黄瓜的斑病主要危害黄瓜叶片,该病初期,叶片上出现黄点而后黄点逐渐扩大甚至连成片,导致叶片关绿、干化变脆,严重影响黄瓜叶片的光合作用。研究人员研究了不同程度的靶斑病对黄瓜叶片光合作用的影响得到的结杲如下表所示。请分析并回答下列问题:
病级 | 病斑面积(%) | 叶绿素含量(%) | 净光合速率[μmol·(m2·s)-1] | 气孔导度[μmol·(m2·s)-1] |
0 | 0.00 | 53.70 | 20.76 | 0.40 |
1 | 2.57 | 31.92 | 18.88 | 0.38 |
3 | 9.69 | 29.45 | 15.44 | 0.36 |
5 | 28.84 | 20.54 | 15.39 | 0.32 |
注:病级指黄瓜片患靶斑病的不同程度;气孔导度指气孔张开的程度
(1)在提取到黄瓜叶片光合色素后,可通过对比各组黄瓜叶片对某种颜色的光的吸收率来计算叶片中的叶绿素含量。为减少其他光合色素的干扰,“某种颜色的光”最可能是___________(填“红光”“蓝紫光”或“绿光”).原因是___________。
(2)随着病斑面积的增大,黄瓜叶片的气孔导度___________,导致黄瓜从外界吸收的CO2量___________。
(3)在实验过程中,黄瓜叶肉细胞内O2移动的方向是___________。根据表中提供的数据推测,靶斑病通过影响光合作用的___________阶段使黄瓜的净光合速率降低。
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黄瓜的靶班病主要危害黄瓜叶片,该病初期,叶片上出现黄点,而后黄点深渐扩大甚至连成片,导致叶片失绿、干化变脆,严重影响黄瓜叶片的光合作用。研究人员研究了不同程度的靶斑病对黄瓜叶片光合作用的影响,得到的结果如下表所示。
病级 | 病斑 面积(%) | 叶绿素 含量(%) | 净光合速率 [µmol·(m2·s)—1] | 气孔导度 [µmol·(m2·s)—1] |
0 | 0 | 53.70 | 20.76 | 0.40 |
1 | 2.57 | 31.92 | 18.88 | 0.38 |
3 | 9.69 | 29.45 | 15.44 | 0.36 |
5 | 28.84 | 20.54 | 15.39 | 0.32 |
注:病级指黄瓜叶片患靶斑病的不同程度;气孔导度指气孔张开的程度
(1)磷是细胞内多种化合物的重要组成元素,植物缺磷会导致光反应产生的________明显减少。缺镁也会影响上述化合物的生成,原因是____________________________。
(2)随着病斑面积的增大,黄瓜叶片的气孔导度_______,导致黄瓜从外界吸收的CO2量_______。
(3)在实验过程中,黄瓜叶肉细胞内O2移动的方向是_______________。根据表中提供的数据推测,靶斑病通过影响光合作用的________________阶段使黄瓜的净光合速率降低。
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黄瓜的斑病主要危害黄瓜叶片,该病初期,叶片上出现黄点而后黄点逐渐扩大甚至连成片,导致叶片关绿、干化变脆,严重影响黄瓜叶片的光合作用。研究人员研究了不同程度的靶斑病对黄瓜叶片光合作用的影响得到的结杲如下表所示。请分析并回答下列问题:
病级 | 病斑面积(%) | 叶绿素含量(%) | 净光合速率[μmol·(m2·s)-1] | 气孔导度[μmol·(m2·s)-1] |
0 | 0.00 | 53.70 | 20.76 | 0.40 |
1 | 2.57 | 31.92 | 18.88 | 0.38 |
3 | 9.69 | 29.45 | 15.44 | 0.36 |
5 | 28.84 | 20.54 | 15.39 | 0.32 |
注:病级指黄瓜片患靶斑病的不同程度;气孔导度指气孔张开的程度
(1)在提取到黄瓜叶片光合色素后,可通过对比各组黄瓜叶片对某种颜色的光的吸收率来计算叶片中的叶绿素含量。为减少其他光合色素的干扰,“某种颜色的光”最可能是___________(填“红光”“蓝紫光”或“绿光”).原因是___________。
(2)随着病斑面积的增大,黄瓜叶片的气孔导度___________,导致黄瓜从外界吸收的CO2量___________。
(3)在实验过程中,黄瓜叶肉细胞内O2移动的方向是___________。根据表中提供的数据推测,靶斑病通过影响光合作用的___________阶段使黄瓜的净光合速率降低。
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在农业生产中,高温会导致作物产量下降,甚至死亡。下面是关于不同程度高温对黄瓜幼苗光合速率的影响及相关机制的研究。回答下列问题。
(1) 由图l可知,随着温度升高和高温持续时间延长,黄瓜叶片净光合速率________,由此推测可能的原因有________、________。
(2) 欲探究高温造成的损伤是否可恢复,研究人员又进行了如下实验:将各组植株幼苗在中度高温、极端高温条件下分别处理1、3、5、7、9、11天,再转入正常温度条件下恢复生长,5 d后测定其净光合速率,得到图2所示结果。分析图2可得出结论:中度高温________对作物造成的损伤可基本恢复,极端高温________对作物造成的损伤可完全恢复。
(3) 研究人员发现高温还能诱导细胞产生自由基从而影响到膜的稳定性,同时发现热激蛋白(HSP)是机体受到高温伤害时,合成量迅速增加的一类应激蛋白。据此分析:
①一方面HSP可以帮助变性的蛋白质恢复________进而恢复功能,或者促进变性的蛋白质降解;另一方面,一些HSP与膜脂结合,限制了膜脂分子的运动,降低膜的________性,以稳固膜的结构。
②通过进一步研究发现,高温热害初期可通过外施一定浓度的Ca2+来缓解高温热害对作物减产的影响,可能的原因是Ca2+通过________来维持膜结构和功能的稳定性。
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在农业生产中,高温会导致作物产量下降,甚至死亡。下面是关于不同程度高温对黄瓜幼苗光合速率的影响及相关机制的研究。回答下列问题。
(1)由图l可知,随着温度升高和高温持续时间延长,黄瓜叶片净光合速率________,由此推测可能的原因有_________________________________、___________________________________。
(2)欲探究高温造成的损伤是否可恢复,研究人员又进行了如下实验:将各组植株幼苗在中度高温、极端高温条件下分别处理1、3、5、7、9、11天,再转入正常温度条件下恢复生长,5 d后测定其净光合速率,得到图2所示结果。分析图2可得出结论:中度高温________对作物造成的损伤可基本恢复,极端高温________对作物造成的损伤可完全恢复。
(3)研究人员发现高温还能诱导细胞产生自由基从而影响到膜的稳定性,同时发现热激蛋白(HSP)是机体受到高温伤害时,合成量迅速增加的一类应激蛋白。据此
①一方面HSP可以帮助变性的蛋白质恢复________进而恢复功能,或者促进变性的蛋白质降解;另一方面,一些HSP与膜脂结合,限制了膜脂分子的运动,降低膜的________性,以稳固膜的结构。
②通过进一步研究发现,高温热害初期可通过外施一定浓度的Ca2+来缓解高温热害对作物减产的影响,可能的原因是Ca2+通过_________________________________来维持膜结构和功能的稳定性。
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某科研人员研究了日光温室中的黄瓜叶片的光合作用。请回答下列问题:
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、________等适应性特征,导致叶片相互遮阴严重。
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜不同叶位叶片的光合速率,实验结果如上图所示。据图可知,日光温室内黄瓜叶片的光合速率从大到小依次为____________。研究者推测,这与叶片中叶绿体的发育状况不同有关。
(3)为证实(2)的推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果。
叶位 | 基粒厚度 | 片层数 |
上位叶 | 1.79 | 10.90 |
中上位叶 | 2.46 | 17.77 |
基部叶 | 3.06 | 17.91 |
①实验结果表明,不同叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果____。
②虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对____的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低。因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受光照的强度不同有关。
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2)的结果相比较,若____________________________,则证实这一推测。
(5)根据上述研究结果,请你为温室栽培提高黄瓜产量提出可行建议:_______________。
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科研人员研究了日光温室中黄瓜叶片的光合作用:
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、_______等适应性 特征,导致叶片相互遮阴严重。
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜不同叶位叶片的光合速率,实验结果如下图所示。研究者根据 结果推测黄瓜叶片的光合速率与叶片中叶绿体的发育状况不同有关。为证实上述推测,研究者进一步观察 不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果。
叶位 | 基粒厚度(μm) | 片层数 |
上位叶 | 1.79 | 10.90 |
中上位叶 | 2.46 | 17.77 |
基部叶 | 3.06 | 17.91 |
①叶绿体基粒厚度和片层数等超微结构的必须在_____显微镜下观察。实验结果表明,不同 叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果_________。
②叶绿体中光合色素分子对光的吸收发生在_______上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对弱光的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低。因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关。
(3)为证实(2)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2)的结果相比较,若___________,则证实这一推测。
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某科研人员研究了日光温室中的黄瓜叶片的光合作用
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、___________等适应性特征,导致叶片相互遮荫严重。
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜____________叶片的光合速率,实验结果如图所示。据图可知,日光温室内黄瓜叶片的光合速率从大到小依次为____________。研究者推测,这与叶片中叶绿体的发育状况不同有关。
(3)为证实(2)的推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果。
叶位 | 基粒厚度(μm) | 片层数 |
上位叶 | 1.79 | 10.90 |
中上位叶 | 2.46 | 17.77 |
基部叶 | 3.06 | 17.91 |
①叶绿体基粒厚度和片层数等超微结构必须在____________下观察。实验结果表明,不同叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果__________。
②叶绿体中____________分子对光的吸收发生在____________上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对____________的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低。因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关。
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2) 的结果相比较,若____________,则证实这一推测。
(5)根据上述研究结果,请你为温室栽培提高黄瓜产量,提出可行建议:____________。
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科研人员研究了日光温室汇总的黄瓜叶片的光合作用
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、________等适应性特征,导致叶片相互遮阴严重。
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜________叶片的光合速率,实验结果如图所示.据图可知,日光温室内黄瓜叶片的光合速率从大到小依次为________.研究者推测,在于叶片中叶绿体的发育状况不同有关。
(3)为证实上述推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果。
叶位 | 基粒厚度(μm) | 片层数 |
上位叶 | 1.79 | 10.90 |
中上位叶 | 2.46 | 17.77 |
基部叶 | 3.06 | 17.91 |
①叶绿体基粒厚度和片层数等超微结构的必须在________下观察。实验结果表明,不同叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果________。
②叶绿体中________分子对光的吸收发生在________上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对弱光的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低。因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关。
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2)的结果相比较,若________,则证实这一推测。
(5)根据上述研究结果,请你为温室栽培提高黄瓜产量,提出可行建议:________。
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某科研人员研究了日光温室中的黄瓜叶片的光合作用
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、___________等适应性特征,导致叶片相互遮荫严重。
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜____________叶片的光合速率,实验结果如图所示。据图可知,日光温室内黄瓜叶片的光合速率从大到小依次为____________。研究者推测,这与叶片中叶绿体的发育状况不同有关。
(3)为证实(2)的推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果。
叶位 | 基粒厚度(μm) | 片层数 |
上位叶 | 1.79 | 10.90 |
中上位叶 | 2.46 | 17.77 |
基部叶 | 3.06 | 17.91 |
①叶绿体基粒厚度和片层数等超微结构必须在____________下观察。实验结果表明,不同叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果__________。
②叶绿体中____________分子对光的吸收发生在____________上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对____________的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低。因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关。
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2) 的结果相比较,若____________,则证实这一推测。
(5)根据上述研究结果,请你为温室栽培提高黄瓜产量,提出可行建议:____________。
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花生晚斑病是世界上危害严重、分布广泛的花生真菌性病害之一,晚斑病侵染可导致花生产量减少和品质降低,进而造成严重的经济损失。转基因技术已经成功应用于花生晚斑病的抗性研究,科学家将编码芥菜生物防御素的BjD基因转入感病花生品种,得到的转基因花生对晚斑病的抗性显著提高,据此请回答:
(1)基因工程操作的核心是________。
(2)将BjD基因转入花生植株中常用的方法是________,并根据________来鉴定BjD基因是否成功转入受体细胞中。除此之外,将目的基因导入植物细胞还可以用________法。
(3)为检测转基因花生的DNA上是否插入了BjD基因,可采用________进行检测,如果________,就表明该基因己成功插入花生染色体DNA中。若要进一步检测转基因花生中BjD基因是否表达,在分子水平上可采取________法进行检测。
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