植物叶片上的气孔主要由两个保卫细胞构成,保卫细胞水分的得失可引起气孔的开闭,这种变化称为气孔运动。气孔运动可改变叶肉细胞胞间C02浓度。科研人员在适宜条件下测量了夏季晴天水稻叶片净光合速率和叶肉细胞胞间C02浓度在白天的日变化,结果如图所示。请据图回答下列问题:
(1)与10:00相比,12:00时叶肉细胞中C5的含量_______________(填“更高”“相等”或“更低”)。
(2)14:00时叶片中有机物的积累量_______________(填“大于”“等于”或小于”)18:00时。
(3)18:00后,叶肉细胞中C3的还原速率逐渐_______________(填“增大”“不变”或“减小”),原因是___________________________________________。
(4)土壤供水不足时,可引起植物叶片萎蔫,此时在萎蔫的叶片产生的_______________(激素)调节下,保卫细胞渗透失水,体积缩小,气孔关闭。
高三生物非选择题中等难度题
植物叶片上的气孔主要由两个保卫细胞构成,保卫细胞水分的得失可引起气孔的开闭,这种变化称为气孔运动。气孔运动可改变叶肉细胞胞间C02浓度。科研人员在适宜条件下测量了夏季晴天水稻叶片净光合速率和叶肉细胞胞间C02浓度在白天的日变化,结果如图所示。请据图回答下列问题:
(1)与10:00相比,12:00时叶肉细胞中C5的含量_______________(填“更高”“相等”或“更低”)。
(2)14:00时叶片中有机物的积累量_______________(填“大于”“等于”或小于”)18:00时。
(3)18:00后,叶肉细胞中C3的还原速率逐渐_______________(填“增大”“不变”或“减小”),原因是___________________________________________。
(4)土壤供水不足时,可引起植物叶片萎蔫,此时在萎蔫的叶片产生的_______________(激素)调节下,保卫细胞渗透失水,体积缩小,气孔关闭。
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双子叶植物的叶表皮一般由表皮细胞和保卫细胞构成,两个保卫细胞相对形成的空隙称为气孔。如图表示气孔及其运动机理。
(1)保卫细胞与叶表皮细胞能产生ATP的共同场所是 。(2分)
(2)由图可知,引起气孔开闭的外界因素主要是 。随着光合作用的进行,保卫细胞内细胞液渗透压③ 。(填“上升”“下降”或“不变”)。保卫细胞吸水膨胀到一定程度时水分出入平衡,制约其继续吸水的细胞结构是 。
(3)高盐地会抑制植物正常生长代谢.从光合作用过程角度分析,影响最大的阶段是 原因是 。
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双子叶植物的叶表皮一般由表皮细胞和保卫细胞构成,两个保卫细胞相对形成的空隙称为气孔。如图表示气孔及其运动机理。
(1)保卫细胞和叶表皮细胞能产生ATP的共同场所是 。
(2)由图可知,引起气孔开闭的外界因素主要是 。随着光合作用的进行,保卫细胞内细胞液渗透压③ 。(填“上升”“下降”或“不变”)。保卫细胞吸水膨胀到一定程度时水分出入平衡,制约其继续吸水的细胞结构是 。
(3)高盐地会抑制植物正常生长代谢。从光合作用过程角度分析,影响最大的阶段及原因是 。
(4)若将叶片放在PH=7的溶液中(此PH有利于增高淀粉酶活性),气孔会 。(填“张开”或“闭合”)
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叶片表面的气孔是由保卫细胞构成的特殊结构,是气体出入植物体的主要通道。气孔能通过开闭运动对外界环境刺激做出响应。请分析回答:
(1)气孔的开闭会影响植物的蒸腾作用、________过程的进行。研究表明,气孔的开闭可能与乙烯有关,乙烯是植物体产生的激素,具有____等作用。
(2)研究者取生长良好4-5周龄拟南芥完全展开的叶,照光使气孔张开。撕取其下表皮,做成临时装片。从盖玻片一侧滴入不同浓度乙烯利溶液(能放出乙烯),另一侧用吸水纸吸引,重复几次后,在光下处理30 min,测量并记录气孔直径。之后滴加蒸馏水,用同样方法清除乙烯利,再在光下处理30 min,测量并记录气孔直径,结果如图l所示。
①此实验的目的是研究____。
②图1中用乙烯利处理叶片后,气孔的变化说明,乙烯可诱导____,且随浓度增加____。
③用浓度为________的乙烯利处理拟南芥叶,既不会伤害保卫细胞,又能获得较好的诱导效果,做出以上判断的依据是____。
(3)为研究乙烯调控气孔运动的机制,研究者用乙烯利、cPTIO (NO清除剂)等处理拟南芥叶,并测定气孔直径和细胞内NO含量,结果如图2所示。
①实验I、III结果说明,有乙烯时________;实验II、Ⅳ结果说明,有乙烯时,加入cPTIO后 ________。
②由图2所示结果可以推测____。
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(18分)叶片表面的气孔是由保卫细胞构成的特殊结构,是气体出入植物体的主要通道。气孔能通过开闭运动对外界环境刺激做出响应。请分析回答:
(1)气孔的开闭会影响植物的蒸腾作用、________过程的进行。研究表明,气孔的开闭可能与乙烯有关,乙烯是植物体产生的激素,具有____等作用。
(2)研究者取生长良好4-5周龄拟南芥完全展开的叶,照光使气孔张开。撕取其下表皮,做成临时装片。从盖玻片一侧滴入不同浓度乙烯利溶液(能放出乙烯),另一侧用吸水纸吸引,重复几次后,在光下处理30 min,测量并记录气孔直径。之后滴加蒸馏水,用同样方法清除乙烯利,再在光下处理30 min,测量并记录气孔直径,结果如图l所示。
①此实验的目的是研究____。
②图1中用乙烯利处理叶片后,气孔的变化说明,乙烯可诱导____,且随浓度增加____。
③用浓度为________的乙烯利处理拟南芥叶,既不会伤害保卫细胞,又能获得较好的诱导效果,做出以上判断的依据是____。
(3)为研究乙烯调控气孔运动的机制,研究者用乙烯利、cPTIO (NO清除剂)等处理拟南芥叶,并测定气孔直径和细胞内NO含量,结果如图2所示。
①实验I、III结果说明,有乙烯时________;实验II、Ⅳ结果说明,有乙烯时,加入cPTIO后 ________。
②由图2所示结果可以推测____。
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叶片表面的气孔是由保卫细胞构成的特殊结构,是气体出入植物体的主要通道。气孔能通过开闭运动对外界环境刺激做出响应。请分析回答:
(1)气孔的开闭会影响植物的蒸腾作用、_________________过程的进行。研究表明,气孔的开闭可能与乙烯有关,乙烯是植物体产生的激素,具有________等作用。
(2)研究者取生长良好4~5 周龄拟南芥完全展开的叶,照光使气孔张开。撕取其下表皮,做成临时装片。从盖玻片一侧滴入不同浓度乙烯利溶液(能放出乙烯),另一侧用吸水纸吸引,重复几次后,在光下处理30 min,测量并记录气孔直径。之后滴加蒸馏水,用同样方法清除乙烯利,再在光下处理30 min,测量并记录气孔直径,结果如图1所示。
① 此实验的目的是研究________。
② 图1中用乙烯利处理叶片后,气孔的变化说明,乙烯可诱导________,且随浓度增加________。
③ 用浓度为__________的乙烯利处理拟南芥叶,既不会伤害保卫细胞,又能获得较好的诱导效果,做出以上判断的依据是________。
(3)为研究乙烯调控气孔运动的机制,研究者用cPTIO(NO清除剂)处理拟南芥叶,并测定气孔直径和细胞内NO含量,结果如图2所示。
①实验I、Ⅲ结果说明,有乙烯时________;实验Ⅳ、Ⅱ结果说明,有乙烯时,加入cPTIO后________。
②由图2所示结果可以推测________。
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叶片表面的气孔是气体进出植物体的主要通道,是由保卫细胞构成的特殊结构,为研究气孔开闲运动的机剖,研究者进行了如下实验:
实验一:取生长良好且发育状况相同的天竺葵完全展开的叶,用适宜的光照处理使气孔张开,撕取其下表皮,制成5组临时装片。从盖玻片一侧滴入相应浓度的乙烯利溶液(能释放出乙烯),另一侧用吸水纸吸引,重复几次,在适宜条件下一段时间后,测量并记录气孔直径,然后滴加蒸馏水,用相同方法清除乙烯利,在适宜条件下一段时间后测量并记录气孔直径,结果如表一所示。
表一 乙烯利诱导天竺葵叶气孔变化结果
实验二:用适宜浓度的乙烯利,CPTIO(NO的清除剂)等按实验一相关操作处理天竺葵叶,并测定气孔直径和保卫细胞内NO含量,结果如表二所示:
表二适宜浓度乙烯利对天竺葵叶片保卫细胞NO含量和气孔直径影响结果
(1)气孔的开闭会影响 ,从而影响光合作用暗反应的进行,乙烯是植物产生的激素,具有促进果实 的作用。
(2)实验一中,依据 可判断,用浓度为 的乙烯利处理天竺葵叶片,既不会损害保卫细胞,又能获得较好的诱导结果。
(3)实验二中,对比B、D两组结果可知:加入乙烯利时,再加入CPTIO后 ,由上述两个实验说明乙烯调控气孔运动的机制是 。
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(8分)保卫细胞是构成气孔的两个特化的表皮细胞。双子叶植物的保卫细胞一般呈肾脏形,两细胞的四面相对,形成一空隙,即气孔。下图表示气孔运动机理。请据图回答:
(1)保卫细胞与叶表皮细胞在结构和生理上最主要的区别是________ 。
(2)随着光合作用的进行,保卫细胞内CO2浓度①________,pH②________,引起细胞中糖、有机酸、离子增加,细胞液渗透压③________。(填“上升”“下降”或“不变”)
(3)将鸭跖草叶片放入0.3g/mL的蔗糖溶液中,气孔会________;将其放在pH=7的溶液中(此pH有利于增高淀粉酶活性),气孔会________。
(4)高盐地会抑制植物组织器官的分化和生长,从光合角度分析,影响最大的是光合作用的(光或暗)反应过程,原因是________。
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某植物一天中完整叶片气孔孔径的变化以及保卫细胞中钾离子和蔗糖浓度的变化如图所示:
(1)图中B点与A点相比,叶片中叶肉细胞叶绿体中三磷酸甘油酸相对含量 (变大或变小),核酮糖二磷酸的合成速率 (变大或变小).
(2)保卫细胞中蔗糖在叶绿体外合成,在叶绿体内光合产物可以合成 ,图中CD段曲线趋平,可能的原因是 .
(3)据图分析,如果保卫细胞缺少K+,气孔是否一定不能张开?请说明理由 .
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某植物一天中完整叶片气孔孔径的变化以及保卫细胞中钾离子和蔗糖浓度的变化如图所示:
(1)图中B点与A点相比,叶片中叶肉细胞叶绿体中三碳化合物相对含量 (变大或变小),五碳化合物的合成速率 (变大或变小).
(2)保卫细胞中蔗糖在叶绿体外合成,在叶绿体内光合产物可以合成 ,图中CD段曲线趋平,可能的原因是 。
(3)据图分析,如果保卫细胞缺少K+,气孔是否一定不能张开?请说明理由 。
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