研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重。加P处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是
A. As进入水稻细胞,可能会导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
B. As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
C. P可能影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D. P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
高二生物单选题中等难度题
研究发现,砷( As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是( )
A.As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B.As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
C.P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D.P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是( )
A.As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B.As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响代谢细胞
C.P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D.P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象合理的解释是( )
A、As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B、As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
C、P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
D、P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量无关
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研究发现,砷( As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象解释不合理的是
A.As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B.As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,可能影响细胞代谢
C.P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D.P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后,水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是( )
A. As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B. As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
C. P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D. P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是
A.As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B.As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响代谢细胞
C.P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D.P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象的解释不合理是 ( )
A.As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B.As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
C.P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D.P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重;加P(与As原子结构相似)处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象的解释不合理是
A.As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
B.As进入水稻细胞,导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
C.P影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D.P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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研究发现,砷(As)可以富集在植物体内,转化为毒性很强的金属有机物,影响水稻的株高、根长和干重。加P处理后水稻茎叶和根中P含量增加、As含量相对减少,水稻生长加快,干重增加。对此现象不合理的解释是
A. As进入水稻细胞,可能会导致有关酶失去活性,影响细胞代谢
B. As在水稻细胞内富集,由细胞膜的结构特点决定
C. P可能影响As的吸收,与细胞膜上的载体种类和数量有关
D. P是构成磷脂、核酸和ATP的重要元素,能促进水稻生长发育
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环境中的As污染会破坏生态环境并威胁人类健康。研究发现可利用蜈蚣草超量富集As的特性修复As污染土壤。为了探究生长素(IAA)和细胞分裂素(KT)配合施用对蜈蚣草修复能力的影响,:研究人员进行相关实验。请回答问题:
(1)实验材料:在温室的清洁土壤中培养1个月,选取________________的幼苗进行盆栽实验。
(2)实验过程:
实验步骤 | 实验操作 |
配制溶液 | 生长素IAA浓度(mg·L-1):0、25、50、100 |
细胞分裂素KT浓度(mg·L-1):0、20、40、60 | |
喷施溶液 | 两种激素喷施量均为10 m L·盆-1,7天一次,共8周 |
测量 | 测量植株的干质量和含As量 |
实验需要设置IAA和KT__________组浓度组合,每个处理设置4个重复,避免__________。第一组IAA 和KT水平均为0mg·L-1,应喷洒__________。实验结束后收获植物,洗净表面附着的As。用滤纸吸干植物表面水分,将植株分为________两部分,于烘箱烘干至__________,称量各部分干质量,再分别磨碎混匀,以测定植物含As量。
(3)实验结果及
蜈蚣草为多年生草本植物,为逐步清除土壤中As的残余量,需定期对蜈蚣草进行刈割。结合图1、图2的结果,判断处理组__________为最佳激素的配比,依据是__________,单位时间内从土壤中清除As的量最多。
(4)实验原理:在环境中As多以五价砷酸盐形式存在, 蜈蚣草细胞主动吸收砷酸盐离子,与其细胞膜表面_________数量多且与砷酸盐离子亲和力强有关;一定浓度的IAA可以促进___________,KT可以促进细胞分裂,从而促进根的生长,增强蜈蚣草从土壤中吸收As,IAA和KT之间具有____________作用。
(5)实验评价:利用植物修复重金属污染土壤与用化学物质清除相比具有__等优点,由于本研究仅限于室内盆栽实验,还需__________进一步验证。
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