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(13分)观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化。长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中。

   

(1)光合作用暗反应分为两个阶段:                     

(2)依图1分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时        (填“有”或“无”)光合作用的暗反应发生,原因是               ;10~16时无明显CO2吸收的直接原因是                                                  。

(3)从图2可知,栽培蝴蝶兰应避免           ,以利于其较快生长。

(4)蝴蝶兰的种苗可利用植物细胞的                   ,通过植物组织培养技术大规模生产,此过程中细胞分化的根本原因是                             

 

【答案】

(13分)(1)CO2的固定(1分)  C3的还原(1分)

(2)无(1分)  此时段没有光反应,而暗反应必须要由光反应提供ATP和[H],故不存在暗反应(2分);气孔关闭(2分)。

    (3)干旱(2分)  

    (4)全能性(2分)  基因选择性表达(2分)

 

【解析】略

 

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科目:高中生物 来源: 题型:

15.(2011·广东卷)观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化,长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中。

 

(1)依图1分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时________(填“有”或“无”)ATP和[H]的合成,原因是______________;此时段________(填“有”或“无”)光合作用的暗反应发生,原因是___________________;10~16时无明显CO2吸收的直接原因是______________________。

(2)从图2可知,栽培蝴蝶兰应避免________,以利于其较快生长。此外,由于蝴蝶兰属阴生植物,栽培时还需适当_______________________。

(3)蝴蝶兰的种苗可利用植物细胞的________,通过植物组织培养技术大规模生产,此过程中细胞分化的根本原因是__________________________________。

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科目:高中生物 来源:2011-2012学年辽宁省沈阳二中高二上学期期中考试生物试卷 题型:综合题

(13分)观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化。长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中。
(1)光合作用暗反应分为两个阶段:                    
(2)依图1分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在0~4时        (填“有”或“无”)光合作用的暗反应发生,原因是              ;10~16时无明显CO2吸收的直接原因是                                                 。
(3)从图2可知,栽培蝴蝶兰应避免          ,以利于其较快生长。
(4)蝴蝶兰的种苗可利用植物细胞的                  ,通过植物组织培养技术大规模生产,此过程中细胞分化的根本原因是                             

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科目:高中生物 来源:2014届四川省绵阳市高三10月月考生物试卷(解析版) 题型:选择题

观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2吸收方式以适应环境变化。长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2并贮存在细胞中。实验表明正常和长期干旱条件下,蝴蝶兰CO2吸收速率的日变化如图所示,有关说法正确的是

A.干旱条件下,蝴蝶兰在0~4时,吸收CO2进行光合作用

B.上午10时,突然降低环境中的CO2,蝴蝶兰在两种条件下C3的含量均下降

C.干旱条件下,10~16时无明显CO2吸收的直接原因是温度高,光合作用有关酶活性被抑制

D.由图可知,栽培蝴蝶兰应避免干旱条件,以利于其较快生长

 

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科目:高中生物 来源:2014届广东广州广铁一中高三8月第一次测试生物卷(解析版) 题型:综合题

观赏植物蝴蝶兰可通过改变CO2,吸收方式以适应环境变化长期干旱条件下,蝴蝶兰在夜间吸收CO2,并贮存在细胞中。

 (1) 依图9分析,长期干旱条件下的蝴蝶兰在O~4时       (填“有”或“无”)ATP 和[H]的合成,原因是             ;此时段       (填“有”或“无”)光合作用的暗反应发生,原因是                ;10~16时无明显CO2吸收的直接原因是                        。 

(2) 从图10可知,栽培蝴蝶兰应避免            ,以利于其较快生长。此外,由于蝴蝶兰属阴生植物,栽培时还需适当            

(3) 蝴蝶兰的种苗可利用植物细胞的          ,通过植物组织培养技术大规模生产,此过程中细胞分化的根本原因是                                。

 

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