14.将等量的C3植物和C4植物种植在一密闭的容器中.与外界空气隔绝.每天照光12小时.两星期后C3植物死亡.C4植物仍存活.这是因为 A.C3植物维管束鞘细胞中不含叶绿体 B.C4植物比C3植物更高等 C.C4植物固定CO2的能力强 D.C3植物光能利用率低 查看更多

 

题目列表(包括答案和解析)

将等量的C3植物和C4植物种植在一密闭的容器中,与外界空气隔绝,每天照光12小时,两星期后C3植物死亡,C4植物仍存活。这是因为

A.C3植物维管束鞘细胞中不含叶绿体   

B.C4植物比C3植物更高等

C.C4植物固定CO2的能力强        

D.C3植物光能利用率低

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将两株植物放在封闭的玻璃罩内,用全素营养液置于室外进行培养(如甲图所示)。现用灵敏的CO2浓度测定仪测定了该玻璃罩内CO2浓度的变化情况,绘制成如乙图所示曲线。请据图分析回答:
(1)甲图中植物的根细胞吸收矿质元素的运输方式是________,该过程的直接能源物质是_________。
(2)叶肉细胞内的三碳化合物含量,12点______(大于、等于、小于)9点。
(3)与AB段相比,CD段曲线上升较缓,其最主要原因是___________。限制EF段和FG段光合作用的最主要原因不同,EF段是抑制了光合作用的________反应阶段,FG段是抑制了光合作用的_______反应阶段。
(4)D点时植物生理活动过程的特点是光合作用速率_______(一定不、一定、不一定)等于呼吸作用速率;D点时植物光合作用速率_______(一定不、一定、不一定)等于G点时植物光合作用速率。
(5)若甲图中两植物分别是C3植物和C4植物,从叶片上获得4种细胞:①C3植物叶肉细胞、②C3植物维管束鞘细胞、③C4植物叶肉细胞、④C4植物维管束鞘细胞,则含有细胞质基因的是__________,含叶绿素的是_________,能合成ATP和还原氢的是__________。(要求用数字序号作答)

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将两株植物放在封闭的玻璃罩内,

用全素营养液置于室外进行培养(如甲图所示)。

现用灵敏的CO2浓度测定仪测定了该玻璃罩内

CO2浓度的变化情况,绘制成如乙图所示曲线。

请据图分析回答:

(1)甲图中植物的根细胞吸收矿质元素的运输方式是        ,该过程的直接能源物质是       

(2)叶肉细胞内的三碳化合物含量,12点        (大于、等于、小于)9点。

(3)与AB段相比,CD段曲线上升较缓,其最主要原因是                。限制EF段和FG段光合作用的最主要原因不同,EF段是抑制了光合作用的      反应阶段,FG段是抑制了光合作用的         反应阶段。

(4)D点时植物生理活动过程的特点是光合作用速率       (一定不、一定、不一定)等于呼吸作用速率;D点时植物光合作用速率      (一定不、一定、不一定)等于G点时植物光合作用速率。

(5)若甲图中两植物分别是C3植物和C4植物,从叶片上获得4种细胞:①C3植物叶肉细胞、②C3植物维管束鞘细胞、③C4植物叶肉细胞、④C4植物维管束鞘细胞,则含有细胞质基因的是     ,含叶绿素的是    ,能合成ATP和还原氢的是    。(要求用数字序号作答)

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(11分)将两株植物放在封闭的玻璃罩内,

用全素营养液置于室外进行培养(如甲图所示)。

现用灵敏的CO2浓度测定仪测定了该玻璃罩内

CO2浓度的变化情况,绘制成如乙图所示曲线。

请据图分析回答:

(1)甲图中植物的根细胞吸收矿质元素的运输方式是        ,该过程的直接能源物质是       

(2)叶肉细胞内的三碳化合物含量,12点        (大于、等于、小于)9点。

(3)与AB段相比,CD段曲线上升较缓,其最主要原因是                。限制EF段和FG段光合作用的最主要原因不同,EF段是抑制了光合作用的      反应阶段,FG段是抑制了光合作用的         反应阶段。

(4)D点时植物生理活动过程的特点是光合作用速率       (一定不、一定、不一定)等于呼吸作用速率;D点时植物光合作用速率      (一定不、一定、不一定)等于G点时植物光合作用速率。

(5)若甲图中两植物分别是C3植物和C4植物,从叶片上获得4种细胞:①C3植物叶肉细胞、②C3植物维管束鞘细胞、③C4植物叶肉细胞、④C4植物维管束鞘细胞,则含有细胞质基因的是     ,含叶绿素的是    ,能合成ATP和还原氢的是    。(要求用数字序号作答)

 

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材料:玉米等C4植物的光合效率较水稻、小麦等C3植物的高。磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)在其中起了很大的作用。C4植物光合系统的浓缩CO2从而增加局部CO2浓度的机制,使其即使在CO2浓度低时也能使光合作用接近饱和,从而大大提高其光合作用效率。因此,如何将C4植物的这一机制转移到水稻等C3植物上一直是植物生理学家的研究课题之一。但实践证明,常规杂交育种手段很难如愿以偿。最近,有人利用土壤农杆菌介导法,将完整的玉米PEPC基因导入到了C3植物水稻的基因组中,为快速改良水稻等C3植物的光合作用效率,提高粮食作物产量开辟了新途径。

(1)玉米和水稻很难利用常规杂交手段杂交的原因是                   

(2)磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶在玉米叶片中的    (选填编号:A.叶肉细胞;B.维管束鞘细胞)里发挥作用,主要是对CO2进行第一次固定,使CO2转化为________化合物。

(3)若你是科研人员,你最好采用_______________途径从玉米中获得PEPC基因。

(4)获得PEPC基因后,将其导入土壤农杆菌的质粒中,以获得重组质粒,需要的工具酶是________________________酶和______________________酶。

(5)PEPC基因在水稻细胞中成功表达的标志是                         

(6)得到PEPC基因成功表达的水稻细胞后,科研人员常采用细胞培养技术获得转基因水稻植株所依据的原理是_______________________________。

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