水稻幼苗適合在pH為5~6的微酸性土壤中生長(zhǎng),此條件下種子吸水發(fā)芽快,生理機(jī)能旺盛,可抑制立枯病菌的發(fā)展,增強(qiáng)幼苗抗性。當(dāng)土壤pH超過(guò)7時(shí),水稻發(fā)芽、出苗生長(zhǎng)顯著變?nèi)?。研究人員研究了堿脅迫對(duì)水稻幼苗的影響,實(shí)驗(yàn)結(jié)果如表所示。氣孔開(kāi)放程度可用氣孔導(dǎo)度表示,氣孔導(dǎo)度越大,說(shuō)明氣孔開(kāi)放程度越大?;卮鹣铝袉?wèn)題:
項(xiàng)目 | 葉綠素含量 | 氣孔導(dǎo)度 | RuBP羧化酶活性 | 凈光合速率 |
微酸性土壤 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
堿脅迫 | 0.52 | 0.45 | 0.60 | 0.41 |
堿脅迫+適宜濃度的糠醛渣調(diào)酸劑 | 0.51 | 0.70 | 0.93 | 0.60 |
(1)在光合作用中,RuBP羧化酶能催化CO2與C5生成C3,該過(guò)程發(fā)生在水稻葉肉細(xì)胞的
葉綠體基質(zhì)
葉綠體基質(zhì)
(填具體場(chǎng)所)中。還原C3還需要光反應(yīng)過(guò)程提供 NADPH和ATP
NADPH和ATP
。(2)據(jù)表分析,若其他條件相同且適宜,與微酸性土壤條件相比,生長(zhǎng)在堿性土壤中的水稻植株的RuBP羧化酶活性
降低
降低
,葉綠素含量 減少
減少
,最終導(dǎo)致制造有機(jī)物的速率 下降
下降
。(3)據(jù)表分析,施加糠醛渣調(diào)酸劑能提高水稻的抗堿脅迫能力,判斷依據(jù)是
施用糠醛渣調(diào)酸劑能增大氣孔導(dǎo)度,增加CO2吸收量,也能提高RuBP羧化酶的活性,促進(jìn)了CO2的固定,使凈光合速率增大
施用糠醛渣調(diào)酸劑能增大氣孔導(dǎo)度,增加CO2吸收量,也能提高RuBP羧化酶的活性,促進(jìn)了CO2的固定,使凈光合速率增大
。(4)實(shí)驗(yàn)小組在適宜條件下,測(cè)定了堿脅迫+適宜濃度的糠醛渣調(diào)酸劑土壤含水量為30%、60%、90%時(shí)水稻干重的變化,發(fā)現(xiàn)含水量為60%時(shí)植株干重最大,那么土壤含水量為60%
不一定
不一定
(填“一定”或“不一定”)是水稻制造有機(jī)物的最適土壤含水量。【答案】葉綠體基質(zhì);NADPH和ATP;降低;減少;下降;施用糠醛渣調(diào)酸劑能增大氣孔導(dǎo)度,增加CO2吸收量,也能提高RuBP羧化酶的活性,促進(jìn)了CO2的固定,使凈光合速率增大;不一定
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
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發(fā)布:2024/7/25 8:0:9組卷:6引用:5難度:0.5
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發(fā)布:2025/1/16 8:0:1組卷:19引用:2難度:0.7 -
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回答下列問(wèn)題
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(2)由圖可知:12d-24d期間CO2濃度
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