3.
科研人员研究了日光温室中的黄瓜叶片的光合作用.
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、叶片多、叶面积大等适应性特征,导致叶片相互遮阴严重.
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜不同叶位叶片的光合速率,实验结果如图所示.据图可知,日光温室内黄瓜叶片的光合速率从大到小依次为中上位叶、上位叶和基部叶.研究者推测,在于叶片中叶绿体的发育状况不同有关.
(3)为证实上述推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果.
①叶绿体基粒厚度和片层数等超微结构的必须在电子显微镜下观察.实验结果表明,不同叶位叶片光合速率的高低与叶绿体超微结构的观察结果不一致.
②叶绿体中光合色素分子对光的吸收发生在类囊体膜上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对弱光的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低.因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关.
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2)的结果相比较,若不同叶位叶片光合速率的差异减小,则证实这一推测.
(5)根据上述研究结果,请你为温室栽培提高黄瓜产量,提出可行建议:摘除基部叶(衰老叶片)、适当补光.
(1)与大田相比,日光温室光照强度不足,生长的黄瓜植株形态上出现植株高大、叶片多、叶面积大等适应性特征,导致叶片相互遮阴严重.
(2)研究者分别测定日光温室中同一品种黄瓜不同叶位叶片的光合速率,实验结果如图所示.据图可知,日光温室内黄瓜叶片的光合速率从大到小依次为中上位叶、上位叶和基部叶.研究者推测,在于叶片中叶绿体的发育状况不同有关.
(3)为证实上述推测,研究者进一步观察不同叶位叶片的叶绿体超微结构,得到下表所示结果.
| 叶位 | 基粒厚度(μm) | 片层数 |
| 上位叶 | 1.79 | 10.90 |
| 中上位叶 | 2.46 | 17.77 |
| 基部叶 | 3.06 | 17.91 |
②叶绿体中光合色素分子对光的吸收发生在类囊体膜上,虽然基部叶的叶绿体超微结构特征是对弱光的一种适应,但是基部叶光合速率仍然最低.因此进一步推测,除了叶龄因素外,光合速率的差异可能还与叶片接受的光照强度不同有关.
(4)为证实(3)中推测,可在同一光照强度下测定不同叶位叶片的光合速率,与(2)的结果相比较,若不同叶位叶片光合速率的差异减小,则证实这一推测.
(5)根据上述研究结果,请你为温室栽培提高黄瓜产量,提出可行建议:摘除基部叶(衰老叶片)、适当补光.
1.下列关于动物细胞培养和植物组织培养的叙述,正确的是( )
| A. | 培养原理都是细胞的全能性 | B. | 都通过有丝分裂增加细胞数目 | ||
| C. | 培养材料都必须取自分生组织 | D. | 都经过脱分化恢复细胞全能性 |
20.花椰菜(2n=18)易患黑腐病,造成减产,黑芥(2n=16)对黑腐病有较好的抗性.研究者诱导花椰菜原生质体与紫外线处理的黑芥原生质体融合,得到染色体数分别为20、25和26的三个抗黑腐病的新品种,这三个新品种中均含有花椰菜的两个完整染色体组.下列相关叙述中,合理的是( )
0 122852 122860 122866 122870 122876 122878 122882 122888 122890 122896 122902 122906 122908 122912 122918 122920 122926 122930 122932 122936 122938 122942 122944 122946 122947 122948 122950 122951 122952 122954 122956 122960 122962 122966 122968 122972 122978 122980 122986 122990 122992 122996 123002 123008 123010 123016 123020 123022 123028 123032 123038 123046 170175
| A. | 需用胰蛋白酶处理花椰菜和黑界获得原生质体 | |
| B. | 染色体数为26的新品种一定是三倍体 | |
| C. | 三个新品种的抗病基因可能来自不同染色体 | |
| D. | 三个新品种花椰菜均不能形成可育配子 |