(1)表示其干重變化的曲線是 。圖中x曲線A→B變化的主要原因是 。
(2)y曲線A→C階段,種子內有機物的種類 (填“增加”或“減少”),從細胞增殖角度看,此時活動最旺盛的細胞器有 。
(3)若從分子水平分析,在Q時間點以后,導致根尖不同部分在形態(tài)、結構和功能上出現(xiàn)穩(wěn)定性差異的原因是 。
(4)在種子萌發(fā)初期,植物激素含量變化很大。赤霉素含量最先增加,而含量降低的植物激素是 。
2.光合作用是唯一能夠捕獲和轉化光能的生物學途徑,是“地球上最重要的化學反應”,它是一切生命生存和發(fā)展的基礎。下圖是棉花葉肉細胞的光合作用過程示意圖,磷酸丙糖轉運器的活性受光的調節(jié),適宜光照條件下,其活性較高。請據圖回答下列問題。
(1)棉花葉片中光合色素有 。在光照開始一段時間后,棉花葉肉細胞中光合作用的光反應和暗反應兩個階段能夠同時、快速、穩(wěn)定進行的原因是

。(2)由圖分析可知,C3被還原為磷酸丙糖后,下一步利用的去向是 。通常情況下,Pi與磷酸丙糖通過磷酸丙糖轉運器嚴格按照1∶1反向交換方式進行轉運。在環(huán)境條件由適宜光照轉為較強光照時,短時間內磷酸丙糖的轉運速率會 (填“升高”或“降低”),則更有利于 (填“淀粉”或“蔗糖”)的合成,原因是

。(3)為探究CO2濃度對棉花幼苗光合速率的影響,研究人員將棉花幼苗分別進行不同實驗處理。甲組提供大氣CO2濃度(375 μml/ml),乙組先在CO2濃度倍增環(huán)境(750 μml/ml)中培養(yǎng)60 d,然后在測定前一周恢復為大氣CO2濃度,其他條件相同且適宜。在晴天上午測定各組的光合速率,結果乙組光合速率比甲組低,原因可能是長期高濃度CO2環(huán)境會降低RuBP羧化酶(固定CO2的酶)的活性。設計實驗驗證這一推測。
材料用具:甲、乙兩組棉花葉肉細胞RuBP羧化酶提取液,一定濃度的C5溶液,飽和CO2溶液,試管等。
實驗思路:


。預測結果: 。
3.黃毛草莓喜溫涼氣候,科研人員在研究二倍體與四倍體黃毛草莓葉片的光合特性及根系生長最適溫度時發(fā)現(xiàn),兩者根系生長的最適溫度接近,均為22 ℃左右。圖1表示兩者凈光合作用速率的差異;圖2為用完全培養(yǎng)液培養(yǎng)四倍體黃毛草莓幼苗,培養(yǎng)過程中測定的培養(yǎng)液中氧含量對K+吸收速率的影響結果。請分析回答下列問題。
圖1
圖2
(1)圖1中,凈光合速率為0時,四倍體黃毛草莓葉肉細胞中產生ATP的細胞器是 ,Q點限制該植株凈光合速率的環(huán)境因素主要是 ,圖1兩曲線的交點P對應的光照強度下,兩種黃毛草莓葉片的真正光合速率較大的是 黃毛草莓,原因是

(2)科研人員進一步研究發(fā)現(xiàn),在夏季全光照環(huán)境下,二倍體和四倍體黃毛草莓的光合作用有明顯的“午休”現(xiàn)象,但是午間胞間CO2濃度升高。研究者認為,“午休”現(xiàn)象出現(xiàn)的主要限制因素不是氣孔的開放度,其判斷的依據是
。(3)圖2中,BC段限制四倍體黃毛草莓幼苗根細胞K+吸收速率的內在因素是 。植物對礦質元素的吸收也有最適溫度現(xiàn)象。若在氧含量等條件穩(wěn)定、適宜的情況下,研究10~40 ℃的溫度變化對該幼苗K+吸收速率的影響,預期K+吸收速率的變化趨勢是 。
4.在培育“海水稻”的過程中某團隊做了以下實驗:將某品種水稻植株均分成甲、乙兩組,分別在鹽堿和非鹽堿土壤中種植一段時間,改變光照條件,其他條件適宜,分別測得兩組植株的光合速率[單位:μmlCO2/(m2·s)],結果如下表所示。請回答下列問題。
(1)“海水稻”進行光合作用時,光反應的具體場所是 ,暗反應的能量來源是 。
(2)該實驗的自變量為 ,乙組的光補償點為 。光照強度為600 lx時,兩組植株的真正光合速率為 (填“甲>乙”“甲=乙”或“甲

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