小麥是我國重要的糧食作物,干旱會影響其產(chǎn)量,科研人員對提高小麥水分利用效率進行了相關研究。
(1)水在光反應階段被分解產(chǎn)生 氧氣和NADPH氧氣和NADPH后者用于C3的還原。
(2)已知干旱會使植物體內脫落酸(ABA)含量上升,科研人員推測小麥ABA受體過表達會增強其抗旱能力。為驗證此推測,實驗利用ABA受體過表達的轉基因小麥L8品系開展研究,結果如圖1所示。![](http://img.jyeoo.net/quiz/images/202201/255/0ae4b663.png)
由結果可知,在干旱條件下,L8品系的 生長狀況和籽粒重量生長狀況和籽粒重量均優(yōu)于野生型。
(3)實驗進一步探究L8品系抗干旱的原因,結果如圖2和圖3所示。![](http://img.jyeoo.net/quiz/images/202201/255/aadd2609.png)
已知水分利用率=凈光合速率蒸騰速率,依據(jù)實驗結果分析可知;L8品系能夠抗干旱的原因是,通過 在較高CO2下增加凈光合,在不同光強下均能減少蒸騰作用在較高CO2下增加凈光合,在不同光強下均能減少蒸騰作用,增加水分利用率。
(4)有人推測“干旱條件下氣孔開放度減小是由ABA直接引起的”。若為驗證該推測,則實驗思路為利用 ABA基因沉默ABA基因沉默植株(請從普通植株,ABA基因過量表達植株、ABA基因沉默植株三種類型中選取其中一種),作為材料開展實驗,若 置于干旱條件下觀察氣孔開放度的變化,結果氣孔開放度未減小置于干旱條件下觀察氣孔開放度的變化,結果氣孔開放度未減小,則說明推測合理。
(5)科研工作者研究發(fā)現(xiàn),當ABA 與受體結合后,通過關閉氣孔和抑制氣孔打開兩條途徑協(xié)同作用(如圖4),即 促進保衛(wèi)細胞肉Ca2+增加,促進K+外流,同時抑制K+內流促進保衛(wèi)細胞肉Ca2+增加,促進K+外流,同時抑制K+內流,從而調節(jié)保衛(wèi)細胞內K+濃度,使氣孔維持關閉狀態(tài)。
凈光合速率
蒸騰速率
【答案】氧氣和NADPH;生長狀況和籽粒重量;在較高CO2下增加凈光合,在不同光強下均能減少蒸騰作用;ABA基因沉默;置于干旱條件下觀察氣孔開放度的變化,結果氣孔開放度未減?。淮龠M保衛(wèi)細胞肉Ca2+增加,促進K+外流,同時抑制K+內流
【解答】
【點評】
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回答下列問題
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