变量控制
试管编号
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
光照
+
-
CO2
氧化型辅酶Ⅱ
还原型辅酶Ⅱ
腺苷三磷酸
注:“+”表示给予适宜的相关条件,“-”表示不给予相关条件;叶绿体中原有的氧化型辅酶Ⅱ、还原型辅酶Ⅱ和腺苷三磷酸忽略不计。
由图可知,该植物是(填“阴生植物”或“阳生植物”);在低光照强度下,该植物CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因是。
回答下列问题:
研究人员分别检测野生型(WT)和P基因缺失突变型( pho )水稻籽粒重量和有机物合成量,结果如图1和图2所示。据图1可知,相对于WT,; 结合图2结果推测,P蛋白的作用可能是。
①科研人员分别测定WT和pho水稻胚乳细胞中磷的含量,若,则可作为P蛋白参与磷的外排过程的证据之一,且以外排作用为主。
②已知ADP-葡萄糖焦磷酸化酶(AGPase)催化胚乳细胞中葡萄糖和磷的利用,最终合成淀粉。科研人员检测WT和pho水稻胚乳细胞中AGPase的表达量和AGPase的活性,结果如图3和图4所示。结果表明,pho水稻胚乳细胞中异常含量的磷。
③在正常水稻籽粒灌浆时,磷和葡萄糖等被运入胚乳细胞中,用于淀粉的合成,生成淀粉的同时又会产生磷。基于上述研究分析,该过程产生的“无用”的磷需要,这种机制可保证胚乳细胞持续合成淀粉。
表1不同种植模式对植烟土壤脲酶活性的影响
处理
不同移栽时间的酶活性/(mg·g¹·d-¹)
30d
60d
90d
烟草连作
0.43
0.83
0.73
烟麦套种
0.62
1.09
0.88
烟薯套种
0.66
1.33
1.15
在移栽后90d 测定各组标记叶片的净光合速率、胞间CO2浓度和气孔导度(表示气孔张开的程度),结果如表2。
表2不同种植模式对烟叶光合特性的影响
净光合速率
(μmol·m-2·s-!)
胞间CO2浓度
气孔导度 (mol·m2·s¹)
20.32
310.36
0.21
23.31
273.45
0.29
25.73
265.55
0.36