在高温干旱的条件下植物容易因失水过多导致代谢缓慢。科学家发现水稻基因pls1突变株比野生型水稻(WT)更适应高温干旱环境。图1为高温干旱地区一天中部分时段的光照强度变化和相对湿度变化,图2是pls1突变株和野生型(WT)水稻在相同时段条件下的叶卷曲度变化。

(1)据图信息判断,pls1突变株比野生型(WT)水稻在相同时段条件下的叶卷曲度变化更大,主要是对 ADAD环境因子变化作出的反应。
A.相对湿度
B.光照长度
C.CO2浓度
D.光照强度
(2)pls1突变株比野生型水稻(WT)的叶卷曲度高,可能会直接影响pls1突变株的 AA。
A.水的光解
B.CO2固定
C.CO2还原
D.C5的生成
检测pls1突变株水稻和野生型水稻叶片在中午11:30时的各项指标如表所示。
品种 | 细胞壁果胶含量(g/kg) | 细胞含水量(%) | 气孔相对开放度(%) | CO2吸收速率(mg/cm2) |
pls1突变株水稻 | 15.33 | 65 | 71 | 3.82 |
野生型水稻 | 9.15 | 51 | 32 | 2.63 |
细胞壁理化特性、细胞水分存在方式、气孔分布位置等或综合指标
细胞壁理化特性、细胞水分存在方式、气孔分布位置等或综合指标
。(4)根据表及图信息,结合光合作用生理过程说明pls1突变株比野生型水稻更适合在高温干旱地区种植的可能原因
pls1突变株比野生型水稻细胞壁中的果胶含量高,这能保留更多的水分,更适应干旱地区中午相对湿度低、环境中的水分少的气候;在维持水分供应的前提下,pls1突变株能更好利用午间光能,维持光反应的进行;pls1突变株叶卷曲减少了叶表面的蒸腾作用,维持了叶片气孔的开放度,因此比野生型水稻吸收的CO2多,维持暗反应的进行,因此更适合在干旱地区种植
pls1突变株比野生型水稻细胞壁中的果胶含量高,这能保留更多的水分,更适应干旱地区中午相对湿度低、环境中的水分少的气候;在维持水分供应的前提下,pls1突变株能更好利用午间光能,维持光反应的进行;pls1突变株叶卷曲减少了叶表面的蒸腾作用,维持了叶片气孔的开放度,因此比野生型水稻吸收的CO2多,维持暗反应的进行,因此更适合在干旱地区种植
。【答案】AD;A;细胞壁理化特性、细胞水分存在方式、气孔分布位置等或综合指标;pls1突变株比野生型水稻细胞壁中的果胶含量高,这能保留更多的水分,更适应干旱地区中午相对湿度低、环境中的水分少的气候;在维持水分供应的前提下,pls1突变株能更好利用午间光能,维持光反应的进行;pls1突变株叶卷曲减少了叶表面的蒸腾作用,维持了叶片气孔的开放度,因此比野生型水稻吸收的CO2多,维持暗反应的进行,因此更适合在干旱地区种植
【解答】
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发布:2024/5/13 8:0:8组卷:5引用:1难度:0.6
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