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现有甲、乙两种植物(均为二倍体纯种),其中甲种植物的光合作用能力高于乙种植物,但乙种植物很适宜在盐碱地种植,且相关性状均为核基因控制。要利用甲、乙两种植物的优势,培育出高产、耐盐的植株,有多种生物技术手段可以利用。下列所采用的技术手段中,理论上不可行的是


A.利用植物体细胞杂交技术,有可能获得满足要求的四倍体杂种目的植株
B.将乙种植物耐盐基因导入甲种植物的受精卵中,有可能培育出目的植株
C.两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种技术,有可能较快获得纯种的目的植株
D.诱导两种植物的花粉融合,并培育成幼苗,再用秋水仙素处理,有可能培育出目的植株

所属分类: 生物 (免费栏目) 浏览量: 98 次


(1)图中光照强度为0时,两植物均只能进行呼吸作用,图中可以看出,甲植物呼吸作用强于乙植物.在A、C点时,两植物均进行光合作用和呼吸作用,因此植物细胞中线粒体和叶绿体均可以产生ATP.当光照强度达到E点后,甲植物已经达到光饱和点,光照不是限制因素,因此此时限制甲植物光合作用的主要环境因素有CO2浓度和温度.
(2)光合作用碳(暗)反应利用光反应产生的ATP和NADPH,在暗反应中将 CO2转化为葡萄糖,进而形成淀粉和蔗糖.
(3)如果在图中F点突然停止光照,光反应生成的ATP和[H]减少,这将抑制暗反应的C3化合物的还原,因此短期内叶绿体中C5化合物的含量将减少;同时CO2与C5化合物结合过程仍继续进行.
(4)总光合作用速率可用单位时间内单位面积上光合作用消耗的CO2量或产生的O2量或产生的有机物量来表示.
(5)光合作用产生的有机物(CH2O)中的氧来源于原料中的CO2,光合作用产生的氧气来自于原料中的水.
故答案为:
(1)甲           线粒体、叶绿体          CO2浓度和温度
(2)ATP和NADPH        暗反应               葡萄糖
(3)减少     类囊体膜(上)的光反应      ATP和NADPH      C3化合物的还原     CO2与C5化合物结合
(4)光合作用消耗的CO2量(光合作用产生的O2量或光合作用产生的有机物的量)
(5)CO2 水

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