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该生物可能是玉米、小麦、甘蔗等植物 该植物固定C02的场所是图中的a、b两处 在光下照射一段时间,a、b两处均能被碘染成蓝色 在强光、干旱、高温等条件下,该图所示生物的气孔不关闭,可以继续完成光合作用
日照强,蒸腾作用就快,能促进植物对水分的吸收和运输 叶是蒸腾作用的主要器官,能促进无机盐在体内的运输 气孔是蒸腾作用的门户,能降低植物体的温度 空气湿度大,可促进蒸腾作用、光合作用和呼吸作用
蒸腾作用太强,体内水分不足 酶的活性降低 气孔关闭,氧释放不出,抑制光反应 气孔关闭,CO2不足
植物的光合作用和蒸腾作用都降低 植物的光合作用和蒸腾作用都加强 植物的光合作用降低,蒸腾作用加强 植物的光合作用加强,蒸腾作用降低
蒸腾作用太强,体内水分不足 酶的活性降低,失去活性 气孔关闭,CO2摄入不足 气孔关闭,O2释放受阻
蒸腾作用能促进水分和无机盐的运输 植物的气孔很小,因此通过气孔散失的水分很少 蒸腾作用散失水分的“门户”是气孔 上表皮气孔少,可减少水分的散失
用ABA水溶液喷施植物叶子,可使气孔关闭,降低蒸腾速率
植物缺水降低光合作用的强度,影响有机物的合成
抗旱性强的生物体内,ABA含量低
钾离子.氯离子和苹果酸离子等外流,导致植物细胞失水而气孔关闭
长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和[H] 长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行暗反应 正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大 长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2以适应环境
蒸腾作用太强,体内水分不足 气孔关闭,CO2供应不足 气孔关闭,氧气释放不出,抑制光反应 酶的活性降低
蒸腾作用太强,体内水分不足 酶的活性降低 气孔关闭,氧释放不出,抑制光反应 气孔关闭,CO2不足
蒸腾作用太强,体内水分不足 酶的活性降低以至失去活性 气孔关闭,氧释放不出,抑制光反应 气孔关闭,CO2不足
气孔运动影响蒸腾作用 光照是影响蒸腾作用的最主要的外界条件 温度升高到一定程度时反而会使蒸腾强度下降 光照越强,蒸腾作用越强
长期干旱条件下,叶肉细胞在0~4时不能产生ATP和H. 长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行光反应 正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大 长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2
气孔运动影响蒸腾作用 光照是影响蒸腾作用的最主要的外界条件 光照越强,蒸腾作用越强 同等情况下大气湿度越大蒸腾强度越小 温度升高到一定程度时反而会使蒸腾强度下降 微风可加速蒸腾,强烈的大风会降低蒸腾强度
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