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在干旱条件下,()能促使气孔关闭,降低蒸腾强度。

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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  
保持开张状态  保持关闭状态  随时开闭  周期性开闭  
水生  湿生  中生  旱生  
保持张开状态  保持关闭状态  随时开闭  周期性开闭  
水生  湿生  中生  旱生  
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  
保持开张状态  保持关闭状态  随时开闭  周期性开闭  非周期性开闭  

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