下表为土壤含水量对某种果树叶片光合作用影响的实验数据。请回答下列问题:
组别 | 土壤含水量 | 光合效率(μmolCO2•m-3•s-2) | 气孔导度(mmol•m-2•s-2) | 细胞间CO2浓度(μmol•mol-2) |
A | 75% | 15.4 | 438.7 | 296.2 |
B | 61% | 13.8 | 349.3 | 271.5 |
C | 47% | 10.2 | 243.6 | 262.1 |
D | 33% | 4.4 | 115.9 | 308.2 |
注:土壤能保持水分量多时,土壤含水量为100%,气孔导度是气孔开放程度的指标,气孔导度越大,气孔开得越大
(1)当土壤含水量由75%降至47%时,叶片光合速率下降的主要原因是水分供应减少,导致气孔导度下降,3-磷酸甘油酸的生成速率___________,进而因_____________的积累导致光反应速率减小。
(2)当土壤含水量由47%降至33%时,叶片光合速率和气孔导度都大幅度减小,而细胞间CO2浓度反而上升。原因可能是严重缺水致光合膜受损;也可能是严重缺水致光合产物输出减慢。如果光合膜受损,则叶绿素含量的变化是__________;如果光合产物输出减慢,则三碳糖合成为____________而积累在叶绿体中。
(3)一段时间后对A、B两组进行叶面喷水处理,发现只有B组气孔导度能增加,这说明A组________。B组气孔导度能增加,使碳反应中的核酮糖二磷酸的含量将______________。
(4)一段时间后提高C、D两组的土壤含水量至60%,发现C组光合速率增大,D组光合速率无变化,说明D组叶绿体因严重缺水导致___________________受损。
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下表为土壤含水量对某种果树叶片光合作用影响的实验数据。请回答下列问题:
(1)当土壤含水量由75%降至47%时,叶片光合速率下降的主要原因是水分供应减少,导致气孔导度下降,3-磷酸甘油酸的生成速率 ,进而因 的积累导致光反应速率减小。
(2)当土壤含水量由47%降至33%时,叶片光合速率和气孔导度都大幅度减小,而细胞间CO2浓度反而上升。原因可能是严重缺水致光合膜受损;也可能是严重缺水致光合产物输出减慢。如果光合膜受损,则叶绿素含量的变化是 ;如果光合产物输出减慢,则三碳糖合成为 而积累在叶绿体中。
(3)一段时间后对A、B、C三组进行叶面喷水处理,发现只有B组气孔导度能增加。这说明A组 。C组植株中使气孔关闭的激素是 。
(4)一段时间后提高C、D两组的土壤含水量至60%,发现C组光合速率增大,D组光合速率无变化,说明D组叶绿体因严重缺水而 。
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下表为土壤含水量对某种果树叶片光合作用影响的实验数据。请回答下列问题:
组别 | 土壤含水量 | 光合效率(μmolCO2•m-3•s-2) | 气孔导度(mmol•m-2•s-2) | 细胞间CO2浓度(μmol•mol-2) |
A | 75% | 15.4 | 438.7 | 296.2 |
B | 61% | 13.8 | 349.3 | 271.5 |
C | 47% | 10.2 | 243.6 | 262.1 |
D | 33% | 4.4 | 115.9 | 308.2 |
注:土壤能保持水分量多时,土壤含水量为100%,气孔导度是气孔开放程度的指标,气孔导度越大,气孔开得越大
(1)当土壤含水量由75%降至47%时,叶片光合速率下降的主要原因是水分供应减少,导致气孔导度下降,3-磷酸甘油酸的生成速率___________,进而因_____________的积累导致光反应速率减小。
(2)当土壤含水量由47%降至33%时,叶片光合速率和气孔导度都大幅度减小,而细胞间CO2浓度反而上升。原因可能是严重缺水致光合膜受损;也可能是严重缺水致光合产物输出减慢。如果光合膜受损,则叶绿素含量的变化是__________;如果光合产物输出减慢,则三碳糖合成为____________而积累在叶绿体中。
(3)一段时间后对A、B两组进行叶面喷水处理,发现只有B组气孔导度能增加,这说明A组________。B组气孔导度能增加,使碳反应中的核酮糖二磷酸的含量将______________。
(4)一段时间后提高C、D两组的土壤含水量至60%,发现C组光合速率增大,D组光合速率无变化,说明D组叶绿体因严重缺水导致___________________受损。
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如图所示为不同水分处理对黄瓜叶片光合速率日变化的影响。回答下列问题:
注:T1、T2、T3中土壤含水量分别为田间持水量的85%~90%、70%~75%、55%~60%;数据测定时间是12月1日
(1)实验过程中,T1、T2、T3三个处理随机排列,每个处理10盆,每盆1株。这样处理的目的是排除________变量的干扰。
(2)图中所测定的黄瓜叶片光合速率的含义是___________________________________
_________________________________________________________________。
(3)由图可知,各处理的光合速率都在________时达到一天中的峰值。
(4)由图可知,随着土壤含水量的降低,黄瓜叶片光合速率下降,其原因主要是_________________________________________________________________________。
(5)取叶片中部1 mm×1 mm的样品,经________脱色后,再进行各种处理,在电子显微镜下观察叶绿体中淀粉颗粒数目,最可能的实验结论是____________________________。
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胡杨耐旱、抗风沙,在我国西北部大量种植,用于沙漠绿化。探索土壤水分对胡杨光合作用的影响具有重要的生态学意义。下图1是“土壤含水量对胡杨叶片净光合速率的影响” 的实验数据,图2是“土壤含水量对胡杨叶肉细胞间CO2浓度的影响”实验的数据,请回答下列问题:
(1)胡杨捕获光能的色素位于叶绿体内的 上, CO2进入细胞后首先与 化合物结合而被固定,固定产物的还原需光反应提供 。
(2)当土壤含水量过高或过低时都会出现光午休(中午时段光合作用强度下降)现象。据图1分析,土壤含水量81.2%与含水量26.5%相比较,“光午休”现象 。
(3)经分析,土壤含水量为81.2%时,出现“光午休”现象,是由于 导致CO2吸收受阻引起的;而土壤含水量为26.5%时,出现“光午休”现象,则可能是由于逆境下光合结构受损导致的,判断理由是 。
(4)由图可知,胡杨比较适合在土壤含水量为 的范围内生长,理由是 。
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胡杨耐旱、抗风沙,在我国西北部大量种植,用于沙漠绿化,探索土壤水分对胡杨光合作用的影响具有重要的生态学意义。图1是“土壤含水量对胡杨叶片净光合速率的影响”的实验数据,图2是“土壤含水量对胡杨叶肉细胞间CO2浓度的影响”实验的数据,请回答下列问题:
(1)胡杨捕获光能的色素位于叶绿体内的__________上,CO2进入细胞后首先与_______化合物结合而被固定,固定产物的还原需光反应提供______________。
(2)当土壤含水量过高或过低时都会出现光午休(中午时段光合作用强度下降)现象。据图1分析,土壤含水量81.2%与含水量26.5%相比较,“光午休”现象______________。
(3)经分析,土壤含水量为81.2%时,出现“光午休”现象,是由于_________导致CO2吸收受阻引起的;而土壤含水量为26.5%时,出现“光午休”现象,则可能是由于逆境下光合结构受损导致的,判断理由是___________________________。
(4)由图可知,胡杨比较适合在土壤含水量为__________的范围内生长,理由是_______。
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胡杨耐旱、抗风沙,在我国西北部大量种植,用于沙漠绿化。探索土壤水分对胡杨林光合作用的影响具有重要的生态学意义。下图1是“土壤含水量对胡杨叶片净光合速率的影响”的实验数据,图2是“土壤含水量对胡杨叶肉细胞间CO2浓度的影响”实验的数据,请回答下列问题:
(1)胡杨捕获光能的色素位于叶绿体内的__________上,CO2进入细胞后首先与_______化合物结合而被固定,固定产物的还原需光反应提供______________。
(2)当土壤含水量过高或过低时都会出现光午休(中午时段光合作用强度下降)现象。据图1分析,土壤含水量81.2%与含水量26.5%相比较,“光午休”现象______________。
(3)经分析,土壤含水量为81.2%时,出现“光午休”现象,是由于_________导致CO2吸收受阻引起的;而土壤含水量为26.5%时,出现“光午休”现象,则可能是由于逆境下光合结构受损导致的,判断理由是___________________________。
(4)由图可知,胡杨比较适合在土壤含水量为__________的范围内生长,理由是_______。
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(9分)番茄是重要的经济作物,某校的生物兴趣小组研究了土壤含水量对番茄叶片光合作用的影响,土壤含水量分别为田间灌溉量最高指标的75%-90%(对照)、65%-85%(T1)、50%-70%(T2)、30%-50%(T3)、29%-35%(T4),结果如表(气孔导度越大,说明气孔开放程度越大)。请回答下列问题:
组别 项目 | 对照 | T1 | T2 | T3 | T4 |
叶绿素a(mg·g-1) | 1.35 | 1.49 | 1.54 | 1.70 | 1.54 |
叶绿素b(mg·g-1) | 0.37 | 0.41 | 0.47 | 0.43 | 0.41 |
净光合速率 | 6.20 | 5.68 | 5.06 | 3.66 | 2.88 |
气孔导度(mmol) | 0.182 | 0.164 | 0.147 | 0.138 | 0.110 |
胞间CO2浓度 | 242 | 234 | 240 | 252 | 290 |
(1)叶绿体中的色素提取过程中,研磨时加入CaCO3的目的是___________;过滤时在漏斗基部放一块___________;不用滤纸过滤的原因是___________。
(2)随着土壤含水量的下降,叶绿素含量变化趋势是___________。两种叶绿素比较,叶绿素___________对水分亏损的反应更加敏感。
(3)据表分析,T3和T4组番茄叶片净光合速率下降的可能原因是:细胞利用二氧化碳的能力减弱,判断的主要依据是___________。
(4)另一生物兴趣小组研究了光照强度对番茄光合作用和呼吸作用的影响,实验结果如图:
①图甲中a对应图乙中___________点的生理状态,b代表光照强度___________(填“大于”、“等于”或“小于”)f。
②若土壤中缺镁,则图乙中g点将向___________移动。
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科研人员研究了光照强度、CO2浓度、土壤含水量对番茄光合作用的影响。请回答下列问题。
⑴图甲表示在最适温度及其它条件保持不变的条件下番茄叶片CO2释放量随光强度变化的曲线。若图中的B点骤变为 点时,短时间内三碳化合物的含量将快速下降(请用图中已标出的横坐标上的点回答)。图中若其它条件不变,温度下降5℃则D点将向 方向移动。
⑵图乙表示某光强度和适宜溫度下,番茄光合强度增长速率随CO2浓度变化的情况。与G点相比,F点叶绿体中[H]的含量 (较低、相等、较高)。
⑶图丙是研究人员测定的不同土壤含水量条件下番茄叶片的气孔导度(气孔开放程度)和胞间CO2浓度的结果。随着土壤含水量降低,气孔导度降低,胞间CO2并未因光合作用消耗而降低,反而逐渐升高,对此有两种不同观点:观点一认为光合产物的输出变慢,导致细胞内光合产物积累,阻碍了CO2吸收利用;观点二认为水分亏缺导致叶绿体片层结构破坏,从而直接影响 反应,而且不能恢复。为验证上述观点,将培养在 条件下的番茄幼苗分为两组,实验组番茄幼苗进行 处理,对照组保持原有状态。若实验组番茄幼苗光合速率 ,则观点二成立。
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(10分)科研人员研究了光照强度、CO2浓度、土壤含水量对番茄光合作用的影响。请回答下列问题。
⑴ 图甲表示在最适温度及其它条件保持不变的条件下番茄叶片CO2释放量随光强度变化的曲线。若图中的B点骤变为 点时,短时间内三碳化合物的含量将快速下降(请用图中已标出的横坐标上的点回答)。图中若其它条件不变,温度下降5℃则D点将向 __________方向移动。
⑵ 图乙表示某光强度和适宜温度下,番茄光合强度增长速率随CO2浓度变化的情况。与G点相比,F点叶绿体中[H]的含量 (较低、相等、较高)。
⑶图丙是研究人员测定的不同土壤含水量条件下番茄叶片的气孔导度(气孔开放程度)和胞间CO2浓度的结果。随着土壤含水量降低,气孔导度降低,胞间CO2并未因光合作用消耗而降低,反而逐渐升高,对此有两种不同观点:观点一认为光合产物的输出变慢,导致细胞内光合产物积累,阻碍了CO2吸收利用;观点二认为水分亏缺导致叶绿体片层结构破坏,从而直接影响 反应,而且不能恢复。为验证上述观点,将培养在 条件下的番茄幼苗分为两组,实验组番茄幼苗进行 处理,对照组保持原有状态。若实验组番茄幼苗光合速率 ,则观点二成立。
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某小组采用盆栽实验,探究土壤干旱对某种植物叶片光合作用速率的影响,实验开始时土壤水分充足,然后实验组停止浇水,对照组土壤水分保持适宜。测量相关数据,实验结果如图。下列有关分析不正确的是
A.叶片光合作用速率随干旱时间延长而呈下降趋势
B.叶片光合作用速率下降先于叶片叶绿素含量下降
C.实验2~4天,光合作用速率下降是由叶绿素含量下降引起的
D.实验2~4天,光合作用速率下降可能与叶片内CO2浓度下降有关
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