LED(发光二极管)是工厂化蔬菜栽培的最佳人工光源,为研究不同红蓝光比例对某种蔬菜生长发育的影响,科学家采用白(全光谱)、红(波长637nm)和蓝(波长465nm)三种LED光源设计了A(白100%)、B(红100%)、C(红90%+蓝10%)、D(红80%+蓝20%)、E(红70%+蓝30%)、F(红60%+蓝40%)、G(红
50%+蓝50%)七组不同光照。用这七组光照分别处理长势相同的蔬菜幼苗,第40天收获测量,有关测量结果如下图l、2所示。请回答:
(1)在实验过程中,应保持各组的温度、CO2浓度、光照的_______和_____等条件相同、适宜且稳定。实验中选用红、蓝两种光源的依据是__________。
(2)由图可知,B光照组净光合速率可能最低,推断其原因可能是单质红光处理使叶片中________所致。
(3)随着蓝光比例的增加,该蔬菜的地上部分生物量_______,说明不同光质比例可以调节_________,从而影响植物体的生长发育。
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LED(发光二极管)是工厂化蔬菜栽培的最佳人工光源,为研究不同红蓝光比例对某种蔬菜生长发育的影响,科学家采用白(全光谱)、红(波长637nm)和蓝(波长465nm)三种LED光源设计了A(白100%)、B(红100%)、C(红90%+蓝10%)、D(红80%+蓝20%)、E(红70%+蓝30%)、F(红60%+蓝40%)、G(红50%+蓝50%)七组不同光照。用这七组光照分别处理长势相同的蔬菜幼苗,第40天收获测量,有关测量结果如下图l、2所示。请回答:
(1)在实验过程中,应保持各组的温度、CO2浓度、光照的_______和_____等条件相同、适宜且稳定。实验中选用红、蓝两种光源的依据是________。
(2)由图可知,B光照组净光合速率可能最低,推断其原因可能是单质红光处理使叶片中________所致。
(3)随着蓝光比例的增加,该蔬菜的地上部分生物量_______,说明不同光质比例可以调节_________,从而影响植物体的生长发育。
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LED(发光二极管)是工厂化蔬菜栽培的最佳人工光源,为研究不同红蓝光比例对某种蔬菜生长发育的影响,科学家采用白(全光谱)、红(波长637nm)和蓝(波长465nm)三种LED光源设计了A(白100%)、B(红100%)、C(红90%+蓝10%)、D(红80%+蓝20%)、E(红70%+蓝30%)、F(红60%+蓝40%)、G(红
50%+蓝50%)七组不同光照。用这七组光照分别处理长势相同的蔬菜幼苗,第40天收获测量,有关测量结果如下图l、2所示。请回答:
(1)在实验过程中,应保持各组的温度、CO2浓度、光照的_______和_____等条件相同、适宜且稳定。实验中选用红、蓝两种光源的依据是__________。
(2)由图可知,B光照组净光合速率可能最低,推断其原因可能是单质红光处理使叶片中________所致。
(3)随着蓝光比例的增加,该蔬菜的地上部分生物量_______,说明不同光质比例可以调节_________,从而影响植物体的生长发育。
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LED(发光二极管)是工厂化蔬菜栽培的最佳人工光源,为研究不同红蓝光比例对某种蔬菜生长发育的影响,科学家采用白(全光谱)、红(波长637 nm)和蓝(波长465 nm)三种LED光源设计了A(白100%)、B(红100%)、C(红90%+蓝10%)、D(红80%+蓝20%)、E(红70%+蓝30%)、F(红60%+蓝40%)、G(红50%+蓝50%)七组不同光照。用这七组光照分别处理长势相同的蔬菜幼苗,第40天收获测量,有关测量结果如下图1、2所示。请回答
(1)在实验过程中,应保持各组的温度、CO2浓度、光照的________和时间等条件相同、适宜且稳定。实验中选用红、蓝两种光源的依据是___________________。
(2)由图可知,B光照组净光合速率可能最低,推断其原因可能是单质红光处理使叶片中___________________________________________________________所致。
(3)随着蓝光比例的增加,该蔬菜的地上部分生物量______________________,说明不同光质比例可以调节_____________________,从而影响植物体的生长发育。
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LED(发光二极管)是工厂化蔬菜栽培的最佳人工光源,为研究不同红蓝光比例对某种蔬菜生长发育的影响,科学家采用白(全光谱)、红(波长637nm)和蓝(波长465nm)三种LED光源设计了A(白100%)、B(红100%)、C(红90%+蓝10%)、D(红80%+蓝20%)、E(红70%+蓝30%)、F(红60%+蓝40%)、G(红50%+蓝50%)七组不同光照。用这七组光照分别处理长势相同的蔬菜幼苗,第40天收获测量,有关测量结果如下图l、2所示。请回答:
(1)在实验过程中,应保持各组的温度、CO2浓度、光照的_______和_____等条件相同、适宜且稳定。实验中选用红、蓝两种光源的依据是__________。
(2)由图可知,B光照组净光合速率可能最低,推断其原因可能是单质红光处理使叶片中________所致。
(3)随着蓝光比例的增加,该蔬菜的地上部分生物量_______,说明不同光质比例可以调节_________,从而影响植物体的生长发育。
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为研究不同光质对黄瓜幼苗生长的影响,科学家利用不同红蓝光配比的LED光进行了实验,结果如下。
(1)实验中可用_____________为溶剂提取光合色素,并用__________法将不同色素进行分离。
(2)由表中数据可知,光合色素含量与光合作用速率具有正相关关系。这是因为光合色素吸收光能,在类囊体薄膜上生成NADPH和ATP,这两种物质在卡尔文循环中,除了提供能量外,还分别提供了________。
(3)由上述实验结果可以看出, 在 处理条件下,叶绿素含量达到最大。在100%蓝光处理条件下黄瓜幼苗的 达到最大,推测此条件下,植物色素的活性增强,导致植物接受光能的能力增强,但此处理条件下植株的干重却不是最高的,推测原因最可能是:_________。
(4)综合上述分析,红蓝比为 ___ 的LED复合光最有利于黄瓜幼苗生长,可以作为培育黄瓜幼苗光源的光谱调制的参考标准。
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为了解LED灯(冷光源)人工补光对植物光合作用的影响,某研究小组利用温室栽培的黄瓜进行了探究实验,结果如图所示。回答下列问题:
(光合速率等于呼吸速率时所处CO2浓度为CO2补偿点,光合速率达到最大值时所需的最小CO2浓度为CO2饱和点)
(1)本实验的自变量是___________________________ 。
(2)据图分析可知,当二氧化碳浓度为50μmol.mol-1时,各组净光合速率基本一致,原因是______阶段受限制,影响了光合速率提高。LED补光对于______(填“上叶”、“中叶”或“下叶”)的作用效果最为明显。
(3)对中叶而言,LED补光组 __________和 _________更高。
(4)为了验证叶肉细胞的光合产物主要以蔗糖的形式通过筛管运输至根茎等器官。研究人员将酵母菌的蔗糖酶基因转入植物,该基因表达的蔗糖酶(水解蔗糖)定位在叶肉细胞的细胞壁上。结果发现:转基因植物的根茎生长会受 ______(抑制/促进),叶肉细胞外的_____含量提高,被叶肉细胞吸收后 ____(抑制/促进)光合作用。
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野生川贝母是一类珍贵的药用植物,多生长在高海拔的林间灌丛。研究人员采用人工遮荫的方法模拟高原群落灌丛下的遮荫度,研究遮荫和全光对野生川贝母光合作用的影响,为人工引种提供理论支持。下图为研究人员对遮荫和全光条件下川贝母光合速率部分研究数据的曲线图,请分析回答:
(1)在高海拔地区,灌丛与野生川贝母之间结构分布显著提高了______利用环境资源的能力。
(2)光照强度为a时,川贝母叶肉细胞中产生ATP的场所有__________。研究表明,川贝母人工引种的适宜条件是_______________,理由是_______________。
(3)研究人员进一步检测了川贝母叶片光合作用的相关参数。结果如下表:
参数 | 遮荫 | 全光 |
能量捕获效率(F'v/F'm) | 0.563 | 0.491 |
气孔导度(molH20·m-2·s-1) | 0.456 | 0.201 |
胞间C02浓度(μmolCO2molair) | 261 | 210 |
叶绿体中光反应捕获的能量既用于暗反应,也参与叶绿体中淀粉和________等生物大分子的合成。同时,遮荫条件下__________(填表中参数)更高,有利于提高川贝母叶肉细胞中C02固定速率。
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野生川贝母是一类珍贵的药用植物,多生长在高海拔的林间灌丛。研究人员采用人工遮荫的方法模拟高原群落灌丛下的遮荫度,研究遮荫和全光对野生川贝母光合作用的影响,为人工引种提供理论支持。下图为研究人员对遮荫和全光条件下川贝母光合速率部分研究数据的曲线图,请分析回答:
(1)光照强度为a时,川贝母叶肉细胞中产生ATP的场所有____________。
(2)据图可知,川贝母人工引种的适宜条件是____,理由是________。
(3)研究人员进一步检测了川贝母叶片光合作用的相关参数,结果如下表:
参数 | 遮荫 | 全光 |
光能捕获效率 | 0.563 | 0.491 |
气孔导度(molH2O·m-2·s-1) | 0.456 | 0.201 |
胞内CO2浓度(μmol) | 261 | 210 |
叶绿体中捕获光能的物质是____________,根据表中提供的数据,推测遮荫条件下光合速率提高的原因是____________。
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野生川贝母是一类珍贵的药用植物,多生长在高海拔的林间灌丛。研究人员采用人工遮荫的方法模拟高原群落灌丛下的遮荫度,研究遮荫和全光对野生川贝母光合作用的影响,为人工引种提供理论支持。下图为研究人员对遮荫和全光条件下川贝母光合速率部分研究数据的曲线图,请分析回答:
(1)在高海拔地区,灌丛与野生川贝母之间结构分布显著提高了______利用环境资源的能力。
(2)光照强度为a时,川贝母叶肉细胞中产生ATP的场所有__________。研究表明,川贝母人工引种的适宜条件是_______________,理由是_______________。
(3)研究人员进一步检测了川贝母叶片光合作用的相关参数。结果如下表:
参数 | 遮荫 | 全光 |
能量捕获效率(F'v/F'm) | 0.563 | 0.491 |
气孔导度(molH20·m-2·s-1) | 0.456 | 0.201 |
胞间C02浓度(μmolCO2molair) | 261 | 210 |
叶绿体中光反应捕获的能量既用于暗反应,也参与叶绿体中淀粉和________等生物大分子的合成。同时,遮荫条件下__________(填表中参数)更高,有利于提高川贝母叶肉细胞中C02固定速率。
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野生川贝母是一类珍贵的药用植物,多生长在高海拔的林间灌丛,自然生境恶劣。研究人员采用人工遮荫的方法模拟高原群落灌丛下的遮荫度,研究遮荫和全光对川贝母光合作用的影响,为人工引种提供理论支持。(注:光合有效辐射指绿色植物的叶绿素转化的光谱能量,是植物生命活动、有机物质合成和产量形成的能量来源。)
(1)研究人员对遮荫和全光条件下川贝母光合速率进行了检测,结果如下图:
①光照强度为a时,川贝母叶肉细胞中产生ATP的细胞器是______________。
②结果显示,______________条件更适于川贝母的人工引种,原因是______________。
(2)研究人员进一步检测了川贝母叶片光合作用的相关参数。结果如下表:
参数 | 遮荫 | 全光 |
能量捕获效率(F'v/F'm) | 0.563 | 0.491 |
气孔导度(molH20·m-2·s-1) | 0.456 | 0.201 |
胞间C02浓度(μmolC02molair) | 261 | 210 |
①为减小实验误差,每组实验处理需重复20次,取______________进行比较分析。
②由表中数据可知,遮荫条件下更有利于川贝母有机物的生成,其原因是叶肉细胞中类囊体,薄膜上光合色素的能量捕获效率更高,有利于_______________________________________。同时,遮荫条件下_______________________更高,有利于提高川贝母叶肉细胞叶绿体基质中中CO2的固定速率。
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