一同学研究某湖泊中X深度生物光合作用和有氧呼吸时,设计了如下操作。①取三个相同的透明玻璃瓶标号a、b、c,并将a用不透光的黑布包扎起来;
②用a、b、c三个瓶子均从湖中X深度取满水,并测定c瓶中水的溶氧量;③将a、b两瓶密封后再沉入X深度水体中,24小时后取出;④测定a、b两瓶中水的溶氧量,三个瓶子的测量结果如图所示。则24小时内X深度水体中生物光合作用和有氧呼吸的情况分析正确的是
化合物 | 主要生理作用 | |
A | ATP | 参与CO2的固定 |
B | 酶 | 催化光合作用中的化学反应 |
C | 叶绿素 | 捕获光能 |
D | H2O | 参与O2和(CH2O)的形成 |
①M点时,植物既进行光合作用,也进行呼吸作用,且光合作用强度弱于呼吸作用强度;
②N点时,植物体只进行呼吸作用;O点时,植物体的光合作用强度等于呼吸作用强度;
③Q点时,光照强度不再是影响光合速率的主要因素;
④P点前,影响光合速率的主要因素是光照强度.
①该装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜小室内植物氧气释放速率的变化,得到如图乙B所示曲线,那么影响小室内植物光合作用速率变化的主要环境因素是;影响A点变化的内因是;装置中氧气浓度最高的时间是点;图中装置刻度管中液滴移到最左点是在曲线中的点.
②在实验过程中某段光照时间内,记录液滴的移动,获得以下数据:
每隔一定时间记录一次刻度数据 |
||||||
… |
24 |
29 |
32 |
34 |
38 |
… |
该组实验数据是在B曲线的段获得的.
③为了使该实验的数据更加准确,还应该设置改实验的。
组别 |
处理[ABA浓度(μmol·L-1)] |
叶绿素含量(mg·g-1DW) |
净光合速率(μmolCO2·m-2·s-1) |
气孔导度(mmolH2O·m-2·s-1) |
胞间CO2浓度(μmol·m-2·s-1) |
T1 |
正常浇水+ABA(0) |
10 |
5 |
0.078 |
260 |
T2 |
正常浇水+ABA(200) |
6 |
5.8 |
0.051 |
200 |
T3 |
正常浇水+ABA(500) |
4 |
2.5 |
0.048 |
275 |
T4 |
中度干旱+ABA(0) |
12 |
1.2 |
0.031 |
300 |
T5 |
中度干旱+ABA(200) |
9 |
1.5 |
0.028 |
280 |
T6 |
中度干旱+ABA(500) |
7 |
1.3 |
0.039 |
320 |
T7 |
重度干旱+ABA(0) |
8 |
-1.6 |
0.041 |
450 |
T8 |
重度干旱+ABA(200) |
13 |
-1.3 |
0.043 |
425 |
T9 |
重度干旱+ABA(500) |
16 |
-0.8 |
0.068 |
405 |
组别 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
光的成分 |
白光 |
白光+蓝紫光 |
白光+NIR |
白光+蓝紫光+NIR |
|
叶绿素含量/mg•g-1 |
叶绿素a |
0.53 |
0.64 |
0.53 |
0.63 |
叶绿素b |
0.12 |
0.14 |
0.08 |
0.07 |
|
叶绿素f |
0.02 |
0.02 |
0.98 |
0.98 |
|
净光合速率/µmol(CO2)m-2•s-1 |
4.9 |
6.6 |
6.8 |
3.2 |
|
气孔导度/mmol(H2O)m-2•s-1 |
234 |
214 |
240 |
184 |
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