景天科植物A有一个很特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放,吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中(如图一所示):白天气孔关闭,液泡中的苹果酸经脱羧作用释放CO2用于光合作用(如图二所示).十字花科植物B的CO2同化过程如图三所示,请回答下列问题:

(1)在叶绿体中,吸收光能的色素分布在
 
的薄膜上;可以用
 
提取叶绿体中的色素.
(2)植物A夜晚能吸收CO2,却不能合成(CH2O)的原因是缺少光反应产生的
 
;白天植物A进行光合作用所需的CO2,除来自苹果酸的分解外,还来自
 

(3)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的一小段时间内,植物A和植物B细胞中C3含量的变化分别是A:
 
,B:
 
.(填“基本不变”、“增加”或“下降”)
(4)研究还发现,当土壤干旱时,根细胞会迅速合成某种化学物质X.有人推测根部合成的X运输到叶片,能调节气孔的开闭.他们做了如下实验:从同一植株上剪取大小和生理状态一致的3片叶,分别将叶柄下部浸在不同浓度X的培养液中.一段时间后,测得的有关数据如下表所示.(注:气孔导度越大,气孔开启程度越大.)
培养液中X的浓度/mol?m-3
5.0×10-55.0×10-45.0×10-3
叶片中X的浓度/nmol?g-1(鲜重)2.472.979.28
叶片的气孔导度/mol?m-2?s-10.540.430.27
①以上方案有不完善的地方,请指二处并加以修正.
a.
 

b.
 

②若表中数据为方案完善后得到的结果,那么可推测,在一定的浓度范围内,随着培养液中X的浓度增大,叶片蒸腾作用强度
 
 0  102418  102426  102432  102436  102442  102444  102448  102454  102456  102462  102468  102472  102474  102478  102484  102486  102492  102496  102498  102502  102504  102508  102510  102512  102513  102514  102516  102517  102518  102520  102522  102526  102528  102532  102534  102538  102544  102546  102552  102556  102558  102562  102568  102574  102576  102582  102586  102588  102594  102598  102604  102612  170175 

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