16.为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2 浓度分别进行如下控制:自然CO2 浓度(简称[375])、倍增CO2 浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60 天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物依次做三种处理,且均设置3 个重复组,测得净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率分别如图1、2、3 所示:

(1)据图分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均升高,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
 干旱胁迫水分充足
[375][750][375][750]
 净光合速率(μmol•m-2•s-1 22.5 23.95 27.05 31.65
 呼吸速率(μmol•s-1 2.36 2.21 3.23 3.34
 光饱和点相对值 900 900 850 1100
 叶绿素相对含量 12.012.5 13.014.2
①在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为34.99μmol•m-2•s-1
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,碳反应中三碳酸的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的相对含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③通过研究发现,植物体在干旱胁迫时自身会产生一种激素,促使叶片气孔关闭,以减少蒸腾散失的水分,推测此种激素最有可能是脱落酸.
 0  117692  117700  117706  117710  117716  117718  117722  117728  117730  117736  117742  117746  117748  117752  117758  117760  117766  117770  117772  117776  117778  117782  117784  117786  117787  117788  117790  117791  117792  117794  117796  117800  117802  117806  117808  117812  117818  117820  117826  117830  117832  117836  117842  117848  117850  117856  117860  117862  117868  117872  117878  117886  170175 

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