13.研究者发现,将玉米的PEPC基因导入水稻后,水稻在高光强下的光合速率显著增加.为研究转基因水稻光合速率增加的机理,将水稻叶片放入叶室中进行系列实验.
实验一:研究者调节25W灯泡与叶室之间的距离,测定不同光强下的气孔导度和光合速率,结果如图所示.(注:气孔导度越大,气孔开放程度越高)

(1)光强低于800μmol/m-2/s-1时,影响转基因水稻光合速率的主要因素是光照强度.在光强700~1000μmol/m-2/s-1条件下,转基因水稻比原种水稻的气孔导度增加最大可达到100%,但光合速率未明显增加.在大于1000μmol/m-2/s-1光强下,两种水稻气孔导度开始下降,但转基因水稻的光合速率明显增加,推测光合速率增加的原因不是通过气孔导度增加使进入叶片细胞内的CO2量增加.
实验二:向叶室充入N2以提供无CO2的实验条件,在高光强条件下,测得原种水稻和转基因水稻叶肉细胞间隙的CO2浓度分别稳定到62μmol/m-2/s-1和50μmol/m-2/s-1
(2)此时,两种水稻的净光合速率分别为0μmol/m-2/s-1和0μmol/m-2/s-1,说明在高光强下转基因水稻叶肉细胞内的线粒体(部位)释放的CO2较多地被叶绿体固定.
(3)实验三:研磨水稻叶片,获得酶粗提取液,分离得到水稻叶片中的各种酶蛋白,结果显示转基因水稻中PEPC以及CA(与CO2浓缩有关的酶)含量显著增加.结合实验二的结果进行推测,转基因水稻光合速率提高的原因可能是转入PEPC基因引起(促进)CA酶基因的表达,进而使细胞利用低浓度CO2的能力提高.
8.为探究环境因素对光合作用强度的影响,设计进行下列实验.实验材料和用具:100mL量筒、50W、100W、200W和400W的台灯、冷开水、NaHCO3黑藻等.

实验步骤:?准备4套如图1所示装置,编号为1-4.在瓶中各加入约500mL0.0lg/mLNaHC03溶液后用冷开水充满. ②取4等份长势相同的黑藻分别放人1-4号装置.
③将4套装置放入暗室中,然后分别用50W、100W、200W和400W的台灯等距离地照射1-4号装置,观察气泡的产生情况.
④30min后停止光照,测量光合作用释放的O2体积(mL).
以上实验重复三次,实验结果见表.分析并回答有关问题:
组别
次数
1234
50W100W200W400W
第一次5.012.021.019.2
第二次5.311.520.018.5
第三次5.012.020.019.0
(1)该实验中的自变量是光照强度.列出实验中的两个无关变量:CO2量(或NaHCO3溶液量及浓度)、温度、pH值、光照时间、黑藻量.
(2)根据装置图,上表中的实验数据是如何读出的?读量筒中收集到的水的体积.
(3)根据表中实验数据在如图2所示坐标图里绘制柱形图
(4)上表中测得的氧气量并非光合作用实际产生的氧气量,其原因是黑藻自身的呼吸作用会消耗氧气.
(5)对表中数据进行分析可得出光照强度与光合作用的关系是:在一定范围内随着光照强度的升高,光合作用的强度也随之升高.
(6)若想确定黑藻生长的最适光照强度,请在本实验的基础上写出进一步探究的实验思路:缩小光强梯度.在100W一400W范围内设置更多组实验.
 0  129468  129476  129482  129486  129492  129494  129498  129504  129506  129512  129518  129522  129524  129528  129534  129536  129542  129546  129548  129552  129554  129558  129560  129562  129563  129564  129566  129567  129568  129570  129572  129576  129578  129582  129584  129588  129594  129596  129602  129606  129608  129612  129618  129624  129626  129632  129636  129638  129644  129648  129654  129662  170175 

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