3.为研究杨树光合作用产物的运输特点以及外界条件对光合产物分配的影响,研究人员选用外部形态特征基本一致(如株高、叶片数等)的杨树苗进行实验.
实验一:选取4组杨树苗,分别对第2、4、6、8片叶进行14CO2标记,三天后,测每株苗各部位的放射性相对含量,结果见表一中数值;
实验二:另取两组杨树苗,对第5片叶均用14CO2标记,实验组的第7片叶用黑纸罩上,三天后,测每株苗各部位的放射性相对含量,结果见表二中数值.
表1                                   
组号
叶序
(叶片顺序)
1234
顶叶1.81.238.55.3
叶138.827.3
叶2*98.201.4
叶40*602.0
叶600*30
叶8000*38.0
叶10000.40.1
叶150000
000.350.9
0005.7
表2
组别
叶序
实验组对照组
顶叶8.823
叶1、2
叶3、44.517
叶5*81.4*59.5
叶75.30.5
(注:表中数值均为百分比含量,*为放射性标记叶片)
(1)14CO2在光合作用的暗反应阶段被利用,如果突然停止14CO2的供应,在短时间内细胞内C5的含量增加(或升高、上升).
(2)比较实验一中四个组的实验结果,叶2和叶4的光合产物大部分并没有运输出去,这是由于第2、4叶片仍处于幼龄阶段叶还在不断生长需要有机物补充.从实验结果还可以看出,有机物在植物体内的运输方向是双向的.
(3)叶序相对小的叶片会主要将其光合产物运向叶序(更)小的叶片,根、茎所需的有机物主要来自叶序大(或下部)的叶片.
(4)从表2可以看出,黑暗能够促进有机物向该叶片的运输.要想进一步证实你的推论,可以增加一组实验,处理方法是:将第7片叶用单层纱布袋罩上,检测叶7的放射性相对含量,如果其放射性相对含量大于对照组而小于实验组说明你的推论是正确的.
 0  133458  133466  133472  133476  133482  133484  133488  133494  133496  133502  133508  133512  133514  133518  133524  133526  133532  133536  133538  133542  133544  133548  133550  133552  133553  133554  133556  133557  133558  133560  133562  133566  133568  133572  133574  133578  133584  133586  133592  133596  133598  133602  133608  133614  133616  133622  133626  133628  133634  133638  133644  133652  170175 

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