10.为探究大气CO2浓度变化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(375gμmol•mol-1,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]),每种作物的三种处理均设置3个重复组,测得实验结果如图所示:

(1)当CO2浓度升高为[750]时,植物细胞叶绿体内的C5含量将减少.
(2)由图数据分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均增大,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.
(3)根据组[375]与[750-375]组数据可处出,净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率之间关系最密切的是净光合速率和水分利用效率.
(4)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净光合速率的观察指标为单位面积单位时间内二氧化碳吸收量,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,暗反应中三碳化合物的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③分析表中数据可知,通过增加水分供应,提高二氧化碳浓度措施可降低干旱对光合作用的影响.
 0  133901  133909  133915  133919  133925  133927  133931  133937  133939  133945  133951  133955  133957  133961  133967  133969  133975  133979  133981  133985  133987  133991  133993  133995  133996  133997  133999  134000  134001  134003  134005  134009  134011  134015  134017  134021  134027  134029  134035  134039  134041  134045  134051  134057  134059  134065  134069  134071  134077  134081  134087  134095  170175 

违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com

精英家教网