9.Cu2+是植物生长发育必需的微量元素,但过量的Cu2+又会影响植物的正常生长.科研人员以白蜡幼苗为实验材料,研究Cu2+对植物生长的影响.
(1)将CuSO4•5H2O水溶液加入基质中,制成不同Cu2+质量分数的“污染土壤”,另设不添加Cu2+的基质作为对照.选择健康且生长基本一致的植株,分别进行培养.
(2)培养几个月后,摘取植株顶部刚成熟的叶片,用无水乙醇(有机溶剂)来提取绿叶中的色素,进而测定滤液中叶绿素的含量,同时每月定时测定其他相关指标,结果取平均值.
(3)实验结果及分析:
表:不同质量分数Cu叶片叶绿素含量及光合作用
①在Cu2+质量分数为2.5×10-4时,与对照组相比,叶片中叶绿素a、叶绿素b和叶绿素总量均增加,从而使植物吸收的光能增加,净光合速率提高.随着Cu2+质量分数的升高,净光合速率下降,可能的原因是重金属铜会引起叶绿体内相关的酶活性改变,叶绿素含量下降,而叶片中的叶绿素$\frac{a}{b}$值逐渐升高,表明重金属Cu2+对叶片中叶绿素b的影响高于对叶绿素a的影响.
②与Cu2+质量分数为2.5×10-4相比,Cu2+质量分数为5.0×10-4时,净光合速率随着气孔导度和胞间CO2浓度的下降而下降,表明此时,气孔导度成为净光合速率的主要限制因子,因其下降导致CO2供应不足进而光合速率下降,此时叶片内C3含量将降低.由表中数据分析可知,当Cu2+质量分数继续增大时,气孔导度继续下降,而胞间CO2浓度略有上升,表明此时影响净光合速率的因素可能有非气孔因素的存在.
(1)将CuSO4•5H2O水溶液加入基质中,制成不同Cu2+质量分数的“污染土壤”,另设不添加Cu2+的基质作为对照.选择健康且生长基本一致的植株,分别进行培养.
(2)培养几个月后,摘取植株顶部刚成熟的叶片,用无水乙醇(有机溶剂)来提取绿叶中的色素,进而测定滤液中叶绿素的含量,同时每月定时测定其他相关指标,结果取平均值.
(3)实验结果及分析:
表:不同质量分数Cu叶片叶绿素含量及光合作用
| Cu质量分数 | 叶绿素a (mg•kg-1) | 叶绿素b (mg•kg-1) | 叶绿素总量 (mg•kg-1) | 叶绿素 a/b | 净光合速率(μmol•m-•s-1) | 气孔导度(mol•m-•s-1) | 胞间CO浓度(μmol•m-•s-1) |
| 0 | 1.80 | 0.47 | 2.2.7 | 3.83 | 5.92 | 0.073 | 237.0 |
| 2.5×10-4 | 1.85 | 0.48 | 2.33 | 3.84 | 6.18 | 0.079 | 243.21 |
| 5.0×10-4 | 1.65 | 0.41 | 2.06 | 4.00 | 5.27 | 0.064 | 219.78 |
| 1.0×10-3 | 1.51 | 0.37 | 1.87 | 4.18 | 4.6 | 0.059 | 225.56 |
| 2.0×10-3 | 1.45 | 0.34 | 1.79 | 4.26 | 2.58 | 0.050 | 227.12 |
②与Cu2+质量分数为2.5×10-4相比,Cu2+质量分数为5.0×10-4时,净光合速率随着气孔导度和胞间CO2浓度的下降而下降,表明此时,气孔导度成为净光合速率的主要限制因子,因其下降导致CO2供应不足进而光合速率下降,此时叶片内C3含量将降低.由表中数据分析可知,当Cu2+质量分数继续增大时,气孔导度继续下降,而胞间CO2浓度略有上升,表明此时影响净光合速率的因素可能有非气孔因素的存在.
5.给实验用的大鼠静脉注射大量食盐水,用一定方法测定注射前后的相关数据,结果如下表.据此结果可以推测( )

0 137185 137193 137199 137203 137209 137211 137215 137221 137223 137229 137235 137239 137241 137245 137251 137253 137259 137263 137265 137269 137271 137275 137277 137279 137280 137281 137283 137284 137285 137287 137289 137293 137295 137299 137301 137305 137311 137313 137319 137323 137325 137329 137335 137341 137343 137349 137353 137355 137361 137365 137371 137379 170175
| A. | 细胞外液渗透压升高 | B. | 下丘脑分泌抗利尿激素减少 | ||
| C. | 肾小管重吸收水能力增强 | D. | 给大鼠注射的是高渗食盐水 |