對某種果樹葉片光合作用有關(guān)指標的研究結(jié)果如表所示,葉片暗處理24小時后測定得到單葉片質(zhì)量。研究表明,即使在氣溫相同條件下,上部、中部和下部葉片的呼吸速率也不同。
項目 | 單葉片面積/(cm2) | 單葉片質(zhì)量/g干重 | 總光合色素含量/(mg?g-1鮮重) | 氣孔導度/(mmol?m-2?s-1) | 凈光合速率/(μmol?m-2?s-1) |
上部 | 50 | 1.08 | 4.16 | 0.23 | 0.25 |
中部 | 54 | 1.04 | 3.60 | 0.17 | 0.15 |
下部 | 61 | 1.01 | 3.21 | 0.12 | 0.12 |
葉綠體類囊體薄膜(或基粒)
葉綠體類囊體薄膜(或基粒)
,暗反應的直接能量來源是 光反應產(chǎn)生的NADPH和ATP中活躍的化學能
光反應產(chǎn)生的NADPH和ATP中活躍的化學能
。(2)據(jù)表中數(shù)據(jù)可知,分析上部葉片凈光合速率大于下部葉片凈光合速率的原因是
總光合色素含量高,轉(zhuǎn)化光能更多;氣孔導度大,吸收更多二氧化碳
總光合色素含量高,轉(zhuǎn)化光能更多;氣孔導度大,吸收更多二氧化碳
。(3)間歇光是一種人工光源,能夠?qū)崿F(xiàn)極短時間的照光和極短時間的黑暗輪番交替,光和暗的時間均為幾十毫秒至幾百毫秒。結(jié)果發(fā)現(xiàn),在總光照強度和時長相同的光照射果樹葉片,間歇照射比連續(xù)照射的效率要高,分析其原因是
光照時光反應生成的ATP和NADPH多于暗反應的消耗,光反應停止時,暗反應還能進行(間歇光照能夠使光反應的產(chǎn)物被充分的利用)
光照時光反應生成的ATP和NADPH多于暗反應的消耗,光反應停止時,暗反應還能進行(間歇光照能夠使光反應的產(chǎn)物被充分的利用)
。(4)研究表明,植物光合作用對紅光的利用率大于對綠光的利用率?,F(xiàn)有載有水綿和好氧型細菌的臨時裝片、紅光源和綠光源,請設計實驗驗證植物光合作用對紅光的利用率大于對綠光的利用率,簡要寫出實驗思路并預期實驗結(jié)果和結(jié)論。
實驗思路:
將臨時裝片置于沒有空氣的黑暗環(huán)境中,分別用同等強度的紅光束和綠光束照射水綿一段時間后,觀察比較不同光束照射區(qū)域好氧型細菌的聚集程度(將臨時裝片置于沒有空氣的黑暗環(huán)境中,水綿分為兩組甲乙,甲組紅光束照射,乙組同等強度的綠光束照射,觀察比較不同光束照射好氧型細菌的聚集程度)
將臨時裝片置于沒有空氣的黑暗環(huán)境中,分別用同等強度的紅光束和綠光束照射水綿一段時間后,觀察比較不同光束照射區(qū)域好氧型細菌的聚集程度(將臨時裝片置于沒有空氣的黑暗環(huán)境中,水綿分為兩組甲乙,甲組紅光束照射,乙組同等強度的綠光束照射,觀察比較不同光束照射好氧型細菌的聚集程度)
。預期實驗結(jié)果及結(jié)論:
好氧型細菌更多聚集在紅光束照射的部位,證明植物光合作用對紅光的利用率大于對綠光的利用率
好氧型細菌更多聚集在紅光束照射的部位,證明植物光合作用對紅光的利用率大于對綠光的利用率
。【答案】葉綠體類囊體薄膜(或基粒);光反應產(chǎn)生的NADPH和ATP中活躍的化學能;總光合色素含量高,轉(zhuǎn)化光能更多;氣孔導度大,吸收更多二氧化碳;光照時光反應生成的ATP和NADPH多于暗反應的消耗,光反應停止時,暗反應還能進行(間歇光照能夠使光反應的產(chǎn)物被充分的利用);將臨時裝片置于沒有空氣的黑暗環(huán)境中,分別用同等強度的紅光束和綠光束照射水綿一段時間后,觀察比較不同光束照射區(qū)域好氧型細菌的聚集程度(將臨時裝片置于沒有空氣的黑暗環(huán)境中,水綿分為兩組甲乙,甲組紅光束照射,乙組同等強度的綠光束照射,觀察比較不同光束照射好氧型細菌的聚集程度);好氧型細菌更多聚集在紅光束照射的部位,證明植物光合作用對紅光的利用率大于對綠光的利用率
【解答】
【點評】
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