(10分)为探究大气CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,研究人员人工模拟一定量的UV辐射和加倍的CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作

发布时间:2020-10-24 06:36:17

(10分)为探究大气CO2浓度上升及紫外线(UV)辐射强度增加对农业生产的影响,研究人员人工模拟一定量的UV辐射和加倍的CO2浓度处理番茄幼苗,直至果实成熟,测定了番茄株高及光合作用相关生理指标,结果见下表。请分析回答:
分组及实验处理
株高(cm)
叶绿素含量
(mg·g- 1)
光合速率
(μmol·m- 2·s- 1)
15天
30天
45天
15天
30天
45天
A
对照(自然条件)
21.5
35.2
54.5
1.65
2.0
2.0
8.86
B
UV照射
21.1
31.6
48.3
1.5
1.8
1.8
6.52
C
CO2浓度倍增
21.9
38.3
61.2
1.75
2.4
2.45
14.28
D
UV照射和 CO2浓度倍增
21.5
35.9
55.7
1.55
1.95
2.25
9.02
(1)据表分析,C组光合速率明显高于对照组,其原因一方面是由于 ,加快了暗反应的速率;另一方面是由于  含量增加,使光反应速率也加快。D组光合速率与对照相比  ,说明CO2浓度倍增对光合作用的影响可以抵消UV辐射增强对光合作用的影响。
(2)由表可知,CO2浓度倍增可以促进番茄植株生长。研究者认为,这可能与CO2参与了生长素的合成启动有关。要检验此假设,还需要测定A、C组植株中的  含量。如检测结果是  ,则支持假设。 

网友回答

(答案→) 
解析:
(1)由于C组的处理方法是二氧化碳浓度倍增,可以提高暗反应速率,从而使光合速率加快;与其他几组相比,C组叶绿素含量最高,光反应速率也比较快;D组的光合速率与对照组比较无显著差异,很可能是CO2浓度倍增对光合作用的影响可以抵消UV辐射增强对光合作用的影响。
(2)研究者认为,这可能与CO2参与了生长素的合成启动有关,因此可以测量A、C组植株中的生长素含量,如果C组的生长素含量高于A组,说明二氧化碳倍增后生长素含量增高,支持假设。
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