菌根是由菌根真菌与植物根系的联合体。菌根真菌从土壤中吸取养分和水分供给植物,植物为菌根提供糖类等有机物。下表为不同温度下菌根对玉米幼苗光合特性影响的实验结果。气孔导度是描述气孔开放程度的量
请回答下列问题:
组别 | 光合作用速率 (μmolCO2•m-2•s-1) |
气孔导度 (mmol•m-2•s-1) |
细胞间CO2浓度 (μmolCO2•mol-1) |
叶绿素相对含量 | |
25℃ | 有菌根 | 8.8 | 62 | 50 | 39 |
无菌根 | 6.5 | 62 | 120 | 33 | |
15℃ | 有菌根 | 6.4 | 58 | 78 | 31 |
无菌根 | 3.8 | 42 | 157 | 28 | |
5℃ | 有菌根 | 4.0 | 44 | 80 | 26 |
无菌根 | 1.4 | 17 | 242 | 23 |
互利共生
互利共生
。(2)25℃条件下,与无菌根玉米相比,有菌根玉米叶肉细胞对CO2 的利用率
高
高
。(3)15℃条件下,与无菌根玉米相比,有菌根玉米光合作用速率高,据表分析,其原因有①
叶绿体相对含量高,利于吸收光能
叶绿体相对含量高,利于吸收光能
促进了光反应;②气孔导度大,CO2供给充分
气孔导度大,CO2供给充分
,促进了暗反应。(4)实验结果表明:菌根能提高玉米的光合作用速率,在
5℃(或低温)
5℃(或低温)
条件下提高比例最大。(5)在菌根形成率低的某高寒草甸试验区进行菌根真菌接种,可提高部分牧草的菌根形成率。图为接种菌根真菌后试验区内两种主要牧草种群密度和群落物种丰富度的变化结果。

①图中种群密度数值应采用样方调查结果的
平均
平均
值。②据图推测,两种牧草中菌根依赖程度更高的是
优质牧草A
优质牧草A
。接种菌根真菌后,该试验区生态系统抵抗力稳定性提高,原因是物种丰富度升高,生态系统营养结构复杂,自我调节能力升高
物种丰富度升高,生态系统营养结构复杂,自我调节能力升高
。【考点】光合作用的影响因素及应用;估算种群密度的方法.
【答案】互利共生;高;叶绿体相对含量高,利于吸收光能;气孔导度大,CO2供给充分;5℃(或低温);平均;优质牧草A;物种丰富度升高,生态系统营养结构复杂,自我调节能力升高
【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:293引用:29难度:0.5
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(1)在C植物光合作用中,CO2中的碳转化成有机物(CH2O)中碳的转移途径是
(2)甲、乙两种植物光合速率与CO2浓度的关系如图2。请据图分析,植物
(3)Rubisco酶是一种双功能酶,当CO2/O2比值高时,可催化C5固定CO2合成有机物;当CO2/O2比值低时,可催化C5结合O2发生氧化分解,消耗有机物,此过程称为光呼吸,结合题意分析,在炎热干旱环境中,C4植物的生长一般明显优于C3植物的原因是
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回答下列问题
(1)干旱胁迫会影响吊兰光合作用过程中[H]和ATP的产生,与[H]和ATP元素组成相同的化合物有
(2)由图可知:12d-24d期间CO2浓度
(3)另有研究表明,12d后吊兰光合作用强度下降主要是因为叶绿素破坏导致,推测吸收发布:2025/1/19 8:0:1组卷:6引用:1难度:0.6