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5.4.3光合作用的影响因素3
影响光合速率因素
(一).内部因素:; (2)叶龄:
曲线分析:
①随幼叶不断生长,叶面积不断 增大 ,叶内叶绿体不断增多, 叶绿素 含量不断增加,光合速率不断增加(OA段)。
②壮叶时,叶面积、叶绿体、叶绿素都处于稳定状态,光合速率基本稳定(AB段)。
③老叶时,随叶龄增加,叶内 叶绿素 被破坏,光合速率下降(BC段)。
生产上的应用:农作物、果
树管理后期,适当摘除 老 叶、
残 叶。;(3)叶面积指数:; (二).外部因素
(1)光照强度; 思考:若把植物放在缺镁的完全培养液中培养,则光补偿点、光饱和点会怎样变化?
光补偿点 移,光饱和点 移。 ;【例1】已知某植物光合作用和呼吸作用的最适温度分别是25℃、30℃,如下右图表示该植物在30℃时光合作用强度与光照强度的关系。若将温度降到25℃的条件下(原光照强度和CO2 浓度不变),从理论上讲,图中相应点的移动分别是 ( )
A. a点上移,b点左移,m值增加
B. a点下移,b点左移,m值不变
C. a点上移,b点右移,m值下降
D. a点下移,b点不移,m值增加;g;光合速率分析判断:;总结:
;表观光合速率;真正光合速率;净光合速率和真正光合速率的判定方法
①若为坐标曲线形式,当光照强度为0时,CO2吸收值为0,则为真正(实际)光合速率,若是负值则为净光合速率。
②若所给数值为有光条件下绿色植物的测定值,则为净光合速率。
③有机物积累量一般为净光合速率,制造量一般为真正(实际)光合速率。;测定真正光合速率的实验装置;2、测定真正光合速率的实验装置;(2)温度(如图所示):;T1 T2 温度 ;a
b; 曲线分析:
①CO2浓度很低时,绿色植物不能进行光合作用,达到一定含量时才开始进行光合作用,并在一定范围内,光合速率随CO2浓度增大而加快;当CO2达到一定浓度时,再增加CO2浓度,光合速率也不再增加,甚至减弱(因为细胞呼吸被抑制),这时的CO2浓度称为CO2饱和点(B、F点);而植物光合速率和呼吸速率相等时的CO2浓度称为CO2补偿点(E点);A、D点进行光合作用所需CO2的最低浓度 。;
【例3】将某植株的一叶片置于恒温的密闭小室,调节小室CO2浓度,在适宜光照强度下测定叶片光合作用的强度(以吸收CO2速率表示)测定结果如图2所示,下列相关叙述正确的是
A、如果光照强度适当降低,
a点左移,b点左移
B、如果光照强度适当降低,
a点左移,b点右移
C、如果光照强度适当增强,
a点右移,b点右移
D、如果光照强度适当增强,
a点左移,b点右移;当外界条件变化时,CO2(光)补偿点移动规律
(1)若呼吸速率增加,CO2(光)补偿点应右移,反之应左移。
(2)若呼吸速率基本不变,条件的改变使光合速率下降时, CO2(光)补偿点应右移,反之应左移。
(3)阴生植物与阳生植物相比,CO2(光)补偿点和饱和点都相应向左移动。;(4)H2O;(5)、必需元素供应
曲线分析:在一定浓度范围内,增大必需元素的供应,可提高光合作用速率,但当超过一定浓度后,会因土壤溶液浓度过高而导致植物渗透失水而萎蔫。
应用:根据作物的需肥规律,适时、适量地增施肥料可提高农作物产量。;P点时,限制光合速率的因素应为横坐标所表示的
因子,随其因子的不断加强,光合速率不断提高。
当到Q点时,横坐标所表示的因子,不再是影响光
合速率的因子,要想提高光合速率,可采取适当
提高图示的其他因子。 ;【技巧点拨台】
对于有饱和点(平衡点)的坐标曲线,分析其限制因素的时候要分两部分:
(1)达到饱和点以前的限制因素,为横坐标表示的因素;
(2)达到饱和点以后的限制因素,为横坐标表示的因素以外的因素。;温室栽培时,在一定光照强度下,白天适当提高
温度,增加光合作用酶的活性,提高光合速率,
也可同时适当补充CO2,进一步提高光合速率。
当温度适宜时,可适当增加光照强度和CO2浓度
以提高光合速率。总之,可根据具体情况,通过
增加光照强度,调节或增加浓度来充分提高光合
效率,以达到增产的目的。 ;;(四)、光合作用的日变化
温暖、晴朗、水分供应充足时,光合速率日变化呈单峰曲线。日出后光合速率逐渐提高,中午前后达到高峰,之后降低,日落后净光合速率出现负值。
气温过高,光照强烈,光合速率日变化呈双峰曲线。
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