光合作用和呼吸作用综合曲线分析_第1页
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光合作用和呼吸作用综合曲线分析生物组应中保有关光合作用和呼吸作用关系的变化曲线图中,最典型的就是夏季的一天中CO吸收和释放变化曲线图,如图1所示:21曲线的各点含义及形成原因分析a点:凌晨3时〜4时,温度降低,呼吸作用减弱,CO释放减少;2b点:上午6时左右,太阳出来,开始进行光合作用;bc段:光合作用小于呼吸作用;c点:上午7时左右,光合作用等于呼吸作用;ce段:光合作用大于呼吸作用;d点:温度过高,部分气孔关闭,出现“午休”现象;e点:下午6时左右,光合作用等于呼吸作用;ef段:光合作用小于呼吸作用;fg段:太阳落山,停止光合作用,只进行呼吸作用。2.有关有机物情况的分析(见图2)积累有机物时间段:ce段;

(2)制造有机物时间段:bf段;⑶消耗有机物时间段:og段;⑷一天中有机物积累最多的时间点:e(2)制造有机物时间段:bf段;⑶消耗有机物时间段:og段;⑷一天中有机物积累最多的时间点:e点;SN。3•在相对密闭的环境中,一昼夜CO含量的变化曲线图(见图3)2如果N点低于M点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量增加;如果N点高于M点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量减少;如果N点等于M点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量不变;CO含量最高点为c点,CO含量最低点为e点。224•在相对密闭的环境下,一昼夜0含量o2的含威2TOC\o"1-5"\h\z的变化曲线图(见图4) i*I、(1)如果N点低于M点,说明经过一昼夜, ° 补、主向植物体内的有机物总量减少; "-⑵如果N点高于M点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量增加;如果N点等于M点,说明经过一昼夜,植物体内的有机物总量不变;0含量最高点为e点,0含量最低点为c点。225.用线粒体和叶绿体表示两者关系图5中表示0的是②③⑥;图中表示CO22的是①④⑤。图6中:Ob段:只有呼吸作用应有⑤⑥be段:呼吸作用大于光合作用应有③④⑤⑥e段:呼吸作用等于光合作用应有③④ee段:呼吸作用小于光合作用应有①②③④e段:呼吸作用等于光合作用应有③④ef段:呼吸作用大于光合作用应有③④⑤⑥fg段:只有呼吸作用应有⑤⑥6.植物叶片细胞内三碳化合物含量变化曲线图(见图7)AB时间段:夜晚无光,叶绿体中不产生ATP和NADPH,三碳化合物不能被还原,含量较高。BC时间段:随着光照逐渐增强,叶绿体中产生ATP和NADPH逐渐增加,三碳化合物不断被还原,含量逐渐降低。CD时间段:由于发生“午休”现象,部分气孔关闭,CO进入减少,三2碳化合物合成减少,含量最低。GAGGAGAGGAFFFFAFAF

DE时间段:关闭的气孔逐渐张开,CO进入增加,三碳化合物合成增加,2含量增加。EF时间段:随着光照逐渐减弱,叶绿体中产生ATP和NADPH逐渐减少,三碳化合物被还消耗的越来越少,含量逐渐增加。FG时间段:夜晚无光,叶绿体中不产生ATP和NADPH,三碳化合物不能被还原,含量较高7•植物叶片细胞内五碳化合物含量变化曲线图(见图8)AB时间段:夜晚无光,叶绿体中不产生ATP和NADPH,三碳化合物不能被还原成五碳化合物,五碳化合物含量较低。BC时间段:随着光照逐渐增强,叶绿体中产生ATP和NADPH逐渐增加,三碳化合物不断被还原成五碳化合物,五碳化合物含量逐渐增加。CD时间段:由于发生“午休”现象,部分气孔关闭,CO进入减少,五2碳化合物固定合成三碳化合物减少,含量最高。DE时间段:关闭的气孔逐渐张开,CO进入增加,五碳化合物固定生成2三碳化合物合成增加,五碳化合物含量减少。EF时间段:随着光照逐渐减弱,叶绿体中产生ATP和NADPH逐渐减少,三碳化合物还原成五碳化合物越来越少,五碳化合物含量逐渐减少。FG时间段:夜晚无光,叶绿体中不产生ATP和NADPH,三碳化合物不能被还原成五碳化合物,五碳化合物含量较低。GAGGAGAGGAFFFFAFAF如有侵权请联系告知删除,感谢你们的配合!257516497撗2530462D8拘,2692169

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