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植物生理学资料分章试题Word文档下载推荐.docx

()不需

4.根系要从土壤中吸水,根部细胞水势必须高于土壤溶液的水势。

()低于

5.相邻两细胞间水分的移动方向,决定于两细胞间的水势差。

6.蒸腾作用与物理学上的蒸发不同,因为蒸腾过程还受植物结构和气孔行为的调节。

()与小孔的边缘(周长)成正比7.通过气孔扩散的水蒸气分子的扩散速率与气孔的面积成正比。

()8.空气相对湿度增大,空气蒸汽压增大,蒸腾加强。

()蒸腾减弱

9.低浓度的C02促进气孔关闭,高浓度C02促进气孔迅速张开。

()促进气孔张开促进气孔迅速关

10.糖、苹果酸和K+、Cl-进入液泡,使保卫细胞压力势下降,吸水膨胀,气孔就张开。

()水势下

五、问答题

4.水分代谢包括哪些过程?

植物从环境中不断地吸收水分,以满足正常的生命活动的需要。

但是,植物又不可避免地要丢失大量水分到环境中去。

具体而言,植物水分代谢可包括三个过程:

(1)水分的吸收;

(2)水分在植物体内的运输;

(3)水分的排出。

7.蒸腾作用有什么生理意义?

(1)是植物对水分吸收和运输的主要动力,

(2)促进植物时矿物质和有机物的吸收及其在植物体内的转运。

(3)能够降低叶片的温度,以免灼伤。

8.气孔开闭机理的假说有哪些?

请简述之。

(1)淀粉--糖变化学说:

在光照下保卫细胞进行光合作用合成可溶性糖。

另外由于光合作用消耗C02,使保卫细胞pH值升高,淀粉磷酸化酶水解细胞中淀粉形成可溶性糖,细胞水势下降,当保卫细胞水势低于周围的细胞水势时,便吸水迫使气孔张开,在暗中光合作用停止,情况与上述相反,气孔关闭。

(2)无机离子吸收学说:

在光照下,保卫细胞质膜上具有光活化H+泵ATP酶,分解光合磷酸化产生的ATP并将H+分泌到细胞壁,同时将外面的K+吸收到细胞中来,Cl-也伴随着K+进入,以保证保卫细胞的电中性,保卫细胞中积累较多的K+和,降低水势,气孔就张开,反之,则气孔关闭。

(3)苹果酸生成学说。

在光下保卫细胞内的C02被利用,pH值就上升,剩余的C02就转变成重碳酸盐(HCO3-),淀粉通过糖酵解作用产生的磷酸烯醇式丙酮酸在PEP羧化酶作用下与HC03-作用形成草酰乙酸,然后还原成苹果酸,可作为渗透物降低水势,气孔张开,反之关闭。

第二章植物的矿质营养

1.植物生长发育必需的矿质元素有:

A.9种

B.13种

C.16种

2.高等植物的嫩叶先出现缺绿症,可能是缺乏(C)

A.镁

B.磷

C.硫

3.高等植物的老叶先出现缺绿症,可能是缺乏(B)

A.锰

B.氮

C.钙

4.植物根部吸收离子较活跃的区域是:

A.分生区

B.伸长区

C.根毛区

5.影响植物根毛区主动吸收无机离子最重要的因素是(B)

A.土壤溶液pH值

B.土壤中氧浓度

C.土壤中盐含量

6.杜南平衡不消耗代谢能但可逆浓度吸收,因而属于(C)

A.胞饮作用

B.主动吸收

C.被动吸收

7.植物吸收矿质元素和水分之间的关系是:

A.正相关

B.负相关

C.既相关又相互独立

8.番茄吸收钙和镁的速率比吸水速率快,从而使培养液中的钙和镁浓度:

A.升高

B.下降

C.不变

9.硝酸还原酶分子中含有:

A.FAD和Mn

B.FMN和Mo

C.FAD和Mo

10.下列哪种溶液属于平衡溶液:

A.生理酸性盐与生理碱性盐组成的溶液

B.Hoagland溶液

C.N、P、K三种元素组成的溶液

11.植物根部吸收的无机离子向地上部运输时,主要是通过:

A.韧皮部

B.质外体

C.胞间连丝

12.反映植株需肥情况的形态指标中,最敏感是:

A.株高

B.节间长度

C.叶色

13.能反映水稻叶片氮素营养水平的氨基酸是:

A.蛋氨酸

B.天冬酰胺C.丙氨酸

14.生物固氮主要由下列微生物实现的,它们是:

A.非共生微生物

B.共生微生物

C.硝化细菌

1.在植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。

()不一定

2.硅对水稻有良好的生理效应,故属于植物的必需元素。

()有益(有利)

3.植物对镁的需要是极微的,稍多即发生毒害,所以镁属于微量元素。

()对硼……,所以硼

4.缺氮时,植物幼叶首先变黄;

缺硫时,植物老叶叶脉失绿。

()老叶嫩叶

5.当达到杜南平衡时,细胞内外阴、阳离子的浓度相等。

()不相等

6.养分临界期是指植物对养分需要量最大的时期。

()对养分缺乏最易受害

7.作物体内养分缺乏都是由于土壤中养分不足。

()不都是由于

8.矿质元素中,K可以参与植物组织组成。

()不参与

9.生长在同一培养液中的不同植物,其灰分中各种元素的含量相同。

()不相同

10.硝酸还原酶和亚硝酸还原酶都是诱导酶。

11.在进行硝酸还原酶实验时,光对实验结果无影响。

()有影响

12.施肥增产原因是间接的,施肥是通过增强光合作用来增加干物质积累,从而提高产量。

1.植物必需的矿质元素要具备哪些条件?

(1)缺乏该元素植物生育发生障碍不能完成生活史。

(2)除去该元素则表现专一的缺乏症,这种缺乏症是可以预防和恢复的。

(3)该元素在植物营养生理上表现直接的效果而不是间接的。

3.植物细胞吸收矿质元素的方式有哪些?

(1)被动吸收:

包括简单扩散、杜南平衡。

不消耗代谢能。

(2)主动吸收:

有载体和质子泵参与,需消耗代谢能。

(3)胞饮作用:

是一种非选择性吸收方式。

5.外界溶液的pH值对矿物质吸收有何影响?

(1)直接影响,由于组成细胞质的蛋白质是两性电解质,在弱酸性环境中,氨基酸带正电荷,易于吸附外界溶液中阴离子。

在弱碱性环境中,氨基酸带负电荷,易于吸附外界溶液中的阳离子。

(2)间接影响:

在土壤溶液碱性的反应加强时,Fe、Ca、Mg、Zn呈不溶解状态,能被植物利用的量极少。

在酸性环境中P、K、Ca、Mg等溶解,但植物来不及吸收易被雨水冲掉,易缺乏。

而Fe、Al、Mn的溶解度加大,植物受害。

在酸性环境中,根瘤菌会死亡,固氮菌失去固氮能力。

6.为什么土壤温度过低,植物吸收矿质元素的速率下降?

因为温度低时代谢弱,能量不足,主动吸收慢;

胞质粘性增大,离子进入困难。

其中以对钾和硅酸的吸收影响最大。

第三章植物的光合作用

1.从进化角度看,在能够进行碳素同化作用的三个类型中,在地球上最早出现的是(A)

A.细菌光合作用B.绿色植物光合作用C.化能合成作用

2.光合产物主要以什么形式运出叶绿体:

A.蔗糖B.淀粉C.磷酸丙糖

3.引起植物发生红降现象的光是(C)

A.450nm的蓝光B.650nm的红光C.大于685nm的远红光

4.引起植物发生双光增益效应的两种光的波长是(B)

A.450nmB.650nmC.大于665nm

5.光合作用中释放的氧来源于(B)

A.CO2B.H2OC.RuBP

6.叶绿体色素中,属于作用中心色素的是(A)

A.少数特殊状态的叶绿素aB.叶绿素bC.类胡萝卜素

7.指出下列三组物质中。

哪一组是光合碳同化所必须的:

A.叶绿素、类胡萝卜素、CO2B.CO2、NADPH2、ATPC.CO2、H2O、ATP

8.发现光合作用固定CO2的C4途径的植物生理学家是:

A.HatchB.CalvinC.Arnon

9.光呼吸调节与外界条件密切相关,氧对光呼吸(B)

A.有抑制作用B.有促进作用C.无作用

10.光合作用吸收的CO2与呼吸作用释放的CO2达到动态平衡时,此时外界的CO2浓度称为:

A.CO2饱和点B.O2饱和点C.CO2补偿点

11.在高光强、高温及相对湿度较低的条件下,C4植物的光合速率:

A.稍高于C3植物B.远高于C3植物C.低于C3植物

12.维持植物正常生长所需的最低日光强度应:

A.等于光补偿点B.大于光补偿点C.小于光补偿点

1.叶绿素分子的头部是金属卟啉环,呈极性,因而具有亲水性。

2.叶绿素具有荧光现象,即在透射光下呈红色,而在反射下呈绿色。

()绿色,红色

3.类胡萝卜素具有收集光能的作用,还有防护温度伤害叶绿素的功能。

()防护光照

4.聚光色素包括大部分叶绿素a和全部的叶绿素b、及类胡萝卜素、藻胆素。

5.叶绿体色素主要集中在叶绿体的间质中。

()基粒之中6.高等植物的最终电子受体是水,最终电子供体为NADP+。

()受体是NADP+,…供体为水7.PSII的光反应是短波光反应,其主要特征是ATP的形成。

()水的光解和放氧8.C4途径中CO2固定酶PEP羧化酶对CO2的亲和力高于RuBP羧化酶。

9.植物生活细胞,在光照下可以吸收氧气,释放CO2过程,就是光呼吸。

()植物绿色细胞10.C4植物的CO2补偿点比C3植物高。

()比C3植物低11.绿色植物的气孔都是白天开放,夜间闭合。

()C3植物和C4植物12.提高光能利用率,主要通过延长光合时间,增加光合面积和提高光合效率等途径。

4.光合作用的全过程大致分为哪三大步骤?

(1)光能的吸收传递和转变为电能过程。

(2)电能转变为活跃的化学能过程。

(3)活跃的化学能转变为稳定的化学能过程。

5.光合作用电子传递中,PQ有什么重要的生理作用7

光合电子传递链中质体醌数量比其他传递体成员的数量多好几倍,具有重要生理作用:

(1)PQ具有脂溶性,在类囊体膜上易于移动,可沟通数个电子传递链,也有助于两个光系统电子传递均衡运转。

(2)伴随着PQ的氧化还原,将2H+从间质移至类囊体的膜内空间,既可传递电子,又可传递质子,有利于质子动力势形成,进而促进ATP的生成。

7.C3途径是谁发现的?

分哪几个阶段?

每个阶段的作用是什么?

C3途径是卡尔文(Ca1vin)等人发现的。

可分为二个阶段:

(1)羧化阶段,CO2被固定,生成3-磷酸甘油酸,为最初产物;

(2)还原阶段:

利用同化力(NADPH、ATP)将3-磷酸甘油酸还原成3-磷酸甘油醛---光合作用中的第一个三碳糖;

(3)更新阶段,光合碳循环中形成的3-磷酸甘油醛,经过一系列的转变,再重新形成RuBP的过程。

10.如何评价光呼吸的生理功能?

光呼吸是具有一定的生理功能的,也有害处:

(1)有害的方面:

减少了光合产物的形成和累积,不仅不能贮备能量,还要消耗大量能量。

(2)有益之处:

①消除了乙醇酸的累积所造成的毒害。

②此过程可以作为丙糖和氨基酸的补充途径。

③防止高光强对叶绿体的破坏,消除了过剩的同化力,保护了光合作用正常进行。

④消耗了CO2之后,降低了O2/CO2之比,可提高RuBP羧化酶的活性,有利于碳素同化作用的进行。

11.简述CAM植物同化CO2的特点。

这类植物晚上气孔开放,吸进CO2,在PEP羧化酶作用下与PEP结合形成苹果酸累积于液泡中。

白天气孔关闭,液泡中的苹果酸便运到细胞质,放出CO2参与卡尔文循环形成淀粉等。

第四章植物的呼吸作用

1.苹果贮藏久了,组织内部会发生:

A.抗氰呼吸

B.酒精发酵

C.糖酵解

2.在植物正常生长的条件下,植物的细胞里葡萄糖降解主要是通过:

A.PPP

B.EMP-TCA

C.EMP

3.植物组织衰老时,戊糖磷酸途径在呼吸代谢途径中所占比例(A)

A.上升

A.下降

C.维持一定水平

4.种子萌发时,种皮末破裂之前只进行(B)

A.有氧呼吸

B.无氧呼吸

C.光呼吸

5.参与EMP各反应的酶都存在于:

A.细胞膜上

B.细胞质中

C.线粒体中

6.TCA各反应的全部酶都存在于(C)

A.细胞质

B.液胞

C.线粒体

7.PPP中,各反应的全部酶都存在于(C)

B.线粒体

C.乙醛酸体

8.在有氧条件下,葡萄糖的直接氧化途径是(B)

A.EMP

B.PPP

C.TCA

9.如果呼吸途径是通过EMP-TCA途径,那么C1/C6应为:

A.大于1

B.小于1

C.等于1

10.在植物体内多种氧化酶中,不含金属的氧化酶是(C)

A.细胞色素氧化酶

B.酚氧化酶

C.黄素氧化酶

2.戊糖磷酸途径在植物呼吸代谢中具有什么生理意义?

戊糖磷酸途径中形成的NADPH是细胞内必需NADPH才能进行生物合成反应的主要来源,如脂肪合成。

其中间产物核糖和磷酸又是合成核苷酸的原料,植物感病时戊糖磷酸途径所占比例上升,因此,戊糖磷酸途径在植物呼吸代谢中占有特殊的地位。

5.什么叫末端氧化酶?

主要有哪几种?

处于生物氧化作用一系列反应的最末端,将底物脱下的氢或电子传递给氧,并形成H2O或凡H202的氧化酶都称为末端氧化酶。

如:

细胞色素氧化酶、交替氧化酶(抗氰氧化酶)、酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、黄素氧化酶等,也有把过氧化氢物和过氧化物酶列入其中。

6.抗氰呼吸有何特点?

已知抗氰呼吸电子传递的途径不通过细胞色素系统,而是由泛醌传递给一个受体(X),再由X直接传递给氧,这样就越过了磷酸化部位II、III,对氰化物不敏,,且P/O比为1或<1。

因此,在进行抗氰呼吸时有大量热能释放。

抗氰呼吸的强弱除了与植物种类有关外,也与发育状况、外界条件有关。

且抗氰呼吸在正常途径受阻时得到加强,所以抗氰呼吸是一种与正常呼吸途径交替进行的适应性过程。

7.呼吸作用与光合作用的辩证关系表现在哪些方面?

(1)光合作用所需的ATP和NADP+与呼吸作用所需的ATP和NADP+是相同的。

这两种物质在光合和呼吸中共用。

(2)光合作用的碳循环与呼吸作用的戊糖磷酸途径基本上是正反反应关系。

二者之间有许多中间产物是可以交替使用的。

第五、六章植物体内有机物的代谢及其分配和运输

 

1.无数原生质相互联系起来,形成一个连续的整体,是依靠(B)

A.微纤丝B.胞间连丝C.微管

2.植物筛管汁液中占干重90%以上是(C)

A.蛋白质B.脂肪C.蔗糖

3.细胞间有机物质运输的主要途径是(B)

A.质外体运输B.共质体运输C.简单扩散

4.蔗糖转变中不可缺少的元素是(A)

A.磷B.铁C.锌

5.无论是细胞质泵动学说还是收缩蛋白学说,都认为有机物运输需要:

A.充足水分B.适宜的温度C.消耗能量

6.禾谷类作物拔节期之前,下部叶子的同化物主要供应:

A.幼叶B.幼芽C.根部

7.提高作物产量的有效途径是增加经济系数,增加经济系数的有效途径则是:

A.适当地降低株高B.减少氮肥C.增施磷肥

8.植物体内同化物运输速率对光合作用的依赖是间接的,主要起控制作用的是:

A.光照的强弱B.叶内蔗糖浓度C.温度的高低

9.IAA对有机物质的运输和分配有:

A.抑制作用B.促进作用C.很小的作用

10.植物体内有机物运输速率一般是白天:

A.快于晚上B.慢于晚上C.与晚上相当

1.有机物运输是决定产量高低和品质好坏的一个重要因素。

2.韧皮部中的物质不能同时向相反方向运输。

()可以同时

3.从叶肉细胞把同化物装载到韧皮部的细胞是消耗代谢能的。

4.筛管中液流流动是由于输导系统两端的衬质势差而引起的。

()压力势差

5.随着作物生育时期的不同,源与库的地位也将因时而异。

第八章植物生长物质

二、写出下列符号的中文名称

1.ABA--脱落酸

6.6-BA----6-苄基腺嘌呤或6-苄基氨基嘌呤

11.CTK-细胞分裂素

13.2,4-D----2,4-二氯苯氧乙酸

14.Eth----乙烯15.GA3----赤霉酸

18.NAA--萘

乙酸

21.SAM--硫腺苷蛋氨酸

1.最早从植物中分离、纯化IAA的是:

A.温特

B.郭葛

C.斯库格

2.发现最早、分布最普遍的天然生长素是:

A.萘乙酸

B.4-氯-3-吲哚乙酸

C.3-吲哚乙酸

3.IAA生物合成的直接前体物质是:

A.色胺

B.吲哚丙酮酸

C.吲哚乙醛

4.生长素受体在细胞中的位置可能是:

A.细胞壁

B.细胞质(或细胞核)C.质膜

5.生长素在植物体内的运输方式是:

A.只有极性运输

B.只有非极性运输

C.既有极性运输又有非极性运输

6.已发现的赤霉素达100余种,其基本结构是:

A.赤霉素烷

B.吲哚环

C.吡咯环

7.赤霉素在细胞中生物合成的部位是:

A.线粒体

B.过氧化物体

C.质体

8.赤霉素可以诱导大麦种子糊粉层中形成(B)

A.果胶酶

B.-淀粉酶

C.-淀粉酶

9.细胞分裂素生物合成是在细胞里的(C)

A.叶绿体

B.线粒体

C.微粒体

10.GA对不定根形成的作用是:

A.抑制作用

B.促进作用

C.既抑制又促进

11.向农作物喷施B9等生长延缓剂,可以(A)

A.增加根冠比

B.降低根冠比

C.不改变根冠比

12.在IAA相同条件下,低浓度蔗糖可以诱导:

A.韧皮部分化B.木质部分化

C.韧皮部和本质部分化

1.植物地上部分可以从根系得到所需的ABA、GA、CTK等。

()2.细胞分裂素防止衰老是在翻译水平上起作用的。

()转录水平3.IAA氧化酶的辅助因子是Mn2+和一元酚。

4.植物体内GA12-7-醛是各种GA的前身。

5.赤霉素可以诱导大麦种子糊粉层产生-淀粉酶。

()-淀粉酶

6.细胞分裂素在植物体中的运输是无极性的。

7.乙烯生物合成的直接前体是ACC。

8.植物器官衰老时,从ACC合成酶活性减弱,生成乙烯少。

()活性增强,生成乙烯多

9.乙烯能促进两性花中雄花的形成。

()雌花形成

10.脱落酸在逆境下有减少脯氨酸含量的效应。

()增加脯氨酸

11.高浓度的IAA促进乙烯前体ACC的生物合成。

12.ABA促进气孔张开。

()关闭

13.生产中将GA和ABA按比例混合喷施,效果好。

()效果差

14.在生产上,可以将赤霉素、石灰硫磺合剂按比例混合施用,既经济又有效。

15.油菜素内酯是一种甾体物质,与动物激素结构相似。

16.三碘苯甲酸是一种促进生长素运输的物质。

()阻碍生长素

17.矮壮素是一种抗赤霉素剂,可使节间缩短,植株变矮、叶色加深。

18.小麦拔节前使用多效唑,可以促进快长,降低抗寒性。

()可以防止徒长,提高抗寒性

19.B9促进果树顶端分生组织的细胞分裂。

()抑制

20.由于生长素和酸性溶液都可促进细胞伸长,所以酸生长学说可以阐明生长素的作用机理。

()虽然生长素…,但酸生长学说还不足以阐明…

1.试述生长素、赤霉素促进生长的作用机理。

生长素促进植物快速生长的原因:

可以用酸-生长学说解释。

生长素与质膜上的受体质子泵(ATP酶)结合,活化了质子泵,把细胞质内的H+分泌到细胞壁中去使壁酸化,其中一些适宜酸环境的水解酶:

如-1,4-葡聚糖酶等合成增加,此外,壁酸化使对酸不稳定的键(H键)易断裂,使多糖分子被水解,微纤丝结构交织点破裂,联系松弛,细胞壁可塑性增加。

生长素促进H+分泌速度和细胞伸长速度一致。

从而细胞大量吸水膨大。

生长素还可活化DNA,从而促进RNA和蛋白质合成。

GA促进植物生长,包括促进细胞分裂和细胞扩大两个方面。

并使细胞周期缩短30

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