植物生理学复习资料Word格式文档下载.docx
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4.载体运输学说
5.生物固氮:
某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程。
6.诱导酶(适应酶):
指植物本来不含某种酶,但在特定外来物质的诱导下,可以生成这种酶。
这种现象就是酶的诱导形成(或适应形成),所形成的酶便叫做诱导酶。
第3章植物的光合作用
7.CO2饱和点:
8.CO2补偿点:
。
9.光饱和点:
10.光补偿点:
11.光合磷酸化Photophosphorylation:
12.光合作用Photosynthesis:
13.光呼吸Photorespiration:
14.光能利用率
15.红降:
16.双光增益效应或爱默生效应:
因两种波长的光协同作用而增加光合效率的现象。
17.希尔反应:
即在光照下,离体叶绿体类囊体能将含有高铁的化合物(如高铁氰化物)还原为低铁化合物,并释放氧。
18.荧光现象:
19.作用中心色素:
第五章
20.压力流动学说:
21.代谢库:
22.代谢源:
第4章植物的呼吸作用
23.有氧呼吸
24.无氧呼吸
25.呼吸商:
26.温度系数:
二、单项选择题
第一章植物的水分代谢
27.常绿植物移植时往往要修剪去一些枝叶,主要是为了。
(A).便于包装运输(B).减少呼吸消耗(C).减少水分蒸腾(D).塑造树型
28.当细胞处于质壁分离时。
(A).Ψp=0,Ψw=Ψp(B).Ψp>0,Ψw=Ψπ+Ψp(C).Ψp=0,Ψw=Ψπ(D).Ψp<0,Ψw=-Ψp
29.当细胞内自由水/束缚水比值低时,这时植物细胞。
(A).代谢强、抗性弱(B).代谢弱、抗性强(C).代谢、抗性都强(D).代谢、抗性都弱
30.对于一个具有液泡的植物成熟细胞,其水势。
(A).ψw=ψp+ψπ+ψm;
(B).ψw=ψp+ψm;
(C).ψw=ψp+ψπ;
(D).ψw=ψπ+ψm
31.风和日丽的情况下,植物叶片在早晨、中午和傍晚的水势变化趋势为。
(A).低→高→低(B).高→低→高(C).低→低→高(D).高→高→低
32.根的最大吸收区域是在()(A).根冠(B).根尖分生组织(C).根毛区(D).伸长区
33.根据细胞,就可以判断植物组织是活的。
(A).能吸水(B).能撕下表皮(C).能质壁分离(D).能染色
34.将一个生活细胞放入与其渗透势相等的糖溶液中,则会发生。
(A).细胞吸水(B).细胞失水(C).细胞既不吸水也不失水(D).既可能失水也可能保持动态平衡
35.能发生质壁分离的细胞是。
(A).干种子细胞(B).根毛细胞(C).红细胞(D).腌萝卜干的细胞
36.若向日葵的某种细胞间隙的水势为甲,液泡水势为乙,细胞质基质水势为丙,问当它们因缺水而萎蔫时,三者之间的水势关系是。
(A).甲>
乙>
丙(B).甲>
丙>
乙(C).乙>
甲(D).乙>
甲>
丙
37.设根毛Ψπ
为-0.8MPA,Ψp为0.6MPA,土壤渗透势Ψs为-0.2MPA,这时。
(A).根毛吸水(B).根毛失水(C).根毛和土壤水分处于进出动态平衡(D).全可能
38.水分临界期是指植物的时期。
(A).消耗水最多(B).水分利用效率最高(C).对缺水最敏感,最易受害(D).不大需要水分
39.水分在根及叶的活细胞间传导的方向决定于。
(A)细胞液的浓度(B)相邻活细胞的渗透势大小(C)相邻活细胞的水势梯度(D)活细胞压力势的高低
40.吐水是由于高温高湿环境下。
(A).蒸腾拉力引起的(B).根系生理活动的结果(C).土壤水分太多的缘故(D).空气中水分太多的缘故
41.影响气孔扩散速度的内因是。
(A).气孔面积(B).气孔周长(C).气孔间距(D).气孔密度
42.影响气孔蒸腾速率的主要因素是。
(A).气孔周长(B).气孔面积(C).气孔密度(D).叶片形状
43.影响蒸腾作用的最主要环境因素组合是。
(A).光,风,O2(B).光,温,O2(C).光,湿,O2(D).光,温,湿
44.有一充分吸水细胞,将其放入比细胞液浓度低10倍的溶液中,则细胞体积。
(A).不变(B).变小(C).变大(D).不一定
45.在烈日下,沙漠地温度迅速上升,使人感觉到难以忍受,而在草地上感觉到相对凉爽。
这是因为草地上的植物的结果。
(A).光合作用吸收了部分光能(B).植物反射了部分太阳能(C).蒸腾作用吸收了部分热量(D).根系大量吸水
46.在下列三种情况中,哪一种情况下细胞吸水。
(A).外界溶液水势为-0.6MPA,细胞水势-0.7MPA(B).外界溶液水势为-0.7MPA,细胞水势-0.6MPA(C).两者水势均为-0.9MPA
47.在植物水分运输中,占主要地位的运输动力是(A).根压(B).蒸腾拉力(C).渗透作用
48.植物的蒸腾作用取决于。
(A).叶片气孔大小(B).叶内外蒸气压差大小(C).叶片大小
49.植物体内水分长距离运输的主要渠道是。
(A)筛管和半胞(B)导管或管胞(C)转移细胞(D)胞间联丝
第二章植物的矿质营养
50.被称为肥料三要素的植物必需元素是。
(A)C、H和O;
(B)Fe、Mg和CA;
(C).B、Mo和Zn;
(D)N、P和K
51.氮是构成蛋白质的主要成分,占蛋白质含量。
(A).10%—20%(B).16—18%(C).5%—10%
52.根系吸收水分和矿质营养时,二者在吸收的数量上。
(A).正比(B).正相关(C).负相关(D).无相关
53.下列元素中叶绿素的组成成分。
(A).Zn和Mg(B).Fe和N(C).Fe和Mg(D).N和Mg
54.下列元素组合中,组属于微量元素。
(A).(B).N和Mg(B).Fe、Cu和Zn(C).Fe、N和S(D).P、N和Mg
55.影响根毛区主动吸收无机离子最重要的原因是(A).土壤中无机离子的浓度(B).根可利用的氧(C).离子进入根毛区的扩散速度(D).土壤水分含量
56.用于鉴定必需元素的技术主要是。
(A).土培(B).水培(C).砂培(D).土培和砂培。
57.栽培叶菜类时,可多施一些(A).氮肥(B).磷肥(C).钾肥
58.在A实验条下,植物的幼嫩部分缺素症状首先表现山来。
(A)钙亏缺(B)氮亏缺(C)磷亏缺(D)钾亏缺
59.在,叶片中常不易测出NO3-来。
(A).晴天(B).多云天气(C).阴天(D).雨天
60.在维管植物的较幼嫩部分,哪一种无机盐亏缺时,缺乏症首先表现出来。
(A).缺N;
(B).缺CA;
(C).缺P;
(D).缺K
61.植物根部吸收的无机离子向植物地上部运输时主要通过。
(A).韧皮部(B).质外体(C).转运细胞(D).木质部。
62.植物根系吸收矿质养分最活跃的区域是根部的。
(A).根尖分生区
(B).伸长区
(C).根毛区
(D).根冠
63.植物缺乏下列元素都会引起缺绿症,若缺绿症首先出现在下部老叶上,是缺乏元素。
(A)Fe(B)Mg(C)Cu(D)Mn
64.植物吸收矿质量与吸水量之间的关系是(A)既有关,又不完全一样(B)直线正相关关系(C)两者完全无关(D)两者呈负相关关系
第三章植物的光合作用
65.叶绿素a和叶绿素b对可见光的吸收峰主要是在(A)红光区(B)绿光区(C)蓝紫光区(D)蓝紫光区和红光区
66.类胡萝卜素对可见光的最大吸收带在(A)红光区(B)绿光区(C)蓝紫光区(D)橙光区
67.CAM植物叶肉细胞淀粉和苹果酸含量的昼夜变化是。
(A).淀粉含量白天增加,苹果酸含量夜间增加(B).淀粉含量夜间增加,苹果酸含量白天增加(C).淀粉含量和苹果酸含量白天增加(D).淀粉含量和苹果酸含量夜间增加
68.RuBisCo是双功能酶,在[CO2]/[O2]比值相对较高时,主要发生反应。
(A).加氧反应大于羧化反应(B).加氧反应(C).羧化反应
69.爱默生效益说明。
(A).光反应是由两个不同光系统串联而成(B).光合作用放出的氧来自于水(C).光合作用可分为光反应和暗反应两个过程(D).光呼吸是与光合作用同时进行的
70.光合链中的最终电子供体是。
(A).H2O(B).CO2(C).O2(D).NADP+
71.光合链中的最终电子受体是。
(A).H2O(B).CO2(C).O2(D).NADP+
72.光合细胞是在内合成淀粉的。
(A).叶绿体(B).过氧化物体(C).线粒体(D).细胞质
73.光合作用的电子传递是的过程。
(A).光能吸收传递(B).光能变电能(C).光能变化学能(D).电能变化学能
74.光合作用中ATP和NADPH的形成,发生在。
(A).叶绿体膜上(B).类囊体膜上(C).叶绿体间质中(D).类囊体腔中
75.光合作用中的电子传递发生在。
76.光合作用中的光合磷酸化发生在。
77.光合作用中的光能吸收和传递发生在。
78.光合作用中的碳同化发生在。
79.光合作用中的原初反应发生在。
80.光呼吸过程中的CO2的释放发生于。
(A)细胞质(B)叶绿体(C).过氧化物体(D)线粒体
81.光下叶绿体的类囊体内腔的pH值往往间质的pH值。
(A).高于(B).等于(C).低于(D).无规律性
82.将叶绿素提取液放在阳光下,可观察到其反射光的颜色是(A).绿色(B).蓝色(C).红色(D).黄色
83.绿色细胞中光合作用产物合成蔗糖是在里进行的。
(A).叶绿体间质(B).线粒体间质(C).细胞质(D).液泡
84.要测定光合作用是否进行了光反应,最好是检查:
。
(A).葡萄糖的生成(B).ATP的生成(C).氧的释放(D).CO2的吸收
85.夜间,CAM植物细胞的液泡内积量大量的。
(A).氨基酸(B).糖类(C).有机酸(D).CO2
86.一棵重10g的玉米栽在水分、空气、温度、光照均适宜的环境中,一月后重达20g,增加的质量主要来自
。
(A).矿质元素
(B).空气
(C).水分
(D).水分和空气
87.
以下是科学家用18O(图中以O*表示)研究在光照下的反应过程的示意图。
4烧杯中均放有小球藻悬浮液,并进行光照。
箭头表示气体交换过程,其中正确的是B。
88.玉米的PEP羧化酶固定CO2在中。
(A).叶肉细胞的叶绿体间质(B).叶内细胞质(C).维管束鞘细胞的叶绿体间质(D).维管束鞘细胞质
89.在400-700nm光波长中,对植物光合作用不重要的波长段是。
(A).黄光区(B).红光区(C).绿光区(D).蓝紫光区
90.在较强光照强度下,降低CO2浓度。
下列作物中的那两种光合速率下降的更快?
(1)棉花,
(2)玉米,(3)高粱,(4)小麦
(A).
(1)和(3)(B).
(1)和(4)(C).
(2)和(3)(D).
(2)和(4)
91.C4植物和CAM植物光合特征的共同点是()。
(A).都能进行卡尔文循环(B).叶肉细胞中RuBisCo活性高(C).都能在微管束鞘细胞中还原CO2(D).在叶肉细胞中还原CO2
92.在可见光谱中,对植物生长发育影响最少的波长段是区。
(A).蓝紫光(B).绿光(C).橙红光(D).红光
93.C4途径中,CO2的受体是。
(A).草酰乙酸(B).天冬氨酸(C).磷酸烯醇式丙酮酸(D).核酮糖二磷酸
94.在其它条件都适宜而温度偏低时,如提高温度,光合作用的光补偿点。
(A).上升(B).降低(C).变化不明显(D).无规律变化
95.在适宜的温光条件下,在同时盛有水生动物和水生植物的养鱼缸中,当处于下列哪一种情况时,整个鱼缸的物质代谢恰好处于相对平衡
。
(A).动物的呼吸交换等于植物的光合作用的交换(B).动物吸收的氧等于植物光合作用释放的氧(C).动植物的CO2输出等于植物光合作用CO2的吸收
96.可以激发PSI而不能激发PSII。
(A).700nm的光;
(B).650nm的光;
(C).紫外光;
(D).红外光
97.C4植物CO2固定的最初产物是。
(A).草酰乙酸(B).磷酸甘油酸(C).果糖—6—磷酸(D).核酮糖二磷酸
98.光合作用中淀粉形成的部位。
(A).叶绿体中的间质;
(B).叶绿体中的基粒片层;
(C).叶绿体中的基质片层;
(D).细胞质
99.光合作用中蔗糖形成的部位是。
(A).叶绿体间质(B).叶绿体类囊体(C).细胞质
100.光呼吸是一个氧化过程,被氧化的底物一般认为是。
(A).丙酮酸(B).葡萄糖(C).乙醇酸(D).甘氨酸
101.下列波长范围中,对植物生长发育没有影响的光是。
(A).100~300nm;
(B).500~1000nm;
(C).300~500nm;
(D).1000~2000nm;
102.叶绿素分子吸收光能后产生荧光的能量来自叶绿素分子的。
(A).基态(B).第一单线态(C).第二单线态(D).三线态
103.叶绿体色素中,属于作用中心色素的是。
(A).少数特殊状态的叶绿素A;
(B).叶绿素B;
(C).胡萝卜素;
(D).叶黄素
104.一般植物光合作用最适温度是。
(A).10℃;
(B).35℃;
(C).25℃
105.在提取叶绿素时,研磨叶片时加入少许CACO3,其目的是()(A).使研磨更充分(B).加速叶绿素溶解(C).使叶绿素(A).B分离(D).保护叶绿素
106.指出下列物质中哪一组合为光合碳还原循环所必需。
(A).Ch1、CO2、H2O;
(B).ATP、CO2、O2;
(C).CO2、ATP、NADPH
107.大部分植物筛管内运输的光合产物主要是以进行的。
(A).山梨糖醇(B).葡萄糖(C).果糖(D).蔗糖
108.在韧皮部筛管汁液中浓度最高的溶质是。
(A).氨基酸(B).蔗糖(C).葡萄糖(D).核苷酸
109.蔗糖向筛管装载是进行的。
(A).顺浓度梯度(B).逆浓度梯度(C).等浓度(D).无一定浓度规律
110.实验表明,韧皮部内部具有正压力,为压力流动学说提供了证据。
(A).环割;
(B).蚜虫吻针;
(C).伤流
111.证明筛管内有机物运输形式的方法是。
(A).呀虫吻刺法;
(B).环割法;
(C).嫁接法;
(D).伤流法。
112.植物体内有机物转移的方向是。
(A).只能从高浓度向低浓度转运,而不能相反;
(B).既能从高浓度向低浓度转移,也能从低浓度向高浓度转运;
(C).长距离运输是从高浓度向低浓度转移,短距离运输也可逆浓度方向进行;
(D).转移方向无任何规律。
第四章植物的呼吸作用
113.水果藏久了,会发生酒味,这很可能是组织发生。
(A)抗氰呼吸(B)糖酵解(C)酒精发酵
114.呼吸商是呼吸过程中的比值。
(A).吸收O2/放出CO2(B).放出CO2/吸收O2(C).吸收O2/产生H2O(D).放出CO2/产生H2O
115.具有明显放热特征的呼吸途径,其末端氧化酶是氧化酶。
(A).细胞色素(B).抗氰(C).抗坏血酸(D).多酚
116.苹果和马铃薯等切开后,组织变褐,是由于其末端氧化酶作用的结果。
(A).抗坏血酸氧化酶(B).抗氰氧化酶(C).细胞色素氧化酶(D).多酚氧化酶
117.线粒体上的末端氧化酶包括下列的。
(A).细胞色素氧化酶和多酚氧化酶(B).细胞色素氧化酶和抗坏血酸氧化酶(C).多酚氧化酶和抗坏血酸氧化酶(D).抗氰氧化酶和细胞色素氧化酶
118.植物体内有多种末端氧化酶系统,其中最重要的末端氧化酶系统是。
(A).交替氧化酶系统(B).多酚氧化酶系统(C)细胞色素氧化酶系统.(D).抗坏血酸氧化酶系
119.一植物在10°
C时的呼吸速率是2mmolO2/gFW,在20°
C时的呼吸速率是4mmolO2/gFW,其该温度内的Q10是。
(A).1.5(B).1(C).2(4).3
120.氨基酸作为呼吸底物时,呼吸商是。
(A).大于1(B).小于1(C).等于1(D).不一定
121.参与糖酵解反应的酶主要存在于。
(A).细胞膜上(B).细胞质中(C).线粒体中(D).液泡内
122.植物从缺氧环境中移到空气中,TCA循环则。
(A).加快(B).减慢(C).不变
三、判断题(正确划“”,错误划“”;
每小题1分,共10分)
123.将一个细胞放入某一浓度的溶液中时,若细胞浓度与外界溶液的浓度相等,则细胞体积不变。
()
124.将Ψp=0的细胞放入等渗溶液中,其体积不变。
125.细胞间水分的流动取决于它们的渗透势差。
126.植物代谢旺盛的部位自由水与束缚水的比值小。
127.蒸腾拉力引起植物被动吸水,这种吸水与水势梯度无关。
128.保卫细胞进行光合作用时,其渗透势增高,水分进入,气孔张开。
129.植物吸水量和吸盐量之间存在着直接的依赖关系。
130.当细胞质壁刚刚分离时,细胞的水势等于压力势。
131.水分通过根部内皮层时只通过共质体,因而内皮层对水分运转起着调节作用。
132.有一充分饱和的细胞,将其放入此细胞液浓度低50倍的溶液中,则体积不变。
133.植物被动吸水的动力来自叶片的蒸腾作用所产生的蒸腾拉力,而与相邻细胞间的水势梯度无关。
134.植物的水势低于空气的水势,所以水分才能蒸发到空气中。
135.植物地上部分的全部表面都能蒸腾水分。
第2章植物的矿质营养
136.缺氮时植物幼叶首先变黄。
137.植物的必需元素是指在植物体内含量很大的一类元素。
138.种在同一培养液中的不同植物,其灰分中各种元素的含量不一定完全相同。
139.载体蛋白有3种类型,分别是单向运输载体,同向运输器和反向运输器。
140.水培法培养植物的过程中,营养液的浓度和pH值不会发生改变。
141.植物从环境中吸收离子时具选择性,但对同一种盐的阴离子和阳离子的吸收上无差异。
()
142.根系吸收各种离子数量不与溶液中的离子量成正比。
143.植物吸收矿质最活跃的区域是根尖的分生区。
144.硝酸盐还原速度白天与夜间不同,夜间还原速度显著快于白天。
145.在植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。
146.N、P、K之所以被称为“肥料三要素”,是因为它们比其它必需矿质元素更重要。
147.缺氮时,植物幼叶首先变黄;
缺硫时,植物老叶叶脉失绿。
148.生长在同一种培养液中的任何植物,其灰份中各种元素的含量完全相同。
149.光合有效辐射是指400-800nm范围内的光。
150.EmersonEffect导致叶绿体中存在两个光系统的重要发现。
151.光合作用中水的光解发生在PSΙ。
152.光合作用的原初反应是在类囊体膜上进行的,电子传递与光合磷酸化是在间质中进行的。
153.光合作用的暗反应只有在黑暗条件下才能进行。
154.C3植物是光呼吸植物,因而根系也能进行光呼吸。
155.光呼吸又叫C2循环。
156.光呼吸的底物是甘油酸。
157.叶绿体色素都能吸收蓝紫光和红光。
158.叶绿素的荧光波长往往比吸收光的波长要长。
159.光合作用水的裂解过程发生在类囊体膜的外侧。
160.叶绿素具有荧光现象,即在透谢光下呈绿色,在反射光下呈红色。
161.在光合电子传递链中,最终电子供体是H2O。
162.C3植物的光饱和点高于C4植物的。
163.所有的叶绿素a都是反应中心色素分子。
164.所有的叶绿素分子都具备有吸收光能和将光能转换电能的作用。
165.高等植物的