《植物生理学》期末考试复习题及参考答案.docx

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《植物生理学》期末考试复习题及参考答案

植物生理学复习题

(课程代码212187)

一、名词解释

1.光合单位

在类囊体膜上存在的完成一次光合作用的最小结构单位,由作用中心色素和辅助色素构成。

2.量子产额

是指每吸收一个光量子通过光合作用所产生的氧气的分子数,又称为量子效率。

3.辅助色素

是指只能吸收和传递光能,不具有光化学活性的叶绿体色素,又称为聚光色素。

4.作用中心色素

是指在光合作用中心的少数特殊状态下能产生光化学反应的叶绿素a分子。

5.光能利用率

光能利用率是指单位时间内单位土地面积上的作物光合作用所累积的能量,与同一时间内照射在同一土地面积上的日光能的比率。

6.水势

在标准状态下,每偏摩尔水的体积的溶液化学势与每摩尔体积的纯水的化学势只差,称为水势。

7.安全含水量

是指粮食种子安全贮藏的最大含水量。

8.水通道蛋白

在生物膜上存在的允许水分子自由通过的有高度专一性的蛋白质,有利于细胞的水分吸收。

9.蒸腾作用

是指植物体内的水分以气体状态通过植物体表面散失到外界的过程。

通常气孔蒸腾是蒸腾作用的主要方式。

10.主动吸水

是指植物细胞通过增强代谢活动消耗能量吸收水分的方式。

11.水分临界期

是指植物对水分缺乏最敏感最容易受到伤害的时期,此时缺水,将会对植物产生无法弥补的危害甚至不能完成生活史。

12.植物必需元素

是指植物生长发育必不可少的元素,一旦缺乏,植物将不能正常生长发育和完成生活史。

13.需肥临界期

是指植物对矿质元素缺乏最敏感最容易受到伤害的时期,此时缺少,将会对植物产生无法弥补的危害甚至不能完成生活史。

14.交换吸附

是指植物根系通过与土壤溶液中的离子通过交换吸附离子到根系表面的吸收矿质营养的方式。

15.呼吸速率

呼吸速率是指在一定温度条件下,单位重量的植物组织在单位时间内所吸收的氧或释放的二氧化碳量。

16.温度系数

温度系数是指温度每增加10℃,呼吸速率增加的倍数。

17.呼吸商

呼吸商是指植物呼吸时释放的二氧化碳与吸收氧的摩尔数之比。

18.无氧呼吸熄灭点

无氧呼吸随氧浓度的升高而减弱,当氧浓度增加到某一点时,无氧呼吸消失,这一氧浓度,称为无氧呼吸熄灭点。

19.光呼吸

在光照条件下,植物绿色细胞进行光合作用的同时,还存在一个吸收氧分解有机物质释放二氧化碳的过程称光呼吸。

20.转移细胞

在共质体与质外体途径交换中,那些细胞壁和质膜伸入细胞质内的细胞,在同化物的运输中又重要作用。

这种细胞称为转移细胞。

21.共质体

是指由原生质体和胞间连丝构成的物质运输体系。

22.质外体

是指有细胞间隙和细胞壁空隙组成的物质运输体系。

23.生理酸性盐

对植物对同一盐分阴阳离子的吸收大于阴离子,导致土壤溶液变酸的盐分。

24.离子拮抗

如果在单盐溶液中加入少量的其它盐类,单盐毒害现象便会消失。

这种离子间能够相互消除毒害的现象,称为离子拮抗。

25.单盐毒害

如果用只含一种盐的溶液培养植物时,即使这种盐类对植物生活是必需的,也会引起植物生长不正常,表现出毒害作用。

这种现象称单盐毒害。

26.最高生产效率期

是指在作物的某个时期施肥营养效果最好,最有利于增加产量的时期,称为最高生产效率期。

27.花熟状态

植物开花之前达到的能够感受外界环境条件刺激,诱导开花的生理状态称为花熟状态。

28.抗逆性

抗逆性是指植物对逆境的抵抗和忍受的能力。

29.耐逆性

是指植物遇到不良环境时,通过调节代谢反应,以阻止、降低和修复逆境伤害的抗逆方式。

30.交叉适应

交叉适应是指由一种逆境条件引起的生理生化变化能增强植物对另一种逆境的抵抗能力,这种植物对各种逆境因素的相互适应作用称为交叉适应。

31.双受精作用

有的植物受精过程中,花粉中的一个精核与卵细胞融合形成合子,一个精核与极核细胞融合形成胚乳的过程,称为双受精作用。

32.集体效应

集体效应是指在单位面积的柱头上承载的花粉数越多,花粉萌发越快,萌发率也越高。

33.脱落

脱落是指植物的器官在衰老过程中自然脱离母体的现象。

34.临界夜长

临界夜长是指光暗周期中,短日植物能开花的最小暗期长度或长日植物能开花的最大暗期长度。

35.春化作用

是指低温影响植物发育、促进植物开花的作用,有的植物必须经历一段时间的低温处理才能正常生长发育。

36.光周期现象

是指植物必须在适宜的光周期条件下才能正常发育和开花的现象。

37.植物激素

是指由植物本身合成的,数量很少的,能从生成处运输到其他部位,显著调控植物生长发育的微量有机物质。

38.植物生长物质

是在较低浓度的情况下,能对植物生长发育产生显著调控作用的有机物质,主要包括内源的植物激素与植物生长调节剂。

39.植物生长调节剂

是指人工合成的具有植物激素类似生理作用,能调节植物生长发育的微量有机物质。

40.分化

来自同一合子或遗传上同质的细胞转变为形态上、功能上以及化学组成上异质的细胞的过程称为分化。

41.需光种子

指有些植物的种子必须接受光照的刺激才能萌发,这样的种子称为需光种子。

42.源与库

植物合成和提供有机物质的部位,称为源。

接纳、消耗和储藏有机物质的部位,称为库。

二、简答题

1.水分对植物有哪些生理生态作用?

答:

水分在植物体内的生理生态作用主要有以下几方面:

水分是细胞质的主要成分。

水分是代谢作用过程的反应物质。

水分是植物对物质吸收和运输的溶剂。

水分能保持植物固有的姿态。

水可以调节植物的体温。

4.简述蒸腾作用的重要生理意义。

答:

蒸腾作用的重要生理意义如下:

①蒸腾作用是植物吸收水分和运输水分的重要动力。

特别是高大的树木,依靠蒸腾作用强大的拉力,才能促使水分顺利地吸人体内并输送到地上部,同时溶于其中的营养物质也随波流上运,供各器官生命活动的需要。

②蒸腾作用有降低植物体和叶面温度的效应。

叶片吸收的太阳能大部分转变为热能,倘若植物没有降温的相应措施,叶片必然会被灼伤。

在蒸路过程中,水从液态变为水蒸气时需要吸收热量,这样,能降低叶面温度。

5.试述根毛区作为根系吸水主要部位的原因。

答:

根毛区作为根系吸水主要部位的原因如下:

①根毛是根表皮细胞的突起可以大大增加根的吸收面积。

②根毛细胞的尖端分泌粘液,在土粒与根毛之间有粘液层,使根毛紧密地与土壤颗粒接触,更有利于根毛吸水。

③在根毛区的初生木质部已经分化,次生木质部也已开始分化,这些输导组织的形成有利于水分的纵向运输。

6.简述植物在环境保护中的作用。

答:

植物在环境保护中的作用有以下两个方面:

①净化环境。

植物可以吸附粉尘、减少噪音、吸收有毒的物质。

被吸收的污染物,有些形成络合物而降低毒性。

②监测环境。

利用对某种污染物敏感的植物,来指示环境中污染物的种类和含量,为防治污染提供信息。

7.简述种子萌发的三个阶段及其代谢特点。

答:

种子萌发可分为吸胀、萌动、萌芽三个阶段。

①吸胀阶段的代谢特点是物理性吸水占主导地位,吸水速度迅速增大,原生质开始活法。

②萌动阶段是生化变化占主导地位,吸水趋于停滞。

③萌发阶段是生长器官中物质的合成与器官生长占主导地位,吸水速度继续增加。

8.植物细胞质壁分离在科研和实践中有哪些应用?

答:

质壁分离在科研和实践中的应用有以下几个方面:

①用于判断细胞的死活:

已发生膜破坏的死细胞,膜半透性丧失,不产生质壁分离现象。

②用于测定细胞的渗透势:

使细胞处于初始质壁分离状态的溶液水势与该细胞的渗透势相等。

③用于研究原生质层对物质的透性:

利用速度来判断物质透过细胞的速率,同时可以比较原生质粘度大小。

④用于分离得到完整的原生质体。

9.马铃薯的一块茎和植株相连的韧皮部横断面面积为0.0042cm2,块茎经100d生长,鲜重为200g,其中25%为有机物,计算比集转运速率。

答:

比集转运速率=运转的干物质量/(韧皮部横切面积×时间)

  =(200g×0.25)/(0.0042cm2×24h·d-1×100d)

  ≈4g·cm-2·h-1

10.糖酵解途径产生的丙酮酸可能进入哪些反应途径?

答:

糖酵解的产物丙酮酸可以通过的代谢途径如下:

在无氧条件下,丙酮酸进入无氧呼吸的途径,转变为乙醇或乳酸等

②在有氧气条件下,丙酮酸进入线粒体,通过三羧酸循彻底氧化分解为CO2和水

③丙酮酸也可参于氮代谢,用于氨基酸的合成等。

11.请分析水稻秧苗栽插后叶色会先落黄后返青的原因。

答:

原因有以下几个方面:

水稻的叶片颜色变化与叶绿素的合成与分解有关。

②因移栽造成根系受伤,影响水分吸收,叶绿素合成减少,还会因为缺水使叶绿素分解加剧。

③因移栽造成根系受伤,影响N、Mg等与叶绿素合成必需的矿质元素的吸收,导致叶绿素合成减少。

新生的叶片向老的叶片争夺N和Mg等营养,导致老叶叶绿素分解加剧,老叶迅速变黄。

当根系恢复生长后,新根能从土壤中吸收N、Mg等必需元素,使叶绿素合成恢复正常。

随着新叶的生长,植株的绿色部分增加,秧苗返青。

12.束缚态生长素有哪些方面的生理作用?

答:

①作为生长素的贮藏形式。

②作为生长素的运输形式。

③可以解除高浓度生长素对植物发育的毒害,有解毒作用。

④防止生长素的氧化。

⑤调节植物体内自由生长素含量。

13.植物细胞信号转导分为哪几个阶段?

答:

细胞信号转导可以分为4个步骤:

①信号刺激:

信号分子(包括物理信号和化学信号)与细胞表面的受体(G-蛋白连接受体或类受体蛋白激酶)结合

②跨膜信号转换

信号与受体结合之后,通过受体将信号转导进入细胞内。

③细胞内的信号传递与放大

信号经过跨膜转换进入细胞后,还要通过胞内的信号分子或第二信使进一步传递和放大,主要是蛋白可逆磷酸化作用,即胞内信号转导形成网络的过程。

④最终细胞产生生理生化反应,甚至形态结构产生变化。

7.引起种子休眠的原因有哪些方面?

答:

种子休眠的原因有以下几个方面:

胚未发育完全。

②胚未完成后熟作用。

③种皮的限制。

④抑制物的存在。

14.如何协调营养生长和生殖生长以达到植物栽培上的目的?

答:

加强肥水管理,防止营养器官的早衰。

②控制水分和氮肥的使用,防止营养器官生长过旺

③在果树生产中,适当疏花、疏果使营养平衡,并有积余,以便年年丰产,消除"大小年"。

④对于以营养器官为收获物的植物,如茶树、桑树、麻类及叶菜类,则可通过供应充足的水分,增施氮肥,摘除花芽,解除春化等措施来促进营养器官的生长,而抑制生殖器官的生长。

15.植物衰老时发生了哪些生理生化变化?

答:

植物衰老的生理生化变化是:

①光合速率下降。

这种下降不只表现在衰老叶片上,而且整株植物的光合速率也降低。

叶绿素含量减少、叶绿素a/b比值减少。

②呼吸速率降低。

先下降、后上升,又迅速下降,但降低速率较光合速率降低为慢。

③核酸、蛋白质合成减少。

降解加速,含量降低。

④酶活性变强。

如核糖核酸酶,蛋白酶等水解酶类活性增强。

⑤促进生长的植物激素如IAA、CTK、GA等含量减少,而诱导衰老和成熟的植物激素ABA和乙烯含量增加。

⑥细胞膜系统破坏。

透性加大,最后细胞解体,保留下细胞壁。

16.从叶片中提取出完整的叶绿体,在叶绿体的悬浮液中加入CO2底物,给予照光,若有氧气的释放,并且光合放氧速率接近于活体光合速率的水平,这就证明叶绿体是进行光作用的细胞器。

17.呼吸作用在农业生产中有哪些方面的应用?

试举例说明。

呼吸作用在农业生产上的应用可归纳如下:

①呼吸作用在作物栽培上的应用,如利用薄膜育秧就是调节的温度,保证根系和幼苗有正常的呼吸作用;

②在农产品贮藏上的应用:

如红苕进行高温大屋窖贮藏,高温的目的就是较低水份含量,调节呼吸作用,加速受伤的薯块的伤口愈合,不会发生无氧呼吸,在高温后维持适宜的温度。

③在农产品加工上的应用:

例如利用发酵的原理生崐产咸菜、泡菜等,调节好微生物的呼吸作用进行醋、酒等的生产。

所以呼吸作用在生产实际中有广泛的应用。

18.将一个植物细胞放入纯水中,其水势组成和体积如何变化?

答:

由于细胞的水势低于纯水的水势,因此细胞会吸水。

细胞吸水会使渗透势增高。

导致细胞的水势增高。

细胞的体积会逐渐变大。

压力势也会逐渐增加。

19.分析水分亏缺影响光合作用的原因。

答:

缺水影响光合作用的主要原因如下:

缺少光合作用进行的原料和溶剂。

气孔关闭,影响二氧化碳吸收。

光合产物输出减慢,抑制光合反应的速率。

光合机构受损。

叶片生长缓慢,光合面积减少。

20.植物抗蒸腾剂有哪些类型,并举例说明。

答:

抗蒸腾剂的类型和例子如下:

气孔开度抑制剂(代谢型抗蒸腾剂):

如阿特拉津,可使气孔开度减少,苯汞乙酸可改变摸透性,使水分子不易向外扩散。

薄膜型抗蒸腾剂:

如硅酮,在叶表面形成单分子膜,阻碍水分散失。

反射型抗蒸腾剂:

如高岭土,可反光,降低叶温,减少蒸腾失水。

21.试用柴拉轩的成花素假说解释长、短日植物开花所需要的条件。

答:

他假定成花素是由形成茎所必需的赤霉素和形成花所必需的开花素两组具有活力的物质组成。

一株植物必须先形成茎,然后才能开花。

植物体内同时存在赤霉素和开花素才能开花。

长日植物在长日照下,短日植物在短日条件下,都具有赤霉素和开花素,所以都可以开花。

长日植物在短日条件下,由于缺乏赤霉素,而短日植物在长日条件下,由于缺乏开花素,所以都不能开花;长日植物在长日条件下,具有开花素,但无低温条件,即无赤霉素的形成,所以仍不能开花。

22.植物细胞基因表达调控分为哪几个阶段?

答:

植物细胞基因表达调控的主要过程分为以下5个阶段

转录的调控。

转录后调控。

翻译调控。

翻译后调控。

蛋白质活性的调控。

23.生长旺盛部位与成熟部位在呼吸效率上有何差异?

并分析原因。

答:

呼吸效率是指每消耗1克葡萄糖可合成生物大分子物质的克数。

生长旺盛的部位的呼吸效率高于成熟部位的呼吸效率。

生长旺盛部位,如幼根、幼茎、幼叶、幼果等,呼吸作用所产生的能量和中间产物,大多数用来合成供细胞生长的如蛋白质、核酸、纤维素、磷脂等生物大分子物质,因而呼吸效率很高。

成熟部位的呼吸作用所产生的能量和中间产物不是用于合成生物大分子物质,而主要是用于维持细胞活性,其中相当部分能量以热能形式散失掉,因而呼吸效率低。

答:

冷害过程中植物体内发生的生理生化变化如下:

1原生质流动减慢或停止。

②水分平衡失调。

③光合速率减弱。

④呼吸速率大起大落。

24.磷酸戊糖途径有哪些生理意义?

答:

磷酸戊糖途径的生理意义如下:

①PPP是葡萄糖直接氧化的生化途径,产能效率高

②PPP产生大量的NADPH可用于脂肪酸、固醇等有机物的合成、非光合细胞的硝酸盐、亚硝酸盐的还原以及氨的同化、丙酮酸羧化还原成苹果酸等过程。

③该途径的中间产物与光合碳循环的中间产物和酶相同,可以与光合作用联系在一起。

④该途径的中间产物是许多重要有机物生物合成的原料。

如芳香族化合物合成、生长素、木质素、绿原酸、咖啡酸等与植物抗性密切相关的物质。

⑤PPP可以代替正常的有氧呼吸途径。

25.列举任意5种元素矿质的一种主要生理作用。

答:

N:

是叶绿素、细胞色素和膜结构的组成成分。

P:

Co

、ATP及光合中间产物中含有磷。

K:

可调节气孔开度,作为多种酶的激活剂。

Mg:

叶绿素的组成成分,酶激活剂

Fe:

细胞色素、铁硫蛋白等的组成成分。

Mn:

参与光合作用水的光解。

B:

促进光合产物运输,促进花粉管伸长。

26.生长素梯度学说解释生长素是如何调节植物器官脱落的?

答:

①该学说认为,决定脱落的不是生长素的绝对含量,而是其相对浓度,即离层两侧生长素浓度起着调节脱落的作用。

②当远基端浓度高于近基端时,器官不脱落;当两端浓度差异小或没有差异时,器官脱落。

③当远基端浓度低于近基端时,加速器官脱落。

27.为何蔗糖可以作为有机物质运输的主要形式?

答:

蔗糖作为有机物质的主要运输形式,与其具有以下几个方面的有点有关:

①蔗糖是非还原糖,化学性质比还原糖稳定,运输中不易发生反应。

②蔗糖的糖苷键键能高,运输中不易分解,但水解和氧化时能产生相对高的自由能,因而蔗糖是很好的贮能物质。

③蔗糖分子小、移动性大,运输速率高。

蔗糖溶解度高,运输量大。

28.为何高山上的树木比平地生长的矮小?

答:

相对平地,高山上树木的纵向生长有以下不利因素:

①高山上土壤较瘠薄,肥力较低,水分较少,气温也较低。

②高山上风力较大,受到摇晃、震动的机械刺激大。

③高山上空气稀薄,短波长的光易透过,日光中紫外线UV-B特别丰富,UV-B严重抑制植物生长,因而高山植物长得相对矮小。

29.有哪些提高植物光能利用率的途径和措施?

答:

(1)增加光合面积:

①合理密植,②改善株型。

(2)延长光合时间:

①提高复种指数,②延长生育期,③补充人工光照。

(3)提高光合速率:

①增加田间CO2浓度,②降低光呼吸。

30.影响果实着色的因素有哪些?

答:

果实着色与花色素苷、类胡萝卜素等色素分子在果皮中积累有关,因而凡是影响色素分子合成与积累的因素都会影响果实着色,主要的影响因素有:

①碳水化合物的积累。

花色素苷的生物合成与碳水化合物的转化有关,因此促进光合作用以及有利于糖分积累的因素都能促进果实着色。

②温度。

高温往往影响花色素苷的合成,因而不利于果实着色。

我国南方苹果着色很差的原因主要就在于此。

③光。

类胡萝卜素和花色素苷的合成需要光,如紫色的葡萄只有在阳光照射下才能显色,苹果也要在直射光下才能着色。

④氧气。

果实的褐变主要是由于酚被氧化生成褐黑色的醌类所致。

⑤植物生长物质。

乙烯、2,4-D、多效唑、B9、茉莉酸甲酯等都对果实着色有利。

31.根系吸收矿质元素分为哪些阶段?

答:

根系吸收矿质元素的主要阶段如下:

①离子通过交换吸附到达根系表面。

通过直接接环和间接交换进行。

②根系表面的离子进入根系内部。

离子通过质外体途径、交替途径、共质体途径进入根皮层细胞中。

③离子从皮层细胞跨过内皮层进入木质部导管中。

32.为什么果树生产上能够利用环剥提高产量?

答:

原因是:

果树开花期对树干适当进行环剥,可阻止枝叶部分光合产物的下运,使更多的光合产物运往花果。

②从而利于增加有效花数,提高座果数,提高产量和品质。

33.植物受精后雌蕊会发生哪些生理生化变化?

答:

植物受精后雌蕊的主要变生理生化化有以下几个方面:

①受精后雌蕊组织的呼吸强度显著增加,吸收水分和矿质的能力增加,蛋白质合成加快。

②生长素和细胞分裂素增加

③营养物质向子房的运输增强,子房迅速发育成果实。

34.光对CO2同化有哪些调节作用?

答:

光对CO2同化的作用如下:

①光通过光反应对CO2同化提供同化力。

②调节着光合酶的活性。

C3循环中的Rubisco、PGAK、GAPDH、FBPase,SBPase,Ru5PK都是光调节酶。

光下这些酶活性提高,暗中活性降低或丧失。

光对酶活性的调节有两种情况:

一种是通过改变微环境调节,即光驱动的电子传递使H+向类囊体腔转移,Mg2+则从类囊体腔转移至基质,引起叶绿体基质的pH从7上升到8,Mg2+浓度增加。

较高的pH与Mg2+浓度使Rubisco等光合酶活化。

另一种是通过产生效应物调节,即通过铁氧还蛋白-硫氧还蛋白系统调节。

FBPase、GAPDH、Ru5PK等酶中含有二硫键,当被还原为2个巯基时表现活性。

在暗中则相反,巯基氧化形成二硫键,酶失活。

35.为何变温有利于种子的萌发?

答:

变温有利于种子萌发的原因有以下五个方面:

有利于活化基因。

有利于种子内外的气体接环。

有利于减少或清除发芽抑制物质。

可以适应不同的酶对温度的不同的要求。

具有抗寒锻炼的作用。

36.简述土壤温度过低减少根系吸水的原因。

答:

原因如下:

①原生质粘性增大,对水的阻力增大,水不易透过生活组织,植物吸水减弱。

②水分子运动减慢,渗透作用降低。

③根系生长受抑,吸收面积减少。

④根系呼吸速率降低,离子吸收减弱,影响根系吸水。

三、论述题

1.试分析植物光能利用率不高的原因。

如何提高植物的光能利用率?

1.光能利用率较低的原因如下:

答:

①光合器官捕获光能的面积占土地面积的比例,作物生长初期植株小,叶面积不足,日光的大部分直射于地面而损失。

②光合有效幅射能占整个辐射能的比例只有53%,其余的47%不能用于光合作用。

③照射到光合器官上的光不能被光合器官全部吸收,要扣除反射、透射及非叶绿体组织吸收的部分。

④吸收的光能在传递到光合反应中心色素过程中会损失,如发热、发光的损耗。

⑤光合器将光能转化为同化力,进而转化为稳定化学能过程中的损耗。

⑥光、暗呼吸消耗以及在物质代谢和生长发育中的消耗。

⑦内外因素对光合作用的影响,如作物在生长期间,经常会遇到不适于作物生长与进行光合的逆境,如干旱、水涝、低温、高温、阴雨、缺CO2、缺肥、盐渍、病虫草害等。

在逆境条件下,作物的光合生产率要比顺境下低得多,这些也会使光能利用率大为降低。

提高作物光能利用率的主要途径有:

①提高净同化率如选择高光效的品种、增施CO2、控制温湿度、合理施肥等。

②增加光合面积通过合理密植或改变株型等措施,可增大光合面积。

③延长光合时间如提高复种指数、适当延长生育期,补充人工光源等。

2.什么是R/T?

分析下表数据,计算不同土壤含水量植株的R/T,并加以解释。

土壤含水量(%)

地上部分干重(g)

地下部分干重(g)

15

1.0

3.8

20

2.4

4.9

25

3.6

5.2

30

3.5

4.8

35

3.2

3.0

答:

①R/T,即是根冠比,是指植株地下部分与地上部分重量的比值。

②根据上述定义计算出不同含水量土壤的根冠比依次为:

3.8;2.4;1.44;1.37;0.94。

③说明植株地上部与根系生长存在一定的相关性,既相互依存又相互抑制。

④随土壤水分含量的上升,根冠比下降。

⑤土壤水分含量过低或过高,均不利于该植物的生长。

土壤含水量低,对地上部影响大于对根系的影响;随土壤含水量的增加,土壤含氧量降低,当土壤含氧量降低到一定值,根系缺氧时,对根系的影响大于对地上部的影响。

3.试述氧化磷酸化的机理。

答:

氧化磷酸化的机理主要用化学渗透学说进行解释,其主要观点是:

①呼吸链上的递氢体与电子传递体在线粒体内膜上有特定的位置,彼此间隔交替排列,质子和电子定向传递。

②递氢体有质子泵的作用,当递氢体从线粒体内膜内侧接受从底物传来的氢(2H)后,可将其中的电子(2e)传给其后的电子传递体,而将两个H+泵出内膜。

膜外侧的H+不能自由通过内膜而返回内侧,因而使内膜外侧的H+浓度高于内侧,造成跨膜的质子浓度梯度(△pH)和外正内负的膜电势差(△E),二者构成跨膜的H+电化学势梯度(△μH+)。

③质子动力使H+流沿着ATP酶的H+通道进入线粒体基质时,在ATP酶的作用下推动ADP和Pi合成ATP。

4.试述光对植物生长的影响。

答:

光对植物生长的影响有两种作用,一是间接作用,二是直接作用。

  

(1)间接作用即为光合作用。

由于植物必须在较强的光照下生长一定的时间才能合成足够的光合产物供生长需要,所以说,光合作用对光能的需要是一种“高能反应”。

  

(2)直接作用指光对植物形态建成的作用。

由于光形态建成只需短时间、较弱的光照就能满足,因此,光形态建成对

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