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植物生理学各章习题

第一章植物的水分生理

(一)选择题

1、若不考虑水分运输的重力势组分的植物细胞水势公式是()。

A、ψw=ψp+ψπ+ψg

B、ψw=ψp+ψg

C、ψw=ψp+ψπ

2、在下列三种情况中,当()时细胞吸水。

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

3、在相同温度和相同压力的条件下,溶液中水的自由能比纯水的()。

A、高

B、低

C、相等

4、把一个低细胞液浓度的细胞放入比其浓度高的溶液中,其体积()。

A、变大

B、变小

C、不变

5、在正常情况下,测得洋葱鳞茎表皮细胞的ψw大约为()。

A、-0.9MPa

B、-9MPa

C、-90MPa

6、在植物水分运输中,占主要位置的运输动力是()。

A、根压

B、蒸腾拉力

C、渗透作用

7、水分以气体状态从植物体的表面散失到外界的现象,称为()。

A、吐水现象

B、蒸腾作用

C、伤流

8、蒸腾速率的表示方法为()。

A、g·kg-1

B、g·m-2·h-1

C、g·g-1

9、影响蒸腾作用的最主要外界条件是()。

A、光照

B、温度

C、空气的相对湿度

10、水分经胞间连丝从一个细胞进入另一个细胞的流动途径是()。

A、质外体途径

B、共质体途径

C、跨膜途径

11、等渗溶液是指()。

A、压力势相等但溶质成分可不同的溶液

B、溶质势相等但溶质成分可不同的溶液

C、溶质势相等且溶质成分一定要相同的溶液

12、蒸腾系数指()。

A、一定时间内,在单位叶面积上所蒸腾的水量

B、植物每消耗1kg水时所形成的干物质克数

C、植物制造1g干物质所消耗水分的克数

13、木质部中水分运输速度比薄壁细胞间水分运输速度()。

A、快B、慢C、一样

14、植物的水分临界期是指()。

A、对水分缺乏最敏感的时期B、对水需求最少的时期C、对水利用率最高的时期

15、水分在绿色植物中是各组分中占比例最大的,对于生长旺盛的植物组织和细胞其水分含量大约占鲜重的()。

A、50%~70%B、90%以上C、70%~90%

(二)是非题

1、当细胞内的ψw等于0时,该细胞的吸水能力很强。

()

2、细胞的ψg很小,通常忽略不计。

()

3、将ψp=0的细胞放入等渗溶液中,细胞的体积会发生变化。

()

4、压力势(ψp)与膨压的概念是一样的。

()

5、细胞间水分的流动取决于它的ψπ差。

()

6、蒸腾拉力引起被动吸水,这种吸水与水势梯度无关。

()

7、保卫细胞进行光合作用时,渗透势增高,水分进入,气孔张开。

()

8、溶液的浓度越高,ψπ就越高,ψw也越高。

()

9、保卫细胞的K+含量较高时,对气孔张开有促进作用。

()

10、蒸腾作用快慢取决于叶内外的蒸汽压差大小,所以凡是影响叶内外蒸气压差的外界条件,都会影响蒸腾作用。

()

11、植物细胞壁是一个半透膜。

()

12、溶液中由于有溶质颗粒存在,提高了水的自由能,从而使其水势高于纯水的水势。

()

13、植物在白天和晚上都有蒸腾作用。

()

14、1mol·L-1蔗糖与1mol·L-1KCl溶液的水势相等。

()

15、水柱张力远大于水分子的内聚力,从而使水柱不断。

()

(三)简答题

1、从植物生命活动的角度分析水分对植物生长有何重要性。

2、根系吸水有哪些途径?

3、植物的蒸腾作用有什么生理意义?

4、为什么在黑暗条件下叶片的气孔会关闭?

5、作物施肥次数过密和过量,为什么会伤害作物?

6、近年来兴起的灌溉技术有哪些?

有什么优点?

五、思考与讨论

1、有A、B两个细胞,A细胞的ψπ=-0.9MPa,ψp=0.6MPa;B细胞的

ψπ=-1.2MPa,ψp=0.7MPa,试问两细胞之间的水流方向?

为什么?

2、在28℃时,0.3mol·L-1的蔗糖溶液和0.3mol·L-1的NaCl溶液的ψw各是多少?

(0.3mol·L-1NaCl溶液的解离常数是1.7,试比较他们的水势高低。

3、讨论下列的观点是否正确,并说明其原因。

(1)把一个植物细胞放入某一浓度的溶液中时,若细胞液浓度与外界溶液浓度相等,细胞体积不变。

(2)若细胞的ψp=-ψπ,将其放入0.2mol·L-1的蔗糖溶液中时,细胞体积不变。

(3)若细胞的ψw=ψπ,将其放入纯水中,细胞体积不变。

(4)若细胞的ψw=0MPa,将其放入纯水中,细胞体积变大。

 

4、设计一个证明植物具有蒸腾作用的实验装置。

提示:

准备好盆栽植物(指甲花)、透明的尼龙薄膜袋、广口瓶、水、红墨水等

5、栽培作物如何做到合理灌溉?

精选习题答案

(一)选择题

1、C2、A3、B4、B5、A6、B7、B8、B9、A10、B11、B12、C13、A14、A15、C

(二)是非题

1、×2、√3、×4、×5、×6、×7、×8、×9、√10、√11、×12、×13、√14、×15、×

(三)简答题

1、水分对植物生长的重要性主要体现在:

(1)水是细胞质的主要组成成分;

(2)水分是重要代谢过程的反应物质和产物;(3)细胞分裂和伸长都需要水分;(4)水分是植物对物质吸收和运输及生化反应的溶剂;(5)水分能使植物保持固有姿态;(6)可以通过水的理化特性调节植物周围的大气温度、湿度等。

对维持植物体温稳定和降低体温也有重要作用。

2、根系吸水有3条途径:

(1)质外体途径:

指水分通过细胞壁,细胞间隙等部分的移动方式。

(2)跨膜途径:

指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次经过质膜的方式。

(3)共质体途径:

指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质的方式。

3、

(1)是植物对水分吸收和运输的主要动力;

(2)促进植物对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。

4、叶片气孔在暗条件下会关闭,这是因为在暗条件下:

(1)保卫细胞不能进行光合作用合成可溶性糖;且由于pH值降低,原有的可溶性糖向淀粉合成方向转化;

(2)原有的苹果酸可能向外运出或向淀粉的合成方向进行;(3)K+和Cl-外流。

最终使保卫细胞中的可溶性糖、苹果酸、K+和Cl-浓度降低,水势升高,水分外渗,气孔关闭。

5、施肥过密和过量,会使土壤溶液的水势变低,若植物的根部水势高于土壤溶液的水势时,根部不但吸不了水,反而会向外排水,时间长了,植物就会缺水,表现出萎蔫。

6、近年来兴起了两种技术:

喷灌技术和滴灌技术。

喷灌技术:

指利用喷灌设备将水喷到作物的上空成雾状,再降落到作物或土壤中。

滴灌技术:

是指在地下或土表装上管道网络,让水分定时定量地流出到作物根系的附近。

上述2种方法都可以更有效地节约和利用水分,同时使作物能及时地得到水。

第二章植物的矿质营养

(一)选择题

1、氮是构成蛋白质的主要成分,占蛋白质含量的()。

A、10%—20%B、16—18%C、5%—10%

2、根据实验测定,一共有()种元素存在于各种植物体中。

A、50多种B、60多种C、19种

2、到目前为止,植物生长发育所必需的矿质元素有()种。

A、16B、13C、19

3、高等植物的老叶由于缺少()元素而发病。

A、氮B、钙C、铁

4、流动镶嵌膜模型的主要特点是()。

A、膜的稳定性B、膜的流动性C、膜的多择性

5、植物体缺硫时,发现有缺绿症,嫩叶表现为()。

A、只有叶脉绿B、叶脉失绿C、叶全失绿

6、豆科植物共生固氮作用有3种不可缺少的元素,分别是()。

A、硼、铁、钼B、钼、锌、镁C、铁、钼、硫

7、在植物细胞对离子吸收和运输时,膜上起质子泵作用的是()。

A、H+—ATPaseB、NAD激酶C、H2O2酶

8、硝酸盐还原成亚硝酸盐的过程是在细胞()中进行的。

A、叶绿体B、细胞质C、线粒体

10、栽培叶菜类时,可多施()。

A、氮肥B、磷肥C、钾肥

11、质膜上的离子通道运输属于()运输方式。

A、主动运输B、被动运输C、被动运输和主动运输

12、膜上镶嵌在磷脂之间,甚至穿透膜的内外表面的蛋白质称()。

A、整合蛋白B、周围蛋白C、外在蛋白

13、在给土壤施过量的石灰之后,会导致植物缺()。

A、N和MnB、S和KC、Ca和P

14、用砂培法培养棉花,当其第4叶(幼叶)展开时,其第1叶表现出缺绿症。

在下列三种元素中最有可能缺()。

A、钾B、钙C、铁

15、植物根部吸收的离子向地上部运输时,主要通过()途径。

A、质外体B、韧皮部C、共质体

(二)是非题

1、植物的必需元素是指在植物体内含量很大的一类元素。

(  )

2、植物缺氮时,植株矮小,叶小色淡或发红。

(  )

3、植物的微量元素包括氯、铁、硼、锰、钠、锌、铜、镍、钼等9种元素。

(  )

4、植物从士壤溶液中既能吸收硝态氮(NO3-)又能吸收铵态氮(NH4+)。

(  )

5、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。

(  )

6、膜上的载体运输一定需要能量。

(  )

7、胞饮作用是一种非选择性吸收,它在吸水的同时,也能把水中的矿物质一起吸收。

(  )

8、根部细胞的交换吸附作用与细胞的呼吸作用有密切关系。

(  )

9、温度是影响根部吸收矿物质的重要条件,温度的增高使吸收矿质的速率加快,因此温度越高越好。

(  )

10、植物体内的钾一般都是形成稳定的结构物质。

(  )

11、植物在白天对氮的同化快于夜晚。

(  )

12、硝酸还原酶不是诱导酶,亚硝酸还原酶是诱导酶。

(  )

13、载体运输离子的速度比离子通道运输离子的速度要快。

(  )

(三)问答题

1、植物必需的矿质元素要具备哪些条件?

2、植物必需矿质元素在植物体内有什么生理作用?

3、根系是怎样吸收矿质元素的?

4、生物膜有哪些结构特点?

5、固氮酶复合物有哪些特性?

生物固氮的过程和原理是怎么样的?

6、为什么说合理施肥可以增加产量?

7、采取哪些措施可以提高肥效?

8、离子通道运输、载体运输、质子泵运输和胞饮作用运输溶质各有什么特点?

9、植物体内缺乏氮、磷时会出现什么症状?

10、植物细胞内的硝酸盐是怎样还原成铵的?

11、植物体内的铵如何转化为氨基酸?

12、植物体如何将硫酸盐转化为半胱氨酸?

五、思考与讨论

1、如何理解给作物施肥既不能过多也不能过少?

2、在作物生长过程中如何处理好灌溉和施肥的关系?

3、如何理解细胞膜上物质运输的多条途径,以满足细胞生理活动的需要?

精选习题答案

(一)选择题

1、B2、B3、C4、A5、B6、B7、C8、A9、B10、A11、B12、A13、C14、A15、A

(二)是非题

1、×2、√3、√4、√5、√6、×7、√8、√9、×10、×11、√12、×

13、×

(三)问答题

1、植物必需的矿质元素要具备3个条件:

(1)缺乏该元素植物生长发育发生障碍,不能完成生活史;

(2)除去该元素则表现专一的缺乏症,而且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应表现直接的效果而不是间接的。

2、一是作为碳化合物部分的营养作用,如氮、硫;二是作为能量贮存和结构完整性的营养作用,如磷、硅、硼;三是作为仍保留离子状态的营养作用,如钾、钙、镁、氯、锰、钠;四是作为参与氧化还原反应的营养作用,如铁、锌、铜、镍、钼。

3、根系吸收离子的过程是:

(1)把离子吸附在根部细胞表面。

这是通过离子吸附交换过程完成的,这一过程不需要消耗代谢能,吸附速度很快;

(2)离子进入根的内部。

离子由根部表面进入根部内部可通过质外体,也可通过共质体。

质外体运输只限于根的内皮层以外;离子与水分只有转入共质体才可进入维管束。

共质体运输是离子通过膜系统(内质网等)和胞间连丝,从根表皮细胞经过内皮层进入木质部,这一过程是主动吸收;(3)离子进入导管。

可能是主动地有选择性地从导管周围薄壁细胞向导管进入,也可能是离子被动地随水分的流动而进入导管。

4、生物膜的结构特点是:

膜一般是由磷脂双分子层和镶嵌的蛋白质组成。

磷脂分子的亲水性头部位于膜的表面,疏水性尾部在膜的内部。

膜上的蛋白质有些是与膜的外表面相连,称为外在蛋白,亦称周围蛋白;有些是镶嵌在磷脂之间,甚至穿透膜的内外表面,称为内在蛋白(intrinsicprotein),亦称整合蛋白。

由于蛋白质在膜上的分布不均匀,膜的结构不对称,部分蛋白质与多糖相连。

膜脂和膜蛋白是可以运动的。

膜厚7~10nm。

5、固氮酶复合物有两种组分:

一种含有铁,叫铁蛋白(Feprotein),又称固氮酶还原酶(dinitrogenasereductase),由两个37~72kDa的亚基组成。

每个亚基含有一个4Fe-4S2-簇,通过铁参与氧化还原反应,其作用是水解ATP,还原钼铁蛋白;另一种含有钼和铁,叫钼铁蛋白(MoFeProtein),又称固氮酶(dinitrogenase),由4个180~225kDa的亚基组成,每个亚基有2个Mo-Fe-S簇,作用是还原N2为NH3。

铁蛋白和钼铁蛋白要同时存在才能起固氮酶复合物的作用,缺一则没有活性。

固氮酶复合物遇O2很快被钝化。

生物固氮是把N2→NH3的过程,主要变化如下:

在整个固氮过程中,以铁氧还蛋白(Fd还)为电子供体,去还原铁蛋白(Fe氧),成为(Fe还),后者进一步与ATP结合,并使之水解,使铁蛋白(Fe还)发生构象变化,把高能电子转给钼铁蛋白(MoFe氧)成为MoFe还,MoFe还接着还原N2为NH3。

6、在作物栽培过程中,一可根据不同的植物对各种必需元素的需要量不同来施肥,如栽种以果实籽粒为主要收获对象的禾谷类作物时,要多施一些磷肥,以利籽粒饱满;栽培根茎类作物(如甘薯、马铃薯)时,则可多施钾肥,促进地下部分累积糖类;栽培叶菜类作物时,可偏施氮肥,使叶片肥大。

二可根据同一种植物的生育期不同对各种必需元素的需要量不同来进行施肥,在萌发期间,因种子本身贮藏有养分,故不需要吸收外界肥料;随着幼苗的长大,吸肥渐强;将近开花、结实时,矿质养料进入最多;以后随着生长的减弱,吸收下降,至成熟期则停止吸收,衰老时甚至有部分矿质元素排出体外。

因为合理施肥能改善光合性能,即增大光合面积,提高光合能力,延长光合时间,有利于光合产物分配利用等,通过光合过程形成更多的有机物,获得高产。

所以合理施肥可以提高作物产量。

7、提高肥效的措施:

(1)适当灌溉,保持土壤有足够的水分;

(2)适当深耕,让土壤深层含有较多的养分;(3)改善施肥方式,如把根外施肥、深层施肥等结合起来。

8、离子通道运输溶质的特点是:

细胞质膜上有内在蛋白构成的圆形孔道,横跨膜的两侧,离子通道可由化学方式及电化学方式激活,控制离子顺着浓度梯度和膜电位差,即电化学势梯度,被动地或单方向地跨质膜运输。

例如:

当细胞外的某一离子浓度比细胞内的该离子浓度高时,质膜上的离子通道被激活,通道门打开,离子将顺着跨质膜的电化学势梯度进入细胞内。

质膜上的离子通道运输是一种简单扩散的方式,是一种被动运输。

载体运输的特点是:

质膜上的载体蛋白属于内在蛋白,它有选择地与质膜一侧的分子或离子结合,形成载体一物质复合物,通过载体蛋白构象的变化,透过膜,把分子或离子释放到质膜的另一侧。

载体运输有3种方式:

(1)由单向转运载体的运输;指载体能催化分子或离子单方向地跨质膜运输;

(2)由同向运输器的运输;指运输器同时与H+和溶质结合,同一方向运输;(3)由反向运输器的运输,指运输器将H+带出的同时将分子或离子带入。

泵运输的特点是:

植物细胞对离子的吸收和运输是由膜上的生电质子泵推动的。

生电质子泵亦称H+泵ATP酶或H+-ATP酶。

ATP驱动质膜上的H+-ATP酶,将细胞内侧的H+向细胞外侧泵出,细胞外侧的H+浓度增加,结果使质膜两侧产生了质子浓度梯度和膜电位梯度,两者合称为电化学势梯度。

细胞外侧的阳离子就利用这种跨膜的电化学势梯度经过膜上的通道蛋白进入细胞内;同时,由于质膜外侧的H+要顺着浓度梯度扩散到质膜内侧,所以质膜外侧的阴离子就与H+一起经过膜上的载体蛋白同向运输到细胞内。

胞饮作用运输的特点是:

当物质吸附在质膜时,质膜内陷,物质便进入,然后质膜内折,逐渐包围着物质,形成小囊泡并向细胞内部移动。

囊泡把物质转移给细胞的方式有2种:

(1)囊泡在移动过程中,其本身在细胞内溶解消失,把物质留在细胞质内;

(2)囊泡一直向内移动,到达液泡膜后将物质交给液泡。

9、植株缺氮时,植株矮小,叶小色淡(叶绿素含量少)或发红(氮少,用于形成氨基酸的糖类也少,余下较多的糖类形成较多花色素苷,故呈红色),分枝(分蘖)少,花少,籽实不饱满,产量低。

缺磷时,蛋白质合成受阻,新的细胞质和细胞核形成较少,影响细胞分裂,生长缓慢,叶小,分枝或分蘖减少,植株矮小。

叶色暗绿,可能是细胞生长慢,叶绿素含量相对升高。

某些植物(如油菜)叶子有时呈红色或紫色,因为缺磷阻碍了糖分运输,叶片积累大量糖分,有利于花色素苷的形成。

缺磷时,开花期和成熟期都延迟,产量降低,抗性减弱。

10、植物体内硝酸盐的还原成铵的过程是:

硝酸盐还原成亚硝酸盐的过程是由细胞质中的硝酸还原酶(NR)催化的。

NR由FAD、Cytb557和MoCo等组成。

在还原过程中,电子从NAD(P)H传到FAD,再经Cytb557传至MoCo,然后将NO3-还原为NO2-。

由NO2-还原成NH4+的过程是由亚硝酸还原酶(NiR)催化的。

由光合作用光反应产生的电子使Fdox变为Fdred,Fdred把电子传给NiR的Fe4-S4;Fe4-S4又把电子传给NiR的西罗血红素,最后把电子交给NO2-,使NO2-变成NH4+。

11、植物体内铵的同化有4条途径:

(1)谷氨酰胺合成酶途径。

即铵与谷氨酸及ATP结合,形成谷氨酰胺。

(2)谷氨酸合酶途径。

谷氨酰胺与α-酮戊二酸及NADH(或还原型Fd)结合,形成2分子谷氨酸。

(3)谷氨酸脱氢酶途径。

铵与α-酮戊二酸及NAD(P)H结合,形成谷氨酸。

(4)氨基交换作用途径。

谷氨酸与草酰乙酸结合,在ASP-AT作用下,形成天冬氨酸和α-酮戊二酸。

谷氨酰胺与天冬氨酸及ATP结合,在AS作用下形成天冬酰胺和谷氨酸。

12、植物体内硫酸盐同化为半胱氨酸的过程是:

硫酸根(SO42-)在ATP硫酸化酶的作用下与ATP结合成APS。

APS在APS磺基转移酶作用下与GSH结合形成S-磺基谷胱苷肽,S-磺基谷胱苷肽与GSH结合形成亚硫酸盐(SO32-),SO32-在亚硫酸盐还原酶作用下,由6Fdred提供电子形成硫化物(S2-)。

S2-与乙酰丝氨酸结合,在O-乙酰丝氨酸硫解酶作用下形成半胱氨酸。

第三章植物的光合作用

(一)选择题

1、光合作用的产物主要以()形式运出叶绿体。

A、蔗糖B、淀粉C、磷酸丙糖

2、每个光合单位中含有()个叶绿素分子。

A、100—200B、200—300C、250—300

3、叶绿体中由十几或几十个类囊体垛迭而成的结构称()。

A、间质B、基粒C、回文结构

4、C3途径是由()科学家发现的()。

A、MitchellB、HillC、Calvin

5、叶绿素a和叶绿素b对可见光的吸收峰主要是在()。

A、绿光区B、红光区C、蓝紫光区和红光区

6、类胡萝卜素对可见光的最大吸收峰在()。

A、蓝紫光区B、绿光区C、红光区

7、PSII的光反应属于()。

A、长波光反应B、中波光反应C、短波光反应

8、PSI的光反应属于()。

A、长波光反应B、短波光反应C、中波光反应

9、PSI的光反应的主要特征是()。

A、ATP的生成B、NADP+的还原C、氧的释放

10、能引起植物发生红降现象的光是()。

A、450mm的蓝光B、650mm的红光C、大于685nm的远红光

11、正常叶子中,叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为()。

A、2:

1B、1:

1C、3:

1

12、光合作用中光反应发生的部位是()。

A、叶绿体基粒B、叶绿体基质C、叶绿体膜

13、光合作用碳反应发生的部位是()。

A、叶绿体膜B、叶绿体基质C、叶绿体基粒

14、光合作用中释放的氧来原于()。

A、H2OB、CO2C、RuBP

15、C4途径中CO2的受体是()。

A、PGAB、PEPC、RuBP

16、光合产物中淀粉的形成和贮藏部位是细胞中的()。

A、叶绿体基质B、叶绿体基粒C、细胞溶质

17、在光合作用中,蔗糖是在()形成的。

A、叶绿体基粒B、胞质溶胶C、叶绿体间质

18、光合作用吸收CO2与呼吸及光呼吸作用释放的CO2达到动态平衡时,外界的CO2浓度称为()。

A、CO2饱和点B、O2饱和点C、CO2补偿点

19、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

20、非环式电子传递途径的最终电子受体是()。

A、ATPB、NADP+C、PSID、PSII

21、从光合作用反应产生的NADPH和ATP被用于()。

A、Rubisco固定CO2

B、引起电子沿着电子传递途径移动

C、改善光系统

D、转化PGA为PGAld

22、在光合作用过程中,相对有效的不同波长的光是通过()证明的。

A、光合作用B、作用光谱

C、二氧化碳固定反应

23、在植物光合作用光反应的电子传递过程中,其最终的电子受体是()。

A、CO2B、H2OC、O2D、NADP+

24、光合作用电子传递偶联ATP形成的机理方式称为()。

A、C3途径B、C4途径

C、化学渗透D、氧化磷酸化

25、在植物的光合作用中,通过电子传递提供的能量去泵动质子跨过()。

A、质膜B、类囊体膜

C、叶绿体内膜D、叶绿体外膜

(二)是非题

1、叶绿体是单层膜的细胞器。

()

2、凡是光合细胞都具有类囊体。

()

3、光合作用中释放的O2使人类及一切需O2生物能够生存()。

4、所有的叶绿素分子都具备有吸收光能和将光能转换化学能的作用。

()

5、叶绿素具有荧光现象,即在透射光下呈绿色,在反射光下呈红色。

()

6、一般说来,正常叶子的叶绿素a和叶绿素b的分子比例约为3:

1。

()

7、叶绿素b比叶绿素a在红光部分吸收带宽些,在蓝紫光部分窄些。

()

8、类胡萝卜素既具有收集光能的作用,又有将光能转换化学能的作用。

()

9、胡萝卜素和叶黄素最大吸收带在蓝紫光部分,它们都不能吸收红光。

()

10、碳反应是指在黑暗条件下所进行的反应。

()

11、光合作用中的碳反应是在叶绿体基质上进行。

()

12、在光合链中最终电子受体是水,最初电子供体是NADPH。

()

13、卡尔文循环是所有植物光合作用碳同化的基本途径。

()

14、C3植物的光饱和点高于C4植物的光饱和点。

()

15、C4植物的CO2补偿点低于C3植物。

()

16、C4植物仅有C4途径。

()

17、光合作用中的碳反应是由酶催化的化学反应,故温度是其

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