1、( )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 促进气孔迅速关闭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。( )水势下降五、问答题 4水分代谢包括哪些过程?
2、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
3、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
4、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:A9 种B13 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
5、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 MnBFMN 和 MoC. FAD 和 Mo10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BHoagland 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
6、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。(
7、)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
8、 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
9、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)A450nm 的蓝光 B650nm 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 450nm B650nm C.大于 665nm5光合作用中释放的氧来源于(B)ACO2 BH2O C.RuBP6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 a B叶绿
10、素 b C. 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、CO2 BCO2、NADPH2、ATP C. CO2、H2O、ATP8发现光合作用固定 CO2 的 C4 途径的植物生理学家是:AHatch BCalvin C. Arnon9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:ACO2 饱和点 BO2 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
11、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7PS II 的光反应是短波光反
12、应,其主要特征是 ATP 的形成。( )水的光解和放氧8C4 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
13、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。7C3 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(N
14、ADPH、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:消除了乙醇酸的累积所造成的毒害。此过程可以作为丙糖和氨基酸的补充途径。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。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
15、。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. PPPBEMP-TCACEMP3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 EM
16、P 各反应的酶都存在于:A. 细胞膜上B. 细胞质中C线粒体中6TCA 各反应的全部酶都存在于(C)A. 细胞质B. 液胞C线粒体7PPP 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. EMPB. PPPCTCA9如果呼吸途径是通过 EMP-TCA 途径,那么 C1/C6 应为:A. 大于 1B小于 1C等于 110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
17、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
18、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
19、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
20、浓度 C温度的高低9IAA 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1ABA-脱落酸66-BA-6-苄基腺嘌呤或 6-苄基氨基嘌呤11CTK-细胞分裂素132,4-D-2,4-二
21、氯苯氧乙酸14Eth-乙烯 15GA3-赤霉酸18NAA-萘乙酸21SAM-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B4-氯-3-吲哚乙酸C3-吲哚乙酸3IAA 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
22、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10GA 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3IAA 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
23、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。12ABA 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。
24、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19B9 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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