植物生理生化作业
植物生理学作业题
植物生理学作业题1、蒸腾作用的生理意义①是植物水分的吸收和运输的主要动力。
②溶于水中的矿质盐类和根系产生的激素等有机物需要随着蒸腾流被运输到植物地上的器官和组织。
③降低叶片的温度。
④蒸腾作用伴随着植物与大气交换气体以获得代谢需要的CO2或O2。
2、气孔调节的机制答:气孔运动是指保卫细胞由于膨压变化导致气孔开放或关闭的运动。
其受到如光强光质、温度和湿度、细胞间CO2浓度和某些抑制气孔开放的物质或激素等多种环境因素的影响,同时还受到昼夜节律的调控。
保卫细胞渗透物质浓度的提高导致气孔张开有4条途径:①保卫细胞对钾离子的大量吸收,以及伴随的Cl-吸收和苹果酸大量合成②淀粉水解变成蔗糖③保卫细胞通过碳固定和光合作用合成蔗糖④保卫细胞从细胞间隙吸收叶肉细胞产生的蔗糖。
3、植物体内水分存在的状态及功能答:植物体内水分存在状态有两种:自由水和束缚水。
●束缚水:植物中存在一部分被固体亲水表面和大分子吸附的水。
●自由水:不受固体表面或大分子的吸附力作用或受到的吸附力可以忽略的水称为自由水功能:(1)自由水:①细胞内的良好溶剂;②化学反应的介质;③直接参与植物生理过程和生化反应;④运送营养物质和代谢废物。
(2)束缚水:①不起溶剂的作用,不参与植物的生理过程与生化反应。
②牢固水分,在某些种子、孢子和少数高等植物的耐旱性中起着重要作用。
4、试述光合作用的一般过程答:一般将光合作用分为光反应和暗反应两个阶段:●第一个阶段为光反应,光反应就是由光引起的光化学反应。
该反应在类囊体上进行。
光反应基本包括以下两步骤:①原初反应:光能的吸收、传递与转换;②电子传递(含水的光解、放氧)和光合磷酸化,形成活跃的化学能(NADPH和ATP)。
●第二个阶段称为碳反应(即③碳同化),碳反应是在暗处或光处下都能进行的,由若干酶所催化的化学反应,反应场所在叶绿体基质,在一系列酶的催化下,利用光反应产生的同化力固定CO2,将活跃的化学能转化为稳定的化学能,并形成糖。
植物生理学作业指导书
植物生理学作业指导书1. 实验目的本次实验旨在帮助学生加深对植物生理学相关知识的理解与应用,通过实际操作实验室中的常见技术和方法,培养学生的实验观察能力和数据分析能力。
2. 实验仪器和材料- 植物样本(如豆芽、植物叶片等)- 干燥器- 秤- 显微镜- 毛细管- 温度计- pH计- 高速离心机- 甘油3. 实验步骤3.1 实验准备3.1.1 准备不同植物材料,确保植物样本的健康状态。
3.1.2 对植物样本进行干燥处理,使其水分含量降至一定程度。
3.1.3 使用秤量取干燥后的植物样本质量,并记录下来。
3.2 水分传导实验3.2.1 取一段长度适当的毛细管,将其一端与水分容器相连,另一端插入植物茎部。
3.2.2 观察水分在毛细管中的上升高度,并记录下来。
3.2.3 根据水分上升高度计算植物茎部的水势。
3.3 光合作用实验3.3.1 准备好一片健康叶片,并在其表面涂抹甘油。
3.3.2 使用显微镜观察叶片中的叶绿素体,并记录下来。
3.3.3 在不同光强下测量光合作用速率,并绘制光合作用速率与光强之间的关系曲线。
3.4 酶活性实验3.4.1 取一定量的酶液,并在不同温度下进行酶活性测定。
3.4.2 使用高速离心机离心酶液,并测定上清液中的酶活性。
3.4.3 根据测定结果,分析酶活性与温度之间的关系。
4. 实验结果分析根据实验步骤中所记录的数据,对每个实验环节进行结果分析。
可以通过绘制图表、计算数据指标等方式呈现实验结果,并结合理论知识进行解释和讨论。
5. 思考题5.1 就水分传导实验结果,探讨植物水势与植物体内水分传导之间的关系。
5.2 对光合作用实验结果进行解读,分析光合作用速率与光强之间的关系,以及甘油对光合作用的影响。
5.3 对酶活性实验结果进行分析,并探讨酶活性与温度之间的关系。
6. 实验总结结合实验步骤、实验结果和思考题,总结本次实验的目的、方法、结果和意义,提出改进措施,并陈述你在本次实验中的收获和体会。
植物生理作业答案
植物生理学作业绪论一. 名词解释:植物生理学:是研究植物生命活动规律的科学,包括研究植物的生长发育与形态建成,物质与能量转化、信息传递和信号转导等 3 方面内容。
第一章植物的水分生理一. 名词解释①质外体途径:是水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动方式,阻力小,水分移动速度快。
②共质体途径:是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,形成一个细胞质的连续体,移动速度较慢。
③渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。
④水分临界期:指植物对水分不足特别敏感的时期。
二. 思考题1 •将植物细胞分别放在纯水和1 mol • L-1蔗糖溶液中,细胞的渗透势、压力势、水势及细胞体积各会发生什么变化答:渗透势是由于溶质颗粒的存在,降低了水的自由能;而压力势是指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,是由于细胞壁压力的存在而增加水势的值;水势是衡量水分反应或做功能量的高低,是每偏摩尔体积水的化学势差。
所以:(1)将植物细胞放入纯水中,由于纯水的浓度比细胞内液的浓度低,因此,纯水会向细胞质移动,引起细胞被动吸水,原生质体吸水膨胀,细胞的渗透势升高,压力势是增大,从而细胞的水势上升。
(2)而将植物细胞放入1 mol • L-1蔗糖溶液时结果则相反,植物细胞失水,发生质壁分离,胞内的离子浓度升高,细胞渗透势下降,压力势减少,即细胞水势明显降低。
4. 水分是如何进入根部导管的水分又是如何运输到叶片的答:根系是陆生植物吸水的主要器官,它从土壤中吸收大量水分,以满足植物体的需要。
植物根系吸水主要通过质外体途径、跨膜途径和共质体途径相互协调、共同作用,使水分进入根部导管。
而水分的向上运输则来自根压和蒸腾拉力。
正常情况下,因根部细胞生理活动的需要,皮层细胞中的离子会不断地通过内皮层细胞进入中柱,于是中柱内细胞的离子浓度升高,渗透势降低,水势也降低,便向皮层吸收水分。
植物生理生化在线作业答案
植物生理生化(生化)_在线作业_A 最终成绩:100.0一 单选题1.胶体性质 两性性质沉淀反应 变性性质本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 两性性质知识点: 1.2 蛋白质的基本结构单元——氨基酸2.蛋白质分子的净电荷为零时的pH 是它的等电点通常蛋白质的溶解度在等电点时最大 大多数蛋白质在等电点时没有基团解离由于蛋白质在等电点时溶解度大,所以一般沉淀蛋白质时应远离等电点本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 蛋白质分子的净电荷为零时的pH 是它的等电点 知识点: 1.4 蛋白质结构与功能的关系3.b-折叠常呈左手螺旋b-折叠只在两条不同的肽链间形成 b-折叠主要靠链间的氢键来稳定( )是氨基酸和蛋白质所共有的性质。
下列有关蛋白质的叙述( )是正确的。
下列关于 -折叠片层结构的叙述,哪项是正确的?( )b-折叠主要靠链间的疏水作用来稳定本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: b-折叠主要靠链间的氢键来稳定 知识点: 1.3 蛋白质的分子结构4.DNA RNA蛋白质 葡萄糖本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: 蛋白质知识点: 1.5 蛋白质的理化性质5.A TG U本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: U知识点: 3.1 核酸的概念和组成6.67.2%双缩脲反应主要用于测定( )。
mRNA 中存在,而DNA 中没有的是( )。
在一个DNA 分子中,若A 占摩尔比为32.8%,则G 摩尔比为( )。
32.8% 17.2% 65.6%本题分值: 5.0 用户得分: 5.0 用户解答: 17.2%知识点: 3.2 DNA 的分子结构7.rRNA 可以组成合成蛋白质的场所tRNA 是相对分子质量最小的一种RNA RNA 可分为mRNA 、tRNA 、rRNA 胞质中只含有mRNA ,而不含其他核酸本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 胞质中只含有mRNA ,而不含其他核酸 知识点: 3.3 RNA 的分子特点8.A+T=15% G+C=25% G+C=40% A+T=80%本题分值: 5.0 用户得分: 5.0下列有关RNA 的形式,哪一项是错误的?( ) 下列几种不同碱基组成比例的DNA 分子,哪一种DNA 分子的T m 值最高?( )用户解答: A+T=15%知识点: 3.4 核酸的理化性质9.V max 不变,K m 增大V max 不变,K m 减小V max 增大,K m 不变 V max 减小,K m 不变本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: V max 不变,K m 增大 知识点: 2.4 酶促反应动力学10.催化作用相同,但分子组成和理化性质不同的一类酶催化相同反应,分子组成相同,但辅酶不同的一类酶 催化同一底物起不同反应的酶的总称 多酶体系中酶组分的统称本题分值: 5.0 用户得分: 5.0用户解答: 催化作用相同,但分子组成和理化性质不同的一类酶 知识点: 2.5 酶活力的调节11.所有的酶至少有一个活性中心 所有酶的活性中心都是不带电荷的所有抑制剂都直接作用于活性中心提供酶活性中心上的必需基团的氨基酸在肽链上相距很近酶的纯粹竞争性抑制剂具有下列哪种动力学效应?( )同工酶的特点是( )。
植物生理学作业1答案
植物生理学作业一一、填空(每空0.5分,共9分)1、植物细胞内水分存在的状态有和。
自由水束缚水2、植物细胞吸水有渗透性吸水、和三种方式。
吸涨吸水代谢性吸水3、具有液泡的细胞其水势组成为,干种子细胞的水势等于。
ψp + ψs ψm4、将一植物细胞放入ψw=-0.8Mpa 的溶液(溶液体积足够大),吸水达到平衡时测得细胞的ψs=-0.95Mpa,则该细胞的ψp= ,ψw= 。
0.15Mpa -0.8Mpa5、植物根系吸水方式有:和,其动力分别是:和主动吸水被动吸水根压蒸腾拉力6、证明根压存在的证据有和。
吐水伤流7、某植物制造1克干物质需消耗水400克,则其蒸腾系数为,蒸腾效率为。
400 2.58、植物散失水分的方式有和。
蒸腾作用吐水二、单项选择(每题1分,共7分)1、一般而言,冬季越冬作物组织内自由水/束缚水的比值:( B )A.升高 B.降低 C.变化不大2、在同温同压条件下,溶液中水的自由能与纯水相比( B )A.要高一些B.要低一些 C.二者相等3、一植物细胞的ψ=-0.3Mpa,ψp=0.1Mpa,将该细胞放入ψs=-0.6Mpa的溶液,w达到平衡时细胞的( C )A. ψp变大B. ψp不变C. ψp变小4、将一植物细胞放入与其渗透势相同的糖溶液中,则( D )A、细胞吸水B、细胞既不吸水也不失水C、细胞失水D、细胞可能失水,也可能保持水分动态平衡5、在气孔张开时,水蒸汽分子通过气孔的扩散速度( B )A.与气孔的面积成正比 B.与气孔周长成正比 C.与气孔周长成反比6、植物中水分长距离运输主要是通过(A )进行的。
A、导管和管胞B、筛管和伴胞C、转移细胞D、胞间连丝7、植物的水分临界期是指:( A )A.对水分缺乏最敏感时期 B.需水最多的时期 C.需水最少的时期三、简答(共9分)1、植物受涝后,叶片会出现什么现象,原因是什么?(5分)(1)植物受涝后,叶子反而表现出缺水现象,如萎蔫或变黄,(2)是由于土壤中充满着水,短时期内可使细胞呼吸减弱,根压的产生受到影响,因而阻碍主动吸水;(4)长时间受涝,就会导致根部形成无氧呼吸,产生和累积较多的乙醇,(5)缺氧时土壤微生物的活动也会产生一些有毒物质,这些都会致使根系中毒受害,吸水更少,叶片萎蔫变质,甚至引起植株死亡。
生理生化生化作业题
园林植物生理生化——生化部分作业题第一章一、填空题(1)糖类化合物根据它能否水解和水解后生成的物质分为()、()和()三类。
(2)单糖是最简单的糖,根据其所含碳原子数目可分为()、()、()、()等。
根据其羰基的特点又分为()和()。
(3)植物体内最常见的寡糖是(),如麦芽糖和蔗糖。
(4)麦芽糖果是()水解的中间产物,是两个葡萄糖由()糖苷键连接而成。
(5)蔗糖是由()和()通过1,2糖苷键连接而成的。
(6)多糖是由多个单糖以()相连而成的高聚物。
(7)依据组成多糖的单糖单位的性质可分为()和()两类。
(8)天然的淀粉由()与()组成。
(9)直链淀粉是由()单位通过()糖苷键连接而成的无分支长链,支链淀粉主链是由()糖苷键连接的糖链,支链也是()糖苷键连接,但分支点上是()糖苷键。
(10)纤维素是一种线性的由()单位以()糖苷健连接而成的没有分支的()。
(11)生物体内的脂类按其化学组成和结构可分为()、()和()。
(12)单纯的脂类是指由()与()形成的酯类化合物。
根据单纯脂类的醇基不同可把其分为()和()两类。
(13)蜡是由()和()形成的酯类化合物。
(14)三酰甘油是由()和()形成的(),是生物体内最丰富的脂类。
(15)构成蛋白质的氨基酸有()种,一般可根据氨基酸侧链的()大小分为()侧链氨基酸和()侧链氨基酸两大类。
其中前一类氨基酸侧链基团的共同特征是具有()性;而后一类氨基酸侧链共有的特征是具有()性。
碱性氨基酸有三种,它们分别是()、()和();酸性氨基酸也有两种,分别是()氨基酸和()氨酸。
(16)蛋白质结构中主键称为()键,次级键有()、()、()、()、(),次级键中属于共价键的是()键。
(17)蛋白质的二级结构的基本类型有()、()、()和()。
维持二级稳定的次级键为()键。
(18)蛋白质水溶液是一种比较稳定的亲水胶体,其稳定的主要因素有两个,分别是()和()。
(19)当氨基酸溶液的PH=PI时,氨基酸(主要)以()离子形式存在;当PH大于PI时氨基酸(主要)以()离子形式存在;当PH小于PI 时,氨基酸(主要)以()离子形式存在。
植物生理作业及答案
第一章植物的水分生理一、名词解释:1.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。
2.束缚水:靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水分。
3.渗透作用: 水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。
4.水势(ψw):每偏摩尔体积水的化学势差。
符号:ψw。
5.渗透势(ψπ):由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值,符号ψπ。
用负值表示。
亦称溶质势(ψs)。
6.压力势(ψp):由于细胞壁压力的存在而增加的水势值。
一般为正值。
符号ψp。
初始质壁分离时,ψp为0,剧烈蒸腾时,ψp会呈负值。
7.衬质势(ψm):细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起的水势降低值,以负值表示。
符号ψm。
8.吸涨作用:亲水胶体吸水膨胀的现象。
9.代谢性吸水:利用细胞呼吸释放出的能量,使水分经过质膜进入细胞的过程。
10.蒸腾作用:水分以气体状态通过植物体表面从体内散失到体外的现象。
11.根压:植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。
12.蒸腾拉力:由于蒸腾作用产主的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。
13.蒸腾速率:又称蒸腾强度,指植物在单位时间内,单位面积通过蒸腾作用而散失的水分量。
(g/dm2·h)14.蒸腾比率:植物每消耗l公斤水时所形成的干物质重量(克)。
15.蒸腾系数:植物制造 1克干物质所需的水分量(克),又称为需水量。
它是蒸腾比率的倒数。
16.内聚力学说:又称蒸腾流-内聚力-张力学说。
即以水分的内聚力解释水分沿导管上升原因的学说。
二、填空题1.植物细胞内水分存在的状态有和。
自由水束缚水2.植物细胞原生质的胶体状态有两种,即和。
凝胶溶胶3.水在植物体内整个运输途径中,一部分是通过和的长距离运输;另一部分是在活细胞间的短距离径向运输,包括水分由根毛到根部导管要经过及由叶脉到气室要经过。
导管、管胞;内皮层、叶肉细胞4.某种植物制造1克干物质需要消耗水分500克,其蒸腾系数为,蒸腾比率为。
500克水 / 每克干物质、2克 / 每公斤水5.设有甲、乙二相邻的植物活细胞,它们的ψπ及ψp,甲细胞分别为 - 8及 + 2巴;乙细胞分别为– 6及 + 1巴,则水应从流向。
植物生理学作业3答案
1、植物体内有机物分配的基本规律是什么?主要受哪些因素的影响?有机物分配的基本规律:(1)优先分配给生长中心生长中心是指在一定时期正在生长的主要器官或部位,是最强的库,它的特点是年龄幼小,呼吸速率高,合成核酸、蛋白质的能力强,生长素、细胞分裂素与赤霉素等内源激素水平较高,因此,代谢旺盛,生长迅速,对养分的竞争能力强,既是矿质元素的输入中心,也是光合产物的分配中心。
(2)就近供应就近供应是指源叶的光合产物主要运至邻近的生长部位,随着源库之间距离的加大而减少。
一般说来植株上部的成熟叶向茎尖和幼叶,下部叶向根系,中部的叶则可向上、向下输出同化物。
(3)同侧运输同侧运输是指源叶向与它有直接维管束联系的库输送同化物。
在一般情况下,经常是同一方位叶子的有机物供给相同方位的幼叶、花序和根系,而水和无机盐也是由同一方位的根系供给相同方位的叶片和花序。
影响因素主要有:(1)源的供应能力供应能力就是指源对光合产物的输出能力。
(2)库的竞争能力指库对同化物质的吸取能力(即拉力,或需要程度)。
器官竞争能力主要取决于库的容量大小和吸收光合产物的强度高低(二者合称为库强度)。
(3)输导系统的运输能力指源、库之间输导系统的结构、畅通程度、距离远近和动力大小。
一般说来,有机物分配到输导系统联系直接的比联系间接的多。
输导系统通畅程度高的有机物分配数量多。
就近供应,近库多分,远库少分。
2、简述植物细胞信号转导的一般过程。
植物细胞的信号转导过程可以简单概括为:刺激与感受—信号转导(信号跨膜转换—产生第二信使—蛋白质的可逆磷酸化)—细胞反应几个重要的环节。
1、刺激与感受当存在刺激信号时,植物细胞必须能够感受并接受这些刺激,这是细胞信号转导的第一步,主要由受体来完成。
2、信号转导这一过程具体又可分为:信号跨膜转换—产生第二信使—蛋白质的可逆磷酸化。
(1)信号跨膜转换外界信号物质与受体识别、结合后,将外界信号转换为胞内信号的过程称为信号的跨膜转换。
植物的生理生化过程
植物的生理生化过程植物是大自然中最为复杂的生物之一,它们通过一系列的生理生化过程实现生长、繁殖和适应环境等功能。
本文将深入探讨植物的生理生化过程,包括光合作用、呼吸作用、激素调节、气孔运动和传导组织等方面。
通过了解植物的生理生化过程,我们可以更好地理解植物的生命机制,为保护和利用植物资源提供科学依据。
一、光合作用的生理生化过程光合作用是植物进行能量转化和有机物合成的过程,其生理生化过程主要包括光能吸收、光合色素的电子转移、产生NADPH和ATP、碳同化和产生有机物等。
光合作用发生在植物的叶绿体中,其中叶绿素是光合色素的主要成分。
当植物叶片暴露在阳光下时,叶绿素吸收光能,并将其转化为电子能量。
经过一系列电子转移过程,植物产生出NADPH和ATP等能量物质,并通过碳同化将二氧化碳转化为有机物,最终用于植物的生长和代谢活动。
二、呼吸作用的生理生化过程植物的呼吸作用是将有机物氧化分解为二氧化碳和水,并释放出大量的能量。
呼吸作用分为有氧呼吸和乳酸发酵两种类型,其中有氧呼吸是植物主要的能量来源。
在有氧条件下,植物通过线粒体中的呼吸链将有机物氧化,产生ATP和水。
呼吸作用是植物生理生化过程中重要的能量转换途径,对植物的生长和发育起着至关重要的作用。
三、激素调节的生理生化过程植物的生长和发育受到激素的调节,激素是一类具有广泛生物活性的有机物质。
植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、拔节素和赤霉素等多种类型,它们在植物体内通过调控基因表达和信号传导来实现对生理生化过程的调节。
激素可以影响植物的生长、开花、落叶和果实成熟等过程,对植物体内代谢活动具有重要影响。
四、气孔运动的生理生化过程植物的气孔是调节水分和气体交换的关键结构,它们通过开闭过程调节植物的蒸腾作用和CO2吸收。
气孔运动过程涉及到一系列细胞间信号传导和离子通道的调控。
当植物需要吸收CO2时,气孔打开以促进气体交换;而当植物水分过多或干旱时,气孔会关闭以减少水分蒸散。
植物生理学作业
1.什么是植物生理学?植物生理学研究对象?((1)定义:研究植物生命活动规律,揭示植物生命本质的的科学,是植物学的一个分支。
(2)植物(高等植物为主)2.植物生理学的发展经历了哪些阶段?(1)孕育阶段(2)诞生与成长阶段(3)发展、分化与壮大阶段3.当化肥施用过多时,植物为什么会出现“烧苗”?一般情况下植物体内有机溶质的量要高于土壤中的含量,但是当施入过多肥料时,植物体外有机溶质高于植物体,而使得植物体的水势高于土壤导致水分外流,而出现烧苗现象。
4.写出下列各细胞结构的主要功能(1)细胞壁功能(保护原生质体)(2)细胞膜功能(控制水分有机物等物质的进出)(3)细胞核功能(细胞的控制中心)(4)细胞质功能(进行新陈代谢的主要场所)(5)液泡功能(维持细胞紧张度,储存各种物质,在自容过程中起一定的作用)(6)叶绿体功能(进行光合作用的主要场所)1.根系吸收的水分为什么会不断向地上部分输送?因为土壤、根系、木质部、叶片及大气间存在水势差,通常土壤的水势>植物根的水势>茎木质部水势>叶片的水势>大气的水势,水分总是从水势高的区域移向水势低的区域2.水分在植物体内的传输途径主要有哪几种?(1)径向运输(2)轴向运输3.土壤中的水分包括哪几种类型?重力水、毛细管水、束缚水(吸湿水)4.根毛区吸水能力最强,为什么?(1)根毛多,增大了吸收面积;(2)细胞壁外层由果胶质覆盖,粘性较强,有利于和土壤胶体粘着和吸水;(3)输导组织发达,水分转移的速度快。
5.影响根系吸水的环境条件主要有哪些?(1)突然中的可用水分(2)土壤通气情况(3)土壤温度(4)土壤溶液浓度植物散失水的方式有:以液体状态散失到体外(吐水现象)和以其他状态散逸到体外(蒸腾作用)水分在细胞中存在的状态有两种:束缚水和自由水什么是水分临界期?指植物在生命周期中,对水分缺乏最敏感,最易受害的时期某植物制造1克干物制需要消耗水500克,则其蒸腾系数为?蒸腾效率为?500,2叶片蒸腾方式有:角质蒸腾和气孔蒸腾植物蒸腾的方式有:气孔蒸腾、角质蒸腾和皮孔蒸腾小孔扩散定律是指水蒸气通过气孔扩散的速率,不与小孔的(面积)成正比,而与小孔的(周长)成正比一:名词解释1.自由水:距离胶体颗粒较远,可自由移动的水分。
植物的生殖生理作业及答案
第十一章植物的生殖生理一、名词解释1.花熟状态:植物经过一定阶段的生长发育后,所达到的能感受环境条件诱导而开花的生理状态称为花熟状态。
2.花发端:分生组织形成花原基之前所进行的一系列反应及其分化成可辨认的花原基的全过程,称为花发端。
3.芽分化:指花原基的形成、花芽各部分的分化与成熟的全过程,即花器官形成。
4.春化作用:低温促进植物开花的作用。
5.春化处理:对萌动的种子或幼苗进行人为的低温处理,使之完成春化作用促进成花的措施称为春化处理。
6.去春化作用:已春化的植物或萌动种子,在春化过程结束之前,如置于高温条件下,春化效果即行消失,这种现象叫去春化作用。
7.再春化作用:大多数去春化的植物返回到低温条件下,又可重新进行春化,而且低温的效应是可以累加的,这种去春化的植物再度被低温恢复春化的现象称为再春化作用。
8.春化素:植物在春化过程中形成的某种开花刺激物质,称为春化素,但至今尚未能从植物中分离鉴定出来。
9.短日春化现象:在黑麦等某些禾谷类作物中,短日照处理可以部分或全部代替春化处理,这种现象称为短日春化现象。
10.光周期与光周期现象:在一天中,白天和黑夜的相对长度叫光周期。
植物对光周期的反应叫光周期现象。
11.光周期诱导:植物只需要一定时间适宜的光周期处理,以后即使处于不适宜的光周期下,仍然可以长期保持刺激的效果,这种现象称为光周期诱导。
12.诱导周期数:植物达到开花所需要的适宜光周期数。
不同植物所需的诱导周期数不同。
13.光周期效应:植物经过适宜的光周期诱导后的效果可以在植物体内保留而不消失的现象称为光周期效应。
14.临界日长:诱导短日植物开花所需的最长日照时数,或诱导长日植物开花所需的最短日照时数。
15.临界暗期:昼夜周期中短日植物能够开花所必需的最短暗期长度,或长日植物能够开花所必需的最长暗期长度。
16.长日植物:在昼夜周期中,日照长度必须长于临界日长才能开花的植物。
如小麦、天仙子等17.短日植物:在昼夜周期中,日照长度必须小于临界日长才能开花的植物。
植物生理生化作业题2
植物生理生化网上作业题第一章植物的生物大分子一、名词解释1.蛋白质一级结构多肽链中氨基酸种类和排列顺序。
2.简单蛋白:水解时只有氨基酸的蛋白质。
3.结合蛋白:水解时不仅产生氨基酸还产生其他化合物,即结合蛋白质由蛋白质和非蛋白质部分组成,非蛋白质部分成为附因子。
4.盐析:在蛋白质溶液中加大量中性盐使蛋白质沉淀析出的现象。
5.天然蛋白质受到某些物理或化学因素影响,使其分子内部原有的空间结构发生变化时,生物理化性质改变,生物活性丧失,但并未导致蛋白质一级结构的变化,该过程称为蛋白质变性。
二、填空题1.氨基酸在等电点(pI)时,其所带电荷为(零),在pH>pI时以(负)离子存在,在pH<pI时,以(正)离子形式存在。
2.蛋白质的四级结构是由(两条或两条以上)条具有(三级)结构的多肽链聚合而成特定构象的蛋白质分子。
3.蛋白质二级结构的形式有(α-螺旋、β-折叠、β-转角)等。
4.核苷酸是由(碱基磷酸戊糖)三种成分组成。
5.DNA的三级结构是(超螺旋)结构。
三、单项选择题1.蛋白质一级结构的主要化学键是(D)A、氢键B、疏水键C、二硫键D、肽键2.蛋白质变性后可出现的变化是(D)A.一级结构发生改变B.构型发生改变C.分子量变小D.构象发生改变3.DNA二级结构模型是(B)A.α-螺旋B.走向相反的右手双螺旋C.三股螺旋D.β-折叠4.蛋白质所形成的胶体颗粒,在下列哪种条件下不稳定(C)A.溶液pH值大于pIB.溶液pH值小于pIC.溶液pH值等于pID.溶液pH值等于7.4四、多项选择题1.电泳技术可用于蛋白质的(ABCD)A.分离B.纯化C.鉴定D.氨基酸测序2.下列关于蛋白质的叙述正确的是(AD)A.蛋白质是两性电解质B.所有蛋白质的等电点相同C.变性蛋白质不可恢复D.蛋白质溶液是稳定的亲水胶体五、简答题:1.简述核酸的种类及功能。
答:RNA:包括mRNA:信使RNA,蛋白质合成的模版。
tRNA:转运RNA,蛋白质合成过程中运转氨基酸的。
植物的生理生化过程
植物的生理生化过程植物,作为生物界的一员,具备了复杂而精确的生理生化过程。
它们通过光合作用、呼吸作用、植物激素调节等一系列过程,实现生长、开花、结果和适应环境等重要生物功能。
本文将探讨植物的生理生化过程,并从光合作用、呼吸作用和植物激素调节三个方面进行论述。
一、光合作用光合作用是植物独特的生理过程,通过光能转化为化学能,从而合成有机物质。
(这里使用类似合同的正文格式,对植物光合作用进行描述)植物的光合作用主要发生在叶绿体中的叶绿体色素分子中。
从叶绿体色素分子中,光能经过吸收,激发叶绿体电子激发态,进而通过电子传递链的过程释放出能量。
在这个过程中,水分子还原为氢离子和氧气,同时氢离子被活化,进一步触发状态非常活跃的化学中心,产生具有较高化学能的特定化合物。
通过上述光合作用的过程,植物不仅能够将光能转化为化学能,还能够合成葡萄糖等有机物,为自身提供生长所需的能量和营养物质。
二、呼吸作用呼吸作用是植物的重要代谢过程,用于产生能量,以维持生命活动的进行。
(这里使用类似作文的格式,对植物呼吸作用进行描述)植物的呼吸作用主要包括有氧呼吸和无氧呼吸两种方式。
有氧呼吸是在充氧环境下进行的,植物通过将有机物质氧化分解,生成能量、二氧化碳和水。
与动物呼吸作用不同的是,植物在呼吸作用中不产生乳酸,能够持续进行的时间更长。
无氧呼吸则是在缺氧环境中进行,通常发生在土壤缺氧或根部发育不良的情况下。
植物通过进行无氧呼吸,虽然能够在缺氧环境中坚持一段时间,但其能量产生效率较低,会产生一些有害代谢产物。
植物的呼吸作用在生长过程中始终起着重要的作用,它既可以为生长提供能量,又可以为有机物的合成提供原料和中间产物。
三、植物激素调节植物激素是植物生理生化过程中的调节剂,它们直接或间接地调控植物的生长发育和适应环境。
(这里使用类似合同的正文格式,对植物激素调节进行描述)植物激素包括生长素、赤霉素、脱落酸、细胞分裂素等多种类型。
它们通过调节细胞分裂和拉伸、促进幼苗伸长、抑制叶片老化等方式,参与并控制着植物的生长和发育过程。
植物生理学作业答案
第一章信号转导一、名词解释1.G蛋白:GTP binding regulatory protein,即GTP结合调节蛋白或偶联蛋白,是细胞膜受体与其调节的相应生理过程之间的信号转换着。
结合GTP时呈活化状态,启动信号转换过程将胞间信号转换为胞内信号;GTP水解为GDP时,失去转换功能。
2.第二信使:secondary singal,又称次级信使,由胞外刺激信号激活或抑制的具有生理调节活性的细胞因子,植物中的第二信使主要是cAMP、钙离子、DAG和IP3。
3.钙调素:calmodulin,CaM,是最重要的多功能Ca2+信号受体,为单链的小分子酸性蛋白,具有4个Ca2+结合位点。
当外界信号刺激引起胞内Ca2+浓度上升到一定阈值,Ca2+与CaM 构象改变而活化CaM,后者与靶酶结合,使其活化而引起生理反应。
目前已知有十多种酶受Ca2+-CaM的调控。
4.IP3:inosiol1,4,5-triphosphate,肌醇-1,4,5-三磷酸,是水溶性的,可从质膜扩散到细胞质,然后与内质网或液泡膜上的IP3-Ca2+通道结合,使通道打开。
5.DAG:diacylglycerol,二酯酰甘油,是脂溶性的,停留在膜上,与蛋白激酶C结合并使其活化。
二、问答题1.什么叫细胞信号转导?受体和G蛋白与信号转导有何关系?答:是指偶联个胞外刺激信号(包括各种内、外源刺激信号)与其相应的生理反应之间的一系列分子反应机制。
受体是存在于细胞表面或亚细胞表面组分中的天然物质,可特异地识别并结合化学信号物质,并在细胞内放大、传递信号,启动一系列生化反应,最终导致特定的细胞反应。
由于受体与信号物质结合是将细胞感应胞外信号,并将此信号转换为胞内信号的第一步,所以受体是将胞外信号转换为胞内信号的第一步;在受体接受胞外信号分子到产生胞内信号分子的过程中,需经过G蛋白实现信号转换。
2. 简要说明细胞如何感受内外因子变化的刺激,并最终引发生理生化反应。
植物的生殖生理作业及答案
第十一章植物的生殖生理一、名词解释1.花熟状态:植物经过一定阶段的生长发育后,所达到的能感受环境条件诱导而开花的生理状态称为花熟状态。
2.花发端:分生组织形成花原基之前所进行的一系列反应及其分化成可辨认的花原基的全过程,称为花发端。
3.芽分化:指花原基的形成、花芽各部分的分化与成熟的全过程,即花器官形成。
4.春化作用:低温促进植物开花的作用。
5.春化处理:对萌动的种子或幼苗进行人为的低温处理,使之完成春化作用促进成花的措施称为春化处理。
6.去春化作用:已春化的植物或萌动种子,在春化过程结束之前,如置于高温条件下,春化效果即行消失,这种现象叫去春化作用。
7.再春化作用:大多数去春化的植物返回到低温条件下,又可重新进行春化,而且低温的效应是可以累加的,这种去春化的植物再度被低温恢复春化的现象称为再春化作用。
8.春化素:植物在春化过程中形成的某种开花刺激物质,称为春化素,但至今尚未能从植物中分离鉴定出来。
9.短日春化现象:在黑麦等某些禾谷类作物中,短日照处理可以部分或全部代替春化处理,这种现象称为短日春化现象。
10.光周期与光周期现象:在一天中,白天和黑夜的相对长度叫光周期。
植物对光周期的反应叫光周期现象。
11.光周期诱导:植物只需要一定时间适宜的光周期处理,以后即使处于不适宜的光周期下,仍然可以长期保持刺激的效果,这种现象称为光周期诱导。
12.诱导周期数:植物达到开花所需要的适宜光周期数。
不同植物所需的诱导周期数不同。
13.光周期效应:植物经过适宜的光周期诱导后的效果可以在植物体内保留而不消失的现象称为光周期效应。
14.临界日长:诱导短日植物开花所需的最长日照时数,或诱导长日植物开花所需的最短日照时数。
15.临界暗期:昼夜周期中短日植物能够开花所必需的最短暗期长度,或长日植物能够开花所必需的最长暗期长度。
16.长日植物:在昼夜周期中,日照长度必须长于临界日长才能开花的植物。
如小麦、天仙子等17.短日植物:在昼夜周期中,日照长度必须小于临界日长才能开花的植物。
植物生理生活作业答案
1、暂时萎蔫是植物对水分亏缺的一种适应性反应,对植物是有利的。
A.√B.×2、豆科植物种子吸水量较禾谷类大,因为豆类种子含蛋白质丰富。
A.√B.×3、Pr比较稳定,Pfr不稳定,在黑暗的时候Pfr浓度降低。
A.√B.×4、赤霉素对整株植物的生长具有明显的促进效应,但对离体茎切段伸长的促进效应不明显。
A.√B.×5、光合作用释放的O2来源于CO2。
A.√B.×6、光呼吸和暗呼吸是在性质上根本不同的两个过程。
光呼吸的底物是由光合碳循环转化而来的。
光呼吸的主要过程就是乙醇酸的生物合成及其氧化的反应。
A.√B.×7、与植物光合作用密切相关的矿质元素是钠、钼、钴等。
A.√B.×8、具有液泡的细胞的衬质势很小,通常忽略不计。
A.√B.×9、Km是酶的特征常数,只与酶的性质有关,与酶浓度无关。
A.√B.×10、RNA一般以单链形式存在,局部形成双螺旋区。
A.√B.×11、衰老和脱落是导致植物死亡的前兆,所以它们纯属一类消极的生理过程。
A.√B.×12、整株植物或植物器官生长过程中,生长速度最快的时期称为生长大周期。
A.√B.×13、植物体内所有细胞都具有全能性。
A.√B.×14、如将植物激素从植物体内提取出来再用于调节其它植物的生长发育时,这时它们则叫生长调节剂了。
A.√B.×15、C4植物固定CO2的底物是磷酸烯醇式丙酮酸,因而没有卡尔文循环。
A.√B.×16、光合色素主要集中于叶绿体间质中。
A.√B.×17、在植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。
A.√B.×18、一个细胞能否从外液中吸水,主要决定于细胞水势与外液水势的差值,即△ψw。
A.√B.×19、蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序在很大程度上决定了它的构象。
A.√B.×20、细胞壁是保护细胞的屏障,因此不含有酶。
网上农大-植物与植物生理学作业
A 正确
B 错误
参考答案:B您的答案:B
19、光呼吸必须在光下发生,同样暗呼吸也只能在暗中进行。
( )
A 正确
B 错误
参考答案:B您的答案:B
20、光合过程的原初反应是在类囊体膜上进行的,而电子传递过程则是在间质中完成的。
( )
A 正确
B 错误
参考答案:B您的答案:B
第2套
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1、在筛管汁液中,含量最高的物质是( )
A 葡萄糖
B 蔗糖
C 果糖
D 苹果酸
参考答案:B您的答案:B
2、植物受到创伤后迅速产生的内源激素是
A IAA
B ABA
C Eth
D GA
参考答案:C您的答案:C
3、在植物的向光性反应中,接受光的受体是( )
A 叶绿素
B 核黄素
C 光敏素
D 质蓝素
参考答案:B您的答案:B。
2019年西南大学作业答案[1110]《植物生理生化》
1110 20191
单项选择题
1、GA (赤霉素)对不定根形成的作用是(
)。
.
难判断 . 无影响
. 抑制作用
.
促进作用
2、影响气孔蒸腾速率的主要因素是( ) 。
. 气孔密度 . 气孔周长
. 叶片形状 .
气孔面积
3、被称为肥料三要素的植物必需元素是( )。
. B 、Mo 和Zn . Fe 、Mg 和Cu
. C 、H 和O .
N 、P 和K
4、缺氧对乙烯的生物合成有( )。
. 无影响 . 增效作用 .
抑制作用
.
促进作用
5、细胞间有机物质运输的主要途径是()。
.
其它
.简单扩散
.质外体运输
.共质体运输
6、巴斯德效应是指( )抑制发酵作用的现象。
.O2
.CO2
.KCN
.N2
7、植物组织衰老时,磷酸戊糖途径在呼吸代谢中所占比例( )。
.上升
.不变
.以上都不是
.下降
8、调节气孔开闭的矿质元素是( )。
.P
.Mg
.Ca
.K
9、以短日植物大豆来说,南种北引,生育期延迟,要引种()。
植物生理作业
一、名词解释1、逆境:是指对植物生长发育不利的各种环境因素的总称。
2、抗逆性:植物对逆境的抵抗和忍耐能力。
3、逆境逃避:是指植物通过各种方式摒拒逆境的影响,不利因素并未影响组织,故组织本身通常不会产生相应的反应。
4、逆境忍耐:指植物虽经受逆境影响,但它通过反应来抵抗逆境,在可忍耐的范围内,逆境所造成的损伤时可逆的,即植物可以恢复其正常生长;如果超过植物可忍耐范围,其损伤会变成不可逆的,超出植物自身修复能力,植物将受伤害甚至死亡。
5、渗透调节:水分胁迫时,植物体内积累各种有机物质和无机物质,提高细胞液浓度,降低其渗透势,保持一定的压力势,这样植物就可保持其体内水分,适应水分胁迫环境,这种现象就是渗透调节。
6、种子萌发:在适宜的环境条件下,度过休眠的种子吸水膨胀,代谢活性加强,胚开始生长,胚根突破种皮的现象。
7、种子的生活力:种子能够萌发的潜在能力或种胚具有的生命力。
8、绝对生长速率:单位时间内植物材料生长的绝对增加量。
9、相对生长速率:单位时间内植物材料绝对增加量占原来生长量的相对比例.10、生长的昼夜周期性:自然条件下,温度的变化表现出日温较高夜温较低的周期性。
11、生长的季节周期性:植物的生长在一年四季中也会发生有规律性的变化。
12、生理钟:植物的一些生理活动具有近似昼夜周期的节奏(22h~28h)自由运行的过程。
13、顶端优势:植物的顶端在生长上占有优势并抑制侧枝或侧根生长的现象。
14、植物的再生作用:植物体的离体部分具有恢复植物体其它部分的能力。
15、光合作用:绿色植物吸收太阳光能,将CO2和H2O合成有机物质并释放氧气的过程。
16、原初反应:包括光能的吸收、传递和转化过程,是纯物理化学反应。
17、作用中心色素:具有光化学活性的色素,既能捕获光能,又能将光能转换为电能。
18、聚光色素:没有光化学性,只有吸收传递光能的作用。
19、光合单位:类囊体膜上能进行完整光反应的最小单位。
20、爱默生效应:两种波长的光同时照射时,光合效率增加时的现象。
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1、暂时萎蔫是植物对水分亏缺的一种适应性反应,对植物是有利的。
A.√B.×2、豆科植物种子吸水量较禾谷类大,因为豆类种子含蛋白质丰富。
A.√B.×3、Pr比较稳定,Pfr不稳定,在黑暗的时候Pfr浓度降低。
A.√B.×4、赤霉素对整株植物的生长具有明显的促进效应,但对离体茎切段伸长的促进效应不明显。
A.√B.×5、光合作用释放的O2来源于CO2。
A.√B.×6、光呼吸和暗呼吸是在性质上根本不同的两个过程。
光呼吸的底物是由光合碳循环转化而来的。
光呼吸的主要过程就是乙醇酸的生物合成及其氧化的反应。
A.√B.×7、与植物光合作用密切相关的矿质元素是钠、钼、钴等。
A.√B.×8、具有液泡的细胞的衬质势很小,通常忽略不计。
A.√B.×9、Km是酶的特征常数,只与酶的性质有关,与酶浓度无关。
A.√B.×10、RNA一般以单链形式存在,局部形成双螺旋区。
A.√B.×11、衰老和脱落是导致植物死亡的前兆,所以它们纯属一类消极的生理过程。
A.√B.×12、整株植物或植物器官生长过程中,生长速度最快的时期称为生长大周期。
A.√B.×13、植物体内所有细胞都具有全能性。
A.√B.×14、如将植物激素从植物体内提取出来再用于调节其它植物的生长发育时,这时它们则叫生长调节剂了。
A.√B.×15、C4植物固定CO2的底物是磷酸烯醇式丙酮酸,因而没有卡尔文循环。
A.√B.×16、光合色素主要集中于叶绿体间质中。
A.√B.×17、在植物体内大量积累的元素必定是植物必需元素。
A.√B.×18、一个细胞能否从外液中吸水,主要决定于细胞水势与外液水势的差值,即△ψw。
A.√B.×19、蛋白质多肽链中氨基酸的排列顺序在很大程度上决定了它的构象。
A.√B.×20、细胞壁是保护细胞的屏障,因此不含有酶。
A.√B.×21、所有的植物生长物质都可以称为植物激素。
A.√B.×22、在大田条件下,春季播种的冬小麦不能开花。
A.√B.×23、短日植物苍耳(临界日长为15.5h)和长日植物菠菜(临界日长为13h),都能在14小时日照条件下开花。
A.√B.×24、光反应形成的同化力是ATP和NADPH。
A.√B.×25、发生光周期反应,植物感受光周期的部位是叶片。
A.√B.×26、协调最适温度是植物生长最快的温度。
A.√B.×27、水势为零,即表示没有水势。
A.√B.×28、tRNA的二级结构是“三叶草”型,三级结构是“倒L”型。
A.√B.×29、植物缺水时,叶片中的脱落酸含量急剧上升。
A.√B.×30、光照时,保卫细胞渗透势增高,水分进入,气孔张开。
A.√B.×主观题31、避逆性参考答案:指植物整个发育过程不与逆境相遇,而是在相对适宜的环境中完成其生活史的特性。
32、组织培养参考答案:是指在离体、无菌的条件下,把植物的一小部分组织或器官甚致单个细胞接种于试管或三角瓶里的人工培养基上,使它们生长和分化甚致重新形成完整植物的一种方法。
也即是在含有植物必需的营养物质和生长调节剂等组成的培养基上培养植物的技术。
33、乙烯的“三重反应”参考答案:指乙烯对植物生长具有的抑制茎的伸长生长、促进茎和根的增粗和使茎横向生长(即使茎失去负向地性生长)的三方面效应。
34、抗氰呼吸参考答案:某些植物组织对氰化物不敏感的那部分呼吸。
即在有氰化物存在的条件下仍有一定的呼吸作用。
35、光合链参考答案:光合作用的光反应是由光系统Ⅰ和光系统Ⅱ这两个光系统启动的,两个光系统由电子传递链连接起来。
连接两个光反应的排列紧密而互相衔接的电子传递物质称为光合链。
36、交叉适应参考答案:植物经历了某种逆境后,能提高对另一些逆境的抵抗能力,这种对不良环境之间的相互适应作用。
37、外植体参考答案:从植物体上分离出一块组织或一团细胞移种到无菌的培养基上进行体外培养的过程叫组织培养。
用于发生无性繁殖系的组织块或细胞团就叫外植体。
38、植物生长物质参考答案:能够调节植物生长发育的微量化学物质,包括植物激素和植物生长调节剂。
39、光呼吸参考答案:指绿色植物细胞在光下吸收O2与释放CO2的过程。
40、光合色素参考答案:在光合作用的反应中吸收光能的色素。
41、溶质势参考答案:由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值。
溶质势表示溶液中水分潜在的渗透能力的大小,因此,溶质势又可称为渗透势。
溶质势可用ψs=RTlnNw/Vw,m公式计算,也可按范特霍夫公式ψπ=-π(渗透压)=-iCRT计算。
42、核苷酸参考答案:核酸的基本结构单位,包括一分子磷酸,一分子五碳糖(核糖或脱氧核糖)及一分子碱基(嘌呤及嘧啶),磷酸以磷酸酯键与五碳糖相连,五碳糖以糖苷键与碱基相连。
43、凝胶与溶胶参考答案:失去流动性,呈某种固态的原生质胶体称为凝胶,以液态存在具有流动性的原生质胶体称为溶胶,溶胶和凝胶在温度改变时可以互相转化。
例如琼脂溶液,在温度较高时呈液态,是溶胶;温度降低呈固态,是凝胶。
生活细胞内也有溶胶和凝胶的相互转化现象。
44、核酸的变性参考答案:当对双螺旋结构DNA 溶液缓慢加热时,两条链间的氢键断开,双链DNA解链为单链,这叫做核酸的“熔解”或变性。
45、植物细胞的全能性参考答案:每一个植物细胞都包含着产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下,任何一个细胞都可形成一个新的个体。
46、乙烯的“三重反应”参考答案:指乙烯对植物生长具有的抑制茎的伸长生长、促进茎和根的增粗和使茎横向生长(即使茎失去负向地性生长)的三方面效应。
47、渗透调节参考答案:各种逆境因子直接或间接地对植物产生水分胁迫。
水分胁迫时植物体内累积脯氨酸和甜茶碱等有机物,提高细胞液浓度,降低其渗透势,使植物适应水分胁迫环境,这种现象称渗透调节。
48、光敏色素参考答案:是一种广泛分布于植物各器官的色素蛋白,含量极低、浅蓝色、易溶于水;由生色团和蛋白质组成;生色团具红光吸收型(Pr)和远红光吸收型(Pfr),Pr与Pfr可相互转换;仅Pfr有生理活性,参与植物的光形态建成。
49、植物激素参考答案:是指一些在植物体内合成,并从产生之处运往作用部位,对生长发育起显著调控作用的微量有机物。
50、双光增益效应参考答案:爱默生(Robert Emerson)及其同事发现,如果在685纳米长波红光之外,再加上一些比它波长较短的光,如650-670纳米的光,则量子效率(即量子产额)大大增高,比两种波长的光单独照射时的总和还要多,这种现象称为双光增益效应或爱默生效应。
51、吐水参考答案:未受伤的叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象,是由根压引起的。
52、抗寒性强的植物,其生物膜( )脂肪酸含量高。
参考答案:不饱和53、长日植物南种北移,生育期( ),故应选用( )品种。
参考答案:提前;晚熟54、小麦的冬性愈强,要求春化的温度愈( )。
大多数植物春化作用最有效的温度是( ),去春化作用的温度是( )。
参考答案:低;1—2℃;25—40℃55、按种子吸水的速度变化,可将种子吸水分为三个阶段,即()、()、()。
参考答案:吸胀吸水阶段;缓慢吸水阶段;生长吸水阶段56、乙烯生物合成的直接前体是( )。
参考答案:ACC(1-氨基环丙烷-1-羧酸)57、天然细胞分裂素的种类虽然很多,但都是( )的衍生物。
参考答案:腺嘌呤58、( )能诱导无胚大麦籽粒合成α-淀粉酶,其合成部位是( )。
参考答案:赤霉素;糊粉层59、光呼吸代谢途径要通过( )、( ) 和( )三种细胞器。
参考答案:叶绿体;过氧化体;线粒体60、光合作用中,水的光解是与( )电子传递相偶联的,1分子水的光解需要吸收( )光量子。
参考答案:光系统Ⅱ;4个61、植物光合作用可利用的波长范围为( )纳米,叶绿素吸收高峰在( )光区和( )光区;类胡萝卜素吸收高峰在( )光区。
参考答案:390~760;兰紫;兰紫;兰紫62、植物细胞吸收矿质元素的方式有( )、( ) 和( )。
参考答案:被动吸收;主动吸收;胞饮作用63、水在植物体内长距离运输的途径是( )或( )。
参考答案:导管;管胞64、设有甲、乙二相邻的植物活细胞,甲细胞的ψs=-9巴,ψp=+5巴;乙细胞的ψs=-7巴,ψp=+4巴。
则水分应从( )细胞流向( )细胞。
参考答案:乙;甲65、在蛋白质氨酸组成中,酸性氨基酸有()和(),碱性氨基酸有()、()和()。
参考答案:谷氨酸;天冬氨酸;精氨酸;组氨酸;赖氨酸66、生物膜的化学组成基本相同,都是以( )和( )为主要成分。
参考答案:脂类;蛋白质67、适应性表现为多种多样,主要表现为()、()和()三个方面。
参考答案:避逆性;御逆性;耐逆性68、植物感受低温春化的主要部位是( ),而感受光周期刺激的部位是( )。
参考答案:茎顶生长点;成熟叶片69、种子萌发时必需的外界条件是( )、( )和( )。
此外还有一些种子的萌发除上述三条件,还需要( )刺激。
参考答案:充足的水分;适宜的温度;足够的氧气;光或黑暗70、高等植物的运动可分为( )运动和( )运动。
参考答案:向性运动;感性运动71、目前已知的3种光受体:()、()和()。
参考答案:光敏色素;隐花色素和向光素;UV-B受体72、已知种数最多的植物激素是(),生长素的生物合成前体为()。
参考答案:赤霉素;色氨酸73、目前已公认的植物激素有( )大类,最早发现的植物激素是( )。
参考答案:六;生长素74、CAM植物的气孔夜间( ),白天( ),夜间通过( )羧化CO2生成大量的( ),运往( )贮藏,黎明后又转入细胞质,氧化脱羧。
参考答案:开启;关闭;PEP羧化酶;苹果酸;液泡75、光合作用的化学过程分为()和()两个阶段,前者是在叶绿体的()上进行的,后者在是叶绿体的()中进行的。
参考答案:光反应;暗反应;类囊体膜;基质76、高等植物叶绿体内参与光合作用的色素有( )和( )。
参考答案:叶绿素;类胡萝卜素77、根系从土壤吸收矿质元素的方式有两种,( )和( )。
参考答案:通过土壤溶液得到;直接交换得到78、根系吸水的主要方式是( )和( );前者的动力来源于( ),后者动力来源于( )。
参考答案:被动吸水;主动吸水;蒸腾拉力;根压79、水分在植物细胞内以( )和( )状态存在;( )比值大时,代谢旺盛,( )比值小时,代谢降低。
参考答案:自由水;束缚水;自由水/束缚水;自由水/束缚水80、球状蛋白质中常位于分子表面的为具有()侧链的氨基酸残基,而具有()侧链的氨基酸残基常位于分子内部。