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PAGEPAGE11名词解释:渗透势:指由于溶质的存在,而使水势降低的值,用ψπ表示。溶液中的ψπ=-CiRT。渗透作用:指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。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.dm-2.h-1)蒸腾作用:指水分以气体状态,通过植物体的表面,从体内散失到体外的现象。水分利用率农田蒸散消耗单位重量水所制造的干物质量,是蒸腾系数的倒数。单位为g/kg内聚力学说:亦称蒸腾-内聚力-张力学说。是根据水分的内聚力来解释水分在木质部中向上运输的学说,为H·H·Dixon与O·Rener在20世纪初提出的。被动运输:不需要消耗能量,通过简单扩散或易化扩散实现溶质顺电化学梯度的跨膜转运。主动运输:需要消耗能量,由载体和离子泵介导的溶质逆电化学梯度进行的跨膜转运。离子泵:质膜上的ATP酶,当K﹢、Na﹢等阳离子进入质膜时,活化ATP酶,促进ATP水解,释放能量,将离子逆电化学势梯度进行跨膜运输。生物固氮:指微生物自生或与动物、植物共生、通过体内固氮酶的作用,将空气中的氮气转化为含氮化合物的过程。原初反应:指光合作用中从叶绿素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程,包含色素分子对光的吸收、传递和转换的过程。光合磷酸化:指叶绿体在光下把有机磷和ADP转为ATP,并形成高能磷酸键的过程。光饱和点:达到某一强度时,光合速率不再增强,这一光强称为光饱和点。CO2补偿点:光合吸收的CO2量等于呼吸放出的CO2量,这个时候外界的CO2含量就叫做CO2补偿点氧化磷酸化:是指呼吸链上的氧化过程,伴随着ADP被磷酸化为ATP的作用。呼吸商:又称呼吸系数。是指在一定时间内,植物组织释放CO2的摩尔数与吸收氧的摩尔数之比。P/O比:指呼吸链中每消耗1个氧原子与用去Pi或产生ATP的分子数。胞间连丝:是贯穿胞壁的管状结构物,内有连丝微管,其两端与内质网相连接。压力流学说:1930年由德国的E.Münch提出的解释被子植物韧皮部中有机物长距离运输的学说。认为筛管中集流运输是由源于库端和源端之间渗透产生的压力梯度推动的。植物生长物质:是在较低浓度的情况下能对植物产生明显生理作用的化学物质,主要包括内源的植物激素与人造的植物生长调节剂。植物激素:是由植物本身合成的,数量很少的一些有机化合物。它们能从生成处运输到其他部位,在极低的浓度下即能产生明显的生理效应,可以对植物的生长发育产生很大的影响。三重反应:乙烯可抑制黄化豌豆幼苗上胚轴的伸长生长,促进其加粗生长,地上部分失去负向地性生长(偏上生长)。植物(植物)生长调节剂:是由人工合成的,在很低浓度下能够调控植物生长发育的化学物质。它们具有促进插枝生根,调控开花时间,塑造理想株形等作用。光形态建成:依赖光控制细胞的分化、结构和功能的改变,最终汇集成组织和器官的建成,就称为光形态建成。光敏色素:植物体内存在的一种吸收红光—远红光可逆转换的光受体(色素蛋白)。协调最适温度把植物生长健壮的温度,称协调最适温度生长大周期:在植物的整个生长过程中,生长速率都表现出“慢—快—慢”的基本规律,即开始时生长缓慢,以后逐渐加快,到最高点时生长速率又减慢以至停止,生长的这三个阶段总和称为生长大周期。顶端优势:顶端在生长上占有优势的现象。向性运动由光、重力等外界刺激产生的,植物体器官在空间产生位置移动的过程,方向取决于刺激的方向,是生长引起的不可逆的运动。春化作用:低温促使植物开花的作用,称为春化作用。脱春化作用临界日长指昼夜周期中能诱导植物开花所需的最低或最高的极限日照长度。自交不亲和性:植物花粉落在同花雌蕊的柱头上不能受精的现象呼吸跃变:当果实成熟到一定程度时,呼吸速率先降低,然后突然升高,然后又下降的现象。单性结实:不经受精而雌蕊子房形成无子果实的现象。强迫休眠:由于得不到发芽生长所需要的适宜的外部环境条件而被迫处于静止状态,一旦外部条件具备种子或休眠芽即可萌发的现象。生理性休眠:在适宜的环境条件下,由于植物内部的某种原因不能萌发生长而造成的休眠,也成为自然休眠。思考题:水分是如何跨膜运输到细胞内以满足正常的生命活动需要的?水分跨膜运输主要有三种方式:扩散、集流和渗透作用。扩散是水分子顺浓度梯度通过膜脂双分子层的间隙进入细胞内;集流是大量水分在有压力下通过膜上水孔蛋白形成的水通道实现的;渗透作用是水分子从水势高的地方自由通过半透膜流向水势低的地方。根系吸水的途径?有三条,质外体途径,跨膜途径和共质体途径。质外体途径是指水分通过细胞壁、细胞间隙等无细胞质部分的移动,阻力小,速度快;跨膜运输指水分从一个细胞移到另一个细胞,要通过两次质膜和液泡膜;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,速度较慢。在栽培作物时,如何才能做到合理灌溉?合理灌溉是依据作物需水规律和水源情况进行灌溉,调节植物体内的水分状况,满足作物生长发育的需要,用适量的水取得最大的效果。要做到合理灌溉,就要掌握作物的需水规律。通过观察作物的灌溉形态指标和生理指标、土壤含水量,并使用喷灌、滴灌、调亏灌溉、控制性分根交替灌溉等节水灌溉方法,还要注意水温和水质。在植物生长过程中,如何鉴别植物发生了缺N、缺P和缺K现象?若发生了上述缺乏的元素,可采用哪些补救措施?可通过观察元素专一缺乏症状并结合化学分析法进行鉴别。①缺N:植株矮小,细弱,叶小色淡,有的叶片发红,分枝少,花少,子实不饱满,严重时叶片脱落。缺乏时可追加氮肥。②缺P:生长缓慢,植株矮小,叶小,暗绿或发红,根系不发达,严重时叶片枯死。缺乏时可追加磷肥。③缺K:叶杂色或缺绿,叶尖和叶缘有枯死小斑点,叶面逐渐呈烧焦状并卷曲。缺乏时可追加钾肥。植物通过哪些方式吸收溶质以满足正常生命活动的需要?通过五种方式:扩散、离子通道、载体、离子泵和胞饮。扩散分为简单扩散和易化扩散。简单扩散指溶质从高浓度区域移向低浓度区域的过程,用于吸收O2、CO2、等非极性溶质;易化扩散指膜转运蛋白使溶质顺浓度梯度或电化学梯度跨膜转运,不需能;离子通道可以由化学方式及电化学方式激活,控制离子顺浓度和电化学梯度被动单方向跨膜撰于,主要有K﹢、Cl﹣、Ca2﹢等离子通道;载体包括单向运输载体、同向运输载体、反向运输载体,它有选择性的和质膜一侧的分子结合,通过载体蛋白构象变化,顺或逆电化学势梯度进行跨膜运输;离子泵主要有钙泵和质子泵,利用H﹢电化学势差,阳离子可通过通道蛋白顺电化学势梯度进入细胞,也可发生协同运输或反向运输;胞饮作用是指物质被吸附于质膜上,然后通过膜内陷形成囊泡并向细胞内移动,用于摄入大分子物质。一般来说,C4植物比C3植物的光和产量高,试从他们各自的光和特征及生理特征比较分析。高光效。C4植物转运1molCO2要消耗2molATP,但CO2在鞘细胞中浓缩,有利于羧化反应。②C4植物固定CO2是通过PEP羧化酶实现,而C3植物是通过Rubisco实现的,PEP羧化酶对CO2的亲和力大于Rubisco,因此能利用低浓度CO2。③低光呼吸。C4途径具有CO2泵的作用,把外界的CO2泵入维管束薄壁细胞,增加维管束鞘薄壁细胞的CO2/O2的值,使Rubisco向更有利于羧化的方向进行,因此C4植物光呼吸速率很低。此外,C4植物的光呼吸局限在鞘细胞,光呼吸放出的CO2不易漏出。在高光强、高温及干燥条件下,C4植物的光合速率远远高于C3植物。④鞘细胞中缺少PSⅡ,鞘细胞光和固碳时放O2少,有利于羧化反应。⑤C4植物的光和产物就近运输到维管束,避免积累光和产物,对光和作用产生抑制。通过学习植物的水分代谢、矿质营养和光和作用的知识之后,你认为怎样才能提高农作物的产量?合理灌溉。合理灌溉能维持农作物的水分平衡,改善农作物的各种生理作用,用最少量的水获得最高的产量。在灌溉过程中,需要掌握农作物需水规律。与此同时,合理灌溉还能改变栽培环境,间接对农作物起增产作用。②合理施肥。合理施肥可以满足农作物对各种矿质元素的需求。不同作物,作物不同时期对矿质元素的吸收情况不一样,因此要分期追肥,看苗追肥。此外,还可通过改进施肥方式和适当深耕等充分发挥肥料效能,提高农作物产量。③提高农作物的光能利用率。通过延长光和时间,增加光和面积和加强光和效率等途径提高农作物的光能利用率。提高复种指数或补充人工光照都能延长光和时间;合理密植和改变株型等方法能增加光和面积;增加CO2浓度和降低光呼吸等措施加强光和效率,提高农作物产量。木质素是怎样形成的?木质素的生物合成是以苯丙氨酸为起点的。首先,苯丙氨酸转变为桂皮酸,桂皮酸又转变为4-香豆酸、咖啡酸、阿魏酸、5-羟基阿魏酸和芥子酸,他们分别与CoA结合,相应地被催化为高能CoA硫酯衍生物,进一步被还原成相应的醛,再被脱氢酶还原成4-香豆醇、松柏醇和芥子醇。这3种木质醇单体在过氧化物酶和漆酶的作用下氧化聚合生成木质素。植物叶片中合成的有机物是以什么形式和通过什么途径运输到根部?如何用实验证明植物体内有机物运输的形式和途径?植物进行光合作用形成的磷酸丙糖通过叶绿体膜上的磷酸转运器进入细胞质,在酶作用下合成蔗糖,蔗糖是同化产物的主要运输形式,在运输过程中一部分转化为其他糖类。同化产物由叶肉细胞通过胞间连丝运输到叶片细胞的筛分子附近,通过韧皮部装载途径进入维管系统。在叶、茎和根维管系统中通过韧皮部长距离运输到根部,然后通过韧皮部卸出途径进入根部库细胞,从而实现同化产物由源到库的运输。②要辨别同化产物的运输形式,首先要正确收集韧皮部汁液。方法有2种:a、吻针法。蚜虫口器可分泌果胶酶帮助吻针刺入韧皮部筛管分子,当蚜虫的吻针刺入筛管分子后,用CO2麻醉,切除母体留下吻针,汁液可流出。b、切口法。在韧皮部上切一个1mm深的刀口,然后用毛细管收集汁液。该法仅适用于韧皮部和木质部相互独立的植物。将收集到的汁液用液相色谱仪分析其成分和含量,便可知道同化产物的运输形式为蔗糖。③证明运输途径有3种方法。a、环割实验。在木本植物树干或枝条上环割一周至形成层,剥去树皮,使韧皮部中断。一段时间后环割口上方边缘膨大形成树瘤。若割口太宽会导致根系大量死亡。这个实验说明叶片制造的有机物是通过韧皮部运输的,当运输到环割口时有机物积聚,上端组织生长加剧,形成树瘤。b、同位素示踪法。将14CO2或14C标记的蔗糖引入植物体,标记一定时间后,将材料迅速冷冻干燥,用石蜡或树脂包埋,切成薄片,在薄片上涂上感光乳胶,置于暗处一段时间,标记元素使乳胶片曝光,显影后,胶片上与组织中存在标记元素的部位会出现银颗粒。实验结果表明被标记的同化产物位于韧皮部,即韧皮部为运输通道。10、植物体内有机物运输的分配规律,有什么因素影响有机物的分配?有机物的分配规律是:①优先分配给生长中心②就近供应③同侧运输④由源到库⑤可再利用。影响有机物分配的因素是:①供应能力,即该器官或部位的同化产物能否输出和输出多少的能力。同化产物越多,输出潜力越大。②竞争能力,即同一株植物中,可能同时有许多部位需要同化产物,同化物分配到哪里,分配多少,取决于各部位的竞争能力。同化产物之所以能向代谢库输送,除了代谢源的推力外,还因为代谢库有拉力。消耗大的部位拉力也较大,这种拉力就是竞争能力。③运输能力即源与库之间的输导组织的畅通程度和距离的远近。11、五大类激素的作用?①生长素:低浓度促进生长,高浓度抑制生长;维持顶端优势,抑制侧芽生长;促进侧根、不定根和根瘤的形成;促进瓜类雌花的分化,促进单性结实、种子和果实的生长;低浓度的IAA促进韧皮部的分化,高浓度IAA促进木质部分化;抑制花朵脱落、侧枝生长、块根形成、叶片衰老;调节源库关系。②赤霉素:促进茎的伸长;诱导禾谷类种子α-淀粉酶合成;诱导某些植物开花;促进葫芦科植物多开雄花;促进单性结实;打破休眠促进发芽;抑制不定根的形成。③细胞分裂素:促进细胞分裂;促进芽的分化;延缓叶片衰老;促进气孔开放;打破种子休眠;刺激块茎形成;促进果树花芽分化。④脱落酸:促进休眠;促进气孔关闭;抑制生长;促进脱落;增加抗逆性。⑤乙烯:促进细胞扩大,抑制伸长生长;催熟;促进脱落,加速细胞壁水解酶的合成;促进菠萝开花和葫芦科植物雌花分化;诱导次生物质的分泌;不定根的形成;打破种子休眠。12、生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯在农业生产上有何作用?①生长素:促进插枝生根,阻止器官脱落,促进单性结实、菠萝开花和雌花形成。②赤霉素:促进麦芽糖化;促进大麻、花卉等茎叶生长;防止花、果脱落;打破马铃薯休眠;促进单性结实,长出无籽西瓜;促进雄花的分化。③细胞分裂素:延缓花卉与果实衰老;防止离层形成;提高坐果率;组织培养激素;蔬菜保鲜。④脱落酸:抑制细胞的分裂和种子的萌发;促进叶和果实的衰老和脱落;促进休眠和提高抗逆能力。⑤乙烯:果实催熟和改善品质;促进次生物质排出;促进瓜类雌花形成。13、光敏色素的结构有什么特点?光敏色素有什么功能?光敏色素是植物体内含量甚微的易溶于水的浅蓝色的色素蛋白质,由两个亚基组成的二聚体,每个亚基由生色团和脱辅基蛋白组成,两者合称为全蛋白。生色团为一长链状的4个吡咯环,具有独特的吸光特性。脱辅基蛋白多肽链上的半胱氨酸通过硫醚键与生色团相连。光敏色素有Pr和Pfr两种类型,他们是可逆转的,Pr吸收红光后转变为Pfr。光敏色素在植物中作用很广泛,可归结为:①细胞水平:影响质体形成,原生质体膨大,膜电位、膜透性的改变,细胞的分化及花色素的形成。②营养生长:一些需光种子在萌发时期需要光照,红光下萌发率高。影响根原基起始,叶分化及扩大,子叶张开,单子叶植物叶片展开,叶偏上性,茎节间延长,叶片肉质化,节律现象,叶脱落,休眠,块茎形成。③生殖生长:引起光周期反应,诱导花芽分化开花,性别表现,花粉育性。⑤调控内源激素代谢及运输,调控酶的活性。14、为什么植物具有向光性和向重力性生长?①向光性:一种原因是生长素分布不均匀引起,另一种原因是由抑制物分布不均匀引起的。单方向的光照,引起向光素磷酸化呈侧向梯度,诱发胚芽鞘尖端的IAA向背光一侧移动,刺激背光侧细胞生长。②向重力性:植物中的淀粉体起平衡石的作用,当位置改变时,淀粉体沿重力下沉,刺激植物发生不均匀生长。根垂直生长时,根冠的IAA均衡分布在根的两侧,导致垂直生长,当根水平生长时,根冠淀粉体沉降到细胞底部,作为IAA库的Ca2+离子也分布于细胞底部,吸引IAA到根的下侧,增加细胞对IAA的反应强度,造成弯曲生长。15、作物开花时连续阴雨降温,对开花和授粉有什么不利?为什么?连续的阴雨降温,会导致光照不足,温度低,进而影响农作物的光和作用与呼吸作用,作物碳水化合物的贮量减少,可能导致抽穗困难,花粉过度吸水膨胀甚至死亡,降低授粉的成功率及结实率。16、春化作用和光周期理论在农业生产中的应用?①春化处理:经过春化处理的植物,花诱导加速,提早开花成熟。把冬小麦进行罐埋,七九小麦等方法可解决冬小麦的春播问题;在育种时利用春化处理,可加速冬性作物育种过程。②控制开花:光周期的人工控制,可以促进或延迟开花。菊花为短日植物,经过短日照可把在秋季的花期提前到6、7月,若延长光照可使花期延后。在温室中延长或缩短日照长度可控制作物花期,可解决花期不遇问题,对杂交育种也有很大帮助。③引种:引种时要考虑光周期要求与引进地区的具体日照情况,如长日植物北种南移,生育期延迟,要引进早熟种;南种北移,生育期提前,要引进晚熟种。17、植物成花诱导途径?有四条途径:①光周期途径:叶片感受光周期信号,光敏色素和隐花色素作为光受体参与这个途径。它们通过生理钟基因的表达促进成花素基因和顶端分生组织决定基因的表达,并最终促进器官决定基因的表达,形成花器官而完成对开花的调控。②自主途径:植物要达到一定的年龄才能开花。③糖类途径:反应植物的代谢状态,蔗糖可能通过促进SCO1表达而促进开花。④赤霉素途径:赤霉素被受体接受之后,通过自身的信号转导途径来促进SCO1表达,促进早开花和非诱导短日下开花。18、小麦种子和香蕉果实在成熟期间发生了哪些生理生化变化?①小麦种子在成熟过程中发生的生理生化变化:营养器官的有机物运往种子,有机物主要向合成部位进行运输,把可溶性的低分子有机化合物转化为不溶性的高分子有机物,积累在胚乳中。呼吸速率与有机物积累速率成平行关系。种子中的内源激素也在不断变化。成熟时含水量减少,干物质增加。②香蕉:淀粉转变为可溶性糖;有机酸转变为糖或盐,部分被消耗;单宁被过氧化物酶氧化,或凝结成不溶的盐,一部分转化为葡萄糖,涩味消失;果实软化,香味产生,叶绿素破坏而退绿。19、种子休眠原因及打破种子休眠方法?原因及方法有:①种皮不能透气或透水,或者太坚硬,胚不能突破种皮,因此不能萌发。可用使种皮破损、用化学试剂处理等方法破除②种子未完全后熟,可用沙藏法破除。③胚未完全发育。④抑制物质存在,可把种子取出,用水洗去抑制剂破除休眠。20、乙烯对植物器官脱落产生哪些影响?在叶片脱落过程中,乙烯能促进离层中果胶酶和纤维素酶的合成,刺激离层区近侧细胞膨胀,增加膜透性;乙烯释放量增多会促进脱落;促使生长素钝化和抑制生长素向离区输导,使离区生长素含量减少。第一章植物的水分生理二、是非题()1.当细胞内的ψw等于0时,该细胞的吸水能力很强。(T)2.细胞的ψg很小,但仍不可忽略。()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.土壤中的水分在根内是不可通过质外体进入导管的。()7.蒸腾拉力引起被动吸水,这种吸水与水势梯度无关。(T)8.植物根内是因为存在着水势梯度才产生根压。()9.保卫细胞进行光合作用时,渗透势增高,水分进入,气孔张开。()10.气孔频度大且气孔大时,内部阻力大,蒸腾较弱;反之阻力小,蒸腾较强。()11.溶液的浓度越高,ψπ就越高,ψw也越高。(T)12.保卫细胞的k+含量较高时,对气孔张开有促进作用。()13.ABA诱导气孔开放,CTK诱导气孔关闭。(T)14.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。()15.植物细胞壁是一个半透膜。()16.溶液中由于有溶质颗粒存在,提高了水的自由能,使其水势高于纯水的水势。(T)17.植物在白天和晚上都有蒸腾作用。()18.有叶片的植株比无叶片的植株吸水能力要弱。()19.当保卫细胞的可溶性糖、苹果酸、k+和Cl-浓度增高时,保卫细胞水势增高,水分往外排出,气孔关闭。()20.当细胞产生质壁分离时,原生质体和细胞壁之间的空隙充满着水分。()21.在正常条件下,植物地上部的水势高于地下部分的水势。()22.高浓度的CO2引起气孔张开;而低浓度的CO2则引起气孔关闭。()23.1mol/L蔗糖与1mol/LKCl溶液的水势相等。()24.水柱张力远大于水分子的内聚力,从而使水柱不断。(T)25.导管和管胞中水分运输的动力是蒸腾拉力和根压,其中蒸腾拉力占主要地位。三、选择1.对于一个不具液泡的植物细胞,其水势(A)A、ψw=ψp+ψπ+ψgB、ψw=ψp+ψgC、ψw=ψp+ψπ2.已形成液泡的细胞,其吸水主要靠AA.渗透作用B.代谢作用C.吸胀作用3.在同温同压的条件下,溶液中水的自由能比纯水(B)A、高B、低C、相等4.把一个细胞液浓度低的细胞放入比其浓度高的溶液中,其体积(B)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)A、0.9MPaB、9MPaC、90MPa6.在植物水分运输中,占主要地位的运输动力是(B)A、根压B、蒸腾拉力C、渗透作用7.水分以气态从植物体散失到外界的现象,是(B)A、吐水现象B、蒸腾作用C、伤流8.影响气孔蒸腾速率的主要因素是(B)A、气孔密度B、气孔周长C、叶片形状9.植物的蒸腾作用取决于(B)A、叶片气孔大小B、叶内外蒸气压差大小C、叶片大小10.植物根部吸水主要发生于(C)A、伸长区B、分生区C、根毛区11.下列哪个不是影响蒸腾作用的外部条件(C)A、光照B、空气的相对湿度C、气孔频度12.影响蒸腾作用的最主要外界条件(A)A、光照B、温度C、空气的相对湿度13.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(B)A、质外体途径B、共质体途径C、跨膜途径14.等渗溶液是指(B)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15.蒸腾系数指(C)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1kgC、植物制造1g16.植物体内的水分向上运输,是因为(C)A、大气压力B、内聚力-张力C、蒸腾拉力和根压17.水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(C)A、50%~70%B、90%以上C、70%~90%18.木质部中水分运输速度比薄壁细胞中水分运输速度(A)A、快B、慢C、一样19.在下列三种情况中,哪一种情况下细胞吸水(A)A、外界溶液水势为-0.6MPa,细胞水势-0.7MPaB、外界溶液水势为-0.7MPa,细胞水势-0.6MPaC、两者水势均为-0.9MPa20.植物的水分临界期是指(A)A、对水分缺乏最敏感的时期B、对水需求最多的时期C、对水利用率最高的时期21.下列哪一个是目前作为灌溉的生理指标最受重视(C)A、叶片的含水量B、叶片气孔开度C、叶片水势22.当细胞吸水处于饱和状态时,细胞内的ψw为(A)MPaA、0B、很低C、>0四、填空题1.自由水、束缚水2.扩散作用、集流和渗透作用3.蒸腾作用、吐水4.水分子内聚力5.CO2浓度和湿度6.变慢7.越旺盛、越强8.ψπ+ψp,ψg9.渗透作用10.吸涨吸水11.渗透势、压力势、重力势12.气孔蒸腾、角质蒸腾13.呈扇形辐射状,呈径向辐射状14.0.5~2.5g·dm-2·h-1,小于0.1g·dm-2·h-115.蒸腾比率16.5%—10%17.质外体途径、跨膜途径、共质体途径18.蒸腾速率、蒸腾比率、蒸腾系数19.质壁分离、质壁分离复原20.光照、温度、二氧化碳21.淀粉-糖转化学说、k+离子吸收学说、苹果酸生成学说22.吐水作用1.植物体内水分以和两种状态存在。2.植物细胞有3种吸水方式,分别为、和。3.植物主要以与两种方式散失水分。4.对高大植物中的水分运输具有重要意义。5.影响蒸腾作用的主要环境因素除了光照强度、温度、水分供应外,还有和。6.如果空气的相对湿度升高时,植物的蒸腾速率会。7.如果束缚水/自由水的比值越小,则代谢,比值越大,则植物抗逆性。8.一个具有液泡的成熟细胞的水势等于,其中被忽略不计。9.形成大液泡的植物成熟细胞,其吸水主要靠。10.一粒玉米的干种子,把它丢进水中,其主要靠吸水。11.一个典型细胞水势由、和三部分组成。12.叶片的蒸腾作用有两种方式,分别是和。13.双子叶植物叶片的保卫细胞中的微纤丝呈排列。单子叶植物叶片保卫细胞中的微纤丝呈排列。14.植物通常在白天的蒸腾速率是,晚上是。15.蒸腾系数与成倒数关系。16.一般植物成熟叶片的角质蒸腾约占总蒸腾量的。17.根系吸水有3条途径:、和。18.常用来表示蒸腾作用的指标为、和。19.和的实验可以证明植物细胞是一个渗透系统。20.影响气孔运动的因素有、和等。21.用以解释气孔运动的机理有3种学说:、和。22.植物从没有受伤的叶尖、叶柄等部位分泌液滴的现象称为。植物的矿质营养二、是非题(T)1、被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。()2、植物的必需元素是指在植物体内含量很大的一类元素。(T)3、钙离子与绿色植物的光合作用有密切关系。()4、铁、氯这两种元素是植物需要很多的,故为大量元素。(T)5、植物缺氮时,植株矮小,叶小色淡或发红。(T)6、植物的微量元素包括氯、铁、硼、锰、钠、锌、铜、镍、钼等9种元素。(T)7、植物从士壤溶液中既能吸收硝态氮(NO3-)又能吸收铵态氮。(T)8、质膜上的离子通道运输是属于被动运输。(T)9、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。(T)10、植物细胞质膜上ATP酶活性与吸收无机离子有正相关。(T)11、胞饮作用是一种非选择性吸收,它能在吸水的同时,把水中的矿物质一起吸收。()12、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。()13、单盐毒害现象中对植物起有害作用的金属离子不只一种。(T)14、交换吸附作用与细胞的呼吸作用有密切关系。(T)15、植物根中吸收矿质元素最活跃的区域是根毛区。()16、温度是影响根部吸收矿物质的重要条件,温度的增高,吸收矿质的速率加快,因此,温度越高越好。()17、NaNO3和(NH4)2SO4都是生理碱性盐。()18、硝酸还原酶是含钠的酶.()19、诱导酶是一种植物本来就具有的一种酶。()20、植物体内的钾一般都是形成稳定的结构物质。(T)21、一般植物对氮的同化在白天快于夜晚。()22、硝酸还原酶和亚硝酸还原酶,前者不是诱导酶,而后者是。(T)23、植物缺磷时,叶小且深绿色。()24、载体运输离子的速度比离子通道运输离子的速度要快。(T)25、质子泵运输H+需要ATP提供能量。(T)26、根部吸收的矿质元素主要通过本质部向上运输,也能横向运输到韧皮部后再向上运输。(T)27、叶片吸收的离子在茎内向下或向下运输途径主要是韧皮部,同样也可以横向运输到木质部,继而上下运输。三、选择题1、氮是构成蛋白质的主要成分,占蛋白质含量(B)A、10%—20%B、16—18%C、5%—10%2、根据科学实验的测定,一共有(B)种元素存在于各种植物体中。A、50多种B、60多种C、不多于50种3、到目前为止,植物生长发育所必需的矿质元素有(C)种。A、16B、13C、194、下列元素中,属于必需的大量元素有(B)A、铁B、氮C、硼5、高等植物的老叶由于缺少某一种元素而发病,下面元素属于这一类的有(A)A、氮B、钙C、铁6、植物吸收离子最活跃的区域是(A)A、根毛区B、分生区C、伸长区7、流动镶嵌膜模型的主要特点是(B)A、膜的稳定性B、膜的流动性C、膜的多择性8、植物体缺硫时,发现有缺绿症,表现为(A)A、只有叶脉绿B、叶脉失绿C、叶全失绿9、豆科植物共生固氮作用有3种不可缺少的元素,分别是(B)A、硼、铁、钼B、钼、锌、镁C、铁、钼、钴10、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)A、H+—ATPaseB、NAD激酶C、H2O2酶11、下列盐当中,哪个是生理中性盐(B)A、(NH4)2SO4B、NH4NO3C、NaNO12、栽培叶菜类时,可多施一些(A)A、氮肥B、磷肥C、钾肥13、植物的主要氮源是(A)A、无机氮化物B、有机氮化物C、游离氮类14、质膜上的离子通道运输属于哪种运输方式。(B)A、主动运输B、被动运输C、被动运输和主动运输15、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)A、整合蛋白B、周围蛋白C、外在蛋白16、在给土壤施过量的石灰之后,会导致植物缺什么元素?(C)A、N和CaB、Ca和KC、Ca和P17、植物体中含P量大致上等于含镁量,都为其干重的(C)A、10%B、20%C、0.2%18、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哪一种?(A)A、钾B、钙C、铁19、植物吸收矿质元素和水分之间的关系是(C)A、正相关B、负相关C、既相关又相互独立20、植物根部吸收的离子向地上部运输时,主要靠通过(A)A、质外体B、韧皮部C、共质体21、反映植株需肥情况的形态指标中,最敏感的是(B)A、相貌B、叶色C、株高22、液泡膜H+-ATP酶可被(C)抑制A、硫酸盐B、碳酸盐C、硝酸盐四、填空题1、19,碳、氢、氧、氮、磷、钾、硫、钙、镁、硅、铁、锰、硼、锌、铜、钼、钠、镍、氯2、103、94、离子通道运输,载体运输,离子泵运输,胞饮作用5、溶液培养6、化学分析诊断法、病症诊断法,加入诊断法7、质子浓度梯度、膜电位梯度8、中、碱、酸9、离子拮抗作用10、嫩11、根毛区12、温度、通气状况、溶液浓度、氢离子溶液13、细胞质14、GSGOGA15、非共生微生物、共生微生16、FAD、Cytb557、MoCo17、氨基酸、酰胺18、硝酸还原19、导管20、相貌、叶色;营养元素、酰胺、酶活性。1、到目前所发现的植物必需的矿质元素有_____种,它们是_______________。2、植物生长所必需的大量元素有________________种。3、植物生长所必需的微量元素有________种。4、植物细胞对矿质元素的吸收有4种方式,分别为________、________________和________。5、常用________法确定植物生长的必需元素。6、诊断作物缺乏矿质元素的方法有________、________和________。7、________与________合称电化学势梯度。8、NH4NO3属于生理________性盐。NaNO3属于生理________性盐。(NH4)2SO4属于生理_________性盐。9、在发生单盐毒害的溶液中,若加入少量其它金属离子,即能减弱或消除这种单盐毒害,离子之间这种作用称为________。10、缺钙症首先会表现于植物的________叶上。11、植物根尖吸收矿质离子最活跃的地区域是________。12、影响根部吸收矿质离子的条件主要有________________。13、硝酸盐还原成亚硝酸盐过程是在________________中进行的。14、多数植物中铵的同化主要通过________和________完成的。15、生物固氮主要由________与________两种微生物实现。16、硝酸还原酶分子中含有________、________、________。17、在植物根中,氮主要以________和________的形式向上运输。18、硝酸盐还原成亚硝酸盐主要由________酶来催化。19、根部吸收矿质元素,主要经________向上运输的。20、追肥的形态指标有________和________等,追肥的生理指标主要有________、________和________等。第三章植物的光合作用二、是非题()1、叶绿体是单层膜的细胞器。(T)2、凡是光合细胞都具有类囊体。(T)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电能的作用。(T)5、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。(T)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性,在蓝紫光部分窄些。()8、类胡萝卜素具有收集光能的作用,但会伤害到叶绿素的功能。(T)9、胡萝卜素和叶黄素最大吸收带在蓝紫光部分,但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。(T)11、光合作用中的暗反应是在叶粒体基质上进行。()12、在光合链中最终电子受体是水,最终电子供体是NADPH。(T)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。(T)15、C4植物的CO2补偿点低于C3植物。()16、在弱光下,光合速率降低比呼吸速率慢,所以要求较低的CO2水平,CO2补偿点低。(T)17、光合作用中的暗反应是由酶催化的化学反应,故温度是其中一个最重要的影响因素。(T)18、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。()19、在光合用的总反应中,来自水的氧被参入到碳水化合物中。(T)20、叶绿素分子在吸收光后能发出荧光和磷光,磷光的寿命比荧光长。()21、光合作用水的裂解过程发生在类囊体膜的外侧。()22、光合作用产生的有机物质主要为脂肪,贮藏着大量能量。()23、PSI的作用中心色素分子是P680。()24、PSII的原初电子供体是PC。()25、PSI的原初电子受体是Pheo。三、选择题1、光合作用的产物主要以什么形式运出叶绿体?(C)A、蔗糖B、淀粉C、磷酸丙糖2、每个光合单位中含有几个叶绿素分子。(C)A、100—200B、200—300C、250—3003、叶绿体中由十几或几十个类囊体垛迭而成的结构称(B)A、间质B、基粒C、回文结构4、C3途径是由哪位植物生理学家发现的?(C)A、MitchellB、HillC、Calvin5、叶绿素a和叶绿素b对可见光的吸收峰主要是在(C)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)A、蓝紫光区B、绿光区C、红光区7、PSII的光反应属于(C)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)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)A、ATP的生成B、NADP+的还原C、氧的释放10、高等植物碳同化的二条途径中,能形成淀粉等产物的是(C)A、C4途径B、CAM途径C、卡尔文循环11、能引起植物发生红降现象的光是(C)A、450mm的蓝光B、650mm的红光C、大于68512、正常叶子中,叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为(C)A、2:1B、1:1C、3:113、光合作用中光反应发生的部位是(A)A、叶绿体基粒B、叶绿体基质C、叶绿体膜14、光合作用碳反应发生的部位是(B)A、叶绿体膜B、叶绿体基质C、叶绿体基粒15、光合作用中释放的氧来原于(A)A、H2OB、CO2C、R16、卡尔文循环中CO2固定的最初产物是(A)A、三碳化合物B、四碳化合物C、五碳化合物17、C4途径中CO2的受体是(B)A、PGAB、PEPC、RuBP18、光合产物中淀粉的形成和贮藏部位是(A)A、叶绿体基质B、叶绿体基粒C、细胞溶质19、在光合作用的产物中,蔗糖的形成部位在(B)A、叶绿体基粒B、胞质溶胶C、叶绿体间质20、光合作用吸收CO2与呼吸作用释放的CO2达到动态平衡时,外界的CO2浓度称为(C)A、CO2饱和点B、O2饱和点C、CO2补偿点21、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(B)A、稍高于C3植物B、远高于C3植物C、低于C3植物四、填空题1、叶绿素,类胡萝卜素,藻胆素。2、把无机物变成有机物,蓄积太阳能量,保护环境3、光合膜,叶绿体基质。4、绿,红5、H2O,CO26、光、温度、水分、矿质营养7、光反应,碳反应8、H2O,NADP+9、原初反应,电子传递和光合磷酸化,碳同化。10、蓝紫光区11、3:112、聚光色素系统,反应中心13、非循环光合磷酸化,循环光合磷酸化14、羧化阶段,还原阶段,更新阶段15、卡尔文循环、C4途径、景天科酸代谢16、RuBPPGAPGALd17、18,1218、PC19、叶绿体20、叶肉细胞,维管束鞘细胞21、草酰乙酸22、低23、RuBP羧化酶,PEP羧化酶和RuBP羧化酶24、线粒体25、526、光照,CO2,温度,水分,矿质营养27、叶绿体,过氧化物酶体,线粒体28、PQ1、光合作用的色素有、和。2、光合作用的重要性主要体现在3个方面:、、和。3、光合作用的光反应在叶绿体的中进行,而暗反应是在进行。4、在荧光现象中,叶绿素溶液在透射光下呈色,在反射光下呈色。5、在光合作用的氧化还原反应是被氧化,被还原。6、影响叶绿素生物合成的因素主要有、、、和。7、光合作用过程,一般可分为和两个阶段。8、在光合电子传递中,最初的电子供体是,最终电子受体是。9、光合作用的三大步聚包括、和。10、类胡萝卜素吸收光谱最强吸收区在。11、一般认为,高等植物叶子中的叶绿素和类胡萝卜素含量的比例为。12、光合单位由和两大部分构成。13、光合磷酸化有两种方式;和。14、卡尔文循环大致可分为3个阶段,包括、和。15、一般来说,高等植物固定CO2有、、等途径。16、卡尔文循环的CO2受体是、形成的第一个产物是、形成的第一个糖类是。17、在卡尔文循环中,每形成一分子六碳糖需要分子ATP,分子NADPH+H+。18、PSI的原初电子供体是。19、在光合作用中,合成淀粉的场所是。20、C3植物的卡尔文循环位于中进行,C4植物的C3途径是在中进行。21、C4途径的最初光合产物为。22.一般认为,C4植物的CO2补偿点比C3植物23、在光合作用时,C3植物的主要CO2固定酶有,而C4植物固定CO2的酶有。24、光呼吸过程中,释放CO2的部位为。25、光合放氧蛋白质复合体有种状态。26、影响光合作用的外部因素有、、、和。27、光呼吸的场所是、和。28、在光合作用电子传递链中既传递电子又传递H+的传递体是。第四章植物呼吸作用二、是非题()1.所有生物的生存都需要O2。()2.糖酵解途径是在线粒体内发生的。(T)3.在种子吸水后种皮未破裂之前,种子主要进行无氧呼吸。()4.戊糖磷酸途径在幼嫩组织中所占比例较大,在老年组织中所占比例较小。()5.戊糖磷酸途径是在线粒体膜上进行的。()6.高等植物细胞将1mol葡萄糖完全氧化时,净生成38molATP。(T)7.细胞色素氧化酶普遍存在于植物组织中。()8.线粒体为单层膜的细胞器。()9.如果降低环境中的O2的含量,则糖酵解速度会减慢。(T)10.呼吸作用不一定都有氧的消耗和CO2的释放。()11.糖酵解过程不能直接产生ATP。()12.巴斯德效应描述的是三羧酸循环的问题。(T)13.氧化磷酸化是氧化作用和磷酸化作用相偶联进行的过程。()14.当植物细胞内的NADPH过多时,不会对戊糖磷酸途径起反馈抑制作用。()15.呼吸底物如果是蛋白质,呼吸商则等于1。(T)16.一般来说,随着温度的升高,植物的呼吸作用随之升高。()17.呼吸作用的电子传递链位于线粒体的基质中。()18.由淀粉转变为G—1—P时,需要ATP作用。(T)19.对于植物来说,没有呼吸作用,光合作用也就进行不了。(T)20.涝害淹死植株是因为无氧呼吸进行过久,累积了酒精,而引起中毒。()21.细胞质中1molNADH的电子传给呼吸链中的O2过程中,可产生3molATP。三、选择题1.水果藏久了,会发生酒味,这很可能是组织发生(C)。A抗氰呼吸B糖酵解C酒精发酵2.在呼吸作用中,三羧酸循环的场所是(B)。A细胞质B线粒体基质C叶绿体3.种子萌发时,种皮未破裂之前主要进行哪种呼吸(B)。A有氧呼吸B无氧呼吸C光呼吸4.三羧酸循环是哪一位科学家首先发现的(C)。AG·EmbdenBJ·K·ParnasCKrebs5.三羧酸循环的各个反应的酶存在于(A)。A线粒体B溶酶体C微体6.三羧酸循环中,1分子的丙酮酸可以释放几个分子的CO2(A)A3B1C27.糖酵解中,每摩尔葡萄糖酵解能产生2mol的丙酮酸以及几摩尔的ATP(B)。A3B2C18.在呼吸链中的电子传递体是(A)。A细胞色素系统BPQCPC9.在呼吸链中从NADH开始,经细胞色素系统至氧,生成H2O,其P/O比为(B)。A2B3C410.EMP和PPP的氧化还原辅酶分别为(C)。ANAD+、FADBNADP+、NAD+CNAD+、NADP+11.细胞中1mol丙酮酸完全氧化,能产生多少ATP(C)。A30molB38molC12.5mol12.在下列的植物体氧化酶当中,有哪种是不含金属的(C)。A细胞色素氧化酶B酚氧化酶C黄素氧化酶13.细胞色素氧化酶对氧的亲和能力(A)。A强B中等C弱14.呼吸作用的底物为(A)。A有机物和O2BCO2和H2OC有机物和CO215.戊糖磷酸途径主要受什么调节(B)。ANADHBNADPHCFADH216.如果呼吸底物为一些富含氢的物质,如脂肪和蛋白质,则呼吸商(A)。A小于1B等于1C大于117.如果把植物从空气中转移到真空装置内,则呼吸速率将(C)。A加快B不变C减慢四、填空题1.呼吸作用可分和两大类,有氧呼吸的反应式是。2.三羧酸循环和生物氧化是在进行的。3.呼吸作用的糖的分解途径有3种,分别是、和。4.高等植物从呼吸为主,在特定条件下也可进行和。5.三羧酸循环是英国生物化学家首先发现的。6.EMP途径发生于,PPP途径发生于,酒精发酵发生于,TCA循环发生于中。7.三羧酸循环中的各种酶是存在于线粒体的中。8.EMP和PPP的氧化还原辅酶分别为和。9.生成H2O时,会产生个ATP。10.戊糖磷酸途径主要受调节。11.线粒体电子传递链中电势跨度最大的一步是在之间。12.在一定时间内,植物在呼吸作用中释放的CO2和吸收的O2的物质的量的比称为。13.真核细胞中,1mol葡萄糖完全氧可产生molATP。14.组成呼吸链的传递体可分为和。15.呼吸抑制剂主要有。16.如果呼吸底物为糖类,同时又完全氧化,呼吸商为。17.影响呼吸作用的外界因素有、、和等。18.植物呼吸作用的最适温度一般在之间。19.早稻浸种催芽时,用温水淋种和时常翻种,其目的就是使。20.当植物组织受伤时,其呼吸速率。21.呼吸作用生成ATP的方式有和。第五章植物体内有机物的代谢二、是非题(T)1、萜类种类是根据异戊二烯数目而定,因此可分为单萜、倍半萜、双萜、三萜、四萜和多萜等(T)2、橡胶是多萜类高分子化合物,它是橡胶树的乳汁的主要成分。()3、柠橡酸和樟脑属于双萜类化合物。()4、萜类化合物的生物合成的始起物是异戊二烯。(T)5、PAL是形成酚类的一个重要调节酶。(T)6、木质素是简单酚类的醇衍生物的聚合物,其成分因植物种类而异。(T)7、胡萝卜和叶黄素属于四萜类化合物。()8、萜类生物合成有2条途径,甲羟戊酸途径和3-PGA/丙酮酸途径。三、选择题1、萜类的种类是根据什么数目来定的?(A)A、异戊二烯B、异戊丁烯C、丙烯2、倍半萜合有几个异戊二烯单位?(B)A、一个半B、三个C、六个3、生物碱具有碱性、是由于其分子中含有什么?(C)A氧环B碱环C一个含N的环4、下列物质组合当中,属于次级产物的是哪一组?(B)A、脂肪和生物碱B、生物碱和萜类C、蛋白质和脂肪5、下列物质中属于倍半萜的有(A)A、法呢醇B、柠橡酸C、橡胶6、大多数植物酚类的生物成合都是从什么开始?(B)A、乙醛酸B、苯丙氨酸C、丙酮酸7、下列物质中其生物合成从苯丙氨酸和酪氨酸为起点的是(A)A木质素B花青素C生物碱8、生物碱分子结构中有一个杂环是(B)A含氧杂环B含氮杂环C含硫杂环四、填空题1、异戊二烯,倍半萜、双萜、三萜2、甲羟戊酸途径、甲基赤藓醇磷酸途径3、单萜类、双萜类、多萜类4、莽草酸途径、丙二酸途径5、木质素6、含N杂环7、酚类醇衍生物黄烷衍生物8、黄烷、B环取代物、红色、蓝色9、抗病、合成芳香族氨基酸、合成生长素10、含氮杂环、氮素、氨基酸、氮肥11、苯丙氨酸和酪氨酸1、萜类种类中根据__________数目而定,把萜类分为单萜____________、_________、_________四萜和多萜等。2、萜类的生物合成有2条途径:_________和_________。3、柠檬酸、樟脑是_________化合物;赤霉素是_________化合物,杜仲胶、橡胶是_________化合物。4、酚类化合物的生物合成主要以_________和_________为主。5、在植物体中,含量居有机化合物第二位的是_________,仅次于纤维素。6、生物碱具有碱性是由于其含有一个_________。7、木质素是属于_________化合物,花色素是属于_________化合物。8、花色素的种类很多,但具有相同的_________结构,各种花色素的结构差异是在_________。同一种花色素的颜色的有变化,在偏酸条件下呈_________,偏碱条件下是_________。9、莽草酸途径的生理意义是_________,_________,_________。10、生物碱是一类_________化合物,它是由植物体内_________代谢中间产物_________衍生出来的,因此施用_________可增加其含量。11、木质素生物合成的始起物是_________。第六章植物体内有机物的运输二、是非题(T)1、韧皮部装载有2条途径,即质外体途径和共质体途径。(T)2、韧皮部中的物质可以双向运输。(T)3、解释筛管中运输同化产物的机理的学说有3种,其中压力流动学说主张筛管液流是靠源端和库端的膨压建立起来的压力势梯度来推动的。()4、同化产物经过维管系统从源到库的运输称为短距离运输。(T)5、源叶中的光合产物装载入韧皮部的细胞途径可能是“共质体→质外体→共质体→韧皮部筛管分子”。()6、有机物在机体内的分配只由供应能力和运输能力二个因素决定。()7、在作物的不同生育时期,源与库的地位始终保持不变。()8、许多实验证明,有机物的运输途径主要是由本质部担任的。()9、玉米接近成熟时,将其连杆带穗收割后堆放,则穗中有机物向秸杆倒流,不利于有机物在穗中积累,反而减产。(T)10、昼夜温差大,可减少有机物的呼吸消耗,促进同化物向果实运输,因而使瓜果的含糖量和谷类种子的干粒重增加。三、选择题1、在植物有机体中,有机物的运输主要靠哪个部位来承担?(A)A、韧皮部B、本质部C、微管2、在植物体中,细胞间有机物的运输主要靠哪种运输途径?(A)A、共质体运输B、质外体运输C、简单扩散3、韧皮部装载时的特点是(A)。A.逆浓度梯度;需能;具选择性B.顺浓度梯度;不需能;具选择性C.逆浓度梯度;需能;不具选择性4、在筛管运输机理的几种学说当中,主张筛管液是靠源端和库端的压力势差建立起来的压力梯度来推动的,是哪一种?(A)A、压力流动学说B、胞质泵动学说C、收缩蛋白学说5、植物体内有机物运输的主要形式为(A)A、蔗糖B、果糖C、葡萄糖6、在细胞质泵动学说和收缩蛋白学说中,都认为有机物运输需要(C)A、充足的水B、合适的温度C、能量7、温度是影响有机物运输的外界因素之一,当温度降低时,运输速度就会变(B)A、快B、慢C、不变8、植物体内有机物的运输白天一般比晚上(A)A、快B、慢C、一样9、植物体内同化物运输速度对光合作用的依赖是间接,主要起控制作用的是(A)A、叶内蔗糖浓度B、水分的多少C、阳光充足与否10、有机物在植物内运输的最适温度一般为(B)A、25℃—35℃B、20℃—30℃11、温度降低可使有机物在植物体内的运输速度降低的原因是(B)A、光合作用减弱了B、呼吸速率降低了C、筛管粘度减弱了12、韧皮部同化产物在植物体内的分配是受三种能力的综合影响(A)A、供应、竞争和运输能力B、供应、运输和控制能力C、运输、竞争和收缩能力13、温度对同化物质的运输有影响,当气温高于土温时(A)A、有利于同化物质向顶部运输B、有利于同化物质向根部运输C、只影响运输速率,对运输方向无影响四、填空题1、质外体途径,共质体途径。2、韧皮部3、压力流动学说,胞质泵动学说,收缩蛋白学说4、库的接受细胞5、根部6、减弱,变慢,变慢7、硼、磷、钾等8、供应能力,竞争能力,运输能力,竞争能力9、温度,矿质元素,植物激素10、蔗糖11、合成贮藏化合物,代谢利用,形成运输化合物12、共质体途径,质外体途径1、韧皮部装载过程有2条途径:和。2、有机物的长距离运输途径通过。3、到现在为止,能解释筛管运输机理的学说有三种:、和。4、韧皮部卸出是指装载在韧皮部的同化物输出到的过程。5、温度影响体内有机物的运输方向,当土温大于气温时,则有利于光合产物向运输。6、当温度降低时,呼吸作用相应;导致有机物在机体内运输速率;但温度如果过高,呼吸增强,也会消耗一定量的有机物质,同时胞质中的酶也可能开始钝化或被破坏,所以有机物运输速度也。7、影响同化产物运输的矿质元素主要有。8、影响有机物的分配有3个因素:、和;其中起着较重要的作用。9、影响有机物在机体内运输的外界条件有、和。10、植物体内糖类运输的主要形式为。11、同化产物在机体内有3种去路,分别为、和。12、韧皮部中同化物卸出有两条途径,即和。细胞信号转导二、是非题土壤干旱时,植物根尖合成ABA引起保卫细胞内的胞质钙离子等一系列信号转导,其中ABA是第二信使。()植物细胞中不具有G蛋白连接受体。()G蛋白具有放大信号作用。()受刺激后胞质的钙离子浓度会出现短暂的、明显的下降。()少数植物具有双信使系统。()钙调素是一种不耐热的球蛋白。()蛋白质的可逆磷酸化是生物体内一种普遍的翻译后修饰方式。()植物细胞壁中的CaM促进细胞增殖、花粉管萌发和细胞长壁。()三、选择题1、以下信号属于体内信号的是()。A、温度B、水分C生长调节剂D、气体2、以下物质()不作为第二信使。A、钙离子B、cAMPC、DAPD、ATP3、以不属于细胞外受体的是()。A、离子通道连接受体B、G蛋白连接受体C、酶连受体D、细胞核上的受体四、填空题1、信号传导的过程包括______、_______、__________和生理生化变化等4个步骤。2、______是信息的物质体现形式和物理过程。3、土壤干旱时,植物根尖合成ABA,引起保卫细胞内的胞质钙离子等一系列信号转导,其中_______是信号转导过程的初级信使。膜信号转换通过____________与_________结合实现。G蛋白由___、____、___三种亚基组成。蛋白质磷酸化与脱磷酸化分别由____________和___________催化完成。据胞外结构区的不同,将类受体蛋白激酶分为3类:1)___________,2)________,3)___________。蛋白激酶和蛋白磷酸酶协调作用调节细胞中_________的含量,使细胞对外界刺激作出迅速反应。级联反应的一系列反应中,前一反应的产物是后一反应中的_________,每次修饰就产生一次放大作用。10、钙调素是由_____个氨基酸组成的单链多肽。第八章植物的生长物质是非题调节植物生长发育的物质只有5大类植物激素。()所有的植物激素都可以称为植物生长物质。(T)所有的植物生长物质都可以称为植物激素。()激动素是最先发现的植物体内天然存在的细胞分裂素类物质。()赤霉素在大麦种子萌发过程中的作用是活化了存在于糊粉层内的a-淀粉酶。()极性运输是生长素的唯一运输方式。()赤霉素可以在体内向各方向运输。(T)伤流液分析为根尖是细胞分裂素生物合成的主要场所提供了证据。(T)脱落酸和赤霉素生物合成的前体都是甲瓦龙酸。(T)乙烯和生长素的前体分子都是氨基酸。(T)当植物缺水时,叶片内ABA含量急剧下降。()植物的根、茎、芽3种器官中,根对生长素最敏感。(T)生长素在翻译水平上调控基因的表达。()脱落酸可在转录水平上促进某些种类蛋白的形成。(T)多效唑是一种生长延缓剂。(T)乙烯能诱导雄花的形成。()IAA能诱导雄花的形成。()GA3能诱导雄花的形成。(T)ABA能诱导气孔的开放。()CTK能诱导气孔的开放。(T)植物受伤时,乙烯含量会增高。(T)ABA带有羧基,故呈酸性。(T)CCC可加速植株长高。三、选择题植物激素和植物生长调节剂最根本的区别是(C)。A.二者的分子结构不同B.二者的生物活性不同C.二者的合成方式不同D.二者在体内的运输方式不同吲哚乙酸氧化酶需要(B)作为辅助因子。A.二元酚B.锰离子C.亚铁离子D.锌离子以下各种酶中,仅有(B)不参与植物体内的生长素生物合成。A.色氨酸转氨酶B.吲哚乙酸氧化酶C.吲哚乙醛氧化酶D.腈水解酶关于生长素作用的酸生长理论认为生长素的受体存在于(C)上。A.细胞核B.细胞壁C.细胞质膜D.线粒体膜生长素促进枝条切段根原基发生的主要作用是(B)。A.促进细胞伸长B.刺激细胞分裂C.引起细胞分化D.促进物质运输维管植物中,(A)常常是单方向运输的。A.生长组织里的生长素B.导管组织中的矿质元素C.筛管中的蔗糖D.胚乳中水解的淀粉下列物质中,除(D)外均为天然的细胞分裂素。A.玉米素B.异戊烯基腺嘌呤C.双氢玉米素D.苄基嘌呤在细胞分裂过程中,细胞分裂素主要是调节(B)。A.细胞核分裂B.细胞质分裂C.细胞壁生物合成D.细胞壁的可塑性脱落酸、赤霉素和类胡萝卜素都是由(A)单位构成的。A.异戊二烯B.氨基酸C.不饱和脂肪酸D.甲瓦龙酸下列植物激素中,(B)的作用是促进果实成熟,促进叶、花脱落和衰老。A.生长素B.乙烯C.赤霉素D.细胞分裂素(D)对乙烯的生物合成起促进作用。A.AVGB.N2C.低温D.O2以下叙述中,仅(C)是没有实验根据的。A.乙烯促进鲜果的成熟,也促进叶片的脱落B.乙烯抑制根的生长,却刺激不定根的形成C.乙烯促进光合磷酸化D.乙烯增加膜的透性以下叙述中,仅(B)是正确的。A.tRNA分子中都含有细胞分裂素类物质B.某些tRNA和rRNA分子中含有细胞分裂素类物质C.mRNA分子中含有细胞分裂素类物质D.RNA和DNA中都含有细胞分裂素类物质ABA生物合成的前体分子是(A)。A.法呢基焦磷酸B.贝壳杉烯C.十五烷酸D.红花菜豆酸下列叙述中,仅(D)是没有实验根据的。A.脱落酸调节气孔的开关B.脱落酸与植物休眠活动有关C.脱落酸抑制GA诱导的大麦糊粉层中a-淀粉酶的合成D.脱落酸促进花粉管的生长四、填空题1、C.Darwin2、F.W.Went3、水稻恶苗病4、F.Skoog激动素玉米素5、赤霉素乙烯6、甲瓦龙酸7、酸化蛋白质核酸8、脱落休眠气孔关闭抗逆性9、ACC合成酶ACC氧化酶ACC丙二酰转移酶10、促进麦芽糖化促进营养生长防止脱落打破休眠11、腺嘌呤12IAA易被光氧化而被破坏13、促进14、色胺途径、吲哚丙酮酸途径、吲哚乙酰胺途径15、生长抑制剂、生长延缓剂1880年首次用金丝雀虉草(Phalaris)进行向光性实验的是_____________。1928年首次从燕麦胚芽鞘尖分离出与生长有关的物质的是_____________。黑泽英一(E.Kurosawa)在1926年研究______________时发现了赤霉素。1955年,___________等人首次从高压灭菌的鲱鱼精子DNA中分离出__________。D.C.Lethan和C.O.Miller在1963年首次从未成熟玉米籽中分离出天然的细胞分裂素物质,即_____________。促进两性花雄花形成的生长物质是___________,促进雌花形成的生长物质是_________。细胞分裂素的前体是____________。生长素的作用,使细胞壁__________,合成__________和___________。脱落酸的主要生理作用,促进________________,______________,_____________和提高_______________。乙烯生物合成的3种调节酶是_____________、_______________、____________。赤霉素在生产上的主要应用:______________________,_______________________,______________________,_____________________

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