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文档简介

1、第一章水势:水溶液的化学势与同温、同压、同一系统中的纯水的化学势之差,除以水的偏摩尔体积所得的商。 即每偏摩尔体积水的化学势。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。根压: 植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力蒸腾比率:亦称蒸腾效率,指植物消耗每千克水所形成的干物质的克数内聚力学说:维持导管中水柱连续不断的原因是水分子的内聚力大于水柱的张力第二章1.矿质元素:以氧化物形式存在于灰分中的元素亦称为灰分元素。2.同向运输器:指运输器与质膜外侧的氢离子结合的同时,又与另一分子或离子(Cl-、NO3-、SO42-、氨基酸、蔗糖)结合,同一方向运输。3.离子通道:细胞膜中由通

2、道蛋白构成的孔道,控制离子通过细胞膜4.诱导酶:是指植物本来不含某种酶,但在特定外来物质的影响下,可以生成这种酶,这种现象就是酶的诱导形成(或适应形成),所形成的酶便叫做诱导酶5.生物固氮:某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程 。第三章1.荧光现象:叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色这种现象称为荧光现象。2.增益效应: 两种波长的光协同作用下而增加光合效率的现象称为增益效应。3.光合单位:结合与内囊体膜上的能够完成光化学反应的最小结构单位4.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,包含色素分子对光能的吸收、传递和转换。5.希尔反应

3、:离体叶绿体在光下所进行的分解水、放出氧气的化学反应。6.光合链:定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道。经过补充和修改而形成的“Z”方案。7.光合磷酸化:叶绿体在光下将无机磷Pi与ADP合成ATP的过程。8.同化力:ATP和NADPH用于 碳反应中CO2的同化,所以把这两种物质叫做同化力。9.光呼吸:植物绿色细胞在光下吸收氧气放出二氧化碳的过程。10.CO2补偿点:光合作用吸收的CO2量等于呼吸释放的CO2量这个时候的CO2含量叫作CO2补偿点第一章1.植物细胞和土壤溶液水势的组成有何异同点?答案:2一个细胞放在纯水中水势和体积如何变化?答案:水势升高,体积变大。3植物体内

4、水分的存在形式及其与植物代谢强度、抗逆性有何关系?答案:存在形式:束缚水,自由水;与植物代谢强度、抗逆性关系:自由水与束缚水比值较高时,植物代谢活跃,但抗逆性差;反之,代谢活性低,但抗逆性较强。4.气孔运动的机制及其影响因素。答案:机制:淀粉-糖转化学说,无机离子吸收学说,苹果酸代谢学说;影响因素:凡能影响光合作用和叶子水分状况的各种因素:光照(主要因素)温度二氧化碳(影响显著)叶片含水量。5水分进出植物体的途径及动力。答案:途径:质外体途径,跨膜途径,共质体途径;动力:上端原动力蒸腾拉力;下端原动力根压;中间原动力水分子间的内聚力及导管壁附着力。6.如何区别主动吸水与被动吸水?答案:第二章1

5、.溶液培养法有哪些类型?用溶液培养植物时应注意的事项?答案:s2如何确定植物必需的矿质元素?植物必须的矿质元素有哪些生理作用?答案:植物必须元素的三个标准:由于该元素缺乏,植物生育发生障碍,不能完成生活史;去除该元素则表现出专一缺乏症,且这种缺乏症可以预防恢复;该元素在植物营养生理上应表现直接的效果,绝不是因土壤或培养基的物理化学微生物条件的改变而产生的间接效果。生理作用:是细胞结构物质的组成成分;是植物生命活动的调节者,参与酶的活动;起电化学作用,即离子浓度的平衡,胶体的稳定和电荷中和。3植物细胞通过哪些方式吸收矿质元素?答案:离子通道运输,载体运输,离子泵运输,胞饮作用。4.试述植物从土壤

6、中吸收的硝酸盐是如何进行还原和氨基酸的同化?答案:硝酸盐的还原: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催化的。硝酸盐还原的步骤:亚硝酸盐还原成氨是由叶绿体中的亚硝酸还原酸催化的,其酶促过程如下式:氨基酸的同化:谷氨酸脱氢酶途径,氨基交换作用,酰胺合成酶途径。5.试述根系吸收矿质元素的特点,主要过程及其影响因素。答案:吸收特点:对盐分和水分的相对吸收离子的选择吸收主要过程:离子在根细胞表面的吸附:根细胞通过交换作用而吸附离子,故称为交换吸附。离子进入根内部:质外体途径;共质体途径:内皮层导管。影响因素:温度,通气状况,溶液浓度。6.为什么植物缺钙,铁等元素时,缺素症最先表现在幼叶上?

7、答案:钙铁等元素不参与循环不能被再利用,而缺乏不可再利用元素的生理病症都出现在幼叶上。第三章1.分别叙述叶绿体各种色素在光合作用中的作用。答案:叶绿素:吸收光能(全部的叶绿素b和大部分的叶绿素a),光能电能(极少部分叶绿素a);类胡萝卜素:收集光能,防止多余光照伤害叶绿素。2.光合作用机理。答案:光合作用是积累能量和形成有机物的过程,能量的积蓄是把光能转化为电能(原初反应),进一步形成活跃的化学能,在无机物形成有机物的同时,能量就积存于有机物中。整个光合作用大致分为三大步骤:原初反应(光能的吸收、传送和转换)电子传送和光合磷酸化(电能转化为活跃化学能)碳同化(活跃化学能转化为稳定化学能)。第属

8、于光反应,在类囊体上进行,为暗反应,在叶绿体基质中进行。3非环式电子传递的过程和光合磷酸化的机理。答案:过程:机理:化学渗透学说:PS光解水时在类囊体膜内释放H;在电子传递中,PQ经穿梭在电子传递的同时,把膜外基质中的H转运至类囊体腔内;PS引起NADP的还原,进一步引起膜外H浓度降低。4.碳同化三条途径的异同。答案:C3途径是光合碳代谢最基本、最普遍的途径,同时,也只有这条途径才具备合成淀粉等产物的能力,C4途径和CAM途径则是对C3途径的补充。(?)三条途径的异同:从羧化酶种类和所在位置来看C3植物是由叶肉细胞叶绿体的Rubisco羧化空气中的C02,而C4和CAM植物则由叶肉细胞基质中的

9、PEP羧化酶羧化;从卡尔文循环固定的CO2来源来看,C3植物直接固定空气的CO2。而C4植物和CAM植物则利用C4酸脱羧出来的CO2从卡尔文循环的叶绿体位置来看,C3和CAM植物都是在叶肉细胞进行,而C4植物则在维管束鞘细胞进行;从同化CO2和进行卡尔文循环来看,C3植物是同时同处进行。C4植物在空间分隔进行,即分别在叶肉细胞和维管束鞘细胞进行。CAM是在时间上分隔进行,即分别在夜晚和白天进行。5.比较C3、C4植物的光合特征。答案:见表格C3、C4光和特征比较:PEP羧化酶对CO2的亲和力比RUBP羧化酶大60倍,所以光合速率高、C4植物能够利用低浓度的CO2,C4植物的CO2补偿点比较低。

10、PEP羧化酶的CO2泵作用增加维管束鞘薄壁细胞的CO2/O2比率,改变RUBP羧化酶加氧酶的作用方向。因此C4植物在光照下,只产生少量的乙醇酸光呼速率非常之低。6光呼吸的生化过程及意义。答案:植物绿色细胞在光下吸收氧气放出二氧化碳的过程称为光呼吸,是一个氧化过程,底物是乙醇酸。过程:乙醇酸的生成乙醇酸途径:光呼吸全过程需要叶绿体、过氧化体和线粒体三者协同完成;氧化底物为乙醇酸,故称C2循环;氧气的吸收主要发生在叶绿体和过氧化体,二氧化碳的释放发生在线粒体;C2循环中,每氧化2分子乙醇酸放出1分子二氧化碳,碳素损失>25%。意义:消除乙醇酸的毒害维持C3途径的运转防止强光对光合机构的破坏氮

11、代谢的补充。7.影响光合作用的因素:答案:外界:光:光强,光质。二氧化碳(饱和点与补偿点)。温度三基点(光合作用最低最适最高)水分(间接导致缺水气孔阻力增大,二氧化碳同化受阻,光合产物输出缓慢,光合机构受损,光合面积减少)矿质:N、P、S、Mg参与组成叶绿素、蛋白质和片层膜;Cu、Fe是电子传递的重要成分;Pi是ATP、NADPH及碳还原循环中许多中间产物的成分;Mn、Cl是光合放氧的必须因子;K、Ca对气孔开闭和同化物运输有调节作用。光合速率的日变化。8.比较阴生植物与阳生植物的生理特征和形态特征。答案:课件笔记都没有。第一章 植物的水分生理1.将植物细胞分别放在纯水和1mol/L蔗糖溶液中

12、,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:在纯水中,各项指标都增大;在蔗糖中,各项指标都降低。2.从植物生理学角度,分析农谚“有收无收在于水”的道理。答:水,孕育了生命。陆生植物是由水生植物进化而来的,水是植物的一个重要的“先天”环境条件。植物的一切正常生命活动,只有在一定的细胞水分含量的状况下才能进行,否则,植物的正常生命活动就会受阻,甚至停止。可以说,没有水就没有生命。在农业生产上,水是决定收成有无的重要因素之一。水分在植物生命活动中的作用很大,主要表现在4个方面:水分是细胞质的主要成分。细胞质的含水量一般在7090%,使细胞质呈溶胶状态,保证了旺盛的代谢作用正常进行,如

13、根尖、茎尖。如果含水量减少,细胞质便变成凝胶状态,生命活动就大大减弱,如休眠种子。水分是代谢作用过程的反应物质。在光合作用、呼吸作用、有机物质合成和分解的过程中,都有水分子参与。水分是植物对物质吸收和运输的溶剂。一般来说,植物不能直接吸收固态的无机物质和有机物质,这些物质只有在溶解在水中才能被植物吸收。同样,各种物质在植物体内的运输,也要溶解在水中才能进行。水分能保持植物的固有姿态。由于细胞含有大量水分,维持细胞的紧张度(即膨胀),使植物枝叶挺立,便于充分接受光照和交换气体。同时,也使花朵张开,有利于传粉。3.水分是如何跨膜运输到细胞内以满足正常的生命活动的需要的?通过膜脂双分子层的间隙进入细

14、胞。膜上的水孔蛋白形成水通道,造成植物细胞的水分集流。植物的水孔蛋白有三种类型:质膜上的质膜内在蛋白、液泡膜上的液泡膜内在蛋白和根瘤共生膜上的内在蛋白,其中液泡膜的水孔蛋白在植物体中分布最丰富、水分透过性最大。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:进入根部导管有三种途径:质外体途径:水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动,阻力小,移动速度快。跨膜途径:水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次通过质膜,还要通过液泡膜。共质体途径: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。这三条途径共同作用,使根部吸收水分。根系

15、吸水的动力是根压和蒸腾拉力。运输到叶片的方式:蒸腾拉力是水分上升的主要动力,使水分在茎内上升到达叶片,导管的水分必须形成连续的水柱。造成的原因是:水分子的内聚力很大,足以抵抗张力,保证由叶至根水柱不断,从而使水分不断上升。5.植物叶片的气孔为什么在光照条件下会张开,在黑暗条件下会关闭?保卫细胞细胞壁具有伸缩性,细胞的体积能可逆性地增大40100%。保卫细胞细胞壁的厚度不同,分布不均匀。双子叶植物保卫细胞是肾形,内壁厚、外壁薄,外壁易于伸长,吸水时向外扩展,拉开气孔;禾本科植物的保卫细胞是哑铃形,中间厚、两头薄,吸水时,横向膨大,使气孔张开。保卫细胞的叶绿体在光下会形成蔗糖,累积在液泡中,降低渗

16、透势,于是吸水膨胀,气孔张开;在黑暗条件下,进行呼吸作用,消耗有机物,升高了渗透势,于是失水,气孔关闭。6.气孔的张开与保卫细胞的什么结构有关?细胞壁具有伸缩性,细胞的体积能可逆性地增大40100%。细胞壁的厚度不同,分布不均匀。双子叶植物保卫细胞是肾形,内壁厚、外壁薄,外壁易于伸长,吸水时向外扩展,拉开气孔;禾本科植物的保卫细胞是哑铃形,中间厚、两头薄,吸水时,横向膨大,使气孔张开。9.设计一个证明植物具有蒸腾作用的实验装置。10.设计一个测定水分运输速度的实验。第二章 植物的矿质营养1.植物进行正常生命活动需要哪些矿质元素?如何用实验方法证明植物生长需这些元素?答:分为大量元素和微量元素两

17、种:大量元素:C H O N P S K Ca Mg Si微量元素:Fe Mn Zn Cu Na Mo P Cl Ni实验的方法:使用溶液培养法或砂基培养法证明。通过加入部分营养元素的溶液,观察植物是否能够正常的生长。如果能正常生长,则证明缺少的元素不是植物生长必须的元素;如果不能正常生长,则证明缺少的元素是植物生长所必须的元素。2.在植物生长过程中,如何鉴别发生缺氮、磷、钾现象;若发生,可采用哪些补救措施?缺氮:植物矮小,叶小色淡或发红,分枝少,花少,子实不饱满,产量低。补救措施:施加氮肥。缺磷:生长缓慢,叶小,分枝或分蘖减少,植株矮小,叶色暗绿,开花期和成熟期都延迟,产量降低,抗性减弱。补

18、救措施:施加磷肥。缺钾:植株茎秆柔弱易倒伏,抗旱性和抗寒性均差,叶色变黄,逐渐坏死,缺绿开始在老叶。补救措施:施加钾肥。4.植物细胞通过哪些方式来吸收溶质以满足正常生命活动的需要?扩散1.简单扩散:溶质从高浓度的区域跨膜移向浓度较低的邻近区域的物理过程。2.易化扩散:又称协助扩散,指膜转运蛋白易让溶质顺浓度梯度或电化学梯度跨膜转运,不需要细胞提供能量。 离子通道:细胞膜中,由通道蛋白构成的孔道,控制离子通过细胞膜。 载体:跨膜运输的内在蛋白,在跨膜区域不形成明显的孔道结构。1.单向运输载体:(uniport carrier)能催化分子或离子单方向地顺着电化学势梯度跨质膜运输。2.同向运输器:(

19、symporter)指运输器与质膜外的H结合的同时,又与另一分子或离子结合,同一方向运输。3.反向运输器:(antiporter)指运输器与质膜外侧的H结合的同时,又与质膜内侧的分子或离子结合,两者朝相反的方向运输。 离子泵:膜内在蛋白,是质膜上的ATP酶,通过活化ATP释放能量推动离子逆化学势梯度进行跨膜转运。胞饮作用:细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程。7.植物细胞通过哪些方式来控制胞质中的钾离子浓度?钾离子通道:分为内向钾离子通道和外向钾离子通道两种。内向钾离子通道是控制胞外钾离子进入胞内;外向钾离子控制胞内钾离子外流。载体中的同向运输器。运输器与质膜外侧的氢离子结合的同时

20、,又与另一钾离子结合,进行同一方向的运输,其结果是让钾离子进入到胞内。8.无土栽培技术在农业生产上有哪些应用?可以通过无土栽培技术,确定植物生长所必须的元素和元素的需要量,对于在农业生产中,进行合理的施肥有指导的作用。无土栽培技术能够对植物的生长条件进行控制,植物生长的速度快,可用于大量的培育幼苗,之后再栽培在土壤中。10.在作物栽培时,为什么不能施用过量的化肥,怎样施肥才比较合理?过量施肥时,可使植物的水势降低,根系吸水困难,烧伤作物,影响植物的正常生理过程。同时,根部也吸收不了,造成浪费。合理施肥的依据:根据形态指标、相貌和叶色确定植物所缺少的营养元素。通过对叶片营养元素的诊断,结合施肥,

21、使营养元素的浓度尽量位于临界浓度的周围。测土配方,确定土壤的成分,从而确定缺少的肥料,按一定的比例施肥。11.植物对水分和矿质元素的吸收有什么关系?是否完全一致?关系:矿质元素可以溶解在溶液中,通过溶液的流动来吸收。两者的吸收不完全一致相同点:两者都可以通过质外体途径和共质体途径进入根部。 温度和通气状况都会影响两者的吸收。不同点:矿质元素除了根部吸收后,还可以通过叶片吸收和离子交换的方式吸收矿物质。 水分还可以通过跨膜途径在根部被吸收。12.细胞吸收水分和吸收矿质元素有什么关系?有什么异同?关系:水分在通过集流作用吸收时,会同时运输少量的离子和小溶质调节渗透势。相同点:都可以通过扩散的方式来

22、吸收。都可以经过通道来吸收。不通电:水分可以通过集流的方式来吸收。水分经过的是水通道,矿质元素经过的是离子通道。矿质元素还可以通过载体、离子泵和胞饮的形式来运输。13.自然界或栽种作物过程中,叶子出现红色,为什么?缺少氮元素:氮元素少时,用于形成氨基酸的糖类也减少,余下的较多的糖类形成了较多的花色素苷,故呈红色。缺少磷元素:磷元素会影响糖类的运输过程,当磷元素缺少时,阻碍了糖分的运输,使得叶片积累了大量的糖分,有利于花色素苷的形成。缺少了硫元素:缺少硫元素会有利于花色素苷的积累。自然界中的红叶:秋季降温时,植物体内会积累较多的糖分以适应寒冷,体内的可溶性糖分增多,形成了较多的花色素苷。14.植

23、株矮小,可能是什么原因?缺氮:氮元素是合成多种生命物质所需的必要元素。缺磷:缺少磷元素时,蛋白质的合成受阻,新细胞质和新细胞核形成较少,影响细胞分裂,生长缓慢,植株矮小。缺硫:硫元素是某些蛋白质或生物素、酸类的重要组成物质。缺锌:锌元素是叶绿素合成所需,生长素合成所需,且是酶的活化剂。缺水:水参与了植物体内大多数的反应。15.引起嫩叶发黄和老叶发黄的分别是什么元素?请列表说明。引起嫩叶发黄的:S Fe,两者都不能从老叶移动到嫩叶。引起老叶发黄的:K N Mg Mo,以上元素都可以从老叶移动到嫩叶。Mn既可以引起嫩叶发黄,也可以引起老叶发黄,依植物的种类和生长速率而定。16.叶子变黄可能是那些因

24、素引起的?请分析并提出证明的方法。缺乏下列矿质元素:N Mg F Mn Cu Zn。证明方法是:溶液培养法或砂基培养法。分析:N和Mg是组成叶绿素的成分,其他元素可能是叶绿素形成过程中某些酶的活化剂,在叶绿素形成过程中起间接作用。 光照的强度:光线过弱,会不利于叶绿素的生物合成,使叶色变黄。证明及分析:在同等的正常条件下培养两份植株,之后一份植株维持原状培养,另一份放置在光线较弱的条件下培养。比较两份植株,哪一份首先出现叶色变黄的现象。温度的影响:温度可影响酶的活性,在叶绿素的合成过程中,有大量的酶的参与,因此过高或过低的温度都会影响叶绿素的合成,从而影响了叶色。证明及分析:在同等正常的条件下

25、,培养三份植株,之后其中的一份维持原状培养,一份放置在低温下培养,另一份放置在高温条件下培养。比较三份植株变黄的时间。第三章 植物的光合作用1.植物光合作用的光反应和碳反应是在细胞的哪些部位进行的?为什么?答:光反应在类囊体膜(光合膜)上进行的,碳反应在叶绿体的基质中进行的。原因:光反应必须在光下才能进行的,是由光引起的光化学反应,类囊体膜是光合膜,为光反应提供了光的条件;碳反应是在暗处或光处都能进行的,由若干酶催化的化学反应,基质中有大量的碳反应需要的酶。2.在光合作用过程中,ATP和NADPH是如何形成的?又是怎样被利用的?答:形成过程是在光反应的过程中。非循环电子传递形成了NADPH:P

26、SII和PSI共同受光的激发,串联起来推动电子传递,从水中夺电子并将电子最终传递给NADP+,产生氧气和NADPH,是开放式的通路。循环光和磷酸化形成了ATP:PSI产生的电子经过一些传递体传递后,伴随形成腔内外H浓度差,只引起ATP的形成。非循环光和磷酸化时两者都可以形成:放氧复合体处水裂解后,吧H释放到类囊体腔内,把电子传递给PSII,电子在光和电子传递链中传递时,伴随着类囊体外侧的H转移到腔内,由此形成了跨膜的H浓度差,引起ATP的形成;与此同时把电子传递到PSI,进一步提高了能位,形成NADPH,此外,放出氧气。是开放的通路。利用的过程是在碳反应的过程中进行的。C3途径:甘油酸-3-磷

27、酸被ATP磷酸化,在甘油酸-3-磷酸激酶催化下,形成甘油酸-1,3-二磷酸,然后在甘油醛-3-磷酸脱氢酶作用下被NADPH还原,形成甘油醛-3-磷酸。C4途径:叶肉细胞的叶绿体中草酰乙酸经过NADP-苹果酸脱氢酶作用,被还原为苹果酸。C4酸脱羧形成的C3酸再运回叶肉细胞,在叶绿体中,经丙酮酸磷酸双激酶催化和ATP作用,生成CO2受体PEP,使反应循环进行。3.试比较PSI和PSII的结构及功能特点。PSIIPSI位于类囊体的堆叠区,颗粒较大位于类囊体非堆叠区,颗粒小由12种不同的多肽组成由11种蛋白组成反应中心色素最大吸收波长680nm反应中心色素最大吸收波长700nm水光解,释放氧气将电子从

28、PC传递给Fd含有LHCII含有LHCI4.光和作用的氧气是怎样产生的?答:水裂解放氧是水在光照下经过PSII的放氧复合体作用,释放氧气,产生电子,释放质子到类囊体腔内。放氧复合体位于PSII类囊体膜腔表面。当PSII反应中心色素P680受激发后,把电子传递到脱镁叶绿色。脱镁叶绿素就是原初电子受体,而Tyr是原初电子供体。失去电子的Tyr又通过锰簇从水分子中获得电子,使水分子裂解,同时放出氧气和质子。6.光合作用的碳同化有哪些途径?试述水稻、玉米、菠萝的光合碳同化途径有什么不同?答:有三种途径C3途径、C4途径和景天酸代谢途径。水稻为C3途径;玉米为C4途径;菠萝为CAM。C3C4CAM植物种

29、类温带植物热带植物干旱植物固定酶RubiscoPEPcase/RubiscoPEPcase/RubiscoCO2受体RUBPRUBP/PEPRUBP/PEP初产物PGAOAAOAA7.一般来说,C4植物比C3植物的光合产量要高,试从它们各自的光合特征以及生理特征比较分析。C3C4叶片结构无花环结构,只有一种叶绿体有花环结构,两种叶绿体叶绿素a/b2.8+-0.43.9+-0.6CO2固定酶RubiscoPEPcase/RubiscoCO2固定途径卡尔文循环C4途径和卡尔文循环最初CO2接受体RUBPPEP光合速率低高CO2补偿点高低饱和光强全日照1/2无光合最适温度低高羧化酶对CO2亲和力低高

30、,远远大于C3光呼吸高低总体的结论是,C4植物的光合效率大于C3植物的光合效率。8.从光呼吸的代谢途径来看,光呼吸有什么意义?光呼吸的途径:在叶绿体内,光照条件下,Rubisco把RUBP氧化成乙醇酸磷酸,之后在磷酸酶作用下,脱去磷酸产生乙醇酸;在过氧化物酶体内,乙醇酸氧化为乙醛酸和过氧化氢,过氧化氢变为洋气,乙醛酸形成甘氨酸;在线粒体内,甘氨酸变成丝氨酸;过氧化物酶体内形成羟基丙酮酸,最终成为甘油酸;在叶绿体内,产生甘油-3-磷酸,参与卡尔文循环。在干旱和高辐射期间,气孔关闭,CO2不能进入,会导致光抑制。光呼吸会释放CO2,消耗多余的能量,对光合器官起到保护的作用,避免产生光抑制。在有氧条件下,通过光呼吸可以回收75%的碳,避免损失过多。有利于氮的代谢。9.卡尔文循环和光呼吸的代谢有什么联系?卡尔文循环产生的有机物的1/4通过光呼吸来消耗。氧气浓度高时,Rubisco作为加氧酶,是RUBP氧化,进行光

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