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文档简介
1、第三章光合作用练习题精品文档第三章光合作用一、名词解释1 .光合作用2 .光合强速率3 .原初反应4 .光合电子传递链5 .PQ穿梭6 .同化力7 .光呼吸8 .荧光现象9 .磷光现象10 .光饱和点11 .光饱和现象12 .光补偿点13 .光能利用率14 .二氧化碳饱和点15 .二氧化碳补偿点16 .光合作用单位17 .作用中心色素18 .聚光色素19 .希尔反应20 .光合磷酸化收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档21 .光系统22 .红降现象23,双增益效应24 .C3植物25 .C4植物26 .量子产额27 .量子需要量28 .光合作用午睡现象三、填空题1 .光合色素按照功能不
2、同分类为 和 。2 .光合作用的最终电子供体是 ,最终电子受体3 .光合作用G途彳CO的受体是, C4途径的CO的受体是 O4 .光合作用单位由 和 两大部分构成。5 . PSI的原初电子供体是 ,原处电子受体是 O6 . PSII的原初电子受体是 ,最终电子供体是 O7 .光合放氧蛋白质复合体又称为 ,有 种存在状态。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档8 . C3植物的卡尔文循环在叶片的 细胞中进行,C4植物的G途径是在叶片的 细胞中进行。9 .在卡尔文循环中,每形成1摩尔六碳糖需要 摩尔ATP; 摩尔 NADPHjH10 .影响光合作用的外部因素有、和 011 .光合作用的三大步
3、聚包括、和。12 . 光合作用的色素有 、和。13 .光合作用的光反应在叶绿体的 中进行,而暗反应是在 进行。14.叶绿素溶液在透射光下呈 色,在反射光下呈 色。15 .光合作用属于氧化还原反应,其中中被氧化的物质是 , 被还原的物质时是。16 .类胡萝卜素吸收光谱最强吸收区在 ,它不仅可以吸收传递 光能,还具有 的作用。17 .叶绿素吸收光谱有 光区和 光区两个最强吸收区。18 .光合作用CO同化过程包括 、 、 : 个大的步骤。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档19 .根据光合途径不同,可将植物分为 、 、三种类别。20 .尔文循环按反应性质不同,可分为、三个阶段。21 .在光合
4、作用中,合成淀粉的场所是 ,合成蔗糖的场所是 022 .光合作用中被称为同化力的物质是 和。23 .卡尔文循环中的CO的受体是,最初产物是, 催化竣化反应的酶是。24 .光呼吸中底物的形成和氧化分别在 、和 等三种细胞器中进行的。25 .农作物中主要的。植物有、等。26 .农作物中G植物有、等。27 .光合磷酸化的途径有、和 三种类型,占主导地位的途径是。28 .正常植物叶片的叶绿素和类胡萝卜素含量的比值为 ,叶 黄素和胡萝卜素分子比例为 。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档29 .在光合放氧反应中不可缺少的元素是 和。30 .原初反应是将 能转变为 能。31 .量子产额的倒数称为
5、,即光合作用中释放1分子氧和还原1分子二氧化碳所需吸收的。32 .类囊体膜上主要含有、和 等四类蛋白复合体。33 .反应中心色素分子是一种特殊性质的 分子,它不仅能捕获光能,还具有光化学活性,能将 能转换成 能。34 .根据释放一分子Q和同化一分子CO,确定光合单位包含 个色素分子;根据吸收一个光量子,光合单位应包含 。根据传递一个电子,光合单位应包含 个色素分子数。35 .叶绿体是由被膜、和 三部分组成。36 .类囊体可分为 类囊体和 类囊体二类。37 .当叶绿素吓咻环中的 被N所置换后,即形成褐色的去 叶绿素,若再被CiT取代,就形成鲜绿的 代叶绿素。38 .叶绿体的ATP酶由两个蛋白复合
6、体组成:一个是突出于膜表面的亲水性的;另一个是埋置于膜中的疏水性的,后者是 转移的主要通道。39 . C 4植物的光合细胞有 细胞和 细胞两类。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档40 .当环境中CO浓度增高,植物的光补偿点 ,当温度升高 时,光补偿点。41 .按非环式光合电子传递,每传递 4个电子,分解 分子代O, 释放1分子Q,需要吸收8个光量子,量子产额为 。二、选择题1. ps n的中心色素分子是:A.叶绿素a680B.叶绿素b680C.叶绿素a?。 D.叶绿素b7002. 叶绿素吓咻环的中心原子是A. Cu B. Fe C. Mg D. Mn3. PS I的中心色素分子是:A
7、. P 430B. P 652 C. P 680 D. P7004. RuBP竣化酶的活化剂是A. Cu 2+ B. Mg 2+ C. K + D. Mn 2+5 .测定叶绿素总量时,分光光度计选用的波长是A.663B.645C.430D.6526 .光合作用中释放出的氧气来源于A.H2OB.CO2C.RuBPD.PGA7 .高等植物光合作用的最终电受体是C.NADD.NADPC.NADD.NADPC.NADPD.PCC.NADPD.PCA.H2OB.RuBP8 .光合作用的最终电子供体是A.H2OB.RuBP9 . PSI的原初电子供体是A.H2OB.Fe-S10 . PSI的原初电子受体是
8、A.H2OB.Pheo11 . C 4植物最初固定CO的受体是收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档A.PEPB.RuBPC.PGAD.OAA12. C 3植物固定CO的受体是A.PEPB.RuBPC.PGAD.OAA13. C 3植物固定CO的最初产物是A.PEPB.RuBPC.PGAD.OAA14.光合作用蔗糖合成的部位是A.叶绿体间质B.叶绿体类囊体C.细胞质 D.线粒体15.维持植物生长的最低日照强度应该A.等于光补偿点B.大于光补偿点C.小于光补偿点D.与光补偿点无16.在光合作用碳循环中,每生成一分子葡萄糖需要A.18 分子 ATPffi 12 分 NADPHC. 8分子AT
9、P和 12分 NADPHB. 12 分子 ATP和 18 分 NADPHD. 12 分子 ATP和 18分 NADPH17.光呼吸的底物是A.乙醇酸 B.甘氨酸 C.葡萄糖D.RuBP18.一般而言,正常植物叶片的叶绿素与类胡萝卜素的比值为A.2:1B.3:1C.1 :2D.1:319. C 3植物叶绿素a/b为A.2:1B.3:1C.1 :2D.1:320.下列作物中属于G植物的是A.玉米B.高粱C.小麦D.免菜收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档21 .下列作物中属于G植物的是A,水稻 B.小麦 C.玉米 D.凤梨22 .具有CAM金径的植物气孔开闭的情况是A.昼开夜闭 B.昼闭夜
10、开 C.昼夜均开 D.昼夜均闭23 .在光合作用研究中,首先发现光合碳循环并获得诺贝尔奖的是A. R.Hill B. M.Calvin 和 Bensen C.Krebs D. F.Mitchell24 .在光合作用中最先合成的三碳糖是A.磷酸甘油酸B.磷酸甘油醛C.磷酸甘油 D.磷酸丙酮酸25 .可以在夜间固定二氧化碳的植物是A.C3 植物B.C4 植物 C.CAMD.以上答案都不对26 . C 4植物初次固定二氧化碳的酶是A.1,5 二磷酸核酮糖竣化酶B.磷酸烯醇式丙酮酸竣化D.苹果酸脱C.磷酸甘油激酶27 .从原叶绿酸脂转化为叶绿酸脂需要的条件是A.K+B.PO43-C.光照D.Fe2+2
11、8 .通常每个光合单位包含的叶绿体色素分子数目为A.50-100B.150-200C.250-300D.350-40029 .在光合链中含量最多的既可以传电子又可以传质子的物质是收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档A. PC B.CytbC.CtyfD.PQ30 .既可以形成ATP也可以形成NADPH-+ H电子传递途径是A.非环式电子传递链B.环式电子传递链C.假环式电子传递链D.原初反应31 .磷酸化过程中的偶联因子的亚基种类有A.4 种 B.6 种 C.8 种 D.12 种32 .在提取叶绿素时,研磨叶片时加入少许 CaCO,其目的是A,使研磨更充分B,加速叶绿素溶解C.使叶绿素
12、a、b分离 D .保护叶绿素33 .普遍认为光合作用的量子需要量为A.4 6B.8 10C.10 12D.12 1434 .通常光合速率最强的叶片是A.幼叶 B,正在生长的叶片C,已充分生长的叶片D.老叶片35 .要测定光合作用是否进行了光反应,最好是检查A,葡萄糖的生成B. ATP的生成C. CO的吸收 D.氧的释放36 .作物在抽穗灌浆时,如剪去部分穗,其叶片的光合速率通常会A.适当增强B , 一时减弱C.基本不变 D.变化无规律37 .光合产物从叶绿体转移到细胞质中的形式是A.核酮糖 B.葡萄糖 C.蔗糖 D.磷酸丙糖38 .光合链中的电子传递的分叉点的电子传递体是A. H2OB. PC
13、C. Fd D. NADP39 .现在认为叶绿体ATP合酶含有的亚基种类有收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档A. 3 种B. 6 种 C. 9 种 D. 12 种40 .叶绿素分子吸收光能后产生荧光的能量来自叶绿素分子的A.基态 B.第一单线态C.第二单线态D,三线态41 .光合作用反应中心色素分子的主要功能是A.吸收光能B.通过诱导共振传递光能C.利用光能进行光化学反应D .推动跨膜即梯度的形成42 . 一般认为发现光合作用的学者是A. Van. Helmont B. JosephPriestleyC. F.F.Blackman D. M.Calvin43 .光下叶绿体的类囊体内腔
14、的pH值的变化是A.增高 B .不便 C.降低 D.无规律性44 . 一般C3植物的CO饱和点为A. 15卜 l - L-1 B. 2050W l - L-1 C. 300350卜 l - L-1 D. 1 000 1 500 口 L-145.一般G植物的CO补偿点为 川 L-1左右。B.A. 15 川 L-1 B. 2050W l - L-1 C. 300350 l L-1 D, 1 000 1 50046 .电子传递和光合磷酸化的结果是把A.光能吸收传递B.光能转变为电能C.电能转变转变为变活跃的化学能D.活跃的化学能转变为稳定的化学能47 .光合作用中电子传递发生在收集于网络,如有侵权请
15、联系管理员删除精品文档A.叶绿体被膜上B.类囊体膜上C.叶绿体间质中D.类囊体腔中48 .光合作用中光合磷酸化发生在A.叶绿体被膜上B.类囊体膜上C.叶绿体间质中D.类囊体腔中49 .光合作用放氧反应发生的氧气先出现在A.叶绿体被膜上B.类囊体膜上C.叶绿体间质中D.类囊体腔中50 .指出下列四组物质中,属于光合碳循环必需的是A.叶绿素、类胡萝卜素、 COB. C NADPH ATPC. Q、HQ ATPD. C 叶绿素、NADP2H51. 1961年提出化学渗透学说的科学家是A. C.B.Van NielB. Robert.HillC. PeterMitchellD. J.Priestley
16、四、问答题1 .简述光合作用的重要意义。2 .比较G、。植物光合生理特性的异同。3 .为什么说光在光合作用中起作主导作用?4 .简述不同类型的植物的光合作用过程。5 .为什么说光合作用是作物产量构成的最主要的因素。6 .下图为光强一光合曲线,分别指出图中B、F两点,OA AC和DE线段,CD曲线,以及AC斜率的含义?收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档7 .举出三种测定光合作用强度的方法,并简述其原理及优缺点。8,试用化学渗透学说解释光合磷酸化的机理。9 .光对CO同化有哪些调节作用?10 .叶色深浅与光合作用有何关系?为什么?11,试分析产生光合作用“午睡”现象的可能原因。12 .光
17、呼吸有何生理意义?13 .假定成都平原白年辐射量为1120千卡/cm2, 一年中收获水稻600kg/667m;收获小麦250kg/667m;经济系数为何0.5 ,产品含水量为12%每公斤干物质含能量约为1000千卡。试求成都平原的作物光能利用率。14 .用红外线CO分析仪测得:空气中的CO浓度为0.528mg/L , 20cn2的叶片水稻光合吸收后叶室的CO浓度为0.468mg/L ,空气流速为1.2L/分,求水稻叶片的光合速率(mg CO。dn-2 - h-1)。15 .如何证实光合作用中释放的 Q来自水?16 .请分析C4植物比。植物光合效率高的原因17 .简单说明叶绿体的结构及其功能。1
18、8 . C3途径可分为几个阶段?每个阶段有何作用 ?19 .影响光能利用率的因素有哪些?如何提高光能利用率?20 .C3途径的调节方式有哪几个方面?答案一、名词解释1. 光合作用:绿色植物吸收阳光的能量,同化 CO和HO,制造有机物质,并释放 Q的过程。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档2. 光合速率:指光照条件下,植物在单位时间单位叶面积吸收CO的量(或释放Q的量)。3. 原初反应:指植物对光能的吸收、传递与转换,是光合作用最早的步骤,反应速度极快,通常与温度无关。4. 光合电子传递链:在光合作用中,由传氢体和传电子体组成的传递氢和电子的系统或途径。5. PQ穿梭:在光合作用电子传
19、递过程中,由质体酿在接合电子的同时,接合基质中的质子,并将质子转运到类囊体腔的过程。6. 同化力:在光反应中生成的ATP和NADPK以在暗反应中同化二氧化碳为有机物质,故称 ATP和NADP的同化力。7. 光呼吸:植物的绿色细胞在光照下吸收氧气,放出 CO的过程。8. 荧光现象:指叶绿素溶液照光后会发射出暗红色荧光的现象。9. 磷光现象:照光的叶绿素溶液,当去掉光源后,叶绿素溶液还能继续辐射出极微弱的红光,它是由三线态回到基态时所产生的光。这 种发光现象称为磷光现象。10. 光饱和现象:在一定范围的内,植物光合速率随着光照强度的增加而 加快,超过一定范围后光合速率的增加逐渐变慢,当达到某一光照
20、强度时,植物的光合速率不再继续增加,这种现象被称为光饱和现象。11. 光饱和点:在一定范围内,光合速率随着光照强度的增加而加快,光合速率不再继续增加时的光照强度称为光饱和点。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档12. 光补偿点:指同一叶子在同一时间内,光合过程中吸收的CO和呼吸过程中放出的CO等量时的光照强度。13. 光能利用率:单位面积上的植物通过光合作用所累积的有机物中所含的能量,占照射在相同面积地面上的日光能量的百分比。14. CQ饱和点:在一定范围内,光合速率随着 CO浓度增加而增加,当光合速率不再继续增加时的CO浓度称为CO饱和点。15. CQ补偿点,当光合吸收的 CO量与呼
21、吸释放的CO量相等时,外界的CO2浓度。16. 光合作用单位:结合在类囊体膜上,能进行光合作用的最小结构单位。17. 作用中心色素:指具有光化学活性的少数特殊状态的叶绿素a分子。18. 聚光色素:指没有光化学活性,只能吸收光能并将其传递给作用中心色素的色素分子。聚光色素又叫天线色素。19. 希尔反应:离体叶绿体在光下所进行的分解水并放出氧气的反应。20. 光合磷酸化:叶绿体(或载色体)在光下把无机磷和ADP专化为ATP并形成高能磷酸键的过程。21. 光系统:由叶绿体色素和色素蛋白质组成的可以完成光化学转换的光合反应系统,称为光系统,植物光合作用有 PSI和PSII两个光系统。22. 红降现象:
22、当光波大于685nm时,光合作用的量子效率急剧下降,这种现象被称为红降现象。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档23. 双增益效应:如果用长波红光(大于 685nn)照射和短波红光(650nM同时照射植物,则光合作用的量子产额大增,比单独用这两种波长的光照射时的总和还要高,这种增益效应称为双增益效应24. C3植物:光合作用的途径主要是 G途经的植物,其光合作用的初产物 是甘油-3-磷酸25. C4植物:光合作用的途径主要是 C4途经的植物,其光合作用的初产物 是。二酸,如草酰乙酸。26. 量子产额:指每吸收一个光量子所合成的光合产物的量或释放的氧气的量,又称为量子效率。27. 量子需
23、要量:指释放一分子氧或还原一分子二氧化碳所需要的光量子数。一股为810个光量子。28. 光合作用午睡现象:在正午光照较强的情况下,有些植物的光合速率会急剧降低,甚至光合速率为零。这种现象称为光合作用午睡现象二、填空题1 .聚光色素;作用中心色素2 .水;NADP3 . RuBP; PEP4 .聚光色素;作用中心色素5 . PC ;叶绿素分子(A0)6 .去镁叶绿素分子(Pheo);水7 .钮聚体(钮族蛋白);5收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档8 .叶肉;维管束鞘9 . 18 ; 1210 .光照;CO;温度;水分;矿质营养11 .原初反应;电子传递和光合磷酸化;碳同化12 .叶绿素
24、; 类胡萝卜素;藻胆素。13 .类囊体膜;叶绿体基质14 .绿;红15 .水;二氧化碳16 .蓝紫光区;保护光合机构(防止强光对光合机构的破坏)17 .蓝紫;红光18 .竣化阶段;还原阶段;更新阶段19 . C3 ; C4; CAM20 .竣化阶段;还原阶段;更新阶段21 .叶绿体;细胞质22 . ATP; NADPH-+H23 .RuBP; PGA RuBPC24 .叶绿体;线粒体;过氧化物体25 .水稻;棉花;小麦26 .甘蔗;玉米;高梁27 .非循环式光合磷酸化;循环式光合磷酸化;假循环式光合磷酸化;非循环式光合磷酸化28.3 : 1; 2: 1收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文
25、档29 .氯;钮30 .光;电31 .量子需要量;光量子数32 . PSI复合体;PSII复合体;Cytb 6/f复合体;ATPase复合体33 .叶绿素a;光;电34 . 2500 ; 300; 60035 .基质;类囊体36 .基质;基粒37 .镁;镁;铜38 . CFi; CFq 质子39 .叶肉;维管束鞘40 .降低;升高41 .2 ; 1/81.三、单项选择题1.A2.C3.D4.B5.D6.A7.D8.A9.D10.B11.B12.B13.C14.C15.B16.A17.A18.B19.B20 .C21.C22.B23.B24.B25.C26.B27.C28.C29.D30.A31
26、.432.D33.B34.C35.D36.B37.D38.C39.C40.B41.C42.B43.A44.D45.B46.C 47.B42 .B 49.D 50.B 51.C四、问答题1.答:(1)光合作用把CO转化为碳水化合物。(2)光合作用将太阳能转变为可贮存的化学能。2.(3)光合作用中释放氧气,维持了大气中CO和氧气的平衡。答:碳三、碳四植物的光合生理特性比较见下表收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档比较项目G植物G 植物叶片解剖结构维管束鞘细胞与叶 肉细胞排列疏松维管束鞘细胞与 叶肉细胞排列紧 密,有叶绿体, 富含胞间连丝, 维管束发达叶绿体只有叶肉细胞中含 有叶绿体维管束鞘
27、细胞中 的叶绿体机理片 层/、发达,叶绿 体体积较叶肉中 的大CO2同化途径只有碳三途径碳三途径和碳四 途径CO2受体RuBPRuBP和 PEP最初产物3-磷酸甘油酸草酰乙酸光呼吸争光合速率高,易测出1040(CO2mgdm2)低,不易测出-4080(CO2mgdm2)CO2尝占 八、50100Ppm010ppm相同点:光反应的过程基本上相同,反应的实质是相同的,都是把二氧化碳同化 为有机物,它们都要进行卡尔文循环。3. 答:光是光合作用进行的能量来源,是光合作用进行的动力,光合速率随光照强度增加而增加,达到光饱和点光合速率不再增加;光照可以诱导暗反应中多种酶的活性;光照还会影响与光合作用有关
28、的叶绿素的合成和叶绿体 的发育。4. 答:根据光合作用的途径不同,将植物分为 G植物、G植物和CAM G植物 二氧化碳同化在叶肉细胞中完成,碳同化途径为 。途径;C4植物初次固定二氧 化碳在椰肉细胞中,进行的是 G途径,然后转入维管束鞘细胞中被再次固定, 通过G途径同化为有机物质,氧化碳的固定与还原是在空间上分隔开的;CAM的光合途径与G植物类似,但空间位置不同,在夜晚固定二氧化碳为有机酸,收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档储藏在液泡中,在白天转入叶绿体中同化为有机物质,二氧化碳的固定与还原是在时间上分隔开的。5. 答:作物产量的本质是通过植物生产有机物质,光合作用是植物制造有机物质
29、的主要途径,光合产物的多少直接影响植物产量;再者,光合作用产生的有机物质为植物正常生长发育提供有机营养和能量,若光合作用较低,则会影响 植物的生长发育,甚至于植物不能生存,也就谈不上进一步为人类提供有机物 质。因此光合作用是作物产量的最重要的因素。答:B点为光补偿点,F点为光饱和点,O阳段为暗呼吸强度,AC线段为光强光合曲线的比例阶段,D或段为光强一光合曲线的饱和阶段,CD曲线为比例 阶段向饱和阶段的过渡阶段,AC斜率即为光强一光合曲线的比例阶段斜率,可 衡量光合量子产量。6. 请分析G植物比。植物光合效率高的原因7. 答:改良半夜法主要测定但为时间单位面积叶片干重的增加。红外二氧化碳分析法:
30、原理是二氧化碳对特定波长的红外线有较强的吸收,二氧化碳的 浓度与红外辐射能量降低呈线性关系。 氧电极法:氧电极由铝和银构成,其 外套有聚乙烯薄膜,外加激化电压时,溶氧透过薄膜在阴极上还原,同时产生 扩散电流,溶氧量越高,电流越强。8. 答:化学渗透学说认为:ATP的合成是由质子动力(或质子电化学势差)推动 形成的,类囊体膜对质子具有选择透过性,在光合作用过程中随着类囊体膜上 的电子传递会将H+从基质向类囊体膜腔内,加之水在类囊体膜强光解产生 可以形成跨过类囊体膜的 J梯度形成,它具有做功的本领,称之为质子动力收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档势,当质子通过返回叶绿体基质中时,由质子动
31、力势推动ATP合酶催化ADPffiPi合成ATR9. 答:光通过光反应对CO同化提供同化力。调节着光合酶的活性。G循环中的Rubisco、PGAK GAPDH FBPase SBPase Ru5P睹B是光调节酶。光下这些酶活性提高,暗中活性降低或丧失。 光对酶活性的调节大体可分为两种情况:一种是通过改变微环境调节,即光驱 动的电子传递使 凹向类囊体腔转移,Mg卡则从类囊体腔转移至基质,引起叶绿 体基质的pH从7上升到8, M:浓度增加。较高的pH与Mg+浓度使Rubisco等 光合酶活化。另一种是通过产生效应物调节,即通过Fd-Td(铁氧还蛋白-硫氧还蛋白)系统调节。FBPase GAPDHR
32、u5P酶中含有二硫键(S S),当 被还原为2个琉基(-SH)时表现活性。光驱动的电子传递能使基质中 Fd还原, 进而使Td还原,被还原的Td又使FBPase和Ru5PK?酶的相令口半胱氨酸上的二 硫键打开变成2个琉基,酶被活化。在暗中则相反,琉基氧化形成二硫键,酶 失活。10. 答:叶色深浅与光合作用关系是在一定范围内光合作用速率与叶色深浅呈正比。 当叶色超过一定的范围,光合作用速率与叶色深浅不呈正比。因为叶片颜色深浅反映了叶绿体色素含量的高低,叶绿体色素在光合作用中 起吸收、传递光能和光能的转化。在一定范围内,叶绿体色素含量越多,吸 收、传递转化的光能越多,光合速率就快;当含量过多,会受到
33、光合机构的限 制和暗反应速率的限制以及环境因素的限制,不能继续提高光合速率。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档11. 答:引起光合“午睡”的主要因素是大气干旱和土壤干旱。在干热的中午,叶片蒸腾失水加剧,如此时土壤水分也亏缺,使植株的失水大于吸水,就会引起萎焉与气孔导性降低,进而使CO吸收减少。另外,中午及午后的强光、高温、低 CO浓度等条件都会使光呼吸激增,光抑制产 生,这些也都会使光合速率在中午或午后降低。12. 答:光呼吸在生理上的意义推测如下: 回收碳素。通过Q碳氧化环可回收乙醇酸中3/4的碳(2个乙醇酸转化1个PGA释放1个C0。 维持C3光合碳还原循环的运转。在叶片气孔关闭
34、或外界 CO浓度低时,光 呼吸释放的CO能被C3途径再利用,以维持光合碳还原环的运转。 防止强光对光合机构的破坏作用。在强光下,光反应中形成的同化力会超过CO同化的需要,从而使叶绿体中 NADPH/NADPATP/ADP勺比值增高。同时由光 激发的高能电子会传递给 Q,形成的超氧阴离子自由基会对光合膜、光合器有 伤害作用,而光呼吸可消耗同化力与高能电子,降低超氧阴离子自由基的形 成,从而保护叶绿体,免除或减少强光对光合机构的破坏。13. 答:一年中没m2通过植物光合作用所形成的有机物质的所包含的能量为:(1200+500) +0.5 X (1 12% X 1000+ 667=4485.75 千
35、卡/m2光能利用率=单位面积的光合产物包含的能量 +单位面积的辐射能X100%=4485.75 千卡/ m2+ (1120 千卡/cm2X100) X100%=4.005%收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档14. 答:光合速率(mg CO dm2 h-1) = (0.5280.468) X 1.2 X60-20X 100=21.615. 答:以下三方面的研究可证实光合作用中释放的Q来自水。尼尔(C.B.Van Niel)假说尼尔将细菌光合作用与绿色植物的光合作用反应式加以比较,提出了以下光合作用的通式:光,自养生物CQ + 2H2A- (CHO) + 2A+ HO这里的吨A代表还原剂
36、,可以是HS、有机酸等,对名色植物而言,HA就是HO, 2A 就是 Q。希尔反应希尔(Robert.Hill)发现在叶绿体悬浮液中加入适当的电子受体(如草酸铁),照光时可使水分解而释放氧气:光,破碎叶绿体4Fe3+ 2HO-4Fe2+4H+O2这个反应称为希尔反应。此反应证明了氧的释放与CO还原是两个不同的过程,Q的释放来自于水。18O的标记研究用氧的稳定同位素18O标记HO或CO进行光合作用的实验,发现当标记物为 甫8o时,释放的是18q,而标记物为c18q时,在短期内释 放的则是O 2。光,光合细胞CQ+ 2H218O 一(CHO) +18Q + H2O16. 答:C4植物叶片具有特殊的有
37、利于光合的结构和光合途径。维管束鞘细胞中有高的CO浓度,促进了 Rubisco的竣化反应,抑制了Rubisco的加氧反应。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档PEPC对CO2勺亲和力高。由于 C4植物叶肉细胞中的 PEPC寸CO2勺亲和力高,即使BSC中有光呼吸的CO邪放,CO次未跑出叶片前也会被叶肉细胞中的PEPCS固定。17. 答:叶绿体有两层被膜,分别称为外膜和内膜,具有选择性。叶绿体膜以内的基础物质为基质。基质成分主要是可溶性蛋白质和其他代谢活跃物质。在基质里可固定 CO形成淀粉。在基质中分布有绿色的基粒,它是由类囊体垛叠而成。光合色素主要集中在基粒之中,光能转变为化学 能的过
38、程是在基粒的类囊体膜上进行的。18. 答:G途径可分为三个阶段:竣化阶段。CO被固定,生成了 3-磷酸甘油酸,为最初产物。 还原阶段。利用同化力(NADPHATP将3-磷酸甘油酸还原3一磷酸甘油醛一光合作用中的第一个三碳糖。 更新阶段。光合碳循环中形成了 3一磷酸甘油醛,经过一系列的转变,再重新形成RuBP的过程。19. 答:响光能利用率的因素大体有以下几方面: 光合器官捕获光能的面积,作物生长初期植株小,叶面积不足,日光的大部分直射于地面而损失。 光合有效幅射能占整个辐射能的比例只有 53%其余的47%f能用于 光合作用。 光合器官上的光不能被光合器官全部吸收,要扣除反射、透射及非 叶绿体组
39、织吸收的部分。 吸收的光能在传递到光合反应中心色素过程中会损失,如发热、发光的损耗收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档 光合器将光能转化为同化力,进而转化为稳定化学能过程中的损 耗。光、暗呼吸消耗以及在物质代谢和生长发育中的消耗。 环境因素对光合作用的影响,如作物在生长期间,经常会遇到不适 于作物生长与进行光合的逆境,如干旱、水涝、低温、高温、阴雨、缺 CO、缺 肥、盐渍、病虫草害等。在逆境条件下,作物的光合生产率要比顺境下低得 多,这些也会使光能利用率大为降低。提高作物光能利用率的主要途径有:提高净同化率如选择高光效的品种、增施 C®控制温湿度、合理施肥等。 增加光合面积
40、通过合理密植或改变株型等措施,可增大光合面 积。 延长光合时间如提高复种指数、适当延长生育期,补充人工光源等。20.答:酶活化调节:通过改变叶的内部环境,间接地影响酶的活性。如问质中pH的升高,Mg+浓度升高,可激活RuBPCas否口 Ru5P激酶。质量作用的调节,代谢物的浓度可以影响反应的方向和速率。转运作用的调节,叶绿体内的光合最初产物-磷酸丙糖,从叶绿体运 到细胞质的数量,受细胞质里的 Pi数量所控制。Pi充足,进入叶绿体内多, 就有利于叶绿体内磷酸丙糖的输出,光合速率就会加快。植物体内有机物的运输一、名词解释收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档1 .共质体2 .质外体3 .胞间
41、连丝4 .压力流动学说5 .韧皮部装载6 .切皮部卸出7 .代谢源8 .代谢库9 .代谢源10 .代谢库11 .P蛋白12 .转移细胞13 .源-库单位14 .比集转运速率15 .磷酸丙糖转运器二、填空题1 .切皮部装载过程有 和 两条途径。2 .光合细胞中蔗糖的合成是在 内进行的。催化蔗糖降解代谢的酶有两类,一类是 ,另一类是 03 .有机物的长距离运输途径通过 。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档4 .胞间连丝有、三种状5 .解释筛管运输机理的学说有、 和 三种。6 .筛管中糖的主要运输形式是 糖和 糖。7 .切皮部卸出是指装载在切皮部的同化物输出到 的过程。8 .温度影响体内有
42、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 o9 .影响同化产物运输的矿质元素主要启'、 010 .影响有机物的分配有3个因素:、和;其中 起着较重要的作用。11 .影响有机物运输的外界条件有、和。12 .同化产物在机体内有3种去路,分别为、和。13 .韧皮部中同化物卸出有两条途径,即 和。收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档三、单项选择题1 .植物有机物运输的主要部位是A.切皮部 B.本质部 C.微管 D.导管2 .植物体细胞间有机物运输的主要运输途径是A.共质体运输 B.质外体运输3 .切皮部装
43、载时的特点是A.逆浓度梯度、需能、具选择性性C.逆浓度梯度、需能、不具选择性选择性4 .叶绿体中输出的糖类主要是A.磷酸丙糖B.葡萄糖5 .植物体内有机物运输的主要形式为C.简单扩散D.协助扩散B.顺浓度梯度、不需能、具选择D. B.顺浓度梯度、不需能、不具C.果糖 D.蔗糖A.蔗糖B.果糖 C.葡萄糖 D.核糖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A.充足的水B.合适的温度 C.能量 D.光照7 .摘去植物的繁殖器官后,其营养器官的寿命会A.延长B .缩短 C.变化不显D.无一定变化规律8 .植物体内有机物的运输白天一般比晚上A.快 B.慢 C. 一样D.不能确定9 .
44、对同化物运输有明显调节的作用激素是A. CTKB. IAAC. GAD. Eth收集于网络,如有侵权请联系管理员删除精品文档10 .有机物在植物内运输的最适温度一般为A.10C 20 cB.20C 30 cC.25C 35 cD.30C 40 c11 .油料种子发育过程中,首先积累A.油脂B.可溶性糖和淀粉C.蛋白质 D.淀粉和油脂12 .促进筛管中月并月氐质的合成和沉积的植物激素是A. ETH B . IAA C. GA D. IAA 和 GA13 .在筛管中含量最高的离子是A. Fe2+B. Cl-1C. C寸D.个四、问答题1 .如何证明高等植物的同化物长距离运输的通道是切皮部?2 .蔗糖作为同化物的运输形式具有哪些特点?3 .简述同化物在切皮部装载的过程。4 .简述同化物从切皮部卸出的途径5 .如何理解库强在决定同化物分配中的重要性。6 .简述胞间连丝的结构特点和生理作用。7 .简述同化物分配的一般规律。答案一、名词解释1 .共质体:是通过胞间连丝把无数原生质体联系起来形成一个连续的整体。2 .质外体:是一个开放性的连续自由空间,包括细胞壁、细胞间隙及导管等。3 .胞间连丝:是贯穿胞壁的管状结构物,内有连丝微管,其两
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