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植物生理学复习题

来源:小奈知识网
植物生理学复习题

一、名词解释

1. 渗透势:由于溶质作用使细胞水势降低的值。

2. 呼吸商:植物在一定时间内放出的CO2与吸收O2的比值。(植物组织在一定时间(如1h)内放出二氧化碳的物质的量(mol)与吸收氧气的物质的量(mol)的比率称作呼吸商) 3. 荧光现象:叶绿素吸收的光能从第一单线态以红光的形式散失,回到基态的现象。(叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈深红色称荧光现象。)

4. 光补偿点:光饱和点以下,使光合作用吸收的CO2与呼吸作用放出的CO2相等的光强。 5. 光周期现象:在一天之中,白天和黑夜的相对长度称为光周期,植物对白天和黑夜的相对长度的反应称为光周期现象,与一些植物的开花有关。

6.细胞全能性:指植物体的每个细胞都携带一套完整的基因组,并具有发育成完整植株的潜在能力。

7.抗性锻炼:植物在逆境下逐渐形成对逆境的适应与抵抗力。 8.春化作用:低温诱导植物开花达到花熟状态的过程

9.三重反应:植物对乙烯的生长反应是三重作用,即抑制茎的伸长生长(矮化),促进茎横向生长(加粗),使茎失去负向地性或根失去向地性而横向生长

10.C02补偿点:植物光合同化C02量与呼吸释放C02量达到动态平衡时,环境C02含量。 11.氧化磷酸化:是指电子通过呼吸链传递给分子氧和生成水,并偶联ADP和磷酸生成ATP的过程。

12.离子通道:离子通道是细胞膜中由通道蛋白构成的进行离子跨膜运输的孔道。

13.逆境蛋白:在逆境条件下,植物关闭一些正常表达的基因,启动一些与逆境相适应的基因,形成新的蛋白,抵御逆境胁迫,这些蛋白质统称为逆境蛋白。

(逆境环境,如干旱、高温、低温、盐碱、病原菌、紫外线等诱导植物体内形成新的蛋白质的统称。)

14.受体: 位于细胞质膜上,能与化学信号物质特异的结合,并能把细胞信号转换为胞内信号,发生相应细胞反应的物质。 15.光饱和点:在光照强度较低时,光合速率随光强的增加而相应增加;光强进一步提高时,光合速率的增加逐渐减小,当超过一定光强时即不再增加,这种现象称光饱和现象。开始达到光饱和现象时的光照强度称为光饱和点。

(开始达到光合速率最大值时的光强称为光饱和点。)

16.能荷:能荷是ATP-ADP-AMP系统中可利用的高能磷酸键的度量,它能说明腺苷酸系统的能量状态。

17.生长素的极性运输:指生长素只能从植物体的形态学上端向下端运输。

18.光敏色素: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(1分);由生色团和蛋白质组成(1);生色团具红光吸收型(Pr)和远红光吸收型(Pfr)(0.5), Pr与Pfr可相互转换(0.5);仅Pfr有生理活性,参与植物的光形态建成(1)。

19.植物激素:指一些在植物体内合成,并从产生之处运送到别处,对生长发育产生显著作用的微量有机物。

20.种子休眠:成熟种子在合适的萌发条件下仍不萌发的现象

21.植物的抗性:植物在长期进化过程中形成的对不良环境的适应性和抵抗力 22.植物生长调节剂:是指人工合成的具有植物激素活性的一类有机化合物。

23. 蒸腾效率:植物在一定时间内干物质的累积量与同期所消耗的水量之比称为蒸腾效率,用g/kg表示。

24. 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。(光对植物生长发育的影响主要有两个方面:1.光是绿色植物光合作用必需的2.光调节植物整个生长发育,以便更好地适应外界环境。这种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。)

25. 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称为渗透作用。 26. 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。 27. 叶面积指数:是指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数 28. 抗氰呼吸: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情况下仍能够进行其它的呼吸途径。(不受氰化物抑制的呼吸作用。) 29. 源与库:

源:植物制造和输出同化产物的部位或器官 库:植物吸收消耗同化物的部位或器官

30. 水分临界期: 植物对水分不足特别敏感的时期。

31. 载体: 载体是一类跨膜运输的内在蛋白,在跨膜区域不形成明显的孔道结构。 32.第二信使: 由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的胞内因子。

33. 细胞程序性死亡: 由细胞内业已存在的、由基因编码的程序控制的,主动的、生理性的细胞自然死亡过程。

34.末端氧化酶:是把底物的电子传递到电子传递系统的最后一步,将电子传递给分子氧并形成水或过氧化氢的酶。

35.避逆性:植物整个生育期不与逆境相遇,例如沙漠中的植物只在雨季生长。

36.种子后熟:许多植物的种子脱离母体后,须在一定外界条件下,经过一段时间才能达到生理上成熟的过程。

37、衰老:指一个器官或整个植株(植物体或其一部分)生理功能逐渐恶化,最终自然死亡的过程。

38. 红降现象和双光增益效应:

红降现象:当用波长大于685nm(远红光)照射植物时,叶绿体虽仍吸收光,但光合效率(量子产额)急剧下降。

双光增益:又叫爱默生效应,指两种光波照射植物,长波红光之外加上短波红光能促进光合效率增加的现象。

39.生长大周期: 在茎的整个生长过程中,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,但到最高点,然后生长速率又减慢以停止。我们把茎生长的这三个阶段综合起来称为生长大周期。

40.压力流学说:又叫集体流动假说,由德国学者明希(E.Munch)1930年提出,该学说主张筛管中溶液流运输是由源端和库端之间渗透产生的压力梯度推动的。内容:有机物在筛管中随液流的流动而移动,这种液流流动是由于筛管两端的压力势之差(膨压差)所引起的。

二、填空题

1. 设有甲、乙二相邻的植物活细胞,甲细胞的ψs =-10巴,ψp=+6巴;乙细胞的ψs=-9巴,ψp=+6巴,水分应从乙细胞流向甲细胞,因为甲细胞的水势是-4巴 ,乙细胞的水势是_-3巴_ 。

2. 豆科植物的共生固氮作用需要三种元素参与,它们是 __Fe___ 、_Mo_和_Co_。

3. 叶绿素a吸收的红光比叶绿素b偏向_长光波_方面,而在兰紫光区域偏向短光波_方面。 4. 光呼吸的底物是_乙醇酸_,光呼吸中底物的形成和氧化分别在_ 叶绿体__、过氧化体_和_线粒体 这三个细胞器中进行的。

5. 种子萌发时必需的外界条件是_适当的水分_、_适宜的温度__和_充足的氧气。此外,还有一些种子的萌发除上述条件外,还需要_光照或黑暗_的刺激。

6. 植物细胞吸收矿质元素的三种方式为_被动吸收_、_主动吸收_和_胞饮作用_。 7. 组成呼吸链的传递体可分为___单子__传递体和__质子_传递体。 8. 植物呼吸过程中,EMP的酶系位于细胞的__细胞基质__部分,TCA的酶系位于线粒体的__线粒体基质_部位,呼吸链的酶系位于线粒体的_嵴_部位。

9. 到现在为止,能解释筛管运输机理的学说有三种:压力流动学说、胞质泵动学说和_收缩蛋白学说____。

10.光敏色素有两种类型:红光吸收型(Pr)_和_远红光吸收型(Pfr),

Pfr _是生理激活型,其中__ Pr _吸收红光后转变为__ Pfr _。 11.某种植物每制造 10 g干物质需消耗水分 5000 g,其蒸腾系数为500 g/g ,蒸腾效率为 2 g/kg 。

12.光合作用CO2同化过程包括_羧化阶段、还原阶段_、_更新阶段_三个大的步骤。

13.糖酵解是在细胞_细胞基质_中进行的,它是__有氧呼吸__和__无氧呼吸___的共同途径。 14.种子的吸水分为三个阶段,即_急剧吸水_、_吸水停止 和_胚根长出后重新迅速吸水__。 15.农作物中C4植物有__甘蔗__、__玉米_、_高梁__等。 16.若细胞内的腺苷酸全部以ATP形式存在时,能荷为__1___。若细胞内的腺苷酸全部以ADP形式存在,能荷为__0.5___。

17.绿色植物的光合作用,本质上是氧化还原过程,其还原剂是H2O,氧化剂是CO2;光反应是在_类囊体膜上_进行的,暗反应是在 基质_进行的。

18、植物对逆境的抵抗,大致可分为两大类,一是避免,如仙人掌等 ;另一种是 忍受如某些苔藓 藻类等。

19.南方的长日植物引种到北方,应选择_ 晚熟 ___品种; 南方的短日植物引种到北方,应选择 早熟 品种; 北方的长日植物引种到南方,应选择 早熟 品种; 北方的短日植物引种到南方,应选择 晚熟 品种。

20、影响有机物分配规律的因素有供应能力 ,竞争能力 和 运输能力三种。

21、通过春化的主要外界条件是 低温 ,此外还必需适当的水分、 充足的氧气 和 足够的营养 等条件。

22、植物发生光周期反应的部位是茎尖 ,而感受光周期的部位是叶子 。 23、叶绿体色素按其功能分为 作用中心色素 和 聚光色素。

24、水分在细胞中的存在状态有两种:_束缚水 和_自由水 。 25、绿色植物的光合作用大致可分为三大过程:⑴_原初反应 ,它的

任务是_光能的吸收 、传递与转换 ;⑵_电子传递和光合磷酸化 ,它的任务是__将电能转为活跃的化学能_;⑶_碳同化_,它的任务是_将活跃的化学能转换为稳定的化学能。 26、土壤水分稍多时,植物的根/冠比小 ,水分不足时根/冠比_大 。植物较大整枝修剪

后将暂时抑制_地下部分 生长而促进_地上部分_生长。

27、呼吸作用中的氧化酶 黄酶 对温度不敏感 细胞色素氧化酶 对温度却很敏感,对氧的亲和力强,而 酚氧化酶 和_黄酶_对氧的亲和力较弱。 28.RUBP羧化酶具有__羧化 __ 和 _加氧___的特性。

29.赤霉素和脱落酸生物合成的前体都是甲瓦龙酸,它在长日照下形成_ GA __ ,而在短日照下形成 ABA 。

30.促进器官衰老、脱落的植物激素是 ABA _ 和_乙烯__ 。

31.通常认为根压引起的吸水为主动吸水 ,而蒸腾拉力引起的吸水为 被动吸水 。 32.永久萎蔫是 土壤 缺少有效水引起的,暂时萎蔫则是暂时的 蒸腾 大于吸水引起的。 33.当环境中CO2浓度增高,植物的光补偿点 降低 ;当温度升高时,光补偿点 升高 。 35.依据呼吸过程中是否有氧的参与,可将呼吸作用分为有氧呼吸和无氧呼吸 。

36.质外体装载是指 光合 细胞输出的蔗糖先进入质外体,然后通过位于SE-CC复合体质膜上的蔗糖载体 逆浓度 蔗糖浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。共质体装载途径是指 光合 细胞输出的蔗糖通过胞间连丝 顺蔗糖 浓度梯度进入伴胞或中间细胞,最后进入筛管的过程。

37.促进果实成熟的植物激素是 乙烯 ;打破土豆休眠的是赤霉素 ;促进菠萝开花的是 乙烯或生长素 ;促进大麦籽粒淀粉酶形成是 赤霉素 ;促进细胞壁松驰的是 生长素 ;促进愈伤组织芽的分化的是 细胞分裂素 。

38.植物器官生长的相关性主要表现在:地上部分与 地下 部分的相关,主茎与 侧枝 的相关,营养生长与 生殖 生长的相关。

39.要想使菊花提前开花可对菊花进行 短日照 处理,要想使菊花延迟开花,可对菊花进行延长 光照 或 暗期 间断处理。

三、选择题

1、对于一个具有液泡的植物成熟细胞,其水势(C)。 A、ψw=ψp+ψπ+ψm B、ψw=ψp+ψm C、ψw=ψp+ψπ D、ψw=ψπ+ψm

2、在线粒体中,对于传递电子给黄素蛋白的那些底物,其p/o是(A)。 A、2 B、3 C、4 D、6 3、(A)可以激发PSI而不能激发PSII。

A、700nm的光 B、650nm的光 C、紫外光 D、红外光 4、被称为肥料三要素的植物必需元素是(D)。

A、C、H和O B、Fe、Mg和ca C、B、Mo和Zn D、N、P和K 5、ABA、GA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 6、愈伤组织在适宜的培养条件下形成根、茎、叶的过程称为(C)。 A、分化 B、脱分化 C、再分化 D、再生 7、在赤道附近地区能开花的植物一般是(A)植物。

A、中日 B、长日 C、短日 D、长-短日 8、长日植物南种北移时,其生育期(B)。

A、延长 B、缩短 C、既可延长也可缩短 D、不变 9.光合作用中蔗糖形成的部位是(C)。

A.叶绿体间质 B.叶绿体类囊体 C.细胞质 10、(C)促进莴苣种子的萌发。

A、蓝光 B、红光 C、远红光 D、绿光

11、根据光敏色素假说,LDP开花需要(A)

A、fr/Pr 高; B、Pfr/Pr低; C、Pfr/Pr 适中; D、与Pfr/Pr 无关。 12、P-蛋白存在于(C)中。

A、导管; B、管胞;C、筛管; D、伴胞。

13、目前认为,植物的向光性主要是由于单侧光(或单方向光较强)引起向光侧和背光侧(B)分布不均匀引起的。

A、 GA;B、IAA;C、CTK;D、生长抑制物质。

14、在下列各种酶中,仅有(B)不参与IAA的生物合成。

A、色氨酸转移酶; B、IAA氧化酶 C、吲哚乙醛氧化酶;D、腈(水解)酶。 15、在细胞分裂中,CTK主要是调节(B)。 A、细胞核分裂; B、细胞质分裂;

C、细胞壁的生物合成;D、细胞壁的可塑性。 16、根、茎、芽对IAA敏感性的顺序是(A) A、根>芽>茎; B、根>茎>芽; C、芽>茎>根; D、茎>芽>根。

17、花生、大豆等植物的小叶昼开夜闭,含羞草叶片受到机械刺激时成对合拢,这种由外部的无定向即弥散型刺激引起的植物运动,称为(A)。 A、感性运动; B、向性运动; C、趋性运动; D、生理钟。

18、植物细胞分化的第一步是(D) A、细胞分裂;B、合成DNA; C、合成CTK;D、产生极性。

19、称LDP为短夜植物,SDP为长夜植物,其依据来自与(D)的实验结果 A、春花素; B、开花素; C、光期中断;D、暗期中断。

20、在我国低纬度地区(如南方)分布的是(A) A、SDP; B、LDP; C、DNP; D、IDP。

21、种子深休眠的原因,除了种皮限制、种子未完成后熟和胚未完全成熟之外,还有是由于(A)存在。

A、生长抑制物质;B、胚乳;C、子叶; D、子房。 22、植物在秋天落叶,环境信号是(B)。 A、LD; B、SD;C、低温;D、干旱。

23、对短日植物大豆来说,北种南引,要引(B)。

A、早熟品种; B、晚熟品种; C、中熟品种 24、一般植物光合作用最适温度是(C)。

A、10℃ ; B、35℃ ; C.25℃ 25、属于代谢源的器官是(C)。

A、幼叶; B.果实; C、成熟叶

26、产于新疆的哈密瓜比种植于大连的甜,主要是由于(B)。 A、光周期差异; B、温周期差异; C、土质差异 27、交替氧化酶途径的P/O比值为(A)。 A、1; B、2; C、3 28、IAA在植物体内运输方式是(C)。

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 29、(B)实验表明,韧皮部内部具有正压力,为压力流动学说提供了证据。 A、环割; B、蚜虫吻针; C、伤流 30、用红光间断暗期,对短日植物的影响是(B)。

A、促进开花; B、抑制开花; C、无影响 31、根据光敏色素假说,LDP开花需要(A)

A、Pfr/Pr 高; B、Pfr/Pr低; C、Pfr/Pr 适中; D、与Pfr/Pr 无关。 32、证明筛管内有机物运输形式的方法是(A)

A、呀虫吻刺法; B、环割法; C、嫁接法; D、伤流法。 33、植物体内有机物转移的方向是(C)

A、只能从高浓度向低浓度转运,而不能相反;

B、既能从高浓度向低浓度转移,也能从低浓度向高浓度转运;

C、长距离运输是从高浓度向低浓度转移,短距离运输也可逆浓度方向进行; D、转移方向无任何规律。

35、在细胞分裂中,CTK主要是调节(B)

A、细胞核分裂; B、细胞质分裂; C、细胞壁的生物合成; D、壁的可塑性。

36、根、茎、芽对IAA敏感性的顺序是(A)

A、根>芽>茎; B、根>茎>芽; C、芽>茎>根; D、茎>芽>根。 37、植物细胞分化的第一步是(D)

A、细胞分裂; B、合成DNA; C、合成CTK; D、产生极性。 38、在植物的阶段发育中,可延长幼年期的是(D) A、IAA; B、CTK; C、Eth; D、GA。

39、称LDP为短夜植物,SDP为长夜植物,其依据来自与(D)的实验结果 A、春花素; B、开花素; C、光期中断; D、暗期中断。

40.长日植物天仙子和短日植物烟草嫁接,在长日照或短日照条件下两者 A 。 A.都能相互影响都能开花 B.长日植物能开花 C.短日植物能开花 D.都不能开花 41.能发生质壁分离的细胞是 B 。

A.干种子细胞 B.根毛细胞 C.红细胞 D.腌萝卜干的细胞 42.已形成液泡的细胞,在计算细胞水势时其衬质势可省略不计,其原因是 D 。 A.衬质势很低 B.衬质势很高 C.衬质势不存在 D.衬质势等于细胞的水势

43.植物从叶尖、叶缘分泌液滴的现象称为 A 。 A.吐水 B.伤流 C.排水 D.流水

44.植物体中磷的分布不均匀,下列哪种器官中的含磷量相对较少: D A.茎的生长点 B.果实、种子 C.嫩叶 D.老叶

45.植物白天吸水是夜间的2倍,那么白天吸收溶解在水中的矿质离子是夜间的D。 A.2倍 B.小于2倍 C.大于2倍 D.不一定

46.幼苗或吸胀后的种子经低温处理后,其开花反应被促进的现象称为 B 。 A.去春化作用 B.春化作用 C.抗冷锻炼 D.解除春化 47. B 证实了光合作用中存在两个光系统。

A.Hill reaction B.Emerson enhancement effect C.Calvin- Benson cycle D.Hatch-Slack pathway

48.光合作用反应中心色素分子的主要功能是 C 。

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H+梯度的形成

50.Rubisco是双功能酶,在CO2/O2比值相对较高时,主要发生 A 反应。 A.羧化反应 B.加氧反应 C.加氧反应大于羧化反应 51.下列哪种说法不正确: D 。

A.PSⅠ存在于基质类囊体膜与基粒类囊体膜的非堆叠区 B.PSⅡ主要存在于基粒片层的堆叠区 C.Cytb6/f复合体分布较均匀

D.ATPase存在于基质类囊体膜与基粒类囊体膜的堆叠区 52.呼吸作用发生解偶联是指 D 。 A.底物氧化受阻 B.发生无氧呼吸 C.呼吸链电子传递中断 D.氧化磷酸化受影响

53.在呼吸链中既可传递电子又可传递质子的组分是 B 组。 A.NAD、FAD和Cytb B.NAD、FAD和CoQ

C.Cytb、FAD和CoQ D.Fe-S、Cytaa3和Cytb 54.呼吸商是呼吸过程中 B 的比值。 A.吸收O2/放出CO2 B.放出CO2/吸收O2 C.吸收O2/产生H2O D.放出CO2/产生H2O

55.抽穗期间长期阴雨对水稻产量的影响主要表现在 B 。 A.降低结实率,不减少千粒重 B.降低结实率,也减少千粒重

C.减少千粒重,一般不影响结实率D.主要减少颖花数,而不是降低结实率和千粒重 56.源库单位的 C 是整枝、摘心、疏果等栽培技术的生理基础。 A.区域化 B.对应关系 C.可变性 D.固定性 57.IAA生物合成的直接前体物质是 C 。

A.色胺 B.吲哚丙酮酸 C.吲哚乙醛 D.吲哚丁酸 58.脱落酸对核酸和蛋白质生物合成具有 B 。

A.促进作用 B.抑制作用 C.作用甚微 D.无任何作用 59.下列生长物质中,可作为除草剂使用的是 D 。 A.JA B.ABA C.6-BA D.2,4-D

60.可作为细胞分裂素生物鉴定法的是 B 。

A.燕麦试法 B.萝卜子叶圆片法 C.α-淀粉酶法 D.棉花叶柄脱落法

61.光敏色素有两个组成部分,它们是 B 。

A.酚和蛋白质 B.生色团和蛋白质 C.吲哚和蛋白质 D.吡咯环与蛋白质

62.协调最适温度是指 C 的温度。

A.生长最快又健壮 B.生长最快,但不太健壮 C.生长次快,但很健壮 D.生长很慢,但很健壮

63.为防止作物生长发生黄化现象,应注意 C 。 A.增施氮肥和防止干旱 B.防止干旱和改善光照 C.改善光照和增施氮肥 D.防治病虫害和增施氮肥

四、是非判断题

1、光对植物形态建成的直接作用称为光范型作用,它是一种低能反应。(√ ) 2、土壤中铁不足引起幼叶叶脉之间的缺绿,而氮素不足也会引起幼叶的普遍黄化。( × ) 3、光合作用和光呼吸需光,暗反应和暗呼吸不需光,所以光合作用白天光反应晚上暗反应,呼吸作用则白天进行光呼吸晚间进行暗呼吸的节律变化。( × )

4、种子萌发时,体积和重量都增加了,但干物质减少,因此种子萌发过程不能称为生长。(×)

5、在栽培作物中,若植物矮小,叶小而黄,分枝多,这是缺氮的象征。( × ) 6、等渗溶液就是摩尔浓度相同的溶液。( × )

7、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。( √ )

8、提高外界二氧化碳浓度可以抑制植物呼吸作用,因而在甘薯贮藏期间尽可能提高空气中的二氧化碳浓度,对贮藏是有利的。( × )

9、有机物运输是指可溶性有机物从植物体的一部分向另一部分的传导。( √ ) 10、生长素可促进植物的生长,因此高浓度生长素比低浓度生长素效应大。(×) 11、充足的水分,适宜的温度,足够的氧气和适当的光照是所有种子萌发时的必需条件。(×) 12、极性不只是表现在整体植株上,一个单细胞照样有极性的存在。(√ )

13、只要有足够的营养物质供应,植物就能在暗处生长,实际上光对植物生长不但没有促进效果,反而有抑制作用。(√)

14、营养器官生长越旺盛,生殖器官发育也越好。(× )

15.对同一植株而言,叶片总是代谢源,花、果实总是代谢库。( × ) 16.乙烯生物合成的直接前体物质是ACC。( √ )

17.长日植物的临界日长一定比短日植物的临界日长长。( × ) 18.对植物开花来说,临界暗期比临界日长更为重要。(√ ) 19.当细胞质壁刚刚分离时,细胞的水势等于压力势。( × )

20.缺氮时,植物幼叶首先变黄;缺硫时,植物老叶叶脉失绿。( × ) 21.马铃薯块苹果削皮或受伤后出现褐色,是多酚氧化酶作用的结果。(√) 22.绿色植物的气孔都是白天开放,夜间闭合。( × ) 23.在生产实践中,疏花疏果可以提高产量,其机制在于解决了“源大库小”的问题。( × ) 24.协调最适温度是植物生长最快的温度。( × ) 25.所有植物都有春化特性。( × )

26.随着作物生育时期的不同,源与库的地位也将发生变化。(√ ) 27.如果呼吸底物是脂肪酸,彻底氧化后其RQ应小于1。(√ ) 28.IAA能诱导雄花分化。( × )

29.戊糖磷酸途径是在细胞质中进行的。(√ )

30.蒸腾效率也叫需水量,是蒸腾系数的倒数。( × )

31.植物被动吸水的动力来自叶片的蒸腾作用所产生的蒸腾拉力,而与相邻细胞间的水势梯度无关。(×)

水分通过根部内皮层只有通过其质体因而内皮层对水分运转起着调节作用。(√) 33、、N、P、K之所以被称为“肥料三要素”,是因为它们比其它必需矿质元素更重要。(×) 34、RuBP羧化酶/加氧酶,是一个双向酶,在大气氧浓度的条件下,如降低CO2浓度,则促进加氧酶的活性,增加CO2浓度时时,则促进羧化酶的活性。(√)

35、叶绿素分子在吸收光后能发出荧光和磷光。磷光的寿命比荧光的长。(√) 36、呼吸作用中必定有氧的消耗和CO2的释放。(×)

37、提高外界二氧化碳浓度可以抑制植物呼吸作用,因而在甘薯贮藏期间尽可能提高空气中的二氧化碳浓度,对贮藏是有利的。(×) 38、充足的水分,适宜的温度,足够的氧气和适当的光照是所有种子萌发时的必需条件。(×) 39、在植物生长的昼夜周期中,一般由于白天光照充足,同化产物多,所以生长速度最快。(×)

40、只要有足够的营养物质供应,植物就能在暗处生长,实际上光对植物生长不但没有促进效果,反而有抑制作用。(√)

41. 协调最适温度是植物生长最快的温度。( × )

42. 当一片成龄叶片处于“饥饿”状态时,它会成为暂时的代谢库。( × ) 43. 所有植物都有光周期特性。( × )

44. 随着作物生育时期的不同,源与库的地位也将发生变化。( √ ) 45. 如果呼吸底物是蛋白质,其RQ应小于1。(√) 46. 根没有顶端优势。(× )

47. 植物体内所有细胞都具有全能性。( × ) 48. IAA能诱导雄花分化。( × )

49. 戊糖磷酸途径是在线粒体中进行的。( × ) 50.蒸腾效率也叫需水量,是蒸腾系数的倒数。(×)

五、问答题

1. 简述植物叶片水势的日变化 答:(1)叶片水势随一天中的光照及温度的变化而变化。

(2)从黎明到中午,在光强及温度逐渐增加的同时,叶片失水量逐渐增多,水势亦相应降低; (3)从下午至傍晚,随光照减弱和温度逐渐降低,叶片的失水量减少,叶水势逐渐增高; (4)夜间黑暗条件下,温度较低,叶片水势保持较高水平

2. 为什么说长时间的无氧呼吸会使陆生植物受伤,甚至死亡?

答:(1) 无氧呼吸释放的能量少,要依靠无氧呼吸释放的能量来维持生命活动的需要就要消耗大量的有机物,以至呼吸基质很快耗尽。

(2) 无氧呼吸生成氧化不彻底的产物,如酒精、乳酸等。这些物质的积累,对植物会产生毒害作用;

(3) 无氧呼吸产生的中间产物少,不能为合成多种细胞组成成分提供足够的原料。

3. 如何证明高等植物的同化物长距离运输的通道是韧皮部?

答:(1)环割试验 剥去树干(枝)上的一圈树皮(内有韧皮部),这样阻断了叶片形成的光合同化物通过韧皮部向下运输,而导致环割上端韧皮部组织因光合同化物积累而膨大,环割下端的韧皮部组织因得不到光合同化物而死亡。

(2)放射性同位素示踪法 让叶片同化14CO2,数分钟后将叶柄切下并固定,对叶柄横切面进行放射性自显影,可看出14CO2标记的光合同化物位于韧皮部。

4. 根据光合作用碳素同化途径的不同,可以将高等植物分为哪三个类群? 答:C3途径(卡尔文循环或光合碳循环)、C4—二羧酸途径及景天酸代谢途径。

C3途径是光合碳循环的基本途径,CO2的接受体为RuBp,在RuBp羧化酶催化下,形成两分子三碳化合物3-PGA。

C4途径是六十年代中期在玉米、甘蔗、高梁等作物上发现的另一代谢途径。CO2与PEP在PEP羧化酶作用下,形成草酰乙酸,进而形成苹果酸或天冬氨酸等四碳化合物。

景天酸代谢途径又称CAM途径。光合器官为肉质或多浆的叶片,有的退化为茎或叶柄。其特点是气孔昼闭夜开。夜晚孔开放时,CO2进入叶肉细胞,在PEP羧化酶作用下,将CO2与PEP羧化为草酰乙酸,还原成苹果酸,贮藏在液泡中。白天光照下脱羧参与卡尔文循环。

5.种子萌发过程的生理生化变化?

答:(1) 种子的吸水:分为三个阶段:急剧吸水、吸水停止、重新迅速吸水,表现出快、慢、快的特点。

(2)呼吸作用的变化:在胚根突出种皮之前,种子的呼吸主要是无氧呼吸,在胚根长出之后,便以有氧呼吸为主了。 (3)酶的形成:

萌发种子中酶的来源有两种:

A. 从已经存在的束缚态的酶释放或活化而来;支链淀粉葡萄糖苷酶。 B. 通过蛋白质合成而形成的新酶。a-淀粉酶。 (4) 有机物的转变

种子中贮存着大量的有机物,主要有淀粉、脂肪和蛋白质,萌发时,他们被分解,分解产物参与种子的代谢活动。 (5)植物激素变化

ABA(脱落酸)等抑制剂下降IAA(生长素)、GA(赤霉素)、CTK(细胞分裂素)含量上升

6、水稻是短日植物,把原产在东北的水稻品种引种到福建南部可以开花结实吗?如果把原产在福建南部水稻品种引种到东北,是否有稻谷收获,为什么?

答:没有收获。因为原产在东北的水稻引种到福建南部,可以开花结实,但生育期缩短,无法形成产量。原产在福建南部的水稻引种到东北,当东北有适宜的短日照适宜水稻开花时,温度已过低,不适宜水稻开花结实,因此没有稻谷收获。

7. 简述气孔开闭的无机离子泵学说。

答:白天:光合 ATP增加 K离子泵打开 细胞内K离子浓度上升 细胞浓度增加 水势下降 保卫细胞吸水 气孔开放 晚上相反 无机离子泵学说 又称K+泵学说。光下K+由表皮细胞和副卫细胞进入保卫细胞,保卫细胞中K+浓度显著增加,溶质势降低,引起水分进入保卫细胞,气孔就张开;暗中, K+由保卫细胞进入副卫细胞和表皮细胞,使保卫细胞水势升高而失水,造成气孔关闭。

8. 简述IAA的酸生长理论。

答: ①质膜H+ATP酶被IAA激活; ②细胞壁H离子浓度上升; ③多糖水解酶活化,纤维素等被水解; ④细胞松弛水势降低,吸水,伸长生长 酸生长理论的要点是:

①原生质膜上存在着非活化的质子泵(H+-ATP酶),生长素作为泵的变构效应剂,与泵蛋白结合后使其活化;

②活化了的质子泵消耗能量(ATP),将细胞内的H+泵到细胞壁中,导致细胞壁基质溶液的pH下降;

③在酸性条件下,H+一方面使细胞壁中对酸不稳定的键(如氢键)断裂,另一方面(也是主要的方面)使细胞壁中的某些多糖水解酶(如纤维素酶)活化或增加,从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键断裂,细胞壁松弛;

④细胞壁松弛后,细胞的压力势下降,导致细胞的水势下降,细胞吸水,体积增大而发生不

可逆增长。

9.外界环境因素是如何影响植物根系吸收矿质元素的? 答:(1)温度

在一定范围内,根部吸收矿质元素的速率随土壤温度的增高而加快,因为温度影响了根部的呼吸速率,也即影响主动吸收 (2)通气状况

在生产中要注意根部通气,增加氧的含量,减少 CO2,如中耕,铲地的目的都有在此。 (3)土壤溶液浓度

在外界溶液浓度较低的情况下,随着溶液浓度的增高,根部吸收离子的数量也增多,两者成正比

(4)土壤pH值

一般阳离子的吸收速率随pH值升高而加速,阴离子的吸收速率随pH增高而下降。

10.粮食贮藏为什么要降低呼吸速率? 答:(1)呼吸作用过强,消耗大量的有机物,降低了粮食的质量;

(2)呼吸产生水会使贮藏种子的湿度增加;呼吸释放的热又使种子温度升高,反过来促使呼吸加强;严重时会使种子发霉变质。

11.比较IAA与GA的异同点。

答:(1)相同点 a.促进细胞的伸长生长,

b.诱导单性结实, c.促进坐果

(2)不同点 a. IAA诱导雌花分化,GA诱导雄花分化,

b.GA对整株效果明显,而IAA对离体器官效果明显, c. IAA有双重效应,而GA没有类似效应

12.试说明有机物运输分配的规律。

答:总的来说是由源到库,植物在不同生长发育时期,不同部位组成不同的源库单位,以保证和协调植物的生长发育。 总结其运输规律:

(1)优先运往生长中心; (2)就近运输;

(3)纵向同侧运输(与输导组织的结构有关);

(4)同化物的再分配即衰老和过度组织(或器官)内的有机物可撤离以保证生长中心之需。

13.简述引起种子休眠的原因有哪些?生产上如何打破种子休眠? 答:(1) 引起种子休眠的原因:种皮障碍、胚休眠、抑制物质

(2) 生产上打破种子休眠方法:机械破损、层积处理、药剂处理 (1)种子休眠的原因 一般是由三种原因引起的:

①胚未成熟 胚若在种子发育过程未能成熟,必须通过后熟作用才能发芽。

②种皮(果皮)的限制 种皮(果皮)太坚硬或不透气,阻碍胚的生长,使种子呈现休眠状态。

③抑制物的存在 果实或种子里存在着氰氢酸、氨、乙烯、水杨酸、香豆素和脱落酸等物质,

抑制种子萌发。

(2)解除休眠方法 主要有: ① 机械破损 ②清水漂洗 ③层积处理 ④温水处理 ⑤化学处理 ⑥激素处理 ⑦光照处理 ⑧物理方法

14. 水分在植物生命活动中的作用有哪些?

答:1)水是原生质重要组分;2)水是植物体内代谢的反应物质;3)水是对物质吸收和运输的溶剂;4)水能保持植物固有姿态;5)水的理化性质为植物生命活动带来各种有利条件。

15、什么叫质壁分离现象?研究质壁分离有什么意义?

答:植物细胞由于液泡失水而使原生质体和细胞壁分离的现象称为质壁分离。在刚发生质壁分离时,原生质与细胞壁之间若接若离。称为初始质壁分离。把已发生质壁分离的细胞置于水势较高的溶液和纯水中,则细胞外的水分向内渗透,使液泡体积逐渐增大因而原生质层与细胞壁相接触,恢复原来的状态,这一现象叫质壁分离复原。 研究质壁分离可以鉴定细胞的死活,活细胞的原生质层才具半透膜性质,产生质壁分离现象,而死细胞无比现象;可测定细胞水势,在初始质壁分离时,此时细胞的渗透势就是水势(因为此时压力势为零):还可用以测定原生质透性、渗透势及粘滞性等。

16、植物体内哪些因素决定组织中IAA的含量﹖

答:①IAA生物合成;②可逆不可逆地形成束缚IAA;③IAA的运输(输入、输出);④IAA的酶促氧化或光氧化;⑤IAA在生理活动中的消耗。

17、农谚讲“旱长根,水长苗”是什么意思﹖请简述其生理原因。

答:该农谚是一种土壤水分供应状况对根冠比调节的形象比喻(1)。植物地上部分生长和消耗的水分完全依靠根系供应,土壤含水量直接影响地上部分和根系的生长。一方面,当土壤干旱,水分不足时,根系的水分供应状况比地上部分好,仍能较好地生长(1),而地上部分因为缺水生长受阻(1),根冠比上升,即为旱长根;另一方面,土壤水分充足时,地上部分生长旺盛(1),消耗大量光合产物,使输送给根系的有机物减少,削弱根系生长(1)。如果土壤水分过多,则土壤通气不良,严重影响根系的生长,根冠比下降,即为“水长苗”。

18、试述光对植物生长的影响。

答:①光合作用的能源;②参与光形态建成;③与一些植物的开花有关;④日照时数影响植物生长与休眠;⑤影响一些植物的种子萌发;⑥影响叶绿素的生物合成;⑦影响植物细胞的伸长生长;⑧调节气孔开闭;⑨影响植物的向性运动、感性运动等等。

19、常言道:“根深叶茂”是何道理?

答:根和地上部分的关系是既互相促进、互相依存又互相矛盾、互相制约的。根系生长需要地上部分供给光合产物、生长素和维生素,而地上部分生长又需根部吸收的水分,矿物质、根部合成的多种氨基酸和细胞分裂素等,这就是两者相互依存、互相促进的一面,所以说树大根深、根深叶茂。但两者又有相互矛盾、相互制约的一面,例如过分旺盛的地上部分的生长会抑制地下部分的生长,只有两者的比例比较适当,才可获得高产。在生产上,可用人工的方法加大或降低根冠比,一般说来,降低土壤含水量、增施磷钾肥、适当减少氮肥等,都有利于加大根冠比,反之则降低根冠比。

20、号称“世界爷”的美国加利福尼亚州的巨杉,高达142mm,•它如何将水分从地下部运送到顶端。

答:水在植物体内的运输主要是依据水势差。土壤水分势高,而大气中的水势低。水势的分布规律是土壤体水势>大气的水势,因此土壤中的水就不可避免的土壤进入植物体中,然后经由植物体的表面以汽到低水势的大气中。所以尽管巨杉高达142m,•也可以将地下的水分运输至顶端。

21、新鲜茶叶为什么既可以制成红茶,又可以制成绿茶?

答:茶叶的多酚氧化酶活力很高,制茶时根据它的特性加以利用。在制红茶时,需要使叶先凋萎脱去20─30%水分,然后揉捻,将细胞揉破,通过多酚氧化酶的作用,将茶叶的儿茶酚(即邻苯二酚)和单宁氧化并聚合成红褐色的色素,从而制得红茶。而在制绿茶时,则把采下的茶叶立即焙火杀青,破坏多酚氧化酶,即能保持茶叶的绿色。

22.论述温度是如何影响植物生长发育的。 答:植物只有在一定的温度下,才能生长。

温度对植物生长也表现出温度的三基点:最低温度、最高温度、最适温度。 最适温度和协调最适温度对植物生长的影响, 温周期现象。在自然条件下气温是呈周期性变化的,许多生物适应温度的某种节律性变化,并通过遗传成为其生物学特性。温周期对花卉植物的影响:昼夜的温度变化对花卉植物影响较大,在植物生长的适宜温度下,温差越大,对花卉植物的生长发育越有利。白天的温度高,有利于光合作用,夜晚的温度低减少了呼吸作用对养分的消耗,净积累较多,花卉枝叶茂盛,繁花似锦。

温度对生理代谢的影响。

23.试述目前植物光能利用率低的原因是什么?怎样才能提高光能利用率? 答:(1)目前植物光能利用率低的原因:①漏光损失;

②反射及透射损失; ③蒸腾损失; ④环境条件不适。

(2)提高光能利用率的途径:①增加光合面积;

②延长光合时间; ③提高光合效率; ④减少呼吸消耗。

24. 从种子萌发到衰老死亡,植物生长过程中都经历了哪些生理代谢,及其相互关系。 (从水分代谢、矿质营养代谢、呼吸作用、光合作用、同化物转运几方面来分析)

答:①吸胀吸水阶段:为依赖原生质胶体吸胀作用的物理吸水阶段,无论种子是否通过休眠还是有无生命力,均具有此阶段(5分);

②缓慢吸水阶段:种子吸水受种皮的束缚,原生质的水合度达到饱和,酶促反应与呼吸作用增强,贮藏物质开始分解,胚细胞的吸水力提高(5分);

③生长吸水阶段:在贮藏物质加快转化的基础上,胚根、胚芽中的核酸、蛋白质等原生质组分合成加快,细胞吸水加强。当胚根突破种皮后,有氧呼吸增强,种子吸水与鲜重持续增加(5分)。

25. 以你所学,说一说植物生理对你所学专业有何帮助。 答:结合专业说出植物生理的3个以上的应用。

农业以栽培植物为主体,要控制作物的生命活动,增加产量并提高质量,就需要了解植物的生理活动。如对植物的矿质营养的知识是合理施肥以及肥料工业的基础;对植物的水分关系的分析能为灌溉提供方案;了解了植物对光周期或春化作用的需要,不仅能解释气象条件如何决定物候期和预测引种成功的可能性,而且可以用人工照光或遮暗,和春化处理等办法来控制开花的季节;激素的发现,使人们得以合成,促进插条生根,疏花疏果,诱导、加强或解除休眠,促进或抑制生长等以提高农产品产量和质量;除草剂则是生长调节物质的高剂量应用,节约了大量除草的劳力;光合、代谢、运输、抗性等生理机理的研究为选种、育种提供了筛选指标;组织培养、细胞培养等技术的发展,为加快纯种的繁殖,改良与创造新种,开辟了新的途径。在数次农业及粮食的国际会议讨论中,曾提出10余项迫切的研究任务,其中①光合作用与增产;②生物固氮;③矿质吸收;④对不良环境的抗性;⑤对竞争性生物系统的抗性;⑥植物的生长发育与激素等都属于植物生理学的范畴。其余几项,如遗传工程,细胞工程,菌根及土壤微生物,大气污染,病虫害的控制,也与植物生理学有关。所以植物生理是农业现代化的重要的知识基础。对植物的矿质营养的知识是合理施肥以及肥料工业的基础

26试分析植物失绿的可能原因。

答:植物呈现绿色是因其细胞内含有叶绿体,叶绿体中含有绿色的叶绿素的缘故。因而凡是影响叶绿素代谢的因素都会引起植物失绿。失绿原因有:(1)光。光是影响叶绿素形成的主要条件。从原叶绿素酸酯转变为叶绿酸酯需要光,而光过强,叶绿素反而会受光氧化而破坏。(2)温度。叶绿素的生物合成是一系列酶促反应,受温度影响。叶绿素形成的最低温度约为2℃,最适温度约30℃,最高温度约40℃。高温和低温都会使叶片失绿。(3)营养元素。氮和镁都是叶绿素的组成成分,铁、锰、铜、锌等则在叶绿素的生物合成过程中有催化功能或其它间接作用。因此,缺少这些元素时都会引起缺绿症。(4)氧。缺氧能引起Mg-原卟啉Ⅸ或Mg-原卟啉甲酯的积累,影响叶绿素的合成。(5)水。缺水不但影响叶绿素的生物合成,而且还促使原有叶绿素加速分解。此外,叶绿素的形成还受遗传因素控制,如水稻、玉米的白化苗以及花卉中的花叶不能合成叶绿素。有些病毒也能引起花叶病。 27.

27. (1)光通过光反应对CO2同化提供同化力。(2)调节着光合酶的活性。C3循环中的Rubisco、PGAK、GAPDH、FBPase,SBPase,Ru5PK都是光调节酶。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H+向类囊体腔转移,Mg2+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,Mg2+浓度增加。较高的pH与Mg2+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、GAPDH、Ru5PK等酶中含有二硫键(-S-S-),当被还原为2个巯基(-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等酶的相邻半胱氨酸上的二硫键打开变成2个巯基,酶被活化。在暗中则相反,巯基氧化形成二硫键,酶失活。 28.说明“旱耪土”,“涝浇园”的科学依据。

答:在短期干旱时,耪松表土,切断表土层土壤毛细管,减少表土水分蒸发,浅表根系受一些伤害,促进更多的根分支下扎,利于吸收较深层水,保证作物水分平衡和正常生长。受涝后,在可能条件下,排水并抽取新鲜水浇灌,洗去积存的有害物质,补充部分氧气,尽量减少淹涝引起无氧呼吸的毒害作用。

29.东北的优良大豆(SDP)品种引种到山东(南),产量会降低,为什么?

答:大豆是短日植物。植物的临界日长随植物分布的纬度而不同,纬度高的地区,临界日长较长。东北夏季日照长,大豆营养生长时间长,往南引种到山东,同时期日照长度比东北短,较早满足这种大豆对日照的光周期要求,在植物很小时就开花结实。由于营养体生长不够,即源不够大,也就限制了生殖生长,产量下降。

30.冬季大棚生产时选用浅蓝色的塑料薄膜而不用无色的塑料薄膜,其原理是什么?

答:因为蓝紫光对植物生长有明显抑制作用。浅蓝色薄膜能吸收大量的橙光,使膜内温度升高,利于幼苗生长。浅蓝色薄膜能透过的蓝紫光,抑制秧苗过度伸长,使之矮壮。而用无色塑料薄膜覆盖时,由于短波光易被吸收,而使长波红光透过薄膜多,造成植株生长过快,植株抗性差,而薄膜内温度又较低,不利秧苗生长。

31.为什么路灯下的树木易受寒害?

31.植物的休眠和生长,是受ABA和GA调节的。

长日照(LD) GA→生长 甲瓦龙酸→→法呢基焦磷酸 光敏色素

短日照(SD) ABA→休眠

冬季来临前日照变短,促进植物产生脱落酸使芽进入休眠,代谢微弱利于安全越冬。路灯下的树木,由于灯光延长的光照,使路灯下的植物处在长日条件,ABA合成少未能及时进入休眠,故易受寒害。

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