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植物生理学
植物生理学
301
铜代叶绿素的颜色比原来的叶绿素更加鲜艳,更加稳定。因此,可用50%醋酸溶液配制的饱和醋酸铜溶液浸渍绿色植物标本,以延长其绿色时间。
302
非环式光合磷酸化是指与非环式电子传递偶联产生ATP的反应,它在光合磷酸化中占次要地位。
303
C4途径是光合碳同化中最基本和最普遍的途径。
304
光呼吸是不能被消除的,但可以改变光呼吸途径,降低光呼吸,改善光合效率并提高作物产量。
305
表观上看,光呼吸是一种耗能代谢,可以通过现代生物技术消除掉。
306
C4植物起源于热带,C4途径是C4植物光合碳同化对热带和低浓度CO2环境的一种方式。
307
C4途径同化CO2消耗的能量比C3途径多,C4途径高能量的消耗可推动光合电子传递与光合磷酸化作用,减少强光对光合作用的抑制。
308
CAM植物与C4植物固定与还原CO2的途径基本相同,都有浓缩CO2机制。
309
衡量内外因素对光合作用影响程度的常用指标有光合速率和光合生产率。
310
改良半叶法与半叶法测定原理相同,但改良半叶法所测定的光合速率更准确,实验设计更科学。
311
一般情况下,光补偿点高的植物光饱和点也高,草本植物的光补偿点与光饱和点通常高于木本植物,阳生植物要高于阴生植物,C4植物要高于C3植物。
312
植物的光补偿点和光饱和点不是固定数值,它们会随外界条件的变化而变动,例如,当CO2浓度增高或温度降低时,光补偿点降低。
313
作物叶面积系数越大,光合积累量就越多,产量便越高。
314
C3途径形成的磷酸丙糖可运出叶绿体,在()中合成蔗糖或参与其它反应;形成的磷酸己糖则可在叶绿体中转化成淀粉而被临时贮藏。
315
光呼吸生化途径要经过叶绿体、过氧化体和()三种细胞器。
316
CO2补偿点指光合速率与呼吸速率相等时,也就是()为零时环境中的CO2浓度。
317
叶绿素在红光区和蓝光区各有一个吸收峰,用分光光度法测定光合色素提取液中叶绿素含量时通常选用叶绿素在红光区的吸收峰波长,这是因为可以排除()吸收的干扰。
318
由于光合作用的光反应是在类囊体膜上进行的,所以称类囊体膜为()膜。
319
根据植物碳同化过程中最初产物所含碳原子的数目以及碳代谢的特点,可将碳同化途径分为C3途径、C4途径和()途径三种类型。
320
反应中心色素分子是处于反应中心中的一种特殊性质的()分子,它不仅能捕获光能,还具有光化学活性,能将光能转换成电能。
321
叶绿素的化学性质很不稳定,当为H+所置换后,形成褐色的()。
322
根据电子供体的种类或反应是否(),把光合作用分为无氧光合作用和放氧光合作用两种类型。
323
高等植物的叶绿体由()在光照下逐渐发育而来。
324
通常叶片中叶绿素和类胡萝卜素含量的比值为():1,叶片呈现绿色。
325
叶绿素分子含有一个的()头部和一个叶绿醇的尾巴。
326
激发态分子回至基态时以光子形式释放能量。处在三线态的叶绿素分子回至基态时所发出的光称为()。
327
叶绿素在可见光部分有两个吸收区:红光区与蓝光区。如果叶绿素分子被蓝光激发,电子就跃迁到能量较高的()。
328
化学渗透学说强调,光合电子传递链的电子传递会伴随膜内外两侧产生(),并在ATP合酶作用下推动ATP的合成。
329
()是地球上最丰富的酶,由8个大亚基和8个小亚基组成。
330
光呼吸过程中消耗氧气反应的部位有两处,一是叶绿体中的Rubisco加氧反应,二是过氧化体中的()氧化反应。
331
C4途径中的反应虽因植物种类不同而有差异,但基本上可分为()、还原或转氨、脱羧和底物再生4个阶段。
332
与有机酸合成()有关的光合碳代谢途径称为CAM途径。
333
CAM植物最早是在()科植物中发现的,目前已知在近30个科,1万多个种的植物中有CAM途径。
334
光合生产率,亦称净同化率,指植物在()内单位叶面积上的干物质生产量,常用于表示群体或整株植物的光合生产量。
335
随着光强的增强,光合速率相应提高,当到达某一光强时,叶片的光合速率等于呼吸速率,即CO2吸收量等于CO2释放量,()为零,这时的光强称为光补偿点。
336
当光合速率与呼吸速率相等时,环境中的CO2浓度即为CO2()。
337
当CO2达到某一浓度时,光合速率便达最大值,将开始达到光合最大速率时的CO2浓度被称为CO2()。
338
净同化率是单位叶面积上白天的()生产量与夜间呼吸消耗量的差值。
339
作物的光合产量是指作物一生中进行光合作用所产生的全部有机物的量,而()则指作物一生中合成并积累下来的有机物量。
340
1840年建立了矿质营养学说,并确立了土壤供给植物无机营养的观点。
341
不同植物体内矿质含量不同,一般植物矿质含量占干重的5%~10%。
342
构成细胞渗透势的重要成分的元素是。
343
元素在禾本科植物中含量很高,特别是集中在茎叶的表皮细胞内,可增强对病虫害的抵抗力和抗倒伏的能力。
344
植物缺锌时,下列的合成能力下降,进而引起吲哚乙酸合成减少。
345
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。
346
植物溶液培养中的离子颉颃是指。
347
进行生理分析诊断时发现植株内酰胺含量很高,这意味着植物可能。
348
叶肉细胞内的硝酸还原过程是在内完成的。
349
生物固氮中的固氮酶是由下列哪两个亚基组成。
350
下列哪一点不是离子通道运输的特性。
351
当体内有过剩的NH4+时,植物避免铵毒害的方法是。
352
植物根系吸收矿质养分最活跃的区域是根部的。
353
NO3-被根部吸收后。
354
一般认为,植物体内必需素的种类有()种。
355
苹果树顶芽迟发,嫩枝长期不长,叶片狭小呈簇生状,严重时新梢由上而下枯死,是缺少下列元素。
356
油菜心叶卷曲,下部叶片出现紫红色斑块,渐变为黄褐色而枯萎。生长点死亡,花蕾易脱落,主花序萎缩,开花期延长,花而不实,是缺少下列元素。
357
植物生长初期顶芽、幼叶呈淡绿色,继而叶尖出现典型的钩状,随后坏死。这可能是缺乏()元素。
358
植物缺()时,叶片出现光环效应,首先从叶缘开始变黄,然后扩展到中央。
359
绿茶制作的工艺流程为杀青、揉捻、干燥,其原理就是消除()活性,防止茶叶的失绿变褐。
360
下列哪个物质进入细胞内的运输方式就是从膜外高化学势梯度向膜内低化学势梯度的扩散作用。
361
植物吸收水份和矿质后的分配方向不同,水分主要分配到(),而矿质主要分配到当时的生长中心。
362
钴、硒、钠、硅等元素一般属于。
363
植物体中的镁和磷含量大致相等,都为其干重的%。
364
根部细胞呼吸作用放出CO2和H2O,CO2溶于水生成H2CO3,H2CO3能解离出H+和HCO3-,这些离子可作为根系细胞的交换离子,同土壤溶液和土壤胶粒上吸附的离子按照()法则进行交换进入根的表皮和皮层细胞。
365
在所有的植物组织中,氨同化是通过()循环进行的。
366
1939年美军在太平洋岛屿上用无土栽培法生产()。
367
植物根部吸收的无机离子主要是通过向植物地上部分运输的。
368
叶片吸收的矿质主要是通过向下运输。
369
典型的植物细胞,在细胞膜的内侧具有较高的电荷,而在细胞膜的外侧具有较高的电荷。
370
化肥属于生理碱性盐?
371
玉米下部叶脉间出现淡黄色条纹,后变成白色条纹,极度缺乏时脉间组织干枯死亡,这是缺少元素的原故。
372
水稻植株瘦小,分蘖少,叶片直立,细窄,叶色暗绿,有赤褐色斑点,生育期延长,这与缺有关。
373
茶树新叶淡黄,老叶叶尖、叶缘焦黄,向下翻卷,这与缺有关。
374
番茄裂果时可采取。
375
氨在植物体内通过酶的催化作用形成氨基酸。
376
施肥促使增产的原因作用。
377
作物缺素症的诊断,通常分三步进行,第一步为。
378
叶色浓绿,叶片大,茎高节间疏,生育期延迟,易患病,易倒伏。此作物为。
379
判断某种元素是否为植物必需元素的标准有哪些?
380
目前我国正大力推行化学肥料和农药减施增效综合技术,目的是()。
381
离子从根表面进入根导管的途径有哪些?
382
豆科植物共生固氮不可缺少的3种元素是()。
383
植物吸收下列盐分中的会引起根际pH值变化。
384
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多?
385
植物体内与光合放氧有关的微量元素有。
386
载体蛋白有哪3种类型?
387
硼与下列哪些生命活动有密切关系?
388
硼的主要生理作用有()。
389
作物缺素诊断一般从以下几方面着手。
390
离子跨膜运输蛋白,可分为哪些类型。
391
影响根系吸收矿质元素的土壤因素有。
392
影响根外施肥效应的因素有。
393
下列哪些盐属于生理碱性盐。
394
植物的氮源主要是无机氮化物,而无机氮化物中又以()为主。
395
目前国家大力推广测土配方施肥技术有哪些优点?
396
根据培养系统的不同,植物无土栽培的装置主要有哪些类型?
397
作物的需肥特点有。
398
作物营养丰缺生理指标有。
399
茶树新叶淡黄,老叶叶尖、叶缘焦黄,向下翻卷,这与缺K有关。
400
根据楞斯特(Nernst)方程,当细胞膜内外离子移动平衡时,膜电势差与膜内外离子活度比成正比。
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