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植物生理学
植物生理学
601
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。
602
茶树新叶淡黄,老叶叶尖、叶缘焦黄,向下翻卷,这与缺()有关。
603
番茄裂果时可采取()。
604
氨在植物体内通过()酶的催化作用形成氨基酸。
605
施肥促使增产的原因()作用。
606
作物缺素症的诊断,通常分三步进行,第一步为()。
607
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()。
608
植物吸收下列盐分中的()会引起根际pH值变化。
609
植物体内与光合放氧有关的微量元素有()。
610
影响根系吸收矿质元素的土壤因素有()。
611
影响根外施肥效应的因素有()。
612
作物的需肥特点有()。
613
作物营养丰缺生理指标有()。
614
矿质元素中植物必需的大量元素有()种。
615
植物体中,碳和氧元素的含量大致都为干重的()%。
616
除了碳、氢、氧三种元素以外,植物体内含量最高的元素是()。
617
必需元素在植物体内的生理作用可以概括为四方面:(1)()物质的组分,(2)植物生命活动的调节者,(3)起电化学作用;(4)作为信使物质。
618
氮是构成蛋白质的主要成分,占蛋白质含量的16%~()%。
619
可被植物吸收的氮素形态主要是()和硝态氮。
620
氮肥施用过多时,抗逆能力减弱,成熟期()。
621
植物老叶出现黄化,而叶脉仍保持绿色是典型的缺()症。
622
离子通道是质膜上()构成的圆形孔道,横跨膜的两侧,负责离子的单向跨膜运输。
623
光合作用有无氧光合作用和放氧光合作用,其中进行无氧光合作用的生物种类较少,结构简单,分布有限,对自然界的影响较小。
624
光合作用是地球上最重要的()。
625
叶绿体基质能进行哪些生化反应。
626
叶绿体中片层堆叠是高等植物细胞所特有的膜结构,意味着捕获光能机构高度密集,能更有效地收集与传递光能。
627
叶绿素b含量的相对提高就有可能更有效地利用漫射光中较多的蓝紫光,所以叶绿素b有阴生叶绿素之称。
628
叶绿素受激发后能发射荧光和磷光,磷光波长比荧光波长长,转换时间也较长,而强度较弱,故需用仪器才能检测到,肉眼看不到。
629
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()单线态。
630
光合磷酸化的抑制剂DCMU(敌草隆)能抑制光合电子传递从而抑制光合作用来杀死植物。
631
C3途径中CO2固定后形成的最初产物是()
632
光呼吸的生化途径是()的代谢过程
633
下列哪个作物不是C4植物?
634
C4植物起源于热带,在强光、高温及干燥的气候条件下,C4植物的光合速率要远大于C3植物。
635
常见的景天科酸代谢植物有菠萝、剑麻、兰花、百合、仙人掌、芦荟
636
表观光合速率就是净光合速率,总光合速率就是真光合速率,只是表达方式不一样。
637
光是光合作用的动力,光照因素中有(),这些对光合作用都有深刻的影响
638
()是对光合速率日变化影响最大的外界因子。
639
目前大气中的CO2浓度为390μl·L-1,而一般C3植物的CO2饱和点为1000~1500μl·L-1左右。因而空气中CO2浓度成为C3植物光合作用的限制因素。因此,加强通风或设法增施CO2能显著提高C3植物的光合速率。
640
光合午睡是植物遇干旱时普通发生的现象,也是植物对环境缺水的一种适应方式,但其在生产上造成的损失较大,所以在生产上选用抗旱品种,并进行适时灌溉,以缓和午睡的程度。
641
植物的干物质有90%-95%来自光合作用,但太阳光能最终转化为储存在碳水化合物中的光能最多只有5%。
642
糖类是植物呼吸作用的直接底物,花生、油菜等油料作物种子贮存的脂肪在萌发时必须转化为糖才能被利用,这是通过脂肪氧化及()途径完成的。
643
糖酵解简称EMP途径,是为了纪念在这研究途径中作出巨大贡献的三位德国生物化学家,他们分别是:()。
644
乳酸菌缺乏分解纤维素和蛋白质的酶,不会破坏植物细胞、降解原生质;而乳酸的积累,使PH值降至4以下,可抑制其它微生物的生长,起到防腐作用。
645
糖酵解、三羧酸循环和电子传递/氧化磷酸化是需氧生物呼吸代谢最主要的3个阶段。
646
高等植物如果较长时间进行无氧呼吸,由于底物的过度消耗,能量供应不足,加上有毒物质的积累,因而对植物是不利的。
647
戊糖磷酸途径分两个阶段:氧化脱羧阶段和()阶段。
648
细胞色素氧化酶是植物体内最主要的末端氧化酶,存在复合体()中。
649
呼吸链中既能传递电子又传递质子的传递体有哪些?
650
细胞色素氧化酶与氧的亲和力极高,承担细胞内约80%的耗O2量,易被氰化物(CN-)、CO、叠氮物所抑制。
651
交替氧化酶对O2的亲和力高,但不受CO的抑制,易被水杨基氧肟酸抑制。
652
线粒体内的末端氧化酶中细胞色素氧化酶是植物体内最主要的末端氧化酶。
653
鱼藤酮不敏感旁路是指来自基质和细胞质中的NAD(P)H中的电子不经复合体I,而是经过对鱼藤酮不敏感的脱氢酶传递给()库,而后可经电子传递主路或交替途径把电子交给氧的呼吸电子传递途径。
654
制作绿茶时,鲜叶要立即高温焙炒杀青,破坏()活性,避免醌类物质的产生,以保持茶色青绿。
655
线粒体外的末端氧化酶主要是指存在于细胞质中的可溶性氧化酶,主要有哪些?
656
在水稻根部的氧化还原反应中,乙醇酸氧化酶与黄素氧化酶、过氧化氢酶等催化乙酰CoA氧化并形成新生态的氧释放于根的周围,以供稻根呼吸。
657
在制茶工艺上酚氧化酶是决定茶品质的关键酶类,制作绿茶和红茶时是运用酶氧化酶活性不同来实现的。
658
根据末端氧化酶存在部位,将植物体内的末端氧化酶分为线粒体内的末端氧化酶和线粒体外的末端氧化酶两大类。线粒体外末端氧化酶主要包括酚氧化酶,抗坏血酸氧化酶和乙醇酸氧化酶。
659
当细胞受轻微破坏时或组织衰老、细胞结构有些解体时,酚氧化酶和底物接触,发生反应,将酚氧化成棕褐色的()。
660
当植物呼吸底物是含氧比糖多的有机酸如苹果酸时,呼吸商(RQ)()。
661
判断植物呼吸作用强弱和性质的生理指标有哪些?
662
苹果切成片的耗氧量比完整的苹果增加63%。这是因为破坏了细胞结构,氧化酶与其底物原来的分隔被打开,又直接接触到了氧气,底物迅速被氧化。
663
判断呼吸作用强弱和性质的生理指标主要有呼吸速率和呼吸商。
664
种子从吸胀到萌发阶段,由于种皮尚未突破,此时以无氧呼吸为主,RQ值>1,而从萌发到胚部真叶长出,此时转为以有氧呼吸为主,RQ值降到1。
665
在氧浓度较低的情况下,呼吸速率随氧浓度的增大而增强,但氧浓度增至一定程度时,对呼吸作用就没有促进作用,这一氧浓度称为()。
666
一般情况下,农作物光合作用的最适温度比呼吸作用的温度(),因此种植密度不能过密,封行不能过早。
667
粮食储藏过程中首要解决的问题是()。
668
按照成熟过程中是否出现呼吸跃变现象可将果实分为呼吸跃变型果实和非呼吸跃变型果实两种类型,下列哪些果实属于跃变型果实?
669
以下方法能推迟呼吸跃变的有()。
670
跃变型果实与非跃变型果实的区别包括()。
671
在窖内贮藏甘薯和马铃薯的最适宜温度以12~13℃,相对湿度维持在85%~90%条件下贮藏效果较好。
672
油料植物种子之所以要浅播,原因是因为这类种子萌发时需氧量比较大。
673
果实发生呼吸跃变的原因与果实内()的释放密切相关。
674
用酵母菌酿酒,理想的方法是()。
675
将水果放在地窖中,可贮存较长的时间,其主要原因是()。
676
植物组织衰老时,磷酸戊糖支路在呼吸代谢途径中所占比例()。
677
在植物体内,糖与油脂可以发生互相转变,油脂转化为糖时,呼吸商()。
678
当植物组织从有氧条件下转放到无氧条件下,糖酵解速度加快,是由于()。
679
寡霉素通过以下方式干扰了ATP的合成()。
680
呼吸跃变型果实在成熟过程中,抗氰呼吸增强,与下列哪种物质密切相关?
681
有机酸作为呼吸底物时呼吸商是()。
682
呼吸作用发生解偶联是指()。
683
在缺氧条件下,呼吸速率减慢,底物分解速率()。
684
以葡萄糖作为呼吸底物,其呼吸商()。
685
下列生理活动中,不产生ATP的是()。
686
糖酵解中催化六碳糖裂解为2个三碳糖的酶是()。
687
与油料种子相比,淀粉种子萌发时消耗的氧气()。
688
苹果和马铃薯等切开后,组织变褐,是由于()作用的结果。
689
标记葡萄糖的C1和C6,分别测定呼吸放出的CO2来源,若测出的C6/C1接近于零,说明呼吸主要走()。
690
二硝基苯酚能抑制下列哪种细胞功能?
691
呼吸作用过程中若有二氧化碳放出,则可判断()。
692
巴斯德效应是氧气能限制()的过程。
693
在呼吸链中只能传递电子的组分是()。
694
植物组织从缺氧条件转入有氧条件下,呼吸速率减慢,ATP形成速率()。
695
糖酵解中由6-磷酸果糖→1,6-二磷酸果糖,需要的条件是()。
696
影响贮藏种子呼吸作用的最明显因素是()。
697
植物在持续饥饿条件下,它将动用()用于呼吸代谢。
698
油料种子萌发初期用()作呼吸底物。
699
在磷酸戊糖途径中,脱氢酶的辅酶是()。
700
呼吸商是呼吸过程中()的比值。
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