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植物生理学
植物生理学
701
呼吸链中的细胞色素靠元素()化合价的变化来传递电子。
702
植物组织进行强烈的需能反应时,其能荷()。
703
抗氰呼吸的最明显的特征之一是()化合物不能抑制呼吸。
704
当呼吸底物为脂肪时,完全氧化时呼吸商()。
705
一葡萄糖经完全有氧氧化可产生ATP的摩尔数()。
706
1分子葡萄糖经糖酵解可产生()个ATP分子。
707
糖酵解的最后产物是()。
708
水稻、小麦种子的安全含水量约为()%。
709
在有氧呼吸中,下列哪些内容不是O2的作用是()。
710
在无氧条件下,不是糖酵解速度加快的原因是()。
711
植物在受伤或感病时常常改变呼吸作用途径,使()减弱。
712
下列哪种方法能提高温室蔬菜的产量()。
713
糖酵解的化学历程主要有以下阶段()。
714
磷酸戊糖途径的生理意义有()。
715
高等植物中的呼吸链电子传递具有多样性,现在公认的有()途径。
716
存在于线粒体外的末端氧化酶主要有()。
717
判断植物呼吸作用强弱和性质的生理指标主要有()。
718
下列有关呼吸作用说法正确的是()。
719
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。线粒体内的末端氧化酶主要有哪些?
720
呼吸电子传递链中能移动的组分有()。
721
下列属于高能化合物的是()。
722
化学渗透学说由PeterMitchell于1961年提出,其主要内容包括()。
723
下列属于三羧酸循环中的限速酶的有()。
724
高浓度的CO2对植物的影响有()。
725
下列哪些物质是磷酸果糖激酶的负效应物?
726
若细胞内的腺苷酸全部以ATP形式存在时,能荷为05。若细胞内的腺苷酸全部以ADP形式存在,能荷为1。
727
淀粉种子的安全水分约在8%~9%,油料种子的安全水分大约12%~14%。超出这一范围后,种子的呼吸速率很快提高。
728
制作泡菜时,泡菜坛子必须密封的原因是避免氧对发酵作用的抑制。
729
糖酵解过程中发生2次底物水平磷酸化,在TCA循环中发生1次底物水平磷酸化。
730
线粒体中呼吸链从NADH开始至氧化成水,可形成3分子的ATP,即P/O比是3。
731
所谓气调法贮藏粮食,是将粮仓中空气抽出,充入氮气,达到抑制呼吸,安全贮藏的目的。
732
根据是否出现呼吸跃变现象将果实分为两类,一类是呼吸跃变型果实,如柑橘等;另一类是非呼吸跃变型果实,如苹果等。
733
长时间进行无氧呼吸会导致陆生植物生长受阻,甚至死亡。
734
在果实蔬菜储藏过程中,关键是要推迟呼吸跃变的出现,才能让果实蔬菜耐储藏。
735
由于戊糖磷酸途径分子重组阶段形成的一系列中间产物及参与反应的酶类与卡尔文循环的中间产物和酶类相同,所以也有人认为,戊糖磷酸途径和光合作用的碳还原过程互为可逆反应。
736
糖酵解和三羧酸循环脱下的氢被NAD+或FAD所接受,生成NADH、H+和FADH2,它们中的氢可以直接与分子氧结合生成水。
737
因为25℃左右是一般植物生长的最适温度,光合作用和呼吸作用都比较强。因此,用温室栽培蔬菜,昼夜温度都保持25℃的恒温比较合适。
738
在农业生产上,由于棉花和油料种子含脂肪多,需氧多,因此在播种时要适当浅播,播深了种子难以出苗。
739
高等植物的无氧呼吸随环境中O2的增加而降低,当无氧呼吸停止时,这时环境中的O2浓度称为()。
740
植物细胞内产生ATP的方式有三种,即光合磷酸化、氧化磷酸化和()磷酸化。
741
许多肉质果实在成熟时其呼吸作用上升,这一现象称为()现象,植物激素中的乙烯与这一过程有密切的关系。
742
天南星科植物的佛焰花序放热较多,这是由于进行()呼吸的结果。
743
把采下的茶叶立即杀青可以破坏()酶的活性,保持茶叶绿色。
744
巴斯德效应是指氧气对()的抑制现象;瓦布格效应是指氧气对光合作用的抑制现象。
745
在解偶联剂存在时,从电子传递中产生的能量以()的形式散失。
746
通过细胞内()之间转化对呼吸代谢的调节叫做能荷调节。
747
就同一植物而言,呼吸作用的最适温度总是()于光合作用的最适温度。
748
所谓呼吸最适温度是使呼吸速率保持稳态的()温度。
749
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三个阶段,分别发生在()、线粒体基质和线粒体内膜上。
750
高等植物在正常呼吸时,最终的电子受体是()。
751
高等植物中的呼吸链电子传递途径包括电子传递主路、()和对鱼藤酮不敏感的4种旁路。
752
由1分子丙酮酸进入三羧酸循环,可有()次的脱氢过程。
753
P蛋白主要存在于()中。()
754
成熟的筛管分子中存在的细胞器有()。
755
同化产物经过维管系统从源到库的运输称为短距离运输。
756
筛管中的胼胝质主要是起保护作用。
757
叶片的小叶脉中至少具有三种类型的伴胞,即普通伴胞、转移细胞和()。
758
收集筛管汁液困难,目前较为理想的收集筛管汁液的方法是()。
759
测定韧皮部运输速度的方法主要有()。
760
对于同一个筛管来说,同化物在其中的运输可以是双向的。
761
韧皮部中运输的物质最多的是蔗糖。
762
质量运输速率是单位截面积韧皮部或筛管在单位时间内运输的()。
763
蔗糖向筛管的质外体装载是()进行的。()
764
在下列植物的()中,库侧筛管内的同化物是经共质体途径卸出的。
765
正在生长发育的种子中,同化物是经质外体途径卸出的。
766
同化物从合成部位向筛管装载的途径与所运输糖的形式有关。
767
同化物装载的途径与所运输糖的形式有关。以蔗糖为同化物运输形式的植物大多数都利用()装载途径。
768
关于植物韧皮部物质运输的机制的解释中,目前被大家所公认的学说是:()。
769
关于压力流学说以下叙述正确的是()。
770
同化物是随汁液的集流而被动地在筛管中运输的。
771
同化物在筛管内的运输是由源库两侧SE-CC复合体内渗透作用所形成的压力梯度所驱动的。
772
筛管内汁液流动的动力是()。
773
叶绿体中输出的糖类主要是()。
774
催化光合细胞中淀粉合成的关键酶有()。
775
运到库细胞的蔗糖首先要经过降解,然后再合成为贮藏物或被呼吸消耗。
776
库细胞中催化蔗糖降解的酶主要有两类,转化酶和蔗糖合成酶。
777
光合细胞中蔗糖的合成是在()内进行的。
778
源库单位的()是整枝、摘心、疏果等栽培技术的生理基础。
779
改变源强的方法有()。
780
源库单位的概念是相对的,可以随植物生长条件而变化,甚至可以人为改变。
781
可以用酶活性的高低来衡量库活力或库强。
782
常把在同化物供求上有对应关系的源与库,以及源库间的输导组织合称为()。
783
一个植株下部叶片产生的光合同化物主要分配给()。
784
下列哪些成分在细胞衰老时可以被再度转移到其他器官或组织中去。
785
叶片衰老时,除了少部分细胞组分可以转移到其他器官或组织外,大部分细胞组分不能被再度利用。
786
同化物的运输与分配是有一定规律的,但伤害或去除等外界因素可以干扰同化物的运输与分配。
787
光合同化物一般优先分配给生长迅速、代谢旺盛的器官或组织,即()。
788
春天树木发芽时,叶片展开前,茎杆内糖分运输的方向是()。
789
植物体内有机物质转移与运输的方向是()。
790
抽穗期间长期阴雨对水稻产量的影响主要表现在()。
791
摘去植物的繁殖器官后,其营养器官的寿命()。
792
UDPG和F6P结合形成蔗糖-6-磷酸(S6P),催化该反应的酶是()。
793
()实验表明,韧皮部内部具有正压力,这为压力流动学说提供了证据。
794
激素对同化物运输有明显的调节作用,其中以()最为显著。
795
气温过高或过低,或植株受到机械损伤时,筛管内会形成()而阻碍同化物的运输。
796
大部分植物筛管内运输的光合产物是()。
797
在叶肉细胞中合成淀粉的部位是()。
798
蔗糖向筛管的质外体装载是()进行的。
799
下列哪些器官可称为可逆库()。
800
稻麦单位土地面积上的颖花数或单个颖果胚乳细胞数等可用来表示()。
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