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植物生理學答案-wenkub

2023-07-10 15:27:25 本頁面
 

【正文】 植物的光合效率。小亞基為細胞核基因組編碼,合成的前體通過葉綠體包膜上ATP依賴的運輸器進入葉綠體,并在組裝成全酶之前被蛋白酶加工除去氨基末端約50個氨基酸殘基的轉運肽。失去電子的Tyr又通過錳簇從水分子中獲得電子,使水分子裂解,同時放出氧氣和質子。4. 光和作用的氧氣是怎樣產生的?答:水裂解放氧是水在光照下經過PSII的放氧復合體作用,釋放氧氣,產生電子,釋放質子到類囊體腔內。利用的過程是在碳反應的過程中進行的。1) 非循環(huán)電子傳遞形成了NADPH:PSII和PSI共同受光的激發(fā),串聯起來推動電子傳遞,從水中奪電子并將電子最終傳遞給NADP+,產生氧氣和NADPH,是開放式的通路。l 光和單位:由聚光色素系統和反應中心組成。 ②溫度和通氣狀況都會影響兩者的吸收。(四) 離子泵:膜內在蛋白,是質膜上的ATP酶,通過活化ATP釋放能量推動離子逆化學勢梯度進行跨膜轉運。(三) 載體:跨膜運輸的內在蛋白,在跨膜區(qū)域不形成明顯的孔道結構。如果能正常生長,則證明缺少的元素不是植物生長必須的元素;如果不能正常生長,則證明缺少的元素是植物生長所必須的元素。l 主動運輸:轉運過程逆電化學梯度進行,需要代謝供給能量。雙子葉植物保衛(wèi)細胞是腎形,內壁厚、外壁薄,外壁易于伸長,吸水時向外擴展,拉開氣孔;禾本科植物的保衛(wèi)細胞是啞鈴形,中間厚、兩頭薄,吸水時,橫向膨大,使氣孔張開。膜上的水孔蛋白形成水通道,造成植物細胞的水分集流。水分能保持植物的固有姿態(tài)。在光合作用、呼吸作用、有機物質合成和分解的過程中,都有水分子參與。水分在植物生命活動中的作用很大,主要表現在4個方面:水分是細胞質的主要成分。陸生植物是由水生植物進化而來的,水是植物的一個重要的“先天”環(huán)境條件。l 水分臨界期:植物對水分不足特別敏感的時期。例如,對礦質營養(yǎng)的研究,奠定了化肥生產基礎;對光合作用的研究為農業(yè)生產上間作套種、多熟栽培、合理密植、矮稈化和高光效育種等提供了理論依據;對植物激素的研究,推動了生長調節(jié)劑和除草劑的人工合成及應用,使作物生長發(fā)育進入了化學調控時代。 緒論植物生理學:是研究植物生命活動規(guī)律的科學。這些成果說明,植物生理學的每一項重大成果都使農業(yè)生產技術產生重大變革,使生產力極大提高;充分證明了植物生理學是農業(yè)的基礎學科。1. 將植物細胞分別放在純水和1mol/L 蔗糖溶液中,細胞的滲透勢、壓力勢、水勢及細胞體積各會發(fā)生什么變化? 答:在純水中,各項指標都增大;在蔗糖中,各項指標都降低。植物的一切正常生命活動,只有在一定的細胞水分含量的狀況下才能進行,否則,植物的正常生命活動就會受阻,甚至停止。細胞質的含水量一般在70~90%使細胞質呈溶膠狀態(tài),保證了旺盛的代謝作用正常進行,如根尖、莖尖。水分是植物對物質吸收和運輸的溶劑。由于細胞含有大量水分,維持細胞的緊張度(即膨脹),使植物枝葉挺立,便于充分接受光照和交換氣體。植物的水孔蛋白有三種類型:質膜上的質膜內在蛋白、液泡膜上的液泡膜內在蛋白和根瘤共生膜上的內在蛋白,其中液泡膜的水孔蛋白在植物體中分布最豐富、水分透過性最大。離子通道:是細胞膜中一類內在蛋白組成的孔道,可通過化學方式或電學方式激活,控制離子順電化學勢梯度通過細胞膜 。?(一) 擴散::溶質從高濃度的區(qū)域跨膜移向濃度較低的鄰近區(qū)域的物理過程。:(uniport carrier)能催化分子或離子單方向地順著電化學勢梯度跨質膜運輸。(五) 胞飲作用:細胞通過膜的內陷從外界直接攝取物質進入細胞的過程。不同點:①礦質元素除了根部吸收后,還可以通過葉片吸收和離子交換的方式吸收礦物質。l 光和磷酸化:是指在光合作用中由光驅動并貯存在跨類囊體膜的質子梯度的能量把ADP和磷酸合成為ATP的過程。2) 循環(huán)光和磷酸化形成了ATP:PSI產生的電子經過一些傳遞體傳遞后,伴隨形成腔內外H濃度差,只引起ATP的形成。C3途徑:甘油酸3磷酸被ATP磷酸化,在甘油酸3磷酸激酶催化下,形成甘油酸1,3二磷酸,然后在甘油醛3磷酸脫氫酶作用下被NADPH還原,形成甘油醛3磷酸。放氧復合體位于PSII類囊體膜腔表面。5. Rubisco的結構有何特點?它在光合碳同化過程中有什么作用?答:Rubisco一般是由八個大亞基組成的多聚體。然后,在葉綠體監(jiān)護蛋白的幫助下,與大亞基裝配成全酶。,光呼吸有什么意義?答:光呼吸的途徑:在葉綠體內,光照條件下,Rubisco把RUBP氧化成乙醇酸磷酸,之后在磷酸酶作用下,脫去磷酸產生乙醇酸;在過氧化物酶體內,乙醇酸氧化為乙醛酸和過氧化氫,過氧化氫變?yōu)檠髿?,乙醛酸形成甘氨酸;在線粒體內,甘氨酸變成絲氨酸;過氧化物酶體內形成羥基丙酮酸,最終成為甘油酸;在葉綠體內,產生甘油3磷酸,參與卡爾文循環(huán)。有利于氮的代謝。l 氧化磷酸化:在生物氧化中,電子經過線粒體的電子傳遞鏈傳遞到氧,伴隨ATP合酶催化,使ADP和Pi合成ATP的過程。cetylCoA).這種活化醋酸(一分子輔酶和一個乙?;噙B),會在循環(huán)中分解生成最終產物二氧化碳并脫氫,質子將傳遞給輔酶煙酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)NADHFADH212. 請設計一個證明植物具有呼吸作用的試驗。象線粒體的呼吸鏈一樣,光合作用的電子傳遞鏈中的電子載體也是細胞色素、鐵氧還蛋白、黃素蛋白和醌等構成。運輸途徑:篩分子伴胞復合體通過韌皮部運輸。驗證途徑:運用放射性同位素示蹤法。如果韌皮部受損,樹皮被大面積剝掉,新的韌皮部來不及長出,樹根部就會由于得不到有機養(yǎng)分而死亡。如果剝皮處在剝皮后隨即用塑料布進行保護,則木質部表層(創(chuàng)傷面)的未成熟木質細胞在數天內形成愈傷組織
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