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植物生理第三章復(fù)習(xí)題-光合作用-資料下載頁

2025-04-17 04:22本頁面
  

【正文】 為什么是綠的?秋天時,葉片為什么又會變黃色或紅色?答:光合色素主要吸收紅光和藍(lán)紫光,對綠光吸收很少,故基呈綠色,秋天樹葉變黃是由于低溫抑制了葉綠素的生物合成,已形成的葉綠素也被分解破壞,而類胡蘿卜素比較穩(wěn)定,所以葉片呈黃色。至于紅葉,是因為秋天降溫,體內(nèi)積累較多的糖分以適應(yīng)寒冷,體內(nèi)可溶性糖多了,就形成較多的花色素,葉子就呈紅色。簡單說明葉綠體的結(jié)構(gòu)及其功能。答:葉綠體有兩層被膜,分別稱為外膜和內(nèi)膜,具有選擇性。葉綠體膜以內(nèi)的基礎(chǔ)物質(zhì)為基質(zhì)?;|(zhì)成分主要是可溶性蛋白質(zhì)和其他代謝活躍物質(zhì)。在基質(zhì)里可固定CO2形成淀粉。在基質(zhì)中分布有綠色的基粒,它是由類囊體垛疊而成。光合色素主要集中在基粒之中,光能轉(zhuǎn)變?yōu)榛瘜W(xué)能的過程是在基粒的類囊體膜上進(jìn)行的。光合磷酸化有幾種類型?其電子傳遞有何特點?答:光合磷酸化一般可分為二個類型:(1)非循環(huán)式光合磷酸化,其電子傳遞是開放通路,可形成ATP。(2)循環(huán)式光合磷酸化,其電子傳遞是一個閉合的回路,可形成ATP。什么叫希爾反應(yīng)?有何意義?答:離體葉綠體加到具有適當(dāng)氫接受體的水溶液中,在光下所進(jìn)行的光解,并放出氧的反應(yīng),稱為希爾反應(yīng)。這一發(fā)現(xiàn)使光合作用機(jī)理的研究進(jìn)入一個新階段,是開始應(yīng)用細(xì)胞器研究光合電子傳遞的開始,并初步證明了氧的釋放是來源于水。C3途徑可分為幾個階段?每個階段有何作用?答:C3途徑可分為三個階段:(1)羧化階段。CO2被固定,生成了3磷酸甘油酸,為最初產(chǎn)物。(2)還原階段。利用同化力(NADPH、ATP)將3磷酸甘油酸還原3—磷酸甘油醛—光合作用中的第一個三碳糖。(3)更新階段。光合碳循環(huán)中形成了3—磷酸甘油醛,經(jīng)過一系列的轉(zhuǎn)變,再重新形成RuBP的過程。作物為什么會有“午休”現(xiàn)象?答:(1)水分在中午供給不上,氣孔關(guān)閉。(2)CO2供應(yīng)不足。(3)光合產(chǎn)物淀粉等來不及運走,累積在葉肉細(xì)胞中,阻礙細(xì)胞內(nèi)的運輸。(4)太陽光強(qiáng)度過強(qiáng)。如何理解C4植物比C3植物的光呼吸低?答:C4植物,PEP羧化酶對CO2親和力高,固定CO2的能力強(qiáng),在葉肉細(xì)胞形成C4二羧酸后,再轉(zhuǎn)運到維管束鞘細(xì)胞,脫羧后放出CO2,就起到了CO2泵的作用,增加了CO2濃度,提高了RuBP羧化酶的活性,有利于CO2的固定和還原,不利于乙醇酸形成,不利于光呼吸進(jìn)行,所以C3植物光呼吸測定值很低。而C3植物,在葉肉細(xì)胞內(nèi)固定CO2,葉肉細(xì)胞的CO2/O2的比值較低,此時,RuBP加氧酶活性增強(qiáng),有利于光呼吸的進(jìn)行,而且C3植物中RuBP羧化酶對CO2親和力低,光呼吸釋放的CO2不易被重新固定。為什么追加氮肥可以提高光合速率?答:原因有兩個方面:一方面是間接影響,即能促進(jìn)葉片生長,葉面積增大,葉片數(shù)目增多,增加光合面積。另一方面是直接影響,即促進(jìn)葉綠素含量急劇增加,加速光反應(yīng)。氮亦能增加葉片蛋白質(zhì)含量,而蛋白質(zhì)是酶的主要組成部分,使暗反應(yīng)順利進(jìn)行。總之施N肥可促進(jìn)光合作用的光反應(yīng)和暗反應(yīng)。生產(chǎn)上為何要注意合理密植?答:栽培作物如果過稀,其株數(shù)少,不能充分利用光能。如果過密,植株中下層葉片受到光照少,往往在光補(bǔ)償點以下,這些葉子不能制造養(yǎng)分反而變成消耗器官。因此,過稀過密都不能獲得高產(chǎn)。1試述提高植物光能利用率的途徑和措施。答:(一)增加光合面積:(1)合理密植,(2)改善株型。(二)延長光合時間:(1)提高復(fù)種指數(shù),(2)延長生育期,(3)補(bǔ)充人工光照。(三)提高光合速率:(1)增加田間CO2濃度,(2)降低光呼吸。1試述光合磷酸的機(jī)理。答:在類囊體膜的光合作用電子傳遞過程中,PQ可傳遞電子和質(zhì)子,PQ在接水裂解傳來的電子的同時,又接收膜外側(cè)傳來的質(zhì)子。PQ將質(zhì)子帶入膜內(nèi)側(cè),將電子傳給PC,這樣,膜內(nèi)側(cè)質(zhì)子濃度高而膜外側(cè)低,膜內(nèi)側(cè)電位較膜外側(cè)高。于是膜內(nèi)外產(chǎn)生質(zhì)子濃度差(△PH)和電位差(△ψ),兩者合稱為質(zhì)子動力,即為光合磷酸化的動力 。當(dāng)H+沿著濃度梯度返回膜外側(cè)時,在ATP合酶催化下,ADP和Pi脫水形成ATP。
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