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生物第四章植物的光合作用復(fù)習(xí)思考題與答案(參考版)

2024-09-09 17:19本頁面
  

【正文】 。 ⑵ 增加光合面積 通過合理密植或改變株型等措施,可增大光合面積。在逆境條件下,作物的光合生產(chǎn)率要比順境下低得多,這些也會使光能利用率大為降低。 ⑹ 光、暗呼吸 消耗以及在物質(zhì)代謝和生長發(fā)育中的消耗。 ⑷ 吸收的光能在傳遞到光合反應(yīng)中心色素過程中會損失,如發(fā)熱、發(fā)光的損耗。 ⑵ 光合有效幅射照射能占整個輻射能的比例只有 53%,其余的 47%不能用于光合作用。 (2) PEPC對 CO2的親和力高 由于 C4植物葉肉細(xì)胞中的 PEPC對 CO2的親和力高 , 即使 BSC中有光呼吸的 CO2釋放, CO2在未跑出葉片前也會被葉肉細(xì)胞中的 PEPC再固定。在暗中則相反,巰基氧化形成二硫鍵,酶失活。 FBPase、 GAPDH、 Ru5PK等酶中含有二硫鍵 (- S- S- ),當(dāng)被還原為 2個巰基 (- SH)時表現(xiàn)活性。較高的 pH與 Mg2+濃度使 Rubisco等光合酶活化。光下這些酶活性提高,暗中活性降低或喪失。 CO2同化有哪些調(diào)節(jié)作用 ? 答: (1)光通過光反應(yīng)對 CO 2同化提供同化力。 光合 午睡 是植物中的普遍現(xiàn)象,也是植物對環(huán)境缺水的一種適應(yīng)方式。在干熱的中午,葉片蒸騰失水加劇,如此時土壤水分也虧缺,使植株的失水大于吸水,就會引起萎蔫與氣孔導(dǎo)性降低,進(jìn)而使 CO2吸收減少。在一定范圍內(nèi),葉的含 N量、葉綠素含量、 Rubisco 含量分別與光合速率呈正相關(guān)。 O2對光合作用有抑制作用,一方面 O2促進(jìn)光呼吸的進(jìn)行,另一方面高氧下形成超氧陰離子自由基,對光合膜、光合器有傷害作用。水分過多會使葉肉細(xì)胞處于低滲狀態(tài),另外土壤水分太多,會導(dǎo)致通氣不良而妨礙根系活動等,這些也都會影響光合作用的正常進(jìn)行。 ② 間接影響:水分虧缺會 使光合速率下降。光合作用只能在最低溫度和最高溫度之間進(jìn)行。 (2)溫度 光合過程中的暗反應(yīng)是由酶所催化的化學(xué)反應(yīng),因而受溫度影響。光能不足可成為光合作用的限制因素,光能過剩會引起光抑制使光合活性降低。 、溫、水、氣與氮素對光合作用的影響。 采集一植物樣本后,可根據(jù) C C4和 CAM植物的主要特征來鑒別它是屬于哪類植物。 此外, C4植物的兩類光合細(xì)胞中含有不同的酶類,葉肉細(xì)胞中含有磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶以及與 C4二羧酸生成有關(guān)的酶;而 BSC中含有 Rubisco等參與 C3途徑的酶、乙醇酸氧化酶以及脫羧酶。 BSC與相鄰葉肉細(xì)胞間的壁較厚,壁中紋孔多,胞間連絲豐富。 C4植物維管束分布 密集,間距小 (每個葉肉細(xì)胞與 BSC鄰接或僅間隔 1個細(xì)胞 ),每條維管束都被發(fā)育良好的大型 BSC包圍,外面又為一至數(shù)層葉肉細(xì)胞所包圍,這種呈同心圓排列的 BSC與周圍的葉肉細(xì)胞層被稱為克蘭茲 (Kranz)解剖結(jié)構(gòu),又稱花環(huán)結(jié)構(gòu)。 CAM植物與 C4植物固定與還原 CO2的途徑基本相同,二者都是由 C4途徑固 定CO2 , C3途徑還原 CO2,都由 PEP羧化酶固定空氣中的 CO2,由 Rubisco羧化C4二羧酸脫羧釋放的 CO2,二者的差別在于: C4植物是在同一時間 (白天 )和不同的空間 (葉肉細(xì)胞和維管束鞘細(xì)胞 )完成 CO2固定 (C4途徑 )和還原 (C3途徑 )兩個過程;而 CAM植物則是在不同時間 (黑夜和白天 )和同一空間 (葉肉細(xì)胞 )完成上述兩個過程的。 (2) 還原階段 指利用同化力將 3磷酸甘油酸還原為甘油醛
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