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植物生理學(xué)第七版潘瑞熾編課后習(xí)題答案-文庫吧資料

2025-07-01 15:42本頁面
  

【正文】 一定的壓力梯度,在此梯度下,光合同化物可源源不斷地由源端向庫端運輸。而壓力梯度的形成則是由于源端光合同化物不斷向SECC復(fù)合體進(jìn)行裝載,庫端同化物不斷從SECC復(fù)合體卸出,以及韌皮部和木質(zhì)部之間水分的不斷再循環(huán)所致。論點;同化物在篩管內(nèi)是隨液流流動的,而液流的流動是由輸導(dǎo)系統(tǒng)兩端的膨壓差引起的。驗證途徑:運用放射性同位素示蹤法。蚜蟲以其吻刺插入葉或莖的篩管細(xì)胞吸取汁液。運輸途徑:篩分子伴胞復(fù)合體通過韌皮部運輸。l 分配:指新形成同化產(chǎn)物在各種庫之間的分布。l 韌皮部卸出:裝載在韌皮部的同化產(chǎn)物輸出到庫的接受細(xì)胞的過程。l 韌皮部裝載:指光和產(chǎn)物從葉肉細(xì)胞到篩分子伴胞復(fù)合體的整個過程。第五章 植物體內(nèi)有機(jī)物的運輸l 胞間連絲:是連接兩個相鄰植物細(xì)胞的胞質(zhì)通道,行使水分、營養(yǎng)物質(zhì)、小的信號分子,以及大分子的胞質(zhì)運輸功能。l 固醇:是三萜的衍生物,它是質(zhì)膜的主要組成,又是與昆蟲脫皮有關(guān)的植物蛻皮激素的成分。l 酚類:芳香族環(huán)上的氫原子被羥基或功能衍生物取代后生成的化合物,是重要的次生代謝物之一。l 次生代謝物:由糖類等有機(jī)物次生代謝衍生出來的物質(zhì)。?光合磷酸化氧化磷酸化驅(qū)動能量光能化學(xué)能H、e的來源水的光解底物氧化脫氫H、e的傳遞方向水NADPNADPHO2場所類囊體膜線粒體內(nèi)膜H梯度內(nèi)膜》外膜外膜》內(nèi)膜影響因素光O2和溫度相同點:使ADP與pi合成ATP。光合的O2用于呼吸;呼吸的CO2用于光合。?相對性光合作用呼吸作用物質(zhì)代謝合成物質(zhì)分解物質(zhì)能量代謝儲能過程:光能化學(xué)能光合電子傳遞、光合磷酸化放能過程:化學(xué)能ATP/NADPH呼吸電子傳遞、氧化磷酸化主要環(huán)境因素光、CO2溫度、O2場所葉綠體所有活細(xì)胞相關(guān)性:載能的媒體相同:ATP、NADPH。l 巴斯德效應(yīng):氧可以降低糖類的分解代謝和減少糖酵解產(chǎn)物的積累。l 呼吸商:植物組織在一定時間內(nèi),放出二氧化碳的物質(zhì)的量與吸收氧氣的物質(zhì)的量的比率。l 三羧酸循環(huán):糖酵解進(jìn)行到丙酮酸后,在有氧條件下,通過一個包括三羧酸和二羧酸的循環(huán)而逐步氧化分解,直到形成水和CO2為止。l 無氧呼吸:指在無氧條件下,細(xì)胞把某些有機(jī)物分解成為不徹底的氧化產(chǎn)物,同時釋放能量的過程。第四章 植物的呼吸作用l 呼吸作用:指生物體內(nèi)的有機(jī)物質(zhì),通過氧化還原而產(chǎn)生CO2同時釋放能量的過程。高的O2濃度,會促進(jìn)Rubisco的加氧酶的作用,更偏向于進(jìn)行光呼吸,從而抑制了光合作用的進(jìn)行。葉片衰老時,葉綠素容易降解,數(shù)量減少,而類胡蘿卜素比較穩(wěn)定,所以葉色呈現(xiàn)出黃色。葉綠素生物合成的過程中需要大量的酶的參與,過高或過低的溫度都會影響酶的活動,從而影響葉綠素的合成。光線過弱時,植株葉片中葉綠素分解的速度大于合成的速度,因為缺少葉綠素而使葉色變黃。有些礦質(zhì)元素是葉綠素合成的元素,有些礦質(zhì)元素是葉綠素合成過程中酶的活化劑,這些元素都影響葉綠素的形成,出現(xiàn)葉子變黃。水分是植物進(jìn)行正常的生命活動的基礎(chǔ)。C3C4CAM受體RUBPPEPPEP固定酶RubiscoPEPcase/RubiscoPEPcase/Rubisco進(jìn)行的階段CO2羧化、CO2還原、更新CO2羧化、轉(zhuǎn)變、脫羧與還原、再生羧化、還原、脫羧、C3途徑初產(chǎn)物PGAOAAOAA能量使用先NADPH后ATP,葉子變黃可能與什么條件有關(guān),請全面討論。使作物在適宜的溫度范圍內(nèi)栽植,使作物體內(nèi)的酶的活性在較強的水平,加速光合作用的碳反應(yīng)過程,積累更多的有機(jī)物。栽培的密度適度的大點,肥水充足,植株繁茂,能吸收更多的CO2,但同時要注意光線的強弱,因為隨著光強的增加CO2的利用率增加,光合速率加快。同時,為了提高肥效,需要適當(dāng)?shù)墓喔取⑦m當(dāng)?shù)纳罡透纳剖┓实姆绞?。合理追肥。答:合理灌溉。光呼吸的最終產(chǎn)物是甘油酸3磷酸,參與到卡爾文循環(huán)中。?答:卡爾文循環(huán)產(chǎn)生的有機(jī)物的1/4通過光呼吸來消耗。在有氧條件下,通過光呼吸可以回收75%的碳,避免損失過多。在干旱和高輻射期間,氣孔關(guān)閉,CO2不能進(jìn)入,會導(dǎo)致光抑制。C3C4葉片結(jié)構(gòu)無花環(huán)結(jié)構(gòu),只有一種葉綠體有花環(huán)結(jié)構(gòu),兩種葉綠體葉綠素a/b++CO2固定酶RubiscoPEPcase/RubiscoCO2固定途徑卡爾文循環(huán)C4途徑和卡爾文循環(huán)最初CO2接受體RUBPPEP光合速率低高CO2補償點高低飽和光強全日照1/2無光合最適溫度低高羧化酶對CO2親和力低高,遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于C3光呼吸高低總體的結(jié)論是,C4植物的光合效率大于C3植物的光合效率。?試述水稻、玉米、菠蘿的光合碳同化途徑有什么不同? 答:有三種途徑C3 途徑、C4 途徑和景天酸代謝途徑。脫鎂葉綠素就是原初電子受體,而Tyr是原初電子供體。放氧復(fù)合體位于PSII類囊體膜腔表面。C4途徑:葉肉細(xì)胞的葉綠體中草酰乙酸經(jīng)過NADP蘋果酸脫氫酶作用,被還原為蘋果酸。利用的過程是在碳反應(yīng)的過程中進(jìn)行的。3) 非循環(huán)光和磷酸化時兩者都可以形成:放氧復(fù)合體處水裂解后,吧H釋放到類囊體腔內(nèi),把電子傳遞給PSII,電子在光和電子傳遞鏈中傳遞時,伴隨著類囊體外側(cè)的H轉(zhuǎn)移到腔內(nèi),由此形成了跨膜的H濃度差,引起ATP的形成;與此同時把電子傳遞到PSI,進(jìn)一步提高了能位,形成NADPH,此外,放出氧氣。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(lián)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(chǎn)生氧氣和NADPH,是開放式的通路。原因:光反應(yīng)必須在光下才能進(jìn)行的,是由光引起的光化學(xué)反應(yīng),類囊體膜是光合膜,為光反應(yīng)提供了光的條件;碳反應(yīng)是在暗處或光處都能
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