植物生理学答案

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1、光合作用:绿色植物吸收阳光的能量,同化CO2和水,制造有机物质并释放氧气的过程。荧光现象:叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色。磷光现象:叶绿素在光照去掉光源后,还能继续辐射出极微弱红光的现象。光反应:必须在光下才能进行的,由光引起的光化学反应。碳反应:在暗处或光处都能进行的,由若干酶所催化的化学反应。光和单位:由聚光色素系统和反应中心组成。聚光色素:没有光化学活性,只有收集光能的作用,将光能聚集起来传给反应中心色素。包括绝大多数的色素。原初反应:指光和作用中从叶绿素分子受光

2、激发到引起第一个光化学反应为止的过程。反应中心:是将光能转换为化学能的膜蛋白复合体。包括特殊状态的叶绿素a。光和链:在类囊体摸上的PSII和PSI之间几种排列紧密的电子传递体完成电子传递的总轨道。光和磷酸化:是指在光合作用中由光驱动并贮存在跨类囊体膜的质子梯度的能量把ADP和磷酸合成为ATP的过程。光和速率:单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量,或者积累干物质的量。同化力:由于ATP和NADPH用于碳反应中CO2的同化,把这两种物质合称为同化力。卡尔文循环:(Calvincy

3、cle)CO2的受体是一种戊糖,CO2的固定的出产物是一种三碳化合物。C4途径:CO2固定最初的稳定产物是四碳化合物。景天酸代谢途径:植物在夜间气孔开放,利用C4途径固定CO2,形成苹果酸,贮存在液泡中,白天气孔关闭,将夜间固定的CO2释放出来,再经C3途径固定CO2的过程。光呼吸:植物的绿色细胞依赖光照,吸收O2和放出CO2的过程。表观光合作用:没有把叶子的线粒体呼吸和光呼吸考虑在内的光和速率。真正光和作用:表观光和作用+呼吸作用+光呼吸。光饱和点:当达到某一光强度时,光和速率不再增加

4、时的光强。CO2补偿点:当光和吸收的CO2量等于呼吸放出的CO2量,这时外界CO2含量。光补偿点:同一叶子在同一时间内,光和过程中吸收的CO2与光呼吸和呼吸作用过程中放出的CO2等量时的光照强度。光能利用率:指植物光合作用所积累的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的日光能量的比率。2.在光合作用过程中,ATP和NADPH是如何形成的?又是怎样被利用的?答:形成过程是在光反应的过程中。非循环电子传递形成了NADPH:PSII和PSI共同受光的激发,串联起来推动电子传递,从水中夺电子并将电子最

5、终传递给NADP+,产生氧气和NADPH,是开放式的通路。循环光和磷酸化形成了ATP:PSI产生的电子经过一些传递体传递后,伴随形成腔内外H浓度差,只引起ATP的形成。非循环光和磷酸化时两者都可以形成:放氧复合体处水裂解后,吧H释放到类囊体腔内,把电子传递给PSII,电子在光和电子传递链中传递时,伴随着类囊体外侧的H转移到腔内,由此形成了跨膜的H浓度差,引起ATP的形成;与此同时把电子传递到PSI,进一步提高了能位,形成NADPH,此外,放出氧气。是开放的通路。利用的过程是在碳反应的过程中进行的

6、。C3途径: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-磷酸脱氢酶作用下被NADPH还原,形成甘油醛-3-磷酸。C4途径:叶肉细胞的叶绿体中草酰乙酸经过NADP-苹果酸脱氢酶作用,被还原为苹果酸。C4酸脱羧形成的C3酸再运回叶肉细胞,在叶绿体中,经丙酮酸磷酸双激酶催化和ATP作用,生成CO2受体PEP,使反应循环进行。7.一般来说,C4植物比C3植物的光合产量要高,试从它们各自的光合特征以及生理特征比较分析。C3C4叶片结构无花环结构,

7、只有一种叶绿体有花环结构,两种叶绿体叶绿素a/b2.8+-0.43.9+-0.6CO2固定酶RubiscoPEPcase/RubiscoCO2固定途径卡尔文循环C4途径和卡尔文循环最初CO2接受体RUBPPEP光合速率低高CO2补偿点高低饱和光强全日照1/2无光合最适温度低高羧化酶对CO2亲和力低高,远远大于C3光呼吸高低总体的结论是,C4植物的光合效率大于C3植物的光合效率。8.从光呼吸的代谢途径来看,光呼吸有什么意义?光呼吸的途径:在叶绿体内,光照条件下,Rubisco把RUBP氧化成乙醇酸磷酸

8、,之后在磷酸酶作用下,脱去磷酸产生乙醇酸;在过氧化物酶体内,乙醇酸氧化为乙醛酸和过氧化氢,过氧化氢变为洋气,乙醛酸形成甘氨酸;在线粒体内,甘氨酸变成丝氨酸;过氧化物酶体内形成羟基丙酮酸,最终成为甘油酸;在叶绿体内,产生甘油-3-磷酸,参与卡尔文循环。在干旱和高辐射期间,气孔关闭,CO2不能进入,会导致光抑制。光呼吸会释放CO2,消耗多余的能量,对光合器官起到保护的作用,避免产生光抑制。在有氧条件下,通过光呼吸可以回收75%的碳,避免损失过多。有利于氮的代谢。第四

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