植物生理复习题.doc

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1、一、光合作用的气孔与非气孔限制,如何判断?气孔限制值的计算方法,优缺点。气孔限制:由于不良环境造成的气孔关闭,使气孔阻力增大,从而导致叶片光合速率下降非气孔限制:不是由于气孔关闭引起的,由于同化力不足,叶肉光合活性下降等原因引起的光合速率变化。气孔限制、非气孔限制的判据Ci和Ls的变化方向:Ci下降和Ls上升表明气孔导度降低是主要原因Ci上升和Ls下降表明主要原因是非气孔因素气孔限制值计算1、根据阻力值计算:测出CO2扩散的总阻力、气孔阻力和叶肉阻力,则可算LsLs=1-Ci’/Ca’(Ls变化在0~1之间)。缺点:只适用于CO2供应为限制因子的情况,即Pn—CO2

2、曲线的直线上升阶段。但是随着曲线的弯曲,CO2浓度虽仍继续增加,而光合速率并不随之成比例增加,不能以CO2浓度的变动来表示光合速率的变动。在这种情况下,应该用实际光合值来计算2、根据光合值的计算:Ls=1-A/A0(A0为Ci’=Ca’)。优点:计算值可以避免对气孔限制值的过分夸大。缺点:必须测出Pn-Ca’与Pn-Ci’两条曲线,手续麻烦;逆境下光合很弱,Pn值太小,计算误差太大,甚至难以计算。二、叶绿素荧光诱导动力学曲线,可以测定哪些叶绿素荧光参数?有何意义?叶绿素荧光诱导动力学曲线是指:经过暗适应后的叶片从黑暗中转入光下叶片的荧光产量随时间而发生的动态变化称K

3、autsky效应,荧光的这种动态变化所描绘出的曲线即Kautsky曲线。1、基础荧光参数:Fo:最小荧光(基础荧光或原始荧光),是PSⅡ反应中心处于完全开放时的荧光产量。Fo’:光适应下初始荧光。Fs:稳态荧光。Fm:最大荧光,是暗适应的光合机构全部PSⅡ中心处于完全开放时的荧光产量。Fm’:光适应下最大荧光。Fv=Fm-Fo:可变荧光,暗适应最大可变荧光,反映QA的还原情况。Fv’=Fm’-Fo’:光适应下可变荧光。2、反映PSII光化学效率的荧光参数Fv/Fm:暗适应下PSⅡ最大光化学效率,反映PSⅡ反应中心最大光能转换效率。Fv’/Fm’:光适应下PSⅡ最大光

4、化学效率。反映有热耗散存在时PSⅡ反应中心完全开放时的化学效率。Fv/Fo:代表PSⅡ潜在的光化学活性,与有活性的反应中心数量成正比关系ΦPSⅡ:(Fm’-Fs)/Fm’:PSⅡ实际光化学效率。反映在照光条件下PSⅡ反应中心部分关闭的情况下的实际光化学效率。3、荧光猝灭参数qP=(Fm’-Fs)/(Fm’-Fo’):可变荧光的光化学猝灭系数,它反映了PSⅡ反应中心的开放程度。qNP=(Fm-Fm’)/(Fm-Fo’):可变荧光的非光化学猝灭系数。它反映了PSⅡ反应中心关闭的程度。NPQ=(Fm-Fm’)/Fm’=Fm/Fm’-1:非光化学猝灭(补充增加):有几个特征

5、性的点,分别被命名为O、I、D、P、S、M和T。完整的Kautsky曲线可分为两部分,从开始照光到荧光产量达到最大值时的荧光上升部分,所用时间很短,只需0.5-2.0s,称为快速荧光动力学曲线;此后,荧光产量降低,并逐渐达到一个稳恒值,时间大致需要8-10min,称为慢速荧光动力学曲线。荧光产量降低是荧光猝灭(Quench)的结果。所谓荧光猝灭,是指叶绿素吸收光量子后的部分激发能通过光化学途径或以热的方式散失,从而使荧光发射量减少的现象。叶绿素荧光动力学研究得到广泛应用的原因1、包含着光合作用过程的丰富信息●光能的吸收与转换●能量的传递与分配●反应中心的状态●过剩光

6、能及其耗散●光合作用光抑制与光破坏……等等2、可以对光合器官进行“无损伤探查”,获得“原位”的信息。3、近年来测定仪器的性能和自动化程度越来越高,操作步骤越也来越简便。可以测定的参数有:十一、简述植物光系统的结构与功能。光系统Ⅱ复合体的结构:它包括三部分1、近侧天线系统—CP43和CP47两个色素蛋白复合体围绕PSⅡ。远侧天线系统—主要由LHCⅡ捕光复合体。2、由两个32kD多肽组成的D1—D2蛋白,其中包括原初供体Yz;P680;Pheo;QA;QB。3由33,23及17kD三种外周多肽以及与放氧有关的锰簇和CI与钙离子组成的水氧化放氧系统。PSⅡ短波反应,主要特

7、征是水的光解和放氧。PSⅡ反应中心色素分子吸收光能把水分解,夺取水中的电子供给PSⅠ光系统Ⅰ复合体的结构:由P700,电子受体和捕光天线三部分组成。他们都结合在蛋白亚基上。PSⅠ—A和PSⅠ—B两个大亚基,是由叶绿体基因编码的分子量为83kD和82kD的两条多肽,P700,原处电子受体A0,A1及Fx都存在在此大亚基中。小亚基PSⅠ—C也是由叶绿体基因编码的9kD多肽,它是铁硫中心FA和FB的所在部位。三个小亚基PSⅠ—D,PSⅠ—E和PSⅠ—F由核基因编码PSⅠ:长波反应,NADP+还原细胞色素b6/f复合体:是一种多亚基膜蛋白,它由4个多肽,即细胞色素f,细

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