植物的光合作用复习题(共11页).docx
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1、精选优质文档-倾情为你奉上植物的光合作用复习题一、名词解释1、光反应与暗反应;2、C3途径与C4途径;3、光系统;4、反应中心;5、光合午休现象;6、原初反应;7、磷光现象;8、荧光现象;9、红降现象;10、量子效率;11、量子需要量;12、爱默生增益效应;13、PQ循环;14、光合色素;15、光合作用;16、光合作用单位;17、反应中心色素;18、聚光色素;19、激子传递;20、共振传递;21、解偶联剂;22、水氧化钟;23、希尔反应;24、光合磷酸化;25、光呼吸;26、光补偿点;27、CO2补偿点;28、光饱和点;29、光能利用率;30、光合速率;31、C3-C4中间植物;32、光合滞后
2、期;33、叶面积系数;34、共质体与质外体;35、压力流动学说;36、细胞质泵动学说;37、代谢源与代谢库;38、比集转运速率(SMTR);39、运输速率;40、溢泌现象;41、P-蛋白;42、有机物质装载;43、有机物质卸出;44、收缩蛋白学说;45、协同转移;46、磷酸运转器;47、界面扩散;48、可运库与非运库;49、转移细胞;50、出胞现象;51、生长中心;52、库源单位;53、供应能力;54、竞争能力;55、运输能力。二、缩写符号翻译1、Fe-S;2、Mal;3、OAA;4、BSC;5、CFl-Fo;6、NAR;7、PC;8、CAM;9、NADP;10、Fd;11、PEPCase;1
3、2、RuBPO;13、P680,P700;14、PQ;15、PEP;16、PGA;17、Pn;18、Pheo;19、PSP;20、Q;21、RuBP;22、RubisC(RuBPC);23、Rubisco(RuBPCO);24、LSP;25、LCP;26、DCMU;27、FNR;28、LHC;29、pmf;30、TP;31、PSI;32、PSII。三、填空题1、光合作用是一种氧化还原反应,在该反应中,CO2被还原,H20被氧化;光合作用的暗反应是在叶绿体间质中进行的;光反应是在类囊体膜(光合膜)上进行的。2、在光合电子传递中最终电子供体是H20,最终电子受体是NADP。3、在光合作用过程中,当
4、ATP及NADPH形成后,光能便转化成了活跃的化学能;当碳水化合物形成后,光能便转化成了稳定的化学能。4、叶绿体色素提取液在反射光下观察呈红色,在透射光下观察呈绿色。5、影响叶绿素生物合成的因素主要有光、温度、水分、矿质营养和O2。6、P700的原初电子供体是PC,原初电子受体是Fd,原初反应的作用中心包括原初电子供、受体、中心色素。7、双光增益效应说明光合作用可能包括两个光系统。8、光合作用的能量转换功能是在类囊体膜上进行的,所以类囊体亦称为光合膜。类囊体膜上的四种主要复合物是PSI、PSII、Cytb6/f和ATP酶四类蛋白复合体。9、光合作用分为光反应和暗反应两大步骤,从能量角度看,第一
5、步完成了光能向活跃化学能的转变,第二步完成了活跃化学能向稳定化学能的转变。10、真正光合速率等于表观光合速率与呼吸速率之和。11、PS复合物的颗粒,直径是100,在类囊体膜的外侧,其作用中心色素分子为P700。PS复合物的颗粒,直径是175,在类囊体膜的内侧,其作用中心色素分子为P680。12、光反应包括原初反应和电子传递与光合磷酸化,暗反应指的是碳素同化作用。13、原初反应包括光能的吸收、传递和光能转变成电能三步反应,此过程发生在类囊体膜上。14、光反应是需光的过程,其实只有原初反应过程需要光。15、光合磷酸化有下列三种类型:非环式光合磷酸化、环式光合磷酸化和假环式光合磷酸化,通常情况下以非
6、环式光合磷酸化占主要地位。16、小麦和玉米同化二氧化碳的途径分别是C3和C4途径,玉米最初固定二氧化碳的受体是PEP,催化该反应的酶是PEP羧化酶,第一个产物是草酰乙酸,进行的部位是在叶肉细胞。小麦固定二氧化碳受体是RuBP,催化该反应的酶是RuBP羧化酶,第一个产物是3磷酸甘油酸,进行的部位是在叶肉细胞。17、光合作用中产生的O2来源于H2O。18、50年代由卡尔文等,利用同位素示踪和纸谱色层分析等方法,经过10年研究,提出了光合碳循环途径。19、光合作用中心包括反应中心色素分子、原初电子供体和原初电子受体。20、PS的作用中心色素分子是P700,PS的反应中心色素分子是P680。21、电子
7、传递通过两个光系统进行,PS的吸收峰是700nm,PS的吸收峰是680nm。22、光合作用同化一分子二氧化碳,需要2个NADPH+H+,需要3个ATP;形成一分子葡萄糖,需要12个NADPH+H+,需要18个ATP。23、光反应形成的同化力是ATP和NADPH+H+。24、光合作用电子传递途径中,最终电子供体是H2O,最终电子受体是NADP+。25、光合作用的光反应包括原初反应和电子传递与光合磷酸化两大步骤,其产物是ATP、NADPH+H+、O2,该过程发生在叶绿体的类囊体膜上。26、卡尔文循环中五个光调节酶是RuBP羧化酶、NADP磷酸甘油醛脱氢酶、FBP磷酸酯酶、SBP磷酸酯酶和Ru5P激
8、酶。27、CAM植物光合碳代谢的特点是夜间进行CAM途径,白天进行C3途径。鉴别CAM植物的方法有夜间气孔张开和夜间有机酸含量高。28、C3植物的CO2补偿点是50mol/mol左右,C4植物的CO2补偿点是05mol/mol,CO2补偿点低说明PEP羧化酶对CO2的亲和能力强。29、景天科酸代谢途径的植物,夜间吸收CO2,形成草酰乙酸,进一步转变成苹果酸,贮藏在液泡中,白天再释放出CO2,进入卡尔文循环,形成碳水化合物。30、C4植物是在叶肉细胞中固定CO2,形成四碳化合物,在维管束鞘细胞中将CO2还原为碳水化合物。31、C4植物同化CO2时PEP羧化酶催化PEP和CO2生成OAA。RuBP
9、羧化酶催化RuBP和CO2生成PGA。32、光呼吸的底物是乙醇酸,暗呼吸的底物通常是葡萄糖,光呼吸发生在叶绿体、过氧化体、线粒体三个细胞器中,暗呼吸发生在线粒体细胞器中。33、光呼吸的底物是乙醇酸,主要是在RuBP加氧酶催化下生成的。34、许多植物之所以发生光呼吸是因为RuBP羧化酶-加氧酶(Rubisco)酶,既是羧化酶,又是加氧酶。35、光呼吸的底物是在叶绿体细胞器中合成的,耗O2发生在叶绿体和过氧化体两种细胞器中,而二氧化碳的释放发生在叶绿体和线粒体两种细胞器中。36、光合碳循环的提出者是卡尔文,化学渗透假说的提出者是米切尔,双光增益效应的提出者是爱默生,压力流动学说的提出者是明希。37
10、、高等植物同化CO2的途径有C3、C4和CAM代谢途径,其中C3途径为最基本最普遍。因为只有此途径能产生糖。38、农作物中主要的C3植物有小麦、大豆、棉花等,C4植物有玉米、甘蔗、高粱等。39、RuBP羧化酶加氧酶在CO2/O2比值高条件下起羧化酶作用,在CO2/O2比值低条件下起加氧酶作用。40、影响光合作用的外界因素主要有光照、温度、水分、CO2和矿质营养等。41、发生光饱和现象的可能原因是光反应不能利用全部光能和暗反应跟不上。42、光合作用三个最突出的特点是H2O被氧化到O2水平、CO2被还原到糖的(CH2O)水平、同时伴有光能的吸收,转换与贮存。43、根据光合色素在光合作用中的作用不同
11、,可将其分为反应中心色素和聚光(天线)色素。44、植物的光合产物中,淀粉是在叶绿体中合成的,而蔗糖则是在细胞质中合成的。45、C4植物的Rubisco位于维管素鞘细胞中,而PEP羧化酶则位于叶肉细胞中。46.光合色素经纸层析后,形成同心圆环,从外向内依次为胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a和。叶绿素b47.叶绿素提取液与醋酸共热,可观察到溶液变褐色,这是由于叶绿素转变为去镁叶绿素,如果再加些醋酸铜粉末,可观察到溶液变翠绿色,这是由于形成了铜代叶绿素。48、提取叶绿素时,加入CaCO3是为了保护叶绿素不被破坏。49、用红外线CO2分析仪测定光合速率时,如果采用开放式气路,就需要测定气路中气体的流速,如果
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