南京林业大学考研811植物生理学历年真题及答案.docx
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1、1999年811植物生理学真题一、填空(每空1分,共计15分) 气孔蒸腾的速率受到内外因素的影响,外界条件中以为主,内部因素以为主。1. 农林生产中经常采用的喷施杀虫剂、植物生长物质等措施都是根据原理进行的。2. 在生理上,C4植物一般比C3植物具有较强的光合作用,这是与C4植物的 较强,较弱有关。3. 越冬贮存的洋葱鳞茎在春季种植前用高温处理可以使产量提高,其原理是高温处理可。4. 能与激素特异性结合,并能将激素信号转化为一系列细胞内生物化学变化的物质叫 有机物在植物体内的运输和分维是受、和三者综合影响,其中起着较重要的作用o不同激素的组合分配比,在组织培养时诱导根芽发生的效果不同,当CTK
2、/IAA比值低时,诱导的分化,比值高时,诱导的分化,只用IAA时,诱导o 通过实验可以证明春化素的存在。二、单项选择(每题2分,共计30分,注意:多选不给分)果实种子形成过程中的吸水主要通过()A.渗透作用B.吸胀作用C.代谢吸水D.无法确定在干早条件下,植物体内某些氨基酸的含量发生变化,含量增加最明显的是()A.谷氨酸B.精氨酸C.鸟氨酸D.脯氨酸脯氨酸作为渗透调节物质,用于保持细胞质基质与环境的渗透平衡,防止水分散失。A.果实催熟B.插条生根4. 在太空中将植物横放,则()A.茎向上生长,根向下生长C.茎和根径直生长5. 设有甲、乙相邻的两个植物细胞, 方向()A.甲到乙 B.乙到甲 C.
3、C.除草 D.提高抗逆性B.茎向下生长,根向上生长D.无法判断甲的s = 0.3MPa,乙的(p s = 0.4MPa,则甲、乙细胞间水分流动1. 农林生产上常用多效哇处理来达到()不发生流动 D.无法判断6. 影响根毛区吸收无机离了的最重要因素是()A. 土壤无机盐的浓度B.根可利用的氧C.离子进入根毛区的扩散速率D. 土壤pH值将IAA的羊毛脂涂抹在去顶的紫茉莉切口处,则()A.促进侧枝生长 B,抑制侧枝生长C.与对照组相同在植物体内,糖与油脂可以发生相互转变,油脂转化为糖时,呼吸商()A.变小 B.变大 C.不变有机酸一一大于1: 糖类一一约等于1:脂肪和蛋白类一一小于1 (脂肪中C、H
4、高而O相对少)2、植物呼吸代谢的多样性体现在哪些方面?有何生理意义? 植物呼吸代谢具有多样性主要表现在以下几个方面: 它表现在呼吸代谢途径的多样性,包括EMP、PPP、TCAC等。EMP-TCA循环是植物体内有机物 质氧化分解的重要途径,而PPP和抗钥呼吸在植物呼吸代谢中也占有重要地位。在植物衰老时,PPP会加 强。在植物感病时和跃变型果实成熟时,抗氤呼吸会加强。有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径是糖酵解。 呼吸链电子传递途径多样性,它包括主链细胞色素系统、抗氤支路等支路途径。 呼吸末端氧化酶多样性,它包括细胞色素氧化酶、抗氤氧化酶、酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、乙 醇酸氧化IW等。生理意义:植物呼吸作
5、用的多样性是植物在长期进化和适应环境条件的过程中演化形成的,这种多样性的形成既 满足了植物不同器官、组织对呼吸的需要也增强了植物对环境的适应能力,使植物能适应复杂、多变的环 境条件,使植物不会因为某种环境条件的变化而死亡。3、简述赤霉素与脱落酸的相互关系。(1) 两者的合成前体物质都是甲瓦龙酸,在形成共同的中间产物-异戊烯基焦磷酸(IPP)之后,再分别在长日 照和短日照条件下经由光敏色素介导,进行合成。(2) 两者之间的关系更多地表现为功能上的相互拮抗。 如赤霉素能促进茎和叶的生长、诱导抽苔开花,脱落酸则抑制植物生长,并能诱导植物适应逆境; 赤霉素能打破休眠,而脱落酸则能促进休眠; 赤霉素能防
6、止器官脱落,脱落酸则促进脱落等。 近年来发现两者在影响基因的表达方面也存在有相互拮抗的作用,如赤霉素能诱导a-淀粉酶基因 的表达,脱落酸则对该基因的表达起抑制作用; 脱落酸能引起两种质子泵(H+-ATPase)基因HVP1和HuVIIA-A表达的增加,而赤霉素则会抑制质 子泵的活性等。4、从生理功能上解释C,植物比C3植物具有更强的光合作用。(1) 从解剖特征上看:C4植物(如玉米)的叶片具花环状结构,外侧为叶肉细胞,能够固定CO2;内 侧为维管束鞘细胞,能够还原CO?。(2) C4植物具两种蔑化豚PEP梭化酶存在于叶肉细胞,对CO2的亲和力大,固定CCh能力强;RuBP 梭化酶存在于维管束鞘
7、细胞。(3) C4植物的二竣酸途径是附加在卡尔文循环的CCh泵,可以固定外来的CCh,同时也固定自身产 生的C02。与之相比,C3植物无论从解剖特征上还是生化途径上均无上述的明细分工。CO2的固定与同化 均由RuBP段化酶完成,而且RuBP技化酶对C02固定的能力低于PEP梭化酶。拓展:从生理学角度论述C,植物比C3植物产量高。 结构特征:G植物有明显的维管束鞘及其细胞排列; 生理特征:PEP恁化酶活性较RUBP梭化酶活性高; PEP梭化酶与CO2亲和力高,可利用较低浓度的CCh,形成的四碳双梭酸转移到维管束鞘细胞后释 放CO?,可维持维管束细胞中较高浓度的C02,即具有C02泵效应;使鞘细胞
8、内具有较高的CO2/O2比值; Ci植物的光呼吸更低;维管束鞘细胞中光呼吸放出的CO?到了叶肉细胞可被PEP狡化酶重新捕获。2002年811植物生理学真题一、名词解释1、呼吸骤变是指果实成熟到一定程度时,呼吸速率首先下降接着突然升高,出现呼吸高峰最后又下降,果实成熟 之前发生的这种现象称为呼吸骤变。2、水通道蛋白水通道蛋白,又名水孔蛋白,是一种位于细胞膜上的蛋白质(内在膜蛋白),在细胞膜上组成孔道”, 可控制水在细胞的进出,就像是“细胞的水泵”一样。3、渗透调节指植物在环境胁迫(如干旱、冷冻或高盐浓度)下,在细胞内通过代谢活动,合成某些对原生质无伤 害的有机物质以降低水势、平衡其周围环境的胁迫
9、。渗透调节是指通过加入或去除细胞内的溶质,从而使细胞内外的水分相互平衡的现象。(课本上)4、钙调素钙调蛋白(CaM)又称钙调素,是一种普遍存在于各种真核细胞内并能与钙离子结合的多功能蛋白质。5、质子泵是指能逆浓度梯度转运氢离子通过膜的膜整合糖蛋白。6、花器官同源异形现象同源异型是指分生组织系列产物中一类成员转变为该系列中形态或性质不同的另一类成员。二、简答题1、试述在暗条件下气孔关闭的机理。叶片气孔在暗条件下会关闭,这是因为在暗的情况下: 保卫细胞不能进行光合作用合成可溶性糖;且由于pH值降低,原有的可溶性糖向淀粉合成方向转化; 原有的苹果酸可能向外运出或向淀粉的合成方向进行; K+和Ct外流
10、,最终使保卫细胞中的可溶性糖、苹果酸、K+和C1-浓度降低,水势升高,水分外渗, 气孔关闭。拓展:试述ABA引起气孔关闭的作用机理。ABA与质膜的受体结合后,一方面激活了质膜上的G-蛋白,随后释放IP3,启动了质膜和液泡膜上的 Ca*通道,胞质中的Ca?+浓度升高,又激活了质膜上Cl-、K+外出通道和抑制了 K+内向通道,b和K+外流。 由于Ct和K+外流,保卫细胞|/冗升高,|/W也升高,水分外流,从而引起气孔关闭。2、离子通道的基本特性是什么?有何实验证据?(1) 不同的离子通道是互相独立的。证据有: Na+电流和K+电流可以用药物将他们分离出来,而旦互不影响;Na+电流和K+电流有各自不
11、同的动力学: 用链霉蛋白处理神经后对Na,通道的失活化有影响,甚至失活化效应消失,但对K+电流无影响(2) 通道是孔洞而不是载体。证据有: 通道有很高的电导,开放时电导高达1030pS,电阻率很低;孔洞与载体最大的差别在于它们允许离子流动的最大速度; 温度效应,Q10定义为温度升高10C时引起电导变化的倍数。钠电导和钾电导的Q10与离子在水中自由 扩散的Q10相近;通道专一性。还有某些实验现象,如离子通透选择性等用孔洞比载体更容易解释。(3) 离子通道的化学本质是蛋白质结构。通道蛋白是镶嵌在脂质双分子层中的。型蛋白质。证据有: 用蛋白酶处理后,可使通道的性质改变: 一些与孩基结合的试剂能影响钠
12、通道对TTX的结合,说明通道由含有功能性梭基侧链的蛋白质构成: 钠通道中有氨基酸残基;发育过程中通道功能的产生可以用蛋白质抑制剂阻止;简单的肽类可形成特异性离子通道。(4) 通道对离子通透性的特异性依赖于孔洞大小、离子形成氢键的能力及通道内位点相互作用的强度。3、根据生长素的酸-生长假说说明植物细胞伸长的机理。酸-生长假说是指生长素诱导细胞壁酸化并使其可塑性增大而导致细胞伸长的理论。(1) 生长素与受体结合,通过信号转导,促进H+-ATP酶基因活化,形成mRNA,运输到细胞质,合成IP-ATP 酶,再运输到质膜;(2) 在质膜的H-ATP酶把H+排出到细胞壁,使细胞壁酸化:(3) 酸性环境活化
13、膨胀素(扩展素);(4) 膨胀素作用于细胞壁中的纤维和半纤维素之间的界面,打断细胞壁多糖之间的氢键。多糖分了之间 结构组织点破裂,联系松弛,膨压推动细胞伸长。(1) 生长素活化或增加了质膜上的H+-ATP酶。(2) H+-ATP酶利用水解ATP释放的能量将H+运输到细胞膜外,引起细胞壁酸化。(3) 在酸性条件下,扩张蛋白被激活,使细胞壁多糖好自己的氢键打开,细胞壁松弛。(4) 细胞由于压力势降低而吸水,细胞伸长。4、光周期感受的部位是什么?并设计实验证明。光周期感受的部位在叶片。选用4盆生长情况相似、未开花的盆栽短日照植物菊花进行以下处理,并 观察记录实验结果。 对整株菊花进行长日照处理; 对
14、整株菊花进行短口照处理; 菊花顶端处于长日照条件下,只对叶片进行短日照处理; 菊花顶端处于短日照条件下,只对叶片进行长日照处理。结果发现,上述处理、可引起菊花开花。以上实验结果表明光周期感受的部位在叶片。5、试分析植物衰老的方式以及衰老的原因。植物根据生长习性,有两类不同的衰老方式:一类是一生中能多次开花的植物,其营养生长与生殖生 R交替进行,叶片或茎秆会多次衰老死亡,而地下部或根系一直活着;另一类是一生中只开一次花的植物, 在开花结实后整株衰老死亡。植物衰老的原因是错综复杂的,目前认为的原因有: 营养亏缺,生殖器官从营养器官吸取营养导致营养体衰老,最终导致植物体衰老。 植物激素调控,促进衰老
15、的激素(如ETH、ABA等)增加与抑制衰老的激素(如CTK、IAA等)的降低 可以加快衰老进程; 自由基伤害,衰老时SOD活性降低和脂氧合酶活性升高,导致生物体内自由基产生增加与清除能力 的下降,以致积累过量的自由基,对细胞膜及许多生物大分子产生破坏作用,如促进脂质过氧化反应、引 起DNA损伤等,进而引发衰老。三、论述题1、简述植物的光合潜力以及提高光合作用的途径。光合潜力:单位时间、单位面积上,具理想群体结构的高光效植物品种在空气中二氧化碳含量正常、其他环境因 素均处于最佳状态时的最大干物质产量。提高光合作用的途径: 合理修剪,改善树冠光照条件,扩大有效叶面积。 加强肥水管理,增强树体营养供
16、应,提高叶片光合效率。 搞好病虫害防治,保持叶片完整和提高叶片质量。 保持一定温度条件。2425C间最有利于光合作用进行。 适当提高光照强度。 延长光合作用的时间。 增加光合作用的面积合理密植,间作套种。 温室大棚用无色透明玻璃。 温室栽培植物时,白天适当提高温度,晚上适当降温。 温室栽培多施有机肥或放置干冰,提高二氧化碳浓度。2、简述盐胁迫的危害以及解决方法。盐胁迫是指植物由于生长在高盐度生境而受到的高渗透势的影响。盐胁迫对植物的危害:(1) 生理干旱:土壤中可溶性盐类过多,由于渗透势增高而使土壤水势降低,根据水从高水势向低水势流 动的原理,根细胞的水势必须低于周围介质的水势才能吸水,所以土
17、壤盐分愈多根吸水愈困难,甚至 植株体内水分有外渗的危险。因而盐害的通常表现实际上是旱害,尤其在大气相对湿度低的情况下, 随蒸腾作用加强,盐害更为严重,一般作物在湿季耐盐性增强。(2) 高子的毒害作用:在盐分过多的土壤中植物生长不良的原因,不完全是生理干旱或吸水困难,而是由 于吸收某种盐类过多而排斥了对另一些营养元素的吸收,产生了类似单盐毒害的作用。(3) 破坏正常代谢:盐分过多对光合作用、呼吸作用和蛋白质代谢影响很大。盐分过多会抑制叶绿素生物 合成和各种酶的产生,尤其是影响叶绿素-蛋白复合体的形成。盐分过多还会使PEP援化酶与RuBP暧 化酶活性降低,使光呼吸加强。盐分过多对呼吸的影响,多数情
18、况下表现为呼吸作用降低,也有些植 物增加盐分具有提高呼吸的效应,如小麦的根。盐分过多对植物的光合与呼吸的影响尽管不一致,但 总的趋势是呼吸消耗增多,净光合速度降低,不利于生长。(4) 生物膜被破坏:高浓度的NaCl可置换细胞膜结合的Ca2+,膜结合的Na,/Ca?+增加,膜结构破坏,功能也 改变,细胞内的K、磷和有机溶质外渗。拓展:试述植物对盐胁迫的适应。不同植物对盐胁迫的适应方式不同,主要有避盐和耐盐两种方式。 避盐方式。a. 排盐(泌盐)。通过盐腺将盐分排出体外,如楼柳虽然生长在盐渍环境中,但体内并不积存盐分,可 将吸收的盐分从茎叶表面的盐腺排出体外。b. 拒盐(拒吸盐分)。如长冰草的根细
19、胞对Na+和Ct透性较小,不吸收,所以细胞累积的Na 较 少。稀盐,即降低细胞质盐分浓度,有3种方式:一种是将Na+排出,即质膜上的HATP酶水解ATP,把 H+输入细胞质后,伴随H+回流质膜上的Na+/H+反向运输蛋白就把Na+排出体外;另一种是Na+在液泡内的 区域化,即当H+从液泡送出时,细胞质的Na+就通过液泡膜上的Na+/H+反向运输蛋白进入液泡,区域化贮 藏在液泡中,从而降低细胞质浓度;第三种是通过快速生长,细胞大量吸水或增加茎叶肉质化程度使组织 含水量提高。 耐盐方式。耐盐植物的生理基础主要表现为以下几个方面。a. 耐渗透胁迫。通过细胞的渗透调节作用降低细胞的渗透势,使细胞保持很
20、低的水势,从而能够从盐 碱土中吸收水分和矿质离子,如在细胞质内大量合成和积累脯氨酸、甜菜碱等,还会形成盐胁迫蛋白有助 于细胞的渗透调节。b. 耐营养缺乏。有些植物在盐渍时能增加K+的吸收,有的蓝绿藻能随Na+供应的增加而加大对氮素的 吸收,它们在盐胁迫下能较好地保持营养元素的平衡。c. 代谢稳定,具解毒作用。在较高盐浓度中某些植物仍能保持酶活性的稳定,维持正常的代谢。抗盐 的植物表现在高盐下往往还会活化一些分解毒素的酶,起解毒作用。d. 产生渗透蛋白。渗透蛋白可降低细胞渗透势和防止细胞脱水。2003年811植物生理学真题一、名词解释,将下列英文术语译成中文并加以解释(共计20分)1 Respi
21、ratory quotient呼吸商;呼吸商是指植物组织在一定时间(如1h)内,放出二氧化碳的物质的量(mol)与吸收氧气的物质 的量(mol)的比率。2、Bound water束缚水;束缚水是土壤颗粒或土壤胶体的亲水表面所吸附的水合层,植物一般不能利用。束缚水是靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水分。3、Triple reaction三重反应;三重反应是指植物对乙烯具有抑制伸长生长(矮化),促进横向生长(加粗),地上部失去负向重 力性生长(偏上生长)的特殊反应。4、SOD超氧化物歧化酶;超假化物歧化酶是生物体内存在的一种抗氧化金属酶,它能够催化超氧阴离子自由 基歧化生成氧和过氧化氢,在机体
22、氧化与抗氧化平衡中起到至关重要的作用。5、Metabolic sink代谢库;代谢库又称代谢池,指的是接纳消耗或贮藏有机物质的组织或部位。二、填空(共计30分)温带或高山植物,其膜脂中的含量较高,这有利于避免膜在低温时发生O1. 促进器官衰老、脱落的植物激素是和。2. 光合作用中,电子的最终供体是 ,电子最终受体是 o在暖湿天气条件下,植物吸水动力主要是o3. 影响花器官性别分化的外界条件,主要是、及激素的施用。4. 桦树每制造1克干物质需要消耗水分300克,其蒸腾比率为 。5. 植物光呼吸的底物是 , CO2的释放在 部位。6. 植物细胞中参与氧化还原的主要酶辅助因子有三种.和。三、单项选择
23、(注意:多选不给分,共计60分)1、下列四组植物必须元素中,缺素症表现为叶片失绿的是()(A)N,P,K (B)N,P,Mg (C)Mg,Fe,Ca (D)Mg,Fe,N2、当植物处于饥饿状态时,呼吸商将()(A)变大 (B)变小 (C)不变 (D)变大或不变 (E)变小或不变【正常生长时,以葡萄糖为呼吸底物,饥饿状态时主要为蛋白质】3、生理干旱现象产生的原因是()(A)土壤干旱(B)大气干旱(C) 土壤不缺水,但含盐高(D)根系生长不良4、植物叶片将要脱落时,离层远轴端生长素浓度比近轴端()(A)高 (B)高或相等 (C)低或相近(D)高或相近5、C4植物合成淀粉的场所是()(A)叶肉细胞细
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