全国硕士研究生考试农学门类联考植物生理学与生物化学题库(章节题库-植物生理学概述)【圣才出品】
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第12章植物的逆境生理一、单项选择题1.土壤干旱时在叶片内迅速积累的植物激素是()。
[2013研]A.ABAB.CTKC.GAD.IAA【答案】A【解析】脱落酸(ABA)的主要生理作用发生在种子的发育和成熟过程中,具有抑制未成熟种子萌发即胎萌、诱导成熟期种子的程序化脱水与营养物质的积累、参与气孔运动的调节、作为信号物质增强植物抵御逆境胁迫的重要作用。
土壤干旱时,叶片内迅速积累ABA 促进气孔关闭。
2.经适当的干旱胁迫处理后,植物组织中()。
[2012研]A.渗透调剂物质含量增高,水势降低B.渗透调剂物质含量增高,水势增高C.渗透调剂物质含量降低,水势降低D.渗透调剂物质含量降低,水势增高【答案】A【解析】在干旱胁迫下,植物细胞会积累一些脯氨酸、甜菜碱等渗透调节物质,降低渗透势以促进细胞吸水从而维持细胞的膨压。
3.抗寒性强的植物,细胞膜脂中通常具有较丰富的()。
[2011研]A.棕榈酸B.豆蔻酸C.亚油酸D.硬脂酸【答案】C【解析】细胞膜脂中不饱和脂肪酸含量的增加和脂肪酸的不饱和度增加,会降低膜脂分子间排列的有序性,从而增加膜的流动性,降低相变温度,提高植物抗寒性。
亚油酸是不饱和脂肪酸。
4.干旱条件下,植物体内含量显著增加的氨基酸是()。
[2010研]A.脯氨酸B.天冬氨酸C.甘氨酸D.丙氨酸【答案】A【解析】在逆境下,植物体可以通过积累各种渗透物质提高细胞液浓度,从而抵抗外界的渗透胁迫。
脯氨酸和甜菜碱是理想的有机渗透调节物质。
因此,干旱条件下,植物体内含量显著增加的氨基酸是脯氨酸。
5.植物幼苗经过适当的低温锻炼后,膜脂的()。
[2010研]A.不饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低B.不饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高C.饱和脂肪酸含量增加,相变温度降低D.饱和脂肪酸含量降低,相变温度升高【答案】A【解析】增加膜脂中的不饱和脂肪酸的含量与不饱和程度,能有效地降低膜脂的相变温度,维持膜的流动性,使植物不受伤害。
第2章植物细胞生理单项选择题1.下列物质中,在植物细胞膜中含量最高的是()。
[2015研]A.硫脂B.磷脂C.糖脂D.固醇【答案】B【解析】细胞膜主要由脂类和蛋白质组成,也有少量的糖。
脂类包括磷脂(如卵磷脂、脑磷脂)、糖脂、硫脂等。
磷脂是构成膜脂的基本成分,占整个膜脂的50%以上;糖脂在膜脂中的含量一般在5%以下;硫脂、胆固醇在膜脂中的含量较低。
因此,磷脂在植物细胞膜中含量最高。
2.磷脂酶C作用于质膜上的磷脂酰肌醇二磷酸,产生的胞内第二信使是()。
[2014研]A.肌醇二磷酸和三酰甘油B.肌醇三磷酸和二酰甘油C.肌醇二磷酸和二酰甘油D.肌醇三磷酸和三酰甘油【答案】B【解析】在磷脂酰肌醇信号通路中胞外信号分子与细胞表面G蛋白耦联型受体结合,激活质膜上的磷脂酶C(PLC-β),产生1,4,5-三磷酸肌醇(IP3)和二酰基甘油(DG)两个第二信使,胞外信号转换为胞内信号,这一信号系统又称为“双信使系统”。
3.细胞骨架的组成成分主要是()。
[2013研]A.纤维素B.半乳糖醛酸C.木质素D.蛋白质【答案】D【解析】细胞骨架由3种类型的丝状体组成,即微丝、微管和中间纤维。
其中微丝由单体肌动蛋白(action)聚合组成,聚合体由两条肌动蛋白丝相互螺旋盘绕排列而成。
微管由微管蛋白(tubulin)聚合组成,微管蛋白是由α-微管蛋白和β-微管蛋白组成的二聚体。
中间纤维与微丝、微管不同,中间纤维是由异质蛋白质组成的,但在蛋白结构上有共同点,具有相似的长度和同源的氨基酸序列。
因此细胞骨架的组成成分主要是蛋白质。
4.下列蛋白质中,在酸性条件下具有促使细胞壁松弛作用的是()。
[2012研] A.扩张蛋白B.G蛋白C.钙调蛋白D.肌动蛋白【答案】A【解析】扩张蛋白是细胞壁上的调节蛋白,参与调节细胞壁的松弛。
扩张蛋白通过可逆结合在细胞壁中纤维素微纤丝,与交联多糖结合的交叉点,催化纤维素微纤丝与交联多糖间的氢键断裂,解除细胞壁中多糖对纤维素的制约,使细胞壁松弛。
第10章植物生殖生理一、单项选择题1.若要使我国北方地区菊花提前开花,可对正常生长的菊花植株进行()。
[2015研]A.低温处理B.高温处理C.短日照处理D.长日照处理【答案】C【解析】短日植物是指在一定的发育时期内,每天光照时间必须短于一定时数才能开花的植物。
短日植物适当缩短光照,可提早开花。
菊花为短日植物,因此对正常生长的菊花植株进行短日照处理,可提前开花。
2.随着天气渐冷和日长缩短,树木体内ABA和GA水平变化的趋势是()。
[2013研]A.ABA降低,GA升高B.ABA升高,GA降低C.ABA升高,GA升高D.ABA降低,GA降低【答案】B【解析】外界环境条件或刺激能够影响植物激素含量及营养物质的变化。
例如,在长日照条件下促进植物体内GA含量的增加;在短日照条件下促进ABA含量的增加。
因此,随着天气渐冷和日长缩短,ABA升高,GA降低。
3.某种长日植物生长在8h光期和16h暗期下,以下处理能促进其开花的是()。
[2011研]A.暗期中间用红光间断B.光期中间用黑暗间断C.暗期中间用逆红光间断D.暗期中间用红光—远红光间断【答案】A【解析】长日植物在短于临界暗期条件下开花。
在暗期中间用闪光处理中断暗期,可以抑制短日植物开花,诱导长日植物开花。
闪光间断暗期处理的灯光中,红光(600~660nm 波长)最有效,红光能有效抑制SDP和促进LDP植物开花,但其效果可被远红光所抵消,这种红光—远红光的效应可反复逆转多次。
4.在温带地区,只有到秋季才能开花的植物一般是()。
[2010研]A.中日性植物B.长日性植物C.日中性植物D.短日性植物【答案】D【解析】在温带地区,秋季是短日照,因此只有到秋季才能开花的植物一般是短日性植物。
5.秋季随着日照长度逐渐变短,植物体内GA和ABA含量的变化为()。
[2010研]A.GA增加,ABA增加B.GA降低,ABA增加C.GA降低,ABA降低D.GA增加,ABA降低【答案】B【解析】秋季短日照条件,GA的合成减少,而ABA合成增加,ABA/GA比值高,诱导休眠。
第2章植物细胞生理一、单项选择题1.细胞壁纤维素微纤丝沉积方向决定于()。
A.微丝B.内质网C.微管D.高尔基体【答案】C【解析】在间期细胞中,微管大致相互平行地排列在细胞膜下,形成植物细胞独特的周质微管列阵。
周质微管列阵通过控制细胞壁纤维素微纤丝的沉积方向,从而进一步控制细胞的生长。
2.伸展蛋白是细胞壁中一种富含()的糖蛋白。
A.亮氨酸B.组氨酸C.羟脯氨酸D.精氨酸【答案】C【解析】植物细胞壁并不是“僵死”的结构,由于其各组分的存在使其成为一个相对动态的结构体系。
细胞壁主要成分为纤维素、半纤维素、果胶质和蛋白质。
细胞壁中的蛋白质又可分为结构蛋白、酶蛋白、调节蛋白以及起防御反应的植物类凝集素。
在结构蛋白中,有一类蛋白为伸展蛋白,富含羟脯氨基酸类的糖蛋白,在植物受到病原微生物浸染时能够从细胞壁释放果胶质碎片从而启动植物的防卫反应。
3.在细胞信号转导途径中,蛋白激酶的作用是()。
A.激活下游蛋白的磷酸化B.抑制下游蛋白的磷酸化C.激活下游蛋白的去磷酸化D.抑制下游蛋白的去磷酸化【答案】A【解析】植物生活在自然界,需要感受不同的环境信号,信号的传送遵循信号转导的模式。
细胞信号转导是偶联各种胞外信号与其所引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。
具体包括细胞的感受、传导、放大各种信号,以及放大后的刺激信号所产生的能调控细胞生理生化反应的体系。
在放大系统中,存在两种重要的成员即蛋白激酶和磷酸化酶。
胞内许多功能蛋白只有通过磷酸化或去磷酸化才能被激活,而蛋白激酶的作用是通过磷酸化某些功能蛋白来完成相应的生化功能的。
4.下列有关细胞壁中伸展蛋白描述不正确的是()。
A.伸展蛋白是结构蛋白B.伸展蛋白调控细胞的伸长C.伸展蛋白富含羟脯氨酸D.伸展蛋白在细胞防御和抗性反应起作用【答案】B【解析】细胞壁中的蛋白质可分为两大类,一类为结构蛋白,植物细胞壁中最重要的结构蛋白是伸展蛋白,它是一类富含羟脯氨酸的糖蛋白。
这些蛋白参与植物防御和抵抗逆境有关。
第9章植物生长生理一、单项选择题1.根和茎与重力的方向有关的生长是()。
A.向光性B.向化性C.向重力性D.向地性【答案】C【解析】植物感受重力的刺激,在重力方向上发生生长反应的现象称为向重力性。
2.攀援植物如丝瓜、豌豆、葡萄等的卷须一边生长,一边回旋运动,这种运动被称为()。
A.向光性B.向化性C.向重性D.向触性【答案】D【解析】向触性常见于许多攀援植物,如丝瓜、豌豆、葡萄等,它们的卷须一边生长,一边回旋运动,一旦触及物体,接触一侧生长较慢,而另一侧生长较快,则卷须在5~10min 内发生弯曲,缠绕在物体上,这样使植物能更多地接受阳光进行光合作用。
这种由单方向机械刺激引起的植物回旋生长运动,被称为向触性。
3.光敏色素由两部分组成,它们是()。
A.脂类和蛋白质B.发色团和蛋白质C.多肽和蛋白质D.发色团与吡咯环【答案】B【解析】光敏色素是一种易溶于水的浅蓝色的色素蛋白,由发色团和蛋白质(脱辅基蛋白)两部分组成。
其脱辅基蛋白由核基因编码,在胞质中合成,而发色团在质体中合成后,运出到胞质中,二者自动装配成光敏色素蛋白。
4.促进植物向光弯曲最有效的光是()。
A.红光B.黄光C.蓝紫光D.远红光【答案】C【解析】目前所知植物的光受体包括三类:①光敏色素;②蓝光/紫外光-A受体;③紫外光-B受体。
植物对蓝光的反应包括植物的向光性反应。
5.植物形态学上端长芽,下端长根,这种现象称为()现象。
A.再生B.脱分化C.再分化D.极性【答案】D【解析】极性是指植物器官、组织或细胞在形态结构、生化组成以及生理功能上的不对称性。
植物形态学的上端与下端的分化是两种不同的器官,因此称为极性现象。
6.花生、大豆等植物的小叶昼开夜闭,含羞草叶片受到机械刺激时成对合拢,这种由外部的无定向刺激引起的植物运动称为()。
A.感性运动B.向性运动C.趋性运动D.生理钟【答案】A【解析】植物的运动按其与外界刺激的关系可分为向性运动和感性运动。
第6章植物的呼吸作用一、单项选择题1.呼吸作用中,三羧酸循环的场所是()。
A.细胞质B.线粒体C.叶绿体D.细胞核【答案】B【解析】三羧酸循环是在细胞中的线粒体内进行的。
线粒体内含有三羧酸循环各反应的全部酶。
2.以葡萄糖作为呼吸底物,其呼吸熵()。
A.RQ=1B.RQ>1C.RQ<1D.RQ=0【答案】A【解析】在呼吸过程中被氧化分解的有机物称为呼吸底物。
呼吸底物在呼吸过程中所释放的CO2的量和吸收的O2的量的比值为呼吸熵。
呼吸底物不同,呼吸熵也各异。
当以碳水化合物为底物时,呼吸熵为1;当以油脂或蛋白质为呼吸底物时,呼吸熵小于1;当以含氧原子数较多的有机酸为底物时,呼吸熵大于1。
因为葡萄糖为碳水化合物,所以呼吸熵为1。
3.植物细胞内与氧的亲和力最高的末端氧化酶是()。
A.细胞色素氧化酶B.交替氧化酶C.酚氧化酶D.抗坏血酸氧化酶【答案】A【解析】在呼吸电子传递链的末端,电子最终经末端氧化酶传递给氧,形成水。
末端氧化酶具有多样性,包括存在于线粒体膜上的细胞色素氧化酶、交替氧化酶和存在于细胞质中的、非线粒体末端氧化酶如酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、乙醇酸氧化酶。
细胞色素氧化酶是植物体内最主要的末端氧化酶,与氧的亲和力最高。
交替氧化酶是抗氰呼吸链的末端氧化酶,与氧的亲和力比细胞色素氧化酶低,但比非线粒体末端氧化酶高。
4.随植株年龄增长,抗氰呼吸()。
A.降低B.增加C.先增加,后降低D.没有变化【答案】B【解析】植物抗氰呼吸的生理意义之一是增加乙烯的生成、促进果实成熟、促进衰老。
所以随植株年龄增长,抗氰呼吸增加。
5.有氧呼吸是呼吸作用的主要方式,是指()。
A.在有氧条件下,生活细胞将呼吸底物部分氧化分解产生能量(ATP)的过程B.在有氧条件下,生活细胞将呼吸底物彻底氧化降解为H2O和CO2并产生大量能量(ATP)的过程C.在有氧条件下,生活细胞将呼吸底物部分氧化分解并只有较少能量产生的过程D.在有氧条件下,生活细胞将呼吸底物彻底氧化分解的过程【答案】B【解析】呼吸作用按照其需氧状况,可分为有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。
第8章植物生长物质一、单项选择题1.生水素可诱导细胞壁酸化,其原因是生长素激活了()。
[2014研]A.P型H+-ATP酶B.V型H+-ATP酶C.过氧化物酶D.纤维素酶【答案】A【解析】酸生长理论用来解释生长素的作用机理。
“酸生长理论”的要点是:①原生质膜上存在着非活化的质子泵(H+-ATP酶),生长素作为泵的变构效应剂,与泵蛋白结合后使其活化;②活化了的质子泵消耗能量(ATP),将细胞内的H+泵到细胞壁中,导致细胞壁基质溶液的pH下降;③在酸性条件下,H+一方面使细胞壁中对酸不稳定的键(如氢键)断裂,另一方面(也是主要的方面)使细胞壁中的某些多糖水解酶(如纤维素酶)活化或增加,从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键断裂,细胞壁松弛;④细胞壁松弛后,细胞的压力势下降,导致细胞的水势下降,细胞吸水,体积增大而发生不可逆增长。
2.下列物质中,不属于植物激素的是()。
[2014研]A.玉米素B.赤霉素C.生长素D.叶黄素【答案】D【解析】在植物体内天然合成的、可以在植物体内移动的、对生长发育产生显著作用的微量有机化合物被定义为植物激素(planthormone或phytohormone),包括生长素类(AUXs)、赤霉素类(GAs)、细胞分裂素类(CTKs)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)五大类经典植物激素。
近年陆续发现油菜素内酯(BRs)、多胺(PAs)、茉莉酸类(JAs)和水杨酸类(SAs)等新的天然生长物质,它们对植物的生长发育具有多方面调节功能。
A项,玉米素属于细胞分裂素类;B项,赤霉素属于赤霉素类;C项,生长素属于生长素类;而D 项叶黄素不属于植物激素。
3.根据生长素作用的酸生长理论,生长素促进细胞伸长生长是因其活化了细胞壁中的()。
[2013研]A.糖苷酶B.过氧化物酶C.扩张蛋白D.甲酯化酶【答案】C【解析】生长素最明显的生理效应是促进细胞的伸长生长。
用生长素处理茎切段后,不仅细胞伸长了,而且细胞壁有新物质的合成,原生质的量也增加了。
第9章植物生长生理一、单项选择题1.引起植物向光性弯曲最有效的光是()。
[2015研]A.蓝光B.绿光C.黄光D.红光【答案】A【解析】植物随光照入射的方向而弯曲的反应,称为向光性。
蓝光是诱导向光性弯曲最有效的光谱。
2.根的向重力性生长过程中,感受重力的部位是()。
[2014研]A.静止中心B.根冠C.分生区D.伸长区【答案】B【解析】植物的向重力性是植物适应外界环境的一个重要特征,它可以引导根沿着重力的方向生长。
植物根的向重力生长是一个复杂的生理过程,该过程包括重力的感知、信号转导、生长素不对称分布和弯曲生长四个环节。
其中,根感受重力信号的部位是根尖根冠的柱状细胞,对重力刺激作出反应的部位是根尖伸长区细胞。
3.以下关于植物光敏素的叙述错误的是()。
[2014研]A.光敏素是一种易溶于水的蓝色蛋白质B.日光下光敏素主要以Pr形式存在C.光敏素的发色团是链状四吡咯环D.Prf是光敏素的生理活性形式【答案】B【解析】光敏色素广泛地分布在植物中,但在不同组织中分布不均匀。
在分生组织和幼嫩器官中含量较高。
光敏色素是一种易溶于水的浅蓝色的色素蛋白,由发色团和蛋白质(脱辅基蛋白,apoprotein)两部分组成。
光敏素的发色团是链状四吡咯环。
光敏色素有两种可互相转化的构象形式:红光吸收型Pr和远红光吸收型Pfr。
光敏色素Pr型在660~665nm 处有最大吸收,Pfr型在725~730nm处有最大吸收。
Pr型是光敏色素的钝化形式,呈蓝绿色;Pfr型是光敏色素生理活跃形式,呈黄绿色。
照射白光或红光后,Pr型转化为Pfr型;相反,照射远红光使Pfr型转化为Pr型,在暗中Pfr型也可自发地逆转为Pr型。
因而B项说法错误,日光下光敏素主要以Prf形式存在。
其它三项说法均正确。
4.在植物组织培养中,为促使愈伤组织向维管组织分化,可通过向愈伤组织植入外植体来实现,通常可选用的外植体是()。
[2013研]A.叶片B.根段C.茎段D.顶芽【答案】D【解析】芽可以促使愈伤组织向维管组织分化,芽之所以能诱导维管组织得分化这与芽在少长时合成了某些植物激素有关。
第4章植物的矿质营养一、单项选择题1.缺乏下列哪种元素时,缺素症首先在植物的老叶表现?()A.NB.CaC.FeD.B【答案】A【解析】一般情况下,缺素症首先在植物的老叶表现出来的是一些容易重复利用的元素,如N、P、K、Mg、Zn。
缺素症首先在植物的幼叶表现出来的是一些难以重复利用的元素,如B、Ca、Fe、Mn、S、Cu。
2.植物吸收矿质元素和水分之间的关系是()。
A.正相关B.负相关C.既相关又相互独立D.没有关系【答案】C【解析】植物吸收矿质元素和水分之间的关系是既相关又相互独立。
两者相关表现为矿质元素须溶于水中才能被根系吸收,而且活细胞对矿质元素的吸收导致了细胞水势的降低,从而又促进了植物细胞吸收水分。
两者相互独立是指两者的吸收并不一定成比例,且吸收机制和运输去向也不相同。
3.给盐碱性土壤施肥时,应选择()。
A.(NH4)2SO4B.NaNO3C.KNO3D.NH4NO3【答案】A【解析】土壤溶液的pH影响植物矿质元素的吸收和利用。
一般最适pH为6~7。
(NH4)SO4属于生理酸性肥料,使用后会降低土壤溶液的pH,可以缓解盐碱性土壤的pH。
BC 2两项,NaNO3和KNO3中的Na+和K+会加剧土壤碱性。
D项,(NH4)2CO3属于生理中性肥料,使用后不会明显影响土壤溶液的pH。
4.下列哪种元素是固氮酶成分,在氮代谢中有重要作用,对豆科植物的增产作用显著?()A.MgB.MoC.BD.Ca【答案】B【解析】生物固氮中的固氮酶的组成亚基是钼铁蛋白和铁蛋白两部分。
5.能够反映植株体内氮素营养水平的氨基酸是()。
A.谷氨酰胺B.蛋氨酸C.色氨酸D.苏氨酸【答案】A【解析】根系吸收的氮素主要是硝酸盐和铵盐,前者被根系吸收后被还原为氨。
硝酸盐还原在根部和地上部都可进行。
氨的同化过程主要是先合成谷氨酰胺和谷氨酸,然后再通过氨基转移酶的作用被用于其他氨基酸的合成。
6.栽培叶菜类时,可多施一些()。
A.氮肥B.磷肥C.钾肥D.硼肥【答案】A【解析】考查植物需肥特点。
2023年全国硕士硕士入学统一考试农学门类联考植物生理学与生物化学植物生理学一、单项选择题:l~15小题,每题1分,共15分。
下列每题给出旳四个选项中,只有一种选项是符合题目规定旳。
1.光呼吸过程中氧气旳吸取发生在A线粒体和高尔基体B叶绿体和过氧化物体C线粒体和过氧化物体D叶绿体和线粒体2.能诱导禾谷类植物种子产生α-淀粉酶旳植物激素是A.ABAB.GAC.CTK D.IAA3.下列有关蛋白复合物在细胞中存在部位旳论述,对旳旳是A.纤维素合酶位于高尔基体上B.PSⅡ位于叶绿体基质中C.FO-F1复合物位于叶绿体内膜上 D.LHCⅡ位于叶绿体类囊体膜上4.下列能支持韧皮部运送压力流动学说旳是A.筛管分子间旳筛板孔是开放旳B.P蛋白特异地存在于筛管细胞中C.蔗糖是筛管汁液中含量最高旳有机物D.韧皮部物质旳运送存在着双向运送现象5.照射波长为730mm旳远红光,植物体内Pfr和Pr含量变化为A.Pfr升高,Pr减少B.Pfr减少,Pr升高C.Pfr减少,Pr减少D.Pfr 升高,Pr升高6.下列蛋白质中,在酸性条件下具有促使细胞壁松弛作用旳是:A.扩张蛋白B.G蛋白C.钙调蛋白D.肌动蛋白7.根部吸水重要在根尖进行,根尖吸水能力最大旳部位是A.分生区B.伸长区C.根毛区 D.根冠8.经合适旳干旱胁迫处理后,植物组织中A.渗透调剂物质含量增高,水势减少B.渗透调剂物质含量增高,水势增高C.渗透调剂物质含量减少,水势减少D.渗透调剂物质含量减少,水势增高9.下列有关C4植物光合作用旳论述,对旳旳是A.最初固定CO2旳PEP羧化酶存在于叶肉细胞基质中B.叶肉细胞中形成旳草酰乙酸通过胞间连丝运送到维管束鞘细胞C.维管束鞘细胞中形成旳磷酸丙糖通过胞间连丝运送到叶肉细胞D.C4植物旳CO2赔偿点化C3植物旳高,光饱和点化C3植物旳低10.在植物愈伤组织分化试验中,一般培养基中A.IAA/CTK高时,增进芽旳分化B.IAA/CTK低时,增进根旳分化C.IAA/CTK高时,增进根旳分化D.IAA/CTK低时,愈伤组织不分化11.构成植物细胞初生壁旳干物质中,含量最高旳是A.蛋白质B.矿质C.木质素D.多糖12.植物体受伤时,伤口处往往会展现褐色,重要原因是A.碳水化合物旳积累B.酚类化合物旳氧化C.类胡萝卜素旳氧化 D.木质素旳合成与积累13.下列元素中,作为硝酸还原酶组分旳是A.MnB.Mo C.Cu D.Zn14.将W=-1MPa旳植物细胞置于下列溶液中,会导致细胞吸水旳溶液是溶液A.-1MPaNaCl溶液B.-1MPaNaCl2C.-0.6MPa葡萄糖溶液D.-1.5MPa蔗糖溶液15.下列膜蛋白,能转运离子并具有明显饱和效应旳是:A通道蛋白B水孔蛋白C外在蛋白D载体蛋白二、简答题:16~18小题,每题8分,共24分。
第一部分 植物生理学第7章 植物体内有机物质运输与分配一、单项选择题1.证明韧皮部内部具有正压力,为压力流动学说提供了证据的是()。
A.环割试验B.蚜虫吻针试验C.同位素14C示踪技术D.空种皮技术【答案】B【解析】目前源端和库端的膨压差可采用蚜虫吻针法进行精确地测定。
让蚜虫将吻针刺入筛管分子,然后将吻针与虫体分离,再与微压力计或压力传感器连接,测定筛管分子的膨压。
2.从韧皮部中获取筛管汁液的有效方法是()。
A.蚜虫吻针法B.环割法C.嫁接法D.伤流法【答案】A【解析】蚜虫吻针技术是理想的收集筛管汁液的方法,此技术不会造成污染和筛管的封闭。
蚜虫吻针技术是用CO2将蚜虫麻醉,再用激光将蚜虫身体与口器分离,由于蚜虫口器依然插在筛管中,筛管汁液可以继续泌出,收集后可作为分析之用。
3.植物体中有机物的运输途径是()。
A.韧皮部B.木质部C.微管D.导管【答案】A【解析】植物的物质运输主要在维管束中进行。
维管束主要由木质部和韧皮部组成。
木质部负责将水分和矿物质从根向上运输,韧皮部负责将光合产物从叶向根和其他部分运输。
4.植物体内有机物运输的主要形式为()。
A.蔗糖B.果糖C.葡萄糖D.淀粉【答案】A【解析】有机物运输的形式主要包括糖、氨基酸、激素和一些无机离子。
蔗糖是最主要的运输物质,除蔗糖外,有些植物中还有棉子糖、水苏糖、毛蕊花糖及糖醇等。
氨基酸中主要是谷氨酸、天冬氨酸及它们的酰胺。
生长素、赤霉素、细胞分裂素和脱落酸等也能在韧皮部中运输。
5.P蛋白存在于()中。
A.导管B.管胞C.筛管D.伴胞【答案】C【解析】筛管分子是活细胞,有质膜,膜上有载体,但其内多数物质的供应是靠与之相伴的伴胞分子。
在所有的双子叶及许多单子叶植物的筛管分子中都存在一类筛管所特有的蛋白质,这些蛋白质有多种不同的存在形式,如管状、丝状、颗粒状、结晶状等,这类蛋白的存在主要防止筛管中汁液的流失,起堵漏作用。
这种蛋白叫P蛋白。
6.植物在遭受高温或受机械损伤时,筛管中()合成和沉积,从而影响同化物的运输。
第11章植物的休眠、成熟和衰老生理一、单项选择题1.油料种子在成熟过程中,糖类和脂肪含量变化的趋势是()。
[2013研]A.糖类和脂肪含量都增高B.糖类含量下降,脂肪含量增高C.糖类和脂肪含量都下降D.糖类含量增高,脂肪含量下降【答案】B【解析】油料种子成熟过程中糖(葡萄糖、蔗糖、淀粉)的含量下降,脂肪含量增加,这是因为脂肪是由糖类转化的。
2.叶片衰老过程中最先解体的细胞器是()。
[2011研]A.高尔基体B.内质网C.叶绿体D.线粒体【答案】C【解析】在衰老过程中,细胞结构逐渐解体,首先是叶绿体完整性丧失,而后核糖体和粗糙内质网急剧减少,线粒体是较为稳定的细胞器之一,到衰老后期,线粒体嵴扭曲至消失;最后,液泡膜溶解。
3.淀粉类种子在成熟过程中,可溶性糖的含量()。
[2011研]A.逐渐增加B.逐渐减少C.不变D.先减少后增加【答案】B【解析】淀粉类种子在成熟过程中,首先是大量的糖从叶片运入种子,随淀粉磷酸化酶、Q酶等催化淀粉合成的酶活性提高,可溶性糖转化为淀粉,积累在胚乳中。
4.在萌发的初期,油料种子中脂肪和可溶性糖含量的变化为()。
[2010研]A.脂肪含量升高,可溶性糖含量降低B.脂肪和可溶性糖含量均降低C.脂肪含量降低,可溶性糖含量升高D.脂肪和可溶性糖含量均升高【答案】C【解析】脂肪种子(或油料种子)萌发初期,贮藏的脂肪被水解,经过一系列代谢途径,最后形成蔗糖。
因此,在萌发的初期,油料种子中脂肪和可溶性糖含量的变化为脂肪含量降低,可溶性糖含量升高。
5.下列植物内源激素中,能够诱导芽休眠的是()。
[2010研]A.IAAB.GAC.CTKD.ABA【答案】D【解析】一般认为,ABA诱导芽休眠,GA对打破芽休眠最有效,ABA与CTK、GA 间的平衡在维持和打破休眠中起调控作用。
6.植物叶片衰老过程中,最先解体的细胞器是()。
[2009研]A.细胞核B.液泡C.叶绿体D.线粒体【答案】C【解析】在衰老过程中,细胞结构逐渐解体,首先是叶绿体完整性的丧失,而后核糖体和粗糙内质网急剧减少,线粒体是较为稳定的细胞器之一,到衰老后期,线粒体嵴扭曲至消失;最后,液泡膜溶解。
第4章植物的矿质营养一、单项选择题1.具有引导花粉管定向生长作用的矿质离子是()。
[2015研]A.Zn2+B.Ca2+C.Mn2+D.Cu2+【答案】B【解析】胞质溶胶中的钙与可溶性的蛋白质即钙调素结合,形成有活性的Ca2+·CaM 复合体,在代谢调节中起第二信使的作用。
伸长的花粉管具有明显的Ca2+梯度,顶端区域浓度最高,亚顶端之后随之降低。
在花粉管的持续伸长过程中,此区域浓度变化呈现周期性的上升和回落。
因此,Ca2+具有引导花粉管定向生长作用。
因此答案选B。
2.植物细胞壁中含量最高的矿质元素是()。
[2014研]A.镁B.锌C.钙D.铁【答案】C【解析】细胞壁是植物细胞的最大钙库,钙浓度可达l0-5~10-4mol/L。
3.植物细胞膜上通道蛋白运输离子的特点是()。
[2014研]A.顺电化学势梯度进行,有饱和效应B.顺电化学势梯度进行,无饱和效应C.逆电化学势梯度进行,有饱和效应D.逆电化学势梯度进行,无饱和效应【答案】B【解析】细胞膜上存在两类主要的转运蛋白,即:载体蛋白和通道蛋白。
植物细胞膜上通道蛋白运输离子的特点是:顺电化学势梯度进行、无饱和效应;载体蛋白运输离子的特点是:顺电化学势梯度进行,有饱和效应。
4.当土壤中缺钼时,植物通常也表现出()。
[2014研]A.缺氮症状B.缺磷症状C.缺钙症状D.缺镁症状【答案】A【解析】钼是硝酸还原酶的组分,缺乏会导致缺氮症状。
5.下列元素中,缺乏时引起植物老叶首先出现病症的元素是()。
[2013研]A.MgB.FeC.CaD.Mn【答案】A【解析】根据矿质元素在植物体内的循环情况将其分为可再利用元素(如N、P、K、Mg等)和不可再利用元素(如Ca、Mn、Fe、S等)。
不可再利用元素的缺素症首先出现在幼嫩器官上,可再利用元素的缺素症首先出现在较老器官上。
A项,Mg属于可再利用元素,而BCD三项均属于不可再利用元素,因此缺乏时引起植物嫩叶首先出现病症。
第6章植物的呼吸作用一、单项选择题1.植物抗氰呼吸途径中的交替氧化酶位于()。
[2014研]A.线粒体内膜上B.线粒体基质中C.细胞质基质中D.过氧化物酶体膜上【答案】A【解析】呼吸电子传递途径中定位于线粒体内膜上的末端氧化酶包括细胞色素氧化酶、交替氧化酶。
在高等植物中,还存在一些线粒体外的末端氧化酶,其中包括多酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、乙醇酸氧化酶等。
2.植物受病菌侵染时呼吸作用的变化表现为()。
[2014研]A.呼吸速率增强,PPP增强B.呼吸速率增强,PPP降低C.呼吸速率降低,PPP增强D.呼吸速率降低,PPP降低【答案】A【解析】在植物体内存在着EMP-TCA、PPP、无氧呼吸、光呼吸、乙醛酸循环等呼吸途径,疸植物并不是在任何时候任何条件下等同地利用这些途径。
一般情况下,植物是以EMP-TCA途径为主,只有当环境条件变化使EMP-TCA途径受阻(或者特定生长发育阶段)时,其他途径的比例才有所增大,如植物受伤和染病时,PPP的比例明显增大,增强对伤病的抵抗能力,同时呼吸速率增强。
3.植物体受伤时,伤口处往往会呈现褐色,主要原因是()。
[2012研]A.碳水化合物的积累B.酚类化合物的氧化C.类胡萝卜素的氧化D.木质素的合成与积累【答案】B【解析】植物组织受伤时,伤口组织变为褐色,是由于多酚氧化酶将细胞内的酚类物质氧化为褐色的醌类所致。
醌类物质对微生物有毒害作用,可以防止感染,提高抗病力。
4.植物细胞进行无氧呼吸时()。
[2011研]A.总是有能量释放,但不一定有CO2释放B.总是有能量和CO2释放C.总是有能量释放,但不形成ATPD.产生酒精或乳酸,但无能量释放【答案】A【解析】呼吸作用,是生物体细胞把有机物氧化分解并产生能量的化学过程,又称为细胞呼吸。
有氧气参与时的呼吸作用,称之为有氧呼吸,此时一定有能量和CO2释放出来;没氧气参与的反应,则称为无氧呼吸,此时也有能量的释放,但是CO2不一定会被释放出来。
第12章植物的逆境生理一、单项选择题1.植物体内受干旱胁迫的影响含量发生显著变化的氨基酸是()。
A.丙氨酸B.脯氨酸C.天冬氨酸D.甘氨酸【答案】B【解析】干旱时植物体内游离的氨基酸增多,特别是脯氨酸,可以增加数十倍甚至上百倍。
2.植物受到盐胁迫时,光合速率()。
A.上升B.下降C.变化不大D.不确定【答案】B【解析】植物受盐胁迫时,体内代谢的总趋势是呼吸消耗量多,光合速率下降,净光合生产率低,不利于植物生长。
3.超过植物抗性阈值的胁迫因子将对植物产生不同形式和不同程度的伤害,但是首先是对()的伤害。
A.细胞核B.细胞质C.线粒体D.细胞膜【答案】D【解析】原生质膜的透性对逆境非常敏感,如果超过植物所能对抗的程度,会对植物造成不同程度的伤害。
因为逆境胁迫时,原生质透性增大,内膜系统出现膨胀、收缩或破损。
4.植物体内负责清除氧自由基、H2O2等的酶主要是()。
A.SOD和PODB.CAT、POD和GPXC.SOD、CAT和PODD.POD、GPX和GR【答案】C【解析】植物在自然界中生长会受到各种环境因子的影响,如干旱、低温、盐渍等胁迫。
在胁迫开始时,植物还能承受这种胁迫,是因为植物体内启动了它的两种防御体系:酶促防御体系和非酶促防御体系。
非酶促防御体系主要是一些维生素类物质,如维生素A、维生素C、维生素E等;酶促防御体系主要是一些酶类,如SOD、CAT、POD等。
5.干旱时,植物体内大量累积()。
A.脯氨酸与甜菜碱B.甜菜碱和蛋白质C.赤霉素和细胞分裂素D.脯氨酸与生长素【答案】A【解析】植物处于逆境时,植物的代谢也发生相应的变化,应对逆境的到来。
在这些代谢过程中,一些参与渗透调节的物质增加,脯氨酸和甜菜碱是主要的渗透调节物质。
逆境下,植物体内的蛋白质降解加剧,合成降低。
促进生长的激素含量降低。
6.能诱导植物逆境反应,提高抗逆性的植物激素是()。
A.6-BAB.ABAC.2,4-DD.BR【答案】D【解析】油菜素内酯(BR)不仅影响植物的生长发育,也参与诱导植物的逆境反应。
第1章植物生理学概述
一、单项选择题
柳枝条实验是植物生理学史上的第一个实验,用来探索植物营养来源,该实验的创始人是()。
A.J.vanHelmont
B.J.Boussingault
C.J.Sachs
D.W.Knop
【答案】A
【解析】在植物生理学的发展历程中,荷兰人J.vanHelmont通过柳枝条实验否定了当时起统治作用的“腐殖质学说”,为第一个用科学实验来探讨植物营养的人。
二、简答题
1.植物生理学的定义是什么?
答:植物生理学是研究植物生命活动规律、揭示植物生命现象本质的科学。
2.植物生理学研究的内容是什么?
答:植物生理学的研究内容大致分为生长发育与形态建成、物质与能量代谢、信息传递与信号转导3个大方面。
(1)植物的生长发育是植物生命活动的外在表现。
生长是指植物个体体积和重量的增
加。
发育是指由于细胞分化导致的新组织、新器官的出现,即形态建成,具体表现为种子萌发,根、茎、叶的生长,开花,结实,衰老,死亡等过程。
(2)植物的物质与能量代谢活动包括水分和矿质营养的吸收,各种物质在植物体内的运输,无机物的同化和利用,碳水化合物的合成和转化、分解等。
植物的物质与能量代谢过程是植物生长发育的基础。
不同的代谢过程间存在相互联系和制约,植物体通过复杂的信息传递过程调控多种代谢过程。
(3)信息传递与信号转导是植物适应环境的重要环节。
植物生长在多变的环境中,必须适应环境有规律地变化才能完成其生命周期。
植物对环境因素变化的响应始于植物对环境信号的感知,植物感知环境信号的部位和植物响应环境信号发生特定生理效应的部位可能是不同的,在这个过程中存在信息传递。
植物体能感受环境因素变化的信号并做出相应的反应,植物内部的不同器官和细胞间、细胞内部的不同亚细胞结构间也存在频繁的信息传递过程。
在单个细胞水平上的信息传递过程是细胞信号转导过程。
3.当前植物生理学的发展特点是什么?
答:当前植物生理学的发展特点包括:
(1)研究层次越来越宽广。
一方面,植物生理学研究水平从个体水平深入到器官、组织、细胞、细胞器一直到分子水平,向微观方向发展;另一方面,根据农林生产的需要,植物生理学研究从个体水平扩展到群体、群落水平,向宏观方向发展。
(2)学科之间相互渗透。
植物生理学的研究内容在不断引进相关学科的新概念、新方法,推动了本学科迅速和深入地发展,而且植物生理学取得的许多研究成果对其他学科如作物栽培措施的应用和改进、作物新品种的培育等产生了巨大影响。
(3)理论联系实际。
植物生理学虽然是一门基础学科,但其研究对象和研究内容是以
植物生产为基础的,因此与生产实践有密切关系。
(4)研究手段现代化。
随着现代科学的发展,实验技术越来越细致,仪器设备越来越精密,研究手段的现代化大大促进了植物生理学的发展。
4.简述植物生理学与农业和人民生活的关系。
答:植物生理学的研究与农业生产和人民生活水平的提高有着密切关系。
(1)植物生理学的研究对农业生产有多方面的理论指导意义:
①植物生理学是合理农业的基础,植物矿质营养学说的创立为无机肥料的施用奠定了理论基础,化肥的大量施用促使世界粮食产量剧增;
②植物激素的陆续发现导致了植物生长调节剂和除草剂的普遍应用,给农业生产带来革命性的变革;
③在光合作用与产量关系的理论指导下,植物生理学家与育种学家相结合,开创了以培育矮秆、耐肥、抗倒、叶片直立、株型紧凑的水稻、小麦品种为主要内容的“绿色革命”,使稻、麦产量获得了新的突破;
④植物细胞全能性理论的确立,不但使人们掌握了如组织培养、细胞及原生质体培养等高效快速的植物无性繁殖新技术,而且为植物基因工程的开展和新种质的创造提供了先决条件。
(2)植物生理学与人民生活的关系:
随着人民生活水平的提高,植物生理学的研究成果与人们日常生活关系也越来越密切。
随着植物生物技术的广泛应用,植物生理学的研究成果影响到生态环境保护、资源合理利用、食品加工贮藏和医药工业生产等方面。
在改善农作物、蔬菜、水果的营养品质,并实现对谷物、蔬菜、水果的长期保质和保鲜方面,在保护原有植被、保护和利用植物的多样性方面,
以及利用植物作为“生物反应器”生产药物等方面,植物生理学的研究成果越来越多地渗透到人类生活品质提高的方方面面。