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英译中(Translate):chemiosmotic hypothesis()
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植物生理学《植物的光合作用》真题及答案
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光合作用每同化1分子CO2所需光量子约个
因为光呼吸的底物和其氧化产物以及后者经转氨作用形成的皆为C2化合物因此光呼吸途径又称为C2循环
CAM植物常见的有和等
C4植物的CO2补偿点通常为μl/L
类胡萝卜素的吸收带在400~500nm的光区它们基本不吸收光从而呈现黄色
CO2补偿点指光合速率与呼吸速率相等时也就是为零时环境中的CO2浓度
质醌在叶绿体中含量很高为脂溶性分子能在类囊体膜中自由移动转运电子与质子质醌在类囊体膜中的穿梭和反复进行氧化还原反应对跨膜转移和建立类囊体膜内外的梯度起着重要的作用
光合链中的电子传递体按氧化还原电位高低电子传递链呈侧写的形
C3途径形成的磷酸丙糖可运出叶绿体在中合成蔗糖或参与其它反应形成的磷酸己糖则可在中转化成淀粉而被临时贮藏
光合细胞是在内合成淀粉的
CAM途径的特点是晚上气孔在叶肉细胞的中由固定CO2形成的苹果酸贮藏于液泡使液泡的pH白天气孔苹果酸脱羧释放的CO2由羧化
在弱酸作用下绿色的叶绿素溶液会变成色
原初反应包括光能的和反应其速度非常快且与度无关
叶绿素对光最强的吸收区有两处波长640~660nm的光部分和430~450nm的光部分
夜间CAM植物细胞的液泡内积量大量的
通常植物的光能利用率较低约为%
能使光合速率达到的温度被称为光合最适温度
叶绿素在红光区和蓝光区各有一个吸收峰用分光光度法测定光合色素提取液中叶绿素含量时通常选用叶绿素在红光区的吸收峰波长这是因为可以排除在吸收的干扰
早春作物叶色常呈浅绿色通常是由引起的
C3途径是在叶绿体的中进行的全过程分为和三个阶段
C3途径每同化一个CO2需要消耗个ATP和个NADPH还原3个CO2可输出1个
要测定光合作用是否进行了光反应最好是检查
光合产物是以的形式从叶绿体转移到细胞质中去的
RuBP加氧酶催化底物加氧生成和后者是光呼吸底物的主要来源
C4植物的磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶主要存在于的细胞的细胞质中而Rubisco等参与的碳同化的酶主要存在于细胞中
CAM植物是在不同和同一完成上述两个过程的
在炎热的中午叶片因水势下降引起气孔开度下降这时气孔导度胞间CO2浓度利于酶的加氧反应导致呼吸上升从而使植物光合速率下降
叶片在阶段其光合速率往往最强
非环式电子传递指中的电子经PSⅡ与PSⅠ一直传到的电子传递途径
叶绿体的ATP酶由两个蛋白复合体组成一个是突出于膜表面的亲水性的另一个是埋置于膜中的疏水性的后者是转移的主要通道
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