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- 英译中(Translate):xanthophyll()电子传递和光合磷酸化的结果是把()。Rubisco是双功能酶,在CO2/O2比值相对较高时,主要发生()。叶黄素A.光能吸收传递
B.光能转变为电能
C.电能转变转变为变活跃的化学能#
- 英译中(Translate):carotenoid()叶黄素分子是()化合物。以下哪个反应场所是正确的:()。类胡萝卜素A.单萜
B.倍半萜
C.二萜
D.四萜#A.C02十H20→(CH20)十02反应发生在叶绿体基质中
B.4Fe3+十2H2O→4Fe
- 英译中(Translate):chlorophyll()从进化角度看,在能够进行碳素同化作用的三个类型中,在地球上最早出现的是()光合链上的PC是一种含元素()的电子传递体。用14C标记参加光合作用的CO2,可以了解光合作用的哪一
- 英译中(Translate):Photosynthetic membrane()光合作用每同化1分子CO2所需光量子约()个。光合膜A.2~4
B.4~8
C.8~10#
D.12~16
- 英译中(Translate):thylakoid()PSI的光反应属于()类囊体A、长波光反应#
B、短波光反应
C、中波光反应
- 英译中(Translate):photosynthesis()蓝光()气孔开启。正常叶子中,叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为()非环式电子传递途径的最终电子受体是()。光合作用A.促进#
B.抑制
C.不影响A、2:1
B、1:1
C、3:
- 英译中(Translate):chloroplast()作物在抽穗灌浆时,如剪去部分穗,其叶片的光合速率通常会()。在无氧条件下能以H2S为氢源,以CO2为碳源的光自养细菌是()。叶绿体A.适当增强
B.一时减弱#
C.基本不变
D.变
- 英译中(Translate):heterophyte()在无氧条件下能以H2S为氢源,以CO2为碳源的光自养细菌是()。异养植物A.硫细菌#
B.氨细菌
C.蓝细菌
D.铁细菌
- 英译中(Translate):autophyte()自养植物
- 光合作用中,暗反应的反应式为()。一般C3植物的CO2饱和点为()μl•L-1?左右。叶绿体中由十几或几十个类囊体垛迭而成的结构称()光合作用碳反应发生的部位是()A.12H2O+12NADP+nPi→12NADPH2+6O2+nATP
B.6CO2
- 以下哪个反应场所是正确的:()。在温度上升、光强减弱、水分亏缺、氧浓度增加等条件下,CO2补偿点()。光合作用的产物主要以()形式运出叶绿体。A.C02十H20→(CH20)十02反应发生在叶绿体基质中
B.4Fe3+十2H2O→
- 以下关于CF1-CF0、复合体中的这个“o”的说法()是正确的。A.是数字“0”的意思
B.表示是质子转移通道的意思
C.表示来自寡霉素(oligomycin)的第一个字母“o”的意思#
D.表示是突出在膜表面的意思
- 用14C标记参加光合作用的CO2,可以了解光合作用的哪一过程:()。光呼吸中释放二氧化碳的主要部位是()。A.光反应必须在有光条件下进行
B.暗反应不需要光
C.CO2被还原为糖的过程#
D.光合作用中能量的转移过程A
- 在天气晴朗的早晨,摘取一植物叶片甲,打取一定的面积,于100℃下烘干,称其重量;到黄昏时,再取同一株上着生位置与叶片形状都与甲基本相同的叶片乙,同样处理,称其重量,其结果是:()。温室效应的主要成因是由于大气中的
- 下列哪种说法不正确:()作物在抽穗灌浆时,如剪去部分穗,其叶片的光合速率通常会()。A.PSⅠ存在于基质类囊体膜与基粒类囊体膜的非堆叠区
B.PSⅡ主要存在于基粒片层的堆叠区
C.Cytb6/f复合体分布较均匀
D.ATPase
- 把新鲜的叶绿素溶液放在光源与分光镜之间,可以看到光谱中最强的吸收区在()。A.绿光部分
B.红光和蓝紫光部分#
C.蓝紫光部分
D.黄橙光部分
- 以下哪个条件能使光合作用上升,光呼吸作用下降:()。要测定光合作用是否进行了光反应,最好是检查:()。在光合碳循环运转正常后,突然降低环境中的CO2浓度,则光合环中的中间产物含量会发生如下的瞬时变化:()。A
- 下列哪种反应与光无直接关系()。光合细胞是在()内合成淀粉的。光呼吸中释放二氧化碳的主要部位是()。A.原初反应
B.Hiil反应
C.电子传递与光合磷酸化#
D.Emerson效应A.叶绿体的基质#
B.过氧化物体
C.线
- 关于()的合成及运输的研究证实了叶绿体中的某些蛋白是在细胞质中合成,而后再运入叶绿体中的。在高光强、高温及相对湿度较低的条件下,C4植物的光合速率()A.PQ蛋白
B.PC蛋白
C.Rubisco大亚基
D.Rubisco小亚基#
- ()的二氯酚吲哚酚可以为PSⅠ提供电子,所以它可作为人工电子供体进行光合作用中电子传递的研究。半叶法是测定单位时间单位叶面积()。在光合作用过程中,相对有效的不同波长的光是通过()证明的。A.高浓度
B.人工
- DCMU对光合作用的抑制作用是由于它阻止了光合链中()的电子传递。发现光合作用固定CO2的C4途径的植物生理学家是:()关于()的合成及运输的研究证实了叶绿体中的某些蛋白是在细胞质中合成,而后再运入叶绿体中的。
- 爱默生效益说明()。在光合碳循环运转正常后,突然降低环境中的CO2浓度,则光合环中的中间产物含量会发生如下的瞬时变化:()。A.光反应是由两个不同光系统串联而成#
B.光合作用放出的氧来自于水
C.光合作用可分
- 在光合碳循环运转正常后,突然降低环境中的CO2浓度,则光合环中的中间产物含量会发生如下的瞬时变化:()。A.RuBP的量突然升高,而PGA的量突然降低。#
B.PGA的量突然升高,RuBP的量突然降低。
C.RuBP和PGA的量均突然
- CAM植物PEPC固定CO2在()中。以下叙述,仅()是正确的。A.叶肉细胞的叶绿体间质
B.叶肉细胞的细胞质#
C.维管束鞘细胞的叶绿体间质
D.维管束鞘细胞的细胞质A.Rubisco的亚基是由核基因编码
B.Rubisco的亚基是由
- 用比色法测定丙酮提取液中的叶绿素总量时,首选用的波长是:()。DCMU对光合作用的抑制作用是由于它阻止了光合链中()的电子传递。在天气晴朗的早晨,摘取一植物叶片甲,打取一定的面积,于100℃下烘干,称其重量;到黄
- 光合作用中释放的氧来源于()指出下列三组物质中。哪一组是光合碳同化所必须的:()在无氧条件下能以H2S为氢源,以CO2为碳源的光自养细菌是()。Rubisco是双功能酶,在CO2/O2比值相对较高时,主要发生()。A.CO2
B
- 在适宜的温光条件下,在同时盛有水生动物和水生植物的养鱼缸中,当处于下列哪一种情况时,整个鱼缸的物质代谢恰好处于相对平衡()。在光合作用中,蔗糖是在()形成的。A.动物的呼吸交换等于植物的光合作用的交换
B.
- 放氧复合体中不可缺少矿质元素()。A.Mg2+和Cl-
B.K-和Ca2+
C.K-和Mg2+
D.Mn2+和Cl-#
- 爱默生效益说明()。Rubisco是双功能酶,在CO2/O2比值相对较高时,主要发生()。A.光反应是由两个不同光系统串联而成#
B.光合作用放出的氧来自于水
C.光合作用可分为光反应和暗反应两个过程
D.光呼吸是与光合作
- 以下叙述,仅()是正确的。C4植物多集中在单子叶植物的()中,其约占C4植物总数的75%。A.Rubisco的亚基是由核基因编码
B.Rubisco的亚基是由叶绿体基因编码
C.Rubisco的小亚基是由核基因编码#
D.Rubisco的大亚基
- 一棵重10g的植物栽在水分、空气、温度、光照均适宜的环境中,一月后重达20g,增加的质量主要来自:()。光合作用放氧反应发生的氧气先出现在()。A.光照
B.空气
C.水分
D.水分和空气#A.叶绿体被膜上
B.类囊体
- 氧气对光呼吸有()作用。在高光强、高温及相对湿度较低的条件下,C3植物的光合速率:()A.抑制
B.促进#
C.无稍高于C3植物
远高于C3植物#
低于C3植物
- 光呼吸中释放二氧化碳的主要部位是()。叶片在()阶段,其光合速率往往最强。光合作用每同化1分子CO2所需光量子约()个。在其他条件适宜而温度偏低的情况下,如果提高温度,光合作用的CO2补偿点、光补偿点和光饱和点
- 蓝光()气孔开启。A.促进#
B.抑制
C.不影响
- 通常光饱和点低的阴生植物()受到光抑制危害。()的二氯酚吲哚酚可以为PSⅠ提供电子,所以它可作为人工电子供体进行光合作用中电子传递的研究。光合作用电子传递偶联ATP形成的机理方式称为()。A.不易
B.易
C.更
- C4植物多集中在单子叶植物的()中,其约占C4植物总数的75%。A.莎草科
B.禾本科#
C.十字花科
D.菊科
- 70年代初澳大利亚的()等人探明了14C固定产物的分配以及参与反应的各种酶类,提出了C4-双羧酸途径。A.M.D.Hatcht和C.R.Slack#
B.Robert.Hill
B.M.Calvint和A.Benson
D.J.Priestley
- 1946年()等人采用14C同位素标记和双向纸层析技术探明了光合作用中碳同化的循环途径。叶绿体色素中,属于作用中心色素的是()在温度上升、光强减弱、水分亏缺、氧浓度增加等条件下,CO2补偿点()。电子传递和光合磷
- 指出下列四组物质中,哪一组是光合碳循环所必须的()。A.叶绿素、类胡萝卜素、CO2
B.CO2、NADPH2、ATP#
C.O2、H2O、ATP
D.CO2、叶绿素、NADPH2
- 化学渗透学说是1961由英国的()提出。A.C.B.Van Niel
B.Robert.Hill
C.Peter Mitchell#
D.J.Priestley