植物生理密题.docx
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植物生理密题
植物生理学习题总结
绪论部分:
一、单元自测题
1.与其他生物相比较,绿色植物代谢活动有哪些显著的特点?
答:
植物的基本组成物质如蛋白质、糖、脂肪和核酸以及它们的代谢都与其他生物(动物、微生物)大同小异。
但是,植物本身的代谢活动有一些独特的地方,如:
①绿色植物代谢活动的一个最大特点,是它的“自养性”,绿色植物不需要摄取现成的有机物作为食物来源,而能以太阳光能作动力,用来自空气中的CO2和主要来自土壤中的水及矿物质合成有机物,因而是现代地球上几乎一切有机物的原初生产者;②植物扎根在土中营固定式生活,趋利避害的余地很小,必须能适应当地环境条件并演化出对不良环境的耐性与抗性;③植物的生长没有定限,虽然部分组织或细胞死亡,仍可以再生或更新,不断地生长;④植物的体细胞具全能性,在适宜的条件下,一个体细胞经过生长和分化,就可成为一棵完整的植株。
因此作为研究植物生命活动规律以及与环境相互关系的科学--植物生理学在实践上、理论上都具有重要的意义,是大有可为的。
2.请简述植物生理学在中国的发展情况。
答:
在科学的植物生理学诞生之前,我国劳动人民在生产劳动中已积累并记载下了丰富的有关植物生命活动方面的知识,其中有些方法至今仍在民间应用。
比较系统的实验性植物生理学是20世纪初开始从国外引进的。
20世纪20~30年代钱崇澍、李继侗、罗宗洛、汤佩松等先后留学回国,在南开大学、清华大学、中央大学等开设了植物生理学课程、建立植物生理实验室,为中国植物生理学的发展奠定了基础。
1949年以后,植物生理的研究和教学工作发展很快,设有中国科学院上海植物生理研究所(现改名为中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所);各大地区的植物研究所及各高等院校中,设有植物生理学研究室(组)或教研室(组);农林等部门设立了作物生理研究室(组)。
中国植物生理学会自1963年成立后,已召开过多次全国性的代表大会,许多省、市、自治区陆续成立了地方性植物生理学会。
中国植物生理学会主办了《植物生理学报》(现改名《植物生理与分子生物学学报》)和《植物生理学通讯》两刊物,北京植物生理学会主办有不定期刊物《植物生理生化进展》。
中国植物生理学会会员现在已发展到5000余人,植物生理学的研究队伍在不断壮大,在有关植物生理学的各个领域里,都开展了工作,有些工作在国际植物生理学领域中已经占有一席之地。
目前在中国植物生理学主要研究方向有:
功能基因组学研究:
水稻及拟南芥的突变群体构建,基因表达谱和DNA芯片,转录因子,细胞分化和形态建成。
分子生理与生物化学研究:
光合作用,植物和微生物次生代谢,植物激素作用机理,光信号传导和生物钟,植物蛋白质组学研究。
环境生物学和分子生态学研究:
植物-昆虫相互作用,植物-微生物相互作用,共生固氮,植物和昆虫抗逆及对环境的适应机制,现代农业,空间生物学。
基因工程与生物技术:
植物遗传转化技术,优质高抗农作物基因工程,植物生物反应器等。
为了更好地适应当今植物生理学领域的发展趋势,中国植物生理学界的广大科技工作者将继承和发扬老一辈的爱祖国、爱科学的优良传统,将分子、生化、生物物理、遗传学等学科结合起来,在植物的细胞、组织、器官和整体水平,研究结构与功能的联系及其与环境因素的相互作用等,以期在掌握植物生理过程的分子机理,促进农业生产、改善生态环境、促进人与自然和谐发展的过程中发挥更大的作用。
第一章:
植物细胞生理
(一)重点
1.植物细胞原生质的物理特性、胶体特性和液晶性质。
2.植物细胞壁的结构、组成与功能。
胞间连丝的结构和功能。
3.生物膜的流动镶嵌模型、板块镶嵌模型和生物膜的主要功能。
4.细胞核的结构和功能;细胞骨架的结构和功能;细胞内膜系统的结构和功能。
5.植物细胞周期。
细胞的全能性。
植物细胞的核基因与核外基因。
植物细胞基因表达的特点。
(二)难点
1.植物细胞原生质物理与胶体特性。
2.细胞壁的化学组成及壁的形成过程。
3.生物膜的结构与功能的关系。
植物细胞基因表达的特点。
典型例题解析
例1保持植物细胞原生质胶体稳定性的因素是 。
A.双电层与疏水基因B.双电层与水合膜
C.胶粒直径与双电层D.疏水基团与胶粒直径
解析:
植物细胞原生质胶体主要由蛋白质组成,蛋白质表面的氨基与羧基发生电离时可使蛋白质分子表面形成一层带电荷的吸附层。
在吸附层外又有一层带电量相等而符号相反的扩散层。
这样就在原生质胶体颗粒外面形成一个双电层。
双电层的存在对于维持胶体的稳定性起了重要作用。
由于所有颗粒最外层都带有相同的电荷,使它们彼此之间不致相互凝聚而沉淀。
另外,蛋白质是亲水化合物,在其表面可以吸附一层很厚的水合膜,由于水合膜的存在,使原生质胶体系统更加稳定。
答案:
B
例2叶绿体基质中的可溶性蛋白质大部分是 。
A.ATPaseB.淀粉合成酶C.RubiscoD.脱氢酶
解析:
叶绿体基质是进行碳同化的场所,它含有还原C02与合成淀粉的全部酶系,其中1,5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)占基质总蛋白的一半以上。
此外,基质中含有氨基酸、蛋白质、DNA、RNA、脂类(糖脂、磷脂、硫脂)、四吡咯(叶绿素类、细胞色素类)和萜类(类胡萝卜素、叶醇)等物质及其合成和降解的酶类,还含有还原亚硝酸盐和硫酸盐的酶类以及参与这些反应的底物与产物,因而在基质中能进行多种多样复杂的生化反应。
答案:
C
例3植物细胞原生质具有弹性和粘性,一般原生质弹性,粘性的植物,对干旱、低温等不良环境的抗性比较强。
解析:
原生质的粘性与弹性随植物生育期或外界环境条件的改变而发生变化。
当粘性增加,代谢活动降低时,植物与外界的物质交换减少,抗逆性增强;反之植株生长旺盛,抗逆性减弱。
原生质的弹性与植物抗逆性也有密切关系。
弹性越大,则植物对机械压力的忍受力也越大,对不良环境的适应性也增强。
因此,凡原生质粘性高、弹性大的植物,它对干旱、低温等不良环境的抗性强。
答案:
大,高
例4从细胞壁中的蛋白质和酶的发现,谈谈对细胞壁的功能的认识。
解析:
长期以来细胞壁被认为是界定原生质体的僵死的“木头盒子”,起被动的防御作用。
随着研究的深入,大量蛋白质尤其是几十种酶蛋白在细胞壁中被发现,使人们改变了传统观念,认识到细胞壁是植物进行生命活动不可缺少的部分。
它至少具有以下生理功能:
①维持细胞形状,控制细胞生长。
细胞壁增加了细胞的机械强度,这不仅有保护原生质体的作用,而且维持了器官与植株的固有形态。
②物质运输与信息传递。
细胞壁涉及了物质运输,参与植物水势调节,另外细胞壁也是化学信号(激素等)、物理信号(电波、压力等)传递的介质与通路。
③代谢功能。
细胞壁中的酶类广泛参与细胞壁高分子的合成、转移与水解等生化反应。
④防御与抗性。
细胞壁中的寡糖素能诱导植物抗毒素的形成;伸展蛋白除了作为结构成分外,还有防御和抗病抗逆的功能。
⑤识别反应。
如花粉的外壁蛋白和柱头表面的亲水蛋白质膜参与了授粉受精过程中的识别反应;豆科植物根细胞与根瘤菌之间的识别反应等。
例5你怎样看待细胞质基质与其功能的关系?
解析:
细胞质基质也称为细胞浆,是富含蛋白质(酶),具有一定粘度,能流动的透明物质,是细胞重要的结构成分。
很多代谢反应都在细胞质基质中进行,如糖酵解、磷酸戊糖途径、脂肪酸合成、光合细胞内蔗糖的合成等。
细胞质基质还为细胞器的实体完整性提供所需要的离子环境,供给细胞器行使功能所必需的底物与能量。
另外细胞基质是流动的,能进行环流或穿梭运动,这样有利于各细胞器与基质间进行物质、能量交换与信息传递。
自测试题:
(一)填空
1.指出图中植物细胞各部分的名称:
⑴ ,⑵ ,⑶ ,⑷ ,⑸ ,⑹ ,⑺ ,⑻ 。
(质体或叶绿体,线粒体,核模,质膜,细胞壁,内质网,高尔基体,液泡膜)
2.植物细胞区别于动物细胞的三大结构特征是 、 和 。
(大液泡,叶绿体,细胞壁)
3.植物细胞的胞间连丝的主要生理功能有 和 两方面。
(物质交换,信号传递)
4.原生质体包括 、 和 。
(细胞膜,细胞质,细胞核)
5.当原生质处于 状态时,细胞代谢活跃,但抗逆性弱;当原生质呈 状态时,细胞生理活性低,但抗性强。
(溶胶,凝胶)
6.典型的植物细胞壁由 、 和 组成。
(胞间层,初生壁,次生壁)
7.纤维素是植物细胞壁的主要成分,它是由D-葡萄糖残基以 键相连的无分支的长链。
(β-1,4-糖苷)
8.生物膜的化学组成基本相同,都是以 和 为主要成分的。
(蛋白质,脂类)
9.根据蛋白质在膜中的排列部位及其与膜脂的作用方式,膜蛋白可分为 和 。
(外在蛋白,内在蛋白)
10.生物膜的不对称性主要是由于 和 的不对称分布造成的。
(脂类,蛋白质)
11.除细胞核外,有的细胞器如 和 中也含有DNA。
(叶绿体,线粒体)
12.在细胞有丝分裂过程中,牵引染色体向细胞两极移动的纺缍体是由 构成的。
(微管)
13.植物细胞的骨架是细胞中的蛋白质纤维网架体系,包括 、 和 等。
(微管,微丝,中间纤维)
14.一般在粗糙型内质网中主要合成 ,而光滑型内质网中主要合成 。
(蛋白质,糖蛋白的寡糖链和脂类)
15.植物的内膜系统主要包括 、 、 和液泡等。
(核膜,内质网,高尔基体)
16.在细胞中高尔基体除参与细胞壁形成和生物大分子装配外,还参与 和 。
(物质集运,物质分泌)
17.植物衰老过程中,衰老细胞的大部分内含物被由 释放的水解酶水解后,再运送到其他器官再利用。
(溶酶体)
18.植物细胞中存在着两种微体,即 和 ,分别与 和 有关。
(过氧化物体,乙醛酸体,光呼吸,脂类代谢)
19.圆球体一般在 上形成,是贮藏 的细胞器。
(粗糙型内质网,油脂)
20.核糖体主要是由 和 组成的,它是细胞中合成 的场所。
(rRNA,蛋白质,蛋白质)
21.很多代谢反应可以在细胞质基质中进行,如 、 、 和 等。
(糖酵解,戊糖磷酸途径,脂肪酸合成,蔗糖合成)
22.植物的细胞周期可以分为四个时期,即 、 、 和 。
(G1期,S期,G2期和M期)
23.高等植物细胞共有三个基因组,即 、 和 ,后两组又称为 。
(核基因组,叶绿体基因组,线粒体基因组,核外基因组)
(二)选择题
1.真核细胞的主要特征是 。
D.
A.细胞变大B.细胞质浓C.基因组大D.细胞区域化
2.一个典型的植物成熟细胞包括 。
C
A.细胞膜、细胞质和细胞核B.细胞质、细胞壁和细胞核
C.细胞壁、原生质体和液泡D.细胞壁、原生质体和细胞膜
3.中胶层是由果胶多聚物组成的,其中包括 。
A.
A.果胶酸、果胶和原果胶B.果胶酸的钙盐和镁盐
C.多聚半乳糖醛酸D.阿拉伯聚糖
4.原生质胶体的分散相是生物大分子,主要成分是 。
B.
A.脂类B.蛋白质C.淀粉D.纤维素
5.去掉细胞壁的植物原生质体一般呈球形,这是原生质的 造成的。
C.
A.弹性B.粘性C.张力D.流动性
6.原生质的粘性与植物的抗逆性有关,当原生质的粘性增加时,细胞代谢活动,抗逆性就 。
C.
A.强,强B.弱,弱C.弱,强D.弱,弱
7.伸展蛋白是细胞壁中的一种富含 的糖蛋白。
C.
A.亮氨酸B.组氨酸C.羟脯氨酸D.精氨酸
8.一般说来,生物膜功能越复杂,膜中的 种类也相应增多。
A.
A.蛋白质B.脂类C.糖类D.核酸
9.下列哪一种代谢活动与生物膜无关:
。
C.
A.离子吸收B.电子传递C.DNA复制D.信息传递
10.植物细胞内的产能细胞器除线粒体外,还有 。
A.
A.叶绿体B.核糖体C.乙醛酸体D.过氧化物体
11.下列哪一种不属于质体:
。
D.
A.淀粉体B.叶绿体C.杂色体D.圆球体
12.花瓣、果实等呈现各种不同的颜色,因为其细胞中含有 。
B.
A.叶绿体B.杂色体C.线粒体D.圆球体
13.在线粒体内膜内表面有许多小而带柄的颗粒,它们是 。
B.
A.核糖体B.H+-ATP酶C.微体D.小囊泡
14.不同的植物细胞有不同的形状,这主要是由于细胞质中的定向排列,而影响细胞壁微纤丝的排列。
C.
A.微丝B.内质网C.微管D.高尔基体
15.微体有两种,即:
。
B.
A.叶绿体和质体B.过氧化物体和乙醛酸体
C.线粒体和叶绿体D.圆球体和溶酶体
16.植物细胞原生质的流动一般是由 驱动的。
A.
A.微丝B.微管C.肌动蛋白D.韧皮蛋白
17.微管主要是由 和 两种亚基组成的异二聚体。
A.
A.α-微管蛋白,β-微管蛋白B.微管蛋白,原纤丝
C.收缩蛋白,肌动蛋白D.微管,微丝
18.植物细胞的区隔化主要靠 来完成。
D.
A.高尔基体B.液泡C.细胞膜D.内质网
19.被称为细胞的自杀性武器的是 。
B.
A.微体B.溶酶体C.内质网D.高尔基体
20.下列哪个过程不属于细胞程序性死亡:
。
C.
A.导管形成B.花粉败育C.冻死D.形成病斑
(三)问答题
1.为什么说真核细胞比原核细胞进化?
答:
原核细胞没有明显的由核膜包裹的细胞核,只有由若干条线型DNA构成的拟核体,细胞体积一般很小,质膜与细胞质的分化简单,除核糖体外,没有其它亚细胞结构,主要以无丝分裂方式繁殖。
而真核细胞有明显的由两层核膜包裹的细胞核,细胞体积较大,细胞质高度分化形成了各种大小不一和功能各异的细胞器,各种细胞器之间通过膜的联络形成了一个复杂的内膜系统,细胞分裂以有丝分裂为主。
由于真核细胞出现复杂的内膜系统和高度分化的细胞器,使细胞结构区域化,代谢效率提高,遗传物质稳定,能组成高等的真核生物。
两者相比,真核细胞显然要比原核细胞进化得多。
2.典型的植物细胞与动物细胞的最主要差异是什么?
这些差异对植物生理活动有什么影响?
答:
典型的植物细胞中存在大液泡和质体,细胞膜外还有细胞壁,这些都是动物细胞所没有的,这些结构特点对植物的生理活动以及适应外界环境具有重要的作用。
例如大液泡的存在使植物细胞与外界环境构成一个渗透系统,调节细胞的吸水机能,维持细胞的挺度,另外液泡也是吸收和积累各种物质的场所。
质体中的叶绿体使植物能进行光合作用;而淀粉体能合成并贮藏淀粉。
细胞壁不仅使植物细胞维持了固有的形态,而且在物质运输、信息传递、抗逆防病等方面起重要作用。
3.原生质的胶体状态与其生理代谢有什么联系?
答:
原生质胶体有溶胶与凝胶两种状态,当原生质处于溶胶状态时,粘性较小,细胞代谢活跃,分裂与生长旺盛,但抗逆性较弱。
当原生质呈凝胶状态时,细胞生理活性降低,但对低温、干旱等不良环境的抵抗能力提高,有利于植物度过逆境。
在植物进入休眠时,原生质胶体从溶胶状态转变为凝胶状态。
4.高等植物细胞有哪些主要细胞器?
这些细胞器的结构特点与生理功能有何联系?
答:
高等植物细胞内含有叶绿体、线粒体、微管和微丝、内质网、高尔基体、液泡等细胞器。
这些细胞器在结构与功能上有密切的联系。
(1)叶绿体具有双层被膜,其中内膜为选择透性膜,这对控制光合作用的底物与产物输出叶绿体以及维持光合作用的环境起重要作用。
类囊体是由封闭的扁平小泡组成,膜上含有叶绿体色素和光合电子传递体,这与其具有的光能吸收、电子传递与光合磷酸化等的光反应功能相适应。
而C02同化的全部酶类存在于叶绿体间质,从而使间质成为C02固定与同化物生成的场所。
由于叶绿体具有上述特性,使它能成为植物进行光合作用的细胞器。
(2)线粒体是进行呼吸作用的细胞器,也含有双层膜,外膜蛋白质含量低,因而透性较大,有利于线粒体内外物质的交流,内膜蛋白质含量高,且含有电子传递体和ATP酶复合体,这使内膜不仅通透性小,而且可在其上能进行电子传递和氧化磷酸化,并保证各种代谢的正常进行。
(3)微管是由微管蛋白组装成的中空的管状结构,在细胞中能聚集与分散,组成早前期带、纺缍体等多种结构。
它在保持细胞形状、细胞内的物质运输、细胞分裂和细胞壁合成中起重要作用。
(4)微丝由收缩蛋白构成,类似于肌肉中的肌动蛋白,呈丝状,主要为胞质运动提供动力。
(5)内质网大部分呈膜片状,由两层平行排列的单位膜组成,内质网相互联通成网状结构,穿插于整个细胞质中,既提供了细胞空间的支持骨架,又起到了细胞内的分室作用,另外内质网是细胞内的物质合成、运输和贮藏系统,也是细胞间物质与信息的传递系统。
(6)高尔基体是由膜包围的液囊垛叠而成,除参与物质集运外,也参与某些生物大分子的装配,并可分泌成壁物质和其它物质。
(7)液泡随着细胞的生长,常融合成一个大的中央液泡,其内糖、酸等溶质具有渗透势,这对调节水分平衡、维持细胞的挺度具有重要作用。
另外液泡膜上有ATP酶、离子通道和多种载体,能选择性地吸收和积累各种物质。
5.生物膜在结构上的特点与其功能有什么联系?
答:
生物膜主要由蛋白质和脂类组成,膜中脂类大多为极性分子,其疏水尾部向内,亲水头部向外,组成双脂层,蛋白质镶嵌在膜中或分布在膜的表面。
脂性的膜不仅把细胞与外界隔开,而且把细胞内的空间区域化,从而使细胞的代谢活动有条不紊地“按室分工”。
膜上的蛋白质有的是酶,有的是载体或通道,还有的是能感应刺激的受体,因而生物膜具有进行代谢反应、控制物质进出以及传导信息等功能。
膜中蛋白质和脂类的比值因膜的种类不同而有差异,一般来说,功能多而复杂的生物膜,其蛋白质的种类以及与脂类的比值大,反之,膜的功能简单,其所含蛋白质的种类与数量就少。
如线粒体内膜以及类囊体膜的功能复杂,要进行电子传递和磷酸化作用,因而其蛋白质种类和数量较多,而且其中许多蛋白质与其它物质组成了蛋白复合体。
关于膜的结构有流动镶嵌、板块镶嵌等模型。
流动镶嵌模型的结构特点是强调膜的不对称性和流动性,不对称性主要指脂类和蛋白质分布的不对称;而流动性则指组成膜的脂类双分子层或蛋白质都是可以流动或运动的。
膜的流动性保证了生物膜能经受一定程度的形变而不致破裂,这也可使膜中各种成分按需要重新组合,使之合理分布,有利于表现膜的多种功能。
更重要的是它允许膜互相融合而不失去对通透性的控制,确保膜分子在细胞分裂、膜动运输、原生质体融合等生命活动中起重要的作用。
板块镶嵌模型的结构特点是强调整个生物膜是由不同组织结构、不同大小、不同性质、不同流动性的可移动的膜块所组成,不同流动性的区域可同时存在,各膜块随生理状态和环境条件会改变与转化,这种板块镶嵌模型有利于说明膜功能的多样性及调节机制的复杂性。
6.细胞内部的区域化对其生命活动有何重要意义?
答:
细胞内的区域化是指由生物膜把细胞内的空间分隔,形成各种细胞器,这样不仅使各区域内具有的pH值、电位、离子强度、酶系和反应物不同,而且能使细胞的代谢活动“按室进行”,各自执行不同的功能。
同时由于内膜系统的存在又将多种细胞器联系起来,使得各细胞器之间能协调地进行物质、能量交换与信息传递,有序地进行各种生命活动。
7.植物细胞的胞间连丝有哪些功能?
答:
植物细胞胞间连丝的主要生理功能有两方面:
一是进行物质交换,相邻细胞的原生质可通过胞间连丝进行交换,使可溶性物质(如电解质和小分子有机物)、生物大分子物质(如蛋白质、核酸、蛋白核酸复合物)甚至细胞核发生胞间运输。
二是进行信号传递,物理信号(电、压力)和化学信号(生长调节剂)都可通过胞间连丝进行共质体传递。
8.细胞周期各阶段有何特点?
答:
G1-期是从有丝分裂完成到DNA复制之前的时期,主要进行mRNA、tRNA、rRNA和蛋白质的合成,为DNA复制作准备。
S期是DNA复制时期,主要进行DNA及有关组蛋白的合成。
此期中DNA的含量增加一倍。
G2期为DNA复制完毕到有丝分裂开始的一段间隙,主要进行染色体的精确复制,为有丝分裂作准备。
M期是细胞进行有丝分裂的时期,此期染色体发生凝缩、分离并平均分配到两个子细胞中。
细胞分裂按前期、中期、后期和末期的次序进行,分裂后子细胞中的DNA含量减半。
9.植物细胞的基因表达有何特点?
答:
(1)植物是真核生物,其细胞的DNA含量和基因数目远远多于原核细胞,蛋白质或RNA的编码基因序列往往是不连续的,大多数基因都含有内含子。
DNA与组蛋白结合,以核小体为基本单位,形成染色体或染色质,遗传物质分散到多个DNA分子上。
(2)植物细胞的基因为单顺反子,无操纵子结构,有各自的调控序列,而且基因表达有明显的“时”与“空”的专一性。
另外,植物基因表达比动物更容易受环境因子(如光、温、水分)的影响,环境因子会引起植物基因表达的改变。
(3)植物细胞中有三种RNA聚合酶参与基因的表达,RNA聚合酶Ⅰ负责rRNA的合成,RNA聚合酶Ⅱ负责形成mRNA,RNA聚合酶Ⅲ负责tRNA和小分
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