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1、填空题 黄化幼苗的光敏色素含量比绿色幼苗()
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本题答案:高
本题解析:试题答案高
2、填空题
当Pr型吸收()nm红光后转变为Pfr型,当Pfr型吸收()nm远红光后就转变为Pr型。Pr型会被破坏,可能是由于()降解所致。
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本题答案:660、730、蛋白质
本题解析:试题答案660、730、蛋白质
3、问答题 干种子中为什么没有光敏色素活性?
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本题答案:光敏色素Pfr型与Pr型之间的转变过程中包括光化反应和
本题解析:试题答案光敏色素Pfr型与Pr型之间的转变过程中包括光化反应和黑暗反应。光化反应局限于生色团,黑暗反应只有在含水条件下才能起反应,因此干 种子中没有光敏色素反应。
4、填空题 关于光敏色素的作用和机理有两种假说()和()。
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本题答案:膜假说、基因调节假说
本题解析:试题答案膜假说、基因调节假说
5、填空题 分离提纯光敏色素并证明其有红光吸收型和远红光吸收型两种形式的学者是()、()、()等。
来源:91考试网 91eXAm.org 91EXAm.org
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本题答案:Borthwick、Handricks、Parker
本题解析:试题答案Borthwick、Handricks、Parker
6、问答题 如何用试验证明植物的某一生理过程与光敏色素有关?
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本题答案:光敏色素有红光吸收型和远红光吸收型两种存在形式,这两种
本题解析:试题答案光敏色素有红光吸收型和远红光吸收型两种存在形式,这两种形式可在红光和远红光照射下发生可逆反应,互相转化,依据这一特征,可用红光与远红光交替照射的方法,观察其所引起的生理反应,从而判断某一生理过程是否有光敏色素参与。
例如莴苣种子的萌发需要光,当用660nm的红光照射时促进种子萌发,而用730nm的远红光照射时,抑制萌发;当红光照射后再照以远红光,则红光的效果被消除,当用红光和远红光交替照射时,种子的萌发状况决定于最后照射的是红光还是远红光,前者促进萌发,后者抑制萌发。
7、填空题 光敏色素有两种类型:()和(),其中()型是生理激活型,()是生理失活(钝化)型。
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本题答案:Pr、Pfr、Pfr、Pr
本题解析:试题答案Pr、Pfr、Pfr、Pr
8、填空题 许多酶的光调节是通过()为媒介的。
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本题答案:光敏色素
本题解析:试题答案光敏色素
9、填空题 光敏色素分布于除()以外的低等和高等植物中。光敏色素是由()和()两部分组成。()部分具有独特的吸光特性。
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本题答案:真菌、蛋白质、生色团、生色团
本题解析:试题答案真菌、蛋白质、生色团、生色团
10、名词解释 蓝光反应
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本题答案:蓝光对植物生长、发育和分化的调控反应。
本题解析:试题答案蓝光对植物生长、发育和分化的调控反应。
11、填空题 植物光形态建成的光受体是()。
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本题答案:光敏色素
本题解析:试题答案光敏色素
12、问答题 光敏色素 控制的生理反应有哪些?。
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本题答案:种子萌发;
节间延长;
小叶运动;
本题解析:试题答案种子萌发;
节间延长;
小叶运动;
花诱导;
形态建成;
叶脱落;
性别表现;
偏上性生长等。
13、填空题 植物界存在的第二类光形态建成是受()光调节的反应,这种光受体叫()。
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本题答案:蓝光、隐花色素
本题解析:试题答案蓝光、隐花色素
14、问答题 如何用试验证明植物的某一生理过程与光敏色素有关?
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本题答案:光敏色素有红光吸收型和远红光吸收型两种存在形式,这两种
本题解析:试题答案 光敏色素有红光吸收型和远红光吸收型两种存在形式,这两种形式可在红光和远红光照射下发生可逆反应,互相转化,依据这一特征,可用红光与远红光交替照射的方法,观察其所引起的生理反应,从而判断某一生理过程是否有光敏色素参与。
例如莴苣种子的萌发需要光,当用660nm的红光照射时促进种子萌发,而用730nm的远红光照射时,抑制萌发;当红光照射后再照以远红光,则红光的效果被消除,当用红光和远红光交替照射时,种子的萌发状况决定于最后照射的是红光还是远红光,前者促进萌 发,后者抑制萌发。
15、问答题
一般认为光敏色素分布在细胞什么地方?Pr型和Pfr型的光学特性有何不同?
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本题答案:一般认为光敏色素与膜系统结合,分布在质膜、线粒体膜、核
本题解析:试题答案一般认为光敏色素与膜系统结合,分布在质膜、线粒体膜、核膜、叶绿体膜和内质网膜上。Pr型的吸收高峰在伺660nm,Pfr型的吸收高峰在730nm,二类型光敏色素在不同光谱作用下可互相转换,当Pr型吸收660nm红光后就转变为Pfr,而Pfr吸收730nm远红光后会转为Pr型。
16、问答题 关于光敏色素作用机理的基因调节假说内容如何?
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本题答案:在接受红光照射后,Pfr型经过一系列过程,将信号转移到
本题解析:试题答案在接受红光照射后,Pfr型经过一系列过程,将信号转移到基因,活化或抑制某些特定基因,使转录出单股mRNA的速度发生改变,mRNA翻译成特殊蛋白质(酶),最后表现出形态建成,研究证明,多种酶的活性通过光敏色素受光调节。如PAL、NR等。蛋白质磷酸化受Ca2+-CaM调节,它可能是连接光敏色素的光活化和基因表达的中间步骤。
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