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中国大学MOOC植物生理学作业答案
植物生理学
学校: 九八五题库
学校: 超星学习通
题目如下:
1. 1. 我国植物生理学的创始人是( )。
A. 钱崇澍
B. 李继侗
C. 罗宗洛
D. 汤佩松
答案: 钱崇澍
2. 2. ( )被誉为“杂交水稻之父”。
A. 钱崇澍
B. 袁隆平
C. 屠呦呦
D. 汤佩松
答案: 袁隆平
3. 3. 首位获诺贝尔科学奖的中国本土科学家是( )。
A. 杨振宁
B. 莫言
C. 钱永健
D. 屠呦呦
答案: 屠呦呦
4. 4. 世界植物生理学的奠基人是( )。
A. 荷兰人Van Helmont
B. 英国人S. Hales
C. 德国人J. von Sachs
D. 法国人G. Boussingault
答案: 德国人J. von Sachs
5. 5. 世界植物生理学的两大先驱是( )。
A. 德国的J. von Sachs及其弟子W. Pfeffer
B. 荷兰人Van Helmont和英国人S. Hales
C. 英国人J. Priestley和荷兰人J. Ingenhousz
D. 法国人G. Boussingault和德国人J. von Liebig
答案: 德国的J. von Sachs及其弟子W. Pfeffer
6. 6. 我国植物生理学的奠基人有( )。
A. 钱崇澍
B. 李继侗
C. 罗宗洛
D. 汤佩松
答案: 李继侗# 罗宗洛# 汤佩松
7. 1. 水势的国际制单位制单位是( )。
A. 牛顿
B. 千克每立方米
C. 帕或兆帕
D. 磅
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8. 2. 下列两种水势单位之间的换算关系正确的是( )。
A. 1 bar = 1 MPa
B. 1 bar = 0.1 MPa
C. 1 bar = 10 MPa
D. 1 bar = 10 Pa
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9. 3. 按物理状态来分,土壤中的水分大致可分为哪三种?( )
A. 束缚水、毛细管水、地下水
B. 自由水、束缚水、地下水
C. 自由水、毛细管水、重力水
D. 束缚水、毛细管水、重力水
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10. 4. 下列作物中需水量最多的是( )。
A. 水稻
B. 小麦
C. 高粱
D. 玉米
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11. 5. 下列有关植物水势的表述正确的是( )。
A. 同一植株,地上器官细胞的水势大于根部水势。
B. 叶片水势,随着距离地面高度的增加而降低。
C. 同一片叶,距离主叶脉越远,水势越低。
D. 根部细胞,内部细胞水势大于外部细胞水势。
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12. 6. 下列有关植物蒸腾作用的表述正确的有( )。
A. 气孔下腔容积大,蒸腾速率相对较大;
B. 叶表面表皮毛或鳞片等其他附属物减少叶片蒸腾;
C. 固定等量CO2,C4植物比C3植物的蒸腾失水量要小;
D. 景天酸代谢植物蒸腾量最小。
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13. 7. 合理灌溉的生理指标包括( )。
A. 叶片水势
B. 细胞汁液浓度
C. 渗透势
D. 气孔开度
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14. 8. 属于满足作物“生态需水”的灌溉包括( )。
A. 寒潮来临前早稻深灌保温防寒
B. 盐碱地灌溉洗盐压盐
C. 旱田施肥后灌水溶肥
D. 小麦灌浆期灌溉
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15. 9. 同一植物,生长在荫蔽、潮湿环境中的比生长在向阳、干旱环境中的含水量低。
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16. 10. 自由水参与各种代谢,其含量越高,代谢越旺盛。
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17. 11. 溶液的水势均为负值,溶液浓度越高,其水势越低。
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18. 12. 在热力学上,水总是从水势低的相或区域自发地流向水势高的相或区域。
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19. 13. 渗透浓度高于细胞溶液渗透浓度的溶液称为低渗溶液。
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20. 14. 水势可作为确定作物灌溉适宜时期的指标。
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21. 15. 吐水现象可作为判断根系生理活动的指标。
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22. 16. 在温度相同时,大气的相对湿度越大,蒸腾下降。
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23. 17. C4植物利用等量水分所产生的干物质比C3植物多1~2倍。
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24. 1. 可用( )法确定植物必需元素的种类。
A. 溶液培养
B. 组织培养
C. 露天种植
D. 配方施肥
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25. 2. ( )是氨基酸、酰胺、蛋白质、核酸、核苷酸、辅酶等的组成元素。
A. 钾
B. 钙
C. 镁
D. 氮
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26. 3. ( )在ATP的反应中起关键作用,在糖类、蛋白质和脂肪代谢中起着重要作用。
A. 氮
B. 磷
C. 钾
D. 钙
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27. 4. ( )活化呼吸作用和光合作用的酶活性,是40多种酶的辅助因子。
A. 氮
B. 磷
C. 钾
D. 钙
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28. 5. 番茄蒂腐病、莴苣顶枯病、芹菜裂茎病、菠菜黑心病、大白菜千心病等都是缺( )引起的。
A. 钾
B. 钙
C. 镁
D. 锌
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29. 6. 缺( )时,花药和花丝萎缩,绒毡层组织破坏,花粉发育不良。
A. 铁
B. 锰
C. 硼
D. 锌
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30. 7. ( )运输又被看成是协助扩散的方式。
A. 简单扩散
B. 载体
C. 离子通道
D. 离子泵
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31. 8. 下列化合物中属于生理酸性盐的是( )。
A. 硝酸钠
B. 硫酸铵
C. 硝酸铵
D. 尿素
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32. 9. 下列化合物中属于生理中性盐的是( )。
A. 硝酸钠
B. 硫酸铵
C. 尿素
D. 硝酸铵
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33. 10. ( )不是影响根部吸收矿质元素的条件。
A. 土壤温度
B. 光照
C. 土壤通气状况
D. 土壤溶液浓度
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34. 11. 植物磷缺乏症状包括( )。
A. 叶小,叶色暗绿或呈红/紫色
B. 分枝/孽减少,植株矮小
C. 开花期和成熟期延迟,产量降低
D. 抗性减弱
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35. 12. 细胞膜上存在着哪几种通道?( )
A. 阳离子通道
B. 阴离子通道
C. 水通道
D. 高分子化合物通道
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36. 13. ( )被植物吸收后形成不稳定化合物,可循环利用。
A. 氮
B. 磷
C. 镁
D. 钙
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37. 14. 植物可以吸收的有机氮化物有( )。
A. 氨基酸
B. 硝酸铵
C. 天冬酰胺
D. 尿素
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38. 15. 硝酸还原酶主要存在于高等植物的( )中。
A. 根
B. 茎
C. 叶
D. 花
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39. 16. 生物膜上含有的固醇具有维持膜通透性和稳定性的作用。
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40. 17. 生物膜上的蛋白质与细胞的生理功能有关,反映了膜的功能。
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41. 18. 离子跨膜主动运输不需要代谢供给能量,顺着电化学势梯度进行。
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42. 19. 离子通道运输比载体运输快1000倍。
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43. 20. 对陆生植物来说,绝大多数土壤溶液都不是平衡溶液。
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44. 21. 在一定范围内,根部吸收矿质元素的速率随土壤温度的增高而加快。
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45. 22. 成长叶吸收营养元素比嫩叶迅速而且量大。
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46. 23. 矿质元素在韧皮部的运输是一种双向运输,运输方向是从源到库。
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47. 24. 凡是缺乏不可再度利用元素的生理病症,首先在老叶发生。
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48. 25. 植物从土壤中吸收硝酸盐后,即可直接利用它去合成氨基酸。
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49. 1. ( )被诺贝尔奖基金委员会评为“地球上最重要的化学反应”。
A. 蒸腾作用
B. 光合作用
C. 呼吸作用
D. 春化作用
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50. 2. 植物叶色主要决定于( )和( )之间的比例。
A. 叶绿素a、叶绿素b
B. 叶绿素、类胡萝卜素
C. 叶绿素、胡萝卜素
D. 叶绿素、叶黄素
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51. 3. 光合作用中光能转化为电能发生在( )阶段。
A. 原初反应
B. 电子传递
C. 光合磷酸化
D. 碳同化
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52. 4. 光合作用中活跃的化学能转化为稳定的化学能发生在( )阶段。
A. 原初反应
B. 电子传递
C. 碳同化
D. 电子传递和光合磷酸化
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53. 5. 光合作用中的电子传递的原初电子供体是( )。
A. 质体醌
B. 叶绿素a
C. 烟酰胺腺嘌呤核苷酸磷酸
D. 水分子
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54. 6. 光合作用中的电子传递的最终电子供体是( )。
A. 质体醌
B. 酪氨酸残基
C. 烟酰胺腺嘌呤核苷酸磷酸
D. 水分子
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55. 7. 光合作用过程中释放的氧气来自( )。
A. 二氧化碳
B. 水
C. 二氧化碳和水
D. 空气
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56. 8. 光合电子传递链中Cytb6f复合体中的电子传递顺序为( )。
A. PQH2 → b6 → PC →Fe → f → PSI
B. PQH2 → f→ b6 → Fe → PC →PSI
C. PQH2 → Fe →b6 → f → PC →PSI
D. PQH2 → b6 → Fe → f → PC →PSI
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57. 9. ( )往往在强光下,烟酰胺腺嘌呤腺苷酸磷酸不足时发生。
A. 环式电子传递
B. 非环式电子传递
C. 假环式电子传递
D. 环式和非环式电子传递
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58. 10. ( )将水光解的电子不传给烟酰胺腺嘌呤腺苷酸磷酸(NADP+)。
A. 环式电子传递
B. 非环式电子传递
C. 假环式电子传递
D. 环式和假环式电子传递
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59. 11. 光合碳同化是在( )中进行的。
A. 细胞质
B. 内质网
C. 叶绿体基质
D. 类囊体腔
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60. 12. 卡尔文循环中的二氧化碳受体是( )。
A. 磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)
B. 蔗糖
C. 3-磷酸甘油酸(PGA)
D. 1,5-二磷酸核酮糖(RuBP)
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61. 13. 卡尔文循环中二氧化碳一旦被还原到( )就意味着光合作用的贮能过程已完成。
A. 1,5-二磷酸核酮糖
B. 3-磷酸甘油酸
C. 1,3-二磷酸甘油酸
D. 3-磷酸甘油醛
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62. 14. 卡尔文循环中催化二氧化碳固定的酶是( )。
A. 1,5-二磷酸核酮糖羧化酶
B. 5-磷酸核酮糖激酶
C. 3-磷酸甘油醛脱氢酶
D. 3-磷酸甘油酸激酶
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63. 15. C4途径中催化二氧化碳固定的酶是( )。
A. 1,5-二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco)
B. 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶(PEPC)
C. 1,5-二磷酸核酮糖加氧酶
D. 5-磷酸核酮糖激酶
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64. 16. ( )的光合速率和生物产量最低。
A. C3植物
B. C4植物
C. CAM植物
D. C3和C4植物
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65. 17. Rubisco羧化作用和加氧作用的相对速率完全决定于( )。
A. 二氧化碳的绝对浓度
B. 氧气的绝对浓度
C. 二氧化碳和氧气的相对浓度
D. 二氧化碳和氧气的绝对浓度
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66. 18. 森林林下光线富含( )光。
A. 红
B. 绿
C. 紫外
D. 蓝
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67. 19. 植物碳素同化作用包括( )。
A. 细菌光合作用
B. 绿色植物光合作用
C. 化能合成作用
D. 无氧呼吸
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68. 20. 跟叶绿素有关的诺贝尔化学奖有( )。
A. 叶绿素的应用开发
B. 叶绿素的提取和纯化
C. 叶绿素结构分析
D. 叶绿素人工合成
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69. 21. 叶绿素合成的影响因素包括( )。
A. 光照
B. 空气湿度
C. 温度
D. 矿质元素
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70. 22. 光合作用反应中心组成包括( )。
A. 放氧复合体
B. 原初电子供体
C. 原初电子受体
D. 色素蛋白复合体
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71. 23. 光合作用过程中所形成的活跃的化学能指的是( )。
A. ATP
B. NADPH
C. NADH
D. 蔗糖
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72. 24. 高等植物固定二氧化碳的生化途径有( )。
A. C3途径
B. C4途径
C. 景天酸代谢途径
D. 光呼吸
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73. 25. 卡尔文循环大致可分为( )等三个阶段。
A. 羧化阶段
B. 氧化阶段
C. 还原阶段
D. 更新阶段
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74. 26. 光合作用的直接产物包括( )。
A. 糖类
B. 蛋白质
C. 脂肪
D. 有机酸
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75. 27. 下列表述正确的是( )。
A. C3植物的二氧化碳补偿点高于C4植物。
B. C4植物的二氧化碳补偿点高于C3植物。
C. C4植物的光呼吸高于C3植物。
D. C3植物的光呼吸高于C4植物。
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76. 28. 光呼吸过程涉及的细胞器有( )。
A. 叶绿体
B. 内质网
C. 过氧化物酶体
D. 线粒体
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77. 29. 下列关于阳生植物和阴生植物的表述正确的是( )。
A. 与阳生植物相比,阴生植物的叶绿素a和叶绿素b比值小
B. 阴生植物叶片叶绿体的基粒比阳生植物的大,基粒片层也多,叶绿素含量也高
C. 阳生植物的光饱和点高于阴生植物
D. 阳生植物的光补偿点高于阴生植物
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78. 30. 碳素营养是植物的生命基础。
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79. 31. 叶绿体是半自主性细胞器,有自己的遗传物质。
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80. 32. 叶黄素是由胡萝卜素衍生的醇类。
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81. 33. 秋季气温下降,叶绿素比类胡萝卜素稳定。
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82. 34. 具有景天酸代谢途径的植物体晚上有机酸含量高,而糖类含量下降。
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83. 35. C3植物叶片中具有“花环型”结构。
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84. 36. C4植物羧化酶活性较强且光呼吸很弱。
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85. 37. C4植物多为一年生被子植物,主要分布在干旱、高温的热带地区。
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86. 38. 高大灌木和数目还没有形成明显的C4植物综合特征。
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87. 39. 二氧化碳抑制光呼吸而促进光合作用,氧气抑制光合作用而促进光呼吸。
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88. 40. 藻类光合生物的Rubisco一般比植物具有更强的二氧化碳亲合力。
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89. 41. 光抑制主要放生在光系统I。
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90. 42. 光照强,二氧化碳补偿点低;光照弱,二氧化碳补偿点高。
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91. 1. ( )是高等植物进行呼吸的主要形式。
A. 光呼吸
B. 有氧呼吸
C. 无氧呼吸
D. 抗氰呼吸
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92. 2. 一般来说,植物呼吸通常优先利用( )。
A. 糖类
B. 蛋白质
C. 脂肪
D. 核酸
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93. 3. ( )是植物能量代谢和物质代谢的中心。
A. 光合作用
B. 蒸腾作用
C. 春化作用
D. 呼吸作用
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94. 4. 糖酵解在( )中进行。
A. 细胞质基质
B. 质体
C. 线粒体
D. 叶绿体
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95. 5. 三羧酸循环在( )中进行。
A. 细胞质基质
B. 质体
C. 线粒体
D. 叶绿体
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96. 6. ( )是有机体获得能量的最主要途径。
A. 糖酵解
B. 三羧酸循环
C. 磷酸戊糖途径
D. 光呼吸
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97. 7. ( )是植物呼吸链电子传递的主路径。
A. 细胞色素系统途径
B. 交替途径
C. 外NAD(P)H支路
D. 内NAD(P)H支路
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98. 8. 植物抗氰呼吸受( )的抑制。
A. 鱼藤酮、安密妥
B. 丙二酸
C. 抗霉素A
D. 氰化物、叠氮化物、CO
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99. 9. ( )是植物呼吸电子传递链中非蛋白成员,能在膜脂质内自由移动传递电子。
A. 复合体I
B. 泛醌(UQ)
C. 复合体III(细胞色素bc1复合体)
D. 细胞色素c
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100. 10. 目前一般认为,( )的功能是缓解植物呼吸链细胞色素系统途径中复合体I(NADH脱氢酶)负荷过重的压力。
A. 细胞色素系统途径
B. 交替途径
C. 外NAD(P)H支路
D. 内NAD(P)H支路
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101. 11. ( )是植物体内最主要的末端氧化酶,承担细胞内约80%的耗氧量。
A. 细胞色素c氧化酶
B. 交替氧化酶
C. 酚氧化酶
D. 乙醇酸氧化酶
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102. 12. ( )对氧的亲和力极低。
A. 细胞色素c氧化酶
B. 交替氧化酶
C. 酚氧化酶
D. 乙醇酸氧化酶
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103. 13. 巴斯德效应可用以说明( )的调节机理。
A. 糖酵解
B. 发酵
C. 磷酸戊糖途径
D. 三羧酸循环
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104. 14. 能荷等于( )。
A. ([ATP]+1/2[AMP])/([ATP]+[ADP]+[AMP])
B. ([ATP]+1/2[ADP])/([ATP]+[ADP]+[AMP])
C. ([ATP]+2[AMP])/([ATP]+[ADP]+[AMP])
D. ([ATP]+2[ADP])/([ATP]+[ADP]+[AMP])
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105. 15. 细胞的能荷为0.5意味着细胞中的腺苷酸全部为( )。
A. AMP
B. ADP
C. ATP
D. GMP
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106. 16. 下列表述正确的是( )。
A. 雌、雄蕊的呼吸弱于花瓣及萼片
B. 雄蕊呼吸强于雌蕊
C. 雄蕊中以花粉的呼吸最强
D. 叶片呼吸速率快于花
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107. 17. 植物呼吸作用的生理意义有( )。
A. 提供植物需要的能量
B. 为其他化合物合成提供原料
C. 为光合作用提供原料
D. 提高植物抗逆性
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108. 18. 植物呼吸链中既传递氢又传递电子的氢传递体有( )。
A. NAD
B. NADP
C. FMN
D. FAD
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109. 19. 植物呼吸链中的氢传递体包括( )。
A. NAD
B. NADP
C. FMN
D. FAD
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110. 20. 植物呼吸链电子传递途经中不受鱼藤酮抑制的有( )。
A. 细胞色素系统途径
B. 交替途径
C. 外NAD(P)H支路
D. 内NAD(P)H支路
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111. 21. 抑制氧化磷酸化的方式有( )。
A. 解偶联
B. 抑制氧化磷酸化
C. 抑制光合电子传递
D. 抑制卡尔文循环
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112. 22. ( )是线粒体内末端氧化酶。
A. 细胞色素c氧化酶
B. 酚氧化酶
C. 交替氧化酶
D. 抗坏血酸过氧化物酶
E. 乙醇酸氧化酶
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113. 23. ( )是交替氧化酶本身的抑制剂。
A. 鱼藤酮、安密妥
B. 水杨酸氧肟酸
C. 氰化物、叠氮化物、CO
D. n-丙基没食子酸
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114. 24. 植物呼吸代谢具有多样性表现在( )。
A. 呼吸途径的多样性
B. 呼吸链电子传递系统的多样性
C. 末端氧化系统的多样性
D. 植物种类的多样性
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115. 25. 机械损伤显著加快植物组织呼吸速率的原因是( )。
A. 氧化磷酸化解偶联
B. 清除了呼吸电子传递抑制剂
C. 氧化酶与底物直接接触
D. 形成愈伤组织修补伤处
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116. 26. 无氧呼吸是由有氧呼吸呼吸进化而来。
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117. 27. 当植物衰老和遭受病害和干旱等胁迫时,磷酸戊糖途径在整个呼吸作用中的比例会增加。
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118. 28. 呼吸链中的氢传递体既传递氢有传递电子,而电子传递体则只传递电子。
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119. 29. 细胞不能自动调节和控制,使代谢维持平衡。
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120. 30. 一般来说,凡是生长快的植物呼吸速率就快,反之则慢。
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121. 31. 营养器官的呼吸比生殖器官强。
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122. 32. 嫩叶呼吸最快,成长后下降,衰老时又上升,衰老后期呼吸极其微弱。
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123. 33. 烤烟时要利用多酚氧化酶的活性,使烟叶颜色金黄。
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124. 1. 植物体内同化物的长距离运输由( )承担。
A. 木质部
B. 韧皮部
C. 胞间连丝
D. 质外体
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125. 2. 韧皮部在运输同化物过程中涉及的能量及代谢都依赖于( )。
A. 导管
B. 筛管
C. 管胞
D. 伴胞
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126. 3. 筛管细胞中的( )的功能是堵塞受伤筛管细胞的筛孔以使韧皮部汁液不外流。
A. 光面内质网
B. 微管
C. 韧皮蛋白
D. 微丝
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127. 4. 裸子植物中由( )行使运输同化物的功能。
A. 筛管
B. 伴胞
C. 筛胞
D. 筛分子-伴胞复合体
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128. 5. 小叶脉传递细胞的质外体途径通常仅运输( )。
A. 葡萄糖
B. 蔗糖
C. 棉子糖
D. 水苏糖
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129. 6. 韧皮部装载途径中属于被动运输的是( )。
A. 扩散途径
B. 质外体途径
C. 共质体途径
D. 扩散途径和质外体途径
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130. 7. 木本植物主要以( )进行韧皮部装载。
A. 扩散途径
B. 质外体途径
C. 共质体途径
D. 质外体途径和共质体途径
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131. 8. 玉米和高粱等高秆作物收割后放置一段时间再收穗会增产,这是因为( )。
A. 绿色叶片继续进行光合作用
B. 呼吸消耗下降
C. 呼吸停止
D. 同化物发生了再分配和再利用
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132. 9. 下列关于同化物分配中库强度的表示正确的是( )。
A. 库强度=库容量+库活力
B. 库强度=库容量-库活力
C. 库强度=库容量×库活力
D. 库强度=库容量÷库活力
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133. 10. 被子植物中的伴胞有哪几种类型?( )
A. 筛胞
B. 通常伴胞
C. 传递细胞
D. 居间细胞
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134. 11. 源叶同化物的配置方向有( )。
A. 代谢利用
B. 合成贮存化合物
C. 从叶输出到植株其他部分
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135. 12. 光合产物大都经过共质体连续体从韧皮部卸载进入库组织。
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136. 13. 源叶输送出去的同化物平均分配到各个库器官。
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137. 1. 由于震动引起细胞膨压变化而引起的植物器官运动,称为( )。
A. 感夜性
B. 感热性
C. 感震性
D. 偏上性
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138. 2. 蒲公英的花序晚上闭合,白天开放,属于( )。
A. 偏上性
B. 偏下性
C. 感夜性
D. 感热性
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139. 3. 种植香蕉时的“以肥引芽”技术利用的是( )原理。
A. 向光性
B. 向重力性
C. 向化性
D. 向水性
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140. 4. 植物的根顺着重力方向向下生长,称为( )。
A. 正向重力性
B. 负向重力性
C. 横向重力性
D. 斜向重力性
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141. 5. ( )是指植物器官生长方向朝向射来的光
A. 正向光性
B. 负向光性
C. 横向光性
D. 斜向光性
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142. 6. 光周期诱导开花受红光和蓝光共同调控,其中( )和( )都发挥了重要作用。
A. phy
B. phy
C. phyA、phot1
D. phyB、photo2
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143. 7. 光与( )相互作用调节种子萌发以及萌发后幼苗早期生长。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 乙烯
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144. 8. 光敏色素的脱辅基蛋白和生色团在( )中装配形成光敏色素全蛋白。
A. 质体
B. 细胞质基质
C. 高尔基体
D. 内质网
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145. 9. 极低辐照度反应主要由光受体( )介导。
A. phyA
B. phyB
C. 隐花色素
D. 向光素
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146. 10. 干旱胁迫下根尖合成( )并运输到地上部使气孔关闭。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 脱落酸
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147. 11. 人们常常用( )来预测作物成熟期。
A. 日均温
B. 积温
C. 昼夜温差
D. 日最高温
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148. 12. 具有分裂α-1,6糖苷键作用的酶是( )。
A. α-淀粉酶
B. β-淀粉酶
C. 脱支酶
D. 肽酶
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149. 13. GA促进细胞伸展可能与其提高( )活性有关。
A. 膨胀素
B. 伸展素
C. 木葡聚糖内转糖基酶
D. 转氨基酶
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150. 14. ( )在细胞壁中通过肽间交联形成网状系统,与纤维素网系统互为补充,增加细胞壁的刚性和强度。
A. 膨胀素
B. 伸展素
C. 脱水素
D. 植保素
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151. 15. 细胞周期包括( )。
A. 分裂前期和分裂期
B. 分裂期和分裂后期
C. 分裂前期、分裂期和分裂后期
D. 分裂期和分裂间期
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152. 16. ( )可引起番茄叶片偏上性生长。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 乙烯
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153. 17. 在向光性运动中,植物感受光的部位是( )。
A. 茎尖
B. 芽鞘尖端
C. 根尖
D. 某些叶片或生长中的茎
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154. 18. 避阴反应受( )的共同介导。
A. 光敏色素
B. 隐花色素
C. 向光素
D. UV-B受体
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155. 19. C 端具有丝氨酸/苏氨酸激酶活性的光受体有( )。
A. 光敏色素
B. 隐花色素
C. 向光素
D. ZTL/FKF1/LKP2受体
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156. 20. 植物激素( )参与调控顶端优势的形成。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 独脚金内酯
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157. 21. 下列属于油料种子的有( )。
A. 水稻
B. 油菜
C. 向日葵
D. 花生
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158. 22. 促进植物节间伸长的植物激素有( )。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 油菜素内酯
D. 脱落酸
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159. 23. 植物器官的生长基础是( )。
A. 细胞分裂
B. 细胞伸展
C. 细胞分化
D. 细胞死亡
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160. 24. 幼嫩植物细胞仅有次生壁。
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161. 25. GA 和 IAA 刺激细胞伸展的机制不同,但两者有相加作用。
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162. 26. 淀粉酶降解淀粉需要低温,淀粉磷酸化酶降解淀粉需要高温。
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163. 27. 根尖分生组织中心部位的少数细胞分裂较缓慢,细胞周期长,称为静止中心。
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164. 28. 植物生长的最适温度是指生长最快的温度。“协调的最适温度”略低于最适温度。
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165. 29. 土壤温度过高或过低,植物根系吸水都少,导致植物生长慢甚至停止生长。
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166. 30. 合理调控营养生长和生殖生长之间的关系,可促进农业丰收。
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167. 31. phyA 为光下稳定的类型II光敏色素,phyB-D 则为光下不稳定的类型I光敏色素。
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168. 32. 暗形态建成形成的黄化苗形态有利于植株向上生长以获取阳光。
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169. 33. 高强度UV-B介导光形态建成反应,低强度UV-B介导胁迫反应。
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170. 34. 紧张性感性运动不可逆,而生长性感性运动可逆。
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171. 35. 茎和根的生长都有( )现象,表现为顶芽抑制侧芽生长和主根抑制侧根生长。
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172. 36. 油料种子萌发时,贮存在圆球体中的三酰甘油水解为( ),进入乙醛酸循环体,经过( )形成乙酰CoA,然后经过( )途径形成琥珀酸,再运到( ),进行TCA循环,产生苹果酸。苹果酸运到( ),被氧化为草酰乙酸,并进一步羧化为( )。再经过( )途径形成葡萄糖,最后转变为( )。
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173. 37. 细胞( )是指细胞的有丝分裂过程,根据形态指标可分为前期、( )、后期和( )等时期;随后还有细胞质分裂的( )。细胞( )是分裂期后合成DNA的静止时期,可分为DNA合成前期、( )和DNA合成后期等3个时期。植物细胞与动物细胞的不同点在于存在( )的现象,即DNA复制后不进行有丝分裂,容易形成( )细胞,动物细胞没有这种现象。
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174. 1. 利用枝条扦插繁殖,应选择枝条( )切段。
A. 顶端
B. 中间
C. 基部
D. 都可以
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175. 2. 过量表达( )能延缓植物进入成年生殖期。
A. miR156
B. SPLs 基因
C. 光敏色素基因(PHYs)
D. 隐花色素基因(CRYs)
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176. 3. ( )是春化作用的主要条件。
A. 光照
B. 高温
C. 低温
D. 营养
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177. 4. 春化作用的最适温度为( )℃。
A. 1~5
B. 1~6
C. 1~7
D. 1~8
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178. 5. ( )可以某种方式代替低温使植物完成春化而开花。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 乙烯
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179. 6. 适当缩短光照时间,可提早( )开花,而延长光照则延迟或不能使其开花。
A. 长日植物
B. 短日植物
C. 日中性植物
D. 短长日植物
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180. 7. 植物感受光周期刺激的部位是( )。
A. 根
B. 茎
C. 叶
D. 茎尖生长点
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181. 8. ( )是开花的重要内部调控因子,可代替光照促使某些长日植物在短日照条件下开花,也可替代低温,使某些植物不经春化即可开花。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 乙烯
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182. 9. 园艺生产上常通过人工控制( )来促进或延迟花卉开花。
A. 光周期
B. 春化作用
C. 灌溉
D. 肥料供应
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183. 10. ( )促进黄瓜雌花分化,( )则促进其雄花分化。
A. 生长素、赤霉素
B. 赤霉素、生长素
C. 细胞分裂素、乙烯
D. 乙烯、细胞分裂素
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184. 11. 风媒花花粉的主要成分是( )。
A. 淀粉
B. 脂肪
C. 蛋白质
D. 核酸
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185. 12. 花粉萌发的“群体效应”与花粉壁上储存的( )有关。
A. 钾
B. 钙
C. 镁
D. 铁
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186. 13. 花粉管通道中高含量的( )或许是花粉管沿花柱引导组织生长,导致受精的原因之一。
A. 钙
B. 镁
C. 铁
D. 铜
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187. 14. 胚囊中的( )能够产生多种吸引花粉管的引诱多肽。
A. 助细胞
B. 卵细胞
C. 中央细胞
D. 反足细胞
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188. 15. 花的早期发育可分为哪几个阶段?( )
A. 成花诱导
B. 花原基形成
C. 花器官原基形成
D. 双受精
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189. 16. 成花受低温影响的植物,主要是一些( )。
A. 一年生植物
B. 冬性一年生植物
C. 二年生植物
D. 多年生植物
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190. 17. 冬小麦中与春化作用相关的基因有( )。
A. VRN1
B. VRN2
C. VRN3
D. VER2
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191. 18. 花发育调控基因可分为( )。
A. 光受体基因
B. 开花时间控制基因
C. 分生组织决定基因
D. 器官决定基因
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192. 19. ( )可促进植物开花。
A. 萘乙酸(NAA)
B. 赤霉素
C. 乙烯利
D. 2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)
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193. 20. 影响花粉贮藏寿命的环境条件有( )。
A. 温度
B. 湿度
C. 光照
D. 二氧化碳和氧气
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194. 21. 处于幼年期的植物,任何处理都不能诱导开花。
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195. 22. 树木的基部通常是成年生殖期,顶端是幼年期。
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196. 23. 对长日植物来说,日长大于临界日长,即使是24小时日长都能开花。
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197. 24. 短日植物,即长夜植物,其开花决定于暗期的长度,而不决定于光期时间的长度。
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198. 25. 通常早熟品种为短日或日中性植物,晚熟品种为长日植物。
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199. 26. 在花的形成过程中,体内有机物养分充足与否,是决定花器官形成好坏的主要条件。
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200. 27. 自交不亲和性比远缘杂交不亲和性更为普遍。
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201. 28. 一般来说,氮肥多和水分充足促进雄花分化,缺氮和干旱则促进雌花分化。
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202. 29. 温度过高和过低,阴雨和空气湿度过干,以及无风和风过大都不利于植物授粉。
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203. 30. 孢子体型自交不亲和性与雌蕊的 S-核酸酶有关。
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204. 1. 我国( )的小麦常发生风旱不实现象。
A. 华北平原
B. 关中平原
C. 河西走廊
D. 黄河中下游
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205. 2. 种子成熟期间,适当的低温有利于( )的累积。
A. 淀粉
B. 蛋白质
C. 油脂
D. 淀粉和蛋白质
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206. 3. ( )能促使无籽品种的果实增大,提高产量。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 乙烯
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207. 4. 果实发生呼吸跃变被认为是由于果实中产生( )的结果。
A. 生长素
B. 细胞分裂素
C. 乙烯
D. 脱落酸
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208. 5. 大部分肉果成熟时所产生的香味物质主要是( )。
A. 萜类
B. 酚类
C. 酯类
D. 生物碱
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209. 6. 阳光充足、气温较高及昼夜温差较大,果实中( )。
A. 酸少糖多
B. 酸多糖少
C. 全部是酸
D. 酸和糖一样多
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210. 7. ( )在肉果成熟过程中可以调节同化物运输和分配,外施可使非跃变型果实提前成熟。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 脱落酸
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211. 8. ( )家族成员是直接导致程序性死亡细胞原生质体解体的蛋白酶系统。
A. 木瓜蛋白酶
B. 半胱氨酸蛋白酶
C. 羧肽酶
D. 丝氨酸蛋白酶
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212. 9. 植物器官脱落期间离区细胞中纤维素酶和果胶酶的活性都被( )促进。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 乙烯
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213. 10. ( )抑制植物器官脱落。
A. 赤霉素
B. 细胞分裂素
C. 乙烯
D. 脱落酸
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214. 11. ( )属于天然单性结实。
A. 无籽西瓜
B. 无籽香蕉
C. 无籽蜜柑
D. 无籽番茄
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215. 12. ( )属于跃变型果实。
A. 香蕉
B. 芒果
C. 凤梨
D. 桃
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216. 13. 下列( )是延迟果实成熟的技术和方法。
A. 密封保存番茄
B. 通过反义抑制技术抑制乙烯合成基因表达
C. 温水浸泡柿子脱涩
D. 烟熏香蕉
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217. 14. 很多肉果成熟过程中由硬变软的原因有( )。
A. 果肉细胞壁被裂解
B. 果肉细胞壁中层的果胶质转变为可溶性果胶
C. 果肉细胞中的淀粉粒因淀粉转变为可溶性糖而消失
D. 果肉细胞中的单宁被过氧化
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218. 15. ( )属于一稔植物。
A. 一年生植物
B. 二年生植物
C. 多年生木本植物
D. 竹子
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219. 16. 活性氧物质包括( )。
A. 羟自由基
B. 超氧化物阴离子自由基
C. 单线态氧
D. 烃氧基和超氧物自由基
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220. 17. 促进植物衰老的植物激素有( )。
A. 乙烯
B. 脱落酸
C. 水杨酸
D. 茉莉酸
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221. 18. 下列( )属于植物响应外界环境刺激的程序性细胞死亡事件。
A. 水淹时通气组织的形成
B. 病原微生物侵染导致的过敏反应
C. 大孢子母细胞减数分裂形成的4个细胞中3个退化死亡
D. 种子发育成熟过程中胚乳细胞的死亡
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222. 19. ( )都参与程序性细胞死亡过程。
A. DNA酶
B. 酸性磷酸酶
C. 半胱氨酸蛋白酶
D. ATP酶
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223. 20. 根据降解底物进入溶酶体或液泡的方式不同,细胞自噬可分为( )。
A. 巨自噬
B. 微自噬
C. 胁迫信号介导的自噬
D. 分子伴侣介导的自噬
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224. 21. 我国北方小麦蛋白质含量比南方小麦显著增加。
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225. 22. 在大多数情况下,如果不受精,子房是不会膨大形成果实的。
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226. 23. 脱落酸可增加果皮细胞的透性,加强内部氧化过程,促进果实呼吸作用,加速果实成熟。
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227. 24. 脱落酸促进和维持种子休眠,赤霉素抑制休眠,促进萌发。
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228. 25. 叶片衰老过程中也有“呼吸跃变”现象。
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229. 26. 细胞自噬参与很多程序性细胞死亡事件。
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230. 27. 胁迫条件下植物器官的提早脱落是植物对外界环境的一种适应。
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231. 28. 长日照有利于脱落酸的合成。
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232. 29. 季节性干旱会使树木保护性落叶。
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233. 30. 非跃变型果实成熟比较迅速,而跃变型果实成熟较慢。
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234. 31. 植物受精后,受精卵发育成( ),胚珠发育成( ),子房壁发育成( ),子房发育形成( )。
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235. 32. 种子成熟过程实质上就是( )从小长大,以及( )在种子中变化和积累的过程。
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236. 1. 单萜、倍半萜和二萜分子中分别含有( )个异戊二烯。
A. 1、2、3
B. 2、3、4
C. 1、1.5、2
D. 2、4、6
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237. 2. 植物体内萜类物质生物合成的甲基赤藓醇磷酸途径位于( )。
A. 线粒体
B. 高尔基体
C. 溶酶体
D. 质体
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238. 3. 我国科学家从黄花蒿中发现的高抗疟疾药物是( )。
A. 紫杉醇
B. 人参皂苷
C. 甘草次酸
D. 青蒿素
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239. 4. 植物酚类化合物的生物合成主要来源于( )途径。
A. 莽草酸
B. 丙二酸
C. 甲羟戊酸
D. 甲基赤藓醇磷酸
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240. 5. 除草剂( )通过抑制莽草酸生物合成途径中烯醇式丙酮酸磷酸莽草酸合酶的活性实现除草目的。
A. 鱼藤酮
B. 敌草隆
C. 草甘膦
D. 百草枯
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241. 6. 黄酮类化合物的芳香环B和三碳桥来自( ),芳香环A来自丙二酸途径。
A. 糖酵解
B. 苯丙氨酸
C. 三羧酸循环
D. 甲羟戊酸途径
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242. 7. 植物中( )的含量仅次于纤维素,居有机物的第二位。
A. 葡萄糖
B. 蔗糖
C. 果胶
D. 木质素
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243. 8. 单子叶植物木质素为( )。
A. 对羟基本丙烷型
B. 愈创木基型
C. 紫丁香型
D. 对羟基本丙烷-愈创木基-紫丁香型
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244. 9. 蕨类和裸子植物木质素主要为( )。
A. 对羟基本丙烷型
B. 愈创木基型
C. 紫丁香型
D. 混合型
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245. 10. 花色素苷储藏在植物细胞的( )中。
A. 细胞质基质
B. 叶绿体
C. 线粒体
D. 液泡
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246. 11. 异黄酮类与其他黄酮类不同之处在于B环连接在三碳桥的( )位上。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
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247. 12. 吲哚类生物碱可分为( )。
A. 简单吲哚类、单萜吲哚类、吡咯吲哚类
B. 简单吲哚类、吲哚衍生物类、吡咯吲哚类
C. 吲哚衍生物类、单萜吲哚类、吡咯吲哚类
D. 简单吲哚类、吲哚衍生物类、单萜吲哚类
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248. 13. ( )是生姜根茎中的辣味成分。
A. 白藜芦醇
B. 姜黄素类物质
C. 姜酚类物质
D. 黄酮类物质
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249. 14. ( )是红茶的功能成分。
A. 叶绿素
B. 叶黄素
C. 儿茶素类
D. 茶黄素
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250. 15. 植物次生代谢物可分为( )等三大类。
A. 生物碱
B. 萜类
C. 酚类
D. 次生含氮化合物
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251. 16. ( )被称为“活性的异戊二烯”。
A. 乙酰辅酶A
B. 异戊烯基焦磷酸
C. 二甲丙烯焦磷酸
D. 丙酮酸
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252. 17. ( )等萜类化合物是重要的天然甜味剂。
A. 甜菜素
B. 甜菊苷
C. 甘草次酸
D. 罗汉果甜素
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253. 18. 与高等植物、真菌和细菌不同,动物必须从食物中摄取( ),自身无法合成。
A. 苯丙氨酸
B. 丙氨酸
C. 色氨酸
D. 酪氨酸
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254. 19. 木质醇单体的不同分别形成哪几种类型的木质素?( )
A. 对羟基本丙烷型
B. 愈创木基型
C. 混合型
D. 紫丁香型
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255. 20. 植物花和果之所以大多具有鲜艳的颜色是因为( )。
A. 吸引昆虫传粉
B. 吸引动物食用果实以传播种子
C. 光合作用
D. 呼吸作用
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256. 21. 鞣质的功能与应用有( )。
A. 抗菌和抑制动物或昆虫摄食
B. 防止真菌和细菌引起的树干心材腐败
C. 食草动物吃后抑制生长
D. 红茶和果酒的色香味成分
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257. 22. 生物碱的功能与应用包括( )。
A. 防御病虫害
B. 药用
C. 显示花色
D. 精油
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258. 23. ( )是萜类化合物的基本组成单位,萜类化合物的种类就是按照分子中含该基本组成单位多少进行划分和命名的。
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259. 24. 同一花色素的颜色也会因pH不同而有变化,偏酸性呈( )色,偏碱性时为( )色。
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260. 25. 低分子量的萜类化合物是挥发油的主要成分。
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261. 26. 许多酚类和C6-C1类衍生物是植物花果香气成分。
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262. 27. 同一科植物中常含有多种结构相似的生物碱。
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263. 28. 植物生物碱含量仅受自然遗传控制,不受外界条件的影响。
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264. 29. 含氰苷本身无毒,但植物破碎后就会释放出挥发性的毒物氰化氢。
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265. 30. 蓝玫瑰是通过转基因技术培育出的品种。
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266. 1. 受体可分为( )。
A. 细胞表面受体和细胞内受体
B. 质膜受体和液泡膜受体
C. 细胞质基质受体、液泡膜受体
D. 叶绿体膜受体和线粒体膜受体
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267. 2. 化学信号也称为( )。
A. 抗体
B. 抗原
C. 辅酶
D. 配体
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268. 3. 植物中的类受体蛋白激酶大多属于( )激酶类型。
A. 组氨酸/酪氨酸
B. 酪氨酸/色氨酸
C. 丝氨酸/苏氨酸
D. 赖氨酸/精氨酸
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269. 4. ( )受体为类受体蛋白激酶。
A. 生长素
B. 乙烯
C. 细胞分裂素
D. 油菜素内酯
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270. 5. 泛素-蛋白酶体途径是( )细胞内降解蛋白质的重要途径。
A. 植物
B. 动物
C. 真核
D. 原核
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271. 6. 受体具有( )的特征。
A. 特异性
B. 高亲合力
C. 不可逆性
D. 可逆性
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272. 7. 植物中的类受体蛋白激酶结构大多由( )组成。
A. 胞外结构区
B. 跨膜螺旋区
C. 胞内蛋白激酶催化去
D. 胞内蛋白磷酸酶催化区
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273. 8. 蛋白激酶可分为( )。
A. 色氨酸激酶
B. 丝氨酸/苏氨酸激酶
C. 酪氨酸激酶
D. 组氨酸激酶
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274. 9. 基因表达除了受( )因素支配外,还受到周围( )的调控。
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275. 10. 生长发育是基因在一定时间、空间上顺序表达的过程。
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276. 11. 细胞表面受体对应于亲水性信号分子,而细胞内受体则对应于一些疏水性信号小分子。
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277. 12. 在信号转导过程中,蛋白质的可逆磷酸化是生物体内的一种普遍的翻译后修饰方式。
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278. 13. 动植物细胞中信号转导最明显的差异在于:动物细胞中常常通过钝化抑制因子的信号途径来起作用,而植物细胞中多为刺激正向因子的信号途径。
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279. 1. ( )是最早发现的一种植物激素。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 脱落酸
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280. 2. 对植物的顶端优势其主要作用的植物激素是( )。
A. 生长素
B. 脱落酸
C. 乙烯
D. 细胞分裂素
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281. 3. 赤霉素从化学结构上来说属于( )。
A. 萜类
B. 酚类
C. 生物碱
D. 含氰苷
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282. 4. 只有少数几种赤霉素具有调节植物生长的生理效应,其中 以( )的生理活性最强。
A. GA1
B. GA3
C. GA4
D. GA7
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283. 5. 在植物体内具有极性运输特性的植物激素是( )。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 细胞分裂素
D. 脱落酸
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284. 6. 调节赤霉素代谢,使赤霉素丧失生理活性的是( )。
A. GA13氧化酶
B. GA20氧化酶
C. GA2氧化酶
D. GA3氧化酶
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285. 7. 赤霉素受体GID1 (Gibberellin insensitive dwarf 1) 蛋白定位于( )。
A. 质膜
B. 细胞质基质
C. 内质网
D. 细胞核
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286. 8. ( )介导细胞分裂素向胞内的主动运输。
A. 磷酸转运体
B. 单糖转运蛋白
C. 嘌呤透性酶
D. 核苷转移蛋白
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287. 9. 细胞分裂素在细胞内的降解主要由( )催化。
A. tRNA-异戊烯基转移酶
B. 异戊烯基转移酶
C. 细胞分裂素P450单加氧酶
D. 细胞分裂素氧化酶
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288. 10. 乙烯生物合成的前体物质是( )。
A. 半胱氨酸
B. 甲硫氨酸
C. 异亮氨酸
D. 酪氨酸
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289. 11. ( )是脱落酸生物合成的关键酶。
A. β-胡萝卜素羟化酶(BCH)
B. 玉米黄质环氧酶(ZEP)
C. 9-顺-环氧类胡萝卜素双加氧酶(NCED)
D. ABA醛氧化酶(AAO)
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290. 12. ( )促进细胞分裂膨大,促进伤口愈合,促进形成层活动。
A. 生长素
B. 细胞分裂素
C. 赤霉素
D. 脱落酸
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291. 13. ( )抑制主根伸长和光形态建成。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 乙烯
D. 油菜素甾醇类
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292. 14. ( )在天南星科海芋属植物开花时诱导抗氰呼吸产热,促进开花结实和吸引昆虫传粉。
A. 水杨酸
B. 茉莉酸
C. 多胺
D. 独脚金内酯
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293. 15. ( )诱导和促进寄生植物种子萌发,促进丛枝菌根真菌菌丝分枝,抑制植物分枝和侧芽生长。
A. 水杨酸
B. 茉莉素
C. 独脚金内酯
D. 多肽激素
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294. 16. ( )抑制生长素类植物激素的生理作用。
A. 植物生长促进剂
B. 植物生长抑制剂
C. 植物生长延缓剂
D. 植物生长保持剂
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295. 17. ( )抑制赤霉素的生物合成,外施赤霉素可以逆转其效应。
A. 植物生长促进剂
B. 植物生长抑制剂
C. 植物生长延缓剂
D. 植物生长保持剂
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296. 18. ( )的生物合成受水杨酸抑制,但被茉莉素促进。
A. 生长素
B. 赤霉素
C. 乙烯
D. 脱落酸
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297. 19. ( )和乙烯的生物合成相互竞争S-腺苷甲硫氨酸(SAM)。
A. 水杨酸
B. 茉莉素
C. 多肽激素
D. 多胺
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298. 20. 植物内源生长素有( )。
A. 吲哚乙酸
B. 吲哚丁酸
C. 4-氯-3-吲哚乙酸
D. 苯乙酸
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299. 21. 下列属于植物生长延缓剂的有( )。
A. 矮壮素
B. 助壮素
C. 多效唑
D. 烯效唑
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300. 22. 脱落酸代谢途径有( )。
A. 氧化途径
B. 还原途径
C. 结合途径
D. 螯合途径
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301. 23. 目前已知,( )具备主动运输细胞分裂素的能力。
A. 单糖转运蛋白
B. 嘌呤透性酶
C. 核苷转移酶
D. 磷酸转运体
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302. 24. 赤霉素在高等植物中生物合成的位置有( )。
A. 发育中的果实(或种子)
B. 伸长生长中的茎顶端
C. 根部
D. 叶片和花朵
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303. 25. 在天然油菜素甾醇类化合物中,油菜素内酯的生物活性最强。
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304. 26. 植物遭受机械损害和逆境胁迫时形成较多乙烯。
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305. 27. 每个器官或组织都含有五种以上的赤霉素。
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306. 28. 自由型生长素具有生理活性。
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307. 29. 极性运输在生长素浓度梯度的建立和维持过程中发挥重要作用。
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308. 30. 一般来说,幼嫩细胞对生长素反应比较迟钝,衰老细胞则非常敏感。
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309. 31. C19赤霉素一般没有生物活性,可代谢为有活性的C20赤霉素。
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310. 32. 顺式玉米素的生物活性比 反式玉米素高。
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311. 33. 脱落酸有两种旋光异构体,都具有生物活性。
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312. 1. ( )是植物应对干旱胁迫的形态适应。
A. 根系发达,根/冠比大
B. 扩大根部通气组织
C. 停止生长,进入休眠
D. 茎叶表面盐腺泌盐
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313. 2. ( )是植物应对冬季低温的形态适应。
A. 根系发达,根/冠比大
B. 形成通气组织
C. 停止生长,进入休眠
D. 茎叶表面盐腺泌盐
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314. 3. ( )促进有机磷化物合成,提高原生质胶体的水合度,增加抗旱性。
A. 氮
B. 磷
C. 钾
D. 钙
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315. 4. ( )能稳定生物膜结构,提高原生质黏度和弹性,提高抗旱能力。
A. 氮
B. 磷
C. 钾
D. 钙
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316. 5. ( )含量及其指数可作为植物抗冷性的重要指标之一。
A. 蛋白质
B. 脂肪酸
C. 饱和脂肪酸
D. 不饱和脂肪酸
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317. 6. 通常土壤含盐量在( )时即不利于植物生长。
A. 0.1~0.5%
B. 0.2~0.5%
C. 0.3~0.5%
D. 0.2~0.6%
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318. 7. 在盐胁迫诱导的盐过敏(salt overly sensitive, SOS)信号转导途径中,SOS1是( )。
A. 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶
B. 依赖钙离子的蛋白激酶
C. 钠离子/质子反向转运蛋白
D. 钙离子结合蛋白
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319. 8. 在盐胁迫诱导的盐过敏(salt overly sensitive, SOS)信号转导途径中,SOS3是( )。
A. 钠离子/质子反向转运蛋白
B. 丝氨酸/苏氨酸蛋白激酶
C. 依赖钙离子的蛋白激酶
D. 钙离子结合蛋白
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320. 9. 甜土植物的耐盐范围为( )。
A. 0.2~0.4%
B. 0.2~0.5%
C. 0.2~0.6%
D. 0.2~0.8%
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321. 10. 下列胁迫中属于生物胁迫的有( )。
A. 病害
B. 杂草
C. 虫害
D. 营养缺乏
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322. 11. 在干旱或盐胁迫下,植物细胞中大量增加的脯氨酸的作用有( )。
A. 渗透调节
B. 保持膜结构完整性
C. 增加蛋白质的可溶性
D. 增强蛋白质与蛋白质间的水合作用
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323. 12. ( )是植物低温耐性正调控因子。
A. ICE1 (Inducer of CBF expression 1)
B. CBF (C-repeat-binding factor)
C. 丝裂原活化蛋白激酶 MPK3 (Mitogen-activated protein kinase 3)
D. 丝裂原活化蛋白激酶 MPK6 (Mitogen-activated protein kinase 6)
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324. 13. ( )是高温胁迫对植物造成的间接伤害。
A. 蛋白质变性和凝聚
B. 生物膜破坏
C. 抑制氮化物合成,氨积累过多,导致氨毒害
D. 蛋白质合成速度缓慢,降解加剧
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325. 14. 植物对冬季低温的生理适应包括( )。
A. 细胞中可溶性糖含量增加
B. 植物组织总含水量减少,束缚水增多
C. 核膜开口逐渐关闭,细胞核和细胞质间的物质交流停止
D. 细胞中的脂质化合物集中于细胞质表层
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326. 15. 土壤中( )占优势时称为盐土。
A. 氯化钠
B. 碳酸钠
C. 碳酸氢钠
D. 硫酸钠
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327. 16. 已研究的植物盐胁迫诱导的信号转导途径包括( )。
A. 盐过敏感 (salt overly sensitive, SOS) 信号转导途径
B. 钙依赖型蛋白激酶 (CDPK) 级联反应途径
C. ABA信号通路
D. 磷脂信号通路
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328. 17. 病原微生物对植物的伤害有( )。
A. 水分平衡失调
B. 呼吸作用加强
C. 呼吸作用减弱
D. 光合作用下降
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329. 18. 植物在感染病原菌早期快速形成活性氧的作用包括( )。
A. 引起超敏反应
B. 强化被感染部位周边细胞的细胞壁
C. 直接杀死病原菌
D. 激活周边细胞的抗病反应
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330. 19. 植物所遭受的胁迫可分为( )和( )两大类。
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331. 20. 大多数热激蛋白具有( )的作用,阻止热胁迫造成的蛋白质的错误折叠,提高细胞的抗热性。
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332. 21. 合理施用磷、( )肥,适当控制( )肥,可提高作物抗逆能力。
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333. 22. 低温胁迫是影响植物( )分布和生长的重要因素,按低温程度和受害情况可分为( )(零上低温) 和( )(零下低温) 两种。
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334. 23. 萎蔫分为( )和( )两种。
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335. 24. 逆境胁迫是影响植物生长发育及地域分布的主要因子。
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336. 25. 抗氧化胁迫也是植物适应逆境的一种方式。
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337. 26. 一般来说,干热生境下的植物较湿冷生境下的植物耐热。
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338. 27. 植物开花期的耐热性较强。
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339. 28. 油料种子对高温的抵抗力小于淀粉种子,一般来说,含油量越高,耐热性越弱。
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340. 29. 土壤干旱如果长期存在,会引起大气干旱。
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341. 30. 大气干旱导致永久萎蔫。
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342. 31. 细胞渗透式低、原生质体弹性大、体积小的细胞,更耐旱。
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