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第四章植物的呼吸作用


淮北一中 2010 级生物奥赛辅导资料之单元练习(植物生理学)

第四章 植物的呼吸作用 一、是非题 ( )1.所有生物的生存都需要 O2。 ( )2.糖酵解途径是在线粒体内发生的。 ( )3.在种子吸水后种皮未破裂之前,种子主要进行无氧呼吸。 ( )4.戊糖磷酸途径在幼嫩组织中所占比例较大,在老年组织中所占比例较小。 ( )5.戊糖磷酸途径是在线粒体膜上进行的。 ( )6.高等植物细胞将 1mol 葡萄糖完全氧化时,净生成 38molATP。 ( )7.细胞色素氧化酶普遍存在于植物组织中。 ( )8.线粒体为单层膜的细胞器。 ( )9.如果降低环境中的 O2 的含量,则糖酵解速度会减慢。 ( )10.呼吸作用不一定都有氧的消耗和 CO2 的释放。 ( )11.糖酵解过程不能直接产生 ATP。 ( )12.巴斯德效应描述的是三羧酸循环的问题。 ( )13.氧化磷酸化是氧化作用和磷酸化作用相偶联进行的过程。 ( )14.当植物细胞内的 NADPH 过多时,不会对戊糖磷酸途径起反馈抑制作用。 ( )15.呼吸底物如果是蛋白质,呼吸商则等于 1。 ( )16.一般来说,随着温度的升高,植物的呼吸作用随之升高。 ( )17.呼吸作用的电子传递链位于线粒体的基质中。 ( )18.由淀粉转变为 G—1—P 时,需要 ATP 作用。 ( )19.对于植物来说,没有呼吸作用,光合作用也就进行不了。 ( )20.涝害淹死植株是因为无氧呼吸进行过久,累积了酒精,而引起中毒。 ( )21.细胞质中 1molNADH 的电子传给呼吸链中的 O2 过程中,可产生 3mol ATP。 二、选择题 1.水果藏久了,会发生酒味,这很可能是组织发生( )。 A 抗氰呼吸 B 糖酵解 C 酒精发酵 2.在呼吸作用中,三羧酸循环的场所是 ( )。 A 细胞质 B 线粒体基质 C 叶绿体 3.种子萌发时,种皮未破裂之前主要进行哪种呼吸( )。 A 有氧呼吸 B 无氧呼吸 C 光呼吸 4.三羧酸循环是哪一位科学家首先发现的( )。 C Krebs A G·Embden B J·K·Parnas 5.三羧酸循环的各个反应的酶存在于( )。 A 线粒体 B 溶酶体 C 微体 6.三羧酸循环中,1 分子的丙酮酸可以释放几个分子的 CO2( ) A 3 B 1 C 2 7.糖酵解中,每摩尔葡萄糖酵解能产生 2mol 的丙酮酸以及几摩尔的 ATP( )。 A 3 B 2 C 1 8.在呼吸链中的电子传递体是( )。 B PQ C PC A 细胞色素系统 9.在呼吸链中从 NADH 开始,经细胞色素系统至氧,生成 H2O,其 P/O 比为( )。 A 2 B 3 C 4 10.EMP 和 PPP 的氧化还原辅酶分别为( )。 A NAD+、FAD B NADP+、NAD+ C NAD+、NADP+

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11.细胞中 1mol 丙酮酸完全氧化,能产生多少 ATP( )。 A 30mol B 38mol C 12.5mol 12.在下列的植物体氧化酶当中,有哪种是不含金属的( )。 A 细胞色素氧化酶 B 酚氧化酶 C 黄素氧化酶 13.细胞色素氧化酶对氧的亲和能力( )。 A强 B 中等 C弱 14.呼吸作用的底物为( )。 A 有机物和 O2 B CO2 和 H2O C 有机物和 CO2 15.戊糖磷酸途径主要受什么调节( )。 A NADH B NADPH C FADH2 16.如果呼吸底物为一些富含氢的物质,如脂肪和蛋白质,则呼吸商( )。 A 小于 1 B 等于 1 C 大于 1 17.如果把植物从空气中转移到真空装置内,则呼吸速率将( )。 A 加快 B 不变 C 减慢 三、填空题 1.呼吸作用可分 和 两大类,有氧呼吸的反应式是 。 2.三羧酸循环和生物氧化是在 进行的。 3.呼吸作用的糖的分解途径有 3 种,分别是 、 和 。 4.高等植物从 呼吸为主,在特定条件下也可进行 和 。 5.三羧酸循环是英国生物化学家 首先发现的。 6.EMP 途径发生于 ,PPP 途径发生于 ,酒精发酵发生于 ,TCA 循环发生于 中。 7.三羧酸循环中的各种酶是存在于线粒体的 中。 8.EMP 和 PPP 的氧化还原辅酶分别为 和 。 9.生成 H2O 时,会产生 个 ATP。10.戊糖磷酸途径主要受 调节。 11.线粒体电子传递链中电势跨度最大的一步是在 之间。 12.在一定时间内,植物在呼吸作用中释放的 CO2 和吸收的 O2 的物质的量的比称 为 。 13.真核细胞中,1mol 葡萄糖完全氧可产生 mol ATP。 14.组成呼吸链的传递体可分为 和 。15.呼吸抑制剂主要有 。 16.如果呼吸底物为糖类,同时又完全氧化,呼吸商为 。 17.影响呼吸作用的外界因素有 、 、 和 等。 18.植物呼吸作用的最适温度一般在 之间。 19.早稻浸种催芽时,用温水淋种和时常翻种,其目的就是使 。 20 .当 植物 组织受 伤时, 其呼 吸速 率 。 21. 呼吸 作用生 成 ATP 的方 式有 和 。 四、问答题 2.在呼吸作用中,糖的分解代谢有几条途径?分别发生于哪个部位? 4.试述线粒体内膜上电子传递链的组成。 7.果实成熟时产生呼吸骤变的原因是什么? 8.春天如果温度过低,就会导致秧苗发烂,这是什么原因? 9.三羧酸循环的要点和生理意义是什么? 10.试述氧化磷酸化作用的机理。 11.植物细胞内 1mol 蔗糖彻底氧化成 CO2 和 H2O 时,净得多少 mol 的 ATP?

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第四章 参考答案 是非题 1.× 11.× 21.× 选择题 1.C 10.C 2.× 12.× 3.√ 13.√ 4.× 14.× 5.× 15.× 6.× 16.√ 7.√ 17.× 8.× 18.× 9.× 19.√ 10.√ 20.√

2.B 11.C

3.B 12.C

4.C 13.A

5.A 14.A

6.A 15.B

7.B 16.A

8.A 17.C

9.B

填空题 1.有氧呼吸,无氧呼吸, C6H12O6+6H2O+6O2 → 6CO2+12H2O+2870KJ 2. 线粒体。 糖酵解, 3. 三羧酸循环和戊糖磷酸循环。 有氧, 4. 酒精发酵, 乳酸发酵。 5. Krebs 6. 细胞质、 细胞质、 细胞质、 线粒体基质 7. 基质 8. NAD+、 NADP+ 9. 2.5 10NADPH 11.细胞色素 a3 和 O2 12.呼吸商 13.30 14.氢传递体,电子传递体 15.鱼藤酮、安米妥、抗霉素 A、氰化物。 16.1 17.温度、氧、二氧化碳、机械损伤 18.25℃-35℃ 19.呼吸作用正常进行 20.加快 21.电子传递磷酸化和底物水平磷酸化 问答题 1.答:有三种条途径:糖酵解、三羧酸循环和戊糖磷酸途径。 糖酵解和戊糖磷酸途径是在细胞质中进行的;三羧酸循环在线粒体中进行。 2.答:植物线粒体内膜上的电子传递链由 4 种蛋白复合体组成。 复合体 I 含有 NADH 脱氢酶、FMN 和 3 个 Fe-S 蛋白。NADH 将电子传到泛醌(UQ) ; 复合体 II 的琥珀酸脱氢酶有 FAD 和 Fe-S 蛋白等,把 FADH2 的电子传给 UQ; 复合体 III 合 2 个 Cytb(b560 和 b565) 、Cytc 和 Fe-S,把还原泛醌(UQH2)的电子经 Cytb 传 到 Cytc; 复合体 IV 包含细胞色素氧化酶复合物(其铜原子的 CuA 和 CuB) 、Cyta 和 Cyta3,把 Cytc 的电子传给 O2,激发 O2 并与基质中的 H+结合,形成 H2O。此外,膜外面有外源 NAD(P) H 脱氢酶,氧化 NAD(P)H,与 UQ 还原相联系。 3、答:产生呼吸骤变的原因: (1)随着果实发育,细胞内线粒体增多,呼吸酶活性增高。 (2)产生了天然的氧化磷酸化解偶联,刺激了呼吸酶活性的提高。 (3)乙烯释放量增加,诱导抗氰呼吸。 (4)糖酵解关键酶被活化,呼吸酶活性增强。 4.答:是因为低温破坏了线粒体的结构,呼吸“空转” ,缺乏能量,引起代谢紊乱的缘故。 5、答: (1)三羧酸循环是植物的有氧呼吸的重要途径。 (2)三羧酸循环一系列的脱羧反应是呼吸作用释放 CO2 的来源。一个丙酮酸分子可以产生 三个 CO2 分子;当外界的 CO2 浓度增高时,脱氢反应减慢,呼吸作用受到抑制。三羧酸循 环中释放的 CO2 是来自于水和被氧化的底物。 (3)在三羧酸循环中有 5 次脱氢,再经过一系列呼吸传递体的传递,释放出能量,最后与 氧结合成水。因此,氢的氧化过程,实际是放能过程。 (4)三羧酸循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其他物质的共同代谢过程,相互紧密相连。

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6.答:目前广泛被人们接受解释氧化磷酸机理的是 P·Mitchell 提出的化学渗透假说。它认 为线粒体基质的 NADH 传递电子给 O2 的同时, 3 次把基质的 H+释放到线粒体膜间间隙。 也 由于内膜不让泵出的 H+自由地返回基质。因此膜外侧[H+]高于膜内侧而形成跨膜 pH 梯度 (△PH) ,同时也产生跨膜电位梯度(△E) 。这两种梯度便建立起跨膜的电化学势梯度(△ μ H+) ,于是使膜间隙的 H+通过并激活内膜上 FOF1-ATP 合成酶(即复合体 V) ,驱动 ADP 和 Pi 结合形成 ATP。 7.答:植物细胞中 1mol 蔗糖彻底氧化成 CO2 和 H2O 可产生 60molATP。即糖酵解过程通 过底物水平磷酸化产生 4molATP; 产生的 4mol NADH,按 1.5ATP/NADH 计算, 则形 6molATP。 糖酵解共产生 10molATP。 三羧酸循环通过底物水平磷酸化产生 4molATP; 产生 4molFADH2, 以 1.5ATP/FADH2 计算,形成 6molATP;产生 16NADH,按 2.5ATP/NADH 计算,则形成 40molATP。 三羧酸循环可合成 50molATP。将上述两途径产生的 ATP 数目相加,即 60molATP。

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