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已有实验证实了在叶绿体光诱导花色素苷合成过程中,()与Ca2+-CaM信号转导系统在合成完整叶绿体过程中协同起作用。

题目

已有实验证实了在叶绿体光诱导花色素苷合成过程中,()与Ca2+-CaM信号转导系统在合成完整叶绿体过程中协同起作用。

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第1题:

色素的提取与分离实验没有探索的问题是()

  • A、叶绿体色素的种类
  • B、叶绿体色素的颜色
  • C、叶绿体色素提取和分离方法
  • D、叶绿体色素的吸收光谱

正确答案:D

第2题:

关于叶绿体色素在光合作用过程作用的描述,错误的是()

  • A、叶绿体色素与ATP的合成有关
  • B、叶绿体色素参与ATP的分解
  • C、叶绿体色素与O2和[H]的形成有关
  • D、叶绿体色素能吸收和传递光能

正确答案:B

第3题:

科学家在研究光合作用过程中发现,向小球藻的离体叶绿体培养体系中供给Pi、ADP、NADP时,只有在光下才能合成有机物,当供给ATP、NADPH时,在黑暗的环境中也能合成有机物。
(1)光合作用包括两个阶段,即__________和__________。(6分)
(2)案例所述,利用ADP的场所是叶绿体的__________,消耗ATP的场所是叶绿体的__________。(6分)
(3)上述实验说明__________。(3分)


答案:
解析:
(1)光反应阶段;暗反应阶段
(2)类囊体膜:基质
(3)光反应阶段生成的ArIP与NADPH,可供暗反应使用。
解析:
光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应阶段,光合作用第一个阶段中的化学反应,必须有光能才能进行,该过程利用ADP合成ATP,进行水的光解并生成NADPH。光反应阶段的化学反应是在叶绿体内的类囊体上进行的。暗反应阶段,光合作用第二个阶段中的化学反应,没有光能也可以进行,该过程利用光反应生成的ATP和NADPH,进行CO2的固定,生成有机物。暗反应阶段中的化学反应是在叶绿体内的基质中进行的。上述实验说明,光反应阶段生成的ATP与NADPH,可供暗反应使用。

第4题:

试述花色素苷的理化特点?


正确答案: 随着pH值变化,颜色发生变化的色素大多为花色素;花色素对SO2特别敏感,SO2起褪色保护的作用;与金属离子的作用(加明矾、组织结构软化,加Ca硬化与脆化);花青素对光照很敏感,尤其在维生素C条件下,产生褐色沉淀。

第5题:

将叶绿体置于pH为4的酸性溶液里,直到基质的pH也达到4.然后将叶绿体取出,再置于pH为8的溶液里,这时发现叶绿体开始合成ATP。请解释上述实验现象。


正确答案:由于叶绿体的基质pH值为4而外界溶液的pH值为8,造成叫绿体内外的质子浓度差.即跨膜的氢离子梯度,而这一浓度梯度导致质子顺浓度梯度从叫绿体内经ATP合成酶出到外界溶液中,这个过程中所释放的能量使ADP与磷酸结合生成ATP。

第6题:

在叶绿体中色素的提取和分离实验过程中,加入无水乙醇的作用是()

  • A、充分研磨
  • B、防止色素被氧化破坏
  • C、提取色素
  • D、破坏叶绿体

正确答案:C

第7题:

简述花色素苷合成途径。


正确答案: 花色苷生物合成过程分为两个阶段,苯丙氨酸先转化为4-香豆酰CoA,后合成木质素、香豆素和l,2-二苯乙烯等,这一阶段一般称为苯丙烷类代谢途径):第二个阶段为类黄酮途径,由4-香豆酰CoA转化为各种黄酮类化合物,如橙酮、黄酮、黄酮醇、异黄酮、原花色素、花色苷,此途径受光调节(Sparvoli等1994;Boss等1996b)。
苯丙氨酸在苯丙氨酸解氨酶(PAL)、肉桂酸4-羟化酶(C4H)、4-香豆酰CoA连接酶(4CL)作用下生成4-香豆酰CoA;由查尔酮合成酶(CHS)催化丙二酰CoA和4-香豆酰CoA形成黄色的查尔酮;查尔酮异构化形成无色的黄烷酮,此步骤可自发进行,但在查尔酮异构酶(CHI)催化下可加速完成;在黄烷酮3-羟化酶(F3H)的催化下,黄烷酮在C3位置羟化形成无色的黄烷酮醇;进一步还原成无色花色素,由黄烷酮醇4-还原酶(DFR)催化完成;在无色花色素双加氧酶(LDOX)作用下,无色花色素转变成有色不稳定的花色素,包括花翠素和花青素;UDP-葡萄糖:类黄酮-3-D-葡萄糖基转移酶(UFGT)催化不稳定的花色素糖苷化分别形成花翠素-3-葡萄糖苷和花青素-3-葡萄糖苷;在D-甲基转移酶(OMT)的催化下分别形成花翠素类(3′-甲花翠素、二甲花翠素)葡萄糖苷和花青素类(甲基花青素)葡萄糖苷。

第8题:

人参皂苷可以通过基因手段在酵母发酵过程中合成。


正确答案:正确

第9题:

叶绿体蛋白的来源有叶绿体DNA编码并在叶绿体核糖体合成的()、和并在叶绿体核糖体合成的蛋白。


正确答案:蛋白;核DNA编码

第10题:

在充分光照下,25℃,pH值7的离体叶绿体中,ATP、ADP和Pi的稳态浓度分别为3mmol/L、0.1 mmol/L、10 mmol/L。在此叶绿体中光诱导的电子传递提供ATP合成所需的能量(通过质子电动势),在这些条件下合成1摩尔ATP所需的最小电势差(△E0′)是多少?假设每产生1摩尔ATP要求2摩尔电子(2e-)通过电子传递链。


正确答案:如果此时△G全部合成ATP,体系自由能的变化为负,再根据 -△Go′=- nF△E0′得: -50.35=-2×96.49×△E0′,△E0′=50.35÷(2×96.49)=0.26 V

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