的供应(D)NH 4+态氮的供应充足而 NO3-态氮的供应不足3 大量元素占植物体干重的( )。(A)0110(B) 0011(C) 110(D)001014 植物体中的镁和磷含量接近,大致占植物干重的( )。(A)1(B) 01(C) 02(D)0055 植物缺乏下列哪种元素时老叶叶尖、叶缘焦黄,
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1、的供应(D)NH 4+态氮的供应充足而 NO3-态氮的供应不足3 大量元素占植物体干重的( )。
(A)0110(B) 0011(C) 110(D)001014 植物体中的镁和磷含量接近,大致占植物干重的( )。
(A)1(B) 01(C) 02(D)0055 植物缺乏下列哪种元素时老叶叶尖、叶缘焦黄,向下翻卷,茎秆柔弱、易倒伏?( )(A)Zn(B) P(C) K(D)Mg6 植物体内催化氨同化形成氨基酸的主要酶是( )。
(A)氨甲酰磷酸合成酶(B)谷氨酰胺合成酶和谷氨酸合酶(C)谷氨酸脱氢酶(D)转氨酶7 植物吸收存在竞争机制的离子对是( )。
(A)Zn 2+和 K+(B) Cl-和 Br-(C) Cl-和 Ca2+(D)Cl -和 NO38 植物根部吸收矿质养分最活跃的区域是( )。
(A)根冠(B)伸长区(C)根毛区(D)分生区9 钴、硒、钠、硅等元素属于( )。
(A)微量元素(B)大量元素(C)有益元素(D)稀土元素10 稀土元素在植物体内分布一般规律是( )。
(A)根茎叶(B)茎根叶(C)叶茎根(D)根叶。
2、果实内含量明显升高的植物激素是( )。
(A)IAA(B) CTK(C) GA(D)ETH4 能使乙烯利释放出乙烯的 pH 条件是( )。
(A)pH 3 以下(B) pH335(C) pH3540(D)pH 4 以上5 生产上常用的乙烯拮抗剂是( )。
(A)1-MCP(B) AOA(C) AVG(D)乙烯利6 生产上用于催熟香蕉的化合物是( )。
(A)1-MCP(B) AOA(C) AVG(D)乙烯利7 能提商植物抗虫性的植物激素是( )。
(A)cytokinins(B) jasmonic acid(C) brassinoids(D)polyamines8 促进海芋属植物的佛焰花序呼吸链电子传递沿交替途径进行的植物激素是( )。
(A)JA(B) SA(C) BR(D)PA9 能引起菜豆幼苗发生节间伸长、弯曲及裂开的植物激素是( )。
(A)SA(B) GA(C) IAA(D)BR10 水稻叶片倾斜角度的变化可作为( )的生物试法。
(A)SA(B) GA(C) IAA(D)BR11 生产中广泛用于促进插枝生根的调节剂中含有的主要植物生长物质是( )。
(A)auxi。
3、C)胞嘧啶(D)肌醇4 CTKs 合成过程中的重要中间产物,也是植物组织中其他灭然 CTKs 的前体的化合物是( ) 。
(A)AMP(B)腺嘌呤(C) 2-iPP(D)9R-5PiP5 IAA 的极性运输抑制剂是( )。
(A)TIBA(B) AVG(C) 2,4-D(D)PP 3336 乙烯生物合成的前体是( )。
(A)蛋氨酸(B)半胱氨酸(C)丙酮酸(D)色氨酸7 乙烯的直接合成前体是( )。
(A)蛋氨酸(B)半胱氨酸(C) ACC(D)色氨酸8 BR 最早从植物的 ( )中提取的。
(A)根(B)苇(C)叶(D)花粉9 生产上应用最广泛的赤霉素是( )。
(A)GA1 HGA3(B) GA4(C) GA710 水稻制种生产上用于调控花期的植物激素是( )。
(A)GA1(B) GA3(C) IAA(D)ABA11 一些矮生型植物突变体的节间组织提取液中,最有可能含量特别低的植物激素是( )。
(A)IAA(B) BR(C) GAl(D)JA12 能使黄瓜雄花分化多的植物激素是( )。
(A)BR(B) ET(C) GA(D)ABA13 促进种子中 。
4、然生长素是( )。
(A)2,4-D(B) IBA(C) NAA(D)IAA4 首次进行胚芽鞘向光性实验的人是( )。
(A)Kogl(B) Went(C) Darwin(D)Paal5 19 世纪末,日本稻田的稻苗出现异常徒长,该症状是一种真菌分泌的一种物质引起的,这种物质天然存在于植物中,它是( )。
(A)cytokinin(B) abscisic acid(C) gibberellins(D)auxin6 所有的赤霉素类物质均具有的基本结构是( )。
(A)赤霉烷环(B)同醇(C)吡咯环(D)苯环7 赤霉素是由异戊二烯组成的( )。
(A)单萜(B)倍半萜(C)双萜(D)四萜8 植物中最早提取到的细胞分裂素是( )。
(A)玉米素(B)激动素(C)腺嘌呤(D)异戊烯基腺苷9 高等植物体内天然分布最为广泛的细胞分裂素是( )。
(A)玉米素(B)激动素(C)腺嘌呤(D)6-BA10 IAA 生物合成的前体是( )。
(A)色氨酸(B)亮氨酸(C)甘氨酸(D)蛋氨酸11 IAA 生物合成的直接前体物质是( )。
(A)色胺(B)吲哚丙酮酸(C)吲哚乙醛(D)色氨酸12 多数高等植。
5、N(C) P(D)C3 在植物生命活动中占有首要的地位、被称为生命元素的是( )。
(A)P(B) N(C) Ca(D)K4 缺素症表现为花粉发育不良、“花而不实” 的元素可能是 ( )。
(A)Fe(B) Mo(C) B(D)Cu5 下列哪种元素是构成细胞渗透势的重要成分,并对蛋白质、糖的合成有促进作用?( )(A)N(B) P(C) K(D)Ca6 下列哪种元素是固氮酶成分,在氮代谢中有重要作用,对豆科植物的增产作用显著?( )(A)Mg(B) Mo(C) B(D)Ca7 下列元素中,参与细胞氧化还原反应的元素是( )。
(A)Fe(B) Cl(C) Na(D)Ca8 下列四组矿质元素,哪组元素的缺素症表现为叶片缺绿?( )(A)Fe,Cl,N,Ca(B) Mg,Fe ,N ,S(C) P,N,Mg,S(D)P,Mo,Mg,S9 植物缺锌时,导致吲哚乙酸合成减少,合成受阻的氨基酸是( )。
(A)丙氨酸(B)谷氨酸(C)赖氨酸(D)色氨酸10 下列哪种元素的缺素症表现为植物叶尖积累过多的脲,严重 m 现坏死?( )(A)Ni(B) Mn(C) Fe(D)Ca11 下列哪一。
6、3 小麦种子从籽粒开始生长到种子成熟,IAA 含量的变化趋势是( )。
(A)持续升高(B)迅速增加,然后下降(C)持续下降(D)迅速下降,然后升高4 内源激素的顺序变化对种子的发育有其特殊功能,在种子成熟过程内源激素出现的顺序是( )。
(A)GA,IAA ,CTK, ABA(B) ABA,GA,IAA,CTK(C) CTK,GA,IAA,ABA(D)CTK,ABA,GA,IAA5 种子成熟受外界条件影响,光照、水分条件不仅影响种子有机物的积累即种子产量,也影响种子的品质,原因在于( )。
(A)影响种子的呼吸作用(B)影响种子的含水鼍(C)影响种子的蛋白质和脂肪含量(D)影响种子的生长速度6 同一品种的大豆在北方种植比在南方种植产量高,油质好的主要原因是( )。
(A)昼夜温差大(B)干旱(C)长日照(D)土壤水分充足7 果实的生长受各种内源激素的调节,其中起最关键作用的是( )。
(A)CTK(B) GA(C) ABA(D)IAA8 下列果实中,在成熟时不发生呼吸跃变的有( )。
(A)香蕉(B)苹果(C)草莓(D)番茄9 参与控制果实成熟时呼吸跃变的主要物质是( )。
(A)G。
7、关。
(A)日照长度(B)干旱(C)光强度(D)干热4 禾谷类种子与豆类种子相比,萌发时吸水( )。
(A)更多(B)更少(C)一样(D)无规律5 苹果等植物的种子,胚已发育完全,但在适宜的条件下仍不能萌发,必须要经过一段时间休眠后才能萌发,将此现象称为( )。
(A)强迫休眠(B)内因性休眠(C)外因性休眠(D)后熟过程6 参与阻止种子发生胎萌现象的主要物质是( )。
(A)IAA(B) GA(C) ABA(D)乙烯7 人工用湿润沙土将种子分层堆埋在室外,经低温预冷处理,其作用是使植物科子( )。
(A)促进休眠(B)打破休眠(C)提高生活力(D)延长寿命8 未完成后熟的种子在低温层积过程中,ABA 和 GA 含量的变化为( )。
(A)ABA 升高,GA 降低(B) ABA 降低,GA 升高(C) ABA 和 GA 均降低(D)ABA 和 GA 均升高9 用药剂处理可打破种子的休眠,促进其萌发,常用的有( )。
(A)GA(B) ABA(C)乙烯(D)BR10 芽休眠的直接诱导因子是( )。
(A)光周期(B)低温(C)光强(D)干旱11 植物激素间的平衡在维持和打破芽休眠中起调控作。
8、小(C)细胞周期相对长(D)细胞周期相对短4 由根尖分生组织的皮层一内皮层原细胞经过( )产生皮层和内皮层。
(A)垂周均等分裂(B)平周均等分裂(C)平周不均等分裂(D)垂周不均等分裂5 侧根的形成和生长主要受( )的调控。
(A)生长素(B)赤霉素(C)细胞分裂素(D)脱落酸6 对拟南芥突变体的研究证明( )基因对维持正常茎顶端分生组织功能起主要作用。
(A)SAM , STM,WUS(B) CLVl,CLV3(C) SAM,STM,CLV1,CLV3(D)STM,WUS,CLV1,CLV37 叶原基是在茎尖( ) 部位产生。
(A)中央区(中心区)(B)周缘区(C)肋状分生(D)原体细胞8 叶原基的产生主要受( )的影响。
(A)生长素(B)赤霉素(C)细胞分裂素(D)脱落酸9 番茄生长在昼夜变温(昼 2326,夜 18)条件下比生长在 26恒定温度产量( )。
(A)高(B)低(C)相同(D)产量与生长温度无关10 下列现象中不属于植物生长的季节周期性现象的是( )。
(A)春季播种(B)多年生树木叶片的春发秋落(C)树木的年轮(D)根的向性生长11 调控植物顶端优势的。
9、细胞发生( )形成愈伤组织。
(A)细胞分化(B)细胞分裂(C)脱分化(D)再分化4 细胞生长的动力源于生活细胞所具有的( )。
(A)膨(B)细胞分裂能力(C)核分裂(D)呼吸作用5 细胞扩大的速率首先决定于( )。
(A)细胞壁的松弛(B)细胞代谢的强弱(C)细胞的大小(D)细胞的内含物6 在细胞伸长或扩大过程中,参与调节细胞壁松弛的酶主要包括( )。
(A)细胞壁降解酶(B)纤维素酶(C)果胶酶(D)木葡聚糖内转葡糖基酶和扩张蛋白7 在细胞伸长过程中,新的细胞壁物质果胶质和半纤维素是在( )中成,然后分泌到细胞壁中。
(A)细胞质膜(B)高尔基体(C)线粒体(D)叶绿体8 在细胞伸长过程中,新的细胞壁物质中纤维素是在( )中合成,然后分泌到细胞壁中。
(A)细胞质膜(B)高尔基体(C)线粒体(D)叶绿体9 细胞在形态结构、内部代谢和生理功能上区别于原分生细胞的过程是( )。
(A)细胞生长(B)细胞分化(C)细胞脱分化(D)细胞再分化10 植物器官、组织或细胞在形态结构、生化组成以及生理功能上的不对称性是( )。
(A)细胞生长(B)细胞分化(C)极性(D)细胞全能性11 细胞。
10、渗溶液中,植物组织( )。
(A)吸水(B)失水(C)水分动态平衡(D)水分不变化4 将一个水充分饱和的细胞放入比其细胞液浓度更低的溶液中,细胞体积( )。
(A)变大(B)变小(C)不变(D)变化无规律5 将一细胞放入与其渗透势相等的蔗糖溶液中,则( )。
(A)细胞吸水(B)细胞既不吸水也不失水(C)细胞失水(D)细胞可能失水,也可能保持水分动态平衡6 能够引起生活细胞失水并发生质壁分离的溶液为( )。
-(A)高渗溶液(B)平衡溶液(C)低渗溶液(D)等渗溶液7 已经发生质壁分离的细胞,细胞的水势决定于细胞的( )。
(A)渗透势(B)压力势(C)衬质势(D)膨压8 一个具有液泡的植物成熟细胞,其水势( )。
(A) w=p+s+m(B) w=p+m(C) w=p+s(D) w=s+m9 将一个发生初始质壁分离的细胞放入纯水中,细胞的水势、压力势和渗透势( )。
(A)均增大(B)均减小(C)不变化(D)水势、压力势增大,渗透势减小10 相邻两细胞间水分的移动方向决定于细胞的( )。
(A)渗透势(B)压力势(C)水势(D)压力势和水势11 如果将植物细。
11、A)蒸腾拉力的强弱(B)根系生理活动的强弱(C)植物的生长时期(D)植物的生长速度4 根压和蒸腾拉力在根系吸水过程中所起的主导作用因植物的蒸腾速率而异,只有在( )时,根压才是主要吸水动力。
(A)植株生长旺盛、根深叶茂(B)土壤水分状况较差(C)叶片尚未展开的小茁(D)植株生长在气温高、湿度较小的环境5 植物根系吸收的水分主要通过( )运输到植物的地上部分。
(A)韧皮部筛管(B)木质部导管(C)皮层细胞间隙(D)表皮、皮层细胞6 水分沿木质部导管向上运输的主要动力是( )。
(A)吐水(B)内聚力(C)蒸腾拉力(D)根压7 植物体叶片的蒸腾失水产生的负静水压,将导管中的水柱向上拉动,形成水分的向上运输,解释水分向上运输的学说是( )。
(A)压力流动学说(B)内聚力一张力学说(C)钾离子学说(D)收缩蛋白学说8 导管分子和管胞能经受叶片蒸腾失水所产生的负静水压。
其适应水分运输的主要结构特征是( ) 。
(A)是死细胞(B)没有细胞膜(C)侧壁上有纹孔(D)细胞壁加厚、木质化9 影响气孔运动的最主要因素是( )。
(A)温度(B)湿度(C)水分亏缺(D)光照10 保卫细胞的最主要。
12、3 在 24 h 的光周期中,大豆(临界暗期为 10 h)在( )下开花最快。
(A)10 h 暗期(B) 14 h 光期(C) 12 h 暗期(D)16 h 光期4 在 24 h 的光周期下,小麦(临界日长为 12 h)在( )下开花最快。
(A)12 h 光期(B) 12 h 暗期(C) 16 h 光期(D)16 h 光期5 临界日长是指在光暗交替中能使短日植物开花的( )日照长度。
(A)最合适(B)最大(C)最小(D)绝对6 临界暗期是指在光暗交替中能使短日植物开花的( )暗期长度。
(A)最合适(B)最大(C)最小(D)绝对7 长日植物小麦的临界日长为 9 h,短日植物大豆的临界日长为 14 h,现在进行 12 h 光照,12 h 黑暗的光周期处理,其结果是( )。
(A)两者都能成花(B)两者都不能成花(C)小麦成花,大豆营养生长(D)大豆成花,小麦营养生长8 在植物的光周期诱导过程中,随着暗期的延长( )。
(A)Pr 含量降低,有利于 LDP 开花(B) Pfr 含量降低,有利于 SDP 开花(C) Pfr 含量降低,有利于 LDP 开花(D)Pr 含量降低,有利于 S。
13、。
(A)一 53(B)一 30(C) 12(D)5104 植物春化作用感受低温的部位是( )。
(A)叶片(B)分生组织(C)茎(D)根部5 解除春化的温度一般为( )。
(A)1520(B) 2025(C) 2540(D)一 10506 植物感受低温诱导后产生的春化效应可以通过( )传递下去。
(A)嫁接(B)分蘖(C)细胞分裂(D)种子7 高等植物的性别分化主要有( )形式。
(A)2 种(B) 3 种(C) 4 种(D)5 种8 花器官由萼片、花瓣、雄蕊和心皮组成,由 ABC 组基因决定。
其中 C 组基因控制( )的发育。
(A)雄蕊和心皮(B)萼片和花瓣(C)花瓣和雄蕊(D)花瓣和心皮9 根据花形态建成基因控制的“ABC 模型”,控制花器官中雄蕊形成的是( )。
(A)A 组基因(B) A 组和 B 组基因(C) B 组和 C 组基因(D)C 组基因10 根据花形态建成基因控制的“ABC 模型”,当拟南芥 A 组基因突变后,突变体的花结构从外向内依次为( )。
(A)萼片一花瓣一花瓣一萼片(B)心皮一雄蕊一雄蕊一心皮(C)花瓣一雄蕊一雄蕊一花。
14、能力降低(D)仅在盐害、干旱条件下植物吸水能力降低3 通过生理或代谢过程来适应细胞内的高盐环境的抗盐方式称( )。
(A)避盐(B)排盐(C)稀盐(D)耐盐4 在植物受旱情况下,细胞中含量显著提高的氨基酸是( )。
(A)天冬氨酸(B)精氨酸(C)脯氨酸(D)谷氨酸5 在植物对逆境的适应中最为重要的植物激素是( )。
(A)细胞分裂素(B)乙烯(C)茉莉酸甲酯(D)脱落酸6 膜脂中( )与总脂肪酸的相对比值,可作为衡量植物抗冷性的生理指标。
(A)不饱和脂肪酸双键(B)饱和脂肪酸(C)不饱和脂肪酸(D)脂肪酸链长7 植物的抗逆性强弱与体内激素有关。
同一品种的植物经抗冷锻炼后,体内( )的比值升高。
(A)CTKIAA(B) ABAJA(C) ABAGA(D)ABASA8 以下哪种蛋白质不是逆境蛋白?( )(A)热激蛋白(B)冷响应蛋白(C)盐逆境蛋白(D)伸展蛋白9 植物在经过干旱或盐渍等处理后,对低温和缺氧的抵抗能力也有提高,这种现象是( )。
(A)交叉适应(B)低温锻炼(C)逆境忍耐(D)逆境逃避10 在非生物逆境条件下植物体内脱落酸含量会( )。
(A)减少(B)增多。
15、为( )。
(A)渗透胁迫(B)光合速率小于呼吸(C)膜透性改变(D)机械损伤4 高温的直接伤害是( ) 。
(A)光合速率下降(B)呼吸速率升高(C)蛋白质变性(D)光合速率小于呼吸速率5 植物适应干旱条件的形态特征之一是根冠( )。
(A)大(B)中等(C)小(D)不明显6 干旱影响植物正常生长的根本原因是( )。
(A)原生质脱水(B)代谢紊乱(C)机械损伤(D)膜透性改变7 涝害影响植物正常生长的根本原因是( )。
(A)ABA 含量增加(B)缺氧(C)无氧呼吸(D)乙烯含量增加8 植物遭受冷害以后,其多胺含量( )。
(A)增加(B)减少(C)不变(D)变化无规律9 经抗寒锻炼的植物体内会减少的植物激素是( )。
(A)ABA、CTK(B) ABA、乙烯(C) GA、IAA(D)ABA、GA10 干旱、高温、低温、冻害、盐渍等逆境条件对植物造成的共同伤害首先是( )。
(A)光合异常(B)水分胁迫(C)代谢紊乱(D)膜结构破坏11 干旱和短日照会引起植物体内水平增加的激素是( )。
(A)CTK(B) ABA(C) JA(D)IAA12 植物经适当低温处理(锻炼)后,其膜脂。
16、被称为( )。
(A)显微结构(B)亚显微结构(C)超显微结构(D)亚细胞结构4 生物膜在功能上的差别决定于膜中的( )种类和数量。
(A)磷脂(B)膜蛋白(C)糖脂(D)胆固醇5 植物细胞膜脂中含量最多的是( )。
(A)磷脂(B)糖脂(C)硫脂(D)甾醇6 在植物细胞中,内膜系统包括内质网、高尔基体、液泡和( )。
(A)线粒体(B)分泌囊泡(C)质体(D)质膜7 细胞膜中( ) 的含量影响膜脂的流动性和植物的抗寒能力。
(A)蛋白质(B)磷脂(C)不饱和脂肪酸(D)糖脂8 植物细胞内次生代谢物质主要贮藏在( )中。
(A)高尔基体(B)分泌囊泡(C)质体(D)液泡9 下列不属于高等植物细胞壁中广泛存在的多糖的是( )。
(A)纤维素(B)半纤维素(C)半乳糖醛酸(D)阿拉伯半乳聚糖蛋白10 下列蛋白质中,属于植物细胞壁结构蛋白的是( )。
(A)伸展蛋白(B)扩张蛋白(C) G 蛋白(D)蛋白激酶11 细胞壁的形成与( ) 密切相关。
(A)高尔基体(B)线粒体(C)叶绿体(D)核糖体12 伸展蛋白是细胞壁中一种糖蛋白,其富含( )。
(A)亮氨酸(B)精氨酸(C)色氨酸(D)羟。
17、A)苯环(B)苯丙烷(C)木葡聚糖(D)半乳糖醛酸4 细胞壁纤维素微纤丝的沉积方向是由( )控制的。
(A)微丝(B)内质网(C)微管(D)高尔基体5 植物细胞最大的钙库是( )。
(A)液泡(B)内质网(C)细胞壁(D)高尔基体6 植物细胞中胞质流动形成的基础是( )。
(A)微(B)微管(C)中间纤维(D)马达蛋白7 细胞骨架包括( ) 。
(A)微管、微丝和中间纤维(B)纤维素和果胶(C)纤维素和半纤维素(D)纤维素、半纤维素和果胶8 微管是两种微管蛋白组成的异二聚体,这两种微管蛋向是( )。
(A)肌动蛋白,肌动蛋白结合蛋白(B)马达蛋白,肌球蛋白(C) -微管蛋白,-微管蛋白(D)动蛋白,力蛋白9 攀援植物的卷须运动与( )有关。
(A)微管(B)微丝(C)内质网(D)高尔基体10 细胞膨压的提高会引起胞间连丝通道( )。
(A)增大(B)关闭(C)不受影响(D)完全打开11 随着细胞内钙离子浓度的提高,胞间连丝通道( )。
(A)逐渐增大(B)逐渐减小,直至关闭(C)不受影响(D)完全打开12 细胞信号转导过程中的次级信号也被称为( )。
(A)第一信使(B)第二信。
18、的过程。
生物固氮 :某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程。
诱导酶 :指植物本来不含某种酶,但在特定外来物质的诱导 下,可以生成这种酶。
营养元素临界含量 :作物获得最高产量的最低养分含量。
光合作用 :绿色植物吸收阳光的能量,同化二氧化碳和水,制造有机物质并释放氧气的过程。
吸收光谱 :反映某种物质吸收光波的光谱。
增益效应 :两种波长的光协同作用而增加光和效率的现象。
希尔反应 :离体叶绿体在光下进行水解并放出氧的反应。
反应中心 :是光能转变化学能的膜蛋白复合体,包含参与能量转换的特殊叶绿素 a. 聚光色素 :聚光复合物中的色素(没有光化学活性,只有吸收和传递光能的作用)。
Co2 补偿点 :当光合吸收的 co2 量等于呼吸放出的 co2 量 ,这个时候外界的 co2 含量就叫做 co2 补偿点。
呼吸作用 :指活细胞内的有机物,再酶的参与下逐步氧化分解并释放能量的过程。
糖酵解 :细胞质基质中的己糖经过一系列酶促反应步骤分解成丙酮酸的过程。
呼吸商 :植物在一定的时间内,放出二氧化碳的物质的量与吸收氧气的物质的量的比率。
巴斯的效应 :氧可以降低糖类的分解代谢。
19、。
A.微丝 B.核糖体 C.叶绿体 D.内质网(分数:1.00)A.B.C.D.3.光学显微镜下呈现出的细胞结构被称为_。
A.显微结构 B.亚显微结构 C.超显微结构 D.亚细胞结构(分数:1.00)A.B.C.D.4.生物膜在功能上的差别决定于膜中的_种类和数量。
A.磷脂 B.膜蛋白 C.糖脂 D.胆固醇(分数:1.00)A.B.C.D.5.植物细胞膜脂中含量最多的是_。
A.磷脂 B.糖脂 C.硫脂 D.甾醇(分数:1.00)A.B.C.D.6.在植物细胞中,内膜系统包括内质网、高尔基体、液泡和_。
A.线粒体 B.分泌囊泡 C.质体 D.质膜(分数:1.00)A.B.C.D.7.细胞膜中_的含量影响膜脂的流动性和植物的抗寒能力。
A.蛋白质 B.磷脂 C.不饱和脂肪酸 D.糖脂(分数:1.00)A.B.C.D.8.植物细胞内次生代谢物质主要贮藏在_中。
A.高尔基体 B.分泌囊泡 C.质体 D.液泡(。