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文檔簡介

1、植物生理學作業(yè)答案V2.0緒論1 植物生理學的定義和研究內(nèi)容?答:植物生理學是研究植物生命活動規(guī)律的科學。研究的內(nèi)容包括:植物的 物質與能量的轉化:水分、礦質、光合和呼吸作用。 信息傳遞與信號轉導:信號轉導、植物生長物質和光形態(tài)建成部分內(nèi)容。 生長發(fā)育與形態(tài)建成:生長、形態(tài)建成、生殖、成熟和衰老。第一章 水分代謝1 水分代謝的基本過程?答:水分代謝的基本過程分為三個階段,即水分的吸收、運輸和散失。 植物體對水分的吸收:A)植物細胞吸水主要有兩種形式:一種是滲透性吸水,一種是吸脹性吸水。未形成液泡的細胞靠吸脹作用吸水;形成液泡以后,細胞主要靠滲透性吸水。還有第三種吸水方式叫代謝性吸水。B)植物根

2、系對水分的吸收:有主動吸水與被動吸水兩種方式。主動吸水的動力是根壓,被動吸水的動力是蒸騰拉力。 水分在植物體內(nèi)運輸?shù)耐緩剑和寥浪?根毛 根的皮層 根的中柱鞘根的導管 莖的導管 葉柄的導管 葉脈的導管 葉肉細胞 葉肉細胞間隙 氣孔下腔 氣孔 大氣。 在這段過程中,一部分要經(jīng)過活細胞即共質體進行,另一部分要經(jīng)過死細胞即質外體進行。 植物體內(nèi)水分散失: 植物散失水分的方式有兩種:蒸騰與吐水。 蒸騰作用:水分以氣態(tài)形式通過植物體表面散失到體外的過程叫做蒸騰作用。途徑有三種:皮孔蒸騰、角質層蒸騰和氣孔蒸騰。2 名詞解釋:1)自由水和束縛水;束縛水:靠近膠粒并被緊密吸附而不易流動的水分,叫做束縛水; 自

3、由水:距膠粒較遠,能自由移動的水分叫自由水。2)滲透作用和吸脹作用; 滲透作用:滲透是擴散的特殊形式,即通過選擇透性膜的擴散。這種水分通過半透膜從高水勢處向低水勢處移動的現(xiàn)象稱為滲透作用。 吸脹作用:是指親水膠體吸水膨脹的現(xiàn)象。未形成液泡的植物幼嫩細胞能夠利用構成細胞壁的果膠和纖維素以及細胞中的蛋白質親水膠體對水的吸附力吸收水分。3)擴散、滲透和集流;擴散:是指物質分子從高化學勢處向低化學勢處均勻分布的現(xiàn)象。動力是兩點間的水勢差。對于短距離的物質運輸有效。不適用于長距離運輸。滲透:當溶液被膜分開為兩個部分時,溶質無法跨膜運輸,溶劑的跨膜擴散稱為滲透。滲透動力為膜兩側的水勢差。這是物質進入細胞的

4、主要形式。集流:由于壓力差的存在而形成的大量分子集體運動的現(xiàn)象稱為集流。在多數(shù)情況下,植物體中集流的動力就是液體的水勢差。液體在植物體的導管和篩管中移動時,可以以集流方式移動。這種方式速度快。4)水孔蛋白 在細胞膜上存在蛋白質組成的對水分特異的通透孔道。定義為水通道蛋白,也稱為水孔蛋白,存在于細胞膜和液泡膜上。5)傷流和吐水; 傷流:如果從植物的莖基部靠近地面的部位切斷,不久可看到有液滴從傷口流出。這種從受傷或折斷的植物組織中溢出液體的現(xiàn)象,叫做傷流。流出的汁液是傷流液。 吐水:沒有受傷的植物如處在土壤水分充足,氣溫適宜,天氣潮濕的環(huán)境中,葉片的尖端或邊緣也有液體外泌的現(xiàn)象,這種現(xiàn)象稱為吐水。

5、6)根壓和蒸騰作用; 根壓:植物根系生理活動促使水分從根部上升的壓力稱為根壓。 蒸騰作用:水分以氣態(tài)形式通過植物體表面散失到體外的過程叫做蒸騰作用。 (蒸騰拉力:由于蒸騰作用產(chǎn)生一系列水勢梯度使導管中水分上升的力量稱為蒸騰拉力。)7)共質體與質外體; 共質體:所有細胞的原生質通過胞間連絲聯(lián)系在一起形成的體系。即組織的活性部分。 質外體:包括細胞壁、細胞間隙、細胞間層以及中柱內(nèi)的導管。水分可以自由通過。它是不連續(xù)的、被內(nèi)皮層隔開,導管在內(nèi)皮層以內(nèi),其他部分在內(nèi)皮層以外。8)小孔律: 蒸騰作用相當于水分通過一個多孔表面的蒸發(fā)過程。而氣體通過多個小孔表面的擴散速度不是與小孔的面積成正比,而是與小孔的

6、周長成正比。這就是小孔律。9)水勢: 在植物生理學上,水勢(water potential)是指每偏摩爾體積水的化學勢。在某種水溶液中,溶液的水勢等于每偏摩爾體積水的化學勢與純水的化學勢差。 3 解釋氣孔開關機理的學說有那些?它們分別是如何改變保衛(wèi)細胞的水勢?答:經(jīng)典的淀粉糖互變學說:在光下,保衛(wèi)細胞進行光合作用,消耗CO2使細胞pH升高,淀粉磷酸化酶便水解淀粉為葡萄糖1磷酸,細胞內(nèi)葡萄糖濃度增高,水勢下降,保衛(wèi)細胞吸水,氣孔張開。在黑暗中,則相反,保衛(wèi)細胞呼吸產(chǎn)生的CO2使其pH值下降,淀粉磷酸化酶便把葡萄糖和磷酸合成為淀粉,細胞中可溶性糖濃度降低,水勢升高,水分便從保衛(wèi)細胞中排出,氣孔關閉

7、。光合作用促進氣孔開放假說: 在光下,保衛(wèi)細胞進行光合作用,使保衛(wèi)細胞可溶性糖濃度增加,滲透勢降低,進而吸水使氣孔張開。無機離子泵學說: A)在保衛(wèi)細胞的質膜上存在內(nèi)向和外向的K+通道(離子通道),還存在著K+/H+離子泵(ATPase)。K+的吸收依賴于H+從膜內(nèi)向外泌出。B)白天光下,光合形成的ATP不斷供給質膜上的K+/H+離子泵做功,促進H+從保衛(wèi)細胞排出,K+則從外面進入保衛(wèi)細胞,造成保衛(wèi)細胞水勢降低,促進吸水而使氣孔張開。并且發(fā)現(xiàn)K+/H+離子泵可以逆K+濃度吸收K+。藍光可以直接激活H+ATPase,且效率很高。C)夜間,光合作用停止,ATP供應停止, K+從保衛(wèi)細胞中排出,水勢

8、升高,失水,氣孔關閉。蘋果酸代謝學說:A) 在光下,保衛(wèi)細胞中CO2被利用,pH升高,從而活化了PEP(磷酸烯醇式丙酮酸)羧化酶,它可催化由淀粉降解產(chǎn)生的PEP與HCO3-結合形成草酰乙酸,并進一步被NADPH還原成蘋果酸。 B)蘋果酸解離為H+和蘋果酸根,在K+/H+泵的作用下,H+與K+交換,保衛(wèi)細胞內(nèi)K+濃度增加,水勢降低。蘋果酸根進入液泡與Cl-共同與K+保持電荷的平衡。同時,蘋果酸濃度的增加也可以降低水勢。夜間,過程逆轉。四種假說的本質都是通過保衛(wèi)細胞滲透調(diào)節(jié)作用,保衛(wèi)細胞中溶質增加,保衛(wèi)細胞水勢下降,從周圍細胞吸水,氣孔張開,反之,氣孔關閉。第二章 植物的礦質營養(yǎng)1 名詞解釋:1)

9、礦質營養(yǎng):植物對礦質鹽的吸收、轉運和同化(以及礦質元素在生命活動中的作用),叫做礦質營養(yǎng)。2)離子通道、離子載體和離子泵; 離子通道:是由細胞膜內(nèi)在蛋白構成的進行離子跨膜運輸?shù)目椎?。由多肽鏈中的一些疏水性區(qū)段,在膜的脂質雙層結構中形成跨膜孔道結構??椎拇笮〖翱變?nèi)表面電荷等決定了它對被轉運溶質的選擇性。 離子載體:又稱透過酶或運輸酶,是細胞膜中一類能與離子進行特異結合,并通過構象變化將離子進行跨膜運輸?shù)牡鞍踪|。 離子泵:是一些具有ATP水解酶功能的載體蛋白。是載體的一種,需要水解ATP提供能量,而且又是逆著電化學勢梯度進行離子跨膜轉運的載體。3)膜電位: 指細胞膜內(nèi)外兩側的電位差。通常內(nèi)側為負,

10、外側為正。4)杜南平衡: 當細胞內(nèi)某些離子的濃度已經(jīng)超過外界溶液該離子的濃度時,外界的離子仍然向細胞移動的現(xiàn)象。5)單鹽毒害和離子對抗; 單鹽毒害:溶液中只有一種礦質鹽對植物起毒害作用的現(xiàn)象稱為單鹽毒害。 離子對抗:離子間能相互減弱或消除單鹽毒害作用的現(xiàn)象叫做離子對抗。6)交換吸附: 呼吸作用放出的CO2和生成的H2O,后解離成H+和HCO3-, H+和HCO3-分別與周圍的陽離子、陰離子交換吸附而到達根細胞表面7)流動鑲嵌模型: 是指細胞膜的構造。膜是流動的,不是靜止的,它是不斷適應細胞的生長活動而變化的。膜由脂類雙分子層與蛋白質組成,蛋白質分為兩類:內(nèi)在蛋白和外在蛋白(也叫嵌入蛋白)。內(nèi)外

11、在蛋白與膜的外表面相連,內(nèi)在蛋白鑲嵌在磷脂之間,甚至穿透膜的內(nèi)外表面。由于蛋白質在膜上的分布不均勻,膜的結構是不對稱的。具有流動性和選擇透過性。2 植物細胞跨膜吸收礦質元素的方式,有什么不同點?答:植物細胞吸收礦質元素的方式有主動吸收、被動吸收和胞飲作用。其中主動吸收是植物吸收礦質元素的主要方式。這幾種方式的不同點有: 主動吸收:由代謝提供能量,離子通過離子泵逆電化學梯度進行的轉運過程。與代謝密切相關,又稱代謝性吸收。 被動吸收:不需要代謝提供能量,而使離子進入細胞的過程順電化學梯度吸收物質的過程稱為被動吸收,又稱非代謝性吸收。 胞飲作用:需要代謝提供能量,通過細胞膜的內(nèi)折將吸附在膜上的物質轉

12、移到細胞內(nèi)的過程。該過程是非選擇性吸收。3 植物細胞如何利用土壤中的硝酸鹽?答:植物吸收硝酸鹽,必須經(jīng)過代謝還原才能被利用。硝酸鹽還原為氨基本上可分為兩個階段: 一是在硝酸還原酶作用下,由硝酸鹽還原為亞硝酸鹽。這是在細胞質中進行,由硝酸還原酶催化的。光照能促進硝酸鹽還原的過程; 二是在葉綠體中的亞硝酸還原酶作用下,將亞硝酸鹽還原為氨。還原產(chǎn)生的NH4+或植物從土壤中吸收的NH4+,主要通過氨基化作用、氨基轉變作用等合成氨基酸,另一方面,也可形成酰胺作為貯存、運輸形式,或解毒作用。第三章 植物的光合作用1 名詞解釋:1)熒光和磷光;熒光:葉綠素分子從第一單線態(tài)回到基態(tài),物質吸收光能后所發(fā)出的較長

13、波長的光為熒光。磷光:色素分子從三線態(tài)回到基態(tài)輻射出微弱的紅光稱為磷光。2)光反應和暗反應;光反應:光反應是必須在光下進行的、由光引起的光化學反應;光反應是在類囊體膜(光合膜)上進行的。暗反應:暗反應是在暗處(也可以在光下)進行的、由酶催化的化學反應。暗反應是在葉綠體基質中進行的。3)光合作用單位: 一般來講,250-300個聚光色素分子所聚集的光能傳給一個反應中心色素分子。這樣,吸收與傳遞1個光量子到反應中心所需的起協(xié)同作用的色素分子,合稱光合作用單位。其中至少包括一個反應中心色素分子。4)反應中心: 反應中心(reaction center)是發(fā)生原初光化學反應的最小單位,它是由反應中心色

14、素、原初電子受體、次級電子供體等電子傳遞體,以及維持這些電子傳遞體的微環(huán)境所必須的蛋白質等組成的。5)光合磷酸化: 葉綠體在光下由于光合作用電子傳遞把無機磷和ADP轉化為ATP的過程,叫做光合磷酸化。6)光呼吸和暗呼吸:光呼吸:綠色植物細胞在光照下不僅進行CO2的同化,而且存在依賴光的耗O2釋放CO2的反應暗呼吸:是相對光呼吸而言的。它是植物呼吸氧氣和放出CO2的氧化還原過程。它的呼吸底物為糖類、淀粉、脂肪、蛋白質和有機酸等。這些底物被氧化還原為CO2和H2O。在所有活細胞的細胞質和線粒體中進行。7)光抑制:由于光照過強而引起光合機構損傷和光合速率下降的現(xiàn)象叫做光合作用的光抑制 ( 簡稱光抑制

15、 )。8)光飽和點和光補償點:光飽和點:隨著光強的升高,光合速率升高。開始達到光合速率最大值時的光強稱為光飽和點。光補償點:隨著光強的減弱,光合速率相應降低,當達到某一光強時,葉片的光合速率與呼吸速率相等,凈光合速率為零。這時的光強稱為光補償點。9)“午睡” 現(xiàn)象:氣溫過高,光照強烈,光合速率日變化呈雙峰曲線,大的峰出現(xiàn)在上午,小的峰出現(xiàn)在下午,中午前后光合速率下降,呈現(xiàn)光合作用的“午睡” 現(xiàn)象。2 光合作用的概念、反應特點及其重要性。答:概念:光合作用(photosynthesis)是指綠色植物吸收光能,把二氧化碳和水同化成有機物,同時釋放氧氣的過程。反應特點:光合作用是一個氧化還原反應過程

16、:A)H2O被氧化成分子態(tài)的氧;B)CO2被還原成糖;C)在反應過程中完成了光能到化學能的轉變。 重要性:(1) 把無機物轉變成有機物:光合作用制造了生物所需的幾乎所有的有機物,是規(guī)模巨大的將無機物合成有機物的“化工廠”。 (2) 蓄積太陽能:光合作用積蓄了生物所需的幾乎所有的能量,是一個巨大的“能量轉換站”。 (3) 環(huán)境保護:維持大氣中氧氣和二氧化碳濃度保持基本穩(wěn)定;臭氧(O3)層,濾去紫外光。 所以,綠色植物的光合作用是地球上一切生命存在、繁榮和發(fā)展的根本源泉。3 從能量轉化角度,整個光合作用可大致分為幾個步驟,分別是什么?答:從能量轉化角度,整個光合作用可大致分為三個步驟:A) 光能的

17、吸收、傳遞和轉換為電能的過程(通過原初反應完成);B) 電能轉變?yōu)榛钴S化學能的過程(通過電子傳遞和光合磷酸化完成);C)活躍化學能轉變?yōu)榉€(wěn)定化學能的過程(通過碳同化完成)。4 光合作用的最初電子供體和最終的電子受體分別是什么?答:光合作用的最初電子供體是水,最終的電子受體是NADP+。5 根據(jù)電子在Fd分岔口后傳遞的途徑,可將光合電子傳遞分為幾種類型,并簡述之。答:可分為三種類型: A)非環(huán)式電子傳遞 指水中的電子經(jīng)PS與PS一直傳到NADP的電子傳遞途徑。 HO PSPQ Cyt b/f PC PS Fd FNR NADPB) 環(huán)式電子傳遞 通常指PS中電子由經(jīng)Fd經(jīng)PQ,Cyt b6/f、

18、PC等傳遞體返回到PS而構成的循環(huán)電子傳遞途徑。環(huán)式電子傳遞不發(fā)生HO的氧化,也不形成NADPH,但有H+的跨膜運輸,每傳遞一個電子需要吸收一個光量子。 PS Fd PQ Cyt b/f PC PSC) 假環(huán)式電子傳遞 指水中的電子經(jīng)PS與PS傳給Fd后再傳給O的電子傳遞途徑,這也叫做梅勒反應。結果造成O的消耗與的生成H2 O 2 HO PS PQ Cytb/fPC PS Fd O 6 光合碳同化的概念、類型以及異同點。答:概念:利用光反應中形成的ATP和NADPH, 將CO2轉化為碳水化合物的過程,稱為CO2同化或碳同化。 類型:碳同化的三種類型:A)C3途徑:其光合的最初產(chǎn)物是三碳化合物(

19、3-磷酸甘油酸);B)C4途徑:其光合最初產(chǎn)物是四碳化合物(草酰乙酸);C)CAM(景天科植物酸代謝)途徑:晚上以C4途徑固定CO2,白天以C3途徑同化CO2。 異同點:C3植物C4植物CAM植物碳同化途徑一條C3途徑葉肉細胞C4途徑,維管束細胞C3途徑白天C3途徑晚上C4途徑CO2受體RuBP細胞質中PEP,維管束鞘中RuBP暗中PEP光下RuBP催化CO2羧化反應的酶活性高RuBiSCO酶活性葉肉細胞中高PEPC活性維管束鞘細胞中高RuBiSCO活性暗中高PEPC活性光下高RuBiSCO活性光合初產(chǎn)物PGAOAA暗中Mal光下PGA光呼吸程度高低低氣孔開放時間白天白天晚上耐旱性弱耐旱極耐旱

20、 7 簡述光抑制的防御途徑。答:a)活性氧清除:酶促系統(tǒng):如超氧物歧化酶(SOD)、過氧化氫酶(CAT)、過氧化物酶(POD)、抗壞血酸過氧化物酶(APX)等。非酶促系統(tǒng):谷胱甘肽、抗壞血酸、類胡蘿卜素、Vc、VE等。 b)增加代謝耗能:如提高光合速率、增強光呼吸和Mehler反應等; c)提高熱耗散能力:如依賴于葉黃素循環(huán)的非輻射能量耗散。葉黃素循環(huán)指三種葉黃素組分依光照條件的變化而發(fā)生的相互轉化過程。 d)PSII的可逆失活與修復:通過PS的可逆失活與修復過程,可以耗散能量。8 請寫出5種光合膜蛋白復合體的中英文名稱。答:光系統(tǒng)I(PSI)、光系統(tǒng)II(PSII)、細胞色素b6/f復合體(

21、Cytb6/f)、ATP酶復合物(ATPase)、NADPH脫氫酶(NDH-1)第四章 植物的呼吸作用1 名詞解釋:1)呼吸作用:呼吸作用是指生活細胞氧化分解有機物,并釋放能量的過程。2)有氧呼吸和無氧呼吸;有氧呼吸:指生活細胞吸收O2,把有機物進行徹底的氧化分解,放出CO2,同時釋放能量的過程。無氧呼吸:指生活細胞在無氧條件下,把有機物進行不徹底的氧化分解,同時釋放出部分能量的過程。3)維持呼吸和生長呼吸:維持呼吸:維持呼吸是指為了維持細胞活性所進行的呼吸作用。呼吸效率低。生長后期維持呼吸占的比例增大。生長呼吸:生長呼吸是指用于生物大分子的合成、離子的吸收、細胞的分裂生長等進行的呼吸。呼吸效

22、率高。生長旺盛時占比重大。2 植物呼吸代謝的主要途徑,并簡述之。答:主要途徑有三條:A) 糖酵解(EMP)酒精或乳酸發(fā)酵:是指淀粉、葡萄糖在細胞質中經(jīng)過一系列生物化學反應氧化分解成丙酮酸的過程。因為在這一過程中糖是被脫氫氧化分解的,沒有氧氣的參與,故稱為糖酵解。B) 糖酵解三羧酸循環(huán)(TCA):在有氧條件下丙酮酸在線粒體基質中徹底氧化分解為CO2的循環(huán)反應途徑。由于這一反應過程最初生成物是檸檬酸等含有三個羧基的有機循環(huán),所以稱之為三羧酸循環(huán),也稱為檸檬酸循環(huán)。C) 磷酸戊糖途徑(PPP):葡萄糖在細胞質中直接氧化分解,并以戊糖磷酸為重要中間產(chǎn)物的有氧呼吸途徑。PPP在高等植物中普遍存在,具特殊

23、的生理意義。第五章 植物的生長物質1 名詞解釋:1)植物激素與植物生長調(diào)節(jié)劑;植物激素:指一些在植物體內(nèi)合成,并經(jīng)常從產(chǎn)生之處運送到別處,對生長發(fā)育產(chǎn)生顯著作用的微量有機物。植物生長調(diào)節(jié)劑:人工合成的具有植物激素活性的物質。2)三重反應:植物幼苗放置在含有適當濃度乙烯的密閉容器,發(fā)生莖伸長生長受抑制、增粗生長、上胚軸水平生長的現(xiàn)象。3)油菜素內(nèi)酯:從油菜花粉中分離出一種物質,是甾醇內(nèi)酯化合物。4)偏上生長:植株放在含有乙烯的環(huán)境中出現(xiàn)葉柄彎曲,葉片下垂的現(xiàn)象。5)頂端優(yōu)勢:植物主莖的頂芽抑制側芽而優(yōu)先生長的現(xiàn)象稱為頂端優(yōu)勢。2 簡述生長素的作用機理。答:生長素促進細胞生長的機理包括兩個方面:

24、A)增加細胞壁的可塑性,使細胞體積增大(快速反應); B)促進核酸及蛋白質的生物合成,增加新的細胞質成分(慢速反應)。 從三個方面解釋生長素的作用機制:(1) 生長素受體:生長素首先與受體結合,經(jīng)過一系列過程,促進細胞伸長生長。(2) 酸生長學說:細胞壁具有伸展性,生長素通過增加細胞壁的可塑性促進生長。(3) 生長素活化基因假說:IAA能夠促進核酸和蛋白質的合成??傊L素一方面對細胞壁酸化,促進快速生長;另一方面IAA活化基因,促進核酸與蛋白質的合成,為原生質體和細胞壁的合成提供原料,促進細胞生長。3 簡述植物激素間的相互關系。答:植物激素之間既有相互促進,也有相互拮抗作用。1 生長素與赤

25、霉素:增效作用。原因:GA促進IAA的合成;抑制IAA的分解;促進I AA由結合態(tài)轉變?yōu)橛坞x態(tài)。 2生長素與細胞分裂素:(1)增效:CTK加強IAA的極性運輸。(2)拮抗:CTK促進芽的分化;IAA促進根的分化; CTK解除頂端優(yōu)勢;IAA保持頂端優(yōu)勢。3生長素與乙烯:反饋關系。 (1)生長素促進乙烯的生物合成:生長素促進ACC合成酶的活性,促進ETH的合成。所以,高濃度的生長素具有抑制生長的作用。在促進菠蘿開花和黃瓜雌花分化過程中,生長素和乙烯具有相同的生理作用。(2)乙烯降低生長素的水平: 原因:乙烯抑制生長素的生物合成;乙烯抑制IAA的極性運輸;乙烯促進吲哚乙酸氧化酶的活性。 4赤霉素與

26、脫落酸:兩者有共同的合成前體物質MVA 生理作用相反:GA打破休眠;ABA促進休眠。GA促進生長;ABA抑制生長。5細胞分裂素與脫落酸:拮抗作用:CTK促進氣孔開放;ABA促進氣孔關閉。CTK防止衰老;ABA促進衰老。第六章 植物體內(nèi)同化物的運輸分配與信號轉導1 名詞解釋:1)代謝源與代謝庫;代謝源:指能夠制造或輸出有機物質的組織、器官或部位。代謝庫:指接納、消耗或貯藏有機物質的組織、器官或部位。2)植物體內(nèi)的信號傳導:環(huán)境信息的胞間傳遞和胞內(nèi)轉導過程稱為植物體內(nèi)的信號傳導。3)受體;受體是指在效應器官細胞質膜上,能與信號物質特異性結合,并引發(fā)產(chǎn)生胞內(nèi)次級信號的特殊成分。4)第一信使和第二信使

27、;第一信使:能夠誘發(fā)胞內(nèi)信號的胞間信號(物理信號和化學信號)和環(huán)境刺激信號第二信使:由胞外刺激信號激活或抑制的、具有生理調(diào)節(jié)活性的細胞內(nèi)因子稱為細胞信號傳導過程中的次級信號或第二信使。5)轉移細胞:在共質體與質外體的交替運輸過程中,起運輸過渡作用的一種特化的細胞。2 簡述有機物分配的特點。答:(1)優(yōu)先分配給生長中心(生長中心:生長旺盛、代謝強的部位或器官。) (2)就近供應,同側運輸(葉片制造的光合產(chǎn)物首先分配給距離近的生長中心,且向同側分配較多。) (3)功能葉之間無同化物供應關系(已成為“源”的葉片之間沒有機物的分配關系,直到最后衰老死亡。)3 請舉例說明植物對環(huán)境信號反應的全過程。答:

28、首先要感受環(huán)境信號將感受到的環(huán)境刺激信號轉化為體內(nèi)信號作出適應環(huán)境的生理反應調(diào)節(jié)植物體的生長發(fā)育進程。這一過程稱為“環(huán)境刺激細胞反應偶聯(lián)信息系統(tǒng)”舉例:含羞草葉片被觸摸時,含羞草莖葉細胞感受到環(huán)境信號后,葉枕中運動細胞中的K+與Cl-大量運動,將外界刺激信號轉化為體內(nèi)電波信號傳遞,細胞的膨壓改變,引起小葉閉合下垂,使其免受外界傷害。第七章 植物的生長生理1 名詞解釋:1)植物生長與分化;植物生長:是指植物在體積、重量等形態(tài)指標方面的變化,是一種量的不可逆增加。植物分化:是指植物細胞在結構、功能和生理生化性質方面發(fā)生的變化,是一種反映不同細胞的質的變化。2)極性與再生作用;極性:表現(xiàn)在植物的器官

29、、組織或細胞的形態(tài)學兩端在生理上的差異性(異質性)。例如植物的形態(tài)學上端總是長芽,下端總是長根。再生作用:指與植物體分離了的部分具有恢復其余部分的能力。3)組織培養(yǎng):組織培養(yǎng):是指在無菌條件下,將離體的植物器官、組織、細胞以及原生質體和花藥等,在人工控制的培養(yǎng)基上培養(yǎng),使其生長、分化以及形成完整植株的技術。4)生長大周期與生長曲線;生長大周期:無論是細胞、組織、器官,還是個體乃至群體,在其整個生長進程中,生長速率均表現(xiàn)出“慢快慢”的節(jié)奏性變化。通常,把生長的這三個階段總和起來,叫做生長大周期。生長曲線:假若以時間為橫座標,以生長量為縱座標,就可以給出一條曲線,叫生長曲線。生長大周期的曲線則為S

30、形曲線;5)根冠比:根冠比(R/T):指植物地下部與地上部的重量比。2 簡述影響種子萌發(fā)的外界條件。答:A) 足夠的水分:a)水可使種皮膨脹軟化,氧容易透過種皮,增加胚的呼吸,也使胚易于突破種皮;b)水分可使凝膠狀態(tài)的原生質轉變?yōu)槿苣z狀態(tài),使代謝加強,酶活性提高,使胚乳的貯藏物質逐漸轉化為可溶性物質,供幼小器官生長之用;c)水分促進可溶性物質運輸?shù)秸谏L的幼芽、幼根,供呼吸需要或形成新細胞結構的有機物;d)促使束縛態(tài)植物激素轉化為自由態(tài),調(diào)節(jié)胚的生長;e)胚細胞的分裂與伸長離不開水。不同作物種子的吸水量不同:蛋白質種子 > 淀粉種子B)充足的氧氣:充足是氧氣,為種子的萌發(fā)提供能量。C)

31、適宜的溫度D)光:需暗種子萌發(fā)時見光受抑制,黑暗促進萌發(fā);需光種子萌發(fā)時需要光,萌發(fā)受紅光(660nm)促進,被遠紅光(730nm)抑制,在紅光下促進萌發(fā)的效果可被緊接著的遠紅光照射所抵消(或逆轉)。3 簡述果樹大小年現(xiàn)象及其產(chǎn)生的原因 。答:在果樹栽培上,由于管理不當,造成的一年結果多、下一年結果少的現(xiàn)象。 原因:A)養(yǎng)分失調(diào):當年結果太多,消耗養(yǎng)分過大,降低花芽分化率,來年結果必然減少,即為“小年”;小年花果較少,有充足的養(yǎng)分供給花芽分化,于是又出現(xiàn)“大年”。 B)與GA有關:大年結果量大,由種子形成的GA外運亦多,抑制果枝的花芽分化;小年則恰好相反。第八章 植物的生殖生理1 名詞解釋:1

32、)春化,去春化和再春化作用;春化作用:經(jīng)過低溫誘導促進開花的作用稱為春化作用。去春化作用:在植物春化過程結束之前,如將植物放到較高的溫度下,低溫處理的效果就被消除。這種現(xiàn)象稱去春化作用。再春化作用:大多數(shù)去春化的植物返回到低溫下,又可重新進行春化,而且低溫的效應可以累加,這種解除春化之后。再進行的春化作用稱再春化作用。2) ABC模型: 花萼、花瓣、雄蕊和心皮分別由A、AB、BC、C組基因決定。在花分生組織分化時期,這些基因會分別在不同區(qū)域里特異性的表達,把花芽原基分化出四個明顯不同的區(qū)域3)單性結實: 植物不經(jīng)受精作用而形成無籽果實的現(xiàn)象,叫做單性結實。2 簡述植物開花的三個階段。答:通常將

33、植物的開花過程分為三個階段:(1) 成花誘導:接受信號誘導后,特異基因啟動,使植物改變發(fā)育進程,進入了成花決定態(tài);(2) 成花啟動:指分生組織在形成花原基之前的一系列反應以及分生組織分化成可辨認的花原基的全過程,也成為花的發(fā)端;(3) 花發(fā)育:指花器官形成階段。3 簡述光周期現(xiàn)象如何誘導成花。(1)光周期誘導:植物在達到一定的生理年齡時,經(jīng)過足夠天數(shù)的適宜光周期處理,以后即使處于不適宜的光周期下,仍然能保持這種刺激的效果而開花,這叫做光周期誘導。(2)光周期誘導中,經(jīng)試驗證明,如果用短時間的黑暗打斷光期,并不影響成花誘導,但如果用閃光燈處理中斷暗期,則使短日植物不開花,繼續(xù)營養(yǎng)生長;相反,卻誘

34、導長日植物開花。因此,相對暗期比光期更重要(3)光強與光質對光周期誘導的影響:光周期誘導所需的光強很弱;植物開花與否決定于最后光照的是紅光還是遠紅光,遠紅光可抵消紅光的暗期中斷效應。(4)溫度降低可使長日植物在較短日照下開花(5)葉片感受光周期,產(chǎn)生成花刺激物,經(jīng)韌皮部運輸,在莖頂端生長點刺激開花 第九章 植物的成熟與衰老生理1 名詞解釋:1)呼吸躍變: 隨著果實的成熟,呼吸速率最初降低,到成熟末期又急劇升高,然后又下降,這種現(xiàn)象叫果實的呼吸躍變。2)休眠: 休眠是植物的整體或某一部分(延存器官)生長暫時停滯的現(xiàn)象,是植物抵御不良自然環(huán)境的一種3)衰老: 衰老是指一個器官或整個植株的生命功能衰

35、退,最后導致自然死亡的一系列老化過程。4)自由基與活性氧; 自由基:又稱游離基,是帶有未配對電子的原子、原子團、分子或離子等。 活性氧:化學性質活潑,氧化能力很強的含氧物質的總稱。主要包括氧自由基、單線態(tài)氧和H2O2、 NO、NO2等,能氧化生物大分子,破壞細胞膜的結構與功能。5)SOD: 是一種含金屬的酶,能夠解除生物體在新陳代謝過程中產(chǎn)生的有害物質,根據(jù)所含金屬不同可分為:Mn-SOD、Fe-SOD、Cu-ZnSOD2 請簡述影響植物體衰老的因子。答:植物衰老受多種內(nèi)外因素的調(diào)控。 (1)環(huán)境因素的調(diào)控 A)溫度:低溫和高溫能誘發(fā)自由基的產(chǎn)生,導致生物膜相變,使植物衰老。 B)光照:光下能

36、延緩植物衰老, 暗中加速衰老;長日照促進生長,短日照促進衰老;紅光可阻止葉綠素和蛋白質含量下降,遠紅光消除紅光的作用。 C)氣體:O2濃度過高時,能加速自由基的形成,超過自身的防御能力引起衰老。 D)水分:在水分脅迫下能促進ETH和ABA形成,加速植物的衰老。 E)礦質:施N可延緩衰老。 (2)植物自身對衰老的調(diào)節(jié)(內(nèi)部因素):植物自身可以從活性氧清除和激素調(diào)節(jié)兩個方面對衰老過程進行調(diào)控:A)通過抗氧化物質和抗氧化酶系的自由基活性氧消除劑消除自由基B) CTK、低濃度生長素、GA、油菜素內(nèi)酯、多胺等能延緩植物衰老; ABA、乙烯、茉莉酸、高濃度生長素則能促進植物衰老3 簡述程序性細胞死亡理論。答:程序性細胞死亡是指胚胎發(fā)育、細胞

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