10级植物生理学期末复习整理Word格式.docx
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10.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
11.电子传递链(呼吸链:
呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一系列有顺序的电子传递体组
成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程。
12.氧化磷酸化:
是指在ATP合酶催化下,与电子传递相偶联,将ADP和磷酸合成ATP的过程。
13.生长:
是植物体积的增大,它是通过细胞分裂和扩大来完成的。
14.发育:
指在整个生活史上,植物体的构造和机能从简单到复杂的变化过程,它的表现就是细胞
组织和器官的分化。
15.细胞分化:
指分生组织的幼嫩细胞发育成为具有各种形态结构和生理代谢功能的成形细
胞的过程。
17.春化作用:
低温诱导植物开花的过程。
18.光周期现象;
植物对白天和黑夜的相对长度的反应。
填空题:
1.植物体内水分的存在两种状态束缚水和自由水。
2.植物细胞吸水主要三种方式扩散、集流和渗透作用。
3.根系吸水的部位主要在根尖,其中,根毛区的吸水能力最大,根冠,分生区和伸长区较
小。
4.根系吸水的途径有三条:
质外体途径、跨膜途径和共质体途径。
5.根系吸水有两种动力:
根压和蒸腾拉力。
6.大量元素:
氮、磷、钾、钙、镁、硫、碳、氢、氧微量
元素:
铁、铜、硼、锌、锰、钼、氯
7.根据细胞吸水溶质是否需要提供能量,可分为被动运输和主动运输。
8.根据运输蛋白的不同,细胞对溶质跨质膜的吸收方式分为扩散,离子通道,载体,离子汞和胞饮等五种方式。
9.光合作用是光反应和碳反应的综合过程,光反应是在类囊体膜进行的,碳反应时在叶绿体的基质中进行的。
10.根毛区是吸收矿质离子最快的区域
11.引起气孔运动的主要原因是:
保卫细胞的吸水膨胀或失水收缩
12.伤流和吐水是证实根压存在的两种生理现象
13.叶绿体的形态结构被膜、间质、类囊体(光合膜。
14.光系统I(photosystemI,简称PSI:
在类囊体膜的外侧,PSI的作用中心色素分子是P700。
是长波光反应,其主要特征是NADP的还原。
光系统II(photosystemII,简称PSII:
在类囊体膜内侧。
PSII的作用中心色素分子是P680。
是短波光反应,其主要特征是H2O的光解和放氧。
15.含有液泡细胞水势公式可用下式表示:
ψw=ψ液泡=ψπ+ψp
16.施肥指标分为形态指标,其中包括长相和叶色
17.叶绿体的化学成分:
75%的水、蛋白质、脂类、色素和无机盐。
18.有机物运输途径:
是韧皮部,主要运输组织是筛管和伴胞。
运输方向:
可向上下两个方向同时运输。
简答题:
1.细胞吸水过程中水势组分的变化
细胞吸水和失水的过程中,细胞的体积发生变化,其水势、溶质势、压力势会随之改变。
细胞吸水,体积增大,Ψp增高,细胞含水量增加,Ψs增高,Ψw增高。
细胞吸水达紧张状态,细胞体积最大时,Ψw=0,Ψp=-Ψs
细胞失水,体积缩小,Ψp降低,细胞含水量减小,Ψs降低,Ψw降低。
2.产生根压的原因:
(1.植物根系主动吸收土壤溶液中的离子
(2.离子转运到根的内皮层内使中柱细胞和导管的溶质增加
(3.内皮层的水势低于土壤溶液的水势时,土壤中的水分顺水势梯度从外部经内皮层
渗透进入中柱细胞和导管
3.影响蒸腾作用的外、内条件
(一外界条件
内外蒸汽压差
光、空气相对湿度、温度、风
(二内部因素
气孔:
气孔频度、气孔大小、气孔下腔、叶片内部面积
4.影响根系吸收矿质元素的因素
(一温度
在一定范围内,根系吸收矿质元素的速度,随土温的升高而加快,当超过一定温度时,吸收速度反而下降。
这是因为土温变化:
①影响呼吸而影响根对矿质的主动吸收。
②影响酶的活性,影响各种代谢。
③影响原生质胶体状况低温下原生质胶体粘性增加,透性降低,吸收减少;
(二通气状况
土壤通气状况直接影响到根系的呼吸作用,通气良好时根系吸收矿质元素速度快。
(三土壤溶液浓度
当土壤溶液浓度很低时,根系吸收矿质元素的速度,随着浓度的增加而增加,但达到某一浓度时,再增加离子浓度,根系对离子的吸收速度不再增加。
(四土壤pH值
一般阳离子的吸收速率随壤pH值升高而加速;
而阴离子的吸收速率则随pH值增高而下降。
5.光呼吸的生理功能
1.防止高光强对光合作用的破坏
2.防止O2对光合碳同化的抑制
3.磷酸丙糖和氨基酸合成的补充途径
6.影响光合作用的因素
一、外界条件对光合速率的影响
光合速率:
是指单位时间单位植物叶面积通过光合作用吸收的二氧化碳或放出的氧气或合成的干物质的量。
通常测得的光合速率已经减去了呼吸消耗,所以称为表观光合速率。
真光合速率=表观光合速率+呼吸速率
(一光
1.光强
植物所需的最低光照强度,必须高于光补偿点,才能正常生长。
2.光质
(二CO2
C4植物的CO2补偿点低于C3植物。
(三温度:
最适温25--30℃
(四矿质元素
N、Mg、Fe、Mn、Cu、S、Cl、K、P
(五水分:
水分是光合作用的原料;
影响气孔开度;
影响光合产物输出。
(六光合速率的日变化
二、内部因素
(一叶龄(三不同生育期
7.影响根系吸收矿质元素的因素
8.生长素
生长素主要集中在生长旺盛的部分(如胚芽鞘、芽和根尖端的分生组织、形成层、受精后的子房、幼嫩种子等。
生长素在植物中的运输方式
1非极性运输:
通过韧皮部进行的、与植物形态学方向无明显关系的运输方式。
2极性运输:
局限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间进行的短距离、仅能从植物体形态学上端运输到下端的方式。
极性运输的主要特点:
A.为主动运输过程(与呼吸作用有关,速度快;
B.可以进行逆浓度梯度运输。
C.受到2,3,5-三碘苯甲酸(TIBA、萘基邻氨甲酰苯甲酸(NPA等物质的抑制,此两种物质又被称为生长抑制剂。
生长素的生物合成和降解
4.1生长素的生物合成
1前体物质:
色氨酸
2合成途径:
A.吲哚乙酰胺途径(细菌途径,如农杆菌
细胞分裂素类
存在形式:
结合态CTK
游离态CTK
细胞分裂素的分布:
主要集中在生长旺盛的部分
2.4运输特点:
无极性
2.5生物合成和代谢:
植物体内的合成部位:
根尖、茎顶端等。
细胞内的合成部位:
微粒体中。
植物体内游离型细胞分裂素的来源:
tRNA的降解和生物合成。
细胞分裂素的生理作用
3.1促进细胞分裂
3.2促进芽的分化
3.3促进侧芽发育,消除顶端优势
3.4抑制作用:
抑制不定根形成和
侧根形成,延缓叶片衰老。
乙烯的生理作用
1促进细胞扩大
2促进果实成熟
3促进器官脱落
4促进开花和雌花分化
5其他
乙烯还可诱导插枝不定根的形成,促进根的生长和分化,打破种子和芽的休眠,诱导次生物质(如橡胶树的乳胶的分泌等。
脱落酸
ABA的分布:
在将要脱落或进入休眠的器官和组织中含量较高。
3运输特点:
ABA的生理作用
(1促进休眠(与GA拮抗
(2促进衰老与脱落(与CTK拮抗
(3引起气孔关闭
效应远远强于黑暗与CO2等环境因素的影响。
成为ABA的生物试法。
(4提高抗逆性
一般来说,干旱、寒冷、高温、盐渍和水涝等逆境都能使植物体内ABA迅速增加,同时抗逆性增强。
因此,ABA被称为应激激素或胁迫激素(stresshormone。
(5抑制生长(与IAA拮抗
ABA能抑制整株植物或离体器官的生长,也能抑制种子的萌发。
9.氮
⒈生理功能:
A.构成蛋白质的主要成分:
16~18%;
B.细胞质、细胞核和酶的组成成分
C.其它:
核酸、辅酶、叶绿素、激素、维生素、生物碱等
氮在植物生命活动中占有首要的地位,故又称为生命元素。
缺氮症状:
A.生长受抑植株矮小,分枝少,叶小而薄,花果少易脱落;
B.黄化失绿枝叶变黄,叶片早衰甚至干枯,老叶先发黄
氮过多:
A.植株徒长叶大浓绿,柔软披散,茎柄长,茎高节间疏;
B.机械组织不发达植株体内含糖量相对不足,机械组织不发达,易倒伏和被病虫害侵害。
C.贪青迟熟,生育期延迟。
磷
A.细胞中许多重要化合物的组成成分核酸、核蛋白和磷脂的主要成分。
B.物质代谢和能量转化中起重要作用AMP、ADP、ATP、UTP、GTP等能量物质的成分,也是多种辅酶和辅基如NAD+、NADP+等的组成成分。
缺磷症状
A.生长受抑植株瘦小,成熟延迟;
B.叶片暗绿色或紫红色糖运输受阻,有利于花青素的形成。
硼
A.硼能促进花粉萌发与花粉管伸长
花粉形成、花粉管萌发和受精有密切关系。
B.促进糖的运输
参与糖的运转与代谢,硼与细胞壁的形成有关。
缺硼症状
A.受精不良,籽粒减少
花药花丝萎缩,花粉母细胞不能向四分体分化。
油菜“花而不实”、大麦、小麦“穗而不实”、“亮穗”,棉花“蕾而不花”。
B.生长点停止生长侧根侧芽大量发生,其后侧根侧芽的生长点又死亡,而形成簇生状。
C.易感病害甜菜的心腐病、花椰菜的褐腐病、马铃薯的卷叶病、萝卜“黑心病”和苹果的缩果病等都是缺硼所致。
钾
A.酶的活化剂
B.促进蛋白质的合成
C.促进糖类的合成与运输
D.调节水分代谢
缺钾症状
A.茎杆柔弱
B.叶色变黄而逐渐坏死叶缘(双子叶或叶尖(单子叶先失绿焦枯,有坏死斑点,形成杯状弯曲或皱缩。
病症首先出现在下部老叶。
镁A.参与光合作用B.酶的激活剂或组分C.参与核酸和蛋白质代谢缺镁症状叶片失绿从下部叶片开始,往往是叶肉变黄而叶脉仍保持绿色。
Ø
严重缺镁时可形成坏死斑块,引起叶片的早衰与脱落。
缺镁油菜脉间失绿发红棉花葡萄网状脉主动吸收的特点:
(1)有选择性
(2)逆浓度梯度(3)消耗代谢能10.无机离子泵学说日本学者于1967年发现,照光时,K+从周围细胞进入保卫细胞,保卫细胞中K+浓度增加,溶质势降低,吸水,气孔张开;
暗中则相反,K+由保卫细胞进入表皮细胞,保卫细胞水势升高,失水,气孔关闭11.
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