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植物生理学要点小结(期末考试)

发布时间:2020-03-03 05:07:25 来源:范文大全 收藏本文 下载本文 手机版

一、名词解释

1.细胞骨架:指真核细胞中的蛋白质纤维网架体系,包括微观、微丝和中间纤维。

2.胞间连丝:是指贯穿细胞壁、胞间层,连接相邻细胞原生质体的管状通道。细胞信号转导:是指偶联各种胞外刺激信号(包括各种内、外源刺激信号)与其相应的生理反应之间的一系列分子反应机制。

3.第一信使):能引起胞内信号的胞间信号(包括化学信号和物理信号)和某些环境刺激信号。又称初级信使。

4.第二信使:由胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞内因子。又称次级信使。

5.G蛋白:全称为GTP结合调节蛋白。位于质膜内侧的由不同亚基构成的多聚体蛋白。受体接受胞外信号分子到产生胞内信号分子之间的信号转换是通过G-蛋白偶联起来的。故G-蛋白又称为信号转换蛋白 6.细胞全能性:植物体每一个活细胞都具有产生一个完整个体的全套基因,在适宜的条件下,具有发育成完整植株的潜在能力。

7.流动镶嵌模型:生物膜的骨架由类脂双分子层构成,通常呈液晶态 膜蛋白非均匀的分布于膜脂的两侧或镶嵌在膜脂分子之间,使膜具有不对称性和流动性 8.细胞信号转导:是指外界信号(如光、电、化学分子)作用于细胞表面受体,引起胞内信使的浓度变化,进而导致细胞应答反应的一系列过程,其最终目的是使机体在整体上对外界环境的变化作出最为适宜的反应

9.水势:每偏摩尔体积水的化学势差, 符号:ψw 10.渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。

11.水通道蛋白: 存在于生物膜上的一类具有选择性、高效转运水分功能的内在蛋白,亦称水孔蛋白。 12.吐水:从未受伤的叶片尖端或边缘的水孔向外溢出液滴的现象。

13.伤流:从受伤或折断的植物器官、组织伤口处溢出液体的现象。

14.根压:物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。 15.蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。 16.蒸腾作用:水分以气体状态通过植物体表面从体内散失到体外的现象。 17.小孔扩散律:指气孔通过多孔表面的扩散速率不与其面积成正比,而与小孔的周长成正比的规律。

18.水分临界期:植物对水分缺乏最敏感的时期。一般为花粉母细胞四分体形成期。 19.蒸腾作用:植物体内的水分以气态方式从植物的表面向体外散失的过程

20.蒸腾速率:植物在一定时间内,单位叶面积上散失的2水量(g/dm·h) 21.蒸腾比率(蒸腾效率):植物每消耗1kg水所形成的干物质的克数(g)

1

22.蒸腾系数:植物制造1g干物质所消耗的水分量(g)

它是蒸腾比率的倒数

23.土壤永久萎蔫系数:植物发生永久萎焉时,土壤中尚

存留的水分含量(以土壤干重的百分率表示)

24.水分临界期:指植物生活周期中对水分缺乏最敏感、

最易受害的时期

25.蒸腾流一内聚力—张力学说:即以水分的内聚力来解

释水分沿导管上升的原因的学说

26.单盐毒害:将植物培养在单一盐溶液中(即溶液中只

有一种金属离子),不久便会呈现出不正常状态,最后整株死亡的现象

27.离子颉颃:在单盐溶液中若加入少量其他盐类,单盐

毒害现象就能减弱或消除,离子间能够相互消除毒害的现象。

28.生长中心:同一生育期,不同部位的需肥量不同,其

中必有一个生长快、需肥量较大的部位 29.呼吸作用:植物生活细胞内的有机物,在酶的参与下,

逐步氧化分解并释放能量的过程

30.呼吸速率:单位时间内单位重量(鲜重或干重)的植

物组织活细胞、毫克氮所放出的CO2的数量或吸收的O2的数量

31.呼吸商(呼吸系数、RQ):指植物组织在一定时间内

放出CO2的量和吸收O2的量之比 32.能荷:用以衡量细胞内腺苷酸库中充满高能磷酸根的

程度,其数值为:(ATP+0.5ADP)/(ATP+ADP+AMP) 33.P/O比:呼吸链每消耗1个氧原子所用去的无机磷

(Pi)的分子数或有几分子的ADP生成了ATP

34.氧化磷酸化:呼吸链上的磷酸化作用,也就是底物脱

下的氢,经过呼吸链电子传递,氧化放能并能伴随ADP磷酸化生成ATP的过程 35.电子传递链(呼吸链):指呼吸底物氧化降解中脱下

的H (H++e--)或电子,按一定顺序排列的传递体传递到分子氧的总轨道 36.化学渗透学说:

37.生长呼吸:指用于生物大分子的合成、离子呼吸、细

胞分裂和生长所需能量和中间产物的呼吸作用,它随植物生长发育状况而不同 38.维持呼吸:指维持生命代谢处于恒态所需能量的呼吸

作用,这部分呼吸相对稳定,每克干重植物约消耗15—20mg葡萄糖

39.反应中心色素:它是少数叶绿素a分子,与特定的蛋

白相结合,处于特殊状态,能进行光化学反应,将光能转化为电能

40.聚光色素(天线色素):包括大部分叶绿素a分子、

全部的叶绿素b、类胡萝卜素和藻胆素,它们没有光化学活性,不能转换光能,其作用是吸收光能并传递给反应中心色素

41.光和磷酸化:叶绿体在光下把无机磷和ADP转化为

ATP的过程 42.光和电子传递链(光合链):光合作用在类囊体膜中的4钟蛋白复合体上进行,分别是PSII、细胞色素b6f复合体、PSI、ATP合成酶复合体。前三种构成光合链 43.红降:当波长大于680nm(长波红光)时,虽然光量子仍被叶绿素大量吸收,光和效率却急剧下降的现象 44.爱默生效应(双光增益效应):在长波红光(>680nm)照射下补照短波红光(约650nm),则光和效率显著增加,大于两种波长光单独照射时的光和效率之和 45.光呼吸:指植物绿色细胞进行的依赖光的吸收O2,释放CO2的过程。光呼吸只能在光下进行 46.暗呼吸:生活细胞的一般呼吸作用在光下或黑暗中都可以进行

47.光合速率:单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量

48.光合生产率(净同化率、NAR):指植物在较长时间内(一昼夜或一周)内,单位叶面积生产的干物质量。常用g/m2d 表示 49.植物生长物质:指具有调节控制植物生长发育作用的微量生理活性物质

50.植物激素:是一些在植物体内合成的,并经常从产生部位转移到作用部位,在低浓度下对生长发育起调节作用的有机物质。由于它是植物体内的正常代谢物质,故又称为内源激素或天然激素 51.植物生长调节剂:指一些具有植物激素活性的人工合成的物质

52.比集运量(SMT):物质在单位时间内通过单位韧皮部或筛管横截面积运输的量,一般以生长器官的干重增量来度量

53.乙烯的三重反应:乙烯对植物生长的典型效应是抑制茎的伸长生长、促进茎或根的增粗及茎的横向生长 54.生长:由于原生质的增加而引起植物体的体积或重量的不可逆增加,是通过分裂增加细胞数目和细胞伸长增大细胞体积来实现的,表现为细胞数目、干重、原生质总量和体积的不可逆的增加,是一个量变的过程 55.分化:遗传上同质的细胞转变为形态、结构、机能以及化学组分上异质的细胞,即植物差异性生长,是一个质变的过程 56.发育:指个体生命周期中植物体的构造和机能从简单到复杂的有序变化过程,是植物的遗传信息在内外条件影响下,有序表达的结果,在时间上有严格的顺序性,只能在整体上表现出来 57.植物细胞的全能性:指任何一个具有核的活细胞都含有发育成一个完整植株的全部基因,在适宜的条件下,一个细胞就能发育成一个完整的植株

58.极性:指植物器官、组织、细胞在形态学、生化组成及生理特性上的差异,由于极性的存在,使细胞发生不均等分裂现象

59.植物组织培养(离体培养):在无菌培养条件下,将离体的植物组织、器官或细胞进行培养,最后形成完

2

60.

61.

62.63.

64.65.66.67.68.69.70.

71.72.73.

74.75.76.

77.

78.

79.

整植株的技术 生长的相关性:植物体各个组成部分是一个统一的整体。高等植物各个部分之间保持着相当恒定的比例和相对确定的空间位置,植株不同部分的生长既相互依赖、相互促进,又相互制约,植物各个部分在生长上的相互促进和相互制约的现象 根冠比:指某时期内植物地上部分与地下部分的干重或鲜重的比值,它能反映地下部分与地上部分相对生长情况以及环境条件对地下部分生长的影响

光形态建成:依赖光调节和控制的植物生长、分化和发育过程

休眠:植物个体发育进程中的一个生长暂停现象,是植物经长期进化而获得的一种对不良环境和季节变化的生物学适应能力 生理休眠(深休眠):指种子既然离开母体后即使得到适宜萌发的外界条件,也不萌发的现象 强迫休眠(“静止”):指种子由于得不到适宜萌发的环境条件而不能萌发的现象 幼年期(童期):植物具有开花能力之前的发育阶段,在此期间,任何处理均不能诱导开花 春化作用:低温诱导植物开花的过程 临界夜长:在光周期中短日植物能开花的最小暗期长度或长日植物能开花的最大暗期长度

受精作用:是雌、雄性细胞(即卵细胞与精子)相互融合的过程 识别:一类细胞与另一类细胞在结合过程中要进行特殊的反应,从对方获得必要的信息,这种信息可以通过物质的或化学的信号加以表达 无融合生殖(无配子生殖):不惊受精作用产生有籽果实的现象 单性结实:植物不经受精作用而使子房膨大形成无籽果实的现象 衰老:是植物体生命周期的最后阶段,是成熟的细胞、组织、器官和整个植株自然的终止生命活动的一系列衰败过程

脱落:植物器官(如叶片、花、果实、种子或枝条等)脱离母体的现象 逆境(胁迫):对植物生存与生长不利的环境因子 御逆性(避逆性):植物通过各种途径摒拒逆境对植物产生的直接效应,维持植物在逆境条件下正常生理活动的能力。植物不与逆境达到热力学平衡

耐逆境:植物虽然经受逆境的直接效应,但可通过代谢反应阻止、降低或修复逆境造成的伤害的能力。植物与逆境达到热力学平衡。

渗透调节:植物的一种适应渗透胁迫的生理生化机制,它通过主动增加细胞内溶质的作用,降低渗透势来促进细胞吸水从而维持细胞的膨压

冷害:冰点以上的低温成为冷胁迫,由此对植物产生的伤害 80.冻害:冰点以下是植物组织结冰的低温称为冻胁迫,氮化合物的过程。

由此引起的伤害 88.植物营养临界期: 又称需肥临界期。在作物生育期当81.抗冻锻炼:冬季严寒来临之前,随气温的降低,植物中对矿质元素缺乏最敏感时期称为植物营养临界期。

体内会发生一些列适应低温的生理生化变化,从而提89.植物营养最大效率期: 又称最高生产效率期。在作物高了植物的抗冻能力,这种逐步形成抗冻能力的过程 生育期当中施肥的营养效果最佳时期叫营养最大效82.土壤干旱:指土壤中可利用的水分不足或缺乏,植物率期。

根系吸收的水分满足不了叶片的蒸腾失水,植物组织90.硝化作用: 亚硝酸细菌和硝酸细菌使土壤中的氨或处于缺水状态,不能维持正常的生理活动,使植物生铵盐氧化成亚硝酸盐和硝酸盐的过程。

长停止或引起植株干枯死亡 91.反硝化作用:许多微生物,尤其是各种反硝化细菌,在83.大气干旱:指空气过度干燥,相对湿度过低土壤氧气不足的条件下,将硝酸盐还原成亚硝酸盐,并(10%--20%),常伴随高温和干风,使蒸腾加快,破进一步把亚硝酸盐还原为氨基游离氮的过程。结果使坏植物体内水分平衡,从而使植物受到危害 土壤中可利用氮消失。

84.生理干旱:由于不利的环境条件抑制根系的正常吸92.交换吸附:植物细胞通过H+ 和HCO3- 分别与溶液中水,从而使植物发生水分亏缺的现象。这事,土壤中的阳离子和阴离子交换吸附在细胞表面的过程叫交并不缺乏水分,只是因为土温过低,土壤溶液浓度过换吸附

高或积累有毒物质等原因,妨碍根系吸水,造成植物体内水分平衡失调,从而是植物受到脱水危害

二、符号翻译 85.生理酸性盐: 植物根系从溶液中有选择地吸收离子后使溶液酸度增加的盐类

86.生理碱性盐: 植物根系从溶液中有选择地吸收离子后使溶液酸度减低的盐类。

87.生物固氮:某些微生物把空气中游离氮固定转化为含1.CaM—钙调素 23.FP —黄素蛋白 波红光) 2.CaMBPs —钙调素结合蛋白 24.PPP —磷酸戊糖途径 46.IAA —生长素(吲哚乙酸) 3.PI—磷脂酰肌醇 25.RQ —呼吸系数,呼吸商 47.GA3 —赤霉素 4.IP3 —肌醇三磷酸 26.TCAC —三羧酸循环 48.CTK —细胞分裂素 5.PKC—蛋白激酶C 27.UQ —泛醌 49.KN —激动素 6.CDPK—钙依赖型蛋白激酶 28.EG—能荷 50.ABA —脱落酸 7.cAMP—环腺苷酸 29.NAR—净同化率 51.PA —红花菜豆酸 8.G-蛋白—GTP结合蛋白 30.PC—质体蓝素 52.BR —油菜素内酯

31.CAM—景天科植物酸代谢 53.SA —水杨酸

9.ψW—水势

32.NADP—氧化态辅酶Ⅱ 54.ETH —乙烯 33.Fd—铁氧还蛋白 55.SMT—比集运量

10.ψp—压力势

34.RuBPO—RuBP加氧酶 56.R/T —根冠比 35.P680—吸收峰波长为680nm的57.Pr、Pfr —光敏色素的两种形11.ψg—重力势

叶绿素a 式:Pr是红光吸收型,Pfr是远红光36.P700—吸收峰波长为700nm的吸收型

12.ψm—衬质势

叶绿素a 58.UV-B —紫外光B 37.PQ—质体醌 59.LDP—长日植物

13.ψs—渗透势(溶质势)

38.PSP—光合磷酸化 60.SDP—短日植物

14.AQP—水孔蛋白 39.RuBP—l,5-二磷酸核酮糖 61.DNP—日中性植物 15.RDI—调亏灌溉 40.RubisC(RuBPC)—RuBP羧化酶 62.LSDP—长-短日植物 16.SPAC—土壤-植物-大气连续体 41.Rubisco(RuBPCO)—RuBP羧化酶63.SLDP短—长日植 17.AFS —表观自由空间 /加氧酶 64.IDP中日性植物 18.Fd —铁氧还蛋白 42.LSP-光饱和点 65.DDP—双重日常植物 19.PMF—质子驱动力 43.LCP-光补偿点 66.C/N — 碳氮比 20.EMP —糖酵解 44.PSI-光系统 I(吸收680nm短波67.PCD-细胞程序性死亡 21.FAD —黄素腺嘌呤二核苷酸 红光) 68.CAT —过氧化氢酶 22.FMN —黄素单核苷酸 45.PSII-光系统II(吸收700nm的长69. O2·- —超氧自由基

3 70.O2 —单线态氧 72.POD —过氧化物酶 74.ROS—活性氧71.—羟自由基 73.SOD —超氧物歧化酶

一个半透膜

三、要点总结 16.只有生活细胞的原生质才具有质壁分离现象

1.书12页树图

2.细胞膜组分:膜脂、膜蛋白、膜糖、水与金属离子 17.根吸收水分的部位是根毛区。根吸水有3种途径:质3.耐寒性强的植物,膜脂中不饱和脂肪酸含量较高,且外体途径、共质体途径(进入细胞,通过胞间连丝)、不饱和程度(双键数目)也较高,有利于保持膜在低越膜途径(进入液泡)。根吸水的方式:主动吸水(根温时的流动性;抗热性强的植物,饱和脂肪酸的含量压)、被动吸水(蒸腾拉力) 较高,有利于保持膜在高温时的稳定性 18.证明根压存在的两种现象:伤流和吐水 4.流动镶嵌模型强调膜的不对称性和流动性。不对称性19.书50-51页,通气状况、温度

主要是由脂类和蛋白质分布的不对称造成的 20.书52页,蒸腾作用的生理意义 5.细胞膜的功能有:分室作用、代谢反应的场所、物质21.书56-58页,气孔运动机理

22.蒸腾作用的度量指标:蒸腾速率、蒸腾比率、蒸腾系数 交换、识别功能

6.原生质的特性有:物理特性有(张力、黏性和弹性、23.只有当保卫细胞处于膨胀状态时,气孔保卫细胞才呈流动性)、胶体特性(带电性与亲水性、扩大界面、哑铃型。保卫细胞的两个原生质体在两端相互联通

凝胶作用、吸涨作用)、液晶性质

7.细胞骨架由微管、微丝、中间纤维构成。细胞骨架不24.植物体内元素有两大类:挥发性元素、灰分元素(矿仅在维持细胞形态、保持细胞内部结构的有序性方面质元素) 起重要作用,而且还与细胞运动、物质运输、能量转25.植物必须元素的3条标准:(1)缺乏该元素,植物生换、信息传递、细胞分裂和分化、基因表达等生命活长发育受阻,不能完成其生活史;(2)缺乏该元素,动密切相关。植物的许多生理过程,如极性生长、叶植物表现出专一的病症,这种缺素病症可用加入该元绿体运动、保卫细胞分化、卷须弯曲等也都有细胞骨素的方法预防或恢复正常;(3)该元素在植物营养生架的参与 理学上能表现直接的效果,而不是由于土壤的物理、8.高等植物细胞壁的成分中,90%左右是多糖,10%左化学、微生物条件的改善而产生的间接效应

右是蛋白质、酶类以及脂肪酸等。多糖主要是纤维素、26.确定植物必需元素的2种方法:溶液培养法(水培半纤维素和果胶类。次生细胞壁含有大量木质素。 法)、砂基培养法(砂培法) 9.细胞壁的功能:(1)维持细胞形状,控制细胞生长;27.植物必须元素:大量元素(占干重0.1%以上,碳、(2)物质运输与信息传递;(3)防御与抗性;(4)氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫)、微量元素(锰、代谢与识别功能 硼、锌、铜、钼、氯、镍) 10.胞间连丝的功能:物质交换、信息传递 28.植物必须矿质元素的5个一般生理作用:(1)细胞结 构物质的组分;(2)生命活动的调节者;(3)参与植11.植物体内水分两种形式:自由水和束缚水。自由水/物体内的醇基酯化;(4)电化学作用;(5)缓冲作用

束缚水比值较高时,植物代谢活跃,生长较快。反之,29.细胞吸收溶质的3个特点:积累现象、选择性吸收、代谢活性低,生长缓慢,但抗逆性较强 分阶段吸收 12.水分的5个作用:(1)水是植物细胞原生质的重要组30.根系对矿质元素的选择性表现为:生理酸性盐((NH)分;(2)水是植物体内代谢过程的反应物质;(3)水、生理碱性盐(NaNO3)、生理中性盐(NH4NO3) 2SO4)是代谢反应的良好介质;(4)水能保持植物固有的姿31.根吸收矿质元素的3个过程:离子被吸附在根系细胞态;(5)水的理化性质给植物的生命活动带来了各种的表面、离子进入根内部、离子进入导管 有利条件 32.影响根吸收矿质元素的5个土壤因素:土壤温度、土13.细胞有3种吸水方式:(1)吸胀吸水(未形成液泡的壤通气状况、土壤溶液浓度、土壤PH、土壤微生物细胞);(2)渗透吸水(具中央液泡的成熟细胞);(3)活动 代谢性吸水(直接消耗能量,使水分经过原生质膜进33.矿质元素主要通过木质部向地上部分运输,也可以横入细胞) 向运输到韧皮部 14.溶液的渗透压与渗透势在数值上相等,但渗透势是负34.可在利用矿质元素有N、P、Mg;不可再利用的有Ca、

Fe、Mn、B 值,即ψs=-icRT。在没有外压的条件下,溶液的水

35.硝酸盐还原为亚硝酸盐的2种酶:硝酸还原酶(细胞势就等于其渗透势 质)、亚硝酸还原酶(叶绿体) 15.原生质层包括:原生质膜、原生质、液泡膜,相当于36.硝酸还原酶含有Mo,植物缺钼时,体内积累大量硝

4 1酸盐,植物还表现出缺氮症状

37.合理施肥的指标:形态指标(长相、叶色)、生理指标(叶中元素含量、叶绿素含量、酰胺和淀粉含量、酶活性)

(具体内容看书101-103页) 38.叶色是反映作物的营养状况最为灵敏的指标

39.植物能以酰胺的形式将体内过多的N贮存起来。胆肥不足会使淀粉在叶鞘中积累

40.呼吸作用分为:有氧呼吸和无氧呼吸。 41.呼吸作用的5个生理意义:(1)提供生命活动可利用的能量;(2)提供其他有机物合成的原料;(3)提供还原力;(4)提高免疫能力

42.电子传递链2种:NADH和FADH呼吸链(H传递体:NAD+、FMN、FAD、UQ;电子传递体:细胞色素体系、铁硫蛋白)、抗氰呼吸链

43.末端氧化酶:线粒体内的细胞色素氧化酶、交替氧化酶;线粒体外的酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、乙醇氧化酶

44.呼吸作用的3种调控:代谢产物对呼吸酶活性的反馈调节、能荷对呼吸酶活性的调节、NAD+/NADH和NADP+/NADPH的比值对呼吸酶活性的调节(具体内容看书120-122页)

45.呼吸商(RQ)=放出的CO2 /吸收的O2(葡萄糖=1;富含H的脂肪、蛋白质1) 46.影响呼吸速率的外部因素:温度、水分、氧气、二氧化碳、有机损伤和病原菌侵染 47.书119-120页,呼吸多样性 48.书127-129页

49.光合作用3个生理意义:(1)把无机物质转变成有机物质;(2)将光能转变成化学能;(3)维持大气O2与CO2的相对平衡

50.叶绿体由被膜、类囊体(光合链)、基质(CO2固定)3部分组成

51.光和色素按分子组成和结构分:叶绿素、类胡萝卜素、藻胆素;按在光合作用中所起的作用分:反应中心色素、聚光色素(天线色素)

52.叶绿素吸收红光和蓝紫光,呈现绿色;类胡萝卜素吸收蓝紫光,呈现橙黄色

53.叶绿素的酒精溶液在投射光下为翠绿色,在反射光下为暗红色(荧光)

54.影响叶绿素合成的因素:光照、温度、营养元素、水分

55.光合过程3个阶段:(1)光能的吸收、传递、转换阶段(原初反应);(2)电能转换为活跃的化学能(电子传递和光和磷酸化);(3)活跃的化学能转变为稳定的化学能(C02同化)

56.高等植物中,反应中心色素的最初电子受体是NADP+,最初电子供体是H2O

5

57.光和电子传递的3种类型:非环式电子传递、环式电

子传递、假环式电子传递

58.CO2同化的3条途径:卡尔文循环(C3途径)、四摊

儿羧酸途径(C4途径)、景天酸代谢途径(CAM途径) 59.书147-152页

60.光呼吸的生理功能:消除乙醇酸的毒害、防止高光强

对光和机构的破坏、消除O2的伤害

61.影响光合速率的外部因素:光照二氧化碳、温度、水

分、矿质元素、光合作用的日变化(具体内容看书160-164页)

62.书166页,作物光合利用率低的原因及提高途径

63.短距离运输主要指细胞内和细胞间的运输,长距离运

输主要指同化物在器官之间通过韧皮部的运输蔗糖是有机物运输的主要形式。 64.书178-180页,压力流学说 65.同化物的分配规律:(1)优先供应生长中心;(2)就

近供应,同侧运输;(3)功能叶之间无同化物供应关系;(4)同化物的再分配与再利用 66.影响同化物运输的外部因素:温度、光照、矿质元素、

水分(具体内容看书189-190页)

67.当土温高于气温时,同化物向根部分配的比例增大;

反之,当气温高于土温时,光合产物向冠部分配较多 68.在生理温度允许的范围内,昼夜温差大有利于同化物

向籽粒分配

69.基因组成:控制序列(启动子、增强子)、转录序列

(外显子、内含子)

70.细胞信号转导包括:胞间信号传递、膜上信号转换、

胞内信号转 导、蛋白质信号磷酸化

71.膜上信号转换系统组成:受体、G-蛋白、效应器 72.胞内信号有:钙离子信号系统(Ca+介导的信号转到

的特异性、钙调节蛋白、胞内Ca+浓度的测定技术)、肌醇磷脂信使系统、环腺苷酸信使系统 73.活性氧主要由线粒体和叶绿体产生

74.书202-203页,活性氧在信号转到中的作用

75.生长素生物合成的前体物质是色氨酸。赤霉素、细胞

分裂素、脱落酸生物合成的前体物质是甲瓦龙酸。乙烯生物合成的前体物质是蛋氨酸。

76.植物生长促进剂:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素

类。可以促进细胞分裂、分化和伸长生长,也可促进植物营养器官的生长和生殖器官的发育

77.植物生长抑制剂:三碘苯甲酸、整形素、青鲜素、增

甘素。主要抑制植株茎顶端分生组织的生长。外施生长素可逆转这种抑制

78.植物生长延缓剂:矮壮素、缩节安、比久、多效唑、

优康唑。能抑制赤霉素生物合成,使节间缩短,但不减少细胞数目和节间数目,也不影响顶端分生组织的生长和花的分化。外施GA可逆转这种抑制 79.五大激素的生理效应 80.细胞的生长包括细胞分裂以增加细胞数目和细胞伸长以增加细胞体积

81.细胞发育分为3个时期:细胞分裂期、细胞伸长期、细胞分化期

82.植物组织培养5类物质:无机营养、碳源、维生素、生长调节剂、有机附加物

83.植物组织培养类型:愈伤组织培养、器官培养、细胞培养、原生质体培养

84.种子萌发的环境条件:水分、温度、氧气、光照(具体内容看书265-272页)

85.温度影响种子吸水、气体交换、酶的活性,从而影响呼吸代谢和胚的生长

86.种子萌发过程:吸胀吸水期、细胞恢复活跃的生理活动力、胚细胞恢复分裂和延长、胚根和胚芽伸出种皮、幼苗形成

87.吸胀吸水能力:蛋白质>淀粉>脂肪

88.子叶出土的植物:棉花、菜豆、蓖麻;子叶留土的植物:玉米、小麦、蚕豆、豌豆 89.种子萌发生理变化:吸水过程的变化(急剧吸水阶段、滞缓吸水阶段、重新吸水阶段)、呼吸作用和酶活性的变化、贮藏物质的变化(淀粉的转变、脂肪的转变、蛋白质的转变)、激素的变化、植酸的变化

90.植物生长表现出“慢—快—慢”的规律。以植物生长量对时间作图,呈S形;以增长量对时间作图,呈抛物线。S形曲线可分为4个时期:生长停滞期、对数生长期、直线生长期、衰老期

91.光对植物生长的间接影响是高能反映,直接影响是低能反映。

92.书274-278页,植物生长的相关性

93.书283-284页,光敏素光学、生物化学性质

94.种子休眠分为:生理休眠(初生休眠、次生休眠)、强迫休眠

95.种子休眠的原因:种皮障碍、胚未发育完全、种子未完成后熟、种子内含有抑制萌发的物质

96.人工打破种子休眠的方法:机械破损、低温湿沙层积法、晒种或加热处理、化学药剂处理、生长物质处理、流水冲洗、物理方法

97.向性运动(单方向刺激)有:向光性、向重力性、向化性

98.感性运动(无一定方向)有:感夜行、感震性、感温性

99.生物钟不是准确的24h,近似昼夜节奏 100.生物钟有3个特点:(1)在没有环境线索下,仍然能够运转,使生物能够在各种条件下维持与外界环境的同步性;(2)昼夜节奏可被环境条件重拨,使生物能与当地的昼夜变化同步;(3)昼夜节奏的周期不随环境温度的频繁变化而改变,使生物钟能够精确地计时

101.花芽分化是植物有营养生长转为生殖生长的重要标志

102.成年期分成年营养生长期和成年生殖生长期

6

103.植物开花分3个过程:(1)成花诱,指经过某种信号

诱导后,特异基因启动,使植物改变发育过程,进入了成花决定态,即进行营养生长的顶端分生组织转向生殖生长。生长点一旦完成成花决定,其顶端生长点就获得了花发育的程序,即使将其与植株分开也不会改变(2)成化启动,指分生组织在形成花原基之前发生的一些列反应,以及分生组织分化成可辨认的花原基,该过程也成为花发端(3)花发育,指花器官的形成过程

104.书306-307页,花器官发育基因控制的ABC模型 105.花的性别表现类型:雌雄同株同化(小麦、睡到、大

豆、棉花、番茄)、雌雄同株异花(南瓜、黄瓜、玉米、蓖麻)、雌雄异株异花(菠菜、大麻、银杏、杨柳、杜仲、番木瓜) 106.雌雄个体的生理差异:(1)雄株的呼吸速率高于雌株

(2)雌雄株氧化酶活性不同,雄株过氧化物酶活性比雌株高50%-70%(3)雌株具有较高的还原能力,而雄株具有较高的氧化能力(4)在内源激素含量上,雌株叶片中IAA含量水平较高,雄株叶片中GA含量较高(5)在核酸含量上,雌株的RNA含量以及RAN/DNA的比值高于雄株(6)在其他物质方面,如叶绿素、胡萝卜素和碳水化合物的含量,雌株也高于雄株

107.春化作用的条件:低温和时间、水分、氧气、养分、

光照

108.种子春化的时期在种子萌发期间。绿体春化的植物接

受低温刺激的部位是茎尖生长点(即茎尖分生组织) 109.春化效应有2种传递方式:能够在植株间传递、只通

过细胞分裂传递

110.春化作用在农业上的应用:调种引种、调节播期、控

制开花(具体内容看书313-314页)

111.北种南引时,因温度较高而未完成低温诱导过程,植

株不开花(或仅少数开花),处于营养生长状态;南种北引,会使南方早春开花或晚秋开花的植株受低温伤害而败育

112.植物对光周期反应的类型:长日植物(小麦、大麦、

白菜、菠萝、萝卜、甜菜、豌豆、油菜、芹菜、山茶、杜鹃、天仙子)、短日植物(大豆、紫苏、晚稻、高粱、玉米、苍耳、菊、烟草、一品红、落地生根、日本牵牛花)、日中性植物(番茄、四季豆、黄瓜、菜豆、月季、向日葵、凤仙花) 113.植物光周期的感光部位是叶片

114.暗期的长度决定植物是否产生花原基,而光期的长度

决定花原基的数量

115.光敏素是植物感受光周期变化的主要受体。光敏素在

植物成花过程中的作用,不是取决于植物体内光敏色素Pr或Pfr的绝对含量的高低,而是取决于Pfr/Pr或光稳定平衡值的大小。短日植物开花要求低的Pfr/Pr值,而长日植物开花要求较高的Pfr/Pr值 116.光周期在农业上的应用:育种、引种、维持营养生长、控制开花时期 117.书323页,引种

118.花粉的结构:外壁(纤维素、孢粉素)、内壁(果胶、纤维素)

119.花粉的化学组成:蛋白质、糖和脂类、矿质元素(磷、钙、钾)、激素、色素(油脂)、维生素类克服不亲和性的措施:花粉蒙导发、蕾期授粉发、物理化学处理法、离体培养、(5)细胞杂交、原生质体融合或转基因技术

120.硼与糖形成复合物促进糖的吸收与代谢;硼参与果胶物质的合成,以利花粉管壁的建造 121.受精的代谢变化:(1)呼吸速率提高(2)内源激素含量提高(3)物质的运输与转化提高(4)细胞之中各种细胞器数量增加,并进行重新分布

122.种子在成熟过程中伴随着可溶性碳水化合物含量的逐渐降低,而不溶性碳水化合物含量则不断增加 123.脂肪代谢的3个特点:(1)脂肪是由碳水化合物(果糖、葡萄糖和淀粉等)转化来的,因此伴随着种子重量的不断增加,脂肪含量不断升高,而碳水化合物含量相应降低(2)酸价(1g油脂中游离脂肪酸所需KOH的毫克数)逐渐降低,这说明种子成熟初期形成大量的游离脂肪酸,以后随着种子成熟游离脂肪酸用于脂肪的合成,含量降低(3)碘价(100g油脂所能吸收碘当量的克数)升高,这表明组成油脂的脂肪酸不饱和程度与数量提高,说明种子成熟过程中,初期先合成饱和脂肪酸,以后在去饱和酶的作用下饱和脂肪酸转化为不饱和脂肪酸

124.肉质果实的生长曲线:单S形(苹果、番茄、梨、豌豆、草莓、白兰瓜)、双S形(桃、李、杏)。种子的生长呈双峰曲线

125.书345页,果实的呼吸跃变

126.影响果实发育的环境因素:温度、光照、气体组分、矿质营养、湿度 127.芽休眠的类型:生态休眠(环境诱导)、内生休眠(激素)、内生互作休眠(芽受到其它芽的控制) 128.秋季的短日照是植物进入休眠的信号。山毛榉只有长日照才能引起休眠。植物接受光照并诱导芽休眠的部位是叶片。植物感知短日照或长日照的受体是光敏素 129.秋季来临,日照越来越短,ABA合成加强,GA/ABA的比值变低,诱导休眠;春季来临,日照越来越短,GA合成加速,GA/ABA比值升高,解除休眠

130.植物衰老的类型:整体衰老、地上部分衰老、落叶衰老、渐进衰老

131.衰老过程中的生理生化变化:细胞超微结构的变化、光合速率下降、呼吸速率变化、叶绿素含量下降、蛋白质含量降低、核酸含量降低、不饱和脂肪酸比例下降(具体内容看书353-354页)

7

132.脱落的类型:(1)由于衰老或成熟引起的脱落称为正

常脱落(2)因环境条件胁迫(高温、低温、干旱、水涝、盐渍、污染)和生物因素(病、虫)引起的脱落称为胁迫脱落(3)因植物本身生理活动而引起的脱落称为生理脱落

133.离层位于叶柄、花柄、果柄以及某些枝条的基部。

层是脱落器官基部离区一部分薄壁细胞

134.器官脱落时离层细胞先行溶解,溶解的方式有3种:

(1)位于两层细胞间的胞间层发生溶解,于是相邻两个细胞分离,分离后的初生细胞壁依然完整(2)胞间层与初生壁均发生溶解,只留一层很薄的纤维素壁包着原生质体(3)一层或几层细胞整个溶解,即细胞壁和原生质均溶解。其中,前两种常出现在木本植物的叶片,后一种常出现在草本植物的叶片

135.较高浓度的IAA抑制器官的脱落,较低浓度的IAA促

进器官脱落。生长素梯度学说认为,当远轴端/近轴端的IAA比值较高时,抑制或延缓离层形成,当两者比值较低时,会加速离层形成

136.ETH不仅能诱发果胶酶、纤维素酶的合成,而且能提

高这两种酶的活性,从而促进离层细胞壁的溶解,引起器官的脱落。

137.逆境可分为:御逆境、耐逆境

138.植物对逆境反应的4个水平:整体水平(生理或发育

水平)、细胞和代谢水平、分子水平、信号转到水平。(1)植物在整体水平上对逆境的抗性反应往往称为系统抗性,包括发育时期改变、根系的扩大、地上部分生长放缓、叶片脱落、叶片萎缩等(2)植物在细胞水平上对逆境的抗性反应一般称为细胞抗性,包括渗透调节、增强活性氧清除能力、激素平衡发生变化、累积保护性物质、膜组分和结构发生改变等(3)在逆境条件下,植物的基因表达所发生的相应变化属于职务在分子水平上对逆境的反应(3)在逆境条件下,植物通过信息传递的变化将发育水平、细胞核代谢水平、分子水平的反应整合在一起,使植物在整体上对环境胁迫作出应答

139.环境胁迫的9个生理效应:(1)生长速率变化(2)

水分亏缺与渗透调节(3)光合作用的气孔和飞气孔限制(4)呼吸作用变化(5)合成代谢减弱,分解代谢加强(6)活性氧的积累和清除(7)激素平衡改变(8)基因表达变化与逆境蛋白的合成(9)细胞膜结构改变与选择透性丧失

140.植物是否具有渗透调节能力最主要的标志就是细胞

有无主动增加溶质的能力,渗透调节能力的强弱也可以通过细胞膨压的变化来衡量 141.渗透调节物质可分为2类:细胞从外界吸收的无机离

子、细胞内合成的无机物质

142.渗透调节物质的共同特性:(1)分子质量小,可溶性强(2)能为细胞膜保持而不易渗漏(3)在生理PH范围内不带正电荷,不影响细胞的PH,对细胞无毒害作用(4)生物合成迅速,不易分解,能在细胞内迅速积累

143.活性氧的清除2个系统:酶系统(SOD、POD、CAT)、非酶系统(抗坏血酸、类有胡萝卜、谷胱甘肽) 144.植物表达的基因和蛋白2种分类方法:(1)根据诱导其合成的环境因子和合成的发育阶段进行分类(2)根据蛋白在植物的逆境反应中所起的作用分类 145.脱落酸又称为逆境激素或胁迫激素

146.干旱胁迫的类型:土壤干旱、大气干旱、生理干旱 147.干旱胁迫下植物的生理生化变化:(1)细胞膜结构遭到破坏(2)呼吸作用急剧变化(3)光合作用减弱(4)内源激素代谢失调(5)核酸代谢受到破坏(6)积累渗透调节物质(7)保护酶活性(8)干旱诱导蛋白(9)营养失调

148.植物适应干旱的3类机制:避旱性(缺水前完成生活使)、御旱性、耐旱性

149.提高植物抗旱途径:抗旱育种、采取抗旱栽培措施、抗旱锻炼、合理施肥、化学调控技术

150.磷、钾能促进根系生长,提高保水力。硼、铜有助于提高抗旱能力。氮素过多不利于抗旱 151.冷害3种类型:延迟冷害(营养生长期)、障碍型冷害(生殖生长期)、混合型冷害(生育期)

152.冷胁迫下植物的生理生化变化:生化反应失调、呼吸代谢失调、光合作用受阻、原生质流动受阻、呼吸机能减弱

153.细胞膜中不饱和脂肪酸的比例越高,抗冷性越强。类胁迫下活性氧增多,导致细胞受害

154.提高植物抗冷性的途径:低温锻炼、化学物质处理、合理施肥(增施磷、钾肥,少施氮肥)

155.盐胁迫下植物的生理生化变化:吸收水分能力降低、膜选择性改变、光合作用下降、呼吸作用不稳、产生离子胁迫、改变蛋白质合成、积累渗调物质、积累有害物质、激素水平的变化(ABA、乙烯增加可提高抗盐性)

156.植物避盐的生理机理:拒盐、泌盐、稀盐、隔离盐(盐分区域化)

157.植物耐盐的生理机理:渗透调节、营养元素平衡、改变代谢类型、具有解毒作用、维护系统的完整性、增强活性氧清除能力

158.提高植物抗盐性的途径:抗盐锻炼、使用生长调节剂、抗盐育种

159.植物细胞与动物细胞之间的主要差别是什么?

答:高等植物和动物的细胞都是真核细胞,二者结构和功能相似,主要区别在于植物细胞具有一些特有的细胞结构与细胞器,如细胞壁、液泡与叶绿体及其它质体,叶绿体使植物能进行光合作用,这是动物细胞无能为

8

力的。动物细胞也具有一些特有的细胞结构,如中心

粒。

160.原核细胞与真核细胞的根本区别是什么?

答:原核细胞与真核细胞基本特征差异表现在许多方面。

二者的根本区别在于:第一,膜系统的分化与演变。以膜系统的分化为基础,真核细胞分化为细胞核与细胞质,细胞质又分隔为各种细胞器。第二,遗传结构装置的扩增与基因表达方式的变化。由于这些根本差异,真核细胞体积相应增大,直径为10-100微米,内部形成细胞骨架体系,有复杂的内膜系统,细胞结构和功能具有区域化与专一化,由线状DNA与蛋白质构成染色体,以有丝分裂为主要繁殖方式。而原核细胞(包括细菌和蓝藻),无明显的由核膜包裹的细胞核,由若干条环状DNA构成的拟核体,缺少细胞器,只有核糖体,主要靠二分体分裂繁殖,自保体积小,直径1微米~10微米。 161.简述生物膜的生理功能。

答:(1) 分室作用:把细胞内部/的空间分隔开耒,使细胞

内部区域化,发生不同的生理生化反应(2) 物质运输:膜上有传递蛋白(又称载体),可调控物质出入细胞。(3)信息传递与转换的作用:膜上嵌入膜受体蛋白,有调控外界化学信号的作用。(4) 能量转换:膜上可进行光能的吸收、电子传递、光合磷酸化等。(5)细胞识别:有可感应和鉴别异物的能力。(6) 物质合成:粗糙型内质网是蛋白质合成的场所。 162.植物细胞的胞间连丝有那些生理功能? 答:植物细胞的胞间连丝的主要生理功能有两个方面:(1)

进行物质交换:相邻细胞的原生质可通过胞间连丝进行交换,使可溶性物质(如电解质和小分子有机物)、生物大分子物质(如蛋白质、核酸、蛋白核酸复合物)甚至发现细胞核有横跨胞间的运输。(2) 进行信号传递:物理信号(电、压力等)和化学信号(植物激素、生长调节剂等)都可通过胞间连丝进行共质体传递。 163.流动镶嵌模型认为,膜的骨架是由膜脂双分子构成,

疏水性尾部向内,亲水性头部向外,通常呈液晶态。膜蛋白不是均匀的分布在膜脂的两侧,有些蛋白质位于膜的表面,与膜脂亲水性的头部相连接(外在蛋白);有些蛋白质则镶嵌在磷脂分子之间,甚至穿透膜的内外表面,以其外露的疏水基团与膜脂疏水性的尾部相结合(内在蛋白),漂浮在膜脂之中,具有动态性质。这个模型的特点是强调膜的不对称性和流动性,局限性是忽视了蛋白质对脂类分子流动性的控制作用和膜各部分流动的不均匀性等问题。 164.蒸腾作用有什么生理意义? 答:(1)是植物对水分吸收和运输的主要动力。(2)促进

植物对矿物质和有机物的吸收及其在植物体内的运输。(3)能够降低叶片的温度,以免灼伤。 165.简述根系吸收水分的方式与动力。

答:根系吸收水分的方式有2种:主动吸水与被动吸水。主动吸水的动力为根压,消耗生物能。而被动吸水的动力为蒸腾拉力,不消耗生物能。 166.试述水分的生理生态作用。 答:(1)水是细胞原生质的主要组成成分;(2)水分是重要代谢过程的反应物质和产物;(3)细胞分裂及伸长都需要水分;(4)水分是植物对物质吸收和运输及生化反应的一种良好溶剂;(5)水分能使植物保持固有的姿态,有利于光合和传粉;(6)可以通过水的理化特性以调节植物周围的大气湿度、温度等。对维持植物体温稳定也有重要作用。

167.气孔开关机理假说有哪些?并加以说明。 答:(1)淀粉-糖变化学说:在光照下保卫细胞进行光合作用合成可溶性糖。 另外由于光合作用消耗CO2使保卫细胞pH值升高, 淀粉磷酸化酶水解细胞中淀粉形成可溶性糖,细胞水势下降。当保卫细胞水势低于周围的细胞水势时,便吸水迫使气孔张开,在暗中光合作用停止,情况与上述相反,气孔关闭。(2)K+积累学说:在光照下,保卫细胞质膜上具有光活化H+泵ATP酶,分解光合磷酸化产生的ATP并将H+分泌到细胞壁,同时将外面的K+通过膜上的内流钾通道吸收到细胞中来,Cl-也伴随着K+进入,Cl-与苹果酸负离子平衡K+电性。 保卫细胞中积累较多的K+、Cl-和苹果酸,降低水势而吸水,气孔就张开,反之,则气孔关闭。(3)苹果酸代谢学说:在光下保卫细胞内的CO2被利用,pH值就上升(8.0~8.5),从而活化PEPC,剩余的CO2就转变成重碳酸盐(HCO-3),PEP与HCO3-作用形成草酰乙酸,然后还原成苹果酸,苹果酸解离为2H+和苹果酸根,在H+/K+泵驱使下,K+与H+交换,K+进入保卫细胞,Cl-也伴随进入与苹果酸负离子一起平衡K+电性。 同时苹果酸也可作为渗透调节物与K+、Cl-共同降低保卫细胞的水势。保卫细胞吸水,气孔打开。反之,气孔关闭 168.禾谷类作物的水分临界期在什么时期?为什么? 答:禾谷类作物有2个水分临界期,一个在孕穗期,即花粉母细胞四分体到花粉粒形成阶段。因为此阶段小穗正在分化,茎、叶、穗迅速发育,叶面积快速扩大,代谢较旺盛,耗水量最多,若缺水,小穗发育不良、植株矮小、产量低。另一个是在开始灌浆到乳熟末期。此时主要进行光合产物的运输与分配,若缺水,有机物运输受阻,造成灌浆困难,功能叶早衰,籽粒瘦小,产量低。

169.蒸腾作用的强弱与哪些因素有关?

答:1)内部因素:气孔和气孔下腔都直接影响蒸腾速率

2)外部因素:A.光照B.大气相对湿度C.大气温度D.风E.土壤条件

170.合理灌溉增产的原因是什么?

答(1)干旱时,灌溉可使植株保持旺盛的生长和光合作用。(2)减缓“午休”现象。(3)促使茎叶输导组织发达,提高同化物的运输速率,改善光合产物的分配

9

利用。(4)改变栽培环境

171.试述高等植物体内水分上运的动力及其产生原因。 答:水分上运的动力有二,根压和蒸腾拉力。

关于根压产生的原因目前认为,土壤溶液沿质外体向内扩散,其中的离子则通过依赖于细胞代谢活动的主动吸收进入共质体中,这些离子通过连续的共质体进入中柱活细胞,然后释放导管中,引起离子积累。其结果是,内皮层以内的质外体渗透势低,而内皮层以外的质外体渗透势高,水分通过渗透作用透过内皮层细胞到达导管内,这样在中柱内就产生了一种静水压力,这就是根压。

当植物进行蒸腾时,水便从气孔蒸腾到大气中,失水的细胞便向势较高的叶肉细胞吸水,如此传递,接近叶脉导管的细胞向叶脉导管、茎导管、根导管和根部吸水。这样便产生了一个由低到高的水势梯度,使根系再向土壤吸水。这种因蒸腾作用所产生的吸水力量,叫做蒸腾拉力。

172.简述植物必需矿质元素在植物体内的生理作用。 答:(1)是细胞结构物质的组成部分。(2)是植物生命活

动的调节者,参与酶的活动。(3)起电化学作用,即离子浓度的平衡、胶体的稳定和电荷中和等。有些大量元素同时具备上述

二、三个作用,大多数微量元素只具有酶促功能。

173.植物细胞吸收矿质元素的方式有哪些? 答:(1)被动吸收:包括简单扩散、易化扩散。不消耗代

谢能量。

(2)主动吸收:有载体和质子泵参与。需要消耗代谢能量。

(3)胞饮作用:是一种非选择性物质吸收。 174.简述植物吸收矿质元素的特点。 答:(1)植物根系吸收盐分与吸收水分之间不成比例。植

物对盐分和水分两者的吸收是相对的,既相关,又有相对独立性。(2)植物从环境中吸收营养离子时,还具有选择性,即根部吸收的离子数量不与溶液中的离子浓度成比例。(3)植物根系在任何单一盐分溶液中都会发生单盐毒害,在单盐溶液中,如再加入少量价数不同的其它金属离子,则能消除单盐毒害,即离子对抗。

175.合理施肥增产的原因是什么? 答:(1)扩大作物的光合面积。(2)提高作物的光合能力。

(3)延长光合作用时间。(4)促进物质的运输和分配。(5)改良作物的生活环境。 176.固氮酶的特性:(1)由Fe蛋白和Mo—Fe蛋白组成,

两部分同时存在才有活性。(2)对氧很敏感,氧分压稍高就会抑制固氮酶的固氮作用,只有在很低的氧化还原电位条件下,才能实现固氮过程。(3)具有对多种底物起作用的能力。(4)氨是固氮菌的固氮作用的直接产物。NH3的积累会抑制固氮酶的活性。 177.呼吸作用的生理意义是什么? 答:呼吸作用的意义是:(1)提供能量:呼吸作用通过氧化磷酸化和底物水平磷酸化形成ATP供植物生命活动需要。(2)提供原料:呼吸作用产生的许多中间产物是合成碳水化合物、脂肪、蛋白质、核酸和各种生理活性物质的原料,从而构成植物体,调节植物的生长发育。(3)提供还原力:呼吸作用产生的NAD(P)H2, 可用于NO3-的代谢还原、氨基酸和脂肪的合成。(4)防御功能:通过呼吸作用可消除致病微生物产生的毒素或消除感染,通过呼吸作用可修复被昆虫或其它动物咬伤的伤口以及机械损伤。 178.戊糖磷酸途径的生理意义是什么? 答:PPP途径的生理意义表现在四个方面:(1)生物合成的原料来源:PPP途径的C

3、C

4、C

5、C

6、C7等中间产物是合成多种物质的原料。(2)为许多物质的合成提供还原力:PPP途径产生的NADPH2为许多物质(如脂肪等)的合成提供还原力。(3)提高植物抗病能力:以PPP途径形成的赤藓糖-4-磷酸与EMP途径形成的PEP为原料,经莽草酸途径可形成具有抗病作用的绿原酸、咖啡酸等物质。(4)参与植物对逆境的适应:在干旱条件下,PPP途径在己糖分解过程中所占比例增加。

179.呼吸作用中己糖彻底分解的代谢途径有哪几条?各在细胞的什么部进行?

答:呼吸作用中己糖彻底分解的代谢途径有两条:糖酵解-三羧酸循环和戊糖磷酸途径。前者需在细胞质和线粒体中完成,后者在细胞质中完成。

180.糖酵解和戊糖磷酸途径的调节酶各是什么?受到怎样调节?

答:糖酵解的调节酶是磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶,它们受到ATP与柠檬酸的负调控,受Pi的正调控,这也是巴斯德效应的原因所在。戊糖磷酸途径主要受NADPH调控,NADPH多时对该途径起反馈抑制。 181.氧为何抑制糖酵解和发酵作用?

答:当植物组织从缺氧条件下移到空气中时,三羧酸循环和氧化磷酸化得以顺利进行,产生较多的ATP和柠檬酸,降低了ADP和Pi的水平。ATP和柠檬酸抑制磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶的活性,使糖酵解作用减慢;同时在有氧条件下,糖酵解中形成的NADH,大量进入线粒体内被氧化,从而阻止了丙酮酸的还原,使发酵作用受到抑制。

182.何谓压力流动学说?实验依据是什么?该学说还有哪些不足之处?

答:又叫集流学说。其要点是同化物在SE-CC复合体内随着液流的流动而移动,而液流的流动是由于源库两端之间SE-CC复合体内渗透作用所产生的压力势差而引起的。在源端(叶片),光合产物被不断地装载到SE-CC复合体中,浓度增加,水势降低,从邻近的木质部吸水膨胀,压力势升高,推动物质向库端流动;在库端,同化物不断地从SE-CC复合体卸出到

10

库中去,浓度降低,水势升高,水分则流向邻近的木质部,从而引起库端压力势下降。于是在源库两端便产生了压力势差,推动物质由源到库源源不断地流动。

其实验依据是:(1)溢泌现象表明,筛管内有正压力的存在;(2)在接近源、库的两端存在着糖的浓度梯度,这种梯度的大小与运输相一致;(3)生长素实验表明,生长素的运输能够随着筛管内集流流动。 其不足之处是:(1)无法解释筛管中有机物质的双向运输问题;(2)物质在筛管进行集流运动,其运动速度很快,需要的压力差并非筛管两端的蔗糖浓度差所能给出的。

183.何谓源-库单位?为什么在有机物质的分配问题上会

出现源-库单位的现象?

答:源的同化产物主要供给相应的库。相应的源与库以及

二者之间的输导系统,共同构成一个源-库单位。源库单位的形成首先符合器官的同伸规律(相应部位的根、茎、叶、蘖在生长时间上的同步性);其次,还与维管束的走向,距离远近有关。它决定了有机物质分配的特点。

184.简述CAM植物同化C02的特点。

答:这类植物晚上气孔开放,吸进C02,在PEP羧化酶作

用下与PEP结合形成苹果酸,累积于液泡中。白天气孔关闭,液泡中的苹果酸便运到细胞质,放出C02,放出的CO2参与卡尔文循环形成淀粉等。具有两步羧化的特点。

植物生理学小结

植物生理学实验小结[材料]

植物生理学问答题

植物生理学教学大纲

植物生理学总结

遗传学要点小结(期末考试)

《植物生理学》课程教学大纲

植物生理学中英文对照

《植物生理学》模拟题(五)

植物生理学读书报告

植物生理学要点小结(期末考试)
《植物生理学要点小结(期末考试).doc》
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