植物生理学重点

植物生理学重点
植物生理学重点

1、FMN:黄素单核苷酸

2、PAA:聚丙烯酸

3、ET、ETH:乙烯

4、BR:油菜素甾类物质

5、RQ、呼吸商 6 IPP:异戊烯焦磷酸:

7、SOD:超氧化物歧化酶8、PSI:聚苯乙烯

9、RUBP:1,5-二磷酸核酮糖10、Cytf:细胞色素f

TIBA:三碘苯甲酸ACC:1-氨基环丙烷-1-羧酸JA:茉莉酸PP333:多效唑或氯丁唑

CAM:景天科酸代谢

LDP:长日植物MH:马来酰肼或青鲜素

1,GA:赤霉素2,ABA:脱落酸

3,GPP:牻牛儿焦磷酸4,PGA:三磷酸甘油酸

5,PEP:磷酸烯醇式丙酮酸6,CAMP:环磷酸腺苷

1.IAA:生长素即吲哚乙酸CTK:细胞分裂素

2.PA:聚酰胺即尼龙SDP:短日照植物

3.APS:过硫酸铵PPP:戊糖磷酸途径

名词解释:

植物激素:指一些在植物体内合成,并从产生之处运送到别处,对生长发育产生显著作用的微量有机物。

春化作用:低温诱导植物开花的过程。

水分临界期:植物对水分不足特别敏感的时期,灌溉的最适时期。

光能利用率:是指植物光合作用所累积的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的日光能量的比率。

巴斯德效应:在厌氧条件下,向高速发酵的培养基中通入氧气,则葡萄糖消耗减少,抑制发酵产物积累的现象称为巴斯德效应。即呼吸抑制发酵的作用。

冷害:在零上低温时,虽无结冰现象,但能引喜温植物的生理障碍,使植物受伤甚至死亡,这种现象称为冷害

自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分

光饱和点:在一定的光强范围内,植物的光合强度随光照度的上升而

增加,当光照度上升到某一数值之后,光合强度不再继续提高时的光照度值。

呼吸商:植物组织在一定时间内,放出二氧化碳的物质的量与吸收氧气的物质的量的比率

冻害:当温度下降到0度以下,植物体内发生冰冻,因而受伤甚至死亡的现象。

束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。

光补偿点:同一叶子在同一时间内,光和过程中吸收的CO2与光呼吸和呼吸作用过程中放出的CO2等量时的光照强度。

呼吸速率:单位时间单位重量的植物组织呼吸作用所吸收氧气的量或释放二氧化碳的量。

单盐毒害:由于溶液中只含有一种金属离子而对植物起毒害作用的现象。

细胞受体:指能够特异地识别并结合信号、在细胞内放大和传递信号的物质。

光形态建成:依赖光控制细胞的分化、结构和功能的改变,最终汇集成组织和器官的建成,就称为光形态建成,亦即光控制发育的过程。

生长延缓剂:是一种生长抑制物质,通过抑制茎尖细胞GA合成而抑制茎尖细胞的伸长生长而抑制植物生长,外施GA可消除其抑制效应。

顽拗性种子:许多热带植物的种子,它们不耐脱水干燥,不耐零上低温贮藏。

吸胀作用: 吸胀作用是亲水凝胶吸附水分子,并使其膨胀的过程。

离子对抗:如果发生单盐毒害时,如果在能引起毒害作用的溶液中加

入另一种矿质离子,其对植物的毒害作用即能减弱或消失,这种离子间能够相互消除毒害的现象称为离子对抗。

光呼吸:光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。

极性:指细胞内一端与另一端形态结构和生理进化上的差异

交叉适应:植株在处于冰点以上的低温、炎热、干旱、盐渍条件下,可以提高其对另外一些逆境的抵抗能力,这种对不良环境反应之间的相互适应称之为植物的交叉适应。

1.生物固氮:某些微生物能够把游离氮转化为有机氮化物的过程。

2.细胞信号转导:细胞偶联各种刺激信号(包括各种内外源刺激信号)

与其引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。

3.蒸腾作用:水分以气体状态透过体表(主要是叶片)从体内散失到体

外的过程。

4.生长抑制剂:是生长抑制物质,通过抑制植物茎尖的细胞分裂素的合

成而抑制植物生长,使用后植株变矮,侧枝增多,外施GA不能解除其效应。

5.呼吸解偶联:正常情况下,植物呼吸氧化物废物时,并必伴随ATP

的产生,即分解底物与ATP的产生是偶联的,但有些药物会使此二甘程解偶联,即只分解底物而不产生ATP,呼吸底物储能以热能形式丧失。

填空

●流通过质膜上水孔蛋白组成的水通道进入细胞。

●陆生植物吸收的水分,只有大约1%~5%用于代谢,绝大部分散失

到体外,散失的方式有蒸腾作用和吐水两种。

●生物固氮的原料是氮气,产物氨。

●卡尔文循环可分为羧化阶段,还原阶段和再生阶段三个阶段。

●萜类种类是根据异戊二烯的数目而定的,有单萜,倍半萜,双萜,三

萜,四萜和多萜之分,紫杉醇属于双萜类。

●G蛋白的全称GTP结合调节蛋白由α、β和γ三种亚基组成。

●根据赤霉素分子中碳原子总数的不同,可分为C19和C20两类,C19

生理活性较强。

●光合作用可分为光反应和暗反应阶段,分别在叶绿体的类囊体膜

上和基质中进行

光呼吸的底物是乙醇酸,其代谢涉及线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器

●植物生长物质包括植物激素和植物生长调节剂二类,生长上常用

●植物组织培养所用培养基质的主要成分有CTK、IAA、水、矿质

元素和赤霉素五类

●细胞分裂素类物质的共同结构是嘌呤环,最早发现的存在于植物

中的细胞分裂素是玉米素

●植物体内的胞间信号包括物理信号和化学信号二种,寡聚糖是一

种化学信号

●EMP 途径在细胞溶胶进行

●C3途径中CO2的受体是RuBP,固定CO2后的最初产物为3-磷酸甘油

酸(PGA)。

C4途径中CO2的受体为PEP,固定CO2后最初产物为草酰乙酸(OAA)。

●EMP途径在细胞质基质中进行,PPP在胞质溶液中进行,酒精发酵在

细胞质中进行,TCA循环式在线粒体中进行。

●含氰苷广泛分布于植物界,其本身无毒,但在植物破碎后就会释放挥

发性有毒物氰化氢(HCN)。使昆虫和其他草食动物的呼吸受抑制

●土壤溶液的PH值对根系吸收矿质有很大的影响,一般来说,阳离子

的吸收随PH增大而减少,阴离子的吸收则随PH的增大而增大

●植物体内的胞间信号有物理信号和化学信号两类

●诱导α-淀粉酶形成的植物激素是赤霉素,延缓叶片衰老的是细胞分

裂素,促进休眠的是脱落酸,促进瓜类植物多开雌花的是乙烯,促进瓜类植物多开雄花的是赤霉素

●光敏色素为一种易溶于水的蓝色蛋白质,由两个亚基组成。每一亚基

又由1个生色团和1个脱辅基蛋白组成。

●植物生理学的诞生标志是Sachs于1882年编写了《植物生理学

讲义》及其弟子Pfeffer在1904年出版了《植物生理学》。

●水势的化学符号Ψ,国际单位是兆帕(Mpa)

●必需矿质元素在植物体内的作用有三个方面:1)细胞结构物质

的组成成分。2)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、氧化还原、电子传递和电荷中和。4)作为细胞信号传导的第二信使。

●硫酸盐的活化形式有APS和PAPS两种。

●光合作用的第一幕是原始反应,它包括光能的吸收,传递和转换

过程。

●盐生植物适应盐生环境的方式有拒盐、泌盐、稀盐、盐分区域化

和产生盐胁迫蛋白五种。

●植物组织培养所用培养基的主要成分有水、细胞分裂素

(CTK)、生长素(IAA)、矿质离子和赤霉素(GA)五类。

●植物体内的胞间信号包括物理信号和化学信号二种。

●水分在植物生命活动中的作用主要表现在以下四方面:1.水分是

细胞质的主要成分 2.水分是代谢作用过程的反应物质 3. 水分是植物对物质吸收和运输的溶剂 4.水分能保持植物的固有姿态

●红壤土中容易缺乏:Ca p k 和Mg四种矿质元素

●卡尔文循环可分为:羧化阶段,还原阶段和再生阶段三阶段,该循环生

成的第一个稳定化合物是3-磷酸甘油酸

●糖酵解途径的相关酶是磷酸果糖激酶,和丙酮激酶

●植物感受光周期的部位是叶子

●同一花色素的颜色也会有变化,主要受细胞液ph影响,偏酸性时是

红色,偏碱性时是蓝色.

●植物的细胞内化学信号物质主要有Ca+,CAMP,CGMP,和H+四种●细胞分列素的共同结构是嘌呤环

●常用的蒸腾作用的指标有蒸腾速率,蒸腾比率,蒸腾系数。

●所谓肥料三要素是N,P和K三种营养元素。

●生物固氮的原料是氮气,产物是氨,副产物是氢气,是一个耗能过程。

●光合同化力指的是ATP和NADPH两种物质。

●从发展观点来看,有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的,有氧呼吸的主

要生理意义有两方面:1)提供大量能量。2)合成多种重要有机物原料

●芥子油柑水解产生的对草食动物有毒的物质是环鸟苷酸和。

●植物胞内化学信号物质主要有cGMP,Ca2+,H+和cAMP四种。

●成花素假说认为成花素是由形成茎所必须的赤霉素和形成花所必须

的开花素两组具有活力的物质组成,长日植物在短日条件下缺乏赤霉素,而短日植物在长日条件下缺乏开花素,所以不能开花。

问答题

1、盐生植物适应盐生环境的方式有哪些?

答:盐生植物对盐度的适应性分为耐盐性和避盐性,耐盐性主要指植物对盐分的胁迫和忍耐的特性,其中包括对渗透胁迫的忍耐和对离子胁迫的忍耐。

主要方式、稀盐:一些植物通过快速生长或肉质化来稀释盐分。

泌盐:一些植物通过体表的盐腺或脱叶将盐分排除。

拒盐:一些生长在盐碱地的植物不吸收土壤的盐分。

盐分区域化:将盐分转入特定区域(主要是液泡)

产生盐胁迫蛋白

2、把C3植物大豆和C4植物高粱栽种于同一密闭的照光的室内,最终谁先死亡?为什么?

答:大豆首先死亡,一段时间后高粱也死亡。因为大豆是C3植物,它的CO2补偿点高于C4植物高粱。随着光合作用的进行,室内的CO2浓度越来越低,当低于大豆的CO2补偿点时,大豆便没有净光合只有消耗,

不久便死亡。此时的CO2浓度仍高于高粱的CO2补偿点,所以高粱仍然能够进行光合作用,当密闭室内的CO2浓度低于高粱的CO2补偿点时,高粱便因不能进行光合作用而死亡

3变型果实产生呼吸跃变的原因是什么?如何控制其成熟进程?

答:乙烯的大量产生。

①烯与细胞膜结合,增加细胞膜的通透性,如把气体交换,氧化作

用加强。

②乙烯诱导呼吸E的MRNA 的合成,提高呼吸酶的含量和活性,并

显著诱导抗氰呼吸。

控制乙烯的含量以抑制或促进成熟。

A、加快成熟:可以用乙烯利(乙烯释放剂)促其提前到来。

B/延缓成熟:也可以用低温、高二氧化碳浓度、低氧浓度等条件处理果实,减弱呼吸作用,延缓乙烯的产生,从而延长对果实的贮藏时间。

1、科恩花形态发生的ABC模型的主要内容是什么?

答:典型的花器官具有四轮基本结构,由外到内依次为花萼、花瓣、雄蕊和心皮。花萼、花瓣、雄蕊和心皮分别由A、AB、BC、C组基因决定。这三类基因突变都会影响花形态建成,其中控制雄蕊和心皮形成的那些同源异型基因是最基本的性别决定基因。控制花结构的基因按功能可分为三大类:A组基因控制第一、二轮花器官的发育,其功能丧失会使第一轮萼片变成心皮,第二轮花瓣变成雄蕊;B组基因控制第二、三轮花器官的发育,其功能丧失会使第二轮花瓣变成萼片,第三轮雄蕊变成心皮;C组基因控制第三、四轮花器官的发育,其功能丧失会使第三轮雄蕊变成花瓣,第四轮心皮变成萼片。

2、何谓植物次生物质?该类物质有何特点?有何功能?主要有哪些种类?

答:如萜类、酚类和生物碱等,由糖类、脂肪和氨基酸等有机物代谢衍生出来的物质。特点:(1)合成过程复杂,大多是代谢终产物(2)除了少数种类,大部分不再参加代谢活动(3)某些次生代谢物是植物生命活动所必须的,如吲哚乙酸、赤霉素等功能:(1)使植物体具有一定的色、香、味、吸引昆虫或动物来传粉和传播种子(2)某些植物产生对植物本身无毒而对动物或微生物有毒的次生代谢物,防御天敌吞食,保存自己(3)某些次生代谢物往往是重要的药物或工业原料

分类:萜类、酚类、含氮次生化合物

3、何谓种子休眠?其原因有哪些?如何打破种子休眠?

答:成熟种子、鳞茎和芽在合适的萌发条件下暂时停止生长的现象原因:(1)种皮限制(2)种子未完成后熟(3)胚未完全发育(4)抑制物质的存在

打破休眠方法:(1)对于种皮透性不好而产生休眠的种子,可用机械摩擦、加温、和强酸处理方法(2)对由于胚引起休眠的种子,则常采用层积处理、变温处理、植物激素处理等方法。(3)对需要低温才能后熟的种子,可赤霉素处理。(4)对由于有抑制物质的存在而引起休眠的种子,一般可用水浸泡、冲洗、高温等方法来除去抑制物质,促进发芽。

1.花粉和柱头是如何互相识别的?花粉和柱头能否互相识别即看花粉壁的蛋白质和柱头细胞表面的蛋白质表膜之间是否识别、是否亲和。柱头是接受花粉的平台,有干柱头和湿柱头,湿柱头成熟时分泌液体,干柱

头表面有一层亲水蛋白质表膜。①如果是亲和的,柱头“认识”花粉,湿柱头靠渗出物粘附花粉,干柱头靠柱头表面与花粉外壁聚合物之间相互作用,其次是花粉水合作用,即附着在湿柱头上的花粉直接从周围获得水分,附着在干柱头上的花粉因外壁含脂质与柱头细胞相互反应引起水合作用,然后是花粉萌发即花粉吸水后胀大,花粉内壁及细胞质从萌发孔向外突出,形成花粉管,花粉管通过柱头进入花柱,完成受精作用;

②如果不亲和,即柱头不认识花粉,花粉在柱头上无水合作用不能萌发或柱头分泌胼胝质沉积,花粉管及邻近乳突被其堵塞,阻碍花粉管生长。

2. 肉质果实成熟时有哪些生理生化变化?肉质果实在生长过程中不断积累有机物,经过复杂的生化转变,使果实的色、香、味发生很大的变化:①果实变甜淀粉转变为还原糖、蔗糖等可溶性糖,糖分含量迅速增多,使果实变甜②酸味减少原来细胞液泡中积累很多有机酸,这些有机酸有些转变为糖,有些由呼吸作用氧化成CO2和H2O,有些被K+、Ca2+等所中和,所以酸味下降,甜味增加③涩味消失细胞液内的鞣质被过氧化物酶氧化成无涩味的过氧化物或鞣质凝结成不溶于水的胶状物质④香味产生成熟时产生具有香味的物质,主要是脂类包括脂肪族的酯和芳香族的酯还有一些特殊的醛类等⑤由硬变软果肉细胞壁中层的果胶质变为可溶性的果胶,淀粉粒消失⑥色泽变艳果皮中的叶绿素被逐渐破坏丧失绿色而原有的类胡萝卜素仍较多,呈现黄、橙、红色或由于形成花青素而呈现红色。

3.植物是如何进行氮同化的?植物氮同化是植物吸收环境中的硝酸盐或铵盐,并合成氨基酸及蛋白质的过程。⑴硝酸盐的代谢还原在土壤中植物的主要氮源为铵盐和硝酸盐,铵盐可直接吸收,硝酸盐要经过代谢还

原才能被吸收,硝酸盐的还原包括硝酸盐还原为亚硝酸盐和亚硝酸盐还原成铵两个过程。硝酸盐还原为亚硝酸盐的过程是由细胞质中的硝酸还原酶催化的,整个酶促反应为:NO3_+NAD(P)H+H++2e_→NO2_+NAD(P)++H2O 亚硝酸盐还原成铵的过程是由叶绿体或根中的亚硝酸还原酶催化的,其电子供体由还原态铁氧还蛋白提供,过程:NO2-+6Fdred+8H++6e-→NH4++6Fdox+2H2O⑵氨的同化当植物吸收铵盐的氮后或者当植物所吸收的硝酸盐还原成氨后,氨立即被同化。氨的同化包括铵与谷氨酸合成谷氨酰胺,α—酮戊二酸与谷氨酰胺或铵作用形成谷氨酸,这些化合物进一步进行氨基交换作用,就形成其他氨基酸或酰胺。⑶生物固氮是把N2还原成NH3的过程,由独立生存的非共生微生物和宿主共生的共生微生物实现。

1,为什么正常情况下植物的叶子是绿色的,而到了秋天部分植物的叶子会变红或变黄?

叶绿素不稳定,到秋天会被分解和破坏,而类胡萝卜素较稳定,不易分解,所以呈黄色。秋天气温低,植物体内积累了大量可溶性糖以适应寒冷,可溶性糖又是合成花色素的原料,花色素增多而呈红色。

2,含羞草受震后叶子下垂的机理是什么?

1)含羞草受震后,刺激在普通细胞中激发某种电信号并能沿着输导组织木质部和韧皮部运输到50cm远的叶柄和叶片。2)叶枕细胞受刺激后,产生光极化,细胞立刻失去水分,丧失膨压,叶枕瘫软,叶片失去叶枕的支持依次合拢。3)叶枕下半部的一些静止电位特别低的感受细胞特别容易受刺激,稍稍一碰,就会使细胞立刻

失光,叶枕瘫软。

1,春化理论在农业生产实践中有哪些应用价值?

1)“七九”小麦法,可使春天补种的冬小麦顺利开花结实。2)春小麦低温处理,可早熟,躲开干热风。3)冬性作物的育种,可加速育种进程。

为什么”树怕剥皮”?

●因为在植物的皮里有一层叫做韧皮部的组织,韧皮部里排列着一一条

的管道,叶子通过光合作用制造的养料,就是通过它运送到根部和其他器官中去的。有些树木中间已经空心,可是仍有勃勃生机,就是因为边缘的韧皮部存在,能够输送养料的缘故。如果韧皮部受损,树皮被大面积剥掉,新的韧皮部来不及长出,树根就会由于得不到有机养分而死亡,从而导致整颗树死亡。

抗氰呼吸有何特点和意义?

●特点:已知抗氰呼吸电子传递的途径不通过细胞色素系统,而是由泛

醌传递给一个受体(X),再由X直接传递给氧,这样就越过了磷酸化部位II、III,对氰化物不敏,,且P/O比为1或<1。因此,在进行抗氰呼吸时有大量热能释放。抗氰呼吸的强弱除了与植物种类有关外,也与发育状况、外界条件有关。且抗氰呼吸在正常途径受阻时得到加强,所以抗氰呼吸是一种与正常呼吸途径交替进行的适应性过程。意义:1.放热增温,促进植物开花、种子萌发 2.增加乙烯生成,促进果实成熟,促进衰老 3.在防御真菌的感染中起作用 4.分流电子

●植物是如何实现信号转导的?

●细胞信号传导分为四个阶段:1.胞间信号传递:化学信号或物理信

息在细胞间传递 2.膜上信号传递:把胞间信号转换成胞内信号的过程 3.胞内信号传递;把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称细胞信号传导过程 4.蛋白质的磷酸化和去磷酸化:对靶酶进行磷酸化或去磷酸化的反应,使靶酶执行生理的功能●为什么合理灌溉能增产?

答:1.满足作物生理需要。

2.促进光合产物运输,减少叶中光合产生的积累,有利于光合作用的进行。

3.改变栽培环境,满足作物的生态需求。

●何谓蒙导授粉?其理论基础是什么?

答:在授不亲和花粉时混入一些杀死的亲和花粉蒙骗柱头,达到授粉的目的。

理论基础是花粉与柱头的识别机制。

●光呼吸有哪些可能的生理功能?

答:1.在干旱和高辐射期间,气孔关闭,CO2不能进入,会导致光抑制。

此时光呼吸释放CO2,消耗多余能量,对光合器官起保护作用,

避免产生光抑制。

2.Rubisco同时具有羧化和加氧的功能,在有氧条件下,光呼吸虽然

损失一些有机碳,但通过C2循环还可收回75%的碳,避免损失过多。

试卷答案版:1.消除乙醇酸的毒害2.维持C3途径的转运3.防止强光对光合机构的破坏

4.氮代谢的补充

光周期理论在农业生产时间中有哪些应用方面?举例说明。

答:1.控制开花:光周期的人工控制,可以促进或延迟开花。在温室中延长或缩短日照长度,控制作物花期,可以解决花期不遇问题,对杂交育种有很大帮助。

2.引种:由于地理不同,形成了对日照长短需要不同的品种,因此,

对日照要求严格的作物品种进行引种时,一定要对其光周期要求

与引进地区的具体日照情况进行分析。

举例:一些麻类(如黄麻等)是短日照植物。在我国北方较偏南地区,麻类作物生长旺盛季节的日照较长,因此,南麻北种,可以增加植株高度,提高纤维产量。

用植物生理学知识解释下列现象:

1、把水稻幼苗培养在含硝酸盐溶液中,体内即生产硝酸还原酶,反

之,则无硝酸还原酶生成。

答:硝酸还原酶为一种诱导酶(含铜蛋白),诱导酶指植物体内原本没有,但在特定外来物质的诱导下可以生成的酶。

2、早春寒潮过后水稻身苗会变白。

答:早春寒潮期气温低,低温抑制叶绿素形成,温度较低时,叶绿素合成慢。

3、高山上的植物通常都长得较为矮小。

答:原因是一方面高山上水分较少,土壤也较瘠薄,肥力较低,气温也较低,且风力较大,这些因素都不利于树木纵向生长;另一方面是高山顶上因云雾较少,空气中灰尘较少,所以光照较强,紫外光也较多,由

于强光特别是紫外光抑制植物生长,因而高山上的树木生长缓慢而矮小。

4、贮藏果蔬等有生命的物品时,应将其贮藏在低氧而不是无氧的环

境中。

答:此种环境下有氧呼吸降到了最低,又不会刺激无氧呼吸的进行,对贮藏最有利。

5、一次施肥过多会出现“烧苗”现象。

答:一次施肥过多会导致土壤水势下降,使土壤溶液的水势较植物低,植物体内的水便倒流入土壤,从而植株缺水而生长不良甚至死亡。

植物生理学复习题

第一章水分生理 一、选择题 1、每消耗1 kg 的水所生产的干物质克数,称为()。 A. 蒸腾强度 B. 蒸腾比率 C. 蒸腾系数 D. 相对蒸腾量 2、风干种子的水势为()。 A . ψW =ψs B. ψW =ψm C. ψW =ψp D. ψW=ψs+ψp 3、微风促进蒸腾,主要因为它能()。 A. 使气孔大开 B. 降低空气湿度 C. 吹散叶面水汽 D. 降低叶温 4、植物从叶尖、叶缘分泌液滴的现象称为()。 A. 吐水 B. 伤流 C. 排水 D. 流水 5、一植物细胞的ψw = - 0.37 MPa,ψp = 0.13 MPa,将其放入ψs = - 0.42 MPa的溶液(体积很大)中,平 衡时该细胞的水势为()。 A. -0.5 MPa B. -0.24 MPa C. -0.42 MPa D. -0.33 MPa 6、在同一枝条上,上部叶片的水势要比下部叶片的水势()。 A. 高 B. 低 C. 差不多 D. 无一定变化规律 7、植物细胞吸水后,体积增大,这时其Ψ s()。 A. 增大 B. 减小 C. 不变 D. 等于零 8、微风促进蒸腾,主要因为它能()。 A. 使气孔大开 B. 降低空气湿度 C. 吹散叶面水汽 D. 降低叶温 9、一植物细胞的ψW = - 0.3 MPa,ψp = 0.1 MPa,将该细胞放入ψs = - 0.6 MPa的溶液中,达到平衡时 细胞的()。 A. ψp变大 B. ψp不变 C. ψp变小 D. ψW = -0.45 Mpa 10、植物的水分临界期是指()。 A. 植物需水最多的时期 B. 植物水分利用率最高的时期 C. 植物对水分缺乏最敏感的时期 D . 植物对水分需求由低到高的转折时期 11、在土壤水分充分的条件下,一般植物的叶片的水势为()。 A. - 0.2~ - 0.8 MPa B. - 2 ~ - 8 MPa C. - 0.02 ~ - 0.08 MPa D. 0.2~0.8 MPa 12、根据()就可以判断植物组织是活的。 A. 组织能吸水 B. 表皮能撕下来 C. 能质壁分离 D. 细胞能染色 二、是非题 1、等渗溶液就是摩尔数相等的溶液。() 2、细胞间水分流动的方向取决于它们的水势差。() 3、蒸腾拉力引起被动吸水,这种吸水与水势梯度无关。() 4、将一充分吸水饱和的细胞放入比其细胞浓度低10倍的溶液中,其体积变小。() 5、蒸腾效率高的植物,一定是蒸腾量小的植物。() 6、根系是植物吸收水和矿质元素唯一的器官。() 7、空气相对湿度增大,空气蒸汽压增大,蒸腾加强。() 8、没有半透膜即没有渗透作用。() 9、植物对水分的吸收、运输和散失过程称为蒸腾作用。() 10、在正常晴天情况下,植物叶片水势从早晨到中午再到傍晚的变化趋势为由低到高再到低。 () 11、共质体与质外体各是一个连续的系统。() 12、在细胞为水充分饱和时,细胞的渗透势为零。() 三、填空题 1、将一植物细胞放入ψW = -0.8 MPa的溶液(体积相对细胞来说很大)中,吸水达到平衡时测得细胞的 ψs = -0.95 MPa,则该细胞的ψp为(),ψW为()。 2、水分通过气孔扩散的速度与气孔的()成正比。 3、植物体内自由水/束缚水比值降低时,植物的代谢活动()。 4、利用质壁分离现象可以判断细胞(),测定植物的()以及观测物质透过原生质层的难易程度。 5、植物体内自由水/束缚水比值升高时,抗逆性()。 6、根系吸水有主动吸水和被动吸水两种方式,前者的动力是(根压),后者的动力 是()。

植物生理学

硕士研究生入学考试大纲植物生理学 植物生理学是运用物理、化学、数学和生物方法揭示和调控植物生命活动的科学,是现代合理农业的理论基础。作为硕士研究生入学考试主要考察植物生理学的基本理论、基本知识与重要植物生理指标的基本测定方法基本原理及注意事项,学生分析问题、解决问题的能力。 植物生理学的基本内容概括为四部分: (1)细胞结构与功能,它是各种生理活动与代谢过程的组织基础; (2)功能与代谢生理,主要包括光合、呼吸、水分、矿质、运输和细胞信号转导等各种功能、机理与环境条件的影响; (3)生长发育,它是各种功能与代谢活动的综合反应,包括生长、分化、发育与成熟、休眠、衰老(包括器官脱落)及其调控; (4)逆境生理,包括植物在逆境条件下的生理反应、抗逆性等。 这四个部分相互联系构成了植物生理学的整体。 绪论 了解植物生理学的对象、内容、产生和发展及对农业做出的贡献、发展趋势。植物生理学与分子生物学的关系。 第1章植物细胞的结构与功能 重点了解植物细胞(生物膜、叶绿体和线粒体)的亚显微结构与功能的关系。 基本概念 1. 粘性(viscosity) 2. 弹性(elasticity)。 3. 液晶态(liquid crystalline state) 4. 伸展蛋白(extensin)。 5. 胞间连丝(plasmodesma) 6. 生物膜流动镶嵌模型(fluid mosaic model) 2章植物的水分代谢 主要了解植物对水分吸收、运输及蒸腾的基本原理,维持植物水分平衡的重要性。 (一)基本内容 1.水分在植物生命活动中的生理作用

2.植物细胞对水分的吸收 3.植物对水分的吸收、运输和散失过程及其动力 4.植物水分平衡 (二)重点 1.植物细胞的水分关系 2.水分吸收和散失的动力及调控(气孔运动的机理) 3.植物水分平衡 (三)基本概念 1.水势(water potential)2.渗透势(osmotic potential) 3.压力势(pressure potential)4.水分代谢(water metabolism)与水分平衡(water balance)5.自由水(free water)与束缚水(bound water) 6.共质体(symplast)与质外体(apoplast) 7.主动吸水(active absorption of water)与被动吸水(passive absorption of water)8.水孔蛋白(aquaporin)9.蒸腾作用(transpiration)。 10.蒸腾效率(transpiratton ratio)与蒸腾系数(transpiration coefficient) 11.水分临界期(critical period of water) 12.永久萎蔫系数(permanent wilting coefficient)13.根压(root pressure) 14.小孔律(law of small pores)15.SPAC(Soil-plant-atmosphere-continuum) 第3章植物的矿质与氮素营养 主要了解植物生命活动中必需矿质元素的重要生理功能及缺素诊断,植物对矿质元素吸收、利用特点及吸收机理。 (一)基本内容 1.植物生命活动中的必需元素及其研究方法 2.必需元素的生理功能及典型缺素症诊断 3.根系吸收矿质的特点及运输 4.细胞吸收矿质的机理 5.合理施肥的理论依据 (二)重点 1. N、P、K、Ca及Fe、B、Zn的重要生理功能及典型缺素症 2. 根系吸收矿质的特点 3.细胞吸收矿质的机理 (四)基本概念 1. 灰分(ash)和矿质元素(mineral element) 2. 必需元素(essential element) 3. 主动吸收(active absorption) 4. 协助扩散(facilitated diffusion)。 5. 膜转运蛋白(fransport protein) 6. 载体(carrier) 9. ATPase (ATP phosphorhydrolase) 10. 致电泵(eletrogenic pump)。

植物生理学重点

1 含水量 束缚水、自由水及其表现 吸水三种方式:渗透吸水、吸胀吸水、代谢性吸水 水势及其单位,水势组成 渗透作用 渗透势 压力势 衬质势 质壁分离及复原;质壁分离现象实验意义(利用质壁分离现象完成检测) ψw =ψs+ψp+ψm+ψg 植物细胞水势变化、体积变化、吸水失水变化 水通道蛋白(水孔蛋白) 水势的测定 2主动吸水和被动吸水;根压和蒸腾拉力 吐水和伤流 共质体和质外体 根压的产生 蒸腾拉力的产生 影响吸水的土壤因素(水、温、通气、浓度)

永久萎蔫系数 蒸腾作用 蒸腾强度;蒸腾效率;蒸腾系数 小孔律 影响气孔运动的因素(光、温、CO2、水、风) 3.气孔运动的机理(三个学说) 影响蒸腾作用的因素(光、湿度、温度、风) 内聚力张力学说 概念:水分平衡,SPAC,水分临界期 4.概念:矿质元素;必需元素;大量元素;微量元素;缺素症 必需元素三条标准 判定必需元素的方法 N P K Ca Fe B Zn的生理作用及缺素症,N肥过多;其它元素最典型症状 元素的重复利用 概念:被动吸收;主动吸收;简单扩散;协助扩散 5.概念:通道;载体;主动吸收;离子吸收饱和效应;离子吸收竞争现象;初级主动运输;次级主动运输 主动吸收存在的证据

吸水和吸盐的关系 概念:生理酸性盐;生理碱性盐;生理中性盐;单盐毒害;离子拮抗;平衡溶液 自由空间;表观自由空间 根系吸收矿质的过程 概念:根外营养 影响根系吸收矿质的因素(温,通气,溶液浓度,酸度,微生物) 矿质的运输:根系吸收木质部;叶面吸收韧皮部 概念:生长中心;最大生产效率期 Cu 抗坏血酸氧化酶,多酚氧化酶; Mo 硝酸还原酶; Zn 碳酸酐酶,核糖核酸酶; Fe 过氧化物酶,过氧化氢酶。 6. 碳素同化作用 叶绿体结构 叶绿体色素及其比例 叶绿体色素性质 叶绿素荧光现象和磷光现象 影响叶绿素形成的因素

植物生理学选择填空试题

1.某植物在同样的时间内通过蒸腾耗水2kg,形成干物质5g,其蒸腾系数是(1)。(1) 2.5(2)0.4(3)400(4)0.0025 2.如果外液的水势高于植物细胞的水势,这种溶液称为(2)。(1)等渗溶液(2)高渗溶液(3)平衡溶液(4)低渗溶液 3.在植株蒸腾强烈时测定其根压,根压(4)。(1)明显增大(2)显着下降(3)变化不大(4)测不出 4.下列中(4)方法可克服植物暂时萎蔫。(1)灌水(2)增加光照(3)施肥(4)提高大气湿度 5.缺乏下列元素(1)时,缺素症状首先在老叶表现出来。(1)K(2)Ca(3)Fe(4)Cu 6、植物根部吸收的无机离子向植物地上部运输时主要通过(2)。(1)筛管(2)导管(3)转运细胞(4)薄壁细胞。 7.下列盐类组合中,(2)组属于生理碱性盐。(1)NH4Cl、K2SO4和NH4NO3(2)KNO3、CaNO3和NaH2PO4(3)NH4Cl、K2SO4和CaSO4(4)NH4NO3、NH4H2PO4和NH4HCO38.光合作用合成蔗糖是在(3)里进行的。(1)叶绿体间质(2 9.3)不变( 10.C3 11. 12. 13.时的呼吸速率是15 14.O2 15.4)多酚 16.4) 17. 18 19. 20. 21 22. 芽(1)。 24.CTK(4)GA 和IAA 25.黑暗(2)16h 光照 用白光中断15分钟 1.引起植物发生生理干旱的土壤因素是土壤缺乏有效水、土壤盐渍等。 2.肉质植物耐热原因之一是其体内含有大量的有机酸。 3.白天,Pr型的光敏素的转变为Pfr型光敏素。其中具有生理活性的是Pfr型光敏素。 4.在水分较少,或氮肥少、或光照强的条件下,都会提高植物的根冠比。 5.植物激素有多种生理效应,例如:GA能解除生理矮生现象,Eth能促进成熟,ABA能抑制叶片的蒸腾作用。6.IAA的运输特点是极性运输,总的方向是向顶向基运输。 7.筛管汁液中,阳离子以K+最多,阴离子以HxPO4为主。 8.环割试验证明有机物是通过韧皮部运输的,这种方法应用于果树的枝条上可促进座果。 9.巴斯德效应是指氧气对EMP的抑制现象;瓦布格效应是指氧气对光合的抑制现象。10.高等植物在正常呼吸

植物生理学重点归纳

第一章 1.代谢是维持各种生命活动(如生长、繁殖、运动等)过程中化学变化(包括物质合成、转化和分解)的总称。 2.水分生理包括:水分的吸收、水分在植物体内的运输和水分的排出。 3.水分存在的两种状态:束缚水和自由水。束缚水含量与植物抗性大小有密切关系。 4.水分在生命活动中的作用:1,是细胞质的主要成分2,是代谢作用过程的反映物质3是植物对物质吸收和运输的 溶剂4,能保持植物的固有姿态 5.植物细胞吸水主要有三种方式:扩散,集流和渗透作用。 6.扩散是一种自发过程,指分子的随机热运动所造成的物质从浓度高的区域向浓度低的区域移动,扩散是物质顺着 浓度梯度进行的。适合于短距离迁徙。 7.集流是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动。 8.水孔蛋白包括:质膜内在蛋白和液泡膜内在蛋白。是一类具有选择性、高效转运水分的跨膜通道蛋白,只允许水 通过,不允许离子和代谢物通过。其活性受磷酸化和水孔蛋白合成速度调节。 9.系统中物质的总能量分为;束缚能和自由能。 10.1mol物质的自由能就是该物质的化学势。水势就是每偏摩尔体积水的化学势。纯水的自由能最大,水势也最高, 纯水水势定为零。 11.质壁分离和质壁分离复原现象可证明植物细胞是一个渗透系统。 12.压力势是指原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,与引起富有弹性的细胞壁产生一种限 制原生质体膨胀的反作用力。 13.重力势是水分因重力下移与相反力量相等时的力量。 14.根吸水的途径有三条:质外体途径、跨膜途径和共质体途径。 15.根压;水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。 16.伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象。流出的汁液是伤流液。 17.吐水:从未受伤叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象。由根压引起。 18.根系吸水的两种动力;根压和蒸腾拉力。 19.影响根系吸水的土壤条件:土壤中可用水分,通气状况,温度,溶液浓度。 20.蒸腾作用:水分以气体状态,通过植物体的表面(主要是叶子),从体内散失到体外的现象。 21.蒸腾作用的生理意义:1,是植物对水分吸收和运输的主要动力2,是植物吸收矿质盐类和在体内运转的动力3, 能降低叶片的温度 22.叶片蒸腾作用分为两种方式:角质蒸腾和气孔蒸腾。 23.气孔运动有三种方式:淀粉-糖互变,钾离子吸收和苹果酸生成。 24.影响气孔运动的因素;光照,温度,二氧化碳,脱落酸。 25.影响蒸腾作用的外在条件:光照,空气相对湿度,温度和风。内部因素:气孔和气孔下腔,叶片内部面积大小。 26.蒸腾速率取决于水蒸气向外的扩散力和扩散途径的阻力。 27.水分在茎叶细胞内的运输有两条途径:经过活细胞和经过死细胞。 28.根压能使水分沿导管上升,高大乔木水分上升的主要动力为蒸腾拉力。 29.这种以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说,称为内聚力学 说亦称蒸腾-内聚力-张力学说。 第三章 1. 为什么说碳素是植物的生命基础? 第一,植物体的干物质中90%以上是有机物质,而有机化合物都含有碳素(约占有机化合物重量的45%),碳素成为植物体内含量较多的一种元素;第二,碳原子是组成所有有机物的主要骨架。碳原子与其他元素有各种不同形式的结合,由此决定了这些化合物的多样性。 2. 按照碳素营养方式的不同分为自养植物和异养植物 3. 自养植物吸收二氧化碳,将其转变成有机物质的过程称为植物的碳素同化作用。植物碳素同化作用包括细菌光合作用、绿色植物光合作用和化能合成作用。 4. 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。

植物生理学重点归纳

植物生理学重点归纳-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

第一章 1.代谢是维持各种生命活动(如生长、繁殖、运动等)过程中化学变化(包括物质合成、转化和分 解)的总称。 2.水分生理包括:水分的吸收、水分在植物体内的运输和水分的排出。 3.水分存在的两种状态:束缚水和自由水。束缚水含量与植物抗性大小有密切关系。 4.水分在生命活动中的作用:1,是细胞质的主要成分2,是代谢作用过程的反映物质3是植物对物 质吸收和运输的溶剂4,能保持植物的固有姿态 5.植物细胞吸水主要有三种方式:扩散,集流和渗透作用。 6.扩散是一种自发过程,指分子的随机热运动所造成的物质从浓度高的区域向浓度低的区域移动,扩 散是物质顺着浓度梯度进行的。适合于短距离迁徙。 7.集流是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动。 8.水孔蛋白包括:质膜内在蛋白和液泡膜内在蛋白。是一类具有选择性、高效转运水分的跨膜通道蛋 白,只允许水通过,不允许离子和代谢物通过。其活性受磷酸化和水孔蛋白合成速度调节。 9.系统中物质的总能量分为;束缚能和自由能。 10.1mol物质的自由能就是该物质的化学势。水势就是每偏摩尔体积水的化学势。纯水的自由能最 大,水势也最高,纯水水势定为零。 11.质壁分离和质壁分离复原现象可证明植物细胞是一个渗透系统。 12.压力势是指原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,与引起富有弹性的细胞 壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力。 13.重力势是水分因重力下移与相反力量相等时的力量。 14.根吸水的途径有三条:质外体途径、跨膜途径和共质体途径。 15.根压;水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。 16.伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象。流出的汁液是伤流液。 17.吐水:从未受伤叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象。由根压引起。 18.根系吸水的两种动力;根压和蒸腾拉力。 19.影响根系吸水的土壤条件:土壤中可用水分,通气状况,温度,溶液浓度。 20.蒸腾作用:水分以气体状态,通过植物体的表面(主要是叶子),从体内散失到体外的现象。 21.蒸腾作用的生理意义:1,是植物对水分吸收和运输的主要动力2,是植物吸收矿质盐类和在体内 运转的动力3,能降低叶片的温度 22.叶片蒸腾作用分为两种方式:角质蒸腾和气孔蒸腾。 23.气孔运动有三种方式:淀粉-糖互变,钾离子吸收和苹果酸生成。 24.影响气孔运动的因素;光照,温度,二氧化碳,脱落酸。 25.影响蒸腾作用的外在条件:光照,空气相对湿度,温度和风。内部因素:气孔和气孔下腔,叶片内 部面积大小。 26.蒸腾速率取决于水蒸气向外的扩散力和扩散途径的阻力。 27.水分在茎叶细胞内的运输有两条途径:经过活细胞和经过死细胞。 28.根压能使水分沿导管上升,高大乔木水分上升的主要动力为蒸腾拉力。 29.这种以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说, 称为内聚力学说亦称蒸腾-内聚力-张力学说。 第三章 1. 为什么说碳素是植物的生命基础? 第一,植物体的干物质中90%以上是有机物质,而有机化合物都含有碳素(约占有机化合物重量的45%),碳素成为植物体内含量较多的一种元素;第二,碳原子是组成所有有机物的主要骨架。碳原子与其他元素有各种不同形式的结合,由此决定了这些化合物的多样性。 2. 按照碳素营养方式的不同分为自养植物和异养植物 3. 自养植物吸收二氧化碳,将其转变成有机物质的过程称为植物的碳素同化作用。植物碳素同化作用包括细菌光合作用、绿色植物光合作用和化能合成作用。

植物生理学

植物生理学 一章 水孔蛋白:是指细胞膜或液泡膜上具有选择性、高效转运水分的通道蛋白。活性受磷酸化和去磷酸化调节。 水势:在植物生理学中,水势(ψw )就是每偏摩尔体积水的化学势。即水溶液的化学势(μw )与同温、同压、同一系统中的纯水的化学势(μ0 w )之差(△μ w ),除以水的偏摩尔体积(Vw)所得的商。 水势ψw 可用下式表示:ψw= (μw –μ0w )/ = △μw / 水粉临界期 : 是指植物对水分不足最敏感,最易受害的时期。需水量不一定多。 大题: 一细胞吸水过程中,体积和水势各组分的变化 1、强烈蒸腾下的细胞Ψp为负值 2、初始质壁分离细胞Ψp=0, Ψw=Ψs 3、细胞吸水Ψw=Ψp+Ψs;Ψp ,Ψs ,Ψw 4、充分吸水细胞Ψw=0,Ψp=-Ψs 二蒸腾作用的影响 A外界条件对蒸腾作用的影响 1)光照:光照↑,蒸腾速率↑。气孔开度↑,气孔阻力↓;气温和叶温↑,叶内外的蒸汽压差↑。 (2)温度:一定范围,温度↑,蒸腾↑。温度过低过高,蒸腾↓。 (3)湿度(RH):RH↓,蒸腾↑;RH太低,气孔关闭,蒸腾反而又下降。 (4)风速:微风促进蒸腾。强风可能会引起气孔关闭或开度减小,内部阻力加大,蒸腾减弱。 (5)昼夜变化 B内部因素对蒸腾作用的影响 (1)气孔频度 (2)气孔大小(3)气孔下腔(4)气孔开度 (5)气孔构造 三根系吸水的动力:根压主动吸水;蒸腾拉力被动吸水 四影响根系吸水的土壤条件 1.土壤可利用水是指能被植物直接吸收利用的水。与土粒粗细和胶体数量有关。砂质土壤大于粘重土壤。 2.土壤通气状况 CO2浓度过高、缺乏O2 ,吸水量降低;供O2 ,吸水量增加 3.土壤温度低温:水和原生质粘度增加,水扩散速率下降;呼吸作用减弱,影响吸水;根系生长缓慢,有碍吸水表面的增加。“午不浇园”高温:根易木质化,导水性下降。 4.土壤溶液浓度根系细胞水势必须低于土壤溶液的水势,才能从土壤中吸水化肥施用过量或过于集中时,产生"烧苗"现象 五植物叶片的气孔为什么在光照条件下会张开,在黑暗条件下会关闭? 答:保卫细胞细胞壁具有伸缩性,细胞的体积能可逆性地增大40~100%。保卫细胞细胞壁的厚度不同,分布不均匀。双子叶植物保卫细胞是肾形,内壁厚、外壁薄,外壁易于伸长,吸水时向外扩展,拉开气孔;禾本科植物的保卫细胞是哑铃形,中间厚、两头薄,吸水时,横向膨大,使气孔张开。保卫细胞的叶绿体在光下会形成蔗糖,累积在液泡中,降低渗透势,于是吸水膨胀,气孔张开;在黑暗条件下,进行呼吸作用,消耗有机物,升高了渗透势,于是失水,气孔关闭。 六气孔张开机理: 五.气孔运动调节蒸腾:

(完整版)植物生理学笔记复习重点剖析

绪论 1、植物生理学:研究植物生命活动规律及其机理的科学。 2、植物生命活动:植物体物质转化、能量转换、形态建成及信息传递的综合反应。 3、植物生理学的基本内容:细胞生理、代谢生理、生长发育生理和逆境生理。 4、历程:近代植物生理学始于荷兰van Helmont(1627)的柳条试验,他首次证明了水直接参与植物有机体的形成; 德国von Liebig(1840)提出的植物矿质营养学说,奠定了施肥的理论基础; 植物生理学诞生标志是德国von Sachs和Pfeffer所著的两部植物生理学专著; 我国启业人是钱崇澍,奠基人是李继侗、罗宗洛、汤佩松。 第二章植物的水分关系 1、束缚水:存在于原生质胶体颗粒周围或存在于大分子结构空间中被牢固吸附的水分。 2、自由水:存在于细胞间隙、原生质胶粒间、液泡中、导管和管胞内以及植物体其他间隙的水分。 3、束缚水含量增高,有利于提高植物的抗逆性;自由水含量增加,植物的代谢加强而抗逆性降低。 4、水分在植物体内的生理作用:①水分是原生质的主要成分;②水是植物代谢过程中重要的反应物质;③水是植物体内各种物质代谢的介质;④水分能够保持植物的固有姿态;⑤水分能有效降低植物的体温;⑥水是植物原生质良好的稳定剂;⑦水与植物的生长和运动有关。 5、植物细胞的吸水方式:渗透性吸水和吸胀吸水。 6、渗透作用:溶剂分子通过半透膜扩散的现象。 7、水的偏摩尔体积:指加入1mol水使体系的体积发生的变化。 8、水势:溶液中每偏摩尔体积水的化学势差。 9、水通道蛋白调节水分以集流的方式快速进入细胞的细微孔道。 10、溶质势:由于溶质颗粒与水分子作用而引起细胞水势降低的数值。Ψs = -icRT。 11、衬质势:细胞中的亲水物质对水分子的束缚而引起水势下降的数值,为负值。Ψm 12、压力势:由于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压,细胞壁产生的反作用力——壁压使细胞水势增加的数值。Ψp 13、Ψw = Ψs + Ψm + Ψp + Ψg + …。 14、吸胀吸水:植物细胞壁中的纤维素以及原生质中的蛋白质、淀粉等大分子亲水性物质与极性的水分子以氢键结合而引起细胞吸水膨胀的现象。蛋白质>淀粉>纤维素 15、植物根系由表皮、皮层、内皮层和中柱组成,吸水途径有共质体途径和质外体途径。 16、主动吸水:仅由植物根系本身的生理活动而引起的吸水。分为伤流和吐水。 17、根压:由于植物根系生理活动而促使液流从根部上升的压力。 18、被动吸水(主要方式):通过蒸腾拉力进行的吸水。枝叶的蒸腾作用使水分沿导管上升的力量称为蒸腾拉力。 19、植物蒸腾作用是产生蒸腾拉力并促进根系吸水的根本原因 20、影响根系吸水的因素:(1)内部:导管水势、根系大小、根系对水的透性、根系对水吸收速率;(2)外部:土壤水分、土壤温度、土壤通气状况、土壤溶液浓度。

最新植物生理学研究生考试题及答案

植物生理学2015年研究生考试题及答案 一、填空题(每空1分,共计28分) 1、海芋植物的佛焰花序比一般植物的呼吸放出的热量比一般植物高,是因 为存在抗氧呼吸的缘故。 2、与植物耐旱性有重要相关性的氨基酸是,它能增强细胞 的。 3、植物叶绿体的丙酮提取液透射光下呈,反射光下 呈。 4、根据种子的吸水量,可将种子的萌发分为吸胀吸水阶段、停止吸水阶段,重 新吸水阶段。 5、GA和ABA生物合成的前体是甲瓦龙酸,在短光照下形成ABA。 6、膜脂的组成与膜脂的抗冷性有关,不饱和程度,固化温度 高,不利发生膜变相,植物的抗冷性越小。 7、植物组织培养的理论基础是细胞全能性,用来培养的植物体部分叫外植 体。 8、保卫细胞质的膜上存在着 H+ATP 酶,在光照下,将H+分泌到保卫细胞外, 使保卫细胞 HP升高,驱动 H+ 进入保卫细胞,导致保卫细胞吸水,气孔张开。 9、跨膜信号传导主要是通过和完成。 10、土壤缺氮时,根冠比高,水分过多时,根冠比低。 11、具有远红光和红光逆转效应的是,它的生色团与叶绿体 的 结构相似。 12、成熟的水果变甜,是因为淀粉转化成糖,未成熟的水果有涩味是因为 含有单宁。 13、植物组织培养的理论依据是细胞全能性,用来培养的植物的部分叫外 植体。 二、单项选择(每题1分,共计20分) 略!

三、名词解释(每题3分,共计30分) 1、次级共运转(次级主动运输):以质子动力作为驱动力的跨膜离子运转,使质 膜两边的渗透能增加,该渗透能是离子或者中性分子跨膜转运的动力。 2、细胞信号传导:偶联各种胞外刺激信号与其相应的生理反应之间的一系列分 子反应。 3、希尔反应:离体叶绿体在光下所进行的分解水并放出氧气的反应。 4、渗透调节:植物细胞通过主动增加溶质降低渗透势,增强吸水和保水能力, 以维持正常细胞膨压的作用。 5、交叉适应:植物经历了某种逆境之后,能提高对另一逆境的抵抗能力,对不 同逆境间的相互适应作用。 6、光饱和点:在一定范围内,光合速率随着光照强度的增加而加快,光合速率 不再继续增加是的光照强度称为光饱和点。 7、光的形态建成:依赖光控制细胞分化、结构和功能的改变,最终汇集成组织 和器官的建成,就称为光形态建成。 8、极性运输:生长素只能从植物体形态学上端向下端运输,不能反之。 9、单盐毒害:植物培养在单盐溶液中所引起的毒害作用. 10、水孔蛋白: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。 四、简答题(每题7分,共计42分) 1、生物膜结构成分与抗寒性有何关系。 生物膜主要由脂类和蛋白质镶嵌而成,具有一定的流动性,生物膜对低温敏感,其结构成分与抗寒性密切相关。低温下,质膜会发生相变,质膜相变温度随脂肪酸链的加长而增加,随不饱和脂肪酸如油酸、亚油酸、亚麻酸等所占比例的增加而降低,不饱和脂肪酸越多,越耐低温。在缓慢降温时,由于膜脂的固化使得膜结构紧缩,降低了膜对水和溶质的透性;温度突然降低时,由于膜脂的不对称性,膜体紧缩不均而出现断裂,造成膜是破损渗漏,透性加大,胞内溶质外流。生物膜对结冰更为敏感,发生冻害时膜的结构被破坏,与膜结合的酶游离而失去活性。此外,低温也会使膜蛋白质大分子解体为亚基,并在分子间形成二硫键,产生不可逆的凝聚变性,使膜受到伤害。经抗寒锻炼后,由于膜脂中不饱和脂肪酸增多,膜变相的温度降低,膜透性稳定,从而可提高植物的抗寒性。同时,细胞内的NADPH/NADP的比值增高,ATP

植物生理学重点集锦

1、植物生理学的定义和内容 定义:研究植物生命活动规律的科学. 内容:植物的生命活动大致可分为生长发育与形态建成、物质与能量转化、信息传递和信号转导等几个方面。 2、信息传递:植物“感知”环境信息的部位与发生反应的部位可能不完全相同,从信息感受部位将信息传递到发生反应部位的过程。 信号转导:单个细胞水平上,信号与受体结合后,通过信号转导系统产生生理反应 3、植物生理学发展的第一阶段是从探讨植物营养问题开始的。第一个用柳条来探索植物养分来源的是荷兰人凡.海尔蒙。植物生理学发展的第二阶段是以李比希的《化学在农业和生理学上的应用》一书于1840年问世为起始标志。Sachs《植物生理学讲义》(1882年)的问世,Pfeffer巨著《植物生理学》的出版。这两部著作标志着植物生理学成为一门独立的学科。李继侗,罗宗洛,汤佩松. 4、什么是水分代谢 植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。 植物体内的水分存在状态 靠近胶粒并被紧密吸附而不易流动的水分,叫做束缚水;距胶粒较远,能自由移动的水分叫自由水。 1.水的生理作用(简答) 1)水是细胞的主要组成成分 2)水是植物代谢过程中的重要原料 3)水是各种生化反应和物质吸收、运输和介质 4)水能使植物保持固有的姿态 5)水分能保持植物体正常的体温 水的生态作用 1)水对可见光的通透性 2)水对植物生存环境的调节 渗透作用—水分通过选择透性膜从高水势向低水势移动的现象。 根系吸水的途径有3条. (1)、质外体途径 (2)、跨膜途径 (3)、共质体途径 根压产生的原因:由于根部细胞生理活动的作用,皮层细胞中的离子会不断通过内皮层细胞进入中柱,中柱内细胞的离子浓度升高,水势降低,便向皮层吸收水分。这种由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力叫根压。 气孔运动的机制 ?淀粉-糖互变、钾离子的吸收和苹果酸生成学说. ?淀粉-糖转化学说: ?认为保卫细胞在光照下进行光下进行光合作用,消耗CO2,细胞质内的PH增高,促 使淀粉磷酸化酶水解淀粉为可溶性糖,保卫细胞水势下降,表皮细胞或副卫细胞的

植物生理学2套模拟卷及答案讲解

第一套: 一、选择题 1、促进叶片气孔关闭的植物激素是(D)。 A.生长素B.赤霉素C.细胞分裂素D.脱落酸 2、植物根系吸收的水分向地上部分运输时,主要通过(C)。 A.筛管B.共质体C.质外体D.胞间连丝 3、以下关保卫细胞的说法不正确的是(C)。 A.保卫细胞的叶绿体中含有丰富的淀粉体,黑暗时淀粉积累,而光照时淀粉减少B.气体通过气孔表面的扩散速率不与气孔的面积成正比,而与气孔的周长成正比C.气孔完全关闭时,用无 CO2的空气处理可使气孔张开 D.不是所有的气孔外侧都有副卫细胞 4、下列关于细胞壁蛋白质的说法不正确的是(B)。 A.伸展蛋白具有丝氨酸羟脯氨酸高度重复的基序 B.纤维素在细胞壁中是纤维素酶的主要底物 C.酸性环境有利于纤维素酶的水解活性 D.扩张蛋白对pH敏感,且具有高度专一性 5、C3、C4、CAM植物的碳固定的CO2受体分别是(A)。 A.RuBP PEP PEP B.RuBP RuBP PEP C.RuBP PEP RuBP D.PEP RuBP PEP 6、在光照弱、温度低的条件下,C4植物的光和速率(B)C3植物。 A.高于B.低于C.等于D.无法比较 7、下列说法中错误的是(A)。 A.C4植物在低温环境下仍可以很好地生长 B.昼夜温差大,有利于净光合产物的积累,所以北方生长的苹果比较甜 C.在高CO2浓度下,温度是光合作用的主要限制因子 D.水分过多不利于植物生长 8、光呼吸碳氧化循环在以下哪三种细胞器中完成(C)。 A.叶绿体、核糖体、线粒体B.叶绿体、过氧化物酶体、液胞 C.叶绿体、过氧化物酶体、线粒体D.高尔基体、过氧化物酶体、线粒体 9、氨的同化作用中(A )植物多利用其绿色组织还原硝酸根。 A.热带B.温带C.寒带D.亚寒带 10、下列不是影响根系吸收矿质元素的因素是(C)。 A.土壤温度B.土壤pH C.土壤水分D.土壤通气情况 11、大部分硝酸还原酶在还原硝酸时的供氢体式(C)。 A.水B.NADPH C.NADH D.NADH 和NADPH 12、利用水泵将营养液循环利用的方法是(B)。 A.溶液培养法B.营养膜培养法C.有氧溶液培养法D.都不是13、下列属于生理酸性盐的是(AD )。 A.硫酸铵B.硫酸钠C.硝酸钾D.氯化铵 14、具有门控特性的离子跨膜运输蛋白是(A)。 A.离子通道B.离子载体C.致电离子泵D.中性离子泵 15、不属于植物细胞膜上H+-ATP酶的是(B)。

植物生理学重点

一.成花诱导 春化作用(vernalization):低温诱导促进植物开花的作用。 温度: 相对低温型:低温处理促进植物开花,如冬性一年生植物,种子吸涨后即可感受低温 绝对低温型:若不经低温处理,植物绝对不能开花,如二年生植物,营养体达到一定大小才能感受低温。 低温与条件: 各类植物通过春化时要求低温持续的时间不同,在一定时间内,春化的效应随低温处理时间的延长而增加。 (2)需要充足的氧气、适量的水分和作为呼吸底物的糖分 (3)光照 春化之前,充足的光照可促进二年生和多年生植物通过春化。 时期、部位和刺激传导 (1)时期 大多数一年生植物(冬小麦)在种子吸胀后即可接受低温诱导,在种子萌发和苗期均可进行。而需低温的二年生植物(胡萝卜、月见草等)只有绿苗达到一定大小才能通过春化。 (2)部位 感受低温的部位:茎尖端的生长点 春化过程中的生理生化变化 (1)呼吸速率—春化处理的较高 (2)核酸代谢 在春化过程中核酸(特别是RNA)含量增加,代谢加速,而且RNA性质有所变化。 (3)蛋白质代谢 可溶性Pr及游离AA含量(Pro)增加。 (4)GA含量增加 一些需春化的植物(如天仙子、白菜、胡萝卜等)未经低温处理,若施用GA也能开花。GA 以某种方式部分代替低温的作用。 春化作用的机理 前体物低温中间产物低温最终产物(完成春化) 高温 中间产物分解(解除春化) 春化作用在农业生产中的应用 A、人工春化,加速成花,提早成熟 (1)“闷麦法” —春天补种冬小麦 (2)春小麦低温处理—早熟,躲开干热风,利于后季作物的生长 (3)加速育种过程—冬性作物的育种 B、指导引种 引种时应注意原产地所处的纬度,了解品种对低温的要求。如北种南引,只进行营养生长而不开花结实。

植物生理学重点知识整理

第一章:植物的水分生理 1.水分的存在状态 束缚水—被原生质胶体吸附不易流动的水 特性:1.不能自由移动,含量变化小,不易散失2.冰点低,不起溶剂作用3.决定原生质胶体稳定性4.与植物抗逆性有关 自由水—距离原生质胶粒较远、可自由流动的水。 特性:1.不被吸附或吸附很松,含量变化大2.冰点为零,起溶剂作用3.与代谢强度有关 自由水/束缚水:比值大,代谢强、抗性弱;比值小,代谢弱、抗性强 2.植物细胞对水的吸收方式:扩散、集流、渗透作用 1)、扩散作用—由分子的热运动所造成的物质从浓度高处向浓度低处移动的过程。 特点: 简单扩散是物质顺浓度梯度进行,适于短距离运输(胞内跨膜或胞间) 2)、集流—指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动的现象。 特点:物质顺压力梯度进行,通过膜上的水孔蛋白形成的水通道 3)、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。 注:渗透作用是物质顺浓度梯度和压力梯度进行 3.水势及组成 1.Ψw =ψs +ψp+ ψm+ψg Ψs:渗透势Ψp:压力势 Ψm:衬质势Ψg:重力势 1)渗透势—在某系统中由于溶质颗粒的存在而使水势降低的值,又叫溶质势(ψπ)。 ψs大小取决于溶质颗粒总数:1M蔗糖ψs> 1M NaClψs (电解质) 测定方法:小液流法 2)压力势—ψp〉0,正常情况压力正向作用细胞,增加ψw;ψp〈0,剧烈蒸腾压力负向作用细胞,降低ψw;ψp =0,质壁分离时,壁对质无压力 3)重力势—当水高1米时,重力势是0.01MP,考虑到水在细胞内的小范围水平移动,通常忽略不计。 4)衬质势—由于亲水性物质和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值,ψm〈0,降低水势. 2.注:亲水物质吸水力:蛋白质〉淀粉〉纤维素 *有液泡细胞,原生质几乎已被水饱和,ψm =--0.01 MPa ,忽略不计; Ψg也忽略,水势公式简化为:ψw=ψs+ ψp *没有液泡的分生细胞、风干种子胚细胞:ψw=ψm *初始质壁分离细胞:ψw = ψs *水饱和细胞: ψw = 0 3.细胞水势与相对体积的关系 ◆细胞吸水,体积增大、ψsψpψw 增大 ◆细胞吸水饱和,体积、ψsψp ψw = 0最大 ◆细胞失水,体积减小,ψsψp ψw减小 ◆细胞失水达初始质壁分离ψp= 0,ψw= ψs ◆细胞继续失水,ψp 可能为负ψw《ψs 4.蒸腾作用(气孔运动) 小孔扩散律(边缘效应)——气体通过小孔表面的扩散速度不与小孔的面积呈正比,而与

植物生理学学习指南

植物生理学学习指南 第一章植物水分生理 没有水就没有生命,水分在植物生命活动中起着极大的作用。一般植物的含水量约占鲜重的四分之三。水分在植物细胞内以自由水和束缚水两种状态存在,两者比值大小与植物代谢强弱以及抗逆性大小有一定的关系。 水分在植物体内的跨膜运输,可分为扩散和渗透,水通道蛋白在水分跨膜运输中起重要作用。液泡化的细胞以渗透性吸水为主。植物细胞是一个渗透系统,细胞吸水是由水势决定的。ψw=ψs+ψp+ψm,但在不同的情况下,某些组分可忽略不计。细胞与细胞(或溶液)之间的水分移动取决于两者的水势差,水分总是从水势高处流向水势低处。 根是植物主要的吸水器官。根压和蒸腾拉力是根系吸水的动力。蒸腾拉力主要取决于叶片的蒸腾速率,根压主要与根系的生理活动有关。一切影响蒸腾速率和根系代谢的内外因素均影响根系的吸水。 植物不仅吸水,而且不断失水。气孔蒸腾是陆生植物的主要失水方式。一切引起保卫细胞水势下降的条件都促进气孔张开。气孔蒸腾速率受内外因素影响,外因中以光照为最主要,内因中以气孔调节为主。 水分在植物体内运输是吸收与蒸腾之间的必不可少的环节,运输途径可分为径向短距离和纵向长距离运输,前者经质外体和共质体途径,后者通过输导组织木质部导管(管胞)途径。前者水分移动阻力大,移动慢;后者的水分运输阻力小,移动快。目前用蒸腾-内聚力-张力学说来解释高大树木体内的水分沿木质部导管上升机制。 生产实践上要创造条件,使植物的水分吸收与散失达到动态平衡。灌溉是防止干旱最可靠的方法。作物需水量因种类、生育期而定。灌溉生理指标可客观、灵敏地反映植株水分状况,有助于人们决定灌溉时期。如何提高水分利用率是植物生理学在农业生产上应用的重大课题。 第二章植物的矿质营养 利用溶液培养和砂基培养法,已知植物的必需元素有19种,C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Si、Fe、Mo、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni和Na。除C、H、O外其他16种元素根据需要数量的多少,分为大量元素和微量元素。

浙江农林大学植物生理复习资料重点(植物生理学)

第一章 1.水分在植物细胞内通常呈为束缚水和自由水两种状态。他们与细胞质状态有密切关系 靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分,称为束缚水。 距离胶粒较远而可以自由流动的水分,称为自由水。 2.植物细胞吸水主要有3种方式:扩散、集流和渗透作用渗透作用为主 扩散是物质浓度梯度向下移动、集流是物质压力梯度向下移动、渗透作用是物质水势梯度向下移动 3.水溶液的化学势(μw)与纯水的化学势(μo w)之差(△μw),除以水的偏摩尔体积(Vw)所得的商,称为水势。 4.细胞的水势公式:ψw=ψs+ψp 水势=渗透式+压力势 … 细胞间的水分移动决定与相邻两细胞间的水势差异,水势高的细胞中的水分向水势低的细胞流动 Ψs= Ψs= Ψp= + →Ψp= + Ψw= Ψw=- 5.根吸水主要在哪进行 根尖进行,根毛区的吸水能力最大,根冠,分生区和生长区最小原因:与细胞质浓厚,输导组织不发达,对水分移动阻力大等因素有关。 6.根系吸水的途径定义 质外体途径:是指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动,阻力小,所以这种移动方式速度快。? 跨膜途径:是指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次通过质膜,还要通过液泡膜,故称跨膜途径。共质体途径:是指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质,形成一个细胞质的连续体,移动速度较慢。跨膜途径和共质体途径统称为细胞途径。 7.根系吸水的动力:根压和蒸腾拉力蒸腾拉力较为重要 离子吸收学说 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。 9.影响蒸腾作用的外、内条件 1)外界条件:内外蒸汽压差、光、温度、空气相对湿度、风 2)内部因素:气孔、气孔下腔、气孔频度、气孔大小,叶片内部面积 — 直接影响蒸腾速率直接影响内部阻力 第二章 1. 大量元素、微量元素 大量元素:C、H、O、 N、 P、 K、 Ca、Mg 、S、Si约占植物体干重的%~10%, 微量元素:Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo、Cl、Ni、Na约占植物体干重的10-5%~10-3%。 的作用 1)氮在植物生命活动中占有首要的地位,又称为生命元素。 ^ 2)构成蛋白质的主要成分:16~18%; 3)细胞质、细胞核和酶的组成成分 4)其它:核酸、辅酶、叶绿素、激素、维生素、生物碱等组成元素 5)当N肥供应充足时,植物叶大而鲜绿,叶片功能期长,分枝多,营养体壮健,花多,量高。 的作用 1)细胞中许多重要化合物的组成成分。如核酸、核蛋白和磷脂的主要成分。

植物生理学选择填空试题

1?某植物在同样的时间内通过蒸腾耗水 2kg ,形成干物质 5g ,其蒸腾系数是(1)。( 1) 2.5 (2)0.4 (3)400 (4)0.0025 2?如果外液的水势高于植物细胞的水势,这种溶液称为(2) 液(3)平衡溶液(4)低渗溶液 3.在植株蒸腾强烈时测定其根压,根压 (4) 不大 (4)测不出 4.下列中 (4) 方法可克服植物暂时萎蔫。 (1)灌水 (2)增加光照 (3)施肥 (4)提高大气湿 度 5 .缺乏下列元素 (1) 时,缺素症状首先在老叶表现出来。 (1)K (2)Ca (3)Fe (4)Cu 6、植物根部吸收的无机离子向植物地上部运输时主要通过 (2) 。 (1)筛管 (2)导管 (3) 转运细胞 (4)薄壁细胞。 7?下列盐类组合中,(2) 组属于生理碱性盐。(1)NH4CI' K2S04和NH4NO3 (2) KNo3、 Ca N03禾口 NaH2PO4 (3) NH4CI 、K2SO4禾口 CaS04 (4) NH4NO3、NH4H2PO4 禾口 NH4HCO3 8?光合作用合成蔗糖是在 (3)里进行的。(1)叶绿体间质(2)线粒体间质(3)细胞质(4) 液泡 9?水稻、棉花等植物在 400 μ I/L 的CO2浓度下,其光合速率比大气 CO2浓度下(1 )。( 1)增 强( 2)下降( 3)不变( 4)变化无常 10. C3 途径中的 CO2 受体是(4)。(1) PEP (2) PGA (3) Ru5P (4) RUBP 11. 叶绿素分子的头部是(4)化合物。 (1)萜类(2)脂类(3)吡咯(4)卟啉 12. 光合作用的电子传递是(4)的过程。 (1)光能吸收传递(2)光能变电能(3)光能 变化学能(4)电能变化学能 13. 一植物在15° C 时的呼吸速率是 5 μ molO2∕gFW 在20° C 时的呼吸速率是 10 μ molO2∕gFW, 25° C 时的呼吸速率是 15 μ moIO2∕gFW 其该温度内可计算的 Q10是(4) 。(1) 1.5 ( 2) 1 ( 3) 2 (4) 3 14. O2与CO2竞争(3)是生成光呼吸底物的主要途径。 (1) PEP ( 2) Ru5P (3) RUBP (4) PGA 15. 具有明显放热特征的呼吸途径,其末端氧化酶是( 2)氧化酶。(1)细胞色素( 2)抗氰 ( 3)抗坏血酸( 4)多酚 16. 剪去枝上的一部分叶片,保留下来的叶片其光合速率( 1)。(1)有所增强( 2)随之减弱 ( 3)变化不大( 4)变化无规律 17. 最近的研究表明,植物细胞的纤维素是在( 4)合成的。( 1)高尔基体( 2)内质网( 3) 微管( 4)质膜 18.合成乙烯的直接前体是( 4)。(1) Met (2) SAM (3) Trp (4) ACC 19. 植物组织培养时,较低的 (4) 比例有利于根的形成。 (1) IAA∕CTK (2) IAA∕GA (3)GA∕IAA (4) CTK∕IAA 20. 植物激素 (1) 有维持顶端优势的作用。 (1) IAA (2) GA (3)ABA (4) CTK 21.分生细胞生理生化上最明显的特点是 (2) 的有规律变化。 (1)蛋白质 (2) DNA (3) RNA (4)呼吸速率 22.叶、花和果实都是由 (4) 分生组织分化而来的。 (1)侧生 (2)次生 (3)基生 (4)顶 端 23.需光种子在有光的条件下发芽 (1) 。 (1)比暗中好 (2)比暗中差 (3)同暗中一样 好 (4)同暗中一样差 24.植物激素调节植物顶端优势和侧芽生长, 其中以(3) 最为明显。(1) IAA 和ABA (2) CTK 和 GA (3)IAA 和 CTK (4)GA 和 IAA 。(1)等渗溶液(2)高渗溶 ( 1 )明显增大 (2)显著下降 (3)变化

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