植物生理重点简答题

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植物生理学简答题

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简答题1、简述氧化酶的生物学特性与适应性。

植物体含有多种呼吸氧化酶,这些酶各有其生物学特性(如对温度的要求和对氧气的反应,所以就能使植物体在一定围适应各种外界条件。

以对温度的要求来说,黄酶对温度变化反应不敏感,温度降低时黄酶活性降低不多,故在低温下生长的植物及其器官以这种酶为主,而细胞色素氧化酶对温度变化的反应最敏感。

在果实成熟过程中酶系统的更替正好反映了酶系统对温度的适应。

例如,柑橘的果实有细胞色素氧化酶、多酚氧化酶和黄酶,在果实末成熟时,气温尚高,呼吸氧化是以细胞色素氧化酶为主;到果实成熟时,气温渐低,则以黄酶为主.这就保证了成熟后期呼吸活动的水平,同时也反映了植物对低温的适应。

以对氧浓度的要求来说,细胞色素氧化酶对氧的亲和力最强,所以在低氧浓度的情况下,仍能发挥良好的作用;而酚氧化酶和黄酶对氧的亲和力弱,只有在较高氧浓度下才能顺利地发挥作用。

苹果果肉中酶的分布也正好反映了酶对氧供应的适应,层以细胞色素氧化酶为主,表层以黄酶和酚氧化酶为主。

水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为在低氧时细胞色素氧化酶活性加强而黄酶活性降低之故。

2、长期进行无氧呼吸会导致植株死亡的原因是什么?长时间的无氧呼吸会使植物受伤死亡的原因:第一,无氧呼吸产生酒精,酒精使细胞质的蛋白质变性;第二,因为无氧呼吸利用每摩尔葡萄糖产生的能量很少,相当于有氧呼吸的百分之几(约8%),植物要维持正常的生理需要,就要消耗更多的有机物,这样,植物体养料耗损过多;第三,没有丙酮酸氧化过程,许多由这个过程的中间产物形成的物质就无法继续合成。

作物受涝死亡,主要原因就在于无氧呼吸时间过久。

3.举出三种测定光合速率的方法,并简述其原理及优缺点。

(1)改良半叶法,选择生长健壮、对称性较好的叶片,在其一半打取小圆片若干,烘干称重,并用三氯醋酸对叶柄进行化学环割,以阻止光合产物外运,到下午用同样方法对另一半叶片的相对称部位取相同数目的小圆片,烘干称重,两者之差,即为这段时间这些小圆片累积的有机物质量。

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概念:植物在干旱条件下维持正常生理功能的能力 影响因素:遗传因素、环境因素、水分状况等
概念:植物在盐碱环境 下生存和生长的能力
影响因素:植物种类、 土壤盐碱度、水分供应、 养分状况、环境温度等
农业防治:通过合 理的轮作、施肥等 农业措施,提高植 物的抗病虫害能力。
生物防治:利用天 敌、微生物等生物 资源进行病虫害防 治,如利用寄生蜂、 微生物农药等。
蒸腾作用能够 降低植物体的 温度,避免过 度升温,同时 也有助于植物 体内水分的运
输。
蒸腾作用对于 植物的生长和 发育具有重要 意义,能够促 进植物对营养 物质的吸收和
运输。
气孔开闭:通过气孔开闭调节蒸 腾作用,以适应环境变化
叶片结构:叶片结构对蒸腾作用 有重要影响,如叶片的形状、大 小、角质层等
光合作用是植物通 过叶绿体吸收光能, 将二氧化碳和水转 化为有机物和氧气 的过程。
光合作用是植物生 长和发育的基础, 为植物提供能量和 营养物质。
光合作用是生物圈 中最重要的化学反 应之一,为人类和 其他生物提供食物 和氧气。
光合作用的效率受 到光照、温度、水 分、养分等多种因 素的影响。
叶绿体:光合作用的主要场所,含有光合色素和酶,负责吸收光能并 转化为化学能 细胞质基质:在细胞质中进行的一些与光合作用相关的反应
线粒体:植物 细胞中重要的 细胞器,是呼 吸作用的主要
场所
细胞质基质: 呼吸作用的第 二场所,含有 与呼吸作用相
关的酶
乙醛酸循环体: 存在于植物细 胞中,与呼吸
作用相关
液泡:虽然不 是直接参与呼 吸作用的场所, 但影响植物的 代谢和呼吸作

二氧化碳 能量
水 有机物
温度:呼吸作用是生物体内有机 物氧化分解的过程,在适宜的温 度下进行,温度升高,呼吸作用 加强

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简答题1、简述氧化酶的生物学特性与适应性。

植物体内含有多种呼吸氧化酶,这些酶各有其生物学特性(如对温度的要求和对氧气的反应,所以就能使植物体在一定范围内适应各种外界条件。

以对温度的要求来说,黄酶对温度变化反应不敏感,温度降低时黄酶活性降低不多,故在低温下生长的植物及其器官以这种酶为主,而细胞色素氧化酶对温度变化的反应最敏感。

在果实成熟过程中酶系统的更替正好反映了酶系统对温度的适应。

例如,柑橘的果实有细胞色素氧化酶、多酚氧化酶和黄酶,在果实末成熟时,气温尚高,呼吸氧化是以细胞色素氧化酶为主;到果实成熟时,气温渐低,则以黄酶为主.这就保证了成熟后期呼吸活动的水平,同时也反映了植物对低温的适应。

以对氧浓度的要求来说,细胞色素氧化酶对氧的亲和力最强,所以在低氧浓度的情况下,仍能发挥良好的作用;而酚氧化酶和黄酶对氧的亲和力弱,只有在较高氧浓度下才能顺利地发挥作用。

苹果果肉中酶的分布也正好反映了酶对氧供应的适应,内层以细胞色素氧化酶为主,表层以黄酶和酚氧化酶为主。

水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为在低氧时细胞色素氧化酶活性加强而黄酶活性降低之故。

2、长期进行无氧呼吸会导致植株死亡的原因是什么?长时间的无氧呼吸会使植物受伤死亡的原因:第一,无氧呼吸产生酒精,酒精使细胞质的蛋白质变性;第二,因为无氧呼吸利用每摩尔葡萄糖产生的能量很少,相当于有氧呼吸的百分之几(约8%),植物要维持正常的生理需要,就要消耗更多的有机物,这样,植物体内养料耗损过多;第三,没有丙酮酸氧化过程,许多由这个过程的中间产物形成的物质就无法继续合成。

作物受涝死亡,主要原因就在于无氧呼吸时间过久。

3.举出三种测定光合速率的方法,并简述其原理及优缺点。

(1)改良半叶法,选择生长健壮、对称性较好的叶片,在其一半打取小圆片若干,烘干称重,并用三氯醋酸对叶柄进行化学环割,以阻止光合产物外运,到下午用同样方法对另一半叶片的相对称部位取相同数目的小圆片,烘干称重,两者之差,即为这段时间内这些小圆片累积的有机物质量。

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1、合理灌溉为何能够提高作物的产量?课本P262、植物细胞吸收矿质营养的机理?课本p35-403、蔬菜中亚硝酸的来源?蔬菜分别处于有氧和无氧环境中一天后,所含的亚硝酸浓度是否相同?答:绿色蔬菜的叶子中含有大量的氮,主要存在形式是硝基和硝酸盐。

蔬菜采摘收割后,一些细胞死亡放出氢离子,是硝酸根的氧化性增强,氧化了一些物质,自身被还原成亚硝酸根。

因此新鲜蔬菜如果放置几天,亚硝酸盐含量会急剧上升。

如果处在无氧环境中,大量细胞窒息而死,放出较多的氢离子和硝酸根,导致无恙环境中的蔬菜亚硝酸根的浓度比有氧环境中的蔬菜含量要高很多。

4、肥料的三要素?为什么?答:植物生长需要量较大而且有着重要生理作用的3种矿质元素,氮、磷、钾常称作肥料三要素。

氮是氨基酸、蛋白质、酶、核酸及其它含氮物质的组成部分;磷是核苷酸、核酸、磷脂的组成成分;钾不参与植物体内有机分子的组成,但它是许多酶的活化剂,另外,对气孔的开放是必需的。

缺乏这三要素,植物体常表现出一系列症状。

缺氮时,叶色发黄,植株生长缓慢,茎叶细小,分枝少,产量低;若氮肥过多,植株徒长,成熟期延迟。

缺磷时,叶色暗绿,常发展成红色或紫色,花期、成熟期延迟,花、果、种子减少。

缺钾叶片失绿,出现大、小斑点的死组织;茎秆柔弱,易倒伏,抗旱性、抗寒性差。

5、为什么植物缺钙、铁等元素时,缺素症最先表现在幼叶上?课本P446、植物细胞内NADH的去路有哪些?有氧条件下,在三羧酸循环中,氧化磷酸化放能供ATP的生成。

无氧/缺氧条件下,在糖酵解过程中,见上图7、进行果蔬储藏时,应如何调节其呼吸?为什么?采收后的果蔬具有生理活动的重要标志是进行呼吸作用。

呼吸作用是果蔬采收后最主要的代谢过程,它制约与影响其他生理生化过程。

果蔬进行呼吸作用是在一系列酶的催化作用下,把复杂的有机物质逐步降解为二氧化碳、水等简单物质,同时释放出能量,以维持正常的生命活动。

可以说,没有呼吸作用,就没有果蔬的生命,没有果蔬生命,也就谈不到贮藏保鲜了。

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1. 简述水分在植物生命活动中的作用。

(1)水是植物细胞的主要组成成分;(2)水分是植物体内代谢过程的反应物质。

水是光合作用的直接原料, 水参与呼吸作用、有机物质的合成与分解过程。

(3)细胞分裂和伸长都需要水分。

(4)水分是植物对物质吸收和运输及生化反应的溶剂。

(5)水分能使植物保持固有姿态。

(6)可以通过水的理化特性以调节植物周围的大气温度、湿度等。

对维持植物体温稳定和降低体温也有重要作用。

2.简述影响根系吸水的土壤条件1.土壤中可用水量: 当土壤中可用水分含量降低时, 土壤溶液与根部细胞间的水势差减小, 根系吸水缓慢2.土壤通气状况: 土壤通气状况不好, 土壤缺氧和二氧化碳浓度过高, 使根系细胞呼吸速率下降, 引起根系吸水困难。

3.土壤温度:低温不利于根系吸水, 因为低温下细胞原生质黏度增加, 水分扩散阻力加大;同时根呼吸速率下降, 影响根压产生, 主动吸水减弱。

高温也不利于根系吸水, 土温过高加速根的老化进程, 根细胞中的各种酶蛋白高温变形失活。

4.土壤溶液浓度: 土壤溶液浓度过高引起水势降低, 当土壤溶液水势与根部细胞的水势时, 还会造成根系失水。

3、导管中水分的运输何以能连续不断?由于植物体叶片的蒸腾失水产生很大的负净水压, 将导管中的水柱向上拉动, 形成水分的向上运输;水分子间有相互吸引的内聚力, 该力很大, 可达20 MPa以上;同时, 水柱本身有重量, 受向下的重力影响, 这样, 上拉的力量与下拖的力量共同作用于导管水柱, 水柱上就会产生张力, 但水分子内聚力远大于水柱张力。

此外, 水分子与导管或管胞细胞壁纤维素分子间还具有很大的附着力, 因而维持了导管中水柱的连续性, 使得导管水柱连续不断, 这就是内聚力-张力学说。

4. 试述蒸腾作用的生理意义。

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转运。

(3)能够降低叶片的温度, 以免灼伤。

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植物生理学简答题1.简述水分在植物生命活动中得作用。

(1)水就是植物细胞得主要组成成分;(2)水分就是植物体内代谢过程得反应物质,参与呼吸作用,光合作用等过程。

(3)细胞分裂与伸长都需要水分、(4)水分就是植物对物质吸收与运输及生化反应得溶剂。

(5)水分能使植物保持固有姿态、(6)可以通过水得理化特性以调节植物周围得大气温度、湿度等。

对维持植物体温稳定与降低体温也有重要作用。

2、简述影响根系吸水得土壤条件(1)土壤中可用水量:当土壤中可用水分含量降低时,土壤溶液与根部细胞间得水势差减小,根系吸水缓慢(2)土壤通气状况:土壤通气状况不好,土壤缺氧与二氧化碳浓度过高,使根系细胞呼吸速率下降,引起根系吸水困难。

(3)土壤温度:低温不利于根系吸水,因为低温下细胞原生质黏度增加,水分扩散阻力加大;同时根呼吸速率下降,影响根压产生,主动吸水减弱、高温也不利于根系吸水,土温过高加速根得老化进程,根细胞中得各种酶蛋白高温变形失活。

(4)土壤溶液浓度:土壤溶液浓度过高引起水势降低,当土壤溶液水势与根部细胞得水势时,还会造成根系失水、3、导管中水分得运输何以能连续不断?由于植物体叶片得蒸腾失水产生很大得负净水压,将导管中得水柱向上拉动,形成水分得向上运输;水分子间有相互吸引得内聚力,该力很大,可达20MPa以上;同时,水柱本身有重量,受向下得重力影响,这样,上拉得力量与下拖得力量共同作用于导管水柱,水柱上就会产生张力,但水分子内聚力远大于水柱张力。

此外,水分子与导管或管胞细胞壁纤维素分子间还具有很大得附着力,因而维持了导管中水柱得连续性,使得导管水柱连续不断,这就就是内聚力-张力学说。

4.试述蒸腾作用得生理意义。

(1)就是植物对水分吸收与运输得主要动力。

(2)促进植物对矿物质与有机物得吸收及其在植物体内得转运、(3)能够降低叶片得温度,以免灼伤。

5、根系吸水有哪些途径并简述其概念。

答:有3条途径:质外体途径:指水分通过细胞壁,细胞间隙等部分得移动方式。

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1、用酸生长学说简述生长素促进植物细胞生长的作用机理。

答:IAA通过激活细胞膜H+—ATPase向外分泌H+,引起细胞壁环境的酸化,进而激活了一种乃至多种适宜低pH的壁水解酶,如水解果胶的β-半乳糖苷酶和水解多糖的β-1,4-葡萄糖酶的活性成倍增加;纤维素微纤丝的氢键易断裂,联系松弛,因而细胞壁可塑性增加,液泡吸水扩大,细胞伸长。

(208p)2、植物的蒸腾作用的生理意义?答:蒸腾作用在植物生命活动中具有重要的生理意义:第一,蒸腾作用失水所造成的水势梯度产生的蒸腾拉力是植物被动吸水和运输水分的主要驱动力,特别是高大的植物,如果没有蒸腾作用,植物较高的部分很难得到水分;第二,蒸腾作用借助于水的高汽化热特性,能够降低植物体和叶片温度,使其免遭高温强光灼伤;第三,蒸腾作用引起的上升液流,有助于根部从土壤中吸收的无机离子和有机物以及根中合成的有机物转运到植物体的各部分,满足生命活动需要。

(54p)3、一般可将光合作用分为哪三大阶段?并简述各阶段中的能量转换过程及相互间的关系。

答:整个光合作用可大致分为3个步骤:①原初反应。

②电子传递(含水的光解、放氧)和光合磷酸化。

③碳同化过程。

原初反应:聚光色素分子吸收光子而被激发,以“激子传递”和“共振传递”两种方式沿着能量水平较低的方向进行能量传递。

在反应中心激发反应中心色素分子(可直接吸收光子)而发生电荷分离,将光能转变为电能。

电子传递和光合磷酸化:电子经过一系列电子传递体的传递,引起水的裂解放氧和NADP+还原成NADPH,并通过光合磷酸化形成ATP,把电能转化为活跃的化学能。

碳同化:光反应形成的同化力(ATP 和NADPH)将CO2转化为糖类即将活跃的化学能转化为稳定的化学能。

(152p)4、简述在胞内信号转导中CaM的作用方式。

答:CaM是一种耐热、酸性小分子可溶性球蛋白。

每个CaM分子具有4个Ca2+结合位点,CaM必须与Ca2+结合后发生构象改变才具有生理活性。

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第一章
1.细胞壁的功能:稳定细胞形态和保护作用;控制细胞生长扩大;参与胞内外信息的传递;防御功能;识别作用;参参与物质运输。

2.植物细胞膜的生理功能有哪些?
(1)分室作用
(2)代谢反应的场所(光能吸收、电子与质子传递)
(3)物质运输(跨膜运输、膜泡运输)
(5)能量转换的场所(光合、氧化磷酸化)
(5)抗逆能力(膜脂组成)
(6)信息传递与识别(膜糖)
第二章、
1.水分延植物基部导管上升高达100米,为什么水柱不断?(蒸腾拉力-内聚力-张力学说)(1)水柱的形成受两种力的作用:分子间内聚力(水分子间的氢键使水分子产生了相互吸引的力量。

300×100000pa)和张力(一个连续的水柱在断裂之前单位面积上所能承受的最大拉力。

5.30×100000pa),分子间内聚力远远大于张力,保证了导管内的水分能够形成连续的水柱。

(2)导管由纤维素、半纤维素、木质素组成(亲水物质)产生附着力,使得连续的水柱易于延导管上升。

(3)导管次生壁有不同形式的加厚,增加导管的韧性,不易变形。

因此,可以保证水柱的连续。

2.试述气孔运动的机理。

(1)。

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1、植物细胞的水势有哪些基本组成?它们对水进出细胞有何影响?渗透势:细胞溶液中溶质颗粒的存在而使水势降低,促进水进入细胞,抑制水出细胞压力势:外界(如细胞壁)对细胞的压力而使水势增加,促进水出细胞,抑制水进细胞重力势:由于高度的存在而使水势增加,规定海平面上的重力势为0,10米高的水其水势为ρgh=0.1MPa,从实验室角度出发,重力势比较小因而认为可以忽略。

衬质势:细胞胶体物质对自由水束缚而引起水势降低,促进水进入细胞,抑制水出细胞2、说明植物细胞成为一个渗透系统的证据植物质壁分离及其复原实验可以证明植物细胞是一个渗透系统因为植物细胞满足渗透系统成立的两个条件,其一,细胞膜、液泡膜和这两层膜之间的细胞质合称原生质层,而完整的有生理功能的膜结构是选择透过性的,因此原生质层就相当于一层半透膜。

其二,植物细胞液泡中有细胞液,植物细胞外是环境溶液,它们之间被原生层这个半透膜隔开,且这两种溶液之间存在浓度差。

3、水如何通过植物根进入植物体?植物根借助根压和蒸腾作用拉力作为动力,通过质外体途径、跨膜途径和共质途径吸收水分使水分有植物根到植物体4、高大树木导管中的水柱为何连续不断?假如某部分导管水柱中断了,顶部叶片还能否得到水分?为什么?蒸腾作用产生的强大拉力把导管中的水往上拉,而导管中柱可以克服重力的影响而不中断,水分子的内聚力大于X力,从而能保证水分在植物体内的向上运输。

会,导管水溶液中有溶解的气体,当水柱X力增大时,溶解的气体会从水中逸出形成气泡。

在X力的作用下,气泡还会不断扩大,产生气穴现象。

然而,植物可通过某些方式消除气穴造成的影响。

例如气泡在某一些导管中形成后会被导管分子相连处的纹孔阻挡,而被局限在一条管道中。

当水分移动遇到了气泡的阻隔时,可以横向进入相邻的导管分子而绕过气泡,形成一条旁路,从而保持水柱的连续性。

且夜晚蒸腾减弱,木质部的负压会消失,导管或管饱内的气泡会缩小或消失;另外,在导管内大水柱中断的情况下,水流仍可通过微孔以小水柱的形式上升。

同时,水分上升也不需要全部木质部参与作用,只需部分木质部的输导组织畅通即可。

5、蒸腾作用的方式及意义。

方式:全表面蒸腾、皮孔蒸腾角质蒸腾、气孔蒸腾.意义:1)是植物对水分吸收和运输的主要动力。

2)是植物吸收和运输无机物、有机物的主要动力。

3) 降低叶片温度,保护叶片。

6、植物叶片气孔在光下X开,暗中关闭,为什么?在光照下,蓝光使保卫细胞质膜上得质子泵ATP酶活化,分解由3氧化磷酸化或光和磷酸化产生的ATP,质子泵排出质子到保卫细胞外,使内部PH升高。

同时保卫细胞的质膜超极化,质膜内侧的电势变得更负,驱动钾离子从表皮细胞经保卫细胞质膜上得钾离子通道进入保卫细胞,再进入液泡,同时伴有小量氯离子进入,保持保卫细胞的电中性。

致使保卫细胞内水势降低,水分进入保卫细胞,气孔X开。

在黑暗环境中,关闭细胞信号刺激钙离子进入到胞质溶胶,使膜去极化,打开阴离子通道,释放氯离子和苹果酸等,而阴离子的丧失进一步去极化,打开钾离子通道,钾离子被动的渗出到临近副卫细胞和表皮细胞,气孔关闭。

7、影响蒸腾作用的内部因素和外界因素。

外界因素:空气相对湿度、温度、风、光照内部因素:气孔频度、气孔开度气孔下腔的大小、叶片内部面积8、解释“午不浇园”的原因。

在炎热的夏日中午向植物浇以冷水会降低根系生理活性,增加水分移动的阻力,严重抑制根对水分的吸收,同时又因地上部分蒸腾强烈,使植物吸水速度低于水分散失速度造成地上部分亏缺,叶片萎蔫。

9、确定植物必需元素的标准。

a.不可缺少性:缺乏该元素时不能完成生活史。

b.不可替代性:有专一缺乏症,加入其它元素不能恢复。

c.直接功能性:缺素症状是由元素直接作用,并不是通过影响土壤、微生物等的间接作用。

10、植物细胞通过哪些方式吸收溶质?A.简单扩散B通道运输C载体运输D泵运输E胞饮作用11、植物细胞吸收的NO3-如何同化为Glu、Gln 、Asp的?NO3-→NO2-反应部位:根、叶的细胞质;催化酶:硝酸还原酶(NR);电子供体:NADH或NADPHNO2-→NH4+反应部位:根的前质体或叶绿体。

催化酶:亚硝酸还原酶(NiR);电子供体:Fd red1)谷氨酰胺合成酶途径:定位:细胞质、根细胞质体、叶绿体NH4++Glu→Gln +H2O2)谷氨酸合酶途径:定位:根细胞质体、叶绿体、发育叶片的维管束Gln+α-酮戊二酸→2Glu3)谷氨酸脱氢酶途径:1 / 7定位:线粒体和叶绿体NH4++ α-酮戊二酸→Glu+H2O4)氨基交换作用定位:细胞质、叶绿体、线粒体、过氧化物体等Glu+草酰乙酸→Asp+ α-酮戊二酸Gln+Asp→Asn+Glu12、植物细胞吸收的SO42-如何同化为Cys?1) SO42 –的活化SO42 -+A TP→PPi+APS(腺苷酰硫酸)APS+ATP→ADP+PAPS(3’-磷酸腺苷-5’-磷酰硫酸) 2) SO42 -还原成S2 –APS+2GSH→GSSG+ SO32 -+AMPSO32 -+6Fd red→S2 –+6Fd ox 3) S2 –加入到Ser中:ser+乙酰CoA→O-乙酰serS2 – + O-乙酰ser→Cys+乙酸13、植物对水分和矿质元素的吸收有什么关系?植物对矿质元素的吸收和对水分的吸收是相对的,它们既相互联系,有相互独立。

所谓相互联系,是指矿质元素要溶于水中才能被根系吸收,而且活细胞对矿质元素的吸收导致细胞水势的降低,从而又促进了植物细胞吸收水分。

所谓相互独立,是指两者的吸收量并不一定成比例,而且吸收机制也不同。

吸水是以蒸腾拉力引起的被动吸水为主,而矿质元素的吸收则以消耗代谢能量的主动吸收为主。

14、简述根系吸收矿质元素的过程。

通过交换吸附等方式把离子吸附在根细胞表面;离子通过主动吸收、被动吸收进入根细胞;离子通过质外体、共质体等途径而达到皮层内部;通过共质体进入内皮层;离子通过导管周围薄壁细胞通过被动扩散或主动运输而进入根导管15、简述离子通道与载体的区别。

离子通道运输可控制(电位门控、受体门控),无饱和效应、而载体运输具有竞争性和饱和效应16、硝酸还原酶和亚硝酸还原酶的结构和功能特点。

硝酸还原酶(NR),二聚体,每个单体含有 3 个辅基。

属诱导酶,其合成受NO3- 、光的诱导。

亚硝酸还原酶(NiR),单体,含有1个Fe4S4簇和1个西罗血红素,诱导酶,受NO3-和NO2-的诱导。

17、固氮酶有何特点?氧敏感性:空气氧浓度下:铁蛋白半寿期30~45s,钼铁蛋白半寿期10min18、植物细胞质子泵的种类、功能。

(1)质膜上的H+-ATPase(P型)——水解A TP的活性位点在质膜的胞质一侧,将质子从质膜内转运到膜外,其活性可被钒酸盐抑制。

(2)液泡膜上的H+-ATPase(V型) ——水解ATP的活性位点在液泡膜的胞质一侧,将质子泵进液泡,其活性可被硝酸盐抑制。

3)线粒体与叶绿体膜上的的H+-ATPase(F型)——主要用于A TP的合成,其活性受叠氮化钠的抑制。

19、通常所说的“根深叶茂”“固本枝荣”有何生理学解释?地下部与地上部是相互依赖相互促进的:地上部分和地下部分(根)之间存在糖类、生长激素、维生素、水分、矿质以及信息流等的相互交换。

根的良好生长可为地上部供应更多的水分、矿质等而促进地上部的生长,地上部的良好生长可为根供应更多的糖类、生长激素、维生素等而促进根的生长,即“根深叶茂”“本固枝荣”。

20、高山植物为何生长矮小?温度的差异:随山势的上升,不仅温度降低,而且昼夜温差也很大,白天由于光照强烈,因而升温较高,但到了夜晚,气温通常下降很大,甚至在0℃以下。

过低的夜温会抑制植物的生长。

湿度的差异:随着海拔的升高,湿度也跟着增大,空气湿度的增大,影响植物蒸腾作用的正常进行,从而影响根系对水分的吸收,使矿物营养不能及时得到供应,影响植物的生长,也影响植物的分布。

风力的变化:由于山顶风多风大,植物产生了适应性变化,以防止被风折断。

光照的差异:高山顶上,由于大气稀薄,云雾少,阳光特别容易透过大气到达这里,而且高山阳光所含的紫外光比低山地区要多。

低山地区或山腰,由于大气层和云层的反射和折射,紫外光成分要少。

因为紫外线能抑制植物体内某些生长激素的形成,所以能抑制茎的伸长。

21、果树生产上经常疏花疏果,已达到丰产目的,原因何在?果树早春开花,势必要消耗大量的贮藏营养,当开花和结果的数量过多,超过树体负担能力时,加剧、花、果与枝叶间、果实与果实之间的营养竞争,导致大量落果;过多幼果,树体的赤霉素水平增高,严重抑制花芽形成,以致造成大小年结果现象。

果多叶少,光合产物供不应求,影响果实正常发育,降低果实品质,而且会削弱树势,降低果树的抗逆能力,如冬季对低温抵抗能力差,易发生冻害,树势衰弱,容易感染根腐病和腐烂病等。

疏花一般是为了保界,疏果可以克服大小年,因此及时疏除果树过量的花、果,是保持树势,争取稳产、高产、优质的一项技术措施.22、植物向光性和向重力性的机制。

向光性机理:最传统的观点,是认为光引起器官两侧IAA分布的不均。

另一种观点认为是光引起向光侧抑制剂分布的增多,在向日葵中是黄质醛、萝卜下胚轴是萝卜宁、萝卜酰胺。

向重力性:根横放时,平衡石沉降到细胞下侧的内质网上,产生压力,诱发内质网释放Ca2+到细胞质内,Ca2+和钙调素结合激活细胞下侧的钙泵和生长素泵,于是细胞下侧积累较多的Ca2+和生长素,影响该侧细胞的生长,导致上侧生长快于下侧,根就向重力方向弯曲生长。

2 / 723、简述植物细胞分化的过程。

①诱导细胞分化信号的产生和感受;②分生细胞特征基因关闭,分化细胞特征基因表达;③形成分化细胞结构和功能的基因表达;④前述基因表达导致的细胞结构和功能上的分化成熟。

24、植物对逆境的适应方式有哪几种?植物的抗性有避逆性、御逆性和耐逆性三种方式。

(1) 避逆性指植物通过对生育周期的调整来避开逆境的干扰,在相对适宜的环境中完成其生活史,这种方式在植物进化上是十分重要的。

(2) 御逆性指植物处于逆境时,其生理过程不受或少受逆境的影响,仍能保持正常的生理活动的特性,这主要是植物体营造了适宜生活的内部环境,免除外部不利条件对其的危害,这类植物通常具有根系发达,吸水、吸肥能力强,物质运输阻力小,角质层较厚,还原性物质含量高,有机物质的合成快等特点。

避逆性和御逆性总称为逆境逃避。

(3) 耐逆性又称为逆境忍耐,是指植物处于不利环境时,通过代谢反应来阻止、降低或修复由逆境造成的损伤,使其仍保持正常的生理活动。

25、简述渗透调节作用。

通过加入或去除细胞内的溶质,从而使细胞内外的渗透势相平衡的现象,称渗透调节(1)吸收和积累无机盐(2)合成有机物:无机渗透调节剂:主要有Na+、K+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-和NO3-等,而且植物对无机盐的吸收是一个主动过程,与ATP酶活性有关。

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