植物生理学重点(1)
植物生理学重点内容

一、水分代谢一、名词解释1.水势:每偏摩尔体积水的化学势。
即水溶液的化学势(μw)与纯水的化学势(μ0w)之差(△μw),除以水的偏摩尔体积所得的商。
2.渗透势:由于溶质颗粒的存在,降低了水的自由能,因而其水势低于纯水的水势。
3.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。
4.束缚水:靠近胶粒而被胶粒束缚不易自由流动的水分。
5.渗透作用:水分子通过半透膜由水势高向低系统渗透6.根压:由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。
7.气孔蒸腾:通过气孔的蒸腾。
气孔是蒸腾过程中水蒸气由体内排到体外的主要出口。
8.蒸腾拉力:由于地上部分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。
9.蒸腾作用:是指水分以气体状态,通过植物体的表面(主要是叶子)从体内散失到体外的现象。
10.蒸腾速率:植物在单位时间内,单位面积通过蒸腾作用散失的水量。
11.蒸腾系数:植物制造1g干物质所需要消耗的水分量。
二、简述1.水分在根内的运输途径。
土壤水分→根毛→根皮层→根中柱→根导管→茎导管2.气孔运动的机理。
a)淀粉-糖互变学说:这个学说认为保卫细胞光合作用消耗CO2,细胞质内的ph增高,淀粉水解为可溶性糖,保卫细胞水势下降,从周围的细胞中吸收水分,气孔便张开,在黑暗中则相反,气孔关闭。
b)钾离子吸收学说:K+离子进入保卫细胞是由于ATP质子泵的作用。
促进此泵活化的壳梭孢素可以刺激气孔张开,抑制此泵活动的钒酸盐(VO3+)则抑制气孔张开。
c)苹果酸生成学说:细胞质中的淀粉通过糖酵解作用产生的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),在PEP羧化酶的作用下,与HCO3-作用,形成草酰乙酸,进一步还原为苹果酸进入液泡,降低液泡水势,水分进入保卫细胞,使气孔张开。
3.试述蒸腾作用的生理意义。
1)引起被动吸水,是水分吸收和运输的动力2)植物吸收和运输矿物盐类的动力(载体)3)能降低植物体和叶片温度4)蒸腾作用的正常进行,气孔开放,有利于光合作用CO2的固定二、矿质营养一、名词解释必需元素:维持正常生命活动不可缺少的元素。
植物生理学重点学习资料

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。
C、控制花期如低温处理可使秋播的花卉改为春播,当年开花收获营养器官的植物,可高温处理解除春化光周期的发现某些植物在完成春化作用后,只有在高温和特定的光周期处理以后,花芽才能分化。
光周期(photoperiod):一天之中白天和黑夜的相对长度。
植物生理学重点

一、植物的近况和展望1. 谈一下植物生理学的发展趋势。
植物生理学是研究植物生命活动的基本规律的科学。
主要研究内容有物质代谢、能量转化、信息传递、形态建成。
殷宏章先生指出:近年来随着研究的不断深入和与其他学科的交叉渗透,植物生理学的研究,有向两端发展的趋势。
(1)一方面随着现代生物化学、生物物理学、细胞生理学的发展,特别是分子遗传学的突跃,已将一些生理的机理研究深入到分子水平,或亚分子水平,这是微观方向的发展(2)另一方面由于环境的破坏和人为的污染,人与生物圈的关系逐渐受到重视,农林生产自然生态系统的环境生理对植物生理提出了大量基本的问题,需要向宏观方面发展。
2. 植物生理学与现代农业可持续发展的关系和看法?世界面临着人口、食物、能源、环境和资源问题的挑战,解决这些问题植物生理学占有突出地位。
农业是通过绿色植物“加工”太阳能的产业,植物的生长发育既是生产过程,又是产品本身。
植物生理学是研究绿色植物生命活动规律的科学,是合理农业的基础。
农作物生产不外乎要抓好两件事,一是改造植物遗传性,二是改善栽培技术,而要做好这两件事必须基于对植物生命活动规律的认识。
高等绿色植物具有多种特殊生理功能:自养营养、全能性、“四固”能力,即固定碳素、固定氮素、分解水释放出氧气和制造氢气的能力;具有合成橡胶、香料、药物等特殊代谢物质的能力,有很强的适应性和抗逆能力等等。
深刻揭露绿色植物这些特殊本领并加以利用,可以开辟植物生产的应用新领域,提高人们驾驭自然、利用植物资源的能力,为振兴农业不断提供新方法、新途径。
应用植物生理学是植物生理学与农业现代化关系的一个缩影。
如提高光合作用效率与光呼吸问题、间作套种和合理密植、合理用水和经济用水、合理施肥和经济施肥等都是应用植物生理学研究的课题。
二.细胞生理1.细胞程序性死亡(概念):程序性死亡(programmed cell death,PCD),这是一种主动的、为了生物的自身发育及抵抗不良环境的需要而按照一定的程序结束细胞生命的过程特点:PCD与通常意义上的衰老死亡不同它是多细胞生物中一些细胞所采取的一种自身基因调控的主动死亡方式。
(整理)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fTIBA: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。
植物生理学各章节复习重点

复习思考题
⒈ 试述水在植物生活中的重要作用。 ⒉ 植物细胞的水势由哪几部分组成?说明成熟植物细胞从
萎蔫到充分膨胀的过程中,各个组分的变化情况。 ⒊ 被动吸水和主动吸水有何区别?它们各自在植物吸水过程
中的地位怎样? ⒋ 蒸腾作用有何生理意义?气孔蒸腾的主要路径是什么?气
孔蒸腾的主要特点是什么? ⒌ 简述气孔运动的机理。 ⒍ 水分在植物体内的运输动力是什么? ⒎ 什么是自由能、化学势和水势?为什么将这些概念引入
光合色素(种类、吸收光谱、荧光与磷光)
(三)光合作用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ机理
1.原初反应(光能→电能,D • P • A )
2. 电子传递与光合磷酸化(电能→ATP 和NADPH,两个光系统:红降及双光增益、光合 链、电子传递/3种、光合磷酸化、水的光解和释 放氧气/希尔反应)
3. 碳同化( ATP和NADPH →糖)
绪论
植物生理学的定义及其内容
第一章 植物细胞生理
一、重点:1、植物细胞的基本结构和功能,动植物细胞的主要 区别
2、生物膜的基本结构和功能 二、难点:流动镶嵌模型、细胞信号转导
三、主要内容:
1.植物细胞和动物细胞的主要区别 2.生物膜的组成和结构 3.生物膜的基本结构特征(流动镶嵌模型的基本内容) 4.生物膜的功能 5.细胞壁的功能 6.胞间连丝及其功能 7.内膜系统的组成和功能 8.微梁系统的组成 9.主要的细胞内信号系统
光呼吸;光系统;类囊体;双光增益效应;天线色素;希 尔反应;反应中心色素;光合作用;光合速率;光合磷酸化; (光合)同化力;(非)环式光合电子传递;C3途径;C4途径; CAM途径;光(CO2)饱和点;光(CO2)补偿点;
在高温,强光,低CO2浓度,少水的条件下, 为什么C4植物的光合速率比C3植物的高?
植物生理学重点内容

一、名词解释1.光合链:是在类囊体膜上的PSⅡ和PSⅠ之间几种排列紧密的电子传递体完成电子传递的总轨道。
2.光合作用反应中心:包括反应中心色素分子P、原始电子受体A和原初电子供体D 。
3.光合作用:指绿色植物吸收阳光的能量,同化CO2和H2O,制造有机物并释放O2的过程。
4.呼吸链:又称为电子传递链,是指呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一定氧化还原电位顺序的呼吸传递体把电子传递到分子氧的总轨道。
5.伤呼吸:是指植物组织受伤后呼吸增强的现象。
6.无氧呼吸:是指生活细胞在无氧情况下,将淀粉、葡萄糖等有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放出部分能量的过程。
7.有氧呼吸:是指生活细胞利用分子氧(O2),将淀粉、葡萄糖等有机物彻底氧化分解为CO2,并生成H2O,同时释放能量的过程。
8.抗氰呼吸:是指在氰化物存在的条件下仍进行的呼吸途径,是一条对氰化物不敏感的支路。
当植物体内存在与细胞色素氧化酶的铁结合的阴离子(如氰化物、叠氮化物)时,仍能继续进行的呼吸,即不受氰化物抑制的呼吸。
9.原初反应:指光合作用中从光合色素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程,即色素分子捕获光能后呈激发态,能量在色素分子之间传递,最终引起一个光化学反应,是由光能推动氧化还原反应的进行。
10.顶端优势:植物的顶芽长出主茎,侧芽长出侧枝,通常主茎生长快,侧枝或侧芽则生长较慢或潜伏不长,这种由植物顶芽生长占优势而抑制侧芽生长的现象称为顶端优势。
11.光补偿点:随着光强的增高,光合速率相应提高,当达到某一光强时,叶片的光合速率与呼吸速率相等,净光合作用速率为零,这时的光强称为光补偿点。
12.水通道蛋白(Water channel proteins):在许多动植物及微生物中发现的类似的专一性运输水的膜蛋白,是一种位于细胞膜上的蛋白质(内在膜蛋白),在细胞膜上组成“孔道”,可控制水在细胞的进出,它的一个显著特点是其活力可被汞抑制。
13.春化作用:低温诱导或促使植物花器官形成的作用。
植物生理学重点

1.细胞途径:共质体途径和跨膜途径统称为细胞途径。
2.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。
3.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。
4.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。
5.蒸腾速率:即植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。
6.蒸腾比率:即植物蒸腾丢失水分和光合作用产生的干物质的比值。
7.水分利用率:亦即蒸腾系数,是指植物制造干物质所消耗的水分克数。
8.矿质营养:植物对矿物质的吸收、转运和同化,称为矿质营养。
9.光合作用:绿色植物吸收阳光的能量,同化CO2和水,制造有机物质并释放氧气的过程,称为光合作用。
10.荧光现象:叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色(叶绿素a为血红光,叶绿素b为棕红光),这种现象称为荧光现象。
11.荧光:从第一单线态回到基态所发射的光就称为荧光。
12.光反应是必须在光下才能进行的,由光所引起的光化学反应。
13.碳反应是在暗处或光处都能进行的,由若干所催化的化学反应。
14.原初反应是指光合作用中从叶绿素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程,其中包含色素分子多光能的吸收、传递和转换的过程。
15.光合磷酸化是指在光合作用中由光驱动并贮存在跨类囊体膜的质子梯度的能量吧ADP和磷酸合成为ATP的过程。
16.光补偿点(LCP):同一叶子在同一时间内,光合过程中吸收的CO2和呼吸作用过程中放出的CO2等量时的光照强度,即净光合速率等于零时的光强,就称为光补偿点。
17.光饱和点(LSP):净光合速率达到最大时的光强。
18.CO2同化:ATP和NADPH中的活跃化学能转换为稳定化学能。
19.糖酵解(EMP途径):胞质溶胶中的己糖在无氧状态或有氧状态下均能分解成丙酮酸的过程。
20.三羧酸循环(TCA循环):糖酵解进行到丙酮酸后,在有氧的条件下,通过一个包括三羧酸和二羧酸的循环而逐步氧化分解,直到形成水和CO2为止,故称这个过程为三羧酸循环。
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 + ψgΨs :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:1 M蔗糖ψs > 1M NaCl ψs (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 = 03.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、ψs ψp ψw = 0最大◆细胞失水,体积减小,ψs ψp 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《ψs4.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,而与小孔的周长呈正比。
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植物生理学第二章一、植物对水分的需要1.水分代谢:植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。
2.植物体内水分存在的状态有哪几种(详细描述其概念)?束缚水(bound water):被植物细胞的胶体颗粒吸附不能自由移动的水分。
自由水(free water):不被胶体颗粒吸引或吸引力很小,可以自由移动的水分。
3.水分在植物生命活动中的作用(1)原生质的主要组分(2)参舆植物体内的伐谢过程(3)物质吸收、运输的介质(4)使植物保持固有的姿态(5)水对植物的生态作用(调节植物体温、调节生态环境)二、植物细胞对水分的吸收4.水势的概念:水势(water potential)(Ψw):指在相同温度、相同压力下,一个系统中偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势差。
5.纯水的水势定为(零),其它溶液的水势均为(负值)6.渗透作用的概念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,称为渗透作用。
7.质壁分离的概念植物细胞由于液泡失水而使原生质体和细胞壁分离的现象,称为质壁分离。
8.植物细胞水势的构成有哪些?渗透势(Ψ): 由于溶质的存在而使水势降低的值。
或称溶质势,为负值。
压力势(Ψp): 由于细胞壁压力的存在而引起细胞水势增加的值,一般为正值。
衬质势(Ψm): 细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水的束缚(吸引)而引起的水势降低值,为负值。
重力势(Ψg):水分因重力向下运动与阻止下移的相反力量保持平衡的力量,为正值,忽略不计。
9.细胞之间水分的移动①水总是从高水势区域向低水势区域移动。
②两个相邻的细胞之间的水分移动方向也是由二者的水势差决定。
③多个细胞相连时,水分从水势高的一端流向水势低的一端。
10.水分跨膜运输的方式有哪几种?有2种:单个水分子经过膜脂双分子层间隙的扩散作用。
大量水分子通过质膜上的水通道蛋白进入细胞的微集流运动。
三、植物根系对水分的吸收11.植物根系吸水的部位:根尖12.植物根系吸水的方式及动力(1)被动吸水:主要由蒸腾拉力引起的吸水;是蒸腾旺盛季节中植物吸水的主要动力。
(2)主动吸水:以根压为动力引起的根系吸水过程,称为主动吸水。
13.根压:由于植物根系的生理活动而使液流由根部上升的压力。
14.什么是吐水?什么是伤流?●从未受伤叶片边缘或尖端向外溢出液滴的现象即吐水。
如温暖、湿润的早晟或傍晚,植物叶尖或边缘挂的水珠。
●从受伤或折断的植物组织伤口溢出液滴的现象即伤流。
15.影响根系吸水的因素:(1)根系自身的因素1)根系密度;2)根表面的透性。
(2)土壤条仟1)土壤中可利用水;2)土壤通气状况;3)土壤温度-温度过高或过低,对根系吸水均不利;4)土壤溶液浓度-土壤容液浓度过高,水势低,根系吸水困难,引起“烧苗”。
四、蒸腾作用16.蒸腾作用的概念:指植物体内的水分以气态方或从植物的表面向外界散失的过程。
蒸腾作用是植物失水的主要方式,达植物吸水量的99%。
17.蒸腾作用的部位:①植物幼嫩的表面②木本植物茎校上的皮孔③叶片(主要蒸腾部位)18.蒸腾作用的生理指标:①蒸腾速率: 植物在单位时间内,单位叶面积上通过蒸腾作用散失的水量。
②蒸腾比率: 植物每消耗1kg水所生产干物质的克数。
③蒸腾系数: 植物制造1g干物质所消耗的水量。
六、合理灌溉的生理基础19.植物的水分临界期:植物对水分不足最敏感、最易受害的时期。
20.合理灌溉的指标有哪些?①土壤含水量指标;②作物形态指标;(生长速率下降、幼叶的凋萎、茎叶变红)③灌溉的生理指标。
(叶水势、气孔状况)21.什么是植物水分利用效率?用来描述植物产量与水分消耗间的关系。
通常是指单位耗水量所生产的生物学产量或经济产量或经济产值。
第三章一、植物必需的矿质元素1.什么是植物必需元素?植物必需元素有哪些?①概念:指植物生长发育必不可少的元素。
②必需元素:C H O N S P Ca Mg K(大量)Fe Mn B Zn Mo Cu Cl Ni(微量)2.植物必需元素的3个标准:①不可缺少性②不可替代性③直接功能性3.植物必需元素的生理作用:(1)是细胞结构物质的组成成分;(2)作为酶、辅酶的成分或激活剂等,参与调节酶的活动;(3)起电化学作用,参与渗透调节、胶体的稳定和电荷的中和等;(4)细胞信号转导信使。
二、植物细胞对矿质元素的吸收4.植物细胞吸收矿质元素的方式:①被动运输②主动运输③胞饮作用5.什么是初级主动转运?什么是次级主动转运?初级:H-ATP酶直接利用ATP水解释放的能量转运H-至膜的另一侧该过程称为初级主动转运。
次级:由H-ATP酶所建立的质子动力驱动其他无机离子或小分子有机物的跨膜转运过程称为次级主动转运。
三、植物对矿质元素的吸收6.植物根系吸收矿质元素的区域: 根尖的根毛区7.植物吸收矿质元素的特点:①对矿质元素和水分的相对吸收;②离子的选择性吸收;③单盐毒害和离子对抗。
8.什么是离子的选择性吸收?植物根系吸收离子的数量与溶液中的离子的数量不成比例的现象。
9.什么是生理酸性盐?什么是生理中性盐?什么是生理碱性盐?生理酸性盐:根系对阳离子的吸收大于对阴离子的吸收,使较多的H+从根表面进入土壤溶液,而使土壤溶液变酸。
生理中性盐:根系对阴、阳离子的吸收速率相似,土壤溶液的酸碱性不发生明显交化。
生理碱性盐:根系对阴离子的吸收大于对阳离子的吸收,使较多的OH-和HCO3-从根表面进入土壤溶液,而使土壤溶液变碱。
10.什么是单盐毒害?什么是离子颉颃?单盐毒害:只含有一种盐分的溶液称为单盐溶液。
植物培养在单盐溶液中所引起的毒害现象即为单盐毒害。
离子颉颃:在单盐溶液中若加入少量含其他金属离子的盐类,单盐毒害现象就会减弱或消除。
离子间相互消除毒害的作用叫做离子对抗或离子颉颃。
11.根系吸收矿质元素的过程:(1)离子在根细胞表面的吸附;(2)离子进入根内部;(3)离子进入导管。
12.什么是叶片营养?植物地上部分对矿质的吸收称为根外营养。
地上部分吸收矿物质的器官以叶片为主,又称为叶片营养。
四、无机养料的同化13.什么叫无机养料的同化?指植物将吸收的矿质元素进一步转变为有机物的过程。
14.氮同化的基本过程:(1)硝酸盐的代谢还原:①硝酸还原成亚硝酸;②亚硝酸还原成氨。
(2)氨的同化:①谷氨酰胺-谷氨酸循环;②谷氨酸脱氢酶途径;③氨基交换作用。
15.什么是生物固氮?某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程。
五、矿物质在植物体内的运输16. 氮、磷和硫的主要运输形式:氮:大部分在根部转化为氨基酸和酰胺上运,少量以NO3-上运。
磷:以正磷酸盐或有机磷化合物运输。
硫:以SO4²-或少数以甲硫氨酸运输。
17.什么是可再利用元素?什么是不可再利用元素?其缺素症状分别如何?可在利用元素:可参与再循环的元素。
缺素症状:首先出现在较老的组织或器官上。
不可再利用元素:不能参与循环的元素。
缺素症状:首先出现在幼嫩的组织或器官上。
六、合理施肥的生理基础18.什么是需肥临界期?什么是营养最大效率期?需肥临界期:将作物对缺乏矿质元素最敏感的时期称为需肥临界期(或植物营养临界期)。
营养最大效率期:将矿质元素发挥最大增产效果时期称为营养最大效率期或最高生产效率期。
19.合理施肥的指标有哪些?(1)形态指标:叶色、长相、长势。
(2)生理指标:叶中元素含量、酰胺含量、酶活性、淀粉含量。
(3)土壤肥力指标及测土配方施肥。
第四章一、光合作用的重要性1.什么是光合作用?是指绿色植物吸收光能,同化二氧化碳和水,制造有机物质并释放氧气的过程。
2.光合作用的重要性表现在哪几个方面?①将无机物转变成有机物。
②将光能转变成可贮存的化学能。
光合作用是一个巨型能量转换站。
③维持大气02和CO2的相对平衡-“环保天使”。
二、叶绿体及叶绿体色素3.叶绿体的基本结构: 叶绿体被膜、叶绿体基质、类囊体。
4.什么是光合色素?基本种类有哪些?光合色素:在光合作用中参与吸收、传递光能或引起原初光化学反应的色素。
种类:叶绿素、类胡萝卜素、藻胆素。
5.叶绿素对光波的吸收区: 红光、蓝紫光。
6.叶绿素合成的哪一步需要光照?NADPH向NADP+转化时。
三、光合作用的机理7.光合作用可分为哪两个阶段和哪三个部分?两个阶段:①光反应阶段②暗反应阶段三个部分:①原初反应②电子传递和光合磷酸化③碳同化过程——暗反应8.什么是反应中心色素?什么是天线色素?反应中心色素:少数特殊状态的、具有光化学活性的叶绿素a分子。
天线色素:只起吸收光能,并把吸收的光能传递到反应中心色素,包括大部分chla和全部chlb、胡萝卜素、叶黄素。
9.光合作用反应中心包含哪些成分?至少包括一个中心色素分子或称原初电子供体,一个原初电子受体和一个次级电子供体。
10.什么是光合链?光和链是指定位在光合膜上的、一系列相互衔接的电子传递体组成的电子传递的总轨道。
11.光合作用电子传递体有哪些?PSⅡ、质体醌、细胞色素b6/f复合体、质体蓝素、PSⅠ。
12.水的光解发生的部位:内囊体薄膜上13.光合电子传递的类型:①非环式电子传递②环式电子传递③假环式电子传递14.光合磷酸化:叶绿体在光下将无机磷(Pi)与ADP合成ATP的过程。
15.碳同化:指植物利用光反应中形成的同化力(ATP和NADPH),将CO2转化为糖类的过程。
16.C3途径的过程: 羧化阶段——还原阶段——再生阶段17.C3、C4和景天科酸代谢途径的区别:CAM途径与C4途径基本相同。
C4植物的是二氧化碳固定和卡尔文循环在空间上分开的,而CAM是在时间上,这两者是对C3的补充。
18.光呼吸:植物绿色细胞在光下吸收氧气、放出二氧化碳的过程称为光呼吸。
四、影响光合作用的因素19.光合速率:光合速率是指单位时间、单位叶面积吸收二氧化碳的量或放出氧气的量。
20.影响光合作用的外部因素:①光照:光强+光质②二氧化碳③温度④水分⑤矿质营养21.什么是光补偿点?什么是光饱和点?光补偿点: 当叶片的光合速率与呼吸速率相等(净光合速率为零)时的光照强度,称为光补偿点。
光饱和点: 在一定条件下,使光合速率达到最大时的光照强度,称为光饱和点。
22.什么是CO2补偿点?什么是CO2饱和点?CO2补偿点: 指在光照条件下,叶片进行光合作用所吸收的二氧化碳量与叶片所释放的二氧化碳量达到动态平衡时,外界环境中二氧化碳的浓度。
CO2饱和点: 是指当空气中的二氧化碳浓度增加到一定程度后,植物的光合速率不会再随着二氧化碳浓度的增加而提高时的二氧化碳浓度。
23.什么是光合午休现象?当光照强烈、温度过高时,光合速率日变化呈双峰曲线,大峰在上午,小峰在下午,中午前后光合速率下降,这种现象称为光合午休现象。
五、植物对光能的利用24.提高作物产量的途径有哪些?①提高光合能力;②增加光合面积;③延长光合时间;④减少有机物质消耗;⑤提高经济系数/收获指数。