【植物生理学名词解释】植物生理学名词解释英文

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植物生理学名词解释

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第一章植物得水分生理名词解释水势water potential:水溶液得化学势与纯水得化学势之差除以水得偏摩尔体积所得得商。

渗透势osmotic potential:由于溶质颗粒得存在,降低了水得自由能因而其水势低于纯水得水势。

压力势pressure potential:细胞得原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用,与此同时引起富有弹性得细胞壁产生一种原生质体膨胀得反作用力。

质外体apoplast:由细胞壁及细胞间隙等空间组成得体系。

共质体symplast:由穿过细胞壁得胞间连丝把细胞相连,构成一个相互联系得原生质得整体。

渗透作用osmosis:水分从水势高得系统通过半透膜向水势低得系统移动得现象。

根压root pressure:靠根部水势梯度使水沿导管上升得动力、蒸腾作用transpiration:指水分以气体状态通过植物体表面从体内散失到体外得现象。

蒸腾速率transpirationrate:植物在一定时间内单位面积蒸腾得水量。

蒸腾比率transpirationratio(TR):蒸腾作用丧失水分与光合作用同化CO2物质得量比值。

水分利用率water use efficiency(WUE):TR得倒数。

内聚力学说cohesion theory:以水分具有较大得内聚力就是以抵抗张力,保证由叶至根水柱不断来解释水分上升得学说。

水分临界期criticalperiod of water:植物在生命周期中,对水最敏感、最易受伤害得时期。

简答1、从植物生理学角度分析“有收无收在于水”。

①水就是细胞质主要成分②代谢作用过程得反应物质③植物对物质吸收与运输得溶剂④保持植物固有形态第二章植物得矿质营养名词解释矿质营养mineral nutrition:植物对矿物质得吸收、转运与同化。

大量元素macroelement:植物对某些元素需要量相对较大(大于10mmol/kg干重),C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg微量元素microelement:植物需要量极微(小于10mmol/kg干重),稍多即发生毒害,Cl、Fe、B、Mn、Zn、Cu、Ni、Mo溶液培养solution culture:在含有全部或部分营养元素得溶液中栽培植物。

植物生理学名词解释 (1)

植物生理学名词解释 (1)

2、细胞信号转导:是指细胞通过胞膜或胞内受体感受信息分子的刺激,经细胞内信号转导系统转换,从而影响细胞生物学功能的过程 。

3、代谢源(metabolic source ): 是指能够制造并输出同化物的组织、器官或部位。

如绿色植物的功能叶,种子萌发期间的胚乳或子叶,春季萌发时二年生或多年生植物的块根、块茎、种子等。

4、代谢库:接纳消耗或贮藏有机物质的组织或部位。

又称代谢池 。

5、光合性能:是指植物光合系统的生产性能或生产能力。

光合生产性能与作物产量的关系是:光合产量的多少取决于光合面积、光合性能与光合时间三项因素。

农作物经济产量与光合作用的关系可用下式表示: 经济产量=[(光合面积 X 光合能力 X 光合时间)— 消耗] X 经济系数6、光合速率(photosynthetic rate ):是指单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量。

常用单位12--••h m mol μ,12--••s m mol μ 7、光和生产率(photosynthetic produce rate ):又称净同化率(NAR ),是指植物在较长时间(一昼夜或一周)内,单位叶面积产生的干物质质量。

常用单位12--••d m g8、氧化磷酸化:生物化学过程,是物质在体内氧化时释放的能量供给ADP 与无机磷合成ATP 的偶联反应。

主要在线粒体中进行。

9、质子泵:能逆浓度梯度转运氢离子通过膜的膜整合糖蛋白。

质子泵的驱动依赖于ATP 水解释放的能量,质子泵在泵出氢离子时造成膜两侧的pH 梯度和电位梯度。

10、水分临界期:作物对水分最敏感时期,即水分过多或缺乏对产量影响最大的时期 。

11、呼吸跃变(climacteric ):当果实成熟到一定时期,其呼吸速率突然增高,最后又突然下降的现象。

12、种子活力:即种子的健壮度,是种子发芽和出苗率、幼苗生长的潜势、植株抗逆能力和生产潜力的总和,是种子品质的重要指标。

13、种子生活力(viability ):是指种子的发芽潜在能力和种胚所具有的生命力,通常是指一批种子中具有生命力(即活的)种子数占种子总数的百分率。

植物生理学名词解释

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一1.原核细胞(prokaryotic-cell) 无典型细胞核的细胞,其核质外面无核膜,细胞质中缺少复杂的内膜系统和细胞器。

由原核细胞构成的生物称原核生物(prokaryote)。

细菌、蓝藻等低等生物属原核生物。

2.真核细胞(eukaryotic-cell) 具有真正细胞核的细胞,其核质被两层核膜包裹,细胞内有结构与功能不同的细胞器,多种细胞器之间有内膜系统联络。

由真核细胞构成的生物称为真核生物(eukayote)。

高等动物与植物属真核生物。

3.原生质体(protoplast) 除细胞壁以外的细胞部分。

包括细胞核、细胞器、细胞质基质以及其外围的细胞质膜。

原生质体失去了细胞的固有形态,通常呈球状。

4.细胞壁(cell-wall) 细胞外围的一层壁,是植物细胞所特有的,具有一定弹性和硬度,界定细胞的形状和大小。

典型的细胞壁由胞间层、初生壁以及次生壁组成。

5.生物膜(biomembrane) 即构成细胞的所有膜的总称,它由脂类和蛋白质等组成,具有特定的结构和生理功能。

按其所处的位置可分为质膜和内膜。

6.共质体(symplast) 由胞间连丝把原生质(不含液泡)连成一体的体系,包含质膜。

7.质外体(apoplast) 由细胞壁及细胞间隙等空间(包含导管与管胞)组成的体系。

8.内膜系统(endomembrane-system) 是那些处在细胞质中,在结构上连续、功能上关联的,由膜组成的细胞器总称。

主要指核膜、内质网、高尔基体以及高尔基体小泡和液泡等。

9.细胞骨架(cytoskeleton) 指真核细胞中的蛋白质纤维网架体系,包括微管、微丝和中间纤维等,它们都由蛋白质组成,没有膜的结构,互相联结成立体的网络,也称为细胞内的微梁系统(microtrabecular system)。

10.细胞器(cell-organelle) 细胞质中具有一定形态结构和特定生理功能的细微结构。

依被膜的多少可把细胞器分为:双层膜细胞器如细胞核、线粒体、质体等;单层膜细胞器如内质网、液泡、高尔基体、蛋白体等;无膜细胞器如核糖体、微管、微丝等。

植物生理学名词解释

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植物生理学名词解释第一章植物得水分生理1。

水势:(water potential)水溶液得化学势与纯水得化学势之差,除以水得偏摩尔体积所得商。

2.渗透势:(osmotic potential)亦称溶质势,就是由于溶质颗粒得存在,降低了水得自由能,因而其水势低于纯水水势得水势下降值。

3。

压力势:(pressure potential)指细胞得原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用得结果,与引起富有弹性得细胞壁产生一种限制原生质体膨胀得反作用力。

4、质外体途径:(apoplast pathway)指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分得移动,阻力小,移动速度快。

5.共质体途径:(symplast pathway)指水分从一个细胞得细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞得细胞质,形成一个细胞质得连续体,移动速度较慢。

6.渗透作用:水分从水势高得系统通过半透膜向水势低得系统移动得现象、7.根压:(root pressure)由于水势梯度引起水分进入中柱后产生得压力、8.蒸腾作用:(transpiration)指水分以气体状态,通过植物体得表面(主要就是叶子),从体内散失到体外得现象。

9、蒸腾速率:(transpiration rate)植物在一定时间内单位叶面积蒸腾得水量。

10。

蒸腾比率:(transpiration ratio)光合作用同化每摩尔CO2所需蒸腾散失得水得摩尔数。

11.水分利用率:(water use efficiency)指光合作用同化CO2得速率与同时蒸腾丢失水分得速率得比值。

12.内聚力学说:(cohesion theory)以水分具有较大得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得学说。

13。

水分临界期:(critical period of water)植物对水分不足特别敏感得时期。

第二章植物得矿质营养1.矿质营养:(mineral nutrition)植物对矿物质得吸收、转运与同化。

植物生理学 名词解释

植物生理学 名词解释

1.平衡溶液(balanced solution)能使植物正常生长和发育的含有适当浓度和比例的若干种必需矿质元素的混合溶液称为平衡溶液。

1.抗寒锻炼(cold hardening)或低温驯化(cold acclimation)耐寒品种只有经过低温和短日照的诱导才能逐步提高其抗寒性,此过程称为抗寒锻炼(或低温驯化)。

2. 寡霉素(Oligomycin)它是一种氧化磷酸化抑制剂,它抑制线粒体膜间空间的H+通过A TP合成酶的F0进入线粒体基质,从而抑制ATP酶活性。

3. 巯基假说是Levitt于1962年提出的,他认为冰冻对细胞的危害是破坏了蛋白质的空间结构。

由于细胞间隙结冰引起细胞质脱水,使蛋白质分子相互靠近,邻近蛋白质分子-SH氧化形成-S-S-键,蛋白质发生凝聚失去活性。

当解冻吸水时,由于二硫键比氢键稳定,因此氢键断裂,肽链松散,破坏了蛋白质分子的空间结构,导致蛋白质失活。

4. 有机物质运输的原生质环流假说(protoplasma circulation hypothesis of organic substances transport)用原生质环流现象,解释不同的有机物质同时沿不同方向运输的一种假说。

5. 渗透势亦称溶质势,是由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值。

用表示,一般为负值。

6.底物水平磷酸化(Substrate level phosphorylation)它是指与高能化合物水解放能作用相偶联,而不是与电子传递相偶联的ATP合成作用。

7.叶尖凋萎(wither-tip)缺铜使作物幼叶的叶尖坏死,继而延及叶缘,呈现凋萎状态,以致叶片脱落而整株植物凋萎的现象。

8.蒸腾流(transpiration flux)植物进行蒸腾作用,使体内的水分从下部向上部运输时形成的水流称为蒸腾流。

9.蒸腾系数植物每制造1g干物质所消耗水分的克数。

它是蒸腾效率的倒数,又称需水量。

9.蒸腾效率植物在一定生长期内积累的干物质与同时间内蒸腾消耗的水量的比值。

植物生理学名词解释

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植物生理学名词解释1、植物细胞全能性(totipotency ):指植物的每个细胞都包含着该物种的全部遗传信息,从而具备发育成完整植株的遗传能力。

在适宜条件下,任何一个细胞都可以发育成一个新个体。

植物细胞全能性是植物组织培养的理论基础。

2、细胞信号转导:是指细胞通过胞膜或胞内受体感受信息分子的刺激,经细胞内信号转导系统转换,从而影响细胞生物学功能的过程 。

3、代谢源(metabolic source ): 是指能够制造并输出同化物的组织、器官或部位。

如绿色植物的功能叶,种子萌发期间的胚乳或子叶,春季萌发时二年生或多年生植物的块根、块茎、种子等。

4、代谢库:接纳消耗或贮藏有机物质的组织或部位。

又称代谢池 。

5、光合性能:是指植物光合系统的生产性能或生产能力。

光合生产性能与作物产量的关系是:光合产量的多少取决于光合面积、光合性能与光合时间三项因素。

农作物经济产量与光合作用的关系可用下式表示: 经济产量=[(光合面积 X 光合能力 X 光合时间)— 消耗] X 经济系数6、光合速率(photosynthetic rate ):是指单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量。

常用单位12--∙∙h m mol μ,12--∙∙s m m ol μ 7、光和生产率(photosynthetic produce rate ):又称净同化率(NAR ),是指植物在较长时间(一昼夜或一周)内,单位叶面积产生的干物质质量。

常用单位12--∙∙d m g8、氧化磷酸化:生物化学过程,是物质在体内氧化时释放的能量供给ADP 与无机磷合成ATP 的偶联反应。

主要在线粒体中进行。

9、质子泵:能逆浓度梯度转运氢离子通过膜的膜整合糖蛋白。

质子泵的驱动依赖于ATP 水解释放的能量,质子泵在泵出氢离子时造成膜两侧的pH 梯度和电位梯度。

10、水分临界期:作物对水分最敏感时期,即水分过多或缺乏对产量影响最大的时期 。

11、呼吸跃变(climacteric ):当果实成熟到一定时期,其呼吸速率突然增高,最后又突然下降的现象。

植物生理学

植物生理学

绪论植物生理学(plant physiology):研究植物生命活动规律及其与环境相互关系、揭示植物生命现象本质的科学。

研究内容:细胞生理、代谢生理、生长发育生理、信息生理、逆境生理、分子生理。

植物生理学的诞生与成长:3个历史阶段,植物生理学的孕育阶段、植物生理学的诞生与成长阶段、植物生理学发展阶段。

植物生理学的研究趋势:第一,与其他学科交叉渗透,微观与宏观相结合,向纵深领域拓展;第二,对植物信号传递和信号转导的深入研究,将为揭示植物生命活动本质、调控植物生长发育开辟新的途径;第三,物质代谢和能量转换的分子机制及其基因表达调控仍将是研究重点;第四,植物生理学与农业科学技术的关系更加密切。

植物生理学的任务:①作物高产优质生理理论与技术;②现代设施农业中的理论与技术;③作物遗传改良中植物生理学的应用。

第一章细胞生理名词解释:1.流动镶嵌模型(fluid mosaic model):膜的骨架是由膜脂双分子层构成,疏水性尾部向内,亲水性头部向外,通常呈液晶态。

膜蛋白不是均匀地分布在膜脂的两侧,有些蛋白质位于膜的表面,与膜脂亲水性的头部相连接;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,漂浮在膜脂之中,具有动态性质。

两个基本特点:不对称性、流动性。

2.共质体:植物体活细胞的原生质体通过胞间连丝形成了连续的整体。

质外体:质膜以外的胞间层、细胞壁及细胞间隙,彼此形成了连续的整体。

简答题:1.真核细胞与原核细胞的主要区别是什么?原核细胞和真核细胞在细胞结构组成、代谢和遗传方面都有显著差别。

原核细胞一般体积很小,没有典型的细胞核,只有一个无核膜的环状DNA分子构成的类核;除了核糖体、光合片层外,无其他细胞器存在;有蛋白质丝构成的原始类细胞骨架结构;细胞分裂方式为无丝分裂。

原核细胞的基因表达的调控比较简单,转录与翻译同时同时进行。

真核细胞体积较大,有核膜包裹的典型细胞核,有各种结构与功能不同的细胞器分化,有复杂的内膜系统和细胞骨架系统存在,细胞分裂方式为有丝分裂和减数分裂。

植物生理学名词解释(双语)

植物生理学名词解释(双语)

植物生理学名词解释(双语)1,water metabolism水分代谢:植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。

2,bound water束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。

3,free water自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。

4,water potential水势:指每偏摩尔体积水的化学式(差)可判断水分的能态。

5,osmotic potential渗透势:渗透势亦称溶质势,是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。

6,matric potential衬质势:由于细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值,恒为负值。

7,aquaporin水通道蛋白:生物膜上具有通透水分的功能的内在蛋白,亦称水乳蛋白。

8,transpiration pull蒸腾拉力:叶片蒸腾时,气孔下腔附近的叶肉细胞因蒸腾失水而水势下降,所以从旁边细胞取得水分。

同理,旁边细胞又从另一个细胞取得水分,如此下去,便从导管要水,最后根部就从环境吸收水分。

引起这种吸水的能力即是蒸腾拉力。

9,Photosynthetic unit光合单位:位于类囊体膜上,能进行光合作用的最小结构单位,包括聚光色素系统和光反应中心10,Photophosphorylation光合磷酸化:利用贮存在跨类囊体膜的质子梯度的光能把ADP和无机磷合成为ATP的过程,称为光合磷酸化。

11,Photorespiration光呼吸:植物的绿色细胞依赖光照,吸收氧气和放出二氧化碳的过程。

12,Photoinhibition光抑制:光能超过光合系统所能利用的数量时,光合功能下降,这个现象为光合作用的光抑制。

13,CO2compensation point二氧化碳补偿点:当光合吸收的二氧化碳量等于呼吸放出的二氧化碳量时,外界的二氧化碳含量就叫二氧化碳补偿点。

14,Light saturation point光饱和点:在光照强度较低时,光合速率随光强增加而增加;光强进一步提高时,光合速率的增加逐步减小;当超过一定光强时,光合速率不再增加,此时的光照强度即为光饱和点。

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【植物生理学名词解释】植物生理学名词解释英文植物生理学名词解释名词解释:1、生长发育:是植物生命活动的外在表现。

2、生长:是指增加细胞数量和扩大细胞体积而导致植物体积和重量的增加。

3、发育:是指细胞不断分化,形成新组织、新器官,即形态建成,具体表现为种子萌发,根、茎、叶生长,开花、结实、衰老、死亡等过程。

4、代谢:是维持各种生命活动(如生长、繁殖和运动)过程中化学变化(包括物质合成、转化和分解)的总称。

植物的代谢,从性质上可分为物质代谢和能量代谢;从方向上可分为同化或合成代谢和异化或分解代谢。

5、信号转导:是指单个细胞水平上,信号与受体结合后,通过信号传导系统,产生生理反应。

6、同化作用:植物从环境中吸收简单的无机物,经过各种变化,形成各种复杂的有机物,综合成为自身的一部分,同时把太阳光能转变为化学能,贮藏于有机物中,这种合成物质的同时获得能量的代谢过程,称为同化作用。

7、异化作用:植物将体内复杂的有机物分解为简单的无机物,同时把贮藏在有机物中的能量释放出来,供生命活动用,这种分解物质的同时释放能量的代谢过程,成为异化作用。

8、扩散: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。

9、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。

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成为渗透作用。

11、伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象,成为伤流。

12、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。

13、蒸腾速率:植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。

了解蒸腾比率和蒸腾系数。

14、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,这种现象称为荧光现象。

15、红降:当光波大于685nm(远红光)时,虽然光子仍被叶绿素大量吸收,但量子产额急剧下降,这种现象被称为红降。

16、增益效应:在远红光(685nm)条件下,如补充红光(波长约650nm),则量子产额大增,比这两种波长的光单独照射的总和还要多。

这两种波长的光协同作用而增加光合效率的现象称为增益效应或爱默生效应。

17、光合磷酸化:利用贮存在跨类囊体膜的质子梯度的光能把ADP和无机磷合成为ATP的过程,称为光合磷酸化。

光合磷酸化有非循环光合磷酸化和循环光合磷酸化两种方式(了解)。

18、光补偿点:同一叶子在同一时间内,光合过程吸收的CO2和光呼吸过程放出的CO2等量时的光照强度,就称为光补偿点。

19、光饱和现象:如光辐射继续加强超过一定范围之后,光合速率的增加转慢;当达到某一光强度时光合速率就不再增加,这种现象称为光饱和现象。

20、光合反应中心:是指在类囊体中进行光合作用原初反应的最基本的色素蛋白结构。

19、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。

20、糖酵解:己糖在无氧状态下分解成丙酮酸的过程,统称为糖酵解。

21、三羧酸循环: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,直到形成水和二氧化碳为止,故称这个过程为三羧酸循环。

22、生物氧化:有机物质在生物体细胞内进行氧化分解,生成二氧化碳、水和释放能量的过程,称为生物氧化。

23、氧化磷酸化作用:在生物氧化中,电子经过线粒体的电子传递链传递到氧,伴随ATP合酶催化,使ADP和磷酸合成ATP的过程,称为氧化磷酸化作用。

24、巴斯德效应:氧可以降低糖类的分解代谢和减少糖酵解产物的积累,这种现象被称为巴斯德效应。

25、韧皮部装载:是指光合产物从叶肉细胞到筛分子-伴胞复合体的整个过程。

26、短距离运输:同化产物在细胞间的运输成为短距离运输。

27、长距离运输:同化产物经过维管系统从源到库的运输成为长距离运输。

28、韧皮部卸出:是指装载在韧皮部的同化产物输出到库的接受细胞的过程。

29、压力流动学说:该学说主张筛管中溶液流运输是由源和库端之间渗透产生的压力梯度推动的,所以称为压力流动学说。

30、配置:是指源叶中新形成同化产物的代谢转化。

根据使用情况,源叶的同化产物有3个配置方向:1、代谢利用;2、合成暂时贮藏化合物;3、从叶输出到植株其他部分。

31、分配:是指新形成同化物在各种库之间的分布。

32、植物细胞信号转导:是指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。

33、受体:是指能够特异的识别并结合信号、在细胞内放大和传递信号的物质。

细胞受体具有特异性、高亲和力和可逆性的特征。

34、跨膜信号转换:信号与细胞表面的受体结合之后,通过受体将信号转导进入细胞内,这个过程称为跨膜信号转换。

35、激素受体:是指能够特异的识别激素并能与激素高度结合,进一步引起一系列生理、生化变化的物质。

36、抗生长素:它本身不具或具很少生长素活性,但在植物体内与生长素竞争受体,对生长素有专一的抑制效应的物质。

37、细胞分裂素:把具有和激动素相同生理活性的天然的和人工合成的化合物,都称为细胞分裂素。

38、种子寿命:是指种子从成熟到失去生命力所经历的时间。

39、细胞分化:是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。

40、细胞的形态建成:植物细胞通过生长和分化最终形成一定的形态的过程称为细胞的形态建成。

41、细胞全能性:是指植物体的每个细胞携带着一套完整的基因组,并具有发育成完整植株的潜在能力。

42、组织培养:是指在无菌条件下,分离并在培养基中培养离体植物组织(器官或细胞)的技术。

43、极性:是植物分化和形态建成中的一个基本现象,它通常是指在器官、组织甚至细胞中在不同的轴向上存在某种形态结构和生理生化上的梯度差异。

44、相关性:植物各部分间的相互制约与协调的现象,称为相关性。

45、顶端优势:顶芽优先生长,而侧芽生长受抑制的现象,称为顶端优势。

46、温周期现象:植物这种对昼夜温度周期性变化的反应,称为生长的温周期现象。

47、向光性:植物随光照入射的方向而弯曲的反应,称为向光性。

48、生理钟:生物对昼夜适应而产生生理上周期性波动的内在节奏,称为生理钟。

49、春化作用:低温诱导植物开花的过程,称为春化作用。

50、脱春化作用:在春化过程结束之前,如遇高温,低温效果会消弱甚至消除,这种现象称为脱春化作用。

51、光周期:在一天之中,白天和黑夜的相对长度,称为光周期。

52、光周期现象:植物对白天和黑夜的相对长度的反应,称为光周期现象。

53、临界日长:是指昼夜周期中诱导短日植物开花所必需的最长日照或诱导长日植物开花所需的最短日照。

54、光周期诱导:植物只需要一定时间适宜的光周期处理,以后即使处于不适宜的光周期下,仍然可以长期保持刺激的效果,这种现象称为光周期诱导。

55、春化处理:使萌动种子通过春化的低温处理,称为春化处理。

56、同源异形:是指分生组织系列产物中一类成员转变为该系列中形态或性质不同的另一类成员。

57、自交不亲和性:是指植物花粉落在同花雌蕊的柱头上不能受精的现象。

58、单性结实:这种不经受精作用而形成不含种子的果实的,称为单性结实。

59、呼吸骤变:当果实成熟到一定程度时,呼吸速率首先是降低,然后突然增高,最后又下降,此时果实便进入完全成熟,这个呼吸高峰,便称为呼吸骤变。

60、休眠:这种成熟种子在合适的萌发条件下仍不萌发的现象,称为休眠。

61、后熟:这些种子在休眠期内发生的生理生化过程,称为后熟。

62、植物的衰老:是指细胞、器官或整个植株生理功能衰退,最终自然死亡的过程。

63、脱落:是指植物细胞组织或器官与植物体分离的过程。

64、逆境或胁迫:对植物产生伤害的环境称为逆境,又称胁迫。

65、抗性:这种对不良环境的适应性和抵抗力,称为植物的抗性。

66、植物的抗性生理:是指不良环境对植物生命活动的影响,以及植物对不良环境的抗御能力。

67、渗透调节:人们把胁迫条件下,细胞主动形成渗透调节物质,提高溶质浓度,从外界吸水,适应逆境胁迫,这种现象称为渗透调节。

68、冷害:在零上低温时,虽无结冰现象,但能引起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。

69、冻害:当温度下降到零度以下,植物体内发生冰冻,因而受伤甚至死亡,这种现象称为冻害。

70、抗寒锻炼:植物在冬季来临之前,随着气温的逐渐降低,体内发生了一系列的适应低温的生理生化变化,抗寒力逐渐加强。

这种提高抗寒能力的过程,称为抗寒锻炼。

71、抗冻蛋白:当植物遭遇低温时,叶片表皮细胞和细胞间隙周围的细胞会形成特殊的蛋白质,与水晶表面结合,抑制或缓解水晶进一步向内生长,这种蛋白质叫做抗冻蛋白。

72、热害:由高温引起植物伤害的现象,统称为热害。

73、湿害:是指土壤水分达到饱和时对旱生植物的伤害。

74、涝害:是指地面积水,淹没了作物一部分或全部而造成的伤害。

75胁迫蛋白(stress protein):在逆境条件下,植物关闭一些正常表达的基因,启动一些与逆境相适应的基因,形成新的蛋白,抵御逆境胁迫,这些蛋白质统称胁迫蛋白。

(2013)76作物生长分析crops growth analysis:是将作物的生育过程以干物质增长过程为对象,以干物质的积累和分配来衡量作物产量形成的一种方法。

(2013)77源库关系:同化物质的分配运输是一个比较复杂的系统,但也有一定的规律。

通常把同化物供求上有对应关系的库、源合称为“源—库”关系。

(2013)78作物群体结构(crop colony structure):作物生物量(根、茎、叶、植株、品种等)的空间分布。

1、植物细胞全能性(totipotency):指植物的每个细胞都包含着该物种的全部遗传信息,从而具备发育成完整植株的遗传能力。

在适宜条件下,任何一个细胞都可以发育成一个新个体。

植物细胞全能性是植物组织培养的理论基础。

2、细胞信号转导:是指细胞通过胞膜或胞内受体感受信息分子的刺激,经细胞内信号转导系统转换,从而影响细胞生物学功能的过程。

3、代谢源(metabolic source): 是指能够制造并输出同化物的组织、器官或部位。

如绿色植物的功能叶,种子萌发期间的胚乳或子叶,春季萌发时二年生或多年生植物的块根、块茎、种子等。

4、代谢库:接纳消耗或贮藏有机物质的组织或部位。

又称代谢池。

5、光合性能:是指植物光合系统的生产性能或生产能力。

光合生产性能与作物产量的关系是:光合产量的多少取决于光合面积、光合性能与光合时间三项因素。

农作物经济产量与光合作用的关系可用下式表示:经济产量=[(光合面积X 光合能力X 光合时间)—消耗] X 经济系数6、光合速率(photosynthetic rate):是指单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量。

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