植物生理学名词符号

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植物生理学名词符号解释

植物生理学名词符号解释

名词解释:1.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(μ0w)之差(△μw ),除以水的偏摩尔体积(Vw,m )所得的商。

2.压力势:指由于压力的存在而使体系水势改变的数值。

若加正压力,体系水势增加,加负压力,体系水势下降。

3.衬质势:由于衬质的存在引起体系水势降低的数值称为衬质势,以负值表示。

4.溶质势:指由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值。

在标准压力下,纯水的溶质势为零,溶液的水势等于其溶质势,为负值。

溶质势又可称为渗透势。

渗透势与渗透压绝对值相同,符号相反。

5.束缚水:是指与细胞的组分紧密结合不易自由移动的水分。

其特点是不参与代谢,不能作溶剂,不易结冰。

6.自由水:是指不与细胞的组分紧密结合,易自由移动的水分。

其特点是与束缚水相反。

7.渗透作用:指溶液中的溶剂分子通过半透膜的扩散现象。

8.主动吸水:由根系代谢活动(呼吸作用)而引起的根系吸水过程称为主动吸水。

9.被动吸水:由蒸腾拉力引起的根系吸水称为被动吸水。

10.根压:由于根系的生理活动使液流从根部沿木质部导管上升的压力。

一般为0.05-0.5MPa。

11.蒸腾作用:是指植物地上部分以气体状态的水向外界散失水分的过程。

12.蒸腾速率:植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。

昼15-250,晚1-20。

13.蒸腾效率:又名蒸腾生产率,植物每消耗1kg的水所形成的干物质的g数。

野生1-8g/kg,作物2-10g/kg。

14.蒸腾系数:需水量,植物每制造1 g干物质所需水分的克数。

野生植物125-1000,作物为100-500。

15.水分临界期:是指需水量不一定多,但植物对水分不足最敏感,最易受害的时期。

16.必需元素:是指植物生长发育必不可少的元素17.主动吸收:利用呼吸释放的能量,逆电化学势梯度吸收矿质,这种过程称为主动吸收。

包括泵(ATP酶)和共转运。

植物生理学重点内容

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。

植物生理名词缩写

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植物生理学缩写ER 内质网,交织分布于细胞质中的膜质系统,内与细胞核外被膜相连,外与质膜相连,并通过胞间连丝与邻近细胞的内质网相连。

内质网事蛋白质、脂类、糖类等物质合成的场所,参与细胞器和细胞间物质和信息的传递。

RNA 核糖核酸,即含核糖的核酸。

它由多个核苷酸通过磷酸二酯键连接而成,大部分存在于细胞质中,少量存在于细胞核中。

mRNA 信使核糖核酸以DNA为模板转录的一种单链核糖核酸分子,事合成蛋白质的模板。

PCD 细胞程序化死亡,受细胞自身基因调控的衰老死亡过程。

它有利于生物自身的发育,或有利于抵抗不良环境。

μw 水的化学势,水的化学势的热力学含义势:当温度、压力及物质数量(水分以外)一定时,有水(摩尔)量变化引起的体系自由能的改变量。

水的化学势之差,可用来判断水分参加化学反应的本领或两相间移动的方向和限度。

Ψw 水势,每偏摩尔体积的水的化学势差,即体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水的化学势之差(μw—μwo),再除以水的偏摩尔体积(Vw,m)。

用两地间水势差可判别它们间水流的方向和限度,可以用来分析土壤—植物—大气水分连续体(SPAC)中的水分移动情况。

RH 相对湿度,再一定温度下气相中的蒸气压与纯水的饱和蒸气压的百分数,RH高表示气相中的水分含量高,水势高。

NR 硝酸还原酶,催化硝酸盐还原为亚硝酸盐的酶。

它是一种可溶性的钼黄素蛋白,由黄素腺嘌呤二核苷酸、细胞色素b557和钼复合体组成。

硝酸还原酶是一种诱导酶。

GDH 谷氨酸脱氢酶,主要催化谷氨酸氧化脱氨,生成α-酮戊二酸,它以NAD 或NADP 为辅酶,催化的反应是可逆反应,也可催化α-酮戊二酸和氨生成谷氨酸,但在植物同化氨的过程中不太重要,因为GDH与NH3的亲和力很低,GDH分布广泛存在于大多数细胞的线粒体中,叶绿体中的量很少。

NFT 营养膜技术,是一种营养液循环的液体栽培系统,该系统通过让流动的薄层营养液流经栽培槽中的植物根系来栽培植物。

植物生理学习题大全——第8章植物生长物质

植物生理学习题大全——第8章植物生长物质

第八章植物生长物质一。

名词解释植物生长物质(plant growth substance):是指一些调节植物生长发育的物质,包括植物激素和植物生长调节剂。

植物激素(plant hormone , phytohormone):指在植物体内合成,并从产生之处运送到别处,对生长发育起显著作用的微量有机物。

植物生长调节剂(plant growth regulator):指一些具有植物激素活性的人工合成的物质.植物生长调节物质(plant growth regulator substance):指在植物体内合成的、能调节植物生长发育的非激素类的生理活性物质。

生长素的极性运输(polar transport of auxin):生长素只能从植物体形态学的上端向下端运输,而不能倒转过来运输。

激素受体(hormone receptor ):能与激素特异地结合,并引起特殊生理效应的蛋白质类物质。

自由生长素(free auxin):指具有活性、易于提取出来的生长素。

束缚生长素(bound auxin):指没有活性,需要通过酶解、水解或自溶作用从束缚物释放出来的生长素。

生长素结合蛋白(auxin—binding protein):即位于质膜上的生长素受体,可使质子泵将膜内的质子泵至膜外,引起质膜的超极化,胞壁松弛;也有的位于胞基质和核质中,促进mRNA的合成。

自由赤霉素(free gibberellin):指易被有机溶剂提取出来的赤霉素.结合赤霉素(conjugated gibberellin):指没有活性,需要通过酶解、水解从束缚物释放出来的赤霉素。

乙烯“三重反应"(triple response of ethylene):指乙烯使黄化豌豆幼苗变矮、变粗和横向生长。

植物生长促进剂(plant growth promotor):促进分生组织细胞分裂和伸长,促进营养器官的生长和生殖器官发育的物质。

生长抑制剂(growth inhibitor):抑制植物顶端分生组织生长、破坏顶端优势的生长调节剂,如整形素、马来酰肼、抗生长素.生长延缓剂(growth retardant):抑制植物亚顶端分生组织生长、抑制节间伸长的生长调节剂,如矮壮素、烯效唑等。

植物生理学名词解释和符号

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2、植物水分代谢水势:每偏摩尔体积水的化学势差。

符号是ψw 。

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。

蒸腾比率:植物每消耗1kg水时所形成的干物质的质量。

水分临界期:植物对水分不足最敏感、最易受伤害的时期。

(小麦的水分临界期是孕穗期和灌浆始期—乳熟末期)偏摩尔体积:指在恒温恒压,其他组分的浓度不变情况下,混合体系中1mol该物质所占据的有效体积。

Ψw 水势ψp 压力势ψs溶质势ψm 衬质势ψπ渗透势AQP水孔蛋白MPa兆帕3、植物矿质和氮素营养必需元素:指在植物完成生活史中的、起着不可替代的直接生理作用、不可缺少的元素。

(三个标准:元素不可缺少性、不可替代性和直接功能性。

17种必须元素,14种矿质元素,9种大量元素、8种微量元素)单盐毒害:将植物培养在单一盐溶液中(即溶液中只含有一种金属离子)不久植株就会呈现不正常状态,最终死亡,这种现象成为单盐毒害。

离子对抗:在单盐溶液中若加入少量含有其他金属离子的盐类,单盐毒害现象就会减弱或者消除,离子间的这种作用叫做离子对抗。

生理酸性盐:植物根系对盐的阳离子吸收多而快,导致溶液变酸的盐类。

叶片营养:也称根外营养,是指植物地上部分,尤其是叶片对矿质元素的吸收过程。

可再利用元素:某些元素进入植物地上部分以后,仍呈离子状态或形成不稳定的化合物,可不断分解,释放出的离子又转移到其他器官中去,可反复被利用的元素。

(常见可再利用元素N、P、K、Mg;不可再利用元素Ca、Fe、Mn、B、S)缺素症:当植物缺少某些元素时表现出的特殊性病症。

(缺少N、Mg、S、Fe会引起缺绿病)AFS表观自由空间4、植物的呼吸作用能荷:是对细胞中内腺苷酸ATP-ADP-AMP体系中可利用的高能磷酸键的一种度量。

其数值为(A TP+0.5ADP)/(ATP+ADP+AMP)。

呼吸商RQ:在一定时间内植物组织释放二氧化碳的摩尔数与吸收氧气摩尔数之比。

伤呼吸:植物组织因受到伤害而增强的呼吸。

植物生理各章名词总结 (全).

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第一章植物细胞生理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。

植物生理名词缩写

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植物生理学缩写ER 内质网,交织分布于细胞质中的膜质系统,内与细胞核外被膜相连,外与质膜相连,并通过胞间连丝与邻近细胞的内质网相连。

内质网事蛋白质、脂类、糖类等物质合成的场所,参与细胞器和细胞间物质和信息的传递。

RNA 核糖核酸,即含核糖的核酸。

它由多个核苷酸通过磷酸二酯键连接而成,大部分存在于细胞质中,少量存在于细胞核中。

mRNA 信使核糖核酸以DNA为模板转录的一种单链核糖核酸分子,事合成蛋白质的模板。

PCD 细胞程序化死亡,受细胞自身基因调控的衰老死亡过程。

它有利于生物自身的发育,或有利于抵抗不良环境。

μw 水的化学势,水的化学势的热力学含义势:当温度、压力及物质数量(水分以外)一定时,有水(摩尔)量变化引起的体系自由能的改变量。

水的化学势之差,可用来判断水分参加化学反应的本领或两相间移动的方向和限度。

Ψw 水势,每偏摩尔体积的水的化学势差,即体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水的化学势之差(μw—μwo),再除以水的偏摩尔体积(Vw,m)。

用两地间水势差可判别它们间水流的方向和限度,可以用来分析土壤—植物—大气水分连续体(SPAC)中的水分移动情况。

RH 相对湿度,再一定温度下气相中的蒸气压与纯水的饱和蒸气压的百分数,RH高表示气相中的水分含量高,水势高。

NR 硝酸还原酶,催化硝酸盐还原为亚硝酸盐的酶。

它是一种可溶性的钼黄素蛋白,由黄素腺嘌呤二核苷酸、细胞色素b557和钼复合体组成。

硝酸还原酶是一种诱导酶。

GDH 谷氨酸脱氢酶,主要催化谷氨酸氧化脱氨,生成α-酮戊二酸,它以NAD 或NADP 为辅酶,催化的反应是可逆反应,也可催化α-酮戊二酸和氨生成谷氨酸,但在植物同化氨的过程中不太重要,因为GDH与NH3的亲和力很低,GDH分布广泛存在于大多数细胞的线粒体中,叶绿体中的量很少。

NFT 营养膜技术,是一种营养液循环的液体栽培系统,该系统通过让流动的薄层营养液流经栽培槽中的植物根系来栽培植物。

植物生理名词解释

植物生理名词解释

1.半透膜:亦称选择透性膜。

为一类具有选择透性的薄膜,其允许一些分子通过,限制另一些分子通过。

理想的半透膜是水分子可自由通过,而溶质分子不能通过。

2.衬质势:细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起的水势降低值,以负值表示。

符号:ψm。

3.压力势:指细胞吸收水膨胀,因膨压和壁压相互作用的结果,使细胞液的水势增加的值。

符号:ψp。

4.水势:每偏摩尔体积水的化学势差。

符号:ψw。

5.渗透势:指由于溶质的存在,而使水势降低的值,用ψπ表示。

溶液中的ψπ=-CiRT。

6.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。

7.束缚水:靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水。

8.质外体途径:指水分不经过任何生物膜,而通过细胞壁和细胞间隙的移动过程。

9.渗透作用:指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。

10.根压:指植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。

11.共质体途径:指水分经胞间连丝从一个细胞进入另一个细胞的移动途径。

12.吸涨作用:指亲水胶体吸水膨胀的现象。

13.跨膜途径:指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次经过质膜的运输方式。

14.水的偏摩尔体积:指在一定温度和压力下,1mol水中加入1mol某溶液后,该1mol水所占的有效体积。

15.化学势:每摩尔物质所具有的自由能就是该物质的化学势。

16.内聚力学说:亦称蒸腾-内聚力-张力学说。

是根据水分的内聚力来解释水分在木质部中向上运输的学说,为H·H·Dixon与O·Rener在20世纪初提出的。

17.皮孔蒸腾:指水分通过树干皮孔进行的蒸腾,占植物的水分蒸腾量之比例很小。

18.气孔蒸腾:是水分通过叶片气孔进行的蒸腾,它在植物的水分蒸腾中占主导地位。

19.气孔频度:指1cm2叶片上的气孔数。

20.水分代谢:指水分被植物体吸收、运输和排出这三个过程。

21.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。

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植物生理学资料一、名词解释1、共质体:由胞间连丝把原生质(包含质膜,不含液泡)连成一体的体系。

2、质外体:由细胞壁及细胞间隙等空间(包含导管与管胞)组成的体系。

3、伸展蛋白:为细胞壁中一类富含羟脯氨酸的糖蛋白。

4、束缚水:与细胞组分紧密结合不能自由移动、不易蒸发散失的水。

5、自由水:与细胞组分之间吸附力较弱,可以自由移动的水。

6、水势ψw:每偏摩尔体积的水的化学势差称为水势。

7、溶质势ψs:由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值。

8、衬质势ψm:由于衬质(表面能吸附水分的物质,如纤维素、蛋白质、淀粉等)9、9、的存在而使体系水势降低的数值。

10、压力势ψp:由于压力的存在而使体系水势改变的数值。

11、渗透作用:溶液中的溶剂分子通过半透膜扩散的现象。

12、主动吸水:指由于根系代谢活动而英气的根系吸水。

13、被动吸水:指植物根系由于蒸腾拉力而引起的溪水过程。

14、根压:由于根系的生理活动使液流从根部沿木质部导管上升的压力。

15、蒸腾作用:植物体内的水分以气态散失到大气中去的过程。

16、蒸腾速率:又称蒸腾强度或蒸腾率,指植物在单位时间内、单位叶面积上通过蒸腾作用散失的水量。

17、蒸腾效率:植物每蒸腾1kg水时所形成的干物质的g数。

18、蒸腾系数:植物每制造1g干物质所消耗水分的g数,它是蒸腾效率的倒数,又称需水量。

19、气孔器:保卫细胞、副卫细胞以及由保卫细胞围绕形成的小孔。

20、必需元素:植物生长发育中必不可少的元素。

国际植物营养学会规定的植物必需元素的三条标准是:①由于缺乏该元素,植物生长发育受阻,不能完成其生活史;②除去该元素,表现为专一的病症,这种缺素病症可用加入该元素的方法预防或恢复正常;③该元素在植物营养生理上表现直接的效果,不是由于土壤的物理、化学、微生物条件的改善而产生的间接效果。

21、主动吸收:细胞利用呼吸释放的能量逆电化学势梯度吸收矿质的过程。

22、被动吸收:细胞不需要由代谢提供能量的顺电化学势梯度吸收矿质的过程。

23、离子通道:由细胞膜上内在蛋白构成的允许离子通过膜的孔道。

24、原初主动运转:质膜H+-ATPase把细胞质的H+向膜外"泵"出的过程。

25、次级主动运转:以△μH+作为驱动力的离子运转称为次级共运转。

26、单盐毒害:植物培养在单种盐溶液中所引起的毒害现象。

27、离子颉颃:离子间相互消除毒害的现象,也称离子对抗。

28、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。

29、光合作用:通常是指绿色植物吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。

30、天线色素:又称聚(集)光色素,是光系统中起吸收和其传递光能作用的色素分子,它们本身没有光化学活性。

包括大多数的叶绿素a、全部叶绿素b和类胡萝卜素。

31、原初反应:指光合作用中最初的反应,从光合色素分子受光激发起到引起第一个光化学反应为止的过程,它包括光能的吸收、传递与光化学反应。

32、红降现象:光合作用的量子产额在波长大于680nm时急剧下降的现象。

33、爱默生增益效应:在用远红光照射时补加一点稍短波长的光(例如650nm的光),则量子产额大增,比用这两种波长的光单独照射时的总和还要高。

这种在长波红光之外再加上较短波长的光促进光合效率的现象被称为双光增益效应。

34、光合链:定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道。

35、光合磷酸化:光下在叶绿体(或载色体)中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应。

36、卡尔文循环:指由美国生物学家、植物生理学家卡尔文和本森等发现的光合碳循环。

37、C3途径和C3植物:C3途径亦称卡尔文-本森循环。

整个循环由RuBP开始至RuBP再生结束,共有14步反应,均在叶绿体的基质中进行。

全过程分为羧化、还原、再生3个阶段。

由于这条光合碳同化途径中CO2固定后形成的最初产物3-磷酸甘油酸(PGA)为三碳化合物,所以称C3途径,也叫做C3光合碳还原循环,并把只具有C3途径的植物称为C3植物。

38、C4途径和C4植物:C4途径亦称哈奇-斯莱克途径,整个循环由PEP开始至PEP再生结束,要经叶肉细胞和维管束鞘细胞两种细胞,循环反应虽因植物种类不同而有差异,但基本上可分为羧化、还原或转氨、脱羧和底物再生四个阶段。

由于这条光合碳同化途径中CO2固定后形成的最初产物草酰乙酸(OAA)为C4-二羧酸化合物,所以叫做C4双羧酸途径,简称C4途径,并把具有C4途径的植物称为C4植物。

39、景天科酸代谢途径:和CAM 植物景天科、仙人掌科等科中的植物,夜间固定CO2产生有机酸,白天有机酸脱羧释放CO2,进行CO2固定,这种与有机酸合成日变化有关的光合碳代谢途径称为景天科酸代谢途径。

40、光呼吸:植物的绿色细胞在光照下吸收氧气释放CO2的过程,由于这种反应仅在光下发生,需叶绿体参与,并与光合作用同时发生,故称作为光呼吸。

41、光合速率:亦称光合强度。

通常是指单位时间、单位叶面积的CO2吸收量或O2的释放量,也可用单位时间、单位叶面积上的干物质积累量来表示。

42、光补偿点:随着光强的增高,光合速率相应提高,当到达某一光强时,叶片的光合速率等于呼吸速率,即CO2吸收量等于O2释放量,表观光合速率为零,这时的光强称为光补偿点。

43、光饱和点:当达到某一光强时,光合速率就不再随光强的增高而增加,这种现象称为光饱和现象。

44、CO2补偿点:指光合速率与呼吸速率相等时,也就是净光合速率为零时环境中的CO2浓度。

45、CO2饱和点:当CO2达到某一浓度时,光合速率达到最大值,开始达到光合最大速率时的CO2浓度称为CO2饱和点。

46、糖酵解:己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程。

47、三羧酸循环:在有氧条件下丙酮酸在线粒体基质中彻底氧化分解的途径。

48、磷酸戊糖途径:葡萄糖在细胞质内直接氧化分解,并以戊糖磷酸为重要中间产物的有氧呼吸途径。

49、呼吸链:即呼吸电子传递链,指线粒体内膜上由呼吸传递体组成的电子传递的总轨道。

50、氧化磷酸化:在线粒体内膜上电子经电子传递链传递给分子氧生成水,并偶联ADP和Pi生成ATP的过程。

它是需氧生物生物氧化生成ATP的主要方式。

51、抗氰呼吸:对氰化物不敏感的那一部分呼吸。

52、呼吸速率:指单位时间单位重量(干重或鲜重)的植物组织(或单位细胞、毫克氮)所放出的CO2的量或吸收的O2的量。

53、呼吸商:植物组织在一定时间内,放出二氧化碳的量与吸收氧气的量的比值叫做呼吸商,又称呼吸系数。

54、无氧呼吸消失点:无氧呼吸停止进行的最低氧浓度(10%左右)称为无氧呼吸消失点。

55、呼吸跃变:果实成熟过程中,呼吸速率突然增高,然后又迅速下降的现象。

56、第二信使:通常是指由细胞感受胞外信号后产生的对细胞代谢起调控作用的胞内信号分子。

又称胞内信号。

57、受体:指存在于细胞表面或细胞内,能感受信号或与信号分子特异结合,并能引起特定生理生化反应的生物大分子。

58、G蛋白:与G蛋白偶联的受体伸向胞外,当受体与特异的信号分子结合后将信号传递至与GTP结合的G蛋白。

59、植物激素:是指在植物体内合成的、通常从合成部位运往作用部位、对植物的生长发育产生显著调节作用的微量有机物。

60、植物生长调节剂:人工合成的或从微生物中提取的,施用于植物后对其生长发育具有调控作用的有机物。

61、极性运输:物质只能从植物形态学的上端往下运输,而不能倒转过来运输。

62、三重反应:一是抑制茎的伸长生长;二是促进上胚轴的横向加粗;三是上胚轴失去负向地性而产生横向生长。

63、光受体:植物体中凡能感受和传导光质、光强、光时、光向和光周期等光信号,并能引发相应细胞反应的一类生物大分子物质都可称为光受体。

64、蓝光受体:感受蓝光和近紫外光信号引起光形态建成反应的光受体。

65、向性运动:指植物器官对环境因素的单方向刺激所引起的定向运动。

66、感性运动:指无一定方向的外界因素均匀作用于植株或某些器官所引起的运动。

67、生物钟:植物内生节奏调节的近似24小时的周期性变化节律。

68、生长:在生命周期中,生物的细胞、组织和器官的数目、体积或干重的不可逆增加过程称为生长。

69、分化:从一种同质的细胞类型转变成形态结构和功能与原来不相同的异质细胞类型的过程称为分化。

70、发育:在生命周期中,生物的组织、器官或整体在形态结构和功能上的有序变化过程称为发育。

71、植物细胞全能性:是指有核的植物细胞都具备母体的全部基因,在适宜的条件下可以发育成完整植株的潜能性。

72、脱分化:指已分化的器官、组织或细胞在人工诱导条件下又恢复细胞分裂的能力回复到分生组织状态的过程。

73、再分化:指脱分化后具有分生能力的细胞、组织再度分化形成另一种或几种类型的细胞、组织、器官,以及最终形成完整植株的过程。

74、生长协调最适温度:能使植株最健壮生长的温度,通常要比生长最适温度低。

75、春化作用:低温诱导促使植物开花的作用称春化作用。

76、光周期现象:生长在地球上不同地区的植物在长期适应和进化过程中表现出生长发育的周期性变化,植物对昼夜长度发生反应的现象称为光周期现象77、临界日长:指引起长日植物成花的最短日照长度或引起短日植物成花的最长日照长度。

78、临界暗期:指在光周期诱导中短日植物所需的最短暗期时数或长日植物所需的最长暗期时数。

79、集体效应:即在一定面积内,花粉数量越多,花粉萌发和花粉管生长越好。

80、休眠:是植物的整体或某一部分生长暂时停顿的现象,是植物抵制不良自然环境的一种自身保护性的生物学特性。

81、生理休眠:在适宜的环境条件下,因为植物本身内部的原因而造成的休眠82、层级处理:解除种子休眠的一种方法,即将种子埋在湿沙中置于1~10℃温度中,经1~3个月的低温处理就能有效地解除休眠。

在层积处理期间种子中的抑制物质含量下降,而GA和CTK的含量增加。

83、活性氧:指化学性质活跃的含氧原子或原子团,如超氧自由基(·O2-)、过氧化氢(H2O2)、羟自由基(·OH)、RO·、ROO·、1O2等等.84、抗逆性:植物对逆境的抵抗和忍耐能力叫植物抗逆性,简称抗性。

85、渗透作用:是指溶液中的溶剂分子通过半透膜的扩散现象。

对于水溶液而言,渗透作用就是指水分子从水势高处通过半透膜向水势低处扩散的现象。

86、交叉适应现象:即植物经历了某种逆境后,能提高对另一些逆境的抵抗能力,这种对不良环境间的相互适应作用称为交叉适应或交叉忍耐。

87、冻害:冰点以下低温对植物的危害叫做冻害。

植物对冰点以下低温的适应能力叫抗冻性。

生理干旱:指由于土温过低、土壤溶液浓度过高或积累有毒物质等原因,根系吸水困难引起的植物体水分亏缺的现象。

二、符号1、mtDNA 线粒体DNA2、cpDNA 叶绿体DNA3、ψw 水势4、ψs 溶质势5、ψm 衬质势6、ψp 压力势7、SPAC 土壤-植物-大气连续体8、NR 硝酸还原酶9、NiR 亚硝酸还原酶10、GS 谷氨酰胺合酶11、GOGAT 谷氨酸合成酶12、ATPase 腺苷三磷酸酶13、BSC 维管束鞘细胞14、CAM 景天科酸代谢15、CF1-CF叶绿体中的CF1-CF复合体16、Chl 叶绿素17、Cyt b6f 细胞色素b6f复合体18、FBP 1,6-二磷酸果糖19、LHC 聚光色素蛋白复合体20、Mal 苹果酸21、OAA 草酰乙酸22、PC 质蓝素23、PEP 磷酸烯醇式丙酮酸24、PEPC 磷酸烯醇式丙酮酸羧化酶25、PGA 3-磷酸甘油酸26、pmf 质子动力27、PQ 质体醌28、RuBP 1,5-二磷酸核酮糖29、Rubisco 1,5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶30、EMP 糖酵解途径31、TCAC 三羧酸循环32、PPP 戊糖磷酸途径33、UQ 泛醌34、P/O 磷氧比35、RQ 呼吸商36、SE-CC 筛管分子-伴胞复合体37、FBPase 1,6-二磷酸果糖磷酸酯酶38、GaM 钙调素39、cAMP 环腺苷酸41、IP1,4,5-三磷酸肌醇342、DAG 二脂酰甘油43、IAA 吲哚乙酸44、GA 赤霉素45、CTK 细胞分裂素46、ABA 脱落酸47、ETH 乙烯48、BR 油菜素内酯49、phy 光敏色素50、cry 隐花色素51、Phot 向光素52、Pr 光敏色素的红光吸收型53、Pfr 光敏色素的远红光吸收型54、R/T 根冠比55、PCD 植物程序性细胞死亡56、SDP 短日植物57、LDP 长日植物58、DNP 日中性植物59、LOX 脂氧化酶60、SOD 超氧化物歧化酶61、POD 过氧化物酶62、CAT 过氧化氢酶 pod\sod\cat都是保护酶63、HSP 热击蛋白64、PRO 脯氨酸65、UFAI 不饱和脂肪酸指数。

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