植物生理学总复习

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植物与植物生理学复习资料

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一、名词解释:1、原生质体:是指活细胞中细胞壁以内各种结构的总称(1 分),细胞内的代谢活动主要在这里进行( 1 分)。

是分化了的原生质(1分)。

2、胞间连丝:是指穿过细胞壁的细胞质细丝(1 分),是细胞原生质体之间物质和信息(1分)直接联系的桥梁( 1 分)。

3、生物膜:植物细胞的细胞质外方与细胞壁紧密相连的一层薄膜,称为质膜或细胞膜( 1.5 分)。

质膜和细胞内的所有膜统称为生物膜( 1.5 分)。

4、有丝分裂:也叫间接分裂,是植物细胞最常见、最普遍的一种分裂方式(1分)。

它的主要变化是细胞核中遗传物质的复制及平均分配( 2 分)。

5、植物组织:人们常常把植物的个体发育中(1 分),具有相同来源的(即由同一个或同一群分生细胞生长、分化而来的)(1 分)同一类型的细胞群组成的结构和功能单位,称为植物组织( 1 分)。

6、分生组织:是指种子植物中具有持续性(1 分)或周期性分裂能力(1 分)的细胞群( 1 分)。

7、维管束:是指在蕨类植物和种子植物中(1 分)由木质部、韧皮部和形成层(有或无)(1 分)共同组成的起疏导和支持作用的束状结构( 1 分)。

8、后含物:是指存在于细胞质、液泡及各种细胞器内(1 分),有的还填充于细胞壁上的各种代谢产物及废物( 1 分)。

它是原生质体进行生命活动的产物( 1 分)。

9、花序:多数植物的花是按照一定的方式(1 分)和顺序着生在分枝或不分枝的花序轴上( 1 分),花这种在花轴上有规律的排列方式,称为花序( 1 分)。

10、年轮:是指在多年生木本植物茎的次生木质部中(1 分),可以见到的同心圆环(1分)。

年轮的产生是形成层活动随季节变化的结果( 1 分)。

11、渗透作用:水分从水势高的一方(1分)通过半透膜(1 分)向水势低的一方移动的现象称为渗透作用( 1 分)。

12、光合作用:是指绿色植物吸收太阳光的能量(1 分),同化二氧化碳和水(1 分),制造有机物质并释放氧气的过程( 1 分)。

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植物生理学复习资料植物生理学复习资料第一章植物的水分生理一、名词解释1、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。

单位Pa。

2、渗透势Ψs:由于细胞液中溶质的存在引起细胞水势降低的数值,为负值。

3、压力势Ψp:由于细胞壁的压力的存在引起细胞水势变化的数值。

4、衬质势Ψm:有图细胞胶体物质的亲水性和毛细管作用对自由水的束缚而引起水势降低的值,为负值。

5、蒸腾作用:植物体内的水分以气态方式通过植物体表面散失到外界坏境的过程称为蒸腾作用。

6、蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度而使水分沿导管上升的力量称蒸腾拉力。

作用力>>根压。

7、永久萎蔫系数:当植物刚好发生永久萎蔫时土壤尚存留的含水量。

(占土壤干重的百分数)。

二、简答、填空、判断等(一)2、水在植物生命中的作用(1)水是原生质的主要组分(2)一切代谢物质的吸收运输都必须在水中才能进行(3)水可以保持植物的固有姿态(4)水作为原料参与代谢:水是光合作用、呼吸作用、有机物合成与分解的底物(5)水可以调节植物的体温、调节植物的生存环境3、水势:指在同温度同压强下每偏摩尔体积水的化学势与纯水的化学势的差值。

单位Pa。

(1)在任何情况下。

水分流动的方向总是由水势高的地方流向水势低的地方。

(2)典型细胞水势(Ψw)包含三部分:Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)+ Ψm(衬质势)成熟细胞则Ψw = Ψs(渗透势)+ Ψp(压力势)(3)当细胞处于质壁分离时:水势= 渗透势;细胞吸水饱和时:水势 = 0.4、植物细胞吸水的方式(1)渗透式吸水(具液泡细胞)(2)吸胀式吸水(无液泡的细胞及干种子、依赖衬质势(3)代谢性吸水(直接耗能)发生频率(1)>(2)>(3)(二)植物根系对水分的吸收1、根系是植物吸水的主要器官,,其中根毛区为主要的吸水区域。

2、根系吸水方式及其动力:根系吸水有主动吸水(根压)和被动吸水(蒸腾拉力)两种形式。

植物生理学复习提纲至

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植物生理学复习提纲至一、植物生理学概述-植物生理学的定义和研究对象-植物生理学的研究方法和技术二、植物生长与发育1.植物生长的基本特征-植物器官的生长过程-细胞分裂与伸长的关系-植物的生长曲线2.植物的发育过程-胚胎发育和胚乳发育-初级生长和次生生长-花器官的形成和开花三、植物的营养吸收与转运1.植物养分吸收与转运的机制-植物对养分的吸收途径-养分转运的方式和调节机制-养分转运与植物生长发育的关系2.植物的主要营养元素-氮的吸收与转运-磷的吸收与转运-钾的吸收与转运-其他营养元素的吸收与转运四、植物的光合作用1.光合作用的基本过程-光反应的发生地点和机制-光合电子传递链的组成和功能-光合作用的化学反应2.光合作用的调节和适应机制-光合速率的调节机制-气孔调节光合作用-植物对光质和光照周期的适应五、植物的水分和矿质元素的吸收与转运1.植物对水分的吸收与传导-植物根系的吸水机制-植物的导管系统和水分传导-水分与植物生长发育的关系2.植物对矿质元素的吸收与传输-离子的吸收途径和调节机制-离子的传导和储存-矿质元素与植物生长发育的关系六、植物的激素调节1.植物激素的分类和功能-奥斯替灵事件有关的植物激素-植物激素的合成和转运-植物激素对生物体的影响2.植物激素的作用机制和调节-激素受体的结构和功能-激素信号传导的途径和调节-激素参与植物生长发育的调控机制七、植物对环境的适应与响应1.植物对温度和光照的适应-温度对植物生长发育的影响-光照对植物生长发育的影响2.植物对水分和盐度的适应-干旱适应机制-盐碱适应机制3.植物与昆虫的互作关系-植物防御机制-昆虫攻击与植物逆境响应八、植物的信号传导与逆境响应1.植物的信号传导网络-植物细胞间的信号传导-植物激素与信号传导2.植物的逆境响应机制-干旱和盐碱胁迫的信号传导路径-植物逆境相关基因的表达调控九、植物生理学的应用1.植物生长调节剂的应用-激素类生长调节剂的应用-生物肥料和改良剂的应用2.植物对环境污染的响应-植物对重金属的吸收和转运-植物对土壤污染的修复能力。

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植物生理学复习大全一:名词解释自由水:与细胞组分之间吸附力较弱,可以自由移动的水。

压力:植物细胞中由于静水质的存在而引起的水势增加的值。

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。

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。

.蒸腾作用:水分通过植物体表面(主要是叶片)以气体状态从体内散失到体外的现象。

蒸腾效率:植物在一定生育期内所积累干物质量与蒸腾失水量之比,常用g·kg-l表示。

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。

抗蒸腾剂:能降低蒸腾作用的物质,它们具有保持植物体中水分平衡,维持植株正常代谢的作用。

抗蒸腾剂的种类很多,如有的可促进气孔关闭。

水分代谢:植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。

水势:相同温度下一个含水的系统中一偏摩尔体积的水与一偏摩尔体积纯水之间的化学势差称为水势。

把纯水的水势定义为零,溶液的水势值则是负值。

渗透势:溶液中固溶质颗粒的存在而引起的水势降低的值。

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。

伤流和吐水现象是根压存在的证据。

渗透作用:溶液中的溶剂分子通过半透膜扩散的现象。

对于水溶液而言,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。

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

.吐水:从未受伤的叶片尖端或边缘的水孔向外溢出液滴的现象。

伤流:从受伤或折断的植物组织伤口处溢出液体的现象。

水分临界期:植物在生命周期中,对缺水最敏感、最易受害的时期。

一般而言,植物的水分临界期多处于花粉母细胞四分体形成期,这个时期一旦缺水,就使性器官发育不正常。

作物的水分临界期可作为合理灌溉的一种依据。

吸胀作用:亲水胶体物质吸水膨胀的现象称为吸胀作用。

胶体物质吸引水分子的力量称为吸胀。

永久萎蔫系数:将叶片刚刚显示萎蔫的植物,转移至阴湿处仍不能恢复原状,此时土壤中水分重量与土壤干重的百分比叫做永久萎蔫系数。

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植物学与植物生理学复习资料植物学部分第一章细胞和组织一、名词:1、胞间连丝2、传递细胞3、细胞周期4、无限维管束5、组织6凯氏带二:填空:1、次生壁是细胞停止生长后,在初生壁内侧继续积累细胞壁,其主要成分是纤维素。

2、植物细胞内没有膜结构,合成蛋白细胞的是核糖体。

3、植物体内长距离运输有机物和无机盐的特化组织是导管。

4、基本组织的细胞分化程度较浅,可塑性较大,在一定条件下,部分细胞可以进一步转化为其他组织或温度分裂性能而转化为分生组织。

5、植物细胞是植物体结构和功能的基本单位。

6、植物细胞在进行生长发育过程中,不断地进行细胞分裂,其中有丝分裂是细胞繁殖的基本方式。

三、选择:1、在减数分裂过程中,同源染色体的联会发生在减数分裂第一次分裂的偶线期。

2、随着筛管的成熟老化,端壁沉积物质而形成胼胝体。

3、裸子植物输导水分和无机盐的组织是管胞。

4、有丝分裂过程中着丝点的分裂发生在分裂的后期。

5、细胞核内染色体的主要组成物质是DNA和组蛋白。

6、植物的根尖表皮外壁突出形成的根毛为吸收组织。

7、植物呼吸作用的主要场所是线粒体。

8、有丝分裂过程中,染色体的复制在分裂的间期。

9、禾谷类作物的拔节抽穗及韭、葱割后仍然继续伸长,都与居间分生组织活动有关。

10、细胞的胞间层,为根部两个细胞共有的一层,主要成分是果胶质。

11、植物细胞的次生壁,渗入角质、木质、栓质、硅质等特化,从而适应特殊功能的需要。

12、有丝分裂过程中,观察染色体形态和数目最好的时期是中期。

13、根尖是根的先端部分,内含有原分生组织,这一组织位于分生区的根冠。

四、简答:1、简述维管束的构成和类型?答:(1)构成:木质部和韧皮部构成。

(2)分类:有限维管束和无限维管束。

2、试述植物细胞有丝分裂各期的主要特征?答:(1)间期:核大、核仁明显、染色质浓、染色体复制。

(2)前期:染色体缩短变粗、核仁、核膜消失、纺锤体出现。

(3)中期:纺锤体形成。

染色体排列在赤道板上;(4)后期:染色体从着丝点分开,并分别从赤道板向两极移动;(5)末期:染色体变成染色质、核膜、核仁重现,形成两个子核。

植物生理学复习要点

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植物生理学复习要点1、一个典型的植物成熟细胞包括【细胞壁、原生质体和液泡】2、生物膜在功能上的差别决定于膜中的【膜蛋白】数量和种类3、植物细胞内此生代谢物质存在于【液泡】4、植物细胞壁中富含的矿质元素是【钙】5、植物细胞中胞质流动形成的基础是【微丝】6、细胞膨压的提高会导致胞间连丝通道【关闭】7、随细胞中钙离子增加,胞间连丝通道逐渐【减小至关闭】8、如何快速鉴别细胞的死活?①质壁分离和质壁分离复原②活体染色法9、分离叶绿体过程中应注意哪些问题?①制备叶绿体时,选择适宜的提取缓冲液,并需要低温处理;操作过程保持低温和避免剧烈震荡,以免影响叶绿体完整和生理活性。

②进行再悬浮过程,不能用坚硬的玻璃棒搅拌,可以缓慢摇动10、外界溶液水势高于细胞水势,这种溶液被称为【低渗溶液】11、植物组织放入高渗溶液中,植物组织【失水】12、小液流法测定植物组织水势原理:植物细胞与外界溶液接触时,依据植物组织的水势与溶液渗透势高低而发生细胞失水或吸水,结果使外界溶液比重发生改变。

13、植物吸收矿质元素离子的方式可分为【通道运输、载体运输、离子泵运输和胞饮作用】14、怎样证明某元素是植物的必需元素?①采用溶液培养法,进行缺素培养③观察结果是否满足a、在缺少该素培养液中植物发育不正常,不能完成生活史;b、加入该元素后逐渐改善病症,且其功能不能被其他元素取代;c、对植物营养的功能是直接而非由于改善了培养基所致。

15、【类囊体】是光反应场所;【基质】是CO2同化场所16、光合作用三大步骤:①原初反应,包括光能吸收、传递和转换过程;②电子传递和光合磷酸化,合成A TP和NADPH的过程;③碳同化,利用A TP和NADPH将CO2转换糖的过程,活跃化学能转变稳定。

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1. 种子萌发过程中有哪些生理生化变化?答:(1) 种子的吸水:三个阶段:急剧吸水、吸水停止、重新迅速吸水,表现出快、慢、快的特点。

(2)呼吸作用的变化和酶的形成1)呼吸的变化在胚根突出种皮之前,种子的呼吸主要是无氧呼吸,在胚根长出之后,便以有氧呼吸为主了。

2)酶的形成:萌发种子中酶的来源有两种:A. 从已经存在的束缚态的酶释放或活化而来;支链淀粉葡萄糖苷酶。

B. 通过蛋白质合成而形成的新酶。

a-淀粉酶。

(3) 有机物的转变(分解淀粉、蛋白质、脂肪等储藏物质)种子中贮存着大量的有机物,主要有淀粉、脂肪和蛋白质,萌发时,他们被分解,分解产物参与种子的代谢活动。

(淀粉转化为糖;脂肪分解为甘油和脂肪酸,进一步转化为糖或氨基酸;蛋白质分解为氨基酸)2. 种子的萌发必需的外界条件有哪些?种子萌发时吸水可分为哪三个阶段?第一、三阶段细胞靠什么方式吸水?答:种子萌发必须有足够的水分、充足的氧气和适宜的温度。

此外,有些种子萌发还受光的影响。

种子吸水分为三个阶段:1)急剧吸水阶段。

2)吸水停止阶段。

3)胚根长出后重新迅速吸水阶段。

第一阶段细胞主要靠吸胀作用。

第二、三阶段是靠渗透性吸水。

3.试述生长、分化与发育三者之间的区别与关系?①在生命周期中,生物细胞、组织和器官的数目、体积或干重等不可逆增加的过程称为生长;②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成为分化;③发育则指在生命周期中,生物组织、器官或整体在形态结构和功能上的有序变化。

④三者紧密联系,生长是基础,是量变;分化是质变。

一般认为,发育包含了生长和发育。

4.简述引起种子休眠的原因有哪些?生产上如何打破种子休眠?1) 引起种子休眠的原因:种皮障碍、胚休眠、抑制物质2) 生产上打破种子休眠方法:机械破损、层积处理、药剂处理5.植物地上部分与地下部分的相关性(常言道:“根深叶茂”是何道理?)答:根和地上部分的关系是既互相促进、互相依存又互相矛盾、互相制约的。

植物生理学复习整理

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一、名词解释1、水分代谢:指植物对水分的吸收、运输、丢失的过程。

2、细胞的全能性:是指植物体的每个细胞都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。

3、代谢源: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。

代谢库:参与代谢的物质在组织及体液中的总和。

如氨基酸代谢库。

4、日中性植物:植物开花对日照长度没有特殊的要求,在任何日照长度下均能开花。

5、平衡溶液:几种盐类按一定比例和浓度配制的不使植物发生单盐毒害的溶液。

6、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把ADP 和磷酸合成为ATP的过程。

7、碳同化:生物体利用二氧化碳固定到细胞内形成各种含碳化合物的同化过程。

8、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的现象。

9、光敏色素:存在于植物中并与光周期相了解的一种发色团-蛋白质复合物。

是一种可吸收红光-远红光可逆转换的光受体。

10、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。

11、单盐毒害:如果将植物培养在只含一种金属离子的溶液中,即使这种离子是植物生长发育所必需的,如钾离子,而且在培养液中的浓度很低,植物也不能正常生活,不久即受害而死。

12、离子拮抗:若在单盐溶液中加入少量其它盐类,单盐毒害现象就会消除,这种离子间能够互相消除毒害的现象,称离子拮抗。

13、幼年期:是指植物早期生长的阶段。

14、春化作用:低温诱导植物开花的过程。

15、光周期现象:在一天之中,白天和黑夜的相对长度称为光周期。

植物对白天和黑夜的相对长度的反应称为光周期现象。

16、单性结实:是指子房不经过受精作用而形成不含种子果实的现象。

17、植物激素:是指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。

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植物生理学总复习Chapter1 植物的水分代谢自由水:不与细胞的组分紧密结合易自由移动的水分。

束缚水:与细胞的组分紧密结合不易自由移动的水分。

★水势:就是水的化学势,指同温同压同一系统中,一偏摩尔体积(V)水(含溶质的水)的自由能(μw)与一摩尔体积(V)纯水的自由能(μ0w)的差值(Δμw)。

渗透作用:是扩散的一种特殊形式,渗透是指溶剂分子通过半透膜的扩散作用。

共质体:是指活细胞内的原生质体通过胞间连丝及质膜本身互相连结成的一个连续的整体。

质外体:是指原生质以外的包括细胞壁、细胞间隙和木质部的导管等无生活物质互相连结成的一个连续的整体。

蒸腾拉力:是由于植物的蒸腾作用而产生一系列水势梯度,使导管中的水分上升的一种力量。

蒸腾作用(transpiration)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。

1、植物的含水量及(植物种类和部位差异)水分在植物体内的存在状态:束缚水和自由水两种状态存在。

★束缚水/自由水比值对生命活动和代谢的影响?当自由水比率增加时,植物细胞原生质体处于溶胶(sol)状态,代谢活动旺盛,但抗逆性减弱;反之束缚水比率高时,植物细胞原生质常趋于凝胶(gel)状态,代谢活动减弱,但抗逆性却增强,如休眠种子、休眠芽等能抵抗低温或干旱等环境。

3.植物吸水的方式:(1) 渗透性吸水;(2) 吸胀作用吸水;(3)代谢性吸水。

其中以渗透性吸水为主。

细胞的渗透性吸水★水势纯水的水势为零Ψw0=0。

溶液的水势就小于0,为负值。

溶液越浓,其水势的负值越大。

质壁分离(plasmolysis)和质壁分离复原(deplasmolysis)说明:①原生质层具有选择透性②判断细胞死活。

③测定细胞液的溶质势,进行农作物品种抗旱性鉴定。

④测定物质进入原生质体的速度和难易程度。

吸胀作用(imbibition)是亲水胶体吸水膨胀的现象。

代谢性吸水,利用细胞呼吸释放出的能量,使水分通过质膜而进入细胞的过程。

(2)植物细胞的水势植物细胞水势主要是由上述3个成分组成的。

Ψw=Ψs+Ψp+Ψm……。

各种情况下的变化和外界之间的水分交换:Ψw=Ψs+Ψp细胞吸水充分膨胀(Ⅱ)体积最大,Ψw=0,Ψp=-Ψs;初始质壁分离时(Ⅲ),Ψp=0,Ψw=Ψs负压力下。

★(二)水分移动,取决于水势。

两细胞之间的水势差越大,水分移动越快,反之则慢。

当有多个细胞连在一起,如果一端的细胞水势高,另一端水势较低,顺次下降,形成一个水势梯度(water potential gradient),水分便从水势高的流向水势低的。

植物器官、组织之间水分流动也符合这一规律。

二、植物根系对水分的吸收(根毛区是吸水的主要部位,栽植物时要带土)。

(一)主动吸水与根系的呼吸作用有密切关系。

(二)被动吸水——蒸腾拉力。

主动吸水和被动吸水在根系吸水过程所占比重。

★气孔开闭机制气孔一般在白天开放,晚上关闭。

引起气孔开关运动的原因主要是保卫细胞(guard cells)的吸水膨胀和失水收缩。

保卫细胞的运动不仅仅依赖自身膨压的变化,而且还受其周围细胞的紧张状况所影响。

即气孔开张程度是保卫细胞与其毗连的细胞之间的膨压不平衡的结果。

关于气孔运动的机理,目前仍存在三种学说:1、淀粉--糖转化学说(starch-sugar conversion theory)。

认为保卫细胞的叶绿体在光照下进行光合作用,消耗CO2,使细胞内pH值升高,淀粉磷酸化酶(starch phosphorylase)便水解淀粉为葡萄糖-1-磷酸,细胞内葡萄糖浓度提高,水势下降,副卫细胞(或邻近细胞)的水分进入保卫细胞,使保卫细胞膨胀气孔便张开。

黑暗则相反。

2、无机离子吸收学说(inorganic ion uptake theory)又叫钾离子学说。

孔运动与保卫细胞积累K+有着非常密切的关系。

由于保卫细胞的质膜上具有光活化的H+泵ATP 酶(light-activated H+-pumping ATPase),分解氧化磷酸化或光合磷酸化产生的ATP,在分泌H+到细胞壁的同时,把外边的K+吸收到细胞中来,保卫细胞水势下降,副卫细胞(或邻近细胞)的水分进入保卫细胞,使保卫细胞膨胀气孔便张开。

黑暗则相反。

3、苹果酸生成学说(malate production theory)。

糖、苹果酸和K+、Cl-等进入液泡,使保卫细胞的水势下降,吸水膨胀,气孔就开放。

Chapter2必需元素:植物生长发育必不可少的元素。

大量元素:是指植物需要量较大的元素,在植物体内含量较高,占干重的0.1%以上。

它们是C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S。

微量元素(trace element或microelement)是指植物需要量较少的元素, 在植物体中含量较低,常占干重的0.01%以下,它们是Fe、Mn、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni。

可再利用元素:元素在一个部位使用后分解,移动到另一部位再次使用的现象,称元素再利用,能被再利用的元素称再利用元素。

养分临界期:植物对缺乏矿质元素最敏感,缺乏后最易受害的时期有益元素:对植物生长有促进作用,但并非植物所必需,或者只为某些植物所必需,而不是所有植物所必需的元素。

(如钠和硅)生理功能缺乏症状★N,过多时导致茎叶徒长,易受病虫危害和倒伏,贪青迟熟;不足时,植物细胞分裂及伸长受阻,发育停滞,植株矮小,分枝或分蘖少或无,根系老化细长,叶、果实、种子少而小,开花、结实提早。

老叶失绿发黄,易早衰、脱落,导致全株色较淡,叶或茎部发红(或紫红)。

★P过多,出现中毒症状,表现为丛生,成熟延迟,导致缺Zn和Fe等元素;过少,植株幼芽和根部生长缓慢,叶小,分枝或分蘖少,根系发育不良,植株特别矮小(发僵)。

发育受阻,花、果实、种子都减少。

开花结实延迟,产量低,抗性减弱。

新叶色暗绿, 老叶叶片、叶鞘、茎等部位有时呈(紫)红色。

玉米“秃顶”。

由于磷也易在植物体内移动,症状首先出现在老叶。

Ca——生长点坏死,大白菜“干心病”,苹果“疮痂病”。

Mg——老叶脉间失绿,网状脉(双子叶植物)和条状脉(单子叶植物)。

S——新叶均一失绿。

(二)各元素作用1、Fe——幼叶脉间失绿——黄白——灰白。

2、Cu——蚕豆花瓣上黑色“豆眼”退色。

3、Zn——果树小叶病。

4、Mn——新叶脉间缺绿,有坏死小斑点(褐或黄)。

5、硼——油菜“花而不实”;甜菜“心腐病”,萝卜“黑心病”,黄瓜开裂。

棉花叶柄有褐色或暗绿色环带。

6、Mo——豆科植物不结或少结根瘤。

二、Active absorption of mineral elements by plant cell方式一、根系吸收的特征★(一)吸收水分和养分在吸收区域,吸收机理和吸收量上都有相对独立性。

植物吸收离子(吸肥)的主要区域是根毛形成区,不同于吸收水分的主要区域根毛区。

根毛形成区呼吸代谢旺盛,紧靠输导组织发育完善的根毛区,吸收的离子易于运输,加之有根毛正在形成,吸收的表面积巨大。

这些特性都有利根系从外界溶液吸收矿质离子。

不象植物细胞的渗透吸水,主要以被动为主,根吸收矿质离子则以主动为主。

根系不仅可以逆浓度吸收矿质离子,而且对离子的吸收还具有选择性。

即根系吸收离子的数量不与溶液中离子浓度成正比。

二、Transport pathways of mineral nutrition(一)矿质在根内的径向运输质外体和共质体途径。

(二)离子在植物体内的纵向运输根系吸收的通过木质部为主,叶片吸收的韧皮部占主导。

(三)叶片吸收的矿质元素在茎部向上、下运输以韧皮部占主导,也可通过木质部运输。

三、Distribution and reutilization of mineral elements in plant再利用的元素缺素症从老叶开始——N、P、K、Mg、Zn。

不能再利用元素缺乏时幼嫩部位先出现病症——S、Ca、Fe、Mn、B、Cu、Mo等,其中以Ca最难再利用。

(一)作物一生的需肥特点及施肥营养临界期和营养最大效率期——“麦浇芽”和“菜浇花”。

(二)根据不同作物收获对象施肥叶菜类、桑、茶、麻——多施氮肥,块根,块茎类——多施磷、钾、硼。

二、Index of effective application of nutrition(二)追肥的生理指标——叶绿素,酶类活性,营养元素含量,酰胺与淀粉含量。

Chaper3同化力:通过电子传递和光合磷酸化,形成活跃的化学能ATP和NADPH,两者将用于CO2同化。

因此,人们把ATP与NADPH两者合称为“同化力”。

Hill反应:是指在光照条件下,绿色植物的叶绿体裂解水,释放氧气并还原电子受体的反应假环式电子传递:该电子传递的路径与非环式十分相似,由H2O光解而来的电子不是被NADP+接收,而是传给分子态氧形成超氧自由基(O2),后经一系列反应再形成H2O,看似电子从H2O到H2O的循环。

非环式光合电子传递:需2个光系统都受光激发,该电子传递途径是水光解产生的电子经PSⅡ、PSⅠ两个作用中心和一系列的电子传递体最终把电子传给NADP+,形成NADPH。

环式电子传递:通常指PSⅠ中电子由经Fd经PQ,Cyt b6/f PC等传递体返回到PSⅠ而构成的循环电子传递途径。

★光合磷酸化:在光下叶绿体把光合电子传递与磷酸化作用相偶联,使ADP与Pi形成ATP的过程,称为光合磷酸化.红降现象: 指水中的电子经PSⅠ与PSⅡ传给Fd后再传给O2的电子传递途径,这也叫做梅勒反应C3途径: C3途径是指光合作用中CO2固定后的最初产物是三碳化合物的CO2同化途径。

光呼吸(C2途径):指高等植物的绿色细胞在光下吸收O2放出CO2的过程。

CO2补偿点: 当光合作用吸收的CO2与呼吸作用释放的CO2达到动态平衡时,即净光合率等于0时的环境CO2浓度称CO2补偿点。

CO2饱和点: 在一定范围内,植物净光合速率随CO2浓度增加而增加,但到达一定程度时再增加CO2浓度,光合速率也不再增加,这时的环境CO2浓度称为CO2饱和点。

光补偿点: 在一定范围内光合速率随光强增加几乎呈线性增加,但光强超过一定范围后,光合速率的增加转慢;当达到某一光强时,光合速率不再增加,这种现象叫光饱和现象,开始达到光饱现象时的光强,即净光合速率达到最大时的光强,叫光饱和点光饱和点: 把植物总光合作用吸收的CO2等于呼吸作用放出的CO2,即净光合速率等于零时的光强,叫做光补偿点爱默生效应:在这种长波红光照射的同时,补以短波红光照射,则其量子效率比单一的短波红光和长波红光单独照射时的总和还要高(图3-12曲线b)。

这一现象称爱默生效应或双光增益效应。

二、光合色素及其性质叶绿素类: a,b,c,d,e 和细菌叶绿素a,b 等光合色素可分三大类: 类胡萝卜素类:包括胡萝卜素和叶黄素;藻胆素:有藻蓝素和藻红素(一)叶绿体色素的化学性质1、叶绿素:高等植物叶绿体中只含叶绿素a 和叶绿素b 两种。

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