植物生理学复习提纲
植物生理学复习提纲(第一章至第十二章)

第一章植物的水分生理一、汉译英并解释名词渗透作用:osmosis,即水分从水势高的系统通过半透膜想水势低的系统移动的现象。
蒸腾比率:TR,即植物蒸腾丢失水分和光和作用产生的干物质的比值。
水分利用率:WUE,即蒸腾系数,指植物制造1g干物质所消耗的水分克数。
WUE是TR的倒数。
内聚力学说:cohesion theory,即以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,保证有叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说,也称蒸腾—内聚力—张力学说。
水分临界期:critical period of water,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,各种作物的水分临界期不同,但基本都处于营养生长即将进入生殖生长时期。
二、问答题1、蒸腾作用有何生理学意义,测定蒸腾作用的指标有哪些?答: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。
蒸腾作用的生理学意义有下列3点:(1)、蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的主要动力。
(2)、蒸腾作用有助于植物对矿物质和有机物的吸收。
(3)、蒸腾作用能够降低叶片的温度。
测定蒸腾作用的指标有下列3种:(1)、蒸腾速率,即植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。
一般用每小时每平方米叶面积蒸腾水量的克数表示(g/㎡/h)。
(2)、蒸腾比率:TR,即植物蒸腾丢失水分和光合作用产生的干物质的比值。
一般用g/㎏表示,即植物消耗1kg水所形成干物质的克数。
(3)、水分利用率:WUE,即蒸腾系数,指植物制造1g干物质所消化的水分克数,WUE是TR的倒数。
2、根系吸水的三个途径是什么?答:根系吸水的途径有3种:质外体途径、跨膜途径和共质体途径等。
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,不越膜,阻力小,速度快。
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。
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。
植物生理学考试提纲

第一章水分的代谢1植物体内水分存在形式束缚水、自由水比例决定植物的抗性(束缚水/自由水高,抗性强)2水势的概念:同温同压下物系中的水与纯水间每偏摩尔体积的化学势差。
(压力势、渗透势、衬质势、重力势)不同植物不同情况水势组成不一样典型细胞水势组成由:压力势、渗透势、衬质势成熟细胞中间有大液泡:有渗透势和压力势干燥细胞:衬质势细胞之间水分流动(从高水势流到低水势)3渗透作用细胞吸水的三种方式:渗透吸水、吸胀吸水、代谢吸水渗透吸水动力:渗透势吸胀吸水动力:衬质势代谢吸水动力:ATP呼吸供能4根系吸水的部位、方式、途径、动力部位:根毛区方式:主动吸水、被动吸水途径:共质体途径和质外体途径动力:根压(主动吸水)、蒸腾拉力(被动吸水)5蒸腾作用的概念、指标蒸腾作用:植物体内的水分以气体状态向外界扩散的生理过程。
指标:蒸腾速率、蒸腾系数67气孔运动的三个学说(1)淀粉-糖互变学说(2)无机离子吸收学说(3)苹果酸生成学说8解释木质部水分上升动力的学说内聚力学说(蒸腾拉力-张力-内聚力学说)9影响蒸腾作用的内外因素内界因素:界面层阻力,气孔阻力,角质层阻力外界因素:光、大气湿度、大气温度、风第二章矿物质营养1必需营养元素的概念、标准、种类(17种)大量营养元素9种、微量元素8种概念(等于标准):a完成植物整个生长周期不可缺少的b在植物体内的功能是不能被其他元素所代替的c直接参与植物的代谢作用种类:碳、氢、氧、氮、(不是灰分元素)磷、硫、钾、钙、镁、铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍大量营养元素:碳、氢、氧、氮、磷、硫、钾、钙、镁、微量元素:铁、锰、硼、锌、铜、钼、氯、镍2主要元素氮、硫、锌缺少以后的症状表现在老叶嫩叶上:缺氮老叶上(叶子缺绿、色淡、发红)缺硫嫩叶上(叶子缺绿)缺锌小叶症3溶质跨植物细胞膜转运的4种方式(途径)离子通道、胞饮、载体蛋白、离子泵主动的:离子泵、载体蛋白被动的:离子通道和一部分载体(不消耗能量的)扩散:简单扩散(小分子)、易化扩散(离子通道和一部分载体)4细胞膜与离子转移有关的蛋白质离子通道、离子载体、离子泵5根系吸收矿物元素的部位和途径部位:根毛区途径:共质体途径和质外体途径6影响植物吸收矿物质元素的内外因素内因:根的表面积,根毛可以增大表面积;根部的代谢活动(主动吸收)。
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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。
植物生理学复习提纲(综合版)

植物生理学复习提纲(2016年夏)(13/14级水保13级保护区14级梁希材料)第一章植物水分代谢1、植物体内水分存在形式及其与细胞代谢的关系:1)水分在植物体内通常以自由水和束缚水两种形式存在。
自由水是距离胶体颗粒较远,可以自由移动的水分。
束缚水是较牢固地被细胞胶体颗粒吸附,不易流动的水分。
2)代谢关系:自由水参与各种代谢作用。
可用于蒸腾,可作溶剂,作反应介质,转运可溶物质,故它的含量制约着植物的代谢强度;自由水占总含水量的比例越大则植物代谢越旺盛。
束缚水不参与代谢活动,不易丧失,不起溶剂作用,高温不易气化,低温不易结冰,但是植物要求低微的代谢强度度过不良的外界条件,因此束缚水含量越大植物的抗逆性越大。
2、植物生理学水势的概念(必考):同温度下物系中的水与纯水间每偏摩尔体积的化学势差。
3、植物细胞水势的组成(逐一解释):植物细胞水势由溶质势、压力势、衬质势和重力势构成。
(溶质势是指由于溶质颗粒的存在而使水势降低的值;压力势是指由于细胞壁压力的作用增大的细胞水势值;衬质势是指由衬质所造成的水势降低值;重力势是指水分因重力下降与相反力量相等时的力量,增加细胞水势的自由能,提高水势的值。
)成熟细胞水势组成:溶质势、压力势典型细胞水势组成:溶质势、压力势、衬质势干燥种子水势组成:衬质势4、细胞吸收水分的三种方式及动力:渗透吸水(主要方式),主要动力是水势差(压力势和溶质势);吸胀吸水,主要动力是水势差(衬质势);代谢吸水,主要动力是呼吸供能。
5、细胞在纯水中的水势变化:外界水势> 细胞水势,细胞吸水,细胞溶质势上升,压力势上升;细胞水势与外界水势平衡时,细胞水势=外界水势=0 ,细胞水势=溶质势+压力势=0,溶质势=压力势;细胞在高浓度蔗糖(低水势)溶液中的水势变化:外界水势<细胞水势,细胞失水,浓度上升,溶质势下降,压力势下降,原生质持续收缩,当压力势下降=0,发生质壁分离,细胞水势=溶质势+压力势,细胞水势=溶质势+0,细胞水势=细胞溶质势,外界水势=外界溶质势(开放溶液系统),外界水势=细胞水势,外界溶质势=细胞溶质势(可测定渗透势);细胞间的水分流动方向:相邻两细胞的水分移动,取决于两细胞间的水势差异,水势高的细胞中的水分向水势低的细胞流动。
植物生理学复习重点内容

绪论问答:1.什么叫植物生理学?植物生理学的研究内容和任务是什么?2.植物生理学是如何产生和发展的?我们从中可以得到哪些启示?3.21世纪植物生理学发展的趋势如何?4.如何才能学好植物生理学?第一章植物的水分生理名词解释:自由水;束缚水;扩散;渗透作用;自由能;化学势;水势;渗透势(溶质势);压力势;衬质势;电化学势;水通道蛋白;水的偏摩尔体积;吸胀作用;蒸腾作用;蒸腾拉力;蒸腾比率;蒸腾速率;根压;小孔律;蒸腾系数(需水量);蒸腾作用;水分临界期;内聚力;内聚力学说;水分平衡;共质体;质外体问答:1.水分在植物生命活动中有哪些作用?2.细胞吸水的机理有哪些?3.根系吸水机理有哪些?其动力是什么?4.根压产生的机理是什么?5.气孔开闭的机理有哪些?6.进行合理灌溉的指标有哪些?7.如何理解“有收无收在于水”这句话?8.植物细胞和土壤溶液水势的组成有何异同点?9.一个细胞放在纯水中其水势及体积如何变化?10.植物体内水分存在的形式与植物代谢强弱、抗逆性有何关系?11.质壁分离及复原在植物生理学上有何意义?12.试述气孔运动的机制及其影响因素?13.哪些因素影响植物吸水和蒸腾作用?14.试述水分进出植物体的途径及动力。
15.怎样维持植物的水分平衡?原理如何?16.如何区别主动吸水与被动吸水、永久萎蔫与暂时萎蔫?17.合理灌溉在节水农业中意义如何?如何才能做到合理灌溉?第二章植物的矿质营养名词解释:矿质营养;溶液培养法;植物必需元素;大量元素;微量元素;水培法;砂培法;杜南平衡;有益元素;稀土元素;选择性吸收;跨膜传递;电化学势梯度;协助扩散;主动吸收;被动吸收;胞饮作用;膜传递蛋白;离子通道;载体蛋白;质子泵;质子动力势;共转运;生理酸性盐;单盐毒害;离子对抗;平衡溶液;交换吸附;共质体;质外体;表观自由空间;根外营养;生物固氮;硝化作用;反硝化作用;诱导酶;营养最大效率期问答:1.溶液培养法有哪些类型?用溶液培养植物时应注意哪些事项?2.如何确定植物必需的矿质元素?植物必需的矿质元素有哪些生理作用?3.植物细胞通过哪几种方式吸收矿质元素?其吸收特点是什么?4.简述根系吸收矿质元素的过程。
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第一章植物的水分生理一、基本概念(1)水势:同温同压下,物系中的水与纯水之间,每偏摩尔体积的水的化学势差。
(2)束缚水:紧密吸附在胶体颗粒或大分子表面,不能自由移动的水。
(3)自由水:距离胶粒远而可以自由移动的水分。
(4)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。
(5)集流:压力梯度驱动而形成的大量分子集体流动。
(6)水通道蛋白:存在生物膜上的具有通透水分功能的内在蛋白。
(7)根压:靠根部水势梯度使水沿水势导管上升的动力。
(8)伤流:从受伤或者折断的植物组织溢出液体的现象。
(9)吐水:从未受伤叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象。
(10)暂时萎蔫:靠降低蒸腾即能消除水分亏缺以恢复原状的萎蔫。
(11)永久萎蔫:降低蒸腾仍不能消除水分亏缺以恢复原状的萎蔫。
(12)蒸腾作用:水分以气体状态通过植物表面(主要是叶片)从体内散失到体外的现象。
(13)小孔扩散律:经过小孔扩散的速度与小孔周长成正比而不知小孔面积成正比。
(14)蒸腾速率:植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量,又称蒸腾强度。
(15)蒸腾效率(蒸腾比率):植物蒸腾作用丧失水分与光合作用同化co2的物质的量的比值。
(16)蒸腾系数:(17)水分利用效率:植物通过光合作用固定的co2与植物蒸腾作用丧失水分的物质的量的比值。
二、基本内容1、水分在植物生命活动中的作用水分是细胞质的主要成分,水分是代谢作用过程的反应物质,水分是物质对物质吸收和运输的溶剂,水分能保持植物的固有姿势。
2、植物体内水分存在的形式与植物的代谢、抗逆性的关系束缚水/自由水比值较低时,植物代谢活跃,但抗逆性差;束缚水/自由水比值较高时,代谢不活跃,但抗逆性较差。
3、植物细胞水势的构成溶质势(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。
取决于溶液中溶质颗粒的总数压力势:细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力重力势:水分因重力下移与相反力量相等时的力量。
植物生理学提纲

植物生理学提纲绪论植物生理学是研究生命活动规律的科学。
它的内容可分为生长发育与形态建成、物质与能量转化、信息传递和信号转导等3个方面。
植物生理学的任务是将研究成果应用于一切植物生产事业中。
植物生理学的发展起源于农业生产活动。
随着物理、化学的发展,植物生理学亦有较大的突破。
植物生理学的发展大致可分为孕育时期、奠基与成长时期、发展时期等3个时期。
近二三十年来,植物生理学发展有4大特点:(1)研究层次越来越宽广;(2)学科之间相互渗透;(3)理论联系实际;(4)研究手段现代化。
第一章植物的水分生理重点与难点重点:(1)植物细胞对水分的吸收。
(2)植物根系对水分的吸收。
(3)气孔运动的机理。
(4)合理灌溉与节水农业。
难点:植物细胞水势的概念及其组成。
没有水,便没有生命。
水分在植物生命活动中起着极大的作用。
一般植物组织的含水量大约占鲜重的3/4。
细胞吸水有3种方式:扩散、集流和渗透作用,其中以渗透作用为主。
植物细胞是一个渗透系统,它的吸水决定于水势:水势=渗透势+压力势细胞与细胞(或溶液)之间的水分移动方向,决定于两者的水势,水分从水势高处流向水势低处。
根系吸水的途径有3种:质外体途径、跨膜途径和共质体途径,后两种途径统称为细胞途径。
植物的主要吸水器官是根部。
根部吸水动力有根压和蒸腾拉力两种。
根压与根系生理活动有关,蒸腾拉力与叶片蒸腾有关,所以影响根系活动和蒸腾速率的内外条件,都影响根系吸水。
植物不仅吸水,而且不断失水,这是一个问题的两个不同方面。
植物的水分生理就是在这样既矛盾又统一的状况下进行的。
维持水分平衡是植物正常活动的关键。
植物失水方式有两种:吐水和蒸腾。
蒸腾作用在植物生活中具有重要的作用。
气孔是植物体与外界交换的“大门”,也是蒸腾的主要通道。
气孔运动的机制有3种看法:淀粉一糖互变、钾离子的吸收和苹果酸生成。
糖、K+、苹果酸等进入保卫细胞的液泡,水势下降,吸水膨胀,气孔就开放。
气孔清晨开放以K+积累为主,午后气孔关闭则以糖减少为主。
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植物生理学提纲绪论1、植物生理学的定义2、植物生理学的内容第一章植物的水分生理1、植物水分代谢的三个过程2、植物体内水分存在的状态(束缚水,自由水)3、水分在生命活动中的作用4、水分跨膜运输的途径和原理5、水分在植物体内的传输途径和根系吸水的途径6、蒸腾作用的生理意义、部位与方式7、气孔运动机理和影响气孔运动的困素8、影响蒸腾作用的外、内条件9、作物的需水规律以及灌溉的方法第二章植物的矿质营养1、植物矿质营养(mineral nutrition)的三个过程2、植物必需矿质元素的生理作用3、离子跨膜运输的分类和机理4、植物吸收矿质元素的部位和特点5、根部对溶液中矿质元素的吸收过程和影响根系吸收矿质元素的条件6、矿物质在植物体内的运输,分布和利用7、植物对氮、硫、磷的同化(基本步骤)8、合理施肥的生理基础和指标第三章物质代谢和能量转换1、光合作用的概念和重要性2、叶绿体的结构和光合色素的特性3、光合作用过程:光能的吸收与传递;光能的转换(光化学反应);电子传递、光合磷酸化作用;碳同化4、C3途径,C4途径和CAM途径的过程和比较5、光呼吸的定义及代谢途径6、影响光合作用的因素7、植物的光能利用率的定义和提高光能利用率的途径第四章植物的呼吸作用1、呼吸作用的概念和生理意义2、糖类呼吸分解的三条途径:EMP,TCA,PPP3、EMP,TCA,PPP的比较4、电子传递链的组成5、氧化磷酸化的概念和机理6、呼吸过程中能量的贮存和利用7、光合作用与呼吸作用的关系8、呼吸作用的调节和控制9、呼吸作用的指标及影响因素xx、呼吸作用与农业生产第五章植物同化物的运输1、有机物运输的途径、溶质种类2、运输的速率和溶质的种类3、韧皮部装载的定义和分类4、韧皮部卸出5、韧皮部运输的机理6、同化产物的分布(同化产物的配置和分配)第六章植物的次级代谢产物1、初级代谢产物和次级代谢产物的概念2、萜类,酚类和生物碱第七章细胞信号传导1、细胞信号转导的定义,受体的概念2、跨膜信号转换的概念和分类3、第二信使,蛋白可逆磷酸化和降解途径的概念第八章植物生长物质1、植物生长物质,植物激素的概念2、植物激素的种类(生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯和脱落酸,油菜素甾体类、茉莉酸类、水杨酸和多胺类等)和特点3、生长素(auxin, IAA) 在植物体内的分布和运输4、IAA的合成与降解5、IAA的信号转导途径6、IAA的生理作应和应用7、赤霉素(gibberellin, GA) 的分布与运输8、GA的信号转导途径9、GA的生理作用和应用xx、细胞分裂素(cytokinin,CTK)的分布和运输xx、CTK的信号转导途径xx、CTK的生理作用和应用xx、脱落酸(abscisic acid,ABA) 的合成、代谢与运输xx、ABA的信号转导途径xx、ABA的生理作用和应用xx、乙烯(ethylene, ETH) 的生物合成和代谢xx、ETH的信号转导途径xx、ETH的生理作用与应用xx、其他天然的植物生长物质一、油菜素内酯(BR)二、多胺三、茉莉酸(JA)四、水杨酸(SA)20、植物生长抑制剂、植物生长延缓剂、植物生长促进剂第九章植物的生长生理1、种子萌发的条件及生理生化变化2、细胞周期(cell cycle&cell division cycle)的概念和组成3、细胞伸长过程中细胞壁的变化以及与植物激素的关系4、细胞分化(cell differentiation)的概念,细胞全能性(totipotency)和极性(polarity)的概念及特点5、影响细胞分化的条件6、营养器官的生长特性及影响条件7、植物生长的相关性8、植物光形态建成、光敏色素、隐花色素等基本概念9、光敏色素基本性质与生理作用及作用机理xx、植物的运动(movement)概念,分类xx、生理钟的概念和特性第十章植物的生殖生理1、春化作用的概念、机理和应用2、光周期现象及农业上应用3、光周期诱导的概念和机理4、花器官形成的影响条件5、花形态发生中的同源异形基因和ABC模型6、受精的生理条件及代谢变化7、受精后雌蕊的代谢变化以及植物自交不亲和性第十一章植物的成熟和衰老生理1、种子成熟过程中的生理生化变化2、果实成熟过程中的生理生化变化3、种子休眠原因和破除方法4、衰老的生理生化变化5、程序性细胞死亡(programmed cell death,PCD)的分类,特征和机理6、脱落的生理生化变化以及与激素的关系第十二章植物的抗性生理1、胁迫的概念和分类2、植物对逆境的适应手段3、冷害的生理生化变化,机制4、冻害的机制以及植物的生理适应5、植物的抗热性6、植物的抗旱性7、植物的抗盐性8、植物的抗病性复习题:一、名词解释代谢库根压光周期现象渗透作用生理干旱生长生长调节剂束缚水双增益效应水势细胞信号转导压力势蒸腾作用植物生理学自由水三羧酸循环P/O比二、填空题CAM植物夜间通过羧化CO2生成大量运往液泡贮藏。
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植物生理学复习提纲(第六章至第十二章)(总5页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--第六章植物体内有机物的运输一、汉译英并解释名词胞质泵动学说:cytoplasmic pumping theory, 筛分子内腔的细胞质呈几条长丝状,形成胞纵连束,纵跨筛分子,每束直径为1到几微米。
在束内呈环状的蛋白质丝反复地,有节奏地收缩和张弛,就产生一种蠕动,把细胞质长距离泵走,糖分就随之流动,这个学说称为胞质泵动学说。
SPS:蔗糖磷酸合酶二、问答题1、植物体对同化产物的装载和卸出的方式答:(1)植物的同化产物是通过韧皮部筛分子—伴胞复合体运输的。
韧皮部装载过程存在着两条途径:质外体途径和共质体途径。
质外体途径是指糖从某些点进入质外体(细胞壁)到达韧皮部的过程,如蔗糖通过蔗糖—质子同向运输进入筛分子——伴胞复合体。
共质体途径是指糖从共质体(细胞质)经胞间连丝到达韧皮部的过程,共质体通过胞间连丝把细胞联系起来形成一个连续的整体。
(2)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。
其途径有两条:共质体途径和质外体途径。
这两条途径在不同部分进行。
2、胞间连丝的结构3、植物的分配方向答:分配是指新形成同化产物在各种库之间的分布。
分配方向:以不同生育期来说,作物不同生育期中各有明显的分配方向,即生长中心。
在营养生长期,生长中心就是光合产物的分配方向。
到生殖生长期特别是灌溉期,穗子则是光合产物分配方向。
分配方向主要取决于库强度。
第七章细胞信号转导一、汉译英并解释名词跨膜信号传导:transmembrane transduction,即信号与受体结合之后,通过受体将信号传递进入细胞内的过程。
受体:receptor,是指能够特异地识别并结合信号,在细胞内放大和传递信号的物质。
二、问答题1、什么叫细胞信号转导细胞信号转导包括哪些过程答:细胞信号转导是指细胞偶联各级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。
细胞接受胞外信号进行信号转导可以分为四个步骤,一是信号分子与细胞表面受体的结合;而是跨膜信号转换;三是在细胞内通过信号转导网络进行信号传递、放大与整合;四是导致生理生化变化。
第八章植物生长物质一、汉译英并解释名词植物激素:plant hormone,是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。
植物生长调节剂:plant growthregulator,是指一些具有植物激素活性的人工合成物质。
IAA :吲-3-哚乙酸(吲哚乙酸或生长素)GA :赤霉素ET :乙烯CTK :细胞分裂素ABA :脱落酸二、问答题1、关于生长素生长素的合成部位、生物合成途径和降解:合成部位:主要是叶原基、嫩叶和发育中的种子。
生物合成途径:(1)色胺途径;(2)吲哚丙酮酸途径;(3)吲哚乙腈途径;(4)吲哚乙酰胺途径。
降解:(1)、酶促降解,分为脱羧降解和非脱羧降解;(2)、光氧化生长素的生理作用:(1)促进作用:促进雌花增加,单性结实,子房壁生长,细胞分裂,维管束分化,光合产物分配,叶片扩大,茎伸长,偏上性生长,乙烯产生,叶片脱落,形成层活性,伤口愈合,不定根形成,种子发芽,侧根形成,根瘤形成,种子和果实生长,坐果,顶端优势。
(2)抑制作用:抑制花朵脱落,侧根生长,根块形成,叶片衰老。
2、关于脱落酸脱落酸是一种种子成熟和抗逆信号的激素。
脱落酸的合成部位、生物合成途径和降解:合成部位:植物体的根、茎、叶、果实、种子都可以合成脱落酸。
生物合成途径:脱落酸的生物合成是由甲瓦龙酸经胡萝卜素进一步转变而成的。
降解:(1)、氧化降解途径;(2)、结合失活途径脱落酸的生理作用:(1)、促进作用:促进叶、花、果脱落,气孔关闭,侧芽生长,块茎休眠,叶片衰老,光和产物运向发育着的种子,果实产生乙烯,果实成熟。
(2)、抑制作用:抑制种子发芽,IAA运输,植株生长。
3、乙烯的生物合成过程答:甲硫氨酸在甲硫氨酸腺苷转移酶催化下,转变为S-腺苷甲硫氨酸(SAM),SAM在ACC 合酶催化下,成为1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC),ACC在有氧条件下和ACC氧化酶催化下,形成乙烯。
乙烯是在细胞的液泡膜的内表面合成的。
第九章光形态建成一、汉译英并解释名词光敏色素:phytochrome,指植物体内含量甚微的易溶于水的浅蓝色的色素蛋白质,是有2个亚基组成的二聚体。
FAD:黄素腺嘌呤二核苷酸二、问答题1、光敏色素的类型有哪些答:光敏色素有两种类型:红光吸收型(Pr)和远红光吸收型(Pfr),两者的光学特性不同,Pr的吸收高峰在660nm,而Pfr的吸收高峰在730nm。
Pr和Pfr在不同光谱作用下可以相互转换。
当Pr吸收660nm红光后,就转变为Pfr,而Pfr吸收730nm远红光后,会逆转为Pr。
Pfr是生理激活型,Pr是生理失活型。
第十章植物的生长生理一、汉译英并解释名词脱分化:dedifferentiation,指已有高度分化能力的细胞和组织,在培养条件下逐渐丧失其特有的分化能力的过程。
细胞全能性:totipotency,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。
顶端优势:apical dominance,指顶芽优先生长,而侧芽生长受印制的现象。
CDK:细胞周期蛋白的蛋白激酶二、问答题1、从植物生理的角度解释“根深叶茂”的道理、答:首先,地上部分生长所需要的水分和矿物质,主要是由根系供应的;其次,根部是全株的细胞分裂素合成中心,形成后运输到地上部分去;此外,根系还能合成植物碱等含氮化合物。
植物地上部分对根的生长也有促进作用。
根不能合成糖分,它所需要的糖就是由地上部分供应的。
某些植物根生长所必需的维生素,如维生素B就是在叶子中合成的。
所以,地上部分生长不好,根系的生长也会受到阻碍。
2、什么叫向光性其产生机理是什么答:植物随光照入射的方向而弯曲的反应,称为向光性。
向光性的产生机理是:生长素在向光和背光两侧分布不均匀,所以有向光性生长。
蓝光是诱导向光弯曲最有效的光谱,高等植物对蓝光信号转导的光受体是向光素1和向光素2。
在单侧弱蓝光照射下,向光素磷酸化呈侧向梯度,于是诱发胚芽鞘尖端的IAA向背光一侧移动。
当IAA一旦到达顶端背光一侧时,就运到伸长区,刺激细胞生长,背光一侧生长快过向光一侧,芽鞘就向光弯曲生长。
第十一章植物的生殖生理一、汉译英并解释名词春化作用:vernalization,指低温诱导植物开花的过程。
临界日长:critical daylength,指昼夜周期中诱导短日植物开花能忍受的最长日照或诱导长日植物开花所必需的最短日照。
临界暗期:critical dark period,指在昼夜周期中短日植物能够开花的最短暗期长度,或长日植物能够开花的最长暗期长度。
ABCDE模型:用于解释花器官的形成受一组同源异型基因的控制的模型。
自交不亲和性:self-incompatibility,指植物花粉落在同花雌蕊的柱头上不能受精的现象。
LDP:长日植物。
指在一定的发育时期内,每天光照时间必须长于一定时间并经过一定天数(临界日长)才能开花的植物。
SDP:短日植物。
指在一定的发育时期内,每天光照时间必须短于一定时数才能开花的植物。
二、问答题:1、成花诱导途径有哪些答:成花诱导途径有四条:一是光周期途径。
光敏色素和隐花色素参与这个途径。
二是自主/春化途径。
三是糖类途径。
四是赤霉素途径。
上述4条途径集中增加关键花分生组织决定基因AGL20的表达。
2、光周期对农业有什么指导作用答:光周期对农业有以下指导作用:(1)光周期的人工控制,可以促进或延迟开花。
(2)、在温室中延长或缩短日照长度,控制作物花期,可解决花期不遇问题,对杂交育种也将有很大的帮助。
(3)、针对作物光周期可对引进的作物进行科学引种。
4、将北方的苹果引到华南地区种植,苹果仅进行营养生长而不开花结果,试分析其原因:答:原因是:在北半球,夏天越向南,越是日短夜长,越向北,越是日长夜短。
苹果是长日植物,种植在我国南方得不到充分的光照时间,延迟开花甚至不能开花,并且我国南方气温要比北方高很多,苹果不能得到春化处理,花芽分化不好,严重影响了开花结果。
5、自交不亲和的原因是什么答:遗传学上自交不亲和性是受一系列复等位基因的S基因座控制,S基因座在雌雄生殖组织中表达1个或多个基因,这些S基因编码不同的蛋白质是自交不亲和或亲和的识别基础。
当雌雄双方有相同的S基因时就不亲和,如双方S基因不同就亲和。
第十二章植物的成熟和衰老生理一、汉译英并解释名词呼吸跃变:respiratory climacteric,指当果实成熟到一定程度时,呼吸速率首先是降低,然后突然升高,然后又下降的现象。
程序性细胞死亡:programmed cell death,是一种主动的、生理性的细胞死亡,其死亡过程是由细胞内业已存在的、由基因编码的程序控制。
PCD:程序性细胞死亡二、问答题1、乙烯对植物器官脱落产生哪些影响答:乙烯会促使叶片和果实脱落。
在叶片脱落过程中,乙烯能促进离层中纤维素酶的合成,并促进该酶由原生质体释放当细胞壁中,引起细胞壁分解,同时也刺激离层区近侧细胞膨胀,叶柄便分离开。
乙烯能诱导离区果胶酶和纤维素酶的合成,增加膜透性;促使生长素钝化和抑制生长素向离区输导,使离区生长素含量少。
2、植物激素对植物器官的衰老脱落产生哪些影响答:植物激素对植物器官的衰老脱落可产生下列影响(1)生长素对植物器官的衰老脱落即有促进作用也有抑制作用。
当植物离区远基端的生长素浓度高于近基端时,,则抑制器官脱落;当两端浓度差异小或不存在时,器官脱落;当远基端浓度低于近基端时,加速脱落。
(2)脱落酸能促进植物器官的脱落,它能促进分解细胞壁酶的分泌,也能抑制叶柄内生长素的传导。
(3)、乙烯会促使植物器官的脱落:①诱导离区果胶酶和纤维素酶的合成,增加膜透性;②促使生长素钝化和抑制生长素向离区输导,使离区生长素含量少。
(4)、赤霉素和细胞分裂素间接影响植物器官的脱落。
赤霉素促进乙烯的形成。
细胞分裂素的含量在果实脱落时相当低,起了延缓衰老的作用,抑制脱落。