植物生理学09复习思考题与答案

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植物生理学习题及答案(考试必备)

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(2)无无机离子子吸收学说:在光照下,保卫细胞质膜上具有光活化 H+泵 ATP 酶,分解光合磷酸化产生生 的 ATP 并将 H+分泌泌到细胞壁,同时将外面面的 K+吸收到细胞中来,Cl-也伴随着 K+进入入,以保证保卫细胞 的电中性,保卫细胞中积累较多的 K+和,降低水水势,气气孔就张开,反之,则气气孔关闭。 (3)苹果酸生生成学说。在光下保卫细胞内的 C02 被利利用用,pH 值就上升,剩余的 C02 就转变成重碳酸盐 (HCO3-),淀粉通过糖酵解作用用产生生的磷酸烯醇式丙酮酸在 PEP 羧化酶作用用下与 HC03-作用用形成草酰乙乙 酸,然后还原成苹果酸,可作为渗透物降低水水势,气气孔张开,反之关闭。 9.根据性质和作用用方方式抗蒸腾剂可分为哪三类?
叶片片相对合水水量量 叶片片渗透势 水水势 气气孔阻力力力或开度
14.目目前认为水水分沿导管或管胞上升的动力力力是

。根压 蒸腾拉力力力
三、选择题
1.植物在烈烈日日照射下,通过蒸腾作用用散失水水分降低体温,是因为:( )
A.水水具有高高比比热
B.水水具有高高汽化热 C.水水具有表面面张力力力
2.一一般而而言言,冬季越冬作物组织内自自由水水/束缚水水的比比值:( )
就可降低体温,不不易易受高高温为害。水水分子子是植物体内很好的溶剂,可与含有亲水水基团的物质结合形成亲水水
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胶体,水水还具有很大大的表面面张力力力,产主吸附作用用,并借毛毛细管力力力进行行行 运动。 2.简述水水分的植物生生理理生生态作用用。 (1)水水是细胞原生生质的主要组成成分; (2)水水分是重要代谢过程的反应物质和产物; (3)细胞分裂及伸⻓长都需要水水分; (4)水水分是植物对物质吸收和运输及生生化反应的一一种良好溶剂; (5)水水分能便便植物保持固有的姿态; (6)可以通过水水的理理化特性以调节植物周围的大大气气湿度、温度等。对维持植物体温稳定和降低体温也有重 要作用用。 3.植物体内水水分存在的状态与代谢关系如何? 植物体中水水分的存在状态与代谢关系极为密切,并且与抗往有关,一一般来说,束缚水水不不参与植物的代谢反 应,在植物某些细胞和器器官主要含束缚水水时,则其代谢活动非非常微弱,如越冬植物的休眠和干干燥种子子,仅 以极弱的代谢维持生生命活动,但其抗性却明显增强,能渡过不不良的逆境条件,而而自自由水水主要参与植物体内 的各种代谢反应,含量量多少还影响代谢强度,含量量越高高,代谢越旺盛,因此常以自自由水水/束缚水水的比比值作 为衡量量植物代谢强弱和抗性的生生理理指标之一一。 4.水水分代谢包括哪些过程?

东北林业大学植物生理学思考题及答案

东北林业大学植物生理学思考题及答案

植物生理学思考题及答案第一章1.植物细胞和土壤溶液水势的组成有何异同点?答案:2一个细胞放在纯水中水势和体积如何变化?答案:水势升高,体积变大。

3植物体内水分的存在形式及其与植物代谢强度、抗逆性有何关系?答案:存在形式:束缚水,自由水;与植物代谢强度、抗逆性关系:自由水与束缚水比值较高时,植物代谢活跃,但抗逆性差;反之,代谢活性低,但抗逆性较强。

4.气孔运动的机制及其影响因素。

答案:机制:淀粉-糖转化学说,无机离子吸收学说,苹果酸代谢学说;影响因素:凡能影响光合作用和叶子水分状况的各种因素:①光照(主要因素)②温度③二氧化碳(影响显著)④叶片含水量。

5水分进出植物体的途径及动力。

答案:途径:质外体途径,跨膜途径,共质体途径;动力:①上端原动力—蒸腾拉力;②下端原动力—根压;③中间原动力—水分子间的内聚力及导管壁附着力。

6.如何区别主动吸水与被动吸水?答案:第二章1.溶液培养法有哪些类型?用溶液培养植物时应注意的事项?答案:s2如何确定植物必需的矿质元素?植物必须的矿质元素有哪些生理作用?答案:植物必须元素的三个标准:①由于该元素缺乏,植物生育发生障碍,不能完成生活史;②去除该元素则表现出专一缺乏症,且这种缺乏症可以预防恢复;③该元素在植物营养生理上应表现直接的效果,绝不是因土壤或培养基的物理化学微生物条件的改变而产生的间接效果。

生理作用:①是细胞结构物质的组成成分;②是植物生命活动的调节者,参与酶的活动;③起电化学作用,即离子浓度的平衡,胶体的稳定和电荷中和。

3植物细胞通过哪些方式吸收矿质元素?答案:离子通道运输,载体运输,离子泵运输,胞饮作用。

4.试述植物从土壤中吸收的硝酸盐是如何进行还原和氨基酸的同化?答案:硝酸盐的还原:①硝酸盐还原成亚硝酸盐的过程是由细胞质中的硝酸还原酶催化的。

硝酸盐还原的步骤:②亚硝酸盐还原成氨是由叶绿体中的亚硝酸还原酸催化的,其酶促过程如下式:氨基酸的同化:谷氨酸脱氢酶途径,氨基交换作用,酰胺合成酶途径。

植物生理学复习题及答案要点剖析

植物生理学复习题及答案要点剖析

《植物生理学》复习题及答案要点2014秋季学期一、名语解释1.水势——即水的自由能或化学势。

植物生理学上指每偏摩尔体积水的化学势差,即水溶液的化学势与纯水的化学势之差,除以水的偏摩尔体积。

2.渗透作用——水分子从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。

3.溶质势——溶质势亦称渗透势,由于溶质颗粒的存在而引起的水势降低值。

4.衬质势——指细胞中的亲水物质(如蛋白质、淀粉、纤维素等和毛细管)对自由水的束缚(吸引)而引起的水势降低值。

5.根压——由于植物代谢活动形成根系水势梯度,产生水分沿导管上升的动力。

6.蒸腾拉力——植物叶片蒸腾作用产生的对水分的吸水和运输的动力。

7.矿质元素:植物充分燃烧后的灰分中的元素,它们直接或间接来自土壤中的矿质盐,故称为矿质元素。

8.单盐毒害——溶液中只有一种金属离子对植物起有害作用的现象称为单盐毒害。

9.离子拮抗——在发生了单盐毒害的溶液中,如再加入少量其他金属离子,就能减弱或消除这种单盐毒害,离子间的这种作用称为离子拮抗。

10.同化作用——高等植物将从外界吸收的简单的无机养料转化为复杂的有机养料的过程称为同化作用。

11.光饱和点——在低光强时,光合速率随光强的增高而增大;当光增强到一定限度时,光合速率不再随光强的增高而增大,此时的光强称为光饱和点。

12.呼吸速率——又称呼吸强度,指一定温度条件下,单位重量的植物或器官在单位时间内所放出的二氧化碳的体积(以QCO2表示),或所吸收的氧的体积(以QO2表示,也称耗氧量)。

13.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,对生长发育起显著作用的微量有机物。

14.植物生长调节剂——指一些具有植物激素活性的人工合成的物质。

15.休眠——植物体或植物的器官如种子、芽、根在某一时间生长和代谢缓慢或暂停的现象。

16.春化作用——低温诱导植物开花的过程,称春化作用。

17.光周期——一天当中,白天和黑夜的相对长度称为光周期。

植物生理学习题包括答案.doc

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《植物生理学》习题及解答第一章植物的水分代谢1、在干旱条件下,植物为了维持体内的水分平衡,一方面要求,另一方面要尽量。

根系发达,使之具有强大的吸水能力;减少蒸腾,避免失水过多导致萎蔫。

2、水分沿着导管或管胞上升的下端动力是,上端动力是。

由于的存在,保证水柱的连续性而使水分不断上升。

这一学说在植物生理学上被称为。

根压,工蒸腾拉力,水分子内聚力大于水柱张力,内聚力学说(或蒸腾——内聚力——张力学说)。

3、植物调节蒸腾的方式有、、和。

气孔关闭,初干、暂时萎蔫。

4、气孔在叶面所占的面积一般为,但气孔蒸腾失去了植物体内的大量水分,这是因为气孔蒸腾符合原理,这个原理的基本内容是。

1%以下;小孔扩散;水分经过小孔扩散的速率与小孔的周长成正比,而不与小孔面积成正比。

5、依据 K +泵学说,从能量的角度考察,气孔张开是一个过程;其 H+ /K +泵的开启需要提供能量来源。

主动(或耗能);光合磷酸化6、水在植物体内整个运输递径中,一部分是通过或的长距离运输;另一部分是在细胞间的短距离径向运输,包括水分由根毛到根部导管要经过,及由叶脉到气室要经过。

管胞、导管、内皮层、叶肉细胞7、一般认为,植物细胞吸水时起到半透膜作用的是:、、和三个部分。

细胞质膜、细胞质(中质)、液泡膜8 、某种植物每制造1 克于物质需要消耗水分500 克,其蒸腾系数为,蒸腾效率为。

500g H2O/Gdw , 2gKg H2O9、设有甲、乙二相邻的植物活细胞,甲细胞的 4s =-10 巴,4p= +6 巴;乙细胞的 4s=-9 巴,4p=+6 巴,水分应从细胞流向细胞,因为甲细胞的水势是,乙细胞的水势是。

乙、甲、 -4 巴, -3 巴10、在一个含有水分的体系中,水参与化学反应的本领或者转移的方向和限度也可以用系统中水的化学势来反映。

√11 、有一充分饱和的细胞,将其放入此细胞液浓度低50 倍的溶液中,则体积不变。

×12 、 1md/L 蔗糖溶液和 1md/LnaCL 溶液的渗透势是相同的。

《植物生理学》期末考试复习题及参考答案

《植物生理学》期末考试复习题及参考答案

《植物生理学》期末考试复习题及参考答案植物生理学复习题(课程代码212187)一、名词解释1.光合单位在类囊体膜上存在的完成一次光合作用的最小结构单位,由作用中心色素和辅助色素构成。

2.量子产额是指每吸收一个光量子通过光合作用所产生的氧气的分子数,又称为量子效率。

3.辅助色素是指只能吸收和传递光能,不具有光化学活性的叶绿体色素,又称为聚光色素。

4.作用中心色素是指在光合作用中心的少数特殊状态下能产生光化学反应的叶绿素a分子。

5.光能利用率光能利用率是指单位时间内单位土地面积上的作物光合作用所累积的能量,与同一时间内照射在同一土地面积上的日光能的比率。

6.水势在标准状态下,每偏摩尔水的体积的溶液化学势与每摩尔体积的纯水的化学势只差,称为水势。

7.安全含水量是指粮食种子安全贮藏的最大含水量。

8.水通道蛋白在生物膜上存在的允许水分子自由通过的有高度专一性的蛋白质,有利于细胞的水分吸收。

9.蒸腾作用是指植物体内的水分以气体状态通过植物体表面散失到外界的过程。

通常气孔蒸腾是蒸腾作用的主要方式。

10.主动吸水是指植物细胞通过增强代谢活动消耗能量吸收水分的方式。

11.水分临界期是指植物对水分缺乏最敏感最容易受到伤害的时期,此时缺水,将会对植物产生无法弥补的危害甚至不能完成生活史。

12.植物必需元素是指植物生长发育必不可少的元素,一旦缺乏,植物将不能正常生长发育和完成生活史。

13.需肥临界期是指植物对矿质元素缺乏最敏感最容易受到伤害的时期,此时缺少,将会对植物产生无法弥补的危害甚至不能完成生活史。

14.交换吸附是指植物根系通过与土壤溶液中的离子通过交换吸附离子到根系表面的吸收矿质营养的方式。

15.呼吸速率呼吸速率是指在一定温度条件下,单位重量的植物组织在单位时间内所吸收的氧或释放的二氧化碳量。

16.温度系数温度系数是指温度每增加10℃,呼吸速率增加的倍数。

17.呼吸商呼吸商是指植物呼吸时释放的二氧化碳与吸收氧的摩尔数之比。

《植物生理学》课后习题答案

《植物生理学》课后习题答案

第一章植物的水分生理1.将植物细胞分别放在纯水和1mol/L蔗糖溶液中,细胞的渗透势、压力势、水势及细胞体积各会发生什么变化?答:在纯水中,各项指标都增大;在蔗糖中,各项指标都降低。

2.从植物生理学角度,分析农谚“有收无收在于水”的道理。

答:水,孕育了生命。

陆生植物是由水生植物进化而来的,水是植物的一个重要的“先天”环境条件。

植物的一切正常生命活动,只有在一定的细胞水分含量的状况下才能进行,否则,植物的正常生命活动就会受阻,甚至停止。

可以说,没有水就没有生命。

在农业生产上,水是决定收成有无的重要因素之一。

水分在植物生命活动中的作用很大,主要表现在4个方面:●水分是细胞质的主要成分。

细胞质的含水量一般在70~90%,使细胞质呈溶胶状态,保证了旺盛的代谢作用正常进行,如根尖、茎尖。

如果含水量减少,细胞质便变成凝胶状态,生命活动就大大减弱,如休眠种子。

●水分是代谢作用过程的反应物质。

在光合作用、呼吸作用、有机物质合成和分解的过程中,都有水分子参与。

●水分是植物对物质吸收和运输的溶剂。

一般来说,植物不能直接吸收固态的无机物质和有机物质,这些物质只有在溶解在水中才能被植物吸收。

同样,各种物质在植物体内的运输,也要溶解在水中才能进行。

●水分能保持植物的固有姿态。

由于细胞含有大量水分,维持细胞的紧张度(即膨胀),使植物枝叶挺立,便于充分接受光照和交换气体。

同时,也使花朵张开,有利于传粉。

3.水分是如何跨膜运输到细胞内以满足正常的生命活动的需要的?●通过膜脂双分子层的间隙进入细胞。

●膜上的水孔蛋白形成水通道,造成植物细胞的水分集流。

植物的水孔蛋白有三种类型:质膜上的质膜内在蛋白、液泡膜上的液泡膜内在蛋白和根瘤共生膜上的内在蛋白,其中液泡膜的水孔蛋白在植物体中分布最丰富、水分透过性最大。

4.水分是如何进入根部导管的?水分又是如何运输到叶片的?答:进入根部导管有三种途径:●质外体途径: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,移动速度快。

植物生理学课后复习思考题.

植物生理学课后复习思考题.

离子通道:细胞膜中一类具有选择性功能的横跨膜两侧的孔道蛋白。

原初主动运转:把H+-ATP酶“泵”出H+的过程, 产生△μH+或质子动力的过程。

次级主动运转:以△μH+或质子动力作为驱动力的离子运转生理碱性盐:根系吸收阴离子多于阳离子而使介质变成碱性的盐类天线色素:大多数的叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素以及藻胆素不能参与光化学反应原初反应: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。

红降现象:当光的波长大于680nm时,但光合量子产额急剧下降的现象爱默生增益效应:在长波红光之外再加上较短波长的光促进光和效率的现象光合链:指定位在光合膜上的,由多个电子传递体组成的电子传递的总轨道光合磷酸化:指光下在叶绿体(或载色体)中发生的由ADP与Pi合成ATP的反应卡尔文循环:卡尔文等人探明了光合作用中从CO2到葡萄糖的一系列反应步骤,推导出一个光合碳同化的循环途径,这条途径被称为卡尔文循环C3途径:C3途径亦即卡尔文循环,由于这条光合碳同化途径中CO2固定后形成的最初产物PGA为三碳化合物,所以叫做C3途径C3植物:只具有C3途径的植物C4途径:C4途径亦称哈奇和斯莱克途径,由于这条光合碳同化途径中CO2固定后首先形成四个C的草酰乙酸由此的一个C同化途径C4植物:具有C4途径的植物景天科酸代谢途径:夜间固定CO2产生有机酸,白天有机酸脱羧释放CO2,用于光合作用,与有机酸合成日变化有关的光合碳代谢途径CAM植物:具有景天科酸代谢途径的植物。

光呼吸:指植物的绿色组织以光合作用的中间产物为底物而发生的吸收氧气、释放二氧化碳的过程,由于此过程只在光照下发生,故称为光呼吸光补偿点: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CO2释放量,表观光合速率为零,这时的光强称为光补偿点。

光饱和点:当达到某一光强时,光合速率就不再增加,而呈现光饱和现象。

开始达到光合速率最大值时的光强称为光饱和点。

植物生理学思考题与答案

植物生理学思考题与答案

第二章水分生理植物体内水分存在的形式及与代谢核抗逆性的关系、水的生理生态作用;植物细胞吸水的方式、渗透作用、水势的概念、组成及变化规律;根系吸水的部位、方式及动力、根压的表现及产生机理;蒸腾作用的概念、生理意义、部位、指标及计算(蒸腾效率、需水量)、气孔蒸腾的特点、小孔扩散定律及边缘效应、气孔开闭的机理、蒸腾拉力-内聚力-张力学说、合理灌溉的生理基础、水分临界期、灌溉的指标、节水农业、合理灌溉增产的原因。

第三章矿质营养必需元素的概念、确定标准、种类(大量元素、微量元素)、矿质元素、N、P、K的生理作用、肥料三要素、细胞吸收矿质元素的方式、根系吸收矿质元素的特点、可再利用元素及不可再利用元素及其缺素症的表现、合理施肥的生理基础、需肥临界期、施肥的指标、合理施肥增产的原因、提高肥效的措施。

第四章光合作用光合作用的概念、生理意义、光合的细胞器-叶绿体的结构与功能、色素的种类及吸收光区、荧光现象、作用中心色素、光反应与暗反应的场所、光合膜的概念、、光合单位、光合作用的过程及能量是如何转化的、原初反应、光合电子传递链与光合磷酸化的概念、同化力、希尔反应、红降现象及双光增益效应、CO2同化的概念及途径(C3、C4、CAM途径)、C3途径的基本过程、CO2的受体、催化的酶及其特点、形成的产物是磷酸丙糖TP、TP的去路:参与RUBP的再生、在叶绿体间质中合成淀粉、运出叶绿体在细胞质中合成蔗糖;C3途径每同化1分子CO2需要3个ATP和2个NADPH+H+;C4途径CO2的受体、催化的酶、C4与CAM途径的比较、光呼吸的概念、底物、参与的细胞器、生理意义、C4植物为什么是高光效低光呼吸的植物?光合作用的指标及测定方法、影响光合作用的因素、光饱和(点)现象、光补偿点、CO2补偿点、饱和点、光能利用率的概念、光能利用率不高的原因、作物的光合性能(5个方面)、提高光能利用率(产量)的途径。

第五章呼吸作用呼吸作用的概念、类型、指标、生理学意义;糖酵解的概念、生化过程(己糖的活化、己糖的裂解、丙糖的氧化、丙酮酸的生成)、反应部位、生成的丙酮酸的去路;TCA循环进行的部位、生理意义、PPP的场所及生理意义、伤呼吸、呼吸链的概念、传递体的种类、磷酸化的方式、P/O、末端氧化酶、抗氰呼吸的概念及其生理意义、呼吸跃变、安全含水量、呼吸作用与农业生产的关系。

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第一章植物细胞的结构与功能复习思考题与答案(一)解释名词原核细胞(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。

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。

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。

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。

生物膜(biomembrane) 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。

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

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。

内膜系统(endomembrane system) 是那些处在细胞质中,在结构上连续、功能上相关,由膜组成的细胞器的总称。

主要指核膜、内质网、高尔基体以及高尔基体小泡和液泡等。

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)。

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:①双层膜细胞器,如细胞核、线粒体、质体等;②单层膜细胞器,如内质网、液泡、高尔基体、蛋白体等;③无膜细胞器,如核糖体、微管、微丝等。

质体(plastid) 植物细胞所特有的细胞器,具有双层被膜,由前质体分化发育而成,包括淀粉体、叶绿体和杂色体等。

线粒体(mitochondria) 真核细胞质内进行三羧酸循环和氧化磷酸化作用的细胞器。

呈球状、棒状或细丝状等,具有双层膜。

线粒体能自行分裂,并含有DNA、RNA和核糖体,能进行遗传信息的复制、转录与翻译,但由于遗传信息量不足,大部分蛋白质仍需由细胞核遗传系统提供,故其只具有遗传的半自主性。

微管(microtubule) 存在于动植物细胞质内的由微管蛋白组成的中空的管状结构。

其主要功能除起细胞的支架作用和参与细胞器与细胞运动外,还与细胞壁、纺缍丝、中心粒的形成有关。

微丝(microfilament) 由丝状收缩蛋白所组成的纤维状结构,类似于肌肉中的肌动蛋白,可以聚集成束状,参与胞质运动、物质运输,并与细胞感应有关。

高尔基体(Golgi body) 由若干个由膜包围的扁平盘状的液囊垛叠而成的细胞器。

它能向细胞质中分泌囊泡(高尔基体小泡),与物质集运和分泌、细胞壁形成、大分子装配等有关。

核小体(nucleosome) 构成染色质的基本单位。

每个核小体包括200bp的DNA片断和8个组蛋白分子。

液泡(vacuole) 植物细胞特有的,由单层膜包裹的囊泡。

它起源于内质网或高尔基体小泡。

在分生组织细胞中液泡较小且分散,而在成熟植物细胞中小液泡被融合成大液泡。

在转运物质、调节细胞水势、吸收与积累物质方面有重要作用。

溶酶体(lysosome) 是由单层膜包围,内含多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器,具有消化生物大分子,溶解细胞器等作用。

若溶酶体破裂,酸性水解酶进入细胞质,会引起细胞的自溶。

核糖体(ribosome) 细胞内参与合成蛋白质的颗粒状结构,亦称核糖核蛋白体。

无膜包裹,大致由等量的RNA和蛋白质组成,大多分布于胞基质中,呈游离状态或附于粗糙型内质网上,少数存在于叶绿体、线粒体及细胞核中。

核糖体是蛋白质合成的场所,游离于胞基质的核糖体往往成串排列在mRNA上,组成多聚核糖体(polysome),这样一条mRNA链上的信息可以同时用来合成多条同样的多肽链。

胞间连丝(plasmodesma) 穿越细胞壁,连接相邻细胞原生质(体)的管状通道。

它可由质膜或内质网膜或连丝微管所构成。

流动镶嵌模型(fluid mosaic model) 由辛格尔(S.L.singer)和尼柯尔森(G.L.Nicolson)在1972年提出的解释生物膜结构的模型,认为液态的脂质双分子层中镶嵌着可移动的蛋白质,使膜具有不对称性和流动性。

细胞全能性(totipotency) 每一个细胞中都包含着产生一个完整机体的全套基因,在适宜条件下能形成一个新的个体。

细胞的全能性是组织培养的理论基础。

细胞周期(cell cycle) 从一次细胞分裂结束形成子细胞到下一次分裂结束形成新的子细胞所经历的时期。

可以分为G1期、S期、G2期、M期四个时期。

周期时间(time of cycle) 完成一个细胞周期所需的时间。

(二)写出下列符号的中文名称,并简述其主要功能或作用ER 内质网(endoplasmic reticulum),交织分布于细胞质中的膜层系统,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。

内质网是蛋白质、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。

RER 粗糙型内质网(rough endoplasmic reticulum),富含核糖体的内质网,参与蛋白质的合成。

RNA 核糖核酸(ribose nucleic acid),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。

细胞内的核糖核酸因其功能和性质的不同分为三种:①转移核糖核酸(tRNA),分子量较小,在蛋白质生物合成过程中,起着携带和转移活化氨基酸的作用;②信使核糖核酸(mRNA),以DNA为模板转录的一种单链核糖核酸分子,是合成蛋白质的模板;③核糖体核糖核酸(rRNA),分子量较大,同蛋白质一起构成核糖体,核糖体是蛋白质合成的场所。

mtDNA 线粒体DNA(mitochondrial DNA),线粒体内遗传信息的载体。

cpDNA 叶绿体DNA(chloroplast DNA),叶绿体内遗传信息的载体。

TAG 甘油三酯(triacylglycerols),圆球体中主要含有的一种脂类。

HRGP 富含羟脯氨酸的糖蛋白(hydroxyproline glycoprotein),细胞壁结构成分,在细胞防御和抗病性中起作用。

PCD 细胞程序化死亡(programmed cell death),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。

G1期第1间隙期(gap1),又称DNA合成前期(pre-synthetic phase),从有丝分裂完成到DNA复制之前的时期,进行RNA与蛋白质的合成,为DNA复制作准备。

S期DNA复制期(synthetic phase),主要进行DNA及有关组蛋白的合成。

G2期第2间隙期(gap2),又称DNA合成后期(post-synthetic phase),指DNA复制完到有丝分裂开始的一段间隙,主要进行染色体的精确复制,为有丝分裂作准备。

M期有丝分裂期(mitosis),按前期(prophase)、中期(metaphase)、后期(anaphase)和末期(telophase)的次序进行细胞分裂。

(三)问答题1. 为什么说真核细胞比原核细胞进化?答:原核细胞没有明显的由核膜包裹的细胞核,只有由若干条线型DNA构成的拟核体,细胞体积一般很小,质膜与细胞质的分化简单,除核糖体外,没有其它亚细胞结构,主要以无丝分裂方式繁殖。

而真核细胞有明显的由两层核膜包裹的细胞核,细胞体积较大,细胞质高度分化形成了各种大小不一和功能各异的细胞器,各种细胞器之间通过膜的联络形成了一个复杂的内膜系统,细胞分裂以有丝分裂为主。

由于真核细胞出现复杂的内膜系统和高度分化的细胞器,使细胞结构区域化,代谢效率提高,遗传物质稳定,使它能组成高等的真核生物体。

2. 典型的植物细胞与动物细胞的在结构上的差异是什么?这些差异对植物生理活动有什么影响?答:典型的植物细胞中存在大液泡、质体和细胞壁,这是与动物细胞在结构上的最主要差异。

植物特有的细胞结构对植物的生理活动以及适应外界环境具有重要的作用。

例如大液泡的存在使植物细胞与外界环境构成一个渗透系统,调节细胞的吸水机能,维持细胞的坚挺,此外液泡也是吸收和积累各种物质的场所。

质体中的叶绿体使植物能进行光合作用;而淀粉体能合成并贮藏淀粉。

细胞壁不仅使植物细胞维持了固有的形态,而且在物质运输、信息传递、抗逆防病等方面都起着重要作用。

3. 原生质的胶体状态与其生理代谢有什么联系?答:原生质胶体有溶胶与凝胶两种状态,当原生质处于溶胶状态时,粘性较小,细胞代谢活跃,分裂与生长旺盛,但抗逆性较弱。

当原生质呈凝胶状态时,细胞生理活性降低,但对低温、干旱等不良环境的抵抗能力提高,有利于植物度过逆境。

当植物进入休眠时,原生质胶体从溶胶状态转变为凝胶状态。

4. 高等植物细胞有哪些主要细胞器?这些细胞器的结构特点与生理功能有何联系?答:高等植物细胞内含有叶绿体、线粒体、微管、微丝、内质网、高尔基体和液泡等细胞器。

这些细胞器在结构与功能上有密切的联系。

(1)叶绿体具有双层被膜,其中内膜为选择透性膜,这对控制光合作用的底物与产物输出叶绿体以及维持光合作用的环境起重要作用。

类囊体是由封闭的扁平小泡组成,膜上含有叶绿体色素和光合电子传递体,这与其具有的光能吸收、电子传递与光合磷酸化等功能相适应。

而CO2同化的全部酶类存在于叶绿体间质,从而使间质成为CO2固定与同化物生成的场所。

由于叶绿体具有上述特性,使它能成为植物进行光合作用的细胞器。

(2)线粒体是进行呼吸作用的细胞器,也含有双层膜,外膜蛋白质含量低,透性较大,内膜蛋白质含量高,且含有电子传递体和ATP酶复合体,保证了在其上能进行电子传递和氧化磷酸化。

(3)微管是由微管蛋白组装成的中空的管状结构,在细胞中能聚集与分散,组成早前期带、纺缍体等多种结构,因而它能在保持细胞形状、细胞内的物质运输、细胞分裂和细胞壁的合成中起重要作用。

(4)微丝主要由两种球形收缩蛋白聚合成的细丝彼此缠绕而成,呈丝状,由于收缩蛋白可利用ATP所提供的能量推动原生质运动,因而微丝在胞质运动、胞内物质运输等方面能起重要作用。

(5)内质网大部分呈膜片状,由两层平行排列的单位膜组成。

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