植物生理学简答题整理

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(新)植物生理学简答题试题库(附答案解析)

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(新)植物生理学简答题试题库(附答案解析)1.什么是胁迫(逆境)蛋白?其生理意义如何?近年来由于分子生物学技术的渗透,抗性生理的分子基础研究有了进展,发现多种逆境因子(如高温、缺氧、紫外线、病原菌、低温、干旱、化合物、活性氧胁迫等)抑制原来正常蛋白质的合成,而诱导合成一些新的蛋白质,这就是胁迫蛋白。

这类蛋白除部分已被确定为适应过程必需的酶外,大部分其生理功能不清楚。

2.证明细胞分裂素是在根尖合成的依据有哪些?(1)许多植物(如葡萄、向日葵等)的伤流中有细胞分裂素,可持续数天。

(2)测定豌豆根各切段的细胞分裂素含量,在根尖0~1mm切段的细胞分裂素含量较远根尖切段的高。

(3)无菌培养水稻根尖,根可向培养基中分泌细胞分裂素。

3.试说明有机物运输分配的规律总和来说是由源到库,植物在不同生长发育时期,不同部位组成不同的源库单位,以保证和协调植物的生长发育,总结其运输规律(1)优先运往生长中心;(2)就近运输;(3)纵向同侧运输(与输导组织的结构有关);(4)同化物的再分配即衰老和过度组织(或器官)内的有机物可撤离以保证生长中心之需。

4.从干旱条件下植物可能通过细胞失水或细胞累积溶质两条途径降低水势的事实出发,阐述测定水势中各组分的值比测定总水势更能反映植物水分状况的观点。

当在细胞失水时,、同时降低,引起总水势降低;但当累积溶质时,降低而不变,也引起总水势降低,此时失水很少。

从上述可看出,具有相同总水势的细胞,其水分状况会相差极大。

细胞水分含量的多少与静水压力相关,只有细胞膨压大小更能反映细胞生理活动。

在上述情况下,总水势不能反映水分状况对生理活动的影响。

5.植物为什么选择蔗糖为物质运输的主要物质?它是光合作用的产物。

它是非还原糖,化学性质稳定。

溶解性高。

比葡萄糖等有优越的物理性质,如表面张力低,粘度低等。

6.植物受盐害的原因是什么?造成缺水的胁迫;造成离子的胁迫。

7. 花粉富含水解酶类,其生理意义是什么?花粉体积小,所携带营养物质有限,不能营独立生活。

植物生理学简答题(完整版)

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1一月二月三月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合计合计合计四月五月六月产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润产品名称数量金额利润合计合计合计绪论1.植物生理学的发展大致经历了哪几个阶段?2.21世纪植物生理学的发展趋势如何?3.近年来,由于生物化学和分子生物学的迅速发展,有人担心植物生理学将被其取代,谈谈你的观点。

参考答案1.答:植物生理学的发展大致经历了以下三个阶段:第一阶段:植物生理学的奠基阶段。

该阶段是指从植物生理学学尚未形成独立的科学体系之前,到矿质营养学说的建立。

第二阶段:植物生理学诞生与成长阶段。

该阶段是从1840年Liebig建立营养学说时起,到19世纪末植物生理学逐渐形成独立体系。

第三阶段:植物生理学的发展阶段。

从20世纪初到现在,植物生理学逐渐在植物学科中占中心地位,所有各个植物学的分支都离不开植物生理学。

2.答:.①与其他学科交叉渗透,从研究生物大分子到阐明个体生命活动功能、生产应用,并与环境生态相结合等方面。

微观方面,植物生命活动本质方面的研究向分子水平深入并不断综合。

在宏观方面,植物生理学与环境科学、生态学等密切结合,由植物个体扩大到群体,即人类地球-生物圈的大范围,大大扩展了植物生理学的研究范畴。

②对植物信号传递和转导的深入研究,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。

在21世纪,对光信号、植物激素信号、重力信号、电波信号及化学信号等所诱导的信号传递和转导机制的深入研究,将会揭开植物生理学崭新的一页。

③植物生命活动过程中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的重点。

在新世纪里,对植物生命活动过程中物质代谢和能量代谢转换的深入研究占有特别重要的位置。

目前,将光和能量转换机制与生理生态联系起来进行研究正在走向高潮,从而将光和能量转换机制研究与解决人类面临的粮食、能源问题紧密联系起来,以便在生产中发挥更大的指导作用。

植物生理学简答题

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简答题1、简述氧化酶的生物学特性与适应性。

植物体内含有多种呼吸氧化酶,这些酶各有其生物学特性(如对温度的要求和对氧气的反应,所以就能使植物体在一定范围内适应各种外界条件。

以对温度的要求来说,黄酶对温度变化反应不敏感,温度降低时黄酶活性降低不多,故在低温下生长的植物及其器官以这种酶为主,而细胞色素氧化酶对温度变化的反应最敏感。

在果实成熟过程中酶系统的更替正好反映了酶系统对温度的适应。

例如,柑橘的果实有细胞色素氧化酶、多酚氧化酶和黄酶,在果实末成熟时,气温尚高,呼吸氧化是以细胞色素氧化酶为主;到果实成熟时,气温渐低,则以黄酶为主.这就保证了成熟后期呼吸活动的水平,同时也反映了植物对低温的适应。

以对氧浓度的要求来说,细胞色素氧化酶对氧的亲和力最强,所以在低氧浓度的情况下,仍能发挥良好的作用;而酚氧化酶和黄酶对氧的亲和力弱,只有在较高氧浓度下才能顺利地发挥作用。

苹果果肉中酶的分布也正好反映了酶对氧供应的适应,内层以细胞色素氧化酶为主,表层以黄酶和酚氧化酶为主。

水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为在低氧时细胞色素氧化酶活性加强而黄酶活性降低之故。

2、长期进行无氧呼吸会导致植株死亡的原因是什么?长时间的无氧呼吸会使植物受伤死亡的原因:第一,无氧呼吸产生酒精,酒精使细胞质的蛋白质变性;第二,因为无氧呼吸利用每摩尔葡萄糖产生的能量很少,相当于有氧呼吸的百分之几(约8%),植物要维持正常的生理需要,就要消耗更多的有机物,这样,植物体内养料耗损过多;第三,没有丙酮酸氧化过程,许多由这个过程的中间产物形成的物质就无法继续合成。

作物受涝死亡,主要原因就在于无氧呼吸时间过久。

3.举出三种测定光合速率的方法,并简述其原理及优缺点。

(1)改良半叶法,选择生长健壮、对称性较好的叶片,在其一半打取小圆片若干,烘干称重,并用三氯醋酸对叶柄进行化学环割,以阻止光合产物外运,到下午用同样方法对另一半叶片的相对称部位取相同数目的小圆片,烘干称重,两者之差,即为这段时间内这些小圆片累积的有机物质量。

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简答题1、简述氧化酶的生物学特性与适应性。

植物体含有多种呼吸氧化酶,这些酶各有其生物学特性(如对温度的要求和对氧气的反应,所以就能使植物体在一定围适应各种外界条件。

以对温度的要求来说,黄酶对温度变化反应不敏感,温度降低时黄酶活性降低不多,故在低温下生长的植物及其器官以这种酶为主,而细胞色素氧化酶对温度变化的反应最敏感。

在果实成熟过程中酶系统的更替正好反映了酶系统对温度的适应。

例如,柑橘的果实有细胞色素氧化酶、多酚氧化酶和黄酶,在果实末成熟时,气温尚高,呼吸氧化是以细胞色素氧化酶为主;到果实成熟时,气温渐低,则以黄酶为主.这就保证了成熟后期呼吸活动的水平,同时也反映了植物对低温的适应。

以对氧浓度的要求来说,细胞色素氧化酶对氧的亲和力最强,所以在低氧浓度的情况下,仍能发挥良好的作用;而酚氧化酶和黄酶对氧的亲和力弱,只有在较高氧浓度下才能顺利地发挥作用。

苹果果肉中酶的分布也正好反映了酶对氧供应的适应,层以细胞色素氧化酶为主,表层以黄酶和酚氧化酶为主。

水稻幼苗之所以能够适应淹水低氧条件,是因为在低氧时细胞色素氧化酶活性加强而黄酶活性降低之故。

2、长期进行无氧呼吸会导致植株死亡的原因是什么?长时间的无氧呼吸会使植物受伤死亡的原因:第一,无氧呼吸产生酒精,酒精使细胞质的蛋白质变性;第二,因为无氧呼吸利用每摩尔葡萄糖产生的能量很少,相当于有氧呼吸的百分之几(约8%),植物要维持正常的生理需要,就要消耗更多的有机物,这样,植物体养料耗损过多;第三,没有丙酮酸氧化过程,许多由这个过程的中间产物形成的物质就无法继续合成。

作物受涝死亡,主要原因就在于无氧呼吸时间过久。

3.举出三种测定光合速率的方法,并简述其原理及优缺点。

(1)改良半叶法,选择生长健壮、对称性较好的叶片,在其一半打取小圆片若干,烘干称重,并用三氯醋酸对叶柄进行化学环割,以阻止光合产物外运,到下午用同样方法对另一半叶片的相对称部位取相同数目的小圆片,烘干称重,两者之差,即为这段时间这些小圆片累积的有机物质量。

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概念:植物在干旱条件下维持正常生理功能的能力 影响因素:遗传因素、环境因素、水分状况等
概念:植物在盐碱环境 下生存和生长的能力
影响因素:植物种类、 土壤盐碱度、水分供应、 养分状况、环境温度等
农业防治:通过合 理的轮作、施肥等 农业措施,提高植 物的抗病虫害能力。
生物防治:利用天 敌、微生物等生物 资源进行病虫害防 治,如利用寄生蜂、 微生物农药等。
蒸腾作用能够 降低植物体的 温度,避免过 度升温,同时 也有助于植物 体内水分的运
输。
蒸腾作用对于 植物的生长和 发育具有重要 意义,能够促 进植物对营养 物质的吸收和
运输。
气孔开闭:通过气孔开闭调节蒸 腾作用,以适应环境变化
叶片结构:叶片结构对蒸腾作用 有重要影响,如叶片的形状、大 小、角质层等
光合作用是植物通 过叶绿体吸收光能, 将二氧化碳和水转 化为有机物和氧气 的过程。
光合作用是植物生 长和发育的基础, 为植物提供能量和 营养物质。
光合作用是生物圈 中最重要的化学反 应之一,为人类和 其他生物提供食物 和氧气。
光合作用的效率受 到光照、温度、水 分、养分等多种因 素的影响。
叶绿体:光合作用的主要场所,含有光合色素和酶,负责吸收光能并 转化为化学能 细胞质基质:在细胞质中进行的一些与光合作用相关的反应
线粒体:植物 细胞中重要的 细胞器,是呼 吸作用的主要
场所
细胞质基质: 呼吸作用的第 二场所,含有 与呼吸作用相
关的酶
乙醛酸循环体: 存在于植物细 胞中,与呼吸
作用相关
液泡:虽然不 是直接参与呼 吸作用的场所, 但影响植物的 代谢和呼吸作

二氧化碳 能量
水 有机物
温度:呼吸作用是生物体内有机 物氧化分解的过程,在适宜的温 度下进行,温度升高,呼吸作用 加强

植物生理学 简答题

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1、合理灌溉为何能够提高作物的产量?课本P262、植物细胞吸收矿质营养的机理?课本p35-403、蔬菜中亚硝酸的来源?蔬菜分别处于有氧和无氧环境中一天后,所含的亚硝酸浓度是否相同?答:绿色蔬菜的叶子中含有大量的氮,主要存在形式是硝基和硝酸盐。

蔬菜采摘收割后,一些细胞死亡放出氢离子,是硝酸根的氧化性增强,氧化了一些物质,自身被还原成亚硝酸根。

因此新鲜蔬菜如果放置几天,亚硝酸盐含量会急剧上升。

如果处在无氧环境中,大量细胞窒息而死,放出较多的氢离子和硝酸根,导致无恙环境中的蔬菜亚硝酸根的浓度比有氧环境中的蔬菜含量要高很多。

4、肥料的三要素?为什么?答:植物生长需要量较大而且有着重要生理作用的3种矿质元素,氮、磷、钾常称作肥料三要素。

氮是氨基酸、蛋白质、酶、核酸及其它含氮物质的组成部分;磷是核苷酸、核酸、磷脂的组成成分;钾不参与植物体内有机分子的组成,但它是许多酶的活化剂,另外,对气孔的开放是必需的。

缺乏这三要素,植物体常表现出一系列症状。

缺氮时,叶色发黄,植株生长缓慢,茎叶细小,分枝少,产量低;若氮肥过多,植株徒长,成熟期延迟。

缺磷时,叶色暗绿,常发展成红色或紫色,花期、成熟期延迟,花、果、种子减少。

缺钾叶片失绿,出现大、小斑点的死组织;茎秆柔弱,易倒伏,抗旱性、抗寒性差。

5、为什么植物缺钙、铁等元素时,缺素症最先表现在幼叶上?课本P446、植物细胞内NADH的去路有哪些?有氧条件下,在三羧酸循环中,氧化磷酸化放能供ATP的生成。

无氧/缺氧条件下,在糖酵解过程中,见上图7、进行果蔬储藏时,应如何调节其呼吸?为什么?采收后的果蔬具有生理活动的重要标志是进行呼吸作用。

呼吸作用是果蔬采收后最主要的代谢过程,它制约与影响其他生理生化过程。

果蔬进行呼吸作用是在一系列酶的催化作用下,把复杂的有机物质逐步降解为二氧化碳、水等简单物质,同时释放出能量,以维持正常的生命活动。

可以说,没有呼吸作用,就没有果蔬的生命,没有果蔬生命,也就谈不到贮藏保鲜了。

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1. 简述水分在植物生命活动中的作用。

(1)水是植物细胞的主要组成成分;(2)水分是植物体内代谢过程的反应物质。

水是光合作用的直接原料, 水参与呼吸作用、有机物质的合成与分解过程。

(3)细胞分裂和伸长都需要水分。

(4)水分是植物对物质吸收和运输及生化反应的溶剂。

(5)水分能使植物保持固有姿态。

(6)可以通过水的理化特性以调节植物周围的大气温度、湿度等。

对维持植物体温稳定和降低体温也有重要作用。

2.简述影响根系吸水的土壤条件1.土壤中可用水量: 当土壤中可用水分含量降低时, 土壤溶液与根部细胞间的水势差减小, 根系吸水缓慢2.土壤通气状况: 土壤通气状况不好, 土壤缺氧和二氧化碳浓度过高, 使根系细胞呼吸速率下降, 引起根系吸水困难。

3.土壤温度:低温不利于根系吸水, 因为低温下细胞原生质黏度增加, 水分扩散阻力加大;同时根呼吸速率下降, 影响根压产生, 主动吸水减弱。

高温也不利于根系吸水, 土温过高加速根的老化进程, 根细胞中的各种酶蛋白高温变形失活。

4.土壤溶液浓度: 土壤溶液浓度过高引起水势降低, 当土壤溶液水势与根部细胞的水势时, 还会造成根系失水。

3、导管中水分的运输何以能连续不断?由于植物体叶片的蒸腾失水产生很大的负净水压, 将导管中的水柱向上拉动, 形成水分的向上运输;水分子间有相互吸引的内聚力, 该力很大, 可达20 MPa以上;同时, 水柱本身有重量, 受向下的重力影响, 这样, 上拉的力量与下拖的力量共同作用于导管水柱, 水柱上就会产生张力, 但水分子内聚力远大于水柱张力。

此外, 水分子与导管或管胞细胞壁纤维素分子间还具有很大的附着力, 因而维持了导管中水柱的连续性, 使得导管水柱连续不断, 这就是内聚力-张力学说。

4. 试述蒸腾作用的生理意义。

答: (1)是植物对水分吸收和运输的主要动力。

(2)促进植物对矿物质和有机物的吸收及其在植物体内的转运。

(3)能够降低叶片的温度, 以免灼伤。

植物生理学简答题

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1、用酸生长学说简述生长素促进植物细胞生长的作用机理。

答:IAA通过激活细胞膜H+—ATPase向外分泌H+,引起细胞壁环境的酸化,进而激活了一种乃至多种适宜低pH的壁水解酶,如水解果胶的β-半乳糖苷酶和水解多糖的β-1,4-葡萄糖酶的活性成倍增加;纤维素微纤丝的氢键易断裂,联系松弛,因而细胞壁可塑性增加,液泡吸水扩大,细胞伸长。

(208p)2、植物的蒸腾作用的生理意义?答:蒸腾作用在植物生命活动中具有重要的生理意义:第一,蒸腾作用失水所造成的水势梯度产生的蒸腾拉力是植物被动吸水和运输水分的主要驱动力,特别是高大的植物,如果没有蒸腾作用,植物较高的部分很难得到水分;第二,蒸腾作用借助于水的高汽化热特性,能够降低植物体和叶片温度,使其免遭高温强光灼伤;第三,蒸腾作用引起的上升液流,有助于根部从土壤中吸收的无机离子和有机物以及根中合成的有机物转运到植物体的各部分,满足生命活动需要。

(54p)3、一般可将光合作用分为哪三大阶段?并简述各阶段中的能量转换过程及相互间的关系。

答:整个光合作用可大致分为3个步骤:①原初反应。

②电子传递(含水的光解、放氧)和光合磷酸化。

③碳同化过程。

原初反应:聚光色素分子吸收光子而被激发,以“激子传递”和“共振传递”两种方式沿着能量水平较低的方向进行能量传递。

在反应中心激发反应中心色素分子(可直接吸收光子)而发生电荷分离,将光能转变为电能。

电子传递和光合磷酸化:电子经过一系列电子传递体的传递,引起水的裂解放氧和NADP+还原成NADPH,并通过光合磷酸化形成ATP,把电能转化为活跃的化学能。

碳同化:光反应形成的同化力(ATP 和NADPH)将CO2转化为糖类即将活跃的化学能转化为稳定的化学能。

(152p)4、简述在胞内信号转导中CaM的作用方式。

答:CaM是一种耐热、酸性小分子可溶性球蛋白。

每个CaM分子具有4个Ca2+结合位点,CaM必须与Ca2+结合后发生构象改变才具有生理活性。

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植物生理学简答题1.简述水分在植物生命活动中得作用。

(1)水就是植物细胞得主要组成成分;(2)水分就是植物体内代谢过程得反应物质,参与呼吸作用,光合作用等过程。

(3)细胞分裂与伸长都需要水分、(4)水分就是植物对物质吸收与运输及生化反应得溶剂。

(5)水分能使植物保持固有姿态、(6)可以通过水得理化特性以调节植物周围得大气温度、湿度等。

对维持植物体温稳定与降低体温也有重要作用。

2、简述影响根系吸水得土壤条件(1)土壤中可用水量:当土壤中可用水分含量降低时,土壤溶液与根部细胞间得水势差减小,根系吸水缓慢(2)土壤通气状况:土壤通气状况不好,土壤缺氧与二氧化碳浓度过高,使根系细胞呼吸速率下降,引起根系吸水困难。

(3)土壤温度:低温不利于根系吸水,因为低温下细胞原生质黏度增加,水分扩散阻力加大;同时根呼吸速率下降,影响根压产生,主动吸水减弱、高温也不利于根系吸水,土温过高加速根得老化进程,根细胞中得各种酶蛋白高温变形失活。

(4)土壤溶液浓度:土壤溶液浓度过高引起水势降低,当土壤溶液水势与根部细胞得水势时,还会造成根系失水、3、导管中水分得运输何以能连续不断?由于植物体叶片得蒸腾失水产生很大得负净水压,将导管中得水柱向上拉动,形成水分得向上运输;水分子间有相互吸引得内聚力,该力很大,可达20MPa以上;同时,水柱本身有重量,受向下得重力影响,这样,上拉得力量与下拖得力量共同作用于导管水柱,水柱上就会产生张力,但水分子内聚力远大于水柱张力。

此外,水分子与导管或管胞细胞壁纤维素分子间还具有很大得附着力,因而维持了导管中水柱得连续性,使得导管水柱连续不断,这就就是内聚力-张力学说。

4.试述蒸腾作用得生理意义。

(1)就是植物对水分吸收与运输得主要动力。

(2)促进植物对矿物质与有机物得吸收及其在植物体内得转运、(3)能够降低叶片得温度,以免灼伤。

5、根系吸水有哪些途径并简述其概念。

答:有3条途径:质外体途径:指水分通过细胞壁,细胞间隙等部分得移动方式。

跨膜途径:指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次经过质膜得方式、共质体途径: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得方式。

6、简述植物体内水分向上运输得动力与产生原因、(水分与营养物质运输到叶子上得原因) 答:植物体内水分向上运输得动力就是根压与蒸腾拉力。

根压产生得原因:植物根系从土壤溶液中吸收离子,离子通过一系列途径被释放到木质部导管中。

内皮层细胞相当于皮层与导管间得半透膜。

离子在导管内引起导管内渗透压下降,水势也下降,从而在内皮层内外建立了水势梯度,水分沿着水势梯度进入导管,因此而产生净水压,即根压。

根压推动水分向上运输。

蒸腾拉力产生得原因:当植物叶片进行蒸腾作用时,水分从气孔蒸腾散失到大气中,气孔下腔附近得叶肉细胞因蒸腾失水而水势下降,失水得细胞便会向相邻得水势较高得叶肉细胞吸水、如此传递,接近叶脉导管得细胞向叶脉导管、茎导管、根导管、根部吸水。

这样便从叶片到根系产生了一个由低到高得水势梯度,促使根系从土壤吸水。

这种因蒸腾作用所产生得吸水得能力就就是蒸腾拉力。

7、影响蒸腾作用得因素有那些?(1)内部因素:气孔数量、气孔大小与气孔阻力直接影响蒸腾速率。

气孔阻力包括气孔与气孔下腔得状况,如气孔得形状、气孔得体积与气孔得开度。

在一定范围内,气孔数量多、气孔阻力小,蒸腾作用强。

(2)外部因素:1)光照:光照能提高大气与叶片得温度,也促使气孔张开,从而增强蒸腾作用;2)大气相对湿度:大气相对湿度低,蒸腾作用增强,反之则相反;3)温度:在大气相对湿度相同时,温度增高,蒸腾作用增强。

4)风速:微风能降低气孔外得水蒸气,促进蒸腾作用;强风能引起气孔关闭,蒸腾作用减弱。

8、为什么淹水后植物会发生萎蔫得现象植物因失水过多或吸水不足会使细胞膨压降低而造成萎蔫。

水涝时,土壤往往缺氧,根系有氧呼吸受阻,影响根系对矿物质得吸收。

根系对离子得主动吸收受阻,根内外不能形成溶质势差(水势差),从而抑制了根系对水分得吸收;在缺氧时,根系进行无氧呼吸,在根际周围产生、累积乙醇等有害物质,使根系受损,限制根系得生长,减少根得吸收面积,并使根部输导水分得能力丧失。

因此,在水涝时,尽管植物根系水分供应充足,但由于根系环境缺氧而不能进行正常得水分吸收,表现出萎蔫现象。

9、试述在光照条件下气孔运动得机理。

气孔运动得渗透调节机制:气孔运动主要与保卫细胞得水势(膨压)变化有关,保卫细胞水势提高则气孔打开,水势降低则气孔关闭。

目前主要有淀粉—蔗糖转化学说,K+积累学说与苹果酸代谢学说解释气孔运动机制。

(1)淀粉—糖变化学说。

气孔运动就是由于保卫细胞中淀粉与蔗糖得转化而形成得渗透势改变造成得。

在光照下保卫细胞进行光合作用合成可溶性糖。

另外由于光合作用消耗CO2使保卫细胞pH值升高,淀粉磷酸化酶水解细胞中淀粉形成可溶性糖,细胞水势下降,当保卫细胞水势低于周围得细胞水势时,便吸水膨胀使气孔张开。

(2)K+离子吸收学说。

在光照下,保卫细胞叶绿体通过光合磷酸化合成ATP,活化了保卫细胞质膜上得H+泵ATP酶,H+泵ATP酶分解光合磷酸化与氧化磷酸化产生得ATP,并将H+分泌到细胞壁,结果产生跨膜得H+浓度梯度与膜电位差,引起保卫细胞质膜上得K+通道打开,外面得K+进入到保卫细胞中来,Cl-也伴随着k+进入,以保证保卫细胞得电中性,保卫细胞中积累较多得k+与Cl—,水势降低。

保卫细胞吸水,气孔就张开、(3)苹果酸生成学说。

在光下保卫细胞内得CO2被利用,pH值上升,剩余得CO2就转变成重碳酸盐,淀粉通过糖酵解作用产生得磷酸烯醇式丙酮酸PEP在PEP羧化酶作用下还原成苹果酸,保卫细胞苹果酸含量升高,降低水势,保卫细胞吸水,气孔张开、10、影响气孔运动得外界因素:(1)光照:光照引起气孔运动得主要环境因素。

多数植物得气孔在光照下张开,黑暗中关闭;景天科植物得气孔例外,白天关闭,晚上张开。

(2)温度:在一定得温度范围内,气孔开度一般随温度得上升而增大,在30度左右达到最大气孔开度,35度以上得高温会使气孔开度变小。

(3)水分:叶片水势下降,其空开度减少或关闭。

(4)CO2:低CO2浓度促使气孔张开,高浓度使气孔迅速关闭。

(5)风:大风引起气孔关闭(6)植物激素:ABA促使气孔关闭,11、农谚讲“旱长根,水长苗”就是什么意思?道理何在?这就是指水分供应状况对植物根冠比调节得一个形象比喻。

植物地上部生长与消耗得大量水分,完全依靠根系供应,土壤有效水得供应量直接影响枝叶得生长,因此增加土壤有效水,必然有利地上部生长;而地上部生长旺盛,消耗耗大量光合产物,使输送到根系得有机物减少,又会削弱根系得生长,加之如果水分过多,通气不良,也会限制根系活动,这些都将使根冠比减少。

干旱时,由于根系得水分环境比地上部好,根系仍能较好地生长;而地上部则由于抽水,枝叶生长明显受阻,光合产物就可输入根系,有利根系生长,使根冠比增大。

所以水稻栽培中,适当落干晒田,可对促进根系生长,增加根冠比。

1、植物必需得矿质元素要具备哪些条件?答:(1)缺乏该元素植物生长发育发生障碍,不能完成生活史。

(2)除去该元素则表现专一得缺乏症,而且这种缺乏症就是可以预防与恢复。

(3)该元素在植物营养生理上应表现直接得效果而不就是间接得、2、简述植物必需矿质元素在植物体内得生理作用。

答:(1)就是细胞结构物质得组成部分。

(2)就是植物生命活动得调节者,参与酶得活动。

(3)起电化学作用,即离子浓度得平衡、胶体得稳定与电荷中与等。

3、试述根吸收矿质元素得基本过程。

答:(1)把离子吸附在根部细胞表面。

这就是通过离子吸附交换过程完成得,这一过程不需要消耗代谢能,吸附速度很快、(2)离子进入根得内部。

离子由根部表面进入根部内部可通过质外体,也可通过共质体、从根表皮细胞经过内皮层进入木质部,这一过程就是主动吸收、(3)离子进入导管。

可能就是主动地有选择性地从导管周围薄壁细胞向导管排入,也可能就是离子被动地随水分得流动而进入导管。

5、植物细胞吸收矿质元素得方式与机理有哪些?植物对例子得吸收有三种方式:1、被动运输,顺着浓度梯度得运输,包括简单扩散与协助扩散;2、主动运输,逆浓度梯度得运输;3、通过胞饮作用来吸收矿质。

矿质元素从膜外转运到膜内主要通过被动运输与主动运输两种方式。

前者不需要代谢提供能量,后者需要代谢提供ATP能量、两者都可通过载体运输。

被动运输有扩散作用与协助扩散两种方式。

扩散作用就是指分子或离子沿着化学势或电化学势梯度转移得现象;协助扩散就是小分子物质经膜转运蛋白顺浓度梯度或电化学势梯度得跨膜转运、1、光合作用有哪些重要意义?答:(1)光合作用就是制造有机物质得重要途径、(2)光合作用将太阳能转变为可贮存得化学能。

(3)可维持大气中氧与二氧化碳得平衡。

2、植物得叶片为什么就是绿得?秋天时,叶片为什么又会变黄色或红色?答:光合色素主要吸收红光与蓝紫光,对绿光吸收很少,故呈绿色,秋天树叶变黄就是由于低温抑制了叶绿素得合成,已形成得叶绿素也被分解破坏,而类胡萝卜素比较稳定,所以叶片呈黄色。

至于红叶,就是因为秋天降温,体内积累较多得糖分以适应寒冷,体内可溶性糖多了,就形成较多得花色素,叶子就呈红色。

3、简述影响叶绿素生物合成得外界因素(1)、光:光就是影响叶绿素形成得主要条件。

但光过强,叶绿素受光氧化而破坏。

(2)、温度:叶绿素得生物合成就是一系列酶促反应,受温度影响;(3)、营养元素:氮、镁就是叶绿素得组成成分,铁、锰、铜、锌等有催化功能或间接作用;(4)、氧:叶绿素得生物合成过程中需要氧得参与;(5)水:缺水影响叶绿素得合成,还促使原叶绿素分解,所以干旱时叶片呈黄褐色。

4、C3途径可分为几个阶段?每个阶段有何作用?答:C3途径可分为三个阶段:(1)羧化阶段。

CO2被固定,生成了3—磷酸甘油酸,为最初产物、(2)还原阶段。

利用同化力(NADPH、ATP)将3-磷酸甘油酸还原3—磷酸甘油醛-光合作用中得第一个三碳糖、(3)更新阶段。

光合碳循环中形成了3—磷酸甘油醛,经过一系列得转变,再重新形成RuBP得过程。

5、作物为什么会有“午休”现象?答:炎热得夏天,C3植物中午光合作用强度下降得现象称为“午休现象”。

原因主要有:(1)中午光照强、温度高、大气相对湿度较低,叶片大量失水而造成气孔开度变小或关闭(2)气孔关闭,限制CO2得吸收,CO2得供应不足(3)温度升高,降低了各种酶得活性(4)生物钟得调节。

6、如何理解C4植物比C3植物得光呼吸低?答:C4植物,PEP羧化酶对CO2亲与力高,固定CO2得能力强,在叶肉细胞形成C4二羧酸后,再转运到维管束鞘细胞,脱羧后放出CO2,就起到了CO2泵得作用,增加了CO2浓度,提高了RuBP羧化酶得活性,有利于CO2得固定与还原,不利于乙醇酸形成,不利于光呼吸进行,所以C4植物光呼吸测定值很低。

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