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电大植物生理学重点小抄

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  • 卖家[上传人]:桔****
  • 文档编号:470896575
  • 上传时间:2022-10-18
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    • 1、专业好文档1、FMN: 黄素单核苷酸 2、PAA:聚丙烯酸3、ET、ETH :乙烯 4、BR:油菜素甾类物质5、RQ、呼吸商 6 IPP:异戊烯焦磷酸:7、SOD:超氧化物歧化酶 8、PSI:聚苯乙烯 9、RUBP:1,5-二磷酸核酮糖 10、Cytf: 细胞色素fTIBA:三碘苯甲酸 ACC:1-氨基环丙烷-1-羧酸 JA:茉莉酸 PP333:多效唑或氯丁唑 CAM:景天科酸代谢 LDP:长日植物 MH:马来酰肼或青鲜素1,GA:赤霉素 2,ABA:脱落酸 3,GPP:牻牛儿焦磷酸 4,PGA:三磷酸甘油酸 5,PEP:磷酸烯醇式丙酮酸 6,CAMP:环磷酸腺苷 1. IAA:生长素 即 吲哚乙酸 CTK:细胞分裂素2. PA:聚酰胺 即尼龙 SDP:短日照植物3. APS:过硫酸铵 PPP:戊糖磷酸途径名词解释: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,对生长发育产生显著作用的微量有机物。春化作用:低温诱导植物开花的过程。水分临界期:植物对水分不足特别敏感的时期,灌溉的最适时期。光能利用率:是指植物光合作用所累积的有机物所含的能量,占照射在单位地面上的日光能量的比率。

      2、巴斯德效应: 在厌氧条件下,向高速发酵的培养基中通入氧气,则葡萄糖消耗减少,抑制发酵产物积累的现象称为巴斯德效应。即呼吸抑制发酵的作用。冷害:在零上低温时,虽无结冰现象,但能引喜温植物的生理障碍,使植物受伤甚至死亡,这种现象称为冷害 自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分光饱和点:在一定的光强范围内,植物的光合强度随光照度的上升而增加,当光照度上升到某一数值之后,光合强度不再继续提高时的光照度值。呼吸商:植物组织在一定时间内,放出二氧化碳的物质的量与吸收氧气的物质的量的比率冻害:当温度下降到0度以下,植物体内发生冰冻,因而受伤甚至死亡的现象。束缚水:靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。光补偿点:同一叶子在同一时间内,光和过程中吸收的CO2与光呼吸和呼吸作用过程中放出的CO2等量时的光照强度。呼吸速率:单位时间单位重量的植物组织呼吸作用所吸收氧气的量或释放二氧化碳的量。单盐毒害:由于溶液中只含有一种金属离子而对植物起毒害作用的现象。 细胞受体: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。光形态建成:依赖光控制细胞的分化、结构和功能的改变,最终汇集成组织和器官的建成

      3、,就称为光形态建成,亦即光控制发育的过程。生长延缓剂:是一种生长抑制物质,通过抑制茎尖细胞GA合成而抑制茎尖细胞的伸长生长而抑制植物生长,外施GA可消除其抑制效应。顽拗性种子:许多热带植物的种子,它们不耐脱水干燥,不耐零上低温贮藏。吸胀作用: 吸胀作用是亲水凝胶吸附水分子,并使其膨胀的过程。离子对抗: 如果发生单盐毒害时,如果在能引起毒害作用的溶液中加入另一种矿质离子,其对植物的毒害作用即能减弱或消失,这种离子间能够相互消除毒害的现象称为离子对抗。光呼吸: 光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。极性:指细胞内一端与另一端形态结构和生理进化上的差异交叉适应: 植株在处于冰点以上的低温、炎热、干旱、盐渍条件下,可以提高其对另外一些逆境的抵抗能力,这种对不良环境反应之间的相互适应称之为植物的交叉适应。1. 生物固氮:某些微生物能够把游离氮转化为有机氮化物的过程。2. 细胞信号转导:细胞偶联各种刺激信号(包括各种内外源刺激信号)与其引起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制。3. 蒸腾作用:水分以气体状态透过体表(主要是叶片)从体内散失到体外的过程。4.

      4、 生长抑制剂:是生长抑制物质,通过抑制植物茎尖的细胞分裂素的合成而抑制植物生长,使用后植株变矮,侧枝增多,外施GA不能解除其效应。5. 呼吸解偶联:正常情况下,植物呼吸氧化物废物时,并必伴随ATP的产生,即分解底物与ATP的产生是偶联的,但有些药物会使此二甘程解偶联,即只分解底物而不产生ATP,呼吸底物储能以热能形式丧失。填空l 流通过质膜上水孔蛋白组成的水通道进入细胞。l 陆生植物吸收的水分,只有大约1%5%用于代谢,绝大部分散失到体外,散失的方式有蒸腾作用和吐水两种。l 生物固氮的原料是氮气,产物氨。l 卡尔文循环可分为羧化阶段,还原阶段和再生阶段三个阶段。l 萜类种类是根据异戊二烯的数目而定的,有单萜,倍半萜,双萜,三萜,四萜和多萜之分,紫杉醇属于双萜类。l G蛋白的全称GTP结合调节蛋白由、和三种亚基组成。l 根据赤霉素分子中碳原子总数的不同,可分为C19和C20两类,C19生理活性较强。l 光合作用可分为光反应和暗反应阶段,分别在叶绿体的类囊体膜上和基质中进行光呼吸的底物是乙醇酸,其代谢涉及线粒体、叶绿体和过氧化物酶体等细胞器l 植物生长物质包括植物激素和植物生长调节剂二类,

      5、生长上常用的l 植物组织培养所用培养基质的主要成分有CTK、IAA、水、矿质元素和赤霉素五类l 细胞分裂素类物质的共同结构是嘌呤环,最早发现的存在于植物中的细胞分裂素是玉米素l 植物体内的胞间信号包括物理信号和化学信号二种,寡聚糖是一种化学信号l EMP 途径在细胞溶胶进行 l C3途径中CO2的受体是RuBP,固定CO2后的最初产物为3-磷酸甘油酸(PGA)。C4途径中CO2的受体为PEP,固定CO2后最初产物为草酰乙酸(OAA)。l EMP途径在细胞质基质中进行,PPP在胞质溶液中进行,酒精发酵在细胞质中进行,TCA循环式在线粒体中进行。l 含氰苷广泛分布于植物界,其本身无毒,但在植物破碎后就会释放挥发性有毒物氰化氢(HCN)。使昆虫和其他草食动物的呼吸受抑制l 土壤溶液的PH值对根系吸收矿质有很大的影响,一般来说,阳离子的吸收随PH增大而减少,阴离子的吸收则随PH的增大而增大l 植物体内的胞间信号有物理信号和化学信号两类l 诱导-淀粉酶形成的植物激素是赤霉素,延缓叶片衰老的是细胞分裂素,促进休眠的是脱落酸,促进瓜类植物多开雌花的是乙烯,促进瓜类植物多开雄花的是赤霉素l 光敏色素为

      6、一种易溶于水的蓝色蛋白质,由两个亚基组成。每一亚基又由1个生色团和1个脱辅基蛋白组成。l 植物生理学的诞生标志是 Sachs于1882年编写了植物生理学讲义及其弟子Pfeffer在1904年出版了植物生理学。l 水势的化学符号 ,国际单位是 兆帕(Mpa)l 必需矿质元素在植物体内的作用有三个方面:1)细胞结构物质的组成成分。2)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、氧化还原、电子传递和电荷中和。4)作为细胞信号传导的第二信使。l 硫酸盐的活化形式有APS和PAPS两种。l 光合作用的第一幕是原始反应,它包括光能的吸收,传递和转换过程。l 盐生植物适应盐生环境的方式有拒盐、泌盐、稀盐、盐分区域化和产生盐胁迫蛋白五种。l 植物组织培养所用培养基的主要成分有 水 、 细胞分裂素(CTK) 、生长素(IAA) 、 矿质离子 和 赤霉素(GA) 五类。l 植物体内的胞间信号包括物理信号和化学信号二种。l 水分在植物生命活动中的作用主要表现在以下四方面:1.水分是细胞质的主要成分2. 水分是代谢作用过程的反应物质 3. 水分是植物对物质吸收和运输的溶剂 4. 水

      7、分能保持植物的固有姿态l 红壤土中容易缺乏:Ca p k 和Mg四种矿质元素l 卡尔文循环可分为:羧化阶段,还原阶段和再生阶段三阶段,该循环生成的第一个稳定化合物是3-磷酸甘油酸l 糖酵解途径的相关酶是磷酸果糖激酶,和丙酮激酶l 植物感受光周期的部位是叶子l 同一花色素的颜色也会有变化,主要受细胞液ph影响,偏酸性时是红色,偏碱性时是蓝色.l 植物的细胞内化学信号物质主要有Ca+,CAMP,CGMP,和H+四种l 细胞分列素的共同结构是嘌呤环l 常用的蒸腾作用的指标有蒸腾速率,蒸腾比率,蒸腾系数。l 所谓肥料三要素是N,P和K三种营养元素。l 生物固氮的原料是氮气,产物是氨,副产物是氢气,是一个耗能过程。l 光合同化力指的是ATP和NADPH两种物质。l 从发展观点来看,有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的,有氧呼吸的主要生理意义有两方面:1)提供大量能量。2)合成多种重要有机物原料l 芥子油柑水解产生的对草食动物有毒的物质是环鸟苷酸和 。l 植物胞内化学信号物质主要有cGMP,Ca2+,H+和cAMP四种。l 成花素假说认为成花素是由形成茎所必须的赤霉素和形成花所必须的开花素两组具有活力的

      8、物质组成,长日植物在短日条件下缺乏赤霉素,而短日植物在长日条件下缺乏开花素,所以不能开花。问答题1、 盐生植物适应盐生环境的方式有哪些?答:盐生植物对盐度的适应性分为耐盐性和避盐性,耐盐性主要指植物对盐分的胁迫和忍耐的特性,其中包括对渗透胁迫的忍耐和对离子胁迫的忍耐。主要方式、稀盐:一些植物通过快速生长或肉质化来稀释盐分。泌盐:一些植物通过体表的盐腺或脱叶将盐分排除。拒盐:一些生长在盐碱地的植物不吸收土壤的盐分。盐分区域化:将盐分转入特定区域(主要是液泡)产生盐胁迫蛋白2、把C3植物大豆和C4植物高粱栽种于同一密闭的照光的室内,最终谁先死亡?为什么?答:大豆首先死亡,一段时间后高粱也死亡。因为大豆是C3植物,它的CO2补偿点高于C4植物高粱。随着光合作用的进行,室内的CO2浓度越来越低,当低于大豆的CO2补偿点时,大豆便没有净光合只有消耗,不久便死亡。此时的CO2浓度仍高于高粱的CO2补偿点,所以高粱仍然能够进行光合作用,当密闭室内的CO2浓度低于高粱的CO2补偿点时,高粱便因不能进行光合作用而死亡3变型果实产生呼吸跃变的原因是什么?如何控制其成熟进程?答:乙烯的大量产生。 烯与细胞膜结合,增加细胞膜的通透性,如把气体交换,氧化作用加强。 乙烯诱导呼吸E的MRNA 的合成,提高呼吸酶的含量和活性,并显著诱导抗氰呼吸。控制乙烯的含量以抑制或促进成熟。A、加快成熟:可以用乙烯利(乙烯释放剂)促其提前到来。B/延缓成熟:也可以用低温、高二氧化碳浓度、低氧浓度等条件处理果实,减弱呼吸作用,延缓乙烯的产生,从而延长对果实的贮藏时间。1、科恩花形态发生的ABC模型的主要内容是什么?答:典型的花器官具有四轮基本结构,由外到内依次为花萼、花瓣、雄蕊和心皮。 花萼、花瓣、雄蕊和心皮分别由A、AB、BC、C组基因决定。这三类基因突变都会影响花形态建成,其中控制雄蕊和心皮形成的那些同源异型基因是最基本的性别决定基因。控制花结构的基因按功能可分为三大类:A组基因控制

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