植物生理学知识点总结
植物生理生化知识点
植物生理生化知识点1.光补偿点:叶片的光合速率与呼吸速率相等,净光合速率为零时的光照强度称为光补偿点。
2.光周期现象:植物在生长发育过程中,在某一定时期必须要求有一定的日照(或黑夜)的时数才能成花的现象3.渗透调节:通过主动增加溶质,提高细胞液浓度、降低渗透势,以有效地增强吸水与保水能力,这种调节作用称为渗透调节。
4、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,就就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。
5.春化作用:低温植物在生长发育过程中,需要经过一定时间的低温后,才能开花结实的现象。
6、光形态建成:依赖光控制细胞的分化、结构与功能的改变,最终汇集成组织与器官的建成,称为光形态建成,亦即光控制发育的过程。
7、极性运输:指生长素只能从植物体形态学上端向形态学下端运输而不能逆向运输的现象。
极性运输就是一个主动过程,需要消耗生物能。
8、共质体:包括所有细胞的原生质,即所有细胞生活的部分、原生质体之间有胞间连丝将它们联系在一起,整个根系中的共质体部分就是连续的体系质外体:指没有原生质的部分,包括细胞壁、细胞间隙以及中柱内的木质导管9.冻害与冷害:冰点以下低温对植物的危害称做冻害;冰点以上低温对植物的危害称做冷害。
10.氨基酸等电点:在某一pH的溶液中,氨基酸解离成阳离子与阴离子的趋势及程度相等,所带净电荷为零,呈电中性,此时溶液的pH称为该氨基酸的等电点。
11、超二级结构:指蛋白质分子中相邻的二级结构单位组合在一起所形成的有规则的、在空间上能辨认的二级结构组合体12、结构域:在蛋白质三级结构内的独立折叠单元。
结构域通常都就是几个超二级结构单元的组合13、水势:溶液中水的化学势与同温同压下纯水的化学势之差除以水的偏摩尔体积所得的商, 称为水势。
14、呼吸速率:又称呼吸强度,指在单位时间内,单位质量的植物组织或器官吸收养的量或放出二氧化碳的量。
15二氧化碳饱与点:当CO2浓度提高到某一值时,光合速率达到最大值,此时环境中的CO2浓度被称为CO2饱与点16 代谢库:就是指消耗或贮藏有机物的部位与器官,主要就是指消耗或积累碳水化合物的果实、种子、块根、块茎等。
植物生理学重点知识
1.糖分解代谢的途径无氧酵解、有氧氧化和磷酸戊糖通路。
2.植物主动吸收矿质元素的主要特点植物主动吸收矿质元素的主要特点是对矿质元素和水分的相对吸收、对离子的选择吸收和单盐毒害和离子对抗。
3.束缚水/自由水的比值束缚水/自由水的比值越小,则代谢旺盛,比值越大,则植物抗逆性越强。
4.反应中心色素分子反应中心色素分子是一种特殊性质的叶绿素a分子,它不仅能捕获光能,还具有光化学活性,能将光能转换成电能。
5.使菊花提前开花使菊花提前开花可对菊花进行遮光短日照处理处理,要想使菊花延迟开花,可对菊花进行延长光照长日照处理。
6.糖酵解糖酵解是在细胞质中进行的,它是有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径。
最后产物是丙酮酸。
7.种子萌发的外界条件种子萌发时必需的外界条件是合适的温度、充足的氧气和足够的水分。
8.有机物的长距离运输途径有机物的长距离运输途径通过韧皮部的筛管和伴胞。
9.韧皮部装载韧皮部装载过程有2条途径:共质体和质外体韧皮部装载时的特点是逆浓度梯度、需能、具选择性10.植物细胞的表面受体植物细胞的表面分布光受体和激素受体两类受体。
11.果实成熟后变甜果实成熟后变甜是由于淀粉转化为可溶性糖的缘故。
果实成熟后变甜是由于呼吸跃变的缘故。
12.激素的作用:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯生长素:生长素有调节茎的生长速率、抑制侧芽、促进生根等作用,在农业上用以促进插枝生根,效果显著。
赤霉素:赤霉素属于生长调节剂的一种,可以促进植物的生长发育,能够提高产量,促进果实提早成熟,具有保花保果、打破种子休眠,能够促进芽的萌发、并诱导无籽果实的形成。
细胞分裂素:细胞分裂素的主要生理作用是促进细胞分裂和防止叶子衰老。
细胞分裂素还可促进芽的分化。
脱落酸:脱落酸指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制细胞生长等生理作用的植物激素。
乙烯:乙烯除了有催熟的作用外,还可以促进叶片和果实脱落,解除休眠,诱导某些植物两性花中的雌花的形成。
(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,加速橡胶分泌乳汁的是乙烯,维持顶端优势的是生长素。
植物生理学知识点总结笔记
植物生理学知识点总结笔记一、绪论1.植物生理学●植物生理学是合理农业的基础●定义●研究植物生命活动规律及其与外界环境相互关系的一门科学●研究内容●细胞生理●代谢生理●水分、矿质、呼吸、光合、同化物质运输和分配●生长发育生理●逆境生理及生产应用二、植物细胞的结构和功能1.植物细胞特有的细胞器●细胞壁、液泡、质体(叶绿体)、胞间连丝2.细胞壁的主要内容●组成●初生壁、次生壁、胞间质●生理功能●有支持作用●维形●控生●运输通道●物运●信船●保护功能●防御●抗性●识别●其它功能●参与代谢3.生物膜的主要内容●定义●构成细胞的所以膜的总称,分为质膜和内膜●主要成分●磷脂双分子层→膜骨架●膜蛋白质→功能的提现者●外在蛋白●内在蛋白●功能●分室作用●反应产所●物质交换●识别功能●识别功能●膜表面的糖蛋白具有识别功能4.原生质体主要内容●定义●组成●细胞器和细胞浆●细胞器分为微膜系统、微梁系统、微粒系统●产能细胞器→线粒体和叶绿体●自杀性武器→溶酶体●代谢库→液泡●调控中心→细胞核●胞基质或细胞浆●胶体性质●带电性与亲水性●凝胶作用●液晶性质●相变温度●原生质的胶体状态与其生理代谢联系●状态●溶胶:代谢活跃,抗逆性弱●凝胶:活性低,抗性强●胶体性质:带电性与亲水性●细胞骨架●真核细胞中的蛋白质纤维网架体系→微管、微丝、中间纤维5.植物细胞的全能性●定义:植物体的任何一个细胞都具有发育成完整个体的潜能●是细胞分化的主要基础●是植物组织培育技术的理论依据6.链接细胞与外界的信息方式→通过细胞信号转导●胞间信号传递●膜上信号转换●胞内信号转导●蛋白质可逆磷酸化7.胞间连丝的主要内容●定义●是穿越细胞壁,连接相邻细胞原生质(体)的管状通道●生理功能●物质交换●信息传递●植物细胞之间通过胞间连丝相互联系●胞间连丝将不同细胞间的交流分为两个通道●共质体(内部空间)●质外体(外部空间)●功能:是植物体内物质与信息运输的主要通道三、植物的水分生理1.植物的水分代谢:吸收→运输→利用→散失2.水在植物细胞中的作用●生理作用●细胞质的重要组分(70%-90%)●代谢过程中反应物质●优良的溶剂和反应介质●维持细胞固有姿态●维持细胞分裂和生长●生态作用●调节环境温度湿度、调节植物体温、提高光的通透性3.水势(ψw)●定义●简单定义●每偏摩尔体积水的化学势差●单位●MPa●ψ纯水=0(最高)●溶液水势为负值●溶液越浓,水势越低●水中溶质增多,水势下降,ψw为负值●水分移动的总原则:从高水势→低水势●水势组成●渗透势●压力势●衬质势4.植物细胞的主要吸水方式●吸水方式●渗透性吸水●吸胀性吸水●代谢性吸水●风干种子、分生细胞(吸胀吸水)●ψw=ψm●成熟细胞(渗透、代谢吸水)●ψw=ψs+ψp●当细胞水势低于外界水势→细胞吸水5.植物细胞的水分移动总原则●高水势→低水势●判断方式●计算水势大小●计算公式●ψw=ψs+ψp(成熟细胞)6.根系吸水的部位和途径●部位●根尖的根毛区●途径●质外体●共质体●跨膜途径●被动吸水与主动吸水的比较●相同点●水流途径一样●水势差引起●不同点●形成水势差的机理不同●被动吸水→蒸腾拉力●主,,,→根压7.影响根系吸水的土壤因素●土壤水分状况●,,通气状况●,,温度●,,溶液浓度8.植物的蒸腾作用●指标●蒸腾速率、,,效率、,,系数(需水量)●蒸腾速率●单位时间,单位叶面积通过蒸腾作用散失的水量 g/dm2.h●蒸腾系数●植物每制造1g干物质所消耗的水的克数●蒸腾效率与蒸腾系数的关系●蒸腾系数=1000/蒸腾效率(g/kg)●实质●水分从高水势到低水势●控制--气孔运动●气孔运动的实质●两个保卫细胞内水分的得失引起●气孔运动的规律●一般:昼开夜关(景天等CAM植物的则与此相反)●气孔的特点●气孔蒸腾量相当于同等叶面积的自由水面蒸发量的15%-50%,甚至100%.●解释气孔蒸腾量的原理●小孔扩散率●扩散速率与小孔的周长成正比,不与小孔面积成正比●解释气孔运动机理的学说●淀粉-糖转化学说●K+累积学说●苹果酸代谢学说●影响气孔运动的因素●光照●温度●CO2●水分●风●植物激素●影响蒸腾作用的因素●蒸腾速率=扩散力/扩散阻力●内部因素●叶内部面积和气孔●外部因素●光照主导、温度、湿度、风●蒸腾作用使水分在植物体内形成连续性的原因●内聚力学说---解释水柱沿导管上升保持连续性的学说9.植物需水的关键时期●水分临界期●定义:植物对水分缺乏最敏感、最易受害的时期。
总结植物生理学的知识点
总结植物生理学的知识点植物生理学的主要研究内容包括:植物的体内环境和养分的吸收、运输和利用;植物生长和发育的调控机制;植物对环境的适应和生存策略;植物对逆境的应对和抗逆机制;植物的代谢活动和物质转运;植物的生理生态学特性和生态位等。
植物生理学的知识点非常丰富,下面将对植物生理学的一些重要知识点进行总结。
1. 植物生长和发育的调控植物的生长和发育是受内源性和外源性因素共同调控的。
内源性因素主要包括植物激素、基因调控和代谢物质的积累,外源性因素包括光照、温度、水分、营养盐等。
植物的生长和发育过程中,植物激素起着非常重要的调节作用,主要包括赤霉素、生长素、脱落酸、细胞分裂素等。
这些激素通过调节细胞伸长、分裂、分化和器官发育等过程,影响植物的生长和发育特征。
2. 植物对环境的适应和生存策略植物在自然界中生长发育,要适应各种环境条件和周围生物的竞争,因此,植物在演化过程中形成了各种生存策略。
例如,植物在缺氧、干旱、高温、低温等逆境条件下,会产生一系列的生理生化反应,以应对逆境的影响;植物在光照、温度、水分、营养盐等环境因素的变化下,也会发生相应的生化调节和生理变化,以适应环境的变化。
3. 植物的代谢活动和物质转运植物的代谢活动包括有机物质的合成、分解、转运和利用等过程。
植物对光合作用、呼吸作用和养分的吸收、转运、利用等过程,需要多种酶和激素的参与。
植物的营养元素主要包括碳、氢、氧、氮、磷、钾、钙、镁、硫和微量元素等,它们通过根系和血管系统的吸收和转运,被植物利用于生长和发育。
4. 植物的生理生态学特性和生态位植物在自然环境中形成了各种生态位,它们根据不同的生态条件和生态因素,形成了不同的生理生态学特性。
例如,植物在森林、草原、荒漠、湿地、河流、海岸等不同生态环境中,会形成不同的植被类型和植物群落,它们适应相应的生态位和生态条件,表现出不同的生理生态学特性。
植物生理学的研究对于加强人们对植物生命活动规律的认识,提高植物的生产力和抗逆性,推动植物资源的利用和保护,具有重要的理论和应用价值。
植物生理学重点知识整理
植物生理学重点知识整理第一章:植物的水分生理1.水分的存在状态植物体内的水分存在两种状态:束缚水和自由水。
束缚水是被原生质胶体吸附的水,不易流动,含量变化小,冰点低,决定了原生质胶体的稳定性,与植物的抗逆性有关。
自由水距离原生质胶粒较远,可自由流动,不被吸附或吸附很松,含量变化大,冰点为零,起溶剂作用,与代谢强度有关。
2.植物细胞对水的吸收方式植物细胞对水的吸收方式有三种:扩散、集流和渗透作用。
扩散作用是指物质从浓度高处向浓度低处移动的过程,适用于短距离运输;集流是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动的现象,通过膜上的水孔蛋白形成的水通道;渗透作用是指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,需要同时考虑浓度梯度和压力梯度。
3.水势及组成水势由渗透势、压力势、衬质势和重力势组成。
渗透势是由于溶质颗粒的存在而使水势降低的值,大小取决于溶质颗粒总数,测定方法为小液流法;压力势正常情况下会增加水势,但剧烈蒸腾时会降低水势;重力势通常忽略不计;衬质势是由于亲水性物质和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值。
4.蒸腾作用(气孔运动)蒸腾作用是指植物体内的水分通过叶片气孔蒸发出去的过程,是植物体内水分循环的重要环节。
气孔运动受到多种因素的影响,如光照、温度、湿度和二氧化碳浓度等。
小孔扩散律(边缘效应)指出,气体通过小孔表面的扩散速度不仅与小孔的面积有关,还与小孔的周长成正比。
气孔保卫细胞具有胞壁厚薄不均匀、体积小、含叶绿体、保卫细胞间及其与表皮细胞间有许多胞间连丝、有淀粉磷酸化酶和PEP羧化酶等特点。
气孔的开闭受保卫细胞吸水的影响。
对于双子叶植物,保卫细胞肾形,内壁厚,内有横向微纤丝,细胞吸水,外壁伸长向外移动,将内壁向外拉开,从而使气孔张开;对于单子叶植物,保卫细胞哑铃形,中间部分壁厚,两头薄,有辐射状微纤丝,细胞吸水,两头膨大,气孔张开。
气孔运动机理有淀粉-糖相互转化学说和无机离子学说等。
高中生物植物生理学知识点总结
高中生物植物生理学知识点总结植物生理学是研究植物生命活动规律的科学,在高中生物中是一个重要的组成部分。
以下是对高中生物植物生理学相关知识点的详细总结。
一、植物的水分生理1、水分在植物生命活动中的作用水是细胞的重要组成成分,参与各种代谢过程,是良好的溶剂,能维持细胞的膨压,帮助物质运输和调节植物体温。
2、植物细胞的吸水方式(1)渗透吸水:具有液泡的成熟植物细胞主要通过渗透作用吸水。
当细胞液浓度高于外界溶液浓度时,细胞吸水;反之,细胞失水。
(2)吸胀吸水:未形成液泡的细胞,如干种子,主要通过吸胀作用吸水。
3、植物根系对水分的吸收(1)根系吸水的部位:主要在根尖端,包括根毛区、伸长区和分生区。
其中根毛区的吸水能力最强。
(2)根系吸水的途径:有质外体途径、跨细胞途径和共质体途径。
4、蒸腾作用(1)蒸腾作用的概念和意义:蒸腾作用是指水分以气体状态从植物体内散失到体外的过程。
它可以促进植物对水分和矿物质的吸收和运输,降低植物体的温度。
(2)蒸腾作用的指标:常用的有蒸腾速率、蒸腾比率和水分利用效率。
5、影响蒸腾作用的因素(1)内部因素:气孔的数量、大小和开闭程度。
(2)外部因素:光照强度、温度、空气湿度和风速等。
二、植物的矿质营养1、植物必需的矿质元素(1)确定必需矿质元素的标准:不可缺少、不可替代、直接的生理作用。
(2)大量元素和微量元素:大量元素包括氮、磷、钾、钙、镁、硫等;微量元素包括铁、锰、锌、铜、硼、钼等。
2、矿质元素的吸收(1)吸收部位:主要是根毛区。
(2)吸收形式:多数以离子形式吸收。
(3)吸收方式:分为主动吸收和被动吸收。
主动吸收需要消耗能量,具有选择性;被动吸收不消耗能量,顺着浓度梯度进行。
3、矿质元素的运输(1)运输途径:通过木质部向上运输。
(2)运输动力:主要是蒸腾作用产生的拉力。
4、矿质元素的利用(1)可以再度利用的元素:如氮、磷、钾等,当缺乏时,老叶中的元素会转移到新叶。
(2)不可再度利用的元素:如钙、铁等,缺乏时,新叶先表现出症状。
植物生理学知识点总结笔记
植物生理学知识点总结笔记一、植物的水分生理。
1. 水分的吸收。
- 植物细胞吸水主要有三种方式:吸胀吸水、渗透吸水和代谢性吸水。
其中,渗透吸水是植物细胞吸水的主要方式。
- 具有液泡的植物细胞的水势主要由渗透势(¶si_s)、压力势(¶si_p)和重力势(¶si_g)组成,即¶si_w=¶si_s+¶si_p+¶si_g。
通常情况下,重力势可忽略不计,所以¶si_w=¶si_s+¶si_p。
- 植物根系吸水的部位主要是根尖,其中根毛区的吸水能力最强。
根系吸水的动力有两种:根压和蒸腾拉力。
根压是由根部细胞的生理活动引起的,可通过伤流和吐水现象证明其存在;蒸腾拉力是由于叶片蒸腾作用产生的拉力,是植物吸水的主要动力。
2. 水分的运输。
- 水分在植物体内的运输途径包括细胞途径(共质体途径和质外体途径)和维管束途径(主要是导管或管胞)。
- 水分运输的动力主要是蒸腾拉力和根压,其中蒸腾拉力占主导地位。
水分在导管中形成连续的水柱,内聚力 - 张力学说解释了水分在导管中上升的机制,即水分子之间的内聚力和水分子与导管壁之间的附着力使得水柱能够保持不断裂而向上运输。
3. 水分的散失 - 蒸腾作用。
- 蒸腾作用是指植物体内的水分通过叶片表面以水蒸气的形式散失到大气中的过程。
它主要通过叶片上的气孔进行,还有少量通过角质层蒸腾。
- 气孔蒸腾包括两个步骤:首先是水分在细胞间隙和气孔下腔周围的细胞壁上蒸发,然后水蒸气从气孔下腔扩散到外界。
- 气孔运动受多种因素的调节,包括光照、温度、二氧化碳浓度等。
保卫细胞的结构特点(如细胞壁的不均匀加厚、含有叶绿体等)与气孔运动密切相关。
例如,光照时,保卫细胞通过光合磷酸化合成ATP,促使质子 - 钾离子交换,钾离子进入保卫细胞,水势降低,保卫细胞吸水膨胀,气孔张开。
二、植物的矿质营养。
1. 必需矿质元素的种类和生理功能。
植物生理知识点总结
植物生理知识点总结植物生理学是研究植物生命活动规律的科学,它涵盖了从植物的细胞、组织到整个植株的生长、发育、代谢、繁殖等多个方面。
以下是对植物生理一些重要知识点的总结。
一、植物细胞生理植物细胞是植物生命活动的基本单位。
细胞壁为细胞提供了支持和保护,其主要成分是纤维素。
细胞膜具有选择透过性,能够控制物质的进出。
细胞质中包含各种细胞器,如线粒体是细胞的“动力工厂”,进行有氧呼吸产生能量;叶绿体是进行光合作用的场所,将光能转化为化学能。
液泡储存着细胞液,维持细胞的渗透压。
细胞的水分关系也很重要。
细胞吸水有两种方式,一种是渗透性吸水,依靠细胞液和外界溶液之间的渗透压差异;另一种是吸胀吸水,由亲水性物质引起。
水势是衡量水分运动趋势的指标,包括渗透势、压力势和重力势等。
二、植物的光合作用光合作用是植物将光能转化为化学能,并合成有机物的过程。
光合色素主要有叶绿素和类胡萝卜素,它们吸收不同波长的光。
光反应在类囊体膜上进行,包括光能的吸收、传递和转化,形成ATP 和 NADPH。
暗反应在叶绿体基质中进行,利用光反应产生的ATP 和 NADPH,将二氧化碳固定并还原为有机物。
影响光合作用的因素众多,包括光照强度、光质、二氧化碳浓度、温度、水分和矿质元素等。
在农业生产中,合理密植、增加二氧化碳浓度、调节温度等措施都可以提高作物的光合效率。
三、植物的呼吸作用呼吸作用是植物分解有机物、释放能量的过程。
有氧呼吸包括糖酵解、三羧酸循环和电子传递链等阶段,产生大量的 ATP。
无氧呼吸在无氧条件下进行,产生的能量较少,还会产生酒精或乳酸等物质。
呼吸作用的速率受温度、氧气浓度、二氧化碳浓度等因素的影响。
在储存粮食和水果时,常通过降低温度、减少氧气含量等方法来降低呼吸作用,减少有机物的消耗。
四、植物的水分和矿质营养植物通过根系吸收水分和矿质元素。
根系的结构和功能适应了吸收的需求,根毛区是吸收水分和矿质元素的主要部位。
水分在植物体内的运输依靠蒸腾作用产生的拉力,通过导管向上运输。
植物生理学总结
第一章绪论总结名词解释1,植物生理学:是研究植物生命活动规律的科学。
简答:1,植物生理学的主要内容:①物质和能量代谢②信息传递和信号转导③生长发育和形态建成④逆境生理2,植物生理学的发展:①孕育阶段(17-18世纪)②诞生与成长时期(19世纪)③发展与壮大时期(20世纪至今)④中国植物生理学的发展3,植物生理学发展的特点:①研究层次越来越广②学科之间相互渗透③理论联系实际④研究手段现代化第二章植物的水分生理总结名词解释:1,植物的水分代谢:是指植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程。
2,自由水:是指不被植物细胞内胶体颗粒或大分子所吸附、能自由移动、并起溶剂作用的水。
3,束缚水:是指被细胞内胶体颗粒或大分子吸附而存在于大分子结构空间中,不能自由移动的水。
4,束缚能:不能用于做有用功的能量5,自由能:在恒温恒压条件下,体系可以用来对环境做功的那部分能量。
6,化学势:用来描述体系中各组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力。
7,水势:指在等温等压下,体系中每偏摩尔体积的水与纯水之间的化学势差,用Ψw表示。
纯水的水势为0;溶液水势为负值。
8,水孔蛋白AQPs:专一性运输水的膜蛋白9,蒸腾拉力:是指因叶片蒸腾作用而产生的使导管中水分上升的力量10,根压:是指由于植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力11,伤流:是指从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象12,吐水:是指从未受伤的叶片尖端和边缘向外溢出液滴的现象13,蒸腾作用:是指植物体内的水分以气体状态通过植物体表,从体内散发到体外的现象,不仅受外界环境条件的影响,还受到植物体结构和气孔行为的调节。
14,气孔振荡:植物在相对稳定的环境条件下,气孔以数分钟或数十分钟为周期的节律开合的现象为气孔振荡,能够有效降低蒸腾,但对光合速率几乎没有影响。
15,内聚力学说:水分子的内聚力大于张力,可以保持导管或管胞中水柱的连续性。
16,空穴化:导管或管胞中的水柱并不总是连续的,导管壁是导管中最脆弱的部位,任何增加木质部张力或导管负压的因素,如水分胁迫和维管病害等因素,都可使气体或病毒粒子通过导管壁纹孔进入导管,或使溶解在水中的气体释放出来,在导管或管胞中形成小气泡,即空穴化。
植物生理知识点总结
植物生理知识点总结植物生理是研究植物内部生理活动以及外部环境对植物生长发育的影响的学科。
在植物生理学中,有一些重要的知识点需要我们了解和掌握。
本文将会对植物生理学中的几个关键知识点进行总结和介绍。
一、光合作用光合作用是指植物利用光能将二氧化碳和水转化为有机物的过程。
这个过程可以分为光反应和暗反应两个阶段。
在光反应中,植物通过光合色素吸收光能,将光能转化为化学能,并生成氧气。
而在暗反应中,光能被利用来将二氧化碳还原为葡萄糖等有机物。
二、植物激素植物激素是植物内部生理过程的调控因子,它们能够调节植物的生长发育、开花结果、伤口愈合等。
常见的植物激素有生长素、赤霉素、细胞分裂素等。
这些激素在植物中的浓度和分布具有特定的调控作用。
三、水分运输水分运输是植物体内水分的输送过程。
植物通过根系吸收土壤中的水分,并通过茎、叶等组织向整个植物体输送。
这种运输过程依赖于根压、毛细作用和蒸腾作用等力和过程。
四、气孔调节气孔是植物叶片表皮上的微小开口,它们在调节植物体水分、气体交换和光合作用中起着重要作用。
植物通过调节气孔的开闭程度来控制水分的蒸散和二氧化碳的吸收。
五、营养元素吸收与运输植物从土壤中吸收和运输营养元素,包括无机盐和有机物质。
其中,无机盐包括氮、磷、钾等必需元素,它们对植物的生长发育至关重要。
植物通过根系吸收土壤中的营养元素,并通过细胞膜上的转运蛋白将其运输到需要的位置。
六、生物钟与光周期生物钟是植物体内部与外界环境相互呼应的生物节律。
植物的生长发育、开花结果等过程都受到生物钟的控制。
其中,光周期是植物体对日长和夜长的敏感性,对植物的开花时间、生长节律等起着重要调节作用。
七、逆境响应植物在遇到温度、盐度、干旱等逆境环境时,会发出一系列逆境响应。
这些响应包括植物逆境信号传导、与逆境相关的基因表达调控以及产生逆境耐受性等。
总结:植物生理学涉及各个方面的知识点,从光合作用到植物激素,再到水分运输、气孔调节、营养元素吸收与运输,以及生物钟与光周期、逆境响应等。
植物生理学重点知识整理
名词解释:1.水势:每偏摩尔体积水的化学势差2.水孔蛋白:在植物细胞质膜和液泡膜上的膜内蛋白,分子量在25~30KD,其单体是中间狭窄的四聚体,呈“滴漏”状,每个亚单位的内部形成狭窄的水通道,特异的允许水分子通过,具有高效转运水分子的功能。
水通道半径大于水分子半径,小于最小的溶质分子半径。
3.蒸腾系数:植物制造1克干物质所需水分的克数。
4.次级主动运输:膜上的转运蛋白利用初级主动运输建立的跨膜电化学势梯度作为驱动力,间接利用能量来转运溶质的过程,也称为次级转运。
5.离子泵运输:质膜上存在ATP酶催化ATP水解释放能量,驱动离子的转运。
植物细胞膜上的离子泵主要有离子泵和钙泵。
6.共质体途径: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,水分在共质体中移动阻力大,速度较慢。
7.质外体途径:质外体途径是指水分通过没有细胞质的质外体的移动,水分在质外体中移动阻力小,速度快。
8.爱默生效应:用波长大于685nm的长波红光和波长650nm的短波红光同时照射植物时,量子产额大大增加,比分别单独用该两种波长的光照射时的总和还要多。
该现象暗示光合机构中存在两种光系统,又称为双光增益效应。
9.植物激素: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。
10.光形态建成(Photomorphogenesis)/光控发育:光控制细胞分化,最终汇集成组织和器官的建成。
11.光呼吸:植物绿色细胞依赖光照,吸收O2释放CO2的过程。
12.临界日长:指在昼夜周期中诱导短日植物开花所必需的最长日照或诱导长日植物开花所必需的最短日照。
13.临界夜长:又称临界暗期,指在昼夜周期中短日植物能够开花所必需的最短暗期长度,或长日植物能够开花所必需的最长暗期长度。
14.光反应中心:在类囊体膜上进行光合作用原初反应的最基本的色素蛋白复合体,是由反应中心色素分子、原初电子供体和原初电子受体组成的具有电荷分离功能的色素蛋白复合体结构。
植物生理学知识重点
第一章植物的水分代谢水分代谢(water metabolism)植物对水分的吸收,水分在植物体内的运输利用以及水分的散失是构成植物水分代谢的不可分割的三个方面。
水分代谢的作用是维持植物体内水分平衡第一节水在植物生命活动中的重要性一、水的理化性质水的很多性质都是由其分子结构决定的。
水分子的结构具有如下特点:1. 水分子有很强的极性.2. 水分子之间通过氢键形成很强的内聚力3.水极容易与其它极性分子结合.一、水的理化性质(一)在生理温度下是液体由于水分子有很强的分子间力(氢键的作用), 所以, 虽然分子很小(分子量18), 但在生理温度下是液体. 这对于生命非常重要.(二)高比热因为需要很高的能量来破坏氢键,所以,水的比热很高。
由于植物体含有大量的水分,所以当环境温度变化较大,植物体吸收或散失较多热能时,植物仍能维持相当恒定的体温(三)高气化热这同样是由于水分之间的氢键造成的,破坏氢键需要很高的能量。
在炎热的夏天植物通过蒸腾作用散失水分,可以降低体温。
(四)高内聚力、粘附力和表面张力由于水分子间有很强的内聚力可以使木质部导管的水柱在受到很大张力的条件下不致于断裂,保证水分能运到很高的植株顶部。
水分子间的亲和力还导致水有很高的表面张力。
(五)水是很好的溶剂由于水分子的极性,它是电解质和极性分子如糖、蛋白质和氨基酸等强有力的溶剂水分子在细胞壁和细胞膜表面形成水膜,保护分子的结构。
水是代谢反应的参与者(水解、光合等)。
水作为许多反应的介质和溶剂,同时由于水的惰性不会轻易干扰其它代谢反应(二)水分在植物体内的存在状态1. 束缚水与自由水束缚水(bound water):靠近胶粒并被紧密吸附而不易流动的水分,叫做束缚水自由水(free water):距胶粒较远,能自由移动的水分叫自由水。
自由水、束缚水与代谢的关系:自由水参与各种代谢活动,其数量的多少直接影响植物代谢强度,自由水含量越高,植物的代谢越旺盛。
束缚水不参与代谢活动,束缚水含量越高,植物代谢活动越弱,越冬植物的休眠芽和干燥种子里所含的水基本上是束缚水,这时植物以微弱的代谢活动渡过不良的环境条件。
植物生理知识点总结
植物生理知识点总结一、光合作用光合作用是植物生理学中最重要的过程之一。
光合作用是指植物利用阳光能量将二氧化碳和水转化为有机物质和氧气的过程。
光合作用可以分为光反应和暗反应两个阶段。
1. 光反应光反应发生在叶绿体的类囊体中,需要光能的输入。
光合作用的光能主要来自于太阳光,通过光反应将光能转化为化学能。
在光反应中,光能被叶绿素吸收,激发电子从光系统Ⅱ向光系统Ⅰ传递。
这个过程中产生了氧气和ATP/NADPH。
通过这一过程,光能被转化为化学能,供给植物进行暗反应过程。
2. 暗反应暗反应发生在叶绿体的基质中,不依赖于光能的输入。
暗反应将光合细胞中的二氧化碳和水转化为葡萄糖和氧气,是光合作用最终产物的合成过程。
暗反应的关键酶是Rubisco,它参与了卡尔文循环过程。
在这一过程中,二氧化碳和水通过多步骤反应,最终产生了葡萄糖和氧气。
光合作用是植物生长和发育的基础,是维持地球生态平衡的重要过程之一。
二、生长激素生长激素是植物生长和发育的重要调节因子。
植物生长激素主要包括赤霉素、生长素、脱落酸、激动素和细胞分化素等。
1. 赤霉素赤霉素是一种重要的植物生长激素,能够促进植物的细胞伸长和生长。
赤霉素还能影响植物的开花、果实生长和根系发育等过程。
2. 生长素生长素也是一种重要的植物生长激素,能够促进细胞分裂和伸长。
生长素对植物的茎、根、叶、花、果实等器官的生长发育均有调节作用。
3. 脱落酸脱落酸是一种植物生长激素,主要调节植物的落叶过程。
脱落酸能够促使植物在适当的时候脱落叶片,防止水分蒸腾过多。
生长激素在植物生长和发育中起着重要作用,对植物的形态建成和生理功能具有重要调节作用。
三、水分运输水分是植物生长和发育的重要物质,也是植物细胞内外的主要成分之一。
水分可以通过根系吸收进入植物体内,然后通过导管组织在植物体内进行输运。
1. 根系吸收根系是植物吸收水分和营养物质的主要器官。
植物根系通过毛细管作用和渗透压来吸收土壤中的水分和无机盐。
植物生理学重点归纳
第一章之杨若古兰创作1.代谢是保持各种生命活动(如生长、繁殖、活动等)过程中化学变更(包含物资合成、转化和分解)的总称.2.水分生理包含:水分的接收、水分在植物体内的运输和水分的排出.3.水分存在的两种形态:束缚水和自在水.束缚水含量与植物抗性大小有密切关系.4.水分在生命活动中的感化:1,是细胞质的次要成分2,是代谢感化过程的反映物资3是植物对物资接收和运输的溶剂4,能坚持植物的固有姿势5.植物细胞吸水次要有三种方式:扩散,集流和渗透感化.6.扩散是一种自觉过程,指分子的随机热活动所形成的物资从浓度高的区域向浓度低的区域挪动,扩散是物资顺着浓度梯度进行的.适合于短距离迁徙.7.集流是指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同挪动.8.水孔蛋白包含:质膜内在蛋白和液泡膜内在蛋白.是一类具有选择性、高效转运水分的跨膜通道蛋白,只答应水通过,不答应离子和代谢物通过.其活性受磷酸化和水孔蛋白合成速度调节.9.零碎中物资的总能量分为;束缚能和自在能.10.1mol物资的自在能就是该物资的化学势.水势就是每偏摩尔体积水的化学势.纯水的自在能最大,水势也最高,纯水水势定为零.11.质壁分离和质壁分离复原景象可证实植物细胞是一个渗透零碎.12.压力势是指原生质体吸水膨胀,对细胞壁发生一种感化力彼此感化的结果,与惹起富有弹性的细胞壁发生一种限制原生质体膨胀的反感化力.13.重力势是水分因重力下移与相反力量相等时的力量.14.根吸水的途径有三条:质外体途径、跨膜途径和共质体途径.15.根压;水势梯度惹起水分进入中柱后发生的压力.16.伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的景象.流出的汁液是伤流液.17.吐水:从未受伤叶片尖端或边沿向外溢出液滴的景象.由根压惹起.18.根系吸水的两种动力;根压和蒸腾拉力.19.影响根系吸水的土壤条件:土壤中可用水分,通气情况,温度,溶液浓度.20.蒸腾感化:水分以气体形态,通过植物体的概况(主如果叶子),从体内散失到体外的景象.21.蒸腾感化的生理意义:1,是植物对水分接收和运输的次要动力2,是植物接收矿质盐类和在体内运转的动力3,能降低叶片的温度22.叶片蒸腾感化分为两种方式:角质蒸腾和气孔蒸腾.23.气孔活动有三种方式:淀粉-糖互变,钾离子接收和苹果酸生成.24.影响气孔活动的身分;光照,温度,二氧化碳,零落酸.25.影响蒸腾感化的内在条件:光照,空气绝对湿度,温度和风.内部身分:气孔和气孔下腔,叶片内部面积大小.26.蒸腾速率取决于水蒸气向外的扩散力和扩散途径的阻力.27.水分在茎叶细胞内的运输有两条途径:经过活细胞和经过死细胞.28.根压能使水分沿导管上升,高大乔木水分上升的次要动力为蒸腾拉力.29.这类以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,包管由叶至根水柱不竭来解释水分上升缘由的学说,称为内聚力学说亦称蒸腾-内聚力-张力学说.第三章1. 为何说碳素是植物的生命基础?第一,植物体的干物资中90%以上是无机物资,而无机化合物都含有碳素(约占无机化合物分量的45%),碳素成为植物体内含量较多的一种元素;第二,碳原子是构成所有无机物的次要骨架.碳原子与其他元素有各种分歧方式的结合,由此决定了这些化合物的多样性.2. 按照碳素养分方式的分歧分为自养植物和异养植物3. 自养植物接收二氧化碳,将其转酿成无机物资的过程称为植物的碳素同化感化.植物碳素同化感化包含细菌光合感化、绿色植物光合感化和化能合成感化.4. 光合感化:绿色植物接收阳光的能量,同化二氧化碳和水,建造无机物资并释放氧气的过程.5. 光合感化的次要性:(1)把无机物酿成无机物(2)蓄积太阳能量(3)环境呵护.6. 叶绿体由两层膜构成,分别称为内膜和外膜,内膜具有控制代谢物资进出叶绿体的功能,具选择性.基质成分主如果可溶性蛋白质(酶)和其他代谢活跃物资,呈高度流动性形态,具有固定二氧化碳的能力,淀粉在基质里构成和储藏.7. 光合感化的能量转换功能是在类囊体膜上进行的,所以类囊体膜又称为光合膜.8. 高等植物的光合色素有两类;叶绿素和胡萝卜素,排列在类囊体膜上.9. 叶绿素分子含有四个吡咯环,和四个甲烯基连接成一个大环,叫做卟啉环.镁原子居于卟啉环的地方.10. 叶绿素的四个特点?11. 类胡萝卜素分为胡萝卜素(橙黄色)和叶黄素(黄色).12. 叶绿素最大接收区:波长为640~660nm的红光部分和波长为430~450nm 的蓝紫光部分.13. 叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色(叶绿素a为血红光,叶绿素b为棕红光),这类景象称为荧光景象.14. 从第一单线态回到基态所发射的光称为荧光.15. 第一三线态回到基态时所发生的光称为磷光.16. 叶绿素a由叶绿素b演化过来,植物叶子呈现的色彩是叶子各种色素的综合表示,其中主如果绿色的叶绿素和黄色的类胡萝卜素两大类色素之间的比例.矿质元素、温度、光是影响叶绿素构成的次要身分.17.这类缺乏任何一个条件而禁止叶绿素构成使叶子发黄的景象称为黄化景象.1.光合感化根据需光与否分为光反应(类囊体膜)和暗反应(叶绿体基质)2.全部光合感化分为3大步调:原初反应(光能的接收、传递和转换过程);电子传递和光合磷酸化(电能转化为活跃的化学能);碳同化(活跃的化学能转化为波动的化学能过程).前两个过程为光反应,最初一个为暗反应.3.光合单位=聚光色素零碎+反应中间.4.叶绿体类囊体上的色素分为反应中间色素(少数特殊的叶绿素a,具光化学活性)和聚光色素(无光化学活性,有收集光能的感化,传到反应中间色素,绝大多数色素,又称为天线色素).5.光合反应中间是指在类囊体中进行光合感化原初反应的最基本的色素蛋白结构.光合反应中间至多包含光能转换色素分子、原初电子受体和原初电子供体.原初电子受体是指直接接受反应中间色素分子传来电子的物体.高等植物的最初电子供体是水,终极电子受体是NADP+.6.当光波大于685nm(远红光)时,虽然光子仍被叶绿素大量接收,但量子产额急剧降低.这类景象被称为红降.7.两种波长的光协同感化而添加光合效力的景象称为增益效应或爱默生效应.8.各种电子传递体具有分歧的氧化还原电位,根据氧化还原电势高低排列,呈“Z”形,电子定向转移,这就是光合感化中非轮回电子传递的方案.这一系列互相跟尾的电子传递称为光合链.9.PSⅡ次要由核心复合体、PSⅡ捕光复合体、放氧复合体等亚基构成.10.利用储存在跨类囊体膜的质子梯度的光能把ADP和无机磷合成为ATP的过程称为光合磷酸化.有两种方式:非轮回光合磷酸化和轮回光合磷酸化.11.化学渗透假说12.因为ATP和NADPH用于暗反应中二氧化碳的同化,两者合称为同化能力.13.碳同化是将ATP和NADPH中活跃的化学能,转换为储藏在糖类中波动的化学能,在较长时间内供给生命活动的须要.占植物体干重90﹪以上的无机物资都是通过碳同化并转化而成的.碳同化在叶绿体的基质中进行.14.高等植物固定二氧化碳的生化途径有3条:卡尔文轮回,C4途径和景天科酸代谢途径.15.因为卡尔文轮回中二氧化碳受体是一种戊糖,故又称还原戊糖磷酸途径.分3个阶段:羧化阶段、还原阶段和更新阶段.16.要发生一个PGAld(磷酸丙糖)分子须要3个二氧化碳分子,6个NADPH分子和9个ATP分子作为能量来源.17.卡尔文轮回的调节:①本身催化②光的调节(离子的挪动;通过铁氧还蛋白-硫氧还蛋白零碎;光添加Rubisco活性)③光合产品转运18.C4途径:初产品:OAA,CO2受体:PEP,羧化酶:PEPC.包含4个步调:羧化,转移,脱羧与还原,再生.19.C4植物比C3植物具有较强的光合感化?P7920.景天科酸代谢(CAM)的调节有两种:短期调节和持久调节.21.蛋白质、脂类和无机酸都是光合感化的直接产品.22.Pi和TP控制着蔗糖和淀粉合成途径中的几种酶.23.景天科植物特殊的CO2固定方式:早晨气孔开放,吸进CO2,在PEP羧化酶感化下,与PEP结合,构成OAA,进一步还原为苹果酸,积累于液泡中.白日气孔关闭,液泡中的苹果酸便运到胞质溶胶,在依附NADP苹果酸酶感化下,氧化脱羧,放出CO2,介入卡尔文轮回,构成淀粉等.24.81页的表25.植物的绿色细胞依附光照,接收氧气和放出二氧化碳的过程被称为光呼吸.26.光呼吸是一个氧化过程,被氧化的底物是乙醇酸,又称为乙醇酸氧化途径.27.因为光呼吸的底物乙醇酸是C2化合物,其氧化产品乙醛酸和其转氨构成的甘氨酸都是C2化合物,故也称这条途径为二碳光呼吸碳氧化环,简称C2环.28.为何说光呼吸的调节与外界条件密切相干?首先是氧气及二氧化碳的浓度,二氧化碳按捺光呼吸而促进光合感化,氧气则按捺光合感化而促进光呼吸.随着光强、温度、和pH的增高,光呼吸也加强,其实质是CO2和O2对RubP的竞争.29.光呼吸的生理功能;一种观点是,在干旱和高辐射期间,气孔关闭,CO2不克不及进入,会导致光按捺.此时光呼吸释放CO2,耗费多余能量,对光合器官起呵护感化,防止发生光按捺.另一种观点是,Rubisco同时具有羧化和加氧的功能,在有氧条件下,光呼吸虽然损失一些无机碳,但通过C2轮回还可回收75%的碳,防止损失过多.30.光合感化的目标是光合速率.真正光合速率=表观光合速率+呼吸速率31.影响光合感化的身分:光照、二氧化碳、温度、矿质元素、水分、光合速率的日变更.32.光按捺:光能超出光合零碎所能利用的数量时,光合功能降低的景象.第四章1.呼吸感化包含有氧呼吸和无氧呼吸.2.有氧呼吸指生活细胞在氧的介入下,把某些无机物资完好氧化分解,放出二氧化碳并构成水,同时释放能量的过程.3.无氧呼吸普通指在无氧条件下,细胞把某些无机物分解成为不完好的氧化产品,同时释放能量的过程.这个过程用于高等植物,习气上称为无氧呼吸,如利用于微生物,则称为发酵.4.呼吸感化的生理意义:①呼吸感化提供植物生命活动所须要的大部分能量②呼吸过程为其他化合物合成提供原料.5.呼吸感化糖的分解代谢途径有三条:糖酵解(EMP胞质溶胶)、戊糖磷酸途径(PPP胞质溶胶)和三羧酸轮回(TCA线粒体).6.无机物资在生物体细胞内进行氧化分解,生成二氧化碳、水和释放能量的过程,称为生物氧化.7.电子传递链亦称呼吸链,就是呼吸代谢两头产品的电子和质子,沿着一系列有顺序的电子传递体构成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程.构成电子传递链的传递体分为氢传递体和电子传递体8.氢传递体传递氢(包含质子和电子),作为脱氢酶的辅助因子有:NAD、NADP、FMN、FAD9.电子传递体是指细胞色素体系和铁硫蛋白(Fe-S),它们只传递电子.细胞色素是一类以铁卟啉为辅基的蛋白质.10.植物线粒体的电子传递链位于线粒体的内膜上,由5种蛋白复合体构成:复合体Ⅰ(NADH脱氢酶),复合体Ⅱ(琥珀酸脱氢酶),复合体Ⅲ(细胞色素bc1)复合物,复合体Ⅳ(细胞色素氧化酶),复合体Ⅴ(ATP合酶,催化ADP和Pi改变成ATP)11.在生物氧化中,电子经过线粒体的电子传递链传递到氧,陪伴ATP合酶催化,使ADP和磷酸合成ATP的过程,称为氧化磷酸化感化.(化学渗透假说)12.磷/氧比(P/O ratio)线粒体氧化磷酸化的一个次要目标,指氧化磷酸化中每耗费1mol氧时所耗费的无机磷酸摩尔数之比.(解耦联剂)13.末端氧化酶是把底物的电子传递到分子氧并构成水或过氧化氢的酶.包含:细胞色素氧化酶和交替氧化酶.14.抗氰呼吸有什么生理意义?利用授粉②能量溢流③加强抗逆性15.植物呼吸代谢具有多样性,表示在哪?它表示在呼吸途径的多样性(EMP、TCA、PPP等)、呼吸链电子传递零碎的多样性(电子传递主路、几条歧路和抗氰途径)、末端氧化零碎的多样性(细胞色素氧化酶、酚氧化酶、抗坏血酸氧化酶、乙醇酸氧化酶、交替氧化酶).这些多样性,是植物在持久进化过程中对不竭变更的环境的适应表示.16.氧可以降低糖类的分解代谢和减少糖酵解产品的积累,这类景象称为巴斯德效应.(比较爱默生效应)17.一个细胞中ATP+ADP+AMP的腺苷酸库是恒定的.能荷就是ATP-ADP-AMP零碎中可利用的高能磷酸键的度量.能荷=[ATP]+1/2[ADP]/[ATP]+[ADP]+[AMP]18.呼吸感化的目标有呼吸速率和呼吸商.19.呼吸速率:用植物的单位鲜重、干重或原生质(以含氮量)暗示,或者在必定时间内所放出的二氧化碳的体积或所接收的氧气的体积来暗示.20.RQ(呼吸商)=放出的二氧化碳的物资的量/接收的氧气的量21.内部身分对呼吸速率的影响:分歧植物;同一植株分歧器官;同一器官的分歧组织;同一器官在分歧的生长过程中.内部身分:温度,氧,二氧化碳,机械损伤.22.因为温度升高10℃而惹起的反应速度的添加称为温度系数Q10=(t+10)℃时的速度/t℃时的速度23.为何无氧呼吸时间一久植物就会受伤死亡?①无氧呼吸发生酒精,酒精使细胞质的蛋白量变性②无氧呼吸利用葡萄糖发生的能量很少,植物要保持正常生理须要,就要耗费更多的无机物③没有丙酮酸氧化过程,很多由这个过程的两头产品构成的物资就没法继续合成.24.为何机械损伤会明显加快组织的呼吸速率?①氧化酶与其底物在结构上是隔开的,机械损伤使本来的间隔破坏,酚类化合物就会敏捷地被氧化②机械损伤使某些细胞改变成分生组织形态,构成愈伤组织去修补伤处,这些生长兴旺的生长细胞的呼吸速率,当然比本来休眠或成熟组织的呼吸速率快得多.第六章1.通过环割实验,证实无机物运输是由韧皮部担任,通过示踪法实验知次要运输组织是韧皮部里的筛管和伴胞.韧皮部内的运输是双向运输.运输的物资主如果水,其中溶解很多糖类,糖类中主如果非还原性糖,以蔗糖最多.利用蚜虫的吻刺法结合放射性核素示踪测定无机物运输品种.2.韧皮部装载是指光合产品从叶肉细胞到筛分子-伴胞复合体的全部过程.3.同化产品在细胞间的运输为短距离运输,经过维管零碎从源到库的运输为长距离运输.4.韧皮部装载的两条途径:质外体途径和共质体途径,即糖从某些点进入质外体(细胞壁)到达韧皮部或糖从共质体(细胞质)经胞间连丝到达韧皮部.5.韧皮部装载特点:沿浓度梯度进行;需能过程;具有选择性.6.韧皮部卸出是指装载在韧皮部的同化产品输出到库的接受细胞的过程7.同化产品卸出的两条途径:共质体途径(养分器官)和质外体途径(延存、生殖、储藏器官)8.筛管中溶液流(集流)运输是由源和库端之间渗透发生的压力梯度推动的学说称为压力流动学说.另两种无机物运输学说:胞质泵动学说和收缩蛋白学说.9.同化产品在植物体中的分布有两个水平:配置和分配.10.配置是指源叶中新构成同化产品的代谢转化.源叶的同化产品有三个方向:代谢利用;合成临时储藏化合物;从叶输出到植株其他部分.11.分配:新构成同化物在各种库之间的分布.12.分配方向的3个准绳:有生长中间;就近供应,同侧运输;分歧叶龄感化分歧.13.库强度=库容量×库活力.库容量指库的总分量(普通指干重),库活力指单位时间单位干重接收同化产品的速率.改变其中一个都会改变运输方式.14.库强度次要受膨压和植物激素调节.第七章1.生长发育是基因在必定时间、空间上顺序表达的过程.2.植物细胞旌旗灯号转导是指细胞藕联各种刺激旌旗灯号(包含各种内外源刺激旌旗灯号)与其惹起的特定生理效应之间的一系列分子反应机制.旌旗灯号转导可以分为4个步调:一是旌旗灯号分子与细胞概况受体的结合;二是跨膜旌旗灯号转换;3是在细胞内通过旌旗灯号转导收集进行旌旗灯号传递、放大与整合;4是导致生理生化变更(图7-1)3.对植物体来讲,环境变更就是刺激,就是旌旗灯号.旌旗灯号分为物理旌旗灯号和化学旌旗灯号.化学旌旗灯号也称为配体.旌旗灯号进入细胞后,终极惹起生理生化变更和形状反应.4.受体是指能够特导地识别并结合旌旗灯号、在细胞内放大和传递旌旗灯号的物资.细胞受体的特征是有特导性,高亲和力和可逆性.至今发现的受体大都为蛋白质.位于细胞概况的受体称为细胞概况受体.位于亚细胞组分如细胞核、液泡膜上的受体叫做细胞内受体.5.植物细胞概况受体次要有两品种型:G蛋白连接受体和类受体蛋白激酶6.类受体蛋白激酶本人是一种酶蛋白,具有胞外感受旌旗灯号的区域、跨膜区域和胞内的激酶区域.7.受体-配体结合的特点:①受体-配体结合具有较高亲和力②是可逆的③具有特异性④在必定的配体浓度下,配体与其受体的结合具有饱和性.8.旌旗灯号与细胞概况的受体结合以后,通过受体经过旌旗灯号转导进入细胞内,这个过程称为跨膜旌旗灯号转换.9.G蛋白也称为GTP结合调节蛋白,这类蛋鹤发挥调节感化时须要和GTP结合也就具有GTP酶的活性.G蛋白有两品种型,一是异源三聚体GTP结合蛋白,由α、β和γ三种亚基构成;二是小G蛋白.10.G蛋白介导的跨膜旌旗灯号转换是依附于本身的活化和非活化形态轮回来实现的.(P160图)11.通常将胞外旌旗灯号视为初级旌旗灯号,经过跨膜转换以后,进入细胞,还要通过细胞内的旌旗灯号分子或第二信使进一步传递和放大,终极惹起细胞反应.12.CaM(钙调蛋白)呈哑铃形,在其分子里有4个钙离子结合区.13.胞外刺激使PIP2(磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸)转化成IP3(三磷酸肌醇)和DAG,激发IP3/Ca2+和DAG/PKC两条旌旗灯号转导途径,在细胞内沿两个方向传递如许的旌旗灯号零碎称为双旌旗灯号零碎.14.DAG(二酯酰甘油)激活PKC(蛋白激酶C),再使其他蛋白激酶磷酸化的过程称为DAG/PKC旌旗灯号传递途径.15. 蛋白质磷酸化与脱磷酸化分别由蛋白激酶(PK)和蛋白磷酸酶(PP)催化完成.这两种酶的协同感化调节细胞中“活性酶的含量”,使细胞对外界的刺激作出敏捷的反应.第八章1.植物生长物资是一些调节植物生长发育的物资.植物生长物资可分为两类;(1)植物激素(2)植物生长调节剂.植物激素是指一些在植物体内合成,并从发生的地方输送到别处,对生长发育发生明显感化的微量无机物;而植物生长调节剂是指一些具有植物激素活性的人工合成的物资.2. 植物激素有5类,既生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯和零落酸.3. 生长素在植物组织内呈分歧化学形态.从各种溶剂中提取的生长素称为自在生长素,而把通过酶解、水解或自溶感化从束缚物释放出来的那部分生长素,称为束缚生长素.自在生长素具有活性,而束缚生长素则没有活性.自在生长素和束缚生长素可彼此改变.4. 束缚生长素在植物体内的感化有几个方面;(1)作为储藏方式.(2)作为运输方式.(3)解毒感化(4)调节自在生长素含量.5. 生长素运输方式:一种和其他同化产品一样,通过韧皮部运输,运输速度约为1~/h,运输方向决定于两端无机物浓度差等身分的自在运输;另一种是仅局限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间短距离单方向的极性运输.6. 生长素极性运输是指生长素只能从植物体的形状学上端向下端运输.生长素极性运输是一种主动的运输过程,缺氧会严重地障碍生长素的运输;生长素可以逆浓度梯度运输.生长素生物合成的前体主如果色氨酸.合成途径有4条:吲哚丙酮酸途径;色胺途径;吲哚乙腈途径;吲哚乙酰胺途径(存在于细菌里面).7. 生长素的降解有两方面:酶促降解和光氧化.8. 激素受体是指那些特异的识别激素并能与激素高度结合,进一步惹起生理生化变更的物资.生长素受体为位于内质网上的生长素结合蛋白1.9. 生长素引诱基因分两类:初期基因或初级反应基因;初期基因或次级反应基因.10. 生长素的生理感化:促进感化:P175按捺感化:按捺花朵零落,侧枝生长,块根构成,叶片衰老.11. 赤霉素是一种双萜,由4个异戊二烯构成.根据碳原子数分歧分为:C19和C20两类,前者包含的生长素品种大大多于后者,前者生理活性高,后者低.赤霉素都含羧酸,呈酸性,是调节植株高度的激素.也有自在赤霉素和结合赤霉素之分.12. 赤霉素在高等植物中生物合成的地位至多有3处:发育着的果实或种子;伸长着的茎端和根部.在细胞中的合成部位:质体,内质网,细胞质溶胶等处.合成前体为甲瓦龙酸.改变的分支点为GA12-醛13. 赤霉素的旌旗灯号转导途径:GA引发糊粉层发生α-淀粉酶;GA受体定位于糊粉层细胞质膜的外概况;cGMP,Ca2+和蛋白激酶可能是旌旗灯号两头体.Ca2+促进α-淀粉酶的释放.14. 赤霉素的利用:促进麦芽糖化,促进营摄生长,打破休眠,防止零落.15. 细胞分裂素类则是一类调节细胞分裂的激素,最早发现的是激动素.把具有和激动素不异活性的天然的和人工合成的化合物,都称为细胞分裂素(CK)16. 天然存在的细胞分裂素又分为游离的细胞分裂素和在tRNA中的细胞分裂素.17. 细胞分裂素在植物体内的运输次要从根部合成处通过木质部运到地上部,少数在叶片合成的细胞分裂素也可能从韧皮部运走.CK在根尖合成,前体为甲瓦龙酸和AMP,生物合成是在细胞的微粒体中进行.CK在细胞内的降解主如果由细胞分裂素氧化酶催化的.18. 乙烯合成部位为液泡膜内概况,前体为蛋氨酸,直接前体为ACC,途径为蛋氨酸轮回.19. 乙烯生物合成的酶调节:ACC合酶;ACC氧化酶;ACC丙二酰基转移酶.20. 乙烯代谢的功能是除去乙烯或使乙烯钝化,使植物体内的含量达到植物体生长发育须要的水平.按捺乙烯感化:Ag2+,EDTA,CO2..21. 乙烯受体的共同特征:N端跨膜3次,并具有乙烯结合位点;都具有与细菌二元组分类似的组氨酸激酶催化区域.22. 三重反应:按捺伸永生长(矮化),促进横向生长(加粗),地上部失去负向重力性生长(偏上生长).是植物对乙烯的特殊反应.23. S-ABA和R-ABA都具有生物活性,但后者不克不及促进气孔关闭.ABA运。
植物生理学必考知识点
第一章植物的水分代谢一、名词解释1.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。
2.束缚水:靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水分。
3.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。
4.水势(w):每偏摩尔体积水的化学势差。
符号:w。
5.渗透势():由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值,符号。
用负值表示。
亦称溶质势(s)。
6.压力势(p):由于细胞壁压力的存在而增加的水势值。
一般为正值。
符号p。
初始质壁分离时,p为0,剧烈蒸腾时,p会呈负值。
7.衬质势(m):细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起的水势降低值,以负值表示。
符号m 。
8.吸涨作用:亲水胶体吸水膨胀的现象。
9.代谢性吸水:利用细胞呼吸释放出的能量,使水分经过质膜进入细胞的过程。
10.蒸腾作用:水分以气体状态通过植物体表面从体内散失到体外的现象。
11.根压:植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。
12.蒸腾拉力:由于蒸腾作用产主的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。
13.蒸腾速率:又称蒸腾强度,指植物在单位时间内,单位面积通过蒸腾作用而散失的水分量。
(g/2·h)14.蒸腾比率:植物每消耗l公斤水时所形成的干物质重量(克)。
15.蒸腾系数:植物制造 1克干物质所需的水分量(克),又称为需水量。
它是蒸腾比率的倒致。
16.内聚力学说:又称蒸腾流-内聚力-张力学说。
即以水分的内聚力解释水分沿导管上升原因的学说。
二、填空题1.植物细胞吸水有、和三种方式。
2.植物散失水分的方式有和。
3.植物细胞内水分存在的状态有和。
4.植物细胞原生质的胶体状态有两种,即和。
5.一个典型的细胞的水势等于;具有液泡的细胞的水势等于;形成液泡后,细胞主要靠吸水;干种子细胞的水势等于。
6.植物根系吸水方式有:和。
7.根系吸收水的动力有两种:和。
8.证明根压存在的证据有和。
9.叶片的蒸腾作用有两种方式:和。
10.某植物制造1克干物质需消耗水400克,则其蒸腾系数为;蒸腾效率为。
植物生理学知识要点
一、基本概念水势、束缚水、自由水、渗透作用、集流、水通道蛋白、根压、伤流、吐水、暂时萎蔫、永久萎蔫、蒸腾作用、小孔扩散律、蒸腾速率、蒸腾效率、蒸腾系数。
二、基本内容1、水分在植物生命活动中的作用。
2、植物体内水分存在的形式与植物的代谢、抗逆性的关系。
3、植物细胞水势的构成。
4、根系吸水的动力。
5、气孔运动机制的假说。
6、影响气孔运动的因素。
7、高达乔木把水分运输到顶端的机制。
8、蒸腾作用的意义。
9、影响根系吸水的因素。
植物的矿质营养一、基本概念矿质营养、必需元素、胞饮作用、初级主动运输、次级主动运输、生理酸性盐、生理碱性盐、生理中性盐、单盐毒害、离子拮抗、平衡溶液、生物固氮。
二、基本内容1、细胞吸收溶质的方式。
2、根系吸收矿质营养和吸收水分的关系。
3、影响根部吸收矿质元素的因素。
4、植物缺氮的病症首先表现在老叶上,缺硫的病症首先表现在新叶上。
植物的光合作用一、英文符号所代表的中文名称Chla、Chlb、PSⅠ、PSⅡ、Cytb6、Cytf、PC、Rubisco、RuBP、NADP+、NADPH、NAD+、NADH、PEP、PEPC、PQ、Fd。
二、基本概念光合作用、荧光现象、原初反应、光呼吸、红降现象、双光增益效应、光合磷酸化、光补偿点、CO2补偿点。
三、基本内容1、高等植物叶绿体色素的种类和作用。
2、叶绿素a和叶绿素b吸收光谱的异同。
3、光合磷酸化的类型和特点。
4、C3、C4和CAM植物的光合特征和生理特征。
5、C4植物净光合速率高于C3植物的原因。
6、光呼吸的生理功能。
7、光照、温度、水分、气体对光合作用的影响。
一、英文符号所代表的中文名称EMP、TCA、PPP、UQ。
二、基本概念有氧呼吸、无氧呼吸、呼吸链、氧化磷酸化、P/O比、抗氰呼吸、呼吸速率、呼吸商、温度系数。
三、基本内容1、长时间无氧呼吸使陆生植物受伤甚至死亡的原因。
2、呼吸作用糖的分解代谢途径及其发生的部位。
3、EMP、TCA、PPP途径的生理意义。
植物生理学知识整理汇总
第一章名词共质体:由穿过细胞壁的胞间连丝把细胞相连,构成一个相互联系的原生质的整体(不包括液泡)。
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,如此移动下去,移动速度较慢。
质外体:由细胞壁及细胞间隙等空间(包含导管与管胞)组成的体系。
质外体途径是指水分通过细胞壁,细胞间隙等没有原生质的部分移动,这种方式速度快。
根压:植物根系的生理活动使皮层细胞中的离子不断通过内皮层进入中柱,于是中柱细胞内离子浓度升高,水势降低,便向皮层吸收水分。
这种由于水势剃度引起水分进入中柱后产生的压力叫做根压。
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水势:在植物生理学上,水势就是每偏摩尔体积水的化学势。
就是说,水溶液的化学势与同温、同压、同一系统中的纯水的化学势之差,除以水的偏摩体积所得的商,称为水势。
内聚力学说:水分延导管或管胞上升的动力,叶片因蒸腾失水而导管或管胞吸水,使导管或管胞的水柱产生张力,由于水分了内聚力大于水柱张力,保证水柱的连续性而使水分不断上升。
这种以水分具有较大的内聚力保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说。
蒸腾速率:蒸腾速率是指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· m-2·h-1)。
解释现象:1植物受水淹反而出现萎蔫:植物受水淹后,发生涝害,导致根系对水分的吸收速率下降,气孔关闭,蒸腾作用降低,叶片发生萎焉现象。
2 植物细胞放在高浓度溶液中发生质壁分离:在外界溶液浓度高的条件下,细胞内的水分会向细胞外渗透,因为失水导致原生质层收缩,细胞壁收缩,而细胞壁的伸缩性要小于原生质层,所以质壁分离产生了这种原生质层和细胞壁分离现象。
3 盛夏中午植物不宜浇水:因为在炎热的夏天,植物要通过蒸腾作用来散热,其实也就是蒸发自身内部水分的形式将热量带出植物体外,而如果这个时候,给植物浇水,植物就会因为吸收大量的水后,发生吐水现象,堵塞了叶片的气孔,而气孔就是植物蒸腾作用用来输送水分的唯一窗口,因为气孔被堵塞,植物因不能进行蒸腾作用,不能散热而致使内部紊乱,酶活性失调,最后死亡。
植物生理学知识总结
植物生理学知识总结植物生理学:研究植物生命活动规律的科学,内容大致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水分在植物生命活动中的作用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) 水分能保持植物的固有姿态水势:是每偏摩尔体积水的化学势差(水分子从体系中逃逸的能力) 注:纯水的水势定为零,溶液的水势就成负值,溶液越浓,水势越低渗透作用: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渗透系统:一个具有液泡的植物细胞,与周围溶液一起,便构成了一个渗透系统根压:靠根部水势梯度使水沿导管上升的动力(包括伤流和吐水) 伤流:由于根压作用,从植物伤口或折断的部位流出液体的现象吐水:由于根压作用,从叶尖或叶边缘的水孔流出液滴的现象蒸腾拉力:叶片蒸腾时,气孔下腔附近的叶肉细胞因蒸腾失水而水势下降,所以从旁边细胞取得水分。
同理,旁边细胞又从另一个细胞取得水分,如此下去,便从导管要水,最后根部就从环境吸收水分,这种吸水的能力完全是由蒸腾拉力所引起的影响根系吸水的土壤条件1) 土壤中可用水分2) 土壤通气状况3) 土壤温度4) 土壤溶液浓度蒸腾作用:是指水分以气体状态,通过植物体的表面(主要是叶片),从体内散失到体外的现象(分为角质膜蒸腾和气孔蒸腾)蒸腾作用的生理意义1) 蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的主要动力2) 蒸腾作用对矿物质和有机物的吸收,以及这两类物质在植物体内的运输都是有帮助的3) 蒸腾作用能够降低叶片的温度气孔——蒸腾过程中水蒸气从体内排到体外的主要出口,也是光合作用和呼吸作用与外界气体交换的大门。
气孔运动主要受保卫细胞的液泡水势的调节,但调节保卫细胞水势的途径比较复杂。
影响蒸腾作用的因素:1) 外界条件a) 光照——光照促使气孔开放,蒸腾作用增强b) 空气相对湿度——空气相对湿度增大,蒸腾作用减弱c) 温度——大气温度增高,蒸腾作用增强d) 风——微风促进蒸腾;强风抑制蒸腾2)内部因素a)气孔频度(每平方厘米叶片的气孔数)b)气孔大小c)叶片内部面积大小(内部面积指细胞间隙的面积)必需元素1)完成植物整个生长周期不可缺少的2)在植物体内的功能是不能被其他元素代替的3)这种元素对植物体内所起的作用是直接的溶液培养法:是在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物的方法被动运输:转运过程顺电化学梯度进行,不需要代谢供给能量。
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植物生理学知识点总结
植物生理学是研究动植物体内生理过程及其协作机制的学科,是植物在环境条件作用下如何生长发育、如何调节自身状态的必知内容。
植物生理学的学习旨在掌握关于植物内部运作的基本概念及其具体
细节,以便能够更好地理解植物的生长发育和适应性。
总的来说,植物生理学的核心概念可以归结为以下几点:
一是植物的结构与功能。
动植物体内有着复杂的结构和功能,它们之间具有密切的联系和协作。
植物的细胞、组织、器官等均有着自己独特的功能和结构,而这些功能和结构之间又存在着复杂的相互作用,共同组成植物的整体运行机制。
二是植物的物质和能量的运转。
植物不同的组成部分之间都具有物质和能量的运转机制,以保持它们的内部平衡和活动。
这种运转方式可以源于植物对外部环境自发性的响应,也可以源于细胞内部的活动,还可以用来调节植物细胞和器官之间的代谢过程。
三是植物的能量转化。
植物可以通过光、热和其他形式的能量来使细胞产生化学能,转化为生物活动所需的能量。
因此,植物是如何利用外界的能量,如何进行能量的转化和利用,以及它们的生理过程中能量的循环运行机制,都是植物生理学的重要内容。
四是植物的适应性。
植物可以根据外界环境变化和本身状态条件来进行适应性调整,以保持它们的正常运行。
植物适应性表现为它们可以通过对外界的适宜反应来调节自身的内部状态,以实现其正常的运行,从而实现其生长和发育。
此外,植物生理学还涉及植物内部的信号传导系统、植物的环境适应性、光合作用的机理、植物的气体交换等内容。
总的来说,植物生理学是植物的生长发育和适应性的必知内容,它们的科学基础一定程度上决定着植物对外界环境的适应性。
植物生理学是生物学关键领域,近代植物生理学的发展得益于多学科的研究。
植物的生理过程是复杂的,涉及多个学科,其研究主要集中在植物的高级行为、细胞和分子生物学、植物营养学、环境生态学等。
经过大量的研究,现在已经有了一套完整的植物生理学概念和知识体系来描述植物在生长发育和适应性方面的变化。
自然界中的植物受到复杂的环境条件和外界刺激的影响,它们必须通过适应性反应和代谢调节来实现正常的生长发育。
植物生理学在这种情况下特别重要,它可以帮助人们更好地理解植物的特征,以及它们如何与外界的环境和条件相互作用,从而促进植物的发育和生长。
因此,植物生理学知识的掌握和应用对于植物的生长发育和未来的利用具有十分重要的意义。
综上所述,植物生理学是一门研究动植物体内生理过程及其协作机制的学科,其研究包括植物的结构与功能、物质和能量的运转、能量转化、适应性、信号传导系统、环境适应性、光合作用的机理、植物的气体交换等。
植物生理学是生物学领域的关键,植物生理学知识的掌握和应用对于植物的生长发育和未来的利用具有十分重要的意义。