植物生理学第六版潘瑞炽课后答案
潘炽瑞植物生理学习题答案.11
第十一章植物的生殖生理一、英译中(Translate)1、vernal izati on()2、floral induct ion()3、short-day plant()4、sex differ entia tion()5、mentor pollen()6、expres sed()7、photoperiod ism()8、anthes in()9、recogn ition()10、electr otrop ism()11、pantot henic()12、nonpho toind uctiv e cycle()13、critic al dark period()14、long-nightplant()15、demeth ylati on ()16、transm i ttin g tissue()17、slocus glycop rotei n ()18、recept or-like protei n kinase()二、中译英(Translate)1、幼年期()2、单性结实()3、光周期诱导()4、受精作用()5、识别()6、感受()7、决定()8、脱春化作用()9、春化素()10、长日植物()11、花形成()12、成花素()13、同源异形()14、化学杀雄()15、群体效应()16、夜间断()17、泛酸()18、干性柱头()19、花粉外衣()20、黄酮醇()21、雌蕊类伸展蛋白()22、引导组织特异糖蛋白()23、自交不亲和性()24、复等位基因()25、配子体型不亲和性()三、名词解释(Explain the glossary)1、单性结实2、春化作用3、长日植物4、短日植物5、光周期诱导 6. vernal izati on 7. ABC model8. photop eriodi sm四、是非题(对的打“√”,错的打“×”)(True or false)1、植物的C/N较大时延迟开花或不开花。
潘炽瑞植物生理学习题答案.2
潘炽瑞植物生理学习题答案.2第二章植物的矿质营养一、英译中(Translate)1、mineral element2、pinocytosis3、passive absorption4、essential element5、macroelement6、ash element7、fluid mosaic model8、phospholipid bilayer9、extrinsic protein10、intrinsic protein11、integral protein12、ion channel transport13、membrane potential gradient14、electrochemical potential gradient15、passive transport16、uniport carrier17、symporter18、antiporter19、ion pump 20、proton pump transport21、active transport22、calcium pump23、selective absorption24、physiologically acid salt25、physiologically alkaline salt26、physiologically neutral salt27、toxicity of single salt28、ion antagonism29、balanced solution30、exchange adorption31、ectodesma32、induced enzyme33、transamination34、biological nitrogen fixation35、nitrogenase36、transport protein37、nitrate reductase38、critical concentration二、中译英(Translate)1.矿质营养2.胞饮作用3.被动吸收4.必需元素5.大量元素6.灰分元素7.流动镶嵌模型8.磷脂双分子层9.外在蛋白10.内在蛋白11.整合蛋白12.离子通道运输13.膜电位差14.电化学势梯度15、被动运输16、单向运输载体17、同向运输器18、反向运输器19、离子泵20、质子泵运输22、钙泵23、选择吸收24、生理酸性盐25、生理碱性盐26、生理中性盐27、单盐毒害28、离子拮抗作用29、平衡溶液30、交换吸附31、外连丝32、诱导酶33、氨基交换作用34、生物固氮35、固氮酶36、转运蛋白37、硝酸还原酶38、临界浓度三、名词解释(Explain the glossary) 1.矿质营养2、必需元素3、大量元素4、胞饮作用5、交换吸附6、离子交换7、离子拮抗作用8、吸收被动9、氮素循环10、生物固氮11、微量元素12、选择吸收14、诱导酶15、转运蛋白16、矿化作用17、氮素代谢18、养分临界期19. carrier20. channel21. cotransport22. lipid bilayer23. primary active transport24. active transport25. biological nitrogen fixation26. micronutrient27. secondary active transport28. symport29. apoplastic pathway四、是非题(True or false)()1、被种在同一培养液中的不同植物,其灰分中各种元素的含量不一定完全相同。
潘瑞炽植物生理学习题(1-3章)
第一章植物的水分生理一、名词解释1.半透膜:2.衬质势:3.压力势:4.水势:5.渗透势:6.自由水7.束缚水:8.质外体途径:9.渗透作用:10.根压:11.共质体途径:12.吸涨作用:13.跨膜途径:14.水的偏摩尔体积:15.化学势:16.内聚力学说:17.皮孔蒸腾:18.气孔蒸腾:19.气孔频度20.水分代谢:21.蒸腾拉力:22.蒸腾作用:23.蒸腾速率:24.蒸腾系数:25.水分临界期:27.水孔蛋白:28.吐水:29.伤流:30.生理干旱:31.萎蔫:32.质壁分离:33.质壁分离复原:二、是非题( ) 1.当细胞内的ψw等于0时,该细胞的吸水能力很强。
( ) 2.细胞的ψg很小,但仍不可忽略。
( ) 3.将ψp=0的细胞放入等渗溶液中,细胞的体积会发生变化。
( ) 4.压力势(ψp)与膨压的概念是一样的。
( ) 5.细胞间水分的流动取决于它的ψπ差。
( ) 6.土壤中的水分在根内是不可通过质外体进入导管的。
( ) 7.蒸腾拉力引起被动吸水,这种吸水与水势梯度无关。
( ) 8.植物根内是因为存在着水势梯度才产生根压。
( ) 9.保卫细胞进行光合作用时,渗透势增高,水分进入,气孔张开。
( ) 10.气孔频度大且气孔大时,内部阻力大,蒸腾较弱;反之阻力小,蒸腾较强。
1( ) 11.溶液的浓度越高,ψπ就越高,ψw也越高。
( ) 12.保卫细胞的k+含量较高时,对气孔张开有促进作用。
( ) 13.ABA诱导气孔开放,CTK诱导气孔关闭。
( ) 14.蒸腾作用快慢取决于叶内外的蒸汽压差大小,所以凡是影响叶内外蒸气压差的外界条件,都会影响蒸腾作用。
( ) 15.植物细胞壁是一个半透膜。
( ) 16.溶液中由于有溶质颗粒存在,提高了水的自由能,使其水势高于纯水的水势。
( ) 17.植物在白天和晚上都有蒸腾作用。
( ) 18.有叶片的植株比无叶片的植株吸水能力要弱。
( ) 19.当保卫细胞的可溶性糖、苹果酸、k+和Cl-浓度增高时,保卫细胞水势增高,水分往外排出,气孔关闭。
潘瑞炽《植物生理学》第六版课后名词解释
《植物生理学》潘瑞炽第六版名词解释第一章水势: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所得的商。
渗透势:即溶质势,是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水势的水势下降值。
压力势:细胞原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,是由于细胞壁的压力存在而增加的水势的值。
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,速度快。
共质体途径:水分从一个细胞的细胞质通过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质,形成一个细胞质的连续体。
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。
根压:由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。
蒸腾作用:水分以气体状态,通过植物的表面,从体内散失到体外的现象。
蒸腾速率:植物在一定时间内单位面积蒸腾的水量。
蒸腾比率:光合同化每mol的CO2所需要蒸腾散失的水的摩尔数。
水分利用率:光合同化CO2的速率与同时蒸腾丢失水分速率的比值。
内聚力学说:水分具有较大内聚力足以抵抗张力,保证叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说。
水分临界期:植物对水分不足特别敏感的时期。
矿质营养:以氧化物形式存在于灰分中的元素,亦称灰分元素。
大量元素:指N、P、K、Ca、Mg、S、Si七种元素,植物对这些元素需要量相对较大。
微量元素:指Mo、Fe、B、Mn、Na、Zn、Cu、Ni、Cl九种元素,植物需要的量极小。
溶液培养:在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物的方法。
透性:让物质通过的性质。
选择透性:对各种物质的通过难易不一,有的容易通过,有的则不易或不能通过。
胞饮作用:细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程。
被动运输:载体顺着电化学梯度进行运输。
主动运输:载体逆着电化学梯度进行运输。
转运蛋白:能选择性地使非自由扩散的小分子透过质膜的运输蛋白。
离子通道:细胞膜中由通道蛋白构成的孔道,控制离子通过细胞膜。
载体:一类跨膜运输的内在蛋白,在跨膜区域不形成明显的孔道结构。
《植物生理学》课后习题答案
《植物生理学》课后习题答案《植物生理学》课后习题答案一、选择题1、植物生理学是研究什么的一门科学? A. 植物生长和发育的过程、机制和调控 B. 植物细胞的结构和功能 C. 植物对环境的适应和响应 D. 植物对光、温、水、气、肥等环境因子的响应答案:A. 植物生长和发育的过程、机制和调控2、以下哪个不是植物生理学的核心概念? A. 新陈代谢 B. 生长与发育 C. 遗传与变异 D. 逆境生理答案:C. 遗传与变异3、光合作用中的光能转化过程主要发生在哪个细胞器中? A. 线粒体 B. 叶绿体 C. 质体 D. 细胞质答案:B. 叶绿体二、简答题1、简述植物生长与发育的基本过程。
答案:植物生长与发育是一个复杂的过程,主要包括种子萌发、营养生长和生殖生长三个阶段。
在种子萌发阶段,种子吸水膨胀后,内部的胚根和胚芽开始突破种皮,形成幼苗;在营养生长阶段,植物通过根系吸收养分和水分,同时通过光合作用制造有机物质,并通过蒸腾作用维持水分平衡;在生殖生长阶段,植物开始开花、结实和产生种子,完成繁殖过程。
2、阐述植物对逆境的适应机制。
答案:植物对逆境的适应机制主要包括三个方面:一是通过形态结构的变化,如增加角质层、发展根系等,以提高吸收水分和养分的能力;二是通过生理生化变化,如提高渗透调节物质含量、增加抗氧化酶活性等,以减轻逆境对植物的伤害;三是通过基因表达调控,诱导抗逆相关基因的表达,产生抗逆相关蛋白质,以增强植物对逆境的适应能力。
3、简述光合作用对于植物生长和发育的意义。
答案:光合作用对于植物生长和发育具有重要意义。
首先,光合作用是植物制造自己所需有机物质的主要途径,它将太阳能转化为化学能,为植物的生命活动提供能量;其次,光合作用为植物提供了营养物质,包括碳水化合物、脂肪和氨基酸等;最后,光合作用还在一定程度上保护植物免受逆境的影响,如高温、暴晒等。
因此,光合作用对于植物的生长和发育至关重要。
三、论述题1、论述植物生长与环境因子之间的关系及其调控机制。
潘瑞炽植物生理学习题答案(1-4章)
第一章参考答案是非题1.×2. √3.×4.×5.×6.x7.×8.√9.×10.×11.×12.√13.×14.√15.×16.×17.√18.×19.×20.×21.×22.×23.×24.×25.√26.√27.√28.√29.√30.×31.√选择题1.A2.A3.B4.B5.A6.B7.B8.B9.B10.C 11.C 12.A 13.B 14.B 15.C 16.C 17.C 18.A19.A 20.A 21.C 22.A 23.B 24.A 25.A 26.D 27.A28.A 29.B 30.B 31.D填空题1.自由水、束缚水 2.扩散作用、集流和渗透作用3.蒸腾作用、吐水 4.水分子内聚力 5.CO2浓度和湿度 6.变慢 7.越旺盛、越强 8.ψπ+ψp ,ψg9.渗透作用 10.吸涨吸水 11.渗透势、压力势、重力势 12.气孔蒸腾、角质蒸腾 13.呈扇形辐射状,呈径向辐射状14.0.5~2.5g·dm-2·h-1,小于0.1g·dm-2·h-1 15.蒸腾比率 16.5%—10% 17.质外体途径、跨膜途径、共质体途径18.蒸腾速率、蒸腾比率、蒸腾系数 19.质壁分离、质壁分离复原20.光照、温度、二氧化碳21.淀粉-糖转化学说、k+离子吸收学说、苹果酸生成学说 22.吐水作用问答题1.(1)水是细胞质的主要组成分。
(2)水分是重要代谢过程的反应物质和产物。
(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。
植物生理学(第六版)___
植物生理学(第六版)___本书是___教授编写的植物生理学教材的第六版。
它旨在帮助读者深入了解植物的生理学特性和功能。
该书内容可分为以下主要部分:1.植物生理学概述:介绍植物的生理学定义、研究对象和重要性。
阐述植物在环境适应、生长发育和生殖方面的重要特征。
2.植物细胞学:探讨植物细胞的结构和功能,包括细胞壁、质膜、质网、核和叶绿体等。
3.植物水分平衡:讲述植物的水分吸收、输送和调节机制,涉及到根系、茎、叶片和气孔等结构。
4.植物光合作用:解析植物的光合作用过程,包括光能吸收、光合色素、PSI和PSII等光合体系。
5.植物营养:详细介绍植物的营养需求和吸收方式,包括无机养分和有机物质的吸收与传输。
6.植物生长调节:涵盖植物生长激素的作用和调节机制,包括植物激素的合成、传导和作用机制。
7.植物发育和生殖:探讨植物的发育过程和生殖方式,包括有性和无性生殖、花的结构和开花的调控机制等。
8.植物应对环境压力:讲述植物对不良环境因素(如高温、低温、干旱和盐碱等)的应对机制和适应性。
该书分为八个主要章节,每个章节依次按照内容展开。
每个章节包含小节,小节进一步展开相关主题进行讲解。
每个小节都包含了核心概念、实例和案例研究,以帮助读者深入理解和运用所学知识。
植物生理学(第六版)___》提供了大量的插图、图表和实验结果,用以说明重要概念和实践应用。
每章末尾还提供了练题,供读者巩固所学内容。
该书适用于植物生理学专业学生、研究人员以及对植物生理学感兴趣的读者。
本章介绍植物细胞的结构和功能,以及植物组织的分类和特点。
植物细胞的结构和功能植物细胞是构成植物体的基本单位。
它们具有细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等重要组成部分。
细胞壁能给植物提供保护和支持,细胞膜则控制物质的进出,细胞核则负责遗传物质的储存和传递。
此外,叶绿体、线粒体、内质网和高尔基体等细胞器也发挥着重要的功能。
植物细胞的结构和功能植物细胞是构成植物体的基本单位。
植物生理学第六版课后习题答案 (大题目)
植物生理学第六版课后习题答案(大题目)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。
潘瑞炽植物生理学习题
第一章植物的水分生理一、名词解释1.半透膜:亦称选择透性膜。
为一类具有选择透性的薄膜,其允许一些分子通过,限制另一些分子通过。
理想的半透膜是水分子可自由通过,而溶质分子不能通过。
2.衬质势: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:ψm。
3.压力势:指细胞吸收水膨胀,因膨压和壁压相互作用的结果,使细胞液的水势增加的值。
符号:ψp。
4.水势:每偏摩尔体积水的化学势差。
符号:ψw。
5.渗透势:指由于溶质的存在,而使水势降低的值,用ψπ表示。
溶液中的ψπ=-CiRT。
6.自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分。
7.束缚水:靠近胶粒而被胶粒所束缚不易自由流动的水。
8.质外体途径:指水分不经过任何生物膜,而通过细胞壁和细胞间隙的移动过程。
…9.渗透作用: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。
10.根压:指植物根部的生理活动使液流从根部上升的压力。
11.共质体途径:指水分经胞间连丝从一个细胞进入另一个细胞的移动途径。
12.吸涨作用:指亲水胶体吸水膨胀的现象。
13.跨膜途径:指水分从一个细胞移动到另一个细胞,要两次经过质膜的运输方式。
14.水的偏摩尔体积:指在一定温度和压力下,1mol水中加入1mol某溶液后,该1mol 水所占的有效体积。
15.化学势:每摩尔物质所具有的自由能就是该物质的化学势。
16.内聚力学说:亦称蒸腾-内聚力-张力学说。
是根据水分的内聚力来解释水分在木质部中向上运输的学说,为H·H·Dixon与O·Rener在20世纪初提出的。
17.皮孔蒸腾:指水分通过树干皮孔进行的蒸腾,占植物的水分蒸腾量之比例很小。
18.气孔蒸腾:是水分通过叶片气孔进行的蒸腾,它在植物的水分蒸腾中占主导地位。
)19.气孔频度:指1cm2叶片上的气孔数。
20.水分代谢:指水分被植物体吸收、运输和排出这三个过程。
21.蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。
潘炽瑞植物生理学习题答案.3
第三章植物的光合作用一、英译中(Translate)1、heterophyte2.、autophyte3、photosynthesis4、chloroplast5.、thylakoid6.、Photosynthetic membrane7、chlorophyll8、carotenoid9、carotene10、xanthophyll11、absorption spectrum12、etiolation13、light reaction14、carbon reaction15、primary reaction16、photosynthetic unit17、Emerson effect18、electron transport19、photosynthetic chain20、photophosphorylation21、coupling factor22、chemiosmotic hypothesis23、the Calvin cycle24、reductive pentose phosphate pathway25、phosphoenol pyruvate 26、photorespiration27、dark respiration28、peroxisome29、photosynthetic product30、Photosynthetic rate31、light compensation32、light saturation33、shade plant34、photoinhibition35、greenhouse effect36、solar constant37、thylakoid lumen38、Rubisco39、antenna pigment40、light –harvesting pigment41、reaction center42、photosystem I43、oxygen-evolving complex44、water splitting45、water oxidizing clock46、core complex47、assimilatory power48、CO2 assimilation49、fluorescence二、中译英(Translate)1、异养植物2、自养植物3、光合作用4、叶绿体5、类囊体6、光合膜7、叶绿素8、类胡萝卜素9、胡萝卜素10、叶黄素11、吸收光谱12、黄化现象13、光反应14、碳反应15、原初反应16、光合单位17、爱默生效应18、电子传递19、光合链20、光合磷酸化21、偶联因子23、化学渗透假说23、卡尔文循环24、还原戊糖磷酸途径125、磷酸烯醇式丙酮酸26、光呼吸27、暗呼吸28、过氧化物酶体29、光合产物30、光合速率31、光补偿点32、光饱和现象33、阴生植物34、光抑制35、温室效应36、太阳常数37、类囊体腔38、CO2补偿点39、天线色素40、聚光色素41、反应中心42、光系统I43、放氧复合体44、水裂解45、水氧化钟46、核心复合物47、同化力48、CO2同化49、荧光三、名词解释(Explain the glossary)1、爱默生效应18. absorption spectrum2、光合作用19. assimilatory power3、荧光现象20. ATP synthase(ATPase or CFo-CF1)4、磷光现象21. C3 plants5、光反应22. C4 cycle6、碳反应23. C4 plants7、光合链24. Calvin cycle8、光合磷25. CAM plants9、光呼吸酸化26. Cytochrome b6f complex10、景天科酸代谢27. mesophyll11、光合速率28. photosynthesis12、光补偿点29. photosynthetic electron transport13、光饱和现象30. photosystem14、光抑制31. photosystem I(PSI)15、光能利用率32. photosystem II(PSII)16、光合单位33. rubisco17、CO2补偿点34. chloroplast四、是非题(True or false)()1、叶绿体是单层膜的细胞器。
植物生理学第二版答案
植物生理学第二版答案【篇一:植物生理学_第六版_潘瑞炽_课后答案】xt>??????????????????????? 水势:(water potential)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所得商。
渗透势:(osmotic potential)亦称溶质势,是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水势的水势下降值。
压力势:(pressure potential)指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,与引起富有弹性的细胞壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力。
质外体途径:(apoplast pathway)指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动,阻力小,移动速度快。
共质体途径:(symplast pathway)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。
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。
根压:(root pressure)由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。
蒸腾作用:(transpiration)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。
蒸腾速率:(transpiration rate)植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。
蒸腾比率:(transpiration ratio)光合作用同化每摩尔co2所需蒸腾散失的水的摩尔数。
水分利用率:(water use efficiency)指光合作用同化co2的速率与同时蒸腾丢失水分的速率的比值。
内聚力学说:(cohesion theory)以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说。
水分临界期:(critical period of water)植物对水分不足特别敏感的时期。
第二章植物的矿质营养矿质营养:(mineral nutrition)植物对矿物质的吸收、转运和同化。
植物生理学-第六版-潘瑞炽-课后答案
第一章植物的水分生理●水势:〔water potential〕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所得商.●渗透势:〔osmotic potential〕亦称溶质势,是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水势的水势下降值.●压力势:〔pressure potential〕指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,与引起富有弹性的细胞壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力.●质外体途径:〔apoplast pathway〕指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动,阻力小,移动速度快.●共质体途径:〔symplast pathway〕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.●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.●根压:〔root pressure〕由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力.●蒸腾作用:<transpiration>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.●蒸腾速率:〔transpiration rate〕植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量.●蒸腾比率:〔transpiration ratio〕光合作用同化每摩尔CO2所需蒸腾散失的水的摩尔数.●水分利用率:〔water use efficiency〕指光合作用同化CO2的速率与同时蒸腾丢失水分的速率的比值.●内聚力学说:〔cohesion theory〕以水分具有较大的内聚力足以抵抗X力,保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说.●水分临界期:〔critical period of water〕植物对水分不足特别敏感的时期.第二章植物的矿质营养●矿质营养:〔mineral nutrition〕植物对矿物质的吸收、转运和同化.●大量元素:〔macroelement〕植物需要量较大的元素.●微量元素:〔microelement〕植物需要量极微,稍多即发生毒害的元素.●溶液培养:〔solution culture method〕是在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物的方法.●透性:〔permeability〕细胞膜质具有的让物质通过的性质.●选择透性:〔selective permeability〕细胞膜质对不同物质的透性不同.●胞饮作用:〔pinocytosis〕细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程.●被动运输:〔passive transport〕转运过程顺电化学梯度进行,不需要代谢供给能量.●主动运输:〔active transport〕转运过程逆电化学梯度进行,需要代谢供给能量.●转运蛋白:〔transport protein〕包括两种通道蛋白和载体蛋白.通道蛋白:横跨两侧的内在蛋白,分子中的多肽链折叠成通道,内带电荷并充满水.载体蛋白:跨膜的内在蛋白,形成不明显的通道,通过自身构象的改变转运物质.●单向运输载体:〔uniport carrier〕能催化分子或离子单方向地顺着电化学势梯度跨质膜运输.●同向运输器:〔symporter〕指运输器与质膜外的H结合的同时,又与另一分子或离子结合,同一方向运输.●反向运输器:〔antiporter〕指运输器与质膜外侧的H结合的同时,又与质膜内侧的分子或离子结合,两者朝相反的方向运输.●离子泵:〔ion pump〕膜内在蛋白,是质膜上的ATP酶,通过活化ATP释放能量推动离子逆化学势梯度进行跨膜转运.●生物固氮:〔biological nitrogen fixation〕某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程.●诱导酶:〔induced enzyme〕是指植物本来不含某种酶,但在特定外来物质的诱导下生成的酶.●临界浓度:〔critical concentration〕在营养元素严重缺乏与适量之间的浓度.是获得最高产量的最低养分浓度.●生物膜:〔biomembranes〕细胞的外周膜和内膜系统.第三章植物的光和作用●光合作用:〔photosynthesis〕绿色植物吸收阳光的能量,同化CO2和水,制造有机物质并释放氧气的过程.●吸收光谱:〔absorption spectrum〕经过叶绿素吸收后,在光谱上出现黑线或暗带.●荧光现象:叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色.●磷光现象:叶绿素在光照去掉光源后,还能继续辐射出极微弱红光的现象.●增益效应:〔enhancement effect〕:红光和远红光协同作用而增加光和效率的现象.●光反应:〔light reaction〕必须在光下才能进行的,由光引起的光化学反应.●碳反应:〔carbon reaction〕在暗处或光处都能进行的,由若干酶所催化的化学反应.●光和单位:〔photosynthetic unit〕由聚光色素系统和反应中心组成.●聚光色素:〔light-harvesting pigment〕没有光化学活性,只有收集光能的作用,将光能聚集起来传给反应中心色素.包括绝大多数的色素.●原初反应:〔primary reaction〕指光和作用中从叶绿素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程.●反应中心:〔reaction centre〕是将光能转换为化学能的膜蛋白复合体.包括特殊状态的叶绿素a.●希尔反应:〔Hill〕在光照下,离体叶绿体类囊体能将含有高铁的化合物还原为低铁化合物并释放氧.●光和链:〔photosynthetic chain〕在类囊体摸上的PSII和PSI之间几种排列紧密的电子传递体完成电子传递的总轨道.●光和磷酸化:〔photosynthetic phosphorylation〕是指在光合作用中由光驱动并贮存在跨类囊体膜的质子梯度的能量把ADP和磷酸合成为ATP的过程.●光和速率:〔photosynthetic rate〕单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量,或者积累干物质的量.●同化力:〔assimilatory power〕由于ATP和NADPH用于碳反应中CO2的同化,把这两种物质合称为同化力.●卡尔文循环:〔Calvin cycle〕CO2的受体是一种戊糖,CO2的固定的出产物是一种三碳化合物.●C4途径:CO2固定最初的稳定产物是四碳化合物.●光抑制:〔photoinhibition〕光能超过光和系统所能利用的数量时,光和功能下降.●景天酸代谢途径:〔crassulacean acid metabolism〕植物在夜间气孔开放,利用C4途径固定CO2,形成苹果酸,贮存在液泡中,白天气孔关闭,将夜间固定的CO2释放出来,再经C3途径固定CO2的过程.●光呼吸:〔photorespiration〕植物的绿色细胞依赖光照,吸收O2和放出CO2的过程.●表观光合作用:〔apparent photosynthesis〕没有把叶子的线粒体呼吸和光呼吸考虑在内的光和速率.●真正光和作用:〔true photosynthesis〕表观光和作用+呼吸作用+光呼吸.●光饱和点:〔light saturation point〕当达到某一光强度时,光和速率不再增加时的光强.●温室效应:〔greenhouse effect〕大气层中的CO2能强烈的吸收红外线,太阳辐射的能量在大气层中就"易入难出〞,使得温度上升.●CO2补偿点:〔CO2 compensation point〕当光和吸收的CO2量等于呼吸放出的CO2量,这时外界CO2含量.●光补偿点:〔light compensation point〕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.●光能利用率:〔efficiency for solar energy utilization〕指植物光合作用所积累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.第四章植物的呼吸作用●呼吸作用:〔respiration〕指生物体内的有机物质,通过氧化还原而产生CO2同时释放能量的过程.●有氧呼吸:〔aerobic respiration〕指生活细胞在氧气的参与下,把某些有机物质彻底氧化分解,放出CO2并形成水,同时释放能量的过程.●无氧呼吸:〔anaerobic respiration〕指在无氧条件下,细胞把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程.●糖酵解:〔glycolysis〕胞质溶胶中的己糖在无氧状态或有氧状态下均能分解成丙酮酸的过程.●三羧酸循环:〔TCA〕糖酵解进行到丙酮酸后,在有氧条件下,通过一个包括三羧酸和二羧酸的循环而逐步氧化分解,直到形成水和CO2为止.●戊糖磷酸途径:〔PPP〕可以不经过无氧呼吸生成丙酮酸而进行有氧呼吸的途径.●生物氧化:〔biological oxidation〕有机物质在生物体细胞内进行氧化分解和释放能量的过程.●呼吸链:〔respiratory Chain〕呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一系列有顺序的电子传递体组成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程.●解偶联:〔uncoupling〕指呼吸链与氧化磷酸化的偶联遭到破坏的现象.●氧化磷酸化:〔oxidative phosphorylation〕在生物氧化中,电子经过线粒体的电子传递链传递到氧,伴随ATP合酶催化,使ADP和Pi合成ATP的过程.●呼吸速率:〔respiratory rate〕用植物的单位鲜重、干重或原生质表示,或者在一定时间内所放出的二氧化碳的体积,或所吸收的氧气的体积来表示.●呼吸商:〔respiratory quotient〕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.●抗氰呼吸:〔cyanide-resistant respiration〕在氰化物存在下,某些植物呼吸不受抑制.●P/O比:是指氧化磷酸化中每吸收一个氧原子时所酯化无机磷酸分子数或产生ATP分子数之比值.●交替氧化酶:〔alternative oxidase〕抗氰呼吸的末端氧化酶,可把电子传给氧.●底物水平磷酸化:〔substrate level phosphorylation〕由于底物的分子磷酸直接转到ADP而形成ATP.●巴斯德效应:〔Pasteur effect〕氧可以降低糖类的分解代谢和减少糖酵解产物的积累.●末端氧化酶:〔terminal oxidase〕是把底物的电子通过电子传递系统最后传递给分子氧并形成水或过氧化氢的酶类.●能荷:〔energy 〕就是ATP-ADP-AMP系统中可以利用的高能磷酸键的度量.●温度系数:〔temperature coefficient〕由于温度升高10℃而引起的反应速率的增加.第五章植物体内有机物的代谢●初生代谢物:〔primary metabolite〕初生代谢的产物,如糖类、脂肪、核酸、蛋白质等.●次生代谢物:〔secondary metabolite〕由糖类等有机物次生代谢衍生出来的物质.●萜类:〔terpene〕由异戊二烯组成的次生代谢物,一般不溶于水.●酚类:〔phenol〕芳香族环上的氢原子被羟基或功能衍生物取代后生成的化合物,是重要的次生代谢物之一.●生物碱:〔alkaloid〕一类含氮杂环化合物,通常有一个含氮杂环,其碱性来自含氮的环.第六章植物体内有机物的运输●胞间连丝:〔plasmodesmata〕是连接两个相邻植物细胞的胞质通道,行使水分、营养物质、小的信号分子,以与大分子的胞质运输功能.●压力流学说:〔pressure-flow theroy〕筛管中溶液流运输是由源和库端之间渗透产生的压力梯度推动的.●韧皮部装载:〔phloem loading〕指光和产物从叶肉细胞到筛分子-伴胞复合体的整个过程.●多聚体-陷阱模型:〔ploymer-trapping model〕:叶肉细胞合成的蔗糖运到维管束鞘细胞,经过众多的胞间连丝,进入居间细胞,居间细胞内的运输蔗糖分别与1或2个半乳糖分子合成棉子糖或水苏糖,这两种糖分大,不能扩散回维管束鞘细胞,只能运送到筛分子.●韧皮部卸出:〔phloem unloading〕装载在韧皮部的同化产物输出到库的接受细胞的过程.●胞质泵动学说:〔cytoplasmic pumping theroy〕筛分子内腔的细胞质呈几条长丝状,形成胞纵束,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的、有节奏的收缩和X弛,就产生一种蠕动,把细胞质长距离泵走,糖分就随之流动.●收缩蛋白学说:〔contractile protein theroy〕筛管腔内有很多具有收缩能力的P蛋白,是它推动筛管汁液运行.●库强度:〔sink strength〕等于库容量和库活力的乘积.●配置:〔allocation〕指源叶中新形成同化产物的代谢转化.●分配:〔partitioning〕指新形成同化产物在各种库之间的分布.第七章细胞信号转导●跨膜信号转换:<transmembrance transduction>信号与细胞表面的受体结合之后,通过受体将信号传递进入细胞内的过程.●信号:〔signal〕环境的变化.●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.●CAMP:调节靶酶的活性.●细胞内受体:〔intracellular receptor〕位于亚细胞组分上的受体.●细胞表面受体:〔cell surface receptor〕位于细胞表面的受体.●蛋白激酶:〔protein kinase〕:催化ATP或GTP的磷酸基团转移到底物蛋白质的氨基酸残基上.●第二信使:〔secondary messenger〕位于细胞内的物质,将信号进一步传递和放大,最终引起细胞反应.●级联反应:信号通过跨膜转换后,进入细胞,再通过细胞内的信号分子或第二信使,使信号进一步传递或放大,最终引起细胞反应.第八章植物生长物质●植物生长物质:〔plant growth substance〕调节植物生长发育的物质.●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.●植物激素受体:〔hormone receptor〕指特异地识别激素并能与激素高度结合的蛋白质.●植物激素突变体:〔phytohormone mutant〕由于基因突变而引起植物激素缺陷的突变体.●植物多肽激素:〔plant polypeptide hormone〕具有调节生理过程和传递细胞信号功能的活性多肽.●生长素极性运输:〔polar transport〕生长素只能从植物体的形态学上端向下端运输.●植物生长调节剂:〔plant growth regulator〕指一些具有植物激素活性的人工合成的物质.●植物生长促进剂:〔plant growth promotor〕促进分生组织细胞分裂和伸长,促进营养器官的生长和生殖器官的发育,外施生长抑制剂可抑制其促进效能.●植物生长抑制剂:〔plant growth inhibitor〕抑制顶端分省组织生长,使植物丧失顶端优势,侧枝多,叶小,生殖器官也受影响.●植物生长延缓剂:〔plant growth retardator〕是赤霉素类,使植株矮小,茎粗,节间短,叶面积小,叶厚,叶色深绿,不影响花的发育.第九章光形态建成●光形态建成:〔photomorphogenesis〕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.●暗形态建成:〔skotomorphogenesis〕暗中生长的植物幼苗表现出各种黄化特征.●光敏色素:〔phytochrome〕吸收红光-远红光可逆转换的光受体.●去黄化:〔deetiolation〕给黄化幼苗一个微弱的闪光出现的现象.第十章植物的生长生理●细胞周期:〔cell cycle〕新生的持续分裂的细胞从第一次分裂形成的细胞至下一次再分裂成为两个子细胞为止所经历的过程.●分化:〔differentiation〕分生组织的幼嫩细胞发育成为具有各种形态结构和生理代谢功能的成形细胞的过程.●脱分化:〔dedifferentiation〕已有高度分化能力的细胞核组织,在培养条件下逐渐丧失其特有的分化能力的过程.●再分化:〔redifferentiation〕已经脱分化的细胞在一定条件下,又可经过愈伤组织或胚状体,再分化出根和芽,形成完整植株的过程.●酸-生长假说:〔acid-growth hypothesis〕生长素诱导细胞壁酸化并使其可塑性增大而导致细胞伸长的理论.●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.●组织培养:〔tissue culture〕指在控制的环境条件下,在人工配制的培养基中,将离体的植物细胞、组织或器官进行培养的技术.●极性:〔polarity〕指在器官、组织甚至细胞中在不同的轴向上存在某种形态结构和生理生化上的梯度差异.●生长大周期:〔grand period of growth〕开始时生长缓慢,以后逐渐加快,达到最高点,然后生长速率又减慢以至停止.●顶端优势:〔apical dominance〕顶芽优先生长,而侧芽生长受抑制的现象.●相关性:〔correlation〕植物各部分之间的相互制约与协调的现象.●向性运动:〔tropic movement〕由外界刺激而产生,运动方向取决于外界的刺激方向.●向光性:〔phototropism〕植物随光照入射的方向而弯曲的反应.●向重力性:〔gravitropism〕植物在重力影响下,保持一定方向生长的特性.●感性运动:〔nastic movement〕由外界刺激或内部时间机制而引起的,外界刺激方向不能决定运动方向.●生理钟:〔physiological clock〕生物对昼夜的适应而产生生理上有周期性波动的内在节奏.第十一章植物的生殖生理●春化作用〔vernalization〕:低温诱导植物开花的作用.●脱春化作用〔devernalization〕:在春化作用结束之前,如遇高温、低温效果会消弱甚至解除.●春化素<vernalin>:在春化过程中形成的一种刺激物质.●夜间断〔night break〕:若在长的暗期中给予一个短时间的光照处理使短日植物不开花而长日植物开花的反应.●光周期〔photoperiod〕:在一天之中,白天和黑夜的相对长度.●光周期诱导〔photoperiodic induction〕:植物只需要一定时间适宜的光周期处理,以后即使处于不适宜的光周期下仍然可开花.●长日植物〔long-day plant,LDP〕:是指在一定的发育时期内,每天光照时间必须长于一定时数并经过一定天数才能开花的植物.如:小麦、胡萝卜、油菜.●短日植物〔short-day plant,SDP〕:是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.如:大豆、水稻、棉花.●日中性植物〔day-nentral plant,DNP〕:是指在任何日照条件下都可以开花的植物.番茄、黄瓜、辣椒.●临界日长〔critical daylength〕是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须的最短日照.●临界暗期〔critical dark period〕:是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.第十二章植物的成熟和衰老生理●呼吸跃变〔respiratory climacteric〕: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.●单性结实〔parthenocarpy〕:不经受精而雌蕊的子房形成无子果实的现象.●休眠〔dormancy〕:成熟种子、鳞茎和芽在合适的萌发条件下暂时停止生长的现象.●离层〔abscisic layer〕:组成离区的排列紧密的细胞.●生长素梯度学说〔auxin gradient theory〕:决定脱落的不是生长素的绝对含量,而是相对浓度,即离层两侧生长素浓度梯度起了调节脱落的作用.当远基〔轴〕端浓度高于近基〔轴〕端时,器官不脱落;当两端浓度差异小或不存在时,器官脱落;当远基〔轴〕端浓度低于近基〔轴〕端时,加速脱落.第十三章植物的抗性生理●植物抗性生理〔hardiness physiology〕:是指逆境对植物生命活动的影响,以与植物对逆境的抵御抗性能力.●渗透调节〔osmoregulation〕:通过加入或去除细胞内的溶质,从而使细胞内外的渗透势相平衡的现象.●交叉适应〔cross adaptation〕:植物处于零上低温、高温、干旱或盐渍条件下,能提高植株对另外一些逆境的抵抗能力,这种与不良环境反应之间的相互适应作用,称为植物中的交叉适应.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、水势与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X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X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.●跨膜途径: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: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.这三条途径共同作用,使根部吸收水分.根系吸水的动力是根压和蒸腾拉力.运输到叶片的方式:蒸腾拉力是水分上升的主要动力,使水分在茎内上升到达叶片,导管的水分必须形成连续的水柱.造成的原因是:水分子的内聚力很大,足以抵抗X力,保证由叶至根水柱不断,从而使水分不断上升.5.植物叶片的气孔为什么在光照条件下会X开,在黑暗条件下会关闭?●保卫细胞细胞壁具有伸缩性,细胞的体积能可逆性地增大40~100%.●保卫细胞细胞壁的厚度不同,分布不均匀.双子叶植物保卫细胞是肾形,内壁厚、外壁薄,外壁易于伸长,吸水时向外扩展,拉开气孔;禾本科植物的保卫细胞是哑铃形,中间厚、两头薄,吸水时,横向膨大,使气孔X开.保卫细胞的叶绿体在光下会形成蔗糖,累积在液泡中,降低渗透势,于是吸水膨胀,气孔X开;在黑暗条件下,进行呼吸作用,消耗有机物,升高了渗透势,于是失水,气孔关闭.6.气孔的X开与保卫细胞的什么结构有关?●细胞壁具有伸缩性,细胞的体积能可逆性地增大40~100%.●细胞壁的厚度不同,分布不均匀.双子叶植物保卫细胞是肾形,内壁厚、外壁薄,外壁易于伸长,吸水时向外扩展,拉开气孔;禾本科植物的保卫细胞是哑铃形,中间厚、两头薄,吸水时,横向膨大,使气孔X开.9.设计一个证明植物具有蒸腾作用的实验装置.10.设计一个测定水分运输速度的实验.第二章植物的矿质营养1.植物进行正常生命活动需要哪些矿质元素?如何用实验方法证明植物生长需这些元素?答:分为大量元素和微量元素两种:●大量元素:C H O N P S K Ca Mg Si●微量元素:Fe Mn Zn Cu Na Mo P Cl Ni实验的方法:使用溶液培养法或砂基培养法证明.通过加入部分营养元素的溶液,观察植物是否能够正常的生长.如果能正常生长,则证明缺少的元素不是植物生长必须的元素;如果不能正常生长,则证明缺少的元素是植物生长所必须的元素.2.在植物生长过程中,如何鉴别发生缺氮、磷、钾现象;若发生,可采用哪些补救措施?缺氮:植物矮小,叶小色淡或发红,分枝少,花少,子实不饱满,产量低.补救措施:施加氮肥.缺磷:生长缓慢,叶小,分枝或分蘖减少,植株矮小,叶色暗绿,开花期和成熟期都延迟,产量降低,抗性减弱.补救措施:施加磷肥.缺钾:植株茎秆柔弱易倒伏,抗旱性和抗寒性均差,叶色变黄,逐渐坏死,缺绿开始在老叶.补救措施:施加钾肥.4.植物细胞通过哪些方式来吸收溶质以满足正常生命活动的需要?(一)扩散1.简单扩散:溶质从高浓度的区域跨膜移向浓度较低的邻近区域的物理过程.2.易化扩散:又称协助扩散,指膜转运蛋白易让溶质顺浓度梯度或电化学梯度跨膜转运,不需要细胞提供能量.(二)离子通道:细胞膜中,由通道蛋白构成的孔道,控制离子通过细胞膜.(三)载体:跨膜运输的内在蛋白,在跨膜区域不形成明显的孔道结构.1.单向运输载体:〔uniport carrier〕能催化分子或离子单方向地顺着电化学势梯度跨质膜运输.2.同向运输器:〔symporter〕指运输器与质膜外的H结合的同时,又与另一分子或离子结合,同一方向运输.3.反向运输器:〔antiporter〕指运输器与质膜外侧的H结合的同时,又与质膜内侧的分子或离子结合,两者朝相反的方向运输.(四)离子泵:膜内在蛋白,是质膜上的ATP酶,通过活化A TP释放能量推动离子逆化学势梯度进行跨膜转运.(五)胞饮作用:细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程.7.植物细胞通过哪些方式来控制胞质中的钾离子浓度?●钾离子通道:分为内向钾离子通道和外向钾离子通道两种.内向钾离子通道是控制胞外钾离子进入胞内;外向钾离子控制胞内钾离子外流.●载体中的同向运输器.运输器与质膜外侧的氢离子结合的同时,又与另一钾离子结合,进行同一方向的运输,其结果是让钾离子进入到胞内.8.无土栽培技术在农业生产上有哪些应用?●可以通过无土栽培技术,确定植物生长所必须的元素和元素的需要量,对于在农业生产中,进行合理的施肥有指导的作用.●无土栽培技术能够对植物的生长条件进行控制,植物生长的速度快,可用于大量的培育幼苗,之后再栽培在土壤中.10.在作物栽培时,为什么不能施用过量的化肥,怎样施肥才比较合理?过量施肥时,可使植物的水势降低,根系吸水困难,烧伤作物,影响植物的正常生理过程.同时,根部也吸收不了,造成浪费.。
潘炽瑞植物生理学习题答案.4
第四章植物呼吸作用一、英译中(Translate)1.respiratioin2.aerobic respiration 3.anaerobic respiration 4.fermentation 5.pentose phosphate pathway 6.biological oxidation 7.respiratory chain 8.glycolysis9.oxidative phosphorylation 10.Pasteur effect 11.respiratory rate 12.respiratory quotient 13.cytochrome 14.intramolecular respiration 15.protein complex 16.alternate oxidase 17.ubiquinone 18.uncoupling agent 19.temperature coefficient二、中译英(Translate)1.巴斯德效应2.有氧呼吸3.无氧呼吸4.呼吸速率5.呼吸商6.已糖磷酸途径7.生物氧化8.电子传递链9.细胞色素10.化学渗透假说11.抗氰呼吸12.底物水平磷酸化作用13.呼吸链14.氧化磷酸化15.发酵16.分子内呼吸17.蛋白复合体18.交替氧化酶19.温度系数三、名词解释(Explain the glossary)1.呼吸作用2.有氧呼吸3.糖酵解4.三羧酸循环5.生物氧化6.呼吸链7.P/O比8.氧化磷酸化9.巴斯德效应10.细胞色素11.呼吸速率12.呼吸商13.抗氰呼吸14.无氧呼吸15. ADP/O ratio16.electron transport chain (mitochonrion)17. oxidative phosphorylation18. glycolysis四、是非题(True or false)( )1.所有生物的生存都需要O2。
潘瑞炽植物生理学第六版习题答案
第一章植物的水分生理二、是非题()1.当细胞内的ψw等于0时,该细胞的吸水能力很强。
()2.细胞的ψg很小,但仍不可忽略。
()3.将ψp=0的细胞放入等渗溶液中,细胞的体积会发生变化。
()4.压力势(ψp)与膨压的概念是一样的。
()5.细胞间水分的流动取决于它的ψπ差。
()6.土壤中的水分在根内是不可通过质外体进入导管的。
()7.蒸腾拉力引起被动吸水,这种吸水与水势梯度无关。
()8.植物根内是因为存在着水势梯度才产生根压。
()9.保卫细胞进行光合作用时,渗透势增高,水分进入,气孔张开。
( ) 10.气孔频度大且气孔大时,内部阻力大,蒸腾较弱;反之阻力小,蒸腾较强。
()11.溶液的浓度越高,ψπ就越高,ψw也越高。
()12.保卫细胞的k+含量较高时,对气孔张开有促进作用。
()13.ABA诱导气孔开放,CTK诱导气孔关闭。
( ) 14.蒸腾作用快慢取决于叶内外的蒸汽压差大小,所以凡是影响叶内外蒸气压差的外界条件,都会影响蒸腾作用。
()15.植物细胞壁是一个半透膜。
( ) 16.溶液中由于有溶质颗粒存在,提高了水的自由能,使其水势高于纯水的水势。
()17.植物在白天和晚上都有蒸腾作用。
()18.有叶片的植株比无叶片的植株吸水能力要弱。
( ) 19.当保卫细胞的可溶性糖、苹果酸、k+和Cl-浓度增高时,保卫细胞水势增高,水分往外排出,气孔关闭。
()20.当细胞产生质壁分离时,原生质体和细胞壁之间的空隙充满着水分。
( 21.在正常条件下,植物地上部的水势高于地下部分的水势。
1)()22.高浓度的CO2引起气孔张开;而低浓度的CO2则引起气孔关闭。
()23.1mol/L蔗糖与1mol/L KCl溶液的水势相等。
()24.水柱张力远大于水分子的内聚力,从而使水柱不断。
( ) 25.导管和管胞中水分运输的动力是蒸腾拉力和根压,其中蒸腾拉力占主要地位。
三、选择1.对于一个不具液泡的植物细胞,其水势( )A、ψw=ψp+ψπ+ψgB、ψw=ψp+ψgC、ψw=ψp+ψπ2.已形成液泡的细胞,其吸水主要靠A.渗透作用B.代谢作用C.吸胀作用3.在同温同压的条件下,溶液中水的自由能比纯水( )A、高B、低C、相等4.把一个细胞液浓度低的细胞放入比其浓度高的溶液中,其体积( )A、变大B、变小C、不变5.在正常情况下,测得洋葱鳞茎表皮细胞的ψw大约为( )A、0.9MPaB、9MPa C 、90MPa6.在植物水分运输中,占主要地位的运输动力是( )A、根压B、蒸腾拉力C、渗透作用7.水分以气态从植物体散失到外界的现象,是( )A、吐水现象B、蒸腾作用C、伤流8.影响气孔蒸腾速率的主要因素是( )A、气孔密度B、气孔周长C、叶片形状9.植物的蒸腾作用取决于( )A、叶片气孔大小B、叶内外蒸气压差大小C、叶片大小10.植物根部吸水主要发生于( )A、伸长区B、分生区C、根毛区11.下列哪个不是影响蒸腾作用的外部条件( )A、光照B、空气的相对湿度C、气孔频度12.影响蒸腾作用的最主要外界条件( )A、光照B、温度C、空气的相对湿度13.水分经胞间连丝从一个细胞进入另一个细胞的流动途径是( )A、质外体途径B、共质体途径C、跨膜途径14.等渗溶液是指( )2A、压力势相等但溶质成分可不同的溶液B、溶质势相等但溶质成分可不同的溶液C、溶质势相等且溶质成分一定要相同的溶液15.蒸腾系数指( )A、一定时间内,在单位叶面积上所蒸腾的水量B、植物每消耗1kg水时所形成的干物质的克数C、植物制造1g干物质所消耗水分的千克数16.植物体内的水分向上运输,是因为( )A、大气压力B、内聚力-张力C、蒸腾拉力和根压17.水在绿色植物中是各组分中占比例最大的,对于生长旺盛的植物组织和细胞其水分含量大约占鲜重的( )A、50%~70%B、90%以上C、70%~90%18.木质部中水分运输速度比薄壁细胞中水分运输速度( )A、快B、慢C、一样19.在下列三种情况中,哪一种情况下细胞吸水( )A、外界溶液水势为-0.6MPa,细胞水势-0.7MPaB、外界溶液水势为-0.7MPa,细胞水势-0.6MPaC、两者水势均为-0.9MPa20.植物的水分临界期是指( )A、对水分缺乏最敏感的时期B、对水需求最多的时期C、对水利用率最高的时期21.下列哪一个是目前作为灌溉的生理指标最受重视( )A、叶片的含水量B、叶片气孔开度C、叶片水势22.当细胞吸水处于饱和状态时,细胞内的ψw为( )MPaA、0B、很低C、>0四、填空题1.植物体内水分以和两种状态存在。
潘炽瑞植物生理学习题答案.5
第五章植物体内有机物的代谢一、英译中(Translate)1、terpenoid2、monoterpene3、triterpene4、ployterpene5、phenol6、ligin7、flavonoid8、alkaloid9、secondary product 10、sesquiterpene11、diterpene12、sterol13、mevalonic acid14、anthocyanidin15、glycosidase16、nicotine17、cyanogenic glycoside18、mustard oil glycoside二、中译英(Translate)1、萜类2、次级产物3、双萜4、倍半菇5、酚类6、莽草酸途径7、生物碱8、木质素9、单萜10、三萜11、多萜12、固醇13、甲羟戊酸14、花色素15、烟碱16、芥子油苷三、名词解释(Explain the glossary)1、类萜2、酚类3、生物碱4、次生产物5、固醇6、类黄酮1四、是非题(True or false)()1、萜类种类是根据异戊二烯数目而定,因此可分为单萜、倍半萜、双萜、三萜、四萜和多萜等()2、橡胶是多萜类高分子化合物,它是橡胶树的乳汁的主要成分。
()3、柠橡酸和樟脑属于双萜类化合物。
()4、萜类化合物的生物合成的始起物是异戊二烯。
()5、PAL是形成酚类的一个重要调节酶。
()6、木质素是简单酚类的醇衍生物的聚合物,其成分因植物种类而异。
()7、胡萝卜和叶黄素属于四萜类化合物。
()8、萜类生物合成有2条途径,甲羟戊酸途径和3-PGA/丙酮酸途径。
五、选择题(Choose the best answer for each question)1、萜类的种类是根据什么数目来定的?()A、异戊二烯B、异戊丁烯C、丙烯2、倍半萜合有几个异戊二烯单位?()A、一个半B、三个C、六个3、生物碱具有碱性、是由于其分子中含有什么?()A、氧环B、碱环C、一个含N的环4、下列物质组合当中,属于次级产物的是哪一组?()A、脂肪和生物碱B、生物碱和萜类C、蛋白质和脂肪5、下列物质中属于倍半萜的有()A、法呢醇B、柠橡酸C、橡胶6、大多数植物酚类的生物成合都是从什么开始?()A、乙醛酸B、苯丙氨酸C、丙酮酸7、下列物质中其生物合成从苯丙氨酸和酪氨酸为起点的是()A、木质素B、花青素C、生物碱8、生物碱分子结构中有一个杂环是()A、含氧杂环B、含氮杂环C、含硫杂环六、填空题(Put the best word in the blanks)1、萜类种类中根据__________数目而定,把萜类分为单萜____________、_________、_________四萜和多萜等。
潘瑞炽植物生理学习题答案(10-13章)-
潘瑞炽植物生理学习题答案(10-13章)|第十章参考答案是非题1、√2、×3、√4、×5、×6、×7、×8、×9、√ 10、× 11、× 12、× 13、√选择题1、A2、B3、C4、D5、B6、A7、C、B 9、A10、A 11、A 12、D 13、D 14、A 15、D 16 D 17D填空题1、足够的水分、充足的氧气、适当的温度、光2、葡萄糖3、甘油、脂肪酸氨基酸4、顶端分生组织、近顶端分生组织5、相关性6、脱落酸7、向光性8、红9、植物细胞的全能性 10、增大问答题1、答:种子萌发必须有足够的水分、充足的氧气和适宜的温度。
此外,有些种子萌发还受光的影响。
种子吸水分为三个阶段:1〕急剧吸水阶段。
2〕吸水停顿阶段。
3〕胚根长出后重新迅速吸水阶段。
第一阶段细胞主要靠吸胀作用。
第二、三阶段是靠浸透性吸水。
2、答:根和地上局部的关系是既互相促进、互相依存又互相矛盾、互相制约的。
根系生长需要地上局部供应光合产物、生长素和维生素,而地上局部生长又需根部吸收的水分,矿物质、根部合成的多种氨基酸和细胞分裂素等,这就是两者互相依存、互相促进的一面,所以说树大根深、根深叶茂。
但两者又有互相矛盾、互相制约的一面,例如过分旺盛的地上局部的生长会抑制地下局部的生长,只有两者的比例比拟适当,才可获得高产。
在消费上,可用人工的方法加大或降低根冠比,一般说来,降低土壤含水量、增施磷钾肥、适当减少氮肥等,都有利于加大根冠比,反之那么降低根冠比。
3、答:原因有两方面:一方面是高山上水分较少,土壤也较瘠薄,肥力较低,气温也较低,且风力较大,这些因素都不利于树木纵向生长;另一方面是高山顶上因云雾较少,空气中灰尘较少,所以光照较强,紫外光也较多,由于强光特别是紫外光抑制植物茎伸长,因此高山上树木生长缓慢而矮小。
4、答:植物随光方向弯曲的才能,称为向光性。
潘炽瑞植物生理学习题答案.6
第六章植物体内有机物的运输一、英译中(Translate)1. plasmodesma2.co-transport3. pressure flow theory4. cytoplasmic pumping theory5. microfibril6. receiver cell7. phloem unloading8. girdling9.desmotubule10. contractile protein theory11. metabolic source12. metabolic sink二、中译英(Translate)1、胞间连丝2、连丝微管3、共转运4、共质体运输5、质外体运输6、压力流动学说7、胞质泵动学说8、收缩蛋白学说9、环割10、代谢库11、代谢源12、韧皮部三、名词解释(Explain the glossary)1、共质体2、质外体3、胞间连丝4、压力流动学说5、韧皮部装载6、韧皮部卸出7、代谢源8、代谢库9. apoplast10. microtubule 11. pressure-flow model 12. sink 13. symplast四、是非题(True or false)()1、韧皮部装载有2条途径,即质外体途径和共质体途径。
()2、韧皮部中的物质可以双向运输。
()3、解释筛管中运输同化产物的机理的学说有3种,其中压力流动学说主张筛管液流是靠源端和库端的膨压建立起来的压力势梯度来推动的。
()4、同化产物经过维管系统从源到库的运输称为短距离运输。
()5、源叶中的光合产物装载入韧皮部的细胞途径可能是“共质体→质外体→共质体→韧皮部筛管分子”。
()6、有机物在机体内的分配只由供应能力和运输能力二个因素决定。
()7、在作物的不同生育时期,源与库的地位始终保持不变。
()8、许多实验证明,有机物的运输途径主要是由本质部担任的。
()9、玉米接近成熟时,将其连杆带穗收割后堆放,则穗中有机物向秸杆倒流,不利于有机物在穗中积累,反而减产。
潘炽瑞植物生理学习题答案.9
第九章光形态建成一、英译汉(Translate)1.skotomorphogenesis()2.membrane potential()3.blue-light response()4.far red light()5.apoprotein()6.far-red light-absorbing form,Pfr( )7.very low fluence response,VLFR( ) 8.Tanada effect ()9.shade avoidance respone( )二、汉译英(Translate)1、光形态建成()2、光敏色素()3、隐花色素()4、红光( )5、生色团()6、红光吸收型()7、光稳定平衡()8、高辐照度反应( )9、向光素()三、名词解释(Explain the glossary)1、光形态建成2、暗形态建成3、光敏色素四、是非题(对的打“√”,错的打“×”)(True or false)1、黄化幼苗的光敏色素含量比绿色幼苗低。
()2、Pr比较稳定,Pfr不稳定,在黑暗的时候Pfr浓度降低。
()3、种子经过光处理R-FR-R-FR-R的萌发率比经光处理R-FR-R-FR的低。
()4、光敏色素也具有酶的活性。
()5、一般来说,蛋白质丰富的分生组织中,含有较少的光敏色素。
()6、光敏色素是通过酶的活动,影响植物的生长和分化的。
()7、光量子通过光敏色素调节植物生长发育的速度,反应迅速。
()8、干种子也有光敏色素活性。
()9、光周期是受光敏色素调控的生理反应。
()10、光处理可以使植物体内的自由生长素增加。
()11、Phytochrome is the main photorecetor for photoperiodism.五、选择题(Choose the best answer for each question)1、波长为400-800nm的光谱中,对于植物的生长和发育不大重要的波段是( )光区。
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第一章植物的水分生理●水势:(water potential)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所得商。
●渗透势:(osmotic potential)亦称溶质势,是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水势的水势下降值。
●压力势:(pressure potential)指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力相互作用的结果,与引起富有弹性的细胞壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力。
●质外体途径:(apoplast pathway)指水分通过细胞壁、细胞间隙等没有细胞质部分的移动,阻力小,移动速度快。
●共质体途径:(symplast pathway)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。
●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。
●根压:(root pressure)由于水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。
●蒸腾作用:(transpiration)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。
●蒸腾速率:(transpiration rate)植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量。
●蒸腾比率:(transpiration ratio)光合作用同化每摩尔CO2所需蒸腾散失的水的摩尔数。
●水分利用率:(water use efficiency)指光合作用同化CO2的速率与同时蒸腾丢失水分的速率的比值。
●内聚力学说:(cohesion theory)以水分具有较大的内聚力足以抵抗张力,保证由叶至根水柱不断来解释水分上升原因的学说。
●水分临界期:(critical period of water)植物对水分不足特别敏感的时期。
第二章植物的矿质营养●矿质营养:(mineral nutrition)植物对矿物质的吸收、转运和同化。
●大量元素:(macroelement)植物需要量较大的元素。
●微量元素:(microelement)植物需要量极微,稍多即发生毒害的元素。
●溶液培养:(solution culture method)是在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物的方法。
●透性:(permeability)细胞膜质具有的让物质通过的性质。
●选择透性:(selective permeability)细胞膜质对不同物质的透性不同。
●胞饮作用:(pinocytosis)细胞通过膜的内陷从外界直接摄取物质进入细胞的过程。
●被动运输:(passive transport)转运过程顺电化学梯度进行,不需要代谢供给能量。
●主动运输:(active transport)转运过程逆电化学梯度进行,需要代谢供给能量。
●转运蛋白:(transport protein)包括两种通道蛋白和载体蛋白。
通道蛋白:横跨两侧的内在蛋白,分子中的多肽链折叠成通道,内带电荷并充满水。
载体蛋白:跨膜的内在蛋白,形成不明显的通道,通过自身构象的改变转运物质。
●单向运输载体:(uniport carrier)能催化分子或离子单方向地顺着电化学势梯度跨质膜运输。
●同向运输器:(symporter)指运输器与质膜外的H结合的同时,又与另一分子或离子结合,同一方向运输。
●反向运输器:(antiporter)指运输器与质膜外侧的H结合的同时,又与质膜内侧的分子或离子结合,两者朝相反的方向运输。
●离子泵:(ion pump)膜内在蛋白,是质膜上的ATP酶,通过活化ATP释放能量推动离子逆化学势梯度进行跨膜转运。
●生物固氮:(biological nitrogen fixation)某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程。
●诱导酶:(induced enzyme)是指植物本来不含某种酶,但在特定外来物质的诱导下生成的酶。
●临界浓度:(critical concentration)在营养元素严重缺乏与适量之间的浓度。
是获得最高产量的最低养分浓度。
●生物膜:(biomembranes)细胞的外周膜和内膜系统。
第三章植物的光和作用●光合作用:(photosynthesis)绿色植物吸收阳光的能量,同化CO2和水,制造有机物质并释放氧气的过程。
●吸收光谱:(absorption spectrum)经过叶绿素吸收后,在光谱上出现黑线或暗带。
●荧光现象:叶绿素溶液在透射光下呈绿色,而在反射光下呈红色。
●磷光现象:叶绿素在光照去掉光源后,还能继续辐射出极微弱红光的现象。
●增益效应:(enhancement effect):红光和远红光协同作用而增加光和效率的现象。
●光反应:(light reaction)必须在光下才能进行的,由光引起的光化学反应。
●碳反应:(carbon reaction)在暗处或光处都能进行的,由若干酶所催化的化学反应。
●光和单位:(photosynthetic unit)由聚光色素系统和反应中心组成。
●聚光色素:(light-harvesting pigment)没有光化学活性,只有收集光能的作用,将光能聚集起来传给反应中心色素。
包括绝大多数的色素。
●原初反应:(primary reaction)指光和作用中从叶绿素分子受光激发到引起第一个光化学反应为止的过程。
●反应中心:(reaction centre)是将光能转换为化学能的膜蛋白复合体。
包括特殊状态的叶绿素a。
●希尔反应:(Hill)在光照下,离体叶绿体类囊体能将含有高铁的化合物还原为低铁化合物并释放氧。
●光和链:(photosynthetic chain)在类囊体摸上的PSII和PSI之间几种排列紧密的电子传递体完成电子传递的总轨道。
●光和磷酸化:(photosynthetic phosphorylation)是指在光合作用中由光驱动并贮存在跨类囊体膜的质子梯度的能量把ADP和磷酸合成为ATP的过程。
●光和速率:(photosynthetic rate)单位时间、单位叶面积吸收CO2的量或放出O2的量,或者积累干物质的量。
●同化力:(assimilatory power)由于ATP和NADPH用于碳反应中CO2的同化,把这两种物质合称为同化力。
●卡尔文循环:(Calvin cycle)CO2的受体是一种戊糖,CO2的固定的出产物是一种三碳化合物。
●C4途径:CO2固定最初的稳定产物是四碳化合物。
●光抑制:(photoinhibition)光能超过光和系统所能利用的数量时,光和功能下降。
●景天酸代谢途径:(crassulacean acid metabolism)植物在夜间气孔开放,利用C4途径固定CO2,形成苹果酸,贮存在液泡中,白天气孔关闭,将夜间固定的CO2释放出来,再经C3途径固定CO2的过程。
●光呼吸:(photorespiration)植物的绿色细胞依赖光照,吸收O2和放出CO2的过程。
●表观光合作用:(apparent photosynthesis)没有把叶子的线粒体呼吸和光呼吸考虑在内的光和速率。
●真正光和作用:(true photosynthesis)表观光和作用+呼吸作用+光呼吸。
●光饱和点:(light saturation point)当达到某一光强度时,光和速率不再增加时的光强。
●温室效应:(greenhouse effect)大气层中的CO2能强烈的吸收红外线,太阳辐射的能量在大气层中就“易入难出”,使得温度上升。
●CO2补偿点:(CO2 compensation point)当光和吸收的CO2量等于呼吸放出的CO2量,这时外界CO2含量。
●光补偿点:(light compensation point)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。
●光能利用率:(efficiency for solar energy utilization)指植物光合作用所积累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。
第四章植物的呼吸作用●呼吸作用:(respiration)指生物体内的有机物质,通过氧化还原而产生CO2同时释放能量的过程。
●有氧呼吸:(aerobic respiration)指生活细胞在氧气的参与下,把某些有机物质彻底氧化分解,放出CO2并形成水,同时释放能量的过程。
●无氧呼吸:(anaerobic respiration)指在无氧条件下,细胞把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。
●糖酵解:(glycolysis)胞质溶胶中的己糖在无氧状态或有氧状态下均能分解成丙酮酸的过程。
●三羧酸循环:(TCA)糖酵解进行到丙酮酸后,在有氧条件下,通过一个包括三羧酸和二羧酸的循环而逐步氧化分解,直到形成水和CO2为止。
●戊糖磷酸途径:(PPP)可以不经过无氧呼吸生成丙酮酸而进行有氧呼吸的途径。
●生物氧化:(biological oxidation)有机物质在生物体细胞内进行氧化分解和释放能量的过程。
●呼吸链:(respiratory Chain)呼吸代谢中间产物的电子和质子,沿着一系列有顺序的电子传递体组成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程。
●解偶联:(uncoupling)指呼吸链与氧化磷酸化的偶联遭到破坏的现象。
●氧化磷酸化:(oxidative phosphorylation)在生物氧化中,电子经过线粒体的电子传递链传递到氧,伴随ATP合酶催化,使ADP和Pi合成ATP的过程。
●呼吸速率:(respiratory rate)用植物的单位鲜重、干重或原生质表示,或者在一定时间内所放出的二氧化碳的体积,或所吸收的氧气的体积来表示。
●呼吸商:(respiratory quotient)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。
●抗氰呼吸:(cyanide-resistant respiration)在氰化物存在下,某些植物呼吸不受抑制。
●P/O比:是指氧化磷酸化中每吸收一个氧原子时所酯化无机磷酸分子数或产生ATP分子数之比值。
●交替氧化酶:(alternative oxidase)抗氰呼吸的末端氧化酶,可把电子传给氧。
●底物水平磷酸化:(substrate level phosphorylation)由于底物的分子磷酸直接转到ADP而形成ATP。
●巴斯德效应:(Pasteur effect)氧可以降低糖类的分解代谢和减少糖酵解产物的积累。
●末端氧化酶:(terminal oxidase)是把底物的电子通过电子传递系统最后传递给分子氧并形成水或过氧化氢的酶类。
●能荷:(energy )就是ATP-ADP-AMP系统中可以利用的高能磷酸键的度量。