(完整版)植物生理学笔记复习重点剖析

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植物生理学复习笔记总结

植物生理学复习笔记总结

1发育:细胞不断分化,形成新组织、新器官,及形态建成,具体表现为种子萌发,根、茎、叶生长,开花、结实、衰老死亡等过程2生长:增加细胞数目和扩大细胞体积而导致植物体积和质量的增加。

一.植物的物质生产和光能利用1代谢:维持各种生命活动(如生长、繁殖和运动等)过程中化学变化(包括物质合成、转化和分解)的总称。

2同化(合成代谢)。

同化作用:植物从环境中吸收简单的无机物,形成自身组成物质并贮存能量的过程。

如光合作用碳反应中消耗ATP,生成ADP和Pi3异化(分解代谢)。

异化作用:植物将自身组成物质分解而释放能量的过程。

如呼吸作用中ADP和Pi合成ATP一.1.植物的水分生理1代谢↑含水量↑抗性↓2束缚水:细胞质胶体微粒具有显著的亲水性,水分子距离胶粒越近,吸附力越强,相反吸附力越弱。

靠近胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。

3自由水:距离胶粒较远而可以自由流动的水分4自由水参与各种新陈代谢,束缚水不参加。

5含水较多的溶胶,自由水/束缚水↑,代谢↑,抗性↓。

含水较少的凝胶反之。

6水分在植物生命活动中的作用01水分是细胞质的主要成分。

02水分是代谢作用过程的反应物质03水分是植物对物质吸收和运输的溶剂04水分能保持植物固有姿态05水分具有特殊的理化性质给植物的生命活动带来便利7植物吸水:扩散、集流、渗透作用8扩散:一种自发过程,由分子的随机热运动所造成的物质从浓度高的区域向浓度低的区域移动,扩散是物质顺着浓度梯度进行。

9集流:液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动。

10参透作用:物质依水势梯度而移动11自由能:在温度恒定的条件下可用于做功的能量。

12化学能:1mol物质的自由能就是该物质的化学势,可衡量物质反应或做功所用的能量13水势:每偏摩尔体积水的化学势差。

水溶液的化学势与纯水的化学势之差,除于水的偏摩尔体积所得的商,成为水势。

14化学式:15注意点,重要。

01纯水的化学势为002溶液越浓,水势越低03水分子移动方向水势高→水势低16一个成长植物细胞的细胞壁主要由纤维分子组成17根系吸水(径向传输):水分从土壤溶液中传输至木质部导管的过程18水分向上运输(轴向运输):水分在木质部导管向上传输至植物顶部的过程19根毛区吸水能力最大01根毛区有许多根毛,增大了吸收的面积02同时根毛细胞壁的外部有果胶组成,黏性强,亲水性也强,有利于土壤颗粒粘着和吸水。

植物生理学重点归纳word资料20页

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第一章代谢是维持各种生命活动(如生长、繁殖、运动等)过程中化学变化(包括物质合成、转化和分解)的总称。

水分生理包括:水分的吸收、水分在植物体内的运输和水分的排出。

水分存在的两种状态:束缚水和自由水。

束缚水含量与植物抗性大小有密切关系。

水分在生命活动中的作用:1,是细胞质的主要成分2,是代谢作用过程的反映物质3是植物对物质吸收和运输的溶剂4,能保持植物的固有姿态植物细胞吸水主要有三种方式:扩散,集流和渗透作用。

扩散是一种自发过程,指分子的随机热运动所造成的物质从浓度高的区域向浓度低的区域移动,扩散是物质顺着浓度梯度进行的。

适合于短距离迁徙。

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。

水孔蛋白包括: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,只允许水通过,不允许离子和代谢物通过。

其活性受磷酸化和水孔蛋白合成速度调节。

系统中物质的总能量分为;束缚能和自由能。

1mol物质的自由能就是该物质的化学势。

水势就是每偏摩尔体积水的化学势。

纯水的自由能最大,水势也最高,纯水水势定为零。

质壁分离和质壁分离复原现象可证明植物细胞是一个渗透系统。

压力势是指原生质体吸水膨胀,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。

重力势是水分因重力下移与相反力量相等时的力量。

根吸水的途径有三条:质外体途径、跨膜途径和共质体途径。

根压;水势梯度引起水分进入中柱后产生的压力。

伤流:从受伤或折断的植物组织溢出液体的现象。

流出的汁液是伤流液。

吐水:从未受伤叶片尖端或边缘向外溢出液滴的现象。

由根压引起。

根系吸水的两种动力;根压和蒸腾拉力。

影响根系吸水的土壤条件:土壤中可用水分,通气状况,温度,溶液浓度。

蒸腾作用: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。

蒸腾作用的生理意义:1,是植物对水分吸收和运输的主要动力2,是植物吸收矿质盐类和在体内运转的动力3,能降低叶片的温度叶片蒸腾作用分为两种方式:角质蒸腾和气孔蒸腾。

植物生理学植物复习要点

植物生理学植物复习要点

植物生理学 植物复习要点 十一章植物激素特点:植物激素特点:11内源2微量3可移动4多重生理效应,促进或抑制双重效应制双重效应生长素:类型:天然IAA PAA IBA 4-Cl-IAA 4-Cl-IAA 人工:人工:IBA 2,4-D α-NAA合成部位:快速分裂的组织内——茎尖分生、嫩叶、发育中果实。

成熟叶片成熟叶片 根尖少量根尖少量 合成途径:色氨酸依赖途径:色氨酸依赖途径 前体:色氨酸前体:色氨酸非色氨酸依赖途径非色氨酸依赖途径 前体:非色氨酸前体:非色氨酸色氨酸依赖途径:色氨酸依赖途径:11吲哚吲哚-3--3--3-丙酮酸途径(丙酮酸途径(丙酮酸途径(IPA IPA 途径途径 大多植物)大多植物) 2色胺途径(色胺途径(TAM TAM 途径途径 少数植物)少数植物)3吲哚乙腈途径(吲哚乙腈途径(IAN IAN 途径途径 十字花十字花 禾本禾本 芭蕉)芭蕉)4吲哚吲哚-3--3--3-乙酰胺途径(乙酰胺途径(乙酰胺途径(IAM IAM 途径途径 病原菌病原菌 根癌农杆菌)根癌农杆菌)5非色氨酸依赖型合成途径非色氨酸依赖型合成途径生长素极性运输方向:单向方向:单向 从形态学上端向下从形态学上端向下 唯一极性运输激素唯一极性运输激素运输形式:细胞——细胞壁空间——细胞运输形式:细胞——细胞壁空间——细胞*极性运输是主动运输要消耗能量。

加入呼吸抑制剂DNP 后将组织放于缺氧环境能抑制IAA 运输。

运输。

IAA -流进——转化为IAAH 向下运输——转化为IAA -流出流出机理:细胞渗透学说:细胞上部质膜机理:细胞渗透学说:细胞上部质膜>>下部质膜下部质膜细胞壁PH 低——低——IAAH IAAH IAAH(亲脂)容易进入——胞质((亲脂)容易进入——胞质((亲脂)容易进入——胞质(PH PH 高)高)IAA IAA -不易流出,细胞底部沉积并向下运输进入下一个细胞流出,细胞底部沉积并向下运输进入下一个细胞生长素非极性运输生长素非极性运输茎尖根尖合成IAA IAA——维管束或非维管束薄壁细胞(草本胚芽鞘)——维管束或非维管束薄壁细胞(草本胚芽鞘)——极性运输——向光性、向重力性——极性运输——向光性、向重力性成熟叶片合成IAA IAA——韧皮部长距离运输——非极性运输——形成——韧皮部长距离运输——非极性运输——形成层或侧根发生层或侧根发生生长素代谢:游离态:生理活性(极性运输)生长素代谢:游离态:生理活性(极性运输)结合态:活性低,贮藏形式(非极性运输)结合态:活性低,贮藏形式(非极性运输)降解:酶氧化降解降解:酶氧化降解 光氧化降解光氧化降解光氧化降解生理功能:1促进细胞伸长生长促进细胞伸长生长 向光性向光性向光性 向重力性向重力性2诱导维管束分化诱导维管束分化3促进侧根和不定芽发生促进侧根和不定芽发生4影响花及果实发育影响花及果实发育促进细胞伸长特点:①双重作用②不同器官敏感性不同③对离体器官和植物植株生理效应不同官和植物植株生理效应不同其它效应:·引起顶端优势其它效应:·引起顶端优势·促进叶片扩大,光合产物的运输·促进叶片扩大,光合产物的运输·促进菠萝开花·促进菠萝开花·延迟花和叶片脱落·延迟花和叶片脱落酸生长理论:生长素促进细胞伸长生长的效应是非常迅速的,从处理到发挥效应之间的之后时间大约是10分钟,同时伴随有细胞壁的酸化。

植物生理学章节重点知识汇总-15页文档资料

植物生理学章节重点知识汇总-15页文档资料

《植物生理学》章节重点知识汇总第二章:植物的水分代谢一、名词解释类1.水势:指相同温度下,一个系统中1偏摩尔容积的混合溶液体系与1偏摩尔容积纯水之间自由能的差数。

2.压力势:由于细胞吸水膨胀,使原生质向外对细胞壁产生膨压,而细胞壁向内产生的反作用力—壁压的存在使细胞水势升高的数值,一般为正值。

初始质壁分离时压力势为0,植物剧烈蒸腾时,为负值,水势下降。

3.蒸腾作用:指水从植物地上部分以水蒸气状态向外界散失的过程。

蒸腾速率:指植物在单位时间内单位面积通过蒸腾作用所散失的水量,也成为蒸腾强度。

单位:(g·m-2·h-1或mg·dm-2·h-1)。

4.蒸腾比率:指植物每蒸腾1kg水生成干物质的克数,也称为蒸腾比率,单位(g·kg-1)。

5.水分临界期:指植物在生命周期中对水分缺乏最为敏感和最易受害的时期。

二:简答、论述、填空、选择、判断类1.简述水在植物生活中的作用★水是细胞原生质的主要成分。

★水是植物代谢过程中重要的反应物质。

★水是植物体内各种物质代谢的介质。

★水分能够保持植物的固有姿态。

★水分可以有效地降低植物的体温。

★水是植物原生质胶体良好的稳定剂。

2.水与细胞原生质的关系细胞原生质在水分充足的条件下,呈溶胶状态,细胞代谢强,植物合成与分解有序进行,生命活动正常。

若水分不足,则呈凝胶状态,细胞代谢弱,植物合成减慢,分解加快,消耗能量,导致植物死亡。

3.植物水势的组成植物水势=溶质势压力势衬纸势重力势;4.渗透作用的规律水势决定水分流动方向,溶液浓度高,水势低,水分总是由高水势向低水势的方向流动。

5.植物根系对水分的吸收主要在根毛区的原因■根毛区有许多根毛,增大了吸收面积。

■由于根毛细胞壁的外层有果胶质覆盖,粘性强,亲水性好,从而有利于和土壤胶体颗粒的粘着与吸收。

■根毛区的输导组织发达,对水分移动的阻力小,所以对水分转移的速度快。

6.植物受涝时出现缺水现象的原因土壤中水分过多,则通气不良,二氧化碳积累易造成根系无氧呼吸,产生和积累酒精,使根系细胞原生质中毒变性,根系吸水能力下降。

潘瑞炽《植物生理学》(第7版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

潘瑞炽《植物生理学》(第7版)笔记和课后习题(含考研真题)详解

潘瑞炽主编的《植物生理学》(第7版)是我国高校农学类广泛采用的权威教材之一,也被众多高校(包括科研机构)指定为考研考博专业课参考书目。

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所选考研真题基本涵盖了每章的考点和难点,考生可以据此了解考研真题的命题风格和难易程度,并检验自己的复习效果。

绪论 (5)0.1复习笔记 (5)0.2课后习题详解 (6)0.3名校考研真题详解 (7)第一篇水分和矿质营养 (8)第一章植物的水分生理 (8)1.1复习笔记 (8)1.2课后习题详解 (13)1.3名校考研真题详解 (16)第二章植物的矿质营养 (22)2.1复习笔记 (22)2.2课后习题详解 (31)2.3名校考研真题详解 (38)第二篇物质代谢和能量转换 (44)第三章植物的光合作用 (44)3.1复习笔记 (44)3.2课后习题详解 (59)3.3名校考研真题详解 (65)第四章植物的呼吸作用 (73)4.1复习笔记 (73)4.2课后习题详解 (85)4.3名校考研真题详解 (90)第五章植物同化物的运输 (95)5.1复习笔记 (95)5.2课后习题详解 (98)5.3名校考研真题详解 (100)第六章植物的次级代谢产物 (103)6.1复习笔记 (103)6.2课后习题详解 (106)6.3名校考研真题详解 (109)第三篇植物的生长和发育 (110)第七章细胞信号转导 (110)7.1复习笔记 (110)7.2课后习题详解 (112)7.3名校考研真题详解 (114)第八章植物生长物质 (116)8.1复习笔记 (116)8.2课后习题详解 (125)8.3名校考研真题详解 (129)第九章植物的生长生理 (134)9.1复习笔记 (134)9.2课后习题详解 (141)9.3名校考研真题详解 (144)第十章植物的生殖生理 (151)10.1复习笔记 (151)10.2课后习题详解 (155)10.3名校考研真题详解 (157)第十一章植物的成熟和衰老生理 (162)11.1复习笔记 (162)11.2课后习题详解 (166)11.3名校考研真题详解 (168)第十二章植物的抗性生理 (172)12.1复习笔记 (172)12.2课后习题详解 (178)12.3名校考研真题详解 (181)绪论0.1复习笔记一、植物生理学的定义、内容和任务1.植物生理学的定义和内容(1)定义植物生理学(plant physiology)是指研究植物生命活动规律的科学。

植物生理学知识点总结笔记

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。

植物生理学第1~3章复习重点

植物生理学第1~3章复习重点

12. 有那些环境因子对光合作用可同时产生影响?请阐述光 对光合作用影响中的两个制约过程,及其成因。
13. 请分别描述光补偿点和CO2补偿点,并对两者进行比对。 14. 什么是光饱和现象?解释其中原因。
第三章 植物的光合作用
掌握光合作用的概念和意义;了解叶绿体的结构、光合色素
的种类和生理作用;理解光能吸收、传递以及能量吸收转变 的情况(原初反应和光合电子传递-光反应);了解光合碳 同化的生化途径(C3、C4和CAM)以及不同碳同化类型植物的 特征异同;理解光呼吸的含义、基本生化途径和生理意义;
了解影响光合作用的内部和外部因素。
6. “暗反应”已用于描述光合碳同化过程有很多年,为 什么这一称谓现在被认为存在缺陷呢?请试述其原因。
7.卡尔文循环中光合碳同化分为哪几部分。
8. 比较C3和C4植物的光合特征。
9.比较C4植物和景天科植物光合碳同化的异同。
10.试述C4植物净光合速率高于C3植物的原因。
11.通常认为光呼吸是一个消耗反应,导致C3植物光合产 出降低。请尝试设计一个能够降低植物光呼吸作用的实 验。
向地上部分运输的途径和速度、水分沿导管上升的机制;掌
握植物的蒸腾作用的概念、意义、指标和蒸腾作用的主要方 式以及影响蒸腾速率的因素,气孔运动机理;正确理解植物 对水分的需要与消耗关系。
1 在植物生理中水势概念的重要性是什么?水势的组成部分有哪 些?
2 列举出水的三个特性,使其能够成为细胞功能的理想溶剂,并 阐释每个特性对于植物的用处。 3 什么是膨压?植物细胞膨压能否产生负值,请举例说明? 若已 知植物细胞的水势和溶质势,你能否据此计算出其膨压?
4 请描述水通过疏水性细胞质膜的方式及其过程。
5 请给植物细胞的渗透作用下定义,并举例说明。渗透作用的驱 动力是什么?

植物生理学复习重点整理-山东农业大学

植物生理学复习重点整理-山东农业大学

内容提要第一章植物水分代谢一、名词解释:水势:决定细胞间水分移动的能量渗透势:开放体系中溶液的水势叫做渗透势,它是水中由于溶质的存在而降低的水势压力势:由于外界压力存在而是水势增加的值,它是正值衬质势:由于亲水物质存在而降低的水势水孔蛋白(水通道蛋白):细胞膜上存在蛋白质组成的对水分特异的通透孔道根压:植物根系生理活动促使水分从根部上升的压力蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生一系列水势梯度使导管中水分上升的力量蒸腾效率:植物在一定生长期内所积累的干物质与蒸腾失水量之比蒸腾系数(需水量):植物在一定生长时期内的蒸腾失水量与积累的干物质量之比水分利用效率:植物每消耗单位水量生产干物质的量水分临界期:植物一生中对水分亏缺最敏感,最容易受水分亏缺伤害的时期自由水:距胶粒较远,能自由移动的水分,参与各种代谢活动。

束缚水:靠近胶粒并被紧密吸附而不易流动的水分,与植物抗性有关。

渗透作用:水分通过选择透性膜从高水势向低水势移动的现象二、自由水与束缚水:通常以自由水/束缚水的比值做为衡量植物代谢强弱和植物抗逆性大小的指标之一。

自由水/束缚水比值高, 植物代谢强度大;自由水/束缚水比值低, 植物抗逆性强。

自由水参与各种代谢活动,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所含的水基本上是束缚水,这时的植物以微弱的代谢活动度过不良的环境条件。

三、植物细胞的水势:典型植物细胞水势由三部分组成,由渗透势ψS,压力势ψP和衬质势ψm构成。

即ψW=ψS+ψP+ψm;ψS是由于液泡中溶有各种溶质而造成的;ψP是由于外界压力存在而使水势增加的值,它是正值。

当细胞发生质壁分离时,ψP 为零。

处在强烈蒸发环境中的细胞ψP会成负值;细胞的ψm是由细胞内的亲水胶体对水分的吸附造成的。

干种子萌发前的吸水就是靠吸胀作用,分生组织中刚形成的幼嫩细胞,主要也是靠吸胀作用吸水。

未形成液泡的细胞具有一定的衬质势。

考研农学复习植物生理学知识点梳理

考研农学复习植物生理学知识点梳理

考研农学复习植物生理学知识点梳理植物生理学是一门研究植物生命活动规律、揭示植物生命现象本质的一门科学,包括光合作用、植物代谢、植物唿吸、植物水分生理、植物矿质营养、植物体内运输、生长与发育、抗逆性和植物运动等研究内容。

一、植物生理学考查目标植物生理学是一门研究植物生命活动规律、揭示植物生命现象本质的一门科学,包括光合作用、植物代谢、植物唿吸、植物水分生理、植物矿质营养、植物体内运输、生长与发育、抗逆性和植物运动等研究内容。

目的在于认识植物的物质代谢、能量转化和生长发育等的规律与机理、调节与控制以及植物体内外环境条件对其生命活动的影响。

农学考研大纲对该学科的考查目标为:1、了解植物生理学的研究内容和发展简史,认识植物生命活动的基本规律,理解和掌握植物生理学的基本概念、基础理论知识和主要实验的塬理与方法。

2、能够运用植物生理学的基本塬理和方法综合分析、判断、解决有关理论和实际问题。

二、植物生理学考点解析大纲中明确考试内容有植物生理学概述、植物细胞生理、水分生理、矿质营养、光合作用、唿吸作用、有机物质的运输与分配、生长物质、生长生理、生殖生理、休眠成熟和衰老生理以及逆境生理等。

要求考生理解和掌握植物生理学的基本概念、基础理论知识和主要实验的塬理与方法。

并能运用植物生理学的基本塬理和方法综合分析、判断、解决有关理论和实际问题。

以下是对大纲中各考点进行的解析及�习要点:1、植物生理学概述要求考生了解植物生理学研究的对象、内容�了解植物生理学的发展简史。

2、植物细胞生理主要掌握植物细胞化学成分(糖、脂类、氨基酸和蛋白质、核酸)、理化性质和功能,?的性质、作用特性及催化机理等�掌握植物细胞的结构特点及细胞壁组成、结构与功能、细胞膜系统、胞间连丝、细胞骨架的结构与功能,以及塬生质体(内质网、线粒体、叶绿体、核糖体等)的结构与生理功能,认识植物细胞全能性及其基因表达、调控规律,胞间信号、跨膜信号的转导过程,掌握细胞内信号(钙信号系统、磷酸肌醇信号系统、环核?酸信号系统)转导形成网络的过程。

植物生理学复习重点内容

植物生理学复习重点内容

绪论问答:1.什么叫植物生理学?植物生理学的研究内容和任务是什么?2.植物生理学是如何产生和发展的?我们从中可以得到哪些启示?3.21世纪植物生理学发展的趋势如何?4.如何才能学好植物生理学?第一章植物的水分生理名词解释:自由水;束缚水;扩散;渗透作用;自由能;化学势;水势;渗透势(溶质势);压力势;衬质势;电化学势;水通道蛋白;水的偏摩尔体积;吸胀作用;蒸腾作用;蒸腾拉力;蒸腾比率;蒸腾速率;根压;小孔律;蒸腾系数(需水量);蒸腾作用;水分临界期;内聚力;内聚力学说;水分平衡;共质体;质外体问答:1.水分在植物生命活动中有哪些作用?2.细胞吸水的机理有哪些?3.根系吸水机理有哪些?其动力是什么?4.根压产生的机理是什么?5.气孔开闭的机理有哪些?6.进行合理灌溉的指标有哪些?7.如何理解“有收无收在于水”这句话?8.植物细胞和土壤溶液水势的组成有何异同点?9.一个细胞放在纯水中其水势及体积如何变化?10.植物体内水分存在的形式与植物代谢强弱、抗逆性有何关系?11.质壁分离及复原在植物生理学上有何意义?12.试述气孔运动的机制及其影响因素?13.哪些因素影响植物吸水和蒸腾作用?14.试述水分进出植物体的途径及动力。

15.怎样维持植物的水分平衡?原理如何?16.如何区别主动吸水与被动吸水、永久萎蔫与暂时萎蔫?17.合理灌溉在节水农业中意义如何?如何才能做到合理灌溉?第二章植物的矿质营养名词解释:矿质营养;溶液培养法;植物必需元素;大量元素;微量元素;水培法;砂培法;杜南平衡;有益元素;稀土元素;选择性吸收;跨膜传递;电化学势梯度;协助扩散;主动吸收;被动吸收;胞饮作用;膜传递蛋白;离子通道;载体蛋白;质子泵;质子动力势;共转运;生理酸性盐;单盐毒害;离子对抗;平衡溶液;交换吸附;共质体;质外体;表观自由空间;根外营养;生物固氮;硝化作用;反硝化作用;诱导酶;营养最大效率期问答:1.溶液培养法有哪些类型?用溶液培养植物时应注意哪些事项?2.如何确定植物必需的矿质元素?植物必需的矿质元素有哪些生理作用?3.植物细胞通过哪几种方式吸收矿质元素?其吸收特点是什么?4.简述根系吸收矿质元素的过程。

植物生理学复习笔记总结

植物生理学复习笔记总结

1发育:细胞不断分化,形成新组织、新器官,及形态建成,具体表现为种子萌发,根、茎、叶生长,开花、结实、衰老死亡等过程2生长:增加细胞数目与扩大细胞体积而导致植物体积与质量得增加.一。

植物得物质生产与光能利用1代谢:维持各种生命活动(如生长、繁殖与运动等)过程中化学变化(包括物质合成、转化与分解)得总称。

2同化(合成代谢)。

同化作用:植物从环境中吸收简单得无机物,形成自身组成物质并贮存能量得过程.如光合作用碳反应中消耗ATP,生成ADP与Pi3异化(分解代谢)。

异化作用:植物将自身组成物质分解而释放能量得过程.如呼吸作用中ADP与Pi合成ATP一。

1.植物得水分生理1代谢↑含水量↑抗性↓2束缚水:细胞质胶体微粒具有显著得亲水性,水分子距离胶粒越近,吸附力越强,相反吸附力越弱。

靠近胶粒吸附束缚不易自由流动得水分。

3自由水:距离胶粒较远而可以自由流动得水分4自由水参与各种新陈代谢,束缚水不参加.5含水较多得溶胶,自由水/束缚水↑,代谢↑,抗性↓.含水较少得凝胶反之.6水分在植物生命活动中得作用01水分就是细胞质得主要成分。

02水分就是代谢作用过程得反应物质03水分就是植物对物质吸收与运输得溶剂04水分能保持植物固有姿态05水分具有特殊得理化性质给植物得生命活动带来便利7植物吸水:扩散、集流、渗透作用8扩散:一种自发过程,由分子得随机热运动所造成得物质从浓度高得区域向浓度低得区域移动,扩散就是物质顺着浓度梯度进行。

9集流:液体中成群得原子或分子在压力梯度下共同移动。

10参透作用:物质依水势梯度而移动11自由能:在温度恒定得条件下可用于做功得能量。

12化学能:1mol物质得自由能就就是该物质得化学势,可衡量物质反应或做功所用得能量13水势:每偏摩尔体积水得化学势差.水溶液得化学势与纯水得化学势之差,除于水得偏摩尔体积所得得商,成为水势。

14化学式:15注意点,重要。

01纯水得化学势为002溶液越浓,水势越低03水分子移动方向水势高→水势低16一个成长植物细胞得细胞壁主要由纤维分子组成17根系吸水(径向传输):水分从土壤溶液中传输至木质部导管得过程18水分向上运输(轴向运输):水分在木质部导管向上传输至植物顶部得过程19根毛区吸水能力最大01根毛区有许多根毛,增大了吸收得面积02同时根毛细胞壁得外部有果胶组成,黏性强,亲水性也强,有利于土壤颗粒粘着与吸水。

植物生理学知识点总结笔记

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。

植物生理知识笔记摘抄(3篇)

植物生理知识笔记摘抄(3篇)

第1篇一、植物生理学的定义和研究内容1. 定义植物生理学是研究植物生命活动规律的科学,包括植物的生长、发育、繁殖、代谢、遗传等方面。

它以植物的生命现象为研究对象,揭示植物生命活动的内在机制和规律。

2. 研究内容(1)植物生长发育生理:研究植物从种子萌发到成熟过程中的形态、结构、生理变化及调控机制。

(2)植物光合作用生理:研究植物通过光合作用将光能转化为化学能的过程及其影响因素。

(3)植物呼吸作用生理:研究植物在生命活动中,通过呼吸作用释放能量、维持生命活动的过程及其影响因素。

(4)植物水分生理:研究植物水分吸收、运输、利用及调节机制。

(5)植物营养生理:研究植物对营养物质的吸收、运输、转化及利用。

(6)植物生殖生理:研究植物繁殖过程中的生理现象及调控机制。

(7)植物遗传生理:研究植物遗传物质在生命活动中的作用及其调控机制。

二、植物生长发育生理1. 植物生长发育的基本过程植物生长发育包括种子萌发、幼苗生长、成熟植株生长和衰老死亡等阶段。

这些阶段在形态、结构和生理上都有明显的变化。

(1)种子萌发:种子在适宜的条件下,通过吸水、吸氧、温度等环境因素的作用,使胚芽、胚轴、胚根等器官逐渐发育成熟。

(2)幼苗生长:幼苗期是植物生长最快的阶段,此时植物地上部分和地下部分同时生长,器官分化明显。

(3)成熟植株生长:成熟植株期是植物生长稳定阶段,器官分化基本完成,植物体形态结构趋于稳定。

(4)衰老死亡:植物在生长过程中,由于内部生理机能的衰退和外部环境因素的影响,最终导致衰老和死亡。

2. 植物生长发育的调控机制植物生长发育受到多种内外因素的影响,包括遗传因素、环境因素和激素调节等。

(1)遗传因素:植物生长发育的遗传基础决定了植物的生长发育规律。

(2)环境因素:温度、光照、水分、土壤等环境因素对植物生长发育有重要影响。

(3)激素调节:植物体内存在多种激素,如生长素、细胞分裂素、赤霉素等,它们在植物生长发育过程中发挥重要作用。

(完整版)植物生理学笔记复习重点剖析.doc

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湖南农业大学园艺专业植物生理学复习资料绪论1、植物生理学:研究植物生命活律及其机理的科学。

2、植物生命活:植物体物化、能量、形建成及信息的合反。

3、植物生理学的基本内容:胞生理、代生理、生育生理和逆境生理。

4、程:近代植物生理学始于荷van Helmont ( 1627)的柳条,他首次明了水直接参与植物有机体的形成;德国 von Liebig (1840)提出的植物养学,奠定了施肥的理基;植物生理学生志是德国 von Sachs 和 Pfeffer 所著的两部植物生理学著;我国启人是崇澍,奠基人是李侗、宗洛、佩松。

第二章植物的水分关系1、束水:存在于原生胶体粒周或存在于大分子构空中被牢固吸附的水分。

2、自由水:存在于胞隙、原生胶粒、液泡中、管和管胞内以及植物体其他隙的水分。

3、束水含量增高,有利于提高植物的抗逆性;自由水含量增加,植物的代加而抗逆性降低。

4、水分在植物体内的生理作用:①水分是原生的主要成分;②水是植物代程中重要的反物;③水是植物体内各种物代的介;④水分能保持植物的固有姿;⑤水分能有效降低植物的体温;⑥水是植物原生良好的定;⑦水与植物的生和运有关。

5、植物胞的吸水方式:渗透性吸水和吸吸水。

6、渗透作用:溶分子通半透膜散的象。

7、水的偏摩体:指加入1mol 水使体系的体生的化。

8、水:溶液中每偏摩体水的化学差。

9、水通道蛋白水分以集流的方式快速入胞的微孔道。

10、溶:由于溶粒与水分子作用而引起胞水降低的数。

Ψs = -icRT。

11、:胞中的水物水分子的束而引起水下降的数,。

Ψm12、力:由于胞吸水膨原生向外胞壁生膨,胞壁生的反作用力——壁使胞水增加的数。

Ψ p13、Ψw = Ψs + Ψm + Ψp + Ψg + ⋯。

14、吸吸水:植物胞壁中的素以及原生中的蛋白、淀粉等大分子水性物与极性的水分子以合而引起胞吸水膨的象。

蛋白>淀粉 >素15、植物根系由表皮、皮、内皮和中柱成,吸水途径有共体途径和外体途径。

考研用植物生理学笔记(自己整理)

考研用植物生理学笔记(自己整理)

《植物生理学》第一章植物的水分代谢第二章植物的矿质元素第三章植物的光合作用第四章植物的呼吸作用第五章植物的生长物质第六章植物的生长生理第七章植物的生殖生理第八章植物的成熟与衰老生理第九章植物的逆境生理第一章植物的水分代谢重点认识植物细胞、植物根系吸收水分的规律,了解影响根系吸收水分的因素。

(一)植物对水分的需要1.植物体的含水量:指植物体内的水分重量(鲜重-干重)占鲜重的百分数,其中干重为80℃下烘干一定时间后的恒重。

2.水分存在形式:①束缚水:被原生质胶体吸附不易流动的水②自由水:距离原生质胶粒较远、可自由流动的水自由水/束缚水:比值大,代谢强、抗性弱3.水分代谢:植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程4.水分在植物生命活动中的作用:①水是植物原生质的重要组成部分。

②水是植物体内代谢作用的反应物③水分是植物对物质吸收和运输的溶剂④水分能保持植物固有的姿态⑤细胞的分裂和延伸生长都需要足够的水(二)植物细胞对水分的吸收1水势:每偏摩尔体积水的化学势差。

Ψw = ψs + ψp + ψm + ψg渗透势:由于溶液中溶质颗粒的存在而引起的水势降低值。

Ψs压力势:由于细胞壁压力的存在而增大的水势值。

Ψp衬质势: 由于细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值。

Ψm重力势:由于重力的存在而使体系水势增加的数值。

Ψg化学势:一种物质每mol的自由能就是该物质的化学势。

质壁分离:植物细胞由于液泡失水而使原生质体和细胞壁分离的现象2植物细胞吸水三种方式①渗透作用:两个相邻细胞间的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。

(形成液泡的细胞)②吸涨作用:亲水胶体吸水膨胀的现象。

(未形成液泡的细胞)③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。

3水分跨膜运输的方式①单个水分子通过膜脂双分子层的间隙进入细胞②水集流通过质膜上水孔蛋白中的水通道进入细胞扩散—由分子的热运动所造成的物质从浓度高处向浓度低处移动的过程。

植物生理学复习笔记

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第一章植物细胞的结构与功能1、细胞膜成分:由蛋白质、脂类、糖、水和无机离子组成。

○1膜脂主要是复合脂类,包括磷脂、糖脂、硫脂和固醇。

○2膜蛋白分为两类:外在蛋白(水溶性)和内在蛋白(疏水性)。

○3膜糖,细胞膜中的糖类大部分与膜蛋白共价结合,少部分与膜脂结合,分别形成糖蛋白和糖脂。

○4水,植物细胞膜中的水大部分是呈液晶态的结合水○5金属离子在蛋白质与脂类中可能起盐桥的作用2、细胞膜的功能:○1分室作用:细胞的膜系统不仅把细胞与外界环境隔开,而且把细胞内的空间分割,使细胞内部区域化,即形成各种细胞器,从而使细胞的代谢活动“按室进行”○2代谢反应的场所:细胞内的许多生理生化过程在膜上有序进行○3物质交换:质膜的另一个重要特性是对物质的透过具有选择性,控制膜内外进行物质交换○4识别功能:质膜上的多糖链分布于其外表面,似“触角“一样能够识别外界物质,并可接收外界的某种刺激或信号,使细胞做出相应的反应3、细胞壁组成:是由胞间层初生壁以及次生壁组成。

植物细胞壁的成分中,90%左右是多糖,10%左右是蛋白质、酶类以及脂肪酸等。

多糖主要是纤维素、半纤维素和果胶类,次生细胞壁中还有大量木质素。

4、细胞壁的功能:○1维持细胞形状,控制细胞生长○2物质运输与信息传递○3防御与抗性○4代谢与识别功能第二章植物的水分生理1、束缚水:在细胞中被蛋白质等亲水性生物分子组成的胶体颗粒或渗透物质所吸附不能自由移动的水。

2、自由水:是指不被胶体颗粒或渗透物质所吸附或吸附力很小而能自由移动的水。

3、水势:就是每偏摩尔体积水的化学势。

单位为N·m-2Ψw=Ψs+Ψp+Ψm+Ψg(Ψw--水势;Ψs--细胞液渗透势;Ψp--细胞壁对内容物产生的压力势;Ψm—亲水胶体对水分子的吸附产生的衬质势;Ψg--重力势)4、主动吸水的动力是根压,被动吸水的动力是蒸腾拉力。

但无论哪种方式,吸水的基本动力仍然是细胞的渗透作用。

5、影响根系吸水的因素:1)根系自身因素:根系的有效性决定于根系的范围和总表面积以及表面的透性,而透性又随根龄和发育阶段而变化2)土壤因素:○1土壤水分状况:当土壤含水量下降时,土壤溶液水势亦下降,土壤溶液与根部之间的水势差减少,根部吸水减慢,引起植物体内含水量下降○2土壤通气状况:在通气良好的土壤中,根系吸水能力强;土壤透气状况差,吸水受抑制(土壤通气不良造成根系吸水困难的原因:1根系环境内O2缺乏,CO2积累,呼吸作用受到抑制,影响根系主动吸水2长时期缺氧下根进行无氧呼吸,产生并积累较多的乙醇,根系中毒受害,吸水更少3土壤处于还原状态,加之土壤微生物的活动,产生一些有毒物质,这对根系生长和吸收都是不利的)○3土壤温度:土壤温度不但影响根系的生理生化活性,也影响土壤水的移动性。

植物生理学重点归纳

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。

植物生理学重点整理

植物生理学重点整理

植物⽣理学重点整理第⼀章:植物的⽔分⽣理⽔分在⽣命活动中的作⽤:1,是细胞质的主要成分2,是代谢作⽤过程的反应物质3,是植物对物质吸收和运输的溶剂4,能保持植物的固有姿态根吸⽔主要在根尖进⾏,根⽑区吸⽔能⼒最⼤1.根⽑区有许多根⽑,增⼤了吸收⾯积2.同时根⽑细胞壁的外部由果胶质组成,粘性强,亲⽔性也强,有利于与⼟壤颗粒黏着和吸⽔3.根⽑区的输导组织发达,对⽔分移动的阻⼒⼩这种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,称为内聚⼒学说亦称蒸腾-内聚⼒-张⼒学说随着蒸腾的进⾏,叶⾁细胞不断失⽔,同时⼜不断向邻近细胞吸⽔,依次传递下去,便从导管中吸收⽔分直到根部。

由于⽔分⼦的特殊结构,使它们之间能够形成氢键,产⽣很⼤的内聚⼒,同时⽔分⼦与导管和管胞细胞壁的纤维素分⼦之间还有很强附着⼒,此外,由于导管和管胞的孔径很⼩,⽽且细胞壁很厚,有很强的坚韧程度,所以导管在很⾼的张⼒下,也不会向内凹陷,⽽阻⽌⽔分的运输。

导管中产⽣的这种张⼒⼀直传递到与根尖靠近的下端,甚⾄有时还能穿越过根组织传递出去第⼆章:植物的矿质营养必需元素判断标准(Anron和Stout)1.完成植物整个⽣长周期不可缺少的,缺少则植物不能完成其⽣命周期2.在植物体内的功能是不能被其他元素代替的,植物缺乏该元素时会表现专⼀的症状,并且只有补充这种元素症状拜会消失3.这种元素必须直接参与植物体内的新陈代谢,对植物起直接的营养作⽤,⽽不是通过改变⼟壤理化性质、微⽣物⽣长条件等原因所产⽣的间接作⽤⼤量元素:指植物需要量较⼤,在植物体内含量较⾼(≥0.1%DW)的元素,10种。

碳氢氧氮钾钙镁磷硫硅微量元素:指植物需要量较少, 在植物体中含量较低(<0.01%)的元素氯铁硼锰锌铜镍钼确定⽅法:不供给该元素后,观察植物的反应,是否会有缺素症发⽣溶液培养法或⽔培法:将植物根系浸泡在⽆⼟营养液中培养的⽅法(在含有全部或部分营养元素的溶液中栽培植物的⽅法)。

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绪论1、植物生理学:研究植物生命活动规律及其机理的科学。

2、植物生命活动:植物体物质转化、能量转换、形态建成及信息传递的综合反应。

3、植物生理学的基本内容:细胞生理、代谢生理、生长发育生理和逆境生理。

4、历程:近代植物生理学始于荷兰van Helmont(1627)的柳条试验,他首次证明了水直接参与植物有机体的形成;德国von Liebig(1840)提出的植物矿质营养学说,奠定了施肥的理论基础;植物生理学诞生标志是德国von Sachs和Pfeffer所著的两部植物生理学专著;我国启业人是钱崇澍,奠基人是李继侗、罗宗洛、汤佩松。

第二章植物的水分关系1、束缚水:存在于原生质胶体颗粒周围或存在于大分子结构空间中被牢固吸附的水分。

2、自由水:存在于细胞间隙、原生质胶粒间、液泡中、导管和管胞内以及植物体其他间隙的水分。

3、束缚水含量增高,有利于提高植物的抗逆性;自由水含量增加,植物的代谢加强而抗逆性降低。

4、水分在植物体内的生理作用:①水分是原生质的主要成分;②水是植物代谢过程中重要的反应物质;③水是植物体内各种物质代谢的介质;④水分能够保持植物的固有姿态;⑤水分能有效降低植物的体温;⑥水是植物原生质良好的稳定剂;⑦水与植物的生长和运动有关。

5、植物细胞的吸水方式:渗透性吸水和吸胀吸水。

6、渗透作用:溶剂分子通过半透膜扩散的现象。

7、水的偏摩尔体积:指加入1mol水使体系的体积发生的变化。

8、水势:溶液中每偏摩尔体积水的化学势差。

9、水通道蛋白调节水分以集流的方式快速进入细胞的细微孔道。

10、溶质势:由于溶质颗粒与水分子作用而引起细胞水势降低的数值。

Ψs = -icRT。

11、衬质势:细胞中的亲水物质对水分子的束缚而引起水势下降的数值,为负值。

Ψm12、压力势:由于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压,细胞壁产生的反作用力——壁压使细胞水势增加的数值。

Ψp13、Ψw = Ψs + Ψm + Ψp + Ψg + …。

14、吸胀吸水:植物细胞壁中的纤维素以及原生质中的蛋白质、淀粉等大分子亲水性物质与极性的水分子以氢键结合而引起细胞吸水膨胀的现象。

蛋白质>淀粉>纤维素15、植物根系由表皮、皮层、内皮层和中柱组成,吸水途径有共质体途径和质外体途径。

16、主动吸水:仅由植物根系本身的生理活动而引起的吸水。

分为伤流和吐水。

17、根压:由于植物根系生理活动而促使液流从根部上升的压力。

18、被动吸水(主要方式):通过蒸腾拉力进行的吸水。

枝叶的蒸腾作用使水分沿导管上升的力量称为蒸腾拉力。

19、植物蒸腾作用是产生蒸腾拉力并促进根系吸水的根本原因20、影响根系吸水的因素:(1)内部:导管水势、根系大小、根系对水的透性、根系对水吸收速率;(2)外部:土壤水分、土壤温度、土壤通气状况、土壤溶液浓度。

21、永久性萎焉主要原因是缺少可利用水。

土壤水分不足成为北方旱作农业区限制农业生产发展的主要因素。

22、土壤低温影响根系吸水的原因是:①低温使土壤溶液的粘滞性增加;②根细胞原生质黏性增加;③降低了根系的生理代谢活动。

23、土温过高引起根系吸水降低的主要原因:加快了根细胞中各种酶蛋白变性失活的速度,提高了根系木栓化的程度,加速根系老化的进程。

24、蒸腾作用生理意义:①蒸腾作用是植物水分吸收和运输的主要动力;②蒸腾作用使植物矿质营养吸收和运输的主要动力;③蒸腾作用能够维持植物的适当体温;④蒸腾作用能加强植物与外界的气体交换,有利于光合作用。

25、蒸腾速率:单位叶面积在单位时间蒸腾散失水分的数量。

26、蒸腾效率:植物每蒸腾1kg水所生成干物质的克数。

蒸腾系数的倒数。

27、蒸腾系数:植物每制造1克干物质所消耗水的克数。

数值越小水分利用率越高。

28、小孔扩散速率不与小孔面积成正比,而与其边缘长度成正比。

29、气孔运动机制:糖-淀粉转化学说;无机离子(K+)泵;淀粉-钾离子-苹果酸代谢理论。

30、影响蒸腾作用的环境因素:光照、温度、CO2浓度、水分、风速。

31、水分沿导管上升机制:蒸腾流-内聚力-张力学说。

32、水分临界期:指植物在生命周期中对水分缺乏最敏感和最易受害的时期。

33、灌溉的生理指标:叶细胞的浓度、渗透势、水势和气孔开度等。

第三章植物的矿质营养配合肥料学内容。

1、植物矿质营养:植物对矿质元素的吸收、运转和同化等过程以及矿质元素在植物生命活动中的作用。

2、岩石圈和水圈中的矿质是植物体内矿质元素的来源。

3、灰分元素:植物烘干后充分灼烧后的残余物质中存在的元素。

4、植物的必需元素:生长发育必不可少的元素。

判断标准:不可缺少性;不可替代性;直接功能性。

5、必需元素的生理功能:细胞结构物质组成成分;植物生命活动调节者,参与酶的活动;离子浓度平衡,胶体的稳定和电荷中和;细胞重要信号转导信使,如Ca2+重要第二信使;作为渗透调节物质,调节细胞膨压。

6、植物缺素症及中毒症,肥料学。

7、诊断方法:化学分析诊断法、病症诊断法、加入诊断法。

8、植物对矿质元素的吸收既相关又独立9、植物吸收离子的特点:选择性、积累作用、吸收过程需要能量、存在基因型差异。

10、道南平衡:平衡时膜内阴离子与阳离子浓度乘积等于膜外阴离子与阳离子浓度乘积。

11、影响根吸收离子的因素:pH、温度、通气状况、土壤溶液浓度。

12、植物营养最大效率期:施用肥料的营养效果最好的时期。

13、作物营养生理指标:①叶片营养元素含量、酰胺含量、酶活性。

14、发挥肥效的措施:①适当灌溉;②适当深耕;③改善光照条件;④改进施肥方式;⑤控制微生物的有害转化。

15、叶面施肥优点:①补充养料;②节省肥料;③见效迅速;④利用率高。

16、影响因素:叶片的部位、温度、停留时间、大气湿度。

17、适用于:①土壤中营养有效性低时;②上层土壤干燥时;③生殖阶段根系活力降低时;④对某类养分有特殊要求时。

第四章植物的呼吸作用1、呼吸作用的生理意义:①为植物生命活动提供所需的大部分能量;②为其他有机物合成提供原料;③提高植物抗病、抗伤害的能力。

2、呼吸链:呼吸代谢中间产物的电子和质子,在线粒体内膜上沿着一系列由电子传递组成的电子传递途径,严格有序地传递到分子氧的过程。

3、抗氰呼吸:不经过细胞色素氧化酶系统,而是通过对氰化物不敏感的系统传给氧的过程。

4、抗氰呼吸的生理意义:放热效应、促进果实成熟、代谢的协同调控、与植物的抗病有关。

5、末端氧化酶:处于呼吸链一系列反应的最末端、能活化分子氧的酶称为末端氧化酶。

6、呼吸速率:最常用的代表呼吸强弱的生理指标,可以用单位时间、单位重量的植物组织所吸收的氧气的量或释放二氧化碳的量来表示。

7、呼吸商:植物组织在一定时间内放出的CO2的量与吸收O2的比值。

R.Q.8、呼吸底物不同,呼吸商也不同,葡萄糖完全氧化的呼吸商是1。

富含氢的脂肪、蛋白质呼吸商小于1。

含氧比糖类多的有机酸的呼吸商大于1。

9、外界条件对呼吸速率的影响:温度、氧气、二氧化碳、水分、机械损伤、光、病害。

10、许多栽培管理措施都是直接或间接地保证作物呼吸作用的正常进行。

11、种子贮藏方法:①晒干;②通风和密闭;③气体成分控制;④杀虫抑菌。

12、呼吸跃变现象:某些果实成熟到一定程度,会产生呼吸速率突然增高,而后又迅速降低的现象。

13、为什么说长时间的无氧呼吸会使陆生植物受伤,甚至死亡?①产能效率低,导致养分消耗过多;②积累有毒代谢产物,直接伤害植株;③无氧呼吸致使温度升高,产生次生伤害。

第五章植物的光合作用1、碳素同化作用:自养生物将CO2转变为有机物的过程。

2、根据碳素营养方式不同,将植物分为自养植物(利用无机碳化合物合成有机物作营养)和异养植物(只能利用现成有机物作营养)。

3、光合作用:指绿色植物吸收太阳光能,将CO2和H2O合成有机物并释放氧气的过程。

4、光合作用的意义:①将无机物转变成有机物;②将光能转变为化学能,蓄积能量;③保护环境和维持生态平衡。

5、光合速率:常用单位时间内单位面积上光合作用吸收的CO2量或放出的O2量来表示。

测定方法:(1)测定干物质的积累;(2)测定CO2的吸收;(3)测定O2的释放。

6、叶绿素吸收光谱有两个强吸收区:640~660nm的红光;430~450nm蓝紫光。

7、荧光现象:反射光下,叶绿素溶液反射出红色荧光。

是第一单线态快速返回基态产生。

8、退激:激发态不稳定,很快就会发生能量的转变,放出能量返回基态。

9、放热:激发态的叶绿素分子在能级降低时以热的形式释放热量,此过程又称内转换或无辐射退激。

10、磷光现象:激发态的色素分子把激发能传递给处于基态的同种或异种色素分子而返回基态的过程。

磷光是由第一三线态回到基态所发射的光。

11、光合作用三大步骤:①原初反应(光能的吸收、传递和转换);②电子传递和光合磷酸化(将活跃的化学能转变为稳定的化学能);③CO2的同化。

①、②为光反应,③为暗反应。

12、光合单位:内囊体膜上能进行完整光反应的最小单位。

按其中色素的功能分为聚光色素和反应中心色素。

13、绝大多数光合色素包括大部分的叶绿素a和全部叶绿素b、类胡萝卜素类都属于聚光色素。

反应中心色素为特殊状态下的叶绿素a分子。

14、光合反应中心是一个复杂的色素蛋白复合体,由反应中心色素分子(P)、原初电子受体(A)和原初电子供体(D)组成。

15、D P A (接受光能)→ D P * A (中心色素分子成为激发态)→ D P+ A-(激发态色素分子放出电子给原初电子受体,自身成为氧化态)→D+ P A-(从原初电子供体得到电子)。

16、红降:用波长大于685nm的远红光照射时,光合效率大大降低。

叶绿体大量吸收,但量子产额急剧下降。

17、双光增益效应:远红光和红光同时照射的光合效率大于分开照射的总和的现象。

18、光合电子传递链:由一系列的电子传递体组成的,保证光合电子定向传递的总轨道。

19、每释放一分子氧,要裂解2个H2O,同时,可产生4个电子和4个质子。

20、光合磷酸化:叶绿体利用光能将无机磷酸和ADP合成ATP的过程。

21、希尔反应:离体叶绿体,在光下有氢受体存在时,所进行的分解水放出氧气的反应。

22、C3途径分为羧化阶段、还原阶段和再生阶段。

CO2受体是核酮糖-1,5-二磷酸RuBP23、C3途径CO2:NADPH:ATP = 1:2:324、C4途径CO2:NADPH:ATP = 1:2:525、C4途径的CO2受体是叶肉细胞质中的磷酸烯醇式丙酮酸PEP26、C4光合速率高于C3的原因是:①PEP case 对CO2亲和力高;②C4提高BSC细胞内CO2浓度,同化效率高;③PEP最适温度高于RuBP;④光饱和点高,光补偿点低;⑤C4耗能高,需要强光;⑥蒸腾系数小,水利用率高。

27、光呼吸:绿色细胞在光下吸收氧气,氧化乙醇酸,放出CO2的过程。

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