植物生理复习

发布 2021-04-28 01:18:28 阅读 7725

一、熟悉下列专业词汇(中英文对照)

free water自由水 bound water束缚水 diffusion扩散作用 water absorption水分吸收

water potential水势 water transport 水份运输水分平衡 water balance

long-day plants长日植物 short-day plants短日植物。

stress逆境 stress physiology逆境生理学 salt resistance抗盐性 drought resistance抗旱性。

apoplast pathway质外体途径 symplast pathway共质体途径

plant growth substance植物生长物质 plant hormone植物激素

auxin生长素 polar transport极性运输 cytokinin细胞**素。

ethylene乙烯 triple response三重反应赤霉素 gibberellin abscisic acid,脱落酸

transpiration蒸腾作用小孔扩散律 micro-pore diffusion law

vacuole液泡 lumen囊腔 stoma气孔 chlorophyll叶绿素 chloroplast叶绿体。

细胞质 cytosol xylem木质部 phloem韧皮部。

structure结构 biosynthesis生物合成 metabolism代谢。

stomatal movement气孔运动 gr**itropism向重性 phototropism 向光性。

photosynthesis 光合作用 calvin cycle卡尔文循环 photorespiration光呼吸。

photochemical reaction光化学反应 photosynthate光合产物。

respiration呼吸 physiological clock生理钟幼年期 juvenile phase 成花启动 floral evocation

photomorphogenesis光形态建成 phytochrome光敏色素 cryptochrome隐花色素。

远红光 far red light 临界日长 critical day length

种子生活力seed viability 种子活力 seed vigor photoperiod光周期 vernalization春化。

apical meristem顶端分生组织 apical dominance顶端优势

cell elongation细胞伸长 sex differentiation性别分化 sex determination性别决定

dormancy休眠 fruit ripening果实成熟 leaf senescence叶片衰老。

seed maturation种子成熟 seed germination种子萌发。

mineral nutrition矿质营养 essential mineral elements必需矿质元素

二、名词解释。

临界日长:昼夜周期诱导植物开花的极限日照长度。

长日植物开花所需日照程度的低限;短日植物开花所需日照程度的高限。

临界夜长:昼夜周期诱导植物开花的极限暗期长度。

高于临界夜长,短日植物开花。

低于临界夜长,长日植物开花。

种子寿命:从成熟到丧失发芽能力所经历的时间。

或从采收到丧失发芽能力所经历的时间。

植物感性运动:植物体受到不定向的外界刺激而引起的局部运动。

运动的方向与刺激方向无关。包括感光运动、感温运动、感触运动。

植物向性运动:植物器官对单方向刺激所引起的定向运动。

运动的方向与刺激方向有关。括向光性、向重性、向触性。

光形态建成:光调节植物生长发育和分化的过程。

抗逆性:植物对逆境的抵抗或耐受能力,简称抗性,包括御逆性和耐逆性。

春化作用:低温诱导植物开花的作用。

a cold treatment (just below freezing to 10oc) of hydrated seed or a growing plant

for a certain number of days, in order to be able to flower later

种子萌发:种子从吸水到胚根突破种皮之间发生的一系列生理生化变化过程。

或合适条件下,种子内胚胎开始恢复生长并形成幼苗的过程。

呼吸跃变:一些果实成熟前,内源乙烯突然升高,导致呼吸作用急剧加快的现象。这些果实叫呼吸跃变果实。

三、问答题。

什么是蒸腾作用?写出气孔蒸腾的详细过程。

答:a process of loss water from plant in a form of water vapor.

process:

water is pulled from the xylem into the cell walls of the mesophyll,

where it evaporates into the air spaces of the leaf.

the water vapor then exits the leaf through the stoma.

用酸生长学说解释生长素促进细胞伸长的机理。

答:iaa生长素与生长素结合蛋白结合,激活膜上既有的h+- atpase。h+- atpase将质子从细胞质蹦到细胞壁,导致细胞壁环境酸化;酸化导致初生壁结构疏松,细胞壁松弛后,压力势下降,细胞吸水,体积增大,细胞伸长。

试分析种子休眠的原因

答:种子成熟后,即使在适宜的外界条件下仍不能萌发的现象称为种子的休眠。

根据种子休眠的原因分为:

种皮限制休眠(coat-imposed dormancy),种皮限制种子萌发。

种皮不透水:蜡质的角质层、木栓质层、木质化的石细胞具有疏水作用。

种皮不透气:有些种子的种皮不能透过氧气,如椴树种子。

种皮对胚根突破的机械限制:如核果类种皮坚硬。

种皮阻止了种子内部的萌发抑制物质的流失。

种皮或果皮含有萌发抑制物质,如aba,抑制种胚萌发。

种胚休眠(embryo dormancy)

胚未发育完全,一些兰科、列当科及毛茛科植物的种子的胚在种子脱离母体时尚未完全成熟,如冬青、人参、当归、欧洲白蜡等,要经过几周到几月的休眠期,在形态解剖上发生进一步的变化,胚才达到成熟。

胚未完成后熟,有些种子脱离母体时,其胚从形态上看好似发育完全,但未完成后熟。

aba诱导气孔开度减小或关闭的机理。

答:aba与受体结合后,通过两条途径影响保卫细胞离子通道的活性。

1)ros途径:aba与受体结合,高水平ros激活细胞膜上的ca2+in,ca2+激活液泡膜上的ca2+out,细胞质中高水平的ca2+。

2) no途径:aba与受体结合,保卫细胞内no水平升高,ip3 和cadpr (cyclic adp-ribose)水平升高,激活液泡膜上的ca2+out ,细胞质中高水平的ca2+。

细胞质高水平的ca2+能够调控下列事件:

- 抑制质子泵活性。

- 抑制k+in

- 激活cl-out

- 激活k+out

所以,aba能够提高保卫细胞的水势,失水,气孔开度变小或关闭。

什么叫植物激素,写出现在公认的植物激素种类。

答:plant hormones are naturally occurring, organic substances, influencing physiological & developmental processes, at very low concentrations. such as auxin, gb, ck, aba, eth, br(1分)

高等植物性别分化的标志是什么?与动物(如人类)相比,植物的性别分化有何特点?

答:标志:高等植物的性别分化是指雄蕊或雌蕊的发生。

特点:植物的性别主要表现在花器官的构造上,无明显的第二性征。

动物的性别在受精卵就已决定,植物的性别要在幼年期后决定。

植物的性别分化具有不稳定性,极易受外界环境条件的影响:

外源激素、营养、温度、湿度、光照等。

植物的性别分化具有多样性。

简述ga3如何调控α-淀粉酶的基因表达。

答:ga与假设的细胞膜受体结合,通过g蛋白启动的信号激活f-box蛋白,被激活的f-box蛋白进入细胞核与gamyb基因启动子的抑制子della蛋白结合,促使della蛋白降解。

ga 还可以直接进入细胞核内部,与核内的可溶性受体(gid1)结合,ga-受体复合物又结合到della蛋白上促进其降解。

della蛋白降解使gamyb基因的启动子解除抑制,得以转录,之后在细胞质合成gamyb。

新合成的gamyb又进入核,与α-淀粉酶的启动子基因结合,启动下游α-淀粉酶基因的转录。

ga与假设的细胞膜受体结合,通过g蛋白启动的信号,依赖于ca2+途径,促进α-淀粉酶的释放。

什么是光敏色素?描述其结构与光化学性质。

答:光敏色素作为一类红光/远红光受体,广泛存在于蓝细菌、低等和高等植物体内。

结构:phy是一类可溶性色素蛋白,由2个亚基组成——生色团和脱辅基蛋白。

光化学性质。

根据吸收光谱不同,植物体内的光敏色素可分为2种:

红光吸收型 pr:red light-absorbing form, 666 nm ,activated form

远红光吸收型 pfr:far-red light-absorbing form, 730 nm,inactivated form

两种光敏色素在红光和远红光照射下可以相互转换。

用所学的专业知识解释植物茎的正向光性。

答:(1)生长素分布不均匀假说。

单侧光作用下,燕麦胚芽鞘两侧生长素分布不均匀:背光侧iaa分布多,向光侧iaa分布少;背光侧生长更快。因此胚芽鞘向光弯曲。

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