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头条共创 2024-08-06

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一、术语解释

1. 浆细胞:相邻细胞之间的质丝穿过孔,这些穿过细胞壁并与相邻细胞相通的质丝称为胞间连丝。它是细胞间信息和物质交换的桥梁。

2.细胞骨架:由分布在细胞基质中的蛋白质纤维组成的网状结构。它们由微原纤维、微管和中间纤维组成,维持细胞形状并参与质量运输和细胞分裂。

3.症状:细胞之间通过胞间连丝相连,胞间连丝穿透细胞壁,形成一个相互连接的原生质整体(不包括液泡)。

4.质外体:由细胞壁和细胞间隙(包括血管和管胞)组成的系统。质外体在整个植物中是连续的。它是运输营养物质的重要途径,具有储存和活化营养物质的功能。

5.孔扩散定律:是指气体通过多孔表面的扩散速率不与孔的面积成正比,而是与孔的周长或直径成正比的定律。气孔蒸腾速率遵循气孔扩散定律。

6、水临界期:是指植物生命周期中植物对水最敏感、易受损害的时期。

7、蒸腾系数:又称需水量,是指植物合成一克干物质时蒸腾作用消耗的水的克数。蒸腾系数是无量纲数,值越高,植物需水量越多,水分利用效率越低。

8、溶质势/渗透势:溶质颗粒的纯度降低了水的自由能,因此水势比纯水低,以负值表示。

9. 压力势:植物细胞内因静水的存在而引起的水势增加值。

10. 底物电势:系统的水势因底物(能够在其表面吸水的物质,例如纤维素、蛋白质或淀粉)的存在而降低的值。

11.通道蛋白:通道蛋白也称为离子通道,因为它们是穿过质膜的亲水通道,允许适当大小的离子沿着浓度梯度通过。

12.单一盐中毒:在单一盐溶液中生长的植物很快就会变得异常并最终死亡。 这种现象称为单盐中毒。

13、生理平衡溶液:含有适当比例的各种盐类的溶液,可以消除各种离子的毒性作用,使植物正常生长发育。

14、离子对抗:在发生单盐中毒的溶液中加入少量其他金属离子,以减弱或消除单盐中毒的影响,称为离子对抗。

15、离子通道:即生物膜离子通道。它是各种无机离子跨膜被动运输的途径。生物膜中无机离子的跨膜转运有两种模式:被动转运(通过离子浓度梯度)和主动转运(逆离子浓度梯度)。

16.红滴现象: 红滴现象是光波超过685 nm时光合作用的量子效率迅速下降的现象。

17.艾默生反应:除了长波长红光(685 nm及以上)之外,用短波长红光(650 nm)照射,与单独施加两种波长的光相比,量子产率显着增加。总数甚至更高。

18. 量子效率:每个光子被吸收后释放的氧分子数量。

19、光合磷酸化:指叶绿体在光照下将有机磷和ADP转化为ATP,形成高能磷酸键的过程。

20、光合补偿点:是指光合作用时吸收的CO2与呼吸时释放的CO2相等时,同一时刻同一片叶子上的光照强度。

21、光饱和点:在一定范围内,光合作用速率随着光强的增加而加快,光合作用速率不再继续增加时的光强称为光饱和点。

22、CO2补偿点:光合作用吸收的CO2量等于呼吸释放的CO2量时的外部CO2浓度。

23、CO2饱和点:当CO2浓度在一定范围内增加时,光合速率增加,光合速率不再增加时的CO2浓度称为CO2饱和点。

24. Mller反应:指水中的电子通过PSI和PSII传递给Fd,然后传递给O2的电子传递路径。

25. 初级反应:这些是引发光合作用的光物理和化学过程。这包括光能吸收、传输和电荷分离。也就是说,天线颜料吸收光能并将其转移到中心颜料分子。激发的中心染料分子将高能电子释放给原始电子受体以将其还原,同时从原始电子供体获得电子并将其氧化。

26. 耐氰呼吸:对氰化物无反应的植物组织某些部分的呼吸。这意味着即使在氰化物存在的情况下也可以实现其他呼吸途径。

27、末端氧化酶:指在一系列生物氧化反应结束时,将从底物上除去的氢或电子转移给氧,形成H2O或H2O2的氧化酶。

28.氧化磷酸化:指呼吸链中涉及ADP磷酸化为ATP的氧化过程。

29.呼吸商数:又称呼吸系数。它是指在一定时间内植物组织释放的CO2摩尔数与植物组织吸收的氧气摩尔数的比值。

30、呼吸跃变:指花果生长到一定程度时,呼吸强度迅速增强,而后逐渐减弱的现象。

31、代谢物:指产生有机物质并将其输送至其他器官的组织、器官或部分。它看起来像一片成熟的叶子。

32. 代谢库:指植物接受有机物质进行生长、消耗或储存的组织、器官或部分。

源宿单元:对应的源、对应的宿以及它们之间的传输系统构成源宿单元。

34、比输送率:单位时间内通过单位韧皮部横截面积输送的有机物的量。

35、植物生长调节剂:能够在极低浓度下调节植物生长发育的人造合成化学品。 它促进插条生根,调整开花时间,塑造理想的株形。

36. 植物激素:植物自身少量合成的有机化合物。 它们可以从其生产地运输到其他地点,在极低的浓度下产生明显的生理效应,对植物的生长发育产生重大影响。

37、三重反应:乙烯抑制黄化豌豆幼苗上轴的伸长和生长,促进其增粗生长,地上部分失去负向地性(向上生长)。

38. 生长优越:具有正侧和负侧(叶、侧枝等)的植物器官,其向上(轴向)生长在形态上或生理上比向下(背面)生长快,意思是类似的东西。这是一种向上扩展的现象。

39.酸生长理论:IAA诱导细胞伸长的假设

40、植物生长物质:低浓度即可对植物产生明显生理作用的化学物质。主要包括内源植物激素和人工植物生长调节剂。

41. 植物全能性:每个植物体细胞或性细胞都携带植物的全套遗传基因,因此在一定的培养条件下,每个细胞都可以发育成与其母体相同的植物。

42、根芽比:指植物地下部分与地上部分的干重或鲜重之比。

43、高层优势:高层在成长上具有优势的现象。

44、生长周期:指植物细胞、器官和整个植物在生长初期缓慢生长,然后加速,接近最大尺寸时减慢,最后停止生长的整个过程。

45. 光形态发生:利用光作为环境信号来调节细胞的生理反应并控制植物发育的过程。光控制植物生长、发育和分化过程

46.光敏色素:植物中存在的一种光感受器(色素蛋白),吸收红光并可逆地转换远红光。

47. 春化作用: 低温促进植物开花的作用称为春化作用。

48、临界光周期:短日照植物诱导开花所需的最大日照量,或长日照植物诱导开花所需的最小日照量。

49、临界黑暗期:指光暗循环中允许短日照植物开花的最短黑暗期,或允许长日照植物开花的最长黑暗期。

50、长日照植物:指只有白天长度超过一定临界光周期才能开花的植物。

51、短日照植物:指只有在光周期小于某一临界光周期时才能开花的植物。

52、光周期:许多作物一旦达到一定的生长发育阶段,就需要一定长度的昼夜才能开花结果。

53. 光周期现象:植物对昼夜相对长度的反应。植物的发育受光周期的影响。

54、活性氧:含氧自由基、超氧阴离子自由基、单残分子氧等具有强氧化力的含活性氧物质的总称。

55、生物自由基:一般指人体自身新陈代谢产生的几种带有不成对电子的基团或分子。这些包括含氧自由基和不含氧自由基。激进的。

56、堆放法:堆放法是指将收获的种子埋入土或沙中,贮存至播种季节后取出播种的方法。这是种子发芽常用的方法。

57、相互适应:植物在经历某些逆境后,可以提高对其他逆境的耐受力。这种对不利环境的相互适应称为相互适应。

58. 渗透调节:通过增加细胞液的浓度和降低渗透势而表现出的调节作用。

59、相变温度:在一定温度下,薄膜可以由流体液晶态转变为晶态,晶态也可以转变为液晶态。这种相互转变的状态称为相变,引起相变的温度称为相变温度。

60. 冷害:冰点以上温度对植物造成的损害。 冷害主要是由于低温引起的,引起生物膜膜相变化和膜通透性变化,导致代谢紊乱。

61. 冻害:零度以下的温度对植物造成的损害。 冷冻损伤主要是由细胞间或细胞内冷冻以及生物膜和蛋白质结构的破坏引起的。

2.简答题和论述题

1. 简述叶片蒸腾作用的部位及其生理意义。

它主要发生在叶子的气孔中。

(1)是植物吸收和运输水分的主要动力。

(2)促进植物对矿物质和有机物的吸收和在植物体内的运输。

(3)可降低叶片温度,防止植株烧伤。

2. 解释高等植物中水分向上运动的动力学和原因。

答:水向上运动的驱动力有两个:根压和蒸腾吸引力。

目前,根压产生的原因是土壤溶液沿质外体向内部扩散,其中的离子通过主动吸收进入共质体,这取决于细胞的代谢活动,这些离子不断被认为是石头通过共质体进入石柱。然后细胞被释放到管中并且离子积累。其结果是,内皮层内部的质外体的渗透势较低,但内皮层外部的质外体的渗透势较高,水通过渗透作用穿过内皮细胞到达管内,形成一种静水压力。压力。压力,这就是根压。

植物蒸腾作用时,水分通过气孔蒸发到大气中,失去水分的细胞将水分吸收到具有较高水势的叶肉细胞中,导致叶脉附近的细胞将水分吸收到叶脉中。躯干血管、根部血管、根部。这会产生从低到高的水势梯度,使根部能够从土壤中吸收水分。这种蒸腾作用所产生的吸水力称为蒸腾吸引力。

3、我们以K+泵理论为例,讲解一下气孔开关的原理。

气孔两侧的保卫细胞控制和调节气孔的开闭,其扩张和收缩的变化直接影响气孔的开闭,进而影响光合作用、蒸腾作用等生理功能的速率。对叶的代谢有很大的影响。因此,研究气孔运动的重要性具有重要意义。气孔运动的无机离子吸收理论认为,气孔运动主要是由于调节保卫细胞渗透系统的K+离子所致。在光照下,保卫细胞叶绿体通过光合磷酸化合成ATP,保卫细胞质膜上的光激活H+泵ATP酶逆细胞浓度梯度移动,将H+分泌到细胞壁外吸收K+。当K+离子、Cl-离子等积累时,保卫细胞的水势降低,保卫细胞吸收水分,扩张,打开气孔。

4. 根压产生的原因是什么?

内皮细胞壁的凯氏带围绕内皮层的径向壁和侧壁,水只能通过内皮层的原生质体。皮层细胞中的离子不断通过内皮进入中行,增加中行细胞内的离子浓度,降低水势,使根部吸收水分。

5. 请简述植物吸收矿物质成分的特点。

答:(1)植物根系对盐分的吸收与对水分的吸收之间存在不平衡。植物对盐和水的吸收是相对的,有的相关,有的相对独立。 (2)植物从环境中吸收营养离子时也具有选择性。即根部吸收的离子数量与溶液中的离子浓度不成正比。 (3)植物根部在任何单一盐溶液中都会发生单盐中毒,但加入少量不同价态的其他金属离子可消除单盐中毒,即离子拮抗作用。

6. 植物细胞如何吸收矿质元素?为什么土壤通气不良会影响作物对矿质养分的吸收?

被动吸收:包括简单扩散和促进扩散。没有消耗代谢能量。

主动吸收:涉及载体和质子泵。需要代谢能量。

胞饮作用:物质的非选择性吸收。

土壤通气条件主要从三个方面影响植物对养分的吸收:

第一是根系的呼吸作用,第二是有毒物质的产生,第三是土壤养分的形态和有效性。

通风良好的环境可以为足跟提供充足的氧气,并有利于根际通过呼吸产生的二氧化碳消散。这一过程对于根系的正常发育、根系的有氧代谢、离子呼吸等都非常重要。 根系有氧呼吸所需的氧气主要由根际土壤中的空气提供。水稻活根的呼吸强度在有氧和缺氧条件下几乎相同,但在缺氧条件下,离体根的呼吸强度在短时间内迅速降低,导致作物吸收更多的矿质养分。

7. 简述光合作用的重要性。

(1)光合作用将CO2转化为碳水化合物。碳水化合物是植物生长和发育的营养物质,也是动物和人类的食物来源。

(2)光合作用将太阳能转化为可储存的化学能,为人类、动植物的生命活动提供能源。

(3)光合作用时释放氧气,维持大气中二氧化碳和氧气的平衡。

8. 植物中的光合磷酸化有哪些类型?不同类型的电子传递有何特点?

光磷酸化一般可分为两种类型:

(1) ATP是通过无环光磷酸化形成的,这是电子传输的开放途径。

(2) ATP是通过循环光磷酸化形成的,其中电子传递是一个闭环。

9. 叶绿素为什么会发出荧光或磷光?

当叶绿素分子吸收光子时,它会从最稳定和最低的能量状态(基态)上升到不稳定的较高能量状态(激发态)。

叶绿素分子有两个最强的吸收区域:红光和蓝光。当叶绿素分子被蓝光激发时,电子跃迁到具有较高能量的第二单重态,而当被红光激发时,电子跃迁到具有较低能量的第一单重态。单线态电子的自旋方向保持不变。当电子自旋方向在激发或去激发过程中发生变化时,电子会变成能级低于单重态的三重态。

激发态不稳定并迅速跃迁到较低能级状态,因此一些能量以热的形式释放,一些以光的形式耗散。从初始单重态发出并返回基态的光称为荧光。叶绿素分子在其初始三重态返回基态时发出的光是磷光。

10.为什么过多的光照会降低光合作用效率?

光照过多会使叶片气孔因生理性缺水而关闭,导致光合作用原料CO2缺乏,光合作用速率减慢。

11.为什么山上的树比平原上的树矮?

(1)山上水少,土质薄,肥力低,植物因缺水缺肥而生长不良。

(2)气温低,昼夜温差大。夜间温度过低,植物新陈代谢减慢,植物生长减慢。 (3)山区风力较大,植物受到大量机械刺激,体内荷尔蒙平衡不利于植物生长发育。

(4)山顶,空气中灰尘较少,光照较强,紫外线较多,所以强光尤其是紫外线会抑制植物生长,所以山上树木的生长是慢的。它是相形见绌的。

12.植物如何将电能转化为活性化学能?

失去一个电子的原始电子供体接受来自最后一个电子供体H2O 的电子,并将水分解为H+ 和O2。

原始电子受体经历一系列电子载体(一系列氧化还原反应)和光合磷酸化,最终形成ATP和NADPH,将电能转化为活性化学能。

DPA —浅— DP*A —— DP+A- —— D+PA-

(D代表初级电子受体。P代表中心染料分子。A代表初级电子受体。)

13. 既然光呼吸是浪费性呼吸,那么在C3植物中完全消除光呼吸途径是不是对植物生长更有利?

不会有什么好处

光呼吸是在长期进化过程中形成的适应环境变化、提高抗逆能力的代谢途径。

它具有重要的生理意义。光呼吸可以增强植物的胁迫耐受性,光呼吸可以减少植物的光抑制和光氧化损伤。

光呼吸影响谷胱甘肽的合成,参与脯氨酸的合成,减缓叶绿素的降解,促进卡尔文循环的运行,参与三羧酸循环,向氮池提供初步的碳络合物做。

14. 卡尔文循环(C3途径)的三个主要步骤是什么?每个步骤的起始材料和产物是什么?

C3途径可分为三个阶段:

1.羧化步骤。 CO2 被固定并形成3-磷酸甘油酸作为初始产物。

2. 合成代谢力(NADPH、ATP)将3-磷酸甘油酸还原为3-磷酸甘油醛,这是光合作用中的第一个三碳糖。

3.更新舞台。光合作用碳循环过程中形成3-磷酸甘油醛,经过一系列转化,重新形成RuBP。

15.影响光合作用的外部因素有哪些?简述它们对光合作用过程的影响。

外部因素:光照强度、CO2含量、温度等。

内部因素:酶活性、色素量、五碳化合物含量等。

1、光照强度:随着光照强度的增加,光合速率增加,但在强度达到全日照之前,光合速率达到光饱和点。也就是说,光强度的进一步增加不会增加光合作用的速率。

2.温度:光合作用是一种化学反应,随着温度的升高,其速率也应增加。然而,光合作用的整个机制对温度相对敏感,光合作用有一个最适温度,因为在较高的温度下酶活性减弱或丧失。

3、二氧化碳浓度:随着空气中二氧化碳浓度的增加,光合作用的速率增加。光强、温度、二氧化碳浓度对光合作用的影响是综合的。

16. 简述同化物的运输和分布特征。

1.同化分布的一般规则是从源到汇。当多个代谢汇同时存在时,强汇分布较多,弱汇分布较少,近的汇先分布,远的汇先分布。我稍后会分发它。

2. 优先向增长中心供应3. 社区供应

4.同向叶片产生的同化物主要与同向幼叶、花序和根共享。

17.简述IAA促进细胞增殖的机制(酸生长理论)。

IAA激活细胞膜H+ATP酶,将H+分泌到外界,引起细胞壁环境酸化。细胞壁中的扩张蛋白在酸性pH条件下削弱细胞壁多糖成分之间的氢键,导致细胞壁松弛,液泡吸水膨胀,导致细胞伸长。

18. 简述IAA/GA/CTK/ABA/乙烯的主要生理功能?举例说明它们如何用于生长。

1. 生长素与植物的向光性有关

2.生长素促进细胞伸长和生长

3、生长素促进根系分化

4 生长素可以维持植物的顶端优势

5.生长素促进外周组织分化

6、延缓衰老、抑制器官脱落。 示例:促进插条生根

19. 生长素和赤霉素的生理功能是什么?它们之间的生理作用有何关系?

赤霉素: 1.促进细胞伸长,增加茎伸长和株高。 2.打破种子和块茎的休眠,促进发芽。

生长素1.促进插条生根,2.促进果实发育,3.防止落花落果。

生长素和赤霉素之间存在相辅相成的作用。

(1)GA可抑制AA氧化酶的活性,阻止IAA的氧化。

(2)GA可提高蛋白酶活性,促进蛋白质降解,增加色氨酸含量,有利于IAA的生物形成。

(3) GA促进生长素从结合态向游离态的转化。

20. 简要解释植物生殖生长和营养生长之间的关系。在生产中如何协调两者的关系呢?

营养生长和生殖生长之间的关系主要表现为依赖性和对立性。

(1)依赖性生殖生长必须以营养生长为基础,花芽的分化必须以特定的营养生长为基础。生殖器官生长所需的营养大部分是由营养器官提供的,如果营养器官生长不好,生殖器官自然也不能正常生长。

(2)营养生长与生殖生长失调等对立关系,造成:个营养器官过度生长的矛盾,影响生殖器官的形成和发育,阻碍生殖生长抑制的进行。

在调节营养生长和生殖生长的关系方面,生产上积累了很多经验。例如,通过加强肥水管理,防止营养器官过早衰老,并在水果生产中,减少水和氮肥的使用量,适当疏花疏果,保持营养平衡。对于营养器官采收后的植物,如茶树、桑树、大麻、叶类蔬菜等,应通过提供充足的水分、添加氮肥、去除花芽、去除春化等措施来促进营养器官的生长。生殖器官。

21. 光敏色素与植物开花有何关系?

一般认为,光敏色素对植物开花的控制是由Pfr/Pr比值决定的,而不是由Pr或Pfr的绝对量决定的。对于短日照植物,Pfr在光照期结束时占主导地位,高的Pfr/Pr比值不太可能导致开花,并且随着黑暗的临近,Pfr/Pr比值降低。低于临界值,短日照植物可能会发生开花反应,而对于长日照植物,Pfr/Pr 比率在较长光照周期结束时会更高,正是因为长日照植物才会开花。需要。但光周期过长时,Pfr相对转化为Pr,Pfr/Pr比值下降,长日照植物无法开花。当黑暗期被红光打断时,Pfr水平升高,Pr水平降低,Pfr/Pr比值升高,抑制短日照植物的开花,促进长日照植物的开花。

22.有句话说:“根深叶茂。”这是什么意思?如何在生产过程中调整植物根冠比的示例。

1、地上部分生长所需的水分和矿物质主要由根部供给,根部还合成各种氨基酸、细胞分裂素、生物碱等供给地上部分。因此,发达的根系也促进地上部分的生长。

2、植物的地上部分也促进根部生长,叶子中产生的糖分和维生素供给根部,促进根部生长。因此,地上部分生长不良,根系不发达。

1、通过降低地下水位、减少氮肥、翻耕松土、使用生长抑制剂和生长延缓剂等方法,可以提高植物的根冠比。生长促进剂可用于降低根冠比。

3.根冠比也可以通过修剪和修剪技术来调整。

23. 什么是抗氰呼吸?为什么不需要抗氰呼吸?

当动植物组织用1 mol/l氰化物处理时,动物组织的呼吸速率降至接近0,而大多数植物组织仍能维持10%25%的呼吸速率。植物中这种不受氰化物抑制的呼吸作用称为耐氰化物呼吸。

1. 生热作用2. 促进果实成熟3. 增强植物抗病和抗逆能力4. 协调代谢控制

24、分析植物变黄的可能原因。

植物呈现绿色是因为它们的细胞含有叶绿体,叶绿体含有绿色叶绿素。因此,凡是影响叶绿素代谢的因素都会引起植物黄化。

可能的原因有: (1)营养元素:氮、镁都是叶绿素的组成部分,而铁、锰、铜、锌等在叶绿素生物合成过程中具有催化作用或其他间接作用。因此,叶子颜色的深度可以用作测量植物内氮水平的标志,因为缺乏这些元素会导致变黄,尤其是在氮受影响最严重的地方。

(2)光照:光照是影响叶绿素形成的主要条件。原叶绿酸转化为叶绿酸需要光。太多的光会通过光氧化破坏叶绿素。

(3)温度:叶绿素生物合成是一系列酶促反应,受温度影响很大。叶绿素形成的最低温度约为2,最适温度约为30,最高温度约为40。高温和低温都会导致叶子失去绿色。在高温下,叶绿素分解得更快,颜色褪得更快。 (4)氧气:缺氧可引起Mg-原卟啉或IX或Mg-原卟啉甲酯的积累,影响叶绿素的合成。

(5)水:缺水不仅影响叶绿素生物合成,还会加速天然叶绿素的分解。此外,叶绿素的形成也受遗传因素控制。例如,白化水稻和玉米的幼苗和杂色花的叶子就不能合成叶绿素。

25.什么是光形结构?它的光反应特性与光合作用有何不同?

光控制植物生长、分化和发育的过程称为植物光形态建成。与光合作用的区别可以从三个方面来比较:光能是转化为化学能还是作为信号发生反应、所需能量的多少以及光感受器。

光合作用是将光能转化为化学能,光以能量的形式影响植物的生长发育。在光形态发生中,光作为信号激发光感受器,通过光信号促进一系列生理生化代谢过程,最终作为能量来源而不是导致植物形态和结构特征的建立。

(2)光合作用是高能反应,光的形成是低能反应,但红闪所需的能量与光合作用中光补偿点的能量相差10个数量级,能量极其微弱。如果我们将黄化幼苗暴露在微弱的闪光下,几个小时内我们就可以观察到一系列形成光模式的去黄化反应,包括茎伸长延迟、钩伸长和叶绿素合成。

光形态发生是由光敏色素、隐花色素、向光素、UV-B受体等多种光感受器介导的,光合光感受器是光合单位的光凝聚色素。

26.讲解植物受冷害的机制以及提高作物耐寒性的方法。

答: 冷害机理: 冷害的主要原因是生物膜通透性的变化。

酯膜因低温而发生物相变化,由正常的液晶态转变为凝胶态。缓慢降低温度会使膜酯逐渐固化,膜结构收缩,膜对水和矿物质的吸收减少。

由于膜酯的不对称性,使膜本身收缩、分解不均匀,增加膜的通透性,引起细胞内可溶性物质外渗,引起代谢紊乱。

如何提高耐寒能力: 寒冷锻炼: 植物对寒冷温度的抵抗力完全是一个适应和锻炼的过程。

药物诱导:利用药物诱导植物提高其耐寒能力。

适当施肥: 低温来临前,增加磷、钾肥用量,少施或不施速效氮肥,以增加植物的耐寒能力。

27.请描述植物在耐旱运动过程中发生了哪些适应性的生理生化变化?

1)原生质流动减慢或停止。在番茄和西瓜等冷敏感植物中,原生质流动在10C 时减慢非常缓慢或完全停止1 分钟。

2)水平衡紊乱。幼苗受寒害时,吸水跟不上蒸腾作用,尖、叶枯萎、枯萎。

3)光合作用速率降低。低温会影响叶绿素的合成和参与光合作用的酶的活性,再加上雨水和缺乏光照,会减少光合产物的产生,从而降低产量。

4)呼吸频率波动大。冷伤初期,呼吸频率变快。随着寒冷温度的增强和持续时间的增加,症状出现时呼吸频率变得更快,然后迅速降低。

28.解释植物如何从形态结构和生理代谢方面提高对逆境的适应能力。

1 逆境中的锻炼2 化学处理3 逆境中的农业措施

对植物生理代谢的影响 1水分代谢失调2光合速率下降3呼吸代谢发生变化:降低。先升后降。显著提高且PPP途径增强4大分子物质降解。脯氨酸。脱落酸。乙烯(通过“三重反应”) 29、 为什么说植物生理学是合理农业的基础? 植物生理学是研究植物代谢的科学,简单地说就是研究植物在生长繁殖过程中所需要的营养物质和从发芽、发育繁殖到维持生命整个过程。知道了植物生理规律,就知道了什么时候该给植物浇水、施肥、调节光照,也就能提高农业的产量. 30、 试述植物生理学和农业生产的关系。 主要任务是探索植物生命活动的基本规律。可以指导农业生产,为作物栽培以及改良和培育作物新品种提供理论依据。如为作物高产优质高效提供理论依据和措施;为改良和培育作物新品种提供理论基础;为控制植物生长发育、保存植物产品提供有效的方法;研究植物在逆境条件下生存并获得一定产量的生理机制。 31、 举例说明如何用你所学的植物生理知识指导农林业生产? 农业以栽培植物为主体,要控制作物的生命活动,增加产量并提高质量,就需要了解植物的生理活动。如:对植物的矿质营养的知识是合理施肥以及肥料工业的基础; 对植物的水分关系的分析能为灌溉提供方案; 了解了植物对光周期或春化作用的需要,不仅能解释气象条件如何决定物候期和预测引种成功的可能性,而且可以用人工照光或遮暗,和春化处理等方法来控制开花的季节; 激素的发现,使人们得以合成,促进插条生根,疏花疏果,诱导、加强或解除休眠,促进或抑制生长等以提高农产品产量和质量; 除草剂则是生长调节物质的高剂量应用,节约了大量除草的劳动力; 光合、代谢、运输、抗性等生理机理得研究为选种、育种提供了筛选指标; 组织培养、细胞培养等技术的发展,为加快纯种的繁殖,改良与创造新种,开辟了新的途径。 32、 结合当前人口、能源和环境等问题,论述研究植物生理学的重要性。 33、常言道“水是生命之源”。水分在植物生命活动中的重要作用体现在哪些方面?如何理解“有收无收在于水”这句话? 作用1.作为良好的溶剂溶解营养物质及代谢废物,参与体液循环代谢. 2.提供细胞生存所需的水环境. 3.作为某些反应的原料,如光合作用,蛋白质的水解等. 4.分为结合水与自由水两大形式构成细胞组成. 5.植物方面帮助进行蒸腾作用散发热量 理解(1)水是细胞原生质的主要组成成分; (2)水分是重要代谢过程的反应物质和产物; (3)细胞分裂及伸长都需要水分; (4)水分是植物对物质吸收和运输及生化反应的一种良好溶剂: (5)水分能便植物保持固有的姿态; (6)可以通过水的理化特性以调节植物周围的大气湿度、温度等。对维持植物体温稳定和降低体温也有重要作用。 34、试述植物对干旱胁迫的适应机理和提高作物抗旱性的途径。 机理:干旱开始可以尽量减少蒸腾作用(气孔关闭),长时间处于干旱时段的话就衍生了强大的根系,长期处于大旱环境的话就进行叶退化来适应干旱的环境。 途径:①根据作物抗旱特征(根系发达,根冠比大等),可以选择不同抗旱性的作物品种,或作为抗旱育种的亲本,加速抗旱育种。 ②提高作物抗旱性的生理措施,例如,抗旱锻炼,蹲苗,合理施用磷肥、钾肥均能提高作物抗旱性;氮肥过多、过少,抗旱性差,所以要适量;硼在抗旱中的作用与钾类似。 ③施用生长延缓剂,如矮壮素等。 35、 试从光能利用率方面,阐述提高作物产量的途径和措施。 36、植物的主要光周期类型有哪些?光周期理论在农业生产中的应用有哪些方面? 主要分为长日植物、短日植物和日中性植物。 光周期理论在农业生产上应用有:   (1)控制开花。光周期的人工控制可以促进或延迟开花,菊花是短日植物,经短日处理可以从十月份提前至六、七月间开花。在杂交育种中,可以延长或缩短日照长度,控制花期,解决父、母本花期不遇的问题。   (2)抑制开花,促进营养主长,提高产量。如甘蔗是短日植物,临界日长10h可以在短日照来临时,用光间断暗期,即可抑制甘蔗开花,增加甘蔗产量。   (3)引种上,必须考虑植物能否及时开花结实。如南方大豆是短日植物,南种北引,开花期延迟,所以引种时要引早熟种。   (4)可以利用作物光周期特性,南繁北育,缩短育种周期。 37、植物的光周期类型有哪些?光周期理论在农业生产中的应用有哪些方面? 答:类型:长日植物 短日植物 日中性植物 (1)指导引种 不同纬度地区引种时要考虑品种的光周期特性和引种地区生长季节的日照条件,对以收获种子为主的作物,若是短日植物,比如大豆,从北方引种到南方,会提前开花,应选择晚熟品种;而从南方引种到北方,则应选择早熟品种。如将长日植物从北方引种到南方,会延迟开花,宜选择早熟品种;而从南方引种到北方时,应选择晚熟品种。 (2)育种上的利用 根据作物光周期特性,利用中国气候多样的特点,可进行作物的南繁北育:短日植物水稻和玉米可在海南岛加快繁育种子;长日植物小麦夏季在黑龙江、冬季在云南种植,可以满足作物发育对光照和温度的要求,一年内可繁殖2~3代,加速了育种进程,缩短育种年限。具有优良性状的某些作物品种间有时花期不遇,无法进行有性杂交育种。通过人工控制光周期,可使两亲本同时开花,便于进行杂交。如早稻和晚稻杂交育种时,可在晚稻秧苗4~7叶期进行遮光处理,促使其提早开花以便和早稻进行杂交授粉,培育新品种。如在进行甘薯杂交育种时,可以人为地缩短光照,使甘薯开花整齐,以便进行有性杂交,培育新品种。 (3)控制花期 花卉栽培中,光周期的人工控制可以促进或延迟开花。如短日植物菊花,用遮光缩短光照时间的办法,可以从十月份提前至六、七月间开花;若在短日来临之前,人工补充延长光照时间或进行暗期间断,则可推迟开花。对于长日性的花卉,如杜鹃、山茶花等,人工延长光照或暗期间断,可提早开花。 (4)调节营养生长和生殖生长 对以收获营养体为主的作物,可以通过控制光周期抑制其开花。如将短日植物烟草引种至温带,可提前至春季播种,促进营养生长,提高烟叶产量。对于短日植物麻类,南种北引可推迟开花,增加植物高度,提高纤维产量和质量。 版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除

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