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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:

(solutionculturemethod)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:

(selectivepermeability)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:

(passivetransport)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:

(activetransport)转运过程逆电化学梯度进行,需要代谢供给能量。

转运蛋白:

(transportprotein)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:

(uniportcarrier)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:

(ionpump)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:

(biologicalnitrogenfixation)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:

(inducedenzyme)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:

(criticalconcentration)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:

(absorptionspectrum)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:

(enhancementeffect):

红光和远红光协同作用而增加光和效率的现象。

光反应:

(lightreaction)必须在光下才能进行的,由光引起的光化学反应。

碳反应:

(carbonreaction)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:

(photosyntheticunit)由聚光色素系统和反应中心组成。

聚光色素:

(light-harvestingpigment)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:

(primaryreaction)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:

(reactioncentre)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:

(photosyntheticchain)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:

(photosyntheticphosphorylation)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:

(photosyntheticrate)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:

(assimilatorypower)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:

(calvincycle)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:

(crassulaceanacidmetabolism)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:

(apparentphotosynthesis)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:

(truephotosynthesis)表观光和作用+呼吸作用+光呼吸。

光饱和点:

(lightsaturationpoint)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:

(greenhouseeffect)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:

(co2compensationpoint)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:

(lightcompensationpoint)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:

(efficiencyforsolarenergyutilization)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:

(aerobicrespiration)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:

(anaerobicrespiration)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:

(biologicaloxidation)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:

(respiratorychain)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:

(oxidativephosphorylation)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:

(respiratoryrate)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:

(respiratoryquotient)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-resistantrespiration)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:

(alternativeoxidase)抗氰呼吸的末端氧化酶,可把电子传给氧。

底物水平磷酸化:

(substratelevelphosphorylation)由于底物的分子磷酸直接转到adp而形成atp。

巴斯德效应:

(pasteureffect)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:

(terminaloxidase)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:

(temperaturecoefficient)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:

(primarymetabolite)初生代谢的产物,如糖类、脂肪、核酸、蛋白质等。

次生代谢物:

(secondarymetabolite)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,以及大分子的胞质运输功能。

压力流学说:

(pressure-flowtheroy)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:

(phloemloading)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-trappingmodel):

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:

(phloemunloading)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:

(cytoplasmicpumpingtheroy)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、有节奏的收缩和张弛,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:

(contractileproteintheroy)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:

(sinkstrength)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:

(transmembrancetransduction)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:

(intracellularreceptor)位于亚细胞组分上的受体。

细胞表面受体:

(cellsurfacereceptor)位于细胞表面的受体。

蛋白激酶:

(proteinkinase):

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:

(secondarymessenger)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:

(plantgrowthsubstance)调节植物生长发育的物质。

植物激素:

(planthormone)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:

(hormonereceptor)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:

(phytohormonemutant)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:

(plantpolypeptidehormone)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:

(polartransport)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:

(plantgrowthregulator)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:

(plantgrowthpromotor)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:

(plantgrowthinhibitor)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:

(plantgrowthretardator)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:

(cellcycle)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-growthhypothesis)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:

(tissueculture)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:

(grandperiodofgrowth)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:

(apicaldominance)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:

(tropicmovement)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:

(nasticmovement)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:

(physiologicalclock)生物对昼夜的适应而产生生理上有周期性波动的内在节

【篇二:

植物生理学(王忠)复习思考题与答案】

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(一)解释名词

原核细胞(prokaryoticcell)无典型细胞核的细胞,其核质外面无核膜,细胞质中缺少复杂的内膜系统和细胞器。

由原核细胞构成的生物称原核生物(prokaryote)。

细菌、蓝藻等低等生物属原核生物。

真核细胞(eukaryoticcell)具有真正细胞核的细胞,其核质被两层核膜包裹,细胞内有结构与功能不同的细胞器,多种细胞器之间有内膜系统联络。

由真核细胞构成的生物称为真核生物(eukayote)。

高等动物与植物属真核生物。

原生质体(protoplast)除细胞壁以外的细胞部分。

包括细胞核、细胞器、细胞质基质以及其外围的细胞质膜。

原生质体失去了细胞的固有形态,通常呈球状。

细胞壁(cellwall)细胞外围的一层壁,是植物细胞所特有的,具有一定弹性和硬度,界定细胞的形状和大小。

典型的细胞壁由胞间层、初生壁以及次生壁组成。

生物膜(biomembrane)构成细胞的所有膜的总称。

它由脂类和蛋白质等组成,具有特定的结构和生理功能。

按其所处的位置可分为质膜和内膜。

共质体(symplast)由胞间连丝把原生质(包含质膜,不含液泡)连成一体的体系。

质外体(apoplast)由细胞壁及细胞间隙等空间(包含导管与管胞)组成的体系。

内膜系统(endomembranesystem)是那些处在细胞质中,在结构上连续、功能上相关,由膜组成的细胞器的总称。

主要指核膜、内质网、高尔基体以及高尔基体小泡和液泡等。

细胞骨架(cytoskeleton)指真核细胞中的蛋白质纤维网架体系,包括微管、微丝和中间纤维等,它们都由蛋白质组成,没有膜的结构,互相联结成立体的网络,也称为细胞内的微梁系统(microtrabecularsystem)。

细胞器(cellorganelle)细胞质中具有一定形态结构和特定生理功能的细微结构。

依被膜的多少可把细胞器分为:

①双层膜细胞器,如细胞核、线粒体、质体等;

②单层膜细胞器,如内质网、液泡、高尔基体、蛋白体等;

③无膜细胞器,如核糖体、微管、微丝等。

质体(plastid)植物细胞所特有的细胞器,具有双层被膜,由前质体分化发育而成,包括淀粉体、叶绿体和杂色体等。

线粒体(mitochondria)真核细胞质内进行三羧酸循环和氧化磷酸化作用的细胞器。

呈球状、棒状或细丝状等,具有双层膜。

线粒体能自行分裂,并含有dna、rna和核糖体,能进行遗传信息的复制、转录与翻译,但由于遗传信息量不足,大部分蛋白质仍需由细胞核遗传系统提供,故其只具有遗传的半自主性。

微管(microtubule)存在于动植物细胞质内的由微管蛋白组成的中空的管状结构。

其主要功能除起细胞的支架作用和参与细胞器与细胞运动外,还与细胞壁、纺缍丝、中心粒的形成有关。

微丝(microfilament)由丝状收缩蛋白所组成的纤维状结构,类似于肌肉中的肌动蛋白,可以聚集成束状,参与胞质运动、物质运输,并与细胞感应有关。

高尔基体(golgibody)由若干个由膜包围的扁平盘状的液囊垛叠而成的细胞器。

它能向细胞质中分泌囊泡(高尔基体小泡),与物质集运和分泌、细胞壁形成、大分子装配等有关。

核小体(nucleosome)构成染色质的基本单位。

每个核小体包括200bp的dna片断和8个组蛋白分子。

液泡(vacuole)植物细胞特有的,由单层膜包裹的囊泡。

它起源于内质网或高尔基体小泡。

在分生组织细胞中液泡较小且分散,而在成熟植物细胞中小液泡被融合成大液泡。

在转运物质、调节细胞水势、吸收与积累物质方面有重要作用。

溶酶体(lysosome)是由单层膜包围,内含多种酸性水解酶类的囊泡状细胞器,具有消化生

物大分子,溶解细胞器等作用。

若溶酶体破裂,酸性水解酶进入细胞质,会引起细胞的自溶。

核糖体(ribosome)细胞内参与合成蛋白质的颗粒状结构,亦称核糖核蛋白体。

无膜包裹,大致由等量的rna和蛋白质组成,大多分布于胞基质中,呈游离状态或附于粗糙型内质网上,少数存在于叶绿体、线粒体及细胞核中。

核糖体是蛋白质合成的场所,游离于胞基质的核糖体往往成串排列在mrna上,组成多聚核糖体(polysome),这样一条mrna链上的信息可以同时用来合成多条同样的多肽链。

胞间连丝(plasmodesma)穿越细胞壁,连接相邻细胞原生质(体)的管状通道。

它可由质膜或内质网膜或连丝微管所构成。

流动镶嵌模型(fluidmosaicmodel)由辛格尔(s.l.singer)和尼柯尔森(

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