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第一章植物水分生理ー、名词解释(写出下列名词英文并解释)自由水freewater:不与细胞组分紧密结合,易自由移动水分,称为自由水。其特点是参加代谢,能作溶剂,易结冰。因此,当自由水比率增长时,植物细胞原生质处在溶胶状态,植物代谢旺盛,但是抗逆性削弱。束缚水boundwater:与细胞组分紧密结合,不易自由移动水分,称为束缚水。其特点是不参加代谢,不能作溶剂,不易结冰。因此,当束缚水比率髙时,植物细胞原生质处在凝胶状态,植物代谢活动削弱,但是抗逆性增长。生理需水:直接用于植物生命活动与保持植物体内水分平衡所需要水称为生理需水生态需水:水分作为生态因子,创造作物高产栽培所必须体外环境所消耗水水势Waterpotential:水势是指在同温同压同一系统中,ー偏摩尔体积(V)溶液(含溶质水)自由能(ロ.)与一摩尔体积(V)纯水自由能(ロI)差值(厶P.)o屮后(U./V,)-(u°./V.)=(u.-u°.)/V.=Au,/V.植物细胞水势是由溶质势、压カ势、衬质势来构成。溶质势Solutepotential、渗入势Osmoticpotential:由于溶质存在而减少水势,它取决于细胞内溶质颗粒(分子或离子)总和。和溶液所能产生最大渗入压数值相等,符号相反。压カ势pressurepotential:由于细胞膨压存在而提高水势。普通为正值:特殊状况下,压カ势会等于零或负值。如初始质壁分离时,压カ势为零:激烈蒸腾时,细胞压カ势会呈负值。衬质势matricpotential;细胞内胶体物质(如蛋白质、淀粉、细胞壁物质等)对水分吸附而引起水势减少值。为负值。未形成液泡细胞具备明显衬质势,已形成液泡细胞衬质势很小(-O.OIMPa左右)可以略而不计。扩散作用diffusion:任何物质分子均有从某ー浓度较高区域向其邻近浓度较低区域迁移趋势,这种现象称为扩散。渗入作用。smosis:指溶剂分子(水分子)通过半透膜扩散作用。半透膜semipermeablemembrane:是指ー种具备选取透过性膜,如动物膀胱、蚕豆种皮、透析袋等。抱负半透膜只容许水分子通过而不容许其他分子通过。吸胀作用Imbibition:是亲水胶体吸水膨胀现象。只与成分关于:蛋白质〉淀粉〉纤维素〉〉脂类。豆科植物种子吸胀现象非常明显。未形成液泡植物细胞,如风干种子、分生细胞重要靠吸胀作用。代谢性吸水Metabolicabsorptionofwater:运用细胞呼吸释放出能量,使水分通过质膜而进入细胞过程ーー代谢性吸水。质壁分离Plasmolysis:髙浓度溶液中,植物细胞液泡失水,原生质体与细胞壁分离现象。质壁分离复原Deplasmolysis:低浓度溶液中,植物细胞液泡吸水,原生质体与细胞壁重新接触现象。土壤有效水Soilavailablewater:指土壤中能被植物直接吸取运用,其含水量高于萎蕉系数以上水。萎蕉wilting:植物体内水分局限性时,叶片和茎幼嫩某些下垂,这种现象称为萎蕉永久萎蕉Permanentwilting:土壤中缺少有效水,根系吸不到水而导致萎蕉叫做永久萎衞暂时萎驀Temporarywilting:当蒸腾作用过于强烈,根系吸水及转运水分速度局限性以弥补蒸腾失水,植物所产生萎需现象称暂时萎猿。萎驀系数wiltingcoefficient:萎驀系数是指当植物发生永久萎薦时,土壤中尚存水分含量(以占土壤干重百分率计)。积极吸水Activeabsorptionofwater:根系自身生理活动而引起植物吸取水分现象。被动吸水Passiveabsorptionofwater:被动吸水是指由于地上部蒸腾作用而引起根部吸水现象。伤流Bleeding:汁液从伤口(残茎切口)溢浮现象。由根压所引起。伤流液成分和多少代表根生理活动内容和强弱。吐水Guttation:土壤水分充分、大气温暖、湿润环境中或清晨,未受伤叶尖或叶缘向外溢出液滴现象。荷叶、草莓及禾本科吐水较多。可运用吐水作为选取壮苗ー种生理指标。根压Rootpressure:由于根系生理活动使液流从根部沿木质部导管上升压カ。它成分和大小代表根生理活动及其强弱。水通道蛋白Waterchannelproteinsoraquaporins:指细胞膜或液泡膜上,可减少水分跨膜运送阻カ,加快水分进出生物膜ー类蛋白质。共质体Symplast:是指活细胞内原生质体通过胞间连丝及质膜自身互相连结成一种持续整体。水分在其间依次从一种细胞通过胞间连丝进入另ー种细胞。质外体Apoplast:是指原生质以外涉及细胞壁、细胞间隙和木质部导管等无生活物质互相连结成一种持续整体。水分子移动阻カ小,移动速度快。蒸腾拉カtranspirationpull!由于蒸腾作用产生一系列水势梯度使水分沿着导管上升カ蒸腾作用Transpiration!是指植物地上某些以水气状态向外界散失水分过程。受植物构造和气孔行为调控。气孔蒸腾stomataltranspiration:通过气孔蒸腾。是普通中生和旱生植物蒸腾作用重要形式。小孔定律Lawofmicroporediffusion:水蒸汽通过多孔表面扩散速率不与小孔面积成正比,而与小孔周长成正比。气孔复合体Stomatalcomplex:保卫细胞与邻近细胞或副卫细胞共同构成。蒸腾速率Transpirationrate:单位面积单位时间内叶子蒸腾水量。蒸腾效率transpirationratio:植物每消耗1kg水所产生干物质克数蒸腾系数(需水量)Transpirationcoefficientorwaterrequirement:制造1克干物质所需水分克数。内聚力学说cohesiontheory:水分子由于蒸腾作用和水分子间内聚カ不不大于张カ而使水分在导管内持续不断向上输送学说。水分临界期Criticalperiodofwater:是指需水量不一定多,但植物对水分局限性最敏感,最易受害时期。如小麦从分菓末期到抽穗期之间孕穗期。水分运用效率Wateruseefficiency:生理学意义上定义叶片净光合速率(Pn)与蒸腾速率(E)比值(Pn/E)o二、填空题! 水分在植物细胞内以束缚水和自由水状态存在,自由水/束缚水比值大时,代谢旺盛。细胞中自由水越多,原生质粘性越低,代谢越旺盛,抗性越弱。植物细胞自由水比束缚水比值低时,植物抗性 提髙,而代谢活动减少。当植物体内自由水比值增长时,代谢活动增强,抗逆性削弱 。自由水比束缚水比值大小,常作为衡量植物代谢活动 和抗性强弱指标。当细胞内自由水比束缚水比值增高时,原生质胶体粘性减少,细胞代谢活动变旺盛«当细胞内束缚水比值上升时,原生质胶体呈凝胶态,代谢削弱,抗逆性增强。植物细胞吸水三种方式是胶体吸胀吸水、渗入性吸水和代谢性吸水。植物细胞内起半透性膜作用部位是指质膜,、细胞质、液泡膜10在相似温度压カ下,ー种系统中一偏摩尔容积水溶液化学势(或称自由能)与i偏摩容积纯水化学势(或称自由能)之间差值,叫做水势。10I! 在原则状况下,纯水水势为加入溶质后其水势减少,溶液愈浓,其水势越低。当相似质量溶质加入水中时,溶质分子量越大,其屮s越大;溶质分子量越小,其屮s越小。(屮s不是指绝对值,甲s为负值)把成熟植物生活细胞放在高水势溶液中,细胞普通体现吸水保胀;放在低水势溶液中,细胞常体现失水萎缩(质壁分离):放在与细胞水势相等溶液中,细胞体现为不吸水也不失水。与纯水相比,具有溶质水溶液沸点メ贏,冰点较低,渗入势较小»植物组织水势由溶质势,压カ势和衬质势构成。植物细胞发生初始质壁分离时,其屮w=Ws,当细胞吸水达到饱和时,其中w=_0_,普通植物细胞屮尸屮s+屮p(指有液泡细胞):当细胞刚发生质壁分离时,其屮液泡化植物细胞,其水势重要由吆和中p构成,而屮m可以忽视不计。植物细胞处在临界质壁分离时其屮穴屮s:充分吸水后其屮w=_L。当叶片失水浮现萎蕉状态时,这时细胞膨压呈下降趋势直至〇,其水势比正常值低,直至与屮s相等。(注:“萎驀状态”这个词太含糊,此题答案不唯一)在普通状况下,植物细胞压カ势总是呈正值,但在激烈蒸腾时,其压カ势可呈负值,这时其中wR甲s。植物细胞间水分移动快慢,取决于它们之间水势差和»茎叶水势比根水势低;在同一根部,内侧细胞水势比外侧细胞水势ー低。种子萌发时靠吸胀作用吸水,其吸水量与种子原生质凝胶分子(构成物质)关于。分生组织重要依托吸胀作用吸水,形成液泡细胞重要靠渗入吸水。种子萌发时,原生质胶体变溶胶状态,这时其代谢变旺盛,抗逆性湛少。下列吸水过程中水势组分分别是:吸胀吸水中;屮m一:渗入吸水屮;甲s+甲E_:干燥种子吸水屮;甲m:分生组织细胞吸水屮;Wm;一种典型细胞水势组分,屮;卫s+屮p+屮m:成长植株细胞吸水叫屮s+屮p:当细胞发生质壁分离时,压カ势为2,细胞水势等于溶质势,当细胞水势等于零时,细胞溶质势和压カ势相等,但方向相反。当细胞处在质壁分离时,中”_〇_,2.屮s;当细胞充分吸水完全膨胀时,屮;一屮s,V;_0_!在细胞初始质壁分离与充分吸水膨胀之间,随着细胞吸水,屮;_史w一甲,屮pー屮w-Ws.屮;屮s+屮卫〇写出下列状况下,土壤溶液水势(屮"土)与根细胞水势(屮.细)之间状况(采用<、>或=符号表达)。水分进入根毛细胞屮”细ユ屮・士;水分外渗至土壤溶液,屮・细2屮"士;细胞不吸水也不外渗水屮"细=屮,土;施肥不当产生“烧苗”甲W细丄屮W土。有两个相邻细胞,甲细胞叽为T.6Mpa,屮.为0.9Mpa,乙细胞屮,为ー1.3Mpa,屮。为0.9Mpa。那么,甲细胞屮"是一0.7Mpa,乙细胞屮.是一0.4Moa。水分流向是由乙细胞向甲细胞。有一种细胞屮s=-1.9Mpa,甲p=1.8Mpa将其放入装有纯水烧杯中,当达到水分平衡时,如细胞体积增长可忽视不计,该时细胞屮s为,屮p为叫为。ー种细胞屮s=T.9Mpa,屮p=0.9Mpa将其放入装有纯水烧杯中,当达到平衡时细胞体积增长了30%,该时细胞屮s为.屮p为ー屮“为〇植物根部吸水能力最强部位为根毛区,由于1、根毛区吸水表面积大;2、根毛细胞壁较薄,且具有丰富果胶质,粘性和亲水性较强;3、根毛区输导组织发达,对水分移动阻カ小。植物以液体状态散失水分过程叫做メ坯,而以气体状态散失水分过程叫做空腾作用。植物从叶尖、叶缘分泌液滴现象称为吐水,其动カ是根压。在土壤水分充分、大气温度湿度较高环境条件下,比较容易见到草本植物吐水现象,这时其吸水动カ重要是根压(积极吸水)。在暖湿天气条件下,植物吸水动カ重要是积极吸水(根压),在干热天气下,植物吸水动カ重要是被动吸水(蒸腾拉カ)〇植物毎涯和」竝_现象可以证明根压存在。普通说来,蒸腾强烈植物,吸水重要是由被动吸水(蒸腾拉カ)引起,蒸腾限度很弱植物,吸水重要由积极吸水(根压)引起。比较容易在清晨见到吐水现象植物,如荷、禾本科植物等。永久萎•是土壤中缺少植物可运用水引起,暂时萎,则是蒸腾作用过于强烈引起。消除永久萎一可采用及时灌水,消除暂时萎蕉惯用减少蒸腾作用。根系吸水动カ有积极吸水和被动吸水两种。前者与根系生理活动关于,后者则与蒸腾作用关于。影响根系吸水重要土壤因素是土壤可运用水分、土壤通气状况和土壤温度。消除暂时萎驀办法有遮阴、降温和增大空气湿度等。植物失水有吐水现象和蒸腾作用两种方式。蒸腾可增进植物体内水分和无机盐向上运送,又可避免叶面受到高温灼害。气孔在叶面上所占面积普通很小(1%左右),但气孔蒸腾失去了植物内大量水分,这是由于气孔蒸腾符合」迎原理,这个原理由本内容是水蒸气通过多孔表面扩散速率,不与小孔面积成正比,而与小孔周长成正比。50气孔不但是气体互换通道,也是水分互换通道。51水分通过气孔扩散速度与小孔周长成正比,不与小孔面积成正比。52水分经大孔扩散速度大小与孔面积成正比,而不与孔周长成正比。53气孔开放时,水分通过气孔扩散速度与气孔下腔蒸汽压 、叶外蒸汽压、气孔阻カ、扩散层阻カ等因素密切有关。植物气孔开闭直接由保卫细胞性状变化所控制,因而有人以为气孔运动就是保卫细胞吸水,保卫细胞与表皮细胞膨压差加大,气孔张开,该细胞缺水保卫细胞与表皮细胞膨压差减小,气孔关闭。叶肉细胞因在大气中损失太多水分而使细胞壁水分饱和限度减少,引起蒸腾作用削弱现象称为。保卫细胞内COク含量减少,dH升高,K’浓度增长,或水分增长等,都能促使气孔开放。保卫细胞内COク含量增长,pH减少,K’浓度减少,或水分减少等,都能导致气孔关闭。提高保卫细胞内ヽ和等可使气孔关闭。气孔开闭无机离子吸取(K泵)学说以为气孔在光照下张开时,保卫细胞内钾离子浓度升高,这是由于保卫细胞内含叶绿体,在光照下可以产生ATP,供应质膜上H+泵ATPase,引起积极吸取ユ离子,减少保卫细胞水势而使气孔开放。在光下由于进行光合伙用,保卫细胞内C0Z浓度减少,导致pH上升,淀粉磷酸化酶在pH减少时把葡萄糖ー1ー磷酸转变为淀粉,使水势升髙,气孔关闭.(本题不同窗说有不同解释,这里指提供了淀粉一糖转化学说答案)影响气孔开闭重要环境因素有光、C02、温度和水分胁迫等。影响蒸腾作用重要环境因素是光照、空气湿度、温度等惯用蒸腾作用指标是蒸腾速率、蒸腾效率和蒸腾系数。64 细胞水分充分,空气相对湿度下降时,蒸腾速度增长。65 某植物每制造1克干物质,需耗水500克,其蒸腾系当数是500g,蒸腾效率是2g066 某植物蒸腾系数为400,每制造1克干物质需耗水400克,其蒸腾效率为2.5g〇67 某植物蒸腾效率为3,蒸腾系数为1000/3g,每制造1克干物质需耗水1000/3克。68 某植物0.51112叶片,在iomin蒸腾了180g水,同化了12mmolCO”该植物蒸腾强度是100/3mmolH20/m2s,光合速率是40nmolC02/m2s,水分运用效率是1.2」mol.mmo!〇甲植物光合速率为15ロmol/m^s,蒸腾速率为5mmol/mユs,如固定COz全变为干物质,即其蒸腾系数为136g,蒸腾效率为7.3g。水分运用效率为3nmol.mmo『。植物水分代谢三个过程为水分吸取、水分在植物体内运送分派和水分排出。水分在植物体内运送,一某些是通过死细胞(导管和管胞)长距离运送,另ー某些是通过活细胞短距离径向运送,涉及水分由根毛到根部导管,重要通过和,由叶脉到气孔下腔要通过。植物体内水分运送阻カ最大部位是根部,阻カ最小部位是导管和管胞。水内聚カ对高大植物中水分运送具备重要作用。作物灌水生理指标有叶组织相对含水量、叶片水势和溶质势、细胞汁液浓度、气孔开度。当水势作为植物灌溉指标时,以叶片水势较为可靠。三、选取题.当细胞内自由水/束缚水比值低时,这时植物细胞 2 。(1)代谢强、抗性弱(2)代谢弱、抗性强(3)代谢、抗性都强(4)代谢、抗性都弱.普通说来,越冬作物细胞中自由水与束缚水比值ー 2 。(1)不不大于1 (2)不大于1 (3)等于1 (4)等于零.生长活跃、代谢旺盛植物组织,其水分含量普通为3。<50% (2)50—70%(3)70—90%(4)>90%.依照下列中3,就可以判断植物组织是活。(1)组织能吸水(2)表皮能撕下来(3)细胞能质壁分离(4)细胞能染色.植物细胞吸水后,体积增大,这时其屮s]。(1)上升 (2)下降(3)不变(4)等于零TOC\o"1-5"\h\z.设根毛屮s为-0.8Mpa,屮p为0.6Mpa,土壤屮s为ー0.2Mpa,这时3 。(1)根毛吸水(2)根毛失水 (3)根毛和土壤水分处在进出动态平衡(4)全也许.设植物根毛屮s为一0.7MPa,叫为0.6MPa,土壤溶液屮$一0.IMPa,这时3。(1)根毛会吸水(2)根毛要失水(3)根毛和土壤水分处在进出动态平衡(4)全也许.用小液流法测定组织水分状况,当小液滴不浮不沉时,其糖液屮s就等于植物组织1 0(1)甲w(2)屮s(3)屮p(4)甲m.将一植物组织浸入某ー浓度糖液中,经一段时间后,若糖液浓度不变,则该糖液甲s等于植物组织1 。(1)屮w(2)屮s(3)Wp(4)屮m植物细胞处在临界质壁分离时,这时外液5等于细胞。(1)屮s+屮p(2)屮s (3)屮p (4)屮m.有一充分吸水细胞,将其放入比细胞浓度低10倍溶液中,则细胞体积1(若为植物细胞,动物细胞则胀破)。(1)不变(2)变小(3)变大(4)不一定变化.当把有一定膨压活植物组织放入与其渗入势相等糖溶液中时,则会发生2。(1)细胞吸水(2)细胞失水(3)细胞保持吸水和失水动态平衡(4)以上全可.把植物组织放在高渗溶液中,植物组织,。(1)吸水(2)失水(3)水分动态平衡 (4)水分不动13.渗入作用进行条件是 4 。(1)水势差(2)细胞构造 (3)半透膜 (4)半透膜和膜两侧水势差14.如果外液水势高于植物细胞水势,这种溶液称为J„。(1)等渗溶液(2)高渗溶液 (3)平衡溶液 (4)低渗溶液.A、B两细胞相邻,其渗入势和压カ势都是A不不大于B,水势则是A不大于B,这时水分总体应由2流动。(1)A向B(2)B向A(3)AB随机 (4)均有也许.已形成液泡成熟细胞,其衬质势普通忽视不计,因素是4(1)屮0不存在(2)甲s很低(3)屮p值很大(4)屮m绝对值很小.当细胞在0.25M蔗糖溶液中吸水达动态平衡时,将该其置于纯水中,细胞将4 。(1)完全吸水(2)完全失水 (3)吸水和失水平衡(4)吸水不不大于失水.对于ー种具备液泡植物成熟细胞,其甲w普通为 3 。(1)屮p+屮s+甲m (2)Wp+Wm(3)屮p+Ws(4)屮sー屮p.当植物细胞屮s与屮p绝对值相等时,这时细胞ー3_0(1)吸水加快(2)吸水减慢(3)吸水和失水达动态平衡 (4)开始失水.中生植物不能生长最低环境水势,普通以为是0(1)<-0.5MPa(2)<-1.OMPa(3)<-2,OMPaC4)<-0.4MPa.水分在根及叶活细胞间传导方向决定于 3 。(1)细胞液浓度(2)细胞渗入势 (3)细胞水势梯度(4)细胞压カ势。22、在同一枝条上,上部叶片水势要比下部叶片水势一二.(1)更高(2)更低 (3)相等(4)无一定变化规律23.在ー张叶片中,距离叶脉越远细胞,其水势与离叶脉近细胞相比2(1)越高(2)越低(3)基本不变(4)全也许24风干种子吸水数量与」关于。(1)温度高低 (2)氧气供应(3)种子死活(4)种子成分性质25、下列植物中,2种子束缚水含量相对较高。(1)水稻(2)大豆(3)小麦(4)油菜26,在萌发条件下、苍耳不休眠种子开始4小时吸水重要是属于 1 。(1)吸胀吸水 (2)代谢性吸水 (3)渗入性吸水 (4)上述三种吸水都存在.根系吸水重要部位是 4 。(1)伸长区(2)分生区 (3)根冠(4)根毛区.在温暖湿润天气条件下,植株根压1〇(1)比较大(2)比较小(3)变化不明显(4)测不出来.根系被动吸水量与一4_有直接关系。土壤有效水 (2)土壤温度(3)根呼吸¢4)叶蒸腾.当土壤水分充分、天气晴朗时,影响根系吸水量首要因素是4〇(1)根系活力 (2)土温(3)土壤含氧量(4)叶子蒸腾量.植物发生永久萎鶏及时灌水后,叶片能迅速」。(1)消除萎蕊状态(2)恢复原有光合效率(3)恢复原有水势(4)恢复原有气孔导度.永久萎焉是1引起。土壤水分含量过低(2)土壤水势过低(3)土壤盐碱(4)土禳结冰.植物要带土移栽时,重要是为了] 。(1)保护根毛(2)减少水分蒸腾(3)增长肥料(4)土地适应.水通道蛋白经常肩负植物体内」水分通过功能。¢1)20-30%(2)40-50%(3)100%(4)80-100%35叶片迅速失水时,其气孔有时〇(1)完全关闭(2)开得更大 (3)关不拢(4)开闭无常.叶片缺水时,其气孔阻カ普通」ー〇(1)增大(2)减小(3)变化不大(4)无一定变化规律.常绿植物移植时往往要修剪去某些枝叶,重要是为了ユ=(1)便于包装运送(2)减少呼吸消耗(3)减少水分蒸腾(4)塑造树型.下列因素中,对蒸腾作用影响最大是ユー。(1)温度(2)湿度(3)光照(4)风速.微风增进蒸腾,重要由于它能避ー。(1)使气孔大开(2)减少空气湿度(3)吹散叶面水汽 (4)减少叶温.植物每消耗1公斤水所积累干物质克数,称为,。(1)蒸腾强度 (2)蒸腾效率(3)蒸腾系数即需水量.在气孔张开时,水蒸气分子通过气孔扩散速度与 2成正比.(1)气孔面积(2)气孔周长(3)气孔形状(4)气孔分布.同一植物中,影响气孔蒸腾速率重要因素是 4 。(1)气孔周长(2)气孔面积(3)气孔密度(4)气孔开度.在植株蒸腾强烈时测定其根压,根压4。(1)明显增大(2)略有增长(3)变化不大(4)明显下降甚至测不出来.植物体木质部内水分持续向上运送,是在3作用下进行。(1)表面张カ(2)大气压カ(3)蒸腾一内聚カー张カ(4)蒸腾拉カ和根压.植物体内水分长距离运送是通过 2 进行。(1)筛管和伴胞(2)导管和管胞(3)转移细胞(4)胞间连丝.白天水分沿导管或管胞上升重要动カ是 3。(1)吐水(2)内聚カ (3)蒸腾拉カ(4)根压.水分临界期是指植物丄时期。(1)耗水最多(2)水分运用率最高(3)对缺水最敏感最易受害(4)需要水分至少48、风和日丽状况下,植物叶片在上午、中午和傍晚水势变化趋势为ユ(1)低口高口低(2)髙ロ低口髙(3)低口低ロ髙(4)高口高口低四、问答题为什么用质壁分离法可以判断植物细胞死活?质壁分离及质壁分离复原有何应用价值?由于,死细胞原生质层遭到了破坏,丧失了选取透过性,因此不能产生质壁分离现象。应用:a可以阐明原生质层具备选取透性膜性质;b可以判断细胞死活;c可以测定细胞液溶质势,进行农作物品种抗旱性鉴定;d运用质壁分离复原测定物质进入原生质体速度和难易限度。夏季土壤灌水,最佳在上午或傍晚进行较为合理,为什么?早上和傍晩灌水话水温和土壤温度相差不大,水分容易被植物吸取。如果在中午灌水话,水使得土壤温度突然下降,反而会抑制了植株对水分吸取,导致植物暂时萎蕉,甚至死亡。同步突然低温使光合伙用也受到ー定抑制,甚至停止,不利于植株生长。在什么样植物和环境条件下,容易看到吐水现象?土壤水分充分、大气温暖、湿润环境中或清晨,未受伤叶尖或叶缘容易看到吐水现象。荷叶、草莓及禾本科吐水较多。在正常和干热天气条件下,气孔开闭日变化曲线有何不同,为什么?红线为正常天气条件下气孔开闭日变化曲线。黑线为干热天气下曲线。在正常天气下,气孔开度是随着温度升高而增大,减少而减小。而干热天气下,中午时温度过高,使得蒸腾作用强烈,为防止细胞失水过多,气孔开度减小甚至关闭,以减小蒸腾作用,保护植物。植物在纯水中培养一段时间后,如果向培养植物水中加入蔗糖,则植物会浮现暂时萎焉,这是什么因素?植物在纯水中增养一段时间后植物细胞水势与培养液相平衡,水势很高,如果向培养液中加入蔗糖,则培养液水势会突然间低于细胞液,使细胞脱水,作物蒸腾作用不不大于根系吸水及转运速度,细胞质壁分离,水分无法再撑住植物形态,浮现了暂时萎驀。但随着时间延长,蒸腾速度会逐渐减少,而培养液中蔗糖也会被吸取到植物体中减少植物细胞水势,细胞质壁分离复原,植物萎為解除。生产实践告诉咱们,干旱时不适当给作物施肥。请从理论上分析其因素。根系细胞水势必要低于土壤溶液水势,オ干从土壤中吸水。化肥施用过量或过于集中时,可使土壤溶液浓度突然升高,阻碍根系吸水,产生"烧苗”现象。干旱时土壤中缺水,如果再施肥会使土壤水势更低,导致作物难以从土壤中吸水,甚至反而脱水,导致植物萎蕉和死亡。何谓根压,如何证明根压存在?由于根系生理活动使液流从根部沿木质部导管上升压カ。它大小普通不超过1至2Pa。根压存在两个标志是伤流和吐水现象。举例阐明植物存在积极吸水和被动吸水?积极:伤流、吐水。从地上切去叶和茎,有汁液从伤口中溢出。被动:高温杀死或使根细胞失活,根代谢活动停止,植物仍可以从土壤中吸水,甚至没有根切条也可以吸水。甲、乙、丙三种土壤田间持水量分别为38缸22%、9%,永久萎焉系数分别为18%、11%、3%»用这三种土壤分别盆栽大小相等同一种植物,浇水到盆底刚流出水为止。此后将盆栽植物放在空气流通环境中,并且不再浇水,请问哪ー种土壤中植物将一方面萎焉?哪ー种土壊中植物最后萎蕉?为什么?丙盆最先萎薦。由于,田间持水量是指当土壤重力所有排除而保存所有毛细管水时含水量。其越高就阐明土壤保水能力越强,在上面生长植物就越不容易萎蕉。而永久萎蕉系数是指萎驀系数是指当植物发生永久萎驀时,土壤中尚存水分含量。其越低刚阐明土壤中植物不可运用水份越少,其上生长植物也越不容易萎篇。这两个参数差正是植物可以运用水分含量。甲盆中为20%,乙盆中为11%,丙盆中为6%。丙盆至少,因此最先萎蕉。化肥施用过多为什么会产生“烧苗”现象?同6试从水势角度来阐明根系为什么能从土壤中吸取水分?呼吸作用增进了离子吸取,使得植物表面和根细胞水势低于土壤水势,从而使水扩散到植物根部,而根部细胞液中由于各种物质涉及吸取离子存在而使得水势更低,オ使水分进入根部质外体中运送。渗入论以为,离子通过积极运送进入根中柱细胞中然后释放到导管里,减少了导管中水势使水通过内皮层细胞渗入到中柱导管中,并向上运送。植物叶片水势日变化为什么比其她指标能更好反映田间植物水分状态?植物灌溉有两类指标,即形态指标和生理指标。但是当植物受旱时,一方面是生理上受到水分亏缺影响,然后オ从形态上体现出某些症状,因而生理指标能及早地反映植物内部水分状况,是较为敏捷指标。而在各种生理指标中,叶片水势又是最敏捷,最直接指标。只要水分亏缺,叶片水势就会明显下降。并且,叶片水势测量也是比较以便。因此植物叶片水势日变化比其她指标能更好反映田间植物水分状态,经常被用来作为植物灌溉生理指标。为什么在炎夏中午,不适当给大田作物灌冷水?同2低温抑制根系吸水重要因素是什么?低温下水粘度增长,扩散速度减少:原生质粘性也增大,水分不易通过:低温下植物呼吸作用减少,影响了根积极吸水;根系生长缓慢,有碍吸水表面增长。为什么在植物移栽时,要剪掉ー某些叶子,根部还要带土?减小蒸腾,保护幼根,并使根生长不受到破坏,以增长吸水量,防止植物因水分供应不上而枯萎。同步还要选取恰当移栽时间,尽量使植物体内水分保持平衡有助于成活。喷洒如阿特拉津等抗蒸腾剂,也可以使气孔开度变小,减少蒸腾。夏季中午植物为什么经常浮现萎驀现象?请阐明保卫细胞水势在光照和黑暗不同条件下为什么不同。光是如何引起植物气孔开放?光照增进糖、苹果酸形成和K+、CI+积累。依照气孔开闭假说:a光照增进光合伙用,C02消耗使细胞pH值升高,增进葡萄糖ー『磷酸生成及在细胞中积累,减少水势,使细胞吸水。b光照下,保卫细胞质膜上H+泵分泌H+到细胞壁同步吸取K+到细胞中,使K+浓度从保卫细胞向外减少。这也增进了保卫细胞吸水。c光照下PEP与HC03一生成OAA,再进ー步生成苹果酸,提供H+和K+互换所需H+和平衡K+阴离子,并作为渗入物,减少水势,使气孔开放。试述水分对植物生理生态作用?a.植物细胞原生质含水量普通在70-90%,水是原生质构成成分,原生质失水严重话,会引起原生质正常构造破坏,植物甚至死亡。b.水是植物代谢过程中重要原料和介质,光合、呼吸、合成和分解等过程都要在水介质下完毕,并且要有水参加。c.水是植物中物质运送溶剂。d,水能保持植物固有姿态,使植物挺立,便于充分接受阳光和进行气体互换,也使花朵张开利于传粉。e.水份保持植物体内正常温度。蒸腾调节体温,比热大使温度变化小。试阐明有哪些因素能影响气孔开闭以及气孔开闭在植物生命活动中重要性。(1)影响因素:光:光照是影响气孔运动重要因素,由于它增进糖、苹果酸形成和K+、C1+和积累。使气孔打开。并且气孔开第作用光谱类似于光合伙用作用光谱,对蓝光更加敏感。C02;高浓度使气孔关闭,低浓度使气孔开放。温度:与气孔开度呈正关系。水分:失水过多,气孔关闭,水太饱和话,表皮细胞膨胀挤压保卫细胞也会使气孔关闭。化学物质:乙酰水杨酸:使气孔关闭,保存插花脱落酸:使气孔关闭。作用位点在保卫细胞质膜外侧。第二章 植物矿质营养ー、名词解释(写出下列名词英文并解释)单位膜Unitmembrane:生物膜在电镜下都体现出暗带一明带ー暗带”三夹板”式构造,曾被以为是所有生物膜基本构造,称为单位膜。溶液培养Water(solution)cultureorhydroponics:把植物生长所需各种元素按一定比例和适当pH值配成溶液,用来培养植物办法。砂基培养sandculture:用干净石英沙或细玻璃球代替土壤,并加上上培养液培养植物办法矿质营养mineralnutrition:矿物质吸取、运送和同化,称为矿质营养。灰分元素:灰分中元素称灰分元素或矿质元素必须元素Essentialelement:简朴地说就是植物生长发育必不可少元素。三条原则:1.完全缺少植物不能正常生长发育完毕生活史:2.浮现专ー缺素症状,并不能由其他元素加入而消除,而只有加入该元素后植物オ以恢复正常。3.此元素功能必要是直接作用于植物,而不是通过改进土壤或者培养基物理化学和微生物条件所产生间接效应。大量元素Majorelementormacroelement:是指植物需要量较大,在植物体内含量较高(>0.1%)必须元素,C、H、〇、N、P、K、Ca、Mg、S«微量元素traceelement:是指植物需要量较少,在植物体中含量较低(<0.01%)元素,Fe、Mn^B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni»有益元素Beneficialelement:植物有益元素是指能增进植物生长发育,但不为植物普遍所必须,或在一定条件下为植物所必须,或只有某些植物生长所必须元素。单盐毒害Toxicityofsinglesalt:由单ー盐类引起植物中毒现象。钙调蛋白CaM:是ー种由148个氨基酸构成单链蛋白质,可以结合Ca形成Ca?'一一CaM系统行使第二信使功能催化某些酶成为有活性形式。平衡溶液balancedsolution:具有恰当比例各种植物必须元素和pH值,能使植物生长发育良好溶液。离子互换ionexchang:根细胞呼吸产生COユ和!L0形成H,和HCQ:后被吸附于根细胞原生质表面并与土壤中NH;和S0;进行互换而吸创刊在原生质表层,然后再经互换转移至原生质内部过程。不需要能量。被动吸取Passiveabsorption:是指因扩散作用或其他物理化学过程而引起矿质元素吸取,又称非代谢性吸取。积极吸取Activeabsorption:积极吸取是指植物细胞需要能量逆电化学势吸取过程。Donnan平衡Donnanequilibrium:细胞内可扩散阴阳离子浓度乘积等于细胞外可扩散阴阳离子浓度乘积时状态,叫做杜南平衡。表观自由空间AFS:水自由空间(WFS)和杜南自由空间(DFS)合称为表观自由空间(AFS)«载体学说Carriertheory:膜中存在载体,载体运用ATP活化后与相应离子结合,形成载体ー离子复合物:复合体运转至膜内侧,将离子释放到膜内。离子泵学说Ionicpumptheory:质膜上ATP酶起着离子泵作用,这种酶能使ATP水解,将H+从膜内侧泵到膜外侧,形成跨膜电化学势梯度,导致阳离子通过离子通道内流。另一方面阴离子载体,使0H沿pH梯度向膜外侧转移,而其他阴离子(如N03-)则跨膜从外侧运转至内侧。离子通道学说Ionchanneltheory:离子通道如K+通道、Na+通道、Ca2+通道和CI一通道等像门同样系统,通过门开闭来控制离子高速跨膜运转。其开闭受到电势或光照等调控。协同效应Synergisticaction:ー种离子存在增进另ー种离子吸取,从而提高了后者有效性称协同作用。稀释作用dilutioneffect:当亏缺元素得到补充,植物又会迅速生长,使由于浓缩作用而积累其他元素被消耗,浓度下降。胞饮作用pinocytosis:细胞类似于变形虫等呑饮食物ー种特殊摄取物质方式。生理酸性盐Physiologicallyacidsalts:由于植物选取吸取,引起阳离子吸取量不不大于阴离子吸取量,使溶液变酸这ー类盐,称生理酸性盐。如NH£1、NH4S0„KC1、CaCl等生理碱性盐Physiologicallyalkalinesalts:植物对阴离子吸取量不不大于阳离子吸取量,使溶液pH上升这ー类盐,称生理碱性盐。如Ca(NOs)ハKNO3,生理中性盐:植物对其阴阳离子吸取相等,不因植物吸取引起溶液pH变化盐类称生理中性盐。如NHN)3。元素再运用:元素在ー种部位使用后分解,移动到另一部位再次使用现象称元素再运用离子拮抗ionantagonism:这种离子间互相消除单盐毒害现象,称离子拮抗。根外追肥Absorptionofmineralelementsbyleaforfoliarnutrition:在农业生产上常采用给植物地上部喷施肥料办法,叫根外追肥或叶面营养可再运用元素:元素在ー种部位使用后分解,移动到另一部位再次使用现象称元素再运用,能被再运用称再运用元素诱导酶inducedenzyme:指组织本来不含(或很少有)此种酶,但在特定外来物质(如底物)影响下形成酶并使酶活性迅速提高。养分临界期Nutritioncriticalperiod:植物对缺少矿质元素最敏感,缺少后最/r

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