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1、精选学习资料 - - - - - - - - - 第一章 植物的水分生理1. 束缚水 :靠近胶粒而被胶粒吸附束缚不易自由流淌的水分 2. 自由水 :距离胶粒较远而可以自由流淌的水分 3. 自由水占总含水量的比例越大, 就植物代谢越旺盛; 束缚水不参与代谢作用,因此束缚水含量与植物抗性大小有亲密关系;4. 水势 :就是每偏摩尔体积水的化学势差;5. 纯水的水势定为零,溶液的水势成为负值,溶液越浓,水势越低;说明:溶液中的溶质颗粒降低了水的自由能;所以溶液中的自由能要比纯水 低;溶液的水势也就成为负值;6. 溶质势 :也称渗透势;渗透势是由于溶质颗粒的存在,降低了水的自由能,因而其水势低于纯水的水
2、势;压力势 :是指细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力与此同时 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;压力势是由于膨 胀和细胞壁压力的存在而增加水势的值;重力势 :是水分因重力下移与相反力气相等时的力气,它增加细胞水分自由 能,提高水势的值,已正值表示;衬质势 :是指由于细胞脚踢物质如蛋白质,淀粉酶, 纤维素等的亲水性和毛细管(凝胶内部的间隙)对自由水束缚而引起水势降低的值,以负值表示;7. 植物细胞的相对体积变化和水势,渗透势和压力势之间的关系图解 P15 8. 根系吸水的途径有 3 条: 质外体途径 跨膜途径 共质体途径 三种途径的特点 P17 9. 根系吸水的
3、动力有两种:根压和蒸腾拉力 10. 内聚力学说 :水分子内聚力比水柱张力大,故可使水柱不断;11. 气孔之所以会作用的缘由:(1)气孔之所以能够运动,与保卫细胞的结构特点 有关;(2)由于保卫细胞壁的厚度不同, 加上 纤维素微纤丝 与胞壁相连, 所以导致 气孔运动;名师归纳总结 - - - - - - -第 1 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 12. 气孔运动主要受保卫细胞的液泡水势的调剂,调剂物有以下几种:(1)K+ 在保卫细胞质膜上有ATP 质子泵分解由氧化磷酸化或光合磷酸化产生的ATP,将 H+分泌到保卫细胞外,使得保卫细胞的 PH上升;同时使保卫细胞的质
4、膜超极化,质膜内侧的电势变得更负,驱动 的钾离子通道进去保卫细胞,再进入液泡;(2)苹果酸K+从表皮细胞经过保卫细胞质膜上保卫细胞含有高水平的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),PEP在 PEP羧化酶的作用下可形成苹果酸;气孔开放时;保卫细胞的淀粉含量下降而苹果酸含量增多;脱落酸( ABA)之所以使气孔关闭,是由于(3)蔗糖13. 影响蒸腾作用的因素:(一)外界因素ABA与 PEP羧化酶有拮抗作用;(1)光照是影响蒸腾作用的最主要的外界条件(2)空气相对湿度和蒸腾速率有亲密的关系(3)温度对蒸腾速率影响很大(4)风对蒸腾的影响比较复杂(二)内部因素(1)气孔和气孔下腔都直接影响蒸腾速率(2)叶片内部面
5、积大小也影响蒸腾速率其次章 植物的矿质养分 1. 必需元素应当满意的三个条件:必需性、专一性、 直接性 2. 植物必需矿质元素的生理作用有 4 个方面 P34 3. 离子跨膜运输(一)被动运输 1. 简洁扩散 2. 帮助扩散(1)离子通道 是细胞膜中由通道蛋白构成的孔道,掌握离子通过细胞膜;名师归纳总结 - - - - - - -第 2 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - (2)载体与载体运输载体蛋白有 3 种类型:单向运输载体同向运输载体反向运输载体 P44 (二)主动运输【需要明白质膜上的H+ATP酶与 Ca+ATP酶】4. 离子的挑选吸取表现同一种盐的阴离子和
6、阳离子吸取的差异是怎么产生的?5. 单盐毒害 :溶液中只有一种金属离子时,对植物起有害作用的现象称为单盐 毒害;6. 离子颉颃 :能减弱或者排除这种单盐毒害,离子之间这种作用称为离子颉颃;7. 矿质元素在植物体内的利用:有些元素( 氮 磷 镁)形成不稳固的化合物,另外一些元素( 硫 钙 铁 锰 硼)在细胞中呈难溶解的稳固化合物;参与循环的元素能够再利用,不能参与循环元素不能被再利用第三章 植物的光合作用1. 光合作用 :绿色植物吸取阳光的能量,同化二氧化碳和水,制造有机物并且释放氧气的过程;2. 叶绿素吸取光谱最强吸取有两个区域: 一个在波长为 640-660nm的红光部分,另一个在波长为 4
7、30-450nm的蓝紫光部分;3. 光能的吸取: 每固定 1 分子 CO2需要 2500 个分子叶绿素吸取的光能; 每固定1 分子 CO2需要消耗 8 个光子,推算固定1 个光子大约需要 300 个叶绿素分子;4. 增益效应:因两种波长的光协同作用而增加光合效率的现象称为增益效应;5. 光系统 过程 P84 6. 希尔反应 :在光照下,离体叶绿体类抗体能将含有高价的化合物仍原为低铁 化合物,并释放氧;7. 细胞色素 :b6f 复合体 【把握醌循环机制】8. 光合电子传递 :指在原初反应中产生的高能电子经过一系列的电子传递体,传递给 NADP+,产生 NADPH的过程;9. 光合电子传递途径有3
8、 种:(1)非环式电子传递(2)环式电子传递(3)假环式电子途径名师归纳总结 - - - - - - -第 3 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 10. 光合磷酸化 :指叶绿体利用光能驱动电子传递建立跨类囊体膜的电子动力势(PMF),质子动力势就把 11. ATP 合酶 P90 ADP和无机磷酸合成 ATP;12. ATP和 NADPH只能临时存在但不能积存, 是光反应中最早的相对稳固的产物;由于 ATP和 NADPH用于碳反应中 CO2的同化,所以,就把两种物质合称为 同化力 ;13. C3 途径卡尔文循环的三个阶段【羧化阶段 合产物 图 P93 仍原阶段 更新
9、阶段】和光14. C3 途径: CO2固定的最初产物是一种三碳化合物,故又称 C3循环;15. 要产生一个三碳糖分子 (PGALD),需要 3 个 CO2分子,消耗 9 个 ATP分子个 6 个 NADPH分子作为能量来源;16. C4途径:CO2固定的最初的稳固产物是四碳二羧酸化合物,故称四碳二羧酸途径;17.C4 循环过程 P96-98 18. CAM途径过程 P100 19. 淀粉是在叶绿体内合成,蔗糖是在细胞质基质中合成;20. C3 植物 C4 植物 CAM植物的光和特性比较 P106 21. 光呼吸 :植物的绿色细胞依靠于光照,吸取 光呼吸;O2和放出 CO2的过程,被称为22.
10、C2 环:光呼吸过程中几种主要化合物如乙醇酸,乙醛酸,甘氨酸等都是二碳化合物,因此光呼吸也称 C2环23. 光呼吸是一个氧化的过程,被氧化的底物是乙醇酸;24. 在过氧化氢酶内, 乙醇酸在乙醇酸氧化酶作用下, 被氧化为乙醛酸和过氧化氢;25. 乙醇酸途径是在叶绿体, 过氧化氢酶体和线粒体 成的;3 种细胞器的协同参与下完26. 光补偿点 :同一叶子在同一时间内, 光合过程中吸取 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,就称为光补偿点;27. 光饱和点 :当达到某一光强度时, 光合速率就不再增加, 这一光照称为光饱和点;名师归纳总结 - - - - - - -第 4 页,
11、共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 28. 光合作用的光抑制 :当光照超过光合系统所能利用的能量时,光合才能下降,这个现象就称为光合作用的光抑制;29. CO2补偿点 :当光合吸取的 CO2量等于呼吸放出的 CO2含量就叫做 CO2补偿点;CO2量,这个时候外界的1. 呼吸代谢途径第四章植物的呼吸作用图 P122 2. 三羧酸循环 P127 3. 细胞色素系统的途径 P132 4. 抗氰呼吸 :在氰化物存在下,某些植物呼吸不受抑制,所以把这种呼吸称为 抗氰呼吸;5. 解偶联 :指呼吸链与氧化磷酸化的偶联遭到破坏的现象;6. 葡萄糖完全氧化时生成的 ATP分子数 图 P1
12、39 图 P141 7. 光合作用和呼吸作用的比较 8. (1)呼吸速率 :在肯定时间内所放出的二氧化碳的体积,或所吸取的氧气的 体积;(2)呼吸商 :是表示呼吸底物的性质和氧气供应状态的一种指标;(3)当呼吸底物是糖类而又完全氧化时,呼吸商是1;假如呼吸底物是一些富含氢的物质,如脂肪或者蛋白质,就呼吸商小于 1;假如呼吸底物只是一些比 糖类含氧多的物质,如已经局部氧化的有机酸,就呼吸商大于 1;第五章 植物同化物的运输(三)居间细胞 1. 伴胞有 3 种:(一)通常伴胞(二)传递细胞 2. 蚜虫吻刺法:收集韧皮部的汁液;蚜虫以其吻刺插入或茎部的筛管一般吸取 汁液;当蚜虫吸取汁液时; 用 CO
13、2麻醉蚜虫时,以激光将蚜虫吻刺于下唇处切断,切口不断流出筛管汁液,可收集汁液供分析用;3. 韧皮部装载 :指光合产物从韧皮部四周的叶肉细胞装到筛分子伴胞复合体 的整个过程;4. 韧皮部装载过程存在的两个途径:质外体途径和共质体途径 5. 质外体 :是指物体中的细胞壁,细胞间隙和木质部导管的连续系统;名师归纳总结 - - - - - - -第 5 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 质外体途径 :是指水分溶质的运输只经过胞壁而不经过任何膜的过程;共质体系统 :指由胞间连丝将细胞原生质联系起来的连续过程;共质体途径 :是指糖从共质体(细胞质)经胞间连丝到达韧皮部的过程;
14、6. 细脉的伴胞和传递细胞的质外体途径只是运输蔗糖,而共质体运输的除了蔗糖外,仍有 棉子糖和水苏糖 ;7. 压力流学说 P162 8. 以不同叶片来说,它的光合产物安排有“就近供应,同侧运输 ” 的特点;第八章 植物生长物质1. 植物激素 :指一些外植物体内合成,并从产生之处做送到别处,对生长发育产生显著作用的微量有机物;2. 五大类激素:生长素类,赤霉素类,细胞分裂素类,乙烯类和脱落酸类;3. 生长素极性运输的机制可用化学渗透说说明,IAA 可以两种形式进去细胞;(1)质膜的质子泵水解ATP供应能量,同时把 H+从细胞质释放到细胞壁,所以细胞壁空间的 pH较低;(2)质膜上有生长素输入载体,
15、已经发觉的是 隆;4. 赤霉素名称的由来: 赤霉素是日本人黑泽英一AUXI 膜蛋白; auxI 基因已被克1926 年从水稻恶苗病的讨论中发觉的;患恶苗病的水稻植株之所以发生徒长, 是由病菌分泌出来的物质引起的;这种病毒称为赤霉素;5. 赤霉素的生理作用和应用:(1)促进作用 促进种子萌发和茎的伸长(2)抑制作用 抑制成熟,侧芽休眠,衰老,块茎形成;6. 乙烯是一种气体激素 7. 乙烯的合成途径:甲硫氨酸在甲硫氨酸腺苷转移酶催化下,转变为 S腺苷 甲硫氨酸(SAM),SAM在 ACC合酶催化下, 成为 1氨基环丙烷 1羧酸(ACC),ACC在有氧条件下和 ACC氧化酶催化下,形成乙烯;8. 乙
16、烯的三重反应:(1)抑制伸长生长(矮化) (2)促进横向生长 (加粗) (3)地上部失去负向重力性(偏上生长)名师归纳总结 - - - - - - -第 6 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 9. 赤霉素,细胞分裂素和脱落酸三这中间的合成关系 图 P222 第九章 植物生长生理1. 支链淀粉除了有 a-1 ,6- 糖苷键外,分支处仍有带 a-1 ,6- 糖苷键的极限糊精,它具有水解 a-1 ,6- 糖苷键作用的脱支酶(也称 2. 生长素的酸生长假说 P245 R酶)作用下,降解为麦芽糖;3. 极性 :是植物分化和形状建成中的一个基本现象,它通常是指在器官,组织 甚
17、至细胞中在不同的轴向上存在某种形状结构和生理生化的梯度差异;4. 生长大周期:表现出“ 慢快慢” 的基本规律;5. 根冠比(根重 / 茎,叶重)6. 光形状构建 :依靠光掌握细胞的分化,结构和功能的转变,最终聚集成组织 和器官的建成;7. 光敏色素: 吸取红光远红光可逆转换的光受体 基组成的二聚体;(色素蛋白质),是由 2 个压光敏色素有两个类型:红光吸取型和远红光吸取型8. 光稳固平稳 :在肯定波长下,具生理活性的(稳固平稳;Pfr )和(Ptot )的比例就是光9. 高等植物的运动可分为 向性运动和感性运动;向性运动是由光,重力等外界刺激而产生的,它的运动方向取决于外界的刺 激方向;感性运
18、动是由外界刺激(如光暗转变,触摸等)或内部时间机制而引起的,外界刺激方向不能打算运动方向;10. 向重力性是怎样完成的? P267 第十章 植物的生殖生理 1. 春化作用 :低温诱导植物开花的过程;2. 脱春化作用 :在春化过程终止之前;如遇高温,低温成效会减弱甚至排除,这种现象称为脱春化作用;3. 接受低温影响(春化)的部位是茎尖端的生长点和嫩叶 ;名师归纳总结 - - - - - - -第 7 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - 4. 光周期诱导植物只需要肯定时间相宜的光周期处理,以后即使处于不相宜的 光周期下仍旧可以长期保持刺激的成效,这种现象称为光周期诱导;
19、5. 接受光周期的部位: 叶 诱导开花部位: 茎尖端的生长点 6. 花器官形成的“ABC” 模型要点:正常花器官结构的形成是由 A,B,C 三类基因的共同作用完成的,每一轮花器官特点的打算分别依靠于 A,B,C 三类基 因中的一类或者两类基因的正常表达;7. 花粉萌发有 “ 群体照料 ” ;在人工培育花粉时; 密集的花粉的萌发和花粉管生 长比稀疏的好;试验证明,花粉壁上储存有钙;当花粉萌发时,这些钙释放到培养基中,供花粉萌发和花粉管的生长用; 因此生产上大量授粉比限量授粉有利于 受精;8. 花粉管的生长方式: 顶端生长,生长只局限于花粉管顶端处;9. 钙是花粉管定向珠孔生长的重要因素;10.
20、花粉管怎么进入胚囊?花粉管是一个从一个助细胞中进入胚囊的;助细胞的钙离子浓度很高, 形成以助细胞为中心的钙离子浓度剃度,花粉管进入助细胞后, 花粉管顶端形成一个孔,把花粉管内容物(一对精子,养分核和少量细胞质)释放到胚囊;第十一章植物的成熟和衰老1. 肉质果实(如苹果,番茄,菠萝,草莓)的生长一般也和养分器官的生长一样,具有生长大周期(慢- 快- 慢),呈 S 形生长曲线;核果(如桃,杏,樱桃)及某些非核果(如葡萄)的生长曲线,就呈双 S 型;2. 呼吸跃变 :当果实成熟到肯定程度时, 呼吸速率第一是降低, 然后突然上升,之后又下降的现象,便成为呼吸跃变;具呼吸跃变的跃变型果实:苹果,香蕉,梨
21、,桃,番木瓜,芒果等;不具有呼吸跃变的非跃变型果实:橙,凤梨,葡萄,草莓,柠檬等;跃变型果实成熟比较快速,非跃变型果实成熟比较缓慢;3. 肉质果实成熟时的色,香,味变化:(1)果实变甜名师归纳总结 - - - - - - -第 8 页,共 9 页精选学习资料 - - - - - - - - - (2)酸味削减(3)涩味消逝(4)香味产生(5)由硬变软(6)色泽变艳4. 种子休眠的缘由:(1)种皮限制(2)种子未完成成熟(3)胚未完全发育(4)抑制物质的存在 5. 延长器官休眠的方法:(1)药物浸泡(2)机械脱皮(3)沉积(低温)贮存6. 生长素与脱落:叶片中产生的生长素有抑制叶子脱落的作用,生长素对脱落的效应与施用部位和浓度有关;“ 生长素剃度”学说说明生长素与脱落的关系: 打算脱落的不是生长素的肯定浓度,而是相对浓度,即离层两侧生长素浓度剃度起着调剂脱落的作用;(1)当远基端浓度高于近基端时,器官不脱落;(2)当两段浓度差异小或不存在时;器官脱落;(3)当远基端浓度低于近基端时,加速脱落;名师归纳总结 - - - - - - -第 9 页,共 9 页
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