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植物生理学考研复习资料第一章 植物的水分生理教学文案

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  • 2025/6/9 21:20:04

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17.蒸腾比率(transpiration ratio)植物每消耗1kg水所形成的干物质重量(g)。 18.蒸腾系数(transpiration coefficient)植物制造1g干物质所需的水分量(g)。又称为需水量。它是蒸腾比率的倒数。

19.水分临界期(critical period of water)植物对水分不足特别敏感的时期。 20.生理干旱(physiological drought)盐土中栽培的作物,由于土壤溶液的水势低,吸收水分较为困难,或者是原产于热带的作物遇低于10℃的温度时,出现的萎蔫现象。

21.内聚力学说(cohesion theory)又称蒸腾流——内聚力——张力学说。即以水分的内聚力来解释水分沿导管上升原因的学说。

22.初干 在蒸腾失水过多或水分供应不足的条件下,细胞间隙及气孔下腔不再为水蒸气所饱和,这时即使气孔张开,蒸腾作用也受到抑制的现象。

23.萎蔫(wilting)植物在水分严重亏缺时,细胞失去膨胀状态,叶子和幼茎部分下垂的现象。

24.水通道蛋白(water channel protein)存在于生物膜上的具有通透水分功能的内在蛋白。也称水孔蛋白(aquaporins,AQPs)。

二、写出下列符号的中文名称

1.atm——大气压 2.bar——巴 3.MPa——兆帕(斯卡) 4.Pa——帕(帕斯卡) 5.PMA——苯汞乙酸 6.RH——空气相对温度 7.RWC——相对含水量 8 .μw——化学势 9.Vw——偏摩尔体积 10.Wact——实际含水量 11.Ws——水分饱和时的含水量 12.WUE——蒸腾效率13. Ψm——衬质势 14.Ψp——压力势 15.Ψs——溶质势 16.Ψw——水势 17.Ψπ——渗透势 18.SPAC——土壤—植物—大气连续体

三、填空题

1.渗透性吸水 吸胀吸水 代谢性吸水 2.气孔的关闭 初干 暂时萎蔫 3.蒸腾作用 吐水 4.自由水 束缚水 5凝胶 溶胶 6.判断膜的半透性 判断细胞死活 测定细胞渗透势 7.越旺盛 越强 8. Ψs+Ψp+Ψm 9.Ψs+Ψp 10.渗透性 11.Ψm 12.吸涨作用 13. Ψs 14.溶质颗粒总数 15.Ψs 零 16.零 相等 17.不变 18.水势差异 19. 根毛 20.主动吸水 被动吸水 21 根压 蒸腾拉力 22吐水 伤流 23.角质蒸腾 气孔蒸腾24.经死细胞 经活细胞 25.孕穗期 26.灌浆始期至乳熟末期 27.蒸腾速率 蒸腾比率 蒸腾系数 28.光 温度 CO2 29.光 空气相对湿度 温度 CO2浓度 30.大 31.叶片相对含水量 叶片渗透势 水势 气孔阻力或开度

四、选择题 1.B 2.B 3.B 4.B 5.C 6.C 7.B 8.B 9.A 10.B 11.B 12.A 13.B、C 14.A、C 15.C 16.A、C 17.A、B 18.A、C 19.B 20.B、C 21.A 22.C

五、是非判断改错题

1.(√) 2.(×)每偏摩尔体积水的 3.(×)不需 4.(×)低于 5.(√) 6.(×)植物根系 7.(×)来自于蒸腾拉力 8.(×)等于渗透势 9.(×)水势为零 10.(×)则越高 11.(×)则越低 12.(×)不一定是 13.(√) 14.(×)快得多 15.(×)与小孔的边缘(周长)成正比 16.(×)蒸腾减弱 17.(×)促进气孔张开 促进气孔迅速关闭 18.(×)水势下降 19.(√) 20.(×)慢得多 21.(×)C4植物比C3植物要多1~2倍 22.(×)增强 减弱 23.(×)蒸腾拉力占主导地位

六、问答题

1.水分子的物理化学性质与植物生理活动有何关系?

水分子是一个极性分子,可与纤维素蛋白质分子相结合。水分子具有高比热,可在环境温度变化较大的条件下,植物体温仍相当稳定。水分子还有较高的气化热,使植物在烈日word可编辑

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照射下,通过蒸腾作用散失水分就可降低体温,不易受高温为害。水分子是植物体内很好的溶剂,可参与有亲水基团的物质结合形成亲水胶体,水还具有很大的表面张力,产生吸附作用,并借毛细管力进行运动。

2.简述水分在植物生命活动中的作用。 (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)水分能使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。

3.植物体内水的存在状态与代谢关系如何?

植物体中水分的存在状态与代谢关系极为密切,并且与抗性有关。一般来说,束缚水不参与植物的代谢反应,在植物某些细胞和器官主要含束缚水时,则其代谢活动非常微弱,如越冬植物的休眠和干燥种子,仅以极弱的代谢维持生命活动,但其抗性却明显增强,能渡过不良的逆境条件。而自由水主要参与植物体内的各种代谢反应,含量多少还影响代谢强度,含量越高,代谢越旺盛。因此,常以自由水/束缚水比值作为衡量植物代谢强弱和抗性的生理指标之一。

4.植物水分代谢包括哪些过程?

植物从环境中不断地吸收水分,以满足正常的生命活动的需要。但是,植物又不可避免地要丢失大量水分到环境中去。具体而言,植物水分代谢可包括三个过程:(1)水分的吸收。(2)水分在植物体内的运输。(3)水分的排出。

5.植物细胞吸水有哪几种方式?

植物细胞吸水有三种方式:(1)未形成液泡的细胞,靠吸胀作用去吸水。(2)液泡形成之后,细胞主要靠渗透性吸水。(3)与渗透作用无关,而与代谢过程密切相关的代谢性吸水。

6.利用细胞质壁分离现象可以解决哪几个问题?

(1)说明原生质层是半透膜。(2)判断细胞死活。只有活细胞的原生质层才是半透膜,才有质壁分离现象。如细胞死亡,则不能产生质壁分离现象。(3)测定细胞液的渗透势。

7.求出甲、乙、丙细胞的Ψw,并说明水流方向: 甲细胞:Ψw =-0.9+0.4=-0.5(MPa) 甲 乙 丙 乙细胞:Ψw =-0.8+0.5=-0.3(MPa) 水流方向: 丙细胞:Ψw =-0.8+0.4=-0.4(MPa) 8.以下论点是否正确,为什么?

(1)该论点不完全正确。因为除了处于初始质壁分离状态的细胞(Ψp=0)之外,当细胞内溶液浓度与外液浓度相等时,由于细胞Ψp的存在,因而,细胞水势会高于外液水势而发生失水,体积就会变小。

(2)该论点不正确。因为该细胞Ψw =0,把该细胞放入任一溶液时,都会失水,体积会变小。

(3)该论点不正确。因为当细胞的Ψw=Ψs时,该细胞Ψp=0,而Ψs为负值,即其Ψw低于0,将其放入纯水(Ψw =0)中,故细胞吸水,体积会变大。

(4)该论点也不正确。因为充分为水饱和的细胞Ψw =0,而任何稀溶液的,Ψw总是低于0,故该细胞会失水体积变小。

9.土壤温度过高为什么对根系吸水不利?

高温加强根的老化过程,吸收面积减少,吸收速率下降;同时,温度过高,使酶钝化;细胞质流动缓慢甚至停止。

10.蒸腾作用有什么生理意义?

(1)是植物对水分吸收和运输的主要动力。(2)促进植物对矿物质和有机物的吸收 及word可编辑

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其在植物体内的转运。(3)能够降低叶片的温度,以免灼伤。

11.气孔开闭机理如何?植物气孔蒸腾是如何受光、温度、CO2浓度调节的? 关于气孔开闭机理主要有两种学说:

++

(1)无机离子泵学说 又称K泵假说。光下,K由表皮细胞和副卫细胞进入保卫细胞,

++

保卫细胞中K浓度显著增加,溶质势降低,引起水分进入保卫细胞,气孔就张开;暗中,K由保卫细胞进入副卫细胞和表皮细胞,使保卫细胞水势升高而失水,造成气孔关闭。这是因

+

为保卫细胞质膜上存在着H—ATP酶,它被光激活后能水解保卫细胞中由氧化磷酸化或光合

+

磷酸化生成的ATP,并将H从保卫细胞分泌到周围细胞中,使得保卫细胞的pH升高,质膜

+

内侧的电势变低,周围细胞的pH降低,质膜外侧电势升高,膜内外的质子动力势驱动K从

+

周围细胞经过位于保卫细胞质膜上的内向K通道进入保卫细胞,引发气孔开张。

(2)苹果酸代谢学说 在光下,保卫细胞内的部分CO2被利用时,pH上升至8.0~8.5,

从而活化了PEP羧化酶,PEP羧化酶可催化由淀粉降解产生的PEP与HCO3结合,形成草酰

+++

乙酸,并进一步被NADPH还原为苹果酸。苹果酸解离为2H和苹果酸根,在H/K泵的驱使

+++—+

下,H与K交换,保卫细胞内K浓度增加,水势降低;苹果酸根进入液泡和C1共同与K在电学上保持平衡。同时,苹果酸的存在还可降低水势,促使保卫细胞吸水,气孔张开。当叶片由光下转入暗处时,该过程逆转。

气孔蒸腾显著受光、温度和CO2等因素的调节。

(1)光 光是气孔运动的主要调节因素。光促进气孔开启的效应有两种,一种是通过光合作用发生的间接效应;另一种是通过光受体感受光信号而发生的直接效应。光对蒸腾作用的影响首先是引起气孔的开放,减少内部阻力,从而增强蒸腾作用;其次,光可以提高大气与叶子温度,增加叶内外蒸气压差,加快蒸腾速率。

(2)温度 气孔运动是与酶促反应有关的生理过程,因而温度对蒸腾速率影响很大。当大气温度升高时,叶温比气温高出2~10℃,因而,气孔下腔蒸气压的增加大于空气蒸气压的增加,这样叶内外蒸气压差加大,蒸腾加强。当气温过高时,叶片过度失水,气孔就会关闭,从而使蒸腾减弱。

(3) CO2 CO2对气孔运动影响很大,低浓度CO2促进气孔张开,高浓度CO2能使气孔迅速关闭(无论光下或暗中都是如此)。在高浓度CO2下,气孔关闭可能的原因是:

+

①高浓度CO2会使质膜透性增加,导致K泄漏,消除质膜内外的溶质势梯度。

②CO2使细胞内酸化,影响跨膜质子浓度差的建立。因此,CO2浓度高时,会抑制气孔蒸腾。

12.根据性质和作用方式抗蒸腾剂可分为哪三类?各举例说明。

(1) 代谢型抗蒸腾剂。如阿特拉津可使气孔开度变小。苯汞乙酸可改变膜透性使水不易向外扩散。

(2)薄膜型抗蒸腾剂。如硅酮可在叶面形成单分子薄层,阻碍水分散失。 (3)反射型抗蒸腾剂。如高岭土,可反射光,降低叶温,从而减少蒸腾量。 13.水分从被植物吸收至蒸腾到体外,需要经过哪些途径?动力如何?

水分需要经过的途径:根毛→根的皮层→根中柱→根的导管→茎的导管→叶脉导管→叶肉细胞→叶细胞间隙与气孔下腔→气孔→大气。在导管细胞中水分运输的动力是蒸腾拉力word可编辑

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和根压,其中蒸腾拉力占主要地位,在活细胞间的水分运输主要为渗透作用。

14.小麦整个生育期中哪两个时期为水分临界期? 第一个水分临界期是分蘖末期到抽穗期(孕穗期),第二个水分临界期是开始灌浆到乳熟末期。

15.糖液水势如何计算?(蔗糖液浓度0.25mol/L)根据公式 P=iCRT Ψs=-P=-iCRT

则0.25mo1/L蔗糖液的Ψw为:(温度为25℃)

Ψw=Ψs=-P=-1×0.25×0.082×(273+25)

=-6.11(atm)

=-6.11×1.013=-6.19(bar)=-0.619(Mpa)

16.空气中水蒸气的水势如何计算?空气中水蒸气(气相)的水势可以用下列公式计算:

Ψw=-

RTP0100ln,可简化为:Ψw=-10.7Tlg10() VwPRH 蒸腾系数 164 198 163 332 蒸腾效率 17.4种植物的蒸腾系数和蒸腾效率如下表: 植 物 杉 树 油 茶 樟 树 马尾松

6.1 5.1 6.1 3.0

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