植物生理学甲双语复习资料.docx

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植物生理学甲双语复习资料

Chapter1WaterRelationshipinPlant

一、Termdefinition:

1、Waterpotential(Ψw):

Waterpotentialisdefinedasthedifferenceinfreeenergyperunitvolume,betweenmatrically-bound,pressurized,orosmotically-constrainedwaterandpurewater.水势就是每偏摩尔体积水的化学势差。

2、Apoplast(质外体)是指原生质以外的包括细胞壁、细胞间隙和木质部的导管等无生活物质互相连结成的一个连续的整体

3、ansymplast是指活细胞内的原生质体通过胞间连丝及质膜本身互相连结成的一个连续的整体.

4、Freewater(自由水)

Itdoesnottightlybindtocomponentsofcellanditmovesfreelyinplant.距离细胞质胶体微粒远而可以自由流动的水分。

5、boundwater(结合水):

Ittightlybindstocomponentsofcellandcannotmovefreelyinplant.靠近细胞质胶体微粒而被胶粒吸附束缚不易自由流动的水分。

6、Bleeding伤流

汁液从伤口(残茎)的切口溢出的现象

7、Guttation吐水

土壤水分充足、大气温暖、湿润的环境中或清晨,未受伤叶尖或叶缘向外溢出液滴的现象

8、Rootpressure

由于根系的生理活动使液流从根部沿木质部导管上升的压力。

9、Soilavailablewater(土壤有效水或土壤可利用水)

是指能被植物直接吸收利用,其含水量高于萎蔫系数(wiltingcoefficient)以上的水

10、Temporarywilting暂时萎焉

当蒸腾作用大于根系吸水及转运水分的速度时,植物会产生萎蔫现象称暂时萎蔫。

当蒸腾速率降低时,能消除萎蔫状态。

如晚间、遮阴等and

11、permanentwilting 永久萎焉

土壤中缺少有效水,根系吸不到水而造成的萎蔫叫做永久萎蔫。

12、Transpirationpull蒸腾拉力

由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使水分沿着导管上升的力

13、Transpirationcoefficient(waterrequirement)(蒸腾系数又名需水量)

植物制造1g干物质所需水分的克数。

14、Transpirationefficiency(ratio)

植物每消耗1kg的水所形成的干物质的g数。

15、Transpirationrate

植物在一定时间内单位叶面积蒸腾的水量(g/m2s)

16、Criticalperiodofwater(水分临界期)

是指需水量不一定多,但植物对水分不足最敏感,最易受害的时期

17、Transpiration-cohesion-tensiontheory(蒸腾-内聚力-张力学说)

——用水分子由于蒸腾作用和分子间内聚力大于张力,来解释水分在导管内连续不断向上输送的学说

18、Osmosisabsorption

19、imbibitionabsorption

20、metabolismabsorption

21、Semipermeablemembrane半透膜水分子能通过而大分子物质不能通过的膜

22、Plasmolysis高浓度溶液中,植物细胞液泡失水,原生质体与细胞壁分离的现象

23、Deplasmolysis质壁分离复原

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的现象

•Ψs——solutepotential:

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水势的水势下降值。

•Ψp——pressurepotential:

由于细胞膨压的存在而提高的水势。

•Ψm——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降低的值

•Waterchannelproteinsoraquaporins指细胞膜或液泡膜上,可减少水分跨膜运输阻力,加快水分进出生物膜的一类蛋白质

•Stomataltranspiration植物通过气孔将水蒸气从体内排到体外的蒸腾过程,气孔蒸腾是作物蒸腾的主要途径。

•Lawofmicro-porediffusion→perimeterdiffusion小孔条件下面积、周长与水分扩散的关系

•Stomatalcomplex(气孔复合体)——保卫细胞与邻近细胞或副卫细胞共同组成

二、keypoints

1.Understandwaterrelationshipbetweenplanttissueandthesurroundingwaterstatus.

回答:

当外界环境浓度高于细胞液浓度时,细胞失水;

当外界环境浓度低于细胞液浓度时,细胞吸水;

当外界环境浓度等于细胞液浓度时,细胞不吸水也不失水。

2.Distingushtwokindsofwilting.

回答:

暂时萎焉:

是由于蒸腾作用过强引起的萎焉。

遮阴、增加空气湿度可以消除。

永久萎焉:

是因为缺乏土壤有效水引起的的萎焉。

浇水可以消除。

三、Questions:

1.Whydoweoftenseethatsomeplantswiltatnoonbutrecovertonormalatnightinthesunnysummerday?

Andwhatshouldyoudotoavoidthiswilting?

回答:

夏天中午气温很高,植物蒸腾作用十分强烈,吸水的速度没有蒸腾来得快,植物出现暂时萎蔫。

遮阴,增加空气湿度。

2.Whyshouldwenotapplyalargenumberoffertilizerstoplantinonetime?

回答:

一方面:

在外界溶液浓度较低的情况下,随着浓度的增高,根部吸收离子的数量也增多,两者几乎成正比。

而当一次性施肥过多时,造成土壤浓度增高,根系吸收例子的速率与外界溶液浓度无紧密联系,原因是离子载体和通道数量有限。

所以一次性施肥过多,造成了肥料的浪费。

另一方面:

土壤溶液浓度增加,渗透势低,水势低,而植物细胞内的水势就相对高,水分交换是从水势高处流向水势低处,导致植物细胞失水即根系吸水困难,从而产生“烧苗”现象

Becausetheapplicationofalargenumberoffertilizertoplantinonetimemayresultintherapidincreaseofsoilsoluteconcentration.Sincetherootabsorbswaterfromthesoilonlywhenthewaterpotentialoftherootcellislowerthanthatofthesoilsolution,thehighsoilsoluteconcentrationmeansverylowwaterpotentialofsoilsolution,whichpreventtheabsorptionofwaterbytheroot.Itcanbringaboutthedeficiencyofwaterandwiltingofplant,whichdamagestheplant.

3.Howtoimprovewaterutilizationefficiencyinproduction.

回答:

根据作物的需水规律,制定合理的灌溉指标。

喷灌

滴灌

调亏灌溉

控制性分根交替灌溉

第二章

1.Essentialelements(必须元素)andallelementnames所有元素的名称

Essentialelements,inbrief,isnecessaryforplantstogrowanddevelop,andadeficiencyoftheelementmakesitimpossiblefortheplanttocompleteanormallifecycle.

必需元素就是植物生长所必不可少的元素。

三个特性:

不可缺失性、不可替代性、直接性。

C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S、Fe、Mm、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni

Iron/copper/zinc/manganese/molybdenum/chlorine/nickel/boron

2.Macroelements(Majorelements)大量元素

是指植物需要量较大的元素,在植物体内含量较高,占干重的0.1%以上。

它们是C、H、O、N、P、K、Ca、Mg

Theelementsareinlargequantityrequiredbyplantsandarehighercontents(higherthan0.1%ofthedryweight)inplantbody,including…

3.Microelements(Traceelements)微量元素

是指植物需要量较少,在植物体中含量较低,常占干重的0.01%一下。

它们是Fe、Mm、B、Zn、Cu、Mo、Cl、Ni

Theelementsareinsmallquantityrequiredbyplantsandarelowercontents(lowerthan0.01%ofdryweight)inplantbody,including…

4.Beneficialelements有益元素

有益元素是指能促进植物生长发育,但不为植物普遍所需的,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的元素。

例如Si、Al、Na等

Agroupofelementstoenhanceplantgrowthanddevelopment,buttheyarenotnecessaryforplants.Itcanbecomenecessaryforspecialplantsorconditions,likeSirequiredbyrice,Albytea,andNabybeet.

5.Physiologicallyacid,alkalineandneutralsalts生理酸性盐、生理碱性盐、生理中性盐

由于植物的选择性吸收,引起阳离子吸收量大于阴离子吸收量使溶液变酸的这一类盐,称为生理酸性盐,如氯化铵,硫酸铵等

相反,植物对阴离子的吸收量大于阳离子的吸收量,溶溶液pH上升的这一类盐,称为生理碱性盐。

如硝酸钾,硝酸钙

还有一类盐,植物对其阴阳离子的吸收相等,不因植物的吸收引起溶液pH的改变,称为生理中性盐,如硝酸铵。

6.Solution(water)culture(hydroponics)水培法

Itisakindofmethodtoidentifyplantessentialelementsandstudyforfunctionoftheelementsandmechanismofitsabsorption.

是把植物生长所需的各种元素按一定的比例,适宜的pH配制成溶液,用以培养植物的方法。

7.Criticalperiodofnutrition营养临界期

植物对缺乏矿质元素最敏感,缺乏后最易受害的时期。

8.Nutritionmaximumperiod营养最大效率期

这个时期对矿质元素需要量最大,吸收能力强,若能满足肥料需求,增产效果十分显著。

9.Hydrophyte水生植物

指那些能够长期在水中正常生活的植物。

10.Ionantagonism离子拮抗作用

离子键相互消除单盐毒害的现象。

11.Halophyte盐生植物

能在盐含量较高的环境中正常生活的植物。

12.Deficientsymptoms缺乏症

植物因缺少某种元素所表现出的症状

13.Chlorosis萎黄病

14.Biomembrane生物膜

生物膜式细胞内所有膜系统的总称,包括脂膜和所有细胞器膜。

15.Donnanequilibrium杜南平衡

细胞内可扩散正负离子浓度乘积等于细胞外液可扩散正负离子浓度乘积时的状态

16.Ionactivetransport

利用呼吸释放的能量才能逆电化学梯度吸收离子。

17.Carriertheory载体学说

载体蛋白是一类跨膜转运物质的内在蛋白。

18.Ionchanneltheory离子通道学说

通过细胞膜中一类具有选择性功能的横跨膜两侧的孔道蛋白进行运输。

19Ionpumptheory离子泵学说

一些膜载体蛋白具有ATP水解功能,能利用ATP的能量将离子逆电化学势梯度进行跨膜运输的膜载体蛋白。

20.Roothair根毛

21.Ionintereaction离子间相互作用

22.Antagonismandsynergism拮抗作用和协同作用

离子键相互消除单盐毒害的现象。

一种离子的存在促进另一种离子的吸收,从而提高了后者的有效性称为协同作用。

23..Nitratereductase硝酸还原酶

催化硝酸盐还原为亚硝酸盐的酶

24.Nitritereductase亚硝酸还原酶

催化亚硝酸盐转化为铵的酶

25.Rhizosphere根区

二、Keypoints

1.SymptomsofN,P,K,FeandMgdeficiencyinplant.

回答:

deficientsymptoms,

N,1)Growthstun,rootsshowthinnerandlonger,lessbranchesandtillerings

2)Olderleavesturnyellow

3)BaseofstemappearsvinicolorinN-deficientmaize(anthocyaninaccumulation)

植物细胞分裂及生长受阻,发育停滞,植株矮小,分枝或分蘖少或无,根系老化细长;老叶发黄;

P,Extremelystun,youngleavesappeardark-greenincolorandolderleavesandbaseofstemexhibitvinicolor.

叶色暗绿;叶小,分枝或分蘖少,根系发育不良,植株特别矮小(发僵);叶色暗绿;

影响开花期和成熟期。

K,Stemweak,lodgingeasily,lessresistancetostresses.Olderleavesdevelopmottlingorchlorosis,followedbynecroticlesionsattheleafmargins.——“焦边”.

Leafmargin(dicots)orleaftip(monocots)appearedyellowspotstobrownnecroticlesions——“焦边”.

茎秆柔弱,易倒伏,缺钾前期叶色略深,后期老叶出现坏死黄斑,逐渐×褐色烧焦状。

——与光合产物的运输到块茎块根有关。

Fe,Leafchlorosisinveinislets.Thereafter,theyoungleavesbecomeyellowishtowhite.Theleavesarethinnerandflaccid(薄而光滑)withlesspubescences(表皮毛).

首先幼叶叶脉间失绿,叶脉仍为绿色;严重时整片新叶变为黄白甚至灰白,叶薄而柔软,表面茸毛很少。

Mg,1.Chlorosisintheveinisletofoldleafappearsinnetlikeveins(网状脉)indicots)orStriato-reticulateveins(串珠状脉)inmonocots.

2.Sometimestheplantexhibitsreddishinstembase.

3.ItproduceslargeareanecrosisinseverelyMg-deficient.

老叶脉间失绿,叶脉仍绿而脉间变黄,常可见到明显的绿色网状脉(双子叶植物)和条状脉(单子叶植物),叶脉有时呈紫红色;严重缺镁,形成坏死斑块。

2.Howdoesplantcelltakeupmineralnutrition?

回答:

被动吸收passiveabsorption1.扩散diffusion;2.杜南平衡Donnanequilibrum;3.离子交换

主动吸收activeabsorption1.载体Carriertheory;2.离子通道IonChanneltheory;3离子泵学说Ionicpumptheory;4胞饮作用pinocytosis;5溶质在液泡中的积累。

3.Distingushthedifferentphysiologicallysalts

回答:

1)Physiologicallyacidsalts:

thesaltscanresultinsolutionacidification,asuptakeofcation

byplantislargerthanthatofanion.NH4Cl、NH4SO4、KCl、CaCl2etc.

2)Physiologicallyalkalinesalts:

thesaltscanresultinsolutionalkalinization,asuptakeofanionbyplantislargerthanthatofcation.Ca(NO3)2、KNO3.

3)Physiologicallyneutralsalts:

uptakeofcationsisequaltouptakeofanions,pHkeepsstable.NH4NO3.

1.生理酸性盐:

由于植物的选择吸收,引起阳离子吸收量大于阴离子吸收量使溶液变酸的这一类盐。

NH4Cl、NH4SO4、KCl、CaCl2etc.

2.生理碱性盐:

由于植物的选择吸收,引起阴离子吸收量大于阳离子吸收量使溶液pH值上升的这一类盐。

Ca(NO3)2、KNO3.

3.生理中性盐:

植物对阴阳离子的吸收相等,不因植物吸收引起溶液pH值改变的盐类。

NH4NO3.

三、Questions

1、Whatarethemineralnutrientswithdeficientsymptomsappearingonolderleavesoryoungerleaves?

回答:

N,olderleavesturnyellow;

P,youngleavesappeardark-greenincolorandolderleavesandbaseofstemexhibitvinicolor.

K,Olderleavesdevelopmottlingorchlorosis,followedbynecroticlesionsattheleafmargins.——“焦边”.

Ca,Notchinyoungleaf

Mg,Chlorosisintheveinisletofoldleafappearsinnetlikeveins(网状脉)indicots)orStriato-reticulateveins(串珠状脉)inmonocots.

S,youngleafexhibitschlorosistowhite

Fe,theyoungleavesbecomeyellowishtowhite

N,老叶发黄枯死,新叶色淡

P,新叶暗绿,老叶和茎等花色素甘积累,呈(紫)红色;

K,老叶出现缺绿斑点,叶缘(双子叶)或叶尖(单子叶)出现坏死黄斑;

Ca,幼叶先表现症状,叶尖与叶缘变黄,有缺刻状;

Mg,老叶脉间失绿,叶脉仍绿而脉间变黄,常可见到明显的绿色网状脉(双子叶植物)和条状脉(单子叶植物),叶脉有时呈紫红色;严重缺镁,形成坏死斑块。

S,新叶均一失色,直到黄白色;

Fe,幼叶先表现症状,叶脉间失绿,叶脉仍为绿色;严重时整片新叶变为黄白甚至灰白;

老组织先出现症状

新组织先出现症状

NPKMgZn

BCaFeSMoCu

2、Howtoimprovefertilizerutilizationefficiency.

回答:

(1)Keystagesforfertilizerapplication

(2)Nutrientsapplicationbasedoncroptypes

Leafvegetables、mulberry、tea、fibercrops——muchapplicationofN.

NfertilizerinhibitsNfixation.

Potato,sweetpotatoandbeet---muchapplicationP,K,B.Andsoon.

(3)Accordingtotheprinciplesforfertilizerapplication,NutrientReturnTheory(养分归还说),LawofMinimum(最小养分律),Lawofdiminishingyieldincrement(报酬递减律);

(4)ChoosethePhysiologicallyacidsaltsoralkalinesaltsorPhysiologicallyneutralsalts;

一、根据作物一生的需肥特点施肥:

营养临界期和营养最大效率期是作物一生中施肥的两个关键时间。

在这两个关键时间必须保证有适当的养料供应;

二、根据不同作物收获对象施肥:

叶菜类、桑、茶。

麻等以生产茎叶类的作物,对N的需求量大,应多施氮肥;豆科植物对P、K、Ca需求较多;甘薯、甜菜、马铃薯等块根,块茎类作物应多施P、K、B以利光合产物向地下器官运输;禾谷类、棉花等需要N、P、K

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