植物生理学习题大全——第8章植物生长物质

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1、第八章植物生长物质一 名词解释植物生长物质(pl th subsne):是指某些调节植物生长发育的物质,涉及植物激素和植物生长调节剂。植物激素(anthomone , pytohormone):指在植物体内合成,并从产生之处运送到别处,对生长发育起明显作用的微量有机物。植物生长调节剂(plantgrowthegto):指某些具有植物激素活性的人工合成的物质。植物生长调节物质(pln rowth egulto sutnce):指在植物体内合成的、能调节植物生长发育的非激素类的生理活性物质。生长素的极性运送(plartrspor ofauxin):生长素只能从植物体形态学的上端向下端运送,而不能倒

2、转过来运送。激素受体(hrmonerept ):能与激素特异地结合,并引起特殊生理效应的蛋白质类物质。自由生长素(fee auxin):指具有活性、易于提取出来的生长素。束缚生长素(ound auin):指没有活性,需要通过酶解、水解或自溶作用从束缚物释放出来的生长素。生长素结合蛋白(auxn-ndingprtein):即位于质膜上的生长素受体,可使质子 泵将膜内的质子泵至膜外,引起质膜的超极化,胞壁松弛;也有的位于胞基质和核质中,增进mRA的合成。自由赤霉素(free gibeell):指易被有机溶剂提取出来的赤霉素。结合赤霉素(conjugaed ibberellin):指没有活性,需要通

3、过酶解、水解从束缚物释放出来的赤霉素。乙烯“三重反映”(triplerespoe of ethylee):指乙烯使黄化豌豆幼苗变矮、变粗和横向生长。植物生长增进剂(plant growthprotr):增进分生组织细胞分裂和伸长,增进营养器官的生长和生殖器官发育的物质。生长克制剂(growt nhiitor):克制植物顶端分生组织生长、破坏顶端优势的生长调节剂,如整形素、马来酰肼、抗生长素。生长延缓剂(grwth rtardan):克制植物亚顶端分生组织生长、克制节间伸长的生长调节剂,如矮壮素、烯效唑等。多胺(polyamine):是一类脂肪族含氮碱。高等植物中的多胺重要有5种,即腐胺、尸胺、

4、亚精胺、精胺、鲱精胺。偏上生长(epinastgrowth):指器官的上部生长速度快于下部的现象,导致叶片下垂等。靶细胞(arget ell):与激素结合并呈现激素效应部位的细胞。大麦糊粉层细胞就是GA作用的靶细胞。二.符号缩写IAA: 吲哚乙酸 I : 吲哚丁酸 PA: 苯乙酸 TIB : 2,3,5-三碘苯甲酸 A:萘基邻氨甲酰苯甲酸 I3 :三磷酸肌醇IPA: 吲哚丙酸 NA: 萘乙酸 NOA: 萘氧乙酸 GA: 赤霉素 T:细胞分裂素 diH : 二氢玉米素Z: 玉米素 9RiP: 异戊烯基腺苷 9RZ: 玉米素核苷6-BA: 6-苄基腺嘌呤 7Z: 玉米素葡糖苷 O: 木糖玉米素T

5、:激动素 S: S-腺苷蛋氨酸 ABA : 脱落酸PA :红花菜豆酸 PBA : 四氢吡喃苄基腺嘌呤 AA: 氨基氧乙酸iP:异戊烯基焦磷酸 AC: -氨基环丙烷-羧酸 TR: 5甲硫基核糖MTA: 5-甲硫基腺苷 ET: 木葡聚糖内转糖基酶 JA: 茉莉酸MAC: 丙二酰基CC P: 二氢红花菜豆酸 BR : 油菜素内酯M:茉莉酸甲酯 CCC: 氯化氯胆碱(矮壮素) VSP :营养贮藏蛋白Eth:乙烯 9 : 二甲基氨基琥珀酰胺酸 SA : 水杨酸H: 马来酰肼 P33 : 氯丁唑(多效唑) IBA :三碘苯甲酸S-30: 烯效唑 A:氨基乙氧基乙烯基甘氨酸 C: 壳梭孢素2, , 5-T

6、: 2 ,4 ,5-三氯苯氧乙酸 ,4D: , 4-二氯苯氧乙酸Pix: 1, 1-二甲基哌啶钅翁氯化物(缩节安)三. 简答题1 束缚态的生长素在植物体内有什么作用?作为贮藏形式,如 IAA 与葡萄糖结合形成吲哚乙酰葡糖。作为运送的形式,如 IAA 与肌醇结合形成吲哚乙酰肌醇。解毒作用;调节自由生长素的含量。.写出IA 的生物合成与降解。合成部位:叶原基、嫩叶、发育的种子,成熟叶片和根尖也产生微量IAA。合成途径:吲哚乙酰胺途径:色氨酸在酶的作用下,通过吲哚-乙酰胺最后形成吲哚-3-乙酸。本途径是细菌途径,最后使寄生植物形态发生变化;吲哚乙腈途径:色氨酸一方面转变为吲哚3乙醛肟,进而形成吲哚-

7、3-乙腈,后者通过腈水解酶作用生成吲哚3乙酸;吲哚丙酮酸途径:色氨酸通过转氨作用,形成吲哚-丙酮酸,再脱羧形成吲哚3-乙醛,后者通过脱氢变成吲哚-乙酸;色胺途径:色氨酸脱羧形成色胺,再氧化转氨形成吲哚-3乙醛,最后通过脱氢酶氧化生成吲哚-3-乙酸。降解途径:酶促降解:脱羧降解(IAA在A氧化酶的作用下氧化脱酸生产CO2和3-亚甲基羟吲哚)、非脱羧降解;光氧化:强光下体外的吲哚乙酸在核黄素催化下,可被光氧化产生吲哚醛。3.试述IA 在植物体内的运送机理。A在植物体内的运送方式有两种;一种是通过韧皮部运送,另一种是极性运送。A的极性运送是从植物体形态学上端向下端运送,它仅局限在胚芽鞘、幼茎、幼根的

8、薄壁细胞之间的短距离运送。极性运送的机理可用Goldmith提出的化学渗入极性扩散假说去解释它。这个假说的要点是:顶部细胞胞质溶胶中的 IAA-通过细胞下端质膜的AA输出载体输出到细胞壁,位于细胞壁中的IAA-与胞壁中的H+结合成IAAH。AA又通过下一种细胞上端质膜中的IAA输入载体输入到下一种细胞胞质溶胶,IAH接着分解成IAA-和H+,IAA-继续由细胞的上端往下端移动,继而再通过细胞下端的质膜IAA-输出载体输出到细胞壁,而胞内的H+则通过质膜上的+-ATPase输出到细胞壁,由此反复下去,顶部细胞的A就由植物体的形态学上端向下端运送。. 试述IA诱导细胞生长的机理。生长素( IAA)

9、一方面与质膜上的受体结合,结合后的信号传到质膜上的质子泵,质子泵被活化,把胞质溶胶中的质子排到细胞壁,使细胞壁酸化,引起细胞壁多糖分子间构造交错点破裂,联系松弛,细胞壁可塑性增长。另一方面A与质膜受体结合,结合后的信号传递到细胞核,使细胞核合成RNA,合成蛋白质;某些蛋白质(酶)补充到细胞壁上,另某些蛋白质补充到细胞质,最后引起细胞吸水能力加强,细胞体积加大。5. 生长素在农业生产上有哪些作用?促使插枝生根。可使某些不易生根的植物枝条顺利生根。常用生长调节剂有IA、NAA等诱导生根。避免器官脱落。在生产上常用NAA和, 4D避免棉花花蕾和棉铃脱落。增进结实。用, 4-溶液喷于开花的番茄,能保花

10、保果和增进果实生长。增进菠萝开花。用A或2,4D解决菠萝植株,可增进开花。6. 植物体内自由生长素的含量水平是如何调节的?植物体内自由生长素的含量是通过自身的生物合成速度、生物降解速度、生长素的运送量、结合态生长素含量的调节,以及细胞内所贮存的生长素含量的释放等途径来调节自由生长素的水平的。7. 生长素的生理作用。增进作用:增进细胞分裂,维管束分化,茎伸长,叶片扩大,顶端优势,种子发芽,侧根和不定跟形成,叶片脱落,伤口愈合,种子和果实生长,坐果等。克制作用:克制花朵脱落,侧枝生长,块根形成,叶片衰老。8. 写出赤霉素(A) 的生物合成途径。合成部位:发育的果实、伸长着的茎端和根部。合成途径:在

11、质体内,又牻牛儿牻牛儿焦磷酸(GGP),通过内根-古巴焦磷酸(CDP)转变为内根-贝壳杉烯;在内质网中,内根-贝壳杉烯转变为内根-贝壳杉烯酸,再转变为A2-醛,接着转变为A2或5;在细胞质基质中,A2或GA53在C20处进行一系列氧化,转变为其她s。9赤霉素在生产上有哪些作用?增进营养生长:用合适浓度的GA喷洒芹菜,可增长芹菜的产量。在水稻育种过程中,用A3调节水稻的抽穗期。增进麦芽糖化:运用GA诱导淀粉酶的原理生产啤酒。打破休眠:用合适浓度的GA3打破马铃薯块茎的休眠。避免脱落:用合适浓度的GA3解决果树,可避免落花落果,提高座果率。1. 试述GA诱导细胞伸长的机理。与质膜上的受体结合,其信

12、号引起胞质溶胶中的C2+与钙调素结合。被活化 的钙调素结合到细胞核中的NA,合成mNA,最后合成蛋白质,填充到细胞质中,从而使细胞伸长。11. 赤霉素的生理作用。增进作用:增进种子萌发和茎伸长,单性结实,某些植物开花,花粉发育,细胞分裂,果实生长以及某些植物坐果。克制作用:克制成熟,侧芽休眠,衰老,块茎形成。2. 写出细胞分裂素的生物合成途径。细胞分裂素的生物合成途径重要有两条合成途径:由tNA水解产生 CTK;由MVA从头合成TK。高等植物的细胞分裂素是从头直接合成的3.细胞分裂素有哪些作用?增进细胞的分裂和扩大;诱导花芽的分化;延缓叶片衰老;增进侧芽发育,打破顶端优势;打破莴苣、烟草种子休

13、眠。4. 细胞分裂素为什么可以延迟叶片衰老?可以克制核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶、蛋白酶等的活性,延缓核酸、蛋白质、叶绿素的分解。可以促使营养物质向其应用部位移动。15. 试述细胞分裂素的作用机理。细胞分裂素(CK)的重要作用是增进细胞的分裂和扩大。其作用机理是: T可以增进蛋白质的合成。由于细胞分裂素存在于核糖体上,增进核糖体与RA结合,加速了翻译速,形成新的蛋白质,从而增进细胞的分裂和扩大。1 证明细胞分裂素是在根尖合成的根据有哪些?许多植物的伤流中有TK,可持续数天。豌豆根尖1m切段中CTK含量高。无菌培养水稻根尖,发现根尖向培养基中分泌CTK。17.细胞分裂素的生理作用。增进作用:增进细

14、胞分裂,细胞膨大,地上部分分化,侧芽生长,叶片扩大,叶绿体发育,气孔张开,伤口愈合,种子发芽,果实生长。克制作用:不定根和侧根的形成,延缓叶片衰老。18. 写出乙烯的生物合成途径。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(S),S在CC合酶催化下,成为1-氨基环丙烷-1-羧酸(AC),ACC在有氧条件下和氧化酶催化下形成乙烯。9 乙烯在生产上有何作用?增进果实成熟,用一定浓度乙烯利解决香蕉、柿子等,使之加快成熟。诱导瓜类雌花的形成。增进次生物质的排出。用合适浓度的乙烯利解决橡胶切口,加速乳胶排出。增进叶片、花或果实机械地脱落。0.乙烯诱导果实成熟的因素是什么?乙烯诱导果实的成熟因素是:乙烯与质膜的受体结合之后,能诱发质膜的透性增长,使氧气容易通过质膜进入细胞质,诱导水解酶的合成,使呼吸作用增强,分解有机物速度加快,达

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