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植物生理學第二章植物的礦質營養(yǎng)-資料下載頁

2024-11-19 02:03本頁面
  

【正文】 60。 Mg:葉綠素的組成部分,酶激活劑。5) Fe:細胞色素、鐵硫蛋白等的組成部分。6) Ca:細胞壁果膠質的組成成分。7) Mn:參與光合放氧反應。8) B:促進光合產物的運用。10.為什么土壤通氣不良會影響作物對肥料的吸收?根系吸收肥料是一種生理活動,它需要能量的供應。能量來自呼吸作用中產生的ATP(三磷酸腺苷)。沒有氧氣,根系呼吸作用不能進行,能量也就不能產生,必然影響到肥料的吸收。另外,當土壤通氣不良時,由于厭氧微生物的活動,有機物質被分解并放出二氧化碳,這時二氧化碳不能從土壤中擴散出去,大量積累在土壤中,當超過一定量時,也將抑制根系的呼吸。在冷水田和低洼爛泥田中,由于地下水位高,土壤通氣不良,還產生硫化氫(H2S)等還原性物質,這些物質可危害根的生長,甚至引起爛根和死根。因此,加強旱地中耕松土和水田落干曬田是增加土壤通氣,促進根系發(fā)育和吸收肥料的重要措施。11.試述植物細胞對礦質元素的被動吸收和主動吸收的機理。被動吸收是指細胞不消耗代謝能量,而通過擴散作用或其它物理過程而進行的吸收過程。OCONH3 等氣體分子可以穿過膜的脂質雙分子層,以簡單擴散方式進入細胞,擴散動力是膜兩側的這些物質的化學勢差。而帶電荷的離被動吸收是順著電化學勢梯度進行的,不消耗代謝能量,而通過擴散作用或其它子不能穿過膜的脂質雙分子層,其擴散需要轉運蛋白質的協助,所以叫協助擴散或易化擴散,擴散動力是這些離子在膜兩側的電化學勢差。離子通道運輸就是離子順著電化學勢梯度,通過質膜上由通道蛋白構成的圓形孔道,以易化擴散的方式,被動地和單方向地跨膜運輸。單向運輸載體也可以催化離子順著電化學勢梯度跨膜運輸。主動吸收是指細胞利用代謝能量逆著濃度梯度吸收礦質元素的過程。主動吸收需要轉運蛋白的參與。轉運蛋白有通道蛋白和載體蛋白之分。載體蛋白又分為單向運輸載體、同向運輸載體和反向運輸載體。單向運輸載體催化分子或離子單向跨膜運輸。可以是主動的,也可以是被動的。質膜上已知的單向運輸載體有Fe2+ 、Zn2+ 、Mn2+ 、Cu2+ 等載體。同向運輸載體在與H+結合的同時,又與另一個分子或離子(如:Cl 、NO3 、NH4+ 、H2PO4 、SO42 、氨基酸、肽、蔗糖、己糖等)結合,同一方向運輸。反向運輸載體是與H+ 結合的同時與其它分子或離子(如:Na+)結合,兩者朝相反方向運輸。這兩種跨膜運輸是逆著電化學勢梯度進行的主動運輸過程。在這種主動運輸的過程中能量來自于跨膜H+ 電化學勢梯度,即質子動力(△μH+)。而H+ 電化學勢梯度是質子泵利用ATP的能量跨膜轉運H+ 而建立的,這過程叫初級主動運輸,也叫初級共運轉。利用已經建立的質子動力載體將礦物質跨膜運輸的過程叫次級主動運輸或叫次級共運轉。離子也可以通過離子泵(質子泵和鈣泵)跨膜運輸12.合理施肥增產的原因是什么?肥料是作物的糧食。合理的施肥,能使作物生長發(fā)育正常,產量增加。從植物生理方面分析,施肥增產的原因有如下幾方面:(1)擴大作物的光合面積。合理增施氮、磷肥料,可以迅速擴大光合作用面積。(2)提高作物的光合能力。在葉面積相同的情況下,光合能力強的作物,產量也相應增加。為了盡可能地提高作物的光合能力,應注意氮(N)、磷(P)、鉀(K)三要素的配合施用,同時還要注意適當施用一些微量元素。(3)延長光合作用時間。葉片壽命長時,進行光合作用的時間也長,積累的干物質也多,單位面積產量必然增加。如果缺乏肥料,特別是氮肥不足,葉片容易早衰凋落,縮短了光合作用時間。(4)促進物質的運輸和分配。合理施用水肥,可以調節(jié)光合產物向生殖器官運輸分配,使作物穗大粒多,花、果脫落率降低,經濟產量增加。(5)改良作物的生活環(huán)境。利用秸稈還田、或增施有機肥,可以改良土壤結構、防止土壤板結,增進土壤微生物活動。有了良好的土壤環(huán)境,作物才能生長得更健壯。13. 試述礦質元素在光合作用中的生理作用。礦質營養(yǎng)在光合作用中的功能極為廣泛,歸納起來有以下幾方面:(1)葉綠體結構的組成成分。如N、P、S、Mg是葉綠體機構中構成葉綠素、蛋白質以及光合膜不可缺少的元素。(2)電子傳遞體的重要成分。如PC(質體蘭素)中含Cu,Fe—S中心、Cytb、Cytf和Fd中都含有Fe,因而缺Fe會影響光合電子傳遞速率。(3)磷酸基團在光、暗反應中具有突出地位。如,構成同化力的ATP和NADPH。光合碳還原循環(huán)中所有的中間產物,合成淀粉的前體ADPG,合成蔗糖的前體UDPG等,這些化合物中都含有磷酸基團。(4)光合作用所必須的輔酶或調節(jié)因子。如Rubisco,FBPase的活化需要Mg+;放氧復合體不可缺少Mn2+和CI— ,而K+、Ca2+調節(jié)氣孔開閉。另外,Fe3+影響葉綠素的合成;K+促進光合作用的轉化與運輸等。14.試分析植物失綠(發(fā)黃)的可能原因。植物呈現綠色是因其細胞內含有葉綠體,而葉綠體中含有綠色的葉綠素的緣故。因而凡是影響葉綠素代謝的因素都會引起植物失綠??赡艿脑蛴校海?)營養(yǎng)元素:氮和鎂都是葉綠素的組成成分,鐵、錳、銅、鋅等則在葉綠素的生物合成過程中有催化功能或其它間接作用。因此,缺少這些元素時都會引起缺綠癥,其中尤以氮的影響最大, 因此葉色的深淺可作為衡量植株體內氮素水平高低的標志。(2)光:光是影響葉綠素形成的主要條件。從原葉綠素酸酯轉變?yōu)槿~綠素酸酯需要光,而光過強,葉綠素反而會受光氧化而破壞。(3)溫度:葉綠素的生物合成是一系列酶促反應,受溫度影響很大。葉綠素形成的最低溫度約為2℃,最適溫度約30℃,最高溫度約40℃。高溫和低溫都會使葉片失綠。高溫下葉綠素分解加快,褪色更快。(4)氧:缺氧能引起Mg原卟啉或Ⅸ或Mg原卟啉甲酯的積累,影響葉綠素的合成。(5)水:缺水不但影響葉綠素的生物合成,而且還促使原有葉綠素加快分解。此外,葉綠素的形成還受遺傳因素控制,如水稻、玉米的白化苗以及花卉中的斑葉不能合成葉綠素。 內容總結
(1)( )
10.根部吸收的氮主要是以有機物的形式向地上部分運輸的
(2)2. 必需元素:是指在植物完成生活史中,起著不可替代的直接生理作用的、不可缺少的元素
(3)是在含有植物所需的全部或部分營養(yǎng)元素、并具有適宜pH的溶液中培養(yǎng)植物的方法
(4)13. 反向運輸器: 將H+ 轉移到膜的一側的同時,將物質轉移到另一側而進行跨膜物質轉運的載體蛋白叫反向運輸器
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