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1、1水在植物生命活动中的意义。1、水是细胞质的主要成分;2、水分是代谢过程的反应物质;3、是植物对物质吸收和运输的容剂;4、保持细胞固有形态;5、保持体温;6、透光;7、3.98摄氏度是密度最大;8、其他生态作用2. 气孔运动的机理。气孔运动是保卫细胞内膨压改变的结果。这是通过改变保卫细胞的水势而造成的。人们早知道气孔的开关与昼夜交替有关。在温度合适和水分充足的条件下,把植物从黑暗移到光照下,保卫细胞的水势下降而吸水膨胀,气孔就张开。日间蒸腾过多,供水不足或在黑夜时,保卫细胞因水势上升而失水缩小,使气孔关闭。1、

2、淀粉-糖转化学说:植物在光下,保卫细胞的叶绿体进行光合作用,导致CO2浓度的下降,引起pH升高(约由5变为7),淀粉磷酸化酶促使淀粉转化为葡萄糖-1-P,细胞里葡萄糖浓度高,水势下降,副卫细胞(或周围表皮细胞)的水分通过渗透作用进入保卫细胞,气孔便开放。黑暗时,光合作用停止,由于呼吸积累CO2和H2CO3,使pH降低,淀粉磷酸化酶促使糖转化为淀粉,保卫细胞里葡萄糖浓度低,于是水势升高,水分从保卫细胞排出,气孔关闭。试验证明,叶片浮在pH值高的溶液中,可引起气孔张开;反之,则引起气孔关闭。但是,事实上保卫细胞中淀

3、粉与糖的转化是相当缓慢的,因而难以解释气孔的快速开闭。试验表明,早上气孔刚开放时,淀粉明显消失而葡萄糖并没有相应增多;傍晚,气孔关闭后,淀粉确实重新增多,但葡萄糖含量也相当高。另外,有的植物(如葱)保卫细胞中没有淀粉。因此,用淀粉-糖转化学说解释气孔的开关在某些方面未能令人信服。2、K+泵假说:保卫细胞质膜上存在着H+-ATP酶,在光下,它被激活后,能水解保卫细胞中由氧化磷酸化或光合磷酸化生成的ATP,产生的能量将H+从保卫细胞分泌到周围细胞中,使得保卫细胞的pH值升高,质膜内侧的电势变低,周围细胞的pH值降低

4、,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,保卫细胞中K+浓度显著增加;另外,在K+进入细胞的同时,还伴随着CL-的进入以平衡K+维持细胞电中性。保卫细胞积累较多的K+和CL-引起水势下降,保卫细胞吸水,气孔就张开。暗中,K+和CL-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。3、苹果酸生成学说:苹果酸代谢影响着气孔的开闭。在光下,保卫细胞进行光合作用,由淀粉转化的葡萄糖通过糖酵解作用,转化为磷酸烯醇式丙酮酸(PEP),

5、同时保卫细胞的CO2浓度减少,pH上升,剩下的CO2大部分转变成碳酸氢盐(HCO3-),在PEP羧化酶作用下,HCO3-与PEP结合,形成草酰乙酸,再还原为苹果酸。苹果酸会产生H+,ATP使H+-K+交换泵开动,质子进入副卫细胞或表皮细胞,而K+进入保卫细胞,于是保卫细胞水势下降,气孔就张开。此外,气孔的开闭与脱落酸(ABA)有关。当将极低浓度的ABA施于叶片时,气孔就关闭。后来发现,当叶片缺水时,叶组织中ABA浓度升高,随后气孔关闭。3/蒸腾作用意义1、蒸腾作用是水分吸收和运输的主要动力。2、蒸腾作用是矿质元

6、素吸收和运输的主要动力。3、蒸腾作用可以降低叶温。4、矿质元素在植物生命活动中的意义。矿质元素在植物生命活动中起着非常重要的作用。主要体现在:1、是细胞结构物质和生物大分子的组成成分。2、通过调节酶活动来调节植物生命活动。3、起电化学作用,包括离子浓度平衡、胶体的稳定以及电荷中和等。4、第二信使:钙离子。5、渗透调节:钾离子、氯离子。5. 矿质元素的种类及缺乏症。矿质元素:是指以氧化物形式存在于灰分中也称为灰分元素。有:大量元素:C 、H、O、N、K、Ca、Mg、P。微量元素:Cl、Fe、 、B、 Zn、 Cu

7、、 Ni、 Mu。缺素症:1、缺氮:植株矮小,叶小色淡(叶绿素含量少)或发红(氮少,用于形成氨基酸的糖类少,余下较多的糖类形成花素苷,故呈红色),分枝少,花少,籽实不饱满,产量低。2、缺磷:蛋白质合成受阻,新的细胞质和细胞核形成较少,影响细胞分裂,生长缓慢;叶小;分枝减少;叶色暗绿,可能是细胞生长慢,叶绿素含量相对升高。某些植物(油菜)叶子有时呈红色或紫色,因为缺磷阻碍了糖分运输,叶片大量积累糖分,有利于花色苷的形成。缺磷时,开花期和成熟期都延迟,产量降低、抗性减弱。3、缺钾;植株茎秆柔弱易倒伏,抗旱性和抗寒性

8、均差;叶片变黄,逐渐坏死。由于钾能移动到嫩叶,缺绿开始在较老的叶,后来发展到植株基部,也有叶缘焦黄,叶子变弯或皱缩起来。4、缺硫:类似缺氮,包括缺绿、矮化、积累花色素苷等。然而缺硫的缺绿是从嫩叶发起,而缺氮则是从老叶先出现,因为硫不易在移动到嫩叶,氮则可以。5、缺钙:细胞壁形成受阻,影响细胞分裂,或者不能形成新的细胞壁,出现多核细胞。因此,缺钙时生长受到抑制,严重时幼嫩器官(根尖、茎尖

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