植物发育学大题.doc

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1、简述植物与动物的生活周期完成的核心过程的差异。答:在植物与动物的生活调节周期中,均存在单细胞的合子、孢子、和配子,以及多细胞体的孢子体和配子体。然而,在植物中,不同单细胞状态之间的转换,必须以植物体的多细胞作为过渡,单细胞状态的转换与多细胞状态的形态渐成之间是相互依存、融为一体的两个过程。在动物中,不同单细胞状态之间的转换仅发生在单细胞水平,它与多细胞个体形态渐成是两个互相独立、相互平行的过程。简述用于解释开花的光周期现象的机制的“电与用电器”模型的要点。答:接受光信号的叶在开花过程中的功能类似于发电厂,即将光信号

2、转变为可以在体内运输的生物信号,这种生物信号对茎端分生组织产物特征的作用并不具备特异性的决定作用。决定茎端分生组织活动产物特征的是一些在茎端分生组织形成不同特征器官的时间或速率产生影响,对于不同的侧生器官的形成,这些信号所产生的影响是不同的。简述大、小孢子母细胞形成的异同点。答:相同点:1.大、小孢子母细胞的形成均具有特定的位置决定和需启动因素。不同点:1.小孢子母细胞的分化是在华药原基中直接出现的。而大孢子母细胞的分化不是从心皮原基分化中直接出现的,而且在胚珠形成的过程中出现的。2.在小孢子母细胞的分化过程中,通

3、过孢原细胞的分裂,最后将形成许多小孢子母细胞,并基本同步静茹减数分裂。在大包子母细胞的分化过程中,每个胚珠中通常只分化出一个孢原细胞并进一步分化形成大包子母细胞。简述ap3突变体花器官的表型。答:第一轮正常发育的萼片,第二轮为萼片,缺花瓣,第三轮没有雄蕊结构,第四轮正常发育的心皮。PHB的表达受miR166调节,简述其调节过程。答:在野生型植物中,miR166的叶原基背面细胞中绑定PHBmRNA并降解它。在phb—1d突变体中,PHB碱基变化使得miR166不能识别和与它结合,从而使得它在整个叶原基中积累。简述叶原

4、基中,ARPs基因抑制KNOX基因表达的机理。答:ARP异二聚体抑制KNOX—1基因启动子的活性。在叶原基中,ARPs作为转录因子抑制KNOX—1基因的转录。简述被子植物茎端分生组织活动终结方式的多样性。答:1、茎端分生组织活动到一定阶段将其侧生器官由营养性的叶转变为花器官,心皮形成后活动停止(单花植物);2、来自合子的茎端分生组织只形成营养性叶,花器官由侧芽的茎端分生组织发生。开始发生花芽时主茎的茎端分生组织成为“花序分生组织”,一定阶段后活动停止(非单花植物);3、在形成营养性叶片的阶段分生组织停止活动,旁边的

5、侧芽接力完成生活周期,在形态学上称为合轴分枝(如丁香);4、形成刺或卷须(如山楂、葡萄)。简述雄性生殖单位的生物学意义。答:1、雄性生殖单位作为一个传送精细胞的装置,使精细胞有序地到达它们的雌性靶细胞;2、雄性生殖单位中一对精细胞的联接可能避免异雄核受精;3、雄性生殖单位可能预防姊妹精细胞之间融合的功能。简述ABA对植物发育的调控作用。答:1、抑制植物生长;2、促进脱落;3、促进休眠;4、调节气孔关闭简述生长素结合TIR1,启动Aux/IAA蛋白的水解,激活生长素响应的基本过程。答:1、PIN1介导生长素协调运输积

6、累在特定细胞,生长素的积累导致激活ARFS;2、生长素浓度低时,ARF与Aux/IAA蛋白形成复合体,抑制转录;3、生长素浓度高时,生长素与SCF复合体中F—box蛋白TIR1结合,SCF复合体催化泛素化靶蛋白Aux/IAA,被蛋白酶识别和降解,释放出ARF的活性。简述种子的结构及种子内不同组分的协调生长。答:种子包括:胚、胚乳、种皮、珠心。种子中各组分的互作:1、种子大小由胚乳核种皮的尺度决定;2、胚发育到心型胚时种子的最终大小就决定了;3、胚乳核种皮之间协调发育的机制。什么叫细胞质改组?在植物减数分裂过程中细胞

7、质改组具有什么样的生物学意义。答:细胞质改组是指孢子母细胞减数分裂过程中细胞质发生有规律的变化。其生物学意义是世代转变的一种细胞学机理,是消除一些孢子体信息物质,是减数分裂后的孢子在更新的细胞质中发育成配子体。简述“从器官发生连续性的观点来解释包括花器官的侧生器官特征决定的遗传控制模型”基本要点。答:1、植物生活周期中从盒子到减数分裂的阶段由茎端分生组织所形成的基本侧生器官类型的逐步发生为完成;2、这一阶段生活周期的完成是由特定的遗传程序所控制的连续的完整过程,不同侧生器官类型特征和数量的决定取决于改遗传程序中不同

8、基因在种类和表达量上的特定的组合方式;3、决定生活周期完成的遗传程序中有关基因的表达均在不同程度上收到环境信号影响,这种影响在从营养性叶向花器官(萼片)的转变中表现得最为明显。简述花是变态枝条的形态学证据。答:第一、就像叶片可以从茎上剥离下来一样,很多花的不同组成部分可以由花托上被剥离下来,但花器官逐渐的空间距离比叶片之间的距离要明显窄小很多。第二、萼片和花

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