油菜素内酯 8.cAMP----环腺苷酸 9.CaM----钙调素 10.CCC----氯化氯代胆碱(矮壮素) 11.CTK-细胞分裂素 12.CEPA--2-氯乙基膦酸(乙烯利) 13.2,4-D----2,4-二氯苯氧乙酸 14.Eth----乙烯 15.GA3----赤霉酸 16.MACC----1-丙二酰基ACC 17.MJ--茉莉酸甲酯 18.NAA--萘乙酸 19.PA----多胺 20.ZT--玉米素 21.SAM--硫腺苷蛋氨酸 22.2,4,5-T--2,4,5-三氯苯氧乙酸 23.TIBA--2,3,5-三碘苯甲酸 24.PP333--氯丁唑(多效唑) 25.MH----马来酰肼(青鲜素)
二、填空题
1.大家公认的植物激素包括五大类: 、 、 、 、 。生长素 赤霉素 细胞分裂素 脱落酸 乙烯
2.首次进行胚芽鞘向光性实验的人是 ,首次从胚芽鞘分离出与生长有关物质的人是 。达尔文 温特 3.已经发现植物体中的生长素类物质有 、 和 。吲哚乙酸 苯乙酸 4-氯-3-吲哚乙酸 4.生长素降解可通过两个方面: 和 。光氧化和酶氧化
5.生长素、赤霉素、脱落酸和乙烯的合成前体分别是 、 、 和 。色氨酸 甲瓦龙酸(甲羟戊酸)甲瓦龙酸和蛋氨酸(甲硫氨酸)
6.组织培养研究中证明:当CTK/IAA比值高时,诱导 分化;比值低时,诱导 分化。芽 根
7.不同植物激素组合,对输导组织的分化有一定影响,当IAA/GA比值低时,促进 分化;比值高时,促进 分化。韧皮部 木质部
8.诱导?-淀粉酶形成的植物激素是 ,延缓叶片衰老的是 ,促进休眠的是 ,促进瓜类植物多开雌花的是 ,促进瓜类植物多开雄花的是 ,促进果实成熟的是 ,打破土豆休眠的是 ,加速橡胶分泌乳汁的是 ,维持顶端优势的是 ,促进侧芽生长的是 。赤霉素 细胞分裂素 脱落酸 生长素和乙烯 赤霉素 乙烯 赤霉素 乙烯 生长素 细胞分裂素 9.激动素是 的衍生物。嘌呤
10.1AA贮藏时必须避光是因为 。IAA易被光氧化而破坏 11.为了解除大豆的顶端优势,应喷洒 。三碘苯甲酸 12.细胞分裂素主要是在 中合成的。根尖 13.缺O2对乙烯的生物合成有 作用。抑制 14.干旱、淹水对乙烯的生物合成有 作用。促进 15.乙烯利在pH值 时分解放出乙烯。大于4.1
16.矮生玉米之所以长不高,是因为其体内缺少 的缘故。赤霉素
17.甲瓦龙酸在长日照条件下形成 ,在短日照条件下形成 。赤霉素 脱落陵 18.生长抑制物质包括 和 两类。生长抑制剂 生长延缓剂 19.矮壮素之所以能抑制植物生长是因为它抑制了植物体内 的生物合成。赤霉素 20.多胺生物合成的前体物质是 、 和 。精氨酸 赖氨酸 蛋氨酸 三、选择题
1.最早从植物中分离、纯化IAA的是:( )
A.温特 B.郭葛 C.斯库格
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2.发现最早、分布最普遍的天然生长素是:( )
A.萘乙酸 B.4-氯-3-吲哚乙酸 C.3-吲哚乙酸 3.IAA生物合成的直接前体物质是:( ) “
A.色胺 B.吲哚丙酮酸 C.吲哚乙醛 4.生长素受体在细胞中的位置可能是:( )
A.细胞壁 B.细胞质(或细胞核) C.质膜 5.生长素在植物体内的运输方式是:( )
A.只有极性运输 B.只有非极性运输 C.既有极性运输又有非极性运输6.已发现的赤霉素达100余种,其基本结构是:( ) A.赤霉素烷 B.吲哚环 C.吡咯环 7.赤霉素在细胞中生物合成的部位是:( ) A.线粒体 B.过氧化物体 C.质体 8.赤霉素可以诱导大麦种子糊粉层中形成( ) A.果胶酶 B.?-淀粉酶 C.?-淀粉酶 9.细胞分裂素生物合成是在细胞里的( ) A.叶绿体 B.线粒体 C.微粒体 10.GA对不定根形成的作用是:( )
A.抑制作用 B.促进作用 C.既抑制又促进 11.向农作物喷施B9等生长延缓剂,可以( )
A.增加根冠比 B.降低根冠比 C.不改变根冠比 12.在IAA相同条件下,低浓度蔗糖可以诱导:( )
A.韧皮部分化 B.木质部分化 C.韧皮部和本质部分化
四、是非判断与改正
1.植物地上部分可以从根系得到所需的ABA、GA、CTK等。( )(?) 2.细胞分裂素防止衰老是在翻译水平上起作用的。( )(?)转录水平 3.IAA氧化酶的辅助因子是Mn2+
和一元酚。( )(?) 4.植物体内GA12-7-醛是各种GA的前身。( )(?)
5.赤霉素可以诱导大麦种子糊粉层产生?-淀粉酶。( )5.(?)?-淀粉酶
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6.细胞分裂素在植物体中的运输是无极性的。( )6.(?) 7.乙烯生物合成的直接前体是ACC。( )(?)
8.植物器官衰老时,从ACC合成酶活性减弱,生成乙烯少。( )(?)活性增强,生成乙烯多 9.乙烯能促进两性花中雄花的形成。( )(?)雌花形成
10.脱落酸在逆境下有减少脯氨酸含量的效应。( )(?)增加脯氨酸 11.高浓度的IAA促进乙烯前体ACC的生物合成。( )(?) 12.ABA促进气孔张开。( )(?)关闭
13.生产中将GA和ABA按比例混合喷施,效果好。( )(?)效果差
14.在生产上,可以将赤霉素、石灰硫磺合剂按比例混合施用,既经济又有效。( )(?)效果差 15.油菜素内酯是一种甾体物质,与动物激素结构相似。( )(?) 16.三碘苯甲酸是一种促进生长素运输的物质。( )(?)阻碍生长素
17.矮壮素是一种抗赤霉素剂,可使节间缩短,植株变矮、叶色加深。( )(?)
18.小麦拔节前使用多效唑,可以促进快长,降低抗寒性。( )(?)可以防止徒长,提高抗寒性 19.B9促进果树顶端分生组织的细胞分裂。( )(?)抑制
20.由于生长素和酸性溶液都可促进细胞伸长,所以酸生长学说可以阐明生长素的作用机理。()(?)虽然生长素?,但酸生长学说还不足以阐明?
五、问答题
1.试述生长素、赤霉素促进生长的作用机理。
生长素促进植物快速生长的原因:可以用酸-生长学说解释。生长素与质膜上的受体质子泵(ATP酶)结合,活化了质子泵,把细胞质内的H+分泌到细胞壁中去使壁酸化,其中一些适宜酸环境的水解酶:如?-1,4-葡聚糖酶等合成增加,此外,壁酸化使对酸不稳定的键(H键)易断裂,使多糖分子被水解,微纤丝结构交织点破裂,联系松弛,细胞壁可塑性增加。生长素促进H+分泌速度和细胞伸长速度一致。从而细胞大量吸水膨大。生长素还可活化DNA,从而促进RNA和蛋白质合成。 GA促进植物生长,包括促进细胞分裂和细胞扩大两个方面。并使细胞周期缩短30%左右。GA可促进细胞扩大,其作用机理与生长素有所不同,GA不引起细胞壁酸化,以可使细胞壁里Ca2+移入细胞质中,细胞壁的伸展牲加大,生长加快,GA能抑制细胞壁过氧化物酶的活性,所以细胞壁不硬化,有延展性,细胞就延长。 2.试述人工合成的生长素在农业生产上的应用。
(1)促使插枝生根;(2)阻止器官脱落;(3)促进结实防止落花落果;(4)促进菠萝开花;(5)促进黄瓜雌花分化;(6)延长种子,块茎的休眠。
3.赤霉素有哪两类?各种赤霉素间在结构上有何差异?
赤霉素有C19和C20两类。其基本结构是赤霉烷,在赤霉烷上由于双键和羟基的数目和位置不同,就形成了各种赤霉素。 4.生长素与赤霉素之生理作用方面的相互关系如何?
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生长素与赤霉素之间存在相辅相成作用。(1)GA有抑制IAA氧化酶活性的作用防止IAA的氧化;(2)GA能增加蛋白酶的活性,促进蛋白质分解,色氨酸数量增多,有利于IAA的生物合成(3)GA促进生长素由束缚型转变为自由型。 5.赤霉素在生产上的应用主要有哪些方面?
(1)促进麦芽糖化,GA诱导?-淀粉酶的形成这一发现己被应用到啤酒生产中。(2)促进营养生长,如在水稻“三系”的制种过程中,切花生产上等都有应用,(3)防止脱落,促进单性结实,(4)打破休眠。 6.试述细地分裂素的生理作用和应用。
(1)促进细胞分裂和扩大,可增加细胞壁的可塑性。(2)诱导愈伤组织的分化,CTK/IAA比值高,有利于愈伤组织产生芽,CTK/IAA比值低,有利于愈伤组织产生根,两者比值处于中间水平时,愈伤组织只生长而不分化。(3)延缓叶片衰老。(4)在生产上,CTK可以延长蔬菜的贮藏时间,防止果树生理落果等。 7.人们认为植物的休眠与生长是由哪两种激素调节的?如何调节?
植物的生长和休眠是由赤霉素和脱落酸两种激素调节的。它们的合成前体都是甲瓦龙酸,甲瓦龙酸在长日照条件下形成赤霉素,短日照条件下形成脱落酸,因此,夏季日照长,产生赤霉素促进植物生长:而冬季来临前,日照短,产生脱落酸使芽进入休眠。
8.乙烯利的化学名称叫什么?在生产上主要应用于哪些方面?
乙烯利的化学名称叫2-氯乙基膦酸。在生产上主要应用于:(1)果实催熟和改善品质;(2)促进次生物质排出;(3)促进开花;(4)化学杀雄。
9.生长抑制剂和生长延缓剂抑制生长的作用方式有何不同?
生长抑制剂是抑制顶端分生组织生长,丧失顶端优势,使植株形态发生很大变化,外施GA不能逆转达种抑制反应,而生长延缓剂是抑制茎部近顶端分生组织的细胞伸长,节间缩短,叶数和节数不变,株型紧凑矮小,生殖器官不受影响或影响不大,外施GA可逆转其抑制效应。 10.乙烯促进果实成熟的原因何在?
乙烯能增加细胞膜的透性,促使呼吸作用加强某些肉质果实出现呼吸骤变,因而引起果实内的各种有机物质发生急剧变化,使果实甜度增加,酸味减少,涩味消失,香味产主,色泽变艳,果实由硬变软,达到完全成熟。 11.油菜素内酯具有哪些主要生理功能?
(1)促进细胞伸长、促进细胞分裂、促进节间伸长和整株生长;(2)促进水稻第二叶片弯曲;(3)促进叶绿素生物合成;(4)延缓衰老;(5)增强抗寒性。 12.多胺有哪些生理功能?
(1)促进生长;(2)刺激不定根产生;(3)延缓衰老;(4)提高植物的抗逆性 (5)调节植物的成花和育性。
第九章 光形态建成
一、名词解释
1. 光形态建成:光控制植物生长、发育和分化的过程。
2.光敏色素:植物体内存在的一种吸收红光-远红光可逆转换的光受体(色素蛋白质)。 3.蓝光反应:蓝光对植物生长、发育和分化的调控反应。 二、填空题
1. 植物光形态建成的光受体是 。光敏色素
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2.分离提纯光敏色素并证明其有红光吸收型和远红光吸收型两种形式的学 者是 、 、 等。Borthwick Handricks Parker
3.光敏色素分布于除 以外的低等和高等植物中。光敏色素是由 和 两部分组成。 部分具有独特的吸光特性。真菌 蛋白质 生色团 生色团
4. 黄化幼苗的光敏色素含量比绿色幼苗 ,光敏色素是一种易溶于水的 。高
5.光敏色素有两种类型: 和 ,其中 型是生理激活型, 型是生理失活(钝化)型。Pr Pfr Pfr Pr
6.当Pr型吸收 nm红光后转变为Pfr型,当Pfr型吸收 nm远红光后就转变为Pr 型。Pr 型会被破坏,可能是由于 降解所致。660 730 蛋白质
7.光敏色素的生色团是一长链状的4个 。色素蛋白 吡咯环
8.植物界存在的第二类光形态建成是受 光调节的反应,这种光受体叫 。蓝光 隐花色素 9.许多酶的光调节是通过 为媒介的。光敏色素
10.关于光敏色素的作用和机理有两种假说 和 。膜假说 基因调节假说
三、问答题
1.一般认为光敏色素分布在细胞什么地方?Pr型和Pfr型的光学特性有何不同?
一般认为光敏色素与膜系统结合,分布在质膜、线粒体膜、核膜、叶绿体膜和内质网膜上。Pr型的吸收高峰在伺660nm,Pfr型的吸收高峰在730nm,二类型光敏色素在不同光谱作用下可互相转换,当Pr型吸收660nm红光后就转变为Pfr,而Pfr吸收730nm远红光后会转为Pr 型。 2.干种子中为什么没有光敏色素活性?
光敏色素Pfr型与Pr型之间的转变过程中包括光化反应和黑暗反应。光化反应局限于生色团,黑暗反应只有在含水条件下才能起反应,因此干种子中没有光敏色素反应。 3.如何用试验证明植物的某一生理过程与光敏色素有关?
光敏色素有红光吸收型和远红光吸收型两种存在形式,这两种形式可在红光和远红光照射下发生可逆反应,互相转化,依据这一特征,可用红光与远红光交替照射的方法,观察其所引起的生理反应,从而判断某一生理过程是否有光敏色素参与。例如莴苣种子的萌发需要光,当用660nm的红光照射时促进种子萌发,而用730nm的远红光照射时,抑制萌发:当红光照射后再照以远红光,则红光的效果被消除,当用红光和远红光交替照射时,种子的萌发状况决定于最后照射的是红光还是远红光,前者促进萌发,后者抑制萌发。 4.光敏色素控制的生理反应有哪些?。
种子萌发,节间延长,小叶运动,花诱导,形态建成,叶脱落,性别表现,偏上性生长等。 5.关于光敏色素作用机理的基因调节假说内容如何?
在接受红光照射后,Pfr型经过一系列过程,将信号转移到基因,活化或抑制某些特定基因,使转录出单股mRNA的速度发生改变,mRNA翻译成特殊蛋白质(酶),最后表现出形态建成,研究证明,多种酶的活性通过光敏色素受光调节。如PAL、NR等。蛋白质磷酸化受Ca2+-CaM调节,它可能是连接光敏色素的光活化和基因表达的中间步骤。
第十章 植物的生长生理
一、名词解释
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