影响植物生命活动影响汇率的因素有哪些些?

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氮对植物生命活动的影响?????
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植物需要多种营养元素,而氮素尤为重要。从世界范围看,在所有必需营养元素中,氮是限制植物生长和形成产量的首要因素。它对改善产品品质也有明显作用。
氮的营养功能
氮是作物体内许多重要有机化合物的组分,例如蛋白质、核酸、叶绿素、酶、维生素、生物碱和一些激素等都含有氮素。氮素也是遗传物质的基础。在所有生物体内,蛋白质最为重要,它常处于代谢活动的中心地位。
(一)蛋白质的重要组分
蛋白质是构成原生质的基础物质,蛋白态氮通常可占植株全氮的80%~85%,蛋白质中平均含氮16%~18%。在作物生长发育过程中,细胞的增长和分裂以及新细胞的形成都必须有蛋白质参与。缺氮时因新细胞形成受阻而导致植物生长发育缓慢,甚至出现生长停滞。蛋白质的重要性还在于它是生物体生命存在的形式。一切动、植物的生命都处于蛋白质不断合成和分解的过程之中,正是在这不断合成和不断分解的动态变化中才有生命存在。如果没有氮素,就没有蛋白质,也就没有了生命。氮素是一切有机体不可缺少的元素,所以它被称为生命元素。
(二)核酸和核蛋白的成分
核酸也是植物生长发育和生命活动的
植物需要多种营养元素,而氮素尤为重要。从世界范围看,在所有必需营养元素中,氮是限制植物生长和形成产量的首要因素。它对改善产品品质也有明显作用。
氮的营养功能
氮是作物体内许多重要有机化合物的组分,例如蛋白质、核酸、叶绿素、酶、维生素、生物碱和一些激素等都含有氮素。氮素也是遗传物质的基础。在所有生物体内,蛋白质最为重要,它常处于代谢活动的中心地位。
(一)蛋白质的重要组分
蛋白质是构成原生质的基础物质,蛋白态氮通常可占植株全氮的80%~85%,蛋白质中平均含氮16%~18%。在作物生长发育过程中,细胞的增长和分裂以及新细胞的形成都必须有蛋白质参与。缺氮时因新细胞形成受阻而导致植物生长发育缓慢,甚至出现生长停滞。蛋白质的重要性还在于它是生物体生命存在的形式。一切动、植物的生命都处于蛋白质不断合成和分解的过程之中,正是在这不断合成和不断分解的动态变化中才有生命存在。如果没有氮素,就没有蛋白质,也就没有了生命。氮素是一切有机体不可缺少的元素,所以它被称为生命元素。
(二)核酸和核蛋白的成分
核酸也是植物生长发育和生命活动的基础物质,核酸中含氮15%-16%。无论是在核糖核酸(RNA)或是在脱氧核糖核酸(DNA)中都含有氮素。核酸在细胞内通常与蛋白质结合,以核蛋白的形式存在。核酸和核蛋白大量存在于细胞核和植物顶端分生组织中。信息核糖核酸(mRNA)是合成蛋白质的模板,DNA是决定作物生物学特性的遗传物质,DNA和RNA是遗传信息的传递者。核酸和核蛋白在植物生活和遗传变异过程中有特殊作用。核酸态氮约占植株全氮的10%左右。
(三)叶绿素的组分元素
众所周知,绿色植物有赖于叶绿素进行光合作用,而叶绿素a和叶绿素b中都含有氮素。据测定,叶绿体占叶片干重的20%-30%,而叶绿体中含蛋白质45%-60%。叶绿素是植物进行光合作用的场所。实践证明,叶绿素的含量往往直接影响着光合作用的速率和光合产物的形成。当植物缺氮时,体内叶绿素含量下降,叶片黄化,光合作用强度减弱,光合产物减少,从而使作物产量明显降低。绿色植物生长和发育过程中没有氮素参与是不可想象的。
(四)许多酶的组分
酶本身就是蛋白质,是体内生化作用和代谢过程中的生物催化剂。植物体内许多生物化学反应的方向和速度都是由酶系统控制的。通常,各代谢过程中的生物化学反应都必须有一个或几个相应的酶参加。缺少相应的酶,代谢过程就很难顺利进行。氮素常通过酶间接影响着植物的生长和发育。所以,氮素供应状况关系到作物体内各种物质及能量的转化过程。
此外,氮素还是一些维生素(如维生素B、维生素B2、维生素B6、维生素PP等)的组分,而生物碱(如烟碱、茶碱、胆碱等)和植物激素(如细胞分裂素、赤霉素等)也都含有氮。这些含氮化合物在植物体内含量虽不多,但对于调节某些生理过程却很重要。例如维生素PP,它包括烟酸、烟酸胺,都含有杂环氮的吡啶,吡啶是生物体内辅酶I和辅酶II的组分,而辅酶又是多种脱氢酶所必需。又如细胞分裂素,它是一种含氮的环状化合物,可促进植株侧芽发生和增加禾本科作物的分蘖,并能调节胚乳细胞的形成,有明显增加粒重的作用;而增施氮肥则可促进细胞分裂素的合成(表2-2),因为细胞分裂素的形成需要氨基酸。此外,细胞分裂素还可以促进蛋白质合成,防止叶绿素分解,长期保持绿色,延缓和防止植物器官衰老,延长蔬菜和水果的保鲜期。
摘自《步进教程》。
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生命活动的调节
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3秒自动关闭窗口甲图是某绿色植物细胞内生命活动示意图,其中1、2、3、4、5表示生理过程,A、B、C、D表示生命活动产生的物质.乙图是温度影响某绿色植物光合作用与呼吸作用的研究结果.请据图回答下列问题:(1)甲图中在生物膜上发生的生理过程有&(用图中数字表示),A表示,D表示.CO2由2过程产生到5过程利用,至少穿过层磷脂分子层.(2)从乙图中可以看出,光合作用速率最大时的温度为.假设每天光照12小时,最有利于植物生长的温度是.分析图中柱状图变化,可看出光合作用和呼吸作用的酶所需要的&不同.(3)将某绿色植物置于封闭黑暗的环境一段时闻后,若其CO2的释放速率如图乙20℃下测得的数值,O2的吸收速率为0.5mg/h,则此时该植物无氧呼吸的速率是有氧呼吸速率的&倍.(呼吸速率以葡萄糖的消耗速率为代表.)查看本题解析需要登录您可以:(1)免费查看更多试题解析(2)查阅百万海量试题和试卷推荐试卷&
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下列关于植物生命活动调节的叙述不正确的是
A.一种激素的浓度不同,可能有正、负两方面影响B.植物的生长发育过程主要受生长素的调节C.用同一浓度的生长素溶液处理不同器官,作用效果可能不同D.无籽番茄的获得利用了生长素促进果实发育的原理
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据魔方格专家权威分析,试题“下列关于植物生命活动调节的叙述不正确的是[]A.一种激素的浓度不..”主要考查你对&&其他植物激素,生长素的生理作用&&等考点的理解。关于这些考点的“档案”如下:
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其他植物激素生长素的生理作用
其他植物激素的种类与功能: 1、赤霉素:(1)合成部位:未成熟的种子、幼根和幼芽(2)主要作用:①促进细胞伸长,引起植株增高②促进种子萌发和果实发育2、脱落酸:(1)合成部位:根冠、萎蔫的叶片等(2)分布:将要脱落的器官和组织(3)主要作用: ①抑制细胞分裂 ②促进叶和果实的衰老与脱落 3、细胞分裂素:(1)合成部位:主要是根尖(2)主要作用:促进细胞分裂 4、乙烯:(1)合成部位:植物体各个部位(2)主要作用:促进果实成熟 植物生长与植物激素的关系l、植物激素的分类及作用 2、植物生长与植物激素的关系(1)生长素与细胞分裂素:植物的生长表现在细胞体积的增大和细胞数日的增多,生长素能促进细胞伸长,体积增大,使植株生长;而细胞分裂素则是促进细胞分裂,使植株的细胞数目增多,从而促进植物生长。 (2)生长素与乙烯:生长素的浓度接近或等于生长最适浓度时,就开始诱导乙烯的形成,超过这一点时,乙烯的产量就明显增加,而当乙烯对细胞生长的抑制作用超过了生长素促进细胞生长的作用时,就会出现抑制生长的现象。(3)脱落酸与细胞分裂素:脱落酸强烈地抑制生长,并使衰老的过程加速,但是这些作用又会被细胞分裂素解除。 (4)脱落酸与赤霉素:脱落酸是在短日照下形成的,而赤霉素是在长日照下形成的。因此,夏季日照长,严生赤霉素使植物继续生长,而冬季来临前日照变短,产生脱落酸,使芽进入休眠状态。 3、类比各种植物激素的生理作用与应用
植物生长调节剂的应用:1.概念:人工合成的对植物的生长素有调节作用的化学物质。2.特点:(1)容易合成(2)原料广泛(3)效果稳定 3.实例 (1)剩用乙烯利催熟,如凤梨的有计划上市,香蕉、柿子、番茄等上市前的催熟。(2)利用赤霉素溶液处理芦苇,增加纤维长度,如在芦苇生长期用一定浓度的赤霉素溶液处理,就可以使芦苇的纤维长度增加50%左右。(3)用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就可产生α一淀粉酶。(4)青鲜素可以抑制发芽,延长马铃薯、大蒜、洋葱的贮藏期。4.植物生长调节剂应用的两面性 (1)农产品在生产过程中使用植物生长调节剂的例子很多,如马铃薯、莴苣使用赤霉素处理可打破休眠,促进萌发;芹菜、苋菜、菠菜等在采收前用一定浓度的赤霉素喷施可促进营养生长,增加产量;黄瓜、南瓜用一定浓度的乙烯利喷施可促进雌花分化。(2)生产过程中使用植物生长调节剂可能会影响农产品的品质,如青鲜素可用于洋葱、大蒜、马铃薯块茎,延长休眠,抑制发芽,延长贮藏期,但青鲜素是致癌物质,对人体健康不利;另外如果水果远未达到成熟期,营养物质没有足够的积累,此时就盲目地用乙烯利催熟,必然改变水果的营养价值及风味。 &生长素的生理作用:1.生长素的生理作用 (1)作用机理:主长素促进生长的原因主要是促进细胞的纵向伸长,不是使细胞的数目增多。&(2)作用的两重性:一般情况下,低浓度的生长素可以促进植物生长,而高浓度的生长素可以抑制生长;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。例如 就植物生长来说,从图中可以知道a 点表示根生长的最适宜的浓度,b点表示低浓度和高浓度的分界点。不同器官对生长素浓度的需求不同,从上图可以看出不同器官对生长素的敏感度:根&芽&茎。 (3)生长素生理作用两重性的实例 ①顶端优势概念:指顶芽产生的生长素向下运输,大量积累在侧芽部位,顶端优先生长,侧芽生长受到抑制的现象。原因:顶芽产生的生长素向下运输,使靠近顶端的侧芽部位生长素浓度增加,从而抑制该部位侧芽的生长。解除:去掉顶芽,侧芽附近的生长素来源受阻,浓度降低,于是抑制就被解除,侧芽萌动,加快生长。 0 ②根的向地性:由于根对生长素十分敏感,所以当植物横放时,在重力的作用下,生长素会向近地侧运输,导致近地侧生长素的浓度升高,抑制了根近地侧的生长,而远地侧由于生长素浓度低,促进生长,生长快,于是表现为根的向地性。 2.生长素类似物在农业主产中的应用 (1)促进扦插的枝条生根 ①方法:用一定浓度的生长素溶液处理扦插枝条的形态学下端,上下不能颠倒,否则扦插枝条不能成活。 ②在扦插时,保留有芽和幼叶的插条比较容易生根成活,这是因为芽和幼叶在生长时能产生生长素,有利于生根。 (2)促进果实发育——获得无子果实 ①原理:胚珠→发育中的种子→生长素→ 子房发育→果实(有子)。 ②过程:未授粉雌蕊柱头→涂抹一定浓度生长素(或生长素类似物)→子房发育为果实(无子)。 (3)既能防止落花落果,也能疏花疏果 ①在农业生产上,常用一定浓度的生长素类似物溶液喷洒棉株,可以减少棉蕾棉铃脱落。 ②未成熟幼果,如苹果、柑橘,常因生长素不足而大量脱落。用一定浓度的2,4-D的水溶液喷洒树冠,可大量减少落果。 植物向性运动的分析判断常用方法有:云母片插入类、暗盒开孔类、切割移植类、琼脂块替换类、锡箔纸遮盖类、匀速(高速)旋转类、幼苗横置类、失重类等。
易错点拨:1、生长素类似物在农业生产中应用时要注意其作用的两重性,单子叶植物和双子叶植物对生长素的敏感程度不问,其中单子叶植物适’直的生长素浓度较高,而双子叶植2、用生长素处理而获得无子果实,果实细胞中的遗传物质未改变。分离该种无子果实的细胞,经植物组织培养后,所得个体仍为正常个体。 3、植物表现出的顶端优势与生长素的极性运输有关;生长素能由低浓度的顶芽部位向高浓度的侧芽部位运输,说明生长素的运输方式是主动运输。 4、植物在单侧光照下,具有向光生长的特性即向光性。其中,感受光刺激的部位是尖端,产生生长素的部位是尖端。向光弯曲的部位是尖端下面的一段。5、琼脂等不能感光,不会影响生饫素的运输和传递,而云母片、玻璃等则会阻碍生长素的运输。 6、生长素主要在具有分生能力的生长旺盛的部位产生,如叶原基、嫩叶、发育着的种子。生长素的产生不需要光,有光无光均可产生。
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