Шпаргалка по "Физиологии растений"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Января 2014 в 17:22, шпаргалка

Краткое описание

Работа содержит ответы на вопросы для экзамена (зачета) по "Физиологии растений"

Прикрепленные файлы: 1 файл

шпоры ФР.doc

— 770.50 Кб (Скачать документ)

Совсем другая стратегия  развития у растений, произрастающих в условиях нормальной обеспеченности водой. В этом случае развиваются большие листья, а вегетация и цветение идут весь летний период. Такой тип развития растений называют недетерминированным. У растений с этим типом роста дефицит воды лимитирует не только размеры отдельных листьев, но и их количество.

Одной из самых ранних реакций раст-ных орг-мов на водный дефицит является синтез фитогормона  абсцизовой кислоты, к-рая вызывает закрывание устьиц и т.о. снижает  потерю воды при транспирации. При водном дефиците транспорт ассимилятов из листьев угнетается в меньшей степени, чем их синтез. Недостаток воды инициирует рост корней в более влажные участки почвы при условии, что в растущие кончики корней поступает необходимое количество фотоассимилятов. В этом случае возникает конкуренция за ассимиляты между растущими корнями и формирующимися плодами. В условиях водного дефицита активируется синтез низкомолекулярных осмотически активных веществ и различных стрессовых белков (осмотин, пролин).

 

 

 

59. Подвижные и неподвижные элементы минерального питания.

Растительный  организм, в отличие от животного, характеризуется большой экономностью в использовании питательных веществ. Это выражается в способности растений к реутилизации (повторному использованию) основных элементов минерального питания. Повторному использованию подвергается большинство элементов минерального питания, в том числе азот, сера, калий, магний, фосфор, цинк,  и др. Особенно подвижны в растениях соединения фосфора. Однако есть элементы, которые практически не реутилизируются, они  прочно связываются в клетке и, поступив в нее однажды, не выносятся оттуда. К ним относятся такие, как кальций, сера, железо, марганец, хлор, бор и др. Это связано с малой подвижностью и плохой растворимостью соединений, в которые входят эти элементы. Следовательно, элементы питания совершают круговорот по растению. Переход из нисходящего тока (по флоэме) в восходящий ток (по ксилеме) может происходить в разных точках стебля. Повторное использование растительным организмом отдельных элементов оказывает влияние на их распределение. В растении существуют два градиента распределения минеральных веществ. Для элементов, подвергающихся повторному использованию, характерен базипетальный градиент распределения, т. е. чем выше расположен лист, чем он моложе, тем больше в нем азота, фосфора, калия. Удаление этих элементов из более старых клеток ускоряет старение и вызывает появление симптомов минеральной недостаточности в более старых частях растения, потому что по мере роста минеральные элементы мигрируют вверх.  Это особенно ярко проявляется при недостатке данного элемента в почве. Для элементов, не подвергающихся повторному использованию (кальций, бор), характерен акропетальный градиент распределения. Чем старше орган, тем больше содержание в нем указанных элементов. Симптомы недостатка неподвижных элементов возникают в самых молодых тканях и поврежденные части впоследствии уже не восстанавливаются. Распределение элементов питания по органам растения имеет не только теоретическое, но и практическое значение. По отношению к элементам, подвергающимся повторному использованию, признаки голодания будут проявляться прежде всего на более старых листьях, тогда как по отношению к элементам, не подвергающимся реутилизации, признаки страдания проявляются в первую очередь на молодых органах. Иначе говоря, градиент страдания растений направлен в противоположную сторону градиента распределения. Указанные положения принимаются во внимание при отборе проб листьев для анализов, позволяющих судить о необходимости для растения внесения того или иного питательного вещества в качестве удобрения.

 

57. Одновалентные катионы: их поступление и значение.

Антагонизм — это лишь одно из проявлений взаимного влияния ионов. В целом ряде случаев добавление одного иона угнетает поступление другого. Так, известно торможение поступления железа и связанное с этим торможение синтеза хлорофилла при избытке в среде ионов Мп2+. Конкурентные отношения в процессе поступления обнаружены и для ряда других катионов и анионов. Так, бор усиливает поступление катионов и снижает поступление анионов. Вместе с тем имеются наблюдения, когда действие одного иона усиливает влияние другого. Это явление получило название синергизма. Так, под влиянием фосфора усиливается положительное влияние молибдена. Вопрос о физиологических причинах антагонистического действия ионов до настоящего времени до конца не изучен. Одна из причин этого явления — их влияние на коллоидно-химические свойства цитоплазмы, в частности на гидратацию белков, входящих в ее состав. Известно, что двухвалентные катионы (Са2+ и Mg2+) дегидратируют коллоиды сильнее, чем одновалентные (Na+ и К+). При поступлении элементов в корень имеет значение диаметр ионов в гидратированном состоянии. Исходя из этого, одновалентные катионы должны поступать в клетки корня быстрее, чем двух- и многовалентные. Неодинаково влияние на гидратацию коллоидов и катионов сходной валентности. Так, натрий оказывает более сильное дегидратирующее влияние по сравнению с калием. Сходное влияние в действии отдельных катионов проявляется и на неживых отрицательно заряженных коллоидах. Коагуляция коллоидного раствора под влиянием чистой соли происходит при меньшей ее концентрации по сравнению с концентрацией смешанных растворов, содержащих две соли. Вместе с тем высказываются соображения, что антагонизм ионов в большой степени объясняется их конкуренцией за активные центры ферментов. Так, активность некоторых ферментов дыхания ингибируется Na+ и это снимается добавлением К+. Изменения интенсивности поступления одного иона под влиянием другого могут быть связаны с конкуренцией за места связывания их с переносчиками через плазмалемму во внутреннее пространство клетки. Вопрос о взаимовлиянии ионов заслуживает дальнейшего изучения, тем более что неблагоприятное влияние повышенной концентрации одного катиона может проявляться и в естественных условиях (в почве) и должно учитываться при внесении удобрений. Таким образом, для нормального роста растений необходимо определенное сочетание солей одно- и двухвалентных катионов. Одновалентные катионы проще поглощаются растениями и тем самым имеют важное значение для питания растений со слабой способностью к обменному поглощению элементов питания.


Информация о работе Шпаргалка по "Физиологии растений"