
Растительная клетка
совокупность клеточных оболочек и межклетников называется: апопласт
совокупность протопластов и плазмодесм: симпласт
одномембранные органоиды: ЭПР, АГ, лизосомы, пероксисомы, вакуоль
двумембранные органоиды: ядро, митохондрии, пластиды
немембранные органоиды: центриоли, рибосомы, микротруб, микрофил
основная функция хлоропластов: ФС, фиксация СО2
эндогеный характер присущ: вакуоли
мембрана вакуоли наз-ся: тонопласт
мембрана пластид наз-ся: ламелла
клет. мембрана состоит из: билипидного слоя, в кот. погружены белки
клеточная стенка состоит из: целлюлозы, гемицеллюлозы, пектиновых веществ, липидов и небольшого кол-ва белка, ?лигнин?
колпачковый плазмолиз свидетельствует о: неоднородности строения протоплазмы
на клеточном уровне локализация следов азота регулируется: лизосомы
первичная структура белка: пептидные связи
вторичная структура белка: водородные связи
связи в 2-ДНК: водородные
ДНК и белки - гетерополимеры
регуляторные функции белков: хемо и механорецепторы
Водный режим растений
max корневое давление: 1-1,5 бара
1Бар=: 105 Па, =0,987 атм
тургорное давление max при: полной тургесценции
верхний концевой двигатель воды в растениях: транпирация
нижний концевой двигатель воды в растениях: корневое давление
вода гидрирующая ионы и мономеры носит название: осмотически связанной
вода гидратирующая колоиды: коллоидно связанная
осмотический потенциал изменяется: с изменением концентрации ионов (с присутствием растворенного вещества)
min кол-во Н2О в почве для растений : 40%
оптимальная влажность почвы: 60%
кол-во Н2О которое может поглотить и удержать почва: влагоемкость
одна молекула воды может образовать max: 4 связи
основной механизм поступления воды в растение: градиент воды и электрохимический потенциал
доказательством наличия корневого давления является: гуттация («плач»)
наибольшей плотности вода достигает при температуре: 4 грдуса
этапы радиального транспорта воды: корневой волосок – ризодерма - корковая паренхима – эндодерма – перицикл - ксилема
осматическое давление выше у сантимолярного р-ра: KCl
.при снижении водности клетки, осмотический потенциал: падает
барьерную функцию на пути транспорта в-в осуществляет: полупроницаемая мембрана
осм. потенциал при помещении клетки в гипертонический р-р: падает
кол-во недостатка воды для растений: водный дефицит
открывание и закрывание устьиц (вызванное изменением содержания воды): гидроактивное
вода идеальный растворитель т.к.: она диполь, образование ион. связи
в полностью тургисцентной клетке сосущая сила = : 0
активация метаболизма идет за счёт:
потенциал набухания носит название: матричный потенциал
движение воды вверх против гравитации: сосущая сила
транспирация процесс: испаренния
доля кутикулярной транспирации у молодых растений: выше (около 50%)
при снижении обводнености: падает: тургорное давление, водородный и осмотический потенциал; растет: сосущая сила и осмотическое давление
что будет с полосками картофеля при 0,3 М конц, если при 0,2 они не изменяются: укоротятся
поглащающая способность корневой с/с относительно испаряющей пов-ти: больше в 100 раз
площадь поглащающей пов-ти корня(больше в):зоне всасывания, в 130 больше надземной
от чего зависит осматический потенциал: от концентрации ионов в растворе
закрытие устичных щелей за счет повышения тургора замыкающих клеток: гидроактивная рекция