
- •1. Предмет и объект физиологии растений. Разнообразие объектов, характеризующихся фототропным образом жизни. Проблемы и задачи современной физиологии растений.
- •2. Этапы развития физиологии растений, ее связь с общим развитием биологии и практикой.
- •3. Структура компонентов растительной клетки, особенности строения в связи с их биологической функцией. Клеточная стенка.
- •4. Структура компонентов растительной клетки, особенности строения в связи с их биологической функцией. Цитоплазма, микротрубочки, микрофиламенты.
- •5. Структура компонентов растительной клетки, особенности строения в связи с их биологической функцией. Ядро, рибосомы.
- •6. Структура компонентов растительной клетки, особенности строения в связи с их биологической функцией. Пластиды, митохондрии.
- •7. Структура компонентов растительной клетки, особенности строения в связи с их биологической функцией. Вакуоль, пероксисомы, лизосомы.
- •8. Структура компонентов растительной клетки, особенности строения в связи с их биологической функцией. Эндоплазматический ретикулум. Аппарат Гольджи.
- •9. Функциональное взаимодействие различных органоидов клетки.
- •10. Физико-химические свойства цитоплазмы, ее взаимодействие с внешней средой.
- •11. Структура и функция мембран растительной клетки. Проницаемость мембран.
- •12. Принципы регулирования физиологических процессов клеткой.
- •13. Физико-химическая сущность фотосинтеза и его роль в процессах энергетического и пластического обмена растительного организма. Общие закономерности и значение фотосинтеза.
- •14. Структурная организация фотосинтетического аппарата. Лист как орган фотосинтеза.
- •15. Хлоропласты, их строение, биохимический состав и функции. Биогенез хлоропластов.
- •16. Пигментные системы фотосинтезирующих организмов.
- •17. Хлорофиллы, их строение, химические и физические свойства. Функции хлорофиллов.
- •18. Биосинтез хлорофилла.
- •19. Каротиноиды, их строение, классификация, свойства и функции.
- •20. Билихромопротеины (фикобилины), их структура, свойства и функции.
- •21. Поглощение света пигментами. Законы поглощения света.
- •22. Электронно-возбужденные состояние пигментов и типы дезактивации возбужденных состояний.
- •23. Флуоресценция.
- •24. Фосфоресценция.
- •26. Представление о функционировании двух фотосистем, их структура и назначение.
- •27. Структура электрон-транспортной цепи фотосинтеза.
- •28. Фотофосфорилирование, его типы, характеристика.
- •29. Классификация растений по метаболизму со2 в фотосинтезе.
- •30. Метаболизм углерода в процессе фотосинтеза. С3-путь фотосинтеза, основные этапы, их характеристика.
- •33. Метаболизм углерода по типу толстянковых (сам-цикл)
- •34. Фотодыхание и метаболизм гликолевой кислоты (с2 -путь).
- •35. Показатели фотосинтеза: интенсивность, фотосинтетический потенциал, индекс листовой поверхности.
- •36. Фотосинтез и урожай.
- •37. Зависимость фотосинтеза от факторов внешней среды.
- •38. Эндогенная регуляция фотосинтеза.
- •39. Значение дыхания в жизни растений. Теория в.И. Палладина.
- •44. Цикл ди- и трикарбоновых кислот, его суть, энергетика.
- •47. Использование в качестве дыхательных субстратов жиров и белков. Взаимосвязь превращения углеводов, белков и жиров.
- •48. Митохондрии, их структура и функции
- •49. Электрон-транспортная цепь дыхания, характеристика ее компонентов
- •50. Окислительное фосфорилирование в электрон-транспортной цепи, энергетическая эффективность.
- •51. Субстратное и окислительное фосфорилирование.
- •52. Особенности дыхания у растений.
- •53. Зависимость дыхания от внутренних факторов.
- •54. Зависимость дыхания от внешних факторов.
- •55. Структура, свойства воды и ее роль в жизнедеятельности растений.
- •56. Термодинамические основы водообмена растений: активность воды, химический потенциал воды, водный потенциал, матричный потенциал, осмотический потенциал, гидростатический (потенциал давления).
- •57. Поступление воды в растение. Водный баланс растений.
- •58. Градиент водного потенциала - движущая сила поступления и передвижения воды в клетках, тканях и растении.
- •61. Корневое давление, его значение и зависимость от действия внешних факторов.
- •62. Гуттация, ее суть и значение. ”Плач“ растений.
- •69. Движущие силы восходящего тока воды. Нижний и верхний концевой двигатели, процессы когезии и адгезии.
- •70.Механизмы регуляции устьичной транспирации.
- •75. Роль и функциональные нарушения при недостатке в растении серы и магния.
- •76. Роль и функциональные нарушения при недостатке в растении железа, меди, марганца.
- •77. Роль и функциональные нарушения при недостатке в растении цинка, молибдена, бор.
- •78. Структурная и каталитическая функция ионов в метаболизме.
- •79. Взаимодействие ионов: антагонизм, синергизм, аддитивность.
- •80. Поступление минеральных веществ. Транспорт ионов через плазматическую мембрану. Значение мембранного потенциала для процессов поступления ионов в клетку.
- •81. Пассивный и активный транспорт.
- •82. Ионные каналы.
- •83. Участие переносчиков и транспортных атфаз.
- •85. Функции корневых тканей в радиальном транспорте.
- •86. Дальний транспорт ионов в растении. Восходящий и нисходящий ток минеральных элементов и веществ в растении.
- •87. Пространственная организация ионного транспорта в корне.
- •88. Интеграция и регуляция транспорта в целом растении.
- •89. Минеральное питание как фактор повышения продуктивности сельскохозяйственный растений.
- •90. Общие закономерности роста и развития растений. Кривая роста. Определение понятий ”онтогенез“, ”рост“ и ”развитие“.
- •93. Клеточные основы роста и развития.
- •94. Локализация роста у растений. Ростовые корреляции. Полярность. Тотипотентность.
- •95. Зависимость роста от экологических факторов (свет, температура, водообеспеченность, минеральное питание).
- •96. Явление покоя, его адаптивная функция. Типы покоя и факторы его обусловливающие.
- •97. Фитогормоны как факторы, регулирующие рост и развитие растений. Локализация биосинтеза фитогормонов в растении и их транспорт.
- •98. Ауксины
- •107. Движение растений. Ростовые и тургорные движения растений.
- •108. Тропизмы, виды тропизмов.
- •109. Настии, их типы.
- •110. Развитие растений, основные этапы. Жизненный цикл растений.
- •111. Термопериодизм. Фотопериодизм. Регуляция фотопериодических реакций фитохромом.
- •112. Стресс, адаптация, устойчивость. Общие понятия. Триада Селье.
- •114. Стресс-белки.
- •115. Действие низких положительных температур и холодоустойчивость растений. Приспособление растений к низким положительным температурам. Способы повышения холодостойкости растений.
- •116. Действие отрицательных температур и морозоустойчивость растений. Причины вымерзания растений. Физиолого-биохимическая природа устойчивости растений к отрицательным температурам.
- •117. Действие высоких температур и жароустойчивость растений. Изменение обмена веществ, роста и развития растений.
- •118. Водный дефицит и засухоустойчивость растений. Совместное действие на растение недостатка влаги и высокой температуры.
- •119. Особенности устойчивости у мезофитов и ксерофитов.
- •120. Растения в условиях гипоксии и аноксии. Анатомо-морфологические приспособления и активирование анаэробного метаболизма в условиях недостатка кислорода. Акклимация растений к аноксии.
- •121. Солевой стресс. Виды засоления. Группы растений по устойчивости к засолению.
- •122. Газоустойчивость растений. Формы устойчивости.
- •123. Физиолого-биохимические основы устойчивости растений к фитопатогенам.
117. Действие высоких температур и жароустойчивость растений. Изменение обмена веществ, роста и развития растений.
При повыш темп выше оптим, при кот физиологич процессы идут с максималь скоростью, наблюд их сниж скорости вплоть до остановки. Несколько видов высш раст могут постоянно существовать при тем выше 45С. При высок темп выживают нерастущие и обезвоженные клетки/ткани, напр семена и пыльца. К высок темп приспособились некот суккуленты, для кот характерен САМ-тип углеродн метаболизма. Тк у этих раст устьица днем закрыты, они не могут регулировать темп за счет транспирации, но способны выдерживать перегрев до 60–65С. Основные элементы адаптации растит организмов к перегреву - белки теплового шока, кот синтезируются при повыш темп и помогают раст выдерживать этот тип стрессового воздействия. Если клетки или проростки раст быстро нагреть до 40С, синтез белков и мрнк будет подавлен. В этих условиях происходит активация синтеза 30–50 белков теплового шока (БТШ).
118. Водный дефицит и засухоустойчивость растений. Совместное действие на растение недостатка влаги и высокой температуры.
Недостат воды в растит тканях возникает когда расход начинает превышать поступление. Засухи бывают почвенные и атмосферные. Атмосферная засуха - низк относит влажность воздуха; почвенная засуха - следует за атмосферной и возникает при длит отсутств дождей. Водный дефицит вызывает наруш процессов роста и фотосинтеза. Во время засухи наряду с обезвоживанием происходит перегрев раст, поэтому засуха явл наиб жестким стрессовым воздействием. В зонах, где кол-во осадков позволяет получать высокие урожаи с/х культур фактором, лимитирующим рост раст, явл дефицит воды. Более устойчивы к засухе виды раст, кот способны расходовать воду экономно или запасать ее. Многие виды ускоряют свой рост весной, когда в почве накапл больш кол-во влаги, до наступления засушливого лета. При повыш темп выше оптим, при кот физиологич процессы идут с максималь скоростью, наблюд их сниж скорости вплоть до остановки. Несколько видов высш раст могут постоянно существовать при тем выше 45С. При высок темп выживают нерастущие и обезвоженные клетки/ткани, напр семена и пыльца. К высок темп приспособились суккуленты, для кот характерен САМ-тип углеродн метаболизма. Тк у них устьица днем закрыты, они не могут регулировать темп за счет транспирации, но выдерживают перегрев до 60–65С.
Основные элементы адаптации растит организмов к перегреву - белки теплового шока, кот синтезируются при повыш темп и помогают раст выдерживать этот тип стрессового воздействия. Если клетки или проростки раст быстро нагреть до 40С, синтез белков и мрнк будет подавлен. В этих условиях происходит активация синтеза 30–50 белков теплового шока (БТШ).
119. Особенности устойчивости у мезофитов и ксерофитов.
Мезофиты - раст умеренно увлажненных местообитаний. Хорошо развит корнев сис-му. На корнях многочисл корневые волоски. Листья по размеру большие, мягкие, нетолстые, плоские, с умеренно развитыми покровной, проводящей, механич, столбчатой и губчатой тканями. Устьица на нижн стороне листовых пластинок. Регуляция устьичной транспирации. Относятся луговые травы (клевер луговой, тимофеевка, ежа сборная), лесн раст (ландыш), листв деревьев (береза, липа), полевые (картофель, капуста) и плодово-ягодные (яблоня, смородина) и сорняки. Один и тот же мезофильный вид, попадая в разные по водоснабжению условия, обнаруживает известную пластичность, приобретая во влажных условиях более гигроморфные, а в сухих - более ксероморфные черты. В местообитаниях с периодическим или постоянным (но невысоким) недостатк влаги встречаются мезофиты с повыш физиологич устойчивостью к засухе, с теми или иными ксероморфными признаками.
Ксерофиты - это раст сухих местообитаний, способн переносить недостаток влаги - почвенную и атмосферную засуху. Наиболее обильны и разнообразны ксерофиты в областях с жарким и сухим климатом. Ввиды раст пустынь, сухих степей, саванн, колючих редколесий, сухих субтропиков и т. Д. Неблагоприятный водный режим растений в сухих местообитаниях обусловлен ограниченным поступлением воды при ее недостатке в почве и увеличением расхода влаги на транспирацию при большой сухости воздуха и высокой темп.
Таким образом, для преодоления недостатка влаги могут быть разные пути: увеличение ее поглощения и сокращение расхода, а также способность переносить большие потери воды. 2 способа преодоления засухи: возможность противостоять иссушению тканей, или активное регулирование водного баланса, и способность выносить сильное иссушение.
Структурные приспособления защитного характера у ксерофитов, направленные на уменьш расхода воды: 1. Общее сокращение транспирирующей поверхности за счет мелких узких, сильно редуцированных листовых пластинок. 2. Уменьшение листовой поверхности в наиболее жаркие и сухие периоды вегетационного сезона. 3. Защита листьев от больших потерь влаги на транспирацию благодаря развитию мощных покровных тканей – толстостенного или многослойного эпидермиса, нередко несущего различные выросты и волоски, которые образуют густое «войлочное» опушение поверхности листа. 4. Усиленное развитие механич ткани, предупреждающее обвисание листовых пластинок при больших потерях воды.