Физиология растений

Заказать уникальную курсовую работу
Тип работы: Курсовая работа
Предмет: Ботаника
  • 26 26 страниц
  • 17 + 17 источников
  • Добавлена 20.08.2017
1 496 руб.
  • Содержание
  • Часть работы
  • Список литературы
  • Вопросы/Ответы
Реферат 2
Введение 4
Глава 1. Биоэлектрические потенциалы, генерируемые растительными клетками 5
Глава 2. Значение потенциала действия и вариабельного потенциала для высших растений 8
2.1 «Двигательные» растения 8
2.2 Роль потенциала действия в репродуктивных органах растений 8
2.3 Повышение устойчивости растений в неблагоприятных условиях 9
Глава 3. Механизмы возникновения и распространения ПД и ВП 13
3.1Вклад ионного и электрогенного механизмов генерации биопотенциалов 13
3.2 Пути распространения вариабельного потенциала и потенциала действия 19
3.3 Рефрактерность 24
3. 4 Аккомодация у растений 24
Заключение 25
Цитированная литература 26
Фрагмент для ознакомления

ВП зависим от интенсивности внешнего воздействия и площади нанесенных этим воздействием повреждений (в определенных пределах амплитуда и длительность вариабельного потенциала пропорциональны интенсивности или площади повреждения). Длительность ВП значительно превышает таковую у ПД, скорость распространения ниже.Распространение его, по крайней мере частично, поддерживается диффузией некой "раневой" субстанции (фактора Рикка) (первая гипотеза распространения ВП). Вторая теория распространения по растению ВП исходит из того, что при повреждении растения в ксилеме возникает гидравлический сигнал – область повышенного давления, которая ведет к распространению гидравлической волны.

1. Медведев C.C. Электрофизиология растений / Учебное пособие, 1997.- 122 с.
2. Зацепина Г.Н. Природа электрической полярности высшего растения / Г.Н. Зацепина, Ю.Б.Цаплев // Биофизика. - Т. XXV, вып. 1.- С. 144-147.
3. Ретивин В.Г. Предадаптация тканей стебля Cucurbita pepo к повреждающему действию низких температур, индуцированная потенциалом действия / В.Г. Ретивин, В.А. Опритов, С.Б. Федулина // Физиология растений, том 44, №4, 1997.- C. 499-510.
4. Ретивин В.Г. О роли распространяющихся потенциалов действия в адаптации растений к низким температурам / В.Г. Ретивин, В.А. Опритов // Доклады академии наук, Т. 331, №4. – 1993.- С. 524-526.
5. Опритов В.А. Возникновение потенциалов действия у высших растений в ответ на незначительное локальное охлаждение / В.А. Опритов, С.С. Пятыгин, В.Г. Ретивин // Физиология растений.- Т. 29, вып 2, 1982.- С. 338-344.
6. Пятыгин С.С. О роли изменений мембранного потенциала клеток высшего растения в формировании адаптационного синдрома при охлаждении / С.С. Пятыгин, В.А. Опритов // Доклады академии наук.- Т. 326, №1.- 1992.- С. 202-205.
7. Опритов В.А. Анализ роли электрической активности клеток высшего растения в развитии адаптационного синдрома при охлаждении / В.А. Опритов, С.С. Пятыгин, В.О. Крауз // Физиология растений.- Т. 40, №4 1993. – C. 619-625.
8. Ретивин В.Г. Модификация устойчивости фотосинтезирующих клеток к охлаждению и прогреву после раздражения корней раствором KCl / В.Г.Ретивин, В.А. Опритов, С.А. Лобов, С.А. Тараканов, В.А. Худяков // Физиология растений. - Т. 46, №5, 1999.- С. 790-798
9. Опритов В.А. Непосредственное сопряжение генерации потенциала действия в клетках высшего растения Cucurbita pepo с работой электрогенного насоса / В.А. Опритов, С.С. Пятыгин, В.А. Воденеев // Физиология растений. - Т. 49, №1, - 2002, - С. 160-165
10. Пятыгин, С.С. О природе генерации потенциала действия у высших растений / С.С. Пятыгин, В.А. Опритов, А.В. Половинкин, В.А. Воденеев // Доклады академии наук, Т. 366, №3, 1999.- С. 404-407
11. Опритов В.А. Участие электрогенного ионного насоса возбудимой мембраны в формировании потенциала действия у высших растений В.А. / Опритов, С.С. Пятыгин, В.Г. Ретивин // Доклады академии наук СССР, Т. 300, №2.- 1988. - С. 466-468.
12. Воденеев В.А. Дистанционные электрические сигналы у растений / В.А. Воденеев, В.А. Опритов, С.А. Мысягин, С.С. Пятыгин.-Нижний Новгород 2007.- 97 с.
13. Опритов В.А. О механизме распространяющегося возбуждения у высших растений / В.А. Опритов, В.Г. Ретивин // Физиология растений Т. 29. Вып 5.- 1982. - С. 915 – 924.
14. Ретивин В.Г. Анализ электрохимических градиентов потенциалопределяющих тканей тыквы в покое и при возбуждении / В.Г. Ретивин, В.А. Опритов // Физиология растений Т. 333, вып. 3, 1986.- С. 447 -459.
15. Ретивин В.Г. Рефрактерность проводящих тканей высшего растения В.Г. / Ретивин, С.С. Пятыгин, В.А. Опритов // Физиология растений, Т. 35, вып. 3, 1988. – С. 486 -493.
16. Пятыгин С.С. Об аккомодационных свойствах возбудимых структур высших растений / С.С. Пятыгин, В.А. Опритов // Физиология растений, - 1982, C.1510 – 1512.
17. Гунар И.И. Электрофизиологическая характеристика раздражимости растений. Характеристика ответных реакций растений на электрические раздражения / И.И. Гунар, А.М. Синюхин, Л.Я. Сална, Л.А. Царева // Известия ТСХА, 1961. - С. 7-19.



Вопрос-ответ:

Какие биоэлектрические потенциалы генерируются растительными клетками?

Растительные клетки генерируют два основных типа биоэлектрических потенциалов - потенциал действия и вариабельный потенциал.

Каково значение потенциала действия и вариабельного потенциала для высших растений?

Потенциал действия и вариабельный потенциал играют важную роль в жизнедеятельности высших растений. Они участвуют в двигательных реакциях растений, регулируют процессы в репродуктивных органах и повышают устойчивость растений в неблагоприятных условиях.

Какие функции выполняют двигательные растения?

Двигательные растения выполняют функцию движения. Они способны изменять положение своих органов, например, листьев, стеблей или цветков, под влиянием раздражителей, таких как свет, гравитация или прикосновение.

Какая роль потенциала действия играет в репродуктивных органах растений?

Потенциал действия играет важную роль в репродуктивных органах растений, таких как цветки. Он участвует в процессах опыления и оплодотворения, обеспечивая передвижение половых клеток и их взаимодействие.

Каким образом повышается устойчивость растений в неблагоприятных условиях?

Растения повышают свою устойчивость в неблагоприятных условиях, например, при недостатке воды или воздушной сушке, благодаря реакции на изменение биоэлектрического потенциала. Это позволяет им активно адаптироваться к окружающей среде и сохранять свою жизнеспособность.

Что такое биоэлектрические потенциалы и какие растительные клетки их генерируют?

Биоэлектрические потенциалы - это электрические потенциалы, генерируемые клетками растений. Они возникают в результате разности концентраций ионов внутри и вне клетки. Биоэлектрические потенциалы могут быть созданы как в клетках корня и стебля, так и в клетках листьев и цветков.

Каково значение потенциала действия и вариабельного потенциала для высших растений?

Потенциал действия является электрическим импульсом, который передается по нерву или мышце и позволяет координировать движения. У растений потенциал действия играет роль в двигательных процессах, таких как затворы и движение нитей цианобактерий. Вариабельный потенциал отвечает за биологически значимые процессы в репродуктивных органах растений, таких как опыление и оплодотворение.

Как потенциал действия может повысить устойчивость растений в неблагоприятных условиях?

Потенциал действия может служить сигналом для адаптации растения к неблагоприятным условиям. Например, при наличии стрессового фактора (например, засухи или низких температур) растение может генерировать потенциал действия, который запускает механизмы защиты и ускоряет процессы роста и развития, способствуя выживанию растения.