Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Экзамен физиология растений. 13 января 2017.




Методы поверки

Поверка Средств измерений (СИ) - одна из главных форм государственного метрологического надзора и ведомственного контроля, направленных на обеспечение единства измерений в стране.

Методы поверки на схемах должны соответствовать одному из следующих общих методов:

- непосредственное сличение (без средств сравнения);

- сличение при помощи компаратора или других средств сравнения;

- поверка СИ по образцовой мере путем измерения им величины, воспроизведенной мерой;

- прямое измерение образцовым СИ величины воспроизводимой подвергаемой поверке мерой;

- косвенное измерение величины воспроизводимой мерой или измеряемым прибором, которые подвергаются поверке.

В метрологической практике существует независимая (автономная) поверка, т.е. поверка без применения образцовых средств измерения. Эта поверка возникла при разработке особо точных СИ, которые не могут быть поверены традиционными методами ввиду отсутствия еще более точных СИ с соответствующими пределами измерений.

Сущность метода заключается в сравнении величин, воспроизводимых отдельными элементами схемы поверяемого СИ с величиной, выбранной в качестве опорной и конструктивно воспроизводимой в самом поверяемом СИ.

_______________________________________________________________________

 

Государственная метрологическая служба. Цели, задачи, значение

Государственная метрологическая служба направлена на решение научно-технических проблем метрологии и осуществление необходимых законодательных и контрольных функций, таких как: установление допущенных к применению единиц физических величин; создание образцовых средств измерений, методов и средств измерений высшей точности; разработка общесоюзных поверочных схем; определение физических констант; разработка теории измерений, методов оценки погрешностей и другие.

Задачи, стоящие перед Государственной метрологической службой, решаются с помощью Государственной системы обеспечения единства измерений (ГСИ).

Государственная система обеспечения единства измерений представляет собой комплекс нормативно-технических документов, устанавливающих единую номенклатуру, способы представления и оценки метрологических характеристик средств измерений, правила стандартизации и аттестации выполнения измерений, оформления их результатов, требования к проведению государственных испытаний, поверки и экспертизы средств измерений.

 

 

1. Предмет, задачи и методы физиологии растений, ее место в системе наук. Теоретическое и прикладное значение физиологии растений.

2. Клетка как элементарная биологическая система. Классификация клеточных структур. Цитоплазматический матрикс. Цитоскелет. Современные представления о структуре, свойствах и функциях клеточных мембран.

3. Пространственно-временная организация клетки. Компартментация и интеграция клеточного метаболизма. Функциональное взаимодействие клеточных органелл. Генетические системы растительной клетки и их взаимодействие.

4. Регуляторные системы растений. Сигнальные системы растительной клетки. Гормональная и электрофизиологическая регуляция. Фоторегуляция. Фитохромы и криптохромы.

5. Общая характеристика гормональной системы растений. Природные и синтетические гормоны. Ауксины, цитокинины, гиббереллины, абсцизовая кислота, этилен, брассиностероиды: общая характеристика, структура, механизм действия, физиологические эффекты. Фенольные гормоны и ингибиторы. Гормоны иной природы.

6. Общие представления о метаболизме. Особенности метаболизма и энергетики растительных клеток. Надежность и устойчивость клеточного метаболизма. Механизмы регуляции метаболизма в растении. Быстрая и медленная регуляция.

7. Общий план энергетики растительной клетки. Источники и формы энергии в растительной клетке. Типы фосфорилирования. Теории механизмов фосфорилирования.

8. Развитие клетки. Онтогенетический и филогенетический аспекты. Теории происхождения эукариотной фотоавтотрофной клетки.

9. Космическая роль зеленого растения. Глобальная роль фотосинтеза. Уровни организации фотосинтетического аппарата. Лист как специализированный орган фотосинтеза.

10. Структура и функции пластид. Пластидный геном. Формирование хлоропластов в фило- и онтогенезе.

11. Пигментные системы пластид. Понятие о реакционном центре и светособирающем комплексе. Состояние пигментов в мембранах.

12. Хлорофиллы. Многообразие форм. Структура, функции, основные этапы биосинтеза. Энергетические уровни фотовозбужденного хлорофилла. Флуоресценция и фосфоресценция.

13. Добавочные пигменты хлоропластов (каротиноиды и фикобилипротеиды).

14. Фотофизические и фотохимические реакции фотосинтеза.Характеристика фотосистемы I и фотосистемы II. Эффект Эмерсона. Электрон-транспортная цепь хлоропласта. Образование кислорода при фотосинтезе.

15. Типы фотосинтетического фосфорилирования. Механизм хемиосмотического сопряжения.

16. Методы изучения фотосинтетического метаболизма углерода. Общая характеристика пентозофосфатного восстановительного пути.Основные ферменты. Стехиометрия цикла.

17. Образование конечных продуктов фотосинтеза: свободных сахаров и крахмала. Локализация процессов и основные ферменты. Альтернативные (неуглеводные) пути фотосинтетического метаболизма углерода.

18. Эффект Варбурга. Фотодыхание. Гликолатный путь фотосинтеза, биохимия, локализация и значение.

19. С-4 путь фотосинтеза. Особенности строения и метаболизма С-4 растений. Экологическое значение С-4 фотосинтеза. САМ-тип фотосинтеза. Распространение и значение.

20. Фотосинтез и свет. Влияние света на структуру фотосинтетического аппарата и фотосинтетический метаболизм углерода. Явление хроматической адаптации.

21. Световые кривые фотосинтеза. Световой компенсационный пункт. Эффективность усвоения света светолюбивыми и теневыносливыми растениями. Квантовый выход фотосинтеза.

22. Фотосинтез и концентрация углекислоты. Роль углекислоты в фотосинтетических процессах. Углекислотные кривые фотосинтеза. Углекислотный компенсационный пункт.

23. Фотосинтез и температура. Температурные кривые фотосинтеза термофильных и криофильных растений. Зависимость световых и темновых реакций фотосинтеза от температуры.

24. Эволюция фотосинтеза. Роль фотосинтеза в развитии биосферы и формировании газового состава атмосферы. Фотосинтез и первичная биологическая продуктивность. Фотосинтез и урожай.

25. Загрузка и транспорт фотоассимилятов в растении. Донорно-акцепторные системы растений. Регуляция донорно-акцепторных связей.

26. Роль дыхания в автотрофной и гетеротрофной клетках. Локализация и общая характеристика основных этапов дыхания в клетке. Дыхательные субстраты. Дыхательный коэффициент.

27. Структура и функции митохондрий. Генетическая система митохондрий. Онтогенетический и филогенетический аспекты митохондриогенеза.

28. Пути окисления глюкозы при дыхании. Гликолиз, пентозофосфатный окислительный путь. Последовательность реакций, ферменты, энергетический выход.

29. Цикл трикарбоновых кислот. Последовательность реакций. Ферменты. Синтез аминокислот, сопряженный с ЦТК.

30. Дыхательная электрон-транспортная цепь. Локализация переносчиков и их характеристика. Транспорт протонов и электронов. Механизм окислительного фосфорилирования. Разобщение транспорта электронов и фосфорилирования. Свободное окисление.

31. Энергетика дыхания. Энергетический выход основных метаболических путей.

32. Экология дыхания (зависимость от температуры, концентрации кислорода и углекислоты). Последствия анаэробиоза, адаптация к условиям гипоксии и аноксии.

33. Взаимосвязь дыхания с другими физиологическими функциями растения (фотосинтезом, ростом, минеральным питанием). Дыхание и продукционный процесс растений.

34. Общая роль и формы воды в клетке. Характеристика водообмена растений и его составляющих.Водный потенциал. Осмотический потенциал и потенциал давления.

35. Транспирация, ее физиологическое значение. Формы транспирации. Основные характеристики и показатели транспирации. Регуляция транспирации.

36. Теория минерального питания растений. Классификация элементов. Общая роль минеральных элементов в жизнедеятельности растения и клетки.

37. Физиологическая роль азота в растении. Источники азота. Круговорот азота в биосфере.Метаболизм азота в растении. Редукция нитратов (локализация в растении и клетке, последовательность реакций, ферменты). Утилизация азота. Синтез первичных аминокислот.

38. Физиологическая роль фосфора в растении. Источники фосфора для растений. Запасные формы фосфора в растении.

39. Физиологическая роль и метаболизм серы в растении. Биологический круговорот серы.

40. Общая роль металлов в жизнедеятельности клетки и целого растения. Металлы макро- и микроэлементы. Металлы и ферменты. Значение калия, кальция, магния, железа, меди, бора и др.

41. Физиологическая и агрохимическая характеристика основных форм азотных, фосфорных и калийных минеральных удобрений. Бактериальные удобрения.

42. Поглощение минеральных веществ на поверхности корня. Трансмембранный перенос веществ и ионов.Радиальный транспорт ионов в корне. Симпластный и апопластный пути. Дальний транспорт ионов в проводящих тканях. Движущие силы транспорта воды и ионов в растении.

43. Синтетическая функция корня. Функциональное взаимодействие листьев и корней.

44. Теории онтогенеза. Преформизм и эпигенез. Современные представления об онтогенезе. Определение понятий онтогенез, рост, развитие, дифференцировка. Периодизация онтогенеза клетки и целого растения. Характеристика основных фаз.

45. Общая характеристика и закономерности роста растений. Локализция роста. Кривая Сакса. Количественные характеристики и описание роста. Клеточные механизмы роста растений. Клеточный цикл, регуляция деления и растяжения.

46. Молекулярные механизмы развития. Дифференциальная экспрессия генов. Дифференцировка и специализация клеток. Свойства компетентности, детерминации, тотипотентности.Концепция позиционной информации. Эндогенные и экзогенные факторы развития.

47. Морфогенез растений. Формирование тканей и органов. Эмбриогенез и эмбриоидогенез.

48. Регуляция цветения. Природа флорального стимула. Флориген. Эндогенные и экзогенные факторы цветения и сексуализации растений.

49. Роль света в процессах роста и развития растений. Фотоморфогенез. Явление фотопериодизма. Регуляция фотопериодических реакций.

50. Влияние температуры на процессы роста и развития растений. Термопериодизм. Явление яровизации.

51. Движения растений. Тропизмы, настии, нутации. Механизмы движений и их регуляция.

52. Явление покоя. Виды покоя. Регуляция состояния покоя и выхода из него. Значение покоя в жизни растений.

53. Старение и смерть. Физиолого-биохимические и структурные основы некроза и апоптоза.

54. Общие принципы устойчивости растений к биотическим и абиотическим факторам среды. Теория стресса Г.Селье. Специфическая и неспецифическая устойчивость. Протекторные вещества растений.

55. Виды засухи и их физиологическое действие на растение. Механизмы засухоустойчивости и жаростойкости. Анатомо-морфологические и физиолого-биохимические особенности растений жарких и сухих местообитаний.

56. Адаптация растений к условиям засоления. Механизмы солеустойчивости. Устойчивость к тяжелым металлам.

57. Холодоустойчивость и морозоустойчивость. Зимостойкость. Механизмы адаптации растений к низким температурам.

58. Фитоиммунитет. Механизмы устойчивости растений к патогенам.

59. Физиологическое взаимодействие растений в фитоценозах. Аллелопатия.

60. Биотехнология и генная инженерия растений. Цели и методы. Проблемы и риски трансгеноза растений.

 




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2017-02-01; Просмотров: 92; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.007 сек.