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植物生理名词缩写

来源:植物生理学报 【在线投稿】 栏目:综合新闻 时间:2020-10-29
作者:网站采编
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摘要:植物生理学缩写 ER 内质网,交织分布于细胞质中的膜质系统,内与细胞核外被膜相连,外与质膜相连,并通过胞间连丝与邻近细胞的内质网相连。内质网事蛋白质、脂类、糖类等物质合

植物生理学缩写

ER 内质网,交织分布于细胞质中的膜质系统,内与细胞核外被膜相连,外与质膜相连,并通过胞间连丝与邻近细胞的内质网相连。内质网事蛋白质、脂类、糖类等物质合成的场所,参与细胞器和细胞间物质和信息的传递。

RNA 核糖核酸,即含核糖的核酸。它由多个核苷酸通过磷酸二酯键连接而成,大部分存在于细胞质中,少量存在于细胞核中。

mRNA 信使核糖核酸以DNA为模板转录的一种单链核糖核酸分子,事合成蛋白质的模板。

PCD 细胞程序化死亡,受细胞自身基因调控的衰老死亡过程。它有利于生物自身的发育,或有利于抵抗不良环境。

μw 水的化学势,水的化学势的热力学含义势:当温度、压力及物质数量(水分以外)一定时,有水(摩尔)量变化引起的体系自由能的改变量。水的化学势之差,可用来判断水分参加化学反应的本领或两相间移动的方向和限度。

Ψw 水势,每偏摩尔体积的水的化学势差,即体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水的化学势之差(μw-μwo),再除以水的偏摩尔体积(Vw,m)。用两地间水势差可判别它们间水流的方向和限度,可以用来分析土壤-植物-大气水分连续体(SPAC)中的水分移动情况。

RH 相对湿度,再一定温度下气相中的蒸气压与纯水的饱和蒸气压的百分数,RH高表示气相中的水分含量高,水势高。

NR 硝酸还原酶,催化硝酸盐还原为亚硝酸盐的酶。它是一种可溶性的钼黄素蛋白,由黄素腺嘌呤二核苷酸、细胞色素b557和钼复合体组成。硝酸还原酶是一种诱导酶。

GDH 谷氨酸脱氢酶,主要催化谷氨酸氧化脱氨,生成α-酮戊二酸,它以NAD 或NADP 为辅酶,催化的反应是可逆反应,也可催化α-酮戊二酸和氨生成谷氨酸,但在植物同化氨的过程中不太重要,因为GDH与NH3的亲和力很低,GDH分布广泛存在于大多数细胞的线粒体中,叶绿体中的量很少。

NFT 营养膜技术,是一种营养液循环的液体栽培系统,该系统通过让流动的薄层营养液流经栽培槽中的植物根系来栽培植物。流动的薄层营养液除了可均衡供应植物所需的营养元素和水分外,还能充分供应根系呼吸所需的氧气。

ATPase ATP酶,又叫ATP合成酶,ATPase的功能是催化ADP和Pi合成ATP,另外ATP 酶还可以水解ATP,释放能量。

CAM 景天科酸代谢,景天科等植物的特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放固定CO2产生有机酸,白天气孔关闭,细胞内有机酸脱羧释放CO2用于光合作用,这样的光合碳代谢途径使CAM植物能适应高温、干旱的环境。

ChI 叶绿素,是使植物呈现绿色的色素,也是最主要的光合色素,在光能吸收、传递和转化方面起重要作用。

CF1-CFo 偶联因子,也称CF1-CFo复合体,即ATP酶,由两个蛋白复合体组成:一个使突出于膜表面的亲水性的CF1,使合成或水解ATP的部位;另一种使埋置于膜中的疏水性的CFo,为质子转移的通道。

Cyt b6/f Cyt b6/f复合体,它作为连接PSⅠ与PSⅡ两个光系统的中间电子载体系统,含有Cyt f、Cyt b6(2个,为电子传递循环剂)和(Fe-S)R,主要催化PQH2的氧化和PC 的还原,并把质子从类囊体膜外间质中跨膜转移到膜内腔中。因此Cyt b6/f复合体又称PQH2·PC氧还酶。

F6P 果糖-6-磷酸,光合碳代谢和呼吸代谢中的重要中间产物,在叶绿体中使淀粉合成

商又称呼吸系数。由于呼吸商与呼吸底物性质以及代谢类型有关,因此可根据呼吸商的大小来推测呼吸所用的底物及其呼吸类型。

DNP 2,4-二硝基酚,磷酸化的解偶联剂,脂溶性,它可以携带H+穿透线粒体或叶绿体的内膜,从而破坏了内膜两侧的质子梯度,抑制了ATP的生成。

FP 黄素蛋白,也即黄酶,这类酶以核黄素的衍生物为辅助因子,后者有两种,一种是黄素单核苷酸,简称FMN,另一种是黄素腺嘌呤二核苷酸,简称FAD,它们都参与氧化还原反应中质子和电子的传递。

DHAP 二羟丙酮磷酸,是糖酵解和C3途径中的中间产物。

GAP 甘油醛-3-磷酸,是糖酵解和C3途径中的中间产物。

SPS 蔗糖磷酸合成酶,催化UDPG和F6P形成蔗糖-6-磷酸(S6P),是蔗糖合成途径中一个重要的调节酶。

UDPG 尿二磷葡萄糖,一种活化形式的葡萄糖,是合成蔗糖所需的葡萄糖供体。

ADPG 腺二磷葡萄糖,一种活化形式的葡萄糖,是合成淀粉所需的葡萄糖供体。

CaM 钙调素,是最重要的多功能Ca2 信号受体,为单链的小分子酸性蛋白。当外界信号刺激引起胞内Ca2 浓度上升到一定阈值后,Ca2 与CaM结合,引起CaM构象改变。而活化的CaM又与靶酶结合,使其活化而引起生理反应。目前已知有十多种酶受Ca2 -CaM的调控。

文章来源:《植物生理学报》 网址: http://www.zwslxbzz.cn/zonghexinwen/2020/1029/383.html



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