为什么说植物保卫素是重要的主动抗病性因素?

题目

为什么说植物保卫素是重要的主动抗病性因素?


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  • 第1题:

    为什么说植物器官培养是组织培养的一个最重要的方面?


    正确答案:植物器官培养是指离体的根、茎、叶、花器和果实的培养。以器官作为外植体进行离体培养,进行的植物种类最多,应用的范围也最广,所以说植物器官培养植物组织培养中最主要的一个方面。

  • 第2题:

    植物保卫素(phytoalexin)


    正确答案: 是植物受到病原物侵染后或受到多种生理的、物理的刺激后所产
    生或积累的一类低分子量抗菌性次生代谢产物。也称为植物抗毒素,它是由植物——病原物相互作用或者作为伤害和其他生理刺激而产生的一种抗生素。泛指对病原物有杀伤作用从而减轻对植物的侵染和致病能力的非酶类小分子化合物。植物保卫素(phytoalexin)是植物受到病原物侵染后或受到多种生理的、物理的刺激后所产生或积累的一类低分子量抗菌性次生代谢产物。植物保卫素对真菌的毒性较强。

  • 第3题:

    为什么说地貌部位是影响小尺度地域分异的重要因素:


    正确答案: (1)因为地貌部位不同,产生不同的日照和通风条件,改变气温和湿度的分配状况,出现局地小气候差异;
    (2)地貌部位不同,地表排水条件地下水埋深条件均有较大差异,加剧和延缓地表的侵蚀、
    搬运和堆积作用,造成地面局部差异;
    (3)不同的地貌部位,使地表组成物质、小气候和潜水条件不同,形成不同的土种和土壤变种,不同的生物群落,从而引起土地自然综合体的有规律的变化。

  • 第4题:

    植物的抗病性。


    正确答案: 一、抗病性不是对所有病原物的抗病。
    二、抗病性的表现
    1.垂直抗病性:植物的抗病性仅对病原物的少数小种有作用,且作用较彻底,常受单基因控制,常会因病原物新小种的出现而丧失抗病性。(人工选择)
    2.水平抗病性:植物的抗病性对病原物的多数小种有作用,但作用不彻底,常受单基因控制,不会因病原物新小种的出现而丧失抗病性。(自然选择)
    三、抗病、耐病、避病。

  • 第5题:

    ()是主动抗病性的化学因素。

    • A、过敏性坏死反应
    • B、植物保卫素形成
    • C、植物对毒素的降解作用
    • D、温度

    正确答案:A,B,C

  • 第6题:

    植物抗病性有不同的分类办法,你认为哪种办法最能反映抗病性的本质?


    正确答案:植物抗病性是指植物避免、中止或阻滞病原物侵入与扩展,减轻发病和损失程度的一类特性。抗病性是植物普遍存在的、相对的性状,可以根据不同的目的,利用不同的标准区分为不同的类型。按照寄主抗病的机制不同,可将抗病性区分为主动抗病性和被动抗病性;根据寄主品种与病原物小种之间有无特异性相互作用,可区分为小种专化性抗病性和非小种专化性抗病性;根据抗病性的遗传方式,可区分为主效基因抗病性和微效基因抗病性;根据抗病性表达的病程阶段不同,又可区分为抗接触(避病)、抗侵入、抗扩展、抗损失(耐病)和抗再侵染。通常认为按照寄主抗病的机制不同,将抗病性区分为主动抗病性和被动抗病性最能反映抗病性的本质。

  • 第7题:

    试比较植物被动抗病性因素与主动抗病性因素的异同。


    正确答案: 植物的抗病机制是多因素的,有先天具有的被动抗病性因素,也有病原物侵染引发的主动抗病性因素。
    植物被动抗病的物理因素是植物固有的形态结构特征,它们主要以其机械坚韧性和对病原物酶作用的稳定性而抵抗病原物的侵入和扩展。表达被动抗病性的植物具有多种类型的化学抗病因素,可能含有天然抗菌物质,或能够抑制病原菌某些酶的物质,也可能缺乏病原物寄生和致病所必需的重要化学成分。
    病原物侵染引起的植物代谢变化,导致亚细胞、细胞或组织水平的形态和结构改变,产生了物理的主动抗病性因素。抗病物理因素可能将病原物的侵染局限在细胞壁、单个细胞或局部组织中。化学的主动抗病性因素主要有过敏性坏死反应、植物保卫素形成和植物对毒素的降解作用等,研究这些因素不论在植物病理学理论上或抗病育种的实践中都有重要意义。

  • 第8题:

    问答题
    为什么说病原物产生的植物细胞壁降解酶是重要的致病因素?

    正确答案: 真菌能产生一系列降解表皮角质层和细胞壁的酶,直接浸入过程就是部分地或全部地通过这种化学穿透方式而实现的。植物的细胞壁是病原物侵入的主要障碍。它处在细胞原生质膜之外,有利于保持细胞的形状和保证细胞内生理生化反应的正常进行。细胞壁的主要成分包括果胶质、纤维素、半纤维素、木质素、多糖以及含羟脯氨酸的糖蛋白。植物细胞壁可以分为中胶层(胞间层)、初生壁和次生壁。中胶层粘合相邻的细胞,主要由果胶质构成。初生壁是最先形成的细胞壁,正在生长的细胞主要以初生壁保护和支撑它的原生质体。次生壁是在细胞生长完成后沉积而成的,它能增强细胞的强度,是支撑植物的主要成分。幼嫩组织的初生壁是由初生壁主要由半纤维素、果胶质和糖蛋白组成的,容易受到微生物多糖降解的作用,所以一般幼嫩组织比较感病。老的植物组织,由于木质化作用,木质素沉积在细胞壁中,次生壁中纤维素受到木质素掩盖,不易受到病原物多糖降解酶的直接攻击,对病原物侵入的抵抗性增强。针对植物细胞壁中的每一种多糖成分,植物病原真菌和细菌都有相应的降解酶,这些降解酶通称为细胞壁降解酶,包括果胶酶、纤维素酶、半纤维素酶、木质素降解酶和蛋白酶等。
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  • 第9题:

    多选题
    ()是主动抗病性的化学因素。
    A

    过敏性坏死反应

    B

    植物保卫素形成

    C

    植物对毒素的降解作用

    D

    温度


    正确答案: D,B
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    为什么说植物保卫素是重要的主动抗病性因素?

    正确答案: 植物保卫素(phytoalexin)是植物受到病原物侵染后或受到多种生理的、物理的刺激后所产生或积累的一类低分子量抗菌性次生代谢产物。植物保卫素对真菌的毒性较强。有人用马铃薯晚疫病菌非亲和性小种接种抗病马铃薯品种块茎的切片,诱导出过敏性坏死反应,间隔一定时间后即使再按种亲和性小种,也不能引起侵染。据此推测顶先按种非亲和性小种诱导马铃薯切片产生并扩散出一种抗菌物质,从而提出了植物保卫素假说。现在已知21科100种以上的植物产生植物保卫素,豆科、茄科、锦葵科、菊科和旋花科植物产生的植物保卫素最多。90多种植物保卫素的化学结构已被确定,其中多数为类异黄酮和类萜化合物。类异黄酮植物保卫素主要由豆科植物产生,例如豌豆的豌豆素(pisatin)、菜豆的菜豆素(phaseollin)、基维酮(kievitone),大豆、苜蓿和三叶草等产生的大豆素(glyceollin)等。类萜植物保卫素主要由茄科植物产生,例如马铃薯块茎产生的日齐素(rishitin)、块茎防疫素(phytuberin),甜椒产生的甜椒醇(capsidiol)等。
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  • 第11题:

    问答题
    为什么说保卫工作是管理性质的工作?

    正确答案: 保卫工作是国家行政管理的重要手段;保卫工作是各单位行政管理的重要组成部分;从实际情况来看,保卫部门确实在单位内部理着大量的工作。
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  • 第12题:

    问答题
    为什么说植物器官培养是组织培养的一个最重要的方面?

    正确答案: 植物器官培养是指离体的根、茎、叶、花器和果实的培养。以器官作为外植体进行离体培养,进行的植物种类最多,应用的范围也最广,所以说植物器官培养植物组织培养中最主要的一个方面。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    为什么说“文明病”是大众体育兴起的一个重要因素?


    正确答案: 在工业发达国家,随着机械化、电气化和自动化程度的提高,现代化交通工具的普及,以及信息技术的发展,人们从事各种体力劳动的机会和时间大大减少。社会人口中从事脑力劳动的人数达到或超过了一半。又由于家务劳动社会化和家用电器的普遍使用,人们用于家务劳动的时间也大大缩短。还由于工业发达国家施行了高工资、高物价、高消费的分配政策,和家畜、家禽工厂化生产以及冷藏设备的普及,工业发达国家居民的食物数量和膳食结构,发生了重大的变化。这一变化使心脏病、糖尿病、高血压、肥胖症等病患大大增加;恶性肿瘤变成资本主义世界常见病、多发病和高发病的一个主要原因。这些被称为“文明病”的慢性瘟疫,其范围之广,危害之烈;令人触目惊心。
    有的国家三分之一的中年男子,四分之一的中年女子受到心肌梗塞的威胁。美国有20%的人超正常体重达20%。德国体重超重的人高达38%。美国因心血管系统疾病而死亡的人数占总死亡人数的50%以上。面对这些严重的恶果,为了给身体内营养物质的高积蓄,寻找一条高消耗的出路,便只得求助于体育活动,以消耗热量、减轻肥胖、保护心脏。而这一作法确实起到了积极的作用,如美国由于开展了大众体育,冠心病的发病率,20世纪70年代比40年代下降了8.7%,死亡率下降7%,80年代后仍在持续下降。这就更加激发了人们参加大众体育活动的热情。

  • 第14题:

    抗病性是植物遗传基因的潜能,按照遗传方式的不同,可将植物抗病性区分哪几种?各自特点是什么?


    正确答案: 主效基因抗性和微效基因抗性。主效基因抗性也称小种专化性抗性,垂直抗性。
    特点:
    ①品种的抗病性与病原物生理小种的致病性之间有着特异的相互作用,因而,具垂抗的植物品种对病原物的某些小种能抵抗,而对另一些小种则不能抵抗。
    ②这种抗性一般表现为免疫或高度抗病,但不稳定、不持久、易丧失。
    ③在遗传学上垂抗是由单基因控制的(或寡基因),是由主效基因单独起作用,表现为质量遗传。微效基因抗性也称非小种专化抗性,水平抗性。
    特点:
    ①品种的抗性与病原物小种的致病性之间无特异性的相互作用,因而,具有水抗的植物品种对病原物所有小种的反应都是一致的。
    ②主要抗扩展、抗繁殖、延长潜育期、减轻发病程度,但抗性稳定而持久。
    ③由多基因控制的,是由许多微效基因综合地起作用,表现为数量遗传。

  • 第15题:

    为什么说想象力是审美对象得以构成的重要因素?


    正确答案: (1)首先是主体通过先验想象力来打破主体与对象的浑然一体状态,从而形成审美活动所需要的审美距离;
    (2)经验想象力则能够在此基础上,通过改造主体在呈现阶段所获得的原初经验材料,形成关于审美对象的格式塔。

  • 第16题:

    寄主植物的抗病性


    正确答案: 植物抵抗病原物侵染的一种遗传特性。

  • 第17题:

    按照抗病机制,植物抗病性可以分为物理抗病性和化学抗病性。


    正确答案:正确

  • 第18题:

    植物保卫素


    正确答案: 是植物受到病原物侵染后或受到多种生理的、物理的刺激后所产生或积累的一类低分子量抗菌性次生代谢产物。

  • 第19题:

    为什么说病原物产生的植物细胞壁降解酶是重要的致病因素?


    正确答案:真菌能产生一系列降解表皮角质层和细胞壁的酶,直接浸入过程就是部分地或全部地通过这种化学穿透方式而实现的。植物的细胞壁是病原物侵入的主要障碍。它处在细胞原生质膜之外,有利于保持细胞的形状和保证细胞内生理生化反应的正常进行。细胞壁的主要成分包括果胶质、纤维素、半纤维素、木质素、多糖以及含羟脯氨酸的糖蛋白。植物细胞壁可以分为中胶层(胞间层)、初生壁和次生壁。中胶层粘合相邻的细胞,主要由果胶质构成。初生壁是最先形成的细胞壁,正在生长的细胞主要以初生壁保护和支撑它的原生质体。次生壁是在细胞生长完成后沉积而成的,它能增强细胞的强度,是支撑植物的主要成分。幼嫩组织的初生壁是由初生壁主要由半纤维素、果胶质和糖蛋白组成的,容易受到微生物多糖降解的作用,所以一般幼嫩组织比较感病。老的植物组织,由于木质化作用,木质素沉积在细胞壁中,次生壁中纤维素受到木质素掩盖,不易受到病原物多糖降解酶的直接攻击,对病原物侵入的抵抗性增强。针对植物细胞壁中的每一种多糖成分,植物病原真菌和细菌都有相应的降解酶,这些降解酶通称为细胞壁降解酶,包括果胶酶、纤维素酶、半纤维素酶、木质素降解酶和蛋白酶等。

  • 第20题:

    问答题
    试比较植物被动抗病性因素与主动抗病性因素的异同。

    正确答案: 植物的抗病机制是多因素的,有先天具有的被动抗病性因素,也有病原物侵染引发的主动抗病性因素。
    植物被动抗病的物理因素是植物固有的形态结构特征,它们主要以其机械坚韧性和对病原物酶作用的稳定性而抵抗病原物的侵入和扩展。表达被动抗病性的植物具有多种类型的化学抗病因素,可能含有天然抗菌物质,或能够抑制病原菌某些酶的物质,也可能缺乏病原物寄生和致病所必需的重要化学成分。
    病原物侵染引起的植物代谢变化,导致亚细胞、细胞或组织水平的形态和结构改变,产生了物理的主动抗病性因素。抗病物理因素可能将病原物的侵染局限在细胞壁、单个细胞或局部组织中。化学的主动抗病性因素主要有过敏性坏死反应、植物保卫素形成和植物对毒素的降解作用等,研究这些因素不论在植物病理学理论上或抗病育种的实践中都有重要意义。
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    判断题
    按照抗病机制,植物抗病性可以分为物理抗病性和化学抗病性。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    为什么说症状是诊断植物病害的重要依据?

    正确答案: 症状是植物发生某种病害以后在内部和外部显示的表现型。每一种病害都有它特有的症状表现。人们认识病害首先是从病害症状的描述开始,描述症状的发生和发展过程,选择最典型的症状来命名这种病害,从这些病害名称就可以知道它的症状类型。当掌握了大量的病害症状表现,尤其是综合症和并发症的变化后,就比较容易对某些病害样本做出初步的诊断。
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    名词解释题
    植物保卫素

    正确答案: 是植物受到病原物侵染后或受到多种生理的、物理的刺激后所产生或积累的一类低分子量抗菌性次生代谢产物。
    解析: 暂无解析