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植物生理学研究动态植物科学6个分支学科01发育植物学02系统与演化植物学03结构植物学04代谢植物学05环境植物学06资源植物学07分枝学科论文累计数百分比(%)代谢植物学9240837.1结构植物学188257.5发育植物学157566.3系统与演化植物学4930719.8环境植物学4258417.1资源植物学4258412.2总数249114100二十世纪末后15年现代植物学研究成果(论文)统计光合作用
植物逆境生理
植物发育生物学
植物与微生物的相互关系
中国特有植物和重要经济植物形态二、植物科学近期发展的前沿课题植物细胞全能性的机制
种子植物受精作用的研究结构、发育及其生殖过程的研究植物系统泛化的研究
植物多样性保护
陆地生态系统和水生生态系统
中植物群落结构、功能和动态
药用植物传统经验的调查、整
理和综合研究
重要植物资源的有用物质基础
“植物志”的编写三、与植物生理学密切相关的分枝学科
1代谢植物学:
广义:指研究植物生命活动基本过程的领域,可以把光合、呼吸、植物生物化学及分子生物学、代谢、酶、营养、水分、运输、衰老、细胞及组织培养、光形态建成及光周期、生长调节物质、向性及感应性、逆境生理及辐射效应等等都包括在代谢植物学这一大类中。发育生物学:
研究从合子形成、经种子、幼苗、营养体生长直至开花、结果的整个生活周期中植物体在遗传因子控制和外界环境影响下如何通过物质代谢,能量转化和信息传递而在一定的时间、空间有序地进行生长发育的规律和机理。资源植物学:
主要研究次生代谢物。次生代谢物的合成,环境和其他生理条件对次生代谢物合成和积累的影响等。环境植物学:
主要研究环境对植物生理过程的影响(逆境生理)、植物的共生生物(微生物等)、植物之间的相互作用。0504020301植物生理学范畴的研究成果统计及动态研究成果统计:植物生物化学及分子生物学、光合作用、代谢、生长调节物质及逆境生理是比较活跃的研究领域。植物生物化学(分子生物学)的内容占整个代谢植物学论文总数的20.3%,占第一位。酶单独为一项,论文数量占第二位,为论文总数的15.6%,以上两项达论文总数的1/3。植物细胞中的大分子,特别是蛋白质、核酸的基本特征以及它们合成和分解的催化剂-酶,是认识生命的基础,加上近年来对基因结构、调节和功能、转录及植物病毒分子生物学等大量研究工作的开展,估计在今后相当一个时期仍会保持这种发展优势。12植物代谢包括N代谢和一般代谢占10.7%。3第三位是光合作用,为14.4%。生长调节物质为8.5%。包括五大激素,甾类、多胺及其他人工合成化合物,这里既有理论问题,又有广泛的应用价值,加上目前在分子水平的研究和涉及多种生理活动的调节,今后仍会持续。逆境生理:5.5%。植物细胞和组织培养:8.4%。这是一个涉及多学科广泛应用的,偏于技术性的课题。植物光合作用:1目前已在光合作用机制方面取得一系列重要突破,其中较突出的有:获得细菌光合作用反应中心的结晶及用X射线衍射方法对其三维空间结构的测定,加深了人们在分子水平对光合反应中心的理解,认识了蛋白质分子有关区域在光吸收和电子传递过程中的特殊重要性,开拓了获得完整膜蛋白结晶来研究光合反应中心的新途径,该项研究已经获1988年诺贝尔化学奖(它们是静态的)。22植物生理学范畴的热点研究领域:现在正在用高分辨率核磁共振(NMR)技术以研究光合膜上蛋白的动态信息,研究高度移动的,带电氨基酸侧链伸入水介质中对光合作用的意义、对其他光合膜蛋白克隆的分离及其一级结构的测定,预测这些膜蛋白的二相折叠模式,以进一步搞清光合蛋白复合体的作用机制。对核酮糖二磷酸羧化酶(RuBPC)结晶的研究和分子遗传学的研究也对此酶的催化中心和作用机制的认识、可能的应用展示了新的前景。C4植物PEPC基因导入小麦、水稻等主要作物的工作也是农学植生研究领域关注的。有报道PEPC成功导入小麦使产量增加10%。生物固氮:01对固氮酶的研究有重大突破,已了解固氮酶的空间结构及其各种复合蛋白的功能和活性中心,它的合成调节及其调节蛋白的分子机制,并认识了多达三套固氮酶系统以及它们的反应特征,开展了分子遗传学的工作,已知固氮基因多达19-21个,并完成全部测序,对该基因的调节机制也做了不少工作。02今后要将固氮基因引入非豆科植物的重要农作物以期自我供氮,还要研究生物固氮的化学模拟,最终实现在常温常压下将N2转变NH3,这两个目标都是非常艰巨的任务。02共生固氮生物和寄主的关系上主要研究豆科植物根瘤菌及其寄主结瘤固氮的关
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