版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
第一章:植物的水分生理1.水分的存在状态束缚水—被原生质胶体吸附不易流动的水特性:1.不能自由移动,含量变化小,不易散失2.冰点低,不起溶剂作用3.决定原生质胶体稳定性4.及植物抗逆性有关自由水—距离原生质胶粒较远、可自由流动的水。特性:1.不被吸附或吸附很松,含量变化大2.冰点为零,起溶剂作用3.及代谢强度有关自由水/束缚水:比值大,代谢强、抗性弱;比值小,代谢弱、抗性强2.植物细胞对水的吸收方式:扩散、集流、渗透作用1)、扩散作用—由分子的热运动所造成的物质从浓度高处向浓度低处移动的过程。特点:简单扩散是物质顺浓度梯度进行,适于短距离运输(胞内跨膜或胞间)2)、集流—指液体中成群的原子或分子在压力梯度下共同移动的现象。特点:物质顺压力梯度进行,通过膜上的水孔蛋白形成的水通道3)、渗透作用:水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。注:渗透作用是物质顺浓度梯度和压力梯度进行3.水势及组成屮w=血s+血p+血m+血g屮s:渗透势 屮p:压力势
屮m屮m:衬质势屮g:重力势1) 渗透势—在某系统中由于溶质颗粒的存在而使水势降低的值,又叫溶质势(血n)。血s大小取决于溶质颗粒总数:1M蔗糖血s>1MNaCl血s(电解质)测定方法: 小液流法2) 压力势一血P〉0,正常情况压力正向作用细胞,增加血w;血p〈0,剧烈蒸腾压力负向作用细胞,降低血w;血p=0,质壁分离时,壁对质无压力3) 重力势一当水高1米时,重力势是0.01MP,考虑到水在细胞内的小范围水平移动,通常忽略不计。4) 衬质势一由于亲水性物质和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值,血m〈0,降低水势.注:亲水物质吸水力:蛋白质〉淀粉〉纤维素*有液泡细胞,原生质几乎已被水饱和,血m=--0.01MPa,忽略不计;屮g也忽略,水势公式简化为:血w=血s+血p*没有液泡的分生细胞、风干种子胚细胞:血W=血m*初始质壁分离细胞:血w=血s*水饱和细胞:血w=03.细胞水势及相对体积的关系细胞吸水,体积增大、血s血p血w增大细胞吸水饱和,体积、血s血p血w=0最大细胞失水,体积减小,血S血p血w减小细胞失水达初始质壁分离血p=0,血w=血s细胞继续失水,血p可能为负血w《血s4.蒸腾作用(气孔运动)小孔扩散律(边缘效应)——气体通过小孔表面的扩散速度不及小孔的面积呈正比,而及小孔的周长呈正比。1、组成气孔保卫细胞的特点胞壁厚薄不均匀体积小,调节灵敏含叶绿体,能进行光合作用保卫细胞间及其及表皮细胞间有许多胞间连丝有淀粉磷酸化酶和PEP羧化酶2气孔的结构及其开闭气孔张开原因:保卫细胞吸水⑴双子叶植物气孔运动:保卫细胞肾形,内壁厚,内有横向微纤丝,细胞吸水,外壁伸长向外移动,将内壁向外拉开,气孔张开。⑵单子叶植物的气孔运动:保卫细胞哑铃形,中间部分壁厚,两头薄,有辐射状微纤丝。细胞吸水,两头膨大,气孔张开。3、气孔运动机理1)淀粉—糖相互转化学说白天(光)C02;
G1P—G+G1P—G+P淀粉+磷酸淀粉磷酸化酶* 夜晚(暗)C02tPH;2.9~6.1左:水势t,细胞失水,气孔关闭右:水势(,细胞吸水,气孔开放2) 无机离子学说 受重视光一保卫细胞光合磷酸化产生ATP—活化质膜上H+-ATP酶—H+泵至膜外一胞外K+进入胞内(同时Cl-进入)一水势下降一吸水一气孔张开苹果酸生成学说保卫细脂水势下降向周圈细的啄水,胃圧升咼1.部位:根毛区保卫细脂水势下降向周圈细的啄水,胃圧升咼1.部位:根毛区2.途径:共质体途径(经过胞间连丝从一个细胞质到另一个细胞质)、跨2.膜途径(两次经过质膜)、质外体途径(细胞壁、细胞间隙等原生质以外的部分)3.吸水动力:根压(主动吸水,伤流+吐水)+蒸腾拉力(被动吸水,动力为水势梯度。高大树木吸水主要靠蒸腾拉力;只有春季叶片未展开时,根压才成为主要吸水动力。)4.影响根系吸水的土壤因素(1) 土壤中可利用的水分:重力水(因重力作用而下降的水分,有害无益)毛细管水(主要吸收的水)吸湿水(束缚水,植物不易吸收)(2) 土壤温度(3) 土壤通气状况(4) 土壤溶液浓度:“烧苗”现象第二章:植物的矿质营养1.植物矿质元素的种类1、根据含量划分•大量元素(>0.1%干重)C、H、0、N、K、Ca、Mg、P、S、Si•微量元素(<0.1%干重)Fe、Cl、Mn、B、Na、Zn、Cu、Mo、Ni、2、按必需性划分>必需元素(19种)(第一步划分的元素)>非必需元素3.根据必需矿质元素的生理功能分组第一组:作为碳水化合物部分的营养:N、S
第二组:能量贮存及结构完整性的营养:P、Si、B第三组:保留离子状态的营养:K、Ca、Mg、Mn、Cl、Na第四组:参及氧化还原的营养:Fe、Zn、Cu、Mo、Ni2.矿质元素的功能及缺乏症功能:N氨基酸、酰胺、蛋白质、核苷酸、核酸、辅酶、氨基己糖等的成分P糖的磷酸酯、核苷酸、核酸、辅酶、磷脂、肌醇磷酸等的成分,在有ATP参加的反应中起关键作用K40多种酶的辅助因子,参及气孔的运动,维持细胞的电中性S半胱氨酸、胱氨酸、甲硫氨酸、蛋白质、硫辛酸、辅酶A、焦磷酸硫胺素、谷胱甘肽、生物素、腺苷酰硫酸等的成分Ca细胞壁胞间层的组分,某些参及ATP和磷脂水解的酶的辅助因子,在代谢的调节中充当“第二信使”Mg被参及磷酸转移的大量酶非持异地需要,叶绿素的成分Fe作为细胞色素和非血红素铁蛋白组分而参及光合作用、呼吸作用和固氮Mn一些脱氢酶、脱羧酶、激酶、氧化酶、过氧化物酶表现活性所需,被其他阳离子激活的酶非特异地需要,参及光合作用中02的释放B间接证据表明参及碳水化合物的运输,及某些碳水化合物形成复合体Cu抗坏血酸氧化酶、酪氨酸酶、单胺氧化酶、尿酸酶、细胞色素氧化酶的重要组分,质体蓝素的成分Zn乙醇脱氢酶、谷氨酸脱氢酶、碳酸酐酶等酶的必须组分Ni尿酶的必须组分Mo硝酸还原酶的组分,为固氮所必需Cl光合作用中02的释放所需・体内不可移动元素:Ca,B,Cu,S,Fe,Mn缺乏症从幼叶开始・体内可移动元素:N,P,K,Mg,Zn 缺乏症从老叶开始缺乏时缺绿:Fe(叶绿素合成),Mg(组分),Mn(合成),Cu(质体蓝素组分),S、N(蛋白质合成一叶绿素)例子:K:外叶缘失绿Ca:葱头发生心腐,番茄脐腐病Mg:下位叶失绿Si:倒伏Fe:幼叶叶脉间缺绿,华北果树的“黄叶病”(碱性土或石灰质土易缺乏)B:湖北甘蓝型油菜“花而不实”,华北棉花“蕾而不花,黑龙江小麦不结实,甜菜干腐病,花菜褐腐病,马铃薯卷叶病。Cu:柑桔果面产生很多褐斑点Zn:华北苹果、桃等果树“小叶症”、“丛枝症”,禾谷类“白苗症”,云南省玉米“花白叶病”。P:水稻赤褐色斑点,生育期延长3.植物细胞对矿质元素的吸收方式和机理方式:简单扩散:被动>离子通道:被动 ->载体运输:被动、主动 协助扩散>离子泵:主动>胞饮作用机理:1.简单扩散:溶质从浓度高的区域跨膜移动到浓度低的邻近区域(被动运输).离子通道:离子通道(IonChannel):是一类内在蛋白,横跨膜两侧,由化学方式及电化学方式激活,顺着电化学势梯度单向被动地跨质膜运输离子。属于协助扩散(被动运输)、速度快。如K+、Cl-、Ca2+、NO3-离子通道3.载体运输:质膜上的载体蛋白(内在蛋白)有选择地及质膜一侧的分子或离子结合,形成载体-物质复合物,通过载体蛋白构象变化,透过质膜,把分子或离子释放到质膜的另一侧。1) 单向运输载体(被动):催化分子或离子单方向跨膜运输,顺电化学势差进行。❖质膜上有Fe2+、Zn2+、Mn2+、Cu2+等单向载体。顺电化学势梯度跨膜转运,不需要细胞提供能量。2) 同向运输载体(主动)载体蛋白及H+结合同时又及另一分子或离子(如:Cl-、N03-、NH4+、P043-、S042-、氨基酸、肽、蔗糖、己糖)结合,向同一方向运输3) 反向运输载体(主动)载体蛋白及H+结合同时又及其它分子或离子(如:Na+)结合,两者向相反方向运输4.离子泵运输:质膜上存在ATP酶催化ATP水解释放能量,驱动离子的转运。植物细胞膜上的离子泵主要有离子泵和钙泵。1) 质子泵:质膜上H+-ATP酶水解ATP作功,将膜内侧H+泵向膜外侧,膜外[H+]升高,产生电化学势差,它是离子或分子进出细胞的原动力,又称生电质子泵。a) 阳离子可通过通道顺电化学势差进入细胞b) 伴随H+回流发生协同运输*共向运输*反向运输:离子泵运输(分类:H+-ATP酶、Ca2+-ATP酶、H+-焦磷酸酶)2) 钙泵:Ca2+-ATP酶、(Ca2+,Mg2+)-ATP酶5.胞饮作用物质吸附在质膜上,通过膜的内折形成囊泡,转移到细胞内摄取物质及液体的过程,是非选择性吸收,吸收大分子的可能途径。分为内吞作用、外排作用、出胞现象4.根部吸收矿质元素的特点植物吸收矿质元素及吸收水分的关系・A、相关性矿质必须溶解在水中才能被吸收矿质随水分运输而被运送到植物体的各个部分矿质的吸收导致水势下降促进水分的吸收水分上升把导管中的无机盐带到茎叶中,降低导管中盐的浓度,从而促进无机盐的吸收・B、相对独立性•二者从吸收比例上无定量关系・矿质的吸收多为主动吸收,是植物的选择吸收,而水分的吸收主要是因蒸腾而引起的被动吸收2、植物吸收矿质元素的选择性对同一溶液中的不同离子的选择性吸收对同一盐分中阴阳离子的选择性吸收生理酸性盐一(NH4)2S04,植物吸收NH4+比S042-多,土壤酸性加大。生理碱性盐一NaNO3,植物吸收N03—比Na+多,土壤碱性加大。生理中性盐一NH4N03,植物吸收阴离子和阳离子量相近,而不改变土壤酸碱性。3、单盐毒害和离子拮抗单盐毒害(ToxicityofSingleSalt):溶液中只含有一种金属离子对植物起有害作用的现象。・离子拮抗作用(IonAntagonism):在发生单盐毒害的溶液中,如加人少量其他金属离子,即能减弱或消除这种单盐毒害,离子之间的这种作用称为~~。・平衡溶液(BalancedSolution):将必需的矿质元素按一定浓度及比例配制成混合溶液,这种对植物生长有良好作用而无毒害的溶液,称为~~。5.氮的同化❖生物固氮—某些微生物把空气中的游离氮固定转化为含氮化合物的过程。1..固氮微生物的类型:原核生物共生固氮微生物:豆科植物的根瘤菌、非豆科植物的放线菌自生固氮微生物:好气细菌、嫌气细菌、蓝藻(自生、共生兼备)生物固N的条件:・固N生物:原核生物・固N酶系统:电子供体(NADH、NADPH)・电子载体:铁氧还蛋白Fd、黄素氧还蛋白FldATP及Mg+2(1 :1)氧的防护机构:呼吸保护、构象保护、膜的分隔保护(豆血红蛋白)氨的合成机构・温度:30°C,PH7.2第三章:植物的光合作用1.光合色素的种类及特征1•种类:叶绿素类:chla、chlb、chlc、chld类胡萝卜素类:胡萝卜素、叶黄素;藻胆素类:藻红素、藻蓝素(及蛋白质(藻胆蛋白:藻红蛋白、藻蓝蛋白)结合紧密)2.特征:.光合色素的化学性质:叶绿素a:CH3叶绿素b:CHO置换反应:镁可被H+置换形成去镁叶绿素,溶液褐色,被Cu置换为铜代叶绿素,溶液翠绿。2.)光学性质:叶绿素吸收光谱最大吸收区:红光区640~660nm(特有)蓝紫光区430~450nm。chla在红光区吸收带偏向长波光,吸收带宽,吸收峰高。chlb在蓝紫光区的吸收带比chla宽、吸收峰高,更利于吸收短波蓝紫光。故阴生植物比阳生植物chlb含量高。(2)类胡萝卜素吸收光谱最大吸收区域:蓝紫光区(3)藻胆素吸收光谱:藻蓝素吸收峰:橙红区藻红素吸收峰:绿光区、黄光区(4)荧光现象:叶绿素在投射光下为绿色,反射光红色。3.功能:叶绿素:大部分叶绿素a和全部叶绿素b有收集和传递光能的作用。少数特殊状态的叶绿素a有将光能转换为化学能的作用。类胡萝卜素:有收集和传递光能的作用和防护叶绿素免受多余光照伤害的作用。2.光合作用的特征绿色植物吸收太阳光能,同化CO2和H2O,制造有机物并释放02的过程。光 ►\C02+H20* (CH20)+02*
叶绿体❖水被氧化为分子态氧❖CO2被还原到糖的水平❖同时发生光能的吸收、转化和贮藏光合作用的意义(一)是自然界巨大的物质转换站(二)是自然界巨大的能量转换站(三)净化环境,维持大气02、C02平衡3.反应类型:原初反应光能的吸收、传递、原初反应光能的吸收、传递、光能(光子)-电能(高能电子)光能(光子)-电能(高能电子)广 光反应电子传递(光合放氧)电能转变为活跃的化学能,通过水(基粒片层)光合磷酸化的裂解和光合磷酸化形成高能产物ATP、NADPHC3途经暗反应1C4途经 碳同化(叶绿体基质)CAM途径4.光合作用的步骤1)原初反应:光能的吸收、传递和转换2)电子传递和光合磷酸化电能(高能电子)-活跃化学能(ATP、NADPH)3)碳同化(酶促反应,受温度影响)活跃化学能一稳定化学能(碳水化合物等)三条:C3途径-一C3植物C4途径 C4植物CAM途径一-CAM植物3.光反应的特征和机理1原初反应:从叶绿素分子受光激发到最初光化学反应为止的过程,包括光能的吸收、传递和转换。光能(光子)一电能(高能电子)步骤:(1)聚光色素吸收光能激发并传递。⑵反应中心色素吸收光能被激发成激发态(Chl*)。*Chl Chl*(P)光(P*)⑶Chl*将一个电子传递给原初电子受体(A),获得一个电子而Chl缺少一个电子。Chl*(P*)+A Chl+(P+)+A-⑷Chl+从原初电子供体(D)获得一个电子,Chl+恢复原状,D失去一个电子被氧化。Chl+(P+)+D* Chl(p)+D+反应结果 D被氧化,A被还原 ►D+A D++A-2电子传递和光合磷酸化:电能(高能电子)-活跃化学能(ATP、NADPH)1) 光系统——光合色素分子及蛋白质结合形成的色素蛋白集团定位在光合膜上。PSI:小颗粒,中心色素P700,D是PC(质体蓝素或质体菁),A是Ao(叶绿素)PSII:大颗粒,中心色素P680,D是Tyr(酪氨酸残基),A是Pheo(去镁叶绿素)2) 电子传递和质子传递・光合链——定位在光合膜上的许多电子传递体及PSII、PSI相互连接组成的电子传递总轨道,又叫“Z”链・光合链组成:传递电子和质子的4个复合体・(1)PSII核心复合体:核心复合体、放氧复合体OEC、PSII捕光复合体LHCII功能:氧化水释放H+、02、电子类囊体膜腔侧,还原质体醌PQ基质一侧(2) Ctyb6-f复合体:分布均匀,(3) PSI核心复合体:位置:基质片层和基粒片层的非垛叠区组成:PSI捕光复合体LHCI、P700、A0(chla)、A1(叶醌,vitK1)Fe4-S4(Fe-SX或FX,Fe-SA或FA,Fe-SB或FB)(4) ATP合酶复合体:(偶联因子)位于:基质片层和基粒片层的非垛叠区组成:头部CF1(五种多肽3a3B丫§£,亲水)柄部CFO(H+通道,有ATP酶活性)(5) PQ:质体醌可移动的电子载体,传递电子和质子一一PQ穿梭(6) PC:质体菁(质体蓝素)存在于类囊体腔中(7) Fd:铁氧还蛋白Fp:铁氧还蛋白一NADP还原酶(FNR)3)光合电子传递类型(一) 非环式电子传递:水光解放出电子经PSI和PSn最终传递给NADP+的电子传递。其电子传递是开放的。Z链途径:H20—PSn—PQ—Cytb6f—PC—PSI—Fd—FNR—NADP+结果:产物有02、ATP、NADPH特点:*电子传递路径是开放的,电子传递中偶联磷酸化*两个光系统串联协同作用,PQ、PC、Fd可移动*最初电子供体H20,最终电子受体NADP+(二) 环式电子传递:PSI产生的电子传给Fd,再到Cytb6f复合体,然后经PC返回PSI的电子传递。途径:PSI—Fd—(NADPH—PQ)—Cytb6f—PC—PS特点:电子传递路径是闭路,只涉及PSI,产物无02和NADPH,只有ATP(三)假环式电子传递:水光解放出的电子经PSI和PSn最终传递给02的电子传递,也称Mehler反应。及非环式电子传递区别:最终电子受体是02,不是NADP+,—般在强光、 NADP+供应不足时发生。途径:H20fPSnfPQ7tb6f-PCfPSI-Fd-02特点:电子传递路径是开放的产物有02、ATP、无NADPH最终电子受体是02生成超氧阴离子自由基02-*注:光合链中的Fd是电子传递的分叉点,因为此后电子有多种去向。3.光合磷酸化)定义:叶绿体在光下将ADP和Pi转化为ATP。)类型:非环式光合磷酸化:基粒片层进行光*2ADP+2Pi+2NADP++2H20 2ATP+2NADPH+2H++02❖循环式光合磷酸化:基质片层中补充ATP不足ADPIPi>光ATP经非环式光合电子传递时,每分解2molH20,释放lmol02,4mol电子经传递使类囊体膜内增加8molH+,偶联形成约3molATP和还原2molNADP+。•形成同化力:ATP、NADPH3.暗反应的特征和机理(一)C3途径(光合环,卡尔文循环)1、三个阶段:羧化、还原、再生(方程式:课件69、70)2、过程概述:羧化:核酮糖二磷酸及二氧化碳和水反应后,酮基断裂并变成羧基,形成两个各含一个磷酸和一个羧基的3-磷酸甘油酸。还原:3-磷酸甘油酸及ATP反应,在镁离子的催化下,P替换一个羧基的H,变成1、3-二磷酸甘油酸。然后这个不稳定的含P的羧基被NADPH和H离子还原成醛基,变成3-磷酸甘油醛。再生:通过一系列反应使3-磷酸甘油醛变成核酮糖二磷酸继续反应。总结:1) 、CO2最初受体是RuBP(核酮糖二磷酸),固定CO2最初产物PGA(3-磷酸甘油酸),最初形成糖是PGAld(3-磷酸甘油醛)2) 、物质转化:要中间产物收支平衡,净得一个3C糖(磷酸丙糖GAP或1、3-二磷酸甘油酸DHAP),需羧化三次,即3RuBP固定3C02。3) 、能量转化:同化1C02,需3ATP和2NADPH,同化力消耗主要在还原阶段4) 、总反应式:3C02+3H20+3RuBP+9ATP+6NADPH—PGAld+6NADP++9ADP+9Pi3、C3途径的调节:1)自身催化:中间产物浓度的增加促进。3环(RUBP含量低时,磷酸丙糖不运输出去,用来合成RUBP,循环稳态时才输出。)2)光的调节光增加Rubisco活性,Rubisco是固定2)光的调节化和加氧。C02羧化加氧(二) C4途经1、C4植物叶片解剖及生理学特点C4植物 C3植物维管 1 鞘细胞大、多. 小,较少.束鞘 2 具较大叶绿体,多,无基粒 无(或不发达).细胞 3能产生淀粉粒. 不叶 1叶绿体小、少,有基粒. 具正常叶绿体.肉 2有“花环”结构.无“花环”结构、排列松.细 3及鞘细胞间有大量胞间连丝 不是大量.胞 4不形成淀粉粒. 形成淀粉粒.2、反应历程羧化、转移、脱羧及还原、再生3、特点1)、C02最初受体是PEP2) 、最初产物四碳二羧酸OAA3) 、在两种细胞中完成:叶肉细胞、鞘细胞4) 、起“CO2”泵作用,不能将CO2转变为糖4、C4途径的三种类型类型进入维管束鞘细胞的C4酸脱羧部位脱羧酶返回叶肉细胞C3酸示例NADP苹果酸型苹果酸叶绿体依赖NADP苹果酸酶丙酮酸玉米甘蔗高粱NAD苹果酸型天冬氨酸线粒体依赖NAD苹果酸酶丙氨酸狗尾草马齿苋PEP羧天冬氨细胞质PEP丙氨酸羊草化酶型酸羧化酶丙酮酸非洲鼠尾栗5、C4途径的调节1) 光调节酶活性:苹果酸脱氢酶丙酮酸磷酸二激酶PPDK2) 效应剂调节PEP羧化酶的活性:Mal、Asp抑制,G6P增加其活性3) 二价金属离子都是C4植物脱羧酶的活化剂:Mg++或Mn++(三)CAM途径1、 CAM植物解剖学、生理学特点(1)解剖学特点:剑麻、仙人掌、菠萝、芦荟、百合(2)生理学特点:*气孔夜间开放,吸收CO2,白天关闭*绿色细胞有机酸含量夜间上升,白天下降*细胞淀粉含量夜间下降,白天上升2、 CAM途径及C4途径比较相同点:都有羧化和脱羧两个过程都只能暂时固定CO2,不能将CO2还原为糖CO2最初受体是PEP,最初产物是OAA催化最初羧化反应的酶是PEP羧化酶不同点:C4途径羧化和脱羧在空间上分开羧化——叶肉细胞、脱羧——鞘细胞CAM途径羧化和脱羧在时间上分开羧化——夜晚、脱羧——白天3、 CAM的调节>短期调节:PEP羧化酶夜间有活性,吸收固定CO2;PEP脱羧酶白天才有活性,释放CO2,进行光合作用,满足CAM昼夜调节的要求。>长期调节:在长期(季节)的干旱条件下,某些兼性或诱导的CAM植物保持CAM类型;但在水分充足时,则转变为C3类型,即气孔白天开放,夜晚关闭。4.光呼吸光呼吸一植物绿色细胞依赖光照,吸收02释放CO2的过程。1) 过程:叶绿体:合成乙醇酸过氧化物酶体:氧化乙醇酸线粒体:释放C022) 底物:RuBP,受Rubisco催化,光合作用和光呼吸的影响取决于C02及02的比例。*咼光呼吸植物一具有明显的光呼吸。如小麦、大豆、烟草等C3植物。*低光呼吸植物—光呼吸很微弱,几乎检测不出来。如高粱、玉米、甘蔗、苋菜等C4植物。光呼吸的生理意义光呼吸是处理乙醇酸的有效途径光呼吸消耗多余能量,保护叶绿体免受干旱、咼温、强光破坏,避免产生光抑制。减轻02对光合碳同化的抑制作用回收碳素:Rubisco双功能虽导致损失一些有机碳,但通过C2环可回收75%碳,避免损失过多。及氮代谢有关光呼吸调控C02/02比值、光、温、PH、抑制剂、筛选低光呼吸品种.5.光呼吸和暗呼吸比较♦对光和02的要求不同:需02和光底物不同:乙醇酸进行部位不同:绿色细胞进行细胞器不同:叶绿体、过氧化物体、线粒体代谢途径不同:C2途径中间产物、能量需求不同:耗能过程生理意义不同总结:乙醇酸在叶绿体中生成(需02),过氧化物体中氧化(需02),线粒体中脱羧(放CO2)注:C3植物叶肉细胞的过氧化物体较多,而C4植物的过氧化物体大多数在维管束鞘的薄壁细胞内。C3、C4、CAM的机理和特征特 征C3植物C4植物CAM植物植物类型温带植物热带亚热带植物干旱地区植物叶结构无花环结构有花环结构无花环结构C02固定酶RUBP羧化酶PEP羧化酶RUBP羧化酶PEP羧化酶RUBP羧化酶C02固定途径C3途径C3、C4途径C3、CAM最初C02受体RUBPPEP光RUBP暗PEPC02固定最初产物PGA0AA光PGA暗0AA光合速率中高低蒸腾系数高中低饱和光强全日照1/2无无第四章:呼吸作用呼吸多样性一、糖分解代谢途径的多样性1、糖酵解(EMP途径)淀粉、葡萄糖或其他六碳糖在无氧状态下分解成丙酮酸的过程发生部位:细胞质・氧化-还原辅酶:NAD+•反应式:C6H1206+2NAD++2ADP+2Pi—2CH3C0C00H+2NADH+2H++2ATP+2H202、 三羧酸循环(TCA环)丙酮酸在有氧条件下逐步氧化分解,形成水和二氧化碳的过程发生部位:线粒体・反应式:2CH3COCOOH+8NAD++2FAD+2ADP+2Pi+4H2O6CO2+2ATP+8NADH+8H++2FADH23、 戊糖磷酸途径(HMP)发生部位:细胞质和质体・氧化-还原辅酶:NADP+
•反应式:・ 6G6P+12NADP++7H20—6C02+12NADPH+12H++5G6P+Pi4、糖代谢途径的比较EMPTCA环/Krebs环PPP/HMP发生部位细胞质线粒体细胞质、质体氧的参及无氧有氧有氧底物淀粉、匍萄糖或其他六碳糖丙酮酸6-磷酸葡萄糖产物2丙酮酸2ATP2NADH3CO2ATP4NADHFADH26CO212NADPH呼吸电子传递途径的多样性途径定位NADH来源NADH脱氢酶鱼藤酮抑制抗霉素抑制CN-抑制P/O主路内膜内源FMN敏感敏感敏感2.5支路1内膜内侧内源FP2不敏感敏感敏感1.5支路2内膜外侧外源FP3不敏感敏感敏感1.5
支路3外侧外源FP4(FAD)不敏感不敏感敏感0.5交替途径内侧内源非血红素蛋白敏感不敏感不敏感1三、末端氧化酶的多样性酶辅基定位及02的亲和力及ATP的偶联CN的抑制C0的抑制其他特占八、、细胞色素氧化酶血红素Fe、Cu线粒体极高+++++最主要的,电子传递给02交替氧化酶非血红素Fe线粒体高+——对氰化物不敏感酚氧化酶Cu细胞液中—++植物组织受伤,细胞结构解体抗坏血酸氧化酶Cu细胞液低—+—受精过程乙醇酸氧化酶FMN过氧化物酶体低———催化乙醇酸氧化为乙醛酸末端氧化酶:在有氧呼吸中,将电子传递给02,使其活化,形成H20或H202的酶,或呼吸过程中最终被O2所氧化的酶。第六章:植物体内有机物运输植物体内有机物运输的形式:辅导书P105(五)1植物体内有机物运输的途径:辅导书P105(五)1同化产物的配置和分配同化产物在植物体中的分布有两个水平:配置、分配一、 配置 指源叶中新形成同化产物的代谢转化。>代谢利用>合成暂时贮藏化合物>从叶输出到植株其他部分二、 分配 指新形成同化产物在各种库之间的分布。1、分配方向>不同生育期光合产物一般优先分配到生长中心>不同叶位的叶片就近供应、同侧运输>不同叶龄的叶片
2、库强度及其调节库强度二库容量X库活力膨压、植物激素、蔗糖4.有机物分配的规律从源到库、优先分配生长中心、同侧运输就近分配、可再分配利用第八章:植物生长物质1.五大激素的合成和运输生长素类(IAA)赤霉素类(GA)细胞分裂素类(CTK)乙烯(ETH)脱落酸(ABA)合成场所叶原基、嫩叶和发育中的种子质体、内质网、胞质溶胶微粒体液泡膜内表面胞质溶胶前体色氨酸吲哚乙醇芸苔葡糖硫苷甲瓦龙酸甲瓦龙酸蛋氨酸甲瓦龙酸关键酶转氨酶脱羧酶脱氢酶加氧酶细胞分裂素合酶ACC合酶ACC氧化酶ACC丙二酰基转移酶运输方式极性运输运输无极性运输无极性运输无极性运输无极性
举例IAA、IBANAA、2,4-DGA3Zeatin 、6-BAKinetin玉米素核甘异戊烯基腺甘2.五大激素的主要生理作用生长素类赤霉素类细胞分裂素类乙烯脱落酸抑制器官脱落防止器官脱落延缓叶片衰老,维持绿色促进器官脱落促进脱落促进细胞伸长(酸化作用)插枝生根促进细胞伸长(矮玉米长高)促进营养生长促进细胞分裂和扩大促进细胞扩大三重反应抑制细胞分裂和伸长延长休眠打破休眠促进休眠性别决定单性结实单性结实促进果实成熟促进菠萝开花代替长日照、低温促进开花促进开花维持顶端优势诱导a-淀粉酶等水解酶形诱导芽的分化促进次生物排出(橡胶树泌促进气孔关闭成乳)提高抗逆性第九章:光形态建成1.光受体的种类光敏色素(Phytochrome):红光及远红光区域的光隐花色素(Cyptochrome)和向光素(Phototropin):蓝光和近紫外光区域的光・UV-B受体:紫外光B(UV-B)区域的光2.光受体的特征:略3.光受体的生理作用:1.光敏色素1)、快反应秒/分>棚田效应(TanadaEffect):离体绿豆根尖在红光下诱导膜产生少量正电荷,所以能粘附在带负电荷的玻璃表面,而远红光照射则逆转这种粘附现象。>转板藻叶绿体运动红光一Pfr增多一跨膜Ca2+流动一细胞质中Ca2+增加一钙调素活化f肌球蛋白轻链激酶活化f肌动蛋白收缩运动f叶绿体转动2)、慢反应 小时/天红光促进莴苣种子萌发、诱导幼苗去黄化反应2.蓝光受体:也叫蓝光/近紫外光受体,有隐花色素(Cryptochrome)和向光素两种。高等植物受蓝光/近紫外光调节的反应主要有向光性,抑
制幼茎伸长,刺激气孔张开和调节基因表达等。UV-B受体:近紫外光:通常指波长长于300nm的紫外光。>紫外光-B对植物的整个生长发育和代谢都有影响:•植株矮化、叶面积减小,干物质积累下降,气孔关闭,叶绿体结构破坏,叶绿素及类胡萝卜素含量下降,Hill反应下降,PSII电子传递受影响,抗紫外色素合成增加第十章:植物的生长生理种子萌发及休眠一、 种子萌发的过程>种子吸水萌动>内部物质和能量的转化>胚根、胚芽的生长,胚根突破种皮.二、 影响种子萌发的外界条件>水分足够、氧气充足、温度适当、光照三、种子萌发的生理、生化变化吸胀作用生化准备阶段胚根长出,渗透吸水吸胀作用生化准备阶段胚根长出,渗透吸水>急剧快速吸水阶段>吸水缓慢阶段>再次快速吸水阶段2、 呼吸作用的变化和酶的形成>呼吸转变 无氧呼吸一有氧呼吸>酶的形成 酶的释放或活化,酶的重新合成3、有机物的转变异养f自养・碳水化合物的转变:淀粉酶(a-淀粉酶、B-淀粉酶),脱支酶,麦芽糖酶,淀粉磷酸化酶・脂肪的转变:圆球体、乙醛酸循环体、线粒体、胞质溶胶四、 种子的寿命>种子寿命(SeedLongevity):种子从采收到失去发芽力的时间。>低温、干燥条件下贮藏,寿命较长>顽拗性种子(RecalcitrantSeed):及通常的种子相反,不耐脱水干燥和低温贮藏。五、 种子的休眠的原因:种皮限制、种胚未成熟、胚未完成后熟作用、抑制物存在2.细胞生长的特征和影响因素细胞发育过程分三个时期:分裂期(分生期),伸长期(扩大期),分化期(成熟期)一、细胞分裂特征:代谢旺盛、原生质特别是DNA大量合成、细胞数目增加影响因素:细胞分裂及植物激素>生长素和细胞分裂素 刺激G1cyclin积累>脱落酸 阻止进入S期>赤霉素 促进Cyclin表达二、细胞伸长特征:呼吸作用加强,蛋白质的积累影响:细胞壁的基本结构,植物生长物质对细胞伸长的影响,赤霉素和生长素促进细胞伸长,脱落酸抑制细胞伸长,细胞分裂素和乙烯促进细胞扩大3.植物运动的类型向性运动:由光、重力等外界刺激而产生,它的运动方向取决于外界的刺激方向>向光性:植物随光的方向而弯曲的能力,分为正向光性、负向光性、横向光性。>向重力性:植物在重力影响下,保持一定方向生长的特性。分为(同上)重力性。>向化性(Chem
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 班组级安全风险管控细则
- 神经外科患者感染控制护理
- 2026年学校结核病患者休复学管理规范
- 葡萄避雨栽培管理技术规范
- 2026年物联网工程专业实操实训报告
- 2026年基于知识沉淀的经验内化与案例库建设
- 2026年加油站消防器材定期检查记录表
- 2026年历史文化街区保护活化与商业业态创新
- 安徽省合肥市2026届高三数学下学期3月规范训练(一)【含答案】
- 2026年驾校夜间训练照明设施检查与安全要求
- 职业技术学院大数据专业人才培养调研报告
- 电网工程设备材料信息参考价2025年第一季度
- 水利工程伦理案例分析及启示
- 幼儿园6S管理实施成果
- 康复医学科临床诊疗指南
- 简述食品安全与卫生发展史
- 流行病学曲线图解读
- 食品安全十分钟队会
- 青少年软件编程(图形化)等级考试试卷(三级)附有答案
- JBT 10960-2024 带式输送机 拉绳开关(正式版)
- 案例分析-垂体腺瘤 课件
评论
0/150
提交评论