第五章-植物体内同化物的运输与分配ppt课件.ppt
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第五章-植物体内同化物的运输与分配ppt课件.ppt
.5-1 有机物运输的途径、形式有机物运输的途径、形式 和速度和速度5-2 有机物运输的机理有机物运输的机理5-3 有机物的分配与调控有机物的分配与调控指细胞内、细胞器间的物质交换。指细胞内、细胞器间的物质交换。有分子扩散、微丝推动原生质的环流、细胞器膜内外有分子扩散、微丝推动原生质的环流、细胞器膜内外的物质交换,以及囊泡的形成与囊泡内含物的释放等。的物质交换,以及囊泡的形成与囊泡内含物的释放等。.如光呼吸途径中,磷酸乙醇酸、甘氨酸、丝氨酸、甘油如光呼吸途径中,磷酸乙醇酸、甘氨酸、丝氨酸、甘油酸分别进出叶绿体、过氧化体、线粒体。酸分别进出叶绿体、过氧化体、线粒体。.在内质网和高尔基体内合成的成壁物质由高尔基在内质网和高尔基体内合成的成壁物质由高尔基体分泌小泡运输至质膜,然后小泡内含物再释放至细体分泌小泡运输至质膜,然后小泡内含物再释放至细胞壁中等过程均属胞内物质运输。胞壁中等过程均属胞内物质运输。 .v 质外体运输质外体运输 质外体中液流的阻力小,物质外体中液流的阻力小,物质在其中的运输快。质在其中的运输快。 质外体没有外围的保护,其质外体没有外围的保护,其中的物质容易流失到体外。中的物质容易流失到体外。 另外运输速率也易受外力的另外运输速率也易受外力的影响。影响。细胞之间短距离的质外体、共质体以及质外体与共质细胞之间短距离的质外体、共质体以及质外体与共质体间的运输体间的运输共质体中原生质的粘度大,运输的阻力大。共质体中原生质的粘度大,运输的阻力大。 共质体中的物质有质膜的保护,不易流失于体外。共质体中的物质有质膜的保护,不易流失于体外。 共质体运输受胞间连丝状态控制。共质体运输受胞间连丝状态控制。2. 2. 共质体运输共质体运输.v 质外体与共质体间的运输质外体与共质体间的运输-交替运输交替运输 图图 溶质穿过膜的被动转运与主动转运溶质穿过膜的被动转运与主动转运.膜动转运示意图膜动转运示意图 内吞作用:内吞作用:细胞外的物细胞外的物质通过吞噬质通过吞噬( (指内吞固指内吞固体体) )或胞饮或胞饮( (指内吞液体指内吞液体) )作用进入细胞质的过程;作用进入细胞质的过程;外排作用:外排作用:将溶酶体或将溶酶体或消化泡等囊泡内的物质消化泡等囊泡内的物质释放到细胞外的过程;释放到细胞外的过程;出胞现象:出胞现象:通过出芽胞通过出芽胞方式将胞内物质向外分方式将胞内物质向外分泌的过程。泌的过程。.植物体内物质的运输常不局限于某一途径。如共质体内的物质植物体内物质的运输常不局限于某一途径。如共质体内的物质可有选择地穿过质膜而进入质外体运输;在质外体内的物质在可有选择地穿过质膜而进入质外体运输;在质外体内的物质在适当的场所也可通过质膜重新进入共质体运输。这种物质在共适当的场所也可通过质膜重新进入共质体运输。这种物质在共质体与质外体之间交替进行的运输称共质体质体与质外体之间交替进行的运输称共质体- -质外体交替运输。质外体交替运输。 图图6-3 6-3 胞间运输途径示意图胞间运输途径示意图 实线箭头表示共质体途径,虚线箭头为质外体途径。实线箭头表示共质体途径,虚线箭头为质外体途径。A-A-为蒸腾流,为蒸腾流,B-B-为同为同化物在共质体化物在共质体- -质外体交替运输,质外体交替运输, C C为共质体运输。为共质体运输。 2. 长距离运输长距离运输指指存在于筛管中的蛋白存在于筛管中的蛋白质质,主要位于筛管的内壁。,主要位于筛管的内壁。.功能:功能:但当植物受到外界刺激但当植物受到外界刺激(如机械损伤、高温等)时,(如机械损伤、高温等)时,筛管分子内就会迅速合成胼筛管分子内就会迅速合成胼胝质,并沉积到筛板的表面胝质,并沉积到筛板的表面或筛孔内,堵塞筛孔,以维或筛孔内,堵塞筛孔,以维持其他部位筛管正常的物质持其他部位筛管正常的物质运输。运输。 一旦外界刺激解除,沉积到一旦外界刺激解除,沉积到筛板表面或筛孔内的胼胝质筛板表面或筛孔内的胼胝质则会迅速消失,使筛管恢复则会迅速消失,使筛管恢复运输功能。运输功能。 .图6-2 树木枝条的环割a. 开始环割的树干;b.经过一段时间的树干 .环割的利用:环割的利用:南方青枣南方青枣.广玉兰、桑树等育苗广玉兰、桑树等育苗-高位环割育苗高位环割育苗.图图6-3 筛管、筛管、伴 胞 及 筛 板伴 胞 及 筛 板图解图解 A. 横切面横切面 B. 纵切面纵切面1. 筛管筛管 2. 筛板筛板 3. 筛孔筛孔 4. 伴胞伴胞.蚜虫吻刺法蚜虫吻刺法 表表6-1 烟草和羽扇豆的筛管汁液成分含量烟草和羽扇豆的筛管汁液成分含量 .正常状态下正常状态下的物质流的物质流蒸汽环割处理蒸汽环割处理处理后的处理后的物质流物质流. 同化物的运输方向决定于源和库的相对位置。韧同化物的运输方向决定于源和库的相对位置。韧皮部内同化物运输的方向是从源器官向库器官运输。皮部内同化物运输的方向是从源器官向库器官运输。 一个库器官也可能接纳多个源器官供应的同化物,而一个库器官也可能接纳多个源器官供应的同化物,而且这些源库常分布于植株的不同位置。因此,同化物且这些源库常分布于植株的不同位置。因此,同化物既可能向顶也可能向基运输,这种韧皮部同化物的双既可能向顶也可能向基运输,这种韧皮部同化物的双向运输已被许多实验证实。向运输已被许多实验证实。 然而对某一个筛管来说,通常认为同化物在其中然而对某一个筛管来说,通常认为同化物在其中的运输是单向的,而不是双向的。同化物运输的速度的运输是单向的,而不是双向的。同化物运输的速度一般为一般为0.20.22m2mh h。 不同植物或不同生长势的植物个体,其同化物的不同植物或不同生长势的植物个体,其同化物的运输速度不一样,生长势大的个体运输速度快。运输速度不一样,生长势大的个体运输速度快。.源叶中韧皮部装载途径源叶中韧皮部装载途径两条途径两条途径德国植物学家明希德国植物学家明希(Mnch),1930年提出年提出 同化物在同化物在SECC复合体内随着液流的复合体内随着液流的流动而移动,而液流的流动是由于源库两流动而移动,而液流的流动是由于源库两端的压力势差而引起的。端的压力势差而引起的。二. 有机物分配的规律 2. 优先供应生长中心优先供应生长中心 3. 就近供应,同侧运输就近供应,同侧运输 4. 功能叶之间无同化物供应关系功能叶之间无同化物供应关系 5. 同化物和营养元素的再分配与再利用同化物和营养元素的再分配与再利用1. 按按进行分配进行分配.l4.功能叶之间无同化物供应关系功能叶之间无同化物供应关系 5. 同化物和营养元素的再分配与再利用同化物和营养元素的再分配与再利用 “蹲棵”:北方农民为了减少秋霜危害,在预计严重霜冻到达前,连夜:北方农民为了减少秋霜危害,在预计严重霜冻到达前,连夜把玉米连杆带穗堆成一堆,让茎叶不致冻死,使茎叶中的有机物继续向籽粒把玉米连杆带穗堆成一堆,让茎叶不致冻死,使茎叶中的有机物继续向籽粒中转移,即所谓中转移,即所谓“蹲棵蹲棵”,可增产,可增产5%10%.2. 激素调节 3. 环境因素对有机物运输的影响 .整枝修建,疏花疏果,环割;“蹲棵”;麦熟一晌,枝叶枯黄:是因为在作物成熟期间同化物和营养元素的再分配与再利用,为了能提高作物后代的整体适应力、繁殖力以及增产,成熟作物会将生育期内同化的物质毫不保留地供给新生器官,如果实、块根,叶片中的同化物会被重新分配到就近的新生器官,枝叶因缺少同化物便会枯黄。提高烟叶的产量,通常要在开花后打掉花头等。