2022年植物生理学笔记整理.pdf
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1、现代植物生理学绪论1、植物生理学: 是研究植物生命活动规律及其与环境相互关系、揭示植物生命现象本质的科学。植物生理学的研究对象是高等植物。高等植物的生命活动主要分为生长发育与形态建成、物质与能量代谢、信息传递和信号转导3 个方面。2、萨克斯于1882 年撰写出植物生理学讲义并开设课程,他的弟子费弗尔1904 年出版三卷本植物生理学著作。这两部著作的问世,标志着植物生理学从植物学中脱胎而出,独立成为一门新兴的科学体系。细胞生理3、水势( w ):同温同压下,每偏摩尔体积纯水与水的化学势差。(细胞水势由三部分组成:溶质势( s),衬质势()和压力势(),即w= s+ m+p)4、溶质势(s ):
2、由于溶质的存在而使水势降低的值称为溶质势。压力势():细胞壁对原生质体产生压力引起的水势变化值。衬质势():由于亲水物质对水的吸引而降低的水势。5、蒸腾作用的生理意义:a.水分吸收和运输的主要动力;b.是矿质元素和有机物运输的动力;c.降低叶温。d.有利于气体交换现已确定有17 种元素是植物的必需元素:碳( C)、氢( H)、氧( O)、氮( N)、磷( P)、硫(S)钾( K)、钙( Ca)、镁 (Mg)、铁(Fe)、锰 (Mn)、锌 (Zn)、铜 (Cu)、硼 (B)、钼 (Mo) 、镍 (Ni)、氯(Cl)。根据植物对必需元素需要量的大小,通常把植物必需元素划分为两大类,即大量元素和微量
3、元素。大量元素 是指植物需要量较大、其含量通常为植物体干重%以上的元素,共有9 种,即C、H、O 3 种非矿质元素和N、P、S、K、 Ca、Mg 6 种矿质元素; 微量元素 是指植物需要量极微、其含量通常为植物体干重的%以下,包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo 、Ni、Cl,这类元素在植物体内稍多即会发生毒害。缺素症精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 1 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 9、单盐毒害: 将植物培养在单一盐溶液中(即溶液中只含有一种金属离子),不久植物就
4、会呈现不正常状态,最终死亡,这种现象称为单盐毒害。离子对抗: 在单盐溶液中若加入少量含有其他金属离子的盐类,单盐毒害现象就会减弱或消除,离子间的这种作用称为离子对抗。(单盐毒害和离子对抗的内容也要看下及书上面的什么是“生理酸性盐” 、 “生理碱性盐” 、“生理中性盐”也要看P81)植物的光合作用过程光合作用: 是绿色植物大规模地利用太阳能把CO?和 H2O合成富能的有机物,并释放出O2 的过程。12、C4植物比 C3植物光合作用强的原因结构原因:C3:维管束鞘细胞发育不好,无花环型,叶绿体无或少;光合在叶肉细胞中进行,淀粉积累影响光合。C4:维管束鞘细胞发育良好,有花环型,叶绿体较大;光合在维
5、管束鞘细胞中进行。有利于光合产物的就近运输,防止淀粉积累影响光合。生理原因: PEPC对 CO2 的 Km(米氏常数 )远小于 Rubisico, 所以 C4 对 CO2 的亲合力大,低CO2浓度(干旱)下,光合速率更高。 C4 植物将CO2 泵入维管束鞘细胞,改变了CO2/O2 比率,改变了 Rubisico 的作用方向,降低了光呼吸。13.光补偿点: 当达到某一光强度时,叶片的光合速率与呼吸速率相等,净光合速率为零,这时的光强度称为光补偿点。光饱和点: 光合速率开始达到最大值时的光强度称为光饱和点。P132CO? 补偿点: 当光合速率与呼吸速率相等时,外界环境中的CO?浓度即为CO ?补偿
6、点(图中 C 点)。CO? 饱和点: 光合速率开始达到最大值时的CO?浓度被称为CO? 饱和点。(图中S 点) P134精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 2 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 图 4-2614.实验证明,呼吸链中酶复合体I、III 和 IV 是 3 个偶联部位,酶复合体II 不是偶联部位。NADH经呼吸链氧化要通过酶复合体I、III 和 IV 3 个偶联部位,可形成3molATP。FADH2 经呼吸链氧化只通过酶复合体III 和 IV 2 个偶联部位,所
7、以只形成2molATP。15.磷/氧比( P/O ratio )是评价氧化磷酸化作用活力的指标,是指呼吸作用每消耗1mol 氧经氧化磷酸化作用合成了多少(mol)ATP。电子传递链呼吸链: 代谢物上的氢原子被脱氢酶激活脱落后,经过一系列的传递体,最后传递给被激活的氧分子,并与之结合生成水的全部体系称为呼吸链。和 FADH2 电子传递途径NADH电子传递途径通过了酶复合体I、 III、 IV, 每传递一对电子可磊出10 个 H , 因此该途径P/O=3,该途径受鱼藤酮、抗霉素A、氰化物抑制。FADH2 电子传递途径绕过了酶复合体I,通过了酶复合体 III、IV ,每传递一对电子可磊出6 个 H,
8、因此该途径P/O=2 ,该途径不受鱼藤酮、抗霉素A、氰化物抑制。 另外,植物细胞线粒体内膜还存在一种对鱼藤酮不敏感的NADH 脱氢酶, 氧化从“苹果酸穿梭”产生的NADH,该电子传递途径绕过了酶复合体I,电子从UQ 处进入电子传递链,每传递一对电子可磊出6 个 H ,P/O=2,该途径被看做酶复合体I 超负荷运转时分流电子的一条支路。NAD(P)H 电子传递途径这是一条细胞色素呼吸电子传递链的支路。电子由 UQ 处进入电子传递链。电子传递途径绕过了酶复合体I,每传递一对电子可磊出6 个 H ,因此该途径P/O=2。该途径不受鱼藤酮抑制,受抗霉素 A 和氰化物抑制。交替途径( AP)内源NADH
9、FMNFe-SUQcyt bcyt ccyt acyt a3O2FP3ADPATPFADFP4cyt b5交替途径FP2外源NADHADPATPADPATP主路P/O=3支路 P/O=2支路 P/O=1交替途径P/O=1精品资料 - - - 欢迎下载 - - - - - - - - - - - 欢迎下载 名师归纳 - - - - - - - - - -第 3 页,共 8 页 - - - - - - - - - - 这是植物细胞线粒体中存在的一条对氰化物不敏感的电子传递途径,故又称为抗氰支路。这时一条细胞色素呼吸链之外的电子传递途径。电子自NADH 脱下后,经FMNFe-S传递到 UQ,然后从
10、UQ 传递给一种黄素蛋白,再经酶复合体III、IV,其 P/O=1,电子传递释放出能量,主要以热能形式散失。该电子传递途径受鱼藤酮抑制,不受抗霉素A 和氰化物抑制。16. 糖酵解( EMP)关键酶: 果糖磷酸激酶 (最关键的限速酶):AMP 比值对该酶活性的调节具有重要的生理意义。当 ATP浓度较高时,该酶几乎无活性,酵解作用减弱;当AMP 积累, ATP 较少时,酶活性恢复,酵解作用增强。可抑制果糖磷酸激酶的活性,它可防止肌肉中形成过量的乳酸而使血液酸中毒。c.柠檬酸含量高, 说明细胞能量充足,葡萄糖就无须为合成其前体而降解。因此柠檬酸可增加ATP对酶的抑制作用。d.果糖6-磷酸在果糖磷酸激
11、酶的催化下可磷酸化为果糖-2,6-二磷酸。果糖-2,6-二磷酸能消除ATP对酶的抑制效应,使酶活化。 己糖激酶: G-6-磷酸是该酶的别构抑制剂 丙酮酸激酶:a.果糖 -1, 6-二磷酸是该酶的激活剂,可加速酵解速度b.丙氨酸是该酶的别构抑制剂、乙酰辅酶A、柠檬酸等也可抑制该酶的活性,减弱酵解速度。17. 三羧酸循环(TCA )关键酶: 丙酮酸脱氢酶系:该酶催化的反应虽不属于柠檬酸循环,但对于葡萄糖来说是进入柠檬酸循环的必经之路。乙酰CoA 和 NADH 是该酶的抑制剂,NAD+和 CoA 则是该酶的激活剂。 柠檬酸合酶:是该途径关键的限速酶。其活性受ATP、NADH、琥珀酰CoA的抑制;草酰
12、乙酸和乙酰 CoA 的浓度较高时,可激活该酶的活性。 异柠檬酸脱氢酶:受到Ca 和 ADP 的别构激活和NADH 的抑制。-酮戊二酸脱氢酶系:是三羧酸循环的另外一种限速酶。它们的活性也受ATP、NADH 的抑制;琥珀酰 CoA 是该酶的抑制剂。受体: 是指能够特异地识别并结合信号分子,进而引起生物学效应的物质。受体的功能: 受体能识别特异的信号分子配体(如激素),并能同它发生特异性结合; 受体能够把识别和接收的信号准确无误地放大并传递到细胞内部,启动一系列胞内生化反应,最后导致特定的细胞反应,使得胞间信号转换为胞内信号。受体的特性: 特异性 亲和性 饱和性 有效性 可逆性信使第一信使(胞外信息
13、分子):激素第二信使(胞内信息分子):3,5环腺苷酸( cAMP)、 3,5环鸟苷酸( cGMP)、 Ca 、1, 4,5-三磷酸肌醇(IP3)、二酰甘油(DAG)19、植物生长物质:是指具有调节植物生长发育功能的一些生理活性物质,包括植物激素和植物生长调节剂。植物激素: 是指在植物体内合成的,可以移动的, 对生长发育产生显著作用的微量有机物质。植物生长调节剂:是指人工合成的具有类似植物激素生理活性的化合物。生长素类 (IAA)、赤霉素类 (GA)、细胞分裂素类(CTK)、脱落酸 (ABA)和乙烯 (ETH)的生理作用及各激素间的相互关系:1)生长素的生理作用:1.促进生长A.双重效应B.不同
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- 2022 植物 生理学 笔记 整理
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