植物生理学成熟与衰老生理.ppt
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1、关于植物生理学成熟和衰老生理第一张,PPT共五十六页,创作于2022年6月第一节第一节 种子的成熟生理种子的成熟生理 (一)、主要有机物的变化 1、糖类的变化 淀粉含量增加 淀粉种子(禾谷类种子和豆类种子)成熟过程中,可溶性糖含量逐渐降低,淀粉的积累迅速增加。一、种子成熟时的生理生化变化第二张,PPT共五十六页,创作于2022年6月第三张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 2、蛋白质含量增加 非蛋白N含量不断下降,蛋白N含量不断上升。说明蛋白N是由非蛋白N转化而来。3、脂肪的变化 料种子成熟过程中,糖类不断下降,脂肪含量不断上升,说明脂肪由糖类转化而来。第四张,PPT共五十六页,创作于2
2、022年6月 第五张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 油脂形成的特点:(1)先形成大量游离脂肪酸,随种子的成熟逐渐合成复杂的油脂。(2)种子成熟时,先形成饱和脂肪酸,再形成不饱和脂肪酸。故芝麻、花生等油料种子随成熟度酸值下降,而碘值增高。第六张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 在种子成熟过程中,可溶性糖转化为不溶性糖,非蛋白氮转化为蛋白氮,脂肪由糖类转化而来。3、植酸盐含量增加 由G-1-P合成淀粉时脱下的Pi主要以肌醇六磷酸肌醇六磷酸(植酸植酸或或非丁非丁)的形式贮藏于糊粉层,是淀粉种子中磷酸的贮存第七张,PPT共五十六页,创作于2022年6月库与供应源,也是库与供应源,也是
3、种子中最多的贮磷物种子中最多的贮磷物质。质。种子萌发时,植酸盐水解为肌醇和种子萌发时,植酸盐水解为肌醇和磷酸。磷酸。0-p0-PHHH0-PHHH0-P0-P0-P6H2O肌醇+6H3PO4植酸酶植酸酶第八张,PPT共五十六页,创作于2022年6月4、呼吸速率的变化与有机物积累速率 呈平行关系第九张,PPT共五十六页,创作于2022年6月5、内源激素的种类和含量不断变化 ZTGAIAA第十张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 玉米素可能是调节籽粒的细胞分裂;GA和IAA可能是调节有机物向籽粒的运输和积累。6、含水量随种子的成熟而逐渐减少 种子成熟时幼胚中具有浓厚的细胞质而无液泡,自由水含
4、量很少。第十一张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 三、外界条件对种子成分及成熟过程的影响 1、光照 光照强度影响种子内有机物的积累、蛋白质含量和含油率。2、温度 温度高,呼吸消耗大,温度低,不利于物质运输与转化。温度适宜利于物质的积累,促进成熟。温度还影响种子的化学成分:第十二张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 适当的低温有利于油脂的积累;昼夜温差大有利于不饱和脂肪酸的形成。不同地区大豆的品质不同地区品种 Pr质量分数/%油脂质量分数/%北方春大豆 39.9 20.8黄淮海流域夏大豆 41.7 18.0长江流域春夏 42.5 16.7 秋大豆 北方油料种子油脂品质较南方好。第十
5、三张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 3、空气相对湿度 高,延迟种子成熟;低,加速成熟;大气干旱,阻碍物质运输,合成E活性降低,水解E活性增高,干物质积累减少。4、土壤含水量 “风旱不实现象”:(1)干燥与热风使种子灌浆不足第十四张,PPT共五十六页,创作于2022年6月(2)风旱不实的种子中蛋白质的相对含量较高 可溶性糖来不及转化为淀粉,与糊精胶结在一起,形成玻璃状籽粒,而蛋白质的积累受阻较小。北方小麦种子蛋白质含量较南方高(面筋多,韧性强,口感好)。5、矿质元素 N肥提高蛋白质含量,N过多,脂肪含量下降。P、K肥增加淀粉含量。第十五张,PPT共五十六页,创作于2022年6月第二节
6、果实的生长和成熟生理 一、果实的生长特点S型生长曲线:苹果、梨、香蕉、茄子、葡萄等双S型生长曲线:桃、杏、李、樱桃等珠心和珠被生长停止,珠心和珠被生长停止,营养向种子集中营养向种子集中.第十六张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 单性结实:不经受精作用而形成无籽果实的现象。天然单性结实:植株或枝条突变 刺激性单性结实:环境刺激,如短日照或较低的夜温 人工诱导单性结实:如NAA,2,4-D、GA处理 假性单性结实:胚败育,花托发育成的假果单单 性性 结结 实实第十七张,PPT共五十六页,创作于2022年6月二、果实成熟时的生理生化变化 (一)呼吸跃变和乙烯的释放 呼吸跃变:呼吸跃变:果实在
7、成熟之前发生的呼吸速率突然升高的现象。跃变型果实:苹果、香蕉、桃、梨、杏、芒果、番木瓜等 非跃变型果实:草莓、葡萄、柠檬、柑橘、黄瓜、凤梨等第十八张,PPT共五十六页,创作于2022年6月第十九张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 呼吸跃变是由于果实中产生乙烯的结果第二十张,PPT共五十六页,创作于2022年6月乙烯诱导呼吸作用的原因可能是:1、乙烯与细胞膜结合,增加膜的透性,气体交换加速,氧化作用加强 2、诱导呼吸E的mRNA的合成,提高呼吸E含量和活性,并显著诱导抗氰呼吸 第二十一张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 (二)有机物质的转化 1、甜味增加淀粉变为可溶性糖第二十二张
8、,PPT共五十六页,创作于2022年6月 2、酸味减少 转化为糖有机酸 呼吸氧化为CO2和H2O 被K+、Ca2+等中和第二十三张,PPT共五十六页,创作于2022年6月3、涩味消失单单 过氧化物过氧化物E 过氧化物过氧化物宁宁 凝结为不溶性的胶状物质凝结为不溶性的胶状物质 4、香味产生 具有香味的物质脂肪族的酯和芳香族的酯,及一些特殊的醛类 5、由硬变软第二十四张,PPT共五十六页,创作于2022年6月果肉细胞壁中层的果胶质 可溶性果胶 果肉细胞相互分离淀粉粒 可溶性糖 6、色泽变艳 果皮中叶绿素破坏,类胡萝卜素较多存在,或者形成花青素,呈黄、橙、红色。7、维生素含量增高第二十五张,PPT共
9、五十六页,创作于2022年6月 (三)内源激素的变化第二十六张,PPT共五十六页,创作于2022年6月第三节 植物的休眠生理 休眠:在植物个体发育中,生长暂时停顿的现象。一般有芽休眠和种子休眠两种形式。种子休眠包括两种类型:生理生理休眠休眠:也称深休眠,指种子还未完全通过生理成熟阶段,即使给予合适的发芽条件仍不能萌发的现象。通常所讲的种子休眠为种子深休眠。第二十七张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 强迫休眠强迫休眠:指种子已具有发芽的能力,但因得不到发芽所必需的基本条件,而被迫处于静止状态的现象。一、种子休眠的原因和破除一、种子休眠的原因和破除 1 1、种皮的限制、种皮的限制 种皮坚硬
10、、透水、透气性差。如紫云英、椴树、苋菜、苜蓿等。第二十八张,PPT共五十六页,创作于2022年6月 破除方法:破除方法:(1)细菌和真菌分泌酶类水解种皮的多糖和其它组成成分,使种皮变软,透水、透气性增强。(2)生产上采用物理、化学方法 如:磨擦、98%浓硫酸及2%氨水处理、去除种皮等。第二十九张,PPT共五十六页,创作于2022年6月2、种子未完成后熟 后熟:种子在休眠期内发生的生理生化过程。后熟方法:1).低温后熟:某些树木种子(如蔷薇科植物和松柏类种子)1-5层积处理1-3个月即可。2).干燥后熟:一些禾谷类植物种子晒干贮藏几周或几个月即可。经过后熟,种皮透性加大,酶活性及呼吸作用增强。A
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