植物的水分代谢课件.ppt
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1、关于植物的水分代谢第1页,此课件共93页哦第五章 植物的水分代谢 本章教学目标 理解水分在植物生命活动中的作用;理解水势及各组分的基本概念;了解植物根系对水分以及影响根系吸水的土壤条件;理解植物的蒸腾作用的生理意义、指标等;了解植物体内水分的运输的过程;掌握作物的需水规律、合理灌溉指标及灌溉方法以及发展节水农业促进水资源持续利用的重要性。第2页,此课件共93页哦第五章 植物的水分代谢教学重点:1植物细胞水势的组成。2植物根系对水分的吸收。3气孔蒸腾和影响因素。4植物体内水分运输的途径。5作物需水规律和合理灌溉。难点:1植物细胞的水势的基本概念。2水势的组成和有关计算。3气孔开闭的机理。第3页,
2、此课件共93页哦水分的吸收水分的运输水分的利用水分的散失 水是生命起源的先决条件,没有水就没有生命,也就没有植物。植物的水分代谢包括:第4页,此课件共93页哦第一节 水分在植物生命活动中的重要性 1.植物体内的含水量 水是细胞的重要组成成分,不同植物、不同植物器官、不同的生长环境,植物的含水量均不同。一般植物组织含水量占鲜重的7590,水生植物含水量可达95%。如水浮莲 可达98%,番茄、黄瓜、西瓜约90%,一般沙漠植物为 6%,草本植物 70-85%,木本植物为50%,藓类、地衣仅5%7%。根尖、种子 80-90%(休眠种子5-15%、休眠芽40%),主干 35-70%,树干、休眠芽约40%
3、,风干种子约10%。一般来说,生长旺盛的植物与器官,含水量也较高,反之,也相反。第5页,此课件共93页哦第一节 水分在植物生命活动中的重要性2.意义(1)水是细胞的重要组成成分;(2)水是代谢过程的反应物质;(3)水是各种生理生化反应和运输物质的介质(4)水能使植物保持固有的姿态;(5)水具有重要的生态意义。这与水的理化性质有关。(如比热容、沸点、气化热、密度、蒸气压、内聚力、粘附力和表面张力、毛细作用 等)第6页,此课件共93页哦3.植物体内水分存在的状态 自由水:距离胶体颗粒较远,可以自由移动的 水分。束缚水:较牢固地被细胞胶体颗粒吸附,不易 流动的水分。自由水/束缚水比值影响代谢。自由水
4、/束缚水比值高时,代谢旺盛;自由水/束缚水比值低时。代谢缓慢。第一节 水分在植物生命活动中的重要性第7页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收细胞吸水的方式:方式吸胀吸水降压吸水渗透吸水渗透吸水第8页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收1、渗透性吸水:由于w的下降而引起细胞吸水。是含有液泡的细胞吸水的主要方式。第9页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收(1)自由能、化学势、水势 1)自由能:物体用来作最大有用功的能力。2)化学势:用来衡量物质反应或转移所用的能量,是用来在描述体系中组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力,一摩尔物质的自由能就是该物质的化学势,常用表示。第10页,
5、此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收(3)水势1)概念:水势指每偏摩尔体积水的化学势差,用w表示。w VwwVww-w0第11页,此课件共93页哦 Vw,m:偏摩尔体积,指在恒温恒压、其它组分不变的条件下,加入1摩尔的水所引起的体积增量。如:纯水的摩尔体积是18cm3 3,将其加入100cm3 3的乙醇中,最终体积是118.07cm3 3,水的偏摩尔体积是多少?(18.07cm3 3)第12页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收 纯水的水势 所谓纯水是指不以任何物理的或化学的方式与任何物质结合的水,完全是自由水,为零,为零;在标准压力(1.013105Pa)下,在与体系同温度之下,重
6、力势忽略时,纯水水势为零。从水势的定义式可推导出,纯水的水势为零(因为在纯水体系中=0,=0,所以=0)。第13页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收2)水势的大小和单位:纯水的水势(w0)最大w0=0,植物细胞的水势都为负值。水势的单位:帕(Pa)、巴(bar)、大气压(atm)。1巴=0.987 大气压=105 帕第14页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收3)几种常见化合物的水势 溶液溶液 w/Mpa 纯水纯水 0 Hoagland营养液营养液 -0.05 海水海水 -2.50 1molL-1蔗糖蔗糖 -2.69 1molL-1 KCl -4.50第15页,此课件共93页哦第
7、二节 细胞对水分的吸收4)植物细胞的水势1)细胞水势的组分 植物细胞与一个开放的溶液体系有所不同,它外有细胞壁,内有大液泡,液泡中有溶质,细胞中还有多种亲水衬质,这些都会对细胞水势产生影响。因此植物细胞水势比纯溶液的水势要复杂得多,至少要受到三个组分的影响,即溶质势s、压力势p和衬质势m。典型植物细胞水势(w)组成为:w=+p+m(为渗透势,p为压力势,m为衬质势)。第16页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收 a.溶质势()由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值,又称渗透势。用s表示。s=-(渗透压)=-iCRT 细胞中含有大量溶质,其溶质势为各溶质势的总和。第17页,此课件共93
8、页哦第二节 细胞对水分的吸收 b.压力势 由于压力的存在而使体系水势改变的数值,用p表示。原生质吸水膨胀,对细胞壁产生压力,而细胞壁对原生质会产生一个反作用力,这就是细胞的压力势。细胞压力势一般为正值,只有在蒸腾过旺时为负值。第18页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收 c.衬质势(m)衬质势是细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水的束缚而引起的水势降低值,对已形成中心大液泡的细胞含水量很高,m只占整个水势的微小部分,通常一般忽略不计。干燥种子的m总是很低,例如,豆类种子中胶体的衬质势可低于-100MPa,细胞吸水饱和时,m=0。第19页,此课件共93页哦 第二节 细胞对水分的吸收第20页,
9、此课件共93页哦初始质壁分离时,V=1.0,p p=0,w w=s s=-2.0MPa 充分膨胀时,V=1.5,w w=s s+p p=0 剧烈蒸腾时,p p 0第21页,此课件共93页哦 s s 一般叶组织旱生植物叶片-1.0-2.0Mpa-1.0-2.0Mpa-10.0Mpa-10.0Mpa 草本植物 白天 晚上 p p0.30.5Mpa0.30.5Mpa1.5Mp1.5Mp第22页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收第23页,此课件共93页哦第24页,此课件共93页哦第25页,此课件共93页哦2)细胞的渗透现象渗透作用 水分子(其他溶剂分子)通过半透膜扩散的现象。渗透的条件:2、半
10、透膜两侧具有浓度差1、具有半透膜第26页,此课件共93页哦渗透装置第27页,此课件共93页哦 一段时间后,水分子可以自由通过半透膜,而蔗糖分子不可以。因此,单位时间内由清水向蔗糖溶液扩散的水分子数多。故而导致蔗糖溶液的液面升高。蔗糖分子半透膜水分子第28页,此课件共93页哦一个成熟的植物细胞就是一个完整的渗透装置细胞壁原生质层(全透性)原生质层具有选择透过性,近似于半透膜细胞膜液泡膜细胞质细胞液细胞核第29页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收3)质壁分离与质壁分离复原现象 把具有液泡的细胞放入一定浓度的蔗糖溶液(其水势低于细胞液的水势)中,液泡失水而使原生质体和细胞壁分离(质壁分离,p
11、lasmolysis)。把发生了质壁分离的细胞浸在水势较高溶液或蒸馏水中,外界的水分子进入细胞,液泡变大,整个原生质体慢慢地恢复原状(质壁分离复原,deplasmolysis)。这两个现象证明植物细胞是一个渗透系统。第30页,此课件共93页哦细胞壁原生质层细胞液细胞空腔 原生质层和细胞壁分离的现象。细胞膜液泡膜细胞质 当外界溶液浓度大于细胞液浓度时当外界溶液浓度大于细胞液浓度时(高渗溶液),细胞发高渗溶液),细胞发生质壁分离。生质壁分离。第31页,此课件共93页哦 当外界溶液浓度小于细胞液浓度时(低渗溶液),细胞重新吸当外界溶液浓度小于细胞液浓度时(低渗溶液),细胞重新吸水,发生质壁分离复原。
12、水,发生质壁分离复原。第32页,此课件共93页哦 质壁分离现象是生活细胞的典型特征,可以用来::1)确定细胞是否存活。2)测定细胞的渗透势。3)观察物质透过原生质层的难易程度。同时可以比较原生质粘度大小。第33页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收4)细胞间水分移动的规律:水分总是从水势高的部位向水势低的部位流动。A A-0.8-0.8 B B-0.6-0.6 C C-0.4-0.4第34页,此课件共93页哦水势差决定水流的方向。细胞间水分流动决定于水势差,而不是渗透势差。如:细胞x 细胞ys=14 p=8巴 s=-12巴,p=4巴,w=-6巴 w=-8巴水分由细胞x细胞y。第35页,此
13、课件共93页哦 细胞的水势不是固定不变的,s、p、w随含水量的增加而增高;反之,则降低,植物细胞颇似一个自动调节的渗透系统。高渗溶液:渗透势低,浓度高,负值较大,细胞失水低渗溶液:渗透势高,浓度低,负值较小,细胞吸水,当细胞=外时,水分不再流动。即:s内+p内=s外+P外 等渗溶液:压力势=0时,s外=w外 s细胞=w细胞,w内=w外,水分平衡,不流动。p0,w细胞w外,水分外出。细胞处于强烈蒸腾时,p0,水分外出,不发生质壁分离,原生质壁内吸,水势更小,比s还小。第36页,此课件共93页哦例1:设甲乙两个相邻细胞,甲细胞的渗透势为-1.6MPa,压力势为0.9MPa,乙细胞的渗透势为-1.3
14、MPa,压力势为0.9MPa,甲细胞的水势是,乙细胞的水势是,水应从 细胞流向 细胞。(-0.7MPa,-0.4MPa,乙,甲)第37页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收2.吸胀吸水 依赖于低的m而引起的吸水。是无液泡的分生组织和干燥种子细胞的主要吸水方式。淀粉、纤维素和蛋白质这些亲水性物质吸水而膨胀。第38页,此课件共93页哦第二节 细胞对水分的吸收 3.降压吸水 由p的降低而引发的细胞吸水。蒸腾过旺盛时,可能导致的细胞吸水方式。水稻开花时颖壳的张开是由着生在颖花内的浆片吸水膨大所致。浆片的吸水膨大是由细胞壁松弛、压力势下降引起的。第39页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失
15、-的蒸腾作用1.概念 蒸腾作用指水分从植物地上部分以水蒸汽状态向外散失的过程叫蒸腾作用。蒸腾作用与蒸发不同,它是一个生理过程,受植物体结构和气孔行为的调节。第40页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用2.蒸腾作用的生理意义(1)蒸腾作用是植物对水分吸收和运输的一个主要动力;(2)蒸腾作用促进植物对矿物质的吸收和运输;(3)蒸腾作用能降低植物体和叶片的温度;(4)蒸腾作用的正常进行,气孔开放,有利于光合作用中CO2固定。第41页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用3.蒸腾作用的过程与机理 蒸腾作用有多种方式。幼小的植物,暴露在地上部分的全部表面都能蒸腾。植
16、物长大后,茎枝表面形成木栓,未木栓化的部位有皮孔,可以进行皮孔蒸腾(lenticular transpiration)。但皮孔蒸腾的量甚微,仅占全部蒸腾量的0.1%左右,植物的茎、花、果实等部位的蒸腾量也很有限,因此,植物蒸腾作用绝大部分是靠叶片进行的。第42页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用(1)叶片蒸腾的方式:角质层蒸腾 气孔蒸腾 角质层本身不易让水通过,但角质层中间含有吸水能力强的果胶质,同时角质层也有孔隙,可让水分自由通过。角质层蒸腾和气孔蒸腾在叶片蒸腾中所占的比重,与植物的生态条件和叶片年龄有关,实质上也就是和角质层厚薄有关。例如:阴生和湿生植物的角质蒸腾往往
17、超过气孔蒸腾。幼嫩叶子的角质蒸腾可达总蒸腾量的1/3到1/2。一般植物成熟叶片的角质蒸腾,仅占总蒸腾量的3%5%。因此,气孔蒸腾是中生和旱生植物蒸腾作用的主要方式。第43页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用 气孔是植物叶片表皮组织的小孔,一般由成对的保卫细胞(guard cell)组成。保卫细胞四周环绕着表皮细胞,毗连的表皮细胞如在形态上和其它表皮细胞相同,就称之为邻近细胞(neighbouring cell),如有明显区别,则称为副卫细胞(subsidiary cell)。保卫细胞与邻近细胞或副卫细胞构成气孔复合体。第44页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-
18、的蒸腾作用(2)气孔蒸腾)气孔的形态结构和特点:气孔数目多,分布广。气孔数目,大小,分布因植物种类和生长环境而异。一般单子叶植物叶的上下表皮都有气孔分布,而双子叶植物主要分布在下表皮。浮水植物气孔都分布在上表皮。第45页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用第46页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用第47页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用气孔的面积小,蒸腾速率遵循小孔律。气孔的面积小,蒸腾速率高 气孔一般长约730m,宽约16m。而进出气孔的CO2和H2O分子的直径分别只有0.46nm和0.54nm,因而气体交换畅通。气孔在叶面上
19、所占的面积,一般不到叶面积的1%,气孔完全张开也只占12,但气孔的蒸腾量却相当于所在叶面积蒸发量的1050,甚至达到100%。也就是说,经过气孔的蒸腾速率要比同面积的自由水面快几十倍,甚至100倍。第48页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用 气体通过多孔表面扩散的速率,不与小孔的面积成正比,而与小孔的周长成正比。这就是所谓的小孔扩散律(small pore diffusion law)。这是因为在任何蒸发面上,气体分子除经过表面向外扩散外,还沿边缘向外扩散。在边缘处,扩散分子相互碰撞的机会少,因此扩散速率就比在中间部分的要快些。扩散表面的面积较大时(例如大孔),周长与面积
20、的比值小,扩散主要在表面上进行,经过大孔的扩散速率与孔的面积成正比。第49页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用保卫细胞的体积小,膨压变化迅速。保卫细胞具有多种细胞器,特别是含有叶绿体,对气孔开闭有重要作用。保卫细胞具有不均匀加厚的细胞壁及微纤丝结构。保卫细胞与周围细胞联系紧密,便于物质及水分的交流。第50页,此课件共93页哦第三节 植物体内水分的散失-的蒸腾作用 水稻、小麦等禾本科植物的保卫细胞呈哑铃形(dumbbell shape),中间部分细胞壁厚,两端薄,吸水膨胀时,两端薄壁部分膨大,使气孔张开;棉花、大豆等双子叶植物和大多数单子叶植物的保卫细胞呈肾形(kidney
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