《植物生理学》课件-第九章--光的形态建优秀PPT.ppt
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1、第九章第九章光的形态建成光的形态建成v本章主要内容:v光敏素的发觉和分布v光敏素的化学性质和光化学转换v光敏素的的生理作用和反应类型v光敏素的作用机理v蓝光和紫外光反应。前言v光对植物生长的影响:主要有光对植物生长的影响:主要有2方面:方面:v(1)间接作用)间接作用:光合作用光合作用是高能反应,是高能反应,它将光能转变为化学能。它将光能转变为化学能。v(2)干脆作用)干脆作用:光形态建成光形态建成植物依靠光植物依靠光控生长、发育和分化的过程控生长、发育和分化的过程.v光的形态建成光的形态建成光只作为一个信号去光只作为一个信号去激发受体,推动细胞内一系列反应,最终表激发受体,推动细胞内一系列反
2、应,最终表现为形态结构的变更。现为形态结构的变更。P206图图9-1P206图图9-1光受体三种:第一节第一节光敏素的发觉和分布光敏素的发觉和分布v一、光敏素的发觉:一、光敏素的发觉:1952年美国马里兰贝尔年美国马里兰贝尔维次农业探讨中心的维次农业探讨中心的Borthwick和和Hedricks用用单色光处理莴苣种子,发觉红光促发芽,远红单色光处理莴苣种子,发觉红光促发芽,远红光逆转。幼苗用红光处理后,红光吸取削减,光逆转。幼苗用红光处理后,红光吸取削减,远红光吸取增多,用远红光处理后,远红光吸远红光吸取增多,用远红光处理后,远红光吸取削减,红光吸取消逝,如轮番照射,吸取光取削减,红光吸取消
3、逝,如轮番照射,吸取光谱可逆变更。谱可逆变更。vP207表表9-1图图9-2P207表9-1图9-2 v推论:红光远红光可逆反应受体可能是同推论:红光远红光可逆反应受体可能是同一种植物色素的一种植物色素的2种存在形式,在后来他们种存在形式,在后来他们分别出了这种光受体,称之为光敏素分别出了这种光受体,称之为光敏素(phytochrome)。)。v光敏素:一种能吸取红光光敏素:一种能吸取红光远红光可逆转远红光可逆转换的光受体(色素蛋白质)。换的光受体(色素蛋白质)。二、光敏素的分布:二、光敏素的分布:v光敏素的光敏素的分布在各个器官分布在各个器官。P208图图9-3v1、含量:、含量:黄化幼苗绿
4、苗黄化幼苗绿苗(20100倍),倍),鞘尖、黄化豌豆弯钩,各植物分生组织、根鞘尖、黄化豌豆弯钩,各植物分生组织、根尖、等较多。一般说蛋白质丰富的分生组织尖、等较多。一般说蛋白质丰富的分生组织含光敏素较多。含光敏素较多。v2、分布:在细胞中,光敏素与膜系统结合,、分布:在细胞中,光敏素与膜系统结合,分布在分布在细胞质,线粒体、细胞核及内质网细胞质,线粒体、细胞核及内质网上。上。P208图图9-3三、光敏素的化学性质及光化学转换三、光敏素的化学性质及光化学转换v(一)、光敏素的化学性质(一)、光敏素的化学性质v光敏素易溶于水的二聚体色素蛋白。由光敏素易溶于水的二聚体色素蛋白。由2部分组部分组成:生
5、色团和蛋白质。成:生色团和蛋白质。v1、光敏素的单体组成:、光敏素的单体组成:v(1)生色团:长链状,由)生色团:长链状,由4个吡咯环组成,生个吡咯环组成,生色团具吸取光特性,并与蛋白质结合。色团具吸取光特性,并与蛋白质结合。v有有2种吸光型:种吸光型:Pr和和Pfr,Pr和和Pfr光学特性不同光学特性不同吸取光高峰:吸取光高峰:Pr660,Pfr720。vP209图图9-4P209图图9-4v2、2种类型相互转变,并可逆。种类型相互转变,并可逆。vPr660Pfr720。vPfr为生理活跃型。可能结构见为生理活跃型。可能结构见P209图图9-5v(2)蛋白质)蛋白质:P209图图9-4v相对
6、分子量为相对分子量为1250,多肽链上的半胱氨酸通,多肽链上的半胱氨酸通过硫醚键与生色团相连。过硫醚键与生色团相连。P209图图9-5(二)、光敏素基因和分子多型性(二)、光敏素基因和分子多型性(三)、光敏素的光化学转换(三)、光敏素的光化学转换:v1、光稳定平衡:、光稳定平衡:vPr和和Pfr对小于对小于700nm的光波的光波都有不同程度的吸取。在活体都有不同程度的吸取。在活体中,是平衡的,各比例确定于中,是平衡的,各比例确定于光源光波的成分。光源光波的成分。v总量总量PrPfr。v光稳定平衡光稳定平衡在确定光波长在确定光波长下,具生理活性的下,具生理活性的Pfr和和总量总量Ptot的比例,
7、就是光的比例,就是光稳定平衡。稳定平衡。v即:即:Pfr/Ptot。v各种不同波长的红光和远红光可组成不同的各种不同波长的红光和远红光可组成不同的混合光,能得到各种混合光,能得到各种值。值。v如白芥菜幼苗达到平衡时,饱和红光如白芥菜幼苗达到平衡时,饱和红光0.8,即,即80为为Pfr型型,10为为Pr型;饱和远红型;饱和远红光(光(718nm)0.025,即,即Pfr2.5,Pr97.5。在自然条件下,确定植物光反应。在自然条件下,确定植物光反应的值的值0.010.05,就可以引起显著的生,就可以引起显著的生理变更。理变更。2、光化学反应和黑暗反应:、光化学反应和黑暗反应:vPr和和Pfr之间
8、转变有几个毫秒至微秒的之间转变有几个毫秒至微秒的中间反应,包括中间反应,包括光反应和黑暗反应光反应和黑暗反应。v光反应局限于生色团,黑暗反应只有在光反应局限于生色团,黑暗反应只有在含水条件下才能反应,所以干种子没有含水条件下才能反应,所以干种子没有光敏素反应。光敏素反应。3、稳定性、稳定性vPr稳定,稳定,Pfr不稳定。不稳定。v(1)、黑暗条件下:、黑暗条件下:Pfr逆转逆转Pr,降低,降低Pfr浓度。浓度。v(2)、Pfr会被蛋白质降解破坏,会被蛋白质降解破坏,Pfr的半衰期的半衰期为为20min到到4h。4、PfrX复合物:复合物:vPfr自己不能反应,一旦和自己不能反应,一旦和X形成形
9、成PfrX复合物。复合物。经过一系列的信号放大过程,产生可视察到经过一系列的信号放大过程,产生可视察到的生理反应。的生理反应。其次节其次节光敏素的生理作用光敏素的生理作用v光敏素的生理作用广泛:影响植物一生形态建成,从种子萌发到开花、坚固、苍老。农垦58s(光敏核不育水稻)雄性器官发育过程也是光敏素去感受日照长短。vP211表9-2v一、光敏素的生理作用一、光敏素的生理作用v依据快慢,在光形态建成中有依据快慢,在光形态建成中有2种反应。种反应。v1、快反应:从吸取光量子到形态变更反应快速,以、快反应:从吸取光量子到形态变更反应快速,以分秒计。受红光和远红光可逆调整。如转板藻带状叶分秒计。受红光
10、和远红光可逆调整。如转板藻带状叶绿体宽面:暗:与上表面垂直,用红光照射不到绿体宽面:暗:与上表面垂直,用红光照射不到10分分钟,即与是表面平行,即面对光源方向。并反复可逆。钟,即与是表面平行,即面对光源方向。并反复可逆。P212图图9-9v棚田效应:指离体绿豆根尖在红光下诱导膜产生少量棚田效应:指离体绿豆根尖在红光下诱导膜产生少量正电荷,所以能黏附在带副电荷的玻璃表面,而远红正电荷,所以能黏附在带副电荷的玻璃表面,而远红光则逆转这种黏附现象。光则逆转这种黏附现象。v2、慢反应:光通过光敏素调整植物的生长发育速度,、慢反应:光通过光敏素调整植物的生长发育速度,包括酶诱导、蛋白质合成。反应慢,以包
11、括酶诱导、蛋白质合成。反应慢,以h和和d计,反计,反应中止后,不能逆转。如红光促进莴苣种子萌发和诱应中止后,不能逆转。如红光促进莴苣种子萌发和诱导白芥菜幼苗张开。导白芥菜幼苗张开。二、光敏素的反应调整类型二、光敏素的反应调整类型v依据对光量的需求,分为三种类型:依据对光量的需求,分为三种类型:v1、极低幅照度反应(、极低幅照度反应(verylowfluenceresponseVLFR)v极低幅照度反应可被极低幅照度反应可被1100nmol/m2的光诱导。在的光诱导。在值仅为值仅为0.02时就满足反应条件,即使在试验室的平安时就满足反应条件,即使在试验室的平安光下反应都可能发生。光下反应都可能发
12、生。v这样极低幅照的度的红光可刺激暗中生长的燕麦芽鞘这样极低幅照的度的红光可刺激暗中生长的燕麦芽鞘伸长,但抑制它的中胚轴生长;也刺激拟南芥种子的伸长,但抑制它的中胚轴生长;也刺激拟南芥种子的萌发。萌发。v极低幅照度反应遵守反比定律,即反应的程度与光照极低幅照度反应遵守反比定律,即反应的程度与光照幅度和光照时间的乘积成正比,如增加光照幅度可削幅度和光照时间的乘积成正比,如增加光照幅度可削减照光时间,反之亦然。减照光时间,反之亦然。2、低幅照度反应、低幅照度反应(low fluence response LFR)v低幅照度反应也称为诱导反应,所需光能为低幅照度反应也称为诱导反应,所需光能为1100
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