植物生理学生物竞赛1421.ppt
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1、植物生理学生物植物生理学生物竞赛1-421安徽大学生命科学学院安徽大学生命科学学院安徽大学生命科学学院安徽大学生命科学学院第1章 水份生理(17,5)(水势、根压、蒸腾作用、气孔运动)第2章 矿质营养(22,7)(必需元素生理作用、氮素同化)第3章 光合作用(31,11)(叶绿素、原初反应、电子传递链、碳反应、光呼吸)第4章 呼吸作用(9,2)(糖酵解、三羧酸循环、电子传递、末端氧化酶)第5章 同化物的运输(12,5)(韧皮部装载、运输及卸出途径、方向,韧皮部运输动力)第6章 生长物质(23,11)(五大激素的生理作用)第7章 生长生理(21,4)(种子萌发、光形态建成)第8章 生殖生理(15
2、,5)(春化作用、光周期)第9章 成熟和衰老生理(7,0)(脱落)第10章 抗性生理(3,3)(抗性机制)第第1 1章章 植物水份生理植物水份生理1.1 1.1 植物植物对水分的对水分的需要需要1.2 植物细胞对水分的吸收1.3 根系吸水和水分向上运输1.4 蒸腾作用 水是一切生命活动的源泉,没有水就没有生命。生命生命不仅发生于水的环境,而且生命过程必须在水的环境中进不仅发生于水的环境,而且生命过程必须在水的环境中进行。行。水分代谢(水分代谢(water metabolismwater metabolism):):植物对水分的吸收、运输、利用和水分散失的过程。水份吸收 水分运输 水分利用 水份
3、散失1.1 1.1 植物对水分的需要植物对水分的需要 植物的含水量植物体内水分存在的状态水分在植物生命活动中的作用水分在植物生命活动中的作用1.1 1.1 植物对水分的需要植物对水分的需要 1.1.1 1.1.1 植物的含水量规植物的含水量规律律1、不同植物含水量不同2、同种植物生长环境不同,含水量不同3、同株植物不同器官和组织含水量也相同4、同一器官在不同生长期含水量不一样。1.1 1.1 植物对水分的需要植物对水分的需要水分在植物细胞内存在状态与细胞质状态有关。细胞质:蛋白质,水溶性大,内部疏水基,外部亲水基。细胞质胶体微粒(胶粒),亲水性。1.1.2 1.1.2 植物体内的水分存在状态植
4、物体内的水分存在状态亲水物质亲水物质被吸附的水分子被吸附的水分子束缚水(bound water):靠近胶粒被胶粒吸附束缚不易轻易自由流动的水分,不参与植物代谢活动,与植物抗性大小有密切联系。自由水(free water):距离胶粒较远可以自由流动的水分。参与植物代谢活动,自由水越多,植物代谢越旺盛。此两种水分状态划分是相对的,没有严格的界限原生质的两种存在状态(根据自由水含量)原生质的两种存在状态(根据自由水含量)溶胶(sol):自由水多,大多数情况凝胶(gel):种子水分在植物生命活动中的作用水分在植物生命活动中的作用1 1 水分是构成原生质的主要成分水分是构成原生质的主要成分 原生质的含水
5、量大约在原生质的含水量大约在70-90%70-90%。在细胞中物质的代谢、运输及生物体中细胞间的信号传递、物在细胞中物质的代谢、运输及生物体中细胞间的信号传递、物质运输都是在水溶液中进行的。质运输都是在水溶液中进行的。2 2 水在植物的生理活动中有重要的作用水在植物的生理活动中有重要的作用水是代谢作用中的反应底物水不仅是细胞内代谢反应的基质,而且直接参加了许多生物化学反应。光合、呼吸、许多有机物质的合成与分解。水分是植物对物质吸收和运输的溶剂水能维持细胞膨压,促进生长水分能保持植株的固有姿态3 3 水对植物的生存有重要的生态意义水对植物的生存有重要的生态意义水对植物体温的调节水对植物生存环境调
6、节水的透光性使水生植物的需光反应正常进行1.1 1.1 植物对水分的需要植物对水分的需要1.2植物细胞对水分的吸收一、吸水方式二、水分跨膜运输途径三、水分跨膜运输原理四、细胞间的水分移动渗透吸水渗透吸水:由于细胞的溶质势下降引起的细胞的吸水。具有液泡的细胞多数都为渗透吸水。吸胀吸水:依赖于低衬质势引起的细胞吸水(无液泡)。衬质吸引水分子的力量称为吸胀力,衬质吸水膨胀的作用称为吸胀作用。如干燥的种子或分生组织。降压吸水:因压力势降低而引起的细胞吸水。如蒸腾旺盛时,木质部导管和叶肉细胞的细胞壁因失水而收缩,使压力势引起的细胞水势下降而吸水。1.2.1 吸水方式 水分跨膜运输途径水分跨膜运输途径水通
7、道蛋白(水通道蛋白(water channel proteinwater channel protein):存在生物膜上的具有选择性高效转运水分功能的内在蛋白,亦称水孔蛋白(aquaporin),其活性受磷脂化或去磷脂化调节,主要调节细胞中的水分快速流动,也有一些还运输少量离子和小溶质,调节细胞渗透势,影响植物生长发育,广泛存在植物各组织。A A)单个水分子通过膜脂双分子层)单个水分子通过膜脂双分子层扩散进入细胞内。扩散进入细胞内。B B)多个水分子通过膜的水通道蛋)多个水分子通过膜的水通道蛋白呈线性扩散白呈线性扩散2013,29跨膜途径跨膜途径:水分从一个细胞移动到另一:水分从一个细胞移动到
8、另一个细胞,要经两次膜。水分在细胞膜内个细胞,要经两次膜。水分在细胞膜内的移动又有两种方式:一是单个水分子的移动又有两种方式:一是单个水分子直接越膜,二是经过一种膜通道蛋白直接越膜,二是经过一种膜通道蛋白水孔蛋白进行水孔蛋白进行 水分跨膜运输原理一、植物细胞的自由能和水势一、植物细胞的自由能和水势1 1 自由能(自由能(free energy)free energy)物质可以做功的能量。2 *2 *化学势化学势(chemical potential)chemical potential):等温、等压条件下,1mol物质的自由能就是该物质的化学势。3 *3 *水势水势(water potenti
9、alwater potential):指体系中水的化学势与处于等温、等压条件下纯水 的化学势之差,除以水的偏摩尔体积。偏摩尔体积(偏摩尔体积(partial molal volume):partial molal volume):在一定温度压力和浓度下,在一定温度压力和浓度下,1mol1mol某组分在混合物中所体现出来的体积,成为该组份在该某组分在混合物中所体现出来的体积,成为该组份在该条件下的偏摩尔体积。水的偏摩尔体积指条件下的偏摩尔体积。水的偏摩尔体积指1 mol1 mol水中加入水中加入1 1 molmol某溶液后,该某溶液后,该1 mol1 mol水所占的有效体积。水所占的有效体积。化
10、学势单位为J/mol(J=Nm)水势的单位是压强的单位:帕斯卡(Pa)、大气压(atm)、巴(bar)。1bar=105 5Pa=0.1MPa=0.987atm 水分跨膜运输原理水势的大小:水势是一个相对值,其绝对值不容易测的 纯水的自由能最大,因此水势最高,这样规定一个大气压、0时,纯水的水势为0,其他溶液与它相比较,而得出其大小。由于溶液中溶解了溶质,而溶质颗粒存在降低了水的自由能,所以溶液中水的自由能要比纯水低,溶液的水势就成为负值,溶液越浓,水势越低,负值越大。水总是水势高处流到水势低处。水总是水势高处流到水势低处。水分跨膜运输原理稀溶液的溶质势 w w=s=-s=-cRTcRT:溶质
11、的解离系数溶质的解离系数c c:质量摩尔浓度(:质量摩尔浓度(molkgmolkg-1-1)稀溶液中)稀溶液中可用体积摩尔浓度(可用体积摩尔浓度(molLmolL-1-1)代替)代替R R:气体常数,:气体常数,0.0083dm0.0083dm3 3MPamolMPamol-1 1KK-1-1T:T:热力学温度(热力学温度(K K)()(273.15+t273.15+t)几种常见化合物的水势 溶液溶液w/Mpa纯水纯水0Hoagland营养液营养液0.05海水海水2.501molL-1蔗糖蔗糖2.691molL-1KCl4.50 水分跨膜运输原理*渗透作用(渗透作用(osmosis)osmos
12、is):水分从水势高的水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象。现象。半透膜:半透膜:又称选择性通透膜,只允许水又称选择性通透膜,只允许水等小分子通过,其它溶质分子或离子不等小分子通过,其它溶质分子或离子不易通过的膜。易通过的膜。二、植物细胞就是一个渗透系统渗透装置的条件1、具有半透膜2、半透膜两侧具有浓度差a.烧杯中的纯水和漏斗内液面相平;b.由于渗透作用使烧杯内水面降低而漏斗内液面升高成熟细胞的原生质层(原生质膜、原生质和液泡膜)相当于半透膜。液泡液、原生质层和细胞外溶液构成了一个渗透系统。细胞渗透作用的三种情况:细胞渗透作用的三种情况:(1
13、1)细胞细胞 WW 外界外界 WW,细胞失水,细胞失水,质壁分离质壁分离(2 2)细胞细胞 WW 外界外界 WW,细胞吸水,细胞吸水,质壁分离复原质壁分离复原(3 3)细胞细胞 W W =外界外界 WW,细胞达渗透平衡,细胞达渗透平衡一个典型的植物细胞:一个典型的植物细胞:水势水势=渗透势渗透势+压力势压力势+衬质势衬质势+重力势重力势渗渗透透势势(osmotic osmotic potentialpotential,s s):溶溶液液中中溶溶质质颗颗粒粒的的存存在在而而引引起起的的水水势势降降低低值值。用用负负值值表示。亦称表示。亦称溶质势(溶质势()。压力势压力势(pressure pot
14、entialpressure potential,p p):):由于细胞壁压力的存在而增加的水势值。一般为正值。由于细胞壁压力的存在而增加的水势值。一般为正值。衬衬质质势势(matric matric potentialpotential,m m):细细胞胞胶胶体体物物质质亲亲水水性性和和毛毛细细管管对对自自由由水水束束缚缚而而引引起起的的水水势降低值,以负值表示。势降低值,以负值表示。重重力力势势(gravity gravity potential potential g g),),水水分分因因重重力力下下移移与与相相反反力力量量相相等等时时的的力力量量;,增增加加水水分分自自由由能能,提提
15、高高水势。考虑水分在细胞间水平移动,忽略不计。水势。考虑水分在细胞间水平移动,忽略不计。三、植物细胞水势*有液泡细胞,原生质几乎已被水饱和,水势公式简化为:有液泡细胞,原生质几乎已被水饱和,水势公式简化为:w w=s s+p p *没有液泡的分生细胞、风干种子胚细胞:没有液泡的分生细胞、风干种子胚细胞:w w=m m *初始质壁分离细胞:初始质壁分离细胞:w w=s s ;*水饱和细胞:水饱和细胞:w w=0=0(p p =-=-s s )2001,12 细胞初始,相对体积1.0时,压力势为0,细胞的水势等于渗透势,细胞吸水体积增大,压力势增大水势也增大,细胞吸水饱和时,相对体积1.5,渗透势
16、与压力势绝对值相等符号相反,水势为零,不吸水。蒸腾剧烈时,细胞失水,体积缩小,不质壁分离,水势低于渗透势纯水中细胞水势各组分之间与相对体积的关系三、植物细胞水势 水分跨膜运输原理三、植物细胞水势细胞吸水过程中水势组分 2015,53细胞放入溶液,最终其水势约等于溶液水势大小。比较放入不同水势溶液,初始水势不同的两个细胞的水势可以直接比较溶液的水势水势差异决定水流方向和速度 X Y水势梯度:当多个细胞连在一起时,如果一端细胞的水势高,另一端的水势低,顺次下降就形成一个水势梯度。水分从水势高的地方流向水势低的地方。植物器官水分流动就遵循这一规律。渗透势=-1.4Mpa压力势=+0.8Mpa水势=-
17、0.6Mpa渗透势=-1.2Mpa压力势=+0.4Mpa水势=-0.8Mpa 细胞间的水分移动 细胞间的水分移动植物器官之间植物器官之间,地上比根部低。地上比根部低。上部叶比下部叶低上部叶比下部叶低在同一叶子中距离在同一叶子中距离主脉越远则越低;主脉越远则越低;在根部则内部低于在根部则内部低于外部。外部。1.3 植物根系对水分的吸收土壤中的水分根系吸水根系吸水水分向上运动1.3.1 土壤水分(一)土壤水分的存在形式及性质(一)土壤水分的存在形式及性质 按物理状态分类:按物理状态分类:1.毛管水(capillary water):由于毛管力所保持在土壤颗粒间毛管内的水分。毛管水又可分为毛管上升水
18、和毛管悬着水两种。植物吸水的主要来源。2.束缚水(吸湿水)(bound water):土壤中土壤颗粒或土壤胶体的亲水表面所吸附的水分。3.重力水(gravitational water):水分饱和的土壤中,由于重力的作用,能自上而下渗漏出来的水分。土壤水势组成:主要由渗透势s和压力势p组成1.3.2 根系吸水植物的吸水器官为根系,吸水部位:根尖吸水区域:根毛区根毛区为吸水的主要区域原因何在?(1)根毛多,吸收面积大;(2)细胞壁由果胶物质组成,亲水性强;(3)疏导组织发达。其他区域:细胞质浓厚,疏导组织不发达,对水阻力大。*质外体途径(质外体途径(apoplast pathway)apopla
19、st pathway):水分经胞壁和水分经胞壁和细胞间隙移动,不越膜,移动快细胞间隙移动,不越膜,移动快 *共质体途径共质体途径(symplast pathway)(symplast pathway):水分依次从一水分依次从一个细胞经过胞间连丝进入另一细胞个细胞经过胞间连丝进入另一细胞 1.3.2 根系吸水内皮层凯氏带阻碍了水分吸收,必需通过跨膜运输(一)(一)根系吸水的途径根系吸水的途径(二)根系吸水动力主主动动吸吸水水:根根压压(root root pressurepressure),植植物物根根部部的的生生理理活活动动使使液液流流从从根根部部上上升的压力。升的压力。多数多数MPaMPa,
20、有些木本植物。主要证据伤流和吐水。,有些木本植物。主要证据伤流和吐水。被动吸水:被动吸水:蒸腾拉力(蒸腾拉力(transpirational pulltranspirational pull):由于蒸腾作用产生的由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。1.3.2 根系吸水证据:证据:(1)伤流伤流(bleeding)(bleeding):受伤或折断的植物组织伤口处溢出液体的现象。伤流液的多少是根系生理活性的指标。(2)吐水吐水(guttation)(guttation):生长在土壤水分充足、潮湿环境中的植株,叶片尖端或边缘的水孔向外溢出液滴
21、的现象。吐水也能反应根系生理活性高低和作物移栽是否成活。1 根压的证据和机理(二)根系吸水动力机理:机理:根压的产生与根系生理活动和导管内外的水势差有关。植物根系可以利用呼吸作用释放的能量主动吸收土壤溶液中的离子,并将其转运到根的中柱和木质部导管中,使中柱细胞和导管中的溶质增加,溶质势下降;水分就会顺内皮层内外的水势差进入中柱、导管,并向上运输。200020022、蒸腾拉力:由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。是被动吸水。是植物吸水的主要方式。产生机理:产生机理:蒸腾作用 叶片叶肉细胞水势下降向邻近细胞吸水向导管吸水向根部吸水向土壤吸水1.3.2 根系吸水-(二)根系吸水动
22、力根压和蒸腾拉力在根系吸水过程中所占的比重,因植株蒸腾速率而异*通常正在蒸腾着的植株,尤其是高大的树木,其吸水的主要方式是被动吸水;*只有春季叶片未展开或树木落叶以后以及蒸腾速率很低的夜晚,主动吸水才成为主要的吸水方式。2002,28(三)影响根系吸收水分的主要外界条件(三)影响根系吸收水分的主要外界条件外界条件:大气因子和土壤因子土壤可用水分:永久萎蔫系数以外多余的水分。*永久萎蔫永久萎蔫系数(系数(permanent wilting coefficioentpermanent wilting coefficioent):植物叶片刚显示萎蔫之后,转到阴湿之处仍不能恢复原状,此时的土壤含水量与
23、土壤干重的百分率(引起植物萎蔫不能因蒸腾的减弱而恢复的土壤最高百分含水量)。土壤水分的分类:重力水、毛管水和束缚水。1.3.2 根系吸水1.1.土壤水分状况土壤水分状况 水势为水势为-0.01-3.1MPa-0.01-3.1MPa,有效水;田间持水量的,有效水;田间持水量的70%70%,最适宜。,最适宜。2.2.土壤温度土壤温度 土壤温度与根系吸水关系很大。土壤温度与根系吸水关系很大。低低温温使使根根系系吸吸水水下下降降。因因为为低低温温下下水水分分黏黏度度增增大大,扩扩散散速速度度降降低低;呼呼吸速率下降吸速率下降 ;根系生长缓慢。根系生长缓慢。温度温度过高过高也会使根系吸水也会使根系吸水下
24、降下降(加速根木质化、老化,酶变性)。(加速根木质化、老化,酶变性)。3.3.土壤通气状况土壤通气状况 土土壤壤中中的的O O2 2和和COCO2 2浓浓度度影影响响根根的的呼呼吸吸,对对植植物物根根系系吸吸水水的的影影响响很很大大;通通气气不不良良,无氧呼吸积累有毒物质,根系受毒害。无氧呼吸积累有毒物质,根系受毒害。4.4.土壤溶液浓度土壤溶液浓度土壤溶液浓度较低,水势较高,根系易于吸水。土壤溶液浓度较低,水势较高,根系易于吸水。生理干旱生理干旱 1.3.2 根系吸水-(三)影响根系吸收水分的主要外界条件影响根系吸收水分的主要外界条件1.3.3 1.3.3 水分向上运输水分向上运输内聚力学说
25、(内聚力学说(cohesion theory)cohesion theory):相同分子之间相互吸引的力量,称之为内聚力。叶片蒸腾失水后,便从下部吸水,所以水柱一端总是受到拉力,与此同时,水柱本身的重量又使水柱下降,这样上拉下堕使水产生张力,而水分较大的内聚力足以抵抗张力,保持水柱不断上升的来解释水分上升的学说,称为内聚力学说,亦称蒸腾-内聚力-张力学说(transpiration-cohesion-tension theory)一、水分在木质部运输的速率:环孔树木材导管长,速度比较快,20-40cm/h,散孔材导管短,速度比较慢,1-6cm/h,裸子植物只有管胞,速度更慢0.6cm/h二、水
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