中国科学院大学植物生理学课件:第十二章植物的成熟和衰老生理上课讲义.ppt
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1、第十二章 植物(zhw)的成熟和衰老生理主讲教师(jiosh):吴传书中国科学院大学2013.12.28第一页,共77页。种子种子(zhng zi)发育发育种子种子(zhng zi)成熟成熟胚从小长大胚从小长大营养物质在种子中的积累与贮藏营养物质在种子中的积累与贮藏受精卵受精卵 胚胚子房壁子房壁 果皮果皮胚胚 珠珠 种子种子子子 房房 果实果实第一节第一节 种子成熟种子成熟(chngsh)(chngsh)时的生理时的生理生化变化生化变化第二页,共77页。种子发育种子发育(fy)的时期的时期多数种子的发育可分为以下三个时期:胚胎发生期、种子形成期和成熟休止(xizh)期:1、胚胎发生期:从受精卵
2、开始到胚形态初步建成。以细胞分裂为主,同时进行胚胚乳和子叶的分化。这期间不具发芽能力,离体种子不具活力。2、种子形成期:以细胞扩大为主,淀粉、蛋白质和脂肪在胚、胚乳或子叶大量积累,引起胚、胚乳和子叶迅速生长。有些种子已具发芽能力,在适宜条件能发芽。3、成熟休止(xizh)期:贮藏物质积累逐渐停止,含水量降低,原生质由sol变为gel,呼吸逐渐降低至最低水平,胚进入休眠期,完熟状态的种子耐脱水、耐贮藏,并具有最强的潜在生活力。第三页,共77页。一一 主要主要(zhyo)(zhyo)有机物的变化有机物的变化种子中的贮藏物质主要有淀粉(dinfn)、蛋白质和脂类,它们分别贮藏在不同组织的细胞器中。种
3、子中贮藏物质的种类和场所(见下表)。贮藏物质名称主要贮藏组织细胞器或颗粒名称淀粉胚乳或子叶淀粉体蛋白质子叶、盾片、胚乳蛋白体脂类子叶、盾片、糊粉层圆球体矿质糊粉层、子叶、盾片糊粉粒第四页,共77页。变化变化(binhu)总趋势:总趋势:可溶性糖可溶性糖-转为不溶性糖和脂肪(纤转为不溶性糖和脂肪(纤维素、淀粉、油脂);维素、淀粉、油脂);氨基酸或酰胺氨基酸或酰胺-合成蛋白质;合成蛋白质;脂肪变化:糖脂肪变化:糖-饱和脂肪酸饱和脂肪酸-不饱和脂肪酸;不饱和脂肪酸;非丁非丁(Phytin)(Phytin)的变化:钙、镁和磷离子同肌醇形成非丁。的变化:钙、镁和磷离子同肌醇形成非丁。二二 其它其它(qt
4、)(qt)生理生化变化生理生化变化呼吸作用先升高呼吸作用先升高(shn o)(shn o)后降低;后降低;第五页,共77页。不同生育期的小麦籽的玉米素、GA3、IAA含量及千粒重的变化。其中玉米素、IAA、表示GA3、虚线表示鲜重内源激素的变化:内源激素的变化:CTK-GA-IAACTK-GA-IAA依次出现高峰,脱落依次出现高峰,脱落酸在籽粒成熟期含量大大增加。酸在籽粒成熟期含量大大增加。第六页,共77页。1 1、可溶性糖、可溶性糖 可溶性糖(蔗糖可溶性糖(蔗糖(zhtng)(zhtng)和还原糖和还原糖葡葡萄糖,果糖)转变为不溶性糖(淀粉和纤萄糖,果糖)转变为不溶性糖(淀粉和纤维素)积累。
5、维素)积累。(1 1)机制:淀粉磷酸化酶参与淀粉的生物)机制:淀粉磷酸化酶参与淀粉的生物合成,在水稻,其活性与淀粉积累相一致,合成,在水稻,其活性与淀粉积累相一致,说明淀粉磷酸化酶在淀粉合成中起主导作说明淀粉磷酸化酶在淀粉合成中起主导作用用 水稻成熟过程中颖果水稻成熟过程中颖果内淀粉和可溶性糖含内淀粉和可溶性糖含量的变化量的变化品种:IR28(Singh&Juliano,1977)第七页,共77页。(2)增强淀粉磷酸化酶条件:增强淀粉磷酸化酶条件:最适最适pH:是:是6.5,在,在pH67.5之间,促之间,促淀粉合成,谷物种子乳熟前,子房内淀粉合成,谷物种子乳熟前,子房内pH5.6,不适于淀粉
6、合成,从乳熟到完熟,不适于淀粉合成,从乳熟到完熟,pH上上升为升为67,利于淀粉合成。,利于淀粉合成。最适温度是最适温度是2646,超过或低于此温,超过或低于此温度都不利于淀粉合成。残留较多的糖类度都不利于淀粉合成。残留较多的糖类(tn li)。磷酸含量要适当:淀粉磷酸化酶有催化磷酸含量要适当:淀粉磷酸化酶有催化自我催化特性自我催化特性 第八页,共77页。2 2、非蛋白、非蛋白N N逐渐逐渐(zhjin)(zhjin)减少,蛋白减少,蛋白N N增增加。加。发育不同时期发育不同时期(shq)合成不同蛋白质。发育初期:合成不同蛋白质。发育初期:与胚分化有关的蛋白先合成,中期:贮藏蛋白,后与胚分化有
7、关的蛋白先合成,中期:贮藏蛋白,后期:与种子休眠和耐脱水蛋白。期:与种子休眠和耐脱水蛋白。根据在不同溶剂中的溶解性,分根据在不同溶剂中的溶解性,分为为4 4类:水溶性清蛋白类:水溶性清蛋白溶于水;溶于水;盐溶性白蛋白,能被盐溶性白蛋白,能被0.5mol.L-10.5mol.L-1能被能被NaClNaCl提取提取(tq)(tq);碱溶谷蛋;碱溶谷蛋白白溶于较浓的酸和碱溶于较浓的酸和碱(HCl,1%HCl,1%乳酸提取乳酸提取(tq)(tq));醇);醇溶谷蛋白溶谷蛋白溶于溶于7070酒精的疏酒精的疏水蛋白。水蛋白。稻颖果中不同种类蛋白质在种稻颖果中不同种类蛋白质在种子发育过程中的含量变化子发育过
8、程中的含量变化 第九页,共77页。3 3、糖类转化、糖类转化(zhunhu)(zhunhu)为脂肪为脂肪油料作物种子随成熟起程,糖逐渐减少,脂肪不断油料作物种子随成熟起程,糖逐渐减少,脂肪不断增加。特点有增加。特点有2 2:(1 1)先形成大量的游离脂肪酶,随种子成熟逐渐)先形成大量的游离脂肪酶,随种子成熟逐渐合成合成(hchng)(hchng)油脂。油脂。(2 2)先形成饱和脂肪酶,由饱和脂肪酶变为不饱)先形成饱和脂肪酶,由饱和脂肪酶变为不饱和脂肪酶,所以油料种子的油脂碘值随种子成熟而和脂肪酶,所以油料种子的油脂碘值随种子成熟而增加。但固体油料种子(椰子)变化很小。增加。但固体油料种子(椰子
9、)变化很小。豌豆种子:最积累以蔗糖为主的糖分,然后转变为豌豆种子:最积累以蔗糖为主的糖分,然后转变为蛋白质和淀粉,后来淀粉减少,而蛋白质保持较高蛋白质和淀粉,后来淀粉减少,而蛋白质保持较高含量。含量。第十页,共77页。油菜油菜(yuci)(yuci)种子在成熟过程中干物质积累种子在成熟过程中干物质积累1.1.可溶性糖;可溶性糖;2.2.淀粉;淀粉;3.3.千粒重;千粒重;4.4.含氮物质;含氮物质;5.5.粗脂肪粗脂肪 第十一页,共77页。三、环境条件对种子成熟三、环境条件对种子成熟(chngsh)过程和化学成分的过程和化学成分的影响影响1 1、干旱:、干旱:影响成熟过程:影响成熟过程:“风旱
10、不实风旱不实”就是干燥与热风使种子就是干燥与热风使种子灌浆灌浆(gung(gungjing)jing)不足。原因:水分充足不足。原因:水分充足时,物质才能运输,干热风时,叶子萎蔫,时,物质才能运输,干热风时,叶子萎蔫,同化物不能流向正在灌浆同化物不能流向正在灌浆(gung(gungjing)jing)的的籽粒,同时水解酶活性增强,妨碍了贮藏籽粒,同时水解酶活性增强,妨碍了贮藏物质的积累,造成籽粒干物质的积累,造成籽粒干 缩和过早成熟。缩和过早成熟。减产。减产。第十二页,共77页。2 2、温度:影响油料种子的油量和油分性质、温度:影响油料种子的油量和油分性质油量:北方高,南方低,国在成熟期间,适
11、油量:北方高,南方低,国在成熟期间,适当的低温,利于当的低温,利于(ly)(ly)油脂的积累。油脂的积累。油分性质:昼夜温差大,利于油分性质:昼夜温差大,利于(ly)(ly)不饱和不饱和脂肪酶的形成,相反,利于脂肪酶的形成,相反,利于(ly)(ly)不饱和脂肪不饱和脂肪酶的形成。故,最好的干性油是从纬度较高或酶的形成。故,最好的干性油是从纬度较高或海拔较高的地区获得。东北大豆油量高,油分海拔较高的地区获得。东北大豆油量高,油分也好。也好。3、营养条件(tiojin):影响成分:N提高蛋白质含量,减少脂肪含量。K增加淀粉含量。P增加脂肪含量。第十三页,共77页。第二节第二节 果实成熟时果实成熟时
12、的生理的生理(shngl)(shngl)变变化化果实果实(fruit)(fruit)是由子房或连同花的其它部分是由子房或连同花的其它部分发育而成的。发育而成的。单纯由子房发育而成的果实叫真果,如桃、单纯由子房发育而成的果实叫真果,如桃、番茄、柑橘等;除子房外,还包含花托番茄、柑橘等;除子房外,还包含花托(hutu)(hutu)、花萼、花冠等花的其它部分共同、花萼、花冠等花的其它部分共同发育而形成的果实叫假果,如苹果、梨、发育而形成的果实叫假果,如苹果、梨、瓜类等。瓜类等。第十四页,共77页。果实的发育是从雌蕊形成开始,包括雌蕊果实的发育是从雌蕊形成开始,包括雌蕊的生长、受精后子房等部分的膨大、
13、果实的生长、受精后子房等部分的膨大、果实形成和成熟等过程。形成和成熟等过程。果实成熟果实成熟(maturation)(maturation)是果实充分成长以后是果实充分成长以后到衰老之间的一个发育阶段。到衰老之间的一个发育阶段。果实的完熟果实的完熟(ripening)(ripening)则指成熟的果实经过则指成熟的果实经过(jnggu)(jnggu)一系列的质变,达到最佳食用的一系列的质变,达到最佳食用的阶段。通常所说的成熟也往往包含了完熟阶段。通常所说的成熟也往往包含了完熟过程。过程。第十五页,共77页。一一 果实果实(gush)(gush)的生长的生长 生长模式生长模式 果实果实(gush
14、)(gush)生长主要有两种模式:单生长主要有两种模式:单“S“S“形生长曲线形生长曲线(single sigmoid growth curve)(single sigmoid growth curve)和双和双“S”“S”形生长曲线形生长曲线(double sigmoid(double sigmoid growth curvegrowth curve)。)。果实的生长曲线模式果实的生长曲线模式苹果为“S“形,樱桃为双“S“形第十六页,共77页。单单“S”“S”形生长形生长(shngzhng)(shngzhng)模式模式 该类型的果实在开始生长时速度该类型的果实在开始生长时速度较慢,以后逐渐加
15、快,直至急速较慢,以后逐渐加快,直至急速生长,达到高峰生长,达到高峰(gofng)(gofng)后又后又渐变慢,最后停止生长。渐变慢,最后停止生长。果实有苹果、梨、香蕉、板栗、核桃、石榴、柑橘、枇杷(p p)、菠萝、草莓、番茄、无籽葡萄等。双双“S”“S”形生长模式形生长模式 这一类型的果实在生长中期出现这一类型的果实在生长中期出现一个缓慢生长期,表现出慢一个缓慢生长期,表现出慢-快快-慢慢-快快-慢的生长节奏。慢的生长节奏。果实有桃、李、杏、梅、樱桃、有籽葡萄、柿、山楂和无花果等 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十七页,共77页。二二 呼吸跃变呼吸跃变(
16、Respiratory Climacteric)(Respiratory Climacteric)随着果实的成熟,呼吸速率最初降低,到成熟末期随着果实的成熟,呼吸速率最初降低,到成熟末期(mq)(mq)又又急剧升高,然后又下降,这种现象叫果实的呼吸跃变急剧升高,然后又下降,这种现象叫果实的呼吸跃变根据根据(gnj)果实的呼吸跃变现象,可把果实分为二种:果实的呼吸跃变现象,可把果实分为二种:差异差异(chy)乙烯含量:跃变型果实在呼吸峰之前出乙烯含量:跃变型果实在呼吸峰之前出 现乙烯释放峰。现乙烯释放峰。酶类活性:跃变型果实水解酶的活性高。酶类活性:跃变型果实水解酶的活性高。贮藏物质:跃变型果实
17、含有大分子物质较多。贮藏物质:跃变型果实含有大分子物质较多。跃变型果实跃变型果实:如梨、桃、苹果、芒果、西瓜等。:如梨、桃、苹果、芒果、西瓜等。非跃变型果实非跃变型果实:如草莓、葡萄、柑桔等。:如草莓、葡萄、柑桔等。第十八页,共77页。果实出现呼吸峰,便进入果实出现呼吸峰,便进入(jnr)(jnr)了了完全成熟,同时也是最佳可食状态。完全成熟,同时也是最佳可食状态。第十九页,共77页。呼吸跃变的意义呼吸跃变的意义(yy)、产生的原因及、产生的原因及应用:应用:呼吸跃变是果实即将成熟的的一个重要呼吸跃变是果实即将成熟的的一个重要(zhngyo)特征,呼吸跃变结束意味着果实已经特征,呼吸跃变结束意
18、味着果实已经成熟。成熟。产产生生(chnshng)原原因因1.1.随着果实的成熟,细胞内线粒体的随着果实的成熟,细胞内线粒体的数目增多,呼吸活性提高;数目增多,呼吸活性提高;2.2.产生了氧化磷酸化解偶联剂,刺激产生了氧化磷酸化解偶联剂,刺激了呼吸速率的提高;了呼吸速率的提高;3.3.乙烯的释放量增加,导致抗氰呼吸的加强;乙烯的释放量增加,导致抗氰呼吸的加强;4.4.糖酵解关键酶被活化,呼吸活性加强。糖酵解关键酶被活化,呼吸活性加强。在生产上,果实贮藏过程中,可以通过在生产上,果实贮藏过程中,可以通过 低温、低氧、高低温、低氧、高COCO2 2浓度的方法,浓度的方法,推迟推迟呼吸跃变出现的时间
19、,降低呼吸跃呼吸跃变出现的时间,降低呼吸跃变的强度,达到延长果实贮藏期的目的。变的强度,达到延长果实贮藏期的目的。第二十页,共77页。三三.各种物质各种物质(wzh)(wzh)的转化的转化甜味增加甜味增加:淀粉转变为糖;:淀粉转变为糖;酸味减少酸味减少:有机酸转变为糖,离子中和;:有机酸转变为糖,离子中和;涩味消失涩味消失:单宁被过氧化物酶氧化或凝结成不溶性物质;:单宁被过氧化物酶氧化或凝结成不溶性物质;香味产生香味产生:产生酯类,如乙酸乙酯、甲酸甲酯等:产生酯类,如乙酸乙酯、甲酸甲酯等果实由硬变软果实由硬变软:果胶水解为可溶性果胶、果胶酸等;:果胶水解为可溶性果胶、果胶酸等;淀粉转变为可溶性
20、糖。淀粉转变为可溶性糖。色泽变艳色泽变艳:叶绿素降解,类胡萝卜素显现,花青素合成;:叶绿素降解,类胡萝卜素显现,花青素合成;第二十一页,共77页。内源激素内源激素(j s)(j s)的的变化变化乙烯含量增加,质膜透性提高,呼吸速率升高乙烯含量增加,质膜透性提高,呼吸速率升高(shn o)(shn o),刺激水解酶类合成,促进不溶性物质水解为可溶性物质。,刺激水解酶类合成,促进不溶性物质水解为可溶性物质。1 1、果实、果实(gush)(gush)成熟时,成熟时,RNARNA含量显著增加含量显著增加2 2、果实、果实(gush)(gush)成熟时,植物激素都是有规律地参加到代谢反应中成熟时,植物激
21、素都是有规律地参加到代谢反应中 核酸含量增加、蛋白质核酸含量增加、蛋白质增加,增加,IAAIAA、GAGA、CTKCTK开开花与幼果时含量高、成花与幼果时含量高、成熟时乙烯熟时乙烯(苹果苹果)或脱落或脱落酸酸(柑桔、葡萄柑桔、葡萄)高高第二十二页,共77页。第三节第三节 种子和延存种子和延存器官器官(qgun)(qgun)的休眠的休眠多数植物的生长多数植物的生长(shngzhng)(shngzhng)都要经历季节都要经历季节性的不良气候时期,如温带的四季在光照、性的不良气候时期,如温带的四季在光照、温度和雨量上的差异就十分明显,如果不温度和雨量上的差异就十分明显,如果不存在某些防御机制,植物便
22、会受到伤害或存在某些防御机制,植物便会受到伤害或致死。致死。休眠休眠(dormancy)(dormancy)是植物的整体或某一部分生是植物的整体或某一部分生长长(shngzhng)(shngzhng)暂时停顿的现象,是植物抵暂时停顿的现象,是植物抵制不良自然环境的一种自身保护性的生物制不良自然环境的一种自身保护性的生物学特性。学特性。第二十三页,共77页。休眠有多种类型,温带地区的植物进行冬休眠有多种类型,温带地区的植物进行冬季休眠,而有些夏季高温干旱的地区,植季休眠,而有些夏季高温干旱的地区,植物则进行夏季休眠,如橡胶草。物则进行夏季休眠,如橡胶草。通常把由于不利于生长的环境通常把由于不利于
23、生长的环境(hunjng)(hunjng)条条件而引起的植物休眠称为强迫休眠件而引起的植物休眠称为强迫休眠(epistotic dormancy)(epistotic dormancy)。而把在适宜的环境而把在适宜的环境(hunjng)(hunjng)条件下,因为条件下,因为植物本身内部的原因而造成的休眠称为生植物本身内部的原因而造成的休眠称为生理休眠理休眠(physiological dormancy)(physiological dormancy)。一般所说的休眠主要是指生理休眠一般所说的休眠主要是指生理休眠 休眠休眠(ximin)的类型的类型第二十四页,共77页。休眠有多种形式休眠有多种
24、形式一、二年生植物大多以种子为休眠器官;一、二年生植物大多以种子为休眠器官;多年生落叶树以休眠芽过冬;多年生落叶树以休眠芽过冬;多种二年生或多年生草本植物则以休眠的多种二年生或多年生草本植物则以休眠的根系、鳞茎根系、鳞茎(ln jn)、球茎、块根、块茎、球茎、块根、块茎等度过不良环境。等度过不良环境。第二十五页,共77页。种子种子(zhng zi)休眠:成熟种子休眠:成熟种子(zhng zi)在在合适的萌发条件下仍不能萌发的现象。合适的萌发条件下仍不能萌发的现象。一、种子休眠的原因一、种子休眠的原因(yunyn)和破除和破除(一一)种皮限制种皮限制(xinzh)(xinzh)种皮不透水、不透气
25、;种皮太硬等;种皮不透水、不透气;种皮太硬等;物理、化学方法破除;物理、化学方法破除;氨水(1:50)处理松树种子,98%浓硫酸皂荚种子冲洗浸泡(二二)种子未完成后熟种子未完成后熟后熟后熟(after-ripening):(after-ripening):种子在休眠期内发种子在休眠期内发生的生理生化过程。生的生理生化过程。可用层积处理的方法破除休眠。可用层积处理的方法破除休眠。一、种子的休眠一、种子的休眠 第二十六页,共77页。(三三)胚未完全胚未完全(wnqun)(wnqun)发育发育(四四)抑制抑制(yzh)(yzh)物质物质的存在的存在有些植物的果实或种子存在抑制种子萌发的物有些植物的果
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