《植物生理第四章》PPT课件.ppt
《《植物生理第四章》PPT课件.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《《植物生理第四章》PPT课件.ppt(86页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、第四章第四章 植物的呼吸作用植物的呼吸作用v是植物代谢的中心是植物代谢的中心v是新陈代谢的异化作用是新陈代谢的异化作用第一节第一节 呼吸作用的概念和生理意义呼吸作用的概念和生理意义第二节第二节 植物的呼吸代谢途径植物的呼吸代谢途径 第三节第三节 电子传递与氧化磷酸化电子传递与氧化磷酸化第四节第四节 呼吸过程中能量的贮存和利用呼吸过程中能量的贮存和利用 第五节第五节 呼吸作用的调节和控制呼吸作用的调节和控制 第六节第六节 影响呼吸作用的因素影响呼吸作用的因素第七节第七节 呼吸作用和农业生产呼吸作用和农业生产第一节第一节 呼吸作用的概念和生理意义呼吸作用的概念和生理意义一、呼吸作用的概念一、呼吸作
2、用的概念 二、呼吸作用的生理意义二、呼吸作用的生理意义一、呼吸作用的概念一、呼吸作用的概念v呼吸作用(呼吸作用(respiration):):有机物质通过一有机物质通过一系列的生物化学反应被氧化成系列的生物化学反应被氧化成COCO2 2和和H H2 2OO,并释并释放能量的过程。放能量的过程。v包括有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。包括有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。v指指生生活活细细胞胞在在OO2 2的的参参与与下下,把把某某些些有有机机物物质质彻彻底底氧氧化分解,放出化分解,放出COCO2 2并形成并形成H H2 2OO,同时释放能量的过程。同时释放能量的过程。v呼吸底物:糖、脂肪和蛋白质。常用的呼
3、吸底物是呼吸底物:糖、脂肪和蛋白质。常用的呼吸底物是G G。1、有氧呼吸(、有氧呼吸(Aerobic respiration)2、无氧呼吸(无氧呼吸(Anaerobic respiration)v在无氧条件下,生活细胞的呼吸底物降解为不彻底在无氧条件下,生活细胞的呼吸底物降解为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程的氧化产物,同时释放能量的过程。微生物微生物发酵发酵。v适应淹水和缺适应淹水和缺O O2 2环境。环境。乳酸发酵乳酸发酵乙醇发酵乙醇发酵二、呼吸作用的生理意义二、呼吸作用的生理意义 Physiological role of respirationv提供生命活动所需要的大部分能量提供生
4、命活动所需要的大部分能量 将有机物中贮藏的能量转变为将有机物中贮藏的能量转变为ATPATPv为其他化合物的合成提供原料为其他化合物的合成提供原料第二节第二节 植物的呼吸代谢途径植物的呼吸代谢途径v一、糖酵解一、糖酵解v二、发酵作用二、发酵作用v三、三羧酸循环三、三羧酸循环v四、戊糖磷酸途径四、戊糖磷酸途径 一、糖酵解(一、糖酵解(Glycolysis-EMP 途径)途径)v糖酵解:糖酵解:指在指在细胞质细胞质中中己糖己糖降解成降解成丙酮丙酮酸的酸的过程。过程。场所:细胞质基质场所:细胞质基质1.化学反应化学反应淀粉淀粉 G1P G6PATPADP 醛缩酶,醛缩酶,磷酸三碳糖异构酶,磷酸三碳糖异
5、构酶,磷酸甘油醛脱氢酶磷酸甘油醛脱氢酶 磷酸甘油酸激酶,磷酸甘油酸激酶,磷酸甘油酸变位酶磷酸甘油酸变位酶 烯醇化酶,烯醇化酶,丙酮酸激酶丙酮酸激酶 b ATPADPDHAPNAD(2)NADH2(2)G6PF6PF1,6PGAP1,3-PGA(2)ATP(2)ADP(2)丙酮酸丙酮酸PEP2PGA3PGA(2)(2)(2)(2)TCA循环循环 发酵发酵a a己糖磷酸异构酶己糖磷酸异构酶b b磷酸果糖激酶磷酸果糖激酶 aPib(2)ADPATP(2)v以葡萄糖为例,糖酵解总的反应可以概括成以葡萄糖为例,糖酵解总的反应可以概括成:C6H12O6+2NAD+2ADP+2Pi 2丙酮酸丙酮酸+2NAD
6、H+2H+2ATP+2H2Ov有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径;有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径;v产生重要中间产物和终产物(产生重要中间产物和终产物(PEPPEP和和PyrPyr)v释放了有机物质中贮存的能量(生成了释放了有机物质中贮存的能量(生成了NADHNADH和和ATPATP)。)。v仅一步氧化还原反应,无仅一步氧化还原反应,无OO2 2参与,也不生成参与,也不生成COCO2 2。2.糖酵解的特点和意义糖酵解的特点和意义 CO2+H2O+ATP 三羧酸循环三羧酸循环 O2 乙醇乙醇 丙酮酸丙酮酸 乳酸乳酸 NAD NADH NADH NAD 转氨作用转氨作用 丙氨酸丙氨酸 丙酮酸在代谢中的地位
7、丙酮酸在代谢中的地位乳酸发酵乳酸发酵二、发酵作用二、发酵作用乳酸乳酸 乙醇发酵乙醇发酵乙醇乙醇 乙醛乙醛 v提供提供暂时的能量来源暂时的能量来源(产生少量的(产生少量的ATPATP),),使植使植物适应短期缺氧条件(淹水、土壤板结等);物适应短期缺氧条件(淹水、土壤板结等);v产生乙醇或乳酸,植物不能长期生存在缺氧的条产生乙醇或乳酸,植物不能长期生存在缺氧的条件中。件中。场所:细胞质基质场所:细胞质基质二、三羧酸循环二、三羧酸循环 Tricarboxylic acid cycle(TCA 循环)循环)v丙酮酸在有氧条件下,丙酮酸在有氧条件下,逐步氧化分解,最终形成逐步氧化分解,最终形成水和水和
8、COCO2 2的过程。的过程。场所:线粒体基质场所:线粒体基质v总反应式总反应式:2 Pyr+8NAD2 Pyr+8NAD+2FAD+2ADP+2Pi+4H+2FAD+2ADP+2Pi+4H2 2OO 6 CO 6 CO2 2+8NADH+8H+8NADH+8H+2FADH+2FADH2 2+2ATP+2ATPTCA 循环循环的要点:的要点:v丙酮酸彻底丙酮酸彻底被氧化为被氧化为COCO2 2,为呼吸中释放为呼吸中释放COCO2 2的来的来源。源。vC C的氧化不是利用大气中的的氧化不是利用大气中的OO,而是利用被氧化底而是利用被氧化底物中的物中的OO和水分子中的和水分子中的OO。v5 5次脱
9、次脱H H过程,形成高能物质过程,形成高能物质:4 4 次形成次形成NADH NADH ,1 1次形成次形成FADHFADH2 2 。v1 1次底物水平磷酸化次底物水平磷酸化形成形成ATPATP。TCA TCA 循环循环的的生理意义:生理意义:v生命活动的生命活动的主要能量来源主要能量来源;v细胞内各种细胞内各种物质相互转变的枢纽物质相互转变的枢纽。EMP-TCA途径总结途径总结1分子分子C6H12O6 6CO2 生成生成10NADH+10H+(细胞质(细胞质 2,线粒体,线粒体8)、)、2FADH2、4ATPv独立于独立于EMP-TCA途径途径之外,由之外,由G-6-P直接氧直接氧化脱氢;故
10、又名为:化脱氢;故又名为:葡萄糖直接氧化途径;葡萄糖直接氧化途径;己糖磷酸途径;己糖磷酸途径;己糖磷酸旁路己糖磷酸旁路v场所:场所:细胞质细胞质基质和基质和质体质体三、戊糖磷酸途径三、戊糖磷酸途径Pentose phosphate pathway(PPP)HCOHCOHHOCHHCOHH2COHHCOHATPADPHCOHCOHHOCHHCOHH2COPHCOHNADPNADPHO=COHCOHHOCHHCOHH2COPHCH2OO=COHHCOHHOCHHCOHH2COPHCOHNADPHNADPCO2H2COHC=OHCOHHCOHH2COP氧化阶段:氧化阶段:G6P后经两次脱氢,后经两次
11、脱氢,一次脱羧形成一次脱羧形成Ru5PGG6PG6P内脂G6P酸Ru5PH2COHC=OHCOHHCOHH2COPHCOHCOHHCOHHCOHH2COPH2COHC=OHOCHHCOHH2COPHCOHCOHH2COPC=OHOCHHCOHHCOHH2COPHCOHH2COHHCOHCOHH2COPHCOHH2COHC=OHOCHHCOHH2COPHCOHH2COHC=OHOCHHCOHH2COPHCOHHCOHCOHH2COPH2COHC=OH2COPH2COPC=OHOCHHCOHH2COPHCOHPiG6PvG6P的再生过程的再生过程:Ru-5-P经经过一系列分子内部重排,形过一系列分
12、子内部重排,形成成G6PR5PXu5P3GAPF6PS7PE4PDHAPFBPRu5Ru5P PPPP的生理意义的生理意义v生成生成NADPHNADPH,为合成反应为合成反应提供提供还原力;还原力;v中间产物与核酸、细胞壁结构物质中间产物与核酸、细胞壁结构物质(木质素等木质素等)及激及激素的合成密切相关;素的合成密切相关;v与卡尔文循环相联系;与卡尔文循环相联系;v糖的分解不易受阻,扩大植物的适应能力;糖的分解不易受阻,扩大植物的适应能力;v与抗病性相关,抗病性强的品种,该支路发达;与抗病性相关,抗病性强的品种,该支路发达;第三节第三节 电子传递与氧化磷酸化电子传递与氧化磷酸化vEMPEMP和
13、和TCATCA途径中形成的途径中形成的NADHNADH和和FADHFADH2 2,在线在线粒体中进一步被氧化,并伴随着粒体中进一步被氧化,并伴随着ATPATP形成的过程。形成的过程。v生物氧化生物氧化广广义义 指指在在活活细细胞胞内内,有有机机物物质质氧氧化化降降解解,包包括括消消耗耗OO2 2,生成生成COCO2 2和和H H2 2OO及放出能量的总过程及放出能量的总过程。狭狭义义 指指电电子子传传递递、氧氧化化磷磷酸酸化化、消消耗耗OO2 2和和产产生生H H2 2OO的过程。的过程。v特特点点:酶酶催催化化、常常温温、以以H H2 2OO为为介介质质的的环环境、逐步放能。境、逐步放能。一
14、、电子传递链一、电子传递链二、氧化磷酸化二、氧化磷酸化三、末端氧化酶系统三、末端氧化酶系统四、植物呼吸代谢的多样性四、植物呼吸代谢的多样性一、电子传递链一、电子传递链(呼吸链呼吸链 Respiratory chainRespiratory chain)呼吸链:呼吸链:呼吸代谢中间产物呼吸代谢中间产物NADHNADH和和FADHFADH2 2脱脱下下H H+和和电子,电子,其其电子经电子经由由线粒体内膜上线粒体内膜上按顺序按顺序排列的排列的电子电子传递体传递到分子传递体传递到分子氧氧的总轨道。的总轨道。氢传递体氢传递体:NADNAD、FADFAD、FMNFMN和和UQUQ电子传递体电子传递体:C
15、ytb,Cytc,CytaaCytb,Cytc,Cytaa3 3和和Fe-sFe-s系统系统。(一)细胞色素系统途径(一)细胞色素系统途径v是电子传递的主路是电子传递的主路v组成:组成:4 4个多分子复合体个多分子复合体:I-IV I-IV2 2个移动的载体个移动的载体:泛醌泛醌(辅酶辅酶QQ,UQ)UQ)和和细胞细胞色素色素C(C(CytCyt C)C)1.1.复合体复合体 I I(NADH-UQNADH-UQ氧化还原酶氧化还原酶)v含多个蛋白,具有含多个蛋白,具有1 1个个FMNFMN和数个和数个Fe-SFe-S中心中心 ;v接受接受 NADHNADH上脱下的上脱下的e e,并把并把e e
16、传递给传递给UQUQ;v同时将同时将H H由基质跨膜转运由基质跨膜转运到膜间空间。到膜间空间。膜间空间膜间空间基质基质2.2.泛醌泛醌(辅酶辅酶QQ,ubiquinone,UQ)ubiquinone,UQ)v高度脂溶性分子,可在膜内自由扩散高度脂溶性分子,可在膜内自由扩散;v很多很多UQUQ分子组成可以移动的分子组成可以移动的电子电子受体库受体库;v在在复合体复合体I I和复合体和复合体IIIIII之间传递之间传递电子。电子。3.3.复合体复合体 II II(琥珀酸脱氢酶琥珀酸脱氢酶)v唯一位于线粒体内膜唯一位于线粒体内膜上的上的TCATCA循环中的酶;循环中的酶;v多蛋白复合体,含多蛋白复合
17、体,含 FADFAD、3 3个个Fe-SFe-S中心;中心;v接受接受琥珀酸琥珀酸上脱下的上脱下的电子,电子,并把并把电子电子传递传递给给UQUQ。4.4.复合体复合体III III (细胞色素细胞色素c c还原酶还原酶)v多蛋白复合体,含多蛋白复合体,含cyt bcyt b、cyt ccyt c1 1和和Fe-SFe-S中心;中心;v把把UQHUQH2 2电子电子传递给传递给cyt ccyt c ;v具有具有跨膜转运跨膜转运H H的的 功能。功能。膜间空间膜间空间基质基质5.5.细胞色素细胞色素c(Cyt c)c(Cyt c)v一种球形蛋白,位于内膜靠膜间空间一侧;一种球形蛋白,位于内膜靠膜
18、间空间一侧;v一种可移动的载体,将一种可移动的载体,将电子电子由复合体由复合体IIIIII传递给复合传递给复合体体IVIV。6.6.复合体复合体IV IV(细胞色素细胞色素C C氧化酶氧化酶)v含含Cyt aCyt a、Cyt aCyt a3 3和和2 2个个CuCu中心中心的多蛋白复合的多蛋白复合体;体;v接受接受Cyt cCyt c 传来的传来的电子电子 ,v将将电子电子传递给分子传递给分子OO ,还原还原OO分子生成水分子生成水 ;v跨膜转运跨膜转运H H 。膜间空间膜间空间基质基质电子传递小结电子传递小结v电子传递抑制剂:电子传递抑制剂:通过对通过对e传递的抑制来抑制磷酸化传递的抑制来
19、抑制磷酸化NADHFMNFeSCoQCytbFeSCytc1Cytc Cytaa3O2FeSFADH琥珀酸琥珀酸鱼藤酮、安米妥鱼藤酮、安米妥丙二酸丙二酸抗霉素抗霉素A氰化物、叠氰化物、叠氮化物、氮化物、CO(二)交替途径(二)交替途径v由复合体由复合体I I或或II II脱下的脱下的电子,电子,从从UQUQ经由交替氧化酶经由交替氧化酶传递给分子传递给分子OO2 2。不通过复合体不通过复合体IIIIII和和IVIV,对对CNCN-不敏不敏感,又称感,又称抗氰呼吸抗氰呼吸。v占全部呼吸的占全部呼吸的10-25%10-25%。v跨膜转运的跨膜转运的H H少,产生的少,产生的pmf pmf 要明显降低
20、要明显降低,P/OP/O比为比为1 1。v电子电子传递释放的能量主要是热量,又称传递释放的能量主要是热量,又称放热呼吸放热呼吸。抗氰呼吸抗氰呼吸生理意义生理意义v引诱昆虫传粉引诱昆虫传粉:能能使组织的温度比环使组织的温度比环境温度高境温度高1020。v增强植物抗逆性增强植物抗逆性v能量溢流能量溢流天南星科植物天南星科植物的佛焰花序的佛焰花序交替氧化酶对交替氧化酶对O2的亲和的亲和力低于细胞色素氧化酶力低于细胞色素氧化酶(三)外(三)外NAD(P)H 支路支路:该酶朝向膜间空间,氧化细胞质中的该酶朝向膜间空间,氧化细胞质中的NAD(P)H;仅传递仅传递e,不能跨膜转运不能跨膜转运H。(四)内(四
21、)内NAD(P)H 支路支路:位于膜内靠基质的一侧,仅氧化基质中的位于膜内靠基质的一侧,仅氧化基质中的NADH。该酶不同于复合体该酶不同于复合体I,对鱼藤酮不敏感。对鱼藤酮不敏感。二、氧化磷酸化二、氧化磷酸化Oxidative phosphorylationv当底物脱下的氢经呼吸链(氢和电子传递体)当底物脱下的氢经呼吸链(氢和电子传递体)传至氧的过程中,伴随传至氧的过程中,伴随着着ADP和和Pi 合成合成ATP的的过程称氧化磷酸化。过程称氧化磷酸化。P/O:指每吸收一个氧原子所能酯化的无机磷分子数或指每吸收一个氧原子所能酯化的无机磷分子数或形成形成 ATP 的分子数的分子数。Mitchell的
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物生理第四章 植物 生理 第四 PPT 课件
限制150内