植物生理学考研笔记.docx
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1、植物彳理学/llMt症面部、植物生理学概述(-)植物生理学的研究内容1、定义:植物生理学(plant physiology)是研究植物生命活动规律、揭示植物生命现象本质的科学。2、植物生理学的基本内容:(1)细胞结构与功能:它是各种生理活动与代谢过程的组织基础;生命现象是细胞存在的运动方色。(2)代谢生理:即水分生理、矿质与氮素营养、光合作用、呼吸作用、同化物的运输分配、以及信息传递和信号转导等;(3)发育生理:它是各种功能与代谢活动的综合反应,包含植物的生长物质、植物的生长、分化、发育、生殖与衰老等: (4)环境生理:主要介绍影响植物生理代谢的环境因素以及植物对不良环境的反应。(二)植物生理
2、学发展的发展简史: 第阶段:植物生理学的孕育阶段1627年荷兰人凡海尔蒙(J. B. van Helmont)柳树实验标志着科学的植物生理学的开端。 第二阶段诞生与成长的阶段从1840年李比希(J. von Liebig)创立矿质营养学说到19世纪末徳国植物生理学家萨克斯和他的学生费弗尔所著的两部 植物生理学专著问世为止,经过了约半个世纪的时间。第三阶段发展、分化与壮大阶段20世纪科学技术突飞猛进,植物生理学也快速壮大发展:3040年代进入细胞器水平;50年代以后,跨入分子或亚分子 水平;80年代阐明光合细菌反应中心三维空间结构;研究时间缩短到微秒(10-6秒)级、纳秒(10-9秒)级甚至皮秒
3、(10-12 秒)级;对植物生理活动的数学模拟。我国的植物生理学的发展20世纪20年代开始,钱崇泄、李继侗、罗宗洛、汤佩松讲授植物生理学、建立了植物生理实验室。1949年以后,植物生理的研究和教学工作发展很快,在有关植物生理学的各个领域里,都取得重要进展。二、植物细胞生理(一)植物细胞的概述1.细胞的共性:尽管细胞种类繁多,形态、结构与功能各异,却有基本的共同点:1)所有的细胞表面均有由磷脂双分子层与镶嵌蛋白质构成的生物膜,即细胞膜;2)所有细胞都有两种核酸,即DNA和RNA,它们作为遗传信息复制与转录的载体:3)除个别特化细胞外,作为合成蛋白质的细胞器核糖体,毫无例外地存在于切细胞内;4)细
4、胞的增殖般以一分为二的方式进行分裂,遗传物质在分裂前复制加倍,在分裂时均匀地分配到两个子细胞内这是 生命繁衍的基础和保证。2.髙等植物细胞特点:原核细胞(prokaryotic cell)! 一般体积很小,克径为0. 210p m不等,没有典型的细胞核,即没有核膜将它的遗传 物质与细胞质分开,只有个由裸露的环状DNA分子构成的拟核体(nucleoid)。除核糖体、类囊体外,般不存在其它细胞 器,原核细胞以无丝分裂(amitosis)方式进行繁殖。由原核细胞构成的有机体称为原核生物(prokaryote)真核细胞(eukaryotic cell):体积较大,亢径约10100p m,其主要特征是细
5、胞结构的区域化,即核质被膜包裏,有 细胞核和结构与功能不同的细胞器(cell organelle):多种细胞器之冋通过膜的联络形成了 个复杂的内膜系统。真核细胞 的染色体由线状DNA与蛋白质组成,细胞分裂以有丝分裂(reduction mitosis)为主。由真核细胞构成的有机体称为真核生 物(eukaryote)包括了绝大多数单细胞生物与全部的多细胞生物。原核细胞与真核细胞的区别区别原核细胞真核细胞大小P10p ID10、100p m细胞核无核膜有双层的核膜染形状环状DNA分子线性DNA分子色数目个基因连锁群2个以上基因连锁群体组成DNA裸露或结合少量蛋白质DNA同组蛋白和非组蛋白结合DNA
6、序列无或很少有重复序列有重复序列基因表达RNA和蛋白质在同一区冋合成RNA核中合成和加工:蛋白质细胞质合成细胞分裂二分或出芽有税分裂和减数分裂,内膜无独立的内膜有,分化成各种细胞器鞭毛构成鞭毛蛋白微管蛋白光合与呼 吸酶分布质膜线粒体和叶绿体核糖体70S (50S+30S)80S (60S+40S)营养方式吸收,有的行光合作用吸收,光合作用,内吞细胞壁肽聚糖、蛋白质、脂多糖、脂蛋白纤维素(植物细胞)2.髙等植物细胞的主要结构大液泡、叶绿体和细胞壁是植物细胞区别于动物细胞的三大结构特征。(二)细胞的亚显微结构与功能1 .植物细胞壁的组成、结构和生理功能1)细胞壁的化学组成:构成细胞壁的成分中,90
7、%左右是多糖,10%左右是蛋白质、酶类以及脂肪酸等。细胞壁中的多糖 主要是纤维索、半纤维素和果胶类,它们是由前萄糖、阿拉伯糖、半乳糖醛酸等聚合而成。次生细胞壁中还有大量木 质素。 纤维素(cellulose):植物细胞壁的主要成分,纤维素内繭萄糖残基间形成大量氢键,而相邻分子间氢键使带状分子 彼此平行地连在起,这些纤维素分了链都具有相同的极性,排列成立体晶格状,可称为分子团,又叫微团(micellae)。 微团组合成微纤丝(microfibril),微纤丝又组成大纤丝(macrofibril),因而纤维素的这种结构非常牢固,使细胞壁 具有髙强度和抗化学降解的能力。存在于细胞壁中的纤维索是自然界
8、中最丰富的多糖。 半纤维素(hemicellulose):往往是指除纤维素和果胶物质以外的,溶于碱的细胞壁多糖类的总称。它们覆虚在微纤丝 之外并通过氢铺将微纤纥交联成复杂的网格,形成细胞壁内高层次上的结构。 果胶类:胞间层基本上是由果胶物质组成的,果胶使相邻的细胞粘合在起。果胶物质是由半乳糖醛酸组成的多聚体。根据其结合情况及理化性质,可分为三类:即果胶酸、果胶和原果胶。 木质素(lignin):不是多糖,是由苯基丙烷衍生物的单体所构成的聚件物,主要分布于纤维、导管和管胞中。可以增 加细胞壁的抗压强度,正是细胞壁木质化的导管和管胞构成了木本植物坚硬的茎干,并作为水和无机盐运输的输导组 织。 蛋白
9、质与酸:细胞壁中最早被发现的蛋白质是伸展蛋白(extensin),它是,类富含羟脯氨酸的糖蛋白(hydroxyprolinerich glycoprotein, HRGP),大约由300个氨基酸残基组成,这类蛋白质中羟脯氨酸(Hyp)含量特别髙。 矿质:细胞扉的矿质元素中最我要的是钙。细胞壁为植物细胞最大的钙库。钙调素(calmodulin, CaM)在细胞壁中也被 发现,如在小麦细胞壁中已检测出水溶性及盐溶性两种钙调素。2)细胞域的结构:典型的细胞壁是由胞间层(intercellular layer)、初生壁(primary wall)以及次生壁(secondary wall)组成。细胞在分
10、裂时,最初形成的层是由果胶质组成的细胞板(cell plate),它把两个子细胞分开,这层就是胞间层,又称 中层(middle lamella)。随着子细胞的生长,原生质向外分泌纤维素,纤维素定向地交织成网状,而后分泌的半纤维素、果 胶质以及结构蛋白填充在网眼之间,形成质地柔软的初生壁。细胞在初生壁内产生次生壁。细胞内腔有时由数层次生细胞耶 (S1S3)包围,原始初生壁(CW1)和中层在最外层(虬)。3)细胞壁的功能a.维持细胞形状,控制细胞生长b.物质运输与信息传递c.防御与抗性d.其他功能研究发现,细胞壁还参与了植物与根瘤菌共生固氮的相互识别作用,此外,细胞壁中的多聚半乳糖醛酸酶和凝集素还
11、可 能参与了砧木和接穗嫁接过程中的识别反应。应当指出的是,并非所有细胞的细胞壁都具有上述功能,毎类细胞的细胞壁功能都是由其特定的组成和结构决定的。2、植物细胞膜系统1)生物膜(biomembrane)是指构成细胞的所有膜的总称。按其所处位置可分为两种:种处于细胞质外面的层膜叫质膜, 也可叫原生质膜:另,种是处于细胞质中构成各种细胞器的膜,叫内膜(endomembrane)质膜可由内膜转化而来(如子细胞 的质膜由高尔基体小泡融合而成).(1)生物膜的化学组成在真核细胞中,膜结构占整个细胞干重的7%80%。生物膜由蛋白质、脂类、糖和无机离子等组成。蛋白质约占60% 65%,脂类占25%40%,糖占
12、5%。经冰冻断裂处理后,细胞膜往往从脂双层中央断开。a.膜蛋白:物膜中的蛋白质约占细胞蛋白总量的20%30%,它们或是中.纯的蛋白质,或是与糖、脂结合形成的结合蛋白。 外在蛋白(extrinsic protein)为水溶性球状蛋白质,通过静电作用及离子键等非共价键与膜脂相连,分布在膜的表面:内 在蛋白(intrinsic protein)占膜蛋白总量的70%80%,又叫嵌入蛋白或整合蛋白,其主要特征是水不溶性,分布在脂质双 分子层中;跨膜蛋白(transmembrane protein),有的全部埋入疏水区,有的与外在蛋白结合以多酸复合体形式与膜脂结合: 膜脂蛋白蛋白部分不直接嵌入膜,而依赖所
13、含的脂肪酸插入脂质双分子层b,膜脂:在植物细胞中,构成生物膜的脂类主要是复合脂类,包括磷脂、糖脂、硫脂等。磷脂(phospholipid)是含磷酸基 的复合脂。在植物细胞膜中重要的磷脂属油磷脂,它们是磷脂酰胆碱(卵磷脂)和磷脂酰乙醇胺(脑磷脂)。磷脂分子结构既 有疏水基团,又有亲水基团。c.膜糖:生物膜中的糖类主要分布于质膜的外分子层。这些糖是不超过15个单糖残基所连接成的具分支的低聚精链(寡 糖链),它们大多数与膜蛋白共价结合,少部分与膜脂结合,分别形成糖蛋白和糖脂。(2)生物膜的结构:(a)流动镶嵌模型(fluid mosaic model):由辛格尔(S. J. Singer)和尼柯尔森
14、(G. Nicolson)在1972年提出,认为液态的 脂质双分子层中镶嵌着可移动的蛋白质。细胞膜由流动的脂双层和嵌在其中的蛋白质组成。磷脂分子以疏水性尾部相对,极 性头部朝向水相组成生物膜骨架,蛋白质或嵌在脂双层表面,或嵌在其内部,或横跨整个脂双层,表现出分布的不对称性。 模型强调膜的不对称性和流动性。膜的不对称性:主要是由脂类和蛋白质分布的不对称造成的。蛋白质在膜中有的半埋于内分子层,有的半埋于外分子层, 即使贯穿全膜的蛋白质也是不对称的。另外,寡糖链的分布也是不对称的,它们大多分布于外分子层。膜的流动性:其是脂类分子是液晶态可动的,脂类分子随温度改变经常处于液晶态和液态的动态平衡之中,两
15、相中脂 类分子排列不同,流动性大小也不同.其二是分布于膜脂双分子层的蛋白质也是流动的,它们可以在脂分子层中侧向扩散, 但不能翻转扩散。这说明了少量膜脂与膜蛋白有相对专啲作用,这种作用是膜蛋白行使功能所必须的。(b)板块镶搬模型:板块镶嵌模型由贾因和怀特在1977年提出。认为,整个生物膜可以看成是由不同组织结构、不同大小、 不同性质、不同流动性的可移动的“板块”所组成,高度流动性的和流动性较小的区域可以同时存在,随着生理状态和环境 条件的改变,这些“板块”之间可以彼此转化。(3)生物膜的功能:a.分室作用b.代谢反应的场所c.物质交换d.识别功能3、细胞骨架(cytoskeleton):指真核细
16、胞中的蛋白质纤维网架体系,包括微管、微丝和中间纤维等。它们都由蛋白质组成, 没有膜的结构,互相联结成立体的网络,也称为细胞内的微梁系统(microtrabecular system)。细胞骨架的不同功能:A、固定作用。B、运动性。C、信息传导。D、极性.(1)微管(microtubule):是存在于细胞质中的由微管蛋白(tubulin)组装成的中空管状结构。微管的功能:(a)控制细胞分裂和细胞壁的形成在细胞分裂中,有纹分裂器纺锤体(spindle)是由微管组成的。如用秋水仙素等 药物处理后,微管解聚,虽不影响新的纤维素微纤丝的产生,但微纤丝排列的模式发生了变化(b)保持细胞形状当用秋水仙素处理
17、破坏微管,精细胞就变成球形。(c)参与细胞运动与细胞内物质运输(2)微丝(microfilament):比微管细而长,宜径为46nliu由收缩蛋白构成,它类似于肌肉中的肌动蛋白,呈丝状,同 时还与肌球蛋白、原肌球蛋白等构成复合物质。微丝的功能(微丝的主要生理功能是为胞质运动提供动):(a)参与胞质运动:(b)参与物质运输和细胞感应(2)中间纤维 20世纪60年代中期,哺乳动物细胞,后在藻类和髙等植物中也鉴定出。是类柔韧性很强的蛋白质丝, 其成分比微丝和微管复杂,由丝状亚基(fibrous subunits)组成。不同组织中的中间纤维有特异性,其亚基的大小、生化组 成变化都很大.中冋纤维的功能:
18、(a)支架作用中间纤维可以从核骨架向细胞膜延伸,从而提供了 个起支架作用的细胞质纤维网,可使细胞保持空间上的完 整性,并与细胞核定位有关。(b)参与细胞发育与分化 有人认为中间纤维与细胞发育、分化、mRNA等的运输有关。在细胞中注射微量的荧光分了溶液,根据荧光分子亮度变化推测亚单位被合并到细胞骨架结构中表L胞质骨架三种组分的比较微級微管中间纤维单体球蛋白a p球蛋白杆状蛋白结合核甘酸ATPGTP无纤维直径7nm25nm10nm结构双链螺旋13根源纤丝组成空心管状纤维8个4聚体或4个8聚体组成的空心管状 纤维极性有有无组织特异性无无有蛋白库有有无踏乍形为有有无动结合蛋白肌球蛋白动蛋白,驱动蛋白无
19、特异性药物细胞松驰素,鬼笔环肽秋水仙素,长春花碱,紫杉酚4.胞间连丝1)胞间连丝的结构穿越细胞壁、连接相邻细胞原生质(体)的管状通道被称为胞间连丝(plasmodesma)。由于胞间连统使组织的原生质体具 有连续性,因而将由胞间连丝把原生质体连成体的体系称为共质体(symplast),而将细胞壁、质膜与细胞壁间的间隙以及 细胞间隙等空间叫作质外体(apoplast)。共质体与质外体都是植物体内物质和信息传递的通路。胞间连丝的数量和分布与细 胞的类型,所处的相对位置和细胞的生理功能密切相关。2)胞间连丝的功能:a.物质交换 b.信号传递(三)植物体内的信号传导1 .细胞信号传导概述对于植物细胞来
20、讲,有来自相邻细胞的刺激、细胞壁的刺激、激素、温度、光照等等刺激,连接环境刺激到植物反应的 分子途径就是信号转导途径,细胞接受信号并整合、放大信号,最终引起细胞反应。这种信息在胞间传递和胞内转导过程称 为植物体内的信号传导植物的信号分子按作用范围分:胞间信号分子、胞内信号分子2 .植物细胞信号传导途径:胞间信号传递膜上信号转换胞内信号转导(蛋白质可逆磷酸化)细胞反应.1 )胞间信号:植物体内的胞间信号可分为两类,即化学信号和物理信号、(1)化学信号(chemical signals ):细胞感受刺激后合成并传递到作用部位引起生理反应的化学物质。植物激素是植物体 主要的胞间化学信号。随着刺激强度
21、的增加,细胞合成量及向作用位点输出量也随之增加的化学信号物质称之为正化学信号 (positive chemical signal) 随着刺激强度的增加,细胞合成量及向作用位点输出量随之减少的化学信号物质称为负化学 信号(negative chemical signal) (2)物理信号(physical signal):指细胞感受到刺激后产生的能够起传递信息作用的电信号和水力学信号。电信号传递是植物体内长距离传递信息的种重要方式,是植物体对外部刺激的最初反应。植物的电波研究较多的为动作电波(action potential,AP),也叫动作电位,它是指细胞和组织中发生的相对于空间和时间 的快速
22、变化的类生物电位.3 .胞间信号的传递1)化学信号的传递气相中传递易挥发性化学信号可通过植株体内的气腔网络扩散而迅速传递,乙烯和茉莉酸甲酯均属此类信号。韧皮部传递 如IAA、茉莉酸甲酯、寡聚半乳糖、水杨酸等都可通过韧皮部途径传递。木质部传递化学信号可通过集流的方式在木质部内传递。2)电信号的传递 植物电波信号的短距离传递需要通过共质体和质外体途径,而长距离传递则是通过维管束。3)水力学信号的传递水力学信号是通过植物体内水连续体系中的压变化来传递的。4 .膜上信号的转导:刺激受体信号整合与放大一基因表达一反应1)受体与信号的感受受体(receptor)是指在效应器官细胞质膜上或亚细胞组分中能与信
23、号物质特异性结合,并引发产生胞内次级信号的特殊 成分。与能受体结合的特殊信号物质称配体(Ligang)。受体可以是蛋白质,也可以是个曲系。根据受体在细胞中的位置, 可将它分为细胞表面受体和胞内受体。受体的主要特性:能与配体特殊结合;髙度的亲和;饱和性。目前研究比较活跃的受体是光敏受体和激素受体以及可能起受体作用的激发子结合蛋白。2) G蛋白(G protein):在受体接受胞间信号分子到产生胞内信号分子之间,通常认为是通过G蛋白将信号转换偶联起来, 故G蛋白又称偶联蛋白或信号转换蛋白。G蛋白全称为GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein),此类蛋白由 于
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