《果实成熟》PPT课件.ppt
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1、 果实成熟是指果实在发育后期阶段果实成熟是指果实在发育后期阶段生理生化变化的总和生理生化变化的总和,并通过果实并通过果实从外观到内部发生了一系列变化使从外观到内部发生了一系列变化使果实达到可食状态成为有价值的农果实达到可食状态成为有价值的农业商品业商品.vv呼吸跃变与乙烯释放呼吸跃变与乙烯释放呼吸跃变与乙烯释放呼吸跃变与乙烯释放vv果实成熟过程的时色、香、味变化果实成熟过程的时色、香、味变化果实成熟过程的时色、香、味变化果实成熟过程的时色、香、味变化vv细胞壁水解酶与果实软化细胞壁水解酶与果实软化细胞壁水解酶与果实软化细胞壁水解酶与果实软化vv遗传工程在果实成熟中的应用遗传工程在果实成熟中的应
2、用遗传工程在果实成熟中的应用遗传工程在果实成熟中的应用一、呼吸跃变一、呼吸跃变(respiratoryclimacteric)果实在成熟过程中果实在成熟过程中,部分果实的呼部分果实的呼吸速率最初较低吸速率最初较低,至成熟末期突然至成熟末期突然升高而后下降的现象升高而后下降的现象.果实成熟过程中的呼吸速率变化果实成熟过程中的呼吸速率变化1.呼吸跃变类型呼吸跃变类型:根据果实在成熟前是否出现根据果实在成熟前是否出现呼吸高峰将果实分为跃变型呼吸高峰将果实分为跃变型与非跃变型果实两种与非跃变型果实两种.(1)呼吸跃变型果实:呼吸跃变型果实:v果实呼吸跃变是果实成熟与衰老之间不可逆果实呼吸跃变是果实成熟
3、与衰老之间不可逆变化的分界线变化的分界线.v一般果实在达到呼吸跃变高峰时其鲜食品质一般果实在达到呼吸跃变高峰时其鲜食品质最佳最佳,其后迅速下降其后迅速下降.跃变型果实跃变型果实 跃变型果实生长在到达呼吸高峰时果实生长已处于平稳阶段.(2)非跃变型果实:非跃变型果实:这类果实在成熟期不发生呼吸跃变现象;又可这类果实在成熟期不发生呼吸跃变现象;又可将这类果实分为呼吸渐减型和呼吸后期上升型。将这类果实分为呼吸渐减型和呼吸后期上升型。呼吸渐减型:呼吸渐减型:指果实在成熟期,呼吸强度一直指果实在成熟期,呼吸强度一直在稳定地下降着,其间没有明显的上升阶段,在稳定地下降着,其间没有明显的上升阶段,包括柑桔、
4、葡萄、樱桃等。包括柑桔、葡萄、樱桃等。呼吸后期上升型呼吸后期上升型:在果实成熟后期有一个小的在果实成熟后期有一个小的呼吸高峰呼吸高峰,包括包括草莓、柠檬、柑橘、凤梨等草莓、柠檬、柑橘、凤梨等.成熟过程中非跃变型果实的呼吸速率熟过程中非跃变型果实的呼吸速率2呼吸跃变与乙烯跃变的关系呼吸跃变与乙烯跃变的关系n对于跃变型果实而言对于跃变型果实而言,呼吸跃呼吸跃变常常伴随着乙烯跃变变常常伴随着乙烯跃变,.呼吸跃变是由于果实中产生乙烯的结果乙烯高峰的出现可以在呼吸高峰之前,之中或之后几种果实内源乙烯含量几种果实内源乙烯含量-果实乙烯(l/L)果实 乙烯(l/L)-高峰型 西番莲果 466530 苹 果
5、252500 李 0.140.23 梨 80 番 茄 3.629.8 桃 0.920.7 油 桃 3.6602 柠 檬 0.110.17 鳄 梨 28.974.2 酸 橙 0.301.96 香 蕉 0.052.1 橙 0.130.32 芒 果 0.043.0 菠 萝 0.160.40-摘自Burg,S.P.,等,The role of ethylene in fruit ripening.Plantphysiol.跃变型果实和非跃变型果实的重要区别跃变型果实和非跃变型果实的重要区别主要区别主要区别:呼吸变化趋势呼吸变化趋势 乙烯生成的特性和对乙烯的反应有区乙烯生成的特性和对乙烯的反应有区别。别
6、。跃变型果实中乙烯生成有两个调节跃变型果实中乙烯生成有两个调节系统系统系统系统:负责呼吸跃变前果实中低速率的基础负责呼吸跃变前果实中低速率的基础乙烯生成;乙烯生成;系统系统:负责呼吸跃变时乙烯的自我催化释放,负责呼吸跃变时乙烯的自我催化释放,其乙烯释放效率很高。其乙烯释放效率很高。非跃变型果实成熟过程中只有非跃变型果实成熟过程中只有系统系统,缺乏,缺乏系统系统,乙烯生成速率低而平衡。,乙烯生成速率低而平衡。两种类型果实对乙烯的反应两种类型果实对乙烯的反应n n跃变型果实跃变型果实:外源乙烯只在跃变前起作用,外源乙烯只在跃变前起作用,诱导呼吸上升;同时启动系统诱导呼吸上升;同时启动系统,形成乙,
7、形成乙烯自我催化,促进乙烯大量释放,但不改烯自我催化,促进乙烯大量释放,但不改变呼吸跃变顶峰的高度,且与处理用乙烯变呼吸跃变顶峰的高度,且与处理用乙烯浓度关系不大,其反应是不可逆的。浓度关系不大,其反应是不可逆的。n n非跃变型果实非跃变型果实:外源乙烯在整个成熟期间都外源乙烯在整个成熟期间都能促进呼吸作用增强,且与处理乙烯的浓能促进呼吸作用增强,且与处理乙烯的浓度密切相关,其反应是可逆的。同时,外度密切相关,其反应是可逆的。同时,外源乙烯不能促进内源乙烯增加。源乙烯不能促进内源乙烯增加。3 呼吸跃变产生的原因 果实发育过程中大量物质积累糖酵解加快呼吸底物水解酶,呼吸酶活性果皮透性内部氧化速度
8、加快呼吸作用物质分解成熟内源内源乙烯增加出现乙烯高峰乙烯与细胞膜结合 增加膜的透性 加快气体交换增强氧化作用诱导呼吸底物mRNA合成提高呼吸底物活性并显著诱导抗氰呼吸 产生呼吸跃变的原因:(1)随着果实发育,细胞内线粒体增多,呼吸活性增高;(2)产生了天然的氧化磷酸化解偶联,刺激了呼吸活性的提高:(3)乙烯释放量增加,诱导抗氰呼吸加强。(4)糖酵解关键酶被活化,呼吸活性增强。果实呼吸跃变是果实成熟的一种特征,大多数果实成熟是与呼吸的跃变相伴随的,呼吸跃变结束即意味着果实已达成熟。在果实贮藏或运输中,可以通过降低温度,推迟呼吸跃变发生的时间,另一是增加周围CO2的浓度,降低呼吸跃变发生的强度,这
9、样就可达到延迟成熟,保持鲜果,防止腐烂的目的。二、果实成熟时色、香、味的变化二、果实成熟时色、香、味的变化vv果实变甜:果实变甜:果实变甜:果实变甜:淀粉淀粉糖糖vv酸味减少:酸味减少:酸味减少:酸味减少:有机酸转化成糖或分解。有机酸转化成糖或分解。vv涩味消失:涩味消失:涩味消失:涩味消失:单宁分解单宁分解vv香味产生:香味产生:香味产生:香味产生:酯类物质、醛类物质酯类物质、醛类物质vv果实变软:果实变软:果实变软:果实变软:果肉细胞壁中纤维素、果胶分解果肉细胞壁中纤维素、果胶分解vv颜色变艳:颜色变艳:颜色变艳:颜色变艳:叶绿素分解,花青素合成显红色。叶绿素分解,花青素合成显红色。三细胞
10、壁水解酶与果实软化三细胞壁水解酶与果实软化细胞壁组成成分,结构细胞壁合成,生长与功能细胞壁合成,生长与功能细胞壁相关水解酶与果实软细胞壁相关水解酶与果实软化化1.细胞壁组成成分细胞壁组成成分,结构与特性结构与特性(1)细胞壁的组成成分细胞壁的组成成分构成细胞壁的成分中,构成细胞壁的成分中,90%左右是多糖,左右是多糖,10%左右是蛋左右是蛋白质、酶类以及脂肪酸等白质、酶类以及脂肪酸等.细胞壁中的多糖主要是纤维素、细胞壁中的多糖主要是纤维素、半纤维素和果胶类,它们是由葡萄糖、阿拉伯糖、半乳半纤维素和果胶类,它们是由葡萄糖、阿拉伯糖、半乳糖醛酸等聚合而成糖醛酸等聚合而成.纤维素纤维素v是是(1,4
11、)无分枝多聚葡萄糖。无分枝多聚葡萄糖。对细胞壁的延展性起主导作用。多条纤维素链靠分子内氢键。多条纤维素链靠分子内氢键构成微纤丝,在细胞壁上与半纤维构成微纤丝,在细胞壁上与半纤维素构成网络结构。素构成网络结构。果胶果胶v是一组多糖类物质,存在于初生细是一组多糖类物质,存在于初生细胞壁和细胞间隙中。胞壁和细胞间隙中。v果胶分子是由果胶分子是由(14)连接的连接的D半乳糖醛酸组成半乳糖醛酸组成v分为果胶酸、果胶和原果胶分为果胶酸、果胶和原果胶果胶酸果胶酸(pecticacid)v由约由约100个半乳糖醛酸通过个半乳糖醛酸通过-1,4-键连接而成的直链。键连接而成的直链。v水溶性,很容易与钙起作用生成
12、果水溶性,很容易与钙起作用生成果胶酸钙。它主要存在于中层中胶酸钙。它主要存在于中层中.果胶果胶(pectin)v果胶是半乳糖醛酸酯和少量半乳糖果胶是半乳糖醛酸酯和少量半乳糖醛酸通过醛酸通过-1,4-糖苷键连接而成的糖苷键连接而成的长链高分子化合物,分子量在长链高分子化合物,分子量在2500050000之间,每条链含之间,每条链含200个个以上的半乳糖醛酸残基。以上的半乳糖醛酸残基。v果胶能溶于水,存在于中层和初生果胶能溶于水,存在于中层和初生壁中,在细胞质或液泡中也有存在。壁中,在细胞质或液泡中也有存在。原果胶原果胶(protopectin)v分子量比果胶酸和果胶大,主要存分子量比果胶酸和果胶
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