植物水分生理生态精.ppt
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1、植物水分生理生态第1页,本讲稿共42页植物水分生理生态植物水分生理生态第一节第一节 细胞水分关系细胞水分关系第二节第二节 个体水分关系个体水分关系第三节第三节 群体水分关系群体水分关系第2页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念一、水分的生理生态作用一、水分的生理生态作用1、水分的生理作用、水分的生理作用水是细胞原生质的主要成分植物体内绝大多数代谢过程都是在水介质中进行的水是一些代谢过程的反应物质充足的水分能使植物保持固有的姿态水的理化性质给植物的生命活动带来了各种有利条件第3页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念一、水分的生理生态作用一、水分的生理生态作用2、水分的生态作用、水分的生态作用
2、水是植物生存的重要环境条件水对植物生长发育的影响水对植物数量和分布的影响第4页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念二、植物体内水分特征二、植物体内水分特征水分在植物体内的作用,不仅与其含量有关,也与水分的存在状态、能态有关。1、水分数量2、水分状态3、水分能量第5页,本讲稿共42页水的结构与性质1、水的结构、水的结构分子式:H2O结构:电中性,极性分子、缔和分子2、水的性质、水的性质水的沸点水的沸点水的比热:水的比热:4.187 kJ.kg4.187 kJ.kg-1-1.K.K-1-1 水的气化热水的气化热:25,2.45kJ.kg-1(586kcal.kg-1)水的密度水的密度:0一4,最
3、大第6页,本讲稿共42页水的结构与性质2、水的性质、水的性质水的内聚力液体状态下同类分子间具有的分子间引力水的粘附力水与极性物质之间通过氢键形成有较强的作用力水的表面张力在空气水界面上存在着一种力毛细作用:毛细作用:内聚力、粘附力和表面张力的共同作用产生了毛细作用(现象)水的不可压缩性水的不可压缩性水的高抗张水的高抗张(拉拉)强度强度:20,30MPa水的电性质水的电性质:介电常数高,水合作用第7页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念二、植物体内水分特征二、植物体内水分特征1、植物体内水分数量、植物体内水分数量不同植物的含水量有很大的不同同一植物生长在不同的环境中,含水量也不同同一植物的不同
4、器官和组织的含水量差异很大植物及其器官组织的含水量随生长发育而改变第8页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念二、植物体内水分特征二、植物体内水分特征2、植物体内水分状态、植物体内水分状态束缚水植物组织中比较牢固地被细胞中胶休颗粒吸附而不易流动的水分自由水植物组织中距离胶体颗料较远而可以自由移动的水分细胞中自由水和束缚水比例的大小往往影响代谢的强度。束缚水含量与植物抗性大小有密切关系第9页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念二、植物体内水分特征二、植物体内水分特征3、植物体内水分能量、植物体内水分能量水的化学势在恒温恒压条件下,体系中1mol水的自由能(偏摩尔自由能)。根据热力学原理,将一体
5、系中可以用于做有用功的能量称为该体系的自由能。因水分子不带电荷,故水溶液中水的化学势w为:w=w*+RTlnw+VB,mP+mWghw*:与体系温度相同、大气压相等的纯水的化学势,规定为0。第10页,本讲稿共42页植物水分关系的基本概念3、植物体内水分能量、植物体内水分能量w=w*+RTlnw+VW,mP+mWgh浓度项RT1nw表明水的浓度(摩尔分数)越高其化学势越高。水的摩尔分数与其中溶质的量有关溶质的量越大,则水的摩尔分数越小。水中溶解溶质后将使溶液产生渗透压,渗透压与溶液浓度C的关系是:=iRCTi是等渗系数在植物生理学中,通常将水的化学势除以水的偏摩尔体积Vw,m,使其具有压力的单位
6、(帕,Pa,或巴,bar),并引进了一个新的概念,水势(waterpotential),以希腊字母代表。单位换算:1bar=105 5Pa=0.1MPa=0.987atm第11页,本讲稿共42页植物水势水势的定义水势的定义:体系(或体系的一部分)中的水的化学势与处于大气压下的、和体系的温度相同的纯水的化学势之差,除以水的偏摩尔体积:=(ww*)/VW,m=(RTlnw+VW,mP+mWgh)/VW,mP=P+gh即植物水势:ws+P+g将压力对水势的影响称为压力势,PP将渗透压对水势的影响称为渗透势,s-将重力对水势的影响称为重力势,g=gh第12页,本讲稿共42页第一节第一节 细胞水分关系细
7、胞水分关系一、植物细胞水势一、植物细胞水势 植物细胞的水势通常由四部分组成:衬质势、溶质势、压力势和重力势。即w m+s+P+g一般地,m和g可忽略。则植物细胞水势为:w s+P细胞水势及其组分的关系第13页,本讲稿共42页一、植物细胞水势植物水势测定方法1、小液流法2、压力室法3、露点微伏计法第14页,本讲稿共42页第一节第一节 细胞水分关系细胞水分关系二、渗透调节二、渗透调节植物细胞可以通过积累具有渗透活性的化合物来调节水势。渗透调节物质:无机离子、可溶性糖、氨基酸、有机酸等。如脯氨酸、山梨糖醇、甘露糖醇等(还可以作为羟基自由基清除剂)。渗透调节物质主要存在于植物细胞的液泡内。第15页,本
8、讲稿共42页第一节第一节 细胞水分关系细胞水分关系三、细胞壁弹性三、细胞壁弹性细胞失水,体积减小,其限度取决于细胞壁弹性。细胞壁的弹性模量():在某一初始细胞体积(V)下细胞体积每发生一个小的改变量(V)所导致的膨压的改变量(P)。即:一般地,草本植物为1-5MPa,落叶树叶10-20MPa,长绿树叶30-50MPa第16页,本讲稿共42页第一节第一节 细胞水分关系细胞水分关系四、细胞吸胀作用与代谢吸水四、细胞吸胀作用与代谢吸水吸胀作用由于原生质、淀粉、纤维素等具有亲水性,水分子以扩散或毛细管作用进入其内部或分子之间。即被动吸水。一般地说,细胞形成中央液泡之前主要靠吸胀作用吸水。例如干燥种子的
9、萌发吸水、果实、种子形成过程中的吸水、根尖和茎尖分生区细胞的吸水等等。代谢吸水水分依靠细胞代谢能量经过质膜进入细胞内部。即主动吸水。第17页,本讲稿共42页第一节第一节 细胞水分关系细胞水分关系五、水分的跨膜运送与水孔蛋白五、水分的跨膜运送与水孔蛋白水分进入细胞的途径有二种:一是单个水分子通过膜脂双分子层的间隙进入细胞,二是水集流通过质膜上的水孔蛋白中的水通道(waterchannel)进入细胞。水孔蛋白(aquaporin)是一类具有选择性、高效转运水分的膜通道蛋白。水孔蛋白的存在便于水分在细胞内的运输和水分长距离的运输,也参与细胞的渗透调节。水孔蛋白分布于雄蕊、花药等生殖器官;拟南芥的水孔
10、蛋白分布于根尖的伸长区和分生区。第18页,本讲稿共42页第二节个体水分关系一、水分吸收二、水分运输三、水分散失四、水分平衡第19页,本讲稿共42页一、水分吸收1、水分吸收部位、水分吸收部位根系(主要在根毛区)、叶片、枝条等2、根系吸水速率、根系吸水速率根系水势:水生植物-1MPa,中生植物-4MPa,旱生植物-6MPa。第20页,本讲稿共42页一、水分吸收3、根系吸水方式根系吸水方式 被动吸水是指由蒸腾失水而产生的蒸腾拉力所引起的吸水过程。主动吸水是指以根压为动力的根系吸水过程。根压:植物根系生理活动使液流从根上升的压力。如植物伤流、吐水等第21页,本讲稿共42页蒸腾拉力(主要动力)蒸腾拉力即
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