中国科学院大学植物生理学课件:第四章植物的呼吸作用.ppt
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1、第二篇第二篇 植物体内的物植物体内的物质和能量的转变质和能量的转变主讲教师:吴传书中国科学院大学2013.11.06内容简介内容简介第一篇主要讲述了植物如何合成初级有机第一篇主要讲述了植物如何合成初级有机物并将光能贮藏在有机物之中物并将光能贮藏在有机物之中本篇主要讨论植物体内的物质和能量的转本篇主要讨论植物体内的物质和能量的转变过程:变过程:其中第四篇其中第四篇“植物的呼吸作用植物的呼吸作用”主要讲解主要讲解能量的转变,也涉及到一些物质转变问题能量的转变,也涉及到一些物质转变问题第五章第五章“植物体内的有机物代谢植物体内的有机物代谢”第六章第六章“植物体内的有机物运输植物体内的有机物运输”主要
2、讲主要讲授有机物的转变和运输过程授有机物的转变和运输过程 第四章第四章 植物的呼吸作用植物的呼吸作用 生物的新陈代谢可以概括为两类反应:生物的新陈代谢可以概括为两类反应:同化作用同化作用(assimilation)(assimilation)和异化作用(和异化作用(disassimilationdisassimilation)同化作用是把非生活物质转化为生活物质。异化作用则同化作用是把非生活物质转化为生活物质。异化作用则是把生活物质分解成非生活物质。光合作用是将是把生活物质分解成非生活物质。光合作用是将COCO2 2和水和水转变成为有机物,把日光能转化为可贮存在体内的化学转变成为有机物,把日光
3、能转化为可贮存在体内的化学能能,属于同化作用;而呼吸作用是将体内复杂的有机物属于同化作用;而呼吸作用是将体内复杂的有机物分解为简单的化合物,同时把贮藏在有机物中的能量释分解为简单的化合物,同时把贮藏在有机物中的能量释放出来,属于异化作用。放出来,属于异化作用。呼吸作用是一切生活细胞的共同特征,呼吸停止,也就呼吸作用是一切生活细胞的共同特征,呼吸停止,也就意味着生命的终止。意味着生命的终止。了解植物呼吸作用的转变规律,对于调控植物生长发育,了解植物呼吸作用的转变规律,对于调控植物生长发育,指导农业生产有着十分重要的理论意义和实际意义指导农业生产有着十分重要的理论意义和实际意义 第一节第一节 呼吸
4、作用的概呼吸作用的概念和生理意义念和生理意义 一、呼吸作用的概念一、呼吸作用的概念呼吸作用(呼吸作用(respirationrespiration)是指生活细胞内的有机)是指生活细胞内的有机物物,在酶的参与下,逐步氧化分解并释放能量的过在酶的参与下,逐步氧化分解并释放能量的过程。程。呼吸作用的产物因呼吸类型的不同而有差异。依呼吸作用的产物因呼吸类型的不同而有差异。依据呼吸过程中是否有氧的参与,可将呼吸作用分据呼吸过程中是否有氧的参与,可将呼吸作用分为为有氧呼吸(有氧呼吸(aerobic respirationaerobic respiration)和无氧呼吸)和无氧呼吸(anaerobic r
5、espirationanaerobic respiration)两大类型两大类型 (一)有氧呼吸(一)有氧呼吸 有氧呼吸是指生活细胞利用分子氧有氧呼吸是指生活细胞利用分子氧(O(O2 2),),将某些有机将某些有机物彻底氧化分解物彻底氧化分解,形成形成COCO2 2和和H H2 2O O,同时释放能量的过,同时释放能量的过程程呼吸作用中被氧化的有机物称为呼吸底物或呼吸基呼吸作用中被氧化的有机物称为呼吸底物或呼吸基质质(respiratory substrate)(respiratory substrate),碳水化合物、有机酸、,碳水化合物、有机酸、蛋白质、脂肪都可以作为呼吸底物。一般来说蛋白
6、质、脂肪都可以作为呼吸底物。一般来说,淀粉、淀粉、葡萄糖、果糖、蔗糖等碳水化合物是最常利用的呼葡萄糖、果糖、蔗糖等碳水化合物是最常利用的呼吸底物。以葡萄糖作为呼吸底物,则有氧呼吸的总吸底物。以葡萄糖作为呼吸底物,则有氧呼吸的总反应可用下式表示:反应可用下式表示:C C6 6H H1212O O6 6+6O+6O2 26CO6CO2 2+6H+6H2 2O O,G G-2870kJ-2870kJmolmol-1-1GG是指是指pHpH为为7 7时标准自由能的变化时标准自由能的变化 有氧呼吸时,呼吸底物被彻底氧化为有氧呼吸时,呼吸底物被彻底氧化为COCO2 2和和H H2 2O O,O O2 2被
7、还原为被还原为H H2 2O O。有氧呼吸总反应式和燃烧反应式相。有氧呼吸总反应式和燃烧反应式相同,但是在燃烧时底物分子与同,但是在燃烧时底物分子与O O2 2反应迅速激烈,能反应迅速激烈,能量以热的形式释放;而在呼吸作用中氧化作用则分量以热的形式释放;而在呼吸作用中氧化作用则分为许多步骤进行,能量是逐步释放的,一部分转移为许多步骤进行,能量是逐步释放的,一部分转移到到ATPATP和和NADHNADH分子中,成为随时可利用的贮备能,分子中,成为随时可利用的贮备能,另一部分则以热的形式放出另一部分则以热的形式放出有氧呼吸是高等植物呼吸的主要形式,通常所说的有氧呼吸是高等植物呼吸的主要形式,通常所
8、说的呼吸作用,主要是指有氧呼吸呼吸作用,主要是指有氧呼吸 (二)无氧呼吸(二)无氧呼吸无氧呼吸无氧呼吸是指生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分是指生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。微生解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。微生物的无氧呼吸通常称为发酵(物的无氧呼吸通常称为发酵(fermentationfermentation)。例如酵)。例如酵母菌,在无氧条件下分解葡萄糖产生酒精,这种作用称母菌,在无氧条件下分解葡萄糖产生酒精,这种作用称为酒精发酵,其反应式如下:为酒精发酵,其反应式如下:C C6 6H H1212O O6 62C2C2 2H
9、 H5 5OH+2COOH+2CO2 2 ,G G=-226 kJ=-226 kJmol-1mol-1高等植物也可发生酒精发酵,例如甘薯、苹果、香蕉贮高等植物也可发生酒精发酵,例如甘薯、苹果、香蕉贮藏久了,稻种催芽时堆积过厚,都会产生酒味,这便是藏久了,稻种催芽时堆积过厚,都会产生酒味,这便是酒精发酵的结果。酒精发酵的结果。乳酸菌在无氧条件下产生乳酸,这种作用称为乳酸发酵,乳酸菌在无氧条件下产生乳酸,这种作用称为乳酸发酵,其反应式如下:其反应式如下:C C6 6H H1212O O6 62CH2CH3 3CHOHCOOHCHOHCOOH,G G=-197 kJ=-197 kJmol-1mol-
10、1高等植物也可发生乳酸发酵,例如,马铃薯块茎、甜菜高等植物也可发生乳酸发酵,例如,马铃薯块茎、甜菜块根、玉米胚和青贮饲料在进行无氧呼吸时就产生乳酸块根、玉米胚和青贮饲料在进行无氧呼吸时就产生乳酸呼吸作用的进化与地球上大气成分的变化有密切呼吸作用的进化与地球上大气成分的变化有密切关系:地球上本来是没有游离的氧气的,生物只关系:地球上本来是没有游离的氧气的,生物只能进行无氧呼吸能进行无氧呼吸光合生物的问世,大气中氧含量提高了,生物体光合生物的问世,大气中氧含量提高了,生物体的有氧呼吸才相伴而生的有氧呼吸才相伴而生现今高等植物的呼吸类型主要是有氧呼吸,但也现今高等植物的呼吸类型主要是有氧呼吸,但也仍
11、保留着能进行无氧呼吸的能力。如种子吸水萌仍保留着能进行无氧呼吸的能力。如种子吸水萌动,胚根、胚芽等在未突破种皮之前,主要进行动,胚根、胚芽等在未突破种皮之前,主要进行无氧呼吸;成苗之后遇到淹水时,可进行短时期无氧呼吸;成苗之后遇到淹水时,可进行短时期的无氧呼吸,以适应缺氧条件的无氧呼吸,以适应缺氧条件 二二 呼吸作用的生理意义呼吸作用的生理意义 呼吸作用对植物生命活动具有十分重要呼吸作用对植物生命活动具有十分重要的意义,主要表现在以下几个方面的意义,主要表现在以下几个方面 1.1.为植物生命活动提供能量为植物生命活动提供能量 除绿色细胞可直接利用光能进行除绿色细胞可直接利用光能进行光合作用外,
12、其它生命活动所需光合作用外,其它生命活动所需的能量都依赖于呼吸作用。呼吸的能量都依赖于呼吸作用。呼吸作用将有机物质生物氧化,使其作用将有机物质生物氧化,使其中的化学能以中的化学能以ATPATP形式贮存起来。形式贮存起来。当当ATPATP在在ATPATP酶作用下分解时,再酶作用下分解时,再把贮存的能量释放出来,以不断把贮存的能量释放出来,以不断满足植物体内各种生理过程对能满足植物体内各种生理过程对能量的需要量的需要(图图),未被利用的能量,未被利用的能量就转变为热能而散失掉就转变为热能而散失掉 呼吸放热,可提高植呼吸放热,可提高植物体温,有利于种子物体温,有利于种子萌发、幼苗生长、开萌发、幼苗生
13、长、开花传粉、受精等花传粉、受精等 2.2.中间产物是合成植物体内重要有机物质的原料中间产物是合成植物体内重要有机物质的原料呼吸作用在分解有机物质过呼吸作用在分解有机物质过程中产生许多中间产物,其程中产生许多中间产物,其中有一些中间产物化学性质中有一些中间产物化学性质十分活跃,如丙酮酸、十分活跃,如丙酮酸、-酮酮戊二酸、苹果酸等,它们是戊二酸、苹果酸等,它们是进一步合成植物体内新的有进一步合成植物体内新的有机物的物质基础。当呼吸作机物的物质基础。当呼吸作用发生改变时,中间产物的用发生改变时,中间产物的数量和种类也随之而改变,数量和种类也随之而改变,从而影响着其他物质代谢过从而影响着其他物质代谢
14、过程。呼吸作用在植物体内的程。呼吸作用在植物体内的碳、氮和脂肪等代谢活动中碳、氮和脂肪等代谢活动中起着枢纽作用。起着枢纽作用。3.3.在植物抗病免疫方面有着重要作用在植物抗病免疫方面有着重要作用植物和病原微生物的相互作用中,植物依植物和病原微生物的相互作用中,植物依靠呼吸作用氧化分解病原微生物所分泌的靠呼吸作用氧化分解病原微生物所分泌的毒素,以消除其毒害毒素,以消除其毒害植物受伤或受到病菌侵染时,也通过旺盛植物受伤或受到病菌侵染时,也通过旺盛的呼吸,促进伤口愈合,加速木质化或栓的呼吸,促进伤口愈合,加速木质化或栓质化,以减少病菌的侵染质化,以减少病菌的侵染呼吸作用的加强还可促进具有杀菌作用的呼
15、吸作用的加强还可促进具有杀菌作用的绿原酸、咖啡酸等的合成,以增强植物的绿原酸、咖啡酸等的合成,以增强植物的免疫能力免疫能力 4 4为代谢活动提供还原力为代谢活动提供还原力 呼吸过程中形成的呼吸过程中形成的NADNAD(P P)H H,UQH2UQH2等可为一些还原过程提供还原力等可为一些还原过程提供还原力高等植物呼吸代谢的特点高等植物呼吸代谢的特点 复杂性复杂性:呼吸作用的整个过程是一系列复杂的酶:呼吸作用的整个过程是一系列复杂的酶促反应促反应物质代谢和能量代谢的中心物质代谢和能量代谢的中心:它的中间产物又是:它的中间产物又是合成多种重要有机物的原料,起到物质代谢的枢合成多种重要有机物的原料,
16、起到物质代谢的枢纽作用纽作用呼吸代谢的多样性呼吸代谢的多样性:表现在呼吸途径的多样性。:表现在呼吸途径的多样性。如植物呼吸代谢并不只有一种途径,不同的植物、如植物呼吸代谢并不只有一种途径,不同的植物、同一植物的不同器官或组织在不同的生育时期、同一植物的不同器官或组织在不同的生育时期、不同环境条件下,呼吸底物的氧化降解可以走不不同环境条件下,呼吸底物的氧化降解可以走不同的途径同的途径表现在电子传递系统的多样性和末端氧化酶的多表现在电子传递系统的多样性和末端氧化酶的多样性样性 第二节第二节 植物的呼吸代谢途径植物的呼吸代谢途径在高等植物中存在着在高等植物中存在着多条呼吸代谢的生化多条呼吸代谢的生化
17、途径化这是植物在长途径化这是植物在长期进化过程中,对多期进化过程中,对多变环境条件适应的体变环境条件适应的体现。在缺氧条件下进现。在缺氧条件下进行酒精发酵和乳酸发行酒精发酵和乳酸发酵,在有氧条件下进酵,在有氧条件下进行三羧酸循环和戊糖行三羧酸循环和戊糖磷酸途径,还有脂肪磷酸途径,还有脂肪酸氧化分解的乙醛酸酸氧化分解的乙醛酸循环以及乙醇酸氧化循环以及乙醇酸氧化途径等途径等 一、糖酵解一、糖酵解己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程,称为糖酵己糖在细胞质中分解成丙酮酸的过程,称为糖酵解(解(glycolysisglycolysis)。整个糖酵解化学过程于)。整个糖酵解化学过程于19401940年得到阐明
18、。为纪念在研究这一途径中有突出贡年得到阐明。为纪念在研究这一途径中有突出贡献的三位生物化学家:献的三位生物化学家:G.Embden,O.MeyerhofG.Embden,O.Meyerhof和和J.K.ParnasJ.K.Parnas,又把糖酵解途径称为,又把糖酵解途径称为EmbdenMeyerhofParnasEmbdenMeyerhofParnas途径,简称途径,简称EMPEMP途径(途径(EMP EMP pathwaypathway)。糖酵解普遍存在于动物、植物、微生)。糖酵解普遍存在于动物、植物、微生物的细胞中物的细胞中 糖酵解途径化学历程糖酵解途径化学历程1.1.己糖的活化己糖的活化
19、是糖酵解的起始阶段。己糖在己糖激酶作用下,消耗两个ATP逐步转化成果糖-1,6二磷酸(F-1,6-BP)2.2.己糖裂解,己糖裂解,即F-1,6-BP在醛缩酶作用下形成甘油醛-3-磷酸和二羟丙酮磷酸,后者在异构酶(isomerase)作用下可变为甘油醛-3-磷酸 3.3.丙糖氧化丙糖氧化甘油醛-3-磷酸氧化脱氢形成磷酸甘油酸,产生1个ATP和1个NADH,同时释放能量 糖酵解过程中糖的氧化分解是在没有分子氧的参与下进行的,其糖酵解过程中糖的氧化分解是在没有分子氧的参与下进行的,其氧化作用所需要的氧来自水分子和被氧化的糖分子氧化作用所需要的氧来自水分子和被氧化的糖分子在糖酵解过程中,在糖酵解过程
20、中,每每1mol1mol葡萄糖产生葡萄糖产生2mol2mol丙酮酸时,净产生丙酮酸时,净产生2molATP2molATP和和2molNADH+H2molNADH+H+糖酵解的总反应可归纳为:糖酵解的总反应可归纳为:C C6 6H H1212O O6 6+2NAD+2NAD+2ADP+2H+2ADP+2H3 3POPO4 42CH2CH3 3COCOOH+2NADH+2HCOCOOH+2NADH+2H+2ATP+2ATP(二)糖酵解的生理意义(二)糖酵解的生理意义1.1.糖酵解普遍存在于生物体中,是有氧呼吸和无氧呼吸途径的共同部分糖酵解普遍存在于生物体中,是有氧呼吸和无氧呼吸途径的共同部分 2.
21、2.糖酵解的产物丙酮酸的化学性质十分活跃,糖酵解的产物丙酮酸的化学性质十分活跃,可以通过各种代谢途径,生成不同的物质可以通过各种代谢途径,生成不同的物质 3.3.通过糖酵解产生通过糖酵解产生ATPATP和和NADHNADH,生物体,生物体可获得生命活动所需的部分能量可获得生命活动所需的部分能量 4.4.糖酵解途径中,除了由己糖激酶、磷酸果糖糖酵解途径中,除了由己糖激酶、磷酸果糖激酶、丙酮酸激酶等所催化的反应以外,多数反激酶、丙酮酸激酶等所催化的反应以外,多数反应均可逆转,这就为糖异生作用提供了基本途径应均可逆转,这就为糖异生作用提供了基本途径 二、无氧呼吸二、无氧呼吸生活细胞在无氧条件下进行戊
22、糖磷酸途径、酒精生活细胞在无氧条件下进行戊糖磷酸途径、酒精发酵和乳酸发酵。糖酵解实际上是丙酮酸的无氧发酵和乳酸发酵。糖酵解实际上是丙酮酸的无氧降解,反应在细胞质中进行。降解,反应在细胞质中进行。高等植物无氧呼吸,包括了从己糖经糖酵解形成高等植物无氧呼吸,包括了从己糖经糖酵解形成丙酮酸,随后进一步产生乙醇或乳酸的全过程。丙酮酸,随后进一步产生乙醇或乳酸的全过程。植物在无氧条件下通常是发生酒精发酵(植物在无氧条件下通常是发生酒精发酵(alcohol alcohol fermentationfermentation)。)。在无氧条件下,通过酒精发酵或乳酸发酵,实现在无氧条件下,通过酒精发酵或乳酸发酵
23、,实现了了NAD+NAD+的再生,这就使糖酵解得以继续进行的再生,这就使糖酵解得以继续进行无氧呼吸过程中葡萄糖分子的大部分能量仍保存在丙酮酸、无氧呼吸过程中葡萄糖分子的大部分能量仍保存在丙酮酸、乳酸或乙醇分子中。可见,发酵作用的能量利用效率是很乳酸或乙醇分子中。可见,发酵作用的能量利用效率是很低的,有机物质耗损大,而且发酵产物酒精和乳酸的累积,低的,有机物质耗损大,而且发酵产物酒精和乳酸的累积,对细胞原生质有对细胞原生质有毒害毒害作用作用 长期进行无氧呼吸的植物会受到容易伤害,甚至会死亡长期进行无氧呼吸的植物会受到容易伤害,甚至会死亡生物体中重要的发酵作用有酒精发酵和乳酸发酵。在酒精生物体中重
24、要的发酵作用有酒精发酵和乳酸发酵。在酒精发酵发酵(alcohol fermentation)(alcohol fermentation)过程中过程中,糖类经过糖酵解生糖类经过糖酵解生成丙酮酸。然后成丙酮酸。然后,丙酮酸先在丙酮酸脱羧酶丙酮酸先在丙酮酸脱羧酶(pyruvicpyruvic acid acid decarboxylasedecarboxylase)作用下脱羧生成乙醛作用下脱羧生成乙醛CHCH3 3COCOOHCOCOCOOHCO2 2CHCH3 3CHOCHO乙醛再在乙醇脱氢酶乙醛再在乙醇脱氢酶(alcohol(alcohol dehydrogenasedehydrogenase)
25、的作用下,的作用下,被还原为乙醇被还原为乙醇CHCH3 3CHOCHONADHNADHH H+CHCH3 3CHCH2 2OHOHNADNAD+在缺少丙酮酸脱羧酶而含有乳酸脱氢酶在缺少丙酮酸脱羧酶而含有乳酸脱氢酶(lactic acid(lactic acid dehydrogenasedehydrogenase)的组织里,的组织里,丙酮酸便被丙酮酸便被NADHNADH还原为乳酸,还原为乳酸,即乳酸发酵即乳酸发酵(lactate fermentation)(lactate fermentation)CHCH3 3COCOOHCOCOOHNADHNADHH H+CHCH3 3CHOHCOOHCH
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- 中国科学院 大学 植物 生理学 课件 第四 呼吸 作用
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