竞赛植物生理系列之 植物水分生理.pptx
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1、2-1.水在植物生命活动中的作用水在植物生命活动中的作用 一.植物的含水量 二.植物体内水分存在的状态 三.水分在植物生命活动中的作用第1页/共96页一.植物的含水量不同植物含水量不同 水生植物鲜重的90以上 地衣、藓类仅占6左右 草本植物7085 木本植物稍低于草本植物。一种植物,不同环境下有差异 荫蔽、潮湿 向阳、干燥环境同一植株中,不同器官、组织不同 根尖、幼苗和绿叶6090 树干4050 休眠芽40 风干种子为814v生命活动较旺盛的部分,水分含量较多。第2页/共96页二.植物体内水分存在的状态未与细胞组分相结合可以自由流动的水分。自由水参与各种代谢作用,自由水占总含水量的百分比越大,
2、则植物代谢越旺盛。束缚水不参与代谢作用,束缚水含量与植物抗性大小有密切关系。与细胞组分紧密结合而不能自由流动的水分;束缚水:自由水:第3页/共96页三.水分在植物生命活动中的作用1水分是细胞质的主要成分 2水分是代谢作用过程的反应物质 3水分是植物对物质吸收和运输的溶剂 4水分能保持植物的固有姿态 5.水 的 某 些 理 化 性 质 也 有 利 于 植 物 的 生命活动 高的比热和气化热,有利于调节植物体的温度。返回第4页/共96页2-2.2-2.植物对水分的吸收植物对水分的吸收 一.植物细胞对水分的吸收GO二.植物根系对水分的吸收GO第5页/共96页植物细胞吸水主要有3种方式:未形成液泡的细
3、胞,靠吸胀作用吸水;液泡形成以后,细胞主要靠渗透性吸水;另外还靠与渗透作用无关的代谢性吸水;在这3种方式中,以渗透性吸水为主。一.植物细胞对水分的吸收1.水势的概念第6页/共96页图图 2-12-1由由渗透作用渗透作用引起的水引起的水分运转分运转a.a.烧杯中烧杯中的纯水和的纯水和漏斗内液漏斗内液面相平;面相平;b.b.由于渗由于渗透作用使透作用使烧杯内水烧杯内水面降低而面降低而漏斗内液漏斗内液面升高面升高第7页/共96页质壁分离现象解决的问题1、说明原生质层是半透膜2、判断细胞死活3、测定细胞液的渗透势。第8页/共96页束缚能(bound energy):是不能用于做有用功的能量。自由能(f
4、ree energy):是在恒温、恒压条件下能够作功的那部分能量。物质能量第9页/共96页 化学势化学势(chemical potential,)每偏摩尔物质所具有的自由能。每偏摩尔物质所具有的自由能。用希腊用希腊字母字母表示。可用来描述体系中组分发表示。可用来描述体系中组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力。生化学反应的本领及转移的潜在能力。如果物质带电荷或电势不为零时的化学如果物质带电荷或电势不为零时的化学势称为电化学势(势称为电化学势(electrochemical potential)。物质总是从化学势)。物质总是从化学势高高的的地方自发地转移到化学势地方自发地转移到化学势低低的地方,
5、而的地方,而化学势化学势相等相等时,则呈现动态平衡。时,则呈现动态平衡。第10页/共96页 水势(water potential)就是每偏摩尔体积水的化学势。就是说,水溶液的化学势(w)与同温、同压、同一系统中的纯水的化学势(w0)之差(w),除以水的偏摩尔体积(Vw)所得的商,称为水势。概念第11页/共96页 偏摩尔体积(partial molal volume)在一定温度、压力和浓度下,1 摩尔某组分在混合物中所体现出来的体积,称为该组分在该条件下的偏摩尔体积。偏摩尔体积的单位是m3mol-1。第12页/共96页水势单位:兆帕(MPa)1Mpa=106 Pa 1bar(巴)=0.1 MPa
6、 =0.987 atm(大气压)1标准atm=1.013105 Pa =1.013 bar第13页/共96页化学势是能量概念,单位为Jmol J=N(牛顿)m,偏摩尔体积的单位为m3mol,两者相除并化简,得Nm2,成为压力单位帕Pa这样就把以能量为单位的化学势转化为以压力为单位的水势。第14页/共96页纯水的水势定为零,溶液的水势就成负值。溶液越浓,水势 。水分移动需要能量。水分越低水势高 水势低 第15页/共96页溶液水势/MPa纯水0Hoagland营养液-0.05海水-2.501mol/L 蔗糖-2.691mol/L KCl-4.50表2-1 几种常见化合物 水溶液的水势范围 第16页
7、/共96页 水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象,就称为渗透作用。2.细胞的渗透性吸水细胞的渗透性吸水(1)(1)渗透作用渗透作用(osmosis)(osmosis)第17页/共96页第18页/共96页细胞吸水情况决定于细胞水势。典型细胞水势w是由3个势组成的:(2 2)细胞的水势)细胞的水势w=s+p+m水势渗透势衬质势压力势第19页/共96页渗透势(osmotic potential)亦称溶质势(solute potential),是由于溶质颗粒的存在而降低的水势值。是负值。概念第20页/共96页 压力势(pressure potential)p 压力势是指由于细胞壁压力的
8、存在而引起的细胞水势增加的值。是正值。细胞的原生质体吸水膨胀,对细胞壁产生一种作用力(膨压),引起细胞壁产生一种限制原生质体膨胀的反作用力。概念溶液:w=s 因为p=0 第21页/共96页 衬质势(matric potential)m 是细胞胶体物质亲水性和毛细管对自由水束缚而引起水势降低的值,是负值。概念第22页/共96页未形成液泡的细胞具有一定的衬质势,干燥种子的m可达-100 MPa;已形成液泡的细胞,其衬质势只有-0.01 MPa左右,只占整个水势的微小部分,通常省略不计。w=+p干燥种子的水势:w=m概念第23页/共96页 植物细胞的质壁分离及其复原植物细胞是一个渗透系统,质膜和液泡
9、膜接近于半透膜质壁分离(plasmolysis)和质壁分离复原(deplasmolysis)现象就可证明植物细胞是一个渗透系统。Flash第24页/共96页图2-1 植物细胞的相对体积变化与水势(w)渗透势()和压力势(p)之间的关系的图解 第25页/共96页细胞初始质壁分离时:p=0,w=充分饱和的细胞:w=0 =-p蒸腾剧烈时:p 0,w 淀粉 纤维素。细胞质细胞壁淀粉粒蛋白质豆类种子吸胀现象非常显著。概念第30页/共96页细胞在形成液泡之前的吸水主要靠吸胀作用。如:风干种子的萌发吸水 分生细胞生长的吸水吸胀作用的大小就是衬质势的大小。根据w=+p+m=0 p=0,所以w=m即衬质势等于水
10、势第31页/共96页4.4.代谢性吸水代谢性吸水 植物细胞利用呼吸作用产生的能量使水分经过质膜进入细胞的过程,叫做代谢性吸水。代谢性吸水只占吸水量的很少一部分。第32页/共96页5.5.水分子通道水分子通道水分子通道水分子通道(water channel)(water channel)水分在细胞膜系统内移动的途径有2种:单个水分子通过膜脂双分子层的间隙或通过水通道进入细胞;水集流通过质膜上水孔蛋白中的水通道进入细胞。水孔蛋白是一类具有选择性、高效转运水分的膜通道蛋白。第33页/共96页图2-3 水分跨过细胞膜的途径 A.单个水分子通过膜脂双分子层扩散 或通过水通道 B水分集流通过水孔蛋白形成的
11、水通道 AB返回第34页/共96页二二二二.植物根系对水分的吸收植物根系对水分的吸收植物根系对水分的吸收植物根系对水分的吸收1.根部吸水的区域2.根系吸水的途径 3.根系吸水的动力 4.影响根系吸水的土壤条件 第35页/共96页 主要在根尖10cm。包括根冠、根毛区、伸长区和分生区,根毛区的吸水能力最大。根毛区的输导组织发达,对水分移动的阻力小。根毛区有许多根毛,增大了吸收面积;根毛细胞壁的外部由果胶质组成,粘性强,亲水性也强,有利于与土壤颗粒粘着和吸水;1.1.1.1.根部吸水的区域根部吸水的区域根部吸水的区域根部吸水的区域第36页/共96页图 2-4 根尖纵切成熟区(根毛区)伸长区分生区根
12、冠第37页/共96页2.2.2.2.根系吸水的途径根系吸水的途径根系吸水的途径根系吸水的途径 质外体途径:水分通过细胞壁、细胞间隙等没有原生质的部分移动,移动速度快。共质体途径:是指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质。移动速度较慢。内皮层细胞壁上的凯氏带水分只能通过内皮层的原生质体。即进入共质体第38页/共96页根部吸水的途径根部吸水的途径第39页/共96页3.3.3.3.根系吸水的动力根系吸水的动力根系吸水的动力根系吸水的动力 主动吸水:被动吸水:由根系的生理活动而引起。动力是根压植物根系吸水主要依靠 2 种方式:由蒸腾作用所引起。动力是蒸腾拉力主要的第40页/共9
13、6页 植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力,称为根压。概念 根压把根部的水分压到地上部,土壤中的水分便不断补充到根部。大多数植物的根压为 0.05-0.5 MPa。(1)根压(root pressure)第41页/共96页伤流(bleeding)从植物茎的基部把茎切断,由于根压作用,切口不久即流出液滴,这种现象称为伤流。大量水分无机盐有机物植物激素伤流液所以,伤流液的数量和成分,可作为根系活动能力强弱的指标。主要是CTK第42页/共96页伤流和根压示意图伤流和根压示意图A.A.伤流液从茎部切口处流出;伤流液从茎部切口处流出;B.B.用压力计测定用压力计测定根压根压 第43页/共96页 吐水
14、(guttation):没有受伤的植物如处于土壤水分充足、天气潮湿的环境中,叶片尖端或边缘也有液体外泌的现象,称为吐水。伤流和吐水现象是由根压所引起的第44页/共96页第45页/共96页根压产生的机理主要有 2 种解释。渗透理论 根部导管四周的活细胞由于新陈代谢,不断向导管分泌无机盐和有机物,导管的水势下降,而附近活细胞的水势较高,所以水分不断流入导管。代谢理论 认为呼吸释放的能量参与根系的吸水过程。水势梯度第46页/共96页(2)蒸腾拉力 由于蒸腾作用产生的一系列水势梯度使导管中水分上升的力量。是由枝叶形成的力量传到根部而引起的被动吸水水势梯度第47页/共96页第48页/共96页第49页/共
15、96页4.4.4.4.影响根系吸水的土壤条件影响根系吸水的土壤条件影响根系吸水的土壤条件影响根系吸水的土壤条件 根部有吸水的能力,而土壤也有保水的能力(土壤中胶体能吸附一些水分,土壤颗粒表面也吸附一些水分)。根部吸水能力 土壤保水能力,吸水根部吸水能力 土壤保水能力,不吸水植物只能利用土壤中可用水分。(1)土壤中可用水分第50页/共96页(2)土壤通气状况时间较长,就形成无氧呼吸,产生和累积较多酒精,根系中毒受伤,吸水更少。短期内可使细胞呼吸减弱,影响根压,继而阻碍吸水;土壤缺氧和CO2浓度过高原因:土壤通气不良使根系吸水量减少。第51页/共96页水分本身的黏性增大,扩散速率降低;细胞质黏性增
16、大,水分不易通过细胞质;呼吸作用减弱,影响根压;根系生长缓慢,有碍吸水表面的增加。原因:低温能降低根系的吸水速率(3)土壤温度第52页/共96页高温加速根的老化过程,吸收面积减少,吸收速率也下降。原因:土壤温度过高对根系吸水也不利。温度过高使酶钝化,影响根系主动吸水。第53页/共96页根系要从土壤中吸水,根部细胞的水势必须 土壤溶液的水势。(4)土壤溶液浓度施用化学肥料时不宜过量产生“烧苗”盐碱土则相反在一般情况下,土壤溶液浓度较低,水势较高,根系吸水;低于返回第54页/共96页2-3 2-3 2-3 2-3 蒸腾作用蒸腾作用蒸腾作用蒸腾作用(transpiration)(transpirat
17、ion)(transpiration)(transpiration)一、蒸腾作用的概念、生理意义和指标 1.概念 2.生理意义 3.指标和部位二、气孔蒸腾 1.气孔的形态结构及生理特点 2.气孔运动 3.气孔运动的机理 4.影响气孔运动的因素第55页/共96页 散失方式:1)以液体状态散失到体外(吐水现象)2)以气体状态散逸到体外(蒸腾作用)主要方式 植物吸收的水分用于代谢散失1595%99%第56页/共96页一、蒸腾作用的概念、生理意义和指一、蒸腾作用的概念、生理意义和指标标 1.概念 蒸腾作用:是指水分以气体状态,通过植物体的表面(主要是叶子),从体内散失到体外的现象。概念第57页/共96
18、页 2.生理意义(1)是植物水分吸收和运输的主要动力。(3)能够降低叶片的温度。(1 g水变成水蒸气需要吸收的能量,在 20时是2444.9J,30时是2430.2J)(2)促进木质部汁液中物质的运输。(4)有利于气体交换。有利于光合作用的进行。第58页/共96页3.指标和部位(1)指标蒸腾速率(transpiration rate)植物在单位时间内,单位叶面积通过蒸腾作用散失的水量。单位:(g m-2 h-1)或(mmol m-2 s-1)白天的蒸腾速率15250 g m-2 h-1晚上的蒸腾速率120 g m-2 h-1。概念第59页/共96页蒸腾比率(transpiration rati
19、o)(蒸腾效率)植物每消耗1 kg水时所形成的干物质克数。一般植物的蒸腾比率是1-8。概念第60页/共96页蒸腾系数(transpiration coefficient)(或需水量)是指植物制造 1 g 干物质所需水分(g)。(蒸腾比率的倒数)蒸腾系数越大,利用水分的效率 。一般:125-1000g。玉米为370,小麦为540。概念越低第61页/共96页幼小全部表面都能蒸腾木本植物长大后皮孔蒸腾(约占0.1)植物的蒸腾作用绝大部分是在叶片上进行。(2)部位气孔蒸腾 叶片蒸腾两种方式角质蒸腾(仅占510)最主要形式第62页/共96页蒸腾作用有多种方式。幼小的植物,暴露在地上部分的表蒸腾作用有多种
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