中国科学院大学植物生理学 植物的水分代谢生理.pptx
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1、代谢(metabolismmetabolism)是维持各种生命活动(如生长、繁殖和运动等)过程中化学变化(包括物质合成、转化和分解)的总称植物代谢的特点在于:它能把环境中植物代谢的特点在于:它能把环境中简单无机物直接合成自身的复杂的有机物简单无机物直接合成自身的复杂的有机物。植物是地球上最重要的自养生物植物是地球上最重要的自养生物植物代谢,从性质上可分为物质代谢和能量代谢;从方向上可分为同化(assimilationassimilation)或合成代谢(anabolismanabolism)和异化(disassimilationdisassimilation)或分解代谢(catabolismc
2、atabolism)第1页/共68页同化作用:植物从环境中吸收简单无机物,经过植物从环境中吸收简单无机物,经过各种变化,形成各种复杂有机物,综合成为自身各种变化,形成各种复杂有机物,综合成为自身一部分,同时把太阳光能转变成为化学能,贮藏一部分,同时把太阳光能转变成为化学能,贮藏于有机物中,这种合成物质的同时获得能量代谢于有机物中,这种合成物质的同时获得能量代谢过程过程。异化作用:植物体将体内复杂的有机物分解为简植物体将体内复杂的有机物分解为简单的无机物,同时把贮藏在有机物中的能量释放单的无机物,同时把贮藏在有机物中的能量释放出来,供生命活动用,这种分解物质的同时释放出来,供生命活动用,这种分解
3、物质的同时释放能量的代谢过程。能量的代谢过程。联系:同化作用和异化作用是密切联系的对立统同化作用和异化作用是密切联系的对立统一。同化作用中有异化反应(如光合作用暗反应一。同化作用中有异化反应(如光合作用暗反应中消耗中消耗ATPATP,生成,生成ADPADP和和PiPi),在异化作用中有同),在异化作用中有同化反应(如呼吸作用中把化反应(如呼吸作用中把ADPADP和和PiPi合成合成ATPATP)。)。第2页/共68页本篇内容分三章:植物水分生理、矿质营养和植物光合作用。分三章:植物水分生理、矿质营养和植物光合作用。前两章叙述植物对水分、肥的吸收和利用,属于土壤营养;后一章讨论绿色植物利前两章叙
4、述植物对水分、肥的吸收和利用,属于土壤营养;后一章讨论绿色植物利用外界的二氧化碳和水,和成淀粉等有机物,同时将光能转变为化学能贮藏于光合用外界的二氧化碳和水,和成淀粉等有机物,同时将光能转变为化学能贮藏于光合产物中,属于空气营养。产物中,属于空气营养。简单来说,本篇就是说明植物从环境中摄取必需物质,进行糖类等物质的初级合成简单来说,本篇就是说明植物从环境中摄取必需物质,进行糖类等物质的初级合成和光能转变为化学能的过程。和光能转变为化学能的过程。第3页/共68页第一章 植物的水分生理 水是生命起源的先决条件,没有水就没有生命 植物也起源于水中,后来其中的一部分才逐渐进化为陆生植物。农作物产量对供
5、水的依赖性也往往超过了任何其他因素。“有收无收在于水”和“水利是农业的命脉”体现水分重要性。第4页/共68页植物的生长发育、新陈代谢和光合作用等一切植物的生长发育、新陈代谢和光合作用等一切生命过程都必须在水环境中才能进行,没有了生命过程都必须在水环境中才能进行,没有了水,植物的生命活动就会停滞,植株则干枯死水,植物的生命活动就会停滞,植株则干枯死亡亡 地球上水分的供应量不仅地球上水分的供应量不仅决定了决定了植物的生态分植物的生态分布,而且显著布,而且显著影响了影响了植物的植物的生理生化特性生理生化特性 植物与水分的关系植物与水分的关系:植物一方面从周围环境中:植物一方面从周围环境中吸收水分,以
6、保证生命活动的需要;另一方面吸收水分,以保证生命活动的需要;另一方面又不断地向环境散失水分,以维持体内外的水又不断地向环境散失水分,以维持体内外的水分循环、气体交换以及适宜的体温分循环、气体交换以及适宜的体温 植物的水分代谢植物的水分代谢(water metabolism)(water metabolism):植物:植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程对水分的吸收、运输、利用和散失的过程意义意义:研究植物水分代谢的基本规律,掌握合:研究植物水分代谢的基本规律,掌握合理灌溉的生理基础,满足作物生长发育对水分理灌溉的生理基础,满足作物生长发育对水分的需要,为作物提供良好的生态环境,这对农的需要
7、,为作物提供良好的生态环境,这对农作物的高产、稳产、优质、高效有着重要意义作物的高产、稳产、优质、高效有着重要意义 第5页/共68页第一节 植物对水分的需要 不同植物的含水量不同,有高达不同植物的含水量不同,有高达90%90%,也有仅占,也有仅占6%6%(干旱环境生长的地衣、藓类)(干旱环境生长的地衣、藓类)草本植物草本植物707085%85%,木本植物含水量稍低于草本植物,木本植物含水量稍低于草本植物 同一种植物,在不同环境中,含水量也存在差异同一种植物,在不同环境中,含水量也存在差异 一 植物的含水量同一株植物中,不同器官和不同组织含水量的差异也很大。根尖、嫩梢、幼苗和绿叶含水量60-90
8、%60-90%,树干为40-50%40-50%,休眠芽40%40%,风干种子10-14%10-14%。即:凡是生命活动较旺盛的部分,含水量都较多。第6页/共68页二 植物体内水分存在状态植物体内水分存在有两种方式:植物体内水分存在有两种方式:自由水和束缚水自由水和束缚水束缚水:蛋白质、糖类、脂肪等物质的束缚水:蛋白质、糖类、脂肪等物质的亲水性集亲水性集团团(如:(如:-NH-NH2 2、-COOH-COOH、-OH-OH)等把水分子吸附到)等把水分子吸附到这些物质表面,使这些水分不能自由移动,这些这些物质表面,使这些水分不能自由移动,这些水分称为束缚水,主要功能:水分称为束缚水,主要功能:与植
9、物的抗性相关与植物的抗性相关 自由水:没有被在蛋白质、糖类、脂肪等物质亲自由水:没有被在蛋白质、糖类、脂肪等物质亲水性集团吸附而被束缚这些物质表面,可以水性集团吸附而被束缚这些物质表面,可以自由自由移动移动的水分。主要功能是:的水分。主要功能是:参与植物的各种代谢参与植物的各种代谢活动。活动。第7页/共68页三 水分在植物生命活动中的作用水分对于植物的生命活动的作用可概括如下:1 1 水是细胞的重要组成成分 一般植物组织含水量占鲜重的7575-90-90,水生植物含水量可达95%95%,番茄、黄瓜、西瓜约90%90%,树干、休眠芽约40%40%,风干种子约10%10%,藓类、地衣仅5%-7%5
10、%-7%。细胞中的水可分为二类,一类是与细胞组分紧密结合而不能自由移动、不易蒸发散失的水称为束缚水(bound water),(bound water),另一类是与细胞内胶体之间吸附力较弱,可以自由移动的水称为自由水(free water)(free water)。自由水可直接参与各种代谢活动;当自由水/束缚水比值高时,细胞原生质呈溶胶状态,植物的代谢旺盛,生长较快,抗逆性弱;反之,细胞原生质呈凝胶状态,代谢活性低,生长迟缓,但抗逆性强 2 2 水是代谢过程的反应物质 水是光合作用的原料。在呼吸作用以及许多有机物质的合成和分解过程中都有水分子参与。没有水,这些重要的生化过程都不能进 3 3 水
11、是各种生理生化反应和运输物质的介质 水分子具有极性,是自然界中能溶解物质最多的良好溶剂。植物体内的各种生理生化过程,如矿质元素的吸收、运输,气体交换,光合产物的合成、转化和运输以及信号物质的传导等都需以水作为介质 4 4 水能使植物保持固有的姿态 植物细胞含有大量水分,可产生静水压,以维持细胞的紧张度,使枝叶挺立,花朵开放,根系得以伸展,从而有利于植物捕获光能、交换气体、传粉受精以及对水肥的吸收 5 水具有重要的生态意义 由于水所具有的特殊的理化性质,所以水在植物的生态环境中起着特别重要的作用。例如:植物通过蒸腾散热,调节体温,以减轻烈日的伤害;水温的变化幅度小,在水稻育秧遇到寒潮时,可以灌水
12、护秧;高温干旱时,也可通过灌水来调节植物周围的温度和湿度,改善田间小气候;此外可以水调肥,用灌水来促进肥料的释放和利用 植物生命活动中对水的需要,包括了生理需水与生态需水两个方面 第8页/共68页第二节 植物细胞对水分的吸收根据热力学原理,系统中物质的总能量可分为根据热力学原理,系统中物质的总能量可分为束缚能束缚能(bond energybond energy)和)和自由能自由能(free free energyenergy)。)。束缚能束缚能是是不能用于做有用功不能用于做有用功的能量。在恒温、的能量。在恒温、恒压条件下体系可以恒压条件下体系可以用来对环境作功用来对环境作功的那部分的那部分能量
13、叫能量叫自由能自由能(free energyfree energy)化学势化学势(chemical potentialchemical potential)用来衡量物质)用来衡量物质反应或转移所用的能量,是用来在描述体系中反应或转移所用的能量,是用来在描述体系中组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力,组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力,一摩尔物质的自由能就是该物质的化学势,常一摩尔物质的自由能就是该物质的化学势,常用用表示表示 一 自由能、化学能、水势第9页/共68页水的化学势水的化学势的热力学含义为:当温度、压力及物质数量水的化学势的热力学含义为:当温度、压力及物质数量(水分以外水分以外
14、)一定时,体系中一定时,体系中molmol的水分的自由能,的水分的自由能,用用w w表示表示 水的化学势可用来判断水分参加化学反应的本领或在两相间移动的方向和限度水的化学势可用来判断水分参加化学反应的本领或在两相间移动的方向和限度 在热力学中将纯水的化学势规定为零,那么溶液中的水与纯水的化学势差就等于该溶液中水的化学势,即在热力学中将纯水的化学势规定为零,那么溶液中的水与纯水的化学势差就等于该溶液中水的化学势,即W W=W W,而且任何溶液中水的化学势都必然小于零,而且任何溶液中水的化学势都必然小于零 第10页/共68页溶液中水的偏摩尔体积 溶液中水的偏摩尔体积溶液中水的偏摩尔体积:即在一定温
15、度、压力和:即在一定温度、压力和浓度下,浓度下,1mol1mol水在混合物(均匀体系)中所占的水在混合物(均匀体系)中所占的有效体积有效体积 例如,在例如,在1 1个大气压和个大气压和2525条件下,条件下,1mol1mol的水所具的水所具有的体积为有的体积为18ml18ml,但在相同条件下,将,但在相同条件下,将1mol1mol的水的水加入到大量的水和酒精等摩尔的混合物中时,这加入到大量的水和酒精等摩尔的混合物中时,这种混合物增加的体积不是种混合物增加的体积不是18 ml18 ml而是而是16.5 ml16.5 ml,16.5 ml16.5 ml就是水的偏摩尔体积就是水的偏摩尔体积 原因原因
16、:由于水分子与酒精分子强烈相互作用的结:由于水分子与酒精分子强烈相互作用的结果果 在稀的水溶液中,水的偏摩尔体积与纯水的摩尔在稀的水溶液中,水的偏摩尔体积与纯水的摩尔体积(体积(Vw=18.00cm3/molVw=18.00cm3/mol)相差不大,)相差不大,实际应用实际应用时往往用纯水的摩尔体积代替偏摩尔体积时往往用纯水的摩尔体积代替偏摩尔体积 第11页/共68页植物生理中水势的表示在植物生理学中水势(w)常用来衡量水分反应或转移能量的高低 水势就是每偏摩尔体积水的化学势,即水溶液的化学势(w)与同温、同压、同一系统中的纯水的化学势之差(0w),除以水的偏摩尔体积,可以用公式表示为 w代表
17、水势;wwo为化学势差(w),单位为Jmol,J=Nm(牛顿.米);Vw,m,为水的偏摩尔体积,单位为m3mol 水分由水势高处流到水势低处水分由水势高处流到水势低处 第12页/共68页二 水分的移动水在自然界,包括在植物体内的移动,不外乎二水在自然界,包括在植物体内的移动,不外乎二种形式:种形式:集流与扩散集流与扩散。而渗透作用是扩散的一种。而渗透作用是扩散的一种特殊形式特殊形式 集流集流(mass flow(mass flow或或bulk flow)bulk flow)是指液体中成群是指液体中成群的原子或分子的原子或分子(例如组成水溶液的各种物质的分例如组成水溶液的各种物质的分子子)在压力
18、梯度在压力梯度(水势梯度水势梯度)作用下共同移动的现作用下共同移动的现象。例如水管中水的流动、河水的流动、降雨、象。例如水管中水的流动、河水的流动、降雨、土壤空隙中的水、动物血管中的水和植物维管束土壤空隙中的水、动物血管中的水和植物维管束中水的流动等中水的流动等在压力梯度下水的集流是植物体中的水经木质部在压力梯度下水的集流是植物体中的水经木质部或韧皮部做长距离移动的主要机制。依靠水的集或韧皮部做长距离移动的主要机制。依靠水的集流能使土壤中的无机养分和叶片制造的光合产物流能使土壤中的无机养分和叶片制造的光合产物运往植物体的各个部分。与扩散不同,集流与物运往植物体的各个部分。与扩散不同,集流与物质
19、的浓度无关,即与溶质势无关质的浓度无关,即与溶质势无关 第13页/共68页分子扩散 扩散扩散(diffusion)(diffusion)是物质分子是物质分子(包括气体分子、水分子、溶质分子等包括气体分子、水分子、溶质分子等)从高浓度从高浓度(高化高化学势学势)区域向低浓度区域向低浓度(低化学势低化学势)区域转移,直到均匀分布的现象。例如将一定量的水区域转移,直到均匀分布的现象。例如将一定量的水加入糖液中,则水分子将从水势较高部位加入糖液中,则水分子将从水势较高部位(即糖液较稀的部位即糖液较稀的部位)向水势较低的部位向水势较低的部位(即即糖液较浓的部位糖液较浓的部位)运转,直到水分子均匀分布而达
20、到动态平衡。水的蒸发、叶片的蒸腾运转,直到水分子均匀分布而达到动态平衡。水的蒸发、叶片的蒸腾作用都是水分子扩散现象作用都是水分子扩散现象 第14页/共68页扩散菲克定律(Ficks law)(Ficks law)指出:扩散速度与物质的浓度梯度成正比 Bj-Bj-物质物质j j的迁移速度即扩散速度的迁移速度即扩散速度,它是指物质它是指物质j j 在单位时间内通在单位时间内通过单位面积的量过单位面积的量(molm-2s-1)(molm-2s-1);Dj-Dj-物质物质j j的扩散系数的扩散系数(diffusion coefficient)(m2s-1)(diffusion coefficient)
21、(m2s-1),它是对物质在一定的介质,它是对物质在一定的介质中移动的难易程度;中移动的难易程度;X-X-两点间的距离两点间的距离(m)(m);Cj-Cj-物质物质j j在两在两点间的浓度差点间的浓度差(molm-3)(molm-3);CjCjX-X-浓度梯度,式中负号表浓度梯度,式中负号表示扩散是顺着浓度梯度进行的示扩散是顺着浓度梯度进行的 第15页/共68页渗透作用 渗透作用(osmosis)是指溶液中的溶剂分子通过半透膜(semipermeable membrane)扩散的现象。对于水溶液而言,就是指水分子从水势高处通过半透膜向水势低处扩散的现象 第16页/共68页渗透作用实验 半透膜也
22、叫选择透性膜,是只容许混合物半透膜也叫选择透性膜,是只容许混合物(溶液、混合气溶液、混合气体体)中的一些物质透过,而不容许另一些物质透过的薄膜。中的一些物质透过,而不容许另一些物质透过的薄膜。如透析袋、动物膀胱、花生皮、蚕豆壳等都有半透膜的性如透析袋、动物膀胱、花生皮、蚕豆壳等都有半透膜的性质质 在一长颈漏斗中加入一定浓度的蔗糖溶液,并在漏斗口紧缚一半透膜,将其倒置于盛有纯水的烧杯中,使烧杯中的纯水与漏斗内的蔗糖溶液保持在同一水平面。由于漏斗口装有半透膜,所以水分子可以自由透过,而蔗糖分子不能通过,再加上纯水的水势高于蔗糖溶液的水势,所以纯水中的水分子会自发地向漏斗内运转而使漏斗内的液面逐渐升
23、高。这样,由于渗透作用会使漏斗内水分子增多,膜上的静水压逐渐增加,而静水压又会使糖液中的水分子通过半透膜向烧杯内运转。当静水压增大到漏斗内半透膜上方蔗糖液中的水势与烧杯内纯水的水势相等时,水分子通过半透膜的进出即达到动态平衡。这时半透膜上方的压力势就等于负的糖液的渗透势 a.a.烧杯中的纯水和漏斗内烧杯中的纯水和漏斗内液面相平;液面相平;b.b.由于渗透作由于渗透作用使烧杯内水面降低而漏用使烧杯内水面降低而漏斗内液面升高斗内液面升高 第17页/共68页植物细胞水势组成典型植物细胞水势典型植物细胞水势(w)(w)组成:组成:w w=+p p+m m (为渗透势,为渗透势,p p为压力为压力势,势
24、,m m为衬质势)为衬质势)渗透势(osmotic potentialosmotic potential,)由于溶质的存在而使水势降低的值称为渗透势或溶质势由于溶质的存在而使水势降低的值称为渗透势或溶质势(solute potentialsolute potential,ss),以负值表示。渗透势值按公),以负值表示。渗透势值按公式式=-iCRT=-iCRT来计算(来计算(C C为溶液的摩尔浓度,为溶液的摩尔浓度,T T为绝对温度,为绝对温度,R R为气体常数,为气体常数,i i为解离系数)为解离系数)压力势(pressure potentialpressure potential,p p)由
25、于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压由于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压由于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压由于细胞吸水膨胀时原生质向外对细胞壁产生膨压(turgorturgorturgorturgor),而细胞壁向内产生的反作用力),而细胞壁向内产生的反作用力),而细胞壁向内产生的反作用力),而细胞壁向内产生的反作用力壁压使细壁压使细壁压使细壁压使细胞内的水分向外移动,即等于提高了细胞的水势。由于细胞内的水分向外移动,即等于提高了细胞的水势。由于细胞内的水分向外移动,即等于提高了细胞的水势。由于细胞内的水分向外移动,即等于提高了细胞的水势。由于细胞壁压力的存在而引起的细
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