植物生理第二章-课件.ppt
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1、第二章 植物的矿质营养 Chapter2 Plant mineral nutrition植物对矿质的吸收、转运和同化称为植物的矿质营养。“收多收少在于肥”第一节 植物必需的矿质元素 Section1 Essential elements for plant一、植物体内的元素二、植物必需的矿质元素 三、植物必需的矿质元素元素的生理作用 四、作物缺乏矿质元素的诊断 气体(C CO2 H、O H2O N NOx S H2S、SO2)鲜样 干物质105杀青75烘干600灰化灰分(少量N,多数S,全部的金属元素和不可挥发的非金属元素共60余种)矿质元素(mineral element)以氧化物形式存在于
2、灰分(ash)中,构成灰分的元素称为矿质元素或灰分元素(ash element)。一、植物体内的元素 Elements in plant植物矿质元素的含量与植物种类及生存的土壤环境条件相关v必需元素(Essential element),植物生长发育必不可少的元素。判定标准 不可缺少 不可替代 直接参与代谢二、植物必需的矿质元素 Plant essential elements v 大量元素(Macroelement)是指植物需要量较大,在植物体内含量较高(0.01%)的元素,C、H、O、N、P、K、Ca、Mg、S。v 微量元素(Microelement)是指植物需要量较少,在植物体中含量较低
3、(0.01%)的元素,Fe、Mn、B、Cu、Zn、Mo、Cl、Ni。植物必需元素的种类 植物必需元素三、植物必需矿质元素的生理作用 Physiological functions of essential elements 在植物体内的生理功能概括起来有四个方面:一是细胞结构物质的组成成分;二是生命活动的调节者;三是起电化学作用;四是作为细胞信号转导的第二信使。1、氮(N)v 吸收 主要是无机态氮,NO3-和NH4+;部分有机态氮,如尿素、氨基酸等。v 生理功能:1)蛋白质、核酸、磷脂的主要成分-生命元素。2)参与构成辅酶和辅基如NAD+、NADP+、FAD等。3)某些植物激素、叶绿素、维生素
4、、生物碱等的成分。菜豆缺氮氮肥过多时,营养体徒长,抗性下降,易倒伏,成熟期延迟。植株缺氮时,生长矮小。3、钾(K)v 吸收 K+v 生理功能1)调节水分代谢:影响渗透势,控制气孔运动。2)酶的激活剂:40多种酶的激活剂。3)提高抗性:抗倒伏、抗病虫4)促进蛋白质和多糖合成,促进糖类运输。5、镁(Mg)v 吸收 Mg2+v 生理功能参与光合作用:叶绿素的组分,促进光合磷酸化;活化Rubisco。酶的激活剂或组分。促进蛋白质、核酸合成。v 生理功能1)是蛋白质和生物膜的成分。含S氨基酸和硫脂。2)酶的成分,参与多种生化反应。CoA、铁氧还蛋白、硫氧还蛋白、固氮酶。3)构成体内还原体系。谷胱甘肽-S
5、H。6、硫(S)v 以SO42-的形式吸收形式吸收1、铁(Fe)v 铁主要以Fe2+的螯合物被吸收。v 生理功能:1)许多酶的辅基:铁卟啉,细胞色素氧化酶,抗氰氧化酶,过氧化物(氢)酶等。2)参与光合作用:叶绿素合成,细胞色素、Fe-S中心、Fd。3)参与氮代谢:固氮酶、硝酸及亚硝酸还原酶等。华北果树“黄叶病”2、锰(Mn)v 吸收 主要以Mn2+形式v 生理功能光合放氧复合体的主要成员。形成叶绿素和维持叶绿素正常结构的必需元素。酶的活化剂。3、硼(B)v 吸收 硼酸(H3BO3)。花中的含量最高。v 生理功能促进花粉萌发与花粉管伸长;细胞壁的成分;促进糖的合成与运输。如蔗糖甘蓝型油菜“花而不
6、实”4、锌(Zn)v 吸收形式 Zn2+v 生理功能合成生长素前体色氨酸的必需元素。叶绿素合成的必需元素。一些酶的成分和活化剂,碳酸酐酶、谷氨酸脱氢酶及羧肽酶。玉米“花白叶病”,果树“小叶病”5、铜(Cu)v 吸收 Cu2+或Cu+v 生理功能:一些氧化还原酶的组分。是质体蓝素的成分,参与光合电子传递。7、氯(Cl)v 吸收 Cl-v 生理功能在光合作用中Cl-参加水的光解,叶和根细胞的分裂也需要Cl-的参与,参与渗透势的调节,如调节气孔开闭。v 生理功能:维持脲酶的结构和功能。是固氮菌脱氢酶的组成成分。提高过氧化物酶、多酚氧化酶和抗坏血酸氧化酶的活性。8、镍(Ni)v 吸收 Ni2-四、作物
7、缺乏矿质元素的诊断(一)化学分析诊断法v 以叶片为材料来分析病株的化学成分,与正常植株的化学成分进行比较。植物缺乏矿质元素的症状检索表草莓叶片的缺素症状(三)加入诊断法v 初步确定植物缺乏某种元素后,可补充加入该种元素,如缺素症状消失,即可肯定是缺乏该元素。第二节 植物细胞对矿质元素的吸收Absorption of mineral elements by plant cell一、生物膜二、细胞吸收溶质的方式和机理一、生物膜Biomembranev生物膜是细胞中所有膜系统的总称。v膜是物质进出细胞、细胞器必要的屏障。(一)膜的特性和化学成分v 选择透性(selective permeabilit
8、y)v 流动性v 不对称性v 蛋白质 30-40%,膜蛋白多为功能蛋白,外在蛋白和内在蛋白v 脂类 40-60%,磷脂和糖脂。v 糖类 10-20%,糖蛋白、糖脂。流动镶嵌模型(Flow mosaic model)1972年,Singer和Nicolson提出。外在蛋白内在蛋白(二)膜的结构Conformation of biomembrane v 根据是否需要提供能量分为:被动运输-不需要代谢直接提供能量,物质顺着电化学势梯度的跨膜转运。主动运输-需要消耗代谢能量,物质逆着电化学势梯度的跨膜转运。二、细胞吸收溶质的方式和机理(一)被动运输v 1.简单扩散(simple diffusion)从
9、高浓度跨膜移向低浓度区域动力 膜两侧的浓度梯度非极性溶质v 2.易化扩散(facilitated diffusion 协助扩散)运输蛋白(通道蛋白、载体蛋白)协助溶质通过动力 膜两侧的电化学势梯度离子、极性分子v 细胞质膜上由内在蛋白质构成的圆形孔道;v 可由化学方式及电化学方式激活,控制离子顺着电化学势梯度,被动地和单方向地跨质膜运输。(1)离子通道(Ion channel)离子通道示意图整合蛋白感应蛋白整合蛋白K+K+K+K+质膜K+K+K+SO4-K+K+K+K+K+SO4-SO4-SO4-外侧内侧阀门跨膜电势梯度或刺激感受器感受刺激,阀门打开离子通过阀门关闭v 特点选择性高速跨膜运转离
10、子(106-108个秒-1)是被动运输离子通道是门控的已知有K+通道、Na+通道、Ca2+通道、NO3-通道和Cl-通道。v 属于膜内在蛋白;v 有选择地与膜一侧的分子或离子结合,形成载体物质复合物;v 通过载体的构象的变化,透过膜把分子或离子释放到膜的另一侧。(2)载体蛋白(Carrier protein):也称为离子载体、转运体、通透酶载体的模式v 特点选择性介导被动运输和主动运输具有饱和效应和离子间的竞争现象104-105个秒-1经通道或载体转运的动力学分析 v载体蛋白的类型:单向运输载体(uniport carrier)同向运输器(sympoter)反向运输器(antiporter)高
11、溶质浓度区低溶质浓度区电化学势梯度单向运输载体 单方向转运溶质H+NO3-H+蔗糖同向运输器 H+2H+Na+Ca2+反向运输器同向运输器 外侧同时结合H+和溶质分子(离子),同方向运输反向运输器 外侧结合H+,同时内侧结合溶质分子(离子),反方向运输离子泵(Ionic pump):v 具有ATP水解酶功能,并能利用水解ATP释放的能量,将离子逆着其电化学势梯度进行跨膜运输的载体蛋白。ATP酶逆电化学势梯度运送阳离子到膜外去的假设步骤(二)主动运输v 能使ATP水解,将H+从膜内侧泵到膜外侧,建立跨膜电化学势梯度。v 活化离子通道,或反向运输器,或同向运输器。质子泵示意图ATP+H2OH+H+
12、H+H+K+Ca2+K+Ca2+ATPaseADP+P 质子泵l 质子泵(H+-ATPase)也称主宰酶(Master enzyme)v 质子泵的类型质膜上H+-ATP酶 普遍,由膜内泵到膜外液泡膜上H+-ATP酶 由细胞质泵到液泡液泡膜上的 H+-焦磷酸酶 由细胞质泵到液泡ATP+H2O ADP-+Pi H+pH=7pH=5H+NO3H+Sucrose 同向运输H+2H+Na+Ca2+反向运输 协同运输ATPase H+Na+Ca2+v 初级主动运输(primary active transport):质子泵利用水解能量逆着电化学势梯度转运H+。直接消耗能量。v 次级主动运输(seconda
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