植物生理学第5章学习教案.pptx
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1、会计学 1植物(zhw)生理学第5章第一页,共47 页。农业生产实践中,有机物运输是决定产量高低和品质好坏的一个重要因素(yn s)。因为,即使光合作用形成大量有机物,生物产量较高,但人类所需要的是较有经济价值的部分,如果这些部分产量不高,仍未达到高产的目的。从较高生物产量变成较高经济产量就存在一个光合产物运输和分配的问题。第1 页/共47 页第二页,共47 页。第一节 运输途径、速度和形式 第二节 有机物运输机理 第三节 影响有机物运输的因素(yn s)第四节 同化物的命运和分配规律第2 页/共47 页第三页,共47 页。第一节 第一节 运输 运输(ynsh)(ynsh)途径、速度和形式 途
2、径、速度和形式 一、途径:韧皮部 环割试验,14CO2示踪试验 二、方向:双向并有横向运输 用14CO2及KH232PO4分别施于天竺葵茎上下端两侧(lin c)的叶面,并将中间茎部的一段树皮与木质部分开,隔以蜡纸。光合12-19小时后,测定各段韧皮部皆含有相当数量的14C 和32P。第3 页/共47 页第四页,共47 页。树皮(sh p)蜡纸(lzh)木质部KH232PO4SAS1S2SB图6-2 分别(fnbi)施用14C 及32P,观察双向运输的装置14CO2第4 页/共47 页第五页,共47 页。三、速度及形式 1、速度:30-150cm/h 2、形式:蔗糖 蚜虫吻针试验、14CO2
3、示踪试验 溶质:主要物质是水,其中溶解许多碳水化合物,蔗糖占干物质的90%,三糖,四糖,五糖,氨基酸和酰胺,磷酸核苷酸和蛋白质,四大(s d)植物激素,糖醇,无机离子。第5 页/共47 页第六页,共47 页。吻刺韧皮部汁液(zhy)韧皮部图6-3 蚜虫(ychng)吻刺法吸取筛管汁液第6 页/共47 页第七页,共47 页。为何以蔗糖作为主要形式?1、蔗糖是非还原糖,化学性质比还原糖稳定。2、蔗糖水解时能产生(chnshng)相对高的自由能。3、蔗糖分子小、移动性大、运输速率高,适合进行长距离运输。第7 页/共47 页第八页,共47 页。第二节 有机物运输机理 一、韧皮部装载(zhungzi)二
4、、筛管运输机理 三、韧皮部卸出第8 页/共47 页第九页,共47 页。一、韧皮部装载 韧皮部装载:指光合产物从叶肉细胞到筛分子-伴胞复合体的整个过程。筛分子:无细胞核、液泡膜、微丝、微管、高尔基体和核糖体,但有质膜、线粒体、质体和光面内质网。所以筛管是活的,能运输物质。伴胞:有细胞核、细胞质、核糖体、线粒体等 伴胞与筛管之间有许多胞间连丝,伴胞能以ATP形式(xngsh)向筛分子提供能量。第9 页/共47 页第十页,共47 页。筛板筛板孔伴胞筛板图6-4 成熟筛分子(fnz)和伴胞的结构细胞核细胞质线粒体P蛋白(dnbi)A B第10 页/共47 页第十一页,共47 页。第11 页/共47 页
5、第十二页,共47 页。1 1、韧皮部装载的途径、韧皮部装载的途径 质外体途径 质外体途径:光合细胞输出的蔗糖 光合细胞输出的蔗糖(zhtng)(zhtng)进入质外体 进入质外体后通过位于筛分子 后通过位于筛分子-伴胞复合体质膜上的蔗糖 伴胞复合体质膜上的蔗糖(zhtng)(zhtng)载体逆 载体逆浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。共质体途径:光合细胞输出的蔗糖 共质体途径:光合细胞输出的蔗糖(zhtng)(zhtng)通过胞间连 通过胞间连丝顺蔗糖 丝顺蔗糖(zhtng)(zhtng)浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。浓度梯度进入伴胞,最后进入
6、筛管的过程。第12 页/共47 页第十三页,共47 页。CO2CO2BA糖细胞壁 质膜胞间连丝叶肉(yru)细胞维管束鞘细胞(xbo)筛分子(fnz)伴胞韧皮部薄壁细胞筛分子伴胞叶脉糖糖图6-5 韧皮部装载的可能途径A 共质体途径;B 质外体途径A第13 页/共47 页第十四页,共47 页。图6-7 蔗糖-质子(zhz)同向转运质外体共质体蔗糖(zhtng)蔗糖(zhtng)载体 PH55PH85()()H+H+H+H+K+K+K+K+ATPase筛分子-伴胞复合体质膜细胞壁连丝维管连丝维管横切中心柱胞质腔质膜内质网细胞壁图6-6 胞间连丝超微结构第14 页/共47 页第十五页,共47 页。v
7、 v 实验证明质外体途径 实验证明质外体途径:v v 有些 有些(y(y uxi)uxi)植物(如蚕豆,玉米和甜菜)的叶肉细胞 植物(如蚕豆,玉米和甜菜)的叶肉细胞与邻近的伴胞及筛分子之间的胞间连丝较少。与邻近的伴胞及筛分子之间的胞间连丝较少。v v 甜菜和蚕豆的质外体存在运输糖。甜菜和蚕豆的质外体存在运输糖。v v 给甜菜的叶面饲喂 给甜菜的叶面饲喂14CO2 14CO2,被合成的,被合成的14C-14C-蔗糖大量存在 蔗糖大量存在于质外体。于质外体。v v 用质外体运输抑制剂 用质外体运输抑制剂PCMBS PCMBS(对氯汞苯磺酸)处理,(对氯汞苯磺酸)处理,能抑制筛分子 能抑制筛分子-伴
8、胞复合体对蔗糖的吸收。伴胞复合体对蔗糖的吸收。v v 用代谢抑制剂或缺氧处理,能抑制筛分子 用代谢抑制剂或缺氧处理,能抑制筛分子-伴胞复合体 伴胞复合体对蔗糖的吸收。对蔗糖的吸收。第15 页/共47 页第十六页,共47 页。v v 实验证明共质体途径 实验证明共质体途径:v v 有些植物(如南瓜)的叶鞘薄壁细胞与邻近的伴胞及筛 有些植物(如南瓜)的叶鞘薄壁细胞与邻近的伴胞及筛分子之间有大量的胞间连丝。分子之间有大量的胞间连丝。v v 给叶面饲喂 给叶面饲喂14CO2 14CO2,被合成的,被合成的14C-14C-运输糖不存在于质外 运输糖不存在于质外体。体。v v 用质外体运输抑制剂 用质外体
9、运输抑制剂PCMBS PCMBS(对氯汞苯磺酸)处理,(对氯汞苯磺酸)处理,对筛分子 对筛分子-伴胞复合体对蔗糖的吸收的影响不敏感。伴胞复合体对蔗糖的吸收的影响不敏感。v v 用代谢抑制剂或缺氧处理,不能抑制筛分子 用代谢抑制剂或缺氧处理,不能抑制筛分子-伴胞复合 伴胞复合体对蔗糖的吸收。体对蔗糖的吸收。v v 将荧光染料 将荧光染料(r(r nlio)nlio)(可在共质体移动但不能跨膜)(可在共质体移动但不能跨膜)注射到薄荷叶细胞,染料 注射到薄荷叶细胞,染料(r(r nlio)nlio)可以从叶肉细胞移 可以从叶肉细胞移动到小叶脉,说明同化物韧皮部装载是通过共质体装载 动到小叶脉,说明同
10、化物韧皮部装载是通过共质体装载的。的。第16 页/共47 页第十七页,共47 页。同化物在韧皮部的装载有时走质外体途径,有时 同化物在韧皮部的装载有时走质外体途径,有时走共质体途径,交替进行,互相 走共质体途径,交替进行,互相(h xing)(h xing)转换,相辅 转换,相辅相成。这种交替进行主要通过转移细胞或传递细胞来完 相成。这种交替进行主要通过转移细胞或传递细胞来完成。成。转移细胞:是一种特化的薄壁细胞,它们典型的结 转移细胞:是一种特化的薄壁细胞,它们典型的结构特点是细胞壁及质膜内突生长,形成许多多褶突起,构特点是细胞壁及质膜内突生长,形成许多多褶突起,扩大了质膜的表面积,从而增加
11、溶质内外转运的面积,扩大了质膜的表面积,从而增加溶质内外转运的面积,能有效地促进囊泡的吞并,加速物质的分泌或吸收。能有效地促进囊泡的吞并,加速物质的分泌或吸收。第17 页/共47 页第十八页,共47 页。2 2、蔗糖如何由质外体进入韧皮部?、蔗糖如何由质外体进入韧皮部?蔗糖 蔗糖-质子共运输 质子共运输 在筛分子或伴胞质膜中的 在筛分子或伴胞质膜中的ATP ATP酶,不断地将 酶,不断地将H+H+泵到 泵到质外体。质外体的 质外体。质外体的H+H+浓度比共质体高,形成的质子梯度 浓度比共质体高,形成的质子梯度作为推动力,通过 作为推动力,通过ATP ATP酶释放的能量,推动细胞内 酶释放的能量
12、,推动细胞内H+H+的 的输出 输出(shch)(shch)和 和K+K+的输入,以维持膜内外的质子梯度。的输入,以维持膜内外的质子梯度。蔗糖与质子沿着这个梯度经过蔗糖 蔗糖与质子沿着这个梯度经过蔗糖-质子同向转运器,一 质子同向转运器,一起进入筛分子 起进入筛分子-伴胞复合体。伴胞复合体。第18 页/共47 页第十九页,共47 页。图6-7 蔗糖-质子(zhz)同向转运质外体共质体蔗糖(zhtng)蔗糖(zhtng)载体 PH55 PH85()()H+H+H+H+K+K+K+K+ATPase筛分子-伴胞复合体质膜细胞壁连丝维管连丝维管横切中心柱胞质腔质膜内质网细胞壁图6-6 胞间连丝超微结构
13、第19 页/共47 页第二十页,共47 页。3 3、韧皮部装载的特点、韧皮部装载的特点(tdi(tdi n)n)逆浓度梯度 逆浓度梯度 需能过程 需能过程 具有选择性 具有选择性 第20 页/共47 页第二十一页,共47 页。二、筛管运输机理 1、压力流动学说(Pressure flow theory)蚜虫(ychng)吻针试验 2、胞质泵动学说(Cytoplasmic pumping theory)3、收缩蛋白学说(Contractile protein theory)第21 页/共47 页第二十二页,共47 页。1、压力流动学说(Pressure flow theory)该学说主张筛管液流
14、是靠源端和库端的膨压差建 立起来的压力梯度来推动的,所以称为压力流动学说。同化物在筛管内运输是由源、库两侧SE-CC 复合体内渗透(shntu)作用所形成的压力梯度驱动的。压力梯度的形成则是由于源端光合同化物不断向SE-CC 复合体进行装载,库端同化物不断从SE-CC 复合体卸出,以及韧皮部和木质部之间水分不断再循环所至。只要源端光合同化物的韧皮部装载和库端光合同化物的卸出过程不断进行,源、库就能维持一定的压力梯度,在此梯度下,光合同化物可源源不断地由源端向库端运输。第22 页/共47 页第二十三页,共47 页。图6-8 同化物运输的压力流动(lidng)学说导管(dogun)筛管(shi u
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