植物生理学-4呼吸作用课件.ppt
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- 植物 生理学 呼吸 作用 课件
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1、第四章 植物的呼吸作用Plant Respiration4 4 学时学时第四章第四章 植物的呼吸作用植物的呼吸作用(4h)(4h)内容提要内容提要第一节第一节 呼吸作用的概念及生理意义呼吸作用的概念及生理意义第二节第二节 呼吸代谢途径的多样性呼吸代谢途径的多样性* *第三节第三节 呼吸作用的指标及影响因素呼吸作用的指标及影响因素第四节第四节 呼吸作用与农业生产呼吸作用与农业生产作业作业1212、1313第四章第四章 植物的呼吸作用植物的呼吸作用重点:重点: 呼吸代谢的多条途径内容及其生理意义;呼吸代谢的多条途径内容及其生理意义; 环境因素对呼吸作用的影响;环境因素对呼吸作用的影响; 呼吸作用与
2、植物性生产呼吸作用与植物性生产难点:难点:呼吸代谢的机制呼吸代谢的机制第一节第一节 呼吸作用的概念及生理意义呼吸作用的概念及生理意义一、呼吸作用的类型及概念一、呼吸作用的类型及概念呼吸作用:呼吸作用:生活细胞在一系列酶的作用下将有机物生活细胞在一系列酶的作用下将有机物逐步逐步氧化分解氧化分解成简单物质并成简单物质并释放能量释放能量的过程。的过程。1 1、有氧呼吸、有氧呼吸( (分子间呼吸分子间呼吸) ) 生活细胞在有氧条生活细胞在有氧条件下将有机物件下将有机物彻底彻底氧化分解成氧化分解成COCO2 2和和H H2 2O O,同时释,同时释放能量的过程。总反应式:放能量的过程。总反应式: C C
3、6 6H H1212O O6 6 + 6O + 6O2 2 6CO 6CO2 2 + 6H + 6H2 2O + 2870 O + 2870 kjkj (此式尚不能准确说明呼吸的真正过程)(此式尚不能准确说明呼吸的真正过程)一、呼吸作用的类型及概念一、呼吸作用的类型及概念C C6 6H H1212O O6 6 + 6H+ 6H2 2O O + 6O+ 6O2 2 6CO6CO2 2 + 12H+ 12H2 2O O + 2870 + 2870 kjkj 呼吸作用释放的呼吸作用释放的COCO2 2中的氧来源于呼吸底物和中的氧来源于呼吸底物和H H2 2O O,所生成的,所生成的H H2 2O O
4、中的氧来源于空气中的中的氧来源于空气中的O O2 2。一、呼吸作用的类型及概念一、呼吸作用的类型及概念2 2、无氧呼吸、无氧呼吸( (分子内呼吸分子内呼吸) )生活细胞在无氧条件生活细胞在无氧条件下将有机物分解为下将有机物分解为不彻底不彻底的氧化产物,同时释放的氧化产物,同时释放部分部分能量能量的过程。的过程。 C C6 6H H1212O O6 6 2C 2C2 2H H5 5OH + 2COOH + 2CO2 2 + 226kj+ 226kj(酒精发酵酒精发酵) C C6 6H H1212O O6 6 2CH 2CH3 3CHOHCOOHCHOHCOOH + 197kj+ 197kj(乳酸
5、发酵乳酸发酵) (既不吸氧也不放(既不吸氧也不放COCO2 2的呼吸作用是存在的)的呼吸作用是存在的) 有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的有氧呼吸是由无氧呼吸进化而来的. .二、呼吸作用的生理意义二、呼吸作用的生理意义1 1、为植物生命活动提供能量(能量代谢的枢纽)、为植物生命活动提供能量(能量代谢的枢纽)需呼吸作用直接提供能量的生理过程有:需呼吸作用直接提供能量的生理过程有: 离子的主动吸收、细胞的分裂和分化、有机物的离子的主动吸收、细胞的分裂和分化、有机物的合成和运输、种子萌发等。合成和运输、种子萌发等。不需要呼吸直接提供能量的生理过程有:不需要呼吸直接提供能量的生理过程有: 干种子的吸胀吸水
6、、离子的被动吸收、蒸腾作用、干种子的吸胀吸水、离子的被动吸收、蒸腾作用、光反应等。光反应等。呼吸放热可提高植物体温,有利于种子萌发、幼苗呼吸放热可提高植物体温,有利于种子萌发、幼苗生长、开花传粉和受精等。生长、开花传粉和受精等。二、呼吸作用的生理意义二、呼吸作用的生理意义2 2、为有机物的合成提供原料(物质代谢的枢纽)、为有机物的合成提供原料(物质代谢的枢纽)如:呼吸与植物激素的关系:如:呼吸与植物激素的关系: PPP PPP:E-4-P E-4-P + + 莽草酸莽草酸 TrpTrp IAA IAA EMP EMP:PEPPEPTCATCA循环的循环的OAAOAA参与乙烯的合成:参与乙烯的合
7、成:OAA OAA Asp Asp Met Met S- S-腺苷蛋氨酸腺苷蛋氨酸SAMSAM 1-1-氨基环丙烷氨基环丙烷-1-1-羧酸(羧酸(ACCACC) 乙烯乙烯糖酵解和三羧酸循环产生的中间产物参糖酵解和三羧酸循环产生的中间产物参与生物大分子的合成与生物大分子的合成王忠主王忠主编编,2009,2009二、呼吸作用的生理意义二、呼吸作用的生理意义3 3、为代谢活动提、为代谢活动提供还原力供还原力 NADH NADH、NADPHNADPH、UQHUQH2 2等可用于蛋等可用于蛋白质、脂肪合成、白质、脂肪合成、硝酸盐还原等。硝酸盐还原等。二、呼吸作用的生理意义二、呼吸作用的生理意义4 4、增
8、强植物抗病免疫能力、增强植物抗病免疫能力 植物受到病菌侵染或受伤时,呼吸速率植物受到病菌侵染或受伤时,呼吸速率( (伤伤呼吸呼吸) )升高,可分解有毒物质、促进伤口愈合、升高,可分解有毒物质、促进伤口愈合、合成杀菌物质(如绿原酸、咖啡酸等)。合成杀菌物质(如绿原酸、咖啡酸等)。第二节第二节 呼吸代谢的多样性呼吸代谢的多样性 植物呼吸代谢存在多条途径植物呼吸代谢存在多条途径 不同的植物、同一植物的不同器官或组织在不同的植物、同一植物的不同器官或组织在不同的生育时期、不同环境条件下,呼吸底物不同的生育时期、不同环境条件下,呼吸底物的氧化降解可以走不同的途径。的氧化降解可以走不同的途径。 汤佩松汤佩
9、松(1965)(1965):提出呼吸代谢多条线路的观点提出呼吸代谢多条线路的观点. . 主题思想主题思想是阐明呼吸代谢与其它生理功能之间是阐明呼吸代谢与其它生理功能之间控制与被控制的相互制约的关系。控制与被控制的相互制约的关系。第二节第二节 呼吸代谢的多样性呼吸代谢的多样性呼吸代谢多样性内容呼吸代谢多样性内容: : (一)物质分解生化途径的多样性(一)物质分解生化途径的多样性(二)电子传递途径的多样性(二)电子传递途径的多样性(三)末端氧化酶的多样性(三)末端氧化酶的多样性第二节第二节 呼吸代谢的多样性呼吸代谢的多样性一、生化途径的多样性及其生理意义一、生化途径的多样性及其生理意义1 1、EM
10、PEMP(糖酵解途径)(糖酵解途径)2 2、无氧呼吸途径、无氧呼吸途径3 3、TCATCA循环(三羧酸循环)循环(三羧酸循环)4 4、PPPPPP(戊糖磷酸途径)(戊糖磷酸途径)5 5、GACGAC(乙醛酸循环途径)(乙醛酸循环途径)6 6、乙醇酸氧化途径、乙醇酸氧化途径(GAOP)(GAOP) 淀粉淀粉 己糖磷酸己糖磷酸 PPP PPP 戊糖磷酸戊糖磷酸 EMPEMP 丙糖磷酸丙糖磷酸 丙酮酸丙酮酸 乙醇乙醇 酒精发酵酒精发酵 脂肪脂肪 乳酸乳酸 乳酸发酵乳酸发酵 脂肪酸脂肪酸 乙酰辅酶乙酰辅酶A A OAA OAA 柠檬酸柠檬酸 乙酸乙酸 OAA OAA 柠檬酸柠檬酸 TCATCA 乙醇酸
11、乙醇酸 GACGAC 琥珀酸琥珀酸 草酸草酸 乙醛酸乙醛酸 异柠檬酸异柠檬酸 甲酸(甲酸(GAOPGAOP)植物体内主要呼吸代谢途径相互关系示意植物体内主要呼吸代谢途径相互关系示意图图 王忠主编王忠主编,2009,2009基本过程:基本过程:己糖活化己糖活化己糖(己糖(FBPFBP)裂解成磷酸丙)裂解成磷酸丙糖(糖(GAPGAP和和DHAPDHAP)GPAGPA氧化成氧化成PGAPGA生成丙酮酸生成丙酮酸1、糖酵解(糖酵解(EMPEMP)糖酵解总反应式:糖酵解总反应式: C C6 6H H1212O O6 6+2NAD+2NAD+ +2ADP+2Pi+2ADP+2Pi2CH2CH3 3COCO
12、OH+COCOOH+2NADH2NADH+2H+2H+ + +2ATP2ATP丙酮酸在呼吸和物质转化中的作用丙酮酸在呼吸和物质转化中的作用王忠主编王忠主编,2009,2009 2、无氧呼吸无氧呼吸丙酮酸脱羧酶丙酮酸脱羧酶在缺少丙酮酸脱羧而含有乳糖脱氢酶在缺少丙酮酸脱羧而含有乳糖脱氢酶NADNAD+ +与与NADHNADH的周转与丙酮酸还原之间关系的周转与丙酮酸还原之间关系王忠主编王忠主编,2009,2009 乙酰乙酰COA三羧酸循环的反应过程三羧酸循环的反应过程(王忠,(王忠,20092009)TCATCA循环总反应式:循环总反应式: CH CH3 3COCOOH+4NADCOCOOH+4NA
13、D+ +FAD+ADP+Pi+2H+FAD+ADP+Pi+2H2 2O O 3CO 3CO2 2+4+4NADHNADH+4H+4H+ + +FADHFADH2 2+ATP+ATPTCATCA循环的回补机制:循环的回补机制: EMPEMP中的中的PEP + COPEP + CO2 2 OAA Mal OAA Mal 进进入线粒体基质,直接参与入线粒体基质,直接参与TCATCA,或转变为丙酮酸,或转变为丙酮酸或或OAAOAA; 线粒体基质中的线粒体基质中的Mal Mal 丙酮酸,进入丙酮酸,进入TCATCA; 线粒体基质中的线粒体基质中的Mal OAAMal OAA,进入,进入TCA.TCA.P
14、EPCMDNAD-MEMD戊戊糖糖磷磷酸酸途途径径生生化化历历程程PPPPPP总反应式:总反应式: 6G-6-P +12NADP 6G-6-P +12NADP+ + +7H+7H2 2O O 6CO6CO2 2 + +12NADPH 12NADPH +12H+12H+ + +5G-6-P +Pi+5G-6-P +Pi氧化脱羧阶段氧化脱羧阶段分子重组阶段分子重组阶段葡萄糖葡萄糖-6-磷酸磷酸6-磷酸葡萄糖酸磷酸葡萄糖酸核酮糖核酮糖-5-磷酸磷酸核酮糖核酮糖-5-磷酸磷酸核糖核糖-5-磷酸磷酸木酮糖木酮糖-5-磷酸磷酸甘油醛甘油醛-3-磷酸磷酸景天庚酮糖景天庚酮糖-7-磷酸磷酸果糖果糖-6-磷酸磷
15、酸赤藓糖赤藓糖-4-磷酸磷酸甘油醛甘油醛-3-磷酸磷酸PPPPPP途径生理意义:途径生理意义:1 1、该途径不经糖酵解,直接对葡萄糖进行氧化,生、该途径不经糖酵解,直接对葡萄糖进行氧化,生成的成的NADPHNADPH可进入线粒体,生成可进入线粒体,生成ATPATP;2 2、产生大量的、产生大量的NADPHNADPH, ,为细胞的各种合成反应提供主为细胞的各种合成反应提供主要的还原力;要的还原力;3 3、为合成代谢提供原料:、为合成代谢提供原料: 核糖核糖/ /核酮糖核酮糖-5-5-磷酸是合成核苷酸的原料磷酸是合成核苷酸的原料, ,也是也是NADNAD、FADFAD、NADPNADP等辅酶的组分
16、;等辅酶的组分; 赤藓糖赤藓糖-4-4-磷酸与磷酸与PEPPEP可合成莽草酸可合成莽草酸, , 可进一步合成可进一步合成木质素、生长素、芳香族氨基酸和抗病性有关物质木质素、生长素、芳香族氨基酸和抗病性有关物质。PPPPPP途径生理意义:途径生理意义:4 4、PPPPPP分子重组阶段与光合作用的分子重组阶段与光合作用的C C3 3途径的大多数中途径的大多数中间产物和酶相同,两者可联系起来。间产物和酶相同,两者可联系起来。 PPPPPP主要受主要受葡萄糖葡萄糖-6-6-磷酸脱氢酶磷酸脱氢酶(PPPPPP的限速酶)调的限速酶)调节:节: NADPH/NADPNADPH/NADP+ + 调节该酶活性;
17、调节该酶活性; NADPH+HNADPH+H+ +竞争性抑制竞争性抑制葡萄糖葡萄糖-6-6-磷酸脱氢酶和葡萄糖磷酸脱氢酶和葡萄糖酸酸- -6-6-磷酸脱氢酶。磷酸脱氢酶。葡萄糖通过葡萄糖通过PPPPPP降解所占比例与某些重要生理过降解所占比例与某些重要生理过程有关:程有关:l 感病、受旱、受伤的组织中,感病、受旱、受伤的组织中,PPPPPP加强加强; ;l 植物组织衰老时,植物组织衰老时,PPPPPP所占比例上升所占比例上升; ; l 水稻、油菜等种子形成过程中,水稻、油菜等种子形成过程中,PPPPPP所占比例上所占比例上升升; ; l 植物种子萌发时植物种子萌发时,PPP,PPP所占比例上升
18、。所占比例上升。GACGAC总反应式:总反应式: 2 2乙酰乙酰COA + NADCOA + NAD+ +琥珀酸琥珀酸 + 2COA + + 2COA + NADH NADH + H+ H+ +乙醛酸循环乙醛酸循环(王忠,(王忠,20092009) 蔗糖蔗糖修改后的脂肪酸通过乙醛酸循环转化为修改后的脂肪酸通过乙醛酸循环转化为蔗糖的途径蔗糖的途径 (王忠,(王忠,20092009) 苹果酸穿梭苹果酸穿梭输出苹果酸输出苹果酸乙醛酸循环的特点和生理意义乙醛酸循环的特点和生理意义1.1.乙醛酸循环和三羧酸循环中存在着某些相同的乙醛酸循环和三羧酸循环中存在着某些相同的酶类和中间产物,但乙醛酸循环是在酶类
19、和中间产物,但乙醛酸循环是在乙醛酸体乙醛酸体中进行的,是与脂肪转化为糖密切相关的反应中进行的,是与脂肪转化为糖密切相关的反应过程。过程。三羧酸循环三羧酸循环是在是在线粒体线粒体中完成的,是与中完成的,是与糖的彻底氧化脱羧密切相关的反应过程。糖的彻底氧化脱羧密切相关的反应过程。2.2.油料植物种子发芽时把油料植物种子发芽时把脂肪转化为碳水化合物脂肪转化为碳水化合物是通过乙醛酸循环来实现的。这个过程依赖于是通过乙醛酸循环来实现的。这个过程依赖于线粒体、乙醛酸体及细胞质的线粒体、乙醛酸体及细胞质的协同作用协同作用。乙醇酸氧化酶及乙醇酸氧化酶及其他酶类其他酶类二、电子传递途径的多样性二、电子传递途径的
20、多样性 生物氧化生物氧化(biological oxidationbiological oxidation): :发生在发生在生生物细胞的线粒体内膜上的传递氢和电子的氧化还物细胞的线粒体内膜上的传递氢和电子的氧化还原反应,同时生成原反应,同时生成H H2 2O O和放出能量的过程。包括电和放出能量的过程。包括电子传递链和氧化磷酸化。子传递链和氧化磷酸化。 电子传递系统(呼吸链):电子传递系统(呼吸链):负责将生化代谢途负责将生化代谢途径产生的氢或电子传递到径产生的氢或电子传递到O O2 2的过程。的过程。 氧化磷酸化:氧化磷酸化:与与呼吸链相偶联,产生呼吸链相偶联,产生ATPATP的过程。的过
21、程。是由是由pmfpmf所驱动的。所驱动的。线粒体中氧化磷酸化反应的一般机理线粒体中氧化磷酸化反应的一般机理 细胞质细胞质线粒体基质线粒体基质线粒体内膜线粒体内膜1 1、.FADFADUQUQ:氢传递体:氢传递体铁硫蛋白:电子传递体铁硫蛋白:电子传递体植物线粒体内膜上的复合体及其电子传递植物线粒体内膜上的复合体及其电子传递、分别代表复合体分别代表复合体、(王忠,(王忠,20092009) 复合体复合体 NADHNADH脱氢酶脱氢酶(NADH (NADH dehydrogenasedehydrogenase) ) 分子量分子量700700900 KD,900 KD,含有含有2525种不同的蛋白质
22、种不同的蛋白质组成:组成: 以黄素单核苷酸以黄素单核苷酸(FMN)(FMN)为辅基的黄素蛋白为辅基的黄素蛋白; ; 多种多种Fe-SFe-S蛋白蛋白 如水溶性的铁硫蛋白如水溶性的铁硫蛋白(IP)(IP)、铁、铁硫黄素蛋白硫黄素蛋白(FP);(FP); 泛醌泛醌( (ubiquinone,UQubiquinone,UQ);); 磷脂磷脂( (phospholipidphospholipid) )线粒体复合体线粒体复合体I I(NADHNADH脱氢酶)假想结构脱氢酶)假想结构与膜局部结构与膜局部结构(王忠,(王忠,20092009) 前进前进复合体复合体功能:功能: 催化线粒体基质中由催化线粒体基
23、质中由TCATCA产生的产生的NADHNADHH H中的中的2 2个个H H经经FMNFMN转运到膜间空间转运到膜间空间2 2个电子经个电子经Fe-SFe-S传传递到递到复合体复合体I I上的上的UQUQ(CoQ(CoQ)UQUQ与基质中的与基质中的H H结结合,生成还原型泛醌合,生成还原型泛醌(UQH(UQH2 2) )UQHUQH2 2将电子经另一将电子经另一种种Fe-SFe-S传递给膜上移动的传递给膜上移动的UQUQ,2 2个个H H释放到膜间释放到膜间空间。空间。(共有(共有4 4个个H H转运到膜间空间)。转运到膜间空间)。抑制剂:抑制剂:该复合体的作用可被该复合体的作用可被鱼藤酮鱼
24、藤酮、杀粉蝶菌素、杀粉蝶菌素A A、巴比妥酸巴比妥酸所抑制。它们都作用于同一区域,所抑制。它们都作用于同一区域,都能抑制都能抑制Fe-SFe-S簇的氧化和泛醌的还原簇的氧化和泛醌的还原。复合体复合体 琥珀酸脱氢酶琥珀酸脱氢酶( (succinatesuccinate dehydrogenasedehydrogenase)分子量约分子量约140 KD140 KD,含有,含有4 45 5种不同的蛋白质种不同的蛋白质主要成分:主要成分: 琥珀酸脱氢酶琥珀酸脱氢酶(SDH)(SDH)、 黄素腺嘌呤二核苷酸黄素腺嘌呤二核苷酸(FAD)(FAD)、 细胞色素细胞色素b (b (CytochromeCyto
25、chrome b) b) 3 3个个Fe-SFe-S蛋白蛋白线粒体复合物线粒体复合物(琥珀酸脱氢酶)假想结(琥珀酸脱氢酶)假想结构与膜局部结构构与膜局部结构(王忠,(王忠,20092009) 复合体复合体功能:功能: 催化琥珀酸氧化为延胡索酸催化琥珀酸氧化为延胡索酸将将H H转移到转移到FADFAD生生成成FADHFADH2 2把电子转移到把电子转移到膜上移动的膜上移动的UQUQ,生成,生成UQHUQH2 2。 该酶活性可被该酶活性可被2-2-噻吩甲酰三氟丙酮噻吩甲酰三氟丙酮( (TTFATTFA) )所抑所抑制。制。复合体复合体 细胞色素细胞色素bcbc1 1复合体复合体( (cytochr
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