生物奥赛辅导课件植物生理学水分代谢69ppt.ppt
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1、植物生理学Plant Physiology主讲:范海 山东师范大学生命科学院绪论一植物生理学的概念和内容1. 概念:研究植物生命活动规律的科学。 生命活动:水分代谢、矿质代谢、光合作用、呼吸作用、种子萌发、营养器官的生长、生殖器官的形成,开花、传粉、受精、成熟衰老过程。2. 内容:三大内容: 代谢生理: 水分代谢; 矿质代谢; 光合作用; 呼吸作用 生长发育生理: 生长生理: 植物生长物质 植物生长规律 生殖生理: 开花生理 传粉、受精生理 成熟衰老生理 逆境生理:冷害;冻害;旱害;盐害; 涝 害;高温;病害;气体伤害二、植物生理学的产生和发展(一)古代的植物生理学1. 中国古代的植物生理学相
2、关知识2. 西方古代的植物生理学 亚里士多德很早提出光是叶片变绿所必需的 古罗马人利用动物排泄物、矿物质作肥料(二)科学植物生理学的产生与发展1. Van Helmont 的柳树实验2. De Saussure“对植物的化学分析”、矿质与光合的研究3. G.Boussingault的砂培法,证明碳、氢、氧是从空气和水中得来,而矿质元素是从土壤中得来。4. J.Liebig 化学肥料的创始人5. J.Sachs 创建水培法、进行植物生长、光合和矿质营养的研究,编写植物生理学讲义6. W.Pfeffer出版植物生理学(1904)Dr Jean-Baptiste Van Helmont (1577-
3、1644) The decomposition of carbon dioxide by green plant parts was a process necessary for the continued life and growth of the plantthe great mass of the vegetative body was built up from the components of the atmosphere, it was clear that a part of the vegetable mass was derived from the fixation
4、or utilization of the soil solution.-Recherches Chimiques sur la VegetationJean-Baptiste BOUSSINGAULT (1802 - 1887)The carbon in plants did come from atmospheric CO2 , but nitrogen came from the soil. Justus von Liebig(1803-1873)Organic Chemistry in its Application to Agriculture and Physiology. Dev
5、elopment of the mineral nutrient theory of plant nutrition.Julius von Sachs (1832 - 1897) Vorlesungen ber Pflanzenphysiologie (Lectures on Plant Physiology; 1882, 1887), Wilhelm Pfeffer (1845-1920) Lehrbuch der Pflanzenphysiologie (Textbook of Plant Physiology ) ,1904第一章:水分代谢第一章:水分代谢1 水的结构与特性1. 结构:水
6、是极性分子,能形成分子间氢键2. 水的特性(1) 高沸点 Compare: CH4 16 CH3CH3 30 CH3CH2CH3 44 CH3CH2CH2CH3 58 CH3(CH2)3CH3 72 boiling point 36 but : water 18 boiling point 100 reason: n H2O(H2O) n +heat(2)高比热)高比热(3)高汽化热高汽化热(4)内聚力(Cohesion):液体状况下同类分子间的吸引力叫内聚力 ,水的内聚力可达30MPa.(5)粘附力(adhesion):液相与固相间的吸引力叫粘附力或附着力 原因:水是极性分子,与其它极性分子
7、形成氢鍵。毛细现象h=2Tcos/rg=14.910-6/r 6) 水是不可压缩的水是不可压缩的7) 水是极好的溶剂水是极好的溶剂8) 水合作用水合作用9) 透光性强透光性强3 水分的迁移方式扩散(diffusion)集流(bulk flow)渗透(osmosis) 1) 扩散 定义:物质从高浓度(高化学势)的区域向低浓度(低化学势)区域自发的转移称为扩散。 原理:分子随机热运动的结果,高浓度区分子密集其相互碰撞的机会多,因而向相反方面移动。 故:扩散仅适应于短距离水的迁移2)集流 定义:指液体中成群的分子在压力梯度下共同的移动 特点:是植物体内水经木质部做长距离迁移的主要机制,集流只与水柱两
8、端的压力差有关,而与浓度梯度无关。3)渗透作用 渗透作用渗透作用是指水透过半透膜的一种迁移方式,事实上是一种特殊的扩散。 水孔蛋白(aquaporin)是一种位于质膜、液泡膜和某些细胞器膜上的主要内在蛋白(MIP),MW2630KD,它由6个-helix跨膜而成通道,允许水分通过。水分通过水孔蛋白迁移的速度远远大于通过脂双分子层的速度。 渗透作用是由膜两侧的水势差水势差所驱动的。4 植物体内水分的存在状态 水分在植物体内的作用,不仅与含水量有关,还与其存在状态有关,水分在植物体内以束缚水和自由水两种状态存在。 束缚水(bound water):是指牢固地与细胞内的胶体颗粒吸附而不易流动的水,
9、自由水(free water):距胶粒较远而可以自由移动的水。自由水可参加细胞的各种代谢活动而束缚水不能。 溶胶sol:自由水多,束缚水少 凝胶gel:自由水少,束缚水多2 水势的概念与组成1.自由能自由能(free energy):体系内可以用于做功的能量。而束缚能(bound energy)是不能用于做功的能量。2.化学势化学势( chemical potential):指一个体系中,在恒温恒压下1mol某组分的自由能(偏摩尔自由能),也可以说是在同温同压和其它物质的浓度不变的情况下,向体系中加入1mol某物质而引起体系自由能的变化,用表示,规定纯水的化学势为0焦耳/摩尔。3.水势: (水
10、分能量状态的概念)为体系中水的化学势与同温同压下纯水化学势的差除以水的偏摩尔体积;或称为偏摩尔体积水的化学势,用表示。 = s+ p+ g(渗透势+压力势+重力势) 单位:帕斯卡(Pa),巴(1bar=105Pa),Mpa, atm规定纯水的水势为0,而水总是从水势高处向水势低处流。一、 植物细胞水势的组成 = s+ p+ g1.s (溶质势溶质势/渗透势)渗透势)由于溶液中溶质颗粒的存在而使水势降低的值。纯水的溶质势为0,溶液的渗透势可根据 Vant Hoff Equation计算: s = - CiRT 其中C是溶液的摩尔浓度,i是溶质的等渗系数(蔗糖、葡萄糖等不解离物质为1,盐大于1,如
11、低浓度NaCl为1.8),R是气体常数,T是绝对温度 (K). 负号表明溶质起降低渗透势 的作用。2. p (压力势)压力势) 压力势是指外界(如细胞壁)对细胞的压力而使水势增大的值.一般情况下细胞处于膨胀状态,原生质体压迫细胞壁产生膨压,而细胞壁反过来反作用于原生质体使产生压力势。规定在标准状况下(1atm)下溶液的压力势为0,膨胀的细胞其压力势0,而在剧烈蒸腾时细胞压力势0 。这一负压是水分沿木质部上升的主要动力。3. g (重力势)重力势) 重力势是指由于高度的存在而使水势增加的值。规定海平面上的重力势为0,则10米高的水其水势为gh=0.1MPa,从实验室角度出发,重力势比较小因而认为
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