三章环境对茶树物质代谢的作用课件.pptx
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1、第三章第三章 环境对茶树物质代谢的作用环境对茶树物质代谢的作用 光照光照 温度温度 水肥水肥 (N、P、K肥,矿质元素)肥,矿质元素)地理状况地理状况 (土壤、纬度、海拔)(土壤、纬度、海拔)茶树物质代谢的调控茶树物质代谢的调控 (覆盖、生长调节剂)覆盖、生长调节剂)第1页,共47页。第一节第一节 光照与茶树的物质代谢光照与茶树的物质代谢 光照在茶树物质代谢中的作用物质代谢是完光照在茶树物质代谢中的作用物质代谢是完成能量代谢的重要环节,只有绿色器官成能量代谢的重要环节,只有绿色器官叶片才能真正担负起这个复杂的代谢任务,叶片才能真正担负起这个复杂的代谢任务,叶细胞叶绿体中的叶绿素是接受光能的受体
2、,叶细胞叶绿体中的叶绿素是接受光能的受体,正是这类色素巧妙地把光能转化为化学能,正是这类色素巧妙地把光能转化为化学能,为一切生命活动提供能源。为一切生命活动提供能源。茶树是叶用作物,充分认识叶组织的功能及茶树是叶用作物,充分认识叶组织的功能及其对茶树体生理生化过程的重要作用,在理其对茶树体生理生化过程的重要作用,在理论和实践上,都是十分必要的。论和实践上,都是十分必要的。第2页,共47页。茶树叶片中除叶绿素外,还含有类胡萝卜素。茶树叶片中除叶绿素外,还含有类胡萝卜素。它在茶树光合作用中起辅助色素作用,对茶叶它在茶树光合作用中起辅助色素作用,对茶叶品质有一定影响,因为它不仅同其它萜烯类有品质有一
3、定影响,因为它不仅同其它萜烯类有生源的紧密联系,而且是茶叶加工过程中形成生源的紧密联系,而且是茶叶加工过程中形成茶香的重要组分。茶香的重要组分。由于不同的色素吸收光谱不同,光质也将影响由于不同的色素吸收光谱不同,光质也将影响茶树的物质代谢。茶树的物质代谢。茶树对可见光中的红橙光吸茶树对可见光中的红橙光吸收最多,其次是对蓝紫光的吸收,这些波长提收最多,其次是对蓝紫光的吸收,这些波长提供能量的作用也最大。供能量的作用也最大。采用塑料遮荫纱可提高采用塑料遮荫纱可提高产量产量1826%;品质成分全氮量由不遮荫的;品质成分全氮量由不遮荫的4.31%提高到提高到5.14%;茶多酚的含量由不遮荫的;茶多酚的
4、含量由不遮荫的14.0%下降到下降到11.7%。第3页,共47页。光照与茶树的光照与茶树的C、N代谢代谢 糖是光合作用的初始产物,多酚类是糖分解糖是光合作用的初始产物,多酚类是糖分解转化的二级代谢产物,光对糖类、多酚类代转化的二级代谢产物,光对糖类、多酚类代谢均有很重要的影响。谢均有很重要的影响。一般情况下,茶树受一般情况下,茶树受日光的照射,受光时高,碳素同化量也高。日光的照射,受光时高,碳素同化量也高。在茶树体内则表现为高浓度的多酚类化合物在茶树体内则表现为高浓度的多酚类化合物的累积,儿茶素特别是酯型儿茶素有最大量的累积,儿茶素特别是酯型儿茶素有最大量的积累。的积累。在茶树生长最活跃,物质
5、代谢最在茶树生长最活跃,物质代谢最 旺盛的幼嫩芽梢有种类最齐全、旺盛的幼嫩芽梢有种类最齐全、数量最丰富的儿茶素。数量最丰富的儿茶素。第4页,共47页。在茶树多酚类合成代谢中,光是必要的,光在在茶树多酚类合成代谢中,光是必要的,光在黄烷醇的生物合成和累积过程中起双重作用,黄烷醇的生物合成和累积过程中起双重作用,其一是其一是光为二级代谢的进行提供必要的先质光为二级代谢的进行提供必要的先质(例如糖);其二是光(例如糖);其二是光对温度效应起调控作用对温度效应起调控作用,直接影响着酶活性的变化,特别是对酯型儿茶直接影响着酶活性的变化,特别是对酯型儿茶素生物合成的重要酶系的活性影响显著,此外,素生物合成
6、的重要酶系的活性影响显著,此外,光照还有利于茶树体内光照还有利于茶树体内PAL活性的提高,从而活性的提高,从而有利于儿茶素的合成;当然,光照还能加速儿有利于儿茶素的合成;当然,光照还能加速儿茶素的降解,直接影响儿茶素在茶树体内的存茶素的降解,直接影响儿茶素在茶树体内的存在量。在量。第5页,共47页。茶多酚在茶树叶片中的积累量,一般都高于其茶多酚在茶树叶片中的积累量,一般都高于其它器官,这由叶片特殊代谢机能所决定的。它器官,这由叶片特殊代谢机能所决定的。由由于茶多酚处于生物合成与生物氧化降解的动态于茶多酚处于生物合成与生物氧化降解的动态平衡之中。平衡之中。日光的强度和光质的差异是影响两日光的强度
7、和光质的差异是影响两者动态平衡的主要环境因素。者动态平衡的主要环境因素。第6页,共47页。根据同位素示踪试验:标记的多酚类化合物经根据同位素示踪试验:标记的多酚类化合物经机体代谢后,分布于其它代谢产物中,如二氧机体代谢后,分布于其它代谢产物中,如二氧化碳、木质素等。据前苏联学者(化碳、木质素等。据前苏联学者(1959年)用年)用幼龄茶树的离体枝条研究茶多酚分解代谢发现,幼龄茶树的离体枝条研究茶多酚分解代谢发现,发现约有发现约有80%的放射性出现在的放射性出现在CO2中,表明绝中,表明绝大部分的多酚类化合物都参与了分解代谢。大部分的多酚类化合物都参与了分解代谢。蛋白质、氨基酸、咖啡碱是茶叶中重要
8、的生化蛋白质、氨基酸、咖啡碱是茶叶中重要的生化成分成分。茶氨酸代谢与儿茶素代谢是互相沟通、。茶氨酸代谢与儿茶素代谢是互相沟通、互相制约的。谷氨酰胺与咖啡碱的代谢也密切互相制约的。谷氨酰胺与咖啡碱的代谢也密切相关。相关。第7页,共47页。一般地,光强度和日照量大,有利于碳素代一般地,光强度和日照量大,有利于碳素代谢,不同程度地抑制含氮化合物的代谢,谢,不同程度地抑制含氮化合物的代谢,红红橙光有利于二氧化碳的同化与糖类的合成,橙光有利于二氧化碳的同化与糖类的合成,而蓝紫光能促进蛋白质的合成。而蓝紫光能促进蛋白质的合成。凡有利于氮代谢的多种光照因素,必然有利凡有利于氮代谢的多种光照因素,必然有利于茶
9、叶中含氮化合物氨基酸、咖啡碱等的于茶叶中含氮化合物氨基酸、咖啡碱等的积累。积累。第8页,共47页。在光照下,茶鲜叶中谷氨酰胺会分解为谷氨酸,在光照下,茶鲜叶中谷氨酰胺会分解为谷氨酸,而谷氨酸是茶氨酸合成的前体。在弱光下或一定而谷氨酸是茶氨酸合成的前体。在弱光下或一定光强下,谷氨酸大量积累,酶促作用加速茶氨酸光强下,谷氨酸大量积累,酶促作用加速茶氨酸的合成;在强光下,一定浓度的茶氨酸受光易分的合成;在强光下,一定浓度的茶氨酸受光易分解。高档鲜叶茶氨酸含量较高,中、低、档鲜叶解。高档鲜叶茶氨酸含量较高,中、低、档鲜叶茶氨酸含量较低。茶氨酸含量较低。茶氨酸是根部生物合成的产物,茶氨酸是根部生物合成的
10、产物,随地上部分的生随地上部分的生长,茶氨酸输送到正在生长的叶组织,为正在进长,茶氨酸输送到正在生长的叶组织,为正在进行的细胞分裂提供氮素营养,行的细胞分裂提供氮素营养,如果此时光合作用如果此时光合作用旺盛,茶氨酸的分解代谢加速,其碳架积极参与旺盛,茶氨酸的分解代谢加速,其碳架积极参与多酚类或其它相关物质的代谢,因此大量累积了多酚类或其它相关物质的代谢,因此大量累积了有机碳化合物,茶氨酸的累积相应降低;反之,有机碳化合物,茶氨酸的累积相应降低;反之,降低碳素同化作用,就能直接提高茶氨酸的含量,降低碳素同化作用,就能直接提高茶氨酸的含量,遮光能提高氨基酸含量的原因就在于此。遮光能提高氨基酸含量的
11、原因就在于此。第9页,共47页。茶叶的有机物大致可分为两大类,一类为含氮茶叶的有机物大致可分为两大类,一类为含氮化合物(如蛋白质,氨基酸,咖啡碱等),其化合物(如蛋白质,氨基酸,咖啡碱等),其余为不含氮化合物,统称为碳水化合物及其代余为不含氮化合物,统称为碳水化合物及其代谢产物,(如淀粉、糖纤维素、茶多酚等)。谢产物,(如淀粉、糖纤维素、茶多酚等)。碳碳/氮比是指碳的总量与氮的总量之比。茶树氮比是指碳的总量与氮的总量之比。茶树鲜叶中含碳量约为鲜叶中含碳量约为11%,含氮量约为,含氮量约为5%,因,因此茶叶的碳氮比(此茶叶的碳氮比(C/N)约为)约为23。通常这个通常这个比值波动较大,一是因为光
12、合作用随光照条件比值波动较大,一是因为光合作用随光照条件而变化,合成积累的碳水化合物有所不同;其而变化,合成积累的碳水化合物有所不同;其二是光照导致氨基酸分解的速率不同,致使体二是光照导致氨基酸分解的速率不同,致使体内的氨基酸含量随光照条件而改变。内的氨基酸含量随光照条件而改变。第10页,共47页。茶树最具饮用价值的器官是正在分生生长的幼茶树最具饮用价值的器官是正在分生生长的幼嫩芽叶,在此阶段芽和叶主要靠根部运送氮素,嫩芽叶,在此阶段芽和叶主要靠根部运送氮素,老叶输送碳素以供滋养成长,就是说老叶输送碳素以供滋养成长,就是说“代谢库代谢库”的作用占主导作用,的作用占主导作用,一旦芽叶成熟老化定型
13、便一旦芽叶成熟老化定型便向向“代谢源代谢源”转化,成为新生芽叶有机养料的转化,成为新生芽叶有机养料的供应器官,从此饮用价值降低,甚至没有饮用供应器官,从此饮用价值降低,甚至没有饮用价值。价值。“代谢库代谢库”占主导地位的芽叶便含有最高浓度占主导地位的芽叶便含有最高浓度的儿茶素和氨基酸。从的儿茶素和氨基酸。从“代谢库代谢库”过渡到过渡到“代代谢源谢源”的过程,也是儿茶素、氨基酸的浓度逐的过程,也是儿茶素、氨基酸的浓度逐步降低的过程,毫无疑问,也是品质下降的过步降低的过程,毫无疑问,也是品质下降的过程。程。第11页,共47页。适度遮光能改善品质,是产茶国家常用的农适度遮光能改善品质,是产茶国家常用
14、的农用措施,对叶用作物的茶树有其经济意义。用措施,对叶用作物的茶树有其经济意义。适度遮光措施,其实质是人为地调节适度遮光措施,其实质是人为地调节“代谢代谢源源”与与“代谢库代谢库”的相互关系,从而能调节的相互关系,从而能调节碳氮代谢的动态平衡。增加氮素,有利于茶碳氮代谢的动态平衡。增加氮素,有利于茶氨酸的积累。氨酸的积累。在生产上适度遮光,特别对夏秋茶的品质改在生产上适度遮光,特别对夏秋茶的品质改善是有积极意义的,但过度遮光是不宜的,善是有积极意义的,但过度遮光是不宜的,既影响品质,也影响产量。既影响品质,也影响产量。第12页,共47页。第二节第二节 温度与茶树的物质代谢温度与茶树的物质代谢
15、茶树是一种喜温的常绿作物,对温度有一定的茶树是一种喜温的常绿作物,对温度有一定的要求,温度过高或过低都不利于生长。试验结要求,温度过高或过低都不利于生长。试验结果指出:茶树与其他植物相似,其生长速度在果指出:茶树与其他植物相似,其生长速度在035范围内基本符合范围内基本符合Vant Hoff定律,即定律,即温度每提高温度每提高10,生长速度就增加一倍,或,生长速度就增加一倍,或Q10=2。茶树光合作用速度在。茶树光合作用速度在10 20时时,Q101.86;2035时时,Q10=1.21;在在10 26时时(p140),Q102.25。这就是说,温度对茶树碳。这就是说,温度对茶树碳素代谢的影响
16、是显而易见的。素代谢的影响是显而易见的。注:注:Q10 即呼吸温度系数,指在生理温度范畴内,温度即呼吸温度系数,指在生理温度范畴内,温度升高升高10时,呼吸速率与原来温度下呼吸速率的比值。它反映时,呼吸速率与原来温度下呼吸速率的比值。它反映呼吸速率随温度变化的程度。呼吸速率随温度变化的程度。第13页,共47页。一般而言,在茶树生长适温范围内,温度提高一般而言,在茶树生长适温范围内,温度提高可提高酶系的催化效果,提高有机物运输速率,可提高酶系的催化效果,提高有机物运输速率,增强呼吸作用强度,从而提高机体的同化强度,增强呼吸作用强度,从而提高机体的同化强度,促进生长促进生长。茶树的糖代谢进行得最旺
17、盛累积干茶树的糖代谢进行得最旺盛累积干物量最多是在高温的物量最多是在高温的78月份,也正是光合作月份,也正是光合作用强度达到最高峰的季节用强度达到最高峰的季节。第14页,共47页。糖代谢是其它物质代谢的基础,糖的累积为呼糖代谢是其它物质代谢的基础,糖的累积为呼吸作用提供了足够的基质,更为二级代谢产物吸作用提供了足够的基质,更为二级代谢产物多酚类的形成提供大量的先质。多酚类的形成提供大量的先质。多酚类是从糖代谢的中间产物如环己六醇、莽多酚类是从糖代谢的中间产物如环己六醇、莽草酸等进一步合成的;另一方面糖的分解代谢草酸等进一步合成的;另一方面糖的分解代谢为活体内一切生理活动提供能量。在气温较高为活
18、体内一切生理活动提供能量。在气温较高呼吸强度较大的季节,有利于多酚类的合成呼吸强度较大的季节,有利于多酚类的合成。第15页,共47页。据浙江大学茶学系研究结果,据浙江大学茶学系研究结果,一芽三叶中氨一芽三叶中氨基酸含量以幼嫩茎部分最高,但上午凌晨日基酸含量以幼嫩茎部分最高,但上午凌晨日出前的含量与正午强光高温下相比,幼茎部出前的含量与正午强光高温下相比,幼茎部分茶氨酸浓度几乎下降了一半,一芽三叶氨分茶氨酸浓度几乎下降了一半,一芽三叶氨基酸总含量约降低了基酸总含量约降低了15%,这与高温(强光),这与高温(强光)加速了茶氨酸的分解有关。加速了茶氨酸的分解有关。用用14C同位素的示踪试验结果表明:
19、光照能加同位素的示踪试验结果表明:光照能加速茶氨酸的分解,有机碳速茶氨酸的分解,有机碳14C能很快参与糖与能很快参与糖与多酚类的合成代谢,而遮光能延缓这种代谢多酚类的合成代谢,而遮光能延缓这种代谢的进程。的进程。第16页,共47页。茶树体内的氨基酸受温度的影响也表现在茶树体内的氨基酸受温度的影响也表现在季节性差异上,如一芽三叶新梢氨基酸含季节性差异上,如一芽三叶新梢氨基酸含量春季最高、秋季次之,夏季最低。量春季最高、秋季次之,夏季最低。第17页,共47页。茶树在一个半年生长周期内生长发育有阶段性变化。茶树在一个半年生长周期内生长发育有阶段性变化。前期(春茶期)以营养生长为中心,前期(春茶期)以
20、营养生长为中心,生长势最强的器官生长势最强的器官是新生的顶芽,氮素营养物质的自然运输分配在生长中心是新生的顶芽,氮素营养物质的自然运输分配在生长中心的新芽梢。的新芽梢。新梢萌发的夏秋季节,新梢萌发的夏秋季节,营养生长与生殖生长营养生长与生殖生长齐头并进,齐头并进,生殖生长的花果(当年的花芽,隔年的茶果)和营养生殖生长的花果(当年的花芽,隔年的茶果)和营养生长的夏、秋新梢必须共同分配由根部输送的氮素,生长的夏、秋新梢必须共同分配由根部输送的氮素,这种由于茶树本身的竞争性分配氮素营养可能是夏秋这种由于茶树本身的竞争性分配氮素营养可能是夏秋茶氨基酸含量往往比春梢低得多的原因之一。茶氨基酸含量往往比春
21、梢低得多的原因之一。第18页,共47页。第三节第三节 水、肥与茶树物质代谢水、肥与茶树物质代谢 茶树是耐荫喜湿的多年生叶用作物,茶园茶树是耐荫喜湿的多年生叶用作物,茶园水肥的多少直接影响茶树的生育与茶叶的水肥的多少直接影响茶树的生育与茶叶的产量和品质。产量和品质。第19页,共47页。茶树生长所要求的土壤含水量以田间持水量的茶树生长所要求的土壤含水量以田间持水量的7090最为适宜,一旦土壤相对含水率低于最为适宜,一旦土壤相对含水率低于70,对茶树生长和代谢将产生不利影响。,对茶树生长和代谢将产生不利影响。缺水对光合作用的影响缺水对光合作用的影响:遭遇水分亏缺的茶树,:遭遇水分亏缺的茶树,由于细胞
22、膨压下降,气孔关闭,进入叶片中的由于细胞膨压下降,气孔关闭,进入叶片中的CO2量减少,同时缺水也降低了原生质的水合作量减少,同时缺水也降低了原生质的水合作用,从而导致光合强度及合成代谢减弱。如茶用,从而导致光合强度及合成代谢减弱。如茶树缺水树缺水2%,光合强度则下降,光合强度则下降5%;失水;失水1012时,光合作用明显受到抑制;当缺水叶片临时,光合作用明显受到抑制;当缺水叶片临近萎蔫时,光合作用下降到近萎蔫时,光合作用下降到72左右,光合作左右,光合作用的变化直接影响到茶树体内干物质的积累。用的变化直接影响到茶树体内干物质的积累。第20页,共47页。缺水对多酚类代谢的影响缺水对多酚类代谢的影
23、响 水分胁迫首先使细胞膜透性遭受破坏,同水分胁迫首先使细胞膜透性遭受破坏,同时破坏酶间隔,直接影响酶的活性,缺水时破坏酶间隔,直接影响酶的活性,缺水导致茶树体内许多种酶活性下降,从而影导致茶树体内许多种酶活性下降,从而影响茶树多种生理过程。响茶树多种生理过程。认为水分胁迫增强时,合成作用削弱,分认为水分胁迫增强时,合成作用削弱,分解作用提高,导致多酚类含量降低。解作用提高,导致多酚类含量降低。因此茶树在干旱气候条件下,进行灌溉措因此茶树在干旱气候条件下,进行灌溉措施是保证茶叶高产优质的必要措施。施是保证茶叶高产优质的必要措施。第21页,共47页。水分对氮素代谢的影响水分对氮素代谢的影响 水分代
24、谢与氮素代谢在茶树的物质代谢过水分代谢与氮素代谢在茶树的物质代谢过程中是密切相联的,含氮代合物的代谢需程中是密切相联的,含氮代合物的代谢需要根部源源不断地通过根部以水分为介质要根部源源不断地通过根部以水分为介质吸收和运输氮。吸收和运输氮。水的代谢失调,含氮有机物的代谢也必受水的代谢失调,含氮有机物的代谢也必受影响。茶树遇到干旱,蛋白质合成受阻,影响。茶树遇到干旱,蛋白质合成受阻,而分解作用却加强,茶多酚和氨基酸等内而分解作用却加强,茶多酚和氨基酸等内含成分含量减少,最终导致茶叶减产和品含成分含量减少,最终导致茶叶减产和品质下降。质下降。第22页,共47页。氮肥与茶树物质代谢氮肥与茶树物质代谢
25、氮肥对茶叶碳氮代谢平衡影响明显,能提高含氮肥对茶叶碳氮代谢平衡影响明显,能提高含氮物质的含量,降低多酚类的含量。施氮肥后氮物质的含量,降低多酚类的含量。施氮肥后各品种茶树叶片叶绿素含量,包括叶绿素各品种茶树叶片叶绿素含量,包括叶绿素a和和b,均比对照高,淀粉含量也上升,但可溶性糖的均比对照高,淀粉含量也上升,但可溶性糖的含量略有下降。这表明含量略有下降。这表明一方面氮素供应促进了一方面氮素供应促进了光合碳的同化,而另一方面体内氮代谢的加强光合碳的同化,而另一方面体内氮代谢的加强又消耗了较多的光合产物。由于氮供应的增加又消耗了较多的光合产物。由于氮供应的增加和光合碳同化的加强,各种氮化物的合成得
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