植物的水分关系-课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《植物的水分关系-课件.ppt》由用户(晟晟文业)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物 水分 关系 课件
- 资源描述:
-
1、 水水是是生命起源的先决条件生命起源的先决条件,“,“有收无收在有收无收在于水于水”。没有水就没有生命没有水就没有生命,也就没有植物。也就没有植物。植物对水分的吸收、运输、利用和散失的植物对水分的吸收、运输、利用和散失的过程就构成了植物的过程就构成了植物的水分关系水分关系(water Relations(water Relations of Plant)of Plant)。植物的水分关系包括:水分的吸收水分的运输水分的利用水分的散失不同植物含水量不同不同植物含水量不同 水生植物可达鲜重的水生植物可达鲜重的9090以上,地衣、藓类仅占以上,地衣、藓类仅占6 6左右,草本植物为左右,草本植物为70
2、708585,木本植物稍低于,木本植物稍低于草本植物。草本植物。(一)植物体内的含水量(一)植物体内的含水量同一植物的不同器官和组织含水量不同同一植物的不同器官和组织含水量不同 根尖、幼苗和绿叶可达根尖、幼苗和绿叶可达60609090,树干约为,树干约为40405050,休眠芽含,休眠芽含4040,风干种子为,风干种子为8 81414。(二)植物体内水分存在的状态(二)植物体内水分存在的状态同一种植物的同一器官和组织,在不同的生同一种植物的同一器官和组织,在不同的生育期含水量不同。育期含水量不同。一般在幼苗期含水量较高,生长后期含水量下一般在幼苗期含水量较高,生长后期含水量下降。一日之内,早晨
3、含水量高而下午含水量低。降。一日之内,早晨含水量高而下午含水量低。水分在植物生命活动中的作用,不但与其数水分在植物生命活动中的作用,不但与其数量有关,也与它的存在状态有关。植物细胞的原量有关,也与它的存在状态有关。植物细胞的原生质、膜系统以及细胞壁是由蛋白质、核酸和纤生质、膜系统以及细胞壁是由蛋白质、核酸和纤维素等大分子组成,它们含有大量的亲水基团,维素等大分子组成,它们含有大量的亲水基团,与水分子有很高的亲和力。因而水分在植物体内与水分子有很高的亲和力。因而水分在植物体内有有束缚水(结合水)束缚水(结合水)和和自由水自由水两种存在状态(图两种存在状态(图2-12-1)。)。亲水亲水物质物质被
4、吸附的水分子被吸附的水分子图图2-1 2-1 自由水和束缚水的示意图自由水和束缚水的示意图 1 1、自由水、自由水 2 2、束缚水、束缚水1 2 21 1 束缚水束缚水是指被原生质组分吸附,不能自由移动是指被原生质组分吸附,不能自由移动的水分。而的水分。而自由水自由水则是指不被原生质组分吸附,可则是指不被原生质组分吸附,可自由移动的水分。自由移动的水分。自由水自由水/束缚水是衡量植物代谢强弱和抗性的束缚水是衡量植物代谢强弱和抗性的生理指标之一。生理指标之一。自由水自由水/束缚水比值较高时,植物束缚水比值较高时,植物代谢活跃,生长较快,抗逆性差;反之,代谢活代谢活跃,生长较快,抗逆性差;反之,代
5、谢活性低、生长缓慢,但抗逆性较强。性低、生长缓慢,但抗逆性较强。水分的水分的两种状态的划分是相对的,它们之间并两种状态的划分是相对的,它们之间并没有明显的界线。没有明显的界线。细胞内的水分状态不是固定不变的,随着代谢细胞内的水分状态不是固定不变的,随着代谢的变化,自由水的变化,自由水/束缚水比值亦相应改变。束缚水比值亦相应改变。植物对水分的需要可分为植物对水分的需要可分为生理需水生理需水和和生态需水生态需水两个方面。两个方面。生理需水生理需水指直接由植物根系吸收、用于生命活指直接由植物根系吸收、用于生命活动与保持植物体内水分平衡的水分,包括动与保持植物体内水分平衡的水分,包括组成水组成水和和消
6、耗水消耗水。组成水组成水主要指参与植物细胞原生质和主要指参与植物细胞原生质和细胞壁组成、参与光合作用、呼吸代谢、有机物细胞壁组成、参与光合作用、呼吸代谢、有机物合成与分解等生化反应以及作为无机盐溶剂的水合成与分解等生化反应以及作为无机盐溶剂的水分,这部分水极少,仅占植物根系吸收水分的分,这部分水极少,仅占植物根系吸收水分的1 15%5%。消耗水消耗水则是指通过地上部分,主要是通则是指通过地上部分,主要是通过蒸腾作用而散失掉的水分,占根部吸水的过蒸腾作用而散失掉的水分,占根部吸水的95%95%以上。以上。生态需水生态需水是指用于调节植物生态条件所需的水分,是指用于调节植物生态条件所需的水分,这部
7、分水分不参与植物体内的代谢,但同样为植物所这部分水分不参与植物体内的代谢,但同样为植物所必需。它不仅能调节大气的温度与湿度,而且还能调必需。它不仅能调节大气的温度与湿度,而且还能调节土壤温度、通气、供肥、维持微生物区系等等。节土壤温度、通气、供肥、维持微生物区系等等。(一)水分是细胞原生质的主要成分(一)水分是细胞原生质的主要成分 植物细胞原生质一般含水量在植物细胞原生质一般含水量在80%80%以上,这样才以上,这样才可使原生质保持溶胶状态,以保证各种生理生化过程可使原生质保持溶胶状态,以保证各种生理生化过程的进行。如果含水量减少,原生质由溶胶变成凝胶状的进行。如果含水量减少,原生质由溶胶变成
8、凝胶状态,细胞生命活动大大减缓(例如休眠种子)。态,细胞生命活动大大减缓(例如休眠种子)。(二)水是植物代谢过程中重要的反应物质(二)水是植物代谢过程中重要的反应物质 水是植物体内重要生理生化反应的底物之一,水是植物体内重要生理生化反应的底物之一,在光合作用、呼吸作用、有机物质合成和分解的过在光合作用、呼吸作用、有机物质合成和分解的过程中均有水的参与。程中均有水的参与。(三)水是植物体内各种物质代谢的介质(三)水是植物体内各种物质代谢的介质 在正常情况下,植物只能吸收溶于水中的无机在正常情况下,植物只能吸收溶于水中的无机物质和有机物质,而且只有溶于水中这些物质才能物质和有机物质,而且只有溶于水
9、中这些物质才能在植物体内运转与分配。一方面,水是物质溶解的在植物体内运转与分配。一方面,水是物质溶解的溶剂和在植物体内运输的媒介;另一方面,植物体溶剂和在植物体内运输的媒介;另一方面,植物体内的水分流动,把整个植物体联系在一起,成为一内的水分流动,把整个植物体联系在一起,成为一个有机整体。个有机整体。(四)水分能够保持植物的固有姿态(四)水分能够保持植物的固有姿态 由于细胞和组织中含有大量的水分,使细胞处由于细胞和组织中含有大量的水分,使细胞处于膨胀状态,因而植物的枝叶得以挺立,有利于充于膨胀状态,因而植物的枝叶得以挺立,有利于充分吸收阳光和进行气体交换;可使花朵开放,利于分吸收阳光和进行气体
10、交换;可使花朵开放,利于传粉;根系也能在土壤中生长,这是维持正常生命传粉;根系也能在土壤中生长,这是维持正常生命活动所必须具备的条件。活动所必须具备的条件。(五)水分能有效降低植物的体温(五)水分能有效降低植物的体温 水分子具有很高的汽化热和比热,因此,在环水分子具有很高的汽化热和比热,因此,在环境温度波动的情况下,植物体内大量的水分可维持境温度波动的情况下,植物体内大量的水分可维持体温相对稳定。在烈日曝晒下,通过蒸腾散失水分体温相对稳定。在烈日曝晒下,通过蒸腾散失水分以降低体温,使植物不易受高温伤害。以降低体温,使植物不易受高温伤害。(六)水是植物原生质胶体良好的稳定剂(六)水是植物原生质胶
11、体良好的稳定剂 水分子能与蛋白质等大分子化合物的亲水基水分子能与蛋白质等大分子化合物的亲水基团形成氢键,在其周围定向排列,形成水化层,团形成氢键,在其周围定向排列,形成水化层,以减少大分子之间的相互作用,增加其溶解性,以减少大分子之间的相互作用,增加其溶解性,维持细胞原生质体的稳定性。此外,还能与带电维持细胞原生质体的稳定性。此外,还能与带电离子结合,形成高度可溶的水化离子,共同影响离子结合,形成高度可溶的水化离子,共同影响细胞原生质体的状态,调节细胞代谢的速率。细胞原生质体的状态,调节细胞代谢的速率。(一)细胞的渗透性吸水(一)细胞的渗透性吸水 细胞对水分的吸收主要有细胞对水分的吸收主要有渗
12、透性吸水渗透性吸水和和吸胀吸胀吸水吸水两种方式,成熟细胞主要靠渗透性吸水,风两种方式,成熟细胞主要靠渗透性吸水,风干种子等无液泡的细胞主要靠吸胀吸水。干种子等无液泡的细胞主要靠吸胀吸水。水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系水分从水势高的系统通过半透膜向水势低的系统移动的现象,称之为统移动的现象,称之为渗透作用渗透作用(osmosisosmosis)。渗透系统的条件:渗透系统的条件:半透膜及半透膜两侧有浓度半透膜及半透膜两侧有浓度差差(图(图2-22-2)。)。糖液半透膜纯水AB图图2-2 2-2 半透膜的渗透作用半透膜的渗透作用A.A.漏斗内未加糖时,液面与烧杯中的纯水相平漏斗内未加糖时,
13、液面与烧杯中的纯水相平B.B.漏斗内加糖后,渗透作用使烧杯内水面下降而漏斗内液面上升漏斗内加糖后,渗透作用使烧杯内水面下降而漏斗内液面上升1.1.水势水势(water potentialwater potential)水势是水势是19601960年由年由SlatyerSlatyer和和TaylorTaylor首先应用于首先应用于植物生理学中来研究植物体内水分运动原理的一植物生理学中来研究植物体内水分运动原理的一个概念,它由热力学中化学势的概念引申而来。个概念,它由热力学中化学势的概念引申而来。(1 1)化学势)化学势 也就是在等温、等压条件下,在一个具多种组也就是在等温、等压条件下,在一个具多
14、种组分的混合体系内,分的混合体系内,1mol1mol某种组分就是该物质的化学某种组分就是该物质的化学势。即每偏摩尔物质所具有的自由能。用希腊字母势。即每偏摩尔物质所具有的自由能。用希腊字母表示。表示。在渗透作用过程中,系统中的水分发生了有限的在渗透作用过程中,系统中的水分发生了有限的定向移动,这种移动是由系统两端的定向移动,这种移动是由系统两端的水势水势所决定的。所决定的。(2 2)水的化学势)水的化学势 在物理化学中,化学势用来描述体系中组分发在物理化学中,化学势用来描述体系中组分发生化学反应的本领及转移的潜在能力,可衡量物质生化学反应的本领及转移的潜在能力,可衡量物质反应或转移的能量。同样
15、道理,衡量水分反应或移反应或转移的能量。同样道理,衡量水分反应或移动能量的高低,可用水的化学势表示。动能量的高低,可用水的化学势表示。水可作为体水可作为体系中的一种组分系中的一种组分(物质物质),当加入,当加入1 1摩尔水所引起的摩尔水所引起的自由能的变化称为自由能的变化称为(w w )。水的化学势的绝对值无法确定,故通常用水水的化学势的绝对值无法确定,故通常用水的化学势(的化学势(w w)与同条件下纯水的化学势()与同条件下纯水的化学势(0 0w w)之差值,即相对值来表示:之差值,即相对值来表示:w w=w w -0 0w w 纯水的自由能和化学势最大,水势也最高。在纯水的自由能和化学势最
16、大,水势也最高。在热力学中将纯水的化学势规定为热力学中将纯水的化学势规定为零零,那么溶液中的,那么溶液中的水与纯水的化学势差就等于该溶液中水的化学势,水与纯水的化学势差就等于该溶液中水的化学势,一般为一般为负负值。值。(3 3)水势)水势 水势水势是是,也就是,也就是偏摩偏摩尔体积的水在一个系统中的化学势与纯水在相同温尔体积的水在一个系统中的化学势与纯水在相同温度压力下的化学势之间的差度压力下的化学势之间的差。水势的符号为。水势的符号为w w(w w为希腊字母,读为希腊字母,读psipsi),可以用公式表示为:可以用公式表示为:w w-0 0w ww ww wV Vw w=V Vw w 在在2
17、020、1 1个大气压,个大气压,1mol1mol纯水的体积为纯水的体积为18.09ml18.09ml,1mol1mol纯乙醇的体积为纯乙醇的体积为58.35ml58.35ml。将两者混。将两者混合,按理其总体积应为合,按理其总体积应为76.4476.44(18.09ml+58.35ml18.09ml+58.35ml)mlml,但实验证明体积变为,但实验证明体积变为74.40 ml74.40 ml。这是由于溶液。这是由于溶液中分子间相互作用不同于纯组分中分子间相互作用中分子间相互作用不同于纯组分中分子间相互作用造成的。造成的。这一事实说明,溶液中水的摩尔体积不再是这一事实说明,溶液中水的摩尔体
18、积不再是18.09ml18.09ml,而变为水的偏摩尔体积,而变为水的偏摩尔体积17.00ml17.00ml;而溶液;而溶液中的乙醇摩尔体积也不是中的乙醇摩尔体积也不是58.35ml58.35ml,而变为偏摩尔,而变为偏摩尔体积体积57.40ml57.40ml。当体系有两种以上的纯物质组成为混合状态当体系有两种以上的纯物质组成为混合状态时,各物质的性质与纯粹态时不同。所以,在处时,各物质的性质与纯粹态时不同。所以,在处理混合系统(由两种以上纯物质组成的均匀体系)理混合系统(由两种以上纯物质组成的均匀体系)时,就引入了偏摩尔量的概念,而偏摩尔体积就时,就引入了偏摩尔量的概念,而偏摩尔体积就是偏摩
19、尔量之一。是偏摩尔量之一。水势单位用帕(水势单位用帕(PasclePascle,PaPa),现在统一用兆),现在统一用兆帕(帕(MPaMPa,1MPa=101MPa=106 6PaPa)来表示。过去曾用大气压)来表示。过去曾用大气压(atmatm)或巴()或巴(barbar)作为水势单位,它们之间的换)作为水势单位,它们之间的换算关系是:算关系是:1bar=0.1MPa=0.987atm1bar=0.1MPa=0.987atm,1 1标准标准atmatm=1.013=1.01310105 5Pa=1.013barPa=1.013bar。水势代表水分移动的趋势,水势代表水分移动的趋势,。2.2.
20、植物细胞的渗透现象植物细胞的渗透现象 成熟的植物细胞具有一个大液泡,其细胞壁成熟的植物细胞具有一个大液泡,其细胞壁主要是由纤维素分子组成的微纤丝构成,水和溶主要是由纤维素分子组成的微纤丝构成,水和溶质都可以通过;而质膜和液泡膜则为选择性膜,质都可以通过;而质膜和液泡膜则为选择性膜,水易于透过,对其它溶质分子或离子具有选择性。水易于透过,对其它溶质分子或离子具有选择性。这样,在一个成熟的细胞中,原生质层(包括原这样,在一个成熟的细胞中,原生质层(包括原生质膜、原生质和液泡膜)就相当于一个半透膜。生质膜、原生质和液泡膜)就相当于一个半透膜。如果把此细胞置于水或溶液中,则含有多种溶质如果把此细胞置于
21、水或溶液中,则含有多种溶质液泡液,原生质层以及细胞外溶液三者就构成了液泡液,原生质层以及细胞外溶液三者就构成了一个渗透系统(图一个渗透系统(图2-32-3)。)。一个成熟的植物细胞就是一个完整的渗透装置细胞壁细胞壁原生质层原生质层(全(全透性)透性)原生质层具有选择透过性,近似于半透膜细胞膜细胞膜液泡膜液泡膜细胞质细胞质细胞液细胞液细胞核细胞核图图2-3 2-3 植物细胞形态简图植物细胞形态简图 如果把具有液泡的细胞置于比较浓的蔗糖如果把具有液泡的细胞置于比较浓的蔗糖溶液中,细胞内的水向外扩散,整个原生质体溶液中,细胞内的水向外扩散,整个原生质体收缩,最后原生质体与细胞壁完全分离。植物收缩,最
22、后原生质体与细胞壁完全分离。植物细胞由于液泡失水而使原生质体和细胞壁分离细胞由于液泡失水而使原生质体和细胞壁分离的现象,的现象,称为称为质壁分离质壁分离(plasmolysisplasmolysis)。如如果把发生了质壁分离的细胞浸在水势较高溶液果把发生了质壁分离的细胞浸在水势较高溶液或蒸馏水中,外界的水分子便进入细胞,液泡或蒸馏水中,外界的水分子便进入细胞,液泡变大,整个原生质体慢慢地恢复原状,这种现变大,整个原生质体慢慢地恢复原状,这种现象叫象叫质壁分离复原质壁分离复原(deplasmolysisdeplasmolysis)或或去质去质壁分离壁分离(图(图2-42-4)。2-42-4 这个
23、现象证明,原生质层确实具有半透膜的性这个现象证明,原生质层确实具有半透膜的性质,质,植物细胞可以看做是一个近似的渗透系统植物细胞可以看做是一个近似的渗透系统。水分子可通过存在于质膜上的水通道(水分子可通过存在于质膜上的水通道(water water channelchannel)进入细胞(图)进入细胞(图2-52-5)。)。图图2-5 2-5 质膜的水通道蛋白质膜的水通道蛋白 水通道是由质膜上的一些特殊蛋白所构成的、水通道是由质膜上的一些特殊蛋白所构成的、调节水分以集流的方式快速进入细胞的微细孔道,调节水分以集流的方式快速进入细胞的微细孔道,这些蛋白质称为水通道蛋白(这些蛋白质称为水通道蛋白(
24、water channel water channel proteinprotein)或水孔蛋白()或水孔蛋白(aquaporin,AQPaquaporin,AQP)。水孔)。水孔蛋白不允许质子和离子通过,而只允许水分子通过。蛋白不允许质子和离子通过,而只允许水分子通过。其选择性的机制是通道的半径在其选择性的机制是通道的半径在0.150.150.20nm0.20nm之间,之间,而水分子的半径(而水分子的半径(0.15nm0.15nm)正好在这一范围,所以)正好在这一范围,所以水通道对水运动的阻力很小,细胞水分交换作用较水通道对水运动的阻力很小,细胞水分交换作用较快。通过改变水孔蛋白的活性和调节
25、水孔蛋白在膜快。通过改变水孔蛋白的活性和调节水孔蛋白在膜上的丰度可以控制水分的透膜能力。上的丰度可以控制水分的透膜能力。3.3.植物细胞的水势组成植物细胞的水势组成 在植物细胞中,构成细胞的水势应该是细胞体在植物细胞中,构成细胞的水势应该是细胞体系中所有影响水势变化的各个组分化学势之和,主系中所有影响水势变化的各个组分化学势之和,主要因素有溶质势(要因素有溶质势(s s)、衬质势()、衬质势(m m)和压力势)和压力势(p p)。)。水势(水势(w)=溶质势(溶质势(s)+压力势(压力势(p)+衬质势(衬质势(m)(1 1)溶质势)溶质势 溶质势也称渗透势(溶质势也称渗透势(),是由于溶质颗粒
展开阅读全文