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植物生理第四章ppt課件-wenkub

2023-05-22 03:37:15 本頁面
 

【正文】 O2和 H2O及放出能量的總過程 。 ? 5次脫 H過程,形成高能物質(zhì) : 4 次形成 NADH ,1次形成 FADH2 。 CO2+H2O+ATP ↑ 三羧酸循環(huán) ↑O2 乙醇 ←← 丙酮酸 → 乳酸 NAD NADH ↓ NADH NAD 轉(zhuǎn)氨作用 ↓ 丙氨酸 丙酮酸在代謝中的地位 乳酸發(fā)酵 二、發(fā)酵作用 乳酸 乙醇發(fā)酵 乙醇 乙醛 ?提供 暫時的能量來源 (產(chǎn)生少量的 ATP), 使植物適應(yīng)短期缺氧條件(淹水、土壤板結(jié)等); ?產(chǎn)生乙醇或乳酸,植物不能長期生存在缺氧的條件中。 ? 適應(yīng)淹水和缺 O2環(huán)境。 ? 呼吸底物:糖 、 脂肪和蛋白質(zhì) 。第四章 植物的呼吸作用 ?是植物代謝的中心 ?是新陳代謝的異化作用 第一節(jié) 呼吸作用的概念和生理意義 第二節(jié) 植物的呼吸代謝途徑 第三節(jié) 電子傳遞與氧化磷酸化 第四節(jié) 呼吸過程中能量的貯存和利用 第五節(jié) 呼吸作用的調(diào)節(jié)和控制 第六節(jié) 影響呼吸作用的因素 第七節(jié) 呼吸作用和農(nóng)業(yè)生產(chǎn) 第一節(jié) 呼吸作用的概念和生理意義 一 、 呼吸作用的概念 二 、 呼吸作用的生理意義 一、呼吸作用的概念 ?呼吸作用( respiration ): 有機物質(zhì)通過一系列的生物化學反應(yīng)被氧化成 CO2和 H2O, 并釋放能量的過程。 常用的呼吸底物是 G。 乳酸發(fā)酵 乙醇發(fā)酵 二、呼吸作用的生理意義 Physiological role of respiration ?提供生命活動所需要的大部分能量 將有機物中貯藏的能量轉(zhuǎn)變?yōu)?ATP ?為其他化合物的合成提供原料 第二節(jié) 植物的呼吸代謝途徑 ?一、糖酵解 ?二、發(fā)酵作用 ?三、三羧酸循環(huán) ?四、戊糖磷酸途徑 一、糖酵解( Glycolysis EMP 途徑) ?糖酵解: 指在 細胞質(zhì) 中 己糖 降解成 丙酮酸的 過程。 場所:細胞質(zhì)基質(zhì) 二、三羧酸循環(huán) Tricarboxylic acid cycle( TCA 循環(huán)) ?丙酮酸在有氧條件下, 逐步氧化分解,最終形成水和 CO2的過程。 ? 1次底物水平磷酸化 形成 ATP。 狹義 指電子傳遞 、 氧化磷酸化 、 消耗 O2和產(chǎn)生H2O的過程 。 (一)細胞色素系統(tǒng)途徑 ? 是電子傳遞的主路 ? 組成: ? 4個多分子復(fù)合體 : I IV ? 2個移動的載體 : 泛醌(輔酶 Q, UQ)和 細胞色素 C (Cyt C) I( NADHUQ氧化還原酶 ) ?含多個蛋白,具有 1個 FMN和數(shù)個 FeS中心 ; ?接受 NADH上脫下的 e, 并把 e傳遞給 UQ; ?同時將 H+ 由基質(zhì)跨膜轉(zhuǎn)運 到膜間空間。 II (琥珀酸脫氫酶 ) ?唯一位于線粒體內(nèi)膜上的 TCA循環(huán)中的酶; ?多蛋白復(fù)合體,含 FAD、 3個 FeS中心; ?接受 琥珀酸 上脫下的電子, 并把 電子 傳遞給 UQ。 膜間空間 基質(zhì) 電子傳遞小結(jié) ? 電子傳遞抑制劑: 通過對 e傳遞的抑制來抑制磷酸化 NADH FMN Fe 不通過復(fù)合體 III和 IV, 對 CN不敏感,又稱 抗氰呼吸 。 抗氰呼吸 生理意義 ?引誘昆蟲傳粉 :能使組織的溫度比環(huán)境溫度高 10- 20℃ 。 二、氧化磷酸化 Oxidative phosphorylation ? 當?shù)孜锩撓碌臍浣?jīng)呼吸鏈(氫和電子傳遞體)傳至氧的過程中,伴隨著 ADP和 Pi 合成 ATP的過程稱氧化磷酸化。典型物質(zhì)為 DNP。 酚氧化酶 含銅 酚氧化為醌 抗壞血酸氧化酶 含銅 乙醇酸氧化酶 不含金屬 過氧化物酶和過氧化氫酶 含鐵卟啉 (二)線粒外的末端氧化酶 四、植物呼吸代謝的多樣性 ? 呼吸底物的多樣性 ? 呼吸底物 (糖 )的多條代謝途徑: EMP, TCA, PPP ? 電子傳遞的多條途徑: 細胞色素氧化酶途徑、交替氧化酶途徑、 外NAD(P)H 支 路、外 NAD(P)H 支路 ? 末端氧化酶的多樣性: 細胞色素氧化酶、交替氧化酶、其他氧化酶 ?意義: ? 植物在長期進化過程中對不斷變化的外界環(huán)境的一種適應(yīng)性表現(xiàn); ? 受到生長發(fā)育和不同環(huán)境條件的影響。 ? 1molATP水解時,末端高能磷酸鍵可釋放能量。 有氧條件產(chǎn)生 ATP、檸檬酸、 PEP等,抑制 EMP ;無氧
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