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第三節(jié)植物對礦質元素的吸收(已改無錯字)

2022-08-29 12:54:22 本頁面
  

【正文】 黃素輔酶 FAD(黃素腺嘌呤二核苷酸 ) 硝酸還原酶催化 來源于呼吸作用 (二)亞硝酸還原成氨 葉綠體或根中的前質體 亞硝酸還原酶( nitrite reductase, NiR)催化 OHNHHeNO N iR 242 286 ??? ?? ?? +- ++ 氫供給體 是綠葉中的 鐵氧還蛋白 ( Fd) 含兩個輔基 (鐵 硫簇 (Fe4S4),特異化 血紅素 ) 亞硝酸還原酶 光合作用 根部進行的亞硝酸鹽還原,其還原力來源于呼吸作用 形成酰胺作為貯存、運輸形式,或解毒作用。 還原產(chǎn)生的 NH 4+ 或植物從土壤中吸收的 NH 4+ 氨基化作用 氨基轉換作用 合成氨基酸 (三 )氨同化 谷氨酸脫氫酶 當植物吸收 銨 鹽的氨后 ,或者當植物所吸收的硝酸鹽還原成氨后 ,氨立即被同化 。 游離氨 (NH3)的量稍為多一點 毒害植物 氨可能抑制呼吸過程中的電子傳遞系統(tǒng) ,尤其是 NADH 氨同化 途徑 谷氨 酰胺 合成酶 (GS) 谷氨酸合酶 (GOGAT) 白天 》 黑夜 氨還原速度 還原力 (四 )生物固氮 (biological nitrogen fixation) 高等植物 僅能 同化固定狀態(tài)氮化物 (如硝酸鹽 ,銨 鹽等 ) 工業(yè) : 氮氣 (N2) + 氫氣 (H2) 氨 自然界 : 閃電 10% 微生物 90% 高溫高壓 氮 (N2)占空氣 79%,很好氮肥來源 不活潑 不能直 接 利用 生物固氮 微生物把空氣中游離氮固定轉化為含氮化合 物 過程 NH4 是固氮的最終產(chǎn)物 , 分子氮被固定為氨的總反應式如下 : N2 + 8e + 8H+ +16ATP 2NH3 + H2 +16ADP + 16Pi 固氮酶復合物 耗能反應 , 每固定 2分子 NH3耗 16分子 ATP, 據(jù)計算 , 高等植物固定 1g N2 要消耗有機碳 12g 與水生 蕨類 紅萍共生的藍藻 (魚腥藻 )等 , 其中以 根瘤菌 最為重要 嫌氣性細菌 [ 以梭菌屬 (Clostridium) 為主 ] 兩類生物固氮微生物 : 1) 非共生微生物 (asymbiotic microanism), 3種 好氣性細菌 [ 以固氮菌屬 (Azotobacter)為主 ] 藍藻 2) 共生微生物 (symbiotic microanism) 與豆科植物共生的根瘤菌 與非豆科植物共生的放線菌 1)鐵蛋白 (Fe protein) 固氮酶還原酶 (dinitrogenase reductase) 兩個 37~72 103亞基組成 。 每個亞基含一個 4Fe4S2簇 , 通過鐵參與氧化還原反應 作用 : 水解 ATP, 還原鉬鐵蛋白 2)鉬鐵蛋白 (MoFe protein) — 固氮酶 (dinitrogenase) 4個 180~225 103 亞基組成 , 每個亞基有 2個 MoFeS簇 。固氮酶復合物遇 O2 很快被鈍化 。 作用 : 還原 N2 為 NH3 。 固氮酶復合物 (nitrogenase plex) 二者 同時存在才能起固氮酶復合物的作用 , 缺一則沒有活性。 (五 )硝酸還原酶與作物的氮素利用 NR活力 作物氮素利用效率 根據(jù)植物對氮素水平的適應性和氮素利用效率的差異,人們提出了耐肥性和耐瘠性的概念。 耐瘠性 低水平供肥 ( N)條件下能夠充分利用有限
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