第二章植物的水分关系课件.ppt
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1、第二章 植物水分生理,第一节 水分在植物生命活动中的重要性第二节 植物细胞对水分的吸收第三节 植物的蒸腾作用第四节 植物体内水分的运输第五节 合理灌溉的生理基础,水分的吸收,水分的运输,水分的利用,水分的散失,水是生命起源的先决条件,没有水就没有生命,也就没有植物。植物的水分代谢包括:,第一节 水分在植物生命活动中的重要性,一、 水在植物生命活动中的重要性1.水是细胞的重要组成成分;2.水是代谢过程的反应物质;3.水是各种生理生化反应和运输物质的介质;4.水能使植物保持固有的姿态;5.水具有重要的生态意义:,二、植物体内水分存在的状态 1.植物体内水分存在的状态有: 自由水(free wate
2、r) :距离胶体颗粒较远,可以自由移动的水分。 束缚水(bound water) :较牢固地被细胞胶体颗粒吸附,不易流动的水分。 2.自由水/束缚水比值影响代谢 自由水/束缚水比值高时,代谢旺盛; 自由水/束缚水比值低时。代谢缓慢。,返回,第二节 植物对水分的吸收,一、植物细胞的吸水(一)细胞的渗透吸水:液泡膜和质膜具有类似半透膜的性质,只允许水分及某些小分子物质通过,而不允许其他物质通过。,渗透作用(osmosis) 是指溶液中的溶剂分子通过半透膜(semipermeable membrane)扩散的现象。对于水溶液而言,就是指水分子从水势高处通过半透膜向水势低处扩散的现象。,渗透装置的条件
3、,1、具有半透膜,2、半透膜两侧具有浓度差,由渗透作用引起的水分运转a.烧杯中的纯水和漏斗内液面相平; b.由于渗透作用使烧杯内水面降低而漏斗内液面升高,经过一段时间后,由于水分子可以自由通过半透膜,而蔗糖分子不可以。单位体积内,清水中水分子数多于蔗糖分子中的,因此,单位时间内由清水向蔗糖溶液扩散的水分子数多。故而导致蔗糖溶液的液面升高。,蔗糖分子,半透膜,水分子,(1)化学势(chemical potential)以希腊字母表示。组分j的化学势j定义为某组分j的偏摩尔自由能。(2)水的化学势 水的运动方向和限度同样遵循热力学第二定律,水分也具有自身的自由能和化学势。水的化学势的热力学含义是:
4、当温度、压力及物质数量(水分以外)一定时,由水量(摩尔增量)引起的体系自由能的改变量。水的化学势用表示。,(3) 水势(water potential)指每偏摩尔体积水的化学势差,用w表示。 w ,Vw,w,Vw,w-w0,水势的大小和单位: 纯水的水势(w0)最大w0=0,植物细胞的水势都为负值。 水势的单位:帕(Pa)、巴(bar)、大气压(atm)。 1巴 = 0.987 大气压 = 105 帕,相邻细胞水分移动的规律: 水分总是从水势高的部位向水势低的部位流动。 渗透吸水:由于w的下降而引起细胞吸水。是含有液泡的细胞吸水的主要方式。 渗透作用(osmosis):指溶剂分子从水势高的区域
5、通过半透膜向水势低的区域扩散的现象。,2.植物细胞的渗透现象一个成熟的植物细胞就是一个完整的渗透装置,细胞壁,原生质层,(全透性),原生质层具有选择透过性,近似于半透膜,细胞膜,液泡膜,细胞质,细胞液,细胞核,细胞壁,原生质层,细胞液,细胞空腔,质壁分离现象,细胞膜,液泡膜,细胞质,当外界溶液浓度大于细胞液浓度时(高渗溶液),细胞发生质壁分离。,当外界溶液浓度小于细胞液浓度时(低渗溶液),细胞发生质壁分离复原。,质壁分离复原现象,植物细胞吸水与水通道蛋白:在植物和动物的许多组织中的细胞膜及植物液泡膜上存在水通道蛋白(water channel protein)。人们把一系列分子量为25000
6、30000,能选择性地高效转运水分子的膜水通道蛋白,称为水孔蛋白(aquaporins AQPs)。,3植物细胞水势的组分: w= s + p + m + g (1)溶质势(solute potential) :由于溶质颗粒的存在而引起体系水势降低的数值,又称渗透势。用s表示。 s = -(渗透压)=-iCRT 细胞中含有大量溶质,其溶质势为各溶质势的总和。溶质势呈负值。,2)压力势(pressure potential) :由于压力的存在而使体系水势改变的数值,用p表示。细胞压力势一般为正值,只有在蒸腾过旺时为负值。,3)衬质势(matric potential):由于细胞中亲水胶体物质和毛
7、细管对自由水的吸附和束缚而引起水势的降低值,用m表示。衬质势呈负值。,分生组织细胞的水势: w= s + p + m 形成液泡的成熟细胞的水势: w= s + p 风干组织(如种子)细胞的水势: w= m,4.细胞吸水过程中水势组分,细胞吸水过程中水势组分的变化,5. 水分移动的规律:水分总是从水势高的部位向水势低的部位流动。,土壤植物大气连续体系(soil-plant-atmosphere continum,SPAC) 中的水势通常土壤的水势植物根的水势茎木质部水势叶片的水势大气的水势(图2-6),使根系吸收的水分可以源源不断地向地上部分输送。,土壤植物大气连续体系中的水势,(二)吸胀吸水:
8、依赖于低的m而引起的吸水。是无液泡的分生组织和干燥种子细胞的主要吸水方式。原理:淀粉、纤维素和蛋白质这些亲水性物质吸水而膨胀。蛋白质类物质吸胀力最大,淀粉次之,纤维素较小。因此富含蛋白质的豆类种子的吸胀作用比禾谷类种子要显著。豆科植物种子的子叶中含有大量的蛋白质,而种皮中则有较多的纤维素,所以在豆科植物种子的吸胀过程中,由于子叶的吸胀力较种皮大而使种皮被胀破。,细胞吸胀力的大小,取决于衬质水势的高低。干燥种子衬质水势常低于-10MPa,有的甚至达-100MPa,所以吸胀吸水就很容易发生。当种子吸水后,衬质势很快上升。如将种子放在纯水中,当种子吸水膨胀达到最大程度时,m=w=0。由于吸胀过程与细
9、胞的代谢活动没有直接关系,所以又把吸胀吸水称为非代谢性吸水。,二、植物根系吸水(一)根系吸水部位: 主要在根尖的根毛区。具体的说是在根尖木质部已成熟的伸长区及邻接伸长区的部分成熟期。地上部也可吸收水分。根毛区的吸水能力最强。这是因为:根毛区有许多根毛,这增大了吸收面积(约510倍);根毛细胞壁的外层由果胶质覆盖,粘性较强,亲水性好,从而有利于和土壤胶体颗粒的粘着和吸水;根毛区的输导组织发达,对水移动的阻力小,所以水分转移的速度快。 ,(二)根系吸水的途径:,共质体途径(symplast pathway)是指水分依次从一个细胞的细胞质经过胞间连丝进入另一个细胞的细胞质的移动过程。因共质体运输要跨
10、膜,因此水分运输阻力较大。质外体途径(apoplast pathway) :水分通过由细胞壁、细胞间隙、胞间层以及导管的空腔组成的质外体部分的移动过程。水分在质外体中的移动,不越过任何膜,所以移动阻力小,移动速度快。,但根中的质外体常常是不连续的,它被内皮层的凯氏带分隔成为两个区域:一是内皮层外,包括根毛、皮层的胞间层、细胞壁和细胞间隙,称为外部质外体,二是内皮层内,包括成熟的导管和中柱各部分细胞壁,称为内部质外体。因此,水分由外部质外体进入内部质外体时必须通过内皮层细胞的共质体途径才能实现。 总之,水分在根中可从一个细胞到相邻细胞,并通过内皮层到达中柱,再通过薄壁细胞而进入导管。,根部吸水的
11、途径,根据吸水动力,根系吸水的途径:1.主动吸水(active absorb water) :由于根本身的生理活动引起的植物吸收水分的现象,与地上部无关。其动力是根压。2.被动吸水(passive absorb water) :由于地上部的蒸腾作用而引起的根部吸水,被动吸水的动力是蒸腾拉力。,.主动吸水的机理:主动吸水的动力是根压。根压(root pressure) :指植物根系的生理活动使液流从根部上升的压力。根压的的产生与根系生理代谢活动和导管内外的水势差有密切关系。,产生根压的机制 根压的产生与根系生理活动和导管内外的水势差有关。植物根系可以利用呼吸作用释放的能量主动吸收土壤溶液中的离子
12、,并将其转运到根的中柱和木质部导管中,使中柱细胞和导管中的溶质增加,溶质势下降。当导管水势低于土壤水势时,土壤中的水分便可自发地顺着内皮层内外的水势梯度从外部渗透进入中柱和导管,这时内皮层起着选择透性膜的作用。再则导管的上部呈开放状态,不产生压力,于是水柱就在指向上方的压力下向上移动,就形成了根压。,应当指出,以上所说的主动吸水通常不是指根系主动吸收水本身,而是植物利用代谢能量主动吸收外界溶质,从而造成导管溶液的水势低于外界溶液的水势,而水则是被动地(自发地)顺水势梯度从外部进入导管。所以有人指出根压是由于根内皮层内外存在水势梯度而产生的一种现象,它可作为根部产生水势差的一个量度,但不是一种动
13、力,因为水流的真正动力是水势差。,伤流和吐水是证实根压存在的两种生理现象。吐水(guttation) :生长在土壤水分充足、潮湿环境中的植株,未受伤的叶片尖端或边缘的水孔向外溢出液滴的现象称为吐水(guttation)。吐水也是由根压所引起的。用呼吸抑制剂处理植株根系可抑制吐水。作物生长健壮,根系活动较强,吐水量也较多,所以在生产上,吐水现象可以作为根系生理活动的指标,并能用以判断苗长势的强弱。,伤流(bleeding) :从受伤或折断的植物组织伤口处溢出液体的现象称为伤流(bleeding) 。伤流是由根压引起的。把丝瓜茎在近地面处切断后,伤流现象可持续数日。从伤口流出的汁液叫伤流液(ble
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