第五章植物的呼吸作用课件.ppt
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1、,第六章 植物的呼吸作用,4-1.呼吸作用的概念和生理意义 4-2.呼吸代谢的生化途径4-3.电子传递与氧化磷酸化4-4.呼吸作用的指标及影响因素 4-5.呼吸作用与农业生产,第四章 植物的呼吸作用,4-1.呼吸作用的概念和意义,一.概念,是指生活细胞内的有机物,在酶的参与下,逐步氧化分解并释放能量的过程。,1.有氧呼吸,是指生活细胞利用O2,将某些有机物质彻底氧化分解,形成CO2和H2O,同时释放能量的过程。,2.无氧呼吸,是指生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。,二.生理意义,1.为植物生命活动提供能量 2.中间产物是合成重要有机物质的原料 3.
2、提供还原力4.在植物抗病免疫方面有重要作用,4-2.呼吸代谢的生化途径,图 4-3 植物体内主要呼吸代谢途径相互关系示意图,淀粉、蔗糖,磷酸己糖,磷酸丙糖,丙酮酸,乙酰CoA,三羧酸循环,CO2+H2O,磷酸戊糖,PPP途径,中间代谢产物是合成糖类、脂类、蛋白质和维生素及各种次生物质的原料,正常情况下PPP途径占呼吸3%30%,处于逆境时,PPP上升,油料作物结实期PPP上升,糖酵解,脂肪,氧化,有氧,无氧,乳酸脱氢酶,脱羧酶,乳酸(淹酸菜、泡菜、青贮饲料),乙醛,乙醇,洒精发酵,有氧,乙酸(醋),乙醛酸循环,乙酸,乙醇酸,草酸,甲酸,琥珀酸,乙醇酸循环,丙酮酸 CO2 NADH 乙酰CoA
3、柠檬酸 草酰乙酸 异柠檬酸 NADH NADH 苹果酸 草酰琥珀酸 FADH CO2 琥珀酸 CO2 NADH ATP 琥珀酰CoA-酮戊二酸,柠檬酸合成酶:关键限速酶,NAD+为别构激活剂,NADH和ATP为别构抑制剂。OAA,乙酰CoA浓度高时可激活,琥珀酰CoA抑制此酶。,注意:在线粒体中进行。EMP不产生CO2,只有在TCA中才产生CO2。TCA中释放的CO2,不是靠大气中的O2直接把C 氧化,而是靠氧化底物中的氧和水分子中的氧来实现的。TCA循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其它物质共同的代谢过程。,注意:在线粒体中进行。EMP不产生CO2,只有在TCA中才产生CO2。TCA中释放的CO
4、2,不是靠大气中的O2直接把C 氧化,而是靠氧化底物中的氧和水分子中的氧来实现的。TCA循环是糖、脂肪、蛋白质和核酸及其它物质共同的代谢过程。,(三)三羧酸循环的特点和生理意义 1.TCA循环是生物体利用糖或其它物质氧化获得能量的有效途径。2.TCA循环中释放的CO2中的氧,不是直接来自空气中的氧,而是来自被氧化的底物和水中的氧。3.在每次循环中消耗2分子H2O。一分子用于柠檬酸的合成,另一分子用于延胡索酸加水生成苹果酸。水的加入相当于向中间产物注入了氧原子,促进了还原性碳原子的氧化。,4.TCA循环中并没有分子氧的直接参与,但该循环必须在有氧条件下才能进行,因为只有氧的存在,才能使NAD+和
5、FAD在线粒体中再生,否则TCA循环就会受阻。5.该循环既是糖、脂肪、蛋白彻底氧化分解的共同途径;又可通过代谢中间产物与其他代谢途径发生联系和相互转变。,3、磷酸戊糖途径(PPP)在高等植物中,还发现可以不经过EMP生成丙酮酸而进行有氧呼吸的途径,就是PPP途径。6G6P+12NADP+7H2O 6CO2+12NADPH+12H+5G6P+Pi,葡萄糖 ATP磷酸葡萄糖 6-磷酸果糖 NADPH 1,6-二磷酸果糖磷酸葡萄糖酸 磷酸甘油醛 磷酸二羟丙酮 CO2 NADPH5-磷酸核酮糖 4-磷酸赤藓糖 3-磷酸甘油醛 7-磷酸景天庚酮糖 5-磷酸木酮糖 5-磷酸核糖,ATP,注意:发生在细胞质
6、中。PPP途径是直接氧化葡萄糖。H的受体是NADP,所形成的NADPH如果要形成ATP时,必须穿梭进入线粒体,才进入呼吸链,如不穿梭,则用于脂肪酸的合成。其中间产物虽然简单,但其生理活性较高,它可以沟通其它代谢途径。PPP途径在成熟和老年组织中及受害时发生较多。,磷酸戊糖途径意义:(1)该途径是一个不需要通过糖酵解,而对葡萄糖进行直接氧化的过程,生成的NADPH也可能进入线粒体,通过氧化磷酸化作用生成ATP。(2)产生大量的NADPH,为细胞的各种合成反应提供主要的还原力。NADPH作为主要的供氢体,为脂肪酸、固醇、四氢叶酸等的合成,非光合细胞中硝酸盐、亚硝酸盐的还原以及氨的同化,由丙酮酸羧化
7、还原成苹果酸等反应所必需。,(3)为合成代谢提供原料。5-磷酸核糖是合成核苷酸的原料,也是NAD、FAD、NADP等辅酶的组分,4-磷酸赤藓糖与PEP可合成莽草酸,这个途径可分成木质素、生长素和抗病性有关的物质。植物在感病或受伤情况下该途径明显加强。在逆境条件下,即不良环境中,植物体内的PPP途径加强,如受伤和感病的组织,干旱的植物PPP途径都加强,因为PPP途径中的中间产物E-4-P可以合成莽草酸,莽草酸继续合成氯原酸,多酚类的氯原酸可以起到抗病和抵抗不良环境的作用。,(4)PPP与光合作用的C3途径的大多数中间产物和酶相同,两者可联系起来并实现某些单糖间的互变。如该途径中的一些中间产物丙糖
8、、丁糖、戊糖、已糖及庚糖的磷酸酯也是光合作用卡尔文循环的中间产物;因而呼吸作用和光合作用可以联系起来,相互沟通。PPP的调节主要通过6-磷酸葡萄糖脱氢酶调节:因为6-磷酸葡萄糖脱氢酶是PPP的限速酶。NADPH/NADP+调节该酶活性,NADPH+H+竞争性抑制6-磷酸葡萄糖脱氢酶和6-磷酸葡萄糖酸脱氢酶。,乙醛酸循环,油料种子萌发时,贮藏的脂肪会分解为脂肪酸和甘油。脂肪酸经-氧化分解为乙酰CoA,在乙醛酸体(glyoxysome)内生成琥珀酸、乙醛酸、苹果酸和草酰乙酸的酶促反应过程,称为乙醛酸循环(GAC)素有“脂肪呼吸”之称。该途径中产生的琥珀酸可转化为糖。油料种子在发芽过程中,细胞中出现
9、许多乙醛酸体,贮藏脂肪首先水解为甘油和脂肪酸,然后脂肪酸在乙醛酸体氧化分解为乙酰CoA,并通过乙醛酸循环转化为糖类,淀粉种子萌发时不发生乙醛酸循环。可见,乙醛酸循环是富含脂肪的油料种子所特有的一种呼吸代谢途径。,2.2.6乙醇酸氧化途径乙醇酸氧化途径(GAP)是水稻根系特有的糖降解途径。它的主要特征是具有关键酶乙醇酸氧化酶。水稻一直生活在供氧不足的淹水条件下,当根际土壤存在某些还原性物质时,水稻根中的部分乙酰CoA不进入TCA循环,而是形成乙酸,然后,乙酸在乙醇酸氧化酶及多种酶类催化下依次形成乙醇酸、乙醛酸、草酸和甲酸及CO2,并且每次氧化均形成H2O2,而H2O2又在过氧化氢酶(CAT)催化
10、下分解释放氧,可氧化水稻根系周围的各种还原性物质(如H2S、Fe2+等),从而抑制土壤中还原性物质对水稻根的毒害,以保证根系旺盛的生理机能,使水稻能在还原条件下的水田中正常生长发育。,有机物在生物活细胞中所进行的一系列传递氢和电子的氧化还原过程,称为生物氧化。,4-3.电子传递与氧化磷酸化,一、呼吸链的概念和组成,所谓呼吸链即呼吸电子传递链,是线粒体内膜上由呼吸传递体组成的电子传递总轨道。氢传递体包括一些脱氢酶的辅助因子,主要有NAD、FMN、FAD、CoQ等。它们既传递电子,也传递质子;电子传递体包括细胞色素系统和某些黄素蛋白、铁硫蛋白。呼吸链传递体传递电子的顺序是:代谢物NAD+FADCo
11、Q细胞色素系统O2。,NADH,FMN FeS,CoQ,Cytb FeS Cytc1,Cytc,Cytaa3,O2,FeS,FADH,细胞色素氧化酶P/O=3,电子传递抑制剂(1)鱼藤酮、安密妥(amytal,即5-乙基-5-异戊基巴比妥酸barbitalacid)、杀粉蝶菌素A:可阻断电子从NADH到CoQ的传递。(2)抗霉素A:可阻断电子从cytb到cytc1的传递。(3)CN-、H2S,、CO、N3-:可阻断电子从cytaa3到O2的传递。,二、氧化磷酸化,(一)磷酸化的概念及类型生物氧化过程中释放的自由能,促使ADP形成ATP的方式。一般有两种,即底物水平的磷酸化和氧化磷酸化。1.底物
12、水平磷酸化指底物脱氢(或脱水),其分子内部所含的能量重新分布,即可生成某些高能中间代谢物,再通过酶促磷酸基团转移反应直接偶联ATP的生成。,在高等植物中以这种形式形成的ATP只占一小部分,糖酵解过程中有两个步骤发生底物水平磷酸化:(1)甘油醛-3-磷酸被氧化脱氢,生成一个高能硫酯键,再转化为高能磷酸键,其磷酸基团再转移到ADP上,形成ATP。(2)2-磷酸甘油酸通过烯醇酶的作用,脱水生成高能中间化合物(PEP),经激酶催化转移磷酸基团到ADP上,生成ATP。在TCA循环中,由琥珀酰CoA形成琥珀酸时通过底物水平磷酸化生成ATP。,2.氧化磷酸化 是指电子从NADH或FADH2经电子传递链传递给
13、分子氧生成水,并偶联ADP和Pi生成ATP的过程。它是需氧生物合成ATP的主要途径。电子沿呼吸链由低电位流向高电位是个逐步释放能量的过程。,NADH,FMN FeS,CoQ,Cytb FeS Cytc1,Cytc,Cytaa3,O2,ADP+Pi ATP,ADP+Pi ATP,ADP+Pi ATP,FeS,FADH,细胞色素氧化酶P/O=3,图4-11 氧化磷酸化作用机理示意图,4、呼吸代谢电子传递的多样性 高等植物电子传递途径有多条路线,现分别介绍与植物呼吸有关的氧化酶类,它们适应不同的底物及不断变幻的外界环境。细胞色素氧化酶 交替氧化酶 酚氧化酶 抗坏血酸氧化酶 黄素氧化酶,细胞色素氧化酶
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