植物营养-第三章-植物对营养元素的吸收课件.ppt
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1、第三章 植物对营养元素的吸收,Plant Nutrition,第一节 养分进入根细胞的机理,一、细胞膜结构与特点 二、载体、通道概念 三、质子泵、膜电位、主动运输与被动动输 四、根细胞对养分离子的积累特点 五、根自由空间(质外体)中养分离子的移动及其影响因素,一、细胞膜结构与特点,细胞膜:又称质膜。细胞表面的一层有弹性的薄膜。有时称为细胞外膜或原生质膜。它包围着原生质细胞核和细胞质,是细胞与环境进行物质交换、能量转换和信息传递的门户。细胞膜与构成细胞器的内膜在化学组成和分子结构上基本一致,统称生物膜。,(一)细胞膜结构,细胞膜的化学成分:一般是蛋白质占60%-80%,类脂占20%-40%,碳水
2、化合物约占5%(分布在类脂和蛋白质之间)。另外还含有水分、少量无机盐和微量核酸。,细胞膜的基本结构:1、由磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架 2、在磷脂双分子层中,镶嵌有蛋白质分子,Phosphatidyl-cholin:(磷酯酰胆碱)Beispiel eines Phopholipids,极性头,胆碱,磷酸根,甘油,非极性尾,Anordnung der amphiphilen Lipidmolekle in der Lipiddoppelschicht(两性分子在双脂层中的排列),磷酯酰胆碱,磷酯酰乙醇胺,胆固醇,目前有两种公认的生物膜模型,即单位膜模型和流动镶嵌模型。1935年Daniell
3、iDanson提出单位膜模型,认为生物膜由两层类脂分子层组成,其中脂肪酸的疏水尾部向内,表面是由极性基构成的亲水部分并为一层蛋白质覆盖。单位膜模型无法解释溶质的主动运输现象。,早期膜结构模式图,流动镶嵌模型是70年代提出的。该模型认为生物膜上的蛋白质分为“外在蛋白”和“内在蛋白”。膜上蛋白质分布是不均匀的,所以膜的结构是不对称的。脂质的双分子层大部分为液晶状,可自由流动。膜上有一些蛋白质酶的作用,对离子的运输或分子的穿透有透过酶的功能。细胞膜上的蛋白质对离子运输具有专一性,可以转运同一类物质。,流动镶嵌模型中离子传递与信息传导机理示意图,A、离子泵 B、离子通道 C、载体 D、信息传导的耦合蛋
4、白,生物膜的流动镶嵌模型:,(二)细胞膜特点,细胞膜的结构特性:具有一定的流动性细胞膜的功能特性:是具有选择透过性 膜的流动性的存在,既可使膜中各种成分按需要调整其组合分布而利于控制物质进出细胞,又能使细胞经受一定程度的变形不至破裂而具有了保护细胞内部的作用,从而保证了活细胞完成各种生理功能,是细胞膜具有选择透过性这一功能特性的基础。,活细胞的细胞膜具有选择透过性,是细胞生命活动的体现。这种膜可以让水分子自由通过,细胞要选择吸收的离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过。这样可保证细胞按生命活动需要吸收和排出物质;而物质选择性的透过细胞膜等各项生理功能的实施,又需要细胞膜
5、的流动性这一结构特点来保障,这就是结构特点和功能特性的统一,二、载体、通道概念,细胞膜上存在两类主要的转运蛋白:载体蛋白(carrier protein)通道蛋白(channel protein)细胞膜上主要有两类蛋白质对离子吸收起促进作用,即离子通道和载体。离子通道是细胞膜上具有选择性的孔状跨膜蛋白,孔的大小和表面荷电状况决定着它的专一性。载体是生物膜上携带离子通过膜的蛋白质。,(一)离子载体,载体蛋白又称做载体(carrier)、通透酶(permease)和转运(transporter),能够与特定溶质结合,通过自身构象的变化,将与它结合的溶质转移到膜的另一侧。载体蛋白有的需要能量驱动,如
6、:各类APT驱动的离子泵;有的则不需要能量,以自由扩散的方式运输物质,如:缬氨酶素。,缬氨霉素的分子结构,通道离子载体:短杆菌肽A,(二)通道蛋白,通道蛋白与所转运物质的结合较弱,它能形成亲水的通道,当通道打开时能允许特定的溶质通过,所有通道蛋白均以自由扩散的方式运输溶质。通道蛋白是衡跨质膜的亲水性通道,允许适当大小的离子顺浓度梯度通过,故又称离子通道。,各类离子通道,不同通道对不同离子的通透性不同,即离子选择性(ionic selectivity)。这是由通道的结构所决定的,只允许具有特定离子半径和电荷的离子通过。根据离子选择性的不同,通道可分为钠通道、钙通道、钾通道、氯通道等。但通道的离子
7、选择性只是相对的而不是绝对的。比如,钠通道除主要对Na+通透外,对NH4+也通透,甚至于对K+也稍有通透。,三、质子泵、膜电位、主动运输与被动动输,(一)质子泵 质子泵亦是可逆性ATP酶,能在外能驱动下逆浓差转运H+。线粒体内膜呼吸链中有三个酶复合体具有质子泵功能,能将H+由内腔转运到外腔,它们是:细胞色素c氧化酶、辅酶QH+-细胞色素c还原酶、NADH-辅酶Q还原酶。,质子泵有三类:P-type、V-type、F-type,四种ATP驱动的离子泵,质子推动力(Proton Motive Force)与细胞膜电位(Electro-chemical potentials of plasma me
8、mbrane),(二)膜电位,细胞膜电位的形成与质子泵,ATP+nH2O,ADP+Pi+(n-1)H2O,H+,H+,质外体(外),共质体(内),pH 5.5,pH 7.5,Em-100-200,细胞膜,ATP酶,质子推动力:(Proton Motive Force pmf),由于位于细胞膜上的ATP酶(又叫质子泵)的泵H作用,使膜两边H的自由能发生变化(H),这个自由能的变化包括H浓度变化所引起的化学势变化和电势的变化(故称为电化学势变化),可表示为:H-2.3 RT p H+F R 气体常数;T绝对温度;F法拉第常数 是能量术语,相对于这个能量的力就是质子推动力,可以用下式表示:Pmf=p
9、 H+p H膜两边的H浓度差;膜两边的电势差,d/dx:化学势梯度 化学驱动力 chemical potential gradient chemical driving force),溶液中的离子主要受到两种力量的驱动,一种来自于化学势梯度,它使离子从高浓度向低浓度移动;另一种来自于电势梯度,它使阳离子向负电势方向移动,使阴离子向正电势方向移动。,zFd/dx:电势梯度 电驱动力electrical potential gradient electrical driving force,其中:=chemical potential z=valency of the ion=electrical
10、 potentialF=Faraday constant,92 J/mV/mol,化学势取决于离子的浓度,或更精确地说是活度:f X c=aa=activity;c=concentration;f=the activity coefficient(低浓度下活度系数接近1,此时活度可用浓度值代替。),一种离子的化学势为:=o+R T ln a o=标准状态下的化学势 R=气体常数(7.95J/oC/mol)T=绝对温度 离子的电化学势包括化学势与电势:=o+R T ln a+z F,当一种离子在细胞内外处于平衡时,该离子在细胞膜内外的电化学势应该相等,即下式成立:,o+R T ln ao+z F
11、o o+R T ln ai+z Fi 即 R T ln ao+z Fo R T ln ai+z Fii 该离子在细胞质中的电势;ai 该离子在细胞内的活度o 该离子在外部溶液中的电势;ao 该离子在外部溶液中的活度,由此可以得到膜两边的电势差(E):,E=i-o=,RTz F,ln,aoai,Nernst equation,E 就是维持一种离子不对称的跨膜扩散达到平衡时所需要的电势差。,把气体常数、法拉第常数、绝对温度的值代进去,并用常用对数表示,则方程可简化为:,E=,58 z,log,(外部溶液离子浓度)(细胞内部离子浓度),(mV),对于一价阳离子来说,当膜内某离子浓度是膜外该离子浓度的
12、100倍时,z=1,log(1/100)=-2,则:E 116 mV 对于一价阴离子来说,当膜外某离子浓度是膜内该离子浓度的100倍时,z=-1,log(100/1)=2,则:E 116 mV由此可见,膜内负电势的存在对阳离子吸收有利。如何根据外界某离子浓度和现有的膜电位判断该离子吸收是主动吸收还是被动吸收呢?,前提:测定得到细胞内外的某离子浓度(ao,ai)测量得到细胞内外的电势差(Em);按照Nernst方程计算出该离子平衡时的电势差(Ecal)根据 Em 和 Ecal 之间的差可以判断离子的跨膜转移属于被动运输还是主动运输:Em Ecal Ed(离子推动力)对于阳离子来说,如果Ed为负值
13、,则表明阳离子的吸收是被动吸收;如果Ed为正值,则表明阳离子的吸收是主动吸收。对于阴离子来说,如果Ed为负值,则表明阴离子的吸收是主动吸收;如果Ed为正值,则表明阳离子的吸收是被动吸收。,举例说明:,Ion species Em Ecal Ed type of uptake,Na-138-67-71 passive K-138-179+41 active Cl-138+99-237 active,从能量角度划分:离子的被动运输 被动运输是离子顺电化学势梯度进行的扩散运动,这一过程不需要能量离子的主动运输 植物细胞逆电化学势梯度(化学势和电势)、需能量的离子选择性吸收过程,(三)主动运输与被动动
14、输,Comparison of passive and active transport,机理(1)载体解说 载体(carrier)指生物膜上存在的能携带离子通过膜的大分子。这些大分子形成载体时需要能量(ATP)。载体对一定的离子有专一的结合部位,能有选择性地携带某种离子通过膜。载体转运离子的过程,载 体 假 说 图 解,P,a.细胞内线粒体氧化磷酸化产生ATP,供载体活化所需b.非活化载体(IC)在磷酸激酶的作用下发生磷酸化,成为活化载体(ACP)c.活化载体(ACP)移到膜外侧,与某一专一离子(例如K)结合成为离子载体复合物(ACPK)d.离子载体复合物(ACPK)移动到膜内侧,在磷酸酯酶
15、作用下将磷酰基(Pi)分解出来,载体失去对离子的亲和力而将离子释放到膜内,载体同时变成非活化状态(IC)e.磷酰基与ADP在线粒体上重新合成ATP,载体的酶动力学理论(E.Epstein,1952)实验证明:离子的吸收有饱和现象(如图),吸收曲线与酶促反应的速度和底物浓度的关系曲线非常相似,于是把:载体离子比作酶底物,载体的酶动力学理论认为:膜上的载体象酶一样,具有选择性的结合位点。当外界离子浓度较低时,这些位点与特定养分离子的结合随着离子浓度的增加而增加;当离子浓度达到一定程度,结合位点饱和,对该养分的吸收不再随着外界离子浓度的增加而增加。,载体学说能够比较圆满地从理论上解释关于离子吸收中的
16、三个基本问题:离子的选择性吸收;离子通过质膜以及在膜上的转移;离子吸收与代谢的关系。,(2)离子泵假说(Hodges,1973)离子泵(ions bump):是位于植物细胞原生质膜上的ATP酶,它能逆电化学势将某种离子“泵入”细胞内,同时将另一种离子“泵出”细胞外。,离子运输过程,可见:阳离子的吸收实质上是 H的反向运输;阴离子的吸收实质上是OH的反向运输,离子泵假说较好地解释了ATP酶活性与阴阳离子吸收的关系,在离子膜运输过程方面(如反向运输)又与现代的化学渗透学说相符合。另外,离子泵假说在能量利用方面与载体理论基本一致,并且指出ATP酶本身可能就是一种载体。近年来离子泵假说已逐步被证实。K
17、urdjian 和 Guern(1989)发现,在植物细胞原生质膜和液泡膜上均存在ATP酶驱动的H+泵(质子泵)。它们的主要功能是调节原生质体的pH,从而驱动对阴阳离子的吸收。目前发现的离子泵主要分为四种类型:H+-ATP酶;Ca2+-ATP酶;H+-焦磷酸酶;ABC型离子泵。,(3)转运子(transporter)转运子是指植物的细胞膜上具有控制溶质或信息出入膜的蛋白质体系。在被动运输过程中,这类蛋白激活后,构型发生变化,其螺旋肽链构成亲水性的内腔门开放,使溶质或信息由膜外进入膜内,形成离子通道(ion channel).在主动吸收过程中,这类蛋白通过构型变化,将离子翻转运入膜内,故称转运子
18、。,植物吸收的养分形式:离子或无机分子为主有机形态的物质少部分植物吸收养分的部位:矿质养分根为主,叶也可 根部吸收气态养分叶为主,根也可 叶部吸收,四、根细胞对养分离子的积累特点,6 days,10 days,17 days,Courtesy Mac Kirby CSIRO Land and Water,Roots:a dynamic system,a.须根系 b.直根系 直根系和须根系示意图,2.根的类型与养分吸收的关系直根系能较好地利用深层土壤中的养分须根系能较好地利用浅层土壤中的养分 农业生产中常将两种根系类型的植物种在一起 间种、混种、套种。,(二)根的数量用单位体积或面积土壤中根的总
19、长度表示,如:LV(cm/cm3)或 LA(cm/cm2)一般,须根系的LV 直根系的LV根系数量越大,总表面积越大,根系与养分接触的机率越高反映根系的营养特性,(三)根的构型(root architecture)含义:指同一根系中不同类型的根(直根系)或不定根(须根系)在生长介质中的空间造型和分布。具体来说,包括立体几何构型和平面几何构型。,Root architecture:strategies of different plant species,Shallow,Intermediate,Deep,华南农业大学根系生物学研究中心,根构型与养分吸收:不同植物具有不同的根构型,浅根系由于其在
20、表层的根相对较多而更有利于对表层养分的吸收;深根系则相反。,Shallow,Deep,P concentration(uM),P uptake(umol/plant),Simulated P uptake by plants with contrasting root architecture from a heterogeneous soil,华南农业大学根系生物学研究中心,(四)根的分布根根 根 根 养分吸收范围A.分布稀疏B.分布较密图 根系的分布与养分吸收效率根系分布合理,有利于提高养分的吸收效率,B、根的结构特点与养分吸收,从根尖向根茎基部分为根冠、分生区、伸长区和成熟区(根毛区)和
21、老熟区五个部分,大麦根尖纵切面,双子叶植物根立体结构图,从根的横切面从外向根内可分为表皮、(外)皮层、内皮层和中柱等几个部分,大麦(Hordeum vulgare)根的横断面,Picture by Jim Haseloff,对于一条根:分生区和伸长区:养分吸收的主要区域根毛区:吸收养分的数量比其它区段更多原因:根毛的存在,使根系的外表面积增加到原来的210倍,增强了植物对养分和水分的吸收。,大豆根系根毛示意图,植物的根毛,C、根的生理特性(一)根的阳离子交换量(CEC)1.含义:单位数量根系吸附的阳离子的厘摩尔数,单位为:cmol/kg一般,双子叶植物的CEC较高,单子叶植物的较低2.根系CE
22、C与养分吸收的关系(1)二价阳离子的CEC越大,被吸收的数量也越多(2)反映根系利用难溶性养分的能力,(二)根的氧化还原能力 反映根的代谢活动,所以与植物吸收养分的能力有关1.根的氧化力根的活力根的吸收能力 强 强强如水稻,具有 氧气输导组织,向根分泌O2 乙醇酸氧化途径,根部H2O2形成O2新生根氧化力强Fe(OH)3在根外沉淀根呈白色成熟根氧化力渐弱Fe(OH)3在根表沉淀根棕褐色老病根氧化力更弱Fe(OH)3还原为Fe2S3 根黑色 根的颜色根的代谢活动,根吸收养分的能力,2.根的还原力 对需还原后才被吸收的养分尤为重要如:Fe3+Fe2+试验表明:还原力强的作物在石灰性土壤上不易缺铁推
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