植物对营养物质的吸收.ppt
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1、第三章 植物对营养物质的吸收,主要内容 基本要求植物根系的营养特性 了解植物根系对养分的吸收 掌握植物叶部对养分的吸收 了解影响植物吸收养分的因素 了解/掌握植物的营养特性与施肥方法 了解/掌握,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,Roots are the mainstructures for nutrient uptake,6 days,10 days,17 days,Courtesy Mac Kirby CSIRO Land and Water,Roots:a dynamic sy
2、stem,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。
3、,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 soi
4、l,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,二、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
5、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,0.0,钾吸收速率(pmol.cm-1s-1),0.1,0.2,0.3,0.4,0.5,0,20,40,60,80,根毛园柱体的容积(mm3.cm-1),洋葱,玉米,黑麦草属,番茄,油菜,0.6,在粉沙土壤上,植物根毛容积对吸K+速率的影响,三、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CEC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,
6、(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论:若此还原力是属基因型差异,就可以通过遗传学的方法改善这种特性,从而提高植物对铁素的吸收效率。,四、根际效应
7、(一)根际(Rhizosphere)的概念根际:由于植物根系的影响而使其 理化生物性质与原土体有显 著不同的那部分根区土壤。根际效应:在根际中,植物根系不仅影响介质土壤中的无机养分的溶解度,也影响土壤生物的活性,从而构成一个“根际效应”。“根际效应”反过来又强烈地影响着植物对养分的吸收。,(二)根际养分1.根际养分浓度分布根际养分的分布与土体比较可能有以下三种状况:养分富集:根系对水分的吸收速率 养分的吸收速率养分亏缺:根系对水分的吸收速率 养分的吸收速率养分持平:根系对水分的吸收速率=养分的吸收速率,不同条件下根际养分浓度变化模式图(1.积累 2.亏缺 3.持平),2.影响根际养分分布的因素
8、土壤因素:类型、质地、养分含量、水分养分因素:种类、形态植物因素:种类、基因型、根的部位、年龄农事因素:施肥、灌水,玉米根际主要养分的浓度分布情况,土壤不同粘粒含量与玉米根际K+的浓度分布的关系,(三)根际土壤环境1.根际pH环境 影响因素:呼吸作用根系分泌的有机酸养分的选择吸收 阴离子阳离子 pH(影响最大)阳离子阴离子 pH,NO3-,NH4+,(2)作用:影响养分的有效性,例如:石灰性土壤施用铵态氮肥、钾肥,pH下降,使多种营养因素的生物有效性增加 酸性土壤施用硝态氮肥,pH上升,磷的有效性提高 豆科作物在固氮过程中酸化了根际,提高了难溶性磷的利用率 豆科植物在缺磷条件下,根系不正常生长
9、形成簇状根或排根,分泌H能量较强,有效的降低根际pH,并溶解土壤中的难溶性磷,2.根际Eh环境 影响因素:作物种类 旱作根际Eh周围土体介质养分状况指养分的氧化态或还原态(2)作用:影响养分的有效性,(四)根际生物学环境1.根系分泌物(1)根系分泌物的种类无机物:CO2、矿质盐类(细胞膜受损时才大量外渗)有机物:糖类、蛋白质及酶、氨基酸、有机酸等(2)根系分泌物的农业意义 微生物的能源和营养材料 促进养分有效化 间作或混作中有互利作用,2.根际微生物对植物吸收养分的影响如下:(1)矿化有机物 释放CO2和无机养分(2)产生和分泌有机酸 络合金属离子,促进养分的吸收和转移;同时,降低 土壤pH值
10、,促进难溶性化合物的溶解 和养分释放(3)固定和转化大气中的养分 固氮微生物能将空气中的分子态氮转化为植物可利用的形式(4)产生和释放生理活性物质 促进根系的生长和养分的吸收,(4)作用:促进养分的吸收主要原因:通过外延菌丝大大增加吸磷表面积降低菌丝际pH值,有利于磷的活化。VA真菌膜上运载系统与磷的亲合力高于寄主植物根细胞膜与磷的亲合力。植物所吸收的磷以聚磷酸盐的形式在菌丝中运输效率高。,Hyphae of AM fungi grow into soil link roots to soil particles,From I.Jakobsen,Arbuscular mycorrhizas-s
11、tructures inside roots,Illustrations from M.Brundrett and S.Smith,菌根促进养分(P)吸收示意图,In many plants inoculation results in increased P uptake and plant growth,Photo by S.Smith,“第一节 植物根系的营养特性”小结:植物根系的类型丛整体上可分为 直根系 和 须根系。理论上,根系的数量(总长度)越多,植物吸收养分的机率也就 大。不同植物具有不同的根构型,须根系 由于其在土壤表层的根相对较多而更有利于对表层养分的吸收;直根系 则相反。水
12、稻根系的颜色较白,表明根系的 氧化力 较强,亦即根系的 活力较强,因此,吸收养分的能力也较强。根系 还原力 较强的作物在石灰性土壤上生长不易缺铁。根际是指由于受 植物根系 影响而使其理化生物性质与 原土体 有显著不同的 土壤区域。厚度通常只有。植物根系吸收阴离子(a.大于;b.等于;c.小于)阳离子时,根际pH值有所将上升;水稻根际的Eh值一般(a.大于;b.等于;c.小于)原土体,因此,可保护其根系少受(a.氧化物质;b.还原物质)的毒害。,第二节 植物根系对养分的吸收吸收的含义:植物的养分吸收是指养分进入植物体内的过程泛义的吸收指养分从外部介质进入植物体中的任何部分确切的吸收指养分通过细胞
13、原生质膜进入细胞内的过程根系对养分吸收的过程包括:1.养分向根表面的迁移2.养分进入质外体3.养分进入共质体,nutrient,迁移截获 质流 扩散,主动吸收 被动吸收,长距离运输短距离运输,Nutrient uptake steps,植物根获取土壤养分的模式图(1.截获 2.质流 3.扩散),一、土壤养分向根表面迁移,(一)截获(Interception)1.定义:是指植物根系在生长过程中直接接触养分 而使养分转移至根表的过程。2.实质:接触交换3.数量:约占1,远小于植物的需要,(二)质流(Mass flow)1.定义:是指由于水分吸收形成的水流而引起养分 离子向根表迁移的过程。2.影响因
14、素:与蒸腾作用呈正相关 与离子在土壤溶液中的溶解度呈正相关3.迁移的离子:,(三)扩散(Diffusion)1.定义:是指由于植物根系对养分离子的吸收,导 致根表离子浓度下降,从而形成土体根 表之间的浓度梯度,使养分离子从浓度高 的土体向浓度低的根表迁移的过程。2.影响因素:土壤水分含量 养分离子的扩散系数:NO3-K+H2PO4-土壤质地 土壤温度3.迁移的离子:,土壤养分迁移途径对玉米养分供应的相对重要性,(Barber,1984),问题:必需的大量矿质元素各通过什么途径迁移到根系表面?,问题:植物的大量矿质元素各通过什么途径迁移到根系表面?,1.截获:钙、镁(少部分)2.质流:氮(硝态氮
15、)、钙、镁、硫3.扩散:氮、磷、钾,Part cross-section of primary root,二、植物根系对离子态养分的吸收,(一)质外体和共质体的概念对于植物的吸收和运输而言,植物体可以分为二部分:1.质外体(Apoplast)指细胞原生质膜以外的空间,包括细胞壁、细胞间隙和木质部导管。2.共质体(Symplast)指原生质膜以内的物质和空间,包括原生质体、内膜系统及胞间连丝等。胞间连丝相邻细胞之间的原生质丝,是细胞之间物质运输的主要通道。,Part cross-section of primary root-two pathways for movement of water&
16、nutrients,Part cross-section of primary root-two pathways for movement of water&nutrients,Apoplast:cell walls filled with air&water,研究:“饥饿”状态的植物根系对某一养分的吸收,水培实验装置示意图,甜瓜吸收试验,发现:开始时,养分进入根系的速度较快,过一段时间后逐渐减慢,最后稳定在一速度。阳离子阴离子,吸收量,时间,养分进 养分正入质外 在进入体为主 共质体,(二)养分进入质外体由于质外体与外界相通,养分离子能以质流、扩散或静电吸引的方式自由进入质外体也被称作自由
17、空间(也称表观自由空间AFS或外层空间)自由空间是指根部某些组织或细胞能允许外部溶液通过自由扩散而进入的那些区域,包括细胞间隙、细胞壁到原生质膜之间的空隙习惯上可分为水分自由空间和杜南自由空间,表观自由空间微孔体系示意图,水分自由空间是指被水分占据并能和外部介质溶液达到物理化学平衡的那部分质外体区域杜南自由空间是指质外体中因受电荷影响,养分离子不能自由移动和扩散的那部分区域,根自由空间中矿质养分的累积和运转并不是所有离子吸收和跨膜运输的先决条件。然而,它能使二价和多价阳离子在根质外体内和原生质膜上的含量增高,间接促进吸收。,根自由空间中阳离子交换位点的数目决定着各类植物根系阳离子交换量(CEC
18、)的大小。通常双子叶植物的CEC比单子叶植物要大得多。,(三)养分进入共质体养分需要通过原生质膜才能进入共质体原生质膜的特点:具有选择透性的生物半透膜原生质膜的结构:“流动镶嵌模型”,生物膜的流动镶嵌模型,原生质膜是一个 具有精密结构的屏障,对不同的物质具有 不同的透性。一些 亲脂性非极性分子或不带电的极性小分子能溶于双层磷脂层中,因而能以扩散的形式透过质膜。而极性大分子或带电离子则要借助膜上的某些物质才能透过。这种借助膜上物质进行穿透的过程叫运输(transport)。对植物而言,习惯上也叫吸收(absorption)。,亲脂性分子:O2,N2,苯不带电极性小分子:H2O,CO2,甘油,不带
19、电极性大分子:葡萄糖,蔗糖带电离子:H+,Na+,HCO3-,K+,Ca2+,Cl-,Mg2+等,被动运输(顺浓度或电化学势梯度),简单扩散,通道蛋白,易化扩散,载体(或离子泵),主动运输(逆浓度或电化学势梯度),原生质膜离子吸收形式示意图,1.被动吸收(passive absorption)定义:膜外养分顺浓度梯度(分子)或电化学势梯度(离子)、不需消耗代谢能量而自发地(即没有选择性地)进 入原生质膜的过程。形式:(1)简单扩散:如亲脂性分子(O2、N2)、不带电极性小分子(H2O、CO2、甘油)(2)易化扩散:被动吸收的主要形式。机理如下:a.通道蛋白(channel protein):认
20、为贯穿双重磷 脂层的蛋白质在一定条件下开启,成为一定类型离子的“通道”。b.运输蛋白(transport protein):认为运输蛋白在离子的电化学势作用下,与离子结合并产生构型变化,从而将离子翻转“倒入”膜内。,Driving forces for membrane transport:concentration differences,Molecules will diffuse until the concentration is the same everywhere,Rob Reid,2004,运输动力:,离子(分子)的运输动力来自膜间的电化学势(浓度)梯度,当膜两边的电化学势(浓
21、度)梯度相等时,离子(分子)达到动态平衡,净吸收停止。,2.主动吸收(active absorption)定义:膜外养分逆浓度梯度(分子)或电化学势梯度(离子)、需要消耗代谢能量、有选择性地进入原生质膜内的过程。,Driving forces for membrane transport:metabolic energy,Rob Reid,2004,运输动力:,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
22、,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
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