植物生理学2-植物的水分生理.ppt
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1、第一篇 水分和矿质营养第一章 植物的水分生理,没有水就没有生命!,有收无收在于水!,第一节 植物对水分的需要,一、植物体内的含水量植物种类:一般植物含水量为70%90%;水生植物的含水量大于90%;旱生植物含水量可低至6%。,同一植物生长在不同环境中含水量也有差异。阴蔽、潮湿环境中,含水量高;向阳、干燥环境中,含水量低。水生陆生;阴生阳生。,植物组织和器官:幼嫩部分含水量高,为60%90%;茎杆:40%50%;休眠芽:40%;风干种子:10%14%。,二、植物体内水分存在的状态,自由水和束缚水的划分是相对的,他们之间并没有明显的界限。细胞内水分的状态不是固定不变的,随着代谢的变化,自由水/束缚
2、水比值亦相应改变。自由水/束缚水是衡量植物代谢强弱和抗性的生理指标之一。,例如,休眠种子和越冬植物体内的自由水/束缚水比例低。,三.水分在植物生命活动中的作用,1水分是细胞质的主要成分原生质一般含水量在70%-90%2水分是代谢作用过程的反应物质在光合、呼吸、有机物质合成和分解的过程中,都有水分子参与。3水分是植物对物质吸收和运输的溶剂 植物只能吸收和运输溶解在水中的无机物和有机物质。4水分能保持植物的固有姿态 5水具有重要的生态意义,三、水分跨膜运输的原理,化学势是能量概念,单位为Jmol J=N(牛顿)m,偏摩尔体积的单位为 m3mol,,两者相除并化简,得Nm2,成为压力单位帕Pa这样就
3、把以能量为单位的化学势转化为以压力为单位的水势。,水势的单位:,水势差+半透膜,植物细胞由于液泡失水而使原生质体和细胞壁分离的现象,称为质壁分离(plasmolysis)发生了质壁分离的细胞吸水后使整个原生质体恢复原状的现象,称为质壁分离复原或去质壁分离(deplasmolysis),(四)植物细胞的水势构成一个典型植物细胞的水势(w)组成为:w=s+p+m+gs为渗透势,p为压力势,m为衬质势,g为重力势,2、压力势:由于压力的存在而使体系水势改变的数值,用p表示。原生质吸水膨胀,对细胞壁产生压力,而细胞壁对原生质会产生一个反作用力,这就是细胞的压力势。一般情况下,压力势为正值,压力势与细胞
4、的含水量关系极为密切,不具液泡的细胞,如分生区细胞和风干种子,其水势即由衬质势构成。即w=m,w=s+p,因为植物细胞壁的表面蒸发失水,原生质和液泡中的一部分水分就外移到细胞壁中去。但这时并不发生质壁分离。在强烈的蒸发环境中,细胞壁内已经没有水分了,原生质体便与细胞壁紧密吸附而不分离。所以在原生质收缩时,就会拉着细胞壁一起向内收缩。由于细胞壁的伸缩性有限,所以就会产生一个向外的反作用力,使原生质和液泡处于受张力的状态。这种张力相当于负的压力势,它增加了细胞的吸水力量,相当于降低了细胞的水势。,为什么处在强烈蒸发环境中的细胞P会成负值?,两个相邻的细胞之间的水分移动方向是由二者的水势差决定;多个
5、细胞相连时,水分从水势高的一端流向水势低的一端。,s=-1.4 Mpap=+0.8 Mpaw=-0.6 Mpa,s=-1.2 Mpap=+0.4 Mpaw=-0.8 Mpa,X,Y,第三节根系吸水和水分向上运输,一、土壤中的水分,土壤中可利用水分多少与土壤质地有关系。粗砂细砂砂壤壤土黏土,二、根系吸水,根系吸水的主要部位:根尖的根毛区,质外体途径:水分通过细胞壁、细胞间隙等没有原生质的部分移动,移动速度快。共质体途径:是指水分从一个细胞的细胞质经过胞间连丝,移动到另一个细胞的细胞质。移动速度较慢。跨膜途径:水分从一个细胞移动到另一个细胞,要经两次膜。,细胞途径,内皮层细胞壁上的凯氏带,水分只能
6、通过共质体途径或凯氏带破裂的地方进出。,(一)根系吸水的途径,木质部 表皮 皮层 内皮层 薄壁细胞 导管,质外体途径跨膜途径共质体途径,图17 根部从外通过质外体、跨膜和共质体等途径吸水 至木质部的图解,根系吸水的途径:,(二)根系吸水的动力,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,但不是一种动力,因为水流的真正动力是水势差。,伤流吐水,证实根压存在的两种现象:,伤流液的成分有水、无机物、有机物、植物激素,可以根据伤流研究根部的代谢。,伤流量的多少可做为根系生理活动的一个指标。,没有受伤的植物如处在土壤水分充足,气温适宜,天气潮湿的环境中,叶片的尖
7、端或边缘也有液体外泌的现象,这种现象称为吐水。,松脂一般采自松科植物特别是马尾松茎干上,生漆是采自漆树的一种树脂,耐酸碱,绝缘性好,是一种很好的涂料。橡胶是高分子不饱和碳氢化合物,具有高弹变形的性能。工业用的橡胶主要采自大戟科的橡胶树。,胶乳的采割与收集,吐水,思考题,吐水与露水有什么不同?,根压一般为,至多能使水分上升20.4m。而蒸腾拉力可高达十几个Mpa,一般情况下是水分上升的主要动力。,根系吸水的机理归纳,三、水分向上运输,合欢,白蜡,刺槐等,杨树,梧桐,樱花等,松、柏,争论焦点有2个方面:一是水分上升是不是也有活细胞参与?有人认为导管和管胞周围的活细胞对水分上升也起作用,但有更多的研
8、究指出,茎部局部死亡(如用毒物杀死或汤死)后,水分照样能运到叶片。二是小气泡在导管或筛管种形成空穴化,大气泡会堵塞管道,称为栓塞,水柱的连续性就会被破坏。,避免空穴和栓塞的途径:(1)气泡会被导管两端阻挡,而水可以通过侧壁的纹孔进入邻近导管或管胞细胞;(2)夜间蒸腾减弱,木质部的负压消失,导管和管胞内的气泡会缩小消失;(3)水分上升不需要全部木质部起作用,只要部门木质部输导组织疏通即可。,一、概念:蒸腾作用指水分从植物地上部分以水蒸汽状态向外散失的过程叫蒸腾作用。蒸腾作用与蒸发不同,它是一个生理过程,受植物体结构和气孔行为的调节。,第四节 植物的蒸腾作用,(1)水分吸收和运输的主要动力:蒸腾拉
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