植物生理学 第41章 章呼吸作用.ppt
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1、第四章 植物的呼吸作用,呼吸作用(Respiration)是将植物体内的物质不断分解的过程,是新陈代谢的异化作用方面。它既是植物能量代谢的核心,也是植物体内有机物转换的枢纽。,本章主要内容,呼吸作用概念意义呼吸代谢途径电子传递与氧化磷酸化呼吸代谢能量的贮存和利用呼吸代谢与其它物质代谢呼吸作用的调控呼吸作用的指标及影响因素呼吸作用与农业生产,第一节 呼吸作用的概念和生理意义,一、呼吸作用(Respiration)植物的呼吸作用是在生活细胞内所进行的氧化有机物质、并释放出能量的一个生理过程,包括有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。,1、有氧呼吸 指生活细胞在氧气的参与下,把淀粉、葡萄糖等有机物质彻底氧化分
2、解,放出CO2并形成水,同时释放能量的过程。如:以葡萄糖作为呼吸底物,有氧呼吸作用可简扩如下:C6H12O6+6H2O+6O2 6CO2+12H2O+G G=-2870kj,2、无氧呼吸(发酵)指细胞在无氧条件下,把淀粉、葡萄糖等有机物质分解为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。高等植物无氧呼吸可产生酒精或乳酸:C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+G(-226kj)C6H12O6 2CH3CHOHCOOH+G(-197kj),苹果、香蕉等贮藏过久有酒味,稻谷酿酒。,胡萝卜和甜菜的块根等贮藏过久有乳酸味。,无氧呼吸是植物适应生态多样性的表现。,二、呼吸作用的生理意义1.提供植物生命活动所
3、需要的大部分能量。ATP等形式储存,逐步释放(需能过程?不需能过程?)2.为其它有机物合成提供原料。如丙酮酸,-酮戊二酸可通过转氨基作用形成相应的氨基酸,进而合成蛋白质。磷酸丙糖可以形成甘油。丙酮酸形成乙酰CoA,生成脂肪酸。,3.为代谢活动提供还原力 呼吸底物降解过程中形成的NADH+H+、NADPH+H+、FADH2等可为脂肪、蛋白质生物合成,硝酸盐还原等生理过程提供还原力。4.增强植物的抗病免疫能力 病原菌侵染时呼吸急剧上升,通过生物氧化分解有毒物质;受伤时旺盛呼吸促进伤口愈合;呼吸加强还可促进具杀菌作用的绿原酸、咖啡酸等的合成。,第二节 植物的呼吸代谢途径,呼吸代谢途径1、糖酵解途径(
4、EMP)-在细胞质进行2、乙醇发酵和乳酸发酵-在细胞质进行3、三羧酸循环(TCA)-在线粒体进行4、磷酸戊糖途径(PPP)-在细胞质进行5、乙醛酸循环-在乙醛酸体、线粒体进行6、乙醇酸氧化途径-在细胞质进行,一、糖酵解(EMP)Embden,Meyerhof,Parnas 淀粉、葡萄糖或果糖在细胞质内,在一系列酶的参与下分解成丙酮酸的过程。C6H12O6+2ADP+2NAD+2Pi 2丙酮酸+2ATP+2NADH+2H+2H2O 对高等植物来说,不管是有氧呼吸还是无氧呼吸,糖的分解都先经过糖酵解阶段,形成丙酮酸,然后才分道扬镳。葡萄糖丙酮酸,无氧 无氧呼吸酒精或乳酸,有氧 TCA循环CO2,葡
5、萄糖 ATP ATP磷酸葡萄糖 磷酸果糖 二磷酸果糖 磷酸甘油醛 乙醇 2 NADH 二磷酸甘油酸 乙醛 2ATP 2ATP 丙酮酸 磷酸烯醇 磷酸甘油酸 式丙酮酸,葡萄糖 ATP ATP磷酸葡萄糖 磷酸果糖 二磷酸果糖 磷酸甘油醛 乙醇 2 NADH 二磷酸甘油酸 乙醛 2ATP 2ATP 丙酮酸 磷酸烯醇 磷酸甘油酸 式丙酮酸,葡萄糖 ATP ATP磷酸葡萄糖 磷酸果糖 二磷酸果糖 磷酸甘油醛 乙醇 2 NADH 二磷酸甘油酸 乙醛 2ATP 2ATP 丙酮酸 磷酸烯醇 磷酸甘油酸 式丙酮酸,乳酸,CO2,三羧酸循环,底物水平磷酸化:底物分子磷酸直接转到ADP形成ATP,己糖的磷酸化,己糖
6、磷酸的裂解,ATP和丙酮酸的形成,糖酵解的作用:是有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径提供物质合成的中间产物(如磷酸丙糖、丙酮酸)多步可逆反应,为糖异生作用提供了基本途径提供部分ATP(底物水平磷酸化)和NADH注意:糖酵解即不消耗O2,也不产生CO2,其所需的氧来自组织内的含氧物质,即水和被氧化的糖(分子内呼吸)可以用呼吸抑制剂抑制,如碘乙酸,二、乙醇发酵和乳酸发酵,在无氧条件下,糖酵解形成的丙酮酸在细胞质中即进行乙醇发酵或乳酸发酵。乙醇发酵:丙酮酸 乙醛 乙醇乳酸发酵:丙酮酸 乳酸 发酵中消耗了NADH,没有ATP的生成,能量利用效率低,有机物损耗大。乙醇积累会破坏细胞结构,乳酸积累会引起酸中毒。
7、,丙酮酸脱羧酶,乙醇脱氢酶NADH+H+,乳酸脱氢酶NADH+H+,CO2,三、三羧酸循环(TCA)tricarboxylic acid cycle 糖酵解进行到丙酮酸后,在有氧的条件下,丙酮酸进入线粒体,通过一个包括三羧酸和二羧酸的循环而逐步氧化分解,直到形成CO2为止,这个过程称为(Krebs循环)。2丙酮酸+2ADP+2Pi+8NAD+2FAD+4H2O 6CO2+2ATP+8NADH+8H+2FADH2,1953诺贝尔生理学或医学奖,丙酮酸 CO2 NADH 乙酰CoA 柠檬酸 草酰乙酸 异柠檬酸 NADH NADH 苹果酸 草酰琥珀酸 FADH2 CO2 琥珀酸 CO2 NADH A
8、TP 琥珀酰CoA-酮戊二酸,连接糖酵解和三羧酸循环,脂肪酸氧化糖酵解 乙酰CoA乙酰CoA 三羧酸循环 脂肪酸 次级代谢物质(如赤霉素),三羧酸循环的作用:提供生命活动所需能量的主要来源 是物质代谢的枢纽注意:循环中没有氧的直接参与,脱下的NADH和FADH2通过呼吸链电子传递将氢交给分子氧生成水。因此,高等植物的有氧呼吸应该是糖酵解、三羧酸循环和呼吸链三段的总和。,四、戊糖磷酸途径(PPP)pentose phosphate pathway 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。即葡萄糖被胞质溶胶和质粒中的可溶性酶直接氧化,产生NADPH和一些
9、磷酸糖的酶促过程。6G6P+12NADP+7H2O 6CO2+12NADPH+12H+5G6P+Pi 发生在细胞质中 在成熟和老年组织中及逆境时发生较多,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,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
10、核糖,ATP,氧化阶段,非氧化阶段,2.其中间产物是许多重要物质的合成原料,提高植物的抗病力和适应力。,3.一些中间产物丙糖、己糖等与光合作用C3 循环的中间产物相同,因而呼吸作用和光 合作用可以联系起来。,PPP途径的生理意义,1.产生大量的NADPH,为细胞内各种合成 反应提供主要的还原力。,五、乙醛酸循环(脂肪呼吸,GAC),脂肪酸经-氧化分解为乙酰CoA,在乙醛酸循环体内生成琥珀酸、乙醛酸、苹果酸和草酰乙酸的酶促反应过程。,油料种子萌发时特有的呼吸底物氧化途径,贮藏的脂肪通过乙醛酸循环转化为糖,运输至幼苗供生长需要。,六、乙醇酸氧化途径,水稻根系特有的糖降解途径关键酶:乙醇酸氧化酶水稻
11、根中部分乙酰CoA不进入TCA环,而是形成乙酸,再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、甲酸及CO2、H2O2,H2O2又在CAT催化下分解放氧,氧化根系周围各种还原物质,抑制还原物质对根的毒害。,第三节 电子传递与氧化磷酸化,有机物质在生物体内进行氧化,包括消耗氧,生成CO2、水和放出能量的过程,称为“生物氧化”。生物氧化所释放的能量一部分以热能形式散失,另一部分可被耦联的磷酸化反应所利用,储存在ATP中,以满足植物生命活动的需要。一、呼吸链 二、氧化磷酸化 三、末端氧化酶,汤佩松:多条电子传递途径,一、呼吸链(Respiratory chain)就是呼吸代谢中间产物的
12、电子和质子,沿着一系列有顺序的电子传递体组成的电子传递途径,传递到分子氧的总过程。,植物线粒体的电子传递链位于线粒体的内膜上,由5种蛋白复合体组成。,琥珀酸-泛醌氧化还原酶,NADH-泛醌氧化还原酶,泛醌-细胞色素c氧化还原酶,Cyt c-细胞色素氧化酶,ATP合酶,二、氧化磷酸化(Oxidative phosphorylation)在生物氧化中,电子经过线粒体的电子传递链传递到氧,伴随ATP合酶催化,使ADP和Pi合成ATP的过程,称为氧化磷酸化作用。P/O是线粒体氧化磷酸化活力功能的一个重要指标。是每吸收一个氧原子所酯化无机磷酸分子数的比,或每消耗一个氧原子由几个ADP变成了ATP。,氧化
13、磷酸化机理化学渗透假说(1)呼吸传递体不对称地分布在线粒体内膜上。(2)递氢体有质子泵的作用。可将电子(2e)传给其后的电子传递体,而将H+泵出内膜。使内膜外侧的H+浓度高于内侧,造成跨膜的质子浓度梯度和外正内负的膜电势差,二者构成跨膜的电化学梯度,即形成跨膜的质子动力。(3)由质子动力推动ATP的合成。使H+流沿着ATP 合酶的H+通道进入线粒体基质时,释放的自由能推动ADP 和Pi 合成ATP。,P.Mitchell,诺贝尔医学和生理学奖(1978),琥珀酸-泛醌氧化还原酶,NADH-泛醌氧化还原酶,泛醌-细胞色素c氧化还原酶,Cyt c-细胞色素氧化酶,ATP合酶,氧化(电子传递)和磷酸
14、化相偶联。2,4-二硝基苯酚可阻碍磷酸化而不影响氧化,称这种物质为解偶联剂。徒劳呼吸 干旱、寒害、缺钾等都会破坏磷酸化而不影响氧化,导致徒劳呼吸。安密妥,鱼藤酮,丙二酸,氰化物,叠氮化物,CO等抑制电子传递。细胞死亡,三、末端氧化酶系统 末端氧化酶是把底物的电子传递到分子氧并形成水或过氧化氢的酶。多种多样的与植物呼吸有关的氧化酶系统,适应不同底物及不断变幻的外界环境,保证植物正常的生命活动。细胞色素氧化酶 交替氧化酶 酚氧化酶 抗坏血酸氧化酶 线粒体外 乙醇酸氧化酶,线粒体内,细胞色素氧化酶 含铁和铜,它的作用是把细胞色素a3的电子传给氧分子,激活分子氧,与H+结合成水。该酶与氧的亲和力极高,
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