植物生理学-呼吸作用.ppt
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1、第四章 植物的呼吸作用,植物呼吸作用的概念、类型及生理意义高等植物呼吸代谢的多样性呼吸代谢的调节呼吸作用的度量指标及其影响因素植物呼吸作用与农业生产的关系,第一节 植物呼吸作用的概念、类型 及生理意义,一、呼吸作用的概念及类型,呼吸作用是指生活细胞在酶的催化下,将有机物逐步地氧化分解,并释放能量的过程。呼吸作用根据是否有氧的参与可以分为有氧呼吸和无氧呼吸两大类型。,(一)有氧呼吸,有氧呼吸是指生活细胞在有氧条件下,将某些有机物彻底地氧化分解,生成二氧化碳和水,同时释放能量的过程。,C6H12O6+6O26CO2+6H2O+能量,(二)无氧呼吸,无氧呼吸是指生活细胞在无氧条件下,将某些有机物分解
2、为不彻底的氧化产物(如酒精、乳酸等),同时释放能量的过程。,酒精发酵:C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+能量(G=-226 kJmol-1),酶,乳酸发酵:C6H12O6 2CH3CHOHCOOH+能量 G=-197 kJmol-1,酶,在高等植物中称为无氧呼吸,在微生物中称为发酵。高等植物通常是以有氧呼吸为主,但在特定的条件下,如暂时缺氧也可进行无氧呼吸。,二、呼吸作用的生理意义,1.为植物生命活动提供所需的大部分能量,呼吸氧化有机物,将其中的化学能以ATP形式贮存起来。当ATP分解时,释放能量以满足各种生理过程的需要(图4-1)。,呼吸放热可提高植物体温,有利种子萌发、开花、传粉、
3、受精等。,图4-1 呼吸作用主要功能示意图,2.为其他有机物合成提供原料,呼吸产生许多中间产物,其中有些十分活跃,是进一步合成其他有机物的物质基础。,3.提高植物抗病、抗伤害的能力,呼吸作用氧化分解病原微生物分泌的毒素,以消除其毒害。植物受伤或受到病菌侵染时,通过旺盛的呼吸,促进伤口愈合,加速木质化或栓质化,以减少病菌的侵染。,第二节 高等植物呼吸代谢的多样性,一、呼吸化学途径的多样性,主要有糖酵解-三羧酸循环、乙醛酸氧化途径和磷酸戊糖途径,此外,还有乙醛酸循环途径和乙醇酸氧化途径等(图4-2)。,图4-2 植物体内主要呼吸代谢途径的相互联系,(一)糖酵解-三羧酸循环,1.糖酵解,糖酵解是指己
4、糖在无氧条件下分解成丙酮酸的过程(图4-3)。,糖酵解是在细胞质中进行的。它的化学历程包括己糖的活化、己糖裂解和丙糖氧化3个阶段。,图4-3 糖酵解途径,糖酵解过程中,1分子葡萄糖大约要经过10个步骤逐步氧化最终形成2分子丙酮酸。,糖酵解总反应式是:,C6H12O6+2NAD+2ADP+2Pi 2CH3COCOOH+2NADH+2H+2ATP,是有氧呼吸与无氧呼吸的共同途径。产物丙酮酸化学性质活跃,参与其它物质代谢。提供部分能量,是厌氧生物能量的主要来源。,糖酵解的生理意义:,2.三羧酸循环,糖酵解形成的丙酮酸,在有氧的条件下,先氧化脱羧成乙酰辅酶A再进入一个包括三羧酸和二羧酸的循环,从而逐步
5、氧化分解,直到形成CO2和水,故称这个过程为三羧酸循环(TCA循环)(图4-4)。这个循环是由英国生物化学家Hans Krebs首先发现的,所以又称Krebs循环。整个过程在线粒体中进行。,图4-4 三羧酸循环,三羧酸循环总反应式是:,CH3COCOOH+4NAD+FAD+ADP+Pi+2H2O 3CO2+4NADH+4H+FADH2+ATP,TCA循环的要点:,1、在TCA循环中底物脱下5对氢原子,4对以NAD+为氢的受体,一对以FAD为氢的受体。,2、每次循环消耗2分子水,生成1分子ATP,3分子CO2。,3、氧虽然不直接参加反应,但只有氧才能使 NAD+和FAD在线粒体中再生。,4、起始
6、底物乙酰CoA不仅是糖代谢的中间产物,也是脂肪、蛋白质和核酸及其他物质的代谢产物。,(二)乙醇酸氧化途径,图4-5 水稻根中乙醇酸途径、乙醇酸氧化酶 黄素氧化酶 草酸脱羧酶 草酸氧化酶 甲酸脱氢酶 过氧化氢酶,乙醇酸氧化途径是水稻根系中的一种糖酵解途径(图4-5)。水稻根呼吸产生的部分乙酰CoA不进入TCA环,而是形成乙酸,乙酸在一系列酶作用下依次形成乙醇酸、乙醛酸、草酸、甲酸及CO2,并不断形成H2O2,H2O2能氧化各种还原物质是根系免遭毒害,确保根系正常的生理功能。,(三)磷酸戊糖途径,1954年Racker,1955年Gunsalus等人发现了磷酸戊糖途径(PPP),它是葡萄糖在细胞质
7、内直接氧化脱羧,并以戊糖磷酸为重要中间产物的有氧呼吸途径。因为此途径的起始物是己糖磷酸,所以又称为己糖磷酸支路(简称为HMP途径)(图4-6)。,HMP途径的酶系统和EMP途径的一样,都位于细胞质中,但EMP途径的脱氢辅酶是NAD+,而HMP途径的脱氢辅酶是NADP+。,图4-6 磷酸戊糖途径,磷酸戊糖途径的生理意义:,产生大量NADPH为体内反应提供还原力。为其它物质代谢提供原料。Ru5P可合成核酸。重组阶段的酶和产物与光合C3途径相同,可相互交流。产生绿原酸、咖啡酸等抗病物质,可增强抗病性。,(四)乙醛酸循环,油料种子萌发时能够将体内脂肪降解为乙酰CoA,再在乙醛酸循环体内通过乙醛酸循环生
8、成琥珀酸、乙醛酸和苹果酸。乙醛酸和苹果酸经苹果酸脱氢酶催化,重新生成草酰乙酸,于是构成一个循环,故称为乙醛酸循环。,(一)呼吸链概念及其组成,呼吸链又称为电子传递链,呼吸作用的中间产物氧化脱下的氢(电子和质子),沿着一系列呼吸传递体传给氧而生成水,这一系列传递体称呼吸链。,二、呼吸链电子传递系统的多样性,电子传递体包括细胞色素体系和某些黄素蛋白、铁硫蛋白,它们只传递电子;质子传递体包括一些脱氢酶的辅助因子,主要有NAD+、FMN、FAD、泛醌(UQ或Q)等,它们既传递质子又传递电子。除了UQ和细胞色素c(Cytc)外,组成呼吸链的有4种酶复合体,另外还有一种ATP合酶复合体,它们嵌在线粒体内膜
9、上。,呼吸链的传递体分为两大类:电子传递体和质子传递体。,复合体:含有NADH脱氢酶,FMN,4个Fe-S蛋白 复合体:琥珀酸脱氢酶(FAD,Fe-S蛋白)复合体:含有2个Cytb(b560和b565),Cytc 和Fe-S。复合体:含有细胞色素氧化酶复合物,Cyta,Cyta3。把Cytc的电子传给O2,形成水。复合体:又称 ATP合成酶或称H+-ATP酶复合体,(二)生物氧化,细胞将有机物(糖、脂、蛋白质等)氧化分解,最终生成CO2、H2O和放出能量的过程,称为生物氧化。生物氧化过程中释放的能量,一部分转化成热能而散失,其余则与生物氧化相伴随而发生磷酸化作用,促使ADP转化成ATP,称为氧
10、化磷酸化作用。生物氧化合成ATP的方式有两种:底物水平磷酸化和氧化磷酸化。,1.底物水平磷酸化,底物水平磷酸化是指底物脱氢(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。,氧化磷酸化是指电子从NADH或FADH2经电子传递链传递给分子氧生成水,并偶联ADP和Pi生成ATP的过程。,2.氧化磷酸化,(三)抗氰呼吸,1.抗氰呼吸的概念,在氰化物存在下,某些植物呼吸不受抑制,这种呼吸途径称为抗氰呼吸。抗氰呼吸可以在某些条件下与电子传递主路交替运行,因此,抗氰呼吸又称交替途径。,2.植物抗氰呼吸的生理意义,放热增温,促进植物开花、种
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