第六章植物体内有机物质的运输与分配Chapter6 Transport .ppt
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1、第六章植物体内有机物质的运输与分配 Chapter6 Transport and partitioning of Assimilates in plants,第一节植物体内同化物的运输系统 Section1 Transport System of Assimilates in Plants,一、短距离运输系统 (Short Distance Transport System),(一)胞内运输:主要方式有扩散、原生质环流、细胞器膜内外的物质交换。 (二)胞间运输 共质体运输 质外体运输 交替运输 转移细胞:在交替运输过程中,需要一种特化的薄壁细胞对物质起转运过渡的作用,又称转运细胞。,转移细胞,
2、韧皮部,木质部,细胞壁 向内突起,返回,二、长距离运输 (Long Distance Transport System),经环割方法证明,有机物质主要通过韧皮部运输,无机物质主要通过木质部运输。具体的说有机物是通过韧皮部的筛管运输的。,成熟筛分子和伴胞(sieve element-companion cell,SE-CC)的结构,P-蛋白:亦称韧皮蛋白,是被子植物筛管细胞所特有的,利用ATP释放的能量进行摆动或蠕动,推动筛管内有机物质的长距离运输。,第二节 同化物运输的形式、方向和速率 Section2 Form,direction and Rate of Assimilate Transpo
3、rt,一、同化物运输的形式 ( Assimilate Transport Form),蔗糖是植物体内有机物运输的主要形式,用蚜虫吻刺法和同位素示踪法等测知,蔗糖是筛管的汁液中的主要成份。,溶解度很高(0时,179g / 100ml水)。 是非还原性糖,很稳定。 运输速率很高。 具有较高能量。,主要运输形式: 蔗糖 ?,(1)占90%,(2)蔗糖 优点:, 适于长距离运输,蚜虫吻刺法,棉子糖、水苏糖、毛蕊花糖,山梨醇、甘露醇等。 微量的氨基酸、酰胺、植物激素、有机酸 矿质元素(K+最多),韧皮部汁液,表6-1 烟草和羽扇豆的筛管汁液成分含量,返回,二、同化物运输的方向 ( Assimilate
4、Transport Direction),库(sink):代谢库,指消耗或积累同化物的器官或组织,如根、茎、果实、种子等。,源(source):即代谢源,指产生或提供同化物的器官或组织,如功能叶、萌发的种子的子叶或胚乳。,源,库,向上 向下 双向 横向,三、同化物运输的速率 ( Assimilate Transport Rate),1、有机物质的运输速度 被运输的有机物在单位时间内所移动的距离,可用同位素示踪法测得,通常以cm h-1表示。 运输速率随着植物的不同、生育期的不同有明显 差异。 2、有机物质的运输率:这是指有机物质在单位时间内通过单位韧皮部横截面的数量,即比集运量(specifi
5、c mass transfer,SMT)或比集转移率(SMTR),常用gcm-2 h-1,SMTR = 单位时间内转移的物质量 / 韧皮部横截面积,113 g cm-2 h-1,第三节 同化物的运输机理 Section3 Transport Mechanism of Assimilate,源,库,装 (loading),运(transfer),卸(unloading),韧皮部(phloem),一、韧皮部装载(Phloem Loading),1、装载特点: 逆浓度梯度进行; 叶肉细胞的蔗糖浓度为20mmol/L, s 为-1.3MPa。 筛管-伴胞复合体(SE-CC)的蔗糖 浓度为800mmol
6、/L, s 为-3.0MPa。 需能过程; 具有选择性。 2、装载途径:共质体、交替途径,装载途径,两条,共质体途径,胞间连丝伴胞筛管 交替途径,叶肉细胞质外体伴胞筛管分子(共质体质外体共质体途径),合成部位 有机物,胞间运输,筛管,源叶中韧皮部装载途径,叶肉细胞,质膜,胞间连丝,筛管分子,伴胞,韧皮部薄壁细胞,维管束鞘细胞,共质体,最小的叶脉,细胞壁,CO2,CO2,筛管内 H+低 PH8.5,筛管外 H+高 PH5.5,蔗糖在韧皮部装载示意图 糖H+ 协同运输模型,3、装载机理,二. 有机物在库端的卸出 1. 卸出途径,两条途径,质外体途径,卸出到贮藏器官或生殖器官时(不存在胞间连丝) 共
7、质体途径,通过胞间连丝接受细胞,卸到营养库(根和嫩叶)时,图6-7 蔗糖卸出到库组织的可能途径,细胞壁(质外体),质膜,液泡膜,液泡,库细胞,韧皮细胞(筛管分子和伴胞),2. 卸出机理,质外体中蔗糖,同 H+ 协同运转,机制与装载一样,是一个主动过程。 共质体中蔗糖,借助筛管与库细胞的糖浓度差将同化物卸出,是一个被动过程。,两种观点,返回,三、有机物运输动力筛管运输机理(Mechanism of Sieve Tube Transport),1、压力流动学说(pressure flow hypothesis),德国植物学家明希(Mnch),1930年提出,学说要点:同化物在SECC复合体内随着液
8、流的流动而移动; 液流的流动是由于源库两端的压力势差而引起的。 源端:物质装入 w 吸水膨胀 压力势,加入溶质,移去溶质,源端,库端,韧,水,筛管接近源库两端存在压力势差。 蚜虫吻刺法证明筛管汁液的确存在正压力,支持依据:,不足:,运输所需的压力势差要比筛管实际的压力差大得多 很难解释双向运输 实际上运输是消耗代谢能量的主动过程,2、P-蛋白收缩学说 (p-protein contractile hypothesis),P-蛋白的定义 P-蛋白纤丝组成轴索贯穿于筛孔,轴索本身具有收缩能力,犹如一台蠕动泵,可推动集流运转。 P-蛋白纤丝是真空管状物,成束贯穿于筛孔,管壁上产生大量的微纤毛。这些微
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