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第5章有机物运输与分配1分解.ppt

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共质体运输受胞间连丝状态控制。 一般认为,胞间连丝有三种状态: (1)正常态 内部具有固定的结构,能容许分子 量小于1 000的小分子物质通过。 (2)开放态 连丝内部结构解体,扩大为开放的通道,足以让高分子通过。有一些病毒侵入细胞后,可诱发胞间连丝进入开放态,以利其自身能在细胞间转移,从而使感染区扩大。 (3)封闭态 连丝通道被粘液体等临时封闭,或永久堵塞,控制细胞内物质外运,并造成细胞间的生理隔离。 第二节 有机物运输的途径、速度 和溶质种类 二、运输的速度和溶质的种类 2.溶质的种类 第三节 韧皮部装载 韧皮部装载(phloem loading)是指光合产物从叶肉细胞到筛分子-伴胞复合体(sieve element companion cell complex)的整个过程。 一、韧皮部装载的途径 1.质外体运输 (apoplastic transport)。 2.共质体运输 (symplastic transport)。 二、蔗糖—质子共运转 三、多聚体一陷阱模型( polymer – trapping model) 一、压力流动学说 优点:可以很好的解释单向运输和溢泌现象等 缺陷:1 不能解释双向运输 2 把筛细胞看成是一个畅通无阻的通道,实 际上筛板的阻力很大,筛细胞两端的压力 差只有1-2MP,不能克服这个阻力。 3 不同的物质流速不同 4 物质如何装入与卸出 5 不能解释裸子植物的运输,因为筛泡分化较差,且筛孔不畅通 二、胞质泵动学说 (cytoplasmic pumping theory) 三、收缩蛋白学说 (contractile protein theory) 第五节 韧皮部卸出 韧皮部卸出(phloem unloading)是指装载在韧皮部的同化产物输出到库的接受细胞(receiver cell)的过程。 蔗糖从筛分子卸出,然后以短距离运输途径运到接受细胞,最后在接受细胞贮藏或代谢。 一、同化产物卸出途径 第六节 外界条件对有机物运输的影响 一、同化物的源和库 同化物的配置是指源叶中新形成的同化物的代谢转化。 有三个配置方向: 1)代谢利用 2)合成贮藏化合物 3)形成运输化合物,运输到其他部位 三、分配方向 四、库强度及调节 库强度=库容量 x 库活力 库容量是指库的总重量(一般是干重), 库活力是指单位时间单位干重吸收同化产物的速率。 库强度的调节 膨压:膨压影响源和库之间的联系,它在筛分子中起信号作用,从库组织迅速传递到源组织。细胞膨压能够修饰质膜的H+一ATP酶活性,因此改变运输速率。 植物激素:会影响质外体装载和卸出的质膜上的主动运输器。 蓖麻的蔗糖装载能被外施IAA促进,被外施ABA抑制; 甜菜主根吸收蔗糖被外施ABA促进,而被外施IAA抑制。 第八节 植物体内的细胞信号转导 (signal transduction) 一 信号和胞间信号 1 信号 是信息的物质体现形式和物理过程。简单地说,刺激就是信号。分为物理信号和化学信号;或分为环境信号、胞间信号和胞内信号,与之相对应的是初级信使、第一信使和第二信使(次级信使)。 外界信号对拟南芥生长发育的影响 2、胞间信号 胞间信号包括两类:化学信号、 物理信号 二 受体和跨膜信号转换 动物细胞的表面受体 2、跨膜信号转换 跨膜信号转换通过细胞表面的受体与配体结合来实现。这里着重介绍通过G蛋白连接受体发生的跨膜信号转换。 三 细胞内信号转导网络 胞外刺激是信号转导过程中的初级信使(primary messenger)。 保卫细胞内的胞质Ca2+等传递胞外信号的一系列信号分子就是第二信使(second messenger) 。 第二信使中研究最为深入的有Ca 2+、cAMP(环腺苷酸)、三磷酸肌醇(IP3)、二酯酰甘油(DAG)等 1、钙离子和钙结合蛋白 1.可以直接与靶酶结合,诱导靶酶的活性构象,从而调节靶酶的活性 2.与Ca2+结合,形成活化态的Ca2+·CaM复合体,然后再与靶酶结合将靶酶激活。 现已发现,生长素、光、风、雨等刺激都可引起CaM基因的活化,使CaM含量增加。 靶酶有质膜上的Ca

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