植生-呼吸作用(级)资料.pptVIP

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第三节 电子传递与氧化磷酸化 一、呼吸链 二、氧化磷酸化 三、末端氧化酶系统 四、线粒体外的末端氧化酶 (一)酚氧化酶 (二)抗坏血酸氧化酶 (三)乙醇酸氧化酶体系 是光呼吸的末端氧化途径,是一种黄素蛋白,不含金属,催化乙醇酸氧化为乙醛酸,最后形成过氧化氢。 ☆ 呼吸代谢电子传递过程的归纳 呼吸电子传递过程 由此可见,从底物到分子氧的电子传递有两条平行的途径:一是正常的呼吸链,以细胞色素氧化酶为末端;一是CN不敏感的支路,末端是交替氧化酶。 ☆ 呼吸代谢的多样性 1、多种呼吸氧化酶各有生物特征,使植物可适应各种外界条件。 (1)温度适应; (2)氧浓度适应; 2、植物呼吸代谢具有多样性。 (1)呼吸途径的多样性; (2)呼吸链电子传递系统的多样性; (3)末端氧化系统的多样性。 为植物对环境适应的表现。 第四节 呼吸过程中能量的贮存和利用 一、贮存能量 呼吸作用放出的能量,一部分一热的形式散失于环境中,其余则为同时发生的吸能反应所利用,并贮存于 某些特殊类型的有机化合物中,它们都含有高能键(如特殊的磷酸键和硫酯键)。 氧化磷酸化是生成ATP的主要形式。以NADH为起点,有三个磷酸化的地方;如从琥珀酸进入呼吸链,则氧化一个琥珀酸为延胡索酸,只产生两分子ATP。 转磷酸作用是另外一种形成ATP的形式,在高等植物中以这种形式形成ATP只占一小部分。这种形式没有氧的参与,只需要代谢物脱氢或脱水,其分子内部所含能量的重新分布,即可生成高能键,接着高能磷酸基转移到ADP上,生成ATP。? 第四节 呼吸过程中能量的贮存和利用 一、贮存能量 二、利用能量 绿色植物呼吸过程进行蔗糖有氧分解时,能量利用率是52%左右,效率是相当高的。同时也说明,在生物氧化中,还有48%左右的能量以热的形式散失了。 光合作用和呼吸作用之间能量转变的图解。 第四节 呼吸过程中能量的贮存和利用 一、贮存能量 二、利用能量 二者是植物体内相互对立而又相互依存的两个过程。二者之间的辨证关系表现在下列三个方面: 1、光合作用所需的ADP和辅酶NADP+,与呼吸作用所需的ADP和NADP+是相同的。 2、光合作用的碳循环与呼吸作用的戊糖磷酸途径基本上是正反反应的关系。光合作用和呼吸作用之间有许多的糖类(中间产物)是可以交替使用的。 3、光合释放的O2可供呼吸利用,而呼吸作用释放的CO2亦能为光合作用所同化。 三、光合作用与呼吸作用的关系 第五节 呼吸作用的调节和控制 一、巴斯德效应和糖酵解的调节 氧可以降低糖类的分解代谢和 减少糖酵解产物的积累,这种现象称为巴斯德效应。 对这种现象解释为:糖酵解的调节酶是磷酸果糖激酶和丙酮酸激酶。磷酸果糖激酶的抑制是通过丙酮酸激酶的抑制而产生的。故人们认为磷酸果糖激酶是关键酶,也是巴斯德效应的核心所在。 第五节 呼吸作用的调节和控制 一、巴斯德效应和糖酵解的调节 二、三羧酸循环的调节 三羧酸调节是多方面的。NADH是主要的负效应物,NADH水平过高,会抑制丙酮酸脱氢酶、异柠檬酸脱氢酶、苹果酸脱氢酶和苹果酸酶等的活性。 AMP对酮戊二酸脱氢酶活性、CoA对苹果酸酶活性都有促进作用。产物(如乙酰CoA、琥珀酸CoA和草酰乙酸)的浓度过高时也会抑制各自有关酶的活性。 第五节 呼吸作用的调节和控制 一、巴斯德效应和糖酵解的调节 二、三羧酸循环的调节 腺苷酸对呼吸的影响是多方面的,它能调节细胞的代谢。一个细胞中ATP+ADP+AMP的腺苷酸库是恒定的,ATP有两个高能磷酸键,ADP只有一个,AMP没有。 能荷:即ATP-TDP-AMP系统中可利用的高能磷酸键的度量。说明腺苷酸系统的能量状态。 三、腺苷酸能荷的调节 第五节 呼吸作用的调节和控制 一、巴斯德效应和糖酵解的调节 二、三羧酸循环的调节 三、腺苷酸能荷的调节 能荷= [ATP]+1/2[ADP] [ATP]+[ADP]+[AMP] 通过反馈抑制,活细胞的能荷一般稳定在0.75~0.95之间。能荷是细胞中ATP合成反应和利用反应的调节因素。 第六节 影响呼吸作用的因素 一、呼吸速率和呼吸商 1、呼吸速率:为常用的生理指标。可以用植物的单位鲜重、干重或原生质表示,在一定时间内所放出的二氧化碳的体积(Qco2),或所吸收的氧的体积(

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