植物的成熟和衰老生理课件.ppt

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因此,乙烯合成抑制剂CO2、Ag+和AVG抑制乙烯合成,因而抑制脱落。 GA促进乙烯形成,故GA促进脱落,CTK可延缓衰老,所以抑制脱落。 综合而言,器官脱落往往不是由单一激素决定的,而是由各种激素间的平衡调节的。 第十一章 植物的成熟和衰老 第十一章 植物的成熟和衰老生理 第十一章 植物的成熟和衰老生理 第十一章 植物的成熟和衰老生理 一、衰老时的生理生化变化 1.蛋白质显著下降 蛋白质显著下降的原因有二:①合成减少; ②分解加快。从而造成合成和降解率不平衡。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 2.核酸含量降低 RNA含量下降,因为:①RNA合成能力降低; ②RNA降解加快。 衰老相关基因(senescence associated gene,SAG):在衰老过程中表达上调或增加的基因。 衰老下调基因(senescence down-regulated gene,SDG):在衰老过程中表达下调或减少的基因。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 3.光合速率下降 因为:①衰老时叶绿体被破坏(具体表现为类囊体膨胀、裂解)、叶绿素含量迅速下降。 ②随着蛋白降解加快,RuBP羧化酶减少。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 4.呼吸速率下降 ①叶片衰老时,呼吸先迅速下降,后又急剧上升,再迅速下降,有呼吸骤变,这和乙烯出现高峰有关。 ②衰老时呼吸底物是氨基酸,而不是正常呼吸时的底物糖。 ③衰老时,呼吸的氧化磷酸化解偶联,ATP形成下降,细胞生长、合成所需能量得不到满足,更加促进衰老。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 第十一章 植物的成熟和衰老生理 二、影响衰老的条件 1.光 光通过环式光合磷酸化提供ATP,用于物质合成,或降低叶绿素蛋白质和RNA的降解,从而可延缓衰老。(光、激素参与衰老过程) 2.温度 低温和高温都会促进衰老。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 3.水分 干旱提高呼吸速率,促进蛋白降解,导致叶绿体片层结构破坏,光合磷酸化受抑制,光合速率下降,因而促进衰老。 4.营养 营养缺乏是导致叶片衰老的原因之一。 5.细胞分裂素 延缓衰老是细胞分裂素特有的作用。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 三、植物衰老的原因 植株或器官衰老的原因错综复杂。下面介绍两种理论: 第十一章 植物的成熟和衰老生理 1.?? 营养亏缺理论 该理论认为:生殖器官是一个很大的“库”,它垄断植株营养的分配,聚集营养器官的养料,从而引起营养器官的衰老。 不足之处在于不能解释:①供给已开花结实植株充分养料,仍无法使植株免于衰老; ②雌雄异株植物,雄株不结实,谈不上聚集养分,但仍难免一死。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 2.激素调控理论 该理论认为,单稔植物的衰老是由一种或多种激素共同控制的。 一方面是由细胞分裂素控制(根系合成供给叶的CTK下降,而花、果内的CTK却上升,从而促使营养物质运向果实); 一方面也可能受促进衰老的激素(ABA和乙烯)控制(即花或果中形成ABA和乙烯运往营养器官导致衰老)。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 右边的植株不断地将荚果摘除,而左边的植株则一直保留着。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 第五节 程序性细胞死亡 植物体内有许多细胞会自然死亡,是一种主动的、生理性的细胞死亡,其死亡过程是由细胞内业已存在的、由基因编码的程序控制,称这种死亡为程序性细胞死亡(programmed cell death,PCD)。 细胞死亡分为两种类型:细胞坏死(necrosis)和程序性细胞死亡(programmed cell death,PCD) 第十一章 植物的成熟和衰老生理 一、程序性细胞死亡发生的种类 程序性细胞死亡发生可以分为两类: 1 是植物体发育过程中必不可少的部分; 2 是植物体对外界环境的反应。 由上可知,程序性细胞死亡对维持植物的正常生长发育非常重要,没有程序性细胞死亡就不可能形成植物体,就不能进行正常的生理活动。 第十一章 植物的成熟和衰老生理 二、程序性细胞死亡的特征 程序性细胞死亡的特征: 细胞核DNA断裂成一定长度的片段、染色质固缩、胞泡形成,最后形成一个个由膜包被的凋亡小体。 程序性细胞死亡的基因调控: 程序性细胞死亡受细胞内外多种信号系统的诱导和细胞内多种基因的级联反应的调控

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