第六章 同化物的运输复习思考题及答案

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同化物运输-2014

同化物运输-2014

韧皮部内同化产物运输的压质外体途径
源叶中韧皮部装载途径示意图
由韧皮部向库细胞卸出同化物的途径
①共质体卸出; ② ③质外体卸出
1、名词解释
呼吸链;光呼吸;氧化磷酸化;源和库
2、思考题

试述植物呼吸作用的特殊性。
植物光呼吸吸收O2和释放CO2的细胞器分别是 什么? 糖酵解、三羧酸循环、戊糖磷酸途径和氧化磷 酸化过程发生在细胞的哪些部位? 请根据“压力流假说模型” 说明植物是怎么进 行同化物运输的。这个学说存在的缺陷在哪里?
• 矿质离子:K、Mg、Pi、Cl等
韧皮部运输的基本原则
源( Souce)和库(Sink) 源:指提供同化物的部位,主要是成熟叶 片,萌发的子叶或胚乳 库:消耗或积累同化物的部位,通常是幼 嫩的组织
运输规律:
就近运输
向生长中心运输
优先在有直接维管束连接的源库间运输 转运途径的调整
韧皮部运输机制:压力流动学说(集流学说)
1930年,由德国人明希提出
基本点:源与库间膨压差推动液流的流动 库端:溶质的卸出,导致水势改变,水分回流 到木质部 源端:溶质装载,导致水势改变,水分从木质 部进入 源库间的溶质装载/ 卸出需要耗能 筛管间的阻力有利压力维持
证据: 筛孔完全开放 筛管运输不耗能 源库间存在膨压
韧皮部运输与同化 物分配
同化物运输的主要途径:韧皮部
韧皮部运输同化物的证据 环割实验表明:同化物通过韧皮部运输 同位素示踪实验
韧皮部的结构: 筛分子:特化的细胞
( 1)丧失许多细胞器:核、高尔基体、液泡、核糖体及微管微 丝等 ( 2)残余细胞器:线粒体、滑面内质网 ( 3)端壁具特化的筛板,筛板孔是允许细胞间运输的开放通道 ( 4)具有特殊的P蛋白,与筛管堵漏有关

第六章 植物体内同化物运输和分配

第六章 植物体内同化物运输和分配

种蠕动进行生理调节。第二,空心管壁上有大量的由
P-蛋白组成的微纤丝(毛),一端固定,一端游离于 筛管细胞质内,似鞭毛一样的颤动,驱动空心管内的
物质脉冲状流动。P-蛋白的收缩需要消耗代谢能量,
它的作用是将化学能转变为机械能,作为代谢动力推 动液流流动。
韧皮部的卸载
同化物的卸出是指同化物从筛管-伴胞复合体进
自由能高;(5)蔗糖的运输速率很高,适合长距离
运输。
同化物的运输方向
同化物的运输速度
借助放射性同位素示踪技术,可测得不同植物,
其有机物运输速度差异很大。
同一作物,由于生育期不同,有机物运输的速度也
有所不同。
运输速度也随物质种类而异。此外,植物体内同 化物的运输速度还受环境条件的影响。
韧皮部的装载
同化物的分配规律
一般来说,某一部分的同化先满足自身的需要,
有余才外运。同化物的分配总规律是从源到库,其主
要表现出以下几个特点:
(1)优先供应生长中心(或分配中心); (2)就近供应,同侧运输; (3)功能叶之间无同化物供应关系。
同化物的再分配和再利用
植物体除了已构成细胞壁的物质外,其它成分无
论是有机物还是无机物都可以被再分配再利用,即转 移到其它组织或器官去。
胞内运输指细胞内、细 胞器之间的物质交换。 细胞内有机物的运输, 主要通过扩散和布朗运动等 进行移动,也可通过原生质 运动使细胞器移位。 各种物质在细胞内部运
输速度不同。
胞间运输
胞间运输有共质体运输、质外体运输及共质
体与质外体之间的交替运输。
转移细胞
在共质体与质外体的交替运输过程中,需要一 种特化的薄壁细胞对物质起转运过渡的作用,这种
同化物的装载是指同化物从合成部位通过共质体

植物生理学第六章-同化物运输-复习题

植物生理学第六章-同化物运输-复习题

第六章同化物运输(一)填空1.根据运输距离的长短,可将高等植物体内的运输可分为距离运输和距离运输。

2.物质进出质膜的方式有三种:(1)顺浓度梯度的转运,(2)逆浓度梯度的转运,(3)依赖于膜运动的转运。

3.筛管中糖的主要运输形式是糖和糖。

4. 同化物长距离运输的通道是,最普遍的运输物质是。

5.质外体装载是指细胞输出的蔗糖先进入质外体,然后通过位于SE-CC复合体质膜上的蔗糖载体蔗糖浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。

共质体装载途径是指细胞输出的蔗糖通过胞间连丝浓度梯度进入伴胞或中间细胞,最后进入筛管的过程。

6.韧皮部卸出的途径有两条:一条是途径,另一条是途径。

7.光合碳代谢形成的磷酸丙糖可继续参与卡尔文循环的运转,或滞留在内,并在一系列酶作用下合成淀粉;或者通过位于叶绿体被膜上的进入细胞质,再在一系列酶作用下合成蔗糖。

8.1930年E、Münch提出了解释韧皮部同化物运输的学说。

该学说的基本论点是,同化物在筛管内是随液流流动的,而液流的流动是由两端的膨压差引起的。

9.光合细胞中蔗糖的合成是在内进行的。

催化蔗糖降解代谢的酶有两类,一类是,另一类是。

10.淀粉合成酶有两种形式:一种位于淀粉体的可溶部分,称淀粉合成酶,另一种是和淀粉粒结合的,称淀粉合成酶。

11.根据同化物到达库以后的用途不同,可将库分成库和库两类。

另外,根据同化物输入后是否再输出,又可把库分为库和库。

12.同化物分配的总规律是由到,并具有以下的特点:(1)优先供应,(2)就近,(3)同侧。

13.植物体除了已经构成植物骨架的细胞壁等成分外,其他的各种细胞内含物当该器官或组织衰老时都有可能被,即被转移到其他器官或组织中去。

同化物再分配的途径除了走原有的输导系统,质外体与共质体外,细胞内的细胞器如核等可以解体后再撤离,也可不经解体直接,直至全部细胞撤离一空。

(二)选择题1.叶绿体中输出的糖类主要是。

A.磷酸丙糖 B.葡萄糖 C.果糖 D.蔗糖2.春天树木发芽时,叶片展开前,茎杆内糖分运输的方向是。

【植物生理学】第6章 同化物运输

【植物生理学】第6章  同化物运输

• 二、依赖代谢进入库组织
接受细胞的质膜 液泡膜
运输器在糖分跨过这些膜过程中会起作用。试验证明,跨膜 过程中至少有一个运输步骤是主动的、依赖于代谢能量的。
第五节 同化物的分布
化物的源和库
二、同化产物的配置
根据使用情况,源叶同化产物的命运有3种: • 1)合成贮藏化合物;淀粉是主要贮藏物,大多 数植物属于此类型。 • 2)代谢利用。同化产物通过呼吸,为细胞生长 提供能量或为细胞合成其他化合物提供碳架。
光合细胞
叶绿体
TP
1
TP
淀粉
G
1
G
蔗 糖
筛分子 伴胞复合体
2蔗 3



韧皮部装载的途径
1.质外体运输 (apoplastic transport)。质外体中液 流的阻力小,物质在其中的运输快。由于质外体没有 外围的保护,其中的物质容易流失到体外。
2.共质体运输 (symplastic transport)。由于共质体 中原生质的粘度大,故运输的阻力大。在共质体中的 物质有质膜的保护,不易流失于体外。
共质体运输受胞间连丝状态控制
正常态 开放态 封闭态
韧皮部装载的可能途径
同化物的装载有时走质外体途径,有时走共质体途径,交替进行
二、质外体途径装载
三、共质体途径装载
主要形式是寡聚糖(棉子糖、水苏糖
、毛蕊花糖等)和蔗糖。
聚合物陷阱模型(共质体)
1.蔗糖在维管束鞘细胞中 的浓度应该高于中间细胞。
2.棉子糖和水苏糖合成所需 的酶应该位于中间细胞。
总的来看:
普通伴胞和传递细胞适于从 质外体吸收溶质再转运进筛分子。
居间细胞适于通过胞间连丝 将糖从叶肉细胞运至筛管 。

植物生理学06-植物体内同化物的运输与分配

植物生理学06-植物体内同化物的运输与分配
➢ 糖分运输有选择性 ➢ 逆浓度梯度积累 ➢ 中间细胞棉子糖和水
苏糖合酶集中分布
第六章 植物体内同化产物的运输与分配
二、同化物在库端的卸出
同化物的卸出是指同化物从SE-CC复合体进入 库细胞的过程。 1、卸出途径
质外体途径:蔗糖运出SE-CC,水解后进入胚乳细 胞,再在胚乳细胞中合成蔗糖。
共质体途径:借助筛管分子与库细胞的糖浓度差将 同化物卸出到库端细胞。
2. 装载途径
共质体途径:同化物通过胞间连丝进入伴胞,最后进 入筛管;
替代途径:同化物由叶肉细胞,先进入质外体,然后 逆浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管分子,即“共质 体-质外体-共质体”途径。 (同化物在韧皮部的装载途径示意图)
第六章 植物体内同化产物的运输与分配
质外体途径 (apoplastic pathway) 共质体-质外体-共质体 交替途径

94.0
47.0

5.0
4.4

14.0
*

4.3
5.8

2.1
1.6

0.17
0.13

0.24
0.08
硝酸盐
**
pH
7.9
极微 8.0
第六章 植物体内同化产物的运输与分配
2. 收集方法 口器吻针法: 压力探针法: 切口法:
第六章 植物体内同化产物的运输与分配
三、同化物运输的方向与速度
运输方向:由源到库。双向运输,以纵向运输为 主,可横向运输。
浓度差将同化物卸出。
第六章 植物体内同化产物的运输与分配
三、同化物在韧皮部运输的机制 1. 压力流动学说 (Pressure flow hypothesis)

第六章 同化物的运输、分配

第六章 同化物的运输、分配

装载的途径与所运输糖的形式有关
以蔗糖为同化物运输形式的植物种属大多数都利用质外体 装载途径。例如甜菜,许多豆科植物等。 而具有共质体装载途径的植物种属除蔗糖外还运输棉子糖、 水苏糖等多聚糖,在筛管分子-伴胞复合体与周围细胞间有大 量的胞间连丝,例如锦紫苏、西葫芦和甜瓜等。
质外体装载 共质体装载
3.韧皮部装载的特点
2.共质体运输
1) 共质体中原生质的粘度大,运输的阻力大。 2) 共质体中的物质有质膜的保护,不易流失于体外。 3) 共质体运输受胞间连丝状态控制。
胞间连丝有三种状态
1)正常态 2)开放态 3)封闭态
一般地说,细胞间的胞间连 丝多、孔径大,存在的浓度 梯度大,则有利于共质体的 运输。
3.质外体与共质体间的运输
支持质外体装载的实验证据:
①许多植物(如大豆,玉米)小叶脉SE-CC复合体与周围薄 壁细胞间无胞间连丝连接; ②在SE-CC复合体介面上存在大的渗透梯度,SE-CC内的蔗糖 浓度可高达800~1000mmol·L-1 ,而叶肉细胞的蔗糖浓度只有 50mmol·L-1左右; ③用14C标记的大豆叶片质外体中存在高浓度的 14C-蔗糖。质 外体中蔗糖含量占细胞总蔗糖含量的7%; ④用14C蔗糖和14C葡萄糖进行的放射性自显影研究表明,SECC复合体可以直接吸收蔗糖,但不吸收葡萄糖等非运输形式的 糖分子; ⑤代谢抑制剂如DNP及厌氧处理会抑制SE-CC复合体对蔗糖的 吸收,这表明质外体装载是一个主动过程; ⑥用质外体运输抑制剂PCMBS(对氯汞苯磺酸)处理 14CO2 标记 的叶片,然后进行放射性自显影,发现SE-CC复合体中几乎无 14C蔗糖存在。 这些结果都直接或间接地说明韧皮部装载通过质外体。
如:马铃薯块茎与植株地上部由韧皮部横切面为 0.004cm2 的地下蔓相连,块茎在50d内增重230g,块 茎含水量为75%,则此株马铃薯同化物运输的比集转 运速率为: SMTR=230×(1-75%)/(0.004×24×50) ≈12(g·cm-2·h-1)

第六章 植物体内同化物的运输与分配

第六章 植物体内同化物的运输与分配

第六章植物体内同化物的运输与分配Ⅱ 习题一、名词解释转运细胞代谢库同化物的装卸出胞现象P- 蛋白源 - 库单位运输速度代谢源压力流动学说比集运量二、写出下列符号的中文名称SE-CC SMT SMTR三、填空题1. 植物体内同化物长距离运输的途径是(),而细胞内的运输主要是通过()和()。

2. 植物胞间运输包括()、(),器官间的长距离运输通过()。

3. 植物体内碳水化合物主要以()的形式运输,此外还有()糖、()糖和()糖等。

4. 筛管汁液中含量最多的有机物是(),含量最多的无机离子是()。

5. 用()法和()法可以证明,植物体内同化物长距离运输的途径是韧皮部筛管。

6. 同化物运输的方向有()和()两种。

7. ()在()年提出了关于韧皮部运输机理的压力流动学说。

8. 有机物总的分配方向是由()到()。

9. 植物体内同化物分配的特点是()、()、()、()()。

10. 载体参与和调节有机物质向韧皮部装载过程,其依据是();();()。

11. 根据源库关系,当源大于库时,籽粒增重受()的限制,库大于源时,籽粒增重受()的限制。

12. 影响同化物分配的外界条件有()、()、()和()。

13. 无机磷含量对同化物的运转有调节作用,当无机磷含量较高时,P i 与叶绿体内的()进行交换有利于光合产物从()运转到(),促进细胞内()的合成。

14. 植物在营养生长期,氮肥施用过多,体内()含量增多,()含量减少,不利于同化物在茎秆中积累。

15. 近年来发现,细胞内 K + /Na + 比调节淀粉 / 蔗糖的比值, K + /Na + 比高时,有利于()的积累, K + /Na + 比低时,有利于光合产物向()的转化。

16. 伴细胞与筛管细胞通过胞间连丝相联,伴细胞的作用是为筛管细胞(),(),()和()。

17. 有机物质从绿色细胞向韧皮部装载的途径,可能是从()→()→()(韧皮部筛管)。

18. 研究表明()、()和() 3 种植物激素可以促进植物体内有机物质的运输。

植物生理学第六章-同化物运输-复习题

植物生理学第六章-同化物运输-复习题

第六章同化物运输(一)填空1.根据运输距离的长短,可将高等植物体内的运输可分为距离运输和距离运输。

2.物质进出质膜的方式有三种:(1)顺浓度梯度的转运,(2)逆浓度梯度的转运,(3)依赖于膜运动的转运。

3.筛管中糖的主要运输形式是糖和糖。

4. 同化物长距离运输的通道是,最普遍的运输物质是。

5.质外体装载是指细胞输出的蔗糖先进入质外体,然后通过位于SE-CC复合体质膜上的蔗糖载体蔗糖浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。

共质体装载途径是指细胞输出的蔗糖通过胞间连丝浓度梯度进入伴胞或中间细胞,最后进入筛管的过程。

6.韧皮部卸出的途径有两条:一条是途径,另一条是途径。

7.光合碳代谢形成的磷酸丙糖可继续参与卡尔文循环的运转,或滞留在内,并在一系列酶作用下合成淀粉;或者通过位于叶绿体被膜上的进入细胞质,再在一系列酶作用下合成蔗糖。

8.1930年E、Münch提出了解释韧皮部同化物运输的学说。

该学说的基本论点是,同化物在筛管内是随液流流动的,而液流的流动是由两端的膨压差引起的。

9.光合细胞中蔗糖的合成是在内进行的。

催化蔗糖降解代谢的酶有两类,一类是,另一类是。

10.淀粉合成酶有两种形式:一种位于淀粉体的可溶部分,称淀粉合成酶,另一种是和淀粉粒结合的,称淀粉合成酶。

11.根据同化物到达库以后的用途不同,可将库分成库和库两类。

另外,根据同化物输入后是否再输出,又可把库分为库和库。

12.同化物分配的总规律是由到,并具有以下的特点:(1)优先供应,(2)就近,(3)同侧。

13.植物体除了已经构成植物骨架的细胞壁等成分外,其他的各种细胞内含物当该器官或组织衰老时都有可能被,即被转移到其他器官或组织中去。

同化物再分配的途径除了走原有的输导系统,质外体与共质体外,细胞内的细胞器如核等可以解体后再撤离,也可不经解体直接,直至全部细胞撤离一空。

(二)选择题1.叶绿体中输出的糖类主要是。

A.磷酸丙糖 B.葡萄糖 C.果糖 D.蔗糖2.春天树木发芽时,叶片展开前,茎杆内糖分运输的方向是。

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第六章同化物的运输、分配及信号的传导(一)名词解释源(source) 即代谢源,是产生或提供同化物的器官或组织,如功能叶、萌发种子的子叶或胚乳。

库(sink) 即代谢库,是指消耗或积累同化物的器官或组织,如根、茎、果实、种子等。

共质体运输(symplastic transport) 物质在共质体中的运输称为共质体运输。

质外体运输(apoplastic transport) 物质在质外体中的运输称为质外体运输。

P蛋白(P-protein)即韧皮蛋白,位于筛管的内壁,当韧皮部组织受到损伤时,P-蛋白在筛孔周围累积并形成凝胶,堵塞筛孔以维持其他部位筛管的正压力,同时减少韧皮部内运输的同化物的外流。

转移细胞(transfer cells)在共质体-质外体交替运输过程中起转运过渡作用的特化细胞。

它的细胞壁及质膜内突生长,形成许多折叠片层,扩大了质膜的表面积,从而增加溶质内外转运的面积,能有效地促进囊泡的吞并,加速物质的分泌或吸收。

比集转运速率(specific mass transfer rate, SMTR) 单位时间单位韧皮部或筛管横切面积上所运转的干物质的数量。

韧皮部装载(phloem loading) 同化物从合成部位通过共质体或质外体胞间运输,进入筛管的过程。

韧皮部卸出(phloem unloading) 同化物从筛管分子-伴胞复合体进入库细胞的过程。

空种皮技术(empty seed coat technique,empty-ovule technique) 切除部分豆荚壳和远种脐端的半粒种子,并去除另半粒种子的胚性组织,制成空种皮杯。

短时间内,空种皮杯内韧皮部汁液的收集量与种子实际生长量相仿,此法适用于研究豆科植物的同化物运输。

源库单位(source-sink unit) 在同化物供求上有对应关系的源与库合称为源-库单位。

源强和库强源强(source strength)是指源器官同化物形成和输出的能力;库强 (sink strength) 是指库器官接纳和转化同化物的能力。

信号转导(signal transduction)细胞内外的信号,通过细胞的转导系统转换,引起细胞生理反应的过程。

化学信号 (chemical signals) 细胞感受刺激后合成并传递到作用部位引起生理反应的化学物质。

物理信号(physical signal) 细胞感受到刺激后产生的能够起传递信息作用的电信号和水力学信号等物理性因子。

G蛋白(G protein) 全称为GTP结合调节蛋白(GTP binding regulatory protein),此类蛋白由于其生理活性有赖于三磷酸鸟苷(GTP)的结合以及具有GTP水解酶的活性而得名。

在受体接受胞间信号分子到产生胞内信号分子之间往往要进行信号转换,通常认为是通过G蛋白偶联起来,故G蛋白又称为偶联蛋白或信号转换蛋白。

第二信使(second messenger) 能被胞外刺激信号激活或抑制的、具有生理调节活性的细胞内因子。

第二信使亦称细胞信号传导过程中的次级信号。

(二)写出下列符号的中文名称,并简述其主要功能或作用SE-CC 筛管分子-伴胞(sieve element-companion cell) 复合体,筛管通常与伴胞配对,组成筛管分子-伴胞复合体。

源库端的SE-CC是同化物装载和卸出的埸所,茎和叶柄等处中的筛管是同化物长距离运输的通道。

SMTR 比集转运速率(specific mass transfer rate) 单位时间单位韧皮部或筛管横切面积上所运转的干物质的量。

用其来衡量同化物运输快慢与数量。

PCMBS 对氯汞苯磺酸(parachloro-mercuribenzene sulfonate),质外体运输抑制剂。

? TPT 磷酸丙糖转运器(triose phosphate translocator),为叶绿体内被膜上的-种运转蛋白。

可输入输出磷酸、磷酸丙糖、磷酸甘油酸等磷化合物,故又称磷酸转运器(Pi- translocator,PT)。

TPT输入输出磷化合物时有严格的数量关系,向叶绿体运进1个磷化合物,也从叶绿体运出1个磷化合物。

如在进行光合作用时,通过TPT从叶绿体运出1个磷酸丙糖进入细胞质的同时,细胞质向叶绿体运进1个磷酸,这种通过TPT相互间的穿梭转运磷化合物的方式,既把Pi运进了叶绿体,又把光合产物与能量运出了叶绿体。

FBPase 果糖-1,6-二磷酸酯酶(fructose-1,6- bisphosphate phosphatase),催化F1,6BP水解形成F6P。

这一步反应是不可逆的,也是调节蔗糖合成的第一步反应。

F2,6BP 果糖-2,6-二磷酸(fructose-2,6-bisphosphate),是FBPase强抑制剂,能改变FBPase催化反应动力学特性,还能加强AMP对FBPase的抑制活性以及提高该酶对pH和Mg2+的依赖性。

因此,普遍认为F2,6BP在调节FBPase和蔗糖合成中起关键性的作用。

SPS 蔗糖磷酸合成酶(sucrose phosphate synthase),催化UDPG和F6P形成蔗糖-6-磷酸(S6P),是蔗糖合成途径中另一个重要的调节酶。

UDPG 尿二磷葡萄糖(uridine diphosphate glucose),合成蔗糖所需的葡萄糖供体。

ADPG 腺二磷葡萄糖(adenosine diphosphate glucose),合成淀粉所需的葡萄糖供体。

AGP ADPG焦磷酸化酶(ADP glucose pyrophosphorylase),催化葡萄糖供体ADPG的合成:G1P + ATP→ADPG + PPiAP 动作电波(action potential),也叫动作电位,指细胞和组织中发生的相对于空间和时间的快速变化的一类生物电位,它是植物的一种物理信号,可通过输导组织传递。

SC 蔗糖载体(sucrose carrier),存在于质膜或液胞膜上的内在蛋白,在质子电动势的驱动下运输蔗糖。

CaM 钙调素(calmodulin)是最重要的多功能Ca2+信号受体,为单链的小分子酸性蛋白。

当外界信号刺激引起胞内Ca2+浓度上升到一定阈值后,Ca2+与CaM结合,引起CaM构象改变。

而活化的CaM又与靶酶结合,使其活化而引起生理反应。

目前已知有十多种酶受Ca2+-CaM 的调控。

PI、PIP、PIP2 生物体内肌醇磷脂(inositol phospholipid) 的几种存在形式,即其肌醇分子六碳环上的羟基被不同数目的磷酸酯化,PI为磷脂酰肌醇,PIP为磷脂酰肌醇-4-磷酸,PIP2为磷脂酰肌醇-4,5-二磷酸,它们参与细胞胞内的信号转导。

IP3 肌醇-1,4,5-三磷酸(inositol-1,4,5-triphosphate),植物细胞内信号分子,通过调节Ca2+浓度来传递信息。

DG(DAG)二酰甘油(diacylglycerol),植物细胞内信号分子,通过激活蛋白激酶C(PKC)来传递信息。

PKC 蛋白激酶C(protein kinase C),激活的PKC可催化蛋白质(酶)的磷酸化,导致细胞产生相应的反应。

CAMP 环腺苷酸(cyclic AMP),胞内信号分子,参与受体G蛋白之后的下游信号转导过程。

(三) 问答题1.如何证明高等植物的同化物长距离运输是通过韧皮部途径的?答:可用以下实验证明同化物的运输途径是由韧皮部担任的:(1) 环割试验剥去树干(枝)上的一圈树皮(内有韧皮部),这样阻断了叶片形成的光合同化物的向下运输,而导致环割上端韧皮部组织因光合同化物积累而膨大,环割下端的韧皮部组织因得不到光合同化物而死亡。

(2)放射性同位素示踪法让叶片同化14CO2,数分钟后将叶柄切下并固定,对叶柄横切面进行放射性自显影,可看出14CO2标记的光合同化物位于韧皮部。

2.维管束系统对植物的生命活动具有哪些功能?答:通常认为维管束系统具有以下功能:(1) 物质长距离运输的通道一般情况下水和无机营养由木质部输送,同化物由韧皮部输送。

其中,韧皮部最基本的功能是在源端把同化物装入筛管,在库端把同化物卸至生长细胞或贮藏细胞,以及提供同化物长距离运输的通道。

(2)信息物质传递的通道如根部合成的细胞分裂素和脱落酸等可通过木质部运至地上部分,而茎端合成的生长素则通过韧皮部向下极性运输。

植物受环境刺激后产生的电波也主要在维管束中传播。

(3)两通道间的物质交换木质部和韧皮部通过侧向运输可相互间运送水分和养分。

如筛管中的膨压变化就是由于导管与筛管间发生水分交流引起的。

(4)对同化物的吸收和分泌这不仅发生在源库端,在运输途中也能与周围组织发生物质交换。

(5)对同化物的加工和储存在维管束中的某些薄壁细胞内,可将运输中的同化物合成淀粉,并储存下来。

需要时淀粉则可水解再转运出去。

(6)外源化学物质以及病毒等传播的通道外源化学物质以及病毒等可通过筛管传播,另外筛管本身也存在一定的防卫机制。

(7)植物体的机械支撑植物的长高加粗与维管束有密切关系,若树木没有木质部形成的心材,就不可能长至几米、几十米、甚至一百多米的高度。

3.你认为韧皮部运输机理的研究应包括哪些内容?答:韧皮部运输机理的研究应包括以下几个方面的内容:(1) 韧皮部运输的速度和方向。

(2)韧皮部运输的动力。

(3)同化物从叶肉细胞进入筛管(装载)的机理和调节。

(4)同化物在筛管中运输的机理。

(5)同化物从筛管向库细胞释放(卸出)的机理和调节。

(6)影响上述这些过程的因素等。

4.如何理解蔗糖是高等植物韧皮部光合同化物运输的主要形式?答:蔗糖是韧皮部运输物质的主要形式,其原因可能是:(1)蔗糖是非还原糖,化学性质比还原糖稳定。

(2)蔗糖水解时能产生相对高的自由能。

(3)蔗糖分子小、移动性大,运输速率高,适合进行长距离的韧皮部运输。

5.试述同化物韧皮部装载的途径。

答:同化物从周围的叶肉细胞转运进韧皮部SE-CC复合体的过程中存在着两种装载途径:(1)质外体装载途径光合细胞输出的蔗糖进入质外体后通过位于SE-CC复合体质膜上的蔗糖载体逆浓度梯度进入伴胞,最后进入筛管的过程。

(2)共质体装载途径光合细胞输出的蔗糖通过胞间连丝顺蔗糖浓度梯度进入伴胞或中间细胞,最后进入筛管的过程。

6.如何判别同化物韧皮部装载是通过质外体途径还是通过共质体途径的?答:可根据以下实验进行判断:(1)若叶片SE-CC复合体与周围薄壁细胞间无胞间连丝连接,即表明同化物韧皮部装载是通过质外体途径;若SE-CC复合体与周围薄壁细胞间存在紧密的胞间连丝,则表明同化物韧皮部装载可能是通过共质体途径。

(2)若SE-CC复合体内的蔗糖浓度明显高出周围叶肉细胞中的蔗糖浓度,则表明同化物韧皮部装载可能是通过质外体途径,反之装载是通过共质体途径。

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