精品课程《植物生理学》课件 12 成熟和衰老共91页
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植物生理学植物的生殖和衰老 ppt课件
偏向受精(preferential fertilization): 指在双受精过程中, 其中1个精细胞只能与卵细胞融合,而另一个精细 胞只能与中央细胞融合的现象。
图 白花丹的雄性生殖单位
A.示两个精细胞间的连接(箭头处); B.示两个精细胞的异型性及其与 营养核间的联系
➢ 两个互相连接的精细胞与营养核作为一个功能团, 被称为雄性生殖单位(male germ unit,MGU)。
➢ (5)色素 成熟的花粉具有颜色,这是由于花粉外 壁中存在花色素苷、类胡萝卜素等色素的缘故。色 素具有招引昆虫传粉,防止紫外光对花粉的伤害等 作用。
➢ (6)矿质元素 花粉与其他植物组织一样,含有磷、 钙、钾、镁、硫、锰等多种矿质元素。不同植物中, 精细胞以及花粉管所含的元素种类与含量大体相似, 但花粉外壁中的元素组成有较大的差异。
➢雄性生殖单位中的营 养核和雌性生殖单位 中的助细胞在双受精 后消亡。
双受精的过程
➢ 助细胞释放Ca2+可能对细胞融合起重要的作用。
➢ 现已从玉米等植物中分离出精细胞和卵细胞, 在高Ca2+(5~50 mmol·L-1CaCl2)条件下, 可让精细胞和卵细胞在体外发生自动融合。
五、花粉和雌蕊的相互识别
➢ 蔗糖在花粉中含量很高,一般占可溶性糖的20%~25%。缺 乏蔗糖时花粉发育不良,如不育株的小麦花粉中就缺少蔗糖。
➢ (4)植物激素 花粉中含有生长素、赤霉素、细胞分裂素、 油菜素内酯和乙烯等植物激素。这些激素的存在对花粉的萌 发,花粉管的伸长以及受精、结实都起着重要的调节作用。 例如未授予花粉的雌蕊一般不能生长,这显然与缺少花粉激 素的作用有关。
图 小孢子发育示意图
各种各样的花粉
1.构造
1)壁物质
图 白花丹的雄性生殖单位
A.示两个精细胞间的连接(箭头处); B.示两个精细胞的异型性及其与 营养核间的联系
➢ 两个互相连接的精细胞与营养核作为一个功能团, 被称为雄性生殖单位(male germ unit,MGU)。
➢ (5)色素 成熟的花粉具有颜色,这是由于花粉外 壁中存在花色素苷、类胡萝卜素等色素的缘故。色 素具有招引昆虫传粉,防止紫外光对花粉的伤害等 作用。
➢ (6)矿质元素 花粉与其他植物组织一样,含有磷、 钙、钾、镁、硫、锰等多种矿质元素。不同植物中, 精细胞以及花粉管所含的元素种类与含量大体相似, 但花粉外壁中的元素组成有较大的差异。
➢雄性生殖单位中的营 养核和雌性生殖单位 中的助细胞在双受精 后消亡。
双受精的过程
➢ 助细胞释放Ca2+可能对细胞融合起重要的作用。
➢ 现已从玉米等植物中分离出精细胞和卵细胞, 在高Ca2+(5~50 mmol·L-1CaCl2)条件下, 可让精细胞和卵细胞在体外发生自动融合。
五、花粉和雌蕊的相互识别
➢ 蔗糖在花粉中含量很高,一般占可溶性糖的20%~25%。缺 乏蔗糖时花粉发育不良,如不育株的小麦花粉中就缺少蔗糖。
➢ (4)植物激素 花粉中含有生长素、赤霉素、细胞分裂素、 油菜素内酯和乙烯等植物激素。这些激素的存在对花粉的萌 发,花粉管的伸长以及受精、结实都起着重要的调节作用。 例如未授予花粉的雌蕊一般不能生长,这显然与缺少花粉激 素的作用有关。
图 小孢子发育示意图
各种各样的花粉
1.构造
1)壁物质
植物生理学012成熟和衰老
离层 后熟 层基处理 休眠 呼吸峰
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大豆胚的发育进程 及生理变化
阶段Ⅰ:球形期 阶段Ⅱ:心形期 阶段Ⅲ:鱼雷形期 阶段Ⅳ:成熟中期 阶段Ⅴ:休眠期
最上面一行表示 胚和种子在一定发育 时期的外形,但大小 不按比例
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一、果实的生长 1、生长规律
肉质果实的生长具生长大周期,呈S型曲线。 一些核果和某些非核果呈双S型曲线。
2、单性结实
不经受精而形成不含种子的果实。
天然单性结实、刺激单性结实。
二、果实成熟
1、果实成熟类型 A 骤变型果实:成熟过程中有呼吸峰出现,呼吸
峰过后迅速进入成熟状态。通常含有复杂贮藏物, 成熟过程骤变。
2、温度
要求适宜。对油料种子的含油量及油分性质影响很 大。适当的低温有利于油脂的积累。种子成熟时温度 较低而且昼夜温差较大有利于不饱和脂肪酸积累。
3、营养
N素高蛋白质含量上升而糖和脂肪的比例下降。 K促进物质运输、转化,有利于糖和脂肪的积累。 P促进物质转化,有利于脂肪积累。
第二节 果实成熟的生理生化变化
中淀粉增长相一致。
b UDPG转葡萄糖苷酶 ADPG转葡萄糖苷酶。
(二)含氮化合物 1 变化规律:从乳熟到完熟氮素总量变化较小,非
蛋白氮含量下降,蛋白氮含量上升。 植株中氮素向种 子转移,种子中氮占全株中氮素的68%。
2 贮藏蛋白:没有明显的生理活性,主要为种子萌
发时提供氮素和氨基酸。如玉米醇溶谷蛋白、大豆球 蛋白等均为种子贮藏蛋白。
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大豆胚的发育进程 及生理变化
阶段Ⅰ:球形期 阶段Ⅱ:心形期 阶段Ⅲ:鱼雷形期 阶段Ⅳ:成熟中期 阶段Ⅴ:休眠期
最上面一行表示 胚和种子在一定发育 时期的外形,但大小 不按比例
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一、果实的生长 1、生长规律
肉质果实的生长具生长大周期,呈S型曲线。 一些核果和某些非核果呈双S型曲线。
2、单性结实
不经受精而形成不含种子的果实。
天然单性结实、刺激单性结实。
二、果实成熟
1、果实成熟类型 A 骤变型果实:成熟过程中有呼吸峰出现,呼吸
峰过后迅速进入成熟状态。通常含有复杂贮藏物, 成熟过程骤变。
2、温度
要求适宜。对油料种子的含油量及油分性质影响很 大。适当的低温有利于油脂的积累。种子成熟时温度 较低而且昼夜温差较大有利于不饱和脂肪酸积累。
3、营养
N素高蛋白质含量上升而糖和脂肪的比例下降。 K促进物质运输、转化,有利于糖和脂肪的积累。 P促进物质转化,有利于脂肪积累。
第二节 果实成熟的生理生化变化
中淀粉增长相一致。
b UDPG转葡萄糖苷酶 ADPG转葡萄糖苷酶。
(二)含氮化合物 1 变化规律:从乳熟到完熟氮素总量变化较小,非
蛋白氮含量下降,蛋白氮含量上升。 植株中氮素向种 子转移,种子中氮占全株中氮素的68%。
2 贮藏蛋白:没有明显的生理活性,主要为种子萌
发时提供氮素和氨基酸。如玉米醇溶谷蛋白、大豆球 蛋白等均为种子贮藏蛋白。
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精品课程《植物生理学》课件 12 成熟和衰老共90页文档
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。
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。
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);
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。
SAG & SDG
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、嗜锇体)、 叶绿素含量迅速下降。 ②随着蛋白降解 加快,Rubisco减少。
叶绿体蛋白
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)乳熟期到完熟期,籽粒的氮素总量变 化不大;
3)随着成熟度的增加,非蛋白氮下降低, 蛋白氮含量不断增加;
4)RNA含量较高,以合成丰富的蛋白质。
3.脂肪的变化
1)油料种子成熟过程中糖(葡萄糖,蔗糖, 淀粉)的含量下降,脂肪含量增加,说 明脂肪是由糖类转化来的。
2)脂肪形成的两个特点: (1)成熟期形成的大量游离脂肪酸,随着
6. 色泽变艳
随着果实成熟,果皮中的叶绿素逐渐破坏 而丧失绿色,使原本存在的类胡萝卜素的颜色 呈现出来,因而果实呈黄色。有的果实则形成 花色素,因而呈红色。
光直接影响花色素的合成,因而这类果实 向光一面往往比背光面要更红、更鲜艳。
要注意的是,以上的变化过程是受 天气影响的,尤其是受温度和湿度的影 响。
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。
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);
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。
SAG & SDG
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、嗜锇体)、 叶绿素含量迅速下降。 ②随着蛋白降解 加快,Rubisco减少。
叶绿体蛋白
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)乳熟期到完熟期,籽粒的氮素总量变 化不大;
3)随着成熟度的增加,非蛋白氮下降低, 蛋白氮含量不断增加;
4)RNA含量较高,以合成丰富的蛋白质。
3.脂肪的变化
1)油料种子成熟过程中糖(葡萄糖,蔗糖, 淀粉)的含量下降,脂肪含量增加,说 明脂肪是由糖类转化来的。
2)脂肪形成的两个特点: (1)成熟期形成的大量游离脂肪酸,随着
6. 色泽变艳
随着果实成熟,果皮中的叶绿素逐渐破坏 而丧失绿色,使原本存在的类胡萝卜素的颜色 呈现出来,因而果实呈黄色。有的果实则形成 花色素,因而呈红色。
光直接影响花色素的合成,因而这类果实 向光一面往往比背光面要更红、更鲜艳。
要注意的是,以上的变化过程是受 天气影响的,尤其是受温度和湿度的影 响。
植物生理学 第十二章 植物的成熟和衰老生理
二、其他生理变化
在种子成熟过程中: 呼吸:有机物累积迅速时,呼吸作用也旺盛; 种子接近成熟时,呼吸作用逐渐降低。 激素:玉米素,赤霉素,生长素,脱落酸。 水分:随着种子的成熟而的影响 风:风旱不实。 干旱:玻璃状籽粒。蛋白质含量相对较高。 温度:适当低温有利于油脂的累积, 较低温度有利于不饱和脂肪酸的形成。 营养条件:氮肥:提高蛋白质含量 钾肥:加速糖转化,增加淀粉含量 磷肥:促进脂肪的形成
3.活性氧
叶片衰老分3个时期:
起始时期
第十二章 植物的成熟和衰老生理
第一节 种子成熟时的生理生化变化
第二节 果实成熟时的生理生化变化
第三节 种子和延存器官的休眠 第四节 植物的衰老
第五节 程序性细胞死亡
第六节 植物的器官脱落
第一节 种子成熟时的生理生化变化
种子的成熟过程,实质上就是胚从小 长大,以及营养物质在种子中变化和积累的 过程。 一、主要有机物的变化 在种子成熟过程中: 可溶性糖转化为不溶性糖 非蛋白氮转变为蛋白质 糖转化为脂肪
呼吸骤变是由于果实中产生乙烯的结果。 乙烯可增加果皮细胞的透性,加强内部氧化过程, 促进果实的呼吸作用,加速果实成熟。 呼吸骤变的出现,标志着果实成熟达到了可 食的程度。 3、实践意义 人工催熟,延迟果实成熟,促进棉铃吐絮等。
三、肉质果实成熟时色、香、味的变化 (1)果实变甜 淀粉转变为可溶性糖。 (2)酸味减少 有机酸含量下降。 (3)涩味消失 单宁被氧化或凝结成不溶的胶状物质。 (4)香味产生 产生具有香味的物质。主要是酯类。 (5)由硬变软 果胶质变为可溶性的果胶;果肉细胞中淀粉粒消失。 (6)色泽变艳 叶绿素破坏,类胡萝卜素仍较多;形成花色素。
⒉核酸含量的变化
衰老相关基因表达增加,衰老 下调基因表达减少。RNA总量下降,尤其是rRNA 的减少最为明显。DNA含量也下降,但下降速率较 RNA小。 叶绿体被破坏,叶绿素含量下降, Rubisco含量减少,最后导致光合速率下降。
植物生理学成熟和衰老生理课件
过程,然后是赤霉素和生长素可能调节有机物向籽粒 的运输和积。此外,籽粒成熟期脱落酸大量增加,可 能和籽粒的休眠有关。 3.种子含水量: • 与有机物的积累恰好相反,它是随着种子的成熟而逐 渐减少的。
植物生理学成熟和衰老生理课件
三、外界条件对种子成熟和化学成分的影响
• 1. 光照
光照强,叶片同化物多,输入到籽粒的多,产量 高;
➢非骤变型果实的乙烯生成速率相对较低, 变化平稳,整个成熟过程中只有系统Ⅰ活 动,缺乏系统Ⅱ。
植物生理学成熟和衰老生理课件
➢对于骤变型果实,外源乙烯只在跃变前起 作用,它能诱导呼吸上升,同时促进内源 乙烯的大量增加,即启动系统Ⅱ,形成了 乙烯自我催化作用,且与所用的乙烯浓度 关系不大,是不可逆作用。
• 2.温度
• 温度过高呼吸消耗大,籽粒不饱满;温度过低不利于有机 物质运输与转化,种子瘦小,成熟推迟。
• 油料种子的成分受温度影响较大:温度较低、昼夜温差大,
含油量和不饱和脂肪酸含量高,蛋白质含量较低(北方的
油脂品质好);
植物生理学成熟和衰老生理课件
3.空气相对湿度 大气干旱,影响淀粉累积,种子瘦小、
➢ 天然单性结实:指不需要经过受精作用或其他刺激诱导而 结实的现象。同一种植物,无种子的子房中生长素含量较有种子的
为高。
➢ 刺激性单性结实:也称诱导性单性结实。在外界环境条件 的刺激下而引起的单性结实。
• 原因: 果实生长与受精后子房生长素含量增多有关。
➢ 植物完成了受精作用,但由于种种原因,胚的发育中止, 而子房或花的其他部分继续发育,也可成为没有种子的果 实。这种现象称为假单性结实。
植物生理学成熟和衰老生理课件
1.淀粉的合成与 积累
➢ 合成淀粉的场所是 淀粉体.
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三、外界条件对种子成熟和化学成分的影响
• 1. 光照
光照强,叶片同化物多,输入到籽粒的多,产量 高;
➢非骤变型果实的乙烯生成速率相对较低, 变化平稳,整个成熟过程中只有系统Ⅰ活 动,缺乏系统Ⅱ。
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➢对于骤变型果实,外源乙烯只在跃变前起 作用,它能诱导呼吸上升,同时促进内源 乙烯的大量增加,即启动系统Ⅱ,形成了 乙烯自我催化作用,且与所用的乙烯浓度 关系不大,是不可逆作用。
• 2.温度
• 温度过高呼吸消耗大,籽粒不饱满;温度过低不利于有机 物质运输与转化,种子瘦小,成熟推迟。
• 油料种子的成分受温度影响较大:温度较低、昼夜温差大,
含油量和不饱和脂肪酸含量高,蛋白质含量较低(北方的
油脂品质好);
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3.空气相对湿度 大气干旱,影响淀粉累积,种子瘦小、
➢ 天然单性结实:指不需要经过受精作用或其他刺激诱导而 结实的现象。同一种植物,无种子的子房中生长素含量较有种子的
为高。
➢ 刺激性单性结实:也称诱导性单性结实。在外界环境条件 的刺激下而引起的单性结实。
• 原因: 果实生长与受精后子房生长素含量增多有关。
➢ 植物完成了受精作用,但由于种种原因,胚的发育中止, 而子房或花的其他部分继续发育,也可成为没有种子的果 实。这种现象称为假单性结实。
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1.淀粉的合成与 积累
➢ 合成淀粉的场所是 淀粉体.
《植物生理学》课件 第十二章 植物的成熟和衰老生理U(共45张PPT)
❖ 有些植物的果实或种子存在抑制种子萌发的物质,以防止种 子的萌发。有的存在于果肉中,如梨、苹果、柑桔、甜瓜, 有的存在于种皮,如苍耳、甘蓝,有的存在于胚乳(鸢尾) 和子叶(菜豆)。
❖ 生长抑制剂抑制种子萌发有重要的生物学意义。
第29页,共45页。
珙桐
第30页,共45页。
二、延存器官休眠的打破和延长
第8页,共45页。
❖ 总之,在种子成熟过程中,可溶性糖类转化为不 溶性糖类,非蛋白质氮转变为蛋白质,而脂肪则 是由糖类转化而来的。
第9页,共45页。
二、其他生理变化
❖:
❖ 有机物积累迅速时,呼吸作用也旺盛,种子接近成熟 时,呼吸作用逐渐降低。
❖ : (P267图12-4)
❖ 首先出现的是玉米素,可能调节建成籽粒的细胞分裂过
质的相对含量较高。(北方高于南方 )
❖
❖。 ❖ 含油量:种子成熟期间,适当的低温有利于油脂的累积。 ❖ 油脂品质:种子成熟时温度较低,而昼夜温差大时,利于不饱和脂
肪酸的形成;在相反的情形下,利于饱和脂肪酸的形成。 (P268 表12-1)
❖ 氮肥、钾肥、磷肥
第11页,共45页。
P267表12-1
第12页,共45页。
❖ 1.破除休眠: ❖ 用赤霉素破除休眠是当前最有效的方法。(0.5-1mg/l) ❖ 晒种法效果也很好。 ❖ 硫脲来破除马铃薯块茎的休眠。 (5g/l) ❖ 2.延长休眠: ❖ 萘乙酸甲酯粉剂处理马铃薯块茎、洋葱、大蒜。(0.4%)
第31页,共45页。
第四节植物的衰老
❖ 植物衰老(senescence)是指一个器官或整个植株生命功能逐 渐衰退过程。
❖ 5.由硬变软 ❖ 果肉细胞壁中层的果胶质变为可溶性的果胶。
❖ 生长抑制剂抑制种子萌发有重要的生物学意义。
第29页,共45页。
珙桐
第30页,共45页。
二、延存器官休眠的打破和延长
第8页,共45页。
❖ 总之,在种子成熟过程中,可溶性糖类转化为不 溶性糖类,非蛋白质氮转变为蛋白质,而脂肪则 是由糖类转化而来的。
第9页,共45页。
二、其他生理变化
❖:
❖ 有机物积累迅速时,呼吸作用也旺盛,种子接近成熟 时,呼吸作用逐渐降低。
❖ : (P267图12-4)
❖ 首先出现的是玉米素,可能调节建成籽粒的细胞分裂过
质的相对含量较高。(北方高于南方 )
❖
❖。 ❖ 含油量:种子成熟期间,适当的低温有利于油脂的累积。 ❖ 油脂品质:种子成熟时温度较低,而昼夜温差大时,利于不饱和脂
肪酸的形成;在相反的情形下,利于饱和脂肪酸的形成。 (P268 表12-1)
❖ 氮肥、钾肥、磷肥
第11页,共45页。
P267表12-1
第12页,共45页。
❖ 1.破除休眠: ❖ 用赤霉素破除休眠是当前最有效的方法。(0.5-1mg/l) ❖ 晒种法效果也很好。 ❖ 硫脲来破除马铃薯块茎的休眠。 (5g/l) ❖ 2.延长休眠: ❖ 萘乙酸甲酯粉剂处理马铃薯块茎、洋葱、大蒜。(0.4%)
第31页,共45页。
第四节植物的衰老
❖ 植物衰老(senescence)是指一个器官或整个植株生命功能逐 渐衰退过程。
❖ 5.由硬变软 ❖ 果肉细胞壁中层的果胶质变为可溶性的果胶。
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45、法律的制定是为了保证每一个人 自由发 挥自己 的才能 ,而不 是为了 束缚他 的才能 。—— 罗伯斯 庇尔
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
D
精品课程《植物生理学》课 件 12 成熟和衰老
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。— —托·富 勒
16、业余生活要有意义,不要越轨。——华盛顿 17、一个人即使已登上顶峰,也仍要自强不息。——罗素·贝克 18、最大的挑战和突破在于用人,而用人最大的突破在于信任人。——马云 19、自己活着,就是为了使别人过得更美好。——雷锋 20、要掌握书,莫被书掌握;要为生而读,莫为读而生。——布尔沃
D
精品课程《植物生理学》课 件 12 成熟和衰老
41、实际上,我们想要的不是针对犯 罪的法 律,而 是针对 疯狂的 法律。 ——马 克·吐温 42、法律的力量应当跟随着公民,就 像影子 跟随着 身体一 样。— —贝卡 利亚 43、法律和制度必须跟上人类思想进 步。— —杰弗 逊 44、人类受制于法律,法律受制于情 理。— —托·富 勒