СОДЕРЖАНИЕ
1.Общее представления о водном обмене растений.
2.Функции воды в растениях. Химическое и физическое свойства воды.
3. Термодинамические основы водообмена растительной клетки
6.Корневое давление, физиологическая роль, зависимость от внутренних и внешних факторов.
8. Физиология устьичных движений . Значение устьиц в регулировании транспирации.
1. Фотоактивное движение устьиц
2. Гидроактивное движение устьиц
12. Физиолого-биохимические различия между с3иС4-растениями
13. Фотодыхание и метаболизм гликолевой кислоты
16. Фотосинтез и урожай. Пути повышения продуктивности растений.
17. Методы изучения фотосинтеза.
18. Физиологические основы выращивания растений при искусственном освещении.
Вопрос 1.Общие представления о дыхании и связанном с ним обмене веществ
Вопрос 2. Роль дыхания в жизни растения
Вопрос 3. Общая характеристика брожения (примеры реакций)
Вопрос 4. Биологическое окисление. Основная дыхательная цепь
Вопрос 5. Классификация ферментов дыхания
Вопрос 6. Дегидрогеназы растений, их химическая природа и функции
Вопрос 7. Оксидазы, их химическая природа и функции
1.Железопротеиды: гемин, цитохромоксидаза, каталаза, пероксидаза
2.Медьпротеиды: полифенолоксидаза, аскорбатоксидаза
Вопрос 8. Митохондрии, их структура и функции
Вопрос 9. Окислительное фосфорилирование
Вопрос 10. Анаэробное дыхание (Общая характеристика гликолиза)
Вопрос 11. Аэробная фаза дыхания: химизм, локализация в клетке и биологическая роль
Вопрос 12. Энергетика дыхания, вклад аэробной и анаэробной фаз
Вопрос 13. Роль дыхания в биосинтезе белков, липидов, нуклеиновых кислот, фитогормонов и др. Веществ
Вопрос 15. Зависимость дыхания от внутренних и внешних факторов
Вопрос 16. Дыхательный коэффициент, способ его определения
Вопрос 18. Превращения веществ при прорастании семян
Вопрос1. Общие представления о минеральном питании растений.
Вопрос 2. Роль минерального питания в обеспечении автотрофности растительного организма.
Вопрос 4. Корень как орган поглощения и усвоения питательных веществ.
Вопрос 10. Биосинтетическая деятельность корня.
Вопрос 11. Физиологическая роль микроэлементов. Внешние признаки недостатка.
Вопрос 12. Физиологическая роль фосфора и серы, их усвояемые формы и распределение по растению.
2. Фазы роста н развития клетки, их физиолого-биохимические особенности и пути регулирования.
3. Онтогенез и основные этапы развития растения. Физиологические особенности и пути регулирования.
6. Общие закономерности роста и развития растений.
7. Ритмика физиологических процессов (физиологические часы у растений).
9. Синтетические регуляторы роста, физиологические основы их практического применения.
10.Фотопериодизм растений, его приспособительное значение.
11. Яровизация у озимых, двуручек и двулепников, её приспособительное значение.
12. Регулирование роста светом (фотоморфогeнез). Экологическая роль фитохрома.
13. Глубокий и вынужденный покой, биологическое значение, способы его продления и прерывания.
14. Ростовые движения (тропизмы и настии), их значение в жизни растений.
15. Аллелопатия как проявление биохимических взаимодействий между растениями.
2.Физиологические основы устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды.
Брожение – это анаэробное дыхание, при котором процесс превращения ПВК осуществляется в анаэробных условиях с образованием СО2.
Брожение – это неполный распад органических веществ в анаэробных условиях с высвобождением незначительного количества энергии и накоплением богатых энергией конечных продуктов (этилового спирта; уксусной, молочной кислот и др.)
Брожение, наряду с гликолизом, - основной источник энергии в клетке в отсутствие кислорода.
Чаще всего при брожении микроорганизмы используют:
*Углеводы
*Некоторые органические кислоты
*Пурины и пиримидины
Брожение вызывают облигатные или факультативные анаэробы:
*Дрожжи
*Микроскопические грибы
*Бактерии
стадии брожения:
1.Превращение глюкозы в пируват, которое включает разрыв углеродной цепи глюкозы и отщепление двух пар атомов водорода
С6Н12О6 = 2СН3СОСООН + [4Н]
2.Восстановительная стадия: атомы водорода используются для восстановления пирувата или образованных из него соединений
Распад и окисление углеводов до стадии ПВК совершаются тождественными путями как в процессе брожения, так и в процессе аэробного дыхания. В этом заключается генетическая связь этих процессов. Вместе с тем химизм брожения более простой, чем химизм нормального кислородного дыхания. При брожении происходит лишь расщепление дыхательного материала, тогда как при дыхании идет расщепление, связанное с окислением.
Типы брожения:
Возбудители: дрожжи (Saccharomyces, Schizosaccharomyces); грибы (Aspergillus, Mucor); бактерии.
Реакция: С6Н12О6 = 2С2Н5ОН (этиловый спирт) + СО2
G = -56ккал/моль
Возбудители: молочнокислые бактерии (анаэробы, но могут расти и при доступе кислорода)
Реакция: С6Н12О6 = 2СН3СН(ОН)СООН (молочная кислота)
G= - 41ккал/моль
Возбудители: палочка Clostridium butyricum
Реакция: С6Н12О6 = С3Н7СООН (масляная кислота) + 2СО2 + 2Н2
G = -63ккал/моль
4.Уксуснокислое брожение занимает особое место – аэробный процесс, при котором энергетический выход значительно выше, чем у истинных типов брожения, субстратом служит этиловый спирт.
Возбудители: уксуснокислые бактерии
Реакция: С2Н5ОН + О2 = СН3СООН (уксусная кислота) + Н2О
G = -180 ккал/моль
I Биологическое окисление – совокупность реакций окисления, протекающих во всех живых клетках. Основная функция биологического окисления – обеспечение организма энергией в доступной для использования форме.
Реакции биологического окисления в клетках катализируют ферменты, объединяемые в класс оксидоредуктаз.
Биологическое окисление в клетках связано с передачей — атомов водорода или электронов — от одного соединения — донора, к другому — акцептору. У аэробов — большинства животных, растений и многих микроорганизмов — конечным акцептором ВЭ служит кислород. Поставщиками атомов водорода и электронов могут быть как органические, так и неорганические вещества.
Основной путь использования энергии, освобождающейся при биологическом окислении — накопление её в молекулах аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) и др. макроэргических соединений.
Биологическое окисление любого органического вещества представляет собой много звеньевую систему реакций, включающих большое число реакций при окислении водорода в воду.
Биологическое окисление состоит из:
*основной дыхательной цепи: анаэробное дыхание, аэробное дыхание, декарбоксилирование ПВК, цикл Кребса
*дополнительной дыхательной цепи: фотодыхание (в пластидах), глиоксилатный цикл, пентозофосфатный цикл (анаэробный, может происходить в цитоплазме, пластидах), окисление жиров (в глиоксисомах)
II Основная дыхательная цепь
-система структурно и функционально связанных белков и переносчиков электронов. Состоит из 4 комплексов
Реакции:
1.Реакция гликолиза
С6Н12О6 + 2НАД+ + 2АДФ + 2Н3РО4 = 2ПВК + 2НАДН + 2АТФ
2Декарбоксилирование пирувата
СН3СОСООН(пируват) + НАД+ + КоАSH = СО2 + НАДН2 + CН3СО-SКоА(ацетил-КоА)
3.Реакция цикла Кребса
Ацетил-КоА + 3Н2О + 3НАД+ + ФАД = кофермент А + 2СО2 + 3НАДН2 + ФАДН2 + АТФ
4.Реакция окислительного фосфорилирования
НАДН + Н+ + 3АДФ + 3Фн + 1/2О2 = НАД+ + 3АТФ + 4Н2О
Таким образом, биологическое окисление:
*Катализируется ферментами
*Представляет собой многозвеньевую систему последовательных процессов
*Освобождающая при биологическом окислении энергия накапливается в виде АТФ
|
Оксиредуктазы – ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные реакции |
|||||
|
|
Аэробные |
Анаэробные |
|||
|
Название |
Дегидрогеназы аэробные |
Оксидазы |
Оксигеназы аэробные |
Дегидрогеназы анаэробные |
Оксигеназы анаэробные |
|
Функция |
активирование водорода в молекуле дыхательного субстрата и отделение его от окисляемого вещества, или дегидрирование. |
активирование молекулярного кислорода, т.е. катализируют заключительные этапы окисления. |
Катализируют реакции присоединения к окисляемому субстрату кислорода воздуха |
активирование водорода в молекуле дыхательного субстрата и отделение его от окисляемого вещества, или дегидрирование. |
Катализируют реакции присоединения к окисляемому субстрату кислорода воздуха |
|
Ферменты |
лактатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа
Медьпротеиды: полифенолоксидаза, аскорбатоксидаза |
Гемпротеиды: Цитохромоксидаза Цитохромы |
Монооксигеназы (пирокатехаза) Диоксигеназы (фермент, катализирующий гидроксилирование ароматического кольца фенилаланина) |
Алкогольдегидро- геназа |
Гемпротеиды: каталаза пероксидаза |
Основная функция дегидрогеназ – активирование водорода в молекуле дыхательного субстрата и отделение его от окисляемого вещества, или дегидрирование.
В общем виде схема действия дегидрогеназ заключается в том, что активированный или лабильный водород дыхательного материала АН2 переносится на акцептор В, имеющий более высокую степень сродства к водороду:
АН2 + дегидрогеназа + В = А + ВН2 + дегидрогеназа
Дегидрогеназы делят на аэробные и анаэробные
*двухкомпонентные ферменты, куда наряду с белком в качестве простетической группы входит рибофлавин – производное витамина В2
*наиболее распространенные коферменты – ФАД и ФМН
*К аэробным дегидрогеназам относятся: лактатдегидрогеназа, сукцинатдегидрогеназа
*доноры электронов – анаэробные дегидрогеназы, акцепторы – цитохромы, кислород
*Двухкомпонентные ферменты
*Коферменты – НАД+ и НАДФ+, коферменты имеют сходную структуру, за исключением того, что в НАДФ+ на один остаток фосфорной кислоты больше; оба кофермента дают после гидролиза рибозу, аденин, никотинамид и фосфорную кислоту.
*В основе действия анаэробных дегидрогеназ лежит способность к обратимому дегидрированию и гидрированию пиримидинового ядра, входящего в состав коферментов этих дегидрогеназ в виде амида никотиновой кислоты
*К анаэробным дегидрогеназам относятся ферменты, катализирующие окислительно-восстановительные превращения в процессах спиртового и молочнокослого брожения, например, алкогольдегидрогеназу, а также ферменты дегидрирования соединений, образующихся в процессе аэробного окисления ПВК (дегидрогеназы изолимонной, янтарной, яблочной кислот и др.)
*Переносят водород лишь на промежуточный переносчик.