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文档简介

1、感受红光及远红光区域感受红光及远红光区域的光的光感受蓝光和近紫外光感受蓝光和近紫外光区域的光区域的光感受紫外光区域的感受紫外光区域的光光第一节光敏色素的发现、分布和性质吸收光谱红光区域吸收光谱红光区域远红光区域远红光区域幼苗幼苗红光红光吸收光谱远红光区域吸收光谱远红光区域红光区域红光区域幼苗幼苗远红光远红光 红光和远红光轮流照射的后,吸收光谱可以多次可逆变化。分离出了这种吸收红光远红光可逆转换的光受体(色素蛋白质),称之为光敏色素phytochrome)三、光敏色素的化学性质及光化学转换(一光敏色素的化学性质 光敏色素生色团:长链状的4个吡咯环,具有独特的吸光特性。脱辅基蛋白1、构造在Pr和P

2、fr相互转化时,生色团和脱辅基蛋白发生构象变化,生色团带动蛋白质变化。类型红光吸收型吸收高峰在660nm)远红光吸收型(吸收高峰在730nm)转变转变生理失活性生理激活性光敏色素光敏色素Pr与与Pfr的吸收光谱的吸收光谱光稳定平衡()在一定的波长下,具生理活性的Pfr浓度和Plot浓度的比例Plot=Pfr+PtotPr和Pfr转变反应光化学反应:生色团黑暗反应:含水的条件下才能进行干种子没有光敏色素反应第二节 光敏色素的生理作用和反应类型一、光敏色素的生理作用光敏素与植物激素光敏素与植物激素 生长素:生长素: 红光照射后,体内自由生长素含量降低。红光照射后,体内自由生长素含量降低。 赤霉素:

3、赤霉素: 光敏素可调节胞内光敏素可调节胞内GA水平。水平。 CK 光敏素可刺激体内光敏素可刺激体内CK含量提高,含量提高,CK作用效果作用效果增强。增强。 乙烯:乙烯: 红光抑制乙烯的产生。红光抑制乙烯的产生。 光敏色素调节的反应类型光敏色素调节的反应类型 (4红光反应不能被远红光逆转。红光反应不能被远红光逆转。2低辐照度反应低辐照度反应3高辐照度反应高辐照度反应第三节第三节 光敏素的作用机理光敏素的作用机理 膜假说 基因调节假说膜假说膜假说 (3含羞草、合欢叶片的运动;转板藻的叶绿体的运动。光敏色素位于膜系统上光敏色素位于膜系统上,当发生光转化时当发生光转化时,跨跨膜的离子流动和膜上酶的分布

4、都会改变膜的离子流动和膜上酶的分布都会改变,影影响代谢响代谢,经过一系列的生理生化变化经过一系列的生理生化变化,最终表最终表现出形态建成的改变现出形态建成的改变.留意尽管光敏色素的许多快反应有利于膜假说,但是仍然没有一个直接的证据说明光敏色素和膜的相互作用诱导某个反应,所以不能排除光敏色素更快的原初反应引起膜系统间接变化的可能性。大多数光敏色素调节的反应都涉及到基因表达,目前已经发现光敏色素下游的信号组分.见书图9-12 研究光对基因调节的入手点就是了解光对酶活性的高低有无影响。1960年发现了3-磷酸甘油醛脱氢酶的活性受光的调节,已经发现60多种受光调节的酶。第三节 光敏色素诱导的信号传导光

5、活化的光敏色素分子本身是否能移动到细胞核里调节基因的表达?光敏色素分子光形态建成信号转导中间体留意许多光形态建成反应包括细胞之间的信号转导光周期中信号的接受器官在叶片,而反应器官在茎顶端分生组织;红光对双子叶植物幼苗下胚轴生长的抑制一部分也是通过其子叶吸收的光发挥作用的。第四节 蓝光和紫外光反应一、蓝光反应、蓝光的有效波长:蓝光和近紫外光蓝光受体:隐花色素和向光素、高等植物典型的蓝光反应:向光反应,抑制茎的升长、促进花色素苷的积累、促进气孔开放以及调节基因表达。、隐花色素生色团 :可能是FAD和蝶呤、向光素的生色团:FMN.向光素主要调节植物的运动,如:向光反应、气孔运动和叶绿体运动等UVUV

6、-A:可穿过大气层到达地面,对植物的生长没有伤害UV-B:90%能被臭氧吸收,波长越短,臭氧对其吸收量越大 。UV-C:波长短,能量高,被臭氧层吸收,到达地面的太阳辐射中不存在二、紫外光反应 UV-B对植物生长发育的影响体现在:抑制种子萌发,其发芽率,发芽势和发芽指数都随UV-B辐射的增强而呈不同程度的下降趋势,且显著的减小叶面积和植物总生物量,抑制节间伸长等方面 。 此外,UV-B辐射还能明显的抑制植物光合作用。 气孔关闭,叶绿体结构破坏,叶绿素和类胡萝卜素含量下降,ill反应下降,光系统电子传递受影响 紫外光照射还引起类黄铜、花色素苷等色素合成增加,从而起到抗紫外线的伤害。习题 共质体运输质外体运

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