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简答题试述植物呼吸多样性及其意义。
  • (一)化学途径的多样性
    1)EMP   2)无氧呼吸  3)TCA循环  4)PPP  5)GAC(乙醛酸循环)6)乙醇酸氧化途径
    3)磷酸戊糖途径(PPP)
    P.PP是细胞质中进行的6-磷酸葡萄糖直接氧化途径,在植物体内普遍存在。由于磷酸戊糖是该途径的中间产物,故该途径称为磷酸戊糖途径。 PPP的生物学意义
    P.PP是对葡萄糖进行直接氧化的过程;产生的NADPH+H+是生物体中的最主要来源;中间产物—5-磷酸核糖是合成核酸等的原料;与光合作用的中间产物相同,把光合作用与呼吸作用联系起来。 PPP在G降解中所占的比例与生理过程有关:
    (1)感病、受旱、受伤的组织中,PPP加强;
    (2)植物组织衰老时,PPP所占比例上升;
    (3)水稻、油菜等种子形成过程中,PPP所占比例上升。
    4)乙醛酸循环(GAC)
    (1) 糖的异生;(2) 苹果酸穿梭;(3)OAA的再生;
    G.AC是富含脂肪的油料种子所特有的一种呼吸代谢途径,当油料种子萌发时,通过GAC将脂肪转化为糖。
    5)乙醇酸氧化途径(GAOP)
    水稻根系所特有的糖降解途径。其主要酶是乙醇酸氧化酶,氧化形成的H2O2在过氧化氢酶的作用下分解放出新生态氧,可氧化各种还原性物质,抑制还原性物质对水稻根的毒害。
    (二)电子传递途径的多样性
    呼吸链(respiratory chain)也称电子传递链,是指按一定顺序排列互相衔接传递氢或电子到分子氧的一系列呼吸传递体的总轨道。
    呼吸传递体分为两类:氢传递体和电子传递体
    氢传递体包括一些脱氢酶的辅助因子:NAD+、FMN(FAD)、UQ等,它们既传递电子,也传递质子; 电子传递体包括细胞色素系统和某些黄素蛋白、铁硫蛋白;
    呼吸链传递体传递电子的顺序是:代谢物→NAD+→FAD→UQ→细胞色素系统→O2
    (三)末端氧化酶的多样性
    末端氧化酶(terminal oxidase)把底物上脱下的电子直接传递给O2,使其活化,并形成水或过氧化氢的酶
    细胞中末端氧化酶的种类:细胞色素氧化酶(cytochrome oxidase)、交替氧化酶(alternate oxidase)、多酚氧化酶(phenol oxidase)、抗坏血酸氧化酶(ascorbic acid oxidase)、黄素氧化酶(flavin oxidase)等
    末端氧化酶的多样性的意义
    植物体内的末端氧化酶的多样性能使植物在一定范围内适应各种外界环境。细胞色氧化酶对O2的亲和力大,所以在低氧浓度时仍能发挥作用。酚氧化酶、黄酶对氧的亲和力较低,故只能在高O2时顺利起作用。在苹果果肉外以酚氧化酶和黄酶为主,而内部以细胞色素氧化酶为主。细胞色素氧化酶对温度最敏感,黄酶对温度不敏感,故低温、成熟时苹果以黄酶为主,未成熟、气温高时以细胞色素氧化酶为主。
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