植物学论文参考文献
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亲,您好。很高兴为您解答。植物学论文参考文献。1 陆永智;作物呼吸与农业生产[J];福建农业科技;1980年06期2胡文玉;呼吸强度测定[J];新农业;1980年05期3郝驼兰;乙烯利[J];山西农业科学;1980年Z1期4周若梅;;桑叶新鲜度与夏秋蚕饲养[J];蚕桑通报;1980年02期5莫家让;;作物生理知识——第一讲 种子萌发生理[J];广西农业科学;1980年08期6许闻献;许惠君;魏小弟;;橡胶树干胶乳糖分分布及其呼吸状况[J];热带农业科学;1980年02期7周国忠;徐东明;;测定果实呼吸作用的简便方法[J];今日种业;1980年05期8于惠英;;植物的呼吸作用[J];河北农业科技;1980年05期9熊晋三;;如何做好苹果的贮藏与保鲜[J];河南农业科学;1980年09期。10莫家让;;作物生理知识 第三讲 作物的呼吸作用[J];广西农业科学;1980年10期绿色植物的光合作用是把光能变成化学能,贮藏在光合产物中;而呼吸作用则是在一系列酶的作用下,又将这些物质氧化分解,在植物的每个生活细胞中,燃起生命之火,把化学能变为热能。同时产生了各种各样的中间产物,成为合成核酸、蛋白质、脂肪、酶、色素以及植物激素的原料。有氧呼吸与无氧呼吸。
咨询记录 · 回答于2022-11-04
植物学论文参考文献
植物学呼吸作用参考文献
亲,您好。很高兴为您解答。植物学论文参考文献。1 陆永智;作物呼吸与农业生产[J];福建农业科技;1980年06期2胡文玉;呼吸强度测定[J];新农业;1980年05期3郝驼兰;乙烯利[J];山西农业科学;1980年Z1期4周若梅;;桑叶新鲜度与夏秋蚕饲养[J];蚕桑通报;1980年02期5莫家让;;作物生理知识——第一讲 种子萌发生理[J];广西农业科学;1980年08期6许闻献;许惠君;魏小弟;;橡胶树干胶乳糖分分布及其呼吸状况[J];热带农业科学;1980年02期7周国忠;徐东明;;测定果实呼吸作用的简便方法[J];今日种业;1980年05期8于惠英;;植物的呼吸作用[J];河北农业科技;1980年05期9熊晋三;;如何做好苹果的贮藏与保鲜[J];河南农业科学;1980年09期。10莫家让;;作物生理知识 第三讲 作物的呼吸作用[J];广西农业科学;1980年10期绿色植物的光合作用是把光能变成化学能,贮藏在光合产物中;而呼吸作用则是在一系列酶的作用下,又将这些物质氧化分解,在植物的每个生活细胞中,燃起生命之火,把化学能变为热能。同时产生了各种各样的中间产物,成为合成核酸、蛋白质、脂肪、酶、色素以及植物激素的原料。有氧呼吸与无氧呼吸。
植物的呼吸论文
亲,您好。很高兴为您解答。植物的呼吸论文。植物呼吸-简介植物虽靠光合作用提供能量形成有机物,但非绿色部分(以及处于黑暗中的绿色部分)都是通过呼吸作用,将光合产物中的化学能释放出来,以ATP中高能键的形式供各种生理活动之用,其基本反应与动物及微生物的相似,而且电子传递和磷酸化也在线粒体上进行。与高等动物不同之处在于:植物叶片扁而薄、气孔众多,与大气间气体交换方便,除沼泽植物如水稻有通气组织之外,没有肺鳃等呼吸器官。呼吸速率因植物种类、发育时期和生理状态而异。幼嫩的、旺盛生长着的组织呼吸速率高,长成的和衰老的组织呼吸速率低。影响呼吸速率最显著的环境因素有温度、大气成分、水分和光照等。编辑本段植物呼吸-具体过程(plant respiration)植物在有氧条件下,将有机化合物氧化,产生C02和水的过程。其化学反应式(以碳水化合物为例)为:C6H1206+602→6C02+6H20+2821kJ此过程中产生的能量可以部分地用于各种生命活动。植物组织在供氧不足或无植物呼吸作用犹如发电厂氧时,其中的有机物可以部分分解,产生少量C02并释放少量能量。这就是发酵作用,有时又称为无氧呼吸。与此相区别,氧气供应充分时的呼吸也称为有氧呼吸。三碳植物中的绿色部分,在光下以二磷酸核酮糖的氧化产物乙醇酸为底物,继续氧化,产生C02,这个过程称为光呼吸。植物虽靠光合作用提供能量形成有机物,但非绿色部分(以及处于黑暗中的绿色部分)都是通过呼吸作用,将光合产物中的化学能释放出来,以ATP中高能键的形式供各种生理活动之用,其基本反应与动物及微生物的相似,而且电子传递和磷酸化也在线粒体上进行。与高等动物不同之处在于:植物叶片扁而薄、气孔众多,与大气间气体交换方便,除沼泽植物如水稻有通气组织之外,没有肺鳃等呼吸器官。呼吸速率因植物种类、发育时期和生理状态而异。幼嫩的、旺盛生长着的组织呼吸速率高,长成的和衰老的组织呼吸速率低:生殖器官的呼吸速率比营养器官要高。影响呼吸速率最显著的环境因素有温度、大气成分、水分和光照等。呼吸对植物正常生活和产量形成必不可少。特别是低洼渍水地区,土壤中氧气不足使根系呼吸受阻,影响根系生长和对水与无机离子的吸收,种子和果实在贮藏中呼吸旺盛会消耗贮藏物质,影响种子寿命和果实的品质。常用控制含水量的办法降低种子的呼吸速率。对新鲜水果、蔬菜可以用降低02浓度(至3%)和提高C02浓度
(至5%)的气调贮藏法来降低呼吸速率。编辑本段植物呼吸-影响因素①温度温度能影响呼吸作用,主要是影响呼吸酶的活性。一般而言,在一定的温度范围内,植物呼吸。呼吸强度随着温度的升高而增强。根据温度对呼吸强度的影响原理,在生产实践上贮藏蔬菜和水果时应该降低温度,以减少呼吸消耗。温度降低的幅度以不破坏植物组织为标准,否则细胞受损,对病原微生物的抵抗力大减,也易腐烂损坏。②氧气氧气是植物正常呼吸的重要因子,氧气不足直接影响呼吸速度,也影响到呼吸的性质。绿色植物在完全缺氧条件下就进行无氧呼吸,大多数陆生植物根尖细胞的无氧呼吸产物是酒精和C02。酒精对细胞有毒害作用,所以大多数陆生植物不能长期忍受无氧呼吸。在低氧条件下通常无氧呼吸与有氧呼吸都能发生,氧气的存在对无氧呼吸起抑制作用。有氧呼吸强度随氧浓度的增加而增强。微生物的无氧呼吸称为发酵,氧气对发酵有抑制作用。根据氧对呼吸作用影响的原理,植物呼吸作用C02的总释放在贮存蔬菜、水果时就降低氧的浓度,一般降到无氧呼吸的消失点,如降得太低,植物组织就进行无氧呼吸,无氧呼吸的产物(如酒精)往往对细胞有一定的毒害作用,而影响蔬菜、水果的贮藏保鲜。植物呼吸③c02增加C02的浓度对呼吸作用有明显的抑制效应。这可以从化学平衡的角度得到解释。据此原理,在蔬菜和水果的保鲜中,增加C02的浓度也具有良好的保鲜效果。
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亲,您好。很高兴为您解答。植物的呼吸论文。一、呼吸作用的概念是指生活细胞内的有机物,在酶的参与下,逐步氧化分解并释放能量的过程。1.有氧呼吸:是指生活细胞利用02,将某些有机物质彻底氧化分解,形成CO2和H2O,同时释放能量的过程。酶C6H1206 + 602 →6CO2 + 6H20AG= - 2870kJ·mol-1。2.无氧呼吸是指生活细胞在无氧条件下,把某些有机物分解成为不彻底的氧化产物,同时释放能量的过程。酶AG°'=-226 kJ·mol-1C6H1206 →2C2H5OH+2CO2酶AG°'=-197 kJ·mol-1C6H1206 →2CH3CHOHCOOH。高等植物与高等动物间的一个重要的区别在于动物能快速位移,躲避逆境,内环境相对稳定,生理过程变化较小,而植物的内环境随外界环境的变化而变化。同时,植物的生理状况还随着生长和发育的进程而不断变化。植物在长期进化过程中,产生多条呼吸代谢途径。1956年,中国汤佩松首次提出植物呼吸代谢多样性的观点。呼吸代谢的多样性主要表现在呼吸的化学历程、呼吸链的电子传递途径和末端氧化系统3个方面。呼吸途径的多样性植物中存在糖酵解(EMP)、磷酸戊糖途径(HMP)、三羧酸循环(TCA)、乙醛酸循环和乙醇酸途径等。(1)糖酵解(EMP)。是指淀粉或其它6碳糖转变为丙酮酸的一系列反应。丙酮酸以后的变化视条件而定,无氧条件下,可进行酒精发酵、乳酸发酵以及产生丙酮、丙酸、丁二醇等发酵产物。水稻种子萌动至破胸阶段,由于氧气很难进入种皮,主要进行酒精发酵;在有氧条件下,丙酮酸经三羧酸循环彻底氧化。(2)三羧酸循环(TCA)。它是丙酮酸在有氧条件下被氧化成CO2和H20的过程。它提供的能量比糖酵解提供的要多得多,它不仅是糖代谢的重要途径,而且是各类有机物相互转变的枢纽。水稻虽有较强的发酵系统,在缺氧条件下可通过无氧呼吸获取部分能量短期维持生命,但其生长发育主要靠TCA途径提供物质和能量。(3)磷酸戊糖途径(HMP)。在有氧情况下,大多数植物细胞葡萄糖的氧化是通过糖酵解——三羧酸循环这条主线来实现的,但某些植物或处于特定生理状况下的植株可通过HMP途径进行代谢。这是一条仅次于FMP一TCA的重要途径。当主线的酶系统受到抑制时,IIMP途径往往能代替主线运行,能有效地供应生命活动所需的能量。原凹刀正常情况下,k植物的有氧呼吸以EMP-
TCA的比重最大,HMP较小;但在干旱、受伤或染病等逆境情况下,后者就会加强。水稻籽粒成熟过程中HMP途径和EMP一TCA并存,在乳熟后期前者有加强的趋势。原创力文档(4)二羧酸途径(DCA)。它是由两分子乙酸合成琥珀酸、延胡索酸和苹果酸的途径,它起着补充三羧酸循环的作用。有迹象表明,水稻幼苗存在二羧酸循环。(5)乙醛酸循环。原创力文档它是异柠檬酸在异柠檬酸酶的作用下裂解为乙醛酸,乙醛酸通过苹果酸酶的作用与乙酰辅酶A结合,形成苹果酸、草酰乙酸。乙醛酸循环发生在乙醛酸循环体中,为一独立的呼吸途径,它与EMP一TCA及HMP等途径最主要的区别是前者为脂肪氧化分解的途径,后者为糖氧化分解的途原创力文档径。通过示踪试验肯定水稻中存在乙醛酸循环。(6)乙醇酸途径。是指由乙酰辅酶A产生乙酸、乙醇酸,以后每一氧化阶段都在氧化酶的作用下进行并形成H202,H202又在触酶的作用下放出O2,这一系列的过程称为乙醇酸途径。乙醇酸氧化酶是该途径特有的酶,虽然该途径在获得能量方面没有什么作用,但能产生H202,放出O2;水稻根部有该酶存在,该途径产生的02可直接为根系所用,还可用于氧化根域的还原物质,使水稻适应于还原条件的水田中生长。总之,水稻呼吸代谢的多条途径是水稻在长期进化过程中形成的,它保证水稻对多变环境的适应性。尽管对各条呼吸途径在植物一生中各自所起的作用还很不清楚,但初步看来,年轻的生长旺盛的组织TCA似乎占主要地位,组成原生质的蛋白质物质基础氨基酸以及糖类、脂肪代谢生能等都主要是通过TCA完成的,TCA在植物呼吸代谢中处于核心地位;HMP则在老组织中及形成次生物质(生物碱、植物激素、核糖、细朐壁物质等)和脂肪合成方面占优势地位:乙醛酸循环主要执行脂肪的降解与转化功能。呼吸链电子传递系统的多样性20世纪50~60年代对线粒体研究的结果证明它是细胞进行呼吸代谢的重要场所,可完成呼吸链电子传递和偶联磷酸化的全部过程,呼吸链各组分和ATP复合体在线粒体内膜和嵴两侧的分布是不对称的。
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