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正文:
呼吸對高溫、干燥環(huán)境下的植物葉綠體檢測
顯微鏡
呼吸控制正常情況下抑制鏈中電子的傳遞
細胞中加人解偶聯(lián)劑時,線粒體對氧的需求急劇增加,這是因
為電子傳遞的速度加快.而速度的加快反映了呼吸控制的存在。呼
吸控制的產生是由于電化學質子梯度對電子的傳遞速率的直接抑制
造成的。解偶聯(lián)劑瓦解了這種梯度,造成電子無任何抑制的以最大
的速度前進。相反,梯度一旦增加,電子傳遞會變得比原來更慢。
若人為造成一個大的電化學質子梯度,電子傳遞速度可以達到零,
甚至在呼吸鏈的某些區(qū)域還可以探測到電子的反向流動。由此可見
,呼吸控制平衡了偶聯(lián)質子轉運的電子傳遞以及不偶聯(lián)質子轉運的
電子傳遞之間的自由能變化,即電化學質子梯度的大小影響了電子
傳遞的速度和方向,就像它可以影響ATP合酶的催化方向一樣.
光呼吸對高溫、干燥環(huán)境下的植物來說是嚴重的負擔.植物
會關閉氣孔(植物葉面氣體交換的孔)來避免過多的水分丟失。這反
過來會使葉中的二氧化碳濃度急劇下降,因而促進了光呼吸的進行
.但是許多植物(如生活在高溫、干早環(huán)境中的玉米和甘蔗)葉子中
都存在一種特殊的適應方式,這些植物的固碳循環(huán)只發(fā)生在特化的
維管束鞘細胞的葉綠體內。植物體內所有的核糖二磷酸碳酸酶都存
在于維管束鞘細胞中,這些細胞被一層特化的葉肉細胞包圍并與空
氣隔絕,這些葉肉細胞利用其葉綠體收集的能量把二氧化碳“泵”
到微管束鞘細胞。這樣為核糖二磷酸碳酸酶提供了足夠高的二氧化
碳濃度,因此大大減少了光呼吸反應。
二氧化碳泵的產生開始于葉肉細胞的胞質溶膠中的一個反應循
環(huán)。二氧化碳的固定是一個酶催化反應,該酶與二氧化碳(以碳酸
氫鹽的形式)結合,再與一個活化的三碳分子化合,產生一個四碳
分子。
出自http://www.bjsgyq.com/
北京顯微鏡百科