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第九章光形態(tài)建成圖9-1白芥幼苗在光下和黑暗中生長(zhǎng)情況第一節(jié)光敏色素的發(fā)現(xiàn)和分布第二節(jié)光敏色素的化學(xué)性質(zhì)合光化學(xué)轉(zhuǎn)換第三節(jié)光敏色素的生理作用和反應(yīng)類型第四節(jié)光敏色素的作用機(jī)理第五節(jié)隱花色素第六節(jié)紫外光-B受體光受體:目前已知至少存在3種光受體:⒈光敏色素:感受紅光及遠(yuǎn)紅光區(qū)域的光。⒉隱花色素:感受藍(lán)光和近紫外光區(qū)域的光.⒊UV-B受體:感受紫外光B區(qū)域的光第一節(jié)光敏色素的發(fā)現(xiàn)和分布一、光敏色素的發(fā)現(xiàn)二、光敏色素的分布一、光敏色素的發(fā)現(xiàn)1、萵苣種子萌發(fā)試驗(yàn)(1952)
紅光促進(jìn)種子發(fā)芽,而遠(yuǎn)紅光逆轉(zhuǎn)這個(gè)過(guò)程。而且萵苣種子萌發(fā)百分率的高低以最后一次曝光波長(zhǎng)為準(zhǔn),在紅光下萌發(fā)率高,在遠(yuǎn)紅光下,萌發(fā)率低。圖9-2萵苣種子在黑暗、紅光和遠(yuǎn)紅光下萌發(fā)情況黑暗紅光遠(yuǎn)紅光表9-1交替暴露在紅光(R)和遠(yuǎn)紅光(FR)下萵苣種子萌發(fā)情況
光處理萌發(fā)率(%)
光處理萌發(fā)率(%)
R70R-FR6R-FR-R74R-FR-R-FR6R-FR-R-FR-R76R-FR-R-FR-R–FR7二、光敏色素的分布光敏色素分布在植物各個(gè)器官中,黃化幼苗的光敏色素含量比綠色幼苗高20~100倍。禾本科植物的胚芽鞘尖端,黃化豌豆幼苗的彎鉤,各種植物的分生組織和根尖等部分的光敏色素含量較多。一般來(lái)說(shuō),蛋白質(zhì)豐富的分生組織中含有較多的光敏色素。
細(xì)胞中,光敏色素分布在膜系統(tǒng),胞質(zhì)溶膠和細(xì)胞核等部位。
第二節(jié)光敏色素的化學(xué)性質(zhì)
和光化學(xué)轉(zhuǎn)換一、光敏色素的化學(xué)性質(zhì)二、光敏色素基因和分子多型性三、光敏色素的光化學(xué)轉(zhuǎn)換光敏色素的吸收光譜光敏色素生色團(tuán)與脫輔基蛋白的合成與裝配二、光敏色素基因和分子多型性光敏色素蛋白質(zhì)的基因是多基因家族。不同基因編碼的蛋白質(zhì)有各自不同的時(shí)間、空間分布,有不同的生理功能。光敏色素蛋白質(zhì)有不同的功能區(qū)域,N末端是與生色團(tuán)連接的區(qū)域,與光敏色素的光化學(xué)特性有關(guān)。C末端與信號(hào)轉(zhuǎn)導(dǎo)有關(guān),兩個(gè)蛋白質(zhì)單體的相互連接也發(fā)生在C端。三、光敏色素的光化學(xué)轉(zhuǎn)換在活體中,這兩種類型的光敏色素是平衡的。這種平衡決定于光源的光波成分。總光敏色素Ptot=Pr+Pfr
光穩(wěn)定平衡=[Pfr]/[Ptot]
不同波長(zhǎng)的紅光和遠(yuǎn)紅光可組合成不同的混合光,能得到各種值。在自然條件下,決定植物光反應(yīng)的值為0.01~0.05時(shí)就可以引起很顯著的生理變化。光敏色素的吸收光譜
Pr與Pfr轉(zhuǎn)變過(guò)程中,包括光反應(yīng)和黑暗反應(yīng)。光化學(xué)反應(yīng)局限于生色團(tuán),黑暗反應(yīng)只有在含水條件下才能發(fā)生。所以干燥種子沒(méi)有光敏色素反應(yīng),而用水浸泡過(guò)的種子有光敏色素反應(yīng)。
前體合成Pr660nm730nmPfr[X]Pfr·X生理反應(yīng)破壞暗逆轉(zhuǎn)一、光敏色素的生理作用光敏色素的生理作用甚為廣泛,它影響植物一生的形態(tài)建成,從種子萌發(fā)到開(kāi)花、結(jié)果及衰老。光敏合不育。
高等植物中一些由光敏色素控制的反應(yīng)⒈種子萌發(fā)⒍小葉運(yùn)動(dòng)⒒光周期⒗葉脫落⒉彎鉤張開(kāi)⒎膜透性⒓化誘導(dǎo)⒘塊莖形成⒊節(jié)間延長(zhǎng)⒏向光敏感性⒔子葉張開(kāi)⒙性別表現(xiàn)⒋根原基起始⒐花色素形成⒕肉質(zhì)花⒚單子葉植物葉片展開(kāi)⒌葉分化和擴(kuò)大⒑肉質(zhì)形成⒖偏上性⒛節(jié)律現(xiàn)象
二、光敏色素和植物激素植物的光形態(tài)建成是由體內(nèi)和體外的多因子決定的。光照是最重要的體外調(diào)節(jié)因子,而植物激素可能是最重要的體內(nèi)調(diào)節(jié)因子。植物激素在光形態(tài)建成中的作用,有時(shí)是中間調(diào)節(jié)物質(zhì),有時(shí)與光協(xié)同起作用。⒈紅光處理可使植物體內(nèi)自由IAA含量減少。⒉光敏色素可能調(diào)節(jié)GA的生物合成或影響植物對(duì)GA的敏感性。⒊紅光刺激CK含量提高。⒋紅光抑制Eth生物合成,遠(yuǎn)紅光促進(jìn)Eth生物合成。⒌紅光對(duì)ABA含量的影響研究不多。
三、光敏色素調(diào)節(jié)的反應(yīng)類型根據(jù)對(duì)光量的需求,可將光敏色素反應(yīng)分為3種類型。⒈極低輻照度反應(yīng)(verylowinfluenceresponse,VLFR)。
可被1~100nmol/m2的光誘導(dǎo),在值僅為0.02時(shí)就滿足反應(yīng)條件,即使在實(shí)驗(yàn)室的安全光下反應(yīng)都可能發(fā)生。遵守反比定律,即反應(yīng)的程度與光照強(qiáng)度和光照時(shí)間的乘積成正比。紅光反應(yīng)不能被遠(yuǎn)紅光逆轉(zhuǎn)(由于遠(yuǎn)紅光使97%的Pfr正常地轉(zhuǎn)化為Pr,仍保留3%的Pfr)。
刺激燕麥芽鞘伸長(zhǎng)但抑制中胚軸生長(zhǎng);刺激擬南芥種子萌發(fā).
⒊高輻照度反應(yīng)(highirradianceresponse,HIR)。
被持續(xù)強(qiáng)光誘導(dǎo),光照時(shí)間越長(zhǎng),反應(yīng)程度愈大。不遵守反比定律。紅光反應(yīng)不能被遠(yuǎn)紅光逆轉(zhuǎn)。
雙子葉植物花色素苷的形成,芥菜、萵苣幼苗下胚軸的延長(zhǎng),開(kāi)花誘導(dǎo),胚芽彎鉤的張開(kāi)等.
第四節(jié)光敏色素的作用機(jī)理膜假說(shuō)和基因調(diào)節(jié)假說(shuō)一、膜假說(shuō)
認(rèn)為光敏色素能改變細(xì)胞中一種或多種膜的特性或功能,從而引發(fā)一系列的反應(yīng)。顯然光敏色素調(diào)控的快速反應(yīng)都與膜性質(zhì)的變化有關(guān)。
快反應(yīng)是指從吸收光量子到誘導(dǎo)出形態(tài)變化的反應(yīng)迅速,以分秒計(jì)。如含羞草、合歡葉片運(yùn)動(dòng)、轉(zhuǎn)板藻葉綠體運(yùn)動(dòng)和棚田效應(yīng)。
棚田效應(yīng)指離體綠豆根尖在紅光下誘導(dǎo)膜產(chǎn)生少量正電荷,所以能粘附在帶負(fù)電荷的玻璃表面,而遠(yuǎn)紅光照射則逆轉(zhuǎn)這種粘附現(xiàn)象。
光敏色素的吸收光譜二、基因調(diào)節(jié)假說(shuō)
認(rèn)為光敏色素對(duì)光形態(tài)建成的作用,是通過(guò)調(diào)節(jié)基因表達(dá)來(lái)實(shí)現(xiàn)的。一般認(rèn)為光敏色素調(diào)控的長(zhǎng)期反應(yīng)(慢反應(yīng))與基因表達(dá)有關(guān)。
慢反應(yīng)是指光量子通過(guò)光敏色素調(diào)節(jié)生長(zhǎng)發(fā)育的速度,包括酶誘導(dǎo)和蛋白質(zhì)合成,反應(yīng)緩慢,以小時(shí)和天數(shù)計(jì)。如Rubisco小亞基、葉綠素a/b脫輔基蛋白、RNA聚合酶和硝酸還原酶等的合成。
基因的活化或抑制是以被束縛于基因啟動(dòng)子區(qū)的順式作用元件的轉(zhuǎn)錄因子為中介,通過(guò)Ca2+、鈣調(diào)素和G蛋白等信號(hào)與光敏色素作用相連,最終產(chǎn)生光形態(tài)建成的變化。
光敏色素的吸收光譜第五節(jié)隱花色素隱花色素又叫藍(lán)光受體或藍(lán)光/近紫外光受體一、紫外光組成二、藍(lán)光/近紫外光反應(yīng)
藻類、真菌、蕨類和種子植物都有藍(lán)光反應(yīng)。高等植物受藍(lán)光/近紫外光調(diào)節(jié)的反應(yīng)主要有向光性,抑制幼莖伸長(zhǎng),刺激氣孔張開(kāi)和調(diào)節(jié)基因表達(dá)等。藍(lán)光反應(yīng)的作用光譜特征:在400~500nm區(qū)域內(nèi)呈“三指”狀態(tài),這是區(qū)別藍(lán)光反應(yīng)與其他光反應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn).藍(lán)光受體可能是黃素和類胡蘿卜素。
UV-A(320~400nm):可穿過(guò)大氣層到達(dá)地面UV-B(280~320nm):臭氧層變薄可使到達(dá)地面量增加UV-C(200~280nm):被臭氧層吸收,不能到達(dá)地面UV第六節(jié)紫外光-B受
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