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植物生理学PlantPhysiologyContents一、植物生理学的定义与内容二、植物生理学的产生和发展三、植物生理学与农业生产Contents一、细胞概述植物细胞的结构二、细胞壁的结构与功能细胞壁的亚显微结构图解 S1次生壁外层;S2次生壁中层; S3次生壁内层;CW1初生壁;ML胞间层胞间连丝的超微结构A.两个相邻细胞的胞壁电子显微图,显示胞间连丝B.具有两种不同形状胞间连丝的细胞壁示意图三、生物膜的结构与功能细胞膜的构造四、植物细胞的亚微结构与功能微管和微丝的分子结构模型A.微管,示13条原纤丝,α、β为微管蛋白B.微丝中间纤维组装模型A.两条中间纤维多肽链形成超螺旋二聚体;B.两个二聚体反向平行以半交叠方式构成四聚体;C.四聚体首尾相连形成原纤维;D.8根原纤维构成圆柱状10nm纤维植物内质网功能区模型图高尔基体的亚显微结构及功能图解 A.高尔基体的结构B.高尔基体的分泌活动 1.高尔基体的扁囊2.高尔基体小泡3.内质网4.质膜植物细胞的液泡及其发育 A-E.幼期细胞到成熟的细胞,随细胞的生长,细胞中的小液泡变大,合并,最终形成一个大的中央液泡五、植物细胞的基因表达细胞信号传导的主要分子途径IP3.三磷酸肌醇;DG.二酰甘油;PKA.依赖cAMP的蛋白激酶;PKCa2+依赖Ca2+的蛋白激酶;PKC.依赖Ca2+与磷脂的蛋白激酶;PKCa2+-CaM.依赖Ca2+-CaM的蛋白激酶外界信号刺激 (红光、低温、重力、触摸、植物激素等等)植物细胞中Ca2+的运输系统质膜与细胞器膜上的Ca2+泵和Ca2+通道,控制细胞内Ca2+的分布和浓度;胞内外信号可调节这些Ca2+的运输系统,引起Ca2+浓度变化。在液泡内,Ca2+往往和植酸等有机酸结合。核膜的Ca2+-ATPase在动物中发现,在植物中还不能确认。Ca2+信号反应在气孔关闭过程中,与多个离子通道的活性及H+泵相协调在这个模型中,受体(R)感受ABA的作用导致了Ca2+的输入或Ca2+从内部储存中的释放,从而使得细胞质中的自由Ca2+浓度促进了质膜上阴离子与K+Out通道的开放,并抑制了K+in通道的开放。当离开细胞的离子比进入细胞的多时,流出细胞水的量就会超过进入的水,如此,细胞就会失去膨胀作用,从而使得气孔关闭。ThankYou!