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植物中蔗糖怎么运输(植物中蔗糖怎么运输出来的)

文章来源:盆栽花卉最后更新:2023-12-11 17:03:42
植物在生长过程中是如何把营养物质运输到块根或块茎?

叶片是进行光合作用合成有机物的主要场所,植株各器官、组织所需的有机物,主要由叶片供应。其有机物的运输是由韧皮部里的筛管和伴胞担任。

通过环割实验和反射性失踪元素实验证明,有机物进入韧皮部后,可向上运输到正在生长的茎枝顶端、嫩叶或果实;也同样可以沿茎部向下运输到根部或地下贮藏器官,进而成为块根或块茎。

韧皮部运输的关键是有机物怎样从“源”细胞(光合细胞)装载入筛分子,以及怎样从筛分子把有机物卸出到消耗或贮存的“库”细胞。

韧皮部装载是指光合产物从叶肉细胞到筛分子-伴胞复合体的过程,要经过3个步骤2个途径(质外提途径和共质体途径),首先,白天叶肉细胞光合作用形成的丙糖磷酸从叶绿体运到胞质溶胶继而转变成蔗糖;晚上,叶绿体内的淀粉可能以葡萄糖状态离开叶绿体后转变为蔗糖。第二步叶肉细胞的蔗糖运到叶脉的筛分子附近。第三步是糖分运入筛分子和伴胞,即筛分子装载。

韧皮部卸出是指装载在韧皮部的光合产物输出到库的接受细胞的过程。首先是蔗糖从筛分子卸出,然后以短距离运输途径到接受细胞,最后在接受细胞贮藏或代谢。韧皮部的卸出也有共质体途径和质外体途径,可发生在任何部位的成熟韧皮部,如幼嫩根、茎、叶、贮藏器官、果实、种子等。

韧皮部运输的机理有压力流动学说、胞质泵动学说等,前者主张筛管液流是靠源端和库端的渗透产生的膨压差建立起来的压力梯度来推动的。源细胞(叶肉细胞)将蔗糖装载入筛分子-伴胞复合体,降低源端筛管内的水势,而筛分子又从邻近的木质部吸收水分年而产生高的膨压。同时库端筛管内的蔗糖不断卸出,进入库细胞(如贮藏根、茎),库端筛管的水势升高,水分也流到木质部,于是库端筛管膨压降低。源端和库端之间膨压差推动筛管内光合产物的集流,穿过筛孔沿着系列筛分子,由源端向库端运输。

光合作用产生的蔗糖是通过被动转运 运出叶绿体的吗

植物体内有机物质运输的主要形式是(蔗糖)

当光合作用很快时,在叶绿体中可以暂时合成淀粉,之后淀粉分解成磷酸丙糖,以磷酸丙糖的形式运出叶绿体,磷酸丙糖再在细胞质基质中合成蔗糖,叶肉细胞以蔗糖的形式运出,也以蔗糖的形式通过韧皮部运送到其他器官,1.碳反应的直接产物是三碳糖;2.三碳糖在叶绿体内能参与合成淀粉、蛋白质和脂质;3.大部分三碳糖运到叶绿体外,转变成蔗糖

水份和糖分在植物体内如何被运输的

利用结构基础和动力来源,根部根毛细胞利用渗透压可以将土壤中的水分吸入根部,植物体内有导管和筛管的管状细胞,形成水分和营养的运输通道。水分的运输动力主要来自植物蒸腾作用产生的拉力,植物的叶上的气孔大部分时间都在进行蒸腾作用,水分蒸发会对导管里的水产生向上的拉力,克服重力将水分运往上部。水分运输是限制植物高度的一个重要因素,拉力不可能无限大,水不能运到无限高,植物长到一定高度就不会再长了。

植物器官(如叶、叶鞘、绿色的茎等)可以通过光合作用将CO2合成为碳水化合物,并经过长距离运输到达库组织(如新生组织、花粉、果实等)中进行贮存或利用。蔗糖是高等植物长距离运输碳水化合物的主要形式。蔗糖分子从源到库的运输包括源组织韧皮部的装载、维管束的运输和库组织韧皮部的卸载3个步骤。遗传学和分子生物学研究证明,蔗糖转运蛋白、转化酶和单糖转运蛋白在糖分子的装载和卸载过程中发挥重要作用。

细胞培养中蔗糖如何进入,蔗糖不是属于二糖吗?怎么进去细胞的?求高手解答!!

蔗糖可以进入细胞壁,但不能进入细胞膜。可能的途径就是在胞外将其分解为葡萄糖后进入细胞加以利用。

以下为转载:

蔗糖分子能否进入植物细胞呢?

为了解决这个疑惑,笔者查阅了有关资料,得出初步的答案如下:

早在20世纪40年代,有人曾做过这样的实验:将标记的蔗糖溶液直接喷洒到叶表面,剥去一小片叶表皮或角质层,蔗糖溶液就能进入细胞,这与外植体从培养基中吸收蔗糖极其相似。另外也有学者证明了:在0.3g/ml蔗糖溶液中,植物细胞发生质壁分离后可自动复原。这些实验都充分表明了植物细胞可以吸收蔗糖。

那么,蔗糖到底如何被细胞吸收的呢?

第一种说法:蔗糖通过次级主动运输形式直接被植物细胞吸收。次级主动运输是细胞利用初级主动运输的ATP酶或质子泵建立的质子梯度进行的物质运输,并非直接利用ATP水解释放的能量。经科学家研究,其吸收过程大致如下:质子泵将质子泵出细胞,胞外形成较高的质子浓度,建立起细胞内外的浓度梯度;这样,胞外的质子顺着浓度梯度趋向于向胞内扩散,细胞膜上的特殊载体除运输质子外,连同蔗糖一起转运至细胞内。

第二种说法:在植物细胞的细胞壁、细胞质和液泡都存在着蔗糖酶,蔗糖首先被水解为葡萄糖和果糖,这些单糖分子再以主动运输方式进入细胞。

植物细胞的培养基成分问题

研究人员在叶片的韧皮部发现了一系列蔗糖运输载体,包括菠菜蔗糖载体(Riesmeier等,1992)、马铃薯蔗糖载体StSUT1(Riesmeier等,1993)、车前草蔗糖-H+共运输载体PmSUC2(Gahrtz等,1994)和2个拟南芥蔗糖运输载体suc1和suc2(Sauer和Stolz,1994)。

在教材中的质壁分离实验中,的确谈到蔗糖不能通过原生质层.实质上是蔗糖进入的速度非常慢,而不是完全不能进入.蔗糖进入的原因是一种主动运输形式.

还有一种可能,洋葱表皮细胞的细胞膜上没蔗糖载体,而植物组织培养中所培养的细胞含有运输蔗糖的载体.

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