Химический состав клетки
Содержание
Введение…………………………………………………………
Химический состав
клеток………………………………………………………………
Липиды: природа, физические
и химические свойства, функциональная
роль……………………………………………………………………
Корневое давление,
явления гуттации и плача растений……………………………..
Зависимость анатомо-
Влияние ризосферной
микрофлоры на поглощение минеральных
веществ корнями……………………………………………………………
Зависимость фотосинтеза
от внешних и внутренних
Методы измерения
интенсивности дыхания………………………
Вывод ……………………………………………………………
Используемая литература
………………………………………………………………………………
Введение
Физиология
растений – это наука о процессах, происходящих
в растительном организме: почвенное,
воздушное и гетеротрофное питание, синтез,
транспорт и распад веществ, рост и развитие,
движения растений, взаимодействие с патогенами,
реакции на неблагоприятные факторы внешней
среды.
Физиология растений
занимается процессами, происходящими
на разных уровнях организации: молекулярном,
субклеточном, клеточном, тканевом, органном,
организменном и
растения являются продуктом длительной эволюции, в ходе которой изменялись строение и обмен веществ растений под влиянием изменяющихся условий внешней среды,
растительный организм неотделим от внешней среды, которая в значительной мере влияет на обмен веществ в растении,
растительный организм
развивается в течение всей своей
жизни.
При изучении растительного
организма возможны два подхода.
Первый – это переход от высокого
уровня организации к более низкому.
Большое значение при этом имеет разработка
модельных систем, применение которых
открывает новые возможности исследования
растений. Так, например, использование
изолированных протопластов привело к
большому прогрессу в выяснении процессов
проникновения и размножения вирусов
в клетках растений. Однако для того, чтобы
понять закономерности жизнедеятельности
целого растения, этот подход недостаточен.
Поэтому применяется и иной путь – переход
от изучения процессов на низком уровне
организации к более сложному.
Изучение закономерностей
жизнедеятельности растений является
теоретической основой для
5.Химический состав клеток
Белки - непериодические*, линейные гетерополимеры**, состоящие из аминокислотных остатков.
* - аминокислоты не чередуются регулярным образом.
** - состоят из разных аминокислот.
Длина белков
- min 50 аминокислотных остатков (в инсулине)
- max 26926 аминокислотных остатков (в титине - один из вспомогательных мышечных белков)
Мономеры - молекулы низкомолекулярных соединений, способные в реакции полимеризации или поликонденсации превращаться в высокомолекулярные соединения.
Мономерами белков являются α (альфа) - аминокислоты.
R-радикал
1) Типы аминокислот:
- ароматические
- оксикислоты
- серосодержащие и др.
2) Разновидности аминокислот:
Различают 20 разновидностей аминокислот, из них 8 незаменимые (лизин, лейцин, изолейцин, валин, триптофан, метионин, фенилаланин, треонин).
Примечание:
В действительности в состав природных аминокислот входят 22 аминокислот.
- селеноцистеин (в животных тканях)
- пирролизин (в архибактериях)
3) Химические свойства
Аминокислоты обладают кислотными и основными свойствами (амфотерны) и поэтому могут взаимодействовать друг с другом.
Реакция полимеризации
Химические и физико-химические свойства полипептида.
дипептид
Молекула полипептида характеризуется полярностью: имеет два различных конца:
- C-конец
- N-конец
В клетке, на рибосоме
наращивание полипептида
Во многих радикалах ионогенные группы диссоцируя преобретают электрический заряд (гидрофильны). Молекула полипептида с многочисленными зарядами на поверхности покрывается гидратной оболочкой.
Именно этим объясняется
хорошая растворимость
Пример: яичный альбумин.
Если в белке преобладают неполярные радикалы то он плохо растворим в воде.
Пример: эластин.
Первичная структура
Первичной структурой называется последовательность* аминокислотных остатков в полипептидной молекуле.
* - для одних белков она видоспецифична.
Пример: инсулин у людей
для других индивидуально-специфична
Пример: белки тканевой совместимости.
Первичная структура закодирована в структурных генах (см. генетический код).
Конформация
1) Вторичная структура
Совокупность участков полипептидной молекулы, характеризующегося регулярной структурой.
Типы:
- альфа - спираль
Правильная правозакрученная спираль возникающая в результате образования водородных связей между карбонильными и аминогруппами аминокислотных остатков (каждым первым и третьим).
Радикалы ориентированы от поверхности спирали.
Пример: глобин - белковая часть гемоглобина.
- бета - складчатая структура
Периодическая складчатая
конфигурация, возникающая в результате
образования водородных связей между
параллельно-ориентированными участками
одной или
Пример: креотин волос и роговых элементов, фиброин щёлка.
Трёхчленная структура
- особенная спиральчатая структура
образовавшейся в результате сплетениятрёх
полипептидных цепей.
Пример: коллаген
Третичная структура
Пространственная организация белковой молекулы.
1) Типы:
- глобулярная (шаровидая)
Пример: глобин
- фибриллярная
Пример: миозин
Стабилизирующие силы
сильные связи: дисульфидная связь --S -- S --
самые слабые: водородные, ионные, гидрофобные взаимодействия.
Неполярные R (радикалы) собираются в глубине белковой молекулы и формируют гидрофобные ядра
Четвертичная структура
Образуется при объединении нескольких комплементарных молекул (субъединиц, протомеров) в комплекс. В комплекс могут входить одинаковые или различные протомеры. Поскольку такие комплексы характеризуются лабильностью (в процессе их функционирования имеют место переходы полимерных форм в протомерную и наоборот), стабилизирующие силы относяться слабым (водородные).
Пример: каталаза
Классификация
* - в зависимости от наличия или отсутствия в молекуле небелковой части.
Примеры:
1) Сывороточный альбумин
(главный транспортный белок
2) Гамма-глобулин (антитела)
3) ДНП (дизоксирибонуклеопротеид - основной компонент хромосом), РНП (рибонуклеопротеид - основной компонент ядрышка)
4) Белки определяющие группу крови (гликофорины), находятся в мембранах эритроцитов,
5) ЛПНП, ЛПВП (липопртеиды низкой и высокой плотностей) играют важную роль в обмене холестерина. Он их соотношения зависит риск заболевания атероселерозом,
6) Гемоглобин
Неоглобин (окрашивает мышцы)
7) Трансферин - бело-переносчик железа, находится в плазме крови,
8) Казеин молока
Ихтулин рыбьей икры (содержит больше всего фосфопротеидов).
Функции белков
1)Каталитическая
(ферментная) – каталитическая функция
белков осуществляется с
2)Сократительная (актин, миозин – основные мышечные белки).
3) Структурная (тубулины – белки микротрубочек, входящих в состав цитоскелета, керотины роговых структур).
4)Транспортная (транспортные белки биомембран; сывороточные альбумины).
5)Защитная (антитела)
6)Рецепторная (мембранные, цитоплазматические и ядерные рецепторы для гормонов; рецепторы для вирусов)
7) Регуляторная (пептидные гормоны: инсулин, гормон роста и др.).
8)Трофическая (белок эндосперма семян; фосфопротеиды рыбьей икры).
9)Энергетическая (при полном окислении 1 г. Белка освобождается 17,6 кДж энергии).
Химический состав клетки. Неорганические вещества
Атомный и молекулярный состав клетки. В микроскопической клетке содержится несколько тысяч веществ, которые участвуют в разнообразных химических реакциях. Химические процессы, протекающие в клетке,- одно из основных условий ее жизни, развития и функционирования.
Все клетки животных и растительных организмов, а также микроорганизмов сходны по химическому составу, что свидетельствует о единстве органического мира.
Содержание химических элементов в клетке
Элементы Количество (в %) Элементы Количество (в %)
Кислород 65-75 Кальций 0,04-2,00
Углерод 15-16 Магний 0,02-0,03
Водород 8-10 Натрий 0,02-0,03
Азот 1,5-3,0 Железо 0,01-0,015
Фосфор 0,2-1,0 Цинк 0,0003
Калий 0,15-0,4 Медь 0,0002
Сера 0,15-0,2 Йод 0,0001
Хлор 0,05-0,1 Фтор 0,0001
Выше приведены
данные об атомном составе клеток.
Из 109 элементов периодической
Таким образом, в
клетке нет каких-нибудь особенных
элементов, характерных только для
живой природы. Это указывает
на связь и единство живой и
неживой природы. На атомном уровне
различий между химическим составом
органического и не органического
мира нет. Различия обнаруживаются на
более высоком уровне организации
- молекулярном.
24.Липиды: природа, физические и химические свойства, функциональная роль.
Липиды - жироподобные органические соединения, нерастворимые в воде, но хорошо растворимые в неполярных растворителях (эфире, бензине, бензоле, хлороформе и др.). Дикими принадлежат к простейшим биологическим молекулам.
В химическом отношении
большинство липидов
Когда жиры гидролизуются (т.е. расщепляются из-за внедрения H+ и OH- в эфирные связи), они распадаются на глицерол и свободные высшие карбоновые кислоты, каждая из которых содержит четное число атомов углерода:
Атомы углерода в молекулах высших карбоновых кислот могут быть соединены друг с другом как простыми, так и двойными связями. Среди предельных (насыщенных) высших карбоновых кислот наиболее часто в состав жиров входят:
пальмитиновая СН3 - (СН2)14 - СООН или С15Н31СООН;
стеариновая СН3 - (СН2)16 - СООН или С17Н35СООН;
арахиновая СН3 - (СН2)18 - СООН или С19Н39СООН;
среди непредельных:
олеиновая СН3 - (СН2)7 - СН = СН - (СН2)7 - СООН или С17Н33СООН;
линолевая СН3 - (СН2)4 - СН = СН - СН2 - СН - (СН2)7 - СООН или С17Н31СООН;
линоленовая СН3 - СН2 - СН = СН - СН2 - СН = СН - СН2 - СН = СН - (СН2)7 - СООН или С17Н29СООН.
Степень ненасыщенности и длина цепей высших карбоновых кислот (т.е. число атомов углерода) определяет физические свойства того или иного жира.
Жиры с короткими и непредельными кислотными цепями имеют низкую температуру плавления. При комнатной температуре это жидкости (масла) либо мазеподобные вещества. И наоборот, жиры с длинными и насыщенными цепями высших карбоновых кислот при комнатной температуре представляют собой твердые вещества. Вот почему при гидрировании (насыщении кислотных цепей атомами водорода по двойным связям) жидкое арахисовое масло, например, превращается в однородное мазеобразное арахисовое масло, а подсолнечное масло - в маргарин. В организме животных, живущих в холодном климате, например у рыб арктических морей, обычно содержится больше ненасыщенных триацилглицеролов, чем у обитателей южных широт. По этой причине тело их остается гибким и при низких температурах.
Различают:
Фосфолипиды — амфифильные соединения, т. е. имеют полярные головки и неполярные хвосты. Группы, образующие полярную головку, гидрофильны (растворимы в воде), а неполярные хвостовые группы гидрофобны (нерастворимы в воде):
Двойственная природа этих липидов обусловливает их ключевую роль в организации биологических мембран.
Воска — сложные эфиры адноатомных (с одной гидроксильной группой) высокомолекулярных (имеющих длинный углеродный скелет) спиртов и высших карбоновых кислот.
Еще одну группу липидов составляют стероиды. Эти вещества построены на основе спирта холестерола. Стероиды очень плохо растворимы в воде и не содержат высших карбоновых кислот.
К ним относятся желчные кислоты, холестерол, половые гормоны, витамин D и др.
К стероидам близки терпены (ростовые вещества растений — гиббереллины; фитол, входящий в состав хлорофилла каротиноиды — фотосинтетичские пигменты; эфирные масла растений — ментол, камфора и др.).
Липиды могут образовывать
комплексы с другими
Липопротеины — сложные образования, содержащие триацилглицеролы, холестерол и белки, причем последние не имеют ковалентных связей с липидами.
Гликолипиды — это группа липидов, построенных на основе спирта сфингозина и содержащих кроме остатка высших карбоновых кислот одну или несколько молекул сахаров (чаще всего глюкозу или галактозу).
Функции липидов
Структурная. Фосфолипиды вместе с белками образуют биологические мембраны. В состав мембран входят также стеролы.
Энергетическая. При окислении 1 г жиров высвобождается 38,9 кДж энергии, которая идет на образование АТФ. В форме липидов хранится значительная часть энергетических запасов организма, которые расходуются при недостатке питательных веществ. Животные, впадающие в спячку, и растения накапливают жиры и масла и расходуют их на поддержание процессов жизнедеятельности. Высокое содержание липидов в семенах обеспечивает энергией развитие зародыша и проростка, пока он не перейдет к самостоятельному питанию. Семена многих растений (кокосовая пальма, клещевина, подсолнечник, соя, рапс и др.) служат сырьем для получения масла промышленным способом.
Защитная и теплоизоляционная. Накапливаясь в подкожной жировой клетчатке и вокруг некоторых органов (почки, кишечник), жировой слой защищает организм от механических повреждений. Кроме того, благодаря низкой теплопроводности слой подкожного жира помогает сохранить тепло, что позволяет, например, многим животным обитать в условиях холодного климата. У китов, кроме того, он играет еще и другую роль — способствует плавучести.
Смазывающая и водоотталкивающая. Воска покрывают кожу, шерсть, перья, делают их более эластичными и предохраняют от влаги. Восковым налетом покрыты листья и плоды растений; воск используется пчелами в строительстве сот.
Регуляторная. Многие гормоны являются производными холестерола, например половые (тестостерон у мужчин и прогестерон у женщин) и кортикостероиды (альдостерон).
Метаболическая. Производные холестерола, витамин D играют ключевую роль в обмене кальция и фосфора. Желчные кислоты участвуют в процессах пищеварения (эмульгирование жиров) и всасывания высших карбоновых кислот.
Липиды являются источником метаболической воды. При окислении жира образуется примерно 105 г воды. Эта вода очень важна для некоторых обитателей пустынь, в частности для верблюдов, способных обходиться без воды в течение 10-12 суток: жир, запасенный в горбе, используется именно на эти цели. Необходимую для жизнедеятельности воду медведи, сурки и другие животные в спячке получают в результате окисления жира.
34.Корневое давление, явления гуттации и плача растений.
Обычно в ксилеме существует натяжение воды как следствие транспирации; однако если транопирация недостаточно интенсивна, то в ксилеме корня и базальной части стебля может развиться и положительное давление. Клетки корня, поглощая из почвы минеральные вещества, перекачивают их в ксилему. При слабой транспирации концентрация солей в ксилеме возрастает. Это снижает осмотический потенциал ксилемы и по закону осмоса заставляет воду поступать внутрь.
Вода, двигаясь сквозь
ткани корня к центральному цилиндру,
в клетках эндодермы должна проходить
через их мембраны и протопласты,
поскольку стенки этих клеток непроницаемы
для воды. Таким образом, цилиндрический
слой клеток эндодермы служит как
бы единой мембраной, по одну сторону
которой (со стороны ксилемы) находится
концентрированный раствор, а по
другую (со стороны почвы и тканей
коры корня) — слабый. Весь корень в
целом представляет собой как
бы осмометр: вода диффундирует из почвы
в ксилему через эту
Если растение, находящееся в условиях, которые мы описали выше, срезать под корень, то через срез вытечет много жидкости. Укрепив на гаком пеньке манометр, можно) убедиться, что корни развивают давление (его так и называют — корневое давление) порядка нескольких атмосфер. У некоторых растений корневое давление вызывает выделение капелек воды через гидатоды — особые поры по краям листа у окончаний листовых жилок. Этот процесс, называемый гуттацией, наблюдается главным образом по ночам, когда корневое давление сравнительно велико.
Жителям северо-восточных
районов США и Канады хорошо известно
явление вытекания сока у клена,
также обусловленное
52. Зависимость анатомо-морфологической структуры листовых пластинок от яруса.
В разных местообитаниях различаются не только интенсивность радиации, но и ее спектральный состав, продолжительность освещения растений, пространственное и временное распределение света разной интенсивности и т. д. Соответственно разнообразны и приспособления организмов к жизни в наземной среде при том или ином световом режиме. Как уже нами было отмечено ранее, по отношению к свету различают три основных группы растений: светолюбивые (гелиофиты), тенелюбивые (сциофи-ты) и теневыносливые. Светолюбивые и тенелюбивые растения различаются положением экологического оптимума.
У светолюбивых растений он находится в области полного солнечного освещения. Сильное затенение действует на них угнетающе. Это растения открытых участков суши или хорошо освещенных степных и луговых трав (верхний ярус травостоя), наскальные лишайники, ранневесенние травянистые растения листопадных лесов, большинство культурных растений открытого грунта и сорняков и т. д. Тенелюбивые растения имеют оптимум в области слабой освещенности и не выносят сильного света. Это главным образом нижние затененные яруса сложных растительных сообществ, где затенение результат «перехвата» света более высокорослыми растениям и-сообитателями. Сюда относят и многие комнатные и оранжерейные растения. Большей частью это выходцы из травянистого покрова или флоры эпифитов тропических лесов.
Экологическая кривая отношения к свету и у теневыносливых несколько асимметрична, так как они лучше растут и развиваются при полной освещенности, но хорошо адаптируются и к слабому свету. Это распространенная и очень пластичная группа растений в наземной среде.
У растений наземно-воздушной среды выработались приспособления к различным условиям светового режима: анатомо-морфологические, физиологические и др.
Наглядным примером
анатомо-морфологических
Распределение размеров листьев в зависимости от условий
обитания растений: от влажных к сухим и от затененных к солнечным
Примечание. Заштрихованный
участок соответствует
В условиях избытка и недостатка света расположение листовых пластинок у растений в пространстве значительно варьирует. У растений-гелиофитов листья ориентированы на уменьшение прихода радиации в самые «опасные» дневные часы. Листовые пластинки расположены вертикально или под большим углом к горизонтальной плоскости, поэтому днем листья получают большей частью скользящие лучи
Особенно это ярко
выражено у многих степных растений.
Интересна адаптация к
63.Влияние ризосферной микрофлоры на поглощение минеральных веществ корнями.
Состав и численность
микрофлоры, ее функциональная активность
являются одной из важнейших составляющих
биологической активности почвы. Не
вдаваясь в описание деталей сложных
взаимодействий микроорганизмов и
высших растений, необходимо отметить,
что на одном гектаре окультуренной
почвы сухая масса