Фотосинтез і дихання. Залежність фотосинтезу від рівня водозабезпечення асиміляційних тканин

Содержание

Слайд 2

Залежність фотосинтезу від рівня водозабезпечення асиміляційних тканин

Залежність фотосинтезу від рівня водозабезпечення асиміляційних тканин

Слайд 3

Вплив води на фотосинтез є прямим (субстрат фотосинтезу), та опосередкованим (зневоднення

Вплив води на фотосинтез є прямим (субстрат фотосинтезу), та опосередкованим (зневоднення

тканин змінює структуру фотосинтетичного апарату).
Повне насичення клітин водою погіршує фотосинтез. Оптимальним для фотосинтезу є водний дефіцит 5-20% (ефект Бріліант).
Значне зневоднення тканин інгібує фотосинтез.
Слайд 4

Регулювання процесів дихання відбувається на всіх рівнях регуляції та інтеграцій рослини.

Регулювання процесів дихання відбувається на всіх рівнях регуляції та інтеграцій рослини.
на

рівні активності ферментів
на рівні дихальних субстратів
органел і клітин
тканин
органів
цілого організму.
Слайд 5

Всі системи регуляції та інтеграції організму приймають участь у цьому процесі:

Всі системи регуляції та інтеграції організму приймають участь у цьому процесі:

регулювання дихання на рівні активності ферментів, дихальних субстратів, органел здійснюється за рахунок внутрішньоклітинних систем регуляції,
на рівні клітин, тканин та органів – міжклітинних систем,
на рівні цілої рослини – систем інтеграції.
Слайд 6

Внутрішньоклітинний рівень регулювання дихання: Субстратний контроль дихання: доступність, кількість та склад

Внутрішньоклітинний рівень регулювання дихання:
Субстратний контроль дихання: доступність, кількість та склад

дихальних субстратів;
Регулювання активності ферментів взаємозв'язаних дихальних циклів.
Синтез оксидоредуктаз та інших ферментів знаходиться під контролем геному і відбувається відповідно з функціональним станом клітини та програмою її розвитку.
Слайд 7

Міжклітинний рівень регулювання дихання Регулювання дихання на рівні кожної з ланок

Міжклітинний рівень регулювання дихання

Регулювання дихання на рівні кожної з ланок процесу:

гліколіз, цикл Кребса, пентозофосфатний та гліоксилатний цикли.
За рахунок фітогормонального регулювання активування чи інгібування функціональної активності клітин або синтезу білка.
Слайд 8

Організмовий рівень регулювання дихання Ефект Пастера – вміст кисню в тканинах

Організмовий рівень регулювання дихання

Ефект Пастера – вміст кисню в тканинах впливає

не лише на інтенсивність дихання, а й визначає величину використання дихальних субстратів.
Виявлене Пастером явище гальмування розкладу цукрів та їх ефективніше використання в присутності кисню.
Слайд 9

Дихальний контроль: Зростання функціональної активності клітин супроводжується посиленим їх дихання, яке

Дихальний контроль:
Зростання функціональної активності клітин супроводжується посиленим їх дихання, яке досягається

завдяки механізму дихального контролю, або акцепторному контролю дихання.
Дихальним контролем називають залежність швидкості поглинання О2 від вмісту АДФ, котрий виступає акцептором фосфату в окисному фосфорилюванні.
Слайд 10

Порівняння процесів дихання і фотосинтезу Спільні риси: Багато реакцій, характерних для

Порівняння процесів дихання і фотосинтезу

Спільні риси:
Багато реакцій, характерних для фотосинтезу, є

і у диханні;
Шлях вуглецю при фотосинтезі подібний до пентозофосфатного циклу дихання, у них близькі проміжні продукти
Слайд 11

Відмінності: Протилежний напрям потоку електронів; У фотосинтезі відбувається синтез субстратів, у диханні – їх розклад.

Відмінності:
Протилежний напрям потоку електронів;
У фотосинтезі відбувається синтез субстратів, у диханні

– їх розклад.
Слайд 12

Слайд 13