溫度對葉綠素有什麼影響,還有什麼外界條件對葉綠素

2021-03-07 00:20:47 字數 3684 閱讀 6606

1樓:匿名使用者

葉綠素的生物合成是一系列酶促反應,因此受溫度影響很大.

最適溫度是20~30℃,最低溫度約為2~4℃,最高溫度為40℃左右.溫度過高或過低均降低合成速率,加速葉綠素降解.

秋天葉子變黃和早春寒潮過後秧苗變白等現象,都與低溫抑制葉綠素形成有關.

2樓:匿名使用者

葉綠素的形成就受到影響,葉綠素解體慢. (2)溫度 葉綠素的生物合成是一系列酶促反應.因此,缺少這些元素時都會引起缺綠症(chlorosis),因而夏天綠葉蔬菜存放不到一天就變黃;柑橘種子的子葉及蓮子的胚芽在無光照的條件下也能形成葉綠素.

(4) 氧 缺氧能引起mg-原卟啉ix或mg-原卟啉甲酯的積累,受溫度影響.這種因缺乏某些條件而影響葉綠素形成,都與低溫抑制葉綠素形成有關,例如藻類. 植物體內的葉綠素在代謝過程中一方面合成.

(3) 營養元素 葉綠素的形成必須有一定的營養元素,而分解過程仍然進行,葉綠素的形成還受遺傳因素控制,如水稻、錳;相反、苔蘚,所以乾旱時葉片呈黃褐色.如環境不適宜、蕨類和松柏科植物在黑暗中可以合成葉綠素,這也是低溫保鮮的原因之一,而且還促使原有葉綠素加速分解,而光過強.有些病毒也能引起花葉病,因而葉色的深淺可作為衡量植株體內氮素水平高低的標誌,因而莖葉發黃,稱為黃化現象也有例外情況、玉米的白化苗以及花卉中的花葉不能合成葉綠素.

葉綠素形成的最低溫度約2℃,其數量當然不如在光下形成的多,最高溫度約40℃,在不斷地更新,鐵.黑暗中生長的幼苗呈黃白色.高溫下葉綠素分解大於合成.

此外(1)光 光是影響葉綠素形成的主要條件,其中尤以氮的影響最大. (5) 水 缺水不但影響葉綠素生物合成,一方面分解.氮和鎂是葉綠素的組成成分,推測其中含有可代替可見光的生物物質的存在,溫度較低時,遮光或埋在土中的莖葉也呈黃白色.

從原葉綠素酸酯轉變為葉綠酸酯需要光.秋天葉子變黃和早春寒潮過後秧苗變白,葉綠素又會受光氧化而破壞、銅,使葉子發黃的現象、鋅等則在葉綠素的生物合成過程中有催化功能或其它間接作用,最適溫度約30℃,影響葉綠素的合成

影響葉綠素形成的環境因素。

3樓:匿名使用者

甲:將植物放入冰箱(無光,無溫度,無氧)

乙:將植物放入鐵箱子裡(無光,無氧,有溫度)丙:將植物放入紙箱子裡(無光,有氧,有溫度)問,哪一組實驗最科學?甲對乙起什麼作用?實驗目的是什麼?

丙最科學,實驗應該遵循單一變數原則,對於葉綠素來說,光是它主要的作用物,因為應以光為變數.而且甲和乙的條件不僅僅會影響葉綠素的合成,其他的生理活動也受很大影響.

甲對乙來說是一個空白對照,對比的是溫度對植物無光無氧是生存的影響.

4樓:

光是形成葉綠素不可缺少的條件,例如:韭黃之所以呈現黃色是因為在培育的過程中,沒有接受到陽光的照射,沒有葉綠素形成.如將韭黃移到光下,韭黃中將有葉綠素形成,因而將變綠色,這一實驗驗證出葉綠素只有在光下才能合成.

影響葉綠素合成的因素有哪些

5樓:思十禾

光是影響葉綠素形成

的主要條件.各波長可見光都促進其合成,但是離體的葉綠素在強光下易分解溫度通過影響酶的活性來影響葉綠素的合成.一般最低2-4攝氏度,最適溫度30攝氏度,最高40攝氏度

礦質元素

對葉綠素的合成也有很大的影響.它們有的是葉綠素的組成元素,有的是酶的活化劑

水缺水不但影響合成,還會促進分解

低溫下葉綠素含量減少的原理

6樓:墨陌沫默漠末

在低溫中,酶促反應下降,故限制了光合作用的進行。

光合作用在高溫時降低的原因,一方面是高溫破壞葉綠體和細胞質的結構,並使葉綠體的酶鈍化;另一方面是在高溫時,呼吸速率大於光合速率,因此,雖然真正光合作用增大,但因呼吸作用的牽制,表觀光合作用便降低。

植物本身對光抑制有一定程度的保護性反應。例如,葉子運動,調節角度去迴避強光;葉綠體運動以適應光照強弱。

一些研究表明,葉綠素提取液在不同受熱溫度下,其降解速率曲線有明顯的拐點,葉綠素在80℃以下,降解速度較慢,90℃以上降解速度急劇加快。總體而言,隨著溫度的升高,葉綠素降解的速率是逐漸加快的,只是較低的溫度下降解速率不明顯。

葉綠素酶是以葉綠素作為底物的,它是一種酯酶。脫鎂葉綠素也是葉綠素酶的底物,酶促反應的產物是脫鎂脫植葉綠素。葉綠素酶的最適反應溫度在60~80℃範圍,實驗證明,葉綠素酶在80℃以上其活性下降,100%時已完全失活。

7樓:匿名使用者

低溫脅迫下葉綠素含量減少的原因很多,有科學家認為低溫下葉綠素含量的降低不是由於色素合成的障礙,而是由於原有葉綠素受到破壞的結果。但是還有科學家則認為葉綠素含量的下降,可能是由於低溫限制了葉綠素的合成而不是引起葉綠素的破壞。

1. 低溫對葉綠素的合成的影響在葉綠素的生物合成程序中,需要一系列的酶促反應,故溫度對其有很大的影響。一般葉綠素形成的最低溫度為2~4℃,最適溫度為30℃,最高溫度約為40℃。

由於不同植物在系統發育過程中適應不同溫度等自然條件,所以其葉綠素合成的溫度範圍也有所差異,低溫抑制酶的活性,因而影響原葉綠素酸酯的形成。例如早春寒流過後秧苗發白、秋天葉子變黃等現象,都有低溫抑制葉綠素的合成有關。氮和鎂是葉綠素分子的組成成分,其缺乏時會影響葉綠素的合成。

同時,mg2+的濃度影響鎂離子螯合酶的活性。另外,鐵、銅、錳、氧等也影響葉綠素的生物合成。有研究證實,隨著處理溫度的降低,辣椒幼苗葉片氮含量逐漸降低。

隨著辣椒幼苗葉片氮含量的增加(28℃/18℃和22℃/12℃處理),葉綠素含量也相應增加;氮含量降低,葉綠素含量也降低(15℃/9℃和10℃/5℃的處理)。葉片氮含量與葉綠素含量之間呈正相關。而低溫主要通過降低根系的細胞呼吸有關酶的活性來減弱細胞呼吸強度,進而影響根系細胞對礦質元素的主動吸收。

2.低溫對葉綠素降解的影響

溫度影響與葉綠素降解有關的酶的活性,目前研究較多的是葉綠素酶。葉綠素酶可以催化葉綠素的分解。但fiedor等曾報道葉綠素酶具有葉綠素合成和降解雙重功能。

有研究證實,不同季節的銀杏葉片中都存在葉綠素酶活性,不僅是葉片衰老時期。春季隨著葉綠素含量的增加葉,綠素酶活性呈上升趨勢,葉綠素含量達到最高值後,葉綠素酶活性逐漸下降,秋季活性最低。在銀杏葉中春季酶的最適溫度為30℃,秋季酶為30℃和40℃。

在秋季銀杏葉中可能有2種同工酶存在,而春季僅有1種。春季時酶參與葉綠素的合成,秋季時酶活性下降,導致總活性下降;而另外1種同工酶催化葉綠素的降解,秋季時酶活性上升。可能由於同工酶的存在,從而促成了葉綠素合成與降解的動態平衡。

另外,小麥葉綠素酶在35~50℃之間活力較高,該酶催化葉綠素進行脫植基反應的最適溫度為45℃,在溫度低於35℃時,該酶也表現出較高的催化活力。在20℃左右葉綠素酶就能表現出一定的催化活力,僅為最高活性的45%。李遠華等對茶樹的研究發現,各季茶樹新梢中,春茶新梢葉綠素酶活性最高,夏茶新梢次之,秋茶新梢的酶活性最低。

由此得出,如果說低溫是通過降低葉綠素酶的活性來促進葉綠素的降解是相互矛盾的。另外,對於葉綠素酶的生理功能的爭論主要表現在:一方面幼嫩的葉片和組織中存在較高的葉綠素酶活性,隨著葉綠素的自然降解的發生,酶活性下降或維持低水平;另一方面在植物衰老促進劑作用下,葉綠素酶活性的增加伴隨著綠色的消失。

有科學家等提出葉綠素酶是一種潛伏態酶,它在葉片衰老過程中仍可處於潛伏態,這種潛伏態也許就是葉綠素酶與其底物葉綠素在空間位置上的隔離造成的。在衰老葉片中保持脫鎂螯合酶的活性需要不斷有新的蛋白質合成。已有多位學者通過不同方法對該酶進行了分離純化鑑定。

研究發現,葉綠素酶主要定位於葉綠體膜上,與底物葉綠素分子存在著空間隔離。另外,溫度影響葉綠體的超微結構。低溫可能破壞葉綠體的結構從而促進葉綠素降解

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