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第九章 光形态建成

第九章 光形态建成. 第二节 光敏色素的生理作用和反应类型 光敏色素的生理作用 高等植物中一些由光敏色素控制的反应 种子萌发 小叶运动 光周期 弯钩张开 膜透性 花诱导 节间延长 向光敏感性 肉质化 子叶张开 根原基起始 性别表现 叶分化和扩大 节律现象 花色素形成 质体形成 叶脱落 块茎形成

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第九章 光形态建成

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Presentation Transcript


  1. 第九章 光形态建成

  2. 第二节 光敏色素的生理作用和反应类型 • 光敏色素的生理作用 • 高等植物中一些由光敏色素控制的反应 • 种子萌发 小叶运动 光周期 • 弯钩张开 膜透性 花诱导 • 节间延长 向光敏感性 肉质化 • 子叶张开 根原基起始 性别表现 • 叶分化和扩大 节律现象 花色素形成 • 质体形成 叶脱落 块茎形成 • 偏上性 单子叶植物叶片展开

  3. 光敏色素调节的反应类型 根据对光量的需求,将光敏色素反应分为三种类型 极低辐照度反应(very low fluence response, VLFR):反应可被1100 nmol m-2的光诱导,在值仅为0.02时就满足反应条件,即使在实验室的安全光下反应都可能发生。这样极低辐照度的红光可刺激暗中生长的燕麦芽鞘伸长,但抑制它的中胚轴生长;也刺激拟南芥种子的萌发。这个极低辐照度反应遵守反比定律,即反应的程度与光辐照度和光照时间的乘积成正比,如增加光辐照度可减少照光。

  4. 低辐照度反应(low fluence response,LFR) 也称为诱导反应,所需的光能量为11000 mol m-2,是典型的红光-远红光可逆反应。反应可被一个短暂的红闪光诱导,并可被随后的远红光照射所逆转。在未达到光饱和时,反应也遵守反比定律。种子和黄化苗的一些反应如莴苣种子需光萌发、转板藻叶绿体运动等属于这一类型。

  5. 高辐照度反应(high irradiance response, HIR) 高辐照度反应也称高光照反应,反应需要持续的强的光照,其饱和光照比低辐照度反应强100倍以上。光照时间愈长,反应程度愈大,不遵守反比定律,红光反应也不能被远红光逆转。一般来讲,黄化苗的反应光谱高峰在远红光、蓝光和紫外光A区域,而绿苗的反应高峰主要在红光区域。目前已知,在远红光下,本反应受PhyA调节,而红光下的却受PhyB调节。

  6. 转板藻的叶绿体运动

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