Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
01.03.2025
Размер:
4.47 Mб
Скачать

7.3. Рецепция световых сигналов.

7.3.1. Введение.

7.3.1.1. Принципы фоторецепции.

Чтобы растение почувствовало квант света, необходимы пигмент-белковые комплексы (фоторецепторы), поглощающие в данной части спектра и преобразующие квант в биохимический сигнал, т.е. идет фотохимическая реакция. Энергия поглощенного кванта преобразуется двумя путями (в зависимости от фоторецептора): 1) измененяется конформации белка и запускается каскад фосфорилирования (рецептор красного света); 2) идут реакции восстановления вторичных мессенджеров (рецептор синего света).

Далее активизируется система вторичных мессенджеров, передающих световой сигнал.

Световые реакции как при фотосинтезе, так и при фоторецепции энергия квантов света с помощью пигментов преобразуется в энергию химических связей. Но при этом в световых реакциях фотосинтеза мало меняется конформация белковых комплексов, низкая чувствительность к свету и высокий КПД энергопреобразования, локализованы в хлоропластах. Фоторецепторы сильно изменяют конформацию белковых комплексов, очень чувствительны к свету, локализованы в ядре и в цитоплазме.

7.3.1.2. Физиологически важные области спектра. Фитохром и криптохром.

Поскольку жизнь растений зависит от фотосинтеза, они должны оценивать количество и качество света. Согласно физическим принципам есть предел энергии кванта для преобразования в световых реакциях фотосинтеза: фотосистема I поглощает и преобразует кванты при  700 нм, а фотосистема II – при 680 нм. Если зеленые растения освещать более длинноволновыми квантами (700 нм), растение погибнет: энергии этих квантов недостаточно для световой стадии фотосинтеза. Т.о., красные лучи можно разбить на две резко отличающиеся области – собственно красную, пригодную для фотосинтеза ( 700 нм) и дальнюю красную, для фотосинтеза не пригодную (700 нм). Дальний красный свет и темнота должны приводить к похожим ответам – это сигнал, что условий для фотосинтеза нет.

Для оценки качества и количества квантов в красной области у растений есть фоторецептор фитохромом, состоящий из фитохромобилина, (пигмент, аналогичный фикобилинам) в комплексе с белком.

Фитохром может находиться в двух основных состояниях: красной Ф кр(660) и дальней красной Ф дкр(730) (рис.7.26). Красные кванты (=660) поглощаются красной формой фитохрома, и происходит переход Ф крФ дкр. Появление Ф дкр под действием света с =660 - сигнал о том, что свет пригоден для фотосинтеза.

Дальняя красная форма фитохрома Ф дкр переходит в Ф кр 1) при действии света с =730; 2) самопроизвольно в темноте (этот переход медленнее). Появление Фкр под действием света с =730 или в темноте – сигнал о том, что условий для фотосинтеза нет.

Фитохромная система похожа на переключатель: если есть кванты с =660, то система ожидает сигнала от =730, и наоборот. В полной темноте чувствительность растений к свету обостряется: содержание фитохрома увеличивается. Как только растения переносят на свет, концентрация фитохрома уменьшается.

На основании сигналов фитохромной системы растение изменяет стратегию роста: готовиться к фотосинтезу или все силы пустить на рост; приступить к цветению или к листопаду; прорастать семенам или дождаться более благоприятного освещения и т.д.

Максимумы поглощения каротиноидов, флавинов, хлорофиллов и др. находятся в синей области спектра, она также физиологически важна. У растений синий свет воспринимают криптохромы, фототропин. Фоторецепторы синего света работают иначе: здесь происходят окислительно-восстановительные реакции. Поступающие сигналы помогают принять локальные решения: определить направление максимальной освещенности при фототропизме, открыть устьица и т.д. Рецепторы красного и синего света работают взаимодействуя друг с другом. Возможно, у растений есть системы, чувствующие ультрафиолет и активирующие защитные механизмы, но они недостаточно изучены.