Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
29.11.2019
Размер:
4.47 Mб
Скачать

1.9.3.1. Растения используют вакуоли, чтобы увеличить размеры клетки без больших затрат.

Вопрос, почему растительная клетка имеет столь значительную по размерам вакуоль, является одним из наиболее любопытных в физиологии растений. Ответ на него можно искать исходя из способа существования растений – прежде всего фототрофности. Для эффективного фотосинтеза фиксированного в пространстве организма необходима большая площадь поглощающей свет поверхности. Именно поэтому большинство листьев имеет плоскую форму. На клеточном уровне также необходимо увеличение поверхности клетки. Возможно, в этом и состоит главная причина увеличения объема вакуолярного компартмента клетки. Такой способ, по-видимому, является самым «дешевым» вариантом увеличения размеров клеток, так как не требует увеличения объема цитозоля – метаболически «дорогого», обогащенного азотом компартмента клетки. Последний пункт особенно важен, так как растения «добывают» азот с большим трудом и со значительными энергетическими затратами. Формируя большой объем клетки за счет "недорогого" вакуолярного содержимого, главным образом воды и минеральных солей, растение способно кардинально снизить затраты на создание больших плоских структур - листьев, которые являются по существу эффективными солнечными коллекторами.

Увеличение размеров (растяжение) растительной клетки происходит за счет осмотического поглощения воды вакуолью и изменения прочности клеточной стенки. Вода, поглощаемая вакуолью, создает осмотическое давление, которое не только расширяет первичную клеточную стенку, но также обеспечивает тургор клетки (см. главу «Водный обмен).

Для поддерживания высокого осмотческиого потенциала вакуоли расширяющихся клеток, в нее должны постоянно поступать соли и/или другие соединения. Транспорт этих соединений происходит активно, за счет электрохимического градиента протонов на тонопласте. Градиент ионов Н+, в свою очередь, создается и поддерживается за счет работы двух электрогенных протонных насосов: H+-ATPазы V-типа (от vacuolar) и вакуолярной H+-пирофосфотазы (H+-PPase). Таким образом, тонопласт является энергизованной мембраной. Основные осмотические компоненты вакуолярного сока включают в себя как ионы K+, Na+, Ca2+, Mg2+, Cl-, SO42-, PO43-, и NO3-, так и первичные метаболиты типа аминокислот, органических кислот и сахаров. Транспорт этих веществ осуществляется через тонопласт за счет работы специфичных транспортеров и каналов. Перемещение воды через тонопласт проходит также через специальные каналы – аквапорины, сформированные специфичными для тонопласта белками – TIPs (tonoplast intrinsinc proteins)

1.9.3.2. Вакуоли – многоцелевые органеллы растительной клетки, которые являются внутриклеточным конечным пунктом секреторного пути транспорта веществ.

В растительной клетке вакуоли представляют собой мультифункциональные органеллы, которые играют ключевую роль в клеточных стратегиях развития растения. Функционально вакуоли являются органеллами, которые находятся в конце секреторного пути растительных клеток. Экспериментальные данные свидетельствуют, что содержимое растительных вакуолей образуется как из внутриклеточного материала, так и за счет эндоцитоза.

Основные функции вакуолей:

Хранение: Кроме ионов, сахаров, полисахаридов, пигментов, аминокислот, и органических кислот, растения также хранят в вакуолях большие количества белков. Особенно это характерно для вакуолей семян. Все перечисленные первичные метаболиты могут быть востребованы из вакуолей и использоваться в метаболизме клетки.

Лизис веществ: Установлено, что вакуоли содержат те же типы кислых гидролаз, что и лизосомы животной клетки. Эти ферменты, которые включают протеазы, нуклеазы, гликозидазы и липазы, вместе способны обеспечить процесс разборки и рециклизации практически любых компонентов клетки. Подобная рециркуляция необходима не только для нормального метаболизма клеточных структур, но также и для возврата ценных питательных веществ в течение запрограммированной смерти клетки, связанной с развитием и старением.

Регулирование рH и ионный гомеостаз: Большие вакуоли служат в качестве резервуаров для протонов и метаболически важных ионов, например кальция. Как правило, вакуоли растения имеют pH между 5.0 и 5.5, однако диапазон изменения рН простирается от 2.5 или ниже (вакуоли клеток плода лимона) до более чем 7.0 (в вакуолях, запасающих белки). Контролируя поток протонов и других ионов из вакуолей в цитозоль, клетки могут регулировать не только pH цитозоля, но также и работу многих ферментов, сборку и разборку структур цитоскелета и процессы взаимодействия (слияния) мембранных структур.

Защита от патогенов и травоядных: Растительные клетки накапливают в вакуолях удивительно разнообразное количество токсичных соединений. Это позволяет растению эффективно бороться с патогенам и снижать риск поедания растений насекомыми и животными. Особенно это характерно для специализированных клеток, расположенных в стратегически важных тканях, типа эпидермиса листа. Эти соединения включают в себя:

• фенольные соединения, алкалоиды, изопреноиды, цианогенные гликозиды и другие вторичные соединения.

• ферменты разрушающие клеточные стенки – хитиназы, глюканазы и др.

• полимеры (латекс и др.)

Пигментация: Еще в XIX столетии было установлено, что многие пигменты находятся в вакуолях эпидермальных клеток цветков, листьев и стеблей. Недавние исследования показали, что мембраны таких специализированных вакуолей содержат специальные транспортные системы - ABC-переносчики (транспортеры) (ATP binding cassette transporters). Вакуоли, содержащие водорастворимые пигменты (антоцианы или беталаины) найдены во многих типах растительных клеток. Окраска лепестков цветка и плодов важна для привлечения опылителей или «распространителей» семян соответственно. Некоторые водорастворимые пигменты листа поглощают UV и видимый свет, предотвращая тем самым фотодеструкцию фотосинтетического аппарата. Это свойство, по-видимому, наиболее существенно для листьев вечнозеленых растений в течение зимних месяцев.

Изолирование и детоксикация токсичных веществ: Растения не имеют возможности избегать ядовитых мест обитания. Зато они могут эффективно изолировать токсичные соединения (например, тяжелые металлы или ядовитые метаболиты типа оксалата) от метаболически активных компартментов клетки. Для этого они используют вакуоли. Например, чтобы удалить оксалат, специальные клетки формируют вакуоли, содержащие органический матрикс, внутри которого оксалат реагирует с кальцием, с образованием щавелевокислого кальция. В других типах растительных клеток из цитозоля в вакуоли переносятся различные ксенобиотики. Для этого обычно используются белки-переносчики из семейства АВС-транспортеров. Накопление ядовитых составов в вакуолях листа происходит достаточно часто. При этом с листопадом токсичные соединения устраняются из растения полностью.