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

3.2.3. Основные этапы биогенеза хлоропластов

Формирование хлоропласта может осуществляться двумя путями: 1 – непосред­ственно из пропластид; 2 - из пропластид через образование этиопластов. Последова­тельность преобразования этих органелл в зрелый хлоропласт представлена на рис. 3.6.

Пропластиды образуются из инициальных частиц, содержащихся в меристематических клетках. Образование пропластиды связано с разрастанием внутренней мембраны оболочки и образованием из нее нескольких складок, направленных внутрь параллельно поверхности.

Первый путь биогенеза хлоропластов – непосредственное преобразование про­пластид в хлоропласты реализуется при росте растений в условиях нор­мального соотно­шения дня и ночи. Пропластиды меристематических клеток листа превращаются в хло­ропласты параллельно с ростом и дифференцировкой клеток листа. Биогенез хлороплас­тов сопровождается формированием тилако­идных мембран хлоропластов при участии внутренней мембраны оболочки пропластиды.

Второй путь образования хлоропластов – из этиопластов. Этиопласты – орга­нел­лы клеток растения, растущего в отсутствии света (этиолированного растения). Они об­разуются из пропластид и имеют некоторые особенности внутреннего строения: содержат проламелярное тело, сформированное в результате скопления ограни­ченных мембраной пузырьков и разветвленных трубчатых структур. Мембраны про­ла­ме­лярного тела содержат небольшие количества каротиноидов и предшественника хло­ро­филла – протохлорофиллида. Формирование тилакоидных мембран хлоропластов в этио­пластах происходит при участии мембран проламелярного тела в ответ на освещение. Таким образом, формирование хлоропласта непосредственно из протопластиды или опосредованно, из пропластиды через этиопласт, происходит только на свету.

Выделяют 3 этапа фотоморфогенеза хлоропластов из этиопластов.

На первом этапе из трубчатых элементов проламелярных тел образуются крупные пузырьки, располагающихся по радиусу. Этот процесс сопровождается образованием хлорофилла из имеющегося в этиопластах протохлорофиллида.

На втором этапе происходит накопление белков, липидов, пигментов и осуществляется самосборка мембран тилакоидов. Свет активирует синтез белков внутренних мембран хлоропластов и фотосинтетических пигментов. Самосборка мембран проходит на основе белковых компонетов, синтезируемых как в хлоропластах, так и в цитозоле, при скоординированной работе их белок-синтезирующих систем и транспорте белковых компо­нентов из цитоплазмы в хлоропласт. В основе самосборки мембран лежат физико-химические процессы (гидрофобные и электростатические взаимодействия), а также «молекулярное узнавание», обусловленное конформационными взаимодействиями.

На третьем этапе происходит дифференциация гран. Эта стадия сов­падает с интенсивным синтезом хлорофилла. Для формирования гран необходим высокий уровень содержания хлорофиллов в хлоропластах, при этом особенно важна концентрация хлорофилла b. Хлорофилл b входит глав­ным образом в состав ССК II - антенного комплекса ФСII. Сборка ССКII в мембранах определяет возможность образования гранв хлоропластах. Белки ССКII, связывающие хлорофилл b, кодируются генами ядра, их экспрессия регулируется светом.

Регуляция биогенеза хлоропластов. Биогенез хлоропластов подвергается контролю и регуляции со стороны внешних и внутренних факторов. Выделяют следующие механизмы регуляции биогенеза хлоропластов: фоторегуляция, гормональная и генетическая регуляция. Фоторегуляция связана с активацией светом синтеза пигментов и белков, входящих в свет-собирающие комплексы. Контроль синтеза фотосинтетических пигментов светом основан на регуляции светом активности ферментов, осуществляющих синтез хлорофиллов и каротиноидов (подробнее см. раздел 3). Фоторегуляция синтеза белков хлоропластов определяется контролем светом экспрессии генов, как на уровне транскрипции, так и на уровне трансляции (см. главу 1). Показано участие фоторецепторных систем растения (фитохромной системы и рецепторов синего света) в регуляции биогенеза хлоропластов (см. главу ). Гормональная регуляция связана с влиянием ряда фитогормонов на синтез пигментов и белков хлоропластов. Так, цитокинины, активируя синтез хлорофиллов и апобелка ССКII, способствуют формированию структуры хлоропласта,. Этилен напротив ингибирует развитие листьев и дифференцировку хлоропластов в этиолированных проростках. Подробнее о влиянии гормонов на фотосинтетический аппарат растений см. в главе…... Генетическая регуляция включает контроль биогенеза хлоропластов на всех уровнях реализации генетической информации, включая транскрипцию, трансляци, процессинг, транспорт белков, сборку мультипептидных комплексов. Обнаружена регуляция экспрессии ряда генов ядерной ДНК, обслуживающих хлоропласт, светом, гормонами, продуктами фотосинтеза.