拉曼光谱技术在植物细胞壁中的应用以及展望.ppt
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1、拉曼光谱技术在植物细胞壁研究拉曼光谱技术在植物细胞壁研究中的应用以及展望中的应用以及展望2目录一、维管形成层及木质部细胞细胞壁概述二、拉曼光谱技术原理及可用于研究植物细胞壁的拉曼显微技术三、如何利用拉曼光谱技术研究植物细胞壁截至 2010年,全世界石油储藏量为 13830亿桶,日消耗量为 8740万桶;天然气储量为 187.1万亿立方米,年消耗量为 3.1万亿立方米;煤炭储量为 8600亿吨,年消耗量为 72.7亿吨(statistical review of world energy full report 2011)。不断增加的能源消耗量使石油,天然气和煤炭资源在 最多43 年,62 年和
2、 120 年后将枯竭。世界靠科技、工具与能源来改变,工业革命、科技革命和信息革命都改变了世界格局,当今的世界格局是西方掌握的先进科技与发达信息以及石油、天然气的分布划分而成的。而下一场能源革命已经悄悄在美国和加拿大展开页岩气!美国已经拥有了生产页岩气的技术与批量生产的能力,五年之后就将生产出足以替代石油的新型清洁能源,加上美国国内的石油与天然气开发也逐步启动,二战后按石油储藏与生产、使用来划分的世界格局即将破局,中东的地位大幅下降,甚至会沦为一个乱摊子;俄罗斯靠出口石油的经济将会一蹶不振。互联网大数据时代让世界从此没有孤岛,能源革命直接决定世界的未来!仅仅是页岩气革命么?不!核能不可再生而且存
3、在风险,太阳能,风能,地热能,尤其是生物质能植物利用太阳能,通过碳同化的过程将吸收的二氧化碳转变为有机物,储存于植物体内。生物质能的形成过程由植物体自身完成,同时消耗掉大气中的二氧化碳,维持大气平衡。同时全世界范围内生物质资源总量十分丰富。木材是人们利用生物质能源的主要形式。木材即植物的次生木质部,它由木本植物的一种侧生分生组织维管形成层活动而 产生,因此对维管形成层发育与遗传调控的研究是使人们了解木材形成,提高木材产量和利用率的基础。要解决的问题 木材形成与形成层的活动紧密相连 木材的次生木质部是形成层细胞分裂形成的,形成层在活动期内的活动变化不仅影响着木质部细胞形成的数量,同时决定着木材的
4、构造和其物理化学性能。v 形成层紡錘形细胞是如何分化出各种类型样式的木质部细胞?v 分化出来的木质部细胞是怎么生长的,其在发育过程中会发生什么的变化?而这些变化又与什么因素有关?v 从细胞生物学和解剖形态学的水平来看,木材生长发育形成过程中细胞形态结构发生了哪些变化?v 在细胞水平和组织水平上来说,木材生长过程中发生了哪些细胞力学性质和化学成分分布的变化?这些问题,对于实现木材性质的改良和定向培育提供重要的理论依据。1.1 木质部细胞的细胞壁结构 胞间层(intercellular layer)细胞胞间层(intercellular layer)在分裂时,最初形成的一层是由果胶质组成的细胞板(
5、cell plate),它把两个子细胞分开,这层就是胞间层,又称中层(middle lamella)。初生壁(primary wall)随着子细胞的生长,原生质向外分泌纤维素,纤维素定向地交织成网状,而后分泌的半纤维素、果胶以及结构蛋白填充在网眼之间,形成质地柔软的初生壁。次生壁(secondary wall)很多细胞只有初生壁,如分生组织细胞、胚乳细胞等。但是,某些特化的细胞,例如纤维细胞、管胞、导管等在生长接近定型时,在初生壁内侧沉积纤维素、木质素等次生壁物质,且层与层之间经纬交错。由于次生壁质地的厚薄与形状的差别,分化出不同的细胞,如薄壁细胞、厚壁细胞、石细胞等.形成层细胞分化为未成熟木
6、质部细胞,未成熟木质部细胞继续分化。其中包括细胞壁沉积的重要过程ML 胞间层;CW1 初生壁;S1 次生壁外层;S2 次生壁中层;S3 次生壁内层构成细胞壁的成分中,多糖,蛋白质、酶类以及脂肪酸等细胞壁中的多糖主要是纤维素、半纤维素和果胶类纤维素构成微团,微团组成微纤丝,微纤丝再组成大纤丝,构成细胞壁支架次生细胞壁中还有大量木质素1.2 细胞壁结构成分1.3 细胞壁形成细胞壁的形成是多种细胞器配合作用的结果。新细胞壁的形成开始于细胞分裂的晚后期或早期。细胞分裂时,在母细胞的赤道板面上,分泌囊泡(secretory vesicles)不规则地汇聚在一块,逐渐整齐地排列成片,组成成膜体(phrag
7、moplast)。成膜体中的囊泡膜相互融合与连接形成细胞的质膜,其中的内含物连成一体构成细胞板,这是雏形的中层结构。细胞板组成后,高尔基体小泡运输造壁物质释放到质膜外,以充实新形成的壁。当细胞板中逐渐有果胶质和少量纤维素分子不断地填充和掺入时便构成了中层,在中层两侧陆续有纤维素和半纤维素等物质的沉积则形成了质地柔软的初生壁,这时两个子细胞便形成。此后,大多数细胞的初生壁内侧又分层、定向地沉积着纤维素分子,它们经纬分明地交叉加固,这是增强植物体支持能力的重要基础。纤维素分子的定向分层沉积与微管的活动有关,秋水仙素(colchicine)可阻止微管的形成,抑制纤维素分子的定向排列。微管的另一个重要
8、作用是使新形成的细胞板上保留某些通道,参与胞间连丝的形成,使原生质在两个子细胞间能保持联系。1.4 胞间连丝当细胞板尚未完全形成时,内质网的片段或分支,以及部分的原生质丝(约400nm)留在未完全合并的成膜体中的小囊泡之间,以后便成为两个子细胞的管状联络孔道,这种穿越细胞壁、连接相邻细胞原生质(体)的管状通道被称为胞间连丝(plasmodesma)。胞间连丝的数量和分布与细胞的类型,所处的相对位置和细胞的生理功能密切相关。胞间连丝的功能:物质交换&信号传递 1.5 细胞壁的功能对于细胞壁的功能,目前较肯定的有以下几个方面:维持细胞形状,控制细胞生长 细胞壁增加了细胞的机械强度,并承受着内部原生
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- 关 键 词:
- 光谱 技术 植物 细胞壁 中的 应用 以及 展望
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