Szubsztrátok légzés és a légzési hányados

Mivel a fő szubsztrát lélegeztetés növények használata szénhidrátok és elsősorban oxidált szabad cukrok. A hiánya lehet használni poliszacharidok, proteinek, zsírok hidrolízis után. És poli- szacharidok hidrolizáljuk monoszacharidok, fehérjék - az aminosavakra, zsírok - a glicerin és zsírsavak.

A használata a zsírok kezdődik hidrolitikus hasítása limes glicerinné és zsírsavak fordul elő, hogy sferosomah. Mivel a foszforilezés és az ezt követő oxidációja glicerin alakítjuk phosphotriose - PHA, amely benne van a fő útját a szénhidrát metabolizmust.

Tartalék fehérjéket használunk lélegezhet hidrolízissel aminosavakra és posleduesh oxidációs acetil CoA vagy ketosavak, amelyek ezután betápláljuk a Krebs ciklus (ld.)

Teljes oxidációja a szubsztrátok tárgyalt végzett szén-dioxid és víz energia felszabadulása oxidálható anyagok.

Az arány a mól CO2 során kibocsátott légzés a moláris mennyiségű O2 felszívódott úgynevezett légzési hányados (DC). Mert hexózokká ez egyenlő egy: /

Az oxigén mennyiségét oxidációjához szükséges a szubsztrát fordítottan arányos annak tartalmát a szubsztrát molekulában. Ezért, ha a légzési szubsztrát yavlyayutyas szegényebb oxigént (mint karbohydrátokból) zsírsavak, kevésbé lesz DC elinitsy:

A nagysága a DC befolyásolják egyéb tényezők, mint például az oxigén hiánya (a árvíz gyökerek és mtsai.) Amplifikáljuk fermentációs és növeli DC; ha az így kapott oxidált termékek felhalmozódnak a szövetekben a szerves sav és a szén-dioxid csökkenti DK csökken.

Szubsztrátok légzés és a légzési hányados

Ábra. Használata poliszacharidok, fehérjék és zsírok, mint a légúti felületeken.

  1. A függőség légzés környezeti tényezők által

1. Oxigén koncentráció

légzési folyamat kapcsolódó folyamatos oxigénfogyasztás. De oxidatív konverziója szubsztrátok közé tartoznak az aerob és anaerob folyamatok (glikolízis, fermentáció). Csökkentett oxigén parciális nyomása 21% -ról 5% intenzitása a légúti szövetek kissé változik.

Fontos tényező intenzitásának meghatározásakor sejtlégzés az a koncentrációja, ADP. A függőség az oxigénfogyasztás sebességének a koncentrációja az ADP, az úgynevezett légzési kontroll, vagy akceptor lehelet szabályozó. Az arány az koncentrációinak összege ATP és 1 / 2ADP a koncentrációinak összege az ATP, ADP, AMP az úgynevezett energia-díjat.

Az oxigén fölöslege a növényi szövetekben csak lokálisan fordulnak elő. A légkörben a tiszta oxigén növényi légzés csökken, majd a növény elpusztul. Ez a megnövekedett szabadgyök reakciók a sejtekben, oxidációs a lipid membránok, és ennek következtében - a megsértése minden anyagcsere-folyamatban.

2. A szén-dioxid koncentrációja

Növelése a CO2 koncentráció csökkenéséhez vezet a légzésszám, mert gátolta dekarboxilezési reakció és aktivitását szukcinát-dehidrogenáz. Ha van szöveti savasodás - acidózis.

Légzés például enzimatikus folyamat függ a hőmérséklettől. Bizonyos hőmérséklet határok ez a függés engedelmeskedik a van't Hoff (az arány a kémiai reakció páros, ha a hőmérsékletet emeljük 10 ° C-on). Légzés minden növény típusától és annak szervei, vannak bizonyos minimális, optimális és maximális hőmérsékletek.

A csemete hagy egy gyors vízvesztés az elején van egy növekvő légzés. Fokozatos csökkentésével a víztartalom, hogy nem történik meg. Hosszan tartó vizes hiány csökkenéséhez vezet a légzést. Legvilágosabban a víz hatására nyomok a tanulmány légzés magokat. A növekedést a mag nedvességtartalma a 14-15% növekedést légzési 3-4 alkalommal, legfeljebb 30-35% - ezerszer. Fontos szerepe van a hőmérséklet.

5. Ásványi táplálkozás

Hozzáadjuk a sók vízben, ahol a palántákat, tipikusan növeli gyökérlégzés. Ez a hatás ismert, mint „a só a levegőt.” A szövetek más szervek, ez a hatás lehet beszerezni nem mindig

  1. Damage és a mechanikai behatásoktól

Mechanikai hatások okoznak tranziens amplifikációs oxigénfelvétel három okból: 1), mert a gyors oxidációja fenolos vagy egyéb vegyületek származnak vacuoles sérült sejtek és hozzáférhetővé kell tenni a megfelelő oxidázokat; 2) kapcsolatban megnő a szubsztrátja légzés; 3) aktiválása miatt membránpotenciál és helyreállítási sérült sejtszerkezetekben.

Kapcsolódó cikkek