Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
3 КУРС (ФИЗИОЛОГИЯ РАСТЕНИЙ) / Разобранные билеты физиология растений.docx
Скачиваний:
275
Добавлен:
16.12.2018
Размер:
5.34 Mб
Скачать

52. Основные соединения серы в растении, их метаболизм и функции.

В растительном организме сера участвует в азотном, углеводном обмене, в процессе дыхания и синтезе жиров.

Сера входит в состав аминокислот: цистина, цистеина и метионина, многих витаминов, а также коферментов, например ацетил—КоА, который участвует в синтезе и распаде жирных кислот, окислительном декарбоксилировании пирувата, синтезе белков, гормонов и в других химических реакциях. Почти

все белки содержат серу.

В аминокислотах сера находится в восстановленном виде как сульфгидрильная группа (—SН)‚ от которой легко отрывается водород. При окислении двух молекул цистеина они соединяются с помощью так называемого серного мостика и образуется цистин. Взаимное превращение цистеина в цистин влияет на окислительно-восстановительный потенциал клетки и, следовательно, на работу ферментов. Серные мостики влияют на третичную структуру белковой макромолекулы, часто обеспечивают взаимодействие между белковыми компонентами ферментов и их простетическими группами. —SН-Группы связывают белок с такими коферментами, как НАДН или ФАДН.

Многие симптомы дефицита серы аналогичны симптомам, наблюдающимся при недостатке азота: хлороз, торможение роста и синтез антоцианов. Причина такого сходства заключается в том, что, как и азот, сера является постоянным компонентом белков. Однако в отличие от азота недостаток серы вызывает хлороз в молодых, а не в старых листьях. Повреждение начинается с верхушки растений. У растений, испытывающих недостаток серы, желтеют жилки листьев, в то время как паренхиме между ними остается зеленой. Затем на листовой пластинке, начиная с ее основания, появляются красноватые пятна мертвых тканей. Поскольку сера входит в состав витамина В1, сильно влияющего на рост корней, то

при ее недостатке быстро снижается скорость роста корневой системы.

Формы и соединения серы в тканях растений

Сера является составной частью белков и содержится в важнейших аминокислотах – цистине и метионине. Встречается данный элемент и в других органических соединениях – в аллил-горчичном масле из горчичных семян, в чесночном масле. Сера входит также в состав гликозидов, витамина В, биотина, некоторых антибиотиков (пенициллина).[2]

Важнейшее соединение, содержащее серу и участвующее в окислительно-восстановительных реакциях – глутатион. В его состав сера входит в виде производного цистина – цистеина. Цистин содержит серу в виде дисульфидной группы, цистеин – в виде сульфгидрильной.[2]

В растущих органах растений с преобладанием синтетических процессов сера обнаруживается в восстановленной форме. По мере старения, когда процессы гидролиза начинают преобладать над процессами синтеза, в растении возрастает количество окисленной формы соединений серы.[5]

Сера поглощается растениями из почвы только в виде аниона серной кислоты (в окисленной форме). Однако во всех выше указанных соединениях она содержится в восстановленной форме (восстановителями сульфатов в растениях выступают углеводы). И именно в таком виде элемент участвует в окислительно-восстановительных процессах, связанных с дыханием.[2]

С органическими веществами сера связана дисульфидной (-S-S-) или сульфгидрильной (-SH) группами. Эти группы выполняют важные функции в процессе окислительно-восстановительных реакций. В частности, сульфгидрильная группа при окислении теряет водород и превращается в дисульфидную группу.[5]