Найти в Дзене
Творница

Краткое содержание главы из книги "Минерального питания и болезни растений": Физиологическая роль марганца в растениях

Краткое содержание главы из книги "Минерального питания и болезни растений": Физиологическая роль марганца в растениях 1. Усвоение и транспорт: - Марганец (Mn²⁺) поглощается корнями и транспортируется в ксилеме в свободной форме или в комплексе с органическими кислотами. 2. Ключевые функции: - Окислительно-восстановительные реакции: - Фотосистема II (ФС II): Кластер Mn₄O₅Ca в тилакоидных мембранах катализирует расщепление воды (реакция Хилла), выделяя кислород и обеспечивая электроны для фотосинтеза. - Mn-супероксиддисмутаза (Mn-SOD): Нейтрализует супероксидные радикалы в митохондриях, защищая клетки от окислительного стресса. - Активация ферментов: - Участвует в цикле Кребса, активируя малатдегидрогеназу и изоцитратдегидрогеназу. - В фиксации CO₂ у растений C₄: Активирует PEP-карбоксилазу (мезофилл) и НАД⁺-яблочный фермент (декарбоксилирование в клетках обкладки). - В биосинтезе ароматических соединений: - Активирует ферменты пути шикимовой кислоты (синтез фенилаланина, тирозина, тр

Краткое содержание главы из книги "Минерального питания и болезни растений": Физиологическая роль марганца в растениях

1. Усвоение и транспорт:

- Марганец (Mn²⁺) поглощается корнями и транспортируется в ксилеме в свободной форме или в комплексе с органическими кислотами.

2. Ключевые функции:

- Окислительно-восстановительные реакции:

- Фотосистема II (ФС II): Кластер Mn₄O₅Ca в тилакоидных мембранах катализирует расщепление воды (реакция Хилла), выделяя кислород и обеспечивая электроны для фотосинтеза.

- Mn-супероксиддисмутаза (Mn-SOD): Нейтрализует супероксидные радикалы в митохондриях, защищая клетки от окислительного стресса.

- Активация ферментов:

- Участвует в цикле Кребса, активируя малатдегидрогеназу и изоцитратдегидрогеназу.

- В фиксации CO₂ у растений C₄: Активирует PEP-карбоксилазу (мезофилл) и НАД⁺-яблочный фермент (декарбоксилирование в клетках обкладки).

- В биосинтезе ароматических соединений:

- Активирует ферменты пути шикимовой кислоты (синтез фенилаланина, тирозина, триптофана).

- Участвует в образовании лигнина, флавоноидов и алкалоидов через активацию фенилаланин-аммиак-лиазы.

- Метаболизм азота:

- Катализирует расщепление уреидов (аллантоин, аллантоат) в бобовых, высвобождая NH₃ для ассимиляции.

- Синтез жирных кислот:

- Активирует биотин, участвующий в удлинении цепей жирных кислот.

- Регуляция роста:

- Активирует оксидазу индолилуксусной кислоты (ИУК), регулируя уровень ауксинов.

3. Значение для физиологии растений:

- Марганец критичен для:

- Фотосинтеза (расщепление воды, электронтранспортная цепь).

- Энергетического метаболизма (цикл Кребса, гликолиз).

- Синтеза структурных и защитных соединений (лигнин, флавоноиды).

- Адаптации к стрессам (антиоксидантная защита, детоксикация).

- Роста и развития (регуляция гормонов, метаболизм азота).

- Дефицит Mn нарушает фотосинтез, синтез пигментов и устойчивость к патогенам.

Итог: Марганец — ключевой элемент для фотосинтеза, антиоксидантной защиты, энергообмена и синтеза биомолекул. Его роль в окислительно-восстановительных реакциях и активации ферментов делает его незаменимым для роста, развития и устойчивости растений.

Консультации по технологиям выращивания 📲💬💬 +79282099329

😀😃😄😆🥹😅🤪😇

интернет-магазин 24/7 здесь

Подписывайтесь 🎁🎁🎁🎁🎁

💙 ВКОНТАКТЕ

💬 ОДНОКЛАССНИКИ

📝 ДЗЕН

📺 ЮТУБ

📺 ВК ВИДЕО

📺 РУТУБ

‼️Растения исправят почвы экссудатами‼️

#элементы_питания

👇🏼 ВОПРОСЫ 👇🏼 пишите в комментариях