一文详解:氨基酸、肽、蛋白质(酶)在植物领域的功能作用
一、氨基酸在植物上的功能

①多功能氨基酸,在植物的所有发育途径中发挥作用。
②促进植物的生长、发育和刺激作用。③提高种子发芽,蛋白质的合成,并在压力时期的生产提供氮。谷氨酸①降低作物体内硝酸盐含量,提高种子发芽,促进叶片光合作用,增加叶绿素生物合成。②它干预未来果实的开花和座果(通常建议在此阶段进行)。③促进其他氨基酸的吸收。
丙氨酸
①丙氨酸与帮助光合作用和获取叶绿素有关,增加合成叶绿素,促进植物更加绿色,同时调节开放气孔,加强植物的代谢活动。②对病菌有抵御作用。精氨酸①精氨酸是天然的生长素辅酶的前体物质,是植物内源激素多胺合成的前提,提高作用的抗盐胁迫能力。②促进叶片、茎和新芽的发育。③刺激根系的发育(甲硫氨酸也具有相似作用)。④是一种作为刺激剂使用的氨基酸。推荐叶面喷施(作为刺激剂)和肥水一体化施肥(在土壤中配合营养元素和刺激根系发育)的使用方式。天冬酰胺①增强氮素的吸收。
②用于氮素缺乏引起的叶绿素缺失的情况下,或作为叶面喷施的刺激剂。苯丙氨酸
①促进本质素的合成,花青素合成的前体物质。 ②是蛋白质合成和酚类化合物或油脂合成中的特殊组成部分。对于提取植物提取物并可能具有药用,参与植物自身防御系统。
③茴香酸途径的激活与苯丙氨酸非常相关。甘氨酸①具有强大的螯合作用,所以高含量的甘氨酸有助于营养物质的吸收。推荐将其施用于土壤中以形成与被困在其中的营养物质的络合物,或将其加入灌溉肥料罐中(前提是其pH值与甘氨酸本身相容)。②甘氨酸还通过改善开花和受精过程起着积极作用,因此在开花前的时期使用也是有意义的。③由于甘氨酸与叶绿素和光合作用密切相关,增加作物糖的含量,其施用还促进了新芽的生长和出芽。羟脯氨酸
①与花期、受粉和果实结实有关的氨基酸。组氨酸①与植物的代谢平衡和健康有关。②激活植物的保护和防御机制。③调节气孔开放,并提供碳骨架激素的前提,细胞分裂素合作的催化酶。异亮氨酸
①调节性氨基酸。平衡植物内部的机制,改善叶组织的特性并提供能量冲击,提高抗盐胁迫。亮氨酸①提高花粉活力和萌芽,在花期和果实结实阶段应用非常有趣,因为它能增强开花并减少果实后期掉落(果实流产)。在橄榄园中应用也非常有趣。赖氨酸
①在恶劣环境下提供抗性,特别是在干旱情况下。②与叶绿素合成有关,增强叶绿素合成。③在氮吸收中起催化剂作用。蛋氨酸
①促进水果成熟和色彩的获得。
②植物内源激素乙烯和多胺合成的前体。③通过灌溉施肥的方式(应用于灌溉),有利于根系生长。
④与硝酸盐的吸收有关。 脯氨酸
①脯氨酸是植物内部功能的调节剂,在植物应激情况下通常会被激活,增加植物对渗透胁迫的耐性。因此,在干旱、降温、风或冰雹等情况下,外部施用这种氨基酸非常有利于摆脱负面局势。②提高植物的抗逆性和花粉活力。丝氨酸
①是其他氨基酸形成的前体。
②是植物抵御攻击(如草食动物攻击、机械损伤等)的机制或途径的调节剂。③参与细胞组织分化,促进发芽。酪氨酸
①为作物提供能量,对植物代谢的激活具有抗压和抗冲击作用。
②是植物防御机制的前体,增加耐旱性。③提高花粉萌发。苏氨酸
①有助于植物生长。
②适用于植物处于停滞期或需要刺激的情况下使用。③提高耐受性和昆虫病虫危害,提高腐殖化进程。色氨酸
①内源激素生长素、吲哚乙酸合成前体物质,提高芬族化合物的合成。
②激活植物防御途径(动物攻击、机械损伤、干旱等)。缬氨酸
①缬氨酸能够增强和促进种子发芽,因此可在浇水时添加,或直接在种植前浸泡种子。
②有助于植物抵御应激,如低温、土壤温度偏低等。③改善作物风味。
二、肽在植物上的功能

功能作用:
小分子肽的吸收、转化和利用,是高效、完全、彻底的;小分子肽以原形直接进入细胞内,是其生物活性的重要体现;
小分子肽参与酶的合成,激发酶的活性,强化酶的功能,维持酶的稳定;
小分子肽改善中间代谢膜的通透性。能够有效的吸收营养,排泄毒素,并能防御病原体的入侵;
小分子肽通过参与DNA的转录,保持细胞优势信息的遗传。
小分子肽对于细胞的作用是双重的,既可以补充营养需求修复缺损,又可以改善功能状态。同时具备承载工具和材料的双重职责。增强植物低于非生物胁迫(高温干旱、低温寡照、土壤盐碱化等)的抵御能力。
三、蛋白质、酶在植物上的功能


BcGs1蛋白激发子是中国农科院植保所蛋白质农药组研发的一款蛋白质诱导激发子,BcGs1是从灰葡萄孢代谢物中分离的葡聚糖-1,4-α-糖苷酶,属于细胞壁降解酶类激发子。后由绿色农华公司进行产业化开发,商品名为“吡能”。绿色农华研究院利用iTRAQ蛋白质组学技术分析了BcGs1诱导番茄后显著性差异表达的蛋白,BcGs1诱导番茄差异表达的蛋白主要富集于刺激代谢产物的合成路径、植物与病原物相互作用途径、苯丙素生物合成途径、苯丙氨酸代谢和植物激素信号转导途径等代谢通路。
通过对一些差异倍数显著的蛋白进行序列结构和功能分析发现,这些蛋白包括PR蛋白、几丁质酶、葡聚糖苷酶类、过氧化物酶类、次级代谢产物合成类和苯丙素合成类。
这些蛋白归类如下:
①PR蛋白类,包括PR1、PR5、PRP2、PR10、PRSTH-2/PRSTH-2-like。这类蛋白能调节植物激素(JA、SA、ABA)水平,防御相关信号转导,具有抗细菌和抗真菌侵染活性;
②几丁质酶类和葡聚糖苷酶类,葡聚糖酶类(如:PR-2)和几丁质蛋白酶类(如PR-3、PR-4、PR-8和PR-11)具有直接杀菌活性,这两类蛋白质具有降解真菌细胞壁的作用;
③过氧化物酶类,包括过氧化物酶5/12/21/25/52/73,这些过氧化物酶参与酚代谢和肉桂醇生物合成木质素的代谢过程,(例:PR-9)参与细胞木质化过程。在转基因番茄植株中过氧化物酶的过量表达致使木质素的含量大幅度提高;
④次级代谢产物合成类,这类差异蛋白主要参与酚类、萜类、泛醌和醌类、亚油酸类等次级代谢产物的合成,参与相关代谢调控;
⑤苯丙素合成类,包括4-香豆酸辅酶A连接酶和咖啡酰辅酶A-O-甲基转移酶1,这两类蛋白能够通过参与苯丙素合成途径的一个分支途径以调控木质素前提G-单体的合成。
据悉邱德文团队仍在持续开发新型免疫诱抗类产品,重点布局产品增效方向。

在正确形状的活性位点之上,必须有正确数量的R键才能使反应成为可能。
酶的功能:
改善养分循环:酶通过分解有机物质、腐烂的植物材料和矿物盐沉积物并转化回植物可用的形式。
促进有益细菌/真菌的生长:酶除了从死根分解中产生营养外,天然糖也被释放回生长介质中。这些糖主要来自死根细胞壁之间的果胶分解,需要非常特殊的酶才能做到这一点。由此产生的天然糖为有益的微生物提供了理想的食物来源,以继续它们的增殖并保持健康的根区。
预防致命的病原体:根区死亡和腐烂的有机物质的快速分解和随后的转化,将显著降低植物感染疾病的风险。死根和分解的有机物是许多病原体在植物中立足的食物来源。病原菌通常会从这种死材料开始,以积累能量,然后继续攻击其他健康的植物。通过去除这种初始食物来源,病原菌将无法如此轻易地立足,从而使植物处于良好和健康的状态。
促进根系健康生长:随着生长培养基中有益细菌的增加,植物将获得根系生长和发育相关额外的回报。然而,增加根系生长的不仅是更多的微生物种群:构成辅酶的某些维生素的加入促进了根际特定激素的产生,并有助于将根系的生长推向极限。
底物与酶结合,降低了反应的活化能,底物被分解成产物。
保持土壤结构和完整性:酶快速分解和移除分解有机物使土壤中一切保持良好和清洁。随着土壤中有机物质的减少,可以预期成比例地增加通气水平,再次促进根区的健康和生长。文章来源:官方媒体/网络文章(农业常识、绿色农华)相关知识
46种小分子肽的功效与作用======
弗洛莱蛋白肽:黄金营养优势,补充优质蛋白质的至优之选!
什么是氨基酸肥料,氨基酸肥料的功效与作用,氨基酸肥料使用方法,施用技巧
植物生长所必须的大量中量微量元素详解
俏颜说植物多胜肽抗衰修复蚕丝面膜奢华上市
葵花盘小分孑肽作用(葵花盘小分子肽治疗什么)
葵花盘肽功效作用,葵花盘肽市场价值
氨基酸转运蛋白介导植物免疫研究进展
葵花盘小分子多肽98% 葵花盘肽粉
值得收藏 | 植物营养对植物生理的影响及其必需元素的营养功能→
网址: 一文详解:氨基酸、肽、蛋白质(酶)在植物领域的功能作用 https://www.huajiangbk.com/newsview417072.html
上一篇: 校园绿化美化工作总结(精选22篇 |
下一篇: 华中农业大学Nature子刊解析 |
推荐分享

- 1君子兰什么品种最名贵 十大名 4012
- 2世界上最名贵的10种兰花图片 3364
- 3花圈挽联怎么写? 3286
- 4迷信说家里不能放假花 家里摆 1878
- 5香山红叶什么时候红 1493
- 6花的意思,花的解释,花的拼音 1210
- 7教师节送什么花最合适 1167
- 8勿忘我花图片 1103
- 9橄榄枝的象征意义 1093
- 10洛阳的市花 1039