das Leben der grünen Pflanze

die Regulierung der Größe vom Licht. Wie das Phytochrom gilt?

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    befinden Sie sich: die Regulierung der Größe vom Licht

    Da das Phytochrom in den Pflanzenkäfigen ist ein wenig es und die kleinen Energiemengen sehr, die von diesem Pigment absorbiert sind, können die großen physiologischen Verschiebungen herbeirufen, es ist offenbar, dass die primäre Absorption der Photonen mit der Zellreaktion von irgendwelchem Mechanismus der Verstärkung verbunden sein soll. Solcher Mechanismus könnte die Verwaltung der Funktion der Gene, der Aktivität der Fermente, den Eigenschaften der Membranen oder dem Inhalt solcher Stoffe aufnehmen, wie die Hormone, die in der winzigen Anzahl selbst wirksam sind. Dieser Prozesse, offenbar, sind in bestimmten Situationen vorhanden, aber, nach den neuesten Daten, ' wesentlich ' vom Prozess, der zu ganz übrig bringen kann, möglich, ist die Regelung der Funktionen der Membranen.

    die Ontogenetitscheski Reaktionen, sind solche wie die Initiierung der Blüte, das Keimen der Samen und deetioljazija, gewiß, mit den radikalen Verschiebungen in chimisme, der Struktur und der Funktion der Pflanzenkäfige verbunden. Diese Verschiebungen hängen von der Veränderung der Aktivität vieler Fermente, sowie von der Synthese der neuen Fermente seinerseits ab. Da die Fermente die Eiweisse und ihre Synthese darstellen klärt sich von den Prozessen der Translation und der Transkription, soll der Zustand fi-_ tochroma oder irgendwelche einen dieser Prozesse, oder auf beider beeinflussen. Wir wissen nicht, wie das Phytochrom diesen Einfluss verwirklicht. Er könnte sich mit nuklear chromatinom verbinden, so die gerade Einwirkung auf die Synthese RNK und des Eiweisses leistend; sein Einfluss könnte und feiner, möglich, verbunden mit den Veränderungen in kompartmentazii der Ionen innerhalb des Käfigs auch als die Untersuchung - in der Eiweißsynthese sein. Jedoch verwirklichen sich die Kontrolle der Eiweißsynthese - nicht die einzige Weise der Handlung des Phytochroms, da viele vom Phytochrom regulierte Prozesse von der Eiweißsynthese nicht abhängen und viel zu schnell.

    Wie bekannt, wechseln die Pflanzenhormone nach der Pflanze schnell den Platz und sind in den sehr kleinen Zahlen wirksam. Die Folgen der Umwandlungen des Phytochroms könnte man mit der Synthese oder der Zerstörung der Hormone oder mit ihrer Befreiung oder dem Zusammenbinden verbinden. Offenbar, jeder dieser Prozesse könnte genug schnell geschehen, damit es zugelassen hat sogar fast die augenblickliche Handlung des Phytochroms zu erklären. Die Synthese oder das Zerspalten des Hormons könnten Ergebnis gerade fermentatiwnogo die Handlungen Fdk oder des Einflusses Fdk auf die Aktivität synthetisch oder gidrolititscheskich der Fermente sein, die bis zur Bestrahlung in der Art ' profermentow ' existieren. Das Zusammenbinden oder die Befreiung der Hormone an den Stellen ihres Funktionierens oder der Aufbewahrung könnte infolge der Modifikation solcher Stellen Phytolahmer Fdk geschehen.

    ändert sich der Inhalt vier verschiedener Hormone (gibberellinow, zitokininow, des Äthylens und auksina) in den Stoffen der Pflanzen, die in der Dunkelheit gezüchtet sind, nach der kurzen Bestrahlung vom roten Licht schnell, während sich das Niveau fünftes (abszisowoj die Säuren) bei einem langwierigen Einfluss des roten Lichtes ändert. Da man den Einfluss des roten Lichtes auf gibberelliny, zitokininy und das Äthylen vom entfernten roten Licht, dem Fotorezeptor für diese Effekte, gewiß abnehmen kann, es dient das Phytochrom. Fdk erhöht das Niveau gibberellinow und zitokininow und verringert den Inhalt auksina und des Äthylens. Die Veränderungen im Inhalt gibberellinow sind auf etioplastach (plastidy aus den Stoffen, die in der Dunkelheit) gezüchtet sind, gewählt den Blättern der Gerste am studiert. Die kurze Einwirkung vom roten Licht nach der Absonderung ruft den schnellen Ausgang gibberellina aus plastidy und die langsamere Erhöhung des Niveaus des Hormons, verbunden, offenbar, mit seiner Synthese herbei. Die schnellen Effekte, wahrscheinlich, sind von der Veränderung der Durchdringlichkeit der Membran etioplasta bedingt. Bei der Gerste ruft das rote Licht oder gibberellin raskrutschiwanije der Blätter herbei.

    sind Zahlreiche andere schnelle Effekte der Umwandlung des Phytochroms mit den Veränderungen in der Struktur und der Funktion der Membranen auch aller Wahrscheinlichkeit nach verbunden. Zu diesen Effekten verhalten sich die Veränderungen in ' die Anziehung ' der Spitzen der Wurzeln der Gerste oder mascha zur negativ geladenen Oberfläche (der Abb. 11.17), der Veränderung in transmembrannom den elektrische Potential der Käfige und in ' die schläfrigen Bewegungen ' der Blätter einiger Pflanzen (der Abb. 11.18), die von den Veränderungen in der Fortbewegung der Ionen seinerseits abhängen. Da dieser Prozesse auf die kurze Bestrahlung mit dem roten und entfernten roten Licht schnell reagieren, können sie, gewiß, ein Ergebnis der Veränderungen der Eigenschaften der Membranen sein.

    wird die Hypothese darüber, dass das Phytochrom ' gilt und das Niveau der Membranen, auch von der geraden Demonstration des Einschlusses des Phytochroms und seinem Funktionieren in den künstlichen Lipidmembranen verstärkt (siehe gl. 2). Die Bestrahlung solcher Membranen vom roten und entfernten roten Licht ruft die großen Veränderungen in ihrem elektrischen Widerstand (der Reis 11.19) herbei. Es sagt zugunsten dessen.

    dass konformazionnyje können die Veränderungen chromofora des Phytochroms und die Struktur der Membran gleichzeitig ändern. Andere, langsameren und fernen Effekte des Phytochroms, solche wie die Aktivierung der Gene und ontogenetitscheskije die Veränderungen, wahrscheinlich, können eine Untersuchung dieses einleitenden Ereignisses sein; aber es ist möglich, dass das Phytochrom nicht in einer Richtung sofort gilt. Wie wir im nächsten Kapitel sehen werden, sind nicht alle vom Phytochrom kontrollierten Reaktionen innerhalb eines Käfigs lokalisiert; in einigen Fällen beeinflusst die Bestrahlung eines Teiles der Pflanze die Entwicklung der Organe, die sich in einiger Entfernung befinden. Bestimmte Reaktionen solchen Typs, die vom Phytochrom kontrolliert werden, geschehen in etiolirowannych die Stoffe, aber die hellsten Beispiele betreffen die fotoperiodische Induktion der Blüte, klubneobrasowanija und der Ruhe (siehe gl. 12). Eine beliebige Hypothese über den Mechanismus der Handlung des Phytochroms soll nicht nur lokal erklären, sondern auch es ist die fernen Reaktionen raum-.