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  • 1 # 夏雪兒6625

    維E是脂溶性維生素,富貴竹是植物,很難吸收維E的營養,如果想把富貴竹養好一點,倒不如加維生素C,一升水加半粒便行了,這樣葉子會大一點,葉莖會粗壯一點。

  • 2 # 偶偶滴

    總體上來說是沒有幫助的。因為植物可以透過自身的光合作用產生營養物質、微量元素等,維生素E本身在植物體內就是存在的,甚至說我們獲取的維生素E主要是從植物身上提取出來的,就好比從人體中抽出來一管血、醫生把這管血再給抽回去,這種對人體幫助不大還容易有危害,同樣的道理,維生素E對植物沒有什麼幫助。

  • 3 # 一支力月西

      維生素 E 又稱生育酚,是人類和動物營養所必需的一類脂溶性的維生素。

      維生素 E 只能在植物和光合細菌中合成,人類和動物只能透過攝入植物性食物或藥物進行補充。植物中維生素 E 的生物學功能研究進展近年來發展迅速。

      下面將從維生素E在植物中的分佈及合成途徑和相關功能兩方面進行闡述。

    植物中維生素E的分佈及其合成途徑

      生育酚廣泛分佈在植物所有綠色組織中, 但在種子中含量最高。生育三烯酚的分佈沒有生育酚那麼廣泛, 主要在大多數單子葉植物種子中存在。

      但是不同種類植物油中所含的維生素 E 的主要形式有顯著差異, 如 α-生育酚是葵花油和橄欖油中的主要形式, 玉米油中主要是 γ-生育酚, 大豆油中 δ-生育酚含量較高。三烯生育酚是棕櫚油中的主要形式, 米糠油中主要含 γ-三烯生育酚。

      近些年,有研究發現, 生育酚的前體物質植基焦磷酸也可以來自於葉綠素降解途徑, 其中需要植醇激酶和植基單磷酸激酶。具體合成途徑見下圖:

    生育酚的功能清除活性氧、維護生物膜的穩定,保護光系統

      生育酚定位在葉綠體膜、類囊體膜和質體小球膜等膜性結構上。生育酚的芳香環頭部位於生物膜脂雙分子親水層的外側,而植基尾部則處在膜的疏水內部。生育酚的定位和結構特點暗示了它和膜的關係。

      植物生長過程中不斷產生活性氧, 活性氧的種類主要有單線態氧1O2、過氧化氫 H2O2、超氧陰離子 O-2 和羥基自由基 OH- 。

      正常生長情況下產生的 ROS 與植物體內的抗氧化物質之間存在著一種平衡。植物體內的自由基清除系統包括酶系統和非酶系統。非酶系統包括了細胞中的多種還原性物質如維生素 E、維生素C、谷胱甘肽和類胡蘿蔔素等。

      膜的脂雙分子層含有大量的不飽和脂肪酸, 可以保持膜的流動性, 但不飽和脂肪酸又很容易受到 ROS 的破壞。ROS 可以 起 始 膜 上 脂 類 的 氧 化 形 成 脂 自 由 基LO0, 脂自由基 LO0很容易和分子氧作用形成脂質過氧自由基 LOO0。

      生育酚可以與脂質過氧自由基 LOO0反應, 最終生育酚提供其芳香環上的氫,使得脂質過氧自由基形成脂質過氧化物, 其本身形成生育酚自由基, 從而起到了清除脂質過氧化自由基的作用。

      而生育酚自由基又可以透過存在的維生素 C 和還原型谷胱甘肽的抗氧化網路回到其還原形式生育酚 , 以這種迴圈的方式保護了生物膜的穩定。

    參與植物生長髮育和衰老的過程

      多種植物的種子成熟後會暴露在惡劣的環境條件下, 隨著不斷的進化, 種子自身也具有了相應的應對辦法, 比如, 面對長期的乾旱, 種子的代謝活性降低到最低的水平以使其存活時間更長。

      但是不同植物種子的壽命有很大差異。科學家們也已經在利用分子遺傳學的手段研究種子壽命的奧秘, 但是具體的機制仍不清楚 。在一組以擬南芥 vte1 和 vte2 突變體為實驗題的研究組中發現, 生育酚缺乏不會對植物造成致命的傷害, 但是卻影響了種子的萌發和種子的壽命。

      植物葉片在衰老的過程中, 葉綠體內的質體小球急劇膨脹, 積累大量的生育酚, 使得葉片的衰老變得緩慢 。植物學家Abbasi 等利用 RNAi 技術沉默菸草的 HPT 基因, 菸草中的生育酚含量僅為野生型的 1%, 而且當植株生長到第 11 周時, 葉片衰老速度明顯加快, 葉綠素的含量急劇下降, MDA含量上升。這證明了生育酚在菸草葉片成熟與衰老過程中的重要性。

    提高植物對非生物逆境的適應性

      在植物的生長過程中, 寒、旱、鹽、重金屬離子等外界因素的變化, 會使植物體產生一系列的生理生化反應, 其中最主要的生理變化之一就是產生大量的活性氧, 導致植物受到不同程度的氧化損傷。

      VTE1 基因過表達會使更多的 γ-生育酚轉化為 α-生育酚, 也就是說 α-生育酚含量的大幅提高, 使得VTE1 基因過表達菸草植株具有了乾旱抗性, 表明 α-生育酚在對抗乾旱誘導的氧化脅迫中起重要作用。

      低溫同樣也是植物生長過程中主要的環境脅迫因子。低溫會造成植物細胞的氧化損傷、細胞骨架破壞、光合作用紊亂、物質合成受阻等一系列的生理生化反應。同野生型相比, 植物缺乏生育酚會對低溫脅迫更加敏感。

    參與細胞訊號轉導

      植物中依靠酶系統獲得的18碳三烯酸的氧化產物——脂氧化物,可以作為訊號分 子調控基因的表 達 。

      有研究發現, vte1 和 vte2 突變體植株在低溫下出現紅葉表型, 而其植株中茉莉酸的含量有所上升, 因此推測生育酚在植物體內的一個功能可能是抑制 JA 的合成, 在低溫條件下則加速了這種訊號的轉導過程。

    參考資料

    中國農業科學院生物技術研究所.張蘭,王磊.植物中維生素E的生物學功能研究進展。

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