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时间:2020-10-03
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1、植物生长物质植物生长物质分类植物激素(planthormone)生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯、脱落酸植物生长调节剂(plantgrowthregulator)吲哚丙酸、三碘苯甲酸等应用:生根、生芽、促进生长、除草、催熟等第一节生长素生长素的发现生长素的分布和传导生长素合成与降解生长素作用机理生长素的生理作用与应用生长素发现的早期实验温特的实验Went’sexperiment生长素的结构KÖgl的实验:生长素的本质是:3-吲哚乙酸生长素的活性结构(1)必需具备一个环式结构(2)必需具备一个羧基基团(3)二者之间必需相隔至少一个碳原子(二)自由生长素和束缚生长素自由
2、生长素和束缚生长素:束缚生长素的作用:贮存、运输、解毒、防氧化、调节自由生长素含量:生长素运输-两个运输系统极性运输:需能的,单方向运输非极性运输:被动的,经韧皮部,无极性生长素的极性运输生长素极性运输特点运输速度慢:1-2.4cm/h是一个与呼吸作用密切相关的主动过程可逆浓度梯度运输受到某些抑制物抑制:TIBA(三碘苯甲酸)NPA(萘基邻氨甲酰苯甲酸)生长素极性运输机理-化学渗透极性扩散学说生长素的生物合成生长素的降解1、酶促降解:(1)脱羧降解:IAA+IAA氧化酶CO2+3-亚甲基羟吲哚(2)不脱羧降解:IAA羟-3-吲哚乙酸,二羟-3-吲哚乙酸2、光氧化:IAA+
3、核黄素→吲哚醛运输IAA束缚型生长素生理效应氧化脱羧依赖色氨酸的生物合成不依赖色氨酸的生物合成生长素作用机理激素受体:(hormonereceptor)能与激素特异结合、识别激素信号,并将其转化为一系列细胞生化变化,最后表现出不同生物效应的物质。生长素受体:ABP-auxinbindingprotein(1)质膜(ABP):能使细胞壁松弛,并刺激胞内产生信号分子。(2)胞质或细胞核(sABP):促进核酸和Pr合成作用效果:(1)细胞壁酸化(2)核酸和蛋白质合成(三)细胞壁的酸化作用过程:生长素→与质膜上受体H+泵ATP酶结合→活化H+泵→胞内H+泵到胞壁中→胞壁中的pH↓
4、(酸化)→激活纤维素酶和果胶酶,水解固体多糖为可溶性多糖,且氢键在低pH时易断裂→胞壁结构变松→胞壁的可塑性增强→胞质吸水膨胀,细胞伸长。酸生长学说:因为IAA和酸性溶液能同样促进细胞伸长,生长素促进泌H+速度与细胞伸长速度一致,因此把生长素诱导细胞壁酸化并使其可塑性增大而导致细胞伸长的理论称之为酸一生长学说。生长素引起细胞壁松弛、细胞伸长生长生长素的生理作用促进某些生理反应:细胞分裂、伸长、茎伸长,果实生长等抑制某些生理反应:落花落果,侧枝伸长,叶片衰老等影响生长素作用的因素生长素浓度:低浓度时促进生长,高浓度抑制生长细胞年龄:幼嫩细胞对生长素敏感,老细胞较为迟钝不同器
5、官:根>芽>茎生长素促进生根生长素抑制了菜豆植物株中腋芽的生长IAA对草莓“果实”的影响生长素调运养分的作用喷洒生长素阻止器官脱落生长素促进结实—无籽果实第二节赤霉素(gibberellin)发现结构分布和运输作用机理作用及应用Foolishgrowth一、赤霉素的结构化学结构:双萜,基本结构为赤霉素烷。19C:GA1,2,3,7,9,2220C:GA12,13,25,27存在状态:(1)自由GA:不与其他物质结合,易提取,有生理活性。(2)结合GA:与其他物质结合,不易提取,需水解或酶解才释放自由GA,无生理活性二、GA的分布和运输1.分布:2.存在部位:生长旺盛的部位
6、,果实、种子中含量极高3.运输:无极性Gibberellinsynthesis四、GA的作用机理(一)促进茎的延长:1.促进植物细胞分裂:2.促进细胞扩大(1)GA对胞壁中Ca2+的影响:(2)促使细胞壁松弛:(二)促进RNA和Pr合成:促进淀粉酶mRNA的合成五、GA的应用促进麦芽糖化:促进营养生长:防止脱落:打破休眠:促进无籽葡萄发育赤霉素促进葡萄果实生长赤霉素促进罂粟生长GA3对矮生豌豆的影响小麦籽粒纵剖面示意图及水解酶的合成与GA的关系GA与IAA形成的关系赤霉素对黄瓜秧苗生长的促进作用赤霉素处理提高座果率第三节细胞分裂素(一)天然的CK:玉米素、异戊烯基腺苷(二
7、)人工合成的CK:激动素CK的合成CK对转录和转译的控制1.转录:2.对转译的作用:3.对Pr合成的影响:tRNA中的iPA五、CK的生理作用1.促进细胞分裂和扩大:(1)促进分裂:(2)促进细胞扩大:2.诱导芽的分化:3.延缓叶片衰老:将拟南芥组织置于含生长素IBA和细胞分裂素的环境中诱导愈伤组织的产生。当愈伤组织被放在只有生长素的环境中作次培养时,诱导根产生(左图);当被放在细胞分裂素与生长素之比比较高的环境中培养时,芽激增(右图)。CK对萝卜子叶扩大生长的促进作用细胞分裂素对萝卜子叶膨大的作用激动素的保绿作用及对物质运输
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