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时间:2019-05-12
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1、第六章植物激素和植物生长调节剂植物激素是植物体内产生的一种调节剂,它在低浓度时调节植物的生理过程,激素通常自产生的部位移动到作用的部位。根据这一定义,植物激素有以下特点:(1)内生性:是植物细胞正常代谢产生的;(2)可移动性:由产生的部位转移到作用部位;(3)低浓度的调节功能:激素在植物体内的含量很低,通常为n10-7~n10-9/g·FW,浓度过高反而推失去了正常的生理功能。目前,大家公认的植物激素有五类:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯和脱落酸。生长调节物质:是在植物中发现的一些能调节植物生长发育的物质,如油菜素内酯、多胺、壳梭孢素(FC)、月光
2、花素等,它们是否属于植物激素目前尚有争论。植物生长调节剂:(plantgrowthregulators):人工合成的与天然植物激素结构相似并具有同样生理作用的有机化合物。植物生长物质(plantgrowthsubstances):植物激素、生长调节物质以及植物生长调节剂统称为植物生长物质。第一节生长素类一、生长素(auxins)的发现二、生长素在植物体内的分布与运输生长素在高等植物中分布广泛,根、茎、叶、花、果实、种子等都有,其含量甚微,一般为:10~100ng/gFW。主要分布在生长旺盛的幼嫩部位。生长素在植物体内的运输有以下特点:1、运输速度比扩散速度
3、快10倍;2、具有极性运输的特点,即生长素只能从植物形态学的上端向下端运输,而不能逆转;3、生长素的运输需要代谢能量,是主动运输。生长素相对浓度燕麦幼苗豌豆幼苗兵豆胚根供应块接受块胚芽鞘形态学上端向上胚芽鞘形态学上端向下生长素的极性运输四、生长素的生物合成、降解、与钝化1、合成的部位:植物体内生长素含量高的幼嫩部位也是其合成部位,其中顶芽是主要的合成部位。2、合成途径:生长素生物合成的前体物质是色氨酸,色氨酸可通过以下两条途径转化合成吲哚乙酸:(1)吲哚丙酮酸途径;(2)色氨途径;3、生长素的钝化:生长素在植物体内呈自由型(也称游离态)和束缚型(结合态)两种存
4、在形式,二者可相互转变。束缚型生长素是指生长素与葡萄糖、肌醇、天冬氨酸等结合形成无生理活性的形式。束缚型生长素在植物体内的作用有:(1)作为贮藏形式:如种子成熟时生长素转变为束缚型贮藏起来,种子萌发时释放出来,供发芽用;(2)作为运输形式;(3)作为解毒形式:自由生长素过多时会产生毒害;(4)防止氧化:自由型生长素易被氧化分解,束缚生长素稳定,不易被氧化;(5)调节自由生长素的含量;4、生长素的降解:(1)酶促降解:植物体内存在有IAA氧化酶,该需要Mn2+和一元酚作为辅因子。脱羧氧化:不脱羧氧化:IAA氧化酶在植物体内的分布:人工合成的生长素类调节剂不能被I
5、AA氧化酶分解,因此施加于植物后能较长时间保持功效。(2)光氧化:体外的生长素在光下可被氧化,产物也是吲哚醛和亚甲基羟吲哚。五、生长素的生理作用1、促进细胞的分裂与伸长:生长素能增加细胞壁的可塑性,因而能促进细胞的伸长,促进植株的生长。IAA对植物生长的作用具有正、负二重性,即低浓度时促进生长,中等浓度时抑制生长,高浓度时可杀死植物。不同器官对生长素的敏感性不同:根>芽>茎;在给植物外施IAA时特别注意:器官、年龄、浓度。生长素和细胞分裂素共同作用促进细胞的分裂,生长素促进核分裂,而细胞分裂素主要促进细胞质分裂。2、维持顶端优势;顶芽抑制侧芽而优先生长的现象称
6、为顶端优势(apicaldominance)。其原因一般认为:顶芽是产生生长素的中心,其合成的生长素通过极性运输导致侧芽生长素浓度过高而抑制了侧芽的生长。3、促进根的分化形成:IAA/CTK控制着愈伤组织的生长与分化,比值适中,诱导愈伤组织生长,比值高诱导根的分化,比值低诱导芽的分化。较高浓度的生长素能诱导茎段形成不定根(诱导扦插生根)。4、防止器官脱落:5、诱导无籽果实(单性结实):6、促进菠萝开花:7、诱导雌花分化:高浓度的生长素具有与上述相反的生理作用,即可以抑制生长、促进脱落等。高浓度的抑制作用与乙烯的诱导形成有关。生长素类的植物生长调节剂与生长素具有
7、相同的生理作用,在生产中应用较多有以下几种:2,4,5-三氯苯氧乙酸(2,4,5-T)2-甲基-4-氯苯氧乙酸第二节赤霉素类(GA)一、GA的发现:1926年,日本人黑择英一研究水稻“恶苗病”时发现了GA。1959年英、美研究小组确定其化学结构。同时从多种植物中分离到了GA,确定为植物激素。GA是一大类物质,目前已从高等植物和真菌分离到了108种,按其发现的先后编号为GA1、GA2、GA3。。。。。赤霉烷环四种高活性的GA二、GA的分布与运输1、分布:在植物体中分布广泛,果实、种子、幼芽、幼叶中都有GA存在。但含量甚微,一般仅为1~1000ng·g-1FW。主
8、要分布在生长旺盛的幼嫩部位,其中幼果、
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