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时间:2020-03-27
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1、第六章植物生长物质植物生长物质植物激素:植物正常代谢的产物,它在植物体某一部位合成,常常从产生部位移到作用部位,在低浓度(10-6-10-8M)下对植物生长发育产生显著调节作用的有机物。经典的五大类植物激素:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯植物生长调节剂:人工合成的、与植物激素作用相似的化合物。包括生长促进剂、生长抑制剂、生长延缓剂等植物激素植物生长调节剂第一节生长素类(auxin)一、生长素的发现和种类1.生长素的发现得出结论:只有幼苗顶端才能接受光刺激,照光下某些生长信号在尖端产生而传向生长区,引起背光面生长快于向光面,
2、产生向光弯曲。结果发现:如果把胚芽鞘的尖端切下放到纯琼胶块上,然后把纯琼胶块放到去顶胚芽鞘一侧,置于暗中胚芽鞘就会向琼胶对侧弯曲。把纯琼胶放到去顶胚芽鞘一侧,不发生弯曲,这证明促进生长的影响可从鞘尖传到琼胶,再传到胚芽鞘。根据这一原理创造了生长素的一种生物测定法——燕麦胚芽鞘测定法。2.生长素结构种类天然:吲哚乙酸吲哚丁酸人工合成:萘乙酸2,4-D二、生长素代谢和运输1、生长素的分布:各个器官都有分布,但较集中到生长旺盛的部位,如茎尖分生组织等部位。2.运输极性运输----从形态学上端向形态学下端运输(茎尖、根尖)。主动运输非极性运
3、输如玉米的幼苗中,主要运输形式是IAA-肌醇,IAA-肌醇通过维管组织移动到生长中的幼苗中,进而由酶促反应释放出游离的IAA3.生长素的代谢依赖色氨酸的合成不依赖色氨酸的合成运输IAA束缚型生长素生理效应氧化脱羧1)生长素的合成认为生长素是由色氨酸转变而来的,而色氨酸的合成和锌关系密切,2)生长素的分解:a.酶降解途径和光氧化降解。吲哚乙酸氧化酶是一种含铁的血红蛋白,有两个必要的辅基:Mn2+、一元酚。POD与一种黄素蛋白共同作用也可催化IAA氧化。扦插过程中不用吲哚乙酸,而用NAA来促进生根,是因为植物体内存在着吲哚乙酸氧化酶,会
4、使IAA分解。光氧化降解:在核黄素催化下可发生光氧化降解。b.游离型和束缚型生长素的转化IAA+糖、aa-------------束缚型生长素是储藏、钝化形式。三、生长素的生理效应1.促进生长a.双重作用(浓度-效应)b.不同器官对生长素的敏感性不同c.对离体、整体植物效应的不同2.促进扦插不定根的形成3.生长素与库源的关系的调节IAA可促进蔗糖向韧皮部的装载这种促进与活化的H+-ATPase有关。4.生长素与花和果实的发育能够促进黄瓜等瓜类雌花形成,这种效应也是通过诱导ETH产生形成的。还能诱导少数植物的单性结实。另外还能起到保花
5、保果的作用5.生长素类与顶端优势腋芽生长所需要的最适IAA浓度远低于茎伸长所需浓度,产生于顶芽并流向植株基部的IAA流虽然维持茎的伸长生长,却足以抑制腋芽的发育。6.生长素与维管系统的分化低浓度的IAA促进韧皮部的分化;高浓度的IAA促进木质部分化。维管直径的大小由茎叶至根逐渐增大,但维管组成分子的密度自上而下逐渐减小。这主要是由于IAA的极性运输所形成的浓度梯度差所致7.生长素类与植物的向性向光性;根向重力性(受IAA和钙的双重控制,Ca2+能影响IAA的运输和分布)原生质膜上存在质子泵,可被生长素活化活化的质子泵将质子泵到膜外,
6、使膜外PH下降细胞壁松弛细胞水势下降而吸水,体积增大而发生不可逆的增长四、生长素的作用机理1.酸生长理论2.活化基因学说生长素与质膜上或细胞质中的受体结合后,会诱发形成IP3,IP3打开细胞器中的Ca2+,增加细胞溶质中的Ca2+水平,Ca2+进入液泡,置换出H+,刺激质膜ATP酶活性,使蛋白质磷酸化,于是活化的蛋白质因子与生长素结合,形成蛋白质-生长素复合物,再移到细胞核,合成特殊mRNA最后在核糖体上形成蛋白质第二节赤霉素类(gibberellins)赤霉素是从水稻恶苗病的研究中发现的,患恶苗病的水稻植株之所以发生徒长,是由于病
7、菌分泌出来的物质引起的。这种病菌叫做赤霉菌,赤霉素也由此得名。一、赤霉素的结构赤霉素是一种双萜,由4个异戊二烯单位组成。其基本结构是赤霉素烷,有四个环。赤霉素上的第7个碳原子上的羧基是Gas所共有的,同时也是产生活性所必需的。二、赤霉素的生物合成及运输1.生物合成部位:生长中的种子和果实、幼茎顶端和根部。2.运输:没有极性,双向运输,木质部或韧皮部3.贮藏、运输:GA+糖GA-葡萄糖酯(自由型)(束缚型GA)水解(种子萌发)合成(种子成熟)三、赤霉素的生理作用及应用1.赤霉素类与节间生长GA促进完整植物的伸长生长。表现在已有节间伸长
8、,而不是促进节数目的增加。注意:与生长素的区别促进全株长高,尤其是能使矮生突变型或生理矮生植株的茎伸长。在叶茎类作物如芹菜、莴苣、韭菜、牧草、茶、苎麻的生产上,可以使用GA促进生长。机理:a/.GA促进IAA合成水平的提高(合成增加,
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