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时间:2020-10-03
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1、第八章植物生长物质植物生长素错当农药晚稻疯长比人高图1图2因用错农药而疯长的晚稻鹤立“稻”群,十分醒目图3中国生产图4日本生产利用生长物质调控石斛兰春节开花植物生长物质(plantgrowthsubstances)分为两类:植物激素和植物生长调节剂。植物激素(planthormones,phytohormones)是指在植物体内合成的、通常从合成部位运往作用部位、对植物的生长发育产生显著调节作用的微量小分子有机质。生长素类(IAA)、赤霉素类(GA)、细胞分裂素类(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(E
2、TH)。油菜素内酯、多胺、茉莉酸植物生长调节剂:一些具有类似于植物激素活性的人工合成的物质。萘乙酸、矮壮素、三碘苯甲酸、乙烯利、多效唑、烯效唑等。第一节生长素类(IAA)一、生长素的发现和种类达尔文燕麦胚芽鞘实验荷兰的温特(F.W.Went,1926)燕麦胚芽鞘实验1934年,荷兰的科戈(F.Kogl)等人从根霉、麦芽中分离和纯化出这种刺激生长的物质,经鉴定为吲哚乙酸分子式:C10H9O2N结构式:高等植物体内的生长素:IAA,IBA(吲哚丁酸),4-Cl-IAA(4-氯吲哚乙酸),PAA(苯乙
3、酸)等。图8.2.3IAA二、生长素的分布与运输生长素主要集中在生长旺盛的部分(如胚芽鞘、芽和根尖端的分生组织、形成层、受精后的子房、幼嫩种子等)。自由生长素:游离,具有生物活性。束缚生长素:常与一些小分子结合,无生物活性。作用:贮藏如IAA与葡萄糖形成吲哚乙酰葡糖;运输形式:如IAA与肌醇形成吲哚乙酰肌醇解毒:吲哚乙酰天门冬氨酸调节自由生长素含量极性运输生长素只能从植物的形态学上端向下端运输,而不能向相反的方向运输,局限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间进行的短距离运输。非极性运输:通过韧皮部进行的
4、、与植物形态学方向无明显关系的运输方式。极性运输为主动运输过程,与呼吸作用有关,速度比物理扩散快10倍,可以进行逆浓度梯度运输。极性运输的化学渗透模型。三、生长素的生物合成和降解合成部位胚芽鞘、叶原基、营养芽、嫩叶和发育中的种子前体:色氨酸Trp缺Zn影响Trp的合成,进而影响IAA合成生长素的降解酶促降解A.脱羧降解B.不脱羧降解光氧化途径在强光下体外的IAA在核黄素催化下,可被光氧化四生长素的作用1促进营养器官的伸长。促进伸长的最适浓度:茎>芽>根;器官对IAA的敏感性,根>芽>茎。促进效应以伸长
5、区最为明显。两面性:低浓度的生长素促进根、茎、芽的生长,高浓度则抑制其生长。高浓度2·4-D(1000ppm)杀死双子叶杂草。对IAA敏感性:根>芽>茎2促进不定根的形成促进插条不定根的形成图8.2.11扦插茶树图8.2.12梅花插条经IBA和NAA混合处理两个月后的生根情况图8.2.133促进单性结实生长素具有很强的吸引与调运养分的效应。利用这一特性,用IAA处理,可促使子房及其周围组织膨大而获得无籽果实。4维持顶端优势抑制侧芽生长5促进菠萝开花,控制性别分化14个月大小菠萝植株--30ml50
6、-100ppm的2.4─D或15─20ppmNAA。黄瓜多开雌花。抑制作用抑制花朵脱落、侧枝生长、叶片衰老和块根形成等。1%NAA抑制马铃薯发芽五人工合成的生长素及应用吲哚丙酸(IPA)吲哚丁酸(IBA)(8元/g)α-萘乙酸(NAA)(0.2元/g)2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)等有些人工合成的生长素,如:NAA,2,4-D等,由于原料丰富,生产过程简单,而且效果稳定,便宜,所以得到广泛的推广应用。复习五大类激素、生长调节剂、极性运输、极性运输机制植物体中是怎样合成生长素的?生长素的分解
7、分哪两种形式?贴类物质合成走什么途径?生长素的生理作用?举几个人工合成的生长素类物质?第二节赤霉素类(GA)1926,黑泽英一,水稻恶苗病1938,薮田等,水稻赤霉菌→赤霉素结晶1959,确定化学结构,GA是化学结构非常近似的一类物质,现有126种基本结构是赤霉烷(gibberellane)--双萜一赤霉素的种类和化学结构赤霉素是一种双萜,由四个异戊二烯单位组成。GA难溶于水,在低温和酸性环境下稳定,遇碱失效。GA有126种,分C20赤霉素和C19赤霉素两类。C19赤霉素在数量上多于C20赤霉素,且活
8、性也高。市售GA3赤霉酸是通过大规模培养赤霉菌获得的。自由态、结合态,结合态无活性,是储藏和运输形式。二赤霉素的分布与运输分布广:GA普遍存在于高等植物、蕨类、藻类、真菌、细菌。分布:含量最高部位是植株生长旺盛部位。运输方向:双向运输。沿木质部向上,沿韧皮部向下。GA表达的荧光染色,在根尖,茎尖,花等部位含量多三赤霉素的生物合成合成部位:根伸长区(3-4mm)、营养芽、幼叶、未成熟的种子、萌发的胚等幼嫩组织。萜类合成走什么途径?IPP为活化的异戊二烯生
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