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第六章 激素-wang是
;;植物激素:
国际植物学会规定,“植物激素是在植物体内的某一部分合成,并可转移到其它部分,在那里以很低的浓度引起生理反应的有机物” 。
;根据这一定义,植物激素具有以下特点:
(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 1μmol/L,浓度过高反而失去了正常的生理功能。; ;;天然抑制物质;
植物生长调节剂:
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:
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;1926年,温特(Went)
试验证明了某种未知的化合物能从顶端被运送到下部并引起胚芽鞘弯曲生长。这证明了单方向光下向光弯曲生长是由某种物质引起的。 ;Went证明燕麦胚芽鞘顶端 存在生长素的试验方法;;现已发现的生长素类: ;;;二、生长素在植物体内的运输;;三、生长素的生物合成、降解、与钝化;色氨酸的生物合成
吲哚+丝氨酸 色氨酸
Zn是该酶的活化剂,所以缺Zn就不能合成生长素,果树会患小叶病。
;3、生长素的钝化:;束缚型生长素在植物体内的作用:
(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:; 四、生长素的生理作用;;; 2、维持顶端优势;;; 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相同的生理作用,在生产中应用较多有以下几种:;五、生长素的作用机理; 1、酸生长理论(酸生长学说):;酸生长学说; IAA 激活某些降解细胞壁的酶
打断细胞壁多糖成分的键
使细胞壁更容易伸展(即可塑性增加 )
引起细胞压力势降低水势降低细胞吸水
促进细胞的纵向扩大(即细胞伸长生长)。 ;生长素在农业生产中的应用:; 第二节 赤霉素类(GA);; 二、GA 的分布与运输; ; 三、GA 的生物合成; 四、GA 的生理作用; 3、促进抽苔开花:; 5、诱导水解酶的合成:;用实验方法证明GA诱导α—淀粉酶的合成:
在有氧的条件下把大麦的胚和胚乳分开,分别放在培养瓶中培养,都不能观察到α-淀粉酶的活性;而把分开的胚和胚乳放在一个培养瓶中一起培养,在胚乳中就能检测到α—淀粉酶的活性。因此认为胚乳中α—淀粉酶的产生是由胚控制的。
此外,把去掉胚的大麦粒在加上GAs的培养基上培养,也能检测到α—淀粉酶的活性;
但是如果把大麦粒的胚和胚乳中的糊粉层都去掉再在加GAs的培养基上培养,就检测不到α—淀粉酶的活性。
这些实验证明了胚分泌GAs到糊粉层中,GAs在那里诱导产生α—淀粉酶。 ;; 五、GA的作用机理;赤霉素在农业生产中的应用
1.提高以营养器官为栽培目的作物的产量
2.破除休眠,促进萌发
3.促进抽薹开花
4.单性结实
5.啤酒生产:GA诱导α-淀粉酶的形成,可省略种子发芽就能完成糖化过程,节约成本;第三节 细胞分裂素类(CTK); ;; 二、细胞分裂素的分布、运输与代谢;; 三、细胞分裂素的生理作用; 四、CTK 的作用机理; 第四节 脱落酸(ABA);;;二、ABA在植物体内的生物合成与代谢;2.C40的间接途径
根据ABA分子在结构上很象某些类胡萝卜素分子的末端,推测ABA可能来自9′-顺-堇菜黄素(9′-cis-violaxanthin)和新作用产生9′-顺-新黄素, 它是裂解的前体物质, ABA是9′-顺-新黄素裂解的产物。但是这种看法直到1984年才得到实验的有力支持。
目前人们认为高等植物内主要存在
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