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10-植物的生殖生理要点
营养生长(根、茎、叶) (二) 雌雄个体的代谢差异 呼吸速率、过氧化氢酶:雄株雌株 RNA、叶绿素、WSC、IAA:雄株雌株 激素:玉米的雌花原基中有IAA多,而雄穗原基中的GA含量高。 植物的性别分化 雌雄个体的生理差异: A图为拟南芥植株。 底部圆形叶片生长早于开花,茎生叶着生在初生花序的茎部,几个次生花序茎及花上。 B图为拟南芥植物花的纵切面,最外一圈有4个萼片,第二圈是4个花瓣,第三圈是6个雄蕊,每个都是由花丝和包括花粉的花药组成,第四圈(最内)是最重要的雌蕊群,它里面是胚珠。 1. 光周期 适宜——雌花, 不适宜——雄花 2. 温周期 低温, 昼夜温差大——雌花(黄瓜例外) 3. 营养因素 N肥和水分充足——雌花; N少, 干旱——雄花。 C/N比低—提高雌花数目 4. 植物激素 IAA、ETH:促进雌花 GA:促进雄花 CTK:利于雌花分化 TIBA、MH:抑制雌花 CCC:抑制雄花(对抗GA) 5.栽培措施 (烟熏、机械损伤,乙烯产生的多的缘故),雌花多 (三)环境条件对植物性别分化的影响 一些植物花芽开始分化所需的临界日长和诱导周期数 (三) 光周期诱导 光周期诱导(photoperiodic induction)——植物在达到一定的生理年龄时,经过足够天数的适宜光周期处理,以后即使处于不适宜的光周期下,仍然能保持这种刺激的效果而开花。 不同种类的植物通过光周期诱导的天数不同(表10-3) (四)光周期诱导中临界暗期与暗期的间断 每天我们都有白天黑夜自然条件下,一天24h中是光暗交替的,即光期长度和暗期长度互补。 所以,有临界日长就会有相应的临界暗期(critical dark period),这是指在光暗(昼夜)周期中,短日植物能开花的最短暗期长度或长日植物能开花的最长暗期长度。 许多试验表明,暗期有更重要的作用。 图 10-6 暗期对苍耳开花的决定作用。图中数字为光照和暗期(有括号)的小时数 图24.19 成花作用的光周期调节。 (A)对短日照植物与长日照植物的效应。 (B)暗周期时间数对成花作用的效应。用不同的光周期处理短日植物与长日植物清楚地显示了暗周期的长度是变化的。 长日 暗期间断对开花的影响 (五)光敏色素在成花诱导中的作用 1 光敏色素和植物对光的感受 让植物处于适宜的光照条件下诱导成花,并用各种单色光在暗期进行闪光间断处理,几天后观察花原基的发生,结果显示: (1)对苍耳红光和远红光都持续2min,对菊花红光和远红光都持续3min。 (2) 成花阶段指成花相对的数值。 阻止短日植物(大豆和苍耳)和促进长日植物(冬大麦)成花的作用光谱相似,都是以600~660nm波长的红光最有效;但红光促进开花的效应又可被远红光逆转(表9-5)。 虽然对植物的成花诱导来说,暗期起决定性的作用,但光期也是必不可少的。 用不同波长的光来进行暗期间断试验,结果表明,无论是抑制短日植物开花或诱导长日植物开花都是红光最有效。 这表明光敏色素参与了成花反应。 光敏色素对成花的作用与Pr和Pfr的可逆转化有关,成花作用不是决定于Pr和Pfr的绝对量,而是受Pfr/Pr比值的影响。 短日植物:要求低的Pfr/Pr比值。 长日植物:要求高的Pfr/Pr比值。 如果暗期被红光间断(PR接受红光变成PFR),Pfr/Pr比值升高,则抑制短日植物成花,促进长日植物成花(图9-12) 图 9-12 红光间断暗期对叶片中光敏色素Pfr/Pr的可能影响 感受部位:叶片(一张叶片或叶片一部分) (六)光周期刺激的感受和传递 短日菊花 传递方式:嫁接传递 图9-11 苍耳嫁接实验 图24.28 通过在短日植物Perilla(紫苏)上嫁接叶片-产生花刺激的示意图。 (左)从短日照下生长的植株上的经过诱导的叶片嫁接到一个未经诱导的枝条上,从而导致腋枝产生花。 (右)从长日照植物上嫁接一个未经诱导的叶片仅仅导致形成营养枝。 Perilla的叶片能被长日照所诱导,并产生能促进开花的信号A 暴露在长时间的短日照下的一片单独的叶片(浅绿),能诱导植株开花, B 当原来的这张长日照叶片嫁接到第二株在无诱导作用的长日照条件下营养生长的植株上,它还能诱导开花 C 如果这一张叶片再次被嫁接到第三株植株上时,它还能诱导开花 D 开花植株中未被(长日照)诱导的叶片,当被嫁接到同样未被诱导的植株上时,将不能诱导开花 E 在许多植物上,正在开花的顶端嫁接到未被诱导的植株上时,不能诱导开花。 蒸汽环割 通过环割、蒸汽杀伤和麻醉剂处理植物叶柄或茎,可抑制叶片在光周期下产生的开花刺激物对茎尖端成花
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