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植物激素对生长发育的调控
植物生长发育的调控;第九章 植物激素(phytohormone)对生长发育的调节;植物激素(plant hormone,或phytohormone):
是指植物体内合成的,对生长发育有显著调节作用的微量小分子有机物,它们在某些组织中产生,既可以在产生它的组织中,也可运输到其它组织中发挥作用 ;五大类植物激素
生长素(auxin)类
细胞分裂素(cytokinin, CTK)
赤霉素(gibberellin, GA)
脱落酸(abscisic acid, ABA)
乙烯(ethylene, ETH)
;生长素类;植物激素间的相互关系;萘乙酸(NAA);植物生长物质
(plant growth substance)
植物激素
(phytohormone)
植物生长调节剂
(plant growth regulator);每克鲜重植物材料中一般含10~100ng (10-9g) ;生长素的主要生理作用;叶片合成的IAA;生长素极性运输的经典试验;生长素的极性运输(polar transport);;0;蓖麻子叶出土幼苗;ABA/GA比例控制种子休眠; GA 打破休眠, 促进萌发;胚;赤霉素(GA)诱导水解酶的生成;去胚种子 (糊粉层) ? 无 a-淀粉酶
去胚种子 (糊粉层) + GA3 ?产生 a-淀粉酶
胚是产生赤霉素的场所
去糊粉层种子 ? 无 a-淀粉酶
糊粉层细胞是 GA 作用的靶细胞,
是α-淀粉酶的合成场所
;细胞分裂;细 胞 伸 长;生长素促进燕麦胚芽鞘切段伸长;生长素作用的酸生长理论Rayle and Cleland,1970;生长素作用的酸生长理论;生长素作用的酸生长理论;多糖水解酶;生长素作用的酸生长理论;细胞壁松弛的同时,新的细胞壁物质整合到细胞壁中,从而
在细胞生长时,使细胞壁保持原有的厚度。;生长素一方面促进核酸、蛋白质和多糖的合成,为原生质体和细胞壁的生长提供物质基础,
另一方面增加细胞壁的可塑性,在膨压的驱使下,微纤丝的间距被撑开,使细胞得以生长。;生长素引起细胞壁可塑性增加和促进蛋白质与核酸合成——促进细胞伸长;茎的伸长:Auxin (IAA等),GA
顶端优势 : Auxin (IAA等) ,CTK
维管组织的分化: Auxin (IAA等)
根和芽的分化 : Auxin (IAA等) ,CTK
乙烯对生长的影响 ;茎的伸长;赤霉素刺激茎伸长的作用;(1)GA降低了IAA氧化酶的活性,
(2)GA促进蛋白酶的活性,使蛋白质水解,IAA的合成前体(色氨酸)增多。
(3)GA还促进束缚型IAA释放出游离型IAA。;茎的伸长是由生长素和赤霉素共同作用而促进的。;顶 端 优 势;茎中形成生长素浓度梯度;整个植物的腋芽由于顶端优势而被抑制.;金莲花的扫帚病(witches’ brooms);植物体内存在着自上而下的生长素浓度梯度和自下而上的细胞分裂素浓度梯度,两者协调作用,维持着植物正常的生长和分枝。;独脚金(萌发素)内酯(strigolactone)
控制植物分枝的第三种激素? ;a, Thirty-day-old wild type (WT) and max mutants. Red arrowheads
indicate outgrowth of axillary buds. Scale bar, 10 cm.;生长素促进维管组织分化 ;0.05mg/L IAA + 1% 蔗糖 少量木质部分子
0.05mg/L IAA + 2% 蔗糖 较多木质部分子
0.05mg/L IAA + 2.5%–3.5%蔗糖 木质部和韧皮部
0.05mg/L IAA + 4% 蔗糖 主要是韧皮部 ; 百日草叶肉细胞于NAA和6-BA培养液中分化成管状分子。; 激素对根 和 芽 的 分 化;黄化豌豆幼苗对乙烯的“三重反应”;绿豆;乙烯对生长的影响;营养、温度、光周期、成花激素;植物激素与开花的关系 ;生长素、GA促进单性结实;GA对葡萄果实生长有促进效应;乙烯对果实成熟的调节;常见的跃变型果实和非跃变型果实;乙烯是启动和促进果实成熟的激素;? 乙烯是诱导衰老的主要激素 ;器官的脱落是多种激素相互协调、平衡作用的结果。;生长素和乙烯调节叶片脱落的作用模型;微量乙烯促进鲜花衰老;植物激素间的相互关系;协同作用
细胞分裂素、生长素和赤霉素
促进细胞分裂、伸长、种子萌发等;(1)GA降低了IAA氧化酶的活性,
(2)GA促进蛋白酶的活性,使蛋白
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