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七章植物生长物质(讲义)
§7-1 生长素 一. IAA的发现 二、IAA在植物体内的分布和运输 三. IAA的存在形式与代谢 四. IAA的生理效应 IAA的作用机理 §7-2 赤霉素(gibberellin, GA) 一、GA的发现和种类 三、GA的生理效应 四、GA的作用机理 §7-3 细胞分裂素(cytokinin,CTK) 一、CTK的发现和种类 二、CTK的分布与代谢 三、CTK的生理效应 四、CTK的作用机理 §7-4 脱落酸(abscisic acid,ABA) 一、ABA的发现 二. ABA的分布与代谢 三、ABA的生理效应 四、ABA的作用机理 §7-5 乙烯(ethylene, ETH) 一、ETH的发现 二、ETH的生物合成 三、ETH的生理效应 §7-6 植物激素间的相互关系 §7-7 植物生长调节剂 [Ag(S2O3)2]3-对康乃馨的处理效果 返回 1. 三重反应与偏上性反应 乙烯三重反应: 抑制茎的伸长生长;促进茎或根的横向增粗;促进茎的横向生长(即使茎失去负向重力性)。 偏上生长: 是指器官的上部生长速度快于下部的现象。 概念 GA对胡萝卜开花的影响 对照 10 μg GA/d 处理4周 低温处理6周 1. GA与酶的合成 这证明糊粉层细胞是GA作用的靶细胞。 无胚种子 不能产生α-淀粉酶 外加GA,产生α-淀粉酶 既去胚又去糊粉层,用GA处理,不能产生α-淀粉酶。 证明GA诱导α-淀粉酶的形成 大麦 生物鉴定法 GA对大麦糊粉层产生α-淀粉酶的影响 无胚种子 大麦籽粒纵剖面示意图及水解酶的合成与GA的关系 2. GA调节IAA水平 ①GA降低了IAA氧化酶的活性。 ②GA促进蛋白酶活性,使蛋白质水解,IAA的合成前体(Trp)增多。 ③GA促进IAA束缚型→游离型 GA可使内源IAA的水平增高 ? GA与IAA形成的关系 3. GA调节细胞壁中的钙的水平 (促进茎的延长) Ca2+有降低细胞壁伸展性的作用。 GA能使Ca2+ 壁→胞质,壁中Ca2+水平下降,壁伸展,生长加快。 返回 一、CTK的发现和种类 二、CTK的分布与代谢 三、CTK的生理效应 四、CTK的作用机理 Skoog和崔澄(1948)等发现生长素存在时腺嘌呤具有促进细胞分裂的活性。 1955年米勒(Millu)和Skoog等发现存放了4年的DNA也能诱导细胞分裂→激动素(KT)。 1956年,米勒等从高压灭菌处理的DNA分解产物中纯化, →6—呋喃氨基嘌呤。 1963年,未成熟的玉米籽粒→细胞分裂促进物质,→玉米素(zeatin,Z,ZT),是最早发现的植物天然细胞分裂素 都是腺嘌呤的衍生物 天然CTK: 玉米素,玉米素核苷、二氢玉米素、异戊烯基腺嘌呤(iP), 异戊烯基腺苷(iPA)等。 人工合成的CTK: 激动素(KT)、6-苄基腺嘌呤(6-BA), 应用最广。 种类和结构特点 腺嘌呤 激动素, KT DNA高压灭菌时产生 人工合成 玉米素,ZT 首次从植物体分离出的天然CTK 6-苄基腺嘌呤,6-BA 人工合成 返回 茎尖、根尖、未成熟的种子等 1~1000 ng·g-1 DW 合成部位: 根尖,怎样证明? 生物合成 由tRNA水解产生 从头合成,前体: 1. 促进细胞分裂和扩大 IAA只促进核的分裂而与细胞质的分裂无关 。 CTK——促进细胞质分裂。 GA缩短细胞周期中的G1期(DNA合成准备期)和S期(DNA合成期)的时间,∴加速细胞的分裂 横向增粗 CTK对萝卜子叶膨大的作用 叶面涂施CTK (100mg·L-1) 对照 2. 促进芽的分化 组织培养 CTK / IAA 高——形成芽 CTK / IAA 低——形成根 CTK / IAA 中——保持生长而不分化 愈伤组织 CTK促进侧芽发育,消除顶端优势 (KT: 0.01-1mg/L NAA: 0.1-2mg/L) IBA, 0.5 μg ml-1 IBA, 0.5 μg ml-1 ZT, 2.0 μg ml-1 拟南芥(Arabidopsis) 3.延缓叶片衰老 4. 其他生理作用 促进气孔开放;打破种子休眠;刺激块茎形成;促进果树花芽分化 清除活性氧 阻止水解酶的产生,保护核酸、蛋白质、叶绿素不被破坏 阻止营养物质外流 ? CTK CTK对转录和翻译的控制 促进RNA, 蛋白质合成 保护tRNA不被水解 酵母丝氨酸 tRNA的结构 返回 一、ABA的发现 二. ABA的分布与代谢 三、ABA的生理效应 四、ABA的作用机理 1
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