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第五章植物生命活动的调节其他植物激素

1.生长素的合成部位:芽、幼嫩的叶和发育中的种子生长素的合成部位和主要作用2.生长素的主要作用:①细胞水平上:促进细胞伸长生长、诱导细胞分化等作用;②器官水平上:影响器官的生长、发育,如促进侧根和不定根的发生,影响花、叶和果实发育等。

在我国宋元时期某著作中写道:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜两三枚放入,得气即发,并无色味。”这种“气”究竟是什么呢?人们一直不明白。直到20世纪60年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是成熟果实释放出的乙烯促进了其他果实的成熟。“木瓜”催熟柿子讨论:1.乙烯在植物体内能发挥什么作用?促进果实成熟。2.在发挥作用时,乙烯的作用方式和生长素的有什么相似之处?都能从产生部位运输或扩散至作用部位;微量且高效。

植物激素由植物体内产生,能从产生部位运送作用部位,对植物生长发育有显著影响的微量有机物。植物激素生长素细胞分裂素赤霉素脱落酸乙烯油菜素内酯除了乙烯和生长素以外,植物体内还存赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和油菜素内酯等植物激素。

1赤霉素的发现历程一其他植物激素的种类和作用1926年科学家发现水稻感染赤霉菌后出现疯长现象,植株高大但结实率低,称为恶苗病。正常恶苗病可能的原因:①赤霉菌本身引起的。②赤霉菌产生某种化学物质引起的。没有感染赤霉菌,却有恶苗病的症状。如何验证呢?将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上。结论:导致水稻患恶苗病的不是赤霉菌菌体,而是赤霉菌产生的某种化学物质。

1赤霉素的发现历程一其他植物激素的种类和作用1935年,科学家从培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质,称之为赤霉素(简称GA)。20世纪50年代,科学家从赤霉菌培养液中分离和鉴定了可导致水稻患恶苗病的三种不同的赤霉素,分别命名为GA1、GA2、GA3。能否确定GA是植物激素呢?不能确定赤霉素是植物激素。因为科学家们只是从赤霉菌的培养液中得到了这种化学物质,还没有证实植物自身能合成这种物质。

1赤霉素的发现历程一其他植物激素的种类和作用20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。1958年,人们从红花菜豆未成熟的种子中提纯了赤霉素GA1。科学家进一步研究发现赤霉素在植物体中普遍存在,并包括很多种。

2赤霉素的合成和作用一其他植物激素的种类和作用赤霉素合成部位:主要作用:幼芽、幼根和未成熟的种子。促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发、开花和果实发育;解除种子、块茎休眠,促进种子萌发。AB喷施赤霉素植株(B)和对照组(A)

探究赤霉素促进种子萌发的机理种子中的赤霉素主要来自胚,它可促进种子等休眠体的萌发。小麦种子的胚乳中储存大量淀粉,水解后可为胚的萌发提供充足的能源物质。

某兴趣小组为了探究赤霉素促进种子萌发的原理,用去胚小麦种子做了下面的实验。用清水浸泡48h,切半放入加淀粉的琼脂平板。用赤霉素溶液浸泡48h,切半放入加淀粉的琼脂平板。放入种子6h后,用I2-KI溶液冲洗平板。赤霉素可以诱导种子产生淀粉酶,淀粉酶促进淀粉分解,为胚的萌发提供充足的能源物质,从而促进了种子的萌发。

赤霉素的应用赤霉素浸泡水稻种子,提高发芽率。赤霉素处理马铃薯块茎,则能解除它的休眠,提早用来播种。清水处理赤霉素溶液处理农业上利用赤霉素促进果实发育,提高果实产量。对照组赤霉素处理

3细胞分裂素一其他植物激素的种类和作用细胞分裂素合成部位:主要作用:主要是根尖。①促进细胞分裂;②促进芽的分化;③侧枝发育(解除顶端优势);④叶绿素合成(延缓叶片衰老)。合成部位成熟区伸长区分生区根冠

在植物组织培养过程中,培养基中细胞分裂素的比例大会先诱导离体组织分化形成芽。离体的植物细胞,在只有生长素的条件下,会形成大量多核细胞。如果同时存在细胞分裂素,就能促进细胞迅速分裂。细胞分裂素生长素促进细胞核分裂,细胞分裂素促进细胞质分裂;在促进细胞分裂方面,二者表现为协同作用。细胞分裂素促进芽的分化;对照组

4脱落酸一其他植物激素的种类和作用脱落酸ABA合成部位:

主要分布:

主要作用:根冠、萎蔫的叶片等。抑制细胞分裂;促进气孔关闭;③促进叶和果实的衰老和脱落;④维持种子休眠。将要脱落的器官和组织含量多。气孔关闭对ABA的响应:气孔在光照下开放,与环境进行气体交换(左)。ABA处理在光照下关闭气孔(右图)。这减少了在干旱胁迫条件下白天的水分流失。

ABA促进气孔关闭的机理:ABA能增加保卫细胞胞质中的Ca2+浓度,升高细胞pH值,高Ca2+水平和高pH值可刺激外向型Cl-和K+通道的活性,并且抑制内向K+通道的活性,使保卫细胞内K+和Cl-

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