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文档简介
1、第三章植物的激素调节第一节植物生长素的发现一、生长素的发现过程1、达尔文的试验: (19 世纪末)( 1)实验过程:单侧光照射,胚芽鞘弯向光源 生长向光性;切去胚芽鞘尖端,胚芽鞘不生长 ;不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘尖端,胚芽鞘直立生长 ;不透光的锡箔小帽套在胚芽鞘下端,胚芽鞘弯向光源 生长( 2)结论:单侧光照射使胚芽鞘的尖端产生某种刺激,当这种刺激传递到下部的伸长区时,会造成背光面比向光面生长快,因而出现向光性弯曲4、温特的试验: ( 1928 年)试验过程: 接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘向对侧 弯曲生长;未接触胚芽鞘尖端的琼脂块放在切去尖端的胚芽鞘一侧,胚芽鞘不生
2、长实验结论: 温特的实验进一步证明造成胚芽鞘弯曲的刺激确实是一种化学物质,并把这种物质命名为生长素。5、 1934 年,科学家首先从人的尿液中分离出具有生长效应的化学物质吲哚乙酸(IAA)1942 年,科学家从高等植物中分离出生长素,并确定是吲哚乙酸 ( IAA )进一步研究发现,植物体内具有生长素效应的物质出IAA 外,还有苯乙酸( PAA)、吲哚丁酸( IBA )等。6、小结:( 1)生长素的合成部位是胚芽鞘的尖端 ;感光部位是胚芽鞘的尖端;生长素的作用部位是胚芽鞘的尖端以下 部位( 2)向光性的原因 :由于生长素分布不均匀造成的,单侧光照射后,胚芽鞘背光一侧的生长素含量多于向光一侧,因而
3、引起两侧生长不均匀,背光一侧的细胞 伸长快于向光一侧, 从而造成向光弯曲。( 3)判断胚芽鞘生长情况的方法一看有无生长素,没有不长; 二看能否向下运输,不能不长二、生长素的产生、运输和分布1 、生长素的产生部位:幼嫩的芽、叶、发育的种子(色氨酸生长素)2、生长素的运输方向:横向运输(只发生在胚芽鞘尖端):向光侧背光侧极性运输:形态学上端形态学下端(运输方式为 主动运输 )非极性运输:自由扩散,在成熟组织中,生长素可以通过韧皮部进行非极性运输3、生长素的分布:各器官均有,集中在生长旺盛 部位,如芽、根顶端的分生组织、发育中的种子和果实。第二节生长素的生理作用一、生长素的生理作用1、两重性: 既能
4、促进生长,也能抑制生长;既能促进发芽也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果。 (生长素对植物生长的促进和抑制作用与生长素的浓度、植物器官的种类、细胞的年龄有关 ) 2、一般,低浓度促进植物生长,高浓度抑制植物生长,甚至杀死植物(浓度的高低以各器官的最适生长素浓度为标准) 。幼嫩的细胞对生长素敏感,老细胞则比较迟钝。实例:顶端优势(两重性)( 1)顶芽产生的生长素向下运输在侧芽附近积累,侧芽对生长素浓度比较敏感,因此受到抑制,顶芽不断生长,侧芽被抑制的现象(松树)( 2)解除顶端优势:就是去除顶芽(棉花摘心)( 3)应用:棉花摘心促进多开花,多结果,园林绿篱的修剪。3、同一植株不同器官对生
5、长素浓度的反应不同,最适浓度:茎芽根,敏感性由高到低为:根、芽、茎实例:根的向地性(两重性)、茎的背地性横向生长的植物受重力影响而根有向地性,茎有背地性,许多禾本科植物倒扶后可以自己站起来,原因 :由于重力的作用,生长素都积累在近地面,D 点和 B 点和生长素都高于C 点和 A 点,又由于根对生长素敏感,所以,D 点浓度高抑制生长,长的慢,而 C 点浓度低促进生长,长的快。根向下弯曲 (两重性 )。而茎不敏感,所以B 点促进生长的快,而A 点促进生长的慢。所以向上弯曲。注:根的向地性与顶端优势中的生长素的作用原理相同,都是体现两重性。茎的背地性与向光性中的生长素的作用原理相同。二、生长素类似物
6、在农业生产中的应用1、生长素类似物:人工合成的化学物质,如 -萘乙酸( NAA )、 2,4-D 等,具有与IAA 相似的生理效应,这些化学物质称为生长素类似物。2、在农业生产中的应用( 1)促进扦插枝条生根( 2)防止落花落果( 3)促进果实发育、 获得无子果实(在未授粉的雌蕊柱头上喷洒生长素类似物,促进子房发育为果实,形成无子番茄);果实的发育过程:( 4)除草剂: 2,4-D (高浓度抑制杂草的生长)三、探索生长素类似物促进插条生根的最适浓度(注意事项)1、选择生长旺盛的一年生枝条2、选取枝条中部,长5 7cm,直径 1 1.5cm3、枝条形态学上端为平面,形态学下端削成斜面4、每一枝条
7、留3 4 个芽5、生长素类似物处理插条的方法( 1)浸泡法:把插条的基部浸泡在配制好的溶液中,深3cm,处理几小时至一天( 2)沾蘸法:把插条基部在浓度较高的药液中蘸一下(约5s),深约 1.5cm 即可第三节其他植物激素一、其他植物激素的种类和作用1、其他植物激素植物激素: 由植物体内产生 、能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。名称合成部位主要作用促进细胞 伸长 引起植株 增高(恶苗病,芦苇伸长) ,促主要是未成熟的种子、幼根赤霉素( GA)进种子萌发和 果实生长,解除休眠 (土豆提前播种) ,和幼芽主要是根尖,正在发育的果细胞分裂素 (CK)实和萌发的种子促
8、进麦芽糖化(酿造啤酒) ,促进性别分化(瓜类植物雌雄花分化)促进细胞 分裂 (蔬菜保鲜),组织分化,诱导芽分化,促进种子发芽,延缓衰老抑制细胞分裂, 促进叶和果实的衰老和脱落 抑制生长,根冠、萎蔫的叶片等,将要脱落酸( ABA)脱落的器官和组织中含量多促进果实成熟,抑制种子发芽、抑制植株生长,提高抗逆性(气孔关闭)植物体的各个部位,成熟的乙烯促进 果实成熟,刺激叶子脱落,抑制茎的伸长果实中更多2、联系:植物细胞的分化、器官的发生、发育、成熟和衰老,整个植株的生长等,是多种激素相互协调 、共同调节 的结果。例如:低浓度的生长素促进细胞的伸长,但生长素浓度增高的哦一定值时,就会促进切段中乙烯的合成,而乙烯含量的增高,反过来又抑制了生长素促进切段细胞伸长的作用。二、植物生长调节剂的应用1、植物生长调节剂:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为植物生长调节剂。(2.4 , NAA,乙烯利)2、优点:具有容易合成,原料广泛,效果稳定等优点3、应用:( 1)用乙烯利促进香蕉、番茄、凤梨、苹果、葡萄等的果实成熟( 2)赤霉素促进芦苇伸长( 3)赤霉素处理大麦,可以使大麦
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