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文档简介

《植物与植物生理》第五单元教学子单元1:植物的生长物质微课件3赤霉素汇报人:韩春梅学习目标了解赤霉素的发现、结构和分类,在植物体内的合成和代谢、分布与运输;掌握赤霉素的主要生理效应及作用机理。主要内容GA的发现GA结构和分类GA的合成和代谢GA的分布与运输GA作用机理GA的生理效应GA的应用重点和难点重点赤霉素的生理效应、作用机理难点赤霉素促进组织分化的生理效应1926年,日本人黑泽英一在研究水稻恶苗病时发现的赤霉素,患恶苗病的植株发生徒长,原因是由病菌分泌的物质引起的,这种病菌称为赤霉菌,赤霉素的名称由此而来。它是指具有赤霉烷骨架,能剌激细胞分裂和伸长的一类化合物的总称,能够调节植株的高度。一、赤霉素的发现1.基本结构:赤霉素是一类双萜酸化合物,基本结构

—赤霉烷二、GA结构和分类2.种类:赤霉素分子中碳原子总数的不同可分为GA19和GA20两类。GA20

类的生理活性都不高。现已发现127种。其中19C种类多于20C,生理活性也高于20C。三、GA的合成和代谢

1.部位:植物合成GA部位是幼芽、幼根、发育的幼果和种子2.前体:甲瓦龙酸3.途径:根据参与酶的种类和在细胞中合成部位,大体上分为3个阶段(1)在质体中从异戊烯磷酸到贝壳杉烯(2)在内质网的膜上进行从贝壳杉烯到GA12醛(3)在细胞质由GA12转化成其他GA四、赤霉素的分布与运输1.分布:

在高等植物中几乎所有的器官和组织中均含有赤霉素。在生长旺盛和生殖器官的区域含量高,活性也高。休眠器官赤霉素含量极少,活性也低。植物所含赤霉素的种类随植物种类、器官而异。2.运输:赤霉素在植物体内的运输没有极性,可双向运输。根尖合成的赤霉素通过木质部向上运输,而叶原基产生的赤霉素则通过韧皮部向下运输,其运输速度与光合产物的运输速度相同,为50~100cm/h。五、GA作用机理

GA的作用机理是在转录水平上诱导酶的合成以及调节生长素水平而对生长起促进作用的。

(一)赤霉素与酶的合成

赤霉素能诱导大麦萌发种子糊粉层合成淀粉酶萌发的大麦种子

完整种子(有GA)胚乳淀粉水解去掉胚的种子(无GA)胚乳淀粉水解缓慢去掉胚的种子+GA,胚乳淀粉水解(二)GA调节IAA水平有三种看法:1.GA促进IAA的生物合成;2.GA能抑制IAA氧化酶与过氧化物酶活性;3.GA能使束缚型IAA转变为游离型IAA。促进茎的伸长生长:①促进整株植物生长:尤其对矮生突变品种;②促进节间的伸长;③不存在超最适浓度的抑制作用GA对矮生玉米的效应对照施用GA3后第7dGA3对矮生豌豆的效应六、赤霉素的生理效应GA3处理后三天矮生稻叶鞘伸长的比较对照每株苗施100pgGA3每株苗施1ngGA33.促进抽薹开花:GA能代替低温和长日照诱导某些长日植物开花10μgGA/d处理1周低温处理6周对照GA对胡萝卜开花的影响2.打破休眠:促进包括营养繁殖器官(块茎、块根、鳞茎等)和种子的发芽。促进马铃薯休眠芽萌发(0.5~1mg/L)

4.促进雄花分化:对于雌雄异花同株的植物,用赤霉素处理后,雄花比例增加;对于雌雄异株的雌株,如用赤霉素处理,能诱导开雄花。可用于遗传育种。5.诱导单性结实:葡萄花前10d,400mg/LGA,无核率98%。赤霉素诱导无籽葡萄的生长未经赤霉素处理的经过赤霉素处理的

6.促进某些植物座果:10~20mg/L可提高苹果、梨的坐果率。7.促进组织分化IAA/GA高木质部低韧皮部中木质部+韧皮部对照施用GA3后第7d七、赤霉素的应用

啤酒生产工业上的糖化马铃薯休眠芽的萌发,可以用0.5~1.0

ppmGA3浸薯块破除休眠,催芽供栽培所用控制性别表现:GA

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