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文档简介

第三章节生长素的生理作用其他植物激素第一页,共五十三页,编辑于2023年,星期一1880年英国.达尔文1910年丹麦.詹森1928年荷兰.温特世界充满未知,探索的脚步永远不会停歇!1934年荷兰.郭葛1914年匈牙利.拜尔第二页,共五十三页,编辑于2023年,星期一生长素研究史1880年,英国.达尔文实验1928年,荷兰.温特实验1934年,荷兰.郭葛等分离出吲哚乙酸1910年,丹麦.詹森实验1914年,匈牙利.拜尔实验第三页,共五十三页,编辑于2023年,星期一幼嫩的芽、叶和发育中的种子生长旺盛的部位,如胚芽鞘、芽和根的分生组织、形成层、发育中的种子和果实等处概念主动运输极性运输非极性运输吲哚乙酸第四页,共五十三页,编辑于2023年,星期一第2节生长素的生理作用

第五页,共五十三页,编辑于2023年,星期一(4)防止落花落果

(3)促进果实发育(1)促进生长(2)促进扦插的枝条生根一、生长素的作用第六页,共五十三页,编辑于2023年,星期一二、生长素的作用特点---两重性既能促进生长;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

1、生长素的作用两重性的表现2、生长素发挥的生理作用会因浓度、器官与细胞的成熟情况不同而有差异。

浓度:器官的敏感性:细胞的成熟情况:生长素类似物也具备同样生理作用特点低浓度促进生长,高浓度抑制生长,甚至杀死植物根>芽>茎幼嫩细胞敏感,衰老细胞迟钝第七页,共五十三页,编辑于2023年,星期一10-1010-810-610-410-2生长素类似物浓度(mol/l)平均长度(mm)102030促进抑制编号浓度mol/L根的平均长度

mm1清水10210-1030310-814410-63510-41610-20低浓度促进生长高浓度抑制生长O两重性清水第八页,共五十三页,编辑于2023年,星期一1.曲线AB段表示随生长素浓度升高,对根生长的___作用加强2.B点表示的生长素浓度表示____________________3.BC段表示随生长素浓度升高__________________________4.C点表示的生长素浓度对根生长的效应是__________5.CD段表示_____________________________________

促进促进根生长的最适浓度不促进也不抑制问题探讨:ABCD不同浓度的生长素对植物同一器官的影响不同低浓度促进生长,高浓度抑制生长--------两重性对根生长的促进作用减弱010-1010-810-610-410-2mol·L-1促进生长抑制生长根

随生长素浓度升高,对根生长的抑制作用增强第九页,共五十三页,编辑于2023年,星期一6.D点所对应的生长素浓度对根的生长效应是_______

芽的生长效应是_______

茎的生长效应是_______抑制生长问题探讨:ABCD------------------------------------------------------不促进不抑制促进生长

同一浓度的生长素对植物不同器官的影响不同010-1010-810-610-410-2mol·L-1促进生长抑制生长根芽茎根、芽、茎对生长素浓度的敏感性有差异,敏感性大小依次是根>芽>茎第十页,共五十三页,编辑于2023年,星期一实例分析(一)植物的顶芽优先生长,而侧芽生长受抑制的现象-----顶端优势原因:顶芽产生的生长素向下运输,大量积累在侧芽,从而抑制侧芽的生长。第十一页,共五十三页,编辑于2023年,星期一应用:实例分析(二)-----顶端优势果树的修枝,棉花的摘心----打破顶端优势木材------保留顶端优势第十二页,共五十三页,编辑于2023年,星期一根部:生长素浓度:CD生长速度:CD茎部:生长素浓度:AB生长速度:AB>>>CDAB

>植物根的向地性和茎的背地性实例分析(二):两重性促进作用

第十三页,共五十三页,编辑于2023年,星期一植物生长素类似物生长素为什么不能大规模地应用?生长素(IAA)在植物体内含量很少,提取困难,且易分解,在生产上较少应用。什么是生长素类似物?是人工合成的化学物质,生理作用与生长素类似,但不容易被降解,因此效果稳定,在生产上有广泛的应用。如α-萘乙酸(NAA)、

2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)等。第十四页,共五十三页,编辑于2023年,星期一三、生长素类似物在农业生产中的应用第十五页,共五十三页,编辑于2023年,星期一

植物传粉受精后,胚珠发育成种子的过程中产生生长素,以促进子房发育成果实。1、培育无子果实如何培育无子番茄?生长素及生长素类似物的应用花蕾期去雄,用一定浓度的生长素类似物处理未授粉的雌蕊,并套袋第十六页,共五十三页,编辑于2023年,星期一胚珠种子子房发育生长素果实合成促进发育第十七页,共五十三页,编辑于2023年,星期一如何培育无籽果实?

在没有接受花粉的雌蕊柱头或子房上涂上一定浓度的生长素类似物,使子房正常发育为果实,因为没有受精,果实内没有种子。第十八页,共五十三页,编辑于2023年,星期一培育无籽果实花蕾期去雄喷洒生长素类似物其染色体数目与正常果实一样吗?无籽番茄、无籽辣椒、无籽黄瓜无仔西瓜是怎么来的?第十九页,共五十三页,编辑于2023年,星期一2、防止落花落果

农业生产上常用一定浓度的生长素类似物溶液喷洒棉株,可以达到保蕾保铃的效果生长素类似物的应用第二十页,共五十三页,编辑于2023年,星期一3、杂草的除草剂

如(2,4-D),适用于麦田、稻田,双子叶植物比单子叶植物对生长素更敏感,用高浓度的除草剂能抑制双子叶植物(杂草)的生长。

高浓度的2,4-D能杀死麦田中的荠菜、灰菜等而不伤害小麦。生长素类似物的应用第二十一页,共五十三页,编辑于2023年,星期一扦插植物枝条的时候不要忘记枝条上要带几个芽,并且要把成熟的叶给除去,为什么?芽能产生生长素除去成熟的叶是为了降低蒸腾作用4.促进扦插的枝条生根生长素类似物的应用第二十二页,共五十三页,编辑于2023年,星期一

先用生长素类似物溶液浸泡插枝的下端,可以使扦插的枝条容易生根。4.促进扦插的枝条生根生长素类似物的应用第二十三页,共五十三页,编辑于2023年,星期一案例:扦插(富贵竹)第二十四页,共五十三页,编辑于2023年,星期一探究不同浓度生长素类似物对富贵竹生根的影响

生长素(IAA)由植物自身产生,在植物体内含量很少,提取困难,在生产上较少应用。

生长素类似物是人工合成的化学物质,生理作用与生长素类似,在生产上有广泛的应用。

如α-萘乙酸(NAA)、生根粉、2,4-D等。实验器具:烧杯、量筒、玻璃棒等实验材料:生长素类似物——萘乙酸第二十五页,共五十三页,编辑于2023年,星期一探究不同浓度生长素类似物(萘乙酸)对富贵竹生根的影响

预实验如何确定合适的浓度范围呢?浓度梯度:(10-1010-810-610-410-2)mol/L———确定浓度范围第二十六页,共五十三页,编辑于2023年,星期一探究不同浓度生长素类似物(萘乙酸)对富贵竹生根的影响

清水10-1010-810-610-410-2mol/L处理的时间、处理的方法、植物枝条的长度长势等

生根情况(生根的平均长度和数目)不同浓度的萘乙酸溶液09/30/2011自变量:因变量:无关变量:第二十七页,共五十三页,编辑于2023年,星期一探究不同浓度生长素类似物(萘乙酸)对富贵竹生根的影响

清水10-1010-810-610-410-2mol/L第二十八页,共五十三页,编辑于2023年,星期一课后探究:生长素类似物促进富贵竹生根的最适浓度进一步缩小浓度梯度:

例如:10-1210-1110-1010-910-8清水10-1010-810-610-410-2mol/l第二十九页,共五十三页,编辑于2023年,星期一预实验可以为进一步的实验摸索条件,也可以检验实验设计的科学性和可行性。可避免人力、物力、财力和时间的浪费做到心中有数,有的放矢第三十页,共五十三页,编辑于2023年,星期一(2)实验处理方法NAA溶液处理插条的方法:①

:把插条的基部浸泡在配制好的溶液中,深约3cm,处理几小时至一天。(要求的溶液浓度较低,并且最好是在遮阴和空气湿度较高的地方进行处理)②

: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。浸泡法沾蘸法第三十一页,共五十三页,编辑于2023年,星期一实验步骤:

第一步:

第二步:

第三步:一天后取出枝条分别进行扦插;

第四步:9天内每隔3天对扦插枝条的生根情况进行观察记录。将生长良好且一致的迎春条随机均分为9组(每组含3根枝条)将这些枝条的基部分别浸泡在1-9号NAA溶液中第三十二页,共五十三页,编辑于2023年,星期一浓度生根数时间2.0ppm2.5ppm3.0ppm3.5ppm4.0ppm4.5ppm5.0ppm5.5ppm6.0ppm第3天123平均第6天123平均第9天123平均不同NAA浓度下生根数第三十三页,共五十三页,编辑于2023年,星期一第三节其它植物激素第三十四页,共五十三页,编辑于2023年,星期一“红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发、并无涩味”(宋·苏轼《格物粗谈·果品》)。这种“气”究竟是什么呢?第三十五页,共五十三页,编辑于2023年,星期一

病苗细长,叶色淡绿,比健苗高,病株节间伸长,茎节上逆生不定根,茎杆逐渐变褐,腐烂,其内有白色蜘蛛丝状菌丝。——赤霉素水稻恶苗病一.其他植物激素的作用第三十六页,共五十三页,编辑于2023年,星期一1926年,水稻感染了赤霉菌植物疯长恶苗病将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上不感染赤霉菌,却有恶苗病的症状1935年,科学家从培养基滤液中分离出赤霉素(GA)。赤霉素的发现过程第三十七页,共五十三页,编辑于2023年,星期一未成熟的种子幼根幼芽幼叶合成部位赤霉素第三十八页,共五十三页,编辑于2023年,星期一对照适宜浓度赤霉素处理第三十九页,共五十三页,编辑于2023年,星期一促进细胞伸长促进种子萌发主要作用果实发育第四十页,共五十三页,编辑于2023年,星期一合成部位:

主要是未成熟的种子、幼根和幼芽等。主要作用:促进细胞伸长,从而

引起植株增高;促进

种子萌发和果实成熟。赤毒素第四十一页,共五十三页,编辑于2023年,星期一细胞分裂素合成部位:

主要是根尖。主要作用:

促进细胞分裂。第四十二页,共五十三页,编辑于2023年,星期一细胞分裂素对萝卜子叶膨大的作用叶面涂施细胞分裂素(100mg·L-1)对照第四十三页,共五十三页,编辑于2023年,星期一合成部位:

根冠、萎蔫的叶片等。分布:将要脱落的器官

和组织中含量多。主要作用:抑制细胞分裂,

促进叶和果实的衰老和脱落。脱落酸第四十四页,共五十三页,编辑于2023年,星期一分布:第四十五页,共五十三页,编辑于2023年,星期一秋风“扫”落叶落果累累第四十六页,共五十三页,编辑于2023年,星期一乙烯合成部位:

植物体各个部位。主要作用:

促进果实成熟。第四十七页,共五十三页,编辑于2023年,星期一促进果实着色和成熟乙烯在常温下是气体第四十八页,共五十三页,编辑于2023年,星期一植物激素合成部位主要作用1.生长素2.赤霉素3.细胞分裂素4.脱落酸5.乙烯未成熟的种子、幼根和幼芽

促细胞伸长,植株增高

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