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文档简介
1.生长素的合成部位:芽、幼嫩的叶和发育中的种子复习回顾——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。第5章植物生命活动的调节第2节其他植物激素唤醒沉睡的种子,调控幼苗的生长。引来繁花缀满枝,瓜熟蒂落也有时。靠的是雨露阳光,离不开信息分子。本节聚焦:除生长素外,植物体内还有哪些植物激素?各种植物激素是怎样相互作用的?问1:乙烯在植物体内能发挥什么作用?问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?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,并无涩味”。这种“气”究竟是什么呢?人们一直不明白。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。
问题探讨促进果实成熟都能从产生部位运输或扩散至作用部位,微量的物质就可以产生显著的影响。乙烯也是一种植物激素。除生长素和乙烯外,植物体内还存在赤霉素、细胞分裂素、脱落酸等植物激素。正常恶苗病一、赤霉素的发现过程【自学与释疑1】阅读教材P96相关文字,思考并回答以下问题:1.赤霉菌是原核生物还是真核生物?赤霉菌产生的赤霉素属于植物激素吗?2.引起水稻恶苗病的原因可能是什么?如何验证?3.从资料中总结出赤霉素的作用是什么?一、赤霉素的发现过程资料1:1926年,科学家观察到,当水稻感染了赤霉菌后,会出现植株疯长的现象,病株往往比正常植株高50%以上,并且结实率大大降低,因而称为“恶苗病”。(1)假如你是一位科学家,看到这种现象,你会作出怎样的假设?_______(2)为了验证该假设,你会如何设计实验?实验组:对照组:预测结果,并得出结论:正常恶苗病一、赤霉素的发现过程假说:①赤霉菌本身引起的。②赤霉菌产生某种化学物质引起的。实验组:科学家将赤霉菌培养基的滤液喷施到健康水稻幼苗上,发现水稻没有感染赤霉菌,却有恶苗病的症状。对照组:用等量的未培养过赤霉菌的同种培养基的滤液喷施到健康的生理状况基本相同的水稻幼苗上,水稻健康生长。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。水稻恶苗病植株(左)与正常植株(右)一、赤霉素的发现过程资料2:1935年,科学家从赤霉菌培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质,命名为赤霉素(简称GA)。思考:赤霉菌产生的赤霉素属于植物激素吗?资料3:20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。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。20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。后来,还发现了植物体内还有其他植物激素。二、其他植物激素的种类和作用激素名称主要合成部位生理作用生长素赤霉素细胞分裂素脱落酸乙烯油菜素内酯自主阅读课本P97页相关内容,完成下表。(学习P97教材梳理)(2)合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种子1.赤霉素(GA)①促进细胞伸长,从而引起植株增高;②促进细胞分裂与分化;③促进种子萌发、开花和果实发育。(3)主要作用:1.赤霉素(GA)2.细胞分裂素(CTK)③促进叶绿素的合成。(1)合成部位:主要是根尖(2)主要作用:①促进细胞分裂;②促进芽的分化,侧枝发育;延缓叶片衰老(1)合成部位:根冠、萎蔫的叶片等3.脱落酸(ABA)成熟区伸长区根冠分生区①抑制细胞分裂(2)主要作用:②促进气孔关闭③促进叶和果实的衰老和脱落④维持种子休眠气孔在光照下开放,与环境进行气体交换(A);ABA处理在光照下关闭气孔(B)。这减少了在干旱胁迫条件下白天的水分流失。(1)合成部位:植物体各个部位①促进果实成熟(2)主要作用:4.乙烯(ETH)②促进开花③促进叶、花、果实脱落植物体内还有一些天然物质也起到调节生长发育的作用,其中油菜素内酯已经被正式认定为第六类植物激素。(1)主要作用①促进茎、叶细胞的扩展和分裂;②促进花粉管生长、种子萌发等。5.油菜素内酯——第六类植物激素合作探究1、刚收获的马铃薯块茎有一定的休眠期,不能直接种植,可选用哪种植物激素进行处理以解除休眠呢?2、要使越冬的蔬菜保持绿色,你会选择哪种植物激素进行处理,理由是什么?3、研究表明:脱落酸在高温下易降解,据此,请解释“小麦、玉米即将成熟时,若遇干热后再遇大雨的天气,种子将易在穗上发芽”?4、红柿摘下未熟,每篮用木瓜两三枚放入,得气即发,并无涩味。5、你认为“果实发育”和“果实成熟”有什么区别吗?判断:经历干热天气,小麦种子会出现“穗上发芽”现象。(
)赤霉素细胞分裂素X乙烯【概念辨析】果实的发育和成熟过程有什么不同?1.生长素或赤霉素对果实的作用主要是促进果实的发育,即主要是使子房膨大形成果实及果实体积的增大。2.乙烯对果实的作用主要是促进果实的成熟,主要是使果实的含糖量、口味等果实品质发生变化。发育:子房→果实,长大;成熟:涩果→熟果,含糖量、口味等变化促进果实发育≠促进果实的成熟植物激素合成部位主要作用生长素赤霉素细胞分裂素脱落酸乙烯小结幼芽、幼根、未成熟的种子芽、幼嫩的叶、发育中的种子植物各个部位根冠、萎蔫的叶片根尖①促进果实成熟;②促进开花;③促进叶、花、果实脱落;①抑制细胞分裂;②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。①促进细胞分裂;②促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成。①促进细胞伸长生长,诱导细胞分化;②影响器官的生长、发育。①促进细胞伸长,从而引起植株增高;②促进细胞分裂与分化;③促进种子萌发、开花和果实发育。各种植物激素的合成部位及生理作用细胞分裂素生长素赤霉素脱落酸乙烯幼嫩的芽、叶和发育中的种子未成熟的种子主要是根尖根冠、萎焉的叶片等植物各个部位低浓度促进生长,高浓度抑制生长促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进种子萌发和果实成熟促进细胞分裂抑制细胞的分裂,促进叶和果实的衰老、脱落促进果实成熟激素种类合成部位作用实战训练
1.植物激素在植物体内的含量虽然微少,但是在调节植物生长发育上的作用却非常重要(微量和高效)。【相关信息】在菜豆未成熟的种子中,赤霉素含量较高,但也不到种子质量的亿分之一。1kg向日葵新鲜叶片中,只含有几微克细胞分裂素。2.一般来说,植物激素对植物生长发育的调控,是通过调控细胞分裂、细胞伸长、细胞分化和细胞死亡等方式实现的。你知道对应的激素吗?乙烯脱落酸脱落酸细胞分裂素细胞分裂素赤霉素赤霉素油菜素内酯乙烯细胞分裂素脱落酸脱落酸21轻松一刻乙烯赤霉素油菜素内酯促进细胞分裂与分化促进细胞分裂促进芽的分化、侧枝发育请同学们说出下列生理作用对应的激素?维持种子休眠抑制细胞分裂促进开花促进茎、叶细胞的扩展和分裂促进种子萌发、开花和果实发育促进气孔关闭促进细胞伸长促进果实成熟促进叶和果实的衰老和脱落促进花粉管生长、种子的萌发促进叶、花、果实脱落促进叶绿体合成
你都答对了吗①促进细胞伸长的激素有:
。②促进细胞分裂的激素:
。③抑制细胞分裂的激素:
。④诱导细胞分化的激素:
。⑤促进种子萌发,打破种子休眠的激素:
。⑥抑制种子萌发,维持种子休眠的激素:
。⑦促进开花的激素:
。⑧促进果实发育的激素:
。⑨促进果实成熟的激素:
。⑩促进叶、花、果实脱落的激素:
。⑪促进气孔关闭的激素:
。赤霉素、生长素细胞分裂素、生长素、赤霉素脱落酸细胞分裂素、生长素、赤霉素赤霉素脱落酸赤霉素、乙烯生长素、赤霉素乙烯乙烯、脱落酸脱落酸总结植物激素的种类和作用(1)生长素和乙烯均能促进果实成熟(
)(2)油菜素内酯这种植物激素能促进茎、叶细胞的扩展和分裂等(
)(3)脱落酸能抑制细胞分裂,促进气孔关闭(
)(4)赤霉菌能产生促进植株增高的植物激素——赤霉素(
)×√√×判断正误1.夏季收获的马铃薯处于休眠状态,为了一年两季栽培马铃薯,故应解除休眠。导致马铃薯休眠和解除其休眠的植物激素分别是A.脱落酸和赤霉素 B.脱落酸和细胞分裂素C.生长素和细胞分裂素 D.乙烯和赤霉素√典题应用2.下列有关植物激素的生理作用的叙述,不正确的是A.赤霉素能促进细胞的分裂和分化B.细胞分裂素能促进芽的分化、叶绿素的合成C.脱落酸能抑制叶和果实的衰老和脱落D.乙烯能促进开花,促进叶、花、果实脱落√三、植物激素间的相互作用【自学与释疑3】阅读教材P98-99相关文字,思考:1.在植物各器官中同时存在着多种植物激素,这些激素是独立起作用的吗?2.赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?3.脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有何不同?4.赤霉素和乙烯的作用可能存在什么关系?5.植物激素在调控植物生长发育的过程中表现出什么特点?合作探究:不同植物激素作用的相关性根据教材P97图5-9提供的信息分析讨论以下问题:讨论1:赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?相同点:赤霉素和生长素都能起促进细胞伸长、诱导细胞分化,影响花、果实发育等作用。不同点:赤霉素有促进种子萌发的作用,而生长素没有。讨论2:脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同?与另外几种植物激素生理作用不同的是,脱落酸往往表现出“抑制”作用。脱落酸生长素赤霉素细胞分裂素叶、花、果实衰老和脱落
细胞分裂
种子萌发
促进抑制抑制抑制促进抑制促进促进抑制促进促进合作探究:不同植物激素作用的相关性讨论3:赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系?赤霉素和乙烯有可能存在“对抗”关系。激素种类主要作用赤霉素促进细胞伸长,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。乙烯促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。合作探究:不同植物激素作用的相关性三、植物激素间的相互作用结论1.在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的含量会发生变化。花瓣脱落果实形成果实膨大果实逐渐成熟果实完全成熟12342022242628303234乙烯相对含量开花后天数/d草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化填一填:(1)在果实的细胞分裂过程中,起主要作用的激素有
。(2)在细胞伸长过程中占主导地位的激素有
。(3)在果实成熟过程中明显,含量明显升高的激素有
。细胞分裂素、生长素、赤霉素生长素、赤霉素乙烯、脱落酸三、植物激素间的相互作用结论2.各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。三、植物激素间的相互作用在细胞分裂起作用的激素协同作用生长素促进促进核分裂质分裂细胞分裂促进细胞分裂素脱落酸赤霉素相抗衡脱落酸抑制促进种子萌发赤霉素结论2.各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。三、植物激素间的相互作用生长素浓度低促进乙烯增多抑制细胞伸长生长生长素浓度高促进抑制高浓度生长素抑制生长很有可能是通过乙烯起作用的当生长素浓度升高到一定值时,就会促进乙烯的合成,乙烯含量的升高,反过来会抑制生长素的作用。结论3.不同激素在代谢上还存在着相互作用。三、植物激素间的相互作用脱落酸雌花较高雄花赤霉素较低(2)植物组织培养生长素细胞分裂素较高→有利于分化形成根较低→有利于分化形成芽较高较低适中(1)黄瓜茎端结论4.决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量而是不同激素的相对含量。三、植物激素间的相互作用结论5.
在植物生长发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化开花后天数/d花瓣脱落果实发育果实衰老、脱落果实成熟请根据相关激素的功能将该过程划分为四个阶段。若有乙烯,峰值应在?果实的细胞分裂过程中哪些激素在起作用?在细胞伸长过程中占主导作用的激素有哪些?在果实成熟过程中明显升高的激素有哪些?细胞分裂素、生长素、赤霉素等。生长素和赤霉素。乙烯和脱落酸。合作探究猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化开花后天数/d花瓣脱落果实发育果实衰老、脱落果实成熟细胞分裂细胞伸长由上述各种激素变化能得出什么结论?激素的含量不是恒定不变的;多种激素相互作用形成调节网络,共同调控植物的生长发育;在植物生长发育过程中,不同种激素的调节往往会表现出一定的顺序性。猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化开花后天数/d花瓣脱落果实发育果实衰老、脱落果实成熟细胞分裂细胞伸长不同阶段各种激素相对浓度不同,根本原因?基因的选择性表达据图推测细胞分裂素和脱落酸的生理作用存在什么关系?如何做出判断?提示
开花后16
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