第四节_细胞分裂素
细胞分裂素具体介绍
三、细胞分裂素的发现和种类一、细胞分裂素的发现和种类生长素和赤霉素的主要作用都是促进细胞的伸长,虽然它们也能促进细胞分裂,但是次要的,而细胞分裂素类则是以促进细胞分裂为主的一类植物激素。
(一)细胞分裂素的发现斯库格和崔氵山王攵(1948)等在寻找促进组织培养中细胞分裂的物质时,发现生长素存在时腺嘌呤具有促进细胞分裂的活性。
1954年,雅布隆斯基和斯库格发现烟草髓组织在只含有生长素的培养基中细胞不分裂而只长大,如将髓组织与维管束接触,则细胞分裂。
后来他们发现维管组织、椰子乳汁或麦芽提取液中都含有诱导细胞分裂的物质。
1955年米勒和斯库格等偶然将存放了4年的鲱鱼精细胞DNA加入到烟草髓组织的培养基中,发现也能诱导细胞的分裂,且其效果优于腺嘌呤,但用新提取的DNA却无促进细胞分裂的活性,如将其在pH<4的条件下进行高压灭菌处理,则又可表现出促进细胞分裂的活性。
他们分离出了这种活性物质,并命名为激动素(kinetin,KT)。
1956年,米勒等从高压灭菌处理的鲱鱼精细胞DNA分解产物中纯化出了激动素结晶,并鉴定出其化学结构(图7-15)为6-呋喃氨基嘌呤(N6-furfurylaminopurine),分子式为C10H9N50,分子量为,接着又人工合成了这种物质。
激动素并非DNA的组成部分,它是DNA在高压灭菌处理过程中发生降解后的重排分子。
激动素只存在于动物体内,在植物体内迄今为止还未发现。
尽管植物体内不存在激动素,但实验发现植物体内广泛分布着能促进细胞分裂的物质。
1963年,莱撒姆从未成熟的玉米籽粒中分离出了一种类似于激动素的细胞分裂促进物质,命名为玉米素(zeatin,Z,ZT),1964年确定其化学结构为6-(4-羟基-3-甲基 -反式-2-丁烯基氨基)嘌呤〔6-(4-hydroxyl-3-methy-trans-2-butenylamino)purine〕,分子式为C10H13N50,分子量为(图7-15)。
植物细胞分裂素类
Plants overexpressing CKX have
enhanced root and reduced shoot growth
但如果这种降低超过 了极限,便会产生抑 制。
3、促进侧芽和不定芽生长分化
在进行组织培养时,愈伤组织产生根或产生芽,取决于 IAA和激动素浓度的比值。
IAA/CTK 高,促进根的分化; IAA/CTK 低,促进芽的分化. IAA/CTK 中间水平,愈伤组 织只生长,不分化. 在果树上,促进雌花的分化.
而且生长素和赤霉素都不会促进双子叶 植物的子叶扩大生长,所以细胞分裂素 对子叶扩大生长促进的作用机制可能是 独特的。
用带有产生CTK类物质 的菌针,对番茄茎刺伤 后一个月产生的冠瘿瘤
2、调节茎尖和根的生长
CTK虽然促进子叶或叶片的细 胞扩大生长,但却抑制植物茎和 根细胞的伸长生长。
CTK主要发生在茎尖、根尖等 分生组织细胞,CTK参与了对顶 端分生组织发育的调控。
前体: IPP(DMAPP)
IPP来源
甲羟戊酸 (美籍华人陈政茂发现) 丙酮酸与 3-PGA
细胞分裂素的代谢
细胞分裂素生物合成是以从头合成为主要途径的。
细胞分裂素的核心结构腺嘌呤环在植物体内大量存在(如 ATP、ADP、AMP)。 细胞分裂素的生物合成是由底物异戊二烯基焦磷酸(IPP)和 AMP开始,在异戊烯基转移酶(isopentenyl-transferase,IPT) 的催化下,腺苷酸(AMP)和IPP转化成有活性的细胞分裂 素—素—异戊烯基腺苷-5’-磷酸(iPMP),进而在水解酶作用 下形成异戊烯基腺嘌呤,异戊烯基腺嘌呤如进一步氧化,就能 形成玉米素。
促进菜豆和萝卜的子叶或叶圆片扩大
四、细胞分裂素的作用机制
细胞分裂素
细胞分裂素1. 引言细胞分裂素是一种生物活性物质,对细胞分裂和生长具有重要影响。
它在植物和动物体内普遍存在,并且在生物生长发育、组织修复和植物激素调控等方面起着重要作用。
本文将对细胞分裂素的定义、分类、生理功能、应用及相关研究进展进行介绍。
2. 定义和分类细胞分裂素属于一类植物激素,也称为细胞分裂活素。
它是一种由植物细胞分泌的低分子有机物质,具有细胞分裂、促进组织生长和发育的功能。
根据其结构和生理功能的不同,细胞分裂素可以分为多种不同类型,如生长素、赤霉素、胰岛素等。
3. 细胞分裂素的生理功能细胞分裂素在生物体内发挥着多种重要生理功能,包括细胞分裂、细胞伸长、植物器官的形成和分化等。
它在调节植物生长发育过程中起关键作用,对植物的根、茎、叶、花等器官的发育和形态有着重要影响。
同时,细胞分裂素对动物体内细胞的增殖和修复也具有重要作用。
4. 细胞分裂素的应用由于细胞分裂素对生物生长发育具有重要调节作用,因此在农业、医学和生物工程领域具有广泛的应用前景。
4.1 农业领域细胞分裂素可以促进植物的生长和发育,因此在农业生产中被广泛应用于提高作物产量和品质。
例如,可以利用细胞分裂素来促进种子的萌发和生根,增加农作物的抗逆能力和产量。
4.2 医学领域细胞分裂素对动物体内细胞的分裂和增殖起着重要作用,因此在医学领域具有广泛应用。
例如,可利用细胞分裂素来促进组织修复和再生,治疗创伤、疾病和衰老引起的组织损伤。
4.3 生物工程领域细胞分裂素在生物工程中的应用越来越重要。
通过调控细胞分裂素的合成和代谢,可以改变植物的生长和发育模式,培育具有特殊形态和功能的植物品种。
此外,细胞分裂素还可以用于细胞培养和组织工程等领域。
5. 细胞分裂素相关研究进展细胞分裂素作为一种重要生物活性物质,其研究一直是科学家们关注的焦点。
近年来,国内外的研究者通过生化、分子生物学、遗传学和生物物理学等方法,对细胞分裂素的生物合成、信号传导和生理功能进行了深入研究,取得了诸多重要进展。
第十一章第四节 细胞分裂素
异戊烯基腺嘌 呤核苷单磷酸
Zeatin ribosideMP 玉米素核苷单磷酸
iPMP 以iPMP为中间产 物的合成途径称 为iPMP依赖途径
ZMP
Zeatin riboside 玉米素核苷
异戊烯基腺嘌呤
葡萄糖苷 酶
细胞分裂素的合成部位和运输:
细胞分裂素的合成部位: 根尖分生组织。幼胚和幼小发育中的叶、 有效果实等也可合成。
生长素/细胞分裂素比例控制根芽发育
农杆菌Ti质粒
tms基因突变或删除 tmr基因突变或删除
与IAA生物合成有关的 两个基因发生了变异
(较体高多内 水具 平枝有 的突相CT对变K于)体IAA
与玉米素生物合成有关 的ipt基因发生了变异
( 较多体 高内 水根具 平有 的突I相A变A对)于体CTK
不分化的巨大瘤
Increasing CTK conc.
Increasing IAA conc.
Interaction of CTK with auxin dictates root and shoot development in cell culture
细胞分裂素促进芽的分化:
在培养基中所加的细胞分裂 素和生长素的量影响组织块 的分化方向:
细胞分裂素氧化酶 (cytokinin oxidase, CKX) 的作用下, 玉米素、玉米素核苷和 异戊烯基腺嘌呤等可转变为腺嘌呤及其 衍生物。 但双氢玉米素及其结合态对此 酶不敏感。
CKX可能对细胞分裂素起钝化作用, 防 止细胞分裂素积累过多, 产生毒害。 事 实上, 该氧化酶的活性可被高浓度的细 胞分裂素诱导。
目前在高等植物中已鉴定出有30 多种细胞分裂素。
细胞分裂素的定义
细胞分裂素被定义为具有与反式玉米素 具有相同生物活性的物质,即
细胞分裂素
• 果实膨大
细胞分裂素增大果实体积 是通过促进果肉细胞分裂 实现的。经常使用的两种 分裂素6一BA和氯吡苯脲 (CPPU)这两种细胞分 裂素能增大果实的体积而 不会改变果实的形状和种 子数, 也不影响来年的座 果和产量。
• 提高坐果率
在许多植物的生殖生长中,花的败育及落花落果是普遍现 象。许多环境因子能够影响花的发育程度,而落花落果则 导致作物产量下降,造成较大的经济损失,因此这方面的 研究受到了广泛的重视。
分子中一般均有腺嘌呤和异戊烯侧链。 玉米素 二氢玉米素 游离态细胞分裂素 玉米素核苷 异戊烯基腺苷 异戊烯基腺苷(iPA) 结合态细胞分裂素 甲硫基异戊烯基腺苷 甲硫基玉米素
1 2
6 1
二氢玉米素[diH]Z
9
玉米素Z
常见的人工合成的细胞分裂素有: 激动素(KT) 6-苄基腺嘌呤(6-BA)
二、CTK的分布与代谢
四、CTK的作用机理
1. CTK对蛋白质生物合成的调节
例如:CTK可以促进α-淀粉酶、PEPC、PuBPC等 酶蛋白的合成。 CTK的受体可能是位于细胞膜上的二聚体蛋白。
2. CTK 具 有 保
护tRAN的作用 CTK 阻 止 核 酸 酶 对 tRAN 上 iP 侧链的水解作 用。
五、CTK的应用
• 2.促进细胞扩大
细胞分裂素可促进一些双子叶植物的子叶或叶圆片扩大,这 种扩大主要是因为促进了细胞的横向增粗。
T0:实验开始之前萌发的萝卜幼苗 T3:离体的子叶在加玉米素的情况下 在暗中或光下培养三天
• 3. 诱导器官和组织分化
CTK 能诱导愈伤组织分化出 芽,促进维管束发育。生长素和 细胞分裂素共同调控着植物器官 的分化。 CTK/IAA比值较大时,主要诱导 芽的形成; CTK/IAA比值适中时,促进愈伤 组织生长; CTK/IAA比值较小时,则有利于 根的形成。
细胞分裂素PPT课件
赤霉素促进种子萌发,脱落酸则抑制种 子萌发,两者的作用是互相对抗的。 乙烯促进成熟
乙烯
植物激素的应用: 1)生产无籽果实(无籽蕃茄与无籽 西瓜的区别) 2)促进扦插枝条生根 3)防止落花落果 4)除草剂(萘乙酸、 2、4-D) 植物体产生的生长素的量是很少的,无法在生产上大 规模应用。人们能够用化学合成的方法合成一些生长素 的类似物,如萘乙酸、2,4-D等。能取得相同的效果。
第2课时
植物激素-----生长素、细胞分裂素、赤霉素、 脱落酸和乙烯。
植物激素: 由植物体内某一部位产生(内生性) ,运输 到另一部位起作用(可移动性) ,对植物体的 生长发育有显著的调节作用的微量有机物(微量 高效性) 。
调节植物生长发育的五大类激素
名称 生长素类 细胞分裂素 类 赤霉素类 作用 促进茎伸长;影响根的生长;抑制侧芽 生长;使植物产生向光性等 影响根的生长和分化;促进细胞分裂; 促进萌发;延迟衰老 存在或产生部位 顶芽;幼叶;胚 根、胚、果实中形成, 由根运至其他器官 顶芽和根的分生组织; 幼叶;胚 叶;茎;根;绿色果实
促进植物生长
促进种子萌发、茎伸长和叶的生长;促 进开花和果实发育;影响根的生长和分 化 抑制生长;失水时使气孔关闭;保持休 眠
脱落酸
乙烯
与植物的衰老、成熟、 促进果实成熟;对抗生长素的作用;因 对不良环境发生响应有关 物种而异,促进或抑制根、叶、花的生
长和发育
成熟中的果实;茎的节; 衰老的叶子
生长素的生理作用
低浓度起促进作用,高浓度起抑制作用,具有双重性。
低浓度起促进作用,高浓度起抑制作用,具有双重性。 同一浓度对不同器官的影响不同。 茎
促 进 生 长 0 抑 制 生 长 根 A 芽 B C
细胞分裂素
研究历史
1913年德国植物学家 G.Haberlandt从马铃薯韧皮部渗出液中分离物质可诱导马铃薯细胞分裂和愈伤组织的 生成。
1940年Folke Skoog从椰奶和酵母抽出液中分离出一些可促进细胞分裂的嘌呤类的化学物质。
1942年,J·van·奥弗贝克等在培养曼陀罗幼胚和未受精的卵细胞的实验中,发现椰子乳明显促进生长,因 此设想椰子乳含有能促进细胞分裂的物质。
细胞分裂素来源于嘌呤与在N6位置上取代物的结合。N6上取代物异戊间二烯的生物合成前体,与赤霉素和脱 落酸的一样,都是甲羟戊酸。
合成Biblioteka 一般认为,细胞分裂素在根尖、萌发着的种子和发育着的果实、种子处合成,但随着研究的深入,发现茎端 也能合成细胞分裂素。细胞分裂素生物合成是在细胞的微粒体中进行的。
1、前体:甲羟戊酸和AMP
除了天然的促进细胞分裂的物质外,还用化学方法人工合成了一些类似激动素的物质。通常也统称细胞分裂 素。其中活性较强,也最常用的是6-苄氨基嘌呤。
作用
1.细胞质分裂、细胞横向伸长 2.解除顶端优势 3.芽分化 4.抑制茎伸长 5.抑制叶绿素分解 6.气孔开放 7.解除休眠 8.叶绿体发育 9.叶片扩大 10.抗寒
1、细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂。细胞分裂素不仅能促进细胞分裂,也可以使细胞体积扩大。但和 生长素不同的是,细胞分裂素是通过细胞横向扩大增粗,而不是促进细胞纵向伸长来增大细胞体积的,它对细胞 的伸长有一定的抑制效应。
2、延缓植物衰老延缓衰老是细胞分裂素特有的效应。
3、诱导组织和器官的分化生长素和细胞分裂素共同调控着植物器官的分化。试验证明,细胞分裂素有利于芽 的分化,而生长素则促进根的分化,当CTK/IAA的比值较大时,主要诱导芽的形成;当CTK/IAA的比值较小时,则 有利于根的形成。
第6章 生长物质-TCK-ABA至完
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细胞分裂素(cytokinin)
是一类促进细胞分裂、 诱导芽的形成并促进其生长 的植物激素。
一、细胞分裂素的发现和化学结构
1955年,米勒和斯库格(ler和F.Skoog)等 偶然将存放了4年的鲱鱼精子DNA加入到烟草髓组织 的培养基中,发现能诱导细胞的分裂。
一、生长抑制剂:
天然的生长抑制剂有ABA、肉桂酸、香豆素、 绿原酸、阿魏酸、咖啡酸、水杨酸和茉莉酸等,在 植物体内合成后对生长起调节作用,由于含量甚微,
难以提取出供生产中应用。
目前在农业生产中应用的生长抑制剂是三碘 苯甲酸(TIBA)、马来酰肼(MH)和整形素。
TIBA由于能阻碍生长素的极性运输,
2、催熟果实
催熟是乙烯最主要和最显著的 效应,因此乙烯也称为催熟激素。
一箱苹果中出现一只烂苹果,如不立即
除去,很快使整箱苹果都烂掉。这是由于腐
烂苹果产生的乙烯比正常苹果的多,触发了
附近的苹果也大量产生乙烯,使箱内乙烯的
浓度在较短时间内剧增,诱导呼吸跃变,加 快苹果完熟和贮藏物质消耗的缘故。
柿子即使在树上成熟,仍涩口,要经后 熟过程才能食。由于乙烯是气体,易扩散,
胞膨胀,从而迫使叶片、花或果实机
械地脱离。
4、促进开花和增多雌花
乙烯可促进植物开花,还可改变花 的性别,促进黄瓜雌花分化,并使雌、 雄异花同株的雌花着生节位下降。乙烯
在这方面的效应与IAA相似,而与GA相
反,现在知道IAA增加雌花分化就是由
于IAA诱导产生乙烯的结果。
5、乙烯的其它效应 乙烯还可诱导插枝
只用IAA时诱导愈伤组织的形成。
3、生长素与乙烯的关系:
① 生长素对乙烯生成的促进作用
第十一章第四节 细胞分裂素
细胞分裂素氧化酶 (cytokinin oxidase, CKX) 的作用下, 玉米素、玉米素核苷和 异戊烯基腺嘌呤等可转变为腺嘌呤及其 衍生物。 但双氢玉米素及其结合态对此 酶不敏感。
CKX可能对细胞分裂素起钝化作用, 防 止细胞分裂素积累过多, 产生毒害。 事 实上, 该氧化酶的活性可被高浓度的细 胞分裂素诱导。
CTK/IAA 比值=1时, 愈伤组织生长而无分化 CTK/IAA 比值低时, 诱导根的形成; CTK/IAA 比值高时, 诱导芽的分化。
CTK/IAA >1
CTK/IAA<1
CTK和IAA的量影响组织块的分化方向
促进侧芽发育、消除顶端优势
顶端优势:主茎顶端对侧枝侧芽萌发和生 长的抑制作用。
顶端优势主要是生长素决定的。但生理研究 显示CTK在诱导侧芽生长中起作用。
细胞分裂素结合物—N-葡萄糖苷
糖基化
细胞分裂素结合物—氨基酸结合物
休眠的种子中结合态细胞分裂素浓度高而 游离态很低; 种子萌发时游离形式浓度很快 增加, 结合态形式相应地降低。
细胞分裂素的生理功能
较大的茎尖
分生组织,
4片子叶
较多叶片
WT
超量表达细胞分裂素的突变体
突变体, 分支多
细胞分裂素的生理功能:
延缓衰老的原因:
1.CTK 阻止核酸酶、蛋白酶等水解酶的合成 或使酶活性降低,使核酸、蛋白质等活性 物质及叶绿素等不受破坏或破坏的速率减 缓;
2.促进营养物质向 CTK 所在部位运输的作用 3.促进物质的积累。
农业应用: controlled IPT expression 增加光合产量。
细胞分裂素的受体:
细胞分裂素的种类和化学结构:
化学结构都是腺嘌呤衍生物
《细胞分裂素》课件
细胞分裂素是一个令人着迷且富有活力的领域。让我们一起探索它的定义、 分类、功能、应用以及当前的研究现状。
细胞分裂素的定义
1 源自生物体
细胞分裂素是由生物体 产生的一类生物激素, 用于刺激细胞分裂和生 长。
2 调节细胞活动
分裂素在细胞生命周期 中扮演着重要的调节角 色,确保细胞按照正确 的节奏进行分裂。
细胞分裂素疗法
细胞分裂素疗法作为一种新的治疗方法,正被广泛研究和探索。
结论和要点
细胞分裂素在生物科学中扮演着重要角色,其功能和应用的研究持续发展, 并为我们带来了更深刻的理解和治疗方法。
细胞分裂素的功能
1
调控细胞分化
2
细胞分裂素在细胞分化中起重要作用, 帮助细胞发展成特定的类型和功能。
3
促进细胞增殖
细胞分裂素通过促进细胞的分裂和增 殖,推动生物体的生长和发育。
影响器官发育
分裂素可以影响器官的发育,确保器 官和组织按照正确的模式和顺序形成。
细胞分裂素的应用
农业应用
干细胞研究
细胞分裂素被广泛应用于农业 领域,促进作物的生长和产量。
细胞分裂素对干细胞的调控起 着至关重要的作用,推动干细 胞研究的发展。
美容护肤
一些美容护肤产品中含有分裂 素成分,用于促进皮肤细胞的 恢复和再生。
细胞分裂素的研究现状
新的分裂素发现
每年都会有新的分裂素被发现,推动了对细胞分裂素功能及应用的深入了解。
关基因的表达和调控,揭示细胞分裂素的机制。
3 多种类型
细胞分裂素有多种类型, 每种类型都在不同的细 胞过程中发挥特定的功 能。
细胞分裂素的分类
植物生长素
植物生长素是一种促进植物 细胞分裂和生长的细胞分裂 素。
细胞分裂素稳态
细胞分裂素稳态细胞分裂素(Cytokinin)是一类植物生长激素,主要参与调节细胞分裂、生长和发育。
细胞分裂素稳态是指细胞内外环境中细胞分裂素的平衡状态,这一平衡状态对植物的生长发育和各种生理过程具有重要影响。
以下是关于细胞分裂素稳态的详细说明:一.生物合成与降解:1.生物合成:细胞分裂素主要由植物内部合成,其生物合成途径包括:植物体内的异戊二烯類脂質体,如水稻、小麦、大麦的根尖和豆类的种子,和植物细胞内质的细胞质体。
2.降解:细胞分裂素的降解主要通过酶催化,例如细胞内的细胞质体酶和根部的细胞壁酶等,将细胞分裂素分解成较小的代谢产物,以维持其在植物体内的平衡水平。
二.转运与分布:1.转运:细胞分裂素在植物体内通过细胞间转运蛋白(carrier protein)进行转运,例如PIN蛋白家族和ABCG系列蛋白等,这些蛋白能够将细胞分裂素从一个细胞输送到另一个细胞,从而调节其在植物体内的分布和浓度分布。
2.分布:细胞分裂素在植物体内的分布呈现复杂的空间和时间动态,它可以在根、茎、叶、芽和果实等不同组织之间进行分布,从而调节植物的生长发育和各种生理过程。
三.作用机制与生理功能:1.作用机制:细胞分裂素的作用主要通过与植物细胞内的受体蛋白结合,从而激活或抑制下游的信号转导通路,影响细胞的生长、分化和分裂等生理过程。
2.生理功能:细胞分裂素在植物体内具有多种生理功能,包括促进细胞分裂和生长、延缓叶片衰老、促进叶绿素的合成、增加根系的发育、调节植物的光合作用和逆境适应能力等。
四.调控与平衡:1.内外平衡:细胞分裂素的平衡状态受到内部生物合成和降解的调节,以及外部环境因素的影响,如光照、温度、水分、营养等,这些因素会影响细胞分裂素的合成、转运和分布,从而影响植物的生长发育和适应能力。
2.调控机制:细胞分裂素的稳态受到复杂的调控机制的影响,包括转录调控、翻译调控、后转录调控等多个层面的调控机制,这些调控机制共同调节着细胞分裂素在植物体内的平衡状态。
第四节----细胞分裂素类(ctk)PPT课件
一、细胞分裂素的发现、结构和种类 二、细胞分裂素的分布与运输 三、细胞分裂素的生物合成 四、细胞分裂素的生理作用 五、细胞分裂素的作用机理
一、细胞分裂素的发现、结构和种类 (一)发现 1948年斯库格和崔澂等在寻找促进组织培养中细胞分
裂物质时,发现生长素存在时腺嘌呤具有促进细胞分裂的 活性
游离型
天然细胞分裂素
结合性
常见人工合成的细胞分裂素主要有:激动素、6-苄基腺嘌呤 和四氢吡喃苄基腺嘌呤等。 农业和园艺上应用最广的是激动素和6-苄基腺嘌呤
结构
激动素结构(6-呋喃甲基氨基嘌呤)
6 1
2 9
二、细胞分裂素的分布与运输
分布
一般认为细胞分裂素合成部位是根尖随着试验的深入,发 现茎顶端也能合成细胞分裂素 此外,萌发的种子和发育的果实也可能产生细胞分裂素
五、细胞分裂素的作用机理
(一)细胞分裂素受体 高等植物细胞分裂素的信号传递具有典型的组氨酸蛋
白激酶结构 (二)细胞分裂素对基因表达的调控
1 细胞分裂素促进转录 2 细胞分裂素是植物tRNA的组成成分 3 细胞分裂素可以促进蛋白质的生物合成
1955年米勒等发现DNA降解物能促进细胞分裂 1956年,米勒纯化出了激动素结晶,并鉴定其化学结 构为6-呋喃氨基嘌呤 1963年,莱撒姆从未成熟的玉米粒子中分离出一种类 似激动素的细胞分裂促进物质,命名为玉米素 1965年,斯库格等将源于植物,生理活性类似激动素 的化合物统称为细胞分裂素
(二)细胞分裂素的种类和结构特点
态的细胞分裂素 2、分解 在细胞分裂素氧化酶的作用下、玉米素、玉米素核苷酸和异戊
烯基腺嘌呤等可转变为腺嘌呤及其衍生物 细胞分裂素氧化酶对细胞分裂素不可逆分解,可防止细胞分裂
细胞分裂素的作用
细胞分裂素的作用
近期在市场上。
细胞分裂素有点火热,今天,咱们就一起来详细的了解一下细胞分裂素中的卞氨基嘌呤。
细胞分裂素是从玉米或其他植物中分离或人工合成的植物激素。
一般在植物根部产生,是一类促进胞质分裂的物质,促进多种组织的分化和生长。
与植物生长素有协同作用。
是调节植物细胞生长和发育的植物激素。
在细胞分裂中起活化作用,也包含在细胞生长和分化及其他相关的生理活动过程中,如激动素、玉米素、6-苄基氨基嘌呤等。
卞氨基嘌呤是细胞分裂素类植物生长调节剂,可经过植株的茎、叶、果实、芽、花等吸收,具有促进细胞分裂和细胞增大、增长,诱导种子发芽和休眠芽的生长;抑制核核酸和蛋白质分解,延缓组织衰老;打破顶端优势,促进侧芽萌发,提高座果率等功能。
在花期或是生理落果前喷施,可防止生理落果,提高座果率。
但是,苄氨基嘌呤在不同的作物上,施用的浓度也有很大差异,建议先小面积试验后再大面积使用。
苄氨基嘌呤在同一种作物的不同生长时期使用,用法用量也不同,所起到的作用也不同。
建议使用时不要盲目跟风,植物自身的健康生长是最重要的。
或者是听取相关专家的指导建议使用。
比如,
大富——2%苄氨基嘌呤,葡萄上的使用:用于保花保果时,与赤霉素混用具有较好的增效作用;用于夏黑继续再膨大时,就不能和赤霉素一起混用了,剂量也是不一样的;用于无核白鸡心上也和在夏黑红提上的用法用量完全不一样。
所以,一定要合理科学使用。
细胞分裂素合成途径
细胞分裂素合成途径细胞分裂素是一类在细胞分裂过程中起关键作用的植物激素,它们调控了植物的生长和发育。
细胞分裂素的合成途径复杂而多样,涉及多个关键酶和代谢途径。
本文将详细介绍细胞分裂素的合成途径,包括生物合成途径和生化途径。
生物合成途径细胞分裂素的生物合成途径主要涉及两个关键酶:1-氨基环丙烷-1-羧酸合成酶(ACS)和细胞分裂素氧化酶(ACO)。
以下是细胞分裂素的生物合成途径的详细步骤:1.腐植酸的降解:腐植酸是一种天然有机化合物,它在土壤中广泛存在。
植物通过酶类将腐植酸降解为异戊二烯和腐植酸酯。
2.异戊二烯的合成:异戊二烯是细胞分裂素的前体物质。
植物通过异戊二烯合成酶将异戊二烯合成为1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)。
3.ACC的合成:1-氨基环丙烷-1-羧酸合成酶(ACS)是一个关键酶,它催化了异戊二烯转化为ACC的反应。
该反应在植物的根尖和新生组织中发生。
4.ACC的氧化:细胞分裂素氧化酶(ACO)是另一个关键酶,它催化了ACC的氧化反应。
该反应将ACC转化为细胞分裂素。
5.细胞分裂素的转运:细胞分裂素在细胞中通过转运蛋白转运到目标组织。
这些转运蛋白帮助细胞分裂素在植物体内的各个部位进行传递和调控。
6.细胞分裂素的作用:细胞分裂素在植物体内的各个组织中发挥重要的生理作用,包括促进细胞分裂和伸长、调控根系和茎叶的发育、促进果实的发育等。
生化途径除了生物合成途径外,细胞分裂素的合成还涉及一些生化途径,如甲基丙烯酸羧甲基转移酶(SAMT)和细胞分裂素脱氨酶(ACD)。
以下是细胞分裂素的生化途径的详细步骤:1.SAM的合成:SAM(S-腺苷甲硫氨酸)是细胞分裂素合成的重要底物。
植物通过酶类将甲硫氨酸和腺苷三磷酸(ATP)合成SAM。
2.SAMT的催化:甲基丙烯酸羧甲基转移酶(SAMT)是一个关键酶,它催化了SAM转化为甲基丙烯酸(MACC)的反应。
该反应在细胞分裂素的生物合成途径中起到重要作用。
3.MACC的合成:甲基丙烯酸(MACC)是细胞分裂素的前体物质。
细胞分裂素知识点总结 ppt课件
细胞分裂素知识点总结
细胞分裂素合成途径
tR①ipp异构酶 ②异戊烯基转移酶(细胞分裂素合酶) ③细胞分裂素氧化酶
细胞分裂素的分解
细胞分裂素在细胞内的降解主要由细胞 分裂素氧化酶催化的。它以分子氧为氧化 剂,催化玉米素,玉米素核苷,异戊烯基 腺苷及它们的N—葡糖苷的N6上的不饱和侧 链裂解,释放出腺嘌呤等,彻底失去生物 活性。
种类似激动素的细胞分裂促进物质,命名为玉米 素 • 1965年,斯库格等将源于植物,生理活性类似激 动素的化合物统称为细胞分裂素
精品资料
• 你怎么称呼老师? • 如果老师最后没有总结一节课的重点的难点,你
是否会认为老师的教学方法需要改进? • 你所经历的课堂,是讲座式还是讨论式? • 教师的教鞭 • “不怕太阳晒,也不怕那风雨狂,只怕先生骂我
细胞分裂素知识点总结
细胞分裂素知识点总结
细胞分裂素与其它激素相互作用
细胞分裂素与生长素
在愈伤组织中,生长素和细胞分裂素对细胞的分裂是协 同作用的,但是在侧根的发育过程中,两者的作用是相互拮抗 的。
在苗端分生组织中细胞分裂素促进细胞分裂,而在根端 分生组织中,细胞分裂素抑制细胞分裂。
在胚根原分裂形成的下方细胞中生长素通过正调节 ARR7 和ARR15 的表达抑制细胞分裂素在其中的积累。
细胞分裂素知识点总结
细胞分裂素与乙烯
细胞分裂素可通过调控乙烯合成关键酶ACS的活性而 诱导乙烯的合成。细胞分裂素与乙烯的交叉反应可能是通过 AHPs 与乙烯受体ETR1 的互作,也可能是通过ARRs 发生直 接的交叉反应。另外,细胞分裂素能通过促进乙烯的合成从 而抑制脱落酸所诱导的气孔关闭。
植物激素间的相互作用
笨,没有学问无颜见爹娘 ……” • “太阳当空照,花儿对我笑,小鸟说早早早……”
第四节细胞分裂素(共10张PPT)
的器官(主要是根尖) 豌豆rms4( ramosus)
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▪ 细胞分裂素促进细胞分裂
▪ 细胞分裂素抑制叶片衰老
细胞分裂素的应用
▪ 细胞分裂素可用于蔬菜保鲜,在组织培 养工作中细胞分裂素是分化培养基中不 可缺少的附加激素。细胞分裂素还可用 于果树和蔬菜上,主要作用用于促进细 胞扩大,提高坐果率,延缓叶片衰老。
细胞分裂素延缓 叶片衰老
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细胞分裂素延 缓叶片衰老
延缓植物衰老延缓衰老 是细胞分裂素特有的效 应
拟南芥半胱氨酸蛋 白酶基因启动子和 ipt基因整合后导入 烟草 ,显著延迟叶 片的衰老
<図1>コシヒカリ(左)とハバタキ(右)
第四节 细胞分裂素 Cytokinins
CTK的发现 CTK的生物合成 CTK的代谢和运输 CTK的生理作用以及作用机制 CTK的应用
细胞分裂素的发现
Skoog, 崔澄,1948,烟草髓组织培养 Miller, 1956, 鲱鱼精子降解物—激动素 韩碧文,1959,根系伤流液中的促进细胞 分裂的物质 Letham, 1963,未成熟玉米胚,玉米素
分布:
细胞分裂素的运输
细胞分裂素的合成部位
根尖
细胞分裂素的运输途径
伤流液
细胞分裂素的运输形式
玉米素核苷
根系CTK合成和运输受地上部控制 豌豆rms4( ramosus)
细胞分裂素的生理功能及其作用机制
细胞分裂素促进细胞分裂
细胞分裂素抑制叶片衰老
ห้องสมุดไป่ตู้
细胞分裂素的应用
细胞分裂素可用于蔬菜保鲜,在组织 培养工作中细胞分裂素是分化培养基 中不可缺少的附加激素。细胞分裂素 还可用于果树和蔬菜上,主要作用用 于促进细胞扩大,提高坐果率,延缓 叶片衰老。
细胞分裂素的合成部位以及分布
部位:正在进行分裂 的器官(主要是根尖)
一般认为,细胞分裂素在根尖、萌发着的种子和发育着的果实、 种子处合成,但随着研究的深入,发现茎端也能合成细胞分裂素。 细胞分裂素生物合成是在细胞的微粒体中进行的。
主要分布于进行细胞分裂的部位,如茎尖、根尖、 未成熟的种子、萌发的种子、生长着的果实。