植物激素

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植物激素的种类及作用机理

植物激素的种类及作用机理

植物激素的种类及作用机理植物激素是植物生长发育和适应环境的重要调节因子,主要通过调控细胞生长、分化、分裂、衰老和死亡等生理过程,以及参与植物响应内外界环境刺激的信号传递和转导,促进植物生长发育与适应能力的提高。

植物激素的种类及作用机理是植物生理学和植物学研究的热点和难点问题,本文将从植物激素种类、作用机理和应用等方面系统阐述。

一、植物激素的种类植物激素是一类类似于动物激素的化合物,主要包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、激动素、乙烯和脱落酸等几类。

其中,生长素和赤霉素是植物中作用最广泛的两种激素。

1. 生长素生长素是植物中最早被发现和研究的一种激素,它主要控制细胞生长、分化和伸长,促进植物根、茎、叶、花和果实的发育。

生长素的作用机理主要是通过促进细胞壁活性、细胞液压力、细胞膜渗透性、细胞核DNA转录等途径调节细胞功能和生理代谢。

生长素还可以与其他植物激素相互作用,协同调控植物生长发育。

2. 赤霉素赤霉素是植物中另一种重要的激素,主要调节细胞分裂、分化、伸长和器官形成等过程,促进植物的发育和生殖。

赤霉素的作用机理主要是通过激活赤霉素受体、调控蛋白质磷酸化、转录因子活性等途径介导信号转导,促进植物生长发育和适应环境。

3. 细胞分裂素细胞分裂素是一类控制细胞分裂和分裂激素合成的激素,主要通过影响细胞周期、DNA复制、染色体分裂等分子机制控制细胞分裂。

细胞分裂素的作用机理主要是通过激活和抑制细胞周期相关的激酶、激酶底物等途径介导信号转导。

4. 脱落酸脱落酸是一种脂溶性激素,主要参与植物的落叶、雌蕊败育、种子成熟和休眠等过程。

脱落酸的作用机理主要是通过调控植物体内激素平衡、细胞壁分解、离子通道、转录因子、激酶底物等途径介导信号传递和转导。

5. 激动素激动素是一种低分子物质,主要调节植物营养代谢和生长发育等生理过程。

激动素的作用机理主要是通过调节植物光合作用、激素合成、细胞分裂、细胞膜电位等途径影响植物生理代谢。

五大植物激素

五大植物激素

生长素:合成部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子。

主要生理功能:生长素的作用表现为两重性,即:低浓度促进生长,高浓度抑制生长。

赤霉素:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种子等幼嫩部分。

主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。

细胞分裂素:合成部位:正在进行细胞分裂的幼嫩根尖。

主要生理功能:促进细胞分裂;诱导芽的分化;防止植物衰老。

脱落酸:合成部位:根冠、萎焉的叶片等主要生功能:抑制植物细胞的分裂和种子的萌发;促进植物进入休眠;促进叶和果实的衰老、脱落。

乙烯:合成部位:植物体的各个部位都能产生。

主要生理功能:促进果实成熟;促进器官的脱落;促进多开雌花。

For personal use only in study and research; not for commercial use。

植物激素生物知识点整理

植物激素生物知识点整理

植物激素生物知识点整理植物激素生物知识点整理知识点概述1.概念:体受到单一方向的外界刺激而引起的定向运动(向着或背着刺激方向)2.作用机理:单向外界刺激(如光照、重力、化学物质等)→生长素分布不均匀→植物各部分生长不均匀→向性运动3.实例:向光性、向水性、根的向地性等。

能够使植物更好地适应环境知识点总结知识点:1、向性运动:是植物体受到单一方向的外界刺激(如光、重力等)而引起的定向运动。

2、感性运动:由没有一定方向性的外界刺激(如光暗转变、触摸等)而引起的局部运动,外界刺激的方向与感性运动的方向无关。

3、激素的特点:①量微而生理作用显著;②其作用缓慢而持久。

激素包括植物激素和动物激素。

植物激素:植物体内合成的、从产生部位运到作用部位,并对植物体的生命活动产生显著调节作用的微量有机物;动物激素:存在动物体内,产生和分泌激素的器官称为内分泌腺,内分泌腺为无管腺,动物激素是由循环系统,通过体液传递至各细胞,并产生生理效应的。

4、胚芽鞘:单子叶植物胚芽外的锥形套状物。

胚芽鞘为胚体的第一片叶,有保护胚芽中更幼小的叶和生长锥的作用。

胚芽鞘分为胚芽鞘的尖端和胚芽鞘的下部,胚芽鞘的尖端是产生生长素和感受单侧光刺激的部位和胚芽鞘的下部,胚芽鞘下面的部分是发生弯曲的部位。

5、琼脂:能携带和传送生长素的作用;云母片是生长素不能穿过的。

6、生长素的横向运输:发生在胚芽鞘的尖端,单侧光刺激胚芽鞘的尖端,会使生长素在胚芽鞘的尖端发生从向光一侧向背光一侧的运输,从而使生长素在胚芽鞘的尖端背光一侧生长素分布多。

7、生长素的竖直向下运输:生长素从胚芽鞘的尖端竖直向胚芽鞘下面的部分的运输。

8、生长素对植物生长影响的两重性:这与生长素的浓度高低和植物器官的种类等有关。

一般说,低浓度范围内促进生长,高浓度范围内抑制生长。

9、顶端优势:植物的顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。

由于顶芽产生的生长素向下运输,大量地积累在侧芽部位,使这里的生长素浓度过高,从而使侧芽的生长受到抑制的缘故。

植物激素(Plant_hormones)

植物激素(Plant_hormones)

2.物理和化学方法 植物激素的测定分析采用薄层层析、气相
色谱(gas chromatography,GC)、高效液相层析(high liquid performance chromatography,HPLC)、质谱分析(mass spectrography,MS)等,其原理大都是基于不同物质在不同介质中 的分配系数。测定生长素含量可以达到10-12g的水平。如GC测定乙 烯含量;气质联谱(GC-MS)分析赤霉素。
二、植物激素的种类及相互之间的作用 目前公认的植物激素有五大类: 生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯、脱落酸。 植物体内存在油菜甾体类(BR)、多胺(PA)、茉莉酸 (MJ)、水杨酸(SA)、寡糖素等也具有近似激素的特性。 我国科学家发现玉米赤烯酮等 起初人们认为某一种植物生理作用具有专一性。例如生长素 促进细胞体积扩大;赤霉素促进茎伸长生长;细胞分裂素促 进细胞分裂;脱落酸促进休眠以及乙烯促进果实成熟等。后 来发现上述每一种生理现象的控制因素极为复杂,不是一种 激素起一种作用,是各种激素之间相互作用的综合表现。
2.
不同激素间的拮抗作用
不同激素间的拮抗作用,生长素与细胞分裂素对植物顶端优势有 相反的效应,生长素与乙烯对叶片脱落也有相反的作用,脱落酸对生 长素、赤霉素或细胞分裂素的生理作用也有分别的拮抗作用。
3. 某种激素通过影响其它激素的合成、运输及代谢而改 变后者浓度。
生长素提高乙烯:较高浓度的生长素对植物体内乙烯合成有显著的 促进作用,生长素提高乙烯合成效率,乙烯抑制生长素在植物体内运 输并影响生长素的代谢。 GA与生长素:GA抑制生长素结合态的形成及氧化酶的活性,从而提 高生长素的浓度;赤霉素则能促进生长素的生物合成作用。
激素特点: ①产生于植物体内特定部位,是植物正常生长发育过程中或特殊环境下 的代谢产物;

植物激素功能的口诀

植物激素功能的口诀

植物激素是植物体内天然存在的有机化合物,它们在超低浓度下就具有调节植物生理功能的作用。

为了帮助记忆这些激素的功能和特点,可以借助一些简单的口诀或助记词。

以下是一个关于几种主要植物激素功能的口诀:1.生长素(Auxin):"增伸长,促扦插,果实发育保稳当;向光弯,根延长,顶钩弯曲显神妙。

"这句口诀概括了生长素的主要功能,包括促进细胞伸长、辅助扦插生根、促进果实发育以及导致植物向光性弯曲和顶端钩的形成。

2.赤霉素(Gibberellin, GA):"拉长节,助长快,打破休眠好时机;稻谷麦,用它催,增产丰收笑开颜。

"此口诀突出了赤霉素促进植物茎部节点的伸长、加速生长、打破种子或芽的休眠期以及在农业生产中用于催芽和增加作物产量的作用。

3.细胞分裂素(Cytokinin):"激动分,抑老苍,保鲜绿植有奇功;助长根,壮苗身,携手生长素力无穷。

"该口诀描述了细胞分裂素的主要作用,包括刺激细胞分裂、抑制植物老化、保持植物鲜绿和促进根部发育,同时也强调了它与生长素共同作用于植物生长的重要性。

4.脱落酸(Abscisic Acid, ABA):"抗逆境,控开合,促进眠期保生机;离层落,果熟蒂,信号传递不迟延。

"这一句总结了脱落酸在植物中的多种功能,如帮助植物应对逆境压力(例如干旱)、控制气孔开合、维持休眠状态以及在叶片和果实脱落过程中的作用。

5.乙烯(Ethylene):"熟果落,叶老化,三重角色一起扮;应激反,转基因,调控发育步步跟。

"此口诀涵盖了乙烯的几个关键功能,包括促进果实成熟和脱落、加速叶片的衰老过程,以及在植物应激反应和基因表达调控中的角色。

通过这些简洁易懂的口诀,可以帮助我们记住植物激素的基本功能和应用。

需要注意的是,这些激素在实际的植物生理过程中往往是相互影响、相互作用的,它们共同构成了一个复杂的调控网络,以实现对植物生长发育的精细控制。

植物的植物激素

植物的植物激素

植物的植物激素植物激素,在植物生长和发育中扮演着重要角色。

它们是植物内部的一类化学物质,能够调节植物的生长、开花、结果和适应环境等生理过程。

本文将探讨植物激素的分类、功能以及应用。

一、植物激素的分类植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯、脱落酸和植物内源荷尔蒙等。

每种激素都有特定的功能和作用机制。

例如,生长素促进茎和根的延伸生长;赤霉素参与调控脱落、萌发和抗逆性等;细胞分裂素能够刺激植物细胞分裂和组织增殖;乙烯则参与植物的果实成熟和凋谢等。

二、植物激素的功能1. 促进植物生长发育:植物激素能够促进茎茂盛、根生长和叶片扩大,调控植物体型的生长和发育。

2. 调节开花和果实成熟:植物激素能够控制植物的开花时间和花芽分化,同时还参与果实的发育和成熟过程。

3. 响应环境逆境:植物激素对外界环境的变化非常敏感,可以调节植物的抗病性、抗旱性和抗寒性。

4. 调控光合作用:植物激素还能够调节植物中的光合作用,影响植物对光能的吸收和利用。

植物激素在植物的生长和发育过程中发挥着重要的作用,有助于植物适应环境和健康生长。

三、植物激素的应用植物激素广泛应用于农业生产、花卉种植和园艺研究等领域。

以下是几个常见的应用实例:1. 促进作物生长:通过喷施植物激素,可以提高作物的生长速度和产量,并加快作物的生育期。

2. 调控果实成熟:植物激素能够延缓或加速果实的成熟过程,以满足市场需求和延长货架期。

3. 促进繁殖:植物激素可以用于刺激植物的萌发、生根和侧芽分化,促进植物的繁殖和育种工作。

4. 控制植物生理性疾病:植物激素可以作为一种植物保护剂,用于预防和治疗植物的生理性疾病,提高植物的抗病性。

总结:植物激素是植物生长和发育中不可或缺的因素,它们通过复杂的信号传递网络,调节植物的生理过程,以适应不同的环境条件和生长需求。

这些激素的分类和功能多种多样,并在农业生产和科学研究中得到广泛应用。

通过深入研究和理解植物激素的机制和调控网络,有助于开发植物新品种、改进农业生产和保护环境。

植物激素知识大全

植物激素知识大全

植物激素知识大全一、五大植物激素比较二、植物生长与植物激素的关系(1)生长素与细胞分裂素:植物的生长表现在细胞体积的增大和细胞数目的增多,生长素能促进细胞伸长,体积增大,使植株生长;而细胞分裂素则是促进细胞分裂,使植株的细胞数目增多,从而促进植物生长。

(2)生长素与乙烯:生长素的浓度接近或等于生长最适浓度时,就开始诱导乙烯的形成,超过这一点时,乙烯的产量就明显增加,而当乙烯对细胞生长的抑制作用超过了生长素促进细胞生长的作用时,就会出现抑制生长的现象。

(3)脱落酸与细胞分裂素:脱落酸强烈地抑制生长,并使衰老的过程加速,但是这些作用又会被细胞分裂素解除。

(4)脱落酸与赤霉素:脱落酸是在短日照下形成的,而赤霉素是在长日照下形成的。

因此,夏季日照长,产生赤霉素使植物继续生长,而冬季来临前日照变短,产生脱落酸,使芽进入休眠状态。

三、植物生长调节剂的应用1、概念:人工合成的对植物的生长素有调节作用的化学物质。

2、特点:(1)容易合成(2)原料广泛(3)效果稳定3、实例(1)剩用乙烯利催熟,如凤梨的有计划上市,香蕉、柿子、番茄等上市前的催熟。

(2)利用赤霉素溶液处理芦苇,增加纤维长度,如在芦苇生长期用一定浓度的赤霉素溶液处理,就可以使芦苇的纤维长度增加50%左右。

(3)用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就可产生α一淀粉酶。

(4)青鲜素可以抑制发芽,延长马铃薯、大蒜、洋葱的贮藏期。

4、植物生长调节剂应用的两面性(1)农产品在生产过程中使用植物生长调节剂的例子很多,如马铃薯、莴苣使用赤霉素处理可打破休眠,促进萌发;芹菜、苋菜、菠菜等在采收前用一定浓度的赤霉素喷施可促进营养生长,增加产量;黄瓜、南瓜用一定浓度的乙烯利喷施可促进雌花分化。

(2)生产过程中使用植物生长调节剂可能会影响农产品的品质,如青鲜素可用于洋葱、大蒜、马铃薯块茎,延长休眠,抑制发芽,延长贮藏期,但青鲜素是致癌物质,对人体健康不利;另外如果水果远未达到成熟期,营养物质没有足够的积累,此时就盲目地用乙烯利催熟,必然改变水果的营养价值及风味。

高三生物植物激素知识点

高三生物植物激素知识点

高三生物植物激素知识点植物激素是植物生长和发育中起到调节作用的化学物质。

植物激素广泛存在于植物各个部位中,对植物发育、生长、开花、结果等起着重要的调节作用。

在高三生物的学习中,理解和掌握植物激素的知识点是十分重要的。

1. 植物激素的分类植物激素可分为五大类:生长素、赤霉素、乙烯、植酸和脱落酸。

每一类激素在植物体内具有不同的作用和调控机制。

2. 生长素生长素是最重要的一类植物激素,能够促进植物细胞分裂和伸长。

它在植物体内的分布和含量呈极不均匀分布。

生长素还参与了植物的生活节奏调控、光变形成和促进根系生长等。

3. 赤霉素赤霉素是一种复杂的三萜类植物激素,它是调控植物生长和发育非常重要的激素。

赤霉素可以促进细胞伸长和分裂,并影响植物的休眠、芽分化和花期。

4. 乙烯乙烯是一种无色、无臭的气体,广泛存在于植物中,并参与了许多生理过程。

乙烯可以调控植物的发育和生长,影响营养物质的合成和代谢,促进果实成熟和脱落。

5. 植酸植酸在植物中主要存在于种子和果实中,它具有抑制植物生长的作用。

植酸在种子萌发和根系生长中发挥了重要的调控作用。

6. 脱落酸脱落酸是一种维生素族植物激素,它在植物的生长、发育和适应环境等方面起着重要的作用。

脱落酸能够促进叶片老化和脱落,参与植物的休眠和开花等过程。

7. 植物激素的应用植物激素不仅对植物的生长和发育有调节作用,还被广泛应用于农业生产中。

例如,通过施用生长素可以促进植物的生长和果实发育;通过合理利用赤霉素和乙烯可以调控植物的坐果和保鲜等。

8. 植物激素的互作和平衡在植物体内,各种激素之间存在着复杂的相互作用和平衡关系。

它们之间的调控作用决定了植物体内各个组织和器官的生长和发育。

总结起来,高三生物植物激素知识点涉及了植物激素的分类和作用,以及植物激素在植物生长和发育中的重要作用。

理解和掌握这些知识点,有助于在高中生物考试和学业中取得更好的成绩。

同时,植物激素的应用也是一个重要的研究领域,可以通过合理利用植物激素来提高农作物产量和质量,对农业生产具有重要意义。

植物激素对植物生长发育的调控作用

植物激素对植物生长发育的调控作用

植物激素对植物生长发育的调控作用植物激素是植物内部产生的化学物质,以微量存在于植物体内,对植物的生长发育起到重要的调控作用。

本文将从不同植物激素的类型及其在植物生长发育中的作用等方面进行探讨。

一、植物激素的类型在植物体内,主要存在着以下几类植物激素:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸以及植物内源性多胺物质如多胺类植物肽、植物生物碱等。

这些植物激素在植物生长发育过程中以不同的方式起着调控作用。

二、植物激素的作用机制1. 生长素:生长素是植物体内最常见的一种植物激素。

它对植物生长发育具有多种作用,包括促进细胞伸长、增强侧枝的发育和调控光合作用。

生长素通过刺激细胞壁松弛酶的活性,使细胞壁松弛,从而促进细胞的伸长。

此外,生长素还能抑制侧枝的生长,使植物呈现出直立生长的形态。

2. 赤霉素:赤霉素主要影响植物的细胞分裂和延长。

它能促进细胞的分裂,从而促进植物器官的生长增长。

此外,赤霉素还能影响植物的开花、开苞和叶片的展开等生长过程。

3. 细胞分裂素:细胞分裂素是一类维生素样物质,对植物的根、茎、叶等各个部位都有很强的反应。

它能促进细胞的分裂,从而增加植物的组织和器官的体积。

细胞分裂素还能影响植物的营养物质的吸收和运输,对于促进植物的营养代谢也起到重要的作用。

4. 脱落酸:脱落酸在植物内部的浓度和分布对植物生长发育具有重要影响。

脱落酸能促进植物的伸长,增加细胞的数量和体积。

此外,脱落酸还能调节植物的芽分化和根系的生长等生理过程。

5. 植物内源性多胺物质:植物内源性多胺物质包括多胺类植物肽和植物生物碱等,它们在植物生长发育中起到重要的调控作用。

多胺类植物肽能促进种子的萌发和幼苗的生长,同时还能影响植物的抗逆性。

植物生物碱则对植物的生长发育和代谢起到重要的调控作用。

三、植物激素在植物生长发育中的调控作用不同类型的植物激素在植物生长发育过程中起到了不同的作用。

它们之间相互作用,形成了植物体内多维度的调控网络。

1. 促进细胞分裂和伸长:植物激素如生长素、赤霉素和细胞分裂素等能够促进细胞的分裂和伸长,从而增加植物的组织和器官的体积。

植物激素PPT课件

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目录
• 植物激素概述 • 生长素的生理作用 • 赤霉素的生理作用 • 细胞分裂素的生理作用 • 其他植物激素的生理作用 • 植物激素的应用前景
01
植物激素概述
植物激素的定义
植物激素
植物体内产生的,能从产生部位 运输到作用部位,对植物的生长 发育具有显著调节作用的微量有 机物。
05
其他植物激素的生理作用
脱落酸
促进叶片和果实的衰老和脱落
01
脱落酸能诱导叶片中的叶绿素降解,促进叶片衰老和脱落。同
时,脱落酸还能促进果实成熟和脱落。
调节植物生长和发育
02
脱落酸能够抑制植物的生长和发育,使植物表现出休眠和矮化
的状态。
提高植物抗逆性
03
在逆境条件下,脱落酸能够增强植物的抗逆性,如抗旱、抗寒、
调节花期
植物激素如开花素和脱落酸可调 节植物的花期,使植物在适宜的 季节开花,有利于繁殖和观赏。
诱导无性繁殖
某些植物激素如生长素和细胞分 裂素可以诱导植物进行无性繁殖, 如组织培养和快速繁殖,加速优
良品种的推广。
防治植物病虫害
1 2
抗病性增强
植物激素如水杨酸和茉莉酸可诱导植物产生抗病 性,增强对病原菌的抵抗力,减少病害的发生。
提高植物抗逆性
油菜素内酯能够提高植物的抗逆性,如抗旱、抗寒、抗盐等。
调节植物生长和发育
油菜素内酯能够调节植物的生长和发育,如促进根系的生长、花 芽分化等。
06
植物激素的应用前景
提高农作物产量和品质
促进光合作用
植物激素如生长素和细胞分裂素 可促进光合作用,提高光能利用
率,进而增加农作物产量。
延长保鲜期
抗虫性增强

第七章 植物激素和生长调节物质

第七章  植物激素和生长调节物质

第七章植物激素和生长调节物质一、名词解释1.植物激素3.植物生长调节剂4.植物生长物质5.生长抑制剂6.生长延缓剂7.极性运输8.激素受体9.寡糖素二、填空题1.下表列出22项生理效应。

试将显著具有某项效应的某种内源植物激素的名称填在相应项破折号右方,每项只填一种。

(1)保持离体叶片绿色(2)促进瓜类多开雄花(3)促进离层形成及脱落(4)防止器官脱落(5)使木本植物枝条休眠(6)打破马钤薯块茎体眠(7)引起气孔关闭(8)促进气孔张开(9)维持顶端扰势(10)促进侧芽生长(11)促进无核葡萄果粒增大(12)促进小麦、燕麦芽鞘切段伸长(13)促进菠菜、白菜提早抽苔(14)加快橡胶树泌乳(15)促进矮生玉米节间伸长(16)破坏茎的负向地性(17)增加瓜类植物雌花比例(18)促进棉铃、水果成熟(19)促进菠萝开花(20)促进大麦籽粒淀粉酶形成(22)促进细胞壁松弛2.在下列生理过程中,哪两种激素相互拮抗(1)气孔运动;(2)叶片脱落;(3)种子休眠;(4)顶端优势;(5)α-淀粉酶的生物合成。

3.近年来发展起来的快速、灵敏、简便的植物激素测定方法是。

4.在组织培养中证明,当CTK/IAA比值高时,诱导诱导分化;如二者的浓度相等,则。

5.一般认为在细胞分裂过程中,生长素主要影响期的DNA合成,而细胞分裂素则是调节的分裂。

6.IAA贮藏时必须避光是因为。

7.细胞分裂素主要是在中合成的。

8.对生长有促进作用的植物激素有();对生长有抑制作用的植物激素有()。

9.最早发现的植物激素是;化学结构最简单的植物激素是;已知种数最多的植物激素是;具有极性运输的植物激素是。

10.生长素和乙烯的生物合成前体都为。

GA和ABA的生物合成前体相同,都为,它在条件下形成GA,在条件下形成ABA。

11.植物激素也影响植物的性别分化,以黄瓜为例,用生长素处理,则促进的增多,用GA处理,则促进的增多。

12.六十年代初,实验技术的应用使乙烯的研究出现飞跃,近年来美籍华裔学者在乙烯生物合成的研究中作出了杰出贡献,乙烯生物合成的调节酶是。

植物激素

植物激素

植物激素植物激素是植物体内合成的对植物生长发育有显著作用的几类微量有机物质。

也被成为植物天然激素或植物内源激素。

植物激素有五类,即生长素(Auxin)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ethyne,ETH)。

它们都是些简单的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。

例如从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别的决定、休眠和脱落等。

所以,植物激素对植物的生长发育有重要的调节控制作用。

植物激素的化学结构已为人所知,有的已可以人工合成,如吲哚乙酸;有的还不能人工合成,如赤霉素。

目前市场上售出的赤霉素试剂是从赤霉菌的培养过滤物中制取的。

这些外加于植物的吲哚乙酸和赤霉素,与植物体自身产生的吲哚乙酸和赤霉素在来源上有所不同,所以作为植物生长调节剂,也有称为外源植物激素。

最近新确认的植物激素有,茉莉酸(酯)等等植物体内产生的植物激素有赤霉素、激动素、脱落酸等。

现已能人工合成某些类似植物激素作用的物质如2,4-D(2,4-二氯苯酚代乙酚)等。

植物自身产生的、运往其他部位后能调节植物生长发育的微量有机物质。

人工合成的具有植物激素活性的物质称为生长调节剂。

已知的植物激素主要有以下 5类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。

生长素 C.D.达尔文在1880年研究植物向性运动时,只有各种激素的协调配合,发现植物幼嫩的尖端受单侧光照射后产生的一种影响,能传到茎的伸长区引起弯曲。

1928年荷兰F.W.温特从燕麦胚芽鞘尖端分离出一种具生理活性的物质,称为生长素,它正是引起胚芽鞘伸长的物质。

1934年荷兰F.克格尔等从人尿得到生长素的结晶,经鉴定为吲哚乙酸。

促进>橡胶树漆树等排出乳汁。

在植物中,则吲哚乙酸通过酶促反应从色氨酸合成。

十字花科植物中合成吲哚乙酸的前体为吲哚乙腈,西葫芦中有相当多的吲哚乙醇,也可转变为吲哚乙酸。

已合成的生长素又可被植物体内的酶或外界的光所分解,因而处于不断的合成与分解之中。

植物体内植物激素代谢及其在植物生长发育中的作用

植物体内植物激素代谢及其在植物生长发育中的作用

植物体内植物激素代谢及其在植物生长发育中的作用植物激素是一类能够调节植物生长发育的内源性化合物,包括生长素、赤霉素、激素、独脚金素、油酸甾酮、脱落酸、ABA等多种类型。

植物激素交叉作用,相互平衡,对植物生长发育起着至关重要的作用。

一、生长素生长素是植物中最早发现的激素。

它在植物细胞的伸展生长、细胞分裂、开花和果实成熟过程中发挥着重要的作用。

生长素在植物体内的代谢途径非常复杂,主要通过氧化和还原途径以及转运途径进行代谢,维持着植物体内生长素的平衡。

生长素的代谢作用是非常重要的,它的生合成和降解途径维持着植物体内生长素水平的平衡。

同时,生长素在植物生长发育中的调节作用也是不可忽视的。

例如:生长素能够促进植物幼芽的伸展,由此促进植物的生长;生长素还能够影响植物的形态结构,例如生长素能够抑制侧芽的生长,促进主蔓的生长等等。

二、赤霉素赤霉素是植物生长发育中的一个非常重要的激素,它具有增加植物伸长生长、促进叶绿素的合成、抑制叶片的衰老以及促进植物生殖器官发育的作用。

赤霉素在植物体内的代谢途径有多条,其中最主要的代谢途径是在植物的叶片中进行的。

赤霉素在植物生长发育中的作用是多方面的。

例如:赤霉素能够促进植物幼苗的生长,从而提高植物的产量;赤霉素还能够控制植物叶片的展开,促进叶面积的增大;赤霉素能够抑制植物叶片的衰老,延长叶片寿命等等。

三、激素激素是一类具有抑制生长发育作用的激素,其作用主要体现在促进植物根系的发育。

激素在植物体内的代谢是非常快速的,短时间内就能够得到明显的作用。

激素在植物生长发育中的作用是非常重要的,它具有促进植物根系的发达、延缓植物幼苗的萎蔫、抑制植物盆栽和大田作物的萎缩、以及提高植物对逆境的抗性等多种作用。

四、独脚金素独脚金素是一种新发现的植物性激素,它在植物体内的代谢途径非常特殊。

独脚金素在植物生长发育中具有非常重要的作用,主要体现在促进植物幼苗的伸展生长、促进植物叶片展开、提高植物对环境的适应性等方面。

《植物激素》PPT课件

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B.处理乙图中A端,能在乙图中的B端探测到14C 的存在 C.处理甲图中B端,能在甲图中的A端探测到14C 的存在 D.处理乙图中B端,能在乙图中的A端探测到14C 的存在
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46
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47
1.向日葵幼嫩的花盘为 什么会跟着太阳转?
2.室内栽培的植物幼苗 为什么会朝着光源的方 向生长?
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34
A
B
C
D
分析:以上最容易生根的?为什么?
甲和乙中最易成
活的?为什么?

乙精选课件ppt
35
分析:在市场上可见到发育不均匀的西 瓜(歪瓜)。若切开后,可发现凹侧的 种子大部分未发育。
观看:无子果实等培育过程。
促进果实发育
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36
分析:下图两条曲线产生的原因?

A ---正常授粉
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42
例3.将燕麦胚芽鞘尖端放到琼脂小块上, 正中插入生长素不能透过的云母片,琼 脂被分成相等的两部分,如图所示。单 侧光照射后,琼脂内生长素含量
A、左右相等 C、左少右多
B、左多右少 D、左右均无
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43
例4.将四株长势相似具有顶芽的健壮植株, 分别进行下列处理,其中侧芽能发育成枝
条的是: A、去顶芽后,在断口上放一琼脂小块 B、去顶芽后,在断口上放一富含生长素
的琼脂小块 C、不去顶芽,在侧芽上涂以低浓度生长
素的琼脂 D、不去顶芽,在侧芽上涂以琼脂
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44
例5、顶端优势的原理应用于农业生产
的实例是 A、棉花摘心 B、除草剂 C、果树嫁接 D、扦插繁殖
例6.欲得无籽番茄,可用生长素处理该 花的子房。此处理的时间和条件是

高三植物激素知识点

高三植物激素知识点

高三植物激素知识点植物激素是一类由植物自身合成的化学物质,可以调控植物的生长和发育。

它们在植物体内起着重要的作用,影响植物的形态生成、生理代谢和生殖发育等方面。

本文将介绍高三生物课程中涉及的植物激素的主要类型和其作用。

一、植物激素的分类1. 生长素(IAA):生长素是最早被发现并研究的植物激素,它广泛存在于植物体内,能够促进细胞的伸长和分裂,影响植物的营养运输和生长方向。

2. 赤霉素(GA):赤霉素促进植物的营养物质的合成和运输,促进花粉管的伸长和根系的生长。

3. 细胞分裂素(cytokinins):细胞分裂素调节植物的细胞分裂和分化,促进组织的生长和再生。

4. 脱落酸(ABA):脱落酸参与植物的抗逆应答,抑制种子发芽和幼苗的生长,调节植物的休眠和防御机制。

5. 乙烯(ethylene):乙烯有促进果实成熟和呼吸的作用,可以调节植物的落叶和干旱防御。

6. 顶端生长素(apical dominance factors):顶端生长素抑制侧芽和侧根的生长,维持植物的主干生长。

二、植物激素的作用机制1. 激素与受体结合:植物细胞上存在着与激素能结合的受体,当激素与受体结合后,会触发一系列信号传导路径的激活。

2. 信号传导路径:激素结合受体后,会通过细胞内的信号传导路径传递信息,触发细胞内的相应反应。

3. 基因调控:激素作用的最终效应通常是通过调控基因表达来实现的,植物通过调控特定的基因来实现对激素的响应。

三、植物激素的应用1. 促进植物生长:植物生长素能够促进植物的根系和茎的生长,可以应用于农业生产中,提高作物产量和品质。

2. 抗逆应答:脱落酸和乙烯可以调节植物的抗逆应答机制,在干旱、盐碱等恶劣环境条件下提高植物的存活能力。

3. 控制果实成熟和脱落:乙烯能够促进果实的成熟和脱落,在农业生产中可以控制果实的采收时间和储存过程。

四、植物激素的研究方法1. 生物测定法:通过观察植物在不同植物激素浓度下的生长情况,比较植物的形态和生理指标的变化,来推断不同激素对植物的作用效应。

植物的激素调节知识点总结

植物的激素调节知识点总结

植物的激素调节知识点总结植物的激素调节是指植物内部产生的激素对其生长、发育和适应环境的调节作用。

植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、细胞分裂素类似物、脱落酸、植物雄性激素、茉莉酸、茉莉酸类似物、脱落酸类似物、赤霉素类似物等。

1. 生长素:生长素是一种通用激素,通过影响细胞伸长、分裂和分化来影响植物的生长发育。

它可以促进茎和根的伸长,抑制侧芽的生长,促进果实的发育和成熟。

生长素的合成主要发生在茎尖的幼嫩部位,并在茎、根、叶和果实中进行分布。

2. 赤霉素:赤霉素是一种植物雄性激素,对植物生长和发育起到很重要的作用。

它可以促进细胞伸长和分化,抑制侧芽的生长,促进茎和根的伸长,促进果实的膨大和成熟。

赤霉素的合成主要发生在植物的叶绿体中,并在植物的茎、根、叶和果实中分布。

3. 细胞分裂素:细胞分裂素是一类具有激素性质的化合物,通过调节细胞的分裂和分化来影响植物的生长和发育。

它可以促进细胞的分裂和分化,促进茎和根的伸长,促进花芽的形成和开花。

细胞分裂素的合成主要发生在植物的茎尖和根尖的幼嫩组织中,并在整个植物体中进行分布。

4. 脱落酸:脱落酸是一种植物生长素,通过调节植物的生长和发育来提高其抗逆性能。

它可以促进植物的生长和发育,增强植物的耐寒性、耐旱性和耐盐碱性。

脱落酸的合成主要发生在植物的茎尖和根尖的幼嫩组织中,并在植物的茎、根、叶和果实中进行分布。

5. 植物雄性激素:植物雄性激素是一类具有激素性质的化合物,通过调节植物的生长和发育来提高其产量和质量。

它可以促进植物的生长和发育,增强植物的耐病性、耐虫性和耐逆性。

植物雄性激素的合成发生在植物的茎尖和根尖的幼嫩组织中,并在整个植物体中进行分布。

6. 茉莉酸:茉莉酸是一种植物生长素,通过调节植物的生长和发育来影响植物的适应环境。

它可以促进植物的生长和发育,增强植物的抗菌性、抗虫性和抗逆性。

茉莉酸的合成发生在植物的茎尖和根尖的幼嫩组织中,并在茎、根、叶和果实中进行分布。

植物激素知识大全

植物激素知识大全

植物激素知识大全一、五大植物激素比较二、植物生长与植物激素的关系(1)生长素与细胞分裂素:植物的生长表现在细胞体积的增大和细胞数目的增多,生长素能促进细胞伸长,体积增大,使植株生长;而细胞分裂素则是促进细胞分裂,使植株的细胞数目增多,从而促进植物生长。

(2)生长素与乙烯:生长素的浓度接近或等于生长最适浓度时,就开始诱导乙烯的形成,超过这一点时,乙烯的产量就明显增加,而当乙烯对细胞生长的抑制作用超过了生长素促进细胞生长的作用时,就会出现抑制生长的现象。

(3)脱落酸与细胞分裂素:脱落酸强烈地抑制生长,并使衰老的过程加速,但是这些作用又会被细胞分裂素解除。

(4)脱落酸与赤霉素:脱落酸是在短日照下形成的,而赤霉素是在长日照下形成的。

因此,夏季日照长,产生赤霉素使植物继续生长,而冬季来临前日照变短,产生脱落酸,使芽进入休眠状态。

三、植物生长调节剂的应用1、概念:人工合成的对植物的生长素有调节作用的化学物质。

2、特点:(1)容易合成(2)原料广泛(3)效果稳定3、实例(1)剩用乙烯利催熟,如凤梨的有计划上市,香蕉、柿子、番茄等上市前的催熟。

(2)利用赤霉素溶液处理芦苇,增加纤维长度,如在芦苇生长期用一定浓度的赤霉素溶液处理,就可以使芦苇的纤维长度增加50%左右。

(3)用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就可产生α一淀粉酶。

(4)青鲜素可以抑制发芽,延长马铃薯、大蒜、洋葱的贮藏期。

4、植物生长调节剂应用的两面性(1)农产品在生产过程中使用植物生长调节剂的例子很多,如马铃薯、莴苣使用赤霉素处理可打破休眠,促进萌发;芹菜、苋菜、菠菜等在采收前用一定浓度的赤霉素喷施可促进营养生长,增加产量;黄瓜、南瓜用一定浓度的乙烯利喷施可促进雌花分化。

(2)生产过程中使用植物生长调节剂可能会影响农产品的品质,如青鲜素可用于洋葱、大蒜、马铃薯块茎,延长休眠,抑制发芽,延长贮藏期,但青鲜素是致癌物质,对人体健康不利;另外如果水果远未达到成熟期,营养物质没有足够的积累,此时就盲目地用乙烯利催熟,必然改变水果的营养价值及风味。

植物生理学植物激素

植物生理学植物激素

存在形式

游离态 —自由生长素

结合态-与IAA形成的羧基衍生物,吲哚乙酸衍生物。
(吲哚已酰葡萄糖、吲哚已酰天氡氨酸、吲哚已酰肌醇)
储藏形式 运输形式

束缚态-与细胞颗粒,受体蛋白,其它高分子化合物以 共价健复合。
4.合成部位、运输和氧化
主要合成部位与分布: 分生组织、正在生 长的幼嫩部分(茎 尖、芽、正在发育 的种子、幼叶) •运输 •被动运输:成熟叶子中 合成的IAA经由韧皮部 向上或向下被运输到其 他部位。无极性,为被 动运输形式。
苄基腺嘌呤 (BA)
2.代谢
合成-通过腺嘌呤合成的途径合成腺嘌呤, 侧链来自类萜途径中所产生的甲瓦龙酸。 乙酰辅酶 A 甲瓦龙酸 异戊烯基
3.合成部位和运输
主要合成部位:根部的根尖(随木质部蒸腾流上升)、嫩 梢。果实和种子里含量虽多,但并没有证明能合成。 运输为非极性的: 外施的CTK向周围运输不显著。
AUX 、CTKS、GAS 促进生长; ABA 抑制生长;乙烯 促进成熟和衰老。
生长调节物:
人工合成的具有类似植物激素生理活性的化合物。 如矮壮素、2.4-D、-萘乙酸等。
第一节 生长素类



1.发现 2.种类 3.代谢和存在形式 4.合成部位和运输 5.生理作用 6.作用机理
(4)针叶树开花:用于种子园。GA3/7+萘乙酸(100:1)
开花、结实。
第三节 细胞分裂素
1.概况 40 年代, Skoog 等,用烟草茎成熟的髓组织组培时发现细 胞不能进行分裂,加入 IAA 之后,细胞只伸长、增大,不分 裂。认为另有一种促进细胞分裂的物质。 50年代,发现椰子乳等植物组织液能促使髓细胞发生分裂 。Miller首次从动物体液中分离出一种能促使细胞分裂的物质 -激动素,并且证实了其结构,是一种腺嘌呤衍生物。 60年代,先后从植物体中分离出许多类似的腺嘌呤的衍生 物,都能引起植物细胞的分裂,称为细胞分裂素类。目前已 发现20多种。 有玉米素( 1963年新西兰Letham,玉米)、玉米素核 苷(椰子乳)、二氢玉米素(羽扇豆)、异戊烯基腺苷(菠 菜、豌豆)、苄基腺嘌呤(人工合成的)
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植物激素
一、植物激素的概念及其新成员
激素(Hormoen)是动物生理学家Bayliss和Star2ling(1904)首先拟定的术语,当时就有明确的概念:指由内分泌腺分泌到血液中去的化学信使,经血液输送到身体的其他部分发挥特定的作用[1]。

Fitting(1910)将这一术语引用到植物生理范畴,用于泛指植物中具有调节作用的一类有机物质。

随着研究的日益深入,许多学者认为植物激素与动物激素有本质的差别:植物激素一般不是由特殊的腺体产生,而且作用的部位也比较广泛,宜叫做生长物质或生长调节物质。

在国内,我们习惯上将植物体内自身产生的内源调控物质叫植物激素,将人工合成的具有植物激素活性的物质叫植物生长调节剂,将二者通称为植物生长物质。

目前,已经确认的植物激素有九大类,即生长素(A uxin)、赤霉素(Gibberelin,GA)、细胞分裂素(Cy2tokinin)、脱落酸(A bscisic acid,ABA)、乙烯(Ethylene)、油菜素甾醇类(Brassinosteroids,BR s)、水杨酸类(Salicylates,SA)、茉莉酸类(Jasmonates JA s)和多胺
(Polyam ines,PA s)。

1.油菜素甾醇类
美国农学家M itchell等在1970年代初期从油菜(B rassica napus)花粉中提取出一种生理活性物质,定名为油菜素(Brassin)。

后来Grove(1979)分离鉴定为油菜素内酯(Brassinolide)。

已有的研究表明,这是迄今在植物界发现的唯一一类与动物甾体激素相似的植物内源甾体类活性物质,目前已发现60多种,总称为油菜素甾醇类(BrassinosteroidesBR s,云苔甾类)。

它们普遍存在于植物的花粉、叶、果实、种子、枝条和虫瘿等内,甚至也
见于藻类植物中[2]。

BR s能增加植物对冷害、冻害、病害、除草剂及盐害等的抗性,协调植物体内多种内源激素的相对水平,改变组织细胞化学成分的含量,激发酶(包括RNA与DNA多聚酶、ACC 合成酶、A TP酶和Rubisco等等)的活性,影响基因表达,促进DNA、RNA和蛋白质合成,促进细胞分裂和伸长,增加植物生长发育速度,参与光信号调节,影响光周期反应,提高作物产量及种子活力,减少果实的败育和脱落等[2~4]。

BR s的应用范围很广,粮、棉、油、蔬菜、茶、桑、瓜果、花卉和树木等均可使用,而且增产幅度大、产品质量好,无毒副作用[3]。

如李晓玲等(2000)发现,于小麦孕穗期渍水前后,采用适当浓度BR处理小麦整株,可明显减轻渍水伤害和产量损失,特别是与0. 5%尿素和KH2PO4配合施用,效果更佳。

这可能与其增加了伤流量、主茎绿叶数、叶绿素含量和可溶性蛋白质含量,提高了光合速率,
增加了光合作用产物,延长了叶片功能期等有关[4]。

2.水杨酸类早在一个世纪以前,古希腊人和印第安人就分别发现柳树(S alixsp.)叶片和树皮具有镇痛解热作用。

德国学者Johann Buchner(1928)成功地从柳树的皮中分离出同样具有镇痛解热作用的有关活性成分。

10年后,Raffaele Piria确定该活性成分是水杨酸(Salicylicacid,SA)。

Raskin(1992)认为是通过莽草酸途径产生肉桂酸,然后经香豆酸或苯甲酸转变为SA。

由于它对一些重要的代谢过程起调控作用,所以逐渐被作为一种新的植物激素来看待[5]。

如已经发现病原物侵染后植物体内SA水平急剧增加,高浓度的SA能够抑制过氧化氢酶(CA T)和抗坏血酸过氧化物酶(A PX)等H2O2降解酶类的活性,同时可以增加超氧化物歧化酶(SOD)等H2O2产生酶类的活性,从而导致H2O2含量增加,引起植物的一系列过敏反应(hypersensitive response,HR)并最终提高植物的抗病性[7]。

目前,水杨酸已在果实保鲜、延长水果的货架寿命、增强抗病力等方面得到广泛应用。

3.茉莉酸类
茉莉酸(Jasmonic acid,JA)及其甲酯(M eJA)是调节高等植物的发育、应答外界刺激(尤其是创伤)、调节基因表达的一类内源信号分子。

Denole等(1962)首先从茉莉(Jasm inum grandiflorum)的芳香油中分离到茉莉酸类植物激素。

茉莉酸在植物界中广泛分布,估计其正常水平<
10Λmol L- 1。

植物组织中JA含量随器官功能、细胞类型、发育阶段及其对环境刺激的响应而变化;通常在花和果实等繁殖器官特别是未成熟的果皮中含量最高,茎端、根尖和幼叶中也较高,根和成熟的叶片中则低得多。

JA s在植物组织中的液相和气相中可快速运动; 1nmol L- 1的JA或1Λmol L- 1的M eJA就能诱导植物基因表达水平的变
化[8]。

4.多胺
多胺(Polyam ines,PA s)是一组进化上高度保守的小分子量含氮脂肪碱,广泛存在于原核生物和真核生物中。

近几十年来逐渐发现其具有植物激素的基本特性,也有人认为其可能是类似cAM P那样的“第二信使”[10]。

在高等植物,PA s以阳离子状态存在于细胞中,它们能与DNA、RNA等大分子阴离子相结合,从而促进细胞分裂、促进植
物生长。

总之,植物激素都符合以下特征: 1)在植物体内合成,在化学上特殊,在植物界广泛分布; 2)有特异的生物活性,所需浓度很低; 3)在调节不同生理现象上有基本作用;随着发育的进程,各组织对激素的敏感性不同,而且不同剂量的激素,发生的效应并不相同: 4)各类激素往往不是单一起作用,而是彼此有相互作用,不同激素的不同配比可以发生特殊的效应,有时一种激素可以抑制或刺激另一种激素的合成。

随着研究的日益深入,符合植物激素
性质的微量有机物质不断被发现。

这些研究扩展和丰富了人们对植物体内化学信息传递的认识。

相信,今后还会
有新的植物激素被发现并获得公认。

参考文献1.Richard N.A.plant grow th substances:principles
and ap2plicatons.chapman & hall. 1996.
2.Sakurai A. ,yokota T. ,Clouse
S.D.brassinosteroids:steroidal plant
hormones.Tokyo;new york;springer,1999.
3.罗杰,陈季楚.油菜素内酯的生理和分子生物学研究进
展.植物生理通讯, 1998, 34(2): 81—87.
4.李晓玲,骆炳山.油菜素甾醇类物质对小麦孕穗期抗渍
性的影响.麦类作物学报, 2000, 20(1): 59—61.
5.林忠平,胡鸢雷.植物抗逆性与水杨酸介导的信号传导
途径的关系.植物学报, 1997, 39(2): 185—188.
6.余迪求,Zhixin Xie,Yidong L iu等.水杨酸在花生四烯酸诱导马铃薯系统获得抗病性建立之中的必需作用.见:林忠平等编著.走向21世纪的植物分子生物学.北
京:科学出版社, 2000, 142—159.
7.沈文飚,徐朗莱,叶茂炳.水杨酸诱导植物抗性的新进
展.生物化学与生物物理进展, 1999, 26(3):
237—240.
8.张长河,梅兴国,余龙江.茉莉酸与植物抗性相关基因
的表达.生命的化学, 2000, 20(3): 118—120.
9.兰彦平.茉莉酸在植物体内的生理作用.山西农业大学
学报, 1999, 19(2): 111—113.
10.潘瑞炽.多胺是植物生长发育的调节物.植物生理学
通讯, 1985(6): 63—68.
11.赵福庚,刘友良.高等植物体内特殊形态多胺的代谢及调节.植物生理学通讯, 2000, 36(1): 1—6.(BF) 水杨酸在花生四烯酸—91—2002年第37卷第8期
生物学通报。

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