植物生理学课件 08植物生长物质

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植物生理学第八章生长物质(激素)1

植物生理学第八章生长物质(激素)1

即使将竹子切 段倒臵,根也 会从其形态学 基部长出来, 在基部形成根 的原因是茎中 生长素的极性 运输与重力无 关。
(一)吲哚-3-乙酸的生物合成
生长素在植物体中的合成部位主要是叶原 基、嫩叶和发育中的种子。成熟叶片和根 尖也产生生长素,但数量很微。生长素生 物合成的前体主要是色氨酸。色氨酸转变 为生长素时,其侧链要经过转氨作用、脱 羧作用和两个氧化步骤。 生长素生物合成的途径主要有4条 1.色胺途径(大多数植物) 2.吲哚丙酮酸途径(部分植物) 3.吲哚乙腈途径(一些十字花科、禾本科和芭蕉科) 4.吲哚乙酰胺途径(病原菌如假单孢杆菌和农杆菌)
要重新合成蛋白质,所以其表达被蛋白质合成抑制剂堵塞。
生长素促进生长的作用机 理 细胞壁酸化-基因 表达学说:
要点:生长素与质膜上 的激素受体结合,使H+ 很快分泌到细胞壁中, 细胞壁中对酸不稳定的 键打开,一些酸性水解 酶被活化,使细胞壁软 化,压力势下降,细胞 吸水增大;同时,某一 未知因子释放出来,移 动到细胞核内,导致核 酸和蛋白质的合成,从 而促进细胞的扩大。
1928年温特(Went),燕麦试法。
证明促进生长的影响可从鞘尖传到琼胶, 再传到去顶胚芽鞘,这种影响与某种促 进生长的化学物质有关,从而证明了达
尔文父子的设想。
1934年,Kogl等从玉米油、麦 芽分离和纯化出刺激生长的物 质,经鉴定是吲哚乙酸 (Indoleacetic acid,简称 IAA)。
目前已经发现了120多种,其中活性最强的GA3。 生产上应用的GA是培养赤霉菌,从中提取的。
束缚态IAA作用:1)作为贮藏形式; 2)作为运输形式; 3)解毒作用; 4)调节自由态生长素含量。
2.运输
生长素在植物体内的运输有通过韧皮 部的长距离运输和薄壁细胞之间短距离单 方向运输,这种生长素短距离单方向运输 称为极性运输。具有以下特点①生长素只 能从植物的形态学上端向下端运输,而不 能向相反的方向运输;②生长素的运输速 度较慢(约为1cm·h-1);③生长素的运输 是需能的生理过程。其它植物激素则没有 极性运输的特点。

植物生理学 植物生长物质

植物生理学 植物生长物质

H (OH)
IAA + O2 (二)光氧化
CH2COOH
NO
羟吲哚乙酸和 二羟吲哚乙酸
H
光 IAA 核黄素 吲哚醛 一)促进细胞伸长生长 图
1 特点:
敏感部位 幼茎、胚芽鞘等;最适浓度 10-5-10-6 mol;不可逆
2 原理:酸性生长理论
主要观点:
IAA 到 达 靶 细 胞 后 , 使 靶 细 胞 质 膜 上 的 H+-ATP 酶活化,该酶水解ATP同时将H+泵出质膜,使胞壁酸 化。胞壁pH下降可使氢键断裂、与壁松弛有关的酶活 化。 如β-半乳糖苷 酶在pH4-5时比pH7时活性高3 -10倍而β-(1,4)葡聚糖酶的活性可提高约100倍, 结果造成细胞壁松弛可塑性增大,细胞吸水,体积扩大。
迁移分析法证明: 赤霉素诱导淀粉酶基因表达的原因可能是:GA诱 导产生一种能结合到该酶基因5’上游调节序列上的一 种蛋白质。结合后启动基因表达。

六、赤霉素应用
(一)促进麦芽糖化。 (二)促进营养生长。对茎叶作用显著,对根伸长不 起作用。 (三)防止脱落:葡萄开花后10天,200mg/L喷花 序,增产无核。 (四)打破休眠:马铃薯切块,1ppm 泡5-10分钟, 凉干种。整薯,5ppm泡30分钟。
GGPP 环化
CDP
内根-贝壳杉烯
内根-贝壳杉烯合成酶A
内根-贝壳杉烯合成酶B
内质网
加氧酶
GA12或GA53
GA12-醛
内根-贝壳杉烯酸

细胞质
GA12或GA53
GAs
GA20-氧化酶 GA3-氧化酶 GA2-氧化酶
四、GA的生理作用
(一)GA1促进茎的伸长

GA1促进茎伸长的证明实验

植物的生长物质PPT课件

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IAA
拟南芥中: 吲哚
(indole)
IAA
色氨酸的合成需要Zn2+, 缺Zn2+时IAA合成不足, 引起植物的小叶病(如北方盐碱地上苹果的小叶病)。
2.生长素的降解
(1)酶促降解(脱羧、不脱羧)
IAA
IAA氧化酶 辅因子: Mn2+和一元酚
CO2 + 脱羧产物
(2)光氧化
体外: IAA 核黄素,光
1. 极性运输 运输
2.非极性运输
1. 极性运输: 游离生长素在植物体内的运输具有极 性的特点,即只能从形态学上端向下端的方向运 输。
2. 非极性运输:束缚型生长素过韧皮部的长距离运 输方式。
极性运输
将竹子切段倒置,根也会从其形态学基部长出来, 可见在茎中生长素的极性运输与重力无关 。
极性运输的机理 化学渗透学说
细胞质内IAA-运至细胞壁。由于细胞壁PH值低, IAA转化为IAAH。又可重复上述过程。
四、 生长素的生理效应
1.促进伸长生长
低浓度促进伸长; 中浓度抑制生长; 高浓度产生危害
促进伸长的最适浓度:茎>芽>根; 器官对IAA的敏感性,根>芽>茎。 促进效应以伸长区最为明显。
2.引起顶端优势
(A)完整植株中的 腋芽由于顶端优 势的影响而被抑 制
1)质膜上的ATP酶水解ATP,释放能量将细胞质中的H+ 泵到细胞壁,使细胞壁PH值降低并建立质子电化学势。
极性运输的机理 2)IAA在低PH条件下稳定,呈不解离状态,(IAAH)
亲脂性高,与H+结合进入细胞质。
极性运输的机理 3)细胞质内PH高,IAA不稳定,羧基解离,呈解
离状态IAA-,

[农学]8植物生理学课件 第七章 植物生长物质和细胞信号转导

[农学]8植物生理学课件 第七章 植物生长物质和细胞信号转导

人工合成的细胞分裂素
人工合成的细胞分裂素,常用的有: 激动素(KN) 、 6-苄基腺嘌呤(6-BA) 、 四氢吡喃苄基腺嘌呤(PBA)。
二苯脲不具腺嘌呤的结构,但具有细 胞分裂素的生理功能。
细胞分裂素的分布和运输
• 细胞分裂素主要存在于可进行细胞分裂 的部位,如茎尖、根尖、未成熟的种子、 萌发的种子和生长着的果实等。
1. 促进麦芽糖化(应用于啤酒生产) 2. 促进营养器官(茎、叶)生长 3. 促进抽苔和开花 4. 打破芽及种子的休眠 5. 促进雄花分化 6. 诱导单性结实 7. 防止花果脱落
细胞分裂素类
• 把激动素以及具有与激动素相同生理活 性的天然的和人工合成的化合物,都称 为细胞分裂素(cytokinin, CTK)。
生长素的运输
• 在茎中,生长素极性运输(polar transport) 是指生长素只能从植物的形态学上端向 下端运输,而不能倒转运输。主要是通 过薄壁细胞间进行。
• 生长素的极性运输是主要的运输方式。
• 在根中,根尖生成的生长素向顶运输。
• 成熟叶片合成的生长素可通过韧皮部进 行非极性运输,即可向上或向下运输到 其他器官或组织中。
吲哚乙酸(indole acid , IAA)是最早发现的生长 素(auxin)。
生长素类物质:把吲哚乙酸以及具有与吲哚乙 酸同样生理作用的化合物称为生长素类物质。
天然存在的生长素类物质
• 吲哚乙酸(IAA) • 吲哚丁酸(I BA) • 苯乙酸 • 4-氯吲哚乙酸 • 苯乙酸胺 • 对羟基苯乙酸 • 吲哚乙腈
2、GA诱导一些酶 (如α-淀粉酶、蛋白酶、 核糖核酸酶、β-1,3-葡萄糖苷酶)的合成。
大麦种子在萌发时,贮藏在胚中的束缚型
GA解离出游离的 GA(也有新合成的GA ),通过 胚乳扩散到糊粉层,并诱导糊粉层细胞合成ɑ-淀 粉酶和蛋白酶等水解酶,这些水解酶扩散到胚乳

《植物生理学》第八章 植物生长生理ppt课件

《植物生理学》第八章 植物生长生理ppt课件

采用组织培养可以直接诱变和筛选出具抗病、抗盐、
高赖氨酸、高蛋白等优良性状的品种。
4、保存种质资源,避免基因的丢失和毁灭。
5、提供加工原材料,生产次生代谢物。
如抗癌首选药物--紫杉醇等,可以用大规模培养植物细
胞来直接生产。
6、基因工程。
基因工程主要研究DNA的转导,而基因转导后必须通过
组织培养途径才能实现植株再生。
v 细胞数目增加。最显著的生化变化是核酸含量, 尤其是DNA变化,因为DNA是染色体的主要成分。 v 细胞分裂素起作用。
二、细胞伸长的生理
v 细胞壁的可塑性增加;增加细胞壁及原生质的 物质成分;细胞吸水,体积增大。 v 赤霉素和生长素促进细胞伸长。
6
三、细胞分化的生理
细胞分化是指形成不同形态和不同功能细胞的 过程。
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第四节 种子萌发
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一、概念
1、种子萌发 种子萌发(seed germination):种子吸水到胚根 突破种皮(或播种到幼苗出土)之间所 发生的一系列生理生化变化过程。
2、种子生活力 种子生活力(seed viability):指种子能够萌发 的潜在能力或种胚具有的生命力。
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鉴定种子生活力的方法:
由体细胞分化来的类似胚胎结构的细胞或细
胞群。
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4、小苗移栽 当试管苗具有4~5条根后,即可移栽。 苗床土:泥炭土、珍珠岩、蛭石、砻糠灰等混合 培养土。 用塑料薄膜覆盖。
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(四) 组织培养的应用
1、 快速繁殖优良品种、优良类型和珍贵种质资源。
2、 脱除各类病毒,幼化复壮植物。
3、 有效的培养新品种,创造新型植物种类。
由分生细胞可分化成薄壁组织、输导组织、机 械组织、保护组织和分泌组织,进而形成营养器官 和生殖器官。

植物生理学—第八章 植物的生长物质

植物生理学—第八章 植物的生长物质
第八章植物的生长物质
• 第一节 生长素类
• • • • • • • 第二节 第三节 第四节 第五节 第六节 第七节 小结 赤霉素类 细胞分裂素类 乙烯 脱落酸 其他天然的植物生长物质 植物生长调节剂
教学目标
★掌握植物激素和生长调节剂的概念
★掌握植物五大类激素的特点、生理作用
★理解植物五大类激素的作用机理及其应用

化学渗透极性扩散学说:


IAA在酸性环境中不易解离, 主要呈非解离型(IAAH)较 亲脂,易通过质膜;在碱性环 境中呈离子型(IAA-)较难透 过质膜。 质膜的质子泵把ATP水解,提 供能量,同时把H+释放到细 胞壁,所以细胞壁的pH较低 (pH5),此处的IAA主要呈 IAAH,易透过细胞膜而进入 细胞质;细胞质的pH较高 (pH7),所以大部分IAA呈 IAA-较难透过质膜而积累在细 胞底部,因而呈极性运输。 后来发现,质膜上有特殊的生 长素-阴离子运输蛋白,大部 分集中于细胞底部,可使IAA被动地流到细胞壁,继而进入 下一个细胞。
复习
什么是信号?什么是受体? 什么是细胞信号转导? 细胞接受信号进行信号转导几个步骤? 什么是生长素的极性运输? 生长素的生理作用有哪些?
第二节 赤霉素类
一、赤霉素类的结构和种类
1.赤霉素的发现
赤霉素(Gibberellins GA) 异常生长的稻苗—“笨苗”/“恶苗病
2.赤霉素化学结 构

目前,大家公认的植物激素有五类,即生长素类、 赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯和脱落酸。前三类都 是促进生长发育的物质,脱落酸是一种抑制生长发育 的物质,而乙烯则主要是一种促进器官成熟的物质。

有些生长调节剂的生理效能比植物激素的还好,在低浓

A47-植物生理学-7版第8章植物生长物质

A47-植物生理学-7版第8章植物生长物质

(四)促进雄花分化
对于雌雄异花同株的植物,用GA处理后, 雄花的比例增加;对于雌雄异株植物的雌 株,如用GA处理,也会开出雄花。GA在这 方面的效应与生长素和乙烯相反。
(五)其它生理效应
GA还可加强IAA对养分 的动员效应,促进某些植 物坐果和单性结实、延缓 叶片衰老等。
此外,GA也可促进细 胞的分裂和分化,主要是 缩短了G1期和S期。
从图中可以看出,14C 标 记 的 葡 萄 糖 向 着 IAA 浓 度高的地方移动。
IAA对草莓“果实”的影响 A.草莓的“果实”实际是一个膨大的花柱,其膨大是由其内 的
“种子”生成的生长素调节的。 B.当将瘦果去除时,花柱就不能正常发育。 C.用IAA喷施没有瘦果的花柱时,其又能膨大。
(四)生长素的其它效应
生长素还与植物向光性和向重力性有关,引 起单性结实、促进菠萝(凤梨)开花、引起顶端优 势、诱导雌花分化和促进形成层细胞向木质部细 胞分化。此外,生长素还与器官的脱落有一定的 关系。
引起顶端优势
图 生长素抑制了菜豆植物株中腋芽的生长 A.完整植株中的腋芽由于顶端优势的影响而被抑制; B.去除顶芽后腋芽生长; C.对顶芽切面用含IAA的羊毛脂凝胶处理,从而抑制了腋芽的生长。
2.运输抑制剂响应1蛋白 (transport inhibitor response 1,TIR1) 这类蛋白位于细胞中, 是负责蛋白质降解的SCF (SKP1/cullin/F-box)蛋 白复合体的组分之一。
转录因子:Aux/IAA蛋白 响应因子:ARF
(二)生长素的作用机理 生长素最明显的生理效应之一就是促进细胞
蛋白降解复合体 阻遏蛋白
第三节 细胞分裂素类
一、细胞分裂素的发现和化学结构

《植物生理学》课件第八章PPT课件

《植物生理学》课件第八章PPT课件

一、芽休眠
二、种子休眠原因及破除
1、种皮限制 打破方法:物理方法、化学方法
2、种子未完成后熟 后熟:种子休眠期内发生的生理生化变化。
(层积处理)
3、胚未发育完全
4、存在萌发抑制物 ABA、酚类物质等 打破方法:GA处理
三、休眠期间的生理生化变化
(一)呼吸作用的变化 (二)贮藏物质的变化 (三) 核酸与蛋白质合成的变化
相对生长速率(RGR):单位时间内植 物材料的绝对增加量占原来生长量的相对比例。
2、生长大周期
根、茎、叶、种子和果实等器官以及一年生植 物的整株植物,在生长过程中,其生长速率都表现 出“慢一快一慢”的特点,即开始时生长缓慢,以 后逐渐加快,达到最高速度后又减慢以至最后停止。 植物体或器官所经历的“慢一快一慢”的整个生长 过程,被称为生长大周期。(见下图)
4、植物生长的季节周期性
植物的生长在一年四季中也会发生有规 律性的变化,称为植物生长的季节周期性。
春发、夏茂、秋落、冬眠
二、植物生长的相关性
1、地上部与地下部生长关系
➊相互协调 ❷相互制约
❸根/冠比
2、主茎与侧枝生长关系
◆顶端优势:主茎生长占优势,侧芽生长被抑制 的现象。
产生原因: 营养学说 激素学说
种子萌发可分为吸胀、萌动、发芽三个阶段。
二、影响种子萌发的因素
(一)内部因素
●种子生活力 ●种子活力 ●是否通过休眠期
(二)外界因素
1、水分 2、氧气 3、温度 4、光照
三、种子萌发的生理生化变化
1、种子吸水 2、呼吸作用的变化 3、核酸与酶的变化 4、贮藏物质的转化与利用 5、激素的变化
四、促进种子萌发的措施
3、主根和侧根生长的相关性 4、营养生长与生殖生长关系

第八章 植物生长物质(共97张PPT)

第八章   植物生长物质(共97张PPT)
向光性、向重力等
4 促进顶端优势: 5 促进维管系统的分化
低浓度IAA促进韧皮部分化,高浓度IAA促进木质 部分化
6 促进花与果实发育
发育中的种子AUXs含量很高,子房受精后IAA含量大增; 促进瓜类(黄瓜、南瓜等)多开雌花;外施AUXs可诱导少 数植物的单性结实,起到保花保果作用。
7 增加库的竞争能力 IAA促进光合产物
ABP1的
细胞 定位分布:
8.2.4.2 生长素的作用机理
1. 酸生长理论 IAA通过增加壁的伸展性来刺激细胞的伸长生长。 IAA―→激活H+-ATPase ―→胞外[H+]↑ ―→胞间介
质酸化―→激活纤维素酶等多种壁水解酶―→壁组分降解 ―→壁伸展性加大―→细胞扩大
特点:反应速度快(其速率在30~60min达到最高)。
色胺途径;
吲哚乙腈途径(十字花科等); 吲哚乙酰胺途径(细菌途径)。
吲哚乙酸的生物合成途径
玉米种子中:
邻氨基苯甲酸
吲哚甘油磷酸
(anthranilic acid) (indole-3-glycerol phosphate)
非吲哚前体在植物体内也能合成IAA。
拟南芥中: 吲哚
IAA
(indole)
A. 为主动运输过程(与呼吸作用有关,速度快); B. 可以进行逆浓度梯度运输; C. 受到2,3,5 -三碘苯甲酸(TIBA)、萘基邻氨甲酰苯甲酸 (NPA)等物质的抑制,此两种物质又被称为生长抑制 剂。
8.2.3 生长素类的生理作用
1 促进茎的伸长
-IAA
+IAA
这是生长 素最明显
的效应, 其原因主 要是促进
“The Power of Movement in Plants”- Darwin et al.

植物生理学 植物生长物质PPT课件

植物生理学 植物生长物质PPT课件
市售GA3 赤霉酸是通过大规模培养赤霉菌获得 的。
自由态、结合态,结合态无活性,是储藏和运 输形式。
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二 赤霉素的分布与运输
分布广:GA普遍存在于高等植物、蕨类、藻类、真菌、 细菌。
分布: 含量最高部位是植株生长旺盛部位。
运输方向: 双向运输。沿木质部向上,沿韧皮部向下。
30
GA表达 的荧光染 色,在根 尖,茎尖, 花等部位 含量多
前言
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2
植物生长素错当农药 晚稻疯长比人高
图2
图1
因用错农药而疯长的晚稻鹤立“稻”群,
十分醒目
3
利用生长物质调控石斛兰春节开花
图3 中国生产
图4 日本生产
4
❖ 植物生长物质(plant growth substances) 分为两类:植物激素和植物生长调节剂。
14
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四 生长素的作用
1 促进营养器官的伸长。 促进伸长的最适浓度:茎>芽>根; 器官对IAA的敏感性,根>芽>茎。 促进效应以伸长区最为明显。
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两面性:低浓 度的生长素促 进根、茎、芽 的生长,高浓 度则抑制其生 长。高浓度 2·4D(1000ppm) 杀死双子叶杂 草。 对IAA敏感性: 根>芽>茎
1 促进细胞分裂 细胞分裂素的主要生理功能就是促进细胞的分
裂。产生愈伤组织,使叶用蔬菜增产。 生长素、赤霉素和细胞分裂素都有促进细胞分
裂的效应,但它们各自所起的作用不同:
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生长素只促进核的分裂(因促进了DNA的合成), 而与细胞质的分裂无关。 而细胞分裂素主要是对 细胞质的分裂起作用,所以,细胞分裂素促进细 胞分裂的效应只有在生长素存在的前提下才能表 现出来。

植物生理学课件第八章植物的生长生理

植物生理学课件第八章植物的生长生理

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R-FR-R-FR-R-FR
7
第三节 植物的生长
一、植物生长的周期性
•植株或器官的生长随昼夜和季节等而发生有规律的变化, 这种现象叫植物生长的周期性。 (一)生长量的表示方法
生长积累 两种表示方法
生长速率 生长积累指生长积累的数量,可用长度、面积、体积、重 量等来表示。
生长速率表示植物生长的快慢,一般有两种表示方法: (1)绝对生长速率(2) 相对生长速率
(二)植物生长大周期与生长曲线
无论是细胞、组织、器官,还是个体乃至群体,在其 整个生长进程中,生长速率均表现出“慢-快-慢”的 节奏性变化。通常,把生长的这三个阶段总和起来,叫 做生长大周期。
•假若以时间为横座标,以生长量为纵座标,就可以给出 一条曲线,叫生长曲线。生长大周期的曲线则为S形曲线;
•如以绝对生长量(或者生长速率)来表示,生长曲线则为 一抛物线
第八章 植物的生长生理
一、重点 1. 生长大周期和植物生长的相关性 2. 光敏色素
二、难点 生长大周期和光敏色素
生长、分化与发育
•植物的生长(growth)是指植物在体积、重量等形态指 标方面的变化,是一种量的不可逆增加。
•植物的分化(differentiation)是指植物细胞在结构、 功能和生理生化性质方面发生的变化,是一种反映不 同细胞的质的变化。
(3)水分促进可溶性物质运输到正在生长的幼芽、幼根, 供呼吸需要或形成新细胞结构的有机物;
(4)促使束缚态植物激素转化为自由态,调节胚的生长;
(5)胚细胞的分裂与伸长离不开水。
不同作物种子的 吸水量不同:
蛋白质种子 > 淀粉种子 > 脂肪种子
2.充足的氧气
充足的氧气保证旺盛的呼吸,为种子的萌发提供能 量。 脂肪较多的种子(如花生、向日葵)比淀粉种子要 求更多的氧。水稻种子对缺氧有特殊的适应本领。

植物生理学 第八章 植物的营养生长.ppt

植物生理学 第八章 植物的营养生长.ppt
来生长量的相对比例。
2. 生长大周期和生长曲线
植物细胞、组织、器官、个体乃至群体,在整个生 长过程中,生长速率表现出“ 慢-快-慢 ”的基本规律, 即开始时生长缓慢,以后逐渐加快,到最高速度后又减 慢以至停止 的整个生长过程称为生长大周期(grand period growth)
二、植物生长的周期性
4)贮藏物质的变化 种子萌发时,贮藏的有机物必须在胚乳或子叶中分解
为小分子化合物,才能运输到胚根和胚芽中被利用。 5)核酸的变化 6)激素的变化 7)菲丁的变化
第三节 植物的基本特性
一、植物生长量上的“慢-快-慢”特性 1. 生长量的表示法 1)生长积量 意指生长积累的数量,即实验材料在测定 时的实际数量,可用面积、体积、重量等表示。 2)生长速率, 一般有两种表示方法: 绝对生长速率:单位时间内植物材料生长的绝对增加量。 相对生长速率:单位时间内植物材料生长绝对增加量占原
1. 光质对植物生长的影响 蓝紫光有抑制植物伸长生长的作用,其原因是提高
了 IAA 氧化酶活性,降低 IAA 的水平;紫外光的抑制 作用更显著。
光对植物形态建成(如高矮、株型、叶色等)的直 接影响,叫光的范型作用。
2.光强对植 物生长的
影响
强光的影响 弱光的影响 无光的影响
三、 水分对生长的影响 植物要进行正常的生长,原生质必须处于水
植株或器官的生长速率随昼夜和季节发生有规律变化 的现象。
1. 生长速率的昼夜周期性 植物的生长随着昼夜交替变化而呈现有规律的周期性
变化叫做植物生长的昼夜周期性。
2. 植物生长的季节周期性 植物的生长在一年四季中发生有规律性的变化,称为
植物生长的季节周期性。
三、植物生长的相关性 1. 地下部分与地上部分的相关 1)相互协调 2)相互制约 根冠比(root/top):植物地下部分与地上部分干重或鲜

植物生理学ppt课件ch8 植物的生长物质

植物生理学ppt课件ch8 植物的生长物质

2021/7/9
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分支点
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42
2021/7/9
43
2021/7/9
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4)人工合成:
六十年代开始人工合成,已经能 够合成GA3、GA1、GA19等。
目前使用的GA主要是从赤霉菌培 养液中提取的,成本较低。
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5赤霉素的作用机 理
1)促进茎的伸长
(1)降低细胞壁 中的Ca++浓度
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5.生理作用及应用 生理作用: 1)细胞分裂及扩大 2)CTK/Auxin根和芽的分化 3)延缓叶片衰老
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细胞分裂及扩大
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2021/7/9
CTK/Auxin根和芽的分化
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延缓叶片衰老
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2021/7/9
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物质运输
1)吲哚乙酸(indole acetic acid,IAA)
2)吲哚丁酸(indole butyric acid,IBA)
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3)4-氯-3-吲哚乙酸(4-chloro-3-indole acetic acid, 4-Cl-IAA)
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4)苯乙酸(phenylacetic acid,PAA
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六.人工合成的生长素类及其应用
1.人工合成的生长素种类: 1)2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)
纯品为白色结晶,熔点 135~138℃,难溶于水, 溶于乙醇、乙醚、丙酮等 有机溶剂。
毒性:LD50为500mg/Kg
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1 赤霉素的结构与分类
1)基本结构:赤霉素烷
2)命名与分类:
A. 按发现顺序:GA1、GA2、GA3、GA4等 B. 按碳原子数:C19(活性高,种类多)和C20
两大类
赤霉素的化学结构与活性
赤霉素的种类虽然很多, 但都是以赤霉烷为骨架的 衍生物。赤霉烷是一种双 萜,有四个环,四个环对 赤霉素的活性是必要的, 环上各基团的种种变化就 形成了各种不同的赤霉素, 但所有有活性的赤霉素的 第七位碳均为羧基,不再 变化了
第一节 植物生长物质概述
1 植物生长物质的概念
植物生长物质:是指调节植物生长发育的物质, 包括植物激素和植物生长调节剂。
1)植物激素:指一些在植物体内合成,并从产生
之处运送到别处,对生长发育起显著作用的微 量有机物。
2)植物生长调节剂:指一些具有植物激素活性的
人工合成的物质。
2 植物激素的种类
1)目前公认的植物激素:生长素、赤霉素、
主要集中在生长旺盛的部分
存在形式:
有自由细胞分裂素和结合细胞分裂素
运输特点:无极性
CTK的生理作用与应用
1)促进细胞分裂和扩大(不促进细胞伸长) 2)诱导芽的分化(组织培养上的应用) 3)延缓叶片衰老(保鲜应用)
1) 促进细胞分裂和扩大
横向增粗
➢ IAA只促进核的分裂而与细胞质的分裂无 关。 ➢ CTK——促进细胞质分裂。 ➢ GA缩短细胞周期中的G1期(DNA合成准备期)和S期(DNA合成期)的时间,∴加速细胞
一、种类和结构特点
都是腺嘌呤的衍生物
天然CTK: 玉米素,玉米素核苷、二氢玉米素、异戊烯基腺 嘌呤(iP), 异戊烯基腺苷(iPA)等。 人工合成的CTK: 激动素(KT)、6-苄基腺嘌呤(6-BA), 应用最广。
激动素KT
玉米素ZT
6-苄基腺嘌呤,6-BA
1、天然的细胞分裂素
天然存在的细胞分裂素又可分为游离的细胞分裂素和 在tRNA中的细胞分裂素。 1.游离的细胞分裂素 植物和微生物中都含有游离的细胞分裂素,共20多种。 其中玉米素的生理活性比激动素强得多。玉米素核苷。 二氢玉米素、异戊烯基腺苷。 2.在tRNA中的细胞分裂素 细胞分裂素本身就是tRNA的组成部分。植物tRNA中 的细胞分裂素主要有:异戊烯基腺苷、反式玉米素核 苷、甲硫基异戊烯基腺苷、甲硫基玉米素核苷。
二、CTK的分布与代谢
茎尖、根尖、未成熟的种子等 1~1000 ng·g-1 DW
合成部位: 根尖
生物合成 由tRNA水解产生 从头合成,前体: 甲瓦龙酸 经过异戊烯基焦磷酸(iPP)和AMP,在细胞分裂素合成酶
催化下,形成异戊烯基腺苷-5’-磷酸盐。这是游离细胞分裂素 生物合成的关键步骤。
细胞分裂素的分布:
1)前体物质:牻牛儿牻牛儿基焦磷酸(GGPP)
2)合成途径: GA12是各类赤霉素的前身
赤霉素GA12-7-醛是各种赤霉素相互转变的分支点。 甲瓦龙酸(又名甲羟戊酸)—牻牛儿牻牛儿焦磷酸(GGPP)—古 巴焦磷酸(CPP)——内根-贝壳杉烯—内根-贝壳杉烯醇—内根-贝 壳杉烯醛—内根-贝壳杉烯酸—内根-7a-羟基贝壳杉烯酸—GA12-7醛—…..赤霉素
1954年英、美的科学家从真菌培养液中首次获 得了这种物质的化学纯产品,称之为赤霉酸或 赤霉素X。后来发现赤霉素广泛分布于植物界。 到1998年为止,已发现121种赤霉素,并按其 发 现 的 先 后 次 序 将 其 写 为 GA1 、 GA2 、 GA3……GA121。因此,赤霉素是植物激素中种类 最多的一种激素。
提取,无生物活性。其功能有:
A. 贮存形式: 如IAA与葡萄糖形成吲哚乙酰葡糖; B. 运输形式:如IAA与肌醇形成吲哚乙酰肌醇 C. 解毒作用:如IAA与天冬氨酸形成吲哚乙酰天冬氨酸。 D. 调节作用:
2.3 生长素在植物中的运输方式
1)非极性运输:通过韧皮部进行的、与植物形态
学方向无明显关系的运输方式。
2、人工合成的细胞分裂素
• 根据激动素的结构,人们合成了大量的衍生物,它们 都具促进细胞分裂能力。
• 常用的有激动素、6-苄基腺嘌呤(简称6-BA)和四氢 吡喃苄基腺嘌呤(又称多氯苯甲酸,简称PBA)。
• 二苯脲的结构则特殊,它不具腺嘌呤的结构,但却有 细胞分裂素的生理功能。
• 此外,一些人工会成的化合物能堵塞细胞分裂素的作 用(可能与细胞分裂素竞争受体),起着细胞分裂素 拮抗剂作用。 如果多施细胞分裂素,则可克服这种抑 制效应。最有效的细胞分裂素拮抗剂是3-甲基-7-(3甲基丁氨基)吡唑啉[4,3-右旋]嘧啶。
生理作用
生物降解
4 生长素的信号转导途径
4.1 IAA受体
1.生长素与细胞中的生长素受体结合,是生长素在细胞中作用 的开始。生长素受体是激素受体的一种。 2.激素受体(hormone receptor):具有与激素特异地结合的 物质,能识别激素信号,并能将信号转化为一系列细胞内的生 物化学变化,最终表现出生物效应。 3.生长素受体主要有两种:一种在内质网和质膜外侧;另一种 是在细胞中,前者介导早期反应,后者介导晚期反应。
4.2 信号转导途径
1)生长素诱导基因
早期基因 晚期基因
2)生长素响应因子
5 生长素的生理作用与应用
5.1 生长素的生理作用
1.双重作用 生长素在较低浓度下促进生长,高浓度时则 抑制生长。
2.不同器官对生长素的敏感程度不同
根对生长素最为敏感,其最适浓度大约为10-10mol/L, 茎最不敏感,其最适浓度高达2×10-5mol/L,而芽则 处于根与茎之间,其最适浓度约为10-8mol/L。由于 根对生长素十分敏感,所以浓度稍高就超最适浓度 而起抑制作用。
1)酶促降解 A. 脱羧降解
在IAA氧化酶作用下氧化时脱羧产生二氧化碳。
B. 不脱羧降解
IAA降解物仍然保留IAA侧链的两个碳原子,不脱羧。
2)光氧化途径
体外的吲哚乙酸在植物色素核黄素催化下,可被光氧化,产物也是 吲哚醛和亚甲基羟吲哚。
3.3 生长素水平的调节 运输
生物合成
自由生长素水平
区域化
结合态
一、CTK的发现和种类
Skoog和崔澄(1948)等发现生长素存在时腺嘌呤具有促进 细胞分裂的活性。
1955年米勒(Millu)和Skoog等发现存放了4年的DNA也能 诱导细胞分裂→激动素(KT)。
1956年,米勒等从高压灭菌处理的DNA分解产物中纯化, →6—呋喃氨基嘌呤。
1963年,未成熟的玉米籽粒→细胞分裂促进物质,→玉 米素(zeatin,Z,ZT),是最早发现的植物天然细胞分裂素
3)生长素极性运输的机理
化学渗透假说(chemiosmotic theory)。 • 主要内容是:细胞上部质膜比下部质膜易于透过生长
素。 • 细胞基部的质膜上有专一的生长素输出载体(auxin
effluxcarrier)
3 生长素的生物合成和降解
3. 1 生长素的生物合成
1)前体物质:色氨酸 2)合成途径:
施用5μg GA3 后第7天
对照
GA3 对 矮生型
豌豆的
效应
GA3诱导甘蓝 茎的伸长 ,诱 导产生超长茎
对这些未经春 化的作物施用 GA,则不经低 温过程也能诱 导开花,且效 果很明显。GA 也能代替长日 照诱导某些长 日植物开花, 但GA对短日植 物的花芽分化 无促进作用。
第四节 细胞分裂素(CTK)
2)极性运输:局限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞
之间进行的短距离、仅能从植物体形态学上端运输到
下端的方式。主要特点:
A. 为主动运输过程(与呼吸作用有关,速度快); B. 可以进行逆浓度梯度运输。 C. 受到2,3,5-三碘苯甲酸(TIBA)、萘基邻氨甲酰苯
甲酸(NPA)等物质的抑制。上述物质又被称为生长 抑制剂
2 生长素的分布与运输 2.1 生长素在植物中的分布
生长素主要集中在生长旺盛的部
分(如胚芽鞘、芽和根尖端的分生组 织、形成层、受精后的子房、幼嫩种 子等)
2. 2 生长素在植物中的存在形式
1)自由生长素:易于被提取,具有生物活性,为
生长素的作用形式。
2)束缚生长素:常与一些小分子结合,不易于被
20-C赤霉素含有 赤霉烷中所有20 个碳原子,而 19-C赤霉素只有 19个碳原子。
2 赤霉素的分布与运输
1)赤霉素的分布:主要集中在生长旺盛的
部分
2)存在形式:有自由赤霉素和结合赤霉素
3)运输特点:无极性 根尖合成的赤霉素沿
导管向上运输,而嫩叶产生的赤霉素则沿筛管 向下运输。
3 赤霉素的生物合成
合成场所:在高等植物中生物合成的位置至少有三处:发育着
的果实(或种子),伸长着的茎端和根部。 细胞内合成的部位:质体
3)合成抑制剂: 又叫生长延缓剂。
甲瓦龙酸
GA12-7-醛
GA12
甲瓦龙酸(MVA)→异戊烯焦磷酸→贝壳杉烯
→GA12-7-醛→其他GA
4 赤霉素的生理作用与应用
1)促进麦芽糖化(诱导-淀粉酶形成) 2)促进营养生长(茎叶伸长) 3)防止脱落(提高座果率) 4)打破休眠(促进种子和芽的萌发)
的分裂
叶面涂施CTK (100mg·L-1)
对照
1 生长素的发现
1)植物向光性试验
2)燕麦试验法
1919年,帕尔(A.Paal)把切除的胚芽鞘尖放回到胚 芽鞘的一侧,发现没有单侧光的影响也能促进这一侧 芽鞘的伸长生长而引起向另一侧弯曲。帕尔认为这是 尖端供给了有关的载体,载体的运动导致了弯曲的发 生。 1928年,荷兰人温特(F.W.Went)将燕麦胚芽鞘尖切下 放于琼脂上1小时,然后移去胚芽鞘尖,把琼脂切成小 块放于去了尖的胚芽鞘上,可引起胚芽鞘的生长。如 放于去顶胚芽鞘的一侧,可诱导出类似的向光性弯曲, 从而证明了胚芽鞘产生的一种化学物质,这种化学物 质可以促进生长,并将这种物质叫做生长素。
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