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植物生长物质 - Coggle Diagram
植物生长物质
乙烯
二、乙烯的分布
植物各部分(包括根、茎、叶、花、果实、种子和块茎等)都能产生乙烯。
发芽的种子、黄化幼苗顶端以及正在生长和伸长的芽和幼叶中的含量较高,正在成熟的果实组织中含量更高。
四、乙烯的生理作用和应用
(一)生理作用
1、促进细胞扩大,抑制伸长生长
2、促进果实成熟
3、促进器官脱落
4、促进瓜类多开雌花
5、促进菠箩开花
(二)应用—乙烯利
1、果实催熟和改善品质
2、促进次生物质排出
3、促进雌花形成
一、乙烯( ETH)的发现
Crocker认为乙烯是一种果实催熟激素,同时调节营养器官的生长
三、乙烯的生物合成
部位:成熟或老化的器官或组织
前体: 蛋氨酸(甲硫氨酸)
直接前体: ACC
五 乙烯的作用机理:
乙烯可促进核酸和蛋白质的的合成,促进水解酶的合成,是导致果实呼吸骤变的主要原因。
其他天然的植物生长物质
一、油菜素甾体类
油菜素内酯(BR)的生理作用
1、促进细胞伸长和分裂
2、提高光合作用
3、增强植物的抗逆性
二、多胺—是一类脂肪族含氮碱(多胺有五种:精胺、亚精胺、腐胺、鲱精胺、尸胺;)
生理功能
1、促进生长:
2、延缓衰老
3、适应逆境条件
精氨酸和赖氨酸生物合成而来。
茉莉酸类
生理作用:
抑制种子及花粉萌发、花芽形成、光合作用、营养生长。
机理诱导特殊蛋白质的合成
促进乙烯合成、叶片衰老与脱落、呼吸 作用、气孔关闭、蛋白质合成
四、水杨酸
生理作用
2、诱导长日植物在短日下开花
3、诱导抗氰呼吸—吸引昆虫传 粉和适应低温环境
1、延缓衰老—切花保鲜
4、抗病作用—诱导病程相关蛋白的积累
5、抑制ACC转变为ETH
玉米赤霉烯酮
主要生理作用:参与春化作用,促进花芽分化、营养生长,增强抗逆性
脱落酸
一、脱落酸( ABA)的发现和化学结构
二、脱落酸的分布、合成和体内运输 :脱落或休眠器官中较多;逆境下增多。
脱落酸的合成部位:根尖、成熟的花、果实与种子等,细胞内合成ABA的主要部位是质体。合成前提:甲羟戊酸(直接)、叶黄素(间接)
(二)代谢和运输:运输无极性。(向基部运输的速率是向顶部运输速率的2-3倍。主要是以游离的形式运输。
三、脱落酸的生理作用
1、促进脱落
2、促进种子成熟、休眠
3、促进气孔关闭
4、提高抗逆性:ABA在逆境下迅速形成,使植物的生理发生变化以适应环境,所以ABA又称为“应激激素”或“逆境激素”
四、脱落酸的作用机理:ABA只在转录水平上起作用。
植物生长调节剂及其运用
赤霉素类:GA3、GA4、GA7的混合物
细胞分裂素类:玉米素、KT、6-BA
生长素类;IAA、IBA、NAA、2,4D
乙烯释放剂:乙烯利
植物生长调节剂的合理应用
2 拟定解决问题的方案
(3)确定处理部位
(4)选择施用方式 由吸收的方式来决定
(2)决定施用时期
(5)拟定施用浓度和次数
(1)选择合适的生长调节剂
3 进行预备试验
4 配合其他栽培耕作措施
1 分析生产问题的实质
细胞分裂素类
一、细胞分裂素( CTK)的发现和化学结构
二、细胞分裂素的合成部位及体内运输
细胞分裂素的主要合成部位是根系、生长中的种子和果实细胞内的微粒体。
细胞分裂素在植株体内运输是没有极性的,由根部合成的CTK由木质部导管运到地上部分
(一)生物合成
CTK有两类:游离的和与葡萄糖和氨基酸、核苷形成的结合物
游离的CTKS来源:tRNA降解、从头合成
(二)CTKS的结合物、氧化和运输
CTKS的结合物有三类:与葡萄糖、氨基酸、核苷形成结合物。
CTKS降解的主要方式是通过细胞分裂素氧化E氧化
细胞分裂素的生理作用及作用机理
(一)细胞分裂素的生理作用
1、促进细胞分裂和扩大(横向)
IAA只促进核的分裂而与细胞质的
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,∴加速细胞的分裂
CTK——促进细胞质分裂
2.促进芽的分化
组织培养
CTK促进侧芽发育,消除顶端优势
其他生理作用
促进气孔开放;打破种子休眠;刺激块茎形成;促进果树花芽分化
3.延缓叶片衰老
阻止水解酶的产生,保护核酸、蛋白质、叶绿素不被破坏
阻止营养物质外流
清除活性氧
(二)CTK的作用机理
CTK及其结合蛋白存在于核糖体,调节基因活性,促进RNA的合成,促进核糖体与mRNA结合、加速新的蛋白质的合成和细胞分裂
五、赤霉素的作用机理
(一) 赤霉素调节生长素水平
GA降低了IAA氧化酶的活性
GA促进蛋白酶活性,使蛋白质水解,IAA的合成前体(Trp)增多
GA可使内源IAA的水平增高
GA促进IAA束缚型→游离型
(二)赤霉素诱导酶的生长物合成
GA可诱导合成的α—淀粉酶,加速淀粉的水解,使淀粉水解为还原糖。
除α一淀粉酶外,GA还可以诱导蛋白酶等酶类的合成
植物生长抑制物质
生长抑制剂
抑制顶端分生组织生长,干扰顶端细胞分裂,引起茎伸长的停顿和顶端优势的破坏。外施GA不能逆转这种抑制效应。
生长延缓剂
抑制内源GA的生物合成,因此抑制茎尖伸长区的细胞伸长,使节间缩短,但节间和细胞数目不变。外施GA能逆转这种抑制效应。