2023年植物激素调节精品讲义.pdf
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1、学习必备 欢迎下载 一、复习预习 二、知识讲解 一生长素的发现和生理作用(一)燕麦胚芽鞘系列实验分析 以上实验均可设计相应对照实验,试分析:(1)图表明:光并未抑制胚芽鞘的生长(光未抑制促进生长的物质的合成)。(2)图表明:光照不均匀(单侧光照)会引起胚芽鞘生长不均匀,即造成向光弯曲。(3)图对比分析可得出结论:胚芽鞘弯向光源生长是因为有了尖端的缘故。(4)图表明:胚芽鞘生长和弯曲与尖端有关。(5)图对比分析表明:胚芽鞘生长与否和琼脂块本身无关,而是与处理过的琼脂块中的某种物质有关。(6)图对比分析表明:该物质能向下运输则胚芽鞘生长,反之,则胚芽鞘不生长。(7)图对比分析表明:尖端产生了某种物
2、质向下运输,促使胚芽鞘生长。(8)图对比分析表明:该物质分布不均匀,是胚芽鞘弯曲生长的根本原因,而单侧光照仅仅是影响该物质分布不均匀的原因而已。(9)图对比分析表明:感受光刺激的部位是胚芽鞘尖端,发生弯曲的部位在尖端下部。(10)比较图和表明:生长素的横向运输部位在胚芽鞘尖端,即感光部位。归纳:针对燕麦胚芽鞘的系列实验应明确下列结论 a生长素的产生部位胚芽鞘尖端 b发挥作用的部位尖端下面一段 c感光部位胚芽鞘尖端 d生长素的作用促进生长 e弯曲生长的原因生长素分布不均匀,导致生长不均匀 f引起生长素分布不均匀的原因单侧光照、地心引力等 特别提醒 生长素运输的方向及方式的剖析(1)极性运输:生长
3、素只能从形态学上端运往形态学下端,而不能由形态学下端运往形态学上端,即生长素的运输是极性运输,顶端优势现象能充分说明这一特点。(2)横向运输:单侧光照射胚芽鞘,使得生长素在从上到下进行极性运输的同时,还能进行一定程度的横向运输,从而使胚芽鞘背光侧生长素比向光侧生长素多。同理,横放的植物,由于受到重力的影响,使茎、根的近地侧生长素分布得多,远地侧生长素分布得少。(3)运输方式:生长素的运输在缺氧条件下会受到影响,同时,顶芽产生的生长素能逆浓度学习必备 欢迎下载 梯度向下运输并大量积累在侧芽部位,说明生长素的运输方式是主动运输。(4)影响运输的原因 极性运输由内因植物的遗传特性决定。横向运输由外因
4、单侧光照、重力等引起。二、植物向性运动原因分析 1试分析向光性的原因 1 单侧光照射胚芽鞘尖端(或植物茎尖),导致生长素横向运输(向光侧背光侧)而分布不均匀。生长素分布背光侧:多、生长快向光侧:少、生长慢弯向光源生长 可见向光性产生的内部因素是生长素分布不均匀,外部因素是单侧光的照射。2茎的负向重力性、根的向重力分析 原因:地心引力生长素分布不均匀近地侧浓度高 茎对生长素敏感性差茎背地生长(负向重力性)根对生长素敏感性强根向地生长(向重力性)三、生长素生理作用相关曲线解读 1尝试对生长素的双重作用曲线进行分析 (1)当生长素浓度小于 i 时均为“低浓度”,高于 i 时才会抑制植物生长,成为“高
5、浓度”。(2)曲线中 OH段表明:随生长素浓度升高,促进生长作用增强。(3)曲线中 HC段表明:随生长素浓度升高,促进生长作用减弱(但仍为促进生长)。会引起胚芽鞘生长不均匀即造成向光弯曲图对比分析可得出结论胚芽鞘质有关图对比分析表明该物质能向下运输则胚芽鞘生长反之则胚芽鞘不质分布不均匀的原因而已图对比分析表明感受光刺激的部位是胚芽鞘尖学习必备 欢迎下载(4)H 点表示促进生长的最适宜浓度为 g。(5)C 点表示促进生长的“阈值”,即大于 C所处生长素浓度,将会使生长受抑制,此即所谓的“高浓度”。2尝试对根、茎、芽对生长素的敏感程度曲线解读 (1)不同浓度的生长素作用于同一器官上,引起的生理功效
6、不同(促进效果不同或抑制效果不同)。(2)同一浓度的生长素作用于不同器官上,引起的生理功效也不同,这是因为不同的器官对生长素的敏感性不同(敏感性大小:根芽茎),也说明不同器官正常生长要求的生长素浓度不同。(3)曲线在 A、B、C点以上的部分体现了不同浓度生长素不同的促进效果,而且 A、B、C三点代表最佳促进效果点。(4)“高浓度”生长素是指分别大于 A、B、C点对应的浓度,“低浓度”是指分别小于 A、B、C点对应的浓度,高和低是相对而言。(5)不要将 AA、BB、CC段理解为抑制阶段,这些阶段仍体现生长素的促进作用,只是促进作用逐渐降低。(6)A、B、C点既不促进生长,也不抑制生长。3单子叶、
7、双子叶植物对生长素的敏感程度曲线解读 上图说明不同种类的植物对生长素的敏感程度不同,双子叶植物较单子叶植物敏感 故可用较高浓度的生长素类似物来杀死单子叶作物地里的双子叶杂草。特别提醒:(1)植物感光和感受重力的部位在尖端(芽尖、根尖等),只有尖端处才可发生横向运输,从而导致生长素分布不均匀。(2)判断植物能否生长,要看有无生长素且能否运至作用部位。(3)判断植物能否弯曲,要看生长素分布是否均匀。单侧光、云母片、琼脂块、重力、旋转等都可能导致生长素分布不均匀。四、多种激素对植物生命活动的共同调节 1五种植物激素的比较 名称 产生部位 生理作用 对应的生长调节剂 应用 生长素 幼根、幼芽及发育的种
8、子 促进生长,促进果实发育 萘乙酸、2,4-D 促进扦插枝条的生根;促进果实发育,防止落花落果;农业除草剂 赤霉素 幼芽、幼根、未促进细胞伸长,促进植物茎秆伸长;会引起胚芽鞘生长不均匀即造成向光弯曲图对比分析可得出结论胚芽鞘质有关图对比分析表明该物质能向下运输则胚芽鞘生长反之则胚芽鞘不质分布不均匀的原因而已图对比分析表明感受光刺激的部位是胚芽鞘尖学习必备 欢迎下载 成熟的种子等幼嫩的组织和器官 引起植株长高;促进种子萌发和果实发育 解除种子和其他部位休眠,提早用来播种 细胞分裂素 正在进行细胞分裂的器官(如幼嫩根尖)促进细胞分裂和组织分化;延缓衰老 青鲜素 蔬菜贮藏中,常用它来保持蔬菜鲜绿,延
9、长贮存时间 乙烯 植物各部位,成熟的果实中更多 促进果实成熟 乙烯利 处理瓜类幼苗,能增加雌花形成率,增产 脱落酸 根冠、萎蔫的叶片等 抑制细胞分裂,促进叶和果实衰老与脱落 落叶与棉铃在未成熟前的大量脱落 2.多种激素的共同调节:在植物生长发育的过程中,任何一种生理活动都不是受单一激素控制的,而是多种激素相互作用的结果。这些激素之间,有的是相互促进的;有的是相互拮抗的。举例分析如下:(1)相互促进方面的有 促进果实成熟:乙烯、脱落酸。促进种子发芽:细胞分裂素、赤霉素。促进植物生长:细胞分裂素、生长素。诱导愈伤组织分化成根或芽:生长素、细胞分裂素。延缓叶片衰老:生长素、细胞分裂素。促进果实坐果和
10、生长:生长素、细胞分裂素、赤霉素。(2)相互拮抗方面的有 顶端优势:生长素促进顶芽生长,细胞分裂素和赤霉素都促进侧芽生长。防止器官脱落:生长素抑制花朵脱落,脱落酸促进叶、花、果的脱落。种子发芽:赤霉素、细胞分裂素促进,脱落酸抑制。叶子衰老:生长素、细胞分裂素抑制,脱落酸促进。特别提醒 植物不同的生长发育时期以及不同的生理过程,各种激素所起的作用是不同的,有主次之分,如:(1)果实发育主要是生长素的作用,果实成熟主要是乙烯的作用。(2)生长素促进细胞伸长,即体积增大,细胞分裂素促进细胞分裂,即细胞数目增多,二者共同促进植株生长。五、研究生长素相关特性的人工实验方法归类 1单侧光影响胚芽鞘弯曲生长
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- 2023 植物 激素 调节 精品 讲义
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