生物必修三其他植物激素ppt课件.ppt
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1、 “红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得红柿摘下未熟,每篮用木瓜三枚放入,得气即发,并无涩味气即发,并无涩味”(宋苏轼(宋苏轼格物粗谈格物粗谈.果果品品)。这种)。这种“气气”究竟是什么呢?人们一直不究竟是什么呢?人们一直不明白。到明白。到2020世纪世纪6060年代,气相层析技术的应用使年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是成熟果实释放出的乙烯促进人们终于弄清楚,是成熟果实释放出的乙烯促进了其它果实的成熟。了其它果实的成熟。讨论:讨论:乙烯在植物体内能发挥什么作用?乙烯在植物体内能发挥什么作用?资料说明乙烯至少能起促进果实成熟的作用。资料说明乙烯至少能起促进果实成熟的作用。3.3 3.
2、3 其他植物激素其他植物激素.将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上康水稻幼苗上康水稻幼苗上康水稻幼苗上,不感染赤霉菌,不感染赤霉菌,不感染赤霉菌,不感染赤霉菌,也表现出恶苗病的症状也表现出恶苗病的症状也表现出恶苗病的症状也表现出恶苗病的症状从赤霉菌培养基中,提取出有上从赤霉菌培养基中,提取出有上从赤霉菌培养基中,提取出有上从赤霉菌培养基中,提取出有上述效应的活性物质述效应的活性物质述效应的活性物质述效应的活性物质赤霉素赤霉素赤霉素赤霉素(GA)(GA)(GA)(GA)。一一.1.1、赤霉素(、赤霉素(GA)
3、的发现过程的发现过程1926192619261926年,水稻感染了赤霉菌年,水稻感染了赤霉菌年,水稻感染了赤霉菌年,水稻感染了赤霉菌植物疯长植物疯长植物疯长植物疯长赤霉菌产生的物质使水赤霉菌产生的物质使水赤霉菌产生的物质使水赤霉菌产生的物质使水稻患恶苗病,这种物质稻患恶苗病,这种物质稻患恶苗病,这种物质稻患恶苗病,这种物质能促进植株增高;能促进植株增高;能促进植株增高;能促进植株增高;推测推测推测推测演绎求证演绎求证演绎求证演绎求证发现在植物体内也存在天然的赤霉素,并成功提取。发现在植物体内也存在天然的赤霉素,并成功提取。发现在植物体内也存在天然的赤霉素,并成功提取。发现在植物体内也存在天然的
4、赤霉素,并成功提取。恶苗病恶苗病恶苗病恶苗病感染赤霉菌而患恶苗病的水稻植感染赤霉菌而患恶苗病的水稻植感染赤霉菌而患恶苗病的水稻植感染赤霉菌而患恶苗病的水稻植株,要比周围健康的植株高株,要比周围健康的植株高株,要比周围健康的植株高株,要比周围健康的植株高50%50%50%50%,患病植株结实率很低。,患病植株结实率很低。,患病植株结实率很低。,患病植株结实率很低。能肯定赤霉素是植物激素能肯定赤霉素是植物激素能肯定赤霉素是植物激素能肯定赤霉素是植物激素?为什么?为什么?为什么?为什么?不能。因为植物激素应该不能。因为植物激素应该不能。因为植物激素应该不能。因为植物激素应该是植物自身产生的调节物是植
5、物自身产生的调节物是植物自身产生的调节物是植物自身产生的调节物质,这时,还没有证明植质,这时,还没有证明植质,这时,还没有证明植质,这时,还没有证明植物自身能合成这种物质。物自身能合成这种物质。物自身能合成这种物质。物自身能合成这种物质。.2、生理作用:、生理作用:(1).促进细胞的促进细胞的伸长伸长生长生长 促进整株植物生长促进整株植物生长 促进节间的伸长促进节间的伸长 不存在超最适浓度的抑制作用不存在超最适浓度的抑制作用(2).打破休眠打破休眠 0.5 1 mg L-1 马铃薯马铃薯(3).诱导诱导开花开花 白菜、萝卜等白菜、萝卜等 GA能代替低温和长日照诱导某些长日植物开花能代替低温和长
6、日照诱导某些长日植物开花3 3、合成场所、合成场所:发育中种子,幼叶,根发育中种子,幼叶,根4 4、运输、运输:可以上下之间运输,没有极性运输的特点可以上下之间运输,没有极性运输的特点(4 4).诱导诱导a a淀粉酶的合成淀粉酶的合成.GA3 对对矮生型矮生型豌豆的豌豆的效应效应对照对照施用施用5g GA3后第后第7天天.GA对胡萝对胡萝卜开花的卜开花的影响影响对照对照10 g GA/d处理处理4周周低温处低温处理理6周周.二、二、细胞分裂素(CTK)、CTK的发现的发现19631963年,未成熟的玉米籽粒年,未成熟的玉米籽粒细胞分裂促进物细胞分裂促进物质,质,玉米素玉米素(zeatin(ze
7、atin,Z Z,ZT)ZT),是最早发现的,是最早发现的植物天然细胞分裂素植物天然细胞分裂素 根尖、茎尖、未成熟的种子等根尖、茎尖、未成熟的种子等 合成部位和分布合成部位和分布:细胞分裂的部位细胞分裂的部位.、CTKCTK的生理作用的生理作用(1).促进细胞分裂和扩大促进细胞分裂和扩大 叶面涂施叶面涂施CTK(100mgL-1)对照对照横向增粗横向增粗.(2 2)、促进芽的分化)、促进芽的分化(3 3)、抑制叶片衰老,不定根的形成和侧)、抑制叶片衰老,不定根的形成和侧根的形成根的形成 4 4、运输:、运输:从根部经木质部向地上部分运输从根部经木质部向地上部分运输CTK/IAA 高高形成形成芽
8、芽CTK/IAA 低低形成形成根根CTK/IAA 中中保持保持生长生长而不而不分化分化组织培养组织培养 愈伤组织愈伤组织CTK促进侧芽发育,消除顶端优势促进侧芽发育,消除顶端优势.、ABAABA的发现的发现 19611961年年刘刘(W.C.liu)(W.C.liu)等等,在在研研究究棉棉花花幼幼铃铃脱脱落落时时,从从成熟的干棉壳成熟的干棉壳促进脱落的物质,促进脱落的物质,脱落素脱落素 19631963年年美美国国 AddicottAddicott等等,从从225kg 225kg 棉棉铃铃9mg 9mg 脱落素脱落素三、脱落酸三、脱落酸(ABA).ABA的合成部位与分布的合成部位与分布脱落或休
9、眠器官脱落或休眠器官中较多,逆境下增多中较多,逆境下增多 合成部位:合成部位:(主主)根冠、萎蔫叶片根冠、萎蔫叶片.、ABAABA的生理效应的生理效应 1.1.抑制生长抑制生长 抑制整株植物或离体器官的生长,也能抑制抑制整株植物或离体器官的生长,也能抑制种子的萌种子的萌发,生长素的运输发,生长素的运输2.促进脱落促进脱落3.促进块茎休眠促进块茎休眠 4.加速衰老加速衰老 与与CTK相反相反5.促进气孔关闭促进气孔关闭 土壤干旱,根土壤干旱,根 叶叶 气孔关闭,气孔关闭,减少蒸腾减少蒸腾 .ABA诱导气孔关闭诱导气孔关闭A:pH6.8,50mmol L-1 KClB:转移至添加10mol L-1
10、 ABA的溶液中,1030min内气孔关闭鸭趾草鸭趾草.、ETH的发现的发现 1901年俄国奈刘波年俄国奈刘波(Neljubow)发现照明气中的乙烯能引发现照明气中的乙烯能引起黄化豌豆苗成熟。起黄化豌豆苗成熟。1934年甘恩年甘恩(Gane)证明乙烯是植物天然产物。证明乙烯是植物天然产物。1959年,伯格年,伯格(Burg)等等(气相色谱气相色谱)测出了未成熟果实中有测出了未成熟果实中有极少量的乙烯产生,随着果实的成熟不断增加。极少量的乙烯产生,随着果实的成熟不断增加。1965年,被公认为是植物的天然激素。年,被公认为是植物的天然激素。四、乙烯四、乙烯(ethylene,ETH).1.促进成熟
11、促进成熟(催熟激素催熟激素)2.促进脱落与衰老促进脱落与衰老3.促进开花和雌花分化促进开花和雌花分化4.诱导次生物质诱导次生物质(橡胶树的乳胶橡胶树的乳胶)的分泌的分泌 2ETH的生理效应的生理效应 3、合成部位:、合成部位:植物体的各个部位植物体的各个部位4、运输:、运输:被动运输被动运输.植物激素有五大类,即生长素类、赤植物激素有五大类,即生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯和脱落酸。霉素类、细胞分裂素类、乙烯和脱落酸。此外,油菜素甾体类、茉莉酸类、水杨此外,油菜素甾体类、茉莉酸类、水杨酸和多胺类等对植物的生长发育具有多酸和多胺类等对植物的生长发育具有多方面的调节作用。方面的调节作用。.
12、植物体内各种激素是相互联系,共植物体内各种激素是相互联系,共同调节植物的各项生理活动。同调节植物的各项生理活动。由上面的例子,请大家看看能得出什么由上面的例子,请大家看看能得出什么结论呢?结论呢?情景探究情景探究情景情景1 1:科学家在对黄化豌豆幼苗切段:科学家在对黄化豌豆幼苗切段的实验研究中发现,低浓度的生长素促进细的实验研究中发现,低浓度的生长素促进细胞的伸长,但生长素浓度增高到一定值时,胞的伸长,但生长素浓度增高到一定值时,就会促进切段中乙烯的合成,而乙烯含量的就会促进切段中乙烯的合成,而乙烯含量的增高,反过来又抑制了生长素促进切段细胞增高,反过来又抑制了生长素促进切段细胞伸长的作用。伸
13、长的作用。.各种植物激素并不是孤立起作用,而是多种激素相互各种植物激素并不是孤立起作用,而是多种激素相互各种植物激素并不是孤立起作用,而是多种激素相互各种植物激素并不是孤立起作用,而是多种激素相互作用共同调节的。作用共同调节的。作用共同调节的。作用共同调节的。(1 1 1 1)在)在)在)在生长素生长素生长素生长素浓度升高时,会促进浓度升高时,会促进浓度升高时,会促进浓度升高时,会促进乙烯乙烯乙烯乙烯的合成。的合成。的合成。的合成。(3 3 3 3)细胞分裂素细胞分裂素细胞分裂素细胞分裂素促进细胞增殖,促进细胞增殖,促进细胞增殖,促进细胞增殖,生长素生长素生长素生长素促进细胞体积增大。促进细胞
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