1樓:手機使用者
植物的五大生長激素: 一636f707962616964757a686964616f31333335313863.吲哚乙酸(iaa)的生理作用:
生長素的生理效應表現在兩個層次上: 1.在細胞水平上,生長素可刺激形成層細胞**;刺激枝的細胞伸長、抑制根細胞生長;促進木質部、韌皮部細胞分化,促進插條髮根、調節愈傷組織的形態建成。
2.在器官和整株水平上,生長素從幼苗到果實成熟都起作用。生長素控制幼苗中胚軸伸長的可逆性紅光抑制;當吲哚乙酸轉移至枝條下側即產生枝條的向地性;當吲哚乙酸轉移至枝條的背光側即產生枝條的向光性;吲哚乙酸造成頂端優勢;延緩葉片衰老;施於葉片的生長素抑制脫落,而施於離層近軸端的生長素促進脫落;生長素促進開花,誘導單性果實的發育,延遲果實成熟。
二.赤黴素(ga)的生理作用: 1.
促進麥芽糖的轉化(誘導α—澱粉酶形成);促進營養生長(對根的生長無促進作用,但顯著促進莖葉的生長),防止器官脫落和打破休眠等。 2.赤黴素最突出的作用是加速細胞的伸長(赤黴素可以提高植物體內生長素的含量,而生長素直接調節細胞的伸長),對細胞的**也有促進作用,它可以促進細胞的擴大(但不引起細胞壁的酸化) 三.
細胞**素(ctk)的生理作用 1.促進細胞**及其橫向增粗。 2.
誘導器官分化。 3.解除頂端優勢,促進側芽生長。
4.延緩葉片衰老。 四.
脫落酸(aba)的生理作用: 1. 抑制與促進生長。
外施脫落酸濃度大時抑制莖、下胚軸、根、胚芽鞘或葉片的生長。濃度低時卻促進離體黃瓜子葉生根與下胚軸伸長,加速浮萍的繁殖,刺激單性結實種子發育。 2.
維持芽與種子休眠。休眠與體內赤黴素與脫落酸的平衡有關。 3.
促進果實與葉的脫落。 4. 促進氣孔關閉。
脫落酸可使氣孔快速關閉,對植物又無毒害,是一種很好的抗蒸騰劑。檢驗脫落酸濃度的一種生物試法即是將離體葉片表皮漂浮於各種濃度脫落酸溶液表面,在一定範圍內,其氣孔開閉程度與脫落酸濃度呈反比。 5.
影響開花。在長日照條件下,脫落酸可使草莓和黑莓頂芽休眠,促進開花。 6.
影響性分化。赤黴素能使**的雌株形成雄花,此效應可被脫落酸逆轉,但脫落酸不能使雄株形成雌花。 五.
乙烯的生理作用: 1.促進果實成熟:
乙烯有明顯的催熟作用,這在生產上已廣泛應用。用乙烯利溶液浸泡一下番茄、西瓜、蘋果、梨、香蕉、柑桔和菠蘿等果實,催熟效果均顯著。乙烯促進果實成熟的原因是引起膜透性的加大,促進呼吸作用,加速有機物的轉化。
2.促進器官脫落:乙烯可加速器官的脫落。
例如,棉蕾的脫落率隨乙烯濃度的增大和處理時間的延長而增加。植物器官的脫落是受到體內多種植物激素的相互作用的結果。乙烯在這一過程中,加速rma和蛋白質的合成,即加速水解酶,主要是纖維素酶和果膠酶的形成,使離區細胞壁溶解和分離,造成脫落。
3.促進細胞擴大:乙烯促進細胞擴大的作用表現在它對植物生長作用具有特殊性,即能引起三重反應和偏上性反應。求採納
植物五大生長激素的生理作用是什麼啊?
2樓:匿名使用者
1、生長素:能夠促進植物的生長,促進生根,促進果實的發育,防止落花落果。
2、赤黴素:促進細胞伸長,解除休眠,促進果實發育。
3、細胞**素:促進細胞**和組織分化。防止葉片衰老。
4、脫落酸:抑制細胞**和種子的萌發,還有促進葉和果實衰老和脫落、促進休眠和提高抗逆能力等作用。
5、乙烯:促進果實成熟,促進器官脫落。
3樓:匿名使用者
一、生長素類
增加雌花,單性結實,子房壁生長,細胞**,維管束分化,光合產物分配,葉片擴大,莖伸長,偏上性,乙烯產生,葉片脫落,形成層活性,傷口癒合,不定根的形成,種子發芽,側根形成,根瘤形成,種子和果實生長,座果,頂端優勢。
但是必須指出,生長素對細胞伸長的促進作用,與生長素濃度、細胞年齡和植物器官種類有關。一般生長素在低濃度時可以促進生長,濃度較高則會抑制生長,如果濃度更高則會使植物受傷。細胞年齡不同對生長素的敏感程度不同。
一般來說,幼嫩細胞對生長素反應非常敏感,老細胞則比較遲鈍。不同器官對生長素的反應敏感也不一樣,根最敏感,其最適濃度是10-10mol/l左右;莖最不敏感,最適濃度是10-4mol/l左右;芽居中,最適濃度是10-8mol/l左右。
二、赤黴素類
(一)促進莖的生長
1、促進整株植物的生長
尤其是對矮生突變品種的效果特別明顯,但ga對離體莖切段的伸長沒有明顯的促進作用,
而iaa對整株植物的生長影響較小,卻對離體莖切段的伸長有明顯的促進作用。ga促進矮生
植株伸長的原因是由於矮生種內源ga生物合成受阻,使得體內ga含量比正常品種低的緣故。
2、促進節間的伸長
ga主要作用於已有的節間伸長,而不是促進節數的增加。
3、不存在超最適濃度的抑制作用
即使ga濃度很高,仍可表現出最大的促進效應,這與生長素促進植物生長具有最適濃度顯著
不同。(二)誘導開花
某些高等植物化芽的分化是受日照長度(即光周期)和溫度影響的。例如,對於二年生植物,需要一定日數的低溫處理(即春化)才能開花,否則表現出蓮座狀生長而不能抽薹開花。若對這些未經春化的植物施用ga,則不經低溫過程也能誘導開花,且效果很明顯。
此外,ga也能代替長日照誘導某些長日植物開花,但ga對短日植物的化芽分化無促進作用。
對於花芽已經分化的植物,ga對其花的開放具有顯著的促進效應。
(三)打破休眠
ga可以代替光照和低溫打破休眠,這是因為ga可誘導α-澱粉酶、蛋白酶和其他水解酶的合成,催化種子內貯藏物質的降解,以供胚的生長髮育所需。
在啤酒製造業中,用ga處理萌動而未發芽的大麥種子,可誘導α-澱粉酶的產生,加速釀造時的糖化過程,並降低萌芽的呼吸消耗,從而降低成本。
(四)促進雄花分化
對於雌雄異花同株的植物,用ga處理後,雄花的比例增加;對於雌雄異株植物的雌株,如用ga處理,也會開出雄花。ga在這方面的作用與生長素和乙烯相反。
(五)其他生理效應
ga還可以加強iaa對養分的動員效應,促進某些植物坐果和單性結實、延緩葉片的衰老等。此外,ga也可以促進細胞的**和分化,ga促進細胞**是由於縮短了g1期和s期。但ga對不定根的形成卻起抑制作用,這與生長素的作用又有所不同。
三、細胞**素類
(一)促進細胞**
細胞**素的主要生理功能就是促進細胞的**。生長素、赤黴素和細胞**素都有促進細胞**的效應,但它們各自所起的作用不同。細胞**包括核**和胞質**兩個過程,生長素只促進核的** (因促進了dna的合成),而與細胞質的**無關。
而細胞**素主要是對細胞質的**起作用,所以,細胞**素促進細胞**的效應只有在生長素存在的前提下才能表現出來。而赤黴素促進細胞**主要是縮短了細胞週期中的g1期 (dna合成準備期)和s期 (dna合成期)的時間,從而加速了細胞的**。
(二)促進芽的分化
促進芽的分化是細胞**素最重要的生理效應之一。2023年斯庫格和米勒在進行菸草的組織培養時發現,細胞**素 (激動素)和生長素的相互作用控制著愈傷組織根、芽的形成。當培養基中ctk/iaa比值高時,愈傷組織形成芽;當ctk/iaa比值低時,愈傷組織形成根;如二者的濃度相等,則愈傷組織保持生長而不分化;所以,通過調整二者的比值,可誘導愈傷組織形成完整的植株。
(三)促進細胞擴大
細胞**素可促進一些雙子葉植物如菜豆、蘿蔔的子葉或葉圓片擴大,這種擴大主要是因為促進了細胞的橫向增粗。因生長素只促進細胞的縱向伸長,赤黴素對子葉的擴大沒有顯著效應,所以ctk這種對子葉擴大的效應可作為ctk的一種生物測定方法。
(四)促進側芽發育,消除頂端優勢
ctk能解除由生長素所引起的頂端優勢,促進側芽生長髮育。如豌豆苗第一真葉葉腋內的側芽,一般處於潛伏狀態,但若以激動素溶液滴加於葉腋部位,腋芽則可生長髮育。
(五)延緩葉片衰老
如在離體葉片上區域性塗以激動素,則在葉片其餘部位變黃衰老時,塗抹激動素的部位仍保持鮮綠 。這不僅說明了激動素有延緩葉片衰老的作用,同時也說明了激動素在一般組織中不易移動。細胞**素延緩衰老是由於細胞**素能夠延緩葉綠素和蛋白質的降解速度,穩定多聚核糖體 (蛋白質高速合成的場所),抑制dna酶、rna酶及蛋白酶的活性,保持膜的完整性等。
此外,ctk還可調動多種養分向處理部位移動,因此有人認為ctk延緩衰老的另一原因,是由於促進了物質的積累。現在有許多資料證明激動素有促進核酸和蛋白質合成的作用。例如細胞**素可抑制與衰老有關的一些水解酶 (如纖維素酶、果膠酶、核糖核酸酶等)的mrna的合成,所以,ctk可能在轉錄水平上起防止衰老的作用。
由於ctk有保綠及延緩衰老等作用,故可用來處理水果和鮮花等以保鮮、保綠,防止落果。如用40omg/l的6-ba水溶液處理柑橘幼果,可顯著防止第一次生理脫落,對照的坐果率為21%,而處理的可達91%,且果梗加粗,果實濃綠,果個也比對照顯著增大。
(六)打破種子休眠
需光種子,如萵營和菸草等在黑暗中不能萌發,用細胞**素則可代替光照打破這類種子的休眠,促進其萌發。
四、脫落酸
在植物體內,aba不僅存在多種抑制效應,還有多種促進效果。在各種實驗系統中,它的最適濃度可跨4個數量級(0.1 ~ 200μmol/l)。
對於不同組織,它可以產生相反的效應。例如,它可促進保衛細胞的ca2+水平上升,卻誘導糊粉層細胞的胞液ca2+水平下降。通常把這些差異歸因於各種組織與細胞的aba受體的性質與數量的不同。
促進:葉、花、果實的脫落,氣孔關閉,側芽、塊莖休眠,葉片衰老,光合產物運向發育著的種子,果實產生乙烯,果實成熟。
抑制:種子發芽,iaa運輸,植株生長。
乙烯的生理作用
促進:解除休眠,地上部和根的生長和分化,不定根形成,葉片和果實脫落,某些植物花的誘導形成,兩性花中雌花形成,開花,花和果實衰老,果實成熟,莖增粗,萎蔫。
抑制:某些植物開花,生長素的轉運,莖和根的伸長生長。
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