植物激素对生长发育的调节.ppt
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1、1,植物生长发育的调控,第 三 部 分,植物激素对生长发育的调节环境因子对生长发育的调节植物的运动,2,第九章 植物激素(phytohormone)对生长发育的调节,第一节 植物激素第二节 种子萌发的激素调节第三节 营养生长的激素调节第四节 生殖生长的激素调节第五节 衰老的激素调节第六节 激素作用的分子机理,3,植物激素(plant hormone,或phytohormone):是指植物体内合成的,对生长发育有显著调节作用的微量小分子有机物,它们在某些组织中产生,既可以在产生它的组织中,也可运输到其它组织中发挥作用,内生的:植物生命过程中正常代谢产物低浓度下(通常小于1mol/L)起作用能转运
2、的,由产生部位转移到其它部位 发生作用作用效果与浓度相关,植物激素的特点,第一节 植物激素,4,五大类植物激素生长素(auxin)类细胞分裂素(cytokinin,CTK)赤霉素(gibberellin,GA)脱落酸(abscisic acid,ABA)乙烯(ethylene,ETH),促进生长发育,抑制生长发育,促进器官成熟,油菜(云苔)素内酯、茉莉酸、水杨酸等,5,生长素类,赤霉素类,细胞分裂素类,脱落酸,乙烯,茉莉酸,油菜素内酯,各类植物激素代表结构,6,植物激素间的相互关系,协 同 作 用增 效 作 用拮 抗 作 用,植物体各个器官、组织内往往同时存在几种激素,所以在植物生长发育过程中
3、不是某种激素单一的调节,而是几种激素间的平衡。,7,萘乙酸(NAA),2,4 D,激动素(KT),6-BA,植物生长调节剂(plant growth regulator),矮壮素(CCC)、多效唑(PP333),缩节安(Pix),与IAA作用相当与CTK作用类似可抑制GA作用,乙烯利(ethrel),与乙烯作用相当,植物生长调节剂在农业生产上的应用,人工合成的具有植物激素活性的物质称为植物生长调节剂(plant growth regulator),8,植物生长物质(plant growth substance)植物激素(phytohormone)植物生长调节剂(plant growth reg
4、ulator),9,每克鲜重植物材料中一般含10100ng(10-9g),生长素的主要合成部位:集中生长旺盛的部位:茎尖和根尖,正在展开的叶片、胚、幼嫩的果实和种子,生长素,植物激素及其生理作用简介,10,生长素的主要生理作用,促进细胞伸长、营养器官伸长促进细胞分裂、分化 器官建成-插条生根诱导开花结实,单性结实 防止或促进果实脱落促进形成层活动保持顶端优势性别分化,促进雌花的形成,瘦果,11,叶片合成的IAA,韧皮部的长距离运输,非极性运输,极性运输,非维管束组织的细胞或维管组织的薄壁细胞,茎尖合成的IAA,运 输,12,生长素极性运输的经典试验,供体受体琼脂块方法donor-receive
5、r agar block method,燕麦胚芽鞘切段,13,生长素的极性运输(polar transport),极性运输是单方向的,只能从植物形态学的上端向下端运输(basipetal),不受重力影响.生长素是唯一具有极性运输性质的植物激素,生长素的极性运输机理?,这一过程需能;运输速度约1cm/h,是通过细胞膜扩散的10倍,但比通过韧皮部运输慢100倍;选择运输(活性生长素被运输),14,细胞壁空间内IAAH被动扩散或 通过IAA-载体介导与H+协同跨膜运输进入细胞内,质膜上H+-ATPase 将H+泵至细胞壁,维持低 pH(消耗ATP),此处IAA-可与 H+结合成非解离型(IAAH),
6、IAA-通过基部流出载体输出细胞,生长素极性运输的化学渗透模型,生长素流出载体只存在于细胞的基端,IAA-通过基部流出载体输出细胞,IAA pKa4.75,细胞质中性pH 使 IAA解离成阴离子型(IAA-),“细胞细胞壁空间细胞”,15,特点(1)双重作用 低浓度促进 高浓度抑制(2)不同器官对IAA 的敏感性不同(3)对离体器官和 整株植物效应有别,植物激素的作用不仅决定于激素本身,也与靶细胞有关,生长素的生理效应:促进生长,16,蓖麻子叶出土幼苗,豌豆子叶留土幼苗,第二节 种子萌发的激素调节,一.种子萌发过程的形态和生理变化,下胚轴,17,ABA/GA比例控制种子休眠,丧失合成ABA的能
7、力的玉米的胎萌突变体,二.激素调节,IAA、CTK、GA促进萌发ABA促进休眠,抑制萌发,打破种子休眠,促进萌发,ABA不敏感的玉米胎萌突变体,18,GA 打破休眠,促进萌发,0.51 g/g GA,19,胚,胚 乳,子叶(盾片),糊粉层细胞,淀粉状细胞胚乳.,小麦颖果纵切,赤霉素(GA)诱导水解酶的生成,20,赤霉素(GA)诱导水解酶的生成,糊粉层作为GA的靶细胞,GA促进水解酶的合成。,1.胚合成 GA 通过盾片被释放到淀粉状胚乳.,2.GA 扩散至糊粉层.,3.糊粉层细胞被诱导合成分泌淀粉酶,分泌至淀粉状胚乳.,4.淀粉和其它的大分子被降解为小分子.,5.小分子被盾片吸收并被转运至生长中
8、的胚.,21,去胚种子(糊粉层)无 a-淀粉酶去胚种子(糊粉层)+GA3 产生 a-淀粉酶胚是产生赤霉素的场所去糊粉层种子 无 a-淀粉酶糊粉层细胞是 GA 作用的靶细胞,是淀粉酶的合成场所,糊粉层的退化是受GA和ABA的相互拮抗来实现的。,22,细胞分裂,细胞分裂不是单一激素的作用,而是种激素的协同作用。,细胞分裂、伸长和扩大,生长素IAA:促进核分裂细胞分裂素CTK:促进细胞质分裂赤霉素GA:促进DNA合成,缩短细胞周期,23,细 胞 伸 长,促进细胞伸长是生长素最基本的作用。这与生长素引起细胞壁可塑性增加和促进蛋白质与核酸合成有关。,24,生长素促进燕麦胚芽鞘切段伸长,25,生长素作用的
9、酸生长理论Rayle and Cleland,1970,a,b,细胞壁可塑性增加,pH,26,生长素作用的酸生长理论,质膜上存在质子泵(ATP酶质子泵)生长素与质子泵的蛋白质部分结合,质子泵被活化,把细胞质中的质子分泌到细胞壁中,使细胞壁pH值下降。,细胞壁可塑性增加,27,生长素作用的酸生长理论,生长素所引起伸长的滞后期(1015min)比酸所引起伸长的滞后期(1min)长。,细胞壁可塑性增加,28,多糖水解酶,交联木葡聚糖,扩展蛋白,酸性条件促进扩展蛋白(expansin)的作用,使木葡聚糖与纤维素微纤丝之间等处的氢键断裂;同时酸性环境,提高木葡聚糖内转糖基酶(XET)及其它水解酶的活性,
10、使细胞壁多糖分子间的交结点断裂,从而使细胞壁松弛,可塑性增加,29,生长素作用的酸生长理论,细胞壁松驰后,细胞的压力势下降,导致细胞的水势下降,细胞吸水,膨压增加,体积扩大而发生不可逆增长。,30,细胞壁松弛的同时,新的细胞壁物质整合到细胞壁中,从而在细胞生长时,使细胞壁保持原有的厚度。,生长素同时促进核酸、蛋白质和多糖的合成,31,生长素一方面促进核酸、蛋白质和多糖的合成,为原生质体和细胞壁的生长提供物质基础,另一方面增加细胞壁的可塑性,在膨压的驱使下,微纤丝的间距被撑开,使细胞得以生长。,生长素促进细 胞 伸 长,32,生长素引起细胞壁可塑性增加和促进蛋白质与核酸合成促进细胞伸长,细胞分裂
11、素也可使细胞体积增加,它的作用是使细胞扩大,赤霉素提高植物体中生长素含量,促进细胞伸长,细 胞 伸 长,33,茎的伸长:Auxin(IAA等),GA顶端优势:Auxin(IAA等),CTK维管组织的分化:Auxin(IAA等)根和芽的分化:Auxin(IAA等),CTK乙烯对生长的影响,第三节 营养生长的激素调节,34,茎的伸长,生长素促进茎的伸长,Auxin(IAA等),茎尖合成的生长素下运,刺激节间伸长,35,赤霉素刺激茎伸长的作用,GA处理,能显著促进甘蓝茎的伸长生长,GA3对矮生豌豆的影响。左为矮生突变体,右为施用GA3植株长高至正常植株的高度,36,(1)GA降低了IAA氧化酶的活性
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- 植物 激素 生长发育 调节
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