植物生殖衰老与脱落.ppt
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1、植物生殖衰老与脱落,第一节 春化作用,第八章 植物生殖衰老与脱落,第二节 光周期现象,第三节 种子和果实的成熟生理,第四节 植物的衰老生理,第五节 器官脱落的生理,花熟状态(ripeness to flower state)植物能对环境起反应而诱导开花所必需达到的生理状态称,植物达到花熟状态之前的时期称幼年期(juvenile phase),通常将开花分为三个顺序过程:,成花诱导(floral induction),指经某种信号诱导后,启动特异基因,使植物改变发育进程,成花启动(floral evocation),花发育(floral development)或花器官形成:,花器官的形成和生长
2、,第一节 春化作用,一、春化作用的概念与反应类型,二、春化作用的条件,三、春化作用的机理,四、春化作用的应用,一、春化作用的概念与反应类型,(一)春化作用的概念,春化作用(vernalization):经过低温诱导促使植物开花的作用叫。,拟南芥,(二)植物对低温春化反应的类型,1、植物对低温的要求是绝对的,指植物若不经一定日数低温绝对不会开花,2、对低温的要求是相对的,指植物若不经一定日数低温开花会推迟,但最终能开花,各类型小麦通过低温春化需要的温度及天数,二、春化作用的条件,(一)低温,有效的温度范围 010 17,足够日数的持续低温 2030d,春化天数对冬黑麦开花的影响,相对开花反应和春
3、化期间温度的关系,去春化作用devernalization:在植物春化过程结束之前,将植物放在较高的温度下,低温的效果会被减弱甚至消除,这种现象称,再春化作用(revernalizition)去春化的植物返回低温下又可重新进行春化,再恢复春化的现象称,前体物,低温,中间产物,低温,最终产物,(完成春化),高温,中间产物分解,(去春化),非春化诱导条件下对GA起反应的植物 需低温的植物 长日植物芹菜(Agivm graveloens)苣卖菜(Cicborium eudivia)燕麦(Avena sativa)一年生天仙子(Hyoscyamus niger)雏菊(Bellis Perennis)莴
4、苣(Lactuca sativa)甜菜(Beta vulgaris)罂粟(Papaver somniferrum)甘蓝(Brassica oleracea)矮牵牛(Petunia hybrida)胡萝卜(Daucus carota)萝卜(Raphanus sativus)毛地黄(Digitalis purpurea)金光菊(Ru bekia bicolor)二年生天仙子 高雪轮(Silene armeria)紫罗兰(Matthiola incana)菠菜(Spinacia oleracea),(二)水分、氧气和营养,适量水分、充足氧气、丰富的营养条件是植物通过春化的必要条件,(三)春化过程只是
5、对开花起诱导作用,需要春化的植物通过低温春化后,要在较高温度和一定光周期下才能开花,三、春化作用的机理,(一)春化刺激的感受和传递,1、感受低温的部位和时期,时期:种子和幼苗期 部位:茎尖生长点、分生组织和能进行细胞分裂的部位,2、春化效应的传递,开花是一个多因子系统控制的过程春化作用形成开花刺激物质春化素(至今未分离出来)说明可诱导开花的分子不止一种已对许多参与产生转移或感测开花诱导信号的基因作了遗传鉴定。春化作用的效应是促进胞嘧啶甲基化和激活其他开花促进基因的表达如KAH基因(GA生物合成酶)、SUP基因(参与花器官特征决定)使抑制开花的基因(FLC)表达减弱,(二)春化作用的生理生化基础
6、,1、有氧呼吸强烈,2、末端氧化酶由细胞色素氧化酶转向抗坏血酸氧化酶,3、新核酸和新蛋白合成(特异蛋白),四、春化作用的应用,人工春化处理调种引种控制花期,第二节 光周期现象,一、光周期现象的发现,二、植物光周期类型,三、光周期诱导,四、光敏素在成花诱导中的作用,五、光周期的应用,一、光周期现象的定义与发现,光周期(photoperiod):自然界一昼夜间的光暗交替称光周期,光周期现象(photoperiodism):植物对昼夜长短发生反应的现象称光周期现象。,二、植物光周期类型,1.长日植物(Long-day plant,LDP)2.短日植物(Short-day plant,SDP)3.日中
7、性植物(Day-neutral plant,DNP)长-短日植物(long-short day plant)短-长日植物(short-long day plant)中日照植物(intermediate-daylength plant)极光周期植物(amphophotoperiodism plant),(一)植物光周期类型,1.长日植物(Long-day plant,LDP),指日照长度长于一定的临界值时才能开花的植物。即在长日条件下开花的植物。,长日植物八宝(Sedum spectabile),长日植物八宝(Sedum spectabile),2.短日植物(Short-day plant,SD
8、P):,指日照长度短于一定的临界值时植物才能开花。也就是说在短日照条件下开花的植物。,Grown under short day conditions,Grown under long day conditions,短日植物高凉菜(Kalanchoe blossfeldiana),3.日中性植物(Day-neutral plant,DNP),指日照长度不影响植物开花。也就是说这类型植物无临界日长。如黄瓜、番茄、菜豆、辣椒等,(二)临界日长与临界夜长,1、临界日长critical day period:影响植物开花的每天日照时数的期限称为临界日长。,SDP白天时间小于临界日长才开花,LDP白天时
9、间长于临界日长才开花,DNP无临界日长,2、临界夜长critical dark period:又称临界暗期,指在昼夜交替中影响植物开花的夜晚时数期限。,SDP夜晚时间长于临界夜长才开花,LDP夜晚时间短于临界夜长才开花,DNP无临界夜长,某些植物花芽开始分化所需临界日长与诱导周期数,LDP开花所需的临界日长不一定SDP的临界日长,1940年 哈姆 SDP大豆实验 临界夜长10h,不开花,不开花,开花,开花,开花,不开花,不开花,开花,开花,开花,开花,开花,开花,不开花,不开花,开花,开花,开花,不开花,不开花,LDP甜菜实验 临界夜长14h,用临界夜长来区分LDP、SDP更为确切,(三)暗期
10、中断night break phenomenon,LDP,SDP,鸢尾,蝴蝶花,秋麒麟,决定植物开花的因素是暗期长短,而非光期长短。,三、光周期诱导,(一)光周期诱导概念,光周期效应:植物只要得到足够日数的适宜光周期,以后再放置于不适宜的光周期下仍可长期保持这种刺激影响,进行花芽分化、开花的现象叫光周期效应,光周期诱导(photoperiodic induction):将植物置于适宜的光周期下,促使植物开花的处理叫。,(二)光周期诱导的次数、光的性质,1、光周期诱导的次数,天仙子,1、光的性质,、光质,红光(600660nm)最有效,远红光可抵消红光的效应。,暗期间断的效果取决于最后一次照射的
11、是红光还是远红光。,对SDP而言,红光阻止开花,远红光促进开花;对LDP而言,红光促进开花,远红光阻止开花。红光-远红光可逆反应的存在,表明光敏色素系统参与了成花诱导过程。,、光强,光周期诱导所需光强很弱,光周期诱导中三个最重要因素是:临界夜长、诱导次数、光的性质(光强、光质),50100lx。,(三)光周期反应部位及感受部位,1、光周期反应部位 茎顶端分生组织(芽),2、光周期感受部位 叶,(四)光周期刺激物,1、光周期刺激可以传导,苍耳不去叶 开花立即去叶不开花35h后去叶 开花,韧皮部运输,A一片紫苏叶数天暴露在短日照(浅绿)条件下,可诱导附属植物开花,附属植物先前暴露在非诱导的长日照(
12、深绿)条件下。B同一片短日照条件下的叶,当嫁接到营养生长的另一株植物上时仍然能诱导开花。D从已经开花的植物上取一片非诱导(长日照条件)的叶,嫁接到一株非诱导的植物上,不能诱导开花。E将正在开花的植物顶端,嫁接到非诱导植物上,不能诱导该植物开花。以上结果表明,经短日照 光周期处理后紫苏的叶可以永久性地产生开花促进信号,2、开花刺激物的同质性,3、开花刺激物通过韧皮部传导,经短日条件处理过的短日植物嫁接到长日植物上可引起长日植物在短日条件下开花,说明长日植物与短日植物开花刺激物是相同的。,用环割或蒸汽处理叶柄或茎,导致成花刺激物运输受阻,说明开花刺激物的传导途径是韧皮部。,光,直接作用:光对形态建
13、成的直接作用,间接作用:光影响光合作用、物质运输、气孔开放等,四、光敏素在成花诱导中的作用,光形态建成:由光所控制的植物生长、发育、分化过程叫,四、光敏素在成花诱导中的作用,植物中至少存在3种光受体:(1)光敏色素phytochrome,感受红光及远红光;(2)隐花素cyptochrome和向光素phototropin,感受蓝光和近紫外光;(3)UV-B受体,感受紫外光B区光。,顺次暴露在红光(R)和远红光(FR)后,莴苣种子的发芽情况(在26下,连续的以1min的红光和4min的远红光曝光)光照处理 发芽率(%)黑暗(对照)8R 98 R+FR 54R+FR+R 100R+FR+R+FR 4
14、3R+FR+R+FR+R 99R+FR+R+FR+R+FR 54R+FR+R+FR+R+FR+R 98,四、光敏素在成花诱导中的作用,、光敏色素phytochrome的结构与分布,结构,发色团,分布,在分生组织(如根尖、茎尖、胚等)中含量最高,黄化组织比绿色组织高,、光敏色素的类型及转变,吸收红光型(Pr)吸收远红光型(Pfr),、光敏色素的类型及转变,Pr:无活性,蓝色蛋白。相当稳定,660nm 不引起生理效应,它在细胞内以一定速率合成,并在黑暗中积累,自动降解速率不大,吸收高峰(即可吸收)600660nm的红光。Pfr:有活性,橄榄绿色蛋白。不稳定,730nm与某种物质(代谢物)结合而引起
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