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植物激素作用模式,植物激素作用机制,

juzi 1970-01-01 08:00:00 中医养生 0℃

植物激素作用机制植物激素是由植物自身代谢产生的一类有机物质,并从产生部位移动到作用部位,在极低浓度下就有明显生理效应的微量物质,也被称为植物天然激素或植物内源激素。植物激素的作用植物激素是植物细胞接受特定环境信号诱导产生的、低浓度时可调节植物生理反应的活性物质。在细胞分裂与伸长、组织与器官分化、开花与结实、成熟与衰老、休眠与萌发以及离体组织培养等方面,分别或相互协调地调控植物的生长发育与分化。植物激素促进1.植物激素中,生长素和赤霉素的作用机理是:促进细胞伸长。2.细胞分裂素的作用机理是:促进细胞分裂。 植物激素如何起作用NAA:用酒精溶解;培养基配方为:MS+BA0.5--1.5+NAA0.1--0.3;6BA配制:用稀盐酸溶解;NAA是一种易溶于有机溶剂的无色固体。它的结构为萘的1号位置以羧甲基取代。它是一种植物激素生长素,常用于商用的发根粉或发根剂中,在植物使用扦插法繁殖时使用。它也可用于植物组织培养。植物激素相互作用植物激素是植物细胞接受特定环境信号诱导产生的微量有机化合物,低浓度时就能调节植物的生理反应和细胞内的生化过程。植物激素在植物生长发育的几乎所有过程都起了重要的调控作用,体现在细胞分裂与伸长、组织与器官分化、影响植物发芽与生根、向性(tropism)、性别决定、开花与结实、成熟与衰老、休眠与萌发、叶片和果实脱落、气孔开闭以及离体组织培养等方面。目前的植物激素包括生长素(auxin)、细胞分裂素(cytokinins)、赤霉素(gibber ellis)、脱落酸(abscisic acid)、乙烯(ethylene)、茉莉酸(Jasmonates)和油菜素内酯(brassinosteroids)等。此外,其他如多胺类( polyamines)、水杨酸( salicylic acid)、开花素( florigen)、光和一氧化氮(NO)等都和植物生长调节有关,但是尚未证实为植物激素。相对于动物激素,植物激素多为简单的小分子物质,而动物激素多为小的多肽和小分子物质;植物激素不受到中枢调控,而动物激素受中枢调节;植物激素不经由循环系统运输,而动物激素由特殊腺体制造后由血液循环系统运输至特定细胞作用。植物的生长发育受到外在和内在因素调节,这些因素包括外界环境的变化以及内源的遗传因子和植物激素( plant hormones),而遗传因子的调控多经由植物激素的作用得以实现。植物激素的作用可以是单一的,也可以是复合的,也就是某些激素通过互作(cross talk)或和其他信号途径的相互作用,对植物的生长发育与分化起到调控作用。生长素的作用植物激素对于植物生长发育的作用往往不是单一的,也通过与其他激素的共同作用调控植物生长,这在生长素的作用中尤其得到体现。简单归纳生长素的作用为:①细胞增大——促进细胞伸长造成茎的延伸。②细胞分裂——促进形成层(cambium)细胞分裂,以及和细胞分裂素(cytokinins)共同作用在组织培养中促进细胞分裂。③维管组织分化——促进韧皮部(phloem)和木质部(xylem)的分化。④诱导根的形成——促进扦插苗生根,并在组织培养中促进根的分化。⑤向性反应——生长素介导枝条和根部对于重力和光所产生的向性反应,在这里必须强调的是内源生长素和外施生长素有着不同的向性反应特征。⑥顶端优势——由顶端供应的生长素抑制侧芽的生长。⑦叶片和果实脱落——生长素可以抑制或和乙烯共同作用促进果实脱落。⑧叶片老化——生长素延缓叶片老化。⑨果实结实和生长——某些植物的果实可以经由生长素的诱导而结实生长。⑩果实成熟——延缓果实成熟。?开花——促进凤梨属植物开花。?促进花器官生长?和乙烯共同作用促进雌雄异花植物(dioecious)的雌花分化。?同化物运送(assimilate partitioning)——经由韧皮部运送,将同化物质送至生长素含量较高的部位。细胞分裂素的作用依据细胞种类及植物种类不同,细胞分裂素存在着一些不同的作用,可以归纳为:①促进细胞分化——外源施加的细胞分裂素在有生长素存在的条件下能够促进组织培养的细胞分裂,植物冠瘤(crown gall)的内源细胞分裂素也能够促进细胞分裂。②组织培养中促进形态分(morphogenesis),包括促使组织培养和冠瘤形成芽和枝条;对于藓苔(moss),细胞分裂素促使芽的形成。③促进侧芽形成——打破顶端优势。④增进细胞增大而达到叶片扩展的效果。⑤对于某些物种能够促进气孔张开。⑥刺激叶绿素合成而促进白色体(etiplast)发育为叶绿体。⑦延迟老化。赤霉素的作用赤霉素对于植物的作用依植物物种不同而有差异,大致可以归纳为:①促进细胞分裂及延伸从而使植物茎延伸。②长日照下促进开花抽墓(bolting)。③对于某些需要经过层积处理(stratification)或是光照才能够发芽的植物种子有打破种子休眠的作用。④禾谷类种子发芽时促进糊粉层a-淀粉酶(a-amylase)的生成以转化胚乳养分供给萌发幼苗使用。⑤诱导雌雄异株植物的雄花形成。⑥促进单性果实(parthenocar pic fruit)的形成。⑦延缓叶片以及芸香科果实的老化。脱落酸的作用根据植物对脱落酸的生理反应,脱落酸的作用为:①刺激气孔关闭(缺水逆境等促进ABA合成)。②抑制枝条生长但不对根生长产生抑制,甚至能够促进根生长。③诱导种子合成贮存蛋白。④抵消由赤霉素诱导的a-淀粉酶生成。⑤诱导及维持种子和芽的休眠。⑥受伤反应时诱导更多的蛋白酶抑制物的基因表达。⑦促进光合产物向发育中的种子运送。乙烯的作用乙烯对植物的作用可以分为:①促进休眠的打破。②促进枝条和根的分化。③促进侧生根的分化。④增进叶片和果实离层形成。⑤促进凤梨科植物开花。⑥诱导雌雄异花植物的雌花形成。⑦促进开花。⑧促成叶片和花的老化。⑨增进果实成熟。参考文献陈晓亚,汤章城. 植物生理与分子生物学(第三版),高等教育出版社,2007Hua J, Meyerowitz E M. 1998. Ethylene responses are negatively regulated by a receptor gene family in Arabidopsis thaliana. Cell, 94: 261-27Bishop g J, Koncz C. 2002. Brassinosteroids and Plant Steroid Hormone Signaling. Plant cell: S97-S110Weijers D, Jurgens G. 2004. Funneling auxin action: specificity in signal transduction. Curr Opin Plant Biol, 7: 687-693Wang ZY, He jX. 2004. Brassinosteroid signal transduction-choices of signals and receptors. Trends Plant Sciense, 9: 91-96Leyser O. 2005. Auxin Distribution and Plant Pattern Formation: How Many Angels Can Dance on the point of Pin. Cell, 121: 819-822Jones AM, Im K H, Savka M A, et al. 1998. Auxin-Dependent Cell Expansion Mediated by Overexpressed Auxin-Binding Protein 1. Science, 282:1114-1117植物激素作用机理1.生长素类(1)生长素的产生。分布和运输生长素在植物体内的合成部位主要是叶原基、嫩叶和发育中的种子。生长素的分布大多集中在生长旺盛的部位。生长素具有极性运输的特性,只能从植物体的形态学上端向下端运输,而不能倒转。(2)生长素的生理作用生长素是吲哚乙酸,它具有促进植物生长的作用。生长素能引起细胞壁松弛软化,促进RNA和蛋白质的合成。生长素对植物生长的作用具有两重性。一般地,低浓度的生长素可以促进植物生长,而高浓度的生长素则抑制植物生长。植物的不同器官对不同浓度生长素的敏感程度不同,根最敏感,茎最不敏感,芽居中。(3)生长素在农业生产上的应用人工合成的生长素类似物有萘乙酸、2,4–D等。它们在生产上的应用主要有:(1)促进扦插的枝条生根;(2)促进果实发育;(3)防止落花落果。2.赤霉素类赤霉素是在水稻恶苗病的研究中发现的,引起该病的病菌叫赤霉菌,它能分泌促进稻苗徒长的物质,取名叫赤霉素。植物体合成赤霉素的部位一般在幼芽、幼根、未成熟的种子等幼嫩的组织和器官里。赤霉素的生理作用是促进细胞伸长,从而引起茎秆伸长和植物增高。此外,它还有促进麦芽糖化,促进营养生长,防止器官脱落和解除种子、块茎休眠促进萌发等作用。3.细胞分裂素类细胞分裂素在根尖合成,在进行细胞分裂的器官中含量较高,细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂和扩大,此外还有诱导芽的分化,延缓叶片衰老的作用。4.脱落酸脱落酸在根冠和萎蔫的叶片中合成较多,在将要脱落和进入休眠期的器官和组织中含量较多。脱落酸是植物生长抑制剂,它能够抑制细胞的分裂和种子的萌发,还有促进叶和果实的衰老和脱落,促进休眠和提高抗逆能力等作用。5.乙烯乙烯是一种气体激素,它广泛存在于植物各种组织和器官中,在正在成熟的果实中含量更多,乙烯的主要作用是促进果实成熟,此外,还有促进老叶等器官脱落的作用。植物激素的作用机制生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯、和油菜素甾醇)。它们都是些简单的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。例如从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别的决定、休眠和脱落等。所以,植物激素对植物的生长发育有重要的调节控制作用。 生长素它正是引起胚芽鞘伸长的物质 赤霉素 一种能诱导细胞分裂的成分 细胞分裂素促进细胞分裂和防止叶子衰老 脱落酸抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。抑制种子萌发 乙烯促进果实成熟,促进器官脱落和衰老。植物激素调节机制 植物激素是指植物体内产生的从产生部位运输到作用部位对植物的生长发育起调节作用的微量有机物。高中阶段学习的植物激素有五大类,即生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。而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。植物激素作用机制有哪些植物激素的化学本质是简单的小分子有机化合物。已知植物体内产生的激素有六大类,即生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯和油菜素甾醇。它们都是些简单的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别决定、休眠和脱落等。植物激素作用原理植物激素是植物细胞接受特定环境信号诱导产生的微量有机化合物,低浓度时就能调节植物的生理反应和细胞内的生化过程。植物激素在植物生长发育的几乎所有过程都起了重要的调控作用,体现在细胞分裂与伸长、组织与器官分化、影响植物发芽与生根、向性(tropism)、性别决定、开花与结实、成熟与衰老、休眠与萌发、叶片和果实脱落、气孔开闭以及离体组织培养等方面。目前的植物激素包括生长素(auxin)、细胞分裂素(cytokinins)、赤霉素(gibber ellis)、脱落酸(abscisic acid)、乙烯(ethylene)、茉莉酸(Jasmonates)和油菜素内酯(brassinosteroids)等。此外,其他如多胺类( polyamines)、水杨酸( salicylic acid)、开花素( florigen)、光和一氧化氮(NO)等都和植物生长调节有关,但是尚未证实为植物激素。相对于动物激素,植物激素多为简单的小分子物质,而动物激素多为小的多肽和小分子物质;植物激素不受到中枢调控,而动物激素受中枢调节;植物激素不经由循环系统运输,而动物激素由特殊腺体制造后由血液循环系统运输至特定细胞作用。植物的生长发育受到外在和内在因素调节,这些因素包括外界环境的变化以及内源的遗传因子和植物激素( plant hormones),而遗传因子的调控多经由植物激素的作用得以实现。植物激素的作用可以是单一的,也可以是复合的,也就是某些激素通过互作(cross talk)或和其他信号途径的相互作用,对植物的生长发育与分化起到调控作用。生长素的作用植物激素对于植物生长发育的作用往往不是单一的,也通过与其他激素的共同作用调控植物生长,这在生长素的作用中尤其得到体现。简单归纳生长素的作用为:①细胞增大——促进细胞伸长造成茎的延伸。②细胞分裂——促进形成层(cambium)细胞分裂,以及和细胞分裂素(cytokinins)共同作用在组织培养中促进细胞分裂。③维管组织分化——促进韧皮部(phloem)和木质部(xylem)的分化。④诱导根的形成——促进扦插苗生根,并在组织培养中促进根的分化。⑤向性反应——生长素介导枝条和根部对于重力和光所产生的向性反应,在这里必须强调的是内源生长素和外施生长素有着不同的向性反应特征。⑥顶端优势——由顶端供应的生长素抑制侧芽的生长。⑦叶片和果实脱落——生长素可以抑制或和乙烯共同作用促进果实脱落。⑧叶片老化——生长素延缓叶片老化。⑨果实结实和生长——某些植物的果实可以经由生长素的诱导而结实生长。⑩果实成熟——延缓果实成熟。?开花——促进凤梨属植物开花。?促进花器官生长?和乙烯共同作用促进雌雄异花植物(dioecious)的雌花分化。?同化物运送(assimilate partitioning)——经由韧皮部运送,将同化物质送至生长素含量较高的部位。细胞分裂素的作用依据细胞种类及植物种类不同,细胞分裂素存在着一些不同的作用,可以归纳为:①促进细胞分化——外源施加的细胞分裂素在有生长素存在的条件下能够促进组织培养的细胞分裂,植物冠瘤(crown gall)的内源细胞分裂素也能够促进细胞分裂。②组织培养中促进形态分(morphogenesis),包括促使组织培养和冠瘤形成芽和枝条;对于藓苔(moss),细胞分裂素促使芽的形成。③促进侧芽形成——打破顶端优势。④增进细胞增大而达到叶片扩展的效果。⑤对于某些物种能够促进气孔张开。⑥刺激叶绿素合成而促进白色体(etiplast)发育为叶绿体。⑦延迟老化。赤霉素的作用赤霉素对于植物的作用依植物物种不同而有差异,大致可以归纳为:①促进细胞分裂及延伸从而使植物茎延伸。②长日照下促进开花抽墓(bolting)。③对于某些需要经过层积处理(stratification)或是光照才能够发芽的植物种子有打破种子休眠的作用。④禾谷类种子发芽时促进糊粉层a-淀粉酶(a-amylase)的生成以转化胚乳养分供给萌发幼苗使用。⑤诱导雌雄异株植物的雄花形成。⑥促进单性果实(parthenocar pic fruit)的形成。⑦延缓叶片以及芸香科果实的老化。脱落酸的作用根据植物对脱落酸的生理反应,脱落酸的作用为:①刺激气孔关闭(缺水逆境等促进ABA合成)。②抑制枝条生长但不对根生长产生抑制,甚至能够促进根生长。③诱导种子合成贮存蛋白。④抵消由赤霉素诱导的a-淀粉酶生成。⑤诱导及维持种子和芽的休眠。⑥受伤反应时诱导更多的蛋白酶抑制物的基因表达。⑦促进光合产物向发育中的种子运送。乙烯的作用乙烯对植物的作用可以分为:①促进休眠的打破。②促进枝条和根的分化。③促进侧生根的分化。④增进叶片和果实离层形成。⑤促进凤梨科植物开花。⑥诱导雌雄异花植物的雌花形成。⑦促进开花。⑧促成叶片和花的老化。⑨增进果实成熟。参考文献陈晓亚,汤章城. 植物生理与分子生物学(第三版),高等教育出版社,2007Hua J, Meyerowitz E M. 1998. Ethylene responses are negatively regulated by a receptor gene family in Arabidopsis thaliana. Cell, 94: 261-27Bishop g J, Koncz C. 2002. Brassinosteroids and Plant Steroid Hormone Signaling. Plant cell: S97-S110Weijers D, Jurgens G. 2004. Funneling auxin action: specificity in signal transduction. Curr Opin Plant Biol, 7: 687-693Wang ZY, He jX. 2004. Brassinosteroid signal transduction-choices of signals and receptors. Trends Plant Sciense, 9: 91-96Leyser O. 2005. Auxin Distribution and Plant Pattern Formation: How Many Angels Can Dance on the point of Pin. Cell, 121: 819-822Jones AM, Im K H, Savka M A, et al. 1998. Auxin-Dependent Cell Expansion Mediated by Overexpressed Auxin-Binding Protein 1. Science, 282:1114-1117植物激素作用机制图植物激素主要包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯。其中生长素是调节茎生长速度的,可以抑制侧芽的长势,帮助新根生长。赤霉素能使长日照植物在短日照的环境下抽薹开花,可用于马铃薯、水稻、麦子等。细胞分裂素能抑制茎伸长,解除顶端优势。脱落酸能使叶子脱落,帮助芽进入休眠状态。植物激素有哪些一、生长素生长素是一类含有一个不饱和芳香族环和一个乙酸侧链的内源激素,它是首个被发现的一种植物激素。生长素可以调节茎的生长速度、抑制侧芽的生长、促使新根的生长,也可以用于农业上的插枝生根。土豆二、赤霉素赤霉素可以很好的促进茎伸长,诱导长日照植物在短日照的环境下抽薹开花,适用于马铃薯、番茄、棉花、大豆、果树、水稻、麦子等,能促进它发芽、生长以及开花结果,也能刺激果实生长。三、细胞分裂素细胞分裂素是从玉米或其他植物里分离或人工合成的植物激素,它通常是在植物根系处产生,能调节植物细胞生长和发育。细胞分裂素的主要作用就是解除顶端优势、抑制茎的伸长、抑制叶绿素分解、帮助叶片生长。土豆四、脱落酸脱落酸属于抑制生长的一种植物激素,它是一种有机物,会使叶子脱落,还能使芽进入到一个休眠的状态,帮助马铃薯更快的形成块茎。脱落酸的生物活性高,纯度高,可以促使果实成熟。五、乙烯乙烯可以促进果实的生长成熟、促进器官脱落与衰老,因为果实里的乙烯含量增加,能促进有机物质转化,从而加速果实的成熟速度。它也可以用于瓜类植物雌花的增多,可以在棉花采收之前脱叶和促进棉铃开裂和吐絮,还能用于水稻矮化,促进菠萝开花。水稻版权声明:以上内容作者已申请原创保护,未经允许不得转载,侵权必究!授权事宜、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

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