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植物生理学植物复习要点.docx

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文档介绍

文档介绍:植物生理学 植物复****要点
十一章
植物激素特点:1内源2微量3可移动4多重生理效应,促进或抑制双重效应
生长素:
类型:天然IAA PAA IBA 4-Cl-IAA 人工:IBA 2,4-D α-NAA
合成部位:快速分裂的组织内——茎尖分生、嫩叶、发育中果实。成熟叶片 根尖少量
合成途径:色氨酸依赖途径 前体:色氨酸
非色氨酸依赖途径 前体:非色氨酸
色氨酸依赖途径:1吲哚-3-***酸途径(IPA途径 大多植物)
2色***途径(TAM途径 少数植物)
3吲哚乙***途径(IAN途径 十字花 禾本 芭蕉)
4吲哚-3-乙酰***途径(IAM途径 病原菌 根癌农杆菌)
5非色氨酸依赖型合成途径
生长素极性运输
方向:单向 从形态学上端向下 唯一极性运输激素
运输形式:细胞——细胞壁空间——细胞
*极性运输是主动运输要消耗能量。加入呼吸抑制剂DNP后将组织放于缺氧环境能抑制IAA运输。
IAA-流进——转化为IAAH向下运输——转化为IAA-流出
机理:细胞渗透学说:细胞上部质膜>下部质膜
细胞壁PH低——IAAH(亲脂)容易进入——胞质(PH高)IAA-不易流出,细胞底部沉积并向下运输进入下一个细胞
生长素非极性运输
茎尖根尖合成IAA——维管束或非维管束薄壁细胞(草本胚芽鞘)——极性运输——向光性、向重力性
成熟叶片合成IAA——韧皮部长距离运输——非极性运输——形成层或侧根发生
生长素代谢:游离态:生理活性(极性运输)
结合态:活性低,贮藏形式(非极性运输)
降解:酶氧化降解 光氧化降解
生理功能:1促进细胞伸长生长 向光性 向重力性
2诱导维管束分化
3促进侧根和不定芽发生
4影响花及果实发育
促进细胞伸长特点:①双重作用②不同器官敏感性不同③对离体器官和植物植株生理效应不同
其它效应:·引起顶端优势
·促进叶片扩大,光合产物的运输
·促进菠萝开花
·延迟花和叶片脱落
酸生长理论:生长素促进细胞伸长生长的效应是非常迅速的,从处理到发挥效应之间的之后时间大约是10分钟,同时伴随有细胞壁的酸化。中性或碱性缓冲液,即使有生长素,生长也受抑制;酸性缓冲液促进植物伸长生长。
机理:IAA(生长素)诱导增加H+-ATPase和其稳定性,促进H+分泌,是细胞壁酸化——扩张蛋白在酸性环境恢复细胞壁伸展性——细胞伸长
赤霉素(GA)
活性结构特点:1、C19>C20 2、7位C原子的羧基3、3β-羟基、3β,13-二羟基或1,2不饱和键GA1 GA3 GA4 GA32
无活性:2β羟基 GA29
生物合成
前体:①双萜烯类②基本结构单元异戊二烯③生物中异戊烯基焦磷酸(IPP)来源:甲瓦龙酸途径:细胞质 ***酸途径:叶绿体和其他质体
步骤:①环化生成贝壳杉烯(前质体内)②氧化生成GA12醛(内质网)③GA12醛生成其他赤霉素(胞质内)
关键酶基因:GA7ox GA3ox表达后GA活性升高,植株变高
GA20ox GA2ox表达后GA活性降低,植株矮化
生物合成器官特异性:GA1 营养生长阶段 营养器官 促进茎叶生长
GA4 生殖生长阶段 ***官 促进花果发育和生长
运输:非极性运输
合成部位:发育中的种子、果实、幼叶、上部茎叶
调节:光周期调节:长日照:GA↑短日照GA↓
温度影响:低温春化GA4↑
反馈控制:GA影响GA合成酶基因的调控
生理效应:1促进植物茎节的伸长生长(GA特异性)
2调节植物幼态和成熟态的转换
3影响花芽分化和性别控制
4打破休眠促进种子发芽(GA特异性)
*DELLA蛋白 赤霉素受体 控制赤霉素表达 (主要表现抑制)
细胞分裂素(CTK)
分类:腺嘌呤衍生物
合成途径:ATP/ADP/AMP——IPT催化(主要)
tRNA-IPT催化途径(次要)
合成部位:根尖分生组织
运输:通过导管液向上运输,以玉米素核苷或双氢玉米素核苷为运输形式
代谢:水解(葡糖苷酶水解)降解(细胞分裂素氧化酶)
生理功能:1调节茎尖和根尖的长度
2对细胞周期的调节
3促进侧芽和不定芽分化(抑制顶端优势)
4抑制叶片衰老
5调节细胞生长
脱落酸(ABA)
来源:玉米黄质 IPP
调节:NCED促进生成黄氧素 黄氧素——ABA醛——ABA
NCED表达与ABA水平高度有关,是ABA合成关键步骤
ABA增强与NCED增强相一致
逆境:NCED基因收干旱诱导,在种子成熟期表达增强
受干旱胁迫的根中合成的ABA通过木质部运输到叶中
ABA积累受合成、失活、结合和运输影响
运输:ABA可在植物内部运输,如从根到茎到叶片到保卫细胞
ABA可促进种子休眠 是一种逆境激素
乙烯(CTK)