1樓:匿名使用者
已知的植物內源激素主要有以下5類:生長素、赤黴素、細胞**素、脫落酸和乙烯。
生長素最明顯的作用是促進生長,但對莖、芽、根生長的促進作用因濃度而異。三者的最適濃度是莖》芽》根,大約分別為每升10e-5摩爾、10e-8摩爾、10e-10摩爾。植物體內吲哚乙酸的運轉方向表現明顯的極性,主要是由上而下。
植物生長中抑制腋芽生長的頂端優勢,與吲哚乙酸的極性運輸及分佈有密切關係。生長素還有促進愈傷組織形成和誘導生根的作用。
生長素能促進植物生根;形成無籽番茄等無籽果實;植物的向光性;防止落花落果等;生長素作用有兩重性,即高濃度抑制生長,低濃度促進生長
赤黴素:也稱吉貝素、赤黴素、是一種植物激素,調節生長和影響各種發育過程,包括促進莖的延長,發芽,種子休眠,開花,性別表現,葉和果實的老化抑制。赤黴素應用於農業生產,可刺激葉和芽的生長,提高產量。
細胞**素的主要作用是促進細胞**和擴大,此外還有誘導芽的分化,延緩葉片衰老的作用。
脫落酸:抑制細胞**,促進葉和果實的哀老和脫落。
乙烯:可抑制莖和根的增粗生長、幼葉的伸展、芽的生長、花芽的形成;另一方面可促進莖和根的擴充套件生長、不定根和根毛的形成.簡單的說,就是在不同部位,不同時期的效果不同.
促進果實成熟,抑制根和芽的生長。
五大類植物激素的主要生理作用是什麼?
2樓:匿名使用者
答:生長素:合成部位:幼嫩的芽、葉和發育中的種子 。主要生理功能:生長素的作用表現為兩重性 ,即:低濃度促進生長,高濃度抑制生長。
赤黴素:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的種子等幼嫩部分 。主要生理功能:促進細胞的伸長;解除種子、塊莖的休眠並促進萌發的作用。
細胞**素:合成部位:正在進行細胞**的幼嫩根尖 。主要生理功能:促進細胞**;誘導芽的分化;防止植物衰老 。
脫落酸:合成部位:根冠、萎焉的葉片等 主要生功能:抑制植物細胞的**和種子的萌發;促進植物進入休眠;促進葉和果實的衰老、脫落。
乙烯:合成部位:植物體的各個部位都能產生。主要生理功能:促進果實成熟;促進器官的脫落;促進多開雌花。
3樓:中威
中威原藥:
一、生長素:代號為iaa。
生長素使最早被發現的植物激素,是一類含有一個不飽和芳香族環和一個乙酸側鏈的內源激素,包括吲哚乙酸(iaa)、4-氯-iaa、5-羥-iaa、萘乙酸等,習慣上常把吲哚乙酸作為生長素的同義詞。
生長素具體的生理效應表現為:
第一、促進生長。生長素在較低的濃度下可促進生長,而高濃度時則抑制生長,甚至使植物死亡,這種抑制作用與其能否誘導乙烯的形成有關。另外,不同器官對生長素的敏感性不同。
第二、促進插條不定根的形成。用生長素類物質促進插條形成不定根的方法已在苗木的無性繁殖上廣泛應用。
第三、對養分的調運作用。生長素具有很強的吸引與調運養分的效應,利用這一特性,用生長素處理,可促使子房及其周圍組織膨大而獲得無子果實。
第四、生長素的其他效應。例如促進菠蘿開花、引起頂端優勢(即頂芽對側芽生長的抑制)、誘導雌花分化(但效果不如乙烯)、促進形成層細胞向木質部細胞分化、促進光合產物的運輸、葉片的擴大和氣孔的開放等。此外,生長素還可抑制花朵脫落、葉片老化和塊根形成等。
二、赤黴素:代號為ga。
赤黴素(gibberellin)一類主要促進節間生長的植物激素,因發現其作用及分離提純時所用的材料來自赤黴菌而得名。
赤黴素的生理效應為:
第一、促進莖的伸長生長。這主要是能促進細胞的伸長。用赤黴素處理,能顯著促進植株莖的伸長生長,特別是對矮生突變品種的效果特別明顯;還能促進節間的伸長。
第二、誘導開花。某些高等植物花芽的分化是受日照長度和溫度影響的。若對這些未經春化的植物施用赤黴素,則不經低溫過程也能誘導開花,且效果很明顯。
對花芽已經分化的植物,赤黴素對其花的開放具有顯著的促進效應。
第三、打破休眠。對於需光和需低溫才能萌發的種子,赤黴素可代替光照和低溫打破休眠。
第四、促進雄花分化。對於雌雄異花的植物,用赤黴素處理後,雄花的比例增加;對於雌雄異株植物的雌株,如用赤黴素處理,也會開出雄花。
第五、其他生理效應。赤黴素還可以加強生長素對養分的動員效應,促進某些植物坐果和單性結實、延緩葉片衰老等。
三、細胞**素:其代號為ctk。
細胞**素是一類具有腺嘌呤環結構的植物激素。它們的生理功能突出地表現在促進細胞**和誘導芽形成。
細胞**素有多種生理效應。其生理效應表現為:
第一、促進細胞**。細胞**素的主要生理功能就是促進細胞的**。細胞**素主要是對細胞質的**起作用。
第二、促進芽的分化。促進芽的分化是細胞**素重要的生理效應之一,有些離體葉細胞**素處理後主脈基部和葉緣都能產生芽。
第三、促進細胞擴大。這種擴大主要是因為促進了細胞的橫向增粗。
第四、促進側芽發育,消除頂端優勢。細胞能解除由生長素所引起的頂端優勢,促進側芽生長髮育。
第五、延緩葉片衰老。如果在離體葉片上區域性塗以細胞**素,則葉片其餘部位變黃衰老時,塗抹激動素的部位仍保持鮮綠。由於細胞**素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。
第六、打破種子休眠。
四、脫落酸:代號為aba。
在本世紀50年代,人們已注意研究抑制生長的物質對脫落、休眠及萌發的影響,認為酚類化合物是植物體內主要的生長抑制物質。60年代初在生長抑制物質的研究方面,取得了突破性的進展。2023年在第六次國際植物生長物質會議上,把這種化合物統一命名為脫落酸(abscisicacid,簡稱aba)。
脫落酸的生理功能有以下幾種:
第一、促進休眠。外用aba時,可使旺盛生長的枝條停止生長而進入休眠,這是它最初也被稱為"休眠素"的原因。
第二、促進氣孔關閉。aba可引起氣孔關閉,降低蒸騰,這是aba最重要的生理效應之一。aba還能促進根系的吸水與溢泌速率,增加其向地上部的供水量,因此aba是植物體內調節蒸騰的激素,也可作為抗蒸騰劑使用。
第三、抑制生長。aba能抑制整株植物或離體器官的生長,也能抑制種子的萌發。aba的抑制效應則是可逆的,一旦去除aba,枝條的生長或種子的萌發又會立即開始。
第四、促進脫落。aba是在研究棉花幼鈴脫落時發現的。將aba塗抹於去除葉片的棉花外植體葉柄切口上,幾天後葉柄就開始脫落,此效應十分明顯,已被用於脫落酸的生物檢定。
第五、增加抗逆性。一般來說,乾旱、寒冷、高溫、鹽漬和水澇等逆境都能使植物體內aba迅速增加,同時抗逆性增強。如aba可顯著降低高溫對葉綠體超微結構的破壞,增加葉綠體的熱穩定性……因此,aba被稱為應激激素或脅迫激素(stress hormone)。
五、乙烯:代號為acc。
乙烯是一種氣態激素。50年代末,伯格等把氣相層析技術引入乙烯研究中,精確測定追蹤組織中極微量的乙烯及其變化。60年代末,乙烯被公認為一種植物內源激素。
乙烯的生理效應具體為:
第一、改變生長習性。乙烯對植物生長的典型效應是:抑制莖的伸長生長、促進莖或根的橫向增粗及莖的橫向生長(即使莖失去負向重力性),這就是乙烯所特有的"三重反應"(triple response) 。
乙烯對莖與葉柄都有偏上生長的作用,從而造成了莖橫生和葉下垂。
第二、促進成熟。催熟是乙烯最主要和最顯著的效應,因此乙烯也稱為催熟激素。乙烯對果實成熟、棉鈴開裂、水稻的灌漿與成熟都有顯著的效果。
第三、促進脫落。乙烯是控制葉片脫落的主要激素。這是因為乙烯能促進細胞壁降解酶--纖維素酶的合成,並且控制纖維素酶由原生質體釋放到細胞壁中,從而促進細胞衰老和細胞壁的分解,引起離區近莖側的細胞膨脹,從而迫使葉片、花或果實機械地脫離。
第四、促進開花和雌花分化。乙烯可促進菠蘿和其它一些植物開花,還可改變花的性別,促進黃瓜雌花分化,並使雌、雄異花同株的雌花著生節位下降。乙烯在這方面的效應與iaa相似,而與ga相反。
第五、乙烯的其它效應。乙烯還可誘導插枝不定根的形成,促進根的生長和分化,打破種子和芽的休眠,誘導次生物質(如橡膠樹的乳膠)的分泌等。
在植物體內,除了以上五大類植物激素外,還含有自身合成的多種微量有機物,以極低的濃度調節植物的生長髮育過程。這些物質主要有以下幾類:
1、油菜素甾體類。(brs)brs在植物界分佈很廣,量極微。主要功能是:促進細胞伸長和**;提高光合作用;增強植物的抗逆性。
2、多胺。廣泛存在於微生物、動物和植物體內。多胺具有穩定核酸和核糖體的功能,能促進核酸和蛋白質的生物合成。
3、茉莉酸類。遍佈於植物界(包括藻類),是一種生長抑制物質。能抑制水稻、小麥和萵苣幼苗的生長,並能抑制種子和花粉的萌發、延緩根的生長。
此外,植物體內還有水楊酸類、玉米赤黴烯酮等生長物質也在起調節作用。因其作用和其上面介紹的激素生理效應重疊,實際生產相關調節劑產品涉及較少這裡不再贅述。
4樓:匿名使用者
第五類爬行卡的作用是什麼
植物生長素的主要生理作用是什麼
5樓:醉冰軒主
植物生長素的生理作用及其作用原理:
生長素對生長的促進作用主要是促進細胞的生長,特別是細胞的伸長,對細胞**沒有影響。植物感受光刺激的部位是在莖的尖端,但彎曲的部位是在尖端的下面一段,這是因為尖端的下面一段細胞正在生長伸長,是對生長素最敏感的時期,所以生長素對其生長的影響最大。趨於衰老的組織生長素是不起作用的。
生長素能夠促進果實的發育和扦插的枝條生根的原因是:生長素能夠改變植物體內的營養物質分配,在生長素分佈較豐富的部分,得到的營養物質就多,形成分配中心。生長素能夠誘導無籽番茄的形成就是因為用生長素處理沒有受粉的番茄花蕾後,番茄花蕾的子房就成了營養物質的分配中心,葉片進行光合作用製造的養料就源源不斷地運到子房中,子房就發育了。
植物生長素生理作用的兩重性:
較低濃度促進生長,較高濃度抑制生長。植物不同的器官對生長素最適濃度的要求是不同的。根的最適濃度約為10-10mol/l,芽的最適濃度約為10-8mol/l,莖的最濃度約為10-5mol/l。
在生產上常常用生長素的類似物(如萘乙酸、2,4-d等)來調節植物的生長如生產豆芽菜時就是用適宜莖生長的濃度來處理豆芽,結果根和芽都受到抑制,而下胚軸發育成的莖很發達。植物莖生長的頂端優勢是由植物對生長素的運輸特點和生長素生理作用的兩重性兩個因素決定的,植物莖的頂芽是產生生長素最活躍的部位,但頂芽處產生的生長素濃度通過主動運輸而不斷地運到莖中,所以頂芽本身的生長素濃度是不高的,而在幼莖中的濃度則較高,最適宜於莖的生長,對芽卻有抑制作用。越靠近頂芽的位置生長素濃度越高,對側芽的抑制作用就越強,這就是許多高大植物的樹形成寶塔形的原因。
但也不是所有的植物都具有強烈的頂端優勢,有些灌木類植物頂芽發育了一段時間後就開始退化,甚至萎縮,失去原有的頂端優勢,所以灌木的樹形是不成寶塔形的。由於高濃度的生長素具有抑制植物生長的作用,所以生產上也可用高濃度的生長素的類似物作除草劑,特別是對雙子葉雜草很有效。
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