什么是植物生长素(什么是植物生长素的两重性)

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什么是植物生长素

 

  也许你已经观察到了这种现象:花卉、果树等植物的幼苗在生长过程中受到阳光的照射时,会朝着太阳的方向弯曲,仿佛向太阳低头。为什么?

  为了解开这个谜,许多科学家做了大量的实验。一些科学家剪掉幼苗的顶部,或者用纸箱子盖住它们,这样幼苗就不再& quotbow & quot敬太阳。

  但是,把剪下的顶端放回原来的位置,幼苗又可以开始生长并弯曲。

  这个实验证明,在幼苗的顶部明显有一种特殊的物质。在光的作用下,这种物质跑到幼苗逆光的一侧,使其弯曲生长。

  化学家从幼苗的顶部提取了几种物质,可以刺激植物的生长,加速幼苗背面的细胞分裂和生长,使幼苗向向阳面低头。这些奇妙的物质被称为& quot生长素& quot。据分析,生长素大多是一些复杂的有机化合物。

  如吲哚乙酸、吲哚乙腈和四氯吲哚乙酸。

  生长素促进生长的作用是使细胞壁疏松,增加可塑性,促进细胞纵向伸长。它分布在植物的根、茎、叶、花、果实、种子和胚芽中,集中在生长旺盛的部位。

  

植物生长素还包括哪些

 

  确切地说,那& # 039;这不是真的。生长素只是植物生长的重要激素,它可以& # 039;不要一概而论。它主要是拉长细胞,但它可以& # 039;不是分裂细胞。它在植物的生长中起着重要的作用,但还有其他物质与它一起作用,使植物细胞生长,如叶绿素、赤霉素(ga)和细胞分裂素。在细胞水平上,生长素可以刺激枝条的细胞伸长,抑制根细胞的生长。促进木质部和韧皮部细胞的分化,促进插条生根,调节愈伤组织的形态发生。

  在器官和整个植物水平,生长素在从幼苗到果实成熟的过程中发挥作用。

  控制幼苗下胚轴伸长的生长素的可逆红光抑制:当吲哚乙酸转移到分枝的下侧时,产生分枝的向地性;当吲哚乙酸转移到分枝的背光侧时,产生分枝的向光性;吲哚乙酸导致顶端优势;延缓叶片衰老;叶面喷施生长素抑制脱落,离层近轴端喷施生长素促进脱落;生长素促进开花,诱导单性结实的发育并延迟果实成熟。生长素促进细胞生长,尤其是细胞伸长,对细胞分裂没有影响。

  

植物生长素还包括哪些

 

  植物生长素,即吲哚乙酸,分子式为C10H9NO2,吲哚乙酸在植物体内的运动方向表现出明显的极性,以自上而下为主。已知的植物内源激素有五种:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。

  生长素的本质是吲哚乙酸。因为生长素属于植物激素的一种,和酶、动物激素一样属于微量高效物质,主要调节细胞代谢。生长素的化学本质要区别于生长激素,生长素属于吲哚乙酸,生长激素属于蛋白质。

  生长素是一种激素,由具有分裂和增加活性的细胞区域产生,以调节植物的生长方向。

  它的化学本质是吲哚乙酸。它的主要作用是松弛植物细胞壁,从而使细胞生长,在许多植物中,它还可以增加RNA和蛋白质的合成。调节植物生长的激素,特别是刺激茎中细胞的纵向生长,抑制根中细胞的横向生长。它能影响茎的向光性和地下生长。

  生长素的作用是双重的:既能促进生长,又能抑制生长;既能促进发芽,又能抑制发芽;既能防落花落果,又能防疏花落果。这与植物不同部位对生长素浓度的敏感性有关。一般来说,植物根的敏感性大于芽和茎。

  双子叶植物比单子叶植物更敏感。因此,生长素类似物如2-4D可用作除草剂。它的特点是两面性,既能促进生长,又能抑制生长,甚至杀死植物。

  生长素的刺激作用体现在两个方面:一、促进作用:1。雌花形成2。单性结实,子房壁生长3。维管束分化4。叶膨大,侧根形成5。种子和果实生长,伤口愈合。顶级优势等。2.抑制:1。落花2。果实脱落,幼叶脱落,侧枝生长3。块根的形成等。生长素对植物生长的影响与生长素的浓度、植物种类和植物器官(根、茎、芽等)有关。).一般来说,低浓度可以促进生长,高浓度会抑制生长,甚至导致植物死亡。

  双子叶植物比单子叶植物对生长素更敏感。营养器官比生殖器官更敏感;根比芽敏感,芽比茎敏感。

  

植物生长素的本质

 

  植物生长激素植物生长物质是调节植物生长发育的物质。植物生长物质可以分为两类:植物激素和植物生长调节剂。

  植物激素是指在植物体内合成并从其产生地运输到其他地方,对生长发育有显著作用的一些微量有机物(1 mol ~ 1以下);植物生长调节剂是指一些具有植物激素活性的合成物质。

  1.种类:目前公认的植物激素有五种,分别是生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯和脱落酸。最近发现的植物激素包括油菜素内酯、多胺和茉莉酸。(1)生长素1。生长素的发现:生长素是发现最早的植物激素。1872年,波兰的西斯莱克发现水平根的弯曲生长受重力影响,感测部位在根尖,因此推测是根尖将刺激性物质传导到根部。

  1880年,达尔文父子进行了胚芽鞘向光性试验,证实了单侧光照影响胚芽鞘的刺激和传递。1928年,荷兰人温特证明了胚芽鞘中确实存在物质传递,并首次从鞘尖分离出生长相关物质。1934年,荷兰人郭戈分离出一种纯激素,经鉴定为吲哚乙酸,简称IAA。

  2.生长素在植物中的分布和运输(1)分布:生长素在植物中分布广泛,但主要分布在旺盛和嫩的部位。如:茎尖、根尖、受精子房等。(2)运输:有极性运输(形态上只有自上而下,没有相反)和非极性运输。

  在茎中,它穿过韧皮部,胚芽鞘是薄壁细胞,在叶中,它在叶脉中。(2)赤霉素1。发现:1926年,日本的黑泽明(Hideki Kurosawa)在研究导致水稻徒劳生长的恶苗病时发现了这一现象。赤霉菌是一种由名为赤霉菌的分泌物引起的水稻幼苗,长而叶黄,易倒伏,故名赤霉素。1938年从日本富田提取,是赤霉酸GA3;化学结构是在1959年确定的。

  2.合成部位:赤霉素在高等植物中普遍存在,赤霉素活性最高的部位就是植物生长最旺盛的部位。3.运输:赤霉素在植物中没有极性运输,但在体内合成后可以双向运输,向下通过韧皮部,向上通过木质部随蒸腾流上升。(3)细胞分裂素1。发现:1962-1964年从甜玉米受精后11-16天灌浆初期的种子中分离出天然细胞分裂素,命名为玉米素,并鉴定了其化学结构。2.运输和代谢:细胞分裂素一般存在于正在旺盛生长和分裂的组织或器官、未成熟的种子、萌发的种子和正在生长的果实中。

  (4)在脱落酸植物的生命周期中,如果生活条件不适宜,某些器官(如果实、叶片)会脱落;或者在生长季结束时,叶子会脱落,停止生长,进入休眠状态。在这些过程中,植物体内会产生一种抑制生长发育的植物激素——脱落酸。所以脱落酸是种子成熟和抗逆性的信号。1.脱落酸的生物合成与代谢植物的根、茎、叶、果实和种子都可以合成脱落酸。

  研究表明,ABA生物合成的位点主要是叶绿体和质体。ABA是一种弱酸,叶绿体基质的pH值高于其他部位,所以ABA以离子化状态积累在叶绿体中。2.脱落酸的运输脱落酸可以在木质部和韧皮部中运输。它们大部分是在韧皮部中运输的。

  给叶片喂放射性ABA,发现它可以上下转运。根中合成的ABA通过木质部运输到枝中。当土壤水分胁迫开始时,根与干燥的土壤直接接触,刺激ABA的合成并将其运输到叶片,改变其水分状态。

  因此,ABA被认为是根系对干旱的一种信号,传递给叶片关闭气孔,减少蒸腾作用。(5)在生理环境的温度和压力下,乙烯是一种气体,比空气轻。它在合成现场工作,不需要运输。

  高等植物的所有器官都能产生乙烯,但不同的组织、器官和发育阶段释放的乙烯量不同。例如,成熟组织释放的乙烯较少,一般为0.01 ~ 10 nlg-1 fwh-1,而分生组织、种子萌发、花刚枯萎、果实成熟时产生的乙烯最多。

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