内容正文:
第5章 植物生命活动的调节
Chapter Five, the regulation of plant life activity
Senior High School Biology Teaching courseware (optional compulsory one)
人和动物生命活动的调节
Regulation of human and animal life activities
神经-体液-免疫
调节
生命活动
方式
趋利避害
结果
适应变化的环境
目的
Regulation of plant life activity
植物的生命活动调节
生命活动调节
植物
适应变化的环境
目的(too)
趋利避害
结果(too)
植物生命活动的调节
Regulation of plant life activity
01.感性运动
植物体受到不定向的外界刺激而引起的局部运动称为感性运动。作用机理较为复杂。主要包括感夜性、感温性和感震性等。
02. 向性运动
植物受到外界刺激时,向一定方向运动,叫向性运动。包括向光性、向重力性、向化性和向水性等。
叶柄基部的一些细胞的细胞膜的半透性发生霎时的变化,引致迅速膨压变化之故。
含羞草
的感性运动
当刺激小叶柄基部的叶褥,叶褥上半部薄壁细胞的膨压降低,而下半部薄壁细胞仍保持原来的膨压,引起小叶片沿着叶柄方向直立。
在叶柄基部都有一个较膨大的部分称为 “叶褥”
植物生命活动的调节
Regulation of plant life activity
感性运动
一般认为,植物的感性运动与激素调节无关
向性运动
向性运动与植物激素调节有关
第1节 植物生长素
Section 1 Auxin
Senior High School Biology Teaching courseware (optional compulsory one)
生长素的发现
The discovery of Auxin
达尔文先生与植物向光性
早在1880年,达尔文就注意到植物的向光性并设计实验研究植物具有向光性的原因。
禾本科植物种子萌发时,包在胚芽外面的鞘状结构,连同胚芽一起出土,保护胚芽出土时不受损伤。
达尔文的发现
Darwin’s discovery
自变量:
因变量:
有无尖端
胚芽鞘生长状况
自变量:
因变量:
接受光照的位置
胚芽鞘生长状况
胚芽鞘的弯曲生长与尖端有关
胚芽鞘的感光部位在尖端,不在尖端下部
达尔文的发现
Darwin’s discovery
结论一:胚芽鞘的弯曲生长与尖端有关
结论二:胚芽鞘的感光部位在尖端,不在尖端下部
现象:发 生弯曲生长的部位在 尖端下部
单侧光照射使胚芽鞘尖端产生某种"影响”传到了下部
尖端产生的"影响"在下部分布不均,出现向光弯曲
推测
达尔文的发现
Darwin’s discovery
1.잠재 고객
Step4
Step3
Step2
Step1
发现
问题
作出
假设
实验
验证
得出
结论
生物
科学研究
的
一般方法
Biology
“假说-演绎”法
金丝雀虉草的胚芽鞘向光弯曲生长
尖端“影响”传递到下部
“影响”在下部分布不均
??????
无法得出结论
詹森和拜尔的验证
Andrew Johnson and Buyer’s verification
科学家 实 验 实验结论
鲍森·
詹森
拜尔
胚芽鞘尖端产生的“影响”属于化学物质,可以透过琼脂片传递给下部
胚芽鞘的弯曲生长是因为尖端产生的某种物质在其下部分布不均匀造成的
温特的验证实验
Winter’s validation experiment
科学家 实 验 实验结论
温特
温特的实验进一步证明胚芽鞘的弯曲生长确实是一种化学物质引起的。温特认为这可能是一种和动物激素类似的物质,并把这种物质命名为生长素(auxin)。
生长素的发现
Discovery of auxin
生长素化学本质的确定
1934年,科学家首先从人尿中分离出与生长素作用相同的化学物质——吲哚乙酸(IAA)
色氨酸
吲哚乙酸(IAA)
但是,由于生长素在植物体内含量极少直到1946年人们才从高等植物中将其分离出来,并确认它也是IAA。
也是IAA。进一步研究发现,植物体内具与IAA相同效应的物质还有苯乙酸(PPA)、吲哚丁酸(IBA)等,它们都属于生长素。
植物激素
Plant hormone
植物激素
由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的 有显著影响的 ,叫作植物激素(phytohormone)。
微量有机物
生长发育
植物激素
Plant hormone
Auxin
生长素
01
植物激素
Phytohormone
Ethy