内容正文:
第五章 第2节
Other phytohormones
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在我国宋元时期某著作中写道:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜两三枚放入,得气即发,并无涩味”。这种“气”究竟是什么呢?人们一直不明白。到20世纪60年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是成熟果实释放出的乙烯促进了其他果实的成熟。
问题1:乙烯在植物体内能发挥什么作用?
问题探讨
Discussion on problems
促进果实成熟
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在我国宋元时期某著作中写道:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜两三枚放入,得气即发,并无涩味”。这种“气”究竟是什么呢?人们一直不明白。到20世纪60年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是成熟果实释放出的乙烯促进了其他果实的成熟。
问题2:发挥作用时,乙烯的作用方式和生长素的有何相似之处?
都作为信息分子,对植物生命活动起调节作用,且微量高效
问题探讨
Discussion on problems
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01
其他植物激素的种类和作用
TYPES ANDd FUNCTIONS OF OTHER PLANT HORMONES
六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
5
6
1
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
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六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
5
6
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
1
合成部位
芽
幼嫩的叶
发育中的种子
影响器官的生长、发育。如促进侧根和不定根发生,影响花、叶和果实发育等
起着促进细胞伸长生长,诱导细胞分化等作用;
主要作用
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六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
5
6
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
1
合成部位
植物体各个部位
①促进果实成熟;
②促进开花;
③促进叶、花、果实脱落;
主要作用
【思考】果实的发育和成熟过程有什么不同?
发育:子房→果实,形态结构变化
成熟:涩果→熟果,化学成分变化
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六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
5
6
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
1
资料1:1926年科学家发现水稻感染赤霉菌后出现疯长现象,植株高大但结实率低,称为恶苗病。
正常植株
恶苗病植株
【思考】导致恶苗病的是赤霉菌菌体吗?
可能的原因:
①赤霉菌本身引起的。
②赤霉菌产生某种化学物质引起的。
【思考】如何验证你的猜测?
将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上,
发现虽然没有感染赤霉菌,却有恶苗病的症状
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六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
5
6
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
1
资料2:1935年,科学家从赤霉菌培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质,命名为赤霉素(简称GA)。
【思考】这就可以说明赤霉素是一种植物激素了吗?
还不能确定赤霉素属于植物激素。因为植物激素必须是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。
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六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
5
6
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
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资料3:到20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。通过进一步研究,不但发现赤霉素在植物中普遍存在,而且知道了赤霉素在植物体内有许多种。
赤霉素是一种植物激素
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六大类植物激素
生长素
乙烯
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
油菜素内酯
2
3
4
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6
auxin
ethylene
gibberellin
Cytokinin
abscisic acid
brassinolide
1
合成部位