内容正文:
第5章 植物生命活动的调节
第2节 其他植物激素
用绣花功夫办美的教育
Doing beauty education with embroidery Kung Fu
用绣花功夫办美的教育
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本节聚焦
1.除生长素外,植物体内还有哪些植物激素?
2.各种植物激素是怎样相互作用的?
1.孟德尔是怎样设计一对相对性状的杂交实验的?
2.孟德尔为解释实验结果做出了哪些假设?他又设计了什么实验来验证假设?
3.分离定律的内容是什么?怎样用分离定律解释一些遗传现象?
4.如何运用假说-演绎法进行科学探究?
如果你买了一些没熟的水果,怎么让它快点熟呢?
问题探讨
问题探讨
“木瓜”催熟柿子
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。
讨论:乙烯在植物体内能发挥什么作用?
乙烯能促进果实成熟
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一、其他植物激素的种类和作用
植物激素
生长素
细胞分裂素
赤霉素
脱落酸
乙烯
油菜素内酯
名门风范 百姓情怀
MingMenFengFan BaiXingQingHuai
一、其他植物激素的种类和作用
阅读教材P97,完成下表;
激素名称 主要合成部位 生理作用
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
乙烯
油菜素内酯
一、其他植物激素的种类和作用
2.赤霉素(GA)
资料1:1926年,科学家观察到,当水稻感染了赤霉菌后会疯长(恶苗病),病株往往比正常植株高50%以上,结实率大大降低。
正常植株
恶苗病植株
①赤霉菌本身引起水稻疯长;
②赤霉菌产生某种化学物质引起水稻疯长
思考1:水稻感染赤霉菌后出现疯长现象原因有哪些?
资料2:将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上,尽管植株不感染赤霉菌,也表现出恶苗病的症状。
思考2:根据资料2,可以得出什么结论?
一、其他植物激素的种类和作用
水稻疯长是赤霉菌产生某种化学物质引起的
资料3:1935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——赤霉素(GA)。
资料4:20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。
【思维训练 能力提升】
20世纪50年代,科学家发现:外源赤霉素可以使矮生型玉米(一种突变体)
显著长高,可以达到正常玉米的高度,但是不能使正常(野生型)玉米明
显增高。
思考:根据图示结果,请判断矮化玉米产生的原因以及赤霉素的作用。
矮化玉米可能因为基因突变导致体内
产生的内源性赤霉素较正常玉米少;
赤霉素具有促进植物长高的作用。
一、其他植物激素的种类和作用
2.赤霉素(GA)
①促进细胞伸长,从而引起植株增高;
卷心菜开花
①合成部位
对照
幼芽
幼根
未成熟的种子
主要是幼根、幼芽、未成熟的种子
②主要作用
②促进细胞分裂与分化;
③促进种子萌发和果实发育。
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MingMenFengFan BaiXingQingHuai
一、其他植物激素的种类和作用
3.细胞分裂素(CTK)
①促进细胞分裂
③促进叶绿素合成
②促进芽的分化、侧枝发育
主要是根尖
①合成部位
②主要作用
细胞分裂素处理的叶片
未经处理的叶片
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4.乙烯(C2H4,气体)
植物体各个部位
①促进果实成熟;
【强调】果实发育 ≠ 果实成熟。
发育:子房→果实,长大;
成熟:涩果→熟果,含糖量、口味等变化;
①合成部位
②主要作用
一、其他植物激素的种类和作用
②促进开花;
③促进叶、花、果实脱落;
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课外小知识:乙烯促进果实成熟的原理
一、其他植物激素的种类和作用
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一、其他植物激素的种类和作用
5.脱落酸(ABA)
根冠、萎蔫的叶片等
①抑制细胞分裂;
①合成部位
②主要作用
②促进气孔关闭;
③促进叶和果实的衰老和脱落;
④维持种子休眠。
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一、其他植物激素的种类和作用
【P99拓展应用】
在自然界中存在这样一种现象,小麦,玉米在即
将成熟时,如果经历持续一段时间的干热之后,
由于大雨的天气,种子就容易在穗上发芽。
请尝试对此现象进行解释。
(提示:研究表明,脱落酸在高温条件下容易降解)。
①脱落酸能维持种子休眠,抑制发芽。持续一段时间的高温能使种子中的脱落酸降解,没有了脱落酸,这些种子就不会像其他种子那样休眠。
②大雨天气又给在穗上的种子提供了萌发所需要的水分,于是种子就会萌发。
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一、其他植物激素的种类和作用
6.油菜素内酯(BR,第六类植物激素)
主要作用:
①促进茎、叶细胞的扩展和分裂;
②促进花粉管生长、种子萌发等。
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作业:各种植物激素的合成部位及生理作用
激素名称 主要合成部位 生理作用
生长素
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
乙烯
油菜素
内酯
幼芽、幼根、未成熟的种子
①促进细胞伸长,从而引起植株增高;
②促进细胞分裂与分化;
③促进种子萌发、开花和果实发育。
主要是根尖
①促进细胞分裂;
②促进芽的分化、侧枝发育;③叶绿素合成。
根冠、
萎蔫的叶片等
①抑制细胞分裂;②促进气孔关闭;
③促进叶和果实的衰老和脱落;④维持种子休眠。
植物体的
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;
芽、幼嫩的叶、发育中的种子
①促进细胞伸长生长,诱导细胞分化;
②影响器官的生长、发育。
①促进茎、叶细胞的扩展和分裂;
②促进花粉管生长、种子萌发等。
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一、其他植物激素的种类和作用
eg:
在菜豆未成熟的种子中,赤霉素含量较高,但也不到种子质量的亿分之一。
1kg向日葵新鲜叶片中,只含有几微克细胞分裂素。
植物激素在植物内的含量虽然微少,但是在调节植物生长发育上的作用却非常重要。
一般来说,植物激素对植物生长发育的调控方式,是通过调控细胞分裂、细胞伸长、细胞分化和细胞死亡等方式实现的。
植物激素
植物激素
受体
特异性结合
细胞内一系列信号转导
诱导
特定基因表达
产生
效应
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作业:各种植物激素的合成部位及生理作用
激素名称 主要合成部位 生理作用
生长素
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
乙烯
油菜素
内酯
幼芽、幼根、未成熟的种子
①促进细胞伸长,从而引起植株增高;
②促进细胞分裂与分化;
③促进种子萌发、开花和果实发育。
主要是根尖
①促进细胞分裂;
②促进芽的分化、侧枝发育;③叶绿素合成。
根冠、
萎蔫的叶片等
①抑制细胞分裂;②促进气孔关闭;
③促进叶和果实的衰老和脱落;④维持种子休眠。
植物体的
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;
芽、幼嫩的叶、发育中的种子
①促进细胞伸长生长,诱导细胞分化;
②影响器官的生长、发育。
①促进茎、叶细胞的扩展和分裂;
②促进花粉管生长、种子萌发等。
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二、植物激素间的相互作用
1.在植物生长发育和适应环境变化的过程中,激素的含量会发生变化;
0 1 2 3 4 20 22 24 26 28 30 32 34 36
花瓣脱落 果实形成 果实膨大 果实逐渐成熟 果实完全成熟
乙烯相对含量
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2.多种激素并不是独立起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育
和对环境的适应。
(1)协同作用
(2)作用相抗衡
二、植物激素间的相互作用
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二、植物激素间的相互作用
3.不同激素在代谢上存在着相互作用
生长素浓度升高到一定值时,会促进乙烯合成;
乙烯含量的升高,反过来抑制生长素的作用。
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二、植物激素间的相互作用
4.在植物各器官中同时存在多种植物激素,决定器官生长、发育的,
往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。
①黄瓜茎端
雌花
雄花
比值高,分化为
比值低,分化为
雄花
雌花
②植物组织培养
生长素
细胞分裂素
较高→有利于分化形成根
较低→有利于分化形成芽
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二、植物激素间的相互作用
5.植物生长发育的过程中,不同激素的调节还表现出一定的顺序性;
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二、植物激素间的相互作用
1.在植物生长发育和适应环境变化的过程中,激素的含量会发生变化;
2.多种激素并不是独立起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育
和对环境的适应。
3.不同激素在代谢上存在着相互作用。
4.在植物各器官中同时存在多种植物激素,决定器官生长、发育的,
往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。
总之,植物的生长发育是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的
5.植物生长发育的过程中,不同激素的调节还表现出一定的顺序性。
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第五章 植物生命活动的调节
第2节 其他植物激素
【本节聚焦】
1.除生长素外,植物体内还有哪些
植物激素?
2.各种植物激素是怎样相互作用的?
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P98思考•讨论:不同植物激素作用的相关性
①赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?
都能促进细胞伸长、诱导细胞分化,影响花、果实发育等。赤霉素可以促进种子萌发的作用,而生长素没有。
②脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同?
脱落酸对生长发育表现出“抑制”,而其它激素表现出“促进”
③赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系?
赤霉素和乙烯的生理作用可能存在“对抗”关系。
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练习与应用
一、概念检测
1.运用植物激素的相关知识,判断下列说法是否正确。
(1)赤霉素决定细胞的分化. ( )
(2)脱落酸促进果实和叶脱落. ( )
(3)细胞分裂素促进细胞伸长. ( )
×
√
×
2.生长素和乙烯都在植物生命活动调节中起重要作用。以下相关叙述,正确的是 ( )
A.植物体内生长素含量会影响乙烯的合成
B.生长素促进植物生长,乙烯促进果实发育
C.生长素是植物自身合成的,乙烯是植物从环境中吸收的
D.生长素在植物体内广泛分布,乙烯只分布在成熟果实中
A
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二、拓展应用
2.人们常说,一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果;社会上也有“坏苹果法则”“坏苹果理论”。请你结合本章所学,谈谈对这些话的理解。
一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果,其中的科学道理是乙烯能促进果实成熟。由此引申出的“坏苹果法则”,则是一种类比思维。
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