植物激素及其相互作用
植物激素的分子机制和调控

植物激素的分子机制和调控植物激素是植物生长和发育中的重要信号分子,它能影响植物的生长、分化、开花、果实成熟等方面。
目前,已经发现了多种不同种类的植物激素,比如乙烯、赤霉素、生长素、脱落酸等等。
这些植物激素能够通过不同的信号途径,发挥其生理功能。
在本文中,我们将主要探讨一下植物激素的分子机制和调控。
一、植物激素的分子机制植物激素的生理功能是通过一系列分子机制实现的,其中最为重要的是它们与细胞内的信号传递网络的相互作用。
在这个过程中,植物激素首先与其特定的受体结合,并将信号传递到下游的分子组件中。
1. 植物激素的受体植物激素受体是植物激素分子作用的第一步,通过受体与激素的结合,激素能够传递相应的信号,从而产生特定的生理作用。
有些植物激素受体是外部膜蛋白,比如乙烯受体,而有些受体则位于细胞内部,如赤霉素受体和生长素受体等。
2. 信号转导途径除了受体之外,植物激素的分子机制还包括信号转导途径,这是植物激素分子在细胞内传递信号的重要方式。
不同的植物激素具有不同种类的信号转导途径,比如生长素信号途径、脱落酸信号途径等等。
这些途径通过激素受体、信号传递分子、激活因子等分子组件的互相作用,使植物激素分子在细胞内实现其特定的生理作用。
3. 转录因子的活化在信号传递途径的作用下,植物激素分子能够直接或间接地调控转录因子的激活和转录。
转录因子是一类能够结合在特定DNA 序列上,调控基因表达的蛋白质。
植物激素分子通过与转录因子结合或影响其激活状态,来影响其所调控的基因表达。
比如,生长素受体与生长素活化的转录因子之间的相互作用能够促进植物细胞的分裂和伸长。
二、植物激素的调控植物激素在植物的生长发育中扮演着非常重要的角色,其表达和调控受到多种内外环境因素的影响。
下面我们将就植物激素的调控进行一些探讨。
1. 光信号的影响光信号是植物生长和发育中最重要的环境因素之一,在植物激素的调控中也起到了重要的作用。
不同种类的光线对植物激素的表达和生理作用有着不同的影响。
植物激素(Plant_hormones)

2.物理和化学方法 植物激素的测定分析采用薄层层析、气相
色谱(gas chromatography,GC)、高效液相层析(high liquid performance chromatography,HPLC)、质谱分析(mass spectrography,MS)等,其原理大都是基于不同物质在不同介质中 的分配系数。测定生长素含量可以达到10-12g的水平。如GC测定乙 烯含量;气质联谱(GC-MS)分析赤霉素。
二、植物激素的种类及相互之间的作用 目前公认的植物激素有五大类: 生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯、脱落酸。 植物体内存在油菜甾体类(BR)、多胺(PA)、茉莉酸 (MJ)、水杨酸(SA)、寡糖素等也具有近似激素的特性。 我国科学家发现玉米赤烯酮等 起初人们认为某一种植物生理作用具有专一性。例如生长素 促进细胞体积扩大;赤霉素促进茎伸长生长;细胞分裂素促 进细胞分裂;脱落酸促进休眠以及乙烯促进果实成熟等。后 来发现上述每一种生理现象的控制因素极为复杂,不是一种 激素起一种作用,是各种激素之间相互作用的综合表现。
2.
不同激素间的拮抗作用
不同激素间的拮抗作用,生长素与细胞分裂素对植物顶端优势有 相反的效应,生长素与乙烯对叶片脱落也有相反的作用,脱落酸对生 长素、赤霉素或细胞分裂素的生理作用也有分别的拮抗作用。
3. 某种激素通过影响其它激素的合成、运输及代谢而改 变后者浓度。
生长素提高乙烯:较高浓度的生长素对植物体内乙烯合成有显著的 促进作用,生长素提高乙烯合成效率,乙烯抑制生长素在植物体内运 输并影响生长素的代谢。 GA与生长素:GA抑制生长素结合态的形成及氧化酶的活性,从而提 高生长素的浓度;赤霉素则能促进生长素的生物合成作用。
激素特点: ①产生于植物体内特定部位,是植物正常生长发育过程中或特殊环境下 的代谢产物;
植物激素及其相互作用

植物激素及其相互作用摘要:植物激素是植物生理学研究的重要部分,经过多年研究,现在基本上掌握了植物激素的结构和作用机理,根据植物激素的性质,人们合成了类似植物激素的植物生长调节剂,在生产上广泛运用,取得了巨大的经济效益和社会效益,但是植物体内往往是几种激素同时存在,共同调控着植物生长发育进程中的任何生理过程。
他们之间存在可相互促进协调,也能相互拮抗抵消。
因此,我们进行实验研究,对植物激素(植物调节剂)之间的相互作用进行了总结归纳。
关键词:植物激素;生长素;赤霉素;细胞分裂素;脱落酸;乙烯;增效作用;拮抗作用Plant hormone and their interactionsAbstract: Plant hormone is an important part of plant physiology research, after many yearsof research, now basically mastered the structure and action mechanism of plant hormones, according to the nature of the plant hormone synthesized by the people similar to the plant growth regulator of plant hormones, is widely used in the production, made great economic and social benefits, but is often several hormones in plants exist at the same time, the common control with any physiological processes of plant growth and development process. They can promote each other between coordination, but also to offset the mutual antagonism. Experiment result, we research on the interaction between plant hormones (plant growth regulator) were summarized.Keywords: plant hormones; Auxin. Gibberellic acid; Cytokinins; Abscisic acid; Ethylene; Synergy; Antagonism effect1.植物激素概要植物激素(plant hormone,phytohormone)是指植物细胞接受特定环境信号诱导产生的、低浓度时可调节植物生理反应的活性物质。
论述植物生长激素的相互作用

论述植物生长激素的相互作用
植物生长激素的相互作用如下:
1.协同作用:一类激素的存在可以增强另一类激素的生理效应,如生长素
和赤霉素对茎切段伸长生长的影响。
2.拮抗作用:一类激素的作用可抵消另一类激素的作用,如赤霉素促进种
子发芽的作用可被脱落酸抑制。
3.反馈作用:一类激素影响到另一类激素的水平后,又反过来影响原激素
的作用。
例如超适浓度的生长素可以促进乙烯的形成,而产生一定数量的乙烯后,又反过来抑制生长素的合成和运输,使之浓度下降,二者成负反馈系统。
4.连锁:几类植物激素在植物生长发育过程中相继起着特定的作用,共同
地调节着植物性状的表现。
例如小麦籽粒发育过程中,几种植物激素顺序出现高峰。
植物生长的植物激素相互作用与信号传导

植物生长的植物激素相互作用与信号传导植物生长过程中,植物激素起着至关重要的作用。
植物激素是一类由植物合成的低分子有机化合物,它们能够调节植物的生长发育、组织形态和应对内外环境的变化。
植物激素包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、顶端伸长激素、脱落酸、乙烯等。
生长素(auxin)是植物激素中最早被发现的一类,对于植物的生长和发育起着关键的调节作用。
生长素的主要作用是促进细胞伸长和细胞分裂,参与植物的顶端伸长和根的生长。
生长素的合成和运输是一个复杂的过程,其信号传导机制涉及多个途径和蛋白质参与。
赤霉素(gibberellins)是促进植物生长和发育的重要激素之一。
赤霉素能够促进植物幼苗的伸长和根的生长,参与植物的开花和子实体发育。
赤霉素的作用机制主要通过调控特定基因的表达和调控细胞壁的合成来实现。
细胞分裂素(cytokinins)是促进细胞分裂和促进植物幼苗生长的激素。
细胞分裂素能够促进细胞分裂和促进细胞分裂与伸长的协调。
细胞分裂素的作用机制主要是通过与生长素和赤霉素相互作用来调节细胞的分裂和伸长。
脱落酸(abscisic acid)是一种抑制性激素,对植物的生长发育和应对逆境起着重要的调节作用。
脱落酸主要参与调节植物的休眠和抗逆能力,帮助植物在干旱、高盐和低温等环境下存活。
脱落酸的作用机制主要是通过调节钾离子通道、调节抗氧化能力和调节特定基因的表达来实现。
顶端伸长激素(apical dominance hormone)能够通过抑制侧芽的生长来促进主要直立茎的生长。
顶端伸长激素的合成和作用机制是通过调控特定基因的表达和与生长素的相互作用来实现。
乙烯(ethylene)是一个重要的植物激素,对植物的生长和发育起着重要的调节作用。
乙烯能够促进植物的成熟和果实的腐熟,参与植物的生理和生物学过程。
乙烯的作用机制主要是通过调节特定基因的表达和与其它植物激素的相互作用来实现。
综上所述,植物激素在植物的生长过程中扮演着重要的角色。
新教材高中生物 其他植物激素及其生理功能植物激素共同调节植物的生命活动学案苏教版选择性必修1

第1课时其他植物激素及其生理功能植物激素共同调节植物的生命活动课标内容要求核心素养对接举例说明几种主要植物激素的作用,这些激素可通过协同、拮抗等方式共同实现对植物生命活动的调节。
1.生命观念——举例说明几种主要植物激素的作用,认同物质的多样性并指导探究生命活动规律。
2.科学思维——举例说明几种主要植物激素之间可通过协同、拮抗等方式共同实现对植物生命活动的调节,并利用其对一些生命现象进行分析。
一、其他植物激素的种类及作用1.植物体内存在着生长素、乙烯、脱落酸、赤霉素、细胞分裂素、油菜素等植物激素。
2.其他植物激素的生理作用(1)乙烯①产生部位:植物的各器官。
②生理作用:促进作用:解除休眠,茎和根细胞的生长和分化,不定根的形成,部分类型果实成熟,叶片和果实脱落,茎增粗。
抑制作用:生长素的转运,茎和根的伸长生长。
(2)脱落酸①产生部位:植物的根、茎、叶、果实、种子。
②生理作用:促进作用:叶、花、果脱落,气孔关闭,侧芽生长,种子、芽和块茎休眠,叶片衰老,光合作用产物运向发育着的种子,种子成熟,果实产生乙烯,果实成熟。
抑制作用:种子发芽,IAA运输,植物生长,气孔张开。
(3)赤霉素①产生部位:茎端、嫩叶、根尖、果实和种子。
②生理作用:促进作用:种子萌发和茎伸长,两性花的雄花形成,单性结实,某些植物开花,花粉发育,细胞分裂,叶片扩大,侧枝生长,果实生长以及某些植物坐果。
抑制作用:成熟,侧芽休眠,植物衰老,块茎形成。
(4)细胞分裂素:①产生部位:进行细胞分裂的部位。
②生理作用:促进作用:细胞分裂,细胞膨大,侧芽生长,叶片扩大,叶绿体发育,养分移动,气孔张开,伤口愈合,种子发芽,形成层活动,根瘤形成,果实生长,某些植物坐果。
抑制作用:不定根形成,侧根形成,叶片衰老。
(5)油菜素生理作用:油菜素甾醇类的主要作用是促进细胞分裂和细胞伸长,促进根、茎和叶的生长,花粉管的伸长以及种子萌发。
除此之外,油菜素甾醇类还能提高植物抗寒、抗旱和抗盐的能力。
《主要植物激素的功能及其相互作用》 讲义

《主要植物激素的功能及其相互作用》讲义一、植物激素的概念植物激素是植物体内产生的、能够调节植物生长发育的微量有机物质。
它们在植物的生命活动中起着至关重要的作用,从种子的萌发到植株的生长、开花、结果,以及对环境的适应等各个方面,都离不开植物激素的调控。
二、主要植物激素的功能(一)生长素生长素是最早被发现的植物激素之一。
其主要的功能包括促进细胞伸长、诱导细胞分化、影响器官的生长和发育等。
在细胞伸长方面,生长素能够促进细胞壁的松弛和伸展,使细胞体积增大,从而导致茎的伸长生长。
在细胞分化方面,生长素可以诱导植物形成侧根、不定根等。
在器官的生长和发育中,生长素对茎的顶端优势、向光性生长等现象都有着重要的调节作用。
例如,顶芽产生的生长素向下运输,积累在侧芽部位,抑制侧芽的生长,从而形成顶端优势。
(二)赤霉素赤霉素的主要作用是促进细胞伸长和分裂,从而促进植物的茎伸长、叶片扩大,以及促进种子的萌发和开花。
在茎的伸长方面,赤霉素与生长素协同作用,能够显著增加茎的长度。
在种子萌发过程中,赤霉素可以打破种子的休眠状态,促进种子萌发。
此外,赤霉素还能够促进开花,尤其是对于一些需要低温春化才能开花的植物,赤霉素可以替代低温的作用,促使植物提前开花。
(三)细胞分裂素细胞分裂素主要促进细胞分裂,延缓叶片衰老,促进侧芽生长等。
在细胞分裂过程中,细胞分裂素能够促进细胞质的分裂,从而促进细胞数量的增加。
在延缓叶片衰老方面,细胞分裂素可以抑制蛋白质和叶绿素的降解,保持叶片的绿色和功能。
同时,细胞分裂素与生长素相互作用,影响着植物侧芽的生长。
当细胞分裂素的浓度相对较高时,有利于侧芽的生长和发育。
(四)脱落酸脱落酸具有促进叶片脱落、抑制生长、促进休眠等功能。
在叶片脱落过程中,脱落酸能够促进离层的形成,导致叶片与茎之间的分离。
在抑制生长方面,脱落酸可以减缓细胞的伸长和分裂,使植物适应不良环境。
在种子休眠中,脱落酸可以使种子进入休眠状态,避免在不适宜的条件下发芽。
植物激素间的相互作用

2022年高考生物总复习:植物激素间的相互作用【例证】(2015·四川卷,10)植物侧芽的生长受生长素(IAA)及其他物质的共同影响。
有人以豌豆完整植株为对照进行了以下实验:实验一:分组进行去除顶芽、去顶并在切口涂抹IAA处理后,定时测定侧芽长度,如图所示;实验二:用14CO2饲喂叶片,测定去顶8 h时侧芽附近14C放射性强度和IAA含量,如图所示。
(1)IAA是植物细胞之间传递________的分子,顶芽合成的IAA通过________方式向下运输。
(2)实验一中,去顶32 h时Ⅲ组侧芽长度明显小于Ⅱ组,其原因是__________________________________________________________________________。
(3)实验二中,14CO2进入叶绿体后,首先能检测到含14C的有机物是____________,该物质被还原成糖类需要光反应提供________。
a、b两组侧芽附近14C信号强度差异明显,说明去顶后往侧芽分配的光合产物________。
(4)综合两个实验的数据推测,去顶8 h时Ⅰ组和Ⅲ组侧芽附近的IAA浓度关系为:Ⅰ组________(大于/小于/等于)Ⅲ组;去顶8 h时Ⅱ组侧芽长度明显大于Ⅰ组,请对此结果提出合理的假设:____________________________________________________________________________________________________________。
解析(1)IAA是植物细胞之间传递信息的分子,顶芽合成的IAA通过主动运输方式向下运输。
(2)去顶32 h时,Ⅲ组侧芽处IAA浓度大于Ⅱ组,抑制了侧芽的生长,所以去顶32 h时Ⅲ组侧芽长度明显小于Ⅱ组。
(3)14CO2进入叶绿体后,首先能检测到含14C的有机物是三碳化合物(C3),该物质被还原成糖类需要光反应提供的[H]和ATP。
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植物激素及其相互作用摘要:植物激素是植物生理学研究的重要部分,经过多年研究,现在基本上掌握了植物激素的结构和作用机理,根据植物激素的性质,人们合成了类似植物激素的植物生长调节剂,在生产上广泛运用,取得了巨大的经济效益和社会效益,但是植物体内往往是几种激素同时存在,共同调控着植物生长发育进程中的任何生理过程。
他们之间存在可相互促进协调,也能相互拮抗抵消。
因此,我们进行实验研究,对植物激素(植物调节剂)之间的相互作用进行了总结归纳。
关键词:植物激素;生长素;赤霉素;细胞分裂素;脱落酸;乙烯;增效作用;拮抗作用Plant hormone and their interactionsAbstract: Plant hormone is an important part of plant physiology research, after many yearsof research, now basically mastered the structure and action mechanism of plant hormones, according to the nature of the plant hormone synthesized by the people similar to the plant growth regulator of plant hormones, is widely used in the production, made great economic and social benefits, but is often several hormones in plants exist at the same time, the common control with any physiological processes of plant growth and development process. They can promote each other between coordination, but also to offset the mutual antagonism. Experiment result, we research on the interaction between plant hormones (plant growth regulator) were summarized.Keywords: plant hormones; Auxin. Gibberellic acid; Cytokinins; Abscisic acid; Ethylene; Synergy; Antagonism effect1.植物激素概要植物激素(plant hormone,phytohormone)是指植物细胞接受特定环境信号诱导产生的、低浓度时可调节植物生理反应的活性物质。
它们在细胞分裂与伸长、组织与器官分化、开花与结实、成熟与衰老、休眠与萌发以及离体组织培养等方面,分别或相互协调地调控植物的生长、发育与分化。
这种调节的灵活性和多样性,可通过使用外源激素或人工合成植物生长调节剂的浓度与配比变化,进而改变内源激素水平与平衡来实现。
目前,已知的天然植物激素主要有:生长素(auxin)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(abscisic acid,ABA)、乙烯(ethyne,ETH)和油菜素甾醇(brassinosteroid,BR)。
它们都是些简单的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。
例如从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别的决定、休眠和脱落等。
所以,植物激素对植物的生长发育有重要的调节控制作用。
植物激素的化学结构已为人所知,人工合成的相似物质称为生长调节剂,如吲哚乙酸;有的还不能人工合成,如赤霉素。
目前市场上售出的赤霉素试剂是从赤霉菌的培养过滤物中制取的。
这些外加于植物的吲哚乙酸和赤霉素,与植物体自身产生的吲哚乙酸和赤霉素在来源上有所不同,所以作为植物生长调节剂,也有称为外源植物激素。
最近新确认的植物激素有,多胺,水杨酸类,茉莉酸(酯)等等。
植物体内产生的植物激素有赤霉素、激动素、脱落酸等。
现已能人工合成某些类似植物激素作用的物质如2,4-D(2,4-二氯苯酚代乙酚)等。
植物自身产生的、运往其他部位后能调节植物生长发育的微量有机物质称为植物激素。
人工合成的具有植物激素活性的物质称为植物生长调节剂。
已知的植物激素主要有以下5类:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。
而油菜素甾醇也逐渐被公认为第六大类植物激素。
1.1生长素有关历史D.Darwin在1880年研究植物向性运动时,只有各种激素的协调配合,发现植物幼嫩的尖端受单侧光照射后产生的一种影响,能传到茎的伸长区引起弯曲。
1928年荷兰F.W.温特从燕麦尖端分离出一种具生理活性的物质,称为,它正是引起胚芽鞘伸长的物质。
1934年荷兰F.克格尔等从人尿得到的结晶,经鉴定为。
存在的部位在低等和高等植物中普遍存在。
主要集中在幼嫩、正生长的部位,如禾谷类的,它的产生具有“自促作用”,的茎顶端、幼叶、花粉和子房以及正在生长的果实、种子等;衰老器官中含量极少。
用切段证明植物体内的生长素通常只能从植物的上端向下端运输,而不能相反。
这种运输方式称为,能以远快于扩散的速度进行。
但从外部施用的类药剂的运输方向则随施用部位和浓度而定,如根部吸收的可随流上升到地上幼嫩部位。
在植物中,则通过酶促反应从色氨酸合成。
十字花科植物中合成的前体为吲哚乙腈,西葫芦中有相当多的吲哚乙醇,也可转变为。
已合成的生长素又可被植物体内的酶或外界的光所分解,因而处于不断的合成与分解之中。
运输极性运输:仅局限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间短距离单方向运输。
由形态学上端向基部运输,不能倒转过来运输。
逆浓度梯度的主动运输,缺氧条件下运输严重受阻。
横向运输:胚芽鞘横放,受地心引力影响,产生背地弯曲。
韧皮部运输:方向决定于两端有机物浓度差。
运输速度:1~2.4cm/h韧皮部运输:方向决定于两端有机物浓度差。
运输速度:1~2.4cm/h作用1.低浓度的有促进器官伸长的作用。
从而可减少蒸腾失水。
超过最适浓度时由于会导致产生,生长的促进作用下降,甚至反会转为抑制。
不同器官对的反应不同,根最敏感,芽次之,茎的敏感性最差。
能促进细胞伸长的主要原因,在于它能使细胞壁环境酸化、水解酶的活性增加,从而使细胞壁的结构松弛、可塑性增加,有利于细胞体积增大。
2.还能促进和的合成,促进细胞的分裂与分化。
生长素具有两重性,不仅能促进植物生长,也能抑制植物生长。
低浓度的生长素促进植物生长,过高浓度的生长素抑制植物生长。
2,4-D曾被用做。
关于生长素类似物可以人工合成。
生产上使用的是人工合成的类似的物质如、、、2,4-D、等,可用于防止脱落、促进单性结实、、插条生根、防止马铃薯发芽等方面。
愈伤组织容易生根;反之容易生芽。
1.2赤霉素有关历史1926年日本黑泽在水稻恶苗病的研究中,发现感病稻苗的徒长和黄化现象与(Gibberellafujikuroi)有关。
1935年薮田和住木从赤霉菌的分泌物中分离出了有生理活性的物质,定名为(GA)。
从50年代开始,英、美的科学工作者对进行了研究,现已从和中分离出60多种,分别被命名为GA1,GA2等。
以后从植物中发现有十多种,广泛存在于菌类、、蕨类、裸子植物及被子植物中。
商品生产的是GA3、GA4和GA7。
GA3又称,是最早分离、鉴定出来的,分子式为C19H22O6。
即6-呋喃氨基嘌呤。
存在部位高等植物中的主要存在于幼根、幼叶、幼嫩种子和果实等部位。
由甲羟戊酸经贝壳杉烯等中间物合成。
后证明其中含有一种能诱导细胞分裂的成分,在植物体内运输时无极性,通常由木质部向上运输,由向下或双向运输。
运输在植物体内的运输没有极性,根尖合成的赤霉素沿导管向上运输,幼芽、嫩叶产生的赤霉素沿筛管向下运输。
运输速度:矮生豌豆5cm/h;豌豆2.1mm/h;马铃薯0.42mm/h作用最显著的效应是促进植物茎伸长。
无合成的遗传基因的矮生品种,用处理可以明显地引起茎秆伸长。
也促进叶的伸长。
在蔬菜生产上,常用来提高茎叶用蔬菜的产量。
一些需低温和长日照才能开花的,干种子吸水后,用处理可以代替低温作用,使之在第1年开花。
还可促进果实发育和单性结实,打破块茎和种子的休眠,促进发芽。
干种子吸水后,胚中产生的能诱导糊粉层内a-淀粉酶的合成和其他水解酶活性的增加,促使,加速种子发芽。
目前在啤酒工业上多用促进a-淀粉酶的产生,避免大麦种子由于发芽而造成的大量有机物消耗,从而节约成本。
1.3细胞分裂素有关历史这种物质的发现是从的发现开始的。
由韧皮部向下或双向运输。
1955年美国人F.斯库格等在烟草髓部中偶然发现培养基中加入从变质鲱鱼精子提取的,可促进烟草强烈生长。
后证明其中含有一种能诱导细胞分裂的成分,称为。
第一个天然是1964年D.S.莱瑟姆等从未成熟的玉米种子中分离出来的。
以后从植物中发现有十多种细胞分裂素,GA2等。
都是的衍生物。
存在部位高等植物存在于植物的根、叶、种子、果实等部位。
根尖合成的可向上运到茎叶,但在未成熟的果实、种子中也有形成。
的主要生理作用是促进细胞分裂和防止叶子衰老。
叶子衰老变黄是由于其中的和分解;而可维持的合成,从而使叶片保持绿色,延长其寿命。
运输在植物体中运输无极性,主要通过木质部运输。
幼嫩的叶、果实、种子中的细胞分裂素不易运输出去。
作用还可促进芽的分化。
在组织培养中当它们的含量大于时,愈伤组织容易生芽;反之容易生根。
可用于防止脱落、促进单性结实、疏花疏果、插条生根、防止马铃薯发芽等方面。
人工合成的细胞分裂素苄基腺嘌呤常用于防止莴苣、芹菜、甘蓝等在贮存期间衰老变质。
1.4脱落酸有关历史60年代初美国人F.T.阿迪和英国人P.F.韦尔林分别从脱落的棉花幼果和桦树叶中分离出,其分子式为C15H20O4。
存在部位存在于植物的叶、休眠芽、成熟种子中。
通常在衰老的器官或组织中的含量比在幼嫩部分中的多。
运输主要在韧皮部运输,也可在木质部运输。
运输速度20mm/h作用抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。
抑制种子萌发。
抑制和的合成,从而抑制茎和侧芽生长,因此是一种生长抑制剂,有利于细胞体积增大。
与有。
通过促进的形成而促进的脱落,还能促进芽和种子休眠。
种子中较高的含量是种子休眠的主要原因。
经层积处理的桃、红松等种子,芽次之,因其中的含量减少而易于萌发。
脱落酸也与叶片的开闭有关,小麦叶片干旱时,保卫细胞内含量增加,气孔就关闭,从而可减少蒸腾失水。
根尖的向重力性运动与的分布有关。