(完整PPT)第十九章 植物的调控系统
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第十九章 植物的调控系统2

不能立即调整适应外界条件的变化。
不受温度的影响
(二) 植物有生物钟
1.植物生长受季节变化的影响
①
光周期 : 昼夜的长短
光周期现象: 植物对于光照和黑暗时间长短发 生反应的现象。
(二) 植物有生物钟
1.植物生长受季节变化的影响 根据开花与光周期的关系,将植物分为两大类: 短日植物、长日植物 短日植物(long-day (short-day plants) :对日照的要求有一 长日植物 plants) :对日照的要求有一 临界日长 : 在昼夜周期中,引起长日植物开花的 临界暗期 :在昼夜周期中,短日植物能够开花的 个最低极限,它们只 能在长于该极限 阈值,临 个最高极限,它们只 在短于该极限(( 阈值,临界 最小日 照长度或引起短日植物开花的最大日照长 最小暗期长度或长日植物能够开花的最大暗期长度。 界日长 的日照下开花。在春末夏初开花,如菠菜、 日长)) 的日照下开花,一般在夏末或秋冬季开花。 度。 如:菊花。 莴苣、冬小麦等
(三)脱落酸和乙烯起抑制作用
1.脱落酸抑制植物体内许多过程 维持种子的休眠,与赤霉素起对抗作用,而 这共同作用,控制种子的发芽。 胁迫激素 干旱 植物失水 ABA叶中积 累 气孔关闭 减少蒸腾作用。
2.乙烯引发果实的成熟和其他衰老过程
促进果实的成熟; 促进叶衰老; 促进落叶 秋天落叶时,叶柄的基部形成离层而与茎分离
引诱一种动物来帮助防御植食动物。
2.防御病源微生物(病毒、细菌和真菌
阻止或避免侵害 对抗入侵的病原体
植物有许多抗性基因R 每种病原体又有一组无毒性基因(Avr) 二者可以发生专一结合
(四)植物激素在农业上有许多用途
植物生长发育的调控ppt课件

植物生长发育的 调控教学
讲述提纲
植物营养生长发育及其调控 环境因子对植物生长的影响 植物的运动
植物的生长发育是一个极其复杂的过程,它在各种物质代 谢的基础上,表现为种子发芽、生根、长叶、植物体长大成熟、 开花、结果,最后衰老、死亡。通常认为,生长是植物体积的 增大,它主要是通过细胞分裂和伸长来完成的;而发育则是在 整个生活史中,植物体的构造和机能从简单到复杂的变化过程, 它的表现就是细胞、组织和器官的分化。高等植物生长发育的 特点是:由种子萌发到形成幼苗,在其生活史的各个阶段总在 不断地形成新的器官,是一个开放系统;植物生长到一定阶段, 光、温度等条件调控着植物由营养生长转向生殖发育;在一定 外界条件刺激下,植物细胞表现高度的全能性;固着在土壤中 的植物必须对复杂的环境变化做出多种反应。
喜光种子和喜暗种子 大多数植物种子只要满足了水分、氧气和温度的要 求就能正常萌发。但也有一些种子除了上述条件外还需要 光或暗条件。 一些种子如莴苣、烟草种子需要在一定光照下才能 萌发,这类种子称为喜光(或需光)种子。另一些种子如 茄子、番茄、苋菜、黄瓜、西葫芦等种子,在光照下萌发 反而受到抑制,只有在相对长的黑暗条件下才能萌发,故 这类种子称为喜暗(或需暗)种子。 在研究需光种子(莴苣)萌发时,人们发现了一个 有趣的现象。即当用波长为 660 nm的红光照射种子时,会 促进种子萌发;而当用波长 730 nm的远红光照射种子,则 会抑制种子萌发;在红光照射后,再用远红光处理,萌发 也受到抑制,即红光作用消除了;如果用红光和远红光交 替多次处理,则种子发芽状况取决于最后一次处理的是哪 种波长的光。这种影响,与种子体内存在的光敏色素有关。
充足的氧气是种子萌发的必要保证 种子萌发时,幼胚活跃的生长需要呼吸代谢提供 能量。呼吸代谢增强,就需要充足的氧气。 大多数种子需要空气含氧量在10%以上才能正常萌 发,但需氧程度又因种子的化学成分不同而有所不同。 脂肪含量较高的种子(如落花生、棉花)在萌发时需 氧量比淀粉类种子要高,因此这类种子宜浅播。 种子萌发所需要的氧气通常是从土壤的空隙中得 到的。若土壤板结或水分过多,易造成氧气不足,种 子则只能进行无氧呼吸。这样不仅有机物利用不经济, 还会因酒精积累过多使种子中毒,严重影响种子萌发。 及时松土排水,改善土壤通气条件,是促进种子萌发、 培育壮苗的有效措施。
讲述提纲
植物营养生长发育及其调控 环境因子对植物生长的影响 植物的运动
植物的生长发育是一个极其复杂的过程,它在各种物质代 谢的基础上,表现为种子发芽、生根、长叶、植物体长大成熟、 开花、结果,最后衰老、死亡。通常认为,生长是植物体积的 增大,它主要是通过细胞分裂和伸长来完成的;而发育则是在 整个生活史中,植物体的构造和机能从简单到复杂的变化过程, 它的表现就是细胞、组织和器官的分化。高等植物生长发育的 特点是:由种子萌发到形成幼苗,在其生活史的各个阶段总在 不断地形成新的器官,是一个开放系统;植物生长到一定阶段, 光、温度等条件调控着植物由营养生长转向生殖发育;在一定 外界条件刺激下,植物细胞表现高度的全能性;固着在土壤中 的植物必须对复杂的环境变化做出多种反应。
喜光种子和喜暗种子 大多数植物种子只要满足了水分、氧气和温度的要 求就能正常萌发。但也有一些种子除了上述条件外还需要 光或暗条件。 一些种子如莴苣、烟草种子需要在一定光照下才能 萌发,这类种子称为喜光(或需光)种子。另一些种子如 茄子、番茄、苋菜、黄瓜、西葫芦等种子,在光照下萌发 反而受到抑制,只有在相对长的黑暗条件下才能萌发,故 这类种子称为喜暗(或需暗)种子。 在研究需光种子(莴苣)萌发时,人们发现了一个 有趣的现象。即当用波长为 660 nm的红光照射种子时,会 促进种子萌发;而当用波长 730 nm的远红光照射种子,则 会抑制种子萌发;在红光照射后,再用远红光处理,萌发 也受到抑制,即红光作用消除了;如果用红光和远红光交 替多次处理,则种子发芽状况取决于最后一次处理的是哪 种波长的光。这种影响,与种子体内存在的光敏色素有关。
充足的氧气是种子萌发的必要保证 种子萌发时,幼胚活跃的生长需要呼吸代谢提供 能量。呼吸代谢增强,就需要充足的氧气。 大多数种子需要空气含氧量在10%以上才能正常萌 发,但需氧程度又因种子的化学成分不同而有所不同。 脂肪含量较高的种子(如落花生、棉花)在萌发时需 氧量比淀粉类种子要高,因此这类种子宜浅播。 种子萌发所需要的氧气通常是从土壤的空隙中得 到的。若土壤板结或水分过多,易造成氧气不足,种 子则只能进行无氧呼吸。这样不仅有机物利用不经济, 还会因酒精积累过多使种子中毒,严重影响种子萌发。 及时松土排水,改善土壤通气条件,是促进种子萌发、 培育壮苗的有效措施。
第十九章植物的调控系统ppt课件

果实催熟:500-1000ppm乙烯利。 诱导脱落:600-800 ppm。
棉花采收期脱叶。 茶树疏花。葡萄、樱桃、山核桃等疏花疏果。 促进开雌花: 瓜类1-4叶期100-200 ppm乙烯利。 促进次生物质排出:5%的乙烯利,橡胶树产胶。漆 树、松树等产漆或产脂。
25
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
8
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
9
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
20
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
“三重反应”(triple response):由乙烯产 生的典型生理反应,它 指乙烯对茎伸长的抑制, 茎的加粗和横向生长 (偏上生长)
21
26
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
1
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
2、植物激素的概念及类群 概念:在植物体内由特定组织或细胞合成,从产 生部位输送到其他部位,对生理过程产生显著影 响的微量有机物。 类群:生长素类(IAA)、赤霉素类(GA)、细胞分 裂素类(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)
棉花采收期脱叶。 茶树疏花。葡萄、樱桃、山核桃等疏花疏果。 促进开雌花: 瓜类1-4叶期100-200 ppm乙烯利。 促进次生物质排出:5%的乙烯利,橡胶树产胶。漆 树、松树等产漆或产脂。
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资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
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资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
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资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
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资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
“三重反应”(triple response):由乙烯产 生的典型生理反应,它 指乙烯对茎伸长的抑制, 茎的加粗和横向生长 (偏上生长)
21
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资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
1
资金是运动的价值,资金的价值是随 时间变 化而变 化的, 是时间 的函数 ,随时 间的推 移而增 值,其 增值的 这部分 资金就 是原有 资金的 时间价 值
2、植物激素的概念及类群 概念:在植物体内由特定组织或细胞合成,从产 生部位输送到其他部位,对生理过程产生显著影 响的微量有机物。 类群:生长素类(IAA)、赤霉素类(GA)、细胞分 裂素类(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)
《普通生物学植物》PPT课件

植物在自然界的作用
第17章 植物的结构和生殖
17.1 植物的结构和功能
17.1.1 植物 — 适应于陆地生活的多细胞的能 够进行光合作用的真核生物. 子叶、叶脉、茎、根、花
双子叶植物:1 被子植物 单子叶植物:2
平行 分散 须根 3 网 环 直 4.5
17.1.2 植物的器官
种子 果实 花
繁殖器官
➢ 促进侧芽发育,消除顶端优势 CTK能解除由生长素所引起 的顶端优势,促进侧芽均等生长.
➢ 延迟叶片衰老 细胞分裂素延迟衰老是由于细胞分裂素能 够延缓叶绿素和蛋白质的降解速度、稳定多聚核糖体、抑制 与衰老有关的呼吸和保持膜的完整性等.此外,CTK还可调动多 种养分向处理部位移动,促进物质积累,促进核酸和蛋白 质合 成的作用.所以,CTK防止衰老也可能在转录水平上起作用.
侧生分生组织
原分生组织 分生组织 初生分生组织
〔发生〕 次生分生组织
17.2.1 根的生长
皮层 内皮层 中柱鞘
表皮
根毛
根毛区 伸长区 分生区 根冠
1、根的形态
直根系
须根系
支持根
2、根的结构
根尖
成熟区 延长区
分生区 根冠
3、根的初生生长 :由根尖顶端分生组织经过细 胞分裂、生长和分化形成了根的成熟结构,这一 生长过程为初生生长.
初生分生组织
保护组织
次生分生组织 顶端分生组织 居间分生组织
输导组织 机械组织 分泌组织
侧生分生组织
17.2 植物的生长
茎顶芽
叶
节间
茎 根系
主根
节 节
节 子叶种皮
侧根
根尖及分生组织
茎 尖 分 生 组 织
茎横切面
普通生物学 19m

19 植物的调控系统
作用:
(1)促进细胞分裂。
(2)防止或延缓器官衰老。可用于蔬菜、水果, 尤其是花卉的保鲜。
(3)控制愈伤组织分化。
组织培养中:细胞分裂素/生长素
高
长芽
相等
只分裂(形成愈伤组织)
低
生根
(4)破坏顶端优势。
19 植物的调控系统
组织培养
19 植物的调控系统
3.赤霉素促进茎伸长,还有别的作用 日本人在研究水稻的恶苗病时发现的。恶苗病由
19 植物的调控系统
昼夜节律
19 植物的调控系统
光周期:各种植物的开花时间是固定的, 如迎春花春天开花,腊梅则在冬天开花。
植物对白日和黑夜时间长短的反应称为光 周期现象。
19 植物的调控系统
19 植物的调控系统
依据各种植物开花对光照时间的要求,把植物分成以下 三类:
(1)长日植物 日照时间长于临界日长时开花,如天仙子11.5h、
作用: (1)刺激细胞伸长。不能产生GA的
突变体就显得矮小。 (2)种子萌发时,促进糊粉层细胞
产生淀粉酶——应用于发酵工业。 (3)抑制种子生成——生产无籽果
实。
GA 0 GA + GA ++
19 植物的调控系统
GA促进糊粉层细胞产生淀粉酶
19 植物的调控系统
19.1 .3 脱落酸和乙烯起抑制作用 1.脱落酸抑制植物体内许多过程 1960年代被发现,是最晚被发现的一类激素。 十五碳化合物,在叶绿体和其它质体中合成。 作用:
该实验证明“影响物”是能够扩散的化学 物质,并命名为auxin。
1930年代,从植物组织(燕麦胚芽鞘等) 分离出天然生长素——吲哚乙酸。
第19章.植物的调控系统

-促进细胞分裂 -促进芽的分化
[CTK]/[IAA]比值高,愈伤组织形成芽; [CTK]/[IAA]比值低,愈伤组织形成根; 二者浓度相等,愈伤组织保持生长而不分化
-促进侧芽发育,消除顶端优势 -延缓叶片衰老 -促进细胞扩大 -打破种子休眠
赤霉素(Gibberellin)
生理效应
-促进茎的伸长生长 -诱导开花 -促进单性结实 -打破休眠
一方面,R蛋白与Avr蛋白结合,引起一 系列信号转导,促进局部的响应,产生坏死斑 块,并将病原体封闭起来,植物体仍可存活。 另一方面,全身获得性抗性的获得:在这 一系列信号转导途径中,可能产生一些激素, 传至植物全身,引起进一步的信号转导,产生 更多有防御作用的化学物质。这是一种没有专 一性的防御响应,能使植物在相当长时期内对 多种病原体都有抗性。
第3篇 植物的形态与功能 共分为3章——
17.植物的结构、生殖和发育
18.植物的营养 19.植物的调控系统
பைடு நூலகம்
第19章 植物的调控系统
第一节 植物激素 第二节 植物的生长响应和生物节律 第三节 植物对植食动物和病菌的防御
19.1.1向光性的研究导致植物激素的发现
向光性现象
植物的枝叶向 着光生长。 向光性是植物 的一种适应特征, 它使植物能获得最 大量的光,有效进 行光合作用。
Figure 8-15-2
脱落酸(ABA)
生理效应
-促进休眠 -促进气孔关闭 -促进脱落 -抑制生长
ABA促进气孔的关闭
A.培养在缓冲液中的蚕豆表皮 B.缓冲液中加入ABA后几分钟内气孔就关闭
乙烯(ethylene)
乙烯(CH2=CH2),是各种植物激素中分子 结构最简单的一种。 生理效应 -催熟是乙烯最主要和最显著的效应 -“三重反应”(triple response)
[CTK]/[IAA]比值高,愈伤组织形成芽; [CTK]/[IAA]比值低,愈伤组织形成根; 二者浓度相等,愈伤组织保持生长而不分化
-促进侧芽发育,消除顶端优势 -延缓叶片衰老 -促进细胞扩大 -打破种子休眠
赤霉素(Gibberellin)
生理效应
-促进茎的伸长生长 -诱导开花 -促进单性结实 -打破休眠
一方面,R蛋白与Avr蛋白结合,引起一 系列信号转导,促进局部的响应,产生坏死斑 块,并将病原体封闭起来,植物体仍可存活。 另一方面,全身获得性抗性的获得:在这 一系列信号转导途径中,可能产生一些激素, 传至植物全身,引起进一步的信号转导,产生 更多有防御作用的化学物质。这是一种没有专 一性的防御响应,能使植物在相当长时期内对 多种病原体都有抗性。
第3篇 植物的形态与功能 共分为3章——
17.植物的结构、生殖和发育
18.植物的营养 19.植物的调控系统
பைடு நூலகம்
第19章 植物的调控系统
第一节 植物激素 第二节 植物的生长响应和生物节律 第三节 植物对植食动物和病菌的防御
19.1.1向光性的研究导致植物激素的发现
向光性现象
植物的枝叶向 着光生长。 向光性是植物 的一种适应特征, 它使植物能获得最 大量的光,有效进 行光合作用。
Figure 8-15-2
脱落酸(ABA)
生理效应
-促进休眠 -促进气孔关闭 -促进脱落 -抑制生长
ABA促进气孔的关闭
A.培养在缓冲液中的蚕豆表皮 B.缓冲液中加入ABA后几分钟内气孔就关闭
乙烯(ethylene)
乙烯(CH2=CH2),是各种植物激素中分子 结构最简单的一种。 生理效应 -催熟是乙烯最主要和最显著的效应 -“三重反应”(triple response)
植物生命活动的调节ppt19 精品课件

)
低血糖( )期 低血糖( )期 ( ( ) )
5.糖尿病及其防治
⑴诊断: 验血 验尿 高血糖 糖 尿
糖尿病
⑵病因: 胰岛( )细胞受损,( )分泌不足 ⑶症状: ⑷防治:
“三多一少”: 多食、 多尿、多饮; 体重减轻
药物治疗、 控制饮食
第三节 水盐调节
1.水的平衡
体内物质 来 源 去 路
水
( ) 主要 ( ) ()、皮肤、()、大肠 物质代谢
C
)
C.肝脏
D.骨骼肌
红外线额头式数字体温计
红外线(耳式)体温计
非接触式红外线额头测温仪
>
>
1、快乐总和宽厚的人相伴,财富总与诚信的人相伴,聪明总与高尚的人相伴,魅力总与幽默的人相伴,健康总与阔达的人相伴。 2、人生就有许多这样的奇迹,看似比登天还难的事,有时轻而易举就可以做到,其中的差别就在于非凡的信念。 3、影响我们人生的绝不仅仅是环境,其实是心态在控制个人的行动和思想。同时,心态也决定了一个人的视野和成就,甚至一生。 4、无论你觉得自己多么了不起,也永远有人比更强;无论你觉得自己多么不幸,永远有人比你更不幸。 5、也许有些路好走是条捷径,也许有些路可以让你风光无限,也许有些路安稳又有后路,可是那些路的主角,都不是我。至少我会觉得,那些路不是自己想要的。 6、在别人肆意说你的时候,问问自己,到底怕不怕,输不输的起。不必害怕,不要后退,不须犹豫,难过的时候就一个人去看看这世界。多问问自己,你是不是已经为了梦想而竭尽全力了? 7、人往往有时候为了争夺名利,有时驱车去争,有时驱马去夺,想方设法,不遗余力。压力挑战,这一切消极的东西都是我进取成功的催化剂。 8、真想干总会有办法,不想干总会有理由;面对困难,智者想尽千方百计,愚者说尽千言万语;老实人不一定可靠,但可靠的必定是老实人;时间,抓起来是黄金,抓不起来是流水。 9、成功的道路上,肯定会有失败;对于失败,我们要正确地看待和对待,不怕失败者,则必成功;怕失败者,则一无是处,会更失败。1、快乐总和宽厚的人相伴,财富总与诚信的人相伴,聪明总与高尚的人相伴,魅力总与幽默的人相伴,健康总与阔达的人相伴。 2、人生就有许多这样的奇迹,看似比登天还难的事,有时轻而易举就可以做到,其中的差别就在于非凡的信念。 3、影响我们人生的绝不仅仅是环境,其实是心态在控制个人的行动和思想。同时,心态也决定了一个人的视野和成就,甚至一生。 4、无论你觉得自己多么了不起,也永远有人比更强;无论你觉得自己多么不幸,永远有人比你更不幸。 5、也许有些路好走是条捷径,也许有些路可以让你风光无限,也许有些路安稳又有后路,可是那些路的主角,都不是我。至少我会觉得,那些路不是自己想要的。 6、在别人肆意说你的时候,问问自己,到底怕不怕,输不输的起。不必害怕,不要后退,不须犹豫,难过的时候就一个人去看看这世界。多问问自己,你是不是已经为了梦想而竭尽全力了? 7、人往往有时候为了争夺名利,有时驱车去争,有时驱马去夺,想方设法,不遗余力。压力挑战,这一切消极的东西都是我进取成功的催化剂。 8、真想干总会有办法,不想干总会有理由;面对困难,智者想尽千方百计,愚者说尽千言万语;老实人不一定可靠,但可靠的必定是老实人;时间,抓起来是黄金,抓不起来是流水。14、成长是一场和自己的比赛,不要担心别人会做得比你好,你只需要每天都做得比前一天好就可以了。 15、最终你相信什么就能成为什么。因为世界上最可怕的二个词,一个叫执着,一个叫认真,认真的人改变自己,执着的人改变命运。只要在路上,就没有到不了的地方。 16、你若坚持,定会发光,时间是所向披靡的武器,它能集腋成裘,也能聚沙成塔,将人生的不可能都变成可能。 17、人生,就要活得漂亮,走得铿锵。自己不奋斗,终归是摆设。无论你是谁,宁可做拼搏的失败者 9、成功的道路上,肯定会有失败;对于失败,我们要正确地看待和对待,不怕失败者,则必成功;怕失败者,则一无是处,会更5、别着急要结果,先问自己够不够格,付出要配得上结果,工夫到位了,结果自然就出来了。 6、你没那么多观众,别那么累。做一个简单的人,踏实而务实。不沉溺幻想,更不庸人自扰。 7、别人对你好,你要争气,图日后有能力有所报答,别人对你不好,你更要争气望有朝一日,能够扬眉吐气。 8、奋斗的路上,时间总是过得很快,目前的困难和麻烦是很多,但是只要不忘初心,脚踏实地一步一步的朝着目标前进,最后的结局交给时间来定夺。 9、运气是努力的附属品。没有经过实力的原始积累,给你运气你也抓不住。上天给予每个人的都一样,但每个人的准备却不一样。不要羡慕那些总能撞大运的人,你必须很努力,才能遇上好运气。 10、你的假装努力,欺骗的只有你自己,永远不要用战术上的勤奋,来掩饰战略上的懒惰。 11、时间只是过客,自己才是主人,人生的路无需苛求,只要你迈步,路就在你的脚下延伸,只要你扬帆,便会有八面来风,启程了,人的生命才真正开始。 12、不管做什么都不要急于回报,因为播种和收获不在同一个季节,中间隔着的一段时间,我们叫它为坚持。失败。11、学会学习的人,是非常幸福的人。——米南德 12、你们要学习思考,然后再来写作。——布瓦罗 13、在寻求真理的长河中,唯有学习,不断地学习,勤奋地学习,有创造性地学习,才能越重山跨峻岭。——华罗庚 14、许多年轻人在学习音乐时学会了爱。——莱杰 15、学习是劳动,是充满思想的劳动。——乌申斯基 16、我们一定要给自己提出这样的任务:第一,学习,第二是学习,第三还是学习。——列宁 17、学习的敌人是自己的满足,要认真学习一点东西,必须从不自满开始。对自己,“学而不厌”,对人家,“诲人不倦”,我们应取这种态度。——毛泽东 18、只要愿意学习,就一定能够学会。——列宁 19、如果学生在学校里学习的结果是使自己什么也不会创造,那他的一生永远是模仿和抄袭。——列夫· 托尔斯泰 20、对所学知识内容的兴趣可能成为学习动机。——赞科夫 21、游手好闲地学习,并不比学习游手好闲好。——约翰· 贝勒斯 22、读史使人明智,读诗使人灵秀,数学使人周密,自然哲学使人精邃,伦理学使人庄重,逻辑学使人善辩。——培根 23、我们在我们的劳动过程中学习思考,劳动的结果,我们认识了世界的奥妙,于是我们就真正来改变生活了。——高尔基 24、我们要振作精神,下苦功学习。下苦功,三个字,一个叫下,一个叫苦,一个叫功,一定要振作精神,下苦功。——毛泽东 25、我学习了一生,现在我还在学习,而将来,只要我还有精力,我还要学习下去。——别林斯基、学习外语并不难,学习外语就像交朋友一样,朋友是越交越熟的,天天见面,朋友之间就亲密无间了。——高士其 2、对世界上的一切学问与知识的掌握也并非难事,只要持之以恒地学习,努力掌握规律,达到熟悉的境地,就能融会贯通,运用自如了。——高士其 3、学和行本来是有联系着的,学了必须要想,想通了就要行,要在行的当中才能看出自己是否真正学到了手。否则读书虽多,只是成为一座死书库。——谢觉哉、你的假装努力,欺骗的只有你自己,永远不要用战术上的勤奋,来掩饰战略上的懒惰。 11、时间只是过客,自己才是主人,人生的路无需苛求,只要你迈步,路就在你的脚下延伸,只要你扬帆,便会有八面来风,启程了,人的生命才真正开始。 12、不管做什么都不要急于回报,因为播种和收获不在同一个季节,中间隔着的一段时间,我们叫它为坚持。 13、你想过普通的生活,就会遇到普通的挫折。你想过最好的生活,就一定会遇上最强的伤害。这个世界很公平,想要最好,就一定会给你最痛。
植物的调控系统

变得松散,从而引起其伸长。
2.细胞分裂素(cytokinin)(CK) 2.细胞分裂素(cytokinin) CK)
在根、胚或果实中合成,从根部通过木质部运到 地上部。 影响根的生长和分化,促进细胞分裂和生长,促 进萌发,延缓花和果实的衰老。 在植物体内,细胞分裂素的作用常受生长素浓度 的影响。如顶芽产生的生长素抑制侧芽的生长, 而去掉了顶芽的植株,则来自根的细胞分裂素促 进了其侧枝的发育。 来自顶芽的生长素和来自根的细胞分裂素相互对 抗,是植物协调其根部和地上部分的一种方法。
3.赤霉素(gibberellin) GA) 3.赤霉素(gibberellin)(GA) 促进茎伸长, 促进茎伸长,还有其他作用
由根尖和茎尖合成。存在于顶芽的分生组织、幼 叶、胚。 促进种子萌发、芽的发育、茎的伸长和叶的生长, 促进开花和果实发育,影响根的生长和分化。 赤霉素和生长素能相互作用,加强生长素的作用。 有些植物中,赤霉素和脱落酸有对抗作用。脱落 酸维持种子的休眠,而赤霉素则相反。
植物激素的种类和作用
植物激素对植物体的生长、细胞分化、器官发生成熟和脱 落等多方面具有调节作用,植物激素对于植物的生长发育 是必不可少的微量化合物; 大约有300多种由微生物和植物产生的次生代谢物对植物的 生长发育具有调节活性; 公认的5大类植物激素包括:生长素、细胞分裂素、赤霉素、 脱落酸和乙烯; 在植物体中,5大类激素往往是相互协调地共同参与植物生 长发育的调控。
生长素和赤霉素对离体豌豆节间切段伸长生长的效应
19.1.3 脱落酸和乙烯起抑制作用
1. 脱落酸抑制植物体内许多过程:抑制生长,使 种子休眠;使气孔在失水时关闭。 存在于叶、茎、根和未成熟果实。 2. 乙烯引发果实的成熟和其他衰老过程:促进果 实成熟,抵消生长素的某些作用,促进或抑制根、 叶和花的生长和发育,因物种而异。 存在部位:成熟中的果实、茎的节和失水的叶子。
2.细胞分裂素(cytokinin)(CK) 2.细胞分裂素(cytokinin) CK)
在根、胚或果实中合成,从根部通过木质部运到 地上部。 影响根的生长和分化,促进细胞分裂和生长,促 进萌发,延缓花和果实的衰老。 在植物体内,细胞分裂素的作用常受生长素浓度 的影响。如顶芽产生的生长素抑制侧芽的生长, 而去掉了顶芽的植株,则来自根的细胞分裂素促 进了其侧枝的发育。 来自顶芽的生长素和来自根的细胞分裂素相互对 抗,是植物协调其根部和地上部分的一种方法。
3.赤霉素(gibberellin) GA) 3.赤霉素(gibberellin)(GA) 促进茎伸长, 促进茎伸长,还有其他作用
由根尖和茎尖合成。存在于顶芽的分生组织、幼 叶、胚。 促进种子萌发、芽的发育、茎的伸长和叶的生长, 促进开花和果实发育,影响根的生长和分化。 赤霉素和生长素能相互作用,加强生长素的作用。 有些植物中,赤霉素和脱落酸有对抗作用。脱落 酸维持种子的休眠,而赤霉素则相反。
植物激素的种类和作用
植物激素对植物体的生长、细胞分化、器官发生成熟和脱 落等多方面具有调节作用,植物激素对于植物的生长发育 是必不可少的微量化合物; 大约有300多种由微生物和植物产生的次生代谢物对植物的 生长发育具有调节活性; 公认的5大类植物激素包括:生长素、细胞分裂素、赤霉素、 脱落酸和乙烯; 在植物体中,5大类激素往往是相互协调地共同参与植物生 长发育的调控。
生长素和赤霉素对离体豌豆节间切段伸长生长的效应
19.1.3 脱落酸和乙烯起抑制作用
1. 脱落酸抑制植物体内许多过程:抑制生长,使 种子休眠;使气孔在失水时关闭。 存在于叶、茎、根和未成熟果实。 2. 乙烯引发果实的成熟和其他衰老过程:促进果 实成熟,抵消生长素的某些作用,促进或抑制根、 叶和花的生长和发育,因物种而异。 存在部位:成熟中的果实、茎的节和失水的叶子。
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酸-生长理论:生长素与其受体结合,激活质膜上的质 子泵(ATP酶),使细胞质中的质子泵到细胞壁,降低 了细胞壁周围环境的pH,使某些降解细胞壁的酶的 活性增加,导致细胞壁多糖(纤维素等)降解,于 是细胞壁松弛、可塑性增大(水势下降,吸水) ,导 致细胞伸长。细胞进一步合成壁物质和细胞质,巩 固细胞的伸长。
21
“三重反应”(triple response):由乙烯产 生的典型生理反应,它 指乙烯对茎伸长的抑制, 茎的加粗和横向生长 (偏上生长)
22
(四)植物激素在农业上的用途
1、人工合成生长素的应用 促进插枝生根 引起植物的向性生长和顶端优势 防止器官脱落 促进子房膨大,形成无籽果实 促进植物开花 除草:高浓度2,4—D(1000ppm)、二甲四氯等溶液对
2
2、植物激素的概念及类群 概念:在植物体内由特定组织或细胞合成,从产 生部位输送到其他部位,对生理过程产生显著影 响的微量有机物。 类群:生长素类(IAA)、赤霉素类(GA)、细胞分 裂素类(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)
3
(二)生长素、细胞分裂素和赤霉素起促进作用
1、生长素促进幼苗中细胞的伸长 (1)在植物体内的分布:
20
2、乙烯(ethylene) (1)性质:抑制生长发育的激素 (2)生理作用
催熟果实 促进脱落 :使叶柄和花梗基部的离区所含的纤维酶和 果胶酶浓度增高,降解细胞纤维素和中胶层成分。 促进衰老:用700×10-6乙烯利喷洒接近采收的烟草, 可促进转黄,提早成熟,改善品质。 控制伸长生长:对一般植物的根、茎、侧芽伸长都有 抑制作用,旱生植物淹水时,茎伸长受抑制更明显。
第十九章 植物的调控系统
一、植物激素 二、植物的生长响应和生物节律 三、植物对食植动物和病菌的防御(自学)
1一、植物激素 (一)源自光性的研究导致植物激素的发现1、生长素早期研究实验
达尔文父子,发现胚芽 鞘向光弯曲的现象。证 明了尖端是感光的位置。 Went发现了尖端产生一 种促进生长的物质。 命名为生长素。
17
左:生长在户外较低 的温度下的甘蓝 右:温暖的室内生长 的甘蓝,用赤霉素处 理的开花,未处理的 不开花
18
(三)脱落酸和乙烯起抑制作用
1、脱落酸 (Abscisic acid) (1)性质:指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制生
长等生理作用的植物激素。 (2)分布:衰老的叶片组织、成熟的果实、种子
及茎、根部等。水分亏缺可以促进脱落酸形成。 在植物体内再分配速度很快,在韧皮部和木质部 液流中存在。
19
(3)生理作用:
抑制与促进生长
维持芽与种子休眠:休眠与体内赤霉素与脱落酸 的平衡有关。
促进果实与叶的脱落
促进气孔关闭:在一定范围内,叶片气孔开闭程 度与脱落酸浓度呈反比。
影响开花和性分化:在长日照条件下,脱落酸可 使草莓和黑莓顶芽休眠,促进开花。赤霉素能使 大麻的雌株形成雄花,此效应可被脱落酸逆转, 但脱落酸不能使雄株形成雌花。
普遍存在于植物体内,但含量很少,主要有吲哚 乙酸(indoleacetic acid,IAA),其次还有吲哚乙 腈,4-氯吲哚乙酸等。 合成的主要部位:顶端分生组织; IAA的运输:单方向,从上往下的极性运输(细
胞底部细胞膜上有携带IAA的载体蛋白,顶部 细胞膜上没有)。
4
(2)生长素的生理作用
①促进作用:雌花的形 成,单性结实,叶片的 扩大,不定根的形成, 侧根的形成,种子果实 的生长,伤口的愈合、 顶端优势等。
12
IBA, 0.5μg ml
IBA, 0.5μg ml Zeatin, 2.0 μg ml 13
细胞分裂素对萝卜子叶膨大的作用图
如图:光和细胞分裂素的作用是加性的。T0—实验前萌发的萝卜幼苗, T3—离体的子叶培养三天(加或不加2.5mM玉米素,黑暗或光照)。
14
激动素的保绿作用及对物质运输的影响图
11
(3)生理作用: A、促进细胞分裂:细胞分裂素的主要生理作用。
与生长素共同作用诱导愈伤组织出芽和生根, 两者比例不同,结果不一样; 促进种子萌发、果实发育、开花等; 防止和延缓器官衰老; 参与顶端优势的产生; B、促进蛋白质的合成:蛋白质和叶绿素的分解使 绿色植物叶子衰老变黄,而细胞分裂素可维持蛋白 质的合成,从而使叶片保持绿色。
16
(3)赤霉素的作用: 显著促进植物茎叶的伸长、扩大。可应用于蔬菜生
产上提高产量。 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。一些需低温和长日照才能开花的二年 生植物,干种子吸水后,用赤霉素处理可在第1年 开花。 促进酶的产生:啤酒工业上用赤霉素诱导糊粉层内a -淀粉酶的合成和其他水解酶活性的增加,促使 淀粉水解,避免大麦种子发芽造成的有机物消耗。
②抑制作用:花、果的 脱落,幼叶的脱落,侧 枝的生长,块根的形成。
对照
IAA
5
不同IAA浓度对茎切段伸长的效应 6
不同营养器官对不同浓度IAA的反应
(引自曾广文等,2000)
7
8
(3)生长素的作用机理
A、可增加细胞壁的可塑性,诱导细胞伸长生长。
B、诱导与生长有关的基因的表达,可促进核酸和蛋白 质的合成,从而促进了生长。
A.离体绿片。圆圈部位为激动素处理区 B.几天后叶片衰老变黄,但激动素处理仍保持绿色,黑点 表示绿色 C.放射性氨基酸被移动到激动素处理的一半叶片,黑点表 示有14C-氨基酸的部位
15
3、赤霉素(gibberellins)
(1) 赤霉素的性质: 1938年从赤霉菌的分泌物中分离,定名为赤霉素
(GA)。随后,从赤霉菌和高等植物中分离出60多种 赤霉素,分别被命名为GA1,GA2等。 (2)存在部位:主要存在于幼根、幼叶、幼嫩种子和 果实等部位。高等植物未成熟种子中含量最高。赤 霉素在植物体内运输时无极性,通常由木质部向上 运输,由韧皮部向下或双向运输。
9
10
2、细胞分裂素促进细胞分裂
(1)性质:促进植物细胞分裂、诱导芽的形成并促 进其生长的一类激素的总称。1964年首次分离出 天然细胞分裂素——玉米素。现已从植物中发现 有十多种,都是腺嘌呤的衍生物。
(2)分布:植物中的细胞分裂素主要在根中合成, 通过木质部运转到地上部,在未成熟的果实、种 子中也有细胞分裂素形成。
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“三重反应”(triple response):由乙烯产 生的典型生理反应,它 指乙烯对茎伸长的抑制, 茎的加粗和横向生长 (偏上生长)
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(四)植物激素在农业上的用途
1、人工合成生长素的应用 促进插枝生根 引起植物的向性生长和顶端优势 防止器官脱落 促进子房膨大,形成无籽果实 促进植物开花 除草:高浓度2,4—D(1000ppm)、二甲四氯等溶液对
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2、植物激素的概念及类群 概念:在植物体内由特定组织或细胞合成,从产 生部位输送到其他部位,对生理过程产生显著影 响的微量有机物。 类群:生长素类(IAA)、赤霉素类(GA)、细胞分 裂素类(CTK)、脱落酸(ABA)和乙烯(ETH)
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(二)生长素、细胞分裂素和赤霉素起促进作用
1、生长素促进幼苗中细胞的伸长 (1)在植物体内的分布:
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2、乙烯(ethylene) (1)性质:抑制生长发育的激素 (2)生理作用
催熟果实 促进脱落 :使叶柄和花梗基部的离区所含的纤维酶和 果胶酶浓度增高,降解细胞纤维素和中胶层成分。 促进衰老:用700×10-6乙烯利喷洒接近采收的烟草, 可促进转黄,提早成熟,改善品质。 控制伸长生长:对一般植物的根、茎、侧芽伸长都有 抑制作用,旱生植物淹水时,茎伸长受抑制更明显。
第十九章 植物的调控系统
一、植物激素 二、植物的生长响应和生物节律 三、植物对食植动物和病菌的防御(自学)
1一、植物激素 (一)源自光性的研究导致植物激素的发现1、生长素早期研究实验
达尔文父子,发现胚芽 鞘向光弯曲的现象。证 明了尖端是感光的位置。 Went发现了尖端产生一 种促进生长的物质。 命名为生长素。
17
左:生长在户外较低 的温度下的甘蓝 右:温暖的室内生长 的甘蓝,用赤霉素处 理的开花,未处理的 不开花
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(三)脱落酸和乙烯起抑制作用
1、脱落酸 (Abscisic acid) (1)性质:指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制生
长等生理作用的植物激素。 (2)分布:衰老的叶片组织、成熟的果实、种子
及茎、根部等。水分亏缺可以促进脱落酸形成。 在植物体内再分配速度很快,在韧皮部和木质部 液流中存在。
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(3)生理作用:
抑制与促进生长
维持芽与种子休眠:休眠与体内赤霉素与脱落酸 的平衡有关。
促进果实与叶的脱落
促进气孔关闭:在一定范围内,叶片气孔开闭程 度与脱落酸浓度呈反比。
影响开花和性分化:在长日照条件下,脱落酸可 使草莓和黑莓顶芽休眠,促进开花。赤霉素能使 大麻的雌株形成雄花,此效应可被脱落酸逆转, 但脱落酸不能使雄株形成雌花。
普遍存在于植物体内,但含量很少,主要有吲哚 乙酸(indoleacetic acid,IAA),其次还有吲哚乙 腈,4-氯吲哚乙酸等。 合成的主要部位:顶端分生组织; IAA的运输:单方向,从上往下的极性运输(细
胞底部细胞膜上有携带IAA的载体蛋白,顶部 细胞膜上没有)。
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(2)生长素的生理作用
①促进作用:雌花的形 成,单性结实,叶片的 扩大,不定根的形成, 侧根的形成,种子果实 的生长,伤口的愈合、 顶端优势等。
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IBA, 0.5μg ml
IBA, 0.5μg ml Zeatin, 2.0 μg ml 13
细胞分裂素对萝卜子叶膨大的作用图
如图:光和细胞分裂素的作用是加性的。T0—实验前萌发的萝卜幼苗, T3—离体的子叶培养三天(加或不加2.5mM玉米素,黑暗或光照)。
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激动素的保绿作用及对物质运输的影响图
11
(3)生理作用: A、促进细胞分裂:细胞分裂素的主要生理作用。
与生长素共同作用诱导愈伤组织出芽和生根, 两者比例不同,结果不一样; 促进种子萌发、果实发育、开花等; 防止和延缓器官衰老; 参与顶端优势的产生; B、促进蛋白质的合成:蛋白质和叶绿素的分解使 绿色植物叶子衰老变黄,而细胞分裂素可维持蛋白 质的合成,从而使叶片保持绿色。
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(3)赤霉素的作用: 显著促进植物茎叶的伸长、扩大。可应用于蔬菜生
产上提高产量。 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。一些需低温和长日照才能开花的二年 生植物,干种子吸水后,用赤霉素处理可在第1年 开花。 促进酶的产生:啤酒工业上用赤霉素诱导糊粉层内a -淀粉酶的合成和其他水解酶活性的增加,促使 淀粉水解,避免大麦种子发芽造成的有机物消耗。
②抑制作用:花、果的 脱落,幼叶的脱落,侧 枝的生长,块根的形成。
对照
IAA
5
不同IAA浓度对茎切段伸长的效应 6
不同营养器官对不同浓度IAA的反应
(引自曾广文等,2000)
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(3)生长素的作用机理
A、可增加细胞壁的可塑性,诱导细胞伸长生长。
B、诱导与生长有关的基因的表达,可促进核酸和蛋白 质的合成,从而促进了生长。
A.离体绿片。圆圈部位为激动素处理区 B.几天后叶片衰老变黄,但激动素处理仍保持绿色,黑点 表示绿色 C.放射性氨基酸被移动到激动素处理的一半叶片,黑点表 示有14C-氨基酸的部位
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3、赤霉素(gibberellins)
(1) 赤霉素的性质: 1938年从赤霉菌的分泌物中分离,定名为赤霉素
(GA)。随后,从赤霉菌和高等植物中分离出60多种 赤霉素,分别被命名为GA1,GA2等。 (2)存在部位:主要存在于幼根、幼叶、幼嫩种子和 果实等部位。高等植物未成熟种子中含量最高。赤 霉素在植物体内运输时无极性,通常由木质部向上 运输,由韧皮部向下或双向运输。
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2、细胞分裂素促进细胞分裂
(1)性质:促进植物细胞分裂、诱导芽的形成并促 进其生长的一类激素的总称。1964年首次分离出 天然细胞分裂素——玉米素。现已从植物中发现 有十多种,都是腺嘌呤的衍生物。
(2)分布:植物中的细胞分裂素主要在根中合成, 通过木质部运转到地上部,在未成熟的果实、种 子中也有细胞分裂素形成。