植物生长生理分析113页PPT

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第六章植物的生长生理ppt课件

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认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
2、种子生活力 指种子能够萌发的潜在能力或种胚具有的生命力。
指标:发芽率
3、种子寿命
从种子成熟到失去发芽力的时间。
顽拗性种子:不耐脱水和低温,寿命很短,如:热带的可可、芒果种子 正常性种子:耐脱水和低温,寿命较长,如:水稻、花生
2.植物分化
细胞分化---指分生细胞形成不同形态和不同功能细胞的过程。
分生细胞可分化成薄壁组织、输导组织、机械组织、保护组织和分泌组 织,进而形成营养器官和生殖器官。
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
3.发育
生物组织、器官或整体形态结构和功能上的有序变化过程--在形态学上 常叫形态发生。包括胚胎建成、营养体建成,生殖体建成三个阶段。
特点 ①时间上的严格顺序 ②空间上的协调
认识到了贫困户贫困的根本原因,才 能开始 对症下 药,然 后药到 病除。 近年来 国家对 扶贫工 作高度 重视, 已经展 开了“ 精准扶 贫”项 目
(2)诱导合成的蛋白质形成新的酶。
如α-淀粉酶,出现晚。
(三)有机物的转变 认识到了贫困户贫困的根本原因,才能开始对症下药,然后药到病除。近年来国家对扶贫工作高度重视,已经展开了“精准扶贫”项目
蛋白质

新的氨 基酸

CO2


细胞壁组成

脂肪
种子
脂肪
淀粉
乙醛酸循环 糖
蛋白质
氨基酸
NH3 有机酸

植物的生长生理精品PPT课件

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细胞分化---指形成不同形态和不同功能细胞的过程。 分生细胞可分化成薄壁组织、输导组织、机械组织
、保护组织和分泌组织,进而形成营养器官和生殖器官 。
3.发育( development):
生物组织、器官或整体形态结构和功能上的有序变 化过程--在形态学上常叫形态发生Morphogenesis。包 括胚胎建成、营养体建成,生殖体建成三个阶段。
特点 ①时间上的严格顺序 ②空间上的协调
叶片的发育 花的发育
营养生长 狭义发育 生殖生长
根的发育
果实的发育
4. 生长、分化和发育的关系
三者关系密切,有时交叉或重叠。 生长---量变,基础; 分化---质变; 发育---器官或整体有序的量变和质变
发育在生长,分化基础上进行; 同时生长和分化受发育的制约。
第二节 细胞的生长和分化的控制
细胞分裂使细胞数目增多;生长使体积扩大。
分裂期(慢)
植物细胞的生长:
伸长期(快) 分化期(慢)
一、细胞伸长的生理
细胞壁的可塑性增加;增加细胞壁及原生质的物质成分;吸水 。赤霉素和生长机制不十分清楚,但与植物激素和营养成分有关。
CTK/IAA比值高,促进芽的分化;CTK/IAA 比值低,促 进根的分化;CTK/IAA 中等,只生长不分化。
IAA/GA比值高,分化木质部; IAA/GA比值低,分化韧皮 部; IAA/GA比值中等,既有木质部又有韧皮部。
蔗糖浓度高,分化韧皮部;蔗糖浓度低,分化木质部;蔗 糖浓度中等,既有韧皮部,又有木质部,中间有形成层。
极性与再生作用
植物细胞分化具一定独立性, 主要表现为极性与再生作用。
极性(polarity):表现在植物 的器官、组织或细胞的形态学 两端在生理上的差异性(异质 性)。例如植物的形态学上端 总是长芽,下端总是长根。

第九章植物的生长生理ppt课件

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1.2.2 光敏色素基因和分子多型性
特点 编码基因
总结
类型Ⅰ
类型Ⅱ
在黄化幼苗中大 在绿色幼苗中
量存在,见光易 含量少,光下
分解
稳定
PHYA
PHYB、PHYC、 PHYD、PHYE
光敏色素蛋白质的基因是多基因家族。
PHYA受光负调节,PHYB ~ E 属于
组成型表达。
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植物具有无限生长的特点,不断产生新的 器官;而动物生长则是各部分器官的长大。
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3.1 营养器官的生长特性
• 茎生长特征
控制茎生长的组织有顶端分生组织、近 顶端分生组织和居间分生组织。
生长大周期:茎的生长速率呈现“慢— 快—慢”的基本规律。
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shoot apical meristem
• 光照 需光种子(如莴苣,烟草和拟南
芥等)和需暗种子(西瓜属植物种子 等)。
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5
需光种子莴苣
需光种子烟草
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1.2 种子萌发的生理生化变化
• 种子吸水
吸胀吸水(快)
缓慢吸水
渗透吸水(快)
吸 水I
胚根长出 III 萌发的活种子 休眠或死种子
II
时间
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7
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• 呼吸作用的变化和酶的形成
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• 光形态建成(photomorphogenesis):
依赖光控制细胞的分化、结构和功能的 改变,最终汇集成组织和器官的建成。即光 控制发育的过程。
• 暗形态建成(skotomorphogenesis):

植物生长发育生理生态及其调控PPT课件

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△ 土壤缺水,根冠比(R/T)增加;土壤水分过多,根冠 比下降。“旱长根,水长苗”
△土壤缺氮,根冠比增加;土壤氮充足时,根冠比减少; △增施磷、钾肥,根冠比增加。 △相对低温下,根冠比增加。 △高光照下,根冠比增加。 △人工剪枝,促进地上部生长。
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2.4.2 主茎和侧枝以及主根和侧根的相关 植物顶端在生长上始终占优势并抑制侧枝或侧根生长
的现象,叫顶端优势(apical dominance) 主要与茎尖生长素的极性运输以及顶端具有较强的竞
争养分能力有关。 根的顶端优势与根尖合成细胞分裂素并向上运输,抑
制侧根的生长有关。 细胞分裂素处理可解除顶端对侧芽的抑制作用;赤霉
素处理则加强生长素引起的顶端优势。
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顶端优势非常明显,分枝少而小— 草本植物:向日葵、麻类、玉米、高粱、甘蔗等。 木本植物:杉树、桧柏。树冠呈宝塔型。
植物激素等。 生长素类:IAA 、IBA 、2,4-D和NAA等 细胞分裂素类:KT 、6BA 、ZT等 CTK/IAA比值:高,诱导芽的分化;低,诱导根的分化;相等, 不分化。
维生素:vit B1(硫胺素)是必需的,而烟酸、B6(吡哆醇)
和肌醇(环己六醇)不是必需的,但对生长有促进作用,一般也 添加到培养基中。
逆EMP
葡萄糖 蔗糖


乙醛酸循环
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c.蛋白质的分解
蛋白酶
蛋白质
游离氨基酸
酰胺
幼苗生长
d.植酸的分解
(谷氨酰胺和天冬酰胺)
植酸(肌醇六磷酸)是种子中磷的一种重要贮藏形式, 常与钾、钙、镁等元素结合形成植酸盐。
植酸 植酸酶
肌醇 磷酸
细胞壁的形成等

第十章 植物的生长生理.ppt

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(二)光
1、幼苗的发育是受光控制的
2、光对茎的伸长有抑制作用
蓝紫光有抑制生长的作用,而紫外光的抑
制作用更明显。
3、光抑制多种植物根的生长。
4、光照强度对植物叶片面积的影响。
8 7 6 5 4 3 2 1 A 4 3 8 7 6 5 2 1
光 对 马 铃 薯 幼 苗 生 长 的 影 响
B
(三)水分
2、节通常不伸长,节间伸长。 3、生长大周期(grand period of growth): 茎、根、叶、种子和果实等器官以及一年生植物 的整株植物,在生长过程中,其生长速率都表现出 “慢一快一慢”的特点,即开始时生长缓慢,以后逐 渐加快,达到最高速度后又减慢以至最后停止。植物
体或器官所经历的“慢一快一慢”的整个生长过程,
(1)停滞期(lag phase)(0—18d):
细胞分裂和原生质积累时期,生长缓慢。 (2)对数生长期(logarithmic growth phase) (18—45d) 已经具有一定的积累,快速生长时期。
(3)直线生长期(linear growth phase)(45— 55d) 生长速率维持恒定速率(常为最高速率)快 速生长。 (4)衰老期(senescence phase)(55——90d)
一、 种子萌发的生理、生化变化
(一) 种子的吸水
可分三个阶段:
急剧吸水、吸水停止、重新迅速吸水,表现 出快 慢 快的特点。
(二)呼吸作用的变化
在胚根突出种皮之前,种子的呼吸主要是无 氧呼吸,在胚根长出之后,便以有氧呼吸为 主了。
(三)酶系统的形成: 萌发种子中酶的来源有两种: A. 从已经存在的束缚态的酶释放或活化而来,如 支链淀粉葡萄糖苷酶。
萌发种 子中有 机物质 的转化

第9章 植物的生长生理ppt课件

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植物激素可影响细胞分裂。赤霉素可以
促进从G1期到S期的过程,从而缩短G1期和 S期所需的时间;细胞分裂素促进DNA的合 成和胞质分裂;生长素是在细胞分裂的较晚
时期才起作用,促进细胞核分裂。
此 外 , 多 胺 可 促 进 G1 期 后 期 DNA 的 合 成,从而促进细胞分裂。维生素,特别是B
族维生素,如B1(硫胺素)、B6 (吡哆醇) 促进细胞分裂。
种子活力(seed vigor)是指种子在田间 状态下迅速而整齐地萌发并形成健壮幼苗 的能力。可以用活力指数(Vi)表示。
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(1)种子发芽力
指种子在适宜的条件下发芽并长出正 常幼苗的能力,通常用种子发芽势和发芽 率来表示。
一般以芽长超过种子长度的1/2为发芽 标准。国家规定作物种子的发芽率要在 85%以上,低于85%不得出售。
发 育 (development) : 由 于 细 胞 生 长 和 分 化 , 引起处于不同部位的细胞群发生质的变化,形 成执行各种不同功能的组织与器官(机械组织、 保护组织等),这种质的转变,就是发育。
发育包括生长和分化两个方面。
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2
植物的发育在时间上有严格的顺序, 如种子发芽,幼苗生长,开花结实,衰老 死亡,都按一定的时间、顺序发生。
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细 胞 周 期 示 意 图
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细胞周期的运转十分有序,沿着G1→S →G2→M的次序进行,这是细胞周期有关 基因顺序表达的结果。
细胞周期中有两个起决定作用的控制
点:从G1进入S和从G2进入M。这两个转变 过程都是由一种称为成熟促进因子(MPF) 的蛋白质复合体所触发的。
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