植物激素--在农业上的应用

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植物生长调节剂在蔬菜生产上的应用

植物生长调节剂在蔬菜生产上的应用

植物生长调节剂在蔬菜生产上的应用学校:西南大学学院:园艺园林学院年级:2010级植物生长调节剂在蔬菜生产上的应用传传琼西南大学2010级园艺园林学院园艺3班摘要:主要介绍了植物生长调节剂的基本概况、植物生长调节剂的种类、植物生长调节剂的应用以及植物生长调节剂的安全使用原则。

植物生长调节剂能控制或促进蔬菜的生长发育,近几年已被广泛应用在蔬菜生产上,对于提高蔬菜的品质及产量起着相当大的作用。

但是蔬菜生产上也必须根据不同激素的特性科学地施用,以避免药害发生。

关键词:植物生长调节剂;种类;应用;使用原则Plant growth regulator in the vegetable production applicationFuchuanqiong(college of horticulture and landscape arhitecture)Abstract:Mainly introduced the basic situation of the plant growth regulator, plant growth regulator types, the application of plant growth regulator and plant growth regulator the safe use of the principle. Plant growth regulator can control or promote the growth and development of vegetables, in recent years has been widely used in vegetable production, to improve the quality and yield of vegetable plays a considerable role. But vegetable production, must according to the characteristics of different hormone applied science, in order to avoid the risk of damage occurred.Key words: Plant growth regulator, Species; Applications. Use principle植物生长调节剂包括公认的六大类植物激素和一些天然存在或者人工合成的具有生理活性的物质。

植物的五大生长激素作用及园林应用

植物的五大生长激素作用及园林应用

植物的五大生长激素:一.吲哚乙酸(IAA)的生理作用:生长素的生理效应表现在两个层次上:1.在细胞水平上,生长素可刺激形成层细胞分裂;刺激枝的细胞伸长、抑制根细胞生长;促进木质部、韧皮部细胞分化,促进插条发根、调节愈伤组织的形态建成。

2.在器官和整株水平上,生长素从幼苗到果实成熟都起作用。

生长素控制幼苗中胚轴伸长的可逆性红光抑制;当吲哚乙酸转移至枝条下侧即产生枝条的向地性;当吲哚乙酸转移至枝条的背光侧即产生枝条的向光性;吲哚乙酸造成顶端优势;延缓叶片衰老;施于叶片的生长素抑制脱落,而施于离层近轴端的生长素促进脱落;生长素促进开花,诱导单性果实的发育,延迟果实成熟。

二.赤霉素(GA)的生理作用:1.促进麦芽糖的转化(诱导α—淀粉酶形成);促进营养生长(对根的生长无促进作用,但显著促进茎叶的生长),防止器官脱落和打破休眠等。

2.赤霉素最突出的作用是加速细胞的伸长(赤霉素可以提高植物体内生长素的含量,而生长素直接调节细胞的伸长),对细胞的分裂也有促进作用,它可以促进细胞的扩大(但不引起细胞壁的酸化)三.细胞分裂素(CTK)的生理作用1.促进细胞分裂及其横向增粗。

2.诱导器官分化。

3.解除顶端优势,促进侧芽生长。

4.延缓叶片衰老四.脱落酸(ABA)的生理作用:1. 抑制与促进生长。

外施脱落酸浓度大时抑制茎、下胚轴、根、胚芽鞘或叶片的生长。

浓度低时却促进离体黄瓜子叶生根与下胚轴伸长,加速浮萍的繁殖,刺激单性结实种子发育。

2. 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。

3. 促进果实与叶的脱落。

4. 促进气孔关闭。

脱落酸可使气孔快速关闭,对植物又无毒害,是一种很好的抗蒸腾剂。

检验脱落酸浓度的一种生物试法即是将离体叶片表皮漂浮于各种浓度脱落酸溶液表面,在一定范围内,其气孔开闭程度与脱落酸浓度呈反比。

5. 影响开花。

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。

6. 影响性分化。

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。

举例说明现代植物生理学在农业上应用。

举例说明现代植物生理学在农业上应用。

举例说明现代植物生理学在农业上应用。

现代植物生理学在农业上的应用主要体现在以下十个方面。

1. 植物光合作用的研究与优化。

光合作用是植物生长发育的基础过程,植物生理学在农业上的应用之一就是通过研究光合作用机制,优化光合作用的效率。

例如,研究光合作用中光合色素的合成与调控,可以提高农作物对光能的利用效率,增加产量。

2. 植物养分吸收与利用的研究。

植物生理学研究了植物对养分的吸收、转运和利用过程,通过了解植物对不同养分的需求和适应能力,可以优化肥料的使用和施肥方案,提高养分利用效率,减少农业对环境的负面影响。

3. 植物抗逆性的研究与应用。

植物生理学研究了植物在环境胁迫下的适应机制,如抗旱、抗病、抗寒等。

通过了解植物的抗逆机制,可以培育出抗逆性强的农作物品种,提高农作物的抗病虫害能力,减少农药的使用。

4. 植物生长素的应用。

植物生长素是植物生长发育的重要激素,植物生理学研究了植物生长素的合成、运输和作用机制。

通过合理使用植物生长素,可以调节植物的生长发育,提高果实的品质和产量,延长农作物的储藏期。

5. 植物生物钟的研究与应用。

植物生物钟是植物对环境周期性变化的生理反应,如光周期对植物开花的调控。

植物生理学研究了植物生物钟的机制,并利用这一机制,可以调控作物的生长节律,提高作物的适应能力和产量。

6. 植物病虫害防控的研究与应用。

植物生理学研究了植物对病虫害的抵抗机制,如植物的抗菌肽和抗虫化合物的合成与作用。

通过研究这些机制,可以培育抗病虫害的新品种,开发天然的植物农药,减少对化学农药的依赖。

7. 植物生理调控剂的开发与应用。

植物生理学研究了植物生理调控剂的合成与作用机制,如生长调节剂和植物激素的合成与利用。

通过合理使用植物生理调控剂,可以调节植物的生长发育和产量,提高作物的质量和经济效益。

8. 植物根系生理的研究与应用。

植物生理学研究了植物根系的吸水、吸养分和土壤呼吸等生理过程。

通过了解植物根系的生理特性,可以优化灌溉和施肥方案,提高农作物的耐旱能力和养分利用效率。

新型植物生长调节剂独脚金内酯生物学功能及应用

新型植物生长调节剂独脚金内酯生物学功能及应用

新型植物生长调节剂独脚金内酯生物学功能及应用独脚金内酯(gibberellin)是一种新型的植物生长调节剂,其在植物生长和发育中发挥着重要的作用。

独脚金内酯是由植物内源合成的一类激素,能够促进植物的生长,调节植物的开花、果实发育、茎伸长等生理过程。

下面将对独脚金内酯的生物学功能及应用进行详细介绍。

独脚金内酯的生物学功能:1. 促进茎伸长:独脚金内酯能够促进植物的茎伸长,使植物茎部的细胞伸长和分裂增多,进而增加植物的高度。

2. 促进果实发育:独脚金内酯能够促进果实的发育,使果实快速成熟、变大,并且提高果实的品质和产量。

3. 延缓植物衰老:独脚金内酯能够延缓植物的衰老过程,使植物在一定时期内保持旺盛的生长状态。

4. 调节开花:独脚金内酯能够改变植物的开花时间和开花形态,促进花蕾的分化和开放。

5. 促进种子萌发:独脚金内酯能够促进种子的发芽和萌发,提高种子的存活率和发芽率。

1. 提高农作物产量:独脚金内酯在农业生产中广泛应用,可以促进农作物的生长和发育,提高农作物的产量和品质。

2. 调控果树开花:独脚金内酯可以用于果树的开花调控,促进花芽的分化和开放,提高果树的产量。

3. 早熟处理:独脚金内酯可以用于早熟处理,促使作物提前成熟,增加产量和节约时间。

4. 抑制休眠:独脚金内酯可以用于抑制种子的休眠,促进种子的发芽和生长。

5. 植物组织培养:独脚金内酯可以用于植物组织培养,促进组织的生长和分化,提高培养效果。

独脚金内酯是一种重要的植物生长调节剂,具有促进茎伸长、促进果实发育、延缓植物衰老、调节开花和促进种子萌发等生物学功能。

在农业生产和植物育种中,独脚金内酯的应用具有广阔的前景,可以提高农作物产量和品质,促进植物生长和发育。

黄酮在农作物上的应用

黄酮在农作物上的应用

黄酮在农作物上的应用黄酮是一类具有广泛生物活性的植物次生代谢产物,具有抗氧化、抗菌、抗病毒、抗肿瘤等多种生物活性。

近年来,人们对黄酮在农作物上的应用进行了广泛研究,发现黄酮能够提高农作物的抗逆性、增强光合作用效率、促进根系发育等,对于提高农作物产量和质量具有重要意义。

黄酮能够增强农作物的抗逆性。

农作物在生长发育过程中,常常面临各种逆境胁迫,如干旱、高温、寒冷等。

研究表明,黄酮能够调节植物的生长激素水平,增加植物的抗逆酶活性,提高植物对逆境胁迫的耐受性。

例如,在干旱条件下,喂食富含黄酮的营养液可以显著提高小麦叶片的相对含水量和抗氧化酶活性,减轻干旱胁迫对小麦生长的不利影响。

黄酮对农作物的光合作用有促进作用。

光合作用是农作物生长发育的重要过程,影响着农作物的产量和质量。

研究发现,黄酮能够吸收紫外光和蓝光,减少紫外光和蓝光对叶片的伤害,提高叶绿素的光合效率。

此外,黄酮还能够调节光合酶的活性,提高光合作用的速率和效率。

因此,添加适量的黄酮能够促进农作物的光合作用,提高光合产物的合成速率,从而提高农作物的产量。

黄酮还能够促进农作物根系的发育。

根系是农作物吸收水分和养分的主要器官,对农作物的生长发育具有重要影响。

研究发现,黄酮能够促进植物根系的生长和分化,增加根系的表面积和根毛的数量,提高农作物对水分和养分的吸收能力。

例如,在添加黄酮的条件下,番茄植株的根系生长更加旺盛,根毛更加发达,能够更好地吸收土壤中的水分和养分,从而提高番茄的产量和品质。

黄酮在农作物上的应用具有重要意义。

黄酮能够增强农作物的抗逆性,提高农作物对逆境胁迫的耐受性;黄酮能够促进农作物的光合作用,提高光合产物的合成速率;黄酮还能够促进农作物根系的发育,提高农作物对水分和养分的吸收能力。

因此,在农业生产中合理应用黄酮,可以提高农作物的产量和质量,实现农业可持续发展。

同时,黄酮的应用还需要进一步深入研究,探索黄酮在不同农作物上的最佳应用方式和用量,为农业生产提供更加科学有效的技术支持。

植物激素的种类与功能研究

植物激素的种类与功能研究

植物激素的种类与功能研究植物激素是植物内部产生的一类化学物质,它们在植物生长发育和适应环境变化中起着重要的调控作用。

随着生物化学和分子生物学的发展,人们对植物激素的种类和功能进行了深入的研究。

一、植物激素的种类植物激素主要包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯和激动素等。

这些激素在植物中起到不同的调控作用。

1. 生长素:生长素是植物中最重要的激素之一,它能够促进细胞分裂和伸长,调节植物的生长。

生长素还能够影响植物的光合作用和开花过程。

2. 赤霉素:赤霉素是一类含有四环二烯骨架的化合物,它能够促进植物的伸长生长和细胞分裂。

赤霉素还能够调节植物的开花、果实发育和光合作用。

3. 细胞分裂素:细胞分裂素能够促进细胞的分裂和增殖,调节植物的生长和发育。

细胞分裂素还能够影响植物的开花和果实发育。

4. 脱落酸:脱落酸是一种植物生长发育的重要激素,它能够促进植物的伸长生长和分裂,调节植物的开花和果实发育。

5. 乙烯:乙烯是一种气体激素,它能够促进植物的成熟和衰老过程。

乙烯还能够调节植物的开花和果实发育。

6. 激动素:激动素是一类植物内源性激素,它能够促进植物的伸长和分裂,调节植物的开花和果实发育。

二、植物激素的功能植物激素在植物的生长发育和适应环境变化中起着重要的调控作用。

它们能够影响植物的细胞分裂、伸长、分化和发育。

1. 促进细胞分裂和伸长:生长素、赤霉素、细胞分裂素和脱落酸能够促进植物的细胞分裂和伸长,调节植物的生长和发育。

2. 调节开花和果实发育:生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和激动素等植物激素能够调节植物的开花和果实发育过程。

3. 影响光合作用:生长素和赤霉素能够影响植物的光合作用,调节植物的光合效率和光合产物的合成。

4. 调控植物的逆境适应:植物激素能够帮助植物适应环境的变化,提高植物的抗逆性。

例如,乙烯能够调节植物的抗病性和抗寒性。

三、植物激素的研究进展随着生物化学和分子生物学的发展,人们对植物激素的种类和功能进行了深入的研究。

植物激素知识点总结

植物激素知识点总结植物激素,也被称为植物生长素或植物激活素,是一类水溶性有机物质,广泛存在于植物体内,对植物的生长、发育和逆境响应起着重要的调控作用。

本文将对植物激素的种类、生理功能和应用等主要知识点进行总结。

一、植物激素的种类植物激素主要分为以下几类:生长素、赤霉素、生根素、细胞分裂素、激动素和脱落酸。

每一类激素都具有特定的生理功能和作用机制。

1. 生长素(IAA)生长素是最早被发现和研究的植物激素之一,对植物的细胞分裂、细胞伸长和组织分化起着重要的作用。

同时,生长素还能调控植物的光形态建成、营养生长和果实发育等过程。

2. 赤霉素(GA)赤霉素是一类具有类似于生长素作用的植物激素,广泛参与植物的生长和发育过程。

赤霉素能促进植物幼苗的生长和扩大茎叶的体积,同时也能调控植物的开花、结实和种子休眠等过程。

3. 生根素(IAA)生根素主要参与植物的根系发育,对植物的生长、生理适应性和应激响应起着重要的作用。

生根素能够促进茎秧苗的生根、增加根毛的数量和增长,同时还能提高植物的抗逆性和耐盐碱性。

4. 细胞分裂素(CK)细胞分裂素参与了植物细胞分裂、细胞扩增和生长发育的过程,对植物的器官形成和细胞分化起着重要的调控作用。

细胞分裂素能够促进胚芽生长、延缓叶片衰老和促进脱落器官的萌发等相关过程。

5. 激动素(ETH)激动素参与了植物的伤口愈合、水分平衡和气孔调节等生理过程,对植物的生长发育和抗逆性具有重要的影响。

激动素能够促进植物的脱落和衰老过程,同时还能调控植物的呼吸、物质代谢和光合作用等生理功能。

6. 脱落酸(ABA)脱落酸是一种以生物合成和分解为主的植物激素,对植物的种子休眠、幼苗生长和逆境响应起着重要的调控作用。

脱落酸能够促进种子的休眠进入和解除状态,同时还能调节植物的气孔开闭、保护植物免受逆境胁迫等生理过程。

二、植物激素的生理功能不同的植物激素在植物体内具有特定的生理功能和作用机制。

以下是各类激素的主要生理功能:1. 生长素(IAA):促进细胞分裂和伸长、调控光形态建成、调节营养运输和果实发育等。

激素在花卉中应用的原理

激素在花卉中应用的原理1. 引言花卉的美丽和繁茂是人们所向往的,研究者们通过多种方法探索如何促进花卉的生长和开花。

其中一种方法是利用激素在花卉中进行应用。

激素作为一种生长调节物质,在花卉的生长和发育中发挥重要的作用。

本文将介绍激素在花卉中应用的原理。

2. 激素的种类激素在植物中存在多种类型,包括生长素、赤霉素、细胞分裂素、乙烯和脱落酸等。

这些激素在植物的不同生长阶段发挥不同的调节作用。

3. 激素在花卉中的应用原理激素在花卉中的应用主要有以下几个方面的原理:3.1. 控制花芽分化激素可以促进花芽的分化和发育。

通过适当调整激素的浓度和比例,可以控制花卉的开花时间和开花数量,以达到美化花卉的目的。

3.2. 促进花蕾生长激素可以促进花蕾的生长和扩张。

在花蕾发育的过程中,激素可以调节细胞的分裂和伸长,从而使花蕾变大,增加花朵的数量和大小。

3.3. 抑制花期衰老花卉的花期通常是有限的,通过使用激素可以抑制花朵的衰老过程,延长花期的持续时间。

其中,赤霉素是一种常用的激素,它可以减缓花朵的凋谢速度,使花卉更加持久地展示美丽。

3.4. 促进根系发育激素可以促进花卉的根系发育。

合适的激素应用可以增加根系的长度和数量,提高花卉的抗逆性和生长能力。

4. 激素应用的方法激素在花卉中的应用可以通过不同的方法进行实施。

常见的方法包括:4.1. 喷施法将激素稀释后喷洒在叶片和花蕾上,通过叶片和花蕾的吸收,使激素发挥作用。

这种方法操作简单,但需要正确掌握激素的浓度和喷洒的时间。

4.2. 浸泡法将花卉的茎或花苞浸泡在激素溶液中一段时间,使激素通过浸泡作用进入植物体内,达到调节生长的目的。

4.3. 注射法将激素注射到花卉的茎或叶片中,通过直接注射使激素迅速进入植物体内。

这种方法对于小规模研究和应用比较常见,但需要注意注射的方法和剂量。

4.4. 根部施用法将激素溶液施加在花卉的根部,通过根系的吸收使激素发挥作用。

这种方法适合用于促进根系发育和提高花卉的生长能力。

生物生长素知识点

生物生长素知识点生物生长素是一种植物激素,对植物生长和发育起着重要的调节作用。

它被广泛应用于农业生产和园艺种植中,能够促进植物生长和增加产量。

以下是关于生物生长素的一些知识点。

1.生物生长素的概述生物生长素是一种由植物自身合成的激素,也可通过人工合成。

它主要存在于植物的茎尖、花和根部,并通过植物体内的输送系统进行传输。

生物生长素能够促进细胞分裂和伸长,调节植物的生长和发育过程。

2.生物生长素的作用机制生物生长素通过与植物细胞膜上的受体结合,触发细胞内一系列的信号转导过程,最终影响细胞的分裂和伸长。

它能够调节细胞的代谢活动、维持细胞的骨架结构,并参与植物组织和器官的形成。

3.生物生长素的应用生物生长素在农业生产中有广泛的应用。

一方面,它可以增加农作物的产量和质量。

例如,喷施生物生长素可以促进果实的膨大和形成。

另一方面,生物生长素还可以用于无性繁殖,通过扦插或组织培养繁殖植物。

这种方法可以大大提高繁殖效率,并且能够保留母本优良的遗传特性。

4.生物生长素的副作用尽管生物生长素具有促进植物生长和发育的作用,但过量使用会带来一些副作用。

例如,过量喷施生物生长素会导致农作物生长过旺,增加病虫害的发生。

此外,生物生长素的使用还受到法律法规的限制,需要在规定的范围和剂量内使用。

5.生物生长素的研究进展随着科学技术的进步,对生物生长素的研究也在不断深入。

科学家们致力于深入了解生物生长素的合成机制、作用机制以及与其他植物激素的相互关系。

这些研究有助于更好地利用生物生长素,从而提高农作物产量和质量,并推动农业的可持续发展。

总结起来,生物生长素是一种重要的植物激素,对植物生长和发育起着关键的调节作用。

通过了解生物生长素的作用机制和应用,我们能够更好地利用它来促进农作物产量的提高和优化园艺种植。

然而,要合理使用生物生长素,避免其副作用,同时也需要不断深入地研究,以应对农业生产和可持续发展的需求。

植物激素在花卉上的应用

植物激素的特点
低浓度、高效能、调节生长发育。
植物激素的种类
赤霉素类
赤霉素(GA)、玉米素等, 促进细胞分裂和伸长。
脱落酸类
脱落酸(ABA)、乙烯等,调 节叶片和花朵的脱落。
生长素类
吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸 (IBA)等,促进细胞伸长和 生长。
细胞分裂素类
玉米素核苷(ZR)、激动素 (KT)等,促进细胞分裂和组 织分化。
乙烯类
乙烯(ETH)、丙烯等,促进 果实成熟和器官脱落。
植物激素的作用机制
信号转导
植物激素作为信号分子,与细胞 膜上的受体结合,激活或抑制相 关基因的表达,调控生长发育过 程。
跨膜运输
植物激素可以通过主动或被动的 方式进行跨膜运输,在不同组织 间传递调节信号。
代谢调节
植物激素可以影响植物体内的代 谢过程,如能量代谢、蛋白质合 成等,进而调节植物的生长和发 育。
提高花卉观赏价值
脱落酸
脱落酸是一种促进叶片脱落和休眠的激素。在花卉保鲜中,通过使用脱落酸,可 以控制花卉叶片的脱落和花朵的开放时间,提高花卉的观赏价值。例如,喷洒脱 落酸可以延迟花朵的开放时间,延长观赏期。
茉莉酸
茉莉酸是一种植物激素,可以调节植物的生长和防御反应。在花卉保鲜中,通过 使用茉莉酸,可以增强花卉的抗病性和抗逆性,提高花卉的观赏价值。例如,喷 洒茉莉酸可以增强花卉对病虫害的抵抗力,减少病虫害的发生和传播。
植物激素如细胞分裂素(如6-BA)和生长素(如 NAA)可诱导花卉芽苗的分化,实现快速繁殖。
维持细胞活性
植物激素能够维持花卉细胞活性,延长细胞寿命, 提高组织培养的成功率。
调节生长速率
通过调节植物激素的浓度,可以调节花卉组织培 养的生长速率,使植株生长健壮、整齐。
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植物激素--在农业上的应用发表于 2008-1 2-红柿摘下未熟, 每篮用木瓜三枚放入, 得气即发、 并无涩味 (宋 苏轼《格物粗谈 果品》 ) 。 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。 赤霉素 1926 年, 科学家观察到, 当水稻感染了赤霉菌后, 会出现植株疯长的现象,病株往往比正常植株高 50%以上, 并且结实率大大降低, 因而称为恶苗病。 科学家将赤霉菌培养基的滤液喷施到健康水稻幼苗上, 发现这些幼苗虽然没有感染赤霉菌, 却出现了恶苗病的症状。 1935 年, 科学家从培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质, 称之为赤霉素(简称 GA) 合成部位: 主要是未成熟的种子、 幼根和幼芽。 主要作用: 促进细胞伸长、 从而引起植物增高; 促进种子萌发和果实成熟 细胞分裂素 1955 年 F. Skoog 等培养烟草髓部组织时, 偶然在培养基中加入放置很久的鲱鱼精子 DNA, 髓部细胞分裂加快, 如加入新鲜的 DNA, 则全然无效, 可是当新鲜的 DNA 与培养基一起高压灭菌后, 又能促进细胞分裂。 后来从从高压灭菌过的DNA 降解物中分离出一种物质, 化学成分是 6呋喃氨基嘌呤, 它能促进细胞分裂, 被命名为激动素。 在激动素被发现后, 又发现多种天然的和人工合成的具有激动素生理活性的化合物。 当前, 把具有和激动素相同生理活性的天然的和人工合成的化合物, 都称为细胞分裂素。 合成部位: 主要是根尖。 主要作用: 促进细胞分裂。 脱落酸 植物在它的生活周期中, 如果生活条件不适宜, 部分器官(如果实、 叶片等)就会脱落; 或者到了生长季节终了, 叶子就会脱落, 生长就会停止, 进入休眠。 在这些过程中, 植物体内就会产生一种抑制生长发育的植物激素, 即脱落酸。 1964 年, 美国 F. T. Addicott 等从未成熟将要脱落的棉桃中, 提取出一种促进棉桃脱落的激素, 命名为脱落素Ⅱ(abscisinⅡ ) 。 另外, 英国 P F Wareing等从槭树的将要脱落的叶子中, 提取出一种促进芽休眠的激素, 命名为休眠素(dormin) 。 后来证明, 脱落素Ⅱ 和休眠素是同一物质。 1965 年确定其化学结构。 ---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 3 / 12 1967 年在第六届国际生长物质会议上就统一称为脱落酸(abscisic acid,简称 ABA) 。 合成部位: 根冠、 萎蔫的叶片。 分布: 将要脱落的器官和组织中含量多。 主要作用: 抑制细胞分裂, 促进叶和果实的衰老和脱落。 乙烯 早在 1901 年, 俄国植物生理学家 Neljubow 报道, 照明气中的乙烯会引起黑暗中生长的豌豆幼苗, 产生三重反应 , 他认为乙烯是生长调节剂。 以后许多工作也说明煤气、 煤油炉气体和各种烟雾, 都有调节植物生长的效果, 它们都含有乙烯。 英国 Gane(1934) 首先证明乙烯是植物的天然产物。 美国 Crocker 等认为乙烯是一种果实催熟激素, 同时也有调节营养器官的作用。 后来, 由于气相色谱技术的发展, 大大推动了乙烯的研究。 许多试验证实, 乙烯具有植物激素应有的一切特性。 Burg(1965) 提出, 乙烯是一种植物激素, 以后得到公认。 合成部位: 植物体各个部位。 主要作用: 促进果实成熟。 在植物生长发育的过程中, 任何一种生理活动都不是受单一激素的控制, 而是各种激素相互作用的结果。 也就是说, 植物的生长发育过程, 是受多种激素的相互作用所控制的。 例如, 细胞分裂素促进细胞增殖, 而生长素则促进增殖的子细胞继续增大。 又如, 脱落酸强烈地抑制着生长, 并使衰老的过程加速, 但是这些作用又会被细胞分裂素所解除。 再如, 生长素的浓度适宜时, 促进植物的生长, 同时开始诱导乙烯的形成。 当生长素的浓度超过最适浓度时, 乙烯的含量增加, 而当乙烯对细胞生长的抑制作用超过了生长素促进细胞生长的作用时, 就会出现抑制生长的现象。 研究激素之间的相互关系, 对于生产实践有着重要的意义。 但是植物生命活动的调节也不光光是植物体内激素的调节这么简单, 植物激素在植物生命活动的调节中起一定作用, 但植物的生长发育过程的本质是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果, 当然光照、 温度等环境因子的变化, 会引起植物体内包括植物激素合成在内的多种变化, 进而对基因组的表达进行调节。 经过科学家多年的研究, 合成了大量的植物生长调节剂。 ---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 5 / 12 那么什么是植物生长调节剂呢? 在现在的农业上, 它又有什么样的应用呢? 二十世纪三十年代发现生长素以后, 陆续发现赤霉素、 细胞分裂素、 脱落酸和乙烯等, 人们通称它们为植物激素。 植物激素在植物体内含量极微, 难以提取, 价格高昂, 所以只能用于科学研究。 随着研究的深入, 科学家们合成和筛选出许多化学结构和生理特性与植物激素功能相似或相对抗的活性物质, 就称之为植物生长调节剂。 自从植物生长调节剂人工合成问世以后, 价格便宜, 种类齐全, 就被迅速地应用于农业生产中去。 例如, 打破种子休眠、 促进插条生根、 防止徒长倒伏、增强抗性、 提高产量、 改良品质, 等等, 获得惊人的成就。 目前, 植物生长调节剂已被全世界, 特别是发达国家在农业生产上推广应用。 近 40 年来, 我国植物生长调节剂的应用也有很大的发展。 例如, 培育水稻和油菜矮壮秧、 防止稻麦倒伏、 调控棉花株型、 调节杂交水稻花期、 增加橡胶产胶量等。 在全球来说, 使用面积最大, 应用范围最广, 效果最好, 已被国外同行所肯定。 我国人口众多, 可耕地面积少, 必须提高单位面积产量。 与传统农业技术相比, 植物生长调节剂的应用具有成本低、 收效快、 效益高、 节省劳动力的优点, 所以, 它已成为现代农业化的措施之一, 在农林生产上的前景是不可估量的。 然而, 植物生长调节剂的应用又是极为复杂。 它的使用效果与药剂种类、 浓度、 使用方法、 时期、 作物生势、 气候、 水肥等有密切关系。 它既可促进种子萌发, 又可延长种子休眠; 它能刺激植物生长, 又能延缓植物生长, 甚至杀死植物;既能保花保果, 又能疏花疏果, 等等。 一、 常见生长调节剂的特性 (一) 生长素类 生长素类调节剂包括天然的生长素和人工合成的具有生长素活性的化学物质, 主要包括 IBA(吲哚丁酸) 、 NAA(萘乙酸) 和 IAA(吲哚乙酸) 。 生长素类化合物在葡萄上主要作用是: 1、 促进插条生根。 在育苗中应用生长素处理促进生根, 可显著提高成苗率和苗木质量。 2、 促进座果和增大果粒。 (二) 赤霉素类 赤霉素普遍存在于植物界中, 到今已发现的赤霉素(GA) 达 70 多种, 按发现的先后次序分别命名为 GA1, GA2, GA3, 。 在葡萄上应用最多的是 GA3(赤霉素) ,作用如下: 1、 促进增大果粒。 ---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 7 / 12 降低应用浓度、 增加处理次数, 有可能减轻 GA的不利影响 2、 促进雌能花品种果粒增大。 3、 葡萄无核化。 用小于 l00ppm 的GA 在花前(约盛花期前 10 日) 浸渍花穗, 以抑制授粉受精和促进早熟, 用同样浓度在盛花后 7~14 天进行第二次处理, 以促进果粒增大。 可获得无核果, 并提前成熟。 特别注意, 品种不同、 树势不同、 地区不同, 处理的浓度不一样, 效果也不一样。 大面积使用, 最好先试验。 4、 疏松果穗。 (三) 细胞分裂素类 目前, 已发现十几种天然的细胞分裂素, 广泛存在于高等植物中, 包括玉米素、 玉米素核苷等。 人工合成的细胞分裂素有激动素、 苄基嘌呤(BA) 、 四氢化吡喃基苄基腺嘌呤(PBA) 等。 细胞分裂素在葡萄上的作用如下: l、 促进萌芽和营养生长。 玉米素 100ppm 可加速经过低温贮藏的葡萄萌芽。 2、促进葡萄花芽分化。 3、促进座果, 减少落果。 4、 对无核白葡萄贮藏品质的影响。

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