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5.2 節其它植物激素課件(共25張PPT)

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5.2 節其它植物激素課件(共25張PPT)

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第5章 第2節 其它植物激素
【問題探討】
在我國宋元時期某著作中寫道:“紅柿摘下未熟,每籃用木瓜兩三枚放入,得氣即發,并無色味。”這種“氣”究竟是什么呢?人們一直不明白。直到20世紀60年代,氣相層析技術的應用使人們終于弄清楚,是成熟果實釋放出的乙烯促進了其他果實的成熟。
討論:
1.乙烯在植物體內能發揮什么作用?
2.在發揮作用時,乙烯的作用方式和生長素的有什么相似之處?
都能從產生部位運輸或擴散至作用部位,微量且高效
促進果實成熟
油菜素內酯
成熟的果實中富含乙烯,它可以對鄰近的果實產生影響。乙烯也是一種植物激素。除了乙烯和生長素以外,植物體內還存在赤霉素、細胞分裂素、脫落酸等植物激素。
生長素
細胞分裂素
赤霉素
脫落酸
乙烯
植物激素的種類
(1)赤霉菌本身引起的。
(2)赤霉菌產生某種化學物質引起的。
科學家發現水稻感染赤霉菌后出現瘋長現象,植株高大但結實率低,稱為惡苗病。
1926年
1. 赤霉素(GA)的發現
正常植株
惡苗病植株
水稻感染赤霉菌后出現瘋長現象的可能原因有哪些?
如何驗證是以上哪種原因?
一、其它植物激素的種類和作用
1. 赤霉素(GA)的發現
正常植株
惡苗病植株
如何驗證是以上哪種原因?
分離
惡苗病
噴施
赤霉菌培養基濾液
水稻幼苗
導致
致使水稻患惡苗病的物質——赤霉素(GA)
1935年
能確認赤霉素屬于植物激素嗎?
1958年
發現被子植物體內存在赤霉素,之后發現,赤霉素在植物中普遍存在,而且包括許多種赤霉素。
一、其它植物激素的種類和作用
1. 赤霉素(GA)的發現
一、其它植物激素的種類和作用
20世紀50年代,科學家發現:外源赤霉素可以使矮生型玉米(一種突變體)顯著長高,可以達到正常玉米的高度,但是不能使正常(野生型)玉米明顯增高。
討論:
1. 為什么對正常植株施加赤霉素,植株沒有顯著增長?此結果能夠說明赤霉素沒有促進伸長的作用?
2. 實驗材料矮化突變體為什么矮化?與赤霉素有什么關系?
激素名稱 主要合成部位 生理作用
赤霉素
細胞分裂素
脫落酸
乙烯
油菜素內酯
自主閱讀課本P97頁相關內容,完成下表。
一、其它植物激素的種類和作用
赤霉素
GA
合成部位:
主要作用:
對照組
實驗組:施加GA3
一、其它植物激素的種類和作用
促進細胞伸長,從而引起植株增高;
促進細胞分裂與分化;
促進種子萌發、開花和果實發育,解除種子、塊莖休眠。
幼芽、幼根和未成熟的種子。
細胞
分裂素
CTK
合成部位:
主要作用:
一、其它植物激素的種類和作用
主要是根尖。
促進細胞分裂;
促進芽的分化、側枝發育、葉綠素合成。
脫落酸
ABA
合成部位:
分布:
主要作用:
將要脫落的器官和組織中含量多
一、其它植物激素的種類和作用
抑制細胞分裂;
促進氣孔關閉;
促進葉和果實的衰老和脫落;
維持種子休眠。
根冠、萎蔫的葉片等。
乙烯
ETH
合成部位:
主要作用:
【反饋】果實的發育和成熟過程有什么不同
發育:子房→果實,長大;
成熟:澀果→熟果,含糖量、口味等變化
一、其它植物激素的種類和作用
植物體各個部位。
促進果實成熟;
促進開花;
促進葉、花、果實脫落。
油菜素內酯
合成部位:
主要作用:
一、其它植物激素的種類和作用
促進莖、葉細胞的擴展和分裂;
促進花粉管生長、種子萌發等。
植物體內
總結:各種植物激素的合成部位及生理作用
激素名稱 主要合成部位 生理作用
生長素
赤霉素
細胞分裂素
脫落酸
乙烯
幼芽、幼根、未成熟的種子
①促進細胞伸長,從而引起植株增高;
②促進細胞分裂與分化;
③促進種子萌發、開花和果實發育。
主要是根尖
①促進細胞分裂;
②促進芽的分化、側枝發育、葉綠素合成。
根冠、
萎蔫的葉片等
①抑制細胞分裂;②促進氣孔關閉;③促進葉和果實的衰老和脫落;④維持種子休眠。
植物體的各個部位
①促進果實成熟;②促進開花;
③促進葉、花、果實脫落;
芽、幼嫩的葉、發育中的種子
①促進細胞伸長生長,誘導細胞分化;
②影響器官的生長、發育。
其他植物激素的種類和作用
植物體內同時存在多種激素,它們相互之間會不會有影響呢?
小結
植物生長發育
植物激素
細胞分裂
細胞伸長
細胞分化
細胞死亡
調控
植物激素在植物體內的含量雖然微少,但是在調節植物生長發育上的作用卻非常重要。
二、植物激素間的相互作用
閱讀課本思考討論并回答相關問題。
教材P98
都能促進細胞伸長、誘導細胞分化,影響花、果實發育等。赤霉素可以促進種子萌發的作用,而生長素沒有。
脫落酸對生長發育表現出“抑制”,而其它激素表現出“促進”。
赤霉素和乙烯的生理作用可能存在“對抗”關系。
2.脫落酸與生長素、赤霉素、細胞分裂素的生理作用有什么不同?
1.赤霉素與生長素的主要生理作用有什么相似之處?又有哪些不同?
3.赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么關系?
結論一:各種植物激素并不是孤立地起作用,而是多種激素共同調控植物地生長發育和對環境的適應。
二、植物激素間的相互作用
在細胞分裂起作用的激素
協同
生長素
促進
促進
核分裂
質分裂
細胞分裂
促進
細胞分裂素
脫落酸
赤霉素
拮抗
脫落酸
抑制
促進
種子萌發
赤霉素
促進
色氨酸
合成
抑制
生長素
氧化產物
細胞伸長
分解
赤霉素
協同
生長素濃度低
促進
乙烯增多
抑制
細胞伸長生長
生長素濃度高
促進
抑制
高濃度生長素抑制生長很有可能是通過乙烯起作用的
二、植物激素間的相互作用
二、植物激素間的相互作用
生長素

細胞分裂素

生長素

細胞分裂素

生長素
適中的
細胞分裂素
適中的
脫落酸
雄花
較高
雌花
赤霉素
較低
結論二:決定器官生長、發育的,往往不是某種激素的絕對含量而是不同激素的相對含量。
誘導脫分化和根的形成
誘導再分化和芽的形成
愈傷組織保持生長而不分化
二、植物激素間的相互作用
花瓣脫落
果實形成
果實膨大
果實逐漸成熟
果實完全成熟
1
2
3
4
20
22
24
26
28
30
32
34
乙烯相對含量
開花后天數/d
草莓果實發育和成熟過程中乙烯含量的動態變化
結論三:植物生長發育和適應環境變化的過程中,某種激素的含量會發生變化。
二、植物激素間的相互作用
細胞分裂素、赤霉素和脫落酸含量/(ng·g-1)鮮重
開花后天數/d
0
7
14
49
56
63
70
84
126
133
140
21
28
35
42
77
91
98
105
112
119
20
40
60
80
100
120
140
160
5
10
15
20
25
生長素含量/(ng·g-1)鮮重
獼猴桃果實發育和成熟過程中激素的動態變化
生長素
脫落酸
細胞分裂素
赤霉素
二、植物激素間的相互作用
結論三:植物生長發育的過程中,不同激素的調節還表現出一定的順序性。
總之,植物的生長發育是由多種激素相互作用形成的調節網絡調控的
1. 運用植物激素的相關知識,判斷下列說法是否正確。
(1)赤霉素決定細胞的分化。( )
(2)脫落酸促進果實和葉脫落。( )
(3)細胞分裂素促進細胞伸長。( )
5.2 概念檢測



2.生長素和乙烯都在植物生命活動調節中起重要作用。以下相關敘述,正確的是 ( )
A.植物體內生長素含量會影響乙烯的合成
B.生長素促進植物生長,乙烯促進果實發育
C.生長素是植物自身合成的,乙烯是植物從環境中吸收的
D.生長素在植物體內廣泛分布,乙烯只分布在成熟果實中
5.2 概念檢測
A
5.2 拓展應用
1. 在自然界存在這樣一種現象:小麥、玉米在即將成熟時,如果經歷持續一段時間的干熱 之后又遇大雨,種子就容易在穗上發芽。請嘗試對此現象進行解釋(提示:研究表明,脫落酸在高溫條件下容易降解)。
脫落酸能促進種子休眠,抑制發芽。持續一段時間的高溫,能使種子中的脫落酸降解。沒有了脫落酸,這些種子就不會和其他種子那樣休眠了。然后,大雨天氣又給在穗上的種子提供了萌發所需要的水分,于是種子就會不適時地萌發。
2.人們常說,一個爛蘋果會糟蹋一筐好蘋果;社會上也有“壞蘋果法則”“壞蘋果理論”。請你結合本章所學,談談對這些話的理解。
5.2 拓展應用
一個爛蘋果會糟蹋一筐好蘋果,其中的科學道理是乙烯能促進果實成熟。由此引申出的“壞蘋果法則”,則是一種類比思維。

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