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文档简介
1、第六章植物生长物质(单元自测题)一、填充题1赤霉素可部分代替和而诱导某些植物开花。 ( 低温,长日照 )2促进插条生根的植物激素是;促进气孔关闭的是;保持离体叶片绿色的是;促进离层形成及脱落的是;防止器官脱落的是;使木本植物枝条休眠的是;促进小麦、燕麦胚芽鞘切段伸长的是;促进无核葡萄果粒增大的是;促进菠菜、白菜提早抽苔的是;破坏茎的负向地性的是。(生长素, 脱落酸,细胞分裂素,乙烯,生长素,脱落酸,生长素,赤霉酸,赤霉酸,乙烯)3诱导 - 淀粉酶形成的植物激素是;延缓叶片衰老的是;促进休眠的是;打破芽和种子休眠的是;促进种子萌发的是;促进瓜类植物多开雌花的是;能使子房膨大,发育成无籽果实的是。
2、( 赤霉素,细胞分裂素,脱落酸,赤霉素,细胞分裂素,乙烯或生长素,生长素)4促进果实成熟的植物激素是;打破土豆休眠的是;促进菠萝开花的是;促进大麦籽粒淀粉酶形成的是;促进细胞壁松驰的是;促进愈伤组织芽的分化的是。( 乙烯,赤霉素,乙烯或生长素,赤霉素,生长素,细胞分裂素)5促进侧芽生长、削弱顶端优势的植物激素是;加速橡胶分泌乳汁的是;促进矮生玉米节间伸长的是;降低蒸腾作用的是。 ( 细胞分裂素,乙烯,赤霉素,脱落酸)6组织培养研究表明:当培养基中CTK/IAA 比值高时,诱导分化;比值低时,诱导分化。 ( 芽,根 )7不同植物激素组合, 影响着输导组织的分化, 当 IAA/GA 比值低时,促进
3、部分化,比值高时,促进部分化。 ( 韧皮,木质 )8ABA抑制大麦胚乳中的合成,因此有抗的作用。( -淀粉酶,赤霉素 )9甲瓦龙酸在长日照条件下形成,在短日照条件下形成。 ( 赤霉素,脱落酸 )10生长素对植物生长具有双重作用:即在低浓度下可生长,高浓度时则生长。 ( 促进,抑制 )11生产上用生长素处理,可使子房及其周围组织膨大而获得无籽果实,这是因为生长素具有很强的和养分的效应。 ( 吸引,调运 )12生长素、赤霉素和细胞分裂素都有促进细胞分裂的效应,但它们各自所起的作用不同。生长素只促进 的分裂,细胞分裂素主要是对用,而赤霉素促进细胞分裂主要是缩短了期和的分裂起作期的时间。 ( 核,细胞
4、质,G1(DNA合成准备期) , S(DNA合成期 )13高等植物各器官和组织中都有脱落酸,其中以将要或的器官和组织中较多,在条件下脱落酸含量会迅速增多。(脱落,进入休眠,逆境)14在下列生理过程中,哪两种激素相互颉颃?(1) 气孔运动是 ABA和 CTK相互颉颃; (2)叶片脱落是和相互颉颃; (3) 种子休眠是和相互颉颃; (4) 顶端优势是和相互颉颃; (5) - 淀粉酶的合成是和相互颉颃。 (IAA/ETH , GA/ABA, IAA/CTK , GA/ABA)15生长素对生长的作用有三个特点:、和。( 双重作用,不同器官对生长素的敏感性不同,对离体器官和整株植物效应有别)16不同 器
5、官 对生长素 的 敏感性 不同 ,通常。 ( 根,芽,茎 )17细胞分裂素可促进一些双子叶植物如菜豆、萝卜的子叶或叶圆片扩大,这种扩大主要是因为促进了细胞的。而生长素只促进细胞的,赤霉素对子叶的扩大没有显著效应。 ( 横向增粗,纵向伸长)18在秋天的短日条件下,叶中甲瓦龙酸合成的量减少,而合成的量不断增加,使芽进入休眠状态以便越冬。(GA, ABA)19乙烯对植物生长的典型效应是:抑制生长、促进增粗及茎的横向生长( 即使茎失去负向重力性) ,这就是乙烯所特有的“三重反应”。乙烯促使茎横向生长是由于它引起所造成的。 ( 茎的伸长,茎或根的横向,偏上生长)二、选择题 IAA 生物合成的直接前体物质
6、是。 CA色胺B 吲哚丙酮酸C吲哚乙醛D 吲哚丁酸2吲哚乙酸氧化酶需要两个辅基,它们是。 A2和酚6和醛2和醌2和酮AMnB MoC FeD Mn3在维持或消除植物的顶端优势方面,下面哪两种激素起关键性作用。CAIAA 和 ABAB CTK和 ABAC IAA 和 CTKDIAA 和 GA4下面哪些作物在生产上需要利用和保持顶端优势?。 AA麻类和向日葵B棉花和瓜类C茶树和果树D烟草和绿篱5生长素促进细胞伸长,与促进合成无关。 AA脂肪B RNAC 蛋白质D核酸6生长素在植物体内运输方式是。 CA只有极性运输B 只有非极性运输C既有极性运输又有非极性运输D 既无极性运输又无非极性运输7叶片中产
7、生的生长素对叶片脱落。 AA抑制作用B 促进作用C作用甚微D 没有关系8细胞分裂素主要的生理作用是。 BA促进细胞伸长B 促进细胞分裂C 促进细胞扩大D 抑制细胞分裂9在IAA 相同条件下,低浓度蔗糖可以诱导。 BA韧皮部分化B 木质部分化C韧皮部和木质部分化D不能诱导韧皮部和木质部分化10束缚型生长素在植物体内的运输。 BA有极性B 非极性C 既有极性又有非极性运输D主动运输11赤霉素是在研究水稻时被发现的。C A纹枯病B 白叶枯病C恶苗病D稻瘟病12赤霉素促进节间伸长的特点是。 AA促进节间伸长而节数不增加B 促进节间伸长且节数也增加C对离体茎切段也有明显促进作用D对离体茎切段无明显促进作
8、用13在生产上需要削除顶端优势?B A麻类和向日葵B 棉花和瓜类C 用材树14被广泛应用于啤酒生产中的植物激素是。 DD 玉米和高粱AIAAB JAC SADGA15大量用于生产无根豆芽的复配剂是。 CA吲哚乙酸赤霉素B 吲哚乙酸脱落酸C6 BA生长素D 赤霉素乙烯16在果实呼吸跃变正要开始之前,果实内含量明显升高的植物激素是。CAIAAB GACETHDABA17气孔关闭与保卫细胞中下列物质的变化无直接关系。 DAABAB 苹果酸C钾离子D GA18促进叶片衰老和脱落的激素是。 BAIAA GAB ABA ETHC GA CTKD CTK IAA19植物激素和植物生长调节剂最根本的区别是。
9、CA二者的分子结构不同C二者合成的方式不同20用箭头连接下列植物激素的合成前体B 二者的生物活性不同D 二者在体内的运输方式不同。(Ac,Bd,Ca,Db)AIAAa 类胡萝卜素BGAb 1- 氨基环丙烷-1-羧酸CABAc色氨酸DEthd甲羟戊酸( 甲瓦龙酸)21具有极性运输的植物激素是。 AAIAAB GA3C CTKD ETH22 IAA 的生物合成与离子有关。 B2+2+C Cl-D Br-AMnB Zn三、缩写符号ABA:脱落酸6-BA: 6- 苄基腺嘌呤CTK:细胞分裂素2,4-D :2, 4- 二氯苯氧乙酸ETH:乙烯GA:赤霉素IAA:吲哚乙酸IBA:吲哚丁酸NAA:萘乙酸iP
10、A :异戊烯基腺苷KT:激动素或6- 呋喃氨基嘌呤ZT玉米素四、名词解释1. 植物生长物质:能够调节植物生长发育的微量化学物质,包括植物激素和植物生长调节剂。2. 植物激素:在植物体内合成的、能从合成部位运往作用部位、对植物生长发育产生显著调节作用的微量小分子有机物。3极性运输:物质只能从植物形态学的一端向另一端运输而不能倒过来运输的现象,如植物体的茎中生长素的向基性运输。4. 三重反应 :乙烯对植物生长具有的抑制茎的伸长生长、促进茎或根的增粗和使茎横向生长(即使茎失去负向地性生长)的三方面效应,这是乙烯典型的生物效应。5. 偏上生长: 指植物器官的上部生长速度快于下部的现象。乙烯对茎和叶柄都
11、有偏上生长的作用,从而造成茎的横向生长和叶片下垂。五、问答题1五大类植物激素的主要生理作用是什么?答:五大类植物激素为生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯。(1) 生长素的生理作用促进生长,如10-10-1molL 生长素能促进根的伸长,但浓度高时抑制生长;促进插条不定根的形成,如发根素的主要成分就是荼乙酸;对养分有调运作用,可诱导无籽果实;其它生理作用如: 引起顶端优势、促进菠萝开花、诱导雌花分化等。(2)赤霉素的生理作用促进茎的伸长生长,如10 mgL-1 GA3 就显著促进水稻茎的伸长;诱导开花;打破休眠,用2 mgL-1 的 GA 处理休眠状态的马铃薯能使其很快发芽;促进雄花分化,
12、 GA处理使雌雄异花同株的植物多开雄花;诱导单性结实等。(3)细胞分裂素的生理作用促进细胞分裂, 主要是对细胞质的分裂起作用; 促进芽的分化;促进细胞扩大;促进侧芽发育,消除顶端优势;延缓器官衰老,可用来处理水果和鲜花等以保鲜保绿,防止落果;打破种子休眠,可代替光照打破需光种子的休眠。(4)脱落酸的生理作用促进休眠;促进气孔关闭;抑制生长,该抑制效应是可逆的;促进脱落;增加抗逆性,ABA有应激激素之称。(5)乙烯的生理作用改变生长习性,引起植株表现出特有的三重反应和偏上生长;促进成熟,有催熟激素之称;促进脱落,它是控制叶片脱落的主要激素;促进开花和雌花分化;诱导插枝不定根的形成,打破种子和芽的
13、休眠,诱导次生物质的分泌。2植物体内有哪些因素决定了特定组织中生长素的含量?答: (1) 通过与生长素生物合成有关酶的数量和活性,调节生长素的合成速率,控制体内生长素含量。(2) 通过与其他化合物结合成无生长素活性的络合物 ( 束缚型生长素 ) 。束缚型生长素可作为生长素的贮藏和运输的形式,调节游离生长素的含量。(3) 生长素的降解。吲哚乙酸氧化酶、过氧化物酶活性高,组织中生长素含量低;吲哚乙酸氧化酶活化需要2和单元酚为辅基,单元酚可抑制IAA 与氨基酸的结合,影响IAA 的侧链的氧化过Mn程并可抑制IAA的极性运输,使 IAA 在体内的分布受影响;在有天然色素( 可能是核黄素或紫黄质 ) 存
14、在情况下,IAA 的光氧化作用将大大加速,因而降低了IAA 的含量。(4) 矿质元素。如缺 Zn 影响生长素疥体色氨酸的合成,进而影响生长素的含量。(5) 生长素的运输 ( 输出或输入 ) 等,决定了特定组织中的生长素的含量。 IAA 在细胞中的区域化 ( 如在液泡 ) 也调节着细胞中游离生长素的水平。3如何用证明实验证明生长素极性运输?答:取一段小麦胚芽鞘,在其上端放一块含有一定量生长素的琼脂块作为供体,下端放一块不含生长的琼胶块作为接受体,过一定时间测定表明下端接受体中含有生长素,证明有生长素从上边传下来。如果,把一段胚芽鞘倒过来,把底端朝上放,作同样试验,则下端接受体( 形态学上端的琼脂
15、块) 中无生长素出现,表明形态学下端的生长素没有传到形态学上端。以上即证明生长素只能从形态学顶端运到下端,而不能相反地运输,这就是生长素的极性运输。4 Penot M. 学者在 1978 年曾做过如下图A 所示的实验,即在天竺葵的叶片不同部位滴上IAA 、14H2O和C-葡萄糖,得到如下图B 所示的的结果。 这一实验结果说明了IAA 具有什么样的效应?这一效应在生产上有何应用?A. 在天竺葵的叶片不同部位滴上IAA、 H2O和 14C-葡萄糖; B.48 小时后同一叶片的放射性自显影。原来滴加葡萄糖的部位已被切除,以免放射自显影时模糊。答: 由图B 可知:滴上IAA 的半边天竺葵叶片上具有很强
16、的放射性,而滴上H2O的半边天竺葵叶片上不具有放射性,即14C 标记的葡萄糖向着IAA浓度高的地方移动。此实验结果说明了生长素具有很强的吸引与调运养分的效应。生产上利用生长素类物质具有调运养分的效应,可用生长素类的生长调节剂处理子房,诱导单性-1结实,或增加座果。如:10mgL 2,4-D 溶液喷洒番茄花簇,即可坐果,促进结实,且可形成无籽果实。5根据下图,阐述GA促使 IAA 水平增高的原因?GA与 IAA 形成的关系图双线箭头表示生物合成;虚线箭头表示调节部位。表示促进;表示抑制答:由图可知,植物体内的IAA 的水平主要受三方面影响,合成:色氨酸IAA;转化:束缚型IAA游离型IAA ;分
17、解: IAA氧化产物。GA促使内源IAA 的水平增高的原因也就是在这三方面起调节作用。GA促进蛋白酶的活性,使蛋白质水解,IAA的合成前体( 色氨酸 ) 增多;GA促进束缚型IAA 释放出游离型IAA;GA降低了 IAA 氧化酶的活性, 阻止 IAA 氧化分解。 以上三个方面都增加了细胞内IAA 的水平,从而促进生长。6对离体叶进行激动素处理,处理的方式和结果如下图所示。根据下图所示结果分析激动素的生理作用。激动素的保绿作用和对物质运输的影响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,14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C-氨基酸的部位答:在离体叶片上局部涂以激动素,则在叶片其余部位
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