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1、第八章植物生长物质一、名词解释植物生长物质: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。植物激素:在植物体内合成的、能从合成部位运往作用部位、对植物生长发育能产生显 著调节作用的微量小分子物质。目前国际上公认的植物激素有五大类,即:生长素类、 赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸、乙烯。也有人建议将油菜素甾体类、茉莉酸类也列 为植物激素。生长调节物质:一些具有类似于植物激素生理活性的人工合成的小分子化学物质,如2, 4-D、NAA、乙烯利等。燕麦试法(avenatest):亦称燕麦试验、生长素的燕麦胚芽鞘测定法。是早期定量测定生长素含量的一种方法。操作时,先将燕麦胚芽鞘尖端切
2、下,置于琼脂上,经过一段时 间后,在胚芽鞘中的生长素就会扩散到琼脂中。然后将琼脂切成小块,放置于去掉尖端 的胚芽鞘上,由于含有生长素的琼脂块具有促进生长的能力,因此参照琼脂块中生长素 含量与燕麦胚芽鞘尖端弯曲这二者之间的定量关系,即可用于鉴定、评估生长素的活性 与相对含量。燕麦单位(avena unit, AU):指用燕麦试法对生长素进行生物测定时,所设定的生长 素的相对单位,以燕麦胚芽鞘的生长弯曲度来表示。标准如下:在温度为25C,相对 湿度为90%,作用时间为90分钟的情况下,燕麦胚芽鞘每弯曲10所需要的生长素的 量,就称为一个燕麦单位。极性运输(polar transport):物质只能
3、从形态学的一端向另一端运输而不能倒过来运 输的现象,称为极性运输。如胚芽鞘中的生长素只能从形态学上端(顶部)向下端(基 部)进行运输。三重反应(triple response):乙烯对黄化豌豆幼苗的生长具有抑制茎的伸长生长、促 进茎或根的增粗生长和使茎横向生长(即使茎失去负向重力性生长)的三个方面的效应, 是乙烯导致的典型的生物效应。偏上性生长(epinasty growth):指植物器官上、下两部分的生长速度不一致,上部组 织的生长速度快于下部组织的现象。乙烯对茎和叶柄都有偏上生长的作用,从而造成茎 的横向生长和叶片下垂。生长抑制剂(growth inhibitor):抑制植物顶端分生组织生
4、长的生长调节剂,它能干 扰顶端细胞的分裂,引起茎伸长的停顿和破坏顶端优势,其作用不能被赤霉素所恢复。 常见的有脱落酸、青鲜素、水杨酸、整形素等。生长延缓剂(growth retardant):抑制植物亚顶端分生组织生长的生长调节剂,它能 抑制节间伸长而不以致顶芽生长,其效应可被活性赤霉素解除。如矮壮素、多效唑、缩 节胺等。生长素梯度学说(auxin gradient theory):是解释器官脱落与生长素关系的学说,由 Addicott等人提出。该学说认为,决定脱落的不是生长素的绝对含量,而是其相对浓 度,即离层两侧生长素的浓度起着调节脱落的作用。当远基端浓度高于近基端时,器官 不脱落;当两端
5、浓度差异小或者没有差异时,器官脱落;当远基端浓度低于近基端时, 加速器官脱落。激素受体(hormone receptor):是指能与激素特异结合的、并能引发特殊生理生化反 应的蛋白质。它可能存在于细胞质膜、细胞器膜或核膜上,也可能存在于细胞质或细胞 核中,亦称受体蛋白。靶细胞(target cell):与激素结合并呈现激素效应部位的细胞。大麦糊粉层细胞就是 GA作用的靶细胞。钙调素(CaM又称钙调节蛋白):是广泛存在于所有真核生物中的一类钙依赖牲的具有 调节细胞内多种重要酶活性和细胞功能的小分子量的耐热的球状蛋白(简称CaM)。、写出下列符号的中文名称ABAACCAOAAVG脱落酸1-氨基环丙
6、烷-1-羧酸氨基氧乙酸氨基乙氧基乙烯基甘氨酸二甲基氨基琥珀 酰胺酸6-BABRcAMPCaMCCC6-苄基腺嘌吟或6-苄基氨基嘌吟油菜素内酯环腺苷酸钙调素氯化氯代胆碱(矮壮素)CTKCEPA2, 4-DEthga3细胞分裂素2-氯乙基麟酸(乙烯利)2, 4-二氯苯氧乙 酸乙烯赤霉酸MACCMJNAAPAZT1-丙二酰基ACC茉莉酸甲酯萘乙酸多胺玉米素SAM2, 4, 5-TTIBAPP333MHS-腺苷蛋氨酸2, 4, 5-三氯苯氧乙酸2, 3, 5-三碘苯甲酸氯丁唑(多效唑)马来酰肼(青鲜 素)三、填空题植物激素包括、五大类。生长素类;赤霉素类;细胞分裂素类;脱落酸;乙烯1880年首次用金丝
7、雀藕草(Phalaris )进行向光性实验的是 o 1928年首次从燕麦胚芽鞘尖分离出与生长有关的物质的是。黑泽英一(E.Kurosawa)在1926年研究 时发现了赤霉素。1955年,等人首次从高压灭菌的鲱鱼精子DNA中分离出。D.C.Lethan和C.O.Miller 在1963年首次从未成熟玉米籽中分离出天然的细胞分裂素物质,即。 C.Darwin; F.W.Went;水稻恶苗病;F.Skoog;激动素;玉米素植物激素中,保存离体叶片绿色的是 ;延长果蔬贮藏寿命的是 ;促进离层形成及脱落的是 ;防止器官脱落的是 ;促进木本植物枝条休 眠的是 ;打破马铃薯块茎休眠的是 ;促进气孔关闭的是
8、; 促进气孔张开的是;维持顶端优势的是;促进侧芽生长的是_;促进白菜提早抽苔的是 ;促进无核葡萄果粒增大的是;促进玉米、 燕麦芽鞘切段伸长 ;加快橡胶树泌乳的是 ;促进矮生玉米节间伸 长的是 ;增加瓜果雌花比例的是 ;增加瓜果雄花比例的 是 ;促进菠萝开花的是 ;促进棉铃、水果成熟的是; 诱导大麦a 一淀粉酶形成的是;促进细胞壁松弛的是;促进愈伤组织芽分化的是。CTK; CTK; ABA;生长素;ABA; GA; ABA; CTK;生长素;CTK; GA; GA; IAA;乙烯;GA; Eth 或 IAA; GA; Eth 或 IAA; Eth; GA; IAA; CTK发现最早、分布最普遍的
9、天然生长素是:。吲哚乙酸生长素的作用,使细胞壁,合成 和。酸化;蛋白质;核酸为了解除大豆的顶端优势,可喷洒 或TIBA; NPA在所有植物中,吲哚乙酸都可由 途径产生,仅有某些植物如燕麦、大麦、烟草、番茄等可以同时进行 途径。吲哚丙酮酸;色氨IAA贮藏时必须避光是因为 o IAA易被光氧化而破坏在矮生植物里吲哚乙酸氧化酶的活性,它和伸长生长成 相关。茎尖和根尖含吲哚乙酸氧化酶比老的组织,距茎尖或根尖越远,该酶的活性越。较高;反;少;高GA类物质在化学结构上都有共同骨架。这个骨架称为。赤霉素烷环配成一定浓度的ga3溶液,在夏季室温下经过一段时间以后效果降低,是因为ga3转变成无活性的3 和 等的
10、缘故。伪赤霉素;赤霉烯酸赤霉素最主要的生理效应就是促进植物的生长,这主要是因为它能促进。赤霉素促进生长具有三个特点:促进 植物生长、促进的伸长而不促 的增加、不存在 浓度的抑制作用。细胞的伸长;整株;节间;节数;超最适赤霉素在生产上的主要应用表现在:, , 。促进麦芽糖化;促进营养生长;防止脱落;打破休眠去胚的大麦粒在外加 的诱导下,就能够产生a一 淀粉酶,酶合成的地方 是 。ABA能抑制大麦胚乳中 的合成,因此有抗 的 作用。赤霉素;糊粉层;a一淀粉酶;赤霉素细胞分裂素主要是 中合成的。然后通过部运往地上部分产生生理效应。其合成前体是。根尖;木质;甲瓦龙酸 细胞分裂素延缓衰老的主要原因是因为
11、它能够延缓 和 等物质的降解速度,稳定多聚核糖体,抑制 酶、.酶及酶的活性。叶绿素;蛋白质;DNA; RNA;蛋白激动素是 的衍生物。腺嘌吟乙烯的运输是 过程,但其生物合成过程一定要在具有完整 结构的活细胞中才能进行。被动的扩散;膜一般情况下,乙烯就在部位起作用。是乙烯合成的直接前体,可能是乙烯在植物体内远距离运输的形式。合成;ACC; ACC乙烯生物合成的3种调节酶是、。ACC 合成酶;ACC氧化酶;ACC丙二酰转移酶干旱、IAA、淹水对乙烯的生物合成有作用。促进脱落酸的生物合成途径主要有两条:途径和 途径,其中后者为合成ABA的间接途径。通常认为,在高等植物中,主要以 途径合成ABAo类萜
12、;类胡萝卜素;间接干旱、水涝、高温、低温等逆境通常都能使植物体内的ABA含量迅速升高,同时植物的抗逆性也得到增强,因此,ABA也常常被称为 激素或 激素。应急;胁迫脱落酸除了抑制 和 夕卜,还有促进 和 ,促进 和等的作用。 细胞分裂;伸长;脱落;休眠;气孔关闭;衰老在下列生理过程中,哪2种激素相互拮抗?(1 )气孔运动 ; ( 2 )叶片脱落 ; (3 )种子休 眠; (4)顶端优势 ; (5) a一淀粉酶的生物合 成(1) ABA / CTK; (2) IAA / ABA; (3) GA / ABA; (4) IAA / CTK; (5)GA / ABA培养基中糖浓度对维管束的分化有很大的
13、影响。在激素水平相同的情况下,低浓度1 -2.5%)蔗糖有利于 部的分化,而高浓度蔗糖(3.5%以上)有利于部 的分化,中等浓度(2.53.5%)蔗糖则可形成 部和 部,并且有 产 生。木质;韧皮;木质;韧皮;形成层近年来发展起来的快速、灵敏、简便的植物激素测定方法是。免疫分 析法在组织培养中证明,当CTK / IAA比值高时,诱导 分化;比值低时,诱导分化;如二者的浓度相等,则诱导 的形成。芽;根;愈伤组织不同植物激素配合,对输导组织的分化有一定影响,当IAA/GA比值低时,促进 分化;比值高时,促 分化。韧皮部;木质部一般认为在细胞分裂过程中,生长素主要影口 期的DNA合成,而细胞分裂素则
14、是调节 的分裂。分裂间;细胞质生长素、赤霉素、脱落酸和乙烯的合成前体分别是 、 和。色氨酸 甲瓦龙酸(甲羟戊酸)甲瓦龙酸和蛋氨酸(甲硫氨酸)乙烯利在pH值时分解放出乙烯。大于4.1矮生玉米之所以长不高,是因为其体内缺少的缘故。赤霉素甲瓦龙酸在长日照条件下形成,在短日照条件下形 。赤霉素 脱落 酸生长抑制物质包括 和 两类。生长抑制剂生长延缓剂矮壮素之所以能抑制植物生长是因为它抑制了植物体内 的生物合成。赤霉素多胺生物合成的前体物质是、和。精氨酸赖氨酸蛋氨酸四、选择题植物激素和植物生长调节剂最根本的区别。C二者的分子结构不同;B.二者的生物活性不同;C.二者合成的方式不同;D.二者在体内的运输方
15、式不同吲哚乙酸氧化酶需要一元酚和 作为辅助因子。CMg2+; B. Fe2+; C. Mn2+; D. Zn2+ TOC o 1-5 h z 赤霉素在细胞中生物合成的部位是:()CA.线粒体B.过氧化物体C.质体赤霉素可以诱导大麦种子糊粉层中形成()BA.果胶酶B. a-淀粉酶 C. p-淀粉酶细胞分裂素生物合成是在细胞里的()CA.叶绿体B.线粒体C.微粒体IAA生物合成的直接前体物质是:( )CA.色胺B.吲哚丙酮酸 C.吲哚乙醛生长素促进枝条切段根原基发生的主要作用。BA.促进细胞伸长;B.刺激细胞分裂;C.引起细胞分化;D.促进物质运输以下各种酶中,仅有()不参与植物体内的生长素生物合
16、成。BA.色氨酸转氨酶B.吲哚乙酸氧化酶C.吲哚乙醛氧化酶D.月青水解酶关于生长素作用的酸生长理论认为生长素的受体存在于()上。CA.细胞核B.细胞壁C.细胞质膜D.线粒体膜维管植物中,()常常是单方向运输的。AA.生长组织里的生长素B.导管组织中的矿质元素C.筛管中的蔗糖 D.胚乳中水解的淀粉在细胞分裂过程中,细胞分裂素主要是调节()。BA.细胞核分裂B.细胞质分裂C.细胞壁生物合成D.细胞壁的可塑性脱落酸、赤霉素和类胡萝卜素都是由()单位构成的。AA.异戊二烯B.氨基酸C.不饱和脂肪酸D.甲瓦龙酸下列植物激素中,()的作用是促进果实成熟,促进叶、花脱落和衰老。BA.生长素B.乙烯C.赤霉素
17、D.细胞分裂素以下叙述中,仅()是正确的。BtRNA分子中都含有细胞分裂素类物质某些tRNA和rRNA分子中含有细胞分裂素类物质mRNA分子中含有细胞分裂素类物质RNA和DNA中都含有细胞分裂素类物质ABA生物合成的前体分子是()。AA.法呢基焦磷酸B.贝壳杉烯C.十五烷酸D.红花菜豆酸下列物质中,除外均为天然的细胞分裂素。DA.玉米素;B.异戊烯基腺嘌吟;C.双氢玉米素;D.卞基嘌吟以下符号中,仅有 特指天然存在的脱落酸。AA. (S)-ABA; B. (RS)-ABA; C. (R)ABA; D. ABA对乙烯生物合成起促进作用。DA. AVG; B. N2; C.低温; D. 02以下叙
18、述中,仅2是没有实验证据的。BA.乙烯促进鲜果的成熟,也促进叶片的脱落;B.乙烯促进光合磷酸化;C.乙烯抑制根的生长,却刺激不定根的形成;D.乙烯增加膜的透性GA对不定根形成的作用是:()AA.抑制作用 B.促进作用C.既抑制又促进向农作物喷施鸟等生长延缓剂,可以()o AA.增加根冠比B.降低根冠比 C.不改变根冠比在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.韧皮部和本质部分化下列叙述中,彳 是没有实验根据的。DABA抑制GA诱导的大麦糊粉层中a 淀粉酶的合成;ABA调节气孔开关;C. ABA与植物休眠活动有关;D. ABA促进花粉管生长在IAA浓度相同条件下
19、,低浓度蔗糖可以诱导维管束分化,有利于:BA.韧皮部分化;B.木质部分化;C.韧皮部和木质部分化乙烯利在哪种pH条件下,分解放出乙烯:CA. pH 3.5 4.0 B. pH 3 以下 C. pH 4 以上 作物在生产上需要利用和保护顶端优势。AA.麻类和向日葵 B.棉花和瓜类 C.茶树和果树D.烟草和绿篱赤霉素在植物体内的运输。BA.有极性 B.无极性 C.兼有极性和非极性D.极性和非极性都无同一植物的不同器官对生长素敏感程度的次序为。BA.芽茎根B.根芽茎C.茎芽根D.根茎芽能是植物花序产生热现象的生长物质。AA. SA B. Me-Ja C. BR D. ABA下列生长物质中,可作为除草
20、剂使用的 。AA. 2,4-D B. 6-BA C. ABA D. JA大量用于生产无根豆芽的复配剂 。DA.吲哚乙酸+赤霉素B.吲哚乙酸+脱落酸赤霉素+乙烯D. 6-苄基氨基嘌吟+生长素气孔关闭与保卫细胞中 的变化无直接关系。BA. ABA B. IAA C.苹果酸 D.钾离子矮壮素之所以能一直植物生长,是因为它抑制了植物体内 的生物合成。CA. ABA B.CTK C. GA D. IAA用箭头连接下列植物激素的合成前体:A-c B-d C-a DbA.IAAa.类胡萝卜素B.GAb. 1氨基环丙烷一1羧酸C.ABAc.色氨酸D.Ethd.甲羟成酸(甲瓦龙酸)生长素受体在细胞中的位置可能是
21、:()B、CA.细胞壁B.细胞质(或细胞核)C.质膜 TOC o 1-5 h z 生长素在植物体内的运输方式是:()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赤霉素在细胞中生物合成的部位是:()CA.线粒体B.过氧化物体C.质体细胞分裂素生物合成是在细胞里的()CA.叶绿体B.线粒体 C.微粒体GA对不定根形成的作用是:()AA.抑制作用 B.促进作用C.既抑制又促进向农作物喷施B9等生长延缓剂,可以( )AA.增加根冠比B.降低根冠比 C.不改变根冠比在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.韧皮部和本质部分化IAA的合成前体是:3
22、(1)类胡萝卜素; (2) ACC; (3)色氨酸;(4)甲瓦龙酸下列叙述中,仅 是没有实验根据的。DA. ABA调节气孔开关;B. ABA与植物休眠活动有关;C. ABA抑制GA诱导的大麦糊粉层中a淀粉酶的合成;D. ABA促进花粉管生长生长类植物激素对细胞分裂发生影响的顺序是:AA.先是赤霉素,然后是细胞分裂素,生长素在细胞分裂的晚期才起作用B.先是细胞 分裂素,然后是生长素,赤霉素在细胞分裂的晚期才起作用C.先是生长素,然后是细胞分裂素,赤霉素在细胞分裂的晚期才起作用如果把含IAA的羊毛脂涂抹在柳树茎的任意部分,则:AA.可以使涂抹羊毛脂的任意部分生根;B.只能涂抹茎的下端才能诱导生根C
23、,只能 在茎的上端幼嫩部分涂抹才能诱导生根五、是非判断与改正调节植物生长发育的物质只有5大类植物激素。()X还有内生生长调节物质、天然生长抑制剂及植物生长调节剂所有的植物激素都可以称为植物生长物质。()V所有的植物生长物质都可以称为植物激素。()X植物生长物质还包括生长调节物质和抑制物质以及植物生长调节剂激动素是最先发现的植物体内天然存在的细胞分裂素类物质。()X激动素不存在于植物体内,应为玉米素在生产中,可以将赤霉素、石灰硫磺合剂按比例混合喷施,既经济又有效。()X赤霉素为酸性物质,不能与石灰硫磺合剂等碱性化合物混合作用,可以与酸性杀虫剂按比 例混合喷施在进行花药愈伤组织的分化培养时,当培养
24、基中含有较高的CTK / GA时,可诱导芽的分 化。( )X应为较高的CTK/IAA生长素具有极性运输的特性,各部位合成的生长素都只能从植物体的形态学上端向下端 运输。( )X还存在非极性运输陆生植物在遇到盐渍、水涝等条件时,叶内ABA有所减少,因此,ABA可以作为对逆境反应的激素。()X应为ABA有所增加 TOC o 1-5 h z 乙烯和生长素生物合成的前体分子都是氨基酸。()V乙烯利在pH值为4. 1以下时分解释放出乙烯。()X pH值为4. 1以上赤霉素可以在体内向各方向运输。()V伤流液分析为根尖是细胞分裂素生物合成的主要场所提供了证据。()V脱落酸、细胞分裂素和赤霉素生物合成的前体
25、都是甲瓦龙酸。()V植物的根、茎、芽3种器官中,芽对生长素最敏感。()X应为根脱落酸可在转录水平上促进某些种类蛋白的形成。()V多效唑是一种生长抑制剂。()X应为延缓剂GA3诱导雌花的形成。()X应为雄花ABA能诱导气孔的开放。()X应为关闭植物受伤时,乙烯含量会降低。()X应为增高CCC可加速植株长高。()X应为延缓 TOC o 1-5 h z 植物地上部分可以从根系得到所需的ABA、GA、CTK等。()/细胞分裂素防止衰老是在翻译水平上起作用的。()x转录水平IAA氧化酶的辅助因子是Mn2+和一元酚。()/植物体内GA12-7-醛是各种GA的前身。()/赤霉素可以诱导大麦种子糊粉层产生p-
26、淀粉酶。()x a-淀粉酶 细胞分裂素在植物体中的运输是无极性的。()/乙烯生物合成的直接前体是ACC。() /植物器官衰老时,ACC合成酶活性减弱,生成乙烯少。()x活性增强,生成乙烯多乙烯能促进两性花中雄花的形成。()x雌花形成脱落酸在逆境下有减少脯氨酸含量的效应。()x增加脯氨酸 TOC o 1-5 h z 高浓度的IAA促进乙烯前体ACC的生物合成。()/生产中将GA和ABA按比例混合喷施,效果好。()x效果差油菜素内酯是一种甾体物质,与动物激素结构相似。()/三碘苯甲酸是一种促进生长素运输的物质。()x阻碍生长素/矮壮素是一种抗赤霉素剂,可使节间缩短,植株变矮、叶色加深。()/小麦拔
27、节前使用多效唑,可以促进快长,降低抗寒性。()x可以防止徒长,提高抗寒性B9促进果树顶端分生组织的细胞分裂。()x抑制由于生长素和酸性溶液都可促进细胞伸长,所以酸生长学说可以阐明生长素的作用机理。()x虽然生长素,但酸生长学说还不足以阐明.六、问答题生长素是在植物体的哪些部位合成的?生长素的合成有哪些途径?生长素在植物体中的合成部位主要是芽、叶原基、嫩叶和发育中的种子。成熟叶片和根 尖也产生生长素,但数量很微。生长素生物合成的前体主要是色氨酸(tryptophan)。其合 成的途径主要有4条:(1)吲哚丙酮酸途径。由Trp-IPAflAldflAA。(2)色胺途径。由 TrpfTAMflAld
28、flAA。(3)吲哚乙晴途径。Trp-吲哚-3-乙醛肟flANIAA。(4)吲哚乙酰胺途径。TrpflAMIAA。根尖和茎尖的薄壁细胞哪些特点与生长素的极性运输相适应?(1)生长素输出载体,位于细胞形态学下端的质膜上,能专一性地将胞质中IAA-输出到 细胞壁中;(2)质膜上存在有H+-ATP酶,能将胞质中的H+泵出到细胞壁中,产生胞壁到胞质的pH 梯度,并使得IAA在细胞壁和细胞质中能以不同的形式存在。(3)形态学上端的透性酶,使细胞壁中的H+和IAA-共运输进入形态学下端的细胞质;植物体内的赤霉素、细胞分裂素和脱落酸的生物合成有何联系。赤霉素、细胞分裂素和脱落酸生物合成的前体物质都是甲瓦龙酸
29、(甲羟戊酸)。甲瓦龙 酸通过代谢产生的中间产物一异戊烯基焦磷酸(IPP)在不同条件下,会分别转变为赤霉素、 细胞分裂素和脱落酸。其中赤霉素和脱落酸的生物合成过程,是经由光敏色素介导,分别在 长日照和短日照条件下进行的;而细胞分裂素的生物合成则在长、短日照条件下均可进行。细胞分裂素是怎样促进细胞分裂的?细胞分裂包括核分裂和胞质分裂。生长素促进核的有丝分裂,而细胞分裂素调控细胞质 分裂。目前细胞分裂素的作用方式还不完全清楚。已知在tRNA中与反密码子相邻的地方有 细胞分裂素,在蛋白质合成过程中,它们参与到tRNA与核糖体mRNA复合体的连接物上,促 进蛋白质的生物合成,但这可能不是外源细胞分裂素的
30、作用方式,因为在tRNA中的细胞分 裂素是通过原来在tRNA中的嘌吟碱基的修饰而产生的。而外源细胞分裂素并不参入tRNA 中,但可促进如硝酸还原酶等蛋白质和核酸的合成,因此细胞分裂素有可能是通过影响核酸 和蛋白质的代谢而促进胞质分裂的。香蕉、芒果和苹果果实成熟期间,乙烯是怎样形成的?乙烯又是怎样诱导果实成熟的? 香蕉、芒果和苹果等果实属于呼吸跃变型果实,在其果实成熟期间通过组织释放的少量乙烯、或伤害或外源乙烯等因素的诱导,通过乙烯对其生物合成的自我促进作用而大量形成 的。乙烯促进果实成熟的原因表现在以下几个方面(1)促进呼吸,诱导呼吸跃变,加快果实成熟代谢;(2)增加果实细胞膜的透性,使气体交
31、换加速,呼吸代谢加强,还使得膜的分室作用减 弱,酶能与底物有效接触;(3)诱导多种与成熟有关的基因表达,这些基因的产物包括多种与果实成熟有关的酶, 如纤维素酶,多聚半乳糖醛酸酶、几丁质酶等加速胞内大分子的降解和转化。上述三个方面的原因导致某些肉质果实出现呼吸骤变,进而引起果实内的各种有机物质 发生急剧变化,使果实甜度增加,酸味减少,涩味消失,香味产主,色泽变艳,果实由硬变 软,而达到完全成熟。生长素与赤霉素,生长素与细胞分裂素,赤霉素与脱落酸,乙烯与脱落酸各有什么相互 关系?1)生长素与赤霉素的相互关系:(1)二者之间存在相辅相成作用:二者都能促进细胞分裂,在一定程度上都能延缓器官衰老与脱落,
32、都能调节与生长相关 的基因的表达;GA有抑制IAA氧化酶活性的作用,能防止IAA的氧化;GA能增加蛋白酶的 活性,促进蛋白质分解,色氨酸数量增多,有利于IAA的生物合成;GA促进生长素由束缚 型转变为自由型。(2)二者的生理效应也有明显的不同:IAA促进细胞核分裂,对促进细胞分化和伸长具有双重作用,即在低浓度下促进生长, 在高浓度下抑制生长尤其是对离体器官的效应更明显,还能维持顶端优势,促进不定根的形 成,促进雌花分化,诱导孤雌生殖;而GA促进分裂的作用主要是缩短了细胞周期中G1期和 S期,促进整体植株细胞伸长的效应更明显,无双重效应,抑制不定根的形成,另外GA可 促进雄花分化,诱导孤雌生殖。
33、2)生长素与细胞分裂素之间的关系:(1)二者都能促进细胞分裂,在一定程度上都能延缓器官衰老与脱落,都能调节与生长 相关的基因的表达;(2)二者的作用方式有不同:IAA促进细胞核分裂,对促进细胞分化和伸长具有双重 作用,即在低浓度下促进生长,在高浓度下抑制生长尤其是对离体器官的效应更明显,还能 维持顶端优势,促进不定根的形成,促进雌花分化,诱导孤雌生殖;CTK则主要促进细胞质 的分裂和细胞扩大,促进芽的分化,打破顶端优势,促进侧芽生长;此外,CTK能打破一些 种子的休眠,而IAA能延长某些种子或块茎的休眠。3)赤霉素与脱落酸之间的关系:(1)两者的合成前体物质都是甲瓦龙酸,在形成共同的中间产物一
34、异戊烯基焦磷酸 (iPP)之后,再才分别在长日照和短日照条件下经由光敏色素介导,进行合成。(2)两者之间的关系更多的表现为功能上的相互拮抗。如赤霉素能促进茎和叶的生长、 诱导抽薹开花,脱落酸则抑制植物生长、并能诱导植物适应逆境;赤霉素能打破休眠,而脱 落酸则能促进休眠;赤霉素能防止器官脱落,脱落酸则促进脱落等。近年来发现二者在影响 基因的表达方面也存在有相互拮抗的作用,如赤霉素能诱导a-淀粉酶基因的表达,脱落酸 则对该基因的表达起抑制作用;脱落酸能引起两种质子泵(H+-ATPase)基因HVP1和HvVHA-A 表达的增加,而赤霉素则会抑制质子泵的活性等。乙烯与脱落酸之间的关系共同点:都能促进
35、器官的衰老、脱落,增强抗逆性,调节基因表达,一般情况下都 抑制营养器官的生长。不同点:ABA能促进休眠,引起气孔关闭;乙烯则能打破一些种子和芽的休眠,促 进果实成熟,促进雌花分化,引起不对称生长,诱导不定根的形成。如何证明GA能诱导大麦糊粉层a-淀粉酶的开成?采用下列步骤可证明GA能诱导大麦胚乳中a-淀粉酶的形成用半粒法先证明胚乳中a-淀粉酶的合成由胚控制。在有氧的条件下,把大麦胚和 胚乳分开,分别放在培养瓶中培养,都不能观察到a-淀粉酶的活性,而把分开的胚和胚乳 放在一个培养瓶中一起培养,在胚乳中就能检测到a-淀粉酶的活性,因此认为胚乳中a-淀 粉酶的产生是由胚控制的。证明GA对a-淀粉酶的
36、诱导,糊粉层为靶细胞。把去掉胚的大麦粒放在含有GA的 培养基上培养,也能检测到a-淀粉酶的活性,但是如果把去掉胚和糊粉层的大麦粒放到含 有GA的培养基上培养,就检测不到a-淀粉酶的活性,这些实验说明胚分泌了 GA到糊粉层 中,而GA在糊粉层中诱导产生了 a-淀粉酶。由C14标记及RNA合成抑制剂证明a-淀粉酶是新合成的。把C14标记标记的氨基酸 加到去胚的大麦粒或糊粉层中,再放在含有GA的培养基上培养,在a-淀粉酶就可以检测到 放射性氨基酸的存在,这说明a-淀粉酶是新合成的,而不是原来钝化的酶被激活;此外, 放线菌素D是一种RNA合成的专一抑制剂,它也能抑制GA诱导的a-淀粉酶的合成,这表明
37、GA可能参与a-淀粉酶的mRNA的合成,可能在细胞核中合成a-淀粉酶的基因原先是被抑制 的,而GA解除了这种抑制。生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯在农业生产上有何作用?生长素在农业生产上的应用主要表现在以下几个方面:促使插枝生根,阻止器官脱落,促进结实防止落花落果,促进菠萝开花,促进黄瓜雌花 分化,延长种子、块茎的休眠。赤霉素在农业生产上的应用主要表现在以下几个方面:促进麦芽糖化,促进营养生长,防止脱落,促进单性结实,打破休眠。细胞分裂素在农业生产上的应用主要表现在以下几个方面:试管苗的组织培养过程中诱导芽的生成,花果等的保鲜,延长蔬菜的贮藏时间,防止果 树生理落果等。脱落酸在农业生产
38、上的应用主要表现在以下几个方面:促进脱落,促进休眠,抑制种子萌发,促进气孔关闭,提高植物的抗逆性等。乙烯在农业生产上的应用主要表现在以下几个方面:果实催熟和改善品质,促进次生物质分泌,促进开花,促进雌花分化,化学杀雄,促进 脱落。植物激素、植物生长调节剂、植物生长延缓剂和植物生长抑制剂各有什么区别?试各举 一例说明。植物激素(plant hormones, phytohormones)是指在植物体内合成的、能从合成部位运 往作用部位、对植物生长发育能产生显著调节作用的微量小分子物质。目前国际上公认的植 物激素有五大类,即:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸、乙烯。也有人建议将 油菜素甾体
39、类、茉莉酸类也列为植物激素。植物生长调节剂(plant growth regulators)是人们研究并合成的与天然植物激素结构 相似并具有同样生理功能的有机化合物。它们通常在极低浓度下促进或抑制植物的生长发 育,或使植物的生长发育发生质的变化。如吲哚丙酸、萘乙酸、2, 4D、6-BA等。生长抑制剂(growth inhibitors):抑制植物顶端分生组织生长的生长调节剂,它能干 扰植物顶端细胞的分裂,引起茎伸长的停顿和破坏顶端优势,其作用不能被赤霉素所恢复。 常见的有脱落酸、青鲜素、水杨酸、整形素等。生长延缓剂(growth retardants):抑制植物近顶端分生组织生长的生长调节剂,
40、它能 抑制节间伸长而不抑制顶芽生长,其效应可被活性赤霉素解除。如矮壮素、多效唑、缩节胺 等。植物体内有哪些因素决定了特定组织中生长素的含量?下列因素决定了特定组织中生长素的含量:生长素的生物合成:通过调节与生长素生物合成有关的酶的数量和活性,调节生长 素的合成速率,控制体内生长素的含量;可逆或不可逆地形成束缚态生长素:通过与其它化合物结合成无生长素活性的络合 物(束缚型生长素)而作为生长素的贮藏和运输形式,调节游历生长素的含量;生长素的降解:通过对吲哚乙酸氧化酶或过氧化物酶等的活性调节,或光的作用, 影响生长素的降解而调节生长素的含量;生长素的运输(输出或输入)及其在细胞中的区域化分布(如分布
41、于液泡等),也 影响着特定组织中生长素的含量;矿质元素的影响:如缺Zn2+影响色氨酸的合成,缺Mn2+影响吲哚乙酸氧化酶的活性 等;生长素在生理活动中的消耗也影响着特定组织中生长素的含量。试述生长素极性运输的机理。生长素的极性运输机理可用Goldsmith提出的化学渗透极性扩散假说来解释。这个学说的要点是:植物形态学上端的细胞的基部有IAA-输出载体,细胞中的IAA-首 先由输出载体载体到细胞壁,IAA与H+结合成IAAH,IAAH再通过下一个细胞的顶部扩散透 过质膜进入细胞,或通过IAA-H+共向转运体运入细胞质。如此重复下去,即形成了极性 运输。生长素是如何促进细胞伸长的?生长素促进植物细
42、胞伸长的机理有两种假说:即“酸生长理论”和“基因活化学说”。酸生长理论(acid growth theory)的要点是:生长素与质膜上的受体质子泵(ATP 酶)结合并导致其活化;活化了的质子泵消耗能量(ATP),将细胞质内的氢离子泵到细胞 壁中去并使胞壁环境酸化;在酸性条件下,H+一方面使细胞壁中对酸不稳定的键(如氢键) 断裂,另一方面(也是主要方面)使细胞壁中的某些多糖水解酶(如纤维素酶)活化或增加, 从而使连接木葡聚糖和纤维素微纤丝之间的键断裂,细胞壁松弛,可逆性增加;细胞壁松 弛后,细胞的压力势下降,导致细胞的水势下降,细胞吸水,体积增大而发生不可逆增长。基因活化学说认为:生长素与质膜上
43、或细胞质中的受体结合;生长素-受体复 合物诱导IP3产生,IP3打开细胞器的钙离子通道,释放液泡中的Ca2+,增加胞质Ca2+水平; Ca2+与CaM结合,激活相关的蛋白质;活化的蛋白质因子与生长素结合,形成蛋白质- 生长素复合体,转移进入细胞核,诱导相关基因的表达,合成有关的蛋白质(或酶),进一 步合成组成细胞质和细胞壁的物质,引起细胞的生长。试述赤霉素促进生长的作用机理。GA促进植物生长,包括促进细胞分裂和细胞扩大两个方面。并使细胞周期缩短30%左右。GA通过缩短细胞周期中G1期和S期促进分裂,并可促进细胞扩大,其作用机理与生长素有 所不同,GA不引起细胞壁酸化,以可使细胞壁里钙离子移入细
44、胞质中,胞质中的钙离子浓 度升高,钙离子与钙调素结合使之活化,激活的钙调素作用于细胞核的DNA,使之形成mRNA, mRNA与胞质中的核糖体结合,形成新的蛋白质,从而使细胞伸长。此外GA能抑制细胞壁过 氧化物酶的活性,所以细胞壁不硬化,有延展性,细胞就延长。试述细胞分裂素的生理作用和应用。(1)促进细胞分裂和扩大,可增加细胞壁的可塑性。(2)诱导愈伤组织的分化,CTK/IAA 比值高,有利于愈伤组织产生芽,CTK/IAA比值低,有利于愈伤组织产生根,两者比值处 于中间水平时,愈伤组织只生长而不分化。(3)延缓叶片衰老。(4)在生产上,CTK可以 延长蔬菜的贮藏时间,防止果树生理落果等。细胞分裂
45、素为什么能延缓叶片的衰老?细胞分裂素延缓叶片衰老的可能表现在两个方面:(1)细胞分裂素抑制了核糖核酸酶、脱氧核糖核酸酶、蛋白酶和叶绿素降解有关酶类的 活性,因此延缓了核酸、蛋白质和叶绿素的降解;(2 )细胞分裂素促使营养物质向含有细胞分裂素的部位移动。一般认为植物的休眠与生长是由哪两种激素调节的?如何调节?植物的生长和休眠是由赤霉素和脱落酸两种激素调节的。它们的合成前体都是甲瓦龙 酸,甲瓦龙酸在长日照条件下形成赤霉素,短日照条件下形成脱落酸,因此,夏季日照长, 产生赤霉素促进植物生长:而冬季来临前,日照短,产生脱落酸使芽进入休眠。生长抑制剂和生长延缓剂抑制生长的作用方式有何不同?生长抑制剂是抑
46、制顶端分生组织生长,丧失顶端优势,使植株形态发生很大变化,外施 GA不能逆转达种抑制反应,而生长延缓剂是抑制茎部近顶端分生组织的细胞伸长,节间缩 短,叶数和节数不变,株型紧凑矮小,生殖器官不受影响或影响不大,外施GA可逆转其抑 制效应。油菜素内酯具有哪些主要生理功能?油菜素内酯的主要生理功能表现在:(1)促进细胞伸长、促进细胞分裂、促进节间伸长 和整株生长;(2)促进水稻第二叶片弯曲;(3)促进叶绿素生物合成;(4)延缓衰老;(5) 增强抗寒性。多胺有哪些生理功能?多胺的生理功能主要表现在:(1)促进生长;(2)刺激不定根产生;(3)延缓衰老;(4) 提高植物的抗逆性;(5)调节植物的成花和育
47、性。试述人工合成的生长素在农业生产上的应用。(1)促使插枝生根;(2)阻止器官脱落;(3)促进结实防止落花落果;(4)促进菠萝 开花;(5)促进黄瓜雌花分化;(6)延长种子,块茎的休眠。赤霉素有哪两类?各种赤霉素间在结构上有何差异?赤霉素有C19和C20两类。其基本结构是赤霉烷,在赤霉烷上由于双键和羟基的数目和 位置不同,就形成了各种赤霉素。赤霉素在生产上的应用主要有哪些方面?(1)促进麦芽糖化,GA诱导-淀粉酶的形成这一发现己被应用到啤酒生产中。(2)促 进营养生长,如在水稻“三系”的制种过程中,切花生产上等都有应用,(3)防止脱落,促 进单性结实,(4)打破休眠。人们认为植物的休眠与生长是
48、由哪两种激素调节的?如何调节?植物的生长和休眠是由赤霉素和脱落酸两种激素调节的。它们的合成前体都是甲瓦龙酸, 甲瓦龙酸在长日照条件下形成赤霉素,短日照条件下形成脱落酸,因此,夏季日照长,产生 赤霉素促进植物生长:而冬季来临前,日照短,产生脱落酸使芽进入休眠。乙烯利的化学名称叫什么?在生产上主要应用于哪些方面?乙烯利的化学名称叫2-氯乙基麟酸。在生产上主要应用于:(1)果实催熟和改善品质; (2)促进次生物质排出;(3)促进开花;(4)化学杀雄。乙烯促进果实成熟的原因何在?乙烯能增加细胞膜的透性,促使呼吸作用加强某些肉质果实出现呼吸骤变,因而引起果 实内的各种有机物质发生急剧变化,使果实甜度增加,酸味减少,涩味消失,香味产主,色 泽变艳,果实由硬变软,达到完全成熟。试举例说明植物生长调节剂在农业上的应用,并指出其理论依据以及在应用时要注意的
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