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第2节其他植物激素第5章

植物生命的调节12举例说出赤霉素、细胞分裂素、乙烯、脱落酸的作用举例说明植物激素之间存在复杂的相互作用

生活小常识:我们会将买来的硬邦邦的猕猴桃与香蕉放在一起,很快猕猴桃就软软的,酸甜可口,这个过程是利用了香蕉产生的乙烯。思考:乙烯在植物体内能发挥什么作用?乙烯是植物激素吗?说明:乙烯能促进果实成熟。乙烯是植物体产生的,发挥调节作用的微量有机物,是植物激素。在猕猴桃的生长发育过程中其体内还有哪些植物激素起作用?各种植物激素是怎样相互作用的?课堂小结植物激素间的相互作用其他植物激素的种类和作用目标一目标二目标三目录CONTENTS植物激素的种类1.生长素2.细胞分裂素3.赤霉素4.脱落酸5.乙烯6.油菜素内酯任务一:分析以下资料,总结赤霉素的发现过程及作用1.资料1

1926年,科学家观察到,当水稻感染了赤霉菌后会疯长(恶苗病),结实率大大降低。研究者将赤霉菌培养基的滤液喷施到水稻幼苗上,也出现了恶苗病的症状。我们从上述资料中能得到哪些重要信息?导致水稻患恶苗病的不是赤霉菌菌体,而是赤霉菌产生的某种化学物质。发病前期发病中期发病后期恶苗病植株正常植株2.资料2

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)。资料3

20世纪50年代,科学家从赤霉菌培养液中分离和鉴定了可导致水稻患恶苗病的三种不同的赤霉素,分别命名为GA1、GA2、GA3。根据以上资料能不能确定赤霉素是植物激素呢?并说明理由。根据以上资料还不能确定赤霉素是植物激素。因为科学家们只是从赤霉菌的培养液中得到了这种化学物质,还没有证实植物自身能合成这种物质。3.实验20世纪50年代,科学家发现:外源性赤霉素可以使矮生型玉米(一种突变体)显著长高,可以达到正常玉米的高度,但是不能使正常(野生型)玉米明显增高。根据这一实验现象,你认同下面哪种解释?并说出理由。①矮生型玉米和野生型玉米体内均可产生内源性赤霉素,但矮生型玉米体内缺乏赤霉素的受体。②矮生型玉米体内产生的内源性赤霉素较正常玉米少,外源性赤霉素补充了内源性赤霉素的不足。认同第②种解释。第①种解释,如果矮生型玉米体内缺乏赤霉素的受体,即使施加外源性赤霉素,也不会使矮生型玉米长高。第②种解释,如果矮生型玉米体内产生的内源性赤霉素少,则施加外源性赤霉素后会使其显著长高,而野生型玉米由于自身的内源性赤霉素够用,所以对外源性赤霉素不敏感,因此第②种解释更为合理。终于,我们确认植物体内可以产生赤霉素,这种物质属于植物激素。4.资料4

1958年,人们从红花菜豆未成熟的种子中提纯了赤霉素GA1。后来又陆续发现了植物体内有多种赤霉素。为什么能促进种子的萌发呢?通过前面的学习,我们知道,赤霉素可以促进植物茎伸长,从而促进植物长高。有关资料表明赤霉素还可以促进种子、块茎等休眠体的萌发。资料5种子中的赤霉素主要来自胚,它可促进种子等休眠体的萌发。小麦种子的胚乳中储存大量淀粉,水解后可为胚的萌发提供充足的能源物质。探究赤霉素促进种子萌发的机理某兴趣小组为了探究赤霉素促进种子萌发的原理,用去胚小麦种子(保留完整胚乳)做了下面的实验。用清水浸泡48h,切半放入加淀粉的琼脂平板。用赤霉素溶液浸泡48h,切半放入加淀粉的琼脂平板。放入种子6h后,用I2-KI溶液冲洗平板。问题:请分析并解释实验现象,推测赤霉素是如何促进种子萌发的?赤霉素可以诱导胚产生淀粉酶,淀粉酶促进淀粉分解,为胚的萌发提供充足的能源物质,从而促进了种子的萌发。请同学们阅读课本97页,找出赤霉素、细胞分裂素、乙烯和脱落酸等植物激素的合成部位和主要生理作用,完成以下表格。激素名称主要合成部位生理作用赤霉素细胞分裂素脱落酸乙烯油菜素内酯合成部位:主要作用:AB促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发、开花和果实发育,解除种子、块茎休眠。幼芽、幼根和未成熟的种子。喷施赤霉素植株(B)和对照组(A)

赤霉素合成部位:主要作用:细胞分裂素主要是根尖。促进细胞分裂;促进芽的分化、侧枝发育、

叶绿素合成。合成部位:主要作用:乙烯植物体各个部位。促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。合成部位:主要作用:脱落酸抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱落;维持种子休眠。根冠、萎蔫的叶片等。合成部位:主要作用:油菜素内酯第六类植物激素促进茎、叶细胞的扩展和分裂;促进花粉管生长、种子萌发等。植物体内1.(2023·山东滨州高二期末)脱落酸在植物的抗旱生理过程中具有重要作用。当植物根部受到轻微的干旱胁迫时,根部合成的脱落酸迅速增加并通过输导组织运输至地上部分,在叶片自身还没有感受到水分变化的情况下,就能作出相应的应答,使保卫细胞失水,气孔关闭,有效避免干旱对植物地上部分的不良影响。下列说法错误的是A.干旱条件下根部合成脱落酸主要发生在根冠B.根合成的脱落酸由植物形态学下端运输到形态学上端,引起叶片作出相应应答C.脱落酸可能引起保卫细胞内大量离子外流影响胞内渗透压,进而导致气孔关闭D.适当减少浇水量使植物接受适度的水分胁迫,农作物的生命活动可正常进行√2.(2023·四川凉山高二期末)下列关于植物激素的说法,正确的是A.生长素和细胞分裂素可以在同一个细胞中起作用B.乙烯在果实的生长和成熟中起抑制作用C.用赤霉素处理马铃薯的块茎,可延长其休眠时间D.脱落酸具有催化作用,从而促进器官脱落√课堂小结植物激素间的相互作用其他植物激素的种类和作用目标一目标二目标三目录CONTENTS【深挖教材】植物激素调节植物生长发育细胞分裂细胞伸长细胞分化细胞死亡植物激素对植物生长发育的调控通过调控实现植物激素在植物体内的含量虽然微少,但是在调节植物生长发育上的作用却非常重要。(微量和高效)【相关信息】在菜豆未成熟的种子中,赤霉素含量较高,但也不到种子质量的亿分之一。1kg向日葵新鲜叶片中,只含有几微克细胞分裂素。任务二:植物激素间的相互作用及其原理1.植物激素间相互作用的实例(1)资料1

在实验条件下,离体的植物细胞在只有生长素的条件下,会形成大量多核细胞。如果同时存在细胞分裂素,生长素就能促进细胞迅速分裂。据此分析,生长素和细胞分裂素如何调节细胞分裂?二者有什么关系?

生长素主要促进细胞核的分裂,细胞分裂素主要促进细胞质的分裂。在促进细胞分裂方面,二者表现出协同作用。

(2)资料2

赤霉素处理马铃薯,可促进其发芽。所谓胎萌现象,是指种子在脱离母体前就开始萌发的现象,脱落酸(ABA)合成缺陷型突变体经常会出现胎萌现象,而外源ABA可抑制胎萌现象。ABA合成缺陷突变体玉米的果穗清水处理赤霉素溶液处理赤霉素可以打破种子休眠;脱落酸可促进并维持种子休眠。二者之间作用效果相反。以上事实说明脱落酸和赤霉素在调节种子萌发上具有什么关系?(3)资料3

拟南芥赤霉素(GA)缺陷型突变体的种子GA含量极低,在缺乏外源GA的培养基上是不能发芽的。若诱变处理,筛选出能够发芽的突变株,发现不是能合成GA的回复突变株,而是脱落酸(ABA)缺陷型突变株。检测发现这种双突变株种子内两种激素的绝对水平都极低。只是ABA与GA的比值与野生型相同。由此说明ABA和GA在调节种子萌发时有什么特点?种子的休眠与萌发并非取决于两种激素的绝对含量,而是由二者比例(相对含量)决定的,ABA与GA比值较高促进休眠,反之促进萌发。2.植物激素间相互作用的原理(1)生长素和乙烯之间的相互作用低浓度的生长素促进___________,当生长素浓度升高到一定值时,就会促进___________;_____含量的升高,反过来会____生长素的作用。如图所示:细胞的伸长乙烯的合成乙烯抑制(2)生长素和赤霉素之间的相互作用资料4

豌豆幼苗实验:操作步骤如图1所示,一段时间后测定幼苗中GA的含量,结果如图2所示。生长素可以促进赤霉素水平的提高。你能得出什么结论?资料5

GA对IAA水平的影响赤霉素色氨酸生长素氧化产物细胞伸长促进抑制合成分解分析资料4、5,请你概括生长素和赤霉素协同促进生长的原理是什么?由资料4实验结果可知,生长素可提高赤霉素的水平;由资料5可知,赤霉素可提高生长素的水平。二者相互促进,因此表现为协同作用。3.植物激素在不同发育阶段的动态(1)由草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化图,你能得出什么结论?在植物生长发育过程中,乙烯的含量会发生变化。①生长素、细胞分裂素和赤霉素的含量如何变化?这种变化有什么意义?生长素、细胞分裂素和赤霉素的含量先升高后降低,前期含量升高的意义是这些激素能较好的促进果实的生长和膨大。后期含量处于低水平有利于果实成熟。②脱落酸在果实发育的过程中含量如何变化?能起到什么作用?脱落酸在开花初期含量较高,其能促进花瓣的脱落,有利于果实的发育。后期含量升高,有利于果实的成熟、衰老和脱落。(2)观察猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化,思考并回答下列问题:(3)由上述各种激素变化能得出什么结论?在植物生长发育和适应环境的过程中,各种激素水平有如下变化特点:①各种激素的含量会发生变化;②不同激素的调节还往往表现出一定的顺序性。生长素赤霉素乙烯协

同促进细胞分裂细胞伸长果实成熟器官脱落细胞分裂素脱落酸抗衡促进促进抑制抑制促进3.(2023·河北石家庄高二期末)每年的7~9月为某品种苹果果实的成熟期。研究人员在此期间,每隔10天采摘果实测定其中几种激素的含量,结果如图所示。结合所学知识分析,下列叙述不正确的是A.果实的成熟期细胞分裂素含量下降,使细胞有丝分裂减弱,细胞数目

增加减缓B.果实的成熟与脱落酸和生长素的含量增加有关,也可能与乙烯的含量

增加有关C.苹果果实体积增大与赤霉素、脱落酸、细胞分裂素促进细胞的分裂和

伸长有关D.根据曲线可知,苹果果实成熟是多种激素共同调节的结果√4.(2023·广东深圳高二期末)某地位于亚热带地区,植物能更好地接受外界光照、温度等变化的刺激

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