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文档简介
植物生长素的发现图中是一株放在窗台上久不移动的盆栽植物。1、图种植物的生长方向有什么特点?2、可能是那种环境刺激引发了这株植物生长方向的变化?这种变化有什么适应意义?3、这种生长方向的变化,是发生在植物的幼嫩部分还是成熟部分?弯向窗外生长。是较长时间的单侧光刺激引发植株弯向窗外光源生长。这样,能够使植株获得更多阳光,从而能够通过光合作用合成更多的有机物,满足本身生长发育的需要。植株的弯曲生长发生在幼嫩部位。问题探讨:向光性概念:在单侧光的照射下植物体现出朝向光源方向生长的现象.特性:是植物的一种应激性.二、生长素的发现过程胚芽鞘是什么?胚芽鞘胚芽鞘:单子叶植物,特别是禾本科植物胚芽外的锥形状物。它能保护生长中的胚芽。种子萌发时,胚芽鞘首先钻出地面,出土后不能进行光合作用。
(一)达尔文的向光性实验1达尔文向光性实验1装置实验处理实验结果结论1黑暗2单侧光3均匀光直立生长弯向光源生长直立生长单侧光照射使植物弯向光源生长
(外因)(自变量)(因变量)小提示:自变量,指实验中由实验者操纵的因素或条件。因变量,指实验中由于实验变量引发的变化和成果。1、2组实验差别:现象:结论:单侧光引发胚芽鞘向光生长实验1的分析有无单侧光的照射——单一变量对照组直立生长;实验组向光生长〈〈向光性与谁有关?
(一)达尔文的向光性实验2有无胚芽鞘尖端——单一变量实验组不生长;对照组向光弯曲生长结论:胚芽鞘的向光性弯曲与尖端有关实验二的分析两实验差别:现象:〈〈感光部位在哪?
(一)达尔文的向光性实验3锡箔套或罩遮光部位不同——单一变量实验组1直立生长;实验组2向光生长结论:胚芽鞘的生长与弯曲与尖端有关,尖端是感受光刺激的部位
通过上述实验,达尔文得出什么结论?两实验差别:现象:实验三的分析总结上述三个实验,达尔文提出:
单侧光照射,使胚芽鞘的尖端产生某种刺激,当这种刺激传递到下部伸长区时,会造成背光面比向光面生长快,因而出现向光弯曲。这种刺激终究是什么?
(二)詹森的实验结论尖端产生的某种刺激能够透过琼脂片传递给下部琼脂片问题尖端产生的刺激在向下运输的过程中,如何引发向光性?结论胚芽鞘的弯曲生长,是由于尖端产生的刺激在下部分布不均造成的.
(三)拜尔的实验由詹森和拜尔的实验,能够得出什么结论?如何证明?即:尖端是通过产生的某种物质影响下部生长初步证明胚芽鞘的顶尖产生的刺激可能是一种化学物质,这种化学物质的分布不均匀造成了胚芽鞘的弯曲生长。朝对侧弯曲生长不生长也不弯曲
(四)温特的实验温特实验的分析:使用的琼脂块与否用尖端解决过——单一变量实验组1不生长;实验组2弯曲生长胚芽鞘顶端确实能够产生某种向下运输的并能引发胚芽鞘生长的物质温特认为这可能是和动物激素类似的物质,并把这种物质命名为:生长素结论:两实验差别:现象:
温特进一步作出了什么推论?1934年,荷兰科学家郭葛等人首先从人尿中分离出了这种物质,通过鉴定,懂得它叫吲哚乙酸(IAA)。
直到1942年,人们才从高等植物中分离出了生长素,并确认它就是IAA.除IAA外尚有苯乙酸(PAA)、尚有吲哚丁酸(IBA)等生长素终究是什么物质呢?2.科学研究的普通过程生长素发现过程的总结与应用观察发现问题提出假设设计实验验证得出结论重复1.生长素的化学本质:吲哚乙酸。3.掌握实验设计的基本原则:单一变量原则对照原则生长素发现过程的总结与应用4.四个“部位”:生长素的产生部位、作用部位、感光部位、生长和弯曲部位。生长素产生的部位:作用部位:感光的部位:弯曲的部位:胚芽鞘的尖端胚芽鞘的尖端尖端下列的部位尖端下列的部位生长素发现过程的总结与应用由植物体内产生,能从_______运输到________,对植物生长发育有明显影响的微量_______。植物激素的概念产生部位作用部位有机物
除生长素外,还发现了赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等.二、生长素的产生、运输和分布形态学的上端和下端地上部分:A、层次越高的枝条相对下面的枝条为形态学的上。B、以树干中轴为基准,同一枝条距中轴越远则是形态学的上。地下部分:A、以地面为基准,距地面越深的根为形态学的上。B、以主根中轴为基准,同一侧根距中轴越远则是形态学的上。形态学上端形态学下端生长素的产生:重要合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子色氨酸通过一系列反映可转变成生长素。生长素的产生部位:生长素的分布:运输特点:重要在幼嫩的芽、叶、发育的种子______可转化成生长素大多集中在生长旺盛的部位从植物体形态学______向形态学____运输色氨酸如胚芽鞘、分生组织、形成层、发育的种子和果实非极性运输极性运输横向运输从胚芽鞘尖端_____一侧向_____一侧运输成熟组织中(主动运输)向光背光上端下端提示:①单侧光只影响生长素的分布,不影响生长素的合成。琼脂块无感光作用②单侧光刺激时,生长素在尖端既进行横向运输,又进行极性运输实验组:对照组:形态学上端形态学下端3、实验证明极性运输三、对植物向光性的解释
背光一侧向光一侧生长素多生长素少细胞生长快细胞生长慢单侧光引发生长素背光运输(尖端)向光生长的因素_________________________背光侧比向光侧生长素含量多,背光侧细胞生长快,向光弯曲对胚芽鞘作下图所示解决。请分析各胚芽鞘生长状况提示:判断生长和弯曲首看有无生长素来源,再看能否运输到作用部位,最后看分布与否均匀。在方形暗箱内放一盆幼苗,暗箱一侧开一小窗,固定光源的光能够从窗口射入。把暗箱放在旋转器上水平旋转,保持每15分钟均速转一周。一星期后幼苗生长状况为:思考题2:B
下图示三盆燕麦幼苗。A、C盆中是正常幼苗,B盆中是切去胚芽鞘尖端的幼苗。将A、B盆分别放在缓慢匀速旋转的圆盘上,将C盆放在不旋转的圆盘上,三盆都有单侧光照射。几天后,A盆的幼苗________生长;B盆幼苗________生长,C盆的幼苗___________生长。
直立不向光弯曲思考题3:1、生长素的产生部位:2、发挥作用的部位:3、感光部位:4、生长素作用:6、弯曲生长因素:7、引发生长素分布不均匀因素:尖端尖端下面一段尖端增进生长生长素分布不均匀,造成生长不均匀单侧光照、地心引力等8、单侧光、重力只影响生长素分布但不影响生长素的合成有光无光均产生生长素9、生长素重要是增进细胞伸长,对细胞分裂影响极小10、生长素仅在尖端(根尖、茎尖)有横向运输但必需有外界刺激极性运输方式是主动运输11、生长素的化学本质是吲哚乙酸→IAA由尖端合成,增进尖端下面生长、弯曲知识回想5、生长素作用特性:含有两重性本节聚焦1、生长素的生理作用是什么?2、生长素在植物体内发挥生理作用时有什么特点?第2节生长素的生理作用问题探讨1.对于不同的器官来说,生长素增进生长的最适浓度相似吗?不同。根最适浓度大概是10-10mol/L;芽最适浓度大概是10-8mol/L;茎最适浓度大概是10-4mol/L。2.对于同一器官来说,生长素的作用与浓度有什么关系?不同生长素浓度,对于同一器官所起的作用也不同。在一定浓度范畴内增进生长,超出这一范畴则克制生长。010-1010-810-610-410-2c/mol·L-1促进生长抑制生长根芽茎生长素浓度与所起作用的关系ABC特别提示1、图示0线以上均表达增进作用,左边体现为增进作用逐步增强;右边为增进作用逐步减少;0线下列才表达克制作用;0线处表达不增进不克制。2、对的理解“高浓度”与“低浓度”的含义:“高浓度”分别指不不大于A、B、C点对应的浓度;“低浓度”分别指不大于A、B、C点对应的浓度;一、生长素的生理作用1.体现出两重性既能增进生长,也能克制生长;既能增进发芽,也能克制发芽;既能避免落花落果,也能疏花疏果。2.生长素浓度与所起作用的关系普通状况下,生长素在浓度较低时增进生长,在浓度过高时则会克制生长,甚至杀死植物。3.不同器官对生长素的敏感程度细嫩细胞>老细胞,根>芽>茎,侧芽>顶芽010-1010-810-610-410-2c/mol·L-1促进生长抑制生长根芽茎概念:植物的顶芽优先生长,而侧芽生长受克制的现象。形成因素:顶芽产生的生长素向下运输,大量地积累在侧芽部位,侧芽对生长素浓度又比较敏感,使侧芽的生长受到克制的缘故。解除办法:去掉顶芽事实1-------顶端优势解除顶端优势:能够达成增产,调节植株形态。如:年桔、龙眼、盆景维持顶端优势:能够达成增产如:材用树木ABCA.完整植株中的腋芽由于顶芽的存在而被克制生长B.去除顶芽后腋芽生长C.对顶芽切面用含IAA的羊毛脂凝胶解决,从而克制了腋芽的生长顶端优势现象去除顶端优势根具向地性茎具背地性重力生长素能克制生长阐明:生长素浓度高生长素能增进生长??事实2------根的向地性和茎的背地性010-1010-810-610-410-2c/mol·L-1促进生长抑制生长根芽茎如果是在太空中生长,会是什么状况?生长素为什么不能大规模地应用?生长素(IAA)在植物体内含量极少,提取困难,且易分解,在生产上较少应用。什么是生长素类似物?是人工合成的化学物质,生理作用与生长素类似,但不容易被降解,因此效果稳定,在生产上有广泛的应用。如α-萘乙酸(NAA)、2,4-二氯苯氧乙酸(2,4-D)等。浓度生理作用实践应用低浓度(适宜)促进扦插的枝条生根;促进果实发育;防止落花落果;促进植物发芽促进扦插的枝条生根;促进果实发育(只促进子房发育成果实,不改变遗传物质);防止落花落果;培育无籽果实(单性结实)高浓度顶端优势;抑制植物生长;抑制植物发芽果树整枝修剪;棉花摘心;田间除草;根的向地性生长生长素及其类似物的生理作用1.植物向光性的形成,是由于单侧光使()
A.生长素在茎尖向光侧比背光侧的含量高
B.生长素在茎尖背光侧比向光侧的含量高C.茎尖感光部位的感光能力发生变化
D.茎尖芽的顶端分生组织合成生长素的能力发生变化考考你2.以下图是用不透水的云母片以不同方式分别插入三株燕麦幼苗的胚芽鞘尖端部分,并分别从不同方向给以光照,培养一段时间后,胚芽鞘的生长状况是()
A.甲向左弯,乙不弯曲,丙向左弯B.甲不弯曲,乙不弯曲,丙向右弯C.甲向右弯,乙不弯曲,丙不弯曲D.甲向左弯,乙向右弯,丙不弯曲3.如图是燕麦胚芽鞘受到单侧光照射,下列叙述不对的的是A、生长素由④向③移动B、生长素由②向①移动C、生长素由①向③移动D、③处生长比④处快4、以下图是用不透水的云母片以不同方式分别插入三株燕麦幼苗的胚芽鞘尖端部分,并分别从不同方向给以光照,培养一段时间后,胚芽鞘的生长状况是
ACBA:不生长不弯曲B:直立生长C:向右弯曲5.在居室内养花,花盆往往要放在窗户附近有阳光处。有的书上建议应当每星期将花盆旋转1/4周。这个建议有什么科学道理?(教材P49基础题)能够使植物接受比较均匀的阳光照射,避免因长久接受单一方向光源刺激而使植物弯曲。6、判断下列各胚芽鞘的生长状况直立生长直立生长不生长不弯曲弯向光源生长生活在均匀光照下不透光的纸盒—黑暗中单侧光照射胚芽鞘去尖端单侧光照小窗光源小窗光源小窗光源小窗光源ABCD7、在方形暗箱内放一盆幼苗,暗箱一侧开一小窗,固定光源的光能够从窗口射入,把暗箱放在旋转器上水平旋转(花盆与暗箱一起转),保持15分钟均速转一周,一星期后幼苗生长状况为()。小窗小窗光源小窗小窗ABCD光源光源光源若固定暗箱,把花盆放在旋转器上均速旋转,则幼苗的生长状况为()DCBA8、右图为白杨树的主干上端。A、B、C、D分别为其上生长的侧芽。请分析:1)这些侧芽发育成枝的次序是()2)生长素重要由()处产生,以()的方式积累在侧芽处。3)如剪去顶芽,A将发育成枝条,因素是()。此时()芽处生长素浓度最高,()芽处生长素浓度最低。4)上述现象称为()它证明了生长素生理作用特性是()DCBA
顶芽主动运输破坏了顶端优势BA
顶端优势低浓度增进生长,高浓度克制生长9、将植物横放,茎弯曲向上生长,根弯曲向下生长。这与重力影响生长素的分布和根、茎对生长素的敏感性不同有关。分析(1)A处生长素浓度较B处____,茎对生长素敏感性___,___处生长快,茎向上生长。C处生长素浓度较D处____,根对生长素敏感性___,____处生长受克制,_____处生长快,根向下生长。低低B低高DC10、要得到番茄的无子果实,需将一定浓度的生长素溶液滴在该花的子房上,解决该花的时期和条件是A花蕾期,不去雄蕊B花蕾期,去掉雄蕊C开花后,不去雄蕊D开花后,去掉雄蕊12、绿色植物倒伏后,它的茎杆能部分恢复直立状态,引发这种现象的因素是A受重力影响,向地侧生长素浓度高,生长速度快B受重力影响,背地侧生长素浓度高,生长速度快C受重力影响,向地侧生长素浓度低,生长速度快D受光线影响,背地侧生长素浓度高,生长速度慢13、市场上常见到发育不均匀(凹凸不平)的西瓜,若切开观察,可见其凹侧的种子发育不良或未发育。这种现象可解释为
A种子的发育需要果实来提供营养
B果实的发育需要种子所合成的生长素
C无种子的子房是不能发育成果实的
D光照不均,使生长素分布不均匀14、用激素培养无籽果实时应当如何做?在没有接受花粉的雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素类似物14、一只没有成熟的梨被虫蛀了,成果这个幼梨长不大了,分析该梨被蛀部分最可能是正在形成的A果皮B果柄C果肉D种子15、剪去行道树悬铃木主干的顶芽,能更加好地遮阴,其根据的原理是A破坏顶芽B控制侧芽C破坏顶端优势D克制生长16、为什么棉农在棉花正在开花结铃时给棉花喷洒生长素类似物?避免棉蕾、棉铃脱落第3节其它植物激素1、生长素增进扦插枝条生根C:有4个嫩叶,扦插后长出很多根。A:无嫩叶,扦插后不长出根;B:有嫩叶,扦插后长出少量的根;扦插前,用一定浓度的生长素类似物溶液浸泡插枝下端知识补充ABC因素是?(1)曲线A表达雌蕊受粉,能产生种子.(2)曲线B表达雌蕊未受粉
问题:AB曲线发生差别的生理因素是什么?传粉受精后,胚珠发育成种子的过程中产生大量生长素,增进子房发育成果实。2、生长素增进果实发育。如何哺育无籽果实?
在没有接受花粉的雌蕊柱头上涂上一定浓度的生长素类似物。问题探讨“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”终究是什么呢?人们始终不明白。到20世纪60年代,气相层析技术的应用使人们终于搞清晰,是成熟果实释放出的乙烯增进了其它果实的成熟。讨论:乙烯在植物体内能发挥什么作用?资料阐明:乙烯最少能起增进果实成熟的作用。
植物激素
植物激素是植物本身产生的调节物质。极低浓度(不大于1毫摩尔或1微摩尔)时,就能调节植物的生理过程。普通可由其产生的部位移向其作用的部位,移动性的大小和方向,随激素的种类而不同。1926年,水稻感染了赤霉菌植物疯长恶苗病将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上不感染赤霉菌,却有恶苗病的症状1935年,科学家从培养基滤液中分离出赤霉素(GA)。赤霉素的发现过程一、其它植物激素的种类和作用水稻恶苗病病苗细长,叶色淡绿,比健苗高,病株节间伸长,茎节上逆生不定根,茎杆逐步变褐,腐烂,其内有白色蜘蛛丝状菌丝。病株普通不能抽穗或不能完全抽穗,在垂死或死亡病株的叶鞘和茎杆上可产生淡红色粉状物。抽穗期后谷粒也可受害,严重的变为褐色,不结实或在颖壳接缝处产生淡红色霉层。该病常见症状是稻株徒长,但也有呈现矮化或外观正常的现象。1、重要的植物激素有五类:生长素(IAA)、赤霉素(GA)、细胞分裂素(CTK)、脱落酸(ABA)、乙烯(ETH)
它们都是些简朴的小分子有机化合物,但它们的生理效应却非常复杂、多样。例如从影响细胞的分裂、伸长、分化到影响植物发芽、生根、开花、结实、性别的决定、休眠和脱落等。因此,植物激素对植物的生长发育有重要的调节控制作用。其它植物激素乙烯细胞分裂素赤霉素生长素脱落酸细胞分裂素赤霉素合成部位:未成熟的种子、幼根、幼芽。重要作用:增进细胞伸长,从而引发植株增高;增进种子萌发和果实成熟;GA还能替代低温和长日照诱导某些长日植物开花对照施用5μgGA3后第7天增进种子萌发和果实成熟GA3诱导甘蓝茎的伸长,诱导产生超长茎合成部位:重要是根尖、茎尖、未成熟的种子等。重要作用:增进细胞分裂、芽的分化、延缓叶片衰老。细胞分裂素合成部位:根冠、萎焉的叶片等。脱落酸分布: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、促进气孔关闭(土壤干旱,根叶,气孔关闭,减少蒸腾)。ABA合成部位:植物各个部位作用:增进果实成熟乙烯种类合成部位重要作用赤霉素细胞分裂素脱落酸乙烯幼芽、幼根和未成熟的种子促细胞伸长,植株增高,增进种子萌发和果实成熟,解除种子、块茎休眠重要是根尖增进细胞分裂,尚有诱导芽的分化和避免植物衰老根冠、萎蔫的叶片等。将要脱落的器官和组织中含量多克制细胞分裂和种子萌发,增进叶和果实的衰老和脱落植物体各个部分增进果实成熟,尚有增进器官脱落、多开雌花(如黄瓜)等作用2、植物激素之间的关系多个植物激素并不是孤立起作用,而是多个激素互相作用共同调节的。①IAA达成一定值时,增进ETH的合成,ETH含量增高,克制IAA的作用;②细胞分裂素增进细胞增殖,生长素增进细胞体积增大;③脱落酸克制生长,加速衰老,细胞分裂素则可解除这些作用。激素调节只是植物生命活动调节的一部分。植物的生长发育过程,在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性体现的成果。基因的体现受环境因子的控制。下列两种有关植物激素的叙述,哪种更精确?A、植物激素几乎控制着植物全部的生命活动。B、在植物的生长发育过程中,几乎全部生命活动都受到植物激素的调节。B更精确。植物生命活动的调节是非常复杂的过程,从根本上说是由基因控制的,环境变化也会影响基因的体现,激素调节只是其中的一种调节方式。植物激素本身的合成也受基因组控制吗?是的。植物激素本身的合成也是受基因组的控制。植物生长调节剂人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质。(例如生长素类似物)优点:容易合成原料广泛效果稳定二、植物生长调节剂的应用(1)要拟定使用浓度,再理解药剂纯含量多少,然后进行对应的稀释配制。对每种药剂的有效和安全浓度,必须预先进行小面积实验,获得经验后才应用。(2)掌握喷药最佳时期,规定一无药害,二有增产,能提高果质的效果。(3)选择良好的外界条件,普通生长调节剂要在较高的温度下才起作用,因此要避开冬季低温,最佳在气温200C以上,选晴天下午3时后进行。(4)要使作物获得高产优质高效益,重要的还是依靠品种,生长调节剂仅是一项辅助性技术方法。使用要得当。使用植物生长调节剂的注意事项资料分析(教材P55)1、你懂得哪些农产品在生产过程中使用了植物生长调节剂?用GA(赤霉素类)打破莴苣、马铃薯、人参种子的休眠;增进苋菜、芹菜等的营养生长,增加产量。用NAA增进甘薯、黄杨、葡萄的生根;对苹果、鸭梨进行疏花疏果,增进脱落;对棉花进行保花保果,避免脱落。用乙烯利增进黄瓜、南瓜的雌花分化;增进香蕉和柿、番茄的果实成熟。施用矮壮素(生长延缓剂)避免棉花徒长、增进结实。2、你懂得哪些水果在上市前有可能使用了乙烯利?番茄、香蕉、苹果、葡萄、柑橘等在生产实际中能够应用乙烯利催熟。3、你认为生产过程中施用植物生长调节剂,会不会影响农产品的品质?
植物生长调节剂使用得当,不会影响产品品质,甚至能够改善品质。例如,适宜施用GA能够提高葡萄品质。如果使用不当,或片面追求短期经济效益,则有可能影响产品品质。例如,用2,4-D解决番茄增加座果后,如果不配合整枝施肥,会出现果实多而小的状况;为提早上市而采摘远未成熟的柿子再催熟,其果实品质就不一定好。脱落酸在高温条件下容易降解。在自然界中存在这样一种现象:小麦、玉米即将成熟时,如果经历持续一段时间的干热天气之后又遇大雨天气,种子就容易在穗上发芽。如何对此现象做出解释?脱落酸是一种克制植
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