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文档简介
1、细胞分裂素的发现。1948年,当舒格在组织培养中寻找促进细胞分裂的物质时,他发现腺嘌呤在生长素存在时具有促进细胞分裂的活性。1955年,米勒和其他人发现DNA降解产物可以促进细胞分裂。1956年,米勒提纯了激动素晶体,并于1963年鉴定其化学结构为6-呋喃氨基嘌呤。莱赛姆从未成熟的玉米颗粒中分离出一种类似激动剂的细胞分裂促进物质,并将其命名为玉米素1965。Schugge等人统称具有类似于激动剂的生理活性的植物衍生化合物为细胞分裂素、细胞分裂素类型、游离细胞分裂素、结合细胞分裂素、异戊烯基腺苷(iPA)甲硫基异戊烯基腺苷甲硫基玉米素、天然细胞分裂素。常见的合成细胞分裂素,激动素6-苄基腺嘌呤(
2、6-BA)四氢吡喃苄基腺嘌呤,细胞分裂素的结构,分布和运输。细胞分裂素存在于木质部汁液中,根尖是细胞分裂素生物合成的主要部分。基于此,可以确定细胞分裂素在体内的运输,主要通过根合成,然后通过木质部到植物的地上部分来执行功能。细胞分裂素生物合成和代谢、细胞分裂素合成途径、tRNA水解、从头合成、ipp异构酶、异戊烯基转移酶(细胞分裂素合酶)、细胞分裂素氧化酶、细胞分裂素分解、细胞分裂素在细胞中的降解主要由细胞分裂素氧化酶催化。它以分子氧为氧化剂,催化玉米素、玉米素核苷、异戊烯基腺苷及其N-葡萄糖苷的N6上不饱和侧链的裂解,释放腺嘌呤等,从而完全丧失生物活性。细胞分裂素的信号转导最近的研究表明,植
3、物细胞分裂素的信号转导机制类似于细菌和真菌中的磷酸盐中继反应。细胞分裂素受体组氨酸激酶AHK2、AHK3和CREI在结合细胞分裂素后自我磷酸化,并将磷酸基团从激酶区保守的组氨酸残基转移到信号接收区保守的天冬氨酸残基;天冬氨酸上的磷酸基团转移到细胞质中的磷酸转运蛋白上。磷酸化的AHPs进入细胞核并将磷酸基团转移到一系列反应调节因子(ARRs)以进一步调节下游的细胞分裂素反应,从而产生一系列生物化学效应来调节植物的生长和发育。细胞分裂素与其他激素相互作用,愈伤组织中的细胞分裂素和生长素、生长素和细胞分裂素对细胞分裂有协同作用,但在侧根发育过程中它们的作用是相互拮抗的。细胞分裂素促进幼苗端分生组织的
4、细胞分裂,而细胞分裂素抑制根端分生组织的细胞分裂。生长素通过积极调节由胚根原始分裂形成的下层细胞中ARR7和ARR15的表达来抑制细胞分裂素的积累。细胞分裂素和乙烯细胞分裂素可以通过调节合成乙烯的关键酶ACS的活性来诱导乙烯的合成。细胞分裂素和乙烯之间的交叉反应可能是通过AHPs和乙烯受体ETR1之间的相互作用,或通过ARRs。此外,细胞分裂素可以通过促进乙烯合成来抑制脱落酸诱导的气孔关闭。植物激素之间的相互作用,细胞分裂素的生理功能和应用,诱导器官和组织的分化,延缓叶片衰老,顶端优势促进芽的生长,打破种子休眠,促进细胞分裂和膨胀,促进某些色素的生物合成,促进果树花芽分化。CTK促进细胞分裂的
5、主要生理功能是促进细胞分裂。细胞分裂包括核分裂和细胞质分裂。CTK主要调节细胞质分裂。CTK可以诱导愈伤组织分化成芽,促进维管束发育。生长素和细胞分裂素共同调节植物器官的分化。当CTK/吲哚乙酸比值较大时,主要是诱导芽的形成。当CTK/吲哚乙酸比例适中时,愈伤组织生长得到促进。小的CTK/吲哚乙酸比值有利于根系的形成。3.消除顶端优势,促进侧芽生长CTK可以消除生长素引起的顶端优势,促进侧芽生长发育。例如,豌豆幼苗第一片真叶的叶腋中的侧芽通常处于潜伏状态,但是如果将激动剂溶液滴入叶腋中,则腋芽可以生长和发育。4。促进某些色素的生物合成。打破种子的休眠需要光。莴苣和烟草等种子在黑暗中无法发芽。细胞分裂素可以取代光来打破这些种子的休眠,促进它们的发芽。6.延缓叶片衰老CTK防止水解酶如核酸酶和蛋白酶的形成;吸引营养物质运输到CTK站
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