高二生物 其他植物激素
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第3节其他植物激素知识点一几种植物激素及其作用为明显。
例如,在能遗传矮秆性状的玉米顶芽上加几滴稀释的赤霉素溶液,玉米茎秆大大延长;但是如果将赤霉素施加到正常株高的玉米顶上,正常株不发生反应,即不再增高。
该实验说明,赤霉素的生物合成是由遗传决定的,正常株(高)能合成适宜浓度的赤霉素,矮茎秆则由于不能合成这一激素,因而不能长高。
此外,赤霉素还有打破休眠、促进发芽、诱导开花、促进果实生长、诱导γ-淀粉酶的合成等作用。
2.细胞分裂素从其化学本质上看这种物质都是腺嘌呤的衍生物。
细胞分裂素的生理作用多种多样,但最明显的生理作用有两种:一是促进细胞分裂和调控细胞的分化。
二是延缓蛋白质和叶绿素的降解,延迟衰老。
除以上两方面的生理作用外,还有促进侧芽生长、抑制不定根和侧根形成、引起单性生殖、增加结实、刺激果实和谷粒的长大等生理作用。
3.乙烯是一种气体植物激素,乙烯的主要生理功能是:①促进细胞扩大;②促进果实成熟,因此很早就有人称其为“成熟激素”;③引起器官脱落(国外已应用乙烯促使苗木落叶,便于运输、贮藏);④刺激伤流,即刺激次生物质(如刺激橡胶树分泌橡胶乳等)排出;⑤调节性别转化,有利于雌花形成,近来有人称其为“性别激素”,例如,有人用其来增加瓜类雌花的形成率;⑥促进菠萝开花。
4.脱落酸可抑制核酸和蛋白质的合成,表现为促进叶、花、果实的脱落,促进果实成熟(只有内生的脱落酸才有明显的老化作用,甚至强于乙烯),抑制种子萌发,抑制植株生长(通过抑制细胞分裂实现),促进气孔关闭等。
知识点二激素间的相互作用1.生长素和乙烯生长素的浓度适宜时,促进植物的生长,同时开始诱导乙烯的形成。
当生长素的浓度超过最适浓度时,乙烯的含量增加,而乙烯对细胞生长的抑制作用超过了生长素促进细胞生长的作用,此时就会出现抑制生长的现象。
2.脱落酸和细胞分裂素脱落酸强烈地抑制生长并使衰老的过程加速,但是这些作用又会被细胞分裂素解除。
3.植物生长与多种植物激素的关系(如图所示)知识点三植物生长调节剂的应用1.概念:人工合成的对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为植物生长调节剂。
高二生物六大植物激素相关知识点植物生长和发育受到多种因素的调控,其中植物激素起着至关重要的作用。
本文将介绍高二生物中的六大植物激素及其相关知识点,帮助读者更好地理解和掌握这一知识。
第一部分:植物激素的概述植物激素是植物内部产生的,具有激活生长和发育的化学物质。
它们在植物体内以极低浓度存在,但能通过合适的信号传导途径,在细胞间发挥重要的调控作用。
目前已发现的植物激素有六种,分别是赤霉素、生长素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯和脱落酸。
第二部分:赤霉素赤霉素是最早被发现并被深入研究的植物激素之一。
它在植物体内的合成发生在叶绿体和内质网中,可促进植物的细胞分裂、伸长和生长。
此外,赤霉素对植物的开花、果实发育和光合作用等也有重要的调控作用。
第三部分:生长素生长素是另一种与植物生长发育密切相关的激素。
它主要合成于植物的顶端和新生组织中,并通过极限端运输进入其他植物部位。
生长素能促进细胞分裂和伸长,影响植物的多个生长过程,包括根系发育、茎长和叶片展开等。
第四部分:细胞分裂素细胞分裂素是由植物细胞分裂产生的激素,其合成主要发生在植物的根尖和茎尖等活跃分裂区域。
细胞分裂素能促进细胞的分裂和扩增,对植物体的生长和发育有重要的影响。
第五部分:脱落酸脱落酸是一种天然的植物激素,主要在成熟的果实、种子和落叶中富集。
脱落酸对植物的生长和发育具有多方面的影响,如促进果实成熟和种子萌发,抑制茎的生长和叶片的凋落等。
第六部分:乙烯乙烯是一种具有重要生理作用的气体植物激素,可调控植物的生长和发育过程。
乙烯能够促进水果的成熟和叶片的凋落,也能调节植物对逆境的响应。
第七部分:植物激素的交互作用植物激素之间存在着复杂的相互作用关系,在植物的生长和发育过程中起着协同的调控作用。
例如,生长素和赤霉素可以相互促进,细胞分裂素和脱落酸则具有相互拮抗的关系。
了解植物激素的交互作用对于解析植物的调控机制具有重要意义。
结语:植物激素是植物生长和发育调控的重要因素,不同的激素在植物体内发挥着不可替代的作用。
高二生物其他植物激素知识点高二生物:其他植物激素知识点植物激素是调控植物生长、发育和响应环境变化的重要信号分子。
除了常见的植物激素如生长素、赤霉素和脱落酸外,还存在着一些其他植物激素,对植物的生理功能具有重要影响。
本文将介绍几种常见的其他植物激素:乙烯、脱落酸和植物梯度物质。
一、乙烯乙烯是一种气体激素,也被称为生长激素。
它能够促进植物的生长,并且在果实成熟、开花和落叶过程中起到重要作用。
乙烯的合成主要来自于脱落酸的代谢产物。
乙烯的功能主要有以下几个方面:1. 促进植物生长:乙烯能够促进茎和根的伸长,使植物能够适应环境变化。
2. 控制果实成熟:乙烯能够调控果实的成熟过程,促使果实颜色变化,增加果实的糖分含量,提高食用价值。
3. 促进落叶:在秋季,乙烯的合成会增加,从而促使植物的叶片逐渐变黄并脱落,为植物的休眠做好准备。
二、脱落酸脱落酸是一种类激素物质,广泛存在于植物体内,对植物的生长、发育和适应环境起到重要作用。
脱落酸的功能主要有以下几个方面:1. 促进植物生长:脱落酸能够促进植物茎和根的生长,抑制侧芽的生长,使植物长得更加直立。
2. 控制开花:脱落酸能够促进植物的开花过程,通过激活芽的分化和花器官的发育,使植物能够顺利开花。
3. 调节休眠:在秋季,脱落酸的合成会增加,从而抑制植物的生长,使植物进入休眠状态,以应对寒冷的冬季环境。
三、植物梯度物质植物梯度物质是一种通过植物体内梯度分布而发挥生理活性的物质。
常见的植物梯度物质包括光梯度物质和化学梯度物质。
1. 光梯度物质:光梯度物质是由光合作用产生的,能够在植物体内形成光梯度,影响光合作用的进行。
光梯度物质的合成和运输受到光照条件的调节,在光照不足的情况下,光梯度物质会积累在叶片的基部,促使植物向阳光方向生长。
2. 化学梯度物质:化学梯度物质是由植物体内的激素分泌所形成,能够在植物体内形成化学梯度,调节植物的生长和发育。
化学梯度物质的合成和运输受到植物内部和外部因素的影响,在植物体内形成浓度梯度,引导植物的根、茎、叶等器官的发育。