普通生物学第19章.植物的调控系统课件

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1、第19章 植物的调控系统,第一节 植物激素 第二节 植物的生长响应和生物节律 第三节 植物对植食动物和病菌的防御,19.1.1向光性的研究导致植物激素的发现,向光性现象 植物的枝叶向着光生长。 向光性是植物的一种适应特征,它使植物能获得最大量的光,有效进行光合作用。,向光性研究的历史,1880 Darwin 1913 P. Boysen-Jensen 1919 A. Pal 1926 F.W.Went 20世纪30年代 鉴定生长素的化学结构,吲哚乙酸(IAA),19.1.219.1.4 目前已发现的5种植物激素 及其在农业上的用途,“促进”作用 生长素 细胞分裂素 赤霉素,“抑制”作用: 脱落

2、酸 乙烯,生长素(IAA),主要产生部位: 茎尖分生组织 主要生理效应: 促进生长 “双重作用”低浓度促进生长,高浓度则抑制生长。 不同器官对生长素的敏感性不同,细胞分裂素(Cytokinin),存在部位:根,胚,果实 主要生理效应 促进细胞分裂 促进芽的分化 促进侧芽发育,消除顶端优势 延缓叶片衰老 促进细胞扩大 打破种子休眠,赤霉素(Gibberellin),生理效应 促进茎的伸长生长 诱导开花 促进单性结实 打破休眠,Figure 8-15-2,脱落酸(ABA),生理效应 促进休眠 促进气孔关闭 促进脱落 抑制生长,ABA促进气孔的关闭 A.培养在缓冲液中的蚕豆表皮 B.缓冲液中加入AB

3、A后几分钟内气孔就关闭,乙烯(ethylene),乙烯(CH2=CH2),是各种植物激素中分子结构最简单的一种。 生理效应 催熟是乙烯最主要和最显著的效应 “三重反应”(triple response) 抑制茎的伸长生长 促进茎或根的横向增粗 使茎失去负向重力性,发生横向生长,A-C.不同乙烯浓度下黄化豌豆幼苗生长的状态; D.用10lL-1乙烯处理4小时后蕃茄苗的形态, 由于叶柄上侧的细胞伸长大于下侧,使叶片下垂,19.2.1 向性改变植物生长的方向,膨胀运动:快速,明显,灵敏。如:含羞草 向光性 玉米幼根的正向重性 向性运动 向重力性: 拟南芥幼茎的负向重性 向触性: 牵牛触须,19.2.

4、2 植物有生物钟,近似昼夜节律 如:叶子昼张夜闭(菜豆和酢浆草叶片的生物钟运动) 气孔昼开夜合 特点:*近似昼夜节律不能立即与外界变化同步 植物的睡眠运动,即使在连续光照或黑暗 下也照常发生 *很少受温度影响,开花与光周期,短日植物:如菊花 长日植物:如冬小麦 光间断实验 证明夜长才是控制植物开花的关键 p248 图19.5,19.2.3 植物光敏素与生物钟有关,现象 红光 R:660 nm 远红光 FR:730 nm 短日植物必须在长于一定时间的黑暗下才会开花,以R和FR反复照射处于黑暗中的短日植物,无论R和FR以什么样的顺序出现,决定短日植物是否开花的是最后一次的照射 最后一次用R照射的都

5、不开花 最后一次用FR照射的都开花 光敏素植物测量日夜长短的尺,光敏色素是一种蛋白质,有Pr和Pfr两种形式,Pr吸收红光R转变为Pfr,Pfr吸收远红光Fr后转变成Pr,光敏素Pr Pfr转变 植物的生物钟,白天 红光 R 远红光 FR 光敏素以Pfr形式存在 夜间 红光 R 远红光 FR 光敏素由Pfr转变为Pr 光敏素帮助植物建立生物钟 植物能感知光敏素两种形式的转变,获得它们处于白天或黑夜的信号,建立生物钟。 植物体内的光敏素为Pfr时对植物意味着“天亮了”,而Pr形式的光敏素则带植物进入夜晚。,拨动,植物对植食动物和病菌的防御,生物胁迫: 植食动物 病原微生物: 病毒、细菌、真菌,右

6、图:100多种不同的致病微生 物袭击西红柿类植物。,植物防御动物的方法,物理方法:长刺 化学方法:合成有恶臭或有毒的化学物 质,使动物敬而远之或食用 后死去 特殊方法:引诱另一种动物来帮助防御 植食动物,植物防御病原微生物的方法,阻止 或 避免 侵害 第一道防线:表皮 第二道防线:受侵害细胞释放杀 死微生物的分子和 防御信号分子 对抗 入侵病原体 植物可能具有某种化学防御系统,使得植物对某些病原体有抗性,即病原体入侵植物体并在其中生存,但植物仍能存活。,植物对抗入侵病原体的可能机制,植物有抗性基因R 病原体有无毒性基因Avr 一方面,R蛋白与Avr蛋白结合,引起一 系列信号转导,促进局部的响应,产生坏死斑块,并将病原体封闭起来,植物体仍可存活。 另一方面,全身获得性抗性的获得:在这一系列信号转导途径中,可能产生一些激素,传至植物全身,引起进一步的信号转导,产生更多有防御作用的化学物质。这是一种没有专一性的防御响应,能使植物在相当长时期内对多种病原体都有抗性。,第19章复习题,5种植物激素的作用。 用光敏素理论解释植物的生物钟现象。,好好学习 天天向上,谢谢!,

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