细胞分裂素四丁基氢氧化铵异丙醇酶,可分解异丙醇,zr,为什么不能分解双氢玉米素

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细胞分裂素
&&植物生理,细胞分裂素
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第六章 激素和生长调节剂-PPT(精)
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细胞分裂素氧化酶_脱氢酶的生理生化和分子特性
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第六章 激素和生长调节剂
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通过本章学习,主要了解五大植物激素在高等植物中的分布、运输、生物合成、主要生理功能和作用机理,植物生长调节剂的重要作用,为利用生长调节剂调控植物生长发育
以提高作物产量质量提供理论基础。 植物激素: 国际植物学会规定,“植物激素是在植物体内的某一部分合成,并可转移到其它部分,在那里以很低的浓度引起生理反应的有机物” 。
根据这一定义,植物激素具有以下特点:
(1)内生性:是植物细胞正常代谢产生的;
(2)可移动性:由产生的部位转移到作用部位;
(3)低浓度的调节功能:激素在植物体内的含量很低,通常& 1μmol/L,浓度过高反而失去了正常的生理功能。
目前,大家公认的植物激素有五类:生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、乙烯和脱落酸。 植物激素在植物体内含量极微。如在1万株玉米幼苗的顶端只含有1μg生长素,1吨花椰菜的叶子中只能提取出1mg生长素。 ? 生长调节物质: 是在植物中发现的一些能调节植物生长发育的物质,如油菜素内酯、多胺、壳梭孢素(FC)、月光花素等,它们是否属于植物激素目前尚有争论。 天然抑制物质 植物体内含有的一些天然的抑制物质,如酚类化合物,它们对植物生长发育起着抑制作用。?
植物生长调节剂:
人工合成的与天然植物激素结构相似并具有同样生理作用的有机化合物。 ?
植物生长物质:
植物激素、生长调节物质以及植物生长调节剂统称为植物生长物质。
生长素类 一、生长素(生长素)的发现
1926年,温特(Went) 试验证明了某种未知的化合物能从顶端被运送到下部并引起胚芽鞘弯曲生长。这证明了单方向光下向光弯曲生长是由某种物质引起的。
Went证明燕麦胚芽鞘顶端
存在生长素的试验方法? 现已发现的生长素类:
(indole acetic acid, 简称IAA)
4 -氯吲哚乙酸 (4-chloroindoleacetic acid, 简写成
4 -chloro IAA) 苯乙酸
(Phenylacetic acid,
简写成PAA)
(indole butyric acid, 简写成IBA)
二、生长素在植物体内的运输 生长素在植物体内的运输有以下特点:
1、运输速度比扩散速度快10倍;
2、具有极性运输的特点,即生长素只能从植物形态学的上端向下端运输,而不能逆转;
3、生长素的运输需要代谢能量,是主动运输。 三、生长素的生物合成、降解、与钝化
1、合成的部位:
植物体内生长素含量高的幼嫩部位也是其合成部位,其中顶芽是主要的合成部位。
2、合成途径:
生长素生物合成的前体物质是色氨酸,色氨酸可通过以下两条途径转化合成吲哚乙酸:
(1)吲哚丙酮酸途径;
(2)色氨途径;
色氨酸的生物合成 吲哚+丝氨酸
色氨酸 Zn是该酶的活化剂,所以缺Zn就不能合成生长素,果树会患小叶病。
3、生长素的钝化: 生长素在植物体内呈自由型(也称游离态)和束缚型(结合态)两种存在形式,二者可相互转变。 游离状态的有活性的生长素称之为自由生长素。 束缚型生长素是指生长素与葡萄糖、肌醇、天冬氨酸等结合形成无生理活性的形式。
束缚型生长素在植物体内的作用:
(1)作为贮藏形式:如种子成熟时生长素转变为束缚型贮藏起来,种子萌发时释放出来,供发芽用;
(2)作为运输形式;
(3)作为解毒形式:自由生长素过多时会产生毒害;
(4)防止氧化:自由型生长素易被氧化分解,束缚生长素稳定,不易被氧化;
(5)调节自由生长素的含量;
4、生长素的降解:
(1)酶促降解:植物体内存在有IAA氧化酶,该需要Mn2+和一元酚作为辅因子。 通过氧化和脱羧可能产生多种氧化产物。主要是3-甲基氧吲哚。 人工合成的生长素类调节剂不能被IAA氧化酶分解,因此施加于植物后能较长时间保持功效。
(2)光氧化:体外的生长素在光下可被氧化,产物是吲哚醛和亚甲基羟吲哚。
四、生长素的生理作用
1、促进细胞的分裂与伸长:
生长素能增加细胞壁的可塑性,因而能促进细胞的伸长,促进植株的生长。
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