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植物生理学—植物生长2
Pr比较稳定,Pfr不稳定(生理活性型)。在黑暗条件下,Pfr会逆转为Pr,而使Pfr浓度降低; Pfr也会被蛋白酶降解。Pfr的半衰期为20min~240min。 Pfr一旦形成,即和某些物质(X)反应,生成Pfr·X复合物,经过一系列信号放大和转导过程,产生可察生理反应。X的性质还不清楚。 五、高等植物中光敏素控制的某些生理作用 种子萌发 小叶运动 光周期反应 叶脱落 弯钩张开 膜透性改变 花诱导 块茎形成 节间延长 向光敏感性 子叶张开 性别表现 根原基起始 花色素形成 肉质化 单子叶植物叶片展开 叶分化与扩大 质体形成 叶片偏上生长 节律现象 激素代谢 GA CTK含量 自由生长素含量 IAA的合成和运输 乙烯生物合成 六、光敏素作用机理 膜假说: 膜假说是建立在快反应之上。快反应是指从吸收光量子到诱导出形态变化的反应迅速,以分秒计。如含羞草、合欢叶片运动、转板藻叶绿体运动、棚田效应(tanada effect)(离体绿豆根尖在红光下诱导膜产生少量正电荷,反以能粘附在带负电荷的玻璃表面,而远红光则逆转这种效应)等。 该假说认为光敏素可迅速改变膜的透性。 转板藻叶绿体运动信号转导途径:红光→Pfr增多→跨膜Ca2+流动→细胞质中Ca2+增加→CaM激活→肌球蛋白轻链激酶活化→肌球蛋白收缩→叶绿体转动。 转板藻的叶绿体运动,红光使叶绿体转为面对光照的方向 基因调节假说: 基因调节假说是建立在慢反应之上。以小时或天计。光信号经过传递、放大、激活转录因子、活化或抑制某些特定基因,使转录单股mRNA的速度改变,翻译成特殊蛋白质,表现特定形态建成。 光对转录的调节有时也很迅速。 (植物体各部分间相互作用、相互影响的现象) 一、地上和地下部生长的相关性(根深叶茂、本固枝荣的生理基础)★ ★ ★ 相互促进:地上通过光合为根系提供糖类、维生素、IAA等供地下生长所需;根吸收水、肥、合成氨基酸、CTK等供地上部分生长需要。 相互制约:二者生长都需要消耗糖类、氮素与其它营养元素,因此存在竞争制约。这种相关性主要表现在根/冠比(地下部分与地上部分重量比,干重或鲜重)变化上: §5. 植物生长的相关性 条件 缺水 水足 光照足 光照弱 根冠比 增加 降低 增加 降低 ? ? ? ? ? 条件 氮多 氮少 增施磷钾 缺Fe、B 根冠比 降低 增加 增加 降低 ? ? ? ? ? 条件 地温高 气温高 适当修剪 适当中耕 根冠比 增加 降低 降低 增加 *摘心、打杈、修剪等措施: ①减少养分无谓消耗,改变有机物分配方向; ②改善通风透光条件,促进光合,增加物质积累; ③调节根冠比,加强吸收,获得更养分; ④调节营养与生殖的相关性。 二、主茎与侧枝生长的相关性: 表现为顶端优势:主茎上顶芽对侧芽生长的抑制现象。原因: ①顶芽产生IAA极性向下运输对侧芽生长抑制,距顶芽越远,IAA分解越多,抑制越小; ②与侧芽比,顶芽是一个强生长中心,获得营养多,生长强。 在生产上,常顶端优势的利用原理, 控制植物的生长。 修剪整形以削弱顶端优势;生长抑制剂可加强顶端优势。 对用材林 加强顶端优势,以利于主干通直。 茶树、桑树、香椿等需要破坏顶端优势 以得到较多枝叶而增加产量。 在果树栽培中,利用顶端优势原理 进行修剪整形,以形成合理的树体结构,调整生长和结果。 在培育苗木时,常采取断根和移栽的方法,切断主根,促进侧根萌发,提高苗木质量。 三、营养器官与生殖器官生长的相关性: 相互依赖: 营养器官生长为生殖器官生长 提供物质和能量。健壮的营养生长为生殖生长(成花诱导、花芽分化、授粉受精及子实生长)奠定基础。 生殖器官的存在,形成了植株的众多代谢库,促进物质代谢和转运,有利光合及营养生长(根、枝叶) 相互制约: 生殖器官和营养器官都需要有机营养和无机营养。当一方生长过盛,必然影响到另一方生长。如营养生长过旺,枝叶徒长,营养大量消耗,必然影响生殖生长的各个环节,最终影响产量。生殖生长过旺,花果过多,往往消耗大量营养,影响营养生长尤其是根系生长。 果树的大小年现象是植物在长期的自然选择中,形成的保护性自我调整的特性。 赤霉素对果树花芽的分化具有抑制作用。果实丰收的大年,很多的养分为花果所消耗,大量的正在发育的种籽产生的赤霉素抑制了花芽的分化。 翌年,生殖生长肯定受到限制,形成了小年。当年的营养生长却得到了恢复和促进。正常而又健壮的营养生长,为下一年的分化了许多花芽,形成大年。 “满树花、
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