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第七章植物生长物质改aba-eth--瘤-刘洪庆
第五节 脱落酸(Abscisic Acid, ABA ) 一、脱落酸的发现 二、脱落酸的分布及代谢 三、脱落酸的生理效应﹡ 四、脱落酸的作用机理﹡ 一、脱落酸的发现 脱落酸化学结构 三、脱落酸的生理效应 “应激激素” 或“胁迫激素” 四、ABA的作用机理 保卫细胞对脱落酸的信号转导 第六节 乙烯(ethylene,ETH) 一、乙烯的发现与结构 二、乙烯的分布与生物合成 三、乙烯的生理效应﹡ 四、乙烯的作用机理 (3) 乙烯的运输 三、乙烯生理效应 2 促进成熟 催熟----乙烯最主要和最显著效应(催熟激素—-事例) 抑制乙烯产生----延缓衰老效应 5.乙烯的其它效应 诱导插枝不定根形成 促进根生长和分化 打破种子、芽休眠 诱导次生物质分泌 (橡胶树乳胶) 四、乙烯作用机理 2. 乙烯与酶活性的关系 3. 乙烯受体 ETR1 乙烯信号传递过程 乙烯的作用机理模型 1.脱落酸的生理效应有哪些? 2.乙烯的合成受哪些因素影响? 3.举例说明激素间存在哪些相互作用? 3.促进衰老和脱落 对脱落起抑制作用 是乙烯作用阻抑物 乙烯----细胞壁降解酶——纤维素酶----加速离层细胞成熟-----叶片、花和果实等器官脱落。 生长素 番茄花脱落及催熟 ck [Ag(S2O3)2]3-对康乃馨的处理效果 硫代硫酸银(STS)— 很强的乙烯作用抑制剂 右 10ppm乙烯处理24h 促进莴苣苗根毛形成 4.促进开花和雌花分化 能促进菠萝开花 诱导黄瓜雌花分化 生物鉴定 三重反应 高浓度IAA → 乙烯合成 抑制IAA合成和运输 乙烯加速IAA分解 ↓ IAA水平下降 ↓ 器官对乙烯敏感性增加 乙烯和生长素的相互作用 过氧化物酶、 淀粉酶、 纤维素酶、 果胶酶、 叶绿素酶、 苯丙氨酸解氨酶等。 拟南芥乙烯缺失突变体的筛选 促进多种酶活性 膜蛋白,乙烯与乙烯受体的结合区有3~4个跨膜区域,乙烯与受体的结合需要金属离子的存在,如Cu2+。 乙烯与细胞膜受体结合后,CTR1是受体之后信号转导途径中第一个蛋白质,EIN2位于CTR1下游 最终启动生理反应-----生长、衰老、脱落 胞质 细胞膜 细胞核 乙烯受体 第七节 植物激素间的相互作用 一、生长素与赤霉素 增效作用 原因 GA促进IAA合成; 抑制IAA分解; 结合IAA 游离态IAA 增效作用(synergism): 加强效应 拮抗作用 (antagonism): 阻抑现象 生长素与细胞分裂素对组织分化的作用 生长素促进根分化 CTK促进芽分化 二、生长素与细胞分裂素 1. 增效:CTK加强IAA极性运输 2. 拮抗:分化----CTK;IAA 不同 顶端优势---CTK解除;IAA保持 三、生长素与乙烯 反馈关系 1. IAA促进乙烯生物合成 高浓度IAA具有抑制生长的作用 生长素和乙烯ーー促进菠萝开花和黄瓜雌花分化 2. 乙烯降低 IAA水平 原因 抑制IAA极性运输 抑制IAA生物合成 促进IAA氧化酶活性 IAA促进ACC合成酶活性,促进ETH合成 过量表达IAA突变体 乙烯缺失突变体,与野生型差异不大 增加IAA,降低乙烯含量的双价转化突变体 说明顶端优势主要受IAA的控制,乙烯对茎的伸长有部分作用 四、赤霉素与脱落酸 共同合成 前体物质 MVA 法尼基焦磷酸 长日照 GA 短日照 ABA 光敏色素 日照长度 休眠--- GA打破;ABA促进 生长----GA促进;ABA抑制 生理作用相反 拮抗作用 五、细胞分裂素与脱落酸 拮抗 作用 CTK促进开放 ABA促进关闭 CTK防止 ABA促进 气孔 衰老 在植物激素中,诱导黄瓜分化雌花的有( )和 ( ),诱导分化雄花的有( ); 促进休眠的是( ),打破休眠的是( ) ; 维持顶端优势的是( ),打破顶端优势的是( ); 促进插条生根的是( ); IAA ETH GA IAA CTK ABA IAA GA 促进器官脱落的是( )和(
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