植物的生长生理1总结课件.pptx
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《植物的生长生理1总结课件.pptx》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 植物 生长 生理 总结 课件
- 资源描述:
-
1、任何一种生物的个任何一种生物的个体,总是要有序地经体,总是要有序地经历发生、发展和死亡历发生、发展和死亡等时期,人们把等时期,人们把生物生物体从发生到死亡所经体从发生到死亡所经历的过程称为历的过程称为生命周生命周期期(life cycle)(life cycle)。第一节第一节 细胞发育细胞发育开花植物的生长周期开花植物的生长周期 一、生长发育的概念一、生长发育的概念 种子植物的生命周期,种子植物的生命周期,要经过要经过胚胎形成、种子萌胚胎形成、种子萌发、幼苗生长、营养体形发、幼苗生长、营养体形成、生殖体形成、开花结成、生殖体形成、开花结实、衰老和死亡等阶段实、衰老和死亡等阶段。 生命周期中呈
2、现的个生命周期中呈现的个体及其器官的形态结构的体及其器官的形态结构的形成过程,称作形成过程,称作形态发生形态发生(morphogensis)(morphogensis)或或形态建形态建成成。伴随着形态发生,植物体伴随着形态发生,植物体发生着发生着生长、分化和发育生长、分化和发育的变化。的变化。(A)拟南芥的示意图。(B)表现花器官的花的示意图。(C)丛生叶的营养植株(D)成熟的植株。1.1.生长生长 (growth)生长生长是指在生命周期中,生物的细胞、组织和器官的数目、体是指在生命周期中,生物的细胞、组织和器官的数目、体积或干重的积或干重的不可逆增加不可逆增加的过程。的过程。通过原生质的增加
3、、细胞通过原生质的增加、细胞分裂和细胞体积的扩大来实现。分裂和细胞体积的扩大来实现。 营养生长营养生长(vegetative growth)(vegetative growth)营养器官营养器官( (根、茎、叶根、茎、叶) )的生长,的生长, 生殖生长生殖生长(reproductive growth)(reproductive growth)繁殖器官繁殖器官( (花、果实、种子花、果实、种子) )的生的生长。长。 根据生长量是否有上限,把生长分为:根据生长量是否有上限,把生长分为: 有限生长有限生长(determinate growth)(determinate growth):叶、花、果和茎
4、的节间等器官叶、花、果和茎的节间等器官的生长属于有限生长类型;的生长属于有限生长类型; 无限生长无限生长(indeterminate growth)(indeterminate growth):营养生长中的茎尖和根尖营养生长中的茎尖和根尖生长,以及茎和根中形成层的生长属于无限生长类型生长,以及茎和根中形成层的生长属于无限生长类型。2.分化分化(differentiation)分化分化是指从一种同质的细胞类型转是指从一种同质的细胞类型转变成变成形态结构和功能形态结构和功能与原来不与原来不相同的相同的异质细胞异质细胞类型类型差异性生差异性生长长的过程。的过程。 植物的分化可从不同水平上表植物的分化
5、可从不同水平上表现出来:现出来:细胞、器官、组织细胞、器官、组织 细胞水平:细胞水平:受精卵细胞分裂转变受精卵细胞分裂转变成胚;成胚;薄壁细胞分化成厚壁细胞、薄壁细胞分化成厚壁细胞、导管细胞、筛管细胞导管细胞、筛管细胞 器官水平:器官水平:从生长点转变成叶原从生长点转变成叶原基、花原基;基、花原基;根尖分化出根毛。根尖分化出根毛。 组织水平:组织水平:从形成层(分生组织)从形成层(分生组织)转变成输导组织、机械组织、保转变成输导组织、机械组织、保护组织等护组织等。干细胞细胞与组织的分化是在生长过程中发生的,因此分化又可称为细胞与组织的分化是在生长过程中发生的,因此分化又可称为“变异生长变异生长
6、”。3. 发育发育 (development)发育发育是指在生命周期中,生物的组织、器官或整体在是指在生命周期中,生物的组织、器官或整体在形态结形态结构和功能上的有序变化构和功能上的有序变化过程。过程。 叶发育:叶原基叶发育:叶原基幼叶幼叶成熟叶成熟叶 根发育:根原基根发育:根原基幼根幼根完整的根系完整的根系 花发育:花原基花发育:花原基花蕾花蕾开花。开花。 果实发育:受精后子房膨大果实发育:受精后子房膨大果实形成果实形成成熟。成熟。 广义上的发育概念:广义上的发育概念:泛指生物的发生与发展。泛指生物的发生与发展。 狭义上的发育概念:狭义上的发育概念:仅指生物从营养生长向生殖生长的有仅指生物从
7、营养生长向生殖生长的有序变化过程序变化过程,其中包括性细胞的出现、受精、胚胎形成以,其中包括性细胞的出现、受精、胚胎形成以及新繁殖器官的产生。人们常把生长发育连在一起谈,这及新繁殖器官的产生。人们常把生长发育连在一起谈,这时发育的概念也是狭义的。时发育的概念也是狭义的。 4. 生长、分化和发育的相互关系生长、分化和发育的相互关系p 生长、分化和发育之间区别:生长、分化和发育之间区别: 生长生长- -是量变,是基础;是量变,是基础; 分化分化- -是质变,变异生长;是质变,变异生长; 发育发育- -是器官或整体有序的量变与质变。是器官或整体有序的量变与质变。p 生长、分化和发育的相互关系生长、分
8、化和发育的相互关系 发育包含了生长和分化,发育包含了生长和分化,如:如: 花的发育:花的发育:包括花原基的分化和花器官各部分的生长;包括花原基的分化和花器官各部分的生长; 果实的发育:果实的发育:包括了果实各部分的生长和分化等。包括了果实各部分的生长和分化等。 发育必须在生长和分化的基础上才能进行发育必须在生长和分化的基础上才能进行; 生长和分化又受发育的制约。生长和分化又受发育的制约。例如,水稻幼穗的分化和生长必须在例如,水稻幼穗的分化和生长必须在通过光周期的发育阶段之后才能进行;油菜、白菜、萝卜等在抽薹通过光周期的发育阶段之后才能进行;油菜、白菜、萝卜等在抽薹前后长出不同形态的叶片,这也表
9、明不同的发育阶段有不同的生长前后长出不同形态的叶片,这也表明不同的发育阶段有不同的生长数量和分化类型。数量和分化类型。发育是遗传信息在内外条件影响下有序表达的结果:发育是遗传信息在内外条件影响下有序表达的结果:发育在时间上有严格的进程发育在时间上有严格的进程,如种子发芽、幼苗成长、开花,如种子发芽、幼苗成长、开花结实、衰老死亡都是按一定的时间顺序发生的。结实、衰老死亡都是按一定的时间顺序发生的。发育在空间上也有巧妙的布局发育在空间上也有巧妙的布局,如,如: : 茎上的叶原基就是按一定的顺序排列形成叶序;茎上的叶原基就是按一定的顺序排列形成叶序; 花原基的分化通常是由外向内进行,如先发生萼片原基
10、,花原基的分化通常是由外向内进行,如先发生萼片原基,以后依次产生花瓣、雄蕊、雌蕊等原基;以后依次产生花瓣、雄蕊、雌蕊等原基; 在胚生长时,胚珠周围组织也同时进行生长与分化等。在胚生长时,胚珠周围组织也同时进行生长与分化等。植物形态建成以植物形态建成以细胞的分裂、生长和分化为基础细胞的分裂、生长和分化为基础 植物体各个器官植物体各个器官的形态及整体的宏观的形态及整体的宏观结构都是由组成它们结构都是由组成它们的细胞的的细胞的分裂方向、分裂方向、频度、细胞生长速率频度、细胞生长速率和分化状态所决定的。和分化状态所决定的。根尖后1mm横切面,已经形成了不同的组织1、细胞分裂 植物的顶端分生组织或侧生分
11、生组织中的细胞处在不断生长植物的顶端分生组织或侧生分生组织中的细胞处在不断生长和不断分裂的过程中,称为和不断分裂的过程中,称为分生细胞分生细胞。 分生细胞的特点:分生细胞的特点:细胞不断分裂,细胞数目不断增加,但体细胞不断分裂,细胞数目不断增加,但体积变化不大。积变化不大。一次细胞分裂后所产生的新一次细胞分裂后所产生的新细胞又继续生长增大,随后细胞又继续生长增大,随后又平均地分裂成两个与母细又平均地分裂成两个与母细胞相似的子细胞。胞相似的子细胞。从亲代细胞分裂结束到子代从亲代细胞分裂结束到子代细胞分裂终止所经历的时期细胞分裂终止所经历的时期称为称为细胞周期细胞周期(cell cycle)(ce
12、ll cycle)。把G1、S与G2持续过程称为分裂间期(interphase) 其中S期较长,M期最短,G1与G2期长短变化较大。M期严格按前期、中期、后期和末期的次序进行。细胞周期细胞周期 2、细胞的伸长细胞伸长受多种因素的影响:受核质遗传基因的控制受核质遗传基因的控制,因为细胞核与细胞质的数量比只能维持在一定的范围内;受细胞壁以及周围细胞受细胞壁以及周围细胞作用力的影响作用力的影响( (图图) );受环境因素的制约受环境因素的制约,如在水分少,温度低,光照强时,细胞体积会变小。细胞生长和分裂同时进行细胞生长和分裂同时进行从而维持最适的细胞体积从而维持最适的细胞体积细胞生长方向受微纤丝取向
13、的影响细胞生长方向受微纤丝取向的影响植株细胞中最常见的是植株细胞中最常见的是圆柱形细圆柱形细胞胞,它的伸长程度要远大于加粗的,它的伸长程度要远大于加粗的程度,这是由于细胞圆柱面中所沉程度,这是由于细胞圆柱面中所沉积的积的微纤丝通常与伸长轴的方向垂微纤丝通常与伸长轴的方向垂直,成圈状排列直,成圈状排列,因而限制了细胞,因而限制了细胞的加粗生长,而对伸长生长的限制的加粗生长,而对伸长生长的限制较小。较小。 细胞生长的原动力是膨压。这种压力是均等地向各个方向细胞生长的原动力是膨压。这种压力是均等地向各个方向的。的。如果没有壁的束缚如果没有壁的束缚,在膨压的作用下,细胞应呈,在膨压的作用下,细胞应呈球
14、状球状。然而,植物细胞都有各种各样的形状,这主要取决于细胞壁然而,植物细胞都有各种各样的形状,这主要取决于细胞壁中中微纤丝的取向和交织程度微纤丝的取向和交织程度。增加膨压增加膨压 因为只有当膨压超过细胞壁的抗张程因为只有当膨压超过细胞壁的抗张程度时细胞才能生长;度时细胞才能生长;( (渗透物质增加)渗透物质增加)细胞壁松弛细胞壁松弛 减弱壁的强度。在通常情况下,植物减弱壁的强度。在通常情况下,植物通过第二种方式使细胞生长。通过第二种方式使细胞生长。壁松驰的机理:壁松驰的机理:1. 植物的细胞质膜中有植物的细胞质膜中有ATP酶,它被酶,它被IAA激活后,可将细胞质激活后,可将细胞质中的中的H+分
15、泌到细胞壁中。分泌到细胞壁中。2. 低低pH值一方面可降低壁中氢键的结合程度,另一方面也可值一方面可降低壁中氢键的结合程度,另一方面也可提高壁中适于酸化条件的水解酶的活性,使壁发生松驰。提高壁中适于酸化条件的水解酶的活性,使壁发生松驰。3. 壁一旦松驰,在膨压的作用下,细胞就得以伸展。同时,一壁一旦松驰,在膨压的作用下,细胞就得以伸展。同时,一些新合成的成壁物质会填充于壁中,以增加壁的厚度和强度。些新合成的成壁物质会填充于壁中,以增加壁的厚度和强度。细胞壁的存在阻碍着细胞体积的增长。克服这克服这种阻碍有两种方式种阻碍有两种方式:激素和一些外界因素因能影激素和一些外界因素因能影响微管在质膜内侧的
16、排列方响微管在质膜内侧的排列方向,从而影响微纤维在细胞向,从而影响微纤维在细胞壁中的沉积方向,进而影响壁中的沉积方向,进而影响到细胞的伸长和植株的形态到细胞的伸长和植株的形态。 例如例如乙烯和赤霉素乙烯和赤霉素对豌豆对豌豆幼茎表层细胞中微管的排列幼茎表层细胞中微管的排列有着不同的效应:有着不同的效应: 赤霉素赤霉素能使微管在质膜内能使微管在质膜内侧的排列与细胞长轴方向成侧的排列与细胞长轴方向成直角,因而当用赤霉素处理直角,因而当用赤霉素处理豌豆芽时,幼茎伸长而不增豌豆芽时,幼茎伸长而不增粗;粗; 乙烯乙烯则能使微管在质膜内则能使微管在质膜内侧的排列与细胞长轴方向平侧的排列与细胞长轴方向平行,因
17、而当用乙烯处理豌豆行,因而当用乙烯处理豌豆芽时,幼茎增粗而少伸长。芽时,幼茎增粗而少伸长。 A.乙烯处理后的豌豆幼苗形态;B.乙烯处理表层细胞中微管排列的方向; C.赤霉素处理表层细胞中微管排列的方向; D.赤霉素处理后的豌豆幼苗形态。空心箭头表示细胞伸展的方向乙烯GA3、细胞的分化 (1)(1)细胞分化的分子机理细胞分化的分子机理当细胞体积停止增大后,细胞进入分化期,形成具有一定结构当细胞体积停止增大后,细胞进入分化期,形成具有一定结构和功能的组织、器官,如薄壁组织、机械组织、维管组织、和功能的组织、器官,如薄壁组织、机械组织、维管组织、表皮细胞等。表皮细胞等。细胞分化的分子基础是细胞基因表
18、达的差别。细胞分化的分子基础是细胞基因表达的差别。一般情况下,一般情况下,同一植物体中的细胞都具有相同的基因,因为它们都是由同同一植物体中的细胞都具有相同的基因,因为它们都是由同一受精卵分裂而来的,而且其中的每一个细胞在适宜的条件一受精卵分裂而来的,而且其中的每一个细胞在适宜的条件下有可能发育成与母体相似的植株。下有可能发育成与母体相似的植株。在个体的发育过程中,细胞内的基因不是同时表达的,而往在个体的发育过程中,细胞内的基因不是同时表达的,而往往只表达基因库中的极小部分。往只表达基因库中的极小部分。比如,在胚胎中有开花的基因,但在营养生长期,它处于关比如,在胚胎中有开花的基因,但在营养生长期
19、,它处于关闭状态。一定要到达花熟状态,处在生长点的开花基因才表闭状态。一定要到达花熟状态,处在生长点的开花基因才表达,即花芽才开始分化。这就是达,即花芽才开始分化。这就是个体发育过程中基因在时间个体发育过程中基因在时间和空间上的顺序表达和空间上的顺序表达。细胞的基因是如何有选择性地进行表达,合成特定细胞的基因是如何有选择性地进行表达,合成特定蛋白质的,蛋白质的,即基因是如何调控的,这是细胞分化的即基因是如何调控的,这是细胞分化的关键。关键。在已分化的细胞中仍然保留着整套染色体的全部基在已分化的细胞中仍然保留着整套染色体的全部基因,因此,细胞分化一般不是因为某些基因丢失或因,因此,细胞分化一般不
20、是因为某些基因丢失或永久性失活所致,而是不同类型细胞有不同基因表永久性失活所致,而是不同类型细胞有不同基因表达的结果。从某种意义上讲,达的结果。从某种意义上讲,具有相同基因的细胞具有相同基因的细胞而有着不同蛋白质产物的表达,即为而有着不同蛋白质产物的表达,即为细胞分化细胞分化。细胞分化的本质细胞分化的本质就是不同类型的细胞专一地激活了就是不同类型的细胞专一地激活了某些特定基因,再使它转录成特定的某些特定基因,再使它转录成特定的mRNAmRNA的过程。的过程。 (A)枝条顶端分生组织侧向的叶原基。(B)沿着不同的轴发生枝条的示意图。(A)通过根中央的纵切面,原生组织中包含了能够形成根的所有组织的
21、中心细胞以浅色标出。(B)在A中标出的原生分生组织的示意图。这其中只描述了四个静止细胞中的两个。黑线表示的是发生在茎细胞中的细胞分裂平面。白线表示皮层内皮层以及侧生根冠表皮茎细胞中发生的次级细胞分裂。(2) (2) 细胞分化的控制因素细胞分化的控制因素1 1)极性极性是细胞分化的前提是细胞分化的前提极性极性(polarity)(polarity)是指细胞是指细胞( (也可指器官和植株也可指器官和植株) )内的一端与内的一端与另一端在形态结构和生理生化上的差异。另一端在形态结构和生理生化上的差异。主要表现在主要表现在: :细胞质浓度的不一细胞质浓度的不一;细胞器(细胞核)的不均衡分布;细胞器(细
22、胞核)的不均衡分布;质质膜表面功能蛋白的不均衡分布;膜表面功能蛋白的不均衡分布;胞内胞内Ca2+Ca2+浓度梯度;浓度梯度;pHpH梯度的存在梯度的存在等方面。等方面。细胞极性是细胞不均等分裂的基础,而不均等分裂(分化细胞极性是细胞不均等分裂的基础,而不均等分裂(分化分裂)又是植物组织结构极性分化的基础。分裂)又是植物组织结构极性分化的基础。荠菜胚的形成荠菜胚的形成A-B.受精卵的第一次不均等分裂; C-H.胚与胚柄的形成; I.球状胚; J-K.由于球状胚近胚柄处的胚细胞垂周分裂,形成心形胚; L.鱼 雷 形 胚 ; M . 成 熟 胚 。 以为例,受精卵的不均等分裂产生大小不等的两个细胞,
23、靠近珠孔端的细胞大,将来发育成为胚柄细胞,其对侧的细胞小,将来形成胚。 胚细胞和胚柄细胞在形态、功能方面差异很大:胚柄细胞大且液泡化,能合成营养物质和GA等激素,并运至胚细胞,供胚发育所需。 胚柄细胞通常在胚发育后消亡。而胚细胞的细胞质浓,能持续进行分裂与分化。 胚细胞也有极性,经分裂分化后,与胚柄相对的一端形成叶和胚,而近胚柄的一端则形成胚根。 拟南芥胚珠在双受精后4小时就会出现胚囊。受精卵顶端的那一半具有浓厚的细胞质与一个单一的大核,而另一个大的中央液泡占据了细胞基部的一半。在这个阶段,包围受精卵的胚囊也具有了四个内胚乳核。(A)受精卵第一次分裂后的单细胞胚胎,形成顶细胞和基细胞;(B)两
24、细胞胚胎;(C)八细胞胚胎;(D)早球形期阶段,形成了一个独特的原表皮层(;(E)早心期阶段;(F)晚心形期阶段;(G)鱼雷形期阶段;(H)成熟胚胎多细胞的植物体中,细胞之间紧密连接,相互作用,每个细胞在多细胞的植物体中,细胞之间紧密连接,相互作用,每个细胞在组织中的位置不仅决定它的生理功能,而且也决定其分化方向组织中的位置不仅决定它的生理功能,而且也决定其分化方向位位置效应(置效应(positional effect)拟南芥胚胎发育过程拟南芥胚胎发育过程 植物组织和器官的顶端基部结构在胚胎发生早期就已经形成本图阐述了早期拟南芥幼苗是如何从胚胎的特定区域发生的。3)3)细胞分化受细胞分化受环境
25、条件环境条件诱导诱导如短日照处理,可诱导菊如短日照处理,可诱导菊花提前开花;花提前开花;低温处理,能使小麦通过低温处理,能使小麦通过春化春化) )而进入幼穗分化;而进入幼穗分化;对作物多施氮肥,则能使对作物多施氮肥,则能使其延迟开花。其延迟开花。光照对墨角藻受精卵发育光照对墨角藻受精卵发育的影响:的影响:光照、温度、营养、光照、温度、营养、PHPH、离子和电势等环境条、离子和电势等环境条件以及地球的引力都能影响细胞的分化件以及地球的引力都能影响细胞的分化14h进一步研究发现,进一步研究发现,照光能使照光能使CaCa2+2+离子浓度离子浓度在细胞中在细胞中产生产生梯度梯度,即照光的一面,即照光的
展开阅读全文