植物生理学课件植物生长物质2.ppt
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- 植物 生理学 课件 生长 物质
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1、 Chapter 8 Plant Growth Substancen植物生长物质是一些调节植物生长发育的微量化学物质,分为两类:n植物激素Plant Hormone:指一些在植物体内合成的,并从产生处运往别处,对生长发育起显著调节作用的微量有机物。特点:内生,可移动,量微。n植物生长调节剂Plant Growth Regulators:具有植物激素活性的人工合成的物质。n现已公认的五大类植物激素:n1、生长素(30年代)n2、赤霉素(50年代)n3、细胞分裂素(50年代)n4、脱落酸(60年代)n5、乙烯(60年代)n 近年来,人们在植物体内陆续又发现了一些能对植物生长发育起调节作用的物质,如
2、油菜素内酯(brassinolide,BR)、多胺(polyamines,PAs)、茉莉酸(jasmonic acid,JA)、水扬酸(salicylic acid,SA)等。n Went创建了燕麦试法,规定在暗中、22-23、RH92%下,使燕麦胚芽弯曲10的2立方毫米的琼胶块中的生长素含量为1个燕麦单位1934年,Kgl等从人尿、酵母、根霉培养基中以及胚芽鞘中分离出纯的激素,经鉴定为3吲哚乙酸(indole acetic acid,IAA)1946年,从玉米乳熟期籽粒中分离出IAA。另外,又发现一些其它生长素类物质。图图8-3 8-3 几种内源生长素的结构几种内源生长素的结构图图8-48-
3、4 几种人工合成的生长素类化合物几种人工合成的生长素类化合物二、二、Distribution and transportation of IAA in plant body 1、Distribution 生长素在高等植物中分布很广,根、茎、叶、花、果实、生长素在高等植物中分布很广,根、茎、叶、花、果实、种子及胚芽鞘中都有。含量甚微。种子及胚芽鞘中都有。含量甚微。大多集中在生长旺盛的部位,如:胚芽鞘、芽和根尖端大多集中在生长旺盛的部位,如:胚芽鞘、芽和根尖端的分生组织、形成层、受精后的子房、幼嫩的种子等。含量的分生组织、形成层、受精后的子房、幼嫩的种子等。含量一般为:一般为:10-100ng/g
4、10-100ng/g鲜重。而在趋于衰老的组织和器官中则鲜重。而在趋于衰老的组织和器官中则甚少。甚少。2 2、States of beingStates of being 游离态游离态(Free auxin)(Free auxin)束缚态束缚态(Bound auxin)(Bound auxin)自由生长素自由生长素 把易于从各种溶剂中提取的生长素称为自由生长素。有把易于从各种溶剂中提取的生长素称为自由生长素。有活性。活性。束缚生长素 把通过酶解、水解或自溶作用从束缚物中释放出来的那部分生长素称为束缚生长素。无活性,是生长素与其它化合物结合而形成的,和自由生长素可相互转变。束缚生长素在植物体内的作
5、用:作为贮藏形式。吲哚乙酰葡萄糖。作为运输形式。吲哚乙酸与肌醇形成吲哚乙酰肌醇贮藏于种子中,发芽时,比吲哚乙酸更易运输到地上部。解毒作用。调节自由生长素含量。3、Transportation 有两种运输形式有两种运输形式(1)韧皮部运输:)韧皮部运输:和其它同化产物一样,运输方向决定于两和其它同化产物一样,运输方向决定于两端有机物浓度差等因素。端有机物浓度差等因素。(2)极性运输)极性运输(Polar transport):仅限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之仅限于胚芽鞘、幼茎、幼根的薄壁细胞之间短距离内,即只能从植物体的形态学上端间短距离内,即只能从植物体的形态学上端向下端运输。向下端运输。
6、如图:如图:运输机理:化学渗透学说chemiosmosis theorynH+-ATPase保持CW酸性环境,pH5nIAA的pKa=4.75,在酸性条件下不解离,以IAAH存在,较亲脂,可以被动扩散透过质膜进入胞质;而IAA通过与2个H共转运的方式也可进入胞质。nIAAH在胞质中解离为IAA和H。nIAA不亲脂,被位于细胞基部的生长素输出载体(auxin efflux carrier)运到细胞外。三、生物合成和分解三、生物合成和分解 1、合成、合成 (1)部位:叶原基、幼叶、发育的种子)部位:叶原基、幼叶、发育的种子 (2)前体物:色氨酸)前体物:色氨酸 (3)途径:)途径:吲哚丙酮酸途径:
7、转氨吲哚丙酮酸途径:转氨,脱羧,脱羧,脱氢脱氢 色胺途径:色胺途径:脱羧,转氨,脱羧,转氨,脱氢脱氢 吲哚乙腈吲哚乙腈途径途径:一些十字花科的植物:一些十字花科的植物 吲哚乙酰胺途径:病原菌中存在吲哚乙酰胺途径:病原菌中存在 吲哚乙酸生物合成途径(引自王忠,吲哚乙酸生物合成途径(引自王忠,20002000)2 2、分解、分解 (1 1)酶促降解:吲哚乙酸氧化酶)酶促降解:吲哚乙酸氧化酶不脱羧降解:IAA被氧化为羟3吲哚乙酸、二羟3吲哚乙酸,仍保留吲哚环侧链上的两个C。脱羧降解:被IAA氧化酶氧化为3亚甲基氧吲哚,放出二氧化碳。(2 2)光氧化:)光氧化:植物体外的IAA在核黄素的催化下,被光氧
8、化为吲哚醛和亚甲基羟吲哚。3 3、游离态生长素水平的调节、游离态生长素水平的调节 植物体内的自由生长素通过合成、降解、运输、结植物体内的自由生长素通过合成、降解、运输、结合和区域化等途径来调节,以适应生长发育的需要。合和区域化等途径来调节,以适应生长发育的需要。四、生长素的信号转导途径(了解)四、生长素的信号转导途径(了解)1.1.受体受体生长素受体:一种激素受体生长素受体:一种激素受体生长素结合蛋白生长素结合蛋白1 1(ABP1ABP1)2.2.信号转导途径信号转导途径生长素诱导基因生长素诱导基因 五、生长素的生理作用和机理五、生长素的生理作用和机理 1、生理作用、生理作用 作用特点:作用特
9、点:两重性,低浓度时促进,高浓度时抑制。两重性,低浓度时促进,高浓度时抑制。不同年龄细胞对生长素反应不同。不同年龄细胞对生长素反应不同。不同器官对生长素浓度反应不同。不同器官对生长素浓度反应不同。促进根生长的浓度很低促进根生长的浓度很低 10-10M(最适)最适)促进芽生长的浓度中等促进芽生长的浓度中等 10-8 M(最适)最适)促进茎生长的浓度很高促进茎生长的浓度很高 10-4 M(最适)最适)10-11 10-9 10-7 10-5 10-3 10-1 生长素浓度(mol/L)不同营养器官对不同浓度IAA的反应抑制 促进10-4根茎芽10-1010-8(2)生长素的生理作用1 1、促进细胞
10、伸长生长促进细胞伸长生长 如促进幼茎和胚芽鞘的生长。但需注意的是:生长素对细胞伸长的促进作用,与生长素浓度、细胞年龄、植物器官种类有关。2、对根形成的影响对根形成的影响 生长素不仅能影响根的伸长,还能影响根的形成。除去作为IAA源的幼叶或芽,往往会减少侧根的数量;插枝生根;组织培养。1.促进细胞的伸长生长促进细胞的伸长生长燕麦胚芽鞘切段伸长燕麦胚芽鞘切段伸长(左:对照;右:左:对照;右:+IAA)n3、其他n 保持植物的顶端优势;促进菠萝开花和瓜类植物雌花的形成;促进果实发育与单性结实等。AICAL DOMINANCE (CONTROL)REMOVAL OF APICAL BUD RELEAS
11、ES AXILLARY BUDS 3.维持顶端优势(apical dominance)促进果实的生长发育促进果实的生长发育Achene(瘦果瘦果)合成合成IAA 2、作用机理、作用机理(1)酸生长理论)酸生长理论(Acid growth theory)(2)诱导与生长相关基因的表达(基因活诱导与生长相关基因的表达(基因活化理论)化理论)(1)酸生长理论)酸生长理论(Acid growth theory)原生质膜上存在着非活化的质子泵(原生质膜上存在着非活化的质子泵(H+-ATP酶),酶),生长素作为泵的变构效应剂,与泵蛋白结合后使其生长素作为泵的变构效应剂,与泵蛋白结合后使其活化。活化。活化了
12、的质子泵消耗能量(活化了的质子泵消耗能量(ATP),将细胞内的),将细胞内的H+泵到细胞壁中,导致细胞壁基质溶液的泵到细胞壁中,导致细胞壁基质溶液的pH下降。下降。在酸性条件下,在酸性条件下,H+一方面使细胞壁中对酸不稳定的一方面使细胞壁中对酸不稳定的键(如氢键)断裂,另一方面(也是主要方面)使键(如氢键)断裂,另一方面(也是主要方面)使细胞壁中某些多糖水解酶(如纤维素酶)活化或增细胞壁中某些多糖水解酶(如纤维素酶)活化或增加,从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键加,从而使连接木葡聚糖与纤维素微纤丝之间的键断裂,细胞壁松弛。断裂,细胞壁松弛。细胞壁松弛后,细胞的压力势下降,导致细胞的水细胞
13、壁松弛后,细胞的压力势下降,导致细胞的水势下降,细胞吸水,体积增大而发生不可逆增长。势下降,细胞吸水,体积增大而发生不可逆增长。IAA与受体结合 信号转导 活化H+-ATPE,将H+泵至细胞壁 导致细胞壁酸化 对酸不稳定的键断裂,并激活多种适合酸环境 的壁水解E 细胞壁软化、松脱,可塑性增强 细胞吸水生长 基因活化理论基因活化理论 生长素与质膜上或细胞质中的受体结合。生长素与质膜上或细胞质中的受体结合。生长素生长素-受体复合物诱发肌醇三磷酸(受体复合物诱发肌醇三磷酸(IP3)产生,)产生,IP3打开细胞器的钙通道,释放细胞器中的打开细胞器的钙通道,释放细胞器中的Ca2+,增,增加细胞溶质加细胞
14、溶质Ca2+水平。水平。Ca2+进入液泡,置换出进入液泡,置换出 H+,刺激质膜,刺激质膜ATP 酶活性,酶活性,使蛋白质磷酸化。使蛋白质磷酸化。活化的蛋白质因子与生长素结合,形成蛋白质活化的蛋白质因子与生长素结合,形成蛋白质-生长生长素复合物,移到细胞核,合成特殊的素复合物,移到细胞核,合成特殊的mRNA,最后,最后在核糖体形成蛋白质(酶),合成组成细胞质和细在核糖体形成蛋白质(酶),合成组成细胞质和细胞壁的物质,引起细胞的生长。胞壁的物质,引起细胞的生长。IAA与受体结合 信号转导 蛋白质磷酸化 活化的蛋白质因子 与IAA结合 作用于细胞核 活化特殊mRNA 合成新的蛋白质 五、人工合成的
15、生长素类及其应用五、人工合成的生长素类及其应用 -萘乙酸(萘乙酸(NAA),),2,4-二氯苯氧乙酸二氯苯氧乙酸(2,4-D)等,由于原料丰富,生产过程简单,等,由于原料丰富,生产过程简单,可以大量制造,不易受可以大量制造,不易受IAA 氧化酶破坏,效果氧化酶破坏,效果稳定,得到广泛应用。稳定,得到广泛应用。应用:应用:促使插枝生根促使插枝生根。防止器官脱落。防止器官脱落。促进结实(无籽果实)。促进结实(无籽果实)。促进菠萝开花(全年供应)促进菠萝开花(全年供应)第二节第二节 赤霉素类赤霉素类 一、赤霉素一、赤霉素(Gibberellin)的发现和结构的发现和结构 1、黑泽英一(、黑泽英一(1
16、926):水稻恶苗病:水稻恶苗病 2、薮田贞次郎(、薮田贞次郎(1938):赤霉菌、赤霉素:赤霉菌、赤霉素(GA)3、结构(结构(1959):赤霉素是一种赤霉素是一种双萜双萜,由,由4个异戊二烯单位组成,个异戊二烯单位组成,其基本结构是其基本结构是赤霉素烷赤霉素烷,有,有4个环。在赤霉素烷上,个环。在赤霉素烷上,由于双键由于双键、羟基数目和位置的不同,形成了各种赤、羟基数目和位置的不同,形成了各种赤霉素。根据赤霉素分子中碳原子总数的不同,可分霉素。根据赤霉素分子中碳原子总数的不同,可分为为C19和和C20两类赤霉素。各类赤酶素都含有羧基,所两类赤霉素。各类赤酶素都含有羧基,所以赤霉素呈以赤霉素
17、呈酸性酸性。自由赤霉素:不以键的形式与其他物质结合,自由赤霉素:不以键的形式与其他物质结合,易被有机溶剂提取出来。有生理活性。易被有机溶剂提取出来。有生理活性。结合赤霉素:和其他物质结合,要通过酸水解或蛋结合赤霉素:和其他物质结合,要通过酸水解或蛋 白酶分解才能释放出自由赤霉素。无白酶分解才能释放出自由赤霉素。无 生理活性。生理活性。二、分布和运输二、分布和运输1、分布、分布 GA广泛分布于各种植物中,较多存在与植广泛分布于各种植物中,较多存在与植物生长旺盛的部分,如茎端、嫩叶、根尖和果物生长旺盛的部分,如茎端、嫩叶、根尖和果实种子。含量一般为:实种子。含量一般为:1-1000ng/g鲜重。鲜
18、重。2、运输、运输 GA 在植物体内运输没有极性。根尖合成的在植物体内运输没有极性。根尖合成的GA沿导管向上运输,而嫩叶产生沿导管向上运输,而嫩叶产生GA的则沿筛的则沿筛管向下运输。管向下运输。运输速度不同植物差异较大:矮运输速度不同植物差异较大:矮生豌豆生豌豆5cm/h5cm/h,豌豆,豌豆2.1mm/h2.1mm/h,马铃薯,马铃薯0.42mm/h0.42mm/h。三、合成三、合成 1、部位、部位 发育着的果实(或种子)发育着的果实(或种子)伸长着的茎端伸长着的茎端 伸长着的根尖伸长着的根尖 细胞中合成部位:质体、内质网和细胞质细胞中合成部位:质体、内质网和细胞质 可溶部分可溶部分 2、途
19、径、途径(甲瓦龙酸途径)(了解)(甲瓦龙酸途径)(了解)n前体:甲羟戊酸前体:甲羟戊酸(甲瓦龙酸甲瓦龙酸)n途径:途径:n甲羟戊酸甲羟戊酸内根内根-贝壳杉烯贝壳杉烯(质体质体)n内根内根-贝壳杉烯贝壳杉烯GA12-7-醛醛(内质网内质网)nGA12-7-醛醛各种各种GB(细胞质细胞质)n There is also another pathway for GB synthesis(Recent advances in gibberellin biosynthesis,J.Exp.Bot,Vol40:553-363)甲瓦龙酸 异戊烯基焦磷酸(IPP)法呢基焦磷酸(FPP)蟒牛儿蟒牛儿焦磷酸(GG
20、PP)内-贝壳杉烯 贝壳杉烯酸 GA12-7-醛 GA12 GAS n1.促进茎的伸长促进茎的伸长生长生长nGB对茎伸长的对茎伸长的作用对矮生品种作用对矮生品种效果明显。效果明显。nGB只增加节间只增加节间长度而不增加节长度而不增加节数数四 赤霉素的生理作用2.诱导禾谷类种子-淀粉酶的合成,促进萌发Ricen3.3.打破延迟器官的休眠打破延迟器官的休眠n1ppm GB1ppm GB浸泡刚收获的马铃薯切块浸泡刚收获的马铃薯切块56min56min,取,取出凉干即可播种。出凉干即可播种。n4.4.生殖生理作用生殖生理作用(1 1)代替长日照使长日植物在短日下开花。)代替长日照使长日植物在短日下开花
21、。(如如春性天仙子、金光菊春性天仙子、金光菊)(2 2)代替低温使未春化植物在常温下开花。)代替低温使未春化植物在常温下开花。(如如冬油菜、冬性天仙子冬油菜、冬性天仙子)(3 3)克服植物的幼年性,使二年生植物当年开)克服植物的幼年性,使二年生植物当年开花。花。(如二年生作物甘蓝、油菜、胡萝卜如二年生作物甘蓝、油菜、胡萝卜)(4 4)促进雄花的形成。)促进雄花的形成。(5 5)诱导单性结实。)诱导单性结实。(葡萄、梨、杏等葡萄、梨、杏等)5.5.防止衰老脱落防止衰老脱落nGBGB处理花果,可阻止离层的形成,防止脱落。处理花果,可阻止离层的形成,防止脱落。左:对照,未经低温和左:对照,未经低温和
22、GB处理处理中:中:10ug GA3处理处理4周,每天周,每天1次次右:低温处理右:低温处理6周周 五、作用机理五、作用机理 1、GA消除细胞壁中消除细胞壁中Ca2+的作用的作用 细胞壁中细胞壁中Ca2+有降低细胞壁伸展性的作用,因为有降低细胞壁伸展性的作用,因为Ca2+和细胞和细胞壁聚合物交叉点的非共价离子结合在一起,不易伸展,所以抑壁聚合物交叉点的非共价离子结合在一起,不易伸展,所以抑制细胞伸长。制细胞伸长。GA能使细胞壁里的能使细胞壁里的Ca2+移开并进入胞质溶液中,移开并进入胞质溶液中,细胞壁的细胞壁的Ca2+水平下降,伸展性加大,生长加快。水平下降,伸展性加大,生长加快。2、提高木葡
23、聚糖内转糖基酶活性、提高木葡聚糖内转糖基酶活性 木葡聚糖内转糖基酶可使木葡聚糖产生内转基作用,把木木葡聚糖内转糖基酶可使木葡聚糖产生内转基作用,把木葡聚糖切开,然后重新形成另一木葡聚糖分子葡聚糖切开,然后重新形成另一木葡聚糖分子,再排列为木聚糖再排列为木聚糖-纤维素网。纤维素网。3、促进、促进RNA和蛋白质合成和蛋白质合成 胚胚 GA 糊粉层糊粉层 基因表达,基因表达,GA诱导诱导-淀粉酶淀粉酶形成。形成。合成合成运输运输诱导诱导n主要观点:主要观点:n一种认为:一种认为:GAGA是通过降低细胞壁是通过降低细胞壁Ca2+Ca2+的的水平来促进细胞的伸长生长。水平来促进细胞的伸长生长。n另一种观
24、点即是赤霉素调控基因表达另一种观点即是赤霉素调控基因表达 六、应用六、应用 1 1、促进麦芽糖化(啤酒生产)、促进麦芽糖化(啤酒生产)2 2、促进营养生长、促进营养生长 3 3、打破休眠、打破休眠 4 4、防止脱落、防止脱落第三节第三节 细胞分裂素类细胞分裂素类 一、细胞分裂素一、细胞分裂素(Cytokinin)发现发现(CTK,CK)培养离体胚时培养离体胚时 如果在培养基中加入椰子乳汁如果在培养基中加入椰子乳汁,胚的生长很快胚的生长很快.烟草髓组织培养:烟草髓组织培养:放置很久的鲱鱼精子放置很久的鲱鱼精子DNA 髓细胞分裂很快髓细胞分裂很快培养基中加入培养基中加入 新鲜的新鲜的DNA 无效无
25、效 新鲜的新鲜的DNA 高压灭菌高压灭菌 又能促进细胞分裂又能促进细胞分裂 酵母提取液:酵母提取液:高压灭菌高压灭菌 DNA的降解物中分离出一种物质的降解物中分离出一种物质,化学成分是化学成分是 6-呋喃氨基嘌呤,被命名为激动素(呋喃氨基嘌呤,被命名为激动素(KT).4.19631963年,年,LethamLetham从甜玉米灌浆期的种子中首次提取了天然的从甜玉米灌浆期的种子中首次提取了天然的促进细胞分裂的物质,定名为玉米素促进细胞分裂的物质,定名为玉米素zeatinzeatin ZT,ZT,其活性高于其活性高于KTKT。以后又发现了许多天然和人工合成的细胞分裂素。以后又发现了许多天然和人工合
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