5.2其他植物激素课件(共63张PPT)2022—2023学年高二上学期生物人教版选择性必修1

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5.2其他植物激素课件(共63张PPT)2022—2023学年高二上学期生物人教版选择性必修1

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(共63张PPT)
第5章第2节:其他植物激素
植物激素的种类
1.生长素
2.细胞分裂素
3.赤霉素
4.脱落酸
5.乙烯
6.油菜素内酯
【问题探讨】
“木瓜”催熟柿子
在我国宋元时期某著作中写道:“红柿摘下未熟,每篮用木瓜两三枚放入,得气即发,并无涩味”。这种“气”究竟是什么呢?人们一直不明白。到20世纪60年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是成熟果实释放出的乙烯促进了其他果实的成熟。
讨论1.乙烯在植物体内能发挥什么作用?
乙烯在植物体内起促进果实成熟的作用。
讨论2.在发挥作用时,乙烯的作用方式和生长素的有什么相似之处?
都能从产生部位运输或扩散至作用部位;
微量的物质就可以产生显著的影响。
01
其他植物激素的种类和作用
目录 /CONTENTS
引起水稻恶苗病可能的原因:
(1)赤霉菌本身引起的。
(2)赤霉菌产生某种化学物质引起的。
如何验证?
1926年,科学家发现水稻感染了赤霉菌 →
水稻疯长 →恶苗病 →结实率大大降低。
将赤霉菌培养基的滤液喷洒到健康水稻幼苗上
→没有感染赤霉菌,却有恶苗病的症状。
一、其他植物激素的种类和作用
正常植株
恶苗病植株
1. 赤霉素
①水稻恶苗病的研究
②提取赤霉素
1935年,科学家从赤霉菌培养基滤液中分离出致使水稻患恶苗病的物质,命名为赤霉素(简称GA)。
【思考】这就可以说明赤霉素是一种植物激素了吗?
还不能确定赤霉素属于植物激素。
因为植物激素必须是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。
一、其他植物激素的种类和作用
20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。
1958年,人们从红花菜豆未成熟的种子中提纯了赤霉素GA1。
科学家进一步研究发现赤霉素在植物体中普遍存在,并包括很多种。
③确定赤霉素是一种植物激素
一、其他植物激素的种类和作用
1.合成部位:
促进细胞伸长,从而引起植株增高。促进细胞分裂与分化,促进种子萌发,开花和果实发育。可用以解除种子、块茎休眠。
2.作用
1.赤霉素(GA)
一、其他植物激素的种类和作用
合成部位:
2.细胞分裂素(CTK)
作用:
促进细胞分裂和芽的分化
促进细胞分裂;促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成。
一、其他植物激素的种类和作用
比较曲线1、3、4可知:
细胞分裂素能解除顶芽
对侧芽生长的抑制作用
延缓叶片衰老
一、其他植物激素的种类和作用
合成部位:
3.乙烯(ETH)
植物体各个部位。
作用:
促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。
一、其他植物激素的种类和作用
合成部位:
4.脱落酸(ABA)
根冠、萎蔫的叶片等。
作用:
抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱落;维持种子休眠。
一、其他植物激素的种类和作用
常见植物激素比较
激素种类 合成部位 主要作用
生长素 主要是芽、幼嫩的叶和发育中的种子 促进细胞伸长生长、诱导细胞分化;促进侧根和不定根发生,影响花、叶和果实的发育。
赤霉素 幼芽、幼根和未成熟的种子 促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发、开花和果实发育。
细胞分裂素 主要是根尖 促进细胞分裂;促进芽的分化、侧枝发育以及叶绿素合成。
脱落酸 根冠、萎蔫的叶片等 抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱落;维持种子休眠。
乙烯 植物体各个部位 促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。
一、其他植物激素的种类和作用
【概念辨析】促进果实发育?促进果实的成熟
(1)生长素或赤霉素对果实的作用主要是促进果实的发育,即主要是使子房膨大形成果实及果实体积的增大。
(2)乙烯对果实的作用主要是促进果实的成熟,主要是使果实的含糖量、口味等果实品质发生变化。
一、其他植物激素的种类和作用

如果你买了一些还未成熟的青皮香蕉,你急不可耐地想早点消灭他,有没有什么办法让他早点成熟?
找一些苹果,将之放在一起,即可加速香蕉成熟。
生活小窍门
一、其他植物激素的种类和作用
小麦、玉米在即将成熟时,如果经历持续一段时间的干热之后又遇大雨天气,种子就容易在穗上发芽。
脱落酸能维持种子休眠,抑制细胞分裂。持续一段时间的高温,能使种子中的脱落酸降解。
没有脱落酸,这些种子就不会休眠了。然后,大雨天气又给在穗上的种子提供了萌发所需的水分,于是种子就会不适时地萌发。
(提示:研究表明,脱落酸在高温条件下容易降解。)
在早春低温时为了让水稻种子早发芽,稻农常将种子置于流动的河流或溪水中浸泡一段时间。这种做法与下列哪种激素变化的相关性最大?
脱落酸
解 释 现 象
一、其他植物激素的种类和作用
16
刚收获的马铃薯块茎经过一段休眠期后才能萌发,播种时最好用哪种激素处理可以解除休眠?
赤霉素
一、其他植物激素的种类和作用
应 用
第六类植物激素——油菜素内酯
植物体内还有一些天然物质也起到调节生长发育的作用,其中油菜素内酯已经被正式认定为第六类植物激素。
主要作用
促进茎、叶细胞的扩展和分裂;
促进花粉管生长、种子萌发等。
一、其他植物激素的种类和作用
植物激素的调控方式
植物激素在植物体内的含量虽然微少,但是在调节植物生长发育上的作用却非常重要。
(微量和高效)
一般来说,植物激素对植物生长发育的调控,是通过调控细胞分裂、细胞伸长、细胞分化和细胞死亡等方式实现的。
【相关信息】在菜豆未成熟的种子中,赤霉素含量较高,但也不到种子质量的亿分之一。1kg向日葵新鲜叶片中,只含有几微克细胞分裂素。
一、其他植物激素的种类和作用
细胞
分裂
细胞伸长
细胞分化
细胞死亡
植物激素对
植物生长发育的调控
通过 调控
实现
01
其他植物激素的种类和作用
目录 /CONTENTS
①.赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?
②.脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同?
③.赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系?
二、植物激素间的相互作用
请同学们小组为单位思考下面问题?
思考 讨论:不同植物激素作用的相关性
相同点:赤霉素和生长素都能促进细胞伸长,诱导细胞分化,
影响花、果实发育等作用。
①.赤霉素与生长素的主要生理作用有什么相似之处?又有哪些不同?
不同点: 赤霉素促进种子萌发,生长素不能。
另外,植物激素的生理作用非常复杂,不能简单地判断某种植物激素“没有某种作用”。例如,从教材介绍看,赤霉素似乎不具有促进生根的作用,但实际上,赤霉素确实能促进某些植物生根。
二、植物激素间的相互作用
思考 讨论:不同植物激素作用的相关性
生命现象 脱落酸 其他植物激素 作用
叶、花、果实衰老和脱落 促进 生长素 抑制
细胞分裂 抑制 细胞分裂素 促进
种子萌发 抑制 赤霉素 促进
②.脱落酸与生长素、赤霉素、细胞分裂素的生理作用有什么不同?
二、植物激素间的相互作用
脱落酸对生长发育表现出“抑制”,而其它激素表现出“促进”。
思考 讨论:不同植物激素作用的相关性
赤霉素和乙烯可能存在“对抗”作用。
激素种类 主要作用
赤霉素 促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发、开花和果实发育。
乙烯 促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。
③.赤霉素和乙烯的生理作用可能存在什么关系?
二、植物激素间的相互作用
思考 讨论:不同植物激素作用的相关性
描述草莓中乙烯含量变化的特点,并推测其作用。
二、植物激素间的相互作用
结论:在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的
含量会发生变化。
实例1:生长素和细胞分裂素的关系
资料1:
在实验条件下,离体的植物细胞,在只有生长素(IAA)的条件下,会形成大量多核细胞。
如果同时存在细胞分裂素(CTK),IAA就能促进细胞迅速分裂。
问题:IAA和CTK如何调节细胞分裂?有什么关系?
_________和_____________在细胞分裂起________作用
生长素
细胞分裂素
协同
二、植物激素间的相互作用
资料2:生长素和赤霉素对离体茎切段的作用
实例2:生长素和赤霉素的关系
生长素
赤霉素
色氨酸
合成
氧化产物
分解
促进
抑制
细胞
伸长
赤霉素与生长素协同作用,促进细胞纵向伸长,促进生长。
二、植物激素间的相互作用
据图可知,赤霉素通过促进 和
抑制 来促进细胞伸长。
生长素的合成
生长素的分解
资料3:
赤霉素处理马铃薯,可促进其发芽。
所谓胎萌现象,是指种子在脱离母体前就开始萌发的现象,脱落酸(ABA)合成缺陷型突变体经常会出现胎萌现象,而外源ABA可抑制胎萌现象。
清水处理
赤霉素溶
液处理
ABA合成缺陷突变体玉米的果穗
实例3:脱落酸和赤霉素的关系
上述资料告诉我们,赤霉素可以打破种子休眠;脱落酸可促进并维持种子休眠。二者之间作用效果相反。
两种激素作用效果相反,共同调节休眠体的萌发。
二、植物激素间的相互作用
协同 作用 激素
促进植物生长 细胞分裂素、生长素、赤霉素
诱导愈伤组织分化成根或芽 生长素、细胞分裂素
延缓叶片衰老 生长素、细胞分裂素
促进果实坐果和生长 生长素、细胞分裂素、赤霉素
抗衡 作用 起促进作用的激素 起抑制作用的激素
器官脱落 脱落酸、乙烯 生长素、细胞分裂素
种子发芽 赤霉素 脱落酸
叶片衰老 脱落酸 生长素、细胞分裂素
气孔张开 细胞分裂素 脱落酸
二、植物激素间的相互作用
实例4:生长素(IAA)和乙烯(ETH)的关系
低浓度的生长素促进细胞的伸长,但生长素浓度增高到一定值时,就会促进切段中乙烯的合成,而乙烯含量的增高,反过来又抑制了生长素促进切段细胞伸长的作用。
二、植物激素间的相互作用
生长素浓度低
生长素浓度高
乙烯增多
细胞伸长生长
细胞横向扩大
促进
促进
促进
抑制
不同植物激素作用的相关性:
01
02
03
03
协同
作用

抗衡
相互
作用
各种植物激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控的植物的生长发育和对环境的适应。
二、植物激素间的相互作用
资料4:
拟南芥赤霉素(GA)缺陷型突变体的种子GA含量极低,在缺乏外源GA的培养基上是不能发芽的。若诱变处理,筛选出能够发芽的突变株。发现不是能合成GA的回复突变株,而是ABA缺陷型突变株。检测发现这种双突变株种子内两种激素的绝对水平都极低。只是脱落酸(ABA)与赤霉素(GA)的比值与野生型相同。
问题:脱落酸和赤霉素调节种子萌发时有什么特点?
拟南芥GA缺陷型突变体因GA含量极低而不能萌发;
诱变后能发芽的植株并非恢复了GA合成能力,而是不能合成ABA了;其体内两种激素的绝对量都极低,但ABA与GA的比例与野生型相同。
结论:种子的休眠与萌发并非取决于两种激素的绝对含量,而是由二者比例决定,ABA与GA比值较高促进休眠,反之促进萌发。
二、植物激素间的相互作用
还有很多类似的现象,比如:
①.脱落酸与赤霉素的比值较高有利于黄瓜形成雌花,反之有利于形成雄花;
__________促进雄花分化,__________促进雌花分化;
__________和__________在黄瓜花的性别分化上起_________作用。
赤霉素
脱落酸
赤霉素
脱落酸
抗衡
二、植物激素间的相互作用
脱落酸
雄花
较高
雌花
赤霉素
较低
②.在植物组织培养过程中,培养基中生长素与细胞分裂素的比值较高有利于根的分
化,反之有利于芽的分化。
生长素/细胞分裂素较低→利于芽的分化
生长素/细胞分裂素较高→利于根的分化
生长素/细胞分裂素适中→促进愈伤组织的形成
二、植物激素间的相互作用
生长素
高细胞分裂
素低
生长素
低细胞分裂素高
生长素
适中的
细胞分裂素
适中的
由此可见,决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的____________,而是不同激素的____________;
绝对含量
相对含量
(1)在果实的细胞分裂过程中哪些激素在起作用?
(2)在细胞伸长过程中占主导作用的激素有哪些?
细胞分裂素、生长素、赤霉素等
生长素和赤霉素
中国科学院的植物生理学家研究了某种果实发育和成熟过程中的激素变化如下图所
示,据图回答问题:
(3)在果实成熟过程中明显升高的激素有哪些?
乙烯和脱落酸
各种植物激素并不是孤立起作用,而是多种激素相互作用共同调节的。
二、植物激素间的相互作用
在植物生长发育过程中,不同激素的调节往往表现出一定顺序性。
植物激素在不同发育阶段的动态
猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化
二、植物激素间的相互作用
总之,植物的生长发育是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的。
5
课堂小结
第2节 其他植物激素
That is all , thank you !
新教材 · 新思维 · 新认识
LOGO
资料:
实验:20世纪50年代,科学家进行外源赤霉素对玉米节间伸长实验。
赤霉素的作用
矮化突变株
玉米
正常株
正常玉米
喷施GA
矮化突变株喷施GA
问题1.给正常植株添加赤霉素的结果与未添加的结果是?
分析:不能使正常植株茎秆显著伸长
问题2.能使矮化突变体伸长说明赤霉素有什么功能?
分析:赤霉素能使玉米茎秆伸长
问题3.为什么对正常植株施加赤霉素,植株没有显著伸长?
分析:正常植物体内产生的赤霉素对促进茎秆伸长已经是一个合适的浓度,额外添加赤霉素没有进一步的促进作用。
两重性?
拓展
内源激素:
外源激素:
或称植物天然激素,是指植物体内产生的一些微量而能调节
(促进、抑制)自身生理过程的有机化合物。
或称植物生长调节剂,由人工合成的,对植物的生长、发育有调节作用的化学物质。
矮化突变株
玉米
正常株
正常玉米
喷施GA
矮化突变株喷施GA
实验材料矮化突变体为什么矮化?与赤霉素有什么关系?
假设1.赤霉素合成缺陷
假设2.赤霉素运输缺陷
假设3.不敏感突变
赤霉素含量_________(低/高)
赤霉素含量_________(低/高)
赤霉素含量_________(低/高)
从上述实验已排除不敏感突变,可设计实验检测突变体赤霉素含量来区别其余两种可能性。
分析得出:矮化突变株为赤霉素合成下降。



矮化突变株
玉米
正常株
正常玉米
喷施GA
矮化突变株喷施GA
总结
外源赤霉素可以使矮生型玉米(一种突变体)显著长高,可以达到正常玉米的高度,但是不能使正常(野生型)玉米明显增高。
赤霉素的作用
结论:赤霉素能使植株茎秆伸长
通过前面的学习,我们知道,赤霉素可以促进植物茎伸长,从而促进
植物长高。
有关资料表明赤霉素还可以促进种子、块茎等休眠体的萌发
赤霉素的作用
资料:
种子中的赤霉素主要来自胚,它可促进种子等休眠体的萌发。小麦种子的胚乳中储存大量淀粉,水解后可为胚的萌发提供充足的能源物质。
为什么能促进种子的萌发呢?
某兴趣小组为了探究赤霉素促进种子萌发的原理,用去胚小麦种子(保留完整胚乳)做了下面的实验。
用清水浸泡48h,切半放入加淀粉的琼脂平板。
用赤霉素溶液浸泡48h,切半放入加淀粉的琼脂平板。
放入种子6h后,用I2-KI溶液冲洗平板。
思考:请分析并解释实验现象,推测赤霉素是如何促进种子萌发的?
大麦种子去胚的原因是排除胚产生的赤霉素对实验结果的干扰
透明圈是淀粉酶在将淀粉分解,用碘液处理不变蓝
赤霉素能诱导淀粉酶合成
胚合成GA
GA扩散到糊粉层
ɑ-淀粉酶
淀粉分解
小分子糖被吸收
赤霉素(GA)促进种子萌发的原理
细胞分裂素
1955年,科学家在培养烟草髓部组织时,偶然在培养基中加入放置已久的鲑鱼精子DNA,发现细胞分裂明显加快。
如加入新鲜的 DNA,则完全无效。
当把新鲜的 DNA和培养基一起高压灭菌后,则又能促进细胞分裂。
后来从高压灭菌过的DNA降解物中分离出一种能够促进细胞分裂和不定芽形成的小分子化合物,被命名为激动素(kinetin)。
最早发现并纯化的天然细胞分裂素是从未成熟玉米种子的胚乳中分离到的一种激动素类似物,被命名为玉米素 (zeatin)。随后,人们又相继发现了多种具有类似生理活性的化合物。这些物质都是腺嘌呤的衍生物,被后人统称为细胞分裂素。
细胞分裂素(CTK)
发现过程
1955年,发现一种具有促进细胞分裂和不定芽形成的小分子化合物,命名为激动素(KT)
1963年,从未成熟的玉米种子的胚乳中分离到一种KT类似物,命名为玉米素(ZT)
随后又发现了多种类似的生理活性物质。
这些化合物都是腺嘌呤衍生物,统称为细胞分裂素(CTK)
细胞分裂素是一类能够促进细胞分裂的植物激素,它们能明显地促进有丝分裂所需的特定蛋白质合成和活化。在个体水平上,细胞分裂素能促进植物向上生长,促进侧芽生长,促进果实生长,促进种子萌发,延缓叶片衰老等。
细胞分裂素主要分布在细胞分裂旺盛的部位,如根尖、茎尖、发育中的果实和萌发的种子等。在高等植物体内,细胞分裂素主要在根尖合成,经木质部运输到地上部分。发育中的果实也是合成细胞分裂素的重要部位。
细胞分裂素(CTK)
乙烯
发现过程
a.中国古代发现将果实放在燃烧香烛的房子里可以促进成熟
b.19世纪德国人发现在泄露的煤气管道旁边的树叶容易脱落
c.发现橘子产生的气体能催熟与其混装在一起的香蕉
d.1934年证明植物组织能产生乙烯
e.证明高等植物的各个部位都能产生乙烯
f.1966年乙烯被正式确定为植物激素
脱落酸
发现过程
1961年,从成熟的棉铃中分离出一种能促进叶柄脱落的物质,命名脱落素Ⅰ。
1963年,从棉花的幼铃中分离出一种加速叶柄脱落的物质,命名脱落素Ⅱ。
1963年,从槭树叶片中分离出一种能使生长中的幼苗和芽休眠的物质,命名休眠素。
1965年,证明脱落素Ⅱ和休眠素是同一种物质。
1967年,统一定名为脱落酸。
第六类植物激素
20世纪30年代至40年代,科学家们就已经注意到,某些植物的花粉提取物能
促进植物生长。
1970年,科学家从油菜花粉中提取出一种具有极高生物活性的物质,命名为
油菜素。
1979年,科学家利用蜜蜂采集了227kg油菜花粉,从中提取出了极少量油菜
素,用仪器分析确定了它的结构,并将其定名为油菜素内酯。
随后,人们又从很多其他植物中分离出了不同的植物甾醇,它们统称为油菜
素甾醇(BR)。
发现过程
植物激素间的相互作用
激素在植物体各部分发挥调节作用
1.请回答下列有关赤霉素的问题
(1)植物体内赤霉素的合成主要在未成熟的种子、幼根和幼芽等__________的部位。用赤霉素多次喷洒水稻植株后,引起其生长速度过快,将导致稻谷产量_______。
(2)赤霉素促进茎的伸长主要与细胞壁的伸展性有关。有人进行了CaCl2和赤霉素对某植物种子胚轴生长速率影响的实验,结果如图所示。由图分析可知,一定浓度的CaCl2溶液对细胞壁的伸展起______作用;加入赤霉素溶液的时间在图中的_____(A点、B点、C点)。根据上述实验分析赤霉素促进茎伸长的可能原因是:
生长旺盛
降低
抑制
B点
赤霉素降低了细胞壁上Ca2+的浓度
_____________________________________。
(1)赤霉菌和油桐两者代谢类型的差异在于_____________________________________,
从细胞器角度分析,其原因是___________________________________________________。
2.科研工作者从赤霉菌培养基的滤液中提取到赤霉素(GA)后,研究不同浓度的赤霉素在夏季对油桐净光合作用的影响,相关实验及结果如下图所示。
赤霉菌细胞无叶绿体,
回答有关问题:
赤霉菌为异养型,
油桐为自养型
油桐叶肉细胞含有叶绿体
11:00
叶片气孔大量关闭,CO2吸收减少
(2)据图分析,赤霉素对净光合作用的促进效果最明显的时间是______。14:00时,净光合速率很低,原因是________________________________
设置三组(GA200mg/L、GA100mg/L、对照组)遮光处理,在不同时刻测量呼吸速率
(3)为进一步探究相应浓度赤霉素对油桐真正光合速率的影响,试补充简要的实验思路。
3.最初,科学家发现感染赤霉菌的水稻植株会出现疯长现象,推测可能是赤霉菌产生了某种物质所致。回答下列问题:
(1)为了验证上述推测,需对两组水稻幼苗进行不同处理,其中实验组水稻喷施___________________________(填含赤霉菌的培养液、含赤霉素的溶液或培养过赤霉菌的培养基滤液)。
(2)科学家后来发现该物质为赤霉素,它主要在未成熟的种子,____________等部位合成,它能_______________,从而引起植株增高,还能促进种子萌发和果实发育。
培养过赤霉菌的培养基滤液
幼根和幼芽
促进细胞伸长
(3) 赤霉素作用的发挥也同动物激素一样,需要受体。现有某突变矮生植物A型品种,初步分析其产生的原因有两种可能:一是植株不能产生赤霉素(或赤霉素水平低),二是受体异常。请设计实验探究该突变矮生植物A型品种产生的原因属于上述哪一种:_______________________(简要写出实验思路)。
随机选取该突变矮生植物A型品种幼苗均分为两组,实验组用赤霉素处理,对照组不作处理(或等量蒸馏水处理);培养一段时间,观察测量两组植株的平均高度
(1)GA在植物体内的主要合成部位是幼根、幼芽和萌发的种子。在解除休眠过程
中,GA和ABA表现为______作用。
(2)研究表明,GA能促进色氨酸合成酶的活性,同时抑制生长素氧化酶的活性,
这表明GA可以通过__________________从而促进生长;ABA具有调节气孔开度
的作用,当土壤干旱缺水,植物体内ABA的含量增多,其意义是_
______________________________________。
4.下图表示植物体内赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)的形成过程。回答问题:
拮抗
调节生长素的含量
降低植物的蒸腾作用以适应干旱的环境
甲瓦龙酸
长日照
GA
促进生长
短日照
ABA
诱导休眠
5.在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,各种植物激素并不是孤立
地起作用,而是多种激素相互作用共同调节。请结合材料回答问题:
(1)如果用细胞分裂素处理侧芽后,再用生长素处理去顶幼苗的顶端,则生长素不能起抑制侧芽生长的作用。这个实验证明,细胞分裂素可促进侧芽生长,解除_________。
(2)不同浓度的生长素影响某植物乙烯的生成和成熟叶片脱落的实验结果如图所示。该图表明,随乙烯浓度升高,脱落率_____________,农业生产上喷施较高浓度生长素类似物2,4—D可_____(填“提高”或“降低”)脱落率。
顶端优势
先升高后降低
降低
脱落率
乙烯浓度
脱落
乙烯


生长素浓度
思考:有一种矮化突变体,推测其矮化的原因可能是?如何证明你的猜想?
可能原因:
证明方法:
将生理状况相同的矮化突变体均分为A、B两组
A组喷施适量浓度适宜的赤霉素,B组喷施等量的蒸馏水
一段时候后检测两组植株株高的变化
预期结果与结论:
若两组株高变化相同,说明该品种矮化原因是第②种;
若A组株高比B组明显更高,说明该品种矮化原因是第①种
①赤霉素合成不足;②赤霉素受体缺乏
协同作用
生理作用 相关激素
促进植物生长
延缓叶片衰老
诱导愈伤组织分化成根或芽
促进果实成熟
促进种子发芽
促进果实坐果和生长
生长素和细胞分裂素(促进增殖)、
生长素和赤霉素(促进生长)
生长素、细胞分裂素
生长素、细胞分裂素
脱落酸、乙烯
细胞分裂素、赤霉素
细胞分裂素、生长素、赤霉素
抗衡作用
生理作用 促进作用的激素 抑制作用的激素
调节器官脱落
调节气孔的打开
调节种子发芽
调节叶片衰老
脱落酸
生长素
细胞分裂素
脱落酸
赤霉素、细胞分裂素
脱落酸
脱落酸
生长素、细胞分裂素
植物的茎秆、种子、果实的生长等需要多种植物激素相互作用、共同调节。
①协同作用
②抗衡作用

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