5.2其他植物激素课件-(共26张PPT)2023-2024学年高二上学期生物人教版(2019)选择性必修1

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5.2其他植物激素课件-(共26张PPT)2023-2024学年高二上学期生物人教版(2019)选择性必修1

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(共26张PPT)
第五章 植物生命活动的调节
第2节 其他植物激素
人教版·选择性必修1
问题探究
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,气相层析技术得应用使人们终于弄清楚,是成熟果实释放出得乙烯促进了其他果实得成熟。
1. 乙烯在植物体内能发挥什么作用?
思考·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。
乙烯能促进果实成熟。
木瓜催熟柿子
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?
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。
1. 赤霉素(GA)
(1)发现历程
①1926年
赤霉菌
水稻
感染
恶苗病(植株疯长,结实率降低)
导致
②1935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)。
1. 赤霉素(GA)
(1)发现历程
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。
这就可以说明赤霉素是一种植物激素了吗?
1. 赤霉素(GA)
(1)发现历程
③20世纪50年代,科学家发现被子植物体内存在赤霉素。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。
激素名称 主要合成部位 生理作用
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
乙烯
请同学们阅读课本97页,找出赤霉素、细胞分裂素、乙烯和脱落酸等植物激素的合成部位和主要生理作用,完成以下表格。
植物激素 合成部位 主要作用
生长素
赤霉素
细胞分裂素
脱落酸
乙烯
课堂小结
幼芽、幼根、
未成熟的种子
芽、幼嫩的叶、
发育中的种子
植物各个部位
根冠、
萎蔫的叶片
根尖
①促进果实成熟;②促进开花;
③促进叶、花、果实脱落;
①抑制细胞分裂;②促进气孔关闭;③促进叶和果实的衰老和脱落;④维持种子休眠。
①促进细胞分裂;
②促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成。
①促进细胞伸长生长,诱导细胞分化;
②影响器官的生长、发育。
①促进细胞伸长,从而引起植株增高;②促进细胞分裂与分化;③促进种子萌发、开花和果实发育。
各种植物激素的合成部位及生理作用
(1) 水稻恶苗病的病因是水稻合成赤霉素过多。( )
(2) 植物激素的产生部位和作用部位可以不同。( )
(3) 用赤霉素处理大麦种子,使其无须发芽就可产生α 淀粉酶。( )
(4) 草莓果实的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关。( )
(5) 在黑暗条件下,细胞分裂素可延缓成熟绿叶中叶绿素的降解,表明细胞分裂素能延缓叶片变黄。( )
(6) 生长素可通过促进乙烯合成来促进茎段细胞伸长。( )
判断常考语句,澄清易混易错
×


×

×
思考·讨论:赤霉素的主要作用
资料1:刚收获的马铃薯块茎,种到土里不能萌发,原因是刚刚收获的马铃薯要有一定的休眠期,在度过休眠期以后才能萌发,如果用赤霉素处理马铃薯块茎,则能解除它的休眠,提早用来播种。
资料2: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。
以上材料说明了赤霉素具有什么作用?
赤霉素可以促进种子、块茎等休眠体的萌发。
B. 促进细胞分裂与分化
C. 促进种子萌发、开花和果实发育
① 合成部位:
主要是根尖
② 主要作用:
A. 促进细胞分裂
B. 促进芽的分化、侧枝发育、叶绿体合成
2. 细胞分裂素(CTK )
④ 合成部位:
幼苗、幼根和未成熟的种子。
⑤ 主要作用
1. 赤霉素(GA)
A. 促进细胞伸长,从而引起植株增高
① 合成部位:
植物体各个部位。
② 主要作用:
A. 促进果实成熟
B. 促进开花
C. 促进叶、花、果实脱落
3. 乙 烯(ETH)
① 合成部位:
根冠、萎蔫的叶片等
② 主要作用:
A. 抑制细胞分裂
B. 促进气孔关闭
C. 促进叶和果实的衰老和脱落
D. 维持种子休眠
4. 脱落酸(ABA)
气孔在光照下开放,与环境进行气体交换(A);
ABA处理在光照下关闭气孔(B)。这减少了在干旱胁迫条件下白天的水分流失。
【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。
5. 油菜素内酯——第六类植物激素
花粉、种子、茎和叶等
① 合成部位:
② 主要作用:
A. 促进茎、叶细胞的扩展和分裂
B. 促进花粉管生长、种子的萌发
植物激素调节植物生长发育
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。
细胞分裂
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。
相关信息
植物激素
细胞伸长
细胞分化
细胞死亡
植物生长发育的调控
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。
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
花、叶、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?
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?
思考 讨论:不同植物激素作用的相关性
4. 还能在书本上找出其他相互作用的例子吗?
生长素促进细胞核分裂,细胞分裂素促进细胞质分裂。在促进细胞分裂方面,二者表现协同作用。
思考·讨论:植物激素相互作用的实例
赤霉素可以促进种子萌发;脱落酸可抑制种子萌发。二者之间作用效果相反。
①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植物的生长发育和对环境的适应。
生长素
细胞分裂素
细胞核分裂
细胞质分裂
细胞分裂
生长素
赤霉素
细胞伸长、果实发育
协同作用
赤霉素
种子萌发
脱落酸
促进
抑制
细胞分裂
促进
抑制
细胞分裂素
脱落酸
相互抗衡
促进
促进
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;
花瓣脱落
果实形成
果实膨大
果实逐渐成熟
果实完全成熟
1
2
3
4
20
22
24
26
28
30
32
34
乙烯相对含量
开花后天数/d
草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化
② 激素含量变化
③ 不同激素之间在代谢上相互影响
当生长素浓度升高到一定值时,就会促进乙烯的合成;乙烯含量升高,反过来会抑制生长素的作用。
④ 在植物各器官中同时存在着多种植物激素,决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。
较高
有利于分化形成雌花
较低
有利于分化形成雄花
较高
有利于分化形成根
较低
有利于分化形成芽
脱落酸
赤霉素
生长素
细胞分裂素
雌花
雄花
⑤ 在植物生长发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。
在猕猴桃果实的发育过程中,细胞分裂素、生长素、赤霉素、脱落酸等激素的含量会像接力一样按照次序出现高峰,调节着果实的发育和成熟。
细胞分裂素、赤霉素和脱落酸含量/(ng·g-1)鲜重
开花后天数/d
0
7
14
49
56
63
70
84
126
133
140
21
28
35
42
77
91
98
105
112
119
20
40
60
80
100
120
140
160
5
10
15
20
25
生长素含量/(ng·g-1)鲜重
猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化
生长素
脱落酸
细胞分裂素
赤霉素
【概念检测】
1. 运用植物激素的相关知识,判断下列说法是否正确。
(1) 赤霉素决定细胞的分化 。( )
(2) 脱落酸促进果实和叶脱落。( )
(3) 细胞分裂素促进细胞伸长。( )
教材P99
×


2. 生长素和乙烯都在植物生命活动调节中起重要作用。以下相关叙述,正确的是 ( )
A. 植物体内生长素含量会影响乙烯的合成
B. 生长素促进植物生长,乙烯促进果实发育
C. 生长素是植物自身合成的,乙烯是植物从环境中吸收的
D. 生长素在植物体内广泛分布,乙烯只分布在成熟果实中
A
练习与应用
【拓展应用】1. 在自然界存在这样一种现象: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,种子就容易在穗上发芽。请尝试对此现象进行解释(提示:研究表明,脱落酸在高温条件下容易降解)。
脱落酸能促进种子休眠,抑制发芽。持续一段时间的高温,能使种子中的脱落酸降解。没有了脱落酸,这些种子就不会和其他种子那样休眠了。然后,大雨天气又给在穗上的种子提供了萌发所需要的水分,于是种子就会不适时地萌发。
【拓展应用】2. 人们常说,一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果;社会上也有“坏苹果法则”“坏苹果理论”。请你结合本章所学,谈谈对这些话的理解。
一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果,其中的科学道理是乙烯能促进果实成熟。由此引申出的“坏苹果法则”,则是一种类比思维。
教材P99
练习与应用
1. 赤霉素主要合成于幼芽、幼根和未成熟的种子,具有促进细胞伸长、种子萌发、开花和果实发育的作用。
2. 细胞分裂素主要合成于根尖,具有促进细胞分裂;促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成的作用。
3. 脱落酸合成于根冠和萎蔫的叶片等,具有抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实衰老和脱落;维持种子休眠的作用。
4. 乙烯合成于植物体的各个部位,可促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。
5. 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。
课堂小结

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