4.2 其他植物激素 第1课时(共26张PPT) 2025-2026学年苏教版(2019)高中生物学选择性必修1

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4.2 其他植物激素 第1课时(共26张PPT) 2025-2026学年苏教版(2019)高中生物学选择性必修1

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(共26张PPT)
第2节 其他植物激素
第4章 植物生命活动的调节
第1课时 其他植物激素及生理功能
01
02
理解植物激素之间可通过协同、拮抗等方式共同实现对植物生命活动的调节,并能够对一些现象进行解释。
通过对事实资料的分析和讨论,说明几种主要植物激素的作用和应用实例。
刚刚买回来的猕猴桃常常是又硬又涩,口感很差。有人根据自己的生活经验,提出用成熟的水果去催熟未成熟的猕猴桃的方法,这样做可行吗?
任务一:阅读“积极思维”中的相关内容,思考以下问题。
事实:
过了5天时间,加入成熟苹果的实验组中猕猴桃明显变软,而对照组中的猕猴桃变化不大。实验组的猕猴桃品尝起来质地柔软,口感酸甜,而对照组的猕猴桃吃起来依然又硬又涩。
苹果能催熟猕猴桃吗,这是什么原因呢?
一、植物激素
在极低浓度下,即可对植物的生长和发育产生显著调节作用的有机物叫作植物激素(植物体内产生)。
生长素(IAA)、乙烯(ET)
植物激素作为信息分子,几乎参与调节植物生长、发育过程中的所有生命活动。
1.概念:
2.举例:
3.作用:
脱落酸(ABA)、赤霉素(GA)和细胞分裂素(CTK)、油菜素内酯等。
二、其他植物激素及其生理功能
1.乙烯
高等植物各器官,在果实成熟阶段产生最多。
2)主要作用:
1)合成部位:
促进作用:解除休眠,茎和根细胞的生长和分化,不定根的形成,部分类型果实成熟,叶片和果实脱落,茎增粗。
抑制作用:生长素的转运,茎和根的伸长生长。
2. 脱落酸
1)合成部位:
2)促进作用:
所有高等植物中。 根冠、萎蔫的叶片、将要脱落或即将进入休眠的器官和组织中含量较多。
叶、花、果实脱落;②气孔关闭;③侧芽生长;④种子休眠;⑤叶片
衰老;⑥光合作用产物运向发育着的种子,种子成熟,果实产生乙烯,果实成熟。
2. 脱落酸
种子发芽;生长素的运输;植物生长;气孔张开。
3)抑制作用:
4)运输:
脱落酸可以通过木质部和韧皮部运输。
3.赤霉素
1)发现
(1)1926年,科学家发现水稻感染赤霉菌后出现恶苗病。将赤霉菌培养基的滤液喷施到水稻幼苗上,幼苗也出现恶苗病症状。1935年,日本科学家从赤霉菌培养基滤液中分离出赤霉素(简称GA),并逐步确定了它的化学结构。
正常苗
恶苗病
2)分布:
广泛分布于被子植物、裸子植物、蕨类植物以及真菌、细菌中。
3)存在部位:
较多地存在于生长旺盛的部分,如茎端、嫩叶、根尖、果实和种子。
4)运输:
没有极性;根尖合成的赤霉素可以沿木质部向上运输,而嫩叶产生的赤霉素可以沿韧皮部向下运输。
5)促进作用:
种子萌发和茎伸长;②雄花形成;③单性结实;④某些植物开花;⑤花粉发育;⑥细胞分裂,叶片扩大,侧枝生长;⑦果实发育。
6) 抑制作用:
成熟;侧芽休眠;植物衰老;块茎形成。
7) 应用:
赤霉素处理马铃薯,能解除它的休眠,提前播种。
利用赤霉素促进果实发育,提高果实产量。
赤霉素浸泡水稻种子,提高发芽率
1)分布:
存在于进行细胞分裂的部位,如茎尖、根尖、未成熟的种子、萌发的种子和生长着的果实。
3)运输:
2)存在部位:
根部合成的细胞分裂素通过木质部运输到植物的地上部位, 叶片合成的细胞分裂素也可通过韧皮部向下运输。
4.细胞分裂素
细菌、真菌、藻类和高等植物中。
4)生理作用:
促进作用:细胞分裂,细胞膨大,侧芽生长,叶片扩大,叶绿体发育,养分移动,气孔张开,伤口愈合,种子发芽,形成层活动,根瘤形成,果实生长,某些植物坐果
抑制作用:不定根形成,侧根形成,叶片衰老。
1)分布:
2)生理作用:
在高等植物的茎、叶和花等器官中都有分布,其中花粉中分布最多。
促进细胞分裂和细胞伸长,促进根、茎和叶的生长,花粉管的伸长以及种子萌发。
提高植物抗寒、抗旱和抗盐的能力。
用油菜素溶液喷施叶片,可减轻或防止水稻纹枯病、黄瓜灰霉病、白菜软腐病和番茄晚疫病。
3)应用:
5.油菜素内酯
作用 促进作用的激素 抑制作用的激素
种子发芽
果实坐果 和生长
器官脱落
气孔的开闭
叶片衰老
细胞分裂素、赤霉素和油菜内酯
脱落酸、乙烯
生长素、赤霉素、细胞分裂素
脱落酸、乙烯
脱落酸和乙烯
生长素和赤霉素
细胞分裂素
脱落酸、乙烯
脱落酸和乙烯
生长素和细胞分裂素
任务二:通过对6种植物激素的学习,完成以下表格。
(一)植物激素间的相互作用主要表现为协同、拮抗、反馈和连锁。
1.协同作用
主要表现为一类植物激素的存在可以增强另一类植物激素的生理效应。
如:生长素和赤霉素对某种豌豆茎的伸长生长都有影响。
三、植物激素共同调节植物的生命活动
【拓展延伸】生长素与赤霉素协同作用机制
【拓展延伸】生长素与细胞分裂素协同作用机制
【小结】协同作用
主要表现为一类植物激素的作用可以抵消另一类植物激素的作用。
2.拮抗作用
如:
细胞分裂素、脱落酸对气孔开闭的影响
促进
赤霉素
脱落酸
种子萌发
抑制
赤霉素、脱落酸对种子萌发的影响
【小结】拮抗作用
主要表现为一类植物激素影响到另一类植物激素的合成水平后,后者又反过来影响前者的合成水平。
3.反馈作用:
如:生长素浓度升高会促进乙烯的合成, 乙烯含量的增加又会抑制生长素的合成。
4.连锁作用:
几类植物激素在植物生长发育过程中相继发挥作用,共同调节植物的性状。
例如:在小麦籽粒的发育过程中,赤霉素、生长素等相继发挥作用。
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。
结论:各激素并非孤立地起作用,而是多种激素共同调控的结果。
(二)在很多情况下,决定植物某一生理效应的往往不是某一种激素的绝对含量,而是各种激素之间的相对含量。如:在植物组织培养时,需要运用激素含量配比原理。
在出现干旱、水涝、高盐、低温等不利的条件时,植物体往往通过相关激素的合成和降解来调节其生理过程,从而在一定程度上适应环境的改变。
生长素浓度/细胞分裂素的比值 诱导


比值接近或两者浓度都高
(三)环境变化也影响植物激素的含量
根的形成
芽的形成
形成愈伤组织
(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)赤霉素的运输没有极性。 ( )
(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)乙烯能促进果实的成熟,所以在幼嫩的果实中含量较多。 ( )
(6)细胞分裂素在果实生长中起促进作用。 ( )
1.判断正误:
×

×

×

(多选)2.下列关于植物激素的叙述,正确的是 (   )
 A.赤霉素能促进细胞的伸长,从而使植株增高
B.乙烯是一种气体激素
 C.脱落酸能促进叶片和果实的衰老、脱落
 D.乙烯能促进果实的成熟,所以只在成熟果实中含有
ABC

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