1.促进茎的伸长生长
低浓度的生长素促进生长,高浓度抑制生长。
不同器官对生长素的敏感程度不同。
2.维持顶端优势
3.促进侧根、不定根和根瘤的形成
4.促进瓜类多开雌花,促进单性结实、种子和果实的生长。
5.低浓度的IAA促进韧皮部的分化,高浓度的IAA促进木质部的分化。
6.抑制花朵脱落、侧枝生长、块根形成、叶片衰老。
7.调节源库关系
IAA能促进蔗糖向韧皮部装载。因IAA能活化ATP酶,促进K+跨膜运输,膜内↑,促进蔗糖长距离运输。
1.促进插枝生根
2.阻止器官脱落
3.促进单性结实
4.促进菠萝开花
5.促进雌花形成
1.促进茎的伸长
2.诱导禾谷类种子淀粉E合成
3.诱导某些植开花—代替低温或长日照
5.促进单性结实
6.促进发芽
1.促进麦芽糖化— 啤酒生产
2.促进茎叶生长—大麻、花卉、抽苔等 (对根伸长无作用)
3.防止花、果脱落
4.打破休眠—马铃薯
5.促进单性结实—葡萄
6.促进雄花的分化
1. 促进茎的伸长
GA能使壁里的移开并进入细胞质中,壁中下降,壁伸展性增强,生长加快。
2.促进RNA和蛋白质合成
1.促进细胞分裂和扩大
2.诱导芽的分化
愈伤组织产生根或芽,取决于CTK/IAA的比值。CTK/IAA低,诱导根的分化;比值居中,愈伤组织只生长不分化;比值高,诱导芽的分化。
3.延缓叶片衰老
CTK使处理部分形成库
4.促进侧芽发育—消除顶端优势
1.促进脱落
2.促进休眠
3.促进气孔关闭
原因:ABA使GC胞质中IP3增加,打开通道,胞质中浓度和pH↑,抑制质膜上的内向通道,激活、Cl-外向通道,、外流,GC水势↑,水分外流,气孔关闭。
4.提高抗逆性
ABA在逆境下迅速形成,使植物的生理发生变化以适应环境,所以ABA又称为“应激激素”或“逆境激素”。
1.促进细胞扩大,抑制伸长生长
黄化豌豆幼苗上胚轴对乙烯的生长表现“三重反应”。
三重反应:抑制伸长生长、促进增粗生长和横向生长。
2.促进果实成熟
可能原因是:增强质膜的透性,氧化酶活性增强,加强呼吸,引起果肉有机物的强烈转化。(www.xing528.com)
3.促进器官脱落
4.促进瓜类多开雌花
5.促进菠箩开花
1.果实催熟和改善品质
2.促进次生物质排出
3.促进雌花形成
在植物激素中,诱导黄瓜分化雌花的有(IAA)和(RTH),诱导分化雄花的有(GA);
促进休眠的是(ABA),打破休眠的是(GA) ;
维持顶端优势的是(IAA),打破顶端优势的是(CTK);
促进插条生根的是(IAA);
促进器官脱落的是(ABA)和(ETH);
促进果实成熟的是(ETH);
延缓植物衰老的是(CTK);
促进气孔关闭的是(ABA);
诱导α-淀粉E形成的是(GA);
促进细胞分裂的是(CTK)。
根据抑制生长的作用方式不同,生长抑制物质分为两类:
1.生长抑制剂(growth inhibitors):抑制顶端分生组织生长,干扰顶端细胞分裂,引起茎伸长的停顿和顶端优势的破坏。外施GA不能逆转这种抑制效应。
2.生长延缓剂(growth retardants)
抑制内源GA的生物合成,因此抑制茎尖伸长区的细胞伸长,使节间缩短,但节间和细胞数目不变。外施GA能逆转这种抑制效应。
如:矮壮素(CCC)、缩节安(Pix)、多效唑()、烯效唑(S-3307)、比久()
1.促进细胞伸长和分裂;可增加DNA、RNA聚合酶活性,故促进DNA、RNA和蛋白质的合成。BR还刺激质膜上ATP酶活性,使H+分泌到细胞壁,壁可塑性增加。
2.提高光合作用
BR促进RuBPC的活性及同化物的运输。
3.增强植物的抗逆性
提高作物抗冷性、抗旱性、抗盐性及抗病性。
多胺有五种:精胺、亚精胺、腐胺、鲱精胺、尸胺;
生理功能:
1.促进生长: 加快DNA转录,增强RNA聚合酶活性和加快氨基酸掺入蛋白质的速度,促进核酸和蛋白质合成。
2.延缓衰老:保持光合膜完整性,减缓蛋白质丧失和RNase活性,阻止叶绿素破坏。另外多胺与乙烯争夺SAM,故抑制ETH生成 。
3.适应逆境条件:多胺带正电荷,可代替、等阳离子维持细胞pH。另外,渗透胁迫下,多胺显著增多,维持渗透平衡,保护膜稳定和原生质完整。
生理作用:
促进:乙烯合成、叶片衰老与脱落、呼吸作用、气孔关闭、蛋白质合成。
抑制:种子及花粉萌发、花芽形成、光合作用、营养生长。
另外JA还在植物对昆虫和病害的抗性中发挥重要的调节作用。
机理: 诱导特殊蛋白质的合成(10种),如感病后形成蛋白酶抑制物。
生理作用:
1.延缓衰老—切花保鲜
2.诱导长日植物在短日下开花
3.诱导抗氰呼吸—吸引昆虫传 粉和适应低温环境
4.抗病作用—诱导病程相关蛋白的积累
5.抑制ACC转变为ETH
与CaM结合而启动生物效应。
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