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植物生長物質改aba-eth---劉洪慶(完整版)

2025-06-03 20:24上一頁面

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【正文】 七 、 激素 間 代謝與植物生長發(fā)育的關系 促進蛋白質降解 抑制 IAA氧化酶活性 ETH合成 植物生長發(fā)育 促進 促進 IAA合成 極性運輸 提高 IAA含量 促進生長 ACC 合成酶活性 GA 生長素 與 乙烯 相互作用 抑制 抑 制 IAA氧化酶活性 種子休眠 ABA變化: 高 低 GA 低 高 后熟 : ABA最低 ,GA 水平很高 休眠解除 ,遇適宜條件萌發(fā) 種子萌發(fā) IAA 高 , 促進幼苗生長; 根中產生 CTK向上運輸 ,促進地上部生長 。 )- ABA ] 二、脫落酸的分布與代謝 成熟衰老 組織; 休眠器官 逆境 脫落酸含量會迅速增多 分布 代謝 合成部位: 根尖和葉綠體, 運輸無極性 前體物質: 甲羥戊酸 ( MVA) 甲瓦龍酸 ??? 形式 游離態(tài) 主要運輸形式或糖苷形式運輸 結合態(tài) 糖和氨基酸( ABA葡糖酯或苷) 儲藏形式 甲瓦龍酸 異戊烯基焦磷酸 古巴焦磷酸 C10 法呢焦磷酸 C15 ABA 直接途徑 紫黃質 黃質醛 C15 間接途徑 (兩條 ) (類萜途徑) (類胡蘿卜素途徑 —主 要 ) ??? GA與 ABA有共同合成前體 ——甲羥戊酸 日照長度 控制 GA或 ABA合成 甲羥戊酸 FPP 長日照 短日照 GA ABA (促進生長 ) (抑制生長、促進休眠 ) 法呢基焦磷酸 脫落酸葡萄糖酯 ABA 氧化 紅花菜豆酸 活性低 無活性 二氫紅花菜豆酸 ( 鈍化 ) 單糖類結合 鈍化 氧化 三、脫落酸的生理效應 (與 GA拮抗 — 抑制 ?淀粉酶活性 ) ABA不敏感突變株 種子未成熟提前萌發(fā) 不能合成 ABA 突變體 ABA誘導氣孔關閉 2. 促進氣孔關閉 CK ABA treatment 抗蒸騰劑 CTK刺激氣孔張開 細胞伸長 (IAA—H+) 細胞分裂 (IAA— 核 、 GA、 CTK— 質 ) (與 IAA拮抗 ) ABA抑制 胚芽鞘 、嫩枝、側芽、根、胚軸 抑制生長 ABA乙烯 CTK抵抗 ABA的作用,延遲衰老 “應激激素 ” 或 “ 脅迫激素 ” 水分脅迫過程中木質部汁液的堿化作用導致 ABA在葉片中的重新分布 ?促進棉花離體 枝條葉柄脫落 ABA的生物鑒定法 生物鑒定 ABA 處理 ?對燕麥胚芽鞘伸長的 抑制 作用 1. ABA結合蛋白 ? 氣孔保衛(wèi)細胞 ? 大麥糊粉層細胞 ABA抑制大麥胚乳中 ?淀粉酶 2. ABA在保衛(wèi)細胞內的信號轉導 四、 ABA的作用機理 Possible transduction route for ABA ABA的作用機理 ABA與 Ca2+ 保衛(wèi)細胞對脫落酸的信號轉導 液泡 胞質 脫落酸 (Abscisic Acid, ABA) 3. ABA與基因表達調控 ?與發(fā)育相關基因 ? 與逆境相關基因 貯藏蛋白 結構蛋白 功能蛋白酶 逆境蛋白 誘導植物產生抗蟲蛋白,抑制害蟲生長和生殖 一、 乙烯的發(fā)現與結構
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