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植物激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié)-資料下載頁

2025-04-29 12:13本頁面
  

【正文】 對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 58 乙烯是啟動(dòng)和促進(jìn)果實(shí)成熟的激素 躍變型果實(shí)的呼吸和乙烯產(chǎn)生的關(guān)系 內(nèi)源乙烯 合成增加與呼吸強(qiáng)度上升一致 躍變型果實(shí)中乙烯能誘導(dǎo)乙烯生成,即自我催化 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 59 ? 乙烯是誘導(dǎo)衰老的主要激素 ? GA、 IAA特別是 CTK抑制衰老 ?ABA對衰老有促進(jìn)作用 ? 激素之間的平衡對衰老起著重要的作用。 第五節(jié) 衰老的激素調(diào)節(jié) 細(xì)胞分裂素類的激動(dòng)素 (KT)和 6-芐基腺嘌呤( 6- BA) Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 60 器官的脫落是多種激素相互協(xié)調(diào)、平衡作用的結(jié)果。 植物器官脫落的激素調(diào)控 ?生長素類既可以抑制脫落,也可以促進(jìn)脫落,它對器官脫落的效應(yīng)與生長素使用的濃度、時(shí)間和施用部位有關(guān); ?乙烯是與脫落有關(guān)的重要激素。內(nèi)源乙烯水平與脫落率呈正相關(guān); ?ABA促進(jìn)脫落。 ABA抑制了葉柄內(nèi) IAA的傳導(dǎo),促進(jìn)了分解細(xì)胞壁的酶類的分泌,并刺激乙烯的合成,增加組織對乙烯的敏感性。 ?赤霉素和細(xì)胞分裂素 延緩脫落 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 61 生長素和乙烯調(diào)節(jié)葉片脫落的作用模型 植物器官脫落的激素調(diào)控 乙烯的效應(yīng)依賴于組織對它的敏感性,生長素水平是控制組織對乙烯敏感性的主導(dǎo)因素 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 62 微量乙烯促進(jìn)鮮花衰老 STS(硫代硫酸銀)抑制乙烯作用延長瓶插花期 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 63 植物激素間的相互關(guān)系 協(xié) 同 作 用 增 效 作 用 拮 抗 作 用 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 64 協(xié)同作用 細(xì)胞分裂素、生長素和赤霉素 促進(jìn)細(xì)胞分裂、伸長、種子萌發(fā)等 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 65 ( 1) GA降低了 IAA氧化酶的活性 , ( 2) GA促進(jìn)蛋白酶的活性 ,使蛋白質(zhì)水解 , IAA的合成前體 (色氨酸 )增多 。 ( 3) GA還促進(jìn)束縛型 IAA釋放出游離型 IAA。 GA與 IAA形成的關(guān)系 雙線箭頭表示生物合成;虛線箭頭表示調(diào)節(jié)部位?!鸨硎敬龠M(jìn); 表示抑制。 GA與 IAA的增 效 作 用 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 66 拮 抗 作 用 種子萌發(fā): IAA、 GA、 CTK促進(jìn)萌發(fā); ABA抑制萌發(fā)。 糊粉層細(xì)胞的退化:受 GA促進(jìn), 受 ABA抑制。 IAA、 GA、 CTK促進(jìn)生長的效應(yīng), ABA抑制生長 IAA維持頂端優(yōu)勢與 CTK促進(jìn)側(cè)芽萌發(fā) Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 67 激素作用的途徑 Plant Biology 2022 第九章 植物激素激素對生長發(fā)育的調(diào)節(jié) 68 植物激素作用的 分子機(jī)理研究進(jìn)展? 激素研究進(jìn)入了采用多學(xué)科交叉的綜合手段,從激素代謝、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)、激素間信號互作等不同層面研究激素發(fā)揮其生物學(xué)效應(yīng)的分子基礎(chǔ),揭示激素調(diào)控植物重要器官和性狀形成和對環(huán)境適應(yīng)性的分子機(jī)制,深入認(rèn)識植物生長發(fā)育的基本規(guī)律的時(shí)期。 Over the past decade, mainly through geic studies of Arabidopsis and rice, the receptor proteins for each of the five traditional plant hormones (auxin, gibberellin, cytokinin, ethylene, and abscisic acid) have gradually bee known, but the abscisic acid receptor has been the most difficult to identify, The situation improved with the publication of two recent studies indicating that receptors for this hormone are a group of small soluble proteins referred to as Pyrabactin Resistance 1 (PYR1), or PYRlike (PYL),encoded by a dozen or so genes. How Plant Cells Go to Sleep for a Long, Long Time Michael R. Sussman and Gee N. Phillips Jr. 4 DECEMBER 2022 VOL 326, 1356 .SCIENCE g 國家自然科學(xué)基金委員會(huì)啟動(dòng)“植物激素作用的分子機(jī)理 重大研究計(jì)劃研究計(jì)劃自 2022年始,實(shí)施期限 8年,擬投入經(jīng)費(fèi) 15 000萬元
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