赤霉素主要作用

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赤霉素对植物有什么作用

促进植物生长,促进种子发芽,促进果实坐果和生长,促进侧芽生长,促进雄花形成。脱落酸(abscisic acid,aba)是指能引起芽休眠、叶子脱落和抑制生长等生理作用的植物激素。它是人们在研究植物体内与休眠、脱落和种子萌发等生理过程有关的生长抑制物质时发现的。

1961年刘(w.c.liu)等在研究棉花幼铃的脱落时,从成熟的干棉壳中分离纯化出了促进脱落的物质,并命名这种物质为脱落素(后来阿迪柯特将其称为脱落素ⅰ)。1963年大熊和彦和阿迪柯特(k.ohkuma and f.t.addicott)等从225kg 4~7天龄的鲜棉铃中分离纯化出了9mg具有高度活性的促进脱落的物质,命名为脱落素ⅱ(abscisinⅱ)。

赤霉素主要作用

在阿迪柯特领导的小组研究棉铃脱落的同时,英国的韦尔林和康福思)领导的小组正在进行着木本植物休眠的研究。几乎就在脱落素ⅱ发现的同时,伊格尔斯 (c.f.eagles)和韦尔林从桦树叶中提取出了一种能抑制生长并诱导旺盛生长的枝条进入休眠的物质,他们将其命名为休眠素(dormin)。 1965年康福思等从28kg秋天的干槭树叶中得到了260μg的休眠素纯结晶,通过与脱落素ⅱ的分子量、红外光谱和熔点等的比较鉴定,确定休眠素和脱落素ⅱ是同一物质。1967年在渥太华召开的第六届国际生长物质会议上,这种生长调节物质正式被定名为脱落酸。

激素(hormones)又称化学信使,是特定细胞合成的能使生物体发生一定反应的有机分子。它们的作用力很强,很低的浓度就能引起很强的反应。它们在细胞中存在的时间不长在细胞中不能积累,很快就被破坏。植物的激素,一般都是从生长旺盛的组织,如茎尖和根尖的分生组织产生的,它们没有高等动物所具有的专门分泌激素的内分泌腺。植物体内除生长素外,还存在赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯等植物激素。

赤霉素(gibberellin)是日本人黑泽英一1926年从水稻恶苗病的研究中发现的。患恶苗病的水稻植株之所以发生徒长,是由病菌分泌出来的物质引起的。这种病菌称为赤霉菌,赤霉素的名称由此而来。1959年其化学结构被确定。现已知,植物体内普遍存在赤霉素,它是调节植株高度的激素。

1 赤霉素的种类

生理活性强的赤霉素有ga1,g.93,ga7,ga30,ga32,ga38等,生理活性弱的赤霉素有ga13,ga17,ga25等。市售的赤霉素主要是赤霉酸(ga3),也是最熟知的,分子式是c19h22o6,相对分子质量为346。

2 赤霉素的生物合成

赤霉素在高等植物中生物合成的位置至少有3处:发育着的果实(或种子),伸长着的茎端和根部。赤霉素在细胞中的合成部位是质体、内质网和细胞质溶胶等处。月前生产上使用的ga3等仍然是从赤霉菌的培养液中提取出来的,因人工合成的成本较高。

3 赤霉素的生理作用的诠释

赤霉素的生理作用是“促进果实成熟”还应该是“促进果实生长”?或者说“促进果实生长”更确切?

(1)《现代汉语词典》(修订本)分别对“生长”、“成熟”作如下解释:

生长:生物体在一定的生活条件下,体积和重量逐渐增加。生长是发育的一个特性。

成熟:植物的果实等完全长成,泛指生物体发育成完备的阶段。

(2)人教版《普通高中课程标准实验教科书一一生物必修3:稳态与环境教师教学用书》第66页明确指出赤霉素的生理作用:调节细胞的伸长、促进蛋白质和rna的合成,从而促进茎的伸长、抽墓、叶片扩大、种子发芽、果实生长,抑制成熟和衰老等。

(3)高教版《普通生物学》(陈阅增主编)第282页中写道赤霉素最突出的作用是**细胞延长,**大麦、玉米等种子中的淀粉酶、蛋白质以及核糖核酸的合成,还能促进花粉萌发和花粉管的生长,并有抑制种子生成的作用。在园艺和农业上也可以用赤霉素培育无子果实。可以看出,赤霉素的生理作用应该是“促进果实生长”,叙述成“促进果实成熟”是不贴切的。

(4)高教版《植物生理学》(潘瑞炽主编)(第五版)第180页对赤霉素的生理作用归纳如下:

促进作用:促进两性花的雄花形成,单性结实,某些植物开花,细胞分裂,叶片扩大,抽苔,茎延长,侧枝生长,胚轴弯钩变直,种子发芽,果实生长,某些植物座果。抑制作用:抑制成熟、侧芽休眠、衰老、块茎形成。

综上所述,新课程人教版的必修3第3章第3节,有关赤霉素生理作用的叙述不确切。笔者认为,在高中阶段,赤霉素的主要生理作用应该这样表达:促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进种子萌发和果实生长。次激生长

赤霉素主要作用

赤霉素发挥作用的主要时期是什么

926年日本黑泽英一发现,当水稻感染了赤霉菌后,会出现植株疯长的现象,病株往往比正常植株高50%以上,而且结实率大大降低,因而称之为“恶苗病”。

1938年日本薮田贞治郎和住木谕介从赤霉菌培养基的滤液中分离出这种活性物质,并鉴定了它的化学结构。命名为赤霉酸。

956年C.A.韦斯特和B.O.菲尼分别证明在高等植物中普遍存在着一些类似赤霉酸的物质。到1983年已分离和鉴定出60多种。一般分为自由态及结合态两类,统称赤霉素,分别被命名为GA1,GA2等。

赤霉素(英语:Gibberellin,简称为GA)也称吉贝素、赤霉素(因提取自赤霉菌而得名),是一种植物激素,调节生长和影响各种发育过程,包括促进茎的延长,发芽,种子休眠,开花,性别表现,叶和果实的老化抑制。

到2003年为止已至少有126种类似结构的赤霉素化学物被发现。命名赤霉素化学物是用 A1 (GA1)到A126 (GA126)的方式命名,数字依照发现的先后顺序。

参考资料:百度百科词条赤霉素赤霉素在作物的生长期作用很大,有关的详解如下:

赤霉素最突出的生理效应是促进茎的伸长和诱导长日植物在短日条件下抽薹开花。各种植物对赤霉素的敏感程度不同。遗传上矮生的植物如矮生的玉米和豌豆对赤霉素最敏感,经赤霉素处理后株型与非矮生的相似;非矮生植物则只有轻微的反应。有些植物遗传上矮生性的原因就是缺乏内源赤霉素(另一些则不然)。赤霉素在种子发芽中起调节作用。许多禾谷类植物例如大麦的种子中的淀粉,在发芽时迅速水解;如果把胚去掉,淀粉就不水解。用赤霉素处理无胚的种子,淀粉就又能水解,证明了赤霉素可以代替胚引起淀粉水解。赤霉素能代替红光促进光敏感植物莴苣种子的发芽和代替胡萝卜开花所需要的春化作用。赤霉素还能引起某些植物单性果实的形成。对某些植物,特别是无籽葡萄品种,在开花时用赤霉素处理,可促进无籽果实的发育。但对某些生理现象有时有抑制作用。

关于赤霉素的作用机理,研究得较深入的是它对去胚大麦种子中淀粉水解的诱发。用赤霉素处理灭菌的去胚大麦种子,发现GA3显著促进其糊粉层中 α-淀粉酶的新合成,从而引起淀粉的水解。在完整大麦种子发芽时,胚含有赤霉素,分泌到糊粉层去。此外,GA3还**糊粉层细胞合成蛋白酶,促进核糖核酸酶及葡聚糖酶的分泌。

促进麦芽糖的转化(诱导α-淀粉酶形成);促进营养生长(对根的生长无促进作用,但显著促进茎叶的生长),防止器官脱落和打破休眠等。

赤霉素最突出的作用是加速细胞的伸长(赤霉素可以提高植物体内生长素的含量,

而生长素直接调节细胞的伸长),对细胞的分裂也有促进作用,它可以促进细胞的扩大(但不引起细胞壁的酸化),除此之外,赤霉素还有着抑制成熟,侧芽休眠,衰老,块茎形成的生理作用。赤霉素发挥作用的主要时期是植物的花期,具体的植物具体分析,不同的植物喷洒赤霉素的时机也不相同,像芹菜、菠菜、散叶生菜等就需要在收获前20天喷洒,黄瓜、西瓜则在1叶期和2-3叶期~

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