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《蔬菜栽培生理学》第七章 蔬菜植物调控的生理基础
2.引起植物向光生长
当植物在一侧照光时会 引起植物向光弯曲,如温室 黄瓜果实背光面的生长素含 量高导致细胞伸长;向光面 生长素受光解而含量低,细 胞伸长差,从而促使果实变 弯曲。
3.调控根系发生
(1) 促进不定根的形成
3.调控根系发生
(1) 促进不定根的形成
IAA显著促进了黄瓜不定根的形成
Lanteri ML et al. Journal of Experimental Botany, 2006, 57: 1341-1351.
两种生长素合成抑制剂
AOPP: L–α–aminooxy–β–phenylpropionic acid KOK-1101: (S)-methyl 2-((1,3-dioxoisoindolin-2-yl)oxy)-3phenylpropanoate
Effects of AOPP or KOK1101 on endogenous IAA levels in shoot and root of tomato seedlings
Nakayama et al., 2012. Mechanical regulation of auxin-mediated growth. Current Biology, 22:1468-1476.
吲哚乙酸及其前体影响了辣椒植株生长
Trtia Horticulturae, 106: 38-52.
一、植物激素的种类和生理效应 植物激素是植物体内代谢过程中产生的一类调节物 质,十分微量便足以调控各生理代谢过程。 蔬菜植物的生长发育与分化都受其体内激素平衡的 制约,但它本身并不是植物的营养物质。植物激素的生 理作用主要是促进和抑制生长,往往两者兼而有之。
传统的植物激素有五类:生长素、赤霉素、细胞分 裂素、脱落酸和乙烯。
CK: 清水处理 T1:NaCl处理 T2:NaCl+ 200 μmol/LNaHS处理 T3:NaCl+ 400 μmol/LNaHS处理 T4:NaCl+ 800 μmol/LNaHS处理
生长素运输抑制剂 H2S清除剂
H2S作为下游信号参与了生长素诱导的
番茄侧根的形成
Huang et al., 2014.
(一)生长素类(auxins)的生理效应
最普通的天然(内源)生长素为吲哚乙酸(IAA)。顶芽是合 成生长素的中心,向下端运输,称“极性运输”。叶子中合成 无活性生长素。运至茎端才能被活化。
1.促进细胞伸长和生长 生长素对细胞伸长和生长有明显 的促进作用,从而促进根、茎、叶、果实等的伸长或生长。 但对生长的促进作用,仅限于低浓度。
(2) 促进侧根的形成
(H2S供体)
(萘乙酸)
(生长素运输抑制剂)
Huang et al., 2014. Auxin-induced hydrogen sulfide generation in involved in lateral root formation in tomato. Plant Physiology and Biochemistry, 76: 44-51.
一氧化氮(NO) 和磷脂酶D (PLD) 在生长素诱导不定根形成 中作为下游信号发挥重要作用
PC:磷脂酰胆碱 PE: 磷脂酰乙醇胺 PA:磷脂酸 PIP:磷脂酰环己六醇磷酸 PIP2:磷脂酰环己六醇双磷酸 PLD: 磷脂酶D AR:不定根 Luciana et al. 2008. Plant Physiology, 147: 188-198.
Cross‐section (A) and fruit perimeter (B) for unpollinated, pollinated and CPPU‐treated ovaries at different days after anthesis (DAA) in Lagenaria leucantha(瓠瓜)(Li et al., 2003. Journal of Experimental Botany, 54:1245-1251).
第七章 蔬菜植物调控的生理基础 蔬菜根、茎、叶、花、果等变态或特化的产 品器官,它们的形成及其产量高低、品质优劣, 依赖于通过栽培技术措施,对蔬菜植物的生长、 发育与分化三个过程进行合理有效的调控。
内容
第一节 植物激素的调控作用 第二节 植株调整的生理作用 第三节 土肥和土壤耕作的调控作用
第一节 植物激素的调控作用
油菜素内酯 茉莉酸甲酯
A typically complex sheme for plant hormone interactions(Ross et al., 2011).
对应各种激素,都有人工合成的生长调节剂。 植物生长调节剂是指人工合成的有机化学物质,它 在植物上的调控功能类似天然植物激素。
(3) 促进根毛的发生
莴苣根毛长度与IAA浓度的关系 TakaHashi et al., 2008. Plant Growth Regulation, 56: 31-41.
(4) 与乙烯协调控制扎根过程
Plant Physiology,2011, 156: 1424-1438.
During seed germination, emerging roots display positive gravitropism (向地性)and penetrate into the soil for nutrition and anchorage. Tomato (Solanum lycopersicum) seeds germinated in the presence of 1-methylcyclopropene (1-MCP), an inhibitor of ethylene action, failed to insert roots into Soilrite and grew in the air, forming loops. Timelapse video imaging showed that 1-MCP grown root tips retained positive gravitropism and made contact with the surface of Soilrite but failed to penetrate into the Soilrite.