5.2其他植物激素ppt课件2(同名4)-2023新人教版(2019)《高中生物》选择性必修第一册.pptx

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1、授课人授课人:罗桂莲:罗桂莲第五章第五章 植物生命活动的调节植物生命活动的调节第第2 2 节节 其他植物激素其他植物激素 授课时间授课时间:2022.10.19学学习习目标目标01010202 了解其他植物无激素的种类及其作用了解其他植物无激素的种类及其作用理解各种激素如何相互作用的理解各种激素如何相互作用的课堂小结原料:合成部位:色氨酸生长素运输合成芽、幼嫩的叶和发育中的种子(1)极性运输:分布作用(2)非极性运输:(3)横向运输:各器官都有分布,相对集中分布于生长旺盛的部位。方式:特点:传达信息,调节细胞生命活动根 芽 茎幼嫩的细胞成熟的细胞双子叶植物单子叶植物从从_向运向运_形态学上端形

2、态学下端通过通过_进行进行且且与与其他有机物的运输其他有机物的运输_ 区别区别。从胚芽鞘从胚芽鞘尖端尖端 向向 运输。运输。输导组织没有向光侧背光侧从从 向向 运输。运输。向(近)地侧背(远)地侧单侧光刺激重力影响 在我国宋元时期某著作中写道:在我国宋元时期某著作中写道:“红柿红柿摘下摘下未熟未熟,每篮用,每篮用木瓜两三枚木瓜两三枚放入,得放入,得气气即发,并无涩味即发,并无涩味”。这种。这种“气气”究竟是什么呢?人们一直不明究竟是什么呢?人们一直不明白。到白。到2020世纪世纪6060年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是年代,气相层析技术的应用使人们终于弄清楚,是成熟果成熟果实释放出

3、的实释放出的乙烯乙烯(ETHETH)促进了其他果实的促进了其他果实的成熟成熟。1.1.乙烯乙烯在植物体内能发挥什么作用?在植物体内能发挥什么作用?起促进果实成熟的作用。起促进果实成熟的作用。2.2.在在发挥作用时,乙烯的作用方式和生长素的有什么相似之处?发挥作用时,乙烯的作用方式和生长素的有什么相似之处?都能从产生部位运输或扩散至作用部位都能从产生部位运输或扩散至作用部位;微量的物质就可以产生显著的影响微量的物质就可以产生显著的影响思考:思考:乙烯乙烯和生长素都属于植物激素,那么植物体内还有其他的植物激素和生长素都属于植物激素,那么植物体内还有其他的植物激素吗?吗?植物激素植物激素生长素生长素

4、细胞分裂素细胞分裂素赤霉素赤霉素脱落酸脱落酸乙烯乙烯油菜素内酯油菜素内酯一、植物激素的种类一、植物激素的种类思考:思考:植物体植物体内的植物激素的作用都一样吗?你知道它们的探索历内的植物激素的作用都一样吗?你知道它们的探索历程吗?程吗?(1)(1)赤霉菌本身赤霉菌本身引起的。引起的。(2)(2)赤霉菌产生某种化学物质赤霉菌产生某种化学物质引起的。引起的。科学家发现水稻感染科学家发现水稻感染赤霉菌赤霉菌后出现后出现疯长现疯长现象象,植株高大但结实率低,称为,植株高大但结实率低,称为恶苗病恶苗病。1926年年二、二、其他植物激素的种类和作用其他植物激素的种类和作用1.1.赤霉素赤霉素(GA(GA)

5、的发现的发现正常植株正常植株恶苗病植株恶苗病植株思考:思考:水稻水稻感染赤霉菌后出现疯长现象的感染赤霉菌后出现疯长现象的可能原因有哪些可能原因有哪些?思考:思考:如何如何验证是以上哪种验证是以上哪种原因原因?二、二、其他植物激素的种类和作用其他植物激素的种类和作用1.1.赤霉素赤霉素(GA(GA)的发现的发现正常植株正常植株恶苗病植株恶苗病植株思考:思考:如何如何验证是以上哪种验证是以上哪种原因原因?分离分离恶苗病恶苗病喷施喷施赤霉菌培养基滤液赤霉菌培养基滤液水稻水稻幼苗幼苗导致导致致使水稻致使水稻患恶苗病的物质患恶苗病的物质赤霉素赤霉素(GA)(GA)1935年年思考:思考:能能确认赤霉素属

6、于植物激素吗?确认赤霉素属于植物激素吗?1958年年 发现发现被子植物被子植物体内存在体内存在赤霉素赤霉素,之后,之后发现赤霉素发现赤霉素在植物中普遍在植物中普遍存在,而且包括许多种赤霉素。存在,而且包括许多种赤霉素。第二节 其 他 植 物 激 素赤霉素(GA)合成部位:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种幼芽、幼根和未成熟的种子子主要作用:主要作用:促进细胞伸长,从而引起促进细胞伸长,从而引起植株植株增高增高;促进细胞分裂与分化;促进细胞分裂与分化;促促进进种子萌发、开花和果实种子萌发、开花和果实发育发育脱落酸(ABA)合成部位:合成部位:根冠、萎蔫的叶片等根冠、萎蔫的叶片等主要作用:主要作用:

7、抑制抑制细胞分裂;促进气细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱落;落;维持维持种子休眠种子休眠乙烯(ETH)合成部位:合成部位:植物体各个部位植物体各个部位主要作用:主要作用:促进果实促进果实成熟成熟;促进;促进开花;促进叶、花、果实脱落开花;促进叶、花、果实脱落细胞分裂素(CTK)合成部位:合成部位:主要是根尖主要是根尖主要作用:主要作用:促进促进细胞分细胞分裂;促进芽的分化、侧裂;促进芽的分化、侧枝发育、叶绿素合成枝发育、叶绿素合成二、二、其他植物激素的种类和作用其他植物激素的种类和作用思考:思考:果实果实的发育和成熟过程有什么不同的发育和成熟过程有什

8、么不同?发育:发育:生长素或赤霉素生长素或赤霉素对果实的作用主要是促进对果实的作用主要是促进果实的发育果实的发育,即,即主要是使主要是使子房膨大子房膨大形成果实及果实形成果实及果实体积的增大体积的增大。成熟:成熟:乙烯乙烯对果实的作用主要是促进对果实的作用主要是促进果实的成熟果实的成熟,主要是使主要是使果实果实的含糖量的含糖量、口味等、口味等果实果实品质发生变化品质发生变化。科学家发现,除了上述五类植物激素,植物体内还有一些天然物质科学家发现,除了上述五类植物激素,植物体内还有一些天然物质也起到调节生长发育的作用。其中,也起到调节生长发育的作用。其中,油莱素内酯油莱素内酯已经被正式认定为第六已

9、经被正式认定为第六类植物激素。类植物激素。花花粉粉管管萌萌发发主要作用:主要作用:促进茎、叶细胞的扩展和分裂茎、叶细胞的扩展和分裂促进花粉管生长、种子萌发等花粉管生长、种子萌发等。二、二、其他植物激素的种类和作用其他植物激素的种类和作用6.6.油菜素内酯油菜素内酯1.幼芽、幼根和未成熟的种子2.主要是根尖3.植物体各部位4.根冠、萎焉的叶片5.芽、幼嫩的叶、发育中的种子赤霉素(GA)细胞分裂素(CTK)乙烯(ETH)脱落酸(ABA)生长素(IAA)按照植物激素的合成部位1.促进细胞伸长 .2.促进细胞分裂 .3.抑制细胞分裂 .4.促进种子萌发 .5.维持种子的休眠 .6.促进果实的发育 .7

10、.促进果实的成熟 .8.促进果实的衰老和脱落 .9.促进芽的分化、侧枝发育、叶绿体的合成 .10.促进气孔的关闭 .11.具有两重性 .赤霉素(GA)细胞分裂素(CTK)脱落酸(ABA)赤霉素(GA)脱落酸(ABA)赤霉素(GA)乙烯(ETH)脱落酸(ABA)细胞分裂素(CTK)脱落酸(ABA)生长素(IAA)按照植物激素的作用生长素(IAA)赤霉素(GA)学案P155点拨提升生长素(IAA)植物激素对植物生植物激素对植物生长发育的调控长发育的调控实现实现二、二、其他植物激素的种类和作用其他植物激素的种类和作用 植物激素植物激素在植物体内在植物体内的含量的含量虽然虽然微少微少,但是在,但是在调

11、节植物生调节植物生长发育长发育上的作用却上的作用却非常重要非常重要。第二节 其 他 植 物 激 素结论一:多种激素并不是孤立地起作用,而是多种激素共同调控植物的生长发育和对环境的适应。生长素细胞分裂素细胞核分裂细胞质分裂细胞分裂促进促进脱落酸种子萌发赤霉素抑制促进生长素乙烯细胞伸长低浓度促进高浓度 促进合成抑制脱落酸细胞分裂细胞分裂素抑制促进生长素细胞伸长、分化,果实发育赤霉素促进促进协同作用协同作用拮抗作用拮抗作用相互作用三、三、植物激素间的互相作用植物激素间的互相作用高浓度生长素抑制生长很有可能是通过高浓度生长素抑制生长很有可能是通过乙烯起作用的乙烯起作用的学案P156点拨提升生长素生长素

12、高高细胞分裂素细胞分裂素低低生长素生长素低低细胞分裂素细胞分裂素高高生长素生长素适中的适中的细胞分裂素细胞分裂素适中的适中的脱落酸脱落酸雄花雄花较高较高雌花雌花赤霉素赤霉素较低较低结论二:结论二:决定器官生长、发育的,往决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的往不是某种激素的绝对含量绝对含量而是不同而是不同激素的激素的相对含量。相对含量。三、三、植物激素间的互相作用植物激素间的互相作用诱导脱诱导脱分化和分化和根的形根的形成成诱导再诱导再分化和分化和芽的形芽的形成成愈伤组愈伤组织保持织保持生长而生长而不分化不分化花瓣脱落花瓣脱落果实形成果实形成果实膨大果实膨大果实逐渐成熟果实逐渐成熟果实完全成熟

13、果实完全成熟12342022242628303234乙烯相对含量乙烯相对含量开花后天数开花后天数/d草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化草莓果实发育和成熟过程中乙烯含量的动态变化结论三:结论三:植物生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的植物生长发育和适应环境变化的过程中,某种激素的会发生变化。会发生变化。三、三、植物激素间的互相作用植物激素间的互相作用细胞分裂素、赤霉素和脱落酸含量细胞分裂素、赤霉素和脱落酸含量/(ngg-1)鲜重鲜重开花后天数开花后天数/d0714495663708412613314021283542779198105112119204060801001201401

14、60510152025生长素含量/(ngg-1)鲜重猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化猕猴桃果实发育和成熟过程中激素的动态变化生长素脱落酸细胞分裂素赤霉素结论三:结论三:植物生长发育的过程中,不同激素的调节还表现出一定植物生长发育的过程中,不同激素的调节还表现出一定的的顺序性。顺序性。三、三、植物激素间的互相作用植物激素间的互相作用总之总之,植物的生长发育是由多种激植物的生长发育是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的素相互作用形成的调节网络调控的 激素名称激素名称主要合成部位主要合成部位生理作用生理作用赤霉素赤霉素细胞分裂素细胞分裂素脱落酸脱落酸乙烯乙烯生长素生长素课堂小结课堂小结幼芽

15、、幼根和未成熟的种子主要是根尖根冠、萎蔫的叶片等植物体各个部位促进细胞伸长,从而引起植株增高;促进细胞分裂与分化;促进种子萌发、开花和果实发育。促进细胞分裂;促进芽的分化、侧枝发育以及叶绿素合成。抑制细胞分裂;促进气孔关闭;促进叶和果实的衰老和脱落;维持种子休眠。促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落。促进细胞伸长生长、诱导细胞分化;促进侧根和不定根发生,影响花、叶和果实的发育。主要是芽、幼嫩的叶和发育中的种子P99练习与应用一、概念检测1.运用植物激素的相关知识,判断下列说法是否正确。(1)赤霉素决定细胞的分化。()(2)脱落酸促进果实和叶脱落 ()(3)细胞分裂素促进细胞伸长。()2

16、.生长素和乙烯都在植物生命活动调节中起重要作用。以下相关叙述,正确的是()A.植物体内生长素含量会影响乙烯的合成B.生长素促进植物生长,乙烯促进果实发育C.生长素是植物自身合成的,乙烯是植物从环境中吸收的D.生长素在植物体内广泛分布,乙烯只分布在成熟果实中A二、拓展应用1.在自然界存在这样一种现象:小麦、玉米在即将成熟时,如果经历持续一段时间的干热 之后又遇大雨,种子就容易在穗上发芽。请尝试对此现象进行解释(提示:研究表明,脱落酸在高温条件下容易降解)。2.人们常说,一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果;社会上也有“坏苹果法则”“坏苹果理论”。请你结合本章所学,谈谈对这些话的理解。P99练习与应用脱落酸

17、能促进种子休眠,抑制发芽。持续一段时间的高温,能使种子中的脱落酸降解。没有了脱落酸,这些种子就不会和其他种子那样休眠了。然后,大雨天气又给在穗上的种子提供了萌发所需要的水分,于是种子就会不适时地萌发。一个烂苹果会糟蹋一筐好苹果,其中的科学道理是乙烯能促进果实成熟。由此引申出的“坏苹果法则”,则是一种类比思维。【例1】(2021汕头)下列关于植物激素的作用中,叙述错误的是()A.生长素和细胞分裂素协调促进细胞分裂的完成,表现出协同作用 B.黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雌花 C.脱落酸可以抑制细胞分裂,促进气孔关闭,促进叶和果实的衰老和脱落 D.乙烯只在植物体果实中合成,有催

18、熟果实的作用学案P155典例研析D 【例2】在植物体内,乙烯生物合成的基本途径如下图所示,其中a代表ACC合成酶,淹水会诱导ACC合成酶基因的表达或激活该酶的活性;b代表ACC氧化酶,缺氧会抑制该酶的活性。下列有关叙述错误的是()甲硫氨酸 S-腺苷甲硫氨酸 1-氨基环丙烷-1-羧酸(ACC)乙烯 A.细胞中合成的乙烯通过自由扩散的方式运输 B.植物体内乙烯的合成受自身基因组控制 C.抑制ACC合成酶和ACC氧化酶的活性,可以促进果实成熟 D.陆生植物淹水后,植物体内合成的ACC增多abC学案P155典例研析 【例4】种子休眠和萌发由萌发促进物质赤霉素(GA)、细胞分裂素(CK)和萌发抑制物质脱

19、落酸(ABA)三种因子共同决定,这就是“植物激素三因子”假说。下图为该假说的模型图,下列相关叙述错误的是()A.赤霉素是种子萌发的必需激素 B.脱落酸是种子休眠的必需激素 C.种子萌发必须有激素的作用 D.赤霉素和脱落酸在种子萌发方面可能有拮抗作用学案P157典例研析B6.下图所示是水稻种子从萌发到结种子完整的生活过程中涉及的多种植物激素的综合作用,下列叙述错误的是()A.赤霉素可以打破种子休眠,在种子萌发方面与脱落酸具有拮抗作用B.在果实生长的调节中,生长素、细胞分裂素、赤霉素起协同作用C.水稻的生长发育,在根本上是环境因子光照、温度等变化引起体内激素改变的结果D.脱落酸在水稻适应不良环境过

20、程中起到调节作用学案P158基础检查C学案P160拓展应用13.科学家研究生长素(IAA)浓度对黄化豌豆幼苗茎切段伸长和乙烯产量的影响,结果如下图所示。实验结果能说明()A.乙烯的浓度影响生长素的合成B.低浓度的生长素促进乙烯的合成C.高浓度的生长素抑制茎切段伸长D.乙烯含量的增加抑制了生长素促进切段伸长的作用D学案P160拓展应用14.研究小组通过实验探究生长素(IAA)对赤霉素(GA)含量的影响。将豌豆幼苗去除顶芽,然后在切口处涂抹IAA,一段时间后检测植株GA含量,结果如下图所示。下列说法错误的是()A.完整植株组是该实验的对照组B.去顶组与去顶+IAA组也构成对照C.IAA可能促进了GA的合成D.豌豆的顶芽合成一定量的GAD感谢聆听

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