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1、关于植物的生长生理 第一张,PPT共四十七页,创作于2022年6月种子萌发时的生理生化变化种子萌发时的生理生化变化植物生长相关性植物生长相关性影响植物生长的因素影响植物生长的因素重点和难点第二张,PPT共四十七页,创作于2022年6月8-1 种子生理种子生理 1.什么叫种子休眠?种子休眠的原因有什么叫种子休眠?种子休眠的原因有哪些?哪些?2.影响种子萌发的外界条件影响种子萌发的外界条件有哪些?有哪些?3.种子萌发时发生哪些生理生化变化种子萌发时发生哪些生理生化变化?(将第?(将第3题答案写在纸上,下次上题答案写在纸上,下次上课时交)课时交)第三张,PPT共四十七页,创作于2022年6月1.种皮
2、障碍种皮障碍 (机械、化学)2.后熟作用后熟作用(1)形态后熟型形态后熟型 种胚发育不全种胚发育不全(GA)(2)生理后熟型生理后熟型 种胚发育完全,种胚发育完全,但生理上尚未完全成熟但生理上尚未完全成熟(层积层积)3.抑制物的存在抑制物的存在 种子休眠的原因种子休眠的原因 第四张,PPT共四十七页,创作于2022年6月影响种子萌发的外界条件影响种子萌发的外界条件有哪些有哪些?1.水分水分 2.温度温度 最适、最低、最高温度最适、最低、最高温度 变温处理有利变温处理有利 3.氧气氧气 4.光光中性种子中性种子需光种子需光种子嫌光种子嫌光种子第五张,PPT共四十七页,创作于2022年6月按种子萌
3、发吸水速度的变化,可将种按种子萌发吸水速度的变化,可将种子吸水分为三个阶段,即(子吸水分为三个阶段,即()、()、()和()和()。死种子和休眠种子的吸水不出现)。死种子和休眠种子的吸水不出现()阶段。)阶段。急剧吸水阶段急剧吸水阶段 滞缓吸水阶段滞缓吸水阶段 重新迅速吸水阶段重新迅速吸水阶段 重新迅速吸水阶段重新迅速吸水阶段 第六张,PPT共四十七页,创作于2022年6月第七张,PPT共四十七页,创作于2022年6月种种子子萌萌发发时时,贮贮藏藏的的生生物物大大分分子子经经历历()、()和和()三个步骤的变化。)三个步骤的变化。分解分解运输运输再合成再合成第八张,PPT共四十七页,创作于20
4、22年6月第九张,PPT共四十七页,创作于2022年6月种子萌发时,植酸钙镁在植酸酶催种子萌发时,植酸钙镁在植酸酶催化下水解产生(化下水解产生(),同时释放),同时释放出(出()、()、()和()和()。)。肌醇肌醇PCaMg第十张,PPT共四十七页,创作于2022年6月2 植物生长的细胞学基础植物生长的细胞学基础 组织培养组织培养(plant tissue culture)是指在无菌条件下,将外植体是指在无菌条件下,将外植体(植植物器官、组织、花药、花粉、体细物器官、组织、花药、花粉、体细胞甚至原生质体胞甚至原生质体)接种到人工配制的接种到人工配制的培养基上培育成植株的技术。培养基上培育成植
5、株的技术。概念概念试述植物组织培养的意义,以及组织培养的一般步骤。试述植物组织培养的意义,以及组织培养的一般步骤。试述植物组织培养的意义,以及组织培养的一般步骤。试述植物组织培养的意义,以及组织培养的一般步骤。作业第十一张,PPT共四十七页,创作于2022年6月细胞全能性细胞全能性 植物体的每个细胞携带着一套完植物体的每个细胞携带着一套完整的基因组,并具有发育成完整植整的基因组,并具有发育成完整植株的潜在能力。株的潜在能力。概念概念1.组织培养的原理组织培养的原理 第十二张,PPT共四十七页,创作于2022年6月植物体植物体分离分离外植体外植体脱分化脱分化愈伤组织愈伤组织再分化再分化根根,芽芽
6、脱分化脱分化,是指在人工培养基上外植体经过多次,是指在人工培养基上外植体经过多次细胞分裂而失去原来的分化状态,形成无结构细胞分裂而失去原来的分化状态,形成无结构的愈伤组织或细胞团的过程。的愈伤组织或细胞团的过程。再分化再分化,是指脱分化形成的愈伤组织在适宜的,是指脱分化形成的愈伤组织在适宜的培养条件下又分化为胚状体,或直接分化出根培养条件下又分化为胚状体,或直接分化出根和芽等器官形成完整植株的过程。和芽等器官形成完整植株的过程。植株植株概念概念第十三张,PPT共四十七页,创作于2022年6月第十四张,PPT共四十七页,创作于2022年6月2.组织培养的技术条件组织培养的技术条件(1)培养基的配
7、制)培养基的配制 无机营养无机营养 包括大量元素和微量元素包括大量元素和微量元素 碳碳源源 蔗糖蔗糖(1%4%)。维生素维生素 B1(硫胺素硫胺素),烟酸、,烟酸、B6(吡哆吡哆 醇醇)、肌醇、肌醇 激素激素 2,4-D,NAA;KT,6-BA等等 有机附加物有机附加物,如甘氨酸、酵母汁、椰,如甘氨酸、酵母汁、椰 子乳等,以促进细胞的分化。子乳等,以促进细胞的分化。琼脂琼脂,0.61 第十五张,PPT共四十七页,创作于2022年6月(2)无菌条件)无菌条件 外植体外植体:氯化汞、:氯化汞、H2O2、次氯酸钙、次氯酸钙、70酒精等酒精等培养基培养基:高温高压灭菌,超净工作台:高温高压灭菌,超净工
8、作台(3)培养条件)培养条件 光照光照,2527 第十六张,PPT共四十七页,创作于2022年6月3.组织培养的应用组织培养的应用(1)培育作物新品种)培育作物新品种(2)快速无性繁殖植物)快速无性繁殖植物(3)获得无病毒植株)获得无病毒植株(4)药用植物的工厂化生产)药用植物的工厂化生产 第十七张,PPT共四十七页,创作于2022年6月3 植物生长的基本特性植物生长的基本特性 一一.植物的生长曲线和生长大周期植物的生长曲线和生长大周期 二二.植物生长的周期性植物生长的周期性 1.生长速率的昼夜周期性生长速率的昼夜周期性 2.营养生长的季节周期性营养生长的季节周期性三三.植物生长的相关性植物生
9、长的相关性 1.地上部和地下部的相关地上部和地下部的相关 2.主茎生长和侧枝生长的相关主茎生长和侧枝生长的相关 3.营养生长与生殖生长的相关营养生长与生殖生长的相关四四.植物生长的独立性植物生长的独立性 第十八张,PPT共四十七页,创作于2022年6月生长的四大基本特性:生长的四大基本特性:慢慢快快慢特性,慢特性,时间上的周期性,时间上的周期性,空间上的相关性,空间上的相关性,生理上的异质性。生理上的异质性。第十九张,PPT共四十七页,创作于2022年6月一一.植物的生长曲线和生长大周期植物的生长曲线和生长大周期 植物器官或整株植物的生长速度表植物器官或整株植物的生长速度表现出现出“慢一快一慢
10、慢一快一慢”的基本规律,即的基本规律,即开始时生长缓慢,以后逐渐加快,达开始时生长缓慢,以后逐渐加快,达到最高速度后又减慢以至最后停止,到最高速度后又减慢以至最后停止,这一生长全过程称为这一生长全过程称为生长大周期生长大周期。概念概念第二十张,PPT共四十七页,创作于2022年6月返回生长曲线生长曲线S形形玉米玉米第二十一张,PPT共四十七页,创作于2022年6月二二.植物生长的周期性植物生长的周期性 1.生长速率的昼夜周期性生长速率的昼夜周期性 夏季,白天较慢,夜晚较快。夏季,白天较慢,夜晚较快。(冬季相反冬季相反)2.营养生长的季节周期性营养生长的季节周期性 第二十二张,PPT共四十七页,
11、创作于2022年6月返回1.恒定的昼夜温度条件下恒定的昼夜温度条件下2.在日温(在日温(26(16h光照)和不同的夜温光照)和不同的夜温(如横坐标所示)条件下(如横坐标所示)条件下 番茄番茄夜温夜温第二十三张,PPT共四十七页,创作于2022年6月三三.植物生长的相关性植物生长的相关性 1.地上部和地下部的相关地上部和地下部的相关(1)相互协调相互协调地上部分地上部分地下部分地下部分糖类、维生素等糖类、维生素等水、矿物质、少量有水、矿物质、少量有机物、机物、CTK等等“根深叶茂根深叶茂”、“本固枝本固枝荣荣”根冠比根冠比(root/top ratio,R/T):地下部分:地下部分的重量与地上部
12、分的重量的比值。的重量与地上部分的重量的比值。(2)相互制约相互制约第二十四张,PPT共四十七页,创作于2022年6月 土壤水分土壤水分 缺水缺水 R/T 增加增加 较多较多 下降下降 “旱长根、旱长根、水长苗水长苗”土壤通气状况土壤通气状况 良好良好 土壤营养状况土壤营养状况 缺氮缺氮增加增加充足充足下降下降增加增加不良不良下降下降 光照光照 强光强光增加增加 温度温度 气温较低气温较低增加增加 第二十五张,PPT共四十七页,创作于2022年6月2.主茎生长和侧枝生长的相关主茎生长和侧枝生长的相关 顶端优势顶端优势?v营养学说营养学说(1900):认为顶芽构成营养库,认为顶芽构成营养库,垄断
13、了营养物质,而侧芽因缺乏营养而生垄断了营养物质,而侧芽因缺乏营养而生长受到抑制。长受到抑制。vIAA学说学说(1934):顶芽合成顶芽合成IAA并极性并极性运输到侧芽,抑制侧芽的生长。运输到侧芽,抑制侧芽的生长。第二十六张,PPT共四十七页,创作于2022年6月顶端优势的生理解释顶端优势的生理解释IAA第二十七张,PPT共四十七页,创作于2022年6月3.营养生长与生殖生长的相关营养生长与生殖生长的相关(1)依存关系)依存关系 营养器官营养器官生殖器官生殖器官(养料养料)生殖器官生殖器官激素类,影响营养器官激素类,影响营养器官(2)制约关系)制约关系 营养生长过旺,影响生殖器官的生长发营养生长
14、过旺,影响生殖器官的生长发育。育。生殖器官的生长也会抑制营养器官的生生殖器官的生长也会抑制营养器官的生长。长。第二十八张,PPT共四十七页,创作于2022年6月去花去果去花去果对番茄植对番茄植株生长的株生长的影响影响 返回第二十九张,PPT共四十七页,创作于2022年6月四四.植物生长的独立性植物生长的独立性 极性极性(polarity):(polarity):是指植物的器官、组是指植物的器官、组织或细胞的形态学两端在生理上所具有织或细胞的形态学两端在生理上所具有的差异性(即异质性)的差异性(即异质性)再生再生(regeneration):(regeneration):是指植物体的离体是指植物
15、体的离体部分具有恢复植物体其他部分的能力。部分具有恢复植物体其他部分的能力。概念概念第三十张,PPT共四十七页,创作于2022年6月返回第三十一张,PPT共四十七页,创作于2022年6月4 影响植物生长的环境条件影响植物生长的环境条件 一一.温度温度 最低、最适、最高温度最低、最适、最高温度 协调最适温度协调最适温度 温周期性温周期性 二二.水分水分 原生质原生质水分饱和状态水分饱和状态缺水缺水细胞分裂、伸长受影响细胞分裂、伸长受影响 (细胞伸长更敏感)(细胞伸长更敏感)第三十二张,PPT共四十七页,创作于2022年6月三三.光照光照 间接作用间接作用:光合作用光合作用光合产物光合产物(高能反
16、应高能反应)直接作用直接作用:对形态建成的作用:对形态建成的作用(低能反应低能反应)种子萌发种子萌发 黄花苗的转绿黄花苗的转绿 控控制制植植物物形形态态(蓝蓝光光抑抑制制生生长长,紫紫外外光光)光光破破坏坏IAA,自自由由型型束束缚缚型型,促促进进IAA氧氧化化酶酶活性,活性,抑制生长。抑制生长。日照时数影响生长与休眠日照时数影响生长与休眠 植物运动,气孔运动植物运动,气孔运动第三十三张,PPT共四十七页,创作于2022年6月第三十四张,PPT共四十七页,创作于2022年6月8-5 植物的运动植物的运动 一一.向性运动向性运动二二.感性运动感性运动 三三.近似昼夜节奏近似昼夜节奏生物钟生物钟
17、第三十五张,PPT共四十七页,创作于2022年6月一一.向性运动向性运动 是指外界因素对植物单方向刺激所产是指外界因素对植物单方向刺激所产生的运动。生的运动。运动方向取决于外界刺激的方向运动方向取决于外界刺激的方向向光性向光性向重力性向重力性向化性向化性向水性向水性因生长不均匀引起因生长不均匀引起 概念概念第三十六张,PPT共四十七页,创作于2022年6月向光性的向光性的光受体:光受体:-胡萝卜素胡萝卜素 核黄素核黄素植物为什么会产生向光性呢植物为什么会产生向光性呢?光受体接受光刺激光受体接受光刺激 向光、背光面生长不均等向光、背光面生长不均等 弯曲弯曲 生长抑制物质生长抑制物质 向光侧背光侧
18、,向光侧背光侧,向光侧生长受抑向光侧生长受抑向光弯曲。向光弯曲。黄质醛黄质醛 IAA 顶端顶端背光侧背光侧第三十七张,PPT共四十七页,创作于2022年6月1928,Went 燕麦胚芽鞘尖的一侧受光时燕麦胚芽鞘尖的一侧受光时IAA重新分布重新分布-+第三十八张,PPT共四十七页,创作于2022年6月2.向重力性向重力性 正向重力性正向重力性 负向重力性负向重力性 横向重力性横向重力性 感受重力的物质?感受重力的物质?平衡石平衡石 淀粉体淀粉体 3.向化性和向水性向化性和向水性 返回IAA第三十九张,PPT共四十七页,创作于2022年6月重力重力造粉体造粉体第四十张,PPT共四十七页,创作于20
19、22年6月二.感性运动 是指由没有一定方向性的外界刺激所引是指由没有一定方向性的外界刺激所引起的运动。起的运动。运动方向与刺激方向无关。运动方向与刺激方向无关。1.感夜性感夜性 昼夜交替、光照与温度的变化而引起昼夜交替、光照与温度的变化而引起概念概念2.感震性感震性 第四十一张,PPT共四十七页,创作于2022年6月含羞草含羞草 1.复叶叶柄复叶叶柄 2.小叶叶柄小叶叶柄 3.叶褥叶褥 第四十二张,PPT共四十七页,创作于2022年6月含羞草的反应机理含羞草的反应机理A.A.具叶褥的叶柄基部具叶褥的叶柄基部具叶褥的叶柄基部具叶褥的叶柄基部B.B.通过叶褥的切面通过叶褥的切面 叶褥叶褥叶柄叶柄茎
20、茎4.疲软疲软细胞区细胞区域域5.维管束维管束6.保持紧张状态的细胞区域保持紧张状态的细胞区域返回第四十三张,PPT共四十七页,创作于2022年6月三三.近似昼夜节奏近似昼夜节奏生物钟生物钟 生命活动中有内源性节奏的周期变生命活动中有内源性节奏的周期变化现象,叫生物钟或生理钟。由于这种化现象,叫生物钟或生理钟。由于这种内源性节奏的周期接近内源性节奏的周期接近2424小时,因此又小时,因此又称为近似昼夜节奏。称为近似昼夜节奏。概念概念测时机制测时机制 自调重拨功能自调重拨功能对温度不敏感对温度不敏感 第四十四张,PPT共四十七页,创作于2022年6月菜豆菜豆 27 h 返回就眠运动就眠运动第四十五张,PPT共四十七页,创作于2022年6月第四十六张,PPT共四十七页,创作于2022年6月感感谢谢大大家家观观看看第四十七张,PPT共四十七页,创作于2022年6月