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1.
杨洁 《生物学通报》2003,38(2):40-43
~~测试项目结果分析感受光周期部位 (   ) (   )接受诱导产生开花激素的部位 (   ) (   )开花激素作用的部位 (   ) (   )   3作出的结论 :。4借鉴“生长素的发现”的科学实验方法 ,请学生设计一个简单的模拟实验 :证明 B株产生的开花激素可使 A株条件下的同种植物开花。第 1步 :切取一小段 B株带叶枝条放置在琼脂块上一段时间 ;第 2步 :。预测结果 :。对照实验 :。预测结果 :。(答案 :1短日照  2叶、顶端 ;叶 ;叶、顶端 ;叶 ;叶、顶端 ;顶端  3光周期可诱导植物叶产生开花激素 ,并可由叶通过筛管向上运输 ,促进顶端开花…  相似文献   

2.
水稻根的负向光性及其影响因素   总被引:7,自引:0,他引:7  
用水培法观察水稻根的生长, 发现: (ⅰ) 水稻的种子根和不定根, 以及由这些根上长出的分枝根都有负向光倾斜生长的习性. 稻根的负向光倾斜度一般在25° ~ 60°之间, 通常高节位不定根的负向光倾斜度大于低节位不定根的, 更大于种子根的. (ⅱ) 稻根的负向光倾斜生长是由于根尖受光侧细胞的生长量大于背光侧细胞的生长量所致. (ⅲ) 感受光的部位是根冠. 对根冠遮光而给根其他部分照光时根的生长不表现出负向光性; 剥除根冠而保留根尖分生区和伸长区时根会失去负向光性; 剥除根冠而保留根冠原始细胞时稻根在新根冠长出时会恢复背光生长的习性. (ⅳ) 稻根的生长量和负向光倾斜度受光强影响, 在0~100 mmol/(m2·s)的范围内, 根的生长量随光强的提高而减少, 根负向光性角度随光强的提高而增大. (ⅴ) 在10℃ ~ 40℃的温度处理中, 30℃时稻根生长量和负向光性角度最大. (ⅵ) 蓝紫光能显著诱导稻根的负向光性反应, 而红光则无效. (ⅶ) 水培液中的生长素浓度对稻根的生长和向性反应有显著影响. 在0~100 mg/L浓度范围中, 随着生长素浓度的提高对根的伸长生长、负向光性和向重性反应的抑制程度加剧, 当生长素浓度≥10 mg/L时稻根的负向光性反应消失.  相似文献   

3.
目次一.激素,植物生长素与类似生长素药剂二.常用的药剂种类及其制备方法: (一)吲哚乙酸及其衍生物;(二)萘乙酸及其衍生物;(三)酚类化合物;(四)顺丁烯二酸烯肼;(五)其他。三.药剂的施用方法: (一)药剂的制剂;(二)浓度与用量的计算方法;(三)水的性质与溶解度。四.类似生长素药剂分子构造的特点及其效能的测定方法: (一)分子构造的特点;(二)测定效能的方法;(三)类似生长素药剂作用的解释。五.药剂对人与家畜等的危害程度: (一)2,4-D;(二)NAA.  相似文献   

4.
一、选择题:1、一种雄性极乐鸟在生殖季节里,长出蓬松而分披的长饰羽.决定这种性状的出现是由于( ) A.应激性 B.多样性C.变异性 D.遗传性2、在下列细胞中,含高尔基体和内质网较多的细胞是( ) A.汗腺细胞B.神经胶质细胞 C.肌细胞 D.胰腺外分泌部细胞3、下列不具有核膜和多种细胞器的生物是( )A.绿藻 B.真菌 C.结核菌 D.酵母菌4、在下列生物中,与乳酸菌代谢类型相同的是( )A.根霉 B.硝化细菌C.蛔虫 D.蘑菇5、如果在没有受粉的雌蕊柱头上涂以一定浓度的生长素溶液,子房照常能发育成果实,但是因为没有经过受精,所以果实细胞中的染色体为( )A.3 N B.2 NC.N D.6 N6、用蔗糖渍冬瓜条,能使冬瓜果肉细  相似文献   

5.
近年来,在植物激素的信号传导研究上已取得突破性进展.生长素的信号传导通路研究除了在生长素结合蛋白(ABP)上有所进展外,在生长素应答基因(Aux IAA),生长素调节因子(ARF)以及感应突变体的研究上也取得较大进展.对生长素运输通路及PIN1蛋白的功能和其抑制剂的研究也使对生长素信号传导的认识更清楚.生长素应答基因(Aux IAA)是生长素处理后快速诱导的基因.Aux IAA蛋白具有组织特异性(例如SAU蛋白)可以用来研究外源激素对植物生长发育的影响.生长素调节因子(ARF)与生长素应答基因的启动子序列具有特异性结合,Aux IAA蛋白与生长素调节因子(ARF)相互作用,并引发一系列蛋白质降解.使用转基因的拟南芥突变体,能有效地研究生长素在植物体内的特异性分布.借助运输载体抑制剂,可以对生长素的极性运输有更深入的了解.已经证明PIN蛋白参与生长素运输并与肌动蛋白有关.而且生长素参与了赤霉素介导的植物伸长反应.  相似文献   

6.
以转生长素结合蛋白 (ABP)基因烟草为材料 ,通过原生质体培养和测定原生质体的跨膜电位 ,研究了abp基因转移与生长素诱导的烟草原生质体质膜超极化特性、原生质体培养过程中对生长素的敏感性三者之间的关系 .结果表明 :转正义abp基因烟草达到最大超极化的NAA浓度小于对照 ,原生质体培养中对生长素的敏感性增加 ;而转反义abp基因烟草达到最大超极化的NAA浓度则大于对照 ,原生质体培养中对生长素的敏感性降低 .这为ABP在内质网上合成后需运输到细胞膜上发挥作用提供了证据  相似文献   

7.
以野生型拟南芥(WT)及其生长素和乙烯不敏感型突变体(aux1-7、axr1-3、etr1-1和etr1-3)为实验材料,采用固体培养法研究了高浓度硝酸铵对根毛发育的影响,以揭示其调控根毛发育的机制。结果表明:(1)随着外源硝酸铵浓度的逐渐增加,拟南芥根毛伸长受阻,产生大量的分叉根毛。(2)高浓度硝酸铵条件下,外源活性氧或活性氧产生抑制剂二苯基氯化碘(DPI)的添加能抑制高浓度硝酸铵诱导的分叉根毛产生。(3)高浓度硝酸铵条件下,外源生长素或乙烯合成前体物质1-氨基-环丙烷-1-羧酸(ACC)处理能恢复根毛的正常生长,解除高浓度硝酸铵诱导根毛分叉现象。(4)高浓度硝酸铵条件下,外源生长素处理乙烯不敏感型突变体或ACC处理生长素不敏感型突变体均能抑制突变体分叉根毛的形成。研究表明,活性氧、生长素和乙烯都参与了高浓度硝酸铵对根毛发育的过程调控;在硝酸铵诱导的根毛分叉中生长素和乙烯存在相互作用,在缺乏生长素信号通路时,乙烯能够发挥补充作用抑制分叉根毛的产生;在缺乏乙烯信号通路时,生长素也可以弥补缺失乙烯的作用抑制根毛的分叉,但是需要更高浓度的生长素才能充分抑制分叉根毛的产生。  相似文献   

8.
注意事项 :1.字迹工整 ,卷面整洁 ,用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔作答。2 .认真审题 ,按题意和要求作答。一 选择题 ( 4选 1,每题 1分 ,共 84分。在题末括号中写出正确选择的英文字母 )1.促进机体产热效应最强的激素是 :A.肾上腺素  B.甲状腺素C.皮质醇  D.胰岛素答 (   )2 .促进机体生长发育的一组激素是 :A.生长素、肾上腺素、甲状腺素B.生长素、肾上腺素、皮质激素、甲状旁腺素C.生长素、甲状腺素、性激素、胰岛素D.生长抑素、促肾上腺皮质激素、甲状腺素答 (   )3.没有泄殖腔的动物是 :A.硬骨鱼  B.软骨鱼C.青蛙   D.鸭嘴兽…  相似文献   

9.
幼苗顶端弯钩的形成是双子叶植物暗形态建成过程中的一个重要事件。它保护双子叶植物幼嫩的子叶和脆弱的顶端分生组织在幼苗出土时免受机械损伤,进而保证幼苗的出苗率和成活率。幼苗顶端弯钩的形成是由于下胚轴顶端的两个对立面之间细胞分裂和延伸的不对称所引起的。目前,关于双子叶植物幼苗顶端弯钩发育分子机制的研究已有较大进展:发现生长素在顶端弯钩内外侧组织的梯度分布是顶端弯钩两侧细胞差异生长的重要驱动力;乙烯、赤霉素和油菜素内酯促进顶端弯钩的形成和维持;茉莉酸抑制顶端弯钩的形成;而光照则促进弯钩的打开;无弯钩1 (hookless1, HLS1)、乙烯不敏感3以及EIN3 相似蛋白1 (ethylene insensitive 3 /EIN3 like 1, EIN3/EIL1)、DELLA、组成型光形态发生1(constitutive photomorphogenic 1, COP1) 和光敏色素相互作用因子(phytochrome interacting factors, PIFs) 等多种因子已被发现参与顶端弯钩的发育过程,并介导了多种激素之间的互作。本文综述了双子叶植物幼苗顶端弯钩发育过程中的重要作用因子及调控网络,并对该领域的研究前景进行了展望。  相似文献   

10.
油菜幼苗下胚轴、根和子叶愈伤组织器官分化的初步研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
器官分化是植物生理学上的一个重要问题。油菜幼苗子叶、下胚轴和根外植体,培养在附加适当浓度的一种生长素的培养基上,能诱导产生愈伤组织。愈伤组织转至除去生长素的基本培养基上,能从子叶和下胚轴愈伤组织分化出不定芽(苗),进而从不定芽(苗)形成的茎的基部长根而形成完整小植株,但频率不高。如果在附加一种生长素的诱导愈伤组织培养基中,再加入适当浓度的一种细胞分裂素,不仅能加速下胚轴和根愈伤组织的产生,而  相似文献   

11.
平常一棵树木,从种子萌发以后,长出幼苗,一直到长成大树,都靠顶端不断地向上生长。但是树木在长高到一定程度,为了机械的支持,还必须有相应的加粗。树干向上长高和周围加粗是一种不断地相关生长的现象,贯穿在树木的整个生长过程。这样,树木一方面由于顶端分生组织不断地向后分化出表皮层,基本组织和维管组织等初生结构,而向侧面则由维管形成层(简称形成层)产生出次生木质部和次生韧皮部,使树干逐渐加粗。因此,形成层可以说是决定树木粗细生长的关键。  相似文献   

12.
胡孔琴  丁兆军 《植物学报》2019,54(3):293-295
依赖于受体TIR1以及下游Aux/IAAs-ARFs介导的信号通路是目前研究最为深入的生长素信号转导途径。徐通达课题组最新研究发现, 高浓度生长素能够诱导质膜定位的TMK1激酶发生剪切, 导致其羧基(C-)端部分转入细胞核并磷酸化修饰细胞核内的非经典IAA32/34, 后者通过与生长素响应转录因子ARFs互作, 调控下游基因表达, 从而解析了生长素通过TMK1-IAA32/34-ARFs通路调控植物顶端弯钩内外侧差异性生长的分子机制。该研究发现了一条新的生长素TMK1- IAA32/34-ARFs信号途径, 此信号通路独立于经典生长素受体TIR1介导的生长素信号转导通路。  相似文献   

13.
胡孔琴  丁兆军 《植物学报》1983,54(3):293-295
依赖于受体TIR1以及下游Aux/IAAs-ARFs介导的信号通路是目前研究最为深入的生长素信号转导途径。徐通达课题组最新研究发现, 高浓度生长素能够诱导质膜定位的TMK1激酶发生剪切, 导致其羧基(C-)端部分转入细胞核并磷酸化修饰细胞核内的非经典IAA32/34, 后者通过与生长素响应转录因子ARFs互作, 调控下游基因表达, 从而解析了生长素通过TMK1-IAA32/34-ARFs通路调控植物顶端弯钩内外侧差异性生长的分子机制。该研究发现了一条新的生长素TMK1- IAA32/34-ARFs信号途径, 此信号通路独立于经典生长素受体TIR1介导的生长素信号转导通路。  相似文献   

14.
问:为什么高浓度的生长素会抑制植物的生长?答:生长素的主要作用是促进植物细胞纵向伸长生长。生长素对植物生长的促进作用与其浓度大小有一定的关系,在一般情况下,只有在较低浓度范围内’。能促进生长,如果浓度过高,则会起抑制生长的作用。这是因为生长素可以.促...  相似文献   

15.
生长素的运输及其在信号转导及植物发育中的作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
生长素作为一种重要的植物激素,参与调节植物生长发育的诸多过程,如器官发生、形态建成、向性反应、顶端优势及组织分化等,其作用机理长期以来备受人们关注。生长素的极性运输能使生长素积累在植物体某些特定部位,从而形成生长素浓度梯度,生长素对植物生长发育的调节主要依赖于这一特性。系统阐述生长素的运输特点、运输机理和相关生长素极性运输载体的研究进展;并对生长素信号转导途径中的重要组分及其机理进行了总结;同时较系统地对生长素参与植物体各器官发育过程及调节情况进行综述。  相似文献   

16.
石刁柏已形成细胞的幼嫩胚乳,接种在附加有不同浓度的生长素(NAA)和细胞分裂素(BA)的 MS 培养基上,获得了愈伤组织。愈伤组织的诱导频率随生长素的浓度不同而异,可达65.9—83.1%。将胚乳愈伤组织转移到降低了生长素浓度或只含有低浓度生长素的分化培养基上,可陆续分化芽、根、芽丛和少量胚状体,个别的芽和胚状体能发育成小植株。切取1.5—5cm 长的芽,接种在诱导根的培养基上,或在 IBA50ppm 溶液中浸泡2小时,转移到 MS 基本培养基上,部分芽能生根形成完整植株。  相似文献   

17.
不同种的植物表现出有不同的凝集反应。随着温度及Con A浓度的提高,凝集作用增强,并且低温(5~6℃)对裸大麦叶原生质体的凝集作用的影响随温度恢复而可以消失。处于无生长素条件下而脱分化的烟瘤、生长素诱导脱分化的烟草愈伤组织以及处于正常分化状态的叶,三者原生质体间的凝集反应有明显差异。而植物激素IAA、6-BA及GA_3对凝集作用的影响表明,GA_3能引起凝集效应减弱。  相似文献   

18.
以拟南芥野生型和相关转基因株系为材料,设置0、50、100、200和400μg/mL头孢霉素处理,考察头孢霉素对主根伸长生长、根尖分生组织活性、生长素分布运输以及干细胞活性的影响,探究头孢霉素对拟南芥主根生长发育的毒性作用机制。结果显示:(1)头孢霉素能以浓度依赖的方式抑制拟南芥主根的生长,并抑制分生组织长度和CYCB1;1基因的表达,说明它能抑制根尖分生组织活性。(2)头孢霉素能降低根尖生长素报告基因DR5∷GUS、DR5∷GFP和生长素极性运输蛋白PIN1、PIN2、PIN3、PIN7和AUX1的表达,说明它能抑制根尖生长素的分布和极性运输。(3)头孢霉素能下调根尖静止中心标记系WOX5∷GFP、QC25和QC46的表达,以及SHR和SCR蛋白的表达,说明它能抑制根尖干细胞活性。研究表明,头孢霉素能通过抑制根尖分生组织活性、生长素的分布和极性运输以及干细胞活性,从而调节拟南芥主根的生长发育。  相似文献   

19.
在只含6-BA(2mg/L)的MS培养基上,烟草花柄外植体形态学基端膨大,上着生再生花芽,而花柄中部大多都形成愈伤组织。添加IAA(2,10,20 mg/L)后,花柄基端膨大的现象依然存在,但再生花芽的分布并不限于基端,在花柄中部、顶端都可见再生花芽。花柄外植体中部愈伤组织的形成也随添加的IAA和IAA浓度升高而受到抑制。在上述培养基中添加生长素极性运输抑制剂TIBA后,无一花柄中部能形成愈伤组织,再生花芽的形态变化也很大,有具锥形花柄的花芽、喇叭叶和一些难于确定由何种器官衍生而来的喇叭状器官。这些异于正常形态的器官发生,显然与花柄外植体中生长素极性运输受抑制有关,本文对它们的形成机理作了一些推测。  相似文献   

20.
问题解答     
问:在中学《植物学》课本中提到“茎背光的一面得到的生长素较多,因而这一面的细胞伸长得快”;在讲到顶芽和侧芽的关系时又提到“顶芽产生的生长素向下运输,使侧芽含生长素较多,因而就抑制了侧芽的生长”,这两段话应该怎样理解?答:这是因为:不同浓度的生长素(IAA)可使不同的器官有不同的反应。研究指出:10~(-10) M 生长素促进根的生长,对芽和茎的伸长仅有很少的反应;10~(-8) M 时抑制根的生长,却  相似文献   

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