浙科版 (2019)选择性必修1 稳态与调节第一节 生长素的发现开启了人类对植物激素调节的探索教学ppt课件
展开概述植物生长素的发现过程。
解释生长素的分布与植物向光性的关系。
从细胞和器官水平说明生长素促进植物生长
掌握生长素的合成部位、运输方式和分布
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思考1. 图中植物的生长方向有什么特点?思考2. 可能是哪种环境因素刺激引发了植物的形态改变?
概念:在单侧光的照射下,植物朝向光源方向生长的现象,叫作向光性。
植物激素:指在植物体内某些部位合成,然后运送到其他部位,在很低浓度下即可对植物体的生命活动产生显著调节作用的小分子有机物
(1)实验材料:金丝雀虉(yì)草的胚芽鞘
3.生长素的发现过程——达尔文父子的实验
单子叶植物,特别是禾本科植物胚芽外的锥形套状物叫作胚芽鞘。它能保护生长中的胚芽。种子萌发时,胚芽鞘首先钻出地面,出土后还能进行光合作用。
①和②对照说明: 。③④⑤对照说明: 。
幼苗的向光性与幼苗尖端有关
感光部位是苗尖端,而不是苗尖端下面
幼苗尖端是感光部位。发生弯曲的部位主要是幼苗尖端下部。
当幼苗暴露在单侧光下,幼苗尖端产生一种“影响”,并向下传递,引起下部发生弯曲。
3.生长素的发现过程——波森·詹森实验
实验结论:有一种化学物质由苗尖端向下传递。
3.生长素的发现过程——拜尔实验
实验结论1:苗尖端产生了一种促进生长的化学物质,向下运输。
实验结论2:单侧光照导致这种化学物质的不对称运输,这种不对称运输导致的不均匀分布引起幼苗弯曲生长
3.生长素的发现过程——温特实验
尖端的化学物质会通过扩散进入琼脂中,可以用这种琼脂块代替幼苗尖端进行实验。
温特的实验证明,燕麦幼苗尖端确实产生了一种化学物质,向下运输,促进幼苗生长。他将这种物质命名为生长素。他还提出,幼苗之所以会向光弯曲生长,是因为背光侧的生长素浓度高于向光侧。
由于植物体内生长素含量极微小,受当时分析提纯技术的限制,到1934年,荷兰科学家郭葛(F. Kgl)才从玉米油、根霉、麦芽等材料中分离纯化了生长素,发现其化学本质是一种称为吲哚乙酸(IAA)的小分子有机物。直到1946年,人们才从植物中分离出了IAA。
生长素分布不均匀(背光侧含量多于向光侧)。
两侧生长不均匀,背光侧生长快,向光侧生长慢,从而造成向光弯曲。
4.生长素分布不均匀的原因
植物产生向光性的经典解释:单侧光照射后,胚芽鞘向光一侧的生长素向背光一侧转移,背光侧生长素含量多于向光侧,从而造成向光弯曲。
科学往往在争议中不断发展:有的学者根据一些实验结果提出,植物向光性生长,是由单侧光照射引起某些抑制生长的物质分布不均匀造成的。
生长素的主要生理功能是促进细胞伸长,还可以影响细胞的分裂和分化。
生长素不仅能促进茎伸长,促进地上部分的向上生长,还能促进不定根和侧根的形成,促进叶片的生长和维管束的分化,促进果实生长,促进种子发芽,防止落叶落花落果等。
①生长素主要的合成部位:芽、幼嫩的叶和发育中的种子
②生长素由色氨酸经过一系列反应转变而来。
生长素在高等植物中分布很广,但含量甚微,1g鲜重植物材料中一般含10~100 ng生长素。生长素大多集中在生长旺盛的部位,如胚芽鞘、芽和根尖端的分生组织、形成层、受精后的子房、幼嫩的种子等,而在趋向衰老的组织和器官中含量很少。
大多集中在生长旺盛的部位,胚芽鞘、芽和根尖的分生组织、形成层、受精后的子房、幼嫩的种子等。
(1)同其他激素和营养物质一样,通过韧皮部和木质部运输,韧皮部运输属于自由扩散,木质部运输的动力来自蒸腾作用。
(2)极性运输:在胚芽鞘、幼茎和幼根的薄壁细胞中,生长素只能从植物体的形态学上端运输到形态学下端,而不能反过来运输,也就是只能单方向运输。属于主动转运。
在胚芽鞘、芽、幼叶和幼根中,生长素只能从形态学上端运输到形态学下端,而不能反过来运输,也就是只能单方向地运输。
①极性运输不会随植物形态学上端与形态学下端空间位置的改变而改变。②极性运输为主动运输,需要消耗能量,需要载体蛋白。③极性运输在太空中依然存在,不受重力因素的影响。
1.某同学重复了温特的胚芽鞘实验。下列分析错误的是( ) A.去尖端胚芽鞘a将不生长B.实验说明胚芽鞘尖端产生的化学物质能促进去尖端胚芽鞘b生长C.实验的自变量是琼脂块中有无尖端产生的化学物质D.该实验也能证明生长素在胚芽鞘中进行极性运输
2.用燕麦胚芽鞘做实验,如图所示。下列关于胚芽鞘生长情况的叙述,正确的是( )A.①胚芽鞘直立生长B.②胚芽鞘弯曲生长C.③胚芽鞘不弯曲也不生长D.④胚芽鞘向左弯曲生长
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