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ETH生物調節劑

發布時間: 2023-02-05 17:14:11

① 列舉一下植物體內能產生的激素和植物生長調節劑

植物體內能產生的激素有很多脫落酸、赤黴素、細胞分裂素。
植物生長調節劑最常見的就是生長素,低濃度促進生長,高濃度抑制生長。

② 植物激素和生長調節劑的種類劑作用

植物激素有六大類
即生長素(auxin)、赤黴素(GA)、細胞分裂素(CTK)、脫落酸(abscisic acid,ABA)、乙烯(ethyne,ETH)和油菜素甾醇(brassinosteroid,BR)。它們都是些簡單的小分子有機化合物,但它們的生理效應卻非常復雜、多樣。例如從影響細胞的分裂、伸長、分化到影響植物發芽、生根、開花、結實、性別的決定、休眠和脫落等。所以,植物激素對植物的生長發育有重要的調節控製作用。
生長素:
吲哚乙酸可以人工合成。生產上使用的是人工合成的類似生長素的物質如吲哚丙酸、吲哚丁酸、萘乙酸、2,4-D、4-碘苯氧乙酸等,可用於防止脫落、促進單性結實、疏花疏果、插條生根、防止馬鈴薯發芽等方面。愈傷組織容易生根;反之容易生芽。

③ 植物中ETH是什麼物質

是植物激素乙烯(ethylene, ETH)。
乙烯的生理作用
1、三重反應(抑制莖伸長,使莖加粗,失去負向地性)偏上生長
2、促進果實成熟
3、促進花的分化
4、促進器官脫落
5、促進次生物排泌

④ 植物生長激素有哪些

植物生長激素
植物生長物質是一些調節植物生長發育的物質。植物生長物質可分為兩類:植物激素和植物生長調節劑。植物激素是指一些在植物體內合成,並從產生之處運送到別處,對生長發育產生顯著作用的微量(1μmo1?L-1以下)有機物;而植物生長調節劑是指一些具有植物激素活性的人工合成的物質。
一、種類:目前,大家公認的植物激素有5類,即生長素類、赤黴素類、細胞分裂素類、乙烯和脫落酸。近來發現的植物激素還有油菜素內酯、多胺和茉莉酸等。
(一)生長素
1.生長素的發現:生長素是發現最早的植物激素。
1872年波蘭的西斯勒克發現水平根彎麴生長是受重力影響,感應部位在根尖,因而推測根尖向根基傳導刺激性物質

1880年英國達爾文父子進行了胚芽鞘向光性試驗,證實單側光影響胚芽鞘產生刺激並傳遞。
1928年荷蘭人溫特證明胚芽鞘確有物質傳遞,並首先在鞘尖上分離了與生長有關的物質。
1934年荷蘭人郭葛分離純粹的激素,經鑒定為吲哚乙酸,簡稱IAA。
2.生長素在植物體內的分布和運輸
(1)分布:生長素在植物體內分布廣,但主要分布在生長旺盛和幼嫩的部位。如:莖尖、根尖、受精子房等。
(2)運輸:運輸存在極性運輸(只能從形態學上端向下端運輸而不能反向運輸)和非極性運輸現象。在莖部是通過韌皮部,胚芽鞘是薄壁細胞,葉片中則是在葉脈。
(二)赤黴素
1.發現:1926年日本黑澤英一在研究引起水稻植株徒長的惡苗病時發現的。惡苗病是一種由名為赤黴菌的分泌物引起的水稻苗徒長且葉片發黃,易倒伏,赤黴素因此而得名;1938年日本藪田貞次提取之,為赤霉酸GA3;1959年鑒定出化學結構。
2.合成部位:赤黴素普遍存在於高等植物體內,赤黴素活性最高的部位是植株生長最旺盛的部位。
3.運輸:赤黴素在植物體內沒有極性運輸,體內合成後可做雙向運輸,向下運輸通過韌皮部,向上運輸通過木質部隨蒸騰流上升。
(三)細胞分裂素
1.發現:1962~1964首次從受精後11~16天的甜玉米灌漿初期的子粒中分離出天然的細胞分裂素,命名為玉米素並鑒定了化學結構。
2.運輸和代謝:細胞分裂素普遍存在於旺盛生長的、正在進行分裂的組織或器官、未成熟種子、萌發種子和正在生長的果實。
(四)脫落酸
植物在它的生活周期中,如果生活條件不適宜,部分器官(如果實、葉片等)就會脫落;或者到了生長季節終了,葉子就會脫落,生長停止,進入休眠。在這些過程中,植物體內就會產生一類抑制生長發育的植物激素,即脫落酸。所以脫落酸是種子成熟和抗逆信號。
1.脫落酸的生物合成、代謝
植物體中根、莖、葉、果實、種子都可以合成脫落酸。研究表明,ABA生物合成的場所主要是葉綠體和質體。ABA是弱酸,而葉綠體的基質pH高過其他部分,所以ABA以離子化狀態大量積累在葉綠體中。
2.脫落酸的運輸
脫落酸既可在木質部運輸,也可在韌皮部運輸。大多數是在韌皮部運輸。用放射性ABA飼喂葉片,發現它可以向上和向下運輸。在根部合成的ABA則通過木質部運到枝條。當土壤水分脅迫開始時,根部與干土直接接觸,就刺激合成ABA並運送到葉片,改變它的水分狀況。因此認為ABA是一種根對乾旱的信號,傳送到葉片,使氣孔關閉,減少蒸騰。
(五)乙烯
在生理環境的溫度和壓力下,是一種氣體,比空氣輕。在合成部位起作用,不被轉運。高等植物各器官都能產生乙烯,但不同組織、器官和發育時期,乙烯的釋放量是不同的。例如,成熟組織釋放乙烯較少,一般為0.01~10 nL?g-1FW?h-1,分生組織、種子萌發、花剛凋謝和果實成熟時產生乙烯最多。
二、生理作用
(一)生長素
1.促進植物生長
2.促進細胞分裂
(二)赤黴素
1.促進細胞分裂和莖的伸長
2.促進抽薹開花
3.打破休眠
4.促進雄花分化和提高結實率
(三)細胞分裂素
1.促進細胞分裂
2.促進芽的分化
3.促進細胞擴大
4.促進側芽發育,解除頂端優勢

⑤ 水果果皮增厚的植物生長調節劑有哪些

一、促進或延遲芽的萌發

果樹生產上,人們可以根據需要,選擇合適的生長調節劑,如使用赤黴素(GA)可以打破某些樹種的種子或芽體的休眠,促進萌芽,縮短對種子的處理時間,由此提前萌芽時間和提高發芽率。使用萘乙酸甲酯等生長調節劑也可以延長芽體的休眠時間,從而抑制或推遲芽的萌發,可以應用於果樹種子或接穗的貯存。

二、促進果樹的生根

果樹生產上,用適當濃度的吲哚乙酸(IAA)、吲哚丁酸(IBA)、萘乙酸(NAA)等生長素類的植物調節劑處理接穗或苗木,可以促進果樹的生根,增加根的數量。生產上主要應用於刺激插條生根,促進移植後的植株生根和用於壓條生根。由此提高枝條扦插、幼苗移栽、嫁接和壓條的成活率。促進果樹的生根,吲哚乙酸效果比較好,但是價格比較貴,生產上多使用萘乙酸。

三、調節營養生長

果樹生產上,用生長延緩劑如多效唑(PP333)、矮壯素(CCC)等可以延緩或抑制新梢生長,導致植物體表現出生理性矮化,而不損傷植物的頂端分生組織,也不影響植物的發育過程。有效的控制樹體過旺的營養生長,使節間縮短,莖稈粗壯,葉色濃綠,葉片加厚,側枝增多,根系生長發達。可以用於矮化樹體,也可用於調整樹形。近年來,隨著果樹設施栽培的興起,利用抑制營養生長的生長調節劑來使樹體矮化顯得尤為重要。

應用細胞分裂素類生長調節劑如6-苄基氨基嘌呤(6-BA)可促進側芽萌發並形成副梢,也可以促進已經停止生長的枝條重新生長,從而可以控制果樹的頂端優勢,調節果樹的營養生長,調整樹形,以達到矮化和豐產的效果。

四、調節花芽分化和開花時期

在桃等多個樹種中使用多效唑(PP333)、乙烯利等生長調節劑可以明顯的抑制樹體過旺的營養生長,促進花芽的形成和分化,提高花芽分化數量,促進成花,從而使果樹提前結果和提高坐果率。在果樹的花形成的各個時期使用赤黴素(GA)可以有效地減少花芽形成的數量或抑制花芽的分化,達到疏花的目的,節省大量勞動力,克服果樹結果的大小年問題,平衡產量。

植物生長調節劑還可以調節花的性別分化,在板栗等果樹的雌花分化期施用適當濃度的GA3,可以顯著提高雌花的分化率,降低雄花和雌花的比值。若使用適當濃度的乙烯利,則會提高雄花的分化率,提高雄花和雌花的比值。農業生產上可以根據實際需要,調節果樹的花的性別,從而調節果樹的坐果率,提高果樹的經濟效益。

植物生長調節劑可用於調節果樹的開花時期,使果實提前或推遲開花,從而使果期提前或者防止早春開花的果樹被凍壞。

五、調節果樹的坐果率

在果樹的花前或花期噴施赤黴素(GA)、二氯苯氧乙酸(2,4-D)、比久等植物生長調節劑,可以提高多種果樹的坐果率。在果實采前一定的時間施用適宜濃度的萘乙酸(NAA)可防止仁果類、核果類、棗等多種果樹的采前落果,提高果樹的產量。

植物生長調節劑可以提高坐果率,也可以用於疏果,生產上常用萘乙酸(NAA)、乙烯利等作為疏果劑,疏除過多的果實,克服果樹結果的大小年問題,平衡產量,提高經濟效益。

六、提高果實的品質

果樹生產上,經常會使用植物生長調節劑來提高果實的品質。在幼果期使用GA3或細胞分裂素類物質,促進果實個頭增大或拉長果實。

在果樹開花到果實成熟的不同時期施用不同的植物生長調節劑可以提高多種果實的果形指數、著色指數、營養物質的含量,使果形美觀,營養豐富,提高果實的商品價值。

⑥ 植物激素,植物生長調節劑,植物生長促進劑,植物生長延緩劑和植物生長抑制劑各有什

植物激素有六大類即生長素(auxin)、赤黴素(GA)、細胞分裂素(CTK)、脫落酸(abscisic acid,ABA)、乙烯(ethyne,ETH)和油菜素甾醇(brassinosteroid,BR)。它們都是些簡單的小分子有機化合物,但它們的生理效應卻非常復雜、多樣。

植物生長調節劑(plant growth regulators)是一類與植物激素具有相似生理和生物學效應的物質。已發現具有調控植物生長和發育功能物質有生長素、赤黴素、乙烯、細胞分裂素、脫落酸、油菜素內酯、水楊酸、茉莉酸和多胺等,而作為植物生長調節劑被應用在農業生產中主要是前6大類。

植物生長促進劑生長是可以促進細胞分裂、分化和伸長生長,或促進植物營養器官的生長和生殖器官的發育的生長調節劑。人工合成的生長促進劑可分為生長素類、赤黴素類、細胞分裂素類、油菜素內脂類、多胺類等。

植物生長延緩劑為抑制莖頂端下部區域的細胞分裂和伸長生長,使生長速率減慢的化合物。導致植物體節間縮短,誘導矮化、促進開花,但對葉子大小、葉片數目、節的數目和頂端優勢相對沒有影響。生長延緩劑主要起阻止赤黴素生物合成的作用。這些物質包括:矮壯素(CCC)、B9(比久)、阿莫-1618、氯化膦-D(福斯方-D)、助壯素(調節安)

植物生長抑制劑抑制頂端分生組織生長,使植物喪失頂端優勢,側枝多,葉小,生殖器官也受影響。天然的植物生長抑制劑有脫落酸、肉桂酸、香豆素、水楊酸等。人工合成的有兩種:三碘苯甲酸和馬來醯肼

⑦ 植物激素和植物生物調節劑是什麼

植物激素是植物體內合成的對植物生長發育有顯著作用的幾類微量有機物質。也被成為植物天然激素或植物內源激素。
植物激素有五類,即生長素(Auxin)、赤黴素(GA)、細胞分裂素(CTK)、脫落酸(ABA)和乙烯(ethyne,ETH)。它們都是些簡單的小分子有機化合物,但它們的生理效應卻非常復雜、多樣。例如從影響細胞的分裂、伸長、分化到影響植物發芽、生根、開花、結實、性別的決定、休眠和脫落等。所以,植物激素對植物的生長發育有重要的調節控製作用。植物激素的化學結構已為人所知,有的已可以人工合成,如吲哚乙酸;有的還不能人工合成,如赤黴素。目前市場上售出的赤黴素試劑是從赤黴菌的培養過濾物中製取的。這些外加於植物的吲哚乙酸和赤黴素,與植物體自身產生的吲哚乙酸和赤黴素在來源上有所不同,所以作為植物生長調節劑,也有稱為外源植物激素。
最近新確認的植物激素有,茉莉酸(酯)等等
植物生物調節劑亦稱植物生長調節物質。指那些從外部施加給植物,只要很微量就能調節、改變植物生長發育的化學試劑。除了植物激素從外部施加給植物作為生長調節劑外,更多的植物生長調節劑,是植物體內並不存在的人工合成有機物,主要有:一是植物激素類似物,例如與生長素有類似生理效能的吲哚丁酸、萘乙酸、2,4-D等,與細胞分裂素有類似生理效能的激動素和6-苄基氨基嘌呤等。二是生長延緩劑,有延緩生長作用,降低莖的伸長而不完全停止莖端分生組織的細胞分裂和側芽的生長,其作用能被赤黴素恢復,例如矮壯索(CCC)、丁醯肼(B9)、調節安等。三是生長抑制劑,也有延緩生長的效果,但與生長延緩劑不同,它們主要干擾頂端的細胞分裂,使莖伸長停頓和頂端優勢的破壞,其作用不能被赤黴素恢復,例如青鮮素(MH)等。另外,由於除草劑大都是人工合成的生長調節劑,因此,有人把除草劑也作為一大類生長調節劑。植物生長調節劑,在農業生產上,可分別用在促進或抑制植物的營養生長,促進或抑制種子、塊根、塊莖的發芽,防止或促進器官的脫落,促進生根、座果和果實發育,控制性別分化、誘導和調節開花,催熟或延遲成熟和衰老,以及殺死田間雜草等方面。

⑧ 什麼是植物激素

植物激素又稱植物生長調節劑,是指植物體內存在的或化學合成的一類有機化合物,它們是一類結構十分不同作用相同的有機物質。這些物質在一定濃度范圍內,對植物的生長發育及各種生理功能起調節與控製作用。

⑨ 怎樣認識植物生長調節劑

導語:現在,一說到芒果人們就會說是用植物激素催熟的,提到西瓜,很多人就會想到是植物激素催熟的、打針的……其實,在農業上使用的植物激素通常叫做植物生長調節劑。農業生產中合理使用植物生長調節劑也是正常的,我們應該譴責的是濫用植物生長調節劑。
現在,一說到芒果人們就會說是用植物激素催熟的,提到西瓜,很多人就會想到是植物激素催熟的、打針的……其實,在農業上使用的植物激素通常叫做植物生長調節劑。植物生長調節劑究竟是否有害?用植物生長調節劑處理後的果實是否營養價值更低呢?我們請中國農業大學農學與生物技術學院康玉凡教授幫助我們解答。

植物生長調節劑也是農葯嗎?是如何分類的?
植物生長調節劑是指對植物的生長、發育起調節作用的農葯,通常是指通過化工合成和微生物發酵的方式得到的分子結構和生理效應與植物激素(植物體內天然存在的一類化合物)類似的有機物質,包括人工合成的化合物和從生物中提取的天然植物激素。植物生長調節劑具有催熟、保鮮、脫葉、防落、抑制或促進生長等效應,其作用與生長植物的內源激素相一致,使用量微小,在幾個ppm到數十ppm不等,在農作物生產中有一定的作用。
目前,我國《農葯管理條例》將植物生長調節劑作為農葯進行統一管理。農葯按口服半致死量的高低(每千克體重的半致死量, LD50 ) 分為6類: 特劇毒、劇毒、高毒、中等毒、低毒和微毒。植物生長調節劑是一類能夠調節植物生長發育的農葯, 不以殺傷有害生物為目的, 所以其毒性一般為低毒或微毒。
常用的植物激素有哪幾類?它們都有什麼作用?植物在種植過程中,為何要使用植物激素?
目前,較為常見的植物激素主要包括生長素、赤黴素、細胞分裂素、脫落酸和乙烯等五大類,相對應的植物生長調節劑也有此五大類,在在種子萌發過程中具有一定作用。
種子萌發是一個復雜的物質代謝過程,多種植物激素和植物生長調節劑參與和調節種子萌發及幼苗生長,使種子活力、幼苗形態、內部營養物質及酶類也發生相應的變化。種子萌發和幼苗生長是一個復雜的植物生理生化、物質代謝過程,受其內部或外部植物生長物質的調控,而表現出種子活力、幼苗生長、形態特徵、細胞組織、物質代謝等方面的效應,直接或間接影響植物的營養生長和生殖生長,進而影響植物的生物產量、經濟產量、營養品質及其安全性等。
生長素(如IAA 和2,4-D)對植物生長的誘導往往是有正負兩重性,它既能促進生長,也能抑制生長;既能促進萌發,也能抑制萌發;既能護花護果,也能疏花疏果。這主要取決於施用的濃度和物、器官的類型以及細胞的年齡性。
脫落酸(ABA):有促進種子休眠,抑制植物幼苗生長,促進葉片脫落的生理學效應,有「休眠素」之稱。
赤黴素(GA3):可以解除種子的休眠,增加植物種子內部水解酶的合成,並對完整性受到破壞的細胞膜進行一定程度的修復,提高種子的活力,提高種子的發芽勢和發芽率。
乙烯(ETH):乙烯對植物的生長具有抑制莖的伸長生長、促進莖或根的增粗和使莖橫向生長,具有打破種子和芽的休眠的作用。幾乎所有高等植物的組織都能產生微量乙烯。
細胞分裂素(CTK):對種子萌發及幼苗生長的調節作用,表現出形態特徵、生物化學組分、提高抗逆性的效應。
植物激素和植物生長調節劑有何區別?
植物生長調節劑與植物激素在概念上是有區別的。
植物激素是指植物體內器官分泌的一些數量微少而效應很大的有機物質,也稱內源激素。它從特定的器官形成後,就地或運輸到別的部位發揮生理作用,調節植物的生長發育過程。目前內源激素公認的有生長素、赤黴素、細胞分裂素、脫落酸和乙烯五大類,另外有人將油菜素甾體類、茉莉酸類也列為植物激素。
由於植物體內的植物激素含量甚微,如果通過從植物體內提取植物激素再應用於農業生產非常困難,成本也很高。於是,人們就採用人工合成方法合成具有類似植物激素功能的有機化合物,這便是植物生長調節劑。植物生長調節劑不是內源激素,它通常是人工合成的、具有植物激素作用的一類外源有機物質,在較低的濃度下即可對植物的生長發育表現出促進或抑製作用,調節植物的生長發育,從效果上起到了植物內源激素的作用。
後來人們又將兩種或兩種以上的植物生長調節劑復配使用,從而一次使用達到多種效果。目前市場上出現的大多數植物生長調節劑都是復配產品。但是,無論是哪些植物生長調節劑,無論如何復配,都源自於最基本的五類植物內源激素。
植物生長調節劑究竟是否會導致人和動物性早熟?它和動物激素有什麼相似之處嗎?
平時,我們通常將農業中使用的植物生長調節劑也叫做植物激素,因為它們跟植物激素的性質和作用十分類似。
植物激素存在於生長的植物體內,幾千年來植物體作為人類的蔬菜、水果、糖、油等的主要食物源,植物體內的種植物激素在食用中是安全。植物激素不會導致人和動物性早熟。植物激素只作用於植物體,植物激素沒有雌激素、雄激素之分,植物激素對動物體不起作用;植物激素大多是小分子,而動物激素主要是大分子的蛋白質和多肽,兩者的化學結構不同,作用機理也完全不一樣,動物激素僅作用於動物體,因此,而動物激素對植物體也不起作用。
常見的植物生長調節劑,安全性又如何呢?
植物生長調節劑的安全性其實還是很高的。以6-BA為例,6-BA處理後種子的活力、發芽率、生長勢均有明顯提高;可抑制側根生長,使下胚軸增粗、對幼苗生長、葉綠素的合成、可溶性糖、可溶性蛋白質具有顯著的促進作用。
中國農業大學研究課題「關於6-苄基腺嘌呤和赤霉酸在豆芽工廠化生產中使用後殘留量變化及其膳食風險評估」研究結果顯示苄氨基嘌呤和赤霉酸在黃豆芽上按照低濃度施用2次,3天後其殘留最高值分別為0.14mg/kg和0.18 mg/kg;在綠豆芽上的殘留試驗最高值分別為0.13mg/kg和0.046mg/kg。而6-苄氨基嘌呤和赤霉酸的ADI值分別為 0.05 mg(kg bw·d)和3 mg/(kg bw·d)。豆芽中苄氨基嘌呤和赤霉酸殘留風險評估結果,其慢性風險商(RQc)均低於0.1%, 急性風險商(RQa)均低於7%,表明膳食攝入風險是很低的。
農業生產中,是不是用得植物生長調節劑越多越好呢?
其實,植物激素的使用並不是越多越好。植物生長調節劑在農業生產中的應用均有一個適宜的劑量,如乙烯在種子萌發及幼苗生長方面使用的適宜劑量約在25-50ppm,6-苄基嘌呤在5ppm,過量則芽體粗短、多須根、根色變褐等。因此,植物生長調節劑的科學計量使用還需要精密計量天平等儀器。
國外使用植物生長調節劑是否普遍?
植物生長調節劑在發達國家的使用比較普遍。日本、美國歐盟等都允許植物生長調節劑在農業上使用,使用的范圍也很廣,包括蔬菜、水果等幾乎都可以使用,也都有相應的標准規定。需要提醒的是,植物激素合法使用是有利的,但是,濫用植物激素也是應該嚴格制止的,我們要避免植物激素的濫用。
使用植物生長調節劑長成的水果和蔬菜,營養價值與不用植物激素的水果和蔬菜是否一樣呢?會不會更差?
很多人以為使用植物生長調節劑的果蔬成熟快、催熟的,就是「揠苗助長」,就認為使用了植物生長調節劑的果蔬營養價值差。其實,使用植物生長調節劑可以促進果蔬生長,增加產量,果蔬的營養價值並不會差,甚至在某些方面還有提高。
在葡萄種植中,有研究發現,適量使用脫落酸(ABA)有助於增加葡萄中花色苷的量;還有證據表明糖與植物激素信號之間可能存在內在的聯系,在桃子種植時適量使用 ABA後,桃果實中的糖含量有升高趨勢,吃起來更甜,同時果實中維生素C的含量也有增加;在甜豌豆上研究發現,使用植物生長調節劑後甜豌豆的可溶性糖含量、蛋白質含量也有升高趨勢;中國農業大學2009年研究報道顯示,在綠豆種子萌發過程中使用乙烯(ETH)可使綠豆芽苗的可溶性蛋白、可溶性糖和維生素c含量分別增加25.1%、66.07%和163.9%;使用6-BA其可溶性糖的含量可提高13.6%,營養價值有提高趨勢。
總體來看,認為使用植物生長調節劑的果蔬營養價值會降低其實是一種錯誤的觀念。在很多研究報告中,使用植物生長調節劑的果蔬營養價值並不會降低,甚至有些營養指標還有變好的趨勢。
(作者:康玉凡 中國農業大學農學與生物技術學院教授)

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