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环境因素参与调节植物的生命活动
第五章 植物生命活动的调节
Plant
掌握温度、重力等环境因素对植物生长发育的调节
02
教学目标
掌握光对植物生长发育的调节
01
了解植物接受环境因素的调节的适应意义
03
一、光对植物生长发育的调节
光是植物进行光合作用的能量来源。
对于植物来说,光只是起提供能量的作用吗?
思考·讨论
资料1 少数植物(如烟草、莴苣)的种子需要在有光条件下才能萌发;有些植物(如早熟禾、毛蕊花)的种子在有光条件下萌发得更好;还有些植物(如洋葱、番茄)的种子萌发,则受光的抑制。研究发现,萌发需要光的种子一般较小,储存的营养物质也很少。
光参与调节许多植物的种子萌发过程。
那些需要光才能萌发的种子是需要光照给种子萌发提供能量吗?
不是。
思考·讨论
资料2 豆芽是在黑暗的环境中培育的,它的细胞中不含叶绿素,茎(实际上很大一部分是下胚轴) 比在光下要长很多。豆芽一旦见光,就会发生形态变化并长成豆苗。
光既促进叶绿素的合成从而使豆苗变成绿色,也会影响豆苗的形态。
从豆芽到豆苗,光对植物的颜色和形态有什么影响
豆芽(黑暗培育)
豆苗(见光培育)
思考·讨论
资料3 很多植物的开花与昼夜长短有关。例如,菠菜只有白天长度超过13小时才开花;菊、水稻则要在白天短于一定的时长才开花。当然,也有不少植物的开花与昼夜长短没有关系,如黄瓜、棉花、向日葵等。
是光照时长(黑暗时长)在起作用;与植物激素的分泌有关。
有些植物根据昼夜长短“决定”是否开花,是哪种环境因素在起作用?这与植物激素的分泌有关系吗?
【拓展】光影响植物的开花(光周期现象)
在一个昼夜周期中,日照长度大于一定数值才能开花的植物,如菠菜、小麦、胡萝卜等。
①长日照植物:
在一个昼夜周期中,日照长度小于一定数值才能开花的植物,如高粱、玉米、水稻等。
②短日照植物:
③日中性植物:
无论是长日照植物还是短日照植物,感受光周期刺激的部位都是叶片。
对日长短不敏感的植物,如黄瓜、辣椒。
思考:种子发芽,植株生长、开花接受光的调控,是如何体现植物对环境的适应的
萌发需要光照的种子一般较小,这是对环境的适应——萌发后能立即进行光合作用,从而避免在无光条件下萌发后“饿死”;
植株在生长、开花过程中,跟随着光照的节奏,能保证生命活动正常进行,能保证正常地繁衍后代,这也是植物对环境的适应。
植株
生长
开花
衰老
种子
萌发
均受到
光的调控
光作为一种信号,影响、调控植物生长、发育的全过程。
接受光信号的分子之一——光敏色素
主要是红光和远红光。
①化学本质:
蛋白质(色素——蛋白复合体)
②分布:
分布在植物体的各个部位,其中在分生组织的细胞内比较丰富。
③吸收光的类型:
相关信息:植物体内除了光敏色素,还有感受蓝光的受体。可以认为,环境中的红光、蓝光,对于植物的生长发育来说,是非常关键的。
光调控植物生长发育的反应机制
阳光
光敏色素被激活,结构发生变化
信号经过信息传递系统的传导到细胞核内
细胞核内特定基因的转录变化
照
射
转
录
RNA
蛋白质
表现出生物学效应
感受信号
传导信号
发生反应
信号经过转导,传递到细胞核内
表现出生物学效应
翻译
RNA
光敏色素被激活,结构发生变化
DNA
细胞核内特定基因的转录变化(表达)
感受信号
传导信号
发生反应
翻译
光敏色素与光合色素的作用有什么区别?还有哪些方面不同?
思考:
光合色素包括叶绿素和类胡萝卜素,是能吸收、传递并转化光能的物质;分布在叶绿体的类囊体薄膜上。
光敏色素是一类蛋白质,是接受光信号的分子;分布在植物体的各个部位。
二、参与调节植物生命活动的其他环境因素
除了光,温度和重力等环境因素也会参与调节植物的生长发育。
温度和重力因素是如何参与植物生命活动的调节的呢
思考·讨论 温度参与植物生长发育的调节
【资料1】 温带地区,树木年复一年地加粗,构成一圈圈的年轮,表现出季节周期性变化。年轮形成的原因是:在春夏季细胞分裂快、细胞体积大,在树干上形成颜色较浅的带;在秋冬季细胞分裂慢、细胞体积较小,树干上形成颜色较深的带。
树木的年轮与季节的温度变化有什么直接关系?
年轮的形成,是树木生长对一年中不同时期环境温度反应的结果。
【资料2】 有些植物在生长期需要经历一段时期的低温之后才能开花。这种经历低温诱导促使植物开花的作用,称为春化作用。冬小麦、冬大麦、蕙兰等就是这样。
有的植物需要经过春化作用才能开花,这对于它们适应所生存的环境有什么意义?
这样可以避免出现在冬季来临之前开花从而无法正常结果的情况。
思考:关于温度参与调节植物生长发育的实例,你还能举出一些吗?
光合作用: 夏日正午光照充足,但因蒸腾作用强,气孔关闭,CO2进入叶片受阻,光合作用反而弱。
保卫细胞
气孔张开
叶片变黄、脱落: 落叶树的叶片在秋冬季变黄、脱落。
温度对植物生长发育的调节
(1)随着季节轮回,气温周期性变化,植物发芽、开花、落叶、休眠,生命活动的节奏追随着季节的步伐。
(2)随着昼夜交替,气温午高夜低,植物的代谢也会有旺盛和缓慢之分。
(3)植物的所有生理活动都是在一定的温度范围内进行。
温度对植物生长发育的调节
(4)温度可以通过影响种子萌发、植株生长、开花结果和叶的衰老、脱落等生命活动,从而参与调节植物的生长发育。
(5)植物分布的地域性很大程度上就是由温度决定的。
热带季雨林
温带常绿阔叶林
落叶阔叶林
寒带针叶林
问题探讨
种子萌发后,根向地生长、茎背地生长。如果将幼苗横过来,茎会弯曲向上生长,根则弯曲向下生长。
讨论1:茎和根的生长是受哪种因素调节的?
讨论2:如果将该幼苗横放在太空中的“天宫二号”内,它的根、茎可能会怎样生长?为什么?
是由重力因素调节的。
会继续横向生长,因为太空中几乎没有重力。
思考:根的向地生长和茎的背地生长有什么意义呢?
根向地生长,可以深扎根,利于吸收水分和无机盐;
茎背地生长,可以将枝条伸向天空,利于吸收阳光进行光合作用。
重力对植物生长发育的调节
重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素。
根向地性、茎背地性原因分析:
植物的根、茎中具有感受重力的物质和细胞
将重力信号转换成运输生长素的信号
造成生长素分布不均衡
调节植物的生长方向
“淀粉—平衡石假说”
植物对重力的感受是通过体内一类富含“淀粉体”的细胞,即平衡石细胞来实现的。
重力方向改变
平衡石细胞中的“淀粉体”会沿着重力方向沉降
对植物生长产生影响
如影响生长素的运输,导致生长素沿着重力刺激的方向不对称分布
引起一系列信号分子的改变
向地性的机理——根尖垂直放置时
向地性的机理——根尖水平放置时
设计实验,验证植物根向地性的感受部位在根冠
已有的研究表明,植物的根是靠根冠中的细胞感受重力,从而引起根的向地生长。真的是这样吗?我们能否设计实验进行验证?
发芽的玉米粒
自变量:
因变量:
根冠的有无
根的生长方向
对照组:
完整的刚刚萌发玉米粒
实验材料:
刚刚萌发的玉米粒
实验组:
完整的刚刚萌发玉米粒
设计实验,验证植物根向地性的感受部位在根冠
预期结果:
对照组植物根具有向地性、
实验组植物根失去了向地性。
三、植物生长发育的整体调控
植物生长发育的调控,是由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。
1、基因表达调控
植物细胞里储存着全套基因,但是某个细胞的基因如何表达则会根据需要作调整。
植物的生长、发育、繁殖、休眠等都处在基因适时选择性表达的调控之下。
2、激素调节
激素作为信息分子,会影响细胞的基因表达,从而起到调节作用。同时,激素的产生和分布是基因表达调控的结果,也受到环境因素的影响。
对于多细胞植物体来说,细胞与细胞之间、器官与器官之间的协调,需要通过激素传递信息。
3、环境因素调节
在个体层次,植物生长、发育、繁殖、休眠,实际上是植物响应环境变化,调控基因表达以及激素产生、分布,最终表现在器官和个体水平上的变化。
调节植物生长发育三因素之间的关系
习题巩固
一颗小小的望天树种子可以生长发育成参天大树。判断下列相关表述是否正确。
(1) 它的生长发育完全由植物激素控制。( )
(2) 调控它生长发育的环境因素有光照、温度、重力等。 ( )
(3) 它的生长发育是基因表达调控的结果。( )
×
√
√
科学家用红光和红外光依次照射的方法,对一批莴苣种子进行处理,然后置于暗处。一段时间后,这些莴苣种子的发芽情况如下表所示。
组别 光照射处理方式 发芽情况
对照组 无光照 不发芽
组1 红光 发芽
组2 红光→红外光 不发芽
组3 红光→红外光→红光 发芽
组4 红光→红外光→红光→红外光 不发芽
红光促进莴苣种子发芽,但这种作用被远红光所逆转。若反复使用红光和远红光,其作用效果取决于最后一次处理的光质。
结论:
(2 )莴苣种子对红光的反应远比红外光敏感, 如果经过红光和红外光处理后,将莴苣种子置于自然光下而不是黑暗条件下,莴苣种子的发芽情况会如何?
莴苣种子会发芽,因为自然光包含红光和红外光,莴苣种子对红光更敏感,因此在自然光照射下会发芽。
复习与提高
1. 园林工人为使灌木围成的绿篱长得茂密、整齐,需要对绿
篱定期修剪,其目的是( )
A.抑制侧芽生长 B.抑制顶端优势
C.抑制向光性生长 D.抑制其开花结果
B
2. 用适宜浓度的生长素处理未受粉的番茄雌蕊柱头,可得到
无子番茄,这种果实细胞中的染色体数目为( )
C
A. 与卵细胞染色体数目一样 B. 是受精卵染色体数目一半
C. 与体细胞中染色体数目一样 D. 比受精卵染色体数目多一倍
3. 以下关于植物激素的说法,错误的是( )
A
4. 果实的生长发育和成熟,受多种激素调节。下列叙述
正确的是( )
A
A. 植物激素能促进植物生长
B. 植物激素是一类化学物质
C. 植物激素在植物体内含量很少
D. 植物激素不直接参与细胞内的代谢活动
A. 细胞分裂素促进果实生长
B. 乙烯抑制果实的生长和成熟
C. 脱落酸促进细胞分裂和果实脱落
D. 生长素对果实的发育和成熟没有影响
1.研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果如图所示。
(1) 比较曲线a、b、c与d可知_______对侧芽的生长有抑制作用,其中起作用的主要激素是_________,而且_____________(激素)能解除这种激素的抑制作用。在保留顶芽的情况下,除了c所采用的措施,还可通过喷施_________ 的化合物促进侧芽生长。
顶芽
生长素
细胞分裂素
赤霉素
(2)比较曲线a与b可知,赤霉素能明显促进 。
推测:在完整豌豆植株的顶芽中,赤霉素产生于 组织。
(3)据图中信息,推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内 浓度或比例的改变。
侧芽生长
分生
生长素与赤霉素、细胞分裂素
2.当干旱发生时,植物之间是否会交流信息呢?如果有信息交流,是通过地上信号还是地下信号呢?为了探究这些问题,有研究者设计了如下实验。将11株盆栽豌豆等距排列,6~11号植株在根部有管子相通,这样在不移动土壤的情况下,化学信息可以通过管子进行交流;1~6号的根部不联系(如下图)。
根部不联系
根部联系
9
8
7
6
5
4
3
1
2
10
11
高渗透压刺激
用高浓度的甘露醇浇灌(高渗透压,模拟干旱)来刺激6号植株,15min后,测定所有植株 的气孔开放度。对照组是用水浇灌6号植株。结果如下图所示。
(1)对照组的实验结果说明了什么?
对照组的结果说明,在不受干旱胁迫时,各植株的气孔开放度无显著差异。
(2)在干旱条件下,6~8号植株与9~11号植株相比,气孔的开放度有什么不一样?
在于旱条件下,6~8号植株的气孔开放度显著低于9~11号,且越远离6号的植株的气孔开放度越大。
(3)这些数据支持“当干旱发生时,植物之间会交流信息”这一观点吗?如果会,是通过地 上部分还是地下部分交流信息的?
这些数据支持该观点。植物可以通过地下部分交流信息。
(4)在对6号植株进行干旱诱导后1 h,再次测定所有植株的气孔开放度,发现6~11号植株的气孔大多数都关闭了。这是为什么?
对6号植株进行持续1h的干旱胁迫,该植株根部会源源不断地产生胁迫信号,通过地下通路传递给7~11号植株;这些植株的根部感知到该信号,作出关闭气孔的响应,以避免散失不必要的水分。