植物生理學(xué)―植物的生長(zhǎng)生理(上課版)_第1頁(yè)
植物生理學(xué)―植物的生長(zhǎng)生理(上課版)_第2頁(yè)
植物生理學(xué)―植物的生長(zhǎng)生理(上課版)_第3頁(yè)
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1、,第十章 植物的生長(zhǎng)生理,植物生理學(xué),有收無(wú)收在于水,第一節(jié) 種子萌發(fā)生理,種子萌發(fā):種子吸水到胚根突破種皮(或播種到幼苗出土)之間所發(fā)生的一系列生理生化變化過(guò)程。,一、影響種子萌發(fā)的外界條件,(一) 足夠的水分,(二) 充足的氧氣 有氧呼吸,(三)適宜的溫度酶促反應(yīng),無(wú)水脫脂棉上綠豆的萌發(fā),含水脫脂棉上綠豆的萌發(fā),(四)光 有的種子萌發(fā)需光,需光種子:光下才能萌發(fā)的種子, 如萵苣、煙草、多數(shù)雜草種子。 需暗(喜暗或嫌光)種子:光抑制種子萌發(fā),如蔥、韭菜、莧菜、番茄、茄子、瓜類(lèi)種子。 對(duì)光不敏感種子:有光無(wú)光都可萌發(fā),如大多數(shù)農(nóng)作物種子。,二、種子萌發(fā)的生理生化變化,1、種子吸水,急劇吸水階段

2、 吸脹性吸水,吸水停滯階段,胚根出現(xiàn),重新迅速吸水階段 滲透性吸水,種子的吸水分為三個(gè)階段:,2、呼吸作用的變化,急劇上升:種子吸漲后,生化反應(yīng)加強(qiáng)。,滯緩不變:因?yàn)榉N皮限制氧氣供應(yīng),進(jìn)行無(wú)氧呼吸。,再急劇上升:胚根突破種皮,增加氧氣供應(yīng),進(jìn)行有氧呼吸。,顯著下降:隨著貯存物質(zhì)的消耗,呼吸作用逐漸降低。,3、酶系統(tǒng)的形成:萌發(fā)種子酶的形成有兩種來(lái)源: 原存在的束縛態(tài)酶釋放和活化而來(lái)。如:-淀粉酶,種子吸脹后立即出現(xiàn)。 重新合成:通過(guò)核酸誘導(dǎo)下合成的蛋白質(zhì),形成新的酶,如-淀粉酶,4、有機(jī)物的轉(zhuǎn)變,三、種子壽命,1、種子壽命:從種子成熟到失去生命力所經(jīng)歷的時(shí)間。,在自然條件下,種子的壽命可以由幾

3、個(gè)星期到很多年。 如柳樹(shù)種子,成熟后只在12h內(nèi)有發(fā)芽能力。 大多數(shù)農(nóng)作物種子的壽命,也是比較短的,約13年。少數(shù)有較長(zhǎng)的,如蠶豆、綠豆能達(dá)611年。 種子壽命長(zhǎng)的可達(dá)百年以上。我國(guó)遼寧省普蘭店的泥炭土層中,發(fā)現(xiàn)蓮的瘦果(蓮子),至少120年,也可能達(dá)200400年之久,但仍能發(fā)芽和正常開(kāi)花結(jié)果。,2、影響種子壽命的因素:,正常性種子:耐脫水和低溫,壽命較長(zhǎng),如:水稻、花生。,頑拗性種子:不耐脫水和低溫,壽命很短,如:熱帶的可可、荔枝、龍眼、 芒果種子。,第二節(jié) 細(xì)胞生長(zhǎng)生理,細(xì)胞生長(zhǎng)是植物整體生長(zhǎng)的基礎(chǔ)。,一、細(xì)胞分裂期的生理,1、細(xì)胞周期,細(xì)胞周期:從一次細(xì)胞分裂結(jié)束形成子細(xì)胞到下一次分裂

4、結(jié)束形成新的子細(xì)胞所經(jīng)歷的時(shí)期稱(chēng)細(xì)胞周期。,2、細(xì)胞周期的控制,控制細(xì)胞周期的關(guān)鍵酶是:依賴(lài)于細(xì)胞周期蛋白(cyclin)的蛋白激酶(CDK)。,3、細(xì)胞分裂與植物激素,生長(zhǎng)素和細(xì)胞分裂素刺激G1 cyclin(CycD)的積累,因此支持進(jìn)入新的細(xì)胞周期。,細(xì)胞分裂素通過(guò)活化磷酸酶,削弱CDK酪氨酸磷酸化的抑制作用(CDK/CYCB),促進(jìn)進(jìn)入M期。,脫落酸濃度增加,CDK-cyclin復(fù)合物抑制劑(ICK)表達(dá),于是抑制CDK/CycA,阻止進(jìn)入S期。,二、細(xì)胞伸長(zhǎng)的生理,葡萄糖分子,微團(tuán),纖維素分子,微纖絲,粗纖絲,細(xì)胞壁,生長(zhǎng)素的酸一生長(zhǎng)假說(shuō),4、細(xì)胞伸長(zhǎng)與赤霉素,(1)GA促進(jìn)細(xì)胞伸長(zhǎng)

5、,也促進(jìn)細(xì)胞分裂,且誘發(fā)細(xì)胞伸長(zhǎng)是在誘發(fā)細(xì)胞分裂之前。但GA沒(méi)有刺激質(zhì)子排除的現(xiàn)象。GA影響細(xì)胞伸長(zhǎng)可能依賴(lài)于IAA誘發(fā)細(xì)胞壁酸化。但GA刺激伸長(zhǎng)的滯后期比IAA長(zhǎng)。可見(jiàn)GA和IAA刺激細(xì)胞生長(zhǎng)機(jī)制是不同的,反而有相加機(jī)制。 (2)GA對(duì)根的伸長(zhǎng)無(wú)促進(jìn)作用。,三、細(xì)胞分化生理,細(xì)胞分化:在個(gè)體發(fā)育中,由一個(gè)或一種細(xì)胞增殖產(chǎn)生的后代,在形態(tài)、結(jié)構(gòu)和生理功能上發(fā)生穩(wěn)定性差異的過(guò)程。,現(xiàn)代生物學(xué)的觀點(diǎn)認(rèn)為:發(fā)育的過(guò)程表現(xiàn)為DNA鏈上不同基因按一定的時(shí)間和空間順序選擇性地活化或阻遏。,1、細(xì)胞全能性,(1)細(xì)胞全能性:是指植物體的每個(gè)細(xì)胞攜帶著一套完整的基因組,并具有發(fā)育成完整植株的潛在能力。,(2)

6、組織培養(yǎng):是指在無(wú)菌條件下,分離并在培養(yǎng)基中培養(yǎng)離體植物組織(器官或細(xì)胞)的技術(shù)。 組織培養(yǎng)的理論依據(jù)是:植物細(xì)胞具有全能性。,2、極性,極性:是指在器官、組織甚至細(xì)胞中在不同的軸向上存在某種形態(tài)結(jié)構(gòu)和生理生化上的梯度差異。 如:合子在第一次分裂形成基細(xì)胞及頂端細(xì)胞就是極性現(xiàn)象。極性一旦建立,即難于逆轉(zhuǎn)。,根在柳樹(shù)枝條的形態(tài)學(xué)下端發(fā)生,3、影響細(xì)胞分化的因素,(1)糖濃度,低糖濃度( 3.5%),有利于韌皮部形成; 中糖濃度(2.5%3.5%),木質(zhì)部、韌皮部都形成,中間有形成層。,(2)光照: 黃花幼苗的組織分化很差,薄壁組織較多,輸導(dǎo)組織和纖維組織等機(jī)械組織很不發(fā)達(dá),植物柔嫩多汁,(3)植

7、物激素 CTK/IAA比值:高,芽;低,根;中等,不分化。 乙烯:促進(jìn)根的形成。,第三節(jié) 植物營(yíng)養(yǎng)器官生長(zhǎng),一、營(yíng)養(yǎng)器官的生長(zhǎng)特性,(一)莖生長(zhǎng)特性,1、莖的生長(zhǎng)點(diǎn): (1)頂端分生組織和近頂端分生組織控制生長(zhǎng)最重要的組織。前者控制后者的活性,后者的細(xì)胞分裂和伸長(zhǎng)決定莖的生長(zhǎng)速度。 (2)居間分生組織:,2、莖生長(zhǎng)的規(guī)律性: 生長(zhǎng)大周期:植物器官或整株植物的生長(zhǎng)速度會(huì)表現(xiàn)出“慢-快-慢”的基本規(guī)律,即開(kāi)始時(shí)生長(zhǎng)緩慢,以后逐漸加快,然后又減慢以至停止。這一生長(zhǎng)全過(guò)程稱(chēng)為生長(zhǎng)大周期 。,S生長(zhǎng)曲線:分成四個(gè)時(shí)期: 停滯期:(018d) 對(duì)數(shù)生長(zhǎng)時(shí)期:(1845d) 直線生長(zhǎng)期:(4555d) 衰退

8、期:(5590d ),生長(zhǎng)大周期:,(二)根生長(zhǎng)特性 生長(zhǎng)部位:頂端分生組織; 生長(zhǎng)的規(guī)律性:具生長(zhǎng)大周期。 根也有頂端優(yōu)勢(shì):蔬菜育苗移栽時(shí)切除主根,可促進(jìn)側(cè)根的生長(zhǎng)。,(三)葉生長(zhǎng)特性 一般來(lái)說(shuō),雙子葉植物的葉子是全葉均勻生長(zhǎng); 單子葉植物葉片基部保持生長(zhǎng)能力。例如稻、麥、韭、蔥等葉被切斷后,葉片很快就能生長(zhǎng)起來(lái)。,二、影響營(yíng)養(yǎng)器官生長(zhǎng)的條件,(一)溫度,1、溫度三基點(diǎn): 原產(chǎn)熱帶或亞熱帶的植物,溫度三基點(diǎn)較高,分別為10、3035和45左右; 原產(chǎn)溫帶的植物,生長(zhǎng)溫度三基點(diǎn)稍低,分別為5、2530、3540左右; 原產(chǎn)寒帶的植物,生長(zhǎng)溫度三基點(diǎn)更低,如北極的植物在0以下仍能生長(zhǎng),最適溫度一

9、般不超過(guò)10。,2、生長(zhǎng)的最適溫度:一般是指生長(zhǎng)最快時(shí)的溫度,而不是生長(zhǎng)最健壯的溫度。 3、協(xié)調(diào)最適溫度:能使植株生長(zhǎng)最健壯的溫度,叫協(xié)調(diào)最適溫度。 4、生長(zhǎng)溫周期現(xiàn)象:植物這種對(duì)晝夜溫度周期性變化的反應(yīng),稱(chēng)為生長(zhǎng)溫周期現(xiàn)象。,(二)光,1、光強(qiáng)對(duì)植物生長(zhǎng)的影響,(1)間接作用 光是為光合作用提供能量,加速蒸騰促進(jìn)有機(jī)物運(yùn)輸。,(2)直接作用: 光抑制莖的生長(zhǎng) 原因:a、光照使自由IAA轉(zhuǎn)變?yōu)榻Y(jié)合態(tài)IAA。 b、光照提高IAA氧化酶活性,加速I(mǎi)AA的分解。,光抑制多種作物根的生長(zhǎng):因?yàn)楣獯龠M(jìn)根內(nèi)形成ABA。 光形態(tài)建成 (光控制植物生長(zhǎng)、發(fā)育與分化的過(guò)程) 如光促進(jìn)需光種子的萌發(fā)、幼葉的展開(kāi)、

10、葉芽與花芽的分化等。光形態(tài)建成對(duì)光的需要是一種“低能反應(yīng)。,2、光質(zhì)對(duì)植物生長(zhǎng)的影響 藍(lán)紫光抑制植物生長(zhǎng),紫外光抑制作用更明顯。 原因:藍(lán)光能使植物幼苗自由態(tài)IAA、GA、玉米素和二氫玉米素含量下降,ABA和乙烯含量增加。,高山上的樹(shù)木與平地生長(zhǎng)關(guān)系比較,(三)水分,(四)礦質(zhì)營(yíng)養(yǎng),(五)植物激素 GA3顯著促進(jìn)莖的生長(zhǎng)。水稻生長(zhǎng)時(shí),GA3高峰分別出現(xiàn)在分蘗期和抽穗期。,第四節(jié) 植物生長(zhǎng)的相關(guān)性,相關(guān)性:植物各部分間的相互制約與協(xié)調(diào)的現(xiàn)象。,一、根和地上部的相關(guān)性 地上部分與地下部分的關(guān)系表現(xiàn)在: 相互促進(jìn):地上部分供給根糖分和維生素B1;根供給地上部分水分、礦物質(zhì)、 CTK和生物堿等。 相互

11、抑制:從根冠比反映。土壤水分不足或缺N,根冠比增大;反則反之。當(dāng)然,低溫,光照也可以使根冠比增加。 根冠比(R/T):是指植物地下部分與地上部分干重或鮮重的比值。 水稻栽培“旱長(zhǎng)根,水長(zhǎng)苗”和玉米蹲苗經(jīng)驗(yàn),二、主莖和側(cè)枝的相關(guān)性,頂端優(yōu)勢(shì):頂芽?jī)?yōu)先生長(zhǎng),而側(cè)芽生長(zhǎng)受抑制的現(xiàn)象。 頂端優(yōu)勢(shì)十分明顯的植物 如向日葵、玉米、高梁、黃麻等的頂端優(yōu)勢(shì)很強(qiáng),一般不分枝; 頂端優(yōu)勢(shì)較為明顯的植物 如雪松、檜柏、水杉等,越靠近頂端的側(cè)枝,生長(zhǎng)受抑越強(qiáng),從而形成寶塔形樹(shù)冠; 沒(méi)有頂端優(yōu)勢(shì)的植物 如小麥、水稻、芹菜等沒(méi)有頂端優(yōu)勢(shì)。,頂端優(yōu)勢(shì)現(xiàn)象產(chǎn)生的原因,(2)激素抑制假說(shuō):蒂曼和斯科格指出,頂端優(yōu)勢(shì)是由于生長(zhǎng)素

12、對(duì)側(cè)芽的抑制作用而產(chǎn)生的。頂芽合成生長(zhǎng)素并極性運(yùn)輸?shù)絺?cè)芽,超過(guò)芽生長(zhǎng)的最適濃度,抑制側(cè)芽生長(zhǎng)。 IAA維持頂端優(yōu)勢(shì),GA加強(qiáng)頂端優(yōu)勢(shì),CTK破壞頂端優(yōu)勢(shì)。 有人認(rèn)為側(cè)芽生長(zhǎng)不是決定于生長(zhǎng)素絕對(duì)水平而是取決于生長(zhǎng)素與細(xì)胞分裂素的比例。,頂端優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用 利用和保持頂端優(yōu)勢(shì):如麻類(lèi)、向日葵、煙草、玉米、高梁等作物以及用材樹(shù)木,需控制其側(cè)枝生長(zhǎng),而使主莖強(qiáng)壯,挺直。 消除頂端優(yōu)勢(shì),以促進(jìn)分枝生長(zhǎng):如:棉花打頂和整枝、瓜類(lèi)摘蔓、果樹(shù)修剪等可調(diào)節(jié)營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng),合理分配養(yǎng)分;花卉打頂去蕾,可控制花的數(shù)量和大小;綠籬修剪可促進(jìn)側(cè)芽生長(zhǎng),而形成密集灌叢狀;苗木移栽時(shí)的傷根或斷根,則可促進(jìn)側(cè)根生長(zhǎng);使用三碘苯甲酸可抑

13、制大豆頂端優(yōu)勢(shì),促進(jìn)腋芽成花,提高結(jié)莢率。,根系也具有頂端優(yōu)勢(shì): 側(cè)根距離根尖一定距離的部位才能發(fā)生,且受主根生長(zhǎng)的抑制,即為根的頂端優(yōu)勢(shì)。 如棉花幼苗的根系:在側(cè)根原基大量發(fā)生的主根中上部,IAA含量高,CTK含量低,IAA/CTK=23之間;在根尖附近不發(fā)生側(cè)根的區(qū)域,IAA/CTK低于2或高于3,可見(jiàn)側(cè)根發(fā)生需要適宜的IAA和CTK比例。 根頂端優(yōu)勢(shì)的應(yīng)用:蔬菜育苗移栽切除主根、棉花育苗移栽時(shí)常要“搬缽”。,三、營(yíng)養(yǎng)生長(zhǎng)和生殖生長(zhǎng)的相關(guān),1.依賴(lài)關(guān)系 營(yíng)養(yǎng)器官供給生殖器官養(yǎng)料,是生殖生長(zhǎng)的基礎(chǔ)。 2.對(duì)立關(guān)系 (1) 營(yíng)養(yǎng)器官生長(zhǎng)過(guò)旺,消耗較多養(yǎng)分,影響生殖器官的生長(zhǎng)。如小麥前期肥水過(guò)多

14、,造成莖葉徒長(zhǎng),延緩幼穗分化,增加空癟粒;后期水肥過(guò)多,造成貪青晚熟。 (2) 生殖器官的生長(zhǎng)抑制營(yíng)養(yǎng)器官的生長(zhǎng)。如:一次性開(kāi)花植物 水稻、竹子、果樹(shù)的大小年現(xiàn)象。,第六節(jié) 植物的運(yùn)動(dòng),植物的運(yùn)動(dòng):植物體的器官在空間產(chǎn)生位置移動(dòng)的現(xiàn)象。,一、向性運(yùn)動(dòng),向性運(yùn)動(dòng):指植物的某些器官由于受到外界環(huán)境的單向刺激而產(chǎn)生的運(yùn)動(dòng)。是生長(zhǎng)引起的不可逆的運(yùn)動(dòng),向性運(yùn)動(dòng)包括三個(gè)步驟:,感受,轉(zhuǎn)導(dǎo),反應(yīng),依外界因素的不同,分為:向光性、向重力性、向化性和向水性,(一)向光性,1、概念:指植物隨光的方向而彎曲的反應(yīng)。,正向光性:如莖葉。,負(fù)向光性:如根。,橫向光性:器官生長(zhǎng)與光垂直,如葉片。,向光性是植物的一種生態(tài)反

15、應(yīng),如莖葉的向光性,能使葉子盡量處于吸收光能的最適位置進(jìn)行光合作用。,2、感受部位:莖尖、胚芽鞘尖端、根尖、某些葉片或生長(zhǎng)中的莖等,3、有效光譜:對(duì)向光性反應(yīng)最有效的光是短波光(420480nm的藍(lán)光和360380nm紫外光),紅光無(wú)效。,4、光受體:藍(lán)光光受體是向光素;存在于表皮細(xì)胞、葉肉細(xì)胞和保衛(wèi)細(xì)胞的質(zhì)膜上;化學(xué)本質(zhì)是黃素蛋白,表現(xiàn)出絲氨酸/蘇氨酸激酶活性。,5、植物產(chǎn)生向光性反應(yīng)的原因:,(1)生長(zhǎng)素分布不均勻 在20世紀(jì)20年代溫特(Cholodny-Went,1928) 認(rèn)為:植物的向光彎曲與生長(zhǎng)素在向光面與背光面的不均勻分布有關(guān)。 主要依據(jù):溫特(1928)用生物測(cè)定法顯示生長(zhǎng)素

16、活性的分布比率為向光面35%,背光面65%。,向光素,向光素激酶部分磷酸化,向光素磷酸化呈側(cè)向梯度分布,單側(cè)藍(lán)光,導(dǎo)致,誘發(fā),胚芽鞘尖端的IAA向背光一側(cè)移動(dòng),伸長(zhǎng)區(qū)背光側(cè)IAA高于向光側(cè),運(yùn)輸,背光一側(cè)生長(zhǎng)快過(guò),芽鞘就向光彎曲,(2)生長(zhǎng)抑制物分布不均勻:認(rèn)為向光側(cè)蘿卜寧、蘿卜酰胺等抑制物質(zhì)多于背光側(cè)。,(二)向重力性,1、概念:植物在重力影響下,保持一定方向生長(zhǎng)的特性。稱(chēng)植物的向重力性。,橫向重力性:地下莖側(cè)水平方向生長(zhǎng),正向重力性:根順著重力方向向下生長(zhǎng),負(fù)向重力性:莖背離重力方向向上生長(zhǎng),2、感受重力部位:根尖、莖尖及其它尚未失去生長(zhǎng)機(jī)能的節(jié)間、胚軸、花軸等。,3、植物產(chǎn)生向重力性的原

17、因:,(1) 感受重力的細(xì)胞器-平衡石 植物的平衡石是指淀粉體,一個(gè)細(xì)胞內(nèi)有412個(gè)淀粉體,每個(gè)淀粉體外有一層膜,內(nèi)有18個(gè)淀粉粒。受重力影響而沉積在細(xì)胞底部,起平衡石的作用。,(2) 機(jī)理:生長(zhǎng)抑制物生長(zhǎng)素分布不均勻,根垂直生長(zhǎng)時(shí):地上部合成的生長(zhǎng)素運(yùn)輸?shù)礁诰鶆蚍植荚诟鶅蓚?cè) 根水平生長(zhǎng)時(shí):根冠淀粉體沉降到細(xì)胞底部,刺激內(nèi)質(zhì)網(wǎng)釋放Ca2+于細(xì)胞底部。 Ca2+作用:作為IAA庫(kù),吸引IAA到根的下側(cè);促使組織對(duì)IAA敏感。 Ca2+通過(guò)CaM起作用,Ca2+和IAA綜合機(jī)制,3、植物產(chǎn)生向重力性的原因: 是由于莖節(jié)間或葉鞘基部有重力感受器,使莖下側(cè)積累較多的生長(zhǎng)素所引起的,因?yàn)榍o對(duì)生長(zhǎng)素敏感

18、性較差. 4、植物向重力性的生物學(xué)意義: 根的正向重力性有利于根向土壤中生長(zhǎng),以固定植株并攝取水分和礦質(zhì)。莖的負(fù)向重性則有利于葉片伸展,并從空間獲得充足的空氣與陽(yáng)光。,(三)向化性,向化性:由于某些化學(xué)物質(zhì)在植物體內(nèi)外分布不均勻所引起的向性生長(zhǎng)。,(四)向水性:,向水性:當(dāng)土壤中水分分布不均勻時(shí),根趨向較濕的地方生長(zhǎng)的特性.,二、感性運(yùn)動(dòng),感性運(yùn)動(dòng):指由沒(méi)有一定方向性的外界刺激所引起的運(yùn)動(dòng),運(yùn)動(dòng)的方向與外界刺激的方向無(wú)關(guān)。,生長(zhǎng)性運(yùn)動(dòng):是由生長(zhǎng)著的器官兩側(cè)或上下面不等引起的,是不可逆的細(xì)胞伸長(zhǎng),如偏上性運(yùn)動(dòng)等;,緊張性運(yùn)動(dòng):多數(shù)屬膨壓運(yùn)動(dòng),即由細(xì)胞膨壓變化所導(dǎo)致的,是可逆變化,常見(jiàn)的感性運(yùn)動(dòng)有

19、感夜性、感震性和感溫性。,(一)偏上性和偏下性,偏上性:葉片、花瓣或其他器官向下彎曲生長(zhǎng)的特性,稱(chēng)為偏上性。如生長(zhǎng)素和乙烯可引起番茄葉片偏上性生長(zhǎng)(葉柄下垂)。 偏下性:葉片和花瓣向上彎曲的現(xiàn)象,稱(chēng)為偏下性。如赤霉素處理可引起偏下性生長(zhǎng)。 原因:葉片運(yùn)動(dòng)是因?yàn)閺娜~片運(yùn)到葉柄上下兩側(cè)的生長(zhǎng)素?cái)?shù)量不同,因此引起生長(zhǎng)不均勻。,(二)感夜性,感夜性:植物體局部,特別是葉和花,能接受光的刺激而作出一定反應(yīng),就成為感夜性。如大豆、花生、木瓜、含羞草、合歡等葉子晝夜的運(yùn)動(dòng)。再如蒲公英的花白天開(kāi),晚上閉;煙草、茉莉花晚上開(kāi),白天閉等。,感夜運(yùn)動(dòng)產(chǎn)生的可能原因是:白天葉片合成許多生長(zhǎng)素,主要運(yùn)到葉柄下半側(cè),K和

20、Cl也運(yùn)到生長(zhǎng)素濃度高的地方,水分就進(jìn)入葉枕,細(xì)胞膨脹,導(dǎo)致葉片高挺。到晚上,生長(zhǎng)素運(yùn)輸量減少,進(jìn)行相反反應(yīng),葉片就下垂。,(三)感熱性 1、概念:植物對(duì)溫度起反應(yīng)的生長(zhǎng)或感性運(yùn)動(dòng),如番紅花和郁金香花開(kāi)放或關(guān)閉。 2、生理意義:花的感熱運(yùn)動(dòng)對(duì)植物來(lái)說(shuō)是重要的,因?yàn)檫@將使植物在適宜的溫度下進(jìn)行受粉,并保護(hù)花的內(nèi)部免受不良條件的影響。,郁金香,番紅花,(四)感震性 1、概念:由于震動(dòng)引起細(xì)胞膨壓變化而引起的植物器官運(yùn)動(dòng),稱(chēng)為感震性。如含羞草的運(yùn)動(dòng)。,2、含羞草葉子下垂的機(jī)制:在于復(fù)葉葉柄基部的葉枕中細(xì)胞膨壓的變化。,復(fù)葉葉柄基部的葉枕結(jié)構(gòu):上部細(xì)胞排列緊密,壁厚;下部細(xì)胞排列疏松,壁薄,透性大。 而小葉正好相反!,三、生理鐘,1、生理鐘的概念: 生物對(duì)晝夜適應(yīng)而產(chǎn)生生理上周期性波動(dòng)的內(nèi)在節(jié)律。由于這個(gè)周期不正好是24 h,而只接近這個(gè)數(shù)值,因此,又叫近似晝夜節(jié)奏。如菜豆葉片的運(yùn)動(dòng)。,生理鐘模式必須有3個(gè)組分:輸入途徑、中央震蕩器和輸出途徑。 輸入途徑起源于光

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