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IAA的生物合成與哪個離子有關

發布時間:2022-01-22 14:28:24

⑴ 核酸跟蛋白質的生物合成有什麼關系

DNA轉錄形成RNA,RNA翻譯生成肽鏈,肽鏈再經一系列變化形成具有一定空間結構的蛋白質。

⑵ iaa的生理作用

生長素(auxin)是一類含有一個不飽和芳香族環和一個乙酸側鏈的內源激素,英文簡稱IAA,國際通用,是吲哚乙酸(IAA)。1934年,郭葛等確定它為吲哚乙酸,因而習慣上常把吲哚乙酸作為生長素的同義詞。生長素在擴展的幼嫩葉片和頂端分生組織中合成,通過韌皮部的長距離運輸,自上而下地向基部積累。根部也能生產生長素,自下而上運輸。植物體內的生長素是由色氨酸通過一系列中間產物而形成的。其主要途徑是通過吲哚乙醛。吲哚乙醛可以由色氨酸先氧化脫氨成為吲哚丙酮酸後脫羧而成,也可以由色氨酸先脫羧成為色胺後氧化脫氨而形成。然後吲哚乙醛再氧化成吲哚乙酸。另一條可能的合成途徑是色氨酸通過吲哚乙腈轉變為吲哚乙酸。在植物體內吲哚乙酸可與其它物質結合而失去活性,如與天冬氨酸結合為吲哚乙醯天冬氨酸,與肌醇結合成吲哚乙酸肌醇,與葡萄糖結合成葡萄糖苷,與蛋白質結合成吲哚乙酸-蛋白質絡合物等。結合態吲哚乙酸常可占植物體內吲哚乙酸的50~90%,可能是生長素在植物組織中的一種儲藏形式,它們經水解可以產生游離吲哚乙酸。植物組織中普遍存在的吲哚乙酸氧化酶可將吲哚乙酸氧化分解。生長素有多方面的生理效應,這與其濃度有關。低濃度時可以促進生長,高濃度時則會抑制生長,甚至使植物死亡,這種抑製作用與其能否誘導乙烯的形成有關。生長素的生理效應表現在兩個層次上。在細胞水平上,生長素可刺激形成層細胞分裂;刺激枝的細胞伸長、抑制根細胞生長;促進木質部、韌皮部細胞分化,促進插條發根、調節愈傷組織的形態建成。在器官和整株水平上,生長素從幼苗到果實成熟都起作用。生長素控制幼苗中胚軸伸長的可逆性紅光抑制;當吲哚乙酸轉移至枝條下側即產生枝條的向地性;當吲哚乙酸轉移至枝條的背光側即產生枝條的向光性;吲哚乙酸造成頂端優勢;延緩葉片衰老;施於葉片的生長素抑制脫落,而施於離層近軸端的生長素促進脫落;生長素促進開花,誘導單性果實的發育,延遲果實成熟。近年來提出激素受體的概念。激素受體是一個大分子細胞組分,能與相應的激素特異地結合,爾後發動一系列反應。吲哚乙酸與受體的復合物有兩方面的效應:一是作用於膜蛋白,影響介質酸化、離子泵運輸和緊張度變化,屬於快反應(〈10分鍾〉;二是作用於核酸,引起細胞壁變化和蛋白質合成,屬於慢反應()10分鍾)。介質酸化是細胞生長的重要條件。吲哚乙酸能活化質膜上ATP(腺苷三磷酸)酶,刺激氫離子流出細胞,降低介質pH值,於是有關的酶被活化,水解細胞壁的多糖,使細胞壁軟化而細胞得以擴伸。施用吲哚乙酸後導致特定信使核糖核酸(mRNA)序列的出現,從而改變了蛋白質的合成。吲哚乙酸處理還改變了細胞壁的彈性,使細胞的生長得以進行。生長素對生長的促進作用主要是促進細胞的生長,特別是細胞的伸長,對細胞分裂沒有影響。植物感受光刺激的部位是在莖的尖端,但彎曲的部位是在尖端的下面一段,這是因為尖端的下面一段細胞正在生長伸長,是對生長素最敏感的時期,所以生長素對其生長的影響最大。趨於衰老的組織生長素是不起作用的。生長素能夠促進果實的發育和扦插的枝條生根的原因是:生長素能夠改變植物體內的營養物質分配,在生長素分布較豐富的部分,得到的營養物質就多,形成分配中心。生長素能夠誘導無籽番茄的形成就是因為用生長素處理沒有受粉的番茄花蕾後,番茄花蕾的子房就成了營養物質的分配中心,葉片進行光合作用製造的養料就源源不斷地運到子房中,子房就發育了。

⑶ 如圖是植物體內赤黴素(GA)與生長素(IAA)形成的關系示意圖(雙箭頭表示生物合成,虛線箭頭表示調節部

(1)據圖示可知,植物體內IAA含量的多少多種因素的影響,其中GA可通過促進蛋白酶的活性,進而促進蛋白質的水解為生長素的合成提供原料;還可以通過促進束縛型IAA釋放出遊離型IAA而增加生長素的濃度;另外GA還可以通過降低了IAA氧化酶的活性,阻止IAA的分解,從而延長生長素作用的時間.
(2)據圖和題干可知,赤黴素(GA)具有促進植物生長的原因可能是促進細胞伸長,引起植株增高,其作用原理可能是通過促進生長素的生成,從而促進生長.
(3)植物體內赤黴素與生長素等激素的合成從根本上來說通過基因控制蛋白質的合成間接控制的,同時又受環境因素的影響.
(4)受體的主要成分是位於細胞膜上蛋白質.
故答案為:
(1)①蛋白酶的活性 ②束縛型IAA ③降低了IAA氧化酶的活性,阻止IAA的分解
(2)①赤黴素能促進細胞伸長,引起植株增高 ②赤黴素能促進生長素的生成,從而促進生長
(3)基因(組)環境(因素)
(4)蛋白質

⑷ 為什麼IAA能促進乙烯合成

在促進菠蘿開花和增加黃瓜雌花方面,IAA與乙烯具有相同的生理作用。有人認為,在上述過程中均是乙烯的作用。IAA能夠誘導乙烯的生物合成,而且乙烯的合成速率與IAA的濃度呈正相關。IAA促進乙烯合成的原因在於它能促進ACC合成酶的合成並提高其活性。

這可能是高濃度的IAA反而抑制生長的原因之一。

但是,不同器官對IAA的敏感性不同,對根產生抑製作用的濃度為10,對豌豆黃化幼苗上胚軸產生抑製作用的濃度為10。

⑸ 色氨酸與植物生長素的關系

色氨酸是植物體內生長素生物合成重要的前體物質,其結構與IAA相似,在高等植物中普遍存在。通過色氨酸合成生長素有兩條途徑:(1)色氨酸首先氧化脫氨形成吲哚丙酮,再脫羧形成吲哚乙醛;(2)色氨酸先脫羧形成色胺,然後再由色胺氧化脫氨形成吲哚乙酸。吲哚乙醛在相應酶的催化下最終氧化為吲哚乙酸。可見,吲哚乙醛是兩種途徑的共同中間產物(圖6-5)。至於生長素的生物合成究竟走哪條途徑,因植物的種類及器官不同而異,大多數研究者認為,第一條途徑是高等植物體內生長素生物合成的主要途徑。此外在十字花科植物中存在較多的吲哚乙腈,在酶的作用下也可轉變成為吲哚乙酸。這些合成生長素的途徑的存在,可以保證不同的植物類型以及植物在不同的生育期、不同的環境下維持體內生長素的正常水平。

⑹ iaa的放射性在生產上有何作用

生長素生理作用生長素最明顯的作用是促進生長,但對莖、芽、根生長的促進作用因濃度而異。三者的最適濃度是莖>芽>根,大約分別為每升10-5摩爾、10-8摩爾、10-10摩爾。植物體內吲哚乙酸的運轉方向表現明顯的極性,主要是由上而下。植物生長中抑制腋芽生長的頂端優勢,與吲哚乙酸的極性運輸及分布有密切關系。生長素還有促進愈傷組織形成和誘導生根的作用。 生長素的作用是多部位的,主要參與細胞壁的形細胞分裂素成和核酸代謝。用放射性氨基酸飼喂離體組織的實驗,證明生長素促進生長的同時也促進蛋白質的生物合成。生長素促進RNA的生物合成尤為顯著,因此增加了RNA/DNA及RNA/蛋白質的比率。在各種 RNA中合成受促進最多的是rRNA。在對細胞壁的作用上,生長素活化氫離子泵,降低質膜外的pH值,還大大提高細胞壁的彈性和可塑性,從而使細胞壁變松,並提高吸水力。鑒於生長素影響原生質流動的時間閾值是2分鍾,引起胚芽鞘伸長的是15分鍾,時間極短,故認為其作用不會是通過影響基因調控,可能是通過影響蛋白質(特別是細胞壁或質膜中的蛋白質)合成中的翻譯過程而發生的。 因為生長素在體內很容易經代謝而被破壞,所以外施時效果短暫。其類似物生理效果相近而且不易被破壞,故被廣泛應用於農業生產(見植物生長調節物質)。 生長素在擴展的幼嫩葉片和頂端分生組織中合成,通過韌皮部的長距離運輸,自上而下地向基部積 累。根部也能生產生長素,自下而上運輸。植物體內的生長素是由色氨酸通過一系列中間產物而形成的。其主要途徑是通過吲哚乙醛。吲哚乙醛可以由色氨酸先氧化脫氨成為吲哚丙酮酸後脫羧而成,也可以由色氨酸先脫羧成為色胺後氧化脫氨而形成。然後吲哚乙醛再氧化成吲哚乙酸。另一條可能的合成途徑是色氨酸通過吲哚乙腈轉變為吲哚乙酸,發現於十字花科植物。 在植物體內吲哚乙酸可與其它物質結合而失去活性,如與天冬氨酸結合為吲哚乙醯天冬氨酸,與肌醇結合成吲哚乙酸肌醇,與葡萄糖結合成葡萄糖苷,與蛋白質結合成吲哚乙酸-蛋白質絡合物等。結合態吲哚乙酸常可占植物體內吲哚乙酸的50~90%,可能是生長素在植物組織中的一種儲藏形式,它們經水解可以產生游離吲哚乙酸。 植物組織中普遍存在的吲哚乙酸氧化酶可將吲哚乙酸氧化分解。 生長素有多方面的生理效應,這與其濃度有關。低濃度時可以促進生長,高濃度時則會抑制生長,甚至使植物死亡,這種抑製作用與其能否誘導乙烯的形成有關。生長素的生理效應表現在兩個層次上。 在細胞水平上,生長素可刺激形成層細胞分裂;刺激枝的細胞伸長、抑制根細胞生長;促進木質部、韌皮部細胞分化,促進插條發根、調節愈傷組織的形態建成。 在器官和整株水平上,生長素從幼苗到果實成熟都起作用。生長素控制幼苗中胚軸伸長的可逆性紅光抑制;當吲哚乙酸轉移至枝條下側即產生枝條的向地性;當吲哚乙酸轉移至枝條的背光側即產生枝條的向光性;吲哚乙酸造成頂端優勢;延緩葉片衰老;施於葉片的生長素抑制脫落,而施於離層近軸端的生長素促進脫落;生長素促進開花,誘導單性果實的發育,延遲果實成熟。 激素受體是一個大分子細胞組分,能與相應的激素特異地結合,爾後發動一系列反應。吲哚乙酸與受體的復合物有兩方面的效應:一是作用於膜蛋白,影響介質酸化、離子泵運輸和緊張度變化,屬於快反應(〈10分鍾〉;二是作用於核酸,引起細胞壁變化和蛋白質合成,屬於慢反應()10分鍾)。介質酸化是細胞生長的重要條件。吲哚乙酸能活化質膜上ATP(腺苷三磷酸)酶,刺激氫離子流出細胞,降低介質pH值,於是有關的酶被活化,水解細胞壁的多糖,使細胞壁軟化而細胞得以擴伸。 施用吲哚乙酸後導致特定信使核糖核酸(mRNA)序列的出現,從而改變了蛋白質的合成。吲哚乙酸處理還改變了細胞壁的彈性,使細胞的生長得以進行。 生長素對生長的促進作用主要是促進細胞的生長,特別是細胞的伸長,對細胞分裂沒有影響。植物感受光刺激的部位是在莖的尖端,但彎曲的部位是在尖端的下面一段,這是因為尖端的下面一段細胞正在生長伸長,是對生長素最敏感的時期,所以生長素對其生長的影響最大。趨於衰老的組織生長素是不起作用的。生長素能夠促進果實的發育和扦插的枝條生根的原因是:生長素能夠改變植物體內的營養物質分配,在生長素分布較豐富的部分,得到的營養物質就多,形成分配中心。生長素能夠誘導無籽番茄的形成就是因為用生長素處理沒有受粉的番茄花蕾後,番茄花蕾的子房就成了營養物質的分配中心,葉片進行光合作用製造的養料就源源不斷地運到子房中,子房就發育了。 IAA的合成前體:色氨酸(tryptophan,Trp)。其側鏈經過轉氨、脫羧、氧化等反應。鋅是色氨酸合成酶的組分,缺鋅時導致由吲哚和絲氨酸結合而形成色氨酸的過程受阻,色氨酸含量下降,從而影響IAA的合成。生產上常引起蘋果、梨等果樹的小葉病。細胞分裂素生理作用細胞分裂素的生理作用主要是引起細胞分裂,誘導芽的形成和促進芽的生長。對組織培養的煙草髓或莖切段,細胞分裂素可使已停止分裂的髓細胞重新分裂。這種現象曾被用於細胞分裂素的生物測定。莖切段的分化常受細胞分裂素及生長素比例的調節。當細胞分裂素對生長素的濃度比值高時,可誘導芽的形成;反之則有促進生根的趨勢。如對抑制的腋芽局部施用細胞分裂素,可以解除頂端對腋芽的抑制(即頂端優勢)。天然的簇生植物(蓮座狀植物)或由於病害發生「叢枝病」的植物里,常含有較多的細胞分裂素。細胞分裂素還有防止離體葉片衰老、保綠的作用,這主要是由於細胞分裂素能夠延緩葉綠素和蛋白質的降解速度,穩定多聚核糖體(蛋白質高速合成的場所),抑制DNA酶、RNA酶及蛋白酶的活性,保持膜的完整性等。在葉片上局部施用細胞分裂素,能吸聚其他部分的物質向施用處運轉和積累。 細胞分裂素的作用方式還不完全清楚。已知在tRNA中與反密碼子相鄰的地方有細胞分裂素,在蛋白質合成過程中,它們參與到tRNA與核糖體mRNA復合體的連接物上。但這可能不是外源細胞分裂素的作用方式。因為在tRNA中,細胞分裂素的合成是由原來在tRNA中的嘌呤的改變產生的。而外源細胞分裂素並不參入tRNA中,但可促進硝酸還原酶、蛋白質和核酸的合成。 除了天然的促進細胞分裂的物質外,還用化學方法人工合成了一些類似激動素的物質。通常也統稱細胞分裂素。其中活性較強,也最常用的是6-苄基嘌呤。細胞分裂素來源(cytokinin;kinetin )從玉米或其他植物中分離到的一種N6-異戊烯腺嘌呤。在植物根部產生的一類促進胞質分裂的物質,促進多種組織的分化和生長。與植物生長素有協同作用。調節植物細胞生長和發育的植物激素。在促進細胞分裂中起活化作用,也包含在細胞生長和分化及其他相關的生理活動過程中,如激動素、玉米素等。生長激素的作用生長激素能促進人的生長,且能調節體內的物質代謝。生長激素主要通過抑制肌肉及脂肪組織利用葡萄糖,同時促進肝臟中的糖異生作用及對糖元進行分解,從而使血糖升高。生長激素可促進脂肪分解,使血漿游離脂肪酸升高。飢餓時胰島素分泌減少,生長激素分泌增高,於是血中葡萄糖利用減少及脂肪利用增高,此時血漿中葡萄糖及游離脂肪酸含量上升。生長激素的來源生長激素是腺垂體細胞分泌的蛋白質。正常情況下,生長激素呈脈沖式分泌,它的分泌受下丘腦產生的生長激素釋放素(GHRH)的調節,還受性別、年齡和晝夜節律的影響,睡眠狀態下分泌明顯增加。生長激素的主要生理功能是促進神經組織以外的所有其他組織生長;促進機體合成代謝和蛋白質合成;促進脂肪分解;對胰島素有拮抗作用;抑制葡萄糖利用而使血糖升高等作用。血清生長激素測定有助於巨人症、肢端肥大症、遺傳性生長激素生成缺陷所致的生長激素缺乏症診斷。

⑺ 植物體內哪些因素決定組織中IAA的含量

①IAA生物合成
②可逆不可逆地形成束縛IAA
③IAA的運輸(輸入、輸出)
④IAA的酶促氧化或光氧化
⑤IAA在生理活動中的消耗

⑻ 生長素的合成原料是什麼

(一)生長素的生物合成
色氨酸是植物體內生長素生物合成重要的前體物質,其結構與IAA相似,在高等植物中普遍存在。通過色氨酸合成生長素有兩條途徑:(1)色氨酸首先氧化脫氨形成吲哚丙酮,再脫羧形成吲哚乙醛;(2)色氨酸先脫羧形成色胺,然後再由色胺氧化脫氨形成吲哚乙酸。吲哚乙醛在相應酶的催化下最終氧化為吲哚乙酸。可見,吲哚乙醛是兩種途徑的共同中間產物(圖6-5)。至於生長素的生物合成究竟走哪條途徑,因植物的種類及器官不同而異,大多數研究者認為,第一條途徑是高等植物體內生長素生物合成的主要途徑。此外在十字花科植物中存在較多的吲哚乙腈,在酶的作用下也可轉變成為吲哚乙酸。這些合成生長素的途徑的存在,可以保證不同的植物類型以及植物在不同的生育期、不同的環境下維持體內生長素的正常水平。

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