知道藍毒這種植物嗎,在哪生長的啊,有什麼特徵啊

2021-03-19 18:28:12 字數 6091 閱讀 3539

1樓:宮平專用

我只知道香格里拉好象有,長在山坡上,開黃色的小花,因為毒性很強,連牛都不吃。

大家誰知道下面這種植物啊,叫什麼名字,有什麼生長習性啊?我實在廣西看到的,謝謝啊!

2樓:匿名使用者

翅莢決明

詳細介紹:

3樓:匿名使用者

這叫黃槐

黃槐,又名黃槐決明[1](學名:senna surattensis (burm. f.

) h. s. irwin et barneby[2])是豆科山扁豆屬植物。

[2] 落葉小喬木或灌木狀。羽狀複葉,倒卵狀橢圓形,先端圓。基部稍偏斜;葉軸下部2或3對小葉之間有一棒狀腺體。

花大,鮮黃色,種子問有時略縊縮。幾乎全年開花,但主要集中在3~12月。產亞洲熱帶至大洋洲。

喜光,要求深厚而排水良好的土壤,生長快;繁殖、栽培都較容易。

有誰知道這種植物的學名叫什麼?生長在**?它結的果實能吃嗎?

4樓:匿名使用者

我們叫馬奶奶。好吃,一口一個。我是寧夏東南部的。

植物五大生長激素的生理作用是什麼啊?

5樓:匿名使用者

已知的植物內源激素主要有以下5類:生長素、赤黴素、細胞**素、脫落酸和乙烯。

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10e-5摩爾、10e-8摩爾、10e-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佈有密切關係。生長素還有促進愈傷組織形成和誘導生根的作用。

生長素能促進植物生根;形成無籽番茄等無籽果實;植物的向光性;防止落花落果等;生長素作用有兩重性,即高濃度抑制生長,低濃度促進生長

赤黴素:也稱吉貝素、赤黴素、是一種植物激素,調節生長和影響各種發育過程,包括促進莖的延長,發芽,種子休眠,開花,性別表現,葉和果實的老化抑制。赤黴素應用於農業生產,可刺激葉和芽的生長,提高產量。

細胞**素的主要作用是促進細胞**和擴大,此外還有誘導芽的分化,延緩葉片衰老的作用。

脫落酸:抑制細胞**,促進葉和果實的哀老和脫落。

乙烯:可抑制莖和根的增粗生長、幼葉的伸展、芽的生長、花芽的形成;另一方面可促進莖和根的擴充套件生長、不定根和根毛的形成.簡單的說,就是在不同部位,不同時期的效果不同.

促進果實成熟,抑制根和芽的生長。

生長環境對植物生長的影響表現在哪幾方面?

6樓:匿名使用者

從生長環境中分析出來的因素稱為環境因子,而在環境因子中對植物起作用的因子稱為生態因子,其中包括氣候因子(光、溫度、水分、空氣、雷電、風、雨和霜雪等)、土壤因子(成土母質、土壤結構、土壤理化性質等),生物因子(動物、植物、微生物等)、地形因子(地形型別、坡度、坡向和海拔等)。這些因子綜合構成了生態環境,其中光照、溫度、空氣、水分、土壤等是植物生存不可缺少的必要條件,它們直接影響著植物的生長髮育。

7樓:二佰六

1溫度2水分

3光照4礦物質營養

5機械刺激

---------------------------謝謝採納哦

8樓:匿名使用者

主要是溫度,溼度,光照強度

促進植物生長的激素有哪些?各有什麼作用

9樓:羊兒要吃肉咩咩

即生長素(auxin)、赤黴素(ga)、細胞**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複雜、多樣。例如從影響細胞的**、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髮育有重要的調節控制作用。

植物激素的化學結構已為人所知,人工合成的相似物質稱為生長調節劑,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**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,多胺,水楊酸類,茉莉酸(酯)等等。

植物體內產生的植物激素有赤黴素、激動素、脫落酸等。現已能人工合成某些類似植物激素作用的物質如2,4-d(2,4-二氯苯酚代乙酚)等。

植物自身產生的、運往其他部位後能調節植物生長髮育的微量有機物質稱為植物激素。人工合成的具有植物激素活性的物質稱為植物生長調節劑。已知的植物激素主要有以下5類:

生長素、赤黴素、細胞**素、脫落酸和乙烯。而油菜素甾醇也逐漸被公認為第六大類植物激素。

生長素1.有關歷史

d.darwin在2023年研究植物向性運動時,只有各種激素的協調配合,發現植物幼嫩的尖端受單側光照射後產生的一種影響,能傳到莖的伸長區引起彎曲。2023年荷蘭f.

w.溫特從燕麥胚芽鞘尖端分離出一種具生理活性的物質,稱為生長素,它正是引起胚芽鞘伸長的物質。2023年荷蘭f.

克格爾等從人尿得到生長素的結晶,經鑑定為吲哚乙酸。

2.存在的部位

生長素在低等和高等植物中普遍存在。生長素主要集中在幼嫩、正生長的部位,如禾穀類的胚芽鞘,它的產生具有「自促作用」,雙子葉植物的莖頂端、幼葉、花粉和子房以及正在生長的果實、種子等;衰老器官中含量極少。

用胚芽鞘切段證明植物體內的生長素通常只能從植物的上端向下端運輸,而不能相反。這種運輸方式稱為極性運輸,能以遠快於擴散的速度進行。但從外部施用的生長素類藥劑的運輸方向則隨施用部位和濃度而定,如根部吸收的生長素可隨蒸騰流上升到地上幼嫩部位。

在植物中,則吲哚乙酸通過酶促反應從色氨酸合成。十字花科植物中合成吲哚乙酸的前體為吲哚乙腈,西葫蘆中有相當多的吲哚乙醇,也可轉變為吲哚乙酸。已合成的生長素又可被植物體內的酶或外界的光所分解,因而處於不斷的合成與分解之中。

3.作用

1.低濃度的生長素有促進器官伸長的作用。

從而可減少蒸騰失水。超過最適濃度時由於會導致乙烯產生,生長的促進作用下降,甚至反會轉為抑制。不同器官對生長素的反應不同,根最敏感,芽次之,莖的敏感性最差。

生長素能促進細胞伸長的主要原因,在於它能使細胞壁環境酸化、水解酶的活性增加,從而使細胞壁的結構鬆弛、可塑性增加,有利於細胞體積增大。

2.生長素還能促進rna和蛋白質的合成,促進細胞的**與分化。生長素具有兩重性,不僅能促進植物生長,也能抑制植物生長。

低濃度的生長素促進植物生長,過高濃度的生長素抑制植物生長。2,4-d曾被用做選擇性除草劑。

4.關於生長素類似物

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。

赤黴素1.有關歷史

2023年日本黑澤在水稻惡苗病的研究中,發現感病稻苗的徒長和黃化現象與赤黴菌(gibberellafujikuroi)有關。2023年藪田和住木從赤黴菌的分泌物中分離出了有生理活性的物質,定名為赤黴素(ga)。從50年代開始,英、美的科學工作者對赤黴素進行了研究,現已從赤黴菌和高等植物中分離出60多種赤黴素,分別被命名為ga1,ga2等。

以後從植物中發現有十多種細胞**素,赤黴素廣泛存在於菌類、藻類、蕨類、裸子植物及被子植物中。商品生產的赤黴素是ga3、ga4和ga7。ga3又稱赤黴酸,是最早分離、鑑定出來的赤黴素,分子式為c19h22o6。

即6-呋喃氨基嘌呤。

2.存在部位

高等植物中的赤黴素主要存在於幼根、幼葉、幼嫩種子和果實等部位。

由甲羥戊酸經貝殼杉烯等中間物合成。後證明其中含有一種能誘導細胞**的成分,赤黴素在植物體內運輸時無極性,通常由木質部向上運輸,由韌皮部向下或雙向運輸。

3.作用

赤黴素最顯著的效應是促進植物莖伸長。無合成赤黴素的遺傳基因的矮生品種,用赤黴素處理可以明顯地引起莖稈伸長。赤黴素也促進禾本科植物葉的伸長。

在蔬菜生產上,常用赤黴素來提高莖葉用蔬菜的產量。一些需低溫和長日照才能開花的二年生植物,幹種子吸水後,用赤黴素處理可以代替低溫作用,使之在第1年開花。赤黴素還可促進果實發育和單性結實,打破塊莖和種子的休眠,促進發芽。

幹種子吸水後,胚中產生的赤黴素能誘導糊粉層內a-澱粉酶的合成和其他水解酶活性的增加,促使澱粉水解,加速種子發芽。目前在啤酒工業上多用赤黴素促進a-澱粉酶的產生,避免大麥種子由於發芽而造成的大量有機物消耗,從而節約成本。

細胞**素

1.有關歷史

這種物質的發現是從激動素的發現開始的。由韌皮部向下或雙向運輸。2023年美國人f.

斯庫格等在菸草髓部組織培養中偶然發現培養基中加入從變質鯡魚精子提取的dna,可促進菸草愈傷組織強烈生長。後證明其中含有一種能誘導細胞**的成分,稱為激動素。第一個天然細胞**素是2023年d.

s.萊瑟姆等從未成熟的玉米種子中分離出來的玉米素。以後從植物中發現有十多種細胞**素,ga2等。

都是腺嘌呤的衍生物。

2.存在部位

高等植物細胞**素存在於植物的根、葉、種子、果實等部位。根尖合成的細胞**素可向上運到莖葉,但在未成熟的果實、種子中也有細胞**素形成。細胞**素的主要生理作用是促進細胞**和防止葉子衰老。

綠色植物葉子衰老變黃是由於其中的蛋白質和葉綠素分解;而細胞**素可維持蛋白質的合成,從而使葉片保持綠色,延長其壽命。

3.作用

細胞**素還可促進芽的分化。在組織培養中當它們的含量大於生長素時,愈傷組織容易生芽;反之容易生根。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。

人工合成的細胞**素苄基腺嘌呤常用於防止萵苣、芹菜、甘藍等在貯存期間衰老變質。

脫落酸1.有關歷史

60年代初美國人f.t.阿迪科特和英國人p.f.韋爾林分別從脫落的棉花幼果和樺樹葉中分離出脫落酸,其分子式為c15h20o4。

2.存在部位

脫落酸存在於植物的葉、休眠芽、成熟種子中。通常在衰老的器官或組織中的含量比在幼嫩部分中的多。

3.作用

抑制細胞**,促進葉和果實的衰老和脫落。抑制種子萌發。抑制rna和蛋白質的合成,從而抑制莖和側芽生長,因此是一種生長抑制劑,有利於細胞體積增大。

與赤黴素有拮抗作用。脫落酸通過促進離層的形成而促進葉柄的脫落,還能促進芽和種子休眠。種子中較高的脫落酸含量是種子休眠的主要原因。

經層積處理的桃、紅松等種子,芽次之,因其中的脫落酸含量減少而易於萌發。脫落酸也與葉片氣孔的開閉有關,小麥葉片乾旱時,保衛細胞內脫落酸含量增加,氣孔就關閉,從而可減少蒸騰失水。根尖的向重力性運動與脫落酸的分佈有關。

合成部位:根冠、萎蔫的葉片等。

乙烯1.有關歷史

早在20世紀初就發現用煤氣燈照明時有一種氣體能促進綠色檸檬變黃而成熟,這種氣體就是乙烯。但直至60年代初期用氣相層析儀從未成熟的果實中檢測出極微量的乙烯後,乙烯才被列為植物激素。

2.存在部位

乙烯廣泛存在於植物的各種組織、器官中,是由蛋氨酸在供氧充足的條件下轉化而成的。合成部位:植物體各個部位。

3.作用

促進果實成熟,促進器官脫落和衰老。它的產生具有「自促作用」,即乙烯的積累可以刺激更多的乙烯產生。乙烯可以促進rna和蛋白質的合成,並使細胞膜的通透性增加, 加速呼吸作用。

因而果實中乙烯含量增加時,可促進其中有機物質的轉化,加速成熟。乙烯也有促進器官脫落和衰老的作用。用乙烯處理黃化幼苗莖可使莖加粗和葉柄偏上生長。

乙烯還可使瓜類植物雌花增多,在植物中,促進橡膠樹、漆樹等排出乳汁。

4.有關運用

乙烯是氣體,在田間應用不方便。一種能釋放乙烯的液體化合物2-氯乙基膦酸(商品名乙烯利)已廣泛應用於果實催熟、棉花采收前脫葉和促進棉鈴開裂吐絮、刺激橡膠乳汁分泌、水稻矮化、增加瓜類雌花及促進菠蘿開花等。

其他激素

主要有油菜素甾醇、水楊酸、茉莉酸等,目前比較公認的第六大類植物激素是油菜素甾醇(brassinosteroid)。油菜素甾醇是甾體類激素,與動物甾體激素的作用機理不同。其具有促進細胞伸長和細胞**、促進維管分化、促進花粉管伸長而保持雄性育性、加速組織衰老、促進根的橫向發育、頂端優勢的維持、促進種子萌發等生理作用。

而目前油菜素甾醇的訊號轉導途徑也是目前研究的前沿和熱點之一。

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