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    植物生产与环境植物生长物质教案.docx

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    植物生产与环境植物生长物质教案.docx

    .教案(首页)授课题目任务 5植物生长物质目的要求知识目标1. 熟悉五大激素的主要生理作用,了解其他主要生长物质的生理作用。2. 熟悉常见植物生长调节剂的功能与应用。能力目标1. 能进行植物生长调节剂对植物生长发育影响的观察。2. 熟练进行植物生长调节剂的生产应用。教学重点、难点1 五大激素的主要生理作用(重点)2 植物生长调节剂的生产应用(难点)教学方法1 采用多媒体教学课件,展示相关资料、图片及习题。2 自主探究教学法、任务驱动教学法的综合应用。教学安排4 课时1课堂活动2课时2实践活动2 课时.教案教学过程设计( 2 课时) 一 导入新课提出引导性问题: 大家看图片,在图中这样单侧光的照射下,花盆中的植物会朝着光源一侧弯曲生长。植物为什么会向光生长呢?根本原因是植物体内 含有可以控制生长的物质, 这些物质会调控植物的生长发育。(教师顺势展示课题)今天我们要学习的就是任务5 植物生长物质。 二新课讲解植物生长物质: 植物体内或体外存在的调控植物的基因表达、生长、发育以及植物对环境刺激的反应等的多种微量有机物。植物生长物质: 包括植物激素、其他内源植物生长调节物质和一些具有生理活性的植物生长调节剂。1、植物激素(结合实例,认真学习,完成目标1)(1)概念: 在植物体内合成的、通常从合成部位运往作用部位、对植物的生长发育起着调节作用的微量生理活性物质。(2)种类:七 大类生长素( IAA)、赤霉素 (GA)、细胞分裂素 (CTK)、乙烯 (ETH)、脱落酸 (ABA)、油菜素内酯( BR)、茉莉酸类物质( JA)。(3)各种激素的分布及主要生理作用生长素(吲哚乙酸、IAA)a. 分布: 主要集中在根、茎、胚芽鞘尖端,正在展开的叶尖,生长的果实和种子内。b. 生理作用:生长素在较低浓度下可促进生长,而高浓度时则抑制生长;促进插条生根;生长素具有很强的吸引与调运养分的效应;诱导雌花分化,促进光合产物的运输、叶片扩大和气孔开放,抑制花朵脱落、叶片老化和块根形成。赤霉素( GA)a. 分布: 含量最多的部位以及可能合成的部位是果实、种子、芽、幼叶及根部 。.b. 生理作用:最显著的作用是促进植物生长,主要是促进茎、叶伸长,增加株高;诱导开花,许多长日照植物经赤霉素处理,可在短日照条件下开花;打破休眠,促进发芽;促进雄花分化;加强 IAA 对养分的动员效应,促进某些植物座果和单性结实,延缓叶片衰老等。细胞分裂素( CTK)a. 分布: 存在茎尖、根尖、未成熟的种子和生长着的果实。b. 生理作用:促进细胞分裂和扩大;促进芽的分化,诱导愈伤组织形成完整的植株;促进侧芽发育,消除顶端优势;打破种子休眠;延缓叶片衰老。乙烯( ETH)a. 分布: 植物所有组织。b. 生理作用:抑制茎的伸长生长,促进茎或根的横向增粗及茎的横向生长;对果实成熟、棉铃开裂、水稻的灌浆与成熟都有显著效果;控制叶片脱落的主要激素;促进开花和雌花分化;可诱导插枝不定根的形成,促进根的生长和分化,打破种子和芽的休眠,诱导次生物质的分泌等。脱落酸( ABA)a. 分布: 主要存在于休眠的器官和部位中。b. 生理作用:外用 ABA时,可使旺盛生长的枝条停止生长而进入休眠;可引起气孔关闭,降低蒸腾,促进根系吸水,增加其向地上部的供水量;抑制整株植物或离体器官的生长,也能抑制种子的萌发;促进脱落油菜素内酯( BR).a. 分布: 高等植物普遍存在。b. 生理作用:促进细胞伸长和分裂;促进光合作用;增强植物对干旱、病害、盐害、除草剂药害的抵抗力。 茉莉酸类物质( JA)a. 分布: 广泛存在于植物体中,生长部位和生殖器官中含量高。b. 生理作用:抑制生长和萌发;促进生根;促进衰老;抑制花芽分化;提高植物抗性。目标 1回答下列问题1 、秋季,树上的叶子会逐渐变黄,慢慢掉下来。那么,落叶这种现象与哪一种激素有关?2、要想使休眠的种子发芽可以用哪一种激素处理?3、把成熟的苹果放在存放香蕉的箱子中会加速香蕉的成熟,这和哪一种激素有关?2. 其他植物生长物质 (比较学习,掌握生理作用)人们在生产实践中不断发现一些新的植物生长物质:三十烷醇(TRIA) 、多胺( PA)、水杨酸( SA)、寡糖素、膨压素、系统素等(表 2-17 )。表 2-17常见其他植物生长物质种类分布主要生理作用一 般 分 布 在 产 热 植生热效应,抵御低温环境;诱导开花;增强抗病性;水杨酸抑制顶端生长,促进侧生生长;切花保鲜、水稻亢旱物的花序中等广 泛 存 在 于 植 物 体促进植物生长,延缓植物衰老;增强植物抗性;调节多胺中 细 胞 分 裂 旺 盛 部植物开花;提高种子活力和发芽力位寡糖素植 物 细 胞 壁 的 分 解刺激植保素的产生; 诱导活性氧突发, 诱导乙烯合成,.产物诱导蛋白质合成,诱导逆境信号分子产生;促进植物形态建成三十烷醇植物的蜡质层中延缓植物衰老,促进细胞分裂,增强酶的活性3、植物生长调节剂(与激素相结合学习,注意和激素的异同)(1)概念人工合成的具有调节植物生长发育的生物或化学制剂。(重点强调人工合成、调节作用)(2)主要类型生长素类 低浓度促进生长,高浓度抑制生长a. 种类:一是吲哚衍生物,如吲哚丙酸(IPA) 、吲哚丁酸( IBA)、吲熟酯( IZAA) ;二是萘的衍生物,如萘乙酸( NAA)、萘乙酸甲酯( MENA)、萘乙酰胺( NAD);三是卤代苯的衍生物,如 2,4- 二氯苯氧乙酸( 2,4-D )、 2,4,5- 三氯苯氧乙酸( 2,4,5-T )、 4- 碘苯氧乙酸(增产灵)。b. 在生产上的应用:(注意不同应用要用不同浓度)一是插条生根。 如吲哚丁酸处理果林苗木、 插条、种子或移栽苗,可用 50 l00mg/L 药液浸 812 小时;处理农作物和蔬菜,可用为 510mg/L 的药液浸 8 12 小时。萘乙酸 25100mg/L 药液浸扦插枝基部,对茶、桑、侧柏、柞树、水杉等可促进生根。 二是促进结实。 用 10mg/L 的 2,4-D 喷洒番茄、茄子、草莓、西瓜等花,可促进果实结实、提早结实。 三是防止器官脱落。 用 1050mg/L 萘乙酸、 2,4-D 喷洒果树可防止落花、落果。用 10 20mg/L 药液喷水稻、棉花可增产。四是疏花蔬果。 用 5020mg/L 萘乙酸喷 洒苹果,可疏除多余的花。 五是抑制发芽。 用 1%的萘乙酸甲酯处理马铃薯后贮藏,可抑制发芽。 六是杀除杂草等。主要有 2,4-D 和 2,4,5-T 。细胞分裂素类a. 种类:常用的有N6-呋喃甲基腺嘌呤(激动素)、6- 苄基腺嘌呤( 6-BA)等。b. 在生产上的应用:主要用于 蔬菜的保鲜延衰、防止果树生理落果 等方面。如用 400mg/L 的 6-BA 处理柑橘幼果,可有效防治第一次生理落果。生长抑制剂a. 作用:抑制顶端分生组织,使茎丧失顶端优势,外施赤霉素( GA)不能逆转。.b. 种类 :三碘苯甲酸(简称TIBA):阻碍生长素运输,多用于大豆,增加分枝,增加花芽分化,提高结荚率,提高产量。青鲜素(简称MH):又叫马来酰肼,是最早人工合成的生长抑制剂,作用与生长素相反。大量应用于防止马铃薯、洋葱、大蒜贮藏时发芽。整形素:主要是抑制顶端分生组织细胞分裂和伸长,消除植物的向地性、向光性。它抑制茎的伸长,促进腋芽形成,使植株发育成矮小灌木形状。生产上多用于木本植物,塑造木本盆景。生长延缓剂a. 作用:抑制茎部近顶端分生组织的细胞延长,使节间缩短,节数、叶数不变,株型紧凑矮小,生殖器官不受影响或影响不大。 有抗赤霉素( GA)的作用,外施赤霉素可逆转其效应。b. 种类 :矮壮素(简称 CCC):喷施矮壮素可使节间缩短,植株变矮,茎粗,叶色加深。有利于改善透光条件和光合作用,并抗倒伏。适用于棉花、小麦、玉米、水稻、花生、番茄、果树等作物。比久(简称 B9):可抑制果树顶端分生组织的细胞分裂,使枝条生长缓慢,可代替人工整枝,增加次年开花座果的数量。可防止采前落果及促进果实着色的作用。溶液喷施叶面,抑制茎枝生长,减少地上部分营养生长的物质消耗,使光合产物较多地运到地下部,尤其是结实器官,提高产量。主要用于花生、果树、大豆、黄瓜、番茄及蔬菜等作物上,用作矮化剂、坐果剂、生根剂及保鲜剂等。乙烯利(简称CEPA)a. 特点:又名一试灵,化学名称为 2氯乙基膦酸,是一种水溶性强酸性液体, pH>4.1 时可释放出乙烯, pH越高,产生的乙烯越多,且易被植物吸收。b. 种类:乙烯利在生产上主要用于棉花、番茄、西瓜、柑橘、香蕉、咖啡、桃、柿子等果实促熟,培育后季稻矮壮秧,增加橡胶乳汁产量和小麦、大豆等作物产量,多用喷雾法常量施药。 三综合小结1. 植物激素: 在植物体内合成的,通常从合成部位运往作用部位、.对植物的生长发育起着调节作用的微量生理活性物质。包括生长素、赤霉素、细胞分裂苏、乙烯、脱落酸油菜素内脂、茉莉酸等。植物2.其他植物生长物质: 人们不断发现的植物生长物质,包括三十烷生长醇、多胺、水杨酸、寡糖素、膨压素等3. 植物生长调节剂: 人工合成的具有调节植物生长发育的生物或化学制剂,常见的有生长素类、细胞分裂素类、 生长抑制剂、生长延缓剂、乙烯利。 四 课堂检测目前已经发现的激素有7 类,分别是生长素、()、()、()、()、()、()。生长素即(),简称(),生产上常用()、吲哚丁酸( IBA)、萘乙酸()、 2,4- 二氯苯氧乙酸()等植物生长调节剂代替。 五课后作业 :作业: 1. 比较五大激素的生理作用有何异同?2. 当地生产中常用到的植物生长调节剂有哪些?思考:调查了解植物生长调节剂在当地主要农作物、果树、蔬菜生产中的应用技术。课后反思: 大多数学生生 践 有限,学 起来有一定的 度,需 后教 加 和 真完成 、主 参加 践活 增加理解。.板书设计单元 2植物的生长发育任务 5植物生长物质植物生长物质:体内或体外调控微量有机物1、植物激素(1)概念体内、从合成部位运往作用部位、调节作用、微量生理活性物质(2)种类生长素( IAA)、赤霉素 (GA)、细胞分裂素 (CTK)、乙烯 (ETH)和脱落酸 (ABA) (3)各种激素的分布及主要生理作用生长素(吲哚乙酸、IAA)a. 分布:尖端,生长的果实和种子内。b. 生理作用:较低浓度下可促进生长,而高浓度时则抑制生长;赤霉素( GA)a. 分布:果实、种子、芽、幼叶及根部。b. 生理作用:促进植物生长,主要是促进茎、叶伸长,增加株高;打破休眠,促进发芽;细胞分裂素( CTK)a. 分布:存在茎尖、根尖、未成熟的种子和生长着的果实。b. 生理作用:促进细胞分裂和扩大;促进芽的分化乙烯( ETH)a. 分布:植物所有组织。b. 生理作用:果实成熟控制叶片脱落的主要激素;脱落酸( ABA)a. 分布:休眠的器官和部位中。b. 生理作用:抑制生长,也能抑制种子的萌发;促进脱落油菜素内酯( BR).a. 分布:高等植物普遍存在。b. 生理作用:促进细胞伸长和分裂;促进光合作用;增强植物对干旱、病害、盐害、除草剂药害的抵抗力。 茉莉酸类物质( JA)a. 分布:广泛存在于植物体中,生长部位和生殖器官中含量高。b. 生理作用:抑制生长和萌发;促进生根;促进衰老;抑制花芽分化;提高植物抗性。2、其它植物生长物质三十烷醇 (TRIA) 、多胺( PA)、水杨酸( SA)、寡糖素、膨压素、系统素3、植物生长调节剂(1)概念人工合成、调节、生物或化学制剂(2)主要类型生长素类:吲哚丁酸( IBA)、萘乙酸( NAA)、2,4- 二氯苯氧乙酸( 2,4-D )、插条生根;促进结实;防止器官脱落;疏花蔬果;抑制发芽,杀除杂草注意不同应用要用不同浓度细胞分裂素类激动素、 6- 苄基腺嘌呤( 6-BA)蔬菜的保鲜延衰、防止果树生理落果生长抑制剂a. 作用:抑制顶端分生组织,使茎丧失顶端优势,外施GA不能逆转。b. 种类 :TIBA、MH、整形素生长延缓剂a. 作用:株型紧凑矮小,外施GA可逆转其效应。b. 种类:CCC 、B9乙烯利( CEPA)a. 特点:一试灵,水溶性强酸性液体,可释放出乙烯b. 种类 :果实促熟,多用喷雾法常量施药。.

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