首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 703 毫秒
1.
咨询服务     
植物生长剂为什么能增产答山西读者段元先在植物生长发育过程中,除了需要水、无机盐、碳水化合物,脂类、蛋白质和维生素外,还需要一些微量的具有生理活性、能调节植物生长发育的物质,这些物质叫做植物激素。植物激素有两种:一种叫天然激素,一种叫人工合成激素。天然激素是植物本身所产生的一种代谢物质,含量甚微。这些天然激素由于由植物体内产生,所以又叫做内源激素。人工合成的激素又叫做植物生长调节剂,它是人们发现天然激素后,模拟这些天然激素的结构,由人工合成的具有类似天然激素的物质。为使农业获得更好的收成,人们根据植物生长发育的需要,将制成的这种人工激素,根施或喷洒到植物体上,使其在植物体内起作用。  相似文献   

2.
果实的生长发育过程实质是指从开花到果实衰老的全过程,在这一过程中,均受内源激素的调控。植物激素(Planthormones)即植物内源激素是植物体内天然存在的一系列调控植物生命活动的有机化合物。在植物生长发育的不同阶段由不同的激素起特定作用,并且各种激素之间起着协同连锁性的作用。  相似文献   

3.
膨大剂在猕猴桃上应用的利弊   总被引:4,自引:0,他引:4  
<正>膨大剂是植物生长调节剂。植物的生长发育除了需要水分、矿质营养和有机营养外,还需要一些微量的具有生理活性、能调节生长发育的物质,这些物质叫植物激素。目前已发现的植物激素有5类,即生长素类、赤霉素类、细胞分裂素类、脱落酸、乙烯。这5类激素普遍存在于植物体内,对植物的生长发育起着不同的调节作用。因为它们都是由植物自身产生的,所以又叫内源激素。它们在植物内含量甚微,多以微克来计算。  相似文献   

4.
常见植物激素的科学使用   总被引:1,自引:0,他引:1  
植物激素是植物体内合成的对植物生长发育有显作用的微量有机物质,也被称为植物天然激素或植物内源激素。植物激素的应用作为一项农业生产的高新技术,发展潜力很大。许多激素同时具有促进和抑制蔬菜作物生长发育的双重功效,其使用方法、浓度不同,效果也迥然不同。目前我国蔬菜生产已进入质量型时代,科学地应用植物激素,在调控蔬菜作物微生态环境的同时,也为蔬菜病虫害的生态防治、无病保健及促进蔬菜作物生长发育、增加产量、改善品质、减轻连作障碍提供了一条新途径,对促进蔬菜优质、高产、高效生产具有重要意义。[第一段]  相似文献   

5.
植物生长调节剂和其他化学物质在杧果生产上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
<正> 自从20年代以来,人们已陆续发现了多种植物激素,它们是生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯五大类。科学的发展使人们有可能将天然激素从植物体内提出,以化学方法合成植物生长调节剂,并将它们用各种方法渗入植物体内,影响植物体内源激素的调节系统,从而控制植物的生长和发育,以达到为生产服务的目的。  相似文献   

6.
<正> 植物激素是植物生长与植物生长调节剂的通称,包括植物本身产生的天然激素或称内源激素和人工合成激素(或称外源激素)。植物激素的基本作用可分为促进和抑制两个方面。促进作用主要是促进细胞的伸长,细胞的分裂生根,发芽、开花、结果、催熟、防止衰老等;抑制作用主要是抑制节间伸长、芽生长、休眠、落叶等。下面介绍几种植物激素,请你在葡萄生产中应用,一定会收到事半功倍的作用。  相似文献   

7.
植物激素及其在提高果品产、质量中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
正植物激素也称植物生长调节剂或植物生长物质。由植物体代谢产生的天然激素称内源激素;仿照内源激素人工合成的激素或偶然被发现非植物体产生但有激素作用的物质称外源激素。植物激素都是以极小的浓度影响植物的细胞分裂、分化、发育,影响植物的形态形成、开花、结果、成熟、脱落、衰老,以及休眠、萌发等各种生理生化活动。在植物的所有代谢中都起到不  相似文献   

8.
植物的生长发育受植物生长物质的调解和控制。植物生长物质分为两类,一类是植物激素,即在植物体内合成的微量有机物;一类是植物生长调节剂,是具有植物激素活性的人工合成的物质。植物生长调节剂的种类或浓度的不同,对植物不同部位的生长会产生促进或控制的不同效果。...  相似文献   

9.
刘海涛 《花卉》2011,(11):19-20
植物激素是由植物体内产生的能调节植物生长发育过程的微量物质。由人工合成的类激素有机化合物则称为植物生长调节剂,具有类似激素的调节植物生长发育的作用,又可分为促进型生长调节剂和抑制型生长调节剂两大类。  相似文献   

10.
王玫  陈洪伟  王红利  刘克锋 《园艺学报》2014,41(9):1924-1934
高等植物株形的形成受外界环境、遗传以及植物激素等多因素的影响。植物激素对调控植物地上部分枝起着重要作用,除公认调控植物分枝的生长素和细胞分裂素以外,独脚金内酯是一种新被发现的调控植物分枝的激素。对独脚金内酯调控植物分枝及其与生长素、细胞分裂素协同作用的分子机理进行了综述,并对其在园艺方面所具有的潜在应用价值进行了展望。  相似文献   

11.
茉莉酸类化合物包括茉莉酸及其衍生物,是一类基本的植物激素,作为信号分子在植物的生长发育和胁迫信号响应过程中具有重要的作用.在茉莉酸类化合物对外界环境防御和调控细胞凋亡过程中,与单线态氧相互作用.现主要介绍了茉莉酸类化合物信号转导过程与单线态氧的相互作用.  相似文献   

12.
果树施用天然芸苔素试验简报   总被引:1,自引:0,他引:1  
天然芸苔素产生于植物自身,是植物体内含量极微的一种生长调节剂,被称为第6类植物内源激素。它有促进根系发育、幼苗生长,增加坐果和果实膨大的作用,同时具有提高叶绿素含量、增强光合作用、改善生理代谢、增强抗逆性的功能,还可协调植株各部分均衡生长,对植物的生长具有重要作用。为了确定天然芸苔素试剂在果树上使用的最适浓度,以便大面积推广,笔者进行了本项工作。  相似文献   

13.
植物激素是指在植物体某一部位形成,输送到其他部位,并在此以极微之量引起特定的形态反应和生理变化的物质。具有上述性质的人工合成物质也叫植物激素。在高等植物的生活中,植物激素占有相当重要的地位,可以说,植物生长、发育各个阶段无不与植物激素有关。目前已发现的植物激素大致可分五类,择其要者简述于下:  相似文献   

14.
自从30年代发现了植物生长素以来,50和60年代又相继确定了赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯对植物的作用。目前有些人把油菜素内酯称之为植物第六激素。以上植物激素是植物体内产生的一种活性物质,这类物质虽含量甚微,但起的作用很大,能参与调节植物的各种生理活动。植物的发芽、生根、生长、器官分化、开花、结果、成熟、脱落、  相似文献   

15.
浅析植物生长调节剂在葡萄上的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
近数十年来,对植物激素的研究进展迅速,目前已公认植物体内有生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯五类激素。20世纪70年代发现具有多种作用和强大活性的芸苔素内脂,许多人认为它可能是另一类新的植物激素。这些激素在植物体的各种组织和器官中,在不同时期有着不同的平衡状态,对植物的整个生长发育过程起着十分重要的作用。  相似文献   

16.
植物激素在植物的生长发育中扮演着重要的调节角色,对草莓的花芽分化和果实成熟有着至关重要的影响。赤霉素、生长素、细胞分裂素、脱落酸和乙烯等激素参与了草莓花芽的分化和果实的发育过程。从植物激素的种类、生理作用、调控机制等方面综述了植物激素在草莓花芽分化及果实发育中的作用,同时探讨了植物激素在草莓栽培中的应用前景。  相似文献   

17.
植物激素亦叫植物生长调节剂。原为植物体内运行的有机物,对植物的生长、发育器官形成和其他生理机能起支配调节作用。近年来,我区使用植物激素越来越多,在不同作物上取得不同的效益。在果树中应用植物激素,可以改变果树内源激素的水平和不同激素之间的平衡关系,以提高座果率,增加产量。我区主要用在荔枝疏蕾、菠  相似文献   

18.
目前,植物激素类、活化剂类植物生长调节剂使用很普遍.它具有一般农药不具备的特点,这类调节剂里一般内含植物所必需的大量元素和多种微量元素,能够迅速被植物吸收,能直接参与植物的新陈代谢,调节生理机能,具有多功能的杀菌、保护、治疗作用.对植物新根发生、干物质的积累都有着促进作用.另外它能适合于多种作物,不仅适用于蔬菜,也适用于大田农作物和果树.这些调节剂一般是从植物体内或土壤中提取出来的,有各自的特殊功能,并且无毒,对人畜无害,不污染环境,所以越来越多的被人们使用.  相似文献   

19.
花香挥发物的主要成分及其影响因素   总被引:1,自引:0,他引:1  
李莹莹 《北方园艺》2012,(6):184-187
花的芳香来源于植物体内合成并释放到空气中的多种挥发性香气成分。这些成分不仅是植物诱引昆虫授粉,防御食草动物侵害以及参与体内各种次生代谢的重要物质,而且也会通过人的嗅觉系统给人们带来美的享受。综述了近年来国内外对植物花香挥发成分的鉴定及影响因素等方面的研究进展;分析了花香挥发物主要由烷烃类、烯类、醇类、酮类、醛类、醚类、酯类及芳香族化合物等组成,按照生物合成途径这些香气化合物又可分为萜烯类、苯丙酸类/苯环型化合物和脂肪族化合物等三大类。花香挥发物的形成与植物基因型、发育阶段、激素以及温光等环境条件等有关。  相似文献   

20.
油菜素甾醇类化合物(BRs)是一类新的植物激素,对植物生长发育与抗逆等有重要的调控作用.BRs能增强植物对不同逆境的抗逆性,但作用机制研究尚不完全清楚,现就植物体内BRs生物合成及平衡的调节、BR在抗逆方面的研究进展做以简单综述.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号