Понимание растительных гормонов, типов, функций и преимуществ

Понимание растительных гормонов, типов, функций и преимуществ представляет собой набор непитательных органических соединений (питательных веществ), образованных естественным путем или произведенных людьми. в очень малых количествах может стимулировать, сдерживать или изменять рост, развитие и движение (такси) растений

понимающий-растительный гормон

Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Определение сосудистых растений


Растительные гормоны (фитогормоны)

Список быстрого чтенияпоказывать
1.Растительные гормоны (фитогормоны)
1.1.Определение гормонов растений
1.2.Определение гормонов
2.Виды гормонов
2.1.Ауксиновый гормон
2.2.Цитокининовый гормон
2.3.Гиббереллины или гибберелловая кислота
2.4.Этиленовый гормон
2.5.абсцизовая кислота Асам
2.6.Синтетический ингибитор
2.7.Полиаминный гормон
2.8.Калин гормон
3.Преимущества растительных гормонов
4.Гормональные свойства
5.Гормональные функции у растений
6.Гормоны и регуляторы роста растений
6.1.Поделись этим:
6.2.Похожие сообщения:

Определение гормонов растений

гормоны растений, или же фитогормоны

instagram viewer
, представляет собой набор непитательных органических соединений (питательных веществ), как естественного, так и антропогенного происхождения, которые в очень небольших количествах, способных стимулировать, сдерживать или изменять рост, развитие и движение (такси) растение[1]. «Малые уровни» находятся в диапазоне от одного миллимоля на литр до одного микромоля на литр.


Гормоны - это регуляторы роста, которые представляют собой органические молекулы, вырабатываемые одной частью растения и транспортируемые в другие пораженные части растения. Гормоны в растениях (фитогормоны) представляет собой группу непищевых органических соединений (питание), как естественного, так и антропогенного происхождения, которые в очень небольших количествах способствуют, подавляют или изменяют рост, развитие и движение (такси) растения.


Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Определение «растительная вакуоль» и (структура - функция)


Определение гормонов

Гормоны - это химические вещества, которые образуются в одном органе или части тела и переносятся с кровью в тот орган или часть, где они вызывают функциональные эффекты. Гормоны передают сообщения от желез к клеткам, чтобы поддерживать уровни химических веществ в кровотоке, которые достигают гомеостаза. В зависимости от их соответствующих эффектов гормоны могут изменять функциональную, а иногда и структурную активность одного или нескольких органов или тканей.


Термин «гормон» происходит от греческого слова "гормао" что означает возбуждать или возбуждать. Это отражает роль гормонов, действующих как катализаторы других химических изменений на клеточном уровне, необходимых для роста, развития и энергии. Гормоны свободно циркулируют в кровотоке, ожидая распознавания их клетками-мишенями. Клетки-мишени имеют рецепторы, которые могут активироваться только определенными типами гормонов. После активации клетка знает, что нужно запустить определенную функцию, такую ​​как активация гена или повторное производство энергии.

Гормоны можно разделить на эндокринные гормоны, паракринные гормоны и аутокринные гормоны в зависимости от места их действия. Гормоны также можно разделить по химическому составу на две основные группы, а именно стероидные гормоны и гормоны щитовидной железы.


Гормоны растений являются частью системы регулирования роста и развития растений. Его присутствие в клетке на очень низких уровнях запускает процесс транскрипции РНК. Формирование самих гормонов растений стимулируется посредством сигналов в виде активности рецепторных соединений в ответ на изменения окружающей среды, происходящие вне клетки. Наличие рецепторов будет способствовать образованию определенных гормональных реакций. Когда концентрация гормона в клетке достигает определенного уровня или достигает определенного соотношения с другими гормонами, ряд генов, которые изначально были неактивными, начинают проявлять себя. С эволюционной точки зрения гормоны растений являются частью адаптационных и защитных процессов растений для поддержания выживания своего вида.


Гормоны растений являются частью генетического регуляторного процесса и служат его предшественниками. Стимулы окружающей среды вызывают образование гормонов растений. Когда концентрация гормона достигает определенного уровня, начинает экспрессироваться ряд генов, которые изначально были неактивными. С эволюционной точки зрения гормоны растений являются частью адаптационных и защитных процессов растений для поддержания выживания своего вида. Понимание фитогормонов сегодня помогло повысить урожайность в сельском хозяйстве благодаря открытию различных синтетических веществ, которые имеют такой же эффект, как и природные фитогормоны.


Применения регуляторов роста в современном сельском хозяйстве включают обеспечение урожайности (например, использование cycocels для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур. к неблагоприятной окружающей среде), увеличивая размер и улучшая качество продукции (например, в технологии производства арбузов без косточек), или равномерное время цветения (например, при применении этилена для равномерного цветения сезонных плодовых культур), чтобы назвать несколько пример. Гормоны растений не вырабатываются железами, как у животных, а образуются клетками. расположены в определенных точках на растениях, особенно в точках роста на побегах и кончиках корень. Затем гормон воздействует на окружающую ткань или, в более общем плане, перемещается в другую часть растения, чтобы там активно работать. Движение гормонов может происходить через ситчатые трубки, деревянные сосуды и промежутки между клетками. Гормоны, выполняя свои роли, могут играть роль по отдельности или в координации с другими группами гормонов.


Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Ткани растений: определение, характеристики, виды и функции завершены


Виды гормонов

Есть сотни гормонов растений или регуляторов роста (ZPT), которые известны людям, и оба они производятся естественным путем. самими растениями (эндогенными) или производимыми нерастительными организмами или синтетическими, созданными людьми (экзогенный). Группировка сделана для облегчения идентификации и основана в основном на сходных физиологических эффектах, а не только на основе схожей химической структуры. По мнению многих экспертов, существует пять основных групп растительных гормонов, а именно ауксины (AUX), цитокинины (СК), гиббереллины (или гибберелловая кислота, GA), этилен (этен, ETH) и абсцизовая кислота (абсцизовая кислота, ABA). Первые три группы имеют тенденцию к росту при физиологических концентрациях, этилен может поддерживать или подавлять рост, а абсцизовая кислота в первую очередь является ингибитором рост. Помимо этих пяти групп, есть другие группы, которые действуют аналогично растительным гормонам, но, как известно, работают на только несколько групп растений или экзогенных гормонов, а именно брасиностероиды, жасмоновая кислота, салициловая кислота, полиамины и Каррикин. Некоторые синтетические соединения действуют как ингибиторы (ингибиторы развития).

Есть девять ауксинов, 14 цитокининов, 52 гиббереллина, три абсцизовой кислоты и один природный этилен.[1]. Существуют синтетические ГРР, которые выполняют ту же функцию, что и природные ГРР, хотя имеют различную химическую структуру. На практике часто синтетический (искусственный) ZPT более эффективен или дешевле при использовании в сельскохозяйственных целях, чем естественное извлечение ZPT.


Ауксиновый гормон

Ауксин охарактеризован как вещество, которое стимулирует отклонение света (фотонастику) в биотесте колеоптильного овса (Avena sativa) в различных концентрациях. Большинство природных ауксинов имеют индольную группу. Синтетические ауксины имеют разное строение. Некоторые природные ауксины - это индолуксусная кислота (ИУК) и индолмасляная кислота (ИБК). Существует множество видов синтетических (искусственных) ауксинов, наиболее известными из которых являются нафталиноуксусная кислота (NAA), бета-нафтоксиуксусная кислота (BNOA), 2,4-дихлорфеноксиуксусная кислота (2,4-D) и 4-хлорфеноксиуксусная кислота (4-CPA). 2,4-D также известен как гербицид в гораздо более высоких концентрациях.
Функция ауксина состоит в том, чтобы стимулировать удлинение клеток, стимулировать активность камбия, стимулировать изгибание ствола, стимулировать пантенокарпию и стимулировать апикальное доминирование.

Ауксиновый гормон - это гормон роста, который был впервые обнаружен Фрицем Вентом (1863-1935) в 1928 году. был голландским ботаником, который заявил, что «рост невозможен без вещества». расти. Тип гормона ауксина из этих растений, который можно экстрагировать, - это индолуксусная кислота или ИУК.

Функция ауксинового гормона

  • Стимулирует удлинение клеток
  • Стимулирует образование цветов и фруктов
  • Стимулируют удлинение точки плода
  • Влияет на изгиб стебля
  • Стимулирует образование боковых корней
  • Стимулируйте возникновение процесса дифференциации

Цитокининовый гормон

Группа цитокининов (англ. Cytokinin), как следует из названия, стимулирует или участвует в делении клеток (цитокинин означает «связанный с делением клеток»). Первым обнаруженным соединением этой группы был кинетин. Кинетин был впервые извлечен из жидкости спермы сельди, но позже было обнаружено, что он обнаружен в растениях и людях. Кроме того, люди также находят зеатин, который получают из незрелых зерен кукурузы. Также известно, что зеатин является основным активным компонентом кокосовой воды, который, как известно, способствует делению клеток [2]. Другой природный цитокинин, например, 2iP. Природные цитокинины - производные пуринов. Большинство синтетических цитокининов состоит из производных пурина, таких как N6-бензиладенин (N6-BA) и 6-бензиламино-9- (2-тетрагидропиранил-9H-пурин) (PBA).

Цитокининовый гормон - это гормон, который вместе с ауксиновым гормоном влияет на деление клеток, которое также называется цитокинезом. Эти цитокины могут быть получены в дрожжах кокосового молока, экстракте яблока, а также в делящихся тканях растений.
Функция гормона цитокининов

  • Регулирует формирование цветов и плодов
  • Помогает процессу роста корней, а также побегов при производстве тканевых культур.
  • Уменьшает верхушечное доминирование и может вызвать увеличение молодых листьев
  • Стимулирует быстрое деление клеток. Вместе с гиббереллинами и ауксинами они могут помочь регулировать деление клеток в области меристемы, так что рост точки при нормальном росте
  • Задержка вырождения листьев, цветов и плодов за счет увеличения транспортировки питательных веществ к этим органам.

Гиббереллины или гибберелловая кислота

Эта группа является наиболее похожей по структуре группой, названной по порядковому номеру изобретения или производства. Первым соединением, обладающим физиологическим действием, был GA3 (гибберелловая кислота 3). GA3 - это вещество, которое, как известно, вызывает усиленный рост риса, инфицированного грибком Gibberella fujikuroi.

Гормон гиббереллин - это вещество, получаемое из грибка, который паразитирует на рисовых растениях в Японии. Гриб называется Gibberella fujikuroi.

Функция гормона гиббереллинов

  • Влияет на удлинение и деление клеток
  • Влияет на развитие эмбриона, а также на прорастание
  • Подавляет образование семян
  • Влияет на удлинение стебля
  • Влияет на рост и развитие корней, листьев, цветов и цветов.

Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Клетки растений: типы, части, изображения и функции завершены


Этиленовый гормон

Этилен или этен - единственный регулятор роста, который находится в форме газа при комнатной температуре и давлении. Кроме того, у этилена нет других вариантов формы. Роль этого соединения как стимулятора созревания плодов известна давно, хотя люди знают только из практики, не зная причины. Созревание - это действие по увеличению концентрации этилена вокруг ткани плода для ускорения созревания плода. Карбонизация - это процесс образования ацетилена (этин или карбидный газ); который в воздухе будет частично восстановлен газообразным водородом до этилена.


В качестве этиленобразующих соединений производятся различные вещества, такие как этилен (2-хлорэтилфосфоновая кислота, торгуемая под названием этрел) и бета-гидроксилэтилгидразин (BOH). Соединения BOH также могут вызывать образование цветов в ананасах. Также известно, что нитрат калия стимулирует созревание плодов, но достоверно не известно его связь со стимуляцией образования эндогенного этилена.


Гормон этиленовый газ - это гормон, который вырабатывается из спелых фруктов. Старые, но все еще зеленые фрукты хранят в закрытом пакете, поэтому то, что происходит с фруктами, быстро созреет.
Функция гормона этиленового газа

  • Ускорить созревание плода
  • Делает рост стебля толстым и сильным
  • Стимулирует другой гормон, вызывая определенную реакцию
  • Поддерживает образование или появление корневых волосков
  • Индукция женских половых клеток в цветках
  • Стимулирует распускание цветов
  • Прекращение покоя
  • Формирование придаточных корней

абсцизовая кислота Асам

Абсцизовая кислота или АБК - это группа фитогормонов, связанных с покоем и опаданием листьев (старением). Затем ABA может быть преобразован в неактивную производную форму, известную как метаболит ABA. АБК часто классифицируют как ингибитор гормона из-за его роли, которая часто связана с задержкой процесса.

Гормон абсцизовой кислоты - это гормон, который подавляет рост растений, осуществляемый за счет снижения скорости деления или увеличения клеток, а также может оба.

Абсцизовая кислота (АБК) является ингибитором (ингибитором) активности растений.
Функции гормона абсцизовой кислоты (АБК):

  1. Снижает скорость деления и удлинения в области точки роста
  2. Стимулируйте опадание листьев в засушливый сезон, чтобы уменьшить испарение воды penguapan
  3. Помогает закрыть устьица листьев, чтобы уменьшить испарение
  4. Снижение скорости деления и удлинения клеток, даже остановка его
  5. Запускает различные типы растительных клеток для производства газообразного этилена.
  6. Стимулирует покой семян, чтобы они не прорастали

Абсцизовая кислота выполняет физиологические функции, в том числе:

  • Ускоряет опадение стареющих частей растений, таких как листья, плоды и состояние покоя почек.
  • Индуцирует фотосинтетический транспорт к развивающимся семенам и способствует синтезу сохраненных белков.
  • Регулируйте закрытие и открытие устьиц, особенно во время водного стресса.

Синтетический ингибитор

Производятся и продаются различные синтетические соединения, ингибирующие или замедляющие метаболические процессы, такие как MH (2-хлорэтил). хлорид триметиламмония (CCC, торговые марки Cycocel и Chlormequat), SADH, анцимидол, трийодбензойная кислота (TIBA) и морфактин.

Гормон Калин - это гормон, который может стимулировать формирование органов тела. Калин делится на 4 (четыре) вида органов с разными функциями.

Калин гормональные функции

  • Каулокалин
    это гормон, который стимулирует процесс формирования ствола.
  • ризолин
    это гормон, который стимулирует образование корней
  • Филокалин
    это гормон, который стимулирует образование листьев
  • Антолин
    это гормон, стимулирующий образование цветов

Полиаминный гормон

Играет важную роль в основных генетических процессах, таких как синтез ДНК и генетическая экспрессия. Спермин и спермидин связываются с фосфатными цепями нуклеиновых кислот. Эти взаимодействия в основном основаны на электростатических ионных взаимодействиях между положительным зарядом аммонийной группы полиамина и отрицательным зарядом фосфата. Полиамины являются ключом к миграции, размножению и дифференцировке клеток растений и животных. Очень важно поддерживать метаболический уровень полиаминов и их предшественников аминокислот, поэтому их биосинтез и разложение должны строго регулироваться. Полиамины представляют собой группу гормонов роста растений, но они также оказывают влияние на кожу, рост волос, фертильность, жировые отложения, целостность поджелудочной железы и глубокая регенерация млекопитающие. Кроме того, спермин - важное соединение, которое широко используется для осаждения ДНК в молекулярной биологии. Спермидин стимулирует активность полинуклеотидкиназы Т4 и РНК-полимеразы Т7, что затем используется в качестве протокола для утилизации ферментов.


Калин гормон

Производится в ткани меристемы. Стимулирует рост органов растений
Типы бывают:

  • Филокалин: стимулирует рост листьев
  • Каулокалин: стимулирует рост стебля
  • Ризокалин: стимулирует рост корней
  • Антокалин: стимулирует рост цветов и фруктов. Флориген - это гормон, специально стимулирующий образование цветков.

Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Понимание и характеристики двудольных растений вместе с полными примерами


Преимущества растительных гормонов

Понимание фитогормонов или гормонов в этих растениях в настоящее время помогло повысить урожайность. сельское хозяйство с открытием различных синтетических веществ, которые имеют тот же эффект, что и фитогормоны естественный. Применения регуляторов роста в современном сельском хозяйстве включают обеспечение урожайности (например, использование Cycocel для повышения устойчивости сельскохозяйственных культур. к неблагоприятной окружающей среде), увеличивая размер и улучшая качество продукции (например, в технологии производства арбузов без косточек), или равномерное время цветения (например, при применении этилена для равномерного цветения сезонных плодовых культур), чтобы назвать несколько пример.


Гормональные свойства

  • Требуется в небольших количествах, чтобы вызвать большой рост в организме
  • Концентрация гормонов и скорость переноса могут изменяться в ответ на раздражители окружающей среды.
  • Взаимодействует с другими гормонами в ответ на раздражители окружающей среды.

Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Папоротники - определение, характеристики, характеристики, строение, классификация, примеры


Гормональные функции у растений

  1. Этот гормон влияет на увеличение длины стебля, рост, дифференциацию и ветвление корней.
  2. влияют на рост и дифференциацию корней, способствуют делению клеток и росту в целом, способствуют прорастанию и замедляют старение.
  3. Способствует развитию семян, развитию бутонов, удлинению стебля и росту листьев, способствует цветению и развитию плодов, влияет на рост и дифференциацию корней.
  4. Тормозит рост, стимулирует закрытие устьиц при нехватке воды, поддерживает состояние покоя.
  5. Способствует созреванию
  6. Стимулирует рост корней.
  7. Стимулирует рост стебля.
  8. Стимулирует рост листьев.
  9. Стимулирует рост цветов.

Также читайте статьи, которые могут быть связаны: Закрытые семенные растения


Гормоны и регуляторы роста растений

Гормон - это соединение, которое вырабатывается определенными частями тела, а затем транспортируется в другие части тела, где он связывается со специфическими рецепторами и вызывает реакции в клетках или тканях, которые направлен.

Рост, развитие и движение растений контролируются несколькими классами веществ, которые обычно известны как гормоны растений или фитогормоны. Само употребление термина «гормон» использует аналогию функции гормонов у животных. Как и у животных, в клетках вырабатываются гормоны в очень малых количествах. Некоторые эксперты возражают против этого термина из-за функции определенных фитогормонов (эндогенных гормонов: производятся людьми, которые соответствующие) могут быть заменены введением определенных веществ извне, например, путем распыления (экзогенные гормоны: вводятся извне). физическое лицо). Они предпочитают использовать термин регулятор роста (Рост растений Регулятор).


Гормоны растений являются частью генетического регуляторного процесса и служат его предшественниками. Стимулы окружающей среды вызывают образование гормонов растений. Когда концентрация гормона достигнет определенного уровня, ряд генов, которые изначально были неактивными, начнут экспрессировать себя. С эволюционной точки зрения гормоны растений являются частью адаптационных и защитных процессов растений для поддержания выживания своего вида.


Понимание фитогормонов сегодня помогло повысить урожайность в сельском хозяйстве благодаря открытию различных синтетических веществ, которые имеют такой же эффект, как и природные фитогормоны. Применение регуляторов роста в современном сельском хозяйстве включает обеспечение урожайности (например, использование cycocel для повышения устойчивости растений к неблагоприятным условиям окружающей среды), увеличения размеров и улучшения качества продукции (например, в технология бессемянных арбузов: партенокарпия) и равномерное время цветения (например, при применении этилена для равномерного цветения плодовых культур). сезонный).


К настоящему времени известен ряд классов веществ, которые считаются фитогормонами, а именно:

  • Ауксин
  • Цитокинины
  • Гиббереллины или гибберелловая кислота (GA)
  • Этилен
  • Абсцизовая кислота (ABA)
  • жасмоновая кислота
  • Стероиды (брасиностероиды)
  • Салициловая кислота
  • Полиамин

Гормоны могут вызывать рост и развитие растений, влияя на:

  • деление клеток
  • Расширение ячейки
  • дифференцировка клеток.

ZPT (регулятор роста) создан для того, чтобы растения стимулировали образование фитогормонов (растительных гормонов), которые уже присутствуют в организме. в растениях или заменить функцию и роль гормонов, когда растения менее способны производить гормоны с хорошо.


Слово гормон происходит от греческого слова гормейин это имеет значение: стимулировать, возбуждать или поощрять проявление биохимической активности, так что фитогормоны растений можно определить как органические соединения. Растения, которые активно работают в небольших количествах, переносятся во все части растения, чтобы они могли влиять на рост растений или физиологические процессы.