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根冠的淀粉体受到重力影响 , 向下运动压在内质网上 , 诱使内质网将钙释放出来 , 钙与钙调素结合 , 呈激活状态 , 激活钙泵和生长素泵;分别将钙和生长素运到细胞壁;生长素大部分分布在根的下侧 , 钙也促进生长素返回伸长区下侧;这样 , 下侧生长素过多 , 抑制伸长区伸长 , 而上侧生长素较少 , 生长正常;上侧生长快 , 下侧生长慢 , 所以根就向重力方向弯曲生长 。
近来 , 有人发现禾本科植物狗牙根匍匐茎重力刺激后 , 乙烯水平的上升与重力弯曲呈正相关 , 并且可以促使ACC合成酶及乙烯形成酶系 , 故认为乙烯也与向重力性有关 。 有人发现大豆的重力弯曲与一系列的mRNA的不对称分布有关 , 刺激3min后 , 有人分析了生长素与受体结合后的反应 , 认为重力取向变化时 , 组织对生长素的敏感度的变化更为重要 。
光刺激诱发的效应是稳定的 , 短时间的重力刺激不能抵消向光性 , 但长时间的重力刺激可以消除向光性 。 红光对向重力性反应变化敏感 , 且不能被远红光所逆转 , 故认为光敏色素也与向重力性反应有关 。 重力刺激撤消 , 根的弯曲可随之减小以致消失 , 它可能来自刺激前的记忆 。
随着太空技术的发展 , 人们都渴望揭示向性运动的机理 。 进一步的工作是确认最初发生的事件及关系 , 完善并修正以上多种看法 , 以寻求它们之间的关系 , 并能用以指导生产 。
向化性
向化性(chemotropism)是指由于植物周围化学物质分布不均匀引起的生长运动 。 根的生长有向化现象 , 总是向肥料较多的区域生长 。 农业生产上利用作物的这种特性 , 可以用施肥影响根的生长 , 例如 , 水稻深层施肥可使根向土壤深层生长 , 分布广 , 对吸收水肥有利;又如种植香蕉时 , 可以采用以肥引芽的办法 , 把肥料施在人们希望它长苗的空旷处 , 使植株分布均匀 。
向水性
当土壤较干燥而水分分布不均匀时 , 根总是向较潮湿的地方 , 即水势高的区域生长 , 这种现象叫做向水性 。 由于根的向重力性反应大大强于向水性反应 , 所以根的向水性研究较为困难 。 一种豌豆突变体的发现解决了这个问题 。 该突变体既无向重力性反应 , 又无向光性反应 。 利用这个突变体研究的结果表明 , 感受湿度梯度导致正向水性反应的部位是根冠 , 钙在根向水性反应中有作用 。 农业生产上蹲苗的采用 , 就是有意识地限制水分的供应 , 促使根向深处生长 。
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向触性
向触性(thigmotropism)是指有些植物与一个固体物接触时 , 很快发生生长变化的反应 , 最常见的例子就是黄瓜、南瓜、丝瓜、豌豆、葡萄等植物的卷须 。 正在生长的卷须自发地进行着回旋转头运动 , 不停地寻找附近的支持物 , 卷须端部腹侧较为敏感 , 与固体物一接触 , 立刻产生电波和化学物质向下传递 , 引发两侧细胞不均衡生长 , 很快围绕固体物缠绕起来 , 可在lh内绕几圈 。 这些植物依靠这种方式向上攀缘生长 。 卷须的行为包括自发的、向触性和感触性运动 , 由膨压、不均衡生长和原生质收缩共同作用下完成 。
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