การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในแปลงสวน
การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในแปลงสวน

วีดีโอ: การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในแปลงสวน

วีดีโอ: การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตในแปลงสวน
วีดีโอ: การใช้สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชในการเกษตร วิทยาศาสตร์ ม.4-6 (ชีววิทยา) 2024, เมษายน
Anonim

วัดเจ็ดครั้ง …

ฟักทอง
ฟักทอง

ปัจจุบัน สารควบคุมการเจริญเติบโตของพืช ใช้กันอย่างแพร่หลายในการฝึกปลูกพืช ใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของพืชหรือชะลอการตัดรากเมื่อย้ายปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มผลผลิตของพืชเพื่อเอาเมล็ดออกจากการพักตัวเพื่อให้ได้ผลไม้ที่ไม่มีเมล็ด …

ฉันไม่ต้องการที่จะโฆษณาตัวนี้หรือยาตัวนั้นในซีรีส์นี้ แต่เป็นไปตามกลไกการออกฤทธิ์ของสารประกอบทางชีวภาพประเภทนี้ เพื่อให้ชาวสวนมือสมัครเล่นจินตนาการถึงกลไกการออกฤทธิ์ของยาตัวใดตัวหนึ่งที่มีชื่อทางการค้าบางอย่างเนื่องจากสารออกฤทธิ์ที่รวมอยู่ในนั้นจะเป็นของหนึ่งในผู้ที่พิจารณาในบทความ

กระบวนการทางเคมีในเซลล์ดำเนินไปด้วยความเร็วสูงเนื่องจากการกระทำของตัวเร่งปฏิกิริยาทางชีวภาพ - เอนไซม์หรือเอนไซม์ ความเร็วและทิศทางของปฏิกิริยาของเอนไซม์ในเซลล์ขึ้นอยู่กับปริมาณของเอนไซม์อุณหภูมิและ pH เอนไซม์แต่ละชนิดมีค่า pH ที่เหมาะสมซึ่งกิจกรรมของมันสามารถแสดงออกได้ดีที่สุด

สารควบคุมการเจริญเติบโตตามธรรมชาติ - ไฟโตฮอร์โมนเกิดขึ้นในพืชในปริมาณน้อยและจำเป็นสำหรับกิจกรรมที่สำคัญ ซึ่งรวมถึงออกซินจิบเบอเรลลินบราสซิโนสเตียรอยด์และสารอื่น ๆ อีกจำนวนหนึ่งที่กระตุ้นการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช การพัฒนาที่สมดุลของพืชมีทั้งการกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชและการยับยั้งการเจริญเติบโต

×คู่มือคนสวนสถานรับเลี้ยงเด็กของพืชร้านขายสินค้าสำหรับกระท่อมฤดูร้อนสตูดิโอออกแบบภูมิทัศน์

ดังนั้นสารควบคุมการเจริญเติบโตจึงถูกสร้างขึ้นในกระบวนการเมแทบอลิซึมของพืชและออกแรงในปริมาณที่น้อยมากซึ่งมีผลบังคับใช้และประสานงานกับกระบวนการทางสรีรวิทยาในอวัยวะต่างๆของพืช แยกแยะระหว่างสารกระตุ้นและสารยับยั้ง (ตัวยับยั้ง) ของการเจริญเติบโต

สารกระตุ้นการเจริญเติบโตที่ใช้ในปริมาณที่เหมาะสมที่สุดสามารถยับยั้งกระบวนการเจริญเติบโตและทำหน้าที่เป็นตัวยับยั้ง ฉันต้องการดึงดูดความสนใจของผู้อ่านให้มาที่นี่ เป็นที่ทราบกันดีจากสรีรวิทยาของพืชว่าตัวแทนหลักของออกซินในพืชคือกรดอินโดลิล -3 อะซิติก (IAA) สังเคราะห์จากทริปโตเฟนที่ปลายยอด

ออกซิน ช่วยกระตุ้นการแบ่งตัวและการยืดตัวของเซลล์ซึ่งจำเป็นสำหรับการสร้างมัดและรากของหลอดเลือด สังเกตว่ารากหรือกิ่งที่เสียหายจะหนาขึ้นมาก เหตุผลนี้คือความสามารถต่ำของอวัยวะเหล่านี้ในการสังเคราะห์ฮอร์โมน

Cytokinins เกิดจากการควบแน่นของ adenosine-5-monophosphate และ isopentenyl pyrophosphate ในส่วนปลาย (ปลายยอด) ของราก มีไซโตไคนินจำนวนมากในการพัฒนาเมล็ดและผลไม้ ไซโตไคนินกระตุ้นให้เกิดการแบ่งตัวของเซลล์ต่อหน้าออกซินกระตุ้นการสร้างความแตกต่างส่งเสริมการปลดปล่อยตาเมล็ดและหัวจากสภาพที่อยู่เฉยๆป้องกันการสลายคลอโรฟิลล์และการย่อยสลายของออร์แกเนลล์ของเซลล์และกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีน

ปัจจุบันรู้จัก จิบเบอเรลลิน มากกว่า 100 ชนิดที่มีฤทธิ์เป็นกรดและเป็นกลาง จิบเบอเรลลินที่รู้จักกันดีและพบบ่อยที่สุดคือกรดจิบเบอเรลลิก การค้นพบคุณสมบัติทางสรีรวิทยาเป็นตัวควบคุมการเจริญเติบโตเกิดขึ้นในญี่ปุ่น โรคข้าวระบาดที่นั่นซึ่งชาวบ้านเรียกว่า "ข้าวบ้า" หรือ "ถั่วงอก" ต้นกล้าของพืชที่เป็นโรคเจริญเติบโตแซงหน้าข้าวที่แข็งแรง แต่รวงโตน่าเกลียดและไม่มีเมล็ดข้าว

ในปีพ. ศ. 2469 Kurosawa นักพฤกษศาสตร์ชาวญี่ปุ่นได้แยกและอธิบายสาเหตุของโรคนั่นคือเชื้อรา Gibberella fujikuroi (ปัจจุบันเห็ดนี้ได้ถูกย้ายไปยังสกุล Fusarium) ในไม่ช้าก็เป็นที่ชัดเจนว่าอาการ "ข้าวบ้า" หลายอย่างอาจเกิดจากน้ำซุปเพาะเลี้ยงที่เห็ดกำลังเติบโต ซึ่งหมายความว่าเชื้อราจะหลั่งสารที่ละลายน้ำได้ซึ่งช่วยเพิ่มการเจริญเติบโตของข้าว ตามชื่อสามัญของเชื้อราสารนี้มีชื่อว่าจิบเบอเรลลิน

จิบเบอเรลลินสังเคราะห์จาก acetylcoenzyme A ในใบและราก จิบเบอเรลลินส่งเสริมการยืดตัวของลำต้นการปลดปล่อยเมล็ดจากการพักตัวการสร้างก้านดอกและการออกดอกกระตุ้นการแบ่งเซลล์เพิ่มการทำงานของเอนไซม์สังเคราะห์ฟอสโฟลิปิด

กะหล่ำปลีอ่อน
กะหล่ำปลีอ่อน

กรดแอบซิซิกถูก สังเคราะห์ที่ใบและฝาราก กรดแอบซิซิก (ABA) ยับยั้งการเจริญเติบโตของพืชและเป็นตัวต่อต้านของสารกระตุ้นการเจริญเติบโต ABA สะสมในเซลล์ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำนวยในใบแก่เมล็ดที่อยู่เฉยๆในชั้นแยกของก้านใบและก้านใบ

ก๊าซเอทิลีนสังเคราะห์จากเมไทโอนีนหรือโดยการลดอะเซทิลีน จำนวนมากสะสมในใบแก่และผลไม้ที่สุก ช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของลำต้นและใบ การรักษาด้วยเอทิลีนทำให้เกิดการสร้างรากเร่งการสุกของผลไม้การงอกของละอองเรณูเมล็ดพืชหัวและหลอดไฟ

Brassinosteroids พบได้ในอวัยวะต่างๆของพืช แต่โดยเฉพาะอย่างยิ่งในละอองเรณู กระตุ้นการเจริญเติบโตของความยาวและความหนาของต้นกล้าช่วยเพิ่มการแบ่งเซลล์และการขยายตัว

ฉันต้องการทราบว่าการทำงานของเอนไซม์มีลักษณะของกระบวนการเร่งปฏิกิริยาและเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการออกฤทธิ์ที่สำคัญ ตัวอย่างเช่นการสร้างรากที่ใช้งานอยู่ต้องอาศัยปัจจัยที่ซับซ้อนซึ่งสามารถลดการคายน้ำได้สูงสุดการดูดซึมอย่างเข้มข้นและการทำงานของฮอร์โมนของใบไม้ในเวลาเดียวกัน สิ่งเหล่านี้รวมถึงอุณหภูมิและความชื้นของดินและอากาศเป็นหลักตลอดจนโหมดการส่องสว่าง ดังนั้นหากไม่มีการสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นสำหรับโภชนาการของพืชที่ซับซ้อนการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตเพิ่มเติมจะนำไปสู่การพร่องและการตายเท่านั้น

ประวัติเล็กน้อย ในปีพ. ศ. 2423 ชาร์ลส์ดาร์วินและฟรานซิสดาร์วินลูกชายของเขาได้กำหนดภารกิจในการพิจารณาว่าอวัยวะใดของพืชรับแสง พืชที่ยืนอยู่บนขอบหน้าต่างหันไปทางดวงอาทิตย์ยอดและใบโค้งงอเข้าหาแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ผลลัพธ์ของดาร์วินชี้ให้เห็นอย่างไม่อาจโต้แย้งได้ว่าทิศทางของแสงนั้นรับรู้ได้จากส่วนปลายของต้นกล้าและส่งข้อมูลเกี่ยวกับทิศทางของแสงไปยังบริเวณที่อยู่ สารสมมุติของดาร์วินเรียกว่าออกซิน (จากภาษากรีก auxo - grow)

ดังนั้น auxins เป็นฮอร์โมนที่ผลิตในปลาย (ปลาย) meristems ของหน่อ สำหรับพืชโดยรวมสัญญาณออกซินหมายความว่าหน่อมีการเจริญเติบโตอย่างเข้มข้นและจำเป็นต้องจัดหาให้ตามความต้องการและเซลล์พืชแต่ละเซลล์ก็ทำหน้าที่นี้ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของมัน ออกซินมีผลต่อการเรียงตัวของใบบนพืช ใบอ่อนแต่ละใบขณะเจริญเติบโตทำหน้าที่เป็นแหล่งของออกซิน สำหรับเซลล์รอบข้างหมายความว่ามีการครอบครองสถานที่นี้ไม่สามารถวางใบไม้ใหม่ในบริเวณใกล้เคียงได้อีกต่อไป ออกซินจำนวนมากเป็นสัญญาณสำหรับการเจริญเติบโตของหน่อเพื่อให้แน่ใจว่าการเจริญเติบโตของพวกมันพืชจะต้องสร้างรากเพิ่มจำนวนมากขึ้น

การรักษาด้วยออกซินทำให้เกิดการก่อตัวของรากที่น่ากลัวบนลำต้นและรากด้านข้างบนรากหลัก เอฟเฟกต์นี้ใช้โดยการรักษาการปักชำที่ยากต่อการหยั่งรากด้วยสารละลายออกซิน ดังที่ได้กล่าวไปแล้วเมื่อการรักษาเพิ่มเติมของพืชด้วยสารกระตุ้นการเจริญเติบโตจำเป็นต้องปฏิบัติตามความเข้มข้นที่แนะนำอย่างเคร่งครัด หากเกินความเข้มข้นที่แนะนำของยาหรือเวลาในการรักษาพืชจะสังเคราะห์เอทิลีนซึ่งส่งผลเสียต่อสภาวะของมันเอง

Cytokinins เรียกว่าฮอร์โมน "rejuvenation" ของเนื้อเยื่อพืช หากคุณรักษาใบไม้ที่เตรียมใบไม้ร่วงด้วยไซโตไคนินใบนั้นจะยังคงเป็นสีเขียวเป็นเวลานาน แต่ในความเป็นจริงแล้วไซโตไคนินไม่ได้ทำให้ใบกลับมาแข็งแรง แต่ไม่ยอมให้มันตายจากความอ่อนเพลียดึงดูดและกักเก็บสารอาหารไว้ในเนื้อเยื่อ

ความพยายามอยู่ระหว่างการใช้ไซโตไคนินสังเคราะห์เบนซิลาดีนีนเป็นสารยับยั้งการชราของผักสีเขียวหลายชนิดเช่นผักกาดหอมบรอกโคลีและคื่นช่าย โปรดทราบว่าออกซินและไซโตไคนินเป็นตัวต่อต้านในการควบคุมการพัฒนาไตด้านข้าง เชื้อราหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคพืชได้เรียนรู้ที่จะสร้างไซโตไคนิน ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื้องอกจะปรากฏขึ้นซึ่งมียอดบาง ๆ จำนวนมากเติบโตในทุกทิศทาง ชาวบ้านเรียกโครงสร้างนี้ว่าไม้กวาดแม่มด

×ป้ายประกาศขายลูกแมวขายลูกม้าขาย

อย่างที่คุณเห็นผลของไฟโตฮอร์โมนที่มีต่อพืชนั้นมีความหลากหลายและสำคัญมาก Florigen และ vernalin ถือเป็นฮอร์โมนการออกดอก ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับการมีอยู่ของปัจจัยการออกดอกพิเศษได้แสดงในปีพ. ศ. 2480 โดยนักวิจัยชาวรัสเซีย M. Chailakhyan ยังไม่มีการศึกษาพื้นฐานทางเคมีของการทำงานของไฟโตฮอร์โมนในเซลล์พืชอย่างเพียงพอ

ปัจจุบันเชื่อกันว่าจุดหนึ่งของการประยุกต์ใช้การกระทำของพวกมันอยู่ใกล้กับยีนและฮอร์โมนกระตุ้นการสร้าง RNA ของสารเฉพาะที่นี่ ในทางกลับกัน RNA นี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์เอนไซม์เฉพาะ - สารประกอบโปรตีนที่ควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีและสรีรวิทยา เชื้อราและแบคทีเรียได้เรียนรู้สรีรวิทยาของพืชได้ดีขึ้นมากในช่วงหลายล้านปีของการอยู่ร่วมกันกับพืช เชื้อราหลายชนิดที่ทำให้เกิดโรคพืชได้เรียนรู้ที่จะสร้างไซโตไคนิน

Agrobacterium tumefaciens เหนือกว่าทั้งหมดใน "การศึกษาสรีรวิทยา" และความสมดุลของฮอร์โมน เซลล์ของแบคทีเรียเหล่านี้สามารถถ่ายโอนดีเอ็นเอไปยังนิวเคลียสของเซลล์พืชได้ ชิ้นส่วนดีเอ็นเอที่ส่งผ่านมีข้อมูลเกี่ยวกับการสังเคราะห์ทางชีวภาพของออกซินไซโตไคนินและสารพิเศษ - โอปิน เซลล์พืชไม่สามารถใช้โอพีนได้ แต่ทำหน้าที่เป็นแหล่งคาร์บอนและไนโตรเจนสำหรับการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย เซลล์พืชที่ได้รับดีเอ็นเอดังกล่าวจะเริ่มมีการเติบโตของเนื้องอก แม้ว่าแบคทีเรียจะถูกทำลาย (การรักษาด้วยยาปฏิชีวนะ) เนื้องอกก็ยังคงเติบโตเช่นกัน เซลล์ยังคงผลิตออกซินและไซโตไคนินเนื่องจากยีนของแบคทีเรียแทรกอยู่ นี่คือจุดที่พันธุวิศวกรรมอยู่ในรูปแบบที่บริสุทธิ์ที่สุดโดยปราศจากการแทรกแซงของมนุษย์

ฉันยกตัวอย่างนี้เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจว่าฮอร์โมนพืชควบคุมการพัฒนาและการเจริญเติบโตของพืช และการประยุกต์ใช้ตามอำเภอใจไม่ได้นำไปสู่ผลลัพธ์ในเชิงบวกเสมอไป

พริกไทย
พริกไทย

ในปัจจุบันการ ควบคุมการเจริญเติบโตสังเคราะห์ถูกนำมาใช้ ในการเกษตร

สาร ชะลอ การยับยั้งการเจริญเติบโตของลำต้นโดยการยับยั้งการยืดตัวของเซลล์และยับยั้งการสังเคราะห์จิบเบอเรลลิน ลำต้นจะสั้นลงและหนาขึ้นทำให้พืชต้านทานการพักอาศัยเพิ่มขึ้น ในการปลูกผลไม้และในการปลูกดอกไม้ในเรือนกระจกมีการใช้สารดังกล่าวสามชนิด ได้แก่ ฟอสฟอนไซโคลและสาหร่าย

มอร์แฟคติน ป้องกันการงอกของเมล็ดการสร้างยอดและการเจริญเติบโตลดการครอบงำของยอดในยอดและเพิ่มประสิทธิภาพที่ราก

สารกำจัดวัชพืช ใช้เพื่อทำลายพืชพันธุ์ มีสารเคมีกำจัดวัชพืชทั่วไปเมื่อพืชทุกชนิดตายและสารเคมีกำจัดวัชพืชเฉพาะสำหรับการทำลายพืชบางประเภท สามารถยับยั้งฟอสโฟรีเลชันที่สังเคราะห์ด้วยแสงหรือออกซิเดชั่นได้

สารกำจัดความชื้น ช่วยเร่งการร่วงของใบในพืชซึ่งกระตุ้นการเจริญเติบโตของเมล็ดและผลไม้และอำนวยความสะดวกในการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร

สารดูดความชื้น ทำให้ใบและลำต้นแห้งเร็วขึ้นซึ่งทำให้สามารถเก็บเมล็ดพืชตระกูลถั่วและเก็บเกี่ยวมันฝรั่งด้วยส่วนผสม

Senicants เป็นส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ทางสรีรวิทยาที่เร่งการเจริญเติบโตและอายุของพืชเกษตร

ตอนนี้มียาหลายชนิดลดราคาเพื่อปรับปรุงการเจริญเติบโตและพัฒนาการของพืช เมื่อใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตข้อกำหนดทั่วไป ได้แก่ โภชนาการของพืชที่ดีและการปฏิบัติตามกฎทั้งหมดของเทคโนโลยีการเกษตร มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่ดีคือ“ตวงเจ็ดครั้ง - ตัดครั้งเดียว” สามารถนำมาประกอบกับหัวข้อที่เรากำลังสนทนาได้อย่างสมบูรณ์

เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะต้องปฏิบัติตามกฎสำหรับการใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการหลีกเลี่ยงการประเมินความเข้มข้นของสารละลายมากเกินไปเพื่อไม่ให้ทำลายพืช สารกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืชไม่ใช่ยาครอบจักรวาลสำหรับความเจ็บป่วยทั้งหมด พวกเขามีประโยชน์ในมือที่มีประสบการณ์เท่านั้น

ระหว่างทางฉันอยากทราบว่าชาวสวนของเราใช้สารกระตุ้นการเจริญเติบโตแบบโฮมเมดมานานแล้ว นี่คือเงินทุนของวัชพืชเมื่อใช้พวกเขาชาวสวนจะได้ผลลัพธ์ที่ดีมาก ฉันจะไม่แยกแยะการเตรียมการเชิงพาณิชย์อย่างใดอย่างหนึ่งนี่เป็นเรื่องของประสบการณ์จริงของชาวสวนหรือชาวสวนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม: สาร

ควบคุมการเจริญเติบโตของพืชสำหรับแปลงสวน