옥신과 지베렐린의 차이 | Auxin 대 Gibberellin

Anonim

Auxin vs Gibberellin < Auxin과 gibberellin은 기본적으로 식물에서 발견되는 두 가지 성장 조절 인자 / 호르몬이며, 우리는 유사점과 차이점을 확인할 수 있습니다. 식물 성장 조절 인자는 주로 세포, 조직의 성장 및 분화를 담당하며 세포 간 통신에서 화학적 메신저로 작용합니다. 옥신과 지베렐린과는 별도로 cytokinins, abscisic acid (ABA), 에틸렌도 주요 식물 성장 조절 인자로 간주됩니다.

옥신이란 무엇입니까?

옥신은 1926 년 과학자들이 발견 한 최초의 식물 호르몬 그룹이다. 옥신은 주로 식물에서 인돌 아세트산 (IAA)의 형태로 존재한다. 그러나, 식물에서 발견되는 다른 화합물도 있으며 옥신과 비슷한 기능을 나타낸다. IAA의 주요 기능 중 하나는 어린 새싹의 세포 신장을 촉진하는 것입니다. 옥신 합성의 주요 부위는 정점 분열 조직과 어린 잎이다. 씨앗과 과일을 개발하는 것도 높은 수준의 옥신 (auxin)으로 구성된다는 것이 밝혀졌습니다. 그것은 실질 세포를 통해 apoplastically 수송과 목성의 tracheary 요소와 사자의 체 요소를 통해 translocate입니다. 운송은 단방향 (극지방 / 기저귀 운송)으로 알려져 있으며 항상 팁에서부터 발생합니다.

옥신의 주요 기능은 간단히 다음과 같습니다. 낮은 농도 (10-9 내지 10-9 내지 10-9M)에서, 옥신은 싹의 꼭대기에서 세포 신장 영역으로 이동하여 줄기 신장을 자극한다.

• 근력 강화.

• 횡형 및 우발적 뿌리의 형성 개시.

• 과일 개발 규제. • 광색 성 (빛에 따른 운동)과 중력 운동 (중력에 따른 운동)의 기능. • 2 차 성장 동안 선동 활동을 증가시켜 혈관 분화를 촉진한다.

• 잎과 과일의 이탈을 막는다. 합성 옥신은 2,4- 디클로로 페녹시 아세트산 (2,4-D)과는 별도로 상업적으로 제초제로 사용된다.

식물성 호르몬 옥신 부족으로 비정상적인 성장을 일으킬 수 있음 (오른쪽)

지베렐린 (GA)이란 무엇입니까? 지베렐린은 주로 세포 신장을 통해 식물 성장을 촉진시키는 식물 호르몬 군이다. 지베렐린은 주로 뾰족한 봉오리와 뿌리, 어린 잎, 종자가 분열하는 분열 조직에서 생산됩니다. 지베렐린의 전좌는 아크로타페셜 i이다. 이자형. 기본으로 가기.

지베렐린의 주요 기능 중 일부는 다음과 같다.

• 지베렐린은 옥신과 함께 세포 신장을 촉진하고 절점의 신장을 촉진한다.

• 과일 크기가 증가합니다. E. g. 씨없는 포도.

• 종자 및 새싹 휴면.

• 저장된 영양소를 동원 한 α- 아밀라아제와 같은 소화 효소를 자극하여 시리얼 모종의 성장을 촉진합니다.

• 꽃의 성 표현과 청소년에서 성인기로의 전환.

• 꽃가루 발생과 꽃가루 관의 성장에 미치는 영향.

대마초 새싹에 gibberellic acid가 미치는 영향

옥신과 지베렐린의 차이점은 무엇입니까? 이들 두 식물 성장 조절 인자의 차이점과 몇 가지 유사점이있다.

• 옥신은 화학 구조에 측쇄를 가지고 있지만 지베렐린은 측쇄를 가지고 있지 않다.

• 옥신은 고등 식물에서만 발견되며 지베렐린은 일부 균류에서도 발견된다. E. g. Gibberella fujikuroi.

• 옥신 수송은 기저 상태이며 지베렐린 수송은 극지방 이동이다.

• 옥신은 세포 분열을 촉진하지 않지만 지베렐린은 세포 분열을 촉진합니다.

• 옥신은 정점 지배력을 향상 시키지만 지베렐린은 정점 우성에 영향을주지 않습니다.

• 옥신은 유 전적으로 왜소 식물의 세포를 길게하지 않지만 지베렐린은 유 전적으로 왜소 한 식물의 절편 길이를 증가시킨다.

• 옥신은 종자 휴면을 해치는 데 아무런 역할을하지 않지만 지베렐린은 싹과 종자의 휴면을 도와줍니다.

• 옥신 (ouxins)과 지베렐린 (gibberellins) 모두 세포의 신도를 향상시킨다. 결론적으로, 옥신 (auxin)과 지베렐린 (gibberellins)은 식물의 1 차 성장에 함께 참여 함과 동시에 호르몬의 각 그룹에 지정된 기능에 관여 함이 분명하다.

이미지 제공: Pixie by Auxin (CC BY 2.5)

Wikicommons (Public Domain)를 통한 지베렐린 효과

Wikicommons (Public Domain)를 통한 Tryptamine 구조와 Gibberellic acid