Здравейте! Като доставчик на ауксин, имах много въпроси за това как ауксинът всъщност се движи в растенията. Това е супер интересна тема, така че реших да споделя това, което знам, за да ви помогна да разберете този невероятен процес.
Първо, ауксинът е важен растителен хормон. Той играе голяма роля в почти всяка стъпка от живота на растението, от подпомагане на покълването на семената до насочване на растежа на корените и стъблата. Сега начинът, по който се движи в растенията, е силно специализиран и разбирането на това може да ни даде важна представа за растежа и развитието на растенията.
Има два основни начина, по които ауксинът се придвижва в растенията: транспорт на къси разстояния и транспорт на дълги разстояния.
Да започнем с транспорта на къси разстояния. Това се случва главно между съседни растителни клетки. Молекулите на ауксина се движат по неполярен и полярен начин. Неполярното движение е малко като пасивна дифузия. В този процес ауксинът може да премине през клетъчните мембрани в своята незаредена форма. Ауксинът съществува в равновесие между зареденото и незареденото състояние. Незаредената форма може лесно да премине през липидния двоен слой на клетъчната мембрана. Това е като малка частица, намираща пътя си през малки пролуки в бариера.
Но наистина страхотната част е полярният транспорт. Полярният транспорт дава посока на движението на ауксините. Той е отговорен главно за асиметричното разпределение на ауксин в растенията, което е изключително важно за неща като фототропизъм (когато растенията растат към светлина) и гравитропизъм (когато корените растат надолу и стъблата растат нагоре).
Ключовите играчи в транспорта на полярния ауксин са специални протеини, наречени носители на ауксин. Има три основни типа: носители на инфлукс, носители на ефлукс и PIN протеини.
Носителите на инфлукс са като малки вратички, които пропускат ауксин в клетката. Те помагат за внасянето на ауксин от външната среда в клетката. Един добре познат носител на инфлукс е AUX1. Това е протеин, който има афинитет към ауксина и активно го пренася в клетката.
Ефлукс носителите, от друга страна, правят обратното. Те преместват ауксина извън клетката. Има няколко типа ефлуксни носители и PIN протеините са наистина важна група сред тях. PIN протеините са специфично разположени върху плазмената мембрана на растителните клетки. Това, което ги прави толкова специални е, че могат да бъдат ориентирани по различни начини в рамките на мембраната. Тази ориентация определя посоката на потока на ауксин. Например, ако PIN протеините са концентрирани на дъното на клетката, ауксинът ще се транспортира надолу. Това полярно разпределение на PIN протеините е това, което дава на ауксина неговото полярно движение.
Регулирането на тези превозвачи също е очарователно. Тя може да бъде повлияна от различни фактори. Хормони, различни от ауксин, могат да играят роля. Например, цитокининът може да взаимодейства с транспортните носители на ауксин и да повлияе на тяхната функция. Фактори на околната среда като светлина и гравитация също могат да повлияят на разпространението и активността на тези носители. Когато растението е изложено на светлина от едната страна, разпределението на носителите на ауксин се променя, което води до транспортиране на повече ауксин към засенчената страна. Това кара клетките от сенчестата страна да растат по-бързо, карайки растението да се навежда към светлината.
Сега нека поговорим за транспортирането на ауксин на дълги разстояния. Това се случва главно чрез съдовата система на растението, по-специално флоема. Флоемата е като магистрала за транспортиране на хранителни вещества и хормони в растенията. Ауксинът може да се вози на флоемния сок и да измине дълги разстояния от източника (обикновено активно растящите части на растението, като върха на издънката) до потъването (области, където е необходим ауксин, като например развиващи се корени).
Във флоема ауксинът се транспортира по неполярен начин. Той се движи заедно с други вещества като захари, аминокиселини и други хормони. Движението се задвижва от механизма налягане - поток. По същество изходните клетки (като листата) зареждат захари и ауксин във флоема. Това създава зона с високо налягане. Поглъщащите клетки, от друга страна, разтоварват тези вещества, създавайки зона с ниско налягане. Разликата в налягането кара флоемния сок, заедно с ауксина, да тече от източника към мивката.
Защо разбирането на всичко това е важно? Е, ако сте градинар или фермер, знанието как се движи ауксинът може да ви помогне да оптимизирате растежа на растенията. Можете да използвате това знание, за да коригирате условията на отглеждане, за да подобрите разпространението на ауксин по начин, който насърчава здравословното и стабилно развитие на растенията. Например, чрез контролиране на светлинните условия, можете да повлияете на транспорта на ауксин и да накарате вашите растения да растат в по-желана форма.
Като доставчик на ауксин, ние предлагаме набор от висококачествени ауксинови продукти. Разгледайте нашите1-нафтилоцетна киселина 98% Tc Naa Регулатор на растежа на растенията Растеж на корените CAS 86 - 87 - 3. Този продукт е чудесен за насърчаване на растежа на корените. Ако търсите нещо различно, нашитеРегулатор на растежа на растенията C12H11NO 1 - нафтилацетамидна киселина Nad 98% Tcсъщо е популярен избор сред нашите клиенти. А за тези, които се нуждаят от висококачествена индол-3-оцетна киселина, вижте нашатаC10H9NO2 Iaa 98% Tc Висококачествен индол - 3 - Оцетна киселина 98% Tc.
Ако се интересувате от някой от нашите продукти с ауксин или ако имате още въпроси относно транспортирането на ауксин или растежа на растенията като цяло, не се колебайте да се свържете с нас. Ние сме тук, за да ви помогнем да се възползвате максимално от тези удивителни растителни хормони. Независимо дали сте малък градинар или голям земеделски производител, ние имаме правилното решение за ауксин за вас. Нека работим заедно, за да постигнем по-добър растеж на растенията и по-продуктивни реколти!


Референции
- Taiz, L., & Ziger, E. (2010). Физиологично растение. Асоциирана система.
- Woodward, AW, & Bartel, B. (2005). Ауксин: регулиране, действие и взаимодействие. Анали на ботаниката, 95 (1), 707 - 735.



