Le rôle de l'auxine

Le rôle de l'auxine

Savez-vous ce qu'est l'auxine ? Connaissez-vous certaines de ses fonctions ? La fonction la plus importante de l'auxine est de favoriser la croissance cellulaire, en particulier l'élongation cellulaire, qui joue un rôle important dans la croissance des plantes. L'auxine peut modifier la distribution de certains nutriments à l'intérieur de la plante, de sorte que la plante puisse mieux absorber certains nutriments et permettre à la plante de mieux se développer. Examinons le rôle de l'auxine.

L'auxine a de nombreuses fonctions. Savez-vous tous qu'elle a une double fonction. Elle peut favoriser la croissance des plantes, mais elle peut aussi inhiber leur croissance. Elle peut faire germer les plantes, mais elle peut aussi inhiber leur germination. Elle peut empêcher la chute des fruits et des fleurs, et elle peut également éclaircir les fleurs et les fruits.

Effets physiologiques

L’effet le plus évident de l’auxine est de favoriser la croissance, mais l’effet sur la croissance des tiges, des bourgeons et des racines varie en fonction de la concentration. Les concentrations optimales des trois sont tiges>bourgeons>racines, qui sont respectivement d'environ 10E-5 mol, 10E-8 mol et 10E-10 mol par litre. La direction du mouvement de l'acide indole acétique dans les plantes montre une polarité évidente, principalement de haut en bas. La dominance apicale qui inhibe la croissance des bourgeons axillaires lors de la croissance des plantes est étroitement liée au transport polaire et à la distribution de l'acide indoleacétique. L'auxine a également pour fonction de favoriser la formation de cals et d'induire l'enracinement.

L'auxine agit à plusieurs endroits et est principalement impliquée dans la formation de la paroi cellulaire et le métabolisme des acides nucléiques. Des expériences utilisant des acides aminés radioactifs pour nourrir des tissus isolés ont démontré que l’auxine favorise la biosynthèse des protéines tout en favorisant la croissance. L'auxine favorise de manière particulièrement significative la biosynthèse de l'ARN, augmentant ainsi les rapports ARN/ADN et ARN/protéine. Parmi tous les ARN, l’ARNr est celui dont la synthèse est la plus favorisée. En termes d'effet sur la paroi cellulaire, l'auxine active la pompe à ions hydrogène, abaisse la valeur du pH à l'extérieur de la membrane plasmique et augmente considérablement l'élasticité et la plasticité de la paroi cellulaire, desserrant ainsi la paroi cellulaire et augmentant sa capacité d'absorption d'eau. Considérant que le seuil de temps pour que l'auxine affecte le flux de protoplasme est de 2 minutes, et que celui pour provoquer l'élongation du coléoptile est de 15 minutes, ce qui est un temps extrêmement court, on pense que son effet ne se fait pas en affectant la régulation des gènes, mais peut se produire en affectant le processus de traduction dans la synthèse des protéines (en particulier les protéines de la paroi cellulaire ou de la membrane plasmique).

Parce que l’auxine est facilement détruite par le métabolisme dans le corps, son effet est de courte durée lorsqu’elle est appliquée à l’extérieur. Ses analogues ont des effets physiologiques similaires et ne sont pas facilement détruits, ils sont donc largement utilisés dans la production agricole (voir régulateurs de croissance des plantes). L'auxine est synthétisée dans les jeunes feuilles en expansion et le méristème apical, transportée sur de longues distances à travers le phloème et accumulée de haut en bas vers la base. Les racines peuvent également produire des auxines et les transporter de bas en haut. L'auxine dans les plantes est formée à partir du tryptophane via une série d'intermédiaires. La voie principale passe par l’indoleacétaldéhyde. L'indoleacétaldéhyde peut être formé par désamination oxydative du tryptophane en acide indolepyruvique suivie d'une décarboxylation, ou par décarboxylation du tryptophane en tryptamine suivie d'une désamination oxydative. L'indoleacétaldéhyde est ensuite oxydé en acide indoleacétique. Une autre voie de synthèse possible est la conversion du tryptophane en acide indoleacétique via l'indoleacétonitrile, présent dans les plantes crucifères.

Chez les plantes, l'acide indoleacétique peut se combiner à d'autres substances et perdre son activité, par exemple en se combinant à l'acide aspartique pour former de l'acide indoleacétylaspartique, en se combinant à l'inositol pour former de l'acide indoleacétique (inositol), en se combinant au glucose pour former du glucoside et en se combinant à une protéine pour former un complexe acide indoleacétique-protéine. L'acide indole-acétique lié représente souvent 50 à 90 % de l'acide indole-acétique des plantes et peut être une forme de stockage de l'auxine dans les tissus végétaux. Ils peuvent produire de l'acide indole-acétique libre après hydrolyse.

L'acide indoleacétique oxydase, omniprésente dans les tissus végétaux, peut décomposer l'acide indoleacétique par oxydation.

L'auxine a de nombreux effets physiologiques, qui sont liés à sa concentration. À faible concentration, il peut favoriser la croissance, mais à forte concentration, il inhibe la croissance ou même provoque la mort des plantes. Cet effet inhibiteur est lié à sa capacité à induire la formation d'éthylène. Les effets physiologiques de l’auxine se manifestent à deux niveaux.

Au niveau cellulaire, l'auxine peut stimuler la division des cellules du cambium, stimuler l'allongement des cellules ramifiées et inhiber la croissance des cellules racinaires, favoriser la différenciation des cellules du xylème et du phloème, favoriser l'enracinement des boutures et réguler la construction morphologique du tissu cal.

L'auxine agit depuis la plantule jusqu'à la maturation du fruit, tant au niveau des organes qu'au niveau de la plante entière. L'auxine contrôle l'inhibition réversible de l'élongation du mésocotyle par la lumière rouge chez les plantules ; lorsque l'acide indoleacétique est transféré sur la face inférieure de la branche, il produit un géotropisme de la branche ; lorsque l'acide indoleacétique est transféré sur le côté rétroéclairé de la branche, il produit un phototropisme de la branche ; l'acide indoleacétique provoque une dominance apicale ; la sénescence des feuilles est retardée ; l'auxine appliquée aux feuilles inhibe l'abscission, tandis que l'auxine appliquée à l'extrémité adaxiale de la couche d'abscission favorise l'abscission ; l'auxine favorise la floraison, induit le développement des fruits parthénocarpiques et retarde la maturation des fruits.

Tout le monde devrait désormais avoir une meilleure compréhension du rôle de l'auxine et savoir ce qu'est l'auxine. L'auxine est indispensable au processus de croissance des plantes. Par conséquent, l'auxine est désormais bien utilisée dans le développement de l'agriculture et joue un rôle important dans la promotion de la croissance cellulaire.

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