1. Auxina (IAA)
La auxina es un tipo de hormona endógena que contiene un anillo aromático insaturado y una cadena lateral de ácido acético. La abreviatura en inglés es IAA. El nombre común internacional es ácido indol acético (AIA). 4-Cloro-IAA, 5-hidroxi-IAA, ácido naftalenacético (NAA), ácido indolbutírico, etc. son sustancias similares a las auxinas. Por tanto, se acostumbra utilizar ácido indolacético como sinónimo de auxina.
El efecto promotor del crecimiento de las auxinas es principalmente promover el crecimiento celular, especialmente el alargamiento celular. También puede promover el desarrollo del fruto y el enraizamiento de las ramas cortadas. Pero la auxina tisular, que tiende a envejecer, no tiene ningún efecto.
Características:
① Máxima ventaja;
② División nuclear celular y alargamiento longitudinal celular;
③ Las hojas están agrandadas;
④ Esquejes y raíces;
⑤ Callo;
⑥ Inhibir las raíces;
⑦ Estomas abiertos;
⑧ Extender la latencia.
2. giberelina
En 1938, los japoneses Yabuda Sadajiro y Sumiki Yusuke aislaron esta sustancia activa del filtrado del medio de cultivo Gibberella e identificaron su estructura química. Llamado ácido giberélico. En 1983, se habían aislado e identificado más de 60 sustancias similares al ácido giberélico. Generalmente se dividen en dos categorías: estado libre y estado ligado, denominados colectivamente giberelinas, denominados GA1 y GA2 respectivamente. Diferentes giberelinas tienen diferentes actividades biológicas y el ácido giberélico (GA3) tiene la mayor actividad.
La función más destacada de las giberelinas es acelerar el alargamiento celular (las giberelinas pueden aumentar el contenido de auxinas en las plantas y las auxinas regulan directamente el alargamiento celular). También promueve la división celular. Puede promover la expansión celular (pero no provoca la acidificación de las paredes celulares).
Características:
① Prevenir la caída de órganos y romper el letargo;
② Promover la conversión de maltosa (induciendo la formación de -amilasa);
③ Promover el crecimiento vegetativo (no promueve el crecimiento de raíces, pero promueve significativamente el crecimiento de tallos y hojas).

3. Citoquinina (CTK)
Las citoquininas (CTK) son una clase de hormonas vegetales que promueven la división celular, inducen la formación de yemas y promueven su crecimiento. En 1955, mientras estudiaban el cultivo de tejidos vegetales, Skoog y otros de Estados Unidos descubrieron una sustancia que promueve la división celular, que recibió el nombre de kinetina.
Su nombre químico es 6-furfurilaminopurina. La cinetina no existe en las plantas. Posteriormente, se aislaron de las plantas más de una docena de sustancias con actividad fisiológica de cinetina. Ahora todas las sustancias con la misma actividad fisiológica que la cinetina, ya sean naturales o sintéticas, se denominan colectivamente citoquininas.
Su estructura básica es un anillo de 6-aminopurina. Las citoquininas naturales en las plantas incluyen zeatina, dihidrozeatina, isopentenil adenina, nucleósido de zeatina, isopentenil adenosina, etc. Además de la cinetina, las citoquininas sintéticas también incluyen 6-bencilaminopurina.
Efectos fisiológicos
① Promueve la división celular y regula su diferenciación.
② Retrasa la degradación de proteínas y clorofila, retrasa el envejecimiento y tiene el efecto de preservar el verde.
Características:
① División citoplasmática y alargamiento celular lateral;
② Eliminar la ventaja superior;
③ Promover la diferenciación de las yemas;
④ Inhibir el alargamiento del tallo;
⑤ Estomas abiertos;
⑥ Inhibe la descomposición de la clorofila.
4. Ácido abscísico (ABA)
El ácido abscísico (abreviado como ABA) es uno de los reguladores naturales del crecimiento de las plantas. El costo del ácido abscísico activo natural (+)-ABA y la síntesis química tradicional del ácido abscísico es extremadamente alto. Debido a su alto precio y diferencia de actividad, el ácido abscísico no se ha utilizado ampliamente en la producción agrícola. Por lo tanto, actualmente sólo se utiliza en la producción agrícola a gran escala en países desarrollados como Japón y Estados Unidos. Científicos de todo el mundo buscan formas de producir ácido abscísico natural de forma económica.
Los efectos fisiológicos del ácido abscísico son principalmente inducir la latencia y promover la muda. El efecto del ácido abscísico también es opuesto al de la citoquinina. El ácido abscísico antagoniza tanto la giberelina como la citoquinina en las plantas.
Características:
① Promover la muda;
② Inhibir el crecimiento;
③ Promover la inactividad;
④ Hacer que los estomas se cierren;
⑤ Aumentar la resistencia al estrés;
⑥ Influir en la diferenciación;
⑦ Regular el desarrollo de embriones de semillas.

5. Etileno (ETH)
El etileno es una hormona endógena de las plantas. Todas las partes de las plantas superiores, como hojas, tallos, raíces, flores, frutos, tubérculos, semillas y plántulas, producen etileno en determinadas condiciones. Se convierte a partir de metionina en condiciones de suficiente suministro de oxígeno. Es la molécula más pequeña entre las hormonas vegetales y su función fisiológica es principalmente promover la expansión de frutos y células. Los granos maduran y favorecen la caída de hojas, flores y frutos. También induce la diferenciación de los botones florales, rompe la latencia, promueve la germinación, inhibe la floración, la caída de órganos, enana las plantas y promueve la formación de raíces adventicias.
El etileno es un gas y es difícil de aplicar en el campo. No fue hasta el desarrollo del etefón que se proporcionaron reguladores prácticos del crecimiento de las plantas con etileno para la agricultura. Los principales productos son etefón, vinilsilicona, glicoxima, mecloniopirazol, fosfina de defoliación y cicloheximida (cicloheximida). Todos liberan etileno, por lo que colectivamente se les llama agentes liberadores de etileno. En la actualidad, el más utilizado en el país y en el extranjero es el etefón, que se utiliza ampliamente para acelerar la maduración de la fruta, defoliar el algodón antes de la cosecha, promover el agrietamiento y escupitajo de las cápsulas de algodón, estimular la secreción de látex de caucho, enanizar el arroz y aumentar las flores femeninas de los melones. y promover la floración de la piña.
Características:
① Triple reacción;
② Promover la maduración de la fruta;
③ Promover la senescencia de las hojas;
④ Inducir la aparición de raíces adventicias y pelos radiculares;
⑤ Romper la latencia de las semillas y brotes de las plantas;
⑥ Inhibe la floración de muchas plantas (pero puede inducir y promover la floración de piñas y plantas del mismo género);
⑦ En las plantas dioicas, la dirección de la diferenciación sexual de las flores se puede cambiar temprano en el desarrollo de las flores.
6. Brassinolida (BR)
También conocidos como brasinoides y brasinoesteroides, denominados BR. Fue descubierto en el polen de colza en 1970 por Mitchell, un agrónomo del Centro de Investigación del USDA. Tiene un efecto regulador en varias etapas de crecimiento de los cultivos y tiene los efectos integrales de la giberelina, la citoquinina y la auxina; y tiene la función de equilibrar el desarrollo de estas hormonas endógenas en las plantas. El efecto promotor del crecimiento de los brasinoesteroides es muy significativo y su concentración es varios órdenes de magnitud menor que la de las auxinas.
Su mecanismo de acción es promover el bombeo de iones de hidrógeno por la bomba de protones del sistema de membrana celular, lo que provoca la acidificación del espacio libre y la relajación de la pared celular para promover el crecimiento. Los brasinoesteroides también pueden inhibir la actividad de la auxina oxidasa, regular el contenido de auxina endógena en las plantas y regular el crecimiento de las plantas. Los brasinoesteroides también pueden regular la distribución de nutrientes en las plantas y promover el crecimiento de ramas débiles. Los brasinosteroides también pueden afectar el metabolismo de las sustancias de ácido nucleico y retrasar el envejecimiento de las células vegetales in vitro.
En la actualidad, se han encontrado más de 40 tipos de compuestos brasinoesteroides en diversos cultivos, y en conjunto se denominan compuestos brasinoesteroides (BR, por sus siglas en inglés). Están ampliamente distribuidos en plantas de diferentes familias y géneros y en diferentes órganos de las plantas, y sus actividades y contenidos fisiológicos también son diferentes. Entre ellos, el que tiene mayor contenido y mayor actividad se llama brasinoesteroide en el polen de colza. En la actualidad, existen brasinoesteroides sintetizados artificialmente, también llamados epibrasinólidos o brasinólidos (BR), y sus efectos de aplicación son los mismos que los de los brasinólidos naturales.
Características:
① Romper la latencia y promover la germinación de las semillas;
② Promover el desarrollo de partes de órganos débiles;
③ Mejorar la fertilización del polen y aumentar la tasa de cuajado de frutos;
④ Romper la ventaja superior y promover la germinación de yemas laterales;
⑤ Regular la distribución de nutrientes en las plantas;
⑥ Promover la división celular, aumentar el tamaño de las hojas y promover el agrandamiento de los frutos;
⑦ Promueve la fotosíntesis, aumenta el contenido de clorofila y retrasa el envejecimiento de las hojas;
⑧ Mejorar el metabolismo fisiológico de las plantas y aumentar la síntesis de proteínas, azúcares y otros nutrientes;
⑨ Mejorar la resistencia al estrés y reducir el daño de ambientes adversos (temperatura, enfermedades, pesticidas, resistencia a la sal, sequía).







