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幼嫩的种子中合成能力最强的激素是

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顶芽的幼嫩细胞可利用苏氨酸经一系列反应转变成生长素    果实发育过程中仅生长素发挥重要作用,而促进果实成熟的主要是乙烯    高浓度的生长素能通过促进乙烯合成抑制植物生长    休眠的种子经脱落酸溶液处理后,种子的休眠期将会被打破  
下丘脑分泌的促甲状腺激素过多能促使甲状腺增生   该植物种子中可能缺乏碘元素,影响实验鼠甲状腺激素的合成   实验鼠体内促甲状腺激素释放激素的含量比对照鼠少   甲状腺激素分泌过少会抑制促甲状腺激素的合成和分泌  
含水率高则种子生命活动旺盛,呼吸作用较强,大量消耗贮藏物质  含水率高则种子大量合成碳水化合物,积累营养物质  含水率高则种子大量合成脂肪,增强抗低温能力  含水率高则种子大量合成蛋白质,促进种子萌发  
6-甲基嘌呤可抑制α-淀粉酶的产生   对α-淀粉酶的合成,脱落酸与赤霉素表现为拮抗作用   脱落酸作用机理是促进mRNA的合成   种子的萌发受多种激素共同调节  
卵巢不能合成雌酮  孕激素来自雄烯二酮  雌三醇活性最强  雌激素是由颗粒细胞单独产生  甾体激素主要在肝脏代谢  
由胆固醇合成的孕烯二酮是甾体激素合成的前体物质  孕酮是合成雄烯二酮及睾酮的前体  雄烯二酮和睾酮是合成雌酮和雌二醇的前体  雌激素包括雌酮、雌二醇、雌三醇  雌酮的生物活性最强,雌二醇次之,雌三醇最弱  
下丘脑分泌的促甲状腺激素过多能促使甲状腺增生   该植物种子中可能缺乏碘元素,影响实验鼠甲状腺激素的合成   实验鼠体内促甲状腺激素释放激素的含量比对照鼠少   甲状腺激素分泌过少反馈促进促甲状腺激素的合成和分泌  
下丘脑分泌的促甲状腺激素过多能促使甲状腺增生   该植物种子中可能缺乏碘元素,影响实验鼠甲状腺激素的合成   实验鼠体内促甲状腺激素释放激素的含量比对照鼠少   甲状腺激素分泌过少会促进促甲状腺激素的合成和分泌  
赤霉素和乙烯   生长素和脱落酸   赤霉素和生长素   细胞分裂素和乙烯  
6-甲基嘌呤可抑制ɑ-淀粉酶的产生    对ɑ-淀粉酶的合成,脱落酸与赤霉素表现为拮抗作用    脱落酸作用机理是促进mRNA的合成    种子的萌发受多种激素共同调节  
6­甲基嘌呤可抑制α­淀粉酶的产生   对α­淀粉酶的合成,脱落酸与赤霉素表现为拮抗作用   脱落酸作用机理是促进mRNA的合成   种子的萌发受多种激素共同调节  
6-甲基嘌呤可抑制ɑ-淀粉酶的产生  对ɑ-淀粉酶的合成,脱落酸与赤霉素表现为拮抗作用  脱落酸作用机理是促进mRNA的合成  种子的萌发受多种激素共同调节  
6-甲基嘌呤可抑制ɑ-淀粉酶的产生  对ɑ-淀粉酶的合成,脱落酸与赤霉素表现为拮抗作用  脱落酸作用机理是促进mRNA的合成  种子的萌发受多种激素共同调节  
赤霉素和乙烯  生长素和脱落酸   赤霉素和生长素  细胞分裂素和乙烯  

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