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赤霉素和生长素都是植物细胞合成的大量有机物 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素促进茎杆伸长是通过提高生长素的含量而实现的 赤霉素与生长素对细胞伸长的调节方式是反馈作用
生长素的作用具有两重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长,不同浓度的生长素,其促进作用不相同 根的向重力生长与顶端优势都体现了高浓度生长素抑制生长这一特点 生长素对果实的发育与成熟具有重要作用,所以可以通过喷洒一定浓度的生长素类似物溶液来防止落花落果 植物激素与动物激素,都是由特定的器官产生的具有调节作用的物质
直接作用于软骨 通过诱导肝产生生长介素 进下丘脑产生生长介素 通过激活血液中的生长介素 通过刺激甲状腺激素的分泌
赤霉素和生长素都是植物细胞合成的微量有机物 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素促进茎秆伸长是通过提高生长素的含量而实现的 赤霉素与生长素的化学本质是不同的
生长素直接促进植物细胞伸长,赤霉素的作用是间接的,依赖于生长素 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素调节生长素的合成与分解过程 生长素易被氧化酶破坏,影响其在农业上的广泛应用
赤霉素和生长素都是植物细胞合成的微量有机物 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素促进茎秆伸长是通过提高生长素的含量而实现 赤霉素与生长素的化学本质是不同的
生长素直接促进植物细胞伸长,赤霉素的作用是间接的,依赖于生长素 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素调节生长素的合成与分解过程 生长素易被氧化酶破坏,影响其在农业上的广泛应用
生长素浓度为e′时,植物茎的细胞内同化作用不可能超过异化作用 生长素浓度在a′~c′之间时,对芽的生长有促进作用,在c′~f′之间,对芽的生长起抑制作用 生长素浓度在b′和d′时,芽的生长速度相同 图中植物芽生长速度最快为c点,而e点时,植物生长受抑制
赤霉素和生长素都是植物细胞内合成的微量有机物 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素促进茎秆伸长是通过提高生长素的含量而实现的 赤霉素与生长素的化学本质是相同的
抑制生长素分泌; 刺激生长素分 抑制软骨生长 促进软骨生长 促进肝细胞分化;
生长素直接促进植物细胞伸长,赤霉素的作用是间接的,依赖于生长素 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素调节生长素的合成与分解过程 生长素易被氧化酶破坏,影响其在农业上的广泛应用
生长素的作用具有两重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长 根尖生长素由分生区的细胞产生,主要作用于伸长区 利用细胞分裂素或其类似物处理材料,有利于观察有丝分裂各期图象 不同浓度的生长素溶液对于同一植物根的促进作用一定不同
生长素浓度为e′时,植物芽的细胞内同化作用不可能超过异化作用 生长素浓度在a′—c′之间时,对芽的生长有促进作用,在c′—f′之间,对芽的生长起抑制作用 生长素浓度在b′和d′时,芽的生长速度相同 上图中植物芽生长速度最快为c点,而e点时,植物生长受抑制
生长素直接促进植物细胞伸长,赤霉素的作用是间接的,依赖于生长素 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素调节生长素的合成与分解过程 生长素易被氧化酶破坏,影响其在农业上的广泛应用
诱导肝产生生长介素 促进脂肪分解 促进软骨生长 增强脂肪酸氧化 抑制外周组织摄取、利用葡萄糖
生长素直接促进植物细胞伸长,赤霉素的作用是间接的,依赖于生长素 图中赤霉素对①过程起促进作用,对②过程也应该是促进作用 赤霉素调节生长素的合成与分解过程 生长素易被氧化酶破坏,影响其在农业上的广泛应用
不能直接促进软骨分裂和生长 可促使肝脏产生生长素介质 对婴幼儿期神经细胞生长发育有促进作用 可促进蛋白质合成
直接作用于软骨 通过诱导肝产生生长介素 促进下丘脑产生生长介素 通过激活血液中的生长介素 通过刺激甲状腺激素的分泌
生长素的作用具有二重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长 根尖生长素由分生区的细胞产生,主要作用于伸长区 利用细胞分裂素或其类似物处理材料,有利于观察有丝分裂各期图像 不同浓度的生长素溶液对于同一植物根的促进作用一定不同