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试验证明与生长素诱导伸长有关的核酸是()。

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生长素对花粉管伸长的影响具有两重性  生长素类似物与生长素的作用效果相同   外加生长素浓度接近3.0(mg/L)时,是促进花粉管伸长的最适浓度  外加生长素浓度高于6.0(mg/L)时,对花粉管的伸长起抑制作用  
生长素与乙烯相互转化  生长素可诱导乙烯的合成  生长素与乙烯的化学本质相同  生长素对乙烯进行负反馈调节  
浓度为a的生长素类似物抑制胚芽鞘的伸长  浓度b为生长素类似物促进胚芽鞘伸长的最适浓度  可能有两个不同的浓度对植物生长的促进作用相同  生长素浓度d时,对小麦胚芽鞘的生长有抑制作用  
单侧光使植物背光侧生长素分布多,抑制细胞伸长  单侧光使植物背光侧生长素分布多,促进细胞伸长  生长素在向光侧分布多,加快了光合作用  生长素在向光侧分布多,抑制向光侧细胞伸长  
生长素与乙烯相互转化   生长素与乙烯的化学本质相同   生长素对乙烯进行负反馈调节   较髙浓度的生长素可能会诱导乙烯的合成  
脂肪  RNA  蛋白质  核酸  
浓度为a的生长素类似物抑制胚芽鞘的伸长  浓度b为生长素类似物促进胚芽鞘伸长的最适浓度  与浓度a时相比,浓度c的生长素类似物促进伸长效果更好  与浓度c时相比,浓度d的生长素类似物促进伸长效果更好  
浓度为a的生长素类似物抑制胚芽鞘的伸长   浓度b为生长素类似物促进胚芽鞘伸长的最适浓度   与浓度a时相比,浓度c的生长素类似物促进伸长效果更好   与浓度c时相比,浓度d的生长素类似物促进伸长效果更好  
达尔文根据实验提出,单侧光可以使胚芽鞘尖端产生吲哚乙酸,并可以传递到胚芽鞘下部的伸长区,从而造成背光面生长快,引起向光弯曲生长  鲍森·詹森通过实验证明胚芽鞘尖端产生的刺激可以透过琼脂片  拜尔的实验证明胚芽鞘的弯曲生长是因为尖端产生的刺激在其下部分布不均匀造成的  温特的实验证明造成胚芽鞘弯曲的刺激确实是化学物质,并命名为生长素  
生长素是以色氨酸为原料在核糖体中合成的   生长素的运输是极性运输   不同浓度的生长素对同一器官作用相同   生长素促进细胞的伸长作用可受乙烯影响  
浓度为a的生长素类似物抑制胚芽鞘的伸长   浓度b为生长素类似物促进胚芽鞘伸长的最适浓度   与浓度a时相比,浓度c的生长素类似物促进伸长效果更好   与浓度c时相比,浓度d的生长素类似物促进伸长效果更好  
单侧光使植物背光侧生长素分多,抑制细胞伸长   单侧光使植物背光侧生长素分布多,促进细胞伸长   生长素在向光侧分布多,加快了光合作用   生长素在向光侧分布多,抑制光侧细胞伸长  
浓度b为生长素类似物促进胚芽鞘伸长的最适浓度   曲线表明生长素类似物对胚芽鞘的作用具有两重性   与浓度c时相比,浓度d的生长素类似物促进伸长效果更好   当生长素类似物的浓度高于c时,胚芽鞘的伸长开始受到抑制  
达尔文提出胚芽鞘尖端受单侧光刺激后,向伸长区传递某种“影响”,使胚芽鞘向光弯曲   鲍森·詹森证明胚芽鞘尖端产生的影响可以透过琼脂片传递给下部   拜尔证明胚芽鞘的弯曲生长是因为尖端产生的生长素在其下部分布不均匀造成的   温特证明胚芽鞘的弯曲生长确实是一种化学物质造成的  
实验结果表明蔗糖和生长素均促进茎干切段伸长,并且表现为共同作用下茎干切段的伸长大于单独作用   实验结果可说明生长素对茎干切段伸长具有抑制作用   能够促进茎细胞伸长的生长素浓度也一定能促进该植物根细胞的生长   促进植物细胞的伸长是由于蔗糖溶液浓度小于细胞液浓度,细胞吸水膨胀引起的  
达尔文根据实验提出,单侧光可以使胚芽鞘尖端产生吲哚乙酸,并可以传递到达胚芽鞘下部的伸长区,从而造成背光面生长快,引起向光弯曲生长   詹森通过实验证明胚芽鞘尖端能产生生长素,并可以透过琼脂片向下运输   拜尔的实验证明胚芽鞘的弯曲生长是因为尖端下部产生的影响在下部分布不均匀造成的   温特的实验证明造成胚芽鞘弯曲的影响确实是化学物质,并命名为生长素