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生长素的极性运输是一个耗能的过程 农业上可以应用赤霉素打破种子的休眠 2, 4-D是一种具有与生长素相似的生理效应的植物激素 植物激素调节是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果
果实发育所需的生长素主要来自顶芽 同一浓度的生长素对不同器官的影响不同 顶芽和幼茎中生长素浓度一般保持在促进生长的范围 顶端优势现象说明生长素的生理作用具有两重性
生长素的主要作用是促进细胞分裂 在形成无子番茄过程中生长素改变了植株的遗传物质 乙烯广泛存在于植物的多种组织,主要促进果实的发育 植物组织培养形成根芽时受细胞分裂素和生长素的调节
一种激素的浓度不同,可能有正、负两方面影响 植物的生长发育过程主要受生长素的调节 用同一浓度的生长素溶液处理不同器官,作用效果可能不同 无籽番茄的获得利用了生长素促进果实发育的原理
单侧光下生长素在胚芽鞘尖端的横向运输是极性运输 顶芽优先生长而侧芽受抑的现象不能体现生长素生理作用的两重性 赤霉素与生长素可协同促进生长,而脱落酸与细胞分裂素可形成拮抗作用 植物生长素能促进植物细胞生长、分裂
顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 燕麦幼苗中生长素的极性运输与光照方向无关 草莓果实的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关 生长素从幼苗尖端基部进入琼脂块的方式是主动运输
一种激素随着浓度的增大,效果越来越明显 植物的生长发育过程主要受生长素的调节 用同一浓度的生长素溶液处理不同器官,作用效果相同 无籽番茄的获得利用了生长素促进果实发育的原理
根向地生长,茎背地生长的现象体现出了生长素的两重性作用 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关 草莓果实的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关 温特的实验中生长素从胚芽鞘尖端基部进入琼脂块的方式是主动运输
生长素 赤霉素 细胞分裂素 乙烯 脱落酸
根的向地生长与茎的背地生长均受生长素的调节 顶端优势的形成是由于侧芽部位生长素浓度过高 用一定浓度的生长素类似物溶液喷洒棉花植株可以防止落花落果 生长素的主要功能是促进细胞分裂和组织分化
顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 生长素从胚芽鞘尖端基部进入琼脂块的方式是主动运输 草莓果实的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关
顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关 草莓果实的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关 温特的实验中生长素从胚芽鞘尖端基部进入琼脂块的方式是主动运输
在植物的成熟组织中,生长素可以进行非极性运输 果实发育所需的生长素主要来自顶芽 顶端优势现象说明生长素的生理作用具有两重性 同一浓度的生长素对不同器官的影响不同
果实发育所需的生长素主要来自顶芽 同一浓度的生长素对不同器官的影响不同 顶芽和幼茎中生长素浓度一般保持在促进生长的范围 顶端优势现象说明生长素的生理作用具有两重性
生长素浓度越低对植物生长促进作用越明显 摘除顶芽可以解除生长素对侧芽的抑制 生长素与其他植物激素共同作用调节植物的生长 生长素通过影响细胞内的代谢活动调节植物生长
用适宜浓度的生长素溶液处理番茄的花就能得到无子番茄 在太空中生长素不能进行极性运输,根失去了向地生长的特性 植物的向光性现象说明生长素的生理作用具有两重性 不同浓度的生长素溶液促进根生长的效果可能相同
植物顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 植物茎中生长素的极性运输与光照方向无关 香蕉的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关 生长素从胚芽鞘尖端基部进入琼脂块的方式是主动运输
顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关 顶端优势时侧芽附近的生长素浓度较低,其生长受抑制 植物的向光性现象说明生长素的生理作用具有两重性