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赤霉素是一种重要的植物激素,其主要作用是调节植物生长。 I.已知豌豆矮蔓植株的形成与缺少赤霉素有关。没有赤霉素就不能刺激茎蔓伸长,如果用赤霉素处理,矮生植株也可以长得和高蔓植株一样高,矮株没有赤霉素...

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生长素主要由幼嫩的芽、叶和发育中的种子合成,是一种具有调节作用的蛋白质   图二中X.表示赤霉素对生长素的分解有促进作用,这种作用很可能是通过促进该过程中酶的活性实现的   色氨酸一般是由植物的根从土壤中通过被动运输吸收获得   根据图一得出的结论有:IAA和GA均具有促进植物生长的作用,但IAA的促进效应较GA明显;两种激素同时存在时,有明显增效作用  
生长素直接参与细胞代谢,从而调节植物生长   生长素浓度越高,促进植物生长的作用越明显   人工合成的对植物生长发育具有调节作用的物质称为植物激素   赤霉素的主要作用是促进细胞伸长,促进种子萌发和果实发育  
植物激素都是由植物体的一定部位产生的,共同调节植物体的生命活动   赤霉素和生长素都能促进果实发育,赤霉素还具有解除休眠促进萌发的作用   脱落酸的主要作用是抑制细胞分裂,促进叶、果实的衰老和脱落   植物茎的背地生长、植物的向光性、植物的顶端优势现象均体现了生长素作用的两重性  
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  
组织培养时,生长素与细胞分裂素相比,生长素含量高会促进根的分化  赤霉素与脱落酸对种子萌发的影响为拮抗作用  生长素与赤霉素的生理作用有拮抗效应  不同时期的植物,不只受一种植物激素的调节  
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  
植物激素都是由植物体一定部位产生,共同调节植物体的生命活动  赤霉素和生长素都能促进果实发育,赤霉素还具有解除休眠促进萌发的作用  脱落酸的主要作用是抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落  植物茎的背地生长,植物的向光性,植物的顶端优势现象均体现了生长素作用的两重性  
种皮和果皮细胞通过细胞分裂素的作用,才能转变成与母本相同的基因型  生长素是一种能促进植物生长的蛋白质  在植物的生长发育过程中,几乎所有生命活动都受到植物激素的调节  成熟的梨能催熟未成熟的柿子是赤霉素和脱落酸共同作用的结果  
组织培养时,生长素与细胞分裂素相比,生长素含量高会促进根的分化  赤霉素与脱落酸对种子萌发的影响作用为拮抗  生长素与赤霉素的生理作用有拮抗效应  不同时期的植物,不只受一种植物激素的调节  
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  
植物体内生长素合成量的多少并不影响其它植物激素的合成  乙烯广泛存在于植物多种组织中,主要作用是促进果实的发育  生长素不会抑制植物的生长  赤霉素引起植株增高的原因主要是促进了细胞的伸长  
生长素和赤霉素是使用最多的植物生长调节剂,在促进植物生长发育过程中起协同作用   赤霉素可以促进细胞伸长、种子萌发等,乙烯的作用只是促进果实成熟   生长素在植物体内分布广泛,乙烯在植物体各个部位均能合成   只有生长素可以促进果实发育,乙烯可以抑制生长素的作用  
激素都具有微量高效的作用特点   某些激素可以影响神经系统的发育和功能   生长素在调节植物生长时具有两重性   赤霉素的主要作用是促进果实成熟  
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  
生长素的极性运输是一种主动运输方式   在植物体内植物激素只能进行极性运输   在休眠种子中,赤霉素的含量较高   乙烯的主要作用是促进果实发育  

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