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科研人员发现,在暗处蔗糖会影响拟南芥下胚轴的生长,而赤霉素在此过程中起着非常重要的作用. (1)拟南芥种子萌发后连续光照培养4天,再随机均分成四份,分别在不同的条件下继续培养,结果如图1所示: ...

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赤霉素是植物激素  赤霉素的化学本质是有机物

  植物能产生赤霉素  赤霉素能促进水稻植株长高  

在育种时,科研人员无法让水稻产生定向突变,这体现了基因突变的低频性  进行“IR8水稻”的育种时,应用得原理是基因突变  “IR8水稻”拥有抗倒伏的性状,根本原因是体内赤霉素含量较低影响植株的生长  SW1基因通过控制酶的合成,间接控制了生物的性状  
甲组侧芽不生长的原因是侧芽合成的生长素过多   对照甲、丙和丁三组可知细胞分裂素能彻底解除顶端优势   该实验反映出植物的生长发育可受到多种激素的调节作用   高浓度生长素和赤霉素在侧芽生长方面具有协同关系  
B.C.某点加入赤霉素,结果如图所示。下列叙述中正确的是  ( )








A.CaCl2溶液对胚轴细胞壁的伸展具有促进作用   
加入赤霉素溶液的时间最可能是在  点 C.B.—C.段赤霉素促进茎伸长的原因可能是赤霉素消除了CaCl2的影响   在A.点只有CaCl2液促进胚轴细胞壁的伸展  
一定浓度的CaCl2溶液对胚轴细胞壁的伸展起到了促进作用   加入赤霉素溶液的时间最可能是在图中的c点   b~c段赤霉素促进茎伸长的可能原因是赤霉素消除了CaCl2的影响   在a点只有CaCl2溶液促进胚轴细胞壁的伸展  
B.C.某点加入赤霉素,结果如图所示。下列叙述中正确的是  ( )







A.CaCl2溶液对胚轴细胞壁的伸展具有促进作用   
加入赤霉素溶液的时间最可能是在  点 C.B.—C.段赤霉素促进茎伸长的原因可能是赤霉素消除了CaCl2的影响   在A.点只有CaCl2液促进胚轴细胞壁的伸展  
SW1基因通过控制酶的合成,间接控制了生物的性状

  进行“IR8水稻”的育种时,应用的原理是基因突变

  在育种时,科研人员无法让水稻产生定向突变,这体现了基因突变的低频性

  “IR8水稻”拥有抗倒伏的性状,根本原因是体内赤霉素含量较低影响植株的生长  

在育种时,科研人员无法让水稻产生定向突变,这体现了基因突变的低频性  进行“IR8水稻”的育种时,应用得原理是基因突变  “IR8水稻”拥有抗倒伏的性状,根本原因是体内赤霉素含量较低影响植株的生长  SW1基因通过控制酶的合成,间接控制了生物的性状  
图甲表明,野生型拟南芥的赤霉素浓度始终高于该超矮生型突变体   图乙表明,高浓度的生长素对野生型拟南芥茎的生长具有抑制作用   实验表明,该种超矮生型突变体属于激素不敏感型   实验表明,若用适宜浓度的赤霉素和生长素同时处理,可提高该突变体莲的长度  
浓度高于50 μmol·L1的生长素抑制拟南芥下胚轴插条生根   浓度高于1 μmol·L1的ACC抑制拟南芥下胚轴插条生根   拟南芥下胚轴插条细胞中生长素和乙烯是同时合成并发挥作用的   同时使用生长素和ACC处理拟南芥下胚轴插条能促其生根  
去顶芽的拟南芥不能合成生长素

  外源生长素能替代顶芽促进主根生长

  拟南芥的顶端能合成赤霉素

  生长素显著影响赤霉素的生物合成  

生长素促进插条生根的最适浓度为50μmol•L﹣1左右  不同浓度的生长素对插条生根的作用可能相同  生长素对插条生根的作用表现出两重性  生长素通过促进细胞分裂促进生根  

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