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为研究脱落酸对果实内乙烯的生物合成的影响,某研究小组用外源脱落酸(ABA)和脱落酸生物合成抑制剂(ABAI)分别处理桃果实,以ACC合成酶(乙烯生物合成的关键酶)为观测指标,实验数据如图所示,下列分...

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外源脱落酸可以诱导乙烯的生成

  脱落酸合成抑制剂可以抑制乙烯的生物合成

  使用脱落酸合成抑制剂可延长番茄的储存时间

  采摘后番茄果实内乙烯的生成需要外源脱落酸的诱导  

外源脱落酸(ABA)可以促进乙烯的合成   采摘后番茄果实内的乙烯是由ABA诱导产生的   脱落酸合成抑制剂可以促进乙烯的合成   脱落酸与乙烯对果实成熟的调控有拮抗作用  
赤霉素主要是未成熟的种子、幼根和幼芽合成,能够促进细胞伸长、促进种子萌发和果实发育   细胞分裂素主要由根冠合成,能够促进细胞分裂   脱落酸主要由根尖和萎蔫的叶片合成,能抑制细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落   乙烯可由植物体各个部位合成,能够促进果实的发育和成熟  
植物激素都直接参与细胞内的各类生命活动   赤霉素能使大麦种子在不发芽时产生α淀粉酶   脱落酸能促进细胞分裂与果实的衰老及脱落   合成乙烯的部位是果实,乙烯利能加快番茄的成熟  
外源脱落酸可以诱导乙烯的生成

  脱落酸合成抑制剂可以抑制乙烯的生物合成

  脱落酸与乙烯对果实成熟的调控有协同作用

  采摘后番茄果实内乙烯的生成需要外源脱落酸的诱导  

脱落酸在果实成熟中促进细胞分裂和果实脱落   用赤霉素多次喷洒水稻种植株将导致水稻产量较低   用细胞分裂素处理侧芽,可解除生长素对侧芽生长的抑制   乙烯合成于植物的各个部位,主要作用是促进果实的成熟  
植物茎尖的细胞可利用酪氨酸合成生长素   生长素可通过促进乙烯合成来促进茎段细胞伸长   植物细胞可合成乙烯利来促进果实成熟   脱落酸可抑制细胞分裂  
外源脱落酸(AB可以诱导乙烯的生成  采摘后番茄果实内乙烯的生成是ABA诱导的  脱落酸合成抑制剂可以促进乙烯的生物合成  脱落酸与乙烯对果实成熟的调控会相互拮抗  
干旱对玉米叶片中的脱落酸影响远远大于对生长素的影响  干旱对玉米叶片中的生长素影响远远大于对脱落酸的影响  随着干旱时间延长,玉米叶片内的生长素浓度减少量越来越多  随着干旱时间延长,玉米叶片内的脱落酸浓度越来越大  
外源脱落酸可以诱导乙烯的生成     脱落酸合成抑制剂可以抑制乙烯的生物合成     脱落酸与乙烯对果实成熟的调控有协同作用     采摘后番茄果实内乙烯的生成需要外源脱落酸的诱导  
乙烯的作用主要是促进植物果实的发育   用两种不同浓度的生长素溶液处理扦插枝条,生根数量可能相同   赤霉素能促进种子的萌发和果实的成熟   脱落酸主要是由未成熟的种子合成,以促进果实的衰老和脱落  
植物激素都直接参与细胞内的各类生命活动
  
赤霉素能使大麦种子在不发芽时产生α­淀粉酶
  
脱落酸能促进细胞分裂与果实的衰老及脱落
  
合成乙烯的部位是果实,乙烯利能加快番茄的成熟  
干旱对玉米叶片中的脱落酸影响远远大于对生长素的影响  干旱对玉米叶片中的生长素影响远远大于对脱落酸的影响  随着干旱时间延长,玉米叶片内的生长素浓度减少量越来越多  随着干旱时间延长,玉米叶片内的脱落酸浓度越来越大  
乙烯能促进果实的发育,脱落酸能防止果实脱落   在培育无子番茄过程中,生长素改变了细胞中染色体的数目   具顶端优势的枝条,其侧芽因生长素浓度过低而生长较慢   植物体内激素的合成受光照、温度、水等环境因子的影响  
植物的向光性体现了生长素作用的两重性    脱落酸可促进果实的衰老和脱落,促进细胞分裂    乙烯只在果实中合成,并能促进果实成熟    喷洒赤霉素可使矮化的豌豆植株明显增高  

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