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乙烯利是一种能促进果实发育的植物生长调节剂 侧芽产生的生长素少,促进生长作用弱,从而导致顶芽优先生长 植物的激素调节也存在反馈调节机制 叶片脱落的过程中,仅受到脱落酸的影响
调节植物生命活动的激素不是孤立的,而是相互作用共同调节的 植物生命活动的调节从根本上说是基因选择性表达的结果 根据人们的意愿使用植物生长调节剂,可以促进或抑制植物的生命活动 植物激素都为有机高分子,故作用效果持久而稳定
植物生长调节剂就是植物激素 植物激素从产生部位运输到作用部位,主要是由植物体形态学的上端向下端运输 植物激素是对植物体的生命活动具有显著调节作用的有机物 植物激素都具有两重性,即低浓度促进植物的生长,高浓度抑制植物的生长
植物生长调节剂喷洒后,将长期存在于土壤中,不易分解 有些发达国家对植物生长调节剂的使用有严格的管理规定 从以往的经验来看。即使是广泛使用的产品也未必是安全的 有些植物生长调节剂即使含量检测不出,如果长期食用,也可能致病
是指一些具有植物激素活性的人工合成物质 具有容易合成、原料广泛、效果稳定的优点 乙烯利是一种具有催熟作用的生长调节剂 生产上使用2,4-D时不需要考虑浓度
植物生长调节剂喷洒后,将长期存在于土壤中,不易分解 有些发达国家对植物生长调节剂的使用有严格的管理规定 从以往的经验来看,即使是广泛使用的产品也未必是安全的 有些植物生长调节剂即使含量检测不出,如果长期食用,也可能致病
植物细胞的核糖体上能合成生长素和乙烯 生长素和赤霉素均可促进细胞伸长,并都具有两重性 植物生长调节剂通过调控植物细胞的基因表达调控植物的生长发育 用适宜浓度秋水仙素和生长素类似物处理二倍体植物幼苗,均可使染色体加倍
生长素.细胞分裂素.赤霉素对植物生长均具有促进作用
不同种类植物激素作用的靶器官可能相同,作用效果可能相反
生长调节剂是人工合成的植物激素,对植物生长发育具有促进作用
光照.温度等环境因子变化对植物激素的合成和分解具有调节作用
植物生长调节剂喷洒后,将长期存在于土壤中,不易分解 有些发达国家对植物生长调节剂的使用有严格的管理规定 从以往的经验来看,即便是广泛使用的产品也未必是安全的 有些植物生长调节剂即使含量检测不出,如果长期食用,也可能致病
脱落酸的主要合成部位在根尖、幼芽、萎蔫的叶片等 NAA、2,4-D、PAA均属于植物生长调节剂 探究生长素与细胞分裂素的使用比例对植物组织培养的影响,需设置不加任何激素的对照组 细胞分裂素和生长素在生长方面表现为拮抗作用
低浓度的2,4―D.一定可以除去小麦田间的双子叶杂草 用一定浓度的赤霉素处理生长期的芦苇,可增加芦苇的纤维长度以提升芦苇品质 水果、蔬菜上残留的植物生长调节剂一定不会损害人体健康 若儿童食用乙烯利催熟的水果则会导致性早熟
是指一些具有植物激素活性的人工合成物质 具有容易合成、原料广泛、效果稳定的优点 乙烯利是一种具有催熟作用的生长调节剂 生产上使用2,4-D.时不需要考虑浓度
脱落酸的主要合成部位在根尖、幼芽、萎蔫的叶片等 NAA.2,4﹣D.PAA均属于植物生长调节剂 探究生长素与细胞分裂素的使用比例对植物组织培养的影响,需设置不加任何激素的对照组 细胞分裂素和生长素在生长方面表现为拮抗作用
植物生长调节剂喷洒后,将长期存在于土壤中,不易分解 有些发达国家对植物生长调节剂的使用有严格的管理规定 从以往的经验来看,即便是广泛使用的产品也未必是安全的 有些植物生长调节剂即使含量检测不出,如果长期食用,也可能致病
植物生长调节剂喷洒后,将长期存在于土壤中,不易分解 有些发达国家对植物生长调节剂的使用有严格的管理规定 从以往的经验看,即便是广泛使用的产品也未必是安全的 有些植物生长调节剂即使含量检测不出,如果长期食用,也可能致病
植物生长调节剂就是植物激素 植物生长调节剂对植物的生长发育具有调节作用 施用植物生长调节剂一定能促进植物生长 植物生长调节剂易挥发、无残留,应大力推广
生长素的作用具有两重性,植物的顶端优势和根生长的背重力性均能体现这一特点 生长素合成的原料是色氨酸,合成的部位主要是幼嫩的器官,分布的部位主要是生长旺盛的部位 与内源性激素相比,植物生长调节剂对植物生命活动的调节更具稳定性,主要是由于植物体内往往缺乏分解植物生长调节剂的酶 植物生命活动的调节只有激素调节,没有其他形式的调节
是指一些具有植物激素活性的人工合成物质 具有容易合成、原料广泛、效果稳定的优点 乙烯利是一种具有催熟作用的生长调节剂 生产上使用2,4-D时不需要考虑浓度
植物生长调节剂喷洒后,将长期存在于土壤中,不易分解 有些发达国家对植物生长调节剂的使用有严格的管理规定 从以往的经验来看,即使是广泛使用的产品也未必是安全的 有些植物生长调节剂即使含量检测不出,如果长期食用,也可能致病