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生长素赤霉素 生长素脱落酸 脱落酸细胞分裂素 脱落酸乙烯
赤霉素和生长素 脱落酸和细胞分裂素 赤霉素和脱落酸 生长素和乙烯
植物衰老部位的温度比新陈代谢旺盛的部位高 秋天,一年生植物体内的脱落酸会增多 植物根吸收矿质离子的速率由土壤溶液浓度决定 植物生长旺盛时体内只有生长素的调节
植物激素在植物体内含量较低,但具有高效的生物催化作用 植物的向光性现象说明生长素的生理作用具有两重性 植物体的各个部位均可以合成乙烯,其主要作用是促进果实发育 脱落酸能够通过调控细胞基因组的表达,促进果实的衰老与脱落
夏季①→③→④过程能增加植物体内细胞分裂素含量,促进植物生长 秋末①→③→⑤→⑥过程能增加叶肉细胞内的脱落酸含量,促进叶片脱落 越冬休眠过程中,植物体内的赤霉素和脱落酸的含量都会增加 ①﹣⑥的生理过程在根本上都是基因调控的结果
赤霉素和生长素 脱落酸和细胞分裂素 赤霉素和脱落酸 生长素和乙烯
脱落酸对植物适应干旱环境有积极作用
干旱条件下脱落酸能抑制茎叶的生长.促进根的生长
干旱可抑制植物体内脱落酸的合成从而抑制叶片的脱落
若给干旱处理的突变体幼苗施加适量的脱落酸,推测植物叶片的蒸腾速率会降低
生长素、赤霉素、细胞分裂素 生长素、细胞分裂素、脱落酸 细胞分裂素、赤霉素、乙烯 脱落酸、乙烯、赤霉素
生长素,赤霉素、细胞分裂素 生长素、细胞分裂素、脱落酸 细胞分裂素、赤霉素、乙烯 脱落酸、乙烯、赤霉素
赤霉素和生长素 脱落酸和细胞分裂素 赤霉素和脱落酸 生长素和乙烯
脱落酸和细胞分裂素 赤霉素和生长素 赤霉素和脱落酸 生长素和乙烯
赤霉素.脱落酸.乙烯 赤霉素.乙烯.脱落酸
细胞分裂素.脱落酸.乙烯 脱落酸.乙烯.赤霉素