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高浓度2,4-D除麦田杂草  使用乙烯利促进果实成熟  利用赤霉素促进芦苇纤维长度增加  高浓度的生长素培育无子果实  
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  
植物激素起作用的方式与动物激素相似,都是给细胞传达一种调节代谢的信息  在调节调节植物的生命活动中,各种植物激素并不是独立地起作用,而是多种激素相互作用,共同调节  植物的生命活动不只是激素调节,激素调节只是植物生命活动调节的一部分  对植物的生长发育有调节作用的化学物质称为植物生长调节剂,如吲哚乙酸、2,4-D.等  
生长素和赤霉素都能促进幼小细胞的纵向伸长  生长素和乙烯都能促进果实成熟  瓜熟蒂落、秋风扫落叶,是有关部位脱落酸增加引起的  植物的生长发育和适应环境变化的过程,常常是多种激素共同作用,共同调节的  
恶苗病是赤霉素作用的结果   燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关   脱落酸可促使老叶凋落   成熟细胞比幼嫩细胞对生长素更为敏感  
生长素的极性运输需要载体蛋白的协助并消耗能量  赤霉素和细胞分裂素对植物的生长都具有促进作用  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  植物激素的合成既受基因组的调节,又影响基因组的表达  
植物激素控制着植物所有的生命活动  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  任何一种植物激素都可以单独调节植物的生长发育  植物体内生长素合成量的多少只影响细胞的伸长,并不影响其他植物激素的合成  
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  
农民会适时摘除棉花的顶芽以促进侧芽的发育   燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向有关   通过豌豆黄化幼苗切段的实验发现生长素与乙烯之间能够相互作用   在植物的生长发育过程中,几乎所有的生命活动都受到植物激素的调节  
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  
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  
光照、温度等环境因子通过影响细胞代谢而影响植物生命活动  植物的生长发育过程中,几乎所有的生命活动都受到植物激素的调节  在植物激素中,生长素对于植物生长发育过程起了主导作用  植物的生长发育过程,根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果  
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  
为了将刚摘下的青柿子催熟可将其与熟柿子一起放置一段时间   脱落酸可以促进气孔关闭   乙烯与脱落酸等激素的增多,不利于植物抵抗不良环境   一般情况下,多种激素共同调节植物的生长、发育  
植物的激素调节的特点是具有两重性
  
乙烯与生长素的调节作用无关
  
赤霉素和生长素都能促进果实的发育
  
脱落酸能够解除种子的休眠  
生长素浓度越低对植物生长促进作用越明显   摘除顶芽可以解除生长素对侧芽的抑制   生长素与其他植物激素共同作用调节植物的生长   生长素通过影响细胞内的代谢活动调节植物生长  
植物激素具有两重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长   植物激素在植物体内含量较低,但有高效的生物催化作用   根尖分生区细胞数目的增多主要是由赤霉素调节的   细胞分裂素在果实生长中起促进作用  
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  
恶苗病是赤霉素作用的结果   燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关   脱落酸可促使老叶凋落   成熟细胞比幼嫩细胞对生长素更为敏感  
恶苗病是赤霉素作用的结果  燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关  脱落酸可促使老叶凋落  植物生长调节剂是植物体内产生的一类能调节植物生长的物质。  

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