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生长素能够促进插条生根 生长素浓度越高,植物生长越快 去掉顶芽可以促进侧芽生长 植物向光性是生长素分布不均所致
生长素能促进插条生根 生长素浓度越高,植物生长越快 去掉顶芽可以促进侧芽生长 植物的向光性运动是生长素不均匀分布所致
植物幼嫩叶片中色氨酸可转变成生长素 成熟茎韧皮部中的生长素只能进行极性运输 幼嫩细胞和成熟细胞对生长素的敏感程度不同 豌豆幼苗切段中乙烯的合成受生长素浓度的影响
成熟细胞比幼嫩细胞对生长素更为敏感 顶端优势能够说明生长素作用的两重性 适宜茎生长的一定浓度的生长素往往抑制根的生长 可利用生长素类似物防止落花落果
向光性能够说明生长素作用的两重性 顶端优势能够说明生长素作用的两重性 适宜茎生长的一定浓度的生长素往往抑制根的生长 可利用生长素类似物防止落花落果
生长素就是2,4﹣D.,应用极广 适宜茎生长的一定浓度的生长素往往抑制根的生长 在一定范围内,低浓度的生长素促进生长,高浓度则抑制生长 可利用生长素抑制侧芽生长
适宜浓度的生长素可以防止植物落花落果 适宜浓度的生长素可以促进扦插枝条生根 植物的向光性与生长素分布不均匀有关 胚芽鞘中的生长素可以从形态学下端运输到形态学上端
成熟细胞比幼嫩细胞对生长素更为敏感 顶端优势能够说明生长素作用的两重性 适宜茎生长的一定浓度的生长素往往抑制根的生长 可利用生长素类似物防止落花落果
适宜浓度的生长素可促进扦插的枝条生根 植物的茎在背光的一侧生长素分布很少,细胞分裂快 幼嫩的细胞比老一些的细胞对生长素反应灵敏 顶芽产生的生长素运输到侧芽,使其生长素浓度较高,抑制其生长,引起顶端优势
顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成不受影响 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关 草莓果实的自然生长过程与生长素无关而与乙烯有关 植物生长素的化学本质是吲哚乙酸
顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关 成熟细胞比幼嫩细胞对生长素更为敏感 温特的实验中生长素从胚芽鞘尖端基部进入琼脂块的方式是主动运输
生长素的产生部位和生长素作用部位可以不同 同一植株根和芽生长所需的最适生长素浓度相同 生长素可通过促迸乙烯合成来抑制茎段细胞伸长 适宜浓度的生长素类似物处理插条可促进其生根
生长素和赤霉素都能促进植物生长 生长素的发现源于人们对植物向光性的研究 顶芽合成的生长素通过自由扩散运输到侧芽 高浓度的生长素能通过促进乙烯的合成抑制植物生长
生长素能促进扦插枝条生根 生长素浓度越高,植物生长越快 一般来说,去掉顶芽可以促进侧芽生长 植物向光性运动与生长素不均匀分布有关
生长素的作用具有两重性 成熟细胞比幼嫩细胞对生长素更为敏感 可利用生长素类似物促进插枝生根 适宜茎生长的一定浓度的生长素往往抑制根的生长
植物幼嫩叶片中的色氨酸可转变为生长素
在胚芽鞘尖端以下伸长区,生长素可以进行非极性运输
生长素的发现源于人们对植物向光性的研究
豌豆幼苗切段中乙烯的合成受生长素浓度的影响
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
植物幼嫩叶片中的色氨酸可转变为生长素 成熟茎韧皮部中的生长素可以进行非极性运输 幼嫩细胞和成熟细胞对生长素的敏感程度相同 豌豆幼苗切段中乙烯的合成受生长素浓度的影响
适宜浓度的生长素可促进扦插的枝条生根 生长素与子房发育成果实有关 幼嫩的细胞比老一些的细胞对生长素反应灵敏 植物的茎在背光的一侧生长素分布很少,细胞分裂快
生长素是一种大分子蛋白质,它在细胞内由色氨酸合成 同一浓度的生长素对同一植物不同器官的影响不同 幼茎中生长素浓度一般保持在促进生长的范围 生长素类似物可以作为除草剂