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生长素的极性运输是一个耗能的过程 农业上可以应用赤霉素打破种子的休眠 2, 4-D是一种具有与生长素相似的生理效应的植物激素 植物激素调节是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果
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
高等动物的神经调节具有快速和精细的特点 动物内分泌腺受中枢神经系统控制,而中枢神经系统不受内分泌腺的影响 植物生命活动调节只有激素调节,动物和植物激素都由特定的器官分泌 高等动物的体液调节具有相对快速和广泛的特点
生命活动都由蛋白质调节 干种子因缺乏自由水不能萌发 多糖是植物细胞的能源物质 生物的遗传物质是DNA
植物激素的产生部位和作用部位可以不同 细胞分裂素和脱落酸具有拮抗作用 顶端优势现象与根的向地性、茎的背地性均能体现生长素的两重性生理作用特点 生长素在植物体内的极性运输需要消耗能量
生长素在胚芽鞘、发育中的果实等处分布较多 乙烯不只是在植物体的成熟部位合成 乙烯能促进果实发育,生长素能促进扦插枝条生根 激素调节只是植物生命活动调节的一部分
生长素在胚芽鞘、发育中的果实等处分布较多 乙烯只在植物体的成熟部位合成 植物激素自身的合成也受基因组的控制 激素调节只是植物生命活动调节的一部分
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
植物激素都促进植物的生长
植物激素几乎控制着植物所有的生命活动
同一植物细胞可能含有多种植物激素的受体
植物激素均由专门的器官合成并分泌
植物激素的产生部位和作用部位可以不同 细胞分裂素和脱落酸具有拮抗作用 顶端优势现象与根的向地性、茎的背地性均能体现生长素的两重性生理作用特点 生长素在植物体内的极性运输需要消耗能量
植物激素是由植物体的专门器官产生,对植物的生命活动有显著调节作用的微量有机物 在一个神经元上,兴奋是由胞体向轴突或向树突方向传导的 相对于神经调节而言,动物的体液调节具有反应比较缓慢、作用时间比较短的特点 高等动物在完成性行为过程中,神经系统的调节作用处于主导地位
高等动物的神经调节具有快速和精细的特点 动物内分泌腺受中枢神经系统控制,而中枢神经系统不受内分泌腺的影响 植物生命活动调节只有激素调节,动物和植物激素都由特定的器官分泌 高等动物的体液调节具有相对快速和广泛的特点
调节人体生理活动的高级神经中枢是大脑皮层 激素能使靶细胞中原有的生理活动发生变化,且在发挥作用后失活 参与体液调节的物质都是有机物 不是所有动物的生命活动都有神经-体液-免疫共同调节
生命活动由蛋白质调节 干种子因缺乏自由水不能萌发 多糖是植物细胞的能源物质 生物的遗传物质是DNA
生命活动由蛋白质调节 干种子因缺乏自由水不能萌发 多糖是植物细胞的能源物质 生物的遗传物质是DNA
植物生命活动的调节从根本上说是植物基因组程序性表达的结果 在形成无子番茄的过程中生长素不能改变细胞内的染色体数目 乙烯广泛存在于植物的多种组织中,主要作用是促进果实的发育 赤霉素引起植株增高的主要原因是促进细胞的分裂
植物生命活动调节从根本上说是植物基因组程序性表达的结果 在形成无子番茄的过程中生长素改变了细胞内的染色体数目 乙烯广泛存在于植物的多种组织中,主要作用是促进果实的发育 赤霉素引起植株增高的主要原因是促进细胞的分裂