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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
据题分析可知,赤霉素属于植物激素 植物生长发育繁殖的各个时期,赤霉素均起主导作用 植物体内合成赤霉素的主要部位是根冠、萎蔫的叶片 该赤霉素的主要作用是促进细胞伸长,引起植株增高
绿色植物生命活动所需的直接能源物质主要由光合作用提供 缺镁发黄的叶片与正常叶片相比,红光和蓝紫光吸收减少 通过花药离体培养获得的单倍体植株只含有一个染色体组 生长素从合成部位极性运输到植物体各部分发挥作用
叶片甲比叶片乙更接近植物的根系 叶片乙的生长速率小于叶片甲 叶片乙的细胞比叶片甲更趋于衰老 叶片甲的细胞中分解作用大于合成作用
植物根向地生长,茎背地生长 合欢的叶片受到光线明暗的刺激而张开或闭合 植物的向光性生长和顶端优势的现象 植物叶片互不重叠的排列有利于光合作用
使植物硬挺,保持直立姿态 水是植物体的重要组成部分 使叶片舒展,有利于光合作用 使有机物溶解在水中,便于运输
根细胞一旦形成液泡,则仅依靠渗透作用吸水 蒸腾作用是植物水分吸收与运输的唯一动力 植物缺水时,蒸腾速度远远小于水分在导管内的运输速度 植物的吸收的水分大部分通过叶片的气孔散失
据题分析可知,赤霉素属于植物激素 植物生长发育繁殖的各个时期,赤霉素均起主导作用 植物体内合成赤霉素的主要部位是根冠、萎蔫的叶片 该赤霉素的主要作用是促进细胞伸长,引起植株增高
蒸腾作用越强,根对无机盐和水的吸收速度越快 多数植物的叶片通过下表皮散失的水分比上表皮多 干旱地区植物的叶片往往较小,这反映了生物对环境的适应 蒸腾作用的强弱受光照强度、环境温度等因素的影响
ATP产生于线粒体外膜和叶绿体的类囊体膜 植物体内的葡萄糖是植物细胞直接利用的能量载体 水体的pH影响藻类的细胞呼吸而不影响光合作用 叶片中各种色素的含量多少与植物的种类和发育阶段有关
位于叶柄基部,叶片老化时方存在 当离层发生时,该部位的细胞壁多木栓化 由多层排列紧密的死细胞所组成 是受邻近茎的皮层产生的脱落酸诱导而形成
植物激素直接参与细胞内的代谢括动 缺乏氧气不影响植物体内生长素的极性运输 脱落酸既能促进叶片衰老,也能促进细胞分裂 赤霉素既能促进细胞伸长,也能促进种子萌发
植物激素的化学本质都是蛋白质 合成植物激素的部位都是分生组织 植物激素都能调节植物的代谢 植物激素对植物的生长都有促进作用
调查人类色盲遗传病率时,常在患者家系中调查并统计 通过观察洋葱根尖细胞有丝分裂可作出有无基因突变的判断 探索淀粉酶具有专一性的实验对应液煮沸时,不能用苏丹Ⅲ染液代替斐林试剂 探究不同酸雨对植物叶片的影响时,实验变量是叶片和喷洒时间
生长素既能促进发芽也能抑制发芽 细胞分裂素主要由顶芽产生 脱落酸可促进叶片衰老和脱落 植物激素自身的合成受基因组控制
细胞核含有DNA,可完成基因的复制和表达 叶绿体合成的ATP,可为主动运输提供能量 线粒体含有呼吸酶,可催化葡萄糖氧化分解 缺镁时叶片发黄,与正常叶片相比吸收红光和蓝紫光差异显著