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根的向重力性和茎的背重力性 植物的向光性的顶端优势 茎的背重力性和植物的向光性 根的向重力性和扦插枝条生根
根的向地性和茎的背地性 茎的背地性和植物的向光性 植物的向光性和顶端优势 根的向地性和带芽扦插生根
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势 茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和带芽扦插生根
生长素、乙烯 乙烯、脱落酸 生长素、细胞分裂素 细胞分裂素、脱落酸
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势 茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和带芽扦插生根
向地性和背地性 向光性和顶端优势 背地性和向光性 向地性和带芽的扦插枝条生根
脱落酸能促进细胞分裂和果实衰老及脱落 同种植物激素的不同浓度可能会对植物的器官产生正、负两方面影响 用同一浓度的生长素溶液处理同一植物的不同器官,作用效果可能不同 无子番茄的获得利用了生长素促进果实发育的原理
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势 茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和带芽扦插生根
生长素、乙烯 乙烯、脱落酸 生长素、细胞分裂素 细胞分裂素、脱落酸
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势 茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和带芽枝条扦插生根
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势
茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和带芽扦插生根
根的向地性和茎的背地性都能体现生长素的两重性 不同浓度的生长素作用于同一器官,可能会发挥相同的效果 细胞分裂素和生长素都可以促进植物生长,其作用机理相同 乙烯和生长素在促进果实发育方面具有协同关系
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势 茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和带芽扦插生根
生长素、乙烯 乙烯、脱落酸 生长素、细胞分裂素 细胞分裂素、脱落酸
不同浓度的生长素,其促进作用一定不相同 根的向重力生长与顶端优势都体现了生长素作用的两重性特点 生长素的化学本质是蛋白质 生长素是由专门的内分泌器官分泌的
同样的生长素浓度对不同器官作用效果不同 茎对生长素最敏感,根对生长素最迟钝 不同的生长素浓度对根可能有同样促进效果 不同器官生长素的最适浓度不同
根的向地性和茎的背地性 植物的向光性和顶端优势 茎的背地性和植物的向光性 根的向地性和植物的向光性
根的向重力性和茎的背重力性 植物的向光性和顶端优势 茎的背重力性和植物的向光性 根的向重力性和带芽扦插生根
根的向重力性和茎的背重力性 植物的向光性和顶端优势
茎的背重力性和植物的向光性 根的向重力性和扦插枝条生根
在各种组织中生长素的运输都遵循极性运输的特点,极性运输的方式是主动运输 植物不同器官生长素的含量不同,但同一器官中生长素的含量稳定不变 萘乙酸、2、4﹣﹣ 等生长素类似物容易合成,但稳定性差,效果不如天然激素 D. 植物茎的顶端优势现象及根的向地性均体现了生长素作用的两重性