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生长素和乙烯对该植物开花的影响具有两重性 生长素和乙烯在调控该植物开花方面具有协同作用 生长素通过影响基因A.的表达影响乙烯的合成 该植物的开花,根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果
若某植物幼苗已经表现出向光性,且测得向光面的生长素浓度为f,则背光面的生长素浓度范围为大于f小于2f 除草剂除草的原理是生长素浓度大于h时抑制生长 若植物幼苗水平放置一段时间后表现出根向地性,测得根的近地侧生长素浓度为g,则远地侧生长素浓度可能为2f 若某植物顶芽的生长素浓度为g,产生顶端优势现象的侧芽生长素浓度可能大于h
若某植物幼苗已经表现出向光性,且测得向光面的生长素浓度为f,则背光面的生长素浓度范围为大于f小于2f 除草剂除草的原理是生长素浓度大于h时抑制生长 若植物幼苗水平放置一段时间后表现出根向地性,测得根的近地侧生长素浓度为g,则远地侧生长素浓度可能为2f 若某植物顶芽的生长素浓度为g,产生顶端优势现象的侧芽生长素浓度可能大于h
根和茎对生长素的反应相同。 A.B. 点对应的生长素浓度分别是促进根、芽、茎生长的最适宜浓度,其中茎对生长素最敏感 C. 点对应的生长素浓度对茎的生长具有促进作用,却抑制了芽的生长 D.B.点对应的生长素浓度促进芽的生长,而D.点对应的生长素浓度抑制芽的生长
若某植物幼苗已经表现出向光性,且测得向光面的生长素浓度为f,则背光面的生长素浓度范围为大于f小于2f 除草剂除草的原理是生长素浓度大于h时抑制生长 若植物幼苗水平放置一段时间后表现出根向地性,测得根的近地侧生长素浓度为g,则远地侧生长素浓度可能为2f 若某植物顶芽的生长素浓度为g,产生顶端优势现象的侧芽生长素浓度可能大于h
对同一植株来说,如果是芽或茎,则a点都右移 将植物横放一段时间后根向地生长,是因为根的背地侧和向地侧生长素浓度可能分别为b和c 生长素浓度为0时,曲线的纵坐标为0 若图中曲线表示的是不同浓度生长素对幼嫩细胞的作用,则对老细胞的作用 曲线会向左平移
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
植物向光性的实验中,测得向光侧的生长素浓度为f,只要背光侧的生长素浓度范围大于f小于2f
除草剂除草的原理是生长素浓度大于h时抑制生长
植物向地性的实验中,测得根的近地侧生长素浓度为g,则远地侧生长素浓度可能为2f
若某植物顶芽的生长素浓度为g,产生顶端优势现象的侧芽生长素浓度可能大于h
若某植物幼苗已经表现出向光性,且测得向光面的生长素浓度为f,则背光面的生长素浓度范围为大于f小于2f 除草剂除草的原理是生长素浓度大于h时抑制生长 若植物幼苗水平放置一段时间后表现出根向地性,测得根的近地侧生长素浓度为g,则远地侧生长素浓度可能为2f 若某植物顶芽的生长素浓度为g,产生顶端优势现象的侧芽生长素浓度可能大于h
用图1中①②两个装置进行实验,可探究出植物的弯曲生长只与单侧光有关 若将图1中装置④放在匀速旋转器的圆心上,茎的生长情况是向窗口弯曲生长 图2曲线上C.点表示既不促进生长也不抑制生长,g是促进茎生长的最适生长素浓度 据图2分析,若图1中装置①内茎的背地侧生长素浓度为m,则近地侧生长素浓度在0和 m 之间
在单侧光照射下,若胚芽鞘向光侧生长素浓度为a,则背光侧为b 若曲线I表示生长素对植物根的作用,则曲线II可以表示对茎的作用 若曲线I表示生长素对植物根的作用,则该曲线最低点对应促进生长的最适宜生长素浓度 若将植物水平放置,根会出现向地生长的现象,则a代表远地侧的生长素浓度,b代表近地侧的生长素浓度