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生长素的主要作用是促进细胞分裂生长 高浓度的生长素能促进果实的生长发育 乙烯能促进果实的生长发育 芽对生长素的敏感程度高于茎
生长素主要在幼嫩的芽、叶和发育中的种子中产生 色氨酸经过一系列反应可转变为生长素 极性运输时,生长素只能从形态学的上端运输到下端 生长素只分布在植物生长旺盛的部位
缺乏氧气会影响植物体内生长素的极性运输 细胞的成熟情况不会影响生长素作用的发挥 植物向光生长能够说明生长素作用的两重性 生长素运送到作用部位会对代谢起催化作用
低浓度比高浓度下茎的生长快,反映了生长素作用的两重性
太空中植物的生长也能表现出顶端优势 生长素的抑制作用是指在该生长素浓度下生长量为零
倒伏后的绿色植物茎秆能部分恢复直立状态,体现了生长素作用的两重性
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有关 植物的向光生长和茎的背地生长均体现出生长素作用的两重性 黄化豌豆幼苗切段实验中,生长素浓度增高到一定值时,会促进乙烯的合成
乙烯浓度越高脱落率越高 脱落率随生长素和乙烯浓度的增大而不断提高 生长素和乙烯对叶片脱落的作用是相互对抗的 生产上可喷施高浓度生长素类似物降低脱落率
分生组织是合成生长素最旺盛的部位 生长素大部分集中在生长旺盛的部位 感受光刺激的部位是胚芽鞘的尖端,向光弯曲的部位是尖端下面一段 单侧光照能使促进细胞的分裂
生长素主要在叶原基、嫩叶和发育着的种子中产生 成熟的叶片和根尖产生的生长素很少 生长素对植物的生长作用,往往有两重性 生长素只分布在植物生长旺盛的部位
在植物的成熟组织中,生长素可以进行非极性运输 果实发育所需的生长素主要来自顶芽 顶端优势现象说明生长素的生理作用具有两重性 同一浓度的生长素对不同器官的影响不同
生长素主要在叶原基、嫩叶和发育着的种子中产生 成熟的叶片和很尖产生的生长素很少 生长素对植物的生长作用,往往有两重性 生长素只分布在植物生长旺盛的部位
同一植株的幼芽对生长素的反应敏感度高于幼根 2,4-D可用于麦田除草,其原理是高浓度促进杂草衰老 棉花表现出的顶端优势与顶芽产生的生长素的极性运输有关.Com] 用生长素类似物处理未受精的二倍体番茄子房,可获得四倍体无子番茄
生长素只在幼芽中合成 生长素既可从形态学上端运输到形态学下端,也可反过来运输 生长素在植物体内含量很多 植物的向光性是由于生长素分布不均匀造成的
同一植株的幼芽对生长素的反应敏感度高于幼根 2,4—D.可用于麦田除草,其原理是高浓度促进杂草衰老 棉花表现出的顶端优势与顶芽产生的生长素的极性运输有关 用生长素类似物处理未受精的二倍体番茄子房,可获得四倍体无子番茄
生长素只在幼芽中合成 生长素可从形态学下端运输到形态学上端 生长素在植物体内含量很多 植物的向光性是由于生长素分布不均匀造成的
茎与根对重力刺激的反应不同是因为它们对生长素的敏感程度不同 生长素的横向运输与单侧光照无关 茎的向性运动能体现生长素的作用特点 失重状态下生长素不能极性运输,根丧失了向地生长的特性
: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成度相同
豌豆幼苗切段中乙烯的合成受生长素的影响
只在低浓度时起作用 既能促进生长;也能抑制生长 既能防止落花落果;也能疏花疏果 生长素的生理作用表现出两重性
植物的向光性是由于单侧光使生长素分布不均导致的 乙烯可以使果实尽快成熟 2,4— 有与生长素相似是生理效应,在农业上可以用于使枝条扦插生根D.根的向地性和茎的背地性都与生长素的两重性有关
生长素在植物体内含量很少 生长素生理作用具有两重性 生长素只在幼芽中合成 植物的向光性是由于生长素分布不均匀造成的
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 燕麦胚芽鞘中生长素的极性运输与光照方向无关 顶芽生长占优势时侧芽生长素的合成受到抑制 在太空失重状态下植物激素不能进行极性运输,根失去向地生长的特征