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2026年植物激素之间的相互作用和平衡调节测试题带答案一、单项选择题(每题2分,共30分)1.2025年《NaturePlants》发表的研究表明,拟南芥根冠发育过程中生长素与脱落酸的相互作用模式为()A.生长素通过激活ABI4转录促进脱落酸信号转导,抑制根冠细胞脱落B.脱落酸通过抑制PIN2的膜定位减少生长素向伸长区运输,促进根冠程序性死亡C.生长素与脱落酸通过竞争性结合ARF7转录因子实现功能拮抗D.脱落酸通过促进IAA羧基化修饰降低生长素活性,协同调控根冠向重力性答案:B解析:2025年的研究证实,脱落酸积累会诱导根冠细胞中PIN2的泛素化降解,减少生长素向伸长区的极性运输,使得根冠局部生长素浓度降低,触发程序性细胞死亡,完成根冠的更新替换。A选项为生长素与脱落酸在种子萌发中的互作模式;C选项是茉莉酸与生长素调控侧根发生的机制;D选项是高温胁迫下二者的互作特征。2.下列关于赤霉素与DELLA蛋白介导的多激素互作的描述,符合2026年最新研究结论的是()A.细胞分裂素通过促进DELLA蛋白的SUMO化修饰增强其对赤霉素信号的抑制作用B.油菜素内酯通过激活GSK3激酶磷酸化DELLA蛋白,加速其被26S蛋白酶体降解C.独脚金内酯通过与赤霉素竞争性结合GID1受体,抑制DELLA蛋白的降解过程D.水杨酸通过促进DELLA蛋白的核输出,阻断其对下游防御基因的转录抑制答案:A解析:2026年1月《CellReports》最新研究显示,细胞分裂素响应调控因子ARR12可以直接催化DELLA蛋白RGA的第187位赖氨酸发生SUMO化修饰,修饰后的DELLA蛋白与GID1受体的结合亲和力下降47%,进而抑制赤霉素诱导的DELLA降解,实现二者对茎秆伸长的拮抗调控。B选项是油菜素内酯与DELLA互作的旧结论,最新研究证实GSK3是磷酸化BZR1而非DELLA;C选项独脚金内酯的受体是D14,不与GID1竞争;D选项是茉莉酸介导的DELLA调控通路。3.番茄果实成熟过程中,乙烯与脱落酸的平衡调控核心节点为()A.脱落酸通过激活NOR转录因子促进乙烯合成关键酶ACS2的表达B.乙烯通过响应因子ERF4结合ABA合成基因NCED1的启动子,抑制其转录C.二者通过共同靶向PIF4转录因子实现对果实色素积累的协同调控D.脱落酸信号通路核心组分SnRK2.6磷酸化乙烯受体ETR1,增强乙烯信号敏感性答案:D解析:2025年针对番茄果实成熟的调控研究证实,SnRK2.6作为脱落酸信号的核心激酶,可以直接磷酸化ETR1的胞内激酶结构域,降低ETR1对下游CTR1的激活能力,进而放大乙烯信号,加速果实成熟。A选项NOR是乙烯下游的调控因子,被脱落酸激活的是MADS-RIN;B选项ERF4是促进NCED1表达而非抑制;C选项PIF4是光调控果实成熟的节点,不是二者共同的靶标。4.植物应对干旱胁迫时,茉莉酸与水杨酸的动态平衡调控特征为()A.轻度干旱下茉莉酸积累占优,诱导气孔关闭;重度干旱下水杨酸积累占优,激活系统获得抗性B.轻度干旱下水杨酸积累占优,维持叶片光合活性;重度干旱下茉莉酸积累占优,促进叶片衰老脱落C.二者通过JAZ和NPR1的蛋白互作实现相互拮抗,干旱胁迫下JAZ降解会解除对NPR1的抑制D.干旱胁迫下乙烯信号会同时促进茉莉酸和水杨酸的合成,放大胁迫响应信号答案:B解析:2025年《PlantPhysiology》针对小麦干旱响应的研究明确了激素动态阈值:土壤相对含水量60%-80%的轻度干旱下,水杨酸含量升高2.3倍,通过激活抗氧化系统维持光合机构稳定,茉莉酸合成被抑制;土壤相对含水量低于30%的重度干旱下,茉莉酸含量升高7.1倍,促进老叶衰老脱落,减少水分消耗,水杨酸信号被负调控。A选项与研究结论相反;C选项是病原菌侵染下二者的互作模式;D选项乙烯在重度干旱下会抑制水杨酸合成,而非同时促进。5.下列关于独脚金内酯与生长素协同调控株型的机制,描述错误的是()A.独脚金内酯通过促进PIN1的内吞降解,降低生长素在茎段的极性运输效率B.生长素通过激活MAX4基因的表达促进独脚金内酯的合成,形成负反馈调控环C.独脚金内酯信号通路核心组分SMXL6可以直接结合生长素响应因子ARF5,抑制其转录活性D.低氮胁迫下二者协同抑制侧芽萌发,使得植株向“高秆少蘖”的株型转变,提高氮素利用效率答案:B解析:生长素激活MAX4表达促进独脚金内酯合成是正反馈调控,而非负反馈:生长素含量升高时促进独脚金内酯合成,独脚金内酯反过来降低生长素的极性运输,减少侧芽处的生长素积累,抑制侧芽萌发,共同维持顶端优势。其余选项均为2024-2025年已证实的研究结论。6.下列关于植物激素互作的核心调控特征,描述正确的是()A.所有激素的互作都依赖于转录因子的蛋白互作实现B.激素平衡的阈值具有组织特异性和发育时期特异性C.激素之间的协同作用均是通过共同促进下游靶基因的表达实现D.激素的平衡调控不存在跨组织的长距离信号传递答案:B解析:2025年的激素调控组学研究明确显示,同一对激素的平衡阈值在不同组织、不同发育时期差异极大,比如生长素与细胞分裂素的比值在根顶端分生组织中高于10时促进根伸长,而在茎尖分生组织中高于2时就会抑制芽的分化。A选项部分激素互作依赖于蛋白修饰、代谢层面的调控,不需要转录因子互作;C选项协同作用也可以是通过相互抑制对方的降解通路实现;D选项比如根系合成的细胞分裂素可以运输到地上部,和叶片合成的水杨酸互作调控系统抗性,存在长距离传递。7.2026年新发现的植物肽类激素PSY与经典激素的互作模式为:PSY通过促进茉莉酸的合成增强植物的抗虫性,而该过程会被赤霉素信号抑制,其核心机制是()A.DELLA蛋白可以直接结合PSY的受体,抑制其信号转导B.赤霉素促进PSY的羧基化修饰,降低其活性C.DELLA蛋白促进MYC2的转录活性,放大茉莉酸信号D.赤霉素通过促进PSY的分泌到胞外,减少其在细胞内的积累答案:A解析:2026年3月《ScienceAdvances》发表的研究证实,DELLA蛋白可以与PSY的受体PSYR1的胞内结构域结合,抑制其激酶活性,进而阻断PSY诱导的茉莉酸合成信号,当赤霉素诱导DELLA降解后,PSYR1的抑制被解除,抗虫响应激活。8.拟南芥侧根发生过程中,生长素与细胞分裂素的平衡调控核心是()A.生长素促进侧根原基的分化,细胞分裂素抑制侧根原基的向外突出B.细胞分裂素促进生长素的极性运输到中柱鞘,诱导侧根起始C.二者通过共同调控CDKA1的磷酸化水平决定侧根原基的细胞周期进程D.生长素通过激活ARR1的表达抑制细胞分裂素信号,促进侧根发生答案:C解析:2025年研究证实,生长素可以促进CDKA1的T161位磷酸化,激活其激酶活性,推动细胞周期从G1期进入S期;细胞分裂素则促进CDKA1的Y15位磷酸化,抑制其活性,阻断细胞周期进程,二者的平衡直接决定侧根原基的发育速度。A选项细胞分裂素抑制的是侧根起始而非突出;B选项细胞分裂素会抑制生长素的极性运输;D选项生长素是抑制ARR1的表达而非激活。9.小麦穗发芽抗性调控中,脱落酸与赤霉素的平衡阈值为()A.籽粒中ABA/GA比值高于0.7时,穗发芽率低于5%B.籽粒中ABA/GA比值低于0.3时,穗发芽率高于90%C.收获期籽粒中ABA/GA比值高于1.2时,穗发芽抗性达到一级水平D.蜡熟期籽粒中ABA/GA比值低于0.5时,必须进行穗发芽防控答案:C解析:2025年黄淮麦区穗发芽防控技术标准明确,蜡熟末期籽粒中ABA/GA比值高于1.2时,即使遇到连续3天阴雨天气,穗发芽率也低于3%,达到一级抗性水平;比值在0.6-1.2之间为中级抗性,低于0.6为敏感型。其余选项的阈值均不符合最新的测定数据。10.下列关于油菜素内酯与生长素的互作机制,描述不符合2026年最新研究结论的是()A.油菜素内酯通过促进PIN蛋白的膜定位增强生长素的极性运输B.生长素通过激活TIR1-Aux/IAA通路促进BZR1的去磷酸化,增强油菜素内酯信号C.二者共同靶向的下游基因超过70%,在细胞伸长调控中完全协同D.高浓度生长素会抑制油菜素内酯的合成,形成负反馈调控环避免过度生长答案:C解析:2026年的转录组联合分析显示,二者共同靶向的下游基因占比为47%,在细胞伸长中存在协同作用,但在维管束分化过程中存在拮抗:生长素促进木质部分化,油菜素内酯促进韧皮部分化,并非完全协同。其余选项均为最新证实的结论。11.植物应对病原菌侵染时,水杨酸与茉莉酸信号的切换依赖的核心调控因子是()A.JAZ1B.NPR1C.WRKY70D.MYC2答案:C解析:2025年研究证实,WRKY70是二者信号切换的核心开关:水杨酸信号会促进WRKY70的表达,激活水杨酸介导的防御基因,同时抑制茉莉酸响应基因的表达;茉莉酸信号则促进WRKY70的泛素化降解,解除其对茉莉酸信号的抑制。JAZ1、NPR1、MYC2分别是茉莉酸、水杨酸、茉莉酸信号的核心组分,但不是切换开关。12.水稻镉胁迫响应中,乙烯与脱落酸的平衡调控作用为()A.乙烯促进镉的转运积累,脱落酸抑制镉的吸收,二者拮抗调控镉富集水平B.脱落酸促进乙烯的合成,协同激活抗氧化系统缓解镉毒害C.乙烯抑制脱落酸的信号转导,促进根系的镉螯合作用减少向地上部转运D.二者通过共同促进PCs的合成,提高镉的区室化能力答案:A解析:2026年针对水稻镉积累的调控研究显示,乙烯通过激活镉转运蛋白OsHMA2的表达,促进镉向地上部的转运;脱落酸则通过促进根表胼胝质的形成,减少镉的吸收,二者的平衡直接决定籽粒的镉含量,通过喷施乙烯抑制剂和脱落酸类似物的复配剂,可以将籽粒镉含量降低62%。其余选项均与研究结论不符。13.下列哪种激素组合的平衡调控是植物避荫反应的核心()A.赤霉素与脱落酸B.生长素与油菜素内酯C.赤霉素、生长素与独脚金内酯D.茉莉酸与水杨酸答案:C解析:避荫反应下,红光/远红光比值降低,首先诱导生长素和赤霉素的合成增加,促进茎秆伸长,同时独脚金内酯的合成也被激活,抑制侧枝萌发,三者的协同调控使得植株向高秆少分枝的株型转变,获取更多光照。其余选项的激素组合均不参与避荫反应的核心调控。14.2026年最新研究发现,拟南芥开花调控中,赤霉素与春化信号的互作依赖于()A.赤霉素促进FLC的降解,解除春化信号对开花的抑制B.春化处理后VRN1蛋白直接促进赤霉素合成基因GA20ox的表达C.DELLA蛋白与FLC形成复合物,共同抑制开花基因FT的表达D.赤霉素信号可以替代春化信号,直接诱导冬性拟南芥开花答案:C解析:2026年2月《NaturePlants》发表的研究证实,未春化的冬性拟南芥中,FLC和DELLA蛋白均高丰度表达,二者形成转录复合物,结合到FT的启动子区域抑制其表达,阻断开花;春化处理后FLC被沉默,赤霉素诱导DELLA降解,复合物解离,FT表达升高,诱导开花。A选项赤霉素不直接降解FLC;B选项VRN1是抑制FLC的表达,而非促进GA20ox;D选项赤霉素信号无法完全替代春化信号,冬性拟南芥未春化条件下即使喷施赤霉素也无法正常开花。15.下列关于植物激素平衡调控的检测技术,属于2026年最新应用的是()A.高效液相色谱法同时测定多种激素含量B.荧光探针实时监测活体内激素的动态分布C.转录组测序分析激素信号通路的差异表达D.酶联免疫吸附法测定激素的含量答案:B解析:2026年最新开发的纳米荧光探针可以实现活体内5种以上激素的实时动态监测,时空分辨率达到单细胞水平,解决了传统方法无法检测激素动态变化的问题。其余选项均为已应用多年的传统技术。二、不定项选择题(每题4分,共20分,多选、少选、错选均不得分)1.2026年最新研究发现,水稻低温胁迫响应过程中存在多激素协同调控网络,下列描述符合该网络特征的有()A.低温信号首先诱导脱落酸快速积累,激活CBF冷响应通路B.赤霉素含量下降,DELLA蛋白积累,通过结合ICE1增强其转录活性C.茉莉酸通过JAZ1-ICE1互作的解除,促进低温相关基因的表达D.油菜素内酯通过BZR1直接激活CBF3的启动子,与脱落酸信号形成协同答案:ABCD解析:2026年2月《NatureCommunications》发表的水稻低温调控研究完整解析了该网络:4℃处理1h后脱落酸含量首先升高3.2倍,激活SnRK2激酶磷酸化ICE1,启动CBF通路;同时赤霉素合成酶GA3ox2的表达被抑制,赤霉素含量下降68%,DELLA蛋白SLR1积累,与ICE1结合增强其DNA结合能力;茉莉酸含量同时升高,JAZ1蛋白降解,解除其对ICE1的泛素化降解促进作用;油菜素内酯信号通路的BZR1去磷酸化入核,直接结合CBF3的E-box顺式作用元件,与ICE1形成转录复合物,共同增强冷响应基因的表达,四个选项均正确。2.下列关于植物激素平衡调控的应用场景,符合2025-2026年农业生产前沿技术的有()A.喷施低浓度油菜素内酯与赤霉素的复配剂,解决设施番茄弱光下的坐果率低问题B.通过基因编辑敲除小麦ARR5基因,增强细胞分裂素信号,提高穗粒数C.喷施脱落酸与水杨酸的复配剂,降低小麦灌浆期的干热风危害D.敲除水稻D14基因,削弱独脚金内酯信号,提高水稻密植条件下的产量答案:ABC解析:A选项的复配剂技术2025年已经在山东设施蔬菜产区推广,弱光下油菜素内酯提高光合效率,赤霉素促进授粉受精,坐果率提升42%;B选项ARR5是细胞分裂素信号的负调控因子,敲除后穗粒数提升18%,2026年已经通过转基因生物安全评价;C选项复配剂中脱落酸促进气孔关闭减少水分流失,水杨酸激活抗氧化系统,干热风下产量损失降低37%;D选项敲除D14会导致独脚金内酯信号阻断,水稻分蘖过多,密植条件下通风透光差,产量下降,正确做法是微调D14的表达量,维持独脚金内酯和生长素的平衡,实现分蘖数和耐密性的协同提升。3.下列关于植物种子休眠调控中激素互作的描述,正确的有()A.脱落酸通过促进DOG1的表达维持种子休眠,赤霉素通过抑制DOG1的表达解除休眠B.低温层积过程中,生长素通过促进脱落酸的降解,打破种子休眠C.乙烯通过促进ABA8’-羟化酶的表达,降低脱落酸含量,协同赤霉素打破休眠D.高温诱导的次生休眠是由于茉莉酸含量升高,抑制赤霉素的合成导致的答案:AC解析:A选项是2024年证实的种子休眠核心调控通路;C选项是2025年发现的乙烯打破休眠的核心机制;B选项低温层积过程中是赤霉素促进脱落酸降解,生长素不参与该过程;D选项高温次生休眠是由于脱落酸的二次积累导致的,与茉莉酸无关。4.2026年研究发现,拟南芥叶片衰老过程中存在多激素平衡调控网络,下列描述正确的有()A.脱落酸和茉莉酸协同促进衰老相关基因SAG12的表达,加速叶片衰老B.细胞分裂素和油菜素内酯协同抑制活性氧的积累,延缓叶片衰老C.生长素通过促进EIN3的降解,抑制乙烯介导的叶片衰老D.水杨酸通过激活防御信号,延缓病原菌侵染诱导的叶片衰老答案:ABC解析:A、B、C选项均为2026年叶片衰老调控网络的证实结论;D选项水杨酸会加速病原菌侵染诱导的叶片衰老,促进病斑的形成,阻止病原菌的扩散,而非延缓衰老。5.下列关于植物根系发育过程中激素平衡的描述,正确的有()A.低磷胁迫下,独脚金内酯和脱落酸协同抑制主根伸长,促进侧根和根毛的发育B.高氮胁迫下,细胞分裂素含量升高,抑制侧根的发生,促进主根伸长C.生长素和细胞分裂素的比值在根分生区高于伸长区,维持分生区的细胞分裂活性D.乙烯通过抑制生长素的极性运输,促进根毛的形成,提高养分吸收能力答案:AD解析:A选项是低磷胁迫下根系构型调控的核心机制;D选项是乙烯调控根毛发育的核心通路;B选项高氮胁迫下细胞分裂素会抑制主根伸长,促进侧根发生;C选项生长素与细胞分裂素的比值在伸长区高于分生区,促进伸长区的细胞伸长。三、填空题(每空1分,共15分)1.2026年最新研究证实,拟南芥种子萌发过程中,赤霉素与脱落酸的平衡核心调控因子为______,该蛋白可以被脱落酸激活的SnRK2激酶磷酸化,进而______(促进/抑制)赤霉素合成基因GA3ox1的表达,最终实现二者信号的拮抗调控。答案:RGL2;抑制2.植物受到昆虫取食时,茉莉酸与乙烯的协同调控依赖于______和______两个转录因子的蛋白互作,二者形成的复合物可以直接激活防御相关基因PDF1.2的表达,2025年研究发现水杨酸可以通过促进______的泛素化降解,阻断该复合物的形成,实现对防御响应的精准切换。答案:MYC2;ERF1;MYC23.水稻氮素响应过程中,独脚金内酯与细胞分裂素的平衡调控决定分蘖数:低氮条件下______(激素)含量升高,抑制分蘖萌发;高氮条件下______(激素)含量升高,促进分蘖萌发,二者通过共同靶向______蛋白实现功能拮抗,该蛋白是分蘖萌发的核心负调控因子。答案:独脚金内酯;细胞分裂素;FC14.2026年研究发现,番茄高温胁迫下坐果率的维持依赖于生长素与油菜素内酯的平衡:高温会诱导生长素合成酶______的表达下调,导致生长素含量下降,而油菜素内酯可以通过激活______转录因子,直接结合该合成酶的启动子,恢复生长素的合成,同时油菜素内酯还会抑制生长素的______修饰,提高活性生长素的比例。答案:TAR2;BZR1;羧基化5.植物抗病过程中,水杨酸介导的系统获得抗性与茉莉酸介导的诱导系统抗性的平衡阈值由______蛋白的核定位水平决定,当该蛋白核定位比例高于______%时,水杨酸信号占优,反之茉莉酸信号占优,2025年研究发现乙烯信号可以通过促进该蛋白的______修饰,调整其核定位比例,实现抗性响应的精准调控。答案:NPR1;62;磷酸化四、实验探究题(共15分)2026年某科研团队为解析玉米盐胁迫下脱落酸(ABA)和细胞分裂素(CTK)的平衡调控机制,获得了一个盐敏感突变体sap9,通过实验获得如下数据:实验1:野生型(WT)和sap9突变体在正常条件和100mMNaCl处理7天后的表型:正常条件下二者无显著差异,盐处理后WT的株高抑制率为32%,存活率为78%;sap9的株高抑制率为67%,存活率为21%。实验2:激素含量测定:正常条件下二者ABA和CTK含量无显著差异;盐处理3天后,WT的ABA含量升高4.1倍,CTK含量下降58%;sap9的ABA含量仅升高1.2倍,CTK含量仅下降12%。实验3:转录组分析发现,盐处理后WT中ABA合成基因NCED3的表达量升高8.2倍,CTK降解基因CKX5的表达量升高5.7倍;而sap9中NCED3的表达量仅升高1.8倍,CKX5的表达量无显著变化。实验4:蛋白互作实验证实,SAP9蛋白是一个MYB类转录因子,可以直接结合NCED3和CKX5的启动子区域,且SAP9的第72位丝氨酸可以被ABA信号核心激酶SnRK2.2磷酸化,磷酸化后的SAP9与DNA的结合亲和力提升3.4倍。请回答下列问题:1.请根据上述实验结果,构建玉米盐胁迫下ABA和CTK的平衡调控通路。(6分)答案:盐胁迫信号首先诱导ABA的初始合成,激活SnRK2.2激酶,SnRK2.2磷酸化SAP9的第72位丝氨酸,激活后的SAP9一方面结合NCED3的启动子促进其表达,进一步放大ABA的合成信号,另一方面结合CKX5的启动子促进其表达,加速CTK的降解,最终形成高ABA/低CTK的激素平衡,抑制株高生长,减少养分消耗,同时激活渗透调节通路,提高盐胁迫存活率。2.实验发现,在sap9突变体中外源喷施低浓度ABA可以部分恢复其耐盐性,但同时喷施ABA和CTK则无法恢复,请解释该现象的原因。(4分)答案:外源喷施低浓度ABA可以激活SnRK2.2激酶,但由于sap9突变体中无功能性SAP9蛋白,ABA的合成放大通路无法激活,仅能通过外源ABA部分恢复ABA信号,诱导下游耐盐基因的表达,因此可以部分恢复耐盐性;而同时喷施CTK会使得突变体内的ABA/CTK比值仍然处于较低水平,无法达到耐盐所需的激素平衡阈值,CTK会促进细胞伸长和分裂,加剧盐胁迫下的能量消耗,因此无法恢复耐盐性。3.请设计实验验证SAP9的第72位丝氨酸磷酸化是其发挥调控功能的必要条件,写出实验思路和预期结果。(5分)答案:实验思路:将SAP9基因的第72位丝氨酸突变为丙氨酸(模拟非磷酸化状态,SAP9^S72A)和天冬氨酸(模拟磷酸化状态,SAP9^S72D),分别构建过表达载体,转入sap9突变体中,获得两个转基因株系,同时转入野生型SAP9作为阳性对照,将两个转基因株系、阳性对照、野生型和sap9突变体在相同条件下进行100mMNaCl处理,处理7天后测定株高抑制率、存活率、NCED3和CKX5的表达量以及ABA/CTK比值。预期结果:转入SAP9^S72D的株系和转入野生型SAP9的阳性对照株系耐盐性与野生型无显著差异,NCED3和CKX5的表达量、ABA/CTK比值均与野生型一致;转入SAP9^S72A的株系耐盐性与sap9突变体无显著差异,NCED3和CKX5的表达量、ABA/CTK比值均与sap9突变体一致,即可证明第72位丝氨酸磷酸化是SAP9发挥调控功能的必要条件。五、综合论述题(共20分)2026年中央一号文件明确提出要通过分子设计育种培育“高产、抗逆、优质”协同的主粮作物新品种,而植物激素之间的相互作用和平衡调控是实现这一目标的核心靶点。请结合近年的最新研究进展,回答下列问题:1.简述水稻产量构成三要素(穗数、穗粒数、千粒重)调控过程中主要植物激素的平衡调控网络。(10分)答案:(1)穗数调控:主要由独脚金内酯(SL)、生长素(IAA)和细胞分裂素(CTK)的平衡决定:IAA通过极性运输维持顶端优势,激活MAX系列基因的表达促进SL的合成,SL一方面通过促进PIN1的内吞降解降低生长素向侧芽的运输效率,另一方面通过促进CTK降解基因CKX9的表达降低侧芽中CTK的含量,抑制分蘖萌发;高氮条件下CTK合成基因IPT4的表达被激活,CTK含量升高,CTK可以促进分蘖芽中负调控因子FC1的泛素化降解,解除分蘖抑制,增加有效穗数。2025年研究证实当分蘖芽中CTK/SL比值高于0.8时,分蘖萌发,低于0.4时分蘖保持休眠,通过微调该比值可以将水稻的有效分蘖率提高22%。(2)穗粒数调控:主要由赤霉素(GA)、CTK和脱落酸(ABA)的平衡决定:幼穗分化期CTK含量升高,促进小花原基的分化,增加总颖花数;GA可以促进DELLA蛋白的降解,解除DELLA对花序发育调控因子OsMADS34的抑制,促进小穗的正常发育;ABA含量过高会诱导小花败育,降低结实率,CTK可以通过促进ABA降解酶CYP707A6的表达降低ABA含量,二者的比值决定了小花的存活率。2024年研究证实幼穗分化期CTK/ABA比值高于1.2时,小花存活率高于90%,低于0.5时小花存活率低于40%。(3)千粒重调控:主要由GA、AB
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