在植物生长发育过程中,调控赤霉素(GA)生物合成和代谢途径的关键酶的基因表达可以控制植物体内GA的含量,GA3氧化酶(GA3ox)促进活性GA的生成,GA2氧化酶(GA2ox)能够使GA失活,两者在植物的生长发育过程中发挥着重要作用。下列说法错误的是( )
A.上述事例说明,基因通过控制酶的合成间接控制生物性状 |
B.利用赤霉素和生长素类似物都能够培育无子果实 |
C.GA3ox和GA2ox之间相互协调,实现了对GA含量的精准控制 |
D.GA3ox的过量合成对植物的生长发育是有利的,GA2ox则相反 |
更新时间:2020-05-10 15:40:29
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【推荐1】用一定浓度梯度的生长素类似物溶液处理扦插枝条,枝条生根的情况如图甲。图乙所示为不同浓度生长素对顶芽和根部生长的影响。下列说法正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/11/18b72343-9e85-400b-b2b8-f146169be871.png?resizew=482)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2023/3/11/18b72343-9e85-400b-b2b8-f146169be871.png?resizew=482)
A.图乙中②表示的是根部,因为根对生长素更敏感 |
B.图甲表明在没有外源激素的作用时,扦插枝条也能生根 |
C.图甲表明12ppm就是该生长素类似物促进生根的最适浓度 |
D.图乙能体现生长素的生理作用是浓度较低时促进生长,浓度过高时抑制生长,而图甲不能 |
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【推荐2】玉米是我国的主要农作物之一,雌雄同株异花,是一种非常理想的遗传学实验材料。下面叙述中正确的是
A.在同一穗玉米上结出200个子粒,它们的基因型应该是完全相同的 |
B.玉米作为遗传学实验材料的优势在于后代子粒多,有利于统计分析 |
C.受雨天影响受粉不足时,通过生长素处理培育无子果实可减少损失 |
D.利用基因工程将植酸酶转入玉米细胞内,可获得转基因植酸酶玉米 |
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【推荐1】下图表示猕猴桃果实采摘后乙烯释放速率和硬度的变化规律。下列相关说法不正确的是 ( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/4/12/2180853465915392/2184563681411073/STEM/3b3b9895cdad45168c26e0ed05b8d607.png?resizew=285)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/4/12/2180853465915392/2184563681411073/STEM/3b3b9895cdad45168c26e0ed05b8d607.png?resizew=285)
A.猕猴桃果实在成熟过程中,乙烯释放量的增加可能与生长紊的含量变化有关 |
B.由图可知乙烯的含量增加可能会促进纤维素酶的合成 |
C.乙烯等植物激素会调节基因组的表达,从而改变细胞代谢 |
D.猕猴桃采摘后,可以用植物激素乙烯利处理,促进果实成熟 |
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【推荐2】为了研究生长素和赤霉素对遗传性矮生植物的作用效应,某课题组选取了甲、乙、丙、丁,戊五种矮生豌豆突变体(它们的生长速率依次递增)。实验中将一定浓度的生长素和赤霉素溶液分别喷施到五种突变体幼苗上,结果如图所示。据图可以得出的结论是
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2016/4/28/1567092649697280/1567092652449792/STEM/29fe1f51d41944ee9e7cfd84b247c9bc.png)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2016/4/28/1567092649697280/1567092652449792/STEM/29fe1f51d41944ee9e7cfd84b247c9bc.png)
A.该实验的自变量有突变体的种类和喷施激素的种类 |
B.生长素处理的甲和戊相比,甲的生长速率更大 |
C.生长素和赤霉素都可以促进细胞伸长生长,其关系为协同作用 |
D.赤霉素能明显提高各突变体的生长速率 |
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【推荐3】水稻茎秆中赤霉素从合成到引起生理效应的过程如图所示。下列叙述正确的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/editorImg/2024/3/25/a5866355-6fd7-4c01-9c06-f05aad11316c.png?resizew=591)
A.矮壮素是一种植物生长调节剂,与赤霉素的生理效应类似 |
B.SD1 基因缺失突变体的植株高度低于野生型 |
C.GID1 基因缺失突变体体内赤霉素水平低于野生型 |
D.喷施赤霉素可使 SD1 与GID1 基因突变体均表现出野生型性状 |
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