双子叶植物在破土前,子叶和顶端分生组织及一部分下胚轴组织向下弯曲,形成弯钩状结构,由弯钩处的下胚轴优先接触土壤,这个局部特化的组织称为“顶端弯钩”(如图1)。研究发现,生长素在弯钩的外侧浓度低于内侧,并且多种植物激素参与弯钩的形成,其部分分子调控机制如图2所示。当双子叶植物出土后,生长素的分布发生改变,导致弯钩打开。下列叙述正确的是( )
A.对于顶端弯钩的形成,茉莉酸与乙烯表现为协同作用,与水杨酸的作用效果相反 |
B.赤霉素通过单途径调节、茉莉酸通过双途径调节共同影响生长素分布 |
C.双子叶植物出土后,顶端弯钩外侧的生长素浓度高于内侧,生长速率大于内侧 |
D.生长素的产生和分布是基因表达和调控的结果,也受到环境因素的影响 |
更新时间:2023-07-31 16:45:37
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【推荐1】研究植物激素作用机制常使用突变体作为实验材料,通过化学方法处理萌动的拟南芥种子可获得大量突变体。经大量研究,探明了野生型拟南芥中乙烯的作用途径,据图不能 得到的信息是
A.R蛋白具有结合乙烯和调节酶T活性两种功能 |
B.乙烯与R蛋白结合后,酶T的活性被抑制,不能催化E蛋白磷酸化 |
C.无乙烯与R蛋白结合时,酶T有活性,进而表现出无乙烯生理反应 |
D.酶T活性丧失的纯合突变体在无乙烯的条件下出现无乙烯生理反应 |
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【推荐2】为了研究某些植物激素和非生物胁迫处理对番茄中Sly-miR1917(植物中存在的一种小RNA分子)及其靶基因SlCTR4sv3表达模式的影响,研究人员进行了相关实验并得到如图所示结果(图中聚乙二醇模拟的是干旱环境)。下列说法正确的是( )
A.植物生长发育的调控,仅由激素调节和环境因素调节共同完成 |
B.与Sly-miR1917相比,SlCTR4sv3对图中各植物激素的处理都更加敏感 |
C.聚乙二醇处理使SlCTR4sv3表达量增加引起的生理效应可能是叶表皮气孔关闭 |
D.随着激素浓度的增加,图中各激素对SlCTR4sv3表达量的影响逐渐增强 |
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【推荐1】下图1表示将一株植物幼苗水平放置培养一段时间后的生长情况;图2表示不同生长素浓度与对图1植株茎作用效应的关系。下列相关叙述正确的是( )
A.图1根的向地生长和茎的背地生长体现了植物不同器官对生长素的敏感性不同 |
B.图1中茎的背地生长是由于重力影响了生长素的极性运输,使生长素分布不均匀造成的 |
C.图1植物的根、茎、叶等器官生长的最适生长素浓度均为图2的g |
D.若图1幼苗a侧生长素浓度为图2的f时,则b侧生长素浓度应大于f |
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【推荐2】向光素是植物细胞膜上接受蓝光信号的物质。研究人员取植物的胚芽鞘均分为a、b两组,另取植物Y的胚芽鞘均分为c、d两组,在其他条件相同且适宜的情况下将四组胚芽鞘进行一定的处理,一段时间后观察各组胚芽鞘的生长情况并检测其生长素的含量及分布,相关处理及结果如表所示。有关说法错误的是( )
组别 | a组 | b组 | c组 | d组 |
处理 | 黑暗 | 单侧蓝光照射 | 黑暗 | 单侧蓝光照射 |
生长素总量 | 40单位 | 40单位 | 40单位 | 40单位 |
生长素分布状况 | 均匀 | 均匀 | 均匀 | 向光侧少于背光侧 |
生长状况 | 直立生长 | 直立生长 | 直立生长 | 向光弯曲生长 |
A.蓝光照射并没有引起胚芽鞘中生长素的分解 |
B.b组胚芽鞘由于缺乏向光素,无法感受到单侧蓝光的刺激 |
C.分析c、d两组的实验结果可知植物Y的细胞膜上存在向光素 |
D.d组胚芽鞘向光弯曲生长体现了生长素作用的两重性 |
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【推荐3】研究人员对生理状况相同的水稻的根用不同强度的单侧光照射相同时间后,生长状况如图1所示,黑暗、弱光,强光条件下测得的α分别为0°、17.5°、35.5°。已知光照不会影响生长素的合成,研究人员测定不同处理后根尖向光侧和背光侧的生长素含量,结果如图2.所示。以下分析不正确的是( )
A.由图1结果可知,水稻根具有背光生长的特性 |
B.与弱光相比,强光对生长素分布的影响程度更大 |
C.水稻根向光侧生长素含量下降仅与生长素向背光侧运输有关 |
D.水稻根在单侧光照射后的生长状况可能与生长素对根作用的两重性有关 |
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【推荐1】在四个暗箱中培养蚕豆幼苗,暗箱的开孔和光线射入情况如图1所示;不同浓度生长素与植物生长的关系如图2所示。下列说法错误的是( )
A.选择①③进行实验,可探究蚕豆茎的生长方向与重力的关系 |
B.选择①②进行实验,可比较重力和单侧光对蚕豆茎生长方向影响的大小 |
C.③中幼苗出现顶端优势现象时,若顶芽生长素浓度为g,则侧芽生长素浓度大于c |
D.④中幼苗出现向光弯曲生长时,若伸长区背光侧生长素浓度为2m,则向光侧生长素浓度为m -2m |
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【推荐2】某研究小组以吊兰为实验材料,研究了单侧光照及一定浓度的Ca2+、La2+ 对吊兰根生长的影响,相关处理后测定了吊兰根的弯曲度及IAA的浓度,结果如下表。下列分析错误的是
注:“+”代表增加处理,“-”代表不增加处理。
组别 | 处理 | 结果 | ||||
光 | Ca2+ | La2+ | 弯曲度 | IAA浓度(mg·g-3 FW) | ||
向光侧 | 背光侧 | |||||
1 | - | - | - | 0 | 299. 5 | 300. 2 |
2 | + | - | - | 71. 3 | 178. 6 | 416. 3 |
3 | + | + | - | 82. 4 | 143. 3 | 444. 4 |
4 | + | - | + | 0 | 296. 6 | 296. 5 |
注:“+”代表增加处理,“-”代表不增加处理。
A.单侧光照并未影响吊兰根部IAA的合成和分解 |
B.高浓度IAA对吊兰根细胞生长可能产生抑制作用 |
C.该实验说明Ca2+ 能促进根部IAA的横向运输 |
D.IA2+ 和Ca2+ 对IAA的横向运输可能产生协同作用 |
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【推荐1】将兰花的根尖分别放在含不同浓度生长素的培养液中进行培养,并加入少量蔗糖作为能源物质,同时设置空白对照组。实验结果显示,有生长素的培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯浓度也越高,根尖的生长所受的抑制也越强。有关说法正确的是( )
A.不同浓度的生长素对兰花基因组的程序性表达的调节效果不同 |
B.本实验的自变量为生长素浓度和乙烯浓度,因变量为根尖生长情况 |
C.由上述实验可知生长素和乙烯具有协同作用,共同协调兰花的生命活动 |
D.空白对照组为将相同的根尖放在不含生长素和蔗糖的培养液中进行培养 |
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【推荐2】棉花幼果获得光合产物不足会导致其脱落。为研究某种外源激素对棉花光合产物调配的影响,某研究小组选择生长整齐的健壮植株,按图1步骤进行实验,激素处理方式和实验结果如图2所示(上述处理不影响叶片光合与呼吸强度)。对该实验的叙述不正确的是()
A.该实验的因变量是放射性物质在果实和叶片中的相对含量 |
B.根据该实验的三组处理结果推测,B组幼果的脱落率最低 |
C.若本实验所用激素与生长素具有协同促进植株增高的作用,则该激素可能是赤霉素 |
D.若增设D组,用激素处理叶片,则幼铃的放射性比B组更低 |
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【推荐3】研究表明,植物体内D蛋白的存在可抑制植物生长发育,赤霉素(GA)可通过降解D蛋白促进植物生长发育,对GA不敏感或GA不能合成均能使植株矮化。某植物的野生型(WT)表现为乔化,研究人员用WT与该植物的两种矮化突变体gal和ga2进行了如图表所示的实验。下列相关叙述正确的是( )
注:“/”代表嫁接,左侧是砧木,右侧是接德;“+”“-”分别表示有、无
嫁接方式 | WT/WT | gal/gal | ga2/ga2 | gal/WT | WT/gal | ga2WT | WT/ga2 | |||||||
GA处理砧木 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 是 |
砧木中D蛋白 | - | - | + | - | + | + | + | - | - | - | + | + | - | - |
接穗表型 | 乔化 | 乔化 | 矮化 | 乔化 | 矮化 | 矮化 | 乔化 | 乔化 | 乔化 | 乔化 | 乔化 | 乔化 | 矮化 | 矮化 |
A.GA可从砧木运输到接穗中发挥作用 |
B.gal对GA不敏感,ga2不能合成GA |
C.对gal/ga2的砧木施加GA,ga2叶片不含D蛋白 |
D.对ga2/gal的砧木施加GA,gal叶片含有D蛋白 |
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