油菜素内酯(BR)是一类广泛存在于植物中的甾醇类激素,被誉为第六大类植物激素。BR具有调节植物根的生长、茎的伸长、叶的伸展、种子萌发、抗逆性等生理功能。
(1)研究发现BR缺失或不敏感突变体表现出种子萌发率降低、植株矮小、开花延迟等表型。下列激素中,与BR功能最为相似的是______。(单选)
研究人员用化学方法处理萌发的拟南芥种子获得了大量突变体,经筛选得到一株BR合成基因缺失突变体(sr5)用于研究BR对拟南芥根生长的影响,结果如图,其中(a)(b)(c)分别为5日龄野生型(WT)和sr5幼苗的表型、根部成熟区细胞长度、根尖分生区细胞数量。______ (促进/抑制)作用。
(3)光学显微镜下观察拟南芥的根尖分生区细胞,可以看到______ 。(编号选填)
①DNA含量加倍②纺锤丝③细胞板④染色单体⑤同源染色体联会
(4)DNA测序结果显示突变基因位于2号染色体上,发生了G107A点突变,即从ATG(起始密码子对应的DNA序列)开始计数的第107位脱氧核苷酸由G突变为A。该位点参与编码的是第______ 个氨基酸,根据图3(a)表型分析,该位点的氨基酸种类______ (一定/不一定)发生改变。
2,4-表油菜素内酯(EBR)是目前农业上应用最多的BR类似物。为解决黄瓜在春冬季栽培中易遭受亚适温弱光胁迫的问题,研究人员选用EBR进行了实验。
(5)黄瓜幼苗光合作用过程中,光能的捕获与转换发生于叶绿体的______ 上,CO2固定后需要利用光反应产生的______ 还原形成三碳糖。
(6)研究人员根据实验目的设置了3组实验,其中对照组(CK)、亚适温弱光下喷施EBR组(EBR)的处理如表所示。
据此,亚适温弱光组(LS)的相应处理是:叶片喷施为______ ;温度(昼/夜) 为______ ;光照为______ 。
(7)表示实验的部分结果,结合题中信息与所学知识,分析EBR缓解黄瓜幼苗亚适温弱光胁迫的调控机制。
注:SPAD值代表叶绿素的相对含量。Rubiso酶是光合作用碳反应中重要的羧化酶。MAD含量反映了膜脂过氧化导致的膜受损程度。
_____
(1)研究发现BR缺失或不敏感突变体表现出种子萌发率降低、植株矮小、开花延迟等表型。下列激素中,与BR功能最为相似的是______。(单选)
A.生长素 | B.赤霉素 | C.细胞分裂素 | D.乙烯 |
研究人员用化学方法处理萌发的拟南芥种子获得了大量突变体,经筛选得到一株BR合成基因缺失突变体(sr5)用于研究BR对拟南芥根生长的影响,结果如图,其中(a)(b)(c)分别为5日龄野生型(WT)和sr5幼苗的表型、根部成熟区细胞长度、根尖分生区细胞数量。
(2)据图分析,BR对拟南芥根的生长具有
(3)光学显微镜下观察拟南芥的根尖分生区细胞,可以看到
①DNA含量加倍②纺锤丝③细胞板④染色单体⑤同源染色体联会
(4)DNA测序结果显示突变基因位于2号染色体上,发生了G107A点突变,即从ATG(起始密码子对应的DNA序列)开始计数的第107位脱氧核苷酸由G突变为A。该位点参与编码的是第
2,4-表油菜素内酯(EBR)是目前农业上应用最多的BR类似物。为解决黄瓜在春冬季栽培中易遭受亚适温弱光胁迫的问题,研究人员选用EBR进行了实验。
(5)黄瓜幼苗光合作用过程中,光能的捕获与转换发生于叶绿体的
(6)研究人员根据实验目的设置了3组实验,其中对照组(CK)、亚适温弱光下喷施EBR组(EBR)的处理如表所示。
组别 | 处理 | |||
叶片喷施 | 温度(昼/夜) | 光照 | 光周期 | |
CK | ①蒸馏水 | ③25/18℃ | ⑤300μmol·m-2·s-1 | 12/12h |
EBR | ②0.1μmol·L-1EBR | ④18/12℃ | ⑥80μmol·m-2·s-1 | 12/12h |
(7)表示实验的部分结果,结合题中信息与所学知识,分析EBR缓解黄瓜幼苗亚适温弱光胁迫的调控机制。
组别 | 净光合速率 (μmol·m-2·s-1) | SPAD值 | 气孔开放度 (mmol·m-2·s-1) | Rubiso酶活 (U·g-1FW) | MAD含量 (mmol·g-1FW) |
CK | 9.7±0.26 | 39.77±0.66 | 495±10.07 | 1.83±0.32 | 4.30±0.08 |
LS | 4.5±0.06 | 31.13±0.73 | 376±10.51 | 0.92±0.21 | 7.82±0.34 |
EBR | 7.2±0.25 | 37.57±0.48 | 419±2.65 | 1.39±0.11 | 5.97±0.27 |
更新时间:2023-12-16 11:51:57
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【推荐1】发芽的马铃薯有毒,不能食用。脱落酸能延长马铃薯块茎的休眠期,其合成过程需要环氧类胡萝卜素双氧合酶(NCED)催化。某科研团队从马铃薯中分离和鉴定出NCED基因,构建了块茎特异表达启动子CIPP驱动的NCED基因马铃薯过表达载体,培育出块茎休眠期延长的转基因马铃薯植株。回答下列问题:
(1)脱落酸能延长马铃薯块茎的休眠期,原理是其具有_____ (填 “促进”或“抑制”)细胞分裂的作用。
(2)为获取NCED基因,可提取马铃薯总mRNA,通过_____ 获得cDNA,该过程中需要以_____ 作为原料。
(3)利用PCR技术可扩增NCED基因,原理是_____ ,前提是_____ ,需要的酶是_____ 。
(4)为确定高表达NCED基因是否已成功导入马铃薯细胞中,不仅可以运用_____ 标记的DNA分子作为探针进行分子杂交检测,也可以用_____ 方法从个体水平鉴定马铃薯块茎休眠期是否延长,还可以通过检测_____ 的含量,并与普通马铃薯进行对比,判断转基因马铃薯是否培育成功。
(5)通过基因工程培育高表达NCED基因马铃薯的意义是_____ 。
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【推荐2】青鲜素能抑制植物细胞生长与分裂从而抑制发芽,被用于蔬菜和水果的保鲜;研究人员对青鲜素毒性进行了检测,结果如图甲。乙烯促进离层区(如图乙)细胞合成和分泌酶X,酶X能够水解离层区细胞的细胞壁导致叶柄脱落;叶柄离层区细胞两侧(近基端和远基端)的生长素浓度与叶片脱落关系如图丙。请回答:
(1)细胞分裂素能促进_____ ,促进种子萌发,不可用于收获后农产品的储藏保鲜;青鲜素与_____ (激素)的作用机理类似。
(2)根据图甲可知,浓度在_____ 以下,青鲜素几乎没有毒性。
(3)根据酶X的生理作用分析,它可能是_____ 酶。
(4)根据图丙可知,当远基端生长素浓度_____ 近基端生长素浓度时,叶柄脱落。已知生长素在叶柄内是从远基端向近基端进行主动运输,结合对图丙的分析,可得出叶柄内生长素的运输对乙烯合成的作用是_____ (“促进”、“抑制”或“无影响”)。
(1)细胞分裂素能促进
(2)根据图甲可知,浓度在
(3)根据酶X的生理作用分析,它可能是
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【推荐3】干旱可促进植物体内脱落酸(ABA)的合成。取正常水分条件下生长的某种植物的野生型和ABA缺失突变体幼苗,进行适度干旱处理,测定一定时间内茎叶和根的生长量,结果如图所示。回答下列问题:
(1)脱落酸在植物体内的合成部位是_____ ,其具有的生理功能是_____ (答出1点)。
(2)分析实验及结果可知:在干旱条件下,突变体茎叶的生长量_____ (填“ 小于”或“大于”)野生型的。说明在干旱条件下脱落酸会_____ (填“促进”或“抑制”)茎叶的生长。
(3)分析实验及结果可知:突变体根的生长量小于野生型的,说明在干旱条件下脱落酸会_____ (填“促进”或“抑制”)根的生长。其生理意义是_____ 。
(4)在干旱环境中生长的植物,其根系发达、根/冠的值大、叶片小、叶表面角质化。植物出现这些生理特征是与其生存的干旱环境长期_____ 的结果。
(1)脱落酸在植物体内的合成部位是
(2)分析实验及结果可知:在干旱条件下,突变体茎叶的生长量
(3)分析实验及结果可知:突变体根的生长量小于野生型的,说明在干旱条件下脱落酸会
(4)在干旱环境中生长的植物,其根系发达、根/冠的值大、叶片小、叶表面角质化。植物出现这些生理特征是与其生存的干旱环境长期
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【推荐1】如下图甲是生长素对燕麦胚芽鞘生长作用影响的曲线;图乙是将含有生长素的琼脂块放在去尖端的胚芽鞘的一侧,胚芽鞘的弯曲情况(弯曲角度用A表示)。请据图回答:
(1)琼脂块中生长素浓度在图甲_____ 点时,A值最小。
(2)番茄种子成熟后需经低温储藏才能萌发,为探究其原因,科研人员检测了该种子中的两种激素在低温储藏实验中的含量变化,结果如图丙。b为赤霉素,a最可能是_____ 。图示表明,番茄种子低温储藏至少_____ 个月以后播种才能顺利萌发。
(3)在胚芽鞘向光性实验中,如果a点浓度是向光侧浓度,则背光侧生长素浓度X的范围应为_____ 。
(4)有科学家认为根的向地生长不仅与生长素有关,还与乙烯的作用有关。为了研究二者的关系,有人做了这样的实验:将某种开花植物的根尖放在含不同浓度生长素的培养液中;并加入少量蔗糖作为能源物质。他发现在这些培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯的浓度也越高,根尖生长所受的抑制也越强
①该实验的自变量是__________ ,因变量是________________ 。
②为使实验更严谨,还需要另一些等量的根尖放在___________ ,作为对照组
(1)琼脂块中生长素浓度在图甲
(2)番茄种子成熟后需经低温储藏才能萌发,为探究其原因,科研人员检测了该种子中的两种激素在低温储藏实验中的含量变化,结果如图丙。b为赤霉素,a最可能是
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(4)有科学家认为根的向地生长不仅与生长素有关,还与乙烯的作用有关。为了研究二者的关系,有人做了这样的实验:将某种开花植物的根尖放在含不同浓度生长素的培养液中;并加入少量蔗糖作为能源物质。他发现在这些培养液中出现了乙烯,且生长素浓度越高,培养液中乙烯的浓度也越高,根尖生长所受的抑制也越强
①该实验的自变量是
②为使实验更严谨,还需要另一些等量的根尖放在
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【推荐2】缺铁会导致植物产量下降,研究者发现油菜素内酯(BL)可提高植物耐低铁能力。现以湖北海桐幼苗为材料,探讨BL提高植物耐低铁能力的机制。
(1)BL是一种植物激素,它能够从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有__________ 作用的微量的__________ 。
(2)研究者分别用全营养液、缺铁营养液、加入0.2mg/LBL的缺铁营养液培养幼苗,一段时间后检测幼苗黄化率,结果如图1。实验结果表明__________ 。
(3)已知BL通过FRO酶和FCR酶提高根部细胞对铁的吸收。为探讨这两种酶的关系,将FRO酶功能缺失突变体(f)和野生型幼苗分别置于含BL培养液中培养,在此过程中测定FCR酶活性,结果如图2。发现BL通过FRO酶提高FCR酶活性,这是因为与野生型相比,___________ 。
(4)FCR酶可将土壤中溶解度低的Fe3+转为易溶解的Fe2+,供根部细胞吸收。研究发现BL处理可促进生长素(IAA)含量和茎部铁含量提高,由此推测IAA可促进根部铁转运至茎部。为验证此假设,用BL处理相应材料后检测根部和茎部铁含量。
以野生型幼苗经BL处理后根、茎部铁含量为参照值,在表中填写假设成立时,与参照值相比铁含量的预期结果(用“远低于”、“远高于”、“相近”表示)。
实验结果与预期结果一致,表明IAA与BL在提高植物耐低铁性方面具有__________ 作用。
(5)综合上述研究解释BL提高植物耐低铁能力的机制________ 。
(1)BL是一种植物激素,它能够从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有
(2)研究者分别用全营养液、缺铁营养液、加入0.2mg/LBL的缺铁营养液培养幼苗,一段时间后检测幼苗黄化率,结果如图1。实验结果表明
(3)已知BL通过FRO酶和FCR酶提高根部细胞对铁的吸收。为探讨这两种酶的关系,将FRO酶功能缺失突变体(f)和野生型幼苗分别置于含BL培养液中培养,在此过程中测定FCR酶活性,结果如图2。发现BL通过FRO酶提高FCR酶活性,这是因为与野生型相比,
(4)FCR酶可将土壤中溶解度低的Fe3+转为易溶解的Fe2+,供根部细胞吸收。研究发现BL处理可促进生长素(IAA)含量和茎部铁含量提高,由此推测IAA可促进根部铁转运至茎部。为验证此假设,用BL处理相应材料后检测根部和茎部铁含量。
以野生型幼苗经BL处理后根、茎部铁含量为参照值,在表中填写假设成立时,与参照值相比铁含量的预期结果(用“远低于”、“远高于”、“相近”表示)。
幼苗 | 野生型 | IAA基因缺失突变体 |
根部铁含量 | 参照值 | |
茎部铁含量 | 参照值 |
实验结果与预期结果一致,表明IAA与BL在提高植物耐低铁性方面具有
(5)综合上述研究解释BL提高植物耐低铁能力的机制
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【推荐3】重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素。植物的根、茎中具有感受重力的物质和细胞,可以将重力信号转换成运输生长素的信号,从而调节植物的生长方向。研究人员对根的重力信号转换过程的分子机制进行了研究。
(1)植物幼根中生长素的运输方向是____ 。被科学界普遍认可的“淀粉-平衡石”假说认为,当重力方向发生改变时,根尖平衡石细胞中的“淀粉体”沿着重力方向沉降,引起植物体内一系列信号分子的改变,影响生长素的运输,造成根向重力生长。
(2)为探寻哪些蛋白质参与了植物重力感应过程,研究人员筛选性状为____ 的拟南芥突变体,与野生型拟南芥进行基因比对后,发现 LAZY 基因在植物重力感应中起关键作用。
(3)研究人员将 LAZY-GFP(绿色荧光蛋白)融合基因转入 LAZY 基因突变体中,发现 LAZY 蛋白定位于根的柱细胞细胞膜和淀粉体表面(图 1)。
注:“淀粉体相对位置”表示淀粉体距离细胞膜近地侧的距离,细胞的垂直高度设为 1。
将垂直生长的幼苗旋转 90°进行重力刺激,记录其后一段时间内柱细胞细胞膜近地侧与远地侧荧光强度比和淀粉体相对位置的变化(图 2),结果表明____ 。
研究人员推测 LAZY 蛋白能够从淀粉体转移到邻近的细胞膜上。为检验这一猜想,将 A 组柱细胞膜和淀粉体上的荧光同时进行光漂白(使其不能发出荧光),B 组只对柱细胞膜上的荧光进行光漂白,继续观察柱细胞膜上荧光情况,发现____ ,验证了他们的猜想。
(4)请综合运用所学知识和上述研究结果,阐明根向重力生长的机制:重力刺激→淀粉体沉降→____ →____ →根尖近地侧生长速度小于远地侧→根向重力生长。
(1)植物幼根中生长素的运输方向是
(2)为探寻哪些蛋白质参与了植物重力感应过程,研究人员筛选性状为
(3)研究人员将 LAZY-GFP(绿色荧光蛋白)融合基因转入 LAZY 基因突变体中,发现 LAZY 蛋白定位于根的柱细胞细胞膜和淀粉体表面(图 1)。
注:“淀粉体相对位置”表示淀粉体距离细胞膜近地侧的距离,细胞的垂直高度设为 1。
将垂直生长的幼苗旋转 90°进行重力刺激,记录其后一段时间内柱细胞细胞膜近地侧与远地侧荧光强度比和淀粉体相对位置的变化(图 2),结果表明
研究人员推测 LAZY 蛋白能够从淀粉体转移到邻近的细胞膜上。为检验这一猜想,将 A 组柱细胞膜和淀粉体上的荧光同时进行光漂白(使其不能发出荧光),B 组只对柱细胞膜上的荧光进行光漂白,继续观察柱细胞膜上荧光情况,发现
(4)请综合运用所学知识和上述研究结果,阐明根向重力生长的机制:重力刺激→淀粉体沉降→
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