组卷网 > 高中生物综合库 > 稳态与调节 > 植物生命活动的调节 > 植物生长素 > 生长素的产生、分布及运输
题型:非选择题-实验题 难度:0.65 引用次数:38 题号:21718265
植物叶片中的激素主要由叶尖部位合成,植物叶片的脱落受激素的调节。图甲是叶柄离层部位的示意图,图乙是叶柄离层两侧远基端(远离茎的一侧)和近基端(靠近茎的一侧)的生长素浓度与叶片脱落关系的示意图。回答下列问题:


(1)生长素是由____经一系列变化转变而成的,主要合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子。脱落酸的主要作用是____细胞分裂,促进叶和果实的衰老和脱落。
(2)据图乙分析,叶片脱落的原因是____
(3)研究发现,叶片脱落的自然调节是由叶片供应的生长素和乙烯共同作用来实现的,高浓度的生长素会引起乙烯释放,同时会引起组织细胞对乙烯的不敏感。幼嫩的叶片产生大量的生长素,从而防止了叶片的脱落。但当叶片老化时,一方面从叶片供应的生长素____,使离层细胞对乙烯的敏感性增强;另一方面,叶片衰老使乙烯的合成____,这样就会促进叶片的脱落。
(4)叶片的脱落除受生长素和乙烯的调控外,还与脱落酸的作用有关。某实验小组欲探究乙烯和脱落酸对植物叶片脱落的作用及它们之间的关系,具体的实验应设置为以下四组:适宜浓度的乙烯组、适宜浓度的脱落酸组,____和等量蒸馏水组。

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非选择题-解答题 | 适中 (0.65)
【推荐1】为探究植物生长素对枝条生根的影响,研究人员在母体植株上选择适宜的枝条,在一定部位进行环剥去除树皮(含韧皮部),将一定浓度的生长素涂抹于环剥口上端,并用湿土包裹环剥部位,观察枝条的生根情况,实验的部分结果如下表所示。请回答下列问题:

生长素用量

处理枝条数

第90天存活枝条数

第90天存活时的生根枝条数

首次出根所需天数

0

50

50

12

75

0.5

50

50

40

30

1.0

50

50

43

25

1.5

50

50

41

30

2.0

50

43

38

30

3.0

50

37

33

33


(1)生长素的化学名称叫________________,其主要的合成部位是幼嫩的_______________、叶和发育中的种子。
(2)据表可知,生长素用量为0时,有些枝条也生根。其首次出根需要天数较多的原因是_______________
(3)从激素相互作用的角度分析,高浓度生长素抑制植物生长的原因是________________
(4)表中只提供了部分实验结果,若要从表中所列各生长素用量中确定促进该植物枝条生根效果最佳的用量,你认为可提供的根的观测指标还有________________(答出两点即可)。
2022-09-09更新 | 52次组卷
【推荐2】水稻分蘖(分蘖指禾本科等植物在地面以下或近地面处所发生的分枝)情况是影响水稻产量的重要因素,已知水稻分蘖受磷浓度和生长素等因素影响。研究人员进行了相关实验(NP:正常磷营养液,LP:低磷营养液,NAA:外源生长素,NPA:生长素极性运输抑制剂),结果如图所示。

   

(1)生长素极性运输的方向是_____。上述实验结果表明,在正常磷条件下,生长素的极性运输_____(填“促进”、“抑制”或“不影响”)水稻分蘖。
(2)研究发现,低磷胁迫能通过促进生长素的极性运输,从而影响水稻分蘖。为了研究低磷胁迫下水稻分蘖减少是否只与生长素的极性运输有关,研究人员在上述实验的基础上对低磷处理的水稻进行了NPA处理,结果如下表所示。据表分析,实验结论是_____


NP组

LP组

LP+NPA组

分蘖数/个

+++++

+++

++

注:“+”越多表示分蘖数越多。
(3)进一步研究发现,独脚金内酯(一种植物激素)也能影响水稻分蘖。研究人员利用独脚金内酯信号转导关键基因突变体水稻(d14)和野生型水稻进行了实验,结果如图所示。

   

上述实验结果说明_____
(4)研究表明,在缺失独脚金内酯信号的情况下,生长素的极性运输依然能影响水稻分蘖。请设计实验验证这一结论,请写出实验思路_____。(备选实验材料:野生型水稻、突变体d14)
2024-01-25更新 | 79次组卷
非选择题-解答题 | 适中 (0.65)
名校
【推荐3】拟南芥种子萌发时,下胚轴顶端形成顶勾(如图1),在破土而出时起到保护子叶与顶端分生组织的作用。为研究生长素(IAA)与顶端弯曲的关系,科研人员进行了相关实验,图2为科研人员测定的不同实验组顶勾内外侧细胞长度的结果,并推测不同浓度的IAA可能通过TMK蛋白调控细胞生长(机理见图3)。回答下列问题:
   
(1)拟南芥种子萌发时,顶端产生的IAA运输到下胚轴的过程为_______________运输。
(2)根据图2推测,tmk突变体比野生型顶勾弯曲角度小的原因是_______________。TMK基因的作用是使下胚轴顶勾处的弯曲角度_______________(填“减小”或“增大”)。
(3)根据图3分析,当IAA浓度较高时,TMK蛋白C端被剪切,然后该物质进入细胞核,使_______________磷酸化,最终抑制了_______________,导致细胞生长被抑制。
2023-09-07更新 | 143次组卷
共计 平均难度:一般