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解析
| 共计 15 道试题
1 . 近年来,由于工业废水排放及使用含铜较高的农药、化肥等造成农田土壤铜污染严重。研究发现,油菜素内酯在植物抵抗环境胁迫中发挥着重要的作用。为探究油菜素内酯类似物(EBR)缓解铜离子胁迫对植物生长的影响,研究人员利用葡萄幼苗等相关材料进行实验,部分实验结果如下图所示。请回答下列问题:

(1)油菜素内酯是由植物体内产生,对植物的生长发育有显著影响的_____有机物,是被认定的第六大类植物激素。_____是最早发现的一类植物激素,其合成原料是_____
(2)据图1分析,对照组1的处理是_____;对照组2的处理是_____
(3)分析图1实验可以得出_____
(4)图2结果显示,在铜离子胁迫下,不同浓度的EBR处理均显著增加了葡萄幼苗体内脱落酸含量,植物体内脱落酸的合成部位是_____。在缓解铜离子胁迫对葡萄幼苗影响的过程中,油菜素内酯和脱落酸之间存在_____关系。
2024-01-28更新 | 97次组卷 | 1卷引用:山西省太原市2023-2024学年高三1月期末学业诊断生物试题
2 . 在拟南芥中,R蛋白能调节植株生长,其过程如图1。赤霉素与赤霉素受体结合形成的复合物可以与R蛋白结合并使R蛋白降解,从而引起细胞伸长、植株增高。用赤霉素处理野生型和蓝光受体缺失突变体拟南芥后,分别进行图2所示处理,检测R蛋白相对含量。下列分析正确的是(       

   

A.图1中的“X作用”应为“促进作用”
B.由图2可知,蓝光照射可以抑制野生型拟南芥植株增高
C.被激活的蓝光受体可能会抑制赤霉素与赤霉素受体复合物的作用
D.以上事实说明植物的生长同时受基因、激素和环境因素共同调控
3 . 脱落酸(ABA)参与许多植物生理过程的调节,其中有如种子成熟等长期反应,也有如气孔运动等短期反应。脱落酸信号转导的部分过程如图所示。下列说法错误的是(       

A.没有ABA的情况下,负调节因子抑制正效应因子的活性,使其和响应基因处于静止状态
B.正效应因子被激活并磷酸化其下游响应因子,进而表现出相应的生理反应
C.ABA通过与受体结合,组成细胞结构,影响基因表达,从而起到调节作用
D.短期生理反应可能是ABA诱导的膜两侧离子流动的结果
4 . 盐生植物长叶红砂对盐渍荒漠具有极强的适应性。采用野生长叶红砂种子为材料,研究不同浓度NaCl胁迫处理对长叶红砂幼苗内源激素的影响。
(1)植物激素是由特定部位产生,运输到作用部位,通过与__________结合,起__________作用的信息分子。
(2)当幼苗长到20天,株高为10cm左右时,用NaCl进行盐胁迫处理。
   NaCl处理7天后的株高及相对生长率

NaCl浓度/(

CK(0)

20

40

60

80

100

120

140

胁迫后株高/cm

13

14.6

15.4

17.1

18.7

16.2

13.3

10.5

相对生长率/%

100

112.31

118.46

131.54

143.85

124.62

102.31

80.77


注:表中数据均为5次测量平均值。
据表可知,__________为长叶红砂生长得最适NaCl浓度,判断依据是__________

(3)脱落酸(ABA)是长叶红砂在逆境条件下迅速产生的、以适应环境的一种激素。据图1可知,与其他浓度相比,在NaCl浓度为时,ABA的含量__________,根据图2可知,在相同NaCl浓度下,IAA的含量约是对照组的__________倍。
(4)依据实验结果,请提出提高植物耐盐能力的新思路___________
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5 . 草莓采摘后硬度降低,软化加剧。提高果实硬度对于延长草莓贮藏时间具有重要意义。
(1)脱落酸可提高相关酶活性,导致细胞壁解体,并促进__________(激素)的生成,加速果实成熟软化。据此分析延缓果实软化的思路___________。(至少写出一条)
(2)已知真菌AMF侵染草莓根系后,逐渐形成菌丝网络,利于植物吸收矿质营养;糖醇鳌合钙是植物可高效运输的钙剂。为探究AMF和糖醇鳌合钙对草莓硬度的影响,研究者进行了相关实验。
①对草莓植株进行不同处理后检测果实硬度,结果如下表。

组别

实验处理

硬度(kg/cm2

1

浇灌蒸馏水

1.28

2

0.2%糖醇鳌合钙

1.34

3

接种AMF

1.28

4

接种AMF+0.2%糖醇鳌合钙

1.38


以上数据表明:糖醇鳌合钙可以__________草莓的软化;AMF和糖醇鳌合钙联合使用的效果___________单独使用,推测其原因是__________
②进一步探究糖醇鳌合钙对草莓硬度的影响机制,实验结果如图1,酶A和酶B参与相关代谢过程如图2。

结合图1和图2,判断酶A、酶B分别是___________
(3)已知钙既是组成细胞壁的重要元素,也作为信息分子发挥调节作用。综上所述,完善AMF和糖醇鳌合钙联合使用对草莓硬度的影响机制。请在图3方框中选填“AMF”“糖醇鳌合钙”,在(       )中选填“+”“-”(+表示促进/提高,-表示抑制/降低)___________
2023-01-11更新 | 382次组卷 | 2卷引用:北京市昌平区2022-2023学年高三1月期末生物试题
6 . 研究发现,脱落酸(ABA)可以抑制GAMYB基因的表达,同时可激活ABI5基因的表达,而ABI5蛋白可激活种子中脱落酸介导的基因转录,从而导致种子休眠。细胞分裂素(CK)可以激活ARRs基因的表达,从而抑制ABI5基因的转录水平,解除种子休眠,使种子进入萌发状态。赤霉素(GA)能够抑制DELLA蛋白的合成。下列说法正确的是的是(       
(注:→表示诱导或促进、-表示抑制或阻遏)
A.由图可知,赤霉素抑制种子萌发,细胞分裂素促进种子萌发
B.由图可知,ABA和GA在种子萌发过程中有协同作用
C.图示说明植物的生长发育过程在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果
D.休眠的种子中脱落酸的含量较高,是通过抑制基因的表达来抑制种子萌发的
7 . 将正常生长的植株幼苗水平放置时,受重力的影响,根向地生长、茎背地生长。图1表示水平放置的幼苗根和茎的生长与生长素浓度的关系,图2为生长素浓度与茎生长关系的曲线图,图3表示不同的激素处理方式与胚芽鞘生长之间的关系。下列说法错误的是(       
A.图1中,曲线上的点A、B依次可对应根的近地侧和根的远地侧
B.若茎的近地侧生长素浓度为图2中的2f,则其远地侧生长素浓度的范围是f~2f
C.图3中“?”的处理方式可以是加等量的蒸馏水
D.IAA和GA3在促进胚芽鞘生长方面具有协同作用
2022-12-15更新 | 1630次组卷 | 18卷引用:辽宁省大连市2022-2023学年高三上学期期末生物试题变试题21-25
8 . 独脚金内酯(SL)是具有调控植物分枝发生的一类植物激素,SL合成受阻或SL信息传递缺陷的突变体都会出现顶端优势缺失现象。现有拟南芥SL突变体1和SL突变体2,其生长素水平正常,但植株缺失顶端优势。为研究SL的调控机理,研究者在SL突变体1和SL突变体2幼苗期进行以下嫁接实验,培养后观察植株形态。下列叙述错误的是(       
组别处理结果
1突变体1上部+野生型根部植株上部具有顶端优势
2突变体2上部+野生型根部植株上部顶端优势缺失
3野生型上部+突变体2根部植株上部具有顶端优势
4突变体1上部+突变体2根部
A.独脚金内酯作为信息分子,直接参与靶细胞内的代谢活动
B.顶端优势产生的原因是顶芽合成的生长素向侧芽运输
C.独脚金内酯合成部位最可能在根部,“?”处为顶端优势缺失
D.若施加外源SL,突变体1和突变体2均表现顶端优势
2022-07-10更新 | 629次组卷 | 5卷引用:江苏省徐州市2022-2023学年高三上学期期末生物试题变试题16-20
9 . 植物生长发育与光信号密切相关。农业生产中,高低作物间作模式会导致“荫蔽胁迫”,低位作物主要通过光敏色素B(phyB)感知该环境中红光与远红光比值(R:FR)的降低,从而引发一系列生物学效应,降低了作物产量和品质。下图为光调控幼苗下胚轴伸长的反应机制部分示意图,据图分析回答下列问题:

注:PIFs是一类具有调控基因转录作用的蛋白质、ROT3、BZR1和ARF6均为基因
(1)图中四种激素在调控下胚轴伸长方面表现为__________作用。
(2)phyB的化学本质是__________。已知phyB存在非活化(Pr)和活化(Pfr)两种形式。正常光照环境下,R:FR较高,phyB主要以__________形式存在,其可进入细胞核,通过抑制PIFs与__________的启动子结合,以调控__________,调节幼苗下胚轴的伸长。
(3)荫蔽胁迫下,phyB主要以__________形式存在,由此__________(填“减弱”或“增强”)对PIFs的抑制作用,导致幼苗下胚轴过度伸长。已知“荫蔽胁迫”导致了萌发后生长阶段的下胚轴、叶柄及茎秆的过度伸长,这有利于植物__________,以适应“荫蔽胁迫”环境。据此分析,高低作物间作模式下低位作物产量降低的原因可能是__________
(4)请用箭头表示荫蔽胁迫下调节植物生长发育的环境因素、植物激素和基因表达三者之间的关系。__________

10 . 在水果的栽培中,果实少子的品种更受欢迎。少子品种的类型根据其培育原理可分为激素少子、多倍体少子和易位少子。
(1)由于大棚通风较差,昆虫少,不利于番茄授粉,因此可在开花初期通常使用______促进果实发育以减少经济损失,该途径获得的少子番茄性状______(填“能”或“不能”)通过有性繁殖遗传给后代。
(2)普通西瓜是二倍体,为实现无子的目的可培育三倍体西瓜,培育的第一年用秋水仙素处理二倍体植株幼苗获得四倍体植株,作为______(填“父本”或“母本”);第二年种植的西瓜所结果实无子的原因是减数分裂时,同源染色体联会紊乱,无法正常形成配子,但三倍体西瓜真的一颗种子都没有吗?______。(填“是”或“否”)
(3)三倍体西瓜育种技术较复杂,研究证明通过人工诱导染色体易位培育少子西瓜,能有效克服以上缺点,部分育种过程如图1。在发生染色体易位的西瓜中,只有如图2所示的易位纯合体产生的配子育性正常,其余个体产生的配子均有一部分不育。用碘液可鉴定花粉育性,经碘液处理后,育性正常的花粉呈圆形黑色,败育花粉呈形状不规则的浅黄色。


①用60Co辐射后的种子记为M1,播种M1,自交得到的后代为M2。在M1中只有少数个体发生了如图A所示的染色体易位,原因是生物的突变具有______的特点;若A植株产生的各种类型的配子均有一半不育,则其自交产生的后代中配子育性正常的植株所占比例为______
②根据所给信息推测A植株自交所结西瓜种子少的原因是______。若要大量获得图A所示的少子品种,需筛选出如图2所示的易位纯合体,可从A植株自交产生的M2中选取配子育性正常的单株作父本,与正常的二倍体母本进行杂交得到F1,种植F1并进行花粉育性检查,若显微镜下观察到______,则父本为易位纯合体。进行杂交的同时应让该单株父本进行______,以保留该品系。
共计 平均难度:一般