解题方法
1 . 赤霉素(GA)是一类四环二萜类物质,1926年科学家在研究水稻恶苗病的过程中发现了此类物质,截至目前已被发现的赤霉素有120多种。赤霉素广泛存在于各类植物中,能够促进植株生长,促进细胞分裂与分化,促进种子萌发、开花和果实发育等。
(1)1926年,科学家在研究水稻恶苗病的过程中,发现了赤霉菌分泌的赤霉素。从植物激素的概念分析,赤霉菌分泌的赤霉素能否叫植物激素,请说出理由:______ 。
(2)阳生植物受到周围植物遮蔽时,茎伸长速度加快,株高和节间距增加,叶柄伸长,这种现象称为避阴反应,阳生植物发生避阴反应的部分调控机制如图所示。______ (填“协同”或“相抗衡”)作用。
②据图分析,赤霉素促进避阴反应的机制是______ (答出两点)。
(3)请设计实验方案探究某种植物的矮生突变体是赤霉素合成缺陷型突变体,还是赤霉素不敏感型突变体_____ 。(写出实验思路并预测实验结果及结论)
(1)1926年,科学家在研究水稻恶苗病的过程中,发现了赤霉菌分泌的赤霉素。从植物激素的概念分析,赤霉菌分泌的赤霉素能否叫植物激素,请说出理由:
(2)阳生植物受到周围植物遮蔽时,茎伸长速度加快,株高和节间距增加,叶柄伸长,这种现象称为避阴反应,阳生植物发生避阴反应的部分调控机制如图所示。
①生长素与赤霉素在调节茎秆伸长方面表现为
②据图分析,赤霉素促进避阴反应的机制是
(3)请设计实验方案探究某种植物的矮生突变体是赤霉素合成缺陷型突变体,还是赤霉素不敏感型突变体
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2 . 植物激素是植物正常生长发育不可缺少的调节性物质,人类对于植物激素的研究已经取得了大量的科研成果。如图是以水稻为实验材料的研究,揭示了生长素与细胞分裂素影响植物根系生长的机制。请据图回答下列问题:___ 作用的一类有机化合物,它是由___ 经过一系列反应转变而成的。在成熟组织中,生长素可以通过韧皮部进行___ (填“极性”或“非极性”)运输。
(2)①据图分析,___ 含量上升会促进根系的生长;②促进细胞分裂素氧化酶合成的因素有___ 。
(3)研究发现A基因可能是合成细胞分裂素氧化酶的关键基因,进而影响水稻根系的生长。为了验证上述推测,科研人员构建了敲除A基因的水稻突变体,继续进行实验。
①请补充上表中a、b处的内容,完善实验方案。a___ ;b___ 。
②实验的检测结果为___ ,说明A基因是合成细胞分裂素氧化酶的关键基因。
(4)①水稻幼苗移栽过程中,为了促进根系快速生长,根据上图分析___ (需要/不需要)添加细胞分裂素,②简述理由:___ 。
(1)生长素是对植物的生长发育具有
(2)①据图分析,
(3)研究发现A基因可能是合成细胞分裂素氧化酶的关键基因,进而影响水稻根系的生长。为了验证上述推测,科研人员构建了敲除A基因的水稻突变体,继续进行实验。
组别 | 水稻种类 | 检测指标 |
1 | a | 根的平均长度 |
2 | 普通水稻(野生型) | b |
②实验的检测结果为
(4)①水稻幼苗移栽过程中,为了促进根系快速生长,根据上图分析
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23-24高二上·山东德州·期末
名校
解题方法
3 . 盐胁迫对植物的影响包括离子毒性、渗透胁迫和氧化胁迫,直接妨碍植物的生长和发育,并降低农作物产量。因此,盐胁迫是限制植物生长和农作物产量的重要环境因素之一。
(1)当植物处于盐胁迫环境中,土壤中过量的Na+进入植物细胞后,会对细胞质基质中多种酶产生毒害作用。此时植物根系细胞中质膜和液泡膜上的Na+转运蛋白的作用均会增强,从Na+转运蛋白功能的角度分析,发生这种变化的意义是____ 。
(2)为了避免幼苗受到盐胁迫的毒害,某些植物会通过改变自身激素的含量来抑制种子的萌发,据此推测,____ 的含量会升高,____ 的含量会降低。
(3)乙烯是参与植物抗盐性的一类重要激素。研究发现,外施乙烯会提高拟南芥的抗盐性,而外施乙烯抑制剂1-甲基环丙烯,则会提高水稻对盐的耐受性,这说明____ 。
a、科研小组为了研究盐胁迫下大豆中乙烯含量的变化,检测了大豆幼苗在盐胁迫下,3种乙烯合成关键酶基因(A、B、C)表达量的变化情况,结果如图所示:
通过分析该实验的结果,可得出的结论有:①____ ;②____ 。
b、已知盐胁迫会引起细胞内活性氧(ROS)的积累,从而严重破坏细胞结构和大分子。科研小组发现乙烯不会影响正常条件下水稻细胞中ROS的产生,但是在盐胁迫下它却显著提高了ROS的含量,欲证明在大豆中也存在同样的调控机制,选用下列实验材料设计实验,并预期实验结果。
实验材料:大豆幼苗、NaCl溶液、ACC(一种乙烯合成前体,外源添加ACC可用于研究乙烯的作用)
实验思路:____ ;
预期实验结果:____ 。
(1)当植物处于盐胁迫环境中,土壤中过量的Na+进入植物细胞后,会对细胞质基质中多种酶产生毒害作用。此时植物根系细胞中质膜和液泡膜上的Na+转运蛋白的作用均会增强,从Na+转运蛋白功能的角度分析,发生这种变化的意义是
(2)为了避免幼苗受到盐胁迫的毒害,某些植物会通过改变自身激素的含量来抑制种子的萌发,据此推测,
(3)乙烯是参与植物抗盐性的一类重要激素。研究发现,外施乙烯会提高拟南芥的抗盐性,而外施乙烯抑制剂1-甲基环丙烯,则会提高水稻对盐的耐受性,这说明
a、科研小组为了研究盐胁迫下大豆中乙烯含量的变化,检测了大豆幼苗在盐胁迫下,3种乙烯合成关键酶基因(A、B、C)表达量的变化情况,结果如图所示:
通过分析该实验的结果,可得出的结论有:①
b、已知盐胁迫会引起细胞内活性氧(ROS)的积累,从而严重破坏细胞结构和大分子。科研小组发现乙烯不会影响正常条件下水稻细胞中ROS的产生,但是在盐胁迫下它却显著提高了ROS的含量,欲证明在大豆中也存在同样的调控机制,选用下列实验材料设计实验,并预期实验结果。
实验材料:大豆幼苗、NaCl溶液、ACC(一种乙烯合成前体,外源添加ACC可用于研究乙烯的作用)
实验思路:
预期实验结果:
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解题方法
4 . 将生长在水分充足环境中的某植物进行干旱处理,检测其光合作用的相关指标,结果如图所示。
(1)该实验的因变量为_____ 。据图分析,实验期间该植物_____ (填“能”或“不能”)生长,判断依据是_____ 。
(2)图中4~8天时,该植物胞间CO₂浓度升高,影响这一结果的生理过程有_____ (答出两点即可)。
(3)干旱条件下植物会合成更多的脱落酸(ABA)以抵御逆境,ABA 在植物体内合成的部位是_____ 等。研究发现气孔的开闭与保卫细胞中的K⁺浓度有关,下图表示ABA对细胞K⁺浓度的调节过程,据图分析干旱条件下ABA引起气孔关闭的机理是_____ 。
(1)该实验的因变量为
(2)图中4~8天时,该植物胞间CO₂浓度升高,影响这一结果的生理过程有
(3)干旱条件下植物会合成更多的脱落酸(ABA)以抵御逆境,ABA 在植物体内合成的部位是
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解题方法
5 . 干旱可诱导植物体内脱落酸(ABA)增加,以减少水分丧失。研究者发现酶N是催化ABA生物合成的关键酶,干旱下植物根会合成一种分泌型短肽(C)运输到叶片促进酶N基因的表达,从而促进ABA的合成。
(1)脱落酸是植物体内产生的,对生命活动________ 起作用的微量有机物,是植物细胞之间传递________ 的分子。
(2)分别用微量(0.1μmol·L-1)的短肽C或ABA处理拟南芥根部后,检测叶片气孔开度,结果如图。该图说明__________ 。研究者认为C也属于植物激素,作出此判断的依据是__________ ,这一新发现扩展了人们对植物激素化学本质的认识。
(3)进一步研究发现,干旱条件下叶片保卫细胞内ABA含量增高,促进细胞质中Ca2+浓度升高,高Ca2+浓度抑制细胞膜上K+内流通道蛋白打开,促进K+外流通道蛋白打开,细胞质中K+减少,引起细胞质渗透压_________ ,导致________ 。
(1)脱落酸是植物体内产生的,对生命活动
(2)分别用微量(0.1μmol·L-1)的短肽C或ABA处理拟南芥根部后,检测叶片气孔开度,结果如图。该图说明
(3)进一步研究发现,干旱条件下叶片保卫细胞内ABA含量增高,促进细胞质中Ca2+浓度升高,高Ca2+浓度抑制细胞膜上K+内流通道蛋白打开,促进K+外流通道蛋白打开,细胞质中K+减少,引起细胞质渗透压
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6 . 褪黑素是一种藻类化合物,在动植物体内具有相似的合成途径。人体内的褪黑素是由内分泌腺松果体分泌的激素,具有缩短入睡时间,延长睡眠的作用,其分泌的调节过程如下图所示。
(1)外界暗信号会刺激视网膜上的感光细胞,使其细胞膜内电位变为____ 电位从而产生兴奋。据图可知,暗信号引起褪黑素合成和分泌,而褪黑素会抑制下丘脑的兴奋性,这种调节机制称为____ 调节。
(2)研究发现,褪黑素在植物体内虽然含量微少,但在调节生长发育、增强植物抗逆性方面具有重要作用。科学家将褪黑素确认为一种植物激素,其依据是____ (答出 2 点即可)。在植物体内,结构上和褪黑素相似的植物激素是____ 。
(3)人体内环境稳态的维持是神经——体液——免疫调节网络共同调节的结果,观察图甲并结合所学知识分析,人体调节免疫功能的信号分子有____ 。(答出两种即可)
(4)细胞毒性 T 细胞发挥免疫作用的原理如图乙所示,其中 FasL 蛋白又称死亡因子,其基因只在细胞毒性 T 细胞内表达,Fas蛋白又称死亡因子受体,其基因可在各种细胞内表达。人们推测,精神因素引起细胞毒性 T 细胞活性下降的原因之一是由于在细胞毒性 T 细胞分化为新的细胞毒性 T 细胞的过程中____ 基因的表达受到了影响,从而降低了细胞毒性 Т细胞对____ 能力。在被 HIV 感染的辅助性 Т 细胞中____ 基因表达增强,从而使该辅助性 T 细胞成为相应细胞毒性 T 细胞攻击的靶细胞,使人体最终丧失了几乎全部免疫力。
(1)外界暗信号会刺激视网膜上的感光细胞,使其细胞膜内电位变为
(2)研究发现,褪黑素在植物体内虽然含量微少,但在调节生长发育、增强植物抗逆性方面具有重要作用。科学家将褪黑素确认为一种植物激素,其依据是
(3)人体内环境稳态的维持是神经——体液——免疫调节网络共同调节的结果,观察图甲并结合所学知识分析,人体调节免疫功能的信号分子有
(4)细胞毒性 T 细胞发挥免疫作用的原理如图乙所示,其中 FasL 蛋白又称死亡因子,其基因只在细胞毒性 T 细胞内表达,Fas蛋白又称死亡因子受体,其基因可在各种细胞内表达。人们推测,精神因素引起细胞毒性 T 细胞活性下降的原因之一是由于在细胞毒性 T 细胞分化为新的细胞毒性 T 细胞的过程中
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7 . 大蒜是餐桌上常见的调味剂,其含有的大蒜素具有广谱的抗菌效果,对流感病毒、流行性脑脊髓膜炎病毒等多种致病微生物都有杀灭作用,同时还具有抗癌、抗衰老等保健功能。蒜薹是大蒜的花茎,抽薹(进入生殖生长的形态标志)期前后的田间管理直接关系到蒜薹和蒜头的产量。
(1)北方农民一般在白露末秋分初(9月底 10 月初)在田间种植蒜瓣,该生殖方式属于________ (填“无性生殖”或“有性生殖”)。 待其出苗至5~6片叶时覆盖地膜,幼苗在膜内过冬,该措施的目的是________ 。
(2)越冬的蒜苗一般在第二年4~5月份迅速抽薹,进而转入蒜头膨大的关键期。如果某年气候异常,越冬的蒜苗遭遇暖冬,导致抽薹期延迟,从环境因素参与调节植物的生命活动的角度推测,可能的原因是________ 。光周期也能影响植物的开花,植物体内能感知光周期变化的物质是________ ,它的化学本质是_________ 。
(3)蒜薹不及时采摘,会影响蒜头的营养生长。农民在大蒜抽薹期常使用一类生长调节剂——抽墓膨大松口剂,其中的有效成分之一是赤霉素类似物,其作用是________ 。使用植物生长调节剂时要注意哪些事项________ 。(写出2 点即可)
(4)某兴趣小组拟开展实验探究大蒜抽薹后摘薹和不摘薹对蒜头产量的影响,请设计方案,简要说明实验思路,并预测结果。
实验思路:________ 。
预期结果:________ 。
(1)北方农民一般在白露末秋分初(9月底 10 月初)在田间种植蒜瓣,该生殖方式属于
(2)越冬的蒜苗一般在第二年4~5月份迅速抽薹,进而转入蒜头膨大的关键期。如果某年气候异常,越冬的蒜苗遭遇暖冬,导致抽薹期延迟,从环境因素参与调节植物的生命活动的角度推测,可能的原因是
(3)蒜薹不及时采摘,会影响蒜头的营养生长。农民在大蒜抽薹期常使用一类生长调节剂——抽墓膨大松口剂,其中的有效成分之一是赤霉素类似物,其作用是
(4)某兴趣小组拟开展实验探究大蒜抽薹后摘薹和不摘薹对蒜头产量的影响,请设计方案,简要说明实验思路,并预测结果。
实验思路:
预期结果:
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2024-02-09更新
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107次组卷
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2卷引用:山东省济南市2023-2024学年高二1月期末生物试题
解题方法
8 . 果实成熟是一个复杂且高度协调的过程,果实的色泽、硬度和乙烯的释放是判断果实成熟度的重要指标。科研人员以刚采摘的樱桃番茄(未成熟) 为材料研究外源脱落酸(ABA)、NDGA(ABA合成抑制剂) 对樱桃番茄果实乙烯释放速率的影响,结果如下图。
(1)樱桃番茄坐果和早期生长发育的主要特征是细胞分裂活跃,此时,主要由________ 两种激素协调促进细胞分裂。
(2)根据果实成熟前期是否有乙烯跃变(突然增大) 和呼吸跃变的出现,把果实分为跃变型果实和非跃变型果实。据图1分析,樱桃番茄属于________ 果实。为便于贮运,樱桃番茄通常在________ (填“成熟前”“成熟后”) 进行采收。
(3)据图1分析,ABA的作用是________ ;由此推测,干旱条件下樱桃番茄的采摘期会提前,原因是________ 。
(4)番茄变红是番茄红素积累的结果。ABA能促进番茄红素的积累,提升番茄品相。据图2推测,ABA促进番茄挂红的机制为________ 。
(1)樱桃番茄坐果和早期生长发育的主要特征是细胞分裂活跃,此时,主要由
(2)根据果实成熟前期是否有乙烯跃变(突然增大) 和呼吸跃变的出现,把果实分为跃变型果实和非跃变型果实。据图1分析,樱桃番茄属于
(3)据图1分析,ABA的作用是
(4)番茄变红是番茄红素积累的结果。ABA能促进番茄红素的积累,提升番茄品相。据图2推测,ABA促进番茄挂红的机制为
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解题方法
9 . 盐胁迫是指土壤中的盐离子(特别是Na+、Cl–等离子)过度积累而影响植物正常发育的现象,是导致粮食作物减产的主要胁迫因素之一。乙烯和茉莉酸被称为逆境植物激素,两者共同参与调控植物对盐胁迫等多种逆境的适应。研究人员以水稻为实验材料研究了盐胁迫条件下水稻的生长情况及乙烯和茉莉酸的调节作用。
(1)水稻植株的各个部位均能产生乙烯,其主要作用是____ (答出2点即可);生长素、茉莉酸、油菜素内酯等多种激素均可在一定程度上影响水稻分蘖,由此说明____ 。
(2)研究人员用不同浓度的NaCl溶液模拟盐胁迫环境,对萌发的水稻种子进行处理,一段时间后观测种子根的长度,结果如图所示,实验结果说明____ 。进一步实验发现,施加乙烯合成抑制剂会明显减弱NaCl对水稻种子根生长的作用效果,施加茉莉酸合成抑制剂会完全解除NaCl对水稻种子根生长的作用效果。由此可知,乙烯和茉莉酸在____ (填“促进”或“抑制”)根生长方面表现为协同作用。研究发现盐胁迫可以通过调节乙烯和茉莉酸合成关键基因的表达来影响种子根的生长。试根据以上信息推测盐胁迫影响种子根生长的机理____ 。
(3)进一步研究发现,乙烯不能直接影响水稻种子根的生长,而是通过促进茉莉酸的合成间接影响水稻种子根的生长。现有生理状态相同的萌发的水稻种子、适宜浓度的乙烯(不考虑内源乙烯的作用)、茉莉酸合成抑制剂、清水以及实验需要的其他器材等,请设计实验验证上述结论。实验思路:____ ;预期结果:____ 。
(1)水稻植株的各个部位均能产生乙烯,其主要作用是
(2)研究人员用不同浓度的NaCl溶液模拟盐胁迫环境,对萌发的水稻种子进行处理,一段时间后观测种子根的长度,结果如图所示,实验结果说明
(3)进一步研究发现,乙烯不能直接影响水稻种子根的生长,而是通过促进茉莉酸的合成间接影响水稻种子根的生长。现有生理状态相同的萌发的水稻种子、适宜浓度的乙烯(不考虑内源乙烯的作用)、茉莉酸合成抑制剂、清水以及实验需要的其他器材等,请设计实验验证上述结论。实验思路:
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10 . 包括油菜素内酯在内,目前已被正式认定的植物激素有六类。除此之外,人们还发现植物内源性有机物茉莉酸能调节许多基因的表达,进而影响植物的生长发育。P蛋白由P基因控制合成,为研究茉莉酸对P基因表达的影响,科研人员将番茄叶片C1和J1置于封口的玻璃瓶中,瓶内分别放置含清水和等量茉莉酸(具有挥发性)的海绵,叶片M紧贴在玻璃瓶的封口外,如图所示。4小时后,测定各叶片中P蛋白的mRNA量,结果如下表。回答下列问题。
(注:叶片C1、C2、J1、J2和M是指数量相等的、生长发育状况相似的若干叶片)
(1)推测油菜素内酯调节的特点有____ (答出两点即可)。若番茄体内油菜素内酯不能合成,则对番茄有性生殖的直接影响是____ 。
(2)叶片M与J2的结果说明,叶片J2中P蛋白的mRNA量变化不是由____ 引起的。请提出一个解释叶片J2中P蛋白mRNA量数据的假设____ 。
(3)叶片机械损伤可以诱导番茄叶片P蛋白表达量增加,其机理是叶片受到机械损伤后内源茉莉酸增加,诱导ABA合成增加,ABA进而促进P基因的表达。设计实验验证该机理,写出实验思路,并预测实验结果。
实验思路:____ 。
预期结果:____ 。
叶片 | P蛋白的mRNA量 |
C1 | 6±4 |
C2 | 7±3 |
M | 7±3 |
J1 | 223±7 |
J2 | 172±4 |
(1)推测油菜素内酯调节的特点有
(2)叶片M与J2的结果说明,叶片J2中P蛋白的mRNA量变化不是由
(3)叶片机械损伤可以诱导番茄叶片P蛋白表达量增加,其机理是叶片受到机械损伤后内源茉莉酸增加,诱导ABA合成增加,ABA进而促进P基因的表达。设计实验验证该机理,写出实验思路,并预测实验结果。
实验思路:
预期结果:
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