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| 共计 109 道试题
1 . 我国是最大的苹果生产国,其栽培面积和年产量均居世界首位。干旱引起的苹果叶片早衰会严重影响果实产量和品质,叶绿素含量降低是叶片衰老的重要标志。某科研团队对苹果叶片衰老的分子机制开展了研究。
(1)相较于正常条件,干旱条件下苹果叶片的光合速率会显著降低,请结合题干信息推测其原因有:①干旱会___________,导致光反应减弱;②干旱会___________,导致暗反应减弱。
(2)M10和M2蛋白在调控叶片衰老中均具有重要作用。该团队为探究M10和M2蛋白与叶片衰老之间的关系,进行了三组实验,结果如图所示。

对照组选用的实验材料为___________苹果植株,实验结果初步表明___________
(3)进一步研究表明,干旱条件下植物激素茉莉酸(JA)含量增多加速叶片衰老,调控机理如图所示。请综合上述研究,用符号“+”或“-”将图示补充完整(“+”表示促进或增加,“-”表示抑制或减少)。

(4)据以上信息可知植物生长发育的调控,是由___________共同完成的。
2 . 请回答下列有关植物激素的问题。

(1)番茄果实成熟过程中,乙烯释放量、果实色素积累及细胞壁松弛酶活性变化规律如图1。从该图可得出乙烯是如何促进果实成熟的____
(2)当棉花生长到一定高度后,棉农常常会摘除顶芽,目的是解除顶端优势,促进侧芽发育成枝条,其原因是____
(3)赤霉素促进茎的伸长主要与细胞壁的伸展性有关。有人进行了CaCl2和赤霉素对某植物种子胚轴生长速率影响的实验,结果如图2所示。由图分析可知,加入CaCl2溶液、赤霉素溶液分别对应的时间在图中的____(A点、B点、C 点、D点),根据上述实验分析赤霉素促进茎伸长的可能原理是____
(4)如图3,将该植物较长时间置于左侧光照下,乙图____点浓度可表示③侧生长素浓度;____点表示④侧生长素浓度。此时,植物茎将向光弯曲生长。
(5)如图3,将该植物向右侧放倒水平放置一段时间,可表示⑦侧浓度的是乙图中____点浓度,表示⑧侧生长素浓度的是乙图中____点浓度,因此根将向重力弯曲生长。表示⑤侧浓度的是____点浓度,表示⑥侧浓度的是____点浓度。
(6)科学家研究发现紫外光可以抑制植物生长,原因是紫外线增加了植物体内吲哚乙酸氧化酶的活性,从而促进了生长素氧化为3-亚甲基氧代吲哚,而后者没有促进细胞伸长的作用。现在提供生长状况相同的健康的小麦幼苗若干作为实验材料,请完成下列实验方案,以验证紫外线抑制植物生长与生长素的氧化有关。
实验步骤:____
预测实验结果:①____;②____
2024-03-06更新 | 106次组卷 | 1卷引用:湖北省云学名校联盟2023-2024学年高二3月联考生物试题
3 . 油菜素内酯是一种新型植物内源激素,主要分布在植物伸长生长旺盛的部位。由于其生理活性大大超过现有的五种激素,已被国际上誉为第六激素。下表是不同浓度的油菜素内酯水溶液对芹菜幼苗生长影响的实验结果,请回答相关问题:
油菜素内酯浓度(mg/L)00.10.20.30.40.5
平均株高(cm)162038514224
(1)油菜素内酯的作用与____________(填植物激素名称)相似。
(2)上述实验的目的是______。本实验______(能/不能)证明油菜素内酯对芹菜生长的作用具有两重性,原因是______
(3)若利用本实验数据进一步测定油菜素内酯对芹菜生长作用的最适浓度,请完成以下实验方案:
第一步:配制浓度在______范围内的油菜素内酯水溶液5组;
第二步:选取______的芹菜幼苗,随机均分为5组,并用以上浓度油菜素内酯水溶液分别处理;
第三步:将以上5组芹菜幼苗在______的条件下培养一段时间;
第四步:______
通过实验结果比较,确定油菜素内酯水溶液作用的最适浓度。
4 . 有一种南瓜突变体植株矮小,研究小组以正常南瓜植株和南瓜突变体植株为实验材料,探究赤霉素和生长素对植株生长的影响,实验结果如下图所示。请回答下列问题:

(1)研究小组进行上述实验设计的自变量为____
(2)南瓜突变体发生的突变可能导致____(填“激素合成”或“受体合成”)缺陷,请说明理由:____
(3)实验结果说明:生长素对正常南瓜的作用呈现____;两种激素都能使茎伸长,这两种激素表现出____
(4)赤霉素和生长素都被认为是植物激素,原因是____。农业生产中通常不使用植物激素,而使用人工合成的具有相似功能的生长调节剂,原因是____
2024-01-31更新 | 39次组卷 | 1卷引用:湖北省荆州市八县市区2023-2024学年高二1月期末生物试题
5 . 玉米是我国第一大粮食作物,有较高的经济价值。矮化玉米株型紧凑,通风透光、适合密植,可有效减少玉米倒伏,提高玉米产量。现利用甲基磺酸乙酯(EMS)诱变野生型玉米WT获得玉米矮化突变体,并通过连续自交得到纯合体,即为突变体A5。现将A5与野生型杂交获得F1,F1自交得到F2,其中部分个体相关基因的电泳结果如图所示。回答下列问题:
   
(1)玉米为单性花,杂交育种时的操作流程是______________。与杂交育种相比,理论上能更快获得A5的育种方法是__________
(2)根据题意判断,突变型为_______________性状。理论上,F2个体在电泳时能产生I、Ⅱ、Ⅲ带型的数量比是___________________
(3)进一步研究发现,在A5的mRNA上距离起始密码子474个核苷酸的位置出现了终止密码子,使____________进而导致O2蛋白合成异常。
(4)根据突变体对赤霉素的敏感程度,可将玉米矮秆突变分为赤霉素敏感型和赤霉素钝感型。赤霉素敏感型突变是玉米体内赤霉素合成的通路被阻断;赤霉素钝感型突变是赤霉素合成正常,但赤霉素信号转导通路受阻。欲探究A5是赤霉素敏感型还是赤霉素钝感型,请以A5幼苗为材料设计一组实验进行探究。写出实验思路和预期实验结果。
实验思路:____________________________
预期实验结果:________________________
2024-01-28更新 | 68次组卷 | 1卷引用:湖北省新洲区部分学校2023-2024学年高三上学期期末生物试题
6 . 植物激素对植物的生长发育发挥着重要的调节作用,农业生产上经常使用植物生长调节剂来改善生产效益。回答下列问题:
(1)春季是播种的季节,农民将植物种子经过浸泡后进行播种,浸泡可以降低种子中(填激素名称)_________的含量从而解除休眠,此时赤霉素促进了种子萌发。春季也是植树造林的季节,移栽树苗时,为了保证成活率,可以用生根粉(生长素类似物)对插条进行处理,若生长素类似物溶液浓度较小,处理方法是________
(2)夏季是植物快速生长的季节。农田里双子叶杂草的生长会影响玉米的产量,农业上常采用喷洒一定浓度生长素类似物的方法除去双子叶杂草。下图甲中的曲线分别代表玉米和双子叶杂草对不同浓度生长素类似物的反应。由下图中曲线可知,代表玉米的曲线是__________(填“I”或“Ⅱ”)。
   
(3)秋季是收获的季节。研究人员用脱落酸(ABA)及其合成抑制剂分别处理采摘后的番茄,研究乙烯释放量的变化情况,结果如图乙所示(CK为对照)。由图可以看出,ABA可以________(填“抑制”或“诱导”)乙烯的生成。
(4)赤霉素除了能够促进种子萌发外,还能够促进细胞________,从而引起植株增高。
(5)大麦的矮生突变体与赤霉素有关,有的是激素合成缺陷型突变体,有的是激素不敏感型突变体。为探究某种大麦的矮生突变体所属的突变类型,请设计实验方案。(写出实验设计思路并预测实验结果及结论。)
实验设计思路:___________,一段时间后测量并比较A、B两组植株高度。
预期结果及结论:若A组株高显著高于B组,则____________
若A、B两组株高大致相同,则____________
7 . ga3ox能催化合成有活性的赤霉素,而ga2ox则能钝化有活性的赤霉素。MD为野生型矮牵牛品种,712-15和712-26是转入了ga3ox基因和ga2ox基因中的同一种基因的矮牵牛品种,但在基因组中插入的位置不同。在相同环境下种植,三个品种的株高有明显差异,表现为MD>712-15>712-26.
(1)ga3ox的作用机理是_______,赤霉素通过_______来增加植株高度。
(2)712-15品种和712-26品种都是转入了____(填“ga3ox”或“ga2ox”)基因,但两者的株高却有显著差异,表明_____
(3)有人猜测,株高的调控是通过蛋白P41与蛋白P42或蛋白P45结合实现的,科研人员依据以下原理研究蛋白P41与蛋白P42、蛋白P45之间的关系:在酵母菌细胞中,可以利用基因工程表达出两种融合蛋白(BD—待测蛋白X、AD—待测蛋白Y),若两种待测蛋白可以相互作用,则AD蛋白和BD蛋白就能充分接近形成复合物,并启动组氨酸合成基因的转录(如图1),否则组氨酸合成基因不能转录(如图2)。

由此,科研人员做了如下实验。
第一步:构建以下5组重组载体,
 重组载体包含的部分基因
载体1AD蛋白基因     色氨酸合成基因
载体2BD蛋白基因     亮氨酸合成基因
载体3AD蛋白基因     蛋白P41基因     色氨酸合成基因
载体4基因       蛋白P42基因        亮氨酸合成基因
载体5BD蛋白基因     基因亮       组氨酸合成基因
上表空格相应的基因分别为①_______;②_______
第二步:将载体1和载体2、载体1和载体4、载体1和载体5、载体2和载体3、载体3和载体4、载体3和载体5分别导入六组不能合成色氨酸、亮氨酸和组氨酸的酵母菌。
第三步:将上述六组酵母菌依次涂布至不含色氨酸、亮氨酸的培养基a~f中,均能长出菌落,原因是_______
第四步:再将a~f培养基上的菌落对应拓印(原位接种)至不含色氨酸、亮氨酸和组氨酸培养基A~F中,结果只有F中长出菌落,则本实验的结论是______
2024-01-26更新 | 122次组卷 | 1卷引用:湖北省宜荆荆随恩2023-2024学年高三1月期末联考生物试题
8 . 某科研小组发现细胞分裂素可以促进叶绿素的合成,为探究细胞分裂素与植物光合作用的关系,得到如下表所示的数据结果。

细胞分裂素浓度(g·L-1

叶绿素含量

(mg chl·gFW-1

光合速率

(μmolCO2·m-2·s-1

希尔反应活力(μmol DCIP Red·mgchl·h-1

叶片氮含量(%)

生物量(g·plant-1

0

1.58

6.52

13.55

1.83

17.65

0.5

1.82

7.82

25.66

1.94

22.95

1.0

2.34

8.64

32.26

1.98

27.44

2.0

2.15

8.15

27.54

1.96

23.56

注:①chl——叶绿素;FW——鲜重;DCIP Red——还原型DCIP。②希尔反应活力测定的基本原理:将叶绿体加入DCIP(二氯酚靛酚)溶液并照光,水在光照下被分解,产生氧气等,而溶液中的DCIP被还原并发生颜色变化,这些变化可用仪器进行测定。
(1)在正式实验前,往往都需要进行一次预实验,预实验的目的是____
(2)希尔反应模拟了叶绿体光合作用中____阶段的部分变化,发生的具体场所是____
(3)氧化剂DCIP既可利用于颜色反应,还相当于该反应中的____。希尔反应活力可通过测定DCIP溶液的颜色变化得到,也可通过测定____得到。
(4)幼苗叶片中的细胞分裂素主要由____产生。由表中数据可知,使用适宜浓度的细胞分裂素能提升植物生物量,原因是____
9 . 赤霉素(GA)在拟南芥下胚轴生长中起着重要作用,研究发现该过程受到水杨酸(SA)的影响。
(1)GA与SA都是植物激素,它们是由植物体内产生,对植物生长发育起_______作用的有机物。
(2)GA促进下胚轴生长的主要机理是:GA与GA受体结合形成复合物,促进抑制生长的D蛋白降解。为研究SA对GA作用的影响,研究者开展了一系列实验。
①用GA与SA处理野生型拟南芥,一段时间后测定其下胚轴的长度(图1)。从图1可以看出,在影响下胚轴生长方面,两种激素的作用效果_______。结合前人研究,推测SA可能抑制GA介导的拟南芥下胚轴生长。   

②用SA处理野生型和npr1突变体拟南芥(见图2),可知突变体对SA处理_______(选填“敏感”或“不敏感”)。研究发现当SA存在时,NPR1与某物质结合,形成的复合物可促进GA受体降解。推测经SA处理后,与野生型相比,npr1突变体中的GA受体_______
③为进一步验证SA能抑制D蛋白的降解,且该过程依赖NPR1。请在图3中补充另外2个组中使用的实验材料及对应的实验处理_______          

(3)结合上述研究,请写出SA抑制GA介导的拟南芥下胚轴生长的作用机制_______
10 . 植物对病原菌的过度防御会引起植物衰老,平衡植物衰老与植物免疫对于农业生产十分重要,为研究R基因在二者平衡中的作用,科研人员利用拟南芥进行研究。
(1)乙烯作为植物激素,对植物生长发育具有_______作用,为检验R基因是否通过调控乙烯信号途径影响植物免疫与植物衰老,科研人员进行了如下实验。
①用真菌感染三种拟南芥,一段时间后测定单位质量叶片上剩余的真菌孢子数(孢子为真菌的繁殖体),结果如图1,剩余真菌孢子数越低,说明植物抗病性越_______

根据图1结果推测R基因可以_______拟南芥抗病性。同时乙烯在R基因调控的植物抗病性中起负向作用,作出推测的理由是_______
②进一步研究R基因与植物衰老的关系,以叶片衰老比率作为植物衰老情况的指标,结果如图2,结果说明_______
(2)研究发现,R基因还可以促进W基因表达,进一步对3种拟南芥R基因的表达情况进行检测,结果如下表
组别实验材料R基因的表达情况
1WT++
2R+++
3RW ++
(给R转入额外的W基因)
注:“+”数目越多,表示表达程度越高
请推测与组2相比,组3拟南芥的抗病性和植物衰老情况为_______。综合上述研究,请用文字和箭头将答题纸上R基因对植物衰老和抗病性平衡的调控内容补充完整_____________

共计 平均难度:一般