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1 . 细胞分裂素介导的应激反应可能在植物的昼夜节律中发挥作用。现有细胞分裂素受体敲除的某植物和其正常对照组(WT),实验人员在8小时光照16小时黑暗的环境中培养12天后,放置于4种不同的实验环境中(如图),一段时间后测定植物叶片中细胞的死亡情况。回答下列问题:

(1)细胞分裂素主要由植物的________产生,其与生长素相互协调促进细胞分裂的完成,在促进细胞分裂方面两者的作用分别是________
(2)植物细胞的死亡与________有关,增加植物的光照长度________(填“是”或“不是”)引起细胞分裂素受体敲除细胞死亡的主要因素,判断依据是________________
(3)对照组植物叶片中细胞的死亡率在四种不同的实验环境中均低于实验组,3、4组显著改变了正常昼夜节律后,实验组细胞分裂素受体敲除的植物叶片中细胞的死亡率相较于对照组的明显增加,说明________
2 . 长江流域的油菜生产易受渍害。渍害是因洪、涝积水或地下水位过度升高,导致作物根系长期缺氧,对植株造成胁迫及伤害。回答下列问题:
(1)丙酮酸代谢产酒精过程需要乙醇脱氢酶催化,乙醇脱氢酶分布在___________(细胞中具体位置),水淹条件下乙醇脱氢酶活性__________(填“越高”或“越低”)越耐受渍害。
(2)以不同渍害能力的油菜品种为材料,经不同时长的渍害处理,测定相关生理指标并进行相关性分析,结果如下表。

光合速率

蒸腾速率

气孔导度

胞间CO2浓度

叶绿素含量

光合速率

1

蒸腾速率

0.95

1

气孔导度

0.99

0.94

1

胞间CO2浓度

-0.99

-0.98

-0.99

1

叶绿素含量

0.86

0.90

0.90

-0.93

1

注:表中数值为相关系数(r),代表两个指标之间相关的密切程度。接近于1时,相关越密切;越接近0时,相关越不密切;-表示负相关。
据表分析,与光合速率相关最低的生理指标是___________,已知渍害条件胞间CO2浓度上升,则叶绿素含量呈__________趋势。综合分析表内各生理指标的相关性,光合速率下降主要由__________(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”)导致,理由是__________
(3)植物通过形成系列适应机制响应渍害。受渍害时,植物体内__________(激素)减少,叶绿素合成减少。
2024-04-24更新 | 145次组卷 | 1卷引用:2024届安徽省安庆示范高中高三下学期4月联考生物试题
3 . 赤霉素对植物的开花、茎的伸长等生命活动具有多种调节作用,其作用机制如图1、图2所示:

(1)植物生长发育的调控除了由环境因素调节外,结合图1中赤霉素对植物开花的调节机制可知还由________共同完成。
(2)由图1可知,植物体内是否产生____直接影响植物开花,结合SPL蛋白、DEL蛋白的功能,描述赤霉素对植物开花的调节机制:赤霉素____DEL蛋白的降解,解除DEL蛋白对SPL蛋白作用的阻止,SPL蛋白激活SOC基因转录、翻译产生SOC蛋白,促进植物开花。
(3)赤霉素不仅影响植株的开花还能打破种子的休眠,促进种子萌发,现设计实验探究赤霉素促进玉米种子发芽的最适浓度范围,该实验的实验思路是____
(4)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,一定浓度的CaCl2溶液对细胞壁的伸展起____作用;加入赤霉素溶液的时间在图中的____(填“A点”“B点”或“C点”)。根据上述实验分析赤霉素促进茎伸长的可能原理是____
2024-04-24更新 | 307次组卷 | 1卷引用:2024届河北省邢台市部分高中高三下学期二模生物试题
4 . 顶端优势与不同植物激素的相互作用有关。三碘苯甲酸(TIBA)是人工合成的植物生长抑制剂,能阻碍生长素在植物体内的运输,抑制植物的顶端生长,促进侧芽的分化和生长。请回答下列问题:
(1)植物激素是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量____。与植物激素相比,使用TIBA效果更稳定,其原因是____
(2)为研究顶端优势与顶芽产生生长素的关系,某实验小组做了3组如下实验:
①处理方法:保留植物顶芽。结果:顶端优势保留,侧芽不萌动;
②处理方法:去除顶芽。结果:侧芽处的生长素浓度____,侧芽萌动发育成枝条;
③处理方法:去除顶芽,____。结果:____
(3)人们在生产实践中发现,喷洒TIBA可防止植物倒伏,试解释其原因:____
2024-04-23更新 | 55次组卷 | 2卷引用:2024届四川省成都外国语学校高考模拟(三)理科综合试题-高中生物
5 . 甜瓜属于浅根性作物,对盐渍、高温、干旱等逆境条件适应性较差。为探讨在干旱胁迫下,钙与脱落酸对甜瓜幼苗光合作用的影响,科学家将生长状态相同的幼苗均分成1、2、3三组,1组置于正常条件下栽培,2、3组分别用脱落酸、CaCl2+脱落酸喷施叶片后,在干旱胁迫条件下栽培,一段时间后测定了相关指标,结果如下表。回答下列问题:

分组

气孔导度/(mmol·m-2·s-1

净光合速率/(μmolCO2·m-2·s-1

游离氨基酸/(μg·g-1

SOD活性/(U·mg-1pro)

1组

0.54

14.5

1.83

16.1

2组

0.34

8.0

2.48

13.8

3组

0.35

9.0

2.16

14.5

注:SOD(超氧化物歧化酶)具有抗氧化作用,可清除植物在不利环境下产生的自由基等。
(1)实验中所用的脱落酸是人工合成的,为什么不从植物体内提取?____________
(2)据表分析,本实验中1组作为______组,2组甜瓜幼苗的净光合速率明显低于1组,原因是____________(答2点)。
(3)3组光合速率大于2组,可推测Ca2+的作用是____________
(4)结合表中的有关数据,推测2、3组甜瓜幼苗抵御干旱的机理是____________(答2点)。
2024-04-22更新 | 170次组卷 | 1卷引用:2024届名校联盟(T8联盟)高三下学期模拟信息(五)理科综合试题-高中生物
6 . 茉莉酸的调控
茉莉酸(JA)是一种植物内源合成的脂类激素,调控根的生长、气孔开放度、氮和磷的吸收以及多种植物逆境胁迫等植物生命活动。下表为植物叶绿体色素的相关数据。
色素名称化学式分子量色素分离结果
叶黄素C40H56O2568

胡萝卜素C40H56536
叶绿素aC55H72O5N4Mg892
叶绿素bC55H70O6N4Mg906

(1)若给拟南芥施加同位素15N标记的氮素,一段时间后,植物体内会出现放射性的物质有____。(编号选填)
①淀粉     ②ATP       ③ATP合酶       ④磷脂分子       ⑤光合色素
研究人员推测JA与植物干旱胁迫相关,研究结果如表
组别JA含量(mg·L-1净光合速率(μmol·m-2·S-1叶绿素含量(mg·g-1气孔开放度(m mol·m-2·S-1Rubiso酶含量(mmol·g-1FW)
CK0.3±0.069.7±0.2630.17±0.45495±10.071.83±0.32
干旱1.1±0.074.5±0.0621.13±0.73376±10.510.92±0.21

(2)上表中叶绿素含量发生变化,测定方法是____。
A.层析法B.分光光度法C.同位素标记法D.PCR扩增技术

(3)根据上表中数据推测干旱胁迫导致净光合速率变化的原因可能是_______。
A.干旱胁迫下JA含量上升,气孔开放度下降,减少水分损失。
B.干旱胁迫使得叶绿素合成减少,光能利用率下降,光合速率减弱。
C.干旱胁迫下气孔开放度下降,氧气进入植物体受阻,呼吸作用减弱。
D.干旱胁迫下Rubiso酶含量下降,直接导致三碳化合物合成减少,光合速率减弱。

(4)茉莉酸(JA)通常与其他植物激素共同工作,通过激素介导的信号传导网络相互调控,从而使植物正常生长发育。

①据图中信息可知,生长素(IAA)与JA的相互作用关系是_______
A.协同            B.拮抗        C.协同与拮抗       D.既不协同也不拮抗
②为探究a浓度的生长素(IAA)与b浓度的茉莉酸(JA)在根伸长上的复合影响,应设计_____组实验。
2024-04-22更新 | 140次组卷 | 1卷引用:2024届上海市奉贤区高三下学期学业质量调研生物试题
7 . 番茄是一种世界性蔬菜,在蔬菜生产中有着举足轻重的地位,也是基础生物学研究中的重要对象和模式植物。随着转基因技术的成熟与发展,越来越多的转基因番茄被研制成功,并逐步走向产业化。如图是我国科学家获得耐储藏转基因番茄的部分原理示意图。回答下列问题:

(1)乙烯除可促进果实成熟外,还具有的主要作用有________________________
(2)欲获得耐储藏转基因番茄,第一步先获取目的基因,该过程中的目的基因为____________,请结合题图写出一种获得该基因的方法:________________________。构建重组质粒时,要将获得的目的基因插入质粒的______之间;一般采用农杆菌转化法将目的基因导入受体细胞,从农杆菌的特点分析,原因是________________________
(3)请据图描述转基因番茄耐储藏的原因:________________________
(4)请根据激素作用的过程和特点,提出另一种获取耐储藏番茄的思路:__________________
2024-04-22更新 | 154次组卷 | 1卷引用:2024届山西省运城市高三下学期二模理综试题-高中生物
8 . 学习以下材料, 回答(1) ~(4)题。
铝对植物的毒害及植物的抗铝机制
铝是地壳中含量最丰富的金属元素, 地球上多达50%的可耕地为酸性土壤, 酸性条件下地壳中的铝以可溶性三价离子的形式被释放出来, 抑制植物根的生长发育。植物也通过一些机制减轻铝的毒害作用。

   

植物根尖的T区(介于分生区和伸长区之间的过渡区, 如图) 与根生长密切相关, 是响应铝毒害的主要部位。M区是细胞分裂的重要区域。对双子叶植物拟南芥的研究发现, 铝毒害可诱导大量乙烯产生, 引起生长素合成的关键基因在T区特异性表达, 同时多种参与生长素极性运输载体的表达也受到调控, 引起T区生长素含量升高。此过程中, 参与拟南芥生长素极性运输的主要有输出载体1、2和输入载体, 其分布和运输生长素的方向如图。铝毒害时, 三种载体的表达量均升高。输入载体的缺失突变体及输出载体2缺失突变体均表现出耐铝表型,但输出载体1功能缺失突变体却表现为对铝超敏感。单子叶植物(如玉米)在铝毒害下根伸长也受抑制, 但其根尖生长素含量下降, 输出载体Z的表达量升高。铝毒害下输出载体Z功能缺失突变体的根伸长快于野生型。这表明铝对单、双子叶植物产生毒害的机制可能存在差异。
同时, 很多植物在进化过程中还形成了多种抗铝机制。小麦、拟南芥、大豆等植物根尖细胞存在苹果酸转运蛋白(ALMT), 铝离子可引发ALMT空间结构变化, 使其孔道打开, 细胞向外分泌苹果酸等有机酸可螯合根际土壤中的铝离子。再有, 铝毒害还可引起ALMT基因的表达量上升或转运蛋白在根中的重新分布。
有关植物对铝毒害的信号感知与调控机制的研究不断深入, 这些为未来开展作物分子育种设计和可持续农业发展提供了理论支撑。
(1)生长素_________运输, 称为极性运输。
(2)研究显示乙烯位于生长素调控上游, 下列支持该论点的证据有         
A.乙烯处理后, 生长素输出载体2和输入载体的表达增加
B.外源施加生长素极性运输阻断剂使植株呈明显的耐铝表型
C.加入乙烯合成抑制剂, 可减弱铝毒害下T区生长素合成相关基因的表达
D.铝毒害时, 乙烯受体突变体T区的生长素合成基因表达量低于野生型

(3)据文中信息, 分别阐释铝毒害对双子叶、单子叶植物根生长抑制的作用机制。
①双子叶植物(如拟南芥):_________, 导致T区中生长素浓度较高, 根生长受抑制。
②单子叶植物(如玉米):_________, 从而造成根生长受抑制。
(4)结合文中信息, 选择单子叶或双子叶作物之一, 提出培育耐铝作物的思路_______________
2024-04-22更新 | 304次组卷 | 1卷引用:2024届北京市海淀区高三一模生物试题
9 . 赤霉素对植物的开花具有调节作用,其作用机制如图所示:

   

(1)赤霉素与生长素在促进植物生长方面具有______作用。
(2)植物生长发育的调控除了由环境因素调节外,结合图中赤霉素对植物开花的调节机制可知,还由_______________共同完成。
(3)由图可知,影响植物开花的直接因素是植物体内是否产生________。结合SPL蛋白、DEL蛋白的功能,描述赤霉素对植物开花的调节机制:_________
10 . 为研究番茄体内油菜素内酯(BR)和脱落酸(ABA)应对低温胁迫的机制,科学家进行了相关研究。
(1)油菜素内酯和脱落酸是植物体产生的,对生命活动起______作用的微量有机物。
(2)用适量的BR和ABA分别处理番茄植株,检测叶片电导率(与植物细胞膜受损伤程度呈正相关),结果如图1。

   

①图1结果表明______
②已知N酶是催化ABA合成的关键酶。研究表明BR可能通过促进N基因表达,进而促进ABA合成。图2中支持这一结论的证据是,经低温处理后______

   

(3)①研究发现,BR处理后的番茄植株中BIN蛋白和BZR蛋白含量均有一定改变。BZR是一种转录因子,去磷酸化状态能与相关基因的启动子结合。为研究BIN和BZR的关系,科学家进行了相关实验,结果如图3,表明BIN能______BZR磷酸化,从而______BZR的功能。

   

②在上述实验基础上,科学家猜测BIN依赖BZR促进ABA的合成,进而提高番茄的耐冷能力,请补充实验验证。
材料:①野生型植株②BZR缺陷突变体植株③BIN突变体植株
试剂:④BIN过表达载体⑤BZR过表达载体⑥空载体⑦蒸馏水⑧BR⑨ABA
指标:⑩BZR含量⑪ABA含量⑫叶片电导率

材料试剂1试剂2检测指标
对照组同下______BR______
实验组____________同上同上
(表格中选填数字序号)
(4)依据上述所有研究结果,完善BR与ABA应对低温胁迫的机制,请在(       )中选填“+”、“-”(+表示促进,-表示抑制)______

   

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