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文档简介
课时作业27植物生命活动的调节1.(2025·丰台二模)在植物的生长发育过程中,植物激素发挥了重要作用。相关叙述正确的是()A.生长素在发挥抑制作用时植物不能生长B.赤霉素能促进茎秆伸长并提高结实率C.植物激素不直接参与细胞内的代谢活动D.光照等环境因素不影响植物激素的合成【答案】C【解析】生长素在发挥抑制作用时植物能生长,只是长得缓慢,A错误;赤霉素能够促进细胞伸长,不能提高结实率,B错误;植物激素起调节作用,不直接参与细胞内的代谢活动,C正确;光作为一种环境因素,能够影响植物激素的合成,D错误。2.(2025·朝阳二模)研究者用不同浓度的生长素类似物NANAA00.1151050下胚轴长度(黑暗11.5118.152.91.5光照1.21.31.62.12.31.8相关分析正确的是()A.光照作为信号作用于特定受体,抑制下胚轴伸长生长B.促进拟南芥下胚轴伸长生长的NAAC.在黑暗条件下,任何浓度的NAD.NA【答案】A【解析】观察表格数据,在NAA浓度为0时,黑暗条件下下胚轴长度为11.5mm,光照条件下为1.2mm,光照条件下下胚轴长度明显更短,说明光照作为信号作用于特定受体,抑制下胚轴伸长生长,A正确;在光照条件下,随着NAA浓度从0到10μM变化,下胚轴长度逐渐增加,但浓度为50μM时,下胚轴长度又有所下降,由于表格中数据有限,不能确定3.(2025·海淀二模)对拟南芥进行长日照处理,叶片中F基因的mRA.开花是光合色素接受光信号调控的结果B.短日照不开花的原因可能是F蛋白含量高C.F基因可直接控制赤霉素或生长素的合成D.赤霉素和生长素可以协同促进拟南芥开花【答案】D【解析】光合色素的主要功能是捕获光能用于光合作用制造有机物,而光敏色素参与接收光信号,调控植物生命活动,A错误;F基因的mRNA含量上升可以促进开花,说明F基因表达增加(F蛋白含量增加)可以促进开花,B错误;根据题意无法直接推知F基因和赤霉素、生长素合成的关系,4.(2023·东城二模)隐花色素2(CRY2A.长日照条件下CRB.长日照、16℃C.相对于长日照,短日照下拟南芥开花延迟D.蓝光、温度都可作为信号调节生命活动【答案】B【解析】据图分析,长日照条件下,在两个不同温度中,野生型开花时茎基部叶片都较少,开花较早,野生型跟突变体相比,野生型有CRY2,说明CRY2参与拟南芥开花的调控,A正确;野生型在长日照、22℃条件下,开花时茎基部叶片最少,说明野生型在这个条件下开花最早,B错误;相对于长日照,短日照两个不同温度下,野生型跟突变体开花时茎基部叶片都较多,说明短日照下拟南芥开花延迟,C5.(2025·东城期末)为探究苹果果实成熟后逐渐变红的原因,进行了相关实验,实验处理及结果如下图。下列判断不正确的是()A.光和乙烯都是调节果实成熟的信号B.增加光强有利于果实中花青素的积累C.果实成熟过程中乙烯的含量是动态变化的D.光通过促进乙烯的合成促进花青素的积累【答案】D【解析】据图可知,光处理会影响花青素的含量,乙烯可以促进果实成熟,所以光和乙烯都是调节果实成熟的信号,A正确;分析图可知,高光处理组花青素含量高于中光处理组,所以增加光强有利于花青素在果实中积累,B正确;分析图可知,无论是中光处理组还是高光处理组,乙烯的产生速率都在发生动态变化,即果实成熟过程中乙烯的含量是动态变化的,C正确;分析图可知,中光、高光处理组都是第5天乙烯产生速率最高,第12天乙烯产生速率最低,但花青素含量在第12天是最高的,因此不能说明光通过促进乙烯的合成促进花青素的积累,D错误。6.(2024·海淀期末)一氧化氮(NO)引发IAAA.生长素是植物体内产生的一种微量有机物B.亚硝基化修饰导致IAC.NOD.亚硝基化修饰可能改变了IA【答案】B【解析】生长素是植物体内产生的一种微量有机物,起到调节作用,A正确;生长素能促进植物细胞的伸长生长,一氧化氮(NO)引发IAA17蛋白的亚硝基化修饰,修饰后的IAA17蛋白与生长素受体结合受到抑制,而不易被降解,阻碍生长素信号转导,故NO可能抑制植物细胞的伸长生长,C正确;由于修饰后的7.(2025·海淀期末)植物激素和动物激素的共性不包括()A.催化细胞代谢以调节相关生理过程B.内外刺激影响其合成C.合成后可被运至作用部位发挥功能D.微量且高效【答案】A【解析】激素不具有催化功能,A错误。8.(2024·朝阳期末)水稻种子中储备的淀粉能被α−淀粉酶水解,为种子萌发提供营养和能量。为研究盐胁迫条件下赤霉素(G 图1 图2下列说法错误的是()A.GAB.种子中的α−C.GA可以通过抑制αD.施加适量的外源GA【答案】C【解析】分析图1可知,与对照组相比,NaCl组的种子萌发率降低,说明盐胁迫对种子萌发有抑制作用,与NaCl组相比,NaCl+GA组中种子萌发率提高,说明GA可以缓解盐胁迫对种子萌发的抑制作用,A正确;分析图2可知,随时间的延长,三组实验种子中α−淀粉酶活性的相对值都逐渐增加,说明种子中的α−淀粉酶活性随时间的延长而增加,B正确;分析图2可知,与对照组相比,NaCl组的α−9.(2024·西城二模)植物生长调节剂在农业生产中已广泛应用,下列说法正确的是()A.植物生长调节剂的使用可减轻人工劳动成本B.植物生长调节剂均是植物激素的结构类似物C.探究植物生长调节剂最适浓度无需做预实验D.过量使用植物生长调节剂不会影响环境【答案】A【解析】植物生长调节剂的使用可减轻人工劳动成本,如减少园林植物的修剪次数,A正确;植物生长调节剂并不都是植物激素的结构类似物,有的分子结构与植物激素完全不同,但具有与植物激素类似生理效应,如NAA、矮壮素等,B错误;探究植物生长调节剂最适浓度时,应先设计一组浓度梯度比较大的预实验确定有效浓度的大致范围,再在预实验的基础上设计更合理的浓度梯度进行实验,C错误;过量使用植物生长调节剂可能会对人体健康和环境带来不利影响,10.(2025·丰台二模改编)为探究Z蛋白在水稻干旱胁迫响应中的作用,科研人员进行如下研究。(1)茉莉酸是植物激素之一,可作为________调节植物的干旱胁迫响应。干旱条件下,茉莉酸含量上升,促进Z蛋白降解。(2)研究者获得了Z基因的T−DNA插入纯合突变体。检测离体叶片的脯氨酸含量(含量越高,植物的抗旱性越强),结果如图1,说明Z蛋白降低水稻的抗旱性,依据是:与野生型相比,____________________________________图1(3)茉莉酸信号通路中存在转录激活因子M,为探究Z蛋白与M蛋白的关系,研究者将荧光素酶蛋白切成nLUC和cLUC两个功能片段,构建相关表达载体并导入烟草细胞,观察到如表结果(已知完整的荧光素酶可以催化氧化荧光素发出荧光)。请分析第4组出现荧光的原因______________________________________________________________________________________________组别表达载体组合操作预期实验结果1nLU导入烟草细胞无荧光2nLU无荧光3cLU无荧光4cLU有荧光(4)进一步研究发现Z蛋白抑制M蛋白的活性,M蛋白能与干旱胁迫响应基因R1、R2的启动子结合。检测水稻中R1图2综合上述研究,茉莉酸调节植物干旱胁迫响应的机制是:干旱条件下,茉莉酸含量升高,Z蛋白被降解,____________________________________________________________________________________,植株抗旱性增强。【答案】(1)信息分子(2)突变体干旱条件下脯氨酸含量增加量更高(3)Z蛋白与M蛋白相互作用,使nLUC(4)解除对M蛋白的抑制,M蛋白的活性恢复,促进R1、R【解析】(2)分析图1可知,与正常条件相比,干旱条件下,突变体叶片的脯氨酸含量增加量更高。由题干信息可知,脯氨酸含量越高,植物的抗旱性越强;突变体是Z基因的T−DNA(3)已知完整的荧光素酶可以催化氧化荧光素发出荧光,前3组两个功能片段无法形成完整的荧光素酶,实验结果均为无荧光;第4组导入的是cLUC−M和Z−n(4)Z蛋白抑制M蛋白的活性,M蛋白能与干旱胁迫响应基因R1、R2启动子结合;由图2可知,突变体R1、R2相对表达量高于野生型,说明M蛋白可促进R1、R2的表达。综合题干信息和上述分析可知,干旱条件下,茉莉酸含量高,Z蛋白被降解,解除对M蛋白的抑制,11.(2024·海淀一模)学习以下材料,回答(1)∼(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%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A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____________________________,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。【答案】(1)从形态学上端运输到形态学下端(2)ACD(3)①乙烯升高,T区生长素合成基因表达升高,生长素合成增加;输出载体2和输入载体将生长素从M区运输至T区细胞②在生长素输出载体Z的作用下,根尖生长素浓度过低(4)单子叶植物:减弱或敲除输出载体Z功能;转入增强ALMT功能的基因或ALM【解析】(1)生长素从形态学上端到形态学下端的运输称为极性运输,极性运输是一种消耗能量的主动运输。(2)乙烯处理后,生长素输出载体2和输入载体的表达增加,由M区运输至T区的生长素增加,说明乙烯能提高T区生长素含量,能支持该论点,A符合题意;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,并没有体现乙烯的作用,不能支持该论点,B不符合题意;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,导致生长素合成降低,说明乙烯能增强T区生长素合成相关基因的表达,提高生长素含量,能支持该论点,C符合题意;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,说明乙烯能增强T区生长素合成相关基因的表达,提高生长素含量,能支持该论点,D符合题意。(4)根据材料第二段可知,对于单子叶作物,可通过减弱或敲除输出载体Z功能,缓解或解除由输出载体Z导致的根尖生长素浓度过低而造成根生长受抑制的情况,使作物表现出耐铝性状。对于双子叶作物,可通过减弱或敲除输出载体2、输入载体功能,或增强输出载体1功能,使作物表现出耐铝性状。根据材料第三段可知,小麦(单子叶)、拟南芥(双子叶)、大豆(双子叶)等植物根尖细胞存在苹果酸转运蛋白(ALMT),铝毒害可引起ALM12.(2025·西城二模)植物体各部位都能合成乙烯。叶片衰老时,乙烯合成大幅增加,导致叶片逐渐变黄。拟南芥的生命周期只有6周左右,科研人员用其探究叶片衰老过程中植物协调乙烯合成的机制。(1)叶片是高等植物进行________的主要器官,为果实、种子等器官提供有机物。植物体内错综复杂的调控网络确保叶片衰老进程有序进行。(2)与叶片衰老有关的蛋白质R由359个氨基酸组成。通过基因编辑技术使R基因两个碱基对缺失,获得突变株rr①由于突变导致__________________________________________________,r基因编码的蛋白质只含有11个氨基酸。②检测37天龄野生型拟南芥(WT)、甲和R基因过表达突变体(乙)的乙烯释放量和叶绿素含量,结果如图所示,据此推测________________________________________。科研人员选择37天龄拟南芥检测叶绿素含量,原因是_______________________________________________________(3)已知R是与蛋白质降解有关的酶,ACS是催化乙烯合成的关键酶。科研人
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