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8/8作业16植物生命活动调节1.(2025·北京模拟)植物顶芽产生生长素向下运输,使侧芽附近生长素浓度较高,抑制侧芽的生长,形成顶端优势。用细胞分裂素处理侧芽,侧芽生长形成侧枝。关于植物激素作用的叙述不正确的是()A.细胞分裂素能促进植物的顶端优势B.顶端优势体现了生长素既可促进生长也可抑制生长C.去顶芽或抑制顶芽的生长素运输可促进侧芽生长D.侧芽生长受不同植物激素共同调节解析:A细胞分裂素处理侧芽会促进侧芽生长,从而打破顶端优势,A错误;顶端优势中,顶芽生长素浓度低促进自身生长,侧芽生长素浓度过高抑制生长,B正确;去顶芽或抑制顶芽生长素运输会降低侧芽处生长素浓度,解除抑制,促进侧芽生长,C正确;侧芽生长受生长素(抑制)和细胞分裂素(促进)共同调节,D正确。2.(2025·贵州六盘水模拟)近年来,六盘水市多所中学通过打造农业科技园开展劳动教育,同学们通过参与农作物的种植、管理、采摘等全过程,体验劳动收获的乐趣,提升了实践创新能力。下列有关叙述错误的是()A.播种时,玉米种子细胞内脱落酸与赤霉素比例的适度降低可解除种子休眠B.扦插时,用不同浓度的生长素溶液处理扦插枝条,生根数量可能会相同C.管理中,番茄在生长过程中需要摘心打顶,能够促进侧枝的生长提高产量D.采摘后,植物生长调节剂乙烯利可作为信息分子直接促进果实的成熟解析:D脱落酸抑制种子萌发,赤霉素促进萌发。两者比例降低(即脱落酸减少或赤霉素增加)会解除休眠,促进发芽,A正确;生长素的作用具有低浓度促进、高浓度抑制的特点,不同浓度可能产生相同促进效果(如低浓度和高浓度在曲线两侧),B正确;通过摘心打顶去除顶端优势,减少顶芽生长素对侧芽的抑制,促进侧枝发育,提高产量,C正确;乙烯利是乙烯的类似物,需分解后释放乙烯才能促进果实成熟,其本身不直接作为信息分子,D错误。3.(2025·湖北武汉二模)植物叶片衰老晚期进程具有不可逆性。科研人员以拟南芥为材料,发现基因WRKY75、植物激素水杨酸(SA)及活性氧(ROS,如过氧化氢)协同调控叶片衰老的分子机制,如图所示。下列叙述错误的是()A.基因WRKY75促进ROS积累,ROS积累负反馈调节该基因表达B.基因WRKY75、SA和ROS之间形成两两互相促进的调控环C.敲除基因WRKY75后,SA和ROS减少利于延缓叶片衰老D.植物叶片晚期衰老进程受基因、激素和环境的共同调控解析:A由图可知,基因WRKY75促进ROS积累,ROS积累进一步促进该基因表达,从而进一步促进ROS积累,属于正反馈调节,A错误;SA促进基因WRKY75的表达,基因WRKY75促进SID2的形成进而促进SA的合成,SA促进ROS的形成,ROS也促进SA的合成,ROS促进基因WRKY75的表达,基因WRKY75通过抑制CAT2的合成间接促进ROS的合成,综合分析,基因WRKY75、SA和ROS之间形成两两互相促进的调控环,B正确;SA和ROS具有促进叶片衰老的作用,而基因WRKY75会促进SA和ROS的形成,因此敲除基因WRKY75后,SA和ROS减少利于延缓叶片衰老,C正确;植物叶片晚期衰老进程受基因WRKY75、激素SA和环境ROS的含量等的共同调控,D正确。4.(2025·山东烟台三模)阳生植物在高密度种植时会产生一系列的表型变化,果实产量降低,被称为避阴反应。给予植物一定比例的红光(R)和远红光(FR,不被植物吸收)处理,以模拟植物阴影环境(SH)下引发的避阴反应。科研人员以正常白光处理组为对照组(WL),探究了番茄在SH下的避阴反应特征及可能的机制,结果如表所示。下列说法错误的是()幼苗节间长度叶绿素含量WL1234SH2428A.番茄感知光信号调整生长发育,说明番茄具有接受光信号的受体B.降低R/FR值,叶肉细胞内C3的利用速率会升高C.推测SH下光合产物更多的投入了营养生长,有利于捕获更多的光能D.番茄种植密度偏高时,可补充适当强度的红光提高番茄产量解析:B植物通过光敏色素等受体感知光信号,调控生长发育,如避阴反应中节间伸长现象,说明番茄具有光信号受体,A正确;降低R/FR值(红光比例减少,远红光比例增加)会抑制光反应,导致ATP和NADPH减少,暗反应中C3的还原速率降低,C3的利用速率下降而非升高,B错误;SH组节间显著伸长(营养生长增强),叶绿素含量降低,说明光合产物更多用于茎叶生长而非果实,符合避阴反应特征,C正确;补充红光可提高R/FR值,抑制避阴反应,减少徒长,使光合产物更多用于果实发育,从而提高产量,D正确。5.(2025·重庆三模)中国农业科学院研究发现,陆地棉通过赤霉素(GA)与独角金内酯(SL)共同调控赤霉素2-氧化酶基因(GhPH1)的表达来影响株高。研究人员对野生型(WT)和GhPH1突变体(mut)进行不同处理,结果如图甲(株高)和图乙(GhPH1表达量)所示:下列结论中,无法从实验结果直接得出的是()A.GA单独处理会降低GhPH1表达量B.同时用GA和SL处理WT后,株高介于单独处理之间C.SL通过抑制GhPH1表达来拮抗GA的促生长作用D.mut中GhPH1功能异常导致株高无法响应GA和SL解析:C图乙中,对比野生型(WT)用清水处理和用GA单独处理的组,会发现GA单独处理时GhPH1表达量降低,所以GA单独处理会降低GhPH1表达量,A不符合题意;观察图甲中野生型(WT)的处理结果,同时用GA和SL处理的组株高介于GA单独处理组和SL单独处理组之间,B不符合题意;从图甲和图乙综合分析,对于野生型(WT),GA促进生长,SL处理时株高降低且GhPH1表达量有变化,但仅从这些实验结果不能直接得出SL是通过抑制GhPH1表达来拮抗GA的促生长作用,C符合题意;观察图甲和图乙中GhPH1突变体(mut)的处理结果,无论GA和SL如何处理,株高和GhPH1表达量的变化都与野生型不同,说明mut中GhPH1功能异常导致株高无法响应GA和SL,D不符合题意。6.(2025·陕西安康模拟)植物体内的许多生理过程需要脱落酸(ABA)参与调节,其信号转导的部分过程如下图所示,其中PP2C、SnRK2是植物信号转导过程中重要的酶。下列叙述正确的是()A.ABA的作用是促进植物在不利环境下的快速生长B.ABA通过与受体结合,为植物体提供能量C.PP2C中存在着直接与ABA结合的位点D.SnRK2磷酸化后被激活,促进下游相应基因的表达解析:DABA的作用是提高植物在不利环境下的抗性,A错误;ABA通过与受体结合,从而起到调节作用,ABA不直接参与细胞代谢,不能为植物体提供能量,B错误;据图分析,PP2C能抑制SnRK2的活性,可能含有结合位点,ABA与受体结合以后,受体才能与PP2C结合,则PP2C通过受体与ABA间接结合,C错误;SnRK2磷酸化后被激活,促进了转录因子的磷酸化,从而促进相应基因表达,D正确。7.(2025·甘肃白银模拟)茉莉酸类物质(JAs)已被第16届国际植物生长会议接受为一种新型植物激素,研究表明JAs可诱导气孔关闭、乙烯生物合成,并能诱导人体细胞凋亡。下列有关说法错误的是()A.JAs在植物体内含量多,对植物生长发育有显著影响B.JAs可能会促进开花及植物有关器官的脱落C.JAs可能对植物的生长起抑制作用D.JAs可能在抗癌新药的研发上具有一定的应用价值解析:A植物激素的特点是在植物体内含量极少,但对生长发育有显著调节作用。题干明确JAs是“新型植物激素”,因此其含量应极少,而非“含量多”,A错误;JAs能诱导乙烯的合成,而乙烯具有促进开花和器官脱落的作用(如促进果实成熟和叶片脱落)。因此,JAs可能通过乙烯间接促进开花及器官脱落,B正确;JAs诱导气孔关闭会减少CO2吸收,抑制光合作用,且乙烯(由JAs诱导合成)通常抑制生长、促进成熟。因此,JAs可能对植物生长起抑制作用,C正确;题干指出JAs可诱导人体细胞凋亡,而癌细胞的特征之一是凋亡受阻。若JAs能促进癌细胞凋亡,则可能用于抗癌药物研发,D正确。8.(2025·山东日照三模)为研究乙烯对拟南芥根部向地性的影响,科研人员进行了相关实验,实验处理和结果如下表。下列有关该实验的分析,错误的是()处理时间培养条件根夹角平均值(°)8h对照组培养基71.38h含乙烯合成前体的培养基38.1A.本实验应在黑暗条件下进行,以排除光对结果的影响B.乙烯对拟南芥根部的向地性现象的发生具有抑制作用C.重力是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素D.乙烯和生长素在调控根的向地性方面表现为协同作用解析:D光可能干扰向地性表现,需控制光照,排除光照对实验结果的影响,A正确;表中乙烯处理组根夹角平均值(38.1°)显著低于对照组(71.3°),表明乙烯抑制向地性,B正确;重力通过影响生长素分布调控向地性,是调节植物生长发育和形态建成的重要环境因素,C正确;生长素可以促进根向地生长,而乙烯抑制向地性,故乙烯和生长素在调控根的向地性方面表现为相抗衡,D错误。9.(2025·福建福州三模)研究人员进行了多种植物激素对豌豆植株侧芽生长影响的实验,结果如图所示。下列相关叙述中错误的是()A.生长素、细胞分裂素、赤霉素都可促进植株生长B.根据实验结果可知,可通过喷施赤霉素等化合物促进侧芽生长C.由d组可知,喷施生长素可一定程度解除完整豌豆植株的顶端优势D.据图推测侧芽生长速度不同的原因是侧芽内三种相关激素浓度或比例的改变解析:C生长素和赤霉素能促进细胞伸长从而促进植株生长,细胞分裂素能促进细胞分裂,也能促进植株生长,A正确;对比去顶芽组(b组)和去顶芽且切口涂抹赤霉素组(a组),a组侧芽生长更快,说明可通过喷施赤霉素等化合物促进侧芽生长,B正确;b、d组比较,去除顶芽后,在切口处涂抹生长素还是会抑制侧芽的生长,而d组与e组比较,由于切口涂抹的生长素与顶芽自身产生的生长素浓度无法比较,因此也不能得出喷施生长素可一定程度解除完整豌豆植株的顶端优势,C错误;不同处理组侧芽生长速度不同,是因为侧芽内生长素、细胞分裂素、赤霉素这三种相关激素浓度或比例发生了改变,D正确。10.(2025·广东佛山三模)基底茎节生长素浓度会影响水稻分蘖(基底茎节处长出分枝,类似侧芽萌发)。研究人员研究不同磷浓度下(LP:低磷,NP:正常供磷)水稻分蘖数的变化,以及施加外源生长素类似物萘乙酸(NAA)、生长素运输抑制剂NPA对水稻分蘖的影响,实验操作及结果如表所示。下列说法错误的是()组别①②③④⑤处理NPNP+NAANP+NPALPLP+NPA平均每株分蘖数(个)2.81.64.31.51.6A.正常磷条件下,施用外源生长素类似物可抑制水稻分蘖B.低磷胁迫下,生长素是抑制水稻分蘖的主要因素C.水稻通过减少分蘖降低磷的需求以响应低磷胁迫D.生长素与低磷胁迫通过调控基因的表达影响分蘖解析:B②组(NP+NAA)分蘖数(1.6)显著低于①组(NP,2.8),说明外源生长素类似物抑制分蘖,A正确;④组(LP)分蘖数为1.5,⑤组(LP+NPA)分蘖数为1.6,两者无显著差异,表明低磷胁迫下抑制生长素运输并未缓解分蘖减少,说明生长素并非主要抑制因素,B错误;④组(LP)分蘖数低于①组(NP),说明低磷胁迫导致分蘖减少,可能是水稻通过减少分蘖降低磷的需求以响应胁迫,C正确;生长素通过信号转导调控基因表达,低磷胁迫也可能通过信号通路影响基因表达,从而共同调控分蘖,D正确。11.(2025·湖南模测)研究发现,进入秋冬季节后,叶片的脱落是由离层区的细胞分离而引起的。乙烯促进离层区细胞合成和分泌酶X,酶X能够水解离层区细胞的细胞壁导致叶柄脱落,同时叶片脱落与离层区近基端和远基端的生长素浓度相关(如图所示)。下列叙述正确的是()A.植物体各个部位都能合成乙烯,乙烯能促进果实的发育和成熟B.在离层区远基端施用生长素溶液可以促进叶片脱落C.根据酶X的功能分析,酶X可能是纤维素酶或果胶酶D.抑制叶柄内生长素的运输可以促进叶片的脱落解析:C植物体各个部位都能合成乙烯,但主要分布在成熟的果实或叶片中,能促进果实的成熟,不能促进果实发育,A错误;当远基端生长素浓度小于或等于近基端生长素浓度时,会促进叶片脱落,因此在离层区近基端施用生长素溶液可以促进叶片脱落,B错误;酶X能够水解离层区细胞的细胞壁,细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,说明酶X可能是纤维素酶或果胶酶,C正确;当远基端生长素浓度小于或等于近基端生长素浓度时,会促进叶片脱落,抑制叶柄内生长素的运输,远基端生长素浓度升高,对叶片脱落起抑制作用,D错误。12.〔多选〕(2025·江苏南京模拟)在黑暗中生长的植物幼苗通常表现为黄叶,称为黄化苗。光照影响幼苗叶色的分子机制如图所示。下列叙述错误的是()A.光照环境下,缺乏叶绿素的植株幼苗能吸收红光,但不用于光合作用B.光照环境下,光敏色素的空间结构会发生变化,影响特定基因的表达C.光照环境下,胞吞进入细胞核的光敏色素,抑制HY5降解使幼苗发生去黄化反应D.黑暗条件下,可能抑制细胞分裂素的降解,导致叶绿素合成量减少形成黄化幼苗解析:CD光照环境下,缺乏叶绿素的植株幼苗能吸收红光,但不用于光合作用,因为吸收的光能需要经过叶绿素传递和转化,才能用于光合作用,A正确;由图可知,黑暗环境中光敏色素的结构与光照环境下不同,推测其接受光信号后,其空间结构会发生变化,并且根据图中信息推测光敏色素结构改变之后,进入细胞核内,抑制了HY5降解,HY5影响特定基因的表达,B正确;光照环境下,光敏色素通过核孔进入细胞核,抑制HY5降解,HY5影响特定基因的表达,使幼苗发生去黄化反应,C错误;细胞分裂素可以促进叶绿素合成,黑暗条件下光敏色素并未降解,可能是加速了细胞分裂素的降解,导致叶绿素合成量减少形成黄化苗,D错误。13.〔多选〕(2025·湖南长沙模拟)植物的生长不仅受到激素调控,还受到光的调控。科研人员测定了野生型植株和光受体缺失突变体中脱落酸(ABA)的含量,结果如图甲所示,并测定了不同处理下的种子萌发率,结果如图乙所示。下列相关叙述正确的是()A.据图甲实验结果推测,光可能抑制植物体内ABA的合成B.图乙实验的自变量是有无光照和光受体的有无C.图乙实验结果表明,黑暗条件下,野生型种子对ABA更敏感D.据图乙可以推测,光信号增强了ABA对种子萌发的抑制效果解析:AC由图甲可知,光受体缺失突变体体内ABA含量明显高于野生型,推测光可能抑制植物体内ABA的合成,A正确;实验中自变量是人为改变的量,则据图乙可知,实验的自变量包括光照的有无、光受体的有无、ABA的浓度,B错误;图乙实验结果表明,与光照条件相比,野生型植株在黑暗条件下种子萌发率受ABA浓度变化的影响更大,故推测黑暗条件下,种子对ABA处理更为敏感,C正确;在光照条件下,野生型植株在不同浓度ABA处理下种子的萌发率大于光受体缺失突变体种子的萌发率,可以推测光信号减弱了ABA对种子萌发的抑制效果,D错误。14.(2025·北京石景山一模)开花是植物生命历程的关键转折,受多种因素的精细调控。在对番茄开花的研究中,发现独脚金内酯(SL)发挥着重要作用。(1)SL是一种植物激素,作为分子调节番茄开花。(2)为研究SL对开花的调节,在番茄幼苗出土3周后用SL类似物处理,得到如图1、2所示的结果。研究表明。(3)已知促进植物花芽发育的关键物质是成花素。番茄开花调控途径中,LA是一种抑制成花素合成的物质。LAmRNA与miR319(一种小RNA)根据原则结合后,会被有关的酶切割,切下来的mRNA会被降解。研究者猜测SL启动了miR319与LAmRNA的结合。①通过基因改造,获得对miR319不敏感的番茄植株(LA+植株)。从基因表达的角度分析,改造后LAmRNA相应的密码子及LA的氨基酸序列发生变化的情况分别是。(选填“未改变”或“改变”)②为验证上述猜测,研究者利用处于生殖期的4周龄番茄开展相关实验,处理后24h测定成花素含量。请在图3中补充能证明研究者猜测的实验结果。(4)在干旱、高盐等环境因素胁迫条件下,番茄植株的SL含量会增加。请结合本研究,从进化与适应观的角度分析SL含量增加的意义。答案:(1)信息(2)SL可促进番茄花分生组织的形成,使开花时间提前(3)碱基互补配对改变、未改变(如图)(4)可促进番茄提前开花,更早产生种子,避免因环境恶化而无法繁殖。体现生物对不利环境的适应解析:(1)植物激素作为信息分子调节植物的生命活动。(2)由图1可知,SL可促进番茄花分生组织的形成;由图2可知,SL使开花所需天数减少,时间提前。(3)LAmRNA与miR319是两种核酸,二者通过碱基互补配对原则结合。①基因改变后,其转录产生的mRNA随之改变,所以相应的密码子改变,为了保证LA的功能,改变基因时,应考虑密码子的简并性,保证LA的氨基酸序列不发生改变。②由题意可知,SL启动了miR319与LAmRNA的结合,则野生型植株在用SL处理后,miR319与LAmRNA的结合,导致LA不能正常合成,而LA是一种抑制成花素合成的物质,所以野生型成花素含量相对值显著升高。而LA+植株经过基因改造后,miR319与LAmRNA不能正常结合,LA可正常合成,导致不管是否使用SL,成花素含量都相对较低。其图示见答案。(4)由题意可知,在干旱、高盐等环境因素胁迫条件下,番茄植株的SL含量会增加,从而促进成花素的合成,可促进番茄提前开花,更早产生种子,避免因环境恶化而无法繁殖。体现生物对不利环境的适应。15.(2025·河北秦皇岛模拟)植物生物钟是植物在适应环境时进化出的一种内源性计时分子机制,帮助植物预期环境的周期性变化,调整生命活动以适应环境。如图表示植物生物钟调控的一般模型,其中核心振荡器是一个复杂的分子调控网络,它由多个连锁的转录—翻译反馈环(TTFLs)组成,主要通过CCA1/LHY、TOC1和PRR3个基因家族相互作用来实现。回答下列问题:(1)核心振荡器本身具备一定的节律,处理并输出信号维持生命活动的节律性,具有种属差异性;此外,植物生物钟输入信号来源还有(答出1点)等。(2)MYB44是脱落酸(ABA)受体蛋白的负调控因子。拟南芥MYB44与TOC1的基因表达均具有近24h的节律性,且表达波动趋
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