高考生物一轮复习 【测评卷】10 阶段测评卷(十) 【正文】_第1页
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阶段测评卷[考查范围:植物生命活动的调节]一、选择题(本题共15题,每题2分,共30分)1.[2024·丰台期末]下列有关动物激素和植物激素的异同的说法错误的是()A.植物激素和动物激素都是信号分子,都能调节生命活动B.植物激素和动物激素都可以在细胞或器官水平发挥作用C.植物激素和动物激素都是有机物,都有微量、高效的特点D.植物激素没有特定的分泌器官,动物激素都有特定的分泌腺2.[2021·海淀二模]某兴趣小组为探究植物生长调节剂萘乙酸(NAA)对绿豆芽生长的影响,选取长势相同的绿豆芽,用不同浓度NAA溶液和清水分别进行处理。一段时间后,测量不定根数量和胚轴长度,计算NAA处理组减去清水组的差值,结果如图。下列相关分析不正确的是()A.清水组作为该实验的对照组B.由实验结果可知,NAA浓度低时促进不定根生长,浓度高时抑制不定根生长C.10-10g/mLNAA处理抑制了不定根生长D.10-6g/mLNAA处理组胚轴可能依然能够生长3.[2023·海淀二模]玉米根尖处于垂直状态时,茎芽中合成的生长素(IAA)通过中柱运输到根尖,均等地分布在根冠的各个方向;将玉米幼苗水平放置时,幼根会弯向下方生长。科研人员建立下图所示模型解释上述现象产生的机理。推测弯曲生长过程中不会发生的是()A.含淀粉体的根冠细胞感受重力变化B.根冠细胞中生长素载体重新分布C.根冠中的生长素向伸长区运输D.根尖近地侧的伸长区细胞生长更快4.[2023·东城期末]生长素能够被细胞一极吸收并从相反极外排,从而导致极性运输,细胞膜上的生长素外排蛋白PIN在此过程中发挥重要作用。NPA可以与生长素竞争性结合PIN蛋白上的结合位点,下列推测不合理的是()A.PIN蛋白定位于细胞膜上需内质网、高尔基体等参与B.PIN蛋白在细胞膜上分布不均,集中于形态学下方一侧C.NPA通过阻碍生长素的运输抑制植物的生长D.PIN基因缺失突变体植株比野生型植株高大5.[2020·东城一模]某实验小组用一定浓度的生长素类植物生长调节剂(NAA)溶液和细胞分裂素类植物生长调节剂(KT)溶液探究二者对棉花主根长度及侧根数的影响,结果如图所示。据此分析,下列相关叙述不正确的是()A.棉花的主根和侧根对NAA的反应敏感程度不同B.NAA能一定程度地消除根的顶端优势,而KT能增强根的顶端优势C.NAA能抑制主根生长,KT能促进主根生长,且浓度越高效果越明显D.一定浓度的KT对NAA促进侧根生长的效应具有增强作用6.[2024·海淀期末]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。下列叙述不正确的是()A.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IAA17蛋白的氨基酸序列改变C.NO可能抑制植物细胞的伸长生长D.亚硝基化修饰可能改变了IAA17蛋白的空间结构7.[2023·西城期末]油菜素内酯(BR)是一类植物激素。用不同浓度的BR溶液处理拟南芥赤霉素不敏感突变体的种子,结果如图。与野生型相比,拟南芥BR合成缺陷突变体的种子萌发对ABA的抑制作用更敏感。下列分析错误的是()A.BR对种子萌发的调节作用没有表现出低浓度促进、高浓度抑制B.BR能不依赖赤霉素信号而促进种子萌发C.BR可以促进ABA对种子萌发的抑制D.拟南芥种子萌发受多种激素共同调节8.[2025·丰台期末]番茄幼苗喜温且对温度敏感。研究人员对比了不同浓度的外源脱落酸诱导提高番茄幼苗抗冷性的效果,结果如图。下列叙述不正确的是()A.脱落酸能够促进叶和果实的衰老和脱落B.在实验的三个浓度中,外源脱落酸处理的适宜浓度是200mmol/LC.低温胁迫时间越长,番茄幼苗的受冷害程度越大D.外源脱落酸可以直接参与细胞内的代谢活动9.[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(GA3)对种子萌发的影响,研究人员检测不同处理后水稻种子中α-淀粉酶的活性,结果如图。下列说法错误的是()甲乙A.GA3可以缓解盐胁迫对种子萌发的抑制作用B.种子中的α-淀粉酶活性随时间的延长而升高C.GA3可以通过抑制α-淀粉酶的活性发挥作用D.施加适量的外源GA3有利于在盐碱地种植水稻10.[2022·西城期末]大多植物种子成熟后需经过休眠才能萌发,从休眠到萌发阶段种子内脱落酸(ABA)和赤霉素(GA)含量变化如图所示。有些突变体的种子未脱离母体就发芽的现象称为胎萌。下列叙述错误的是()A.与ABA合成相关的酶基因突变可引起胎萌B.外施ABA可抑制ABA受体缺失突变体胎萌C.外施GA合成抑制剂可抑制种子的萌发D.环境因素可影响种子的休眠状态11.[2026·朝阳期中]研究者为探究植物顶端优势的调控机制,对生长状态相同的植物进行了不同处理,结果如图所示。据图分析,下列叙述正确的是()A.外源生长素能替代顶芽维持对侧芽的抑制B.生长素运输抑制剂能直接促进侧芽生长C.细胞分裂素通过抑制生长素功能促进生长D.生长素与细胞分裂素在侧芽生长中为协同关系12.[2024·朝阳一模]分蘖是禾本科等植物在近地面处发生的分枝,对产量至关重要。科研人员发现了一株水稻多分蘖突变体,与野生型相比,其分蘖芽中细胞分裂素浓度较高,而生长素浓度无显著差异。用细胞分裂素合成抑制剂与外源NAA(生长素类植物生长调节剂)处理突变体后,结果如图。下列说法错误的是()A.较高的生长素/细胞分裂素的值导致突变性状B.抑制细胞分裂素合成能减少突变体的分蘖数C.水稻的分蘖过程受到多种激素的共同调节D.外源NAA处理抑制了突变体分蘖芽的生长13.[2025·朝阳二模]研究者用不同浓度的生长素类似物NAA分别在黑暗和光照条件下处理拟南芥刚萌发的种子,一段时间后测量下胚轴长度,结果如下表。NAA浓度/μM00.1151050下胚轴长度/mm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NAA的最适浓度是10μMC.在黑暗条件下,任何浓度的NAA都会抑制下胚轴伸长生长D.NAA和光照信号在调控下胚轴伸长生长中表现出协同作用14.[2021·西城一模]以拟南芥叶片为材料进行实验,结果表明:H2S在H2O2下游参与乙烯诱导的拟南芥气孔关闭过程。下图为部分实验结果(乙烯利溶液可释放出乙烯),乙组的实验材料、处理和检测指标应为()A.野生型,H2S清除剂处理,H2O2含量B.野生型,H2O2合成抑制剂处理,H2S含量C.H2O2合成缺陷突变体,不处理,气孔导度D.H2S合成缺陷突变体,不处理,H2O2含量15.[2023·东城二模]隐花色素2(CRY2)是一种蓝光受体。对野生型和CRY2功能缺失突变体拟南芥在不同光周期诱导下的开花时间进行研究,结果如图,开花时茎基部叶片越多代表开花越迟,下列说法错误的是()A.长日照条件下CRY2参与拟南芥开花的调控B.长日照、16℃是最适宜拟南芥开花的条件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二、非选择题(本题共6题,共70分)16.(10分)[2026·西城期末]野生型拟南芥在长日照条件下早开花,短日照条件下晚开花。对其进行诱变后筛选到一株晚开花突变体co,无论日照长短,co开花时间都与短日照条件下野生型植株相近。(1)突变体co与野生型拟南芥杂交得到F1,F1自交获得F2。在长日照条件下,F2中早开花与晚开花植株的数量比接近3∶1。将F1与突变体co杂交,杂交后代在长日照条件下的表型及比例应为 。(2)研究者推测长日照可能通过CO基因促进开花。对野生型拟南芥COmRNA和CO蛋白在24h中的变化进行检测,结果如图甲。甲根据图甲结果推测,4~8h时,长日照和短日照条件下拟南芥细胞中CO蛋白含量均较低,可能是CO蛋白合成所需 不足所致。12~16h时,与长日照相比,短日照条件下CO蛋白含量明显较低,原因可能是 。(3)泛素-蛋白酶体途径(图乙)是真核细胞中选择性降解蛋白质的一种机制。为了探究CO蛋白的降解途径,利用原核生物表达CO蛋白,分离纯化后与黑暗条件处理的拟南芥细胞提取液混合,一段时间后分离CO蛋白、电泳并用抗体检测,结果如图丙。研究者认为,图丙结果表明CO蛋白可通过泛素-蛋白酶体途径降解,请说明理由: 。(4)COPI基因编码一种E3连接酶,COPI基因与CO基因独立遗传。有一种隐性突变体copi,长日照条件下比野生型开花更早。将突变体copi与co进行杂交获得F1,F1自交获得F2。若COPI蛋白参与CO蛋白的泛素化(对其他蛋白无影响),则长日照条件下,F2中开花时间与突变体co开花时间相近的个体所占比例为 。17.(12分)[2025·海淀一模]植物激素独脚金内酯(SL)的信号感知通路涉及蛋白质之间的相互作用,科研人员为研究其具体机制开展研究。(1)基因表达调控、激素调节和 调节共同完成对植物生长发育的调控。(2)水稻中,D14蛋白是SL的受体,D3蛋白可诱导与之结合的靶蛋白降解。科研人员发现突变型D14(D14M)中有3个氨基酸被替换,将D14基因表达载体和D14M基因表达载体分别转入D14基因缺失突变体(d14)水稻,测定不同条件下水稻中D14-D3复合物或D14M-D3复合物的含量,结果如图(一)。(一)已知D14M仍能与SL结合,据图(一)推测,被替换的3个氨基酸是 的关键位点。(3)D53蛋白可抑制SL相关基因的表达,是D3的靶蛋白之一。检测外施SL时,不同水稻中D53的含量,结果如图(二)。(二)据图(二)分析,外施SL时,D3发挥功能依赖于 。(4)外施SL一段时间后,胞内D14含量逐渐下降。科研人员推测D3可降解D14-D3复合物中的D14。为验证上述推测,向 (填“WT”或“d14”)水稻中分别转入D14-荧光蛋白融合基因表达载体(甲)和D14M-荧光蛋白融合基因表达载体(乙)。已知融合蛋白可被共同降解,预期实验结果为 。(5)综上所述,科研人员提出SL的信号感知机制存在“油门”和“刹车”,以精细调控植物生命活动。请完善SL的信号感知机制模型,在方框中以文字和箭头的形式作答。18.(12分)[2024·西城期末]学习以下材料,回答(1)(5)题。植物春化作用的分子机制及应用越冬植物在长期进化过程中形成了一种自我保护机制,即经历一定时间、一定温度范围内的低温处理才能开花,这种现象称为春化作用。春化作用是系统调控的结果。除温度外,春化作用还受到光照、水分、营养等因素的共同影响。植物激素在一定程度上也与春化作用有关,如两年生植物在成花诱导过程中,赤霉素含量增加而脱落酸含量处于低水平,但具体的调控机理尚不明确。分子和遗传学研究表明,不同植物春化作用的分子调控机制不同。图甲中,FRI和FLC是双子叶模式植物拟南芥的春化基因,FLC编码抑制成花因子,FLC的转录依赖于FRI蛋白。温暖条件下,FLC高表达,抑制开花;低温条件下,FRI蛋白容易在核内形成凝聚体,FLC无法表达。同时通过组蛋白(组成染色体的蛋白质)修饰的调整也抑制了FLC的表达。当完成开花后,表观修饰重置。单子叶作物春化作用的调控主要由开花促进基因V1进行调控。图乙中,温暖条件下,组蛋白抑制标记的沉积阻止V1转录,V2表达上调,从而阻止V3表达来抑制开花。低温通过两条途径诱导V1高表达:(1)通过活性组蛋白修饰标记在V1基因中逐渐增加,而抑制标记减少,使V1表达水平上调;(2)GRP2是一种RNA结合蛋白,能够改变V1的前体mRNA的剪接。低温时,植物凝集素蛋白能够与GRP2相互作用,将其从细胞核移至细胞质,使V1表达水平上调。研究人员通过调控春化作用,实现南北引种,使正常条件下一年两季的冬小麦实现一年多季。人工低温春化技术还能够应用于改变花卉观赏期等。此外,生产实践中有时还需应用脱春化作用来抑制植物开花,如提高洋葱鳞茎产量等。(1)据本文信息选择双子叶或单子叶植物之一,完成春化开花的分子机制示意图。(2)植物春化作用的分子调控机制属于表观遗传,理由是 。(3)据本文信息可知,植物春化作用的整体调控是由 共同完成的。A.光合作用B.激素调节C.环境因素调节D.基因表达调控(4)春化作用后,开花抑制被解除的“记忆”必须在完成开花后或者在其后代中消除或重置,请从进化与适应的角度分析其意义: 。19.(12分)[2025·朝阳一模]M25蛋白是茉莉酸引发植物防御反应的信号通路中的关键组分。我国研究者对M25稳定性的调节机制进行了研究。(1)茉莉酸是一种脂质植物激素,当植物受到昆虫啃食或病原体侵染时,由受损部位细胞合成,通过筛管运输到其他部位,与 结合,促进细胞内M25与其他蛋白形成转录复合物,激活相关基因表达,积累防御蛋白。(2)当M16蛋白失活时,细胞中M25含量显著下降。研究者对野生型植株和M16功能缺失突变体进行实验处理,检测M25含量,结果如图甲、图乙。甲乙①图甲结果说明茉莉酸能提升M25的稳定性,依据是在M25合成受抑制的前提下, 。②综合图甲、图乙结果可知,茉莉酸能提升M25的稳定性,且该作用 。(3)R蛋白能结合M25,促进其降解。研究者推测M16与R竞争结合M25。制备His-TF蛋白(TF是无关蛋白)、His-M16蛋白、GST-R蛋白和“磁珠-M25-Flag蛋白”,按图所示在溶液中进行混合,2h后对混合液总蛋白和磁珠沉降的沉淀蛋白进行电泳和抗体检测,结果如图,证实了推测。请在图中补充第3、4组的实验处理及实验结果。注:“+”表示添加;“-”表示未添加。“1×、5×”表示后者添加量是前者的5倍。(4)上述研究表明,M16和R形成了一个调节模块,动态调节M25的稳态,从而影响了茉莉酸信号的调节效果。请在此基础上,提出一个进一步探究的问题。20.(12分)[2025·东城二模]我国科研人员培育出复粒水稻(CL),与普通单粒水稻(NCL)相比,复粒水稻具有多粒簇生的特点。(1)油菜素内酯(BR)是一种植物激素,是参与调节水稻籽粒生长发育的有机物,具有 的特点。(2)如图甲所示,幼穗中分生组织将发育形成不同部位。研究人员检测了CL和NCL幼穗不同部位中BRD3(BR降解酶)的表达量。结果显示:与NCL相比,CL中 。甲(3)研究人员利用图乙质粒转录得到两种RNA探针,通过RNA杂交技术检测幼穗组织相关基因转录情况,具体步骤如下表,请将实验材料补充完整(填选项)。乙步骤实验组(探针序列与BRD3的mRNA互补)对照组(探针序列与BRD3的mRNA相同)使用限制酶将图乙质粒切成线形① ② 使用RNA聚合酶转录得到RNA,制备带标记的探针③ ④ 取NCL和CL幼穗的组织,制作成临时装片将探针加入处理好的装片中,结合探针的部位会产生显色反应a.NcoⅠb.SalⅠc.T7RNA聚合酶d.SP6RNA聚合酶观察2种水稻幼穗组织显色情况,在下图中标出预期结果。注:用表示明显显色;若无明显显色,不做标记。(4)蛋白GSK和MADS均为BR信号通路中的调控因子,在体外进行实验的处理和结果如图丙,结果说明 。经过一系列的研究,科研人员阐明了水稻通过BR-GSK-MADS通路调控复粒性状。注:“+”表示加入,“-”表示不加入。丙(5)已有研究表明,BR缺陷水稻的籽粒通常会变小。请从基因选择性表达的角度解释“CL同时具有多粒簇生和籽粒不变小特点”的原因。 。21.(12分)[2023·东城二模]调整根系结构,保障最大限度利用土壤水资源是植物重要的生存策略,这一过程受到多种激素调控。(1)植物根部横切结构由外层向中心依次为表皮、皮层、中柱鞘和中柱,表皮细胞能够以 运输的方式从土壤中吸收水分,由中柱鞘发生进而形成的侧根有助于水分的吸收。(2)利用琼脂培养拟南芥幼苗制备根生长模型开展研究,实验装置如图(一)。其中设置 模拟的是根向下生长时接触不到水分的情况。检测拟南芥根生长到不同长度时脱落酸(ABA)的含量,结果如图(二),说明ABA是在植物缺水时发挥重要作用的激素,判断依据是

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