2022届高三生物(新教材)二轮复习练习:大题分析与表达练5 植物生命活动调节类大题突破 WORD版含解析.docx
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1、大题分析与表达练5植物生命活动调节类大题突破1.(2021山东德州高三期末)寒冷、干旱等逆境条件下,植物叶片会脱落,该过程中叶柄的基部会出现一个特化的区域,称为离层,离层细胞的凋亡直接导致了叶片的脱落。研究发现,植物叶片的脱落与多种激素有关。回答下列问题。(1)研究发现,脱落的叶片中乙烯的含量升高,乙烯能促进纤维素酶基因和果胶酶基因的表达,试分析乙烯能促进叶片脱落的原因:。(2)逆境条件下,脱落的叶片中脱落酸含量明显增加。科研人员推测脱落酸能通过诱导乙烯的合成促进叶片脱落,为验证该推测是否正确,可以利用(填“脱落酸”或“乙烯”)缺失突变体植株进行研究。进一步研究发现,脱落酸可以促进衰老叶片中有
2、机物向幼芽、幼叶处运输,导致营养物质缺乏而脱落,据此推测,叶片脱落对植物体的意义是。(3)实验证明去除叶片后的叶柄会很快脱落,若用含生长素的羊毛脂处理去除叶片的叶柄,叶柄会延迟脱落,这说明。为进一步研究叶片脱落与生长素的关系,科研人员分别对去除叶片的叶柄近基端和远基端(如图1所示)用不同浓度的生长素处理,观察叶柄脱落的情况,结果如图2所示。据此可知,叶柄远基端生长素浓度(填“小于”“等于”或“大于”)近基端生长素浓度时,叶片加速脱落。图1图22.(2021江苏常熟中学三模).为提高粮食产量,研究人员以390 mol/mol的大气CO2浓度和自然降水条件为对照组(C390+W0组),分别研究CO
3、2浓度升高至550 mol/mol(C550+W0组)和降水增加15%(C390+W15组)对某植物净光合速率的影响,结果如图1所示。图2是叶肉细胞中部分代谢过程的模式图。回答下列问题。图1图2(1)据图1可知,、和适当增加降水可增强植物的净光合速率,推测适当增加降水可能使气孔的开放度提高,从而增加以促进光合作用。(2)P为C390+W0组曲线上的点,在该光照强度下,对净光合作用的促进更显著。若增加光照强度,则P点向(填“左下”“右上”或“不变”)方向移动。(3)据图2可知,在光合作用中R酶催化C5与CO2形成进而合成C3。在某些条件下R酶还可以催化C5和CO2反应生成1分子C3和1分子2-磷
4、酸乙醇酸,后者在酶的催化作用下转换为后经载体T离开叶绿体,再经过叶绿体外的代谢途径转化为甘油酸回到叶绿体。(4)据图2分析,下列选项中能提高光合效率的方法有(填序号)。敲除T蛋白基因抑制R酶的活性使用抑制剂降低载体T的活性设法将释放的CO2回收至叶绿体中.某研究性学习小组为探究不同浓度的生长素类调节剂溶液对某种植物茎段侧芽生长的影响,进行了相关实验,结果见下表(侧芽生长量单位:cm)。据表分析回答下列问题。实验组别处理时间12 d24 dX d48 d蒸馏水1.01.82.32.5浓度1.52.33.24.4浓度2.03.55.05.6浓度0.81.01.41.8(1)表中X表示的处理时间为d
5、。该实验的各种处理中,促进侧芽生长效果最佳的方法是。(2)分析表中数据可知,生长素类调节剂具有的作用特点,表中浓度之间大小关系可能成立的有(填字母)。 a. b. c. d. (3)将浓度生长素类调节剂溶液稀释后,重复上述实验。与稀释前浓度的实验结果相比,稀释后实验中侧芽生长量的变化及原因可能有(填字母)。a.增加,因为促进作用增强b.减少,因为促进作用减弱c.减少,因为抑制作用增强d.不变,因为促进作用相同3.(2021湖北襄阳模拟)拟南芥种子萌发时,下胚轴顶端形成弯钩(顶勾,如图1所示),在破土而出时起到保护子叶与顶端分生组织的作用。为研究生长素与顶端弯曲的关系,科研人员进行了相关实验。回
6、答下列问题。图1图2(1)拟南芥种子萌发时,顶端分生组织产生的生长素通过(填“极性运输”或“非极性运输”)到达下胚轴顶端。(2)科研人员发现一株TMK基因缺失的突变体(tmk突变体),用法将含TMK基因的T-DNA转入tmk突变体中,分别测定三种不同的拟南芥种子萌发时顶勾处的弯曲度,得到图2所示结果。实验结果显示。(3)科研人员进一步测定了三种植株顶勾弯曲处内外侧(如图3所示)的细胞长度,结果如图4所示。据实验结果推测,tmk突变体顶勾弯曲度减小的原因是。图3图4(4)科研人员推测,不同浓度的生长素可能通过TMK蛋白调控细胞生长(机理见图5),在生长素浓度较高时,tmk突变体导致TMK蛋白无法
7、剪切,从而使顶勾弯曲度减小。图5要从分子水平证实这一推测,需要测定并比较tmk突变体和野生型植株的顶勾弯曲处内侧细胞的、和。4.(2021北京人大附中三模)研究者以草莓作为实验材料,探讨了pH影响草莓成熟的机制。回答下列问题。(1)草莓果实发育期分为7个时期,见下表。在分别取发育一致的果实12个,液氮速冻并置于冰箱中低温保存备用。发育阶段小绿(SG)大绿(LG)浅绿(DG)纯白(Wt)始红(IR)片红(PR)全红(FR)花后7141923252730果实颜色绿色绿色浅绿白色红白相间,开始出现红色红白相间,出现大面积红色深红(2)草莓不同发育时期果肉pH的测定结果见下图。该实验结果表明果实的成熟
8、与pH存在密切的关系,判断依据是。(3)为了进一步验证上述分析,研究者用质量分数为0.5%的醋酸喷施处理草莓植株上的大绿果,每隔1 d喷1次。该实验中的对照组处理为。处理17 d后,实验结果为,草莓果实成熟(填“提前”或“延迟”)4 d,说明低pH可抑制草莓的成熟。(4)研究者进一步检测了对照组和实验组果肉中各种激素的含量,实验结果见下表(单位:ng/g)。组别生长素细胞分裂素脱落酸赤霉素对照组205215实验组506865由此进行的分析和得出的结论包括。A.醋酸处理后,激素含量及增长率最高的为脱落酸,其次是生长素B.醋酸处理能显著促进部分激素的积累,尤其是脱落酸和生长素C.生长素浓度的变化说
9、明生长素具有在浓度较低时促进生长,在浓度较高时抑制生长的作用特点D.低pH通过增加脱落酸的含量进而抑制果实的成熟(5)发育中的草莓果实的生长素主要在中合成。根据本研究结果推测,随着果实的成熟,生长素的量逐渐。请结合本实验的数据解释醋酸处理导致实验组果肉中各种激素含量变化的原因。5.(2021湖南长沙长郡中学模拟)对植物生长素的实验研究一直是科学界研究的重点。请回答下列问题。.为研究生长素的极性运输是否受重力的影响,某实验小组利用放射性强度相同的含14C-生长素琼脂片、不含生长素的空白琼脂片、去掉尖端的胚芽鞘等材料进行探究,其中某同学的实验设计思路如下图所示,但还不够严谨,请你仿照该同学的形式补
10、充一组实验并画在指定方框中,然后写出预期实验结果与结论。(第一组)(第二组)预期实验结果与结论:。.吲哚乙酸是一种与生长素作用相同的化学物质,吲哚乙酸在植物体内的合成和代谢过程如图1所示,吲哚乙酸氧化酶是一种含铁蛋白。已知促进吲哚乙酸的合成和抑制吲哚乙酸的分解均能使吲哚乙酸的含量增加。赤霉素通过提高吲哚乙酸含量间接促进植物生长。假设赤霉素不会同时既促进吲哚乙酸合成,又抑制吲哚乙酸分解。图2所示为比较胚芽鞘尖端吲哚乙酸含量的方法,某同学利用燕麦幼苗、完全培养液、缺铁培养液、赤霉素溶液(以上溶液浓度均适宜)、蒸馏水和琼脂块等材料,设计了实验来探究赤霉素提高吲哚乙酸含量的机理。图1图2注1号幼苗来自
11、第1组,2号幼苗来自第2组,观察弯曲情况,多次重复实验,如果弯向左侧,则第1组生长素少,第3、4组比较与之类似。假定琼脂块转移生长素无损失,无关变量不干扰。实验设计思路:培养实验分4个组别。第1组和第2组将数量、生长状况相同的燕麦幼苗放入等量且适量的完全培养液中;第3组和第4组将数量、生长状况相同的燕麦幼苗放入等量且适量的缺铁培养液中。第1组和第3组幼苗喷洒适量蒸馏水,第2组和第4组幼苗喷洒等量赤霉素溶液。培养一段时间后,进行如图2所示的比较胚芽鞘尖端吲哚乙酸含量的处理,其中比较1组和2组幼苗的实验为甲组,比较3组和4组幼苗的实验为乙组。观察甲、乙两组去尖端胚芽鞘弯曲的情况。请你写出预期实验结
12、果及结论(提示:培养实验包括1、2、3、4这4个组别,比较含量实验分甲、乙两个组别)。6.(2021北京昌平二模)水杨酸(SA)是一种植物激素,对植物的生长、发育和病原体的防御有重要作用。回答下列问题。(1)SA与受体结合后,发挥生命活动的作用。(2)研究者欲探究SA是否通过N蛋白影响叶片的衰老过程。已知离体叶片衰老程度与叶绿素含量呈负相关,实验测定叶绿素的含量,结果如下图1所示。图1仅野生型实验结果可说明SA;比较野生型和N基因突变体的实验结果,可说明当N蛋白存在时,SA。(3)研究者进一步探究了N蛋白是否通过影响E蛋白而发挥作用,实验操作步骤及结果如下:构建图2中的4种质粒;将效应质粒分别
13、和报告质粒共转染酵母菌;加入荧光素酶底物,检测荧光值(见图3)。图2图31组检测到荧光值,说明35S能够单独发挥驱动基因的作用;3组检测到的荧光值高于1组,说明除了有35S的作用外,还因为。综合图3实验结果说明。(4)已知乙烯能促使E蛋白发挥作用,请用“”和文字进一步完善SA和乙烯共同促进叶片衰老的关系模式图。SA 乙烯N蛋白E蛋白叶绿素分解基因启动子基因表达叶片衰老大题分析与表达练5植物生命活动调节类大题突破1.答案 (1)乙烯通过促进纤维素酶和果胶酶的合成,使离层细胞的细胞壁分解,促进离层细胞的凋亡,导致叶片脱落(2)乙烯将更多的有机物储存到生长部位,有利于植物增强抗逆性(3)生长素能抑制
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