科研人员将拟南芥幼苗分别置于含一定浓度的 ACC(乙烯前体,分解后产生乙烯)、IAA和二者的混合培养液中培养,发现几组实验都能够抑制根的生长。为了进一步探究乙烯如何抑制根的生长,科研人员又将拟南芥幼苗分别放在含有不同浓度ACC培养液中培养,测得IAA的含量随着ACC浓度的增加而增加。下列关于实验分析不正确的是( )
A.乙烯和生长素都能抑制根生长,说明两者具有协同作用
B.两种激素单独处理和混合处理的探究实验,需要设置4组
C.还可增设用生长素极性运输阻断剂,培养拟南芥幼苗的实验
D.综合分析,乙烯有可能通过促进IAA的合成来抑制根生长
高三生物单选题简单题
科研人员将拟南芥幼苗分别置于含一定浓度的 ACC(乙烯前体,分解后产生乙烯)、IAA和二者的混合培养液中培养,发现几组实验都能够抑制根的生长。为了进一步探究乙烯如何抑制根的生长,科研人员又将拟南芥幼苗分别放在含有不同浓度ACC培养液中培养,测得IAA的含量随着ACC浓度的增加而增加。下列关于实验分析不正确的是( )
A.乙烯和生长素都能抑制根生长,说明两者具有协同作用
B.两种激素单独处理和混合处理的探究实验,需要设置4组
C.还可增设用生长素极性运输阻断剂,培养拟南芥幼苗的实验
D.综合分析,乙烯有可能通过促进IAA的合成来抑制根生长
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研究人员将某植物幼苗切段经缓冲液处理一段时间后分组,在黑暗条件下分别置于低浓度IAA、高浓度IAA、乙烯利(ETH)、低浓度IAA+ETH溶液中培养,每隔一段时间测定幼苗切段伸长率如下图所示,下列分析正确的是
A. 该实验的目的是探究不同浓度IAA对幼苗切段生长的影响
B. 促进幼苗生长的IAA最适浓度在低浓度IAA和高浓度IAA之间
C. 低浓度IAA和ETH对幼苗切段生长的调控具有拮抗作用
D. 若另设清水组,其曲线应在高浓度IAA和ETH组之间
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为研究不同植物激素间关系,有人将黄花豌豆幼苗切段分别放在含有不同浓度ACC(乙烯前体,分解后产生乙烯)的培养液中培养12小时和24小时后,测定幼苗切段中生长素的含量,实验结果如图所示。据图推测合理的是
A.乙烯通过促进生长素合成而影响幼苗切段生长
B.乙烯能促进生物素在黄花豌豆幼苗切段内极性运输
C.培养时间越长,乙烯促进黄花豌豆幼苗切段生长越明显
D.ACC浓度越大,乙烯促进黄花豌豆幼苗切段生长越明显
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科研人员在黑暗环境中培养水平放置的豌豆种子,获得图1所示豌豆幼苗,研究生长素(IAA)对植物背地(向上)生长的影响。
(1)实验一:科研人员切取幼苗的AB段(上胚轴),检测发现P侧的IAA浓度较D侧要高,推测该侧细胞的伸长生长______(较快/较慢),导致上胚轴向上弯曲,表现出背地性。
(2)实验二:科研人员将若干幼苗分为两组,每一组切取AB段并纵剖为P侧和D侧两部分,将其中一组B端插入含有14C-IAA溶液的试管中,另一组A端插入。6h后分别测定两组不接触14C-IAA溶液一端的14C-IAA相对浓度,结果如图2。A端插入和B端插入结果相比较,说明____________,并且_______侧运输能力较强。
(3)实验三:科研人员制备切去P侧或D侧3mm的AB段,将它们的A端插入含有14C-IAA溶液 的试管中(插入深度不超过3mm),6h后检测B端14C-IAA含量,得到图3所示数据。由实验数据判断,P侧和D侧对IAA的运输能力__________,被切去的一侧也检测到14C-IAA,说明IAA存在__________运输。
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GR24是近几年发现的一类植物激素,为了研究其作用机理,科研人员用拟南芥为材料进行如图甲实验,IAA为生长素,结果如图乙,据此判断下列叙述正确的是( )
A.本实验的可变因素是添加激素后的培养时间
B.本实验可说明IAA的作用具有两重性,和GR24有协同作用
C.IAA和GR24应加在图甲的固体培养基B中,各组间应等量且适量
D.GR24对侧枝的生长无明显作用,但能加强IAA对侧枝生长的作用
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研究人员以大豆的下胚轴插条为材料,用不同浓度的生长素(IAA)、乙烯利(乙烯释放剂)处理插条后,置于无土培养液中培养8 d后,统计各组处理中下胚轴生根数量,结果如下图。试回答有关问题:
(1)与人体激素相比,植物激素的主要区别是____。IAA的化学本质是____。
(2)实验中不同溶液处理大豆下胚轴插条宜采用____法。插条处理结束后,立即用蒸馏水冲洗下胚轴的目的是____。
(3)根据上图分析,IAA浓度对插条生根的影响表现是____。低于50 μmol/L的乙烯对插条生根具有____作用。
(4)实验结果还表明,100 μmol/L~200 μmol/L乙烯利具有促进插条生根的作用,由此可推测,植物的生命活动是____的结果。
(5)若要进一步研究IAA与乙烯利共同作用的效应,试写出简单的实验思路。____。
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为研究乙烯影响椬物根生长的机理,研究者以拟南芥幼苗为材料进行实验。
(1)实验一:研究者将拟南芥幼苗分别放在经不同处理的培养液中培养, 幼苗根伸长区细胞长度,结果如下表:
组别 | 植物激素及处理浓度(μM) | 根伸长区细胞长度(μm)) |
1 | 对照 | 175.1 |
2 | 0.20ACC | 108.1 |
3 | 0.05IAA | 91.1 |
4 | 0.20ACC+0.05IAA | 44.2 |
(注:ACC是乙烯前体,分解后产生乙烯,IAA是生长素)
实验结果说明 。
(2)实验二:将拟南芥幼苗分别放在含有不同浓度ACC的培养液中培养,12小时后测定幼苗根中生长素的含量,实验结果如下图所示。据图分析,可得出的结论是 。
(3)拟南芥幼苗顶芽合成的生长素通过 方式向下运输,植物激素与动物激素在作用方式上的相似之处是 (答出两点即可)。
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科研人员在黑暗环境中培养水平放置的豌豆种子,获得图1所示豌豆幼苗,研究生长素(IAA)对植物背地(向上)生长的影响.
(1)豌豆幼苗中合成IAA的主要部位主要是 。
(2)实验一:科研人员切取幼苗的AB段(上胚轴),分别提取P侧和D侧细胞的所有mRNA,与被IAA诱导表达的PsIAA4/5基因的探针进行 ,目的是通过检测P侧和D侧PsIAA4/5基因的 水平,来检测IAA的含量。检测发现P侧的IAA浓度较高,推测该侧细胞的 生长较快,导致上胚轴向上弯曲,表现出背地性。
(3)实验二:科研人员将若干幼苗分为两组,每一组切取AB段并纵剖为P侧和D侧两部分,将其中一组B端插入含有14C-IAA溶液的试管中,另一组A端插入。6h后分别测定两组不接触14C-IAA溶液一端的14C-IAA相对浓度,结果如图2。A端插入和B端插入结果相比较,说明 ,并且P侧运输能力较强。
(4)实验三:科研人员制备切去P侧或D侧3mm的AB段,将它们的A端插入含有14C-IAA溶液的试管中(插入深度不超过3mm),6h后检测B端14C-IAA含量,得到图3所示数据.由实验数据判断,P侧和D侧对IAA的运输能力 (填“相同”,“不同”或“无法判断”),被切去的一侧也检测到14C-IAA,说明IAA存在 运输。
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某研究小组切取菟丝子茎顶端2.5cm长的切段若干,置于培养液中无菌培养 周后,开展生长素(IAA)和赤霉素(GA3)对茎切段伸长的影响及生长素(IAA)对茎切段中乙烯(ACC)产量的影响的研究,实验结果如下图。下列说法中错误的是
A. 切段置于培养液中培养一周是为了排除切段中原有激素对实验结果的干扰
B. 在实验浓度范围内,随IAA和GA3浓度增加促进作用越强
C. 相同浓度时GA3促进效应比IAA大
D. 当生长素的浓度增高到一定值后,才会促进乙烯的产生
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科研人员在黑暗环境中培养水平放置的豌豆种子,获得图1所示豌豆幼苗,研究生长素(IAA)对植物背地(向上)生长的影响。
(1)IAA的化学本质是 ;图1中合成IAA的主要部位是 。
(2)实验一:科研人员切取幼苗的AB段(上胚轴),检测发现P侧的IAA浓度较 ,推测该侧细胞的伸长生长较快,导致上胚轴向上弯曲,表现出背地性。
(3)实验二:科研人员将若干幼苗分为两组,每一组切取AB段并纵剖为P侧和D侧两部分,将其中一组B端插入含有14C-IAA溶液的试管中,另一组A端插入。6h后分别测定两组不接触14C-IAA溶液一端的14C-IAA相对浓度,结果如图2。A端插入和B端插入结果相比较,说明 ,并且侧运输能力较强。
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