(9分)低温迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化物,如脂质过氧化物(MDA)。超氧化物歧化酶(SOD)能够消除过氧化物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,实验步骤和结果如下表所示:
(1)表中①是________,②是________。实验设计时每组取50株水稻幼苗,而不是1株,目的是________。
(2)本实验需要控制的无关变量有(至少写两个)。
(3)组别1和2对照可得的结论是:________,水稻幼苗自身可增强抗冷性。在5℃的环境下,2.0 nmol/L的水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响是________(填“增强”或“减弱”)。
(4)请根据5℃条件下的实验结果,在下边方框内画出水杨酸浓度与SOD活性关系的坐标曲线图。(2分)
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(9分)低温迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化物,如脂质过氧化物(MDA)。超氧化物歧化酶(SOD)能够消除过氧化物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,实验步骤和结果如下表所示:
(1)表中①是________,②是________。实验设计时每组取50株水稻幼苗,而不是1株,目的是________。
(2)本实验需要控制的无关变量有(至少写两个)。
(3)组别1和2对照可得的结论是:________,水稻幼苗自身可增强抗冷性。在5℃的环境下,2.0 nmol/L的水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响是________(填“增强”或“减弱”)。
(4)请根据5℃条件下的实验结果,在下边方框内画出水杨酸浓度与SOD活性关系的坐标曲线图。(2分)
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低温迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化产物,如脂质过氧化产物 ( MDA)。已知超氧化物歧化酶 (SOD)能够清除过氧化产物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,结果如下表。
组别 | 实验处理 | 培养温度 | SOD 活性 (U/g .min) | MDA (umol/g) |
1 | 25 ℃的蒸馏水浇灌 | 25 ℃ | 7.3 | 29.4 |
2 | ① | 5 ℃ | 9.4 | 34,3 |
3 | 5 ℃的 0.5mmol/L 水杨酸浇灌 | 5 ℃ | 10.3 | 33.8 |
4 | 5 ℃的 1.0mmol/L 水杨酸浇灌 | 5 ℃ | 11.6 | 33 |
5 | 5 ℃的 1.5mmol/L 水杨酸浇灌 | 5 ℃ | 13.6 | 31.5 |
6 | 5 ℃的 2.0mmol/L 水杨酸浇灌 | 5 ℃ | 8.5 | 34.8 |
7 | 5 ℃的 2.5mmol/L水杨酸浇灌 | 5 ℃ | 7.9 | 35.4 |
8 | 5 ℃的 3.0mmol/L 水杨酸浇灌 | 5 ℃ | 6.5 | 35.7 |
请回答:
(1)该实验的研究目的是
(2)低温迫使植物产生大量 MDA ,这些 MDA 会破坏细胞的脂质,由此可知低温伤害的细胞结构主要是 _________________。 表中 ① 是____________。
(3)实验中挑选的水稻种子要用 70% 酒精进行表面消毒并用无菌水冲洗几次,目的是 _________________。
(4)本实验需要控制的无关变量有 __________________ 。(至少写 2 点)。
(5)请根据 5℃ 条件下实验结果画出 SOD 活性与水杨酸浓度关系的坐标曲线图。
(6)本实验可以得出的结论是
①___________________________;
②水杨酸处理对低温胁迫下水稻幼苗抗冷性存在“两重性”的效应。
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某研究小组欲研究干旱对水稻结实期间叶片光合生理特征的影响而进行相关实验,实验结果如下图所示[注:干旱会迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化产物,如脂过氧化产物MDA。活性氧可破坏脂质,导致蛋白质失活。超氧化物歧化酶(SOD)能够清除活性氧。MDA含量越高,脂质破坏程度越高,自身清除活性氧的能力越低]。请回答下列相关问题:
注:图中“实线”表示干旱处理组、“虚线”表示正常生长即对照组。
(1)干旱会使植物产生大量MDA,这些MDA会破坏细胞的脂质,由此可知干旱伤害的细胞结构为________。由实验结果可知,抽穗后0~14天内,干旱处理组SOD活性逐渐增加,14天后SOD活性迅速降低,请结合MDA含量变化分析导致SOD活性降低的最可能原因是________。
(2)经干旱胁迫处理的水稻幼苗在抽穗后第20天与第10天相比,叶绿素含量明显降低,其C3、C5含量的变化是________。
(3)由实验结果分析可知,随抽穗时间的延长,干旱处理与正常生长的水稻叶片的光合速率均逐渐下降,但干旱处理的水稻叶片光合速率显著低于对照组,请分析导致干旱处理组光合速率下降的原因:
①________;
②________。
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超氧化物歧化酶(SOD)能消除生物体在新陈代谢过程中产生的有害物质。对人体不断地补充SOD具有抗衰老的特殊效果。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述不正确的是
A.SOD催化O2形成H2O2的机制是降低了该化学反应的活化能
B.②、③分别表示脱分化、再分化过程,均需严格的无菌操作
C.①过程中最常用的方法是采用显微注射技术将SOD基因导入植物细胞
D.该育种方式利用了细胞工程和基因工程,能体现细胞的全能性
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超氧化物歧化酶(SOD)能消除生物体在新陈代谢过程中产生的有害物质。对人体不断地补充SOD具有抗衰老的特殊效果。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述不正确的是
A.SOD催化O2形成H2O2的机制是降低了该化学反应的活化能
B.②、③分别表示脱分化、再分化过程,均需严格的无菌操作
C.①过程中最常用的方法是采用显微注射技术将SOD基因导入植物细胞
D.该育种方式利用了细胞工程和基因工程,能体现细胞的全能性
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超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述正确的是
A.①过程可用基因枪法导入SOD基因
B.②、③过程所用的激素种类和比例都相同
C.SOD催化反应的机制是为反应提供活化能
D.图示育种过程体现了植物细胞的全能性
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超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述不正确的是
A. ①过程可用基因枪法导人SOD基因
B. ②③过程所用的激素种类和比例都相同
C. SOD催化反应的机制是为反应降低活化能
D. 图示育种过程体现了植物细胞的全能性
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超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述正确的是
A.①过程可用基因枪法导入SOD基因
B.②、③过程所用的激素种类和比例都相同
C.SOD催化反应的机制是为反应提供活化能
D.图示育种过程体现了植物细胞的全能性
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超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述不正确的是
A.①过程可用基因枪法导人SOD基因
B.②③过程所用的激素种类和比例都相同
C.SOD催化反应的机制是为反应降低活化能
D.图示育种过程体现了植物细胞的全能性
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超氧化物歧化酶(SOD)是一种源于生命体的活性物质。下图为人工培育含SOD植物新品种的过程,相关叙述正确的是( )
A. ①过程常用Ca2+处理法导入SOD基因
B. ②、③过程所用的激素种类和比例都相同
C. SOD催化反应的机制是为反应提供活化能
D. 图示育种过程体现了植物细胞的全能性
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