科研人员以拟南芥为材料,研究生长素类似物NAA对植物生长发育的影响。请据图分析回答:
(1)在拟南芥植株成熟组织中的韧皮部,生长素的运输方式是____(填“极性”或“非极性”)运输。
(2)将去掉尖端的拟南芥幼苗作如上图所示实验处理,一段时间后幼苗将___(填“向左弯曲”、“向右弯曲”、“直立”或“不”)生长,产生这一生长现象的原因是____。
(3)科研人员为探索NAA促进拟南芥插条形成不定根的最适浓度,在正式实验前应先做一个____。若实验中发现两组用不同浓度的NAA处理后,插条平均生根数均为8,因标签丢失,无法判断两组NAA浓度的大小,请写出简要的实验方案来判断两组NAA浓度的大小____。
高二生物非选择题中等难度题
科研人员以拟南芥为材料,研究生长素类似物NAA对植物生长发育的影响。请据图分析回答:
(1)在拟南芥植株成熟组织中的韧皮部,生长素的运输方式是____(填“极性”或“非极性”)运输。
(2)将去掉尖端的拟南芥幼苗作如上图所示实验处理,一段时间后幼苗将___(填“向左弯曲”、“向右弯曲”、“直立”或“不”)生长,产生这一生长现象的原因是____。
(3)科研人员为探索NAA促进拟南芥插条形成不定根的最适浓度,在正式实验前应先做一个____。若实验中发现两组用不同浓度的NAA处理后,插条平均生根数均为8,因标签丢失,无法判断两组NAA浓度的大小,请写出简要的实验方案来判断两组NAA浓度的大小____。
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独脚金内酯是新发现的一类植物激素,在根部合成向上运输,影响侧枝生长。为进一步研究独脚金内酯的作用机理,科研人员用人工合成的独脚金内酯类似物(GR24)和生长素类似物(NAA)处理拟南芥植株,进行图1所示实验,结果如图2。
请回答:
(1)GR24和NAA均能调节植物生长发育,属于_____________。
(2)实验处理时,NAA应加在固体培养基____________(填A或B)中,原因是____________。
(3)实验结果表明,GR24对侧枝的影响主要体现在____________。
(4)科研人员提出了一个假设:生长素沿主茎运输时,独脚金内酯会抑制侧芽的生长素向主茎运输。科研人员采用图1的切段设计了如下实验:
①实验组:用NAA处理主茎,在侧枝处施加一定量具有放射性的__________(填NAA或GR24),在固体培养基____________中施加适量的____________,一段时间后,检测主茎下端放射性强度。
②对照组:用NAA处理主茎,在侧枝处施加与实验组等量的相同物质,相应的固定培养基不作处理,一段时间后,检测主茎下端放射性强度。
若该假设正确,则预期结果为_____________。
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独脚金内酯是近年来新发现的一类植物激素,独脚金内酯类似物 GR24会影响侧枝 生长发育。请回答下列问题:
(1)为了研究 GR24的作用机理,科研人员用拟南芥植株进行了如图1所示实验,结果如图2所示。
①进行实验处理时,NAA应加入固体培养基_____ (填“A"或“B")中。
②据图分析,GR24对侧枝生长________ ,推测GR24的作用机理可能是____________
(2)据图2的结果,科研人员提出了一个假设:在顶芽产生的生长素沿主茎极性运输时, GR24会抑制侧芽的生长素向外运输。为验证该假设,科研员采用与图1相同的切段进 行实验。①请在下表中的空白处填写相应处理内容,完成实验方案。
_______
②请你再提出一个合理的新假设:在顶芽产生的生长素沿主茎极性运输时,
________________________________________________
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独脚金内酯是近年新发现的一类植物激素。为研究独脚金内酯类似物GR24对侧枝生长发育的的影响,科研人员用GR24处理拟南芥的野生型和突变体植株,结果如图所示,下列说法正确的是( )
A.GR24促进拟南芥突变体侧枝产生
B.GR24抑制野生型拟南芥侧枝产生
C.由结果推测拟南芥突变体可能出现了独脚金内酯合成缺陷
D.突变体拟南芥由野生型拟南齐经独脚金内酯诱变形成
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科研人员将拟南芥种植在含有不同浓度6—BA(—种植物激素类似物)的培养基中,一段时间后测量植株主根、侧根长度,结果如图所示,下列分析错误的是
A.这一浓度范围的6—BA对主根生长具有抑制作用
B.侧根对这一浓度范围的6—BA的敏感性大于主根
C.这一浓度的6—BA对根的作用具有两重性
D.实验中可以采用沽蘸法处理实验材料
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独脚金内酯是近年新发现的一类植物激素。为了研究独脚金内酯类似物GR24对侧枝生长发育的影响,科研人员进行了实验,回答以下问题。
(1)据图分析,GR24对侧枝___________,推测GR24的作用机理是___________。
(2)科研人员进一步研究中提出了一个假设:在顶芽产生的生长素沿主茎极性运输时,GR24会抑制侧芽的生长素向外运输。为验证该假设,用与上图相同的装置及茎切段进行实验。请写出实验步骤并预测实验现象。(提供具有放射性的NAA和无放射性的NAA)
第一步:制备图1所示的装置甲,对甲装置的主茎___________端施加___________,侧芽施加_________,固体培养基中加入GR24。
第二步:______________________________。
第三步:___________________________。
实验现象:______________________。
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为研究油菜素内酯(BR)在植物向性生长中对生长素(IAA)的作用,科研人员以拟南芥为材料进行了如下实验。
(1)BR作为植物激素,与IAA共同________植物的生长发育。
(2)科研人员在黑暗条件下用野生型和BR合成缺陷突变体拟南芥幼苗进行实验,三组幼苗均水平放置,其中一组野生型幼苗施加外源BR,另外两组不施加,测定0~14 h内三组幼苗胚轴和主根的弯曲度,结果如下图所示。
①上述实验均在黑暗条件下进行,目的是避免光照对________的影响。
②由实验结果可知,主根和胚轴弯曲的方向________。施加外源BR的野生型幼苗的胚轴、主根在________h时就可达到最大弯曲度,BR合成缺陷突变体的最大弯曲度形成的时间较其他两组_______,说明_______。
(3)IAA可引起G酶基因表达,G酶可催化无色底物生成蓝色产物。科研人员将转入G酶基因的野生型和BR合成缺陷突变体植株主根用含有无色底物的溶液浸泡一段时间后,观察到,野生型植株主根的蓝色产物分布于分生区和伸长区,而BR合成缺陷突变体植株主根的蓝色产物仅分布于_____,说明BR影响IAA的分布,推测BR能够促进IAA的________。由于重力引起水平放置的幼苗主根中近地侧和远地侧IAA浓度不同,_______侧细胞伸长较快,根向地生长。
(4)为验证上述推测,可进一步检测并比较野生型和BR合成缺陷突变体植株主根细胞中________(填“IAA合成基因”或“IAA极性运输载体基因”)的表达量,若检测结果是野生型植株主根细胞中该基因表达量_______BR合成缺陷突变体,则支持上述推测。
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为研究油菜素内酯(BR)在植物向性生长中对生长素(IAA)的作用,科研人员以拟南芥为材料进行了如下实验。
(1)科研人员在黑暗条件下用野生型和BR合成缺陷突变体拟南芥幼苗进行实验,三组幼苗均水平放置,其中一组野生型幼苗施加外源BR,另外两组不施加,测定0~14 h内三组幼苗胚轴和主根的弯曲度,结果如下图所示。
①上述实验均在黑暗条件下进行,目的是避免光照对__________________的影响。
②由实验结果可知,主根和胚轴弯曲的方向________。施加外源BR的野生型幼苗的胚轴、主根在_______h时就可达到最大弯曲度,BR合成缺陷突变体的最大弯曲度形成的时间较其他两组________________,说明BR________。
(2)IAA可引起G酶基因表达,G酶可催化无色底物生成蓝色产物。科研人员将转入G酶基因的野生型和BR合成缺陷突变体植株主根用含有无色底物的溶液浸泡一段时间后,观察到野生型植株主根的蓝色产物分布于分生区和伸长区,而BR合成缺陷突变体植株主根的蓝色产物仅分布于分生区,说明BR影响IAA的分布,推测BR能够促进IAA的________。由于重力引起水平放置的幼苗主根中近地侧和远地侧IAA浓度不同,________侧细胞伸长较快,根向地生长。
(3)为验证上述推测,可进一步检测并比较野生型和BR合成缺陷突变体植株主根细胞中________________(填“IAA合成基因”或“IAA极性运输载体基因”)的表达量,若检测结果是野生型植株主根细胞中该基因表达量________________(填“高于”或“低于”)BR合成缺陷突变体,则支持上述推测。
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科研人员将拟南芥种植在含有不同浓度6-BA(一种植物激素类似物)的培养基中,一段时间后测量植株主根、侧根长度,结果如图所示,下列说法错误的是
A.实验结果表明,这一浓度范围的6-BA抑制主根和侧根生长
B.这一浓度范围的6-BA对侧根的抑制作用更明显
C.实验结果表明6-BA对根的作用具有两重性
D.激素类似物处理插条方法很多,如果类似物的浓度较低,可以采用浸泡法;若类似物浓度较高,可以采用沾蘸法
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为研究油菜素内酯(BR)在植物向性生长中对生长素(IAA)的作用,科研人员以野生型和BR合成缺陷突变体拟南芥幼苗为材料进行探究,实验过程如下:
①取三组幼苗水平放置,分别为野生型、野生型和BR合成缺陷突变体;
②一组野生型幼苗施加外源BR,另外两组不施加;
③在适宜条件下培养三组幼苗,测定0〜14h内三组幼苗胚轴和主根的弯曲度,结果如下图所示:
请回答下列问题:
(1)上述实验均应在_______(有光/黑暗)的条件下进行,目的是__________。其中对照组为______幼苗。
(2)主根和胚轴弯曲的方向______________。胚轴、主根可最早达到最大弯曲度的一组幼苗是_______。BR合成缺陷突变体的最大弯曲度形成的时间较其他两组_________,这种现象说明__________。
(3)IAA可引起G酶基因表达,G酶可催化某无色底物生成蓝色产物。科研人员将转入G酶基因的野生型和BR合成缺陷突变体植株主根用含有无色底物的溶液浸泡—段时间后,观察到,野生型植株主根的蓝色产物分布于分生区和伸长区,而BR合成缺陷突变体植株主根的蓝色产物仅分布于分生区,说明BR能_______。
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