分析 分析題圖:由實驗結果可知,主根和胚軸彎曲的方向相反,施加外源BR的野生型幼苗的胚軸、主根在低4小時就可達到最大彎曲度,BR合成缺陷突變體的最大彎曲度形成的時間較其他兩組延遲,說明BR促進胚軸和主根的向性(彎曲)生長.
解答 解:(1)植物的生長發(fā)育受多種激素的共同調(diào)節(jié),BR作為植物激素,與IAA共同調(diào)節(jié)植物的生長發(fā)育.
(2)①該實驗的自變量是油菜素內(nèi)酯(BR)的含量,因變量是主根和胚軸的彎曲角度,上述實驗均在黑暗條件下進行,目的是避免光照對向性生長的影響.
②由實驗結果可知,主根和胚軸彎曲的方向相反,施加外源BR的野生型幼苗的胚軸、主根在低4小時就可達到最大彎曲度,BR合成缺陷突變體的最大彎曲度形成的時間較其他兩組延遲,說明BR促進胚軸和主根的向性(彎曲)生長.
(3)根據(jù)藍色產(chǎn)物的分布可以看出G酶的分布,從而推測出IAA的分布,科研人員將轉(zhuǎn)入G酶基因的野生型和BR合成缺陷突變體植株主根用含有無色底物的溶液浸泡一段時間后,觀察到,野生型植株主根的藍色產(chǎn)物分布于分生區(qū)和伸長區(qū),而BR合成缺陷突變體植株主根的藍色產(chǎn)物僅分布于分生區(qū),說明BR影響IAA的分布,BR能夠促進IAA的極性運輸,由于重力引起水平放置的幼苗主根中近地側生長素濃度高于遠地側,而根對生長素敏感度高,故近地側生長受到抑制生長慢,遠地側生長素濃度低生長快,根向地生長.
(4)為驗證BR能夠促進IAA的極性運輸,可進一步檢測并比較野生型和BR合成缺陷突變體植株主根細胞中IAA極性運輸載體基因的表達量,若檢測結果是野生型植株主根細胞中該基因表達量高于BR合成缺陷突體,則支持上述推測.
故答案為:
(1)調(diào)節(jié)(或“調(diào)控”)
(2①向性生長 ②相反 4 延遲 BR促進胚軸和主根的向性(彎曲)生長
(3)分生區(qū) 極性運輸 遠地
(4)IAA極性運輸載體基因 高于
點評 本題是研究油菜素內(nèi)酯(BR)在植物向性生長中對生長素(IAA)的作用,分析題圖獲取信息并進行推理、判斷是考查的重點.
科目:高中生物 來源: 題型:解答題
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 基因突變、染色體變異、基因重組 | B. | 基因突變、染色體變異、染色體變異 | ||
C. | 基因重組、基因突變、染色體變異 | D. | 基因突變、基因重組、基因突變 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 該種鼠種群數(shù)量始終呈“J”型增長 | |
B. | 第5年后該種鼠數(shù)量減少的原因有天敵、資源和空間等 | |
C. | 理論上該種鼠在新環(huán)境中的環(huán)境容納量約為400只 | |
D. | 可用標志重捕法準確計算其種群密度 |
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科目:高中生物 來源: 題型:解答題
實驗組別 | 雜交組合類型 | 子代的表現(xiàn)型和植株數(shù)目 | |||
紅花紫莖 | 紅花綠莖 | 白花紫莖 | 白花綠莖 | ||
一 | 白花紫莖×紅花紫莖 | 416 | 138 | 410 | 137 |
二 | 白花紫莖×白花綠莖 | 142 | 134 | 421 | 418 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 每個DNA分子一般都含有四種脫氧核苷酸 | |
B. | 每個DNA分子中的堿基、磷酸、脫氧核苷酸、脫氧核糖的數(shù)目是相等的 | |
C. | DNA分子中的每個脫氧核糖上均連著一分子磷酸和一分子堿基 | |
D. | 在一個雙鏈DNA分子中的片段中,腺嘌呤數(shù)與胸腺嘧啶數(shù)一般是相同的 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 催化 抗體 | B. | 運輸功能 唾液淀粉酶 | ||
C. | 調(diào)節(jié)功能 胰島素 | D. | 免疫功能 血紅蛋白 |
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科目:高中生物 來源: 題型:選擇題
A. | 只能在細菌的DNA和蛋白質(zhì)中找到32P和35S | |
B. | 子代噬菌體的DNA和蛋白質(zhì)一定具有放射性 | |
C. | DNA具有放射性的子代噬菌體占$\frac{1}{32}$ | |
D. | 可推測噬菌體繁殖一代的時間約為1.0小時 |
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