专题04 植物生命活动的调节 (上海专用)-【好题汇编】备战2024-2025学年高二生物下学期期末真题分类汇编

2025-05-26
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专题04 植物生命活动的调节 一、解答题 1.(22-23高二下·上海·期末)以赤霉素处理大麦糊粉层1h内,α-淀粉酶的活性显著增强。此时的α-淀粉酶是从头合成的、还是原本就存在细胞中受到赤霉素诱导而活化的?研究者经过检测发现结果符合前者。 (1)研究者做出上述判断的原因是赤霉素处理大麦糊粉层后细胞中(    ) A.存在α-淀粉酶基因 B.α-淀粉酶基因大量复制 C.产生大量α-淀粉酶mRNA D.产生大量麦芽糖 脱落酸(ABA)可调控小麦种子休眠,机理如下图所示,其中TaELF6-A1是DNA去甲基化酶,TaABI5基因的表达可增强小麦种子休眠的能力。    (2)据图和表观遗传学知识,若要解除小麦种子休眠,可行的是(    ) A.激活TaELF6-A1 B.抑制TaELF6-A1 C.TaABI5基因甲基化 D.TaABI5基因去甲基化 研究者发现未授粉及授粉8天后番茄的子房发育情况差异显著(图1)。同时检测了授粉与未授粉番茄雌蕊产生乙烯的速率(图2)。研究还发现野生型番茄授粉后子房内赤霉素含量升高。           (3)结合上述实验结果和资料,请完善植物激素与果实发育之间的关系模式图。在( )中选填“+”“–”(+表示促进,–表示抑制)。    2.(22-23高二下·上海杨浦·期末)回答下列问题: Ⅰ.水稻是我国重要的粮食作物,水稻种子的萌发率、干旱环境等均会影响水稻的产量。茉莉酸甲酯(MeJA)是一种新型植物生长调节物质,对植物种子的萌发、抗逆具有十分重要的作用。 (1)种子从开始萌发到长出第一片真叶之前,所需的能量均依赖于储存的营养物质。种子萌发过程中发生的生理过程包括 。 ①利用光照合成淀粉储存②ATP和ADP的相互转换③乙酰辅酶A参与三羧酸循环④细胞内DNA复制和平均分配⑤NADH携带电子在线粒体内膜上传递 (2)种子萌发过程中营养物质的供应依赖于水解酶(如淀粉酶、蛋白酶等)的活性与作用。若测定水稻种子内淀粉酶的活性,需要考虑的因素是 。 ①温度②光照③淀粉酶浓度④pH⑤淀粉浓度⑥氧气含量⑦检测指标 (3)研究人员就MeJA对水稻种子萌发的影响进行了系列研究,研究结果如图1。据图分析正确的是______。    A.实验结果显示,MeJA对水稻种子的萌发具有两重性 B.萌发3天和7天,MeJA促进水稻种子萌发的浓度范围相当 C.据结果推测,MeJA浓度越高,萌发时间越长,水稻种子萌发率越高 D.萌发3天时,低浓度的MeJA()可提高种子发芽率 (4)研究发现,与对照组比较,干旱组的叶绿素含量有所下降。据此分析,针对干旱组的推测合理的是______。 A.氧气的生成速率减慢 B.叶肉细胞类囊体腔内pH上升 C.叶肉细胞内C5消耗速率加快 D.薄膜层析结果,第2、3条色素带变窄 Ⅱ.科研人员选用水稻品种中二欧6,研究了在干旱胁迫及施加外源MeJA的情况下,根系水通道蛋白(ZmPIP1.1、ZmPIP1.5和ZmPIP2.6)表达量的变化,测定结果如图2。    (5)通过检测细胞中特定的mRNA数量,可反映基因的表达水平。据图2分析,下列说法错误的是______。 A.MeJA可增加水通道蛋白的基因数目 B.MeJA可调控水稻细胞内DNA复制过程 C.施加MeJA可增加水通道蛋白基因的表达量 D.自然条件下,干旱导致水通道蛋白数量下降 (6)MeJA是目前农业生产上被广泛运用的一种抗旱物质。研究表明施加一定浓度MeJA可增加植物细胞中可溶性糖、甜菜碱等化合物的含量。据题干、图2信息及所学知识,阐述施加外源MeJA增强植物抗旱能力的机理 。 (7)某研究组欲探究干旱条件下MeJA对植物光合特性的影响,并得到可运用在农业生产上的MeJA的合适浓度,请写出合理的研究思路 。 二、解答题组 3.(2024高二下·上海杨浦·学业考试)植物对铝离子的耐受性:随着工业发展,土壤中铝离子含量上升,对农作物构成铝胁迫,继而影响其产量和品质。探究铝胁迫下作物的生长及其对铝胁迫响应的机理,具有重要意义。图1为模式生物拟南芥细胞响应铝胁迫的机理。 (1)图1中①所示细胞器的功能是______。(单选) A.为细胞供能 B.合成蛋白质 C.参与细胞分裂 D.加工蛋白质 (2)据图1判断铝离子进入细胞的方式为 。 (3)研究表明,铝胁迫会影响膜的流动性。据此判断,在铝胁迫下,受影响的细胞结构包括 。(编号选填) ①核糖体    ②内质网    ③大液泡    ④细胞骨架    ⑤高尔基体 (4)铝离子进入细胞核后与DNA中的磷酸基团结合,从而影响DNA功能。遗传信息蕴含在图2所示双链DNA分子的 中。(编号选填) (5)铝离子能破坏纺锤丝从而导致细胞发生染色体畸变。欲研究铝离子对植物细胞分裂过程中染色体畸变率的影响,可选用的染液包括______。(多选) A.醋酸洋红 B.龙胆紫染液 C.苏丹IV染液 D.双缩脲试剂 (6)经染液染色后镜检,观察到植物细胞分裂图像如下。欲统计染色体畸变率,最佳时期是______。(单选) A. B. C. D. (7)环境中高铝离子浓度会对植物造成损害。据图分析,拟南芥细胞降低铝离子浓度的机制是 。(编号选填排序) ①ALMT基因表达量上升②苹果酸根转运能力上升③ALMT基因表达量下降④苹果酸根转运能力下降⑤ROS抑制RAE蛋白    ⑥铝离子激活ABR复合物⑦RAE抑制STOP蛋白 (8)研究人员发现NO可以促进苹果酸盐分泌。为调查NO是否可提高植物幼苗对铝胁迫的耐受性,试完成下表中实验设计方案。(编号选填) ①正常拟南芥植株②ALMT基因缺陷拟南芥植株③苹果酸根含量④c-PTIO(NO清除剂)⑤自来水   实验材料 实验处理 检测指标 实验组 对照组 (9)研究表明,胞内低剂量的铝离子能促进根细胞生长,因此植物细胞内存在维持铝离子浓度相对稳定的机制。据图1分析,STOP蛋白促进基因RAE和ALMT相伴表达的作用在于______。(单选) A.使RAE和ALMT蛋白协同发挥作用 B.使RAE蛋白在灭活后能得到及时补充 C.使基因RAE和ALMT的表达能相互调节 D.使基因RAE和ALMT受一个启动子控制 2 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$ 专题04 植物生命活动的调节 一、解答题 1.(22-23高二下·上海·期末)以赤霉素处理大麦糊粉层1h内,α-淀粉酶的活性显著增强。此时的α-淀粉酶是从头合成的、还是原本就存在细胞中受到赤霉素诱导而活化的?研究者经过检测发现结果符合前者。 (1)研究者做出上述判断的原因是赤霉素处理大麦糊粉层后细胞中(    ) A.存在α-淀粉酶基因 B.α-淀粉酶基因大量复制 C.产生大量α-淀粉酶mRNA D.产生大量麦芽糖 脱落酸(ABA)可调控小麦种子休眠,机理如下图所示,其中TaELF6-A1是DNA去甲基化酶,TaABI5基因的表达可增强小麦种子休眠的能力。    (2)据图和表观遗传学知识,若要解除小麦种子休眠,可行的是(    ) A.激活TaELF6-A1 B.抑制TaELF6-A1 C.TaABI5基因甲基化 D.TaABI5基因去甲基化 研究者发现未授粉及授粉8天后番茄的子房发育情况差异显著(图1)。同时检测了授粉与未授粉番茄雌蕊产生乙烯的速率(图2)。研究还发现野生型番茄授粉后子房内赤霉素含量升高。           (3)结合上述实验结果和资料,请完善植物激素与果实发育之间的关系模式图。在( )中选填“+”“–”(+表示促进,–表示抑制)。    【答案】(1)C (2)BC (3)   【分析】赤霉素的合成部位是未成熟的种子、幼根和幼芽,可解除种子休眠,促进种子萌发。 【详解】(1)A、大麦糊粉层细胞中始终存在α-淀粉酶基因,不能据此判断α-淀粉酶是从头合成的、还是原本就存在细胞中受到赤霉素诱导而活化,A错误; B、α-淀粉酶基因大量复制与α-淀粉酶基因是否表达无关,故不能据此判断α-淀粉酶是从头合成的、还是原本就存在细胞中受到赤霉素诱导而活化,B错误; C、α-淀粉酶基因通过转录形成α-淀粉酶mRNA,若赤霉素处理大麦糊粉层后细胞中产生大量α-淀粉酶mRNA,说明此时的α-淀粉酶是从头合成的,C正确; D、淀粉酶可分解淀粉产生麦芽糖,但不能确定淀粉酶是新合成的还是原本就存在细胞中受到赤霉素诱导而活化的,D错误。 故选C。 (2)A、TaELF6-A1是DNA去甲基化酶,激活TaELF6-A1,可去甲基化,增强TaABI5基因的表达,从而增强小麦种子休眠的能力,A错误; B、抑制TaELF6-A1,使DNA上的甲基化不能被解除,TaABI5基因不能表达,从而使小麦种子解除休眠,B正确; C、TaABI5基因甲基化不利于该基因表达,从而使小麦种子解除休眠,C正确; D、TaABI5基因的表达可增强小麦种子休眠的能力。TaABI5基因去甲基化有利于该基因表达,从而增强小麦种子休眠的能力,D错误。 故选BC。 (3)授粉后发育的种子能产生生长素,生长素可促进子房发育为果实,研究还发现野生型番茄授粉后子房内赤霉素含量升高,说明赤霉素也可促进果实发育,根据图2可知,授粉后乙烯的生成速率降低,说明乙烯可抑制果实发育,故植物激素与果实发育之间的关系模式图为    。 2.(22-23高二下·上海杨浦·期末)回答下列问题: Ⅰ.水稻是我国重要的粮食作物,水稻种子的萌发率、干旱环境等均会影响水稻的产量。茉莉酸甲酯(MeJA)是一种新型植物生长调节物质,对植物种子的萌发、抗逆具有十分重要的作用。 (1)种子从开始萌发到长出第一片真叶之前,所需的能量均依赖于储存的营养物质。种子萌发过程中发生的生理过程包括 。 ①利用光照合成淀粉储存②ATP和ADP的相互转换③乙酰辅酶A参与三羧酸循环④细胞内DNA复制和平均分配⑤NADH携带电子在线粒体内膜上传递 (2)种子萌发过程中营养物质的供应依赖于水解酶(如淀粉酶、蛋白酶等)的活性与作用。若测定水稻种子内淀粉酶的活性,需要考虑的因素是 。 ①温度②光照③淀粉酶浓度④pH⑤淀粉浓度⑥氧气含量⑦检测指标 (3)研究人员就MeJA对水稻种子萌发的影响进行了系列研究,研究结果如图1。据图分析正确的是______。    A.实验结果显示,MeJA对水稻种子的萌发具有两重性 B.萌发3天和7天,MeJA促进水稻种子萌发的浓度范围相当 C.据结果推测,MeJA浓度越高,萌发时间越长,水稻种子萌发率越高 D.萌发3天时,低浓度的MeJA()可提高种子发芽率 (4)研究发现,与对照组比较,干旱组的叶绿素含量有所下降。据此分析,针对干旱组的推测合理的是______。 A.氧气的生成速率减慢 B.叶肉细胞类囊体腔内pH上升 C.叶肉细胞内C5消耗速率加快 D.薄膜层析结果,第2、3条色素带变窄 Ⅱ.科研人员选用水稻品种中二欧6,研究了在干旱胁迫及施加外源MeJA的情况下,根系水通道蛋白(ZmPIP1.1、ZmPIP1.5和ZmPIP2.6)表达量的变化,测定结果如图2。    (5)通过检测细胞中特定的mRNA数量,可反映基因的表达水平。据图2分析,下列说法错误的是______。 A.MeJA可增加水通道蛋白的基因数目 B.MeJA可调控水稻细胞内DNA复制过程 C.施加MeJA可增加水通道蛋白基因的表达量 D.自然条件下,干旱导致水通道蛋白数量下降 (6)MeJA是目前农业生产上被广泛运用的一种抗旱物质。研究表明施加一定浓度MeJA可增加植物细胞中可溶性糖、甜菜碱等化合物的含量。据题干、图2信息及所学知识,阐述施加外源MeJA增强植物抗旱能力的机理 。 (7)某研究组欲探究干旱条件下MeJA对植物光合特性的影响,并得到可运用在农业生产上的MeJA的合适浓度,请写出合理的研究思路 。 【答案】(1)②③④⑤ (2)①②③④⑤⑦ (3)ABD (4)AB (5)ABC (6)外源MeJA可以促进植物细胞中可溶性糖等溶质的积累,提高植物细胞渗透压;此外,干旱情况下植物根系水通道蛋白基因表达量下降,但外源MeJA可以提升干旱情况下水通道蛋白基因的表达量。上述均可以提高根细胞的吸水能力,从而提高植株抗干旱的能力 (7)实验组和对照组的设计:选取长势相同的水稻若干,分成对照组、干旱组观测指标呈现:测量各组叶绿素含量、胞间CO2浓度、氧气的生成量或淀粉生成量(任一观测指标均可)。寻找合适的MeJA的生产用浓度:在预实验的基础上,选择具有抗旱作用的MeJA的浓度范围,在此范围内设置更小的MeJA浓度梯度用于实验,直到找到具有最有抗旱效果的浓度值(最适浓度),用于生产实践 【分析】种子从开始萌发到长出第一片真叶之前,不能进行光合作用,但能进行细胞呼吸、细胞分裂等生理活动,所需要的能量直接由ATP提供。影响酶活性的因素有温度、pH等,酶促反应速率受底物浓度与酶浓度的影响,酶的活性可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率表示。分析图1可知:MeJA在低浓度范围内能提高种子的萌发率,但MeJA的浓度超过一定值后会降低种子的萌发率。分析图2可知:非干旱条件下,MeJA可降低水通道蛋白基因的相对表达量,干旱条件下,MeJA可提高水通道蛋白基因的相对表达量。 【详解】(1)种子从开始萌发到长出第一片真叶之前,种子萌发过程中发生的生理过程包括②③④⑤。具体分析如下: ①、种子从开始萌发到长出第一片真叶之前,不能进行光合作用,所以不能利用光照合成淀粉储存,①错误; ②、种子萌发过程中所需能量直接由ATP提供,所以能发生ATP和ADP的相互转换,②正确; ③⑤、种子萌发过程中能进行细胞呼吸,细胞呼吸的主要方式是有氧呼吸,因此能发生乙酰辅酶A参与三羧酸循环与NADH携带电子在线粒体内膜上传递,③⑤正确; ④、种子萌发过程中能进行有丝分裂,在有丝分裂过程中会发生细胞内DNA复制和平均分配,④正确。 故选②③④⑤。 (2)若测定水稻种子内淀粉酶的活性,需要考虑的因素是①②③④⑤⑦。具体分析如下: ①④、酶的活性受温度、pH等因素的影响,若测定水稻种子内淀粉酶的活性,需要在适宜的温度、pH等条件下进行,①④正确; ②③⑤、酶促反应速率受底物浓度与酶浓度的影响,淀粉酶能催化淀粉水解,若测定水稻种子内淀粉酶的活性,需要考虑淀粉浓度、淀粉酶浓度,排除光合作用合成的淀粉对实验结果的干扰,因此应在遮光条件下进行,②③⑤正确; ⑥、氧气含量会影响有氧呼吸的速率,不影响淀粉酶催化淀粉水解的反应速率,⑥错误; ⑦、酶的活性可用在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率表示,若测定水稻种子内淀粉酶的活性,需要考虑检测指标,⑦正确。 故选①②③④⑤⑦。 (3)A、分析图1可知:用小于5×10-6mol/L 的MeJA处理的实验组种子的萌发率比用水处理的对照组高,用大于5×10-6mol/L 的MeJA处理的实验组种子的萌发率比用水处理的对照组低,说明MeJA对水稻种子的萌发具有两重性,A正确; B、萌发3天和7天,MeJA促进水稻种子萌发的浓度范围相当,其浓度范围都是5×10-9~5×10-6mol/L,B正确; C、分析题图可推知:MeJA浓度高于5×10-5mol/L时,随着MeJA浓度的升高,种子的萌发率急剧下降,C错误; D、萌发3天时,用浓度范围在5×10-9~5×10-6处理的实验组种子的萌发率比用水处理的对照组高,说明低浓度的MeJA(5×10-9~5×10-6)可提高种子发芽率,D正确。 故选ABD。 (4)A、B、干旱组的叶绿素含量有所下降,叶绿体中光合色素吸收的光能减少,水分解生成氧气和H+的速率减慢,导致叶肉细胞类囊体腔内pH上升,A、B正确; C、干旱组的叶绿素含量有所下降,光反应生成的NADPH和ATP减少,导致暗反应C3的还原过程减弱,C5的生成速率减慢,进而引起CO2固定过程中C5的消耗速率减慢,C错误; D、叶绿素(包括叶绿素a和叶绿素b)叶绿素含量有所下降,薄膜层析结果,第3、4条色素带变窄,D错误。 故选AB。 (5)A、干旱组的水通道蛋白基因的相对表达量低于干旱组+MeJA处理组,说明在干旱条件下,MeJA可增加水通道蛋白基因的相对表达量,但不能说明MeJA可增加水通道蛋白的基因数目,A 错误; B、通过检测细胞中特定的mRNA数量,可反映基因的表达水平,mRNA是转录的产物,据此结合图2信息可推知:MeJA可调控水稻细胞内基因的转录过程,B错误; C、对照组的水通道蛋白基因的相对表达量高于对照组+MeJA处理组,说明在非干旱条件下,MeJA可降低水通道蛋白基因的相对表达量;干旱组的水通道蛋白基因的相对表达量低于干旱组+MeJA处理组,说明在干旱条件下,MeJA可增加水通道蛋白基因的相对表达量。综上分析,在干旱条件下,施加MeJA可增加水通道蛋白基因的表达量,C错误; D、水通道蛋白是水通道蛋白基因的表达产物,对照组的水通道蛋白基因的相对表达量高于干旱组,说明自然条件下,干旱导致水通道蛋白数量下降,D正确。 故选ABC。 (6)由题意 “施加一定浓度MeJA可增加植物细胞中可溶性糖、甜菜碱等化合物的含量”可知:外源MeJA可以促进植物细胞中可溶性糖等溶质的积累,提高植物细胞渗透压。由图2信息可推知:干旱情况下植物根系水通道蛋白基因的表达量下降,但外源MeJA可以提升干旱情况下水通道蛋白基因的表达量。植物细胞渗透压的增大和水通道蛋白基因的表达量的增加,均可以提高根细胞的吸水能力,从而提高植株抗干旱的能力。 (7)探究干旱条件下MeJA对植物光合特性的影响,并得到可运用在农业生产上的MeJA的合适浓度,自变量为是否用MeJA处理,以及MeJA的浓度,因变量为能反映光合作用强弱的相关的检测指标,如叶绿素含量、胞间CO2浓度等。其他对实验结果有影响的无关变量都应控制相同且适宜。根据实验设计遵循的对照原则,对照组不用MeJA处理,实验组中的不同组别分别用一系列不同浓度的MeJA处理,其合理的研究思路如下: 实验组和对照组的设计:选取长势相同的水稻若干,分成对照组、干旱组。观测指标呈现:测量各组叶绿素含量、胞间CO2浓度、氧气的生成量或淀粉生成量(任一观测指标均可)。寻找合适的MeJA的生产用浓度:在预实验的基础上,选择具有抗旱作用的MeJA的浓度范围,在此范围内设置更小的MeJA浓度梯度用于实验,直到找到具有最有抗旱效果的浓度值(最适浓度),用于生产实践。 二、解答题组 3.(2024高二下·上海杨浦·学业考试)植物对铝离子的耐受性:随着工业发展,土壤中铝离子含量上升,对农作物构成铝胁迫,继而影响其产量和品质。探究铝胁迫下作物的生长及其对铝胁迫响应的机理,具有重要意义。图1为模式生物拟南芥细胞响应铝胁迫的机理。 (1)图1中①所示细胞器的功能是______。(单选) A.为细胞供能 B.合成蛋白质 C.参与细胞分裂 D.加工蛋白质 (2)据图1判断铝离子进入细胞的方式为 。 (3)研究表明,铝胁迫会影响膜的流动性。据此判断,在铝胁迫下,受影响的细胞结构包括 。(编号选填) ①核糖体    ②内质网    ③大液泡    ④细胞骨架    ⑤高尔基体 (4)铝离子进入细胞核后与DNA中的磷酸基团结合,从而影响DNA功能。遗传信息蕴含在图2所示双链DNA分子的 中。(编号选填) (5)铝离子能破坏纺锤丝从而导致细胞发生染色体畸变。欲研究铝离子对植物细胞分裂过程中染色体畸变率的影响,可选用的染液包括______。(多选) A.醋酸洋红 B.龙胆紫染液 C.苏丹IV染液 D.双缩脲试剂 (6)经染液染色后镜检,观察到植物细胞分裂图像如下。欲统计染色体畸变率,最佳时期是______。(单选) A. B. C. D. (7)环境中高铝离子浓度会对植物造成损害。据图分析,拟南芥细胞降低铝离子浓度的机制是 。(编号选填排序) ①ALMT基因表达量上升②苹果酸根转运能力上升③ALMT基因表达量下降④苹果酸根转运能力下降⑤ROS抑制RAE蛋白    ⑥铝离子激活ABR复合物⑦RAE抑制STOP蛋白 (8)研究人员发现NO可以促进苹果酸盐分泌。为调查NO是否可提高植物幼苗对铝胁迫的耐受性,试完成下表中实验设计方案。(编号选填) ①正常拟南芥植株②ALMT基因缺陷拟南芥植株③苹果酸根含量④c-PTIO(NO清除剂)⑤自来水   实验材料 实验处理 检测指标 实验组 对照组 (9)研究表明,胞内低剂量的铝离子能促进根细胞生长,因此植物细胞内存在维持铝离子浓度相对稳定的机制。据图1分析,STOP蛋白促进基因RAE和ALMT相伴表达的作用在于______。(单选) A.使RAE和ALMT蛋白协同发挥作用 B.使RAE蛋白在灭活后能得到及时补充 C.使基因RAE和ALMT的表达能相互调节 D.使基因RAE和ALMT受一个启动子控制 【答案】(1)D (2)协助扩散 (3)②③⑤ (4)③ (5)AB (6)A (7)⑥⑤⑦①② (8) ① ⑤④ ③ ① ⑤ ③ (9)BC 【分析】图1为拟南芥细胞响应铝胁迫的机理,注意图中各符号代表含义,从中分析出环境中铝离子浓度过高细胞的响应过程。图2为DNA的平面结构示意图,①为磷酸基团,②为氢键,③为碱基,④为脱氧核糖。实验设计要遵循对照原则、单一变量原则、等量原则和科学性原则等。 【详解】(1)图中①所示的细胞器为内质网,内质网具有加工蛋白质的功能。故选D。 (2)图中可看出铝离子通过通道蛋白从高浓度到低浓度运输进入细胞。故为协助扩散。 (3)根据题干信息铝胁迫会影响膜的流动性,进而影响有膜结构的细胞器,核糖体和细胞骨架没有膜结构不受影响,内质网、大液泡、高尔基体含有膜结构受到影响。故选②③⑤。 (4)遗传信息蕴含在DNA的碱基排列顺序中。故选③。 (5)染色体能被碱性染料(醋酸洋红或龙胆紫染液)染色。故选AB。 (6)有丝分裂中期染色体形态稳定、数目清晰是观察染色体形态的最佳时期。故选A。 (7)从图1我们可以得出拟南芥细胞降低铝离子浓度的机制为:环境中高铝离子浓度过高会通过协助扩散进入细胞,进入细胞后铝离子激活ABR复合物,ABR复合物促进氧气与ROS反应后ROS进入细胞内,ROS抑制RAE蛋白,RAE抑制STOP蛋白,进而促进ALMT基因和RAE基因的表达,使ALMT(苹果酸根转运蛋白)含量升高,苹果酸根转运能力上升,促进苹果酸分泌,进而与铝离子结合形成苹果酸铝。故选⑥⑤⑦①②。 (8)实验目的为调查NO是否可提高植物幼苗对铝胁迫的耐受性,所以实验材料都为正常拟南芥植株,即①;实验自变量为是否有NO,同时为保证单一变量原则,且实验组为接受实验变量处理的组别,所以实验处理实验组为④⑤,对照组为⑤;研究发现NO可以促进苹果酸盐分泌,所以检测指标都为③。 (9)分析图1可得到RAE抑制STOP蛋白,进而抑制ALMT基因和RAE基因的表达,这里的RAE基因的表达调控存在反馈调节,有利于维持RAE蛋白含量的稳定,ALMT基因与其相伴表达,有利于相互调节。故选BC。 10 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$

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