第31讲 植物生命活动调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测

2026-08-03
| 3份
| 72页
| 107人阅读
| 3人下载

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 题集-专项训练
知识点 植物生命活动的调节
使用场景 高考复习-一轮复习
学年 2027-2028
地区(省份) 全国
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 21.86 MB
发布时间 2026-08-03
更新时间 2026-08-03
作者 小马哥0539
品牌系列 上好课·一轮讲练测
审核时间 2026-08-03
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/59062735.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

摘要:

**基本信息** 以植物激素调节为核心,分基础、重难、真题三模块,融合前沿情境与实验探究,覆盖从激素作用到环境调控的知识逻辑 **专项设计** |模块|题量/典例|题型特征|知识逻辑| |----|-----------|----------|----------| |模拟·基础演练|4考点18题|选择为主,结合图表分析生长素作用、激素应用等|从生长素发现→其他激素→调节剂→环境因素,构建“激素作用-调节网络-环境响应”逻辑链| |重难·创新演练|15题(含问答)|新情境探究,涉及24-eBL调控、温度-基因-激素协同等|整合分子机制(如蛋白修饰)、表观遗传,打通激素-基因-环境信号通路| |真题·实战演练|13题(含高考真题)|选择与综合问答,聚焦激素协同/拮抗、逆境调节等高频考点|立足高考命题趋势,强化“现象-机制-应用”的问题解决逻辑,渗透生命观念与科学思维|

内容正文:

第31讲 植物生命活动调节(专项训练) 模拟·基础演练 1 考点一 生长素的发现以及作用和特点 1 考点二 其他植物激素及其应用 3 考点三 植物生长调节剂及其应用 4 考点四 环境因素参与调节植物的生命活动 6 综合训练 8 重难·创新演练 10 真题·实战演练 18 模拟·基础演练 考查重点:生长素的发现以及作用和特点、其他植物激素及其应用、植物生物调节剂及其应用、环境因素参与调节植物的生命活动 考点一 生长素的发现以及作用和特点 1.【生长素作用特点与顶端优势、茎背地性】(2026·贵州安顺·二模)研究发现不同浓度的生长素对棉花植株生长的影响有差异。下列叙述错误的是(  ) A.在棉花的栽培过程中,切除侧芽能增加棉花产量 B.在切除顶芽的切口处放置含生长素的琼脂块能抑制侧芽生长 C.不同浓度的生长素对棉花植株生长的促进作用有可能相同 D.在棉花栽培过程中发生倒伏,茎的背地性有利于植株生长 2.【单侧光诱导水稻根生长素分布与向光生长】(2026·天津·三模)研究人员将生理状况相同的水稻的根置于黑暗环境,分别给予单侧弱光和强光照射,生长状况如图1所示,一段时间后,测得黑暗、弱光、强光条件下α分别为(0°、17.5°、35.5°)。测定不同处理前后根尖向光侧和背光侧的生长素含量,结果如图2,已知光照不会影响生长素的合成。下列叙述错误的是(  ) A.生长素是由植物细胞合成起调节作用的微量有机物,化学本质主要是吲哚乙酸 B.水稻根在单侧光照射后的生长状况是两侧根细胞对生长素的敏感程度不同所致 C.在一定范围内,若逐渐增加单侧光的光照强度,图1中α的数值会逐渐增加 D.水稻根向光侧生长素含量变化并不仅仅与生长素的运输有关 3.【胚芽鞘向光性、纸盒旋转光照实验分析】(2026·四川成都·一模)如下图所示,a、b、c为对胚芽鞘做不同处理的实验,d为一植株被纸盒罩住,纸盒的一侧开口,有单侧光照,下列对实验结果的描述,正确的是(  ) A.a、b向光弯曲生长,c背光弯曲生长 B.a直立生长,b、c向光弯曲生长 C.d图中如果固定植株,旋转纸盒,一段时间后,植株向左弯曲生长 D.图中如果将纸盒和植株一起旋转,则弯向盒开口方向生长 4.【生长素酸生长假说,光照影响生长素敏感性】(2026·福建漳州·模拟预测)酸生长假说认为,生长素通过类受体激酶(TMK)使细胞膜上H+转运载体磷酸化,大量H+泵出细胞,最终引起细胞壁酸化,促进细胞伸长。过酸化则会损伤细胞膜并抑制生长。下胚轴接受光照后,细胞H+外排减少,从而影响生长素的作用效果,实验结果如下图。下列运用酸生长假说进行的解释错误的是(  ) A.由图可知,光照条件能降低下胚轴细胞对生长素的敏感性 B.据图分析,三种条件下均体现了生长素低浓度时促进生长、高浓度时抑制生长的特点 C.强光下,在一定范围内,随着生长素浓度增大,下胚轴细胞外pH先降低后升高 D.生长素处理拟南芥TMK缺失突变体使H+转运载体磷酸化,下胚轴生长速率会加快 考点二 其他植物激素及其应用 5.【脱落酸与茉莉酸协同 / 拮抗调控气孔开度】(2026·湖南长沙·模拟预测)某科研小组探究脱落酸(ABA)和茉莉酸(JA)对植物气孔运动的交互调控机制,实验测定不同激素处理下拟南芥气孔开度及保卫细胞K⁺通道活性,结果发现:ABA可显著抑制K⁺内流通道、激活K⁺外流通道;JA低浓度可协同ABA缩小气孔,高浓度JA可拮抗ABA的气孔关闭效应。下列叙述正确的是(     ) A.ABA通过促进保卫细胞吸水,降低气孔开度以减少水分散失 B.低浓度JA与ABA协同作用,可进一步提升植物的抗旱能力 C.高浓度JA拮抗ABA,可在干旱环境下持续维持气孔开放状态 D.两种激素的交互调控说明植物激素调节具有单一性和绝对性 6.【乙烯、赤霉素缓解盐胁迫,促进种子萌发】(2026·湖北十堰·三模)为探究乙烯和赤霉素对盐胁迫下番茄种子萌发的影响,研究人员进行了如下实验:(  ) 组别 处理 萌发率 对照组 蒸馏水 100% 盐胁迫组 150mmol/LNaCl 28% 乙烯组 150mmol/LNaCl+10μmol/L乙烯利 45% 赤霉素组 150mmol/LNaCl+50mg/L赤霉素 67% 进一步检测发现,赤霉素处理组种子中α-淀粉酶活性显著升高,而乙烯处理组种子中脯氨酸含量和抗氧化酶活性明显增加。下列叙述正确的是(  ) A.在盐胁迫下,赤霉素解除萌发受抑制的效果比乙烯弱 B.乙烯可能通过促进调节渗透压的物质的积累来缓解盐胁迫 C.赤霉素通过促进淀粉合成来提高种子在盐胁迫下的萌发能力 D.乙烯和赤霉素在促进盐胁迫下种子萌发时表现出协同作用 7.【乙烯诱导果实呼吸骤变,调控果实成熟】(2026·重庆九龙坡·模拟预测)当草莓成熟到一定程度时,呼吸速率先下降,随后突然升高出现高峰,最后又下降,这一现象称为呼吸骤变。草莓果实中含有丰富的柠檬酸、苹果酸等有机酸,出现呼吸骤变时有机酸含量明显降低,可溶性糖(如葡萄糖、果糖)含量升高。图为草莓呼吸骤变时乙烯量与呼吸强度示意图。下列说法正确的是(  ) A.呼吸骤变过程中,草莓果实细胞内的全部[H]均在线粒体内膜上与 O2结合生成水 B.呼吸高峰后草莓甜度增加,是由于乙烯直接促进了有机酸转化为可溶性糖的酶活性 C.若在呼吸骤变前用乙烯合成抑制剂处理,草莓的呼吸高峰会延迟出现或不出现 D.草莓果实细胞中乙烯的合成受基因组在特定时间的程序性调控,不受环境影响 8.【生长素与油菜素内酯协同调控下胚轴生长】(2026·广西河池·一模)油菜素内酯可促进Z蛋白进入细胞核调节基因表达,进而促进下胚轴生长。用生长素分别处理野生型和Z基因功能缺失突变体的拟南芥幼苗,结果如图。综合以上信息,不能得出的是(  ) A.Z蛋白是油菜素内酯信号途径的组成成分 B.油菜素内酯通过促进生长素的合成来促进下胚轴生长 C.生长素促进下胚轴生长依赖于Z蛋白 D.在下胚轴生长过程中,生长素和油菜素内酯起协同作用 考点三 植物生长调节剂及其应用 9.【细胞分裂素生理作用与植物生长调节剂特性】(2026·辽宁沈阳·二模)研究者利用激动素(细胞分裂素类植物生长调节剂)处理黄瓜叶片,研究细胞分裂素诱导氨基酸移动规律,结果如图。下列叙述错误的是(  ) 注:图中叶片上黑点的多少表示放射性强度 A.植物内源细胞分裂素主要由根尖合成 B.与细胞分裂素相比,激动素的作用效果稳定 C.若改用15N标记氨基异丁酸,则检测方法不变 D.结果表明细胞分裂素可诱导氨基酸向其移动 10.【各类植物生长调节剂功能与生产应用辨析】(2025·湖南张家界·模拟预测)植物生长调节剂广泛应用于农作物的生产中。下列生长调节剂种类、作用及应用,对应正确的是(     ) 选项 生长调节剂种类 作用 应用 A NAA(生长素类似物) 促进果实发育 处理番茄雌蕊,生产多倍体番茄 B 矮壮素(赤霉素类抑制剂) 缩短节间长度 处理芦苇,可使芦苇长得更高 C 6-BA(细胞分裂素类) 促进根的分化 处理离体的花卉枝条,可促进生根 D 乙烯利(乙烯类) 促进果实成熟 处理草莓果实,使草莓提早成熟 11.【NAA 浓度对插条生根影响,生长素两重性判断】(2026·湖南长沙·模拟预测)某科研小组探究不同浓度生长素类似物NAA对某植物插条生根的影响,实验结果如下表。下列分析正确的是(     ) 组别 NAA浓度(mol/L) 平均生根数(条) 平均根长(cm) 对照组 0 6.5 2.8 甲组 10-10 8.2 3.5 乙组 10-8 11.6 4.2 丙组 10-6 7.8 3.1 丁组 10-4 3.2 1.5 A.本实验的自变量是NAA浓度,因变量只是平均生根数 B.10-8 mol/L是促进该植物插条生根的最适NAA浓度 C.丁组生根数少于对照组,体现了生长素类似物作用的两重性 D.甲组和丙组的生根数差异说明NAA浓度越高促进作用越强 12.【2,4-D 促进插枝生根实验与浓度规律分析】(2026·陕西西安·模拟预测)某生物兴趣小组探究了生长素类调节剂2,4-D溶液对插枝生根的影响,实验结果如图所示,但不慎弄丢甲、乙、丙、丁各组对应的浓度数据。下列叙述正确的是(  ) A.必须通过预实验确定2,4-D溶液的初始浓度梯度及范围,以减小误差 B.若采用土培法处理插枝,应将2,4-D溶液洒在插枝附近的土壤里 C.四组浓度下,插枝都生根,不能说明2,4-D溶液对插枝生根具有低促高抑的特性 D.若丙为空白对照组,则可推测出丁的浓度最大,但甲乙的浓度大小不能确定 13.【生长素、细胞分裂素、赤霉素类似物应用】(2026·山东威海·二模)草莓种植中常使用多种植物生长调节剂来调控其生长发育。下表为几种常见植物生长调节剂及其本质。下列说法正确的是(    ) 产品名称 防落素 膨大剂 花芽素 化学本质 生长素类似物 细胞分裂素类似物 赤霉素类似物 A.应在果实发育后期喷施防落素以增加草莓挂果率 B.喷施膨大剂可使草莓果实变大但可能造成空心 C.喷施花芽素可使草莓果实提前成熟 D.与植物生长调节剂相比,草莓自身产生的激素作用效果更稳定 考点四 环境因素参与调节植物的生命活动 14.【高温、生长素共同调控拟南芥下胚轴伸长】(2026·湖北武汉·模拟预测)热会影响植物形态,研究人员为研究热对植物形态影响的内因,做了结果如图的实验。除此之外,还用NPA(生长素极性运输阻断剂)处理拟南芥幼苗的子叶与下胚轴的连接处,结果是28℃时下胚轴长度与20℃的长度无明显差异。下列说法错误的是(  ) A.子叶可能含有感受热的结构 B.子叶能产生生长素作用于下胚轴 C.下胚轴不含感受热的结构 D.下胚轴在28℃缺氧时会显著伸长 15.【光周期、赤霉素通路调控菊花开花机制】(2026·湖北武汉·模拟预测)下图是日照长短影响菊花开放的机制,→代表促进,粗细代表强弱,⊣代表抑制。下列叙述错误的是(  ) A.短日照下喷洒EGTA(一种Ca2+螯合剂)会抑制开花 B.短日照下赤霉素的合成是负反馈调 C.短日照解除GAI-CAM7复合体对GAST1基因表达的抑制 D.短日照通过GAST1-SPL9复合物增加FTL1基因的表达量 16.【光敏色素介导红光、远红光调控种子萌发】(2026·北京·模拟预测)莴苣种子对红光的反应比对远红光敏感,科学家用红光和远红光依次照射的方法,对一批莴苣种子进行处理,然后置于暗处适宜条件下。一段时间后,这些莴苣种子的发芽情况如下表所示。下列说法正确的是(     ) 组别 光照射处理方式 发芽情况 对照组 无光照 不发芽 第1组 红光 发芽 第2组 红光→远红光 不发芽 第3组 红光→远红光→红光 发芽 第4组 红光→远红光→红光→远红光 不发芽 A.光敏色素吸收的光能可以用于光合作用 B.实验表明红光促进莴苣种子萌发,而远红光抑制其萌发 C.实验表明红光通过为植物生长提供能量来促进种子萌发 D.若将第2组莴苣种子处理完后置于自然光下,种子不会发芽 综合训练 17.【多种激素调控侧芽生长;重力与单侧光共同影响生长素分布】(2026·陕西西安·模拟预测)在植物腋芽处特异性表达的转录因子BRC1是侧芽生长的核心调控因子,生长素、细胞分裂素(CK)、独脚金内酯(SL)、油菜素内酯(BR)等多种植物激素和D53、PIFs、SPL、BZR1等多种信号分子之间的相互作用会影响BRC1的含量,从而调控侧芽生长,相关过程如图1所示。为探究重力和单侧光对幼苗中生长素分布的影响,科研人员进行了图2所示实验,已知A盒下侧有开口,可以进光。请回答下列问题: (1)BR被认定为植物激素的依据是其由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,___________________的微量有机物。 (2)光敏色素的化学本质是____________________,在受到光照射时,其结构会发生改变,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内,影响_______________________,从而表现出生物学效应。据图1分析,远红光条件下,侧芽处生长素的含量_______________(填“升高”或“降低”),从而______________(填“促进”或“抑制”)侧芽的生长。在调节侧芽生长过程中,SL与CK的作用_________(填“协同”或“相抗衡”)。 (3)从浓度角度分析,生长素的作用特点是__________________________________________。据图2分析,若A、B中幼苗都向上弯曲生长,且B向上弯曲的程度较大,则说明___________________________________;若A中幼苗向下弯曲生长,B中幼苗向上弯曲生长,则说明________________________________________。 18.【激素比值调控植物发育;顶端优势实验完善设计】(2026·四川绵阳·二模)黄瓜是一年生攀援草本植物,其果实质地脆嫩、营养丰富,是常见的食材。黄瓜的生长发育要受到多种植物激素的调控。回答下列问题。 (1)在调控细胞分裂时,生长素主要促进细胞中_______________的分裂。黄瓜植株体内不同成熟程度的细胞对生长素的敏感程度不同,幼嫩细胞对生长素的敏感性_______________(填“大于”或“小于”)衰老细胞。 (2)黄瓜花的分化同时受脱落酸和赤霉素的影响,如下图所示。据此可以初步得出结论:调控植物器官生长、发育的主要是____________________________________________________________。农业生产实践中,若有利于黄瓜增产,适当_________________________(填“提高”或“降低”)脱落酸与赤霉素的比值。 (3)在黄瓜果实的发育过程中,不同激素的含量会按照次序出现高峰。这表明在黄瓜生长发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的____________________。 (4)与黄瓜一样,很多植物都具有明显的顶端优势现象,该现象_____(填“能”或“不能”)体现生长素既能促进生长,又能抑制生长的作用特点。某同学通过下图所示的实验来探究顶端优势与生长素的关系,但有人指出该实验不够严谨。请提出修改建议:________________________________________________________。 。 重难·创新演练 设题创新:依托前沿植物生理学科研素材创设全新命题情境(T1、T13、T14),利用拟南芥 24-eBL 生长素运输、水稻红光气孔调控、拟南芥遮荫表观遗传记忆等最新科研模型,跳出传统激素单一作用简单设问;多层次整合图表信息,融合曲线图、调控通路示意图,强化图文信息转化能力(T2、T5、T7);多角度考查激素互作网络,打破单一激素考点,重点设置多种激素协同 / 拮抗、环境信号 — 光敏色素 — 激素 — 基因多层调控链(T3、T4、T6、T8);创新设置表观遗传、蛋白修饰、基因敲除突变体实验推理(T9、T13、T14),同时搭配开放型科学问题作答(T13),训练实验探究与科学思维;兼顾单选、多选、实验问答题型梯度,设置 “不能完全替代、不完全消除、间接调控” 等易错逻辑陷阱(T2、T4、T5)。 学科融合:试题融合分子生物学、植物生理学、表观遗传学、农业育种应用等知识;结合分子遗传育种,联系高密度种植抗旱抗倒伏育种等农业生产实践(T13、T14、T15);融合分子信号通路、蛋白质修饰、基因表达调控,打通必修遗传与选择性必修稳态调节知识边界(T7、T14);兼顾生态逆境生物学,渗透干旱、低温、遮荫等环境胁迫下植物适应性调节机制(T3、T4、T15),实现基础理论与现代农业科研场景深度结合。 1.【新情境·24-BL调控拟南芥根生长与生长素运输示踪实验辨析】(2026·陕西·模拟预测)油菜素内酯是一种植物激素,为研究其作用机理,科研人员用油菜素内酯的类似物24-eBL进行了相关研究。 实验一:用不同浓度的类似物24-eBL处理拟南芥幼苗,一段时间后测量幼根长度, 结果如图1. 实验二:将含有放射性标记的生长素的固体培养基(在将要凝固时),滴在用24-eBL处理过的拟南芥幼根切段上(在图2箭头所示的位置),一段时间后取方框内的部分进行检测,结果如图3. 下列有关叙述正确的是(  ) A.24-eBL属于植物生长调节剂,植物生长调节剂的分子结构和生理效应均与植物激素类似 B.分析图1可知,24-eBL的生理作用与高浓度的生长素的生理作用相反 C.实验二结果表明24-eBL对生长素在根尖的极性运输比反向运输的促进作用弱 D.分析图3可知,24-eBL对生长素在根尖的尖端向基部运输比反向运输的促进作用强 2.【新情境·温度、基因、激素协同调控冬小麦春化开花通路推理】(2026·重庆九龙坡·模拟预测)温度参与植物生长发育的调节,冬小麦需经历春化作用(持续低温)才能正常开花。下图为温度、基因与激素协同调控冬小麦开花的分子机制(“→”表示促进, “⊣”表示抑制)。下列叙述错误的是(  ) A.晚秋阶段,环境信号诱导基因 2表达,通过脱落酸抑制开花通路,该调节可降低冬小麦早春冻害的生存风险 B.深冬低温通过“抑制负调控通路+激活正调控通路”双重模式,逐步解除开花抑制并启动开花程序 C.若敲除基因3,冬小麦体内赤霉素合成受阻,仅依靠低温信号将无法启动基因 1表达完成开花 D.春化作用的本质是低温通过调控激素合成,完全消除脱落酸对基因1的抑制效应以诱导开花 3.【新情境·光与多种激素调控种子休眠和萌发网络分析】(2026·新疆喀什·模拟预测)种子休眠是植物抵御不良环境的一种适应性现象,种子从休眠到萌发的转变可受光和多种植物激素的共同调节,如图所示,下列叙述错误的是(  ) A.在调节种子萌发过程中,油菜素内酯和乙烯具有协同作用 B.脱落酸与赤霉素含量的比值较高时,有利于维持种子休眠 C.光敏色素主要吸收红光和远红光,可调节莴苣种子的萌发 D.光调节植物种子萌发的主要原因是光为种子萌发提供能量 4.【新情境·光与多种激素调控种子休眠和萌发网络分析】(2026·河北邢台·三模)科学家研究出番茄响应渗透胁迫的新机制:番茄通过介导乙烯与脱落酸(C15H20O4)之间的作用来调节活性氧自由基(ROS)量和气孔运动,从而提高番茄对渗透胁迫的适应性,过程如图所示。下列分析错误的是(  ) A.植物任何部位均可合成乙烯,在渗透胁迫下,乙烯增多会抑制ROS合成 B.渗透胁迫通过影响基因A的表达促进脱落酸合成,体现了基因对生物性状的直接控制 C.在调节番茄渗透胁迫下的适应过程中,乙烯和脱落酸起协同作用 D.ABA在渗透胁迫下会促进气孔关闭,进而引起番茄光合速率下降 5.【新情境·红光-光敏色素通路调控种子萌发信号链分析】(2026·甘肃嘉峪关·二模)红光促进某植物种子萌发的机制如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.光敏色素本质是色素—蛋白复合体,红光照射下使其由 Pfr 转化为 Pr B.GA 在该信号通路中直接与 PIF1 结合,以解除其对基因转录的抑制 C.环境、激素、基因共同调节植物生命活动,光信号调控特定基因表达 D.根据该机制,生产中可用 GA 抑制剂处理种子,以促进种子萌发 6.【新角度·生长素与乙烯动态变化,激素反馈调控关系辨析】(2026·陕西渭南·三模)为了探究生长素和乙烯对植物生长的影响及这两种激素的相互作用,科学家用某种植物进行了一系列实验,结果如下图所示,下列说法错误的是(  ) A.浓度为10-8~10-2mol·L-1的生长素均促进该植物茎段的生长 B.该植物茎中生长素与乙烯之间的关系是相互促进、协同增效 C.该植物茎中生长素含量达到M时,植物开始合成乙烯 D.该植物茎中生长素和乙烯的含量达到峰值是不同步的 7.【新情境·NatB蛋白调控乙烯合成及幼苗顶端弯曲响应】(2026·广东广州·二模)乙烯前体物质ACC能在氧化酶ACO作用下生成乙烯,而乙酰转移酶B(NatB)会促进ACO的乙酰化,进而影响ACO的降解速度。已知乙烯含量与拟南芥幼苗顶端的弯曲角度有关,为探究NatB调控植物乙烯合成的机制,科研人员进行了相关实验,结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.乙烯会促进拟南芥幼苗顶端弯曲角度的增大 B.乙烯不敏感株中NatB可能会促进ACC转化为乙烯 C.NatB基因突变会导致拟南芥内源性乙烯水平升高 D.外源施加ACC可增大NatB突变株顶端弯曲角度 8.【新情境·光与脱落酸共同调控种子萌发曲线分析】(2026·浙江金华·模拟预测)科研人员研究光和脱落酸(ABA)对某植物生长的影响,发现光可作为信号在植物体中被光敏色素捕捉,进而调控植物的生长发育。科研人员测定了不同处理下的种子萌发率,结果如图所示,下列叙述错误的是(    ) A.光敏色素捕捉到光信号后能从一种形式转变成另一种形式 B.一定范围内,随着脱落酸浓度提高,种子萌发率下降 C.实验结果表明,黑暗条件下种子萌发对ABA处理更为敏感 D.据实验结果推测,光信号增强了ABA对种子萌发的抑制效果 9.【新情境·PN2蛋白调控根部生长素运输图像分析】(2026·陕西榆林·模拟预测)究人员探究植物根部生长素运输情况,实验结果如图所示,其中PIN2蛋白是一种主要分布在植物顶膜的蛋白。下列叙述错误的是(  ) A.生长素从根尖分生区运输到伸长区为极性运输 B.由图2可知,N蛋白基因缺失会导致生长素在根部中央处运输受阻 C.由图3分析,N蛋白缺失型的植物细胞中,PIN2蛋白在顶膜处最多 D.N蛋白可能通过影响PIN2蛋白的产生与分布而调控生长素的运输速度和方向 10.(不定项)【新考法·乙烯、茉莉酸调控苹果花青素积累对照实验辨析】(2026·湖北武汉·模拟预测)苹果成熟会变红,是因为果皮中花青素含量升高。研究人员为研究乙烯和茉莉酸对苹果成熟的影响,外源对苹果施加了一些物质,检测其花青素含量,结果如图所示(MCP是一种乙烯抑制剂),下列叙述错误的是(  ) A.该实验缺空白对照组 B.该实验的乙烯组施加的是乙烯利 C.乙烯和茉莉酸在促进果实成熟上是协同关系 D.乙烯诱导花青素的积累依赖茉莉酸 11.(不定项)【新角度·胚芽鞘向光性经典实验变式综合判断】(2026·湖南长沙·三模)下图为某课外学习小组用玉米胚芽鞘进行的部分实验,该实验说明(     ) A.感受单侧光刺激的部位是胚芽鞘的尖端 B.玉米胚芽鞘对生长素的灵敏度低于根尖 C.实验说明胚芽鞘直立或弯曲生长均与单侧光照射有关 D.生长素促进尖端的下部背光侧生长,抑制向光侧生长 12.(不定项)【新角度·向日葵向光生长新机制,依托生长抑制物推理】(2026·吉林松原·模拟预测)向日葵具有向光生长的特性。研究人员以向日葵幼苗为实验材料,单侧光处理一段时间后,检测位于子叶着生处以下的下胚轴两侧的生长相关指标,结果如图所示。下列推断正确的是(  ) A.下胚轴两侧IAA的含量相似,说明向日葵的向光生长不受IAA影响 B.IAA抑制物通过抑制IAA的作用效果进而导致向日葵向光生长 C.在下胚轴一侧喷施IAA抑制物可导致黑暗中的向日葵向对侧弯曲 D.向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面 13.【新情境·拟南芥遮荫记忆,表观遗传结合激素通路探究】(2026·广东深圳·模拟预测)研究发现,拟南芥对遮荫存在“记忆效应”(以下简称“遮荫记忆”):幼苗经8小时遮荫处理后,转入白光恢复40小时,再次遭遇遮荫时,其下胚轴伸长速度显著快于从未经历过遮荫的幼苗。揭示植物对遮荫产生记忆的分子机制,为培育耐密植、抗倒伏作物新品种提供理论依据。回答下列问题: (1)为探究遮荫记忆的形成机制,科研人员测定了野生型和PIF7(光敏色素互作因子)突变体拟南芥在不同处理条件下,遮荫响应基因IAA19区域的H3K27me3(一种组蛋白修饰分子)富集水平,结果如图所示。 ①比较野生型中“白光”与“遮荫8h”两组,“遮荫8h”的H3K27me3水平________“白光”,说明遮荫8h可________(填“增加”或“降低”)H3K27me3,遮荫记忆开始形成。 ②据图判断,PIF7是遮荫记忆形成的________(填“必需”或“非必需”)因子,理由是______________________ ____________________________________________________________________________。 ③比较野生型中“遮荫8h”与“遮荫8h+恢复白光40h”两组,发现两者H3K27me3水平无显著差异。该现象说明_________________________________,据此推测遮荫记忆得以维持的原因是___________________ ________________________________________________________________。 (2)进一步研究发现:遮光条件下,光敏色素phyB转变为失活状态,导致PIF7蛋白在细胞核内积累。综合以上信息,写出遮荫记忆增强拟南芥下胚轴伸长的分子机制:_____________________________________ ______________________________________________________________________(用文字和箭头表示)。 (3)基于遮荫记忆机制,围绕“培育耐密植、抗倒伏作物新品种”这一目标,提出一个值得进一步研究的科学问题:__________________________________________________________________________。 14.【新情境·红光调控水稻气孔开放,突变体假说验证实验推导】(2026·湖北十堰·模拟预测)干旱胁迫限制水稻的生长发育,严重影响产量。已知OsAB15基因在气孔开闭的调节中具有重要作用。为研究红光促进水稻气孔开放的机理,研究者利用野生型 (WT)和OsPIL15基因敲除的水稻m开展相关实验,部分结果如图,其中气孔导度表示气孔张开的程度。 回答下列问题: (1)红光促进气孔开放的机制有两种可能: ①为构成气孔的保卫细胞光合作用提供能量,合成的有机物使细胞液浓度________,吸水膨胀。其中保卫细胞的叶绿体中______________(填色素名称)对红光有较高的吸收峰值。②作为__________________影响OsPIL15蛋白的含量。 实验一的结果表明,红光促进气孔开放的主要机制不是①,依据是 ________________________________ _________________________________________________________________________。 (2)OsPIL15蛋白是如何对气孔开闭进行调控?研究者作出假设并进一步探究。 ①假设一:OsPIL15蛋白通过影响________________________,从而影响气孔开闭。为验证该假设进行了实验二。 ②假设二∶ OsPIL15蛋白___________(填“促进”或“抑制”)OsAB15基因的表达,从而影响气孔开闭。为验证该假设进行了实验三。若要进一步验证该结论,可选用_________________________________________水稻,检测其气孔导度。 (3)研究发现OsPIL15基因过表达的水稻(OE)籽粒产量和 WT 无明显差异,培育 OE 品种的意义是_______________________________________________________________________________________。 15.【新情境·脱落酸提高茶树抗寒性实验;植物激素互作综合分析】(2026·陕西西安·模拟预测)Ⅰ、茶文化在中国源远流长,提高茶叶的品质和产量是做好茶的保障。研究表明,“逆境激素”脱落酸(ABA)在寒冷条件下可以增加植物体内渗透调节物质的含量和迅速关闭气孔以减少水分的损失,提高植物对寒冷的抵抗能力。某实验小组选取抗寒性较强的舒茶早品种,采用叶面喷施不同浓度的ABA,测定可溶性糖含量找出适合茶树的喷施浓度,并进一步探究ABA对茶树抗寒生理指标的影响。请回答下列问题: (1)实验小组剪取舒茶早的一年生枝条,分为6个组进行水培,5个组分别用浓度为50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L、200 mg/L、250 mg/L的ABA溶液喷施至叶面水珠流下为止,每2 h喷施一次,连续喷施3天;还有一组用_________________喷施作为对照组,第4天测定茶树叶片可溶性糖含量见图1. (2)据图1,喷施上述5种不同浓度的ABA后茶树叶片中可溶性糖含量的变化是________________________,生产实践中,从成本考虑一般选择___________mg/L的ABA浓度处理以增加可溶性糖的含量。 Ⅱ、植物的生长发育是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的,图2表示①②③三种植物激素及2,4-D的相互作用模型,回答下列问题: (3)图2中激素①是生长素,在植物的芽、幼嫩的叶和发育的种子中,___________经过一系列反应可转化成生长素。 (4)芸苔素内酯是固醇类物质,是一种新的植物激素。芸苔素内酯在_________________(填细胞器名称)中合成的,具有促进细胞分裂、延缓叶片衰老的作用,推断其生理功能与图2中___________相抗衡。 真题·实战演练 高频考点:高频考点:五大类植物激素(生长素、赤霉素、脱落酸、细胞分裂素、乙烯、茉莉酸)协同 / 拮抗调控种子萌发、果实发育成熟、叶片衰老;生长素极性运输、PIN 载体蛋白定位调控、植物器官不对称生长机制;脱落酸转运蛋白调控胞内 ABA 含量、气孔开闭与植物抗旱逆境调节;光信号(光敏色素 Pr/Pfr 构型转换)调控激素通路与植物生长;转录因子、组蛋白修饰表观遗传调控激素合成基因表达;系统获得性抗性(SAR)可移动信号分子嫁接实验分析;植物生长调节剂配比、两重性及生产应用;细胞分裂素调控叶绿素稳定、光合结构与光合产物运输分配;干旱胁迫下激素信号通路平衡生长与抗逆响应;基因敲除、突变体对比、体外酶活验证等植物分子调控实验设计。 1.(2026·贵州·高考真题)脱落酸(ABA)能影响植物种子的萌发及叶片气孔的开闭,气孔的开闭与植物的抗旱性相关,细胞膜上的一种转运蛋白E6可以转运ABA.现利用一定浓度的ABA处理水稻种子,结果如图。下列叙述错误的是(     ) A.ABA与赤霉素对水稻种子萌发的作用相抗衡 B.E6蛋白能将水稻种子细胞内的ABA转运至细胞外 C.E6基因过表达型比敲除型的种子对外施ABA更敏感 D.推测E6基因敲除型比野生型的植株更适应干旱条件 2.(2026·广东·高考真题)学农小组的同学发现农户大棚黄瓜果实普遍存在弯曲现象(如图),黄瓜果实弯曲造成产量和品质的大幅度下降。经查阅文献,并对黄瓜果实发生弯曲的可能原因和解决方法进行了分析讨论,得出下列结论,其中正确的是(     ) A.因幼瓜发生病变导致其失去向地性而产生弯曲 B.因受精不均匀,受精较少一侧生长缓慢而产生弯曲 C.均匀涂抹低浓度的细胞分裂素可预防幼瓜弯曲 D.在凸面涂抹低浓度的生长素类调节剂可降低弯曲程度 3.(2026·湖北·高考真题)植物局部组织受病原体侵染后会产生可移动信号分子,诱导未感染部位建立系统获得性抗性(SAR)。为研究N-羟基哌啶酸(NHP)是否是植物建立SAR的可移动信号分子,用野生型和NHP合成缺陷突变体烟草进行嫁接实验,并在砧木上接种烟草花叶病毒(TMV),检测结果如下表。 组别 接穗 砧木 接穗中NHP 接穗SAR 1 野生型 野生型 有 建立 2 突变体 突变体 无 未建立 3 野生型 突变体 无 未建立 4 突变体 野生型 有 建立 下列叙述错误的是(     ) A.若在第3组砧木上添加NHP,接穗也能建立SAR B.砧木感染部位的NHP可运输到接穗并诱导建立SAR C.若只在第4组的接穗上接种TMV,不会使砧木建立SAR D.只要砧木为野生型,即使不接种TMV,接穗也能建立SAR 4.(2026·湖北·高考真题)番茄果实成熟受多种激素和转录因子调控。研究发现,转录因子MYB73可与组蛋白去乙酰化酶HDAC3结合,抑制乙烯合成酶基因ACO1的表达。生长素响应因子ARF2A能结合MYB73基因启动子并抑制其转录。若敲除ARF2A基因,下列叙述正确的是(     ) A.MYB73表达下降,ACO1表达上升,果实成熟提前 B.MYB73表达上升,ACO1表达下降,果实成熟延迟 C.MYB73表达上升,ACO1表达上升,果实成熟提前 D.MYB73表达下降,ACO1表达下降,果实成熟延迟 5.(2026·四川·高考真题)番茄红素含量是评价番茄果实成熟的关键指标,PSY是其合成的关键酶。PIF因子在黑暗中积累,光照下因与光敏色素结合而被诱导降解。光照下茉莉酸通过诱导MYC积累抑制PIF基因表达,解除对PSY基因转录的抑制。黑暗下茉莉酸诱导NATA积累,使PIF乙酰化后活性增强。下列叙述错误的是(     ) A.光照下光敏色素被激活,可使PSY基因表达量增加 B.敲除PIF基因可以促进果实中番茄红素的合成 C.敲除NATA基因可延缓果实成熟,有利于番茄果实存储和运输 D.茉莉酸可用于促进番茄红素合成,也可用于延缓番茄果实成熟 6.(2026·河北·高考真题)为实现三七皂苷工厂化生产,研究者利用生长素类调节剂吲哚丁酸(IBA)和萘乙酸(NAA)对三七外植体进行不定根诱导,实验结果见表。下列分析错误的是(     ) IBA浓度/(mg·L-1) NAA浓度/(mg·L-1) 诱导率/% 平均不定根数 0 2 75 7.1 2 0 70 8.5 2 1 90 10.1 2 2 100 11.6 4 2 60 5.9 A.不同浓度IBA和NAA的组合对不定根的诱导效果不同 B.NAA浓度相同时,IBA浓度越高对不定根的诱导率越高 C.植物生长调节剂的作用受植物生理状态和环境条件的影响 D.植物生长调节剂的生产、销售和使用必须遵守国家相关规定 7.(2026·云南·高考真题)黄瓜的花有雌花、雄花和两性花,但只有雌花能够结出商品瓜。我国科学家发现基因ARF3在雌花形成过程中起重要作用,如图。 注:心皮发育形成雌蕊。 下列说法正确的是(  ) A.喷施生长素浓度越高,越有利于雌花形成 B.适当低温刺激可促进乙烯合成,抑制雄蕊发育 C.对ARF3缺失突变体补喷乙烯利,可促进雌花形成 D.在促进雌花形成过程中,乙烯与生长素的作用相抗衡 8.(2026·河南·高考真题)赤霉素和脱落酸处理对高休眠基因型(不易萌发)和低休眠基因型小麦种子萌发的影响如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.甲为低休眠基因型小麦,乙为高休眠基因型小麦 B.赤霉素处理可维持休眠,脱落酸处理可解除休眠 C.赤霉素和脱落酸处理不会导致种子内源激素含量的改变 D.激素处理对小麦种子萌发率的影响依赖于小麦的基因型 9.(2026·安徽·高考真题)脱落酸在植物抗旱、落叶和种子休眠等生命活动中有重要作用。下列推测不合理的是(  ) A.干旱时,脱落酸可能提高了保卫细胞的渗透压,导致细胞失水,气孔关闭 B.干旱时,根冠合成的脱落酸可能促进了主根伸长,提高了植物的抗旱能力 C.路灯下的树落叶较晚,原因可能是光照时间延长减缓了叶片脱落酸含量的上升 D.赤霉素可促进种子发芽,脱落酸可能抑制赤霉素的作用从而维持种子休眠 10.(2025·广西·高考真题)植物光敏色素phyB通常有Pr和Pfr两种构型,Pr吸收红光后转化为Pfr,但Pfr吸收远红光后又可逆转为Pr。遮阴会使环境中红光与远红光比值下降。下列分析错误的是(  ) A.Pr吸收红光转化为Pfr不属于蛋白质变性 B.茎尖分生区细胞phyB含量比叶表皮细胞多 C.茎尖向光侧细胞的Pfr与Pr比值比背光侧大 D.茎尖向光侧细胞的Pr会与IAA结合抑制生长 11.(2024·山东·高考真题)从开花至籽粒成熟,小麦叶片逐渐变黄。与野生型相比,某突变体叶片变黄的速度慢,籽粒淀粉含量低。研究发现,该突变体内细胞分裂素合成异常,进而影响了类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性,而呼吸代谢不受影响。类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性检测结果如图所示,开花14天后植株的胞间CO2浓度和气孔导度如表所示,其中Lov为细胞分裂素合成抑制剂,KT为细胞分裂素类植物生长调节剂,气孔导度表示气孔张开的程度。已知蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖。 检测指标 植株 14天 21天 28天 胞间CO2浓度(μmolCO2mol-1) 野生型 140 151 270 突变体 110 140 205 气孔导度(molH2Om-2s-1) 野生型 125 95 41 突变体 140 112 78 (1)光反应在类囊体上进行,生成可供暗反应利用的物质有_______________。结合细胞分裂素的作用,据图分析,与野生型相比,开花后突变体叶片变黄的速度慢的原因是___________________________________ ________________________________________。 (2)光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度。据表分析,与野生型相比,开花14天后突变体的光饱和点______(填“高”或“低”),理由是_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________。 (3)已知叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处。据图分析,突变体籽粒淀粉含量低的原因是_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________。 12.(2024·北京·高考真题)植物通过调节激素水平协调自身生长和逆境响应(应对不良环境的系列反应)的关系,研究者对其分子机制进行了探索。 (1)生长素(IAA)具有促进生长的作用,脱落酸(ABA)可提高抗逆性并抑制茎叶生长,两种激素均作为___________分子,调节植物生长及逆境响应。 (2)TS基因编码的蛋白(TS)促进IAA的合成。研究发现,拟南芥受到干旱胁迫时,TS基因表达下降,生长减缓。研究者用野生型(WT)和TS基因功能缺失突变株(ts)进行实验,结果如图甲。    图甲结果显示,TS基因功能缺失导致________________________________________________________。 (3)为了探究TS影响抗旱性的机制,研究者通过实验,鉴定出一种可与TS结合的酶BG。已知BG催化ABA-葡萄糖苷水解为ABA。提取纯化TS和BG,进行体外酶活性测定,结果如图乙。由实验结果可知TS具有抑制BG活性的作用,判断依据是:____________________________________________________。    (4)为了证明TS通过抑制BG活性降低ABA水平,可检测野生型和三种突变株中的ABA含量。请在图丙“(_____________________)”处补充第三种突变株的类型,并在图中相应位置绘出能证明上述结论的结果____________。    (5)综合上述信息可知,TS能精细协调生长和逆境响应之间的平衡,使植物适应复杂多变的环境。请完善TS调节机制模型(从正常和干旱两种条件任选其一,以未选择的条件为对照,在方框中以文字和箭头的形式作答)。 13.(2023·天津·高考真题)植株根尖的生长素,主要由茎尖合成,运输 至根尖。其在根尖运输情况如图1。 (1)生长素在根尖由分生区向伸长区的单向运输称为_____________________。 (2)植物蛋白NRP会影响根尖的生长素运输。为研究其作用机制,构建NRP基因高敲除植株。 ①与野生植株相比,NRP敲除植株的根尖更短。检测二者根尖生长素分布,结果如图2。推知:NRP敲除使生长素在根尖___________(表皮/中央)运输受阻。 ②PIN2是根尖生长素运输载体蛋白。检测两种植株中PIN2在伸长区表皮细胞中的分布,结果如图3。在野生植株中PIN2主要分布在伸长区表皮细胞的顶膜,推断其介导的生长素运输方向为由细胞______向细胞________,NRP敲除植株中的PIN2分布特点为_____________________________________________,导致生长素运输异常。 (3)综上,推测NRP的作用机制为:___________________________________________________________,进而促进根尖的生长。 1 / 19 学科网(北京)股份有限公司 $ 第31讲 植物生命活动调节(专项训练)答案 模拟·基础演练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 A B D D B B C C B D 题号 11 12 13 14 15 16 答案 C D B D B B 17.(1) 对植物的生长发育有显著影响 (2) 蛋白质 特定基因的表达 升高 抑制 相抗衡 (3) 低浓度时促进生长,高浓度时抑制生长 重力对生长素分布的影响大于单侧光 重力对生长素分布的影响小于单侧光 18.(1) 细胞核 大于 (2) 不同激素的相对含量或比值的高低 提高 (3) 顺序性 (4) 能 应增加一组去掉顶芽并放置不含生长素的琼脂块的对照组 重难·创新演练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D D D B C B C D B CD 题号 11 12 答案 AB BD 13.(1) 低于 降低 必需 PIF7突变体中“遮荫8h”和“遮荫8h+恢复白光40h”处理的H3K27me3水平均未降低(或“与白光组无显著差异”) 恢复白光40h后低H3K27me3水平得以维持 H3K27me3维持低水平,对遮荫响应基因IAA19的抑制作用减弱,使IAA19基因表达增强 (2) 遮荫→phyB失活→PIF7积累→去除H3K27me3→恢复期维持低H3K27me3→再次遮荫时IAA19快速激活→下胚轴加速伸长 (3) 不同作物品种的遮荫记忆能力是否存在差异?/ 如何通过分子标记辅助选择培育具有较强遮荫记忆能力的种质?/ 遮荫记忆效应能否在子代中稳定遗传? 14.(1) 增加 叶绿素 光信号(光信息或信息或信号) 黑暗(或远红光照射)时突变体不进行光合作用,但气孔导度和红光时相同 (2) 脱落酸的含量(或合成、分解) 促进 OsAB15基因敲除(OsAB15蛋白合成缺陷) (3) OE品种在不影响产量的前提下,对水资源的利用效率提高,可以提高水稻在水资源短缺环境下的适应能力 15.(1) 等量的清水 (2) 不同浓度的ABA都促进可溶性糖含量增加 50 (3) 色氨酸 (4) 光面内质网 ② 真题·实战演练 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 C B D B C B B D A D 11.(1) ATP、NADPH 突变体细胞分裂素合成更多,而细胞分裂素能促进叶绿素的合成,且叶绿素降解少 (2) 高 突变体气孔导度更大而胞间CO2浓度更小,而呼吸作用不受影响,说明相同光照强度下,突变体光合作用消耗CO2速率更大,因此突变体吸收利用光能的效率更高。在其他限制因素相同的情况下,突变体可以利用更多的光能,因此光饱和点更高 (3) 叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处,而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖,表中突变体蔗糖转化酶活性大于野生型,因此更多的蔗糖被分解成单糖或运输到籽粒中的蔗糖减少 12.(1) 信息 (2) IAA 含量下降,在干旱条件下 ts 的生存率高于 WT (3) 在0~2μg的浓度范围内,随着TS浓度的升高,BG活性逐渐降低 (4)    (5)    (正常条件下,调节效应相反) 13.(1) 极性运输(主动运输) (2) 表皮 内 外 除了顶膜还大量分布于侧膜和细胞质 (3) ③维持PIN2在表皮细胞膜上的正确定位,保证生长素沿正确方向 运输 1 / 19 学科网(北京)股份有限公司 $ 第31讲 植物生命活动调节(专项训练) 模拟·基础演练 1 考点一 生长素的发现以及作用和特点 1 考点二 其他植物激素及其应用 4 考点三 植物生长调节剂及其应用 7 考点四 环境因素参与调节植物的生命活动 11 综合训练 14 重难·创新演练 17 真题·实战演练 32 模拟·基础演练 考查重点:生长素的发现以及作用和特点、其他植物激素及其应用、植物生物调节剂及其应用、环境因素参与调节植物的生命活动 考点一 生长素的发现以及作用和特点 1.【生长素作用特点与顶端优势、茎背地性】(2026·贵州安顺·二模)研究发现不同浓度的生长素对棉花植株生长的影响有差异。下列叙述错误的是(  ) A.在棉花的栽培过程中,切除侧芽能增加棉花产量 B.在切除顶芽的切口处放置含生长素的琼脂块能抑制侧芽生长 C.不同浓度的生长素对棉花植株生长的促进作用有可能相同 D.在棉花栽培过程中发生倒伏,茎的背地性有利于植株生长 【答案】A 【分析】棉花打顶(切除顶芽)解除顶端优势促进侧枝增产;切除侧芽会降低产量;最适浓度两侧存在促进效果相同的生长素浓度;茎背地生长利于接受光照。 【详解】A、棉花栽培过程中,顶端优势会抑制侧芽生长,切除顶芽(打顶)才能解除顶端优势,促进侧枝生长增加棉花产量,切除侧芽会减少结果枝数量、降低产量,A错误; B、切除顶芽后切口放置含生长素的琼脂块,琼脂块中的生长素会向下运输到侧芽部位,使侧芽处生长素浓度过高,仍会抑制侧芽生长,B正确; C、生长素的作用具有两重性,在最适生长素浓度的两侧,存在两个不同浓度的生长素,对植株生长的促进作用相同,C正确; D、棉花倒伏后,茎的近地侧生长素浓度高于远地侧,茎对生长素敏感度较低,近地侧生长更快表现为背地生长,有利于茎接受光照进行光合作用,利于植株生长,D正确。 故选 A。 2.【单侧光诱导水稻根生长素分布与向光生长】(2026·天津·三模)研究人员将生理状况相同的水稻的根置于黑暗环境,分别给予单侧弱光和强光照射,生长状况如图1所示,一段时间后,测得黑暗、弱光、强光条件下α分别为(0°、17.5°、35.5°)。测定不同处理前后根尖向光侧和背光侧的生长素含量,结果如图2,已知光照不会影响生长素的合成。下列叙述错误的是(  ) A.生长素是由植物细胞合成起调节作用的微量有机物,化学本质主要是吲哚乙酸 B.水稻根在单侧光照射后的生长状况是两侧根细胞对生长素的敏感程度不同所致 C.在一定范围内,若逐渐增加单侧光的光照强度,图1中α的数值会逐渐增加 D.水稻根向光侧生长素含量变化并不仅仅与生长素的运输有关 【答案】B 【分析】生长素本质为吲哚乙酸;根两侧细胞生长素敏感度相同,弯曲源于生长素分布不均;一定范围内光照越强,偏转角度越大;单侧光可引起生长素分解与横向运输。 【详解】A、生长素属于植物激素,植物激素是由植物细胞合成的、起调节作用的微量有机物,生长素的化学本质主要是吲哚乙酸,此外,吲哚丁酸、苯乙酸等也属于生长素,A正确; B、由题图可知,单侧光照射后,水稻根尖的向光侧生长素含量少、生长快,背光侧的生长素含量多、生长慢,说明水稻根在单侧光照射后的生长状况是两侧根细胞对不同浓度的生长素反应不同导致的,B错误; C、与黑暗条件下相比,弱光条件下α的数值(17.5°)小于强光条件下的α的数值(35.5°),说明在一定范围内,若逐渐增加单侧光的光照强度,图1中α的数值会逐渐增加,C正确; D、由图2可知:黑暗条件下向光侧与背光侧生长素的总量为700ng·g-1,弱光、强光条件下向光侧与背光侧生长素的总量分别为539.8ng·g-1(138.2+401.6)、506.6ng·g-1(92.2+414.4),据此推测单侧光可能引起向光侧生长素的分解;弱光、强光条件下背光侧生长素的含量分别为401.6ng·g-1、414.4ng·g-1,均大于黑暗条件下的一侧生长素含量350ng·g-1,据此推知单侧光引起了生长素的横向运输,部分生长素由向光侧运输到背光侧。可见,水稻根向光侧的生长素含量变化不仅仅与生长素运输有关,还可能与单侧光可能引起向光侧生长素的分解有关,D正确。 故选 B。 3.【胚芽鞘向光性、纸盒旋转光照实验分析】(2026·四川成都·一模)如下图所示,a、b、c为对胚芽鞘做不同处理的实验,d为一植株被纸盒罩住,纸盒的一侧开口,有单侧光照,下列对实验结果的描述,正确的是(  ) A.a、b向光弯曲生长,c背光弯曲生长 B.a直立生长,b、c向光弯曲生长 C.d图中如果固定植株,旋转纸盒,一段时间后,植株向左弯曲生长 D.图中如果将纸盒和植株一起旋转,则弯向盒开口方向生长 【答案】D 【分析】a 直立生长,b 向光弯曲,c 背光弯曲;固定植株旋转纸盒,植株向右弯曲;纸盒植株一同旋转,幼苗弯向开口一侧。 【详解】AB、图a中玻片可以阻止生长素的横向运输,因此两侧生长素含量一致,a直立生长,图b生长素可以通过琼脂片,且有单侧光的照射,所以b向光弯曲生长,图c缺少胚芽鞘尖端的感光部位,但含有生长素的琼脂块放在左侧使尖端下部左侧生长素含量大于右侧,c背光弯曲生长,AB错误; C、图d中如果只旋转纸盒,植株不动,只有当纸盒旋转至纸盒开口朝向光,植物才受到光照,因此胚芽鞘向右弯曲生长,C错误; D、d图中如果将纸盒和植株一起旋转,那么只有纸盒开口部位受到单侧光照射,因此植株会向盒开口方向生长,D正确。 故选 D。 4.【生长素酸生长假说,光照影响生长素敏感性】(2026·福建漳州·模拟预测)酸生长假说认为,生长素通过类受体激酶(TMK)使细胞膜上H+转运载体磷酸化,大量H+泵出细胞,最终引起细胞壁酸化,促进细胞伸长。过酸化则会损伤细胞膜并抑制生长。下胚轴接受光照后,细胞H+外排减少,从而影响生长素的作用效果,实验结果如下图。下列运用酸生长假说进行的解释错误的是(  ) A.由图可知,光照条件能降低下胚轴细胞对生长素的敏感性 B.据图分析,三种条件下均体现了生长素低浓度时促进生长、高浓度时抑制生长的特点 C.强光下,在一定范围内,随着生长素浓度增大,下胚轴细胞外pH先降低后升高 D.生长素处理拟南芥TMK缺失突变体使H+转运载体磷酸化,下胚轴生长速率会加快 【答案】D 【分析】光照降低下胚轴对生长素敏感性;三组曲线均存在低促高抑;强光下生长素过高引发过酸化损伤,胞外 pH 先降后升;TMK 缺失突变体无法完成 H⁺转运载体磷酸化,生长变慢。 【详解】A、生长素敏感性是指细胞对生长素的反应程度,由图可知:相比黑暗,光照下生长素促进生长的最适浓度更高,需要更高浓度生长素才会抑制生长,说明光照降低了下胚轴细胞对生长素的敏感性,A正确; B 、黑暗、弱光和强光条件下,都体现低浓度促进生长(横轴以上)、高浓度抑制生长(横轴以下),可体现两重性,B正确; C 、生长素的作用是促进外排,随生长素浓度增大,外排总量逐渐增加,细胞外浓度持续升高,pH持续降低;生长素浓度过高时,过酸化损伤细胞膜,H+外排受抑制,pH 会升高,C正确; D、由题意,生长素需通过TMK使H+转运载体磷酸化,才能泵出H+促进生长。TMK 缺失突变体缺少TMK,生长素无法完成上述过程,H+外排减少,细胞壁酸化减弱,下胚轴生长速率减慢,D错误。 故选 D。 考点二 其他植物激素及其应用 5.【脱落酸与茉莉酸协同 / 拮抗调控气孔开度】(2026·湖南长沙·模拟预测)某科研小组探究脱落酸(ABA)和茉莉酸(JA)对植物气孔运动的交互调控机制,实验测定不同激素处理下拟南芥气孔开度及保卫细胞K⁺通道活性,结果发现:ABA可显著抑制K⁺内流通道、激活K⁺外流通道;JA低浓度可协同ABA缩小气孔,高浓度JA可拮抗ABA的气孔关闭效应。下列叙述正确的是(     ) A.ABA通过促进保卫细胞吸水,降低气孔开度以减少水分散失 B.低浓度JA与ABA协同作用,可进一步提升植物的抗旱能力 C.高浓度JA拮抗ABA,可在干旱环境下持续维持气孔开放状态 D.两种激素的交互调控说明植物激素调节具有单一性和绝对性 【答案】B 【分析】ABA 促使保卫细胞失水气孔关闭;低浓度 JA 与 ABA 协同关闭气孔,增强抗旱能力;高浓度 JA 仅拮抗 ABA,不能保证气孔持续开放;激素调节具有复杂性、相对性。 【详解】A、ABA抑制K⁺内流、促进K+外流,保卫细胞失水,进而气孔关闭,A错误; B、低浓度 JA 与 ABA 协同缩小气孔,蒸腾作用减弱,水分散失更少,提升抗旱能力,B正确; C、高浓度 JA 只是拮抗 ABA 的气孔关闭效应,不等于 “持续维持气孔开放”,C错误; D、激素调节具有复杂性、相对性,D错误。 故选 B。 6.【乙烯、赤霉素缓解盐胁迫,促进种子萌发】(2026·湖北十堰·三模)为探究乙烯和赤霉素对盐胁迫下番茄种子萌发的影响,研究人员进行了如下实验:(  ) 组别 处理 萌发率 对照组 蒸馏水 100% 盐胁迫组 150mmol/LNaCl 28% 乙烯组 150mmol/LNaCl+10μmol/L乙烯利 45% 赤霉素组 150mmol/LNaCl+50mg/L赤霉素 67% 进一步检测发现,赤霉素处理组种子中α-淀粉酶活性显著升高,而乙烯处理组种子中脯氨酸含量和抗氧化酶活性明显增加。下列叙述正确的是(  ) A.在盐胁迫下,赤霉素解除萌发受抑制的效果比乙烯弱 B.乙烯可能通过促进调节渗透压的物质的积累来缓解盐胁迫 C.赤霉素通过促进淀粉合成来提高种子在盐胁迫下的萌发能力 D.乙烯和赤霉素在促进盐胁迫下种子萌发时表现出协同作用 【答案】B 【分析】赤霉素缓解盐胁迫效果强于乙烯;脯氨酸维持渗透压;赤霉素提高 α- 淀粉酶活性促进淀粉水解;无共同处理组,无法证明协同作用。 【详解】A、对比各组萌发率:盐胁迫组为28%,乙烯处理组为45%,赤霉素处理组为67%,说明赤霉素解除盐胁迫对萌发抑制的效果比乙烯强,A错误; B、乙烯处理组种子中脯氨酸含量明显增加,脯氨酸是调节细胞渗透压的重要物质,可推测乙烯可能通过促进调节渗透压的物质积累,缓解盐胁迫造成的细胞失水问题,从而缓解盐胁迫,B正确; C、赤霉素处理组α-淀粉酶活性显著升高,α-淀粉酶的作用是催化淀粉水解,为种子萌发提供物质和能量,并非促进淀粉合成,C错误; D、协同作用需要通过乙烯和赤霉素共同处理的实验组结果验证,本实验未设置二者共同处理的组别,无法判断二者是否具有协同作用,D错误。 故选 B。 7.【乙烯诱导果实呼吸骤变,调控果实成熟】(2026·重庆九龙坡·模拟预测)当草莓成熟到一定程度时,呼吸速率先下降,随后突然升高出现高峰,最后又下降,这一现象称为呼吸骤变。草莓果实中含有丰富的柠檬酸、苹果酸等有机酸,出现呼吸骤变时有机酸含量明显降低,可溶性糖(如葡萄糖、果糖)含量升高。图为草莓呼吸骤变时乙烯量与呼吸强度示意图。下列说法正确的是(  ) A.呼吸骤变过程中,草莓果实细胞内的全部[H]均在线粒体内膜上与 O2结合生成水 B.呼吸高峰后草莓甜度增加,是由于乙烯直接促进了有机酸转化为可溶性糖的酶活性 C.若在呼吸骤变前用乙烯合成抑制剂处理,草莓的呼吸高峰会延迟出现或不出现 D.草莓果实细胞中乙烯的合成受基因组在特定时间的程序性调控,不受环境影响 【答案】C 【分析】果实无氧呼吸也产生 [H];激素仅起信息调节作用,不直接激活酶;乙烯诱导呼吸骤变,抑制剂可推迟呼吸高峰;激素合成受基因和环境共同调控。 【详解】A、呼吸骤变过程中草莓果实细胞可同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,无氧呼吸产生的[H]在细胞质基质中参与还原丙酮酸,并非全部[H]都在线粒体内膜上与O2结合生成水,A错误; B、乙烯是植物激素,仅作为信息分子调节生命活动,不直接参与代谢反应,无法直接提高酶的活性,甜度增加是乙烯通过调节相关代谢过程实现的,B错误; C、由图可知乙烯含量升高先于或伴随呼吸高峰出现,乙烯可诱导呼吸骤变发生,若在呼吸骤变前用乙烯合成抑制剂处理,乙烯合成受阻,草莓的呼吸高峰会延迟出现或不出现,C正确; D、植物激素的合成既受基因组在特定时间的程序性调控,也受温度等环境因素的影响,并非不受环境影响,D错误。 故选 C。 8.【生长素与油菜素内酯协同调控下胚轴生长】(2026·广西河池·一模)油菜素内酯可促进Z蛋白进入细胞核调节基因表达,进而促进下胚轴生长。用生长素分别处理野生型和Z基因功能缺失突变体的拟南芥幼苗,结果如图。综合以上信息,不能得出的是(  ) A.Z蛋白是油菜素内酯信号途径的组成成分 B.油菜素内酯通过促进生长素的合成来促进下胚轴生长 C.生长素促进下胚轴生长依赖于Z蛋白 D.在下胚轴生长过程中,生长素和油菜素内酯起协同作用 【答案】B 【分析】Z 蛋白参与油菜素内酯信号通路;题干没有证据证明油菜素内酯调控生长素合成;生长素促进伸长依赖 Z 蛋白;二者协同促进下胚轴生长。 【详解】A、题干明确说明油菜素内酯促进Z蛋白进入细胞核发挥调节作用,因此Z蛋白是油菜素内酯信号通路的组成成分,A不符合题意; B、整个题干和实验结果都没有提及“油菜素内酯对生长素合成的影响”,只能说明生长素促进生长需要Z蛋白(油菜素内酯通路的组分),无法得出“油菜素内酯通过促进生长素合成促进生长”的结论,B符合题意; C、有Z蛋白的野生型,生长素可显著促进下胚轴生长;没有Z蛋白功能的突变体,生长素无法促进下胚轴伸长,说明生长素促进下胚轴生长依赖Z蛋白,C不符合题意; D、油菜素内酯通过Z蛋白促进生长,生长素促进生长也依赖Z蛋白,二者共同促进下胚轴生长,起协同作用,D不符合题意。 故选 B。 考点三 植物生长调节剂及其应用 9.【细胞分裂素生理作用与植物生长调节剂特性】(2026·辽宁沈阳·二模)研究者利用激动素(细胞分裂素类植物生长调节剂)处理黄瓜叶片,研究细胞分裂素诱导氨基酸移动规律,结果如图。下列叙述错误的是(  ) 注:图中叶片上黑点的多少表示放射性强度 A.植物内源细胞分裂素主要由根尖合成 B.与细胞分裂素相比,激动素的作用效果稳定 C.若改用15N标记氨基异丁酸,则检测方法不变 D.结果表明细胞分裂素可诱导氨基酸向其移动 【答案】C 【分析】内源细胞分裂素主要在根尖合成;调节剂不易被分解,效果稳定;¹⁵N 为稳定同位素无放射性,不能沿用放射性检测手段;细胞分裂素吸引氨基酸向该部位移动。 【详解】A、植物内源细胞分裂素的主要合成部位就是根尖,A正确; B、激动素是人工合成的植物生长调节剂,植物体内没有分解它的酶,因此和内源细胞分裂素相比,作用效果更稳定,B正确; C、本实验原本通过检测同位素放射性强度来判断氨基酸的分布,所用的14C是放射性同位素;而15N是稳定同位素,不具有放射性,无法用原检测方法检测,检测方法需要改变,C错误; D、实验结果显示,无论标记氨基酸滴加在哪个叶片,经激动素(细胞分裂素类似物)处理的叶片放射性强度更高,说明细胞分裂素可诱导氨基酸向其所在部位移动,D正确。 故选 C。 10.【各类植物生长调节剂功能与生产应用辨析】(2025·湖南张家界·模拟预测)植物生长调节剂广泛应用于农作物的生产中。下列生长调节剂种类、作用及应用,对应正确的是(     ) 选项 生长调节剂种类 作用 应用 A NAA(生长素类似物) 促进果实发育 处理番茄雌蕊,生产多倍体番茄 B 矮壮素(赤霉素类抑制剂) 缩短节间长度 处理芦苇,可使芦苇长得更高 C 6-BA(细胞分裂素类) 促进根的分化 处理离体的花卉枝条,可促进生根 D 乙烯利(乙烯类) 促进果实成熟 处理草莓果实,使草莓提早成熟 【答案】D 【分析】NAA 培育无子番茄,不能获得多倍体;矮壮素抑制节间伸长,不适合培育高芦苇;6-BA 促进芽分化;乙烯利释放乙烯促进果实成熟。 【详解】A、NAA是生长素类似物,可促进果实发育,处理未授粉的番茄雌蕊只能获得染色体数目和体细胞一致的无子番茄,无法诱导染色体数目加倍获得多倍体番茄,多倍体培育需要用秋水仙素或低温处理,A错误; B、矮壮素是赤霉素类抑制剂,作用是缩短节间长度、使植株矮壮,若要使芦苇长得更高,应使用赤霉素处理促进细胞伸长,B错误; C、6-BA是细胞分裂素类调节剂,主要作用是促进细胞分裂、促进芽的分化,促进根分化、促进插条生根是生长素类调节剂的作用,C错误; D、乙烯利属于乙烯类生长调节剂,可分解释放乙烯,乙烯的作用是促进果实成熟,因此处理草莓果实可使其提早成熟,D正确。 故选 D。 11.【NAA 浓度对插条生根影响,生长素两重性判断】(2026·湖南长沙·模拟预测)某科研小组探究不同浓度生长素类似物NAA对某植物插条生根的影响,实验结果如下表。下列分析正确的是(     ) 组别 NAA浓度(mol/L) 平均生根数(条) 平均根长(cm) 对照组 0 6.5 2.8 甲组 10-10 8.2 3.5 乙组 10-8 11.6 4.2 丙组 10-6 7.8 3.1 丁组 10-4 3.2 1.5 A.本实验的自变量是NAA浓度,因变量只是平均生根数 B.10-8 mol/L是促进该植物插条生根的最适NAA浓度 C.丁组生根数少于对照组,体现了生长素类似物作用的两重性 D.甲组和丙组的生根数差异说明NAA浓度越高促进作用越强 【答案】C 【分析】因变量包含生根数、根长;无法确定 10⁻⁸mol/L 为最适浓度;高浓度生根数低于对照组,体现两重性;超过最适浓度后促进作用下降。 【详解】A、因变量包括平均生根数和平均根长两个指标,A错误; B、10⁻⁸ mol/L时生根数最多,但这只是实验设置的浓度梯度中的最大值,最适浓度可能在10⁻¹⁰mol/L到10⁻⁶mol/L之间的某个值,不能确定就是10⁻⁸mol/L,B错误; C、对照组生根数为6.5条,丁组(10⁻⁴mol/L)为3.2条,低于对照组,说明高浓度NAA抑制生根,体现了两重性(低促高抑),C正确; D、甲组浓度低生根数少,乙组浓度高生根数多,但丙组浓度更高生根数反而下降,说明不是浓度越高促进作用越强,D错误。 故选 C。 12.【2,4-D 促进插枝生根实验与浓度规律分析】(2026·陕西西安·模拟预测)某生物兴趣小组探究了生长素类调节剂2,4-D溶液对插枝生根的影响,实验结果如图所示,但不慎弄丢甲、乙、丙、丁各组对应的浓度数据。下列叙述正确的是(  ) A.必须通过预实验确定2,4-D溶液的初始浓度梯度及范围,以减小误差 B.若采用土培法处理插枝,应将2,4-D溶液洒在插枝附近的土壤里 C.四组浓度下,插枝都生根,不能说明2,4-D溶液对插枝生根具有低促高抑的特性 D.若丙为空白对照组,则可推测出丁的浓度最大,但甲乙的浓度大小不能确定 【答案】D 【分析】预实验用于摸索浓度范围,不能减小实验误差;插条处理应当浸泡枝条基部;丙若是空白对照,丁浓度过高产生抑制,最适浓度两侧两个浓度促进效果可相同。 【详解】A、预实验的作用是为进一步的实验摸索条件,确定2,4-D溶液的初始浓度范围,避免人力、物力的浪费,但预实验不能减小误差,减小误差需要通过重复实验、控制无关变量等方式实现,A错误; B、若用土培法,则可在扦插前把枝条基部放进不同浓度的2, 4-D溶液中浸蘸数秒钟,B错误; C、如果甲是空白对照,则可以说明2,4-D溶液对插枝生根具有低促高抑的特性,C错误; D、若丙为对照组,丁组生根数目最少,说明对丁有抑制作用,因此丁的浓度最大,由于生长素类调节剂具有低促高抑的特性,在最适浓度两侧存在促进作用相同的两个不同浓度,甲乙浓度不确定,D正确。 故选 D。 13.【生长素、细胞分裂素、赤霉素类似物应用】(2026·山东威海·二模)草莓种植中常使用多种植物生长调节剂来调控其生长发育。下表为几种常见植物生长调节剂及其本质。下列说法正确的是(    ) 产品名称 防落素 膨大剂 花芽素 化学本质 生长素类似物 细胞分裂素类似物 赤霉素类似物 A.应在果实发育后期喷施防落素以增加草莓挂果率 B.喷施膨大剂可使草莓果实变大但可能造成空心 C.喷施花芽素可使草莓果实提前成熟 D.与植物生长调节剂相比,草莓自身产生的激素作用效果更稳定 【答案】B 【分析】防落素幼果期使用防落花落果;膨大剂促进细胞分裂,使用不当易空心;赤霉素类似物不能催熟果实;人工合成调节剂更稳定。 【详解】A、防落素为生长素类似物,适宜浓度可防止落花落果,应在幼果期喷施以提高挂果率,果实发育后期喷施无法有效增加挂果率,A错误; B、膨大剂为细胞分裂素类似物,可促进细胞分裂使果实体积增大,若细胞分裂速率过快,营养物质供应不足,可能导致果实空心,B正确; C、花芽素为赤霉素类似物,赤霉素可促进果实发育,但促进果实成熟的植物激素为乙烯,因此喷施花芽素无法使果实提前成熟,C错误; D、植物生长调节剂是人工合成的化学物质,植物体内缺乏分解相应调节剂的酶,因此与植物自身产生的激素相比,植物生长调节剂的作用效果更稳定,D错误。 故选 B。 考点四 环境因素参与调节植物的生命活动 14.【高温、生长素共同调控拟南芥下胚轴伸长】(2026·湖北武汉·模拟预测)热会影响植物形态,研究人员为研究热对植物形态影响的内因,做了结果如图的实验。除此之外,还用NPA(生长素极性运输阻断剂)处理拟南芥幼苗的子叶与下胚轴的连接处,结果是28℃时下胚轴长度与20℃的长度无明显差异。下列说法错误的是(  ) A.子叶可能含有感受热的结构 B.子叶能产生生长素作用于下胚轴 C.下胚轴不含感受热的结构 D.下胚轴在28℃缺氧时会显著伸长 【答案】D 【分析】去除子叶后温度影响消失,说明子叶感受热;阻断生长素运输消除热诱导伸长;下胚叶自身无法感受温度;实验未探究缺氧条件,无法推出结论。 【详解】A、从图中可以看到,保留子叶时,28℃下胚轴长度明显比20℃长;除去子叶后,20℃和28℃下胚轴长度无明显差异。这说明子叶可能含有感受热的结构,能感知温度变化并影响下胚轴生长,A正确; B、用NPA(生长素极性运输阻断剂)处理子叶与下胚轴连接处后,28℃下胚轴长度与20℃无明显差异,说明子叶产生的生长素需要通过极性运输作用于下胚轴,促进下胚轴伸长,B正确; C、除去子叶后,20℃和28℃下胚轴长度无明显差异,说明下胚轴自身不含感受热的结构,C正确; D、实验仅探究了热和生长素对下胚轴伸长的影响,未涉及缺氧条件,无法得出该结论,D错误。 故选 D。 15.【光周期、赤霉素通路调控菊花开花机制】(2026·湖北武汉·模拟预测)下图是日照长短影响菊花开放的机制,→代表促进,粗细代表强弱,⊣代表抑制。下列叙述错误的是(  ) A.短日照下喷洒EGTA(一种Ca2+螯合剂)会抑制开花 B.短日照下赤霉素的合成是负反馈调 C.短日照解除GAI-CAM7复合体对GAST1基因表达的抑制 D.短日照通过GAST1-SPL9复合物增加FTL1基因的表达量 【答案】B 【分析】Ca²⁺促进开花,螯合剂 EGTA 抑制开花;图示不存在赤霉素负反馈通路;短日照解除 GAICAM7 对 GAST1 抑制;GAST1SPL9 复合物促进开花基因表达。 【详解】A、短日照条件下Ca2+促进开花;EGTA能够螯合,降低细胞内有效含量,削弱促花信号,从而抑制开花,A正确; B、负反馈调节的特点是产物反过来抑制自身合成。图示短日照下赤霉素促进下游通路,不存在赤霉素抑制自身合成的反馈环路,不属于负反馈调节,B错误; C、长日照下GAI-CAM7复合体抑制GAST1基因表达;短日照下解除GAI-CAM7复合体对GAST1基因表达的抑制,GAST1正常表达,C 正确; D、短日照诱导GAST1表达,GAST1与SPL9形成复合物,促进FTL1基因表达,最终促进菊花开花。D正确。 故选 B。 16.【光敏色素介导红光、远红光调控种子萌发】(2026·北京·模拟预测)莴苣种子对红光的反应比对远红光敏感,科学家用红光和远红光依次照射的方法,对一批莴苣种子进行处理,然后置于暗处适宜条件下。一段时间后,这些莴苣种子的发芽情况如下表所示。下列说法正确的是(     ) 组别 光照射处理方式 发芽情况 对照组 无光照 不发芽 第1组 红光 发芽 第2组 红光→远红光 不发芽 第3组 红光→远红光→红光 发芽 第4组 红光→远红光→红光→远红光 不发芽 A.光敏色素吸收的光能可以用于光合作用 B.实验表明红光促进莴苣种子萌发,而远红光抑制其萌发 C.实验表明红光通过为植物生长提供能量来促进种子萌发 D.若将第2组莴苣种子处理完后置于自然光下,种子不会发芽 【答案】B 【分析】光敏色素不能进行光合作用;萌发结果由最后一次光照类型决定,远红光可逆转红光效应;光不能为种子萌发供能;自然光含有红光,第 2 组种子可萌发。 【详解】A、光敏色素不是光合色素,吸收的光能不能用于光合作用,A错误; B、分析表格可知,第1组和第3组均发芽,第2组和第4组均不发芽,可推测莴苣种子发芽率的高低,与最后一次照射的是红光还是远红光密切相关,最后一次是红光则会发芽,最后一次是远红光,则不发芽,故由上述实验结果可以得出的结论是:红光促进莴苣种子萌发,远红光抑制莴苣种子萌发,B正确; C、种子在萌发时不需要进行光合作用,且红光不能为种子萌发过程提供能量,C错误; D、第2组远红光处理后,置于自然光下,自然光中有红光和远红光,但莴苣种子对红光的反应比对远红光敏感,故种子发芽,D错误。 故选 B。 综合训练 17.【多种激素调控侧芽生长;重力与单侧光共同影响生长素分布】(2026·陕西西安·模拟预测)在植物腋芽处特异性表达的转录因子BRC1是侧芽生长的核心调控因子,生长素、细胞分裂素(CK)、独脚金内酯(SL)、油菜素内酯(BR)等多种植物激素和D53、PIFs、SPL、BZR1等多种信号分子之间的相互作用会影响BRC1的含量,从而调控侧芽生长,相关过程如图1所示。为探究重力和单侧光对幼苗中生长素分布的影响,科研人员进行了图2所示实验,已知A盒下侧有开口,可以进光。请回答下列问题: (1)BR被认定为植物激素的依据是其由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,___________________的微量有机物。 (2)光敏色素的化学本质是____________________,在受到光照射时,其结构会发生改变,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内,影响_______________________,从而表现出生物学效应。据图1分析,远红光条件下,侧芽处生长素的含量_______________(填“升高”或“降低”),从而______________(填“促进”或“抑制”)侧芽的生长。在调节侧芽生长过程中,SL与CK的作用_________(填“协同”或“相抗衡”)。 (3)从浓度角度分析,生长素的作用特点是__________________________________________。据图2分析,若A、B中幼苗都向上弯曲生长,且B向上弯曲的程度较大,则说明___________________________________;若A中幼苗向下弯曲生长,B中幼苗向上弯曲生长,则说明________________________________________。 【答案】(1) 对植物的生长发育有显著影响 (2) 蛋白质 特定基因的表达 升高 抑制 相抗衡 (3) 低浓度时促进生长,高浓度时抑制生长 重力对生长素分布的影响大于单侧光 重力对生长素分布的影响小于单侧光 【分析】植物激素是调节植物生长发育的微量有机物;光敏色素为蛋白质,通过调控基因表达发挥作用。远红光使侧芽生长素升高,进而抑制侧芽生长,SL 抑制侧芽、CK 促进侧芽,二者作用抗衡。重力与单侧光共同影响生长素分布,弯曲方向可判断二者影响力大小。 【详解】(1)植物激素是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。 (2)光敏色素是一类蛋白质,在受到光照射时,光敏色素的结构会发生改变,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内,影响特定基因的表达,从而表现出生长素效应。 据图1分析,远红光条件下,光敏色素的活性被抑制,导致侧芽处生长素的含量升高,从而促进SL的合成;SL可抑制D53的合成,进而促进SPL的合成,抑制BZR1的合成,导致BRC1的含量升高,从而抑制侧芽生长。CK通过促进糖及BR的生成,进而促进D53及BZR1的合成,导致BRC1的含量降低,从而促进侧芽生长。因此,在调节侧芽生长过程中,SL与CK的作用相抗衡。 (3)从浓度角度分析,低浓度的生长素促进生长,过高浓度的生长素抑制生长。根据图2分析可知,A中幼苗中生长素的分布同时受重力及单侧光的影响,B中幼苗中生长素的分布仅受重力的影响。若A、B中幼苗都向上弯曲生长,且B向上弯曲的程度较大,则说明重力对生长素分布的影响大于单侧光;若A中幼苗向下弯曲生长,B中幼苗向上弯曲生长,则说明重力对生长素分布的影响小于单侧光。 18.【激素比值调控植物发育;顶端优势实验完善设计】(2026·四川绵阳·二模)黄瓜是一年生攀援草本植物,其果实质地脆嫩、营养丰富,是常见的食材。黄瓜的生长发育要受到多种植物激素的调控。回答下列问题。 (1)在调控细胞分裂时,生长素主要促进细胞中_______________的分裂。黄瓜植株体内不同成熟程度的细胞对生长素的敏感程度不同,幼嫩细胞对生长素的敏感性_______________(填“大于”或“小于”)衰老细胞。 (2)黄瓜花的分化同时受脱落酸和赤霉素的影响,如下图所示。据此可以初步得出结论:调控植物器官生长、发育的主要是____________________________________________________________。农业生产实践中,若有利于黄瓜增产,适当_________________________(填“提高”或“降低”)脱落酸与赤霉素的比值。 (3)在黄瓜果实的发育过程中,不同激素的含量会按照次序出现高峰。这表明在黄瓜生长发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的____________________。 (4)与黄瓜一样,很多植物都具有明显的顶端优势现象,该现象_____(填“能”或“不能”)体现生长素既能促进生长,又能抑制生长的作用特点。某同学通过下图所示的实验来探究顶端优势与生长素的关系,但有人指出该实验不够严谨。请提出修改建议:________________________________________________________。 。 【答案】(1) 细胞核 大于 (2) 不同激素的相对含量或比值的高低 提高 (3) 顺序性 (4) 能 应增加一组去掉顶芽并放置不含生长素的琼脂块的对照组 【分析】不同植物激素的生理作用: 生长素:合成部位:幼嫩的芽、叶和发育中的种子。主要生理功能:低浓度促进生长,高浓度抑制生长。 赤霉素:合成部位:幼芽、幼根和未成熟的种子等幼嫩部分。主要生理功能:促进细胞的伸长;解除种子、块茎的休眠并促进萌发的作用。 细胞分裂素:合成部位:正在进行细胞分裂的幼嫩根尖。主要生理功能:促进细胞分裂;诱导芽的分化;防止植物衰老。 脱落酸:合成部位:根冠、萎蔫的叶片等。主要生理功能:抑制植物细胞的分裂和种子的萌发;促进植物进入休眠;促进叶和果实的衰老、脱落。 乙烯:合成部位:植物体的各个部位都能产生。主要生理功能:促进果实成熟;促进器官的脱落;促进多开雌花。 在植物的生长发育和适应环境变化的过程中,各种植物激素并不是孤立的起作用,而是多种激素相互作用共同调节,有的相互促进,有的相抗衡。 【详解】(1)调控细胞分裂时,生长素主要促进细胞中细胞核的分裂;黄瓜植株体内不同成熟程度的细胞对生长素的敏感程度不同,幼嫩细胞对生长素的敏感性大于衰老细胞。 (2)据图可知,决定器官生长、发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量。如黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比例较高,有利于分化形成雌花,比值较低则有利于分化形成雄花;农业生产实践中,若有利于黄瓜增产,应促进雌花的分化,因此需要适当提高脱落酸与赤霉素的比值。 (3)在黄瓜果实的发育过程中,细胞分裂素、生长素、赤霉素、脱落酸等激素的含量会像接力一样按照次序出现高峰、调节着果实的发育和成熟,这表明在黄瓜生长发育过程中,不同种激素的调节还往往表现出一定的顺序性。 (4)顶端优势形成的原因是顶芽产生的生长素,逐渐向下运输,导致侧芽处生长素浓度较高,从而抑制侧芽的生长,而植物顶芽处生长素浓度较低,促进生长,该现象能体现生长素低浓度促进生长,高浓度抑制生长的作用特点。本实验中琼脂块属于无关变量,因此在实验设计中应排除无关变量对实验结果的影响,因此,应增加一组去掉顶芽并放置不含生长素的琼脂块的对照组。 重难·创新演练 设题创新:依托前沿植物生理学科研素材创设全新命题情境(T1、T13、T14),利用拟南芥 24-eBL 生长素运输、水稻红光气孔调控、拟南芥遮荫表观遗传记忆等最新科研模型,跳出传统激素单一作用简单设问;多层次整合图表信息,融合曲线图、调控通路示意图,强化图文信息转化能力(T2、T5、T7);多角度考查激素互作网络,打破单一激素考点,重点设置多种激素协同 / 拮抗、环境信号 — 光敏色素 — 激素 — 基因多层调控链(T3、T4、T6、T8);创新设置表观遗传、蛋白修饰、基因敲除突变体实验推理(T9、T13、T14),同时搭配开放型科学问题作答(T13),训练实验探究与科学思维;兼顾单选、多选、实验问答题型梯度,设置 “不能完全替代、不完全消除、间接调控” 等易错逻辑陷阱(T2、T4、T5)。 学科融合:试题融合分子生物学、植物生理学、表观遗传学、农业育种应用等知识;结合分子遗传育种,联系高密度种植抗旱抗倒伏育种等农业生产实践(T13、T14、T15);融合分子信号通路、蛋白质修饰、基因表达调控,打通必修遗传与选择性必修稳态调节知识边界(T7、T14);兼顾生态逆境生物学,渗透干旱、低温、遮荫等环境胁迫下植物适应性调节机制(T3、T4、T15),实现基础理论与现代农业科研场景深度结合。 1.【新情境·24-BL调控拟南芥根生长与生长素运输示踪实验辨析】(2026·陕西·模拟预测)油菜素内酯是一种植物激素,为研究其作用机理,科研人员用油菜素内酯的类似物24-eBL进行了相关研究。 实验一:用不同浓度的类似物24-eBL处理拟南芥幼苗,一段时间后测量幼根长度, 结果如图1. 实验二:将含有放射性标记的生长素的固体培养基(在将要凝固时),滴在用24-eBL处理过的拟南芥幼根切段上(在图2箭头所示的位置),一段时间后取方框内的部分进行检测,结果如图3. 下列有关叙述正确的是(  ) A.24-eBL属于植物生长调节剂,植物生长调节剂的分子结构和生理效应均与植物激素类似 B.分析图1可知,24-eBL的生理作用与高浓度的生长素的生理作用相反 C.实验二结果表明24-eBL对生长素在根尖的极性运输比反向运输的促进作用弱 D.分析图3可知,24-eBL对生长素在根尖的尖端向基部运输比反向运输的促进作用强 【答案】D 【分析】植物生长调节剂结构不一定和激素相似;24-eBL 持续抑制根生长,和高浓度生长素效果相同;实验结果证明 24-eBL 促进极性运输(尖端→基部)效果强于反向运输。 【详解】A、生长调节剂是人工合成的具有与植物激素相似生理效应的物质,植物生长调节剂种类很多,从分子结构来看,主要有两大类:一类分子结构和生理效应与植物激素类似,如吲哚丁酸;另一类分子结构与植物激素完全不同,但具有与植物激素类似的生理效应,如NAA、矮壮素等,A错误; B、据图1结果可知:与对照(0浓度)相比,随着24-eBL浓度的升高,幼根逐渐变短,说明24-eBL的作用是:抑制幼根生长,抑制作用随浓度增大而增大,故24-eBL的生理作用与高浓度的生长素的生理作用相同,B错误; CD、据图3实验结果可知,处理基部后尖端的放射性强度低于处理尖端后基部的放射性强度,这表明24-eBL对生长素尖端向基部运输的促进作用较强,对基部向尖端运输促进作用较弱,即实验二表明24-eBL对生长素在根尖的极性运输比反向运输的促进作用强,C错误,D正确。 故选 D。 2.【新情境·温度、基因、激素协同调控冬小麦春化开花通路推理】(2026·重庆九龙坡·模拟预测)温度参与植物生长发育的调节,冬小麦需经历春化作用(持续低温)才能正常开花。下图为温度、基因与激素协同调控冬小麦开花的分子机制(“→”表示促进, “⊣”表示抑制)。下列叙述错误的是(  ) A.晚秋阶段,环境信号诱导基因 2表达,通过脱落酸抑制开花通路,该调节可降低冬小麦早春冻害的生存风险 B.深冬低温通过“抑制负调控通路+激活正调控通路”双重模式,逐步解除开花抑制并启动开花程序 C.若敲除基因3,冬小麦体内赤霉素合成受阻,仅依靠低温信号将无法启动基因 1表达完成开花 D.春化作用的本质是低温通过调控激素合成,完全消除脱落酸对基因1的抑制效应以诱导开花 【答案】D 【分析】晚秋基因 2 表达,ABA 抑制开花避免冻害;低温双重调控解除开花抑制;敲除基因 3 赤霉素不足,难以启动开花;春化只是削弱 ABA 抑制,并非完全消除。 【详解】A、晚秋环境诱导基因2表达,通过脱落酸抑制开花通路,使冬小麦在低温来临前不开花,避免早春冻害,A正确; B、深冬低温一方面抑制负调控通路(抑制基因2,减少脱落酸,解除对开花的抑制),另一方面激活正调控通路(促进赤霉素合成,促进基因1表达启动开花),属于双重调控模式,B正确; C、基因3促进赤霉素合成,若敲除基因3,赤霉素合成受阻;仅低温只能抑制基因2、减少脱落酸,无法获得足够赤霉素促进基因1表达,因此无法完成开花,C正确; D、春化作用是低温双重调控的结果:削弱(不是完全消除)脱落酸对基因1的抑制,还促进赤霉素合成、激活正调控通路促进基因1表达,D错误。 故选 D。 3.【新情境·光与多种激素调控种子休眠和萌发网络分析】(2026·新疆喀什·模拟预测)种子休眠是植物抵御不良环境的一种适应性现象,种子从休眠到萌发的转变可受光和多种植物激素的共同调节,如图所示,下列叙述错误的是(  ) A.在调节种子萌发过程中,油菜素内酯和乙烯具有协同作用 B.脱落酸与赤霉素含量的比值较高时,有利于维持种子休眠 C.光敏色素主要吸收红光和远红光,可调节莴苣种子的萌发 D.光调节植物种子萌发的主要原因是光为种子萌发提供能量 【答案】D 【分析】油菜素内酯、乙烯均可促进萌发,具有协同作用;ABA/GA 比值高利于休眠;光敏色素感受红光、远红光;光作为信号调节萌发,不能提供能量。 【详解】A、由题图可知,油菜素内酯和乙烯均能促进种子萌发,二者在调节种子萌发过程中作用效果一致,具有协同作用,A正确; B、脱落酸可抑制种子萌发、维持种子休眠,赤霉素可促进种子萌发,脱落酸与赤霉素含量的比值较高时,脱落酸的抑制作用占主导,有利于维持种子休眠,B正确; C、光敏色素是植物感受光信号的重要受体,主要吸收红光和远红光,可调节莴苣等需光种子的萌发,C正确; D、光在种子萌发过程中作为信号分子发挥调节作用,种子萌发过程所需能量来自种子自身储存的有机物的氧化分解,而不是由光提供的光能,D错误。 故选 D。 4.【新情境·光与多种激素调控种子休眠和萌发网络分析】(2026·河北邢台·三模)科学家研究出番茄响应渗透胁迫的新机制:番茄通过介导乙烯与脱落酸(C15H20O4)之间的作用来调节活性氧自由基(ROS)量和气孔运动,从而提高番茄对渗透胁迫的适应性,过程如图所示。下列分析错误的是(  ) A.植物任何部位均可合成乙烯,在渗透胁迫下,乙烯增多会抑制ROS合成 B.渗透胁迫通过影响基因A的表达促进脱落酸合成,体现了基因对生物性状的直接控制 C.在调节番茄渗透胁迫下的适应过程中,乙烯和脱落酸起协同作用 D.ABA在渗透胁迫下会促进气孔关闭,进而引起番茄光合速率下降 【答案】B 【分析】植物全身均可合成乙烯,渗透胁迫下乙烯抑制 ROS 生成;ABA 前体合成需要酶,基因间接控制性状;乙烯、ABA 共同提升渗透胁迫抗性;气孔关闭降低 CO₂吸收,光合速率下降。 【详解】A、乙烯在植物任何部位均可合成,据图可推知,在渗透胁迫下乙烯增多,通过一系列途径抑制ROS合成,A正确; B、据题干可知,脱落酸的化学本质不是蛋白质,故渗透胁迫通过影响A基因的表达促进相关酶的合成,进而促进脱落酸的合成,体现了基因对生物性状的间接控制,即基因通过控制酶的合成来控制细胞代谢,进而控制生物性状,B错误; C、据图可知,在调节番茄渗透胁迫下适应的过程中,脱落酸通过促进气孔关闭来促进番茄产生渗透胁迫适应,乙烯通过一系列途径抑制ROS产生来促进番茄产生渗透胁迫适应,故在调节番茄渗透胁迫下适应的过程中,乙烯和脱落酸起协同作用,C正确; D、由图可知,ABA在渗透胁迫下会促进气孔关闭,从而减少水分散失,但气孔关闭可导致CO2供应减少,从而降低番茄光合速率,D正确。 故选 B。 5.【新情境·红光-光敏色素通路调控种子萌发信号链分析】(2026·甘肃嘉峪关·二模)红光促进某植物种子萌发的机制如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.光敏色素本质是色素—蛋白复合体,红光照射下使其由 Pfr 转化为 Pr B.GA 在该信号通路中直接与 PIF1 结合,以解除其对基因转录的抑制 C.环境、激素、基因共同调节植物生命活动,光信号调控特定基因表达 D.根据该机制,生产中可用 GA 抑制剂处理种子,以促进种子萌发 【答案】C 【分析】红光促使光敏色素 Pr→Pfr;激活型光敏色素降解 PIF1,GA 不直接结合 PIF1;环境信号、激素、基因共同调控生命活动;GA 促进萌发,GA 抑制剂抑制萌发。 【详解】A、光敏色素本质是色素-蛋白复合体,但红光照射下光敏色素由非激活态Pr转化为激活态Pfr,A错误; B、由图可知,是激活态的Pfr直接与PIF1结合,使其被泛素标记后降解,GA是该通路的下游产物,不直接与PIF1结合,B错误; C、图示过程中红光(环境信号)、赤霉素(激素)、GA合成酶基因等共同调控种子萌发,光信号通过调控光敏色素状态,最终调控GA合成酶基因的表达,说明光信号可调控特定基因表达,植物生命活动由环境、激素、基因共同调节,C正确; D、GA(赤霉素)可促进种子萌发,使用GA抑制剂会抑制GA的作用,抑制种子萌发,无法促进萌发,D错误。 故选 C。 6.【新角度·生长素与乙烯动态变化,激素反馈调控关系辨析】(2026·陕西渭南·三模)为了探究生长素和乙烯对植物生长的影响及这两种激素的相互作用,科学家用某种植物进行了一系列实验,结果如下图所示,下列说法错误的是(  ) A.浓度为10-8~10-2mol·L-1的生长素均促进该植物茎段的生长 B.该植物茎中生长素与乙烯之间的关系是相互促进、协同增效 C.该植物茎中生长素含量达到M时,植物开始合成乙烯 D.该植物茎中生长素和乙烯的含量达到峰值是不同步的 【答案】B 【分析】10⁻⁸~10⁻² mol/L 生长素均可促进茎段生长;生长素升高诱导乙烯,乙烯反过来抑制生长素,并非相互促进;生长素到达 M 值开始合成乙烯;两种激素峰值出现时间不同步。 【详解】A、对比左图中生长素浓度为0的对照组,浓度为10-8~10-2mol·L-1的生长素处理后,茎段生长量均高于对照组,说明该浓度范围的生长素均促进茎段生长,A正确; B、生长素含量升高到M时会促进乙烯合成,但乙烯含量升高后会反过来抑制生长素的作用,二者并不属于相互促进、协同增效的关系,B错误; C、从右图可知,当生长素含量达到M时,乙烯含量开始从0上升,说明此时植物开始合成乙烯,C正确; D、从右图可见,生长素的含量峰值出现时间早于乙烯的含量峰值,二者达到峰值是不同步的,D正确。 故选 B。 7.【新情境·NatB蛋白调控乙烯合成及幼苗顶端弯曲响应】(2026·广东广州·二模)乙烯前体物质ACC能在氧化酶ACO作用下生成乙烯,而乙酰转移酶B(NatB)会促进ACO的乙酰化,进而影响ACO的降解速度。已知乙烯含量与拟南芥幼苗顶端的弯曲角度有关,为探究NatB调控植物乙烯合成的机制,科研人员进行了相关实验,结果如图所示。下列叙述错误的是(  ) A.乙烯会促进拟南芥幼苗顶端弯曲角度的增大 B.乙烯不敏感株中NatB可能会促进ACC转化为乙烯 C.NatB基因突变会导致拟南芥内源性乙烯水平升高 D.外源施加ACC可增大NatB突变株顶端弯曲角度 【答案】C 【分析】乙烯增大幼苗顶端弯曲角度;乙烯不敏感植株中 NatB 依旧可促进 ACC 转化;NatB 突变株乙烯含量更低;外源 ACC 可以转化生成乙烯,增大弯曲角度。 【详解】A、从图中可以看出,乙烯处理组的拟南芥幼苗顶端弯曲角度比空气处理组大,所以乙烯会促进拟南芥幼苗顶端弯曲角度的增大,A正确; B、由野生型和突变株的结果可知,NatB的作用是促进乙烯合成(促进ACC转化为乙烯);乙烯不敏感株只是对乙烯不响应,NatB的功能不受影响,因此NatB仍可能促进ACC转化为乙烯,B正确; C、由A可知,乙烯会促进拟南芥幼苗顶端弯曲角度的增大,空气处理组野生型拟南芥株顶端弯曲角度比NatB突变株大,可以推测野生型拟南芥株内源性乙烯含量高于NatB突变株,由此可知,NatB基因突变会导致拟南芥内源性乙烯水平下降,C错误; D、乙烯前体物质ACC能在氧化酶ACO作用下生成乙烯,而NatB基因突变会导致拟南芥内源性乙烯水平下降,外源施加 ACC可补充乙烯的生成,从而增大NatB 突变株顶端弯曲角度,D正确。 故选 C。 8.【新情境·光与脱落酸共同调控种子萌发曲线分析】(2026·浙江金华·模拟预测)科研人员研究光和脱落酸(ABA)对某植物生长的影响,发现光可作为信号在植物体中被光敏色素捕捉,进而调控植物的生长发育。科研人员测定了不同处理下的种子萌发率,结果如图所示,下列叙述错误的是(    ) A.光敏色素捕捉到光信号后能从一种形式转变成另一种形式 B.一定范围内,随着脱落酸浓度提高,种子萌发率下降 C.实验结果表明,黑暗条件下种子萌发对ABA处理更为敏感 D.据实验结果推测,光信号增强了ABA对种子萌发的抑制效果 【答案】D 【分析】光敏色素接收光信号发生构象改变;一定范围内 ABA 浓度升高抑制萌发;黑暗条件种子对 ABA 更敏感;光照减弱 ABA 对萌发的抑制效果。 【详解】A、光敏色素是植物体内的光受体,在接收到光信号后,会发生构象变化,从无活性形式转变为有活性形式,从而启动后续的信号传导,调控植物生长发育,A正确; B、根据图中曲线分析,在一定的脱落酸浓度范围内,随着脱落酸浓度提高,种子萌发率下降,B正确; C、实验结果表明,与光照条件下相比,黑暗条件下种子萌发对ABA处理更为敏感,C正确; D、根据种子萌发率随着脱落酸浓度提高而下降可以推测ABA对种子萌发有抑制效果,而对比黑暗条件,光照条件下种子萌发率下降减缓,说明光信号减弱了ABA对种子萌发的抑制效果,D错误。 故选 D。 9.【新情境·PN2蛋白调控根部生长素运输图像分析】(2026·陕西榆林·模拟预测)究人员探究植物根部生长素运输情况,实验结果如图所示,其中PIN2蛋白是一种主要分布在植物顶膜的蛋白。下列叙述错误的是(  ) A.生长素从根尖分生区运输到伸长区为极性运输 B.由图2可知,N蛋白基因缺失会导致生长素在根部中央处运输受阻 C.由图3分析,N蛋白缺失型的植物细胞中,PIN2蛋白在顶膜处最多 D.N蛋白可能通过影响PIN2蛋白的产生与分布而调控生长素的运输速度和方向 【答案】B 【分析】根尖分生区到伸长区属于极性运输;N 蛋白缺失造成生长素在表皮运输受阻,不是根部中央;N 蛋白缺失型 PIN2 蛋白主要分布在顶膜;N 蛋白调控 PIN2 分布进而影响生长素运输。 【详解】A、光敏色素是植物体内的光受体,在接收到光信号后,会发生构象变化,从无活性形式转变为有活性形式,从而启动后续的信号传导,调控植物生长发育,A正确; B、根据图中曲线分析,在一定的脱落酸浓度范围内,随着脱落酸浓度提高,种子萌发率下降,B正确; C、实验结果表明,与光照条件下相比,黑暗条件下种子萌发对ABA处理更为敏感,C正确; D、根据种子萌发率随着脱落酸浓度提高而下降可以推测ABA对种子萌发有抑制效果,而对比黑暗条件,光照条件下种子萌发率下降减缓,说明光信号减弱了ABA对种子萌发的抑制效果,D错误。 故选 B。 10.(不定项)【新考法·乙烯、茉莉酸调控苹果花青素积累对照实验辨析】(2026·湖北武汉·模拟预测)苹果成熟会变红,是因为果皮中花青素含量升高。研究人员为研究乙烯和茉莉酸对苹果成熟的影响,外源对苹果施加了一些物质,检测其花青素含量,结果如图所示(MCP是一种乙烯抑制剂),下列叙述错误的是(  ) A.该实验缺空白对照组 B.该实验的乙烯组施加的是乙烯利 C.乙烯和茉莉酸在促进果实成熟上是协同关系 D.乙烯诱导花青素的积累依赖茉莉酸 【答案】CD 【分析】实验缺少空白对照组;气态乙烯实验常用乙烯利施加;无共同处理组,无法证明二者协同;实验不能证明乙烯促花青素积累依赖茉莉酸。 【详解】A、该实验缺少对照组,应补充没有施加外源物质的空白对照组,A正确; B、乙烯是气体,外源施加时通常用乙烯利(能释放乙烯的植物生长调节剂),B正确; C、该实验没有乙烯和茉莉酸的混合处理组,不能说明乙烯和茉莉酸在促进果实成熟上是协同关系,C错误; D、该实验无法说明乙烯诱导花青素的积累是否依赖茉莉酸,D错误。 故选 CD。 11.(不定项)【新角度·胚芽鞘向光性经典实验变式综合判断】(2026·湖南长沙·三模)下图为某课外学习小组用玉米胚芽鞘进行的部分实验,该实验说明(     ) A.感受单侧光刺激的部位是胚芽鞘的尖端 B.玉米胚芽鞘对生长素的灵敏度低于根尖 C.实验说明胚芽鞘直立或弯曲生长均与单侧光照射有关 D.生长素促进尖端的下部背光侧生长,抑制向光侧生长 【答案】AB 【分析】遮光实验证明感受单侧光部位是胚芽鞘尖端;茎比根对生长素敏感度更低;缺少黑暗对照,不能证明所有直立 / 弯曲均依赖单侧光;生长素对向光、背光侧均起促进作用。 【详解】A、图中自变量为尖端是否遮光及遮光部位,图中在尖端未遮光和戴透明小帽的情况下,在单侧光的照射下胚芽鞘均向光弯曲生长,而遮光条件下则直立生长,说明感受单侧光的部位是胚芽鞘尖端,A正确; B、单侧光照射下,生长素由向光侧向背光侧转移,使得背光侧生长素含量高于向光侧,而根表现为背光生长,茎表现为向光生长,说明根部背光侧因为生长素含量高而被抑制,胚芽鞘背光侧因为含量高而生长更快,据此可推测,玉米胚芽鞘对生长素的灵敏度低于根尖,B正确; C、实验中没有均匀照光和黑暗条件的对照实验,因而不能说明胚芽鞘直立或弯曲生长均与单侧光照射有关,C错误; D、生长素对尖端的向光侧和背光侧均表现为促进生长,只不过背光侧生长快于向光侧,因而表现为向光弯曲生长,D错误。 故选 AB。 12.(不定项)【新角度·向日葵向光生长新机制,依托生长抑制物推理】(2026·吉林松原·模拟预测)向日葵具有向光生长的特性。研究人员以向日葵幼苗为实验材料,单侧光处理一段时间后,检测位于子叶着生处以下的下胚轴两侧的生长相关指标,结果如图所示。下列推断正确的是(  ) A.下胚轴两侧IAA的含量相似,说明向日葵的向光生长不受IAA影响 B.IAA抑制物通过抑制IAA的作用效果进而导致向日葵向光生长 C.在下胚轴一侧喷施IAA抑制物可导致黑暗中的向日葵向对侧弯曲 D.向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面 【答案】BD 【分析】两侧 IAA 含量相近,但是 IAA 发挥作用的效果存在差异,依旧受 IAA 调控;IAA 抑制物降低 IAA 作用效果引发向光性;黑暗喷施抑制剂,幼苗向喷施一侧弯曲;向光侧 IAA 抑制物更多,促进作用受抑制更强。 【详解】A、下胚轴两侧IAA的含量基本一致,但不能说明向光生长不受IAA影响,可能是IAA的活性或信号通路差异导致,A错误; B、图示IAA抑制物含量向光面显著多余背光面,但下胚轴两侧IAA的含量基本一致,说明IAA抑制物是通过抑制IAA的作用效果进而导致向日葵向光生长,B正确; C、黑暗环境中无单侧光刺激,喷施IAA抑制物会抑制该侧生长,弯曲方向应为 向喷施侧弯曲(抑制侧生长慢,对侧相对快),C错误; D、据图可知,向光面和背光面的IAA含量差别不大,但向光面下胚轴的增加长度明显低于背光面,同时向光面的IAA抑制物质含量高于背光面,据此推测,向日葵下胚轴向光面IAA促进生长的作用受抑制程度大于背光面,D正确。 故选 BD。 13.【新情境·拟南芥遮荫记忆,表观遗传结合激素通路探究】(2026·广东深圳·模拟预测)研究发现,拟南芥对遮荫存在“记忆效应”(以下简称“遮荫记忆”):幼苗经8小时遮荫处理后,转入白光恢复40小时,再次遭遇遮荫时,其下胚轴伸长速度显著快于从未经历过遮荫的幼苗。揭示植物对遮荫产生记忆的分子机制,为培育耐密植、抗倒伏作物新品种提供理论依据。回答下列问题: (1)为探究遮荫记忆的形成机制,科研人员测定了野生型和PIF7(光敏色素互作因子)突变体拟南芥在不同处理条件下,遮荫响应基因IAA19区域的H3K27me3(一种组蛋白修饰分子)富集水平,结果如图所示。 ①比较野生型中“白光”与“遮荫8h”两组,“遮荫8h”的H3K27me3水平________“白光”,说明遮荫8h可________(填“增加”或“降低”)H3K27me3,遮荫记忆开始形成。 ②据图判断,PIF7是遮荫记忆形成的________(填“必需”或“非必需”)因子,理由是______________________ ____________________________________________________________________________。 ③比较野生型中“遮荫8h”与“遮荫8h+恢复白光40h”两组,发现两者H3K27me3水平无显著差异。该现象说明_________________________________,据此推测遮荫记忆得以维持的原因是___________________ ________________________________________________________________。 (2)进一步研究发现:遮光条件下,光敏色素phyB转变为失活状态,导致PIF7蛋白在细胞核内积累。综合以上信息,写出遮荫记忆增强拟南芥下胚轴伸长的分子机制:_____________________________________ ______________________________________________________________________(用文字和箭头表示)。 (3)基于遮荫记忆机制,围绕“培育耐密植、抗倒伏作物新品种”这一目标,提出一个值得进一步研究的科学问题:__________________________________________________________________________。 【答案】(1) 低于 降低 必需 PIF7突变体中“遮荫8h”和“遮荫8h+恢复白光40h”处理的H3K27me3水平均未降低(或“与白光组无显著差异”) 恢复白光40h后低H3K27me3水平得以维持 H3K27me3维持低水平,对遮荫响应基因IAA19的抑制作用减弱,使IAA19基因表达增强 (2) 遮荫→phyB失活→PIF7积累→去除H3K27me3→恢复期维持低H3K27me3→再次遮荫时IAA19快速激活→下胚轴加速伸长 (3) 不同作物品种的遮荫记忆能力是否存在差异?/ 如何通过分子标记辅助选择培育具有较强遮荫记忆能力的种质?/ 遮荫记忆效应能否在子代中稳定遗传? 【分析】H3K27me3 抑制基因表达,遮荫下调该修饰;PIF7 缺失无法产生修饰变化,证明其必不可少;遮荫记忆依靠表观遗传修饰稳定保存;结合光敏色素、PIF7、组蛋白修饰梳理调控通路;育种问题围绕耐密植、抗倒伏展开。 【详解】(1)①由图可知,野生型中遮荫8h的H3K27me3富集水平显著低于白光组,说明遮荫可降低该修饰水平。 ②PIF7突变体无法发生该修饰变化,PIF7突变体中“遮荫8h”和“遮荫8h+恢复白光40h”处理的H3K27me3水平均未降低,因此PIF7是遮荫记忆形成的必需因子。 ③恢复白光后修饰水平不变,说明这种表观修饰状态可稳定维持,而H3K27me3是抑制基因表达的修饰,H3K27me3维持低水平,对遮荫响应基因IAA19的抑制作用减弱,低水平修饰让IAA19表达增强,因此遮荫记忆得以维持。 (2)遮光条件下,光敏色素phyB转变为失活状态,导致PIF7蛋白在细胞核内积累,结合(1)可知,遮荫记忆增强拟南芥下胚轴伸长的分子机制为荫→phyB转变为失活状态→PIF7蛋白在细胞核积累→IAA19区域H3K27me3富集水平降低→IAA19基因表达增强→下胚轴加速伸长。 (3)围绕“耐密植、抗倒伏”的育种目标,密植下遮荫会让作物茎/下胚轴过度伸长,容易倒伏,因此提出“如何阻断遮荫记忆获得抗倒伏品种”这类合理问题即可,如不同作物品种的遮荫记忆能力是否存在差异?如何通过分子标记辅助选择培育具有较强遮荫记忆能力的种质?遮荫记忆效应能否在子代中稳定遗传? 14.【新情境·红光调控水稻气孔开放,突变体假说验证实验推导】(2026·湖北十堰·模拟预测)干旱胁迫限制水稻的生长发育,严重影响产量。已知OsAB15基因在气孔开闭的调节中具有重要作用。为研究红光促进水稻气孔开放的机理,研究者利用野生型 (WT)和OsPIL15基因敲除的水稻m开展相关实验,部分结果如图,其中气孔导度表示气孔张开的程度。 回答下列问题: (1)红光促进气孔开放的机制有两种可能: ①为构成气孔的保卫细胞光合作用提供能量,合成的有机物使细胞液浓度________,吸水膨胀。其中保卫细胞的叶绿体中______________(填色素名称)对红光有较高的吸收峰值。②作为__________________影响OsPIL15蛋白的含量。 实验一的结果表明,红光促进气孔开放的主要机制不是①,依据是 ________________________________ _________________________________________________________________________。 (2)OsPIL15蛋白是如何对气孔开闭进行调控?研究者作出假设并进一步探究。 ①假设一:OsPIL15蛋白通过影响________________________,从而影响气孔开闭。为验证该假设进行了实验二。 ②假设二∶ OsPIL15蛋白___________(填“促进”或“抑制”)OsAB15基因的表达,从而影响气孔开闭。为验证该假设进行了实验三。若要进一步验证该结论,可选用_________________________________________水稻,检测其气孔导度。 (3)研究发现OsPIL15基因过表达的水稻(OE)籽粒产量和 WT 无明显差异,培育 OE 品种的意义是_______________________________________________________________________________________。 【答案】(1) 增加 叶绿素 光信号(光信息或信息或信号) 黑暗(或远红光照射)时突变体不进行光合作用,但气孔导度和红光时相同 (2) 脱落酸的含量(或合成、分解) 促进 OsAB15基因敲除(OsAB15蛋白合成缺陷) (3) OE品种在不影响产量的前提下,对水资源的利用效率提高,可以提高水稻在水资源短缺环境下的适应能力 【分析】保卫细胞光合提高渗透压吸水;叶绿素吸收红光;红光主要作为信号而非提供能量;OsPIL15 调控脱落酸与 OsAB15 基因;过表达株稳产且抗旱,具备农业应用价值。 【详解】(1)保卫细胞光合作用合成有机物,会使细胞液溶质增多,浓度升高,细胞渗透压升高,吸水能力增强,保卫细胞吸水膨胀使气孔开放。叶绿体中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,对红光有较高吸收峰值,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。光除了提供能量,还可以作为光信号调控基因表达。 从实验一结果可知:黑暗(或远红光照射)时突变体不进行光合作用,但气孔导度和红光时相同,说明气孔开放程度主要由OsPIL15基因决定,不是依赖红光提供能量进行光合作用,因此红光促开放的主要机制不是①。 (2)①实验二检测的是脱落酸含量,所以假设一是OsPIL15蛋白通过影响脱落酸合成(或降解),即脱落酸的含量,从而影响气孔开闭;②从实验三来看,野生型(WT)在黑暗中OsAB15基因表达量高,在红光下表达量降低,而OsPIL15基因敲除的水稻m中OsAB15基因表达量在黑暗和红光条件下与WT接近,说明OsPIL15蛋白促进OsAB15基因的表达,从而影响气孔开闭。若想进一步验证该结论,可选用OsAB15敲除(OsAB15蛋白合成缺陷)的水稻,检测其气孔导度。如果该水稻气孔导度与预期相符,能进一步说明OsPIL15蛋白通过促进OsAB15基因表达影响气孔开闭。 (3)已知水资源短缺限制水稻的生长发育,严重影响水稻的产量,而OsPIL15基因过表达的水稻(OE)籽粒产量和WT无明显差异,说明OE品种在不影响产量的前提下,可能由于红光促进气孔开放等机制,使水稻对水资源的利用效率提高(或使水稻在水资源短缺条件下能更好地生长发育等),所以培育OE品种可以提高水稻在水资源短缺环境下的适应能力,可用于农业改良,保障水稻产量。 15.【新情境·脱落酸提高茶树抗寒性实验;植物激素互作综合分析】(2026·陕西西安·模拟预测)Ⅰ、茶文化在中国源远流长,提高茶叶的品质和产量是做好茶的保障。研究表明,“逆境激素”脱落酸(ABA)在寒冷条件下可以增加植物体内渗透调节物质的含量和迅速关闭气孔以减少水分的损失,提高植物对寒冷的抵抗能力。某实验小组选取抗寒性较强的舒茶早品种,采用叶面喷施不同浓度的ABA,测定可溶性糖含量找出适合茶树的喷施浓度,并进一步探究ABA对茶树抗寒生理指标的影响。请回答下列问题: (1)实验小组剪取舒茶早的一年生枝条,分为6个组进行水培,5个组分别用浓度为50 mg/L、100 mg/L、150 mg/L、200 mg/L、250 mg/L的ABA溶液喷施至叶面水珠流下为止,每2 h喷施一次,连续喷施3天;还有一组用_________________喷施作为对照组,第4天测定茶树叶片可溶性糖含量见图1. (2)据图1,喷施上述5种不同浓度的ABA后茶树叶片中可溶性糖含量的变化是________________________,生产实践中,从成本考虑一般选择___________mg/L的ABA浓度处理以增加可溶性糖的含量。 Ⅱ、植物的生长发育是由多种激素相互作用形成的调节网络调控的,图2表示①②③三种植物激素及2,4-D的相互作用模型,回答下列问题: (3)图2中激素①是生长素,在植物的芽、幼嫩的叶和发育的种子中,___________经过一系列反应可转化成生长素。 (4)芸苔素内酯是固醇类物质,是一种新的植物激素。芸苔素内酯在_________________(填细胞器名称)中合成的,具有促进细胞分裂、延缓叶片衰老的作用,推断其生理功能与图2中___________相抗衡。 【答案】(1) 等量的清水 (2) 不同浓度的ABA都促进可溶性糖含量增加 50 (3) 色氨酸 (4) 光面内质网 ② 【分析】对照实验使用等量清水喷施;50 mg/L 效果显著且成本更低;色氨酸合成生长素;固醇类激素在内质网合成,芸苔素内酯促生长,与脱落酸作用抗衡。 【详解】(1)实验所用的材料是舒茶早的一年生枝条,分为6组进行水培,根据题意,前面5组均喷施了不同浓度的ABA溶液,均为实验组,故还有一组需用等量的清水喷施作为对照组,其余条件进行同样处理(保证无关变量相同且适宜)。 (2)据图显示,喷施上述5种不同浓度的ABA都促进可溶性糖含量增加,具体表现为:在0~50mg/L范围内,随着ABA的喷施,可溶性糖的含量上升,在高于50mg/L之后,可溶性糖的含量有所下降,此后在高于150mg/L时,可溶性糖的量又有所上升,在250mg/L浓度时再次达到较高的含量,其中浓度为50mg/L和250mg/L的ABA使茶树叶片可溶性糖含量增加最多;在生产实践中,为达到既能让植物可溶性糖增加显著,又经济实惠,选择图中50mg/L的ABA浓度较为适宜,因为该浓度条件下使可溶性糖含量的增加比较多且用量相对少。 (3)图中激素①是生长素,其化学本质是吲哚乙酸,在植物的芽、幼嫩的叶和发育的种子中,色氨酸经过一系列反应可转化成生长素。 (4)芸苔素内酯是固醇类物质,化学本质为脂质,故芸苔素内酯在光面内质网中合成,因其具有促进细胞分裂、延缓叶片衰老的作用,推断其生理功能与图2中②脱落酸(可以抑制植物生长)相抗衡。 真题·实战演练 高频考点:高频考点:五大类植物激素(生长素、赤霉素、脱落酸、细胞分裂素、乙烯、茉莉酸)协同 / 拮抗调控种子萌发、果实发育成熟、叶片衰老;生长素极性运输、PIN 载体蛋白定位调控、植物器官不对称生长机制;脱落酸转运蛋白调控胞内 ABA 含量、气孔开闭与植物抗旱逆境调节;光信号(光敏色素 Pr/Pfr 构型转换)调控激素通路与植物生长;转录因子、组蛋白修饰表观遗传调控激素合成基因表达;系统获得性抗性(SAR)可移动信号分子嫁接实验分析;植物生长调节剂配比、两重性及生产应用;细胞分裂素调控叶绿素稳定、光合结构与光合产物运输分配;干旱胁迫下激素信号通路平衡生长与抗逆响应;基因敲除、突变体对比、体外酶活验证等植物分子调控实验设计。 1.(2026·贵州·高考真题)脱落酸(ABA)能影响植物种子的萌发及叶片气孔的开闭,气孔的开闭与植物的抗旱性相关,细胞膜上的一种转运蛋白E6可以转运ABA.现利用一定浓度的ABA处理水稻种子,结果如图。下列叙述错误的是(     ) A.ABA与赤霉素对水稻种子萌发的作用相抗衡 B.E6蛋白能将水稻种子细胞内的ABA转运至细胞外 C.E6基因过表达型比敲除型的种子对外施ABA更敏感 D.推测E6基因敲除型比野生型的植株更适应干旱条件 【答案】C 【分析】ABA 抑制萌发,赤霉素促进萌发,二者作用抗衡;E6 将胞内 ABA 运出细胞;E6 敲除型胞内 ABA 浓度更高,对外源 ABA 更敏感;敲除型 ABA 含量高,气孔更容易关闭,抗旱能力更强。 【详解】A、ABA抑制种子萌发,赤霉素促进种子萌发,所以ABA与赤霉素对水稻种子的萌发相抗衡,A正确; B、E6表达量越高,细胞内ABA越少,对萌发的抑制越弱,萌发率越高,符合实验结果,说明E6可以将细胞内的ABA转运到细胞外,B正确; C、E6过表达型可将ABA转运出细胞,细胞内ABA浓度低,抑制作用弱,萌发率高,对ABA敏感性更低;E6敲除型无法转运ABA出细胞,细胞内ABA浓度高,抑制作用强,萌发率低,对ABA敏感性更高,因此是敲除型比过表达型对ABA更敏感,C错误; D、ABA可以促进叶片气孔关闭,减少蒸腾作用失水,提高植物的抗旱性,E6敲除型植株细胞内ABA浓度更高,气孔关闭程度更大,保水能力更强,比野生型更适应干旱条件,D正确。 故选 C。 2.(2026·广东·高考真题)学农小组的同学发现农户大棚黄瓜果实普遍存在弯曲现象(如图),黄瓜果实弯曲造成产量和品质的大幅度下降。经查阅文献,并对黄瓜果实发生弯曲的可能原因和解决方法进行了分析讨论,得出下列结论,其中正确的是(     ) A.因幼瓜发生病变导致其失去向地性而产生弯曲 B.因受精不均匀,受精较少一侧生长缓慢而产生弯曲 C.均匀涂抹低浓度的细胞分裂素可预防幼瓜弯曲 D.在凸面涂抹低浓度的生长素类调节剂可降低弯曲程度 【答案】B 【分析】果实弯曲和向地性无关;发育种子产生生长素,受精不均导致两侧生长速度不一致;细胞分裂素无法平衡两侧生长;凸面涂抹生长素会加剧两侧生长差异,弯曲加重。 【详解】A、对黄瓜来说,其向地性主要体现在根的向地性,黄瓜的果实的生长主要是细胞分裂和生长,不体现向地性,A错误; B、受精后发育中的种子可产生生长素,促进子房发育为果实,受精不均匀时,受精少的一侧种子少,产生的生长素更少,生长速度更慢,两侧生长速度不均导致果实弯曲,B正确; C、细胞分裂素主要作用是促进细胞分裂,而促进果实生长、预防弯曲主要依赖生长素的作用,均匀涂抹低浓度细胞分裂素无法达到预防效果,C错误; D、低浓度生长素类调节剂可促进生长,弯曲瓜的凸面本身生长速度更快,若在凸面涂抹低浓度的生长素类调节剂,会使凸面生长进一步加快,加大弯曲程度,D错误。 故选 B。 3.(2026·湖北·高考真题)植物局部组织受病原体侵染后会产生可移动信号分子,诱导未感染部位建立系统获得性抗性(SAR)。为研究N-羟基哌啶酸(NHP)是否是植物建立SAR的可移动信号分子,用野生型和NHP合成缺陷突变体烟草进行嫁接实验,并在砧木上接种烟草花叶病毒(TMV),检测结果如下表。 组别 接穗 砧木 接穗中NHP 接穗SAR 1 野生型 野生型 有 建立 2 突变体 突变体 无 未建立 3 野生型 突变体 无 未建立 4 突变体 野生型 有 建立 下列叙述错误的是(     ) A.若在第3组砧木上添加NHP,接穗也能建立SAR B.砧木感染部位的NHP可运输到接穗并诱导建立SAR C.若只在第4组的接穗上接种TMV,不会使砧木建立SAR D.只要砧木为野生型,即使不接种TMV,接穗也能建立SAR 【答案】D 【分析】砧木添加 NHP,信号分子可运往接穗建立 SAR;野生砧木合成的 NHP 可运输至接穗;突变体接穗无法产生 NHP,不能反向诱导砧木产生抗性;必须接种病原体才能启动 NHP 合成,不接种无法建立 SAR。 【详解】A、从组别3可以看出,接穗本身是野生型,具备建立SAR的能力,只是因为砧木无法合成NHP,导致接穗没有NHP无法建立SAR。如果给砧木添加NHP,NHP可以运输到接穗中,接穗就能建立SAR,A正确; B、从组别4可以看出,接穗是NHP合成缺陷突变体,自身无法合成NHP,但当砧木是野生型时,接穗中出现了NHP并建立了SAR,说明砧木产生的NHP运输到了接穗中并诱导建立SAR,B正确; C、接穗是NHP合成缺陷突变体,即使接种TMV也无法合成NHP,也就无法产生可移动信号分子诱导砧木建立SAR,C正确; D、从实验逻辑来看,植物是在受病原体侵染后才会产生可移动信号分子,进而建立SAR。如果不接种TMV,野生型砧木不会被病原体侵染,也就不会产生NHP,接穗无法获得NHP,不能建立SAR,D错误。 故选 D。 4.(2026·湖北·高考真题)番茄果实成熟受多种激素和转录因子调控。研究发现,转录因子MYB73可与组蛋白去乙酰化酶HDAC3结合,抑制乙烯合成酶基因ACO1的表达。生长素响应因子ARF2A能结合MYB73基因启动子并抑制其转录。若敲除ARF2A基因,下列叙述正确的是(     ) A.MYB73表达下降,ACO1表达上升,果实成熟提前 B.MYB73表达上升,ACO1表达下降,果实成熟延迟 C.MYB73表达上升,ACO1表达上升,果实成熟提前 D.MYB73表达下降,ACO1表达下降,果实成熟延迟 【答案】B 【分析】ARF2A 抑制 MYB73 转录;敲除 ARF2A,MYB73 表达上升;MYB73 抑制 ACO1,ACO1 表达下降,乙烯合成减少;乙烯促进成熟,最终果实成熟延迟。 【详解】当ARF2A基因被敲除后,由于失去了ARF2A的抑制,MYB73基因得以大量转录,导致MYB73表达上升,根据“MYB73可抑制乙烯合成酶基因ACO1的表达”可知,MYB73表达量的上升会加强对ACO1转录的抑制,使得ACO1表达下降,ACO1是乙烯合成的关键酶基因,其表达下降会导致乙烯合成减少。因为乙烯能促进果实成熟,所以乙烯减少会导致果实成熟延迟,B符合题意,ACD不符合题意。 故选 B。 5.(2026·四川·高考真题)番茄红素含量是评价番茄果实成熟的关键指标,PSY是其合成的关键酶。PIF因子在黑暗中积累,光照下因与光敏色素结合而被诱导降解。光照下茉莉酸通过诱导MYC积累抑制PIF基因表达,解除对PSY基因转录的抑制。黑暗下茉莉酸诱导NATA积累,使PIF乙酰化后活性增强。下列叙述错误的是(     ) A.光照下光敏色素被激活,可使PSY基因表达量增加 B.敲除PIF基因可以促进果实中番茄红素的合成 C.敲除NATA基因可延缓果实成熟,有利于番茄果实存储和运输 D.茉莉酸可用于促进番茄红素合成,也可用于延缓番茄果实成熟 【答案】C 【分析】红光激活光敏色素,促使 PIF 降解,解除对 PSY 抑制;PIF 抑制 PSY,敲除 PIF 促进番茄红素合成;敲除 NATA 使 PIF 活性降低,果实成熟加快,不利于储存;光照、黑暗条件下茉莉酸作用效果相反。 【详解】A、光照下光敏色素被激活,与PIF结合诱导PIF降解,解除对PSY基因转录的抑制,PSY基因表达量增加,A正确; B、PIF是PSY基因转录的抑制因子,敲除PIF基因后PSY的表达抑制被解除,番茄红素合成增加,B正确; C、NATA可增强PIF的活性,加强对PSY的抑制,延缓果实成熟。敲除NATA基因后,PIF活性下降,番茄红素合成增加,果实成熟加快,不利于存储运输,C错误; D、光照:光敏色素降解 PIF + 茉莉酸→MYC→抑制 PIF 合成 → PSY 上调→成熟加快;黑暗:茉莉酸→NATA→PIF 乙酰化激活 → PSY 下调→成熟延缓。故光照下茉莉酸可抑制PIF表达,促进番茄红素合成;黑暗下茉莉酸可增强PIF活性,抑制番茄红素合成、延缓果实成熟,因此茉莉酸可实现两种功能,D正确。 故选 C。 6.(2026·河北·高考真题)为实现三七皂苷工厂化生产,研究者利用生长素类调节剂吲哚丁酸(IBA)和萘乙酸(NAA)对三七外植体进行不定根诱导,实验结果见表。下列分析错误的是(     ) IBA浓度/(mg·L-1) NAA浓度/(mg·L-1) 诱导率/% 平均不定根数 0 2 75 7.1 2 0 70 8.5 2 1 90 10.1 2 2 100 11.6 4 2 60 5.9 A.不同浓度IBA和NAA的组合对不定根的诱导效果不同 B.NAA浓度相同时,IBA浓度越高对不定根的诱导率越高 C.植物生长调节剂的作用受植物生理状态和环境条件的影响 D.植物生长调节剂的生产、销售和使用必须遵守国家相关规定 【答案】B 【分析】不同激素组合诱导生根效果不同;NAA 固定 2mg/L 时,IBA 诱导率先升后降;调节剂效果受植物状态、环境影响;调节剂使用需要遵守国家法规。 【详解】A、由表格数据可知,不同浓度IBA和NAA的组合下,不定根诱导率、平均不定根数均存在差异,说明不同组合的诱导效果不同,A正确; B、选取NAA浓度均为2mg·L-1的三组实验对比:IBA浓度为0时诱导率75%,IBA浓度为2时诱导率100%,IBA浓度为4时诱导率仅60%,说明NAA浓度相同时,随IBA浓度升高诱导率先升高后降低,B错误; C、植物生长调节剂的作用效果会受到植物生理状态、环境条件、施用浓度等多种因素的影响,C正确; D、植物生长调节剂的不当使用可能影响农产品品质、危害人体健康,因此其生产、销售和使用必须遵守国家相关规定,D正确。 故选 B。 7.(2026·云南·高考真题)黄瓜的花有雌花、雄花和两性花,但只有雌花能够结出商品瓜。我国科学家发现基因ARF3在雌花形成过程中起重要作用,如图。 注:心皮发育形成雌蕊。 下列说法正确的是(  ) A.喷施生长素浓度越高,越有利于雌花形成 B.适当低温刺激可促进乙烯合成,抑制雄蕊发育 C.对ARF3缺失突变体补喷乙烯利,可促进雌花形成 D.在促进雌花形成过程中,乙烯与生长素的作用相抗衡 【答案】B 【分析】生长素过高产生抑制效应,不是越高越好;低温促进乙烯合成,抑制雄蕊发育;ARF3 突变体缺少关键基因,施加乙烯利无法促进雌花形成;生长素与乙烯协同促进雌花发育。 【详解】A、生长素(IAA)的作用是高浓度起抑制作用,低浓度起促进作用,所以浓度过高可能会抑制雌花形成,不是浓度越高越有利,A错误; B、由图可知,适当低温刺激会促进基因3表达,进而促进乙烯合成,同时乙烯能抑制雄蕊发育,所以适当低温刺激可促进乙烯合成,抑制雄蕊发育,B正确; C、因为基因ARF3在雌花形成过程中起重要作用,对ARF3缺失突变体补喷乙烯利,由于缺失ARF3基因,无法正常启动后续促进雌花形成的过程,不能促进雌花形成,C错误; D、由图可知,在促进雌花形成的过程中,生长素(IAA)促进雌花形成,乙烯抑制雄蕊发育、利于雌花形成,二者是协同作用,D错误。 故选 B。 8.(2026·河南·高考真题)赤霉素和脱落酸处理对高休眠基因型(不易萌发)和低休眠基因型小麦种子萌发的影响如图所示。下列叙述正确的是(  ) A.甲为低休眠基因型小麦,乙为高休眠基因型小麦 B.赤霉素处理可维持休眠,脱落酸处理可解除休眠 C.赤霉素和脱落酸处理不会导致种子内源激素含量的改变 D.激素处理对小麦种子萌发率的影响依赖于小麦的基因型 【答案】D 【分析】甲萌发率低,属于高休眠基因型;赤霉素打破休眠,ABA 维持休眠;外源激素会改变内源激素水平;相同激素处理,不同基因型种子萌发响应差异明显。 【详解】A、对照组中甲的种子萌发率极低,说明甲不易萌发,属于高休眠基因型小麦;乙对照组种子萌发率高,属于低休眠基因型小麦,A错误; B、赤霉素处理组萌发率高于对照组,说明赤霉素可解除休眠、促进萌发;脱落酸处理组萌发率低于对照组,说明脱落酸可维持休眠、抑制萌发,B错误; C、外源激素处理会通过反馈调节等方式改变种子内源激素的含量,进而调控萌发过程,C错误; D、对比甲、乙两组曲线,相同的激素处理对不同基因型小麦的萌发率影响差异明显,说明激素处理对小麦种子萌发率的影响依赖于小麦的基因型,D正确。 故选 D。 9.(2026·安徽·高考真题)脱落酸在植物抗旱、落叶和种子休眠等生命活动中有重要作用。下列推测不合理的是(  ) A.干旱时,脱落酸可能提高了保卫细胞的渗透压,导致细胞失水,气孔关闭 B.干旱时,根冠合成的脱落酸可能促进了主根伸长,提高了植物的抗旱能力 C.路灯下的树落叶较晚,原因可能是光照时间延长减缓了叶片脱落酸含量的上升 D.赤霉素可促进种子发芽,脱落酸可能抑制赤霉素的作用从而维持种子休眠 【答案】A 【分析】干旱时 ABA 降低保卫细胞渗透压,细胞失水气孔关闭;ABA 促进主根伸长利于吸水;持续光照延缓 ABA 积累,推迟落叶;赤霉素促萌发,ABA 抑制萌发,二者拮抗。 【详解】A、细胞渗透压升高时会通过渗透作用吸水,干旱时,脱落酸可能降低了保卫细胞的渗透压,导致细胞失水,气孔关闭,A符合题意; B、干旱环境下,脱落酸促进主根伸长,可帮助植物获取深层土壤的水分,提升抗旱能力,B不符合题意; C、叶片脱落酸含量升高会促进叶片脱落,而路灯延长了光照时间,减缓了脱落酸的合成与积累,因此落叶时间推迟,C不符合题意; D、赤霉素的作用是促进种子萌发,脱落酸的作用是维持种子休眠,二者为拮抗关系,脱落酸可通过抑制赤霉素的作用维持种子休眠,D不符合题意。 故选 A。 10.(2025·广西·高考真题)植物光敏色素phyB通常有Pr和Pfr两种构型,Pr吸收红光后转化为Pfr,但Pfr吸收远红光后又可逆转为Pr。遮阴会使环境中红光与远红光比值下降。下列分析错误的是(  ) A.Pr吸收红光转化为Pfr不属于蛋白质变性 B.茎尖分生区细胞phyB含量比叶表皮细胞多 C.茎尖向光侧细胞的Pfr与Pr比值比背光侧大 D.茎尖向光侧细胞的Pr会与IAA结合抑制生长 【答案】D 【分析】Pr 与 Pfr 互变属于蛋白质构象改变,不变性;分生组织光敏色素含量更高;背光侧远红光更多,Pfr/Pr 比值低于向光侧;Pr 不直接结合 IAA,通过信号通路间接调控生长。 【详解】A、Pr吸收红光转化为Pfr是构象变化,未破坏蛋白质的空间结构,因此不属于变性,A正确; B、光敏色素主要分布在分生组织等代谢活跃区域,茎尖分生区细胞比叶表皮细胞生理活动更旺盛,所以茎尖分生区细胞phyB含量比叶表皮细胞多,B正确; C、遮阴环境中红光减少、远红光增加,Pfr吸收远红光逆转为Pr,导致Pfr/Pr比值减小,茎尖向光侧细胞的Pfr与Pr比值比背光侧大,C正确; D、Pr通过信号转导调控基因表达,间接影响IAA合成或分布,而非直接与IAA结合抑制生长,D错误。 故选D。 11.(2024·山东·高考真题)从开花至籽粒成熟,小麦叶片逐渐变黄。与野生型相比,某突变体叶片变黄的速度慢,籽粒淀粉含量低。研究发现,该突变体内细胞分裂素合成异常,进而影响了类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性,而呼吸代谢不受影响。类囊体膜蛋白稳定性和蔗糖转化酶活性检测结果如图所示,开花14天后植株的胞间CO2浓度和气孔导度如表所示,其中Lov为细胞分裂素合成抑制剂,KT为细胞分裂素类植物生长调节剂,气孔导度表示气孔张开的程度。已知蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖。 检测指标 植株 14天 21天 28天 胞间CO2浓度(μmolCO2mol-1) 野生型 140 151 270 突变体 110 140 205 气孔导度(molH2Om-2s-1) 野生型 125 95 41 突变体 140 112 78 (1)光反应在类囊体上进行,生成可供暗反应利用的物质有_______________。结合细胞分裂素的作用,据图分析,与野生型相比,开花后突变体叶片变黄的速度慢的原因是___________________________________ ________________________________________。 (2)光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度。据表分析,与野生型相比,开花14天后突变体的光饱和点______(填“高”或“低”),理由是_____________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________。 (3)已知叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处。据图分析,突变体籽粒淀粉含量低的原因是_________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________。 【答案】(1) ATP、NADPH 突变体细胞分裂素合成更多,而细胞分裂素能促进叶绿素的合成,且叶绿素降解少 (2) 高 突变体气孔导度更大而胞间CO2浓度更小,而呼吸作用不受影响,说明相同光照强度下,突变体光合作用消耗CO2速率更大,因此突变体吸收利用光能的效率更高。在其他限制因素相同的情况下,突变体可以利用更多的光能,因此光饱和点更高 (3) 叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处,而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖,表中突变体蔗糖转化酶活性大于野生型,因此更多的蔗糖被分解成单糖或运输到籽粒中的蔗糖减少 【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):产生NADPH与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。 【详解】(1)光反应产生的ATP和NADPH可用于暗反应C3的还原。对比野生型和突变型不同条件下类囊体膜蛋白稳定性可知,不同条件下突变型类囊体膜蛋白稳定性均高于野生型,可能是突变型细胞分裂素合成增加,使类囊体膜蛋白稳定性增强,而细胞分裂素可促进叶绿素的合成,叶绿素降解少,故与野生型相比,开花后突变体叶片变黄的速度慢。 (2)据表可知,突变体气孔导度更大而胞间CO2浓度更小,而呼吸作用不受影响,说明相同光照强度下,突变体光合作用消耗CO2速率更大,因此突变体吸收利用光能的效率更高,在其他限制因素相同的情况下,突变体可以利用更多的光能,因此光饱和点更高。 (3)据图可知,与野生型相比,突变体蔗糖转化酶活性更高,而蔗糖转化酶催化蔗糖分解为单糖,故突变体内蔗糖减少,且叶片的光合产物主要以蔗糖的形式运输到植株各处,因此更多的蔗糖被分解成单糖或运输到籽粒中的蔗糖减少。 12.(2024·北京·高考真题)植物通过调节激素水平协调自身生长和逆境响应(应对不良环境的系列反应)的关系,研究者对其分子机制进行了探索。 (1)生长素(IAA)具有促进生长的作用,脱落酸(ABA)可提高抗逆性并抑制茎叶生长,两种激素均作为___________分子,调节植物生长及逆境响应。 (2)TS基因编码的蛋白(TS)促进IAA的合成。研究发现,拟南芥受到干旱胁迫时,TS基因表达下降,生长减缓。研究者用野生型(WT)和TS基因功能缺失突变株(ts)进行实验,结果如图甲。    图甲结果显示,TS基因功能缺失导致________________________________________________________。 (3)为了探究TS影响抗旱性的机制,研究者通过实验,鉴定出一种可与TS结合的酶BG。已知BG催化ABA-葡萄糖苷水解为ABA。提取纯化TS和BG,进行体外酶活性测定,结果如图乙。由实验结果可知TS具有抑制BG活性的作用,判断依据是:____________________________________________________。    (4)为了证明TS通过抑制BG活性降低ABA水平,可检测野生型和三种突变株中的ABA含量。请在图丙“(_____________________)”处补充第三种突变株的类型,并在图中相应位置绘出能证明上述结论的结果____________。    (5)综合上述信息可知,TS能精细协调生长和逆境响应之间的平衡,使植物适应复杂多变的环境。请完善TS调节机制模型(从正常和干旱两种条件任选其一,以未选择的条件为对照,在方框中以文字和箭头的形式作答)。 【答案】(1) 信息 (2) IAA 含量下降,在干旱条件下 ts 的生存率高于 WT (3) 在0~2μg的浓度范围内,随着TS浓度的升高,BG活性逐渐降低 (4)    (5)    (正常条件下,调节效应相反) 【分析】植物激素属于信息分子;TS 促进生长素合成、抑制 ABA 生成;BG 促进 ABA 合成;TS 通过调控 BG 活性平衡生长与逆境响应。 【详解】(1)两种植物激素均作为信息分子,参与调节植物生长及逆境响应。 (2)由图甲可知,TS基因缺失会导致 IAA含量降低,植株生长减缓,同时在干旱条件下,TS基因功能缺失突变株(ts)生存率比正常植株生存率更高。 (3)由图乙可知,在0~2μg的浓度范围内,随着TS浓度的升高, BG活性逐渐降低,证明TS具有抑制BG活性的作用。 (4)根据图可知,还需要在图丙中补充TS、BG功能缺失突变株(ts+ bg)实验组,因为TS是通过BG发挥调节功能,所以如果BG无法发挥功能,是否存在TS对实验结果几乎没有影响,该组与bg组结果相同,相应的图如下:   (5)由上述信息可知,TS基因能精细协调生长和逆境响应之间的平衡,使植物适应复杂多变的环境。干旱条件下TS调节机制模型图如下:    13.(2023·天津·高考真题)植株根尖的生长素,主要由茎尖合成,运输 至根尖。其在根尖运输情况如图1。 (1)生长素在根尖由分生区向伸长区的单向运输称为_____________________。 (2)植物蛋白NRP会影响根尖的生长素运输。为研究其作用机制,构建NRP基因高敲除植株。 ①与野生植株相比,NRP敲除植株的根尖更短。检测二者根尖生长素分布,结果如图2。推知:NRP敲除使生长素在根尖___________(表皮/中央)运输受阻。 ②PIN2是根尖生长素运输载体蛋白。检测两种植株中PIN2在伸长区表皮细胞中的分布,结果如图3。在野生植株中PIN2主要分布在伸长区表皮细胞的顶膜,推断其介导的生长素运输方向为由细胞______向细胞________,NRP敲除植株中的PIN2分布特点为_____________________________________________,导致生长素运输异常。 (3)综上,推测NRP的作用机制为:___________________________________________________________,进而促进根尖的生长。 【答案】(1) 极性运输(主动运输) (2) 表皮 内 外 除了顶膜还大量分布于侧膜和细胞质 (3) ③维持PIN2在表皮细胞膜上的正确定位,保证生长素沿正确方向 运输 【分析】生长素的产生:生长素的主要合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子,由色氨酸经过一系列反应转变而成。运输:胚芽鞘、芽、幼叶、幼根中:生长素只能从形态学的上端运输到形态学的下端,而不能反过来运输,称为极性运输;在成熟组织中:生长素可以通过韧皮部进行非极性运输。 【详解】(1)据图可知,生长素从根尖分生区运输到伸长区的运输是从形态学的上端向形态学的下端运输,属于极性运输,运输方式是主动运输。 (2)①分析图2,N蛋白缺失型个体的根部明显缩短,且据生长素的分布情况可知,伸长区生长素较少,据此可推测生长素在根部表皮运输受阻。 ②据图3可知,野生型植株PIN2蛋白主要分布在顶膜,侧膜和细胞质中较少分布,NRP敲除植株在侧膜和细胞质分布较多,结合图1推测,推测其功能是将生长素从细胞内运输至细胞外;而NRP蛋白缺失型的植物细胞中,PIN2蛋白分布特点为:顶膜处最多,侧膜和细胞质中也有分布,但是相等较少,其中细胞质中含量最少。 (3)根据上述研究,正常型个体只有顶膜有PIN蛋白分布,而NRP蛋白缺失型个体则在多处都有分布,推测N蛋白的作用是:维持PIN2在表皮细胞膜上的正确定位,保证生长素沿正确方向 运输。 1 / 19 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

第31讲 植物生命活动调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测
1
第31讲 植物生命活动调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测
2
第31讲 植物生命活动调节(专项训练)(4大考点+分层精练)(全国通用) 2027年高考生物一轮复习讲练测
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。