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1、精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费20212021 生物竞赛全国联赛试题及解析(植物生理学部分)合肥一中段金宇20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析(保留原题号):34提取植物叶绿素时常常采纳的试剂是:1 分(D)A乙醇B甘油C重蒸水D丙酮解析:据植物生理学,植物细胞中的叶绿素可分为叶绿素a 与叶绿素 b,是叶绿酸的酯,不溶于水,但可以溶于酒精,丙酮,石油醚等有机溶剂,但是要注意的是,乙醇并不能起到分别色素的成效, 植物的叶绿体里除了叶绿素仍有其它的色素 , 用乙醇的话不能把叶绿素分别出来所以不能提取, 所以用丙酮提取色素层析液分别色素;另:

2、叶绿素的生物合成路径 ; 先由谷氨酸合成5- 氨基酮戊酸, 两个 5- 氨基酮戊酸脱去两分子水合成卟胆原, 之后四个卟胆原合成原卟啉,导入镁后, 原卟啉中的四环仍原,五环环化,形成单乙烯基叶绿素酯a,在光照下及 NADPH存在下,原叶绿素酯氧化仍原酶催化生成叶绿素酯a,再经植醇尾巴与四环的丙酯酸化,就形成叶绿素 a,叶绿素 b 是由叶绿素 a 演化来的;35植物组织培育中细胞分裂素与生长素比值低时诱导1 分 (B)A芽的分化B根的分化C叶的分化D芽的休眠解析:据植物生理学 ,在植物组织培育中, 生长素类植物激素 (如吲哚乙酸) 可诱导愈伤组织和根的形成, 而细胞分裂素主要是促进细胞分裂, 由题

3、目, 生长素的含量高于细胞分裂素的含量,所以诱导根的分化;36促使植物叶表皮气孔关闭的植物激素是1 分(AA ABAB CTKC ETHD GA3E IAA解析: 第一要明白题目中各选项的含义,ABA是脱落酸, CTK是细胞分裂素, ETH是乙烯, GA3是赤霉素, IAA 是吲哚乙酸; 促使植物表皮气孔开关的因素有很多; 其中光、K+,CI+可溶性糖等物质进入液泡,可以使保卫细胞吸水膨胀,引起气孔开放; ABA(脱落酸)可以引起气孔关闭, 由于 ABA可以增加保卫细胞Ga2+浓度和基质 PH,一方面抑制 K+向内运输,一方面促进CI- 向外运输;保卫细胞膨压下降,气孔关闭;另; 保卫细胞的外

4、壁一般厚于内壁,且由纤维素微纤丝相连,这样当细胞吸水膨精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 1 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费胀时,外壁延展拉动内壁使气孔张开;37利用暗期间断可以抑制短日照植物开花,挑选以下哪种光最为有效1 分 ( A)A红光B远红光C蓝紫光D绿光E白光解析: 短日植物需要较短的日照时间,在光敏色素的作用下, 只要最终一次照耀到远红光即能开花, 发生红光与远红光的可逆效应;所以在中间抑制其开花用红光最有效;另; 一般认为光敏素本身不是开花刺

5、激物,但是它可以触发开花刺激物的形成;光敏素由两种形式,吸取红光形式(Pr 和吸取远红光形式( Pfr ,可以相互转变;Pr 吸取红光后就转变为Pfr ,Pfr吸取红光后就转变为Pr;Pfr有生理活性;植物开花刺激物的形成取决于Pfr/Pr比值;长日照植物需要高的Pfr/Pr比值,假如黑暗过长, Pfr转变为 Pr 或被破坏, Pfr/Pr比值下降,就不能形成开花刺 激物,不能开花;当用红光将黑暗间断,Pr 转变为 Pfr ,Pfr/Pr提高,就可以开花;短日照植物需要低的Pfr/Pr比值, 光期终止时 Pfr/Pr比值高, 开花刺激物形成受阻,不能开花;转入夜间,Pfr转变为 Pr 或被破坏

6、, Pfr/Pr比值下降,当 Pfr/Pr比值下降到临界水平常,能诱导开花刺激物的形成,可以开花;如用红光将黑暗间断, Pr 转变为 Pfr ,Pfr/Pr提高,开花刺激物形成受阻,就不能开花20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析(保留原题号):38以下哪些情形可以使气孔器保卫细胞打开. 2分( A.C A 水进入保卫细胞B 水流出保卫细胞C 钾离子流入保卫细胞D 钾离子流出保卫细胞E 保卫细胞中ABA浓度提高解析:此题与上一年的36 考察同一学问点, 即影响叶片上保卫细胞运动的因素;实际上, 只要使保卫细胞吸水的条件大多可以使气孔张开,(要留意的是这些条件大多也影响 PEP羧化酶的活性;)不过

7、仍要留意外界条件(如光照,大气湿度等)对气孔的影响,如光照促使叶片失水,导致气孔关闭(不过本人认为适度的 光照使叶温上升,也会让气孔张开;);精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 2 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费另:影响保卫细胞液泡水势的几个学说:1. 钾离子细胞膜与液泡膜上的质子-ATP 泵分解由光合磷酸化或氧化磷酸化生成的 ATP,把质子泵出细胞,上升pH,同时导致保卫细胞膜的质膜超极化,导 致质膜上的钾离子通道打开,大量钾离子内流, 再进入液泡中 (

8、同时带入肯定量的氯离子),导致液泡中的水势降低,水分进入保卫细胞;2. 苹果酸苹果酸是一种极强的平稳物质,可以平稳液泡中的钾离子与氯离子以保持电中性,同时也可以提高液泡的水势;保卫细胞中的苹果酸是由PEP 羧化酶羧化磷酸烯醇丙酮酸得到的;(值得留意的是, 凡是影响气孔开关的因子 都影响 PEP羧化酶的活性, 例如, 壳梭孢素促进气孔开放, 同时也促进 PEP羧化酶的活性,相反,脱落酸抑制气孔开放是应为它与PEP羧化酶之间有拮抗作用; )3. 蔗糖保卫细胞中淀粉与蔗糖相互转化,转变细胞水势, 调剂细胞的开放;其中蔗糖的来源有两条,第一条是淀粉的水解的(或卡尔文循环的)中间产物3- 磷酸二羟丙酮由

9、叶绿体转运到细胞质,经1- 磷酸葡萄糖转变到蔗糖;其次条是叶肉细胞质外体产生的蔗糖被运输到保卫细胞中;值得留意的是, 保卫细胞中的 3- 磷酸二羟丙酮也可以转变成PEP,参加苹果酸的生成;37. 花粉落在雌蕊的柱头上后是否能萌发生长,取决于两者的以下哪种物质之间的识别. 1分( CA脱氧核糖核酸B m RNAC蛋白质D激素解析:花粉的外壁主要是孢粉素, 仍沾的有来自绒毡层的一些蛋白质可能与识别有关;至于柱头,不管干湿,都是有特异蛋白质受体的;39在提取叶绿体色素时,通常用的试剂有哪些.2 分( AD) A 80的丙酮B甘油C氯仿D 95乙醇解析: 此题与上一年的34 题类似,但此题为多项,所以

10、选上了D,详细解析见前;40苹果削皮后会显现褐色,是由于哪种物质的作用.1 分( AA 酚氧化酶B细胞色素氧化酶C抗氰氧化酶D交替氧化酶解析: 解决这题第一要明白题中各种酶的作用,1. 酚氧化酶: 植物细胞中末端氧化酶的一种,此酶的特点为其酶与底物在植物细 胞中是分开的, 只有在细胞衰老或受到稍微的机械损耗时,底物才与酶接触, 此时把酚氧化成醌,而醌是有杀菌消毒的作用的;醌为褐色;2. 细胞色素氧化酶: 是植物细胞线粒体中细胞色素电子传递链的末端氧化酶(复合体)接受由 cytc 传递来的电子,并将其递给氧分子,使之结合质子,同时 将两个质子泵出线粒体基质;3. 抗氰氧化酶(交替氧化酶):植物抗

11、氰呼吸时使用的一种末端氧化酶,其作用是直接接受从泛醌来的电子, 并将其交给氧, 从而躲开了被氰化物抑制的复合体精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 3 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费;但这种途径不生成ATP,或仅生成少量ATP;42在植物体信号转导过程中,可行使其次信使的功能的金属离子有:1 分 ( BA Mg2B Ca2C Mn2D Fe3解析: 据植物生理学,目前在植物体内已经发觉的其次信使有钙离子,脂质分子, pH 变化,抗坏血酸,谷胱甘肽,过氧化氢等

12、;这一题问金属离子,只可以选钙离子;43植物生长在干旱条件下时,体内以下哪些物质会增加. 2分BD A甘氨酸B脯氨酸C生长素D脱落酸 B解析: 据植物生理学,1. 脯氨酸是最有效的渗透调剂物质之一,是由谷氨酸通过吡咯啉-5- 羧酸形成的,存在于细胞质中, 在多种逆境下植物体内大量积存脯氨酸,抵挡逆境; 同时外施脯氨酸可以解除植物的渗透胁迫;(甜菜碱,山梨糖醇也有相同作用;)2. 在逆境条件下,脱落酸含量会增加;一般认为,脱落酸是一种胁迫激素(应激激素),它调剂植物对胁迫环境的适应;另:脱落酸抗逆的缘由: 1)削减膜的损害脱落酸可以维护膜的稳固 (提高烃酰链的流淌性; 阻挡仍原态谷胱甘肽削减;使

13、极性脂质,脂肪酸去饱和作用) 2)削减自由基对膜的破坏脱落酸可以延缓超氧化物歧化酶以及过氧化氢酶等 酶的失活,从而削减自由基对膜的破坏; 3)转变体内代谢脱落酸可让植物细胞积存脯氨酸,可溶性糖,可溶性蛋白质, 从而起到抗逆的成效;44施加以下哪种物质可以打破马铃薯块茎的休眠. 1分 DA 乙烯B 2,4 一 DC ABAD赤霉素解析: 脱落酸是生长抑制剂,它可诱导种子的休眠,而赤霉素能解除脱落酸的作用;有人认为二者的平稳关系是体眠的关键;在种子的贮藏和萌发的过程中,内部要发生一系列生理生化变化,大分子物质要降解, 而对于各种类型的种子, 赤霉素都能促进这一代谢过程; 由于它可以促进很多水解酶的

14、活性,如有资料认为赤霉素能促进蛋白酶的活性, 使贮藏蛋白水解, 赤霉素仍可以激发异柠檬酸裂解酶的活性, 异柠檬酸裂解酶是脂肪裂解为可溶性糖的关键酶;同时, 种子萌发过程中仍有合成作用, 以构建新的植物体, 赤霉素的存在也有助于这一过程的顺当进行,仍有资料说明,赤霉素可以替代低温处理和光照打破种子体眠;45将叶绿素提取液放在直射光下观看,就会显现:1分 B A 反射光是绿色,透射光是红色精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 4 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费B

15、 反射光是红色,透射光是绿色 C反射光和透射光都是绿色 D反射光和透射光都是红色解析: 叶绿素溶液在透射光下为绿色,而在反射光下为红色,这就是叶绿素的荧光现象;这红光就是叶绿素受光激发后发射的荧光;叶绿素溶液的荧光可达吸取光的 10%左右;而鲜叶的荧光程度较低,只占其吸取光的0.1-1%左右46类囊体膜上天线色素分子的排列是紧密而有序的,从外到内依次排列,这种排列有利于能量向反应中心转移,并且保证能量不能逆向传递;属于这种排列的有:1 分 AA 类胡萝卜素、叶绿素b、叶绿素aB 类胡萝卜素、叶绿素a、叶绿素bC叶绿素b、叶绿素a、类胡萝卜素 D叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素解析: 在叶绿体中(

16、不论是光系统一仍是光系统二)只有一种特别的叶绿素a 对可以利用光能,而其他的只可以将光能传递给它,据植物生理学上的一幅小插图,此题选 A;20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析(保留原题号):3、在光合作用中参加电子传递的载体是 单项 1 分 DA 、叶绿素B、磷酸烯醇式丙酮酸C、NADHD、NADPH解析: 在光合作用的电子传递链上(NADP作为最终电子受体),最终一步,即光系统一传递电子时把电子给了铁氧仍蛋白,在铁氧仍蛋白-NADPH仍原酶的作用 下,把电子递给NADP,所以选 D;另:光合磷酸化中的电子传递链:电子从水开头传递,经过水氧化钟反应,把电子传递给光系统2 上的络氨酸残基,再到(

17、被光激发的)P680,之后是 pheo,然后到醌, 【醌循环:接受到电子的醌从叶绿体腔中接受两个质子,到醌的氧化位点,给出两个电子(一个经RFe-S,Cyt c1,到 PC,另一个经 Cyt bl ,Cyt bh,到醌的仍原位点,把一个醌仍原成半醌)把两个质子运到, 类囊体腔中(如此循 环两次,直到把醌仍原为带两个电子的;);】PC 接受电子后,经过类囊体内 腔,把电子给到光系统1,再到(被光激发的)P700,到叶绿素 a,到叶醌,再到【Fe-S】,铁氧仍蛋白,最终经FD-NADP脱氢酶把电子给NADP;精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 5 页,共 14 页 - -

18、 - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费11、在 C4 植物循环中,C02 进入叶肉细胞被固定的最初产物是 单项 1 分 CA 、甘油酸 3磷酸B、苹果酸C、草酰乙酸D、丙酮酸解析: C4植物二氧化碳固定的途径:1. PEP 羧化酶途径在叶肉细胞中 PEP羧化成(草酰乙酸)苹果酸;(脱羧在维管束鞘细胞基质中;)2. 苹果酸 -NADP途径 (脱羧在维管束鞘细胞叶绿体中;)3. 苹果酸 -NAD途径(脱羧在维管束鞘细胞线粒体中;20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析25. 植物维管组织是植物细胞水分与物质运输的主要途径

19、,主见筛管内的物质运势是靠源端的库端的压力势差而建立的压力梯度来推动的学说是:(单项 1 分)CA 蛋白质收缩学说B 胞质泵动学说C压力流淌学说 D内聚力一张力学说解析: 同化物通过韧皮部主要以蔗糖的方式运输,运输可双向运输,也可横向运输,但横向运输的量不多,运输的动力主要由三个学说说明:压力流淌学说、细胞质泵动学说、收缩蛋白学说;1.1930年明希提出了说明韧皮部同化物运输的压力流学说;该学说的基本论点 是,同化物在筛管内是随液流流淌的,而液流的流淌是由输导系统两端的膨压差引起的;目前被人们广为接受的学说是在明希最初提出的压力流学说基础上经过补充的新的压力流学说; 新学说认为: 同化物在筛管

20、内运输是一种集流,它是由源库两侧 SE-CC复合体内渗透作用所形成的压力梯度所驱动的;而压力梯度的形成就是由于源端光合同化物不断向SE-CC 复合体进行装载,库端同化物不断从 SE-CC复合体卸出,以及韧皮部和木质部之间水分的不断再循环所致;即光合细胞制造的光合产物在能量的驱动下主动装载进入筛管分子,从而降低了源端筛管内的水势, 而筛管分子又从邻近的木质部吸取水分,以引起筛管膨压的增加; 与此同时,库端筛管中的同化物不断卸出并进入四周的库细胞,这样就使筛管内水势提高,水分可流向邻近的木质部,从而引起库端筛管内膨压的降低;因此,只要源端光合同化物的韧皮部装载和库端光合同化物的卸出过程不断进行,源

21、库间就能维护肯定的压力梯度, 在此梯度下, 光合同化物可源源不断地由源端向库端运输;同化物从韧皮部卸出的途径有两条:1 共质体途径如正在生长发育的叶片和根系, 同化物是经共质体途径卸出的,即蔗糖通过胞间连丝沿蔗糖浓度梯度 从 SE-CC复合体释放到库细胞中;2质外体途径在 SE-CC复合体与库细胞间不存在胞间连丝的器管或组织(如甜菜的块根、甘蔗的茎及种子和果实等)中, 其韧皮部卸出是通过质外体途径进行的;在这些组织的 SE-CC复合体中的蔗糖只能通过扩散作用或通过膜上的载体进入质外体空间,然后直接进入库细胞, 或降解成单糖后进入库细胞;2. 胞质泵动学说该学说认为, 筛分子内腔的细胞质呈几条长

22、丝状,形成胞精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 6 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费纵连束, 纵跨筛分子, 每束直径为一到几个微米;在束内呈环状的蛋白质丝反复地、有节奏地收缩和张弛,就产生一种蠕动,把细胞质长距离泵走,糖分就随之 流淌 ;但这个学说始终受人质疑,有人认为胞纵连束可能是一个赝像;3. 收缩蛋白学说认为筛管分子内腔有一种由微纤丝相连的肉状结构,微纤丝由收缩蛋白( P蛋白,亦称韧皮蛋白,在这个学说中,它可构成微管结构的蛋白质索, 利用水解 ATP释

23、放的能量, 推动微管的收缩蠕动, 从而推动物质的长距离运输;)(而一般认为P- 蛋白有着与胼胝质一样的作用;)收缩丝组成;收缩蛋白分解 ATP,将化学能转变成机械能,推动筛管中液流的运行;微纤丝一 端固定,一端游离于筛管细胞质内,微纤丝似鞭毛一样跳动,引起2 种运动:一种是微纤丝摇摆而引起的快速脉搏状流淌,一种是微纤丝浸没在筛管液流中缓慢 的集体流淌;导致糖的运输;26. 过去啤酒生产都以大麦芽为原料,借用大麦发芽后产生的淀粉酶,使淀粉糖化;现在只要加上一种植物激素就可使煳粉层中形成淀粉酶,完成糖化过程,不需要种子萌发;该种植物激素是:(单项 1 分)CA 生长素B 细胞分裂素C 赤霉素D 油

24、菜素内酯解析: 赤霉素最突出的生理效应是促进茎的伸长和诱导长日植物在短日条件下抽苔开花;各种植物对赤霉素的敏锐程度不同,遗传上矮生的植物如矮生的玉米和豌豆对赤霉素最敏锐; 赤霉素可以代替胚引起淀粉水解 (诱导淀粉酶形成) ;赤霉素能代替红光促进光敏锐植物莴苣种子的发芽和代替胡萝卜开花所需要的春化作用;能诱导开花,增加瓜类的雄花数,诱导单性牢固,提高坐果率,促进果实生长, 延缓果实衰老; 除此之外, 赤霉素仍有着抑制成熟, 侧芽休眠, 衰老, 块茎形成的生理作用;油菜素内酯, 是一种新型植物内源激素, 是第一个被分别出的具有活性的油菜素甾族化合物,是国际上公认为活性最高的高效、广谱、无毒的植物生

25、长激素;植物生理学家认为,它能充分激发植物内在潜能,促进作物生长和增加作物产量, 提高作物的耐冷性,提高作物的抗病、抗盐才能,使作物的耐逆性增强,可减轻除草剂对作物的药害;28. 促进莴苣种子萌发的光是:(单项 1 分)( C A 蓝光B 绿光C 红光D 黄光解析: 依据试验证明莴苣种子不照光,不能发芽,橘红光可促进莴苣种子发芽,但远红光可抵消橘红光的作用故C 符合题意精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 7 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费29. 以下关于植

26、物细胞膜上水孔蛋白在植物细胞水的运输中其重要作用的描述,不正确选项:(单项1 分) CA 掌握水的运动速率B 水通过水通道运输是一种被动运输C 掌握水运动方向D 使水快速运动解析: 在原生质膜和液泡膜中存在一些蛋白, 它们起着挑选性水通道的作用, 这些蛋白被称为水孔蛋白或称为水通道蛋白;水孔蛋白属于整合膜蛋白中的家族. 水孔蛋白构成挑选性水分通道. 它们答应水分自由通过,有些水孔蛋白也答应小分 子的非电解质通过 , 但排斥离子 , 如玉米中的并不能让甘油, 胆碱 , 脲以及氨基酸通过, 虽然水孔蛋白能让水分通过, 但并不起泵的作用 . 这种水分运动的驱动力在本质上是水压或渗透压; 在植物体中水

27、孔蛋白存在于液泡膜中,如玉米和拟南芥中, 也存在于原生质膜中 , 如烟草中、拟南芥中;30. 植物叶子出现的颜色是叶子各种色素的综合表现,主要包含两大类,叶绿素和类胡萝卜素(包含叶黄素和胡萝卜素);一般来说高等植物的正常叶子的叶绿素和类胡萝卜素分子比例为,其中叶黄素和胡萝卜素的分子比为:(单项 1 分)( BA.1:3, 1:2B. 3:1,2:1C.2:1,3:1D.1:2,1:3解析: 一般来说 , 正常叶子的叶绿素和类胡萝卜素的分子比例约为3:1, 叶绿素 A和叶绿素 B 也约为 3:1, 叶黄素和胡萝卜素约为2:1.20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析26. 讨论发觉,拟南芥中存在脱落

28、酸的受体,感受脱落酸的信号;与野生型相比,缺失这类受体功能的突变体,其可能的表型为 多项 2 分(BDA. 气孔运动对脱落酸更敏锐B. 气孔运动对脱落酸欠敏锐C. 更耐旱D. 更不耐旱解析 : ABA可促进气孔关闭,缺失受体,就对ABA欠敏锐,关闭调剂受阻,植物 更不耐旱;20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析50. 压力流淌学说很好的说明了同化物在韧皮部中的运输机制;请依据压力流淌学说的内精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 8 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免

29、费容,推断比较韧皮部源端和库端水势、渗透势和压力势的大小:单项 ( BA w,源 w,库; s,源 p,库B w,源 w,库; s,源 p,库C w,源 w,库; s,源 s,库; p,源 p,库D w,源 s,库; p,源 p, NaCI D p,蔗糖 p, NaCI解析 :植物细胞膜一般不能主动吸取Na+和 Cl-,由于这两种离子不是植物必需的 离子;放入肯定浓度的 KNO3溶液能够质壁分别复原是K+离子和 NO3-离子都能被植物吸取利用; 一般情形下也不能直接吸取蔗糖,故此题考虑的内容渗透压, 由于 0.1mol/L NaCl溶液在水溶液中微粒 离子数 约为 0.1mol/L的蔗糖溶液的

30、 2倍;压力势是指外界(如细胞壁)对细胞的压力而使水势增大的值;一般情形下细胞处于膨胀状态, 原生质体压迫细胞壁产生膨压,而细胞壁反过来反作用于原生质体使产生压力势;当发生质壁分别时,p 0,这时 = s,成熟植物细胞水势的组成:=s+ p,而蔗糖溶液中的水势更大;54以下关于生长素的极性运输的表达中,错误选项: 单项 ( B A 在苔藓和蕨类植物中存在着生长素的极性运输B 生 长 素 极 性 运 输 的 方 向 受 重 力 影 响 C在植物的幼茎、幼叶和幼根中,生长素的极性运输发生在维管束薄壁细胞组织D生长素的极性运输是耗能过程解析: 明显为 IAA- 与 IAAH 交替的主动运输;55.

31、细胞膜脂中脂肪酸的不饱和键数越如何固化温度越低,抗寒性越强;单项 (AA 多B 少C恒定D不恒定解析:植物的抗寒性与其细胞膜上的脂肪酸成分有关,脂肪酸的不饱和程度越高,其相变温度越低,题中所说为抗寒,应选多;56. 玉米 vp2、vp5 、vp7 、vp14 突变体会发生胎萌现象,缘由是在这些突变体中缺乏 单项 A脱落酸B赤霉素C细胞分裂素D乙烯解析: ABA促进休眠,所以如发生胎萌现象,应为缺乏脱落酸;精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 10 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - -

32、- -vip会员免费57. 植物激素间的平稳在维护和打破芽休眠中起调控作用,其中起主要作用的是: 单项 A IAA 与 GAB CTK与 GAC GA与 EthD ABA与 GA( D解析: 1963 年,英国人PF韦尔林从欧亚槭中首次分别出能诱导芽休眠的化 合物,称之为休眠素 , 后来证明它与美国人FT阿迪科特1963 年分别出的促进植物器官脱落的脱落素是同一化合物,统一命名为脱落酸; 脱落酸存在于休眠的或即将进入休眠的器官中, 其浓度随休眠解除而下降; 脱落酸维护芽休眠的作用可被赤霉素抵消;20XX年生物竞赛全国联赛试题及解析44. 在光照条件下,以下植物器官或结构中没有任何细胞中会形成叶

33、绿体;(单项)( C)A. 长时间放置的土豆B. 大豆出苗后的“豆瓣”C. 大豆花的花瓣D. 吊兰长出的气生根E 花瓣刚脱落的西红柿解析: 考察一般学问,即叶绿体可能存在的部位;土豆、大豆子叶、气生根和青西红柿都有叶绿体存在可能; 花瓣中的细胞通常不含有叶绿体, 不进行光反应;45. 以下植物器官的变化(或活动)不是分生组织直接活动的结果;(单项)(D)A. 杨树茎干增粗生长B. 小麦生根C. 韭菜割后生长D. 银杏落叶E 花芽形成解析 :落叶是由于离区的产生,在叶柄基部或靠近叶柄基部的某些细胞内的果胶酸钙,可溶性果胶和果胶酸等发生化学性质的转变;离区包括离层,离层有细 胞分裂(但与分生组织无

34、关),产生一群小形薄壁细胞组成;这些细胞的细胞壁胶化,处于游离的状态,因此支持力弱,叶易于从离层脱落;紧接着在离层下的几层细胞栓化,在断面处形成爱护层,防止水的散失,病虫的侵入等;其精选名师 优秀名师 - - - - - - - - - -第 11 页,共 14 页 - - - - - - - - - -精品word 名师归纳总结 - - - - - - - - - - - -vip会员免费余都是分生组织活动结果;A 为维管形成层与木栓形成层活动的结果;B 为根尖分生区活动的结果; C 为居间分生组织活动的结果;E 为芽尖分生组织活动的结果;46. 有关 CAM代谢途径与C途径,以下说法不正确

35、选项(单项);(C)A. 二者 CO2的固定和同化过程都发生了分别B. CAM 代谢途径中CO2的固定和同化过程发生了时间上的分别 C C代谢途径中CO2的固定和同化过程发生了时间上的分别D. 二者光合效率不一样E. 二类植物结构上有差异解析:明显C4 代谢途径中CO2 的固定和同化过程发生的是空间上的分别没什么好讲的;47. 花粉粒与柱头识别时哪一项起着重要作用;(单项)(E)A. 果胶糖B. 纤维素C. 胼胝质D. 孢粉素E. 外壁蛋白解析: 据植物生理学花粉粒与柱头识别反应靠花粉壁上的外壁蛋白与柱头乳突细胞表面的蛋白质间的相互作用实现;花粉壁的外壁蛋白是花粉与柱头相互识别中起主要作用的物

36、质;48. 植物完成生活周期最重要的分生组织是(单项)( A)A. 茎端分生组织B. 根端分生组织C. 维管形成层D. 初生分生组织解析: 顶端分生组织是维管植物根和茎顶端的分生组织;包括长期保持分生才能的原始细胞及其刚衍生的细胞;植物体其他各种组织和器官发生,均由它的细胞增生和分化而来;狭义的顶端分生组织只包括原分生组织,即一个或如干原始细胞和刚由它衍生的细胞; 广义的顶端分生组织, 仍包括由原分生组织衍生的初生分生组织, 所以人们常把茎端和根端的生长点作为顶端分生组织的同义词;茎尖顶端分生组织是种子植物发育的基础,具有不行替代的重要作用; 植物生长周期指经养分生长至开花牢固最终死亡的过程;如没有茎端分生组织,不能生长出花,植物不能完

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