题目内容
(8分)低温迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化产物,如脂质过氧化产物(MDA)。超氧化物歧化酶(SOD)能够清除过氧化产物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了,“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,步骤及结果如下表。
| 组别 | 处理 | 培养温度 | SOD活性(U/g·min) |
| 1 | 25℃的蒸馏水浇灌 | 25℃ | 7.3 |
| 2 | ① | ② | 9.4 |
| 3 | 5℃的0.5mmol/L水杨酸浇灌 | 5℃ | 10.3 |
| 4 | 5℃的1.0mmol/L水杨酸浇灌 | 5℃ | 11.6 |
| 5 | 5℃的1.5mmol/L水杨酸浇灌 | 5℃ | 13.6 |
| 6 | 5℃的2.0mmol/L水杨酸浇灌 | 5℃ | 8.5 |
| 7 | 5℃的2.5mmol/L水杨酸浇灌 | 5℃ | 7.9 |
| 8 | 5℃的3.0mmol/L水杨酸浇灌 | 5℃ | 6.5 |
(2)本实验需要控制的无关变量有 。(至少写2点)。
(3)组别1和2对照可得结论是 。组别2~8可得到的结论是 。在5℃的冷胁迫下,2.0mmol/L的水杨酸对水稻幼苗抗冷性影响是 (填“增强”或“减弱”)
(4)请根据5℃条件下实验结果在答题纸相应位置完成水杨酸浓度与SOD活性关系的坐标曲线图。
(1) 5℃的蒸馏水浇灌 5℃
(2) 蒸馏水和水杨酸的浇灌量、光照强度、培养时间、幼苗的发育情况等
(3)环境温度降低时,水稻幼苗自身可增强抗冷性 在一定范围内随水扬酸溶液浓度的增加,水稻幼苗的抗冷性增强;当水扬酸溶液浓度增加到一定程度时,水稻幼苗的抗冷性开始减弱。(水扬酸对水稻幼苗的抗冷性的影响具有两重性、浓度为1.5mmol/L左右的水杨酸溶液增强水稻幼苗抗冷性的效果最好) 减弱
(4) 如图(2分) (正确标注纵横坐标1分,描点与曲线走势1分)![]()
解析
(7分)低温迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化物,如脂质过氧化物(MDA)。
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组别 |
处理 |
培养温度 |
SOD活性[U/(g·min)] |
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1 |
蒸馏水浇灌 |
25℃ |
7.3 |
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2 |
① |
② |
9.4 |
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3 |
0.5 nmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
10.3 |
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4 |
1.0 nmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
11.6 |
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5 |
1.5 nmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
13.6 |
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6 |
2.0 nmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
8.5 |
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7 |
2.5 nmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
7.9 |
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8 |
3.0 nmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
6.5 |
超氧化物歧化酶(SOD)能够消除过氧化物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,实验步骤和结果如下表所示:
(1)表中①是 ,②是 。实验设计时每组取50株水稻幼苗,而不是1株,目的是 。
(2)本实验需要控制的无关变量有 、 。
(3)组别1和2对照可得的结论是: ,水稻幼苗自身可增强抗冷性。在5℃的环境下,2.0 nmol/L的水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响是 (填“增强”或“减弱”)。
(8分)低温迫使植物细胞产生大量对细胞有害的过氧化产物,如脂质过氧化产物(MDA)。超氧化物歧化酶(SOD)能够清除过氧化产物,从而增强植物的抗冷性。研究人员进行了,“水杨酸对水稻幼苗抗冷性的影响”实验,步骤及结果如下表。
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组别 |
处理 |
培养温度 |
SOD活性(U/g·min) |
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1 |
25℃的蒸馏水浇灌 |
25℃ |
7.3 |
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2 |
① |
② |
9.4 |
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3 |
5℃的0.5mmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
10.3 |
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4 |
5℃的1.0mmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
11.6 |
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5 |
5℃的1.5mmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
13.6 |
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6 |
5℃的2.0mmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
8.5 |
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7 |
5℃的2.5mmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
7.9 |
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8 |
5℃的3.0mmol/L水杨酸浇灌 |
5℃ |
6.5 |
(1)表中①是 ,②是 。
(2)本实验需要控制的无关变量有 。(至少写2点)。
(3)组别1和2对照可得结论是 。组别2~8可得到的结论是 。在5℃的冷胁迫下,2.0mmol/L的水杨酸对水稻幼苗抗冷性影响是 (填“增强”或“减弱”)
(4)请根据5℃条件下实验结果在答题纸相应位置完成水杨酸浓度与SOD活性关系的坐标曲线图。
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