题目内容
20.可以证明生长素两重性的例子是( )| A. | 植物的向光性 | B. | 生长素集中在生长旺盛的部位 | ||
| C. | 顶端优势 | D. | 生长素促进扦插枝条生根 |
分析 1、生长素作用具有两重性,即低浓度促进生长,高浓度抑制生长,主要表现为:既能促进生长,也能抑制生长;既可以疏花蔬果,也可以防止落花落果;既能促进生根,也能抑制生根.
2、能够体现生长素两重性的实例有:顶端优势、根的向地性、根的背光性等.
解答 解:A、植物的向光性向光侧和背光侧均为促进作用,未体现生长素生理作用的两重性,A错误;
B、生长素集中在生长旺盛的部位,体现了生长素的分布特点,未体现生长素生理作用的两重性,B错误;
C、顶端优势是指植物顶芽优先生长,侧芽受抑制的现象,因为顶芽产生生长素向下运输,大量积累在侧芽,使侧芽生长受抑制,体现了生长素生理作用的两重性,C正确;
D、生长素促进扦插枝条生根只说明其促进作用,D错误.
故选:C.
点评 本题考查了生长素生理作用的相关知识,意在考查考生对生长素两重性的识记和理解,难度适中.生长素的两重性与生长素的浓度、植物器官的种类以及细胞的年龄等有关;考生应能够识记体现两重性的相关实例.
练习册系列答案
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11.
为研究神经干的兴奋传导和神经-肌肉突触的兴奋传递,将蛙的脑和脊髓损毁,然后剥制坐骨神经-腓肠肌标本,如图所示.实验过程中需要经常在标本上滴加任氏液(成分见下表),以保持标本活性.请回答下列问题:
任氏液成分(g/L)
(1)任氏液中维持酸碱平衡的成分有NaHCO3、NaH2PO4,其Na+/K+比与体液中细胞外液(组织液)的Na+/K+比接近.
(2)任氏液中葡萄糖的主要作用是提供能量,若将其浓度提高到15%,标本活性会显著降低,主要是因为细胞失水.
(3)反射弧五个组成部分中,该标本仍然发挥功能的部分有传出神经、效应器.
(4)刺激坐骨神经,引起腓肠肌收缩,突触前膜发生的变化有产生动作电位、突触小泡释放乙酰胆碱(神经递质).
(5)神经-肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酶失去活性;肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放.上述物质中可导致肌肉松弛的有肉毒杆菌毒素、箭毒.
任氏液成分(g/L)
| 成分 | 含量 |
| NaCl | 6.5 |
| KCl | 0.14 |
| CaCl2 | 0.12 |
| NaHCO3 | 0.2 |
| NaH2PO4 | 0.01 |
| 葡萄糖 | 2.0 |
(2)任氏液中葡萄糖的主要作用是提供能量,若将其浓度提高到15%,标本活性会显著降低,主要是因为细胞失水.
(3)反射弧五个组成部分中,该标本仍然发挥功能的部分有传出神经、效应器.
(4)刺激坐骨神经,引起腓肠肌收缩,突触前膜发生的变化有产生动作电位、突触小泡释放乙酰胆碱(神经递质).
(5)神经-肌肉突触易受化学因素影响,毒扁豆碱可使乙酰胆碱酶失去活性;肉毒杆菌毒素可阻断乙酰胆碱释放;箭毒可与乙酰胆碱受体强力结合,却不能使阳离子通道开放.上述物质中可导致肌肉松弛的有肉毒杆菌毒素、箭毒.
11.将植物栽培在适宜的条件下.如果将环境中CO2含量突然降至极低水平,此时叶肉细胞的C3化合物,C5化合物、NADPH和ATP含量变化情况是( )
| A. | 上升、下降、上升、上升 | B. | 下降、上升、下降、下降 | ||
| C. | 下降、上升、上升、上升 | D. | 上升、下降、下降、下降 |
8.一个种群中的动物个体间需要交流信息,以下不能起到此作用的是( )
| A. | 长尾猴的不同叫声 | B. | 黄蜂的警戒色 | ||
| C. | 蜜蜂的舞蹈 | D. | 蛾类分泌的性外激素 |
15.
如图为人体细胞及其内环境之间物质交换的示意图,①②③④分别表示人体内不同部位的液体.据图判断,下列说法正确的是( )
| A. | 人体的内环境是由①②③组成的 | |
| B. | 体液①中含有激素、血红蛋白、尿素、CO2等物质 | |
| C. | ②只能进入①和③ | |
| D. | 细胞无氧呼吸产生的乳酸进入①中,①中NaHCO3与之发生作用使pH基本稳定 |
12.淋巴细胞起源于某结构中的淋巴干细胞,该结构是( )
| A. | 胸腺 | B. | 脾 | C. | 脊髓 | D. | 骨髓 |
9.下列与生物技术实践有关的说法,正确的是( )
| A. | 纤维素被CX和C1水解成葡萄糖 | |
| B. | 泡菜的制作中清水与盐的比例与玫瑰精油的提取中清水与玫瑰花瓣比例都为4:1 | |
| C. | MS培养基都需要添加植物激素 | |
| D. | 玫瑰精油和橘皮精油提取实验中均需使用Na2SO4溶液 |
10.基因工程药物的优点是( )
| A. | 价格昂贵 | B. | 采用复杂的基因工程技术获得 | ||
| C. | 生产效率高 | D. | 直接利用生物特种基因 |