1.新疆阿克苏冰糖心苹果因其核部分糖分堆积呈透明状,成为世界上独一无二的“冰糖心”苹果,控制冰糖心好坏的最后一道工序是该地区10月上旬的霜冻期.请回答下列问题:
(1)在零下低温条件下,苹果细胞内的水分会通过自由扩散的方式进入细胞壁中形成冰晶.人们发现,在低温、冷害等逆境环境下植物体内脱落酸含量会升高,植物激素会通过调节使植物启动一些与抗冻相适应的基因,进而表达出抗冻蛋白.此过程表明,植物的生长发育过程,从根本上来说是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果.
(2)新疆阿克苏地区在苹果生长季节里,阳光充沛、昼夜温差大.据此可推测,该地区苹果特别甜的原因是白天时间长,阳光充沛,光合作用时间长,光合作用强度大,积累的糖类比较多;夜间温度低,细胞呼吸较弱,消耗的糖类较少.低温条件会降低光合作用的原因是低温会影响酶的活性、无机盐离子的吸收、有机物输出、分子运动速率(膜的流动性)(答出两点).
(3)未成熟苹果含有淀粉,而阿克苏地区苹果成熟后产生的“冰糖心”却含有大量葡萄糖等还原糖,原因可能是冷害会导致苹果中的水解酶(填“水解酶”或“合成酶”)活性成熟的苹果与之共同存放,原因是成熟的苹果可以产生并释放脱落酸、乙烯(填植物激素名称).
16.气孔开闭是植物重要生命活动,其机理比较复杂,科研人员为此进行相关实验.
(1)研究表明:乙烯作为信息分子(信号,植物激素)可能参与调节气孔开闭.科研人员对蚕豆的叶片使用不同浓度的ACC(乙烯前体,分解后产生乙烯)和乙烯光下处理3小时后,显微镜下观测气孔孔径,每次随机选取5个视野,每个视野中随机选取6个气孔,每个处理重复3次,所得数据取平均值.实验结果如表1 
表1:ACC和乙烯对蚕豆叶片气孔开度的影响
ACC浓度(μ mol/L)02550100150
气孔孔径/μm11.9610.889.759.726.54
乙烯浓度(μ mol/L)02.5510
气孔孔径/μm11.9511.009.636.88
由表1可知,光下单独使用ACC或乙烯处理叶片,均能显著诱导(促进)气孔关闭,且表现明显浓度依赖效应(气孔关闭程度与ACC和乙烯浓度成正相关).
(2)在上述研究的基础上,科研人员使用L-NAME(植物NO合成抑制剂)研究其对乙烯诱导蚕豆气孔开闭的影响.实验处理及结果如表2 
表2:L-NAME对乙烯诱导气孔开闭的影响
处理方式不处理ab200 μ mol/L
L-NAME
ACC+L-NAME乙烯+L-NAME
ACC乙烯
气孔孔径/μm12.326.657.1912.0910.4210.21
①请在上表a,b处填写使用的ACC和乙烯的浓度.
②由表2可知,L-NAME可以显著地逆转缓解(抑制)乙烯和ACC引起的气孔关闭.
(3)科研人员应用荧光染料DAF-2DA对保卫细胞内的NO进行定量测定.经过处理的叶片用DAF-2DA保温后,DAF-2DA进入细胞,转化为DAF-2,无荧光的DAF-2和NO发生反应生成绿色荧光物,根据荧光强度的高低可直接判断NO含量的多少.实验处理及结果如图.

由图可知,L-NAME单独处理对细胞内的NO含量没有显著影响,却能够抑制ACC和乙烯诱导的NO的产生.
(4)综合上述分析,本实验研究证明了乙烯诱导气孔开闭的机理是乙烯通过诱导蚕豆保卫细胞产生了内源的NO进而诱导气孔关闭.
13.2016年12月1日,美国Cell杂志发表了Kubicek研究小组与诺和诺德小组合作的一项突破性研究,青蒿素能够让产生胰高血糖素的胰岛A细胞“变身”为产生胰岛素的胰岛B细胞,这一研究成果有望成功治愈I型糖尿病.请回答下列问题:
(1)胰岛细胞分泌激素,除了直接感受血糖含量的变化而发挥作用外,还可受下丘脑发出的神经信号的控制,间接发挥调节作用.
(2)某研究小组验证青蒿素药理作用的实验思路如下:
实验
步骤
实验处理
甲组乙组丙组
含适量青蒿素的动物细胞培养液+适量胰岛A细胞不含青蒿素且与甲组等量的动物细胞培养液+与甲组等量的胰岛A细胞不含青蒿素且与甲组等量的动物细胞培养液+与甲组等量的胰岛B细胞
将甲、乙、丙三种菌子于37℃恒温水浴烧杯中继续培养
培养一段时间后,检测培养液中的胰岛素含量
表中的“?”表示的是不含青蒿素且与甲组等量的动物细胞培养液;设置丙组的目的是作为对照,用以说明胰岛尜是由胰岛B细胞产生的.预期的实验结果是甲组和丙组培养液中都可检测到胰岛素,乙组检测不到胰岛素,实验结论是青蒿素能让胰岛A细胞“变身”为产生胰岛素的胰岛B细胞.
(3)I型糖尿病即胰岛素依赖型糖尿病,可能的致病原因是胰岛B细胞中的谷氨酸脱羧酶的氨基酸序列与柯萨奇B病毒中的(某)抗原蛋白的氨基酸序列类似,柯萨奇B病毒感染可诱发机体产生异常的免疫应答,导致胰岛B细胞损伤,进而使患者机体内的胰岛素水平显著低于(填“高于”或“低于”)正常生理水平,同时在患者体内可检测出抗谷氨酸脱羧酶或柯萨奇B病毒的抗体.
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