红麻生长快、纤维产量高、耐盐碱,是改善和修复盐碱地的理想材料。活性氧是细胞代谢产物,通常含量较低。逆境下植物细胞内积累大量活性氧,引起膜质过氧化、DNA损伤等。水杨酸(SA)是广泛存在于各种植物体内的激素,对于提高植物抗逆性有重要作用。
(1)植物激素是一类对植物生长发育具有显著 调节调节作用的物质。温带地区的植物冬季会通过落叶来降低代谢,以度过低温逆境,参与此过程的植物激素主要有 脱落酸脱落酸。
(2)科研人员选择籽粒饱满的两种红麻种子若干,进行相关实验。实验处理及结果如表。
不同处理 | A品种 | B品种 | ||||
发芽率 | 总根长/cm | 根系活力/mg•g-1•h-1 | 发芽率 | 总根长/cm | 根系活力/mg•g-1•h-1 | |
未处理(N0) | 82% | 780 | 0.53 | 71% | 880 | 0.6 |
SA处理(S0) | 88% | 840 | 0.58 | 96% | 1063 | 0.73 |
未处理+盐胁迫(N1) | 534 | 0.14 | 625 | 0.45 | ||
SA处理+盐胁迫(S1) | 621 | 0.39 | 725 | 0.48 |
①据结果推测,B品种的耐盐性比A品种强。做出此推测的依据是
B 品种在盐胁迫条件下,根长和根系活力下降比例均高于 A 品种
B 品种在盐胁迫条件下,根长和根系活力下降比例均高于 A 品种
。②据结果可以得出,SA可以
促进
促进
种子的萌发,在红麻种子萌发过程中与赤霉素表现出 协同
协同
作用。此外,盐胁迫条件下SA还可以 缓解盐胁迫对根长和根系活力的抑制
缓解盐胁迫对根长和根系活力的抑制
,从而提高植物耐盐性。(3)为探究SA在提高植物耐盐性方面的机制。研究者在分子水平进行了相关检测。
①检测发现活性氧降解酶SOD的活性,N1组
小于
小于
(填“大于”“小于”)S1组,说明SA通过提高盐胁迫下红麻抗氧化能力,从而缓解过量活性氧对幼苗的伤害。②检测还发现,S1组ACC脱氨酶基因的表达量显著高于N1组,影响乙烯的合成。而盐胁迫下植物根系IAA浓度的升高也会影响乙烯的合成。乙烯代谢与生长素的关系如图。

据图,当乙烯含量上升时,会引起生长素向根部伸长区运输而积累,进而促进乙烯的合成,此为
正反馈
正反馈
调节机制。由图2推测,SA提高幼苗抗盐性的机制还可能是 SA 可能通过抑制乙烯的合成,一方面延缓根细胞衰老,提高根系活力;另一方面减少根部生长素的积累,减弱高浓度 IAA 对根系的抑制作用,从而促进盐胁迫下根系的生长
SA 可能通过抑制乙烯的合成,一方面延缓根细胞衰老,提高根系活力;另一方面减少根部生长素的积累,减弱高浓度 IAA 对根系的抑制作用,从而促进盐胁迫下根系的生长
。【考点】其他植物激素的种类和作用.
【答案】调节;脱落酸;B 品种在盐胁迫条件下,根长和根系活力下降比例均高于 A 品种;促进;协同;缓解盐胁迫对根长和根系活力的抑制;小于;正反馈;SA 可能通过抑制乙烯的合成,一方面延缓根细胞衰老,提高根系活力;另一方面减少根部生长素的积累,减弱高浓度 IAA 对根系的抑制作用,从而促进盐胁迫下根系的生长
【解答】
【点评】
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发布:2024/4/20 14:35:0组卷:77引用:2难度:0.3
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