(1)在拟南芥发育过程中,赤霉素能和
(2)科研人员用适宜浓度的赤霉素处理野生型拟南芥和蓝光受体缺失突变体拟南芥相同时间后,再用蓝光或黑暗处理,分别检测R蛋白的含量,如甲图所示。

分析实验结果可推测:蓝光受体被蓝光激活后,能
(3)为进一步探究R蛋白含量变化的原因,科研人员用药物阻断了野生型拟南芥赤霉素的合成途径,并以之为材料进行了分组实验。实验结束后,对各组细胞裂解液中与蓝光受体的抗体相结合的物质进行了检测,结果如乙图所示。

根据实验结果,分析回答:
①由ABC三组结果对比可知,赤霉素受体能与蓝光受体结合,且这种结合受
②A组结果表明,与蓝光受体的抗体相结合的物质中检测不到赤霉素受体,原因可能是
(4)综合上述探究结果可知,甲图中蓝光处理组野生型拟南芥R蛋白含量之所以较黑暗处理组高.原因可能是

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y = sin x, x∈R, y∈[–1,1],周期为2π,函数图像以 x = (π/2) + kπ 为对称轴
y = arcsin x, x∈[–1,1], y∈[–π/2,π/2]
sin x = 0 ←→ arcsin x = 0
sin x = 1/2 ←→ arcsin x = π/6
sin x = √2/2 ←→ arcsin x = π/4
sin x = 1 ←→ arcsin x = π/2


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