细胞融合应用非常广泛。低等动物中有融合生殖;有性生殖的生物产生后代要进行精卵融合;植物体细胞杂交要进行植物体细胞融合;制备单克隆抗体要进行动物细胞融合。据图回答相关问题:
(1)若a、b表示两种植物体细胞,植物体细胞在融合前需用酶除去细胞壁,即在温和条 件下用 和 除去细胞壁。细胞融合必须进行人工诱导。人工诱导的物理方法是 ;化学方法是用 试剂作为诱导剂诱导融合。融合后的原生质体将形成新的细胞壁,再通过组织培养获得 。这项技术称为 ,这项研究克服了 ,具有重要的价值。
(2)若a、b表示两种常用的生产单克隆抗体的细胞,a为B淋巴细胞、b为 ,则d细胞称为 ,该细胞不仅具有 的能力,还能够分泌 。由于单克隆抗体具有 强, 高的特性,大大提高了抗原一抗体反应的特异性,减少了和其他物质发生交叉反应的可能性,因此,单克隆抗体常用于 各种病原体,如果把抗癌细胞的单克隆抗体跟放射性同位素、《 》化学药物或细胞素素相结合,在癌症治疗上有 之称。
某植物为雌雄同株异花植物,既可以自花传粉,也可以相互授粉.请回答.
(1)已知该植物的株高受多对基因控制,且效应叠加,现将株高1米和株高l.8米的植株杂交,子代均为1.4米高.F2中1.8米植株和1米植株概率都占,则该植物的株高的遗传受 对基因控制且符合 定律.
(2)在该植物中黄种皮(D)对白种皮(d)为显性,杂合子中有75%表现为白种皮.现将两种黄种皮的玉米相互杂交,F1有两种表现型,则两个亲本的杂交组合有 种可能.
(3)有人以该植物宽叶纯系的种子为材料,进行了辐射诱变试验,诱变后的种子单独隔离种植,后代中只有甲、乙两株植株的后代出现了一些窄叶植株.让甲株的后代自花传粉一代,发现后代中的窄叶个体都能稳定遗传,说明窄叶为 性状.让乙株自交后代中的宽叶个体随机传粉一代,只收获宽叶上所结的种子种植下去,若每株的结实率相同,则收集的种子长成的植株中窄叶比例为 .
请回答与植物激素有关的问题.
(1)植物激素如生长素(IAA)是由植物体一定部位产生,对生长发育起显著 作用的微量有机物.用IAA处理插条生根时,如果IAA的浓度较低,适合采用 法处理插条,并 (保留/去除)枝条上的芽和嫩叶.
(2)植物生长中会有组织器官脱落的现象(如落叶),合理使用IAA可以预防脱落(见图甲).落叶过程主要是 酶水解离层(落叶叶柄与茎分离部位)的细胞壁和中胶层,使细胞分离.图甲实验中,IAA对脱落的预防作用与IAA的施用 有关,若选用浓度为10﹣5mol.L﹣1的IAA,施用部位为 (近基端、远基端)时预防效果较好.
(3)图乙为IAA对植物根、茎生长的调节作用,其中曲线 对应根的生长状况,若将植物幼苗横放,根的 侧能表现出IAA作用的两重性.
请回答下列与肾上腺素有关的问题.
组别 |
注射药剂种类 |
||
药物V |
肾上腺素 |
耗氧量(×103mL) |
|
A |
2.0 |
||
B |
+ |
1.7 |
|
C |
+ |
2.5 |
|
D |
+ |
+ |
2.1 |
注:“+”表示注射该药剂 |
(1)肾上腺(髓质)分泌的肾上腺素可以通过 的运输,作用于相应的靶细胞.寒冷时,它与 都具有增加产热的作用;饥饿时,它又与 在血糖调节过程中发挥协同作用.
(2)某些神经元也能分泌肾上腺素.肾上腺素既可以与突触后膜上受体结合,引发突触后膜的 变化,也可以作用于突触前膜,抑制肾上腺素继续分泌,实现调节.由此可知,肾上腺素作为信息分子,既是 ,也是激素.
(3)已知药物V和肾上腺素具有相似的结构,现设计实验探究药物V和肾上腺素对小鼠耗氧量的影响(见右表).选取大小、生长状况相同的小鼠若干,均分为四组.每组小鼠按表中所示注射药剂,其中A组注射 根据实验结果可知,药物V的作用是 呼吸速率,该药和肾上腺素的作用相互 .
在适宜温度条件下,研究CO2浓度倍增对干旱胁迫下黄瓜幼苗光合特性的影响,结果如下表,请回答.
组别 |
处理(Q光强度) |
净光合速率(ρmol CO2•m﹣1•s﹣1) |
相对气孔开度(%) |
水分利用效率 |
|
A |
对照 |
大气CO2浓度 |
12 |
100 |
1.78 |
B |
干旱 |
7.5 |
62 |
1.81 |
|
C |
对照 |
CO2浓度倍增 |
15 |
83 |
3.10 |
D |
干旱 |
9.5 |
47 |
3.25 |
(1)黄瓜幼苗叶肉细胞内与CO2浓度直接相关的细胞器是 .
(2)由图可知,C组相对于其他组别光饱和点时所对应的光强度 (不变/变大/变小).由表可知,干旱胁迫会降低 从而影响净光合速率,CO2浓度倍增不仅能提高净光合速率,还能通过提高 来增强抗旱能力.
(3)实验结果表明,干旱条件下可以通过提高CO2浓度提高净光合速率,此时光反应速率 (不变/变大/变小).相对于提高CO2浓度,干旱时提高净光合速率的更简单有效的方法是 .
如图为不同化学元素组成的化合物示意图:
(1)若A为某生物大分子,其基本单位的结构通式是 ,在其脱水缩合过程中形成的化学键的结构式是 .
(2)若B为某生物大分子,其彻底水解产物是 、 、 ;若B是构成细胞膜的重要成分,则在人和动物的 、卵细胞、肝脏及大豆的种子中含量丰富.
(3)若C大量积累于皮下和内脏器官周围,最可能是 ,C的元素组成与D相比有 的特点.
(4)若D主要在人体肝脏和肌肉细胞内合成,则其单体是 .