将一定数量的绿藻放在X溶液中,X为完全培养液,测得绿藻在X溶液中随着光强度变化而产氧量变化的实验结果,如下图所示:
(1)实验中影响溶液净氧量的生理过程是_
(2)说出曲线A、B两处的净氧量并对其加以
解释与说明:
A ,解释
B ,解释
(3)将一定数量的绿藻放在Y溶液中,Y为缺Mg完全培养液,请在上图中画出绿藻在Y溶液中一段时间后产氧量随着光强度变化而变化的曲线。
(4)将一定数量的绿藻放在Z溶液中,为缺N完全培养液,结果,绿藻的光合效率会 (加快或减慢)
(5)如果将一定数量的绿藻进行暗处理,且升高一定的温度,绿藻的数量会 ,原因
(6)已知绿藻光合作用和细胞呼吸的最适温度分别是25℃和30℃,上图是30℃的测定值,若将温度调至25℃,则A点将________(上移或者下移),B点将________(左移或者右移)
分析下列化合物的结构,回答问题:
(1)图中①示__________,④示__________,⑦示__________。
(2)该化合物由__________个氨基酸通过__________方式而形成,形成的场所是
__________,决定上述氨基酸种类和顺序的是
________________________________________________________________________。
(3)该化合物含有__________个肽键,该化合物叫__________。
(4)该化合物中的氨基酸种类不同是由__________决定的,其编号是__________。这些氨基酸可用通式表示为__________。
(5)该化合物含有__________个氨基,__________个羧基,若完全水解成为氨基酸则需要__________个水分子。
(6)牛胰岛素是由51个氨基酸组成的两条肽链,共有__________个肽键,两条肽链至少含有__________个氨基和__________个羧基,可分别表示为__________和__________,指导此胰岛素分子形成的基因中至少含__________个碱基对。
(7)假定一个由m个氨基酸构成的含有n条肽链的蛋白质分子,氨基酸的平均分子量为a,那么,这个蛋白质分子的相对分子量表达式是______________,肽链的首端与末端分别是__________和__________。
下图为细胞融合的简略过程图,请回答:
(1)若A、B是植物细胞,在细胞融合之前已经用处理,除去了;A、B到细胞C的过程中,常用的物理方法是,融合完成的标志是。
(2)若A、B是植物细胞,则形成的D细胞还要应用技术把D细胞培养成植株。
(3)若A、B是动物细胞,一般取自,然后用使其分散开来。A、B到C的过程中,常用的不同于植物细胞的手段是。
(4)若该过程是制备单克隆抗体,A为小鼠B淋巴细胞,那么,在获得此细胞之前,小鼠已经被注射了。由D细胞连续分裂生成大量细胞的过程,称为。这种细胞既能无限繁殖,又能分泌。
(5)若该过程仍是制备单克隆抗体,在A、B到C的过程中,所形成的C有种(只考虑两个细胞的相互融合),用来培养的D细胞应该是。获得D后,常用的培养方法是和。
在植物基因工程中,用土壤农杆菌中的Ti质粒作为运载体,把目的基因重组入Ti质粒上的T-DNA片段中,再将重组的T-DNA插入植物细胞的染色体DNA中。
(1)科学家在进行上述基因操作时,要用同一种_______________分别切割质粒和目的基因,质粒的黏性末端与目的基因DNA片段的黏性末端就可通过_______________而黏合。
(2)将携带抗除草剂基因的重组Ti质粒导入二倍体油菜细胞,经培养、筛选获得一株有抗除草剂特性的转基因植株。经分析,该植株含有一个携带目的基因的T-DNA片段,因此可以把它看作是杂合子。理论上,在该转基因植株自交F1代中,仍具有抗除草剂特性的植株占总数的___________,原因是_____________________________________________。
(3)种植上述转基因油菜,它所携带的目的基因可以通过花粉传递给近缘物种,造成“基因污染”。如果把目的基因导入叶绿体DNA中,就可以避免“基因污染”,原因是____________________________________________________________。
实验:科学家研究发现,在单侧光的照射下,胚芽鞘中生长素能从向光侧横向运输到背光侧,从而导致胚芽鞘向光弯曲生长。为了验证胚芽鞘中的生长素的横向运输是发生在A段(胚芽鞘尖端)而不是B段(胚芽鞘下面一段),请根据提供的材料和用具,设计实验加以验证。
(1)实验材料及用具:胚芽鞘,一侧开孔的硬纸盒,薄云母片,光源等。
(2)绘图表示实验装置及方法,并用文字加以注解或补充说明。
______________________________________________________________
以上装置放在相同条件下培养一段时间后,观察胚芽鞘的生长和弯曲情况。
(3)实验结果的预测、解释和结论:
预测、解释:甲装置内胚芽鞘直立生长,表明胚芽鞘尖端生长素的横向运输受到阻止,植物不表现为向光生长。
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________
实验结论:_____________________________________________________
番茄的抗病(R)对感病(r)为显性,高秆(D)对矮秆(d)为显性,控制上述两对相对性状的基因分别位于两对同源染色体上。为获得纯合高秆抗病番茄植株,研究人员采用了如图所示的方法。
(1)若过程①的F1自交3代,产生的后代中纯合抗病植株占。
(2)过程②,若只考虑F1中分别位于n对同源染色体上的n对等位基因,则利用其花药离体培育成的单倍体幼苗的基因型,在理论上应有种;若单倍体幼苗通过加倍后获得M株番茄,通过筛选得到的高秆抗病植株的基因型为,约有株。
(3)过程③由导入抗病基因的叶肉细胞培养成转基因植株需要利用技术
(4)过程④“航天育种”方法中主要的变异类型是。卫星搭载的种子应当选用刚萌发的而非休眠的种子,原因是
。