植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶。细菌细胞壁的主要成分是什么?有人认为细菌细胞壁中含有糖类和蛋白质。
为探究其化学成分,某课题小组设计了如下实验。(已知糖类加硫酸水解后用碱中和,再加斐林试剂加热有砖红色沉淀生成,蛋白质与双缩脲试剂作用,生成紫色物质,且二者单独检验时互不干扰)请补充完善实验。
实验步骤:
(1)将细菌细胞粉碎后,用高速离心机分离得到细菌细胞壁。
(2)将细菌细胞壁分成两等份,编号为A、B。
(3) 。
预测实验现象及结论
实验现象 |
实验结论 |
若A出现砖红色沉淀,B出现紫色 |
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细菌细胞壁中含有蛋白质,不含糖类 |
若A中不出现砖红色沉淀,B中不出现紫色 |
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(本题18分)已知玫瑰的花色由一对等位基因A、a控制(A对a为完全显性)。A基因控制紫色性状, a控制白色性状。现某研究小组将一种修饰基因B导入该植物某染色体中,该基因能淡化该植物花颜色的深度。研究发现植物具有一个B基因时颜色变浅为红色,具有两个B基因时为白色(无修饰基因B时用b表示)。现有三个纯合品系,白色1、白色2和紫色进行杂交实验结果如下:
组别 |
亲 本 |
F1 表现 |
F2表现 |
I |
白色1×紫色 |
紫色 |
3/4紫色,1/4白色 |
II |
白色2×紫色 |
红色 |
1/4紫色,1/2红色,1/4白色 |
III |
白色1×白色2 |
红色 |
3/16紫色,6/16红色,7/16白色. |
(1)根据杂交实验结果,控制花色的基因与导入的修饰基因在遗传过程中遵循定律;
(2)研究人员通过转基因技术将修饰基因B导入体细胞中,从而培育出红色植株,该育种方式的明显优点为。
(3)根据以上信息,可判断上述杂交亲本中白色2的基因型为。第III组F2中开白花的个体中不能稳定遗传的基因型有种。若从第I、III组的F2中各取一株紫色的植株,二者基因型相同的概率是。
(4)玫瑰花色遗传过程中说明一对相对性状可以由对基因控制,玫瑰花色由花青素决定,而花青素不是蛋白质,故A基因是通过控制控制紫色性状。
(5)为鉴别第III组F2中某一白色植株的基因型,用非转基因白色植株进行杂交,若后代只有红色和白色的植株,则可判断其基因型。请用遗传图解表示该判断过程。
神经性药物P具有降低与受体相结合的乙酰胆碱的分解作用。为验证它的生理功能,设计了如下实验方案:
实验材料:坐骨神经腓肠肌标本(下图为神经肌肉接点的放大)、药物P、生理盐水。
(1)实验原理
本实验可以通过观察比较药物处理前后和测量变化来验证神经性药物P生理功能。
(2)实验思路
①取坐骨神经腓肠肌标本,将电位测量仪的两个电极分别置于。
②用适宜强度的刺激刺激坐骨神经,并记录电位变化,如图所示。
③一段时间后,向培养皿加入。
④用与第一次刺激相同强度的刺激刺激坐骨神经腓肠肌标本的相应位置,并记录电位变化。
(3)预期结果(用曲线形式表示)。
(4)分析讨论:为什么第二次刺激的强度要与第一次相等?。
某生物小组利用图一装置培养东阳香榧植株幼苗,通过测定不同时段密闭玻璃罩内香榧幼苗的O2释放速率来测量光合速率,结果如图二所示。请据图回答:
(1)香榧根尖细胞对培养液中不同无机盐离子的吸收具有选择性,原因是。
(2)香榧幼苗在t2时刻叶肉细胞内合成[H]的场所有,叶肉细胞中的光合速率
(大于、等于或小于)呼吸速率。
(3)曲线中t1—t4时段,玻璃罩内CO2浓度最低点是。
(4)t4补充CO2能显著提高植物的光饱和点,原因可能是:CO2浓度增加,碳反应中用于还原所需要的能量增多。幼苗培养一段时间后溶液中缺Mg,会影响香榧幼苗对光的吸收。
(5)如果香榧幼苗移入坡地,干旱条件下叶片衰老速率加快,与细胞内的(激素)含量下降有关。
研究人员用同种小鼠进行了某项实验,实验设计和结果如下表所示,请据表分析回答:
(1)若要观察小鼠皮下脂肪细胞中的脂肪含量,可用染液染色后加以判断。
(2)请拟定实验题目。
(3)现有健康的体重相近、发育状况相同的雌雄小鼠各100只,按上表的实验设计,应如何对这些小鼠进行分组?。表中所示的实验,自变量有。
(4)甲组和乙组对照可说明。上表实验结果可初步说明该中药制剂能对小鼠起什么作用?。
(5)研究人员认为,还需要观察中药制剂单独使用时对小鼠肝脏脂肪含量的影响。请完善实验步骤:
①步骤一:按上表所示实验设计的要求增加3组小鼠,并编号。
②步骤二;这3组小鼠每天除喂养相同的饲料外,还需分别喂0.05g,0. 10g.0. 15g的中药制剂,共ll天。同时在第8至11天,并保持其它条件适宜且相同。
③步骤三:测量并统计实验结果,将得到的实验结果与上表的组的结果进行对照,然后得出结论。
请根据遗传有关知识分析并回答下列问题:
(1)某植物籽粒颜色是由三对独立遗传的基因共同决定的,其中基因型为A_B_R_的植株籽粒为红色,其余基因型的均为白色。据此分析:
①籽粒白色的纯合植株基因型有种。
②将一红色籽粒植株甲分别与三株白色籽粒植株杂交,结果如下表,则该红色植株甲的基因型是。(填选项代号)
A.AaBBRr | B.AaDDRR | C.AABBRR | D.AABBRr |
(2)玉米籽粒黄色基因T与白色基因t是位于9号染色体上的一对等位基因,已知无正常9号染色体的花粉不能参与受精作用。现有基因型为Tt的黄色籽粒植株A,其细胞中9号染色体如图一。
①植株A的变异类型属于染色体结构变异中的。从基因数目变化来看,这种变化与基因突变的区别是。
②为了确定植株A的T基因位于正常染色体还是异常染色体上,让其进行自交产生F1,若F1表现型及比例为,说明T基因位于异常染色体上;若F1,说明T基因最可能位于正常染色体上。
③偶然发现一株黄色籽拉植株B,其染色体及基因组成如图二。若植株B在减数第一次分裂过程中3条9号染色体会随机的移向细胞两极并最终形成含1条和含2条9号染色体的配子,那么以植株B为父本进行测交,后代的表现型及比例为,其中染色体(含染色体数)正常植株所占比例为。