下图表示植物的不同器官对生长素的反应,据图回答:(1)图中促进植物根、茎生长的最适浓度依次为 mol·L-1、 mol·L-1。(2)从图中三条曲线可以看出,根、芽、茎对生长素反应的强度为 > > 。(3)A点对应的生长素浓度对茎的生长效应为 ,对芽的生长效应为 ,对根的生长效应为 。(4)B点对根的生长效应为 ,对茎的生长效应为 。(5)在生产实践中,使用生长素的关键是 。
(7分)美籍华人钱永健等科学家因在研究绿色荧光蛋白(GFP)等方面的突出贡献,获得2008年度诺贝尔化学奖。GFP会发出绿色荧光,该蛋白质在生物工程中有着广阔的应用前景。据图回答相关问题。 1.绿色荧光蛋白基因在该实验中是作为基因。 2.上述过程中涉及到的细胞水平现代生物技术主要有。 3.在②过程进行转基因体细胞的筛选时,比较简易的筛选方法是。 4.在④过程培养重组细胞时,需要适宜的温度和pH外,还需要。 5.图中从③到④的过程中一般利用去核后的卵细胞作为受体,而不用去核的体细胞,主要原因是。
人工免疫是人类战胜传染病所取得的伟大成就。随着科学技术的发展,疫苗的研制前后经历了三次革命,回答下列相关问题。 1.100多年前巴斯德开创了以炭疽病疫苗、狂犬病疫苗为代表的第一次疫苗革命,这类疫苗是用_____________制成的。 2.第二次疫苗革命使疫苗的研制得到了迅猛的发展,如用基因工程制备乙型肝炎表面抗原作为疫苗用于临床接种,从而使疫苗的研制进入到水平,此类疫苗较第一次研制的疫苗的最大优点是。但此类疫苗需低温保存,原因是_____________________________________________________。 3.20世纪90年代开始兴起的DNA疫苗被称为第三次疫苗革命,DNA疫苗预防传染病的机制如下图所示。 (1)该过程首先是获取作为目的基因与质粒进行体外重组后,注入人体。 (2)图中B物质为。 (3)与第二次疫苗革命相比,第三次疫苗的优点是。 4.第二、第三次免疫革命中都运用到_____________技术,表现出现代生物技术推动了免疫学的发展。 5.简述接种疫苗后,人体获得免疫力的过程。
分析回答下列有关微生物的问题。 1.下图是细菌纯化培养过程中划线接种的培养结果。图中在(填图中编号)区域出现了单个菌落,产生每个菌落的最初细菌数目是个细菌。据图分析,在培养基上划线接种时,划线的顺序依次是(用编号表示)。 2.下表是某微生物培养基成分,据表回答下列问题。
(1)上述培养基所培养微生物的同化作用类型是,判断依据是 (2)若培养从土壤中分离出来的自生固氮菌,该培养基成分如何调整?,依据是 (3)若表中培养基用于观察菌落形态,应增加的成分是。 3.在充足的碳源、氮源、无机盐和水的条件下,某些微生物仍然不能正常生长,还需要在培养基中添加_____________ 。下列选项中属于该类物质的有()(不定项选择) A.某些维生素 B.某些氨基酸 C.酶 D.激素
回答有关生命的物质基础和结构基础的问题。 下图中A~E表示5种细胞器,①~④表示从细胞中提取出来的4种有机物(①、④只表示某有机物的局部),甲~丁表示细胞结构中发生的化学反应。回答下列问题(在“[ ]”中填写数字或编号,在“”上填写文字)。能够合成③物质的细胞器有[]。具有物质①的细胞器是[]。①~④中,与蛋白质合成有关的是[]; 物质③与④的化学元素组成的区别是丙反应和丁反应两者都参与细胞的能量代谢。丙反应中产生的[H]作用是 在同一细胞中丙反应产生的O2到图丁参加反应共穿过层磷脂分子层。与乙反应有关的细胞器是[],说明该细胞器中进行乙反应的作用是。
某种雌雄同株植物的叶片宽度由等位基因(D与d)控制,花色由两对等位基因(A与a、B与b)控制。右图是花瓣细胞中色素形成的代谢途径示意图。某科学家将一株紫花宽叶植株和一株白花窄叶植株进行杂交,F1均表现为紫花宽叶,F1自交得到的F2植株中有315株为紫花宽叶、140株为白花窄叶、105株为粉花宽叶。请回答: (1)叶片宽度这一性状中的是隐性性状。控制花色的两对等位基因位于对同源染色体上,遵循定律。 (2)若只考虑花色的遗传,让F2中全部紫花植株自花传粉,在每株紫花植株产生的子代数量相等且足够多的情况下,其子代植株的基因型共有种,其中粉花植株占的例为。 (3)控制花色与叶片宽度的基因在遗传时是否遵循自由组合定律?。F1植株的基因型是。 (4)某粉花宽叶植株自交,后代出现了白花窄叶植株,则该植株的基因型为,后代中宽叶植株所占的比例为。