如图中甲是体细胞中存在成对同源染色体的雄性生物细胞分裂不同时期的细胞图,乙表示其中的一个雄性生物的一个细胞分裂时染色体数量变化曲线。据图回答下列问题:(1)图甲中 属于同一生物体的细胞。图乙中f时期的细胞称为 。(2)g和i两个时期,其染色体数目相同,但是,这两个时期的染色体就不完全相同,g时期有 ,且每条染色体上含两条 ,而i时期无上述结构。(3)图乙中j处细胞的基因型为A,e处细胞的基因型为 。
(8分)下图表示细胞膜亚显微结构及物质跨膜运输示意图,其中离子通道是一种通道蛋白,离子通道打开时,离子能够顺浓度梯度通过细胞膜。请据图回答: (1)图的上侧是________(填“膜内侧”或“膜外侧”)。 (2)图中甲、乙、丙、丁分子是________(填“运动的”或“静止的”)。甲、乙、丙决定了细胞膜具有____________。 (3)图中代表被动运输的过程是________, (4)图中丁代表的是________,它具有________________作用,癌细胞的细胞膜上丁的含量比正常细胞________。 (5)若该图表示神经细胞膜,b过程表示K+的运输,则此时神经细胞处于______状态。
.(8分)柿子成熟过程中,其贮藏物不断发生转化,柿子逐渐由苦涩变甘甜。图中①②两条曲线分别表示柿子成熟过程中两种物质含量的变化趋势。取已停止生长的青柿子和黄柿子果肉,分别加等量的蒸馏水制成提取液。然后在a、b试管中各加5 mL青柿子的提取液,在c、d试管中各加5 mL黄柿子的提取液。 (1)在a、c试管中各加入等量碘液后,c试管呈蓝色,与c试管相比a试管的颜色________,两试管中被检测的物质是____________,图中能表示这种物质含量变化趋势的曲线是________。 (2)为了检测上述物质转化成另一种物质导致果实变甜与成熟度的关系,某同学向b、d两试管中分别加入质量浓度为0.1 g/mL NaOH溶液1 mL摇匀,再加质量浓度为0.05 g/mL CuSO4溶液1 mL,水浴加热后比较两试管的颜色深浅就可知道成熟度与这两种物质转化的关系,你认为他的操作正确吗?____为什么?_______。 (3)已知生长素含量增加能提高细胞内乙烯的含量。如果对青柿子喷洒一定浓度的生长素,则青柿子继续成熟时曲线②将呈现出________趋势,曲线①将呈现出________趋势。
下图是利用某二倍体植物作为实验材料所做的一些实验示意图。请分析回答: (1)通过途径 1、2获得植株B和植株C的过程所采用的生物技术是___________,所利用的生物学原理是________________________。 (2)途径1、2、3中最能保持植株A性状的途径是________________________。 (3)如果植株A的基因型为AaBb(两对基因独立遗传),植株D与植株C的表现型相同的概率为________。 (4)若利用途径2培养转基因抗虫植株C,种植该转基因植物时,为避免它所携带的抗虫基因通过花粉传递给近缘物种,造成“基因污染”,则应该把抗虫基因导入到叶肉细胞的________DNA中。 (5)该二倍体植物的高茎和矮茎为一对相对性状(由核基因控制),现有通过途径1获得的植株B幼苗若干(其中既有高茎,又有矮茎),请设计实验程序,确定高茎与矮茎这对相对性状的显隐关系,实验程序可用图解表示并加以说明。
炭疽病是由炭疽杆菌引起的一种人畜共患传染病,炭疽杆菌两端截平、呈竹节状排列,菌落呈卷发状,对炭疽病疑似患者,可根据噬菌体的宿主专一性,通过实验确诊。 (1)细菌培养:采集疑似患者的样本,分离培养,获得可疑菌落。 (2)细菌鉴定:实验流程如图所示 (1)挑选可疑菌落制片后,用__________________观察,可看到呈竹节状排列的杆菌。 (2)对配制的液体培养基等需采取______________灭菌;实验所用液体培养基的碳源为________________(填“无机碳”或“有机碳”)。 (3)接种可疑菌后,35 ℃培养24 h,液体培养基变浑浊,原因是__________________,对照组试管中应加入__________,与实验组同时培养6 h后,若实验组液体培养基的浑浊度比对照组______________(填“高”或“低”),则可明确疑似患者被炭疽杆菌感染;反之则排除。 (4)对排除的疑似患者及易感人群,可接种炭疽杆菌疫苗,刺激机体产生相应抗体。与产生抗体相关的细胞除T细胞、B细胞外,还有_____________和_______________。
根据下列的碳循环示意图,回答下列问题: (1)从微观上看,过程③主要是在细胞内中进行的。 (2)碳从无机环境进入生物群落的主要途径①是,除此之外,某些特殊的生态系统中还可通过进入生物群落。 (3)参与过程④的生物,它们与同区域中的动植物共同构成了。 (4)碳循环的进行伴随着能量流动,但由于生物体不能在代谢中利用热能,因而能量流动具有的特点。