Ⅰ.在载玻片中央滴一滴,撕取表皮,制成临时装片。显微镜下观察到表皮是由许多形态、结构相似的细胞紧密排列形成的,属于组织。
Ⅱ.同学们又对叶片横切进行显微观察,发现叶肉细胞中含有很多能制造有机物的结构,叶肉属于营养组织。
Ⅲ.从结构层次的角度分析,菠菜叶是由不同组织按一定次序组成的。
Ⅰ.在图甲左侧的草履虫培养液中加入少量的食盐颗粒后,草履虫纷纷游向右侧清水中,说明草履虫不仅能运动,还能。
Ⅱ.将染成红色的酵母菌滴入到草履虫培养液中,取一滴培养液进行显微观察,找到草履虫后,转动显微镜的,将10×的物镜换成40×,可观察到如图乙所示的草履虫,其[]中出现红色的颗粒。
Ⅲ.由此可见,无论是菠菜还是草履虫,它们结构和功能的基本单位都是。
a. 阳光→油松→松毛虫→灰喜鹊 b. 油松→松毛虫→灰喜鹊c. 油松—松毛虫—灰喜鹊 d. 灰喜鹊←松毛虫←油松
组别 |
人数 |
临床处理方式 |
患者的生存率(%) |
|
1年 |
2年 |
|||
I |
251 |
使用药物A+B |
47.3 |
28.5 |
II |
251 |
使用药物B |
36.3 |
17.9 |
由上述临床研究结果可知,无论是临床实验的第1年还是第2年,都是I组生存率(选填“高于”或“低于”)Ⅱ组,该结果说明。
a. 关节囊和关节腔 b. 关节软骨和滑液 c. 关节面和韧带
表1 不同CO2浓度条件下番茄果实的维生素含量
处理 | C1 | C2 | C3 |
维生素C含量(g/kg) | 5.40 | 7.90 | 6.94 |
步骤I:选取长势相同并即将吐须(柱头伸出苞叶)的玉米雌花序进行实验,吐须之前将实验组同一着生位置的雌花序都进行套袋处理,以便控制自然受粉的时间(如图2所示);
步骤Ⅱ:
组别 |
处理方式 |
|
实验组(每组40个雌花序) |
实验组1 |
仅在散粉期第1天摘袋受粉 |
实验组2 |
仅在散粉期第2天摘袋受粉 |
|
…… |
…… |
|
实验组12 |
仅在散粉期第12天摘袋受粉 |
|
对照组(40个雌花序) |
步骤Ⅲ:待步骤Ⅱ处理的各组果实成熟后,打开苞叶,观察记录每种处理方式下果穗的结实位置和结实率(如图3、图4所示)。
①实验步骤Ⅱ中,对照组应选择与实验组同一着生位置的玉米雌花序,对其处理方式为。
②雌花序不同部位的柱头伸出苞叶的时间不同,根据图3中“第1~5天玉米果穗的结实位置”可以推测,雌花序基部柱头伸出苞叶的时间(选填“早于”或“晚于”)顶部。
③图4中,第天结实率最高;若散粉期第8~12天才摘袋受粉,会出现结实率下降,且基部缺粒严重的现象(如图3),可能的原因是部分过早伸出苞叶的柱头已经,使得受粉不成功。
a. 合理灌溉 b. 必要时人工辅助授粉c. 加大施肥量 d. 选择抗旱品种
“赏秋无须恋红叶,京郊藜麦俏田野”。藜麦不仅是景观植物,还是一种粮食作物。它们原产于南美洲安第斯山区,这里独特的海拔和温度情况,使其具有5000~7000多年的种植和食用历史,是印加土著居民的主要传统食物。
藜麦(Chenopodium quinoa)是一年生双子叶植物,与菠菜、甜菜同属于苋科,而常见的粮食作物水稻、小麦、高粱等是禾本科植物。藜麦种子呈扁圆形,直径约1.5~2mm,颜色主要有白、红、黑三色系。表皮有一层水溶性的皂角苷,味道苦涩,食用时用清水淘洗就可去掉。
藜麦种皮虽有不同颜色,但营养成分却相差不大。种子中的主要成分是淀粉,占其干重的58.1~64.2%,也含有多种维生素和矿物质。将藜麦与几种作物所含蛋白质进行比较后发现,藜麦的总蛋白质含量和小麦相近,高于其它种类。更难得的是,藜麦作为植物,却具有接近人体氨基酸组成的优质蛋白质,且含量高达16~22%(牛肉为20%),品质与奶粉及肉类相当。早在1980年,美国宇航局的“闭合式生态生命支持系统”项目就将藜麦选为宇航员在太空生活的理想食物。
藜麦不仅营养丰富,而且耐一定程度的盐碱。目前,全球25%的土地面积受盐渍化影响,并且由于人为不合理灌溉、过度使用化肥以及破坏植被导致的气候变暖等因素,土壤盐碱化日益严重。藜麦最先得到发达国家的青睐,开始尝试引种。20年前我国西藏开始引种藜麦。北京东部及东南部郊区土壤多为盐湖土,是盐碱地集中地区。北京市农业技术推广站自2015年开始陆续在京郊的山区、浅山区引种藜麦。藜麦有希望成为适应盐碱环境、符合绿色健康饮食的优良之选。
a. 小麦 b. 水稻 c. 高粱 d. 菠菜
a. 黎麦的营养价值较高,可以完全代替其他食物
b. 黎麦是外来物种,引种时需要我们谨慎对待
c. 黎麦的耐盐碱程度有限,不适合在所有的盐碱地推广种植
d. 黎麦的引种需要经过长期选育改良,以适应当地的环境