选项 | 实验名称 | 观察指标 |
A | 探究植物细胞的吸水和失水 | 细胞壁的位置变化 |
B | 绿叶中色素的提取和分离 | 滤纸条上色素带的颜色、次序和宽窄 |
C | 探究酵母菌细胞呼吸的方式 | 酵母菌培养液的浑浊程度 |
D | 观察根尖分生组织细胞有丝分裂 | 纺锤丝牵引染色体的运动 |
名称 |
属性 |
萘乙酸 |
生长素类 |
6-BA |
细胞分裂素类 |
乙烯利 |
乙烯类 |
PP333 |
赤霉素合成抑制剂 |
①由这种CO2浓缩机制可以推测,PEPC与无机碳的亲和力(填“高于”或“低于”或“等于”)Rubisco。
②图2所示的物质中,可由光合作用光反应提供的是。图中由Pyr转变为PEP的过程属于(填“吸能反应”或“放能反应”)。
③若要通过实验验证某植物在上述CO2浓缩机制中碳的转变过程及相应场所,可以使用技术。
方法:在三裂叶草和多种植物的离体叶片上分别喷一定浓度的锈菌菌液,将叶片静置于适宜条件下,观察和记录发病情况。
实验结果是:。
组别 |
三裂叶豚草生物量(kg·m-2) |
||
第1年 |
第2年 |
第3年 |
|
A:三裂叶豚草 |
8.07 |
12.24 |
12.24 |
B:三裂叶豚草+锈菌 |
7.65 |
6.43 |
4.77 |
C:三裂叶豚草+广聚萤叶甲 |
8.10 |
12.43 |
12.78 |
D:三裂叶豚草+野艾蒿 |
4.89 |
4.02 |
3.12 |
注:野艾蒿一植物,锈菌一真菌,广聚萤叶甲一昆虫
分析表中数据可知,除锈菌外,可用于控制三裂叶豚草的生物是,判断依据是。
相关限制酶的识别序列及切割位点
名称 |
识别序列及切割位点 |
名称 |
识别序列及切割位点 |
HindⅢ |
A↓AGCTT TTCGA↑A |
EcoRI |
G↓AATTC CTTAA↑G |
PvitⅡ |
CAG↓CTG GTC↑GAC |
PstI |
CTGC↓AG GA↑CGTC |
KpnI |
G↓GTACC CCATG↑G |
BamHI |
G↓GATCC CCTAG↑G |
注:箭头表示切割位点
注:M为指示分子大小的标准参照物;小于0.2kb的DNA分子条带未出现在图中
实验分组 |
母本 |
父本 |
F1叶色 |
第1组 |
W |
X |
浅绿 |
第2组 |
W |
Y |
绿 |
第3组 |
W |
Z |
绿 |
第4组 |
X |
Y |
绿 |
第5组 |
X |
Z |
绿 |
第6组 |
Y |
Z |
绿 |
实验结果表明,W的浅绿叶基因与突变体的浅绿叶基因属于非等位基因。为进一步判断X、Y、Z的浅绿叶基因是否在同一对染色体上,育种人员将第4、5、6三组实验的F1自交,观察并统计F2的表现型及比例。不考虑基因突变、染色体变异和互换,预测如下两种情况将出现的结果:
①若突变体X、Y、Z的浅绿叶基因均在同一对染色体上,结果为。
②若突变体X、Y的浅绿叶基因在同一对染色体上,Z的浅绿叶基因在另外一对染色体上,结果为。