A.液泡内 B.原生质层
C.细胞质 D.细胞壁与原生质层之间
步骤 | 甲管 | 乙管 | 丙管 | 丁管 |
①加淀粉溶液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
②加缓冲液(mL) | 1 | 1 | 1 | 1 |
③加样 | 0.5mL提取液a | 0.5mL提取液b | 05mL提取液c | d |
④60℃保温适当时间,煮沸后冷却至常温,加适量碘液显色 | ||||
显色结果 | +++++ | +++ | + | ++++++++ |
注:“+”数目越多表示蓝色越深。
步骤③中加入的d是;步骤④煮沸的目的是;该实验结果表明。
取适量的萌发天数为3、4、5天的小麦种子提取液,将每一种提取液等分为两份,分别用于实验组和对照组,每个实验组的处理是,依次向各组加入适量的缓冲液和淀粉,其他条件相同且适宜,分别测定并计算各组的反应速率。若实验结果为,则可表明小麦种子萌发过程中,两种淀粉酶相对活性都逐渐升高。
①若后代雄性不育植株:雄性可育植株=1:1,则说明两个R导入到植株X的一条染色体上。
②若,则说明两个R导入到植株X的一对同源染色体上。
③若,则说明两个R导入到植株X的非同源染色体上。
。在本对照实验中,摘除狗的胰腺使其患糖尿病,这种自变量控制方法称为。
①胰岛素与组织细胞膜上的胰岛素受体结合后,能促进组织细胞加速摄取葡萄糖,其原因是。胰岛素通过与细胞膜上的受体结合后调节组织细胞的代谢活动,这体现了细胞膜具有的功能。
②某糖尿病人检查发现:胰岛素含量正常,但血液中存在异常抗体与胰岛素受体竞争性结合。这种异常抗体引起的糖尿病在免疫学上称为病。
细胞类型 处理 | 抗原呈递细胞/% | 调节性T细胞/% | 细胞毒性T细胞/% | 肿瘤体积/mm3 |
缓冲液 | 0.81 | 3.04 | 0.74 | 约600 |
iPSC | 0.31 | 1.16 | 2.42 | 约560 |
iPSC+佐剂 | 1.55 | 1.86 | 3.79 | 69.57 |
注:调节性T细胞具有抑制自身T细胞活化与增殖的能力;佐剂作为一种辅助物质,同抗原一起注入体内能增强机体对抗原的免疫应答能力。
回答下列问题。
回答下列问题。
由图可知,疟原虫感染人体后会导致,最终出现低血糖。据此推测,对于血糖浓度的影响,血红素与胰岛素二者的作用效果(填“相反”或“相同”)。
实验材料 | 实验操作 |
a.未感染疟原虫的野生型小鼠 b.感染疟原虫的野生型小鼠 c.未感染疟原虫的G基因敲除小鼠 | d. 注射生理盐水 e. 注射葡萄糖溶液 |
实验结果表明,褐飞虱对新放置的二化螟的影响是。
种群 | 同化总能量 | 用于生长、发育和繁殖 | 呼吸消耗 | 传给下一营养级 | 传给分解者 | 未被利用 |
A | 727 | 69 | 470 | |||
B | 36 | 9 | 4 | |||
C | 246 | 100 | 13 | 1 |
表中组成的一个食物链为,A种群用于生长、发育和繁殖的能量为kJ/a。能量从生产者到初级消费者的传递效率为(保留两位小数)。
甲 | 乙 | 丙 | ||||
固定的能量 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 | 摄入量 | 同化量 | 呼吸量 |
24500 | 105 | 75 | 71.5 | 8.44 | 5.5 | 4.38 |
轮叶黑藻和苦草同化的能量 | 草鱼摄入食物中的能量 | 草鱼同化饲料中的能量 | 草鱼粪便中的能量 | 草鱼用于生长、发育和繁草鱼呼吸作用散失的能量殖的能量 | |
a | b | c | d | e | ? |
①输入该生态系统的总能量为生产者固定的太阳能和。草鱼粪便中的能量是否全部属于轮叶黑藻和苦草流向分解者的部分:(填“是”或“否”)。据表分析,草鱼呼吸作用散失的能量是kJ/(cm2·a)(用表中字母表示),从轮叶黑藻和苦草到草鱼的能量传递效率为×100%(用表中字母表示)。
②池塘养鱼,可采取鳙鱼、鲢鱼、草鱼、青鱼四大家鱼为主的多鱼种混养模式,这是利用了它们在池塘中占据不同。鳙鱼和鲢鱼喜欢在上层水域活动,背鱼则喜欢在底层水域捕食,草鱼主要在中间水域活动,这体现了群落的。
③在人工鱼塘中种植莲藕可以增加经济效益,但是种植过多会导致草鱼减产,请分析草鱼减产原因:。
①图示内容表示描述一个系统或它的性质的数学形式,称为模型。
②结合图中信息,估算该动物种群的数量为只。
③参照标志重捕法调查种群数量的要求,为使调查结果更接近真实值,去除取样法调查时需要提出合理的假定条件:在调查期间,(答出2点即可)。
实验步骤的目的 | 实验步骤的要点 |
HBV复制小鼠模型 构建 | 给雄性小鼠尾部静脉快速注射8ugPAAV/HBV质粒,定期检测小鼠血清中HBV相关病理指标,以确定造模成功 |
标准mRNA的制备 | 利用体外转录反应体系合成mRNA,反应体系中需要添加模板DNA、原料①、酶②;反应结束后用DNA水解酶去除DNA模板 |
制备C1mRNA疫苗 | 将类酯聚合物C1与mRNA混合 |
生物学毒性检测 | 将HBV复制模型小鼠平均分为3组,皮下分别注射缓冲液(对照)、③、C1mRNA疫苗一段时间后检测小鼠的肝脏、肾脏,心脏等功能指标,发现无差异 |
④ | 定期检测血清中的抗HBV抗体的量、HBVDNA以及小鼠的体重变化 |
核供体细胞 | 骨髓间充质干细胞 | 胎儿成纤维细胞 | |
供体细胞内RNA m6修饰水平 | 1.0 | 0.7 | |
重构胚的 发育效率 | 发育至卵裂期的重构胚占比 | 71.2% | 55.3% |
发育至囊胚期的重构胚占比 | 26.3% | 15.9% |
结果表明核供体细胞的分化程度越高,。
基因上游序列存在酶的结合位点,该酶可催化基因的转录。据图2可知成纤维细胞M基因上游序列的甲基化程度骨髓间充质干细胞。
欲设计实验验证M基因上游序列的甲基化程度是导致不同供体细胞RNA m6A修饰水平差异的原因。思路如下:
实验组用DNA甲基化抑制剂处理骨髓间充质干细胞,对照组不处理;检测两组的M基因上游序列甲基化水平。
请修正实验方案: 。
。
砧木类型 检测指标 | 宜昌橙 | 枳壳 | 粗柠檬 | 香橙 | 砂糖橘 |
总叶绿素含量(mg·g-1) | 0.85 | 1.40 | 1.34 | 1.25 | 0.98 |
气孔导度(mmol·mol-1) | 51 | 53 | 50 | 73 | 69 |
胞间CO2浓度(μmol:m-2·s-1) | 260 | 195 | 205 | 208 | 272 |
净光合作用速率(μmol:m-2·s-1) | 4.1 | 6.0 | 65 | 7.5 | 4.7 |
可溶性总糖含量(%) | 2.1 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 3.7 |
注:各组之间细胞呼吸强度基本相同。
相对 性状 | 颗粒粗细及稀疏程度(B/b) | 萌发孔直径(D/d) | 萌发孔内容物(E/e) | 萌发孔膜是否清晰(A/a) | |||||
粗而稀疏 | 细而密 | 大 | 小 | 外凸 | 不凸 | 是 | 否 | ||
单 个 花 粉 粒 编 号 | 1 | + | + | + | + | ||||
2 | + | + | + | + | |||||
3 | + | + | + | + | |||||
4 | + | + | + | + | |||||
5 | + | + | + | + | |||||
6 | + | + | + | + | |||||
7 | + | + | + | + | |||||
8 | + | + | + | + | |||||
9 | + | + | + | + | |||||
10 | + | + | + | + |
注:“+”表示具有该表现型,空白无该表现型
①应选择植株的配子;
②利用F的引物进行PCR扩增;
③预期结果及结论:。
①从红景天细胞中提取总RNA为模板,进行RTPCR。其中PCR的反应条件:98℃10s,55℃30s,72℃1min,35个循环,其中55℃30s过程称为。若模板双链cDNA的数量为a个,经过35个循环需要消耗引物的数量是。
②为构建Cd转运蛋白与绿色荧光蛋白(GFP)的融合蛋白,需确保目的基因与质粒正确连接。构建重组质粒时用酶切PCR纯化产物(已添加相应酶切位点)及Ti质粒,然后通过DNA连接酶进行连接制备重组质粒,并依次转入大肠杆菌和农杆菌。
切割无菌苗将其茎段插入愈伤组织培养基,培养基应添加(填植物激素的名称),放入培养箱,经过21d的黑暗诱导,茎段经形成愈伤组织。
将农杆菌单克隆菌株对栾树愈伤组织进行侵染转化,并用添加的培养基筛选出转化成功的愈伤组织,将愈伤组织继续培养成完整植株。待幼苗长出较为发达的根系后进行移栽炼苗,炼苗的目的是。
①取4g筛选后愈伤组织,用镊子轻轻捣碎,冲洗。用滤网过滤溶液,将愈伤组织转移至含的酶解液中处理一段时间获得原生质体。
②在激光共聚焦下观测到细胞膜发出绿色荧光。在本研究中选择GFP与Cd转运蛋白构建融合蛋白的目的是。若要从个体生物学水平上进行目的基因的检测与鉴定,则可以检测比较转基因栾树与野生型栾树。
实验目的 | 方法步骤要点 |
胚胎样品DNA提取 | 选取囊胚的①细胞提取DNA |
PCR引物的设计和合成 | 根据牛的SRY和CSN1S1基因序列设计合成②对引物 |
PCR过程 | 预变性→变性→③→延伸 |
观察扩增结果 | 电泳分析 |
受体牛④处理 | 对受体牛注射前列腺素 |
胚胎移植 | 将筛选出的胚胎移植到受体牛的子宫内 |
①染色体核型分析法
②核酸探针杂交法
③差速离心法
④H-Y抗血清免疫学法(H-Y抗原编码基因位于Y染色体上)
①结果显示,未开始光照时,CO2吸收速率低于0,这是由于植物细胞进行释放CO2的结果。0.5min后,CO2吸收速率才迅速升高,说明此时光合作用反应过程的反应才被激活。
②光照后,绿色植物光合作用中的能量变化为:光能→。
①图2中两条曲线变化趋势的差异为:;0.5~2min之间,与之前的变化相反。
②结合图1及光合作用过程推测,0~0.5min之间,光反应速率变化的原因是。
①由图2可知,干旱胁迫会导致成熟叶光合产物的输出量,与干旱处理时相比,干旱后恢复供水,促进生长效果更显著的是(填“细根”或“幼叶和茎尖”),判断依据是。
②大多数植物在干旱条件下,气孔会以数十分钟为周期进行周期性的闭合,称为“气孔振荡”,“气孔振荡”是植物对干旱条件的一种适应性反应,有利于植物生理活动的正常进行。这种适应性反应的优势体现在:植物面临干旱条件时,。
①ATP合酶②叶绿素a③磷酸甘油醛
④ATP⑤NADH⑥NADPH