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DHA对脑神经发育至关重要。以A、B两种单细胞真核藻为亲本,利用细胞融合技术选育...

DHA对脑神经发育至关重要。以AB两种单细胞真核藻为亲本,利用细胞融合技术选育高产DHA融合藻。两种藻特性如下表。

亲本藻

优势代谢类型

生长速率(g/L天)

固体培养基上菌落直径

DHA含量(‰)

A

自养

0.06

0.7

B

异养

0.14

据表回答:

1)选育的融合藻应具有A_______________B______________的优点。

2)诱导融合前需用纤维素酶处理两种藻,其目的是获得_____________________

3)通过以下三步筛选融合藻,步骤______可淘汰B藻,步骤______可淘汰生长速成率较慢的藻落,再通过步骤______获取生产所需的融合藻。

步骤a:观察藻落的大小

步骤b:用不含有机碳源(碳源——生物生长的碳素来源)的培养基进行光照培养

步骤c:测定DHA含量

4)以获得的融合藻为材料进行甲、乙、丙三组试验,结果如下图。

①甲组条件下,融合藻产生[H]的细胞器是__________;丙组条件下产生ATP的细胞器是____________

②与甲、丙两组相比,乙组融合藻生长速率较快,原因是在该培养条件下__________________。甲、乙两组DHA产量均较高,但实际生产中往往采用甲组的培养条件,其原因是_______________

 

(1)产生DHA、自养特性 快速生长 (2)原生质体 (3)b a c (4)①线粒体、叶绿体 线粒体 ②融合藻既能光能自养,又能异养 融合藻利用光能和简单的无机物即能生长,不需要添加葡萄糖,可降低成本,还可防止杂菌生长 【解析】(1)表中数据表明,A藻自养且能产生DHA,B藻生长速率高,因此AB融合后,选育的融合藻应具有A藻产生DHA、自养特性与B藻快速生长的优点。 (2)诱导融合前需用纤维素酶处理两种藻,其目的是去除细胞壁获得原生质体。 (3)由于B藻异养,步骤b可淘汰B藻;通过步骤a观察藻落的大小可淘汰生长速成率较慢的藻落;再通过步骤c测定DHA含量即可获取生产所需的融合藻。 (4)以获得的融合藻为材料进行甲、乙、丙三组试验,分析实验结果可知,①甲组光照条件下,融合藻既能进行光合作用又能进行细胞呼吸,因此产生[H]的细胞器是线粒体、叶绿体;丙组黑暗条件下只能进行细胞呼吸,因此产生ATP的细胞器是线粒体。 ②与甲、丙两组相比,乙组在光照和添加葡萄糖的条件下融合藻生长速率较快,原因是在该培养条件下融合藻既能光能自养,又能异养;甲、乙两组DHA产量均较高,但实际生产中往往采用甲组的培养条件,其原因是融合藻利用光能和简单的无机物即能生长,不需要添加葡萄糖,可降低成本,还可防止杂菌生长。 【考点定位】植物体细胞杂交技术及其应用 【名师点睛】1.植物体细胞杂交技术流程图: (1)过程①为去除细胞壁获得具有活力的原生质体,所用到的酶是纤维素酶和果胶酶。 (2)过程②是原生质体的融合,其原理是细胞膜的流动性,人工诱导的物理法包括离心、振动、电激等;化学法一般用聚乙二醇作诱导剂。 (3)过程③是原生质体融合后再生出细胞壁,这是原生质体融合成功的标志。 (4)过程④是植物组织培养技术,其原理是植物细胞的全能性。 2.有关植物体细胞杂交的三个易误点 (1)误认为植物体细胞杂交的结果只是形成杂种细胞。植物体细胞杂交的结果最终要经过组织培养形成杂种植株。 (2)误认为植物体细胞杂交属于有性生殖。植物体细胞杂交过程中没有有性生殖细胞的结合,因此不属于有性生殖,应为无性生殖。 (3)误认为杂种植株的变异类型属于基因重组。杂种植株的变异类型属于染色体变异,杂种植株的染色体数通常是两亲本细胞染色体数目之和,杂种植株属于异源多倍体。  
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考点分析:
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有机农药苯磺隆是一种除草剂,长期使用会污染环境。研究发现,苯磺隆能被土壤中某些微生物降解。分离降解苯磺隆的菌株和探索其降解机制的实验过程如图甲、乙所示。

1)微生物生长繁殖所需的主要营养物质有碳源、水、___________________四类。

2)该实验所用的培养基只能以_________作为唯一碳源,称为__________________

3)纯化菌株时,通常使用的划线工具是________接种时,在第一区域划线后须将该工具_________________________后再划线,在第二次划线时须从第一次划线的末端开始,这样做的目的是_________________________

4)为探究苯磺隆的降解机制,将该菌种的培养液过滤离心,取上清液做图乙所示实验。该实验的假设是________________,该实验设计是否合理?若不合理请写出改进的方法____________________

 

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下图是外界条件对植物细胞呼吸速率的影响曲线图,请根据图分析说明:

1)从甲图可知细胞呼吸最旺盛时的温度在_______点;AB段说明随温度升高,细胞呼吸____________ BC段说明________________,细胞呼吸____________ ;温度的作用主要是影响____________

2)乙图中曲线Ⅰ表示____________呼吸类型。如果曲线Ⅰ描述的是水稻根细胞的细胞呼吸,那么在DE段根细胞内积累的物质是____________。曲线Ⅱ表示的生理过程所利用的有机物主要是____________。如果在瓶中培养酵母菌时,测定出瓶中放出二氧化碳的体积与吸收氧气的体积比为3:1则此时细胞的无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖物质的量之比为      

3)由甲、乙两图可知,贮存水果时应选择________________(低温,适温,高温,无氧,低氧,高氧)的条件。

 

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在适宜条件下,科学家用14C标记CO2供小球藻进行光合作用,探明了CO2中的碳在光合作用中的转移途径。

1)在该实验研究中,科学家采用了____________法。二氧化碳中的碳原子在小球藻细胞内的转移途径是二氧化碳→C3→__________________

2)小球藻进行光反应的过程伴随的能量变化是___________,这体现了生物膜系统具有________ 的作用。

3)在其他条件适宜的情况下,在小球藻正常进行光合作用时突然停止光照,并在黑暗中立即开始连续取样分析,在短时间内叶绿体中C5化合物含量的变化是           (填下降稳定升高),原因是              

4)小球藻吸收CO2转化为细胞中的有机物,该过程所需的能量由__________(物质)直接提供,它被称为高能磷酸化合物是因为其中的_________________(化学键水解时释放出大量能量。

 

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植物细胞膜上的H+-ATP酶能催化ATP水解释放能量,该能量用于H+的跨膜转运。科技人员进行了不同浓度K+Mg2+条件下绿豆植物细胞膜上H+-ATP酶的活性研究。实验结果如下表:

 

A

1.5

3

4.5

0

0.444

0.694

0.778

0.776

25

0.550

0.733

0.789

0.783

50

0.483

0.756

0.850

0.853

依据上述实验回答下列问题:

1H+-ATP酶的化学本质是    

2)本实验的自变量是   ____。实验中的无关变量有_____________________(写两个)。

3)表中A的数值是     

4)实验中各组加入不同浓度K+溶液的体积应    ,目的是  _

5)从表中数据可以得出在__________条件下,H+-ATP酶活性最高,实验结论为    _____

 

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囊泡是细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡内形成的,可被分成披网格蛋白小泡、COPⅠ被膜小泡以及COPⅡ被膜小泡三种类型。三种囊泡介导不同的途径运输,分工井井有条,在正确的时间把正确的细胞“货物”运送到正确的目的地。据图回答问题(括号填字母,横线上填文字)

(1)囊泡是一种细胞结构,但由于其结构不固定,因而不能称之为细胞器。囊泡膜和细胞膜的成分和结构相似,都以________为基本骨架,运输到溶酶体中的囊泡中的“货物”包含多种________。图示细胞中,能产生囊泡的结构有____________

(2)如果转运系统受到干扰,则会对机体产生有害影响,并导致如糖尿病等疾病。糖尿病的产生原因除了可能是胰岛素合成过程有问题或胰岛素作用的靶细胞对胰岛素不敏感以外,根据题干信息,还可能的原因是____________。在胰岛细胞中能发生碱基“A—T”配对的结构或部位是________________

(3)COPⅠ被膜小泡主要介导蛋白质从[ ]________运回[ ]________

 

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