烟草叶片感染烟草花叶病毒(TMV)后既影响产量也影响品质,沙棘果中含有的苦木素对TMV病毒具有抑制作用,现将沙棘中与苦木素合成有关的基因导入烟草,获得抗TMV的烟草,培育过程如下图。请回答有关问题:
(1)若①过程是由mRNA通过逆转录得到的目的基因,则目的基因中不含有_________________(答两项),②过程构建的Ti质粒除了含有目的基因,还必须有标记基因、_________。标记基因是__________,其功能是___________________。
(2)③过程将重组Ti质粒导入烟草体细胞的常用方法是____________。Ti质粒上的T-DNA可使目的基因进入受体细胞,并将其_____________。
(3)过程⑤可采取_____________的方法,检测植株是否合成与苦木素合成相关的蛋白质;在个体水平的鉴定过程中,可通过______________的方法来确定植株是否具有抗性。
微生物发酵与人们的生活息息相关,请回答与微生物发酵相关的问题:
(1)果酒制作过程中,_____的发酵液中,酵母菌可以生长繁殖,而绝大多数其它微生物都不能适应这一环境而受抑制。在变酸的酒表面能观察到菌膜,这是_____在液面大量繁殖而形成的。
(2)与腐乳形成有关的微生物主要是________,其产生的蛋白酶和脂肪酶可将大分子物质分解为小分子,利于人的消化吸收。在腐乳的腌制过程中加酒的目的是________,同时能使腐乳具有独特的香味。
(3)在泡菜制作时,向泡菜坛盖边缘的水槽中注满水的目的是________。随着泡制时间的延长,泡菜坛中亚硝酸盐的含量变化趋势是____________,因此泡菜腌制到一定时间才可食用。可用___________法检测泡菜中亚硝酸盐的含量,因为亚硝酸盐可与某些化学物质发生反应形成___________色染料。
玉米为雌雄同株异花的植物,玉米的产量存在杂种优势现象,即杂合子要比纯合子产量高,纯合子间的产量没有差别,并且优势程度与等位基因间的杂合程度成正比。请回答下列相关问题:
(1)人们常选用玉米作为杂交实验的材料,原因是______________(答出两项)。玉米相对于豌豆可以省略的杂交环节是_______________。
(2)若玉米的高产由一对等位基因决定,现在已知抗白粉病的基因E总是与A基因在一条染色体上,现有AA和aa的低产玉米为实验材料,间行种植杂交制备Aa的高产生产用种,但由于操作失误,亲代进行了随机交配,为挽救损失,可在________(AA/aa)植株上收获种子,待长出幼苗后进行白粉病病菌的接种,选取________的植株,即为基因型Aa的植株。
(3)若高产性状由分别位于两对同源染色体上的等位基因控制,现有低产的四个品种:①BBDD、②BBdd、③bbDD、④bbdd,若要培育高产的玉米种子,需选用的所有杂交亲本组合为______________ (用题中序号表示),若让产生的F1代自交,F2中产量的表现型有______种。
下表是玉米田中生物组成和能量流动的情况,请回答下列问题。
生物种类 | 生物组成 | 同化总量(×105J/cm2·a) | 呼吸消耗量(×105J/cm2·a) |
植物 | 玉米、杂草 | 970 | 560 |
动物 | 玉米螟、蝗虫、蚜虫、蚯蚓等 | 100 | 64 |
微生物 | 多种细菌、真菌 | 28 | 13 |
(1)若要调查蚜虫的种群密度,通常采用______法;决定蚜虫种群数量变化的因素是________。
(2)流经该农田生态系统的能量为______J/cm2·a,生产者用于自身生长、发育和繁殖的能量为_______J/(cm2·a)。
(3)农田生态系统与草原生态系统相比,农田生态系统的抵抗力稳定性________(强/弱),原因是_____________,从能量流动的角度分析,农田中除杂草、除虫的目的是________________。
目前普遍认为,神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。请回答与稳态调节相关的问题:
(1)马拉松运动员在比赛过程中,血糖不断被消耗,但它的含量仍然稳定在0.9g/L左右。在此过程中与血糖维持有关的激素有_____________,血糖调节中枢为__________________。
(2)将一离体的神经培养在生理盐水中,刺激神经纤维的一端,兴奋________(单向/双向)传导,若增大培养液的浓度,会影响该神经纤维__________电位的形成。
(3)艾滋病是由HIV引起的疾病,HIV能通过淋巴T细胞表面的CD4(一种受体蛋白)识别并侵染淋巴T细胞,可给艾滋病患者大量注射用CD4修饰过的红细胞,为治疗艾滋病提供新思路。从细胞结构的角度分析,该方法可治疗艾滋病的理由是_______________;已知人的红细胞寿命较短,从该角度分析,该方法可治疗艾滋病的理由是___________________。
水分胁迫可导致植物体内水分代谢失调,影响植物代谢的进行。用浓度25%的聚乙二醇(PEG)对紫御谷幼苗浇灌,以模拟干旱胁迫条件,试验期间每天光照12h,光照强度3000lx,昼夜温度30℃/22℃,7天后取样检测相应指标,结果如表所示。请回答下列问题:
指标 处理 | 叶绿素a (mg/g鲜叶) | 叶绿素b (mg/g鲜叶) | 类胡萝卜素 (mg/g鲜叶) | 净光合速率 (μmolCO2/m2·s) |
对照 | 1.019 | 0.329 | 0.190 | 12.1 |
干旱胁迫 | 1. 009 | 0.258 | 0.190 | 8.5 |
(1)对叶绿体超微结枃进行观察,干旱胁迫条件破坏了叶绿体的膜结构,使叶绿体______数量明显减少,堆叠不明显,并且排列疏松。分析表格数据,若用_______(试剂)分离干旱胁迫的叶片和正常叶片的光合色素,比较发现,自滤纸条从上向下的第____条色素带差异最明显,从光合色素的角度分析,干旱胁迫条件下光合速率降低的原因可能是_____________。
(2)本实验的对照组和干旱胁迫组均选用了多株生长状况相同的紫御谷幼苗,这样做的目的是_________________________。
(3)根据表格中的数据_______(能/不能)得到干旱胁迫条件下紫御谷幼苗的光合速率。原因是__________________________。