题目内容

使用低倍镜观察时,视野中央的物象清晰但结构不清,应调节下列结构中的(  )
A、粗调节器B、细调节器
C、转换器D、反光镜
考点:细胞观察实验
专题:
分析:显微镜的主要构造及其作用:
1、粗调节器和细调节器:调节物像的清晰度.
2、转化器:调换物镜.
3、反光镜和光圈:调节视野亮暗.
4、物镜:将物体第一次放大;目镜:将物体第二次放大.
解答: 解:AB、在低倍镜下,用粗准焦螺旋找到物像后,为使物像更清晰,还可再调节细准焦螺旋,A错误,B正确;
C、转换器的作用是调换物镜的,C错误;
D、反光镜的作用是调节视野亮度的,D错误.
故选:B.
点评:本题考查细胞观察实验,要求考生识记显微镜的构造,掌握一些主要构造的功能及显微镜的成像原理和操作步骤,能根题干要求做出准确的判断.
练习册系列答案
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回答下列有关基因工程的问题
细菌、真菌等微生物产生的β-葡萄糖苷酶是一种耐热纤维素酶,可分解自然界中的纤维素获得能源.现可通过基因工程将β-葡萄糖苷酶基因(bglB基因)与图28的质粒重组并导入大肠杆菌获得大量有活性的β-葡萄糖苷酶.(质粒中ori为质粒复制所必需的DNA序列,启动子是使转录开始的一段DNA序列,终止子是提供转录终止信号的DNA序列,抗生素抗性基因为标记基因,其余为不同限制酶的酶切位点,切割形成的黏性末端均不相同)

(1)从高产β-葡萄糖苷酶的黑曲霉品种中提取到相应的RNA,进而获得bglB基因的DNA序列,这种获取目的基因的方法是
 

(2)为避免自身环化并确保bglB基因与图1质粒准确重组,可选用的限制酶是
 

A.NdeⅠ和XbaⅠB.NdeⅠ和BamHⅠC.XbaⅠD.PstⅠE.BamHⅠ
(3)bglB基因通过
 
酶与质粒结合形成重组质粒.
(4)图2培养基中含有刚果红和纤维素,可用于筛选纤维素酶产量高的重组菌,原理如图3.据此分析,图2中的[
 
]菌落即为纤维素酶产量最高的菌株.
(5)在PCR扩增bglB基因的过程中,加入诱变剂可提高基因的突变率.与用诱变剂直接处理微生物相比,上述育种技术获得热稳定性高的bglB基因的效率更高,其原因是在PCR过程中
 
(多选)
A.仅针对bglB基因进行诱变
B.bglB基因产生了定向突变
C.bglB基因可快速累积突变
D.bglB基因突变不会导致酶的氨基酸数目改变.

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