题目内容
【题目】普通小麦和玉米都是常见的农作物,请回答下列问题。
(1)普通小麦为六倍体(6n=42),则其单倍体细胞中含有__________条染色体,其单倍体高度不育的原因是__________。将普通小麦与黑麦(2n=14)杂交得到小黑麦,小黑麦也是高度不育的,这说明普通小麦与黑麦之间存在着_________。若让小黑麦可育,可采取的措施为_________。
(2)玉米为二倍体植物(2n=20),个别植株的体细胞中染色体为19条,这种植株称为单体,玉米单体
植株在减数第一次分裂时能形成________个四分体。这种单体植株是由于正常配子与染色体数为________条的异常配子结合发育形成的,请分析这种异常配子形成的原因________________。
【答案】
(1)21 减数分裂过程中,染色体联会紊乱(细胞中没有同源染色体)(2分) 生殖隔离 使用秋水仙素处理小黑麦幼苗(萌发的种子),使其染色体组加倍(2分)
(2)9 9 减数第一次分裂过程中,初级精(卵)母细胞中某对同源染色体没有分离,第二次分裂正常;减数第一次分裂正常,第二次分裂过程中,次级精(卵)母细胞中某条染色体的姐妹染色单体没有分开(2分)
【解析】
(1)其单倍体细胞中含有三个染色体组,即21条染色体,其单倍体高度不育的原因是减数分裂过程中,染色体联会紊乱。
(2)因为它们的后代是高度不育的,说明它们之间存在生殖隔离。如果让其可育应用秋水仙素处理小黑麦幼苗,使其染色体数目(染色体组)加倍。
(2)因为缺少了一条染色体,本应形成10个四分体,所以此时只能形成9个四分体。正常配子染色体数为10,而异常配子染色体数为9,说明可能是减数第一次分裂过程中,初级精(卵)母细胞中某对同源染色体没有分离,第二次分裂正常;减数第一次分裂正常,第二次分裂过程中,次级精(卵)母细胞中某条染色体的姐妹染色单体没有分开。
【题目】研究人员调查了“不同放牧强度对植物现存生物量的影响”,结果如下表。(单位是kg/hm2)
放牧强度 | 总现存生物量 | 播种牧草 | 杂草 | ||
白三叶 | 鸭茅 | 可食性杂草 | 有害植物 | ||
轻度 | 11200 | 150 | 1650 | 9300 | 100 |
中度 | 10600 | 220 | 800 | 9300 | 280 |
重度 | 3810 | 210 | 400 | 2800 | 400 |
A.有害植物生物量增加的原因是捕食者减少
B.牧草与杂草之间的竞争破坏物种多样性
C.重度放牧可能相起草原群落的次生演替
D.牧草呼吸消耗增加导致现存的生物量减少
【题目】随着生产生活和科技的发展,广泛应用很多微生物知识,请分析回答下列问题:
(1)利用蓝莓酿制的蓝莓酒,被称为“液体黄金”。如果酒的生产流程,压榨前需除去果柄,此操作要在冲洗_____________(填“之前”或“之后”)进行。若从混杂的维生物中分离酿制蓝莓酒的菌种应使用_________培养基。喝剩的蓝莓酒开盖放置一段时间后会变酸,原因是____________________。
(2)测定大肠杆菌数时,在稀释105倍的培养基内,得到下表统计结果中准确可信的是________组。对该菌种数目统计时,常用的方法是_________和显微镜直接计数法。但是,统计的菌落数也往往比实际活菌的数目低,是因为_____________________。
组别 | 平板数 | 统计的菌落数 | 取平均值 |
甲组 | 两个 | 250和220 | 235 |
乙组 | 三个 | 160、240和110 | 170 |
丙组 | 四个 | 280、200、340和160 | 245 |
丁组 | 五个 | 120、60、270、220和130 | 160 |
(3)将某杆菌的淀粉酶基因转入到利用淀粉能力较弱的酵母菌中,经筛选得到高效工程菌菌种,此过程依据的生物学原理是_________________。以淀粉为原料,用工程酵母菌和普通酵母菌在相同的适宜条件下密闭发酵,接种______________菌的发酵罐需要先排气。
(4)相关实验结束后,使用过的微生物培养基应进行_____________后才能倒掉。