题目内容
8.用低倍镜(16×10)找到计数室所在的位置.然后根据血球计数板规格,每个计数板选取5个(4个角和巾央)中方格中的菌体进行计数.每个小方格内约有5-10个菌体为宜.对于压在小方格界线上的酵母菌应取相邻两边及顶角计数,计算每毫升培养液中的酵母菌细胞数是多少?5个中方格中的酵母细胞个数×8×106.分析 可以采用抽样检测的方法:先将盖玻片放在计数室上,用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,多余培养液用滤纸吸去,稍待片刻,待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台的中央,计数一个小方格内的酵母菌数量,再以此为根据,估算试管中的酵母菌总数.
解答 解:在利用血球计数板对酵母菌进行计数的计算时,要善于利用公式:25格×16格的血球计数板计算公式:酵母细胞数/ml=5个中方格中的酵母细胞个数÷80×400×104×放大倍数(16×10)=5个中方格中的酵母细胞个数×8×106.
故答案为:
5个中方格中的酵母细胞个数×8×106
点评 本题考查了培养液中酵母菌种群数量的变化,意在考查考生的识记能力和理解所学知识要点,把握知识间内在联系,形成知识网络结构的能力;能运用所学知识,准确判断问题的能力,属于考纲识记和理解层次的考查.
练习册系列答案
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1.如图表示光合作用的暗反应,图中①和②的化学过程是( )

| A. | ①氧化,②固定 | B. | ①还原,②氧化 | C. | ①分解,②氧化 | D. | ①固定,②还原 |
19.两种细胞分别具有以下特征,据表分析正确的是( )
| 特征 | 细胞壁 | 核糖体 | 细胞核 | 光合作用 | 细胞呼吸 |
| 细胞Ⅰ | 有 | 有 | 无 | 有 | 有 |
| 细胞Ⅱ | 有 | 有 | 有 | 无 | 有 |
| A. | 细胞Ⅰ是原核细胞,可能是黑藻 | |
| B. | 细胞Ⅱ是真核细胞,不可能是植物细胞 | |
| C. | 细胞Ⅰ和细胞Ⅱ呼吸方式都可能是有氧呼吸 | |
| D. | 两细胞统一性表现为均有细胞壁、核糖体、染色体 |
16.为探究大气CO2浓度变化对水分利用效率的影响,研究人员对三种作物所处环境的CO2 浓度分别进行如下控制:自然CO2 浓度(简称[375])、倍增CO2 浓度(简称[750])、倍增后恢复到自然CO2浓度(先在倍增CO2浓度下生活60 天,再转入自然CO2浓度下生活,简称[750-375]),每种作物依次做三种处理,且均设置3 个重复组,测得净光合速率、蒸腾速率、水分利用效率分别如图1、2、3 所示:

(1)据图分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均升高,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
①在水分充足、[750]时大豆的真正光合速率为34.99μmol•m-2•s-1.
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,碳反应中三碳酸的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的相对含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③通过研究发现,植物体在干旱胁迫时自身会产生一种激素,促使叶片气孔关闭,以减少蒸腾散失的水分,推测此种激素最有可能是脱落酸.
(1)据图分析可知,在CO2浓度倍增条件下,三种作物的水分利用效率均升高,这主要是CO2浓度倍增时净光合速率增大与蒸腾速率降低共同作用的结果.
(2)为进一步测定在[375]和[750]条件下干旱胁迫对大豆光合作用的影响,进行了相应探究实验,结果如下:
| 干旱胁迫 | 水分充足 | |||
| [375] | [750] | [375] | [750] | |
| 净光合速率(μmol•m-2•s-1) | 22.5 | 23.95 | 27.05 | 31.65 |
| 呼吸速率(μmol•s-1) | 2.36 | 2.21 | 3.23 | 3.34 |
| 光饱和点相对值 | 900 | 900 | 850 | 1100 |
| 叶绿素相对含量 | 12.0 | 12.5 | 13.0 | 14.2 |
②在水分充足条件下,[750]能显著提高大豆的光饱和点,其原因可能是:一方面CO2浓度增加,碳反应中三碳酸的还原需要的能量增多;另一方面叶肉细胞中叶绿素的相对含量增加,大豆捕获光能的能力增强.
③通过研究发现,植物体在干旱胁迫时自身会产生一种激素,促使叶片气孔关闭,以减少蒸腾散失的水分,推测此种激素最有可能是脱落酸.
3.下列是基因工程与蛋白质工程的主要区别的是( )
| A. | 合成符合人类需要的蛋白质 | B. | 将目的基因导入受体细胞 | ||
| C. | 基因的复制与表达 | D. | 产品符合人类需要 |