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2.微生物强化采油(MEOR)是利用某些微生物能降解石油,增大石油的乳化度,降低石油粘度的原理,通过向油井中注入含微生物的水来提高采油率的新技术.以下是人们筛选、纯化和扩大培养该类微生物的实验操作.请回答下列问题:
(1)土壤是微生物的大本营,该类微生物应取自长期被石油污染的土壤.
(2)为筛选和纯化该类微生物,从功能上分,应选用选择培养基,常用的接种方法是平板划线法、稀释涂布平板法.
(3)接种后,应密封培养的原因是该类微生物是厌氧型,培养一段时间后在培养基上形成降油圈,此时选取降油圈大的菌落就可获得高效菌株.
(4)扩大培养过程中需要对微生物进行计数.取0.2mL样品,用固体培养基对其培养,最后统计三个平板,菌落数分别是200、180、220,则样品中微生物的数量为1000个/mL,该统计结果低于(低于、高于)实际值.
(5)在果醋制作时,运用醋酸菌在氧气供应和糖源充足时,将糖分解成醋酸;在糖源不充足时,也可以利用酒精生成醋酸,请写出该过程的化学反应式:C2H5OH+O2$\stackrel{酶}{→}$CH3COOH+H2O.
(6)腐乳制作的流程是:让豆腐上长出毛霉→加盐腌制→加卤汤装瓶→密封腌制.用盐腌制时,应注意控制盐的用量;配制卤汤时,要使卤汤中酒的含量控制在12%左右.
(7)制作泡菜的原理是乳酸菌在无氧的环境下大量繁殖,将葡萄糖分解成乳酸.

分析 在长期被石油污染的土壤中生存下来的微生物,能降解石油.应选用特定的选择培养基进行筛选和纯化该类微生物;常用的接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法.该类微生物是厌氧微生物,接种后应密封培养;培养一段时间后在培养基上可形成降油圈,降油圈越大,说明该处的微生物降解石油的能力越强,所以应选择降油圈大的菌落进行培养以获得高效菌株.计算微生物的数量应取三个平板的平均值,该值会低于实际值,因为看到的是菌落数目.

解答 解:(1)在长期被石油污染的土壤中生存下来的微生物,能降解石油,所以土壤取样时,应从含石油多的土壤中采集.
(2)从功能上,应选用特定的选择培养基进行筛选和纯化该类微生物;常用的接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法.
(3)该类微生物是厌氧微生物,接种后应密封培养;培养一段时间后在培养基上可形成降油圈,降油圈越大,说明该处的微生物降解石油的能力越强,所以应选择降油圈大的菌落进行培养以获得高效菌株.
(4)计算微生物的数量应取三个平板的平均值,即(200+180+220)÷0.2=100个/mL.该结果会低于实际值,因为看到的是菌落数目.
(5)在果醋制作时,运用醋酸菌在氧气供应和糖源充足时,将糖分解成醋酸;在糖源不充足时,也可以利用酒精生成醋酸,其化学反应式为:C2H5OH+O2$\stackrel{酶}{→}$CH3COOH+H2O.
(6)腐乳制作的流程是:让豆腐上长出毛霉→加盐腌制→加卤汤装瓶→密封腌制.用盐腌制时,应注意控制盐的用量;配制卤汤时,要使卤汤中酒的含量控制在12%左右.
(7)制作泡菜的原理是乳酸菌在无氧的环境下大量繁殖,将葡萄糖分解成乳酸.
故答案为:
(1)长期被石油污染
(2)选择    平板划线法、稀释涂布平板法
(3)该类微生物是厌氧型   降油圈大的菌落
(4)1000   低于
(5)氧气   C2H5OH+O2$\stackrel{酶}{→}$CH3COOH+H2O
(6)盐的用量     12
(7)乳酸菌在无氧的环境下大量繁殖,将葡萄糖分解成乳酸

点评 本题考查微生物的分离和培养的相关知识,意在考查学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;能理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题.

练习册系列答案
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12.大部分生物的遗传物质--携带遗传信息的是(  )
A.DNAB.氧气C.二氧化碳D.

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13.细胞核结构与功能的统一性的叙述中,正确的是(  )
A.真核细胞核膜上有核孔,DNA等大分子物质可以通过核孔进入细胞质
B.原核细胞的核膜也具有两层膜,利于控制物质的进出
C.核仁与核糖体形成有关
D.染色质上的蛋白质贮存着大量遗传信息

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10.果蝇(2n=8)的翅型由位于X染色体上的一对等位基因控制,正常翅(B)对截翅(b)显性.科研人员选择截翅雄果蝇与正常翅雌果蝇交配,并对F1个体进行统计分析.请回答:
(1)若不发生基因突变、染色体畸变及其它异常情况,则一对果蝇交配后,预测F1个体的表现型及比例为F1个体全为正常翅或正常翅:截翅=1:1.
(2)若F1个体统计结果为雌性正常翅:雌性截翅:雄性截翅=1:1:1,则母本的基因型为XBXb.请用遗传图解和必要的文字解释此结果.
(3)科研人员重复多次同类型交配实验,有一次交配实验的结果是全部后代(雌雄个体数相当)表现为截翅,为了探究其原因,科研人员又分析了F1雌性果蝇体细胞的染色体数目及基因组成,发现处于有丝分裂中期的细胞中染色体数目为8,基因组成为bb,由此推测母本果蝇发生了X染色体缺失了基因B所在的片段的变化.

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17.干旱是制约紫花苜蓿生产的主要逆境因子.下表是对不同干旱条件下紫花苜蓿的光合生理的研究结果.请回答:
表不同干旱条件下紫花苜蓿光合生理特征
实验处理净光合速率
(umol•m-2•s-1
气孔导度
(umol•m-2•s-1
胞间CO2浓度
(umol•m-2•s-1
叶绿素含量
(mg•g-1
正常供水33.560.33246.61.36
轻度干旱17.800.10134.81.26
中度干旱4.100.04232.01.10
重度干旱2.970.05233.40.87
(1)在干旱条件下,植物体内含量增加的激素是脱落酸.与正常供水相比,轻度干旱光饱和点小.
(2)据表分析,轻度干旱条件主要影响紫花苜蓿光合作用的碳反应过程.在中度、重度干旱条件下,紫花苜蓿的胞间CO2浓度升高、净光合速率下降,其原因是叶绿素含量下降,光反应速率降低.
(3)有人认为水分亏缺导致叶绿体结构破坏且不能恢复.为验证上述观点,可将紫花苜蓿培养在重度干旱条件下的紫花苜蓿分为两组,实验组紫花苜蓿进行正常供水处理,对照组保持原有实验条件.若实验组紫花苜蓿光合速率与对照组基本相等,则水分亏缺导致叶绿体破坏且不能恢复.

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7.下列关于“基因探针”的叙述,错误的是(  )
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D.基因探针既可以检测DNA分子,又可以检测基因转录产物RNA

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14.下列关于蛋白质工程的叙述,不正确的是(  )
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组别

亲本

F1表现型及比例

F2表现型及比例

1

紫花长花粉粒×红花短花粉粒

均为紫花长花粉粒

2

紫花短花粉粒×红花长花粉粒

均为紫花长花粉粒

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(2)组别1的F1植株相互授粉得到F1 ,F2表现 型有 种,表现型比例为 (不考虑基因突变和交叉互换)。

(3)利用组别2中F1植株的花粉经花药离体培养形成的单倍体植株,再用一定浓度的秋水仙素溶液处理幼苗,后代基因型及比例为 。在此育种过程中可在显微镜下观察细胞中 来判断所获得的植株是否为二倍体。

(4)科研人员还发现组別2中用秋水仙素溶液处理幼苗获得的二倍体植株新叶或花朵中,存在“嵌合体”现象,即植株同一部位有的细胞中有1个染色体组,有的细胞中有2个染色体组,造成此现象的原因最可能是

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19.下列生物性状中,不属于基因突变引起的是(  )
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C.人类的白化病D.安康羊的腿短而弯曲

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