31. 01.

例如在1号染色体上有控制颜色的基因Aa,而在2号染色体上有控制高矮的基因Bb。
那么在减数分裂时,就能随即分离为AB(在一个配子中)-ab  或Ab—aB

但是如果控制颜色和高矮的基因都位于1号染色体上,例如A与B位于1号染色体的一条姐妹染色单体上,而ab位于1号染色体的另一条染色体上,那么他们在形成配子时,只有一种分离情况就是 AB位于一个配子,而ab位于另一个配子。 
控制二对相对性状的二对等位基因若位于同一对同源染色体上,那么这两对基因将连锁,不遵循基因自由组合定律而遵循摩尔根基因的连锁交换定律哦,感兴趣的话你可以去看


31. 01.

楼主你好,希望我的回答对你有所帮助。

人生长过程会受到外界的影响,而染色体在这种情况下就很可能发生变异。
在受到人体自身代谢异常或者强烈的外界环境如放射线的干扰下,染色体会发生断裂,重新拼合的过程中就可能出现变异。
不过,变异的染色体属于部分细胞,体细胞会影响到自身,而生殖细胞可能会影响到子代。

因此,楼主所说的情况,男性染色体异常,会影响到自身;如果女方多次流产,则说明对子代有影响;但是,不会影响到女方,楼主放心好了。 
复制 分离 
异常。。。如果你是指条数的话 那肯定和正常人是一样的 
人的染色体是23对,多了少了就不是人了 
藏灵菇需要每天用清水冲洗的,你做到没有 
脑垂体前叶分泌的能促进身体生长的一种激素。生长素能通过促进肝脏产生生长素介质间接促进生长期的骨骺软骨形成,促进骨及软骨的生长,从而使躯体增高。生长素对中间代谢及能量代谢也有影响,可促进蛋白质合成,增强对钠、钾、钙、磷、硫等重要元素的摄取与利用,同时通过抑制糖的消耗,加速脂肪分解,使能量来源由糖代谢转向脂肪代谢。人在幼年时,如果生长素分泌不足,会导致生长发育迟缓,身体长得特别矮小,称“侏儒症”;如果生长素分泌过多,可引起全身各部过度生长,骨胳生长尤为显著,致使身材异常高大,称“巨人症”。成年后,骨骺已融合,长骨不再生长,此时如生长素分泌过多,将刺激肢端骨、面骨、软组织等增生,表现为手、足、鼻、下颌、耳、舌以及肝、肾等内脏显示出不相称的增大,称“肢端肥大症”。巨人症和肢端肥大症如果是垂体前叶肿瘤所致,可进行局部放射线照射治疗或手术切除,大剂量雌激素有抑制垂体分泌生长激素的作用。对侏儒症应及早给予激素治疗,人生长激素对侏儒症有显著疗效。由于生长激素来源的困难,使生长激素的临床应用致今未能广泛开展。目前科学家已试用基因工程方法将人类生长激素基因从染色体DNA链上分离出来,重组到质粒上,并用大肠杆菌进行转化,以期用发酵的方法生产人类的生长激素,因此临床应用可望推广。此外,部分侏儒症患儿,其垂体分泌生长激素的细胞并不减少,发病环节可能在下丘脑神经分泌细胞呈退行性变化,导致促生长激素释放激素缺乏。目前对这种患儿试用人工合成的人胰腺生长激素释放因子进行治疗,已取得了一定疗效。 

31. 01.

原核生物大多是单细胞生物,单细胞生物不都是原核的,比如酵母菌,它是真核生物。 
原核生物 由原核细胞组成的生物,包括蓝细菌、细菌、古细菌、放线菌、立克次氏体、螺旋体、枝原体和衣原体等。

微生物(简称)是包括细菌、病毒、真菌以及一些小型的原生动物等在内的一大类生物群体

寄生生物 生活于另一种生物体内或体表并从其体内获得营养的生物为寄生生物. 

真菌(;)是具有真核和细胞壁的异养生物

单细胞生物只由单个细胞组成,个体微小,全部生命活动在一个细胞内完成,一般生活在水中。

病毒,是一类不具细胞结构,具有遗传、复制等生命特征的微生物。

原核生物,微生物,寄生生物,真菌,单细胞生物,病毒,它们都是生物 

<都是对的
原核生物都是低等的,包括蓝细菌、细菌、古细菌、放线菌、立克次氏体、螺旋体、支原体和衣原体等
单细胞生物,如单细胞藻类是真核的

原核生物() 是由原核细胞组成的生物,包括蓝细菌、细菌、古细菌、放线菌、立克次氏体、螺旋体、支原体和衣原体等。原核生物具有以下的特点:①核质与细胞质之间无核膜因而无成形的细胞核;②遗传物质是一条不与组蛋白结合的环状双螺旋脱氧核糖核酸(DNA)丝,不构成染色体(有的原核生物在其主基因组外还有更小的能进出细胞的质粒DNA);③以简单二分裂方式繁殖,无有丝分裂或减数分裂;④没有性行为,有的种类有时有通过接合、转化或转导,将部分基因组从一个细胞传递到另一个细胞的准性行为(见细菌接合);⑤没有由肌球、肌动蛋白构成的微纤维系统,故细胞质不能流动,也没有形成伪足、吞噬作用等现象;⑥鞭毛并非由微管构成,更无“9+2”的结构,仅由几条螺旋或平行的蛋白质丝构成;⑦细胞质内仅有核糖体而没有线粒体、高尔基器、内质网、溶酶体、液泡和质体(植物)、中心粒(低等植物和动物)等细胞器;⑧细胞内的单位膜系统除蓝细菌另有类囊体外一般都由细胞膜内褶而成,其中有氧化磷酸化的电子传递链(蓝细菌在类囊体内进行光合作用,其他光合细菌在细胞膜内褶的膜系统上进行光合作用;化能营养细菌则在细胞膜系统上进行能量代谢);⑨在蛋白质合成过程中起重要作用的核糖体散在于细胞质内,核糖体的沉降系数为 70S;⑩大部分原核生物有成分和结构独特的细胞壁等等。总之原核生物的细胞结构要比真核生物的细胞结构简单得多。

看图解 
应该对 
单细胞生物很多,比如各种细菌(大肠杆菌等),酵母,原生动物(草履虫等),低等藻类(小球藻等)
原核生物就更多了,各类细菌,放线菌,蓝藻等 

31. 01.

<

<.cn/q2.html

你有软件吗?没有我就给你发一个,至于操作,那要自己慢慢学了,这样也没有办法教你 

<是机器序列号

用数组 

31. 01.

这属于不同肽链之间的连接方式,包括二硫键,疏水键,离子键,氢键,范德华力等。 

<受精极核发育成胚乳。

主动运输:耗能,从低浓度到高浓度,需要载体;
被动运输:不耗能,从高浓度到低浓度。

被动运输,分为自由扩散和协助扩散;自由扩散不要载体,协助扩散需要载体。
因为自由扩散和协助扩散都不耗能所以称为被动运输。 
蛋白质大多都是含硫的,主要是因为有半胱氨酸,半胱氨酸形成的二硫键是蛋白质形成高级结构的重要因素。 

筛管是活细胞,楼上别瞎说,不过确实没核。

只要有叶绿体,就能进行光合作用。 
30*120-30*18
细胞质粒 的核苷酸链为环状
没两个核苷酸形成共价键要失去一个水(相对分子质量18)。 
环状N肽总共丢失了N个H2O

环状八肽总共丢失了8个H2O

128*8-8*18=8*110=880 

31. 01.

软脂酸耗两个ATP(其实是一个ATP变成了一AMP)活化为软脂酰-CoA进入线粒体,然后进行7次β-氧化后生成8个乙酰辅酶A、7个FADH2、7个NADH和7个质子。
一、其中7个FADH2可以经氧化呼吸链(在这里O2作为最终电子受体得到由FADH2经电子传递链传来的电子后被还原为H2O)氧化,得到7*1.5=10.5个ATP。
二、其中7个NADH可以经氧化呼吸链(在这里O2作为最终电子受体得到由NADH经电子传递链传来的电子后被还原为H2O)氧化,得到7*2.5=17.5个ATP。
三、其中8个乙酰辅酶A进行三羧酸循环完全氧化(在这里生成CO2)后放出的FADH2与NADH再经氧化呼吸链(在这里O2作为最终电子受体得到由FADH2、NADH经电子传递链传来的电子后被还原为H2O)氧化,总共能得到8*10=80个ATP。
所以总共可得到10.5+17.5+80-2(活化软脂酸时用的)=106个ATP。 
查阅生化书籍,这是脂类的分解代谢内容,掌握β——氧化就可以了,至于甘油的氧化分解是先转化为甘油—α——磷酸,然后脱氢生成DHAP(二羟丙酮磷酸),进一步氧化分解和糖酵解以及三羧酸循环联系起来了,知道这个过程ATP自然不成问题了。β——氧化就不再介绍了,总之要先激活脂肪酸,然后穿梭进入线粒体进行氧化分解,一轮产生5个ATP分子,最终转化为乙酰辅酶A进入三羧酸循环。清楚了吧,关键在于算理,学习生物就是要掌握机制以及如何去调控和使用它们。 
脂肪酸活化均需耗去1分子ATP,两个高能磷酸键。
7次β氧化生成7分子+,7分子FADH2,8分子乙酰CoA,则1分子软脂酸彻底氧化共生成7×2+7×3+8×12-1=130ATP
其实,楼上的答案也是对的,消耗两个高能磷酸键,相当于消耗两分子ATP. 
共经过7次贝塔——氧化,产生7*5=35分子ATP
共产生8分子乙酰CoA,产生8*12=96分子ATP
减区开始活化消耗的2分子ATP,共生成129分子ATP
(PS:由于过程的符号太多太复杂,我不方便打给你饿,可以建议你查找《生物化学》的有关内容可以得到更详细的解答) 
1个软脂酸完全氧化生成108个ATP,3个就是324个

甘油比较复杂,不好算!
甘油经过糖酵解途径变成丙酮酸,再经过柠檬酸循环彻底氧化。
甘油变成丙酮酸产生6个ATP,丙酮酸完全氧化产生12.5个ATP

软脂酸甘油完全氧化生成324+6+12.5=342.5个ATP 

31. 01.

如果没有心脏病和高血压的病史,就是和体形偏瘦有关,不必担心。 
年轻人就没事,如果是40岁以上有冠心病或者其他心脏病的人,需要做个心脏彩超确定下心脏的功能有问题没
补充:你看你这就是运动健将型的,呵呵。不过这突然让我想起了很多球星的猝死。所以我觉得有条件还是应该去做一个心脏彩超,看看是不是有右心室的肥厚,以及其他结构上的问题,因为你心电图反应了右室增大,如果彩超没事,就可以放心的PLAY了。 
“心电轴左偏”只是一个心电图表现,它可见于以下情况:1 正常情况,比如心脏横位,妊娠时心脏位置抬高,肥胖等。
2 左心肥厚,可见于高血压心脏病,心脏瓣膜病等。
3 传导阻滞,见于左前分支阻滞。
需要说明的是2 3除了心电轴左偏以外另还有其他的心脏病表现,
需要明确病因才能确定治疗方法.
请就诊心内科. 
心电图提示右室肥厚,建议进一步作心脏彩超,胸片检查,以明确诊断. 
你好:冠心病的情况需要冠脉造影检查来明确,这是诊断冠心的金标准,大部分的心肌缺血是冠心病引起的心绞痛.通过冠脉造影可以直接显示整个冠脉,清楚的看到冠脉病变的血管支数,狭窄程度和长度以及病变的特征,可以直观看到冠脉的全部情况,为进一步制定最佳治疗方案,选择治疗方法(手术搭桥,介入,药物)提供最科学的依据并可评估其风险.同时祝你早日康复,希望能帮到你. 

31. 01.

1.雄蕊和雌蕊
2.不是,是风媒花
3.枣花,桃花
4.夏季,因为秋天一到蝗虫就开始产卵了
5.应该是幼虫时期
6.有害,菜粉蝶、菜青虫时期会啃掉很多的菜叶子,长大之后只会传播点花粉 
14、应该选择D,因为那一种生物都要有呼吸作用来把有机物转化为二氧化碳和水,就算是绿色植物也有呼吸作用。
15、D,这个要看题目的语言,说是破坏,只能是破坏食物链
25、D,既然是一个已经平衡的生态系统,那么只需要加入足够的阳光,就没什么问题了
如果还不明白直接百度hi我,我可以解答 
1 选A 水封是为了隔绝氧气。
2 大肠杆菌是细菌。(原核生物)
3 选D 真菌是异养生物,植物是自养生物。
4 A正确  B错在不需要直接接触,霉可以靠孢子传播。
5 D是细菌性的。A是真菌性的,B是发芽马铃薯本身的毒素 C是化学品。
6 个人认为这三个选项都是不是寄生菌。
7 选C
8 人们不能滥用口服抗生素,其原因是药物能杀死肠道内的__有益____细菌,导致____维生素___缺乏使体质下降。
9  选B
10 选 A
11 关节面由关节软骨和骨端组成。 

有不懂的来问。 
1.平时节约利用能源,节约能源,可以协助保护很多物种及它们的栖息地。
进行宣传,向大家强调生物保护的重要性。
不伤害动植物。
发现有违法贩卖生物现象,及时举报。
2.美国白蛾、马铃薯甲虫、北美牛蛙、巴西龟(这个特别严重!许多宠物龟被放生后破坏了河流生态系统)
还有中国外来入侵植物的资料:(这个参照网友521的)


30. 01.

主要跟氨基酸中氨基和羧基的数目有关 
林可霉素(非盐酸盐)的PKa是8.78,费了很大劲,通过 才查到的,参考文献:, Vol. 79, No. 8,  15, 2007 3157 
水的Kw只是温度的函数,只是受温度影响而不受其他条件影响,温度越高,Kw越大.在热力学标准状态下测定的Kw=10^-14,在100度,100KPa时就是10^-12.
23O+ +OH-
H3O+=+
水合氢离子-水 酸碱对/
水-氢氧根 酸碱对*
所以水合氢离子-水 酸碱对Ka*水-氢氧根 酸碱对Ka=Kw
因此在一定温度下,水合氢离子-水 酸碱对 对应pka与水-氢氧根 酸碱对 对应pka之和的值是一定值
由题目条件知道给出的两种说法中的水合氢离子-水 酸碱对 对应pka与水-氢氧根 酸碱对 对应pka之和的值都是14,所以这两个值是在同一温度下测定的.
至于测定的值不一样也是很正常的,在化学测定中经常出现实验误差比允许误差大许多的事,比如在不同版本的书中,碳酸的Ka1竟然有差距超过一个数量级的情况,而这也都是实验本身的因素影响,也不能算书错了.所以我们只能说,无机化学书上的那个值是对的,有机化学书上的那个值也是对的,但两个对的事物之间存在矛盾 
我有   是PDF格式的  

  你要的话  我发给你 

   密我就可以了 

< = -
Ka值是越大酸性越强 ;
pKa值是越小酸性越强!

pH = -

HA == H+ + A-
Ka= /[HA]

同一浓度的不同酸的溶液,pKa值越大,Ka越小,该酸酸性越小,电离出的H+浓度越小,pH 越大。

在滴定曲线上,当滴定进行到一定的程度但还不到终点时,共轭酸和共轭碱(比如醋酸和醋酸根)共存于溶液里。这时的溶液其实就是一个缓冲溶液。缓冲溶液pH:
pH = pKa + 共轭碱]/[共轭酸])
当比值 [共轭碱]/[共轭酸]=1 时,pH = pKa

同理,碳酸的pka1、pka2也是这样. 

30. 01.

<12O6(酶)→23(乳酸)+少量能量
C6H12O6(酶)→2(酒精)+2CO2+少量能量
无氧呼吸的全过程。
第一阶段:在细胞质的基质中,与有氧呼吸的第一阶段完全相同。即一分子的葡萄糖分解成两分子的丙酮酸,过程中释放少量的[H]和少量能量。
第二阶段:在细胞质的基质中,丙酮酸在不同酶的催化下,分解为酒精和二氧化碳,或者转化为乳酸。 须特别注意的是,丙酮酸转化为酒精或者乳酸的过程中并不产生能量。
因为第一阶段一样第二阶段不放热所以说应该是一样的

无氧呼吸产生乳酸释放的196.65KJ的能量
无氧呼吸产生酒精释放的225.94KJ

产生酒精的释放能量多,乳酸是三碳化合物,酒精是二碳化合物,乳酸中含有的能量多,释放的能量就少 
在无氧呼吸第一阶段,1分子葡萄糖分解生成2分子的丙酮酸,产生少量的【H】,并且释放出少量能量
第二阶段是,丙酮酸在不同的酶的催化下,分解生成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。
无论是分解成酒精和二氧化碳或者乳酸,无氧呼吸只在第一阶段释放出少量能量,生成少量ATP。 
有氧呼吸比酒精等于三比一 有氧呼吸一个葡萄糖产生六个二氧化碳 酒精是一个葡萄糖产生两个 
有氧呼吸
C6H12O6++[6]O2===2+[12]H2O+能量

无氧呼吸
C6H12O6===6O3++少量能量

1 mol葡糖糖彻底氧化分解后的能量为2870kJ,可使1161kJ左右的能量储存在ATP中,其余的能量则以热能的形式散失掉了.

无氧呼吸分解不彻底,部分能量储存在酒精或乳酸中.1 mol葡糖糖在分解成乳酸以后,只释放196.65kJ的能量,其中只有61.08kJ的能量储存在ATP中,近69%的能量都以热能的形式散失了.

有氧呼吸转化率=1161/2870=40.324%

无氧呼吸转化率=61.08/2870=2.128%

有氧呼吸的能量转化效率是无氧呼吸能量转化效率的19倍

答案选择B 
楼上别扯淡。

丙酮酸继续反应产生乳酸或者乙醇的时候会消耗掉[H]