恒化器如何调整细胞的生长速率和细胞数目?

题目

恒化器如何调整细胞的生长速率和细胞数目?

参考答案和解析
正确答案: 通过改变稀释倍数就可以获得在很大范围内变化的生长速率;通过改变培养基中的单一的生长限制因素就可设定细菌的密度。
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相似问题和答案

第1题:

下列哪项不是细胞衰老的特征()

  • A、细胞内水分减少
  • B、细胞代谢缓慢
  • C、细胞内染色体数目减少
  • D、细胞内呼吸速率减慢

正确答案:C

第2题:

在显微镜下观察洋葱表皮细胞临时装片时,先用10倍物镜观察,后换40倍物镜,目镜不变,若不调整粗、细准焦螺旋,视野中亮度和细胞数目是()

  • A、视野变暗、细胞数目增多
  • B、视野变亮、细胞数目增多
  • C、视野变亮、细胞数目减少
  • D、视野变暗、细胞数目减少

正确答案:D

第3题:

在细菌生长曲线的四个时期中,细菌的生长速率下降,活细胞数目减少,是处于细菌生长的哪个阶段?(  )

A.延滞期
B.对数期
C.稳定期
D.衰亡期

答案:D
解析:
微生物生长曲线大致分为四个时期:延滞期(适应期)、对数期(指数期)、稳定期、衰亡期,如题13解图所示。
①延滞期,在该期细菌并不生长繁殖,数目不增加,但细胞生理活性很活跃,菌体体积增长很快;
②对数期,细菌数呈指数增长,活性强,代谢旺盛,极少有细菌死亡;世代时间最短;生长速度最快;
③稳定期,细菌新生数等于死亡数;生长速度为零;芽孢、荚膜形成,内含物开始储存等;
④衰亡期,微生物死亡速率增加,甚至死亡微生物数远超过新生数,总微生物数显著下降,生长曲线显著下降。衰亡期的微生物常出现畸形或衰退型。有些细菌产生芽孢。

第4题:

微管是如何控制细胞分裂和细胞生长的?


正确答案:(1)由微管组成的早前期带的位置在细胞分裂开始时就决定了细胞的分裂部位与分裂面。
(2)在细胞分裂中,由微管组成的有丝分裂器—纺缍体与染色体的着丝点相连,并牵引染色单体移向两极。
(3)由微管参与的成膜体的扩展,控制着细胞板的形成。
(4)周质微管决定着纤维素微纤丝的取向和沉积,而纤维素微纤丝的取向和沉积决定着细胞的生长。这是因为周质微管排列在质膜内侧,象轨道一样引导着合成纤维素微纤丝的复合体在膜中移动,从而控制微纤丝沉积的方向。

第5题:

莫诺德常数是指()

  • A、反应速度达到最大反应速度一半时的底物浓度。
  • B、比生长速率达到最大比生长速率一半时的限制性基质浓度。
  • C、产酶速率达到最大产酶速率一半时的限制性基质浓度。
  • D、细胞生长速率达到最大细胞生长速率一半时的限制性基质浓度。

正确答案:B

第6题:

细胞的全能性是指()。

  • A、细胞增殖使细胞数目增加
  • B、已分化的细胞仍具有发育的潜能
  • C、细胞分化形成不同的细胞和组织
  • D、细胞生长后使生物体体积增大

正确答案:B

第7题:

在恒化器中生长速率是怎样被控制的?


正确答案: 常常通过控制某一种营养物的浓度,使其成为限制性的因子,而其他营养物均为过量,这样,细菌的生长速率将取决于限制性因子的浓度。
随着细菌的生长,菌体的密度会随时间的增长而增高,而限制性生长因子的浓度又会随时间的增长而降低,两者互相作用的结果,出现微生物的生长速率正好与恒速加入的新鲜培养基流速相平衡。这样,既可获得一定生长速率的均一菌体,又可获得虽低于最高菌体产量,但能保持稳定菌体密度的菌体。

第8题:

生物体能够由小长大的原因是()

  • A、细胞的生长和分裂
  • B、细胞的营养状况
  • C、细胞体积的增大
  • D、细胞数目的增多

正确答案:A

第9题:

单级恒化器的稀释速率可以任意调整大小。


正确答案:错误

第10题:

E.coli细胞能在不同的碳源上生长,当细菌在以下物质存在条件下生长时,lac操纵子的转录速率如何? (a)乳糖和葡萄糖 (b)葡萄糖 (c)乳糖


正确答案:(a)当葡萄糖和乳糖同时存在时,lac操纵子以很低的水平进行转录。因为该阻遏物与别乳糖(乳糖的一个异构体)形成了一个复合物,因为别乳糖-阻遏物复合物不能与lac操纵子中启动子区结合,从而使该阻遏物不能阻止转录的起始。
(b)缺少乳糖的条件下,将不会有别乳糖生成。因而该lac阻遏蛋白与靠近lac操纵子启动子区的部位,从而阻止了转录。
(c)当乳糖作为唯一的碳源时,该lac操纵子以最大的速率转录,在别乳糖存在的条件下,转录也是可能发生的,因为lac阻遏蛋白不能与lac操纵子的启动子区城结合,同样在缺少葡萄糖的条件下,转录速率增加,原因是cAMP产物增加,从而有更多的CRP-cAMP可用来结合lac操纵子的启动子区城。缺少阻遏物和通过CRP-cAMP的作用使转录起始增强,结果使细胞在乳糖作为可利用的唯一碳源时合成大量的维持生长所需要的酶。