1、人骨骼肌细胞在氧充足时,将葡萄糖彻底氧化分解,在缺氧时,进行无氧呼吸产生乳酸。乳酸会刺激呼吸中枢,通过调节使人体吸收更多的氧,其过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.在高海拔地区生活的人,血液中的红细胞的数量较多
B.在氧充足或缺氧时,a过程都会产生ATP并释放能量
C.通过乳酸调节人体吸收更多氧的过程属于正反馈调节
D.b过程有[H]的产生和消耗,c过程发生在细胞质基质中
2、下列关于内环境和稳态的叙述不正确的是( )
A.大量流汗后血浆渗透压升高,垂体合成的抗利尿激素增加
B.外界环境变化和体内细胞代谢活动可引起内环境发生变化
C.人体内 Na⁺缺乏会引起神经、肌肉细胞兴奋性降低
D.细胞内液参与细胞外液渗透压的调节
3、液泡对植物细胞内的环境起调节作用,膜上H+—ATP酶能利用ATP水解产生的能量将H+泵入液泡或泵出细胞,以维持胞质pH相对平衡,如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.细胞质基质中的pH大于细胞外环境中的pH和液泡中的pH
B.H+—ATP酶将H+泵入液泡的过程体现了酶具有催化功能
C.H+运出细胞和H+运进细胞都需要转运蛋白,两者运输方式相同
D.影响H+—ATP酶运输H+速率的因素有温度、O2浓度和载体数量等
4、下图所示生理过程中,PQ、Cytbf、PC是传递电子的蛋白质,CF0、CF1构成ATP合酶。下列说法错误的是( )
A.PSⅡ、PSⅠ内含易溶于有机溶剂的色素
B.小麦光合作用产生的O2被呼吸作用利用至少需要经过5层生物膜
C.PQ转运H+的过程需要消耗电子中的能量
D.图中ATP合酶合成的ATP只能为暗反应提供能量
5、研究表明,细胞主要通过蛋白质执行复杂的调控和信息传递功能,在执行前,往往首先需要在蛋白质分子链上“接种”外来的分子,这称为蛋白质的修饰。“乙酰化修饰”是指在蛋白质分子链上“接种”一个乙酰基分子,这是蛋白质最主要的修饰方式之一、下列叙述正确的是( )
A.通过蛋白质的修饰可以改变蛋白质中肽键的数量
B.将修饰过的蛋白质去乙酰化不会影响蛋白质的空间结构和功能
C.蛋白质修饰后分子量一般会增大,修饰的场所是核糖体
D.不同蛋白质的功能不同可能与蛋白质的修饰有关
6、菠萝中的蛋白酶会对口腔黏膜和消化道黏膜产生损伤,直接食用时,口腔常常有发麻的感觉,将菠萝用盐水浸泡一段时间后再食用,口感会有所改善。为探究盐水浸泡能否影响蛋白酶活性,某同学设计了如下实验(表格)。下列说法错误的是( )
分组 | 1 | 2 | 3 |
NaCl浓度 | 0.1mol/L | 0.5mol/L | 1.0mol/L |
菠萝用量 | 100g | 100g | 100g |
处理时间 | 30min | 30min | 30min |
蛋白酶活性 | 单位时间内,菠萝提取液催化酪蛋白水解产生的酪氨酸量 |
A.该实验设计缺少空白对照组
B.菠萝的用量及处理时间均为无关变量
C.用盐水浸泡菠萝的主要目的是溶出细胞内容物
D.酪氨酸含量越高说明蛋白酶的活性越大
7、为探讨干扰NBS1基因表达对肝癌细胞(HepG2)增殖的影响,研究人员将NBS1特异性小干扰RNA( siNBSl)转染至HepG2中,实验结果如图所示。下列说法不正确的是( )
A.干扰NBS1基因的表达可以抑制HepG2细胞的增殖并诱导细胞凋亡
B.题中不同浓度siNBSl均能抑制HepG2细胞中的NBS1基因mRNA相对水平
C.肝癌细胞易分散转移的原因与其细胞膜上的糖蛋白减少有关
D.分析图2可知48h为siNBSl的较适宜的转染时间
8、细胞周期在调控因子的严格调控下有条不紊地运行。研究发现,p53基因的表达产物能在细胞核内调控遗传物质的复制和转录因子的活性,进而抑制细胞恶性增殖;另一种细胞周期调控因子——成熟促进因子( MPF)能促进细胞内染色质丝的螺旋化。下列说法错误的是( )
A.抑制细胞内MPF的活性,细胞将被阻滞在分裂间期
B.肿瘤细胞中p53基因的活性程度比正常细胞低
C.处于分裂期的细胞,MPF活性增强
D.p53基因的调控作用主要体现在细胞分裂间期
9、单胃动物肠道内没有α-半乳糖苷酶,无法吸收含有的α-半乳糖苷类物质。科研人员通过蛋白质工程技术,获得了重组酶-耐热性高的α-半乳糖苷酶。温度对该重组酶的活性和稳定性的影响结果如图所示
根据上述信息分析,错误的是( )
A.饲料中加入α-半乳糖苷酶有利于α-半乳糖苷的分解
B.可通过改造野生α-半乳糖苷酶基因提高酶的耐热性
C.20℃和80℃下酶的活力接近但二者的空间结构不同
D.改造后的α-半乳糖苷酶在65℃左右能保持较大活力
10、高密度脂蛋白(HDL)是一种主要由载脂蛋白、脂质(富含磷脂)等构成的复合微粒,如图所示。它摄取血管壁上胆固醇、甘油三酯等有害物质,将胆固醇酯化,并转运到肝脏进行分解,俗称“血管清道夫”。以下推测不合理的是( )
A.胆固醇参与血液中脂质的运输
B.HDL外层磷脂分子与内质网出芽形成的囊泡中磷脂分子排布方式相同
C.HDL进入肝细胞无需直接穿过磷脂双分子层,但需ATP供能
D.HDL进入肝细胞后,血液中胆固醇含量降低
11、野生大豆花的结构、传粉方式与豌豆相同,果实成熟后,豆荚受到微小外力就会“炸裂”,将大豆种子弹射出去。豆荚是否易“炸裂”受A/a基因控制,含a基因的豆荚经轻微碰触就会“炸裂”。因城镇开发建设,野生大豆种群被分隔在多个互不相连的地块中(碎片化)。下列有关叙述错误的是( )
A.地块碎片化前,不同基因组成的野生大豆植株间可以进行基因交流
B.自然选择对不同地块野生大豆种群基因频率改变所起作用可能有差别
C.调控豆荚易“炸裂”的a基因在不同野生大豆种群中的频率都非常高
D.在野生大豆种群中选育高产抗病品种时,A基因的频率也会随之升高
12、物质的合成和水解是生物体中常见的生化反应,下列说法正确的是( )
A.由氨基酸形成多肽链时,生成物H2O中的氢来自氨基和R基
B.脱氧核糖核酸是由脱氧核苷酸脱水缩合而成的,每条链上相邻的核苷酸由氢键连接
C.淀粉、糖原和纤维素彻底水解后的产物虽各不相同,但都能与斐林试剂产生颜色反应
D.吞噬细胞摄取流感病毒与抗体结合形成的沉淀并将其水解,可产生氨基酸和4种核糖核苷酸
13、云南大山包景区多年前为发展畜牧业而种植了多种外来植物,其中以豆科植物白花三叶草扩散能力最强。某科研组为研究外来物种对该区域原有物种多样性的影响进行了调查,结果如下图。下列叙述错误的是( )
A.分析调查结果时应在去除外来物种平均丰富度数据后再进行对比
B.有外来物种分布的群落丰富度高可能与白花三叶草的聚氮增肥效应有关
C.外来物种可能与本地物种长期和睦共处,也可能严重破坏当地生物多样性
D.探究外来植物对本地植物的影响还要调查生态位、种群密度等种群特征
14、下列关于蓝细菌、酵母菌、大肠杆菌的叙述中,错误的是( )
A.三种生物的细胞中都含有DNA和RNA,但遗传物质都是DNA
B.与另外两种生物相比,酵母菌细胞中有以核膜为界限的细胞核
C.蓝细菌细胞中含有叶绿体和色素,因此能进行光合作用
D.蓝细菌和大肠杆菌都有核糖体,且都能合成有氧呼吸酶
15、糖尿病是由遗传因素、免疫功能紊乱等多种因子作用于机体,导致胰岛功能减退、胰岛素抵抗等而引发的一系列代谢紊乱综合征,临床上以高血糖为主要特点。控制血糖不当也会出现并发症,导致器官衰竭病变。下列说法错误的是( )
A.糖尿病都是摄食过多含糖物质导致的
B.部分糖尿病是由胰岛B细胞受损,无法分泌胰岛素导致的
C.糖尿病患者往往会出现多尿、多饮、多食、体重减轻的现象
D.饮食调理与适度运动对于缓解病情有一定作用
16、芬太尼作为一种强效镇痛药在临床上被广泛应用,其镇痛机制如下图,以下相关叙述正确的是( )
A.芬太尼因镇痛效果佳可作为治疗药物长期反复使用
B.图中 R 的作用体现了细胞膜具有控制物质进出的功能
C.芬太尼和 R 相互作用,导致突触后膜难以产生动作电位
D.芬太尼作用下,突触前神经元膜外电位由正变负
17、某实验小组探究了不同浓度的NaCl溶液对淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,实验结果如下表,分析正确的是( )
NaCl溶液浓度(mol/L) | 0 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 |
酶促反应速率相对值 | 5.0 | 5.7 | 6.2 | 6.5 | 6.0 | 5.4 | 4.3 |
A.该实验在淀粉酶催化的最适温度、pH条件下进行,实验结论更可靠
B.该实验中的酶促反应速率可以用单位时间内葡萄糖的产生量表示
C.实验结果表明,NaCl溶液对淀粉酶催化淀粉水解的反应具有促进作用
D.NaCl溶液提高淀粉酶催化淀粉水解速率的最适浓度在为0.15mol/L
18、噬菌体感染细菌后,细菌毒素-抗毒素系统可以“感应”噬菌体的衣壳蛋白,进而修饰细菌细胞的tRNA以抵抗噬菌体感染,具体过程如图。下列叙述错误的是( )
A.细菌毒素-抗毒素系统识别的应是噬菌体中序列保守且必需的衣壳蛋白
B.用³⁵S标记噬菌体的衣壳蛋白能追踪该系统的“感应”过程
C.CRI蛋白与衣壳蛋白结合后能阻止tRNA的3'端携带氨基酸
D.该系统中存在的负反馈调节有利于避免对细菌自身生命活动产生不利影响
19、毛细血管壁仅由一层上皮细胞组成,下图表示毛细血管壁细胞与内环境可能的物质交换途径,图中字母代表不同的体液。相关叙述正确的是( )
A.液体c中的物质进入d中,至少要穿过4层生物膜
B.内环境稳态是指b、c、d三种体液的化学成分保持相对稳定的状态
C.4种体液中蛋白质含量最高的是a,d与c相比,d中的蛋白质含量又比c高
D.d渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质含量有关,尤其是蛋白质的含量
20、如图为人体细胞与内环境的模式图,其中①②③为细胞外液,ABC为细胞,下列叙述正确的是( )
A.图中a细胞直接生活的液体环境是③
B.因患肾炎,蛋白质大量流失,会使②液体量减少
C.③中含有血红蛋白,激素,无机盐,葡萄糖等成分
D.皮肤烫伤后出现了水泡,水泡内的液体主要是指图中的②
21、瓶插鲜花的水分平衡值为吸水量与失水量的差值,它与衰老相关,为负值时鲜花开始衰败。如图表示分别加入细胞分裂素(CTK)、细胞分裂素和物质X(CTK+X)、细胞分裂素和物质Y(CTK+Y)后瓶插鲜花的水分平衡值随时间的变化曲线。下列相关叙述错误的是( )
A.物质X可抑制鲜花吸收水分
B.物质Y可有利于瓶插鲜花保鲜
C.物质X可能是通过抑制细胞呼吸来影响鲜花吸水的
D.第8天时只有加入CTK和物质X的一组鲜花开始衰败
22、人类的一对等位基因D和d编码红细胞表面的RhD蛋白,DD或Dd为Rh阳性(Rh+),dd为Rh阴性(Rh—)。一般情况下,人的血清中不存在抗RhD的天然抗体,但当Rh—的母亲怀有Rh+的胎儿时,胎儿的少量红细胞或RhD蛋白可以在妊娠末期或分娩时进入母体,使母体产生抗体。此抗体可透过胎盘进入胎儿的循环系统使其红细胞发生溶血,造成新生儿溶血。下列叙述错误的是( )
A.轻度的新生儿溶血可通过新生儿血浆置换来治疗
B.母体产生RhD抗体的抗原是来源于自身红细胞表面的RhD蛋白
C.血型为Rh—的妻子与血型为Rh+的丈夫(Dd)生育Rh+孩子后,生二胎时应做基因诊断避免新生儿溶血
D.Rh阳性者可以输入Rh阴性者的血浆
23、褪黑素(MEL)是哺乳动物松果体产生和分泌的一种激素。MEL在体内可被代谢为AMK,药物N可抑制该代谢过程。为探究MEL对长时记忆的确切影响和机理,科研人员将生理状态相同的小鼠随机均分为甲、乙、丙三组,按以下步骤进行实验。①每组实验前检测一次鉴别指数(表征长时记忆强度的数据,用DI表示,DI值越大,长时记忆能力越强);②给甲组注射1mL溶解在溶剂Q中的MEL,乙组注射1mL溶解在溶剂Q中的AMK,丙组作为对照组,一段时间后检测第二次鉴别指数;③接着给每组小鼠注射等量溶解于Q溶剂中的药物N,一段时间后检测第三次鉴别指数,结果如题图所示。下列相关叙述合理的是( )
A.MEL在小鼠体内可代谢为AMK,乙组甲组丙组AMK能增强小鼠的长时记忆
B.注射药物N后,甲组小鼠MEL代谢速率加快,长时记忆强度降低
C.注射药物N后,乙组小鼠内源性MEL减少,长时记忆强度略有下降
D.为使实验结果更具说服力,应在步骤②中给丙组小鼠注射1mL生理盐水
24、生物进化指一切生命形态发生、发展的演变过程,选择是生物进化的重要动力。下列叙述错误的是( )
A.通过自然选择获得的生物性状都能通过遗传进行积累
B.在自然选择的作用下,种群的基因频率会发生定向改变
C.经过人工选择可以培育新品种,自然选择也能形成新物种
D.经过自然选择,同一物种的不同种群的基因库的变化有差异
25、已知细胞合成DNA有D和S两条途径,其中D途径能被氨基嘌呤阻断。人淋巴细胞中有这两种DNA的合成途径,但一般不分裂增殖。鼠骨髓瘤细胞中尽管没有S途径,但能不断分裂增殖。将这两种细胞在培养皿中混合,加促融剂促进细胞融合,获得杂种细胞,并生产单克隆抗体。请回答:
(1)生产单克隆抗体时,一般不直接利用效应B淋巴细胞,主要原因是_____________________ 。
(2)①过程中,常用的与植物细胞融合相同的诱导剂是_____________________。
(3)②过程为_______________培养,培养液中还需通入气体物质,其中通入CO2的目的是____________。
(4)④表示杂交瘤细胞的扩大培养,其既可在体外培养,也可注射到小鼠_______内培养。体内培养与体外培养相比,其优点是_____________________。
(5)为了从培养液中分离出杂交瘤细胞,需在③过程向培养液中加入________________,理由是杂交瘤细胞可利用______________________途径合成DNA,从而才能在该培养液中增殖。
26、甲病和乙病是两种单基因遗传病,其中一种病是红绿色盲。图1为患甲病的1家庭系谱图(显性基因为A,隐性基因为a),图2为患乙病的2家庭系谱图(显性基因为B,隐性基因为b)。已知每个家庭均不携带另一个家庭的致病基因。请据图回答下列问题:
(1)据图分析,_______________病是红绿色盲。
(2)1家庭中5号的致病基因来自____________号。2家庭中Ⅳ号的致病基因来自_________号。
(3)1家庭的5号与2家庭的Ⅲ号婚配,生出一个患乙病男孩的概率是___________。1家庭的4号与2家庭的Ⅲ号婚配,生出一个携带两种致病基因女孩的概率是_______________。
(4)若甲病在人群中的发病率为1%,则1家庭的3号与人群中一正常男性婚配,所生后代正常的概率为____________。
27、为探究“影响酶活性的因素”,某生物兴趣小组设计了一个实验方案,如下表:
试管 | 底物和试剂 | 实验条件 |
1 | 1cm3的正方体凝固蛋白质+4mL蒸馏水 | 37℃水浴;pH=1.5 |
2 | 1cm3的正方体凝固蛋白质+4mL胃蛋白酶 | 37℃水浴;pH=8 |
3 | 1cm3的正方体凝固蛋白质+4mL胃蛋白酶 | ① |
4 | 1cm3的正方体凝固蛋白质+4mL胃蛋白酶 | 0℃水浴;pH=1.5 |
(1)请完成实验方案:①应为_______________________________。
(2)若2、3试管为一组对照实验,本实验要探究的自变量是____________,请为该组实验拟定一个课题名称________________________________________。
(3)本实验的因变量可以通过观察_______________________________确定。
(4)在3、4号试管所研究的问题中,pH属于_________________。
(5)用双缩脲试剂检测4号试管的实验结果,其溶液呈________,原因是___________。
(6)ATP酶复合体是原核细胞与真核细胞内普遍具有的一类功能蛋白,该生物大分子由若干亚基组成,主要功能是将生物膜一侧的H+搬运到另一侧时推动其部分亚基运转,从而催化形成ATP,请回答下列问题:
①该生物大分子的单体是_____,在细胞内合成场所是____。
②细胞内的化学反应有些是需要吸收能量,有些是释放能量。_____反应一般与ATP的合成相联系。
28、下图是光合速率、呼吸速率的测定装置图及夏季的一天中CO2吸收和释放变化曲线图,请据图分析回答下列问题:
(1)小玻璃瓶中的NaHCO3溶液的作用是 。
(2)测定光合速率时单位时间内液滴右移的体积即是 (“净光合速率”或“实际光合速率”)。
(3)测定呼吸速率时,整个装置必须放在________环境中,单位时间内毛细管内的水滴 (“左”或“右”)移的体积即是呼吸速率。
(4)曲线图中a点形成的原因是 ,光合作用强度等于呼吸作用强度的时刻是 点(填曲线图中的字母)。
(5)d点形成的原因是 ;此时叶肉细胞中产生ATP的场所有 。
(6)利用上述实验装置,研究温度对光合作用与呼吸作用的影响,实验以该植物光合作用吸收的CO2总量与呼吸作用CO2的释放量为指标,实验结果如下表所示。
温度/℃
| 20
| 25
| 30
| 35
| 40
| 45
|
光照下CO2吸收总量/mg.h-1
| 1.00
| 1.75
| 2.50
| 3.25
| 3.75
| 3.50
|
黑暗中CO2释放量/mg.h-1
| 0.50
| 0.75
| 1.00
| 1.50
| 2.25
| 3.00
|
若每天交替进行12h光照、12h黑暗,温度均保持在35℃的条件下,该植物体内有机物含量会 (“增加”或“减少”或“不变”)。
(7)酸雨是全球性生态环境问题之一,受到酸雨侵蚀的叶片,叶绿素含量会降低。请问:受到酸雨侵蚀的叶片光合作用能力下降,主要是因为光反应产生的 减少,直接影响暗反应过程中的 。
29、果蝇的灰体和黑体受等位基因B, b控制,截刚毛和正常刚毛受等位基因D, d 控制,两对基因独立遗传。为研究体色与刚毛性状的遗传,进行了如下实验。请回答:
(1)黑体是____性状,控制刚毛性状遗传的基因位于____染色体上。组合二中的亲本果蝇的基因型为____。
(2)截刚毛雄果蝇体细胞中最多有____个截刚毛基因。
(3)请写出组合一亲本雄果蝇与组合二亲本雌果蝇杂交产生后代的遗传图解____。
(4)组合一中的F1果蝇群体中,d的基因频率是____。让组合一F1雌雄果蝇随机交配,后代灰体正常刚毛雌果蝇的基因型有____种,其中BbXDXd占的比例为____
30、回答下列(一)、(二)小题:
(一)回答与含油废水处理有关的问题:
(1)为处理含油废水,从土壤中筛选产脂肪酶酵母菌株,称取1.0g土壤样品溶于99mL无菌水中制成_____,经梯度稀释后,分别取0.1mL涂布在固体培养基上培养,其中10倍稀释液的培养基上长出了12个酵母菌落,则每克该土壤样品中约含酵母菌_____个。
(2)为了进一步提高酵母菌产脂肪酶能力,对分离所得的菌株进行辐射处理,处理后的酵母菌制成较稀浓度的悬液,这样做的目的是在培养时有利于获得_____。配制以油脂作为_____的培养基,经过_____灭菌后制成固体_____培养基。将悬液涂布在培养基上培养一段时间后,选择直径_____的菌落,纯化后获得突变菌株。
(3)为了便于工业化处理含油废水,可采用_____技术处理产脂肪酶酵母菌株。
(二)回答与基因工程和植物克隆有关的问题:
(1)从水稻体细胞中提取总RNA,利用_____酶获得B基因编码蛋白的序列,将该序列和Luc基因(表达的荧光素酶能催化荧光素产生荧光)连接成的融合基因必须连接到表达载体的启动子和终止子之间,其中启动子是_____的结合位点。
(2)将重组载体导入农杆菌时,常用氯化钙处理农杆菌的目的是_____。处理后再将农杆菌转移到适宜培养液中培养一段时间,目的是_____。
(3)过程②利用了农杆菌的T-DNA片断,将目的基因_____到受体细胞的染色体DNA上,完成后需在培养基中添加_____ 对水稻愈伤组织进行脱菌处理。
(4)借助Luc基因的表达来完成第二次鉴定筛选,具体方法是_____。
(5)在植物克隆中,尽量选择_____的基因型。有研究人员将上述水稻愈伤组织反复扩增后再诱导,都以失败告终,原因是在_____后丧失细胞全能性的表达能力。
31、噬菌体有极强的侵染能力,并能在细菌中快速地进行DNA的复制,最终导致细菌破裂(称为溶菌状态),或者整合到细菌基因组中潜伏起来,不产生子代噬菌体(称为溶原状态)。在转基因技术中常用λ噬菌体构建基因克隆载体,使其在受体细菌中大量扩增外源DNA,进而构建基因文库。相关操作如下图。请分析回答相关问题:
(1)组装噬菌体时,可被噬菌体蛋白质包装的DNA长度约为36~51kb,则λgtl0载体可插入的外源DNA的长度范围为_____,为获得较大的插入能力,在改造载体时可删除噬菌体DNA组成中的_____序列以缩短其长度。
(2)λ噬菌体DNA上通常没有合适的标记基因,故人工改造时需加装合适的标记基因,如上图λgtl0载体中的imm434基因。该基因编码一种阻止λ噬菌体进入溶菌状态的阻遏物。可见,构建基因克隆载体时,外源DNA的插入位置是imm434基因_____(之中或之外)。培养后处于_____状态表明已成功导入目的基因。
(3)包装用的蛋白质与DNA相比,特有的化学元素是_____,若对其进行标记并做侵染实验,可获得的结论是_____。
(4)HIV逆转录后DNA整合到人T细胞的DNA中类似于_____(溶菌或溶原)状态。
(5)分离纯化噬菌体重组DNA时,将经培养10小时左右的大肠杆菌一噬菌体的培养液超速离心,从_____部位获得噬菌体。
32、某研究小组对长江中大肠杆菌含量进行检测,并研究在高盐度(NaCl)工业废水中提取可降解有机物的耐盐菌,请分析回答有关问题:
(1)大肠杆菌进行检测的操作和配方图如下:
图甲中所示大肠杆菌进行活菌计数的方法称为___________法。
(2)若要将图乙中大肠杆菌检测配方修改后用于培养可降解高盐度工业废水中有机物的耐盐菌,则应去除的成分有___________,同时需要添加的成分是___________。
(3)将高盐度工业废水采用平板划线法接种在含3%NaCl的固体培养基上(如图一)。然后置于适宜条件下培养一段时间,观察形成的菌落特征;再将分离纯化后的菌株制成菌液,取等量菌液,分别加入到不同NaCl浓度的液体培养基中摇床培养35小时,定时取样统计活菌数目,测定结果(如图二)。
图一所示操作,第一次划线灼烧接种环的目的是防止杂菌污染,第二次及之后的几次划线前灼烧接种环的目的是___________________。图二所示活菌数目在进行统计时,直接从静置的培养液中取样计数的做法是错误的,正确的操作是将培养液___________后取样计数,且每种浓度需设3个重复实验求其平均值。
(4)由图二可知,该耐盐菌最适合处理含___________(浓度)NaCl的工业废水,原因是_____________________。
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