多基因遗传病的特点重组有几种形式,各有什么特点。

基因重组有几种形式,各有什么特点。_百度作业帮
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基因重组有几种形式,各有什么特点。
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基因重组有转化、接合、转导三种形式。 转化是供体细胞研碎物中的DNA片段直接吸收进入活的受体细胞的基因重组方式。受体细胞获得了供体细胞的部分遗传性状。 细胞的接合是遗传物质通过细胞与细胞的直接接触而进行的转移和重组。 遗传物质通过噬菌体的携带而转移的基因重组称为转导。 基因重组的3种形式中,微生物的接合必需两个细胞直接接触,而转化和转导无需细胞直接接触,转化没有噬菌体作媒介,转导必须通过噬菌体转移遗传物质。
1 减数第一次分裂前期,同源染色体上的非姐妹染色单体进行交叉互换.2减数第一次分裂后期非同源染色体上的非等位基因自由组合.3基因工程,导入载体基因.基因重组有几种形式,各有什么特点._百度作业帮
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1.有性生殖2.基因工程3.交叉互换,还有自然发生的如死亡的S型肺炎双球菌的DNA进入R型菌,使R型菌转化为S型肺炎双球菌 上传我的文档
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水处理生物学_课后题答案
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76水处理生物学-5
Fighting!Iwishyougoodluc;9.试区别遗传与变异性;遗传:指每种细菌所具备的亲代性状子代重现,使其子;细菌的遗传是在系统发育过程中形成的,系统发育愈久;愈不易受外界环境条件的影响;高等生物遗传保守程度比低等生物大,老龄菌遗传保守;变异:任何一种生物,亲代和子代之间在生理、形态方;个体形态、菌落形态、生理生化特性、代谢产物);补充:定向培
Fighting! I wish you good luck! 9. 试区别遗传与变异性。遗传:指每种细菌所具备的亲代性状子代重现,使其子代的性状与亲代基本上一致的现象。细菌的遗传是在系统发育过程中形成的,系统发育愈久的细菌,其遗传的保守程度愈大,愈不易受外界环境条件的影响。不同种的微生物以及同种不同菌龄的微生物遗传保守程度不同。高等生物遗传保守程度比低等生物大,老龄菌遗传保守程度比幼龄菌大。变异:任何一种生物,亲代和子代之间在生理、形态方面都有一定的差异,这种现象叫变异(表现在个体形态、菌落形态、生理生化特性、代谢产物)补充:定向培育:有目的地控制微生物的生长条件,使其向人类需要的方向变异。在污水生物处理中称为驯化。有毒有害废水、难降解废水处理,通过驯化,增强微生物的降解能力,提高处理效果。 10. 原核微生物和真核微生物DNA的存在方式有哪些?原核微生物:1)染色体DNA:原核微生物的DNA折叠缠绕的一团DNA分子。绝大多数原核微生物的DNADNA,由于含有磷酸根,带有很高的负电荷。2)染色体外DNA状DNA分子。真核微生物:1)染色体DNA:真核微生物的DNA核膜构成真正的细胞核。真核微生物细胞核中的量。2)染色体外DNA:真核微生物染色体外DNADNA常呈环状,与细胞器中的70SrRNA、tRNADNA,携带有编码相应酶的基因。 11.
1) 真核的染色体由DNA2)3)4) 12.
相同点:12 DNA分子,并不和其他物质一起构成 ) 失并不影响微生物的生存。许多微生物质粒能通过细胞接触而自动地从一个微生物转移到另一个微生物,使两个微生物都成为带有这种质粒的微生物。 13. 简述蛋白质合成过程三种RNA的功能。1) 信使RNA(mRNA):将遗传信息携带到合成蛋白质的场所核糖体上,起传达DNA遗传信息的作用。2) 转移RNA(tRNA):其上的反密码子,能够识别并转移氨基酸到核糖体上。3) 核糖体RNA(rRNA):主要成分是核糖体核酸和蛋白质,是蛋白质合成的主要场所。(注:原核微生物中的核糖体为70S,真核微生物的为80S) 14. 遗传物质的基础是什么?简述DNA的复制过程。生物遗传物质基础是核酸,是一种多聚核苷酸,可分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA)。DNA的复制过程包括解旋和复制,按照半保留方式复制,整个复制过程是边解旋边复制的。1) DNA双螺旋分子在解旋酶作用下,两条核苷酸的碱基对之间断裂,分离成两条单链;2) 两条单链各自以原有的多核苷酸链按照碱基排列顺序,合成一条互补的新链,复制后的DNA双链由一条新链和一条旧链构成。 Fighting! I wish you good luck!15. 基因按功能可分为哪几类?试以大肠杆菌降解乳糖来说明操纵子学说。(原核生物基因)基因是具有遗传功能的DNA分子片断,平均含1000个碱基对,各种基因在染色体上有其特定的位置称为位点。基因按功能可分为:调节基因、启动基因、操纵基因、结构基因。1)调节基因:带有阻遏蛋白,控制结构基因的活性。平时阻遏蛋白与操纵基因结合,结构基因无活性,当有诱导物与阻遏蛋白结合时,操纵基因打开控制结构基因的开关,这时结构基因就能合成相应的酶或蛋白质。2)启动基因:是一种存在于DNA上的RNA多聚酶识别的核苷酸序列,它既是DNA多聚酶的结合部位,又是转录的起始位点。3)操纵基因:是位于启动基因和结构基因之间的一段核苷酸序列,它与结构基因紧密连接在一起,通过与阻遏蛋白的结合与否来控制结构基因是否转录。它与启动基因和结构基因合起来形成一个操纵子。4)结构基因:决定蛋白质结构相应的一段DNA,可把遗传信息转录给mRNA,再合成特定的蛋白质。大肠杆菌降解乳糖的酶由3个蛋白质Z、Y和A组成,受结构基因z、y和a控制,当培养基中不存在乳糖时,调节基因Ⅰ的阻遏蛋白与操纵基因结合,结构基因就不能表达出来,除乳糖外的能力,此时操纵基因打开,结构基因z、y和a合成蛋白质Z、Y和基因关闭,酶的合成停止。稀有密码子:在64 16.
基因突变:DNA分类:1自发突变:、稀有性、自发性、独立性、稳定性、可DNA分子中碱基对发生变化,也叫诱变。2)根据突变发生机理:点突变:由于DNADNADNA链上的插入、 3DNA分子某种程度上的改变,实质性原因是背景辐射、环境因素改DNA复制过程中由于偶然因素而在其中一链上 17.当1)光复活:受损的DNA在蓝色可见光下,DNA修复酶切除受损的DNA片段,将新的核苷酸插入,由连接酶连接形成正常的DNA。2)切除修复:切除受损的DNA片段,利用双链DNA中一段完整的互补链回复损伤链所丧失的信息。3)重组修复:必须在DNA复制的情况下进行,受损的DNA经过复制和染色体交换,从而修复DNA。4)SOS修复:这是在DNA大范围重大损伤时诱导产生的一种应急反应,此时,使细胞内所有的修复酶增加合成量提高酶活性,来修复受损DNA。5)适应性修复:在适应某些诱变剂时会产生一种修复蛋白,可起到修复DNA的作用。 18. 基因重组有几种形式,各有什么特点?1) 定义:两个不同性状的个体细胞,其中一个细胞(供体细胞)的DNA与另一个细胞(受体细胞)的DNA融合,使基因重新排列,遗传给后代,产生新的品种或表达新的遗传性状,称为基因重组。(基因重组时不发生任何碱基对结构上的变化,在真核微生物中,基因重组是在两个配子相互融合的有性繁殖的过程中发生的,故称为杂交)Fighting! I wish you good luck!2)分类:① 转化:供体的DNA片段(可在自然条件下产生)进入受体细胞内发生重组,受体细胞获得供体细胞的一部分遗传特性。(无需细胞接触。试验证明,受体细胞必需在感受态阶段,感受态细胞是由细胞的遗传性及细胞生理状态、菌龄和培养条件等决定的。细菌、放线菌、真菌中有转化现象。)② 接合:遗传物质通过细胞与细胞直接接触而进行的转移和重组。(大肠杆菌的接合是通过性纤毛(中空)进行的。)③ 转导:遗传物质通过噬菌体的携带而转移的基因重组,无需细胞接触。在自然界中比较普遍。三种基因重组率均很低,其中接合必须通过细胞直接接触,转化转导不须直接接触,转导须通过噬菌体作为媒介。以上为原核生物中自然发生的,在真核微生物中有有性杂交、准性杂交、酵母菌染色体外的DNA重组等形式。人工操作的方式有诱变育种、原生质体融合、基因工程等手段。诱变育种:是指采用物理、化学等诱变剂处理均等而分散的微生物细胞群,在促使其突变率显著提高的基础上,采用简便、、快速和高效的筛选方法,从中挑选出少数符合目的的突变株,以供科学实验或生产实践使用。整个流程主要包括诱变和筛选两个部分,诱变是随机的,而筛选是定向的。胞壁,再将形成的原生质体离心聚集,并加入促融剂PEG并将其涂到可生长细胞壁的培养基上培养,选出合适的菌种。 19. 什么叫遗传工程?具体步骤如何?在污水生物处理中如何应用?用人为的方法把供体生物的DNA导入受体生物中,并在其中表地讲遗传工程就是基因工程。具体步骤如下:1)目的基因的取得:选择合适的供体细胞,DNA片段。2)选取工具酶:选择合适外切酶或限制内切酶,DNA分子的特定部位,并 3)选择目的基因载体:,也用内切酶将其切断并形成黏性末端。4DNA黏性末端与载体DNADNA分子。5)目的基因导入受体:分子加入受体细胞培养液中,受体细胞吸入载体,载体在细 它能定向有效地利用环境微生物构建出高效菌株用于治理污染或用于建立清洁生产 1) 具有自我复制能力;2) 能在受体细胞内大量增殖;3) 最好只有一个限制性内切酶的切口(使供体DNA接合在一定位置上)4) 有一种选择性遗传标志,以便追踪。 20. 怎样利用微生物的变异,进行工业废水的生物处理?在工业废水生物处理中,常利用微生物对营养要求、温度、pH以及耐毒能力的变异,改善处理方法,即通过定向培养使微生物遗传性向污水处理需要的方向发展。利用生活污水活性污泥接种,加速工业培养工业废水污泥的方法,也利用了微生物变异的特性。利用微生物的变异进行驯化一般分三个阶段:一、微生物细胞启动诱导酶合成。新接种的菌种对新的环境条件有个适应的过程,在这个过程中,微生物会调节代谢系统,合成有利于利用新环境基质进行代谢的酶系统。二、随着驯化时间的延长,微生物群落正向自发突变得以积累。在微生物里,决定诱导酶合成的基因菌以隐形状态存在于染色体中,驯化过程中,不断提高负荷,使合成诱导酶的基因全部显性表达,从而使整个微生物群落的正向自发突变得以积累,以提高微生物降解活性。三、最大污染物负荷阈值出现,污泥驯化结束。当负荷增大到一定程度时,污染物的去除率急剧下降,污泥降解性能开始变差,出水水质恶化,这时表示微生物酶诱导体系已经发挥了最大效应。通过上述的驯化,不适应的菌种被淘汰,适应该种废水的菌种被保留下来,同时大量繁殖,从Fighting! I wish you good luck!而使污水处理达到预期的目标。此外,利用基因工程技术构建基因工程菌,也可用于处理难降解工业废水的处理。 21. 试述质粒与“超级微生物”。质粒是微生物染色体外或附加于染色体的携带有某种特异性遗传信息的具有独立复制能力的小型共价闭合环状DNA分子,目前仅发现于原核微生物和真核微生物的酵母。质粒一般是小型环状分子,也有呈超螺旋和线性构型。特点:1)可转移性:某些质粒可以通过细胞间的接合或其他途径从供体细胞向受体细胞转移。2)可整合性:在某种特定条件下质粒DNA可以整合到染色体上,并可重新脱离。3)可重组性:不同来源的质粒,质粒与核染色体间可发生重组。4)可消除性:经某些理化因素处理质粒可以被消除,但不会影响宿主细胞的生存与生命活动,质粒也可以原因不明地自行消失。质粒按其表达后的表型特征可以分为很多类,主要有抗药性质粒(F因子)、性质粒(R因子)、降解性质粒、大肠杆菌素质粒(Col因子)Ti质粒,引起双子叶植物根癌)等。称为“超级微生物”物。补充:感受态细胞:感受态是指受体细胞最容易接受外源 转座:DNA上某一部位的现象。营养缺陷型细菌:碱基或氨基酸的能 环保型生物制剂: 22. 简述PCR
定义:DNA它是用于体外扩增位于两段已知序列之间的DNA片段的化学反应,该DNA多聚酶、引物及DNA双链循环性的变性、复性,从而使DNA分子DNADNA聚合酶及各种碱基,就可以完成特定基因的 过程:1. 变性:在90~95℃高温条件下,靶DNA变性,由dsDNA变性为ssDNA,两条ssDNA2. 模板DNA分子与引物结合:引物按碱基配对原则与模板互补区域结合,这一过程称为复性或退火,45~72℃。3. 引物延伸:72℃条件下,DNA聚合酶将反应体系中4种碱基连续加到引物末端,按碱基互补配对方式延伸,分别合成两条新DNA链。新扩增的DNA长度由与模板结合的两个引物端距决定。每个新合成DNA链都含有一个引物的结合点位,可用于下一步的扩增循环。上述变性→复性→延伸过程便称为一个PCR循环,此过程不断重复,便可完成DNA产量的指数上升。PCR技术所具备的快速、灵敏、简便、特异的特点使其在环境微生物的分析领域有着不可替代的优势。在环境微生物的监测中,被检测的核酸往往含量很低,且纯度有限,很难直接进行核酸杂交等分析,PCR技术可使这一问题迎刃而解。 23. 微生物的保藏与复壮。菌种的退化是指菌种在培养或保藏过程中,由于自发突变的存在,出现某些原有优良性状的劣化,遗传标记的丢失等现象。主要原因有自然突变和环境条件。Fighting! I wish you good luck!菌种保藏的目的是使菌种保藏后不死亡、不变异、不被杂菌污染,并保持其优良性状,以利于生产和科研的应用。原则上是使微生物的代谢作用相对地处于不活泼状态。关键是降低菌种的变异率。菌种的复壮是指使衰退的菌种恢复原来的优良性状。狭义的复壮指在菌种已发生衰退的情况下,通过纯种分离和生产性能测定等方法,从衰退的群体中找出未衰退的个体,以达到恢复该菌原有典型性状的措施;广义的复壮是指菌种的生产性能未衰退前就有意识地经常进行纯种分离和生产性能测定工作,以期菌种的生产性能逐步提高。主要措施有:纯种分离、通过寄主体进行复壮、淘汰已衰退的个体。菌种保藏方法有:1)斜面保藏法:不超过3个月;2)石蜡油封藏法:1~2年;3)载体保藏法:1~10年;4)冷冻干燥保藏法:5~15年;5)液氮保藏法:20年以上。 第八章 微生物的生态1. 什么是生态系统?生物群落及其生存环境共同组成的动态平衡系统就是生态系统。生物群落包括动物、植物和微生系统,简单的生态系统组成复杂的生态系统,最大的生态系统是生物圈。2. 生态系统的主要特征是什么?生态系统的主要特征主要包括以下几个方面:1) 2) 中,每一级的能量利用率大约为10%。3) 作用并以激素和神经系统为中介体现出来的。4) 统。5) 3.1)2)34)5) 4. 1)2) 水分及渗透压:土壤中的水分可满足微生物生长所需,且微生物对渗透压的适应性较高,能生长在植物不能生长的干旱、盐碱地中。3) 通气条件:不论通气条件如何,都有微生物可以生长。通气条件好有利于好氧微生物生长繁殖,通气条件差,处于厌氧状态时可供厌氧微生物生长繁殖。4) pH值:土壤溶液pH一般在中性左右,缓冲性较强,适合大多数微生物生长,即使在较酸或较碱性的土壤中也有相应适应的微生物可以生长。5) 温度:土壤温度变化幅度小而缓慢,有利于微生物生长,且其温度范围恰是中温性和低温性微生物生长的适宜范围。补充:土著性微生物区系:是那些对新鲜有机物不很敏感,常年维持在某一数量水平,即使由于有机物质的加入或温度、湿度变化而引起数量变化,其变化幅度也较小的那些微生物。发酵性微生物区系:是那些对新鲜有机物很敏感,在有新鲜动植物残体存在时可爆发性地旺盛发育,而在新兴残体消失后又很快消退的微生物区系。 包含各类专业文献、应用写作文书、行业资料、文学作品欣赏、幼儿教育、小学教育、高等教育、生活休闲娱乐、76水处理生物学等内容。 
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水处理生物学课后题答案60-5
转移RNA:存在于细胞质中,在蛋白质合成过程中起;9.基因重组有几种形式,各有什么特点?;基因重组有转化、接合、转导三种形式;转化是供体细胞研碎物中的DNA片段直接吸收进入活;细胞的接合是遗传物质通过细胞与细胞的直接接触而进;基因重组的3种形式中,微生物的接合必需两个细胞直;10.试述质粒与&超级微生物"选择一株既可降解16烷以上的烷烃,
转移RNA:存在于细胞质中,在蛋白质合成过程中起转移氨基酸的作用。
核糖体RNA:主要成分是核糖体核酸(rRNA)和蛋白质。一个核糖体包含有大小两个亚基,它是蛋白质合成的主要场所。 9.基因重组有几种形式,各有什么特点?基因重组有转化、接合、转导三种形式。转化是供体细胞研碎物中的DNA片段直接吸收进入活的受体细胞的基因重组方式。受体细胞获得了供体细胞的部分遗传性状。细胞的接合是遗传物质通过细胞与细胞的直接接触而进行的转移和重组。
遗传物质通过噬菌体的携带而转移的基因重组称为转导。基因重组的3种形式中,微生物的接合必需两个细胞直接接触,而转化和转导无需细胞直接接触,转化没有噬菌体作媒介,转导必须通过噬菌体转移遗传物质。 10.试述质粒与&超级微生物&。选择一株既可降解16烷以上的烷烃,又可生活在污水环境中的铜绿假单胞菌PAO作为各种各种质粒的受体细胞(含质粒A),分别将能降解芳烃(质粒B)、萜烃(质粒C)和多环芳烃(质粒D)的质粒,用遗传工程方法人工转入受体细胞,此时该铜绿假单胞菌便成为带有多种质粒的&超级微生物&。 11.什么叫基因突变,可分为几类?由于某些原因,引起生物体内的DNA链上的碱基的缺失、置换或插入,改变了基因内部原有的碱基排列顺序(基因型的改变),引起表现型突然发生了可遗传的变化。当后代突然表现出和亲代显然不同的可遗传的表现型时,这样的变异称为基因突变。根据突变发生过程是否受人为诱变剂影响可分为自发突变和诱发突变两种。
凡是在没有特设的诱变条件下,由外界环境的自然作用如辐射或微生物体内的生理和生化变化而发生的基因突变称为自发突变。人为地利用物理化学因素,引起细胞DNA分子中碱基对发生变化叫诱变。12.什么叫遗传工程?在污水生物处理中如何利用?遗传工程是按照人们预先设计地生物蓝图,通过对遗传物质地直接操纵,进行改组、重建,实现对遗传性状定向改造地技术。它包括细胞水平和基因水平两个水平的研究。在污水生物处理中,可利用遗传工程,将微生物中所含的具有降解各种难降解物质的质粒剪切后,连接到受体细胞中,使之用以处理污水中难降解的物质。第八章 微生物的生态1.什么是生态系统?生物群落及其生存环境共同组成的动态平衡系统就是生态系统。它是生物群落和它们所生活的非生物环境结合起来的一个整体。 2.生态系统的主要特性是什么?生态系统的主要特性包括以下几点:(1)
生态系统的物质循环(2)
生态系统的能量流(3)
生态系统的信息传递(4)
生态系统的调节能力(5)
生态系统中的生态演替 3.微生物在生态系统中的作用有哪些?微生物在生态系统中的主要作用在于:(1)
有机物的主要分解者微生物是有机物的主要分解者。它们能够分解生物圈内的动物、植物和微生物残骸等复杂有机物质,并最后将其转化成最简单的无机物,再供初级生产者利用。(2)
物质循环中的重要成员微生物再自然界中参与了碳、氮、磷、氧、硫、铁和氢等物质的转化和循环作用,大部分元素及化核武的循环过程都受到微生物的作用。(3)
生态系统中的初级生产者光能自养和化能自养微生物是生态系统的初级生产者,它们具有初级生产者所具有的两个明显特征,即可直接利用太阳能、无机物的化学能作为能量来源,另一方面其积累下来的能量又可以在食物链、食物网中流动。(4)
物质和能量的蓄存者微生物和动物、植物一样也是由物质组成和由能量维持的生命有机体。在土壤、水体中有大量的微生物,蓄存着大量的物质和能量。(5)
地球生物演化中的先锋物种微生物是最早出现的生物体,并进化成后来的动、植物。藻类的产氧作用,改变大气圈中的化学组成,为后来动、植物的出现打下基础。 4.试比较空气、水、土壤中微生物分布的特征。空气中微生物的地域分布差异很大,城市上空中的微生物密度大大高于农村,无植被地表上空中的微生物密度高于有植被覆盖的地表上空,陆地上空高于海洋上空。室内空气又高于室外空气。在水体中,特别是低营养浓度水体中,微生物倾向于生长在固体表面和颗粒物上。在较深水体(如湖泊)中具有垂直层次分布的特点。在土壤中,有机质含量丰富的黑土、草甸土、磷质石灰土、某些森林土或其他植被茂盛的土壤中微生物数量较多,而西北干旱地区的栗钙土、盐碱土及华中、华南地区的红壤土、砖红壤土中微生物数量较少。在不同深层土壤中,微生物数量按表层向里的次序减少,种类也因土壤的深度和层位而异,且分布极不均匀。5.研究极端环境有什么重要意义?能在极端环境中生存的微生物是极端环境微生物。这些微生物对极端环境的适应适长期自然选择的结果,也是自然界生物进化的重要动因之一。极端环境微生物细胞内的蛋白质、核酸、脂肪等分子结构、细胞膜的结构与功能、酶的特性、代谢途径等许多方面,都有区别于其他普通环境微生物的特点。研究这些特点,可以指导普通环境下的生产。 6.各种极端环境中的代表微生物有哪些?有哪些已经引起人们的广泛关注?
极端环境中的代表微生物有以下几种:(1)高温环境中的微生物(a)极端嗜盐热菌:最适生长温度为65~70℃,最低生长温度在40℃以上,最高生长温度在70℃以上。(b)兼性嗜热菌:最高生长温度在50~60℃之间,但在室温下仍有生长与繁殖能力,只是生长缓慢。(c)耐热细菌:最高生长温度在45~50℃之间,在室温中生长较中温性细菌差而较兼性嗜热菌好。(2)高盐环境中的微生物(3)高酸、高碱环境中的微生物(4)高压环境中的微生物目前,极端嗜盐细菌和嗜盐微藻这两类微生物引起了人们的高度重视。7.试区别微生物的拮抗关系和互生关系及其在污水生物处理中的应用。拮抗关系:一种微生物可以产生不利于另一种微生物生存的代谢产物,这些代谢产物能改变微生物的生长环境条件,如改变pH值等,造成某些微生物不适合生长的环境。此外,一种微生物还可以另一种微生物为食料。微生物之间的这种关系称为拮抗或对抗关系。在污水生物处理系统中,动物性营养的原生动物主要以细菌和真菌为食料,它们能吃掉一部分细菌等微生物和一些有机颗粒,并促使生物的凝聚作用,从而使出水更加澄清。这是由于拮抗作用而产生的有利的一面。但对污水净化起主要作用的是细菌,如果细菌被吃掉过多或活性污泥的结构被破坏过大,就会产生不利影响。两种不同的生物,当其生活在一起时,可以由一方为另一方提供或创造有利的生活条件,这种关系称为互生关系。在污水生物处理过程中,普遍存在着互生关系。例如,石油炼油厂的废水中含有硫、硫化氢、氨、酚等。硫化氢对一般微生物是有毒的。但当采用生物法去处理酚时,分解酚的细菌却不会中毒。这一方面是因为分解酚的细菌经过驯化,能耐受一定限度的硫化氢,另一方面因为处理系统中的硫磺细菌能将硫化氢氧化分解成对一般细菌非但无毒,而且是营养元素的硫。 第九章 大型水生植物1.大型水生植物有哪几种生活类型?各种生活类型的特点是什么?大型水生植物可分为四种生活型:挺水、漂浮、浮液根生和沉水。挺水植物是以根或地下茎生于水体底泥中,植物体上部挺出水面的类群。这类植物体型比较高大,为了支撑上部的植物体,往往具有庞大的根系,并能借助中空的茎或叶柄向根和根状茎输送氧气。常见的种类有芦苇、香蒲等。漂浮植物指植物体完全漂浮于水面上的植物类群,为了适应水上漂浮生活,它们的根系大多退化成悬垂状,叶或茎具有发达的通气组织,一些种类还发育出专门的贮气结构(如凤眼莲膨大成葫芦状的叶柄),这些为整个植株漂浮在水面上提供了保障。浮叶根生植物指根或茎扎于底泥中,叶漂浮于水面的类群。这些植物为了适应风浪,通常具有柔韧细长的叶柄或茎,常见的种类有菱、杏菜等。沉水植物是指之物体完全沉于水气界面以下,根扎于底泥中或漂浮在水中的类群,这类植物是严格意义上完全适应水生的高等植物类群。相比其他类群,由于沉没于水中,阳光的吸收和气体的交换是影响其生长的最大限制因素,其次还有水流的冲击。因此该类植物体的通气组织特别发达,气腔大而多,有利于气体交换;叶片也多细裂成丝状或条带状,以增加吸收阳光的表面积,也减少被水流冲破的风险;植物体呈绿色或褐色,以吸收射入水中较微弱的光线,常见的种类有狐尾藻、眼子菜等。 2.大型水生植物的生态分布特征是什么?大型水生植物主要生长在水流比较平缓的水体,如湖泊或水流平缓的河湾地带,也有个别种类可以适应瀑布、激流等湍急的水体,如飞瀑草。它们可生长的水深范围约在10m以内,在四种生活型中,挺水植物、浮叶植物和沉水植物在水中的分布主要是受水深的限制,从岸边向深水区分布的位置依次为:挺水-浮叶-沉水。而漂浮植物在水中分布主要是受风浪的影响,通常生长在水面比较平静的湖湾,或由挺水植物、浮叶植物群落围成的稳定水面中。 3.我国常见的能形成单种群落的代表性挺水植物有哪些?芦苇、香蒲、菖蒲和菰是在我国南北常见的挺水植物,它们为多年生高大乔草,多以根状茎进行旺盛地营养繁殖,经常在岸边形成密集的单种群落,构成挺水植物带。 4.我国常见的能形成水生植物带的代表性植物有哪些?常见的能形成水生植物带的代表性植物,在挺水植物中有芦苇、香蒲、菖蒲和菰等,它们经常在岸边形成密集的单种群落,构成挺水植物带;在浮叶根生植物中有菱、杏菜、金银莲花等,在春天时萌发,往往可在池塘、湖泊挺水植物带的远岸一侧形成成片的浮叶根生植物带;在漂浮植物中有凤眼莲、浮萍和满江红等,在春夏季,它们的快速生长往往可以完全覆盖一些静水水体的水面,在水面形成密集的&绿色垫层&;在沉水植物中有黑藻、金鱼藻、苦菜和狐尾藻等,它们茂盛生长时,密集的枝叶叶在水下形成&水下森林&或&水底草坪&的景观。5.我国常见的漂浮植物有哪些?它们各有什么样的特点?我国常见的漂浮植物有凤眼莲、浮萍和满江红三种。 凤眼莲果实成熟后掉落水底,来年种子可萌发生长。其无性繁殖能力也非常强,生长季节可考腋芽几天内发育出新植株来扩大种群,是公认的生长最快的植物之一。凤眼莲喜欢生长在温暖向阳及富含养分的水域中,在25~35℃下生长最快,每年的九、十月份是生长旺季。浮萍主要是通过类似于酵母出芽生殖的营养繁殖方式产生后代和扩大种群。由于个体较小,对水的波动非常敏感,水面的水平流速超过0.1m/s时,浮萍在水面上形成的垫层就能被搅动吹散,因此浮萍多生长于水流相对平缓的沟渠、湖湾处。满江红通常横卧于水面上,茎比较短小并有数个分枝,叶极小,长1mm,上面红紫色或蓝绿色,无叶柄,每个叶片分裂成上下重叠的2个裂片,裂隙中有固氮蓝藻共生其中,可将空气中氮气固定成可利用的氮肥,因此常被有目的地栽培在水池或稻田中起固氮增肥作用。 6.我国常见的沉水植物有哪些?它们各有什么样的特点?黑藻、金鱼藻、苦草和狐尾藻是在我国常见的沉水植物种类。黑藻主要靠分枝进行营养繁殖扩大种群,常见于静水中,不耐水流冲击。
金鱼藻与黑藻相似,主澳靠分枝进行营养繁殖扩大种群,常见于静水中,茎叶易受水流冲击而折断。苦草具有一定的抗水流冲击能力,可在流水中生长。包含各类专业文献、高等教育、外语学习资料、应用写作文书、行业资料、幼儿教育、小学教育、水处理生物学课后题答案60等内容。 
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