【高中生物紧急求助】为什么【扦插的葡萄枝长成新个体】不属于【植物组织培养技术】 求详细
下列属于植物快速繁殖技术的是
A、兰花的牙尖组织培育成兰花幼苗rnB、水稻种子萌发并长成新个体rnC、扦插的葡萄枝长成新个体rnD、柳树芽发育成枝条rn为什么选A?A、兰花的牙尖组织培育成兰花幼苗
组培是高科技啊
组培是高科技啊
好像AC都是呢
A,组织培养技术,不仅快,而且多!
生长周期短.所以叫快速繁殖也叫组织培养.选A.
A
【高中生物紧急求助】第一极体和次级卵母细胞的分裂为什么不是同步的 求详细
多数哺乳动物的话,第一极体的减数第二次分裂一般都不进行就直接退化了,而得到绝大部分细胞质的次级卵母细胞才能进行第二次减数分裂形成卵细胞。
细胞周期受到各类周期蛋白与信号分子的调控,第一极体与次级卵母细胞最大的不同在于所分得的细胞质不同,而细胞质内的周期蛋白和信号分子表现出来的调控就不同。多数情况下应该说第一极体只分到少量细胞质及相关因子,所以它分裂后不会或不足以成为卵细胞,到第二极体就退化掉。
下列繁殖新植物的方法,不属于克隆的是 A.利用扦插的方法培育葡萄幼苗 B.利用种子培育玉米植株
下列繁殖新植物的方法,不属于克隆的是
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B
【高中生物紧急求助】膜电位 是内减外还是外减内
神经纤维的静息电位是外正内负,机理:细胞内钾离子多于细胞外,静息时膜上钾离子通道开放,钾离子顺浓度梯度流向膜外,但由于膜内负电荷的吸引作用,钾离日夏养花网子最终达到电化学平衡,在神经元外表面形成正电位,膜内呈现负电位;
神经纤维的动作电位是外负内正,机理:兴奋时,神经细胞膜达到电位阈值时,导致膜上的Na离子通道瞬时开启,细胞外钠离子浓度远高于膜内,钠离子顺浓度梯度迅速内流,造成膜内在段时间内由负变正,即形成内正外负的www.rixia.cc兴奋电位
神经纤维的动作电位是外负内正,机理:兴奋时,神经细胞膜达到电位阈值时,导致膜上的Na离子通道瞬时开启,细胞外钠离子浓度远高于膜内,钠离子顺浓度梯度迅速内流,造成膜内在段时间内由负变正,即形成内正外负的www.rixia.cc兴奋电位
不是内减外也不是外减内。是以静息时膜外为0电位,膜内即为负电位。即可测出膜内电位值。
膜电位包含膜内的电位与膜外arjuvj的电位。一般情况下,静息时,膜外为正电位,膜内为负电位;兴奋时,膜外为负电位,膜内为正电位。如果用电流计测量电位差时,我们一般规定膜外为0电位,而膜内与膜外的差即为电位差,如一般静息电位表示为—70(微伏)即可理解为膜内日夏养花网的电位减去膜外的电位。
同学,可以把问题说得详细点吗?
你概念没弄懂。。。
【高中生物】【紧急求助】为什么第二次注射炭疽芽孢杆菌属于体液免疫 求详细
LS所回答的概念有点混淆了。
细胞免疫专指T淋巴细胞所主导的免疫,包括它所分泌的淋巴因子。
而体液免疫专指B淋巴细胞所参与的免疫,主要作用物质是抗体。
你可以这么记,命名中的体液和细胞指的是抗原所存在位置,抗原躲到了细胞内,那么B淋巴细胞就拿它没办法了,只能靠T淋巴细胞对细胞进行杀伤。如果抗原存在体液内,那么主要是抗体起作用。
炭疽芽孢杆菌进入体内,并不直接侵染细胞,而是用外毒素对细胞进行杀伤,所以主要起作用的还是体液免疫。
第二次就更好判别了,因为第一次引起免疫后arjuvj,B淋巴细胞的记忆细胞已经形成,接触到类似抗原的信号,可直接分化成B淋巴效应细胞(浆细胞),分泌抗体,也就是体液免疫。
细胞免疫专指T淋巴细胞所主导的免疫,包括它所分泌的淋巴因子。
而体液免疫专指B淋巴细胞所参与的免疫,主要作用物质是抗体。
你可以这么记,命名中的体液和细胞指的是抗原所存在位置,抗原躲到了细胞内,那么B淋巴细胞就拿它没办法了,只能靠T淋巴细胞对细胞进行杀伤。如果抗原存在体液内,那么主要是抗体起作用。
炭疽芽孢杆菌进入体内,并不直接侵染细胞,而是用外毒素对细胞进行杀伤,所以主要起作用的还是体液免疫。
第二次就更好判别了,因为第一次引起免疫后arjuvj,B淋巴细胞的记忆细胞已经形成,接触到类似抗原的信号,可直接分化成B淋巴效应细胞(浆细胞),分泌抗体,也就是体液免疫。
因为第一次是细胞免疫,经过第一次的感染后,淋巴细胞已经识别了炭疽杆菌的致病因子(抗体),然后淋巴细胞分化出相应的淋巴B细胞。
当炭疽杆菌第二次感染时,主要是相应的淋巴B细胞分泌抗体,所以第二次的感染就属于体液免疫。。
你就记住,第一次基本是细胞免疫,第二次一般是体液免疫(过敏反应好像不是,忘了。)
你顺便记一下相同抗原感染的第二次免疫的特征吧
当炭疽杆菌第二次感染时,主要是相应的淋巴B细胞分泌抗体,所以第二次的感染就属于体液免疫。。
你就记住,第一次基本是细胞免疫,第二次一般是体液免疫(过敏反应好像不是,忘了。)
你顺便记一下相同抗原感染的第二次免疫的特征吧
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