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  • 第1题:

    如何减轻植物组织培养中试管苗玻璃化现象?


    正确答案: 在组织培养过程中,经常会发现不定芽丛或者试管苗畸形生长,茎叶呈半透明水渍状,叶片失绿、皱缩,并沿纵向卷曲,脆弱易碎,叶表面完全无蜡质,称之为“玻璃化现象”。这种“玻璃苗”细胞丧失持水能力,细胞内水分大量外渗,增加了植株水分的散失和蒸腾,是组织培养中一种生理失调或生理病变,它极易引起植株死亡,很难移植成活,已成为茎尖脱毒、工厂化育苗等方面的严重障碍。为了更好解决“玻璃化现象”,可以:
    (1)适当提高培养基中的琼脂、蔗糖或其他渗透剂的浓度,降低培养基的衬质势。
    (2)可在培养基中加入适量生长延缓剂,例如ABA、PP333,并降低培养基中含氮量和细胞分裂素、赤霉素浓度。
    (3)增加培养容器的透气性,并避免容器底部受下层日光灯的加热,使容器底部适当降温造成容器内的湿度有自上而下的梯度。
    (4)控制培养室内温度,可对培养材料适当进行低温处理。
    (5)增加自然光照。

  • 第2题:

    简述紫菜海面泼孢子水采苗(半人工采苗)


    正确答案:贝壳数量:0.067hm2,400~600个。将贝壳置于船中木桶,加海水配置成孢子水。用量4500kg/hm2。每张网帘泼7.5kg孢子水。泼洒时间在大潮近平潮时,采苗3~5天网帘移至筏架张挂。

  • 第3题:

    简述影响玻璃化学稳定性的因素?


    正确答案: 1)玻璃的组成玻璃网络完整性愈高,网络外离子愈少,玻璃化学稳定性愈好。2)侵蚀介质的种类水汽侵蚀能力大于水。弱酸浓度小者大于强者,因前者电解H+强浓度高。碱的侵蚀受阳离子吸附能力,OH-浓度以及生成的硅酸盐溶解度三方面影响。3)热历史急冷玻璃较慢冷玻璃网络疏松,化学稳定性较差;玻璃退火时,若发生析碱,在玻璃表面形成富硅层,而提高玻璃化学稳定性。4)温度压力的影响室温下玻璃相对稳定。但加温加压后,水的电离大大增加,侵蚀作用加剧,0~100℃范围内,温度升高20K,侵蚀作用增大20倍.

  • 第4题:

    简述玻璃化温度Tg的影响因素。


    正确答案:三方面影响Tg的因素:
    1.化学结构的影响。
    (1)主链柔性增大,Tg下降;引入环状结构,主链刚性增大,Tg也增大。
    (2)极性取代基:极性越大,内旋转受阻程度及分子间相互作用越大,Tg也随之升高。非极性基团对Tg的影响主要表现为空间位阻效应,侧基体积越大,位阻越明显,Tg升高。对称性取代基由于对称性使极性部分相互抵消,柔性增加,Tg下降。取代基的柔性长而柔性的侧基反而使玻璃化转变温度降低。
    (3)构型:全同Tg<间同Tg;顺式Tg<反式Tg。
    (4)改变分子量:MMc,Tg与M无关;Tg(∞)–临界分子量Mc时聚合物的Tg。
    (5)链间相互作用增大,柔性下降,Tg增高侧基的极性越强,Tg越高。侧基的极性越强,Tg越高。分子间氢键可使Tg显著升高。含离子聚合物间的离子键对Tg很高。
    (6)作用力增大,Tg升高。
    (7)实验条件:降温速度快,测定的Tg高。
    2.其他结构因素的影响。(1)增塑(2)共聚(3)共混(4)改变分子量(5)交联
    3.外界条件的影响。(1)升降温速度(2)外力作用的速度或频率(3)张力和压力

  • 第5题:

    提高培养中的细胞分裂素浓度能有效降低玻璃化苗的形成。


    正确答案:错误

  • 第6题:

    简述高分子聚合物玻璃化转变的自由体积理论。


    正确答案:玻璃化转变是高分子链段运动的松驰过程。自由体积理论认为,液体或固体,它的整个体积包括两部分:一部分是分子本身占据的,称为占有体积;另一部分是分子间的空隙,称为自由体积,它以大小不等的空穴无规分布在聚合物中,提供了分子运动的空间,是分子链可能通过转动而调节构象。在玻璃化温度以下,链段运动被冻结,自由体积也处于冻结状态,其空穴尺寸和分布基本上固定。聚合物在玻璃化温度下,自由体积提供的空间不足以使聚合物链发生构象调整,随温度升高,聚合物体积膨胀只是由于分子振动、键长的变化,即分子占有体积的膨胀。而在玻璃化温度以上,自由体积开始膨胀,为链段运动提供保证,链段由冻结进入运动状态。

  • 第7题:

    问答题
    简述高分子聚合物玻璃化转变的自由体积理论。

    正确答案: 玻璃化转变是高分子链段运动的松驰过程。自由体积理论认为,液体或固体,它的整个体积包括两部分:一部分是分子本身占据的,称为占有体积;另一部分是分子间的空隙,称为自由体积,它以大小不等的空穴无规分布在聚合物中,提供了分子运动的空间,是分子链可能通过转动而调节构象。在玻璃化温度以下,链段运动被冻结,自由体积也处于冻结状态,其空穴尺寸和分布基本上固定。聚合物在玻璃化温度下,自由体积提供的空间不足以使聚合物链发生构象调整,随温度升高,聚合物体积膨胀只是由于分子振动、键长的变化,即分子占有体积的膨胀。而在玻璃化温度以上,自由体积开始膨胀,为链段运动提供保证,链段由冻结进入运动状态。
    解析: 暂无解析

  • 第8题:

    问答题
    简述小鼠胚胎玻璃化冷冻的方法及优点。

    正确答案: 采用约7mol/L浓度的抗冻保护剂(二甲基亚矾、乙酰胺等),将在0℃以上的抗冻保护液中平衡后的胚胎直接投入到液氮中保存。在冷冻过程中采用高浓度的冷冻保护剂固化而不形成冰晶,该固态仍旧保持液态正常的分子和离子分布称为玻璃态。其优点操作简便,无需专门的冷冻仪。
    解析: 暂无解析

  • 第9题:

    问答题
    简述玻璃化温度与官能团对高固体份涂料黏度的影响?

    正确答案: 相对分子质量降低,可引起自由体积增加,自由体积增加可使Tg下降,从而使黏度下降。当然Tg不仅和相对分子质量有关,也和结构有关,一般来说极性增加聚合物的Tg会升高,黏度也因之会升高。为保证成膜物分子中都有足够的官能团在成膜时形成交联结构,则其相对分子质量愈低,在同样质量的聚合物中活性官能团的量必然要求愈多,而官能团的相对量的增加又势必使Tg和黏度增加。
    解析: 暂无解析

  • 第10题:

    问答题
    如何减轻植物组织培养中试管苗玻璃化现象?

    正确答案: 在组织培养过程中,经常会发现不定芽丛或者试管苗畸形生长,茎叶呈半透明水渍状,叶片失绿、皱缩,并沿纵向卷曲,脆弱易碎,叶表面完全无蜡质,称之为“玻璃化现象”。这种“玻璃苗”细胞丧失持水能力,细胞内水分大量外渗,增加了植株水分的散失和蒸腾,是组织培养中一种生理失调或生理病变,它极易引起植株死亡,很难移植成活,已成为茎尖脱毒、工厂化育苗等方面的严重障碍。为了更好解决“玻璃化现象”,可以:
    (1)适当提高培养基中的琼脂、蔗糖或其他渗透剂的浓度,降低培养基的衬质势。
    (2)可在培养基中加入适量生长延缓剂,例如ABA、PP333,并降低培养基中含氮量和细胞分裂素、赤霉素浓度。
    (3)增加培养容器的透气性,并避免容器底部受下层日光灯的加热,使容器底部适当降温造成容器内的湿度有自上而下的梯度。
    (4)控制培养室内温度,可对培养材料适当进行低温处理。
    (5)增加自然光照。
    解析: 暂无解析

  • 第11题:

    问答题
    简述影响玻璃化学稳定性的主要因素。

    正确答案: 1.化学组成的影响
    2.热处理的影响
    3.表面状态的影响
    解析: 暂无解析

  • 第12题:

    问答题
    简述控制玻璃化苗的措施。

    正确答案: 1.使用透气性好的封口材料,尽可能降低培养容器中空气的湿度,改善氧气的供应情况。
    2.选择合适的激素种类和浓度,注意生长素和分裂素的配合,尽量兼顾繁殖系数。
    3.采用固体培养基,适当增加琼脂含量,降低培养基中的水势。
    4.高温季节培养室要有降温措施,避免培养基温度的突然升高。
    5.改变供氮形态。
    6.在培养基中适量地添加间苯三酚或根皮苷、青霉素G钾、活性炭、聚乙烯醇均可以有效的抑制玻璃苗的产生。
    7.适当地延长光照培养皿的时间或增加自然光照,提高光照的强度,有利于克服玻璃化。
    8.适当提高培养基中无机盐的含量。
    解析: 暂无解析

  • 第13题:

    如何减轻试管苗玻璃化现象?如何防止外植体的真菌污染?


    正确答案: (1)利用固体培养方法,增加琼脂浓度,降低培养基中的渗透势,造成细胞吸水阻遏。或提高培养基中蔗糖含量或加入渗透剂,减少培养基中植物材料可获得的水分,这也可以抑制玻璃化的发生。
    (2)适当降低培养基中的细胞分裂素和赤霉素的浓度。或者,适当增加培养基中Ca、Mg、Mn、K、P、Fe、Cu、Zn元素含量,降低N和CL元素比例,特别是降低胺态氮的浓度,提高硝态氮量。
    (3)增加自然光照。 因为自然光中的紫外线能促进试管苗成熟。
    (4)改善培养器皿的气体交换状态封口膜。
    (5)在培养基中添加其他物质。如添加马铃薯汁可降低油菜的玻璃苗的产生频率。

  • 第14题:

    简述玻璃化温度与官能团对高固体份涂料黏度的影响?


    正确答案: 相对分子质量降低,可引起自由体积增加,自由体积增加可使Tg下降,从而使黏度下降。当然Tg不仅和相对分子质量有关,也和结构有关,一般来说极性增加聚合物的Tg会升高,黏度也因之会升高。为保证成膜物分子中都有足够的官能团在成膜时形成交联结构,则其相对分子质量愈低,在同样质量的聚合物中活性官能团的量必然要求愈多,而官能团的相对量的增加又势必使Tg和黏度增加。

  • 第15题:

    简述小鼠胚胎玻璃化冷冻的方法及优点。


    正确答案: 采用约7mol/L浓度的抗冻保护剂(二甲基亚矾、乙酰胺等),将在0℃以上的抗冻保护液中平衡后的胚胎直接投入到液氮中保存。在冷冻过程中采用高浓度的冷冻保护剂固化而不形成冰晶,该固态仍旧保持液态正常的分子和离子分布称为玻璃态。其优点操作简便,无需专门的冷冻仪。

  • 第16题:

    简述影响玻璃化学稳定性的主要因素。


    正确答案: 1.化学组成的影响
    2.热处理的影响
    3.表面状态的影响

  • 第17题:

    试管苗发生玻璃化现象的原因不是()

    • A、温度高
    • B、瓶内湿度大
    • C、激素浓度过大
    • D、光照过强

    正确答案:D

  • 第18题:

    简述玻璃化转变的实质。


    正确答案:(1)Tg值不固定,与热历史有关。
    (2)转变的级数
    (3)平衡问题
    (4)分子运动的松弛
    (5)多重结构。
    结论:Tg是许多转变的总结果。

  • 第19题:

    判断题
    提高培养中的细胞分裂素浓度能有效降低玻璃化苗的形成。
    A

    B


    正确答案:
    解析: 与细胞分裂素呈正相关

  • 第20题:

    单选题
    试管苗发生玻璃化现象的原因不是()
    A

    温度高

    B

    瓶内湿度大

    C

    激素浓度过大

    D

    光照过强


    正确答案: D
    解析: 暂无解析

  • 第21题:

    问答题
    何为玻璃化转变温度?简述一种测量聚合物玻璃化温度的方法。

    正确答案: 聚合物玻璃态与高弹态之间的转变称为玻璃化转变,对应的转变温度为玻璃化转变温度。 玻璃化转变温度可以用膨胀计法测定,即直接测量高聚物的体积或比容随温度的变化。从体积或比容对温度曲线两端的直线部分外推,其交点对应的温度作为Tg;
    Tg也可以用差热分析测量,其基本原理是在等速升温的条件下,连续测定被测试样与惰性基准物之间的温度差△T,并以△T对试样T作图,即得差热曲线,曲线上出现一台阶,台阶处所对应的温度即为Tg。
    解析: 暂无解析

  • 第22题:

    问答题
    简述玻璃化温度Tg的影响因素。

    正确答案: 三方面影响Tg的因素:
    1.化学结构的影响。
    (1)主链柔性增大,Tg下降;引入环状结构,主链刚性增大,Tg也增大。
    (2)极性取代基:极性越大,内旋转受阻程度及分子间相互作用越大,Tg也随之升高。非极性基团对Tg的影响主要表现为空间位阻效应,侧基体积越大,位阻越明显,Tg升高。对称性取代基由于对称性使极性部分相互抵消,柔性增加,Tg下降。取代基的柔性长而柔性的侧基反而使玻璃化转变温度降低。
    (3)构型:全同Tg<间同Tg;顺式Tg<反式Tg。
    (4)改变分子量:MMc,Tg与M无关;Tg(∞)–临界分子量Mc时聚合物的Tg。
    (5)链间相互作用增大,柔性下降,Tg增高侧基的极性越强,Tg越高。侧基的极性越强,Tg越高。分子间氢键可使Tg显著升高。含离子聚合物间的离子键对Tg很高。
    (6)作用力增大,Tg升高。
    (7)实验条件:降温速度快,测定的Tg高。
    2.其他结构因素的影响。(1)增塑(2)共聚(3)共混(4)改变分子量(5)交联
    3.外界条件的影响。(1)升降温速度(2)外力作用的速度或频率(3)张力和压力
    解析: 暂无解析

  • 第23题:

    问答题
    如何减轻试管苗玻璃化现象?如何防止外植体的真菌污染?

    正确答案: (1)利用固体培养方法,增加琼脂浓度,降低培养基中的渗透势,造成细胞吸水阻遏。或提高培养基中蔗糖含量或加入渗透剂,减少培养基中植物材料可获得的水分,这也可以抑制玻璃化的发生。
    (2)适当降低培养基中的细胞分裂素和赤霉素的浓度。或者,适当增加培养基中Ca、Mg、Mn、K、P、Fe、Cu、Zn元素含量,降低N和CL元素比例,特别是降低胺态氮的浓度,提高硝态氮量。
    (3)增加自然光照。 因为自然光中的紫外线能促进试管苗成熟。
    (4)改善培养器皿的气体交换状态封口膜。
    (5)在培养基中添加其他物质。如添加马铃薯汁可降低油菜的玻璃苗的产生频率。
    解析: 暂无解析