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下列有关实验的叙述正确的是( ) A.检测试管内梨汁中是否含有还原糖,可加入适量...

下列有关实验的叙述正确的是   

A.检测试管内梨汁中是否含有还原糖,可加入适量斐林试剂,摇匀后观察颜色变化

B.溴麝香草酚蓝水溶液可检测酒精的存在,在酸性条件下与酒精反应呈灰绿色

C.在脂肪鉴定实验中,用滴管在花生子叶薄片上滴加苏丹Ⅲ染液,发现满视野都呈现橘黄色,于是滴1~2滴50%盐酸洗去浮色

D.在纸层析法分离叶绿体中色素的结果中,蓝绿色带最宽,可判断为叶绿素a含量最多

 

D 【解析】还原糖的检测,需要水浴加热,A错误;麝香草酚蓝溶液是检测二氧化碳的,重铬酸钾是检测酒精存在的,B错误;检测脂肪实验中,用体积分数为50%的酒精洗去浮色,C错误;在纸层析法分离叶绿体中色素的结果中,蓝绿色带最宽,而蓝绿色对应的是叶绿素a,说明四种色素中,叶绿素a的含量最多,D正确。 【考点定位】还原糖的检测、叶绿体色素的提取和分离实验  
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考点分析:
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下列对于组成生物体的化合物的认识不正确的是   

A细胞膜表面的糖被,可作为糖参与细胞组成的一个证据

B.植物细胞中的多糖主要是淀粉和纤维素,动物细胞中的多糖主要是乳糖和糖原

C.脂质中的磷脂是构成细胞膜的重要物质,所有细胞都含有磷脂

D.固醇类物质在细胞的营养、调节和代谢中具有重要功能

 

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下列关于细胞组成成分、结构和功能的叙述中,不正确的是   

A.生物体内的蛋白质、酶和激素中都不含核糖

B.细胞中核糖体的形成不一定与核仁有关

C.活细胞中的线粒体可以定向地运动到代谢比较旺盛的部位

D.生物膜相互转化的基础是膜的组成和结构的相似性

 

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小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。

(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:

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步骤中加入的C是          ,步骤中加缓冲液的目的是          。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是          ;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越          。若步骤中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应         

(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:

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X处理的作用是使      。若中两管显色结果无明显差异,且中的显色结果为红粒管颜色显著      白粒管(填“深于”或“浅于”),则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

 

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甲状腺主要是由许多滤泡上皮细胞组成的,甲状腺激素包括四碘甲状腺原氨酸(T4)和少量三碘甲状腺原氨酸(T3)。人体甲状腺滤泡上皮细胞具有很强的摄取碘的能力。甲状腺滤泡上皮细胞内碘的浓度比血液高20~25倍。下图为甲状腺滤泡上皮细胞中甲状腺素的形成过程图(TG:甲状腺球蛋白;T:酪氨酸;MIT:一碘酪氨酸DIT:二碘酪氨酸),据图回答下列问题:

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(1)滤泡上皮细胞从血浆中摄取氨基酸,在________合成甲状腺球蛋白的前体,继而在________加工并浓缩形成分泌颗粒,再以胞吐方式排放到腺泡腔内贮存。

2滤泡上皮细胞能从血浆中以________的方式摄取I-,I- 经过_________的催化作用而活化后进入滤泡腔内与甲状腺球蛋白结合,形成碘化的甲状腺球蛋白。

(3)滤泡上皮细胞在________分泌的促甲状腺激素的作用下,以_________方式摄取滤泡腔内的碘化甲状腺球蛋白,成为胶质小泡,胶质小泡与图中L所示的_______(细胞器)融合,碘化甲状腺球蛋白被L内水解酶分解形成大量四碘甲状腺原氨酸(T4)和少量三碘甲状腺原氨酸(T3),即甲状腺激素素,于细胞基底部释放入血。

(4)甲状腺激素进入靶细胞与核受体结合后启动基因_____   __,促进mRNA的形成,加速新蛋白质和和各种酶的生成。幼年缺碘会患呆小症,这说明甲状腺激素可以影响_____________。

 

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囊性纤维化是一种严重的遗传性疾病,导致这一疾病发生的主要原因是编码CFTR蛋白的基因发生突变,下图表示CFTR蛋白在氯离子跨膜运输过程中的作用。

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(1)图中所示为细胞膜的       模型,其中构成细胞膜的基本支架是      ,氯离子跨膜运输的正常进行是由膜上              决定的。

(2)在正常细胞内,氯离子在CFTR蛋白的协助下通过        方式转运至细胞外,随着氯离子在细胞外浓度逐渐升高,水分子向膜外扩散的速度           ,使覆盖于肺部细胞表面的黏液被稀释。

(3)汗液内氯化钠含量增加是本病的特征。对于囊性纤维化患者的肺部感染,新一代的抗生素可能更有效。但人工合成的仅由磷脂双分子层构成的封闭球状结构称为脂质体,所有带电荷的分子不管它多小,都很难通过脂质体,即使脂质体外离子浓度很高。这是因为磷脂双分子层的内部是疏水的。缬氨霉素是一种十二肽的抗生素,若将它插入到脂质体的脂双层内,可使k+的运输速度提高1 00000倍,但却不能有效提高Na+的运输速率,由此可以得出:

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