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回答下列问题: (1)酶活性是指酶催化一定化学反应的能力,酶活性的高低可以用在一...

回答下列问题:

(1)酶活性是指酶催化一定化学反应的能力,酶活性的高低可以用在一定条件下,酶所催化某一反应的___________来表示。与一般酶制剂相比,固定化酶的突出优点是既能与反应物___________,又能与产物___________,还能被反复利用。

2)探索温度对淀粉酶活性的影响实验,需要进行如下步骤:

①取3支试管,各注人2ml淀粉溶液并分别编号ABC

②再取3支试管,各注人1m1淀粉酶溶液并分别编号abc

③向3支试管各滴1滴碘液

④将Aa试管放在60℃的热水中,Bb放在沸水中,Cc放在冰水中,各维持温度5min

⑤分别将AaBbCc混合后,再依次放在60℃的热水、沸水和冰水中维持温度5min

⑥观察实验现象

最合理的操作顺序是________

A.①②③④⑤⑥    B.①②④⑤③⑥

C.①④②③⑤⑥    D.①②⑤④③⑥

3)酒精发酵过程相关的酶存在于酵母菌细胞的___________中。

4)纤维素分解菌因能产纤维素酶而广泛存在,纤维素酶是一种复合酶,在三种酶的___________作用下,纤维素被分解成葡萄糖。在以纤维素为唯一碳源的培养基上培养一段时间后,培养基表面形成多个单菌落,但不同菌株分解能力有差异,为选出高效分解的菌株,请利用所学知识,写出具体思路:______________________

 

反应速度 接触 分离 B 细胞质基质 协同 用纤维素含量相同并加入刚果红的鉴别培养基分别培养各菌株,培养相同时间后比较透明圈的大小。透明圈越大,说明分解能力越强 【解析】 实验设计要遵循对照原则和单一变量原则。探索温度对酶活性影响的实验中,单一变量是温度,实验过程中至少要设计3个温度值,需先将酶和底物调到相应的温度,然后再混合,顺序不能颠倒。 (1)酶的活性是指酶催化一定化学反应的能力,可用在一定条件下其所催化某一化学反应的速度表示。与一般酶制剂相比,固定化酶不仅能与反应物充分接触,还能与产物分离,并且可以反复利用。 (2)该实验的自变量是温度的不同;由于酶具有高效性,因此在进行实验时,应先使酶溶液和底物溶液分别达到实验温度后再混合,以免对实验结果产生干扰。将相同温度下的酶溶液和底物溶液混合后,维持各自的实验温度一定时间,以保证酶有足够的时间催化化学反应。最后向试管中滴加碘液,通过检测淀粉的剩余量的多少来判断酶的活性。综上分析,最合理的实验顺序是①②④⑤③⑥,应选B。 (3)酒精发酵过程是利用酵母菌无氧呼吸产生酒精,酵母菌无氧呼吸的场所是细胞质基质,因此酒精发酵过程相关的酶存在于酵母菌细胞的细胞质基质中。 (4)纤维素酶是一种复合酶,它至少含有三种组分,即C1酶、Cx酶、葡萄糖苷酶,前两种酶使纤维素分解成纤维二糖,第三种酶将纤维二糖分解成葡萄糖。因此在三种酶的协同作用下,纤维素被分解成葡萄糖。刚果红可以与纤维素形成红色复合物,当纤维素被纤维素酶分解后,红色复合物无法形成,出现以纤维素分解菌为中心的透明圈。为选出高效分解纤维素的菌株,可以用纤维素含量相同并加入刚果红的鉴别培养基分别培养各菌株,培养相同时间后比较透明圈的大小。透明圈越大,说明分解能力越强。
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考点分析:
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某生态系统总面积为500km2,假设该生态系统的食物关系如下图所示,已知该兔种群的K值为10000只。请回答下列问题:

(1)某次调查发现此生态系统中该兔种群数量为3600只,则该生态系统中兔的种群密度为______只/km2;当兔的种群密度为______只/km2时,其种群增长速度最快。

(2)假设鹰从每条食物链获得能量一样多,该生态系统中能量的传递效率均为10%,鹰要同化3千焦耳的能量,需要绿色植物固定________千焦耳的太阳能。

(3)图中缺少的生态系统的生物成分是________________,该成分的主要生物种类有______________,其在碳循环中的作用是____________________

(4)由于火灾使绿色植物大量减少,一段时间后又恢复到原来水平,说明生态系统具有_________能力,其基础是________调节。

 

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回答有关生物体内信息传递和调节的问题。图为人体内细胞间信息交流方式的示意图。

(1)在A、B、C三图中,靶细胞对信息的接受具有相似的结构基础,即_______,其化学成分为__________,因其具有特定的空间结构而具有特异性。

(2)A、B、C三种方式中,能表示脂肪细胞接受胰高血糖素的是________;肉毒杆菌通过抑制某种神经递质的作用而导致肌肉松弛,其中神经递质作用的方式是_____________;高度紧张时心肌细胞收缩加速,其中信息传递的方式是___________

 

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玉米的甜度由等位基因D、d控制,DD、Dd表现为非甜味,dd表现为甜味。玉米的糯性由等位基因G、g控制。这两对等位基因均位于常染色体上,且独立遗传。现以甜味非糯性玉米和非甜味糯性玉米为亲本进行杂交实验,结果如下图所示。

(1)在玉米的糯性性状表现中,显性性状是______________

(2)已知这两对等位基因的遗传符合自由组合定律,理论上F2还应该出现_________性状的个体,但实际并未出现,推测其原因可能是基因型为_____________ 的个体本应表现出该性状,却表现出非甜味糯性的性状。

(3)甜玉米比普通玉米蔗糖含量高,基因e对d起增强效应,从而形成超甜玉米。研究发现,d位于9号染色体上,e对d增强效应的具体表现是:ee使蔗糖含量提高100%(非常甜),Ee提高25%(比较甜),EE则无效。研究者为了探究e是否也在9号染色体上,设计了如下实验:用普通玉米(DdEe)与超甜玉米(ddee)杂交,_________________。若______,则e不在9号染色体上;若______,则e在9号染色体上,且不发生交叉互换。

 

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辣椒是我国栽培面积最大的蔬菜作物之一。图1是辣椒植株光合作用示意图;图2是将辣椒植株置于CO2浓度适宜、水分充足的环境中,温度分别保持在15℃、25℃和35℃下,改变光照强度,测定的CO2吸收速率;图3科研人员在不同条件下测定发育良好的绿萝叶片光合速率变化情况,请据图

(1)图1中乙和丁是________________________。若停止甲的供应,一段时间后氧气的产生速率将会_________________(填“增大”、“减小”或“基本不变”)。

(2)图2 中A点时,该植物叶肉细胞产生ATP的场所是_______________________。当光照强度大于8时,25 ℃与15℃条件下有机物的合成速率分别为M1 、M2,结果应为M1_____M2(填“>”、“<”或“=”)。

(3)图3中a~b段限制叶片光合速率的主要环境因素是_______________。其他条件不变,若a点时的光照突然增强,短时间内叶绿体内C5含量将________(上升、下降)。

(4)图中c~d对应时段,植物体内有机物总量的变化情况是________,表观光合速率由e点急剧下降到f点的主要原因是_______________________________________

 

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如图为某同学绘制的洋葱根尖分生区细胞处于分裂间期时的模式图,根据此图得出的结论,不正确的是

A. 图中出现了三处明显的错误,体现在结构2、4和细胞形态上

B. 被人称为脂质合成“车间”的是结构4

C. 在细胞分裂末期,结构7的活动会增强,合成结构8

D. 如果用一定手段破坏结构7,细胞可能会出现多个结构9

 

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