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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。...

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:

            分组

步骤

红粒管

白粒管

对照管

加样

0.5mL提取液

0.5mL提取液

c

加缓冲液(mL

1

1

1

加淀粉溶液(mL

1

1

1

37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色

显色结果

+++

+

+++++

 

步骤①中加入的C____。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③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:

X处理的作用是使____。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著____白粒管(填深于浅于),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。

 

0.5mL蒸馏水 红粒小麦 低 缩短 β-淀粉酶失活 深于 【解析】 根据表格数据分析可知实验的单一变量是小麦籽粒,则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;加入缓冲液的目的是调节pH,实验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,种子的发芽率越低,据此答题。 (1)根据表格数据分析可知实验的单一变量是小麦籽粒,则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;实验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,则种子的发芽率越低,因此红粒小麦的淀粉酶活性较低。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应缩短。 (2)据图分析可知,X处理的目的是使β-淀粉酶失活。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,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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考点分析:
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研究表明,主动运输根据能量的来源不同分为三种类型,如图中abc所示,代表跨膜的离子或小分子。

1)图中细胞质基质存在于___(填“P”或“Q)侧。 

2)主动运输的特点是_____________________ 

3b类型中,所代表的离子或小分子转运所需的能量来源于____

A.浓度差所造成的势能       B.ATP直接提供能量

C.光能驱动                 D.细胞内物质合成时释放的能量

4)下列生物中,最有可能采用c类型进行主动运输的是    ____

A.噬菌体  B.细菌  C.果蝇  D.小鼠

5)有人认为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的方式是ATP驱动的主动运输或协助扩散。为了证实这一假设,进行以下实验探究:取甲、乙两组生长状况相同的小肠上皮细胞,分别置于适宜浓度的葡萄糖培养液中,甲组进行正常呼吸,乙组用细胞呼吸抑制剂处理。若小肠上皮细胞是以ATP驱动的主动运输方式吸收葡萄糖,则一段时间后两组溶液中浓度降低的是___组。

 

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下面的甲图是渗透装置示意图,乙图是根毛细胞示意图,丙为液泡体积随时间变化坐标系。据图回答问题:

1)甲图装置若要出现渗透现象必须具备两个条件是__________;膜两侧溶液具有浓度差。

2)若将乙图细胞浸在0.3g/mL的蔗糖溶液中,则会出现__________与细胞壁发生分离的现象,该现象的发生________(是/否)体现了细胞膜具有一定的流动性。

3)甲图中的③相当于乙图中的[____](填序号),甲图中的③与乙图中的相应结构的主要区别是_____________________________________

4)盐碱地中的植物常出现萎蔫现象,其原因是________________________

5)若图丙中的虚线表示根毛细胞在正常状态下的相对体积,请画出根毛细胞浸在0.3g/ml的蔗糖溶液后细胞体积变化曲线。___________.

 

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研究分泌蛋白的合成及分泌过程中,科学家们做了下列实验。请回答问题:

1)科学家将一小块胰腺组织放入含放射性标记____________的培养液中短暂培养,在此期间放射性标记物被活细胞摄取,并掺入到____________上正在合成的蛋白质中。组织内的放射性同位素可使感光乳剂曝光,固定组织后在显微镜下便可发现细胞中含放射性的位点,这一技术使研究者能确定__________在细胞内的位置。 科学家将短暂培养的胰腺组织洗去放射性标记物,转入不含放射性标记物的培养液中继续培养。实验结果如图1所示。随着____________的变化,放射性颗粒数的百分比在不同细胞结构上有规律的变化。

2)科学家因研究揭示囊泡转运的奥秘而获2013诺贝尔生理学或医学奖。细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡形成囊泡,囊泡被分成披网格蛋白小泡、COPI被膜小泡以及COPII被膜小泡三种类型。三种囊泡介导不同途径的运输,分工井井有条,在正确的时间把正确的细胞货物运送到正确的目的地。细胞内囊泡能够通过____________的方式脱离转运起点、通过膜融合的方式归并到转运终点。COPI被膜小泡则主要介导蛋白质从_________(填字母)运回____________(填名称)。囊泡能特异性地识别目标膜,如运输 _____________ (填物质)囊泡能把货物C转运到溶酶体D

3)细胞内部产生的蛋白质被包裹于膜泡之中,这些膜泡能够精准的运输。为了确定参与膜泡运输的基因(sec基因),科学家筛选了两种酵母突变体,这两种突变体与野生型酵母电镜照片差异如下:

酵母突变体

与野生型酵母电镜照片的差异

sec12基因突变体

突变体细胞内内质网特别大

sec17基因突变体

突变体细胞内,尤其是内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡

 

据此推测,sec12基因编码的蛋白质的功能是与____________的形成有关。sec17基因编码的蛋白质的功能是____________________________________

 

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下图甲是细胞呼吸示意图,①⑤表示不同反应阶段,A是一种中间产物。图乙是某细胞器结构示意图,abc表示其不同结构。请回答:

1)甲图中物质A_______,催化①过程的酶存在于_______;人体细胞进行有氧呼吸过程中,[H]的来源是_______

2)①⑤中各个阶段的反应,能在酵母菌细胞内发生的有______,释放能量最多的反应发生在乙图________(填小写字母)结构。

 

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某些植物在早春开花时,花序细胞的耗氧速率高出其它细胞100倍以上,但单位质量葡萄糖生成ATP的量却只有其它细胞的40%,此时的花序细胞

A. 主要进行厌氧呼吸、并生成ATP    B. 产生的热量远多于其它细胞

C. 线粒体基质没有参与需氧呼吸    D. 没有进行需氧呼吸第三阶段

 

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