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【题目】1)从微生物所能利用的氮源种类来看,一部分微生物是不需要利用氨基酸作为氮源的,它们能把_______________(列举两例)等简单氮源用于合成所需要的一切氨基酸,因而可称为“氨基酸自养型生物”。

2)伊红美蓝培养基可用于饮用水大肠杆菌数目的测定,根据培养基上黑色菌落的数目推测大肠杆菌的数量。但单位体积饮用水中大肠杆菌数量相对较少,若直接将一定体积的自来水接种到培养基中,培养后可能无法得到菌落或菌落数目太少,可通过“滤膜法”解决这个问题,其操作思路是:_____________。除上述方法外,稀释涂布平板法和_________法是测定微生物数量更常用的两种方法。

3)在固定化细胞实验中,明胶、琼脂糖、海藻酸钠等物质能作为包埋细胞载体的原因是________________________________________。在工业生产中,细胞的固定化是在严格_______条件下进行的。

4)为了探究一种新型碱性纤维素酶的去污效能,研究性学习小组进行了相关实验,结果如下图。

加酶洗衣粉中目前常用的四类酶制剂除纤维素酶外,还有___________(至少答两类)。根据以上实验结果,能否得出碱性纤维素酶对污布类型2的去污力最强,并说明原因_______________________________

【答案】尿素、铵盐、硝酸盐、氮气(任写两个) 将已知体积的水用滤膜过滤后,将滤膜放在伊红美蓝培养基上培养 显微镜直接计数法 这些物质是不溶于水的多孔性材料 无菌 蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶 不能,除污布类型外,洗衣粉类型这一变量也会影响去污力(不同类型洗衣粉影响碱性纤维素酶的去污力)

【解析】

1、测定水样是否符合饮用水卫生标准,常用滤膜法测定大肠杆菌的数目。滤膜法的大致流程:用滤膜过滤待测水样→水样中的细菌留在滤膜上→将滤膜转移到伊红美蓝的培养基(EMB培养基)上培养→统计菌落数目。

2、固定化细胞通常使用包埋法,将微生物细胞均匀的包埋在不溶于水的多孔性载体中。

(1)从微生物所能利用的氮源种类来看,一部分微生物是不需要利用氨基酸作为氮源的,如尿素分解菌可合成脲酶将尿素分解并从中获得氮源,固氮菌可利用氮气作为氮源等,这类微生物可利用尿素、氮气等简单氮源用于合成所需要的一切氨基酸,因而可称为“氨基酸自养型生物”。

(2)通过“滤膜法”解决大肠杆菌数量少的实验操作思路是:将已知体积的水用滤膜过滤后,将滤膜放在伊红美蓝培养基上培养。除上述方法外,稀释涂布平板法和显微镜直接计数法是测定微生物数量更常用的两种方法。

(3)由于明胶、琼脂糖、海藻酸钠等物质是不溶于水的多孔性材料,故在固定化细胞实验中,常用来作为包埋细胞的载体。在工业生产中,细胞的固定化是在严格无菌条件下进行的,以防止微生物污染。

(4)加酶洗衣粉中目前常用的四类酶制剂除纤维素酶外,还有蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶。图中自变量有三种,即洗衣粉的种类、污布的种类及酶的用量,除污布类型外,洗衣粉类型这一变量也会影响去污力,因此不能说明碱性纤维素酶对污布类型2的去污力最强。

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

【题目】果蝇体内的一个细胞在分裂过程中,一段时期内某种物质或结构的数量变化如图。下列叙述不正确的是(

A.a代表2个染色体组,则该细胞在CD段可能含有4X染色体

B.a代表4个核DNA分子,则该细胞正在进行减数分裂

C.a代表4条染色体,则该细胞正在进行有丝分裂

D.a代表8条染色单体,则该细胞在CD段可发生基因重组

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【题目】在充满N2CO2的密闭容器中,用水培法栽培某种植物。测得植株的呼吸速率和总光合速率变化曲线如图所示(实验过程中温度保持适宜且CO2充足。横轴表示实验所用的时间)。回答下列问题:

1)第5--7 h呼吸作用加快的主要原因是____;第9--10h光合速率迅速下降,推测最可能发生变化的环境因素是____________

2)与第8h相比,第10h时不再产生ATP的细胞器是____;若此环境因素维持不变,容器内的O2含量将逐渐下降并完全耗尽,此时 ___成为细胞中合成ATP的唯一场所。

3)该植物积累有机物速率最快的时刻是第___ h时,积累有机物总量最多的时刻在第 __ h之间。

4)在第8h,植物体释放到密闭容器中的氧气量____(大于/等于/小于)植物体消耗的氧气量。

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【题目】将一盆置于密闭透明容器内的绿色植物放在黑暗环境(温度适宜)中,t1时刻给予充足的光照,t4时刻再补充一定量的CO2 ,继续培养一 段时间。在培养的过程中实时检测装置内O2的释放速率,结果如图所示。不考虑其他生物的影响,下列叙述错误的是(

A.t0~t1,该密闭装置内O2的含量应持续下降

B.t3时刻,该绿色植物的呼吸速率等于光合速率

C.t3~t4CO2浓度是限制光合速率的主要因素

D.t4~t5,该绿色植物的净光合速率逐渐增大

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【题目】下图显示了细胞的部分质膜(细胞膜)及其周围物质,下列关于其中符号的描述中,不正确的是

A.○可表示囊泡,包裹着大分子或颗粒从细胞内释放出来

B.◆可表示信号分子,据图分析,该物质很可能不能穿过细胞膜

C.Y 可表示糖蛋白,可将细胞膜一侧的信号传递到另一侧

D.=可表示磷脂双分子层,是膜的主要成分,具有流动性

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【题目】水稻是我国主要的粮食作物之一,它是自花传粉的植物。提高水稻产量的一个重要途径是利用杂交种(F1)的杂种优势,即F1的性状优于双亲的现象。

(1)杂交种虽然具有杂种优势,却只能种植一代,其原因是_______,进而影响产量。为了获得杂交种,需要对_______去雄,操作极为繁琐。

(2)雄性不育水稻突变体S表现为花粉败育。在制种过程中,利用不育水稻可以省略去雄操作,极大地简化了制种程序。

①将突变体S与普通水稻杂交,获得的F1表现为可育,F2中可育与不育的植株数量比约为3∶1,说明水稻的育性由_______等位基因控制,不育性状为_______性状。

②研究人员发现了控制水稻光敏感核不育的基因pms3,该基因并不编码蛋白质。为研究突变体S的pms3基因表达量和花粉育性的关系,得到如下结果(用花粉可染率代表花粉的可育性)。

表 不同光温条件下突变体S的花粉可染率(%)

短日低温

短日高温

长日低温

长日高温

41.9

30.2

5.1

0

该基因的表达量指的是_______的合成量。根据实验结果可知,pms3基因的表达量和花粉育性关系是_______。突变体S的育性是可以转换的,在_______条件下不育,在_______条件下育性最高,这说明_______

(3)结合以上材料,请设计培育水稻杂交种并保存突变体S的简要流程:_______

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【题目】滚环式复制是噬菌体DNA常见的复制方式,其过程如图。相关叙述错误的是(  )

A. a链可作为DNA复制的引物

B. b链不作为DNA复制的模板

C. 两条子链的延伸方向都是从5′到3′

D. 该过程需要DNA聚合酶和DNA连接酶的催化

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【题目】科研人员在杂交瘤细胞的基础上,获得了双杂交瘤细胞,能够产生双特异性抗体,该抗体可以同时结合两种抗原。

1)科研人员将抗原αβ分别注射到小鼠体内,引起机体的__________免疫,__________分泌相应抗体。

2)科研人员获得上述小鼠的脾脏细胞,制备两种杂交瘤细胞。每种杂交瘤细胞产生的抗体结构、与抗原结合的情况如图1所示。

①制备杂交瘤细胞时,需将上述小鼠的脾脏组织,用__________处理获得单细胞后,再与小鼠的骨髓瘤细胞融合,筛选得到两种杂交瘤细胞。将两种杂交瘤细胞用__________试剂处理促进其融合,在培养基中加入__________(天然成分)培养。如果两种细胞成功融合,则会同时表达出抗体的重链AB和轻链ab,这种细胞称作双杂交瘤细胞。

②抗体由两条重链和两条轻链组成,重链和轻链均分为恒定区和可变区,两条重链依赖于A1B1进行组装(A1B1相同),重链与轻链的组装依赖于恒定区A2aB2bab相同)。因此,双杂交瘤细胞产生的抗体种类较多,其中有一种抗体能同时与抗原αβ结合称为双特异性抗体,如图2。请将A1A2B1B2abαβ等字符填入下面的表格中__________

1

2

3

4

5

6

A2

α

③为使双杂交瘤细胞只产生图2所示双特异性抗体,降低纯化分离成本,科研人员对重链、轻链的结构进行改造。改造思路是在ABab的恒定区通过改变__________,进而改变蛋白质的空间结构,实现榫卯式互补组装的唯一性,这种改造属于现代生物技术中的__________工程。

3)结合双特异性抗体特点,请分析其在肿瘤治疗方面的应用前景:________

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【题目】科学家从发菜藻体中分离出细胞进行液体悬浮培养。通过实验测定了液体悬浮培养条件下温度对离体发菜细胞的光合与呼吸速率的影响,其他条件均正常,结果如下图所示。请分析作答:

1发菜细胞与水绵细胞相比,最根本的区别是发菜细胞_______________。据图分析,离体发菜细胞生长的最适温度是______

2图可知离体发菜细胞的光合作用和呼吸作用都受温度的影响,其中与____作用有关的酶的最适温度更高,光合速率与呼吸速率相等时对应的温度是______℃。

3若在持续保持温度为35℃的条件下,长时间每天12小时光照、12小时黑暗交替,离体发菜细胞____填“能”或“不能”正常生长,原因是_________。

4在离体发菜细胞培养过程中,当其他条件不变突然增强光照时,短时间内细胞中C3的含量将减少,其原因是__________。

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