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【题目】回答下列(一)、(二)小题。

(一)某工厂为了生产耐高温植酸酶饲料添加剂,开展了该酶菌株的筛选、酶的固定化及其特性分析研究,其流程如下图所示。请回答下列问题:

1)土壤悬液首先经80℃处理15分钟,其目的是筛选出_______________

2)在无菌条件下,将经过处理的土壤悬液进行______________,然后涂布在含有植酸钠的固体培养基上。培养后观察到______________,其周围出现透明水解圈,______________比值大小与该菌所产植酸酶数量多少、活性强弱相关。

3)筛选获得的菌株经鉴定后,将优良菌株进行液体扩大培养,培养时需要振荡,其主要目的是______________

4)常用固定化植酸酶处理饲料,其主要优点有________________________和可连续处理等。在建立和优化固定化植酸酶处理工艺时,除考虑_________________________、酶反应的温度、pH、作用时间等环境因素外,还需考虑的主要有固定化的方法和固定化________________

(二)人类在预防与诊疗传染性疾病过程中,经常使用疫苗和抗体。已知目前全世界流行的新型冠状病毒为RNA病毒,该病毒表面的A蛋白为主要抗原,其疫苗生产和单克隆抗体制备的流程之一如图所示。请据图分析并回答下列问题:

1)在基因工程中,图中A蛋白基因属于__________基因。

2)图示B淋巴细胞来自__________(填器官),小鼠骨髓瘤细胞可以通过动物细胞培养形成不死性的____________________

3)过程③采用的实验技术是__________,获得的X__________

4)对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的__________所制备的疫苗。对该传染病疑似患者确诊时,可从疑似患者体内分离病毒,与已知病毒进行____________________比较,或用图中的____________________进行特异性结合检测。

【答案】耐高温菌株 稀释 单菌落 透明圈与菌落的直径 增加培养液溶解氧 提高植酸酶的稳定性 植酸酶的活性和用量 所用的介质 目的 脾脏 癌细胞 动物细胞融合 杂交瘤细胞 A蛋白 核酸序列 A蛋白的单克隆抗体

【解析】

1、微生物的筛选与分离需要使用选择培养基.常用的接种方法主要有平板划线法和稀释涂布平板法.固定化酶和固定化细胞的方法主要有包埋法、物理吸附法和化学结合法.影响酶的活性的因素主要有温度和pH等。

2、分析题图:图示为疫苗生产和抗体制备的流程之一,其中①表示逆转录过程;②是获取目的基因;③是小鼠骨髓瘤细胞和效应B淋巴细胞融合的过程;X为杂交瘤细胞。

(一)(1)土壤悬液首先经80℃处理15分钟,目的是使大多数的不耐高温的微生物死亡而筛选出耐高温菌株。

2)土壤悬液在无菌条件下进行梯度稀释,使用稀释涂布平板法接种涂布于含有植酸钠的固体培养基上,经培养后可以观察到单菌落的出现,且出现透明圈,透明圈与菌落的直径比值大小与该菌所产植酸酶数量多少、植酸酶的活性强弱相关。.

3)振荡培养的目的是向培养液供氧,同时使微生物与培养液充分接触,有利于微生物的繁殖与生长。

4)常用固定化植酸酶处理饲料,其主要优点有提高植酸酶的稳定性和可连续处理等。在建立和优化固定化植酸酶处理工艺时,除考虑植酸酶的活性和用量、酶反应的温度、pH、作用时间等环境因素外,还需考虑的主要有固定化的方法和固定化所用的介质。

(二)(1)在基因工程中,图中A蛋白基因属于目的基因。

2)对小鼠进行注射A蛋白抗原,一段时间后从小鼠脾脏提取出B淋巴细胞,小鼠骨髓瘤细胞可以通过动物细胞培养形成不死性的癌细胞。

3)③是动物细胞融合过程,需采用动物细胞融合技术;经过获得的融合细胞有3种,即骨髓瘤细胞自身融合的细胞、效应B细胞自身融合的细胞和杂交瘤细胞,图中X就是杂交瘤细胞。

4)对健康人进行该传染病免疫预防时,可选用图中基因工程生产的A蛋白所制备的疫苗.对该传染病疑似患者确诊时,可以从疑似患者体内分离出病毒,与已知病毒进行核酸序列比较;或采用抗原-抗体杂交法,即用图中的抗A蛋白的单克隆抗体进行特异性结合检测。

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【题目】图为某研究小组以葡萄为原料制作葡萄酒的装置。实验中, 判断发酵完毕的依据是(

A.发酵瓶中 pH 开始下降

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D.发酵瓶中酵母数量急剧减少

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请回答:

(1)图甲中,苹果酸分解产生的CO2与①_________(填物质)结合生成②,进而形成③________(填物质)。

(2)图甲中的植物夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6的原因是:夜晚没有光照,光反应不能正常进行,无法为碳反应提供所需的_________________

(3)图甲所示的植物最可能是图乙中的___________(填“A”、“B”或“C”)种植物。推测这种植物最可能的生活环境是_________________

(4)在上午10:00时,突然降低环境中CO2浓度后的较短时间内,植物A和植物B细胞中三碳酸(3-磷酸甘油酸)含量变化的差异是_______________

(5)图乙中植物C叶片在晴天中午光照强烈时,光合速率却没有出现低谷,从该植物固定CO2的酶的特点分析可能的原因是__________________

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A.细胞c和细胞g都可能发生了染色单体分离

B.细胞def中都可能发生同源染色体联会

C.细胞g和细胞b中都含有同源染色体

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1)图1中若其他条件不变,CO2浓度下降则A点将__________(向左、向右)移动,B点骤变为C点时,短时间内NADPHNADP+ATPADPC3中含量将上升的是__________

2)图2中,与F点相比,E点三碳化合物的含量__________(较高或较低),光合作用强度最大时对应的CO2浓度是__________EFG)。

3)图2中,与G点相比,F点植物光饱和点(光合速率达到最大值时所需的最低光照强度)_________(较高或较低),原因是____________________

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1)与步骤②相比,步骤③的培养基成分还含有_____________。两培养基均以木糖作为唯一碳源的目的是________

2)步骤③中,应在________附近倒平板,不采用涂布接种的原因是_________。平板在适宜条件下培养一段时间后,筛选有透明圈的菌落作为候选菌。

3)科研人员从候选菌中初步筛选出产乳酸能力较强的四种菌株,再通过连续转接和液体发酵进行遗传稳定性检测,得到下表所示结果(单位:g·L-1),最终确定卫10为最优菌株,依据是________

传代次数

菌株

10

32

56

69

2

7078

7123

7052

6924

5

7023

6952

6746

6565

8

6958

6216

6052

6153

11

7075

5569

5242

5572

14

6942

4228

4022

4438

4)若要进一步探究卫10发酵的最适木糖浓度,试写出实验思路:________/span>

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