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分析回答下列有关生物技术实践方面的问题:
(一)微生物的培养技术在工农业、医疗卫生等领域有着广泛的应用.表为某微生物培养基的配方,请回答:
成    分含     量
NaNO33g
K2HPO41g
KCl0.5g
MgSO4?7H2O0.5g
FeSO40.01g
(CH2O)30g
H2O1 000ml
青霉素0.1万单位
(1)依用途划分,该培养基属于
 
培养基.
(2)根据培养基的成分,推测所培养的微生物可能是
 

A.尿素分解菌   B.霉菌或酵母菌    C.病毒     D.蓝藻
(3)配制培养基时,在各成分溶化后分装前,需要做的工作是
 
.如果要鉴别自来水中大肠杆菌是否超标,至少还要加入琼脂和伊红-美蓝,并且除去
 

(4)若要通过稀释涂布平板法分离纯化土壤中的微生物,其正确操作步骤是
 

①土壤取样      ②称取10g土壤加入盛有90mL无菌水的锥形瓶中制备水壤提取液      ③吸取0.1mL进行平板涂布      ④依次稀释至101、102、103、104、105、106、107的稀释度
A.①②③④B.①③②④C.①②④③D.①④②③
(二)酶在生产和生活中有着广泛的应用.回答下面有关酶应用的有关问题:
(1)如果手头有两种外观一致又没有包装的加酶洗衣粉,其中一种只含一种水解酶,另一种含有多种水解酶(已知不同水解酶的相对分子质量不同),生物老师根据洗衣粉中酶(蛋白质)与其他成分的不同理化性质,先除去洗衣粉中的非蛋白质的成分,请你再运用你学过的一种生物技术帮助老师把两种洗衣粉区分出来(只要求说出方法名称及其简单原理即可):
 

(2)如果分别用等量的不同温度的水(从0°C~90°C)分别溶入加酶洗衣粉(含蛋白酶)来洗涤等量的有陈旧牛奶渍的棉质衣服,其洗涤效果用下列的哪一个坐标曲线图来表示较合适(横轴表示温度,纵轴表示洗涤效果)?答:
 
 图.

(3)应用果胶酶能够提高果汁产品的产量和品质.若上图横轴表示果胶酶的用量,纵轴表示果汁的产量,则在原材料有限的情况下,能正确表示相同时间内果胶酶的用量对果汁产量影响的是上面的
 
图.
(4)要想提高酶的利用效率,可以使用固定化酶技术.下面有关该技术的说法中,正确的是
 

A.物理吸附法的优点是操作简单,吸附牢固
B.物理吸附法容易对酶活性产生影响
C.包埋法的优点是操作复杂,条件温和,对细胞无毒毒性
D.凝胶包埋常用的凝胶种类有琼胶糖、海藻酸钠、醋酸纤维素、明胶和聚丙烯酰胺等.
考点:微生物的分离和培养,酶在食品制造和洗涤等方面的应用,制备和应用固相化酶,蛋白质的提取和分离
专题:
分析:1、培养基的成分有碳源、氮源、水、无机盐和生长因子.
2、影响酶促反应速率有温度、反应物浓度、酶浓度等.
3、固定化技术包括包埋法、物理吸附法和化学结合法(交联法),由于细胞相对于酶来说更大,难以被吸附或结合,因此多采用包埋法,固定化细胞在多步酶促反应中发挥连续催化作用,但如果反应底物是大分子物质,则难以自由通过细胞膜,从而限制固定化细胞的催化反应.固定化酶实质上是将相应酶固定在不溶于水的载体上,实现酶的反复利用,并提高酶稳定性,酶的各项特性(如高效性、专一性和作用条件的温和性)依然保持.
解答: 解:(一)(1)由于该表中培养基含有青霉素,故按用途分应为选择培养基.
(2)青霉素能抑制原核细胞细胞壁的形成,对真核细胞无影响,故霉菌或酵母菌可存活.
(3)配制培养基的步骤为计算→称量→溶化→调pH→灭菌→倒平板,鉴定大肠杆菌需要加入琼脂和伊红-美蓝,但大肠杆菌为原核生物,故还应出去青霉素.
(4)通过稀释涂布平板法分离纯化土壤中的微生物的步骤为土壤取样→溶解→稀释→涂布平板→培养.
(二)(1)要出去蛋白质和非蛋白质,应用凝胶色谱法,利用该种方法能将相对分子质量不同的蛋白质分离出来,如果利用该法仅能洗脱出单一的蛋白质,说明相应的该种洗衣粉只含一种水解酶,如果利用该法能洗脱出多种蛋白质,则说明相应的该种洗衣粉含有多种水解酶.
(2)温度对酶活性的影响为超过最适温度,酶的活性都将下降,故乙图符合条件.
(3)酶的浓度能影响化学反应的速率,随着酶浓度的升高,反应速率逐渐加快,但在原材料有限的情况下,最终会达到平衡状态,即曲线丙.
(4)固定化酶技术中由于细胞相对于酶来说更大,难以被吸附或结合,因此多采用包埋法,凝胶包埋常用的凝胶种类有琼胶糖、海藻酸钠、醋酸纤维素、明胶和聚丙烯酰胺等.
故答案为:
(一)(1)选择    
(2)B    
(3)调整pH和进行灭菌     青霉素   
(4)C
(二)(1)凝胶色谱法.通过该种方法能将相对分子质量不同的蛋白质分离出来,如果利用该法仅能洗脱出单一的蛋白质,说明相应的该种洗衣粉只含一种水解酶,如果利用该法能洗脱出多种蛋白质,则说明相应的该种洗衣粉含有多种水解酶
(2)乙     
(3)丙   
(4)D
点评:本题综合考查了酶的应用、微生物的分离及培养的相关知识,意在考查考生对所学知识的理解,把握知识间的内在联系的能力.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

现有一长度为1000碱基对(bp)的DNA分子,用限制性核酸内切酶EcoRⅠ酶切后得到的DNA分子仍是1000bp,用KpnⅠ单独酶切得到400bp和600bp两种长度的DNA分子,用EcoRⅠ、KpnⅠ同时酶切后得到200bp和600bp两种长度的DNA分子.下图中表示该DNA分子的酶切图谱正确的是(  )
A、
B、
C、
D、

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科目:高中生物 来源: 题型:

在正常情况下,细胞内完全可以自主合成组成核酸的核糖和脱氧核糖.现在细胞系由于发生基因突变而不能自主合成核糖和脱氧核糖,必须从培养基中摄取.为验证DNA分子复制的原料是脱氧核苷酸,而不是核糖核苷酸,现提供如下实验材料,请你完成实验方案.
(1)实验目的:验证DNA分子复制的原料是脱氧核苷酸,而不是核糖核苷酸.
(2)实验材料:突变细胞系、基本培养基、核糖核苷酸、14C-核糖核苷酸、脱氧核苷酸、14C-脱氧核苷酸、放射性探测显微仪等.
(3)实验原理:DNA主要分布在细胞核,其基本组成单位是脱氧核苷酸;
RNA主要分布在细胞质,其基本组成单位是核糖核苷酸.
(4)实验步骤:
第一步:编号.取基本培养基两个,编号为甲、乙.
第二步:设置对比实验.在培养基甲中加入适量的核糖核苷酸和14C-脱氧核苷酸;在培养基乙中加入等量的
 

第三步:培养.在甲、乙培养基中分别接种等量的突变细胞系,放到
 
培养一段时间,让细胞增殖.
第四步:观察.分别取出培养基甲、乙中的细胞,用放射性探测显微仪探测观察
 

(5)预期结果:
①培养基甲中
 

②培养基乙中
 

(6)实验结论:
 

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科目:高中生物 来源: 题型:

以下关于细胞核的叙述中不正确的是(  )
A、核内存在易被碱性染料染成深色的物质
B、细胞核的主要功能是贮存和复制遗传物质
C、细胞核内的液体属于细胞液
D、核孔是包括mRNA在内的某些大分子物质的运输通道

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科目:高中生物 来源: 题型:

在人和动物体内由特殊腺体和细胞分泌的物质,能起到化学信号的作用.请据图分析并回答(图中A代表下丘脑神经细胞,B代表垂体细胞,D代表血管):
(1)A分泌的物质作用于B,进而提高机体耗O2率和兴奋性,则A分泌的物质名称是
 

(2)若A分泌的物质进入血液后,最终调节C细胞对水的重吸收,则A分泌的物质名称是
 
,该物质首先与C细胞膜上的
 
(化学本质)结合,进而改变膜的通透性.当细胞外液渗透压下降时,由A分泌的物质会
 

(3)E末端与B细胞之间的结构是指
 
;在与B细胞膜相对应的E末端,发生的信号变化是
 

(4)在生命活动调节中,B能分泌与甲状腺激素有相似生理效应的激素是
 
;另外为了更好地完成生命活动的调节,需要B源源不断地产生该激素,其原因是
 

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用打孔器在一个新鲜马铃薯中获取3cm长条若干,将它们分别置于不同浓度的蔗糖溶液中,一段时间后测量长度,结果如图所示.下列关于马铃薯细胞的分析正确的是(  )
A、细胞液浓度相当于0.2g/mL蔗糖溶液的浓度
B、a点时无水分进出细胞,不消耗ATP
C、a、b、c 点相比,a点时细胞吸水能力强
D、a~e点时的细胞,均有质壁分离复原的能力

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科目:高中生物 来源: 题型:

下面是某校生物班同学在“生物技术实践”课中进行的实验,请回答:
A1.(1)分离纯化土壤中细菌最常使用的接种方法是
 
 
两种.在接种过程中,对接种器械的灭菌方法是
 

(2)一同学在纯化土壤中细菌的实验中,发现其培养基上的菌落连成一片,最可能的原因是
 
,应当怎样处理?
 

(3)另一同学运用PCR技术,准备对分离得到的大肠杆菌一个DNA分子进行体外扩增.他往扩增仪中加入模板DNA、四种脱氧核苷酸,此外还应加入
 
 
.DNA体外扩增过程包括了三个连续的步骤分别是
 
 
 

A2.在日常生活中,我们经常使用到加酶洗衣粉.
(1)在某加酶洗衣粉的使用说明里,有以下几点:①不能用于洗涤丝毛织物 ②最好用45℃的温水洗涤  ③存放时间不宜太长
请你分析上述三点的原因.
 

(2)为什么用加酶洗衣粉比用普通洗衣粉更有利于环境保护?
 

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列关于内质网的说法正确的是(  )
A、能够增大细胞内膜面积,为多酶体系提供了大面积的结合位点
B、是原核细胞中特有的细胞器
C、是活细胞进行新陈代谢的主要场所
D、是分泌蛋白在细胞内进行转运的交通枢纽

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列关于基因工程中目的基因的获得方法的叙述,错误的是(  )
A、a过程需要限制性核酸内切酶参与
B、甲方法可用于建立包含目的基因在内的基因文库
C、b过程需要逆转录酶参与
D、乙方法只能用于获得核苷酸序列已知的目的基因

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