【题目】传统发酵技术丰富了人们的餐饮生活,请回答下列相关问题:
(1)利用带盖的发酵瓶制作葡萄酒的过程中,每隔12 h左右将瓶盖拧松一次,然后再将瓶盖拧紧,目的是_______________。如果将瓶盖完全打开,不久酒就会变酸,原因是___________________。
(2)腐乳制备过程中,毛霉产生的蛋白酶将豆腐中的蛋白质水解成_______________,脂肪酶将脂肪分解成甘油和脂肪酸,从而使豆腐变为味道鲜美的腐乳。制作腐乳的实验流程是:让豆腐上长出毛霉_______________加卤汤装瓶一密封腌制,卤汤中酒的含量过低产生的影响是_______________。
(3)制作泡菜过程中,泡菜坛需要密封的原因是_______________。发酵后期,乳酸含量继续增加,当浓度达到1.2%以上时,发酵速率逐渐变缓甚至停止,主要原因是_______________
【答案】排出,防止杂菌侵入和保证无氧环境 空气中的醋酸菌在瓶盖打开时进入发酵瓶,在有氧条件下将酒精氧化为醋酸 小分子的肽和氨基酸 加盐腌制 不足以抑制微生物生长,可能导致豆腐腐败 制作泡菜的菌种乳酸菌是厌氧生物,密封为乳酸菌发酵提供无氧环境 乳酸含量过高导致pH过低,抑制了乳酸菌的生长
【解析】
1.腐乳制作的菌种主要是毛霉,代谢类型是需氧型真菌,一定湿度。
2.泡菜的制作原理:起作用的乳酸菌,其代谢类型为异养厌氧型。
(1)酵母菌无氧呼吸产生酒精和,将瓶盖拧松排出瓶内
,以防瓶子爆裂,然后拧紧瓶盖是防止杂菌侵入和保证无氧环境。酒变酸是因为在瓶盖宠全打开时,空气中的醋酸菌落入发酵瓶,在有氧条件下将酒精氧化为醋酸。
(2)毛霉产生的蛋白酶能将豆腐中蛋白质水解成易于吸收的小分子的肽和氨基酸。制作腐乳的实脸流程:让豆腐上长出毛霉→加盐腌制→加卤汤装瓶→密封腌制。卤汤中酒的含量过低产生的影响是不足以抑制微生物生长,可能导致豆腐腐败。
(3)乳酸菌是厌氧生物,泡菜坛密封为乳酸箇进行乳酸发酵提供无氧环境。到发酵后期,乳酸含量过高导致pH过低,抑制了乳酸菌的生长。
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】生物钟又称生理钟,它是生物体内的一种无形的“时钟”,实际上是生物体生命活动的内在节律性。人体除了中枢神经系统的主生物钟外,在肝脏、胰脏等器官和脂肪组织中还存在局部生物钟。如图表示胰液分泌调节的部分过程,请回答下列问题:
(1)在各级神经中枢中,与生物节律控制有关的中枢在_____________,该中枢还参与______________调节(至少填2个),该结构还具有分泌功能,如能分泌____________激素调节水的平衡,分泌_____________激素调节垂体的活动,垂体进而调节性腺的活动。
(2)活跃在人脑中的主生物钟基因在肝脏、胰腺等组织的细胞中____________(选填“存在”或不存在”)。上图中促胰液素的分泌和神经递质的释放都是通过____________方式进行的,图中反射弧的效应器为____________。这些途径表明机体是通过______________方式调节胰液的分泌。
(3)肝脏生物钟在进食后会起作用,当人用餐后,葡萄糖进入血液,引起____________激素分泌,促进组织细胞加速____________葡葡糖,从而使血糖水平降低。
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】如图所示,当神经冲动在生物体内的轴突上传导时,下列叙述错误的是( )
A.图示神经冲动的传导方向是从左向右或从右向左
B.组织液中钠离子浓度变化不影响动作电位的传导速度
C.兴奋在轴突上以局部电流的方式传导
D.神经冲动可以由甲到丙或者由乙到丙
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】碳酸二甲酯(简称DMC)是油漆、胶粘剂行业的环保型绿色溶剂。DMC的合成方法很多,如以乙烯为原料,与甲醇进行酯交换的合成路线如下:
已知一定条件下,DMC也能发生酯交换反应:
(1)写出A物质的一种同分异构体的名称:_________;
(2)写出C的结构简式:_________;A与CO2的反应类型是_________;
(3)写出DMC与足量NaOH溶液反应的化学方程式:____________________;
(4)苯酚与DMC的反应因反应物用量不同,也可得到化合物F, 写出F的结构简式:_____;
(5)参照物质B的合成路线,设计一条由2-氯丙烷和必要的无机试剂制备的合成路线(注明必要的反应条件) ____________。
合成路线常用的表示方式为:AB……
目标产物
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】在单侧光的照射下,水稻幼苗会出现芽向光生长、根背光生长的现象,如图1所示,这种现象与水稻幼苗体内的生长素有密切关系;图2为水稻幼苗的根、芽生长单位长度所需时间与生长素浓度变化的关系曲线。回答下列问题:
(1)生长素是由水稻幼苗体内的____________经过一系列反应转变而来的,它的分布会受到____________(答出两点即可)等因素的影响。
(2)图2中代表水稻幼苗根背光侧生长单位长度所需时间的点是____(用图中字母表示),促进幼苗的芽生长的最适生长素浓度约为____。
(3)有人认为水稻幼苗根尖的背光生长不仅与生长素有关,还与乙烯的作用有关。为探究根尖背光生长与两种植物激素之间的关系,某兴趣小组进行了以下实验:
①取生长状况相同的水稻幼苗均分为6组,将第1~5组水稻幼苗的根尖放在不同浓度的生长素培养液中,并加入少量蔗糖作为能源物质,将第6组水稻幼苗的根尖放在____中培养作为对照。
②将上述几组水稻幼苗置于单侧光照环境中,在相同且适宜的条件下培养一段时间。
③测量根尖背光生长的弯曲程度,测定各组培养液中乙烯的含量,并分析结果得出实验结论。
实验结果:培养液中生长素浓度越高,乙烯浓度也越高,根尖背光生长弯曲程度越大。
实验结论:高浓度的生长素会______________(填“促进”或“抑制”)乙烯的合成,二者共同调节,使根尖背光生长。
(4)研究表明,乙烯可抑制根尖伸长区细胞的伸长。根据上述实验结果,可推测单侧光使根尖背光生长的作用机理是__________________________________________。
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】新疆库尔勒香梨皮薄味美,是当地的主要经济果树。香梨树的树形主要有自然开心形和疏散分层形两种(如图1所示)。以同年定植、相同自然条件下生长的两种树形的库尔勒香梨树为材料,每种树形选取位置相近的叶片,测定其净光合速率,测定时间为8:00~20:00,每隔一定时间测定一次结果如图2所示。请回答下列问题:
(1)分析上图可知,该实验中,每隔______小时测定一次叶片净光合速率;中午时分,光合速率下降,出现“光合午休”现象,其主要原因是温度过高引起部分气孔关闭,导致_________吸收量不足;与其他月份相比,_________月份,两种树形香梨“光合午休”现象均不明显;午后净光合速率又出现回升的主要原因是_________________________。
(2)对库尔勒香梨树全年的净光合速率进行研究发现,香梨树的净光合速率在4~5月份出现第一次高峰,在8月份左右出现第二次高峰,9月份以后净光合速率下降的原因可能是______________________答出两点)。
(3)研究发现,光照分布与树冠层次密切相关。疏散分层形香梨树叶片的光合速率均值在生长各阶段明显高于自然开心形,其原因可能是____________________。
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】药物瑞德西韦(Remdesivir))对2019年新型冠状病毒(2019-nCoV)有明显抑制作用;K为药物合成的中间体,其合成路线如图:
已知:
①R—OHR—Cl
②
回答下列问题:
(1)A的化学名称为___。由A→C的流程中,加入CH3COCl的目的是___。
(2)由G→H的化学反应方程式为___,反应类型为___。
(3)J中含氧官能团的名称为___。碳原子上连有4个不同的原子或基团时,该碳原子称为手性碳原子,则瑞德西韦中含有___个手性碳原子。
(4)X是C的同分异构体,写出一种满足下列条件的X的结构简式___。
①苯环上含有硝基且苯环上只有一种氢原子;
②遇FeCl3溶液发生显色反应;
③1mol的X与足量金属Na反应可生成2gH2。
(5)设计以苯甲醇为原料制备化合物的合成路线(无机试剂任选)___。
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】如图表示某人从初进高原到完全适应,其体内血液中乳酸浓度的变化曲线,下列对ab段和bc段变化原因的分析,正确的是( )
A.ab段上升是因为人初进高原,呼吸频率加快造成的
B.bc段下降的原因:一是血液中的乳酸被血液中的缓冲物质转化为其他物质;二是造血功能逐渐增强,红细胞数量增多
C.ab段上升的原因是人体只进行无氧呼吸,产生大量的乳酸进入血液
D.ab段产生的乳酸,在bc段与Na2CO3反应
查看答案和解析>>
科目:高中生物 来源: 题型:
【题目】有机物 M()是某抗病毒药物的中间体,它的一种合成路线如下:
已知:
①
②
回答下列问题:
(1)有机物 A 的名称是_____,F 中含有的官能团的名称是_____。
(2)A 生成 B 所需的试剂和反应条件是_____。
(3)F 生成 G 的反应类型为_____。
(4)G 与 NaOH 溶液反应的化学方程式为_____。
(5)有机物 I 的结构简式为_____。
(6)参照上述合成路线,以乙烯为起始原料(无机试剂任选),设计制备 E 的合成路线____________________。
查看答案和解析>>
湖北省互联网违法和不良信息举报平台 | 网上有害信息举报专区 | 电信诈骗举报专区 | 涉历史虚无主义有害信息举报专区 | 涉企侵权举报专区
违法和不良信息举报电话:027-86699610 举报邮箱:58377363@163.com