【题目】下图1表示pH对α-淀粉酶活性的影响,图2表示在最适温度及pH为b时α-淀粉酶催化淀粉水解产生麦芽糖的积累量随时间的变化。预期正确的是( )
A.若将pH调整为a,则d点右移,e点下移
B.若将pH先调整为c,再调整回b,则d、e点不移动
C.若将温度升高5 ℃,则d点右移、e点不移动
D.若增加α-淀粉酶的量,则d点不移动,e点上移
【答案】C
【解析】
1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。
2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。
3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。
4、酶只能缩短达到化学反应平衡所需时间,不改变化学反应的平衡点。
5、分析题图:图甲是酶活性受pH影响的曲线,其中b点是酶的最适PH,在b点之前,随pH升高,酶活性上升,超过b点,随pH上升,酶活性降低,直到失活;
图乙中d点表示达到化学反应平衡所需时间,e点表示化学反应的平衡点。
A、若将pH调整为a,酶活性下降,反应达到平衡所需的时间延长,则d点右移,e点不变,A错误;
B、若将pH先调整为c酶会变性失活,不会有麦芽糖的生成,B错误;
C、若将温度升高5℃,酶活性会下降,则d点右移、e点不变,C正确;
D、若增加α—淀粉酶的量,则反应达到平衡所用的时间缩短,但化学反应的平衡点不变,即d点左移,e点不变,D错误。
故选C。
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【题目】某遗传病受一对等位基因控制。下图为某家系该遗传病的系谱图,图中Ⅱ1的父母均正常,但其弟弟患此病。不考虑X、Y染色体同源区段的遗传,下列相关叙述正确的是( )
A.图中关于该性状的基因型最多只有三种
B.若Ⅱ4不携带该病的致病基因,则Ⅱ1与Ⅲ4基因型相同的概率为1/2
C.若Ⅲ1和Ⅲ4婚配,则后代中患该遗传病女孩的概率是1/18
D.若I1和I2均携带该病致病基因,则Ⅲ1和Ⅲ2同时患病的率是1/9
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【题目】某神经纤维在产生动作电位的过程中,钠、钾离子通过离子通道的流动造成的跨膜电流如图所示(内向电流是指正离子由细胞膜外向膜内流动,外向电流则相反)。下列说法正确的是
A. a点之前神经纤维膜内外之间没有正离子的流动
B. ab段钠离子通道开放,bc段钠离子通道关闭
C. c点时神经纤维的膜内电位等于0mV
D. cd段钾离子排出细胞不需要消耗ATP
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【题目】某研究所以马尾藻岩藻聚糖(SF)为研究对象,体外培养小鼠肉瘤细胞S180,做抗肿瘤活性实验的研究。下列为部分实验步骤与结果。
实验步骤:
①将S-180肿瘤细胞以RPMI-1640为培养液(含小牛血清、青霉素和链霉素),在5%CO2培养箱中培养。
②将上述培养过的S-180肿瘤细胞经酶消化,按1×103~1×105个·mL-1接种到96孔培养板,适宜条件下培养24h、48h、72h、96h后,以MTT法(又称比色法,一种检测细胞存活和生长的方法)于波长490 nm处测定OD值,结果如下(图1)。
③在适宜的培养条件和恰当的S-180肿瘤细胞接种浓度下,研究不同浓度(0mg·mL-1、0.1mg·mL-1、0.5mg·mL-1、1mg·mL-1、2mg·mL-1、4mg·mL-1、8mg·mL-1、10mg·mL-1、15mg·mL-1、20mg·mL-1、25mg·mL-1、30 mg·mL-1)的SF对S-180肿瘤细胞增殖的抑制情况,96 h后以MTT法于波长490 nm 处测定OD值,结果如下(图2)。实验结果:
请回答下列问题:
(1)步骤①中以RPMI-1640为培养液培养S-180肿瘤细胞的原理是________。添加一定量小牛血清的目的是____________________________。
(2)步骤②中“消化”所使用的酶是________,为减少OD值测定的误差,应注意________________。
(3)已知在一定细胞数目范围内,MTT法测得的OD值与活细胞数量呈正相关,由图1可知步骤③中恰当的S-180肿瘤细胞接种浓度为____________。
(4)图2实验结果表明,在一定范围内SF浓度与细胞增殖的抑制作用呈________(选填正相关 或 负相关),当SF浓度达到________时细胞增殖的抑制作用达到极限,继续增加SF浓度对细胞增殖的抑制作用变化不明显。
(5)除SF浓度外,还有其他因素会影响SF抑制S-180肿瘤细胞的增殖,请你就此提出相关研究课题(只要求写出课题名称):____________________________。
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【题目】某二倍体高等动物(2n=6)雄性个体的基因型为AaBb,其体内初级精母细胞处于减一后期示意图如下。下列叙述正确的是( )
A.形成该细胞过程中发生了基因突变和染色体畸变
B.该细胞含有3个四分体,6条染色体,12个核DNA分子
C.该细胞每条染色体的着丝粒都连着两极发出的纺锤丝
D.该细胞分裂形成的配子的基因型为aBX、aBXA、AbY、bY
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【题目】下图甲表示春季晴天某密闭大棚内一昼夜CO2浓度的变化,图乙为棚内植物各时吸收CO2的速率,假若一昼夜6时日出,18时日落。请据图回答下列问题:
(1)植物细胞内与大棚内CO2浓度变化有关的两种细胞器是_______和________。
(2)一昼夜中CO2光浓度最高和最低的时间点分别是a时和b时,此时间点的含义是__________________。
(3)一昼夜中植物进行光合作用的时间是________;积累有机物最多的时间点是_______。
(4)在植株正常生长情况下,理论上你认为图甲中的B点有机物应_________C点〈填“等于”、“大于”或“小于”)。A点时C3的含量________(填“较高”、“较低”)。
(5)若10时的气温与夜间相同,则棚内植物10时的光照下,1h光合作用利用的CO2量为______________。
(6)假设一昼夜中12时光照最强,请在乙图中补画出12时至24时的CO2吸收速率曲线。_______________
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【题目】在“探究细胞大小与物质运输的关系(琼脂块模拟细胞)”的实验过程中,测量结果及计算结果如表格所示。下列说法正确的是( )
琼脂的边长(cm) | 比值( | NaOH扩散深度(cm) | 比值( |
1 | 6 | X | a |
2 | 3 | Y | b |
3 | 2 | Z | c |
A.实验中制作琼脂块时需要加入少量酚酞作为检验试剂
B.该实验结论可说明细胞体积越大,物质运输的效率越高
C.该表格中的测量结果及计算结果应为:X=Y=Z, a>b>c
D.实验中不同体积的琼脂块需在NaOH溶液中放置相同时间
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【题目】下图中图甲为研究光合作用的实验装置。用打孔器在某植物的叶片上打出多个叶圆片,再用气泵抽出气体直至叶片沉入水底,然后将等量的叶圆片转至含有不同浓度的NaHCO3溶液中,给予一定的光照,测量每个培养皿中叶圆片上浮至液面所用的平均时间(见图乙),以研究光合作用速率与NaHCO3溶液浓度的关系。有关分析正确的是( )
A. 在ab段,随着NaHCO3溶液浓度的增加,光合作用速率逐渐减小
B. 因配制的NaHCO3溶液中不含氧气,所以整个实验过程中叶片不能进行有氧呼吸
C. 在c点以后,因NaHCO3溶液浓度过高,使叶肉细胞失水而导致代谢水平下降
D. 在bc段,单独增加光照或温度或NaHCO3溶液浓度,都可以缩短叶圆片上浮的时间
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【题目】马铃薯植株的叶肉细胞光合作用合成的有机物以蔗糖的形式通过韧皮部的筛管运输到地下的根、茎等器官,用于分解供能或储存。图1为马铃薯叶肉细胞内光合作用与需氧呼吸的部分过程示意图,其中①~⑤表示相关生理过程,a~f表示相关物质;图2为三碳糖磷酸、蔗糖与淀粉合成代谢途径,叶绿体上的磷酸转运器转运出1分子三碳糖磷酸的同时转运进1分子Pi(磷酸分子)。回答下列问题:
(1)图1中b代表__________________,代表卡尔文循环的是__________________(填数字序号)。
(2)叶绿体内淀粉的合成与细胞溶胶中蔗糖的合成都需要碳反应产生的三碳糖磷酸,据图2分析,当细胞溶胶中Pi浓度__________________时,会限制三碳糖磷酸从叶绿体中运出,从而__________________淀粉在叶绿体内的合成。
(3)筛管中的蔗糖可积累到很高的浓度,猜测蔗糖可能通过__________________方式进入韧皮部筛管。
(4)为验证光合产物以蔗糖形式运输,研究人员将酵母菌蔗糖酶基因转入植物,该基因表达的蔗糖酶定位在叶肉细胞的细胞壁上。结果发现:转基因植物出现严重的短根、短茎现象,其原因是__________________;该酶还导致叶肉细胞外__________________含量升高,被叶肉细胞吸收后,通过转运蛋白运至叶绿体内__________________(填“促进”或“抑制”)光合作用进行。
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