题目列表(包括答案和解析)
33.(10分)酵母菌在氧气充足条件下不能进行酒精发酵,有同学认为是氧气抑制了酵母菌无氧呼吸,也有同学认为是有氧呼吸产生的ATP抑制了酵母菌无氧呼吸。请设计实验探究酵母菌在氧气充足条件下不能进行无氧呼吸的原因。
供选的实验试剂和用品:
锥形瓶、酵母菌细胞(试剂1)、质量分数5%的葡萄糖溶液、酵母菌破碎后经离心处理得到的只含有酵母菌细胞质基质的上清液(试剂2)和只含有酵母菌细胞器的沉淀物(试剂3)、ATP溶液、蒸馏水、橡皮管夹若干、其他常用器材和试剂。
完成下列实验步骤:
(1)取锥形瓶等连接成如下装置三套,依次编号为A、B、C。1号瓶锥形瓶中都加质量分数为10%的NaOH溶液,锥形瓶2中加入10mL质量分数5%的葡萄糖溶液和10mL酵母菌试剂 (填号码),3号锥形瓶瓶中都加澄清的石灰水。
(2)A装置的锥形瓶2中再加入2mL)蒸馏水 ;B装置的锥形瓶2中再加入2mL ______________;C装置的锥形瓶2中再加入2mL __________________________。
(3)A、B、C三套装置均先持续通入氮气5min,去除锥形瓶中的氧气,再将A、B、C三套装置分别作如下处理:A套持续通入N2,B套____________,C套_____________。
(4)将三套装置放在温度适宜(25-35℃)的相同条件下培养相同时间(8~10h)。
(5)观察__________________________,判断是否进行无氧呼吸。
预期实验结果并得出相应结论:
①若A套变浑浊________________________________则酵母菌无氧呼吸受ATP抑制,不受氧气抑制
②若A套变浑浊,________________________________则酵母菌无氧呼吸不受ATP抑制,受氧气抑制
③若A套变浑浊,________________________________则酵母菌无氧呼吸既受ATP抑制,也受氧气抑制
④若A套变浑浊,______________________________则酵母菌无氧呼吸不受ATP抑制,也不受氧气抑制
32.(10分)某一实验小组的同学,欲通过制备固定化酵母细胞进行葡萄糖溶液发酵实验,实验材料及用具齐全。
(1)酵母细胞的固定采用的方法是
。
(2)该实验小组的同学制备固定化酵母细胞的过程为:
A.使干酵母与蒸馏水混合并搅拌,使酵母菌活化
B.将无水CaCl2溶解在自来水中,配成CaCl2溶液
C.用酒精灯大火连续加热配制海藻酸钠溶液
D.向刚溶化好的海藻酸钠溶液中加入已活化的酵母细胞,充分搅拌并混合均匀
E.将与酵母混匀的海藻酸钠液注入蒸馏水中,观察凝胶珠形成
请你改正其中错误的操作:(写出4点)
① ;② ;③ ;④ 。
(3)该实验小组用如图所示的装置来进行葡萄糖发酵:
①请指出标号为a、b的名称:a ,b
②从上端漏斗中加入反应液的浓度不能过高的原因是: 。
③为使该实验中所用到的固定化酵母细胞可以反复运用,实验过程一定要在 条件下进行。 (4)实验过程中,可能会观察到的现象是:
31.(6分)多聚酶链式反应(PCR)是一种体外迅速扩增DNA片段的技术。请回答下列有关PCR技术的基本原理及应用问题。
(1)DNA的两条链是反向平行的,通常将磷酸基团的末端称为5,端,当 与DNA母链通过碱基互补配对结合后,DNA分子就可以从其的3,开始复制。
(2)PCR利用了DNA的热变性原理解决了打开DNA双链的问题,但又导致了DNA聚合酶失活的新问题。到20世纪80年代,科学家从一种Taq细菌中分离到 ,它的发现和应用解决了上述问题;要将Taq细菌从其它普通的微生物中分离出来,所用的培养基叫 。
(3)PCR的每次循环可以分为 三步。假设在PCR反应中,只有一个DNA片段作为模板,请计算在5次循环后,反应物中大约有 个这样的DNA片段。
(4)目前PCR技术的主要应用在 等方面。
30.(10分)依据材料Ⅰ、Ⅱ回答有关植物激素的问题
Ⅰ.下图是有关生长素的某些实验,请根据下图所示实验过程回答:
(1)由①②实验现象可以推测出 ;
由②③实验现象得出的结论是 ;
(2)②③对照实验的自变量,③④对照实验的自变量分别是 。
(3)某同学为了探究“生长素(IAA)对植物生长有何影响”,他选用了某植物的幼叶鞘作
为实验材料,配制一系列不同浓度的IAA溶液进行实验。实验数据如下表所示,分
析实验数据得出结论是 (2分)
编号 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
IAA溶液浓度(mol/L) |
0(蒸馏水) |
10-12 |
10-10 |
10-8 |
10-6 |
10-4 |
幼叶鞘增长相对长度 |
2.6 |
3.2 |
3.9 |
5.1 |
3.1 |
1.8 |
Ⅱ.赤霉素与生长素都能促进茎秆的伸长,两者的关系如下图表示,请据图回答
(4)图中X表示赤霉素对生长素的分解具有 作用,这种作用很可能是通过降低该过程中 的活性来实现。植物出现恶苗病现象的原因是 过多。
(5)赤霉素与生长素表现出激素间的相互作用类型为 作用。
(6)植物中的矮生性状通常是单个基因的突变引起的,这种突变致使植物缺少合成赤霉素的酶。所以,可采用外加 的方法使植物明显增高。
29.(8分)美国科学家安德鲁·法尔和克雷格·梅洛因为发现RNA干扰机制而获得2006年诺贝尔生理学或医学奖。他们的研究显示,外源微小双链RNA片段在酶的作用下分解为单链RNA并和某些蛋白形成复合物。这种复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合,使mRNA被RNA酶裂解,使特定基因表达沉默。右图表示RNA干扰机制的部分过程。
根据上述资料回答下列问题:
(1)双链RNA与双链DNA的组成成分不同在于双链RNA含有: 和 ,而双链DNA是没有这些成分。
(2)复合物中的单链RNA与互补的mRNA结合是遵循了 ,其碱基之间的配对关系是 。
(3)艾滋病是由HIV病毒引起的,能特异性侵染免疫T淋巴细胞,使人的免疫功能丧失,所以很难治疗。HIV病毒变异频率高,原因是 。利用RNA干扰技术能让其基因“沉默”,关键在于进行了图中的 , 从而抑制基因表达的 过程。
28.(6分)请根据下列材料回答问题:
科学家在进行遗传病调查时,发现某山村一男性患一种单基因遗传病,该病有明显的家族聚集现象。该男性的祖父、祖母、父亲都患该病,他的两位姑姑中有一位患该病,该患病姑姑婚后生了一个患病的女儿。家庭中其他成员都正常,请分析回答:
(1)若要调查该遗传病的发病率,应该在 ;若要推断该遗传病的遗传方式,应该在 进行分析,该遗传病属于 遗传病。
(2)请根据题意在右图方框中绘制出该家庭三代遗传系谱图。
图例: 正常女性:O正常男性:口
女性患者:●男性患者:
(3)该男性的基因型与其患病表妹基因型相同的概率是 。预计该男性与表现型正常、但其父亲为色盲的女性婚配,生一个只患一种病的男孩的概率是 。
27.(8分)在生物化学反应中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时,可催化底物发生变化,如图甲Ⅰ所示。酶的抑制剂是与酶结合并降低酶活性的分子。竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性,如图甲Ⅱ、Ⅲ所示。图乙示意发生竞争性抑制和非竞争性抑制时,底物浓度与起始反应速率的变化曲线图。请据图回答下列问题:
(1)当底物与酶活性位点具有互补的结构时,酶才能与底物结合,这说明酶的催化作用具有 。
(2)青霉素的化学结构与细菌合成细胞壁的底物相似,故能抑制细菌合成细胞壁相关酶的活性,其原因是 (2分)。
(3)据图乙分析,随着底物浓度升高,抑制效力变得越来越小的是 抑制剂,原因是 (2分) 。
(4)唾液淀粉酶在最适温度条件下的底物浓度与反应速率的变化如图丙。若将温度提高5℃,请在图丙内绘出相应变化曲线。(2分)
26.(7分)回答下列有关细胞代谢的问题:
材料一:右图(甲)表示在最适光合温度下某植物光合作用速率与光照强度之间的关系 。
(1)在光照强度为5千勒克司时,光照半小时该植物叶绿体内光合作用共消耗CO2
mol
(2)光照强度由1千勒克司增强至3千勒克司时,叶绿体内C3的含量 。若将CO2提高到1%,则C点将向 。
材料二:森林中,阳光可能会穿过森林中的空隙,在地上投下“光斑”,它们随着太阳的运动和枝叶的摆动而移动。下图显示了在“光斑”照耀前后一株生长旺盛的植物光合作用过程中吸收CO2和释放O2的情况。请据图分析回答:
(3)“光斑”照耀开始时,C02吸收速率和O2的释放速率发生变化的区别是 __________________________________________。此时限制光合作用产物(糖类)合成的主要因素是 。
(4)当“光斑”移开时,O2的释放速率立刻恢复原水平的原因是 ;而CO2吸收速率延续了一段时间后才下降,原因是
25.某研究机构研究人工湿地对生活污水的净化,实验结果见下图。其中P表示磷;N表示氮;COD表示化学需氧量(代表水中微生物分解有机物的氧气消耗量)。据图分析可得出的结论是
A.人工湿地对生活污水有一定净化作用
B.人工湿地对污水中的N去除效果好于P
C.8-11月份流经人工湿地的污水中N和
P的减少都是同步的
D.从12月分COD的曲线变化分析,浮游
动物的取食作用对污水有一定净化作用
24. 下表表示某草原生态系统中A→B→C(三者构成一条食物链)各种群对能量的同化、利用、传递等的部分数量关系,已知该草原生态系统受到的太阳辐射为15000百万千焦,但其中149875百万千焦的能量未能被生产者固定。针对此图有关计算正确的是:(单位:百万千焦)
生物类群 |
同化量 |
净生产量(净同化量) |
呼吸 消耗 |
传递给分解者 |
传递给下一营养级 |
未被利用的能量 |
A |
![]() |
![]() |
65.5 |
3.0 |
15.0 |
41.5 |
B |
14.0 |
5 |
![]() |
0.5 |
2 |
2.5 |
C |
2 |
(
) |
|
微量(不计) |
无 |
![]() |
A.流经该生态系统的总能量数125 B.“?”处数值是59.5
C.B呼吸消耗的能量是19 D.能量从B传到C的传递效率为14.3%
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