伞藻由“帽”、柄和假根三部分构成,细胞核在基部。现有两种类型的伞藻,一种是伞形帽伞藻,另一种是菊花形帽伞藻。为了探究细胞核在细胞中的作用,某人用伞藻做了如下的实验。
A、将两种伞藻的伞帽和柄分别剪掉,留下假根;
B、将伞形帽伞藻的柄嫁接到菊花形帽伞藻的假根上;
C、将嫁接后的伞藻放在适宜的条件下培养一段时间,结果发现,在伞形帽伞藻的柄上长出了菊花形伞帽。
根据上述实验,回答下面的问题。
(1)该实验是一个不完整的实验,应该设计一个对比实验,该对比实验为 。
(2)为了更清楚地说明细胞核的作用,除上述实验外,还可以通过移植细胞核来完成,
试验如下所示。
A组:将菊花形帽伞藻假根中的细胞核移出,并移入去掉伞帽和细胞核的伞形帽伞藻的假根中。
B组: 。
(3)预测实验现象:
A组: 。
B组: 。
(4)以上实验得出的结论是: 。
下图1为探究酵母菌细胞呼吸方式的两组装置,图2表示酵母菌种群数量动态变化的曲线。请回答下列问题:
⑴若想获取酵母细胞内的胞内酶,要先去除,再用方法使酶释放出来。
⑵图1装置中,锥形瓶C、E内的溶液是;在对实验结果和结论进行预测时,若出现现象,则说明酵母细胞只能进行有氧呼吸。
⑶分析图2曲线,可以看出酵母菌种群的最大环境容纳量是;从第6天后种群的数量开始下降,其原因是。
⑷酵母细胞多采用包埋法固定,常用的包埋材料是,凝胶珠是在溶液中形成的。
下图中A~E是从几种生物细胞中分离出来的五种细胞器,①~④是从这些细胞器中分离出来的四种有机物。请回答下列问题:
⑴同时具有A、B、C、D、E这五种细胞器的生物是。
⑵光合作用过程中物质①主要吸收,蛋白质的合成过程中物质②的作用是。
⑶物质④的名称是,一分子该物质彻底水解需要个水分子,产生种氨基酸。
⑷细胞器A中生成的③作用是,细胞器C中生成③的场所是。
下图表示某种酶在不同处理条件(a、b、c)下催化某反应时生成物量与反应时间的关系。下列说法正确的是
A.酶提供了反应过程所必需的活化能 |
B.图中三组反应物起始量一样,造成差异的原因可能有温度、PH、酶浓度等 |
C.若是温度不同造成反应速率不同,则a一定为该酶催化反应的最适温度 |
D.酶分子在催化反应完成后立即会被降解 |
某研究性学习小组利用荧光素—荧光素酶生物发光法,测定人参愈伤组织中ATP的含量,以研究人参细胞能量代谢的特点。
实验原理:荧光素在荧光素酶、ATP等物质参与下,进行反应发出荧光;用分光光度计可测定发光强度;当荧光素和荧光素酶都足量时,在一定范围内,ATP的含量与发光强度成正相关。
实验步骤:
一、ATP的提取:称取一定量的人参愈伤组织,研磨后沸水浴10min,冷却至室温,离心,取上清液。
二、ATP的测定:吸取一定量的上清液,放入分光光度计反应室内,并注入适量的所需物质,在有氧等适宜条件下进行反应,记录发光强度并计算ATP含量。请回答:
(1)步骤一中的沸水浴处理,使酶的被破坏而失活。
(2)步骤二注入的物质中,属于反应物的是。分光光度计反应室内能量的转换形式是_。
(3)荧光素酶价格昂贵,为能准确测定出ATP的含量,又能节省酶的用量,学习小组探究了“测定ATP时所需荧光素酶溶液的最佳浓度”,实验结果如图。
①学习小组配制了1×10-8mol/L ATP标准液、和70mg/L的荧光素溶液(过量)溶液进行实验。
②结果表明:
图中_点所对应的荧光素酶浓度为最佳浓度。
图中e、f、g点所对应的荧光素酶浓度不同,但发光强度相同,这是因为。
(4)ATP测定对食品卫生监控有重要意义。食品卫生检验人员利用上述生物发光法测定某熟食品样品中细菌的ATP总含量,测算出了细菌的数量,从而判断食品污染程度。做出上述判断的理由是:每个细菌细胞中ATP的含量。
(5)下列生理过程中,不消耗ATP的一组是(_)
A.蛋白质的合成和加工 | B.染色体的复制和运动 |
C.胰岛素的分泌 | D.质壁分离和复原 |
在真核类细胞中,蛋白质合成的场所——核糖体,有结合在内质网上的,有不结合在内质网上的,如果合成的是一种分泌型蛋白质,其氨基一端上有长度约为30个氨基酸的一段疏水性序列,能和内质网上的受体糖蛋白起反应。疏水性序列一合成 后,即通过内质网膜进入囊腔中,接着合成的多肽链其余部分随之而入。在囊腔中,疏水性序列被除去,留下新合成的蛋白质。以后内质网囊腔和细胞膜融合,囊腔内的蛋白质就向细胞外排出。图乙为图甲3的部分放大示意图。请回答下列问题:
(1)图甲中的内质网属于粗面型内质网, 结合在内质网上的核糖体并不是有异于其它核糖体,核糖体是否结合在内质网上,实际上是由决定的。
(2)在内质网上合成的蛋白质在切除疏水性序列后,在被运到细胞外面前,还要被运到高尔基体加工,该过程体现了生物膜的(结构特点)。
(3)蛋白质的合成包括、两个过程。图甲中编码疏水性序列的遗传密码在mRNA的处(填数 字)。
(4)图乙中甘氨酸的密码子是,若该蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA的碱基数远大于3n,主要原因是。
(5)若要改造该蛋白分子,将图乙中甘氨酸变成缬氨酸(密码子为GUU、GUC、GUA、GUG),可以通过改变DNA上的一对碱基来实现,即由。