优优班--学霸训练营 > 知识点挑题
全部资源
          排序:
          最新 浏览

          50条信息

            • 1. 小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。
              (1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:
              分组
              步骤
              红粒管 白粒管 对照管
              加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C
              加缓冲液(mL) 1 1 1
              加淀粉溶液(mL) 1 1 1
              37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色
              显色结果 +++ + +++++
              注:“+”数目越多表示蓝色越深
              步骤①中加入的C是______,步骤②中加缓冲液的目的是______。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是______;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越______。
              若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应______。
              (2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:

              X处理的作用是使______。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红管粒颜色显著______白管粒(填“深于”或“浅于”),则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。
            • 2. 果胶酶能够分解果胶,瓦解植物的细胞壁及胞间层,使榨取果汁更容易,也使得浑浊的果汁变得澄清.请回答下列有关果胶酶的问题:
              (1)探究温度对果胶酶活性影响的实验步骤:
              ①用搅拌器制苹果泥;
              ②取6个烧杯编号1、2、3、4、5、6,依次注入适量30℃、35℃、40℃、45℃、50℃、55℃的水,恒温水浴;
              ③每一烧杯中放入分别装有等量苹果泥和果胶酶的试管,保温3min;
              ④向每组烧杯的苹果泥中加入相应的等量的果胶酶,振荡试管,反应一段时间;
              ⑤过滤,比较获得苹果汁的体积.
              a.③中将苹果泥和果胶酶分别装在不同试管中恒温处理的目的是______.
              b.有人认为该实验缺乏对照,应补充一组果汁和蒸馏水相混合的实验,你认为有没有必要?______.
              c.若继续探究果胶酶的最适用量,则在实验过程中温度、______(列举两条)等因素应保持不变.
              (2)由霉菌发酵生产的果胶酶是食品加工业中使用量较大的酶制剂之一,若通过固定化霉菌细胞生产果胶酶,在配制海藻酸钠溶液时,要注意______,否则可能出现焦糊.固定化细胞技术一般采用包埋法固定化,原因是______.
              (3)有关果胶酶和纤维素酶的叙述,正确的是______(多选)
              A.二者都是复合酶B.催化果胶酶水解的酶是淀粉酶
              C.二者都是在核糖体上合成的D.构成纤维素酶的基本单位是葡萄糖.
            • 3.
              柑橘是重要的经济作物,经深加工可生产果汁、酒精、含胡萝卜素的食品添加剂.请回答下列相关问题:
              (1)在生产酒精的过程中,发酵温度控制在 ______ ℃.发酵过程中定期打开排气装置,目的是 ______ .
              (2)可用 ______ 的方法提取柑橘中的胡萝卜素,将提取的胡萝卜素粗品通过 ______ 法进行签定.
              (3)柑橘加工产生大量皮渣,严重污染环境.研究发现,皮渣能被枯草杆菌分解,但发酵过程中产生的有机酸,导致pH下降,影响其分解效果.通过辐射处理枯草杆菌,筛选获得耐酸菌株 A、B.
              ①筛选菌株时,枯草杆菌生长繁殖所需要的主要营养物质有碳源、氮源、 ______ 四类,该培养基中果胶为唯一碳源,只有能将果胶分解成 ______ 的微生物才能生长.
              ②纯化菌株时,使用的涂布工具是 ______ .取某一稀释液涂布了三个平板,其中一个平板无菌落,另外两个有菌落.造成无菌落的操作失误最可能是 ______ .
              ③用分离得到的果胶酶进行了相关实验,结果如图.
              请据图分析:处理柑橘皮渣时,选用菌株 ______ ,理由是 ______ .
            • 4.
              果胶酶能分解果胶等物质,可以用来澄清果蔬饮料,在食品加工业中有着广泛的应用.回答下列问题:
              (1)果胶酶是分解果胶的酶的总称,包括 ______ 、果胶分解酶和 ______ .食品工业中之所以使用果胶酶澄清果蔬饮料,是因为果胶酶能破坏植物的 ______ 结构.
              (2)微生物是生产果胶酶的优良生物资源.分离和筛选能产生果胶酶的微生物,使用的培养基应该以 ______ 为唯一碳源;为了纯化该生物,需要在 ______ (填“固体”或“液体”)培养基上接种菌种,最常用的接种方法有 ______ .
              (3)在榨汁果汁前,要将果胶酶和果泥混匀保温,目的是提高出汁率;过滤后要用果胶酶处理果汁,目的是 ______ .
              (4)根据下表实验结果, ______ (填“能”或“不能”)确定40℃就是果胶酶的最适温度.
              10 20 30 40 50 60 70 80
              8 13 15 25 15 12 11 10
            • 5.
              我省气候适宜,适合葡萄的生长,甜美的葡萄除供人们食用外,还可做成葡萄汁饮料和葡萄酒.人们常利用酵母菌发酵葡萄生产葡萄酒,回答下列问题:
              (1)酵母菌异化作用的类型是 ______ ;在酿制葡萄酒时,加入果胶酶将果胶分解成可溶性的 ______ ,瓦解植物的细胞壁和胞间层,可以提高果汁的出汁率,并使果汁澄清,提高葡萄酒的品质.
              (2)在酿制葡萄酒时,葡萄汁需要经过消毒灭菌.但有人在葡萄酒的制作过程中,加入的新鲜葡萄汁没有经过灭菌处理,可是在制出的葡萄酒中基本检测不出酵母菌以外的杂菌,从生态学角度分析:一是大量的酵母菌在与杂菌之间的竞争中取得优势,二是果酒中的 ______ ,从而淘汰掉杂菌.检验酒精常用的方法是在酸性条件下,酒精和 ______ 反应,显示灰绿色.
              (3)为提高果酒的生产效率,做了对比实验.甲发酵罐中保留一定量的氧气,乙发酵罐中没有氧气,其余条件相同且适宜,定期测得的数据如图所示:

              甲发酵罐提供氧气的目的是 ______ ,实验结束时(12h),甲、乙两发酵罐消耗的葡萄糖量之比为 ______ .实验后检测发现,尽管酵母菌菌种合适、原料充足、操作正确、发酵温度和pH值适宜,但酒精含量比预期低,可能的原因是 ______ .
              (4)某同学用三种不同的果胶酶进行三组实验,各组实验除酶的来源不同外,其他条件都相同,测定各组的出汁量,据此计算各组果胶酶的活性的平均值并进行比较.这一实验的目的是 ______ .
              (5)工业生产中可用酵母菌发酵生产果胶酶,生产过程中需将发酵液中的果胶酶用凝胶色谱法分离纯化,其原理根据 ______ 分离蛋白质.分离出的果胶酶还需进行酶活性的测定,以单位时间内果汁的 ______ 表示酶活性的高低.
            • 6.
              为了比较甲、乙、丙三种微生物所产生的淀粉酶的活性,某生物兴趣小组以三种微生物提取液(提取液中淀粉酶浓度相同)为材料进行了如下实验.
              试管1 试管2 试管3 试管4






              蒸馏水(mL) 2 2 2 A
              pH=8缓冲液(mL) 0.5 0.5 0.5 0.5
              淀粉溶液(mL) 1 1 B 1
              甲生物提取液(mL) C
              乙生物提取液(mL) D
              丙生物提取液(mL) E
              37℃的水浴,保温1小时
              总体积(mL) 3.8 3.8 3.8 3.8
              滴加等量的碘液
              实验结果 颜色深浅程度 ++ - + F
              注:“+”显色,“+”越多显色越深;“-”不显色
              (1)表中A的数值为 ______ ,F的颜色深浅程度为 ______ (用“+”或“-”表示).
              (2)该实验的自变量是 ______ ,无关变量有 ______ (写出两种即可).
              (3)根据上述结果得出的结论是:不同来源的淀粉酶,虽然酶的浓度相同,但活性不同.造成实验中三种酶活性差异的根本原因是 ______ .
            • 7.
              小麦的穗发芽影响其产量和品质.某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦.为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验.
              (1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验.实验分组、步骤及结果如下:
              分组
              步骤
              红粒管 白粒管 对照管
               ① 加样 0.5mL提取液 0.5mL提取液 C
               ② 加缓冲液(mL) 1 1 1
               ③ 加淀粉溶液(mL) 1 1 1
               ④ 37℃保温适当时间,终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色
              显色结果 +++ + +++++
              注:“+”数目越多表示蓝色越深
              (1)显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是 ______ ;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越 ______ .步骤①中加入的C是 ______ ,步骤②中加缓冲液的目的是 ______ .
              (2)小麦淀粉酶包括α淀粉酶和β淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:
              菁优网
              X处理使β淀粉酶失活的目的 ______ .若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为白粒管颜色显著 ______ 红粒管(填“深于”或“浅于”),则表明α淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因.
            • 8.
              谷物中淀粉酶活性是影响啤酒发酵产酒的重要因素.某科研小组为寻找啤酒发酵的优良原料,比较了小麦、谷子、绿豆萌发前后淀粉酶活性,其实验过程及结果如下.分析回答:
              ①谷物的萌发:称取等量小麦、谷子、绿豆三种谷物的干种子,都均分为两份,其中一份浸泡2.5h,放入25℃恒温培养箱,至长出芽体为止.
              ②酶提取液的制备:将三种谷物的干种子和萌发种子分别里于研钵中,加入石英砂和等量蒸馏水研磨、离心,制备酶提取液.
              ③反应进程的控制:分别取②制备的酶提取液1mL置于不同的试管中,加入lmL1%的淀粉溶液,25℃保温5min后,立即将试管放入沸水浴中保温5min.
              ④吸光度的测定:在试管中加入 ______ 、摇匀、加热,当溶液由蓝色变为砖红色后,用分光光度计依次测定各试管的吸光度.
              ⑤酶活性的计算:将测定值与标准麦芽糖溶液吸光度比对,计算出淀粉酶活性,结果如表:
              名称 小麦 谷子 绿豆
              未萌发谷物的淀粉活性/U•g-1 0.0289 0.0094 0.0074
              萌发谷物的淀粉酶活性/U•g-1 5 1.7645 0.0395
              (1)本研究的自变量是 ______ 、 ______ .
              (2)步骤②中加入“石英砂”的目的是 ______ ;步骤③中立即将试管在沸水浴中保温5min的作用是 ______ .避免因吸光度测定先后对实验结果的影响:歩骤④“?”加入的试剂是 ______ .
              (3)实验结果表明,谷物萌发过程中淀粉酶活性 ______ ,其意义是 ______ .
              (4)本实验对生产实践的指导意义是应优先选择 ______ 作为啤酒发酵的原料.
            • 9.
              为获取高性能碱性淀粉酶,兴趣小组的同学在科研人员的帮助下进行了如下实验.回答相关问题:
              [实验目的]比较甲、乙、丙三种微生物所产生的淀粉酶的活性
              [实验原理]略.
              [实验材料]科研人员提供的三种微生物淀粉酶提取液(提取液中酶浓度相同)等
              [实验步骤]
              (1)取四支试管,分别编号.
              (2)在下表各列的字母位置,填写相应试剂的体积量(mL),并按表内要求完成操作.
              试管1 试管2 试管3 试管4
              蒸馏水 2 2 2 A
              pH=8缓冲液 0.5 0.5 0.5 0.5
              淀粉溶液 1 1 1 1
              甲生物提取液 0.3
              乙生物提取液 0.3
              丙生物提取液 0.3
              总体积 3.8 3.8 3.8 B
              (3)将上述四支试管放入37℃的水浴,保温1小时.
              (4)在上述四支试管冷却后滴入碘液.
              (5)观察比较实验组的三支试管与对照组试管的颜色及其深浅.
              [实验结果](“+”表示颜色变化的深浅,“-”表示不变色)
              试管1 试管2 试管3 试管4
              颜色深浅程度 ++ - + C
              请回答下列问题:
              (1)填写表中的数值:A为 ______ ,C的颜色深浅程度为 ______ (用“+”或“-”表示).
              (2)该实验的自变量是 ______ ,无关变量有 ______ (至少写出2种).
              (3)除了用碘液检验淀粉的剩余量来判断实验结果外,还可以用 ______ 试剂来检测生成物.若用该试剂检验,颜色变化最大的试管是 ______ .
              (4)根据上述结果得出的实验结论是:不同来源的淀粉酶,虽然酶浓度相同,但活性不同.你认为造成实验中三种酶活性差异的根本原因是 ______ .
            • 10.
              菁优网根据现代生物技术的相关知识,回答下列问题:
              (1)我们在用苹果泥作原料探究果胶酶催化反应的最适条件和最适用量时,通过来确定最适值的思想方法是不变的.此类实验的观测指标可以是 ______ .用葡萄制做的果酒酒味纯正,放置一段时间后,发现果酒带有明显的酸味,原因是密封不严,醋酸菌进行有氧呼吸,将果酒转变成果醋.果酒发酵结束后,为方便后续使用,可将菌液转移到甘油中,与之充分混匀后,放在 ______ ℃的冷冻箱中保存.
              (2)对分离的能分解尿素的细菌进行鉴定,在以尿素为唯一氮源的培养基中加入 ______ ,培养后如果PH升高,指示剂将变红,因为细菌合成的 ______ 将尿素分解成氨,使培养基碱性增强.
              (3)已知某样品中存在甲、乙、丙、丁、戊五种蛋白质分子,其分子大小、所带电荷的性质和数量情况如图所示.
              ①将样品装入透析袋中透析12h,若分子乙保留在袋内,则分子 ______ 也保留在袋内.
              ②若用凝胶色谱柱分离样品中的蛋白质,则分子 ______ 移动速度最快.
              ③若将样品以2 000r/min的速度离心10min,分子戊存在于沉淀中,则分子 ______ 可能不存在于沉淀中.
              (4)提取胡萝卜素常用有机溶剂萃取的方法,萃取的效率主要取决于 ______ ,同时还受到原料颗粒的大小、紧密程度、含水量、萃取的温度和时间等条件的影响.将提取的胡萝卜素粗品用 ______ 法进行鉴定,鉴定过程中需用 ______ 作为对照.
            0/40

            进入组卷