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            • 1. 回忆课本中的实验,回答有关实验的问题:
              (1)检测生物组织中的糖类、脂肪或蛋白质的存在,可以根据它们与某些化学试剂所产生的颜色反应,来检测物质的种类.检测组织样液中蛋白质的存在可用 ______ 试剂,呈现的颜色为 ______
              (2)提取叶绿体中的色素的有机溶剂是 ______
              (3)利用紫色洋葱表皮细胞进行质壁分离和复原实验时,观察到表皮细胞已经发生了质壁分离,请描述液泡体积的变化为 ______ (变大或变小).
              (4)在探究pH值对酶活性的影响实验中,实验的自变量是 ______
            • 2. 据图分析回答下列问题:

              (1)图1曲线表示物质A生成物质P的化学反应,在无催化条件和有酶催化条件下的能量变化过程.酶所降低的活化能可用图中 ______ 线段来表示(用纵坐标的英文字母表示).如果将酶催化改为无机催化剂催化该反应,则b在纵轴上将 ______ (上移/下移/不移动),如果将无催化剂催化该反应改为加热条件,则a在纵轴上将 ______ (上移/下移/不移动).
              (2)图2纵轴为酶促反应速率,横轴为底物浓度,其中能正确表示酶量增加1倍时,底物浓度和反应速率关系的是 ______ (填A或B).
              (3)“探究温度影响酶活性”实验中的自变量是 ______ ,试管清洁度、淀粉酶用量、淀粉用量等因素为该实验的 ______ 变量.
            • 3. 回答下列问题
              (1)在“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验中用到8%盐酸,它的作用是 ______
              (2)在“检测生物组织中的脂肪”实验中用到50%的酒精,它的作用是 ______ .在“DNA的粗提取与鉴定”实验中使用体积分数95%冷酒精,其作用是 ______
              (3)在用过氧化氢酶探究pH对酶活性的影响中,你作出的实验假设是 ______ ,可将观察 ______ 作为观察因变量变化的指标.
              (4)用电子显微镜观察细胞,可以观察到内质网.内质网的功能可概括为: ______
            • 4. 某研究小组开展利用植物治理某水域镉污染的研究,将筛选得到的能在高浓度镉溶液中生长良好的某水生植物3个品种,置于不同镉浓度的营养液中培养,一段时间后测定相关指标,结果如表所示.请回答:
              (1)若该植物的抗镉品种无法从自然界中直接筛选得到,可采用 ______ 技术进行试验.
              (2)据表分析, ______  品种最适合用于镉污染的治理,其主要依据是 ______
              (3)已知植物吸收富集镉与酶E相关,酶E活性与环境温度相关.现开展该植物品种酶E活性的最适温度范围的测定实验,请预测实验结果(绘制坐标曲线图).
              (4)若结果是该植物品种的酶E活性的最适温度范围很窄,则说明一般情况下该植物品种的可应用范围 ______
              (5)为了进一步提高该植物品种对镉的吸收富集能力,可开展通过遗传改良进一步提高其单位产量、提高酶E的活性和 ______ 等方面的研究.
              品种 测定指标 营养液镉浓度(mg/L)
              0 4 8 12 16
              A 镉浓度(mg/kg植物干重) 10.11 10.20 15.12 19.33 20.33
              单位产量(kg/亩) 350.11 349.61 347.96 348.02 346.92
              B 镉浓度(mg/kg植物干重) 9.11 310.20 315.12 318.43 310.22
              单位产量(kg/亩) 349.21 348.65 347.77 347.92 346.00
              C 镉浓度(mg/kg植物干重) 11.14 313.32 316.16 317.47 332.20
              单位产量(kg/亩) 50.31 49.99 50.76 49.02 48.32
            • 5. 大菱鲆是我国重要的海水经济鱼类.研究性学习小组尝试对大菱鲆消化道中蛋白酶的活性进行研究.

              (1)查询资料得知,18℃时,在不同pH条件下大菱鲆消化道各部位蛋白酶活性如图1.由图可知,在各自最适pH下.三种蛋白酶催化效率最高的是 ______
              (2)资料表明大菱鲆人工养殖温度常年在15一18℃之问.学习小组假设:大菱鲆蛋白酶的最适温度在15-18℃间.他们设置15℃、16℃、17℃、18℃的实验温度,探究三种酶的最适温度.
              ①探究实验中以干酪素为底物.干酪素化学本质是 ______ ,可用 ______ 试剂鉴定.
              ②胃蛋白酶实验组和幽门盲囊蛋白酶实验组的pH应分别控制在 ______
              ③为了控制实验温度,装有酶底物的试管应置于恒温水浴锅中以保持恒温,所测得单位时间内_ ______ 可以表示蛋白酶催化效率的高低.
              ④实验结果如图2,据此能否确认该假设成立? ______ ,理由是 ______
            • 6.

              Ⅰ.请据图回答:

              (1)有光的条件下,14C标记的CO2进入细胞后,首先在[7]叶绿体中发生反应,生成含14C的有机物。该有机物主要在[  ]      中彻底氧化分解成   ,为细胞生命活动提供能量。

              (2)若此细胞进行有丝分裂,图中[5]的功能是       ,图中能够被醋酸洋红或龙胆紫等碱性染料染成深色的物质在分裂间期叫做        ,其主要成分有                 

              (3)若该细胞是植物根尖分生区细胞,则不应该有的结构为 [  ]              

              (4)若该图为大肠杆菌细胞,则一定有的细胞器是[   ](填标号),如果在该细胞器上合成某物质时产生了48个水分子,则由二条链构成的某物质是由        个氨基酸分子生成。

              Ⅱ.取1—10号10支试管,在每支试管中加入完全相同的反应物和酶的混合溶液,严格控制温度,使每支试管分别在10—100℃的恒温条件下反应。5分钟后使10支试管同时停止反应,并分别检测每支试管中反应物浓度,结果如下表所示。

              试管号

              1号

              2号

              3号

              4号

              5号

              6号

              7号

              8号

              9号

              10号

              温度(℃)

              10

              20

              30

              40

              50

              60

              70

              80

              90

              100

              反应物浓度(mol/L)

              0.9

              0.6

              0.4

              0.3

              0.2

              0.4

              0.7

              0.9

              1.0

              1.0

              ⑴此实验的因变量是                  

              ⑵用曲线画出生成物浓度与温度的关系。

              ⑶下列有关叙述中不正确有哪些是        。

              A.同一试管,在5分钟内使温度由10℃上升至50℃,则试管中反应物浓度一定大于0.2 mol/L

              B.此酶的最适温度一定是50℃

              C.同一支试管,如果温度由90℃逐渐下降至50℃,反应物浓度将下降0.8 mol/L

              D.1号与8号试管中的反应物浓度相同,说明10℃和80℃时酶分子的空间结构相同

              ⑷此实验说明:                                                 

            • 7.

              为探究温度对酶活性的影响,某兴趣小组做了如下实验。

              第一步:在T1和T2两个不同温度条件下,利用淀粉酶催化淀粉水解,编组为A、B。反应结束后使淀粉酶失活。

              第二步:从A、B两组装置中取出等量溶液,分别倒入U形管的甲、乙两侧,此时两侧液面高度相同,一段时间后观察U形管两侧液面高度变化。

              请回答下列问题:

              (1)淀粉酶能催化淀粉水解的原理是________。

              (2)该实验选用淀粉酶,而不用H2O2酶作为研究对象的原因是________;实验中的无关变量有________(至少写两个)。

              (3)若甲侧液面高于乙侧,则说明该淀粉酶的活性在T1温度下________(填“大于”、“小于”或“等于”)T2温度下。

              (4)为确定T1温度和该淀粉酶最适温度的关系,利用T3温度(T3>T1)替代T2温度重复上述实验,若甲侧液面低于乙侧,则说明该淀粉酶的最适温度________(填“一定”或“不一定”)大于T1温度。

            • 8. 请回答下列有关实验的问题:

              (1)“检测生物组织中还原糖、脂肪和蛋白质”的实验中使用显微镜的是 ______ 的鉴定.
              (2)“观察DNA和RNA在细胞中的分布”实验的实验步骤是制片→ ______ →冲洗涂片→染色→观察.
              (3)如图是1洋葱表皮细胞置于0.3g/mL蔗糖溶液中在显微镜下看到的图,此细胞所处的状态是 ______ ,⑤中充满着 ______ ,此状况的细胞与其正常情况比较,细胞从外界溶液环境吸收水分的能力(吸水力) ______
              (4)某生物课外小组尝试探究pH对某种鱼消化道中蛋白酶活性的影响.经实验得知,该种鱼在18℃不同pH条件下,消化道各部分的蛋白酶活性如图2.据图可知本实验的自变量是 ______ ,在各自的最适pH下,三种蛋白酶催化效率最低的是 ______
            • 9. 图1为人体小肠绒毛上皮细胞对葡萄糖和Na+吸收过程;图2为某课外活动小组探究pH值对唾液淀粉酶活性的影响,所得到的实验结果.回答相关问题:

              (1)1972年桑格和尼克森提出了生物膜的 ______  模型;该模型中可以依据 ______ 的分布来判断细胞膜的内外侧.
              (2)图中葡萄糖分子进入小肠上皮细胞的方式是 ______ ,判断的依据是 ______
              (3)酶活性是指 ______ ,该实验以 ______ 作为检测因变量的指标.
              (4)已知盐酸能催化淀粉水解.因此,可推测出图2中pH值为3时的酶活性 ______ (填“小于”、“等
              于”或“大于”)pH值为9时酶的活性,原因是 ______
            • 10. 如表是H2O2在不同条件下的分解.据表回答:
              试管号 处理 现象(略)
              1 2mL H2O2+2滴蒸馏水 产生气泡很少
              2 2mL H2O2+2滴FeCl3 产生气泡较多
              3 2mL H2O2+2滴肝脏研磨液 产生气泡很多
              4 2mL H2O2+2滴(煮沸)肝脏研磨液 基本同1
              5 2mL H2O2+2滴肝脏研磨液+2滴5%HCl 基本同1
              6  2mL H2O2+2滴肝脏研磨液+2滴5%NaOH 基本同1
              7 *******
              (1)比较2号与3号试管的实验现象,说明酶具有 ______ ,其作用原理是 ______ .2号与3号的对照中,自变量是 ______ ,比较4号与3号试管的实验现象,说明 ______
              (2)设置5号、6号、7号试管对照实验是要探究 ______ ,7号试管的处理为 ______
              (3)如果要探究温度对酶活性的影响,可以用我们口腔中的 ______ 酶,对实验结果的检验可直接滴入1~2滴 ______
              (4)若是人的胃蛋白酶,在下列坐标中画出当PH值从2.0升高到10.0时酶活性随之变化的曲线. ______
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