题目内容
【题目】生产果汁时,用果胶酶处理果泥可提高果汁的出汁量。回答相关问题:
(1)现有一种新分离出来的果胶酶,为探究其最适温度,某同学设计了如下实验:取试管16支,分别加入等量的果泥、果胶酶、缓冲液,混匀,平均分为4组,分别置于0℃、5℃、10℃、40℃下保温相同时间,然后,测定各试管中的出汁量并计算各组出汁量平均值。该实验温度设置的不足之处有________。
(2)某同学取5组试管(A~E)分别加入等量的同种果泥,在A、B、C、D4个实验组的试管中分别加入等量的缓冲液和不同量的同种果胶酶,然后,补充蒸馏水使4组试管内液体体积相同;E组加入蒸馏水使试管中液体体积与实验组相同。将5组试管置于适宜温度下保温一定时间后,测定各组的出汁量。通过A~D组实验可比较不同实验组出汁量的差异。本实验中,若要检测加人酶的量等于0而其他条件均与实验组相同时的出汁量,有人认为E组设计不能达到目的,其原因是________。
(3)如图A表示温度对果胶酶活性的影响,图B表示一定量的果胶酶在催化苹果泥(足够量)水解为果汁时,温度对果汁累积量的影响(图中累积量表示在一段时间内生成果汁的总量)。
①图A中在和两个温度下,果胶酶催化效率都很低,两者的区别是________。
②请依据图A,在图B中画出位置________ 。
【答案】温度范围和温度梯度设置不合理 未加入缓冲液 温度低,酶活性较弱,但酶空间结构未被破坏;温度较高,酶活性降低,酶空间结构已遭到破坏
【解析】
果胶酶:(1)包括半乳糖醛酸酶、果胶分解酶、果胶酯酶等;(2)在果汁生产中的作用的作用:a、分解果胶,瓦解植物的细胞壁及胞间层是使榨汁容易。B、使果胶水解为半乳糖醛酸,果汁澄清,提高质量和稳定性。
(1)探究果胶酶的最适温度时,一般在20~70℃范围内,每隔5℃进行梯度设计。显然题中温度设置过低,温度梯度设置不合理。
(2)本实验的目的是检测不同量的同种果胶酶下的出汁量的差异,为保证单一变量,A~E组都应加入等量缓冲溶液。
(3)酶作为生物催化剂,有一个催化作用最强的最适温度,高于或低于这个温度,酶的活性都下降,但本质不同。低温条件下酶催化效率较低,是由于酶的活性受到抑制,当恢复到最适温度时,酶的活性仍可恢复。但高温使部分酶变性失活,酶的整体催化效率降低,即使温度再恢复到最适温度,酶的活性也不能恢复。
温度低,酶活性较弱,但酶空间结构未被破坏;温度较高,酶活性降低,酶空间结构已遭到破坏。
代表酶的最适反应温度,此温度时酶活性最高,果汁累积速率最大,故在图B中找出增加速率最大的点(即斜率最多出)即为。
如图:
【题目】为研究森林生态系统的碳循环,对西黄松老龄(未砍伐50~250年)和幼龄(砍伐后22年)生态系统的有机碳库及年碳收支进行测定,结果见下表。有关叙述错误的是( )
碳量 西黄松 生态系统 | 生产者活生物量() | 死有机物质() | 土壤有机碳() | 净初级生产力*(·年) | 异养呼吸**(·年) |
老龄 | 12730 | 2560 | 5330 | 470 | 440 |
幼龄 | 1460 | 3240 | 4310 | 360 | 390 |
*净初级生产力:生产者光合作用固定总碳的速率减去自身呼吸作用消耗碳的速率。
**异养呼吸:消费者和分解者的呼吸作用。
A.西黄松群落被砍伐后,可逐渐形成自然幼龄群落,体现了生态系统的恢复力稳定性
B.大气中的碳主要通过绿色植物的光合作用被固定,进人生物群落
C.储存在生产者活生物量中的碳量,部分转变为死有机质和土壤有机碳后通过分解者的分解作用,返回大气中的库
D.根据年碳收支分析,幼龄西黄松群落能降低大气碳总量