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Ⅰ某同学由“高温能影响酶的活性”联想到“高温如何影响甲状腺激素的活性?”为了探索这一问题,他做了一个实验。在下述的实验步骤中存在三处错误或不妥之处,请改正并预测实验现象及结论。
实验步骤:
(1)取三只相同的洁净玻璃缸编号为A、B、C,分别装上等量的蒸馏水、河水、自来水。
(2)取发育情况不同的15只蝌蚪,分成三等份分别放入A、B、C玻璃缸中,三只玻璃
缸放在相同的适宜外界条件下培养。
(3)每天同时向A、B、C三只缸中分别投入普通饲料、甲状腺激素制剂拌匀的饲料、用沸水处理1小时的甲状腺激素制剂拌匀的饲料。
(4)过一段时间后比较蝌蚪的发育状况。根据以上内容回答下列问题:
(I)对错误或不妥之处的改正:
(1)
(2)
(3)
(II)预测实验现象及结论:
(1)现象: 结论:
(2)现象: 结论:
(3)现象: 结论:
Ⅱ、下表列出了冬小麦幼苗在一定光照强度、不同温度下的光合速率和呼吸速率。速率以每小时每平方分米叶面积固定或放出的CO2毫克数表示(CO2mg/dm2h)。
| 温 度 | 5℃ | 10℃ | 15℃ | 20℃ | 25℃ | 30℃ |
| 光合速率 | 1.4 | 3.0 | 3.9 | 4.3 | 4.5 | 4.6 |
| 呼吸速率 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.0 | 2.6 |
请分析回答:
(1)由表中可知,什么温度下有机物积累量最多? 。
(2)在一定温度范围内,冬小麦积累有机物的量与温度成正比。当温度继续升高,所积累的有机物量反而减少,原因是 。
(3)在温室栽培中,下列哪些措施可以提高净光合速率(即光合速率与呼吸速率的差值)?( )
A.适当补充光照 B.增施有机肥 C.延长生育期 D.施碳酸氢铵
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Ⅰ图甲是某同学“探究在温度为25℃时影响植物光合速率的因素”的实验装置图。图乙表示该植物某叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内叶肉细胞CO2释放量和叶绿体O2产生总量的变化。试回答:
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(1)图甲装置中在灯与试管之间放了盛水玻璃柱,目的是吸收灯光的热量,排除 的影响。
(2)图甲中,可通过改变 改变光照强度。
(3)光照强度为d时,光反应产生的并能够为暗反应所利用的物质是 。
(4)图乙中光照强度为b时,该叶肉细胞光合作用速率 (填<、=、>)呼吸作用速率,光照强度为c时,单位时间内该叶肉细胞可释放 单位的氧气。
(5)已知该叶肉细胞光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,在其他条件不变的情况下,将温度调节到30℃,则乙图中c对应的柱状体高度将 。
Ⅱ 某科研小组研究了没浓度CO2对绿萝幼苗各项生理指标的影响,实验结果如图。请回答以下问题:
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(1)随着CO2浓度升高,绿萝幼苗还原糖的含量也有所增加,主要原因是 。
(2)较高CO2浓度有利于绿萝幼苗度过干旱环境,据图分析其原因是 。
(3)Rubidco酶催化光合作用中CO2的固定过程,提取该酶,在体外一般通过测定 来表示其活性。在测酶活性时,反应液应加入 ,以维持其酸碱度稳定。
(4)下图曲线表示在最适温度下,CO2浓度对Rubidco酶所催化的化学反应速率的影响。如果自A点开始温度,升高5℃,曲线会发生变化,请画出变化后的曲线。
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24.(11分)Ⅰ图16甲是某同学“探究在温度为25℃时影响植物光合速率的因素”的实验装置图。图乙表示该植物某叶肉细胞在光照强度分别为a、b、c、d时,单位时间内叶肉细胞CO2释放量和叶绿体O2产生总量的变化。试回答:
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(1)图甲装置中在灯与试管之间放了盛水玻璃柱,目的是吸收灯光的热量,排除 的影响。
(2)图甲中,可通过改变 改变光照强度。
(3)光照强度为d时,光反应产生的并能够为暗反应所利用的物质是 。
(4)图乙中光照强度为b时,该叶肉细胞光合作用速率 (填<、=、>)呼吸作用速率,光照强度为c时,单位时间内该叶肉细胞可释放 单位的氧气。
(5)已知该叶肉细胞光合作用和呼吸作用的最适温度分别为25℃和30℃,在其他条件不变的情况下,将温度调节到30℃,则乙图中c对应的柱状体高度将 。
Ⅱ 某科研小组研究了没浓度CO2对绿萝幼苗各项生理指标的影响,实验结果如图17。请回答以下问题:
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(1)随着CO2浓度升高,绿萝幼苗还原糖的含量也有所增加,主要原因是 。
(2)较高CO2浓度有利于绿萝幼苗度过干旱环境,据图分析其原因是 。
(3)Rubidco酶催化光合作用中CO2的固定过程,提取该酶,在体外一般通过测定 来表示其活性。在测酶活性时,反应液应加入 ,以维持其酸碱度稳定。
(4)图18曲线表示在最适温度下,CO2浓度对Rubidco酶所催化的化学反应速率的影响。如果自A点开始温度升高5℃,曲线会发生变化,请画出变化后的曲线。
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(6分)请回答下列有关温度与酶活性的问题:
(1)温度对唾液淀粉酶活性影响的实验:
将盛有2mL唾液淀粉酶溶液的试管和盛有2mL可溶性淀粉溶液的试管编为一组,共四组。在0℃、20℃、37℃和100℃水浴中各放入一组,维持各自的温度5min。然后,将淀粉酶溶液注入相同温度下的淀粉溶液中,摇匀后继续放回原来的温度下保温。
把 的时间作为本实验的起始时间记录下来。再每隔一分钟,取一滴混合液滴在盛有碘液的点滴板上进行观察,记录每种混合液蓝色消失的时间。通过比较混合液中 消失所需时间的长短来推知酶的活性。预计 温度下混合液因其中的酶失去活性蓝色不会消失。
(2)科研人员通过蛋白质工程来设计改变酶的构象。在研究溶菌酶的过程中,得到了多种突变酶,测得酶50%发生变性时的温度(Tm),部分结果见下表:
|
酶 |
半胱氨酸(Cys)的位置和数目 |
二硫键数目 |
Tm/℃ |
|
野生型T4溶菌酶 |
Cys51,Cys97 |
无 |
41.9 |
|
突变酶C |
Cys21,Cys143 |
1 |
52.9 |
|
突变酶F |
Cys3,Cys9,Cys21,Cys142,Cys164 |
3 |
65.5 |
(注:Cys上角的数字表示半胱氨酸在肽链的位置)
溶菌酶热稳定性的提高,是通过改变 和增加 得以实现的。从热稳定性高的酶的氨基酸序列出发,利用 方法获得目的基因,通过基因工程的手段,可以生产自然界中不存在的蛋白质。
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(6分)请回答下列有关温度与酶活性的问题:
(1)温度对唾液淀粉酶活性影响的实验:
将盛有2mL唾液淀粉酶溶液的试管和盛有2mL可溶性淀粉溶液的试管编为一组,共四组。在0℃、20℃、37℃和100℃水浴中各放入一组,维持各自的温度5min。然后,将淀粉酶溶液注入相同温度下的淀粉溶液中,摇匀后继续放回原来的温度下保温。
把 的时间作为本实验的起始时间记录下来。再每隔一分钟,取一滴混合液滴在盛有碘液的点滴板上进行观察,记录每种混合液蓝色消失的时间。通过比较混合液中 消失所需时间的长短来推知酶的活性。预计 温度下混合液因其中的酶失去活性蓝色不会消失。
(2)科研人员通过蛋白质工程来设计改变酶的构象。在研究溶菌酶的过程中,得到了多种突变酶,测得酶50%发生变性时的温度(Tm),部分结果见下表:
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酶 |
半胱氨酸(Cys)的位置和数目 |
二硫键数目 |
Tm/℃ |
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野生型T4溶菌酶 |
Cys51,Cys97 |
无 |
41.9 |
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突变酶C |
Cys21,Cys143 |
1 |
52.9 |
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突变酶F |
Cys3,Cys9,Cys21,Cys142,Cys164 |
3 |
65.5 |
(注:Cys上角的数字表示半胱氨酸在肽链的位置)
溶菌酶热稳定性的提高,是通过改变 和增加 得以实现的。从热稳定性高的酶的氨基酸序列出发,利用 方法获得目的基因,通过基因工程的手段,可以生产自然界中不存在的蛋白质。
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