题目内容
金黄色葡萄球菌是一种常见的细菌,自青霉素问世后,金黄色葡萄球菌引起的感染性疾病得到较大控制.但随着青霉素的广泛使用,部分金黄色葡萄球菌表现出对青霉素的耐药性.科学家随即研究出一种新的半合成青霉素--甲氧西林应对耐药菌,临床上取得了很好的效果.但很快,人们就发现了耐甲氧西林金黄色葡萄球菌(MRSA).耐药MRSA最主要的耐药性来自从一种未知宿主中获得的mecA基因,该基因可编码产生一种被称为PBP2a的蛋白质.甲氧西林能阻断无耐药性金黄色葡萄球菌细胞壁的形成,进而杀灭细菌,但PBP2a能取代失活蛋白,继续细胞壁的形成,从而维持细菌生长、生活.请据资料回答.
(1)葡萄球菌与酵母菌在结构上最主要的不同点是 .
(2)人们选育青霉素高产菌株采用的是 的方法.医生为患者使用青霉素类药物之前,须对患者进行皮试,目的是为了防止 反应的发生.
(3)如长期使用甲氧西林,则金黄色葡萄球菌种群中 的频率将不断增加.
(1)葡萄球菌与酵母菌在结构上最主要的不同点是
(2)人们选育青霉素高产菌株采用的是
(3)如长期使用甲氧西林,则金黄色葡萄球菌种群中
考点:原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同,诱变育种,基因频率的变化,人体免疫系统在维持稳态中的作用
专题:
分析:1.真核细胞和原核细胞的最重要区别在于有无核膜.
2.甲氧西林能阻断无耐药性金黄色葡萄球菌细胞壁的形成,进而杀灭细菌.但耐药MRSA可以从一种未知宿主中获得的mecA基因,该基因可编码产生一种被称为PBP2a的蛋白质,能取代失活蛋白,继续细胞壁的形成,从而维持细菌生长、生活.如长期使用甲氧西林,则金黄色葡萄球菌种群中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌甲氧西林金黄色葡萄球菌频率将不断增加.
2.甲氧西林能阻断无耐药性金黄色葡萄球菌细胞壁的形成,进而杀灭细菌.但耐药MRSA可以从一种未知宿主中获得的mecA基因,该基因可编码产生一种被称为PBP2a的蛋白质,能取代失活蛋白,继续细胞壁的形成,从而维持细菌生长、生活.如长期使用甲氧西林,则金黄色葡萄球菌种群中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌甲氧西林金黄色葡萄球菌频率将不断增加.
解答:
解:
(1)葡萄球菌是原核细菌,无核膜.而酵母菌是真核细胞的生物,有核膜.
(2)人们选育青霉素高产菌株采用的是人工诱变的方法.青霉素是人类最普遍使用的抗生素之一,但部分人群对青霉素过敏,因此医生在给病人注射青霉素之前,需做皮肤试验.
(3)甲氧西林能阻断无耐药性金黄色葡萄球菌细胞壁的形成,进而杀灭细菌.但耐药MRSA可以从一种未知宿主中获得的mecA基因,该基因可编码产生一种被称为PBP2a的蛋白质,能取代失活蛋白,继续细胞壁的形成,从而维持细菌生长、生活.如长期使用甲氧西林,则金黄色葡萄球菌种群中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌甲氧西林金黄色葡萄球菌频率将不断增加.
故答案为:
(1)葡萄球菌无核膜,而酵母菌有核膜.
(2)人工诱变 过敏
(3)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌甲氧西林金黄色葡萄球菌
(1)葡萄球菌是原核细菌,无核膜.而酵母菌是真核细胞的生物,有核膜.
(2)人们选育青霉素高产菌株采用的是人工诱变的方法.青霉素是人类最普遍使用的抗生素之一,但部分人群对青霉素过敏,因此医生在给病人注射青霉素之前,需做皮肤试验.
(3)甲氧西林能阻断无耐药性金黄色葡萄球菌细胞壁的形成,进而杀灭细菌.但耐药MRSA可以从一种未知宿主中获得的mecA基因,该基因可编码产生一种被称为PBP2a的蛋白质,能取代失活蛋白,继续细胞壁的形成,从而维持细菌生长、生活.如长期使用甲氧西林,则金黄色葡萄球菌种群中的耐甲氧西林金黄色葡萄球菌甲氧西林金黄色葡萄球菌频率将不断增加.
故答案为:
(1)葡萄球菌无核膜,而酵母菌有核膜.
(2)人工诱变 过敏
(3)耐甲氧西林金黄色葡萄球菌甲氧西林金黄色葡萄球菌
点评:本题综合考察了细胞结构与功能、诱变育种、免疫调节等相关知识,综合考查学生运用知识解决问题的能力.
练习册系列答案
相关题目
如图a~d表示不同的生物或生态系统.下列有关说法正确的是( )

| A、若Y表示种群密度,则a~d四种野生生物的所处的营养级最低的一定是d种群 |
| B、若Y表示物种丰富度,a~d表示不同演替阶段,则自然演替的顺序为a→b→c→d |
| C、若Y表示生物的能量,则生态系统a~d四个种群间一定有食物链d→c→b→a |
| D、若Y表示物种多样性,a~d表示四个不同类型的生态系统中抵抗力稳定性最强的是d |
下列叙述属于细胞分化、癌变和衰老的共同表现的是( )
| A、细胞的功能发生变化 |
| B、自由水的相对含量降低 |
| C、遗传物质发生改变 |
| D、细胞膜上的糖蛋白减少 |
我国大多数人以大米为主食.大米中最主要的贮能物质是( )
| A、核酸 | B、淀粉 | C、蛋白质 | D、脂肪 |