题目内容

11.利学家发现酸性磷酸酶是某细胞器的标志酶,正是对这种酶的定位研究发现了该细胞器.回答下列有关问题:
(1)磷酸酶存在于溶酶体中,参与分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒和病菌.
(2)科学家用差速离心法法提取该细胞器分别置于蒸馏水和等渗蔗糖溶液中,并检测溶液中酸性磷酸酶的含量,得到了如图所示结果.曲线A表示该细胞器置于蒸馏水中酸性磷酸酶含量变化的曲线,酸性磷酸酶含量在0-1.5h增加的原因是在蒸馏水中,溶酶体逐渐破裂,酸性磷酸酶逐渐增加.
(3)肌苷酸是鱼体内重要的鲜味物质,酸性磷酸酶可导致鱼肉鲜味下降的原因可能是酸性磷酸酶催化肌苷酸分解;酸性磷酸酶也可促进脂肪细胞生成,可抑制(填“提高”或“抑制”)该酶的活性来治疗人类肥胖症.
(4)科学家研究重金属离子对鲫鱼生长繁殖的影响,发现鲫鱼组织中提取的酸性磷酸酶活性较低,原因是重金属使酶的空间结构破坏而失去活性.

分析 1、溶酶体参与分解衰老、损失的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒和病菌.
2、分离各种细胞器用差速离心法.
3、把溶酶体置于蒸馏水中,溶酶体吸水膨胀破裂,释放水解酶,把溶酶体置于等渗蔗糖溶液中,水解酶不能释放.
4、酶活性可以用单位时间内底物的消耗量(或产物的生产量)表示;重金属使酶的空间结构破坏而失去活.

解答 解:(1)酸性磷酸酶参与分解衰老、损失的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒和病菌.可见该酶存在于溶酶体中.
(2)分离各种细胞器用差速离心法,把溶酶体置于蒸馏水中,溶酶体吸水膨胀破裂,释放水解酶,把溶酶体置于等渗蔗糖溶液中,水解酶不能释放.故曲线A表示该细胞器置于蒸馏水中,酸性磷酸酶含量变化的曲线.A曲线酸性磷酸酶含量在0~1.5h增加的原因是在蒸馏水中,溶酶体逐渐破裂,酸性磷酸酶逐渐增加.
(3)肌苷酸是鱼体内重要的鲜味物质,酸性磷酸酶可导致鱼肉鲜味下降的原因可能是酸性磷酸酶催化肌苷酸分解;酸性磷酸酶也可促进脂肪细胞生成,可抑制该酶的活性来治疗人类肥胖症.
(4)鲫鱼组织中提取的酸性磷酸酶活性较低,原因是重金属使酶的空间结构破坏而失去活性.
故答案为:
(1)溶酶体
(2)差速离心法     蒸馏水      在蒸馏水中,溶酶体逐渐破裂,酸性磷酸酶逐渐增加
(3)酸性磷酸酶催化肌苷酸分解       抑制      
(4)重金属使酶的空间结构破坏而失去活性

点评 本题考查了溶酶体的功能、分离各种细胞器的方法、渗透吸水和失水、蛋白质的特性,意在考查考生分析题图,获取有效信息的能力.

练习册系列答案
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2.金鱼草(二倍体)辐射对称花型(c650)基因与两侧对称花型(c)基因是一对等位基因;自交亲和(Sc)基因与自交不亲和(S)基因是一对等位基因.c650基因比基因c多了Tam5转座子,Tam5转座子是可以从染色体所在位置转移到染色体其它位置的DNA片段.相关基因与染色体的位置关系及基因部分结构,如图.

(1)将纯合辐射对称花型、自交亲和植株与纯合两侧对称花型、自交不亲和植株杂交得F1.
①F1花型为两侧对称,表明c650基因为隐性基因.在基因不发生改变的情况下,F1植株花型的基因型为cc650.
②采用DNA分子杂交技术对F1中的c650基因进行分子水平的检测,结果发现F1中有一半左右的植株中c650基因发生改变,此变异较一般情况下发生的自然突变频率高,推测可能是Tam5发生转位的结果.
(2)从F1中选出基因型为ScS且c650基因未发生改变的植株进行异花授粉得F1.
①若不考虑基因发生改变的情况,则中辐射对称花型所占比例应为$\frac{1}{4}$.
②从F2的150个辐射对称花型植株中检测出5个植株含S基因,推测F1植株在减数分裂时发生了基因重组.
③对上述5个植株的花型基因做检测,其中3个植株中的花型基因为杂合,表明这3个植株中产生了c650基因的等位基因,且此基因与c基因的碱基序列不同(相同/不同).
④将上述F2中其余2个花型基因纯合的个体自交得F3,其中出现较高比例的花型的个体,显示这些个体中c650基因转变为c基因,表明两侧对称中F2转座子仍具有转座活性.
(3)借助F2中得到的重组个体,并利用Tam5的转位特性,改变S基因的和功能,从而进一步研究S基因结构的作用机理.
19.已知果蝇刚毛和截毛这对相对性状由X和Y染色体上的一对等位基因控制,且刚毛(B)对截毛)(b)为显性;控制野生型果蝇红眼性状的基因(R)只存在于X染色体上,如图1所示.请回答下列问题:

(1)若只考虑刚毛和截毛这对相对性状的遗传,则
①果蝇种群中刚毛雄果蝇的基因型除了图1所示的之外,还有XbYB、XBYb,此性状的遗传与常染色体上基因控制的性状遗传不是(填是或不是)完全一样的.若现将两只刚毛果蝇杂交,其子代雌果蝇中既有刚毛,又有截毛,雄果蝇全为刚毛,则这两只果蝇的基因型是XBXb、XbYB.
②有一只性染色体组成为XXY的截毛果蝇、分析其变异的原因时发现,可能是由亲本之一在减数第二次分裂过程中,染色体分配异常造成的.那么,其双亲的基因型是XBXb、XBYb.
(2)野生型红眼果蝇可以发生隐性突变,使正常基因的编码连(模板链的互补链)部分序列CTCCGA中的一个C被T替换,突变为决定终止密码(UAA、UGA或UAG)的序列,导致蛋白质不能正常合成.突变后的序列是CTCTGA(TGA),这种突变不能(填能或不能)使基因的转录终止.
(3)在果蝇的X染色体上可发生隐性突变,基因纯合时可以引起胚胎死亡,此种致死突变可分为完全致死突变和不完全致死突变(突变体部分个体死亡).图2表示经诱变处理的红眼雄果蝇(待测果蝇)与野生型纯合红眼雌果蝇交配得F1,让F1单对交配,分别饲养,观察F2的性状分离情况.请预测可能的结果和结论:
①若发生隐性突变,且突变不会引起个体死亡,则F2中红眼:白眼为3:1.
②若发生隐性突变,且突变体全部死亡,则F2中雌果蝇:雄果蝇为2:1.
③若发生隐性突变,且突变体部分个体死亡,则F2中雌果蝇:雄果蝇为介于1:1和2:1之间.
1.如图1所示为物质进出细胞膜的模式图.请根据问题回答:


(1)A代表蛋白质分子;B表示磷脂双分子层是构成细胞的基本支架.
(2)通常分泌到细胞膜外的蛋白质需经过高尔基体加工和修饰后,以分泌小泡的形式排出.
(3)红细胞膜内K+浓度是膜外的30倍,膜外Na+浓度是膜内的6倍,维持这种K+、Na+分布不均匀是由膜上的蛋白质载体所控制;葡萄糖进入红细胞的方式是图中的b(填字母编号);在a至e的5种过程中,肯定不是主动运输的是a、b、e(填字母编号,至少填两个);白细胞吞筮病菌的方式是e(填字母号),该方式说明了细胞膜的结构特性是流动性.
(4)如果向细胞注射抑制呼吸作用的药物,则图中哪些物质的运输受影响?c、d、e(填字母号).
(5)人工生物膜的主要用途有哪些?A、C、D(多项选择)
A.污水处理    B.食品保存   C.海水淡化处理    D.人造器官材料
(6)科学家在研究钠通过细胞的运输方式时,做了下述实验:先向枪乌贼神经细胞里注入微量的放射性同位素24Na,不久可测得神经细胞周围溶液中存在24Na.如果在神经细胞膜外溶液中先后加入某药物和ATP(能量),测得神经细胞周围溶液中24Na的量如图2所示,若将图纵坐标改为“细胞中24Na的量”,在图3中画出相应的曲线以表示细胞中24Na的量的变化.(注入神经细胞中24Na的总量为2.2).
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