题目内容

图表示酒后乙醇在人体内主要的代谢途径.下列相关叙述正确的是(  )
乙醇
氧化
肝脏
乙醛
氧化
乙酸→CO2、H2O.
A、乙醇转化为乙酸发生的氧化反应,均由同一种氧化酶催化
B、体内乙醇浓度越高,与乙醇分解相关的酶活性越大
C、乙醇经代谢后能释放能量
D、正常情况下,人体分解乙醇的速率与室温呈正相关
考点:细胞呼吸的过程和意义
专题:
分析:在乙醇转化为乙酸的代谢过程中至少经历两个步骤,需要不同的酶催化;当底物浓度较低时,酶促反应速率会随着底物浓度增加而加快,当达到一定值后,反应速率不再随意底物浓度增加而加快;乙醇经代谢后可参与有氧呼吸的第三阶段,产生的[H]与氧气结合后生成水释放大量能量;人是恒温动物,环境温度不影响体内温度,不会影响分解乙醇的速率.
解答: 解:A、酶具有专一性,在乙醇转化为乙酸的代谢过程中至少经历两个步骤,需要不同的酶催化,A错误;
B、当底物浓度较低时,酶促反应速率会随着底物浓度增加而加快,但与乙醇分解相关的酶活性不会增强,B错误;
C、乙醇经代谢后可参与有氧呼吸,在有氧呼吸第三阶段,产生的[H]与氧气结合后生成水释放大量能量,C正确;
D、人是恒温动物,环境温度不影响体内温度,不会影响分解乙醇的速率,D错误.
故选:C.
点评:本题结合乙醇的转化过程考查了细胞呼吸的过程和特点,意在考查学生的理解和应用能力,试题难度中等.
练习册系列答案
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回答下列有关基因工程的问题
细菌、真菌等微生物产生的β-葡萄糖苷酶是一种耐热纤维素酶,可分解自然界中的纤维素获得能源.现可通过基因工程将β-葡萄糖苷酶基因(bglB基因)与图28的质粒重组并导入大肠杆菌获得大量有活性的β-葡萄糖苷酶.(质粒中ori为质粒复制所必需的DNA序列,启动子是使转录开始的一段DNA序列,终止子是提供转录终止信号的DNA序列,抗生素抗性基因为标记基因,其余为不同限制酶的酶切位点,切割形成的黏性末端均不相同)

(1)从高产β-葡萄糖苷酶的黑曲霉品种中提取到相应的RNA,进而获得bglB基因的DNA序列,这种获取目的基因的方法是
 

(2)为避免自身环化并确保bglB基因与图1质粒准确重组,可选用的限制酶是
 

A.NdeⅠ和XbaⅠB.NdeⅠ和BamHⅠC.XbaⅠD.PstⅠE.BamHⅠ
(3)bglB基因通过
 
酶与质粒结合形成重组质粒.
(4)图2培养基中含有刚果红和纤维素,可用于筛选纤维素酶产量高的重组菌,原理如图3.据此分析,图2中的[
 
]菌落即为纤维素酶产量最高的菌株.
(5)在PCR扩增bglB基因的过程中,加入诱变剂可提高基因的突变率.与用诱变剂直接处理微生物相比,上述育种技术获得热稳定性高的bglB基因的效率更高,其原因是在PCR过程中
 
(多选)
A.仅针对bglB基因进行诱变
B.bglB基因产生了定向突变
C.bglB基因可快速累积突变
D.bglB基因突变不会导致酶的氨基酸数目改变.

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