4.下列有关种群和群落的叙述,正确的是( )
| A. | 种群和群落都具有典型的垂直分层现象 | |
| B. | 常用取样器取样的方法研究种群的丰富度 | |
| C. | 种群密度能够准确地反映种群数量变化的趋势 | |
| D. | 群落中两个物种之间可能存在一种以上的种间关系 |
3.下列说法错误的是( )
| A. | 血浆渗透压的大小主要与无机盐和蛋白质的含量有关 | |
| B. | 神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制 | |
| C. | 血浆与组织液在成分上的最主要差别在于血浆含有较多的蛋白质 | |
| D. | 稳态是指内环境的各项理化性质保持不变 |
2.下列叙述中,不能说明“核基因和染色体行为存在平行关系”的是( )
| A. | 非等位基因随非同源染色体的自由组合而组合 | |
| B. | 二倍体生物形成配子时基因和染色体数目均减半 | |
| C. | Aa杂合子发生染色体缺失后,可表现出a基因的性状 | |
| D. | 基因发生突变而染色体没有发生变异 |
1.
植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,为研究外界因素对酶活性的影响,有一位同学以柠檬和果胶酶为实验材料,做了如下实验:
实验一:
①将果胶酶与一定量的果泥分别分装于不同试管,在10℃水浴中恒温处理10min.
②将步骤①处理后的果胶酶和果泥混合,再次在10℃水浴中恒温处理10min.
③将步骤②处理后的混合物过滤,收集滤液,测果汁量.
④在不同温度条件下重复以上实验步骤,并记录果汁量如下:
实验二:
在不同pH条件下,分别进行了两组实验,甲组实验果胶酶用量为m,乙组实验果胶酶用量为2m.在相同时间内,分别测得两次实验中果胶含量变化并绘制成如图所示的曲线.请回答下列问题:
(1)实验一探究的问题是探究温度对果胶酶活性的影响.
(2)实验一结果显示,当温度为40℃时,果胶酶的活性最高.
(3)实验二中甲组实验对应的曲线是Ⅰ,甲组实验中的自变量是pH值,因变量是果胶含量.曲线Ⅰ和Ⅱ中,果胶含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是此pH值是果胶酶活性的最适酸碱度.
(4)若要检测果胶分解是否产生还原性糖,则在实验中可以用斐林试剂处理产物看是否产生砖红色颜色反应来确定.
实验一:
①将果胶酶与一定量的果泥分别分装于不同试管,在10℃水浴中恒温处理10min.
②将步骤①处理后的果胶酶和果泥混合,再次在10℃水浴中恒温处理10min.
③将步骤②处理后的混合物过滤,收集滤液,测果汁量.
④在不同温度条件下重复以上实验步骤,并记录果汁量如下:
| 温度(℃) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| 果汁量(mL) | 8 | 13 | 15 | 25 | 15 | 12 | 11 | 10 |
在不同pH条件下,分别进行了两组实验,甲组实验果胶酶用量为m,乙组实验果胶酶用量为2m.在相同时间内,分别测得两次实验中果胶含量变化并绘制成如图所示的曲线.请回答下列问题:
(1)实验一探究的问题是探究温度对果胶酶活性的影响.
(2)实验一结果显示,当温度为40℃时,果胶酶的活性最高.
(3)实验二中甲组实验对应的曲线是Ⅰ,甲组实验中的自变量是pH值,因变量是果胶含量.曲线Ⅰ和Ⅱ中,果胶含量的最低点位于横坐标同一位置的原因是此pH值是果胶酶活性的最适酸碱度.
(4)若要检测果胶分解是否产生还原性糖,则在实验中可以用斐林试剂处理产物看是否产生砖红色颜色反应来确定.
19.今年非洲爆发流行的埃博拉病毒,它与大肠杆菌最明显的区别是( )
| A. | 有无成形的细胞核 | B. | 有无细胞结构 | ||
| C. | 有无细胞壁 | D. | 有无遗传物质 |
16.石油降解酶去醛基后变为石化酶,这两种酶都能催化污泥中石油的分解.
(1)验证石化酶化学本质所用的试剂名称是双缩脲,酶催化作用的机理是降低化学反应的活化能.
(2)图为不同条件下,石油降解酶对某湖泊污泥中石油分解能力的测定结果.

本实验的自变量为污泥含水量和pH值,若要比较石油分解酶及石化酶催化能力的大小可观测的指标是(相同样品中)2天内1Kg污泥中剩余石油含量.
(3)通过预实验得知两种酶的适宜温度在20~30℃之间,为进一步探究两种酶的最适温度及催化能力,某同学以2℃为温度梯度设计了如下的实验记录表格.
探究石油降解酶及石化酶的最适温度和催化能力实验记录表
指出表中的三处错误
①没有标明具体的温度.
①温度设置少一列.
②缺少对石化酶的记录.
0 121692 121700 121706 121710 121716 121718 121722 121728 121730 121736 121742 121746 121748 121752 121758 121760 121766 121770 121772 121776 121778 121782 121784 121786 121787 121788 121790 121791 121792 121794 121796 121800 121802 121806 121808 121812 121818 121820 121826 121830 121832 121836 121842 121848 121850 121856 121860 121862 121868 121872 121878 121886 170175
(1)验证石化酶化学本质所用的试剂名称是双缩脲,酶催化作用的机理是降低化学反应的活化能.
(2)图为不同条件下,石油降解酶对某湖泊污泥中石油分解能力的测定结果.
本实验的自变量为污泥含水量和pH值,若要比较石油分解酶及石化酶催化能力的大小可观测的指标是(相同样品中)2天内1Kg污泥中剩余石油含量.
(3)通过预实验得知两种酶的适宜温度在20~30℃之间,为进一步探究两种酶的最适温度及催化能力,某同学以2℃为温度梯度设计了如下的实验记录表格.
探究石油降解酶及石化酶的最适温度和催化能力实验记录表
| 温度2天后石油含量(g/kg污泥)酶 | |||||
| 石油降解酶 |
①没有标明具体的温度.
①温度设置少一列.
②缺少对石化酶的记录.