在测定胃蛋白酶活性时,将溶液pH由10降到2的过程中,胃蛋白酶的活性将
| A.不断上升 | B.没有变化 | C.先升后降 | D.先降后升 |
胃蛋白酶只能催化蛋白质水解,不能催化其他化学反应,这说明酶具有
| A.专一性 | B.多样性 | C.高效性 | D.适应性 |
食团由口腔进入胃后,唾液淀粉酶不再起催化作用,其主要原因是
| A.食团进入胃时,淀粉已全部分解成麦芽糖 |
| B.胃内温度与口腔温度不同 |
| C.胃液的pH导致唾液淀粉酶失去活性 |
| D.唾液淀粉酶只在口腔中起作用 |
用蔗糖浸渍冬瓜条能使冬瓜条变甜,这是因为
| A.蔗糖分子通过主动运输进入细胞内部 |
| B.蔗糖分子分解为葡萄糖分子后进入细胞 |
| C.蔗糖分子进入细胞间隙 |
| D.细胞失水死亡,细胞膜失去选择透过性,蔗糖分子进入细胞 |
甲(O)乙(●)两种物质在细胞膜两侧的分布情况如图(颗粒的多少表示浓度的高低),在进行跨膜运输时,下列说法正确的是![]()
| A.甲进入细胞一定需要能量 |
| B.甲运出细胞一定不需要能量 |
| C.乙进入细胞一定有载体蛋白的参与 |
| D.乙运出细胞一定有载体蛋白的参与 |
保证活细胞能够按照生命活动的需要,吸收营养物质、排出代谢废物和对细胞有害物质的跨膜运输方式是
| A.自由扩散 | B.协助扩散 | C.主动运输 | D.胞吞、胞吐 |
下表关于基因工程中有关基因操作的名词及对应的内容,正确的组合是( )
| | A | B | C | D |
| 供体 | 质粒 | 提供目的基因的生物 | 提供目的基因的生物 | 大肠杆菌等 |
| 手术刀 | 限制性核酸内切酶 | DNA连接酶 | 限制性核酸内切酶 | DNA连接酶 |
| 缝合针 | DNA连接酶 | 限制性核酸内切酶 | DNA连接酶 | 限制性核酸内切酶 |
| 载体 | 提供目的基因的生物 | 质粒 | 质粒 | 提供目的基因的生物 |
| 受体 | 大肠杆菌等 | 大肠杆菌等 | 大肠杆菌等 | 质粒 |
基因工程中,须使用特定的限制酶切割目的基因和质粒,便于重组和筛选。已知限制酶Ⅰ的识别序列和切点是—G↓GATCC—,限制酶Ⅱ的识别序列和切点是—↓GATC—。根据图示判断下列操作正确的是( )![]()
| A.目的基因和质粒均用限制酶Ⅱ切割 |
| B.目的基因和质粒均用限制酶Ⅰ切割 |
| C.质粒用限制酶Ⅱ切割,目的基因用限制酶Ⅰ切割 |
| D.质粒用限制酶Ⅰ切割,目的基因用限制酶Ⅱ切割 |
一环状DNA分子,设其长度为1。限制性内切酶A在其上的切点位于0.0处;限制性内切酶B在其上的切点位于0.3处;限制性内切酶C的切点未知。但C单独切或与A或B同时切的结果如下表,请确定C在该环形DNA分子的切点应位于图中的( )![]()
| A.0.2和0.4处 | B.0.4和0.6处 |
| C.0.5和0.7处 | D.0.6和0.9处 |