内皮素(ET)是一种含21个氨基酸的多肽,它有强烈的血管收缩和促进平滑肌细胞增殖等作用。研究发现内皮素功能异常与高血压、糖尿病、癌症等有着密切联系。内皮素主要通过与靶细胞膜上的内皮素受体结合而发挥生物学效应。ETA是内皮素的主要受体,科研人员试图通过构建表达载体,实验ETA基因在细胞中高效表达,为后期ETA的体外研究以及拮抗剂的筛选、活性评价等尊定基础。其过程如下(图中SNAP基因是一种荧光蛋白基因,限制酶ApaⅠ的识别序列为C↓CCGGG,限制酶XhoⅠ的识别序列为C↓TCGAG)。请分析回答:
(1)完成过程①需要的酶是 ;与过程②相比,过程①特有的碱基配对方式是 。
(2)过程③中,限制酶XhoⅠ切割DNA;使 键断开,形成的黏性末端是 。用两种限制酶切割,获得不同的黏性末端,其主要目的是 。
(3)过程⑥中,要用 预先处理大肠杆菌,使其处于容易吸收外界DNA的感受态。
(4)利用SNAP基因与ETA基因结合构成融合基因,目的是 。
(5)人皮肤黑色素细胞上有内皮素的特异受体,内皮素与黑色素细胞膜上的受体结合后,会刺激黑色素细胞的分化、增殖并激活酪氨酸酶的活性,从而使黑色素急剧增加。美容时可以利用注射ETA达到美白祛斑效果,试解释: 。
下图是应用固定化酵母进行葡萄糖发酵的装置,下列说法中不正确的是( )
A.为使固定化酵母可以反复使用,实验过程一定要在无菌条件下进行 |
B.加入反应液后应保持活塞1始终打开,活塞2则必须关闭 |
C.装置的长导管主要是为了释放CO2并防止杂菌进入反应柱 |
D.加入的反应液浓度不能过高以免酵母细胞因失水过多而死亡 |
下图所示是酶的几种固定方式示意图,其所采用的固定方法依次是
A.物理吸附法、化学结合法、包埋法 |
B.化学结合法、物理吸附法、包埋法 |
C.包埋法、物理吸附法、化学结合法 |
D.包埋法、化学结合法、物理吸附法 |
下列关于固定化酶的说法,错误的是( )
A.固定化酶不足之处是不能催化一系列反应 |
B.固定化酶可再次利用,降低了生产成本 |
C.固定后的酶既能与反应物接触,又能与反应物分离 |
D.固定化酶易溶于水 |
下列有关固定化酶和固定化细胞的叙述,正确的是( )
A.可用包埋法制备固定化酵母细胞 |
B.反应产物对固定化酶的活性没有影响 |
C.葡萄糖异构酶固定前后专一性不同 |
D.固定化细胞可以催化各种反应底物的一系列反应 |
下列不属于纤维素酶组分的是( )
A.C1酶 | B.Cx酶 |
C.葡萄糖苷酶 | D.半乳糖苷酶 |
下列有关实验的分析,错误的是( )
A.对洋葱根尖解离不充分,会观察到细胞重叠 |
B.制作腐乳时加盐过多,会导致腐乳过硬、影响口味 |
C.利用血细胞计数板进行酵母菌计数时,统计值比实际活菌数多 |
D.固定化酵母细胞时,凝胶珠在CaCl2溶液中浸泡时间过长,会使固定细胞偏少 |
下列有关酶的应用的叙述,正确的是
A.添加纤维素酶的洗衣粉可使棉、麻制品的衣物蓬松柔软 |
B.酶对有机溶剂不敏感,但对高温、强酸、强碱非常敏感 |
C.固定化葡萄糖异构酶生产高果糖浆过程,要控制好pH、温度和溶氧量 |
D.固定化酶可以反复利用,但在固定时可能造成酶的损伤而影响活性 |
果胶酶的作用底物是果胶,下列有关叙述正确的是
A.果胶是植物细胞壁以及胞间层的主要组成成分之一 |
B.果胶酶可催化果胶分解成可溶性的半乳糖,使得浑浊的果汁变澄清 |
C.果胶是由半乳糖聚合而成的一种高分子化合物 |
D.果胶酶就是果胶分解酶的简称 |
酶制剂、固定化酶、固定化细胞已经广泛应用于各个领域,下列叙述正确的是( )
A.用于治疗消化不良症的肠溶多酶片含有多种消化酶,但嚼服后会失去疗效 |
B.固定化酵母细胞的常用方法是吸附法,这种方法对酵母细胞活性影响最小 |
C.固定化酶的应用中,要控制好pH、温度、溶解氧和营养条件 |
D.固定化细胞用于生产胞外酶和分泌到胞外的产物 |
下列为探究某种加酶洗衣粉所需要的最适温度实验方案,其中正确的是 ( )
A.取一系列不同温度、其他条件相同的水,加入相同的污物及等量加酶洗衣粉,看哪一个温度中酶的效果最好 |
B.在不同温度的水中,加入不等量洗衣粉,看哪种效果好 |
C.将加酶洗衣粉加入30℃水中不如加到45℃的水中洗涤水中洗涤效果好,说明45℃为最适温度 |
D.将加酶洗衣粉与普通洗衣粉分别加入37℃的水中洗涤同样的污物,发现加酶洗衣粉效果好,说明加酶洗衣粉的最适温度为37℃ |
[生物——选修1:生物技术实践专题]
固定化酶技术运用于工业化生产前,需要获得酶的有关参数。如图:曲线①表示某种酶在各种温度下酶活性相对最高酶活性的百分比;曲线②是将该种酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最高的温度下测其残余酶活性,由此得到酶的热稳定性数据。请回答下列问题:
(1)与普通酶制剂相比,固定化酶在生产中的优点是 。
(2)曲线②中,35 ℃和80 ℃的数据点是在 ℃时测得的。该种酶固定化后运用于生产,最佳温度范围是 。
(3)研究发现有甲、乙两种物质能降低该种酶的催化效率,该酶催化的底物浓度变化会改变甲物质对酶的影响,而不会改变乙物质对酶的影响。下图是降低酶活性的两种机制模型,符合甲、乙物质对酶影响的模型分别是 、 。
试题篮
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