2020年全国统一高考理综试卷(全国Ⅲ卷)
关于真核生物的遗传信息及其传递的叙述,错误的是 ( )
A. |
遗传信息可以从DNA流向RNA,也可以从RNA流向蛋白质 |
B. |
细胞中以DNA的一条单链为模板转录出的RNA均可编码多肽 |
C. |
细胞中DNA分子的碱基总数与所有基因的碱基数之和不相等 |
D. |
染色体DNA分子中的一条单链可以转录出不同的RNA分子 |
取燕麦胚芽鞘切段,随机分成三组,第1组置于一定浓度的蔗糖(Suc)溶液中(蔗糖能进入胚芽鞘细胞),第2组置于适宜浓度的生长素(IAA)溶液中,第3组置于IAA+Suc溶液中,一定时间内测定胚芽鞘长度的变化,结果如图所示.用KCl代替蔗糖进行上述实验可以得到相同的结果.下列说法不合理的是( )
A. |
KCl可进入胚芽鞘细胞中调节细胞的渗透压 |
B. |
胚芽鞘伸长生长过程中,伴随细胞对水分的吸收 |
C. |
本实验中Suc是作为能源物质来提高IAA作用效果的 |
D. |
IAA促进胚芽鞘伸长的效果可因加入Suc或KCl而提高 |
细胞内有些tRNA分子的反密码子中含有稀有碱基次黄嘌呤(I)。含有I的反密码子在与mRNA中的密码子互补配对时,存在如图所示的配对方式(Gly表示甘氨酸)。下列说法错误的是( )
A. |
一种反密码子可以识别不同的密码子 |
B. |
密码子与反密码子的碱基之间通过氢键结合 |
C. |
tRNA分子由两条链组成,mRNA分子由单链组成 |
D. |
mRNA中的碱基改变不一定造成所编码氨基酸的改变 |
下列有关人体免疫调节的叙述,合理的是( )
A. |
若病原体不具有细胞结构,就不会使人体产生抗体 |
B. |
病原体裂解后再注射到人体,就不会使人体产生抗体 |
C. |
病原体表面若不存在蛋白质分子,就不会使人体产生抗体 |
D. |
病原体经吞噬细胞处理后暴露出的抗原可使人体产生抗体 |
新冠病毒是一种RNA病毒。新冠肺炎疫情给人们的生活带来了巨大影响。下列与新冠肺炎疫情防控相关的叙述,错误的是( )
A. |
新冠病毒含有核酸和蛋白质,通过核酸检测可排查新冠病毒感染者 |
B. |
教室经常开窗通风可以促进空气流动,降低室内病原微生物的密度 |
C. |
通常新冠肺炎患者的症状之一是发烧,因此可以通过体温测量初步排查 |
D. |
每天适量饮酒可以预防新冠肺炎,因为酒精可以使细胞内的病毒蛋白变性 |
生态系统的物质循环包括碳循环和氮循环等过程。下列有关碳循环的叙述,错误的是( )
A. |
消费者没有参与碳循环的过程 |
B. |
生产者的光合作用是碳循环的重要环节 |
C. |
土壤中微生物的呼吸作用是碳循环的重要环节 |
D. |
碳在无机环境与生物群落之间主要以CO 2形式循环 |
宋代《千里江山图)描绘了山清水秀的美丽景色,历经千年色彩依然,其中绿色来自孔雀石颜料(主要成分为Cu(OH) 2•CuCO 3),青色来自蓝铜矿颜料(主要成分为Cu(OH) 2•2CuCO 3)。下列说法错误的是( )
A. |
保存《千里江山图》需控制温度和湿度 |
B. |
孔雀石、蓝铜矿颜料不易被空气氧化 |
C. |
孔雀石、蓝铜矿颜料耐酸耐碱 |
D. |
Cu(OH) 2•CuCO 3中铜的质量分数高于Cu(OH) 2•2CuCO 3 |
金丝桃苷是从中药材中提取的一种具有抗病毒作用的黄酮类化合物,结构式如图:下列关于金丝桃苷的叙述,错误的是( )
A. |
可与氢气发生加成反应 |
B. |
分子含21个碳原子 |
C. |
能与乙酸发生酯化反应 |
D. |
不能与金属钠反应 |
N A是阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是( )
A. |
22.4L(标准状况)氮气中含有7N A个中子 |
B. |
1mol重水比1mol水多N A个质子 |
C. |
12g石墨烯和12g金刚石均含有N A个碳原子 |
D. |
1L 1mol•L ﹣ 1NaCl溶液含有28N A个电子 |
喷泉实验装置如图所示。应用下列各组气体﹣﹣溶液,能出现喷泉现象的是( )
气体 |
溶液 |
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A. |
H 2S |
稀盐酸 |
B. |
HCl |
稀氨水 |
C. |
NO |
稀H 2SO 4 |
D. |
CO 2 |
饱和NaHCO 3溶液 |
A. |
A |
B. |
B |
C. |
C |
D. |
D |
对于下列实验,能正确描述其反应的离子方程式是( )
A. |
用Na 2SO 3溶液吸收少量Cl 2:3SO 3 2 ﹣+Cl 2+H 2O═2HSO 3 ﹣+2Cl ﹣+SO 4 2 ﹣ |
B. |
向CaCl 2溶液中通入CO 2:Ca 2++H 2O+CO 2═CaCO 3↓+2H + |
C. |
向H 2O 2溶液中滴加少量FeCl 3:2Fe 3++H 2O 2═O 2↑+2H ++2Fe 2+ |
D. |
同浓度同体积NH 4HSO 4溶液与NaOH溶液混合:NH 4 ++OH ﹣═NH 3•H 2O |
一种高性能的碱性硼化钒(VB 2)﹣﹣空气电池如图所示,其中在VB 2电极发生反应:VB 2+16OH ﹣﹣11e ﹣═VO 4 3 ﹣+2B(OH) 4 ﹣+4H 2O该电池工作时,下列说法错误的是( )
A. |
负载通过0.04mol电子时,有0.224L (标准状况)O 2参与反应 |
B. |
正极区溶液的pH降低、负极区溶液的pH升高 |
C. |
电池总反应为4VB 2+11O 2+20OH ﹣+6H 2O═8B(OH) 4 ﹣+4VO 4 3 ﹣ |
D. |
电流由复合碳电极经负载、VB 2电极、KOH溶液回到复合碳电极 |
W、X、Y、Z为原子序数依次增大的短周期元素,四种元素的核外电子总数满足X+Y=W+Z;化合物XW 3
与WZ相遇会产生白烟。下列叙述正确的是( )
A. |
非金属性:W>X>Y>Z |
B. |
原子半径:Z>Y>X>W |
C. |
元素X的含氧酸均为强酸 |
D. |
Y的氧化物水化物为强碱 |
如图,水平放置的圆柱形光滑玻璃棒左边绕有一线圈,右边套有一金属圆环。圆环初始时静止。将图中开关 由断开状态拨至连接状态,电路接通的瞬间,可观察到
A. |
拨至 端或 端,圆环都向左运动 |
B. |
拨至 端或 端,圆环都向右运动 |
C. |
拨至 端时圆环向左运动,拨至 端时向右运动 |
D. |
拨至 端时圆环向右运动,拨至 端时向左运动 |
甲、乙两个物块在光滑水平桌面上沿同一直线运动,甲追上乙,并与乙发生碰撞,碰撞前后甲、乙的速度随时间的变化如图中实线所示。已知甲的质量为 ,则碰撞过程两物块损失的机械能为
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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"嫦娥四号"探测器于2019年1月在月球背面成功着陆,着陆前曾绕月球飞行,某段时间可认为绕月做匀速圆周运动,圆周半径为月球半径的 倍。已知地球半径 是月球半径的 倍,地球质量是月球质量的 倍,地球表面重力加速度大小为 。则"嫦娥四号"绕月球做圆周运动的速率为
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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如图,悬挂甲物体的细线拴牢在一不可伸长的轻质细绳上 点处;绳的一端固定在墙上,另一端通过光滑定滑轮与物体乙相连。甲、乙两物体质量相等。系统平衡时, 点两侧绳与竖直方向的夹角分别为 和 .若 ,则 等于
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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真空中有一匀强磁场,磁场边界为两个半径分别为 和 的同轴圆柱面,磁场的方向与圆柱轴线平行,其横截面如图所示。一速率为 的电子从圆心沿半径方向进入磁场。已知电子质量为 ,电荷量为 ,忽略重力。为使该电子的运动被限制在图中实线圆围成的区域内,磁场的磁感应强度最小为
A. |
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B. |
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C. |
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D. |
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1934年,约里奥 居里夫妇用 粒子轰击铝箔,首次产生了人工放射性同位素 ,反应方程为 . 会衰变成原子核 ,衰变方程为 .则
A. |
的质量数与 的质量数相等 |
B. |
的电荷数比 的电荷数少1 |
C. |
的电荷数比 的电荷数多2 |
D. |
的质量数与 的质量数相等 |
在图(a)所示的交流电路中,电源电压的有效值为 ,理想变压器原、副线圈的匝数比为 , 、 、 均为固定电阻, , ,各电表均为理想电表。已知电阻 中电流 随时间 变化的正弦曲线如图(b)所示。下列说法正确的是
A. |
所用交流电的频率为 |
B. |
电压表的示数为 |
C. |
电流表的示数为 |
D. |
变压器传输的电功率为 |
如图, 是锐角三角形 最大的内角,电荷量为 的点电荷固定在 点。下列说法正确的是
A. |
沿 边,从 点到 点,电场强度的大小逐渐增大 |
B. |
沿 边,从 点到 点,电势先增大后减小 |
C. |
正电荷在 点的电势能比其在 点的电势能大 |
D. |
将正电荷从 点移动到 点,电场力所做的总功为负 |
某同学利用图(a)所示装置验证动能定理。调整木板的倾角平衡摩擦阻力后,挂上钩码,钩码下落,带动小车运动并打出纸带。某次实验得到的纸带及相关数据如图(b)所示。已知打出图(b)中相邻两点的时间间隔为 ,从图(b)给出的数据中可以得到,打出 点时小车的速度大小 ,打出 点时小车的速度大小 。(结果均保留2位小数)若要验证动能定理,除了需测量钩码的质量和小车的质量外,还需要从图(b)给出的数据中求得的物理量为 。
已知一热敏电阻当温度从 升至 时阻值从几千欧姆降至几百欧姆,某同学利用伏安法测量其阻值随温度的变化关系。所用器材:电源 、开关 、滑动变阻器 (最大阻值为 、电压表(可视为理想电表)和毫安表(内阻约为 。
(1)在所给的器材符号之间画出连线,组成测量电路图。
(2)实验时,将热敏电阻置于温度控制室中,记录不同温度下电压表和毫安表的示数,计算出相应的热敏电阻阻值。若某次测量中电压表和毫安表的示数分别为 和 ,则此时热敏电阻的阻值为 (保留2位有效数字)。实验中得到的该热敏电阻阻值 随温度 变化的曲线如图(a)所示。
(3)将热敏电阻从温控室取出置于室温下,测得达到热平衡后热敏电阻的阻值为 .由图(a)求得,此时室温为 (保留3位有效数字)。
(4)利用实验中的热敏电阻可以制作温控报警器,其电路的一部分如图(b)所示。图中, 为直流电源(电动势为 ,内阻可忽略);当图中的输出电压达到或超过 时,便触发报警器(图中未画出)报警。若要求开始报警时环境温度为 ,则图中 (填" "或" " 应使用热敏电阻,另一固定电阻的阻
值应为 (保留2位有效数字)。
如图,一边长为 的正方形金属框 固定在水平面内,空间存在方向垂直于水平面、磁感应强度大小为 的匀强磁场。一长度大于 的均匀导体棒以速率 自左向右在金属框上匀速滑过,滑动过程中导体棒始终与 垂直且中点位于 上,导体棒与金属框接触良好。已知导体棒单位长度的电阻为 ,金属框电阻可忽略。将导体棒与 点之间的距离记为 ,求导体棒所受安培力的大小随 变化的关系式。
如图,相距 的两平台位于同一水平面内,二者之间用传送带相接。传送带向右匀速运动,其速度的大小 可以由驱动系统根据需要设定。质量 的载物箱(可视为质点),以初速度 自左侧平台滑上传送带。载物箱与传送带间的动摩擦因数 ,重力加速度取 。
(1)若 ,求载物箱通过传送带所需的时间;
(2)求载物箱到达右侧平台时所能达到的最大速度和最小速度;
(3)若 ,载物箱滑上传送带△ 后,传送带速度突然变为零。求载物箱从左侧平台向右侧平台运动的过程中,传送带对它的冲量。
氯可形成多种含氧酸盐,广泛应用于杀菌、消毒及化工领域。实验室中利用如图装置(部分装置省略)制备
KClO 3和NaClO,探究其氧化还原性质。
回答下列问题:
(1)盛放MnO 2粉末的仪器名称是 ,a中的试剂为 。
(2)b中采用的加热方式是 。c中化学反应的离子方程式是 ,采用冰水浴冷却的目的是 。
(3)d的作用是 ,可选用试剂 (填标号)。
A.Na 2S B.NaCl C.Ca(OH) 2D.H 2SO 4
(4)反应结束后,取出b中试管,经冷却结晶, , ,干燥,得到KClO 3晶体。
(5)取少量KClO 3和NaClO溶液分别置于1号和2号试管中,滴加中性KI溶液。1号试管溶液颜色不变。2号试管溶液变为棕色,加入CCl 4振荡,静置后CCl 4层显 色。可知该条件下KClO 3的氧化能力 NaClO(填"大于"或"小于")。
某油脂厂废弃的油脂加氢镍催化剂主要含金属Ni、Al、Fe及其氧化物,还有少量其他不溶性物质。采用如图工艺流程回收其中的镍制备硫酸镍晶体(NiSO 4•7H 2O ):
溶液中金属离子开始沉淀和完全沉淀的pH如下表所示:
金属离子 |
Ni 2+ |
Al 3+ |
Fe 3+ |
Fe 2+ |
开始沉淀时(c=0.01 mol•L ﹣ 1)的pH 沉淀完全时(c=1.0×10 ﹣ 5mol•L ﹣ 1)的pH |
7.2 8.7 |
3.7 4.7 |
2.2 3.2 |
7.5 9.0 |
回答下列问题:
(1)"碱浸"中NaOH的两个作用分别是 。为回收金属,用稀硫酸将"滤液①"调为中性,生成沉淀。写出该反应的离子方程式 。
(2)"滤液②"中含有的金属离子是 。
(3)"转化"中可替代H 2O 2的物质是 。若工艺流程改为先"调pH"后"转化",即 ,"滤液③"中可能含有的杂质离子为 。
(4)利用上述表格数据,计算Ni(OH) 2的K sp= (列出计算式)。如果"转化"后的溶液中Ni 2+浓度为1.0mol•L ﹣ 1,则"调pH"应控制的pH范围是 。
(5)硫酸镍在强碱溶液中用NaClO氧化,可沉淀出能用作镍镉电池正极材料的NiOOH.写出该反应的离子方程式 。
(6)将分离出硫酸镍晶体后的母液收集、循环使用,其意义是 。
二氧化碳催化加氢合成乙烯是综合利用CO 2的热点研究领域。回答下列问题:
(1)CO 2催化加氢生成乙烯和水的反应中,产物的物质的量之比n(C 2H 4):n(H 2O)= 。当反应达到平衡时,若增大压强,则n(C 2H 4) (填"变大""变小"或"不变")。
(2)理论计算表明。原料初始组成n(CO 2):n(H 2)=1:3,在体系压强为0.1MPa,反应达到平衡时,四种组分的物质的量分数x随温度T的变化如图所示。图中,表示C 2H 4、CO 2变化的曲线分别是 、 。 CO 2催化加氢合成C 2H 4反应的△H 0 (填"大于"或"小于")。
(3)根据图中点A(440K,0.39),计算该温度时反应的平衡常数K p= (MPa) ﹣ 3(列出计算式。以分压表示,分压=总压×物质的量分数)。
(4)二氧化碳催化加氢合成乙烯反应往往伴随副反应,生成C 3H 6、C 3H 8、C 4H 8等低碳烃。一定温度和压强条件下,为了提高反应速率和乙烯选择性,应当 。
参照表中内容,围绕真核细胞中ATP的合成来完成下表。
反应部位 |
(1) |
叶绿体的类囊体膜 |
线粒体 |
反应物 |
葡萄糖 |
/ |
丙酮酸等 |
反应名称 |
(2) |
光合作用的光反应 |
有氧呼吸的部分过程 |
合成ATP的能量来源 |
化学能 |
(3) |
化学能 |
终产物(除ATP外) |
乙醇、CO 2 |
(4) |
(5) |
给奶牛挤奶时其乳头上的感受器会受到刺激,产生的兴奋沿着传入神经传到脊髓能反射性地引起乳腺排乳;同时该兴奋还能上传到下丘脑促使其合成催产素,进而促进乳腺排乳。回答下列问题:
(1)在完成一个反射的过程中,一个神经元和另一个神经元之间的信息传递是通过 这一结构来完成的。
(2)上述排乳调节过程中,存在神经调节和体液调节。通常在哺乳动物体内,这两种调节方式之间的关系是 。
(3)牛奶的主要成分有乳糖和蛋白质等,组成乳糖的2种单糖是 。牛奶中含有人体所需的必需氨基酸,必需氨基酸是指 。
假设某种蓝藻(A)是某湖泊中唯一的生产者,其密度极大,使湖水能见度降低。某种动物(B)是该湖泊中唯一的消费者。回答下列问题:
(1)该湖泊水体中A种群密度极大的可能原因是 (答出2点即可)。
(2)画出该湖泊生态系统能量流动的示意图。
(3)假设该湖泊中引入一种仅以A为食的动物(C)后,C种群能够迅速壮大,则C和B的种间关系是 。
普通小麦是目前世界各地栽培的重要粮食作物。普通小麦的形成包括不同物种杂交和染色体加倍过程,如图所示(其中A、B、D分别代表不同物种的一个染色体组,每个染色体组均含7条染色体)。在此基础上,人们又通过杂交育种培育出许多优良品种。回答下列问题:
(1)在普通小麦的形成过程中,杂种一是高度不育的,原因是 。已知普通小麦是杂种二染色体加倍形成的多倍体,普通小麦体细胞中有 条染色体。一般来说,与二倍体相比,多倍体的优点是 (答出2点即可)。
(2)若要用人工方法使植物细胞染色体加倍,可采用的方法有 (答出1点即可)。
(3)现有甲、乙两个普通小麦品种(纯合体),甲的表现型是抗病易倒伏,乙的表现型是易感病抗倒伏。若要以甲、乙为实验材料设计实验获得抗病抗倒伏且稳定遗传的新品种,请简要写出实验思路。
(1)如图,一开口向上的导热汽缸内,用活塞封闭了一定质量的理想气体,活塞与汽缸壁间无摩擦。现用外力作用在活塞上,使其缓慢下降。环境温度保持不变,系统始终处于平衡状态。在活塞下降过程中
A. |
气体体积逐渐减小,内能增加 |
B. |
气体压强逐渐增大,内能不变 |
C. |
气体压强逐渐增大,放出热量 |
D. |
外界对气体做功,气体内能不变 |
E. |
外界对气体做功,气体吸收热量 |
(2)如图,两侧粗细均匀、横截面积相等、高度均为 的 形管,左管上端封闭,右管上端开口。右管中有高 的水银柱,水银柱上表面离管口的距离 。管底水平段的体积可忽略。环境温度为 ,大气压强 。
现从右侧端口缓慢注入水银(与原水银柱之间无气隙),恰好使水银柱下端到达右管底部。此时水银柱的高度为多少?
再将左管中密封气体缓慢加热,使水银柱上表面恰与右管口平齐,此时密封气体的温度为多少?
(1)如图,一列简谐横波平行于 轴传播,图中的实线和虚线分别为 和 时的波形图。已知平衡位置在 处的质点,在0到 时间内运动方向不变。这列简谐波的周期为 0.4 ,波速为 ,传播方向沿 轴 (填“正方向”或“负方向” 。
(2)如图,一折射率为 的材料制作的三棱镜,其横截面为直角三角形 , , .一束平行光平行于 边从 边射入棱镜,不计光线在棱镜内的多次反射,求 边与 边上有光出射区域的长度的比值。
氨硼烷(NH 3BH 3)含氢量高、热稳定性好,是一种具有潜力的固体储氢材料。回答下列问题:
(1)H、B、N中,原子半径最大的是 。根据对角线规则,B的一些化学性质与元素 的相似。
(2)NH 3BH 3分子中,N﹣B化学键称为 键,其电子对由 提供。氨硼烷在催化剂作用下水解释放氢气:
3NH 3BH 3+6H 2O═3NH 4 ++B 3O 6 3 ﹣+9H 2
B 3O 6 3 ﹣的结构为 .在该反应中,B原子的杂化轨道类型由 变为 。
(3)NH 3BH 3分子中,与N原子相连的H呈正电性(H δ +),与B原子相连的H呈负电性(H δ﹣),电负性大小顺序是 。与NH 3BH 3原子总数相等的等电子体是 (写分子式),其熔点比NH 3BH 3 (填"高"或"低"),原因是在NH 3BH 3分子之间,存在 作用,也称"双氢键"。
(4)研究发现,氨硼烷在低温高压条件下为正交晶系结构,晶胞参数分别为apm、bpm、cpm,α=β=γ=90°.氨硼烷的2×2×2超晶胞结构如图所示。氨硼烷晶体的密度ρ= g•cm ﹣ 3(列出计算式,设N A为阿伏加德罗常数的值)。
苯基环丁烯酮( PCBO)是一种十分活泼的反应物,可利用它的开环反应合成一系列多官能团化合物。近期我国科学家报道用PCBO与醛或酮发生[4+2]环加成反应,合成了具有生物活性的多官能团化合物(E),部分合成路线如图:
已知如下信息:
回答下列问题:
(1)A的化学名称是 。
(2)B的结构简式为 。
(3)由C生成D所用的试剂和反应条件为 ;该步反应中,若反应温度过高,C易发生脱羧反应,生成分子式为C 8H 8O 2的副产物,该副产物的结构简式为 。
(4)写出化合物E中含氧官能团的名称 ;E中手性碳(注:连有四个不同的原子或基团的碳)的个数为 。
(5)M为C的一种同分异构体。已知:1mol M与饱和碳酸氢钠溶液充分反应能放出2mol二氧化碳;M与酸性高锰酸钾溶液反应生成对苯二甲酸。M的结构简式为 。
(6)对于 ,选用不同的取代基R',在催化剂作用下与PCBO发生的[4+2]反应进行深入研究,R'对产率的影响见下表:
R' |
﹣CH 3 |
﹣C 2H 5 |
﹣CH 2CH 2C 6H 5 |
产率/% |
91 |
80 |
63 |
请找出规律,并解释原因 。
水果可以用来加工制作果汁、果酒和果醋等。回答下列问题:
(1)制作果汁时,可以使用果胶酶、纤维素酶等提高水果的出汁率和澄清度。果胶酶是分解果胶的一类酶的总称,包括多聚半乳糖醛酸酶、 (答出2种即可)。纤维素酶可以分解植物 (填“细胞膜”或“细胞壁”)中的纤维素。
(2)用果胶酶处理果泥时,为了提高出汁率,需要控制反应的温度,原因是 。
(3)现有甲乙丙三种不同来源的果胶酶,某同学拟在果泥用量、温度、pH等所有条件都相同的前提下比较这三种酶的活性。通常,酶活性的高低可用 来表示。
(4)获得的果汁(如苹果汁)可以用来制作果酒或者果醋,制作果酒需要 菌,这一过程中也需要O2,O2的作用是 。制作果醋需要醋酸菌,醋酸菌属于 (填“好氧”或“厌氧”)细菌。
W是一种具有特定功能的人体蛋白质。某研究小组拟仿照制备乳腺生物反应器的研究思路,制备一种膀胱生物反应器来获得W,基本过程如图所示。
回答下列问题:
(1)步骤①中需要使用的工具酶有 。步骤②和③所代表的操作分别是 和 。步骤④称为 。
(2)与乳腺生物反应器相比,用膀胱生物反应器生产W的优势在于不受转基因动物的 (答出2点即可)的限制。
(3)一般来说,在同一动物个体中,乳腺上皮细胞与膀胱上皮细胞的细胞核中染色体DNA所含的遗传信息 (填"相同"或"不同"),原因是 。
(4)从上述流程可知,制备生物反应器涉及胚胎工程,胚胎工程中所用到的主要技术有 (答出2点即可)。