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2题内质网与高尔基体功能比较

2017-10-13 9页 doc 42KB 27阅读

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2题内质网与高尔基体功能比较2题内质网与高尔基体功能比较 2题:内质网与高尔基体功能比较 内质网:粗糙型内质网主要与蛋白质合成和初步修饰、加工(如蛋白质糖基化等)和转运及与膜之生成有关;光滑型内质网主要与糖原分 解、脂类(包括磷脂和类固醇等)合成、细胞解毒作用及参与横纹肌 收缩活动等有关。 高尔基体:主要功能将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、与包装, 然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。 蛋白质的糖基化:糖基化起始于内质网,完成于高尔基体。 线粒体具有两个功能不同的膜:外膜和内膜。线粒体外膜完整包围细胞器,与细胞膜组成一致。而内膜具有...
2题内质网与高尔基体功能比较
2题内质网与高尔基体功能比较 2题:内质网与高尔基体功能比较 内质网:粗糙型内质网主要与蛋白质合成和初步修饰、加工(如蛋白质糖基化等)和转运及与膜之生成有关;光滑型内质网主要与糖原分 解、脂类(包括磷脂和类固醇等)合成、细胞解毒作用及参与横纹肌 收缩活动等有关。 高尔基体:主要功能将内质网合成的蛋白质进行加工、分类、与包装, 然后分门别类地送到细胞特定的部位或分泌到细胞外。 蛋白质的糖基化:糖基化起始于内质网,完成于高尔基体。 线粒体具有两个功能不同的膜:外膜和内膜。线粒体外膜完整包围细胞器,与细胞膜组成一致。而内膜具有很多向内的皱褶,称为“嵴”。嵴上面有很多用于有氧呼吸和制造ATP的结构,这些折迭可以增加线粒体内膜的表面积以增强其效率。 内膜将线粒体其分成两个部分:内膜之内的部分称为“基质”,而内 外膜之间的部分称为“膜间腔”。 8.关于细胞器的特殊情形归纳: 26、“特殊分布”型: ?高等植物细胞肯定不具有中心体;高等植物的根细胞肯定不具 有中心体和叶绿体;高等植物的根尖分生区细胞肯定不具有中心体、 叶绿体和大型液泡; ?哺乳动物成熟的红细胞无任何细胞器(也无细胞核); ?蛔虫细胞内无线粒体(进行无氧呼吸);酵母菌细胞内有线粒 体,虽然是兼性呼吸类型; ?好氧性细菌(如硝化细菌、根瘤菌等)虽然没有线粒体,但能 进行有氧呼吸。因为这些细菌的细胞膜上分别着与有氧呼吸有关的 酶,所以进行有氧呼吸的场所是细胞膜。 27、“特殊条件”型: ?酵母菌在无氧条件下线粒体较少,在有氧条件下线粒体较多; ?高等植物叶肉细胞中在光线强时,叶绿体正面面对光源,在光 线弱时,叶绿体侧面面对光源。 9 DNA DNA DNA 。 10、培养基中各成分的作用 氮素营养: 氮是蛋白质的基本成分,也是核酸等细胞中重要物质的 必要元素。凡是能为微生物生长提供氮素来源的物质统称为氮源。氮 源物质只用来构成细胞,如核酸和蛋白质,一般不用做能源物质。只有少数自养细菌(如亚硝化细菌)能利用铵盐、亚硝酸盐作为生长的 能源和氮源。 从分子态的氮气到复杂的含氮化合物都能被不同的微 生物所利用。固氮微生物能以空气中 N 2 为唯一氮源,通过固氮酶将其还原为 NH 3 , 再进一步合成所需的全部有机氮化合物,如固氮 菌,根瘤菌。 碳素营养: 凡是能为微生物生长提供碳素来源的物质统称碳源。 碳 源除组成生物体的成分外,碳源通常也是能源。能作为微生物生长的 碳源物质极其广泛,从简单的含碳无机物(如 CO 2 )至复杂的有机化合物。 生长因子:是指某些微生物不能从普通碳源、氮源物质合成,必须从 外界获取这种物质才能满足机体生长需要的小分子有机物质,主要包 括维生素、氨基酸和碱基三种类型。自养微生物和某些异养微生物如 大肠杆菌不需要外源生长因子也能生长。不仅如此,同种微生物对生 长因子的需求也会随着环境条件的变化而改变 25.有关生长因子的说法正确的是( ) A.生长因子只包括维生素、氨基酸和碱基 B.大肠杆菌在生长过程中不需要生长因子 C.乳酸杆菌的生长需要多种生长因子 D.生长因子只参与代谢过程的酶促反应 解析 生长因子主要包括维生素、氨基酸和碱基,一般是酶和核酸 的组成成分。大肠杆菌、乳酸菌都需要生长因子,只是大肠杆菌不需 要外界提供生长因子。 答案 C 20A中的散热过程好象只有神经调节,比如寒冷环境中,是增加产 热量和减少散热 量,而散热是减少皮肤的血流量、立毛肌收缩,没 有体液调节啊,所以A好象不对的。 而C中“人处在炎热环境中,不能减少产热,只有依靠增加散热维持 体温恒定”,难道不是吗?课本也只提到是增加散热,如皮肤血管舒 张,增加皮肤的血流量,汗腺分泌的汗液增多。所以C是正确的。 25:“衰退型”说明幼年个体数少,种群密度将会越来越小。雄性比 例低于雌性或雌性比例低于雄性,性别比例失调,个体间交配繁殖的 机会较少,出生率较低,种群密度将逐渐降低。如果“在衰退型的鹿群中,雄性比例低于雌性”有利的话,选“B”。因为“占有更多的食物和空间”,从而有利于“雌鹿存活率的提高”并繁殖后代。 29、关于质粒 质粒的特点:质粒是基因工程中最常用的运载体。最常用的质粒 是大肠杆菌的质粒。存在于许多细菌及酵母菌等生物中。质粒的存在 对宿主细胞无影响。质粒的复制只能在宿主细胞内完成。细胞染色体 外能自主主复制的小型环状DNA分子。在基因工程中,常用人工构 建的质粒作为载体。人工构建的质粒可以集多种有用的特征于一体, 如含多种单一酶切位点、抗生素耐药性等。常用的人工质粒运载体有 pBR322,它含有抗四环素基因(Tcr)和抗氨苄青霉素基因(Apr),并含有5种内切酶的单一切点。质粒具有两个重要的特性,即自我复制性和自我转移性 30、29.(10分)根据各类微生物的形态结构特点和新陈代谢类型, 利用选择培养基和鉴别培养基,结合显微镜镜检以及菌落特征,可以 把混杂在一起的大肠杆菌、硝化细菌、乳酸菌、酵母菌、金黄色葡萄 球菌、圆褐固氮菌分离开来。下面是分离筛选的步骤,请根据各 个步骤的条件,填写横线上的内容: 首先配制一系列不同性质的固体培养基,然后进行灭菌。再将上述 微生物的混合液分别接种到各种培养基上进行培养。 (1)用无氮培养基可筛选出______________________________。 (2)用不含有机碳源的选择培养基可筛选出__________________。 (3)酵母菌的筛选需要在常规培养基中另加入 ___________________。 (4)用加了较高浓度NaCl的选择培养基可筛选出_____________,或者根据菌落的颜色呈______________色将其挑取单独培养。 (5)利用伊红和美蓝培养基培养混合菌,菌落呈_______色,并带有金属光泽的是_____,挑取该菌单独培养。结合显微镜镜检和进一 步用伊红和美蓝培养基鉴别培养来确定。 (6)在无氧环境下培养混合菌,__________可以生长,加入一定浓度的乳酸,使培养基pH充分降低,可抑制微___________生物的生长,利用菌落特征,结合显微镜镜检,选取生长优势的菌落,即可 分离出____________。 解析 主要考查了几种微生物的生理特征和代谢类型。大肠杆菌是 异养型微生物,通常用伊红和美蓝培养基来鉴别,如果培养基中有大 肠杆菌,其代谢产物就与伊红和美蓝结合,使菌落呈深紫色,并带有 金属光泽。硝化细菌的代谢类型是自养需氧型,其不能利用有机碳源, 通常用无机碳源培养。乳酸菌是异养厌氧型细菌,其适宜生活在隔绝 空气的有机碳源上,适宜pH为酸性。酵母菌是异养需氧兼厌氧型的 真菌,酵母菌对青霉素不敏感,通常用青霉素将其从细菌中选择出来。 金黄色葡萄球菌的菌落呈金黄色,能耐高浓度的食盐。圆褐固氮菌是 自生固氮微生物,可以用缺氮培养基培养。 答案 (1)圆褐固氮菌 (2)硝化细菌 (3)青霉素 (4)金黄色葡萄球菌 金黄 (5)深紫 大肠杆菌 (6)乳酸菌和酵母菌 酵母菌 乳酸菌 35、 氧化塘-污水的生物学处理 污水处理的方法有物理的方法、化学的方法和生物学的方法。其中生 物学处理法具有效率高、效果好、处理量大、适用范围广和成本低等 优点,因此成为污水处理的主要方法。 污水生物学处理具体来说是通过微生物所产生的酶,氧化分解有 机物,从而使水得到净化。其中起主要作用的是细菌,污水中可溶性 的有机物直接被菌体吸收;固体和胶体等不溶性有机物先附着在菌体 外,由菌细胞分泌的胞外酶分解成可溶性物质,再被菌体吸收,通过 微生物体内的氧化、还原、分解、合成等生化作用,把一部分有机物 2、HO转化成微生物自身组成物质,另一部分有机物被氧化分解为CO22 等简单的无机物,从而使污染物质得到降解。 污水生物处理的方法,主要有以下几种。 氧化塘是一个大而浅的池塘,污水从一端流入,从另一端溢流出 水。在氧化塘中,同时存在着三种生化作用:(1)有机物的好氧分解,主要由好气细菌进行;(2)有机物的厌氧分解,主要由厌氧细 菌进行;(3)光合作用,由藻类和水生植物进行。好气细菌所需的 氧气,除了来自大气以外,还有相当一部分是由藻类光合作用释放的。 细菌代谢过程中除合成自身的物质以外,还产生CO、HO和无机盐类,22这些产物被藻类所利用。藻类细胞既能被细菌所分解,又能被原生动 物吞食,使藻类不至过多积累。氧化塘的底部处于厌氧环境,过多的 无机氮通过细菌的反硝化作用以氮气的形式逸去,避免了水体的富营 养化。由此,氧化塘实际上是一个藻菌共生的生态系统,它常利用天 然水域,具有设备简单、投资少、容易操作等优点。缺点是占地面积 大。 污水进入曝气池后,用机械或人工的方法连续鼓入空气,经过一 段时间,水中形成一些褐色絮状泥粒,即所谓活性污泥。其主体部分 是一些好气性微生物,对污水中的有机物具有很强的吸附和氧化分解 能力,并以有机物为养料不断增殖。活性污泥和污水的混合液离开曝 气池以后,在沉淀池中沉淀,分离出来的水即为净化的水,排放出去。 活性污泥除因增殖需排放出一部分多余的以外,其余的回流到曝气 池,如此循环运行。活性污泥法的净化效率很高,它对生活污水中有 机物和悬浮物的去除率均达95%左右。但所产生的污泥量较大,有 待进一步处理,运行中还容易出现污泥膨胀现象。 生物滤池包括酒滴池、塔式生物滤池、生物转盘、接触氧化、浸 没法滤池等多种形式。它们处理污水的基本原理相同,池中装上碎石、 炉渣、圆盘或塑料蜂窝等固体填料,当污水连续通过时,由于微生物 的大量繁殖,在填料的表面形成一层滑腻的暗色薄膜,叫做生物膜。 在生物膜这个小环境中,表层是好气性微生物,内层是厌气性微生物, 中层则生长着大量的兼性厌气菌。生物膜中除细菌外,还有以原生动 物为主的动物群落,各种生物间形成食物链,污水中的有机物通过食 物链的每个环节,都有一部分通过呼吸作用而转变成CO,最终能把2 有机物除去。 厌氧处理法是在缺氧的条件下,利用厌气性微生物分解污水中有 机物质的方法,又称厌氧消化。有机物质的厌氧分解,可分为两个阶 、NH、23段。在分解初期,一些微生物把有机物分解成有机酸、醇、CO HS等,此阶段有机酸大量积累,pH值随即下降,故称为酸性发酵阶2 段。在分解后期,由于所产生的NH与酸发生中和作用,pH值逐渐上3 升,甲烷细菌开始分解有机酸和醇,产物主要是甲烷和CO。甲烷细2菌的大量繁殖,加速了有机酸的分解,pH值迅速上升,此阶段称为碱性发酵阶段。污水生物处理的前三种方法各有优点,但还存在以下 问题:(1)大量的活性污泥和脱落的生物膜形成废渣,如不进一步 处理会形成二次污染;(2)对一些BOD5超过10000毫克/升的污水,如屠宰厂污水等处理效果较差;(3)消耗大量的动力。用厌氧处理 法能有效的解决上述三个问题,同时还能产生生物能源——沼气,因 此受到各方面的重视。 污水的生物学处理是目前世界各国在污水处理中应用最广的一 种方法,从发展趋势上看,正由单纯的防治转向综合利用。例如利用 污泥的厌氧消化获得沼气和肥料,利用光合细菌处理高浓度有机污水 回收单细胞蛋白等,并进一步探索回收能源和解决含无机盐废水的处 理方法,防止有机物经微生物分解成无机盐类而使水体富营养化,尽 可能实现物质和能量的再循环。 39、命题意图: 本题考查的知识点是生态系统的组成成分和营养结构 以及净生产量的计算问题. 解析:(3)净生产量是指总生产量扣去呼吸量,应包括生长量和枯死量=5+10=15.由总生产量=生长量+枯死量+呼吸量,可得呼吸量=60-5-15=45,而叶呼吸量为25,所以非同化器官的呼吸量=45-25=20. 评点:从本例来看,一个较稳定的森林生态系统,一旦被人为破坏,要恢复到接近原来的生态状况,是十分困难的,所以保护森林,对维护生态环境的稳定十分重要.本题命题意图是考查生态系统的组成成分和营 养结构以及净生产量的计算问题.综合程度较大,学生有较强的分析能力. 答案: (3)15 20 ? 见图 110年 ? 森林可促进水循环,保持水土;防风固沙;调节气候;净化空气等.而生物原始群落在调节和保护环境 方面的功能优于人工林. 什么是生产量? 生态系统中某一营养级在单位时间内所产生的有机物总量称为总生 产量。总生产量减去由呼吸作用而消耗的有机物的重量称为净生产 量。生态系统的生产量取决于太阳能的强度,水和营养物质的存在量, 气候条件以及生态系统利用现有物质的能力等因素。施肥、灌溉、耕 作等虽能增加生产量,但如果采取的措施超过了生态系统的负荷能 力,也会带来污染或破坏物质循环而引起不良后果。
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