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2015生物竞赛全国联赛部分解析 - 图文(5)

来源:网络收集 时间:2026-09-22
导读: 变成阴性菌,一般使用18小时左右的细菌培养物,不要超过24小时。 B:菌液稀释倍数也会影响涂片薄厚,如果菌液很浓,很容易涂片过厚,使得阴性菌大量聚集,菌体明显堆积在一起,不易脱色,呈现假阳性反应。例:大肠

变成阴性菌,一般使用18小时左右的细菌培养物,不要超过24小时。

B:菌液稀释倍数也会影响涂片薄厚,如果菌液很浓,很容易涂片过厚,使得阴性菌大量聚集,菌体明显堆积在一起,不易脱色,呈现假阳性反应。例:大肠杆菌密集不易脱色或脱色不完全而呈G+反应,故稀释倍数也有一定影响。

C:涂片时间应无大碍,但染色时间会有关系,过短则染色不完全,过长则可能破坏细菌结构。

D:固定方式,目前革兰氏染色只查到微火烘烤一种固定方式,有一个教学实验文献将固定方式分为:自然干燥固定,自然干燥+微火固定,微火干燥固定,稍重火焰干燥固定,染色结果是有很大差异的,尤其对于革兰氏阴性菌来说[3]。但本题题目上为关键因素,所以个人认为可以不考虑。 E:脱色是染色是否成功的关键,脱色过度,阳性菌也可能被脱色而成为假阴性;时间过短,阴性菌也可能被染成假阳性。

所以本题应该ABE选项都有影响。答案给的AE,考虑到如何界定“关键”的问题,也就忍了。。。 25. 可以由RNA聚合酶Ⅲ转录的RNA包括:(多选)(ACD) A. 5SrRNA B.mRNA C. tRNA D. 部分miRNA

【解析】真核细胞三种RNA聚合酶的某些性质 酶定位相对活性产物

RNA聚合酶Ⅰ核仁 50-70% 5.8S rRNA 18S rRNA RNA聚合酶Ⅱ核质 20-40% mRNA snRNA

RNA聚合酶Ⅲ核质 10% tRNA 5S rRNAU6 snRNA scRNA

microRNA简称miRNA,是一种内源性非编码单链小分子RNA,大小约为22个核苷酸。在结构上,编码miRNA的基因由RNA聚合酶Ⅱ转录,只有少数由RNA聚合酶Ⅲ转录 所以本题选择ACD。

26. 核仁中存在的生物成分是:(多选)(ABE)

A. rDNA B. 28S rRNA C. 16S rRNA D. RNA聚合酶Ⅱ E. RNA聚合酶Ⅰ

【解析】

A:rDNA是指核DNA中编码核糖体蛋白的DNA序列;

B:rRNA一般存在于细胞核的核仁组织区,在转录完毕后结合成核糖体的大小两个亚基并在细胞质中与mRNA结合形成核糖体。由于题目是核仁中存在的生物成分,所以真核生物的28S rRNA是对的;

C:16SrRNA存在于原核生物核糖体中,原核生物无核仁结构; D:由上题的表格反应,RNA聚合酶Ⅱ存在于核质中; E:由上题的表格反应,RNA聚合酶Ⅰ存在于核仁中。 所以本题选择ABE。

27.以下哪些蛋白质与其配体之间的相互作用中存在明显的诱导契合效应:(多选)(AC) A. 抗体与抗原 B. 氧结合蛋白与氧分子

C. 己糖激酶与葡萄糖 D. 蛋白激酶A与cAMP

【解析】

1958年,Koshland提出“诱导契合”假说,认为酶分子的结构并非与底物分子正好互补,当

酶分子结合底物分子时,在底物分子的诱导下,酶的构象发生变化,成为能与底物分子密切契合的构象。接下来我们依次来看四个选项。

A:诱导契合模型解释了相对较大的抗体通过改变结合位形状与抗原的几种构象结合的情况。根据对胚系抗体和体细胞突变最近研究,胚系抗体通过改变形状与抗原结合符合诱导契合模型。在液态环境中,抗原抗体分子在三维立体空间自由运动,互相碰撞,彼此特异性结合,这种结合不似早期想象中的单纯的锁-匙关系,而是一种柔性的诱导契合(如下图所示)。

B:至于氧结合蛋白与氧气,如果是血红蛋白的话一般因为四个亚基之间存在协同效应而存在经典的S型曲线,与肌红蛋白的双曲线具明显差异。别构效应那段我们就不详说了,该曲线自Adair于1925年发现报道以来,一般有两个解释模型。一个是基于协同的齐变模型(MWC),另一个就是结合了诱导契合学说的序变模型。两个都可以很好解释曲线成因,当然实际情况可能更为复杂,不过该过程是有可能具有诱导契合效应的!王镜岩和Lehninger上都有介绍。

C:己糖激酶与葡萄糖的作用就是典型的诱导契合。如果用木糖代替葡萄糖,会发现己糖激酶能够催化ATP水解。很可能是因为体积较小的木糖进入活性中心以后,无法赶走“水分子”,诱使酶“上当受骗”而将ATP的γ-磷酸转移给留在活性中心的水分子上的羟基所致。因此木糖类常作为糖尿病人的甜味剂。以上三个例子都是介绍诱导契合学说的时候常用实例。

D:最后一条cAMP与PKA的作用,不同报道既有说构象选择途径的,也有说诱导契合途径的。附图一幅,有兴趣同学也可以自行查看文献。总而言之,构象选择与诱导契合两个模型争论了有五十年,目前部分科学家的看法是:绝大多数的酶都是通过前者而不是后者,当然,在小范围内的精细结构调控是存在诱导契合的(作者仍然认为是解析分辨率的原因= =)。 所以本题个人认为选择ABCD都有道理。本题涉及内容较为深入、前沿,是值得探讨的问题,但在没有彻底弄清楚的情况下选作为中学生的考题是否合适,还需多多斟酌。

28. 细胞是完美的能量转换器,能够将化学的、电磁的、机械的及渗透形式的能量有效地进行转换。下列关于生物能量转换器的正确理解是:(多选)(BCD) A. 生物能量转化与蒸汽机的能量转化从本质上是相同的 B. 叶绿体是植物细胞中的能量转换器

C. 遵循热力学第一定律(能量守恒原理) D. 线粒体是动物细胞中的能量转换器

【解析】

A:本质上讲,生物能量转化是将各种形式的能量转化为化学能最终转化为热能(光合生物是光能à电能à化学能),而蒸汽机的能量转化是将化学能转化为热能转化为机械能,应该是不同的;

B:叶绿体将光能转化为化学能,可以算是植物细胞中的一种能量转换器; C:能量转化都要遵循能量守恒原理;

D:线粒体将有机物中储存的化学能转换为生物可以直接利用的能量ATP,本选项正确。 所以本题选择BCD

29. 分子伴侣蛋白能够:(多选)(ABD) A. 使变性的蛋白质复性

B. 消耗ATP以帮助新生肽链的折叠

C. 与其他蛋白质结合成复合物,协助蛋白质发挥功能 D. 促进蛋白质多聚体组装

E. 标记变性的蛋白质以便被蛋白酶体识别并降解

【解析】

分子伴侣(molecular chaperones)是一类在序列上没有相关性但有共同功能的蛋白质,它们能够结合和稳定另外一种蛋白质的不稳定构象,并能通过有效地结合和释放,促进新生多肽链的折叠、多聚体的装配或讲解及细胞器蛋白的跨膜运输。在组装完毕后伴侣蛋白与之分离,不构成这些蛋白质结构执行功能时的组份。 分子伴侣的作用:

1 参与新生肽链:伴侣分子能识别与稳定多肽链的部分折叠的构象,从而参与新生肽链的折叠与装配;2 参与蛋白质跨膜运输; 3 修复热变性蛋白:热休克蛋白 (HSP)。

A:热休克蛋白可修复蛋白使之复性;B:辅助折叠过程消耗ATP,如下图所示;C:折叠好后就从蛋白质脱落,并不会协助蛋白质发挥功能; D:是分子伴侣的作用;E:是泛素的作用。 所以本题选择ABD。

30. 固氮酶结构中具有不同金属离子的组合,目前发现的固氮酶类型具有:(多选)(AD) A. 铁-铁固氮酶 B. 硫-铁固氮酶 C.铜-铁固氮酶 D. 钼-铁固氮酶 E. 锌-铁固氮酶

【解析】

生物固氮是原核微生物利用体内复杂的固氮酶系统,在常温常压下将大气中的氮气转换为生物体可利用氨的过程。目前已鉴定的固氮酶系统有三种,除了常见的由nifHDK编码的钼铁(MoFe)固氮酶外,还有由vnf编码的钒铁( VFe)固氮酶和由anf编码的铁铁(FeFe)固氮酶。 所以本题选择AD。

31.宏基因组学(Metagenome)是大数据时代生物学向前迈出的又一大步,它直接研究检测特定环境中的所有遗传物质。它最有可能将 …… 此处隐藏:2452字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……

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