镉浓度对中华圆田螺细胞中超氧化物歧化酶(SOD)活性影响如下图所示,下列叙述错误的是
A. 上述实验中存在两个白变量和一个因变量
B. 随处理时间延长,镉浓度越高对SOD活性抑制越强
C. 处理24 h时,SOD活性随镉浓度升高表现出先升后降
D. SOD溶液中加入一定量的食盐,不会改变其空间结构
高三生物单选题困难题
镉浓度对中华圆田螺细胞中超氧化物歧化酶(SOD)活性影响如下图所示,下列叙述错误的是
A. 上述实验中存在两个白变量和一个因变量
B. 随处理时间延长,镉浓度越高对SOD活性抑制越强
C. 处理24 h时,SOD活性随镉浓度升高表现出先升后降
D. SOD溶液中加入一定量的食盐,不会改变其空间结构
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镉浓度对中华圆田螺细胞中超氧化物歧化酶(SOD)活性影响如下图所示,下列叙述错误的是
A.上述实验中存在两个自变量和一个因变量
B.随处理时间延长,镉浓度越高对SOD活性抑制越强
C.处理24 h时,SOD活性随镉浓度升高表现出先升后降
D.SOD溶液中加入一定量的食盐,不会改变其空间结构
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在日常生活中,削皮的土豆块一段时间后会发生褐变现象,这是土豆中的多酚氧化酶通过氧化多酚类物质引起的。某同学用土豆和儿茶酚探究了温度对酶活性的影响,实验步骤和结果如下表,相关叙述错误的是( )
实验组别 | 1号试管 | 2号试管 | 3号试管 | 4号试管 | 5号试管 |
实验步骤 | 1 | 试管各加入15mL1%儿茶酚溶液 | |||
2 | 将儿茶酚溶液和2g土豆块分别放入相应温度的恒温水浴锅中5min | ||||
0℃冰水浴 | 25℃ | 50℃ | 75℃ | 100℃ | |
3 | 向儿茶酚溶液中加入土豆块,振荡后放回相应温度,10min后观察 | ||||
实验现象(褐变等级) | 0 | 1 | 3 | 1.5 | 0 |
A.实验中儿茶酚的浓度、土豆块大小、温度属于无关变量
B.步骤2的目的是保证酶与底物结合时在实验预设温度下
C.实验结果显示50℃条件下多酚氧化酶的活性较高
D.刚削皮的土豆立即用热水快速处理可防止褐变现象发生
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离体油菜子叶在加有3%蔗糖的MS培养基和仅含琼脂的琼脂培养基上培养,其体内的IAA 氧化酶活性和细胞分裂素氧化酶活性变化如下图。下列有关叙述错误的是
A. 加有3%蔗糖的MS培养基中培养的子叶衰老速度慢
B. IAA氧化酶活性和细胞分裂素氧化酶活性变化趋势基本一致
C. IAA氧化酶活性增高可能是引起衰老植物体内IAA下降的重要原因
D. IAA和细胞分裂素的作用是相互对抗的
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某喜温植物幼苗在低温锻炼(10 ℃、6天)后,接着进行冷胁迫(2℃、12 h),其细胞内超氧化物歧化酶 (SOD,该酶能减缓植株的衰老)活性的动态变化图如下。下列相关分析错误的是
A.该实验目的为探究低温锻炼是否能提高植物抗寒能力
B.未锻炼组冷胁迫后SOD活性降低是由于其空间结构发生了改变
C.无论是否锻炼胁迫后SOD降低化学反应活化能的能力均降低
D.低温锻炼能提高SOD活性且其在冷胁迫后SOD活性相对较稳定
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某喜温植物幼苗在低温锻炼(10 ℃、6天)后,接着进行冷胁迫(2℃、12 h),其细胞内超氧化物歧化酶 (SOD,该酶能减缓植株的衰老)活性的动态变化图如下。下列相关分析错误的是
A.该实验目的为探究低温锻炼是否能提高植物抗寒能力
B.未锻炼组冷胁迫后SOD活性降低是由于其空间结构发生了改变
C.无论是否锻炼胁迫后SOD降低化学反应活化能的能力均降低
D.低温锻炼能提高SOD活性且其在冷胁迫后SOD活性相对较稳定
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某喜温植物幼苗在低温锻炼(10℃、6天)后,接着进行冷胁迫(2℃、12h),其细胞内超氧化物歧化酶(SOD,该酶能减缓植株的衰老)活性的动态变化图如下。下列相关分析错误的是( )
A.该实验目的为探究低温锻炼是否能提高植物抗寒能力
B.未锻炼组冷胁迫后SOD活性降低是由于其空间结构发生了改变
C.无论是否锻炼胁迫后SOD降低化学反应活化能的能力均升高
D.低温锻炼能提高SOD活性且其在冷胁迫后SOD活性相对较稳定
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研究人员从木耳菜中提取过氧化物酶(POD),分别测定其催化四种不同酚类物质及H2O2反应中的酶活性,实验结果如下图所示。下列有关叙述错误的是
A. 所示实验的主要目的是探究酚类物质浓度对POD活性的影响
B. 由图1可知,底物浓度相同时,POD催化酚类2的反应速率大于酚类3
C. 由图2可知,在不同的H2O2浓度下,POD活性可能相同
D. POD既能催化酚类物质的反应又能催化H2O2的反应,说明酶具有高效性
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(6分)实验发现山核桃外果皮的提取物中富含多种生物活性成分,它们具有抗氧化损伤作用,可能有防护动物辐射损伤的作用。实验动物血液中超氧化物歧化酶(简称SOD,是O22-的天然消除剂)的活性可作为确定防护辐射损伤作用的效果标志之一。为探究山核桃外果皮提取物是否对接受过辐射的实验小鼠有防护作用,设计如下实验:
实验材料及试剂:生长发育状态相似的健康的未接受过辐射的小鼠10只、生理盐水、注射器、不同浓度(15g/mL、9g/mL、3g/mL)的山核桃外果皮提取液、SOD活性测定仪器。
实验步骤:
①取生长发育状态相似的健康的未接受过辐射的小鼠10只,随机分成5组,每组2只(不考虑性别的影响),分别标记为甲、乙、丙、丁、戊。
②甲、乙、丙三组每天分别注射15g/mL、9g/mL、3g/mL三种不同浓度的山核桃外果皮提取物10ml,丁、戊两组每天分别注射________。
③5组小鼠在相同的适宜条件下培养15天后,甲、乙、丙、丁4组小鼠分别用相同剂量的60Coγ射线辐射处理,戊组________。
④辐射后第5天,提取各组实验动物的血液,分别用SOD活性测定仪器测定各组实验动物血液中SOD的活性,记录、统计分析各组实验数据。
请回答下列问题:
(1)请完善上述实验步骤中空格内的有关内容。
(2)根据上述实验步骤,设计一个表格记录实验结果。
(3)预期的实验结果与结论:
①若甲、乙、丙三组SOD的活性平均值甲>乙>丙,且明显高于丁组,与戊组接近,说明山核桃外果皮提取液具有防护辐射损伤的作用,且浓度越大效果越好。
②若甲、乙、丙三组SOD的活性平均值差不多,且明显高于丁组,与戊组接近,说明山核桃外果皮提取液具有防护辐射损伤的作用,但与浓度无关。
③若________,说明山核桃外果皮提取液不具有防护辐射损伤的作用。
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实验发现山核桃外果皮的提取物中富含多种生物活性成分,它们具有抗氧化损伤作用,可能有防护动物辐射损伤的作用。实验动物血液中超氧化物歧化酶(简称SOD,是O22-的天然消除剂)的活性可作为确定防护辐射损伤作用的效果标志之一。为探究山核桃外果皮提取物是否对接受过辐射的实验小鼠有防护作用,设计如下实验:
实验材料及试剂:生长发育状态相似的健康的未接受过辐射的小鼠10只、生理盐水、注射器、不同浓度(15g/mL、9g/mL、3g/mL)的山核桃外果皮提取液、SOD活性测定仪器。
实验步骤:
①取生长发育状态相似的健康的未接受过辐射的小鼠10只,随机分成5组,每组2只(不考虑性别的影响),分别标记为甲、乙、丙、丁、戊。
②甲、乙、丙三组每天分别注射15g/mL、9g/mL、3g/mL三种不同浓度的山核桃外果皮提取物10ml,丁、戊两组每天分别注射_____________。
③5组小鼠在相同的适宜条件下培养15天后,甲、乙、丙、丁4组小鼠分别用相同剂量的60Coγ射线辐射处理,戊组_______,作为阴性对照组。
④辐射后第5天,提取各组实验动物的血液,分别用SOD活性测定仪器测定各组实验动物血液中SOD的活性,记录各组实验数据,计算平均值。
请回答下列问题:
(1)实验原理:____________。
(2)请完善上述实验步骤中空格内的有关内容。
(3)根据上述实验步骤,设计一个表格记录实验结果。(注:不需写出记录表的标题)
(4)预期的实验结果与结论:
①若甲、乙、丙三组SOD的活性平均值甲>乙>丙,且明显高于丁组,与戊组接近,说明山核桃外果皮提取液具有防护辐射损伤的作用,且浓度越大效果越好。
②若甲、乙、丙三组SOD的活性平均值差不多,且明显高于丁组,与戊组接近,说明山核桃外果皮提取液具有防护辐射损伤的作用,但与浓度无关。
③若________________________,说明山核桃外果皮提取液不具有防护辐射损伤的作用。
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