最新生命科学导论复习题含答案剖析文档格式.docx
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释放:
释放时能产生两种蛋白质,一是破坏细胞质膜的噬菌体编码蛋白质,另一是噬菌体溶菌酶.前着破坏细胞膜,后者破坏细胞壁,然后寄主细胞破裂,病毒突然爆发式释放出来。
3.微生物有哪些与动植物不同的特点?
微生物是一大群形态微小,结构简单,肉眼直接不可见,必须借助显微镜才能观察的生物,一般有以下几个特点:
(一)体积小,面积大
(二)吸收多,转化快(三)生长旺,繁殖快(四)适应强,易变异(五)分布广,种类多。
主要的区别从定义上就可以看出,是因为微生物肉眼不能观察
4.如何理解生物多样性这个概念?
生物多样性的价值体现在哪些方面?
a.通常包括遗传多样性、物种多样性和生态系统多样性三个组成部分。
近来也包括生物的景观多样性。
b.体现在直接使用价值、间接使用价值和潜在使用价值。
(1)直接价值:
生物为人类提供了食物、纤维、建筑和家具材料及其他工业原料。
生物多样性还有美学价值,可以陶冶情操,美化生活,激发人们文学艺术创作的灵感。
(2)间接使用价值:
生物多样性具有重要的生态功能。
在生态系统中,生物之间具有相互依存和相互制约的关系,它们共同维系着生态系统的结构和功能。
(3)潜在使用价值:
生物种类繁多,但人类对它们做过比较充分研究的只占极少数,大量野生生物的使用价值目前还不清楚。
这些野生生物具有巨大的潜在使用价值。
5.细菌的特殊结构主要包括哪些?
各有什么特点和作用?
细菌的特殊结构有荚膜、鞭毛、菌毛和芽胞。
1.荚膜:
其功能是:
①对细菌具有保护作用;
②致病作用;
③抗原性;
④鉴别细菌的依据之一。
2.鞭毛:
①鉴定价值,鞭毛是细菌的运动器官,细菌能否运动可用于鉴定。
②致病作用:
鞭毛运动能增强细菌对宿主的侵害,因运动往往有化学趋向性,可避开有害环境或向高浓度环境的方向移动。
③抗原性:
鞭毛具有特殊H抗原,可用于血清学检查。
3.菌毛:
普通菌毛是细菌的粘附器官,细菌藉菌毛的粘附作用使细菌牢固粘附在细胞上,并在细胞表面定居,导致感染。
细菌的抗药性与某些细菌的毒力因子均可通过此种方式转移。
4.芽胞:
①芽胞的抵抗力很强;
②芽胞在适宜条件可以发育成相应的细菌;
③鉴定细菌的依据之一。
6.请简述蛋白质的生物学功能,并各举一例说明之。
组成细胞结构的蛋白质:
膜蛋白
有运输作用的蛋白质:
细胞膜上的各种载体,如钾钠泵
有免疫作用的蛋白质:
抗体
有催化作用的蛋白质:
酶
调节生命活动的蛋白质:
某些激素,如胰岛素
7.DNA双螺旋模型有什么特征?
(1)DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋成的双螺旋结构。
(2)DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架;
碱基排列在内侧。
(3)DNA分子两条链上的碱基通过氢键连接成碱基对,遵循碱基互补配对原则。
8.水的哪些重要特性决定了水在生命中的重要性?
机体重要组成成分,维持细胞内外渗透压。
直接参与体内氧化还原反应(在植物的光合作用、蛋白质的水解反应中,水是反应物;
在氧化、聚合、葡萄糖酵解反应中,水又是生成物。
)
作为营养素和代谢产物的溶剂。
机体润滑剂,对皮肤关节和内脏器官的摩擦起保护作用。
参与体内物质的运输及循环。
(将养料和废物运输到一定的部位)
增强抵抗力,预防疾病。
水在体温调节上有一定的作用。
(高比热,高气化热,以及在体内大量存在)
9.影响酶促反应速度的因素有哪些?
pH、温度、紫外线、重金属盐、抑制剂、激活剂等通过影响酶的活性来影响酶促反应的速率。
酶的浓度和底物的浓度影响酶促反应的速率。
10.蛋白质沉淀的方法有哪些,依据是什么?
盐析:
向蛋白质溶液中加入高浓度中性盐破坏胶体的稳定性,中和蛋白质所带的电荷,又可以破坏水化膜。
此法沉淀蛋白质一般不变性,可通过透析出去中性盐,仍保持生物学活性。
有机溶剂:
利用它们的强亲水性破坏水化膜,由于它们不能中和蛋白质所带电荷,需要在pI附近沉淀蛋白质。
低温条件下,变性发生缓慢,可用来制备血浆蛋白质。
常温下会变性。
重金属盐:
带负电荷的蛋白质与带正电荷的重金属离子结合形成不溶性盐而沉淀。
用时,需调节pH,使其大于pI,一般会发生变性。
11.请简述平衡的生态系统主要特征及导致生态系统失衡的人为原因
生态系统的主要功能是物质循环和能量流动,处于平衡的生态系统物质循环和能量流动会处在一个动态平衡状态,各营养级生物(生产者,消费者,分解者)数量将稳定在一个水平上。
人类在不断摄取大自然的恩惠的同时,对生态系统进行了大肆的破坏。
造成生态平衡的严重失调。
(1)使环境因素发生改变。
(2)使生物种类发生改变。
在生态系统中,盲目增加一个物种,有可能使生态平衡遭受破坏。
(3)对生物信息系统的破坏。
如人类的生产和生活活动产生大量的废气、废水、垃圾等,不断排放到环境中;
人类对自然资源不合理利用或掠夺性利用,例如盲目开荒、滥砍森林、水面过围、草原超载等,都会使环境质量恶化,产生近期或远期效应,使生态平衡失调。
12.人类活动对环境的消极影响有哪些。
1.对水环境的影响2.对大气环境的影响,大量燃烧化石燃料使二氧化碳含量剧增,导致温室效应使气温升高,并且使二氧化硫增多导致酸雨的形成腐蚀建筑物
还有汽车尾气含有大量氮化物导致光化学烟雾污染。
还有氟化物等物质是臭氧层破坏紫外线增多皮肤癌患者增多
3.对土壤环境的影响,土壤流失、土壤退化和土壤污染
4.生物物种的消失,由于掠夺式的开发生物资源导致很多物种濒临灭绝甚至消失。
13.生物种群年龄结构的类型有哪些?
各有什么特点?
a.增长型:
以幼龄个体为主,老龄个体较少,出生率大于死亡率的种群.
b.衰退型:
以老龄个体为主,幼龄个体较少,死亡率大于出生率的种群.
c.稳定型:
幼龄个体和老龄个体所占比例大致相同,出生率等于死亡率的种群.
14.生物所处的无机环境因子主要有哪些?
它们是如何对生物个体产生影响的?
(自己总结)水、火、光、温度、空气、土壤【生命起源于水,对陆地生物而言,一个地区的降雨量、湿度及地面水是限制动物、植物分布的主要因素,影响着生物群落的构成。
所以,在热带雨林,生物多样性居其它生态系统之冠就不足为奇了。
陆生生物对水要求很高,适应性亦很强,因此,即使在炎热干燥的沙漠也有仙人掌、沙棘等植物点缀绿色,正因为有了降水量、温度、湿度的区别,地球上才有了荒漠、沙漠、荒原、森林等不同生态系统之分,生活在干燥地区的动物,也为适应水的缺乏而特化了机体的某些器官,如骆驼背上的驼峰,就是为蓄水特化的系统。
温度、湿度相互作用,形成了典型的气候特征,然后综合对生物群落产生影响,所以在寒带,主要是针叶林带,而在热带,则是阔叶林充分享受阳光、雨露。
温度对于生命是最重要的因素,从细胞水平来看,温度控制着细胞的流动性,在低温状态下,膜的流动性受损,生物细胞死亡,而在较高温度下,如120℃,生物细胞的蛋白质活性丧失,功能丧失,新陈代谢紊乱,细胞也趋于死亡。
生物为适应极端低温,常常在膜脂肪中形成PUFA增强低温之下的流动性。
一些微生物常常形成孢子、芽孢,以抵御高温的危害。
从生命现象来看,温度变异对生物作用不同,温度在地球和光的影响下,呈现出季节和昼夜变化,从而影响着生物的生长、发育、繁殖。
与温度紧密相关的光对生物、植物的生命活动影响也很大,例如植物的光合作用与地球接收到的太阳能直接相关,而不同地貌、不同纬度接受光强度不一样,因此有长日照、短日照植物之分。
对于动物,则影响其产卵、休眠等。
总之,光对生物的许多形态特征、代谢行为、生活周期、生长、发育、繁殖、地理分布、换毛等均有影响。
环境中某些无机物质对生物的影响主要是环境营养对生物所需提供的质于量。
营养因子尤其是无机盐类,有许多限制因子,当然,不同生存环境中的生物对无机盐耐受性不一样。
如海洋生物对无机盐,耐受范围很宽,而O2则成为其限制因子,陆生生物对O2耐受范围很宽,对微量元素却受到限制。
环境对生物的影响主要是通过竞争关系、食物链条、生存环境空间来相互影响,以种群密度进行自我调节。
】
15.影响种群增长的环境因子有哪些?
它们是如何影响种群增长的?
环境中的食物、生存空间、天敌都会对种群增长产生影响,食物充足、生存空间富裕、天敌少,种群数量会增加,食物减少、生存空间小和天敌数量增加,都会使种群数量减少。
1、食物少,种内斗争加剧。
2、种群数量上升时,种内个体经受的社群压力增加,加强了对中枢神经系统的刺激,影响了脑垂体和肾上腺的功能,使生殖激素分泌减少(使生长和生殖发生障碍)和肾上腺皮质激素增加(机体的抵抗力可能下降)
16.简要回答种群生态的基本特征。
1.空间特征:
组成种群的个体在其生活空间中的位状态和布局,成为种群的内分布型;
数量特征:
种群参数变化是种群动态的重要体现
遗传特征:
种群具有一定的遗传组成,是一个基因库
17.何谓基因工程?
简述基因工程的操作流程。
基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。
流程:
(见第35题)
18.作为基因工程载体应具备哪些特征?
①能在宿主细胞中复制繁殖,而且最好要有较高的自主复制能力。
②容易进入宿主细胞,而且进入效率越高越好。
③容易插入外来核酸片段,插入后不影响其进入宿主细胞和在细胞中的复制。
这就要求载体DNA上要有合适的限制性核酸内切酶位点。
每种酶的切位点最好只有一个。
④容易从宿主细胞中分离纯化出来,这才便于重组操作。
⑤有容易被识别筛选的标志,当其进入宿主细胞、或携带着外来的核酸序列进入宿主细胞都能容易被辨认和分离出来。
这才介于克隆操作。
19.简述PCR的操作步骤。
标准的PCR过程分为三步:
DNA变性:
(90℃-96℃):
双链DNA模板在热作用下,氢键断裂,形成单链DNA
退火:
(25℃-65℃):
系统温度降低,引物与DNA模板结合,形成局部双链。
延伸:
(70℃-75℃):
在Taq酶(在72℃左右,活性最佳)的作用下,以dNTP为原料,从引物的3′端→5′端延伸,合成与模板互补的DNA链。
20.酶的应用领域主要有哪些?
并各举一例说明之。
1.在医药领域,如:
酪氨酸酶生产(神经递质),多巴用于治疗帕金森综合症。
2.在食品加工领域,如:
果胶酶、纤维素酶。
处理果肉,提高出汁率、缩短出汁时间、提高果汁质量。
3.在环境保护方面,如:
新型酶制剂和酶生物反应器对解决生活污水、工业废水、垃圾渗滤液的无害化处理带来崭新的突破
4.在生物工程领域,如:
利用酶剔除细胞的细胞壁,
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