题干

利用理化方法处理两种不同的细菌A、B,获得了能产生蛋白酶但不能产生谷氨酰胺酶的菌种A和不能产生蛋白酶但能产生谷氨酰胺酶的菌种B.现欲通过细胞工程技术进一步获得双高产优良新菌种,并检测有关酶对温度变化的敏感性.请分析回答:

(1)培育具有蛋白酶和谷氨酰胺酶双高产优良新菌种,过程如图1.

①利用亚硝酸、X射线等理化方法处理细菌,获得菌种A、B的原理是____ .如果要获得具有蛋白酶和谷氨酰胺酶双高产优良新菌种,则可运用细胞工程中的____ 技术将其集中于一个单株,这不仅能突破物种之间的____ ,还能定向、有效地按照人们的设计培育出理想的菌株.

②图2中a过程能获得细菌的原生质体;b过程表示混合并用促融剂处理,试管中出现了多种不同类型的细胞.如果细菌A、B分别只对抗生素甲或乙具有抗药性,则筛选用的基本培养基中需要添加的物质是____ .

③图12中c如果是检测蛋白酶的产生效果,则应将待测菌稀释涂布在用____ 作为惟一氮源的固体培养基上,倒置培养,观察菌落周围出现的透明水解圈的状况.挑取____ 的菌落进行扩大培养,并进行酶活力实验.

(2)测定温度对蛋白酶活力稳定性的影响.下表是某人设计的相关步骤.

试管号

蛋白酶

溶液/ml

pH5.6

缓冲液/ml

处理酶缓冲

液15min

1%

蛋清/ml

反应温度(5min)

冷却后加

班氏试剂/ml

结果

(颜色变化)

1

1

3

0℃

1

0℃

1

 

2

1

3

40℃

1

40℃

1

 

3

1

3

100℃

1

100℃

1

 

①请改正表格中的某些实验步骤,以说明温度对蛋白酶活力稳定性的影响:____ .

②如果改正步骤后3号管的实验结果是____ ,则说明蛋白酶对100℃高温不敏感.

(3)有关蛋白酶的应用.科研人员用戊二醛作交联剂来固定蛋白酶,研究固定化后的酶活力变化.结果如图2.

①与将酶溶液直接加入反应液相比,酶的固定化技术具有____ 等优越性.

②从对温度变化的适应性和温度适应范围的角度分析,图13所示结果可以得出的结论:____ 

上一题 下一题 0.0难度 选择题 更新时间:2018-09-21 10:33:46

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\u57fa\u56e0\u7a81\u53d8,\u7ec6\u80de\u878d\u5408,\u751f\u6b96\u9694\u79bb,\u6297\u751f\u7d20\u7532\u3001\u4e59,\u86cb\u767d\u8d28,\u900f\u660e\u5708\u5927,\u5c06\u73ed\u6c0f\u8bd5\u5242\u6539\u4e3a\u53cc\u7f29\u8132\u8bd5\u5242,\u5448\u73

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纳米卫星

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       首先,纳米卫星的研制成本低。目前,平均每1千克卫星的研制费用为8万~10万美元。每千克卫星的发射费用为2万~4万美元。研制发射一颗质量为1 000千克的卫星,其费用至少需要1亿美元,而一颗纳米卫星的造价不到100万美元。其次,纳米卫星的研制周期短。目前,研制一颗大型卫星的周期为10年左右,而一颗纳米卫星的研制仅仅需要两三年即可,这样更适应快速发展的科技时代。第三,纳米卫星不仅仅节约了发射、回收成本,而且还节约了轨道空间。第四,纳米卫星可以发挥群体优势。科学家正在设计由小卫星组成的星座,其功能使不少大卫星甘拜下风。发展高频段的、高速宽带的低高轨道星座系统,构筑太空信息高速公路,将成为21世纪的热点。因为它比光纤通信成本低、建造容易,是信息时代的主力军。若在地球同步轨道上,等间隔地布置648颗功能不同的纳米卫星,就可以保证对地球上任何一点进行全天候、全天时的监视。

       纳米卫星突破了传统的“一星多用,长久工作”的设计思想,不追求全面、综合、完美,而主张简化设计,采用成熟技术和模块化、标准化的硬件,所以,它的应用前景十分广阔,将广泛应用于通信、遥感、天文等许多方面。这样就使一些发展中国家也可以介入纳米卫星的研制领域,从而扩大了卫星研制和应用范围。纳米卫星将成为未来卫星发展的主要趋势,而且,它的研制会给空间技术的发展带来革命性的变化。我们期待着这一天的到来。