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图中各细胞中都有两种核酸 ③细胞的有氧呼吸被抑制不会影响脂溶性小分子物质的运输 要除去④⑤的细胞壁,可用纤维素酶和果胶酶处理 ③的摄食行为体现了细胞膜具有一定的流动性
发酵液 微生物合成物质 微生物菌体 微生物代谢产物
人工诱变、细胞工程、基因工程等都能对微生物进行定向改造 环境条件的变化对微生物的代谢途径会产生影响 单细胞蛋白是从单个微生物中提取出来的蛋白质 微生物不可能同时合成初级代谢产物和次级代谢产物
诱导酶一旦合成,其活性就将一直保持下去 次级代谢产物是微生物生长、繁殖所必须的 pH值的改变会影响微生物酶的活性和细胞膜的稳定性 单细胞蛋白质是从微生物细胞中提取出来的
介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核单细胞微生物 介于细菌和病毒之间有细胞壁的原核单细胞微生物 介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核多细胞微生物 介于细菌和原虫之间有细胞壁的原核单细胞微生物 真核单细胞微生物
原核细胞型微生物 真核单细胞型微生物 真核多细胞型微生物 非细胞型微生物 真核单细胞型微生物和多细胞型微生物
甲类微生物的代谢类型与乙类微生物酶代谢类型完全不同 甲和丙的活动可增加土壤肥力,而乙的活动会使土壤氮素丧失 参与丙过程的微生物,有的能独立完成该过程,有的则不能 丙类微生物一定只能在无氧环境中生存,因为相应过程不需要氧气
发酵罐中微生物的生长繁殖与代谢产物的形成都与pH有关 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取出来的 微生物都是形体微小,结构简单,要在显微镜下才能看清楚的生物 人工诱变、细胞工程、基因工程等都对微生物进行定向改造
调节细胞膜的透性 调节酶与底物的接触 调节代谢流 调节微生物的生理活动
人工诱变、细胞工程、基因工程等都能对微生物进行定向改造 环境条件的变化不仅会影响微生物的生长繁殖,也会影响微生物的代谢途径 发酵罐中微生物的生长繁殖、代谢产物的形成都与搅拌速度无关 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取出来的
介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核单细胞微生物 介于细菌和病毒之间有细胞壁的原核单细胞微生物 介于细菌和病毒之间无细胞壁的原核多细胞微生物 介于细菌和原虫之间有细胞壁的原核单细胞微生物 真核单细胞微生物
环境条件中只有温度、pH的变化影响微生物的代谢途径 发酵罐中代谢产物的形成与搅拌速度有关 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取出来的 菌种扩大培养的目的是使菌种优化
载体①逆浓度运输溶质分子 载体②具有ATP酶活性 载体①和②转运方式不同 主动运输主要存在动、植物和微生物细胞中
B.相互关系示意图,下列叙述正确的是A.若A.是HIV,则 最可能是B.细胞,此时B.细胞可释放抗体B.若A.B.是正在融合的动物细胞,则这项技术最重要的用途是培养杂种生物 若物质A.正在刺激微生物B.合成某种酶,则该过程属于酶活性调节 若物质A.是微生物B.合成并释放的,则A.最可能属于该微生物的次级代谢产物
环境中存在某种物质时,微生物才能合成分解此物质的酶,该酶一定是组成酶 某种代谢产物在细胞内的积累,将直接导致形成此物质的酶活性下降 只有改变微生物的遗传特性,才能实现对微生物代谢的人工控制 一般情况下,增大细胞膜的通透性,可解除代谢产物对酶活性的抑制
从该图可以看出酶促反应速率随底物浓度增大而不断增大
酶1有两种底物且能与产物B结合,说明酶1不具有专一性
酶1与产物B结合后无活性,说明酶的活性与其空间结构有关
产物B浓度高时导致酶1无活性与高温导致酶失活一样是不可逆的
初级代谢产物的种类在不同微生物细胞中不同 抗生素、维生素、激素是微生物生长到一定阶段才产生的 次级代谢产物在细胞内、外都可能存在 微生物的代谢产物都是自身生长、繁殖所必需的
图中各细胞中都有两种核酸 ③细胞的有氧呼吸被抑制不会影响脂溶性小分子物质的运输 要除去④⑤的细胞壁,可用纤维素酶和果胶酶处理 ③的摄食行为体现了细胞膜具有一定的流动性
酶活性的调节是指温度对酶活性调节 组成酶的合成只受遗传物质的控制,与生长环境中的营养物质无关 通过对微生物代谢的调节,微生物细胞内不会积累大量的代谢产物 酶活性调节现象只在产物对产生该产物的酶直接抑制