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文档简介
1、酶1 酶的概念的理解及实验验证设计思路酶的概念:由活细胞产生的具有催化作用的有机物,其中绝大多数是蛋白质,少数是RNA。酶的化学本质和生理作用及其实验验证 酶是有机物:绝大多数的酶是蛋白质,少数的酶是RNA设计思路:通过对照,实验组若出现紫色,则证明待测酶溶液是蛋白质,否则不是蛋白质。同理,也可用吡咯红来鉴定酶是RNA的实验。对照组:标准蛋白质溶液+双缩脲溶液检测出现紫色反应;实验组:待测酶溶液+双缩脲溶液检测是否出现紫色。酶的催化作用:酶能降低化学反应的活化能,具有催化作用。设计思路:对照组:反应物+清水 检测反应物不被分解;实验组:反应物+等量的相应酶溶液 检测反应物被分解。2酶的特性及实
2、验验证设计思路酶的专一性:每一种酶只能催化一种或一类化学反应,对其他的化学反应无催化效应。实验设计:用同一种酶催化不同反应物的或用不同酶催化同一反应物,观察相应的反应物是否被分解。设计思路一: 用同一种酶催化不同的反应物。实验组:反应物+相应酶溶液检测反应物被分解;对照组:另一反应物+等量相同酶溶液检测反应物不被分解。设计思路二:换酶不换反应物。实验组:反应物+相应酶溶液检测反应物被分解;对照组:相同反应物+等量另一种酶溶液检测反应物不被分解。此实验过程中要注意:选择好检测反应物的试剂。如反应物选择淀粉和蔗糖,酶溶液为淀粉酶,验证酶的专一性,检测反应物是否被分解的试剂宜选用婓林试剂,不能选用碘
3、液,因为碘液无法检测蔗糖是否被水解。要保证蔗糖的纯度和新鲜程度是做好实验的关键。酶的高效性:酶的催化效率很高,是普通无机催化剂的107-13倍。设计思路:通过比较酶与无机催化剂的催化速度,证明酶的高效性对照组:反应物+无机催化剂检测反应物分解速度;实验组:反应物+等量酶溶液检测反应物分解速度。实验中自变量是无机催化剂和酶,因变量是底物分解速度。酶的作用条件温和:适宜的温度:通过比较酶在不同的温度下的催化效率,设计思路:反应物+ t1 +酶溶液,反应物 + t2 +酶溶液,反应物+ t3 +酶溶液, ,反应物+ tn +酶溶液 检测反应物分解的速度或存在的量在
4、实验步骤中要注意:a.在酶溶液和反应物混合之前,需要把两者先分别放在各自所需温度下保温一段时间。b.若选择淀粉和淀粉酶探究酶的最适温度,检测反应物被分解的试剂宜选用碘液,不应该选用婓林试剂,因婓林试剂需水浴加热,而该实验中需严格控制温度。适宜的pH :设计思路:反应物+ pH1 +酶溶液,反应物+ pH 2 +酶溶液,反应物+ pH 3 +酶溶液,反应物+ pH n +酶溶液 检测反应物分解的速度或存在的量3.与酶有关的图表、曲线解读 表示酶的高效性的曲线 催化剂可加快化学反应速率,与无机催化剂相比,酶的催化效
5、率更高。酶只能缩短达到化学平衡所需时间,不改变化学反应的平衡点。表示酶专一性的图解 图中A表示酶,B表示被催化的反应物。酶和被催化的反应物分子都有特定的结构。影响酶活性的曲线 在一定温度(pH)范围内,随着温度(pH)的升高,酶的催化作用增强;超过酶的最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶的催化作用减弱。过酸、过碱、高温都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶失去活性;而低温只是使酶的活性降低,酶的分子结构未遭到破坏,温度升高可恢复其活性。反应物浓度和酶浓度对酶促反应的影响
6、 在其他条件适宜,酶浓度一定条件下,酶促反应速率随反应物浓度增加而加快;但当反应物达到一定浓度后,受酶数量和酶活性限制,酶促反应速率不再增加。在反应物充足,其他条件适宜的条件下,酶促反应的反应速率与酶浓度成正比。4.教材中有关的酶代谢中的酶淀粉酶:主要有唾液淀粉酶、胰淀粉酶和肠淀粉酶。可催化淀粉水解成麦芽糖;麦芽糖酶:主要有胰麦芽糖酶和肠麦芽糖酶。可催化麦芽糖水解成葡萄糖;脂肪酶:主要有胰脂肪酶和肠脂肪酶。可催化脂肪分解为脂肪酸和甘油;蛋白酶:主要有胃蛋白酶和胰蛋白酶。可催化蛋白质水解成多肽链;肽酶:由肠腺分泌。可催化多肽链水解成氨基酸;过氧化氢酶:催化过氧化氢催化水解成氧气和过氧
7、化氢;DNA酶:催化DNA水解的酶。除此之外,还有常见的光合作用酶、呼吸氧化酶、ATP合成酶、水解酶,酪氨酸酶、淀粉分支酶、溶菌酶等。遗传变异中的酶解旋酶:在DNA复制或者转录时,解旋酶可以将DNA分子的两条多脱氧核苷酸链中配对的碱基从氢键处断裂,从而使两条螺旋的双链解开。DNA聚合酶和RNA聚合酶:分别催化脱氧核苷酸聚合成DNA链以及核糖核苷酸聚合成RNA链的反应。逆转录酶:催化以RNA为模板、以脱氧核糖核苷酸为原料合成DNA的过程。生物工程中的酶限制核酸内切酶:主要存在于微生物中。一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列,并且能在特定的位点上切割DNA 分子。在基因工程中可用限制酶可切割获得
8、所需要的目的基因或运载体。DNA连接酶:是在两个DNA片段之间形成磷酸二酯键,不是在单个核苷酸与DNA片段之间形成磷酸二酯键。可以在基因工程中用以连接目的基因和运载体。纤维素酶和果胶酶:在植物细胞工程中植物体细胞杂交时,需用纤维素酶和果胶酶去除植物细胞的细胞壁,从而获得有活力的原生质体。胰蛋白酶或胶原蛋白酶:在动物细胞培养中,需要用胰蛋白酶或胶原蛋白酶将取自动物胚胎或幼龄动物的器官和组织分散成单个的细胞,然后配制成细胞悬浮液进行原代培养。当细胞贴满瓶壁后,要重新用胰蛋白酶等处理让细胞从甁壁上脱落下来分散成单个细胞,继续进行细胞培养。5. 酶的分布、分类、合成和分泌过程酶的分布:酶既可以在细胞内
9、发挥作用,比如线粒体内的呼吸氧化酶和叶绿体中的光合作用酶等;也可以分泌到细胞外起作用,比如唾液淀粉酶、胃蛋白酶等各种消化酶。不仅如此,在体外适宜的条件下酶也具有催化作用,比如可以把唾液淀粉酶加入到试管里,在适宜的条件下催化淀粉的水解反应。酶的分类:根据酶在细胞中的分布可分为:胞外酶(如各种消化酶)、胞内酶(如呼吸酶、与光合作用有关的酶)。根据酶的作用反应物和产生器官分为:胃蛋白酶、胰蛋白酶、唾液淀粉酶、胰和肠麦芽糖酶、胰脂肪酶、肠脂肪酶等等。根据酶所催化的化学反应性质分为:水解酶、氧化酶、转录酶、逆转录酶、合成酶等。酶的合成过程:遵循中心法则,蛋白质类酶的合成包括转录和翻译,原料是氨基酸;而R
10、NA酶的合成过程只有转录,原料是核糖核苷酸。酶的分泌过程:胞外酶合成之后要分泌到细胞外发挥催化作用,因此胞外酶的分泌过程也就是分泌蛋白的形成过程。它的合成、加工和分泌过程,有核糖体、内质网、高尔基体、线粒体等的参与。来源一般来说,活细胞都能产生酶化学本质大多数是蛋白质,少量是RNA合成原料(单体)氨基酸或核糖核苷酸合成场所主要是在核糖体上,也可在细胞核内生理作用具有生物催化作用作用机理降低化学反应的活化能一、真题剖析 考查点1:新陈代谢基础知识 例1(2009·重庆卷·1)下列有关酶的叙述,正确的是 A高温和低温均能破坏酶的结构使其失去活性
11、160; B酶是活细胞产生并具有催化作用的蛋白质 C细胞质基质中有催化葡萄糖分解的酶 D细胞质中没有作用于DNA的解旋酶 【解析】本题考查酶的相关知识。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,就其化学本质而言,包括蛋白质和RNA,B错;其活性受温度的影响,高温可使其变性失活,低温活性受抑制(未失活),A错;细胞质基质中有催化葡萄进行糖酵解的相关酶类,C正确;细胞质中的线粒体、叶绿体内有作用于DNA的解旋酶,D错。 【答案】C 【易错警示】一是对酶的化
12、学本质理解有误,认为酶都是蛋白质,其实有少数酶是RNA;二是对酶的分布不清楚,细胞质基质中有催化葡萄糖酵解的酶,DNA解旋酶分布在细胞核及其细胞质中的线粒体和叶绿体内;三是对温度和PH对酶影响不明确。相对于最适温度而言,高温、低温都会影响酶的活性,但并不相同,过高温度会导致酶变性失活,低温则不会,酶的活性减弱在温度恢复适宜时可恢复;过高过低PH都会导致酶变性失活。四是对酶的作用部位理解有误,以为酶只能在细胞中起作用,其实,只要条件适宜,酶在细胞外也能起作用。 例2(2009·全国卷·32)(11分)已知2H2O2=2H2OO2可以通过观察反应过程中O2的生成速度(
13、即气泡从溶液中释放的速度)来判断H2O2分解反应的速度。请用所给的实验材料和用具设计实验,使其能同时验证过氧化氢酶具有催化作用和高效性。要求写出实验步骤、预测实验结果、得出结论,并回答问题。 实验材料与用具:适宜浓度的H2O2溶液,蒸馏水,3.5%FeCl3溶液,0.01%牛过氧化氢酶溶液,恒温水浴锅,试管。 实验步骤: 实验结果预测及结论: 整个实验中,不同处理的试管中O2的释放速度从快到慢依次是:。由此可得出的结论是。 如果仅将实验中的恒温水浴改为80,重做上述实验,O2释放的速度最快的是。原因是。 【解析】一是要求同
14、时验证酶具有催化作用和高效性,要验证酶具有催化作用需要在设置“在H2O2溶液中滴加0.01%牛过氧化氢酶”的实验组的同时,设置滴加“蒸馏水”的空白对照组,通过观察反应过程中O2的生成速度,证明酶具有催化性;要证明酶具有高效性,可通过设置滴加“3.5%FeCl3溶液”的对照组,比较实验现象来实现。二是注意实验条件的有效且适宜(37恒温水浴锅中保温)。三是完善实验步骤,应注意实验的原则,包括单一变量、对照、科学及可操作性原则等。四是预测实验现象及分析实验结果时,应考虑实验条件对实验现象的影响:“仅将实验中的恒温水浴改为80”中,80会导致酶变性失活。 【答案】取3支试管,各加入等量且适量
15、的H2O2溶液,放入37恒温水浴锅中保温适当时间 分别向上述3支试管加入等量且适量的蒸馏水、FeCl3溶液和过氧化氢酶溶液 观察各试管中释放气泡的快慢 加酶溶液的试管、加FeCl3溶液的试管、加蒸馏水的试管 酶具有催化作用和高效性 加FeCl3溶液的试管 在此温度下,FeCl3催化作用加快,而过氧化氢酶因高温变性而失去了活性 【技巧】一是认真审题,明确题目要求。如同时验证酶具有催化作用和高效性、仅将实验中的恒温水浴改为80等。二是理解实验原理,确定实验现象的观察方法。如通过
16、观察反应过程中O2的生成速度(即气泡从溶液中释放的速度)来判断H2O2分解反应的速度。三是分析实验材料与用具的作用。如恒温水浴锅的作用是保温,应思考在什么温度条件下?根据哺乳动物的体温为37左右,既可确定实验中的保温范围,也可解决问中温度改变的影响。四是实验步骤的设计,通常包括实验分组、实验条件控制、实验变量(自变量)的处理、实验现象的观察与记录等。 例3(2009·全国理综·31)桃果实成熟后,如果软化快,耐贮运性就会差。下图表示常温下A、B两个品种桃果实成熟后硬度等变化的实验结果。 据图回答: 该实验结果显示桃果实成熟后硬度降低
17、,其硬度降低与细胞壁中的降解有关,该物质的降解与的活性变化有关;也与细胞壁中的降解有关,该物质的降解与活性变化有关。 A、B品种中耐贮运的品种是。 依据该实验结果推测,桃果实采摘后减缓变软的保存办法应该是,因为。 采摘后若要促使果实提前成熟,可选用的方法有和。 一般来说,果实成熟过程中还伴随着绿色变浅,其原因是。 【解析】本题考查考生获取信息的能力及其酶活性与果实成熟的关系。 由图中果实硬度的变化与细胞壁中纤维素的含量变化一致,与果胶质水解产物变化相反,可知:其硬度的降低与纤维素和果胶的降解有关,而纤维素的降解与纤维素酶的活性有关,果
18、胶的降解与果胶酶的活性有关。 A品种在成熟后,其硬度变化比较小,应耐贮运。 同的分析可知:果实成熟采摘后要减缓变软就是要降低酶的活性,而要降低酶的活性,就要适当降低温度,从而延缓果实软化。 采摘后要使果实提前成熟,可以根据以上分析,适当提高贮存的温度或用乙烯处理。 果实成熟过程中绿色变浅是因为叶绿素转变成了其他色素,从而含量降低。【答案】纤维素纤维素酶果胶质果胶酶;A;适度降低温度 低温可降低有关酶的活性,延缓果实软化;用乙烯进行处理 适当提高贮存温度;叶绿素含量降低 【技
19、巧】准确获取文字及图示信息,理清各种因素之间的关系,如本题“果实软化与耐贮、耐运性能,与纤维素、果胶质、纤维素酶、果胶酶活性的关系”。1(2009·江苏卷·22)加工橘子罐头,采用酸碱处理脱去中果皮(橘络),会产生严重污染。目前使用酶解法去除橘络,可减少污染。下列生长在特定环境中的4类微生物,可以大量产生所用酶的有 A生长在麦麸上的黑曲霉 B生长在酸奶中的乳酸菌 C生长在棉籽壳上的平菇 D生长在木屑上的木霉 2(2009·宁夏卷·2)右图表
20、示酶活性与温度的关系。下列叙述正确的是 A当反应温度由t2调到最适温度时,酶活性下降 B当反应温度由t2调到最适温度时,酶活性上升 C酶活性在t2时比t1高,故t2时更适合酶的保存 D酶活性在t1时比t2低,表明t1时酶的空间结构破坏更严重 3(2009·上海卷·12)将刚采摘的甜玉米立即放入沸水中片刻,可保持其甜味。这是因为加热会 A提高淀粉酶活性 B改变可溶性糖分子结构 C防止玉米粒
21、发芽 D破坏将可溶性糖转化为淀粉的酶 4(2009·全国卷·32)(14分)请用所给的实验材料和用具,设计实验来验证哺乳动物的蔗糖酶和淀粉酶的催化作用具有专一性。要求完成实验设计、补充实验步骤、预测实验结果、得出结论,并回答问题。 实验材料与用具:适宜浓度的蔗糖酶、唾液淀粉酶、蔗糖、淀粉4种溶液,斐林试剂、试管、37恒温水浴锅、沸水浴锅。 若“”代表加入适量的溶液,“”代表不加溶液,甲、乙等代表试管标号,请用这些符号完成下表实
22、验设计。溶液 试管蔗糖溶液淀粉溶液蔗糖酶溶液淀粉酶溶液甲+×××××××××××××××实验步骤: 按照上表中的设计,取试管、加溶液。 结果预测:。 结论:。 在上述实验中,如果仅将37恒温水浴锅的温度调到20,而在其他条件不变的情况下重做上述实验,出现砖红色试管中的颜色会比37时的浅,其原因是。 5(2009·全国卷·1)下列关于细胞呼吸的叙述,错误的是
23、 A细胞呼吸必须在酶的催化下进行 B人体硬骨组织细胞也进行呼吸 C酵母菌可以进行有氧呼吸和无氧呼吸 D叶肉细胞在光照下进行光合作用,不进行呼吸作用 6(2009·广东理基·41)在密闭容器内,酵母菌利用葡萄糖产生酒精,此过程不生成 AATP B乳酸
24、160; C三碳化合物 DCO2 7(2009·广东卷·4)利用地窖贮藏种子、果蔬在我国历史悠久。地窖中的CO2浓度较高,有利于 A降低呼吸强度 B降低水分吸收 C促进果实成熟 D促进光合作用 8(2009·江苏卷·11)某小组为研究脱气对酵母菌在培养初期产气量的影响,进行了甲、乙2组实验,实验装置如下图所示,除图中实验处理不同外,其余条件相同。一段时间内产生CO2总量的变化趋势是ACD
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