嗜盐菌属于哪类生物?它能否进行光合作用?若能,进行何种类型的光合作用?所含光合色素为?
endlesslovesunny2022-10-04 11:39:545条回答
嗜盐菌属于哪类生物?它能否进行光合作用?若能,进行何种类型的光合作用?所含光合色素为?
顺便回答一下:它如何进行光合磷酸化
顺便回答一下:它如何进行光合磷酸化
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- jiangnanai 共回答了18个问题
|采纳率83.3% - 嗜盐菌是 光能营养型生物.进行不产氧的循环光合磷酸化.
在光反应的循环式电子传递过程中同时发生磷酸化,产生ATP. - 1年前
- laoyewo 共回答了2个问题
|采纳率 - 属微生物中的细菌大类,细菌一般是不能进行光合作用的。嗜盐菌的典型特征是能在盐度相对较高的环境下生长。
- 1年前
- csusunny 共回答了6个问题
|采纳率 - 不懂,,,,
- 1年前
- 冬月 共回答了33个问题
|采纳率 - 它属于古核生物,能进行光合作用。它不产生氧气,其色素直接参加光化学反应。色素为一种胡萝卜素——假视紫红质(11-CIS-RETINAL)。
- 1年前
- 杨白老小白菜 共回答了3个问题
|采纳率 - 细菌,不能进行光合作用。
- 1年前
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最近在死海中发现了一种叫嗜盐菌的极小微生物,对它的研究,让科学家们探知了更多有关生物技术和癌症的秘密,也许还有助于解决一个难题:如何让宇航员在太空旅行中免受宇宙射线的伤害。宇宙射线能穿透宇航员的身体,损伤人体细胞中的dna,引发癌症和其他疾病,dna损伤也是生活中地球上的人类患各种癌症的原因之一。
嗜盐菌似乎是修复dna损伤的高手。为了解其中的奥秘,马里兰大学在美国航空航天局的资助下进行了一系列研究。研究人员用辐射轰击法破坏嗜盐菌的dna,使其***成碎片,但它们在几个小时内就能将所有的染色体“召集”到一起,重新恢复正常功能。嗜盐菌为何能有如此顽强的生存能力?马里兰嗜盐菌研究项目主任乔斯林·迪鲁吉罗认为,根本的原因在于嗜盐菌是在一个原本就不适合生命生存的地方生存和进化的。死海海水的盐浓度是正常海水的5-10倍,多数海洋生命在死海里会很快死亡。高盐浓度导致与辐射类似的后果,使有机体的细胞,特别是细胞中的dna受损。在这种含盐量极高的极端环境中生存和进化,正是嗜盐菌能够承受辐射和其他恶劣环境的原因。在强烈的紫外线光束的照射下,多数微生物会全部死亡,但80%的嗜盐菌活了下来,且能继续正常生存和繁殖,研究人员还做了一个实验,将含有嗜盐菌细胞的海水置于模拟太空的真空环境里,结果水分很快蒸发,留下的盐分形成了含有微量水分的结晶体,嗜盐菌细胞躲藏在这些像一个个小房子似的盐的晶体里,能避免进一步的干燥缺水,可以在很长的一段时间内处于半休眠状态。如果盐的晶体有机会重新溶入有水环境中,嗜盐菌细胞会重新活跃起来,修复由于缺水引起的dna损伤,迅速恢复正常的生存活动。
嗜盐菌为何能在这一系列实验中存活下来?迪鲁吉罗研究小组和西雅图系统生物技术研究所的科学家们用现代基因测试工具观察嗜盐菌细胞dna受损的全过程,发现嗜盐菌在受到强烈紫外线照射和被置于模拟太空的真空环境后,其整套“分子修复工具”都被激活了。所谓“分子修复工具”是一种叫做酶的蛋白质。嗜盐菌里有着一定数量承担修复工作并“随时待命”的酶,当受到致命剂量的辐射照射时,这些“埋伏”着的酶会很快出动,对dna进行“抢救”,然后其他种类的酶继续其修复工作,并激活产生这些酶的基因。迪鲁吉罗研究小组还发现,在嗜盐菌2400个基因的基因组里包含了好几套独特的dna修复“工具”。嗜盐菌的这些dna修复“工具”,有的其他动植物也有,有的则是细菌才有的,还有的是一种叫做archaea太古代微生物(嗜盐菌所属的种类)所特有的,嗜盐菌则拥有所有这些修复“工具”,此外,它还有几种别的物种所没有的新奇的dna修复“工具”。所有这些dna修复“工具”,对研究人类的dna修复功能具有重要意义,也许能为增强人体修复dna受损的自然能力开辟新的途径,并将极大地造福于太空旅行的宇航员,因为archaea太古微生物中的许多修复蛋白质与真核细胞(包括你我在内的生命组成形式)中的修复蛋白质非常相似。
1.依据原文,不属于科学家们所做的嗜盐菌实验的一项( )
a.观察嗜盐菌在高盐浓度环境中是否具有承受强辐射的能力。
b.观察嗜盐菌在其dna被破坏之后能否重新恢复正常功能。
c.观察嗜盐菌细胞在模拟太空的真空环境中是否能继续生存。
d.观察嗜盐菌细胞dna在受损过程以探索其被恢复的奥秘。
2.下列关于“嗜盐菌”的表述,不符合原文意思的一项是( )
a.科学家们已经发现,即使dna被***成为碎片,嗜盐菌的染色体也能够在较短的时间内被“召集”起来。
b.因为嗜盐菌原本就是在一个不适合于生命生存的恶劣环境中生存和进化的,所以它具有极强的抗辐射能力。
c.在模拟太空的真空环境里,多数微生物包括部分嗜盐菌会死亡,但绝大部分的嗜盐菌细胞会重新活跃起来。
d.嗜盐菌是archaea太古微生物中的一种,它的许多修复蛋白质与人体真核细胞中的修复蛋白质非常相似。
3.依据原文,下列表述正确的一项是( )
a.迪鲁吉罗研究小组与西雅图系统生物技术研究所的科学家通过观察嗜盐菌细胞dna受损的全过程,发现它有好几套独特的dna修复“工具”
b.在嗜盐菌中,“随时待命”以对受损的dna进行“抢救”的酶,与继续进行修复工作的其他种类的酶,都属于“分子修复工具”。
c.在强烈的紫外线光束照射下,只有80%的嗜盐菌的整套“分子修复工具”被激活,它们会很快出动,对那些受到损伤的dna进行“抢救”
d.在极端的干燥环境甚至真空环境中,嗜盐菌也能继续生存并正常繁殖,因为其承担修复工作并“随时待命”的酶会修复细胞中的dna损伤。
4.依据原文信息,下列推断正确的一项是( )
a.高盐浓度导致与辐射类似的后果,在强烈紫外线辐射下嗜盐菌的存活率达80%,因此在高盐浓度海水嗜盐菌的存活率也约为80%。
b.实验证明嗜盐菌在模拟太空的真空环境中仍能继续生存,可见嗜盐菌在完全无水的极端干燥环境中也可存活下来,或处于半休眠状态。
c.如能获取嗜盐菌特有的dna修复“工具”并将其移植到人体中,那么人类也能在致命的紫外线照射下和极端干燥的真空环境里生存。
d.美国航空航天局之所以愿意资助嗜盐菌的研究项目,一个重要原因是希望它有助于解决宇航员因受宇宙射线伤害而引发各种疾病的难题。matianxing991年前1 -
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A.菌紫质的功能与叶绿素等色素分子类似
B.嗜盐菌内的ATP主要在线粒体中合成
C.嗜盐菌的能量转化发生在类囊体膜上
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|采纳率88.9%解题思路:叶绿体色素的功能是吸收、传递、转化光能,能将光能转化成ATP中活跃的化学能.A、由题意已知嗜盐菌有一种结合蛋白质称为菌紫质,菌紫质能将光能转换成化学能,而叶绿体色素的功能是吸收、传递、转化光能,能将光能转化成ATP中活跃的化学能,A正确;
B、嗜盐菌是一种原核生物,其细胞内没有线粒体,形成ATP的场所是细胞质基质,B错误;
C、嗜盐菌是一种原核生物,其细胞内没有叶绿体,能量转化发生在细胞质基质,C错误;
D、菌紫质是一种结合蛋白质,其合成需要消耗能量,所以加入呼吸抑制剂会影响菌紫质的合成,D错误.
故选:A.点评:
本题考点: 叶绿体结构及色素的分布和作用.
考点点评: 主要考查叶绿体的结构以及与吸收光能有关的色素的分布与作用,识记水平的考查.1年前查看全部
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在厌氧光照条件下培养嗜盐菌时,产生一种菌视紫素嵌入细胞质膜中,成为紫膜,使菌体呈现红紫色.紫膜的膜片约占全膜的50%,由 25%的脂类和75%的蛋白质组成.这种蛋白质与动物视觉器官的感光细胞中的视紫红质(rhodopsin)相似,也含有视紫素,被称为菌视紫素.嗜盐菌的菌视紫素可强烈吸收570nm处的绿色光谱区.菌视紫素的视觉色基(发色团)通常以一种全-反式(all trans)结构存在于膜内侧,它可被激发并随着光吸收暂时转换成顺式(cis form)状态.这种转型作用的结果使H+质子转移到膜的外面,随着菌视紫素分子的松弛和黑暗时吸收细胞质中的质子,顺式状态又转换成更为稳定的全-反式异构体.再次的光吸收又被激发,转移H+.如此循环,形成质膜上的H+质子梯度差,产生电化势.菌体利用这种电化势在ATP酶的催化下,进行ATP的合成,为菌体贮备生命活动所需要的能量.这种由菌视紫素参与的光介导ATP的合成,显然与光合细菌叶绿素的能量产生有本质的区别.盐杆菌的这种光介导的H+质子泵还具有通过Na+/K+反向转运(antiport)向细胞外排出Na+的功能,并且驱动为保持细胞渗透压平衡所需要的K+和各种营养物的吸收.对于氨基酸的吸收也被证明是间接地通过光来驱动,一种氨基酸Na+泵运输系统被用于运载氨基酸的吸收.
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