高考化学命题热点有关屠呦呦获诺奖的新编考题_第1页
高考化学命题热点有关屠呦呦获诺奖的新编考题_第2页
高考化学命题热点有关屠呦呦获诺奖的新编考题_第3页
高考化学命题热点有关屠呦呦获诺奖的新编考题_第4页
高考化学命题热点有关屠呦呦获诺奖的新编考题_第5页
免费预览已结束,剩余1页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、2016年高考命题热点一组有关屠呦呦获诺奖的新编考题85岁中国女药学家 屠呦呦因创制新型抗疟药 青蒿素和双氢青蒿素 而获得2015年诺贝尔 生理学或医学奖。颁奖理由是“因为发现青蒿素一一一种用于治疗 疟疾的药物,挽救了全球特别是发展中国家的数百万人的生命。”屠呦呦问鼎诺奖是中国本土自然科学获奖第一人,必然会成为2016年高考语文、文综、理综等学科的命题热点, 本组试题是以屠 呦呦获诺奖为命题素材而命制的高考模拟试题。1、关于青蒿素和双氢青蒿素(结构如图)的下列说法,错误的是 A.青蒿素的分子式为 C15Hb2。B.由青蒿素制备双氢青蒿素的反应属还原反应C.青蒿素分子中含有过氧链和酯基、酸键D.

2、双氢青蒿素分子中有 2个六元环和2个七元环2、早在东晋时期,名医葛洪( 公元283343年)的著作肘后备急方中就有抗疟法“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”,这里的“水”作 。3、上述水煎青蒿治疗疟疾,药性很不稳定,效果很差。屠呦呦改用乙醇控温60 C,药效显著提高,这说明青蒿素的性质 。4、经过190次提取失败后,1971年屠呦呦用一种更适宜的物质从青蒿中提取青蒿素,这种提取物对疟原虫的抑制率达到了100%这种适宜的物质是 (填下表中的编号)。ABCD物质煤油丙醇四氯化碳乙醛沸点/ c180 310 c97.476.534.55、上述用水、乙醇等从植物青蒿中提取青蒿素的方法属于 。6、针

3、对青蒿素成本高、对疟疾难以根治等缺点,1992年屠呦呦又制得了是青蒿素10倍抗疟疗效的双氢青蒿素。现有人进行如下实验:准确称量 1.50 g青蒿素在。5c时溶于100 mL甲醇,不断搅拌 下分次加入1.00 gNaBH,反应一段时间后,将反应液缓缓倒入 250 mL冰冻的纯水中,过 滤、真空干燥得纯度 99.8%的产品1.08 g 。(1) NaBH的作用是 ,其电子式为 。(2)根据上述实验的描述,你认为反应器为 (填名称)。(3)产品的产率为 (保留相应的有效数字);影响双氢青蒿素产率的因素除了溶剂、反应时间、NaBH的用量,还有 。(4)与甲醇分子的电子数相等的有机化合物有 ;写出同时符

4、合下列条件的物质在空气中不须加热或点燃就能反应的化学方程式 与甲醇分子的电子数相同;分子呈正四面体结构答 案1、D【解析】A选项:青蒿素的分子式既可用点数法确定,也可用不饱和度法()求算。根据青蒿素的结构可知分子中含15个C和5个Q最多含有32个H,由于青蒿素分子的 Q =5, 所以青蒿素的分子式为 G5H2Q。D选项:双氢青蒿素分子中共含有 5个环,其中有3个六元环(1个六碳环、1个五碳一 氧环、1个三碳三氧环)和2个七元环(1个六碳一氧环、1个五碳二氧环)。2、溶剂3、可溶于乙醇、对热不稳定【解析】根据由水改用乙醇信息可知:青蒿素可溶于乙醇;根据“煎”改为控温60c可知:青蒿素对热不稳定4

5、、D【解析】根据青蒿素对热不稳定可知:从“改用乙醇控温60 C,药效显著提高”的信息上和从青蒿中萃取青蒿素后的分离温度上来考虑,乙醛最适宜。5、固-液萃取法目Na* H: B :H6、( 1)还原剂-苒.(2)三颈(口)烧瓶(3) 71.3%控制低温(4) CHCH、CHNH、CHF自燃SiH4+2Q=SiO2+2H2O屠呦呦获诺奖涉及其它学科的命题素材、语文(一)古文欣赏与翻译1、“呦呦鹿鸣,食野之苹(蒿)(苓)”诗经小雅鹿鸣2、名医葛洪(公元283343年)的肘后备急方“青蒿一握,以水二升渍,绞取汁,尽服之”(二)有关叙述找病句、填词语(三)材料作文二、文综(一)历史1、中医药学的历史 中

6、医专著黄帝内经金匮要略中药专著神农本草经本草纲目2、中医药学的发展(二)政治1、中医药学中蕴含民族的智慧、对人类的作用与贡献2、中医的哲学观点与辩证施治(三)地理青蒿的种植与种植区域、气候条件三、理综一一(一)生物A青蒿的抗疟机制1、对红内期疟原虫的直接杀灭作用青蒿素选择性杀灭红内期疟原虫是通过影响表膜-线粒体的功能,阻断宿主红细胞为其提供营养,从而达到抗疟的目的。同时青蒿素对疟原虫配子体具有杀灭作用2、抑制PfATP6酶的抗疟作用有研究推测青蒿素及其衍生物对PfATP6 ( Plasmodium falciparumcalcium ATPase 6)具有强大而特异的抑制效果。PfATP6是恶

7、性疟原虫基因组中唯一一类肌浆网/内质网钙ATP酶(sarco/endoplasmic reticulum calcium ATPase , SERCA ° 青蒿素抑制 PfATP6,使疟原虫胞浆内钙离子浓度升高,引起细胞凋亡,从而发挥抗疟作用B、青蒿的种植与育种、培育高青蒿素含量的植株C、研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物FPP (如图中虚线方框内所示)。嚣母第胆 固S!尸酶FPP合成费基因 mKNAFPP合成陶5rt- 1PP FPP竺送胃腐酸前体管;f”詈蒿废r甘普素(1)在FPP合成酶基因表达过程

8、中,mRN感过 进入细胞质,该分子的作用是作为的模板。(2)根据图示代谢过程,科学家在培育能产生青蒿素的酵母细胞过程中,需要向酵母细胞中导入什么基因? 。此过程构建的基因表达载体应该含有 RN臊合 酶识别和结合的部位,以驱动目的基因的 ,该部位称为启动子。(3)实验发现,酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素仍很少,根据图解分析原因可能是 。(4)野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b )为显性,两对性 状独立遗传,则野生型青蒿最多有 种基因型;若Fi代中白青秆、稀裂叶植株所占比 例为3/8 ,则其杂交亲本的基因型组合为 ,该Fi代中紫红秆、分裂叶植株占 所比例为。【答案】(1)核孔合成FPP合成酶(2) ADSB基因、CYP71AV1B基因转录(3)酵母细胞中部分 FPP用于合成固醇(4) 9 AaBb x aaBb 或 AaBtjX Aabb 1/8(二)化学1、青蒿的抗疟机制一一自由基的抗疟作用青蒿素及其衍生物化学结构中的过氧桥这一基团是抗疟作用中最重要

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论