【题目】随着生活水平的提高,肥胖对人类健康的影响日益严重。瘦素是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白质激素,机体脂肪储存量越大,瘦素分泌越多。分析回答下列问题:
(1)肥胖症患者易患高血糖症,高血糖会引起血浆渗透压_____________(填“升高”或“降低”)。某糖尿病患者由胰岛B细胞损伤引起,患者血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,据此推测:该糖尿病是针对胰岛B细胞的一种______________病。
(2)下丘脑的某些细胞接受到瘦素信号后,机体能通过复杂的神经内分泌网络调节摄食行为,引起动物食欲降低,能量消耗增加,体重减少。这表明瘦素的作用是________________(填“供能”“催化”或“传递信息”)。
(3)在健康人体内,随着脂肪的增加,瘦素的分泌量_____________(填“增加”“不变”或“减少”),从而使人体不会出现肥胖症。某些自身免疫病患者瘦素分泌量正常,但出现肥胖症状,其肥胖的原因可能是_____________。
(4)现有两类患肥胖症的小鼠,A类小鼠肥胖是瘦素受体基因缺陷所致,B类小鼠肥胖原因未知。下表是某研究小组为探究B类小鼠肥胖原因所设计的实验(注:连体共生即通过手术使两只小鼠的血液循环贯通)。
组别 | 处理措施 | 正常饲喂一段时间后的实验结果 |
① | 正常小鼠与A小鼠连体共生 | 正常小鼠摄食量明显减少,A小鼠无变化 |
② | 正常小鼠与B小鼠连体共生 | 正常小鼠无变化,B小鼠摄食量略微减少 |
③ | A小鼠与B小鼠连体共生 | A小鼠无变化,B小鼠摄食量明显减少 |
④ | 两只正常小鼠连体共生 | 两只小鼠均无变化 |
设置第④组的目的是:通过对照,_________________________。
【答案】升高 自身免疫 传递信息 增加 体内存在瘦素的抗体或体内存在瘦素受体的抗体(或识别瘦素的受体出现功能障碍/缺失/数目不足等) 排除手术对实验结果的干扰
【解析】
1、过度肥胖容易导致内分泌失调,而引起血糖升高。除此之外肥胖还能引起很多疾病,比如糖尿病、心脏病、动脉硬化等疾病。糖尿病人体内的血糖高会引起血浆渗透压增高,引起多饮,多尿等症状。
2、由实验结果可知,正常小鼠与A小鼠连体共生,正常小鼠摄食量减少,说明瘦素发挥作用,A小鼠无瘦素受体,A无变化;正常小鼠与B小鼠连体共生,正常小鼠无变化,B小鼠摄食量略微减少,说明无瘦素分泌;A小鼠与B小鼠连体共生,A小鼠由于无瘦素受体无变化,B小鼠摄入量明显变化,说明B小鼠瘦素的受体正常,因而B小鼠肥胖是不能正常产生瘦素所致。
(1)高血糖可以导致血浆渗透压升高;由于患者血液中含有抗胰岛B细胞的抗体和效应T细胞,破坏机体正常的胰岛B细胞,即该糖尿病是属于针对胰岛B细胞的自身免疫病;
(2)瘦素可以传递信号给下丘脑细胞,参与神经内分泌网络调节,起到传递信息的作用;
(3)根据题意“机体脂肪储存量越大,瘦素分泌越多”,在健康人体内,随着脂肪的增加,瘦素的分泌量会增加;某些自身免疫病患者出现肥胖症状,可能是由于患者可以分泌识别瘦素或瘦素受体的抗体,或者是识别瘦素的受体出现问题如:功能障碍、缺失、数目不足等,导致瘦素分泌量正常,但不能发挥正常的作用;
(4)第④组为对照组,为排除无关变量如手术对实验结果的干扰。两只正常小鼠连体共生,均无变化,说明共生手术不影响瘦素的分泌。
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【题目】果蝇的腹部有斑与无斑是一对相对性状(其表现型与基因型的关系如下表)。现用无斑雌蝇与有斑雄蝇进行杂交,产生的子代有:①有斑雌蝇、②无斑雄蝇、③无斑雌蝇、④有斑雄蝇。以下分析不正确的( )
AA | Aa | aa | |
雄性 | 有斑 | 有斑 | 无斑 |
雌性 | 有斑 | 无斑 | 无斑 |
A. ①与有斑果蝇的杂交后代不可能有无斑果蝇
B. 亲本无斑雌蝇的基因型为Aa
C. ②与③杂交产生有斑果蝇的概率为1/6
D. ②的精巢中可能存在两条含Y染色体的细胞
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【题目】回答下列(一)、(二)小题:
(一)黄素单加氧酶(FMO)是转化吲哚合成靛蓝(一种染料)的一种重要的酶。为提高表达FMO的重组大肠杆菌合成靛蓝的效率,对重组菌进行了固定化研究。回答下列问题:
(1)重组大肠杆菌的扩大培养:用_______________________挑取大肠杆菌单菌落接种于LB液体培养基中,放在______________________ ( 填设备)上培养过夜,将过夜培养物1mL转移至100mL LB液体培养基中继续培养。该过程所用培养基对于酸碱度的要求是_________________。
(2)重组大肠杆菌的固定化:分别使用卡拉胶、明胶、聚乙烯醇(网格较紧密,扩散性能最低)、海藻酸钠对重组大肠杆菌进行________ (填固定化方式)并分析各自对_________的转化效率。
(3)靛蓝取转化液5mL,离心后,沉淀部分用于靛蓝分析。沉淀用蒸馏水洗两遍,再用N,N-二甲基甲酰胺溶解,再离心,取上清液于610nm处测定OD值,和________________对照即得到靛蓝浓度。若所测得的OD值过大应采用的最佳措施是________________________。
(4)影响重组大肠杆菌转化吲哚合成靛蓝效率的因素有很多,如:工程菌FMO诱导表达的条件、固定化颗粒的理化性质、反应时间、pH、温度、辅助因子的再生、________________、________________(答出2 点即可)等。
(二)对疑似PRRS(猪繁殖与呼吸综合征)的病料(从得病的动物身上采集的组织或器官)进行病毒分离鉴定,获得一株高致病性PRRSV(猪繁殖与呼吸综合征病毒) ,通过对高致病性PRRSV的N蛋白进行研究来探讨该蛋白的抗原特性,并制备抗N蛋白的单克隆抗体。回答下列问题:
(1)PRRSV N 蛋白基因的克隆:提取PRRSV中的总RNA,以其中相应的RNA作为模板,利用________________酶逆转录成cDNA。再以cDNA为模板进行________________扩增,而获得N蛋白基因。
(2)表达N蛋白细胞的制备:用重组质粒________________合适的大肠杆菌细胞,为提高该过程的效率,需考虑重组质粒的___________________________等。将筛选过的受体细胞 37℃过夜培养。
(3)单克隆抗体的制备与检测:取免疫小鼠的脾细胞与小鼠骨髓瘤细胞融合待融合细胞生长到培养孔底面积的1/10时进行________________________(填物质)筛选。检出的阳性孔用有限稀释法进行多次克隆化,建立单克隆抗体________________。最终获得的单克隆抗体是否达到实验要求的标志是_________________________,与无关蛋白不发生反应。
(4)猪干细胞的应用:胚胎干细胞可以进行________________________________,获得适合猴子移植的猪器官,减弱或消除排斥反应。
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【题目】下列有关微生物培养基种类及配制原则的表述,正确的是( )
A. 任何培养基都必须含有碳源、氮源、水、无机盐及生长因子
B. 液体培养基可用于观察菌落,固体培养基可用于工业生产
C. 微生物的生长除受营养因素影响外,还受到pH、O2、渗透压等的影响
D. 培养霉菌时需将培养基的pH调节到中性或微碱性
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【题目】科学家通过基因工程的方法,能使马铃薯块茎含有人奶蛋白。以下有关该基因工程的叙述错误的是( )
A. 基因工程能定向地改变生物的遗传性状
B. 基因非编码区对于目的基因在块茎中的表达是不可缺少的
C. 马铃薯的叶肉细胞可作为受体细胞
D. 采用反转录的方法得到的目的基因有内含子
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【题目】下列有关DNA复制的叙述,正确的是
A. DNA在复制过程中只以其中一条链作为模板链
B. DNA复制需要模板、原料、能量和酶等基本条件
C. DNA的复制过程是先解旋后复制
D. DNA的复制通常发生在细胞分裂前期
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【题目】某雌雄异株植物的叶形宽叶和窄叶是由一对等位基因(B/b)控制,灰霉病的抗性受另一对等位基因(D/d)控制。某研究小组用纯合的宽叶抗病、窄叶不抗病的该植物进行正反交实验,结果F1全为中等宽叶不抗病个体,F1的雌雄个体随机交配,F2中宽叶抗病、中等宽叶不抗病、窄叶不抗病个体数量比约为1∶2∶1,F1及F2的每种性状中均雌雄各半。请分析回答:
(1)分析以上信息可知,控制该植物叶形及对灰霉病的抗性基因位于_____________(填“性染色体”或“常染色体”)上,判断的理由是_______________。
(2)已知宽叶由B基因控制,如果假定______,就可以合理解释F2,性状分离比出现的原因。如果此假设成立,F1个体雌雄配子的结合方式有_____种。
(3)为验证以上假设,请你选择合适的材料(实验条件满足实验要求),设计新的杂交实验进行验证(要求:写出实验思路,预期实验结果)。
实验思路:___________________________________;
预期结果:_____________________________________。
(4)如果将该植物灰霉病抗性基因与易感灰霉病基因的转录产物相比,只有一个密码子的碱基序列不同,导致翻译到mRNA的该位点时蛋白质合成提前终止。其根本原因是基因中碱基对的_______________造成的。
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【题目】某基因的一种突变对该基因编码的多肽没有影响。这种突变最可能是
A.缺失了一个核苷酸对B.终止密码子提前出现
C.插入了一个核苷酸对D.替换了一个核苷酸对
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【题目】已知普通小麦是六倍体,含42条染色体。下列有关普通小麦的叙述错误的是:( )
A. 它的单倍体植株的体细胞含21条染色体
B. 它的每个染色体组含7条染色体
C. 它的胚含2个染色体组
D. 离体培养它的花粉,产生的植株表现为高度不育
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