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(1)限制性内切酶Ⅰ的识别序列和切点是-GGATCC-,限制性内切酶Ⅱ的识别序列和切点是-GATC-.在质粒上有酶Ⅰ的一个切点,在目的基因的两侧各有1个酶Ⅱ的切点.
①请画出质粒被限制酶Ⅰ切割后所形成的黏性末端.
 

②请画出目的基因两侧被限制酶Ⅱ切割后所形成的黏性末端.
 

③在DNA连接酶的作用下,上述两种不同限制酶切割后形成的黏性末端能否连接起来?
 
为什么?
 

(2)请根据所提供的实验材料用具设计一个实验,验证“重力影响生长素的重新分配”.实验材料用具:若干相同的燕麦胚芽鞘尖端是、若干相同的去掉尖端的胚芽鞘、一个实验支架(支架的材料托中,放置了6块已编号的相同琼脂块.相邻两个琼脂块之间用不透水的云母片完全割开).
①写出主要实验步骤:
②预期实验结果:
放置a1琼脂块的胚芽鞘比放置a2琼脂块的胚芽鞘
 

放置a3琼脂块的胚芽鞘比放置a2琼脂块的胚芽鞘
 

放置A3琼脂块的胚芽鞘
 
考点:基因工程的原理及技术,生长素的产生、分布和运输情况,生长素的作用以及作用的两重性
专题:
分析:限制酶能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断裂,形成黏性末端.
在分析材料托中琼脂块中生长素分布时,利用重力影响的因素,导致生长素分布情况为A3>A2>A1=a1>a2>a3,由此解题即可.
解答: 解:(1)①据题意可知,限制性内切酶Ⅰ的识别序列和切点是-GGATCC-,并且质粒上有酶Ⅰ的一个切点,因此首先补全下面一条链的核苷酸序列,并在上下两条切点处分割成两个粘性末端即可.
②据题意可知,在目的基因的两侧各有1个酶Ⅱ的切点,并且限制性内切酶Ⅱ的识别序列和切点是-GATC-,因此在目的基因的两侧进行切割共形成了四个相同的粘性末端.
③限制酶Ⅰ和Ⅱ切割后产生的粘性末端相同,即均产生GATC序列,因此可以用DNA连接酶连接起来.
(2)①将三个胚芽鞘尖端分别放置在实验支架的材料托的琼脂块正中央(一半在A,另一半在a上),由于三个胚芽鞘所处的具体位置不同,生长素受重力影响的程度不同,极性运输后在琼脂块上生长素量分布不同.
②在A1与a1处胚芽鞘受重力的影响是均匀的,A1与a1两边分配均匀;在A2和a2处胚芽鞘受重力的影响是不均匀的,A2处比a2处生长素分布的较多;在A3和a3处胚芽鞘受重力的影响是最大的,A3处比a3处生长素分布的较多;受重力影响后6块琼脂块中生长素分布的量依次为A3>A2>A1=a1>a2>a3.因此,由于生长素的量a1>a2,放置a1琼脂块的胚芽鞘比放置a2琼脂块的胚芽鞘弯曲度大;生长素的量a2>a3,放置a3琼脂块的胚芽鞘比放置a2琼脂块的胚芽鞘弯曲度小;A3处生长素分布的量最多,因此放置A3琼脂块的胚芽鞘弯曲度最大.
故答案为:
(1)①



③能,因为形成的黏性末端相同
(2)①主要实验步骤第一步:将3个胚芽鞘尖端分别放置在实验支架材料托的琼脂块上.第二步:将实验支架在黑暗条件下放置一段时间.第三步:移走胚芽鞘尖端,然后将材料托中的琼脂块取出,分别放在6个切去尖端的胚芽鞘切面的一侧.第四步:分别测量和比较不同处理的胚芽鞘弯曲程度. 
②预期实验结果:弯曲度大  弯曲度小   弯曲度最大
点评:本题考查了限制酶以及重力影响生长素的重新分配的实验设计,意在考查考生的理解能力、作图能力以及实验设计的能力,具有一定的难度.
练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:

生物柴油是一种可再生的清洁能源,其应用在一定程度上能够减缓人类对化石燃料的消耗,科学家发现,在微生物M(单细胞)产生的脂肪酶作用下,植物油与甲醇反应能够合成生物柴油(如图1).

(1)筛选产脂肪酶的微生物M时,选择培养基中添加的植物油为微生物生长提供
 
,培养基灭菌采用的最适方法是
 
法.
(2)图3是采用纯化微生物M培养的两种接种方法接种后培养的效果图.则获得图A效果的接种方法是
 
,图B效果的接种方法是
 

(3)若需人工大量克隆脂肪酶基因,可应用
 
_技术,该过程需要的特殊酶是
 

(4)常用血球计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm)分两类,一类是每个计数室包括16个中格,每个中格包括25个小格,这种计数板抽样计数时只要统计四个顶角的中格即可;另一类是每个计数室包括25个中格,每个中格包括16个小格,这种计数板抽样计数时除了统计四个顶角的中格外还要计数中央的一个中格.在实验中如需定期测定培养液中微生物M的细胞数量,则在取出的样液中要立即加入固定液,其目的是
 
.如果将样液稀释100倍,采用血球计数板计数时,观察到的计数室中细胞分布如图2所示,则培养液中微生物M的 细胞密度为
 
个/L.
(5)研究人员拟将某目的基因导入微生物M 细胞中,为此需要选择合适的质粒作为运载体.图4所示X-1、X-2、X-3、X-4为四种相关质粒,其中Tcr表示抗四环素的抗性基因,Apr表示青霉素抗性基因,E1和E2表示两种限制酶的识别位点.基因工程中限制酶作用的化学键是
 
.若将这四种质粒分别导入微生物M,然后将微生物M菌液分别涂布在含有青霉素或四环素的两种培养基上培养.则在这两种培养基上均不能生长的M细胞类型有
 

(6)已知Tcr长度为1.5kb(1kb=1000个碱基对),Apr长度为0.5kb.如果X-1用E1酶切,产生0.5kb碱基片段和8.5kb碱基片段,那么质粒X-2用E2酶切后的片段长度为
 
对碱基

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科目:高中生物 来源: 题型:

造成野生动、植物濒危和灭绝的主要原因是(  )
A、自然选择
B、物种退化
C、人类对野生动植物资源的开发和利用
D、人类对野生动、植物的过度滥猎或采伐,对栖息地环境的污染和改变

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科目:高中生物 来源: 题型:

通过发酵罐发酵可大规模生产谷氨酸,生产中常用的菌种是好氧的谷氨酸棒状杆菌.下面有关谷氨酸发酵过程的叙述,正确的是(  )
A、溶氧充足时,发酵液中有乳酸的积累
B、发酵液中碳源和氮源比例的变化不影响谷氨酸的产量
C、菌体中谷氨酸的排出,有利于谷氨酸的合成和产量的提高
D、发酵液PH值呈碱性时,有利于谷氨酸棒状杆菌生成乙酰谷氨酰胺

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科目:高中生物 来源: 题型:

已知正常的β珠蛋白基因(以βA表示)经MstⅡ限制酶切割后可得到长度为1.15kb和0.2kb的两个片段(其中0.2kb的片段通常无法检测到),异常的β珠蛋白基因(以βS表示)由于突变恰好在MstⅡ限制酶切割点上,因而失去了该酶切位点,经MstⅡ限制酶处理后只能形成一个1.35kb的DNA片段,如图1;现用MstⅡ限制酶对编号为1、2、3的三份样品进行处理,并进行DNA电泳,结果如图2,则1、2、3号样品的基因型分别是(以βA、βS表示相关的基因)(  )
A、βSβS、βAβS、βAβA
B、βAβA、βAβS、βSβS
C、βAβS、βSβS、βAβA
D、βAβS、βAβA、βSβS

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科目:高中生物 来源: 题型:

生物分子间的特异性结合的性质广泛用于生命科学研究.以下实例为体外处理“蛋白质-DNA复合体”获得DNA片段信息的过程图.

据图回答:
(1)过程①酶作用的部位是
 
键,此过程只发生在非结合区DNA,过程②酶作用的部位是
 
键.
(2)①、②两过程利用了酶的
 
特性.
(3)若将得到的DNA片段用于构建重组质粒,需要过程③的测序结果与
 
酶的识别序列进行对比,以确定选用何种酶.
(4)如果复合体中的蛋白质为RNA酶聚合,则其识别、结合DNA序列位基因的
 

(5)以下研究利用了生物分子间的特异性结合的有
 
(多选)
A.分离得到核糖体,用蛋白酶酶解后提取rRNA
B.用无水乙醇处理菠菜叶片,提取叶绿体基粒膜上的光合色素
C.通过分子杂交手段,用荧光物质标记的目的基因进行染色体定位
D.将抑制成熟基因导入番茄,其mRNA与催化成熟酶基因的mRNA互补结合,终止后者翻译,延迟果实成熟.

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科目:高中生物 来源: 题型:

如图表示一哺乳动物体内细胞的某些生命活动.请回答:
(1)a所代表的一类细胞被称为
 
,如果该动物是一成年优良种畜,人们可以利用a细胞,运用
 
技术及
 
  技术,在短时间内获得一批遗传特性相同的后代.
(2)如图各细胞中,染色体数目肯定与正常体细胞不同的是
 
 (填图中字母),可发生等位基因相互分离的细胞是
 
 (填图中字母).
(3)如果一个d细胞经过分裂产生4种e细胞,则说明d细胞最可能发生了
 
,e获能后可与
 
 期的卵子发生受精作用形成受精卵.
(4)从物质组成上分析,造成细胞h和i在形态结构和生理功能上发生差异的主要原因是两种细胞内的
 
  等生物大分子不完全相同.
(5)图示细胞的生理活动中,可能发生的变异类型有
 

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科目:高中生物 来源: 题型:

图甲、乙表示血红蛋白提取和分离的部分实验装置,请回答下列问题:
(1)血红蛋白是人和其他脊椎动物红细胞的主要组成成分,其在红细胞中的作用体现了蛋白质具有
 
功能.
(2)甲装置中,B是血红蛋白溶液,则A是
 
;乙装置中,C溶液的作用是
 

(3)甲装置用于
 
,目的是
 
.用乙装置分离蛋白质的方法叫
 
,是根据
 
分离蛋白质的有效方法.
(4)用乙装置分离血红蛋白时,待
 
时,用试管收集流出液,每5mL收集一管,连续收集.
(5)血红蛋白提取和分离的程序可分为四步:样品处理、粗分离纯化、纯度鉴定.其中样品处理包括
 
 
、收集血红蛋白溶液.

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科目:高中生物 来源: 题型:

某男子的父亲患血友病,而他本人血凝时间正常.他与一个没有血友病家庭史的正常女子结婚,一般情况下,他们的孩子患血友病的概率是(  )
A、
1
2
B、
1
4
C、0
D、
1
16

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同步练习册答案