【题目】生长激素缺乏症患者也被称为“袖珍人”,因生长激素不足而导致生长发育障碍,身材矮小。该病发病率为1/8500,是一种内分泌疾病。目前一般通过注射生长激素治疗,科研人员尝试利用奶牛乳腺生物反应器生产生长激素,以保证临床用量。请回答下列问题:
(1)该操作中的目的基因是_______________,可以从_______直接获取外,还可以从供体动物的______细胞中提取mRNA,在________的催化下合成。(2)下表为四种限制酶的识别序列和酶切位点,图1为含有生长激素基因的DNA片段及其具有的限制酶切位点。若需利用酶切法(只用一种酶)获得生长激素基因,最应选择的限制酶是_____________。
限制酶 | MspⅠ | BamHⅠ | MboⅠ | SmaⅠ |
酶切 位点 |
(3)利用转基因牛、羊的乳汁提取药物的工艺简单,要使药用蛋白基因在奶牛乳腺中特异性表达,应将药用蛋白基因与________________________等调控元件重组在一起,导入性染色体组成为________的受精卵中。如果将药用蛋白基因转移到动物的膀胱上皮细胞中,利用转基因牛、羊的尿液生产提取药物,比乳汁提取药物的更大优越性在于__________________、__________________。
【答案】人生长激素基因 基因文库 垂体 逆转录酶 MspⅠ 奶牛乳腺蛋白基因的启动子 XX 不受性别限制 不受时间限制
【解析】
分析题图和表格:限制酶BamHI的切割位点位于目的基因上,用该限制酶切割会破坏目的基因;若用限制酶SmaI切割,只能切目的基因的一侧;限制酶MboI识别的特定序列能被限制酶MspI切割,但限制酶MspI识别的特定序列不能被限制酶MboI切割。
(1)生长激素基因只在垂体细胞中才表达,因此要获取外源生长激素基因作为目的基因除了可以从基因组文库获取外,还可以利用从供体动物垂体细胞中提取mRNA,在逆转录酶催化下合成。
(2)由图可知,限制酶BamHI的切割位点位于目的基因上,用该限制酶切割会破坏目的基因;若用限制酶SmaI切割,只能切目的基因的一侧;由于限制酶Mbo I识别的特定序列能被限制酶MspI切割,但限制酶MspI识别的特定序列不能被限制酶MboI切割。因此,若需利用酶切法(只用一种酶)获得生长激素基因,最应选择的限制酶是MspI。
(3)利用转基因牛、羊的乳汁提取药物工艺简单,要使用蛋白基因在奶牛乳腺中特异性表达,应将药用蛋白基因与奶牛乳腺蛋白基因的启动子等调控元件重组在一起,导入性染色体组成为XX的受精卵中(因为只有雌性动物能分泌乳汁)。如果将药用蛋白基因转移到动物的膀胱上皮细胞中,利用转基因牛、羊的尿液生产提取药物比乳汁提取药物的更大优越性在于:不受性别、时间限制。
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【题目】如图表示人体细胞内苏氨酸转化为异亮氨酸的代谢途径。下列相关叙述错误的是( )
A.苏氨酸与异亮氨酸分子结构的差异体现在R基团上
B.苏氨酸脱氢酶与异亮氨酸结合后空间结构改变,活性被抑制
C.苏氨酸脱氢酶能与苏氨酸或异亮氨酸结合,说明其无专一性
D.该调节使细胞内异亮氨酸浓度相对稳定,避免了物质、能量的浪费
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【题目】在其他条件适宜的情况下,测得某作物A、B两个品种在不同浓度下的吸收量,以及黑暗条件下的释放量,结果如下表。(注:当植物光合作用吸收的量与呼吸作用释放的量相等时,环境中的浓度为补偿点;达到一定浓度时,光合速率不再增加,此时的浓度为饱和点。)下列说法错误的是( )
补偿点 (mmol/mol) | 饱和点 (mmol/mol) | 饱和点吸收量 | 黑暗条件下释放量 | |
A品种 | 0.09 | 1.09 | 115.20 | 72.00 |
B品种 | 0.07 | 1.21 | 86.40 | 39.60 |
A.饱和点时,B品种的总光合速率为
B.A品种的补偿点为0.09mmol/mol,CO浓度为0.08mmol/mol时,A品种光合作用强度低于呼吸作用强度,此时进行光合作用,叶绿体中有ATP生成
C.若降低光照强度,则两个品种的饱和点降低,补偿点提高
D.在不同浓度下,A品种的净光合速率始终高于B品种
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【题目】细胞与细胞之间可以通过信号物质进行信息传递信号物质靶细胞(如图所示)。下列说法错误的是( )
A.若信号物质是神经递质,当其作用于突触后膜后使突触后膜兴奋
B.若信号物质是性腺分泌的性激素,则其靶细胞可能是生殖器官上的细胞
C.若信号物质的受体分布于细胞膜上,体现了细胞膜具有信息交流的功能
D.若信号物质是甲状腺激素,则靶细胞是几乎全身的组织细胞
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【题目】科学家在探索DNA分子复制方式的过程中进行了如下探索实验:
(1)1957年及其同事以蚕豆的根尖为实验材料进行实验。首先将根尖置于含放射性H-胸腺嘧啶的培养基中培养一个细胞周期。然后从放射性培养基中取出根尖,洗净,转移至含有秋水仙素的非放射性胸腺嘧啶的培养基中。一段时间后(处于第二个细胞周期),观察根尖细胞染色体的放射性情况。
①秋水仙素能___________,从而引起细胞内染色体数加倍。
②观察根尖细胞染色体的放射性情况,一般选择中心的原因是___________。
③若DNA分子的复制方式是半保留复制,则染色体上的放射性情况是___________。
(2)1958年Meselson和Stahl以大肠杆菌为实验材料进行实验,首先以含液多代培养大肠杆菌,然后将大肠杆菌转移到的普通培养液中。大肠杆菌繁殖一代后收集并提取DNA,再将提取的DNA进行密度梯度离心,记录试管中DNA位置。
①在含培养液多代培大肠杆菌的目的是______________________。
②若DNA分子的复制方式是半保留复制,则子一代DNA的离心结果是__________。
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【题目】下图物质出入细胞的示意图,请据图回答:
(1)A代表____分子;B代表______;D代表______。
(2)从功能上来说,细胞膜是一层具有___________的膜。
(3)动物细胞吸水膨胀时B的厚度变小,这说明B具有______。
(4)在a—e的五个过程中,代表被动运输的是_____。
(5)可能代表氧气转运过程的是图中____过程;代表葡萄糖从血浆进入红细胞的过程是图中____过程。
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【题目】人体移植器官短缺是一个世界性难题。但随着生物技术的发展,人们逐渐有了新的解决思路:
I.寻求可替代器官
剔除猪的某些基因,用猪的器官作为供体。目前科学家借助CPISPR—Cas9基因编辑技术能够剔除猪的某些相关基因,如图为Cas9蛋白依据sgRNA片段切割DNA示意图(不同的sgRNA可以识别不同的DNA序列),请回答下列问题:
(1)DNA重组技术主要用到的工具酶包括DNA连接酶和_____________,图中充当该酶的物质是_________________。
(2)Cas9—sgRNA复合体能够精准识别某核苷酸序列的原因可能是_____________。
II.自体器官培养
大体思路是:将病人的体细胞核放入去核的卵母细胞中,让重组细胞发育为早期胚胎,利用胚胎干细胞诱导分化为特定的器官。
(3)重组细胞体外培养需要一定的O2和CO2,CO2的主要作用是__________;胚胎干细胞的功能特点为:______________。
(4)该过程的核心技术是:_________,该过程依据的原理是_________。这种方法获得的器官移植时不会发生免疫排斥反应,这是因为:_____________。
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【题目】下图1为某雌性哺乳动物细胞的亚显微结构模式图;图2为该动物某种增殖细胞的细胞周期模式图(M期为分裂期,S期进行DNA的复制);图3为该动物某细胞连续分裂过程中结构X的数量变化曲线图。请分析回答问题:
(1)图1所示结构中,参与生物膜系统构成的有______(填写序号),其中具有双层膜结构的细胞器是____(填写序号)。
(2)图3所示为细胞分裂过程中____________的数量变化曲线,KL段代表的分裂时期是____________
(3)图2适用于图3中时期________所示的分裂方式,其中G1期合成的________(写出两种)等物质需通过图1中结构⑨上的________进入细胞核。
(4)图3中,处于JK段的细胞名称是________,发生KM段变化的前提条件是________。
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【题目】如图中甲图是某二倍体动物减数分裂过程中某一时期细胞示意图(仅示部分染色体),乙图表示该细胞减数第二次分裂不同时期的染色体与核DNA之间的数量关系。据图回答:
(1)由甲图可推知,该动物是___________(填“雄性”或“雌性”)动物,其生殖细胞的形成场所是___________。
(2)甲图所示细胞处于减数第一次分裂的___________期,该时期发生同源染色体__________和非同源染色体____________。该图中属于同源染色体的是_________ (用图中数字表示)。
(3)乙图中处于a时期的细胞内___________(填“有”或“无”)同源染色体;该图中由a时期b时期细胞核DNA与染色体比例发生生了变化,是由于减数第二次分裂后期发生_______________。
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