【题目】人体组织液中的O2要进入组织细胞中参与氧化分解有机物,这些氧化分子需要通过几层由磷脂分子组成的膜( )
A. 2 B. 5 C. 3 D. 6
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【题目】结构与功能相统一是生物学的基本观点之一。下列叙述不能说明这一观点的是( )
A. 叶绿体内类囊体膜堆叠使膜面积增大,利于光能充分利用
B. 神经细胞轴突末梢有大量突起,有利于附着更多的神经递质受体蛋白
C. 低等植物细胞中心体的存在,利于其有丝分裂的正常进行
D. 线粒体内膜向内突起形成嵴,有利于附着更多的有氧呼吸酶
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【题目】下列过程中涉及肽键数量变化的是
A. 食物中蛋白质的消化分解B. 用纤维素酶处理植物细胞
C. 高温使蛋白酶失去活性D. 蛋清中加入NaCl使蛋白质析出
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【题目】下图是DNA的部分结构示意图,请据图回答:
(1)建立DNA分子立体模型的科学家认为DNA分子的空间结构是__________
(2)图中③的名称是_____________;表示DNA基本组成单位的标号是________________。
(3)构成DNA分子基本骨架的组成成分在图中的标号是__________。
(4)该分子上具有遗传效应的片段是________。
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【题目】科学家利用农杆菌的Ti质粒作为载体,通过基因工程将编码霍乱毒素的无毒性β链(能够刺激牛、羊产生抗体,使之获得对霍乱病的免疫力)基因转移到牧草体内,从而培育出转基因牧草。Ti质粒的构成如下图所示:
(1)Ti质粒是独立于农杆菌拟核DNA之外,并具有________能力的很小的双链环状DNA分子,目的基因应该整合到它的____________上。
(2)从分子结构上说,Ti质粒之所以能够被重组是因为其分子上具有_______切割位点,供目的基因插入其中。
(3)在对Ti质粒重组时,抑制生长素合成基因______(填“应该”或“不应该”)切除,否则会造成转基因牧草___________。
(4)经过分子检测证明转基因成功后,为了鉴定转基因牧草能否使牛、羊产生对霍乱病的免疫力,科研人员接下来应该:_____________________。
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【题目】草鱼病毒性出血病是由草鱼呼肠弧病毒(GCRV)引起的,草鱼患病后死亡率非常高,目前尚未找到防治药物,该问题一直是草鱼养殖的“瓶颈”,科学家尝试制备核酸疫苗打破该“瓶颈”,下图是通过基因工程方法将PV7双基因与某质粒连接,并通过草鱼攻毒实验检测免疫保护效果过程示意图。回答下列问题:
草鱼病毒性出血病核酸疫苗实验鱼的死亡率和免疫保护率记录表
组别 | 疫苗注射量 | 实验鱼数 | 死亡鱼数 | 死亡率 | 免疫保护率 |
1 | 10μg | 20尾 | 0尾 | 0 | 100% |
2 | 30μg | 20尾 | 0尾 | 0 | 100% |
3 | 60μg | 20尾 | 1尾 | 5% | 95% |
空载体 | 30μg | 20尾 | 6尾 | 30% | 70% |
对照 | 0 | 20尾 | 20尾 | 100% | 0 |
[注:1.图中P10和P11为启动子,箭头表示转录方向 2.PV71和PV72为草鱼呼肠弧病毒外壳蛋白基因(DNA片段)]
(1)DCRV的遗传物质是双链RNA,可通过设计一对引物,通过
(2)制备草鱼病毒性出血病核酸疫苗时需将PV7双基因与质粒进行连接,将两个PV7基因先后连接到质粒上时切割质粒所使用的限制酶_____(填“相同”或“不同”),这样做的目的有利于____________。
(3)攻毒实验检测是指将不同浓度的核酸疫苗导入草鱼体内,通过转录和翻译产生草鱼呼肠弧病毒外壳蛋白,使草鱼生成抗体和_____细胞,同时给草鱼注入相同浓度的GCRV,统计草鱼免疫保护率,实验结果说明__________,导入空载体(普通质粒)的草鱼免疫保护率到70%,但草鱼体内并未检测到抗体水平的明显增加,可能原因的是_________________。
(4)核酸疫苗注射入草鱼_________后,科学家发现PV7基因在启动子的驱动下持续表达,至第49天核酸疫苗仍没有被降解,仍能检测到PV7基因的转录,综上所述,与常规的基因工程生产的蛋白质疫苗相比,核酸疫苗所具备的优点______________。
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【题目】用小刀将数只萤火虫的发光器割下,使其干燥后研成粉末。取两支试管,分别标上甲、乙,各加入2 mL水和等量的萤火虫发光器研磨粉末,结果发现两支试管中均有短时间的黄色荧光出现。一段时间后黄色荧光消失,再分别进行处理后出现的结果如下图, 由此分析得出的正确结论是( )
A. 葡萄糖不是直接能源物质
B. 葡萄糖氧化分解可产生ATP
C. ATP是直接能源物质
D. A项和C项
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【题目】如图为ATP与ADP相互转化的关系式,下列相关叙述中错误的是( )
A. ATP中有两个高能磷酸键,A代表腺嘌呤
B. 人体细胞中①过程一般与细胞呼吸相联系
C. ②过程能直接为肌细胞的收缩提供能量
D. 图示的能量供应机制是生物界所共有的
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