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14.CPP32是细胞质基质中的一种蛋白质,在某些因素的刺激下,CPP32会被剪切成2个小片段,进而引起一系列的反应,最终导致细胞凋亡,故常用CPP32被剪切与否作为判断细胞凋亡的指标.细胞色素C是线粒体中的一种与有氧呼吸有关的蛋白质.华裔科学家王晓东利用细胞结构完全被破坏后的HeLa细胞匀浆为实验对象,研究了细胞色素C和dATP(三磷酸脱氧腺苷)与细胞凋亡的关系,结果如图和表所示:
组别123456
HeLa++++++
细胞色素C的抗体++++
++
+++
CPP32剪切情况++
(1)dATP完全水解能得到三分子磷酸和一分子脱氧核糖、1分子腺嘌呤.据图,可判断dATP和细胞色素C的存在能促进细胞凋亡,且当其他条件合适时,在一定浓度范围内,随着细胞色素C的含量增加,促细胞调亡的效果越明显.
(2)已知细胞色素C的功能是参与[H]和氧气的结合,可判断细胞色素C分布于线粒体内膜.表中加入细胞色素C的抗体的作用是除去匀浆中原有细胞色素C.已知图2对应的实验中还使用了如下两种药品:A.dATP  B.足量的细胞色素C,则可判断药物①是B,②是A.
(3)用显微注射技术向完整细胞的细胞质基质中注入足量的dATP后,发现CPP32并未被剪切,细胞亦未凋亡.据题中信息分析,最可能的原因是完整细胞中的细胞色素C在线粒体中,被线粒体膜隔开,无法和dATP共同作用于CPP32.

分析 1、ATP的中文名是三磷酸腺苷,其结构简式是A-P~P~P,其中A代表腺苷(由腺嘌呤和核糖构成),T是三的意思,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键.
2、有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和还原氢,同时释放少量能量,发生在细胞质基质中;第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和还原氢,同时释放少量能量,发生在线粒体内膜上;有氧呼吸第三阶段是还原氢与引起结合形成水,同时释放大量能量,发生在线粒体内膜上.
3、由内质网、高尔基体、线粒体、叶绿体、溶酶体等细胞器膜和核膜、细胞膜等结构共同构成细胞的生物膜系统,其功能有三:一是保证内环境的相对稳定,对物质运输、能量转换和信息传递等过程起决定作用;二是为多种酶提供附着位点,是许多生物化学反应的场所;三是可分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行.
4、分析题图和题表:
题图是华裔科学家王晓东利用细胞结构完全被破坏后的HeLa细胞匀浆为实验对象,研究了细胞色素C和dATP(三磷酸脱氧腺苷)与细胞凋亡的关系的结果图,由图知随细胞色素C浓度的升高促进细胞凋亡的效果升高,在同一细胞色素C浓度下存在dATP(三磷酸脱氧腺苷)较不存在dATP促进细胞凋亡的效果明显升高;
题表华裔科学家王晓东利用细胞结构完全被破坏后的HeLa细胞匀浆为实验对象,研究了细胞色素C和dATP(三磷酸脱氧腺苷)与细胞凋亡的关系的结果表格,由表格数据可知,1~6组中,2组合6组CPP32被剪切(促进细胞凋亡).

解答 解:(1)dATP的中文名是三磷酸脱氧腺苷,仿照ATP(三磷酸腺苷)分子的构成可推知,每分子dATP完全水解能得到三分子磷酸、一分子脱氧核糖、一分子腺嘌呤;由图知随细胞色素C浓度的升高促进细胞凋亡的效果升高,在同一细胞色素C浓度下存在dATP(三磷酸脱氧腺苷)较不存在dATP促进细胞凋亡的效果明显升高,据此可判断dATP和细胞色素C的存在均能促进细胞凋亡,且当其他条件合适时,在一定浓度范围内,随着细胞色素C的含量增加,促细胞调亡的效果越明显.
(2)有氧呼吸第三阶段发生在线粒体内膜上,此过程中会发生[H]和氧气结合形成水,同时释放大量能量,若细胞色素C的功能是参与[H]和氧气的结合,可判断细胞色素C分布于线粒体内膜;抗体具有特异性,表中加入细胞色素C的抗体可除去匀浆中原有细胞色素C;题表中的①和②为dATP和足量的细胞色素C,dATP和细胞色素C均会促进细胞凋亡(CPP32被剪切),由题表中的5组加入细胞色素C的抗体和①后最后细胞没有凋亡(CPP32没有被剪切),说明题表中的①是足量的细胞色素C,②是dATP.
(3)用显微注射技术向完整细胞的细胞质基质中注入足量的dATP后,发现CPP32并未被剪切,细胞亦未凋亡.据题中信息分析,最可能的原因是完整细胞中的细胞色素C在线粒体中,被线粒体膜隔开,无法和dATP共同作用于CPP32.
故答案为:
(1)一分子脱氧核糖、一分子腺嘌呤 dATP和细胞色素C 细胞色素C
(2)线粒体内膜 除去匀浆中原有细胞色素C B A
(3)完整细胞中的细胞色素C在线粒体中,被线粒体膜隔开,无法和dATP共同作用于CPP32

点评 本题以华裔科学家王晓东利用细胞结构完全被破坏后的HeLa细胞匀浆为实验对象,研究了细胞色素C和dATP(三磷酸脱氧腺苷)与细胞凋亡的关系所得的结果图象和表格,考查细胞中的化合物和功能、细胞代谢的知识,考生识记细胞中的化合物的种类和作用、明确细胞呼吸的过程、通过分析题干中的曲线图和表格获取信息是解题的关键.

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A.B.C.D.

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5.某植物的花色有黄色、蓝色和白色三种类型,该性状是由两对独立遗传的等位基因B-和D-d控制.根据以下三组杂交实验的结果,回答下列问题:
实验组亲本F1表现型F2(F1自交)表现型及比例
实验1黄花×白花黄色黄花:蓝花:白花=9:3:4
实验2黄花×白花黄色黄花:蓝花:白花=3:0:1
实验3蓝花×白花黄色黄花:蓝花:白花=9:3:4
(1)实验1对应的F2中黄花植株的基因型共有4种;若实验2所得的F2再自交一次,F3的表现型及比例为黄花:白花=5:3.
(2)已知实验3兰花亲本的基因型为bbDD,实验3所得的F1与某白花品种杂交,如果杂交后代黄花:白花=1:1,则该白花品种的基因型是BBdd.如果杂交后代的表现型及比例为黄花:蓝花:白花=1:1:2,则该白花品种的基因型是bbdd.如果杂交后代的表现型及比例为黄花:蓝花:白花=3:1:4,则该白花品种的基因型是Bbdd.
(3)该植物茎有紫色和绿色两种,有等位基因N-n控制,正常情况下纯合紫茎植株与绿茎植株杂交,子代均为紫茎植株.某科学家用X射线照射紫茎植株Ⅰ后,再与绿茎植株杂交,发现子代有紫茎732 株、绿茎2株(绿茎植株Ⅱ),绿茎植株Ⅱ与正常纯合的紫茎植株Ⅲ杂交,F1再严格自交得F2
①茎植株Ⅱ的出现,可能是基因突变所致,也可能是染色体变异 所致.
②如绿茎植株Ⅱ的出现由含有基因 N 在内的染色体片段丢失所致,则 F2中绿茎植株所占比例为$\frac{1}{7}$.(注:一条染色体片段缺失不影响个体生存,两条染色体缺失相同的片段个体死亡).

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2.关于基因控制蛋白质合成过程的叙述,正确的是(  )
A.基因的空间结构发生不可逆性改变
B.RNA聚合酶降低了某些化学反应的活化能
C.遗传信息由mRNA流向tRNA
D.基因的两条链分別作模板进行转录,可提高翻译的效率

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9.图是测量某种花卉(呼吸作用利用葡萄糖)光合速率的密闭装置(CO2缓冲液可以维持装置中CO2的稳定).已知有三套完全相同的该装置,装置a置于黑暗、30℃条件下,装置b置于自然环境下,装置c置于适宜光照、30℃条件下,同时将生理状况一致的三盆植物分别置于三种环境的装置中,起始液滴对应的数据均为零,氧传感器(测定装置内的氧含量)数据显示屏上的数据均为E.测量数据的时间适宜且三套装置同时测量,并记录相关数据.回答以下问题:

(1)装置c中植物细胞内能产生ATP的场所有叶绿体、细胞质基质和线粒体
(2)影响装置b光合速率的外界因素有温度和光照强度
(3)装置a的液滴向左移(填“向左移”、“向右移”或“不移动”),细胞中产生的氢来自葡萄糖(不考虑中间产物)
(4)适宜时间后,装置a与装置c刻度尺上反映的数据分别为M、N,数据显示屏上的数据分别是P、Q,利用这两套装置测量该花卉的总光合速率时,下列可用的数据有②④.
①M-N ②N-M  ③P-Q ④Q-P ⑤P-Q-2E   ⑥P+Q-2E
(5)利用该装置探究光照强度对该花卉光合速率的影响时,无关变量有温度.

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19.全面放开二孩政策可缓解我国低生育率及老龄化带来的问题.“试管婴儿技术”可为不孕夫妇重新获得了生育的机会,它是通过人工操作使卵子和精子在试管中完成受精,培养成早期胚胎再移人体内发育成胎儿.回答下列问题:
(1)试管婴儿技术主要用到了胚胎工程中的体外受精技术和胚胎移植技术,同时还用到了细胞工程中的动物细胞培养技术.
(2)为保证有可以移植的有活力的胚胎,需要对女性进行促排卵处理,一般需给母亲注射促性腺激素以排出更多的卵子,卵子需培养至减数第二次分裂中期时期才具备受精能力.
(3)受精卵经过卵裂可以发育成早期胚胎,卵裂实际上是细胞的有丝分裂.在胚胎发育的桑椹胚阶段前的每一个细胞都具有发育成完整胚胎的潜能.
(4)血友病为伴X染色体隐性遗传病,某夫妇中丈夫正常,妻子为血友病携带者.在移植前需对胚胎进行遗传学诊断,用位于Y染色体上的性别决定基因制成DNA探针,分别从胚胎甲、乙上分离细胞并提取DNA,与探针杂交,发现胚胎甲有杂交带,胚胎乙无杂交带.为使后代不患血友病,适合进行移植的胚胎是乙.

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3.研究人员测试新抗生素对某种链球菌杀菌效果,这种链球菌能引起人的咽喉感染,将此链球菌分别接种在三个培养皿中,在2号培养皿中放入一片浸过新型抗生素的圆片,3号作为对照,三只培养皿如图.

(1)请对本实验做出假设:这种新型抗生素对细菌生长无影响;或这种新型抗生素对细菌的生长有抑制作用.
(2)“细菌喜荤,霉菌喜素”,所以该细菌培养基一般用蛋白胨和酵母提取物来配制,制备培养基的操作顺序是bedca.(用下列字母排序)
a.倒置培养基 b.计算和称量 c.灭菌 d.调pH e.溶解和熔化
(3)为能彻底消灭培养基中的其他微生物,科学家研究出间隙灭菌法.其程序是:第一天,将培养基在100℃下维持30分钟,然后在35℃~37℃下放置24小时;第二天、第三天重复第一天的操作.请分析:
①培养基在100℃下维持30分钟的目的是杀死活的微生物.
②在35℃~37℃下放置24小时后再加热的目的是杀死24小时中由细菌芽孢萌发而生长的微生物.
③怎样证明间隙灭菌法的效果?将培养基在37℃下放置3~5天,如果无微生物生长,则证明培养基已达到灭菌效果.
(4)对照组培养皿3中的圆片应作怎样的处理?将圆片在不添加任何抗生素的无菌水中浸泡一段时间.
(5)利用平板划线或稀释涂布平板法对培养皿1进行该链球菌接种,把聚集的菌种逐步分散到培养基的表面.待长出菌落后,利用无菌绒布将培养皿1中的菌落转移到培养皿2和3中,转移过程要注意不能转动绒布.
(6)三只培养皿都放在37℃的温度条件下培养24小时,其中1号培养皿的变化结果如图,在2号培养皿中画出假设的变化结果.

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20.回答下列关于微生物和酶的问题.
高温淀粉酶在大规模工业生产中有很大的实用性.研究者从热泉中筛选了高效产生高温淀粉酶的嗜热菌,其筛选过程如图1所示.

(1)①过程为梯度稀释其目的是将聚集在一起的微生物分散成单个细胞,②过程的接种方法为稀释涂布平板法.
(2)Ⅰ号培养基属于选择培养基(按功能分),该培养基中除了加入淀粉外.还需加入另一种重要的营养成分C(选择序号)
A.琼脂 B.葡萄糖   C.硝酸铵D.碳酸氢钠
(3)一般对配制的培养基采用高压蒸汽灭菌.灭菌是为了杀死体内外所有微生物,包括细菌芽孢和孢子.
(4)从Ⅰ号培养基挑出菌落接种到Ⅱ号培养基时,向Ⅰ号培养基加入碘液,选择菌落周围蓝色浅而且范围大的菌落挑出.
在高温淀粉酶运用到工业生产前,需对该酶的最佳温度范围进行测定.图2中的曲线①表示酶在各种温度下酶活性相对最高酶活性的百分比.将酶在不同温度下保温足够长的时间,再在酶活性最适温度下测其残余酶活性,由此得到的数据为酶的热稳定性数据,即图2中的曲线②.

(5)根据图中的数据,判断该酶使用的最佳温度范围是C.
A.40~50℃B.50~60℃C.60~70℃D.70~80℃

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1.干扰素是动物或人体细胞受病毒感染后产生的一类糖蛋白,具有抗病毒、抑制肿瘤及免疫调节等多种生物活性.回答下列问题:
(1)干扰素的作用机理是:干扰素作用于宿主细胞膜上的相应受体,激活细胞核中基因表达产生多种抗病毒蛋白,其中有些蛋白可通过激活RNA酶使病毒的RNA水解;有些则可与核糖体(细胞器)结合,通过抑制病毒多肽链的合成发挥抗病毒作用.
(2)利用基因工程生产干扰素的方法之一是:利用DNA连接酶将干扰素基因与牛乳腺蛋白基因的启动子等调控组件连接在一起构建基因表达载体,采用显微注射的方法导入牛的受精卵细胞中,经胚胎早期培养至桑椹胚或囊胚期,移植入母体内发育成熟,即可获得能产生干扰素的转基因牛.
(3)利用细胞工程也能生产干扰素,其设计思路是:将相应的免疫细胞和瘤细胞利用电激、PEG、灭活的病毒等方法诱导融合,再利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞,经细胞培养可获得大量干扰素.由于干扰素在体外保存困难,可利用蛋白质工程对干扰素进行改造,基本途径是:预期蛋白质功能→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到对应的脱氧核甘酸序列.

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