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[生物--选修模块3:现代生物科技技术]
如图是培育表达人乳铁蛋白的乳腺生物反应器的技术路线.图中tetR表示四环素抗性基因,ampR表示氨苄青霉素抗性基因,BamHⅠ、HindⅢ、SmaⅠ直线所示为三种限制酶的酶切位点.

据图回答:
(1)获得人乳铁蛋白基因的方法有
 
 
和根据已知蛋白质中的氨基酸序列推知基因的脱氧核苷酸序列再进行化学合成.
(2)图中将人乳铁蛋白基因插入载体,需用
 
限制酶同时酶切载体和人乳铁蛋白基因.筛选含有重组载体的大肠杆菌首先需要在含
 
的培养基上进行.
(3)人乳铁蛋白基因在乳腺细胞中特异性表达时RNA聚合酶识别和结合的位点是
 
(填字母代号),其合成的产物是
 
(添具体内容).
A.启动子         B.tetR       C.复制原点         D.ampR
(4)过程①可采用的操作方法是
 
(填字母代号)
A.农杆菌转化     B.大肠杆菌转化     C.显微注射       D.细胞融合
(5)在体外培养受精卵时,除了给予一定量的O2以维持细胞呼吸外,还需要提供
 
气体以维持
 

(6)若对早期胚胎进行切割,经过程②可获得多个新个体,这利用了细胞的
 
性.
(7)为检测牛基因组中是否含有人乳铁蛋白基因可采用
 
(填字母代号)技术
A.DNA分子杂交     B.基因序列分析     C.抗原-抗体杂交    D.PCR
(8)上述操作过程中采用的生物技术有
 
考点:基因工程的应用
专题:
分析:基因工程中获取目的基因的方法有三种:从基因文库中获取目的基因、利用PCR技术扩增目的基因、人工合成法:包括反转录法和化学合成法.目的基因导入动物细胞的方法一般为显微注射法.在动物细胞培养中需要一定的培养条件:无菌、无毒的环境;营养物质;适宜的温度和PH;气体环境:95%空气(细胞代谢必需的)和5%的CO2,CO2用于维持培养液的PH.目的基因分子水平的检测方法:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--DNA分子杂交技术②检测目的基因是否转录出了mRNA--分子杂交技术③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术.
解答: 解:(1)基因工程中获取目的基因的方法有三种:从基因文库中获取目的基因、利用PCR技术扩增目的基因、人工合成法:包括反转录法和化学合成法.
(2)据图,仅将人乳铁蛋白基因切割下来,需要在人乳铁蛋白基因的左侧用BamHⅠ切割,右侧用HindⅢ切割.当人乳铁蛋白基因和质粒连接成重组质粒后,tetR基因被人乳铁蛋白基因隔开,不是完整的,而ampR基因是完整的,所以筛选含有重组载体的大肠杆菌首先需要含氨苄青霉素的培养基上进行.
(3)启动子是RNA聚合酶特异性识别和结合的DNA序列,是基因的一个组成部分,控制基因表达(转录)的起始时间和表达的程度.RNA聚合酶作用于转录阶段,转录的产物为mRNA.
(4)目的基因导入动物细胞的方法一般为显微注射法.
(5)在动物细胞培养中需要一定的培养条件:无菌、无毒的环境;营养物质;适宜的温度和PH;气体环境:95%空气(细胞代谢必需的)和5%的CO2,CO2用于维持培养液的PH.
(6)若对早期胚胎进行切割,经胚胎移植可获得多个新个体,这利用了细胞的全能性.
(7)检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因利用DNA分子杂交技术.
(8)上述操作过程中,首先利用基因工程技术将目的基因导入受精卵中,然后利用动物细胞培养技术将受精卵培养至桑葚胚或囊胚,再经胚胎移植技术将早期胚胎移植入代孕母牛子宫内.
故答案为:
(1)从基因文库中获取目的基因  利用PCR技术扩增目的基因
(2)HindⅢ和BamHⅠ氨苄青霉素
(3)A    人乳铁蛋白基因转录产生的mRNA
(4)C
(5)CO2;  培养液(基)的pH
(6)全能
(7)A
(8)转基因技术  动物细胞培养   胚胎移植
点评:本题考查了基因工程、动物细胞培养等相关技术,意在考查考生能识记并理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系;综合运用所学知识解决生物学问题的能力和从题目所给的图形中获取有效信息的能力.
练习册系列答案
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32P标记的T2噬菌体侵染朱被标记的大肠杆菌,经过一段时间的保温,搅拌、离心后发现放射性主要存在于沉淀物中,上清液的放射性很低.对于上清液中还含有少量放射性的解释,不合理的是(  )
A、可能有部分未侵染大肠杆菌的T2噬菌体存在于上清液中
B、可能部分大肠杆菌已裂解,32P标记的子代T2噬菌体进入上清液
C、可能离心速度太快,吸附在大肠杆菌表面的32P标记T2噬菌体外壳进入上清液
D、可能离心速度较慢,时间较短,部分被T2噬菌体侵染的大肠杆菌存在于上清液

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科目:高中生物 来源: 题型:

下列关于组成细胞的有机物的描述,正确的是(  )
A、蔗糖和麦芽糖水解的产物都是葡萄糖
B、细胞膜上的脂质主要包括磷脂、胆固醇等
C、细胞核内的核酸只含脱氧核糖,细胞质中的核酸只含核糖
D、脂肪和生长激素是生物体内的能源物质

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在正常人体细胞中,非受体型酪氨酸蛋白结合酶基因abl位于9号染色体上,表达量极低,不会诱发癌变.在慢性骨髓瘤病人细胞中,该基因却被转移到第22号染色体上,与bcr基因相融合,导致细胞分裂失控,发生癌变.据图回答:
(1)如图所示的癌变原因,从变异的类型看属于
 
.患者的早期诊断可采用显微镜检测是否存在
 

(2)医学上发现可以利用过量的脱氧胸苷治疗癌症,其基本原理是抑制DNA的
 
,达到终止癌细胞增殖的目的.另外,也可以通过移植
 
的方法来治疗.
(3)2002年诺贝尔生理学或医学奖获得者英国科学家约翰?苏尔斯顿,发现了存在于高等生物细胞中的“死亡基因”,它所编码的蛋白质能使DNA降解.这为治疗癌症提供了新思路,借助
 
的导向作用,将药物定向带到癌细胞所在位置,选择性激活癌细胞内的死亡基因,从而治疗癌症.

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人体内胆固醇含量的相对稳定对健康有重要意义.胆固醇是血浆中脂蛋白复合体的成分,一种胆固醇含量为45%的脂蛋白(LDL)直接影响血浆中胆固醇的含量.LDL可以与细胞膜上的LDL受体结合,通过胞吞作用进入细胞,之后LDL在溶酶体的作用下释放出胆固醇.当细胞中胆固醇含量较高时,它可以抑制酶的合成和活性,也可以抑制LDL受体的合成.请结合上图细胞中胆固醇来源的相关过程回答:

(1)①过程为
 
,催化该过程的酶主要是
 

(2)完成②过程至少需要的条件有模板、原料、能量、酶、核糖体和
 
.已知mRNA1中有30个碱基,其中A和C共有12个,则转录mRNA1的DNA中G和T的数目之和为
 

(3)脂蛋白是蛋白质和脂质的复合体,细胞中既是蛋白质加工又是脂质合成“车间”的是
 
(细胞器);分析可知,细胞对胆固醇的合成过程存在
 
调节机制.

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2009年诺贝尔生理学或医学奖授予因发现端粒和端粒酶如何保护染色体的三位学者.端粒是真核细胞内染色体末端的DNA重复片断,功能是完成染色体末端的复制,防止染色体融合、重组和降解.它们在细胞分裂时不能被完全复制,因而随分裂次数的增加而缩短,除非有端粒酶的存在.端粒酶主要成分是RNA和蛋白质,其含有引物特异识别位点,能以自身RNA为模板,合成端粒DNA并加到染色体末端,使端粒延长,从而延长细胞的寿命甚至使其永生化.研究表明:如果细胞中不存在端粒酶的活性,染色体将随每次分裂而变得越来越短,而且由于细胞的后代因必需基因的丢失,最终死亡.
(1)染色体末端发生错误融合属于染色体结构变异中的
 
,结果使染色体上基因的
 
发生改变.
(2)端粒酶中,蛋白质成分的功能类似于
 
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(3)如果正常体细胞中不存在端粒酶的活性,新复制出的DNA与亲代DNA完全相同吗?
 
.体外培养正常成纤维细胞,细胞中的端粒长度与细胞增殖能力呈
 
(正相关、负相关)关系.
(4)从上述材料分析可知,正常体细胞不断走向衰老的原因是
 

(5)科学家发现精子中的端粒长度与受试者的年龄无关,这是因为精子细胞中
 
能正常表达,使
 
保持一定的长度.

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下图表示人体内生命活动调节的途径,下列说法错误的是(  )
A、寒冷环境中,体温调节没有②⑤⑦的参与
B、当血糖含量降低时,图中参与调节的内分泌腺不只一种
C、若血液中甲状腺激素⑥的量明显增加,则③和④的量可能会减少
D、感受器→①→下丘脑→⑦→内分泌腺可构成一个反射弧

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DNA分子的基本骨架是(  )
A、磷脂双分子层
B、规则的双螺旋结构
C、脱氧核糖和磷酸的交替排列
D、碱基间以氢键连接

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下列有关酶的叙述正确的是(  )
A、酶是活细胞产生并具有催化作用的蛋白质
B、细胞质中没有作用于DNA的解旋酶
C、线粒体基质中有催化丙酮酸分解的酶
D、高温和低温均能破坏酶的结构使其失去活性

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