【题目】福建省牙梳山地区发现一种珍稀植物水晶兰,全草含水晶兰甙,有很高的药用价值.某科研所将水晶兰甙基因导入玉米中制备出能合成水晶兰甙的玉米愈伤组织细胞,流程图如图.回答下列问题:
(1)HindⅢ和BamHⅠ都作用于DNA特定部位的键.若需要大量合成目的基因,可采用技术,该技术的原理是 .
(2)图中将目的基因导入玉米细胞的方法为 , 通过这种方法使目的基因进入植物细胞,并将其插入到植物细胞的上,使其遗传特性得以稳定维持和表达.
(3)②过程为;④过程是 , 过程⑤中用技术检测玉米愈伤组织细胞是否合成水晶兰甙.
【答案】
(1)磷酸二酯;PCR;DNA复制
(2)农杆菌转化法;染色体DNA
(3)构建基因表达载体;脱分化;抗原﹣抗体杂交法
【解析】解:(1)HindⅢ和BamHⅠ都为限制酶,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.PCR技术可在体外大量扩增目的基因,其原理是DNA复制.(2)将目的基因导入植物细胞常用农杆菌转化法;农杆菌中的Ti质粒上的T﹣DNA可转移至受体细胞,并且整合到受体细胞染色体的DNA上.根据农杆菌的这一特点,如果将目的基因插入到Ti质粒的T﹣DNA上,通过农杆菌的转化作用,就可以把目的基因整合到植物细胞中染色体的DNA上,使其遗传特性得以稳定维持和表达.(3)②为构建基因表达载体的过程;④是脱分化过程;⑤检测目的基因是否翻译形成蛋白质可用抗原﹣抗体杂交法.
【考点精析】本题主要考查了基因工程的原理及技术的相关知识点,需要掌握基因工程的原理是利用DNA重组技术才能正确解答此题.
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【题目】研究者调查了大别山不同海拔高度的9个马尾松林群落的物种丰富度,结果如图所示.
(1)大别山的全部马尾松可称为一个 . 在野外调查中,很难从外部特征确定马尾松种群的准确年龄,通常以马尾松立木的胸径结构(种群中不同胸径大小的个体数)代替其结构,来进一步预测种群数量的变化.
(2)在野外群落调查中,首先识别组成群落的物种并列出它们的名录,这是测定物种丰度的最简单方法.调查发现,群落A以马尾松林形式存在,群落物种丰富度(较高、较低、不变),A~I群落发育阶段不同,马尾松林物种丰富度呈的变化趋势,且群落物种多样性在群落发育的期(早、中、晩)最高.
(3)在群落发育晚期,由于不同植物间的加刷,导致群落的物种丰富度降低.
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【题目】室内空气污染的主要来源之一是现代人生活中使用化工产品,如泡沫绝缘材料的办公用具、化纤地毯、装修材料及书报、油漆等不同程度释放的气体。该气体可能是( )
A. 甲烷 B. 一氧化碳 C. 二氧化碳 D. 甲醛
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【题目】下图表示质膜的流动镶嵌模型,①、②表示构成膜的物质,I、II表示膜的两侧,下列说法错误的是( )
A.①表示脂双层,它的两层并不完全相同
B.②表示膜蛋白,有水溶性部分和脂溶性部分
C.②在细胞膜中可以移动,但没有磷脂那样容易
D.氧气可以顺浓度梯度从II侧扩散到I侧进入细胞
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【题目】分泌蛋白的运输方向是( )
A. 游离的核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
B. 附着的核糖体→内质网→高尔基体→细胞膜
C. 核糖体→高尔基体→内质网→细胞膜
D. 内质网→核糖体→高尔基体细胞膜→细胞膜
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【题目】乙醇是一种重要的化工原料,由乙醇为原料衍生出的部分化工产品如下图所示:
回答下列问题:
(1)A的结构简式为 。
(2)B的化学名称是 。
(3)由乙醇生产C的化学反应类型为 。
(4)E是一种常见的塑料,其化学名称是 。
(5)由乙醇生成F的化学方程式为 。
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【题目】下图分别表示生物体内的生物大分子的部分结构模式图,据图回答:
(1)甲图中的三种物质都是由许多_________连接而成的,这三种物质中,在功能上与另外两种截然不同的是_______________。
(2)乙图所示化合物的基本组成单位是__________________,可用图中字母___________表示,各基本单位之间是通过_____________(填①、②或③)连接起来的。
(3)丙图所示多肽叫 ______ 肽, 在形成时,相对分子质量减少了 ________ 。 该化合物有______种氨基酸,该化合物中有_____个游离的羧基。作为生命活动承担者的生物大分子是由许多的单体经__________过程形成,相应的化学键是__________(填化学键结构)连接起来的,从分子结构上来说,这类生物大分子与多肽一定不同的是______________。
(4)氨基酸中的N元素参与组成的结构主要是________;核苷酸中的N元素参与组成的结构主要是____________________。
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【题目】如图表示叶绿体中色素吸收光能的情况。据图判断,以下说法不正确的是
A. 由图可知,类胡萝卜素主要吸收400~500 nm波长的光
B. 用450 nm波长的光比600 nm波长的光更有利于提高光合作用强度
C. 由550 nm波长的光转为670 nm波长的光后,叶绿体中C3的量增加
D. 土壤中缺乏镁时,植物对420~470 nm波长的光的利用量显著减少
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