【题目】牛支原体是严重危害牛养殖业的一种病原菌,它能引起肺炎、关节炎等多种疾病。VspX蛋白是牛支原体表面的一种脂蛋白,在牛支原体感染宿主细胞时起黏附作用。科研人员制备抗VspX单克隆抗体,并进行相关研究。
(1)将等量的纯化VspX蛋白作为_________分别注射到5只小鼠体内,经过二次免疫后测定小鼠抗VspX抗体的免疫效果,取其中免疫效果最好的1号小鼠用于后面的融合实验。
(2)在融合前三天,对1号小鼠加强免疫一次,目的是__________。然后取小鼠的脾脏细胞用_________试剂诱导与骨髓瘤细胞融合,用选择培养基进行筛选得到__________。
(3)一段时间后,将(2)所得细胞接种到多孔培养板上,进行抗体阳性检测,检测原理如下图。
①在检测时需要将VspX蛋白固定于固相载体表面制成_________,并加入多孔板培养槽中的_________(细胞、上清液),即待测样本。
②加入酶标抗体后一段时间,需要用洗涤剂将未与_________结合的酶标抗体洗去。
③加入相应酶促反应底物显色后,颜色的深浅可代表_________。
(4)将上述细胞经_________酶处理,制成细胞悬液,除添加一般营养物质外,还需加入________,并置于_________中进行扩大培养,提取抗VspX单克隆抗体与不同抗原进行杂交检测,结果如下图
实验结果表明抗VspX单克隆抗体不能与3、4结合,具有很强的____________,可用于后续关于牛支原体所引发相关疾病__________等方面的研究。
【答案】抗原 刺激机体产生更多的浆细胞 PEG 杂交瘤细胞 固相抗原 上清液 抗VspX抗体 抗VspX抗体的量 胰蛋白 血清血浆 二氧化碳培养箱 特异性 诊断、治疗
【解析】
单克隆抗体的制备过程:首先用特定抗原注射小鼠体内,使其发生免疫,小鼠体内产生具有免疫能力的B淋巴细胞。利用动物细胞融合技术将B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合。
单克隆抗体制备过程中的两次筛选:第一次筛选:利用特定选择培养基筛选,获得杂交瘤细胞,即AB型细胞(A为B淋巴细胞,B为骨髓瘤细胞),不需要A、B、AA、BB型细胞;第二次筛选:利用多孔板法和抗原-抗体杂交法筛选,获得产生特定抗体的杂交瘤细胞。
间接法测抗体,其基本原理:将特异性抗原包被在固相载体上,形成固相抗原,加入待测样本(含相应抗体),其中抗体与固相抗原形成抗原-抗体复合物,再加入酶标记的抗抗体(抗人免疫球蛋白抗体,亦称二抗),与上述抗原-抗体复合物结合。此时加入底物,复合物上的酶则催化底物而显色。
(1)VspX蛋白作为抗原注射到小鼠体内,使小鼠产生特异性免疫应答。
(2)为了使刺激机体产生更多的浆细胞,对1号小鼠加强免疫一次。然后用PEG(聚乙二醇)使小鼠的脾脏细胞与骨髓瘤细胞融合,再通过选择培养基进行筛选得到杂交瘤细胞。
(3)①将特异性抗原包被在固相载体上,故将VspX蛋白固定于固相载体表面制成固相抗原,并加入多孔板培养槽中的上清液,即待测样本(含相应抗体)。
②加入酶标抗体与上述抗原-抗体复合物结合,同时需要用洗涤剂将未与抗VspX抗体结合的酶标抗体洗去。
③加入相应酶促反应底物,复合物上的酶则催化底物而显色,颜色的深浅可代表抗VspX抗体的量。
(4)加入胰蛋白酶使细胞分散开,制成细胞悬液,培养动物细胞,除添加一般营养物质外,还需加入血清血浆,并置于二氧化碳培养箱中进行扩大培养。实验结果表明抗VspX单克隆抗体不能与3、4结合,具有很强的特异性,VspX单克隆抗体能与1、2结合可用于后续关于牛支原体所引发相关疾病诊断、治疗等方面的研究。
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【题目】胰岛素可以改善脑神经元的生理功能,其调节机理如图所示。据图回答:
(1)胰岛素受体(InR)的激活,可以促进神经元轴突末梢释放______,作用于突触后膜上的受体,改善突触后神经元的形态与功能。 该过程体现了细胞膜的_____功能。
(2)胰岛素可以抑制神经元死亡,其原因是胰岛素激活 InR 后,可以____。
(3)某些糖尿病人胰岛功能正常,但体内胰岛素对 InR 的激活能力下降,导致 InR 对 GLUT转运葡萄糖的直接促进作用减弱, 同时对炎症因子的抑制作用降低, 从而______了炎症因子对 GLUT 的抑制能力。最终,神经元摄取葡萄糖的 速率_________ 。与正常人相比,此类病人体内胰岛素含量_____。
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【题目】美国生物学家马古利斯(LynnMargulis)于1970年出版的《真核细胞的起源一共生起源假说》书中提出了关于线粒体和叶绿体的内共生起源学说。她认为,细菌和蓝藻被原始真核单细胞生物吞噬后有些未被消化,在长期的共生过程中演化成了线粒体和叶绿体(如下图所示)。回答下列问题:
(1)与原始真核单细胞比较,细菌和蓝藻在结构上的主要特征是__________________。
(2)原始真核单细胞吞噬细菌、蓝藻的方式体现了细胞膜具有____________的结构特点,该特点的结构基础是_________________________________________________。
(3)由线粒体和叶绿体的演化形成过程推测,线粒体和叶绿体内可能含有的细胞器是____________,二者具有双层膜结构的原因是_________________________________________________。
(4)下列事实中,能为马古利斯的观点提供依据的是_________。
①吞噬现象普遍存在,如白细胞吞噬病菌
②线粒体能大量集中在细胞代谢旺盛部位
③叶绿体能在叶肉细胞内随着细胞质流动
④线粒体和叶绿体内含有DNA和RNA,在遗传上具有一定的自主性
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【题目】右图为细胞核结构模式图,下列有关叙述正确的是
A.①是由DNA和蛋白质组成的环状结构
B.②是产生核糖体、mRNA和蛋白质的场所
C.核膜由两层磷脂分子组成,蛋白质、RNA等生物大分子可以穿过核膜进出细胞核
D.核孔对物质的运输具有选择性
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【题目】(一)甲图为植物细胞内的某种生理活动,乙图为植物在温度为15 ℃(实线)和25 ℃(虚线)时光照强度和氧气释放速度的变化关系)。请据图分析下列问题:
(1)甲图中,①过程中植物需要从外界吸收二氧化碳,若要研究二氧化碳的去向,通常采用_________方法;②过程产生的C6H12O6被分解成二氧化碳的场所有___________________。
(2)请根据乙图分析该植物在15℃、10千勒克斯的光照条件下,每小时光合作用所产生的氧气量是________mg。
(3)如果在阴雨天气,温室内光照强度小于5千勒克斯,请据乙图判断采取什么措施可以有助于提高产量__________________________________。
(二)将某种植物叶片置于适宜的光照和温度条件下,叶肉细胞中C5的相对含量随细胞间隙CO2浓度的变化曲线。请回答下列问题:
(1)CO2在RuBP羧化酶作用下与C5结合生成C3,据图分析,A→B的变化是由于叶肉细胞吸收CO2速率_________,B→C保持稳定的内因是受到___________限制。
(2)研究发现,绿色植物中RuBP羧化酶具有双重活性,催化如下图所示的两个方向的反应,反应的相对速度取决于O2和CO2的相对浓度。
在叶绿体中,在RuBP羧化酶催化下C5与___________反应,形成的___________进入线粒体放出CO2,称之为光呼吸。光合产物1/3以上要消耗在光呼吸底物上,据此推测,CO2浓度倍增可以使光合产物的积累增加,原因是___________。
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【题目】若测定A、B两种植物的叶片在不同温度下光合作用和呼吸作用速率结果如图所示.对照实验是在30℃时进行的.请回答:
(1)当温度超过______℃后,植物B的呼吸作用就会受抑制;这两种植物中,最可能原产于热带地区的是______.
(2)写出在高温时导致光合作用受抑制的两个原因.①______;②______.
(3)对A、B植物而言,光合作用对高温较为敏感,支持这一观点的实验证据是______
(4)导致植物A受热致死的临界温度是57℃,理由是______.
(5)在其他条件不变的情况下,当气温由40℃升至45℃的过程中,植物B的叶绿体中ATP的合成速率______(选填“加快”、“不变”或“降低”).
(6)水果在生长季节如果长期处于不致死的高温环境中,甜度会较低.参考本研究的结果,说明产生这一现象的生理基础.______.
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【题目】下列有关糖类的叙述正确的是
A. 葡萄糖是细胞生命活动的直接能源物质
B. 一分子乳糖可水解成一分子半乳糖和一分子果糖
C. 麦芽糖水解的终产物与斐林试剂反应生成砖红色沉淀
D. 糖原、淀粉和纤维素都是细胞内的储能多糖
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【题目】果蝇的灰身对黑身为显性,由位于常染色体上的B和b基因控制。纯种灰身雄果蝇群体经60Co照射后可从中筛选出果蝇甲。果蝇甲产生的各种配子活性相同,且基因均能正常表达。请据图回答下列问题:
(1)经60Co照射后果蝇发生的变异类型属于__________(填“染色体结构变异”或“基因突变”),果蝇甲、乙经过减数分裂分别能产生______、____ 种配子。
(2)筛选①可用光学显微镜观察__________(填“染色体的形态”或“基因的有无”)选出果蝇甲;筛选②不用光学显微镜观察就能选出“含异常染色体个体”,理由____________。
(3)F1中常染色体正常的雌果蝇(M)的基因型为__________;为从F1中筛选出M,让F1__________杂交,选定后代中表现型及比例为灰身果蝇∶黑身果蝇为3∶1的杂交组合,其雌性亲本即为所需的雌果蝇M。
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【题目】在一个细胞周期中,以下变化可能发生于同一时期的是
A. 着丝点分裂和细胞板的出现
B. DNA分子复制和蛋白质合成
C. 染色体数目加倍和染色单体形成
D. 染色体数目加倍和核DNA数目加倍
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