【题目】进食可刺激小肠K细胞分泌多肽GIP,GIP可作用于胰岛细胞和脂肪细胞,其作用机制如图所示(1~4代表细胞膜上的结构)。
(1)给大鼠口服或静脉注射适量葡萄糖,让二者血糖浓度变化相当。但是口服后血浆胰岛素水平更高,原因是____________________________。
(2)若某糖尿病大鼠体内检测出了结构3的抗体,_____ (“能”或“不能”)通过注射胰岛素控制血糖。
(3)瘦素是脂肪细胞分泌的一种蛋白质激素,胰岛素可以促进瘦素分泌,反过来瘦素对抑制胰岛素的合成、分泌发挥作用,这种调节机制被称为 ___________ 。
(4)激素调节是动物生命活动重要的调节方式,机体会源源不断地产生激素的原因是____。
【答案】 口服葡萄糖刺激小肠 K 细胞分泌的 GIP 还能刺激胰岛 B 细胞促进胰岛素分泌(口服葡萄糖时,小肠 K 细胞分泌 GIP 和血糖共同刺激胰岛 B 细胞会分泌更多的胰岛素) 能 反馈调节 激素与靶细胞受体结合并发挥作用后就失活
【解析】
据图分析,进食可刺激小肠K细胞分泌多肽GIP,GIP可作用于胰岛细胞使细胞分泌胰岛素;GIP和胰岛素分别通过结构1、2作用于脂肪细胞,促进葡萄糖进入细胞并转化为脂肪,从而降低血糖水平,图中结构 1~4 是细胞膜上和信息分子结合的受体,据此答题。
(1)大鼠口服葡萄糖可刺激小肠K细胞分泌多肽GIP,GIP可作用于胰岛细胞,促进胰岛素的分泌。
(2)若大鼠体内检测出了结构3的抗体,则该大鼠的胰岛细胞无法感受血糖浓度的改变,会导致胰岛素分泌不足,因此可通过注射胰岛素来控制血糖。
(3)胰岛素可以促进瘦素分泌,反过来瘦素对抑制胰岛素的合成、分泌,这种调节机制为反馈调节。
(4)机体源源不断地产生激素的原因是激素与靶细胞受体结合并发挥作用后就会失活。
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【题目】玉米的高杆(H)对矮杆(h)为显性。现有若干H基因频率不同的玉米群体,在群体足够大且没有其他因素干扰时,每个群体内随机交配一代后获得F1。各F1中基因型频率与H基因频率(p)的关系如图。下列分析错误的是( )
A. 0<p<1时,亲代群体都可能只含有纯合体
B. 只有p=b时,亲代群体才可能只含有杂合体
C. p=a时,显性纯合体在F1中所占的比例为1/9
D. p=c时,F1自交一代,子代中纯合体比例为5/9
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【题目】如图为雌雄果蝇体细胞的染色体和基因示意图。其中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、X、Y表示染色体,D、d表示控制长翅、残翅的基因。据图回答问题:
(1)由图可知,雄果蝇的一个染色体组可表示为______________________。
(2)若图中两果蝇杂交,后代长翅:残翅=3:1,则说明D、d基因控制长翅、残翅性状的遗传遵循基因
的_____________定律。
(3)已知果蝇有控制黑檀体和灰体的基因,将黑檀体长翅果蝇(纯合体)与灰体残翅果蝇(纯合体)杂交,获得的F1均为灰体长翅果蝇。将F1雌、雄果蝇自由交配,若F2雌雄果蝇群体中表现型均为灰体长翅、灰体残翅、黑檀体长翅、黑檀体残翅,且其比例接近于9:3:3:1,则说明控制黑檀体和灰体的基因不在______染色体上。
(4)若黑檀体(b)和灰体(B)位于Ⅲ号染色体上,正常腿(T)和短腿基因(t)位于Ⅳ号染色体上。任取两只雌、雄果蝇杂交,如果子代中灰体残翅短腿个体的比例是3/16,则这两只果蝇共有________种杂交组合(不考虑正、反交),其中亲代中雌雄不同的基因型组合是___________________。
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【题目】基因打靶技术是指利用外源性DNA与细胞DNA的相同或相似序列,在特定位点上进行替换,从而改变细胞遗传特性的方法。该技术可应用于解决人体对移植的猪器官产生的免疫排斥反应上,即利用基因打靶技术对猪细胞α—1,3半乳糖苷转移酶基因进行改造,以消除α—1,3半乳糖苷转移酶引起的免疫排斥。其主要过程如下:
第一步:从猪囊胚中分离出胚胎干细胞。
第二步:在与靶基因(需要改造的基因)相同的外源性DNA上,插入新霉素抗性基因,构建打靶载体。
第三步:打靶载体导入胚胎干细胞,与细胞DNA中的靶基因进行替换。
第四步:改造后的胚胎干细胞筛选、增殖等。
回答下列问题:
(1)选取猪胚胎干细胞作为基因改造的细胞,原因是胚胎干细胞在功能上具有______。
(2)该改造过程中,靶基因具体是指______;插入新霉素抗性基因需要的酶是______,插入该抗性基因的作用是______(答出两点)。
(3)改造后的胚胎干细胞经过诱导发生增殖和______分化,培育出不合成α—1,3半乳糖苷转移酶的特定器官,再经过一系列改造后为器官移植做准备。
(4)运用基因打靶技术进行基因改造的原理是______,该技术在一定程度上解决了人体移植器官的短缺难题。
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【题目】水稻为雌雄同株植物,其抗稻瘟病与易感稻瘟病是由一对等位基因决定的相对性状,抗病(R)对易感病(r)为显性。细胞中另有一对等位基因B、b对稻瘟病的抗性表达有影响,BB会使水稻抗性完全消失,Bb使抗性减弱(弱抗病),bb不影响抗性表达。两对基因均位于常染色体上。现有两纯合亲本杂交,实验过程和结果如图所示。下列相关叙述错误的是
A. 两对基因位于两对同源染色体上
B. F2中的弱抗病植株全部是杂合子
C. F2中的抗病植株自交,后代中抗病植株占5/6
D. F2中的易感病植株可通过测交鉴定其基因型
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【题目】下图1是某家庭遗传系谱图,Ⅱ4是患者。图2表示图1中4个个体的基因检测结果,字母a、b、c、d分别对应图1中的Ⅰ1、Ⅰ2、Ⅱ3、Ⅱ4。下列有关叙述错误的是
A. 该病的遗传方式为伴X染色体隐性遗传
B. Ⅱ3的致病基因来自Ⅰ2
C. Ⅱ3与一正常人婚配,其后代正常的概率是1/2
D. 致病基因的长度小于正常基因的长度
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【题目】某自花传粉植物,其花色受两对独立遗传的等位基因(D和d、R和r)控制,花色的形成过程如下图所示。请回答下列问题:
(1)紫花和白花的基因型分别有__________、_______种。
(2)基因型为DdRr的植株自交,后代中蓝花出现的概率是___________。基因型为DdRr的植株测交,后代的表现型及比例是__________________。
(3)基因型为Ddrr与ddRr的植株杂交,后代中杂合子所占的比例是______。
(4)基因型为DdRr与ddRr的植株杂交,后代中与亲本基因型不同的植株占______。
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【题目】图表示真核细胞中遗传信息的传递过程,请据图回答下列问题:
(1)科学家克里克提出的中心法则包括图中________所示的遗传信息的传递过程。A过程发生在________的间期,B过程需要的原料是________,图中需要解旋酶的过程有________。
(2)D过程表示tRNA运输氨基酸参与翻译,已知甲硫氨酸和酪氨酸的密码子分别是AUG、UAC,某tRNA上的反密码子是AUG,则该tRNA所携带的氨基酸是________。
(3)图中a、b为mRNA的两端,核糖体在mRNA上的移动方向是________。图中的不同核糖体最终形成的肽链________(填“相同”或“不同”)。
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【题目】为验证小麦胚芽鞘向光性与生长素之间的关系,某课外活动小组设计了如下实验方案:
实验材料:小麦种子、培养皿、硬纸盒、台灯、锡箔纸、琼脂、剪刀、解剖刀等。
方法步骤:取8只培养皿,在底部铺垫一些吸水纸,加清水潮湿,每个培养皿中加10粒小麦种子,让其萌发,待其萌发后,根据萌发情况,去掉其中长势不一致的幼苗,各留下3棵长势一致的幼苗,按下图所示方法处理,接通台灯电源后24h,打开纸盒,观察并记录。
(1)实验结果预测:在a—h中,能发生弯曲生长的有_______,能直立生长的有______。
(2)实验结果分析与推论:
①根据装置a和c的实验结果可以证明小麦幼苗产生向光性是由_______引起的。
②根据装置b和c的实验结果可以证明小麦幼苗向光性与_______________有关。
③根据装置______的实验结果可以证明小麦幼苗的感光部位在胚芽鞘尖端。
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