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2.在细胞免疫中,效应T细胞杀伤靶细胞主要有细胞裂解性杀伤(如图1)和诱导细胞凋亡(如图2)两种途径.前者指效应T细胞分泌诸如穿孔素一类的介质损伤靶细胞膜,后者指效应T细胞通过表面FasL与靶细胞表面的Fas结合,诱导靶细胞凋亡.

(1)人体内的效应T细胞可以来自T细胞、记忆细胞的增殖、分化,细胞免疫就是依靠效应T细胞来杀伤靶细胞的.人体的另一种特异性免疫在杀伤病原体时,主要依靠浆细胞细胞分泌的抗体.
(2)图1中的穿孔素又称“成孔蛋白”,由效应T细胞产生并以胞吐(或外排)的方式释放到细胞外.穿孔素能在靶细胞膜上形成多聚穿孔素管状通道,使K+及蛋白质等大分子物质流出(流入/流出)靶细胞,最终导致靶细胞死亡.
(3)图2中的FasL又称死亡因子,Fas又称死亡因子受体,它们都是由细胞合成并定位于细胞表面的蛋白质.一般来说,控制Fas的基因能在各种细胞内表达,而控制FasL的基因只在效应T细胞和某些肿瘤细胞内表达.
①Fas和FasL的特异性结合体现了细胞膜的信息交流功能,控制合成Fas和FasL的基因能(能/不能)共存于一个细胞中.
②研究发现,某些肿瘤细胞能够调节Fas和FasL基因的表达水平,从而使自己逃脱免疫系统的清除.此时,肿瘤细胞内Fas基因的表达变化情况是降低.(填“升高”、“不变”或“降低”)
③免疫排斥是器官移植的一个主要障碍.目前,应对排斥的做法主要是使用一些免疫抑制剂.请根据Fas和FasL的相互关系,提供一种解决免疫排斥的思路.
降低移植器官Fas基因的表达水平.

分析 据图1分析,致敏T细胞产生穿孔素,以胞吐的方式释放出去,穿孔素能在靶细胞膜上形成多聚穿孔素管状通道,使得靶细胞裂解死亡.
据图2分析,效应T细胞上的FasL(死亡因子)与靶细胞上的Fas(死亡因子受体)特异性的结合.

解答 解:(1)人体特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫.在细胞免疫过程中,T细胞发挥主要作用;该细胞接受刺激后,能增殖、分化成效应T细胞核记忆T细胞,当记忆T细胞再次接收同一刺激后,能迅速增殖、分化成效应T.在体液免疫过程中,B细胞发挥主要作用,该细胞接受刺激后,能增殖、分化成记忆B细胞和浆细胞,浆细胞分泌抗体.
(2)穿孔素为大分子物质,只能通过胞吐的方式释放到细胞外,钾离子及蛋白质等大分子物质主要存在于细胞内,当靶细胞膜上形成多聚穿孔素管状通道,这些物质将流出细胞.
(3)Fas和FasL的结合体现了细胞膜的信息传递功能.同一个体的所有体细胞的基因组成相同,控制合成Fas和FasL的基因可以共存于一个细胞中,由题目所给信息“控制FasL的基因只在效应T细胞核某些肿瘤细胞内表达”可以推出肿瘤细胞内FasL基因的表达水平升高,肿瘤细胞本身又能逃脱免疫系统的清除而避免死亡,说明Fas基因的表达水平应该降低.降低移植器官Fas基因的表达水平,可以降低免疫排斥作用.
故答案为:
(1)T细胞、记忆细胞浆细胞(或效应B细胞)抗体
(2)胞吐(或外排)流出
(3)①信息交流(或识别)能
②降低
③降低移植器官Fas基因的表达水平(合理即可给分)

点评 本题考查细胞免疫与体液免疫过程及应用的知识,意在考查学生的识图和理解能力,属于中档题.

练习册系列答案
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科目:高中生物 来源: 题型:解答题

15.如图为牛胚胎性别鉴定和分割示意图.请据图回答下列问题.

(1)为了控制牛后 代性别,在胚胎移植前,最好取囊胚中的滋养层细胞进行性别鉴定.
(2)目前最有应用前景的性别鉴定方法是SRY-PCR法,其操作基本程序是:以SRY基因 (位于Y染色体上的性别决定基因)的一段碱基序列作引物,从被测胚胎细胞中提DNA模板,在没有ATP的情况下,将dATP、dTTP、dGTP、dCTP4种原料和热稳定DNA聚合酶等加入PCR扩增仪中进行扩增,最后用SRY特异性探针对扩增产物进行检测,若形成杂交带,则胚胎的性别为雄性(填“雌性”或“雄性”).
(3)将胚胎甲分割成二分胚时,需注意的是将内细胞团均等分割,否则会影响胚胎进一步发育.

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13. 如图可表示细胞融合技术的一些过程,请据图回答:
(1)若A、B细胞为植物细胞,则已经用纤维素酶和果胶酶酶除去了细胞壁,由此生成的A和B细胞称为原生质体.融合完成的标志是形成了新的细胞壁;形成的D细胞还要应用植物组织培养技术将其培养成植株.
(2)若图表示单克隆抗体的制备过程,A为骨髓瘤细胞,则B细胞来自经注射特定抗原处理后的小鼠.诱导A、B细胞融合的手段与第(1)小题相比,特有的是灭活的病毒.形成的C细胞需要进行2次筛选:第一次用选择培养基进行培养,以选出融合成功的杂交瘤细胞;第二次对杂交瘤细胞进行克隆化培养和抗体检测(或专一抗体检验阳性)以获得能产生特定抗体的杂交瘤细胞,此细胞的特点是既能迅速大量繁殖,又能产生专一的抗体.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

10.下列关于人体生命活动调节的叙述,错误的是(  )
A.吞噬细胞处理抗原与溶酶体有关
B.抽血时针刺手指不缩手,这体现了低级中枢受到高级中枢的调控
C.水盐平衡的调节只有抗利尿激素的作用
D.人体黏膜中含有温度的感受器

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

17.小鼠的体色有黄色和黑色两种,尾有正常尾和弯曲尾两种,其中一种为伴X染色体遗传.用黄色正常尾雌鼠与黄色弯曲尾雄鼠杂交得F1,F1的表现型及比例为黄色弯曲尾♀:黑色弯曲尾♀:黄色正常尾♂:黑色正常尾♂=2:1:2:1.下列分析不正确的是(  )
A.控制体色的基因位于常染色体上,黄色为显性性状
B.控制尾型的基因位于X染色体上,弯曲尾为显性性状
C.两对相对性状中,其中有一种存在显性纯合致死的现象
D.让F1中雌雄个体相互交配,后代雄鼠的表现型只有2种

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7.I.下列是某基因控制合成mRNA以及多肽链的示意图(UAA为终止密码子):

请回答:
(l)该mRNA片段中亮氨酸的密码子有3种,分别是CUU、UUG、CUA.亮氨酸的密码子不止一种,这一现象叫密码子的简并性,你认为这对生物体的生存发展有何意义?增加容错率
(2)若由于某种原因编码该段多肽链的基因中某个碱基缺失,转录的mRNA中碱基也缺失(见图↓标志),则该片段控制合成多肽链的氨基酸的序列是甲硫氨酸一亮氨酸一丝氨酸一亮氨酸-亮氨酸-半胱氨酸.
Ⅱ.如果大量需要以上的多肽链片段,可以利用基因工程技术手段制备,相关的图和表如下:
几种限制酶识别序列及切割位点表
 限制酶 SmaⅠEcoRⅠ PstⅠ
 切割位点 CCC↑GGG
GGG↓CCC
 G↓AATTC
CTTAA↑G
 CTGGA↓G
G↑ACGTC

请回答:
(l)假设所用的限制酶均能将所识别的位点完全切开,采用EcoRⅠ和PstⅠ酶切含有目的基因的DNA,能得到4种DNA片段.如果将质粒载体和控制含目的基因DNA片段只用EcoR I酶切,酶切产物再加入DNA连接酶,其中由两个DNA片段之间连接形成的产物有质粒载体-质粒载体连接物、目的基因-目的基因连接物、质粒载体-目的基因连接物 三种.
(2)为了防止目的基因和质粒表达载体的酶切后的末端任意连接,酶切时应该选用的酶是EcoRⅠ、SmaⅠ.

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14.某种二倍体野生植物属于XY型性别决定.研究表明,该植株的花瓣有白色、紫色、红色、粉红色四种,花瓣的颜色由花青素决定,花青素的形成由位于两对常染色体上的等位基因(A、a和B、b)共同控制(如图所示).研究人员将白花植株的花粉授给紫花植株,得到的F1全部表现为红花,然后让F1进行自交得到F2
(1)细胞中花青素存在的场所是液泡.
(2)亲本中白花植株的基因型为aaBB,F2中白色:紫色:红色:粉红色的比例为4:3:6:3.F2中自交后代不会发生性状分离的植株占$\frac{3}{8}$.
(3)研究人员用两株不同花色的植株杂交,得到的子代植株有四种花色.则亲代两株植株的花色分别为白色和红色.
(4)研究人员发现该矮茎植株种群中出现了高茎性状的雌雄个体,若高茎性状为基因突变所致,并且为显性性状,请你设计一个简单实验方案证明突变基因位于X染色体上(XY非同源区段)还是常染色体上.(注:高茎、矮茎基因分别用D、d表示)
杂交组合:将多对矮茎雌性植株与高茎雄性植株作为亲本进行杂交,观察子代的表现型.
结果预测:
①若杂交后代野生型全为雄株,突变型全为雌株,则突变基因位于X染色体上;
②若杂交后代雌、雄株均有野生型和突变型,则突变基因位于常染色体上.

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

11.有关PCR技术的说法,错误的是(  )
A.是一项在生物体外复制特定 DNA 片段的核酸合成技术
B.PCR 技术的原理是 DNA 双链复制
C.操作过程要有一段已知目的基因的核苷酸序列
D.PCR 扩增中必须有解旋酶才能解开双链 DNA

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科目:高中生物 来源: 题型:选择题

9.如图所示果蝇(2N=8)体内细胞在分裂过程中比值(H=染色体数/核DNA数)的变化曲线,其中f代表该分裂的结束点,下列叙述错误的是(  )
A.如曲线表示有丝分裂,ab段发生核糖体的增生
B.如曲线表示有丝分裂,cd段细胞内含有2对同源染色体
C.如曲线表示减数分裂,cd段可发生基因的自由组合
D.如曲线表示减数分裂,de段可发生着丝粒的分裂

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