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一种动物体细胞的染色体数为24,动物细胞的有丝分裂的后期和中期的染色体分别有几条,姐妹染色体分别有几条,DNA分子分别有几个?
 
 
 

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如图甲表示细胞有丝分裂过程中一个细胞内某种物质含量的动态变化;图乙表示该细胞有丝分裂某时期示意图.分析回答:

(1)图甲中表示一个完整细胞周期的是
 
(填图中字母).
(2)图乙对应图甲中的时期是
 
(填图中字母),图乙中染色单体数目为
 
.完成分裂后细胞中的染色体数目为
 

(3)在EF时期,细胞中央出现
 
,逐渐扩展、形成细胞壁.
(4)一个细胞经过4次有丝分裂之后形成16个子细胞,亲代细胞与子细胞的染色体数目
 
(填相同或不同),原因是
 

(5)观察植物有丝分裂选用的材料是洋葱根尖
 
细胞,要先用
 
进行染色.

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探究课题:细胞对水的吸收是否需要细胞膜上的水通道蛋白(运送水分子的蛋白质)的协助. 
实验假设:细胞对水的吸收是否需要细胞膜上通道蛋白的协助.
探究过程:
①选取人体成熟红细胞,用
 
稀释,分别置于A、B两试管中;
②A试管加入一定量的活性蛋白酶,B试管加入等量的高温下失活的蛋白酶;
③一定时间后,分别取A、B两试管中的红细胞样液制成l、2号临时装片.制作临时装片过程中,应将盖玻片
 
先接触液滴,然后轻轻放平,以避免
 
产生.
④用显微镜观察正常细胞的形态.分别在1、2号临时装片的盖玻片一侧加清水等量,在另一侧
 
,一段时间后观察、记录.在①中,蛋白酶处理细胞的目的是
 
,设置B组的目的
 
.在④中,实验的具体观察指标是
 

探究结论:
 
,说明红细胞对水的吸收需要通道蛋白,假设正确.

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基因疫苗是指编码外源性抗原的基因导入人和动物体内,让其在宿主细胞中表达抗原蛋白,诱导机体产生免疫应答.某科研所计划利用基因疫苗,通过基因工程和胚胎工程技术培育具有口蹄疫免疫特性的高产奶牛.请回答下列问题:
(1)基因表达载体的构建是基因工程的核心,一个完整的基因表达载体至少包括目的基因,
 
 
,标记基因等.
(2)动物基因工程常用的受体细胞是
 
 
,因为该细胞的全能性高,一般用
 
法将目的基因导入受体细胞.
(3)欲检测高产奶牛体内是否出现口蹄疫病毒的抗原蛋白,在分子水平上检测的方法及结果是从基因牛中提取
 
,用
 
杂交,如果出现杂交带,表明奶牛中出现了抗原蛋白,如果不出现杂交带,表明奶牛中未出现抗原蛋白.
(4)胚胎工程最后一道工序是胚胎移植,其实质是
 

(5)为提高胚胎的利用率,可以采用胚胎分割技术,应该选用什么样的胚胎进行分割?
 

(6)现已经通过基因工程和胚胎工程技术培育出一头具有口蹄疫免疫特性的高产奶牛,可以采用
 
技术获得具有口蹄疫免疫特性的高产奶牛.请简要叙述过程.
 

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如图是烟草花叶病毒侵染烟草的实验示意图.

(1)在丙组实验中观察到的现象是
 
;结论是
 

(2)在乙组实验中观察到的现象是
 
; 结论是
 

(3)设置甲组实验的目的是
 

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1987年美国科学家戈登(Gordon)等人首次从小鼠的乳汁中获得了一种医用蛋白质--TPA(组织型纤溶酶原活物),开辟了基因工程产品生产的新方式.2005年我国青岛“崂山奶山羊乳腺生物反应器的研制”项目通过鉴定,该项目生产的药用蛋白质具有表达效率高、成本低、安全性高、易于分离纯化的优点,可产生β一干扰素(抗病毒抗肿瘤药物)、乙肝表面抗原(乙肝疫苗)、抗凝血酶Ⅲ(抗血栓药物)等医药产品,造福人类.请回答下列问题.
(1)“崂山奶山羊乳腺生物反应器的研制”项目研究过程中,科研人员利用合成上述药物的三种基因成功构建了含有目的基因、启动子、
 
 
的基因表达载体,然后用
 
技术导入山羊胚胎细胞中,导入前必须对山羊胚胎进行
 
鉴定.
(2)含有这三种基因的胚胎细胞在体外培养时,必须满足无菌无毒、
 
 
、营养充足等条件,才能使细胞大量增殖.
(3)提取上述细胞的细胞核,转移到去核的卵细胞内,然后构建重组胚胎,再将胚胎移入代孕母羊体内,则可获得能生产这三种药物的奶山羊.在移入代孕母羊体内前,采用
 
方法可提高繁殖率,获得来自同一胚胎、有相同遗传性状的多只奶山羊.
(4)该项目成功通过鉴定的关键是
 

(5)请列举这一科技成果的研究过程运用了哪些现代生物科学技术?
 

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回答下列有关遗传变异的问题
镰刀形细胞贫血症是一种单基因遗传病,是由正常的血红蛋白基因(HbA)突变为镰刀形细胞贫血症基因(HbS)引起的.在非洲地区黑人中有4%的人是该病患者,会在成年之前死亡,有32%的人是携带者,不发病但血液中有部分红细胞是镰刀形.如图1所示是该地区的一个镰刀形细胞贫血症家族的系谱图.

(1)据系谱图可知,HbS基因位于
 
染色体上.Ⅱ-6的基因型是
 
,已知Ⅱ-7也来自非洲同地区,那么Ⅱ-6和Ⅱ-7再 生一个孩子,患镰刀形细胞贫血症的概率是
 

(2)Ⅱ-6和Ⅱ-7想再生一个孩子,若孩子尚未出生,可以采用什么方法诊断
 
.若孩子已出生,在光学显微镜下观察
 
,即可诊断其是否患病.
如图2所示是正常人和患者血红蛋白基因的部分片段.
(3)用MstⅡ限制酶切割胎儿DNA,然后用凝胶电泳分离酶切片段,片段越大,在凝胶上离加样孔越近.加热使酶切片段解旋后,用荧光标记的CTGACTCCT序列与其杂交,荧光出现的位置可能有如图3所示的三种结果.若出现
 
结果,则说明胎儿患病;若出现
 
结果,则说明胎儿是携带者.家蚕中正常蚕(D)对油蚕(d) 基因为显性,位于Z染色体上.血液黄色(A)对白色(a)为显性,幼虫普通斑(B)对素白斑(b)为显性.
(4)某基因型为AaBbZDZd的个体产生的生殖细胞(如图4),则与该细胞同时产生的细胞基因型为
 

(5)若如图4所示的细胞占生殖细胞8%,则该个体与同类型AaBb的油蚕交配,后代中黄色血素白斑油蚕的比例是
 

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回答下列两道关于光合作用和细胞呼吸的问题:
Ⅰ.森林中,阳光可能会穿过森林中的空隙,在地上投下“光斑”,它们随着太阳的运动和枝叶的摆动而移动.如图甲显示了在“光斑”照耀前后一株生长旺盛的植物光合作用过程中吸收C02和释放02的情况.请据图分析回答:
(1)图中的实线表示
 
,虚线表示
 
.“光斑”照耀开始时,限制光合作用产物(糖类)合成的主要因素是
 

(2)当“光斑”移开时,02的释放速率发生如图所示变化的原因是:
 
.而C02吸收速率发生如图所示变化的原因是
 


Ⅱ.实验目的:①验证酵母菌有氧呼吸比无氧呼吸释放的二氧化碳多 ②光照减弱使光合作用产生的氧气减少.请依据所给的实验装置(如图乙)、实验材料和用品,在给出的实验方法和步骤的基础上,完成实验步骤的设计和预测实验结果.
材料和用品:菠菜叶片、打孔器、真空泵、纱布(包住试管可部分遮光)等.(实验过程中温度等条件适宜,空气中氧气和二氧化碳在水中的溶解量及菠菜叶片的无氧呼吸忽略不计).
实验步骤和预测实验结果:
(1)取生长旺盛的菠菜叶片,用直径为1cm的打孔器打出小圆形叶片30片,并将其随机均分成两组,分别置于与右图所示装置相同的装置A与装置B中的试管内,两个装置均关闭夹子①、②,用真空泵抽去两支试管内液体中和叶肉细胞间隙中的气体后,敞开试管口.
结果:小圆形叶片均下沉到试管底部.
(2)将装置A、B均置于相同且适宜的光照等条件下,均关闭夹子③,并打开装置A的夹子
 
,打开装置B的夹子
 
.观察小圆形叶片上浮情况.
结果:
 

(3)一段时间后,打开两个装置的夹子③,并关闭装置A的夹子①、②,关闭装置B的夹子②,用真空泵抽去两支试管内液体中和叶肉细胞间隙中的气体后,敞开试管口.
结果:
 

(4)用纱布包住装置B的试管,部分遮光,同时打开装置A、B的夹子①、②,并关闭夹子③,观察小圆形叶片上浮的情况.
结果:
 

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苏云金杆菌合成的伴孢晶体蛋白经昆虫肠液消化后成毒性肽,可导致昆虫死亡.农科院成功地将苏云金杆菌伴孢晶体蛋白质基因转移到了棉花细胞内,培育出了抗虫棉.
(1)若图1表示苏云金杆菌伴孢晶体蛋白的基因,图中已标明了编码区,请你将其它部分的名称填写在图中相应的位置上,并标出RNA聚合酶结合的位点.

(2)培育抗虫棉的基因操作一般要经历以下四个步骤:
①提取目的基因.若获得了伴孢晶体蛋白基因的信使RNA,并以此为模板合成相应基因,除了要加入四种
 
为原料外,还需加入特殊的
 
酶.
②目的基因与运载体结合.质粒是常用的运载体,它存在于
 
等生物中.进行上述操作时,要用同一种
 
分别切割质粒和目的基因,用
 
进行缝合.若目的基因的粘性末端如图2所示,则运载体上能与之接合的粘性末端是(在框内绘图作答)
③将目的基因导入棉花受体细胞.
④目的基因的检测和表达.表达的产物是
 

(3)如果将抗虫基因导入二倍体植物,并筛选到一株有抗虫特性的转基因植物.经分析,该植物的某一条染色体携带有目的基因.理论上,该植物自交F1代中出现不具有抗虫特性的植物的概率是
 

(4)种植上述转基因植物,它所携带的目的基因有可能通过花粉传递给近缘物种,造成“基因污染”.如果把目的基因导入叶绿体DNA中,就可以避免上述“基因污染”,因为叶绿体的遗传特点是
 
,目的基因不会通过花粉传递给下一代.

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如图中的实验装置用于测量大麦种子的呼吸速率.实验开始时,用夹子夹紧橡皮管并使图中U形管内两侧有色液体均处于“0”标志位.在25℃条件下两套装置都静置1h,实验结果如图所示.

(1)装置中加入NaOH溶液的目是
 

(2)装置A中有色液体的变化量表示
 

(3)装置B中对大麦种子进行灭菌处理的目的是
 
;装置B中有色液体的变化可能是
 
造成的,设置B装置的目的是
 

(4)计算大麦种子在25℃条件下的呼吸速率(用单位时间内O2的吸收速率表示,单位为mm3g-1h-1
 

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