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1.在含14N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为14N-DNA(对照);在含15N的培养基上生长的大肠杆菌,其DNA分子均为15N-DNA(亲代).将亲代大肠杆菌转移到含14N的培养基上,连续繁殖两代(Ⅰ和Ⅱ),用某种离心方法分离得到的结果如图所示.请分析回答:
(1)由实验结果可推测第一代(Ⅰ)细菌DNA分子中一条链是14N,另一条链是15N.(填14N或15N)
(2)预计亲代大肠杆菌连续繁殖三代,含15N的DNA占子代DNA的比例为$\frac{1}{4}$,含14N的DNA占100%,含放射性的DNA占子代DNA的比例为$\frac{1}{4}$.
(3))如果将第一代(全中)DNA链的氢键断裂后再测定密度,它的两条DNA单链在试管中的分布位置应为$\frac{1}{2}$轻,$\frac{1}{2}$重.

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20.某科学家做的噬菌体侵染细菌的实验,分别用同位素32P、35S作了如表所示的标记.
噬菌体(T2)成分细菌(大肠杆菌)成分
核苷酸标记32P31P
氨基酸32S标记35S
此实验得出的结果是子噬菌体与母噬菌体的外形和侵染特性均相同,请分析完成:
(1)噬菌体的元素组成有C、H、O、N、P、S等元素..
(2)噬菌体的基本组成单位是脱氧核苷酸和氨基酸.
(3)子噬菌体的DNA分子中含有的表中所述元素是32P、31P.
(4)子噬菌体的蛋白质分子中含有的表中所述元素是35S.
(5)此实验证明了DNA是遗传物质.

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19.如图1表示某生物细胞分裂的不同时期每条染色体上DNA含量的变化;图2表示该生物细胞分裂不同时期的细胞图象(字母E、e代表染色体上的基因).图3表示细胞分裂过程中可能的染色体数和染色体中DNA分子数目.请据图回答问题:

(1)图1中AB段形成的原因是DNA复制,CD段变化发生在减数第二次分裂后期或有丝分裂后期.
(2)图2中,乙细胞中含有2对同源染色体,甲所示细胞分裂的前一阶段,细胞中染色体排列的特点是全部染色体的着丝点排列在细胞中央赤道板上
(3)图2中,乙细胞处于图1中的BC段,对应于图3中的B.

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18.人工瘤胃模仿了牛羊等反刍动物的胃,可用来发酵处理秸秆提高秸秆的营养价值.为了增强发酵效果,研究人员从牛胃中筛选纤维素酶高产菌株,并对其降解纤维素能力进行了研究. 请回答下列问题:
(1)在样品稀释和涂布平板步骤中,下列选项不需要的是③(填序号).
①酒精灯  ②培养皿  ③显微镜  ④无菌水

(2)在涂布平板时,滴加到培养基表面的菌悬液量不宜过多的原因是培养基表面的菌悬液会出现积液,导致菌体堆积,影响分离效果.
(3)向试管内分装含琼脂的培养基时,若试管口粘附有培养基,需要用酒精棉球擦净的原因是防止杂菌污染.
(4)刚果红可以与纤维素形成红色复合物,但并不与纤维素降解产物纤维二糖和葡萄糖发生这种反应. 研究人员在刚果红培养基平板上,筛到了几株有透明降解圈的菌落(见图1).图1中降解圈大小与纤维素酶的量与活性有关. 图1中降解纤维素能力最强的菌株是①(填图中序号).
(5)研究人员用筛选到的纤维素酶高产菌株J1和J4,在不同温度和pH条件下进行发测得发酵液中酶活性的结果见图2,推测菌株J4更适合用于人工瘤胃发酵,理由是发酵过程会产热和产酸,J4菌株在较高温度和酸性环境下酶的活性更高.

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17.科研人员为了分离、筛选蓝莓果酒专用酵母来改善蓝霉果酒的品质,进行了如下实验:
①取不同品种成熟蓝莓制果浆,置于恒温培养箱中自然发酵,直至产生大量气泡和明显酒味
②将蓝莓发酵液梯度稀释后,进行涂布平板操作,每个梯度3个平板,并在恒温下培养2d,根据酵母菌菌落特征挑取单菌落.
③将挑取的单菌落扩大培养后,通过平板划线法分离纯化并保存.
④检测筛选菌株的发酵性能,得到如下实验结果.
品 种乙醇体积分数/%pH
8%10%12%14%15%4.002.982.031.48
葡萄酿酒酵母+++++++++--++++++++--
BL-21+++++++++--++++++++--
BF-09++++++++++--+++++++++-
BF-17+++++++++++-++++++++++-
注:“-”表示不产气;“+”表示产气,“+”越多产气越多.
分析回答:
(1)酵母细胞中能产生CO2的场所是细胞质基质和线粒体.步骤①恒温培养箱的温度控制在22℃左右,其主要目的是为酵母菌细胞生长、繁殖提供适宜的温度.酵母菌与果醋发酵所需的微生物在结构上最主要的区别是含有核膜包被的细胞核;酵母菌的新陈代谢类型是异养兼性厌氧型
(2)步骤②中,发酵液应使用无菌水 进行梯度稀释.稀释涂布平板法依据的原理是在稀释度足够高的菌液里,将聚集在一起的菌种分散成单个细胞,从而能在培养基表面形成单个菌落.“一个菌落”在生态学中属于一个种群(种群或群落).
(3)步骤③平板划线时,每次划线前后都要用灼烧 法对接种环进行灭菌.
(4)根据实验结果推知,BF-17 (品种)是较理想的酿酒菌种.

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16.图为“DNA的粗提取与鉴定”实验过程中的一些重要操作示意图,请分析回答有关问题:

(1)正确的操作顺序是C→B→E→D→A(用字母和箭头表示).
(2)图C、E步骤都加入了蒸馏水,但其目的不同,分别是血细胞吸水涨破,释放细胞核物质和降低NaCl溶液的浓度,使DNA析出.
(3)图A步骤中所用酒精必须是经过充分预冷的才能使用,该步骤的目的是提取含杂质较少(或较纯净)的DNA.
(4)为鉴定A中所得到的丝状物的主要成分为DNA,可滴加二苯胺试剂后沸水浴,如果出现蓝色则证明该丝状物的主要成分为DNA.
(5)由于鸡血较难找到,某学生试图用人血代替,结果没有成功,其原因最可能是人血含DNA太少(成熟的红细胞没有细胞核).

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15.2002年12月30日,“神舟四号”飞船顺利发射升空.一场筹备了10年之久的两对“细胞太空婚礼”如期在飞船上举行.一对植物“新人”是黄花烟草原生质体和草新一号烟草原生质体.另一对动物细胞“新人”是B淋巴细胞和骨髓瘤细胞.专家介绍说,在微重力条件下,细胞在融合液中的重力沉降现象将消失,更有利于细胞间进行配对与融合这些亲热举动,此项研究将为空间制药探索新方法.据此回答下列问题.
(1)植物体细胞杂交的理论基础是植物细胞的全能性,获取原生质体要用纤维素酶和果胶酶处理植物细胞.
(2)植物原生质体融合的原理是细胞膜具有一定的流动性
(3)两种烟草细胞融合后,黄花烟草和革新一号烟草两细胞的融合类型是我们需要的,这样的细胞经组织培养后,所形成的植株是四(或多)倍体.
(4)动物细胞融合技术最重要的用途是制备单克隆抗体.
(5)“细胞太空婚礼”选用骨髓瘤细胞的原因是骨髓瘤细胞具有大量增殖的本领.
(6)植物体细胞杂交在培养作物新品种方面重要意义是克服不同生物远缘杂交的障碍.利用植物体细胞杂交的方法培育作物新品种的过程中,遗传物质的传递是否遵循孟德尔的遗传规律?否.原因是孟德尔的遗传规律只适合有性生殖的过程,而植物体细胞的杂交是无性生殖
(7)动物细胞融合诱导方法中不同于植物体细胞杂交的是用灭活的病毒.
(8)单克隆抗体在与常规抗体相比,其优点是特异性强,灵敏度高,并可能大量制备.

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14.下列是有关基因工程和细胞工程的问题,请据图分析回答.

科学家通过基因工程,成功培育出能抗棉铃虫的棉花植株--抗虫棉,其过程大致如图所示.
(1)细菌的基因之所以能“嫁接”到棉花细胞内,原因是组成细菌和植物的DNA分子的空间结构和化学组成相同.细菌的基因到棉花细胞内能“表达”,说明不同生物共用一套遗传密码.
(2)为在短时间内大量获得目的基因,可用PCR技术扩增的方法,其原理是DNA复制.
(3)目的基因获取之后,需要进行基因表达载体的构建,其组成必须有启动子、目的基因、终止子以及标记基因等.此步骤是基因工程的核心.
(4)Ti质粒是农杆菌中的一种质粒,其上有T-DNA,把目的基因插入Ti质粒的T-DNA中是利用了T-DNA的可转移特点.“转基因抗虫棉”抗害虫的遗传信息传递过程可表示为抗虫基因→RNA→毒蛋白.
(5)上述过程中,将目的基因导入棉花细胞内使用了农杆菌转化法,这种导入方法较经济、有效.目的基因能否在棉株体内表达其遗传特性还需要通过检测才能知道,检测采用的方法是分子杂交技术、抗原-抗体杂交技术.
(6)在抗虫棉培育过程中,受体细胞如果采用愈伤组织细胞,与采用叶肉细胞相比较,其优点是全能性高,该过程采用的技术是植物组织培养.
(7)某棉农在食用该抗虫棉种子压榨的棉籽油炒芹菜后,出现鼻塞流涕,皮肤骚痒难忍症状.停用一段时间后这些症状会自然消失,该现象很可能是过敏反应.

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13.有性生殖的生物产生后代需经过受精作用,植物体细胞杂交要进行原生质体融合,单克隆抗体的制备需进行动物细胞融合,可见细胞融合技术有着广泛的应用.下列为细胞融合的简略过程,据图回答相关问题.

(1)若a、b表示两种植物体细胞,则由d细胞形成杂种植株的原理是植物细胞的全能性,这种育种方法的优点是克服了远缘杂交不亲和的障碍.
(2)若a、b分别为骨髓瘤细胞和B淋巴细胞,则d细胞的特点是既能无限增殖,又能产生特定的抗体.由d细胞产生的抗体与普通血清抗体相比较,具有特异性强、灵敏度高的特点.生产上,一般不能通过直接培养B淋巴细胞来生产单克隆抗体,其主要原因是B淋巴细胞不能无限增殖.
(3)下列各图表示单克隆抗体制备过程的各阶段图解,请用箭头把代表各图解的字母按单克隆抗体制备过程的顺序连接起来.顺序是

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12.有关基因工程的叙述不正确的是(  )
A.DNA聚合酶可连接磷酸二酯键,因此可代替DNA连接酶来进行连接
B.基因运载体上的抗性基因的主要作用是提高受体细胞在自然环境中耐热性
C.运载体的作用是可以完成目的基因的转运、扩增、表达、确定在染色体上基因间的排列顺序
D.不同的限制酶能识别不同的核苷酸序列,充分体现了酶的专一性

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