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【题目】γ氨基丁酸和某种局部麻醉药在神经兴奋传递过程中的作用机理如图1所示。此种局麻药单独使用时不能通过细胞膜,如与辣椒素同时注射才会发生如图2所示效果。下列分析不正确的是
A. 局麻药作用于突触后膜的Na+通道,阻碍Na+内流,抑制突触后膜产生兴奋
B. γ氨基丁酸与突触后膜的受体结合,促进Cl_内流,抑制突触后膜产生兴奋
C. 局麻药和γ氨基丁酸的作用效果和作用机理一致,都属于抑制性神经递质
D. 神经细胞兴奋时,膜外由正电位变为负电位,膜内由负电位变为正电位
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【题目】钠钾泵可存在于神经细胞膜上,是一种具有ATP酶活性的载体蛋白,能利用水解ATP释放的能量同时进行Na+和K+跨膜运输,如下图。以下分析正确的是
A. 静息状态下神经元通过钠钾泵吸收K+形成静息电位
B. 神经递质作用于突触后膜会阻碍钠钾泵的离子运输
C. 钠钾泵能同时运输Na+和K+表明其转运不具有特异性
D. 钠钾泵的运输有助于维持神经元内外Na+和K+的动态平衡
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【题目】关于物质检测的实验叙述,正确的是( )
A.鉴定待测样液中的还原糖时,先加NaOH溶液,振荡后再加CuSO4溶液
B.观察脂肪检测的切片时,将切片较厚的部分移至显微镜视野中心
C.对种子进行脂肪检测时,需要用50%的盐酸溶液洗去浮色
D.用双缩脲试剂检测牛奶能观察到紫色
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【题目】大鼠的一些神经元在甘氨酸的作用下,膜上Cl﹣通道开放,Cl﹣顺浓度梯度通过该通道进入细胞。下列有关叙述正确的是( )
A. 甘氨酸为抑制性神经递质,可使突触后膜膜外电位由正变负
B. 甘氨酸以自由扩散的方式经突触前膜释放到突触间隙
C. Cl﹣的进入会使突触后膜的膜电位差值变大
D. Cl﹣进入细胞过程属于主动转运
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【题目】下图是通过基因工程方法将人表皮细胞生长因子基因(EGF)和TCS基因连接起来,利用小鼠生产人表皮生长因子——天花粉蛋白融合蛋白的过程示意图。请回答:
(1)为了建立含有EGF的cDNA文库,应从健康人体的______细胞中提取总mRNA合成cDNA。从cDNA文库中提取的EGF的长度比从基因组文库中提取的EGF______。
(2)在①过程中,应使用的限制酶是_________,在融合蛋白基因的首端还应插入_____。
(3)将重组质粒导入大肠杆菌前,需先用_________处理大肠杆菌。为了筛选含重组质粒的大肠杆菌,首先置于含有_________的培养基进行培养,获得大量重组质粒后,将其再移到小鼠体内。
(4)乙图表示培育具有人表皮细胞生长因子基因(EGF)和TCS基因融合基因的小鼠的基本过程示意图。①过程涉及细胞间的_________和融合过程,将重组质粒转入到受精卵中采用_________方法,经过②_________和③过程,可获得转基因小鼠。小鼠出生后可以从其尾巴细胞中提取_________分子进行分析,通过_________方法,检测小鼠细胞是否含有人融合基因。
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【题目】如图表示人体内细胞与外界环境之间进行的物质交换过程,A~E表示直接与内环境进行物质交换的相关结构,①~②是相关生理过程,则相关叙述错误的是( )
A. 图中A为呼吸系统,B为消化系统
B. 图中C为泌尿系统,②表示肾小管、集合管的重吸收作用
C. 图中D可表示皮肤汗腺对废物的排泄作用
D. 图中E表示体液,图示信息表明它可作为细胞与外界环境进行物质交换的媒介
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【题目】2015年,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获奖。工业上青蒿素一般从青蒿植株中提取,产量低,价格高。基因工程及细胞工程等为培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路。科学家先通过紫外线处理大量青蒿幼苗后,偶然发现一株高产植株。通过基因测序发现该高产植株控制青蒿素合成相关的一种关键酶的基因发生了突变。
(1)提取了高产植株的全部DNA后,要想快速大量获得该突变基因可以采用_____技术,该技术的原理是________。
(2)如果用青蒿某个时期mRNA反转录产生的双链cDNA片段,用该双链cDNA进行PCR扩增,进行了30个循环后,理论上可以产生约为________个DNA分子,该双链与载体连接后储存在一个受体菌群中,这个受体菌群就叫做青蒿的________,获得的cDNA与青蒿细胞中该基因碱基序列________(填“相同”或“不同”)。
(3)将获得的突变基因导入普通青蒿之前,先构建基因表达载体,图1、2中箭头表示相关限制酶的酶切位点。请回答:
用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,不能使用SamIⅠ切割,原因是________,构建好的重组质粒在其目的基因前要加上特殊的启动子,启动子是________识别结合的位点。
(4)检测目的基因是否表达出相应蛋白质,应采取________技术。目的基因导入组织细胞后,通过________技术培育出青蒿幼苗。
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