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【题目】Rag2基因缺失小鼠不能产生成熟的淋巴细胞。科研人员利用胚胎干细胞(ES细胞)对Rag2基因缺失小鼠进行基因治疗。其技术流程如图:

(1)①中在核移植前通常使用_______ 去除卵母细胞的细胞核

(2)步骤中,重组胚胎培养到囊胚期时,可从其_____分离出ES细胞中添加____,如牛黄酸等化学物质时,就可诱导ES细胞向不同组织分化。

(3)步骤③中,需要构建含有Rag2因的表达载体。可以根据Rag2基因的_____设计引物,利用______ 技术扩增Rag2基因片段,该基因表达载体的组成,还必须有_________________________ 以及标记基因等。

(4)为检测Rag2基因的表达情况,除分子检测外有时还管要进行_______水平的鉴定。

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【题目】下图是利用胚胎工程技术培育优质奶牛的主要步骤。下列叙述错误的是

A. 胚胎移植可以定向改造动物遗传性状

B. A细胞不一定是受精卵细胞

C. 图示过程使用了细胞培养、胚胎分割、核移植等生物技术

D. 图中a过程包括卵裂、囊胚和原肠胚等阶段

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【题目】下列有关细胞中能量代谢的某些过程,相关叙述正确的是(

A.ATP由腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸基团构成

B.放能反应释放的能量绝大多数用于①过程

C.光合作用是绿色植物细胞中最重要的吸能反应

D.腺苷三磷酸是细胞吸能反应和放能反应的纽带

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【题目】果蝇的灰身、黑身是由等位基因(Bb)控制,位于常染色体上。等位基因(Rr)会影响雌、雄黑身果蝇的体色深度,位于性染色体上。现有黑身雌果蝇与灰身雄果蝇杂交, F1 全为灰身,F1 随机交配,F2 表现型及数量如下表。

请回答:

1)这两对基因遗传符合 ____________定律。基因 B b 互为 _________________基因。

2)果蝇的灰身和黑身是一对相对性状,其中显性性状为 ___________________Rr 基因中使黑身果蝇的染色体加深的是 _____________

3)亲代灰身雄果蝇的基因型为_____F2 灰身雌果蝇中纯合子占的比例为 ____________________

4F2 灰身雌果蝇与深黑身雄果蝇随机交配,F3 中灰身雌果蝇的比例为_______________

5)请用遗传图解表示以 F2 中杂合的黑身雌果蝇与深黑身雄果蝇为亲本杂交得到子代的过程 _____________________________

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【题目】将显微镜的低倍镜转换成高倍镜并寻找物像的过程中,不应出现的操作过程是

A. 转换细准焦螺旋 B. 转动粗准准焦螺旋

C. 转动转换器 D. 调节反光镜和光圈

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【题目】下图为“探究酵母菌细胞呼吸的方式”的实验装置图,据图分析不合理的是(

A.A瓶中加入NaOH是为了吸收空气中的CO2

B.D瓶密封后,培养一段时间,再连通E

C.实验结束后,在E瓶中加入酸性重铬酸钾检验酒精

D.该实验可以证明酵母菌是兼性厌氧菌

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【题目】在高光强环境下,将某突变型植株与野生型植株分别施以低氮肥和高氮肥,一段时间后,测定其叶绿素和 Rubisco 酶(该酶催化CO2 RuBP 反应)的含量,结果如图所示。

请回答:

1)实验表明,突变型的________含量比野生型低,采用_____法分离突变型植株叶片色素,与野生型相比滤纸条上有的色素带颜色变浅。分离时,应注意滤纸条上的滤液细线要__________ (高、低)于层析液的液面,滤纸条上最宽色素带所含的色素是_________

2)氧气在________________反应中产生,同时光能被转化为 ATP NADPH 中的活跃的 ____________

3)高氮肥下,突变型植株的光合速率大于野生型植株。结合实验结果分析,限制野生型植株光合速率的因素是___________________

4)卡尔文循环过程中,RuBP __________________结合形成六碳分子,六碳分子分解成三碳酸。三碳酸还原为三碳糖。 _________________ (/)部分运至叶绿体外,转变为_______________ (淀粉/蔗糖)。

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【题目】某农户在养殖的过程中,部分生物间物质传递的关系如图所示。

回答下列问题:

1)该生态系统中,所有生物构成了一个_____。从生态系统的成分分析,家禽和家畜属于______A 生产者/B 消费者/C 分解者)。在水稻这条食物链中,人属于第_____________个营养级。

2)粪肥中的有机物最终来自图示中的___________ 。粪肥中的有机物经 ________________ 的分解作用成为无机物,这些无机物又可以被农作物重新吸收和利用。

3)在家禽和家畜的养殖过程中,如果大量粪便排入河流,会引起水生生物大量死亡,进一步加重污染,并引起更多生物死亡。这种调节机制属于___________调节(A 正反馈 B 负反馈)。

该农户的农场中,还有一个池塘,其存在着如图所示食物网,请回答:

在该池塘有_____条食物链,浮游动物和鳙鱼是___________ 的种间关系。若池塘中混入以其他鱼类为食的黑鱼,由于缺乏天敌,数量增加,其增长方式 ________(J /)

5)该池塘周围农田经常使用化肥,易导致池塘水体__________污染。

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【题目】如图为某遗传病的遗传系谱图,据图回答:

1)若该病为常染色体隐性遗传病(如白化病),致病基因用a表示,则1号个体的基因型是______3号个体是杂合子的概率为______

2)若该病为常染色体显性遗传病(如多指),则2号个体______(填“可能”或“不可能”)是纯合子,因为他们的后代中有表现型正常的个体。

3)若该病为伴X染色体隐性遗传病(如红绿色盲、血友病),致病基因用b表示,则4号个体的基因型是______,如果1号和2号夫妇再生一个小孩,建议他们进行产前诊断,因为他们所生的______(填“儿子”或“女儿”)一定患病。

4)若该病为伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病),则1号和2号夫妇再生一个女儿,表现型正常的概率是______

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【题目】美国食品药品管理局于2018年5月24日宣布,经过基因改造的黄金大米可以安全食用。据此,饱受非议的黄金大米终于得到公众的认可。已知维生素A缺乏会导致夜盲症,β一胡萝卜素会在体内转变成维生素A。黄金大米是通过基因工程向水稻细胞转入三种酶基因(如图38),其中的酶A基因和酶B基因可使水稻胚乳富含β-胡萝卜素而呈现金黄色。回答下列问题:

(1)已知酶A基因来自细菌,酶B基因来自玉米,酶D基因来自其他植物,与细菌基因相比,植物基因特有的结构是___________;图示三种基因的本质区别是___________。构建上述基因组合,需用到的酶是______________________

(2)提取农杆菌的Ti质粒,将上述结构导入Ti质粒的相关片段中就可整合到水稻染色体DNA上,原因是______________________。已知农杆菌对多数单子叶植物没有感染能力,那么如何使农杆菌感染单子叶植物水稻呢?______________________

(3)将成功导入上述基因的水稻细胞置于培养基上培养,经过___________两个过程可获得幼苗,幼苗在长大成熟后,所结种子的胚乳将富含___________。该技术的成功,说明了_________________________________

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同步练习册答案