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【题目】生态农业越来越受到人们的关注,如图为我国“桑基鱼塘”模式图。回答下列问题。
(l)物质循环是指_______________________________________________________________。
(2)若桑树固定的太阳能为1000kJ,从能量流动的角度分析,鱼从蚕体内获得的能量最多为_________ kJ;用所学知识分析,该鱼塘建设的生态学原理是_________________________。
(3)发展生态农业的好处有__________________________ (答出两点即可)。
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【题目】利用基因工程技术生产羧酸酯酶(CarE)制剂的流程如下图所示,请判断下列题有关叙述是否正确?
(_____)(1)过程①需使用DNA聚合酶和核糖核苷酸。
(_____)(2)过程②利用PCR扩增CarE基因需使用解旋酶和耐高温的DNA聚合酶。
(_____)(3)过程③可用NaCl溶液处理大肠杆菌,使之成为感受态细胞。
(_____)(4)过程④可利用DNA分子杂交鉴定目的基因是否已导入受体细胞。
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【题目】果蝇的相对性状明显且变异多,还具有易饲养、繁殖快等特点,是遗传学研究的良好动物材料。回答下列问题。
(1)20世纪初,摩尔根等人利用___________(填“假说-演绎”或“类比推理”)法证明了果蝇的白眼突变基因位于X染色体上。
(2)果蝇的黑身和灰身性状由位于常染色体上的一对等位基因控制,在一个纯合灰身果蝇群体中,偶然发现一只黑身雌果蝇,该雌果蝇与灰身雄果蝇杂交,F1中雌雄个体均为灰身,F2中雌雄个体均既有灰身又有黑身果蝇,推测灰身性状是__________性状,理由是_______
(3)用纯种灰身长翅果蝇与纯种黑身残翅果蝇交配,F1均为灰身长翅;让F1的雄果蝇与双隐性类型的雌果蝇测交,后代只出现两种和亲本表现型相同的类型,且各占50%。请写出上述测交实验的遗传图解(注:①体色基因用B、b表示,翅型基因用D、d表示;②需标明配子)。
_________
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【题目】2019年6月,北京大兴国际机场三线并廊建设工程、高速绿色通道建设工程完成,形成“穿过森林去机场”的大美景观,其中的“幻彩森林”搭配四季各具代表色彩的植物,达到“北段夏槐繁茂、中段秋红飒爽、南段青松守望”的效果。回答下列问题。
(1)“秋红”的原因是____________________________________________________。松“青”与叶绿体中某色素的合成有关,组成该色素的必需元素除C、H、O外,还有___________。
(2)若晴朗的上空出现了日全食,与正常日照时相比,植物叶肉细胞中C3的合成速率_____(填“上升”“下降”或“基本不变”)。
(3)如图表示某种条件下幼苗置于透明密闭容器中氧气相对含量在一昼夜的变化,若该幼苗长期处于该条件下,__________(填“能”或“不能”)正常生长,理由是_______________。
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【题目】下列有关遗传物质的说法,正确的是
A.噬菌体是一类专门寄生在大肠杆菌体内的病毒,遗传物质主要是DNA
B.大肠杆菌拟核中存在多个DNA,控制着大肠杆菌的性状
C.第一个把遗传物质设定为信息分子,提出遗传是遗传信息的复制、传递与表达的科学家是薛定愕
D.一个DNA分子上有许多个基因,由于每个基因中的碱基排列顺序是千变万化的,所以基因也具有特异性
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【题目】如图为细胞融合的示意图,请判断下列题有关叙述是否正确?
(_____)(1)若a细胞和b细胞是植物细胞,需要先脱分化再诱导融合。
(_____)(2)a细胞和b细胞之间的融合均可用电场促融处理。
(_____)(3)c细胞的形成与a、b细胞膜的流动性有关。
(_____)(4)c细胞将同时表达a细胞和b细胞中的所有基因。
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【题目】下图表示哺乳动物发育过程的几个阶段,请判断下列题的叙述是否正确?
(_____)(1)从A到C的过程中有机物的含量减少。
(_____)(2)A、B 时期胚胎中的细胞都是全能细胞。
(_____)(3)胚胎移植必须使用处于B或C时期的胚胎。
(_____)(4)图示过程细胞通过有丝分裂增殖,遗传物质可能会发生改变。
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【题目】为探究细菌间的相互作用,科研人员利用基因工程技术,对无法利用乳糖的大肠杆菌进行改造。
(1)将乳糖酶基因转入大肠杆菌,获得营养菌(能利用乳糖);将抗生素CRO降解酶基因转入大肠杆菌,获得抗性菌。将得到的两种菌分别接种于__________培养基进行扩大培养。
(2)将两种菌分别用__________进行一系列梯度稀释,然后用__________法单独接种于加入含CRO并以乳糖为唯一碳源的培养基中, 培养一段时间后,培养皿中均未出现菌落,推测两种菌___________(填“发生”或“未发生”)可遗传变异。若将两种菌混合接种,则培养一段时间后,培养皿中有菌落长出,且同时含有两种菌,推测两种菌实现了“互利共生”。
(3)为进一步探究上述现象的原因,科研人员设计了图1所示装置进行实验。
①在接种了营养菌和抗性菌混合菌液的培养板左侧,加入含__________的培养基,培养基可从左侧逐渐扩散到混合菌液培养板上。定期检测混合菌液培养板上两种菌的数量,得到图2所示结果。
②0~10 h,营养菌的数量变化是__________。
③10~45 h,营养菌和抗性菌的变化趋势是二者均显著增加并逐渐__________,其原因是__________。
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【题目】科研人员在杂交瘤细胞的基础上,获得了双杂交瘤细胞,能够产生双特异性抗体,该抗体可以同时结合两种抗原。
(1)科研人员将抗原α、β分别注射到小鼠体内,引起机体的__________免疫,__________分泌相应抗体。
(2)科研人员获得上述小鼠的脾脏细胞,制备两种杂交瘤细胞。每种杂交瘤细胞产生的抗体结构、与抗原结合的情况如图1所示。
①制备杂交瘤细胞时,需将上述小鼠的脾脏组织,用__________处理获得单细胞后,再与小鼠的骨髓瘤细胞融合,筛选得到两种杂交瘤细胞。将两种杂交瘤细胞用__________试剂处理促进其融合,在培养基中加入__________(天然成分)培养。如果两种细胞成功融合,则会同时表达出抗体的重链A、B和轻链a、b,这种细胞称作双杂交瘤细胞。
②抗体由两条重链和两条轻链组成,重链和轻链均分为恒定区和可变区,两条重链依赖于A1或B1进行组装(A1与B1相同),重链与轻链的组装依赖于恒定区A2、a或B2、b(a与b相同)。因此,双杂交瘤细胞产生的抗体种类较多,其中有一种抗体能同时与抗原α、β结合称为双特异性抗体,如图2。请将A1、A2、B1、B2、a、b、α、β等字符填入下面的表格中__________。
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A2 | α |
③为使双杂交瘤细胞只产生图2所示双特异性抗体,降低纯化分离成本,科研人员对重链、轻链的结构进行改造。改造思路是在A、B、a、b的恒定区通过改变__________,进而改变蛋白质的空间结构,实现“榫卯”式互补组装的唯一性,这种改造属于现代生物技术中的__________工程。
(3)结合双特异性抗体特点,请分析其在肿瘤治疗方面的应用前景:________。
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【题目】内皮素(ET)是一种多肽,它有促进血管收缩和平滑肌细胞增殖等作用。内皮素主要通过与靶细胞膜上的内皮素受体(ETA)结合而发挥生理效应。科研人员通过构建基因的表达载体,实现ETA基因在细胞中高效表达,其过程如下(图中SNAP基因是一种荧光蛋白基因,限制酶ApaⅠ的识别序列为C↓CCGGG,限制酶XhoⅠ的识别序列为C↓TCGAG)。请分析回答:
(1)完成过程①需要的酶是______________;过程①的最后阶段要将反应体系的温度升高到95℃,其目的是使RNA链和___________链分开。
(2)过程③中,限制酶XhoⅠ切割DNA,使_____________________键断开,形成目的基因的黏性末端是_____________(选填“TCGA-”或“-TCGA”)。用______种限制酶切割,获得不同的黏性末端,其主要目的是使目的基因定向连接到载体上(或防止目的基因和质粒自身环化)。
(3)过程⑥是否成功导入,可将大肠杆菌培养在含有________________的培养基中进行筛选。
(4)利用SNAP基因与ETA基因结合构成融合基因,目的是通过荧光显微检测间接判断ETA基因能否__________。
(5)内皮素能刺激黑色素细胞的分化、增殖并激活酪氨酸酶的活性,从而使黑色素急剧增加。美容时可以利用注射ETA达到美白祛斑效果,这是因为ETA能与内皮素结合,减少了内皮素与黑色素细胞膜上_____________的结合,抑制了黑色素细胞的增殖和黑色素的形成。
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