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过敏反应与免疫系统功能的异常有关,地塞米松是用来治疗此病的一种免疫抑制剂。寻找更...

过敏反应与免疫系统功能的异常有关,地塞米松是用来治疗此病的一种免疫抑制剂。寻找更加高效且低毒的新型免疫抑制剂已成为当前的一个研究热点。

(1)研究人员以DNFB刺激健康小鼠,建立过敏反应的小鼠模型将这批小鼠分成组,再用DNFB刺激模型小鼠,诱发其过敏反应。诱发前0.5h和诱发后6h,在B、CDE组小鼠外耳分别涂浓度为0、2%、4%、8%的青蒿素乳膏F组小鼠外耳涂地塞米松,同时另设健康小鼠为对照组。诱发48h后取小鼠胸腺并重,计算胸腺指数,结果如图1。

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胸腺是        细胞分化成熟的场所,其重量变化能反映机体免疫功能的状态。与A组相比,B组小鼠的胸腺指数          原因是         

CDE组结果与          组比较,说明青蒿素具有          作用。当青蒿素的浓度达到         时作用效果超过了地塞米松。

(2)在对不同浓度的青蒿素和地塞米松进行细胞毒性的比较研究过程中,研究人员从健康的实验小鼠体内分离淋巴结,研磨过滤,收集细胞悬液;体外诱导细胞分裂并培养24h后,统计细胞数量,计算细胞相对生存活力,结果如图2。

 

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本实验中空白对照组是用         培养液培养细胞,空白对照组细胞相对存活力是         

图2所示实验结果说明        

 

(1)①T淋巴 明显升高 发生了免疫应答(反应)②B 抑制免疫 8% (2)①不含地塞米松和青蒿素 100%②青蒿素和地塞米松对细胞均有毒性;在各浓度下,青蒿素对细胞的毒性均小于地塞米松(2分)若答“随浓度增加,青蒿素和地塞米松对细胞的毒性越强”(给1分) 【解析】 试题分析: (1)胸腺是T淋巴细胞分化成熟的场所,其重量变化能反映机体免疫功能的状态。由图可知,与A组相比,B组小鼠的胸腺指数明显升高,原因是发生了免疫应答。C、D、E组结果与B组比较,说明青蒿素具有抑制免疫作用。当青蒿素的浓度达到8%时作用效果超过了地塞米松。 (2)根据实验的对照原则,本实验中空白对照组是用不含地塞米松和青蒿素培养液培养细胞,空白对照组细胞相对存活力是100%。由图2所示实验结果说明青蒿素和地塞米松对细胞均有毒性;在各浓度下,青蒿素对细胞的毒性均小于地塞米松。 考点:本题考查免疫调节的相关知识,意在考查学生能理解所学知识的要点,把握知识间的内在联系,形成知识网络结构的能力。  
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考点分析:
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在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。

(1)6号单体植株的变异类型为          ,该植株的形成是因为亲代中的一方在减数分裂过程中

未分离。

(2)6号单体植株在减数第一次分裂时能形成          个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n-1型配子,自交后代(受精卵)的染色体组成类型及比例为      

(3)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验结果如下表所示。

杂交亲本

实验结果

6号单体(♀)×正常二倍体(♂)

子代中单体占75%,正常二倍体占25%

6号单体(♂)×正常二倍体(♀)

子代中单体占4%,正常二倍体占96%

单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子       (多于、等于、少于)n型配子,这是因为6号染色体往往在减数第一次分裂过程中因无法          而丢失

n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的      (雌、雄)配子育性很低。

(4)现有该作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差抗病基因R位于6号染色体上,乙品种抗病其他性状优良,为获得抗病其他性状优良的品种,理想的育种方案是:乙品种6号单体植株为          (父本、母本)与甲品种杂交,在其后代中选出单体,再连续多代与         杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株,最后使该单体         ,在后代中即可挑选出RR型且其他性状优良的新品种。

 

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家兔的毛色有灰色、黑色、白色三种,受两对等位基因的控制,其中基因A控制黑色素的形成,基因B决定黑色素在毛皮内的分布。科研人员在做杂交实验发现:灰色雄兔与白色雌兔杂交,子一代全是灰兔(反交的结果相同);子一代灰兔雌雄交配后产生的子二代家兔中,灰兔:黑兔:白兔=9:3:4。

(1)控制家兔毛色的两对基因位于        对同源染色体上。

(2)子二代的灰兔中能够稳定遗传的个体所占的比例为          从基因控制性状的角度分析,白兔占4/16的原因是         

(3)现将绿色荧光蛋白基因(G)转入基因型为AABb雄兔的某条染色体上使之能够在紫外线下发绿色荧光。

在培育荧光兔的过程中,          法将含目的基因的重组DNA分子导入兔子的         (细胞)中。

为了确定基因G所在的染色体,用多只纯种白色雌兔(aabb)与该雄兔测交,产生足够多后代(不考虑交叉互换)。若产生的后代中仅雌性兔能够发荧光,则基因G最可能位于          染色体上。若基因G与基因B位于同一条染色体上,则后代的表现型及比例是          。若后代黑毛兔中能发荧光的个体所占比例为1/2,则G基因位于          染色体上。

 

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哺乳动物的脂肪细胞来源于前脂肪细胞。分析回答下列问题:

(1)脂肪组织体积增加是前脂肪细胞          和脂肪细胞        的结果。

(2)体外培养前脂肪细胞,需过滤脂肪组织血管基质,并经        酶消化而得到单个前脂肪细胞,进行原代培养。体外培养细胞的操作及培养过程均需要在        条件下进行。成熟脂肪组织细胞间质少、细胞松散,所以随着前脂肪细胞的分化,细胞贴壁生长性能       

3)体外培养前脂肪细胞,检测细胞中脂肪的含量,判断前脂肪细胞的分化程度实验结果如图所示。

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实验的目的是         

实验结果显示:实验组与对照组脂肪量的最显著差异出现在第          天,前脂肪细胞培养至第16天时,不同浓度TSH处理的细胞的分化程度          ,上述结果说明         

 

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番茄喜温不耐热,适宜的生长温度15~33。研究人员在实验室控制的条件下,研究夜间低温条件对番茄光合作用的影响。实验中白天保持25从每日16:00时至次日6:00时,对番茄幼苗进行15(对照组)和6的降温处理,在实验的第0、3、6、9天的9:00进行相关指标的测定。

(1)图1结果显示,夜间6处理后,番茄植株干重        对照组。这表明低温处理对光合作用的抑制        对呼吸作用的抑制。

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(2)研究人员在实验中还测定了番茄的净光合速率、气孔开放度和胞间CO2浓度,结果如图2所示。图中结果表明:夜间6低温处理,导致          使         供应不足,直接影响了光合作用过程中暗反应,最终使净光合速率降低。

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(3)光合作用过程中,Rubisco是一种极为关键的酶。

研究人员在低夜温处理的第0、9天的9:00时取样提取并检测Rubisco的量。结果发现番茄叶片Rubisco含量下降。提取Rubisco的过程在0~4下进行,是为了避免          

为研究Rubisco含量下降的原因,研究人员提取番茄叶片细胞的总RNA,           过程获得总cDNA。根据番茄Rubisco合成基因          设计引物,再利用           技术扩增Rubisco合成基因。最后根据目的基因的产量,得出样品中Rubisco合成基因的mRNA的量。

结果发现,低夜温处理组mRNA的量,第0天与对照组无差异,第9天则显著低于对照组。这说明低夜温抑制了Rubisco合成基因          过程,使Rubisco含量下降。

(4)低夜温处理改变了光合产物向不同器官的分配,使实验组番茄叶、茎、根的光合产物分配比率高于对照组,果实的光合产物分配比率明显低于对照组,这一变化的意义是       

 

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下图为某同学设计的酿制苹果醋的基本流程图和发酵装置示意图。下列相关分析正确的是

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A. 过程要先切块后清洗减少杂菌的污染

B. 过程加入果胶酶可提高苹果的出汁率

C. 过程发酵所用酵母菌无具膜结构的细胞器

D. 过程需要将发酵装置中的充气口开关关闭

 

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