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下图是利用β-乳球蛋白(BLG)基因5′端调控序列和人乳铁蛋白(hLF)基因构建...

下图是利用β-乳球蛋白(BLG)基因5′端调控序列和人乳铁蛋白(hLF)基因构建能在羊乳腺细胞特异性表达的运载体的简要流程图,请据图回答下列问题:

(1)②为PCR过程,除了要加入引物、原料外还需要加入______________,在此过程中引物的作用是________________________________________

(2)BamH I的识别序列为—G↓GATTC—,Hind III的识别序列为—A↓AGCTT—,选用这两种酶进行操作的意义是__________________________________________________,除此之外,③过程还需要________酶。

(3)BLG基因5′端调控序列能使hLF基因在羊的乳腺细胞中特异性表达,这是因为___________

(4)要获得能表达目的基因的羊,应将重组质粒导入羊的________(填“乳腺细胞”或“去核卵细胞”、“受精卵”),获得优良胚胎后,为了提高胚胎的利用率,常采用_____________的方法来处理胚胎。

 

耐高温的DNA聚合酶、模板 使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸 避免目的基因和运载体产生的末端任意连接(环化连接) DNA连接酶 BLG基因5′端调控序列作为启动子,是RNA聚合酶识别和结合的部位,能驱动hLF基因转录出mRNA 受精卵 胚胎分割 【解析】试题分析:本题考查基因工程、胚胎工程,考查对基因工程工具、基因工程操作程序、胚胎分割技术的理解和识记。 (1)PCR过程中,除了要加入引物、原料外,还需要加入耐高温的DNA聚合酶和模板,引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3′端开始连接脱氧核苷酸。 (2)BamH I和Hind III切割形成的粘性末端不同,选用这两种酶切割目的基因和质粒,目的是避免目的基因和运载体产生的末端任意连接(环化连接)。构建基因表达载体还需要DNA连接酶酶。 (3)BLG基因5′端调控序列作为启动子,是RNA聚合酶识别和结合的部位,能驱动hLF基因转录出mRNA,所以能使hLF基因在羊的乳腺细胞中特异性表达。 (4)高度分化的动物细胞难以表达全能性,而受精卵易与表达全能性,要获得能表达目的基因的羊,应将重组质粒导入羊的受精卵;获得优良胚胎后,为提高胚胎的利用率,常采用胚胎分割的方法来处理胚胎。  
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利用现代科技可提取植物的有效成分,请回答:

(1)玫瑰精油是制作高级香水的主要成分。为提高采油量,用于提炼的玫瑰花宜在__________时期采收。若使用萃取法提取玫瑰精油,不足之处是__________

(2)橘皮应用Ca(OH)2溶液浸泡10h以上,压榨时能提高________,降低_______;将压榨液pH调至7~8的作用是______________________   

(3)为探究提取胡萝卜素的有效方法,下列各方法中分别对1克胡萝卜处理,检测提取液中胡萝卜素的相对含量,结果如下表:

①由实验结果可知,方法c的提取液中胡萝卜素的相对含量最高,请对此结果做出合理解释:

___________________________

②请对比分析并指出实验结论:___________________________________________

 

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生态农庄是当前兴起的以绿色、生态、高效、观赏为特征的新型农业模式。请回答:

(1)花卉区,以种植各种花卉吸引人们前来观赏,成为一种新的旅游资源,说明生物多样性有_________________________价值。

(2)果园区,通过招养鸟类进行害虫防治,达到不用农药的绿色无公害生产目标。这是利用了生态系统的信息传递有_______________________________的作用。

(3)科普区,一学生小组正采取___________(方法)调查一块开阔草地中某种草本植物的种群密度,经进一步调查后,根据生物种类的多少而计算出此群落的_______;在气候适宜的情况下,该草地若不施加人工干预,最终将会演替形成_______________

(4)生产区,“稻—萍—鱼”稻田立体种养能达到高效目标,原因是这种模式能合理利用群落________________________________的空间;同时,与稻田单一种植相比较,该模式在能量利用上也有优势,体现在__________

 

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以下左图表示正常人体在两种温度环境中所测散热量情况,右图表示人体体温调节的过程,请分析回答:                                           

(1)由两图可知,t2~t3曲线下降,最直接的原因是_____________________________________;右图中A、B、C、D、E各种激素参与体温调节的原理是向靶细胞传递_______________________,引起靶细胞生命活动状态的改变。

(2)t3后,人体的产热量_____________________(填“大于”或“等于”、“小于”)散热量;t1前的体温__________________(填“高于”或“等于”、“低于”)t3后的体温。

(3)体温调节是“神经—体液”共同起作用的调节过程,调节中枢是____________________;图中激素调节体现了____________________________的机制。

(4)马拉松运动员在寒冷(10℃)环境下训练,则B激素分泌量和身体散热量的变化是:______

 

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豌豆子叶的黄色(Y)、种子圆粒(R)均为显性。现有两亲本豌豆(yyRr、YyRr)杂交,F1表现型如下图。请回答:

(1)F1中,圆粒的基因型是____________________________

(2)若同时考虑两对相对性状,则F1中,基因型有__________________种,表现型的种类及比例是___________________________________________

(3)用绿皱豌豆(yyrr)与亲本________________杂交,后代的类型有黄圆、黄皱、绿圆、绿皱,且比例为1:1:1:1。为什么根据此结果就能推断亲本的两对等位基因分别位于两对同源染色体上?________________________________

 

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在昼夜平均温度保持在20℃和光照充足恒定的情况下,研究小组在一段时间内,测定了三组人工气候箱中的番茄(初始生长状况相同)分别在3个温差条件下的生理活动指标,结果如下表。请分析回答:

(1)实验过程中随着昼夜温差的增大,叶绿体基质中ATP与ADP相互转化的速率__________(填“降低”或“不变”、“增大”);为保证实验的顺利进行,要提供充足的水分以及____________________________,以满足植物生长所需。

(2)随温差增大,有机物积累速率增大,推测其原因是__________________________

(3)若要探究番茄生长的最适温差,你的实验改进思路是:________________

预测实验结果是___________________________________________________________

 

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