某实验小组研究化合物X对淀粉酶活性的影响,结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.化合物X降低了淀粉水解反应的活化能
B.曲线II为对照组,曲线I为实验组
C.淀粉酶降低了淀粉水解所需的活性能
D.化合物X改变了淀粉酶催化的最适温度
Na+-K+泵是普遍存在于动物细胞表面的一种载体蛋白,如下图所示,它具有ATP酶活性,能将Na+排出细胞外,同时将K+运进细胞内,维持细胞内外Na+和K+的浓度差。载体蛋白1和载体蛋白2依赖于细胞膜两侧的Na+浓度差完成相应物质的运输。下列叙述正确的是( )
A.图中所示过程说明细胞膜具有流动性
B.图中对Na+和K+的运输均属于主动运输
C.载体蛋白1和载体蛋白2的空间结构不同
D.图中各种载体蛋白参与构成细胞膜的基本骨架
下列关于真核细胞结构和功能的说法正确的是( )
A.叶绿体通过基粒中的类囊体增大膜面积
B.生物膜是对生物体内所有膜结构的统称
C.细胞膜都是由蛋白质、糖类、胆固醇组成的
D.蛙的红细胞在分裂过程中,纺锤体的形成与中心体有关
引起人类产生埃博拉出血热的埃博拉病毒(EBOV),是一种单链RNA病毒,某研究团队利用其跨膜表面糖蛋白(GP),以重组腺病毒为载体研发了埃博拉疫苗。腺病毒是一种DNA病毒,腺病毒载体包括骨架质粒(携带腺病毒的主要功能基因)和穿梭质粒(能转移外源基因到骨架质粒上)。下图为重组埃博拉疫苗制作的部分流程示意图,已知四种限制性核酸内切酶KpnI、BamHI、NheI、BgIII的识别序列和酶切位点分别为:。请回答下列问题:
(1)为了判断是否感染EBOV,利用探针对疑似患者进行核酸检测,其检测方法采用了______技术。为了提高检测的准确性,需从EBOV核酸中选取具有______的序列作为探针设计的模板。
(2)从EBOV基因组中分离出的GP基因不能直接与穿梭质粒重组,其原因是______;而过程①获得的GP基因片段因两端缺乏______也不能直接与穿梭质粒重组。研究人员在过程①获得的GP基因片段下游添加了含“-AGATCT-”的序列,则需在其上游添加包含有______序列的片段,以便与穿梭质粒重组,且能避免GP基因反向连接。
(3)实际操作中需利用限制酶将环状的重组穿梭质粒切成两个核苷酸片段,则切割前后含有的游离磷酸基团数目变化为______。将含GP基因的核苷酸片段与骨架质粒通过过程④完成重组,再在含______的平板上培养,筛选出含重组骨架质粒的阳性菌。
(4)过程⑤中,利用脂质体将重组骨架质粒导入到人的胚胎肾细胞HEK293中,其运用的原理是______,再将成功导入的细胞HK293培养一段时间,获得大量重组腺病毒,为疫苗的进一步研究奠定基础。
某种蟹壳的颜色与其体内含有的物质有关,当蟹壳中积累物质A时,表现为灰白色;积累物质C时,表现为青色;积累物质D时,表现为花斑色,相关原理如下图所示。图中基因均独立遗传。当物质A不能转化而过多积累时,会导致成体蟹仅存活50%。请回答下列问题:
(1)蟹壳颜色的遗传遵循______定律。
(2)将一只青色蟹与一只花斑色蟹交配,产生的子代都表现为青色,则亲代花斑色蟹的基因型是______,子代青色蟹的基因型是________。
(3)若将基因型为EeHh的雌雄蟹交配,则所得子一代成体蟹的表现型及比例为______:将子一代中花斑色蟹与青色蟹交配,所得子二代成体中灰白色个体所占比例为______,子二代灰白色成体中纯合子所占比例为_______。
某表现正常的夫妇生了一个易位型21三体综合征男孩,检测发现患儿父亲完全正常,母亲的卵巢细胞内相关染色体发生了如图1所示的变化。已知患儿母亲仅产生如图2所示的卵细胞类型。请回答下列问题:
(1)图1所示的变异类型是______,可通过观察处于______时期的细胞中染色体形态和数目来判断。该母亲体内发生此变异类型的体细胞染色体数通常为______条。
(2)若正常精子与图中______(填字母)受精,会导致出现易位型21三体综合征;若正常精子与图中______(填字母)受精,会因缺失_____号染色体而导致胎儿死亡。
(3)该患儿体细胞内含有______种形态结构不同的染色体。
(4)若该夫妇再生出个孩子,则孩子表现为易位型21三体综合征的概率是______。为预防该类患儿出生,你对该夫妇的建议是______。