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糖尿病是影响人类健康的重大疾病,利用基因工程结合细胞工程、胚胎工程生产胰岛素为糖...

糖尿病是影响人类健康的重大疾病,利用基因工程结合细胞工程、胚胎工程生产胰岛素为糖尿病人带来福音,请回答下列有关问题

1)大肠杆菌是生产胰岛素常用的工程菌,其优点是_______________(至少答出两点),但得到的胰岛素需要进一步加工和修饰才能获得生物活性,原因是_____________________

2)转胰岛素基因牛可通过分泌乳汁来生产人胰岛素,在转入牛受精卵的基因表达载体中,人胰岛素基因的首端必须含有___________。还需对胚胎的性别进行鉴定;在囊胚期取___________细胞进行性别鉴定。为提高胚胎的利用效率,可以通过胚胎分割技术得到同卵双犊,在分割时,应将___________均等分割。

3)为检测人胰岛素基因是否被导入并正常表达,可采用的方法有__________(填序号)。

①DNA分子杂交            ②染色体倍性分析

体细胞结构分析        ④抗原抗体杂交

4)用基因工程生产的胰岛素被注射到患者血液中容易被分解,使治疗效果受到影响,可通过___________(填技术手段)对传统胰岛素进行改造,生产出不易被分解的高效胰岛素。

 

繁殖快、单细胞、遗传物质相对较少 大肠杆菌是原核生物,无内质网、高尔基体,无法对合成的胰岛素进行加工 乳腺蛋白基因的启动子 滋养层 囊胚的内细胞团 ①④ 蛋白质工程 【解析】 1、基因表达载体的组成:目的基因+启动子+终止子+标记基因。 (1)启动子:是一段有特殊结构的DNA片段,位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,能驱动基因转录出mRNA,最终获得所需的蛋白质。 (2)终止子:也是一段有特殊结构的DNA片段,位于基因的尾端。 (3)标记基因的作用:是为了鉴定受体细胞中是否含有目的基因,从而将含有目的基因的细胞筛选出来。常用的标记基因是抗生素基因。 2、目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因—DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA—分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质—抗原-抗体杂交技术。个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 (1)大肠杆菌具有繁殖快、为单细胞、遗传物质相对较少等优点,是生产胰岛素常用的工程菌,由于大肠杆菌是原核生物,无内质网、高尔基体,无法对合成的胰岛素进行加工,所以得到的胰岛素需要进一步加工和修饰才能获得生物活性。 (2)转胰岛素基因牛可通过分泌乳汁来生产人胰岛素,在转入牛受精卵的基因表达载体中,人胰岛素基因的首端必须含有乳腺蛋白基因的启动子(启动子是RNA聚合酶识别和结合的部位,能驱动基因的转录)。对胚胎的性别进行鉴定时,需要在囊胚期取滋养层细胞进行性别鉴定。为提高胚胎的利用效率,可以通过胚胎分割技术得到同卵双犊,在分割时,应将囊胚的内细胞团均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育。 (3)检测目的基因是否导入的方法是DNA分子杂交,检测目的基因是否表达需要用抗原-抗体杂交,所以①④正确。 (4)对传统胰岛素(本质为蛋白质)进行改造,生产出不易被分解的高效胰岛素,需要利用蛋白质工程。
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借助生物技术,酵母菌在人们生活中发挥了独特的作用,如在酿酒业中的应用。请回答下列与酵母菌有关的问题:

1)制作果酒需要的微生物是酵母菌,在酵母菌的分离与纯化过程中,需将培养基的pH调至_________性。果酒配制过程中,若要检测果酒中活体酵母菌的密度,一般采用__________法,但此种方法最终计算得出的菌体数往往比实际数目__________

2)固定化酵母细胞在啤酒生产中发挥了重要作用,酵母细胞固定化的大致程序为:活化酵母细胞→配制CaCl2溶液→配制海藻酸钠溶液→海藻酸钠溶液与酵母细胞混合→固定化酵母细胞。

①“活化酵母细胞”是指________________________________________

②在制备固定化酵母细胞过程中,若固定化得到的凝胶珠颜色过浅且呈白色,说明__________

③两图是用固定化酵母细胞发酵葡萄糖溶液前、后的示意图,你认为固定化酵母细胞发酵葡萄糖溶液后的是图__________,你的判断理由是____________________

 

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XY型性别决定植物,籽粒颜色与甜度由常染色体上基因决定。用两种纯合植物杂交得F1F1雌雄个体间杂交得F2F2籽粒的性状表现及比例为紫色非甜:紫色甜:白色非甜:白色甜=279217。请回答下列问题。

1)籽粒颜色与甜度性状的遗传由__________对等位基因决定,_________(填遵循不遵循)基因的自由组合定律。

2)亲本性状的表现型组合可能有__________种,若F2中的白色籽粒发育成植株后,彼此间随机受粉,得到的籽粒中紫色籽粒占__________

3)若一株紫色籽粒的雌性植株的叶型表现为异形叶,该异形叶植株与双亲及周围其他个体的叶形都不同,若该叶形由核内显性基因控制,让该异形叶植株与正常植株杂交,得到足够多的F1植株,统计F1表现型及比例为异形叶雄:正常叶雄:异形叶雌:正常叶雌=1111,此结果说明该异形叶植株为__________(填纯合子或杂合子)__________(填可以确定不可以确定)该基因位于常染色体上。

 

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随着生态农业的发展,农村荒山变为果林,洼地成为鱼塘,加快了地方经济的发展和人民脱贫致富的步伐。请回答下列问题。

1)山顶和山脚种植了不同的果树,这体现了群落的___________结构。某果园内的全部苹果树构成一个种群,该种群的数量特征一定不包括__________。在果树栽种初期可间作茎秆低矮农作物,可减少土壤养分流失、保护果园环境的作用体现了生物多样性的__________价值,又可提高产量,增加效益。

2)果园管理过程中要除草、捉虫,原理是调整种间中的__________(填种间关系),使能量流向对人类最有益的部分。

3)在鱼塘养殖品种上最好选择__________(填食性)鱼类,以期获得最大产量。当给池塘投放饲料时,池塘环境容纳量的变化是__________,从第一营养级到第二营养级的能量传递效率将___________(填“增大”、‘“不变”或“减小”)。

 

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生长素是最早发现的一类能够促进植物生长的激素,在生产中有广泛的应用。回答下列问题。

1)植物体内,生长素主要的合成部位是幼嫩的芽、叶和____________________

2)生长素作用的第一步是与细胞膜上的受体结合,形成“激素–受体复合物”,这一过程体现了细胞膜的__________功能。某浓度的生长素溶液对某种植物茎的生长有促进作用,对该植物根的生长反而有抑制作用,这种现象说明__________

3)有研究发现:紫外光可以抑制植物生长,原因是紫外线增加了植物体内吲哚乙酸氧化酶的活性,从而促进了生长素氧化为3-亚甲基氧代吲哚,而后者没有促进细胞伸长的作用。请以生长状况相同的小麦幼苗为材料,设计实验以验证紫外线抑制植物生长与生长素的氧化有关。请简要写出实验思路__________(不要求写实验结果和结论)。

 

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植物进行光合作用制造的有机物可运输到花、果实等器官,如果在叶片内积累,会引起反馈抑制。某实验小组研究氮素含量对非洲菊叶片光合作用和生长发育的影响,实验期间呼吸速率基本恒定,实验结果如下。回答下列问题:

 

氮素含量

mmol·L1

叶绿素含量

µg·cm2

净光合速率

µmol·m2·s1

胞间CO2浓度

µL·L1

A

5

86

194

308

B

10

99

207

304

C

15

103

214

301

D

20

103

220

295

 

 

1)表中数据是采用叶龄一致的叶片,在___________相同的实验条件下测得。如做色素提取和分离实验,A组第________条(从所画铅笔线开始数)比其它组窄。

2)据表中数据分析,A组胞间CO2浓度较高的原因是因为氮素水平低,__________

3)实验者对各组叶片淀粉含量检测时,发现D组净光合速率高于C组,但淀粉含量却低于C组,分析其原因可能是_______________________________

 

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