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科学家利用相关技术将β-干扰素第17位的半胱氨酸变成丝氨酸,结果大大提高了β-干...

科学家利用相关技术将β-干扰素第17位的半胱氨酸变成丝氨酸,结果大大提高了β-干扰素的抗病活性,并且提高了储存稳定性。下列相关叙述中,正确的是(   

A.该技术的操作对象是β-干扰素分子

B.改造后的β-干扰素可以口服

C.该技术属于蛋白质工程,与基因工程无关

D.改造后的β-干扰素是自然界中不曾存在的新型蛋白质分子

 

D 【解析】 将半胱氨酸变成丝氨酸从而改变β-干扰素的活性,属于蛋白质工程的手段。 蛋白质工程:以蛋白质分子的结构规律及其生物功能的关系作为基础,通过化学、物理和分子生物学的手段进行基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类对生产和生活的需求。 A、蛋白质工程的操作对象依然是基因,A错误; B、改造后的干扰素口服会被水解,B错误; C、蛋白质工程为基因工程的延伸,C错误; D、改造后的干扰素是新型的蛋白质分子,D正确。 故选D。  
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考点分析:
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已知限制酶Hind Ⅲ和XhoⅠ的识别序列及切割位点分别为 AAGCTT CTCGAG,相关叙述正确的是(   

A.这两种酶作用的底物都是单链DNA

B.两种限制酶切割形成的黏性末端都是-AGCT

C.两种限制酶的识别序列在DNA分子中出现的概率相同

D.分别用这两种酶切割目的基因和质粒后能形成重组质粒

 

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下列有关限制酶的叙述,不正确的是(   

A.限制酶切割的是磷酸二酯键和氢键

B.不同的限制酶切割可能产生相同的黏性末端

C.从反应类型来看,限制酶催化的是一种水解反应

D.与单酶切相比,双酶切可以保证目的基因定向插入质粒

 

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湖泊是调节江河水量的天然水库,也是重要的淡水生态系统。研究人员在对某湖泊生态系统研究后,绘制了该生态系统中部分生物构成的食物网示意图(图1)和碳循环部分示意图(图2),图2ABCD表示生态系统的相关成分。请据图回答有关问题:

1)图1的生物中,含能量最少的是_________,因为能量流动的特点是____________________。该生态系统中有___条食物链,银鱼处于第____营养级。银鱼和双翅目幼虫的关系是_________

2)图2A代表________,③主要表示_______作用。在生物群落与无机环境之间碳主要以____________的形式进行循环。

3)该湖泊因大量排入污水,藻类过度繁殖,引起水草(沉水植物)死亡,随之大量浮游动物及鱼类等死亡,水体发臭,水生生物的死亡又加重了水体污染为保护湖泊生态系统的生物多样性,我国已建立多个自然保护区,这属于____保护。

 

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如图甲表示种群数量增长的两种曲线,图乙表示某区域不同年份甲树种与乙树种存有量的比值(C=甲存有量/乙存有量)变化。据图回答下列问题

1)若种群每年以λ倍按图甲曲线X的方式增长,A为种群起始数量,则t年后该种群数量Nt可表示为___________。图甲中阴影部分可以表示由于受到_______________(写出两点)等条件的限制而死亡的个体。

2)若图甲中的曲线Y表示池塘中某鱼类种群的增长曲线,要想长期获得较高的鱼产量,每次捕捞后鱼的数量需保持在曲线中的B点左右,原因是__________________C点后种群出生率和死亡率的大小关系是_______

3)从图乙分析,两树种从a年到e年,______逐渐成为优势树种,群落的这种变化叫做____________

 

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下图表示植物体内赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)的形成过程。回答问题:

1GA在植物体内的主要合成部位是幼根、幼芽和萌发的种子。在解除休眠过程中,GAABA表现为_______作用。

2)研究表明,GA能促进色氨酸合成酶的活性,同时抑制生长素氧化酶的活性,这表明GA可以通过_____________从而促进生长;ABA具有调节气孔开度的作用,当土壤干旱缺水,植物体内ABA的含量增多,其意义是___________________

3)在生态系统中光照属于_______信息,图示过程可体现出生态系统信息传递的作用是__________________

 

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