科研人员测定某噬菌体单链DNA的序列,得到其编码蛋白质的一些信息,如下图所示。据此作出的分析,不正确的是
A.谷氨酸(Glu)至少有两种密码子
B.终止密码子分别为TAA或TGA
C.一个碱基对替换可能引起两种蛋白发生改变
D.基因重叠能经济地利用DNA的遗传信息量
20世纪80年代初,生活污水被排放到大多数河流后,河水仍能保持清澈,但随着污水排放增多,河流的生态平衡遭到破坏,某学生科技实践小组在某河流上设置了3个监测点,相关水质指标检测结果如图所示。下列相关叙述不正确的是( )
A.河流受到轻微污染保持清澈属于抵抗力稳定性
B.发生水华现象最严重的是2号监测点
C.测定水体中藻类的种类是在种群水平上进行的研究
D.可以利用捕食关系治理河流水华现象
生命系统的维持离不开物质流、能量流和信息流,关于相关生命现象的说法正确的是( )
A.生长素在植物体内一定从形态学上端到形态学下端单向运输,并传达相关信息
B.蛋白质进入细胞和细胞核的方式是相同的
C.生态系统的物质可以循环利用,能量单向流动,信息一般为双向传递
D.DNA和RNA在细胞中的信息流向都是单向的
现代生物工程技术推动了医药学、免疫学的发展,依据现代生物工程技术的相关知识和原理,回答下列问题:
(1)据权威机构预测到2100年,借助辅助生殖技术(即试管婴儿技术)诞生的人数可能将达到全球总人口的3.5%——约4亿人。试管婴儿技术是体外受精技术、早期胚胎培养和_________技术等人工助孕技术的俗称。通常情况下,医生会为受孕者移植1~3枚胚胎以提高受孕率,往往是借助于胚胎分割技术得到多个胚胎的,胚胎分割操作过程需要特别注意的问题是将_____________________________均等分割。
(2)人体器官移植面临的主要问题之一是免疫排斥。目前临床上提高器官移植成活率的主要措施是使用_____________________,如类固醇、环孢霉素A等,这些药物可使免疫系统中的_____淋巴细胞增殖受阻。人们还可以通过对患者的_____________________进行诱导定向分化培育出特定人造组织器官,进而解决免疫排斥问题。
(3)单克隆抗体制备融合体系中除含有杂交瘤细胞外,还有_________________,细胞融合体系中出现多种细胞类型的原因是_______________________________________________(答两点即可)。
我国科学家屠呦呦因发现治疗疟疾的新药物青蒿素而获得2015年诺贝尔医学奖。青蒿素是一种无色针状晶体,易溶于有机溶剂,不溶于水,不易挥发,主要从黄花蒿中提取。近年来又发现青蒿素具有较强的抗肿瘤作用,某科研小组按如下步骤进行了相关实验:
①从黄花蒿中提取青蒿素;②将等量癌细胞分别接种到4组培养瓶中,适宜条件下培养24h后除去上清液;③向4组培养瓶中分别加入等量含2、4、8、16 μmol/L青蒿素的培养液,适宜条件下继续培养;④72 h后统计并计算各组的细胞增殖抑制率。回答下列问题:
(1)提取青蒿素时不宜使用水蒸气蒸馏法,原因是___________;根据青蒿素____________的特点,可采用有机溶剂萃取的方法,萃取前要将黄花蒿茎叶进行________,以提高萃取效率。
(2)萃取青蒿素的过程应采用________加热;加热时常在加热瓶口安装回流冷凝装置,目的是______________。萃取液在浓缩之前需进行________,以除去萃取液中的不溶物。
(3)科研小组进行上述②~④步骤实验的目的是__________。步骤③中需要设置对照组,对照组的处理方法为______________。
雌雄同株植物黄瓜的营养器官(根、茎、叶)苦味(A)对无苦味(a)为显性,果实苦味(B)对无苦味(b)为显性。研究人员发现,黄瓜只要营养器官无苦味果实就无苦味,而营养器官的苦味和无苦味不受控制果实有无苦味的基因影响。 现用基因型为AABB与基因型为aabb的黄瓜植株杂交,所得F1自交,F2中表现型及比例如下,营养器官和果实器官都无苦味:营养器官和果实器官都有苦味:仅营养器官有苦味=4:11:1。
(1)根据F2中的表现型及其比例可知,A、a与B、b两对等位基因位于____(填“一对”或“两对”)同源染色体上,依据是____。
(2) F2中仅营养器官有苦味的黄瓜占1/16,由此推知其对应的基因型为____,进而判断当营养器官含有__(填“AA”或“Aa”)基因时,无论有无B基因其果实都有苦味。
(3)F2的营养器官和果实器官都有苦味黄瓜中纯合子所占比例为 ___。
(4)在一片温度适宜的农田间,存在各种表现型的黄瓜,但它们基因型都未知。请利用这片农田中的黄瓜设计杂交实验,以确定某一营养器官和果实器官都有苦味的黄瓜X的基因型。
实验思路(简要):____,观察并统计后代表现型及比例。