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下图为人体应对情绪压力时调节的示意图。回答下列问题: (1)当情绪压力产生并刺激...

下图为人体应对情绪压力时调节的示意图。回答下列问题:

1)当情绪压力产生并刺激感受器产生兴奋后,兴奋以______________的形式沿着神经纤维传导,该兴奋在反射弧中的神经纤维上传导是__________(填“单向”或“双向”)的。传出神经末梢和它所支配的肾上腺髓质属于反射弧中的________________

2)激素a分泌的调节与甲状腺激素分泌的调节类似,都存在________________调节。

3)正常机体内需源源不断地产生激素,但激素含量仍维持动态平衡,主要原因是______________________________

4)研究发现,在情绪压力长期得不到缓解的情况下,激素a________T细胞合成和释放__________,使B淋巴细胞的增殖和分化受阻,从而会使人体免疫力有所下降。

 

电信号 单向 效应器 分级 激素一经起作用后就被灭活 抑制 淋巴因子 【解析】 据图分析可知,情绪压力→下丘脑→垂体→肾上腺皮质,使之分泌激素a肾上腺皮质激素,引起长期压力的效应;情绪压力→下丘脑→肾上腺髓质,使之分泌激素b肾上腺素,引起短期压力的效应。 (1)当情绪压力产生并刺激感受器产生兴奋后,兴奋以电信号(神经冲动)的形式沿着神经纤维传导,该兴奋在反射弧中只能从感受器传到效应器,故在神经纤维上传导是单向的。传出神经未梢和它所支配的肾上腺髓质属于反射弧中的效应器。 (2)激素a分泌的调节与甲状腺激素分泌的调节类似,都存在分级调节和反馈调节。 (3)正常机体内需源源不断地产生激素,但激素含量仍维持动态平衡,主要原因是激素一经靶细胞接受并起作用后就被灭活。 (4)在情绪压力长期得不到缓解的情况下,激素a肾上腺皮质激素能抑制T细胞合成和释放淋巴因子,使B淋巴细胞的增殖和分化受阻,从而会使人体免疫力有所下降。
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为了提高菊花抗冻能力,研究者从其他生物中克隆出抗冻基因C(图1),拟将其导入菊花中。回答下列问题:

1)基因工程中,构建重组质粒时需要用到的工具酶有:____________________。为使抗冻基因C在菊花细胞中高效表达,需要把目的基因片段插入表达载体的____________________之间。

2)若想了解 C基因是否整合到菊花染色体上,检测方法是采用______________技术。

3)若获得的转基因植株(抗冻基因C已经整合到菊花的基因组中)抗冻能力没有提高,根据中心法则分析,其可能的原因是__________________________

4)借助农杆菌将重组质粒导入菊花细胞,在该过程中需添加酚类物质,目的是______________________________。抗冻基因C的遗传特性能在菊花体内稳定存在的关键是______________________________

 

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动物细胞培养技术是其他动物细胞工程技术的基础,请回答下列有关动物细胞培养的问题:

1)在培养瓶中进行动物细胞培养时,需两次用到胰蛋白酶,第一次使用的目的是将组织分散成单个细胞,此次的胰蛋白酶也可用__________酶代替。由于动物细胞培养具有____________________现象,因此需第二次用该酶处理,然后分瓶培养。在培养过程中,应定期更换培养液,目的是___________________

2)目前使用的或冷冻保存的正常细胞通常为__________代以内的细胞,以保持细胞正常的__________核型。

3)在单克隆抗体制备过程中,将获得______________________________(答出两个特点)的杂交瘤细胞进行______培养和抗体检测以后,再经过多次筛选,可获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。

 

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下图为动物细胞融合技术过程图,相关叙述不正确的是(

A.图中C为灭活的病毒,此外还可用物理或化学方法诱导融合

B.图中过程发生了细胞膜的融合,体现了细胞膜的选择透过性

C.图中过程表示通过有丝分裂过程产生杂种细胞

D.动物细胞融合技术可用于制备单克隆抗体

 

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某实验室做了下图所示的实验研究。下列相关叙述中正确的是      (    )

A.与纤维母细胞相比,过程①形成的诱导干细胞的全能性较低

B.单克隆抗体不需细胞膜上载体蛋白的协助就能释放到细胞外

C.每个Y细胞只产生一种抗体,故过程④不需进行筛选

D.过程②是诱导干细胞的结构和遗传物质发生稳定性差异的过程

 

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下图表示抗人体胃癌的单抗抗体的制备过程,有关叙述不正确的是

A.图中给实验小鼠注射的甲是能与抗人体胃癌抗体特异性结合的抗原

B.利用电刺激的方法均可诱导细胞融合获得乙

C.用特定的选择培养基对乙进行筛选,融合细胞均能生长,未融合细胞均不能生长

D.对丙需进行克隆化培养和抗体检测,多次筛选后可获得大量能分泌所需抗体的丁

 

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