【题目】下图是人体细胞中胰岛素基因控制合成胰岛素的过程示意图,请据图回答。
(1) 图中①过程称为______,若胰岛素基因的模板链上部分碱基序列为—ACATGC—,经①过程后得到的mRNA的碱基排列顺序是_______,催化该过程的酶是_______。
(2)图中②过程称为_______,发生在_______(填写细胞器名称)中,从图中可知决定丙氨酸的密码子是_______。
(3)图中②过程与①过程相比,其特有的碱基配对方式是_______。
【答案】转录 —UGUACG— RNA聚合酶 翻译 核糖体 GCU U--A
【解析】
1、分析图题:①过程为转录,②过程为翻译。
2、转录:(1)场所:主要在细胞核中,此外在线粒体和叶绿体中也能进行;(2)条件:模板(DNA的一条链)、原料(4种游离的核糖核苷酸)、酶(解旋酶和RNA聚合酶)、能量;(3)产物:RNA,分为mRNA、rRNA和tRNA。
3、翻译是在核糖体中以mRNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为原料合成蛋白质的过程。
4、密码子:mRNA上编码一个氨基酸的3各相邻的碱基。
(1)图中①过程以基因的一条链为模板合成mRNA的过程,称为转录。若胰岛素基因的模板链上部分碱基序列为-ACATGC-,按照碱基互补配对原则,转录后得到的mRNA的碱基排列顺序是-UGUACG-,该过程需要RNA聚合酶催化。
(2)过程②是以mRNA为模板,合成蛋白质的过程,称为翻译,场所是核糖体。从图中可知转运丙氨酸的反密码子是CGA,决定丙氨酸的密码子是GCU。
(3)图中②翻译过程是mRNA与tRNA碱基互补配对,过程①转录过程是DNA 与RNA碱基互补配对,②过程与①过程相比,其特有的碱基配对方式是U-A。
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【题目】糖尿病是威胁人类健康的一种常见疾病,它可以分为Ⅰ型和Ⅱ型两种类型。Ⅰ型糖尿病主要是由胰岛受损引起的;Ⅱ型糖尿病主要是由于胰岛素无法正常发挥生理功能,患者体内胰岛素含量可能处于正常范围,也可能高于正常水平。回答下列问题:
(1)检测胰岛素在体内的含量,可以通过抽血检测,原因是______。
(2)Ⅱ型糖尿病患者体内胰岛素无法正常发挥生理功能的原因可能是______(答出一种)。
(3)Ⅰ型糖尿病患者容易出现多饮现象,请用文字和箭头说明出现这种多饮现象的具体调节过程:______。这种调节过程属于______调节。
(4)糖尿病在现代社会中发病率越来越高,试举出一种可能成为糖尿病的诱因的饮食状况或生活方式:______。
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【题目】利用相关工程技术可以获得抗黑腐病杂种黑芥—花椰菜植株,已知野生黑芥具有黑腐病的抗性基因,而花椰菜易受黑腐病菌的危害而患黑腐病,技术人员用一定剂量的紫外线处理黑芥原生质体可使其染色体片段化,并丧失再生能力,再利用此原生质体作为部分遗传物质的供体与完整的花椰菜原生质体融合,流程如下图。
据图回答下列问题。
(1)该过程用到的工程技术有__________和__________。
(2)过程①所需的酶是____________,过程②PEG的作用是___________,经过②操作后,需筛选出融合的杂种细胞,显微镜下观察融合的活细胞中有供体的叶绿体存在,可作为初步筛选杂种细胞的标志。
(3)原生质体培养液中需要加入适宜浓度的甘露醇以保持一定的渗透压,其作用是_____________。原生质体经过细胞壁再生,进而分裂和脱分化形成_________。
(4)若分析再生植株的染色体变异类型,应剪取再生植株和双亲植株的根尖,制成装片,然后在显微镜下观察比较染色体的_________;将杂种植株栽培在含有________的环境中,可筛选出具有高抗性的杂种植株。
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【题目】下图方框内为人体内某组织或器官的结构示意图,A、B、C分别表示不同的体液,据图判断,下列叙述正确的是
A. B中渗透压大小主要与无机盐含量有关,与蛋白质含量无关
B. A渗回B和渗入C的量相差不大
C. 若图示方框为肝脏,则饱饭后B中Ⅱ端比Ⅰ端葡萄糖含量高
D. 若图示方框为胰岛组织,则饱饭后B中Ⅱ端比Ⅰ端胰岛素含量高、葡萄糖含量低
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【题目】1952年,赫尔希和蔡斯利用同位素标记法,完成了著名的噬菌体侵染细菌的实验。
(1)赫尔希和蔡斯分别用32P和35S标记对噬菌体进行标记。32P标记的是噬菌体的_______。35S标记的是噬菌体的_______。
(2)该实验包括以下四个过程:
①标记的噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌; ②用32P和35S分别标记噬菌体; ③上清液和沉淀物的放射性检测; ④保温一段时间后,搅拌、离心。
其正确的实验步骤顺序是_______。
(3)按下图步骤完成实验后,实验结果是放射性同位素主要分布在上清液中,则可推断实验中用标记的元素是_______(填“32P”或“35S”),说明亲代噬菌体的蛋白质外壳_______(填“进入”或“未进入”)细菌体内。
(4)假设亲代噬菌体进入细菌体内,繁殖4代后,含亲代DNA的噬菌体占子代噬菌体总数的比例是_______。
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【题目】如图为某实验兴趣小组进行的杂交实验示意图,下列说法正确的是( )
A.控制羽毛性状的基因在X染色体上
B.将F2中的雌雄个体随机交配,产生的F3雄鸡个体中芦花鸡占3/8
C.F2中一共有3种表现型,4种基因型
D.实践中,可以根据羽毛特征区分早期雏鸡的性别
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【题目】研究人员对珍珠贝(2n)有丝分裂和减数分裂细胞中染色体形态、数目和分布进行了观察分析,下图中细胞类型是依据不同时期细胞中染色体数和 核 DNA 分子数的数量关系而划分的。下列有关说法错误 的是
A. 类型 c 的细胞一定处于减数第二次分裂后期
B. 5 种细胞类型中,一定具有同源染色体的细胞类型 a 和 b
C. 若类型 b、d、e 的细胞属于同一次减数分裂,则出现的先后顺序是 b、d、e
D. 类型 b 的细胞中可能会发生基因重组
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【题目】现有某遗传病的男性患者,其父母和2个妹妹均表现正常。用BcⅡ酶对控制该遗传病的基因(H和h)进行酶切,可产生大小不同的片段(如左图,bp表示碱基对)。现分别提取该男性患者和其父母的该遗传病基因,经BcⅡ酶切后电泳(利用DNA片段在电场中移动速度不同而实现分离的技术,相同长度的DNA片段电泳后,停留在同一水平位置),结果如右图。
(1)请在方框中画出该家庭的遗传系谱图。(正常男性用□表示,正常女性用○表示,患病男性用■表示,患病女性用●表示,○—□表示配偶关系)。
______
(2)据右图分析,双亲中携带致病基因的是_________。
(3)据上述信息,可判断该遗传病的遗传方式是______染色体上的_____性遗传病。
(4)综上所述,遗传病的研究方法有_______________。(写出一种即可)
(5)该男患者妹妹的基因型是_________________,她与正常男性结婚,生育正常孩子的概率是____________。
(6)该男患者与正常女性婚配,怀孕后欲对胎儿是否患病进行遗传诊断,合理建议是(______)
A.胎儿必定患病,应终止妊娠 B.胎儿必定正常,无需相关检查
C.检测胎儿性别以确定是否患病 D.羊水检查,分析胎儿的相关基因
(7)基因治疗遗传病是一种很有前途的方法。上世纪90年代美国首次运用基因治疗挽救了一个遗传性免疫缺陷症女孩(患者体内脱氨基腺苷酶缺失)的生命,其基因治疗成功的标志是_________。
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【题目】重组DNA技术使实验上从基因到蛋白和从蛋白到基因都成为可能。从少量的纯化蛋白可得到部分的氨基酸序列,这为获取目的基因提供了序列信息。一旦该基因被分离并测序,它的蛋白编码序列就可用于设计一个DNA分子,然后在遗传工程化细胞中产生蛋白质产物。这样就可以在生化或者结构上研究该蛋白质了。该基因还可以经过操作后转入细胞或者生物体内研究其功能。据图回答下列问题:
(1)由图可知,获取目的基因序列的方法可以是________________________。
(2)如果从cDNA文库中获取目的基因,需要对cDNA文库进行筛选,其原因是_______________。
(3)大肠杆菌作为受体细胞,一般用Ca2+进行处理,使之变成_______细胞。
(4)PCR扩増基因的前提是:根据已知目的基因的序列合成__________,还需要在________的作用下进行延伸。
(5)合成的探针与转基因生物的基因组DNA杂交,如果显示出杂交带,则表明__________。
(6)该技术使科学家可以设计一个新的DNA,进而产生大量蛋白质,研究其功能,这就是二代基因工程—____________,它是以蛋白质分子的________及其与生物_________的关系作为基础。
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