中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了野生青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径如图所示:
(1)据图分析,过程①是_______阶段,mRNA从_______进入细胞质,完成②过程的场所是_______________。
(2)野生青蒿生长受地域性限制,体内生成的青蒿素极少,科学家考虑采用______________(育种方法),利用酵母细胞大量获得青蒿素.该育种方法的原理是_______。
(3)与二倍体相比,多倍体植物通常茎秆粗壮,叶片较大,推测青蒿素的含量也高,故尝试用_________________或______________ 方法处理二倍体青蒿,该过程的原理是_________________________________,从而得到四倍体青蒿.
(4)四倍体青蒿与野生型青蒿__________(“是”或“不是”)同一物种.
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命,青蒿素是从植物黄花蒿(即中药青蒿)的组织细胞中提取的一种代谢产物.野生型青蒿(体细胞中有18条染色体)的正常植株白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对基因独立遗传,请回答下列问题:
(1)若将基因型为aaBb 和AaBB的野生型青蒿杂交,F1中的基因型有_________种;F1中基因型_________的植株自交产生的紫红秆分裂叶植株比列最高;若该基因型的植株自交产生F2,F2的表现型及比例为_________
(2)某研究小组进行了两组杂交试验,杂交后得到的子代数量比如表:
①让组合一杂交子代中的白青秆分裂叶类型自交,其后代中能稳定遗传的占_____,后代中白青秆分裂叶的概率是_________
②组合二中亲本的组合可能有_______种,分别是_________。
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命。青蒿素是从植物黄花蒿的组织细胞中提取的一种代谢产物,其作用方式目前尚不明确,推测可能是作用于疟原虫的食物泡膜,从而阻断了营养摄取的最早阶段,使疟原虫较快出现氨基酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。以下说法不正确的是( )
A.疟原虫对外界食物的获取方式主要是胞吞,体现了细胞膜的选择透过性
B.疟原虫细胞中只有一种细胞器‑‑‑‑‑核糖体
C.自噬泡排出疟原虫体外过程中,需要消耗能量,但不需要载体蛋白的协助
D.氨基酸作为蛋白质的基本组成单位,其数目、种类和排列顺序均能影响蛋白质的结构和功能
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中国医学科学院屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她研制的抗疟疾药青蒿素挽救了数百万人的生命。青蒿素是从植物黄花蒿的组织细胞中所提取的一种代谢产物,其作用方式目前尚不明确,推测可能是作用于疟原虫的食物泡膜,从而阻断了营养摄取的最早阶段,使疟原虫较快出现氨基酸饥饿,迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,使疟原虫损失大量胞浆而死亡。结合上述论述,下列叙述正确的是
A.疟原虫以胞吞的方式获取食物所消耗的ATP由黄花蒿提供
B.疟原虫的遗传物质是RNA
C.细胞质是细胞代谢的主要场所,疟原虫丟失胞浆会威胁到细胞生存
D.疟原虫寄生在寄主体内,所以它和硝化细菌一样都是自养型生物
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了野生青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径如图所示:
(1)据图分析,过程①是_______阶段,mRNA从_______进入细胞质,完成②过程的场所是_______________。
(2)野生青蒿生长受地域性限制,体内生成的青蒿素极少,科学家考虑采用______________(育种方法),利用酵母细胞大量获得青蒿素.该育种方法的原理是_______。
(3)与二倍体相比,多倍体植物通常茎秆粗壮,叶片较大,推测青蒿素的含量也高,故尝试用_________________或______________ 方法处理二倍体青蒿,该过程的原理是_________________________________,从而得到四倍体青蒿.
(4)四倍体青蒿与野生型青蒿__________(“是”或“不是”)同一物种.
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.研究人员已经弄清了野生青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18)细胞中青蒿素的合成途径如图所示:
(1)据图分析,过程①是_______阶段,mRNA从_______进入细胞质,完成②过程的场所是_______________。
(2)野生青蒿生长受地域性限制,体内生成的青蒿素极少,科学家考虑采用______________(育种方法),利用酵母细胞大量获得青蒿素.该育种方法的原理是_______。
(3)与二倍体相比,多倍体植物通常茎秆粗壮,叶片较大,推测青蒿素的含量也高,故尝试用_________________或______________ 方法处理二倍体青蒿,该过程的原理是_________________________________,从而得到四倍体青蒿.
(4)四倍体青蒿与野生型青蒿__________(“是”或“不是”)同一物种.
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2017年1月9日,86岁的中国女科学家屠呦呦荣获2016年度中国国家最高科学技术奖,她还曾获2015年诺贝尔生理医学奖,她及所在的团队研制的抗疟药青蒿素40年来挽救了数百万人的生命。研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图中实线方框内所示),并且发现酵母菌细胞也能够产生合成青蒿酸的中间产物FPP(如图中虚线方框内所示)。下列说法错误的是
A. 在FPP合成酶基因表达过程中,mRNA通过核孔进入细胞质
B. 根据图示代谢过程,科学家在培育能产生青蒿素的酵母细胞过程中,需要向酵母细胞中导入ADS酶基因和CYP71AVI酶基因
C. 酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素仍很少,根据图解分析原因可能是酵母细胞中部分FPP用于合成固醇
D. 图中②过程需要氨基酸、tRNA、核糖体和有关酶的参与,与线粒体无关
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中国女科学家屠呦呦荣获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她和她的团队研制出的抗疟药物青蒿素挽救了数百万人的生命。下图是细胞中青蒿素合成的大致途径,请回答问题:
(1)在FPP合成酶基因表达过程中,过程①叫做_____进行的场所是______,需要______酶的催化。过程②叫做_________进行的场所是______,参与此过程的氨基酸最多有有________种。
(2)研究发现,四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于二倍体野生型青蒿,采用低温处理野生型青蒿正在分裂的细胞可以获得四倍体细胞,原因是____________。
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她发现的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命。现有一野生型青蒿种群,请分析回答:
(1)野生型青蒿种群中有多种多样的基因型,是因为在自然情况下,青蒿自发基因突变产生了__________,再通过有性生殖中的____________而形成的,上述过程使种群中产生了大量的可遗传变异,为生物进化提供了原材料。
(2)若采用γ射线照射青蒿进行诱变育种,以期获得一些优良的新性状,需要处理大量的种子,其原因是基因突变具有下列哪些特点____________。
A.低频性B.多害少利性C.不定向性
(3)秋水仙素是育种过程的常用试剂,既可用于处理野生型青蒿(二倍体)幼苗获得四倍体植株,又可用于处理对野生型青蒿进行花药离体培养获得的______________以获得纯合植株,上述两个过程中秋水仙素的作用均为________________________,相关育种方法依据的可遗传变异的原理均为________________。
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学或医学奖,她发现的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.现有一野生型青蒿种群,请分析回答:
(1)青蒿种群中有多种多样的基因型,是因基因突变产生了 ,再通过有性生殖中的 而形成的.上述过程使种群中产生了大量的 ,为生物进化提供了原材料.
(2)青蒿种群中花的白色和黄色是一对相对性状,但白花植株抗病性弱易死亡且青蒿素含量低,则经多代培养之后,该种群是否发生了进化? ,判断依据为_________
____。
(3)低温处理野生型青蒿(二倍体)可获得四倍体植株,低温的作用是 __。
四倍体青蒿与野生型青蒿 (是、不是)同一物种,原因是 。
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2015年10月,屠呦呦因发现青蒿素治疗疟疾的新疗法获诺贝尔生理学或医学奖,她是第一位获得诺贝尔科学奖项的中国科学家。青蒿素是从植物黄花蒿中提取的。下列关于黄花蒿的叙述正确的是( )
A. 没有细胞结构 B. 能进行呼吸作用
C. 不能排出体内的废物 D. 属于原核生物
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