油菜中油酸为不饱和脂肪酸,能降低人体血液的胆固醇含量,减少人体患心血管病的风险。F基因控制合成的油酸酯氢酶催化油酸形成饱和脂肪酸,转反义F基因油菜能提高菜籽油的油酸含量。请分析回答下列问题:
(1)从油菜细胞的染色体DNA获取F基因后进行大量扩增的方法为___________。利用该方法扩增目的基因的前提是_____________。
(2)构建反义F基因表达载体时,需要用到的工具酶有___________;农杆菌可用来将反义F基因表达载体导入油菜细胞,从分子角度分析,其具有的特点是__________。构建反义F基因表达载体时没有设计标记基因,其可能的原因是_______________。
(3)Le启动子为种子特异性启动子,将F基因反向连接在Le启动子之后构建了反义F基因。检测转反义F基因油菜细胞内F基因转录的mRNA含量,结果表明,因杂交形成双链RNA,细胞内F基因的mRNA水平下降。由此推测,反义F基因的转录抑制了F基因的__________(填“复制”“转录”或“翻译”)过程。若F基因转录时,两条单链(a1、a2)中a1为转录的模板链,则反义F基因转录时的模板链为__________。
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油菜中油酸为不饱和脂肪酸,能降低人体血液的胆固醇含量,减少人体患心血管病的风险。F基因控制合成的油酸酯氢酶催化油酸形成饱和脂肪酸,转反义F基因油菜能提高菜籽油的油酸含量。请分析回答下列问题:
(1)从油菜细胞的染色体DNA获取F基因后进行大量扩增的方法为___________。利用该方法扩增目的基因的前提是_____________。
(2)构建反义F基因表达载体时,需要用到的工具酶有___________;农杆菌可用来将反义F基因表达载体导入油菜细胞,从分子角度分析,其具有的特点是__________。构建反义F基因表达载体时没有设计标记基因,其可能的原因是_______________。
(3)Le启动子为种子特异性启动子,将F基因反向连接在Le启动子之后构建了反义F基因。检测转反义F基因油菜细胞内F基因转录的mRNA含量,结果表明,因杂交形成双链RNA,细胞内F基因的mRNA水平下降。由此推测,反义F基因的转录抑制了F基因的__________(填“复制”“转录”或“翻译”)过程。若F基因转录时,两条单链(a1、a2)中a1为转录的模板链,则反义F基因转录时的模板链为__________。
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油菜中油酸为不饱和脂肪酸,能降低人体血液的胆固醇含量,减少人体患心血管病的风险。F基因控制合成的油酸酯氢酶催化油酸形成饱和脂肪酸,转反义F基因油菜能提高菜籽油的油酸含量。请分析回答下列问题:
(1)从油菜细胞的染色体DNA获取F基因后进行大量扩增的方法为___________。利用该方法扩增目的基因的前提是_____________。
(2)构建反义F基因表达载体时,需要用到的工具酶有___________;农杆菌可用来将反义F基因表达载体导入油菜细胞,从分子角度分析,其具有的特点是__________。构建反义F基因表达载体时没有设计标记基因,其可能的原因是_______________。
(3)Le启动子为种子特异性启动子,将F基因反向连接在Le启动子之后构建了反义F基因。检测转反义F基因油菜细胞内F基因转录的mRNA含量,结果表明,因杂交形成双链RNA,细胞内F基因的mRNA水平下降。由此推测,反义F基因的转录抑制了F基因的__________(填“复制”“转录”或“翻译”)过程。若F基因转录时,两条单链(a1、a2)中a1为转录的模板链,则反义F基因转录时的模板链为__________。
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(18)下图一是人类某一类型高胆固醇血症的分子基础示意图(控制该性状的基因位于常染色体上,以D和d表示)。根据有关知识回答下列问题:
(1)控制LDL受体合成的是 性基因,基因型为 的人血液中胆固醇含量高于正常人。
(2)由图一可知携带胆固醇的低密度脂蛋白(LDL)进入细胞的方式是 ,这体现了细胞膜具有 的特点。
(3)下图二是对该高胆固醇血症和白化病(两对性状在遗传上是彼此独立的)患者家庭的调查情况,Ⅱ7与Ⅱ8生一个同时患这两种病的孩子的几率是 。若Ⅱ7和Ⅱ8生了一个患严重高胆固醇血症的孩子,其最可能原因是发生了 。
(4)有人认为有关高胆固醇血症的相关基因只位于X染色体上,在小鼠体内也有出现相应的症状,且表现症状仍符合上图一,则出现中度患病的个体只出现在 中(雌性或雄性)。现有不同表现型的小鼠若干,如何通过一次杂交实验判断有关高胆固醇血症基因所处的位置(用遗传图解表示,并简要说明)。
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图10是人类某一类型高胆固醇血症的分子基础示意图(控制该性状的基因位于常染色体上,以D和d表示),根据有关知识回答下列问题:
(1)控制LDL受体合成的是 性基因,基因型为 的人血液中胆固醇含量高于正常人。
(2)调查发现在人群中每1000000人中有一个严重患者,那么正常基因的频率是 。
(3)由图可知胆固醇的低密度脂蛋白(LDL)进入细胞的方式是 ,这体现了细胞膜的结构特点是 。
(4)图11是对该高胆固醇血症和白化病患者家族的调查情况,Ⅱ7与Ⅱ8生一个同时患这两种病的孩子的几率是 ,为避免生下患这两种病的孩子,Ⅱ8必需进行的产前诊断方法是 。若Ⅱ7和Ⅱ8生了一个患严重高胆固醇血症的孩子,其最可能原因是发生了 。
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图30-1是人类某一类型高胆固醇血症的分子基础示意图(控制该性状的基因位于常染色体上,以D和d表示).根据有关知识回答下列问题。
(1)控制LDL受体合成的是性基因,基因型为的人血液中胆固醇含量高于正常人。
(2)调查发现在人群中每1000000人中有一个严重患者,那么正常基因的频率是。
(3)图30-2是对该高胆固醇血症和白化病患者家庭的调查情况,其中II8的表现型不确定,但不是白化病患者,Ⅱ7与Ⅱ8生一个同时患这两种病的孩子的几率是__,为避免生下患这两种病的孩子,II8必需进行的产前诊断方法是_ _。若Ⅱ7和Ⅱ8生了一个患严重高胆固醇血症的孩子.其最可能原因是发生了____________。
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从健康的角度考虑,提倡素食可以减少脂肪和胆固醇等的摄入,能降低心血管等疾病的发病率。从生态系统的营养结构和生态系统功能的角度考虑,对提倡素食的好处的描述不正确的是( )
A. 提倡素食能使人类的食物链缩短
B. 提倡素食能提高能量传递效率
C. 提倡素食能减少生态系统中能量的散失
D. 提倡素食能使人类从生产者中获得更多的能量
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关于细胞中的糖类和脂质的叙述,不正确的是
A.葡萄糖只存在于叶绿体而不存在于线粒体
B.糖原的合成也需经过脱水缩合
C.脂肪是细胞内良好的储能物质只与其结构中H的相对含量多有关
D.胆固醇在人体内能参与血液中脂质的运输
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多不饱和脂肪酸需要从膳食中摄取,而不能被人体直接合成。科学家通过转基因手段将ω-6脂肪酸脱氢酶基因(FAT1)整合到肉牛基因组.以期提高肉牛体内的多不饱和脂肪酸含量,促进人类健康。请回答下列问题。
(1)将ω-6脂肪酸脱氢酶基因导入肉牛细胞中常用的方法是______________________;在体外受精获得受精卵时,将优良公牛的精子收集后放在一定浓度的肝素溶液中进行培养,其目的是_________________________________________________________ 。
(2)下列有关胚胎移植的叙述错误的是(_________)
A.应选择健康和具有正常繁殖能力的个体作为受体
B.只有供、受体生现状态相同,移入受体的胚胎才能被接受
C.胚胎收集中冲卵指的进从母体输卵管中冲取卵子
D.受体牛对植入子宫的外来胚胎基本上不发生免疫排斥反应(3)胚胎移植前可选择发育良好、形态正常的_____________(填胚胎发育时期)进行________, 以实现同卵多胎。
(4)该转基因牛还可以用核移植的方法繁殖,用核移植的方法得到的动物称为___________。用于核移植的供体细胞一般都选择10代以内的细胞,目的是保持细胞正常的__________ 。
(5)生态工程是实现循环经济最重要的手段之一,请写出它遵循的基本原理(至少答三项):________________________________________________________。
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近日,《舌尖上的中国2》第二集《心传》节目导演陈磊坦言:古法榨菜籽油,油中的芥子油苷和芥酸的确对人体健康有害,芥酸会降低菜籽油的品质。油菜有两对独立遗传的等位基因(H和h,G和g)控制菜籽的芥酸含量,下图是获得低芥酸油菜新品种(HHGG)的技术路线。已知油菜单个花药由花药壁(2n)及大量花粉(n)等组分组成,这些组分的细胞都具有全能性。
据图分析,下列叙述错误的是( )
A.图示育种过程中所发生的可遗传的变异有基因重组和染色体变异
B.与④过程相比,③过程可能会产生二倍体再生植株
C.图中三种途径中,利用花药培养筛选低芥酸植株(HHGG)的效率最高
D.①、②两过程均需要植物激素来诱导细胞脱分化,不需要光照
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胆固醇是人体内一种重要的脂质,既可在细胞内以乙酰CoA为原料合成,也可以LDL(一种脂蛋白)的形式进入细胞后水解形成,过多的胆固醇可以调节相关反应从而降低胆固醇的含量。下图甲表示人体细胞内胆固醇的来源及调节过程.图乙表示LDL受体蛋白合成过程。请分析并回答:
(1)胆固醇在细胞中合成的场所是 。血浆中的LDL与细胞膜上的受体结合,以 方式进入细胞。
(2)从图中可以看出,当细胞内胆固醇含量较高时,它可以 ,也可以 ,还可以抑制LDL受体的合成,以调节胆固醇的含量,这种调节机制属于 。
(3)与图乙过程有关的RNA种类有哪些? ;如果细胞的核仁被破坏,会直接影响细胞中 (细胞器)的形成
(4)从化学成分角度分析,与图乙中结构⑥的化学组成最相似的是 (填选项代号)
A.大肠杆菌 B.噬菌体 C.染色体 D.烟草花叶病毒
(5)若要改造LDL受体蛋白分子,将图乙结构⑦色氨酸变成亮氨酸(密码子为:UUA.UUG、CUU、CUC.CUA.CUG),可以通过改变编码LDL受体蛋白的基因的一个碱基来实现,具体的碱基变化是:
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