真核生物在转录过程中需要一些蛋白因子的协助,称为转录因子。下图为茉莉素-乙烯在植物顶端弯钩形成中的作用机理(图中的MYC2 和EIN3即为转录因子,图中中“”表示抑制,“→”表示促进),下列有关叙述合理的是
A. 乙烯通过EIN3调控激活HLS1基因的表达
B. 茉莉素通过直接抑制EIN3的功能来降低HLS1基因的表达
C. 转录因子MYC2可通过促进EBF1基因的表达来促进HLS1基因的表达
D. 茉莉素和乙烯在顶端弯曲形成过程中相互拮抗
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真核生物在转录过程中需要一些蛋白因子的协助,称为转录因子。下图为茉莉素-乙烯在植物顶端弯钩形成中的作用机理(图中的MYC2 和EIN3即为转录因子,图中中“”表示抑制,“→”表示促进),下列有关叙述合理的是
A. 乙烯通过EIN3调控激活HLS1基因的表达
B. 茉莉素通过直接抑制EIN3的功能来降低HLS1基因的表达
C. 转录因子MYC2可通过促进EBF1基因的表达来促进HLS1基因的表达
D. 茉莉素和乙烯在顶端弯曲形成过程中相互拮抗
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埋在土里的种子萌发时,为了防止出土过程与土壤直接接触而造成机械伤害,会形成一种“顶端弯钩”的构造。如图是外源激素茉莉素、乙烯对“顶端弯钩”形成的影响,MYC2和EIN3是协助基因转录的蛋白因子(其中“→”表示促进,“”表示抑制)。下列相关叙述中不正确的是
A. HLS1基因的表达受到MYC2和EIN3共同影响
B. 茉莉素通过抑制EIN3的功能从而抑制顶端弯钩的出现
C. MYC2可以通过促进EBF1基因的表达来促进HLS1蛋白的合成
D. 茉莉素和乙烯在顶端弯钩形成中具有相互拮抗的作用
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埋在土里的种子萌发时,为了防止出土过程与土壤直接接触而造成机械伤害,会形成一种“顶端弯钩”的构造。如图是外源激素茉莉素、乙烯对“顶端弯钩”形成的影响,MYC2 和EIN3是协助基因转录的蛋白因子(其中“”表示抑制,“→”表示促进)。下列相关叙述正确的是
A.MYC2和EIN3分别调控EBF1基因、HLS1基因的翻译
B.茉莉素通过直接抑制EIN3的功能从而抑制顶端弯钩的出现
C.MYC2通过促进EBF1基因的表达来促进HLS1蛋白的合成
D.茉莉素和乙燃在顶端弯钩形成中具有相互拮抗的作用
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埋在土里的种子萌发时,为了防止出土过程与土壤直接接触而造成机械伤害,会形成一种“顶端弯钩”的构造。如图是外源激素茉莉素、乙烯对“顶端弯钩”形成的影响,MYC2和EIN3是协助基因转录的蛋白因子(其中“→”表示促进,“”表示抑制)。下列相关叙述中不正确的是
A. HLS1基因的表达受到MYC2和EIN3共同影响
B. 茉莉素通过抑制EIN3的功能从而抑制顶端弯钩的出现
C. MYC2可以通过促进EBF1基因的表达来促进HLS1蛋白的合成
D. 茉莉素和乙烯在顶端弯钩形成中具有相互拮抗的作用
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埋在土里的种子萌发时,为了防止出土过程与土壤直接接触而造成机械伤害,会形成一种“顶端弯钩”的构造。如图是外源激素茉莉素、乙烯对“顶端弯钩”形成的影响,MYC2 和EIN3是协助基因转录的蛋白因子(其中“”表示抑制,“→”表示促进)。下列相关叙述正确的是
A. MYC2和EIN3分别调控EBF1基因、HLS1基因的翻译
B. 茉莉素通过直接抑制EIN3的功能从而抑制顶端弯钩的出现
C. MYC2通过促进EBF1幕因的表达来促进HLS1蛋白的合成
D. 茉莉素和乙燃在顶端弯钩形成中具有相互拮抗的作用
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原癌基因是各种癌症中的关键基因之一,其突变后表达的产物G蛋白作用机理如图甲(图中字母表示物质,数字表示生理过程)。当生长因子与细胞膜表面的酪氨酸激酶受体结合后,G蛋白可形成转录激活剂,引起相关基因过度表达,导致细胞周期启动并过度分裂。图乙是图甲中发生的某种活动。请回答下列问题。
(1)从图甲中信息可知,细胞癌变后,表现出的特征是_______________________________。
(2)图甲中均需要解旋酶的过程是______(填数字),C由细胞核进入细胞质共穿过___层膜。
(3)乙图相当于甲图中的________(填数字)过程,其中Y与Z在组成上的不同之处是________________________________________________________________________。
(4)③过程有________种RNA参与。
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原癌基因是各种癌症中的关键基因之一,其突变后表达的产物G蛋白作用机理如图甲所示(图中字母表示物质,数字表示生理过程)。当生长因子与细胞膜表面的酪氨酸激酶受体结合后,G蛋白可形成转录激活剂,引起相关基因过度表达,导致细胞周期启动并过度分裂,图乙所示为图甲中发生的某种活动。据此,请回答下列问题:
(1)从图甲中信息可知,细胞癌变后,表现出的特征是______________________________
_______________________________________________________________。
(2)图甲中需要解旋酶的过程是____________(填数字),C由细胞核进入细胞质共穿过________层膜。
(3)图乙相当于图甲中的________(填数字)过程,其中Y与Z在组成上的不同之处是________________________________________________________________________。
(4)③过程有________种RNA参与。
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下图表示蛋白质氯离子跨膜运输过程中的作用机理。据图分析,下列有关叙述错误的是
A. 氯离子在CFTR蛋白协助下通过主动转运运输
B. CFTR蛋白与氯离子结合后,其形状会发生变化,且这种变化需要能量
C. 编码CFTR蛋白的基因发生突变可能会影响氯离子的跨膜运输
D. CFTR蛋白在游离的核糖体上合成后直接送到目的地
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(7分)如图为胰岛素在血糖调节中的作用机理模式图。请分析回答:
(1)胰岛素由胰岛素原经过蛋白酶的加工后形成,进而运输分泌到细胞外,参与上述过程的细胞器是 。
(2)葡萄糖的吸收需要细胞膜上 的协助,在该过程中其形状发生改变后能否复原? 。如果细胞膜缺乏胰岛素受体,则细胞摄取葡萄糖的速率 。
(3)胰岛素降血糖的生物效应除图示过程外,还表现在促进 ,抑制 。
(4)现有甲(正常)、乙(胰岛B细胞受损)、丙(对胰岛素敏感性降低)三人,在一次口服较多葡萄糖后,三者胰岛素分泌量由高到低依次为 。
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某些植物在进化过程中已经形成抵抗干旱、低温和高盐等逆境的调控机制,感受并响应各种外界刺激。转录因子OrERF是一类蛋白质,在植物抵抗逆境时发挥重要作用。科研人员对水稻OrERF基因进行系列研究。
(1)科研人员对水稻OrERF基因上游部分中的转录模板链进行测序,结果如下:
OrERF基因转录出的mRNA中的起始密码子是_______。①②③三个元件分别在高盐、干旱、低温不同信号的诱导下,导致此基因表达出不同的OrERF蛋白,以适应高盐、干旱、低温环境,此现象说明_______________。
(2)科研人员欲将水稻OrERF基因导入拟南芥体内,获得抗逆性强的植株,设计的实验方案如下图:
① 可利用_________技术获得并扩增此基因。如果开始的OrERF基因只有一个,第n次循环需要引物_____________对。
② OrERF基因需插入Ti质粒的T-DNA片段中,原因是________________________。
③ 图中d阶段需要应用植物组织培养技术,其培养基中除加入必须的营养物质、植物激素和琼脂外,还需添加_________物质,一段时间后,可获得抗高盐的拟南芥植株。
(3)实验检测转基因拟南芥植株中OrERF基因在高盐条件下的表达水平,结果如图。实验结果表明,高盐处理后______小时OrERF基因的表达显著增加。
(4) 植物感受外界干旱、高盐、低温等信号,通过一系列信息传递合成转录因子。转录因子OrERF对下游基因调节过程如图,其通过_________________________,启动转录的 过程。最后通过基因产物的作用对外界信号在生理生化等方面作出适合的调节反应。
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