科研人员借助现代生物技术培育的酵母菌细胞生产青蒿素过程如下图所示,下述相关分析错误的是( )
A.图中①过程需要 RNA聚合酶催化,②过程的场所在核糖体
B.培育能合成青蒿素的酵母细胞需要导入 ADS酶和 CYP71AV1酶
C.用酵母细胞生产青蒿素能较好解决从青蒿中提取青蒿素产量低的难题
D.通过基因改造降低 ERG9酶活性可以提高酵母细胞合成青蒿素的产量
高二生物单选题中等难度题
科研人员借助现代生物技术培育的酵母菌细胞生产青蒿素过程如下图所示,下述相关分析错误的是( )
A.图中①过程需要 RNA聚合酶催化,②过程的场所在核糖体
B.培育能合成青蒿素的酵母细胞需要导入 ADS酶和 CYP71AV1酶
C.用酵母细胞生产青蒿素能较好解决从青蒿中提取青蒿素产量低的难题
D.通过基因改造降低 ERG9酶活性可以提高酵母细胞合成青蒿素的产量
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(一)中国女科学家屠呦呦因研制的抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命,而获2015年诺贝尔生理医学奖。研究人员已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径,如下图所示,请回答有关问题。
(1)图中②表示_______过程,需要______作为原料。
(2)科学家发现酵母细胞中也含有FPP, 但不能直接合成青蒿素,如要培育能产生青蒿素的酵母细胞,需要向酵母细胞中导入______________________基因。若已知目的基因的一小段核苷酸序列,则获得该基因的方法是________。
(3)培育能产生青蒿素的酵母菌属于基因工程,核心步骤是_______, 构建基因表达载体时,必须使用______和______两种工具酶。表达载体应该含有________酶识别和结合的部位,以驱动目的基因的转录,该部位称为________。
(4)为检测转基因酵母菌中的目的基因是否转录了出所需的mRNA,可采用____方法。
(二)2020年初,武汉出现了不明原因的肺炎,经检测是由一种新型冠状病毒(NCP)引起的,目前的检测手段主要是利用荧光PCR试剂盒或IgM 抗体快速检测试剂盒,科研人员正在加紧研制生产NCP的疫苗和探索相应抗体的制备。回答有关的问题:
(1)该病毒的遗传物质是_______,运用荧光PCR试剂盒对新冠病毒核酸进行检测,原理是提取病人体液样本中的RNA,进行反转录-聚合酶链式反应(RT-PCR),该过程需要_______酶和________酶。
(2)科研人员提出用康复者血清治疗新冠型肺炎,是因为康复者血清中存在_______(填“抗原”或“抗体”),但血清成分复杂,易引起受体出现_________,所以该方法存在缺陷。
(3)针对血清治疗存在的缺陷,研究者从治愈患者捐献的血液中提取浆细胞,然后用___________诱导该细胞和骨髓瘤细胞发生融合。几经努力,最终生产出单克隆抗体,此种方法生产的抗体具有______________________的优点。
(4)虽说我国疫情现已得到了很好的控制,但随着各地复工复产,人员不断流动,偶尔仍会出现几例本土病例的报道,结合所学知识,请你谈一下我们该如何预防?________________________________________。
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(2015秋•东营校级期末)科研人员围绕培育四倍体草莓进行了探究,实验中,每个实验组选取50株草莓幼苗,以秋水仙素溶液处理它们的幼芽,得到如下图所示结果.下列相关说法错误的是( )
A.实验原理是秋水仙素能够抑制纺锤体的形成进而诱导形成多倍体
B.自变量是秋水仙素浓度和处理时间,所以各组草莓幼苗数量应该相等
C.由实验结果可知用质量分数为0.2%的秋水仙素溶液处理草莓幼苗1d最容易成功
D.判断是否培育出四倍体的简便方法是让四倍体草莓结出果实与二倍体结出的果实比较
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内皮素(ET)是一种多肽,主要通过与靶细胞膜上的ET受体(ETA)结合而发挥生物学效应。科研人员通过构建表达载体,实现ETA基因在大肠杆菌细胞中的高效表达,其过程如下图所示,
图中SNAP基因是一种荧光蛋白基因,限制酶ApaⅠ的识别序列为,限制酶XhoⅠ的识别序列为。请据图分析回答:
(1)进行过程①时,需要加入缓冲液、引物、dNTP和___________酶等。完成过程①②③的目的是
___________。
(2)过程③和⑤中,限制酶XhoⅠ切割DNA,使___________键断开,形成___________。
(3)构建的重组表达载体,目的基因上游的启动子是___________的部位,进而可驱动基因的转录。除图中已标出的结构外,基因表达载体还应具有的结构是___________。
(4)过程⑥要用CaCl2预先处理大肠杆菌,使其成为容易吸收外界DNA的___________细胞。
(5)将SNAP基因与ETA基因结合构成融合基因,其目的是有利于检测___________。
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下图是科研人员培育矮秆抗病新品种小麦的两种方案。相关分析错误的是
A. 涉及的育种原理有基因重组和染色体变异
B. 过程③通常用秋水仙素处理幼苗
C. 过程④得到的矮秆抗病植株中纯合子占3/16
D. 过程⑤是通过连续自交获得新品种
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下图是科研人员培育矮杆抗病新品种小麦的两种方案。相关分析错误的是
A. 涉及到的育种原理是基因重组和单倍体育种
B. 过程③通常用秋水仙素处理幼苗
C. 过程④得到的矮秆抗病植株中杂合子占2/3
D. 过程⑤是通过连续自交获得新品种
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下图是科研人员培育矮杆抗病新品种小麦的两种方案。相关分析错误的是
A. 涉及到的育种原理是基因重组和单倍体育种
B. 过程③通常用秋水仙素处理幼苗
C. 过程④得到的矮秆抗病植株中杂合子占2/3
D. 过程⑤是通过连续自交获得新品种
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如图是科研人员培育矮秆抗病新品种小麦的两种方案。相关分析错误的是
A.涉及的育种原理有基因重组和染色体变异
B.过程③通常用秋水仙素处理幼苗
C.过程④得到的矮秆抗病植株中纯合子占3/16
D.过程⑤是通过连续自交获得新品种
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科研人员围绕培育四倍体草莓进行了探究,实验中,每个实验组选取50株草莓幼苗,并以秋水仙素溶液处理它们的幼芽,得到下图所示结果。请分析回答相关问题:
(1)秋水仙素诱导多倍体的作用机理是 ,作用于幼芽细胞有丝分裂的______期。
(2)从实验结果看,影响多倍体诱导率的因素有________,诱导形成四倍体草莓最适宜的处理方法是_____________________。
(3)鉴定四倍体草莓的方法之一是观察细胞中的染色体数,鉴定时一般不宜选用当代草莓的根尖作材料,原因是 。观察时,最好选择处于分裂______期的细胞,原因是________。
(4)最新研究发现多倍体植株叶片上的气孔有明显变化。科研人员取生长在同一位置、大小相近的二倍体和四倍体草莓叶片,观察并统计两种植株叶片气孔长、宽度和密度,得到下表:
倍性 | 气孔长度/μm | 气孔宽度/μm | 气孔密度/个·mm-2 |
二倍体 | 22.8 | 19.4 | 120.5 |
四倍体 | 34.7 | 29.6 | 84.3 |
实验结果表明四倍体植株单位叶面积上气孔总面积比二倍体植株_______。联系多倍体植株糖类和蛋白质等营养物质含量高,从光合作用角度分析,四倍体植株气孔呈现上述特点的意义在于__________________________。
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(10分)青蒿素是治疗疟疾的重要药物。利用雌雄同株的野生型青蒿(二倍体,体细胞染色体数为18),通过传统育种和现代生物技术可培育高青蒿素含量的植株。请回答以下相关问题:
(1)假设野生型青蒿白青秆(A)对紫红秆(a)为显性,稀裂叶(B)对分裂叶(b)为显性,两对性状独立遗传,则野生型青蒿最多有 种基因型;若选两亲本杂交,F1代中白青秆,稀裂叶植株所占比例为3/8,则杂交亲本的基因型组合为 ________ ,该F1代中紫红秆、分裂叶植株占比例为 。
(2)四倍体青蒿中青蒿素含量通常高于野生型青蒿,低温处理野生型青蒿正在有丝分裂的细胞会导致染色体不分离,从而获得四倍体细胞并发育成植株。低温处理导致细胞染色体不分离的原因是 ________ 。四倍体青蒿与野生型青蒿杂交后代体细胞的染色体数为 。
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