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。从上述的论述中,不能得出的是
A.疟原虫对外界食物的获取方式主要是胞吞,体现了细胞膜的流动性特点
B.细胞质是细胞代谢的主要场所,如果大量流失,甚至会威胁到细胞生存
C.疟原虫寄生在寄主体内,从生态系统的成分上来看,可以视为分解者
D.利用植物组织培养的方式,可以实现青蒿素的大规模生产
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的青蒿素挽救了数百万人的生命。
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(2n=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,则野生型青蒿关于杆的颜色和叶形最多有 种基因型;若F1代中白青秆、稀裂叶植株所占比例为3/8,则其杂交亲本的基因型组合为 或 ,该F1代中紫红秆、分裂叶植株所占比例为 。
(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。推测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 ,该后代不育的原因是在 时同源染色体联会紊乱。
(3)从青蒿中分离了cyp基因,其编码的cyp酶参与青蒿素合成。
①该事例说明基因通过控制 ,进而控制生物的性状。
②若该基因一条单链中(G+T)/(A+C)=2/3,则其互补链中(G+T)/(A+C)= 。
③若cyp基因的一个碱基对被替换,使cyp酶的第50位氨基酸由谷氨酸变为缬氨酸,则该变异称为 。
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学奖或医学奖。她从植物黄花蒿中提取的青蒿素用于治疗疟原虫(单细胞动物)感染导致的疟疾挽救了数百万人的生命。下列论述不正确的是
A.利用植物组织培养的方式,可以实现青蒿素的大规模生产
B.染色体变异是疟原虫产生可遗传变异的来源之一
C.疟原虫寄生在寄主体内,从生态系统的成分上来看,可以视为分解者
D.在植物黄花蒿中提取青蒿素治疗疟疾,这体现了生物多样性的直接使用价值
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2015年屠呦呦成为首位获得诺贝尔生理学或医学奖的中国科学家,她的团队研发的治疗疟疾新药—青蒿素,每年挽救了上百万人的生命。青蒿素可以杀灭寄生在红细胞内的疟原虫。红细胞生活的内环境是( )
A. 淋巴 B. 血浆
C. 组织液 D. 消化液
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中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理学奖或医学奖。她从植物黄花蒿中提取的青蒿素(C15H22O5)用于治疗疟原虫(单细胞动物)感染导致的疟疾挽救了数百万人的生命。下列论述不正确的是( )
A. 青蒿素不是由黄花蒿细胞中的基因直接控制合成的
B. 染色体变异是疟原虫产生可遗传变异的来源之一
C. 疟原虫寄生在寄主体内,从生态系统的成分上来看,可以视为分解者
D. 在植物黄花蒿中提取青蒿素治疗疟疾,这体现了生物多样性的直接使用价值
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青蒿素是中国药学家屠呦呦等人从中国古代典籍中获得灵感而从青蒿中提取出的药物,它在治疗疟疾方面发挥了巨大作用,拯救了无数人的生命,因此被称作“中国神药”,屠呦呦也因此获得2015年诺贝尔生理学或医学奖。图甲表示在晴朗夏季,大田种植的青蒿植株在一天内吸收二氧化碳速率的变化情况。图乙表示在晴朗夏季,将用完全培养液培养的青蒿植株放入密闭的玻璃罩内继续培养。每隔一段时间用CO2浓度检测仪测定玻璃罩内CO2浓度,绘制成如图所示曲线(水平虚线:实验开始时玻璃罩内CO2浓度)。据图分析:
(1)在图甲中,如果土壤中长期缺乏Mg2+,则图甲中J点向_______(上”或“下”)移动。
()2图甲中如果在C、F时刻,植株合成葡萄糖的速率相等,则A、C、F三点的呼吸强度的比较结果是_________________________。
(3)图甲中C点代表上午11:00,E点代表中午13:0。C〜E时间段中,该植物吸收的CO2量减少的原因是______________。
(4)从光合作用和细胞呼吸角度分析,根据乙图,该番茄植株一昼夜能否积累有机物_______(填“能”或“否”)。
(5)当玻璃罩内的CO2浓度位于图乙中H点时,番茄植株的叶肉细胞的生理状态可用下面的图_______表示。
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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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青蒿素是被誉为“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”,几乎不溶于水,且对热不稳定,所以提取工艺一直难以突破。中国科学家屠呦呦因在抗疟疾药物青蒿素的提取方面做出了突出贡献而获2015年诺贝尔生理学或医学奖。下图为组织培养获得含青蒿素较高的黄花蒿的基本流程。试回答下列问题:
(1)青蒿素通过使疟原虫的线粒体内膜脱落,导致其________________过程受阻,使细胞缺乏________________而不能正常增殖。
(2)组织培养过程中外植体通常选取黄花蒿的分生区组织的原因________________,愈伤组织中提取不到青蒿素的原因是________________。过程②和过程③使用的培养基中,细胞分裂素比例较高的是________________。
(3)某小组得到的黄花蒿幼苗叶片颜色为黄色,可能的原因是培养基中没有添加__________元素,也可能是________________。
(4)图中①、②代表的生理过程分别是___________。此过程除营养物质外还必须向培养基中添加________________。植物组织培养的主要原理是_______。
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青蒿素是被誉为“世界上唯一有效的疟疾治疗药物”,几乎不溶于水,且对热不稳定,所以提取工艺一直难以突破。中国科学家屠呦呦因在抗疟疾药物青蒿素的提取方面做出了突出贡献而获2015年诺贝尔生理学或医学奖。下图为组织培养获得含青蒿素较高的黄花蒿的基本流程。试回答下列问题:
(1)青蒿素通过使疟原虫的线粒体内膜脱落,导致其________________过程受阻,使细胞缺乏________________而不能正常增殖。
(2)组织培养过程中外植体通常选取黄花蒿的分生区组织的原因________________,愈伤组织中提取不到青蒿素的原因是________________。过程②和过程③使用的培养基中,细胞分裂素比例较高的是________________。
(3)某小组得到的黄花蒿幼苗叶片颜色为黄色,可能的原因是培养基中没有添加__________元素,也可能是________________。
(4)图中①、②代表的生理过程分别是___________。此过程除营养物质外还必须向培养基中添加________________。植物组织培养的主要原理是_______。
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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。但是青蒿中青蒿素的含量低,且受地域性种植影响较大。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)。请回答问题:
(1)在FPP合成酶基因表达过程中,mRNA的形成过程称为 ,该分子的作用是作为图中哪种物质的模板。
(2)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 、 基因。
(3)实验发现,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 。
(4)利用酵母细胞生产青蒿素与从植物体内直接提取相比较,明显的优势有 。
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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。但是青蒿中青蒿素的含量很低,且受地域性种植影响较大。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。
(1)青蒿组织培养利用的生物学原理是 。应选用生理状况好的青蒿嫩棱茎段作为外植体,这是因为其更容易被诱导 。
(2)培养基中生长素和 两种激素的用量比例会影响细胞的分化方向,过程②的比值相对过程③的比值 (大、小或相等)
(3)为了研究青蒿素的产生原理,科学家通过一定方法提取青蒿的DNA,可用 试剂鉴定提取物中的DNA,沸水浴呈 色。利用PCR技术扩增该DNA,需用耐高温的_______催化,一般要经历三十次以上的循环,每次循环包括变性、复性和 三步。
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