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2014年由埃博拉病毒引起的埃博拉病在非洲蔓延,埃博拉病的病原体也是RNA病毒,...

2014年由埃博拉病毒引起的埃博拉病在非洲蔓延,埃博拉病的病原体也是RNA病毒,有高达90%的致死率,世界卫生组织将其列为对人类危害最严重的病毒之一,即“第四级病毒”,比艾滋病毒(三级)还高一个等级。下列关于埃博拉病的说法正确的是(  

A.引起埃博拉病的病原体是原核生物

B.埃博拉病毒能利用自身的核糖体合成蛋白质

C.埃博拉病的病原体的遗传物质为DNA

D.埃博拉病的病原体无细胞结构

 

D 【解析】A. 埃博拉病的病原体是RNA病毒,病毒不是原核生物,A错误;B. 埃博拉病毒没有细胞结构,可以寄生在宿主细胞内,利用宿主细胞的核糖体合成蛋白质,B错误;C. 埃博拉病的病原体是RNA病毒,故其遗传物质是RNA,C错误;D. 埃博拉病的病原体是RNA病毒,病毒无细胞结构,D正确。 【考点定位】多种多样的细胞、人类对遗传物质的探索过程 【名师点睛】病毒是一类非细胞结构的生物。由于它的结构与高等动植物及其他生物完全不同,所以生物学家在分类时将它作为特殊的一类,单独列为病毒界。在高中生物学以及高考中也经常涉及有关病毒的知识点及考点。 1 高中生物学涉及的有关病毒的基本知识 病毒形体极其微小,必须在电子显微镜下才能观察到,一般可以通过细菌滤器(一般的直径为1-10μm,而多数病毒的直径在100 nm左右)。 病毒没有细胞结构,主要成分仅为核酸和蛋白质两种。核酸位于病毒粒子的中心,构成了它的核心或基因组,蛋白质包围在核心周围,构成病毒粒子的衣壳。衣壳对核酸有保护作用,是病毒粒子的抗原成分。它们共同称为核衣壳,是任何病毒(指“真病毒”)所必需的基本结构。有些较复杂的病毒,在其核衣壳外还有一层囊膜包被。 每一种病毒只含有一种核酸,不是DNA就是RNA,这也是病毒分类的依据之一。如DNA病毒有:噬菌体、疱疹病毒、各种腺病毒等。RNA病毒有:艾滋病毒、烟草花叶病毒、车前草病毒等。 病毒在宿主的活细胞内寄生生活。不同的病毒只能寄生在特定的宿主细胞内,具有专一性,这也是病毒分类的另一个重要依据。如专门寄生在动物细胞中的称为动物病毒(艾滋病毒等),专门寄生在植物细胞中的称为植物病毒(烟草花叶病毒等),专门寄生在细菌细胞中的称为细菌病毒(噬菌体)。 病毒在宿主细胞的协助下,以核酸的复制和核酸蛋白装配的形式进行增殖,不存在个体的生长和均等分裂等细胞繁殖方式。病毒的增殖必须在宿主细胞中完成。离开宿主细胞,病毒能以无生命的化学大分子状态存在,并可形成结晶。 以高中生物学中最常见的噬菌体为例:噬菌体的繁殖一般可分为五个阶段:即吸附一侵入→增殖(复制与生物合成)→成熟(装配)→裂解(释放)。整个过程必须在它的宿主活细胞中完成。病毒对一般抗生素不敏感,但对干扰素敏感,所以人体在平常生活如果因感染了由病毒而引起疾病,使用抗生素治疗是没有效果的。 2 高中生物学中有关病毒知识的应用 2.1 部分病毒能诱发人的细胞癌变,是三大类致癌因子之一 病毒的致癌性主要是因为它们含有病毒癌基因以及与致癌有关的核酸系列。它们通过感染人体细胞后,将其基因组整合进入人的基因组中,从而诱发人体的细胞癌变,如Rous肉瘤病毒等。据英国流行病学家对癌症诱因的统计分析,病毒感染占10%-15%。 2.2 赫尔希和蔡斯的实验 1952年,赫尔希和蔡斯以12噬菌体为实验材料,利用放射性同位素标记的新技术充分证明了亲代的各种性状是通过DNA遗传给后代的,从而说明了遗传物质是DNA,而不是蛋白质。 2.3 艾滋病的病原体是HIV HIV的遗传物质是单链的RNA,单链RNA结构很不稳定,易变异。这也是艾滋病药物难以研制的原因所在。 2.4 有关病毒的免疫问题 由于病毒都是营寄生生活。所以在病毒的感染过程中,人体往往是先通过体液免疫的作用来阻止病毒通过血液循环而扩散,再通过细胞免疫的作用来裂解靶细胞,使病毒没有藏身之所而被抗体消灭。 2.5 病毒在基因工程中的应用 随着病毒分子生物学研究的日益深入,人们对病毒的结构与功能也有了越来越深刻的认识,并能运用DNA的体外操纵技术,把病毒改造成不同外源基因的优良载体,通过它们,可以把任何动物、植物或微生物的目的基因导入到合适的受体系统中,从而获得具有新性状的“工程细胞”或“工程菌”。 2.5.1 噬菌体可作为原核生物基因工程的载体 众多噬菌体中E·coli的入噬菌体是目前科学家研究最为详尽的双链DNA噬菌体。入噬菌体作为遗传工程载体时具有很多优点,如载有外源基因的重组入噬菌体可整合到宿主核基因组上,进而同步复制。入噬菌体感染致率几乎达100%,以及宿主范围窄,使用安全等。 2.5.2 动物DNA病毒作为动物基因工程的载体 常见的用作动物基因工程载体的动物DNA病毒有SV40、人的腺病毒等,它们与目的基因形成重组DNA分子后,通常采用显微注射法来处理受体细胞。 2.5.3 植物病毒作为植物基因工程的载体 植物基因工程相对而言,起步较晚,研究最多的是土壤农杆菌的Ti质粒作载体,农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA可能移至受体细胞,并且整合到受体细胞染色体DNA上,从而可以使目的基因的遗传特性得以稳定维持和长久。迄今为止,约80%的转基因植物都是通过这方法获得的。当然,除此之外,针对不同受体植物,还有基因枪法和花粉管通道法等。 2.6 在动物工程中的应用 在动物细胞工程中一项重要的技术手段是动物细胞的融合技术,在动物细胞融合过程中,促融的方法很多,其中采用灭活的病毒促融是动物细胞融合区别于植物体细胞杂交的方法之一。使用一定的物理或化学手段杀死病毒,既不损害它们体内的有用抗原,从而使灭活的病毒既保留了诱导细胞融合的能力,又不会感染细胞。  
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考点分析:
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在生命系统结构层次中细胞是最基本的生命系统下列说法正确的是(   

A.细胞的体积越大,其相对表面积就越大,物质运输的效率就越高

B.植物叶肉细胞利用核孔实现核内外DNA、RNA和蛋白质的交换

C.从生命系统的结构层次来分析,一个大肠杆菌只对应于细胞层次

D.一株水稻生命系统结构层次为细胞→组织→器官→个体

 

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某植物有宽叶和窄叶(基因为A、a)、抗病和不抗病(基因为B、b)等相对性状。回答下列问题:

(1)若宽叶和窄叶植株杂交,F1全部表现为宽叶,则显性性状是          ,窄叶植物的基因型为         

(2)现有纯合宽叶抗病和纯合窄叶不抗病植株进行杂交,所得F1自交,F2有宽叶抗病、宽叶不抗病、窄叶抗病和窄叶不抗病四种表现型,且比例为9:3:3:1。

①这两对相对性状的遗传符合          定律。

②若F2中的窄叶抗病植株与杂合宽叶不抗病植株杂交,后代的基因型有          种,表现型有          种,其中宽叶抗病植株占后代总数的         

 

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果蝇是遗传学研究中重要的实验材料,请回答下列相关问题:

性染色体组成

XY

XX

XXY

XO

人的性别

果蝇的性别

 

 

(1)果蝇与人相似,均属于       型性别决定。右表列出人、果蝇的性染色体组成与性别的关系。由表可知,Y染色体只在         (填“人”或“果蝇”)的性别决定中起主导作用。

(2)果蝇的灰身(B)对黑身(b)为显性,基因位于常染色体上;红眼(R)对白眼(r)为显性,基因位

于X染色体上。若表现型均为红眼灰身的雌、雄果蝇交配,后代出现了红眼灰身、红眼黑身、

白眼灰身、白眼黑身四种表现型,问:

①两亲本的基因型为:雌          ,雄            

②雄性亲本产生的精子的基因型为             ,其比例为                   

(3)有一卷刚毛弯翅雌果蝇与直刚毛直翅雄果蝇杂交,在F1中所有雌果蝇都是直刚毛直翅,所有

雄果蝇都是卷刚毛直翅。控制刚毛和翅型的基因分别位于               染色体上(如果在

性染色体上,请确定出X或Y。不考虑X、Y的同源区段)。

 

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图是同种生物不同的细胞分裂图,请据图回答:   

(1)图A含有__________个四分体。

(2)图C处于__________期,含__________条染色单体。

(3)图中含有同源染色体的细胞有__________(填字母)。

(4)图B处于__________期,此细胞的名称是__________,含__________条染色体。

 

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下列有关基因分离定律的几组比例能直接说明基因分离定律实质的是(   

A.F2的表现型比例为3:1          

B.F1产生配子的比例为1:1

C.F2基因型的比例为1:2:1       

D.测交后代的比例为1:1

 

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