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[生物——选修3:现代生物科技专题]据图回答下列问题: (1)淋巴细胞能与骨髓瘤...

[生物——选修3:现代生物科技专题]据图回答下列问题:

1淋巴细胞能与骨髓瘤细胞融合成一个细胞,说明细胞膜_______,此过程常用_________作为诱导剂,该细胞的特点是既能在体外培养条件下________,又能产生________。

2杂交瘤细胞繁殖进行的是__________分裂,其遗传性状________改变或保持不变

3杂交瘤细胞的体外培养选用的是________培养基物理状态,与植物组织培养的培养基相比需加入________。

4单克隆抗体注入体内后可以自动追踪抗原病原体或癌变细胞等并与之结合,而绝不攻击任何正常细胞,故称为“生物导弹”,这是利用了______________。

5在单克隆抗体制备过程中,还应用了细胞工程中的_________和________两大技术。

 

(前4空2分,其余每空1分,共15分) (1)具有一定的流动性 聚乙二醇或灭活病毒 无限增值 特异性抗体 (2)有丝 保持不变(稳定) (3)液体 动物血清 (4)抗体的特异性 (5)动物细胞融合 动物细胞培养 【解析】(1)淋巴细胞能与骨髓瘤细胞融合成一个细胞,两种细胞膜也能“融合”在一起,说明细胞膜具有一定的流动性;常用聚乙二醇或灭活病毒作为诱导剂;该细胞的特点是具有无限增殖能力,且能产生特异性抗体。 (2)杂交瘤细胞通过有丝分裂进行繁殖,其遗传性状保持不变。 (3)杂交瘤细胞是动物细胞,用的是液体培养基,且其中含有动物血清。 (4)单克隆抗体注入体内后可以自动追踪抗原并与之结合,而绝不攻击任何正常细胞,故称为“生物导弹”,这是利用了抗原与抗体之间结合的高度特异性。 (5)在单克隆抗体制备过程中,还应用了细胞工程中的动物细胞融合和动物细胞培养两大技术。 【考点定位】 【名师点睛】单克隆抗体的制备 (1)制备产生特异性抗体的B淋巴细胞:向免疫小鼠体内注射特定的抗原,然后从小鼠脾内获得相应的B淋巴细胞; (2)获得杂交瘤细胞 ①将鼠的骨髓瘤细胞与脾细胞中形成的B淋巴细胞融合; ②用特定的选择培养基筛选出杂交瘤细胞,该杂种细胞既能够增殖又能产生抗体; (3)克隆化培养和抗体检测; (4)将杂交瘤细胞在体外培养或注射到小鼠腹腔内增殖; (5)提取单克隆抗体:从细胞培养液或小鼠的腹水中提取。  
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[生物——选修1:生物技术实践]乙醇等“绿色能源”的开发备受世界关注。利用玉米秸秆生产燃料酒精的大致流程为:

1玉米秸秆预处理后,因该选用____酶和____酶形成纤维二糖,再使用___________酶使之转化为发酵所需的葡萄糖。

2从以下哪些微生物中可以提取上述酶?________多选

A酿制果醋的醋酸菌

B生长在腐木上的霉菌

C制作酸奶的乳酸菌

D反刍动物瘤胃中生存的某些微生物

3若从土壤中分离产生这种酶的微生物,所需要的培养基为______按功能分,培养基中的碳源为________。微生物在纯化培养时常用方法是_________和___________。

4发酵阶段需要的菌种是_________,生产酒精时要控制的必要条件是             

 

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将小麦绿色叶片放在温度适宜的密闭容器内,测量在不同的光照条件下容器内氧气量的变化,结果如下图所示。请据图回答:

1b点时能产生ATP的场所有                  

2b点时,叶片的光合作用速率_____填“大于”、“小于”或“等于”呼吸作用速率。a点以后的短时间内,叶片细胞内C3的量将______。

3在5~15 min内,该容器内氧气量增加的速率逐渐减小,这是因为              

4如果叶片的呼吸速率始终不变,则在5~15 min内,小麦叶片光合作用的平均速率用氧气产生量表示是___________mol/min

5请写出光合作用的总方程式:               

 

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下图是某一生物个体的细胞分裂示意图和染色体、染色单体、DNA分子数目关系图。请回答以下问题:

1若图I中的2和6表示两个Y染色体,则此图可以表示的细胞是       

A体细胞          B初级卵母细胞

C初级精母细胞     D次级精母细胞

2该生物体细胞中染色体数最多有______________条。假设该生物的一个初级精母细胞中的一条染色体上的DNA分子用15N进行标记,正常情况下,在该细胞分裂形成的精子细胞中,含15N的精子所占比例为_____________。

3图Ⅱ中有__________个染色单体,如果①上某位点有基因B,②上相应位点的基因是b,发生这种变化的原因可能有_______________。

4图Ⅱ细胞中染色体、染色单体、DNA数量关系可用图Ⅲ中的_____________表示。

 

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某农科院培育出新品种香豌豆自花传粉,闭花受粉,其花的颜色有红、白两种,茎的性状由两对独立遗传的核基因控制,但不清楚花色性状的核基因控制情况,回答以下问题:

1若花色由A、a这对等位基因控制,且该植物种群中自然条件下红色植株均为杂合体,则红色植株自交后代的表现型及其比例        

2若花色由A、a、B、b这两对等位基因控制,现有一基因型为AaBb的植株,其体细胞中相应基因在DNA上的位置及控制花色的生化流程如下图。

①花色的两对基因符合孟德尔的          定律。

②该植株花色为   ,其体细胞内的DNA 1和DNA 2所在的染色体之间的关系是    

③该植株自交时不考虑基因突变和交叉互换现象,后代中纯合子的表现型为      ,红色植株占        

3假设茎的性状由C、c和D、d两对等位基因控制,只有d基因纯合时植株表现为细茎,只含有D一种显性基因时植株表现为中粗茎,其他表现为粗茎。那么基因型为CcDd的植株自然状态下繁殖,理论上子代的表现型及比例为        

 

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小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。

1取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液去淀粉,并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:

分组

步骤

红粒管

白粒管

对照管

加样

05ml提取液

05ml提取液

C

加缓冲液ml

1

1

1

加淀粉溶液ml

1

1

1

37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色

显色结果

+ + +

+

+ + + + +

步骤①中加入的C是        ,步骤②中加缓冲液的目的是         。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是         ;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越        。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应           

2小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:

X处理的作用是使         。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著         白粒管填“深于”或“浅于”,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。

 

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