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I.胰岛素A、B链分别表达法是生产胰岛素的方法之一。如图是该方法所用的基因表达载...

I.胰岛素A、B链分别表达法是生产胰岛素的方法之一。如图是该方法所用的基因表达载体,请回答下列问题:

(1)图中基因表达载体中没有标注出来的基本结构是________

(2)图中启动子是____________识别和结合的部位,有了它才能启动目的基因的表达;氨苄青霉素抗性基因的作用是________________________

(3)构建基因表达载体时必需的工具酶有__________________________

(4)β﹣半乳糖苷酶与胰岛素A链或B链融合表达,可将胰岛素肽链上蛋白酶的切割位点隐藏在内部,其意义在于___________________________

(5)溴化氰能切断肽链中甲硫氨酸羧基端的肽键,用溴化氰处理相应的融合蛋白能获得完整的A链或B链,且β﹣半乳糖苷酶被切成多个肽段,其原因可能是________________

II. 人工种子是人们模仿天然种子的结构制造出来的生命有机体,它能像天然种子一样萌发生长。人工种子的核心部分是胚状体。其培育过程如图所示。

(1)制作人工种子依据的原理是_______________

(2)某二倍体植物基因型为DdTt,利用花药离体培养的方法,可培育成“花粉胚”,也可制成人工种子,这种种子萌发形成的个体称为_________,从生殖类型看属于_______生殖。

 

终止子 RNA 聚合 作为标记基因,将含有重组质粒的大肠杆菌筛选出来 限制酶和DNA 连接酶 防止胰岛素的 A、B 链被(菌体内)蛋白酶降解 β﹣半乳糖苷酶中含多个甲硫氨酸,而胰岛素 A、B 链中不含甲硫氨酸 植物细胞全能性 单倍体 有性 【解析】试题分析:I..本题结合图解,考查基因工程的相关知识,要求考生识记基因工程的操作工具及具体的操作步骤,掌握各步骤中的相关细节,能结合图中信息准确答题。II.植物组织培养过程是:离体的植物器官、组织或细胞脱分化形成愈伤组织,然后再分化生成根、芽,最终形成植物体。分析题图:图中①②为脱分化过程,③为再分化过程。 I.(1)根据题意和图示分析可知:图1基因表达载体中已有目的基因、启动子和标记基因,所以没有标注出来的基本结构是终止子。 (2)图1中启动子是RNA聚合酶酶识别和结合的部位,有了它才能启动目的基因的表达即转录过程。氨苄青霉素抗性基因的作用是作为标记基因,将含有重组质粒的大肠杆菌筛选出来。 (3)构建基因表达载体的过程中,必须用相同的限制酶切割(含目的基因的外源DNA分子)和运载体,以产生相同的黏性末端,再加入DNA连接酶将目的基因和运载体连接形成重组DNA分子。 (4)β-半乳糖苷酶与胰岛素A链或B链融合表达,可将胰岛素肽链上蛋白酶的切割位点隐藏在内部,这样可以防止胰岛素的A、B链被菌体内蛋白酶降解。 (5)溴化氰能切断肽链中甲硫氨酸羧基端的肽键,由于β-半乳糖苷酶中含有多个甲硫氨酸,而胰岛素的A、B链中不含甲硫氨酸,所以用溴化氰处理相应的融合蛋白能获得完整的A链或B链,且β-半乳糖苷酸被切成多个肽段。 II.(1)制作人工种子需要采用植物组织培养技术,其原理是植物细胞具有全能性。 (2)由花粉直接培养形成的植株为单倍体,花粉是减数分裂形成的,因此从生殖方式看属于有性生殖。  
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考点分析:
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运用所学知识回答下列与生物技术实践相关的问题。

(1)土壤中富含各种微生物,将其浸出液接种到特定的________培养基上,可得到目的菌。不同培养基的具体配方不同,但一般都含有______________等营养物质。

(2)要统计土壤样品中某活菌的数目,宜采用___________法接种,根据土壤样品的稀释倍数和接种稀释液的体积,统计平板上的________就能大约推测出样品中的活菌数。

(3)自古酒就与人类生活息息相关。在图甲所示两发酵瓶中装入等量的葡萄汁进行果酒制作实验,若在A装置的通气口补充无菌空气,那么一段时间后,能获得葡萄酒的是________装置,发酵是否成功可用___________对发酵产物进行检验确认。工业生产中,当酿制好葡萄酒后还可利用其进一步酿制葡萄醋,该过程中利用________的发酵作用。该过程需主要改变的发酵条件是________

 

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近年来,烟台地区苹果种植户开始发展生态果园模式,如下图:

(1)流入该生态系统的总能量是_______________,从生态系统组成成分来看,食用菌属于__________

(2)果树开花期,果农利用一种小型蜜蜂传粉,蜜蜂传粉时相互通过跳摆尾舞或震动翅膀发出嗡嗡声来进行交流,从信息类型来看,上述信息分别属于_______。花天牛以果树的花和叶为食,肿腿蜂可以将卵产在天牛幼虫的体表,吸取幼虫的营养,肿腿蜂和花天牛的种间关系是______。利用肿腿蜂控制花天牛数量属于____防治。

(3)该生态系统中,鸡鸭等家禽的存在既有助于消除杂草,控制虫害,又可以为果树提供粪肥,假设家禽的能量4/5来自杂草,1/5来自害虫,那么家禽每增加1Kg,至少需要消耗生产者___Kg。

(4)从生态系统的功能角度分析,果农建立生态果园的主要目的是_________

 

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下丘脑是大脑皮层下调节内脏活动的高级中枢,它把内脏活动与其他生理活动联系起来,调节着体温、血糖、摄食、水平衡和内分泌腺等重要的生理功能。下图为下丘脑参与人体平衡的部分调节过程,请据图分析回答下列问题:

(1)当人体受到寒冷刺激时,在图中相关部位的影响下,细胞①处产生兴奋,兴奋只能_____ (填“单向”或“双向”)传递给细胞②。细胞①②等共同构成了体温调节的___________

(2)若图中的“某内分泌腺”代表甲状腺,图中所示的ABC三条血管中,能检测到甲状腺激素的是________;当血液中甲状腺激素浓度过高时,会_________抑制__________________,使甲状腺激素浓度趋于正常。

(3)当人体处于饥饿时,血糖浓度会降低,使胰岛A细胞分泌的__________增多;在血糖平衡调节过程中,胰岛素与肾上腺素具有_______作用。

(4)感冒发烧后饮水较多,此时会刺激下丘脑中的_________,进而使垂体释放的_____________,导致尿量增多,利于毒素排出体外。

 

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某二倍体高等植物有三对较为明显的相对性状,基因控制情况见下表。现有一种群,其中基因型为AaBbCc的植株M若干株,基因型为aabbcc的植株N若干株以及其他基因型的植株若干株。不考虑基因突变、交叉互换和染色体变异,回答以下问题:

(1)在该条件下该植物种群内,共有_________种表现型,其中红花窄叶细茎有_________种基因型。

(2)若三对等位基因位于三对同源染色体上,则M×N后,F1中红花植株占_______,红花窄叶植株占__________,红花窄叶粗茎植株占。___________

(3)若植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布如上图1所示,则M×N,F1基因型及比例为_______________________________。如果M与N杂交,F1的基因型及比例为Aabbcc:aaBbCc=1:1, ,请在上图2中绘出植株M体细胞内该三对基因在染色体上的分布。___________

 

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芦荟具有一种特殊的CO2同化方式:夜间气孔开放,吸收CO2转化成苹果酸储存在液泡中(如图一);白天气孔关闭,液泡中的苹果酸分解释放CO2参与光合作用(如图二)。而植物常见的CO2利用过程如图三所示。请据图回答:

(1)芦荟在夜晚不能合成三碳糖,原因是缺少光反应提供的__________________,白天芦荟进行光合作用利用的CO2来源有____________

(2)在上午10:00点时,若突然降低环境中CO2的浓度,短时间内芦荟细胞C3含量的变化和常见植物细胞C3含量的变化分别是___________________________

(3)芦荟气孔开、闭的特点是对环境的适应,推测其原生活环境的特点是__________。从进化角度看,这种特点的形成是长期___________的结果。

 

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