【題目】2015年,屠呦呦因發現青蒿素治療瘧疾的新療法獲獎。工業上青蒿素一般從青蒿植株中提取,產量低,價格高。基因工程及細胞工程等為培育出高青蒿素含量的青蒿提供了思路。科學家先通過紫外線處理大量青蒿幼苗后,偶然發現一株高產植株。通過基因測序發現該高產植株控制青蒿素合成相關的一種關鍵酶的基因發生了突變。
(1)提取了高產植株的全部DNA后,要想快速大量獲得該突變基因可以采用PCR技術,該技術的原理是 。
(2)如果用青蒿某個時期mRNA反轉錄產生的雙鏈cDNA片段,用該雙鏈cDNA進行PCR擴增,進行了30個循環后,理論上可以產生約為__________個DNA分子,該雙鏈與載體連接后儲存在一個受體菌群中,這個受體菌群就叫做青蒿的________________,獲得的cDNA與青蒿細胞中該基因堿基序列___________(填“相同”或“不同”)。
(3)將獲得的突變基因導入普通青蒿之前,先構建基因表達載體,圖l、2中箭頭表示相關限制酶的酶切位點。請回答下列問題:
用圖中的質粒和外源DNA構建重組質粒,不能使用SmaⅠ切割,原因是___________ ,構建好的重組質粒在其目的基因前要加上特殊的啟動子,啟動子是__________識別結合位點。
(4)檢測目的基因是否表達出相應蛋白質,應采取 技術。目的基因導入組織細胞后,通過 技術培育出青蒿幼苗。
【答案】(1)DNA雙鏈復制
(2)230cDNA文庫(或部分基因文庫) 不同
(3)SmaⅠ會破壞質粒的抗性基因及外源DNA中的目的基因(答對一個即得分) RNA聚合酶
(4)抗原-抗體雜交技術 植物組織培養
【解析】(1)PCR擴增原理是DNA雙鏈復制。
(2)DNA復制是指數級增加的,擴增了30次,理論上應有230個DNA分子。該雙鏈與載體連接后儲存在一個受體菌群中,這個受體菌群就叫做青蒿的cDNA文庫。獲得的cDNA與青蒿細胞中該基因堿基序列不同,因為cDNA文庫中沒有基因的內含子。
(3)由圖分析可知用圖中的質粒和外源DNA構建重組質粒,不能使用SmaⅠ切割,因為SmaⅠ會破壞質粒的抗性基因及外源DNA中的目的基因。啟動子是RNA聚合酶的識別和結合位點,是一段特殊的DNA序列。
(4)檢測目的基因是否表達出相應蛋白質,應采取抗原-抗體雜交技術。目的基因導入組織細胞后應通過植物組織培養技術培養出青蒿幼苗,利用的原理是植物細胞的全能性。
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【題目】為了解基因結構,通常選取一特定長度的線性DNA分子,先用一種限制酶切割,通過電泳技術將單酶水解片段分離,計算相對大;然后再用另一種酶對單酶水解片段進行降解,分析片段大小。下表是某小組進行的相關實驗。
| 第一步水解 | 產物 | 第二步水解 | 產物 |
| 3500 | 將第一步水解產物分離后,分別用B酶切割 | 1500 2000 | |
1000 | 1000 | |||
500 | 500 | |||
B酶切割 | 2000 | 將第一步水解產物分離后,分別用A酶切割 | 500 1500 | |
3000 | 2000 1000 | |||
經A酶和B酶同時切割 | 2000 1500 1000 500 |
(1)該實驗中體現出限制酶的作用特點是 。
(2)由實驗可知,在這段已知序列上,A酶與B酶的識別序列分別為 個和 個。
(3)根據表中數據,請在下圖中用箭頭標出相應限制酶的酶切位點。
(4)已知BamH I與BglⅡ的識別序列及切割位點如下圖所示,用這兩種酶和DNA連接酶對一段含有數個BamHI和BglⅡ識別序列的DNA分子進行反復的切割、連接操作,若干次循環后和 序列明顯增多,該過程中DNA連接酶催化 鍵的形成。
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【題目】某50肽中有丙氨酸(R基為—CH3)4個,現脫掉其中的丙氨酸(相應位置如圖所示),得到4條多肽鏈和5個氨基酸(脫下的氨基酸均以游離態正常存在)。下列有關敘述錯誤的是( )
A. 新生成的4條多肽鏈至少含有4個游離的羧基
B. 該50肽水解得到的幾種有機物比原50肽增加了8個氧原子
C. 若將得到的5個氨基酸縮合成5肽,則有5種不同的氨基酸序列
D. 若將新生成的4條多肽鏈重新連接成一條長鏈,則將脫去4個H2O
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【題目】某同學重復“探究培養液中酵母菌種群數量的動態變化”實驗,了解在封閉環境中酵母菌種群數量的動態變化規律.通過對不同培養階段酵母菌種群數量、溶液中葡萄濃度和乙醇濃度的測定,繪制成如圖的變化曲線.下列敘述錯誤的是( 。
A.曲線AB段酵母菌產能的場所是細胞質基質和線粒體
B.C點時,葡萄糖濃度迅速下降,此時酵母菌種群的種內斗爭最激烈
C.T2~T3時段,由于溶液pH下降,乙醇的含量過高等原因,酵母菌種群數量明顯下降
D.D點所對應的酵母菌數量為該封閉環境中酵母菌種群的K值
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【題目】糖尿病是一種常見病,且發病率有逐年增加的趨勢,以致西方發達國家把它列為第三號“殺手”。治療該病的胰島素過去主要從動物(如豬、牛)中獲得,自20世紀70年代遺傳工程(又稱基因工程)發展起來以后,人們開始采用這種高新技術生產胰島素,其操作的基本過程如下圖所示:
(1)圖中基因工程的基本過程可概括為“四步曲”,即_________________、_________________、__________________、________________。
(2)圖中的質粒存在于細菌細胞內,在基因工程中通常被用作__________,從其分子結構可確定它是一種_______________。
(3)根據堿基互補配對的規律,在____________酶的作用下,把圖中甲與乙拼接起來(即重組)。
(4)細菌進行分裂后,其中被拼接起來的質粒也由一個變成兩個,兩個變成四個……質粒的這種增加方式在遺傳學上稱為____________。目的基因通過活動(即表達)后,能使細菌產生治療糖尿病的激素,這是因為基因具有控制________合成的功能,它的過程包括____________________。
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【題目】下列關于細胞內環境的敘述,錯誤的是( )
A.內環境是細胞生活的液體環境
B.內環境的穩態是由多個系統共同調節來實現的
C.單細胞生物也通過內環境與外界進行物質交換
D.內環境相對穩定是細胞正常生存的必要條件
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【題目】淀粉酶是催化淀粉、糖原轉化成葡萄糖、麥芽糖及其它低聚糖的一類酶的總稱,廣泛應用于淀粉工業、食品工業、醫藥、紡織、釀酒等行業。淀粉酶有多種類型,如α-淀粉酶可使淀粉內部隨機水解,β-淀粉酶則使淀粉從末端以兩個單糖為單位進行水解。下圖是研究者對兩種淀粉酶的研究實驗結果。
請回答問題:
(1)淀粉酶催化作用的機理是降低化學反應的__________;淀粉酶的基本組成單位是__________;β-淀粉酶使淀粉從末端以兩個單糖為單位進行水解,兩個單糖為單位的糖可能是__________。
(2)由圖1可知,β-淀粉酶的最適pH__________(>、<、=)α-淀粉酶的最適pH,若在人的胃內(pH:2~3)__________酶催化分解淀粉的效果較好。
(3)由圖2可知,β-淀粉酶在50℃條件下處理1小時后失去活性,原因是酶的__________遭到破壞。要較長時間維持β-淀粉酶的熱穩定性,合理措施是__________。
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