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            • 1.

              pET表达系统是原核蛋白表达引用最多的系统,其自身基础表达水平很低,并能实现目的基因的高效表达。pET载体上的目的基因被转移到大肠杆菌后,大肠杆菌RNA聚合酶不能直接与T7启动子结合,需通过T7RNA聚合酶间接调控。另外IPTG(乳糖类似物)可实现图1功能外,还可以使lac抑制子失活,激活lac启动子。请结合图示分析回答下列问题:

              图1   图2图3

              (1) 大肠杆菌时刻感知培养基的营养信息并传递到细胞内启动相应的应答机制,据图1分析,不含乳糖的条件下结构基因Z将____。 

              (2) Z基因广泛用于基因表达调控的研究,当目的基因插入Z基因,用蓝白斑来筛选工程菌非常方便。X-gal(某种指示剂,无色)是β-半乳糖苷酶的底物,水解后呈蓝色,据此原理,应从图2的____菌落中挑选工程菌。 

              (3) pET表达载体在构建时用限制酶EcoRⅠ和SmaⅠ同时切割,与单用限制酶EcoRⅠ相比,采用EcoRⅠ和SmaⅠ双酶切的优点能减少质粒自身环化的概率,并__________。 

              (4) 根据图3信息,大肠杆菌RNA聚合酶不能直接与T7启动子结合,说明酶具有____。从图中可看出,____基因能够抑制自身基因的基础表达水平,而____可将更多的细胞资源用于目的基因表达,因此可以____以控制靶基因的过度表达。 

            • 2.
              图①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:
                    

              ①                   ②                       ③

               

              (1)细胞中过程①主要发生在细胞分裂的________期。

              (2)在人体内成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、效应T细胞中,过程①②③都能发生的细胞是________。

              (3)已知过程①的DNA所含氮元素都是14N,若将该DNA的片段放入15N的环境中复制3次,则含有14N的链占总链数的________。

              (4)若要过程③中合成的肽链中含有的色氨酸(密码子为UGG)变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG)可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由________。

              (5)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点________(在“都相同”“都不同”“不完全相同”中选择),其根本原因是________。

            • 3.

              图①~③分别表示人体细胞中发生的3种生物大分子的合成过程。请回答下列问题:



              (1)细胞中过程①主要发生在细胞分裂的           期。

              (2)在人体内成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、效应T细胞中,过程①②③都能发生的细胞是               

              (3)已知过程①的DNA所含氮元素都是14N,若将该DNA的片段放入15N的环境中复制3次,则含有14N的链占总链数的          

              (4)若要过程③中合成的肽链中含有的色氨酸(密码子为UGG)变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由              

              (5)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点         (在“都相同”、“都不同”、“不完全相同”中选择),其根本原因是                  

            • 4.

              图①~③分别表示人体细胞合成3种生物大分子的过程。请回答下列问题:

              (1)细胞中过程①主要发生在细胞分裂的_________期。

              (2)在人体内的成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、效应T细胞中,过程①②③都能发生的细胞是_________。

              (3)已知过程①的DNA所含氮元素都是14N,若将该DNA的片段放入15N的环境中复制3次,则含有14N的链占总链数的_________。

              (4)若要过程③中合成的肽链中含有的色氨酸(密码子为UGG)变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由_________。

              (5)人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点_________                 (填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),其根本原因是____________________________________。

            • 5. 下图表示的是人体内某生理过程(甲表示甲硫氨酸,丙表示丙氨酸),回答问题:


              (1)甲硫氨酸的密码子是__________,甲和丙之间的连接方式称________________,连接甲 和丙的化学键的结构简式是_______________。

              (2)①→②过程发生的场所主要是_______,所利用的原料为_________________________。

              (3)结构③的名称为____________,其正在进行的过程称_______________。

              (4)②中尿嘧啶和腺嘌呤的和占52%,则可得出与①分子中胞嘧啶与鸟嘌呤之和占全部碱基的比 例为_________________。

            • 6. 图①~③分别表示人体细胞合成3种生物大分子的过程。请回答下列问题:

              (1) 细胞中过程①主要发生在细胞分裂的________期。
              (2) 在人体内的成熟红细胞、浆细胞、记忆细胞、效应T细胞中,过程①②③都能发生的细胞是________。
              (3) 已知过程①的DNA所含氮元素都是N,若将该DNA的片段放入15N的环境中复制3次,则含有14N的链占总链数的________。
              (4) 若要过程③中合成的肽链中含有的色氨酸(密码子为UGG)变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由________。

              (5) 人体不同组织细胞的相同DNA进行过程②时启用的起始点________(填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),其根本原因是________________________________。

            • 7.

              油菜由白菜(2n=AA=20)和甘蓝(2n=cc=18)天然杂交进化而来,如何在短时间内提高油菜籽的产油率、改善菜籽油的品质是科学家研究的热门课题。请分析回答下列问题︰

              (1)在利用植物体细胞杂交技术将白菜和甘蓝体细胞融合前,需用________除去各自的细胞壁,常用化学促融剂________促进二者融合成杂种植物纽胞。在由杂种植物细胞生成再生植株的过程中,细胞内最多含有________个染色体组。

              (2)研究发现,油脂的生成量与蛋白质的,生成量呈反相关,主要控制基因(独立遗传)及代谢路径如图。

              ①叶肉细胞中的丙酮酸主要来自________。

              ②高油油菜的基因型为________。基因型为MmNn的油菜自交,后代中宜于留种的纯合高油油菜占________。

              (3)油酸为不饱和脂肪酸,能降低人体血液中胆固醇、减少患心血管病风险。F基因控制合成的油酸脂氢酶催化油酸形成饱和脂肪酸,转反义F基因油菜能提高菜籽油中油酸含量。

              ①利用油菜细胞的染色体DNA直接获取大量F基因的方法为________。

              ②构建反义F基因表达载体时,需要________酶;将反义F基因表达载体导入油菜根细胞的方法除基因枪法外,还可用________。从下图看出,构建反义F基因表达载体时没有设计标记基因,目的是________。

              ③Le启动子为种子特异性启动子,将F基因反向连接在Le启动子之后构建了反义F基因。检测转反义F基因油菜细胞内F基因转录的mRNA的含量,结果表明,因杂交形成双链RNA,细胞内F基因的mRNA水平下降。由此推测,反义F基因的转录抑制了F基因的________(填“复制”、“转录”,“翻译”)过程。若F基因转录时,两条单链(a1、a2)中a1为转录的模板链,推测反义F基因转录时的模板链为________。

            • 8.

              某种遗传性周期性共济失调是致病基因导致细胞膜上正常钙离子通道蛋白结构异常,从而造成细胞功能异常。患者发病的分子机理如图所示。


              (1)细胞膜的基本支架是________。

              (2)图中过程①需要的酶和原料分别是________、________。正常基因和致病基因通过①过程得到的产物长度一致,但致病基因控制合成的异常多肽链比正常多肽链短。由此推断,致病基因是由正常基因DNA分子中发生碱基对________的突变而形成的。观察分子机理图示可知,该遗传性周期性共济失调的致病基因控制性状的方式是________。

              (3)如果细胞的核仁被破坏,会直接影响________(填结构名称)的形成。

              (4)在研究遗传性周期性共济失调发病分子机理的过程中,科学家用人工合成的mRNA为模板进行细胞外蛋白质合成实验。若以ACACACACACAC……为mRNA,则合成苏氨酸、组氨酸的多聚体;若以CAACAACAACAA……为mRNA,则合成谷氨酰胺、天冬酰胺或苏氨酸三种多聚体。据此推测苏氨酸的密码子是__________。

              (5)假设该致病基因由5000个碱基对组成,其中一条链上四种含氮碱基A︰T︰G︰C的比例是1︰2︰3︰4,整个基因中的四种含氮碱基A︰T︰G︰C的比例是________。

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