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【題目】人的HPRT基因缺陷(HPRT-)和小鼠的TK基因缺陷(TK)細胞在HAT培養基中都不能存活。雜種細胞在分裂中隨機丟失人的染色體,但保留所有的鼠染色體。因此,利用人—鼠細胞融合技術可以將人類基因定位于特定的染色體上。

(1)將人的HPRT細胞與小鼠的TK細胞用________促進融合,融合后形成的具有原來兩個或多個細胞遺傳信息的_______細胞,稱為雜交細胞。然后培養在________培養基(HAT)中,最終篩選出人—鼠雜種細胞。細胞融合技術突破了有性雜交方法的局限,使____________成為可能。

(2)將存活下來的雜種細胞進行單克隆培養,獲得不同的細胞株,用堿性染料染色后鏡檢,觀察結果如下:

細胞株編號

1

2

3

4

5

6

所含人染色體編號

11,14,

17,22

7,11,

14,17

5, 7,

17,21

2, 9,

11,17

5,17,

18,20

2, 5,

17,19

由此可推測________基因在________染色體上。

(3)如果要確定人鳥苷酸(UMP)激酶基因所在染色體,應選擇UMP激酶缺陷的________(填“人”或“鼠”)細胞與相應細胞雜交,這樣的方法________(填“能”或“不能”)對小鼠的基因進行定位。

(4)經過基因測序發現UMP激酶缺陷是因為編碼它的基因中部的部分堿基替換造成的,結果可能導致(_____)

A.轉錄不能進行

B.合成的蛋白質分子缺少部分氨基酸序列

C.合成的蛋白質分子增加部分氨基酸序列

D.合成的蛋白質分子氨基酸數目不變

【答案】 PEG(或滅活病毒) 單核 選擇 遠緣雜交 TK 17 不能 BD

【解析】

根據題干信息已知,人的HPRT基因缺陷(HPRT-;TK+)和小鼠的TK基因缺陷(TK;HPRT+)細胞在HAT培養基中都不能存活。據圖分析,將人的HPRT基因缺陷(HPRT-)和小鼠的TK基因缺陷(TK)細胞融合,形成融合細胞(HPRT+;TK+),在HAT培養基上讓其生長和分裂。

(1)將人的HPRT-細胞與小鼠的TK-細胞用PEG(或滅活病毒)促進融合,圖中顯示融合細胞的細胞核也發生了融合,形成了單核的融合細胞(雜交細胞);然后培養在選擇培養基(HAT)中,最終篩選出人-鼠雜種細胞。細胞融合技術能夠突破有性雜交方法的局限,使得遠緣雜交成為可能。

(2)將存活下來的雜種細胞進行單克隆培養,獲得不同的細胞株,用堿性染料(或龍膽紫或醋酸洋紅)染色后鏡檢。根據表格中的數據分析可知,所有的細胞株都含有17號染色體,據此推測TK基因應該在17染色體上。

(3)如果要確定人鳥苷酸(UMP)激酶基因所在染色體,應選擇UMP激酶缺陷的鼠細胞與相應細胞雜交,這樣的方法不能對小鼠的基因進行定位。

(4)經過基因測序發現UMP激酶缺陷是因為編碼它的基因中部的部分堿基替換造成的,由于改變發生在基因的中部,因此不會導致轉錄不能發生,A錯誤;由于基因中部的部分堿基發生了替換,可能使得終止子提前,進而導致合成的蛋白質分子缺少部分氨基酸序列,B正確;堿基發生替換發生在中間,不會導致末端的終止子改變,因此蛋白質的氨基酸序列不會增加,C錯誤;堿基替換后可能導致氨基酸的種類發生改變,而合成的蛋白質分子氨基酸數目不變,D正確。

練習冊系列答案
相關習題

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【題目】從分子水平上看,生物多樣性的根本原因是

A. 蛋白質分子結構的多樣性B. 信使RNA分子結構的多樣性

C. DNA分子結構的多樣性D. 細胞結構的多樣性

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【題目】下列有關PCR技術的敘述正確的是( )

A. 作為模板的DNA序列必須不斷的加進每一次的擴增當中

B. 作為引物的脫氧核苷酸序列必須不斷的加進每一次的擴增當中

C. 反應需要的DNA聚合酶必須不斷的加進反應當中

D. 反應需要的DNA連接酶必須不斷的加進反應當中

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【題目】某種植物的花色有紅色、粉紅色和白色三種,由兩對等位基因A、a和B、b控制。研究發現基因A控制紅色素合成(AA和Aa的效應等同),基因B為修飾基因,BB使紅色完全消失,Bb使紅色淡化。科研人員利用該植物的兩組純合親本進行雜交,雜交過程及結果如圖一所示。研究發現,A基因控制正常酶1的合成,a控制失活酶1的合成,與正常酶1比較,失去活性的酶1氨基酸序列有兩個突變位點,如圖二;卮鹩嘘P問題:

(1)據圖推測,酶1氨基酸序列a、b兩處的突變都是控制酶1合成的基因發生突變的結果,其中b處是發生堿基對的_________導致的。進一步研究發現,失活酶1的相對分子質量明顯小于正常酶1,出現此現象的原因可能是基因突變導致翻譯過程____________。

(2)第1組F1的粉紅花基因型是_________,F2中純合子的概率為____________。

(3)第2組親本白花個體的基因型是__________,F2中白花植株的基因型有___________種。

a.第2組中,利用F1植株進行單倍體育種,育出的植株花色的表現型及比例是_____________。

b.第2組中用秋水仙素處理F2雜合的紅花植株幼苗,形成的染色體數目加倍的植株,該植株產生配子的基因型及比例是_____________.

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【題目】下列變異中,屬于染色體變異的是

A. 三倍體無子西瓜的培育

B. 同源染色體的非姐妹染色單體之間交叉互換

C. 染色體中DNA的一個堿基對發生改變,引起基因結構的改變

D. 染色體中的DNA缺失了三個堿基對

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【題目】2018年1月25日,我國研究人員在世界上率先利用去甲基化酶(Kd4d)的mRNA,經體細胞核移植技術培育出第一批靈長類動物——食蟹猴,流程如圖所示,①—⑥表示過程,該動物可作為研究癌癥等人類疾病的動物模型。請分析回答:

(1)2001年,美國科學家已經培育出胚胎細胞核移植猴。獲得食蟹猴的體細胞核移植技術難度明顯高于胚胎細胞核移植,原因是______________________,恢復其_______性較難。

(2)進行過程①時,為了防止____________對細胞自身造成危害,應定期更換____________

(3)當在________________________的間隙可以觀察到__________時,說明卵子已經完成了受精,這是判斷卵子是否受精的重要標志。

(4)圖中過程⑤用到胚胎移植技術,其實質是早期胚胎在_________條件下空間位置的轉移。

(5)研究人員在確定去甲基化酶(Kd4d)的mRNA的作用時,做了兩組實驗,其中A組用正常培養液培養融合細胞,B組用正常培養液培養注入了Kd4d的mRNA的融合細胞,實驗結果如下圖所示。分析實驗數據可知,Kd4d的mRNA的作用是既能提高___________,又能提高___________

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【題目】已知某傳染性疾病的病原體為RNA病毒,該病毒表面的P蛋白為主要抗原。據圖回答:

(1)過程①代表的是__________,與③過程中的堿基配對相比,①過程特有的堿基配對方式是_______。

(2)過程④中若導入的受體細胞為大腸桿菌,則需要用_________處理大腸桿菌,以增加細胞壁的通透性。

(3)在構建重組DNA分子的過程中,需將用特定的限制酶切割后的載體與P基因片段混合,并加入______酶,目的是恢復________鍵。

(4)除了B淋巴細胞外,圖中能特異性識別抗原的細胞還有_________(用圖中相應數字表示),細胞識別的物質基礎是___________。

(5)對健康人進行該傳染病免疫預防時,可選用圖中基因工程生產的___________制成疫苗。

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【題目】下列屬于孟德爾在發現分離定律時的“演繹”過程的是

A. 遺傳因子在體細胞中成對存在

B. 若F1產生配子時成對遺傳因子分離,則測交后代會出現兩種表現類型,且比例為1:1

C. 通過測交實驗,孟德爾統計測交子代的兩種表現類型之比接近1:1

D. 由F2出現了“3:1”的性狀分離比,推測生物體產生配子時,成對遺傳因子彼此分離

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【題目】下列兩圖為某哺乳動物細胞分裂過程中的坐標圖和部分細胞的生命活動示意圖。請回答:

(1)圖甲中③階段包括_________________________過程,若某細胞染色體數目為體細胞的2倍,則該細胞可能位于圖甲的______________段(填字母)。

(2)圖乙中在顯微鏡下可觀察到存在同源染色體的是__________(填字母)細胞。

(3)非同源染色體的自由組合發生在圖乙_______(填字母)細胞中,對應圖甲中的______段(填字母),h細胞的名稱是_________________。細胞分裂時星射線的形成與__________密切相關(填結構名稱)。

(4)圖乙中e細胞和f細胞的功能不同是____________________的結果。如果e細胞變成了癌細胞,主要原因是______________________發生了突變。

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