英国科学家约翰苏尔斯顿因发现了存在于高等生物细胞中的nuc-1基因(又被称为细胞凋亡基因,其编码的蛋白质能使DNA水解)而荣获2002年诺贝尔生理学或医学奖。下列有关叙述中错误的是( )
A.细胞中遗传信息缺失可能是细胞编程性死亡的原因之一
B.如能激活癌细胞nuc-1基因,可导致癌细胞死亡
C.蝌蚪尾部的自溶现象是细胞编程性死亡的具体表现
D.在生物发育过程中,细胞的产生和死亡的数量始终保持动态平衡
高二生物选择题中等难度题
英国科学家约翰苏尔斯顿因发现了存在于高等生物细胞中的nuc-1基因(又被称为细胞凋亡基因,其编码的蛋白质能使DNA水解)而荣获2002年诺贝尔生理学或医学奖。下列有关叙述中错误的是( )
A.细胞中遗传信息缺失可能是细胞编程性死亡的原因之一
B.如能激活癌细胞nuc-1基因,可导致癌细胞死亡
C.蝌蚪尾部的自溶现象是细胞编程性死亡的具体表现
D.在生物发育过程中,细胞的产生和死亡的数量始终保持动态平衡
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2002年诺贝尔生理学或医学奖分别授予了英国科学家悉尼·布雷内、美国科学家罗伯特·霍维茨和英国科学家约翰·苏尔斯顿,以表彰他们发现了器官发育和“程序性细胞死亡”过程中的基因规则。在健康的机体中,细胞的生生死死总是处于一个良性的动态平衡中,如果这种平衡被破坏,人就会患病。如果该死亡的细胞没有死亡,就可能导致细胞恶性增长,形成癌症。如果不该死亡的细胞过多地死亡,比如受艾滋病病毒的攻击,不该死亡的淋巴细胞大批死亡,就会破坏人体的免疫能力,导致艾滋病发作。
这3位获奖者的成果为其他科学家研究“程序性细胞死亡”提供了重要基础,后来科学家又在这一领域取得了一系列新成绩。科学家们发现,控制“程序性细胞死亡”的基因有两类,一类是抑制细胞死亡的,另一类是启动或促进细胞死亡的。两类基因相互作用控制细胞正常死亡。
请根据上述材料回答下列问题:
(1)人都是由受精卵经过____________和____________发育而成的。受精卵分裂逐步形成大量的功能不同的细胞,发育成大脑、躯干、四肢等。在发育过程中,细胞不但要恰当地诞生,而且也要恰当地死亡。人在胚胎阶段是有尾巴的,正因为组成尾巴的细胞恰当地死亡,才使我们在出生后没有尾巴。
(2)细胞分裂具有周期性,测定某种细胞的细胞周期持续时间长短时,通常需要考虑温度因素。这是因为______________________________________________。
(3)有人称恶性肿瘤为细胞周期病,其根据是“程序性死亡”基因发生改变,可能是____________(填“促进”、“抑制”)细胞死亡的基因失控,使癌细胞____________。
(4)治疗恶性肿瘤的途径之一,是用药物抑制___________的合成,从而将癌细胞的细胞周期阻断在分裂间期。如果药物抑制纺锤体的形成,则癌细胞的细胞周期将阻断在____________期。
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科学家发现哺乳动物中有一种Toll基因,它编码的蛋白质称为Toll样受体。Toll样受体能感知入侵的外来微生物以及机体内变异的细胞,从而启动免疫反应。Toll样受体是一个大家族,迄今在哺乳动物及人类中已经发现的Toll样受体家族成员有13个,可分布在20多种细胞上。据此分析下列相关叙述正确的是
A.合成Toll样受体过程中需要游离的脱氧核苷酸作原料
B.Toll样受体引起的免疫反应都属于特异性免疫
C.Toll样受体实质上是一种免疫球蛋白
D.Toll样受体的作用不同于淋巴因子
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科学家发现哺乳动物中有一种Toll基因,它编码的蛋白称为Toll样受体。Toll样受体能感知入侵的外来微生物以及机体内变异的细胞,从而启动免疫反应。Toll样受体是一个大家族,迄今在哺乳动物及人类中已经发现的Toll样受体家族成员有13个,可分布在20多种细胞上。据此分析下列相关叙述正确的是
A.合成Toll样受体过程中需要游离的脱氧核苷酸参与
B.Toll样受体引起的免疫反应属于特异性免疫
C.不同种类的哺乳动物Toll样受体种类不同
D.Toll样受体的作用不同于白细胞介素-2
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miRNA是真核细胞中一类不编码蛋白质的短序列RNA,其主要功能是调控其他基因的表达,在细胞分化、凋亡、个体发育和疾病发生等方面起着重要作用。研究发现,BCL2是一个抗凋亡基因,其编码的蛋白质有抑制细胞凋亡的作用。该基因的表达受MIR- 15a基因控制合成的miRNA调控,如下图所示。 请分析回答:
(1)A过程是____,需要______________的催化。
(2)B过程中能与①发生碱基互补配对的是______,物质②是指____________。
(3)据图分析可知,miRNA调控BCL2基因表达的机理是______。
(4)若MIR - 15a基因缺失,则细胞发生癌变的可能性_____(上升/不变/下降),理由是____
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近期《肝脏学》杂志发表了一篇文章称科学家经研究发现:乙肝病毒HBX蛋白间接调控宿主细胞内许多基因的转录,广泛影响宿主细胞的各种生命活动,包括调节细胞凋亡,抑制细胞DNA的修复,干扰细胞有丝分裂和细胞周期进程等,因此可利用该蛋白质治疗乙肝。下图表示利用乳腺反应器生产乙肝病毒HBX蛋白的流程示意图。
(1)已知HBX蛋白基因的核苷酸序列,则①可采用_____________方法获得目的基因,并用_______技术进行扩增。
(2)因哺乳动物的早期胚胎在一定时间内与母体子宫未建立组织上的联系,处于_____________________状态,因此可以用特制的冲卵装置从雌性个性内收集。
(3)④运载体为_____________________,⑤表示_____________________。⑥表示_____________________,在该步骤操作前对胚胎进行了检查和筛选,发现有些胚胎因为外源基因的插入而死亡,请你分析外源基因插入导致胚胎死亡的可能原因是:_____________________。
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日前,我国科学家发现某些不孕症患者的卵细胞离体后一段时间会出现细胞凋亡的现象。研究还发现患者的PANX1基因(控制某种细胞连接蛋白家族成员)存在突变,影响了蛋白质糖基化、激活相关离子通道并加速ATP的释放,进而导致相关症状的出现。下列有关说法错误的是( )
A.PANX1基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
B.PANX1基因存在不同类型的突变,体现了基因突变的随机性
C.不孕症患者卵细胞离体后的凋亡可能是细胞能量供应异常导致的
D.对PANX1基因展开进一步研究,有可能提高试管婴儿的成功率
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由于在涉及胚胎干细胞和哺乳动物DNA重组方面的一系列突破性发现,两位美国科学家和一位英国科学家分享了2007年的诺贝尔生理学或医学奖。这些发现导致了一种通常被人们称为“基因靶向”的强大技术。
所谓“基因靶向”技术是指利用细胞脱氧核糖核酸(DNA)可与外源性DNA同源序列发生同源重组(指同源性强的外源DNA片段与宿主基因片段互补结合时,结合区的任何部分都有与宿主的相应片段发生交换的可能)的性质将一个结构已知但功能未知的基因去除或用其他序列相近的基因取代(又叫基因敲除),然后从整体观察实验动物,从而推测相应基因的功能。有了这种人为地把实验动物某一种有功能的基因完全缺失的技术,人们就可以瞄准某一特定基因,使其失去活性,进而研究该特定基因的功能。打个比方来说,使用“基因靶向”这具高精度瞄准镜,科学家们就能够精确瞄准任何一个基因,并对它进行深入研究。
⑴ 基因靶向技术需要使用的ES细胞的________高,能够分化出各种细胞,包括生殖细胞系。
⑵ 通过基因敲除,可以确定己知________的特定基因具有什么功能。
⑶ 同源重组实现的重组类似于减数分裂中________期的________现象。
⑷ 为什么基因敲除可以用于特定基因疾病的治疗? ____________________________。
⑸ 基因敲除主要是用同源DNA片段替代靶基因片段,从而达到基因敲除的目的,在此技术中涉及到的变异类型是( )
A.基因重组 B.基因突变 C.人工诱变 D.染色体变异
⑹ 下列可以使用基因敲除技术进行治疗的疾病包括( )(2分)
A.21三体综合症 B.白化病 C.血友病 D.艾滋病
⑺ 在利用基因靶向技术研究小鼠某特定基因的功能的实验中,对照组的处理方法是____________________________。
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绿叶海天牛(简称甲)吸食滨海无隔藻(简称乙)后,身体就逐渐变绿,这些 “夺 来”的叶绿体能够在甲体内长期稳定存在,有科学家推测其原因是在甲的染色体 DNA 上可能存在乙编码叶绿体部分蛋白的核基因。为证实上述推测,以这种变绿的甲为材料进行 实验,方法和结果最能支持上述推测的是( )
A.通过 PCR 技术能从甲消化道内获得的 DNA 中克隆出属于乙的编码叶绿体蛋白的核基 因
B.通过核酸分子杂交技术,在甲体内检测到乙的编码叶绿体蛋白的核基因转录出的 RNA
C.给甲提供 14CO2,一段时间后检测到其体内的部分有机物出现放射性
D.用乙编码叶绿体蛋白的核基因做探针与甲的染色体 DNA 杂交,结果显示出杂交带
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绿叶海天牛(简称甲)吸食滨海无隔藻(简称乙)后,身体就逐渐变绿,这些“夺来”的叶绿体能够在甲体内长期稳定存在,有科学家推测其原因是在甲的染色体 DNA 上可能存在乙编码叶绿体部分蛋白的核基因。为证实上述推测,以这种变绿的甲为材料进行实验,方法和结果最能支持上述推测的是( )
A.提取甲的全部DNA,通过 PCR 技术能克隆出乙的编码叶绿体蛋白的核基 因
B.通过核酸分子杂交技术,在甲体内检测到乙的编码叶绿体蛋白的核基因转录出的 RNA
C.给甲提供 14CO2,一段时间后检测到其体内的部分有机物出现放射性
D.用乙编码叶绿体蛋白的核基因做探针与甲的染色体DNA 杂交,结果显示出杂交带
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