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题文

一对健康夫妇生下一男婴,一岁时脑出血死亡,二年后女方怀孕6个月时,经羊水及脐带血诊断为男孩且患血友病,遂引产。于是夫妇俩到广州中山医附属一院做试管婴儿。医生培养7个活体胚胎,抽取每个胚胎1-2个细胞检查后,选两个胚胎移植,最后一个移植成功,出生了一健康女婴,她是我国第三代试管婴儿。请回答:
(1)试管婴儿技术作为现代生物技术和母亲正常怀孕生产的过程的相同之处是                     ,不同点在于_______________________________。
(2)如果B、b表示血友病基因或正常基因,则父、母亲的基因型分别是___________、_________。如果该夫妇再生一男孩,患血友病的概率是_________。
(3)医生抽取活体胚胎的1或2个细胞后,可通过观察____________判断早期胚胎的性别,你认为医生应选用____________性胚胎进行移植,应用现代生物技术,现在人们已能够选取最理想的胚胎,其基因型应该是____________。自然状态下,出现这样的胚胎的概率是____________。该实例体现了现代科学技术应用于社会和人类生活的重要意义。
(4)供体器官的短缺和排斥反应是制约器官移植的两个重要问题。而治疗性克隆能最终解决这两个问题。下图是治疗性克隆的过程图解:

Ⅰ.请在上图中横线上填上适当的术语:①       ;②       
Ⅱ.上图中的③④表示的生理过程是        
Ⅲ.我国禁止生殖性克隆,但不反对治疗性克隆的研究,而美国国会反对治疗性克隆。请你谈谈为什么要反对克隆人?                                         
                                                            

科目 生物   题型 综合题   难度 中等
知识点: 现代生物技术在育种中的应用 胚胎分割移植
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某基因的反义基因可抑制该基因的表达。为研究番茄中的 X 基因和 Y 基因对其果实成熟的影响,某研究小组以番茄的非转基因植株( A 组,即对照组)、反义X基因的转基因植株( B 组)和反义 Y 基因的转基因植株( C 组)为材料进行实验。在番茄植株长出果实后的不同天数( d ),分别检测各组果实的乙烯释放量(果实中乙烯含量越高,乙烯的释放量就越大),结果如下表:

组别
乙烯释放量(μL.kg-1.h-1
20d 35d 40d 45d
A
0
27
17
15
B
0
9
5
2
C
0
0
0
0

回答下列问题:
(1)若在 B 组果实中没有检测到X基因表达的蛋白质,在 C 组果实中没有检测到 Y 基因表达的蛋白质。可推测, C 组果实中与乙烯含量有关的基因有 B 组果实中与乙烯含量有关的基因有
(2)三组果实中,成熟最早的是组,其原因是。如果在35天时采摘 A 组与 B 组果实,在常温下储存时间较长的应是组。

白粉菌和条锈菌能分别导致小麦感白粉病和条锈病,引起减产,采用适宜播种方式可控制感病程度。下表是株高和株型相近的小麦 AB 两品种在不同播种方式下的实验结果

实验
编号
接种方式
植株密度(x106株/公顷)
白粉病
感染程度
条锈病
感染程度
单位面积
产量
A品种
B品种
I
单播
4
0
-
+ + +
+
II
单播
2
0
-
+ +
+
III
混播
2
2
+
+
+ + +
IV
单播
0
4
+ + +
-
+
V
单播
0
2
+ +
-
+ +

注:"+"的数目表示感染程度或产量高低;"-"表示未感染。
据表回答:
(1) 抗白粉病的小麦品种是,判断依据是(2) 设计Ⅳ、Ⅴ两组实验,可探究(3) Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ三组相比,第Ⅲ组产量最高,原因是(4) 小麦抗条锈病性状由基因 T/t 控制,抗白粉病性状由基因 R/r 控制,两对等位基因位于非同源染色体上,以 AB 品种的植株为亲本,取其 F 2 中的甲、乙、丙单植自交,收获籽粒并分别播种于不同处理的实验小区中,统计各区 F 3 中的无病植株比例,结果如下表。

据表推测,甲的基因型是,乙的基因型是,双菌感染后丙的子代中无病植株的比例为.

纤维素分子不能进入酵母细胞,为了使酵母菌能够利用环境中的纤维素为原料生产酒精,构建了含3种不同基因片段的重组质粒,下面是酵母菌转化及纤维素酶在工程菌内合成与运输的示意图。

据图回答:
(1)本研究构建重组质粒时看选用四种限制酶,其识别序列如下图,为防止酶切片段的自身环接,可选用的限制酶组合是或

A.

①②

B.

①③

C.

②④

D.

③④

image.png

(2)设置菌株Ⅰ为对照,是为了验证不携带纤维素酶基因。
(3)纤维素酶基因的表达包括和过程,与菌株Ⅱ相比,在菌株Ⅲ、Ⅳ中参与纤维素酶合成和分泌的细胞器还有。
(4)在以纤维素为唯一 C 源的培养基上分别培养菌株Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ,菌株不能存活,原因是。
(5)酵母菌生产酒精的细胞部位是,产生酒精时细胞的呼吸方式是,在利用纤维素生产酒精时,菌株Ⅳ更具有优势,因为导入的中重组质粒含有。使分泌的纤维素酶固定于细胞壁,减少因培养液更新二造成的酶的流失,提高酶的利用率。

D H A 对脑神经发育至关重要。以 A B 两种单细胞真核藻为亲本,利用细胞融合技术选育高产 D H A 融合藻。两种藻特性如下表。

亲本藻
优势代谢类型
生长速率(g/L.天)
固体培养基上菌落直径
DHA含量(‰)
A藻
自养
0.06

0.7
B藻
异养
0.14


据表回答:
(1)选育的融合藻应具有 A 藻与 B 藻的优点。
(2)诱导融合前需用纤维素酶处理两种藻,其目的是获得。
(3)通过以下三步筛选融合藻,步骤可淘汰 B 藻,步骤可淘汰生长速成率较慢的藻落,再通过步骤获取生产所需的融合藻。
步骤 a :观察藻落的大小
步骤 b :用不含有机碳源(碳源--生物生长的碳素来源)的培养基进行光照培养
步骤 c :测定 D H A 含量
(4)以获得的融合藻为材料进行甲、乙、丙三组试验,结果如下图。
image.png

①甲组条件下,融合藻产生[ H ]的细胞器是;丙组条件下产生 A T P 的细胞器是。
②与甲、丙两组相比,乙组融合藻生长速率较快,原因是在该培养条件下。甲、乙两组 D H A 产量均较高,但实际生产中往往采用甲组的培养条件,其原因是。

果蝇的黑身、灰身由一对等位基因( Bb )控制。
(1)实验一:黑身雌蝇甲与灰身雄蝇乙杂交, F 1 全为灰身, F 1 随机交配, F 2 雌雄果蝇表型比均为灰身:黑身=3:1。
①果蝇体色性状中,为显性。 F 1 的后代重新出现黑身的现象叫做 F 2 的灰身果蝇中,杂合子占
②若一大群果蝇随机交配,后代有9900只灰身果蝇和100只黑身果蝇,则后代中 Bb 的基因型频率为。若该群体置于天然黑色环境中,灰身果蝇的比例会,这是的结果。
(2)另一对同源染色体上的等位基因( Rr )会影响黑身果蝇的体色深度。
实验二:黑身雌蝇丙(基因型同甲)与灰身雄蝇丁杂交, F 1 全为灰身, F 1 随机交配, F 2 表型比为:雌蝇中灰身:黑身=3:1;雄蝇中灰身:黑身:深黑身=6:1:1。
Rr 基因位于染色体上,雄蝇丁的基因型为 F 2 中灰身雄蝇共有种基因型。
②现有一只黑身雌蝇(基因型同丙),其细胞( 2n =8)中Ⅰ、Ⅱ号染色体发生如图所示变异。

变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段须联会且均相互分离,才能形成可育配子。
用该果蝇重复实验二,则 F 1 雌蝇的减数第二次分裂后期细胞中有条染色体, F 2 的雄蝇中深黑身个体占

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