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题文

科学工作者通过基因工程创造出了“蜘蛛羊”,该羊的乳汁中含有蛛丝蛋白,高强度的蛛丝蛋白可用于许多重要的特种工业领域。请回答:
(1)为保证实验成功,产生蛛丝蛋白的基因需要从        (基因组/c DNA)文库中获取,并与        等调控组件重组在一起,然后与载体相连构建成表达载体;再通过     方法,将表达载体导入羊的       ,获得重组细胞。
(2)将获得的重组细胞培养成早期胚胎后,移植到经过       处理的受体母羊子宫内。因为我们对细胞所需的营养条件还没有完全研究清楚,所以在早期胚胎的培养中,往往还需要添加      。若需要一次产生两头转基因“蜘蛛羊”可将早期胚胎进行____        处理。
(3)若所得到的“蜘蛛羊”(已知表达载体已进入细胞)乳汁中没有检测到蛛丝蛋白,科学家为判断问题所在,应该采用         技术来检测。

科目 生物   题型 综合题   难度 中等
知识点: 生物技术中的伦理问题 胚胎分割移植
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相关试题

研究人员发现注射“瘦素”后,人的食欲会下降,从而影响人体发胖。
(1)人体发胖主要与脂肪有关,可以用苏丹IV试剂检测脂肪,它能把脂肪染成
(2)某校生物兴趣小组想设计实验,探究 “瘦素”能否控制动物的食欲以及能否起到减肥作用,
请帮他们完成下列实验设计:
①材料用具:大鼠若干只、普通饲料、一定剂量的“瘦素”溶液、生理盐水,其他所需条件均满足。
②实验步骤:
第一步:选取体重、生理状况等基本相同的健康大鼠若干只,随机平均分为两组,编号为甲、乙。
第二步:甲组每天注射一定剂量的“瘦素”溶液,乙组每天同时注射_________________。
第三步:将甲、乙两组置于___________________的条件下饲养。
第四步:每天观察记录两组大鼠的食欲状况,一段时间后称量统计各组大鼠的体重并计算平均值。
③ 能否设计甲、乙每组只选取一只大鼠进行实验?为什么?

取两支洁净的试管并编号为A、B,各注入2mL H2O2溶液,向A管滴入2滴3.5%FeCl3
溶液,向B管滴入2滴质量分数为20%的肝脏研磨液,轻轻振荡,观察并记录结果。
(1)本实验的主要目的是探究酶的
(2)如果两支试管的现象均不明显,从实验材料分析,原因可能是
(3)过氧化氢酶催化H2O2的分解产生的O2能使溶于水的无色焦性没食子酸氧化生成橙红色沉淀。为了鉴定马铃薯块茎是否含有过氧化氢酶,设计了如下实验。请回答:
① 3号试管内加了2 滴H2O2溶液、2 mL马铃薯块茎提取液,还要加入
② 设计2号试管作为对照的目的是
③ 如果2号试管未产生颜色反应,则出现橙红色沉淀的是第号试管。

以下为生物体内葡萄糖分解过程的图解,据图回答下列问题:

(1)图中A物质的名称是
(2)过程①②中,产生ATP较多的是______过程,请写出ADP转化为 ATP的反应式:__________。
(3)动物无氧呼吸比有氧呼吸释放的能量少,还有些能量在中没有释放出来。
(4)某植物有氧呼吸和无氧呼吸产生了等量的CO2,则有氧呼吸和无氧呼吸分解的葡萄糖量的比为________。

互花米草是一种滩涂草本盐沼植物。某科研小组设计了如下实验,探究互花米草体内自由水与结合水的比值和潮汐水淹时间的关系:
①选取同一海滩的互花米草幼苗分别栽种于多个沙盆中;
②将长势相同生长良好的互花米草幼苗平均分成5组,分别每天以0 h、3 h、6 h、12 h
和24 h进行水淹处理;
③在处理50 d后,采集整株植株并测定自由水与结合水含量,计算自由水与结合水的比值
(如曲线甲所示)。
分析实验过程及实验结果,回答以下问题:
(1)为了能最大程度地模拟互花米草水淹的生态环境,在进行水淹处理时,实验用水应为______
水,来源于____________________________。
(2)自由水与结合水的比值和植物的代谢能力及抗逆性有着密切的关系。根据结果可知,互花
米草在水淹时间为________h/d的条件下,植物的代谢能力最弱,抗逆性最强。
(3)实验结束时,水淹时间为24 h/d的实验组互花米草长势最差,有的甚至死亡。导致该现象
发生的主要原因是____________________
(4)该小组同时还研究了互花米草吸收K速率与水淹时间的关系(如曲线乙所示)。由图可知,互花米草吸收K的方式是__________________。

在生物化学反应中,当底物与酶的活性位点形成互补结构时,可催化底物发生变化,如图甲Ⅰ所示。酶的抑制剂是与酶结合并降低酶活性的分子。竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点,非竞争性抑制剂和酶活性位点以外的其他位点结合,从而抑制酶的活性,如图甲Ⅱ、Ⅲ所示。图乙示意发生竞争性抑制和非竞争性抑制时,底物浓度与起始反应速率的变化曲线图。请据图回答下列问题:

(1)当底物与酶活性位点具有互补的结构时,酶才能与底物结合,这说明酶的催化作用具有
(2)青霉素的化学结构与细菌合成细胞壁的底物相似,故能抑制细菌合成细胞壁相关的酶的活性,其原因是
(3)据图乙分析,随着底物浓度升高,抑制效力变得越来越小的是抑制剂,原因是
(4)唾液淀粉酶在最适温度条件下的底物浓度与反应速率的变化如图丙。若将温度提高5℃,请在图丙中绘出相应变化曲线。

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