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。如何利用现代生物科学技术解决这一难题成为热点问题。下图是治疗性克隆的过程图解。
(1)自体移植供受体为同一个体,最大的优点是 ,但移植器官种类受限。利用细胞工程技术的治疗性克隆,重组细胞培养时除了保证无菌、无毒环境,还需丰富的营养,通常会在培养液中加入 等天然成分。核移植的胚胎干细胞通常只分裂不分化,所以需在培养液中加入 诱导形成相应的组织、器官后用于移植。
(2)重组细胞发育的过程中,细胞开始分化发生在① 期,若想获得基因型完全相同的两个胚胎,采用 技术,并且要注意对② 进行均等分割。与试管婴儿不同的是该技术属于 (有性/无性)生殖。
(3)目前临床器官移植多为同种异体移植,患者需要长期服用 预防排斥反应。为了扩大器官供体的来源,人们尝试异种移植,试图利用基因工程手段 抗原决定基因,再利用克隆技术培育出没有免疫排斥反应的猪器官,从而解决供体短缺问题。获得该转基因猪的核心步骤是 。
(12分)下图为某植物叶肉细胞内发生的生理过程图解。据图回答:
(1)场所Ⅰ是________,场所Ⅱ是________,场所Ⅲ中的C进入场所Ⅰ,需要穿过________层生物膜。
(2)在场所Ⅲ中,如果用放射性同位素对B示踪,则同位素最先出现在[ ]_______中。
(3)当光照强度达到某一值时,光合作用的强度不再随光照强度的增加而增加,造成这种现象的原因可能是________________等。
(4)长期水淹的植物会出现烂根现象,图中与之有关的物质是[ ]________。
下列示意图分别表示某二倍体雌性动物(2n=4)体内细胞正常分裂过程中不同时期细胞内染色体、染色单体和DNA含量的关系以及细胞分裂图像。请分析并回答:
(1)图1中a—c柱表示染色体的是,图2中表示二倍体体细胞分裂某时期的是
。
(2)图1中Ⅲ的数量关系对应于图二中的;
(3)图1中的数量关系由Ⅰ变化为Ⅱ的过程,细胞核内发生的分子水平的变化是;
由Ⅱ变化为Ⅲ,相当于图2中的 的过程。染色体和DNA均减半的原因是。
(4)符合图1中Ⅳ所示数量关系的某细胞名称是。与图1中对应的细胞内不可能存在同源染色体,如果某细胞与图1中的Ⅰ对应但又无同源染色体存在,则该细胞名称是,处于时期。
下图为果蝇某—条染色体上的几个基因示意图。则下列叙述正确的是
A.白眼基因片段中,含有成百上千个核糖核苷酸 |
B.S基因是有遗传效应的DNA片段,由一系列的密码子组成 |
C.基因中有一个碱基对的替换不一定会引起生物性状的改变 |
D.R、S、N、O等基因在染色体上的排列次序的改变可能影响生物的性状 |
右图是某二倍体生物细胞分裂模式图,根据图判断下列说法正确的是
⑴该图所示细胞分裂时期是等位基因分离的时期
⑵该细胞有可能是次级精母细胞或次级卵母细胞或极体
⑶该细胞中1与2,3与4为同源染色体
⑷该细胞中有2个染色体组,1与2为一组,3与4为一组[
⑸该细胞中,如果1是Y染色体,那么,2也是Y染色体,
3与4为常染色体
A.只有1种说法是正确 | B.只有2种说法是正确 |
C.只有3种说法是正确 | D.只有4种说法是正确 |
下图甲表示某植物光合作用速率与光照强度的关系,图乙至戊表示植物细胞与外界环境、植物细胞内线粒体和叶绿体之间气体交换的几种不同情况。请据图回答:
(1)该植物叶肉细胞处于丁图状态时,对应图甲曲线中点,当叶肉细胞处于甲图中B~C段(不含B点)状态时,则乙至戊图中对应的是图。
(2)如果其他条件不变,CO2浓度增大,则B点移;如果A点时CO2释放量为a μmol/m2·s,C点时的CO2吸收量为b μmol/m2·s,则C点时O2产生量为_____________μmol/m2·s(假定该过程植物呼吸速率不变)。
(3)在温度适宜的条件下,限制A~C段光合速率的主要因素是,C点后影响光合速率的主要因素是。
(4)取该植物大小相似、重量相同的绿色叶片若干,分四组进行实验:已知叶片实验前的重量,在不同温度下分别暗处理1小时,测其重量变化;立刻再光照1小时(四组光照强度相同),再分别测其重量变化。得到如下结果:
①在光照的1小时中,第一、二、三组叶片释放的氧气量 。(填“相等”或“不相等”)。四组中,实际光合作用产生氧气量最多的是第组叶片。
②假如光照后叶片的重量变化都是光合作用所合成的有机物的量,则在27℃条件下每小时叶片实际光合作用制造的有机物为mg。