题目内容
【题目】2018年诺贝尔生理学或医学奖授予两位免疫学家:美国的詹姆斯·艾利森与日本的本庶佑,以表彰他们提供了一种治疗癌症的新方法;
如果外来物质入侵了人体,或者人体细胞叛变成了癌细胞,免疫系统就会激活,向它们发动大规模打击。可是,为什么很多人得了癌症以后,免疫系统却不能把癌细胞都消灭光呢?艾利森和本庶佑发现,这是因为免疫系统被“某种狗绳”拴住了。例如,人体的免疫细胞表面有一种PD-1蛋白。这种蛋白质就像狗的项圈,如果再在上面栓一根狗绳,能够抑制免疫系统的活动。请回答下列问题
(1)人体内癌变的细胞成为抗原,我们主要会通过_______(体液/细胞)免疫对其进行打击,相关免疫细胞增殖的细胞周期会________(变短/不变/变长);
(2)得了癌症的人,主要是源于其免疫系统的_________________功能减弱所致;
(3)如果设法将PD-1的活性提高, 器官移植的成活率将______(降低/不变/升高)
(4)如果没有PD-1这样的项圈,免疫系统就可能反应过度,不分敌我胡乱攻击,造成严重的_____________,所以,它本来是有好处的。基于这些发现,他们发明了一种癌症的“免疫治疗法”。医生会让癌症病人吃下一种药物,让它松开免疫系统的“项圈”,使后者可以全力攻击癌细胞。
【答案】细胞 变短 监控和清除 升高 自身免疫病
【解析】
非特异性免疫(先天性免疫)
第一道防线:皮肤、粘膜等
第二道防线:体液中的杀菌物质和吞噬细胞
特异性免疫(获得性免疫)
第三道防线:由免疫器官和免疫细胞借助血液循环和淋巴循环组成。
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(1)人体内癌变的细胞成为抗原,主要会通过细胞免疫对其进行打击,相关免疫细胞会迅速分裂,因此增殖的细胞周期会变短。
(2)得了癌症的人,主要是源于其免疫系统的监控和清除功能减弱所致。
(3)PD-1蛋白能够抑制免疫系统的活动,因此如果设法将PD-1的活性提高,器官移植的成活率将升高。
(4)如果没有PD-1这样的项圈,免疫系统就可能反应过度,不分敌我胡乱攻击,造成严重的自身免疫病。
【题目】某转基因作物有很强的光合作用强度。某中学生物兴趣小组在暑假开展了对该转基因作物光合强度测试的研究课题,设计了如下装置。请你利用下列装置完成光合作用强度的测试实验。说明:可根据实验需要选择NaOH溶液或NaHCO3溶液加入D烧杯中。
(1)某同学要初步探究植物新鲜叶片中色素的种类及相对含量,采用________________________(方法)分离色素。如果滤纸条上的色素带颜色较浅,其原因可能是_______________(至少答2点)。
(2)乙装置中采用死的转基因作物在实验中达到什么目的?__________
(3)先测定植物的呼吸作用强度,此时甲、乙两装置的D烧杯中应加入_______________溶液,并必须对装置做______________处理,放在温度等条件相同且适宜的环境中。
(4)再测定植物的净光合作用强度,此时甲、乙两装置的D烧杯中应加入________________溶液,并将装置放在____________________________________________________。
(5)实验进行30分钟后,记录的甲、乙装置中红墨水滴移动情况如下表:
实验目的 | 装置 | 实验30分钟后红墨水滴移动情况 |
测定植物呼吸作用 | 甲装置 | ________(填“左”或“右”)移3厘米 |
乙装置 | 右移1厘米 | |
测定植物净光合作用 | 甲装置 | ________(填“左”或“右”)移9厘米 |
乙装置 | 右移1厘米 |
(6)假设红墨水滴每移动1cm,植物体内的葡萄糖增加或减少1g,那么根据上述实验结果可知该转基因植物实际光合作用强度是________g/h;若对该植物白天光照15h,一昼夜葡萄糖的积累量是________g(细胞呼吸强度恒定)
【题目】大蒜皮中含有丰富的纤维素,可分解再利用。研究人员从大蒜皮自然降解物中 筛选出 J-5 菌株,该菌株能产生 CMC 酶分解纤维素,相关筛选和分离过程如图 16 所示,其中①和②表示过程。
(1)图中过程①所用的接种方法是_________________________ ;过程②用于分离纯化菌种,其所用的接种方法是 _________________________;①②接种过程均需在_________________________ 条件下进行。
(2) 根据题意和 图分析 , 图中筛选 J-5 菌株的实验原理是_________________________ 。
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为了研究 J-5 菌株的最佳产 CMC 酶条件,研究人员做了不同水平的料水比(大 蒜皮粉与水的比值)、碳氮比和初始 pH 值的组合实验。上表示三种影响因素的 低中高水平 (-1、0、1),下表示各组合对 J-5 菌株产 CMC 酶量的影响结果(以 酶活力表示)。
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实验号 | 料水比 | 碳氮比 | 初始 pH 值 | CMC 酶活力 (U/g) |
1 | -1 | -1 | 0 | 33.054 |
2 | 1 | -1 | 0 | 36.873 |
3 | -1 | 1 | 0 | 47.996 |
4 | 1 | 1 | 0 | 55.187 |
5 | -1 | 0 | -1 | 47.771 |
6 | -1 | 0 | 1 | 42.457 |
7 | 1 | 0 | -1 | 54.962 |
8 | 1 | 0 | 1 | 45.524 |
9 | 0 | -1 | -1 | 37.323 |
10 | 0 | 1 | -1 | 54.625 |
11 | 0 | -1 | 1 | 35.076 |
12 | 0 | 1 | 1 | 55.299 |
13 | 0 | 0 | 0 | 57.883 |
(3)表 6 中实验号 3 组合的料水比、碳氮比和初始 pH 值实际数值依次是_________________________。
据表 6 推测,料水比、碳氮比和初始 pH 值这三种因素中,影响产 CMC酶量最显著的因素是________________________。判断依据是________________________