题目内容

如下图所示,回答有关免疫问题。

(1)抗原的化学成分多为________。当________细胞表面的抗原识别受体与抗原结合时,该细胞被活化,分化出的________细胞,制造大量的抗体分泌到血液中。

(2)将一只A品系大鼠的小片皮肤移植到另一只不同品系大鼠的背部,10天后因________反应而脱落,这是________细胞所起的作用。

(3)上图表示将抗原注射于兔体内后抗体产生量的变化。当注入抗原X,抗体产生量的变化是曲线A。若第8天,同时注射抗原Y和X,图中表示抗原Y的抗体产生量是曲线________;表示抗原X的抗体产生量是曲线________,其特点是________,这是因为初次免疫反应时产生的________的作用。若第8天不注射抗原X,则以后抗原X的抗体产生量变化的是曲线________。

答案:
解析:

  答案:(1)蛋白质或糖蛋白 B淋巴 浆

  (2)排斥 T淋巴

  (3)C B 第二次免疫应答反应快而强、产生抗体多 记忆细胞 D

  [解析](1)B淋巴细胞在接受抗原刺激后即分化为大量浆细胞,浆细胞可以制造抗体。

  (2)免疫系统可以识别“自己”“非己”成分,对“异己”进行清除。

  (3)兔子在第一次接受抗原X刺激后,B淋巴细胞增殖分化成大量的浆细胞,少量的记忆细胞,当抗原X再次入侵时,记忆细胞会大量且快速地分化产生浆细胞,产生更强的免疫效应,因此曲线B表示兔子对抗原X的抗体产生量,曲线C表示对抗原Y的抗体产生量,若在第8天不注射抗原X,则血液中X的含量会一直降低,出现D曲线。


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(7分).铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是________,铁蛋白基因中决定“”的模板链碱基序列为_                      。
(2)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了                         ,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免      对细胞的毒性影响,又可以减少____             ____。
(3)若铁蛋白由n个氨基酸组成,指导其合成的mRNA碱基数远大于3n,主要原因
是:______                                                          __。
(4)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由             。

Ⅰ.有两个纯种小麦,一个是高秆抗锈病(DDTT),另一个是矮秆易染锈病(ddtt),现有三组实验:第一组是:  DDTT× ddtt → F1(自交)→ F2→选取矮秆抗锈病品种连续自交、筛选

第二组是:  DDTT× ddtt → F1,并将F1的花药进行离体培养,然后染色体加倍

第三组是:  DDTT进行X射线、紫外线综合处理。

实验结果发现:三组实验中都出现了矮秆抗锈病品种。试问:

(1)第一组F2中能稳定遗传的矮秆抗锈病占_________。

(2)第二组育种的方法,在遗传育种上称为____________________,在培育中首先要应用花药离体培养方法,然后用_______________________使其染色体加倍,这种育种方法的优点是                                       。

(3)第三组方法出现ddTT后代是偶然的、个别的,它是DDTT通过____________来实现的。

Ⅱ.铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件等有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,核糖体能与铁蛋白mRNA一端结合,沿mRNA移动,遇到起始密码后开始翻译(如下图所示)。回答下列问题:

(1)图中甘氨酸的密码子是         ,铁蛋白基因中决定的模板链碱基序列为                             。

(2)浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了                           ,从而抑制了翻译的起始;浓度高时,铁调节蛋白由于结合而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白mRNA能够翻译。这种调节机制既可以避免对细胞的毒性影响,又可以减少                                  。

(3)若要改造铁蛋白分子,将图中色氨酸变成亮氨酸(密码子为UUA、UUG、CUU、CUC、CUA、CUG),可以通过改变DNA模板链上的一个碱基来实现,即由              。

 

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