题目内容
10.治疗性克隆是指把患者体细胞移植到去核卵母细胞中构建形成重组胚胎,体外培养到一定时期分离出ES细胞,获得的ES细胞定向分化为所需的特定类型细胞(如神经细胞、肌肉细胞和血细胞),用于治疗.请回答下列问题:(1)治疗性克隆采用的技术有细胞核移植,早期胚胎培养和干细胞培养.
(2)ES细胞可从重组胚胎培养到囊胚时期的内细胞团中分离.
(3)在培养液中加入分化诱导因子可诱导ES细胞定向分化成所需的各种特定类型细胞,体现了ES细胞在功能上具有发育的全能性.
(4)基因工程的核心步骤是基因表达载体的构建.为治疗遗传性糖尿病,可将正常胰岛素基因导入ES细胞中,检测该基因是否插入到ES细胞的DNA上,可采用DNA分子杂交技术;再将此重组细胞定向诱导分化后,筛选得到能分泌胰岛素的胰岛样细胞,并扩增培养后输入患者体内,这种治疗方法称为体外基因治疗.
分析 1、由题干可知,治疗性克隆应用了动物体细胞核移植、早期胚胎培养、胚胎干细胞培养技术.
2、胚胎干细胞简称ES或EK细胞,来源于早期胚胎或原始性腺(即囊胚期的内细胞团).
3、基因治疗是把正常基因导入病人体内有缺陷的细胞中,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到治疗疾病的目的.
解答 解:(1)治疗性克隆的过程:把患者体细胞移植到去核卵母细胞中构建形成重组胚胎,体外培养到一定时期分离出ES细胞,获得的ES细胞定向分化为所需的特定类型细胞.可见,治疗性克隆采用的技术有细胞核移植、早期胚胎培养和干细胞培养.
(2)ES细胞(胚胎干细胞)来自早期胚胎和原始性腺,早期胚胎是指囊胚,囊胚期的内细胞团细胞属于胚胎干细胞.
(3)若在培养液中加入分化诱导因子,如牛黄酸,环腺苷酸等化学物质时就可以诱导ES细胞向不同类型的组织细胞分化,这体现了胚胎干细胞具有发育的全能性.
(4)进行基因检测一般用DNA探针,进行DNA分子杂交检测,筛选出可以分泌胰岛素的细胞,这种在体外培养扩增再植入患者体内的治疗方法称为体外基因治疗.
故答案为:
(1)细胞核移植
(2)内细胞团
(3)分化诱导因子 全能性
(4)基因表达载体的构建 DNA分子杂交 能分泌胰岛素 体外基因治疗
点评 本题考查胚胎干细胞、克隆和基因工程等的相关知识,意在考查学生的识记和理解能力,难度不大.
练习册系列答案
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1.下列有关植物激素及植物生长调节剂的应用,不合理的是( )
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18.生物膜的叙述错误的是( )
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5.为了探究光照强度对绿色植物光合速率的影响,某研究性学习小组进行了下列探究实验.实验过程中温度等条件均保持适宜,水中的溶氧和CO2、细胞的无氧呼吸均忽略不计.请在给出的实验步骤和结果的基础上,继续完成实验:
材料用具:新鲜的菠菜叶、3%的NaHCO3溶液、打孔器、注射器、烧杯、25W、50W、75W、100W台灯、温度计、酒精灯、秒表等.
实验步骤:
步骤一:选取生长发育状况良好的菠菜叶,用打孔器制取叶圆片若干,放入盛有蒸馏水的烧杯中,叶圆片均浮于水面.
步骤二:分别将制备的叶圆片放入已吸入适量蒸馏水的注射器,用手指堵住注射器前端管口,用力向后拉注射器推柄3~4次,取出叶圆片放入蒸馏水中,叶圆片均沉入水底,备用.
步骤三:取四只烧杯,编号,分别加入50mL(等量的)3%的NaHCO3溶液和5张(等量)的叶圆片,叶圆片均匀分布在水底.
步骤四:将四只烧杯分别置于25W、50W、75W、100W台灯前25cm处,同时开启电源并计时,观察并记录每个叶圆片浮到水面所需时间.
实验结果如下表:
请结合实验结果分析回答:
(1)补充实验步骤三50mL(等量的)3%的NaHCO3溶液和5张(等量)的叶圆片;
补充实验步骤四观察并记录每个叶圆片浮到水面所需时间.
(2)该实验中的自变量是光照强度,该实验的无关变量除温度外,还包括NaHCO3溶液浓度(量)(或叶圆片数量)(至少写出两点)等.
(3)光照一段时间后,烧杯中的叶圆片慢慢浮到水面的原因是叶圆片光合作用大于呼吸作用,叶肉细胞间隙中的O2增加,使叶圆片上浮.
(4)在答题卡所对应的坐标系中画出该实验中不同光照强度下每组叶圆片上浮到水面平均所需时间的柱状图.

(5)根据表中的实验结果,能否确定100W是该条件下菠菜叶片的最适光照强度?不能.请你为进一步探究提出合理建议:以一定梯度设置75W以上光照强度,进一步测定相应的光合速率(叶圆片浮到水面所需时间).
材料用具:新鲜的菠菜叶、3%的NaHCO3溶液、打孔器、注射器、烧杯、25W、50W、75W、100W台灯、温度计、酒精灯、秒表等.
实验步骤:
步骤一:选取生长发育状况良好的菠菜叶,用打孔器制取叶圆片若干,放入盛有蒸馏水的烧杯中,叶圆片均浮于水面.
步骤二:分别将制备的叶圆片放入已吸入适量蒸馏水的注射器,用手指堵住注射器前端管口,用力向后拉注射器推柄3~4次,取出叶圆片放入蒸馏水中,叶圆片均沉入水底,备用.
步骤三:取四只烧杯,编号,分别加入50mL(等量的)3%的NaHCO3溶液和5张(等量)的叶圆片,叶圆片均匀分布在水底.
步骤四:将四只烧杯分别置于25W、50W、75W、100W台灯前25cm处,同时开启电源并计时,观察并记录每个叶圆片浮到水面所需时间.
实验结果如下表:
| 光源 | 每个叶圆片上浮到水面所需时间(min) | ||||
| 第1片 | 第2片 | 第3片 | 第4片 | 第5片 | |
| 25W | 6.00 | 6.56 | 7.35 | 8.39 | 11.20 |
| 50W | 3.60 | 4.33 | 6.15 | 7.25 | 9.67 |
| 75W | 3.40 | 4.17 | 5.32 | 6.22 | 7.39 |
| 100W | 3.20 | 4.03 | 5.12 | 5.33 | 5.33 |
(1)补充实验步骤三50mL(等量的)3%的NaHCO3溶液和5张(等量)的叶圆片;
补充实验步骤四观察并记录每个叶圆片浮到水面所需时间.
(2)该实验中的自变量是光照强度,该实验的无关变量除温度外,还包括NaHCO3溶液浓度(量)(或叶圆片数量)(至少写出两点)等.
(3)光照一段时间后,烧杯中的叶圆片慢慢浮到水面的原因是叶圆片光合作用大于呼吸作用,叶肉细胞间隙中的O2增加,使叶圆片上浮.
(4)在答题卡所对应的坐标系中画出该实验中不同光照强度下每组叶圆片上浮到水面平均所需时间的柱状图.
(5)根据表中的实验结果,能否确定100W是该条件下菠菜叶片的最适光照强度?不能.请你为进一步探究提出合理建议:以一定梯度设置75W以上光照强度,进一步测定相应的光合速率(叶圆片浮到水面所需时间).
15.接种甲型H1N1流感疫苗是目前预防甲流的有效措施.研究人员为了研究C48/80(一种可激活吞噬细胞的聚合物)对疫苗免疫效应的影响,做了如下实验:实验选用126只健康小鼠随机分为8组,采用滴鼻方式给药,28天后以致死剂量H1N1病毒悬液处理小鼠,一段时间后测定小鼠血清中IgG抗体水平,在病毒处理后21天计算各组小鼠成活率,结果如下:
(1)使实验结果更有说服力,可再增加一组对照实验,其处理应为除不给小鼠滴加疫苗或辅助剂外,其他处理与其余组相同,预测该组小鼠的存活率应为0%.
(2)实验数据显示,G组小鼠的血清抗体水平比其他组低,原因是G组小鼠未注射疫苗是初次免疫,产生的抗体少,其他注射过疫苗的组发生的是二次免疫,产生的抗体更多.
(3)实验结果是:随H1N1疫苗剂量的增加及添加C48/80,免疫小鼠的IgG抗体水平和存活率升高,说明C48/80的作用是增强H1N1疫苗的免疫效力.
| 组别 | 疫苗及等量辅助剂 | 疫苗剂量(μg) | 小鼠血清IgG抗体水平 | 小鼠存活率(%) |
| A | HINI疫苗+C48/80 | 1.5 | 13 | 100 |
| B | H1N1疫苗 | 1.5 | 11.3 | 100 |
| C | H1N1疫苗+C48/80 | 0.15 | 11.3 | 87.5 |
| D | H1N1疫苗 | 0.15 | 9.67 | 50 |
| E | H1N1疫苗+C48/80 | 0.015 | 10.33 | 62.5 |
| F | H1N1疫苗 | 0.015 | 9.33 | 25 |
| G | C48/80 | -------- | 6.0 | 0 |
(2)实验数据显示,G组小鼠的血清抗体水平比其他组低,原因是G组小鼠未注射疫苗是初次免疫,产生的抗体少,其他注射过疫苗的组发生的是二次免疫,产生的抗体更多.
(3)实验结果是:随H1N1疫苗剂量的增加及添加C48/80,免疫小鼠的IgG抗体水平和存活率升高,说明C48/80的作用是增强H1N1疫苗的免疫效力.
2.下列有关植物激素的生理功能及调节的叙述,正确的是( )
| A. | 根的向地性说明生长素生理作用具有两重性 | |
| B. | 顶端优势是由于侧芽产生生长素过多引起的 | |
| C. | 赤霉素能促进种子萌发和果实成熟 | |
| D. | 胚芽鞘的生长受生长素、乙烯等多种激素共同调节 |
19.图1是小麦某部位的细胞内物质转化和转移路径图,能量均省略,其中I、Ⅱ表示场所,①~④表示生理过程,A~F表示物质.图2表示将小麦某器官放在温度适宜的密闭容器内,该容器内氧气量的变化情况.请回答下列问题:

(1)图1中Ⅱ指线粒体.
(2)图1细胞在光照、温度等条件适宜的情况下,均需要从细胞外吸收E和葡萄糖,则该细胞是否属于图2的器官否.
(3)B点时,叶片的光合作用速率等于(填“大于”、“等于”或“小于”)呼吸作用速率.
(4)5-15min时,密闭容器内氧气量增加的速率逐渐减小,这是因为光合作用使密闭容器内的CO2浓度逐渐减少,光合作用速率逐渐下降.
(5)某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低.净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标如表.
叶绿体中色素分布在类囊体薄膜上;下图为野生型叶片四种色素在滤纸条上的分离结果,其中cd(填标号)色素带含有镁元素.?番茄的黄化突变可能抑制(促进/抑制)叶绿素a向叶绿素b转化的过程.
?突变体叶片叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低,研究人员认为气孔因素不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是:突变体叶片中的胞间CO2浓度较高.
(6)采用物理的或化学的方法可以抑制小麦细胞的有丝分裂,使细胞停留在细胞周期的某一阶段,如表所示,“+”表示停留时期.加入过量胸苷抑制细胞有丝分裂的最可能原因是抑制DNA复制.如要观察洋葱细胞的染色体形态,应选择用秋水仙素处理.
(1)图1中Ⅱ指线粒体.
(2)图1细胞在光照、温度等条件适宜的情况下,均需要从细胞外吸收E和葡萄糖,则该细胞是否属于图2的器官否.
(3)B点时,叶片的光合作用速率等于(填“大于”、“等于”或“小于”)呼吸作用速率.
(4)5-15min时,密闭容器内氧气量增加的速率逐渐减小,这是因为光合作用使密闭容器内的CO2浓度逐渐减少,光合作用速率逐渐下降.
(5)某种番茄的黄化突变体与野生型相比,叶片中的叶绿素、类胡萝卜素含量均降低.净光合作用速率(实际光合作用速率-呼吸速率)、呼吸速率及相关指标如表.
| 材料 | 叶绿素a/b | 类胡萝卜素/叶绿素 | 净光合作用速率 μ molCO2•m-2•s-1 | 细胞间CO2浓度 μ molCO2•m-2•s-1 | 呼吸速率 μ mo1CO2•m-2•s-1 |
| 突变体 | 9.30 | 0.32 | 5.66 | 239.07 | 3.60 |
| 野生型 | 6.94 | 0.28 | 8.13 | 210.863 | 4.07 |
?突变体叶片叶绿体对CO2的消耗速率比野生型降低,研究人员认为气孔因素不是导致突变体光合速率降低的限制因素,依据是:突变体叶片中的胞间CO2浓度较高.
(6)采用物理的或化学的方法可以抑制小麦细胞的有丝分裂,使细胞停留在细胞周期的某一阶段,如表所示,“+”表示停留时期.加入过量胸苷抑制细胞有丝分裂的最可能原因是抑制DNA复制.如要观察洋葱细胞的染色体形态,应选择用秋水仙素处理.
| 方法 | 时间 | ||||
| 间期 | 前期 | 中期 | 后期 | 末期 | |
| 加入过量胸苷 | + | ||||
| 秋水仙素 | + | ||||
| 低温 | + | + | + | + | + |