真核细胞的基因由编码区和非编码区两部分组成(如图1所示),其中编码区包括能够编码蛋白质的序列(外显子)和一般不能够编码蛋白质的序列(内含子).在真核细胞基因表达时,首先由DNA转录出前驱mRNA,然后经过裁接(将内含子的转录部分切除并将外显子的转录部分连接起来)才能形成成熟的mRNA.但在裁按时有可能会发生选择性裁接(在裁接时可能会同时切除某一个或几个外显子的转录部分,即形成不同的裁接形式)和RNA编辑(将前驱mRNA上的核苷酸序列加以修改,包括碱基置换或碱基增减).选择性裁缓和RNA编辑的存在,进一步增加了蛋白质结构和功能的多样性.

(1)由于DNA分于的双链靠碱基之间的氢键相结台,因而增强了DNA分子结构的稳定性.下列双链DNA结构在复制时,最不容易解旋的是
 

A.ACATGCAGTG    B.GAATGCATTG    C.GCATGCAGTG
   TGTACGTCAC       CTTACGTAAC       CGTACGTCAC
(2)选择性裁接和RNA编辑作用发生在细胞中的
 
(部位).
(3)人的apoB基因在肝细胞中表达出apoB-100蛋白质(数字表示该蛋白质含有的氨基酸数),但是在小肠细胞中,apoBmRNA上靠近中间位置的某一个“-CAA”密码子上的“C”被编辑为“U”,因此只能表达出apoB-50蛋白质.则下列有关分析中正确的是
 
(不定项选择)
A、apoB基因含有606个脱氧核苷酸:
B、apoB基因在肝细胞中转录的mRNA长度约是小肠细胞中转录的mRNA长度的2倍:
C、apoB-100蛋白质和apoB-50蛋白质有50个氨基酸完全一样;
D、apoB-100蛋白质和apoB-50蛋向质都是apoB基因的表达产物;
E、apoB-50蛋白质的产生是因为apoB基因在转录时发生选择性裁接的结果.
(4)已知BamH I与Bglll的识别序列及切割位点如图2所示,用这两种酶和DNA连接酶对一段含有数个BamH I和Bgl II识别序列的DNA分子进行反复的切割、连接操作,若干循环后“AGATCC∥TCTAGG”和
 
序列明显增多,该过程中DNA连接酶催化
 
键的形成.
在人体内通过细胞分裂不断产生新细胞的同时,旧的细胞也会不断死亡,使人体细胞数量保持相对稳定,细胞这种微妙而有规律的消亡被称为细胞程序化死亡,它是一种主动的由基因决定的细胞自我破坏的过程,不同于坏死.若人体内细胞不能进行正常的程序化死亡,则会患病(如癌症)等.请回答:
(1)人体内新细胞不断繁殖的主要方式是
 
.在人体处于
 
时期,细胞分化达到最大限度.
(2)癌症患者体内的癌细胞由于能
 
,而导致数量增加.癌细胞不能形成正常细胞的主要原因是因为它不能正常地完成
 

(3)科学家已经证明,癌细胞是由于体内原癌基因或抑癌基因在物理、化学、病毒等致癌因子的作用下,发生了
 
而引起的.
(4)目前医学上常用治疗癌症的方法是“化疗”和“放疗”,前者是利用化学药物强烈地抑制癌细胞间期进行
 
,从而抑制癌细胞的增殖;后者则是用
 
等方法杀死癌细胞.但目前使用这两种方法都会对患者产生很大的负作用,其中一个重要方面是在杀灭癌细胞的同时,也会消灭部分正常的淋巴细胞,造成机体
 
功能降低.
(5)科学家将能够产生某种抗体的基因转移到肿瘤细胞的
 
分子中,使其在肿瘤细胞内表达,产生抗体,在医治癌症方面有了新的突破.在此过程中,需要使用的工具酶主要有
 
 

(6)人的神经系统在发育过程中,约有50%的细胞发生程序化死亡,你认为另外50%不发生程序化死亡的细胞中具有调控细胞程序化的有关基因吗?
 
,其原因是
 

(7)在发育过程中,人的神经细胞有的发生程序化死亡,有的却能长期存活.请根据你学过的生物学知识,说明一些神经细胞能长期存活的主要原因.
 
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