8.细菌外毒素再次侵入人体后,体液免疫发挥作用的主要活动是( )
| A. | T细胞增殖分化形成浆细胞,释放免疫活性物质消灭外毒素 | |
| B. | T细胞增殖分化形成效应T细胞产生干扰素,与外毒素特异性结合 | |
| C. | 记忆细胞增殖分化形成B细胞,释放免疫活性物质消灭外毒素 | |
| D. | 记忆细胞增殖分化形成浆细胞,产生特异抗体与外毒素结合 |
7.下列有关动物细胞培养的叙述错误的是( )
| A. | 培养的动物细胞大多取自动物胚胎或出生不久的幼龄动物的器官或组织 | |
| B. | 原代培养的细胞一般传至10代左右便会出现生长停滞 | |
| C. | 细胞株由于遗传物质发生了改变,一般能够传到40~50代 | |
| D. | 培养条件下可以无限分裂的细胞叫细胞系 |
5.
肝移植后的患者因使用免疫抑制剂常出现细菌感染而使生存质量下降.有学者就细菌感染对移植肝免疫排斥的影响,进行了如下研究.
(1)实验一:将若干健康、状况相似、体内无病原体的大鼠均分为G1、G2、G3三组.各组大鼠移植A类大鼠肝脏,肝移植术后处理方法见表1.处理n天后,检测各组大鼠的排斥反应程度,结果如表2.
表1 肝移植术后的处理方法
表2 肝移植术后的处理结果
①移植器官中细胞表面的某些蛋白质可作为抗原,能引起机体产生特异性免疫反应.
②环孢霉素A可以使T细胞的增殖受阻,从而减弱(加强/减弱)免疫系统功能.
③据表2可知,G1组免疫排斥反应最为强烈.本实验结果表明细菌感染减弱大鼠肝移植术后免疫排斥反应程度,但其作用较免疫抑制剂弱.
(2)实验二:提取实验一处理n天后各组大鼠的淋巴细胞,将其用A类大鼠细胞表面的某些蛋白质处理,之后置于CO2培养箱内培养.观察各组大鼠淋巴细胞增殖情况,结果如图所示(相对值的大小用于反映经A类大鼠细胞表面某些蛋白质处理后的细胞增殖能力强弱).与G1组相比,G2组实验结果表明,细菌感染对大鼠淋巴细胞增殖能力有减弱作用.
(3)实验三:机体中的T细胞可以增殖分化为Th1和Th2两类细胞.Th1分泌的蛋白IFN-γ、Th2分泌的蛋白IL-4均可影响免疫排斥反应的程度.测定实验一处理n 天后各组大鼠淋巴细胞中指导上述蛋白质合成的mRNA的相对含量,结果如表3.
表3 相关mRNA的相对含量
由表3推测,与G1组相比,G2组和G3组大鼠促进了T细胞分化成为Th2细胞,减弱了T细胞分化成为Th1细胞.
(4)综合该系列实验的结果推测,细菌感染通过改变肝移植大鼠的淋巴细胞增殖能力、T细胞分化方向,导致其此类大鼠的免疫排斥反应程度降低.此项研究为患者器官移植后免疫抑制剂的使用提供参考.
(1)实验一:将若干健康、状况相似、体内无病原体的大鼠均分为G1、G2、G3三组.各组大鼠移植A类大鼠肝脏,肝移植术后处理方法见表1.处理n天后,检测各组大鼠的排斥反应程度,结果如表2.
表1 肝移植术后的处理方法
| 组别 | 注射试剂 |
| G1 | 生理盐水(灭菌) |
| G2 | 大肠杆菌菌液 |
| G3 | 免疫抑制剂(环孢霉素A) |
| 组别 | 排斥反应程度较轻个体比例 | 排斥反应程度中等个体比例 | 排斥反应程度较重个体比例 |
| G1 | 0 | 17% | 83% |
| G2 | 50% | 33% | 17% |
| G3 | 83% | 17% | 0 |
②环孢霉素A可以使T细胞的增殖受阻,从而减弱(加强/减弱)免疫系统功能.
③据表2可知,G1组免疫排斥反应最为强烈.本实验结果表明细菌感染减弱大鼠肝移植术后免疫排斥反应程度,但其作用较免疫抑制剂弱.
(2)实验二:提取实验一处理n天后各组大鼠的淋巴细胞,将其用A类大鼠细胞表面的某些蛋白质处理,之后置于CO2培养箱内培养.观察各组大鼠淋巴细胞增殖情况,结果如图所示(相对值的大小用于反映经A类大鼠细胞表面某些蛋白质处理后的细胞增殖能力强弱).与G1组相比,G2组实验结果表明,细菌感染对大鼠淋巴细胞增殖能力有减弱作用.
(3)实验三:机体中的T细胞可以增殖分化为Th1和Th2两类细胞.Th1分泌的蛋白IFN-γ、Th2分泌的蛋白IL-4均可影响免疫排斥反应的程度.测定实验一处理n 天后各组大鼠淋巴细胞中指导上述蛋白质合成的mRNA的相对含量,结果如表3.
表3 相关mRNA的相对含量
| 组别 | IFN-γ mRNA相对含量 | IL-4mRNA相对含量 |
| G1 | 1.490 | 0.887 |
| G2 | 0.705 | 1.741 |
| G3 | 0.630 | 2.039 |
(4)综合该系列实验的结果推测,细菌感染通过改变肝移植大鼠的淋巴细胞增殖能力、T细胞分化方向,导致其此类大鼠的免疫排斥反应程度降低.此项研究为患者器官移植后免疫抑制剂的使用提供参考.
2.下列关于固定化酶和固定化细胞的叙述,正确的是( )
| A. | 固定化细胞技术在多步连续催化反应方面优势明显 | |
| B. | 固定化酶制作方法中,最好用包埋法 | |
| C. | 利用固定化酶降解水体中有机磷农药,需提供适宜的营养条件 | |
| D. | 利用固定化酵母细胞进行发酵,优点是成本低和操作更容易 |
1.在探究活动中采集和处理实验材料是十分重要的一环.下列有关材料选择及处理的叙述中,正确的是( )
| A. | 探索淀粉酶对淀粉和蔗糖的专一性作用时,需用沸水浴加热后再将酶与反应物混合,否则用斐林试剂进行鉴定时现象不明显 | |
| B. | 利用干酵母探究细胞呼吸方式时,需先将酵母细胞活化,否则实验现象不明显 | |
| C. | 利用猪肝组织块探究酶的高效性时,必须进行研磨,否则不会产生气泡 | |
| D. | 在DNA的粗提取实验中,因为容易培养而选大肠杆菌较为适宜 |
20.固定化酶是从20世纪60年代迅速发展起来的一种技术.科研人员用海藻酸钠作为包埋剂来固定小麦酯酶,以研究固定化酶的相关性质和最佳固定条件.酶活力为固定化酶催化化学反应的总效率,包括酶活性和酶的数量.如图甲、乙、丙为部分研究结果.下列有关叙述中,错误的是( )

0 134238 134246 134252 134256 134262 134264 134268 134274 134276 134282 134288 134292 134294 134298 134304 134306 134312 134316 134318 134322 134324 134328 134330 134332 134333 134334 134336 134337 134338 134340 134342 134346 134348 134352 134354 134358 134364 134366 134372 134376 134378 134382 134388 134394 134396 134402 134406 134408 134414 134418 134424 134432 170175
| A. | 由甲图可知,固定化酯酶比游离酯酶对温度变化适应性更强 | |
| B. | 由乙图可知,包埋效果最好的海藻酸钠浓度是唯一的 | |
| C. | 由丙图可知,固定化酯酶一般可重复使用3次,之后若继续使用则酶活力明显下降 | |
| D. | 固定化酶的酶活力较高,主要原因是增加了酶与底物的接触面积 |