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第1章 生物科学与健康
第1节 抗生素的合理使用
抗生素的合理使用
第2节 基因诊断与基因治疗
基因诊断和基因治疗
第3节 人体的器官移植
器官移植
第2章 生物科学与农业
第2节 现代生物技术在育种上的应用
现代生物技术在育种中的应用
第5节 绿色食品的生产
绿色食品的生产
第3章 生物科学与工业
第2节 酶在工业生产中的应用
酶在工业生产中的应用
第3节 生物技术药物与疫苗
生物工程技术药物和疫苗的生产原理
第4章 生物科学与环境保护
第1节 生物性污染及其预防
生物性污染
第4节 倡导绿色消费
绿色食品生产或消费的情况
组卷预览
基因工程可用于治疗动物及人的单基因遗传病,从基因治疗的概念分析,它治疗的遗传病一般为( )
A、染色体异常遗传病
B、多基因遗传病
C、显性遗传病
D、隐性遗传病
下图甲是某家族中甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图。控制甲乙两种遗传病的基因分别位于两对同源染色体上。经DNA分子结构分析,发现乙病基因与其相对应的正常基因相比,乙病基因缺失了某限制酶的切点。图乙表示甲、乙、丙3人的乙病基因或相对应正常基因的核酸分子杂交诊断结果示意图。据图回答下列问题。
(1)从系谱图上可以看出甲病的遗传特点是___________________;若Ⅱ
7
和Ⅱ
8
再生一个,患甲病子女的概率为____________________。
(2)已知对Ⅱ
3
和Ⅲ
13
进行核酸分子杂交诊断,Ⅱ
3
电泳结果与图2中甲相同,Ⅲ
13
电泳结果与图2中乙相同,则由此可以判断乙病的遗传方式是________,9号个体的基因型是_________。
(3)若Ⅱ
8
进行核酸分子杂交诊断,其电泳结果与乙相同。则Ⅲ
9
和Ⅲ
12
结婚,生育的子女患病的概率为_______。
(4)目前已发现的人类遗传病有数千种,其中的多基因遗传病常表现出_____________等特点。
健康是社会关注的焦点,是人类永恒的主题,下列叙述不正确的是( )
A、细胞凋亡能清除体内正常细胞,影响机体生长发育
B、饮食中摄入过量的胆固醇类食物可能会引发心血管疾病
C、良好的心理状态和健康的生活方式可以有效预防癌症的发生
D、利用DNA探针可快速简便地检测出乙肝病毒
某致病基因h位于X染色体上,该基因和正常基因H中的某一特定序列BclI酶切后,可产生大小不同的片段(如图1,bp表示碱基对),据此可进行基因诊断。图2为某家庭病的遗传系谱。
( )
A、h基因特定序列中BclⅠ酶切位点的小事是碱基序列改变的结果
B、Ⅱ-1的基因诊断中只出现142bp片段,其致病基因来自母亲
C、Ⅱ-2的基因诊断中出现142bp,99bp和43bp三个片段,其基因型为X
H
X
h
D、Ⅱ-3的丈夫表现型正常,其儿子的基因诊断中出现142bp片段的概率为1/2
科学研究发现,p53基因是一种遏制细胞癌变的基因。科学家发现几乎所有的癌细胞中都有p53基因异常现象。现在通过动物病毒转导的方法,将正常的p53基因转入到癌细胞中,发现能引起癌细胞产生“自杀现象”,这为癌症治疗又提供了一个解决的方向。对于该基因疗法,从变异的角度分析属于( )
A、基因突变
B、基因重组
C、染色体结构变异
D、染色体数目变异
下列有关人类遗传病的叙述正确的是( )
A、基因治疗是目前控制遗传病发生的最有效手段
B、遗传病患者必定含有相应的致病基因
C、检测胎儿的表皮细胞基因可以判断胎儿是否将患红绿色盲
D、判断遗传病只能通过家系调查手段
以下叙述不正确的是( )
A、可用放射性同位素标记的DNA分子作探针来检测遗传病
B、通过比色法来检测亚硝酸盐含量需要配制标准显色液
C、利用DNA和蛋白质在不同浓度NaCl中溶解度不同粗提取DNA
D、在以尿素为唯一氮源培养基中生长的细菌均为只能利用尿素的细菌
目前,欧洲、亚洲许多国家都发现了禽流感疫情,并引起了人体感染,造成多人死亡。科学工作者经研究,发现了数种快速检验禽流感病原体的方法,以正确诊断禽流感,以下与禽流感病原体研究、诊断有关的方法,错误的是( )
A、镜检法:在光学显微镜下直接观察病人的痰液或血液,以发现病原体
B、PCR:体外基因复制技术,可在几十分钟内把病原体的基因扩展到数百万倍
C、酶联法:用特殊制备的病原体蛋白质与病人血清中的相关抗体特异性结合,通过酶联反应,以发现病原体
D、DNA探针技术:用放射性同位素、荧光因子等标记的DNA分子作探针,利用DNA分子杂交原理来检测病原体
单基因遗传病可以通过核酸分子杂交技术进行早期诊断。镰刀型细胞贫血症是一种在地中海地区发病率较高的单基因遗传病。已知红细胞正常个体的基因型为BB、Bb,镰刀型细胞贫血症患者的基因型为bb。有一对夫妇被测出均为该致病基因的携带者,为了能生下健康的孩子,每次妊娠早期都进行产前诊断。下图为其产前核酸分子杂交诊断和结果示意图。
(1)从图中可见,该基因突变是由于_____引起的。巧合的是,这个位点的突变使得原来正常基因的限制酶切割位点丢失。正常基因该区域上有3个酶切位点,突变基因上只有2个酶切位点,经限制酶切割后,凝胶电泳分离酶切片段,与探针杂交后可显示出不同的带谱,正常基因显示____条,突变基因显示___条。
(2)DNA或RNA分子探针要用________等标记。利用核酸分子杂交原理,根据图中突变基因的核苷酸序列(-ACGTGTT-),写出作为探针的核糖核苷酸序列__________。
(3)根据凝胶电泳带谱分析可以确定胎儿是否会患有镰刀型细胞贫血症。这对夫妇4次妊娠的胎儿Ⅱ-1~Ⅱ-4基因型BB的个体是________,Bb的个体是_______,bb的个体是_________。
(附加题)请分析回答下列与现代生物科技有关的问题:
(1) 糖尿病在现代社会中的发病率越来越高,主要是因为患者胰岛B细胞受损,胰岛素分泌不足。对此,某同学根据所学知识提出了用转基因动物生产胰岛素的治疗方法。
基本程序:①获取目的基因→②基因表达载体的构建→③将目的基因导入受体细胞→④目的基因的检测与鉴定。其中①和②的操作中需要相同的工具酶是______________,该酶的作用是______________。利用PCR技术扩增目的基因的过程中,目的基因受热形成单链并与引物结合,在________酶的作用下延伸形成DNA。
(2) 蛋白质工程的基本途径是:预期蛋白质功能→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到相对应的________序列。
(3) 科学家采用体细胞杂交方法获得“番茄—马铃薯”超级杂种植株,该过程中可诱导原生质体融合的试剂是_________,获得的杂种细胞还需经________技术培养获得杂种植株。但是该植株并没有像人们想像的那样——地上结番茄,地下结马铃薯。为什么?________。
(4) 单克隆抗体的制备过程中,骨髓瘤细胞和产生免疫反应的动物的脾脏细胞中的B淋巴细胞融合。由于可能产生多种融合细胞,因此还需对融合细胞进行___________。
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