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“朕给她们的是头衔,是名分。朕想给你...& 基因工程、生物技术的安全性和伦理问题知识点 & “回答下列I、II小题I.(14分)“基因...”习题详情
225位同学学习过此题,做题成功率73.7%
回答下列I、II小题I.(14分)“基因敲除”技术(通常叫基因打靶)的出现,可以准确地“敲除”DNA分子上的特定基因,以研究某一基因在生物个体发育和病理过程中的作用,从而为研究基因功能开辟了新途径。该技术的过程大致如下:第一步:分离胚胎干细胞。从小鼠囊胚中分离出胚胎干细胞,在培养基中扩增。这些细胞中需要改造的基因称为“靶基因”。第二步:突变DNA的体外构建。获取与靶基因同源的DNA片断,利用基因工程技术在该DNA片段上插入neoR基因(新霉素抗性基因),使该片段上的靶基因失活。第三步:突变DNA与靶基因互换。将体外构建的突变DNA转移入胚胎干细胞,再通过同源互换,用失活靶基因取代两个正常靶基因中的一个,完成对胚胎干细胞的基因改造。第四步:将第三步处理后的胚胎干细胞,转移到添加新霉素的培养基中筛选培养。其基本原理如下图所示:请根据上述资料,回答下列问题:(1)在上述的“基因敲除技术”中,采用的生物工程技术有&&&&。(2)“基因敲隙技术”以胚胎干细胞作为对象是因为胚胎干细胞具有&&&&性。(3)在靶基因中插入neoR基因的目的是&&&&。(4)基因敲除过程中外源基因是否导入受体细胞,可利用重组基因上的&&&&进行检测。将失活靶基因导入胚胎干细胞的操作完成后,通常需要进行筛选,其原因是&&&&。(5)假设经过上图表示的过程,研究者成功获得一枚“敲除”一个靶基因的胚胎干细胞,并培育成一只雌性克隆小鼠,则其一个卵原细胞产生的卵细胞携带neoR基因的概率是&&&&&&&&。若该克隆雌鼠与普通小鼠交配,理论上该克隆雌鼠产下抗新霉素小鼠与不抗新霉素小鼠的比例为&&&&&。II.(8分)菜豆种皮颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。A基因控制黑色素合成(A--显性基因一出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B--显性基因--修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。现有亲代种子P1(纯种、白色)和P2(纯种、黑色),杂交实验如右图:(1)①P1的基因型是&&&&;F1的基因型是&&&&&&&&。②F2中种皮为白色的个体基因型有&&&&种,其中纯种个体大约占&&&&。(2)从F2取出一粒黑色种子,在适宜条件下培育成植株。为了鉴定其基因型,将其与F1杂交,预计可能的实验结果,并得出相应的结论:①若子代表现为&&&&&&&&&&&&,则该黑色种子的基因型为&&&&。②若子代表现为_&&&&&&&&,则该黑色种子的基因型为&&&&。&
本题难度:一般
题型:解答题&|&来源:2011-四川省成都石室中学高三“一诊”模拟考试(理综)生物部分
分析与解答
习题“回答下列I、II小题I.(14分)“基因敲除”技术(通常叫基因打靶)的出现,可以准确地“敲除”DNA分子上的特定基因,以研究某一基因在生物个体发育和病理过程中的作用,从而为研究基因功能开辟了新途径。该技术的过程...”的分析与解答如下所示:
本题综合考查了基因工程、细胞工程、胚胎工程以及基因的自由组合定律的相关知识。I.根据题意和图示分析可知:“基因敲除技术”中,采用的生物工程技术有基因工程和细胞工程;胚胎干细胞具有全能性,可作为“基因敲除技术”的对象;在靶基因中插入neoR基因的目的是使靶基因失活和用于基因敲除细胞的筛选。检测外源基因是否导入受体细胞,可用标记基因neoR基因来检测;导入胚胎干细胞的操作完成后,通常需要进行筛选,是因为重组基因导入受体细胞的成功率很低。neoR基因随同源染色体分离而到一个卵细胞中去,所以一个卵原细胞产生的卵细胞携带neoR基因的概率是1/2;若该克隆雌鼠与普通小鼠交配,理论上该克隆雌鼠产下抗新霉素小鼠与不抗新霉素小鼠符合基因的分离定律,其比例为1:1。II.由于菜豆种皮颜色由两对非等位基因A(a)和B(b)调控。符合基因的自由组合定律。但A基因控制黑色素合成(A--显性基因一出现色素,AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,淡化颜色的深度(B--显性基因--修饰效应出现,BB使色素颜色完全消失,Bb使色素颜色淡化)。所以亲代种子P1(纯种、白色)的基因型为aaBB,F1的基因型是AaBb。F2中种皮为白色的个体基因型有5种,分别是1AABB、2AaBB、1aaBB、2aaBb、1aabb。其中纯种个体大约占3/7。F2中黑色种子的基因型有AAbb和Aabb两种,所以与F1AaBb杂交,若子代表现为黑色:黄褐色=1:1,则F2黑色种子的基因型为AAbb;若子代表现为黑色:黄褐色:白色=3:3:2,则F2黑色种子的基因型为Aabb。
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回答下列I、II小题I.(14分)“基因敲除”技术(通常叫基因打靶)的出现,可以准确地“敲除”DNA分子上的特定基因,以研究某一基因在生物个体发育和病理过程中的作用,从而为研究基因功能开辟了新途径。该...
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经过分析,习题“回答下列I、II小题I.(14分)“基因敲除”技术(通常叫基因打靶)的出现,可以准确地“敲除”DNA分子上的特定基因,以研究某一基因在生物个体发育和病理过程中的作用,从而为研究基因功能开辟了新途径。该技术的过程...”主要考察你对“基因工程、生物技术的安全性和伦理问题”
等考点的理解。
因为篇幅有限,只列出部分考点,详细请访问。
基因工程、生物技术的安全性和伦理问题
与“回答下列I、II小题I.(14分)“基因敲除”技术(通常叫基因打靶)的出现,可以准确地“敲除”DNA分子上的特定基因,以研究某一基因在生物个体发育和病理过程中的作用,从而为研究基因功能开辟了新途径。该技术的过程...”相似的题目:
科学家将β-干扰素基因进行定点突变导入大肠杆菌表达,使干扰素第17位的半胱氨酸改变成丝氨酸,结果大大提高β-干扰素的抗病性活性,并且提高了储存稳定性。该生物技术为基因工程蛋白质工程基因突变细胞工程
叶肉细胞原生质体的分离和培养的主要过程可以用下面图解简单表示:(1)图解中“酶解”所用的酶应该包括&&&&和&&&&&&&&&&&&.(2)DPD培养基的成分中,除了各种营养成分外,&还必须含有&&&&才能获得愈伤组织.(3)一般在培养基上培养24--48小时后,大部分原生质体已再生出细胞壁.可以取样,利用35%蔗糖溶液以及其它用具,通过&&&&&&&&&&&&实验来鉴别细胞壁是否已经再生.&&&&
下列有关基因工程的叙述,正确的是目的基因导入受体细胞后,一定能稳定遗传DNA连接酶的作用是将两个粘性末端的碱基连接起来基因表达载体的构建是基因工程的核心常用的运载体有大肠杆菌、噬菌体和动植物病毒等
“回答下列I、II小题I.(14分)“基因...”的最新评论
该知识点好题
该知识点易错题
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英科学家培育出的&超级小麦&可将现有品种的产量提高30%。
据英国广播公司5月12日报道,总部位于英国剑桥大学的英国国家农业植物学研究所的科学家们最近培育出一种&超级小麦&,可使小麦产量提高30%。
英国国家农业植物研究所研究人员利用异花授粉和种子胚胎移植技术,把现代小麦与远古野草杂交,培育出新品种。科学家们表示,整个培育过程并不需要进行转基因改造。
据悉,全球约有五分之一的食品源自小麦。然而,尽管从20世纪末开始小麦产量就稳步上升,但在过去15年中,英国每单位体积内的小麦平均收成几乎没有任何改善。
研究所主管蒂娜&巴尔斯比博士说:&今年,我们的(超级小麦)收成增加30%,甚是令我们惊讶。尽管仍处于(研究)早期阶段,我们非常乐观。&
英国广播公司12日报道一说“五花肉”你必定会联想到猪,但你有没有想过,也许有一天五花肉会在猪身上消失呢?英国6月30日报道,韩国首尔大学分子生物学家金振秀(音译)和同事利用靶向基因敲除技术“Talen”去掉了猪体内的肌肉生长抑制基因,然后把这些改造过的基因植入猪的胚胎细胞中,让母猪生下32头小猪。这些小猪的肌肉细胞会不受限制地生长,变成“肌肉猪”,而不是像同伴那样长成肥嘟嘟的体型。8个月后,有13只小猪存活下来,而目前仅存2只,其中只有一只被评估为“健康”。金振秀说,过去人们为培育一种动物新品种需要耗费几十年时间,但在基因技术帮助下,在较短时间内就能完成。不过,研究人员尚没有把“肌肉猪”引入人们日常食谱的打算。当前不少国家规定,由于不清楚转基因肉类对环境和人体健康的影响,不允许销售这种肉类。(荆晶)【微特稿】美国米尔沃基医学院,通过病毒基因改造,成功治愈三只罹患A型血友病的狗,突破现有的治疗方法,一旦进入寻常医疗,能大幅减少治疗成本与病患的性命危机,研究团队正在申请人体临床实验,预计两年内将核可,成为正式医疗方法还需等待一段时间。
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美国Crave Online网站于9月10日评选了全球十大令人毛骨悚然、却又想要参观的地点,美国田纳西大学的“人体农场”入选。
Crave Online是位于洛杉矶的一家主要以娱乐、音乐、生活为主题的网络媒体。Crave Online认为,如果想在今年下半年度假,这十个地方可以考虑。
评选结果中,美国著名的“人体农场”在列。据报道,在美国田纳西州诺克斯维尔市的尸体***研究中心是世界最初的这类研究机构,绰号“人体农场”,这里摆放着75具以上的不同腐烂程度的尸体,进行尸体分析以帮助破案。
基因改造三文鱼(资料图)
据外国媒体26日报道,加拿大当局近日开全球先例,批准一家美国基因科技公司在加国商业生产经基因改造的三文鱼鱼卵。一旦成行,这种基因改造三文鱼可能成为第一种转基因动物产品被摆上餐桌。不过,此举也招致了有关这些“科学怪鱼”危害生态的疑虑,尽管美国食物及药物管理局(FDA)此前认定,类似转基因产品对环境没有重大影响。
报道称,上述公司计划将鱼卵运到巴拿马大量繁殖成可成为桌上佳肴的三文鱼,希望最终可在世界各地市场上出售。基因改造三文鱼与传统三文鱼相比,生长速度快一倍,饲养期从3年缩短至约18个月,有望对公司带来可观的经济收益和满足消费者需求。
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