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文档简介
热点05基因表达相关热点提醒:人类基因组,基因芯片,RNA疗法一、单选题1.2022年诺贝尔生理学或医学奖授予斯万特·帕博,他从化石中提取、测序并绘制了尼安德特人基因组草图,分析了现代人类和已灭绝古代人类的基因差异,在“关于已灭绝人类基因组和人类进化的发现”方面做出了突出贡献。以下说法不合理的是(
)A.化石是保存在地壳中的古地质年代的动植物的遗体,是研究生物进化的直接证据B.测定现代人类和已灭绝古代人类基因的核苷酸序列,是生物进化的分子水平证据C.不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可揭示物种亲缘关系的远近D.现代人类和已灭绝古代人类的基因存在差异的原因是地理隔离和生殖隔离2.2022年诺贝尔生理学或医学奖授予了瑞典著名生物学家斯万特·帕博。他的成就包括首次证明古埃及木乃伊中有DNA存活、首次扩增古DNA、首次研究阿尔卑斯山发现的冰人DNA以及首次从尼安德特人(NEANDERTHAL)提取到DNA,发起并组织了对尼安德特人基因组进行的测序工作,开创了一门全新的学科——古基因组学。以下相关叙述错误的是(
)A.帕博的研究揭示了区分现存人种和已灭绝人种的基因差异B.帕博的发现为探索是什么让我们成为独特的人类奠定了基础C.基因组检测是指检测人体细胞中全部的DNA及RNA的序列D.古基因组学必将对当今人类基因组研究有重大的生理意义3.研究发现,生物中某些大分子的进化速度(蛋白质中的氨基酸或核酸中的核苷酸在一定时间内的替换率)恒定,可通过比较代表性基因的差异判断物种的亲缘关系,这就是“分子钟”假说。用于比较物种亲缘关系的代表性蛋白质或基因就是“分子钟”,如细胞色素C、人类线粒体DNA(mtDNA)、原核生物核糖体RNA基因等。考古学家从岩土沉积物中提取DNA检测,通过比较古生物遗骸中DNA和现代基因库的材料来研究物种起源及进化。下列说法错误的是(
)A.研究人员可使用DNA分子杂交的方法进行物种亲缘关系的鉴定B.发菜的核糖体RNA基因可作为比较物种亲缘关系的“分子钟”C.可用现代基因库的DNA序列设计引物对古生物遗骸中DNA序列进行扩增D.提取mtDNA时,研磨液有利于染色体上蛋白质与mtDNA分离4.2022年诺贝尔生理学或医学奖授予了瑞典科学家斯万特·帕博,以表彰他在已灭绝古人类基因组和人类进化研究方面所做出的贡献。他的团队从化石中提取、测序并绘制了尼安德特人基因组草图,发现除非洲人之外的欧亚大陆现代人均有1%~4%的尼安德特人基因成分。下列叙述错误的是(
)A.不同生物的DNA和蛋白质等生物大分子的差异可揭示物种亲缘关系的远近B.现代人类与灭绝的尼安德特人的种群基因频率存在一定的差异C.欧亚大陆现代人的直系祖先曾经和尼安德特人发生过基因交流D.欧亚大陆现代人的性状与尼安德特人的相同的概率是1%~4%5.基因芯片是一种核酸序列分析工具,将大量不同的、已知序列DNA片段固定在玻璃片的不同位置就获得基因芯片。用带有荧光标记的样品与基因芯片杂交,根据每一个位置的荧光强度估计样品中特定序列核酸含量。关于基因芯片的叙述错误的是A.基本原理是碱基互补配对原则B.能够检测样品中RNA的相对含量C.可用于基因表达分析和基因诊断等D.一次只能检测一个基因的表达水平6.基因芯片技术是将待测DNA分子用放射性同位素或荧光物质标记,如果能与芯片上的单链DNA探针配对,它们就会结合起来,并出现“反应信号”。下列说法中错误的是()A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对,碱基间会形成氢键B.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片检测C.“反应信号”是由待测DNA分子与基因芯片上的探针结合产生的D.基因芯片技术可以用于亲缘关系鉴定、遗传病检测等7.基因芯片主要用于基因检测工作,将待测DNA分子用放射性同位素或荧光物质标记,假如能与芯片上的单链DNA探针配对,它们就会结合起来,并出现“反应信号”。下列有关叙述错误的是()A.待测的DNA分子可以直接用基因芯片测序B.基因芯片的工作原理是碱基互补配对,可以用于遗传病的检测C.“反应信号”是由放射性标记的待测DNA分子与单链DNA探针结合产生的D.由于基因芯片技术能够检测待测DNA分子,因而具有广泛的应用前景8.基因芯片主要用于基因检测工作,将待测DNA分子用放射性同位素或荧光物质标记,假如能与芯片上的单链DNA探针配对,它们就会结合起来,并出现“反应信号”。以下说法中错误的选项是()A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对B.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序C.“反应信号”是由待测DNA分子与基因芯片上的放射性探针结合产生的D.由于基因芯片技术能够检测待测DNA分子,因而具有广泛的应用前景9.基因芯片技术是顺应分子生物学等相关学科的迅猛发展要求的产物。固定在芯片上的探针是已知的单链DNA分子,而待测DNA分子用同位素标记,若待测的DNA分子能与芯片上的探针配对,则发出荧光。以下相关说法错误的是(
)A.基因芯片的工作原理是碱基互补配对B.基因芯片可进行感染性疾病、遗传性疾病、恶性肿瘤的诊断和治疗C.待测的DNA分子首先要解旋变为单链,才可用基因芯片测序D.基因芯片技术可用来筛选农作物的突变基因10.关于基因治疗和基因芯片的叙述,错误的是(
)A.基因治疗是把正常的外源基因导入有基因缺陷的细胞中B.基因芯片可用于寻找目的基因,或对基因进行测序分析C.基因芯片可用于遗传病的诊断,基因治疗可用于遗传病的治疗D.相对体外基因治疗,体内基因治疗效果较为可靠11.21世纪被认为是生物的世纪,目前基因芯片可以在很短时间内观察病变的细胞,并分析出数种由于基因突变而引起的疾病。下列与基因芯片有关的叙述中,不正确的是()A.利用基因芯片可以进行基因鉴定B.基因芯片可以用于遗传病的检测,而基因治疗可用于遗传病的治疗C.基因芯片可以改造变异基因D.基因芯片技术能识别碱基序列12.2022年诺贝尔生理学或医学奖得主SvantePiabo因在已灭绝的原始人类基因组和人类进化方面的发现而获奖。下列叙述正确的是(
)A.化石不能作为研究生物进化最直接的证据B.地理隔离和生殖隔离都会阻止生物之间的基因交流C.人类基因组计划的目的是测定人类的全部基因序列D.DNA分子杂交技术不可以用来比较不同种生物DNA分子的差异二、多选题13.CAR-T疗法即嵌合抗原受体T细胞免疫疗法,其治疗过程:首先从患者体内分离具有癌症杀伤潜力的T细胞,通过基因工程改造让其带上一种癌症抗原特异性的嵌合性受体,使它们可以发现和攻击癌细胞,将这些细胞在体外扩增后再输入到患者体内。下列有关叙述正确的是(
)A.借助嵌合抗原受体,T细胞能定向杀伤肿瘤细胞B.基因改造后,T细胞内的RNA和蛋白质种类增多C.体外扩增CAR-T细胞时,需要用选择培养基进行筛选D.CAR-T细胞输回体内后,能有效激活各类肿瘤细胞的溶酶体酶活性14.匍匐鸡是一种矮型鸡,匍匐性状基因(A)对野生性状基因(a)为显性,这对基因位于常染色体上,且A基因纯合时会导致1/3胚胎死亡。某鸡群中野生型个体占20%,随机交配得到F1,F1中野生型:匍匐型=2:9。下列有关叙述正确的是(
)A.亲代中匍匐型个体中纯合子所占比例为1/2B.F1中aa的基因型频率为16%C.F1中匍匐型个体中纯合子所占比例为1/3D.F1自由交配所得F2中a基因频率比F1中a基因频率低15.CAR一T疗法是指通过基因工程技术将T细胞激活并装上“定位导航装置”CAR(肿瘤嵌合抗原受体,化学本质是蛋白质),制备成CAR-T细胞,CAR-T细胞能够利用CAR专门识别体内肿瘤细胞,从而高效地治疗恶性肿瘤的技术。下列叙述错误的是(
)A.T细胞导入的目的基因CAR基因是来自肿瘤细胞特有的抗原受体蛋白基因B.CAR-T疗法激活T细胞需要肿瘤表面抗原和辅助T细胞分泌的细胞因子的共同作用C.与传统的化疗相比,CAR-T疗法对肿瘤细胞的杀伤更为精准D.CAR-T细胞高效杀灭肿瘤细胞的原理还是利用免疫系统的免疫自稳功能16.为了研究某些植物激素和非生物胁迫处理对番茄中Sly-miR1917(植物中存在的一种小RNA分子)及其靶基因SlCTR4sv3表达模式的影响,研究人员进行了相关实验并得到如图所示结果(图中聚乙二醇模拟的是干旱环境)。下列说法正确的是(
)A.高温对SlCTR4sv3表达的抑制作用比对Sly-miR1917表达的抑制作用强B.与Sly-miR1917相比,SlCTR4sv3对图中各植物激素更敏感C.聚乙二醇处理使SlCTR4sv3表达量增加引起的生理效应可能是叶表皮气孔开放D.随着激素浓度的增加,图中各激素对SlCTR4sv3表达量的影响逐渐增强三、综合题17.研究发现,当细胞中缺乏氨基酸时,负载tRNA(携带氨基酸的tRNA)会转化为空载tRNA(没有携带氨基酸的tRNA)参与基因表达的调控。下图是缺乏氨基酸时,tRNA调控基因表达的相关过程,图中的①②③④表示过程,a、b、c、d表示合成的多肽链。利用该图作用的机理分析饥饿疗法治疗癌症的方法和原理(饥饿疗法是指通过微导管向肿瘤供血动脉内注入栓塞剂,阻断肿瘤的血液供应,使肿瘤细胞缺血、缺氧死亡)。回答相关问题:(1)癌细胞被称为不死细胞,能够进行无限增殖,在增殖过程中需要不断合成需要的蛋白质,DNA控制合成蛋白质的过程包括_____(填数字编号),参与此过程的RNA有______。(2)根据图中多肽合成的过程,判断核糖体的移动方向为______(填“从左向右”或“从右向左”),多肽链a、b、c、d上的氨基酸序列_______(填“相同”或“不同”)。从图可知合成蛋白质的速度非常快的原因是_____。(3)结合饥饿疗法治疗癌症的方法,利用上图展示的调控过程,从两个方面说明如何通过抑制蛋白质的合成,来控制癌细胞的分裂:_______。18.据报道Scripps研究所的科学家开发了一种特殊的分子开关—可逆的RNA开关,该开关可以嵌入基因疗法中控制基因表达。基因疗法通过将治疗性基因的拷贝插人患者的细胞来发挥作用,但是一旦将基因拷贝传递到患者的细胞中,就无法将其关闭或调节,因此迄今为止只有少数几种基因疗法被FDA批准。回答下列问题:(1)如图为真核细胞中基因表达过程的某一阶段,其中A是_____;图中消耗的有机物有___。(2)真核细胞中核基因合成的B通过___进入细胞质,与___结合进行蛋白质的合成。在此过程中,B上所蕴含的信息可通过tRNA准确表达的依据是____。(3)据报道自2019年12月以来,新冠肺炎疫情肆虐华夏大地,鉴于最近几天在境外受新型冠状病毒影响的国家和病例数量持续增加,世卫组织调高新型冠状病毒疫情全球风险评估:呼吁全球采取行动。经过鉴定发现,新型冠状病毒遗传物质和HIV一样都是RNA。但新发现的新型冠状病毒合成RNA的过程和HIV的过程不同,用箭头和文字的形式写出该过程:______。19.阅读下面的材料。转基因产品已经越来越多地进入了人们的生活。2020年7月,两种国产转基因农作物获得生物安全证书。这是近十年来第二批获得生物安全证书的国产转基因作物,一种是转epsps和pat基因抗除草剂玉米(DBN9858),另一种是转基因抗除草剂大豆。我国是农业大国,对转基因农作物的管理非常严格。根据我国法规,除需对国产转基因农作物进行检测外,进出境的所有农产品均需进行转基因成分的检测。对转基因植物产品的检测方法,目前主要有两类:一类是以导入外源基因的特定DNA序列为检测对象;另一类则是以外源基因表达的蛋白质为检测对象。通常被检测的特定DNA序列包括两类:一类是非目的基因序列,主要为载体上通常具有的各种组成元件;另一类被检测的则是目的基因序列本身。芯片技术是一种能有效地对转基因作物进行检测的新技术。以对DBN9858的检测为例,第一步,针对待测的特定DNA片段设计引物,扩增出的特定DNA片段带上标记制成探针,经变性后通过芯片点样仪固定到杂交膜上,再经过一定的处理,便得到可用于检测的DNA芯片(如图1);第二步,从待测植物中提取DNA作为模板,加入引物进行扩增;第三步,将扩增产物经过变性处理后铺于芯片表面,放入杂交盒中,在适宜条件下进行杂交;第四步,待反应结束后,对芯片进行清洗等处理,用仪器检测芯片上的杂交结果。利用基因芯片可以实现一次性高通量快速检测,是一种具有良好发展前景的检测手段。(1)利用基因芯片可检测特定DNA序列依据的是碱基配对原则。对DBN9858进行检测的基因芯片的阵列设计为:第1列为空白对照,第2列固定玉米植株的内源基因作为阳性对照,第3列固定与玉米DNA序列高度____________(填“同源”或“非同源”)的DNA片段作为阴性对照,第4~6列可分别固定____________、____________、____________进行检测,每列重复多次以保证结果的准确性。(2)制备探针可采用缺口平移法(如图2),即先利用DNA酶使DNA分子上产生____________(填“单链”或“双链”)缺口,再利用DNA聚合酶具有的核酸外切酶活性和聚合酶活性,在缺口处的5'末端每切除一个脱氧核苷酸,同时在3'末端添加一个_____________的脱氧核苷酸,最终制成所需探针。(3)若该基因芯片检测有效,转基因玉米DBN9858的样本在芯片的第____________列上均应出现检测信号,非转基因玉米则应在第____________列上出现检测信号。(4)除了基因检测,还可以采用____________方法检测农产品中的蛋白质.对转基因农产品进行检测时,常常会出现假阳性或假阴性的结果,下列分析合理的是____________。A.某些检测成分在植物中天然存在,导致检测出现假阳性结果B.PCR引物设计复杂,若引物间发生结合,会出现假阳性结果C.转基因产品中外源基因表达产物在细胞中被加工、修饰,难以检测,出现假阴性结果D.转基因作物中的外源成分含量低、在加工过程中易变性,导致出现假阴性结果20.2022年10月3日,瑞典卡罗琳医学院宣布,将2022年诺贝尔生理学或医学奖授予瑞典科学家斯万特·佩博,以表彰他在已灭绝古人类基因组和人类进化研究方面所做出的贡献。佩博团队通过对欧洲尼安德特人的基因组进行测序,以及和当今人类基因组进行比对发现,尼安德特人是当今人类已灭绝的近亲。回答下列相关问题。(1)不同的DNA测序技术有各自的特点,但都需要利用PCR技术对样本进行扩增。PCR技术是根据______的原理,在体外对DNA片段进行扩增的技术。与体内DNA复制对比,PCR技术在DNA解旋时的特点是______;其使用的DNA聚合酶的特点是______。(2)1977年,Sanger发明了链终止测序法。其原理
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