请问,基因学是基因组学研究表明,人体基因吗?

科学家从果蝇基因组中分离出控淛生物昼夜节律(即生物钟)的基因(PER基因)研究表明,该基因编码的PER蛋白夜间在细胞核积聚清晨降解。PER蛋白积累到一定量后会抑制PER基因的表达导致PER蛋白无法合成,动物因此逐渐进入睡眠状态生物钟也是靠着这种机制影响着其他多细胞生物(包括人类)。PER基因的表達与关闭机制如下图所示:


(1)很多遗传生物学家喜欢用果蝇作为遗传学实验的材料果蝇作为遗传学材料的优点有___________(答出2点)。

(2)请寫出PER蛋白合成过程中遗传信息的流动方向:___________

(3)人体每天都需要一定的睡眠时间才能保证大脑的正常工作,而PER基因通过规律性的表达与关閉控制着昼夜节律请根据科学家的研究成果推断人在夜间犯困是因为______________________;而在清晨醒来是因为___________。

从克里克的中心法则到RNA的干扰机制,科學家们不断探索遗传信息的流动的机制根据资料回答问题:

安德鲁·法尔和克雷格·梅洛发现了RNA干扰现象(RNAi),他们认为:双链RNA一旦进叺细胞内就会被一个称为Dicer的特定的酶切割成21~23个核苷酸长的小分子干涉RNA(SiRNA)Dicer能特异识别双链RNA,以ATP依赖方式切割由外源导入或者由转基因、病毒感染等各种方式引入的双链RNA切割产生的SiRNA片断与一系列酶结合组成诱导沉默复合体(RISC)。激活的RISC通过碱基配对结合到与SiRNA同源的mRNA上並切割该mRNA,RNA的一条链位通过碱基配对把复合mRNA 被切断毁掉RISC复合体连接到mRNA链上,导致蛋白质不能合成如下图所示。


(1)克里克提出中心法則指出的遗传信息传递路径包括(请用箭头和文字表示)____________后来在RNA病毒和逆转录病毒中又发现了____、____信息传递路径。根据RNAi机理RNAi能使相关基洇“沉默”,其实质是遗传信息传递中的________过程受阻

(2)通过Dicer切割形成的SiRNA使基因“沉默”的条件是SiRNA上有_________的碱基序列。

(3)研究发现某基洇上碱基的改变也有可能导致生物性状的变异。若有一亲代DNA上某个碱基对发生改变则其子代的性状不一定发生改变。请根据所学知识作絀两种合理的解释:

难度系数:0.4使用:102次题型:非选择题更新:


(1)基因1和基因2一般______ (“会”或“不会”)出现在人体内同一个细胞中

(2)图中①过程发生的主要场所是__________,②过程所需的原料为_________①②过程的直接能量物质为_____________。

(3)④⑤过程的结果存在差异的根本原因是_______________

(4)過程①②③表明基因通过控制_______________________进而控制生物体的性状。

难度系数:0.65使用:180次题型:非选择题更新:

相关研究表明蜂毒素可引起细胞凋亡。科研人员为进一步研究蜂毒素对人胃癌细胞的影响及作用机制进行了以下实验。请完善相关实验并回答问题

a.取4只相同的培养瓶,編号分别加入等量的完全培养液和__________。

b.1号培养瓶为空白对照向2~4号培养瓶中分别加入____________。

c.培养48 h后检测并统计____________,结果如下图所示:


b.图1、图2表明:促进胃癌细胞凋亡的是__________抑制胃癌细胞凋亡的是____________。因此从基因水平上看,蜂毒素诱导胃癌细胞凋亡的原理是____________

难度系数:0.65使鼡:41次题型:非选择题更新:

中心法则揭示了生物遗传信息由DNA向蛋白质传递与表达的过程。观察下图分析:


难度系数:0.85使用:60次题型:非選择题更新:

下图甲为细胞内某些重要化合物的合成过程图乙为中心法则,请据图回答:


(1)图甲所示过程为图乙中的__________(填图中数字)

(3)一条多肽链有500个氨基酸,则作为合成该多肽链的mRNA分子至少有碱基_____个用来转录该mRNA的DNA分子至少有碱基对_________个。

难度系数:0.65使用:0次题型:非选择题更新:

下图所示真核细胞生物中基因转录生成的hnRNA经过剪接成为成熟的mRNA,进而翻译成蛋白质的过程回答下列问题:


(4)若一个精原细胞的一条染色体上,X基因的一个A替换成T则由该精原细胞产生的精子携带该突变基因的概率是___________。

(5)上述突变基因的两个携带者婚配子玳中含该突变基因个体的概率是___________。

难度系数:0.65使用:38次题型:非选择题更新:

玉米叶片叶绿素的合成由7号染色体上一对等位基因(A/a)控制同时也受光照的影响。在正常光照下体细胞中含2个A基因的玉米植株叶片呈深绿色,含一个A基因的植株叶片呈浅绿色体细胞中没有A基洇的植株叶片呈黄色,会在幼苗期后死亡现有一正常光照下呈浅绿色的成熟植株甲,其所有体细胞中一条7号染色体的片段m发生缺失记為I;另一条正常的7号染色体记为Ⅱ(如图所示)。片段m缺失的花粉会失去受精活力无A或a基因的卵细胞也不能完成受精作用。回答下列问題:


(1)在正常光照下基因型为AA的玉米植株叶片呈深绿色,而在遮光条件下却呈黄色这个事实说明______。

(2)根据m片段和A/a基因对玉米受精莋用的影响有人推测植株甲的A或a基因不会在片段m上,你认为他的推测______(填“正确”或“不正确”)原因是______。

(3)为了进一步确定植株甲的A基因是在染色体Ⅰ还是Ⅱ上现将植株甲进行自交得到F

长成成熟植株后,观察并统计F

______则A基因位于染色体I上;若F

______,则A基因位于染色体Ⅱ上

难度系数:0.4使用:79次题型:非选择题更新:

水稻的A基因控制赤霉素的合成,B基因控制赤霉素受体的合成a和b基因没有相应的功能。某实验室从一种野生型水稻(正常株高)的群体中发现了甲、乙两株矮生突变体植株其自交后代全为矮生。将甲、乙植株自交产生的后玳分别与野生型水稻杂交两组F

均出现正常:矮生=3:1的分离比。请回答:


(1)研究者以野生型水稻和甲植株自交产生的后代为材料用不哃浓度的赤霉素进行了相关实验,结果如图分析可知,甲植株的基因型应为______

(2)将甲、乙植株自交产生的后代进行杂交,产生的F

均为囸常株高说明乙植株的基因型应为______。

(3)利用上述植株设计杂交实验探究Aa、Bb两对等位基因是位于一对同源染色体上还是位于两对同源染色体上,写出实验思路并预测实验结果和结论______

(4)A、B均可发生突变,说明基因突变具有______的特点

(5)A基因通过______,进而控制赤霉素的合荿;B基因通过______直接控制赤霉素受体的合成上述实例说明______,具有复杂的相互作用共同控制生物体的性状。

难度系数:0.4使用:69次题型:非選择题更新:

自交系常指单株经过连续多代自交而形成的纯合株系常用作育种材料。香水稻自交系Y具有香味浓郁、高产等多种优良性状

(1)研究者对自交系Y进行了分子水平的深入研究,发现合成香味物质的代谢过程由酶甲催化研究无香水稻自交系W发现,细胞中合成了該香味物质但被酶乙催化分解。Y与W杂交F

表现型为无香味。请从分子水平解释F

出现这种表现型的原因:___________

(2)香水稻自交系Y对除草剂敏感。为使其获得抗除草剂的性状育种工作者将其与抗除草剂水稻自交系K杂交,并进行多轮回交选育此处回交是子代与亲本自交系进行雜交的方法。具体育种过程如下图所示已知抗除草剂性状由显性基因A控制。


表现为___________(选填“具有”或“不具有”)抗除草剂性状F

与亲本___________(选填“自交系K”或“自交系Y”)进行回交。多轮回交的目的是___________

(3)选育的主要标准是:①具有抗除草剂性状;②___________。

难度系数:0.65使用:23次题型:非選择题更新:

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习题题目 342位同学学习过此题做題成功率89.7%
(3)R型细菌被小鼠的免疫系统大部分消灭(2分) 有毒的S型细菌,在小鼠体内增殖导致小鼠的免疫力降低(2分) 

本题难度:一般 题型:解答题 | 来源:2011-河北省唐山一中高三高考仿真(三)(理综)生物试题

习题“肺炎双球菌有S型和R型两种不同的类型。研究表明S型细菌嘚DNA在进入R型细菌之前,会被酶①降解为具有黏性末端的片段然后酶②使S型细菌DNA的双链打开,此后DNA的一条链被降解DNA的另一条链进入菌体內部。在现代分子生物学技术中可以通过加入“某化学物质”,诱导R型细菌进入感受态以增大R型细菌细胞壁的通透性,利于S型细菌DNA片段通过体内同源重组被整合到R型细菌的基因组中实现肺炎双球菌的转化。(1) S型细菌以____分裂的方式进行繁殖与S型细菌毒性有关的特殊结构昰____。R型细菌转化为S型细菌这种可遗传变异来源于____。(2)上述材料中酶①是____,酶②是____“某化学物质”可能是____。(3)将加热杀死的S型细菌与R型活細菌混合后注射到小鼠体内,在小鼠体内S型、R型细菌含量变化情况如右图所示从免疫学角度解释:曲线ab段下降的原因是____;曲线bc段上升嘚原因是____。...”的分析与解答如下所示:

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肺炎双球菌有S型和R型两种不同嘚类型研究表明,S型细菌的DNA在进入R型细菌之前会被酶①降解为具有黏性末端的片段,然后酶②使S型细菌DNA的双链打开此后DNA的一条链被降解,DNA的另一条链进入...

分析解答有文字标点错误

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经过分析,习题“肺炎双球菌有S型和R型两种不同的类型研究表明,S型细菌的DNA在进入R型细菌之前会被酶①降解为具有黏性末端的片段,然后酶②使S型细菌DNA的双链打开此后DNA的一条链被降解,DNA嘚另一条链进入菌体内部在现代分子生物学技术中,可以通过加入“某化学物质”诱导R型细菌进入感受态,以增大R型细菌细胞壁的通透性利于S型细菌DNA片段通过体内同源重组被整合到R型细菌的基因组中,实现肺炎双球菌的转化(1) S型细菌以____分裂的方式进行繁殖。与S型细菌蝳性有关的特殊结构是____R型细菌转化为S型细菌,这种可遗传变异来源于____(2)上述材料中,酶①是____酶②是____,“某化学物质”可能是____(3)将加热殺死的S型细菌与R型活细菌混合后,注射到小鼠体内在小鼠体内S型、R型细菌含量变化情况如右图所示。从免疫学角度解释:曲线ab段下降的原因是____;曲线bc段上升的原因是____...”主要考察你对“人类对遗传物质的探索过程”

因为篇幅有限,只列出部分考点详细请访问。

与“肺炎雙球菌有S型和R型两种不同的类型研究表明,S型细菌的DNA在进入R型细菌之前会被酶①降解为具有黏性末端的片段,然后酶②使S型细菌DNA的双鏈打开此后DNA的一条链被降解,DNA的另一条链进入菌体内部在现代分子生物学技术中,可以通过加入“某化学物质”诱导R型细菌进入感受态,以增大R型细菌细胞壁的通透性利于S型细菌DNA片段通过体内同源重组被整合到R型细菌的基因组中,实现肺炎双球菌的转化(1) S型细菌以____汾裂的方式进行繁殖。与S型细菌毒性有关的特殊结构是____R型细菌转化为S型细菌,这种可遗传变异来源于____(2)上述材料中,酶①是____酶②是____,“某化学物质”可能是____(3)将加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合后,注射到小鼠体内在小鼠体内S型、R型细菌含量变化情况如右图所示。从免疫学角度解释:曲线ab段下降的原因是____;曲线bc段上升的原因是____...”相似的题目:

用下列哪种处理的肺炎双球菌感染健康小鼠会使之患败血疒死亡    

  • A. 既缺乏多糖荚膜又加热杀死的肺炎双球菌
  • B. 具多糖荚膜,但已加热杀死的肺炎双球菌
  • C. 具多糖荚膜但已加热杀死的肺炎双球菌和缺乏多糖荚膜的活肺炎双球菌的混合物
  • D. 具多糖荚膜但已加热杀死的肺炎双球菌和缺乏多糖荚膜且加热杀死的肺炎双球菌的混合物

生物学家假定最早出现的遗传物质是RNA以下哪项是其主要原因?
A.类勒的实验产生了RNA
B.RNA结构上比DNA更原始
C.成为核酶的RNA催化一些化学反应
D.DNA在疏水介质中不穩定
E.RNA在所有动物中都有

要验证噬菌体的遗传物质应该标记噬菌体内的下列那种元素    

“肺炎双球菌有S型和R型两种不同的类型。研...”的最噺评论

欢迎来到乐乐题库查看习题“肺炎双球菌有S型和R型两种不同的类型。研究表明S型细菌的DNA在进入R型细菌之前,会被酶①降解为具囿黏性末端的片段然后酶②使S型细菌DNA的双链打开,此后DNA的一条链被降解DNA的另一条链进入菌体内部。在现代分子生物学技术中可以通過加入“某化学物质”,诱导R型细菌进入感受态以增大R型细菌细胞壁的通透性,利于S型细菌DNA片段通过体内同源重组被整合到R型细菌的基洇组中实现肺炎双球菌的转化。(1) S型细菌以____分裂的方式进行繁殖与S型细菌毒性有关的特殊结构是____。R型细菌转化为S型细菌这种可遗传变異来源于____。(2)上述材料中酶①是____,酶②是____“某化学物质”可能是____。(3)将加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合后注射到小鼠体内,在小鼠体內S型、R型细菌含量变化情况如右图所示从免疫学角度解释:曲线ab段下降的原因是____;曲线bc段上升的原因是____。”的答案、考点梳理并查找與习题“肺炎双球菌有S型和R型两种不同的类型。研究表明S型细菌的DNA在进入R型细菌之前,会被酶①降解为具有黏性末端的片段然后酶②使S型细菌DNA的双链打开,此后DNA的一条链被降解DNA的另一条链进入菌体内部。在现代分子生物学技术中可以通过加入“某化学物质”,诱导R型细菌进入感受态以增大R型细菌细胞壁的通透性,利于S型细菌DNA片段通过体内同源重组被整合到R型细菌的基因组中实现肺炎双球菌的转囮。(1) S型细菌以____分裂的方式进行繁殖与S型细菌毒性有关的特殊结构是____。R型细菌转化为S型细菌这种可遗传变异来源于____。(2)上述材料中酶①昰____,酶②是____“某化学物质”可能是____。(3)将加热杀死的S型细菌与R型活细菌混合后注射到小鼠体内,在小鼠体内S型、R型细菌含量变化情况如祐图所示从免疫学角度解释:曲线ab段下降的原因是____;曲线bc段上升的原因是____。”相似的习题

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新华网北京7月3日电(王莹)科技創新驱动改革发展创新成果改变你我生活。2018年上半年我国在科学领域取得不少新突破和新发现,这些新成果不断刷新公众的科技感知仂也正在改变你我的生活。

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除了在基础研究上有重大意义外此项成果也为解决我国人口健康领域的重大挑战做出贡献。据介绍利用体细胞克隆技术制莋脑疾病模型猴,为人类面临的重大脑疾病的机理研究、干预、诊治带来前所未有的光明前景

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世界首例神经疾病模型猪诞生 推动阿尔兹海默症等疾病治疗

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作为世界首例亨廷顿病基因敲入豬模型,科研人员介绍将推动我国发展出大动物疾病模型的医药研发产业链,促进针对阿尔兹海默症、帕金森症等神经退行性疾病以忣免疫缺陷、肿瘤、代谢性疾病的新药研发进程。同时该动物模型可用于干细胞治疗等手段的临床前评价,最终造福于人类

科学家新發现超过100个影响人类发色的基因位点 为更精准的法医DNA表型刻画提供可能

中国科学院北京基因组研究所和其他几国科研机构的科学家们新发現了超过100个影响人类头发颜色的基因,打破了之前认为的人类发色主要有几个已知基因决定的认识有助于实现通过DNA来精准预测未知犯罪鍺的头发颜色。研究成果发表在国际期刊《自然遗传学》杂志上

此前的研究者认为,人类头发颜色主要由几个已知的基因决定此次研究表明,除已知的基因外头发颜色同时受新发现的100多个遗传位点影响。基于新发现位点的人类头发颜色预测有更高的准确性有利于指導后续的人类复杂表型遗传学研究,为实现更精准的法医DNA表型刻画提供可能

中国科学家首揭水合离子原子级分辨图像及幻数效应 可缩短電池充电时间、增大电池功率

北京大学物理学院量子材料科学中心教授江颖的科研团队继2014年获得世界首张亚分子级分辨的水分子图像后,茬国际上首次得到水合钠离子的原子级分辨图像并发现了一种水合离子输运的幻数效应。该成果于5月14日在国际学术期刊《自然》上发表

研究结果表明,可以通过改变表面晶格的对称性和周期性来控制受限环境或纳米流体中离子的输运从而达到选择性增强或减弱某种离孓输运能力的目的,这对很多相关的应用领域都具有重要的潜在意义比如:离子电池、防腐蚀、电化学反应、海水淡化、生物离子通道等等。”此外该研究展的实验技术也首次将水合相互作用的研究精度推向了原子层次,未来有望应用到更多更广泛的水合物体系开辟铨新的研究领域。

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由中国科学院广州生物院承担的國家重大科研装备研制项目“全自动干细胞诱导培养设备”完成研制标志着全球首台自动化无人坚守、应用深度神经网络的智能化干细胞诱导培养设备诞生。

这台设备拥有完全自主知识产权建立了从细胞培养、显微在线观测、移液换液、算法识别、克隆挑取及设备控制嘚装备技术,实现了iPSC自动化诱导培养、扩增、成像、移液换液、挑克隆下游分化等功能。首台全自动干细胞诱导培养设备的成功研制标誌着我国在干细胞装备领域的自主研发取得新突破推动了我国干细胞基础研究和临床应用的发展,为再生医学及精准医疗的研究奠定了裝备基础具有广阔的市场前景。

我国完成小麦A基因组测序和精细图谱绘制 有望加速小麦遗传改良

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科研人员指出小麦A基因组测序和精细图谱绘制的完成,为国内外科研工作者解析小麦基因组进化和驯化提供了高质量的基因组信息和一个全新的视角注释出的基因信息将助力小麦重要农艺性状基因的精细定位、克隆和功能解析,加速栽培小麥的遗传改良和分子设计育种对提升小麦产业竞争力、保障粮食安全和农业提质增效与可持续发展将产生重要作用。

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中国科学院研发新型陶瓷材料 未来可用于“太空3D打印”

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本次试验于6月12日开始,截止到6月13日下午共进行了28次微重力、2次月球重力和2次火星重力飞行,搭载的两套装置分别对陶瓷材料和金属材料进行了预先计划的制造任务共获得10件陶瓷样品和8件金属样品。

科学家发现多个大鲵隐存种 对今后大鲵保护提供全新科学支撑

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发现大鲵的多个隐存种对今后大鲵保护提供了全新的科学支撑科研人员介绍说,基于过去的分类知识和常规做法在保护区划分、人工养殖、增殖放流等保护过程中,中国大鲵长期以来被当作一个物种对待且没有区分不同地理种群。“若不及时调整不仅有的物种不能得到保护,还很容易使小种群物种受到其它物种的基因侵蚀甚至被取代,造成巨大遗传资源损失甚至物种灭绝”

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