果蝇红眼对白眼为显性,控制这对性状的基因位于X染色体上,果蝇缺失1条Ⅳ号染色体仍能正常生存和繁殖,缺失两条则死亡。一对都缺失1条Ⅳ号染色体的红眼果蝇杂交(亲本雌果蝇为杂合子),F1中,白眼雄果蝇占 ,红眼雌果蝇占 ,染色体数正常的红眼果蝇占 ,缺失一条Ⅳ号染色体的白眼果蝇占 。
I果蝇是一种小型蝇类,喜食腐烂水果,饲养方便,繁殖速度快,广泛应用于 生物学研究的各个方面。根据所学知识,回答以下相关问题: (1) 上图为雌、雄果蝇体细胞的染色体图解: ①若II与II之间互换了某一片段,则该变异属于______。 ②摩尔根发现果蝇红眼(W)和白眼(w)基因只位于x 染色体上,W和w的根本区别是______________ (2)摩尔根用纯种灰身长翅雌果蝇与纯种黑身短翅雄果蝇杂交(两对基因都位于常染色 体上),获得的F1全为灰身长翅果蝇;让F1雌、雄果蝇交配获得F2, F2出现四种性状,数 据统计见下表:(无致死现象,存活率为1) 据F2性状统计数据,每一对相对性状的遗传_______ (是或否)遵循基因分离定律,理由是________ ______ ②F2四种表现型的比例不是9:3:3:1,不遵循基因自由组合定律的原因可能是_______。 (3)果蝇的翅形有 长翅与残翅之分,受基因A、a控制;眼形有棒眼与圆眼之分,受基因B、b控制。某科研小组用一对表现型都为长翅圆眼的雌、雄果蝇进行多次杂交试验, 子代的表现型及比例如下表所示: ①上表子代中的残翅圆眼雌果蝇中纯合子所占比值为_______。 ②有人猜测,子代中雌性个体出现长翅圆眼与残翅圆眼之比为5:2的原因可能是某些 个体不能正常发育成活造成的,这些个体的基因型可能是_______。若要获得更明确的结论,可用基因型为_______的个体与基因型为AAXBY的个体进行杂交,依据子代有无雌性个体,即可验证。 II. (9分)科学家在一种果蝇的cDNA文库中,筛选到1个可能与细胞周期调控有关的基因,该基因控制合成Ecp蛋白。为了进一步研究Ecp蛋白的功能,需要制备抗果蝇Ecp蛋 白单克隆抗体(mAb)。方法如下: (1)制备Ecp纯净蛋白,将其作为_______物质,注射到小鼠体内,多次注射以加强免疫效果。一段时间后,从小鼠脾脏中取已免疫的_______细胞,在化学诱导剂_______介导下,与鼠的_______细胞进行融合,再用特定的_______进行筛选,以获榑 杂交瘤细胞,该细胞的特点是______________。 (2)体外培养杂交瘤细胞除需要适宜的营养条件外,还需要_______的环境、适宜的温度、pH及______________。 (3)—段时间后从细胞培养液中就可以大量提取mAb了,该mAb能与_______发生特异性结合。
下图为人体内控制某块肌肉收缩的反射弧模式图,a、b为灵敏电流计F的两个微型电极,置于神经细胞B和神经细胞D的膜外。请据图分析: (1) 如果d处给一适当的刺激,则d处细胞膜外的电位变化是______,电流计指针发生两次方向______ (相反/相同)的偏转。 (2) 在反射弧中,决定神经冲动单向传导的结构是______。 (3)若从a处切断神经纤维,刺激d处,效应器______(能/不能)发生反应。 II. (8分)下图为赛达伯格湖的能量流动图解(图中数字为能量数值,单位是J/cm2.a)。 请据图回答下列问题: (1)图中数字“464.6”的含义是_______, “未利用”的含义是_______。 (2)第一营养级到第二营养级的能量传递效率是______________。 (3)植食性动物粪便中的能量包含在图中数据_______中。 ①12.5 ②2.1 ③62.8 ④12.6
某中学生物兴趣小组分工合作,探究密闭装置中环境因素对草本沉水植物水蕴草光合 作用强度影响的实验。实验数据如下表:(表中初始值、终结值是指溶解氧含量,单位为mg.L-1) 分析表中数据回答下列问题: (1)实验一的自变量是_______,因变量是_______;自来水和冷开水中溶解氧数值均下降,说明________。 (2)实验二第_______组植物的光合作用强度最强,实验二结果说明_______。 (3)实验三第_______组植物的有机物积累量最多,造成这种现象的原因可能是_______。
生命系统的各个层次都普遍存在稳态现象,下列关于稳态的叙述错误的是
2012年诺贝尔生理学或医学奖获得者约翰·格登和山中伸弥在“体细胞重编程技术”领域做出了革命性贡献。请回答下列问题: (1)约翰·格登通过实验把蝌蚪已分化体细胞的移植 进入卵母细胞质中,并成功培育出“克隆青蛙”。在这个过程中用到的胚胎工程技术有和 。 (2)山中伸弥将4个关键基因通过逆转录病毒转入小鼠的成纤维细胞,使其变成多功能干细胞,即iPS细胞。在该技术中,逆转录病毒是这4个关键基因进入成纤维细胞的,它能够携带外源基因进入受体细胞,并整合到其染色体上。 (3)iPS细胞与胚胎干细胞一样,具有发育的 ,即可以分化为成年动物体内任何一种组织细胞。 (4)获得的iPS细胞可能用于治疗人类的某些顽症,请试举一例:;还可能培育出人造器官,解决目前临床上存在的供体器官不足和器官移植后的问题。