季节性流感疫苗可刺激机体产生两类特异性记忆B细胞(bmem),从而在季节性流感病毒来袭时产生更强烈的免疫效应。两类bmem由于受到分布于辅助性T细胞、细胞毒性T细胞内转录因子的调控,在转录和表观遗传水平上表现出显著不同。下列说法错误的是( )
A.当季节性流感病毒来袭时,已注射疫苗的人体内bmem能迅速增殖分化产生大量抗体 |
B.比较疫苗注射后人体内B细胞与两类bmem内DNA碱基序列上的差异,可判断表观遗传对bmem的影响 |
C.辅助性T细胞表面特定分子发生变化并与B细胞结合是激活B细胞的第二个信号 |
D.细胞毒性T细胞可识别并接触、裂解被季节性流感病毒感染的靶细胞 |
更新时间:2023-06-03 23:05:15
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【推荐1】下列关于禽流感的免疫学的看法,错误的是( )
A.抗体只能作用于细胞外的抗原,而不能作用于细胞内的抗原 |
B.体液免疫对病原体通过血液循环的散播起抵制作用 |
C.人体可通过效应B细胞和效应T细胞产生抗体抵抗病原体 |
D.效应T细胞能激活靶细胞中的溶酶体和释放淋巴因子 |
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名校
【推荐2】甲和乙为某一个体中的两种体细胞(如图所示),下列叙述错误的是( )
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/9/6/2284780518244352/2287977208602625/STEM/7ca4a782db284782813ff7a5d4c0d72e.png?resizew=261)
![](https://img.xkw.com/dksih/QBM/2019/9/6/2284780518244352/2287977208602625/STEM/7ca4a782db284782813ff7a5d4c0d72e.png?resizew=261)
A.甲为浆细胞,乙为胰岛B细胞 |
B.甲和乙的mRNA不同导致其形态、结构和功能不同 |
C.甲和乙细胞中的蛋白质不完全相同 |
D.在显微镜下甲和乙细胞中都能观察到染色体 |
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【推荐1】奥密克戎(英文名:Omicron,编号:B·1·1529),是2019新型冠状病毒变种。2021年11月26日,WHO将其定义为第五种“关切变异株”。研究表明,德尔塔毒株中棘突蛋白突变位点有15处,而目前已知的新毒株奥密克戎中的棘突蛋白突变位点有32处。下列说法正确的是( )
A.一个奥密克戎是一个生命系统,可在培养基中快速繁殖 |
B.不同的新冠病毒变种中棘突蛋白上突变位点有差异,表明基因突变具有普遍性 |
C.新冠病毒侵入人体细胞后,细胞毒性T细胞可裂解受感染细胞并清除病毒 |
D.德尔塔毒株和奥密克戎毒株的传染性增强与RNA容易发生变异有关 |
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名校
【推荐2】2020年新冠肺炎侵袭全球,患者常伴有发热、咳嗽等症状,该肺炎由新型冠状病毒侵染所致,新冠病毒侵入人体后会刺激机体产生相应的抗体M。下列叙述错误的是( )
A.抗体M与新冠病毒结合后可抑制该病毒的繁殖 |
B.患者发热、体温升高的直接原因是产热量大于散热量 |
C.新冠病毒进入患者体内被吞噬细胞消灭,属于人体的第二道防线 |
D.新冠病毒被抗原呈递细胞摄取处理呈递给B细胞后让其产生淋巴因子 |
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解题方法
【推荐1】果蝇(2n=8)是遗传学研究常用的实验材料。在摩尔根潜心研究果蝇的遗传行为时,他偶然在一群红眼果蝇中发现了一只白眼雄蝇。下列有关说法正确的是( )
A.可以提出“基因突变”“染色体变异”等假说来解释该白眼雄果蝇出现的原因 |
B.摩尔根果蝇杂交实验证明了基因在染色体上且呈线性排列 |
C.摩尔根通过F1果蝇的自交实验,证明了白眼基因位于X染色体上,Y染色体上无等位基因 |
D.显性纯合的长翅果蝇幼虫在31℃条件下培养(正常培养温度25℃),长成的成体却为残翅,这种现象称为“表观遗传” |
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解题方法
【推荐2】甲基化的双链DNA分子复制产生的新双链中只有亲代链是甲基化的,新合成的子链是非甲基化的,即新合成的子代DNA是半甲基化的。DNMT1(一种DNA甲基化酶)能催化新合成的子链甲基化,物质CFd可在复制时干扰DNMT1的作用。下列说法错误的是( )
A.基因发生甲基化,可使相同基因的生物体的性状出现差异 |
B.甲基化的DNA分子的长度和碱基序列均不发生改变 |
C.表观遗传调控性状是通过改变基因的表达来实现的 |
D.在双链均甲基化的DNA复制时加入CFd,复制一次后会出现完全去甲基化的DNA |
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名校
【推荐3】长期过量饮酒能通过增加染色体的组蛋白乙酰化修饰,间接对性状造成一定的影响。研究发现组蛋白乙酰化和去乙酰化是一个动态的可塑过程,分别受组蛋白乙酰转移酶和组蛋白去乙酰化酶的双重调控,组蛋白的乙酰化促进转录,而去乙酰化则抑制转录。下列叙述正确的是( )
A.长期过量饮酒能提高组蛋白去乙酰化酶的活性 |
B.组蛋白的乙酰化能够降低基因的表达水平 |
C.组蛋白的乙酰化可能通过改变DNA与组蛋白的相互作用而促进转录 |
D.设法抑制乙酰化酶基因的表达,可以降低饮酒造成的危害 |
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