DNA复制时,子链的合成与延伸需要RNA引物引导,引物的3'羟基端作为新合成子链的起始。图1、图2分别为真核细胞DNA复制过程及结束阶段示意图,每条链5'→3'的方向由箭头指示,粗线代表母链(a链和b链),细线代表新生链(滞后链和前导链)。(1)图1中,滞后链延伸的方向和DNA解旋酶的移动方向______ (相同/相反);前导链的合成需要_______ (一个/多个)RNA引物。
(2)DNA复制结束阶段,需去除引物并填补相应缺口。由于新生链延伸只能沿5'→3'方向进行,导致图2中___ (编号选填)处的引物去除后,缺口无法填补,造成DNA缩短。
端粒位于真核生物染色体两端,是由若干串联的DNA重复序列(四膜虫: 5'-TTGGGG-3';哺乳动物:5'-TTAGGG-3')和蛋白质形成的复合体。端粒重复序列随着细胞分裂次数的增加而不断减少,导致端粒缩短;当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂并开始凋亡。而细胞中存在的端粒酶则可以合成并延伸端粒。图7为真核生物四膜虫端粒合成延伸过程。(3).四膜虫的一个端粒重复序列所含氢键数____ (大于/等于/小于)人类的一个端粒重复序列所含氢键数。正常情况下,人类有丝分裂中期的一个细胞中,含有____ 个端粒。
(4)端粒重复序列修复使用的原料是(1)__ ,端粒酶的作用与(2)______ 类似。(编号选填)
①脱氧核苷三磷酸 ②核糖核苷三磷酸 ③逆转录酶 ④DNA聚合酶 ⑤RNA聚合酶
(5)下列有关端粒的叙述中,正确的是______。
(2)DNA复制结束阶段,需去除引物并填补相应缺口。由于新生链延伸只能沿5'→3'方向进行,导致图2中
端粒位于真核生物染色体两端,是由若干串联的DNA重复序列(四膜虫: 5'-TTGGGG-3';哺乳动物:5'-TTAGGG-3')和蛋白质形成的复合体。端粒重复序列随着细胞分裂次数的增加而不断减少,导致端粒缩短;当端粒不能再缩短时,细胞就无法继续分裂并开始凋亡。而细胞中存在的端粒酶则可以合成并延伸端粒。图7为真核生物四膜虫端粒合成延伸过程。(3).四膜虫的一个端粒重复序列所含氢键数
(4)端粒重复序列修复使用的原料是(1)
①脱氧核苷三磷酸 ②核糖核苷三磷酸 ③逆转录酶 ④DNA聚合酶 ⑤RNA聚合酶
(5)下列有关端粒的叙述中,正确的是______。
A.端粒酶对维持染色体DNA的完整性起重要作用 |
B.人类的少数细胞如造血干细胞,端粒酶活性较高 |
C.人体大部分细胞因缺乏端粒酶基因,故不能延伸端粒 |
D.癌细胞内可能存在延伸端粒的机制,使其能够无限增殖 |
更新时间:2024-04-11 22:29:59
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(0.4)
解题方法
【推荐1】如图为表示某植物有氧呼吸的某阶段发生场所及相关生化反应。其中I~IV为转运蛋白,Cyte表示细胞色素C。回答下列问题。
(1)图中甲、乙侧的场所分别是____ 。
(2)乙侧所示场所产生NADH的同时,还会产生____ ,这些都是丙酮酸和____ 彻底分解产生的。NADH的作用是____ 。
(3)在临床上,Cyte可用于组织缺氧的急救和辅助用药,如一氧化碳中毒、催眠药中毒等,根据图示分析,其作用的机制是____ 。研究表明,线粒体释放的Cyte还参与细胞凋亡,而Blc-2蛋白能够使Cytc保留在线粒体中,增强Blc-2蛋白的活性可____ (填“促进”或“抑制”)细胞凋亡。
(4)图示生化反应过程中会产生一系列的自由基,这些自由基会导致细胞衰老,原因是____ 。
(1)图中甲、乙侧的场所分别是
(2)乙侧所示场所产生NADH的同时,还会产生
(3)在临床上,Cyte可用于组织缺氧的急救和辅助用药,如一氧化碳中毒、催眠药中毒等,根据图示分析,其作用的机制是
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(0.4)
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解题方法
【推荐2】肥胖不仅会引起胰岛素抵抗,还会引起认知功能障碍。已知肥胖导致外周产生过多游离的脂肪酸FFA、脂多糖LPS和炎症细胞因子TNF-α、IL-6等,透过血脑屏障作用于神经细胞。大量游离的脂肪酸进入细胞并氧化,从而诱导线粒体产生过多自由基和膜脂氧化剂MDA。同时NF-KB信号通路的激活也抑制了胰岛素受体的磷酸化,导致脑内神经细胞中胰岛素信号转导功能减弱并发生胰岛素抵抗。请回答:(1)正常情况下,胰岛素与神经细胞上的胰岛素受体结合,引起胰岛素受体磷酸化,引发信号素转导,进而促进葡萄糖进入神经细胞进行__________ 为细胞供能。
(2)LPS与受体TLR结合后会促进JNK的表达,从而抑制__________ ,引发胰岛素抵抗。TNF-α、IL-6会促进__________ 分解,从而激活NF-KB信号通路引发胰岛素抵抗。
(3)大量游离的脂肪酸进入神经细胞的线粒体氧化分解,进而导致认知功能障碍的原因是_____________________________ 。
(4)研究发现高强度间歇训练能有效改善2型糖尿病小鼠的胰岛素抵抗状态,科学家推测高强度间歇训练可能是通过改变肝脏炎症来缓解胰岛素抵抗。科研人员设计以下实验进行了研究,请完善实验步骤并预期实验结果。
①将30只5周龄雄性小鼠适应性喂养一周。将上述小鼠分为对照组(NC)和高脂饮食模型组(HFD)。NC组饲喂普通饲料12周;HFD组饲喂高脂饲料12周;
②给HFD组腹腔注射链脲佐菌素,通过检测血糖含量和胰岛素含量筛选胰岛素抵抗模型建立成功的小鼠;
③再将建模成功的小鼠随机分为安静组(SED)和高强度间歇训练组(HIIT);
④HIIT组进行8周高强度间歇性训练。这8周期间__________ 组用高脂饲料喂养,其他组用普通饲料喂养。一段时间后检测相关炎症因子mRNA的含量,并通过一定的技术检测这些炎症因子的含量。
如果推测是正确的,则预期的实验结果是________________________________________ 。
(2)LPS与受体TLR结合后会促进JNK的表达,从而抑制
(3)大量游离的脂肪酸进入神经细胞的线粒体氧化分解,进而导致认知功能障碍的原因是
(4)研究发现高强度间歇训练能有效改善2型糖尿病小鼠的胰岛素抵抗状态,科学家推测高强度间歇训练可能是通过改变肝脏炎症来缓解胰岛素抵抗。科研人员设计以下实验进行了研究,请完善实验步骤并预期实验结果。
①将30只5周龄雄性小鼠适应性喂养一周。将上述小鼠分为对照组(NC)和高脂饮食模型组(HFD)。NC组饲喂普通饲料12周;HFD组饲喂高脂饲料12周;
②给HFD组腹腔注射链脲佐菌素,通过检测血糖含量和胰岛素含量筛选胰岛素抵抗模型建立成功的小鼠;
③再将建模成功的小鼠随机分为安静组(SED)和高强度间歇训练组(HIIT);
④HIIT组进行8周高强度间歇性训练。这8周期间
如果推测是正确的,则预期的实验结果是
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(0.4)
【推荐3】根据实验目的选择恰当的实验材料,是保证实验成功的关键因素之一、洋葱是常用的实验材料,洋葱的不同部位可进行不同的实验。回答下列问题:
(1)在探究植物细胞的吸水与失水的实验中,实验材料一般取自紫色洋葱鳞片叶的_______ ,原因是_______ 。在该实验中,取了3个洋葱(甲、乙、丙)的该部位材料制成装片,使用相同浓度的蔗糖溶液浸润后,水分交换达到平衡时观察到:洋葱甲的细胞未发生变化,洋葱丙的细胞发生质壁分离的程度大于洋葱乙的。实验前,三种细胞的细胞液浓度大小为_______ 。
(2)科研人员从洋葱中提取了一种名为槲皮素的物质。为研究槲皮素在机体衰老过程中的抗氧化作用,研究人员选择了若干只健康小鼠和衰老模型小鼠进行了实验,部分实验结果如下表所示,其中空白组使用健康小鼠进行实验,其余各组使用模型鼠进行实验。已知维生素C具有抗氧化能力。
①自由基会导致细胞衰老,与未衰老前相比,细胞衰老过程中细胞大小与细胞核大小的比值_______ 。
②机体衰老后,机体内代谢产物丙二醛(MDA)增多,造成机体平衡被打乱,自由基堆积,加速衰老。而SOD(超氧化物歧化酶)能消除生物体在新陈代谢过程中产生的自由基等有害物质,起到抗氧化作用进而延缓衰老。据表分析,与空白组相比,模型组MDA含量和SOD含量变化是_______ 。槲皮素剂量对MDA含量和SOD含量的影响是_______ ,说明_______ 。
(1)在探究植物细胞的吸水与失水的实验中,实验材料一般取自紫色洋葱鳞片叶的
(2)科研人员从洋葱中提取了一种名为槲皮素的物质。为研究槲皮素在机体衰老过程中的抗氧化作用,研究人员选择了若干只健康小鼠和衰老模型小鼠进行了实验,部分实验结果如下表所示,其中空白组使用健康小鼠进行实验,其余各组使用模型鼠进行实验。已知维生素C具有抗氧化能力。
组别 | 血清MDA含量/(nmol·mL-1) | 血清SOD活力/(U·mL-1) |
空白组(生理盐水) | 23.16 | 336.78 |
模型组(生理盐水) | 34.78 | 165.52 |
维生素C组 | 28.48 | 539.42 |
洋葱槲皮素低剂量组 | 20.59 | 475.76 |
洋葱槲皮素中剂量组 | 18.79 | 544.27 |
洋葱槲皮素高剂量组 | 17.56 | 734.63 |
①自由基会导致细胞衰老,与未衰老前相比,细胞衰老过程中细胞大小与细胞核大小的比值
②机体衰老后,机体内代谢产物丙二醛(MDA)增多,造成机体平衡被打乱,自由基堆积,加速衰老。而SOD(超氧化物歧化酶)能消除生物体在新陈代谢过程中产生的自由基等有害物质,起到抗氧化作用进而延缓衰老。据表分析,与空白组相比,模型组MDA含量和SOD含量变化是
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【推荐1】分子生物学研究揭示,某些环境因素虽然没有改变基因的碱基序列,却会引起基因序列的特定化学修饰,即表观修饰,进而影响基因表达,且这种表观修饰还可能传递给后代,使子代表现型发生变化,这通常被称为表观遗传。DNA甲基化是指在DNA甲基化转移酶(Dnmt)的作用下将甲基(-CH3)选择性地添加至DNA上的过程,是一种基本的表观遗传学修饰。有案例表明,基因组似乎能够“记忆”它所接触的某些环境影响。表观遗传效应通常只影响成人的体细胞,关闭基因表达或调控基因活性;不过,有些表观遗传也能改变精子和卵细胞,这样就能将获得性状遗传给后代。
(1)基因通过其表达产物——_______________ 来控制性状。1957年,科学家克里克首先预见了遗传信息传递的一般规律,并将这一规律命名为____________________ 。
(2)下图表示控制Dnmt的基因内部碱基组成及其表达过程中的对应关系。图中数字以千碱基对(kb)为单位表示,基因长度共8kb,已知该基因转录的直接产物mRNA中与d区间相对应的区域会被切除,而成为成熟的mRNA(起始密码子位于c段内,终止密码子位于e段内),图中起始密码子对应位点_______________ (填“是”或“不是”)RNA聚合酶结合的位点,由该基因控制合成的Dnmt是由_______________ 个氨基酸脱水缩合形成的(考虑终止密码子),
(3)遗传印记是亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,DNA甲基化是遗传印记重要的方式之一。遗传印记可在配子发生和个体发育过程中获得和重建。下图为遗传印记对小鼠控制毛色的基因(A基因表现为黑色,a基因表现为白色)表达和传递影响的示意图,被甲基化的基因不能表达。
由图中配子形成过程中印记发生的机制,可以断定亲代雌鼠的A基因来自它的_______________ (填父方或母方或不确定)理由是_____________________________________________ 。亲代雌鼠与雄鼠杂交,子代小鼠的表现型及比例为______________________________ 。
(4)某些基因在启动子上存在富含双核苷酸“CG”的区域,称为“CG岛”,其中胞嘧啶在发生甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶,仍能在DNA复制过程中与鸟嘌呤互补配对。5-氮杂胞苷(AZA)常用于临床上治疗DNA甲基化引起的疾病。推测AZA可能的作用机制之一是:AZA在_______________ 过程中掺入DNA分子,导致与DNA结合的甲基化酶活性降低,从而降低DNA的甲基化程度。另一种可能的机制是:AZA与“CG岛”中的_______________ 竞争甲基化酶,从而降低DNA的甲基化程度。
(1)基因通过其表达产物——
(2)下图表示控制Dnmt的基因内部碱基组成及其表达过程中的对应关系。图中数字以千碱基对(kb)为单位表示,基因长度共8kb,已知该基因转录的直接产物mRNA中与d区间相对应的区域会被切除,而成为成熟的mRNA(起始密码子位于c段内,终止密码子位于e段内),图中起始密码子对应位点
(3)遗传印记是亲本来源不同而导致等位基因表达差异的一种遗传现象,DNA甲基化是遗传印记重要的方式之一。遗传印记可在配子发生和个体发育过程中获得和重建。下图为遗传印记对小鼠控制毛色的基因(A基因表现为黑色,a基因表现为白色)表达和传递影响的示意图,被甲基化的基因不能表达。
由图中配子形成过程中印记发生的机制,可以断定亲代雌鼠的A基因来自它的
(4)某些基因在启动子上存在富含双核苷酸“CG”的区域,称为“CG岛”,其中胞嘧啶在发生甲基化后转变成5-甲基胞嘧啶,仍能在DNA复制过程中与鸟嘌呤互补配对。5-氮杂胞苷(AZA)常用于临床上治疗DNA甲基化引起的疾病。推测AZA可能的作用机制之一是:AZA在
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【推荐2】如图表示某表现型正常的一对夫妇,婚配后生下一白化色盲后代的减数分裂与受精作用图解。已知控制白化病的基因位于常染色体上(用A、a表示),控制色盲的基因位于X染色体上(用B、b表示)。请据图分析回答下列问题:
(1)图中B细胞进行图示分裂过程与有丝分裂不同的特征主要有________ (至少答三点);C细胞分裂产生的子细胞的名称是_______ 。
(2)若A细胞内的核DNA双链用32P标记,复制过程中所需原料用31P标记,通过减数分裂产生的四个子细胞中,含32P的细胞有_______ 个。
(3)让图中D与E结合,产生的后代F的基因型为_____ 。若该夫妇再生一个孩子,其表现型正常的几率为_______ 。
(1)图中B细胞进行图示分裂过程与有丝分裂不同的特征主要有
(2)若A细胞内的核DNA双链用32P标记,复制过程中所需原料用31P标记,通过减数分裂产生的四个子细胞中,含32P的细胞有
(3)让图中D与E结合,产生的后代F的基因型为
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【推荐3】果蝇体细胞中有4对染色体,易饲养,繁殖快,突变型多,个体小,是一种很好的遗传学实验材料。果蝇的长翅和残翅、刚毛和截毛各为一对相对性状,分别由等位基因A/a和B/b控制,两对基因均不位于Y染色体上。某生物兴趣小组为探究两对相对性状的遗传规律,进行了如下杂交实验。
(1)果蝇的一个卵原细胞中每对同源染色体仅有一条染色体上的DNA分子两条链均被15N标记,该卵原细胞在14N的环境中进行减数分裂(不考虑突变和交叉互换),那么减数分裂Ⅰ后期的初级卵母细胞中含有15N标记的染色单体有_____ 条;减数分裂Ⅱ后期的次级卵母细胞中含有15N标记的染色体有______ 条;其产生含有15N标记的卵细胞的概率为______ 。
(2)若实验一为正交,则实验二为____________ 。由此可以判断长翅和残翅是由____________ 上的基因控制的,截毛的遗传方式是________________________ 。
(3)实验一F2中长翅刚毛雌性个体的基因型有____ 种,实验二F2中长翅刚毛雄性个体的基因型为______________ 。若让实验一F2中的长翅刚毛雌性个体和实验二F2中的长翅刚毛雄性个体自由交配,则后代为长翅刚毛的概率是____________ 。
(4)为进一步验证两对相对性状是否遵循自由组合定律,可选用实验一F1雄性个体与另一雌性个体作为亲本进行测交实验,请写出该测交实验的分析图解。
亲本组合 | F1表型 | F2表型及比例 | |
实验一 | 长翅刚毛(♀)×残翅截毛(♂) | 长翅刚毛(♀):长翅刚毛(♂)=1:1 | ♀长翅刚毛:残翅刚毛=3:1 |
♂:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛=3:1: 3:1 | |||
实验二 | 长翅刚毛(♂) ×残翅截毛(♀) | 长翅刚毛(♀):长翅截毛(♂)=1:1 | ♀:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛=3:1: 3:1 |
♂:长翅刚毛:残翅刚毛:长翅截毛:残翅截毛=3:1: 3:1 |
(1)果蝇的一个卵原细胞中每对同源染色体仅有一条染色体上的DNA分子两条链均被15N标记,该卵原细胞在14N的环境中进行减数分裂(不考虑突变和交叉互换),那么减数分裂Ⅰ后期的初级卵母细胞中含有15N标记的染色单体有
(2)若实验一为正交,则实验二为
(3)实验一F2中长翅刚毛雌性个体的基因型有
(4)为进一步验证两对相对性状是否遵循自由组合定律,可选用实验一F1雄性个体与另一雌性个体作为亲本进行测交实验,请写出该测交实验的分析图解。
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【推荐1】在遗传病监测及刑侦破案中常需要对样品DNA进行分析,PCR技术能快速扩增DNA片段,在几个小时内复制上百万份的DNA拷贝,有效地解决了因为样品中DNA含量太低而难以对样品进行分析研究的问题。据图回答相关问题:
(1) 在PCR中先用95 ℃高温处理的目的是________ ;而这一过程中在细胞内DNA复制时是通过________ 实现的。
(2) 在PCR技术中所需要的引物实质上是一种________ ,在相应的横线上写出引物Ⅱ________ 。
(3) 在相应的横线上写出循环一次后生成的DNA:________ (写出①、②中的一种即可)。
(4) 若将1个DNA分子拷贝10次,则需要在缓冲液中至少加入________ 个引物。
(5) 在对样品DNA进行分析的过程中发现,DNA掺杂着一些组蛋白,要去除这些组蛋白可加入的物质是________ 。
(1) 在PCR中先用95 ℃高温处理的目的是
(2) 在PCR技术中所需要的引物实质上是一种
(3) 在相应的横线上写出循环一次后生成的DNA:
(4) 若将1个DNA分子拷贝10次,则需要在缓冲液中至少加入
(5) 在对样品DNA进行分析的过程中发现,DNA掺杂着一些组蛋白,要去除这些组蛋白可加入的物质是
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【推荐2】被称为“水中小白鼠”的斑马鱼是一种体长4厘米左右的热带淡水鱼,与人类基因同源性高达87%,并有相似的器官、生理功能和信号通路。由于发育周期短、费用低、体外受精、透明等优点,斑马鱼现在越来越广泛地应用于毒性检测、疾病模型创制、药物筛选等领域中。
研究人员欲通过使胰岛素基因表达受阻从而构建糖尿病模型斑马鱼。吗啉反义寡核苷酸是一种RNA剪接抑制剂,通过将其注入斑马鱼受精卵可阻碍相关基因的表达。针对其作用原理,现有两种假说:
假说1:吗啉反义寡核苷酸导致RNA前体上内含子2的对应序列不能被剪切。
假说2:吗啉反义寡核苷酸导致RNA前体上内含子2和外显子3的对应序列同时被剪切。
为了验证上述假说,研究人员进行了如下实验:
(1)从受精卵发育了3天的实验组和对照组的细胞中提取总RNA,再通过逆转录获得cDNA。若假说1成立,选择上图所示引物2和引物3进行PCR后的结果为______(填字母)。
(2)若要证明假说2成立,进行PCR时,需要选择上图所示引物有____________ 。
(3)采用PCR技术扩增DNA需要引物的原因是__________________ 。
(4)为了获取大量斑马鱼胚胎干细胞用于药物筛选,可加入__________________ ,用于分散斑马鱼囊胚中的__________________ 。再取分散细胞作为初始材料进行______ 培养,然后分瓶继续培养。培养瓶中添加输卵管上皮细胞作为______ 细胞,以提高斑马鱼胚胎干细胞的数量。
研究人员欲通过使胰岛素基因表达受阻从而构建糖尿病模型斑马鱼。吗啉反义寡核苷酸是一种RNA剪接抑制剂,通过将其注入斑马鱼受精卵可阻碍相关基因的表达。针对其作用原理,现有两种假说:
假说1:吗啉反义寡核苷酸导致RNA前体上内含子2的对应序列不能被剪切。
假说2:吗啉反义寡核苷酸导致RNA前体上内含子2和外显子3的对应序列同时被剪切。
为了验证上述假说,研究人员进行了如下实验:
(1)从受精卵发育了3天的实验组和对照组的细胞中提取总RNA,再通过逆转录获得cDNA。若假说1成立,选择上图所示引物2和引物3进行PCR后的结果为______(填字母)。
A.实验组有杂交带 | B.实验组无杂交带 | C.对照组有杂交带 | D.对照组无杂交带 |
(3)采用PCR技术扩增DNA需要引物的原因是
(4)为了获取大量斑马鱼胚胎干细胞用于药物筛选,可加入
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【推荐3】酿酒酵母细胞质钙离子浓度的调控与酿酒酵母的抗逆性、生长增殖过程有关。Cchlp是一种位于酿酒酵母细胞膜的钙离子通道蛋白、调控细胞外钙离子流入细胞质。研究小组利用基因工程获取Cchlp抗原、制备Cchlp单克隆抗体来检测酿酒酵母Cehlp的表达情况。其中制备Cch1p抗原的流程如图1所示:请回答以下问题:
(1)过程①需要____ 酶进行催化,并添加____ 作为原料,从而获得多种eDNA单链。
(2)Cchlp含2039个氨基酸,其中抗原区域约含300个氨基酸。现根据抗原区域氨基酸序列,查找对应基因序列,设计如下引物进行PCR。(引物F为基因上游引物,引物R为基因下游引物)引物 F:5'-AGGAGG……CCATT-3'
引物 R:5'-GATTCC……GGGTT-3'
为使PCR获得的Cchlp抗原基因能与PET-28a质粒正确连接,应在引物中加入合适的限制酶识别序列。加入限制酶序列后引物F序列为5'-GACACCATATGAGGAGG……CCATT-3'(下划线部分为限制酶识别序列),引物R序列应为____。
(3)将PCR产物和标准参照物分别加入泳道1、泳道2进行电泳。
加样孔位于____ (填写“甲”或“乙”)端。泳道1条带中的PCR产物____ (填写“一定”或“可能”或“不”)是目的基因,理由是____ 。
(4)应在含____ 的固体培养基中培养重组大肠杆菌,经鉴定获得含目的基因的大肠杆菌,分离提纯得到Cchlp抗原。
(5)利用杂交瘤细胞技术制备Cch1p单克隆抗体的过程中有两次需要用到Cchlp抗原,请写出其使用方法____ 。
(1)过程①需要
(2)Cchlp含2039个氨基酸,其中抗原区域约含300个氨基酸。现根据抗原区域氨基酸序列,查找对应基因序列,设计如下引物进行PCR。(引物F为基因上游引物,引物R为基因下游引物)引物 F:5'-AGGAGG……CCATT-3'
引物 R:5'-GATTCC……GGGTT-3'
为使PCR获得的Cchlp抗原基因能与PET-28a质粒正确连接,应在引物中加入合适的限制酶识别序列。加入限制酶序列后引物F序列为5'-GACACCATATGAGGAGG……CCATT-3'(下划线部分为限制酶识别序列),引物R序列应为____。
A.5'-AGGACG……CCATTCATATGGACAC-3' |
B.5'-GACACCTCGAGGATTCC……GGGTT-3' |
C.5'-GATTCC……GGGTTCTCGAGGAGAC-3' |
D.5'-GACACCCCGGGGATTCC……GGGTT-3' |
(3)将PCR产物和标准参照物分别加入泳道1、泳道2进行电泳。
加样孔位于
(4)应在含
(5)利用杂交瘤细胞技术制备Cch1p单克隆抗体的过程中有两次需要用到Cchlp抗原,请写出其使用方法
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