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克隆猪

在器官移植技术日益成熟的同时,可用于移植的供体器官却严重不足,异种器官移植是解决供体器官不足的最有效途径。某研究员称,转基因克隆猪未来有望成为异种器官移植的供体。通俗点说,就是未来人类需要移植什么器官,就可以在转基因克隆猪身上提取。更形象地说,转基因克隆猪就相当于人类所需器官的制造“工厂”。以下哪项如果为真,最能支持上述结论?()
A.就基因结构而言,猴子、猩猩要比猪更适合异种器官移植,但会面临更大的伦理学难题。B.克隆猪技术与转基因技术相结合,可以促进顶级优良种猪的快速繁衍及优良新品种的培育。C.转基因克隆技术可对猪的基因进行修饰、改造、培育出基本不含“排斥基因”和危险因素的克隆猪。D.将一些重要的蛋白药物的基因转入猪的基因组,在猪的乳腺等器官实现基因表达,从中提取贵重的药用蛋白。。
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提取冠军猪的体细胞.以及普通猪的去核卵细胞,结合成胚胎卵,再植入代孕猪.产出克隆猪
(1)克隆猪有三个母亲,冠军猪给了它__\_,普通猪给了它___\_,代孕猪为它提供了___
(2)如果冠军猪体内控制毛色的基因是DD,普通猪体内控制毛色的基因是dd,那么克隆猪体内控制毛色的
基因应该是__\_,说明了___
(3)荧光猪是绿色荧光蛋白转基因克隆猪的简称,这项先进的生物科学技术在生物学上称为______.
(4)随着克隆技术的发展,世界各国展开了人的克隆问题的讨论,下列叙述中正确的是__
A、技术上是可行的,法律,伦理,道德和观念上也是可行的
B、技术上是有问题的,法律,伦理,道德和观念上是可行的
C、技术上是完全可行的,法律,伦理,道德和观念上有一定问题
D、技术上是有问题的,法律,伦理,道德和观念上也是有一定问题的.

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1997年,第一只克隆动物“多利”,是()。

A.克隆牛

B.克隆羊

C.克隆马

D.克隆猪

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随着生物科学技术的发展,克隆猪已经诞生。下面是科学家克隆猪的过程示意图,请分析后回答:

(1)将胚胎植入猪C的 ___里,几个月后,猪C分娩产下克隆猪D。若A为雄猪,B为雌猪,则猪D的性别为 ____ 。(2)猪的耳型有垂耳和立耳之分,现有两只垂耳的猪交配,后代中出现立耳的小猪,由此推断,在猪的耳型这对相对性状中  _ 是显性性状。若用T、t表示控制耳型的显、隐性基因,则立耳小猪的基因组成为____。(3)甲型H1N1流感是由甲型H1N1流感病毒引起的人和猪共患的一种急性呼吸道传染性疾病,该病毒与猪A体细胞结构的区别是______。(4)从生物分类角度来看,猪与羊、马、虎都同属于最小的一个分类单位是______。(5)在自然状态下,猪的生殖、发育方式是__\_;决定猪是恒温动物的主要生理结构特点是_________。

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我国研究人员先将水母的绿色荧光蛋白基因转移到猪胚胎成纤维细胞中,再将这种转基因体细胞的核移植,最终获得了绿色荧光蛋白转基因“克隆猪”。
(1)基因的运载体一般选用病毒或___\_,后者是一类___\_状DNA。要将目的基因与载体DNA连接在一起,通常用___\_的限制性核酸内切酶分别切割目的基因与载体DNA,其作用是______。
(2)利用PCR技术可以快速扩增从水母中获取的荧光蛋白基因。根据已知的核苷酸序列合成引物,当引物与DNA母链通过___\_结合后,TaqDNA聚合酶就能从引物的3′羟基末端开始延伸DNA互补链。与普通DNA相比,TaqDNA聚合酶最大特点是耐______。
(3)“克隆猪”的产生过程是:将转基因的一个体细胞的核,移入一个___\_细胞中,使其重组并发育成一个动物个体。“克隆猪”的基因来源于______。
(4)科研人员通过以上过程获得了所需的胚胎,可在胚胎发育的___\_阶段采用______技术在体外获得更多的胚胎。

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绿色荧光蛋白基因(GFP)被发现以来,一直作为一个监测完整细胞和组织内基因表达及蛋白位的理想标记。请根据图表回答下列问题。

(1)若图中GFP的M端伸出的核苷酸的碱基序列是T↓TCGA,N端伸出的核苷酸的碱基序列是C↑TGCA,则在构建含该GFP的重组质粒A时,应选用限制酶___\__,再对_____进行切割。 (2)若对符合设计要求的重级质粒A进行酶切,假设所用的酶均可将识别位点完全切开,请根据图表中的信息分析,若采用BamH1和Pst1酶切,可得到________种DNA片段。 (3)检测GFP是否已重组到猪胎儿成纤维细胞的染色体DNA上,可在荧光显微镜下观察GFP的表达,图中绿色荧光蛋白转基因克隆猪的转基因操作中的GFP既是___\_也是_____。 (4)绿色荧光蛋白转基因克隆猪的培育过程中涉及到多项现代生物技术,图中⑤⑥⑦过程属于___\__,而⑨过程属于________。

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自从1996年世界上第一只克隆绵羊“多利”诞生以来,科学家们相继成功克隆猪、牛、马等动物。2013年日本科学家借助用克隆动物培育克隆动物的“再克隆”技术,成功用一只实验鼠培育出了26代实验鼠。研究人员认为,这说明再克隆可以无限持续下去。人类在克隆技术上取得的成就说明
A.人类可以创造新的自然规律
B.人类可以随心所欲地改造自然
C.人类可以在尊重客观规律的基础上充分发挥主观能动性
D.人类已经完全认识了客观世界

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香猪肉嫩味香,无膻无腥,是苗族人民将野猪长期驯化、精心培育而成的珍贵品种。据新华社电,韩国科学家2007年12月27日宣布,他们在世界上首次利用成功率更高的干细胞克隆技术将香猪培育成适合人体器官移植的“迷你猪”。与传统的体细胞克隆技术不同,韩国科学家这次从猪骨髓中提取干细胞,经处理后,移植入卵子,形成“受精卵”,成功使母猪怀孕。(1)小香猪是长期___\_(选填自然选择/人工选择)的结果,你如何通过实验判断野猪与小香猪是否同一物种?_____________。(2)产生“迷你”克隆猪的过程属于___\_生殖,此过程可能运用到的生物技术至少有____\_(写出二项);上述过程中的“卵子”是指___\_细胞,应先做____\_处理后才可能与干细胞形成“受精卵”。胚胎移植时要求供、受体母畜生殖器官的生理变化必须相同,需要用______\_激素进行___________处理。(3)假设一只雄性小香猪患有由线粒体DNA缺陷引起的疾病,当它与正常的小香猪交配后,其后代患病的概率应为_______。(4)若下图为一只黑色小香猪(AaBb)产生的一个初级精母细胞,此细胞中1个染色体组含有___\_条染色体。如不考虑交叉互换,1个初级精母细胞产生的精子类型有________种。

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分析回答有关生物工程中的问题:日本下村修、美国沙尔菲和美籍华人钱永健因在研究绿色荧光蛋白(GFP)等方面的突出贡献,获得2008年度诺贝尔化学奖。下图为我国首例绿色荧光蛋白(GFP)转基因克隆猪的培育过程示意图。据图回答:

(1)绿色荧光蛋白基因在该实验中是作为__\_基因。图中通过过程①、②形成重组质粒,需要限制性内切酶切取目的基因、切割质粒。限制性内切酶I的识别序列和切点是-G'GATCC-,请画出质粒被限制酶Ⅰ切割所形成的黏性末端的过程:_________。(2)过程③将重组质粒导入猪胎儿成纤维细胞时,采用最多也最有效的方法是________。(3)如果将切取的GFP基因与抑制小猪抗原表达的基因一起构建到载体上,GFP基因可以作为基因表达载体上的标记基因,其作用是________。(4)目前科学家们通过蛋白质工程制造出了蓝色荧光蛋白,黄色荧光蛋白等,采用蛋白质工程技术制造出蓝色荧光蛋白过程的正确顺序是(用数字表示):_________。①推测蓝色荧光蛋白的氨基酸序列和基因的核苷酸;②蓝色荧光蛋白的功能分析和结构设计;③蓝色荧光蛋白基因的修饰(合成);④表达出蓝色荧光蛋白。(5)在培养重组细胞时,培养液中通常含有_______、氨基酸、无机盐、维生素和动物血清等。(6)以上培育过程中应用到的生物技术有______等(至少答出三项)。

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