早教吧 育儿知识 作业答案 考试题库 百科 知识分享

近日,中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药-青蒿素挽救了数百万人的生命.但是自然界青蒿中青蒿素的含量很低,且受地域性种植影响大.通过研究已经弄清了

题目详情
近日,中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药-青蒿素挽救了数百万人的生命.但是自然界青蒿中青蒿素的含量很低,且受地域性种植影响大.通过研究已经弄清了青蒿细胞中青蒿素的合成途径(如图实线方框内所示),并且发现酵母细胞也能够产生青蒿素合成所需的中间产物FPP(如图虚线方框内所示).请回答以下问题:
作业帮
(1)根据图示代谢过程,科学家在设计培育能生产青蒿素的酵母菌细胞过程中,需要向酵母细胞中导入___、___等基因.导入相关基因前,一般先用___处理酵母细胞,使之由常态变为感受态.
(2)在FPP合成酶基因表达过程中,①是___过程,需要___酶催化,此酶在基因上结合的特定部位是___.检测过程②是否成功一般可采用___方法.
(3)实验发现,酵母细胞导入相关基因后,这些基因能正常表达,但酵母菌合成的青蒿素仍然很少,根据图解分析原因很可能是___.
▼优质解答
答案和解析
(1)由图可知,酵母细胞能合成FPP合成酶,但不能合成ADS酶和CYP71AV1酶,即酵母细胞缺乏ADS酶基因和CYP71AV1酶基因.酵母菌是微生物,因此将目的基因导入微生物细胞常用感受态转化法,其转化方法是:先用Ca2+处理细胞,使其成为感受态细胞,再将重组表达载体DNA分子溶于缓冲液中与感受态细胞混合,在一定的温度下促进感受态细胞吸收DNA分子,完成转化过程.
(2)图中①表示转录过程,该过程需要RNA聚合酶的催化,mRNA从核孔进入细胞质;启动子是一段有特殊结构的DNA片段,位于基因的首端,是RNA聚合酶识别和结合的部位,能驱动基因转录出mRNA,最终获得所需的蛋白质.过程②表示翻译,最后检测目的基因是否翻译成蛋白质,方法是从转基因生物中提取蛋白质,用相应的抗体进行抗原-抗体杂交.
(3)由图可知,酵母细胞中部分FPP用于合成了固醇,因此将相关基因导入酵母菌后,即使这些基因能正常表达,酵母菌合成的青蒿素仍很少.
故答案为:
(1)ADS酶基因   CYP71AV1酶基因   钙离子
(2)转录  RNA聚合酶 启动子  抗原-抗体杂交
(3)在酵母细胞中,一部分FPP合成固醇
看了近日,中国女科学家屠呦呦获20...的网友还看了以下:

屠呦呦因发现青蒿素并研制出临床双氢青蒿素这一抗疟药,挽救了数百万人的生命而获得诺贝尔医学奖。屠呦呦  2020-06-28 …

我国科学家屠呦呦及其团队从青蒿中分离出青蒿素用于疟疾的治疗,这一措施至今挽救了全球数百万人的生命.  2020-07-03 …

抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.中国女科学家屠呦呦由于在青蒿素研发所做的重大贡献荣获2015年诺  2020-07-03 …

中国女科学家屠呦呦获2015年诺贝尔生理医学奖,她研制的抗疟药膏青蒿素挽救了数百万人的生命.但是青  2020-07-03 …

抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.中国女科学家屠呦呦由于在青蒿素研发所做的重大贡献荣获2015年诺  2020-07-15 …

我国科学家屠呦呦及其团队从青蒿中分离出青蒿素用于疟疾的治疗,这一措施至今挽救了全球数百万人的生命.  2020-07-16 …

诺贝尔医学奖获得者屠呦呦在做青蒿素动物实验时和两位同事决定亲自试服,屠呦呦因此得了中毒性肝炎.但她们  2020-11-24 …

诺贝尔医学奖获得者屠呦呦在做青蒿素动物实验时和两位同事决定亲自试服,屠呦呦因此得了中毒性肝炎.但她们  2020-11-24 …

抗疟药青蒿素挽救了数百万人的生命.中国女科学家屠呦呦由于在青蒿素研发所做的重大贡献荣获2015年诺贝  2020-12-04 …

诺贝尔医学奖获得者屠呦呦在做青蒿素动物实验时和两位同事决定亲自试服,屠呦呦因此得了中毒性肝炎.但她们  2021-01-08 …