2023届高考生物二轮复习专题9微专题(七) 展望前沿-与生物学相关的诺贝尔奖-讲义(通用版).docx
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1、生命科学的突出成就当属一年一度的诺贝尔生理学或医学奖获得者所研究的内容,在高考题题干中通常以诺贝尔奖获得者的成果展示和说明作为“引子”或切入点,因此在备考过程中要关注生物学相关的突出成就及热点问题:2020年诺贝尔化学奖为CRISPR/Cas9技术。以下为诺贝尔生理学或医学奖:2020年:抗击血源性丙型肝炎做出的决定性贡献。肝硬化和肝癌的最主要原因。2019年:发现了细胞如何感知和适应氧气的可用性。调控基因活性的分子。2018年:癌症免疫治疗。与免疫调节细胞癌变相联系。2017年:发现控制生理节律的机制。与果蝇遗传或生理调控相联系。2016年:日本大隅良典自噬性溶酶体。 2015年:中国屠呦呦
2、疟疾治疗青蒿素。2014年:发现了一种大脑定位系统内部GPS,可以指导我们的空间定位,为更高级的认知功能提供了细胞基础。可以与神经调节、信息传递、人脑的高级功能等相联系。2013年:发现细胞内部囊泡运输调控机制可以与分泌蛋白的形成与分泌、受体等相关联。2012年:成年体细胞重新诱导回早期干细胞状态,以用于形成各种类型的细胞,应用于临床医学。可以与细胞分化、胚胎干细胞的培养、器官移植建立联系。2011年:免疫方面可以与所学免疫知识联系。2010年:试管婴儿方面可以与受精作用、减数分裂、设计试管婴儿联系。解读2020年诺贝尔化学奖(1)CRISPR/Cas9技术敲除掉部分基因原理CRISPR/Ca
3、s9是细菌的一种后天免疫防御机制CRISPR序列示意图如下(其中,菱形框表示高度可变的间隔序列,正方形表示相对保守的重复序列),其中的“间隔序列”来源于病毒或外源质粒的一小段DNA,是细菌对这些外来入侵者的“记录”。病毒或外源质粒上存在“原间隔序列”,“间隔序列”正是与它们互相对应。“原间隔序列”的选取并不是随机的,这些原间隔序列的两端向外延伸的几个碱基往往都很保守,我们称为PAM(原间隔序列临近基序)。当病毒或外源质粒DNA首次入侵到细菌体内时,细菌会对外源DNA潜在的PAM序列进行扫描识别,将临近PAM的序列作为候选的“原间隔序列”,将其整合到细菌基因组上CRISPR序列中的两个“重复序列
4、”之间。这就是“间隔序列”产生的过程。当外源质粒或病毒再次入侵宿主菌时,会诱导CRISPR序列的表达。同时,在CRISPR序列附近还有一组保守的蛋白编码基因,称为Cas基因。CRISPR序列的转录产物CRISPR RNA和Cas基因的表达产物等一起合作,通过对PAM序列的识别,以及“间隔序列”与外源DNA的碱基互补配对,来找到外源DNA上的靶序列,并对其切割,降解外源DNA。这也就实现了对病毒或外源质粒再次入侵的免疫应答。(2)CRISPR/Cas9技术的运用和发展具体运用如下图所示,在待敲除基因的上下游各设计一条向导RNA(指导RNA),将其与含有Cas9蛋白编码基因的质粒一同转入细胞中,向
5、导RNA通过碱基互补配对可以靶向PAM附近的目标序列,Cas9蛋白会使该基因上下游的DNA双链断裂。 对于DNA双链的断裂这一生物事件,生物体自身存在着DNA损伤修复的应答机制,会将断裂上下游两端的序列连接起来,从而实现了细胞中目标基因的敲除。CRISPR/Cas9基因魔剪:当研究人员要用基因魔剪来编辑一个基因组时,他们会人工构建一个指导RNA,它与将要被切割的DNA代码相匹配。魔剪蛋白Cas9与指导RNA形成复合物,将魔剪带到基因组中将要进行切割的地方。原始的 CRISPRCas9 会由于 RNA 定位偏差而出现脱靶效应,现在通过改进,可以大幅降低脱靶效应。同时还发现了一些新的系统,除了最开
6、始的 Cas9,后面又找到了 Cas12 的一系列酶,机理上有一定不同,但还是用以切割 DNA;还有 Cas13 则用于切割 RNA。基于 Cas12 和 Cas13 的开发以及机制研究,又发展出了新的工具用于快速检测病毒,效率可以达到几分钟检测一个样品,并且用到了现在的新冠病毒检测中。1(2021重庆西南大学附中高三月考)2020年诺贝尔生理学或医学奖颁给了发现丙肝病毒的三位科学家。丙肝病毒是单股正链RNA病毒,用RNA表示。主要侵染肝细胞,引发肝炎。下图表示丙肝病毒的增殖和表达过程。对多个丙肝病毒进行分析比较,发现其核苷酸和氨基酸序列存在较大差异。目前尚无有效的疫苗预防丙肝。下列相关说法错
7、误的是()A丙肝病毒合成蛋白质原料由肝细胞提供B丙肝病毒的遗传物质是单链RNA ,结构不稳定,易发生变异,导致丙肝疫苗研制困难较大C丙肝病毒的RNA中,每个核糖均与两个磷酸相连D过程消耗的嘧啶核苷酸数等于过程消耗的嘌呤核苷酸数答案C解析丙肝病毒的 RNA 中,中间的核糖均与两个磷酸残基相连,3端的核糖只与一个磷酸相连, C 错误。2(2021济南市历城第二中学高三月考)蛋白质是细胞生命活动的主要承担者,多肽只有折叠成正确的空间结构,才具有正常的生物学功能,若发生错误折叠,则无法从内质网运输到高尔基体。错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体等细胞器在细胞内堆积会影响细胞的功能。研究发现,细胞可通过下图所
8、示机制对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,减少细胞内功能异常的蛋白质和细胞器,避免它们对细胞生命活动产生干扰。下列有关叙述错误的是()A错误折叠的蛋白质会被泛素标记,被标记的蛋白质与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后被溶酶体降解B损伤的线粒体也可被标记并最终被溶酶体降解,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出氨基酸、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)等物质C降解产物可被细胞重新利用,可节约物质进入细胞消耗的能量D该过程利用了膜的流动性,但不涉及信息交流答案D解析根据图示可知,泛素可标记错误折叠的蛋白质,使其与自噬受体结合,被包裹进吞噬泡,最后被溶酶体降解,A正确;生物膜主要由磷脂双分子层和蛋白
9、质构成,被溶酶体降解时,可释放出氨基酸、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)等物质,B正确;降解产物是氨基酸、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)等小分子物质,氨基酸可被细胞重新用于蛋白质的合成,磷脂可被细胞重新用于生物膜构建,C正确;该过程利用了膜的流动性,泛素标记“错误折叠的蛋白质和损伤的线粒体等细胞器”、与溶酶体融合等过程均涉及信息交流,D错误。3屠呦呦从黄花蒿(中医药方中称为青蒿)中提取青蒿素,荣膺2015年诺贝尔生理学或医学奖。青蒿素是治疗疟疾的特效药,是脂类性物质,易溶于有机溶剂,几乎不溶于水。其抗疟疾作用机理主要是通过青蒿素活化产生自由基,自由基与疟原蛋白结合,从而对疟原虫的细胞结构及其功能
10、造成破坏。下列相关叙述正确的是()A青蒿素可以用无水乙醇、丙酮等物质进行提取B青蒿素在核糖体上合成,其合成受青蒿素基因直接控制C青蒿素可使疟原虫生物膜系统的基本支架及染色质遭到破坏D青蒿素以胞吞形式进入疟原虫细胞,需要消耗ATP答案A解析青蒿素是脂类性物质,易溶于有机溶剂,几乎不溶于水,根据其性质,可以用无水乙醇、丙酮等物质进行提取,A正确;青蒿素是脂类性物质,在内质网上合成,基因通过控制合成的酶控制青蒿素的合成,B错误;青蒿素活化产生自由基,自由基与疟原蛋白结合,从而对疟原虫的细胞结构及其功能造成破坏,生物膜系统的基本支架是磷脂双分子层,青蒿素不会破坏疟原虫生物膜系统的基本支架,C错误;青蒿
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