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发布时间:2024-05-13 03:52:22

[单项选择]

近些年,随着生物学的飞速发展,人们对基因的分子基础、发展的精确过程,对蛋白质及其合成机制都有了深入的了解。但相比之下,我们对自身的精神活动理解得太少了。脑科学有着深深的奥妙,不少其他学科的诺贝尔奖得主后来都转到脑科学研究中来。有人说脑科学是人类要攻克的科学的最后一个堡垒,研究大脑就是研究我们的归宿,此话不无道理。神经分子生物学钱卓博士就是研究脑科学的一位专家。研究脑功能最主要的工具是遗传工程和动物模型,也就是通过遗传工程调节、改变基因来研究小鼠的脑功能变化。技术手段一是转基因,一是基因敲除。现在一般使用有条件的基因敲除,第三代基因敲除已经不光是区域性的而且是可诱导的敲除。这个技术就像精确的定时炸弹,它不是将整个大楼摧毁,而是装在某一个房间里面,在任何需要的时候只要按一下开关就引爆,而且爆炸的范围是可控制的。这个技术还是可逆转的,比如你今天想做实验,把基因敲除掉了,过了几天你还可以把它恢复过来。可调性敲除的重要性在于它可以对某一种脑功能,如学习、记忆,进行区域性的敲除,从而影响神经群体或者系统水平上的变化,通过这样精细的调节,结合多电极计算机模拟分析的手段,我们就有了一种迅速破译大脑密码的可能性。人脑集中了绝大部分基因,大部分基因都只在大脑里转化。如果说人体有4万个基因,那么2万—3万是在大脑里,所以要真正研究基因组的功能就必须研究大脑。研究基因功能要不存任何偏见,尤其是对一个未知的基因,你不知道它是在大脑里还是在其他器官里,或是在发育期还是在成年时起作用。必须在创造出动物模型后,通过系统、综合的分析才能对基因的功能有一个较为正确的了解。其实一个学科的量化程序也能够显示出人们对它的了解程度。如果一个问题最终能用数学来表达的话,那相对来说就比较透彻了。目前生物学离这门学科比较远,尤其是脑功能的研究。如果把计算机和神经科学综合起来运用,那对我们理解脑功能会有很大的帮助。目前我们对大脑中枢神经系统的编码还完全没有任何概念,就跟50年前对DNA、蛋白质的认识一样。那时候,还不知道DNA和蛋白质的密码是怎么编出来的,这是最大也最有意义的挑战。如果将脑功能密码破译出来,人类对自身的了解就会大大前进一步。很多神经科学家都认为,脑的密码最终是通过电信号来控制的,只用分子生物学的手段是不可能破译的。面对大量的、复杂的电生理信号数据,光凭直觉去分析是远远不够的,这
A. 现在我们对基因组或者脑基因线、脑功能基因组认识得还不够透彻
B. 目前我们对脑细胞神经元和神经群系统方面的一些生理变化还不了解
C. 我们现在的计算机手段不够完善,有些可能连数学公式都没有,计算机的速度也跟不上
D. 面对复杂无规律的问题,长期以来我们总是凭直觉去分析,而没有很强的物理背景或者通过计算机、数学手段来进行大规模的分析

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[单项选择]

近些年,随着生物学的飞速发展,人们对基因的分子基础、发展的精确过程,对蛋白质及其合成机制都有了深入的了解。但相比之下,我们对自身的精神活动理解得太少了。脑科学有着深深的奥妙,不少其他学科的诺贝尔奖得主后来都转到脑科学研究中来。有人说脑科学是人类要攻克的科学的最后一个堡垒,研究大脑就是研究我们的归宿,此话不无道理。神经分子生物学钱卓博士就是研究脑科学的一位专家。研究脑功能最主要的工具是遗传工程和动物模型,也就是通过遗传工程调节、改变基因来研究小鼠的脑功能变化。技术手段一是转基因,一是基因敲除。现在一般使用有条件的基因敲除,第三代基因敲除已经不光是区域性的而且是可诱导的敲除。这个技术就像精确的定时炸弹,它不是将整个大楼摧毁,而是装在某一个房间里面,在任何需要的时候只要按一下开关就引爆,而且爆炸的范围是可控制的。这个技术还是可逆转的,比如你今天想做实验,把基因敲除掉了,过了几天你还可以把它恢复过来。可调性敲除的重要性在于它可以对某一种脑功能,如学习、记忆,进行区域性的敲除,从而影响神经群体或者系统水平上的变化,通过这样精细的调节,结合多电极计算机模拟分析的手段,我们就有了一种迅速破译大脑密码的可能性。人脑集中了绝大部分基因,大部分基因都只在大脑里转化。如果说人体有4万个基因,那么2万—3万是在大脑里,所以要真正研究基因组的功能就必须研究大脑。研究基因功能要不存任何偏见,尤其是对一个未知的基因,你不知道它是在大脑里还是在其他器官里,或是在发育期还是在成年时起作用。必须在创造出动物模型后,通过系统、综合的分析才能对基因的功能有一个较为正确的了解。其实一个学科的量化程序也能够显示出人们对它的了解程度。如果一个问题最终能用数学来表达的话,那相对来说就比较透彻了。目前生物学离这门学科比较远,尤其是脑功能的研究。如果把计算机和神经科学综合起来运用,那对我们理解脑功能会有很大的帮助。目前我们对大脑中枢神经系统的编码还完全没有任何概念,就跟50年前对DNA、蛋白质的认识一样。那时候,还不知道DNA和蛋白质的密码是怎么编出来的,这是最大也最有意义的挑战。如果将脑功能密码破译出来,人类对自身的了解就会大大前进一步。很多神经科学家都认为,脑的密码最终是通过电信号来控制的,只用分子生物学的手段是不可能破译的。面对大量的、复杂的电生理信号数据,光凭直觉去分析是远远不够的,这
A. 虽然想象力比较抽象,具有不确定性,但如果每个动物都具有这个功能,那许多科学家很有可能也会以想象力为突破口来研究脑科学
B. 有人说脑科学是人类要攻克的最后一个科学堡垒,那时我们将彻底了解人类自身的精神活动
C. 如果能够探索出大脑的一些基本规律和一些运行的密码,那就可能对整个社会和科技发展带来一个革命性改变,例如,我们能制造出具有某些人脑功能的计算机等
D. 现在我们的实验室非常欢迎在数学、计算机、物理学方面打下了非常坚实的基础,又对神经学感兴趣的人才

[多项选择]常用于研究基因表达的分子生物学技术有
A. Northern blotting
B. Southern blotting
C. Western blotting
D. RT-PCR
[单项选择]抑痼基因163表达的蛋白质发挥生物学作用的部位是
A. 细胞膜
B. 线粒体
C. 细胞液
D. 微粒体
E. 细胞核
[单项选择]抑癌基因p53表达的蛋白质发挥生物学作用的部位是
A. 细胞膜
B. 细胞液
C. 线粒体
D. 细胞核
[单项选择]1953年,沃森和克里克发现了DNA双螺旋的结构,开启了分子生物学时代。分子生物学使生物大分子的研究进入一个新的阶段,使遗传 的研究深入到分子层次,“生命之谜”被打开,人们清楚地了解遗传信息的构成和传递的途径。在以后的近50年里,一个又一个生命的奥秘从分子角度得到了更清 晰的阐明。 发现DNA双螺旋的结构有重要意义,但以下哪项不在此列?
A. 开启了分子生物学时代
B. 分子生物学打开了“生命之谜”
C. 开创了生物大分子的研究
D. 分子生物学从分子角度阐明了生命的许多奥秘
[单项选择]蛋白质生物学价值是表示
A. 蛋白质被机体消化酶分解的程度
B. 蛋白质吸收后在体内被利用的程度
C. 蛋白质在体内的消化率
D. 摄入1克蛋白质增加体重的克数
E. 蛋白质在体内的吸收量
[单项选择]在分子生物学领域中,分子克隆主要是指
A. DNA的大量复制
B. RNA的大量复制
C. DNA的大量剪切
D. RNA的大量剪切
E. RNA的大量转录

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