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生物 高校生

最後のウをどうやって求めたらこうなってるの解説を読んでもわかりません。詳しく教えてください。

解答 問1. ア・・・ ①イ・・・ ③ウ・・・⑥ 問2 ⑤ 共通テスト対策 解法のポイント 問1. アとイについて, ATP は以下の図のような構造をしている。 塩基の1種である アデニンと糖の1種であるリボースをまとめてアデノシンといい、ここにリン酸が3 結合している。 アデノシン三リン酸と 高エネルギーリン酸結合 ATP の正式名称は,この構造にもアデノシン とづいたものである。 高エネルギーリン 酸結合は,リン酸とリン酸の間の結合で あるため、 その数は2つとなる。 食 アデニン P P P ※モンをリボース リン酸 ウについて,いくつものデータが示さ れているが,必要なデータのみを選択し S 計算に用いる。 この動物1個体が1日に消費するATP量は, 「1つの細胞が1時間あ たりに消費する ATP量 × 24 (時間)×全細胞数」 で求めることができる。 すなわち、 3.5×10-" (g) ×24 (時間)×6×1012(個)=5040 よって、 この動物は1日あたり約5kgのATPを消費することがわかる。ホルモンを なお, 性質 I, Ⅲから,この動物1個体がもつ ATP の総重量を求めると, 8.4×10-13 (g)×6×1022 (個)=5.04g となる。 この動物がもつ ATP の総重量はたった 5gであるにもかかわらず、1日あたり5kgのATPを消費していることがわかる。 ATP が常に合成と分解をくり返しているために,このようなことが可能になる。

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生物 高校生

この問題の考え方を教えてください

次の文章を読み問いに答えよ。 [論述・記述] 単細胞生物である酵母は単相 (n) の核を持ち, 細胞分裂で無性 的に増えるが、ある条件下では有性生殖を行う。 この際生じる複相 (2n) の接合子 は適当な条件下では減数分裂を行い, 単相の胞子を作り再び無性的に増殖する。 野生株の酵母は最少培地で生育するが, X線照射などにより生じた突然変異体に は最少培地では生育できないものがある。 この中にはアルギニンを加えた最少培地 では生育できるものがあり, アルギニン要求株と呼ばれる。 アルギニンを合成する ためには複数の酵素が必要なので,多種類のアルギニン要求株が存在する。 ここに 6種類のアルギニン要求株 (A株, B株, C株,D,E株, F株)がある。このう A,B,C株, D株はそれぞれw, x,y,z 遺伝子に変異を起こしている。 一方, E株とF株はいずれもw, x, y, zのうちの2種類の遺伝子に変異を起こし ている。 これらの株と野生株を用いて,各種の交配実験を行った。 この実験において同一 の株内では接合せず,生じた接合子は直ちに減数分裂を行って胞子を形成した。 ま た生じた胞子は完全培地ではすべて生育した。 右の表は、 各交配実験において生じ た胞子のうち, 最少培地で生育した胞子の割合を示している。(s 最少培地で生 交配した株育した胞子数 割合(%) A株と野生株 B株と野生株 C株と野生株 D㈱と野生株 AとB4 500505050402500 BとCO BとD株 株と株 ED FとA株 0 0 ) (3) F株とC株 が変 と遺伝子(イ) この結果より遺伝子w,x,y,zの位置関係が推測できる。 またE株は遺伝子 異を起こしており, F株は遺伝子(ウ) と遺伝子 () が変異を起こしていると考えられる。 従って,C株 とE株を交配して生じた胞子の (オ) %が最少培地で生育し, D株とF株を交配して生じた胞子の(カ) % が最少培地で生育すると予測できる。 PAS 問1. 遺伝子w, x, y, z の位置関係について簡単に述べよ。 ただし, これらの遺伝子は必ずしも同じ染色 体上に存在するとは限らない。 (18cm 2行のケイ省略) 問2.文中の(~(カ)に適当な記号もしくは数字を入れよ。 問3. 単相の生物は複相の生物に比べ, X線などの照射により突然変異体が生じやすい。 この理由として最 も重要と思われるものを簡単に述べよ。 (18cm 3行のケイ省略) + * TAO p (n) (3

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生物 高校生

明日までなんです汗教えてください!!!分からないです涙

ヒトの遺伝子Yを、環状DNAであるZに組み込んで大腸菌に導入するため、以下のよう な 【実験】を行った。 なお、 アンピシリンとカナマイシンは抗生物質の名称であり、乙にはア ンピシリン抵抗性遺伝子 (amp 遺伝子)とカナマイシン抵抗性遺伝子 (kan 遺伝子) が存在す る(図1)。こうせい分質を はたら凄かさせない。 【実験】 制限酵素(はさみ)。 I ヒトのDNAを酵素Aで切断し、 遺伝子Yを含むDNA断片Yを得た(図2)。 ⅡI Zを酵素Aで処理し kan 遺伝子の途中で切断した。 III Ⅰで得られたDNA 断片YとⅡ の処理で切断したZを混合し、 DNA どうしを連結する 酵素Bで処理すると、図3に示す2種類の環状DNA (i), (ii) が得られた。 ⑥ ナマイシン プラスミド (図1) 丸々どっちも あれば どっちも いきられる。 (図2) (図3) ヒトのDNA 環状DNA Z kan* 遺伝子 の 【環状DNA Z amp 遺伝子 ***A ↓ kan 遺伝子 の働きを amp 遺伝子 アンピシリン アンピシリン低の働き抑える。 遺伝子 酵素処理 とめる。 酵素 A 遺伝子Ⅰ RA 酵素処理 DNA 断片Y kan 遺伝子 amp 遺伝子 I DNA 酵素処理 DNAりがージ そのままつながっている O 701-es がついている。 環状DNA (1) NANATION PAR 問1. 環状DNA (ii) 問2. 問3. 問4 ちがうのか 入っている。 大腸:

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生物 高校生

滋賀医大の過去問です問4がなぜこういう答えになるかわかりません解説お願いします

らもOM引 0 結の近いを30和各度で衣キと 1 ょる押朋を受けないものとす 突然変異とその検出 っ e 9 アモ アァアトド(ALDHのそこ ドしている中 は アセトアルデヒ ドを酢共に分解する酵素である。 分解きれたのち, ALDH2 のはた 回 子の遺伝子座が存在する。ALDH2 酒に含まれるエタノールは, 肝礎でアモ トアルデとドドに H2 をコードする遺伝子に は。 特定の塩基がグァアニ らきで症隊にまで分猟される。ァALDH2をーーな DA で弄では ALDH2 は高活性型となり. A弄 ンであるG型とアデニ ンであるA型がある< では低活性型になるc 人の人人了を接合もつ.GG 型の人は遵に 強いが, 低活性型のA型造伝子をホモ接合にもつ AA 型の人は酒が偽めない体質になる。 ALDH2 の首伝子型を決めるために, 以下の実験を行った。 森 。 実験 毛髪の毛根部分から DNA を抽出した。ィ この DNA を刊型として. ALDH 2 門伝 子のG型とA型にそれぞれ特異的なプライマーを用W 行うた。反応藤了 入っ友応湊をアガロースゲル中で電動Dだ 6 選 された DNA バンドを検出した。 間の 問1 ALDH2は, 肝臓の細胞ではミトコンドリアに 伝子の翻訳はどこで起こるか。次から 1 つ選べ。 ①⑪ 小胞体に精合したリボソーム ② 細胞質? ⑧ 核の中のリポソーム ④ ミトュ 問2 ALDH2の補陵素として機能する分子の名称(注 間3 下線部アについて, ALDH2 をコードする G 3 A の塩基配列で次ページに示す。

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生物 高校生

生物 滋賀医大の過去問です問4解説お願いします

(34〕 突状変異とその検出 2) をコードしている ヒトの第12委色体には, アモトアルデヒ 用素革素(ALP *を酢酸に分解する酵素である。 子の遺伝子座が存在する。ALDH2 はアセ hgと 4 ALDn2本計 酒に含まれるエタノールは, 肝臓でアセモトアルデ 半伝子には特定の塩基がクァ= る らきで酢酸にまで分解される。ァALDH2 をコニドる得るーー ンであるG型とアデニンであるA型がある。 で型では ALDH2 は高活性型となり. A列| では低洛性肛になる。高活作弄の型伝務をホモ接合もやつ GG MM 人性型のん型和伝子をホモ接合にもつ AA 理の人は壮が飲めない体質になる。 ALDH | の遺伝子型を決めるために, 以下の実験を行った。 実際 : モ愛の毛根部分から DNA を抽出した。ィこの DNA を鐘型として。 ALDH2 中人 子のG型とA型にそれぞれ特異的なプライマーを用いで PCR 反応を行った。反応終了 後, >友応液をアガロースゲル中で電気泳動した。ゲルを DNA 玉色液で染色し, 増幅 された DNA バンドを検出した。 開1 ALDH2は, 肝臓の組胞ではミトコンドリアに局奉る李素である』この酵素の中 伝子の翻訳はどこで起こるか。 次から 1 つ選べ。 ① 小乃体に結合したリボソーム ⑫ 細胞質の遊離りポソーム ⑬ 核の中のリポソーム ⑨ ミトコンドリアァの申のリポッー 0 韻2 ALDH2 の補藤素として機能する分子の名称(注 : 略号可)を酸化型で 韻3 下線部アについて. ALDH2 をコードする道伝子のG理と : 板飼されたmRNA の指基列で次ページに示す。 才間幼コドッ 人本列の違いを. 月とすると, G型では1510番目の塩基がグアニンであるが | いる。この変化によって, 最初のコ ドンから人拓きれる7証 アミノ酸が変化したか。また, G型とA型の ) にしてそれぞれ答えよ。 1 1 !

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