干细胞的概念及种类 知识点题库

科学家将人体皮肤细胞改造成了多能干细胞——“iPS细胞”,人类“iPS细胞”可以形成神经元等人体多种组织细胞。以下有关“iPS细胞”说法正确的是(  )        

A . “iPS细胞”分化为神经细胞的过程体现了细胞的全能性 B . “iPS细胞”有细胞周期,它分化形成的神经细胞一般不具细胞周期 C . “iPS细胞”可分化形成多种组织细胞,说明“iPS细胞”在分裂时很容易发生突变 D . “iPS细胞”分化成人体多种组织细胞,是因为它具有不同于其他细胞的特定基因
干细胞是一种尚未充分分化的未成熟的细胞,它具有再生各种细胞、器官的潜能,医学家们正尝试利用干细胞治疗一些顽疾,用骨髓移植法有效治疗白血病便是成功的例证。下列说法中不正确的是()

A . 利用干细胞治疗某些顽疾,是因为干细胞具有再生各种组织、器官的潜能 B . 骨髓分为红骨髓和黄骨髓,其中,只有红骨髓具有造血功能 C . 用骨髓移植法治疗白血病的优点之一是不发生排斥反应 D . 异体骨髓移植成功后,康复者的血型有可能发生改变
下列有关试管动物技术的叙述正确的是(   )

A . 体外受精主要包括卵母细胞的采集和培养、精子的采集和获能、受精 B . 胚胎移植之前需检查精卵细胞的受精状况和受精卵的发育能力 C . 早期胚胎发育的过程为:受精卵→桑椹胚→卵裂→囊胚→原肠胚 D . 移植入受体的供体胚胎的遗传特性在孕育过程中不受影响
“细胞核重编程”是指将人类成熟的体细胞重新诱导回干细胞状态,它们就有再分化形成多种类型细胞的可能,可应用于临床医学。下列有关叙述正确的是(  )

A . 该项研究验证了动物细胞的全能性 B . 细胞核重编程后形成的细胞将不再衰老 C . 细胞核重编程的相关基因控制细胞的凋亡 D . 该项研究为临床上解决器官移植的排斥反应带来希望
下列关于细胞工程和胚胎工程的相关叙述正确的是(  )

A . 诱导人的成纤维细胞重编程为肝细胞的成果表明,已分化的细胞其分化后的状态是可以改变的 B . 高等哺乳动物受精作用和卵裂过程发生于输卵管,卵裂期细胞数量不断增多,胚胎体积不断增大 C . “克隆羊“、“试管羊“、“转基因羊“在培育过程中,都用到了动物细胞培养技术、核移植技术和胚胎移植技术 D . 由卵细胞直接发育成雄蜂的过程中发生了细胞分裂和细胞分化从而也体现了动物体细胞的全能性
科学家将4个关键基因植入已分化的体细胞中并表达,使这个细胞成为具有类似干细胞功能的诱导多能干细胞(iPS细胞).下图为该技术在人体细胞中实验示意图,下列说法正确的是(  )

A . 将iPS细胞用于治疗其供体因神经细胞受损而引起的疾病,可避免排斥反应 B . 过程①②③是基因选择性表达的结果,该过程体现了iPS细胞的全能性 C . 关键基因表达将改变肝脏细胞的染色体数目,使细胞的功能趋向专门化 D . iPS细胞的mRNA与神经细胞相同,且关键基因在增殖过程中都能复制
下列关于干细胞描述不正确的是(  )

A . 干细胞是具有正常分化能力的细胞 B . 造血干细胞的全能性不容易实现 C . 胚胎干细胞只能分化不能分裂 D . 干细胞发生的分化一般是不可逆的
下列关于胚胎干细胞(EK或ES)的叙述,正确的是(  )

A . 胚胎干细胞具有体积大、细胞核小、核仁明显、具有发育全能性等特点 B . 将胚胎干细胞放在饲养层细胞上培养可促进干细胞分化 C . 可从囊胚的滋养层细胞或原始性腺中分离出胚胎干细胞 D . 通过ES细胞体外诱导分化培育出人造组织器官,可解决供体器官不足和免疫排斥问题
下列关于哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述,正确的是(  )

A . 体外受精完成后即可进行胚胎移植操作 B . 胚胎干细胞具有发育全能性,可发育成多种细胞 C . 诱导胚胎干细胞分化成器官的培养基中需要加入饲养层细胞 D . 通过胚胎移植产生多个后代的繁殖方式都属于有性生殖
下列关于ES细胞的叙述,不正确的是(  )

A . ES细胞在形态上,表现为体积小,细胞核大,核仁明显 B . ES细胞在体外培养的条件下,可以增殖而不发生分化 C . ES细胞在功能上,具有发育的全能性 D . ES细胞是由原肠胚或原始生殖腺中分离出来的一类细胞
干细胞是生物体生命进程中出现的一类未分化细胞,一旦需要,它可以分裂、分化形成各种组织干细胞,再进一步分化形成各种不同的组织细胞。下列有关叙述中不正确的是(   )
A . 心脏干细胞分化形成心脏的过程表现了细胞的全能性 B . 造血干细胞分化形成红细胞、白细胞的过程是不可逆的 C . 运用胚胎干细胞可以培育动物器官或组织,开创人类疾病治疗的新方法 D . 干细胞中含有本物种生物生长、发育、繁殖所需的全套遗传物质
现代生物科技在医学领域有着广阔的应用前景,器官移植已经逐渐应用于临床实践。回答下列问题:
  1. (1) 人体器官移植面临的主要问题之一是免疫排斥。目前临床上提高器官移植成活率的主要措施是使用 ,如类固醇、环孢霉素A等,这些药物可使免疫系统中的淋巴细胞增殖受阻。
  2. (2) 哺乳动物的胚胎干细胞可简称为EK细胞。EK细胞可从中分离出来,这类细胞在功能上具有的最大特点是。通过对患者的EK细胞进行,可培育出特定人造组织器官,进而解决免疫排斥问题。
  3. (3) 人们发现小型猪的器官可用来替代人体器官进行移植。但小型猪器官细胞表面的某些抗原仍可引起免疫排斥,科学家利用基因工程将某些调节因子导入小型猪基因组中,以期达到的目的是。该过程中的目的基因可以从DNA文库中获取,cDNA文库的构建方法是
下图是干细胞发育过程中的几个去路。下列说法不正确的是(     )

A . 干细胞同时具有自我更新和分化成其他细胞的能力 B . 干细胞分化成组织细胞时,核遗传信息通常不会改变 C . 机体出现细胞衰老时,细胞核体积变小,染色质固缩,染色加深 D . 组织细胞的凋亡受基因调控,对机体正常发育很重要
下列关于胚胎工程的叙述,不正确的是(   )
A . 哺乳动物体细胞核移植的成功率小于胚胎细胞核移植 B . 诱导胚胎干细胞分化成器官的培养基中不需要加入饲养层细胞 C . 胚胎分割技术可以获得基因型相同的个体 D . 胚胎分割的次数越多,产生的新个体也就越多
哺乳动物的胚胎干细胞是从早期胚胎或原始性腺中分离出来的一类细胞,这类细胞在器官移植和转基因动物等方面具有重要的应用价值。回答下列问题:
  1. (1) 胚胎干细胞是干细胞的一种,可以从囊胚的细胞中分离获得。将早期胚胎分离为干细胞悬液,需要用酶进行处理。从囊胚中分离获得干细胞后,对其进行的初次培养称为。若要维持胚胎干细胞的不分化状态,可采用的方法是
  2. (2) 一般来说,在体外培养胚胎干细胞时,需要满足四个方面的条件,这些条件分别是。细胞培养过程中需要添加抗生素,其目的是
  3. (3) 基因工程的受体细胞可选用胚胎干细胞而不选用造血干细胞,原因是
胚胎干细胞(ES细胞)介导法是转基因动物培育的途径之一,即将外源基因导入胚胎干细胞,然后将转基因的胚胎干细胞注射到受体动物胚胎,参与受体动物胚胎的构成,形成嵌合体,下图是实验过程示意图,请分析回答相关问题:
  1. (1) 图中供体胚泡是胚胎发育的期,其由内细胞团、滋养层和三部分组成。
  2. (2) 图中1过程要在培养皿底部制备一层细胞,2过程常用的方法是
  3. (3) 图中3过程涉及的生物技术主要有(写两种)。
  4. (4) 获得较多的嵌合体小鼠可以在移植前进行;5过程应该移植到受体鼠的内。
  5. (5) 图中6过程应该选择细胞具有外源基因的嵌合体小鼠跟野生型小鼠杂交,若干代后便可以产生纯合的转基因小鼠。
2021年2月,某研究小组通过建立的培养系统,在体外诱导毛囊的上皮干细胞,实现了可以使用少量毛囊增殖复制出大量的新毛囊。下列叙述正确的是(   )
A . 毛囊的上皮干细胞能培养出所有组织器官 B . 在增殖过程中上皮干细胞有DNA复制与转录 C . 建立的培养系统中应含有血清、滋养层细胞等 D . 该研究成果可以立即用于人体以解决脱发烦恼
干细胞顾名思义是“干什么都行的细胞”,具体是指一种尚未充分分化的未成熟细胞。医学工作者、研究者正进行尝试利用干细胞治疗人类某些疾病,用骨髓移植法有效治疗白血病便是成功的例证,由此判断下列说法中,不正确的是(  )
A . 利用干细胞治疗某些疾病,是因为干细胞具有再生出各种组织、器官的潜能 B . 造血干细胞在骨髓中可分化出B细胞,在胸腺中分化为T细胞 C . 在体外培养的条件下,ES细胞可以增殖而不发生分化 D . 异体骨髓移植成功后,康复者的血型会发生改变且遗传给后代
科学家通过诱导黑鼠体细胞去分化获得诱导性多能干细胞(iPS),继而利用iPS细胞培育出与黑鼠遗传特性相同的克隆鼠,流程如下:

  1. (1) 从黑鼠体内获得体细胞后,对其进行的初次培养称为,培养的细胞在贴壁成长至充满培养皿底时停止分裂,这种现象称为
  2. (2) 图中2—细胞胚胎可用人工方法从灰鼠输卵管内获得,该过程称为,也可从灰鼠体内取出卵子,通过后进行早期胚胎培养获得。
  3. (3) 图中重组囊胚通过技术移入白鼠子宫内继续发育,暂不移入的胚胎可使用方法保存。
  4. (4) 小鼠胚胎干细胞(ES)可由囊胚的分离培养获得,iPS与ES细胞同样具有发育全能性,有望在对人类iPS细胞进行定向后用于疾病的细胞治疗。
下列关于哺乳动物胚胎工程的叙述,正确的是(  )
A . 胚胎干细胞可在饲养层细胞上进行细胞分化 B . 移入受体的供体胚胎的遗传特性,在孕育过程中会受受体的影响 C . 胚胎干细胞具有细胞核大、核仁小和蛋白质合成旺盛等特点 D . 胚胎移植是胚胎工程最后一道工序,能充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力
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