ログイン

生物 2期(3)

生物 2期(3)
90問 • 2年前
  • 濱御
  • 通報

    問題一覧

  • 1

    植物の胚発生以降を3つの期間にわけると?

    胚発生(種子形成期) 発芽ー成長期 花芽形成期

  • 2

    葉、茎、花の形成に関わる組織

    茎頂分裂組織

  • 3

    胚の構成要素

    幼芽、子葉、胚軸、幼根

  • 4

    幼芽は将来なにになるか

    本葉

  • 5

    子葉は将来何になるか

    双葉

  • 6

    胚軸は将来何になるか

  • 7

    幼根は将来何になるか

  • 8

    植物の体軸 3つ

    頂端ー基部軸、向背軸、放射軸

  • 9

    胚発生期に形成される3つのもの

    放射軸、根、頂端ー基部軸

  • 10

    放射軸は何を決めるものか

    茎の断面で中心側と周辺側を決める

  • 11

    放射軸はどこからどこに向かうか

    中心柱から皮層・表皮

  • 12

    中心柱はなにから構成されるか

    維管束、内鞘、内皮

  • 13

    根の組織を形成するのは?それはどこにある?

    根端分裂組織、根の先端

  • 14

    被子植物では、受精卵が分裂してどのような構造になっているか

    核・細胞質と巨大液胞に分かれて偏在

  • 15

    核・細胞質は何に分化するか

    頂端細胞

  • 16

    巨大液胞は何に分化するか

    基部細胞

  • 17

    頂端細胞と基部細胞への分裂の際にはたらくホメオティック遺伝子は?2つ

    WOX遺伝子群、WRKY2転写因子

  • 18

    WOX遺伝子群とWRKY2転写因子がする2つのはたらきとは?またそれによって形成されるもの

    受精卵の極性化 胚のパターン制御 →頂端ー基部軸

  • 19

    頂端細胞と基部細胞への分裂後、8細胞に分裂したとき胚は2つの部分に分けられるが、なにとなに?

    胚体と胚柄

  • 20

    胚体は将来なにになるか

    幼芽、子葉、胚軸、幼根

  • 21

    胚柄はどうなるか

    消失

  • 22

    胚柄はどんな役割を担うか

    胚球を胚のうの中央部に押し上げる

  • 23

    胚乳をもつ種子

    有胚乳種子

  • 24

    胚乳が無くなっている種子

    無胚乳種子

  • 25

    無胚乳種子の胚乳はどこに行ったのか

    分解吸収されてなくなった

  • 26

    有胚乳種子はどこに栄養を蓄えているか

    胚乳

  • 27

    無胚乳種子はどこに栄養をためているか

    子葉

  • 28

    近親交配が繰り返されるとどんなことがおきるか これをなんというか

    生存力、子産力、稔性などの形質に有害な効果が現れるようになる 近交弱勢

  • 29

    近交弱勢を避けるためのメカニズム

    自家不和合性

  • 30

    自家不和合性 2種類

    配偶体型自家不和合性 胞子体型自家不和合性

  • 31

    配偶体型自家不和合性をもつ植物

    ナス科、バラ科

  • 32

    胞子体型自家不和合性をもつ植物

    アブラナ科

  • 33

    複数の花をまとめてつける枝における、花の配列様式

    花序

  • 34

    花序 2種

    総穂花序、集散花序

  • 35

    集散花序 別名

    有限花序

  • 36

    総穂花序 別名

    無限花序

  • 37

    枝についた複数の花の節間が短縮するという変形によってできる花

    頭花

  • 38

    花びらや雄しべなどの配置を表した模式図

    花式図

  • 39

    花のもととなるもの

    花芽

  • 40

    花の各部位のこと

    花器官

  • 41

    花芽から花器官をつくるのに関係しているものは?

    ホメオティック遺伝子

  • 42

    花器官の形成において仮想のホメオティック遺伝子A・B・Cが想定されていること

    ABCモデル

  • 43

    花の形成に関係するホメオティック遺伝子すべてが欠損すると何ができるか

  • 44

    生物が持つ機能を活用する技術

    バイオテクノロジー

  • 45

    バイオテクノロジーの例3つ

    品種改良、創薬、遺伝子鑑定

  • 46

    バイオテクノロジーのひとつ、○○技術による作物が増えている

    遺伝子組み換え

  • 47

    遺伝子組み換えとは、特定の○○を取りだして他のDNAに繋ぎ細胞に導入すること

    遺伝子断片

  • 48

    DNAの切断に用いられるのは?

    制限酵素

  • 49

    制限酵素のしくみ?

    特定の塩基配列を識別してその部分を切断すふ

  • 50

    DNAの断片を連結させるのに使うのは?

    DNAリガーゼ

  • 51

    遺伝子断片を挿入するために必要な特徴を付加した媒体

    ベクター

  • 52

    大腸菌がもっている、独立して増殖する環状DNA

    プラスミド

  • 53

    インスリン量産したいとき、ベクターとして使われるのは?

    プラスミド

  • 54

    インスリン量産したいとき、プラスミドをつかってどうするか

    プラスミドをとインスリン遺伝子を制限酵素で切断して混合させ、DNAリガーゼで繋いで大腸菌に戻すと、大腸菌が増殖してプラスミドも増殖してインスリンも増える

  • 55

    ウイルスが持つ病原性に関する遺伝子を除去するベクター

    ウイルスベクター

  • 56

    インスリン増殖の際に使われるようなベクター

    プラスミドベクター

  • 57

    世界初の遺伝子組み換えヒト医薬品

    ヒューマリン

  • 58

    ヒューマリンの効果

    インスリン分泌促進

  • 59

    外来の組み換え遺伝子が導入され、それが体内で発現するようになった生物

    トランスジェニック生物

  • 60

    植物への遺伝子導入で使われる代表的な細菌

    アグロバクテリウム

  • 61

    アグロバクテリウムはどんな作用をするか

    植物に感染し、自身のプラスミドに含まれる遺伝子をその植物の細胞内のDNAに組み込み、腫瘍を形成させ寄生ふる

  • 62

    アグロバクテリウムを使って目的の遺伝子を植物にぶち込む方法

    アグロバクテリウムからプラスミドを取りだし、そこに目的の遺伝子を組み込み、戻して感染させる

  • 63

    目的の遺伝子の導入可否を知るための遺伝子

    緑色蛍光タンパク質(GFP)遺伝子

  • 64

    ヒトの成長ホルモン遺伝子が組み込まれて大きくなったマウス

    スーパーマウス

  • 65

    GFP遺伝子が組み込まれ青色光を当てると緑に光るマウス

    グリーンマウス

  • 66

    ウイルス受容体の遺伝子をぶちこむことでそのウイルスにかかるようになったマウス

    疾患モデルマウス

  • 67

    特定の遺伝子が破壊されたマウス

    ノックアウトマウス

  • 68

    青バラに遺伝子導入されたのは?

    パンジーがもつ青色色素合成酵素

  • 69

    動物の発生初期段階である胚盤胞期の胚の一部に属する内部細胞塊より作られる細胞

    ES細胞

  • 70

    体細胞に遺伝子を導入することで作ることの出来る細胞

    iPS細胞

  • 71

    ES細胞のメリット

    受精卵から ガン化リスクが低い

  • 72

    ES細胞のデメリット3つ

    拒否反応が起こるかも ガン化リスクがある 生命の萌芽を失うことに対する倫理的問題

  • 73

    iPS細胞のメリット

    体細胞から 拒否反応起こらない 倫理的問題もない

  • 74

    iPS細胞デメリット

    ガン化リスクがある

  • 75

    遺伝子組み換えを進化させた技術

    ゲノム編集

  • 76

    DNAの二本鎖切断を原理とする遺伝子改変ツール

    CRISPR-Cas9(クリスパーキャスナイン)

  • 77

    CRISPR-Cas9は何と何から構成されるか

    ガイドRNA(gRNA)とCas9(ヌクレアーゼ)

  • 78

    同じDNAを大量に複製する方法

    PCR方(ポリメラーゼ連鎖反応法)

  • 79

    PCRにおいて、1本鎖DNAの複製する領域の3'末端に結合する1本鎖DNA

    プライマー

  • 80

    PCRで、2本鎖DNAが複製されるときにはたらくのは?

    DNAポリメラーゼ

  • 81

    DNAの塩基対数を推定する方法

    電気泳動法

  • 82

    電気泳動法で、ヌクレオチドを構成する○○は××を持っている。

    リン酸、負の電荷

  • 83

    電気泳動法はどんな性質を利用しているか

    塩基対数が多い(長い)ほど移動距離が短くなること

  • 84

    電気泳動法とクロマトグラフィーを用いてDNAを分離させる方法

    DNAフィンガープリント法

  • 85

    DNAフィンガープリント法の活用のされ方

    犯罪捜査、親子鑑定、遺伝子プロファイリングによる人物同定

  • 86

    2023年ノーベル医学・生理学賞

    カタリン・カリコ ドリュー・ワイスマン

  • 87

    2人は何を開発したか

    mRNAワクチン

  • 88

    mRNAワクチン実用化の障壁となったのは?

    ヒトに投与すると体内で炎症が引き起こされる

  • 89

    mRNAワクチンのしくみ

    タンパク質を作るための情報を人工的に設計し、狙ったタンパク質が作られるように調整して体内で機能するようにする

  • 90

    カリコたちは炎症反応をどう解決したか

    mRNAを構成する物質を別の物質に置き換える

  • 英単語【1~17】

    英単語【1~17】

    濱御 · 255問 · 2年前

    英単語【1~17】

    英単語【1~17】

    255問 • 2年前
    濱御

    音楽 1期

    音楽 1期

    濱御 · 36問 · 4年前

    音楽 1期

    音楽 1期

    36問 • 4年前
    濱御

    日本史B 1期【古代前史】

    日本史B 1期【古代前史】

    濱御 · 118問 · 2年前

    日本史B 1期【古代前史】

    日本史B 1期【古代前史】

    118問 • 2年前
    濱御

    政治・経済 1期【1~4】

    政治・経済 1期【1~4】

    濱御 · 135問 · 2年前

    政治・経済 1期【1~4】

    政治・経済 1期【1~4】

    135問 • 2年前
    濱御

    日本史B 1期【古代国家への歩み】

    日本史B 1期【古代国家への歩み】

    濱御 · 81問 · 2年前

    日本史B 1期【古代国家への歩み】

    日本史B 1期【古代国家への歩み】

    81問 • 2年前
    濱御

    生物 1期

    生物 1期

    濱御 · 129問 · 2年前

    生物 1期

    生物 1期

    129問 • 2年前
    濱御

    選択社会C 1期 【基礎編〜憲法】

    選択社会C 1期 【基礎編〜憲法】

    濱御 · 66問 · 2年前

    選択社会C 1期 【基礎編〜憲法】

    選択社会C 1期 【基礎編〜憲法】

    66問 • 2年前
    濱御

    英単語 1期試験【18~34】

    英単語 1期試験【18~34】

    濱御 · 255問 · 2年前

    英単語 1期試験【18~34】

    英単語 1期試験【18~34】

    255問 • 2年前
    濱御

    日本史B 1期【仏教の成立・展開】

    日本史B 1期【仏教の成立・展開】

    濱御 · 62問 · 2年前

    日本史B 1期【仏教の成立・展開】

    日本史B 1期【仏教の成立・展開】

    62問 • 2年前
    濱御

    選択社会C 1期【刑法】

    選択社会C 1期【刑法】

    濱御 · 44問 · 2年前

    選択社会C 1期【刑法】

    選択社会C 1期【刑法】

    44問 • 2年前
    濱御

    選択地学 1期

    選択地学 1期

    濱御 · 84問 · 2年前

    選択地学 1期

    選択地学 1期

    84問 • 2年前
    濱御

    選択社会C 1期【民法】

    選択社会C 1期【民法】

    濱御 · 97問 · 2年前

    選択社会C 1期【民法】

    選択社会C 1期【民法】

    97問 • 2年前
    濱御

    必修地学 1期

    必修地学 1期

    濱御 · 5問 · 2年前

    必修地学 1期

    必修地学 1期

    5問 • 2年前
    濱御

    英単語35~

    英単語35~

    濱御 · 100問 · 2年前

    英単語35~

    英単語35~

    100問 • 2年前
    濱御

    英単語41の611~

    英単語41の611~

    濱御 · 100問 · 2年前

    英単語41の611~

    英単語41の611~

    100問 • 2年前
    濱御

    単語 48の711~

    単語 48の711~

    濱御 · 55問 · 2年前

    単語 48の711~

    単語 48の711~

    55問 • 2年前
    濱御

    単語 52~

    単語 52~

    濱御 · 100問 · 2年前

    単語 52~

    単語 52~

    100問 • 2年前
    濱御

    単語58の866~

    単語58の866~

    濱御 · 100問 · 2年前

    単語58の866~

    単語58の866~

    100問 • 2年前
    濱御

    単語65の966~

    単語65の966~

    濱御 · 55問 · 2年前

    単語65の966~

    単語65の966~

    55問 • 2年前
    濱御

    日本史2期【東アジアの動向と飛鳥の朝廷】

    日本史2期【東アジアの動向と飛鳥の朝廷】

    濱御 · 83問 · 2年前

    日本史2期【東アジアの動向と飛鳥の朝廷】

    日本史2期【東アジアの動向と飛鳥の朝廷】

    83問 • 2年前
    濱御

    日本史2期【天皇号の成立】

    日本史2期【天皇号の成立】

    濱御 · 44問 · 2年前

    日本史2期【天皇号の成立】

    日本史2期【天皇号の成立】

    44問 • 2年前
    濱御

    政治・経済 2期【9~12】

    政治・経済 2期【9~12】

    濱御 · 97問 · 2年前

    政治・経済 2期【9~12】

    政治・経済 2期【9~12】

    97問 • 2年前
    濱御

    日本史2期【大化改新】

    日本史2期【大化改新】

    濱御 · 77問 · 2年前

    日本史2期【大化改新】

    日本史2期【大化改新】

    77問 • 2年前
    濱御

    政治・経済【13~15】

    政治・経済【13~15】

    濱御 · 83問 · 2年前

    政治・経済【13~15】

    政治・経済【13~15】

    83問 • 2年前
    濱御

    選択地学 2期

    選択地学 2期

    濱御 · 64問 · 2年前

    選択地学 2期

    選択地学 2期

    64問 • 2年前
    濱御

    生物 2期(1)

    生物 2期(1)

    濱御 · 97問 · 2年前

    生物 2期(1)

    生物 2期(1)

    97問 • 2年前
    濱御

    日本史2期【律令国家の成立】

    日本史2期【律令国家の成立】

    濱御 · 52問 · 2年前

    日本史2期【律令国家の成立】

    日本史2期【律令国家の成立】

    52問 • 2年前
    濱御

    生物 2期(2)

    生物 2期(2)

    濱御 · 81問 · 2年前

    生物 2期(2)

    生物 2期(2)

    81問 • 2年前
    濱御

    必修地学 2期

    必修地学 2期

    濱御 · 61問 · 2年前

    必修地学 2期

    必修地学 2期

    61問 • 2年前
    濱御

    生物 3期 (1)

    生物 3期 (1)

    濱御 · 99問 · 2年前

    生物 3期 (1)

    生物 3期 (1)

    99問 • 2年前
    濱御

    生物 3期 (2)

    生物 3期 (2)

    濱御 · 91問 · 2年前

    生物 3期 (2)

    生物 3期 (2)

    91問 • 2年前
    濱御

    政治・経済 3期

    政治・経済 3期

    濱御 · 93問 · 2年前

    政治・経済 3期

    政治・経済 3期

    93問 • 2年前
    濱御

    日本史 3期【城下町・荘園】

    日本史 3期【城下町・荘園】

    濱御 · 45問 · 2年前

    日本史 3期【城下町・荘園】

    日本史 3期【城下町・荘園】

    45問 • 2年前
    濱御

    日本史 3期【東北の歴史】

    日本史 3期【東北の歴史】

    濱御 · 74問 · 2年前

    日本史 3期【東北の歴史】

    日本史 3期【東北の歴史】

    74問 • 2年前
    濱御

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度】

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度】

    濱御 · 77問 · 2年前

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度】

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度】

    77問 • 2年前
    濱御

    必修地学 3期

    必修地学 3期

    濱御 · 17問 · 2年前

    必修地学 3期

    必修地学 3期

    17問 • 2年前
    濱御

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度<補足>】

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度<補足>】

    濱御 · 66問 · 2年前

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度<補足>】

    日本史 3期【日本の議会・選挙制度<補足>】

    66問 • 2年前
    濱御

    支那秋学期

    支那秋学期

    濱御 · 37問 · 1年前

    支那秋学期

    支那秋学期

    37問 • 1年前
    濱御

    問題一覧

  • 1

    植物の胚発生以降を3つの期間にわけると?

    胚発生(種子形成期) 発芽ー成長期 花芽形成期

  • 2

    葉、茎、花の形成に関わる組織

    茎頂分裂組織

  • 3

    胚の構成要素

    幼芽、子葉、胚軸、幼根

  • 4

    幼芽は将来なにになるか

    本葉

  • 5

    子葉は将来何になるか

    双葉

  • 6

    胚軸は将来何になるか

  • 7

    幼根は将来何になるか

  • 8

    植物の体軸 3つ

    頂端ー基部軸、向背軸、放射軸

  • 9

    胚発生期に形成される3つのもの

    放射軸、根、頂端ー基部軸

  • 10

    放射軸は何を決めるものか

    茎の断面で中心側と周辺側を決める

  • 11

    放射軸はどこからどこに向かうか

    中心柱から皮層・表皮

  • 12

    中心柱はなにから構成されるか

    維管束、内鞘、内皮

  • 13

    根の組織を形成するのは?それはどこにある?

    根端分裂組織、根の先端

  • 14

    被子植物では、受精卵が分裂してどのような構造になっているか

    核・細胞質と巨大液胞に分かれて偏在

  • 15

    核・細胞質は何に分化するか

    頂端細胞

  • 16

    巨大液胞は何に分化するか

    基部細胞

  • 17

    頂端細胞と基部細胞への分裂の際にはたらくホメオティック遺伝子は?2つ

    WOX遺伝子群、WRKY2転写因子

  • 18

    WOX遺伝子群とWRKY2転写因子がする2つのはたらきとは?またそれによって形成されるもの

    受精卵の極性化 胚のパターン制御 →頂端ー基部軸

  • 19

    頂端細胞と基部細胞への分裂後、8細胞に分裂したとき胚は2つの部分に分けられるが、なにとなに?

    胚体と胚柄

  • 20

    胚体は将来なにになるか

    幼芽、子葉、胚軸、幼根

  • 21

    胚柄はどうなるか

    消失

  • 22

    胚柄はどんな役割を担うか

    胚球を胚のうの中央部に押し上げる

  • 23

    胚乳をもつ種子

    有胚乳種子

  • 24

    胚乳が無くなっている種子

    無胚乳種子

  • 25

    無胚乳種子の胚乳はどこに行ったのか

    分解吸収されてなくなった

  • 26

    有胚乳種子はどこに栄養を蓄えているか

    胚乳

  • 27

    無胚乳種子はどこに栄養をためているか

    子葉

  • 28

    近親交配が繰り返されるとどんなことがおきるか これをなんというか

    生存力、子産力、稔性などの形質に有害な効果が現れるようになる 近交弱勢

  • 29

    近交弱勢を避けるためのメカニズム

    自家不和合性

  • 30

    自家不和合性 2種類

    配偶体型自家不和合性 胞子体型自家不和合性

  • 31

    配偶体型自家不和合性をもつ植物

    ナス科、バラ科

  • 32

    胞子体型自家不和合性をもつ植物

    アブラナ科

  • 33

    複数の花をまとめてつける枝における、花の配列様式

    花序

  • 34

    花序 2種

    総穂花序、集散花序

  • 35

    集散花序 別名

    有限花序

  • 36

    総穂花序 別名

    無限花序

  • 37

    枝についた複数の花の節間が短縮するという変形によってできる花

    頭花

  • 38

    花びらや雄しべなどの配置を表した模式図

    花式図

  • 39

    花のもととなるもの

    花芽

  • 40

    花の各部位のこと

    花器官

  • 41

    花芽から花器官をつくるのに関係しているものは?

    ホメオティック遺伝子

  • 42

    花器官の形成において仮想のホメオティック遺伝子A・B・Cが想定されていること

    ABCモデル

  • 43

    花の形成に関係するホメオティック遺伝子すべてが欠損すると何ができるか

  • 44

    生物が持つ機能を活用する技術

    バイオテクノロジー

  • 45

    バイオテクノロジーの例3つ

    品種改良、創薬、遺伝子鑑定

  • 46

    バイオテクノロジーのひとつ、○○技術による作物が増えている

    遺伝子組み換え

  • 47

    遺伝子組み換えとは、特定の○○を取りだして他のDNAに繋ぎ細胞に導入すること

    遺伝子断片

  • 48

    DNAの切断に用いられるのは?

    制限酵素

  • 49

    制限酵素のしくみ?

    特定の塩基配列を識別してその部分を切断すふ

  • 50

    DNAの断片を連結させるのに使うのは?

    DNAリガーゼ

  • 51

    遺伝子断片を挿入するために必要な特徴を付加した媒体

    ベクター

  • 52

    大腸菌がもっている、独立して増殖する環状DNA

    プラスミド

  • 53

    インスリン量産したいとき、ベクターとして使われるのは?

    プラスミド

  • 54

    インスリン量産したいとき、プラスミドをつかってどうするか

    プラスミドをとインスリン遺伝子を制限酵素で切断して混合させ、DNAリガーゼで繋いで大腸菌に戻すと、大腸菌が増殖してプラスミドも増殖してインスリンも増える

  • 55

    ウイルスが持つ病原性に関する遺伝子を除去するベクター

    ウイルスベクター

  • 56

    インスリン増殖の際に使われるようなベクター

    プラスミドベクター

  • 57

    世界初の遺伝子組み換えヒト医薬品

    ヒューマリン

  • 58

    ヒューマリンの効果

    インスリン分泌促進

  • 59

    外来の組み換え遺伝子が導入され、それが体内で発現するようになった生物

    トランスジェニック生物

  • 60

    植物への遺伝子導入で使われる代表的な細菌

    アグロバクテリウム

  • 61

    アグロバクテリウムはどんな作用をするか

    植物に感染し、自身のプラスミドに含まれる遺伝子をその植物の細胞内のDNAに組み込み、腫瘍を形成させ寄生ふる

  • 62

    アグロバクテリウムを使って目的の遺伝子を植物にぶち込む方法

    アグロバクテリウムからプラスミドを取りだし、そこに目的の遺伝子を組み込み、戻して感染させる

  • 63

    目的の遺伝子の導入可否を知るための遺伝子

    緑色蛍光タンパク質(GFP)遺伝子

  • 64

    ヒトの成長ホルモン遺伝子が組み込まれて大きくなったマウス

    スーパーマウス

  • 65

    GFP遺伝子が組み込まれ青色光を当てると緑に光るマウス

    グリーンマウス

  • 66

    ウイルス受容体の遺伝子をぶちこむことでそのウイルスにかかるようになったマウス

    疾患モデルマウス

  • 67

    特定の遺伝子が破壊されたマウス

    ノックアウトマウス

  • 68

    青バラに遺伝子導入されたのは?

    パンジーがもつ青色色素合成酵素

  • 69

    動物の発生初期段階である胚盤胞期の胚の一部に属する内部細胞塊より作られる細胞

    ES細胞

  • 70

    体細胞に遺伝子を導入することで作ることの出来る細胞

    iPS細胞

  • 71

    ES細胞のメリット

    受精卵から ガン化リスクが低い

  • 72

    ES細胞のデメリット3つ

    拒否反応が起こるかも ガン化リスクがある 生命の萌芽を失うことに対する倫理的問題

  • 73

    iPS細胞のメリット

    体細胞から 拒否反応起こらない 倫理的問題もない

  • 74

    iPS細胞デメリット

    ガン化リスクがある

  • 75

    遺伝子組み換えを進化させた技術

    ゲノム編集

  • 76

    DNAの二本鎖切断を原理とする遺伝子改変ツール

    CRISPR-Cas9(クリスパーキャスナイン)

  • 77

    CRISPR-Cas9は何と何から構成されるか

    ガイドRNA(gRNA)とCas9(ヌクレアーゼ)

  • 78

    同じDNAを大量に複製する方法

    PCR方(ポリメラーゼ連鎖反応法)

  • 79

    PCRにおいて、1本鎖DNAの複製する領域の3'末端に結合する1本鎖DNA

    プライマー

  • 80

    PCRで、2本鎖DNAが複製されるときにはたらくのは?

    DNAポリメラーゼ

  • 81

    DNAの塩基対数を推定する方法

    電気泳動法

  • 82

    電気泳動法で、ヌクレオチドを構成する○○は××を持っている。

    リン酸、負の電荷

  • 83

    電気泳動法はどんな性質を利用しているか

    塩基対数が多い(長い)ほど移動距離が短くなること

  • 84

    電気泳動法とクロマトグラフィーを用いてDNAを分離させる方法

    DNAフィンガープリント法

  • 85

    DNAフィンガープリント法の活用のされ方

    犯罪捜査、親子鑑定、遺伝子プロファイリングによる人物同定

  • 86

    2023年ノーベル医学・生理学賞

    カタリン・カリコ ドリュー・ワイスマン

  • 87

    2人は何を開発したか

    mRNAワクチン

  • 88

    mRNAワクチン実用化の障壁となったのは?

    ヒトに投与すると体内で炎症が引き起こされる

  • 89

    mRNAワクチンのしくみ

    タンパク質を作るための情報を人工的に設計し、狙ったタンパク質が作られるように調整して体内で機能するようにする

  • 90

    カリコたちは炎症反応をどう解決したか

    mRNAを構成する物質を別の物質に置き換える