专题02 细胞的代谢及生命历程-【好题汇编】2024年高考生物二模试题分类汇编(北京专用)

2024-06-05
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专题02 细胞的代谢及生命历程 (基础题+验证题+提升题 三位一体) 一、单选题 第一部分 夯实基础 1.研究发现果蝇复眼的一种感光细胞同时释放组胺和乙酰胆碱两种神经递质,其中组胺与精细的运动视觉信号传递有关,乙酰胆碱则通过作用于伞形神经元来调节昼夜节律,其形成的突触结构及作用机理如下图。据此分析不正确的是(  )    A.伞形神经元、视神经元膜上的受体与不同的神经递质结合,可引发不同的生理效应 B.两种神经递质均以胞吐形式通过突触前膜释放 C.两种神经递质均只与突触后膜上的受体结合 D.感光细胞通过负反馈调节维持突触间隙适宜的组胺浓度 2.丙酮酸激酶(PK)可参与下图所示的生化反应。人体红细胞中缺乏PK会引起Na+积累,造成溶血,导致丙酮酸激酶缺乏症(PKD)。 以下推测合理的是(    ) A.该反应发生在红细胞的线粒体中 B.该反应与细胞内的吸能反应相联系 C.Na+积累会引起红细胞渗透压升高 D.使用PK抑制剂能够有效治疗PKD 3.2021年我国科学家首次将CO2人工转化为淀粉,对实现碳中和意义重大。下列相关叙述正确的是(  ) A.将CO2人工转化为淀粉的过程不需要额外输入能量 B.生物群落与非生物环境之间的碳循环离不开分解者 C.群落演替相对稳定后植物吸收与释放CO2速率大致相等 D.该技术应用将使我们不再需要植树造林和寻找清洁能源 4.绿叶海天牛是一种软体动物,大量捕食滨海无隔藻(红藻)后,将藻类的叶绿体贮存并加以利用,余生无需进食。下列叙述错误的是(  ) A.两种生物都以DNA为遗传物质 B.两种生物的细胞边界都是细胞膜 C.两种生物之间的关系是互利共生 D.不含叶绿体的绿叶海天牛可合成ATP 5.蓝细菌的光合作用过程需要较高浓度CO2,而空气中的CO2浓度一般较低,蓝细菌具有CO2浓缩机制如下图所示。研究还发现,R酶能催化O2与C5结合形成C3和C2,O2和CO2竞争性结合R酶同一位点。相关叙述正确的是(    ) A.CO2以协助扩散方式通过光合片层膜 B.R酶可抑制CO2固定,减少有机物积累 C.浓缩机制可提高CO2与R酶的结合率 D.转入转运蛋白基因后光合速率减小 6.下列实验直接使用到无水乙醇的是(  ) A.绿叶中色素的提取 B.菊花的组织培养 C.生物组织中脂肪的检测和观察 D.还原糖的鉴定 7.环境适宜的条件下,研究人员测定某植物在不同温度下的净光合速率、气孔开放程度及胞间CO2浓度,结果如下图。下列叙述不正确的是(  ) A.胞间CO2进入叶肉细胞叶绿体基质被光合作用暗反应利用 B.5℃时,胞间CO2浓度较高的原因可能是光合作用相关酶的活性较低 C.叶温在30℃~40℃时,净光合速率下降主要是叶片气孔关闭所致 D.30℃下单位时间内有机物的积累量最大 8.为检测黑曲霉蛋白酶的热稳定性,科研人员在不同温度下分别处理酶液10、60及90min,测定酶活力,结果如下图。下列关于该酶的叙述不正确的是(  )    A.温度升高可改变其空间结构 B.若长期保存应置于60℃ C.可将蛋白质水解为氨基酸或多肽 D.置于70℃下60min后完全失活 9.下列关于模型建构的叙述,不正确的是(    ) A.根据细胞的形态和结构,建构细胞亚显微结构模型 B.根据科学史实的实验结果,建构光合作用概念模型 C.摘除垂体后测甲状腺激素含量,建构反馈调节模型 D.根据第七次人口普查数据,建构人口年龄结构模型 第二部分 效果验证 10.在活性氧的胁迫条件下,蛋白质复合体CDC48参与叶绿体内蛋白质降解的具体过程如下图,相关叙述错误的是(    )    A.叶绿体基质及类囊体膜上都含有蛋白质 B.受损伤蛋白质通过自由扩散进入细胞质基质 C.在蛋白酶体参与下,受损伤蛋白质的肽键断裂 D.CDC48相关基因缺失突变导致受损伤蛋白积累 11.如图表示H+和蔗糖进出植物细胞的方式。据图分析,下列实验处理中,可使蔗糖进入细胞速率加快的是(    )    A.降低细胞外蔗糖浓度 B.降低细胞质H+浓度 C.降低ATP合成酶活性 D.降低膜上协同转运蛋白数量 12.乙醇是高中生物学实验的常用试剂。相关叙述错误的是(    ) A.用无水乙醇分离光合色素 B.用预冷的95%的乙醇析出DNA C.用70%的乙醇对外植体进行消毒 D.用50%的乙醇洗去苏丹Ⅲ染液浮色 13.肺炎克雷伯菌(Kpn)存在于某些人群的肠道中,可通过细胞呼吸不断产生大量乙醇,引起内源性酒精性肝病。下列叙述正确的是(    ) A.Kpn在细胞质基质中将丙酮酸转化为乙醇并产生大量ATP B.Kpn无氧呼吸使有机物中稳定的化学能全部转化为活跃的化学能 C.乳酸菌、酵母菌、Kpn都可以引起内源性酒精性肝病 D.高糖饮食可能会加重内源性酒精性肝病患者的病情 14.下列关于生物学实验中科学方法和技术的应用,叙述错误的是(    ) A.孟德尔在研究遗传规律时运用了假说-演绎法 B.“细胞学说”的建立基于科学观察和归纳概括的方法 C.探索光合作用的原理时科学家运用了同位素示踪的方法 D.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验使用了物质分离鉴定技术 15.线粒体正常的形态和数量与其融合、裂变相关,该过程受DRP-1和FZO-1等基因的调控。衰老过程中,肌肉细胞线粒体形态数量发生变化、线粒体碎片化增加。下图是研究运动对衰老线虫肌肉细胞线粒体影响的结果。说法正确的是(    ) 注:颜色越深代表细胞中线粒体碎片化程度越高,drp-1、fzo-1代表相关基因突变体 A.线粒体是细胞合成ATP的唯一场所 B.运动可减缓衰老引起的线粒体碎片化 C.敲除DRP-1基因会加重线粒体碎片化 D.线粒体融合与裂变不是运动益处所必需 16.下列关于探究实践活动叙述错误的是(    ) A.性状分离比模拟实验中同一小桶中的两种彩球数量可以不等 B.模拟生物体维持pH稳定的实验中自来水和缓冲液作为对照 C.探究光强对光合作用的影响时利用光源与植物的距离来调节光强 D.设计制作生态缸观察其稳定性的实验过程中需要保证适宜的光照 17.正常细胞表面有PD-L1.肿瘤细胞可以通过过量表达PD-L1来逃避免疫系统的“追杀”。胆固醇分子可以直接与细胞膜上PD-L1跨膜区域(CRAC1和CRAC2)结合,形成如图所示的类似“三明治”样结构。下列叙述正确的是(  ) A.胆固醇通过胞吞作用进入细胞膜形成“三明治”样结构 B.若CRAC1和CRAC2发生突变时,PD-L1降解加剧 C.使用降低胆固醇的药物有助于稳定细胞表面的PD-L1 D.细胞膜上的胆固醇有助于肿瘤细胞逃避免疫防御 18.核蛋白UHRF1在有丝分裂期催化驱动蛋白EG5泛素化,进而调控细胞周期转换与细胞增殖,如图所示。下列相关叙述错误的是(    ) 注:TPX2是纺锤体装配因子 A.UHRF1蛋白参与调控组装纺锤体和维持染色体正常行为 B.UHRF1蛋白缺失可能会导致细胞有丝分裂期发生阻滞 C.TPX2确保有丝分裂后期EG5在纺锤丝上的精确分布 D.该研究为UHRF1作为潜在抗癌药物靶点提供理论依据 19.研究者发现一种玉米突变体(S),用S的花粉给野生型二倍体玉米授粉,可结出一定比例的单倍体籽粒。检测所结甲、乙两个籽粒的幼胚中具有相应DNA含量的细胞数目,结果如下图。下列分析不正确的是(  ) A.甲是二倍体幼胚,乙是单倍体幼胚 B.甲、乙两籽粒中都有部分细胞正在进行DNA复制 C.乙中DNA相对含量为200的细胞可能处于有丝分裂前期 D.比较两图可确定单倍体幼胚的染色体来源于S 20.CAR-T细胞免疫疗法是将从患者体内提取的T细胞通过基因工程改造,使其表达肿瘤嵌合抗原受体(CAR),大量扩增后输回患者体内以清除癌细胞。下列有关说法错误的是(  ) A.CAR-T疗法的T细胞来源于细胞毒性T细胞 B.该疗法利用了细胞免疫和基因重组的基本原理 C.CAR-T细胞清除癌细胞的过程属于细胞坏死 D.CAR-T细胞上的CAR能够精准识别癌细胞 21.下列关于细胞生命历程的说法错误的是(    ) A.细胞增殖可以增加细胞数目 B.细胞分化可以增加细胞的种类 C.细胞衰老与个体衰老同步 D.细胞凋亡是自然的生理过程 22.研究者将M病毒膜蛋白注射小鼠,分离小鼠脾细胞并将其与S细胞融合,通过筛选获得单个稳定分泌单克隆抗体的杂交瘤细胞。下列相关叙述正确的是(  ) A.用动物细胞培养液培养M病毒,通过离心可获得膜蛋白作为抗原 B.可用M病毒膜蛋白多次免疫小鼠,以获得更多的浆细胞 C.S细胞应具备产生抗体和无限增殖的能力 D.体外培养单个杂交瘤细胞获得大量抗体体现了细胞的全能性 23.为探究SV4蛋白在细胞分裂中的作用,研究者抑制肿瘤细胞SV4mRNA的翻译过程,发现细胞分裂前期到后期的时间显著延长,显微镜下观察纺锤体及染色体如下图。相关推测不合理的是(    )    A.照片中的细胞处于有丝分裂中期 B.染色体的正确分配依赖星射线牵引 C.SV4蛋白在有丝分裂期间含量增多 D.SV4低表达通过影响染色体复制从而延长细胞周期 24.如图所示,细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期和G2期)和分裂期(M期),S期进行DNA复制。对某动物(2n=12)的肠上皮细胞用含放射性的胸苷(DNA复制原料之一)短期培养15min后,洗去游离的放射性胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,并定期检测。下列叙述错误的是(    ) A.d→a→b→c→d可表示一个细胞周期 B.显微镜下观察,间期细胞数目多于M期 C.M期细胞中染色体数目变化为12→24→12 D.更换培养液后约10.1h开始出现被标记的M期细胞 二、非选择题 第三部分 强化提升 25.乳酸是一种需求量较大的工业原料,科研人员欲对酿酒酵母进行改造以进行乳酸生产。 (1)培养基中的葡萄糖可作为 为酿酒酵母提供营养。如图1,酿酒酵母导入乳酸脱氢酶基因后,无氧条件下发酵产物为 ,通过敲除丙酮酸脱羧酶基因获取高产乳酸的工程菌。该菌在有氧和无氧条件下均可产乳酸。 (2)为实现对菌体代谢的动态调控,研究人员设计了光感应系统,并导入绿色荧光蛋白(GFP)基因以检测光感应系统的调控能力。 ①如图2,系统1在酵母中表达由V、L和H组成的融合蛋白。光照下,融合蛋白空间结构改变, 后启动下游基因表达;在黑暗状态下,融合蛋白自发恢复到失活状态。 ②分别检测黑暗和光照下系统1的荧光强度,结果如图3。对照组能持续激活GFP表达。实验结果显示 ,可知系统1实现了光调控基因表达,但表达量较低。推测可能由于菌体密度高导致透光性差,不利于V-L-H对光照的响应。进一步优化设计出系统2(如图2),同等光照强度下,系统2荧光强度显著高于系统1,分析原因是 。    ③实验中发现黑暗条件下系统2的GFP基因有明显表达,为解决此问题,对系统2增加如图4所示组分,i、ii、iii依次为 (填字母序号)。    A.持续表达型启动子         B.Pc120             C.PGAL D.G80基因(G80蛋白可结合并抑制GAL4) E.GAL4基因(GAL4蛋白可结合并激活PGAL) F.PSD基因(含有PSD的融合蛋白在光下降解) (3)将优化后的系统2中GFP基因替换为乳酸脱氢酶基因,应用于酵母菌合成乳酸的发酵生产。发现在“先黑暗-后光照”的模式下乳酸产量显著高于全程光照的模式,请推测“先黑暗-后光照”模式下乳酸产量高的原因 。 26.学习以下材料,回答问题。 植物的共生固氮调控:氮(N)元素在自然界中存在多种形式,包括NH4+、N2、NO2-和NO3-。植物氮同化是指植物吸收环境里的NO3-或NH4+,合成氨基酸等含氮有机物的过程。大气中的N2是地球上最大的氨库,但植物无法直接利用它,需要依赖固氮微生物将其转化为离子形式才能吸收。而共生固氮根瘤菌可以侵染某些植物的根系,进行共生固氮。 固氮菌同化N2,形成NH4+并最终转化为有机物,是一个高耗能的还原反应过程。这个过程需要植物与固氮菌的协同作用才能完成。以豆科植物和中华根瘤菌为例,光合产物是促进根瘤菌侵染植物所必需的,光信号是促进地下根瘤发育的关键因子。当根瘤菌侵染植物时,会释放化学物质诱导植物根瘤形成基因的表达,植物细胞分裂并形成根瘤原基,最终形成包含类菌体的共生细胞(即根瘤细胞,如下图)。 根瘤菌是一类好氧细菌,它们在侵入植物后形成的类菌体进行呼吸作用时需要O2来维持。然而,O2会抑制固氮酶的活性。根瘤外侧形成皮质层,一定程度上阻碍O2进入根瘤。同时,豆科植物合成豆血红蛋白(Lb)与游离的O2结合,形成LbO2储存,再通过LbO2将O2传递给类菌体和根细胞的线粒体(如图)。这样,两个相互矛盾的反应在共生系统中均得以正常进行。 注:…→表示运输;→表示化学反应 根瘤的固氮能力与豆科植物提供碳源和能量水平相协调,以平衡共生固氮和其它生命过程的碳消耗,保证植物在不同环境下正常生长。最近,我国科学家发现大豆根瘤中的能量感受器蛋白S和P可通过调控根瘤碳源的重新分配来调整根瘤的固氮能力。当根瘤细胞处于碳源供应上升的高能状态,AMP含量降低,使得蛋白S和P从与AMP结合形成的S-P异源二聚体状态,转变为S-S和P-P的同源二聚体。同源二聚体与转录因子Y(Y可促进上图中PK酶基因的转录)结合,并将Y锚定到线粒体上,使其不能入核,减少了植物细胞有氧呼吸对碳源的消耗,进而增强类菌体的碳源供应和根瘤固氮能力。 利用固氮生物提高土壤肥力可减少施用工业氮肥带来的土壤、水体等污染,对发展绿色农业具有重要意义。 (1)植物利用吸收的N元素可合成的两类生物大分子是 。 (2)据上述文字及图中信息分析,下列叙述不合理的是______。 A.光合作用和呼吸作用均可为N同化过程提供还原剂 B.根通过主动运输从土壤中吸收NH4+、N2、O2、NO3- C.叶片合成的有机物主要以蔗糖的形式运输到根部 D.植物根细胞有氧呼吸释放的能量为固氮酶催化的反应供能 E.光合作用所固定的太阳能是生物固氮作用能量的根本来源 (3)结合文中图示信息,解释植物-类菌体共生系统保障固氮酶活性的原因: 。 (4)据文中信息,从光合产物与光信号两方面,概括植物调控生物固氮的机制: 。 (5)据文中信息结合图中植物根共生细胞代谢过程,从稳态与平衡的角度,分析植物调控高耗能生物固氮过程的分子机制:植物通过能量感受器蛋白S和P感知自身能量状态, ,使PEP更多转化为苹果酸供应给类菌体,从而更高效利用植物光合作用合成的有机物作为碳源,实现碳-氮平衡。 (6)一些禾本科植物是重要的粮食作物,种植过程需要施加无机氮肥。有人尝试将固氮酶基因导入这些作物以提升产量,但效果不佳。请结合上述研究,提出利用共生固氮菌进行改造以提高禾本科植物粮食产量的思路 。 27.光照强度是影响水稻产量的主要因素之一,研究者对水稻适应弱光的调控机制进行了系列研究。 (1)弱光条件下,光反应产生的 减少导致水稻减产。 (2)研究者推测RGA1基因与水稻对光的耐受性有关,用野生型(WT)、RGA1功能缺失突变体(d1)和RGA1过表达(OE)株系进行实验,每天光照和黑暗各12h,第3d测量结果如图1和图2。    ①图1实验结果表明,在正常光照下RGA1基因 ,在弱光条件下RGA1基因 。 ②WT和d1对弱光耐受性的差异可能与能源物质消耗引起“碳饥饿”有关,据图2分析,请判断WT和dl“碳饥饿”程度的高低并说明理由: 。 (3)图3表示线粒体内膜上的电子传递链,电子经一系列蛋白-色素复合体传递,同时H+从线粒体基质运输到内外膜间隙,最后H+通过复合体Ⅴ向内运输驱动ATP合成。在弱光条件下检测 线粒体内膜上的AOX蛋白含量,发现d1高于WT。请分析RGA1基因对呼吸作用的影响机制: (用关键词和箭头表示)。    28.运动一定时间之后,机体表现出运动耐力下降的现象。研究者进行实验探究上述现象的机制。 (1)高强度运动初期时,氧气与[H]在 (场所)结合生成水,并释放大量能量,此过程称为氧化磷酸化,持续高强度运动消耗大量氧气,使肌细胞处于低氧环境。 (2)研究表明P酶通过提高氧化磷酸化强度进而提升运动耐力。AR蛋白可将乳酸转移至P酶特定氨基酸位点(乳酰化修饰)。研究者用小鼠进行持续高强度运动模拟实验,检测肌细胞中相关指标,结果如下表 检测指标 运动0min 运动30min P酶相对活性(%) 100 35 P酶乳酰化水平(%) 9 70 ①据表中数据推测持续高强度运动诱发 ,减弱骨骼肌氧化磷酸强度,使运动耐力下降。 ②敲除小鼠AR基因,进行持续高强度运动模拟实验,发现P酶活性始终高于野生型。 ③研究者用小鼠肌细胞进行如图1中实验,推测:AR蛋白使P酶336位氨基酸发生乳酰化修饰,依据是 。    (3)H蛋白是细胞中的氧含量感应蛋白,可感应氧气含量变化从而调控AR蛋白降解。研究者进行图2中实验并检测AR蛋白、H蛋白含量。    由结果可知,持续高强度运动导致AR蛋白含量升高的原因是持续高强度运动使肌细胞氧气浓度下降, ,AR蛋白含量升高。 (4)上述研究揭示了持续高强度运动后运动耐力降低与AR蛋白、P酶、氧化磷酸化的关系。有研究表明氧化磷酸化过程会有活性氧产生,超过一定水平后诱发细胞凋亡。有人认为AR蛋白表达量较低的人运动耐力强,适宜做长时间持续高强度运动。结合本研究评价该观点是否合理,并说明理由 。 29.细胞体积的调节 有些细胞的体积可自身进行调节。这些细胞的吸水和失水不仅仅只涉及水分的流入和流出,还主要涉及到细胞内外的Na+、K+、H+、Cl-、HCO3-五种无机盐离子流入流出的调节过程(溶液中HCO3-增加会升高溶液pH,而H+反之)。 细胞急性膨胀后,通过调节使细胞体积收缩称为调节性体积减小(RVD)。将细胞置于低渗溶液中,加入酪氨酸激酶抑制剂后细胞体积的变化如图1。研究发现酪氨酸激酶活性提高后可激活Cl-、K+通道,RVD过程中Cl-、K+流出均增加,Cl-流出量是K+的两倍多,但此时细胞膜电位没有发生改变。 细胞急性收缩后,通过调节使细胞体积膨胀称为调节性体积增加(RVI),RVI期间细胞有离子出入,细胞膜电位没有发生变化。NKCC是将Na+、K+、Cl-以1:1:2的比例共转运进细胞的转运蛋白。将细胞置于高渗溶液中,并用NKCC抑制剂处理,细胞体积的变化如图2。RVI期间激活Cl-/HCO3-交换转运蛋白(两种离子1:1反向运输,HCO3-运出细胞),测定在不同蛋处理条件下,胞外pH的变化(图3),DIDS是Cl-/HCO3-交换转运蛋白的抑制剂。RVI期间引发离子出入的原因涉及细胞中多种酶活性的改变及细胞骨架的更新。 细胞通过调节,维持体积的相对稳定。细胞增殖、细胞凋亡、细胞运动等也与细胞调节性的体积改变有关,如分裂间期细胞体积的增加。    (1)图1实验开始时细胞吸水体积增加的原因是 。 (2)图1结果说明RVD过程中有 的参与。依据材料中划线部分推测:在此过程中有其他 (填“阳”或“阴”)离子的流出,导致膜电位不发生变化。 (3)RVI期间,存在运出细胞的阳离子、此阳离子与Na+利用其他膜蛋白反向共转运。根据图3结果可推知此离子是 ,理由是 。 (4)综合以上信息,请在答题卡的图中标出参与RVI过程的转运蛋白(用僵表示)及其运输的物质,并用箭头标明运输方向 。 (5)请概括当外界溶液浓度改变后,细胞体积维持基本稳定的机制 。 30.镁(Mg)是影响光合作用的重要元素,科研人员进行了相关研究。 (1)镁是构成 的重要成分,水稻细胞内的光合色素还包括 。 (2)为探究镁对水稻光合作用的影响。将正常培养38天的水稻分别转移到无镁培养液(-Mg2+)和正常培养液(+Mg2+)中培养15天,对光合作用指标进行连续跟踪检测,测定光合色素含量相对值、Vc max(最大羧化速率,碳固定指标)和An(净光合速率),结果如图1。推测前10天An变化不明显的原因是 ;10天后,An显著下降的原因是 。 (3)为进一步探究镁对水稻光合作用的影响,研究者将正常培养38天的水稻在缺镁和正常培养液中培养12天后,每3h检测一次Vcmax的变化,持续跟踪48h,结果如图2。实验结果表明 ,从而影响光合作用。为了验证缺镁前期对光反应的影响,还需要检测的指标有 (至少答出两个)。 (4)已知叶绿体中镁含量存在与Vc max相似的变化,且与叶绿体镁转运蛋白MGT3相关。为验证缺镁处理能够动态抑制MGT3基因的表达,设计实验如下表。请补全表中的检测指标 和图3中的实验结果。 组别 实验材料 实验处理 检测指标 对照组 缺镁培养的水稻植株 缺镁培养液 持续48h检测水稻叶片中的 实验组 正常培养液 (5)研究发现,RUBP羧化酶的活性依赖于Mg2+,根据上述研究内容解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制 。 31.学习以下材料,回答(1)~(5)题。 黑色素干细胞的动态变化 毛发的生长周期包括生长期、退化期和休止期(毛发脱落),毛发的生长和更新由毛囊的变化所驱动,毛囊的结构如图。毛发呈现出黑色是由于黑色素干细胞(McSC)分化的成熟黑色素细胞产生真黑色素将毛发“染”成了黑色。在人类和大多数动物毛囊中,McSC的耗尽会导致毛发变白。 研究人员构建McSC带有红色荧光标记的模型小鼠,对毛囊持续观察,研究McSC的生命历程。发现在毛发的生长期初期,McSC在毛囊的毛基质区增殖后全部分化为TA细胞(一种中间状态的细胞,可快速增殖,然后分化为成熟的黑色素细胞);生长期中后期,在毛基质区全部为成熟黑色素细胞,这些细胞会在生长期结束时死亡;在生长期中后期,隆起区出现McSC,并表现出增殖能力;退化期后期,McSC出现在隆起区下部,到休止期大多数McSC则定位到毛基质区并保持未分化状态。研究人员据此提出大胆假设,毛基质区的大部分TA细胞会随着毛囊的生长而分化,McSC数量的维持依赖于TA细胞的分化、这有别于以往对成体干细胞的认知。 进一步研究发现,WNT蛋白是McSC分化不可或缺的信号分子,缺乏WNT蛋白将使得成熟黑色素细胞生成不足。McSC和TA细胞在隆起区和毛基质区的移动,使它们能够处于不同的WNT信号水平,从而可逆地走向分化或去分化。 对黑毛小鼠进行反复拔毛以加速毛囊老化的实验中,检测到在第七个休止期的毛基质区有显著的McSC丢失,这些小鼠表现出毛发变灰。值得注意的是,老化的毛囊中许多McSC已经改变了位置,分散到隆起区,而不在毛基质区紧密聚集。隆起区的McSC数量从拔毛前的10%增加到了50%。 小鼠毛发变白机制可能同样存在于人类,对此进行深入研究有望为实现白发变青丝提供依据。 (1)干细胞是动物或人体内保留的少数具有 能力的细胞。成熟黑色素细胞由McSC转变而来,请从分子或细胞水平提出可以区分这两种细胞的检测思路 (答出2条)。 (2)文中提到对McSC的认知“有别于以往对成体干细胞的认知”,是指McSC可来源于 。 (3)综合文中内容,完善McSC在毛发生长周期中的生命历程 。(在实线框中以文字和箭头的形式做答) (4)根据文中信息,下列与WNT有关的推测合理的是____(多选)。 A.毛基质区WNT基因表达量在生长期高于休止期 B.隆起区WNT基因表达在生长期中后期被上调 C.持续激活隆起区WNT信号,会促进McSC分化 (5)根据文中研究成果提出有望使反复拔毛小鼠毛色扭转的思路 。 32.贾第虫是寄生于人畜肠道内的单细胞动物,能依靠端粒酶维持端粒长度,反复传代呈现“永生化”。 (1)端粒是 两端的DNA—蛋白质复合体,正常情况下会随细胞分裂次数增加而逐渐截短,最终损伤端粒内侧正常基因,使细胞活动趋于异常。贾第虫端粒酶由RNA和逆转录酶组成,能以RNA为 催化合成新的端粒DNA序列,T区是逆转录酶的RNA结合功能域。 (2)研究者筛选出多种能与T区结合的蛋白,其中蛋白Z为贾第虫特有。通过图1所示实验进行验证(Myc和HA是已知短肽)。 ①为验证各组动物细胞均表达了相应的融合基因,可对 进行电泳后,做抗原—抗体杂交检测。 ②通过比较 两组的 抗体的检测结果证实T区与蛋白Z能够结合。 (3)研究者根据蛋白Z的基因序列设计核酶基因表达载体转染贾第虫,核酶可特异性结合并剪切Z基因的mRNA。检测贾第虫体内端粒酶活性,结果如图2。    ①端粒酶活性检测的原理是:端粒酶可将重复序列—(TTAGGG)连续加到寡核苷酸序列二(AATCCGTCGAGAGTT)的3'末端合成端粒DNA序列;根据 设计引物对端粒DNA序列进行PCR扩增,电泳检测产物;端粒酶活性越大,电泳条带 。 ②检测还发现:随着培养时间的延长,转基因贾第虫的端粒缩短而对照组无明显变化,对照组贾第虫数量显著增加而转基因贾第虫数量无明显变化。结合图2结果,解释贾第虫“永生化”的原因 。 (4)基于上述实验,提出一个研发贾第虫病特异性药物的方向 。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!1 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$ 专题02 细胞的代谢及生命历程 (基础题+验证题+提升题 三位一体) 一、单选题 第一部分 夯实基础 1.(2024·北京海淀·二模)研究发现果蝇复眼的一种感光细胞同时释放组胺和乙酰胆碱两种神经递质,其中组胺与精细的运动视觉信号传递有关,乙酰胆碱则通过作用于伞形神经元来调节昼夜节律,其形成的突触结构及作用机理如下图。据此分析不正确的是(  )    A.伞形神经元、视神经元膜上的受体与不同的神经递质结合,可引发不同的生理效应 B.两种神经递质均以胞吐形式通过突触前膜释放 C.两种神经递质均只与突触后膜上的受体结合 D.感光细胞通过负反馈调节维持突触间隙适宜的组胺浓度 【答案】C 【分析】兴奋在神经纤维上的传导形式是电信号,在神经元之间是化学信号,兴奋在神经元之间的传递是单方向的,兴奋在突触之间单向传递的原因是神经递质只能由突触前膜释放作用于突触后膜。 【详解】A、根据题意可知,组胺与精细的运动视觉信号传递有关,乙酰胆碱则通过作用于伞形神经元来调节昼夜节律,则伞形神经元、视神经元膜上的受体与不同的神经递质结合,可引发不同的生理效应,A正确; B、据图分析可知,神经递质以胞吐形式通过突触前膜释放到突触间隙,B正确; C、据图分析可知,组胺可以与突触后膜和突触前膜上的受体结合,乙酰胆碱可以与突触后膜上的受体结合,C错误; D、据图分析可知,感光细胞释放的组胺,作用于后膜上的视神经元上的受体,又通过作用于前膜上的受体来抑制感光细胞释放组胺,说明感光细胞通过负反馈调节维持突触间隙适宜的组胺浓度,D正确。 故选C。 2.(2024·北京朝阳·二模)丙酮酸激酶(PK)可参与下图所示的生化反应。人体红细胞中缺乏PK会引起Na+积累,造成溶血,导致丙酮酸激酶缺乏症(PKD)。 以下推测合理的是(    ) A.该反应发生在红细胞的线粒体中 B.该反应与细胞内的吸能反应相联系 C.Na+积累会引起红细胞渗透压升高 D.使用PK抑制剂能够有效治疗PKD 【答案】C 【分析】人体成熟的红细胞中缺乏线粒体,不能通过有氧呼吸合成ATP,但是可以通过无氧呼吸合成ATP。 【详解】A、人体成熟的红细胞中没有线粒体,A错误; B、许多吸能反应与ATP水解的反应相联系,由ATP水解提供能量;许多放能反应与ATP的合成相联系,释放的能量储存在ATP中,B错误; C、Na+积累,导致细胞内离子的浓度增加,会引起红细胞渗透压升高,C正确; D、人体红细胞中缺乏PK会引起PKD,使用PK抑制剂不能治疗PKD,D错误。 故选C。 3.(2024·北京丰台·二模)2021年我国科学家首次将CO2人工转化为淀粉,对实现碳中和意义重大。下列相关叙述正确的是(  ) A.将CO2人工转化为淀粉的过程不需要额外输入能量 B.生物群落与非生物环境之间的碳循环离不开分解者 C.群落演替相对稳定后植物吸收与释放CO2速率大致相等 D.该技术应用将使我们不再需要植树造林和寻找清洁能源 【答案】B 【分析】碳元素在生物群落与无机环境之间以CO2的形式进行循环,通过光合作用进入生物群落,再通过呼吸作用和分解作用从生物群落进入无机环境。 【详解】A、将CO2人工转化为淀粉的过程是吸能反应,需要额外输入能量,A错误; B、分解者可以把有机物分解为无机物,所以生物群落与非生物环境之间的碳循环离不开分解者,B正确; C、群落演替相对稳定后植物吸收CO2速率与所有生物释放的CO2大致相等,C错误; D、该技术应用依然离不开我们的植树造林和寻找清洁能源实现碳中和,D错误。 故选B。 4.(2024·北京丰台·二模)绿叶海天牛是一种软体动物,大量捕食滨海无隔藻(红藻)后,将藻类的叶绿体贮存并加以利用,余生无需进食。下列叙述错误的是(  ) A.两种生物都以DNA为遗传物质 B.两种生物的细胞边界都是细胞膜 C.两种生物之间的关系是互利共生 D.不含叶绿体的绿叶海天牛可合成ATP 【答案】C 【分析】细胞生物的遗传物质均为DNA,细胞的边界均为细胞膜。 【详解】A、两种生物均为细胞生物,均以DNA为遗传物质,A正确; B、细胞边界都是细胞膜,B正确; C、两种生物之间的关系是捕食关系,C错误; D、不含叶绿体的绿叶海天牛可通过呼吸作用合成ATP,D正确。 故选C。 5.(2024·北京昌平·二模)蓝细菌的光合作用过程需要较高浓度CO2,而空气中的CO2浓度一般较低,蓝细菌具有CO2浓缩机制如下图所示。研究还发现,R酶能催化O2与C5结合形成C3和C2,O2和CO2竞争性结合R酶同一位点。相关叙述正确的是(    ) A.CO2以协助扩散方式通过光合片层膜 B.R酶可抑制CO2固定,减少有机物积累 C.浓缩机制可提高CO2与R酶的结合率 D.转入转运蛋白基因后光合速率减小 【答案】C 【分析】1、光合作用是指绿色植物通过叶绿体,利用光能,将二氧化碳和水转化成储存着能量的有机物,并且释放出氧气的过程。 2、光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段。 (1)光反应阶段在叶绿体类囊体薄膜上进行,此过程必须有光、色素、光合作用有关的酶。具体反应步骤:①水的光解,水在光下分解成氧气和NADPH。②ATP的合成,ADP与Pi接受光能形成ATP。 (2)暗反应在叶绿体基质中进行,有光或无光均可进行,反应步骤:①CO2的固定,CO2与C5结合生成两个C3。②C3的还原,C3在NADPH、酶、ATP等作用下,生成C5和有机物。 【详解】A、依题意,图示为蓝细菌的CO2浓缩机制,据图可知,CO2进入光合片层膜要依赖CO2转运蛋白,同时消耗能量。因此,CO2以主动运输的方式通过光合片层膜,A错误; B、依题意,O2和CO2竞争性结合R酶同一位点,CO2浓缩机制可提高R酶周围CO2浓度。因此,当R酶周围CO2浓度高时,CO2与R酶的结合率高,促进CO2固定,提高光合作用速率;当R酶周围O2浓度高时,O2与R酶的结合率高,抑制CO2固定,降低光合作用速率,B错误; C、依题意,O2和CO2竞争性结合R酶同一位点,浓缩机制可提高R酶周围CO2浓度,提高CO2与R酶的结合率,C正确; D、转入 HCO3−转运蛋白基因后,膜上 HCO3−转运蛋白量增加,为暗反应提供的CO2增加,暗反应速率增加,促使光反应速率增加,从而使光合速率增加,D错误。 故选C。 6.(2024·北京海淀·二模)下列实验直接使用到无水乙醇的是(  ) A.绿叶中色素的提取 B.菊花的组织培养 C.生物组织中脂肪的检测和观察 D.还原糖的鉴定 【答案】A 【分析】植物的组织培养是根据 植物细胞 具有全能性这个理论,近几十年来发展起来的一项 无性繁殖 的新技术。植物的组织培养广义又叫离体培养,指从植物体分离出符合需要的组织、器官或细胞,原生质体等,通过无菌操作,在无菌条件下接种在含有各种营养物质及植物激素的培养基上进行培养以获得再生的完整植株或生产具有经济价值的其他产品的技术。狭义是指用植物各部分组织,如形成层、薄壁组织、叶肉组织、胚乳等进行培养获得再生植株,也指在培养过程中从各器官上产生愈伤组织的培养,愈伤组织再经过再分化形成再生植物。 【详解】A、绿叶中色素的提取用到无水乙醇,光合色素能溶解于无水乙醇,A正确; B、菊花的组织培养操作过程中使用70%酒精对外植体和双手进行消毒,但没有直接使用酒精进行组织培养,B错误; C、生物组织中脂肪的检测和观察用50%酒精进行去浮色,C错误; D、还原糖的鉴定没有用到酒精,D错误。 故选A。 7.(2024·北京海淀·二模)环境适宜的条件下,研究人员测定某植物在不同温度下的净光合速率、气孔开放程度及胞间CO2浓度,结果如下图。下列叙述不正确的是(  ) A.胞间CO2进入叶肉细胞叶绿体基质被光合作用暗反应利用 B.5℃时,胞间CO2浓度较高的原因可能是光合作用相关酶的活性较低 C.叶温在30℃~40℃时,净光合速率下降主要是叶片气孔关闭所致 D.30℃下单位时间内有机物的积累量最大 【答案】C 【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。呼吸作用一般指机体将来自环境的或细胞自己储存的有机营养物的分子(如糖类、脂类、蛋白质等),通过一步步反应降解成较小的、简单的终产物(如二氧化碳、乳酸、乙醇等)的过程。光合与呼吸的差值可用净光合速率来表示,具体指标可以是氧气释放量、二氧化碳吸收量、有机物积累量等。 【详解】A、胞间CO2进入叶肉细胞叶绿体基质被光合作用暗反应利用,被C5固定为C3,A正确; B、5℃时,可能由于光合作用相关酶的活性较低,导致光合速率下降,胞间CO2浓度较高,B正确; C、叶温在30℃~40℃时,气孔开放程度上升,胞间CO2上升,即CO2充足,不是净光合速率下降的主要原因,可能是由于高温导致酶部分失活,C错误; D、30℃下净光合速率最大,单位时间内有机物的积累量最大,D正确。 故选C。 8.(2024·北京海淀·二模)为检测黑曲霉蛋白酶的热稳定性,科研人员在不同温度下分别处理酶液10、60及90min,测定酶活力,结果如下图。下列关于该酶的叙述不正确的是(  )    A.温度升高可改变其空间结构 B.若长期保存应置于60℃ C.可将蛋白质水解为氨基酸或多肽 D.置于70℃下60min后完全失活 【答案】B 【分析】题图分析:该实验中自变量为温度和酶处理的时间,因变量为酶活力,高温下保温时间越长,酶的活性下降越快。 【详解】A、黑曲霉蛋白酶的化学本质是蛋白质,温度升高可改变其空间结构,进而导致酶活性下降,A正确; B、若长期保存酶制剂,应在低温、适宜pH条件下保存,B错误; C、根据酶的专一性可推测,黑曲霉蛋白酶在适宜条件下可将蛋白质水解为氨基酸或多肽,C正确; D、结合实验结果可以看出,该酶置于70℃下60min后完全失活,D正确。 故选B。 9.(2024·北京昌平·二模)下列关于模型建构的叙述,不正确的是(    ) A.根据细胞的形态和结构,建构细胞亚显微结构模型 B.根据科学史实的实验结果,建构光合作用概念模型 C.摘除垂体后测甲状腺激素含量,建构反馈调节模型 D.根据第七次人口普查数据,建构人口年龄结构模型 【答案】C 【分析】生物模型有三种类型,物理模型:以实物或图片形式直观表达认识对象的特征。如:DNA双螺旋结构模型,细胞膜的流动镶嵌模型。概念模型:指以文字表述来抽象概括出事物本质特征的模型。如:对真核细胞结构共同特征的文字描述、光合作用过程中物质和能量的变化的解释等,数学模型:用来描述一个系统或它的性质的数学形式。例如:种群的数量增长曲线。 【详解】A、根据细胞的形态和结构,建构细胞亚显微结构模型,可以以实物或图片形式直观表达,A正确; B、根据科学史实的实验结果,建构光合作用概念模型,属于概念模型的构建,B正确; C、甲状腺激素的分泌存在下丘脑-垂体-甲状腺的分级调节,摘除垂体后测甲状腺激素含量,属于分级调节模型的构建,C错误; D、年龄结构是指一个种群中各年龄时期的个体数目比例,分为增长型、稳定性和衰退型,,根据第七次人口普查数据,建构人口年龄结构模型,D正确。 故选C。 第二部分 效果验证 10.(2024·北京昌平·二模)在活性氧的胁迫条件下,蛋白质复合体CDC48参与叶绿体内蛋白质降解的具体过程如下图,相关叙述错误的是(    )    A.叶绿体基质及类囊体膜上都含有蛋白质 B.受损伤蛋白质通过自由扩散进入细胞质基质 C.在蛋白酶体参与下,受损伤蛋白质的肽键断裂 D.CDC48相关基因缺失突变导致受损伤蛋白积累 【答案】B 【分析】叶绿体由双层膜包被,内部有许多基粒。每个基粒都由一个个圆饼状的囊状结构堆叠而成,这些囊状结构称为类囊体。吸收光能的4种色素就分布在类囊体的薄膜上。基粒与基粒之间充满了基质。 每个基粒都含有两个以上的类囊体,多的可达100个以上。叶绿体内有如此众多的基粒和类囊体,极大地扩展了受光面积。 【详解】A、叶绿体基质发生光合作用暗反应过程,类囊体膜上发生光合作用光反应过程,都有相应功能蛋白起作用。结合图示可知,叶绿体基质及类囊体膜上都含有蛋白质,A正确; BC、据图可知,受损伤蛋白质经蛋白质复合体CDC48作用后,再被蛋白酶体降解,可知,受损蛋白质是以大分子的形式从叶绿体进入细胞质基质,大分子物质不能以自由扩散的方式通过膜结构,B错误; C、在蛋白酶体参与下,受损伤蛋白质被降解,故受损伤蛋白质的肽键断裂,C正确; D、依题意,蛋白质复合体CDC48参与叶绿体内蛋白质降解,结合图示,若CDC48相关基因缺失,则细胞中蛋白质复合体CDC48缺失,导致受损伤蛋白积累,D正确。 故选B。 11.(2024·北京东城·二模)如图表示H+和蔗糖进出植物细胞的方式。据图分析,下列实验处理中,可使蔗糖进入细胞速率加快的是(    )    A.降低细胞外蔗糖浓度 B.降低细胞质H+浓度 C.降低ATP合成酶活性 D.降低膜上协同转运蛋白数量 【答案】B 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】AB、据图可知,H+通过质子泵运出细胞需要消耗ATP,说明是逆浓度梯度进行的,即H+分布是细胞外浓度高于细胞内,而蔗糖的跨膜运输方式是借助H+浓度势能实现的,故降低细胞质H+浓度能够加大势能,从而使蔗糖进入细胞速率加快,而降低细胞外蔗糖浓度不利于蔗糖运输,A错误,B正确; C、降低ATP合成酶活性会影响,H+跨膜运输进而影响蔗糖运输,C错误; D、蔗糖跨膜运输需要转运蛋白协助,降低膜上协同转运蛋白数量会导致蔗糖运输减慢,D错误。 故选B。 12.(2024·北京朝阳·二模)乙醇是高中生物学实验的常用试剂。相关叙述错误的是(    ) A.用无水乙醇分离光合色素 B.用预冷的95%的乙醇析出DNA C.用70%的乙醇对外植体进行消毒 D.用50%的乙醇洗去苏丹Ⅲ染液浮色 【答案】A 【分析】酒精是生物实验常用试剂之一,如检测脂肪实验中需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色;观察植物细胞有丝分裂实验和低温诱导染色体数目加倍实验中都需用体积分数为95%的酒精对材料进行解离;绿叶中色素的提取和分离实验中需用无水酒精来提取色素;果酒和果醋制作实验中可用体积分数为70%的酒精进行消毒;DNA的粗提取和鉴定中可以体积分数为95%的冷酒精进一步纯化DNA等。 【详解】A、光合色素易溶于有机溶剂,因此可用无水乙醇提取色素,分离色素需要使用层析液,A错误; B、DNA不溶于体积分数为95%的冷酒精,用预冷的95%的乙醇析出DNA,B正确; C、植物组织培养时,可用70%的酒精溶液对外植体消毒,C正确; D、鉴定脂肪时,需用体积分数为50%的酒精溶液洗去苏丹Ⅲ染液浮色,D正确。 故选A。 13.(2024·北京朝阳·二模)肺炎克雷伯菌(Kpn)存在于某些人群的肠道中,可通过细胞呼吸不断产生大量乙醇,引起内源性酒精性肝病。下列叙述正确的是(    ) A.Kpn在细胞质基质中将丙酮酸转化为乙醇并产生大量ATP B.Kpn无氧呼吸使有机物中稳定的化学能全部转化为活跃的化学能 C.乳酸菌、酵母菌、Kpn都可以引起内源性酒精性肝病 D.高糖饮食可能会加重内源性酒精性肝病患者的病情 【答案】D 【分析】1、有氧呼吸是指细胞在氧的参与下,通过多种酶的催化作用,把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生二氧化碳和水,释放能量,生成大量ATP 的过程。 2、在没有氧气参与的情况下,葡萄糖等有机物经过不完全分解,释放少量能量的过程,就是无氧呼吸。 【详解】A、Kpn在细胞质基质中将丙酮酸转化为乙醇并产生少量ATP,A错误; B、Kpn无氧呼吸使有机物中稳定的化学能少部分转化为活跃的化学能,大部分储存在有机物中,B错误; C、乳酸菌无氧呼吸产生酒精,不能引起内源性酒精性肝病,C错误; D、高糖饮食会为无氧呼吸产生大量的能量,可能会加重内源性酒精性肝病患者的病情,D正确。 故选D。 14.(2024·北京西城·二模)下列关于生物学实验中科学方法和技术的应用,叙述错误的是(    ) A.孟德尔在研究遗传规律时运用了假说-演绎法 B.“细胞学说”的建立基于科学观察和归纳概括的方法 C.探索光合作用的原理时科学家运用了同位素示踪的方法 D.格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验使用了物质分离鉴定技术 【答案】D 【分析】1、孟德尔发现遗传定律用了假说演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论。 2、肺炎双球菌转化实验包括格里菲斯体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲斯体内转化实验证明S型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。 【详解】A、孟德尔在研究豌豆杂交实验时,运用了假说-演绎法,其基本步骤:提出问题→作出假说→演绎推理→实验验证(测交实验)→得出结论,A正确; B、“细胞学说”的建立基于科学观察和归纳概括的方法,主要用到了不完全归纳法,B正确; C、探索光合作用的原理时科学家运用了同位素示踪的方法,主要用了18O等标记,C正确; D、格里菲思的肺炎链球菌体内转化实验证明S型细菌中存在转化因子,但并未用到物质分离鉴定技术,D错误。 故选D。 15.(2024·北京西城·二模)线粒体正常的形态和数量与其融合、裂变相关,该过程受DRP-1和FZO-1等基因的调控。衰老过程中,肌肉细胞线粒体形态数量发生变化、线粒体碎片化增加。下图是研究运动对衰老线虫肌肉细胞线粒体影响的结果。说法正确的是(    ) 注:颜色越深代表细胞中线粒体碎片化程度越高,drp-1、fzo-1代表相关基因突变体 A.线粒体是细胞合成ATP的唯一场所 B.运动可减缓衰老引起的线粒体碎片化 C.敲除DRP-1基因会加重线粒体碎片化 D.线粒体融合与裂变不是运动益处所必需 【答案】B 【分析】线粒体是有氧呼吸的主要场所。有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。无氧呼吸只在细胞质基质中进行,有氧呼吸释放的能量远远多于无氧呼吸。 【详解】A、除了线粒体可以产生ATP外,线虫肌肉细胞中细胞质基质也可以产生ATP,A错误; B、根据图示信息,颜色越深代表细胞中线粒体碎片化程度越高,无论是10日龄,还是5日龄,运动组与对照组相比较,线粒体的碎片化细胞比例均降低,说明运动可减缓衰老引起的线粒体碎片化,B正确; C、依据图示信息,DRP-1基因突变体,与野生型相比较,线粒体碎片化细胞比例上升,说明DRP-1基因突变会加重线粒体碎片化,但并不能得出敲除DRP-1基因会加重线粒体碎片化的结论,C错误; D、由野生型实验可以看出,无论是10日龄,还是5日龄,运动组与对照组相比较,线粒体的碎片化细胞比例均降低,说明运动可减缓衰老引起的线粒体碎片化,但是线粒体融合与裂变是否为运动益处所必需,无法判断,D错误。 故选B。 16.(2024·北京西城·二模)下列关于探究实践活动叙述错误的是(    ) A.性状分离比模拟实验中同一小桶中的两种彩球数量可以不等 B.模拟生物体维持pH稳定的实验中自来水和缓冲液作为对照 C.探究光强对光合作用的影响时利用光源与植物的距离来调节光强 D.设计制作生态缸观察其稳定性的实验过程中需要保证适宜的光照 【答案】A 【分析】性状分离比的模拟实验中,两个小桶模拟雌雄生殖器官,体积可不同,但每个小桶中两种彩球的数量相同。 【详解】A、性状分离比的模拟实验中,两个小桶模拟雌雄生殖器官,体积可不同,但每个小桶中两种彩球的数量相同,因为每个小桶中的两种彩球分别代表的是两种雌配子和两种雄配子,但两种雌配子的数量是相同的,两种雌配子的数量也是相同的,A错误; B、血液中含有许多对对酸碱度起缓冲作用的物质,也叫缓冲对,其作用是使血液的酸碱度不会发生很大的变化,从而维持在相对稳定的状态。在模拟生物体维持pH稳定的实验中通常用自来水和缓冲液作为对照,B正确; C、探究光强对光合作用的影响时可以通过改变光源与植物的距离来调节光强,C正确; D、设计制作生态缸观察其稳定性的实验过程中需要保证适宜的光照,D正确。 故选A。 17.(2024·北京丰台·二模)正常细胞表面有PD-L1.肿瘤细胞可以通过过量表达PD-L1来逃避免疫系统的“追杀”。胆固醇分子可以直接与细胞膜上PD-L1跨膜区域(CRAC1和CRAC2)结合,形成如图所示的类似“三明治”样结构。下列叙述正确的是(  ) A.胆固醇通过胞吞作用进入细胞膜形成“三明治”样结构 B.若CRAC1和CRAC2发生突变时,PD-L1降解加剧 C.使用降低胆固醇的药物有助于稳定细胞表面的PD-L1 D.细胞膜上的胆固醇有助于肿瘤细胞逃避免疫防御 【答案】B 【分析】免疫系统的基本功能: ①免疫防御:机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用。这是免疫系统最基本的功能。该功能正常时,机体能抵抗病原体的入侵;异常时,免疫反应过强、过弱或缺失,可能会导致组织损伤或易被病原体感染等问题。 ②免疫自稳:指机体清除衰老或损伤的细胞,进行自身调节,维持内环境稳态的功能。正常情况下,免疫系统对自身的抗原物质不产生免疫反应;若该功能异常,则容易发生自身免疫病。 ③免疫监视:指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤的发生。机体内的细胞因物理、化学或病毒等致癌因素的作用而发生癌变,这是体内最危险的“敌人”。机体免疫功能正常时,可识别这些突变的肿瘤细胞,然后调动一切免疫因素将其消除;若此功能低下或失调,机体会有肿瘤发生或持续的病毒感染。 【详解】A、胆固醇为小分子脂溶性物质,通过自由扩散的方式进入细胞膜形成“三明治”样结构,A错误; B、胆固醇分子可以直接与细胞膜上PD-L1跨膜区域(CRAC1和CRAC2)结合,由图可知,若CRAC1和CRAC2发生突变时,PD-L1降解加剧,B正确; C、胆固醇分子可以直接与细胞膜上PD-L1跨膜区域结合,使用降低胆固醇的药物,不利于稳定细胞表面的PD-L1,C错误; D、免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤的发生,细胞膜上的胆固醇有助于肿瘤细胞逃避免疫监视,D错误。 故选B。 18.(2024·北京丰台·二模)核蛋白UHRF1在有丝分裂期催化驱动蛋白EG5泛素化,进而调控细胞周期转换与细胞增殖,如图所示。下列相关叙述错误的是(    ) 注:TPX2是纺锤体装配因子 A.UHRF1蛋白参与调控组装纺锤体和维持染色体正常行为 B.UHRF1蛋白缺失可能会导致细胞有丝分裂期发生阻滞 C.TPX2确保有丝分裂后期EG5在纺锤丝上的精确分布 D.该研究为UHRF1作为潜在抗癌药物靶点提供理论依据 【答案】C 【分析】有丝分裂各时期的特征:间期:完成DNA复制和有关蛋白质的合成,细胞适度生长,DNA数目加倍,染色体数目不变;前期,染色体散乱分布;中期,着丝粒排列在赤道板上;后期,着丝粒分裂,两条子染色体移向细胞两极;末期,细胞分裂为两个子细胞,子细胞染色体数目与体细胞染色体数目相同。 【详解】A、UHRF1蛋白在有丝分裂期催化驱动蛋白EG5泛素化,从而促进TPX2纺锤体装配因子发出纺锤丝,形成纺锤体,牵引染色体移动,正常执行正常功能,参与调控组装纺锤体和维持染色体正常行为,A正确; B、UHRF1蛋白缺失,EG5无法泛素化,可能导致TPX2纺锤体装配因子无法正常执行正常功能,可能会导致细胞有丝分裂期发生阻滞,B正确; C、据图可知,TPX2纺锤体装配因子确保有丝分裂中期EG5在纺锤丝上的精确分布,C错误; D、如果缺少UHRF1蛋白,将不能催化EG5的泛素化,抑制其活性会阻碍双极纺锤体装配,导致细胞阻滞在有丝分裂期,无法正常进行分裂,该研究为UHRF1作为潜在抗癌药物靶点提供理论依据,D正确。 故选C。 19.(2024·北京海淀·二模)研究者发现一种玉米突变体(S),用S的花粉给野生型二倍体玉米授粉,可结出一定比例的单倍体籽粒。检测所结甲、乙两个籽粒的幼胚中具有相应DNA含量的细胞数目,结果如下图。下列分析不正确的是(  ) A.甲是二倍体幼胚,乙是单倍体幼胚 B.甲、乙两籽粒中都有部分细胞正在进行DNA复制 C.乙中DNA相对含量为200的细胞可能处于有丝分裂前期 D.比较两图可确定单倍体幼胚的染色体来源于S 【答案】D 【分析】有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【详解】A、甲中的DNA主要为200和400,为二倍体幼胚,乙中的DNA含量主要为100和200,是单倍体幼胚,A正确; B、甲、乙两籽粒中都有部分细胞处于加倍的过程中,因此都有部分细胞正在进行DNA复制,B正确; C、有丝分裂前期DNA含量加倍,乙为单倍体幼胚,乙中DNA相对含量为200的细胞可能处于有丝分裂前期,C正确; D、比较两图无法确定单倍体幼胚的染色体来源于S还是野生型二倍体,D错误。 故选D。 20.(2024·北京丰台·二模)CAR-T细胞免疫疗法是将从患者体内提取的T细胞通过基因工程改造,使其表达肿瘤嵌合抗原受体(CAR),大量扩增后输回患者体内以清除癌细胞。下列有关说法错误的是(  ) A.CAR-T疗法的T细胞来源于细胞毒性T细胞 B.该疗法利用了细胞免疫和基因重组的基本原理 C.CAR-T细胞清除癌细胞的过程属于细胞坏死 D.CAR-T细胞上的CAR能够精准识别癌细胞 【答案】C 【分析】细胞免疫的过程:被病毒感染的靶细胞膜表面的某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别变化的信号,开始分裂并分化,形成新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞。同时辅助性T细胞分泌细胞因子加速细胞毒性T细胞的分裂、分化。新形成的细胞毒性T细胞在体液中循环,识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞,靶细胞裂解、死亡后,病原体暴露出来,抗体可以与之结合,或被其他细胞吞噬掉。 【详解】A、细胞毒性T细胞能够识别并接触、裂解被同样病原体感染的靶细胞,CAR-T疗法的T细胞来源于细胞毒性T细胞,A正确; B、CAR-T细胞免疫疗法是将从患者体内提取的T细胞(细胞毒性T细胞)通过基因工程改造,利用了细胞免疫和基因重组的基本原理,B正确; C、CAR-T细胞清除癌细胞的过程属于细胞凋亡,C错误; D、CAR-T细胞表面有肿瘤嵌合抗原受体(CAR),故可以通过CAR能够精准识别癌细胞,D正确。 故选C。 21.(2024·北京西城·二模)下列关于细胞生命历程的说法错误的是(    ) A.细胞增殖可以增加细胞数目 B.细胞分化可以增加细胞的种类 C.细胞衰老与个体衰老同步 D.细胞凋亡是自然的生理过程 【答案】C 【分析】细胞增殖:是生活细胞的重要生理功能之一,是生物体的重要生命特征,细胞的增殖是生物体生长、发育、繁殖以及遗传的基础,生物体通过细胞的分裂实现细胞的增殖。细胞分化:是指在个体发育中,细胞在形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程。细胞衰老:是指细胞内发生的生理、生化过程,衰老的细胞在形态、结构和功能上都发生明显的变化。细胞凋亡:是指由基因决定的细胞自动结束生命的过程,也常被称为细胞编程性死亡,是一种自然现象。 【详解】A、细胞增殖就是一个细胞分裂成两个细胞的过程,细胞数目增加,A正确; B、细胞通过分化形成组织,细胞通过分化使细胞种类增加,B正确; C、对于单细胞生物体,细胞的衰老或死亡就是个体的衰老或死亡,对于多细胞生物体,细胞总是在不断更新,细胞衰老并不意味着生物个体的衰老;可以说个体衰老的过程就是组成个体的细胞普遍衰老的过程,C错误; D、细胞凋亡是由基因控制的细胞自动结束生命的程序性死亡,是自然的生理过程,D正确。 故选D。 22.(2024·北京海淀·二模)研究者将M病毒膜蛋白注射小鼠,分离小鼠脾细胞并将其与S细胞融合,通过筛选获得单个稳定分泌单克隆抗体的杂交瘤细胞。下列相关叙述正确的是(  ) A.用动物细胞培养液培养M病毒,通过离心可获得膜蛋白作为抗原 B.可用M病毒膜蛋白多次免疫小鼠,以获得更多的浆细胞 C.S细胞应具备产生抗体和无限增殖的能力 D.体外培养单个杂交瘤细胞获得大量抗体体现了细胞的全能性 【答案】B 【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。 【详解】A、M病毒必须寄生在活细胞中才能完成生命活动,故不能用动物细胞培养液培养M病毒,A错误; B、可用M病毒膜蛋白(抗原)多次免疫小鼠,以获得更多的能产生特异性抗体的浆细胞,B正确; C、S细胞不是杂交瘤细胞,具有无限繁殖的特点,不具有产生抗体的特点,C错误; D、体外培养单个杂交瘤细胞由于没有发育完整有机体或分化为任何细胞,因此不能体现细胞的全能性,D错误。 故选B。 23.(2024·北京昌平·二模)为探究SV4蛋白在细胞分裂中的作用,研究者抑制肿瘤细胞SV4mRNA的翻译过程,发现细胞分裂前期到后期的时间显著延长,显微镜下观察纺锤体及染色体如下图。相关推测不合理的是(    )    A.照片中的细胞处于有丝分裂中期 B.染色体的正确分配依赖星射线牵引 C.SV4蛋白在有丝分裂期间含量增多 D.SV4低表达通过影响染色体复制从而延长细胞周期 【答案】D 【分析】1、连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次 分裂完成时为止,为一个细胞周期,包括分裂间期和分裂期。 2、动物细胞周期各时期特征: 间期:完成DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成,中心粒倍增,同时细胞有适度的生长。 前期:染色质丝螺旋缠绕,缩短变粗,成为染色体。每条染色体包括两条并列的姐妹染色单体,这两条染色单体由一个共同的着丝粒连接着。核 仁逐渐解体,核膜逐渐消失。 从中心体发出星射线, 形成一个梭形的纺锤体。 中期:每条染色体的着丝粒两侧,都有星射线丝附着在上面,星射线牵引着染色体运动,使每条染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上。这个平面与纺锤体的中轴相垂直,类似于地球上赤道的位置,称为赤道板。 后期:每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,由星射线丝牵引着分别向细胞的两极移动,结果是细胞的两极各有一套染色体。这两套染色体的形态和数目完全相同,每一套染色体与分裂前亲代细胞中的染色体的形态和数目也相同。 末期:当这两套染色体分别到达细胞的两极以后,每条染色体逐渐变成细长而盘曲的染色质丝。同时,星射线逐渐消失,出现了新的核膜和核仁, 形成两个新的细胞核。细胞膜从细胞的中部向内凹陷,最后把细胞缢裂成两部分,每部分都含有一 个细胞核。 【详解】A、据图可知,每条染色体的着丝粒两侧,都有星射线附着在上面,每条染色体的着丝粒排列在细胞中央的一个平面上。因此,照片中的细胞处于有丝分裂中期的推测合理,A不符合题意; B、有丝分裂后期,每个着丝粒分裂成两个,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,由星射线丝牵引着分别向细胞的两极移动,结果是细胞的两极各有一套染色体。因此,染色体的正确分配依赖星射线牵引的推测合理,B不符合题意; C、依题意,抑制肿瘤细胞SV4mRNA的翻译过程发现细胞分裂前期到后期的时间显著延长,说明SV4蛋白在细胞分裂过程中起了作用。在分裂间期,细胞中完成DNA 分子的复制和有关蛋白质的合成,为分裂期作准备。因此,SV4蛋白在有丝分裂期间含量增多的推测合理,C不符合题意; D、依题意,抑制肿瘤细胞SV4mRNA的翻译过程发现细胞分裂前期到后期的时间显著延长,说明SV4在细胞分裂间期起作用,而染色体复制在分裂间期进行。因此,SV4低表达通过影响染色体复制从而延长细胞周期的说法不合理,D符合题意。 故选D。 24.(2024·北京东城·二模)如图所示,细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期和G2期)和分裂期(M期),S期进行DNA复制。对某动物(2n=12)的肠上皮细胞用含放射性的胸苷(DNA复制原料之一)短期培养15min后,洗去游离的放射性胸苷,换用无放射性的新鲜培养液培养,并定期检测。下列叙述错误的是(    ) A.d→a→b→c→d可表示一个细胞周期 B.显微镜下观察,间期细胞数目多于M期 C.M期细胞中染色体数目变化为12→24→12 D.更换培养液后约10.1h开始出现被标记的M期细胞 【答案】D 【分析】一个细胞周期包括分裂间期(分为G1期、S期和G2期)和分裂期(M期),而分裂间期是从G1期开始。在分裂间期,细胞内发生着活跃的代谢变化,最重要的变化是发生在S期的DNA复制。分裂期主要是通过有丝分裂来完成的,又分为前期、中期、后期、末期。 【详解】A、连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。据此分析题图可知:d→a→b→c→d可表示一个细胞周期,A正确; B、分裂间期为分裂期进行活跃的物质准备,持续的时间明显比分裂期长,因此显微镜下观察,间期细胞数目多于M期,B正确; C、由题意可知:某动物体细胞中有12条染色体。分裂期(M期)分为前期、中期、后期、末期,细胞分裂进入后期时,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,导致细胞中的染色体数目暂时加倍,加倍后的染色体在末期平均分配到两个子细胞中,所以M期细胞中染色体数目变化为12→24→12,C正确; D、放射性的胸苷是DNA复制的原料之一,S期进行DNA复制,S期的细胞需经历G2期后才能进入到M期,所以更换培养液后约2.2h开始出现被标记的M期细胞,D错误。 故选D。 二、非选择题 第三部分 强化提升 25.(2024·北京东城·二模)乳酸是一种需求量较大的工业原料,科研人员欲对酿酒酵母进行改造以进行乳酸生产。 (1)培养基中的葡萄糖可作为 为酿酒酵母提供营养。如图1,酿酒酵母导入乳酸脱氢酶基因后,无氧条件下发酵产物为 ,通过敲除丙酮酸脱羧酶基因获取高产乳酸的工程菌。该菌在有氧和无氧条件下均可产乳酸。 (2)为实现对菌体代谢的动态调控,研究人员设计了光感应系统,并导入绿色荧光蛋白(GFP)基因以检测光感应系统的调控能力。 ①如图2,系统1在酵母中表达由V、L和H组成的融合蛋白。光照下,融合蛋白空间结构改变, 后启动下游基因表达;在黑暗状态下,融合蛋白自发恢复到失活状态。 ②分别检测黑暗和光照下系统1的荧光强度,结果如图3。对照组能持续激活GFP表达。实验结果显示 ,可知系统1实现了光调控基因表达,但表达量较低。推测可能由于菌体密度高导致透光性差,不利于V-L-H对光照的响应。进一步优化设计出系统2(如图2),同等光照强度下,系统2荧光强度显著高于系统1,分析原因是 。    ③实验中发现黑暗条件下系统2的GFP基因有明显表达,为解决此问题,对系统2增加如图4所示组分,i、ii、iii依次为 (填字母序号)。    A.持续表达型启动子         B.Pc120             C.PGAL D.G80基因(G80蛋白可结合并抑制GAL4) E.GAL4基因(GAL4蛋白可结合并激活PGAL) F.PSD基因(含有PSD的融合蛋白在光下降解) (3)将优化后的系统2中GFP基因替换为乳酸脱氢酶基因,应用于酵母菌合成乳酸的发酵生产。发现在“先黑暗-后光照”的模式下乳酸产量显著高于全程光照的模式,请推测“先黑暗-后光照”模式下乳酸产量高的原因 。 【答案】(1) 碳源 乳酸、乙醇 (2) ①结合启动子PC120 系统1在黑暗中荧光强度极低,光照后荧光强度升高但显著低于对照组 系统2中光直接调节GAL4的表达,GAL4进一步调控GFP表达,分级调节具有放大效应 ADF(或AFD) (3)发酵早期处于黑暗中,酵母菌不合成乳酸,物质和能量主要用于菌体生长繁殖,当菌体达到一定数量后,照光启动乳酸合成,因此乳酸总产量高。全程光照时,持续合成乳酸,消耗物质和能量较多,影响酵母菌生长繁殖,乳酸总产量低。 【分析】基因工程技术的基本步骤: (1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成; (2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等; (3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法; (4)目的基因的检测与鉴定: 分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA--分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术; 个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 【详解】(1)培养基中的葡萄糖可作为碳源为酿酒酵母提供营养;由图1可知,酿酒酵母导入乳酸脱氢酶基因后表达出乳酸脱氢酶,在无氧条件下将丙酮酸转化为乳酸,同时丙酮酸在丙酮酸脱羧酶催化作用下转化为乙醛,进而转化为乙醇,所以酿酒酵母无氧条件下发酵产物为乳酸、乙醇; (2)①由图2可以看出,光照下融合蛋白空间结构改变,融合蛋白与PC120启动子结合后启动下游基因表达; ②由图3可以看出,系统1在黑暗中荧光强度极低,光照后荧光强度升高但显著低于对照组,可知系统1实现了光调控基因表达,但表达量较低;由图2可知系统2在同等光照强度下,系统2中光直接调节GAL4的表达,GAL4进一步调控GFP表达,分级调节具有放大效应,所以系统2荧光强度显著高于系统1; ③实验中发现黑暗条件下系统2的GFP基因有明显表达,为解决此问题,对系统2增加如图4所示组分,i、ii、ii依次为持续表达型启动子、G80基因(G80蛋白可结合并抑制GAL4)、PSD基因(含有PSD的融合蛋白在光下降解)或持续表达型启动子、PSD基因(含有PSD的融合蛋白在光下降解)、G80基因(G80蛋白可结合并抑制GAL4),即选ADF或AFD; (3)在“先黑暗-后光照”的模式下乳酸产量显著高于全程光照的模式,可能的原因是发酵早期处于黑暗中,酵母菌不合成乳酸,物质和能量主要用于菌体生长繁殖,当菌体达到一定数量后,照光启动乳酸合成,因此乳酸总产量高。全程光照时,持续合成乳酸,消耗物质和能量较多,影响酵母菌生长繁殖,乳酸总产量低。 26.(2024·北京海淀·二模)学习以下材料,回答问题。 植物的共生固氮调控:氮(N)元素在自然界中存在多种形式,包括NH4+、N2、NO2-和NO3-。植物氮同化是指植物吸收环境里的NO3-或NH4+,合成氨基酸等含氮有机物的过程。大气中的N2是地球上最大的氨库,但植物无法直接利用它,需要依赖固氮微生物将其转化为离子形式才能吸收。而共生固氮根瘤菌可以侵染某些植物的根系,进行共生固氮。 固氮菌同化N2,形成NH4+并最终转化为有机物,是一个高耗能的还原反应过程。这个过程需要植物与固氮菌的协同作用才能完成。以豆科植物和中华根瘤菌为例,光合产物是促进根瘤菌侵染植物所必需的,光信号是促进地下根瘤发育的关键因子。当根瘤菌侵染植物时,会释放化学物质诱导植物根瘤形成基因的表达,植物细胞分裂并形成根瘤原基,最终形成包含类菌体的共生细胞(即根瘤细胞,如下图)。 根瘤菌是一类好氧细菌,它们在侵入植物后形成的类菌体进行呼吸作用时需要O2来维持。然而,O2会抑制固氮酶的活性。根瘤外侧形成皮质层,一定程度上阻碍O2进入根瘤。同时,豆科植物合成豆血红蛋白(Lb)与游离的O2结合,形成LbO2储存,再通过LbO2将O2传递给类菌体和根细胞的线粒体(如图)。这样,两个相互矛盾的反应在共生系统中均得以正常进行。 注:…→表示运输;→表示化学反应 根瘤的固氮能力与豆科植物提供碳源和能量水平相协调,以平衡共生固氮和其它生命过程的碳消耗,保证植物在不同环境下正常生长。最近,我国科学家发现大豆根瘤中的能量感受器蛋白S和P可通过调控根瘤碳源的重新分配来调整根瘤的固氮能力。当根瘤细胞处于碳源供应上升的高能状态,AMP含量降低,使得蛋白S和P从与AMP结合形成的S-P异源二聚体状态,转变为S-S和P-P的同源二聚体。同源二聚体与转录因子Y(Y可促进上图中PK酶基因的转录)结合,并将Y锚定到线粒体上,使其不能入核,减少了植物细胞有氧呼吸对碳源的消耗,进而增强类菌体的碳源供应和根瘤固氮能力。 利用固氮生物提高土壤肥力可减少施用工业氮肥带来的土壤、水体等污染,对发展绿色农业具有重要意义。 (1)植物利用吸收的N元素可合成的两类生物大分子是 。 (2)据上述文字及图中信息分析,下列叙述不合理的是______。 A.光合作用和呼吸作用均可为N同化过程提供还原剂 B.根通过主动运输从土壤中吸收NH4+、N2、O2、NO3- C.叶片合成的有机物主要以蔗糖的形式运输到根部 D.植物根细胞有氧呼吸释放的能量为固氮酶催化的反应供能 E.光合作用所固定的太阳能是生物固氮作用能量的根本来源 (3)结合文中图示信息,解释植物-类菌体共生系统保障固氮酶活性的原因: 。 (4)据文中信息,从光合产物与光信号两方面,概括植物调控生物固氮的机制: 。 (5)据文中信息结合图中植物根共生细胞代谢过程,从稳态与平衡的角度,分析植物调控高耗能生物固氮过程的分子机制:植物通过能量感受器蛋白S和P感知自身能量状态, ,使PEP更多转化为苹果酸供应给类菌体,从而更高效利用植物光合作用合成的有机物作为碳源,实现碳-氮平衡。 (6)一些禾本科植物是重要的粮食作物,种植过程需要施加无机氮肥。有人尝试将固氮酶基因导入这些作物以提升产量,但效果不佳。请结合上述研究,提出利用共生固氮菌进行改造以提高禾本科植物粮食产量的思路 。 【答案】(1)蛋白质和核酸 (2)BD (3)阻碍O2进入;游离的O2与Lb结合形成LbO2储存;O2被呼吸作用消耗 (4)光合产物为固氮菌提供能量与碳源;光信号促进根瘤的发育 (5)当能量较高时,两者形成同源二聚体使转录因子Y不能进入细胞核,不能结合 PK 酶基因的启动子,不促进PK基因转录,进而减少了PEP向丙酮酸的转化 (6)筛选、培育、施用与禾本科植物共生的固氮菌/改进禾本科植物与固氮菌之间的相互识别(合理即可) 【分析】根瘤菌从根瘤细胞中摄取它们生活所需要的水分和养料,根瘤菌则将空气中的N2转变成含氮物质供植物利用,根瘤菌与豆科植物是互利共生的关系。 【详解】(1)生物大分子包括蛋白质、核酸和多糖。蛋白质的组成元素为C、H、O、N,有的含有S,核酸的组成元素为C、H、O、N、P,多糖的组成元素是C、H、O,因此植物利用吸收的N元素可合成的两类生物大分子是蛋白质和核酸。 (2)A、图中,光合作用为N同化过程提供NADPH,呼吸作用为N同化过程提供[H],A正确;B、根从土壤中吸收O2与N2的方式是自由扩散,B错误;C、图中,叶片合成的有机物主要以蔗糖的形式运输到根部,C正确;D、图中,为固氮酶催化的反应供能是内菌体内进行有氧呼吸释放的能量,D错误;E、生物固氮作用能量来源于蔗糖分解,蔗糖由光合作用产生,因此,光合作用所固定的太阳能是生物固氮作用能量的根本来源,E正确,故选BD。 (3)O2会抑制固氮酶的活性,植物-类菌体共生系统保障固氮酶活性的机制是:根瘤外侧形成皮质层,一定程度上阻碍O2进入根瘤。同时,豆科植物合成豆血红蛋白(Lb)与游离的O2结合,形成LbO2储存,再通过LbO2将O2传递给类菌体和根细胞的线粒体被呼吸作用消耗。 (4)固氮菌同化N2,形成NH4+并最终转化为有机物,是一个高耗能的还原反应过程。光合产物可以为根瘤菌提供能量与碳源,促进根瘤菌侵染植物,光信号是促进地下根瘤发育的关键因子。 (5)当根瘤细胞处于碳源供应上升的高能状态,AMP含量降低,使得蛋白S和P从与AMP结合形成的S-P异源二聚体状态,转变为S-S和P-P的同源二聚体。同源二聚体与转录因子Y(Y可促进上图中PK酶基因的转录)结合,并将Y锚定到线粒体上,使其不能入核,减少了植物细胞有氧呼吸对碳源的消耗,即当能量较高时,两者形成同源二聚体使转录因子Y不能进入细胞核,不能结合 PK 酶基因的启动子,不促进PK基因转录,进而减少了PEP向丙酮酸的转化。 (6)有人尝试将固氮酶基因导入这些作物以提升产量,但效果不佳,可以筛选、培育、施用与禾本科植物共生的固氮菌,并从中筛选出符合要求的固氮酶基因导入农作物,也可以改进禾本科植物与固氮菌之间的相互识别,来调整根瘤的固氮能力。 27.(2024·北京昌平·二模)光照强度是影响水稻产量的主要因素之一,研究者对水稻适应弱光的调控机制进行了系列研究。 (1)弱光条件下,光反应产生的 减少导致水稻减产。 (2)研究者推测RGA1基因与水稻对光的耐受性有关,用野生型(WT)、RGA1功能缺失突变体(d1)和RGA1过表达(OE)株系进行实验,每天光照和黑暗各12h,第3d测量结果如图1和图2。    ①图1实验结果表明,在正常光照下RGA1基因 ,在弱光条件下RGA1基因 。 ②WT和d1对弱光耐受性的差异可能与能源物质消耗引起“碳饥饿”有关,据图2分析,请判断WT和dl“碳饥饿”程度的高低并说明理由: 。 (3)图3表示线粒体内膜上的电子传递链,电子经一系列蛋白-色素复合体传递,同时H+从线粒体基质运输到内外膜间隙,最后H+通过复合体Ⅴ向内运输驱动ATP合成。在弱光条件下检测 线粒体内膜上的AOX蛋白含量,发现d1高于WT。请分析RGA1基因对呼吸作用的影响机制: (用关键词和箭头表示)。    【答案】(1)ATP和NADPH (2) 对水稻存活率无显著影响 可显著提高水稻的存活率 d1“碳饥饿”程度更高,原因是弱光条件下WT和d1净光合速率降幅无显著差异,d1的呼吸速率降低更小 (3)   【分析】光合作用是在叶绿体上进行的,分为光反应和暗反应。光反应的场所是类囊体薄膜,光反应中吸ⅡⅡ收光能的是4种色素,可以采用无水乙醇提取,利用纸层析法可以将它们分离;暗反应的场所是叶绿体基质,暗反应需要光反应提供的ATP和NADPH,暗反应分为CO2的固定和C3的还原。 【详解】(1)光反应的产物是氧气、ATP和NADPH,而ATP和NADPH用于碳反应的三碳化物的还原,弱光条件下,光反应产生的ATP和NADPH减少导致水稻减产。 (2)图1可知,正常光照强度下,野生型、RGA1功能缺失突变体和RGA1过表达三种株系存活率一样,而弱光照强度下,野生型和RGA1过表达株系存活率一致,RGA1功能缺失突变体植株存活率最低;可见在正常光照下RGA1基因对水稻存活率无显著影响,在弱光条件下RGA1基因可显著提高水稻的存活率。 图2可知,正常光照下,野生型净光合速率和RGA1功能缺失突变体植株差不多一致,RGA1功能缺失突变体的呼吸速率略高于野生型植株,可见正常光照下,RGA1功能缺失突变体总光合速率高于野生型植株;弱光照强度下,WT和d1净光合速率降幅无显著差异,d1的呼吸速率降低更小;可见RGA1功能缺失突变体(d1)植株“碳饥饿”程度高。 (3)题图可知,AOX蛋白存在,导致e-绕过Ⅲ、Ⅳ,直接传递给O2,将减少一条电子传递路径与O2结合,H+外流降低,H+通过复合体Ⅴ内流降低,导致ATP含量减少,则呼吸作用增强,能源物质消耗增多;题干信息d1植株中AOX蛋白含量高于WT植株,d1植株缺少RGA1基因表达的产物,AOX正常发挥作用,而野生型植株(WT)含有RGA1基因,该基因正常表达抑制AOX蛋白的作用,导致野生型植株呼吸作用低于d1,可见RGA1基因表达的产物可以通过抑制AOX蛋白发挥作用,从而影响呼吸作用(如图所示)。    28.(2024·北京朝阳·二模)运动一定时间之后,机体表现出运动耐力下降的现象。研究者进行实验探究上述现象的机制。 (1)高强度运动初期时,氧气与[H]在 (场所)结合生成水,并释放大量能量,此过程称为氧化磷酸化,持续高强度运动消耗大量氧气,使肌细胞处于低氧环境。 (2)研究表明P酶通过提高氧化磷酸化强度进而提升运动耐力。AR蛋白可将乳酸转移至P酶特定氨基酸位点(乳酰化修饰)。研究者用小鼠进行持续高强度运动模拟实验,检测肌细胞中相关指标,结果如下表 检测指标 运动0min 运动30min P酶相对活性(%) 100 35 P酶乳酰化水平(%) 9 70 ①据表中数据推测持续高强度运动诱发 ,减弱骨骼肌氧化磷酸强度,使运动耐力下降。 ②敲除小鼠AR基因,进行持续高强度运动模拟实验,发现P酶活性始终高于野生型。 ③研究者用小鼠肌细胞进行如图1中实验,推测:AR蛋白使P酶336位氨基酸发生乳酰化修饰,依据是 。    (3)H蛋白是细胞中的氧含量感应蛋白,可感应氧气含量变化从而调控AR蛋白降解。研究者进行图2中实验并检测AR蛋白、H蛋白含量。    由结果可知,持续高强度运动导致AR蛋白含量升高的原因是持续高强度运动使肌细胞氧气浓度下降, ,AR蛋白含量升高。 (4)上述研究揭示了持续高强度运动后运动耐力降低与AR蛋白、P酶、氧化磷酸化的关系。有研究表明氧化磷酸化过程会有活性氧产生,超过一定水平后诱发细胞凋亡。有人认为AR蛋白表达量较低的人运动耐力强,适宜做长时间持续高强度运动。结合本研究评价该观点是否合理,并说明理由 。 【答案】(1)线粒体内膜 (2) P酶乳酰化修饰使其活性降低 四组实验中只有第Ⅱ组P酶乳酰化,P酶活性最低,第Ⅳ组(氨基酸替换)实验结果与Ⅰ、Ⅲ组相近 (3)H蛋白感应(氧气浓度下降)并减弱对AR蛋白的降解作用 (4)合理,持续高强度运动时,AR蛋白表达量低,抑制P酶活性能力较弱,可促进肌细胞氧化磷酸化反应,可以提高运动耐力 不合理,持续高强度运动时,AR蛋白表达量低,抑制P酶活性能力较弱,导致活性氧积累,易诱发肌细胞凋亡,因此高强度运动时间过长有可能损伤肌肉细胞 【分析】氧气与[H]结合发生在有氧呼吸第三阶段,场所是线粒体内膜。 【详解】(1)氧气与[H]结合生成水发生在线粒体内膜。 (2)①分析表中数据,持续高强度运动30min后,P酶乳酰化水平升高,P酶相对活性下降,说明持续高强度运动诱发P酶乳酰化修饰使其活性降低,减弱骨骼肌氧化磷酸强度,使运动耐力下降。 ③分析图1实验结果,四组实验中只有第Ⅱ组P酶乳酰化,P酶活性最低,第Ⅳ组(氨基酸替换)实验结果与Ⅰ、Ⅲ组相近,推测AR蛋白使P酶336位氨基酸发生乳酰化修饰,使P酶活性下降。 (3)由结果可知,干扰H蛋白的表达使H蛋白无法表达,AR蛋白增多,而氧气含量变化可调控AR蛋白降解,可推测是持续高强度运动使肌细胞氧气浓度下降,H蛋白感应(氧气浓度下降)并减弱对AR蛋白的降解作用,AR蛋白含量升高。 (4)此观点我们可辩证的看待,从两方面进行分析: 合理,持续高强度运动时,AR蛋白表达量低,抑制P酶活性能力较弱,可促进肌细胞氧化磷酸化反应,可以提高运动耐力。 不合理,持续高强度运动时,AR蛋白表达量低,抑制P酶活性能力较弱,导致活性氧积累,易诱发肌细胞凋亡,因此高强度运动时间过长有可能损伤肌肉细胞。 29.(2024·北京朝阳·二模)细胞体积的调节 有些细胞的体积可自身进行调节。这些细胞的吸水和失水不仅仅只涉及水分的流入和流出,还主要涉及到细胞内外的Na+、K+、H+、Cl-、HCO3-五种无机盐离子流入流出的调节过程(溶液中HCO3-增加会升高溶液pH,而H+反之)。 细胞急性膨胀后,通过调节使细胞体积收缩称为调节性体积减小(RVD)。将细胞置于低渗溶液中,加入酪氨酸激酶抑制剂后细胞体积的变化如图1。研究发现酪氨酸激酶活性提高后可激活Cl-、K+通道,RVD过程中Cl-、K+流出均增加,Cl-流出量是K+的两倍多,但此时细胞膜电位没有发生改变。 细胞急性收缩后,通过调节使细胞体积膨胀称为调节性体积增加(RVI),RVI期间细胞有离子出入,细胞膜电位没有发生变化。NKCC是将Na+、K+、Cl-以1:1:2的比例共转运进细胞的转运蛋白。将细胞置于高渗溶液中,并用NKCC抑制剂处理,细胞体积的变化如图2。RVI期间激活Cl-/HCO3-交换转运蛋白(两种离子1:1反向运输,HCO3-运出细胞),测定在不同蛋处理条件下,胞外pH的变化(图3),DIDS是Cl-/HCO3-交换转运蛋白的抑制剂。RVI期间引发离子出入的原因涉及细胞中多种酶活性的改变及细胞骨架的更新。 细胞通过调节,维持体积的相对稳定。细胞增殖、细胞凋亡、细胞运动等也与细胞调节性的体积改变有关,如分裂间期细胞体积的增加。    (1)图1实验开始时细胞吸水体积增加的原因是 。 (2)图1结果说明RVD过程中有 的参与。依据材料中划线部分推测:在此过程中有其他 (填“阳”或“阴”)离子的流出,导致膜电位不发生变化。 (3)RVI期间,存在运出细胞的阳离子、此阳离子与Na+利用其他膜蛋白反向共转运。根据图3结果可推知此离子是 ,理由是 。 (4)综合以上信息,请在答题卡的图中标出参与RVI过程的转运蛋白(用僵表示)及其运输的物质,并用箭头标明运输方向 。 (5)请概括当外界溶液浓度改变后,细胞体积维持基本稳定的机制 。 【答案】(1)细胞内渗透压高于细胞外渗透压 (2) 酪氨酸激酶 阳 (3) H+ 与高渗溶液处理相比,高渗溶液+DIDS处理,抑制HCO3-运出细胞,胞外pH降低,可知胞外H+浓度提高,表明与Na+反向共转运的离子是H+ (4)   (5)外界渗透压改变后,细胞通过体积改变诱发细胞代谢改变,进而诱发离子出入细胞,细胞吸水或失水,进而使细胞体积趋近于原体积 【分析】细胞的吸水和失水的原因与细胞内外的渗透压有关。 【详解】(1)细胞吸水体积增加的原因是细胞内的渗透压大于(高于)细胞外渗透压。 (2)依据图1所示,在低渗环境下,加入酪氨酸激酶抑制剂后,细胞体积的相对明显增大,说明RVD过程中有酪氨酸激酶的参与。依据划线信息,RVD过程中Cl-、K+流出均增加,但Cl-流出量是K+的两倍多,细胞膜电位没有发生改变,可以推测出,在此过程中,还有其他阳离子的流出,才能保证膜电位不发生变化。 (3)依据图3可知,与高渗溶液处理相比,高渗溶液+DIDS处理,由于DIDS是Cl-/HCO3-交换转运蛋白的抑制剂,所以DIDS抑制HCO3-运出细胞,胞外pH降低,可知胞外H+浓度提高,而依据题干,RVI期间,存在运出细胞的阳离子,与Na+利用其他膜蛋白反向共转运,表明与Na+反向共转运的阳离子是H+。 (4)依据题干信息的已知条件,可知判断出参与RVI过程的转运蛋白及其运输的物质,具体如图:   (5)根据题干信息,RVI期间引发离子出入的原因除了与渗透压有关外,还涉及细胞中多种酶活性的改变及细胞骨架的更新,说明当外界溶液浓度改变后,细胞体积维持基本稳定的机制为:外界渗透压改变后,细胞通过体积改变诱发细胞代谢改变,进而诱发离子出入细胞,细胞吸水或失水,进而使细胞体积趋近于原体积。 30.(2024·北京丰台·二模)镁(Mg)是影响光合作用的重要元素,科研人员进行了相关研究。 (1)镁是构成 的重要成分,水稻细胞内的光合色素还包括 。 (2)为探究镁对水稻光合作用的影响。将正常培养38天的水稻分别转移到无镁培养液(-Mg2+)和正常培养液(+Mg2+)中培养15天,对光合作用指标进行连续跟踪检测,测定光合色素含量相对值、Vc max(最大羧化速率,碳固定指标)和An(净光合速率),结果如图1。推测前10天An变化不明显的原因是 ;10天后,An显著下降的原因是 。 (3)为进一步探究镁对水稻光合作用的影响,研究者将正常培养38天的水稻在缺镁和正常培养液中培养12天后,每3h检测一次Vcmax的变化,持续跟踪48h,结果如图2。实验结果表明 ,从而影响光合作用。为了验证缺镁前期对光反应的影响,还需要检测的指标有 (至少答出两个)。 (4)已知叶绿体中镁含量存在与Vc max相似的变化,且与叶绿体镁转运蛋白MGT3相关。为验证缺镁处理能够动态抑制MGT3基因的表达,设计实验如下表。请补全表中的检测指标 和图3中的实验结果。 组别 实验材料 实验处理 检测指标 对照组 缺镁培养的水稻植株 缺镁培养液 持续48h检测水稻叶片中的 实验组 正常培养液 (5)研究发现,RUBP羧化酶的活性依赖于Mg2+,根据上述研究内容解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制 。 【答案】(1) 叶绿素 类胡萝卜素 (2) 植物可以利用体内原有的Mg2+,维持光合作用的正常进行 缺镁导致暗反应的碳固定速率下降 (3) Mg2+主要促进白天的碳固定,对夜间的碳固定无明显影响 ATP、NADPH、光反应速率、电子传递速率、氧气含量等光反应阶段指标 (4) MGT3基因的相对表达量 (5)缺Mg2+抑制MGT3基因的表达,MGT3蛋白含量降低使叶绿体中Mg2+含量下降,导致RUBP羧化酶的活性降低,从而抑制光合作用暗反应,降低水稻光合作用。 【分析】光合作用过程分为光反应和暗反应两个阶段,光反应阶段在叶绿体类囊体的薄膜上进行的,首先是水在光下分解成氧气和H+,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合形成还原性辅酶Ⅱ(NADPH),在有关酶的催化作用下促使ADP与Pi反应生成ATP;暗反应是在叶绿体基质中进行的,二氧化碳与C5结合生成C3,即二氧化碳的固定。随后在有关酶的作用下,C3接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADHP还原。随后,一些C3经过一系列的反应形成糖类,另一部分C3经过一系列化学变化又形成C5。 【详解】(1)镁是构成叶绿素(包括叶绿素a和叶绿素b)的重要成分,水稻细胞内的光合色素还包括类胡萝卜素(包括叶黄素和胡萝卜素)。 (2)据图1分析,15天内,两种培养液中水稻的光合色素含量相对值无明显变化,且两条曲线无明显差异,说明缺镁对光合色素的含量无影响;而缺镁培养液中的水稻Vc max(最大羧化速率,碳固定指标)和An(净光合速率)从10天后开始明显降低且低于正常培养液中的水稻,推测前10天An变化不明显的原因是植物可以利用体内原有的Mg2+,维持光合作用的正常进行;10天后,An显著下降的原因是缺镁导致暗反应的碳固定速率下降。 (3)分析图2可知,在黑暗条件下的水稻在缺镁和正常培养液中的Vc max相差不大,而在光照条件下,缺镁水稻的Vc max明显低于正常水稻,这表明Mg2+主要促进白天的碳固定,对夜间的碳固定无明显影响。为了验证缺镁前期对光反应的影响,还需要检测的指标有ATP、NADPH、光反应速率、电子传递速率、氧气含量等光反应阶段指标。 (4)由于缺镁处理能够动态抑制MGT3基因的表达,因此实验的检测指标为MGT3基因的相对表达量。与对照组相比,实验组的镁含量更高,因此实验组的镁转运蛋白MGT3含量应高于对照组。实验结果如图所示: (5)据题意,RUBP羧化酶的活性依赖于Mg2+,RUBP羧化酶是催化光合作用暗反应的酶,再根据上述研究内容可解释短期缺镁影响水稻光合作用的机制:缺Mg2+抑制MGT3基因的表达,MGT3蛋白含量降低使叶绿体中Mg2+含量下降,导致RUBP羧化酶的活性降低,从而抑制光合作用暗反应,降低水稻光合作用。 31.(2024·北京东城·二模)学习以下材料,回答(1)~(5)题。 黑色素干细胞的动态变化 毛发的生长周期包括生长期、退化期和休止期(毛发脱落),毛发的生长和更新由毛囊的变化所驱动,毛囊的结构如图。毛发呈现出黑色是由于黑色素干细胞(McSC)分化的成熟黑色素细胞产生真黑色素将毛发“染”成了黑色。在人类和大多数动物毛囊中,McSC的耗尽会导致毛发变白。 研究人员构建McSC带有红色荧光标记的模型小鼠,对毛囊持续观察,研究McSC的生命历程。发现在毛发的生长期初期,McSC在毛囊的毛基质区增殖后全部分化为TA细胞(一种中间状态的细胞,可快速增殖,然后分化为成熟的黑色素细胞);生长期中后期,在毛基质区全部为成熟黑色素细胞,这些细胞会在生长期结束时死亡;在生长期中后期,隆起区出现McSC,并表现出增殖能力;退化期后期,McSC出现在隆起区下部,到休止期大多数McSC则定位到毛基质区并保持未分化状态。研究人员据此提出大胆假设,毛基质区的大部分TA细胞会随着毛囊的生长而分化,McSC数量的维持依赖于TA细胞的分化、这有别于以往对成体干细胞的认知。 进一步研究发现,WNT蛋白是McSC分化不可或缺的信号分子,缺乏WNT蛋白将使得成熟黑色素细胞生成不足。McSC和TA细胞在隆起区和毛基质区的移动,使它们能够处于不同的WNT信号水平,从而可逆地走向分化或去分化。 对黑毛小鼠进行反复拔毛以加速毛囊老化的实验中,检测到在第七个休止期的毛基质区有显著的McSC丢失,这些小鼠表现出毛发变灰。值得注意的是,老化的毛囊中许多McSC已经改变了位置,分散到隆起区,而不在毛基质区紧密聚集。隆起区的McSC数量从拔毛前的10%增加到了50%。 小鼠毛发变白机制可能同样存在于人类,对此进行深入研究有望为实现白发变青丝提供依据。 (1)干细胞是动物或人体内保留的少数具有 能力的细胞。成熟黑色素细胞由McSC转变而来,请从分子或细胞水平提出可以区分这两种细胞的检测思路 (答出2条)。 (2)文中提到对McSC的认知“有别于以往对成体干细胞的认知”,是指McSC可来源于 。 (3)综合文中内容,完善McSC在毛发生长周期中的生命历程 。(在实线框中以文字和箭头的形式做答) (4)根据文中信息,下列与WNT有关的推测合理的是____(多选)。 A.毛基质区WNT基因表达量在生长期高于休止期 B.隆起区WNT基因表达在生长期中后期被上调 C.持续激活隆起区WNT信号,会促进McSC分化 (5)根据文中研究成果提出有望使反复拔毛小鼠毛色扭转的思路 。 【答案】(1) 分裂和分化 观察细胞的形态结构;检测某些特定基因表达的情况;检测细胞中黑色素的含量等 (2)TA细胞的去分化 (3) (4)AC (5)促使隆起区的McSC重新恢复移动能力,回到毛基质区,分化为成熟的黑色素细胞 【分析】1、在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在 形态、结构和生理功能上发生稳定性差异的过程,叫作细胞分化。细胞分化是一种持久性的变化,一 般来说,分化的细胞将一直保持分化后的状态,直到死亡。 2、成体干细胞是成体组织或器官内的干细胞,包括骨 髓中的造血干细胞、神经系统中的神经干细胞和睾丸中的精原干细胞等。一般认为,成体干细胞具有组织特异性,只能 分化成特定的细胞或组织,不具有发育成完整个体的能力。 【详解】(1)干细胞是动物或人体内保留的少数具有分裂和分化能力的细胞。题干信息:成熟黑色素细胞由McSC转变而来,可见这两种细胞形态、结构功能不同,存在基因的选择性表达,故可以通过观察细胞的形态结构;检测某些特定基因表达的情况;检测细胞中黑色素的含量等区分成熟黑色素细胞核McSC细胞。 (2)成体干细胞是成体组织或器官内的干细胞,包括骨 髓中的造血干细胞、神经系统中的神经干细胞和睾丸中的精原干细胞等。文中提到对McSC的认知“有别于以往对成体干细胞的认知”,是指McSC可来源于TA细胞的去分化。 (3)McSC的生命历程:在毛发的生长期初期,McSC在毛囊的毛基质区增殖后全部分化为TA细胞(一种中间状态的细胞,可快速增殖,然后分化为成熟的黑色素细胞);生长期中后期,在毛基质区全部为成熟黑色素细胞,这些细胞会在生长期结束时死亡;在生长期中后期,隆起区出现McSC,并表现出增殖能力;退化期后期,McSC出现在隆起区下部,到休止期大多数McSC则定位到毛基质区并保持未分化状态。如下图: (4)A、生长期中后期,在毛基质区全部为成熟黑色素细胞,又缺乏WNT蛋白将使得成熟黑色素细胞生成不足,可见毛基质区WNT基因表达量在生长期高于休止期,A正确; B、隆起区生长期中后期,TA细胞去分化为McSC,可见隆起区WNT基因表达在生长期中后期被下调,B错误; C、WNT蛋白是McSC分化不可或缺的信号分子,可见持续激活隆起区WNT信号,会促进McSC分化,C正确。 故选AC。 (5)根据文中研究成果:对黑毛小鼠进行反复拔毛以加速毛囊老化的实验中,老化的毛囊中许多McSC已经改变了位置,分散到隆起区,而不在毛基质区紧密聚集。隆起区的MeSC数量从拔毛前的10%增加到了50%;可知使反复拔毛小鼠毛色扭转的思路为促使隆起区的McSC重新恢复移动能力,回到毛基质区,分化为成熟的黑色素细胞。 32.(2024·北京朝阳·二模)贾第虫是寄生于人畜肠道内的单细胞动物,能依靠端粒酶维持端粒长度,反复传代呈现“永生化”。 (1)端粒是 两端的DNA—蛋白质复合体,正常情况下会随细胞分裂次数增加而逐渐截短,最终损伤端粒内侧正常基因,使细胞活动趋于异常。贾第虫端粒酶由RNA和逆转录酶组成,能以RNA为 催化合成新的端粒DNA序列,T区是逆转录酶的RNA结合功能域。 (2)研究者筛选出多种能与T区结合的蛋白,其中蛋白Z为贾第虫特有。通过图1所示实验进行验证(Myc和HA是已知短肽)。 ①为验证各组动物细胞均表达了相应的融合基因,可对 进行电泳后,做抗原—抗体杂交检测。 ②通过比较 两组的 抗体的检测结果证实T区与蛋白Z能够结合。 (3)研究者根据蛋白Z的基因序列设计核酶基因表达载体转染贾第虫,核酶可特异性结合并剪切Z基因的mRNA。检测贾第虫体内端粒酶活性,结果如图2。    ①端粒酶活性检测的原理是:端粒酶可将重复序列—(TTAGGG)连续加到寡核苷酸序列二(AATCCGTCGAGAGTT)的3'末端合成端粒DNA序列;根据 设计引物对端粒DNA序列进行PCR扩增,电泳检测产物;端粒酶活性越大,电泳条带 。 ②检测还发现:随着培养时间的延长,转基因贾第虫的端粒缩短而对照组无明显变化,对照组贾第虫数量显著增加而转基因贾第虫数量无明显变化。结合图2结果,解释贾第虫“永生化”的原因 。 (4)基于上述实验,提出一个研发贾第虫病特异性药物的方向 。 【答案】(1) 染色体 模板 (2) 总蛋白 乙、丙 抗Myc (3) 序列一、二(重复序列和寡核苷酸) 数目越多 Z蛋白可通过结合T区提高端粒酶活性,从而维持染色体端粒的长度,促进贾第虫反复传代 (4)研发抑制Z蛋白或T区活性的药物;研发抑制Z蛋白与T区结合的药物 【分析】由题意可知,端粒酶具活性,端粒DNA的相对长度就不会减少,说明端粒长度的保持、修复都与端粒酶有关;端粒是染色体两端DNA和蛋白质的复合体,贾第虫端粒酶由RNA和逆转录酶组成,能以RNA为模板修复端粒DNA。 【详解】(1)端粒是染色体两端的DNA—蛋白质复合体,正常情况下会随细胞分裂次数增加而逐渐截短,最终损伤端粒内侧正常基因,使细胞活动趋于异常。贾第虫端粒酶由RNA和逆转录酶组成,能以RNA为模板催化合成新的端粒DNA序列,T区是逆转录酶的RNA结合功能域; (2)①由题意可知,各组动物细胞均表达了相应的融合基因,就会得到相应的蛋白质,可以对总蛋白质进行电泳,并做抗原—抗体杂交检测相应的蛋白质; ②由图可知,甲、乙、丙三组抗体检测的结果是,甲组缺乏抗HA抗体,乙组有抗HA抗体和抗MYC抗体,丙组含有抗HA抗体,因此通过比较乙组和丙组的抗Myc抗体的检测结果证实T区与蛋白Z能够结合; (3)①根据序列—和序列二来设计引物对端粒DNA序列进行PCR扩增,电泳检测产物;端粒酶活性越大,电泳条带数目越多; ②结合图2结果,解释贾第虫“永生化”的原因Z蛋白可通过结合T区提高端粒酶活性,从而维持染色体端粒的长度,促进贾第虫反复传代; (4)由题意及电泳结果说明,可研发抑制Z蛋白或T区活性的药物或研发抑制Z蛋白与T区结合的药物来研发贾第虫病特异性药物。 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!2 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究!18 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $$

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专题02 细胞的代谢及生命历程-【好题汇编】2024年高考生物二模试题分类汇编(北京专用)
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专题02 细胞的代谢及生命历程-【好题汇编】2024年高考生物二模试题分类汇编(北京专用)
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