内容正文:
扬子中学2024届高三生物春耕卷
一、单选题(共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意)
1. 羊肚菌营养丰富,有“素中之荤”的美称。据测定,羊肚菌含蛋白质20%、脂质26%、碳水化合物38.1%,还含有多种氨基酸,特别是谷氨酸(一种非必需氨基酸)含量高达1.76%。下列相关叙述正确的是( )
A. 谷氨酸是一种人体细胞不需要也不能合成的氨基酸
B. 蛋白质和磷脂都是以碳链为骨架的生物大分子
C. 羊肚菌中蛋白质的检测可以利用双缩脲试剂
D. 羊肚菌细胞膜内外侧的蛋白质和脂质呈对称分布
【答案】C
【解析】
【分析】羊肚菌是真菌,属于真核生物,其细胞中含有细胞核、细胞器和细胞膜等结构。
【详解】A、谷氨酸是一种人体细胞能合成的非必需氨基酸,非必需氨基酸不是人体细胞不需要,而是人体细胞能够合成,A错误;
B、蛋白质是以碳链为骨架的生物大分子,磷脂是小分子有机物,B错误;
C、蛋白质可以与双缩脲试剂发生紫色反应,羊肚菌中蛋白质的检测可以利用双缩脲试剂,C正确;
D、蛋白质和脂质在羊肚菌细胞膜的内外侧呈不对称分布,D错误。
故选C。
2. 某研究小组发现,血液中含有一种名为“GDF11”的蛋白质,其含量减少可导致神经干细胞中端粒酶的活性下降。端粒酶在细胞中可以将端粒修复延长,而让端粒不因细胞分裂而有所损耗,使细胞分裂次数增加。下列分析错误的是( )
A. 血液中GDF11的减少,可能导致细胞衰老,使细胞相对表面积减小
B. 血液中GDF11含量减少,会导致神经干细胞的分裂能力下降
C. 血液中GDF11含量减少,可能导致神经干细胞的形态、结构发生改变
D. 若能抑制癌细胞内GDF11合成基因的表达,有望为治疗癌症提供新的可能
【答案】A
【解析】
【分析】端粒学说认为,细胞衰老的原因是染色体上的端粒结构缩短,端粒酶能够修复缩矩的端粒,从而延缓细胞衰老。
分析题中信息可知:血液中的“GDF11"的蛋白质,其含量减少可导致神经干细胞中端粒酶的活性下降,导致端粒缩短,细胞分裂次数减少,使细胞衰老。
【详解】A、由题干可知,GDF11的减少会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降,而端粒酶能够修复端粒从而提高细胞的分裂次数,故CDF11含量减少会导致细胞分裂能力下降,进一步导致细胞衰老,细胞衰老过程中细胞体积变小,故细胞相对表面积增大,A错误;
B、CDF11含量减少会导致神经干细胞中端粒酶的活性下降,导致端粒缩短,细胞分裂次数减少,B正确;
C、血液中GDF11含量减少可能导致细胞衰老,细胞衰老的最终表现为细胞的形态、结构和功能发生变化,C正确;
D、若能抑制癌细胞内GDF11合成基因的表达,则可减少细胞的分裂次数,从而抑制癌细胞的增殖,故可通过抑制癌细胞内GDF11合成基因的表达来治疗癌症,D正确。
故选A。
3. 单羧酸转运蛋白(MCT1)是哺乳动物细胞膜上同向转运乳酸和H+的跨膜蛋白。在癌细胞中,MCT1基因显著表达,导致呼吸作用产生大量乳酸;当葡萄糖充足时,MCTl能将乳酸和H+运出细胞,当葡萄糖缺乏时则将乳酸和H+运进细胞。下列推测错误的是( )
A. 合成与运输MCT1,体现细胞内结构之间的协调配合
B. 乳酸被MCT1运进细胞,可作为替代葡萄糖的能源物质
C. 癌细胞细胞质中乳酸产生较多使细胞内pH显著降低
D. MCTl会影响癌细胞增殖,其基因可作癌症治疗新靶点
【答案】C
【解析】
【分析】
由题意知:在癌细胞中,MCT1显著高表达,呼吸作用会产生大量的乳酸,说明进行无氧呼吸;当葡萄糖充足时,MCT1能将乳酸和H+运出细胞,当葡萄糖缺乏时则运进细胞,说明乳酸被MCT1运进细胞,可作为替代葡萄糖的能源物质。
【详解】A、MCT1是哺乳动物细胞膜上的蛋白质,其合成与运输需要核糖体、内质网、高尔基体之间的协调配合,A正确;
B、根据题干信息“当葡萄糖缺乏时则将乳酸运进细胞”,说明乳酸可作为替代葡萄糖的能源物质,B正确;
C、癌细胞细胞质中乳酸产生较多,但当葡萄糖缺乏时则将乳酸运进细胞,说明癌细胞存在乳酸代谢,使细胞内pH不会显著降低,C错误;
D、MCT1会通过影响细胞代谢从而影响癌细胞增殖,其基因可作癌症治疗新靶点,D正确。
故选C。
【点睛】
4. 用3H标记洋葱根尖分生区细胞的DNA分子双链,再将这些细胞转入含有秋水仙素但不含3H的普通培养基中培养。若秋水仙素对细胞连续发挥作用,则下列叙述正确的是( )
A. 在低倍镜下找到圆形根尖分生区细胞后,换成高倍镜仔细观察
B. 秋水仙素会抑制纺锤体的形成而影响着丝粒的分裂
C. DNA第二次复制后,3H标记的染色单体所占比例为1/4
D. 可通过对细胞中不含染色单体时的染色体进行计数,推测DNA复制的次数
【答案】D
【解析】
【分析】秋水仙素可以抑制纺锤体的形成使染色体数目加倍,但不影响着丝粒的分裂;根尖分生区细胞的特点:排列紧密、呈正方形。
【详解】A、在低倍镜下找到方形排列紧密的根尖分生区细胞后,换成高倍镜仔细观察,A错误;
B、秋水仙素不影响着丝粒的分裂,B错误;
C、DNA的复制方式为半保留复制,DNA第二次复制后,每条染色体中只有1条染色单体的1条链有3H标记,因此3H标记的染色单体所占比例为1/2,C错误;
D、1个DNA分子复制n次,形成的DNA分子数是2n,不含染色单体时一条染色体上含有一个DNA分子,因此可以通过对细胞中不含染色单体的染色体计数,可推测DNA复制的次数,D正确。
故选D。
5. 现有一只基因型为bbXRXR的雌果蝇(2n=8),其性原细胞中的I、Ⅱ号染色体发生图示变异。变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段均须联会且相互分离,才能形成可育配子。下列叙述错误的是( )
A. 该变异细胞到MI后期时有7条染色体,到MⅡ后期时有6条或者8条染色体
B. 图示变异不改变基因中碱基排列顺序
C. 该果蝇可产生基因组成为bXR的可育配子
D. 该果蝇与BBXrY的雄蝇杂交,F1雄蝇产生bY精子的概率为1/4
【答案】D
【解析】
【分析】染色体结构变异包括染色体片段缺失、重复、易位和到位,染色体片段缺失和重复是一条染色体上某一片段减少或增加,易位是发生在非同源染色体之间交换某一片段,倒位是一条染色体上染色体某片段旋转180°,使基因在染色体上的排列顺序发生改变。
【详解】A、据图分析,图示过程中X染色体的R基因移接到Ⅱ号染色体上,说明该过程发生的变异是易位,同时染色体数目减少1条,所以MI后期时有7条染色体,MI分裂结束形成的子细胞,含有3条染色体或含有4条染色体,到MⅡ后期时有6条或者8条染色体,A正确;
B、图示过程中X染色体的R基因移接到Ⅱ号染色体上,说明该过程发生的变异是易位,不改变基因中碱基排列顺序,B正确;
C、所有染色体同源区段须联会且均相互分离才能形成可育配子,所以该变异细胞减数分裂同源染色体分裂时变异后的新染色体进入一个子细胞,Ⅰ号、Ⅱ号染色体进入另一个子细胞,所以其可育配子的基因型为bXR(b、R1/2可能位于新染色体上,1/2可能位于X、Ⅱ号染色体),C正确;
D、由C选项可知bbXRXR配子有一半是不正常的,与一只灰身雄蝇(基因型为BBXrY)杂交,F1雄蝇(1/2位于X、Ⅱ号染色体BbXRY)才能产生bY精子,1/2 1/4=1/8,D错误。
故选D。
6. 研究表明,下丘脑SCN细胞中PER基因的表达与昼夜节律有关,其表达产物的浓度呈周期性变化,下图为相关过程。据此判断,下列说法正确的是( )
A. PER基因两条链均参与转录
B. 图1中过程②所需的原料为核糖核苷酸,发生的场所是核糖体
C. 若图2中DNA模板链中一个碱基C变成了T,则碱基改变前后转录形成的mRNA中嘌呤与嘧啶比例不变
D. 图3过程与图1中的过程①不同
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图:图1中过程①为转录,过程②为翻译,过程③表示PER蛋白进入细胞核;图2表示以DNA分子的一条链为模板合成RNA的转录过程;图3表示以mRNA为模板合成蛋白质的翻译过程。
【详解】A、图1中过程①为转录,过程②为翻译,过程③表示PER蛋白进入细胞核;图2表示以DNA分子的一条链为模板合成RNA的转录过程;图3表示以mRNA为模板合成蛋白质的翻译过程。转录以DNA的一条链为模板,A错误;
B、图1中过程②为翻译,所需的原料为氨基酸,该过程发生在核糖体中,B错误;
C、若DNA模板链中一个碱基改变导致转录提前或延后终止,则模板链中碱基改变很可能影响转录形成的mRNA中嘌呤与嘧啶比例,C错误;
D、图3表示翻译过程,与图1中的过程②相同,D正确。
故选D。
7. 如图是高等动物体液调节的部分示意图,A~D代表激素,下列叙述正确的是( )
A. ①②都属于自主神经系统,血糖降低时,下丘脑某一部位兴奋,引起副交感神经兴奋导致胰岛α细胞分泌的胰高血糖素增加
B. 当吃食物过咸时,会引起垂体合成并分泌激素D促使肾小管和集合管重吸收水分
C. 激素B可通过反馈调节作用于下丘脑和垂体,从而增加激素B的含量
D. 寒冷时,通过下丘脑体温调节中枢,经②使血管收缩,血流量减少,达到减少散热的目的
【答案】D
【解析】
【分析】图中A是促甲状腺激素,B是甲状腺激素,甲状腺激素的分泌具有分级调节和负反馈调节的特点,C是胰高血糖素,可以促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,D是抗利尿激素。
【详解】A、①②都属于自主神经系统,血糖降低时,下丘脑某一部位兴奋,引起交感神经兴奋,导致胰岛A细胞分泌的胰高血糖素增加,A错误;
B、抗利尿激素是由下丘脑合成和分泌,并由垂体释放的,B错误;
C、甲状腺激素可通过负反馈调节作用于下丘脑和垂体,从而减少甲状腺激素的含量,C错误;
D、寒冷时,通过神经调节使血管收缩,血流量减少以减少散热,D正确。
故选D。
8. 光敏色素(phy)在植物一环境互作中发挥关键作用,其中phyB被证明对气孔开闭、植物发育等多个过程具有一定的调节作用。光调控幼苗下胚轴伸长的部分反应机制如图所示,其中Pr(无活性)、Pfr(有活性)是phyB的两种构象,正常光照有利于Pr向Pfr转化,荫蔽胁迫有利于Pfr向Pr转化,PIFs是一类具有调控基因转录作用的蛋白质,ROT3、BZR1和ARF6均为相关基因。下列相关叙述错误的是( )
A. 生长素、赤霉素、乙烯和油菜素甾醇在调控幼苗下胚轴伸长过程中呈抗衡关系
B. 正常光照有利于光敏色素发挥调节功能
C. 荫蔽胁迫下,促使幼苗下胚轴伸长有利于获得更多光照以适应环境
D. 幼苗下胚轴伸长由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成
【答案】A
【解析】
【分析】在植物个体生长发育和适应环境的过程中,各种植物激素不是孤立地起作用,而是相互协调、共同调节,植物激素的合成受基因的控制,也对基因的程序性表达具有调节作用。植物的生命活动由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成。
【详解】A、生长素、赤霉素、乙烯和油菜素甾醇呈协同关系,共同调控幼苗下胚轴伸长,A错误;
B、正常光照有利于Pr向Pfr转化,Pfr是有活性的phyB,因此正常光照有利于光敏色素发挥调节功能,B正确;
C、荫蔽胁迫下,phyB主要以Pr形式存在,由此减弱对PIFs的抑制作用,导致幼苗下胚轴伸长,有利于植物获得更多光照,以适应“荫蔽胁迫”环境,C正确;
D、植物的各种生理活动包括幼苗下胚轴伸长由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成,D正确。
故选A。
9. 对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )
A. 所观察的这些灰松鼠构成一个种群
B. 准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法
C. 据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱
D. 对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体
【答案】D
【解析】
【分析】种群是指同一区域内同种生物的全部个体;标记重捕法是调查种群密度的一种估算法。
【详解】A、种群是指同一区域内同种生物的全部个体,根据题意“对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况”可知,观察的并非是该地的全部灰松鼠,A错误;
B、标记重捕法是调查种群密度的一种估算法,若要准确统计该年出生的所有灰松鼠数量可采用逐个计数法,B错误;
C、图示为“某年出生所有灰松鼠的逐年存活情况”,由图可知,随着灰松鼠年龄的增大,其存活率逐渐下降。但当地灰松鼠的种群数量未知,不能推断其种内竞争的情况,C错误;
D、据图可知幼体存活率下降较高,0-1年死亡个体较多,成年后死亡较少,对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体,D正确。
故选D。
10. 铁皮石斛常附生于树干上,以获取更多的阳光。某地在山桐子树干上种铁皮石斛,林下种辣椒,除了种植传统作物,还引导村民种植经济价值更高的中药川射干。春天时中药种植基地内盛开的鸢尾花会吸引不少游客前来观赏。下列说法正确的是( )
A. 山桐子、辣椒与铁皮石斛的分布可以提高它们的光合作用速率
B. 附生于树干的铁皮石斛营寄生生活,在生态系统中属于消费者
C. 当地引导村民种植中药川射干,体现了生态工程的整体原理
D. 中药种植基地的鸢尾花体现了生物多样性的间接价值
【答案】C
【解析】
【分析】直接价值就是指对人类有食用、药用和工业原料等实用意义的,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值。
间接价值是指对生态系统起到重要调节作用的价值,如森林和草地对水土的保持作用,湿地在蓄洪防旱、调节气候等方面的作用。
【详解】A、山桐子、辣椒与铁皮石斛分布体现了群落的垂直结构,提高了光能的利用率,没有提高光合作用速率,A错误;
B、附生于树干的铁皮石斛,可获取更多的阳光,进行光合作用,在生态系统中属于生产者,B错误;
C、当地引导村民种植中药川射干,提高经济效益的同时兼顾社会、自然发展,体现了生态工程的整体原理,C正确;
D、中药种植基地的鸢尾花吸引不少游客前来观赏,体现了生物多样性的直接价值,D错误。
故选C。
11. 酵母菌是高中生物实验中常用的实验材料。在探究培养液中酵母菌种群数量的变化实验中用血细胞计数板规格为(1mm×1mm×0.1mm)进行计数,将酵母菌培养液稀释1000倍后,观察到一个中方格中酵母菌的数量如图2所示,下列相关叙述错误的是( )
A. 如图1所示的酵母菌细胞中含RNA的结构只有③④⑥
B. 酵母菌属于兼性厌氧菌,因此常用来探究细胞呼吸的方式
C. 对于培养液中酵母菌逐个计数非常困难,可以采用抽样检测的方法进行计数
D. 若仅依照图2结果,则可以估算出培养液中酵母菌的种群密度为4.25×109个/ml
【答案】A
【解析】
【分析】图1中:①细胞壁、②细胞核、③内质网、④核糖体、⑤细胞膜、⑥线粒体、⑦液泡、⑧细胞质基质。
【详解】A、酵母菌是真核生物,细胞中含RNA的细胞结构有②细胞核、④核糖体、⑥线粒体和⑧细胞质基质,A错误;
B、酵母菌属于兼性厌氧菌,有氧呼吸时产生水和二氧化碳,无氧呼吸时产生酒精和二氧化碳,常被用来探究细胞呼吸的方式,B正确;
C、可以采用抽样检测的方法对培养液中酵母菌进行计数,C正确;
D、若仅依据图2结果,该中方格中共有17个酵母菌,则每个小方格中平均含有17÷16个细胞,共有400个小方格,故1mL培养液中酵母菌种群密度为:17÷16×400÷(0.1(计数室的体积)×103×103(稀释倍数)=4.25×109个,D正确。
故选A。
12. 利用发酵工程生产蓝莓酒需经过“清洗破碎→酶解→过滤→调整成分→接种→主发酵→倒灌过滤→后发酵→消毒→终止”等主要环节。下列叙述错误的是( )
A. 酶解环节需要添加果胶酶和纤维素酶并控制酶解温度
B. 调整成分时按比例添加蔗糖可以提高果酒的酒精含量
C. 接种前需要对基因工程获得的高产菌株进行扩大培养
D. 主发酵和后发酵均需要密闭,且保持温度在35℃左右
【答案】D
【解析】
【分析】1.植物细胞细胞壁的主要成分是果胶和纤维素,在果浆中添加果胶酶和纤维素酶可以酶解细胞壁,增加细胞内容物的释放。
2.生产果酒的主要环节是:“清洗破碎→酶解→过滤→调整成分→接种→主发酵→倒灌过滤→后发酵→消毒→终止”等。
【详解】A、在果浆中添加果胶酶和纤维素酶可以酶解细胞壁,增加细胞内容物的释放,酶的活性受到温度的影响,所以酶解环节需要控制酶解温度,A正确;
B、微生物发酵过程中利用蔗糖产生酒精,所以调整成分时按比例添加蔗糖可以提高果酒的酒精含量,B正确;
C、需要对基因工程获得的高产菌株进行扩大培养,增加基因工程高产菌株的数量,C正确;
D、在生产过程中,一般利用酵母菌发酵产生酒精,主发酵前的阶段进行通气,使酵母菌进行有氧呼吸,促进微生物大量繁殖,后发酵阶段需要密闭,促进酵母菌进行无氧呼吸产生酒精,酵母菌的适宜生长温度是18~30℃,D错误。
故选D。
13. 为对某样品中噬菌体计数,工作人员将0.1mL稀释106倍的噬菌体样品与敏感细菌混合后平铺在平板上培养一段时间,长满细菌的平板因部分细菌被噬菌体裂解而形成圆形透明斑,即噬菌斑(1个噬菌斑为1个pfu),噬菌体效价可用每毫升样品中含有的pfu数表示。下列叙述不正确的是( )
A. 透明的平板培养一段时间后变为不透明状态,是由细菌大量繁殖造成的
B. 噬菌体样品应有足够的稀释度,以保证初期一个细菌最多被一个噬菌体吸附
C. 若平均每个平板的噬菌斑数量为150,则该样品的噬菌体效价为1.5×108pfu/mL
D. 若有少数活噬菌体未能侵染细菌,噬菌斑计数结果比样品中实际活噬菌体数偏低
【答案】C
【解析】
【分析】病毒:是一种个体微小结构简单,只含一种核酸(DNA或RNA)和蛋白质组成的,必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞结构生物。
【详解】A、细菌繁殖导致透明的平板培养一段时间后变为不透明状态,A正确;
B、噬菌体样品应有足够的稀释度,以保证初期一个细菌最多被一个噬菌体吸附,如果稀释度不够,会出现两个或多个噬菌体吸附同一个细菌的情况,B正确;
C、若平均每个平板的噬菌斑数量为150,则该样品的噬菌体效价为150÷0.1×106=1.5×109pfu/mL,C错误;
D、若有少数活噬菌体未能侵染细菌,会导致形成噬菌斑数量减少,从而导致噬菌斑计数结果比样品中实际活噬菌体数偏低,D正确。
故选C。
14. 下列有关实验的说法正确的是( )
选项
操作项目
第一次
第二次
A
噬菌体侵染细菌实验的两次标记
用带放射性物质的培养基标记噬菌体
用带标记的噬菌体侵染、标记大肠杆菌
B
把DNA双链均含15N的大肠杆菌转移到含14N的培养液中培养后的两次离心
细胞分裂一次后提取DNA离心,试管中只有一条DNA带
细胞分裂两次后提取DNA离心,试管中出现两条DNA带,其位置与第一次离心结果均不同
C
植物细胞的质壁分离和复原实验的两次加液
滴加0.3g/mL的蔗糖溶液,使细胞失水发生质壁分离
滴加清水,使细胞发生质壁分离复原
D
观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂实验,两次用到载玻片
方便按压,使细胞分散,避免压碎盖玻片
方便放置根尖制作临时装片
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【分析】1、噬菌体侵染细菌的实验过程为,首先用放射性同位素35S标记了一部分噬菌体的蛋白质,并用放射性同位素32P标记了另一部分噬菌体的DNA,然后,用被标记的T噬菌体分别去侵染细菌,当噬菌体在细菌体内大量增殖时,对被标记物质进行放射检测,其过程为标记细菌→标记噬菌体→用标记的噬菌体侵染普通细菌→搅拌离心→检测放射性。
2、DNA的复制为半保留复制,复制开始时,在细胞提供的能量的驱动下,解旋酶将DNA双螺旋的两条链解开。然后, DNA聚合酶等以解开的每一条母链为模板,以细胞中游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,各自合成与母链互补的一条子链,每条新链与其对应的模板链盘绕成双螺旋结构。这样,复制结束后,形成的两条DNA分子中分别含有一条母链和一条子链。
3、将成熟的植物细胞放置在一定浓度的蔗糖溶液中,当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞液中的水分子就透过原生质层进入到外界溶液中,使原生质层和细胞壁都出现一定程度的收缩,逐渐发生了质壁分离。当细胞液的浓度大于外界溶液的浓度时,外界溶液中的水分子就通过原生质层进入到细胞液中,发生质壁分离的复原。
4、观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂实验中,操作程序为解离→漂洗→染色→制片→观察。
【详解】A、噬菌体属于病毒,无细胞结构,必须寄生在活细胞中,因此不能用带放射性物质的培养基标记噬菌体,A错误;
B、由于DNA复制为半保留复制,将15N的大肠杆菌转移到含14N的培养液中培养后,细胞分裂一次后,其中的DNA分子都含有一条15N链和一条14N链,离心后试管中只有一条DNA带,细胞分裂两次后,其中的DNA分子中,有1/2的DNA含有一条15N链和一条14N链,1/2的DNA含有两条14N链,离心后试管中有两条DNA带,含15N、14N的DNA带位置与第一次离心结果相同,B错误;
C、在植物细胞的质壁分离和复原实验中,第一次加入0.3g/mL的蔗糖溶液,使细胞发生质壁分离,第二次加入清水,观察质壁分离复原,C正确;
D、根据观察有丝分裂实验的操作可知,解离、漂洗和染色时,需要将根尖放入含有相应试剂的玻璃皿中,制片时,将根尖放在载玻片上,盖上盖玻片,再放上载玻片进行按压,只有制片过程中用到1次载玻片,D错误。
故选C。
二、多选题(本部分共4小题,每小题3分,共12分。每小题不止有一个答案,全部答对得3分,少选得1分,错选不得分)
15. 某家系患有甲、乙两种单基因遗传病,其基因分别用A、a、B、b表示。甲病是伴性遗传病,1号个体的双亲只有父亲患甲病,下图是家系部分系谱图和核酸分子杂交诊断结果示意图。在不考虑家系内发生新的基因突变和染色体变异的情况下,据图判断下列叙述正确的是( )
A. 甲病是伴X染色体显性遗传病
B. 根据杂交诊断图中1、2、3可以判定乙病遗传方式
C. 根据4号个体可以判定1号个体的基因型为XAbXaB
D. 6号个体可能只患甲病或者正常
【答案】ABD
【解析】
【分析】甲病是X染色体显性遗传病,而乙病是X染色体隐性遗传病。
【详解】A、甲病是伴性遗传病,由于1号含有A和a基因,所以该病是X染色体显性遗传病,如果是隐性遗传病,则1号只有a基因,A正确;
B、根据杂交诊断图中 1、2、3 ,如果甲病的基因位于常染色体上,则1号基因型是Bb,2号基因型是BB,3号不可能是bb,因此甲病位于X染色体上,1号基因型是XBXb,2号基因型是XBY,3号基因型是XbY(患病),可以判定乙病是伴X隐性遗传病,B 正确;
C、根据 杂交图4号个体具有Ab基因,所以 4号个体基因型为XAbY,根据4号个体可知1号(含有A、a、B、b基因)就为XAbX aB, 与 3号(XabY)的基因型矛盾,4号个体的产生是 1号个体发生交叉互换的 结果,1号个体的基因型为XABXab,C 错误;
D、 2 号个体的基因型为XaBY, 1号个体的基因型为XABXab,所以6号个体的基因型为XABXaB 或XaBXab,可能是正常的,也可能是患甲病, D正确。
故选ABD。
16. 下图为血糖升高时人体胰岛素释放的调节过程示意图,相关叙述错误的是( )
A. 图示细胞为胰岛B细胞,是人体内唯一可以释放胰岛素的细胞
B. ATP含量升高,通过调节最终会导致细胞的膜电位变为内负外正
C. 胰岛素的释放过程需要细胞呼吸供能,但不需要相关膜蛋白参与
D. 胰岛素通过体液运输进入靶细胞,促进细胞摄取、利用和存储糖
【答案】BCD
【解析】
【分析】1、胰岛素是人体内唯一降低血糖的激素,胰高血糖素和肾上腺素都可以促进肝糖原分解为葡萄糖进入血液,升高血糖浓度,二者具有协同作用。胰岛素和胰高血糖素在生理作用上具有拮抗作用。
2、题图分析:当血糖浓度增加时,葡萄糖进入胰岛B细胞,引起细胞内ATP含量升高,进而导致ATP/ADP比值升高,敏感的钾离子通道关闭,K+外流受阻,进而触发Ca2+大量内流,由此引起胰岛素分泌,胰岛素通过促进靶细胞摄取、利用和储存葡萄糖,使血糖降低。
【详解】A、胰岛素是胰岛B细胞分泌的,图示细胞为胰岛B细胞,是人体内唯一可以释放胰岛素的细胞,A正确;
B、题图可知,ATP含量升高,进而导致ATP/ADP比值升高,敏感的钾离子通道关闭,K+外流受阻,进而触发Ca2+大量内流,导致细胞的膜电位变为内正外负,B错误;
C、胰岛素的释放属于胞吐,该过程需要细胞呼吸功能,该过程不需要载体蛋白协助但需要受体蛋白参与,C错误;
D、胰岛素是蛋白质类激素通过体液运输,与靶细胞表面的特异性受体结合而发挥作用,促进细胞摄取、利用和存储糖,D错误。
故选BCD。
17. CD47在多种肿瘤细胞中高表达,通过与巨噬细胞表面SIRPα互作使肿瘤细胞逃避吞噬清除。研究者将CD47鼠源单克隆抗体与表达CD47的非肿瘤细胞共孵育后,加入荧光标记的SIRPα,检测细胞表面的荧光强度,结果如图。相关说法正确的是( )
A. 研究抑制CD47基因表达的靶向药可为肿瘤治疗提供新思路
B. 制备鼠源单克隆抗体需将鼠的B细胞与瘤细胞融合
C. CD47鼠源单克隆抗体必须达到一定浓度才能发挥作用
D. CD47通过与SIRPα互作降低了机体免疫防御能力
【答案】ABC
【解析】
【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、抑制肿瘤细胞过度表达CD47基因,可避免肿瘤细胞逃避吞噬清除而起到治疗作用,A正确;
B、制备鼠源单克隆抗体需将小鼠B细胞与小鼠骨髓瘤细胞融合,B正确;
C、据图可知,CD47单克隆抗体在较低浓度范围内,与无关抗体的荧光强度一致,抗体浓度达到一定值后细胞表面的荧光强度显著下降,说明CD47鼠源单克隆抗体必须达到一定浓度才能发挥作用,存在剂量依赖效应,C正确;
D、分析题意可知,CD47通过与巨噬细胞表面SIRPα互作使肿瘤细胞逃避吞噬清除,肿瘤细胞的CD47与SIRPα相互作用降低了机体免疫监视能力,D错误。
18. 某实验室通过提高小鼠胚胎干细胞pSTAT3基因的表达水平,体外制备出桑葚胚样全潜能细胞。该细胞在分子水平及发育潜能上均具有自然胚胎桑葚期细胞特性,并在体外成功模拟了小鼠胚胎发育至原肠胚阶段。根据该研究,下列叙述正确的是( )
注:pSTAT3是调控胚胎发育的关键基因
A. 桑葚胚样细胞不可诱导发育至囊胚期
B. 诱导桑葚胚样细胞时,基因的碱基序列和表达的情况都发生改变
C. 囊胚期细胞重置至桑葚样细胞的过程类似于脱分化
D. 据图推测,桑葚胚发育成囊胚的过程中,pSTAT3的表达下降
【答案】CD
【解析】
【分析】胚胎发育过程:(1)卵裂期:细胞进行有丝分裂,数量增加,胚胎总体积不增加;
(2)桑葚胚:32个细胞左右的胚胎,之前所有细胞都有发育成完整胚胎的潜能属全能细胞;
(3)囊胚:细胞开始分化,其中个体较大的细胞叫内细胞团将来发育成胎儿的各种组织;而滋养层细胞将来发育成胎膜和胎盘;胚胎内部逐渐出现囊胚腔。
(4)原肠胚:内细胞团表层形成外胚层,下方细胞形成内胚层,由内胚层包围的囊腔叫原肠腔。
【详解】A、胚胎发育的过程为受精卵→桑椹胚→囊胚→原肠胚→幼体,因此桑葚胚样细胞可诱导发育至囊胚期,A错误;
B、诱导桑葚胚样细胞时,相当于细胞的脱分化,基因的碱基序列并未发生改变,B错误;
C、胚胎发育至囊胚期即开始了细胞分化,因此囊胚期细胞重置至桑葚样细胞的过程类似于脱分化,C正确;
D、具体分析通过提高小鼠胚胎干细胞pSTAT3基因的表达水平,体外制备出桑葚胚样全潜能细胞,因此推断桑葚胚发育成囊胚的过程中,pSTAT3的表达下降,D正确。
故选CD。
三、非选择题(本部分共5大题,60分)
19. A、B植物分别可以利用如图1所示的两种不同途径来固定空气中的二氧化碳。利用途径二的植物的维管束周围有两层细胞,内层细胞是鞘细胞,其内的叶绿体中几乎无基粒(或没有发育良好的基粒);外层为叶肉细胞,PEP羧化酶能固定极低浓度的CO2,其内的叶绿体中有发达的基粒。
(1)A植物最可能利用途径_____进行光合作用,叶肉细胞与鞘细胞之间的胞间连丝比较发达,可能有利于_____,夜间A植物的叶肉细胞从外界吸收一部分CO2,但不合成有机物,结合光合作用过程,分析其原因是_____。
(2)在夏季晴朗的白天,A和B植物的光合作用强度的变化曲线如图2所示,由此推测PEP羧化酶和CO2的亲和力比RuBP羧化酶高,推测依据是_____。
(3)经测量A植物的光合色素含量低于B植物,若在适宜的条件下分别测定A、B植物的光饱和点,可通过测定_____氧气的释放量最大值时的光照强度得到,结果A植物的光饱和点_____B植物,据图推测原因可能是在碳反应中_____。
(4)A植物具有较高的CO2同化能力和光合作用效率,B植物基因组中也含有编码A植物光合途径关键酶和转运蛋白的同源基因,但与B植物相比,A植物光合途径关键酶对光照和CO2等其他外界环境因素更加_____(填“敏感”或“迟钝”)。
(5)图2中A植物和B植物的光反应分别主要发生在_____(填“叶肉细胞”“维管束鞘细胞”或“叶肉细胞和维管束鞘细胞”)的叶绿体中,它能够为卡尔文循环中C3还原提供_____。各取A、B植物的一片正常叶片,脱色处理后滴加碘液,做叶片的横切面装片,放在显微镜下观察,发现A植物叶肉细胞不变蓝面B植物叶肉细胞变蓝,原因是_____。
(6)晴天中午B植物的CO2吸收速率比CO2消耗速率小,原因是_____。
【答案】(1) ①. 二 ②. 进行物质运输和信息交流 ③. 夜间不能进行光反应,缺少NADPH和ATP,不能还原三碳酸生成有机物
(2)在中午气孔部分关闭(或气孔导度减小)情况下,A植物光合作用强度比B植物高
(3) ①. 单位时间单位叶面积 ②. 大于 ③. A植物固定CO2的能力大于B,因而具有更高的光能利用率
(4)敏感 (5) ①. 叶肉细胞、叶肉细胞 ②. ATP和NADPH ③. A植物叶肉细胞中不能进行卡尔文循环不能产生淀粉,而B植物叶肉细胞能进行卡尔文循环从而产生淀粉
(6)植物细胞呼吸作用产生CO2用于光合作用
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:①光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生H+与氧气,以及ATP和NADPH的形成;②光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物是指绿色植物通过叶绿体,利用光能把二氧化碳和水转变成储存着能量的有机物,并释放出氧气的过程。
小问1详解】
由图1可知,途径一是C3循环,中午受气孔关闭,有午休现象,途径二C4循环,无午休现象,由图2可知,A植物无午休现象,利用途径二;胞间连丝的作用是进行物质运输和信息交流;光合作用分为光反应和暗反应两个阶段,夜间A植物的叶肉细胞从外界吸收一部分CO2,光反应因无光不能进行,缺少NADPH和ATP,不能还原三碳酸生成有机物。
【小问2详解】
在夏季晴朗的白天,中午会有气孔关闭现象,A植物光合作用强度比B植物高,A植物的暗反应受影响小,根据图1的循环过程,推测PEP羧化酶和CO2的亲和力比RuBP羧化酶高。
【小问3详解】
若在适宜的条件下分别测定A、B植物的光饱和点,可通过测定单位时间单位叶面积氧气的释放量最大值时的光照强度得到;因为A植物固定CO2的能力大于B,因而具有更高的光能利用率,所以A植物的光饱和点大于B植物。
【小问4详解】
A植物具有较高的CO2同化能力和光合作用效率,A植物光合途径关键酶对光照和CO2等其他外界环境因素更加敏感。
【小问5详解】
两种途径的光反应都是在叶肉细胞的叶绿体,为暗反应提供ATP和NADPH;A植物叶肉细胞中不能进行卡尔文循环不能产生淀粉,而B植物叶肉细胞能进行卡尔文循环从而产生淀粉,滴加碘液后,A植物叶肉细胞不变蓝面B植物叶肉细胞变蓝。
【小问6详解】
晴天中午B植物气孔闭合,CO2吸收率低,植物细胞呼吸作用产生CO2用于光合作用,所以B植物的CO2吸收速率比CO2消耗速率小。
20. 人体能适应不断变化的外部环境和维持内环境的相对稳定,这得益于人体神经-体液的调节作用,使不同的器官、系统协调统一完成各项生命活动。
回答下列问题:
(1)如图1是神经纤维某位点连续施加4次刺激后的膜电位变化曲线图。刺激a~d中,所产生的局部小电位相互叠加发生总和现象的是___________,该过程中Na+内流促使质膜发生___________,当膜电位上升至阈电位时,细胞对Na+的通透性迅速增加,大量Na+通道开放促使更多的Na+流入细胞,该现象属于__________调节,同时也说明Na+通道的开放程度受___________的影响。
(2)如图2为甲状腺激素分泌调节示意图,TH(T3、T4)表示甲状腺激素,(I-)代表血碘水平。TH的化学本质是___________,由图可知调控TH分泌的物质有___________。TH分泌入血后,极少数以游离形式存在,99%以上的TH与血浆蛋白结合后运输,游离型(有生物活性)和结合型(无生物活性)可相互转化,达到动态平衡,TH与血浆蛋白结合运输的意义在于___________。
(3)如图3为某研究小组以小鼠为材料的实验结果绘制的曲线图。切除小白鼠胰腺和垂体的目的是___________,该实验共分为___________组,实验中激素要每天注射而不是一次性注射的原因是_________。
【答案】(1) ①. c和d ②. 去极化 ③. 正反馈 ④. 膜电位
(2) ①. 氨基酸衍生物(酪氮酸衍生物) ②. TSH、神经递质、血碘水平 ③. 血液中可形成TH储备库,缓冲甲状腺活动的剧烈变化防止TH被代谢清除或从肾脏随尿液过度排出,TH是脂溶性激素,容易通过细胞膜,需要与蛋白质结合而运输。
(3) ①. 排除内源生长激素和胰岛素对实验结果的影响 ②. 4 ③. 激素作用后会被灭活
【解析】
【分析】静息时,神经纤维的膜电位为外正内负,兴奋时产生动作电位,此时兴奋部位的钠离子内流,膜电位表现为外负内正,神经纤维膜内外形成电位差,这样兴奋就以局部电流的方式在神经纤维上双向传导。
【小问1详解】
分析图1可知,在神经元某一位点连续施加4次刺激,但c和d刺激时间间隔较近,膜电位还未恢复再进行了d刺激,所以会发生电位叠加,该过程中Na+内流促使质膜发生去极化,进而引发钠离子通透性增加,即刺激更多Na+通道开放,加速Na+内流,属于正反馈调节,同时也说明Na+通道的开放程度受膜电位的影响。
【小问2详解】
TH表示甲状腺激素,由甲状腺分泌,化学本质为氨基酸衍生物(酪氮酸衍生物),由图可知垂体分泌的TSH可以调控TH分泌,交感神经释放的神经递质可以调控TH分泌,还可以通过自身血碘水平来调控TH分泌。TH与血浆蛋白结合运输的意义在于血液中可形成TH储备库,缓冲甲状腺活动的剧烈变化,防止TH被代谢清除或从肾脏随尿液过度排出,TH是脂溶性激素,容易通过细胞膜,需要与蛋白质结合而运输。
【小问3详解】
由图可知:本实验的自变量为生长素和胰岛素,因此切除小白鼠胰腺和垂体的目的是可以减小小鼠自身生长激素和胰岛素对实验的影响,该实验共分为4组,对照组处理为只切除垂体及胰腺,注射等量的生理盐水,实验组为注射生长激素不注射胰岛素、注射胰岛素不注射生长激素、同时注射生长激素和胰岛素,实验中激素要每天注射而不是一次性注射的原因是激素作用后会被灭活。
21. 珊瑚礁生态系统生物多样性极高,有“海洋中的热带雨林”之称,研究人员绘制了某珊瑚礁生态系统的能量流动关系图(单位t⋅km⁻²⋅a⁻¹):回答下列问题:
(1)珊瑚礁是由成千上万的珊瑚虫骨骼组成的。珊瑚虫体内有能进行光合作用的虫黄藻,除了从共生的虫黄藻处获取营养和能量外,珊瑚虫在有些情况下也会捕食海水中的浮游生物,则珊瑚共生体在生态系统中的成分是_________。
(2)据图分析,该珊瑚礁生态系统第二营养级的能量除来自生产者外,还有部分来自_____。第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为________%(保留一位小数)。
(3)珊瑚礁生态系统中,每种生物都占据较为稳定的生态位,其意义是_________。珊瑚礁生态系统不仅是重要的渔业产区,还可以保护海岸线免受强风巨浪的侵蚀,这些功能体现了生物多样性的_________价值。对珊瑚礁生态系统保护的同时可以对其进行适度的开发和利用,遵循的是生态工程的_________原理。
(4)水体富营养化是导致珊瑚礁退化的原因之一。调查发现,随着富营养化程度的加深,大型海藻覆盖率呈上升趋势。据此分析水体富营养化导致珊瑚礁退化的原因是________。
(5)由于气候变化和人类活动的频繁干扰,珊瑚礁正面临着白化退化、资源严重下降的压力,珊瑚礁生态系统对抗这种干扰,使生态系统恢复平衡的调节机制是_________。相比于极地生态系统,该生态系统的抵抗力稳定性较________(填“高”或“低”),请简要说明其原因:_______。
(6)科学家认为珊瑚礁生态系统的碳循环研究是珊瑚礁生态系统高生产力和高生物量的物质体现,其中核心问题是碳循环的形式。碳在无机环境与生物群落之间主要以__________的形式循环。
【答案】(1)生产者和消费者
(2) ①. 有机碎屑 ②. 9.7
(3) ①. 有利于不同生物充分利用环境资源 ②. 直接(价值)和间接 ③. 整体
(4)水体富营养化引起大型海藻大量繁殖,大型海藻在与虫黄藻的竞争中处于优势地位,导致珊瑚礁退化
(5) ①. 反馈调节 ②. 高 ③. 该生态系统生物种类多、营养结构复杂
(6)二氧化碳##CO2
【解析】
【分析】生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分又包括非生物的物质和能量,生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网。生产者主要指绿色植物和化能合成作用的生物,消费者主要指动物,分解者指营腐生生活的微生物和动物。
【小问1详解】
虫黄藻通过光合作用产生有机物,珊瑚虫在有些情况下也会捕食海水中的浮游生物,所以珊瑚共生体在生态系统的组成中属于生产者和消费者。
【小问2详解】
由图可知,该珊瑚礁生态系统第二营养级的能量除来自生产者外,还有部分来自有机碎屑,第二营养级到第三营养级的能量传递效率=873.3/(3611+5438)×100%≈9.7%。
【小问3详解】
每种生物都占据较为稳定的生态位的意义在于有利于不同生物充分利用环境资源,珊瑚礁生态系统不仅是重要的渔业产区,还可以保护海岸线免受强风巨浪的侵蚀,这些功能体现了生物多样性的直接价值和间接价值,而对珊瑚礁生态系统保护的同时可以对其进行适度的开发和利用,遵循的是生态工程的整体原理。
【小问4详解】
水体富营养化导致珊瑚礁退化的原因是水体富营养化引起大型海藻大量繁殖,大型海藻在与虫黄藻的竞争中处于优势地位,从而导致珊瑚礁退化。
【小问5详解】
由于气候变化和人类活动的频繁干扰,大亚湾珊瑚礁正面临着白化退化、资源严重下降的压力,珊瑚礁生态系统对抗这种干扰,使生态系统恢复平衡的调节机制是反馈调节。相比于极地生态系统,该生态系统的抵抗力稳定性较高,原因是该生态系统无机营养和有机营养多,导致生物种类多、营养结构复杂。
【小问6详解】
生物群落中的生产者主要通过光合作用将无机环境中的二氧化碳固定形成有机物,群落中的生产者、消费者和分解者通过呼吸作用将有机物转化为二氧化碳释放进入无机环境,因此碳在无机环境与生物群落之间主要以二氧化碳的形式循环。
22. 虾青素可由β-胡萝卜素在β-胡萝卜素酮化酶(BKT)和β-胡萝卜素羟化酶(CRTR-B)的作用下转化而来,具有抗衰老、增强免疫、保护心血管等功能。杜氏盐藻是单细胞浮游植物,生长快,易培养,能大量合成β-胡萝卜素。科研人员利用“无缝克隆技术”(如图1)构建含BKT基因和CRTR-B基因的表达载体(如图2,3),导入杜氏盐藻,以实现虾青素的工厂化生产,回答下列问题。
(1)获取目的基因:雨生红球藻是天然虾青素重要来源,提取雨生红球藻的总DNA为______,设计特异性引物扩增BKT基因和CRTR-B基因,此过程需要______酶的催化。
(2)构建转化载体:
①PCR获取抗除草剂基因过程中,为确保基因两端具有所需同源序列,需在引物的一端添加对应的同源序列。若将来需要将抗除草剂基因能够从重组质粒中切除,还需要在基因两侧加入限制酶识别序列,则扩增抗除草剂基因时,设计的引物序列(→)为______。
A.同源序列+抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列
B.同源序列+限制酶识别序列+抗除草剂基因部分序列
C.抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列+同源序列
②科研人员利用“无缝克隆技术”同时将BKT基因和CRTR-B基因插入质粒,形成的重组质粒对应部位如图2所示,推测此过程扩增BKT基因所用的引物为______;扩增CRTR-B基因所用的引物为______。
③最终形成的重组质粒如图3所示,其中atpA启动子和psbA启动子均为杜氏盐藻叶绿体启动子,选用内源性启动子的目的是______。
(3)准备受体细胞:选取初始杜氏盐藻涂布到杜氏盐藻固体培养基进行培养,一段时间后,挑取生长状态良好的单藻落到杜氏盐藻液体培养基中继续培养。两次培养的目的分别为______、______。
(4)目的基因导入及相关检测:采用基因枪法将重组质粒导入杜氏盐藻叶绿体,一段时间后,先用含______的培养基初筛已转化的杜氏盐藻,然后采用相关技术检测是否成功表达______。
(5)叶绿体转化是植物基因工程的新热点,叶绿体的诸多特点为叶绿体转化提供优势,如叶绿体基因组小,功能清晰,使基因操作方便;叶绿体细胞具有自我复制功能,一个植物细胞可含有多个叶绿体,每个叶绿体中含有多个基因组,可大大提高______;另外,叶绿体基因位于细胞质中,可有效避免_______。
【答案】(1) ①. 模板 ②. 耐高温DNA聚合##Taq DNA聚合
(2) ①. B ②. ①③ ③. ⑥⑧ ④. 确保目的基因正常表达
(3) ①. 纯化杜氏盐藻 ②. 扩大培养杜氏盐藻
(4) ①. 除草剂 ②. β-胡萝卜素酮化酶和β-胡萝卜素羟化酶
(5) ①. 目的基因的表达量 ②. 基因污染
【解析】
【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。(4)目的基因的检测与鉴定。
【小问1详解】
因雨生红球藻是天然虾青素重要来源,是目的基因的来源,故可提取雨生红球藻的总 DNA为模板,设计特异性引物扩增其 DNA中的 BKT基因和CRTR-B 基因进行PCR扩增,此过程需要 Taq DNA聚合酶(耐高温DNA聚合酶)的催化。
【小问2详解】
①根据 PCR扩增的原理,在 PCR过程中,为确保基因两端具有所需同源序列,需在5’ 端添加对应的同源序列;根据题意,若要确保抗除草剂基因能够从重组质粒中切除,则所需引物(5’一 3’)的序列应为“同源序列十限制酶识别序列十特异性扩增引物序列(抗除草剂基因部分序列)”,AC错误,B正确,
故选B。
②根据图2所示,要通过“无缝克隆法”同时将 BKT基因和CRTR-B 基因插入质粒,则要保证BKT基因一侧有一致同源序列,另一侧能带上CRTR-B 基因,因此扩增 BKT基因所用的引物为①③ ; 同理,扩增CRTR-B基因所用的引物为⑥⑧。
③启动子是转录的起始信号,选用内源性启动子的目的是防止基因沉默,确保目的基因能表达。
【小问3详解】
选取初始杜氏盐藻涂布到杜氏盐藻固体培养基进行培养的目的是纯化杜氏盐藻,挑取生长状态良好的单藻落到杜氏盐藻液体培养基中继续培养的目的是扩大培养杜氏盐藻。
【小问4详解】
筛选已转化的杜氏盐藻的培养基是选择培养基,其中含除草剂;再通过抗原—抗体杂交实验检测是否成功表达 β-胡萝卜素酮化酶和 β-胡萝卜素羟化酶。
【小问5详解】
因每个叶绿体中含有多个基因组,可大大提高目的基因的表达量;且叶绿体基因位于细胞质中,一般不能稳定遗传,因此可避免基因污染。
23. 家蚕主要以桑叶(染色体组成为2N)为食,一个世代中要经历卵(蚕蛾交配后产下的受精卵)、幼虫(蚕)、蛹(蚕吐丝成茧变成蛹)、成虫(蚕蛾)四个发育阶段 。请回答下列问题:
(1)某科研小组通过下列育种过程培育出了具有产量高、叶质好、叶大而厚等优点的桑树新品种(如图),图中培育该新品种应用的主要育种方法是_____,该方法依据的原理是_____,得到的新品种是否可育?请判断并说明理由:_____。
(2)在家蚕遗传中,蚕体色黑色(H)对淡赤色(h)完全显性,蚕茧色黄茧(D)对白茧(d)完全显性,现有一对蚕蛾杂交后产下的受精卵发育得到黑色黄茧:黑色白茧:淡赤色黄茧:淡赤色白茧=9:3:3:1,若让杂交子代中的黑色白茧类型发育的蚕蛾自由交配,其后代中黑色白茧的概率是_____。
(3)若蚕蛾的黑斑翅和白翅由两对独立遗传的常染色体基因(B和b、E和e)共同控制,含有B和E基因的黑色素细胞不能合成黑色素(作用机理如图)。现有一批白翅蚕蛾,甲组:bbEE,乙组:BBEE,丙组:bbee,若利用这批白翅蚕蛾通过杂交方法培育出纯种黑斑翅蚕蛾,请完成实验方案并讨论。
①实验方案:
I.选择_____两个品种进行杂交获得F1;
Ⅱ.让F1雌雄个体相互交配获得F2;
Ⅲ.让F2中表型为_____的雌雄个体相互交配,挑选F3中的_____个体继续杂交,逐代筛选,就会得到纯种的黑斑翅蚕蛾。
②讨论:
I.F2中黑斑翅蚕蛾与白翅蚕蛾的比例为_____。
Ⅱ.从理论上分析,若将F2黑斑翅中基因型相同的雌雄个体交配得F3,后代中黑斑翅的纯合子占F3中全部黑斑翅蚕蛾个体的比例为_____。
【答案】(1) ①. 多倍体育种 ②. 染色体畸变(或染色体数目变异) ③. 不可育;由于新品种是三倍体 , 在减数 分裂时染色体配对(或联会)紊乱 , 不能形成正常的配子
(2)8/9 (3) ①. 乙和丙 ②. 黑斑翅(蚕蛾) ③. 不发生性状分离 ④. 3:13 ⑤. 3/5
【解析】
【分析】多倍体产生的自然原因是由于温度等环境因素骤变,使生物体细胞的染色体虽然已经复制,但是不能完成细胞分裂过程,从而使细胞的染色体加倍。多倍体产生的人为因素是用秋水仙素处理植物的幼苗或发育的种子,从而抑制细胞中纺锤体的形成,从而使细胞中的染色体加倍。与正常个体相比,多倍体具有的特点是植株个体巨大、合成的代谢产物增多,但是发育迟缓。
【小问1详解】
由图可知培育出的新品种是有3个染色体组,故是多倍体育种,原理是染色体数目变异,得到的新品种是不可育的,因为得到的新品种是三倍体,在减数分裂时联会紊乱,不能形成正常的配子。
【小问2详解】
根据题意,在家蚕遗传中,蚕体色和蚕茧色两对性状的遗传符合自由组合定律,且都是常染色体上的 。题中杂交子代黑色白茧类型发育的蚕蛾基因型有 HHdd(2/3)和Hhdd(1/3),产生的配子中有2/3Hd,1/3hd,由交配的话黑色白茧的基因型是H-dd,概率是1-hhdd=1-1/3×1/3=8/9。
【小问3详解】
黑斑翅蚕蛾基因型是B_ee,故亲本应选择乙和丙,得到BbEe的子一代,然后让它们相互交配,在F2中选择黑斑翅1/3BBee和2/3Bbee的雌雄个体相互交配,挑选F3中不发生性状分离的继续交配直到不发生性状分离。F2中黑斑翅蚕蛾(B_ee)与白翅蚕蛾(B_E_\bbE_\bbee)的比例为3:13。如果将F2黑斑翅中基因型相同的雌雄个体间相互交配得F3,1/3BBee全部是纯合子,2/3Bbee相互交配其后代中有2/3×1/4=1/6的白斑翅,2/3×1/2=1/3的杂合的黑斑翅,后代中黑斑翅的纯合子占F3中全部黑斑翅蚕蛾个体的比例为1-2/5=3/5。
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扬子中学2024届高三生物春耕卷
一、单选题(共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意)
1. 羊肚菌营养丰富,有“素中之荤”的美称。据测定,羊肚菌含蛋白质20%、脂质26%、碳水化合物38.1%,还含有多种氨基酸,特别是谷氨酸(一种非必需氨基酸)含量高达1.76%。下列相关叙述正确的是( )
A. 谷氨酸是一种人体细胞不需要也不能合成的氨基酸
B. 蛋白质和磷脂都是以碳链为骨架的生物大分子
C. 羊肚菌中蛋白质的检测可以利用双缩脲试剂
D. 羊肚菌细胞膜内外侧的蛋白质和脂质呈对称分布
2. 某研究小组发现,血液中含有一种名为“GDF11”的蛋白质,其含量减少可导致神经干细胞中端粒酶的活性下降。端粒酶在细胞中可以将端粒修复延长,而让端粒不因细胞分裂而有所损耗,使细胞分裂次数增加。下列分析错误的是( )
A. 血液中GDF11的减少,可能导致细胞衰老,使细胞相对表面积减小
B. 血液中GDF11含量减少,会导致神经干细胞的分裂能力下降
C. 血液中GDF11含量减少,可能导致神经干细胞的形态、结构发生改变
D. 若能抑制癌细胞内GDF11合成基因的表达,有望为治疗癌症提供新的可能
3. 单羧酸转运蛋白(MCT1)是哺乳动物细胞膜上同向转运乳酸和H+的跨膜蛋白。在癌细胞中,MCT1基因显著表达,导致呼吸作用产生大量乳酸;当葡萄糖充足时,MCTl能将乳酸和H+运出细胞,当葡萄糖缺乏时则将乳酸和H+运进细胞。下列推测错误的是( )
A. 合成与运输MCT1,体现细胞内结构之间的协调配合
B. 乳酸被MCT1运进细胞,可作为替代葡萄糖的能源物质
C. 癌细胞细胞质中乳酸产生较多使细胞内pH显著降低
D. MCTl会影响癌细胞增殖,其基因可作癌症治疗新靶点
4. 用3H标记洋葱根尖分生区细胞的DNA分子双链,再将这些细胞转入含有秋水仙素但不含3H的普通培养基中培养。若秋水仙素对细胞连续发挥作用,则下列叙述正确的是( )
A. 在低倍镜下找到圆形的根尖分生区细胞后,换成高倍镜仔细观察
B. 秋水仙素会抑制纺锤体的形成而影响着丝粒的分裂
C. DNA第二次复制后,3H标记的染色单体所占比例为1/4
D. 可通过对细胞中不含染色单体时的染色体进行计数,推测DNA复制的次数
5. 现有一只基因型为bbXRXR的雌果蝇(2n=8),其性原细胞中的I、Ⅱ号染色体发生图示变异。变异细胞在减数分裂时,所有染色体同源区段均须联会且相互分离,才能形成可育配子。下列叙述错误的是( )
A. 该变异细胞到MI后期时有7条染色体,到MⅡ后期时有6条或者8条染色体
B. 图示变异不改变基因中碱基排列顺序
C. 该果蝇可产生基因组成为bXR的可育配子
D. 该果蝇与BBXrY的雄蝇杂交,F1雄蝇产生bY精子的概率为1/4
6. 研究表明,下丘脑SCN细胞中PER基因的表达与昼夜节律有关,其表达产物的浓度呈周期性变化,下图为相关过程。据此判断,下列说法正确的是( )
A. PER基因两条链均参与转录
B. 图1中过程②所需的原料为核糖核苷酸,发生的场所是核糖体
C. 若图2中DNA模板链中一个碱基C变成了T,则碱基改变前后转录形成的mRNA中嘌呤与嘧啶比例不变
D. 图3过程与图1中的过程①不同
7. 如图是高等动物体液调节部分示意图,A~D代表激素,下列叙述正确的是( )
A. ①②都属于自主神经系统,血糖降低时,下丘脑某一部位兴奋,引起副交感神经兴奋导致胰岛α细胞分泌胰高血糖素增加
B. 当吃食物过咸时,会引起垂体合成并分泌激素D促使肾小管和集合管重吸收水分
C. 激素B可通过反馈调节作用于下丘脑和垂体,从而增加激素B的含量
D. 寒冷时,通过下丘脑体温调节中枢,经②使血管收缩,血流量减少,达到减少散热的目的
8. 光敏色素(phy)在植物一环境互作中发挥关键作用,其中phyB被证明对气孔开闭、植物发育等多个过程具有一定的调节作用。光调控幼苗下胚轴伸长的部分反应机制如图所示,其中Pr(无活性)、Pfr(有活性)是phyB的两种构象,正常光照有利于Pr向Pfr转化,荫蔽胁迫有利于Pfr向Pr转化,PIFs是一类具有调控基因转录作用的蛋白质,ROT3、BZR1和ARF6均为相关基因。下列相关叙述错误的是( )
A. 生长素、赤霉素、乙烯和油菜素甾醇在调控幼苗下胚轴伸长过程中呈抗衡关系
B. 正常光照有利于光敏色素发挥调节功能
C. 荫蔽胁迫下,促使幼苗下胚轴伸长有利于获得更多光照以适应环境
D. 幼苗下胚轴伸长由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成
9. 对某地灰松鼠群体中某年出生的所有个体进行逐年观察,并统计了这些灰松鼠的存活情况,结果如图。下列说法正确的是( )
A. 所观察的这些灰松鼠构成一个种群
B. 准确统计该年出生的所有灰松鼠数量需用标记重捕法
C. 据图可推测出该地的灰松鼠种内竞争逐年减弱
D. 对灰松鼠进行保护时应更加关注其幼体
10. 铁皮石斛常附生于树干上,以获取更多的阳光。某地在山桐子树干上种铁皮石斛,林下种辣椒,除了种植传统作物,还引导村民种植经济价值更高的中药川射干。春天时中药种植基地内盛开的鸢尾花会吸引不少游客前来观赏。下列说法正确的是( )
A. 山桐子、辣椒与铁皮石斛的分布可以提高它们的光合作用速率
B. 附生于树干的铁皮石斛营寄生生活,在生态系统中属于消费者
C. 当地引导村民种植中药川射干,体现了生态工程的整体原理
D. 中药种植基地的鸢尾花体现了生物多样性的间接价值
11. 酵母菌是高中生物实验中常用的实验材料。在探究培养液中酵母菌种群数量的变化实验中用血细胞计数板规格为(1mm×1mm×0.1mm)进行计数,将酵母菌培养液稀释1000倍后,观察到一个中方格中酵母菌的数量如图2所示,下列相关叙述错误的是( )
A. 如图1所示的酵母菌细胞中含RNA的结构只有③④⑥
B. 酵母菌属于兼性厌氧菌,因此常用来探究细胞呼吸的方式
C. 对于培养液中酵母菌逐个计数非常困难,可以采用抽样检测的方法进行计数
D. 若仅依照图2结果,则可以估算出培养液中酵母菌的种群密度为4.25×109个/ml
12. 利用发酵工程生产蓝莓酒需经过“清洗破碎→酶解→过滤→调整成分→接种→主发酵→倒灌过滤→后发酵→消毒→终止”等主要环节。下列叙述错误的是( )
A. 酶解环节需要添加果胶酶和纤维素酶并控制酶解温度
B. 调整成分时按比例添加蔗糖可以提高果酒的酒精含量
C. 接种前需要对基因工程获得的高产菌株进行扩大培养
D. 主发酵和后发酵均需要密闭,且保持温度在35℃左右
13. 为对某样品中噬菌体计数,工作人员将0.1mL稀释106倍的噬菌体样品与敏感细菌混合后平铺在平板上培养一段时间,长满细菌的平板因部分细菌被噬菌体裂解而形成圆形透明斑,即噬菌斑(1个噬菌斑为1个pfu),噬菌体效价可用每毫升样品中含有的pfu数表示。下列叙述不正确的是( )
A. 透明的平板培养一段时间后变为不透明状态,是由细菌大量繁殖造成的
B. 噬菌体样品应有足够的稀释度,以保证初期一个细菌最多被一个噬菌体吸附
C. 若平均每个平板的噬菌斑数量为150,则该样品的噬菌体效价为1.5×108pfu/mL
D. 若有少数活噬菌体未能侵染细菌,噬菌斑计数结果比样品中实际活噬菌体数偏低
14. 下列有关实验的说法正确的是( )
选项
操作项目
第一次
第二次
A
噬菌体侵染细菌实验的两次标记
用带放射性物质的培养基标记噬菌体
用带标记的噬菌体侵染、标记大肠杆菌
B
把DNA双链均含15N的大肠杆菌转移到含14N的培养液中培养后的两次离心
细胞分裂一次后提取DNA离心,试管中只有一条DNA带
细胞分裂两次后提取DNA离心,试管中出现两条DNA带,其位置与第一次离心结果均不同
C
植物细胞的质壁分离和复原实验的两次加液
滴加0.3g/mL的蔗糖溶液,使细胞失水发生质壁分离
滴加清水,使细胞发生质壁分离复原
D
观察洋葱根尖分生区细胞有丝分裂实验,两次用到载玻片
方便按压,使细胞分散,避免压碎盖玻片
方便放置根尖制作临时装片
A. A B. B C. C D. D
二、多选题(本部分共4小题,每小题3分,共12分。每小题不止有一个答案,全部答对得3分,少选得1分,错选不得分)
15. 某家系患有甲、乙两种单基因遗传病,其基因分别用A、a、B、b表示。甲病是伴性遗传病,1号个体的双亲只有父亲患甲病,下图是家系部分系谱图和核酸分子杂交诊断结果示意图。在不考虑家系内发生新的基因突变和染色体变异的情况下,据图判断下列叙述正确的是( )
A. 甲病是伴X染色体显性遗传病
B. 根据杂交诊断图中1、2、3可以判定乙病遗传方式
C. 根据4号个体可以判定1号个体的基因型为XAbXaB
D. 6号个体可能只患甲病或者正常
16. 下图为血糖升高时人体胰岛素释放的调节过程示意图,相关叙述错误的是( )
A. 图示细胞为胰岛B细胞,是人体内唯一可以释放胰岛素的细胞
B. ATP含量升高,通过调节最终会导致细胞的膜电位变为内负外正
C. 胰岛素的释放过程需要细胞呼吸供能,但不需要相关膜蛋白参与
D. 胰岛素通过体液运输进入靶细胞,促进细胞摄取、利用和存储糖
17. CD47在多种肿瘤细胞中高表达,通过与巨噬细胞表面SIRPα互作使肿瘤细胞逃避吞噬清除。研究者将CD47鼠源单克隆抗体与表达CD47非肿瘤细胞共孵育后,加入荧光标记的SIRPα,检测细胞表面的荧光强度,结果如图。相关说法正确的是( )
A. 研究抑制CD47基因表达的靶向药可为肿瘤治疗提供新思路
B. 制备鼠源单克隆抗体需将鼠的B细胞与瘤细胞融合
C. CD47鼠源单克隆抗体必须达到一定浓度才能发挥作用
D. CD47通过与SIRPα互作降低了机体免疫防御能力
18. 某实验室通过提高小鼠胚胎干细胞pSTAT3基因的表达水平,体外制备出桑葚胚样全潜能细胞。该细胞在分子水平及发育潜能上均具有自然胚胎桑葚期细胞特性,并在体外成功模拟了小鼠胚胎发育至原肠胚阶段。根据该研究,下列叙述正确的是( )
注:pSTAT3是调控胚胎发育的关键基因
A. 桑葚胚样细胞不可诱导发育至囊胚期
B. 诱导桑葚胚样细胞时,基因的碱基序列和表达的情况都发生改变
C. 囊胚期细胞重置至桑葚样细胞的过程类似于脱分化
D. 据图推测,桑葚胚发育成囊胚的过程中,pSTAT3的表达下降
三、非选择题(本部分共5大题,60分)
19. A、B植物分别可以利用如图1所示的两种不同途径来固定空气中的二氧化碳。利用途径二的植物的维管束周围有两层细胞,内层细胞是鞘细胞,其内的叶绿体中几乎无基粒(或没有发育良好的基粒);外层为叶肉细胞,PEP羧化酶能固定极低浓度的CO2,其内的叶绿体中有发达的基粒。
(1)A植物最可能利用途径_____进行光合作用,叶肉细胞与鞘细胞之间的胞间连丝比较发达,可能有利于_____,夜间A植物的叶肉细胞从外界吸收一部分CO2,但不合成有机物,结合光合作用过程,分析其原因是_____。
(2)在夏季晴朗的白天,A和B植物的光合作用强度的变化曲线如图2所示,由此推测PEP羧化酶和CO2的亲和力比RuBP羧化酶高,推测依据是_____。
(3)经测量A植物的光合色素含量低于B植物,若在适宜的条件下分别测定A、B植物的光饱和点,可通过测定_____氧气的释放量最大值时的光照强度得到,结果A植物的光饱和点_____B植物,据图推测原因可能是在碳反应中_____。
(4)A植物具有较高的CO2同化能力和光合作用效率,B植物基因组中也含有编码A植物光合途径关键酶和转运蛋白的同源基因,但与B植物相比,A植物光合途径关键酶对光照和CO2等其他外界环境因素更加_____(填“敏感”或“迟钝”)。
(5)图2中A植物和B植物的光反应分别主要发生在_____(填“叶肉细胞”“维管束鞘细胞”或“叶肉细胞和维管束鞘细胞”)的叶绿体中,它能够为卡尔文循环中C3还原提供_____。各取A、B植物的一片正常叶片,脱色处理后滴加碘液,做叶片的横切面装片,放在显微镜下观察,发现A植物叶肉细胞不变蓝面B植物叶肉细胞变蓝,原因是_____。
(6)晴天中午B植物的CO2吸收速率比CO2消耗速率小,原因是_____。
20. 人体能适应不断变化的外部环境和维持内环境的相对稳定,这得益于人体神经-体液的调节作用,使不同的器官、系统协调统一完成各项生命活动。
回答下列问题:
(1)如图1是神经纤维某位点连续施加4次刺激后的膜电位变化曲线图。刺激a~d中,所产生的局部小电位相互叠加发生总和现象的是___________,该过程中Na+内流促使质膜发生___________,当膜电位上升至阈电位时,细胞对Na+的通透性迅速增加,大量Na+通道开放促使更多的Na+流入细胞,该现象属于__________调节,同时也说明Na+通道的开放程度受___________的影响。
(2)如图2为甲状腺激素分泌调节示意图,TH(T3、T4)表示甲状腺激素,(I-)代表血碘水平。TH的化学本质是___________,由图可知调控TH分泌的物质有___________。TH分泌入血后,极少数以游离形式存在,99%以上的TH与血浆蛋白结合后运输,游离型(有生物活性)和结合型(无生物活性)可相互转化,达到动态平衡,TH与血浆蛋白结合运输的意义在于___________。
(3)如图3为某研究小组以小鼠为材料的实验结果绘制的曲线图。切除小白鼠胰腺和垂体的目的是___________,该实验共分为___________组,实验中激素要每天注射而不是一次性注射的原因是_________。
21. 珊瑚礁生态系统生物多样性极高,有“海洋中的热带雨林”之称,研究人员绘制了某珊瑚礁生态系统的能量流动关系图(单位t⋅km⁻²⋅a⁻¹):回答下列问题:
(1)珊瑚礁是由成千上万的珊瑚虫骨骼组成的。珊瑚虫体内有能进行光合作用的虫黄藻,除了从共生的虫黄藻处获取营养和能量外,珊瑚虫在有些情况下也会捕食海水中的浮游生物,则珊瑚共生体在生态系统中的成分是_________。
(2)据图分析,该珊瑚礁生态系统第二营养级的能量除来自生产者外,还有部分来自_____。第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为________%(保留一位小数)。
(3)珊瑚礁生态系统中,每种生物都占据较为稳定的生态位,其意义是_________。珊瑚礁生态系统不仅是重要的渔业产区,还可以保护海岸线免受强风巨浪的侵蚀,这些功能体现了生物多样性的_________价值。对珊瑚礁生态系统保护的同时可以对其进行适度的开发和利用,遵循的是生态工程的_________原理。
(4)水体富营养化是导致珊瑚礁退化原因之一。调查发现,随着富营养化程度的加深,大型海藻覆盖率呈上升趋势。据此分析水体富营养化导致珊瑚礁退化的原因是________。
(5)由于气候变化和人类活动的频繁干扰,珊瑚礁正面临着白化退化、资源严重下降的压力,珊瑚礁生态系统对抗这种干扰,使生态系统恢复平衡的调节机制是_________。相比于极地生态系统,该生态系统的抵抗力稳定性较________(填“高”或“低”),请简要说明其原因:_______。
(6)科学家认为珊瑚礁生态系统的碳循环研究是珊瑚礁生态系统高生产力和高生物量的物质体现,其中核心问题是碳循环的形式。碳在无机环境与生物群落之间主要以__________的形式循环。
22. 虾青素可由β-胡萝卜素在β-胡萝卜素酮化酶(BKT)和β-胡萝卜素羟化酶(CRTR-B)的作用下转化而来,具有抗衰老、增强免疫、保护心血管等功能。杜氏盐藻是单细胞浮游植物,生长快,易培养,能大量合成β-胡萝卜素。科研人员利用“无缝克隆技术”(如图1)构建含BKT基因和CRTR-B基因的表达载体(如图2,3),导入杜氏盐藻,以实现虾青素的工厂化生产,回答下列问题。
(1)获取目的基因:雨生红球藻是天然虾青素重要来源,提取雨生红球藻的总DNA为______,设计特异性引物扩增BKT基因和CRTR-B基因,此过程需要______酶的催化。
(2)构建转化载体:
①PCR获取抗除草剂基因过程中,为确保基因两端具有所需同源序列,需在引物的一端添加对应的同源序列。若将来需要将抗除草剂基因能够从重组质粒中切除,还需要在基因两侧加入限制酶识别序列,则扩增抗除草剂基因时,设计的引物序列(→)为______。
A.同源序列+抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列
B.同源序列+限制酶识别序列+抗除草剂基因部分序列
C.抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列+同源序列
②科研人员利用“无缝克隆技术”同时将BKT基因和CRTR-B基因插入质粒,形成的重组质粒对应部位如图2所示,推测此过程扩增BKT基因所用的引物为______;扩增CRTR-B基因所用的引物为______。
③最终形成的重组质粒如图3所示,其中atpA启动子和psbA启动子均为杜氏盐藻叶绿体启动子,选用内源性启动子的目的是______。
(3)准备受体细胞:选取初始杜氏盐藻涂布到杜氏盐藻固体培养基进行培养,一段时间后,挑取生长状态良好的单藻落到杜氏盐藻液体培养基中继续培养。两次培养的目的分别为______、______。
(4)目的基因导入及相关检测:采用基因枪法将重组质粒导入杜氏盐藻叶绿体,一段时间后,先用含______的培养基初筛已转化的杜氏盐藻,然后采用相关技术检测是否成功表达______。
(5)叶绿体转化是植物基因工程的新热点,叶绿体的诸多特点为叶绿体转化提供优势,如叶绿体基因组小,功能清晰,使基因操作方便;叶绿体细胞具有自我复制功能,一个植物细胞可含有多个叶绿体,每个叶绿体中含有多个基因组,可大大提高______;另外,叶绿体基因位于细胞质中,可有效避免_______。
23. 家蚕主要以桑叶(染色体组成为2N)为食,一个世代中要经历卵(蚕蛾交配后产下受精卵)、幼虫(蚕)、蛹(蚕吐丝成茧变成蛹)、成虫(蚕蛾)四个发育阶段 。请回答下列问题:
(1)某科研小组通过下列育种过程培育出了具有产量高、叶质好、叶大而厚等优点的桑树新品种(如图),图中培育该新品种应用的主要育种方法是_____,该方法依据的原理是_____,得到的新品种是否可育?请判断并说明理由:_____。
(2)在家蚕遗传中,蚕体色黑色(H)对淡赤色(h)完全显性,蚕茧色黄茧(D)对白茧(d)完全显性,现有一对蚕蛾杂交后产下的受精卵发育得到黑色黄茧:黑色白茧:淡赤色黄茧:淡赤色白茧=9:3:3:1,若让杂交子代中的黑色白茧类型发育的蚕蛾自由交配,其后代中黑色白茧的概率是_____。
(3)若蚕蛾的黑斑翅和白翅由两对独立遗传的常染色体基因(B和b、E和e)共同控制,含有B和E基因的黑色素细胞不能合成黑色素(作用机理如图)。现有一批白翅蚕蛾,甲组:bbEE,乙组:BBEE,丙组:bbee,若利用这批白翅蚕蛾通过杂交方法培育出纯种黑斑翅蚕蛾,请完成实验方案并讨论。
①实验方案:
I.选择_____两个品种进行杂交获得F1;
Ⅱ.让F1雌雄个体相互交配获得F2;
Ⅲ.让F2中表型为_____的雌雄个体相互交配,挑选F3中的_____个体继续杂交,逐代筛选,就会得到纯种的黑斑翅蚕蛾。
②讨论:
I.F2中黑斑翅蚕蛾与白翅蚕蛾的比例为_____。
Ⅱ.从理论上分析,若将F2黑斑翅中基因型相同的雌雄个体交配得F3,后代中黑斑翅的纯合子占F3中全部黑斑翅蚕蛾个体的比例为_____。
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