精品解析:天津市西青区杨柳青第一中学2024-2025学年高三上学期12月月考生物试题

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2024-12-29
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杨柳青一中2024-2025学年第一学期高三年级第四次阶段性测试 生物学科 一、单选题(每题4分,共48分) 1. 酵母菌、醋酸杆菌和破伤风芽孢杆菌都(  ) A. 都是原核生物 B. 都含有DNA C. 都能有氧呼吸 D. 有核糖体和核膜 2. 下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是(  ) A. 烟草花叶病毒(TMV)和HIV的遗传物质彻底水解后的产物完全相同 B. 真核生物的遗传物质主要是DNA,原核生物的遗传物质主要是RNA C. 脱氧核糖和碱基交替连接构成双链DNA分子的基本骨架 D. T2噬菌体的遗传信息储存在DNA的碱基序列和空间结构中 3. 真核细胞中大分子物质与其组成单体、合成部位,对应正确的是( ) A. 淀粉:蔗糖、叶绿体基质 B. 糖原:葡萄糖、线粒体内膜 C. 蛋白质:氨基酸、核糖体 D. DNA:脱氧核糖核酸、核孔 4. 将某种植物置于高温环境 (HT)下生长一定时间后, 测定 HT 植株和生长在正常温度(CT)下的植株在不同温度下的光合速率, 结果如图。由图不能得出的结论是( ) A. 两组植株的 CO2吸收速率最大值接近 B. 20℃时 CT 植株能积累有机物而 HT 植株不能 C. 35℃时两组植株的净光合速率相等 D. HT 植株表现出对高温环境的适应性 5. 关于孟德尔的豌豆杂交实验,下列说法正确的是(  ) A. 孟德尔在豌豆杂交实验中提出,性状是由染色体上的基因控制的 B. 最能说明基因分离定律的实质的是F2的性状分离比为3:1 C. 在减数分裂过程中,等位基因分离的同时非等位基因发生自由组合 D. 孟德尔创立了测交实验验证自己提出的假说 6. 同位素标记法是生物学中常见的一种研究方法,下列相关叙述正确的是( ) A. 利用3H标记亮氨酸研究豚鼠胰腺腺泡细胞中蛋白质的合成与分泌 B. 利用32P标记人鼠细胞融合实验证明细胞膜具有流动性 C. 利用14C标记CO2证明光合作用CO2中的碳最终转移到C5 D. 利用放射性同位素标记技术证明DNA进行半保留复制 7. 图表示人体某致病基因控制异常多肽链合成的过程。有关叙述错误的是( ) A. 过程①中的RNA聚合酶能使DNA空间结构发生改变 B. 过程①中有磷酸二酯键的形成 C. 细胞核中可以发生过程①和② D. 过程②最终合成的两条异常多肽链结构相同 8. 光呼吸是植物利用光能,吸收O2并释放CO2的过程。研究者将四种酶基因(GLO、CAT、GCL、TSR)导入水稻叶绿体,创造了一条新的光呼吸代谢支路(GCGT支路),如图虚线所示。 据图分析,下列推测不正确的是(  ) A. 光呼吸时C5与O2的结合发生在叶绿体基质中 B. 光呼吸利用的C,一部分可重新进入卡尔文循环 C. 有GCGT支路的转基因植物发生了基因突变 D. GCGT支路可以降低碳损失从而提高光合效率 9. 蛋白质合成后,它的第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为苏氨酸等必需氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若为其它氨基酸,则该蛋白质不久后会被多个泛素(Ub)结合,进入蛋白酶体被降解。下列说法错误的是( ) A. 可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命 B. 不是细胞内所有酶分子都含有一个信号氨基酸 C. 多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的羧基和氨基酸的氨基之间 D. 蛋白质泛素化降解过程属于吸能反应,而消化道内蛋白质水解过程不消耗ATP 10. 肺炎链球菌体外转化实验中,S型菌的供体DNA片段进入R型菌并发生转化的过程如下图所示、下列说法不正确的是(  ) A. S型菌的DNA通过膜相关DNA结合蛋白进入受体菌时在核酶的作用下水解为单链 B. 发生转化的前提是两种菌亲缘关系较近,存在部分互补配对的同源区段 C. 感受态诱导蛋白具有引导供体DNA并避免其自身环化的作用 D. 将转化完成的细菌单独培养一代后,DNA组成为a+a+和a+a-的细菌比例为1:1 11. M13噬菌体是一种寄生于大肠杆菌的丝状噬菌体,其DNA为含有6407个核苷酸的单链环状DNA.M13噬菌体增殖的部分过程如图所示,其中SSB是单链DNA结合蛋白。下列相关叙述正确的是( ) A. 过程⑥得到的单链环状DNA是过程②~⑤中新合成的DNA B. 过程②~⑥需要断裂2个磷酸二酯键,合成6407个磷酸二酯键 C. SSB的作用是防止解开的两条单链重新形成双链,利于DNA复制 D. M13噬菌体的遗传物质复制过程中不需要先合成RNA引物来引导子链延伸 12. 将某二倍体高等动物(2n=4)一个基因型为AaBbCc的精原细胞(DNA被32p全部标记)放在不含32P的培养液中培养,形成如下图所示的一个细胞,图中仅标明部分基因。不考虑图示以外的其它变异,下列叙述正确的是(  ) A. 该细胞的核DNA分子数为6个,含2套核遗传信息 B. 形成该细胞的过程发生了基因重组 C. 该细胞分裂形成的精细胞基因型为BbC、Aac两种 D. 若该细胞是经一次有丝分裂后再减数分裂形成的,则细胞内含32P的核DNA分子有4个或5个 二、填空题(52分) 13. 细胞膜向内凹陷所形成的囊状结构称为小窝(如图1所示),它不仅参与跨膜物质转运,而且是细胞信号分子富集和信号转导的枢纽。小窝蛋白是小窝主要的结构和调节成分。图2中a、b为两种不同的运输方式。回答下列问题: (1)小窝的主要成分是蛋白质和_______;其中的蛋白质是小窝蛋白。小窝蛋白的肽链合成后,由囊泡包裹运输至________(填细胞器)加工和包装后,再与包含其他物质的囊泡合成组装体,通过________作用嵌入细胞膜形成小窝。该过程体现了细胞膜________的特点。 (2)图1中的小窝蛋白分为三段,中间区段(图中虚线圈中部分)主要由______(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,从氨基酸的结构角度分析,组成小窝蛋白的氨基酸其亲水性或疏水性这主要与氨基酸的__________有关。其余两端的片段均位于细胞的__________中。 (3)图2中方式a为_____________,以此方式进入细胞的分子有____________(写出1个即可)。方式b的最大转运速率与________________有关。 14. 二倍体动物精巢中某精原细胞连续进行了两次分裂。已知有丝分裂细胞周期中存在一系列监控系统检验点,如图1所示。细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)与细胞周期蛋白(Cyclin)形成各种复合物,推动细胞跨越各期转换检查点(G₁期为DNA合成前期,S期为DNA合成期,G₂期为DNA合成后期)。图2中a~e代表分裂时期,且有时间顺序性。回答下列问题: (1)动物精巢中的精原细胞具有__________________(填“有丝”“减数”或“有丝和减数”)分裂能力;精原细胞中染色体数目减半发生在减数分裂______________(填Ⅰ或Ⅱ);与肌细胞相比,精原细胞的全能性更___________________________________(填“强”或“弱”)。 (2)CDK和Cyclin在G₁期开始合成,为保证S期DNA复制的正常进行,G₁期合成的蛋白质还有_____________________________(答两种)。若图1中CDK1合成受到抑制,则CDK/Cyclin复合物形成受到影响,细胞将停留在______________期。 (3)CDK、Cyclin等物质均为蛋白质,决定它们功能不同的根本原因是____________。 (4)图2中染色体数最多的时期是_________(填字母),d所处的时期是__________,e时期染色体的主要行为是___________________。 15. 脂肪酸和氨基酸氧化分解时,产生多种有机酸中间产物。其中一些有机酸的过量积累会导致有机酸血症、表现出线粒体疾病特征。研究者利用线虫对其机制进行了研究。 (1)线粒体是__________的主要场所,其代谢产物CO2可使溴麝香草酚蓝溶液发生的颜色变化是________。细胞呼吸的实质是将_______氧化分解并将稳定的化学能转化为_________和热能。 (2)线粒体内膜通过________扩大了膜而积利于其完成复杂功能;其进行的代谢反应会生成大量ATP,这些ATP被用于细胞内多种__________(选填“吸能”或“放能”)反应。 (3)D-2HG是脂肪酸等氧化过程的中间产物(图1),D-2HG积累个体存在严重的发育障碍,且线粒体结构和功能异常。利用D酶/H酶缺失突变体线虫进行研究,当饲喂不产生维生素B12(VB12)的大肠杆菌时,发现只有野生型线虫的线粒体结构正常,检测四组线虫的D-2HG含量和ATP水平,结果如图2: 推测D-2HG__________(是/不是)导致线粒体缺陷的直接原因。 (4)检测发现,三种突变体中3-HP含量均为野生型的400倍左右。D-2HG结构与α-KG结构相似。据此,研究者大胆提出假设,并在不同浓度D-2HG的环境中检测H酶活性,得到了支持假设的结果(图3)。3-HP能与线粒体相关蛋白结合抑制线粒体发育。综合上述研究结果,请写出D酶缺失导致线粒体缺陷的相关机制。 D酶缺失→________过量→抑制了_______酶活性→_________积累→线粒体缺陷 16. I、歌舞伎综合征(KS)是一种以智力障碍、骨骼异常、独特面部表情为特征的神经发育障碍疾病。研究发现该病由KMT2D或KDM6A基因突变所致(KDM6A的突变形式表示为UTX和UTY)。 (1)甲乙两个家族父母均为KS,甲家族的女儿患病,儿子正常;乙家族的两个女儿均正常,但儿子有病。据此推测甲和乙家族中KS的致病基因分别呈 。 A. 显性和隐性 B. 显性和显性 C. 隐性和显性 D. 隐性和隐性 已知甲家族致病基因位于12号染色体,乙家族儿子致病基因UTX的位置如图所示,但与X染色体同源区的Y染色体上存在另一同源致病基因UTY(其显隐性效应和UTX相同)。 (2)关于UTX和UTY基因的说法正确的有_________。(编号选填) ①两基因为相同基因②两基因为等位基因③两基因遵循分离定律 ④两基因遵循自由组合定律⑤两基因碱基序列不同 (3)甲家族的女儿与正常男性婚配,孩子正常的概率是________;乙家族的儿子和正常女性婚配,孩子正常的概率是___________。 (4)乙家族的儿子产生的次级精母细胞中含有的致病基因的种类可能是_________种。乙家族的儿子产生的次级精母细胞形成精子的过程中涉及图的过程有____________(编号选填)。 Ⅱ、WAS综合征是一种由WAS基因(位于X染色体上)突变引起的遗传性免疫缺陷症,遗传系谱图如A所示,系谱图外其他家庭成员的患病情况未知。研究人员证实患者甲表现为WAS综合征与其体内的X染色体失活有关。X染色体失活是指雌性哺乳类细胞中两条X染色体的其中之一随机失去活性而使该染色体上的基因无法转录,该染色体成为异染色体(巴氏小体),进而其功能受抑制(如图B所示)。 (5)据上述资料判断图A中甲的基因型为____________(控制该病的基因用B/b表示),其患病的原因是来自____________(填“父亲”或“母亲”)X染色体非随机失活,从而只表达另一亲本X染色体上的基因。 17. 基因敲除是通过一定的途径使机体特定的基因失活或缺失的技术。来源于λ噬菌体的Red同源重组系统可用于大肠杆菌等一系列工程菌的基因敲除。 (1)Red同源重组系统由λ噬菌体的exo、bet、gam3个基因组成,分别编码EXO、BET、GAM3种蛋白质,EXO为双链核酸外切酶,可以结合在双链DNA的末端,从5'向3'降解DNA单链,产生__________(3'、5')端突出的黏性末端;BET结合在EXO外切产生的末端单链上,促进其与受体细胞内正在复制的靶序列进行同源重组,替换靶基因;GAM蛋白能够抑制受体细胞内核酸外切酶活性,进而__________(抑制、促进)受体细胞对外源DNA的降解。 (2)Red同源重组技术要用到质粒pKD46,该质粒含有以下特殊元件:温度敏感型的复制起点oriR101,在30℃培养时可以正常复制,而高于37℃时会自动丢失;调控exo、bet、gam基因表达的ParaB启动子,需要L-阿拉伯糖诱导。λ-Red系统介导的基因敲除过程见下图。 ①过程A中,需要先用_______处理大肠杆菌,便于pKD46导入,为使pKD46在细菌内正常复制、Red重组系统相关基因正常表达,需在_______℃下培养,培养基中需要添加的特殊物质是___________。已知只有成功导入pKD46的大肠杆菌才能在含有青霉素的培养基上生长,可推测________。 A、pKD46和大肠杆菌都有青霉素抗性基因 B、pKD46和大肠杆菌都没有青霉素抗性基因 C、只有pKD46含有青霉素抗性基因 D、只有大肠杆菌含有青霉素抗性基因 ②为通过同源重组将大肠杆菌基因组DNA上的特定靶基因敲除,要在引物的________(3'、5')端添加同源序列。若体系中有a个NpfⅡ基因,过程B扩增6次能得到___________个带同源序列的NpfII。 ③为筛选出同源重组成功(即靶基因被敲除)的大肠杆菌,过程C所用的培养基必需含有____________;在高于37℃条件下培养,目的是__________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 杨柳青一中2024-2025学年第一学期高三年级第四次阶段性测试 生物学科 一、单选题(每题4分,共48分) 1. 酵母菌、醋酸杆菌和破伤风芽孢杆菌都(  ) A. 都是原核生物 B. 都含有DNA C. 都能有氧呼吸 D. 有核糖体和核膜 【答案】B 【解析】 【分析】酵母菌属于真核生物,醋酸杆菌和破伤风芽孢杆菌属于原核生物,原核生物与真核生物最重要的区别是有无以核膜为界限的细胞核。 【详解】A、酵母菌属于真核生物,A错误; B、三个细胞中都含有遗传物质DNA,B正确; C、酵母菌既能进行有氧呼吸又能进行无氧呼吸,醋酸杆菌是好氧细菌,破伤风芽孢杆菌是无氧呼吸,C错误; D、醋酸杆菌和破伤风芽孢杆菌是原核生物,无核膜,D错误。 故选B。 2. 下列有关生物体遗传物质的叙述,正确的是(  ) A. 烟草花叶病毒(TMV)和HIV的遗传物质彻底水解后的产物完全相同 B. 真核生物的遗传物质主要是DNA,原核生物的遗传物质主要是RNA C. 脱氧核糖和碱基交替连接构成双链DNA分子的基本骨架 D. T2噬菌体的遗传信息储存在DNA的碱基序列和空间结构中 【答案】A 【解析】 【分析】1、核酸是遗传信息的携带者,是一切生物的遗传物质,在生物体的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有重要作用,细胞中的核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基形成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基形成。 2、脱氧核苷酸和核糖核苷酸在组成上的差异有:①五碳糖不同,脱氧核苷酸中的五碳糖是脱氧核糖,核糖核苷酸中的五碳糖是核糖;②碱基不完全相同,脱氧核苷酸中的碱基是A、T、G、C,核糖核苷酸中的碱基是A、U、G、C。 3、细胞生物(包括原核生物和真核生物)的细胞中含有DNA和RNA两种核酸、其中DNA是遗传物质,非细胞生物(病毒)中含有DNA或RNA一种核酸、其遗传物质是DNA或RNA。 【详解】A、烟草花叶病毒和HIV的遗传物质都是RNA,其彻底水解的产物相同,A正确; B、细胞生物的遗传物质都是DNA,真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA,B错误; C、脱氧核糖和磷酸交替连接构成双链DNA分子的基本骨架,C错误; D、T2噬菌体的遗传信息储存在DNA的碱基序列中,与其空间结构无关,D错误。 故选A。 3. 真核细胞中大分子物质与其组成单体、合成部位,对应正确的是( ) A. 淀粉:蔗糖、叶绿体基质 B. 糖原:葡萄糖、线粒体内膜 C. 蛋白质:氨基酸、核糖体 D. DNA:脱氧核糖核酸、核孔 【答案】C 【解析】 【分析】真核细胞中的生物大分子包括: 核酸:核酸分为核糖核酸(RNA)和脱氧核糖核酸(DNA),组成核糖核酸(RNA)的单体为核糖核苷酸,组成脱氧核糖核酸(DNA)为脱氧核苷酸; 蛋白质:组成蛋白质的单体为氨基酸; 多糖:包括淀粉、纤维素、糖原以及几丁质,构成多糖的单体为单糖,其中构成淀粉、纤维素和糖原的单糖为葡萄糖。 【详解】A、淀粉的单体为葡萄糖,一般合成部位在叶绿体基质中,A错误; B、糖原的单体为葡萄糖,合成部位一般在肌肉细胞和肝细胞的细胞质基质中,B错误; C、蛋白质的单体为氨基酸,合成部位在细胞内的核糖体上,C正确; D、DNA的单体为脱氧核苷酸,合成部位主要在细胞核,D错误。 故选C。 4. 将某种植物置于高温环境 (HT)下生长一定时间后, 测定 HT 植株和生长在正常温度(CT)下的植株在不同温度下的光合速率, 结果如图。由图不能得出的结论是( ) A. 两组植株的 CO2吸收速率最大值接近 B. 20℃时 CT 植株能积累有机物而 HT 植株不能 C. 35℃时两组植株的净光合速率相等 D. HT 植株表现出对高温环境的适应性 【答案】B 【解析】 【分析】绿色植物利用光提供的能量,在叶绿体中把二氧化碳和水合成了淀粉等有机物,并且把光能转化成化学能,储存在有机物中,这个过程就叫光合作用。图示横坐标表示叶片温度,纵坐标为二氧化碳吸收率,代表净光合速率。 【详解】A、由图可知,CT植株和HT植株的CO2吸收速率最大值基本一致,都接近于3nmol•cm-2•s-1,A正确; B、由图可知,20℃时HT植株和CT植株的净光合速率都大于零,说明HT植株和CT植株都能积累有机物,B错误; C、CO2吸收速率代表净光合速率,由图可知35℃时两组植株的CO2吸收速率相等即净光合速率相等,C正确; D、由图可知,在较高的温度下HT植株的净光合速率仍大于零,能积累有机物进行生长发育,体现了HT植株对高温环境较适应,D正确。 故选B。 5. 关于孟德尔的豌豆杂交实验,下列说法正确的是(  ) A. 孟德尔在豌豆杂交实验中提出,性状是由染色体上的基因控制的 B. 最能说明基因分离定律的实质的是F2的性状分离比为3:1 C. 在减数分裂过程中,等位基因分离的同时非等位基因发生自由组合 D. 孟德尔创立了测交实验验证自己提出的假说 【答案】D 【解析】 【分析】孟德尔发现遗传定律应用了假说—演绎法,其基本步骤为:提出问题→提出假说→演绎推理→实验验证→得出结论。 【详解】A、孟德尔只是提出生物性状是由遗传因子决定的,A错误; B、最能说明基因分离定律实质的是测交的表型比为1:1,B错误; C、减数分裂等位基因分离,同时非同源染色体上的非等位基因自由组合,C错误; D、孟德尔创立测交实验用于验证自己提出来的假说,D正确。 故选D。 6. 同位素标记法是生物学中常见的一种研究方法,下列相关叙述正确的是( ) A. 利用3H标记亮氨酸研究豚鼠胰腺腺泡细胞中蛋白质的合成与分泌 B. 利用32P标记人鼠细胞融合实验证明细胞膜具有流动性 C. 利用14C标记CO2证明光合作用CO2中的碳最终转移到C5 D. 利用放射性同位素标记技术证明DNA进行半保留复制 【答案】A 【解析】 【分析】在同一元素中,质子数相同、中子数不同的原子为同位素,如16O与18O,同位素的物理性质可能有差异,但组成的化合物化学性质相同。用物理性质特殊的同位素来标记化学反应中原子的去向,就是同位素标记法。 【详解】A、探究胰腺腺泡细胞分泌蛋白的合成、运输及分泌的途径是用3H标记亮氨酸,通过追踪被放射性同位素标记的亮氨酸的去向得到分泌蛋白合成、运输及分泌的途径的,A正确; B、将小鼠细胞和人细胞融合,探究细胞膜是否具有流动性时是利用荧光染料进行标记,B错误; C、利用14C标记CO2证明光合作用CO2中的碳最终转移过程为14CO2→C3→(14CH2O),C错误; D、用密度梯度离心法研究DNA的复制方式是否为半保留复制时,是用15N对DNA进行同位素标记,由于含14N和15N的DNA密度不同,在试管中的位置也不同,据此做出判断,15N不具有放射性,D错误。 故选A。 7. 图表示人体某致病基因控制异常多肽链合成的过程。有关叙述错误的是( ) A. 过程①中的RNA聚合酶能使DNA空间结构发生改变 B. 过程①中有磷酸二酯键的形成 C. 细胞核中可以发生过程①和② D. 过程②最终合成的两条异常多肽链结构相同 【答案】C 【解析】 【分析】据图分析,图示为人体某致病基因控制异常多肽链合成的过程,其中过程①表示致病基因的转录,成形的产物是mRNA;过程②表示翻译,形成的是异常多肽链,图示翻译过程中核糖体是从右向左移动的。 【详解】A、过程①中的RNA聚合酶与DNA上的启动子结合,因此其能使DNA空间结构发生改变,A正确; B、过程①表示转录,有磷酸二酯键的形成,B正确; C、过程②表示翻译,发生在核糖体中,不在细胞核,C错误; D、过程②最终合成的两条异常多肽链是以同一个mRNA为模板的,因此结构相同,D正确。 故选C。 【点睛】解答本题的关键是掌握遗传信息的转录和翻译的过程,弄清楚两个过程的模板、原料、产物、场所等基本条件,明确两条多肽链的结构是相同的,进而结合选项分析答题。 8. 光呼吸是植物利用光能,吸收O2并释放CO2的过程。研究者将四种酶基因(GLO、CAT、GCL、TSR)导入水稻叶绿体,创造了一条新的光呼吸代谢支路(GCGT支路),如图虚线所示。 据图分析,下列推测不正确的是(  ) A. 光呼吸时C5与O2的结合发生在叶绿体基质中 B. 光呼吸利用的C,一部分可重新进入卡尔文循环 C. 有GCGT支路的转基因植物发生了基因突变 D. GCGT支路可以降低碳损失从而提高光合效率 【答案】C 【解析】 【分析】由图可知,光呼吸代谢支路(GCGT支路)可以将部分碳重新回收进入卡尔文循环,利用于降低光呼吸消耗。 【详解】A、卡尔文循环的场所为叶绿体基质,图中光呼吸代谢支路利用卡尔文循环中的C5,故C5和O2的结合发生叶绿体基质中,A正确; B、GCGT支路中,甘油酸可转化为PGA,进而将碳重新回收进入卡尔文循环,B正确; C、转基因属于基因重组,C错误; D、光呼吸代谢支路(GCGT支路)可以将部分碳重新回收进入卡尔文循环,利用于降低光呼吸消耗从而提高光合速率,D正确。 故选C。 9. 蛋白质合成后,它的第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为苏氨酸等必需氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若为其它氨基酸,则该蛋白质不久后会被多个泛素(Ub)结合,进入蛋白酶体被降解。下列说法错误的是( ) A. 可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命 B. 不是细胞内所有酶分子都含有一个信号氨基酸 C. 多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的羧基和氨基酸的氨基之间 D. 蛋白质泛素化降解过程属于吸能反应,而消化道内蛋白质水解过程不消耗ATP 【答案】C 【解析】 【分析】氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,脱去一分子水后形成肽键将两个氨基酸连接起来的过程。 【详解】A、由题干信息可知,若该信号氨基酸为丝氨酸等必需氨基酸之一时,则该蛋白质可长时间发挥作用;若该信号氨基酸为其他氨基酸时,则该蛋白质进入蛋白酶体被降解,说明信号氨基酸可决定蛋白质的寿命,因此可通过改变信号氨基酸的种类来延长蛋白质的寿命,A正确; B、绝大部分的酶的化学本质是蛋白质,少数酶是RNA。RNA类型的酶不含氨基酸,故并不是细胞内所有酶分子中都含有一个信号氨基酸,B正确; C、由题意可知,氨酰-tRNA蛋白转移酶可把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,因此多肽链与信号氨基酸脱水缩合发生在肽链的氨基和氨基酸的羧基之间,C错误; D、蛋白质泛素化后,被蛋白酶体降解成短肽或氨基酸,需要消耗能量,属于吸能反应,而消化道内蛋白质水解过程不消耗ATP,D正确。 故选C。 10. 肺炎链球菌体外转化实验中,S型菌的供体DNA片段进入R型菌并发生转化的过程如下图所示、下列说法不正确的是(  ) A. S型菌的DNA通过膜相关DNA结合蛋白进入受体菌时在核酶的作用下水解为单链 B. 发生转化的前提是两种菌亲缘关系较近,存在部分互补配对的同源区段 C. 感受态诱导蛋白具有引导供体DNA并避免其自身环化的作用 D. 将转化完成的细菌单独培养一代后,DNA组成为a+a+和a+a-的细菌比例为1:1 【答案】D 【解析】 【分析】DNA是遗传物质的证据总结:(1)格里菲思肺炎链球菌转化实验的结论是:加热杀死的S型细菌中含有某种促成R型细菌转化成S型细菌的活性物质--转化因子;(2)艾弗里肺炎链球菌转化实验的结论是:DNA才是R型细菌产生稳定遗传变化的物质,即DNA是遗传物质。 【详解】A、据图可知,S型菌的DNA借助膜相关DNA结合蛋白进入受体菌时在核酶的作用下水解为单链进入细胞,A正确; B、根据图示可知,转化过程中S型菌的DNA单链片段会整合到R型菌的DNA中,该过程遵循碱基互补配对,亲缘关系越近的两种生物,DNA片段存在碱基互补的可能性越大,因此发生转化的前提是两种菌亲缘关系较近,存在部分互补配对的同源区段,B正确; C、根据题图,感受态诱导蛋白具有引导供体DNA进入细胞,并避免其自身环化的作用,C正确; D、含杂合DNA区段(a+a-)的细菌增殖时,由于DNA是半保留复制, a-a-:a+a+=1∶1,D错误。 故选D。 11. M13噬菌体是一种寄生于大肠杆菌的丝状噬菌体,其DNA为含有6407个核苷酸的单链环状DNA.M13噬菌体增殖的部分过程如图所示,其中SSB是单链DNA结合蛋白。下列相关叙述正确的是( ) A. 过程⑥得到的单链环状DNA是过程②~⑤中新合成的DNA B. 过程②~⑥需要断裂2个磷酸二酯键,合成6407个磷酸二酯键 C. SSB的作用是防止解开的两条单链重新形成双链,利于DNA复制 D. M13噬菌体的遗传物质复制过程中不需要先合成RNA引物来引导子链延伸 【答案】C 【解析】 【分析】据图可知,M13噬菌体 DNA 在宿主细胞内的合成过程为:MI3噬菌体 DNA 是一种单链DNA ,进入大肠杆菌后先合成为复制型双链 DNA ,再进行滚环复制,即在M13噬菌体的双链 DNA 环状分子一条链(正链)上切一个切口,产生游离的3'端羟基作为延伸起点,最后在宿主细胞 DNA 聚合酶的催化下,以另一条单链即负链为模板不断地合成新的正链。 【详解】A、据题图可知,过程⑥得到的单链环状DNA是原来的,过程②~⑤中新合成的DNA单链存在于复制型双链DNA中,A错误; B、由图可知,过程②~⑥需要断裂2个磷酸二酯键(双链 DNA 环状分子一条链上切一个切口,新合成的DNA被切下需破坏一个磷酸二酯键),在3'端延伸一个含6407个核苷酸的单链DNA(首尾没有闭合前)需要合成6407个磷酸二酯键,两条单链重新闭合需要合成2个磷酸二酯键,所以一共合成6409个磷酸二酯键,B错误; C、SSB是单链DNA结合蛋白,由图可知SSB的作用是防止解开的两条单链重新形成双链,利于DNA复制,C正确; D、①过程需要先合成RNA引物来引导子链延伸,③不需要,D错误。 故选C。 12. 将某二倍体高等动物(2n=4)一个基因型为AaBbCc的精原细胞(DNA被32p全部标记)放在不含32P的培养液中培养,形成如下图所示的一个细胞,图中仅标明部分基因。不考虑图示以外的其它变异,下列叙述正确的是(  ) A. 该细胞的核DNA分子数为6个,含2套核遗传信息 B. 形成该细胞的过程发生了基因重组 C. 该细胞分裂形成的精细胞基因型为BbC、Aac两种 D. 若该细胞是经一次有丝分裂后再减数分裂形成的,则细胞内含32P的核DNA分子有4个或5个 【答案】D 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数分裂前的间期:染色体的复制; (2)减数第一次分裂: ①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换; ②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上; ③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合; ④末期:细胞质分裂; (3)减数第二次分裂: ①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体; ②中期:染色体形态固定数目清晰; ③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; ④末期:核膜、核仁重建,纺锤体和染色体消失。 【详解】A、该细胞中有4条染色体,处于减数第一次分裂后期,有8个核DNA分子,A错误; B、该细胞中同源染色体分离,说明处于减数第一次分裂后期,根据同源染色体的形态和基因位置可判断,细胞中的两条非同源染色体之间发生了交换,属于染色体变异中的易位,B错误; C、减数第一次分裂结束后,产生了两个次级精母细胞基因型为AAccab和abCCBB,再经过减数第二次分裂,产生的精子基因型为Aca、Acb、aCB、bCB,C错误; D、细胞中的DNA被32P全部标记,在不含32P的培养液中经一次有丝分裂后,细胞中的DNA都是一条链被标记,经减数第一次分裂间期复制后,该细胞的每条染色体中有一个染色单体的核DNA分子中含有32P标记,共4个;图中细胞发生了易位,易位的两条非同源染色体的染色单体中,一条为32P标记的,一条未被标记,则易位后,两条染色单体都被32P标记,故该细胞的核DNA分子中含32P的有4个或5个,D正确。 故选D。 二、填空题(52分) 13. 细胞膜向内凹陷所形成的囊状结构称为小窝(如图1所示),它不仅参与跨膜物质转运,而且是细胞信号分子富集和信号转导的枢纽。小窝蛋白是小窝主要的结构和调节成分。图2中a、b为两种不同的运输方式。回答下列问题: (1)小窝的主要成分是蛋白质和_______;其中的蛋白质是小窝蛋白。小窝蛋白的肽链合成后,由囊泡包裹运输至________(填细胞器)加工和包装后,再与包含其他物质的囊泡合成组装体,通过________作用嵌入细胞膜形成小窝。该过程体现了细胞膜________的特点。 (2)图1中的小窝蛋白分为三段,中间区段(图中虚线圈中部分)主要由______(填“亲水性”或“疏水性”)的氨基酸残基组成,从氨基酸的结构角度分析,组成小窝蛋白的氨基酸其亲水性或疏水性这主要与氨基酸的__________有关。其余两端的片段均位于细胞的__________中。 (3)图2中方式a为_____________,以此方式进入细胞的分子有____________(写出1个即可)。方式b的最大转运速率与________________有关。 【答案】(1) ①. 磷脂##脂质 ②. 内质网、高尔基体 ③. 胞吐##胞吐作用 ④. 具有一定的流动性 (2) ①. 疏水区 ②. R基 ③. 细胞质基质 (3) ①. 自由扩散 ②. 甘油、O2、乙醇等(写出1个即可) ③. 转运蛋白数量和能量 【解析】 【分析】1、细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,细胞膜的结构特点是一定的流动性。2、细胞膜的功能:参与细胞间的信息交流、控制物质进出细胞、将细胞与外界环境分隔开。 【小问1详解】 细胞膜的主要成分是磷脂和蛋白质,细胞膜向内凹陷所形成的囊状结构称为小窝,所以小窝的主要成分是蛋白质和磷脂;小窝蛋白等蛋白质都是在核糖体上合成的,然后经过内质网、高尔基体的加工后与包含其他物质的囊泡合成组装体,再通过胞吐作用,锚定蛋白介导并嵌入细胞膜形成小窝。胞吐作用中囊泡要与细胞膜融合,该过程体现了细胞膜的结构特点是一定的流动性; 【小问2详解】 小窝蛋白可分为三段,中间区段是高度保守的疏水区,则主要由疏水性的氨基酸残基组成,其余两端的片段是亲水的,均位于细胞的细胞质基质中。不同的氨基酸只有R基不同,R基的特性决定了氨基酸的特性,所以组成小窝蛋白疏水区的氨基酸具有疏水性这主要与氨基酸的R基有关; 【小问3详解】 图2中方式a的转运速率只与被转运分子的浓度有关,属于自由扩散,如甘油、O2、乙醇等通过自由扩散进入细胞。b代表协助扩散或主动运输,无论哪种运输方式都需要转运蛋白的参与,因此b的最大转运速率与转运蛋白的数量有关,如果是主动运输还与能量有关。 14. 二倍体动物精巢中某精原细胞连续进行了两次分裂。已知有丝分裂细胞周期中存在一系列监控系统检验点,如图1所示。细胞周期蛋白依赖性激酶(CDK)与细胞周期蛋白(Cyclin)形成各种复合物,推动细胞跨越各期转换检查点(G₁期为DNA合成前期,S期为DNA合成期,G₂期为DNA合成后期)。图2中a~e代表分裂时期,且有时间顺序性。回答下列问题: (1)动物精巢中的精原细胞具有__________________(填“有丝”“减数”或“有丝和减数”)分裂能力;精原细胞中染色体数目减半发生在减数分裂______________(填Ⅰ或Ⅱ);与肌细胞相比,精原细胞的全能性更___________________________________(填“强”或“弱”)。 (2)CDK和Cyclin在G₁期开始合成,为保证S期DNA复制的正常进行,G₁期合成的蛋白质还有_____________________________(答两种)。若图1中CDK1合成受到抑制,则CDK/Cyclin复合物形成受到影响,细胞将停留在______________期。 (3)CDK、Cyclin等物质均为蛋白质,决定它们功能不同的根本原因是____________。 (4)图2中染色体数最多的时期是_________(填字母),d所处的时期是__________,e时期染色体的主要行为是___________________。 【答案】(1) ①. 有丝和减数 ②. Ⅰ ③. 强 (2) ①. 解旋酶、DNA聚合酶 ②. G2 (3)控制蛋白质合成的基因不同 (4) ①. b ②. 减数分裂Ⅱ的前期或中期 ③. 每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体随之分开,成为两条染色体 【解析】 【分析】细胞周期指由连续分裂的细胞从一次分裂完成时开始到下一次细胞分裂完成时为止所经历的过程,所需的时间叫细胞周期时间,可分为四个阶段: 1、G1期,指从有丝分裂完成到期DNA复制之前的间隙时间,该时期主要完成RNA和有关蛋白质的合成。 2、S期,指DNA复制的时期。 3、G2期,指DNA复制完成到有丝分裂开始之前的一段时间,该时期主要完成RNA和相关蛋白质的合成。 4、分裂期即M期,细胞分裂开始到结束,包括前中后末四个时期。 【小问1详解】 动物精巢中精原细胞既有有丝分裂能力,也有减数分裂能力。肌细胞是已经高度分化的细胞,与肌细胞相比,精原细胞的分裂、分化能力更强,故精原细胞的全能性比肌细胞的更强。 【小问2详解】 G1期合成的解旋酶、DNA聚合酶可为S期DNA的复制做准备。分析图1可知若CDK1合成受到抑制,则CDK/Cyclin复合物形成受到影响,细胞将停留在G2期。 【小问3详解】 CDK、Cyclin等物质均为蛋白质,在细胞中的合成场所都是核糖体,决定它们结构与功能不同的根本原因是控制蛋白质合成的基因不同。 【小问4详解】 图2中a~c代表分裂时期,且有时间的顺序性,则a可能为有丝分裂G2期、前期或中期,b为有丝分裂后期,此时染色体数最多,c为减数分裂Ⅰ,d可表示减数分裂Ⅰ的末期至减数分裂Ⅱ的中期,e为减数分裂Ⅱ的后期,该时期染色体的主要行为是每条染色体的着丝粒分裂,两条姐妹染色单体随之分开,成为两条染色体。 15. 脂肪酸和氨基酸氧化分解时,产生多种有机酸中间产物。其中一些有机酸的过量积累会导致有机酸血症、表现出线粒体疾病特征。研究者利用线虫对其机制进行了研究。 (1)线粒体是__________的主要场所,其代谢产物CO2可使溴麝香草酚蓝溶液发生的颜色变化是________。细胞呼吸的实质是将_______氧化分解并将稳定的化学能转化为_________和热能。 (2)线粒体内膜通过________扩大了膜而积利于其完成复杂功能;其进行的代谢反应会生成大量ATP,这些ATP被用于细胞内多种__________(选填“吸能”或“放能”)反应。 (3)D-2HG是脂肪酸等氧化过程的中间产物(图1),D-2HG积累个体存在严重的发育障碍,且线粒体结构和功能异常。利用D酶/H酶缺失突变体线虫进行研究,当饲喂不产生维生素B12(VB12)的大肠杆菌时,发现只有野生型线虫的线粒体结构正常,检测四组线虫的D-2HG含量和ATP水平,结果如图2: 推测D-2HG__________(是/不是)导致线粒体缺陷的直接原因。 (4)检测发现,三种突变体中3-HP含量均为野生型的400倍左右。D-2HG结构与α-KG结构相似。据此,研究者大胆提出假设,并在不同浓度D-2HG的环境中检测H酶活性,得到了支持假设的结果(图3)。3-HP能与线粒体相关蛋白结合抑制线粒体发育。综合上述研究结果,请写出D酶缺失导致线粒体缺陷的相关机制。 D酶缺失→________过量→抑制了_______酶活性→_________积累→线粒体缺陷 【答案】(1) ①. 有氧呼吸 ②. 由蓝变绿再变黄 ③. 有机物 ④. ATP中活跃的化学能 (2) ①. 向内折叠形成嵴 ②. 吸能 (3)不是 (4) ①. D-2HG ②. H ③. 3-HP 【解析】 【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和NADH,同时产生少量的ATP,该过程发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,同时也产生少量的ATP,该过程发生在线粒体基质中,第三阶段是NADH与氧气在线粒体内膜上结合形成水,同时释放出大量的能量。 【小问1详解】 线粒体是有氧呼吸的主要场所。其代谢产物CO2可使溴麝香草酚蓝溶液发生的颜色变化是由蓝变绿再变黄。细胞呼吸的实质是有机物氧化分解将稳定的化学能转化为ATP中活跃的化学能和热能。 【小问2详解】 线粒体内膜通过向内折叠形成嵴扩大了膜而积利于其完成复杂功能;其进行的代谢反应会生成大量ATP,这些ATP被用于细胞内多种吸能反应。 【小问3详解】 由图1可知,当H酶缺失,D酶正常时,D-2HG就会转化为α-KG,D-2HG的含量与野生型相同,ATP的含量应该也相同,但结合图2发现,H酶缺失的线虫产生的ATP的含量远低于野生型,所以推测D-2HG不是导致线粒体缺陷的直接原因。 【小问4详解】 由图1可知,当D酶缺失后D-2HG就会过量,抑制了H酶活性,使3-HP含量升高,而3-HP能与线粒体相关蛋白结合抑制线粒体发育,导致线粒体缺陷。 16. I、歌舞伎综合征(KS)是一种以智力障碍、骨骼异常、独特面部表情为特征的神经发育障碍疾病。研究发现该病由KMT2D或KDM6A基因突变所致(KDM6A的突变形式表示为UTX和UTY)。 (1)甲乙两个家族父母均为KS,甲家族的女儿患病,儿子正常;乙家族的两个女儿均正常,但儿子有病。据此推测甲和乙家族中KS的致病基因分别呈 。 A. 显性和隐性 B. 显性和显性 C. 隐性和显性 D. 隐性和隐性 已知甲家族致病基因位于12号染色体,乙家族儿子致病基因UTX的位置如图所示,但与X染色体同源区的Y染色体上存在另一同源致病基因UTY(其显隐性效应和UTX相同)。 (2)关于UTX和UTY基因的说法正确的有_________。(编号选填) ①两基因为相同基因②两基因为等位基因③两基因遵循分离定律 ④两基因遵循自由组合定律⑤两基因碱基序列不同 (3)甲家族的女儿与正常男性婚配,孩子正常的概率是________;乙家族的儿子和正常女性婚配,孩子正常的概率是___________。 (4)乙家族的儿子产生的次级精母细胞中含有的致病基因的种类可能是_________种。乙家族的儿子产生的次级精母细胞形成精子的过程中涉及图的过程有____________(编号选填)。 Ⅱ、WAS综合征是一种由WAS基因(位于X染色体上)突变引起的遗传性免疫缺陷症,遗传系谱图如A所示,系谱图外其他家庭成员的患病情况未知。研究人员证实患者甲表现为WAS综合征与其体内的X染色体失活有关。X染色体失活是指雌性哺乳类细胞中两条X染色体的其中之一随机失去活性而使该染色体上的基因无法转录,该染色体成为异染色体(巴氏小体),进而其功能受抑制(如图B所示)。 (5)据上述资料判断图A中甲的基因型为____________(控制该病的基因用B/b表示),其患病的原因是来自____________(填“父亲”或“母亲”)X染色体非随机失活,从而只表达另一亲本X染色体上的基因。 【答案】(1)B (2)②③⑤ (3) ①. 1/3 ②. 0 (4) ①. 1种或2两种 ②. ②⑤ (5) ①. XBXb ②. 父亲 【解析】 【分析】根据题意可知歌舞伎综合征是一种基因突变引起的显性遗传病,致病基因位于常染色体或性染色体上,发病率和性别有关。 【小问1详解】 甲乙两个家族父母均患病,均可以生出正常的后代,所以致病基因为显性基因,B正确。 故选B。 【小问2详解】 ①UTX和UTY基因位于X和Y染色体的同源区段,两基因为两种基因,①错误; ②③④UTY显隐性效应和UTX相同,两基因为等位基因,故两基因遵循分离定律,并不遵循自由组合定律,②③正确、④错误; ⑤两基因为两种基因,基因的碱基序列不同,⑤正确。 故选②③⑤。 【小问3详解】 甲家族致病基因位于12号染色体,为常染色体显性遗传,所以患病女儿是显性纯合子的概率是三分之一,杂合子的概率是三分之二,杂合子与正常男性婚配患病概率是2/3×1/2=1/3;乙家族儿子患病,致病基因X和Y染色体上都有,X染色体将来给女儿,导致女儿全患病,Y染色体给儿子,导致儿子全患病,故正常概率为0。 【小问4详解】 乙家族儿子致病基因UTX位于X染色体上,与X染色体同源区的Y染色体上存在另一同源致病基因UTY,在进行减数分裂时,X和Y染色体会分离,若同源染色体的非姐妹染色单体发生互换,则次级精母细胞中含有的致病基因的种类为2,若不发生互换,则次级精母细胞中含有的致病基因的种类1。乙家族的儿子产生的次级精母细胞形成精子的过程中会发生基因的表达,即②转录和⑤翻译。 【小问5详解】 分析题意,WAS综合征是一种由WAS基因(位于X染色体上)突变引起的遗传性免疫缺陷症,分析题图,I-1、I-2不患病,却生出了患病的Ⅱ-1,“无中生有为隐性”,说明该病为隐性遗传,故该病属于伴X染色体隐性遗传病,WAS综合征与其体内的X染色体失活有关,甲为女性,其父亲不患病,但甲却患病,可推测甲的基因型为XBXb,来自父亲XB的基因失活,只能表达Xb基因导致患病。 17. 基因敲除是通过一定的途径使机体特定的基因失活或缺失的技术。来源于λ噬菌体的Red同源重组系统可用于大肠杆菌等一系列工程菌的基因敲除。 (1)Red同源重组系统由λ噬菌体的exo、bet、gam3个基因组成,分别编码EXO、BET、GAM3种蛋白质,EXO为双链核酸外切酶,可以结合在双链DNA的末端,从5'向3'降解DNA单链,产生__________(3'、5')端突出的黏性末端;BET结合在EXO外切产生的末端单链上,促进其与受体细胞内正在复制的靶序列进行同源重组,替换靶基因;GAM蛋白能够抑制受体细胞内核酸外切酶活性,进而__________(抑制、促进)受体细胞对外源DNA的降解。 (2)Red同源重组技术要用到质粒pKD46,该质粒含有以下特殊元件:温度敏感型的复制起点oriR101,在30℃培养时可以正常复制,而高于37℃时会自动丢失;调控exo、bet、gam基因表达的ParaB启动子,需要L-阿拉伯糖诱导。λ-Red系统介导的基因敲除过程见下图。 ①过程A中,需要先用_______处理大肠杆菌,便于pKD46导入,为使pKD46在细菌内正常复制、Red重组系统相关基因正常表达,需在_______℃下培养,培养基中需要添加的特殊物质是___________。已知只有成功导入pKD46的大肠杆菌才能在含有青霉素的培养基上生长,可推测________。 A、pKD46和大肠杆菌都有青霉素抗性基因 B、pKD46和大肠杆菌都没有青霉素抗性基因 C、只有pKD46含有青霉素抗性基因 D、只有大肠杆菌含有青霉素抗性基因 ②为通过同源重组将大肠杆菌基因组DNA上的特定靶基因敲除,要在引物的________(3'、5')端添加同源序列。若体系中有a个NpfⅡ基因,过程B扩增6次能得到___________个带同源序列的NpfII。 ③为筛选出同源重组成功(即靶基因被敲除)的大肠杆菌,过程C所用的培养基必需含有____________;在高于37℃条件下培养,目的是__________________________。 【答案】(1) ①. 3' ②. 抑制 (2) ①. CaCl2溶液(Ca2+) ②. 30℃(低于37℃) ③. L-阿拉伯糖 ④. C ⑤. 5′ ⑥. 52a ⑦. 卡那霉素 ⑧. 抑制质粒pKD46的复制,进而实现对该质粒的清除 【解析】 【分析】基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,通过体外DNA重组和转基因技术,赋予生物以新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品.基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的,又叫做DNA重组技术。 【小问1详解】 EXO为双链核酸外切酶,可以结合在双链DNA的末端,从5′向3′降解DNA单链,则说明3′端将恢复成键能力,即产生3′端突出的黏性末端; GAM蛋白能够抑制受体细胞内核酸外切酶活性,进而抑制受体细胞对外源DNA的降解。 【小问2详解】 ①过程A是将质粒导入大肠杆菌体内的过程,为了提高导入成功的效率,需要先用CaCl2溶液(Ca2+)处理大肠杆菌使其成为感受态; 为使pKD46在细菌内正常复制需在30℃(低于37℃)下培养,该温度条件下能使DNA复制过程正常进行,同时为了使Red重组系统相关基因正常表达; 由于控exo、bet、gam基因表达的ParaB启动子,需要L-阿拉伯糖诱导,所以培养基中需要添加L-阿拉伯糖,用以诱导相关基因的表达。 已知只有成功导入pKD46的大肠杆菌才能在含有青霉素的培养基上生长,说明导入的pKD46中含有青霉素抗性基因,并在大肠杆菌细胞中正常表达,因而能用含有青霉素的培养基将成功导入该质粒的大肠杆菌筛选出来,而大肠杆菌没有青霉素抗性基因。 故选C。 ②为通过同源重组将大肠杆菌基因组DNA上的特定靶基因敲除,过程B为PCR扩增技术,需要在引物的5′端添加同源序列,若体系中有a个NpfII基因,扩增6次能得到(26-2×6)×a=52a个带同源序列的NpfII。 ③为筛选出同源重组成功(即靶基因被敲除)的大肠杆菌,过程C所用的培养基必需含有卡那霉素,据此能筛选出同源重组成功的大肠杆菌;且置于高于37℃环境中培养,这样可以抑制质粒pKD46的复制,进而实现对该质粒的清除。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:天津市西青区杨柳青第一中学2024-2025学年高三上学期12月月考生物试题
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