内容正文:
高二生物月考
一、单选题(每个2分,共30小题,共60分)
1. 几丁质是许多真菌细胞壁的重要成分,几丁质酶可催化其水解。将几丁质酶基因转入菊花体内,可增强其抗真菌病的能力。下列有关叙述错误的是( )
A. 将几丁质酶基因插入Ti质粒的T-DNA上构建表达载体
B. 可通过显微注射法将农杆菌导入菊花受体细胞
C. 可用PCR技术或DNA分子杂交检测目的基因是否成功导入
D. 可用真菌接种实验检测转基因菊花对真菌的抗性程度
2. 研究者从某微生物提取出抗旱基因,将其与载体 DNA 重组,再借助农杆菌导入玉米中 增加玉米的抗旱性,如图表示该转基因玉米的培育过程,其中字母 a、b 表示具体的结构, 数字①~④表示具体的过程,下列叙述正确的是( )
A. 从微生物细胞中获取的基因需要加工后才能作为目的基因导入玉米细胞中
B. 基因表达载体构建的过程需要 DNA 聚合酶、DNA 连接酶、限制酶
C. 图中 b 是愈伤组织,③与④过程中所需植物激素的含量、比例相同
D. 用抗原-抗体杂交的方法检测没有杂交带出现,说明目的基因导入不成功
3. 下图是某转基因抗虫水稻培育流程图,下列有关分析错误的是( )
A. 转基因水稻的成功培育所依据的生物学原理是基因重组和细胞的全能性
B. 可用带放射性标记的毒蛋白抗体检测目的基因是否在水稻细胞中表达
C. 抗虫水稻的培育过程中所用的受体细胞有土壤农杆菌和水稻细胞
D. 构建含毒蛋白基因的重组质粒需要限制酶和DNA连接酶
4. 基因工程是一项过程复杂方法多样的系统工程,“筛选”是基因工程中常用的技术手段。下列说法错误的是( )
A. pmi基因编码的蛋白质可使细胞在特殊培养基上生长,可用于目的基因的筛选
B. 构建乳腺生物反应器需先将目的基因与乳腺中特异性表达的基因启动子连接到质粒上
C. 对转基因抗虫棉进行个体水平的鉴定筛选时,需用PCR技术或抗原-抗体杂交的方法
D. 基因工程转化后,利用标记基因可以将含有目的基因的受体细胞筛选出来
5. 某课题组为得到青蒿素产量高的新品系,通过一定的技术,使青蒿素合成过程的某一关键酶基因(fps基因)在野生青蒿中得到了过量表达,其过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. PCR过程中,变性阶段温度需要控制在90℃以上,目的是破坏氢键
B. 构建重组质粒过程中,目的基因需插入Ti质粒的T-DNA上
C. 农杆菌的作用是感染植物,并将目的基因转移到植物细胞中
D. 用荧光标记的fps基因作为探针可以检测目的基因是否表达
6. 人抗凝血酶Ⅲ是一种分泌蛋白,可预防和治疗急、慢性血栓。重组人抗凝血酶Ⅲ是世界上首个上市的动物乳腺生物反应器生产的重组蛋白药物。下列有关说法正确的是( )
A. 可以从人细胞中提取mRNA后利用PCR技术获取和扩增目的基因
B. 只在动物乳腺细胞中检测到人抗凝血酶Ⅲ基因,不能说明该技术已获得成功
C. 用显微注射技术将表达载体导入乳腺细胞中获得转基因动物
D. 用大肠杆菌作为受体细胞,可获得活性高的人抗凝血酶Ⅲ
7. 下表为常用的限制性内切核酸酶(限制酶)及其识别序列和切割位点,由此推断,下列说法错误的是( )
限制酶名称
识别序列和切割位点
限制酶名称
识别序列和切割位点
BamHⅠ
-G↓GATCC-
KpnⅠ
-GGTAC↓C-
EcoRⅠ
-C↓AATTC-
Sau3AⅠ
-↓GATC-
HindⅡ
-GTY↓RAC-
SmaⅠ
-CCC↓GGG-
注:Y为C或T,R为A或G。
A. HindⅡ、SmaⅠ两种限制酶切割后形成平末端
B. Sau3AⅠ限制酶的切割位点在识别序列的外部
C. 一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列
D. BamHⅠ和Sau3AⅠ两种限制酶切割后形成相同的黏性末端
8. 为提高葡萄糖异构酶的热稳定性,将其第138号的甘氨酸替换为脯氨酸,致使该酶最适反应温度提高了10—12℃。下列叙述不正确的是( )
A. 应直接将蛋白质分子的甘氨酸替换为脯氨酸
B. 可通过基因修饰的方法对葡萄糖异构酶进行改造
C. 该技术能按照人类的需求生产出蛋白质
D. 该项技术要先预测蛋白质的功能再设计蛋白质的结构
9. 由于乙肝病毒不能用动物细胞来培养,因此无法用细胞培养的方法生产疫苗,但可用基因工程的方法进行生产。现已知病毒的核心蛋白和表面抗原蛋白的氨基酸序列,乙肝疫苗的生产过程示意图如下,下列相关说法不正确的是
A. 生产乙肝疫苗的过程也达到了定向改造细菌的目的
B. 在①②过程中需要限制性核酸内切酶和DNA连接酶
C. 用于生产疫苗的目的基因可编码表面抗原蛋白
D. 这种转基因的细菌一定是安全的,不用担心其扩散到自然界
10. 中国社会科学院生命伦理专家邱仁宗表示,“禁止克隆人并不意味着禁止克隆技术。科学技术是把双刃剑,各国都应加强克隆技术的规范和管理。”下图所示为人类“治疗性克隆”的大概过程,以下说法正确的是( )
A. “治疗性克隆”的过程中涉及转基因、胚胎移植、细胞培养等现代生物技术
B. “治疗性克隆”的结果说明动物细胞具有全能性
C. “治疗性克隆”的过程中有细胞的分裂和分化
D. “治疗性克隆”的器官在移植方面的主要优点是其遗传物质与患者完全相同,没有免疫排斥反应
11. 下列关于转基因生物安全性的叙述,错误的是
A. 种植转基因作物应与传统农业种植区隔离
B. 转基因作物被动物食用后,目的基因会转入动物体细胞中
C. 种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性
D. 环境安全是指转基因生物可能会对环境造成新污染和破坏
12. 《齐民要术》中指出“谷田必须岁易”,农谚有云“谷连谷,坐着哭”,均指在同一块土地上连续多年只种谷子,其产量会逐年下降。下列相关叙述错误的是( )
A. 谷子在生长期间从环境中吸收的C、H、O、N较多
B. 不同的农作物对土壤矿质元素的需求是有差异的
C. “谷连谷,坐着哭”可能与土壤缺乏某些矿质元素有关
D. 谷子秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
13. 化学元素在生物体的化学组成和功能上发挥着重要作用。下列有关生物体内化学元素的叙述,正确的是( )
A. 核苷酸和NADPH组成元素均有C、H、O、N和P
B. 组成细胞的各种元素大多数以离子的形式存在
C. 哺乳动物血钙过高将导致肌肉发生抽搐现象
D. 植物缺乏微量元素Mg会影响其叶绿素的形成
14. 人们普遍认为,地球上最早的生命孕育在海洋中,生命从一开始就离不开水。下列关于水的说法错误的是( )
A. 水是极性分子,带电分子(或离子)易与水结合,因此水是一种良好的溶剂
B. 由于氢键的存在,使水可以缓解温度的变化,有利于维持生命系统的稳定性
C. 结合水主要是水与蛋白质、多糖等物质结合,是细胞中水的主要存在形式
D. 种子萌发时自由水与结合水的比值减小,细胞代谢增强
15. 糖类在生命活动中起着重要的作用,可参与生物体内多种生命活动。下列相关叙述正确的是( )
A. 多糖都是由许多葡萄糖连接而成,都是生命活动的能源物质
B. 细胞膜上糖类与蛋白质、脂质结合形成的糖被参与细胞间的识别
C. 细胞内的核糖、脱氧核糖只参与遗传物质的形成,不能作能源物质
D. 二糖不一定是还原糖,但二糖的水解产物可与斐林试剂发生反应
16. 小麦富含淀粉,萌发时会产生淀粉酶水解淀粉。小麦种子萌发的最适温度约为30℃,此时产生淀粉酶的速度最快。取适量小麦种子均分为两组,进行如图所示的处理。下列叙述错误的是( )
A. 淀粉是小麦细胞中的主要储能物质
B. 淀粉酶和淀粉均有C、H、O三种元素
C. 现象甲、乙可能分别为浅砖红色、砖红色
D. 提取液Ⅱ中的淀粉酶含量少于提取液I中的
17. 下面四幅图表示生物体内四种化合物,下列叙述错误的是( )
A. 图丙的元素组成一定与图甲相同,图甲中碱基排列顺序表示遗传信息
B. 人体中由乙组成的大分子化合物的功能多样性与其结构多样性相适应
C. 组成丙化合物的单糖是核糖,不可作为细胞的能源物质
D. 图丁表示二糖,推测在动物体细胞中所有的单糖、二糖和多糖均可相互转化
18. 运动营养日益成为人们关注的热点。某人运动过程中,随着运动强度的变化,脂肪与糖类的供能比例如图所示,下列相关说法错误的是( )
A. 脂肪和某些糖类是人体细胞内的重要储能物质
B. 高强度运动前,适当摄入糖类,有助于保障运动供能
C. 中等运动强度a点时,脂肪的消耗量等于糖类的消耗量
D. 据图可知,随着运动强度增强,脂肪的供能比例逐渐降低
19. 下列关于生物体内氨基酸的叙述,正确的是( )
A. 在人体内组成蛋白质的氨基酸有21种,所以R基也有21种
B. 每个氨基酸都只含C、H、O、N四种元素
C. 构成蛋白质的21种氨基酸都可以在人体内合成
D. 每个氨基酸都只含有一个氨基和一个羧基
20. 细胞中的某些蛋白质分子可以识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽并与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽转运、折叠或组装,这一类分子本身并不参与最终产物的形成,因此称为分子伴侣。以下相关叙述错误的是( )
A. 构成分子伴侣的单体是氨基酸,氨基酸都含有C、H、O、N、S元素
B. 细胞质基质、内质网可能有分子伴侣的分布
C. 分子伴侣对靶蛋白没有高度的专一性
D. 分子伴侣可能通过改变自身的空间构象来发挥作用
21. 小鼠颌下腺中存在一种表皮生长因子EGF,它是由52个氨基酸组成的单链,其中含有 6个二硫键(形成一个二硫键会脱去2个H)。EGF与靶细胞表面的受体结合后,激发了细 胞内的信号传递过程,从而促进了细胞增殖。下列说法不正确的是
A. EGF的基因至少含有312个脱氧核苷酸
B. 在氨基酸形成EGF的过程中,相对分子量减少了930
C. EGF和高温处理后变性的EGF都能与双缩脲试剂产生紫色反应
D. EGF能促进细胞增殖是因为EGF能进入细胞内发挥调节作用
22. 氢键在生命物质中起着至关重要的作用。同种分子之间、某些分子内都可以形成氢键。相关叙述错误的是( )
A. 多肽链盘曲、折叠时能够形成氢键
B. 水分子之间可以通过氢键相互作用
C. tRNA通过氢键维持其局部环状结构
D. DNA一条链上相邻核苷酸间通过氢键连接
23. 下列关于真核细胞和原核细胞的说法,错误的是( )
A. 真核细胞和原核细胞都有核糖体
B. 真核细胞和原核细胞内都存在DNA和蛋白质的复合物
C. 真核细胞比原核细胞的核苷酸种类多
D. 真核细胞比原核细胞更适合作为研究基因分离定律的材料
24. 肺炎支原体是一种单细胞生物,能在宿主细胞内寄生增殖。肺炎支原体中大型的DNA散布在细胞内各区域,常用DNA染色法检测肺炎支原体。下列叙述正确的是( )
A. 在肺炎支原体拟核区域无核膜和核仁结构
B. 肺炎支原体细胞壁起到支持和保护的作用
C. 肺炎支原体在宿主细胞内利用自身的核糖体合成蛋白质
D. 观察DNA 染色后的最佳时期是肺炎支原体分裂的中期
25. 生活中常见的单细胞生物有大肠杆菌、眼虫、酵母菌、衣藻、草履虫等。下列叙述正确的是( )
A. 这些生物都有细胞壁,这与它们生活的环境相适应
B. 施莱登和施旺通过观察这些常见的细胞归纳出细胞学说
C. 眼虫与植物和动物都有相同之处,可以支持共同由来学说
D. DNA 在上述细胞中都与组蛋白结合形成DNA—蛋白质复合物
26. 细胞学说之于生物学就像原子论之于化学一样,对于生物学的发展具有重大的意义。下列关于细胞学说的说法,错误的是( )
A. 细胞学说认为一切动植物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成
B. 细胞学说认为新细胞可以从老细胞中产生
C. 细胞学说的建立运用了不完全归纳法这一科学方法
D. 细胞学说揭示了动物植物的统一性和差异性
27. 青蒿素是从黄花蒿茎叶中提取的无色针状晶体,可用有机溶剂(如无水乙醇)进行提取,其抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可攻击疟原虫(单细胞、寄生性的原生动物)的生物膜结构。以下说法错误的是( )
A. 一株黄花蒿的结构层次是:细胞→组织→器官→系统→植物体
B. 黄花蒿细胞和疟原虫细胞都含有容易被甲紫溶液染成深色的染色质
C. 青蒿素活化产生的自由基可以破坏疟原虫细胞的完整性
D. 青蒿素可能属于脂溶性物质
28. 细胞是除病毒外的生物体的基本单位。下列相关叙述中错误的是( )
A. 病毒虽然没有细胞结构,但离开细胞不能增殖
B. 原核细胞和真核细胞中的核酸都是两种,但遗传物质只能是DNA
C. 人体包含的生命系统结构层次是:细胞→组织→器官→系统→个体
D. 蓝细菌和青霉菌细胞结构的主要区别是有无染色体
29. 科学的发现依赖于技术的进步,显微镜的出现使生物学的研究进入一个崭新领域,请根据下图判断选项中描述正确的是( )
A. ①和④组合与②和③组合相比,看到的细胞数目少,视野亮
B. 若玻片上是字母“b”,则在显微镜下看到的是字母“d”
C. 使物象甲→乙的操作顺序:升高镜筒→转动转换器→转动细准焦螺旋
D. 物象的放大倍数是指目镜与物镜放大倍数的乘积,放大的是物像的长度或宽度
30. 某学生在观察一个细胞均匀分布的装片时,先用10×目镜和40×物镜进行观察,发现视野中共有16个细胞;然后他把目镜换为5×后,视野中可观察到的细胞数是( )
A. 4个 B. 16个 C. 32个 D. 64个
二、多选题(每个3分,共15分,少选得1分,错选或漏选不得分)
31. 北极比目鱼体内有抗冻基因,其编码的抗冻蛋白具有11个氨基酸的重复序列,该序列重复次数越多,抗冻能力越强。如图是获取转基因抗冻番茄植株的过程。下列有关叙述错误的是( )
A. 过程①获取的目的基因含有启动子
B. 过程②主要涉及的是氢键的大量断裂与形成
C. 若想加强番茄的抗冻性,可设法将编码重复氨基酸序列的DNA多次插入农杆菌质粒
D. 比目鱼抗冻基因能在番茄细胞中表达的理论基础是二者共用一套遗传密码
32. 戊型肝炎病毒是一种RNA病毒,其基因组中ORF2基因编码的ORF2蛋白是戊型肝炎病毒的表面抗原。我国科研人员利用基因工程,将ORF2基因导入大肠杆菌细胞,最终从大肠杆菌中提取ORF2蛋白并制成疫苗。下列分析正确的是( )
A. 利用特定引物对病毒的RNA直接进行PCR扩增即可获得目的基因
B. 戊型肝炎病毒与大肠杆菌的遗传物质相同,所以能实现基因重组
C. 构建基因表达载体时,需将ORF2基因与启动子连接
D. 利用该方法获得的疫苗会诱发体液免疫,刺激机体产生相应抗体和记忆细胞
33. 如图是青蛙的胚胎细胞核移植的过程,下列叙述错误的是( )
A. 过程1代表对体细胞采用显微操作去核
B. 青蛙囊胚除了可以作为核移植的供体细胞外,也可以直接进行胚胎移植
C. 胚胎细胞核移植成功率远低于成体细胞核移植
D. 我国支持治疗性克隆,反对生殖性克隆
34. 下列关于光学显微镜使用的叙述中,正确的是( )
A. 显微镜下看到的像为倒像,如果实物为字母“b”,则视野下观察到的为字母“p”
B. 如果视野中出现一半亮一半暗,可能是反光镜的调节角度不对
C. 换上高倍物镜后,可先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋使物像清晰
D. 观察颜色较浅的材料时,视野应该调暗,以便观察
35. 英国BBC推出的一部纪录片《油糖陷阱》中认为,如果是单独地摄入“糖”、“油”类食物,短时间内可以达到减重的效果,而引起肥胖的最主要原因是廉价且美味的“糖油混合物”。糖油混合物是将糖类和脂类经过人工混合进行精制的一类食物。下列说法正确的是( )
A. 饮食要减油,“油”的主要成分是脂肪,组成脂肪的化学元素与葡萄糖相同
B. 糖类是细胞的能源物质,脂肪是细胞的储能物质,所有糖类和脂肪均可供能
C. 检测还原糖时常用斐林试剂,使用时需注意现配现用和水浴加热
D. 高糖饮食容易起肥胖,糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪
三、非选择题
36. 治疗性克隆对解决供体器官缺乏和器官移植后免疫排斥反应具有重要意义,流程如下图所示。据图回答下列问题:
(1)过程①采用的是细胞工程中的_____技术,过程②中的分裂方式是_____。
(2)如果克隆过程中需进行基因改造,在构建基因表达载体(重组载体)时必须使用_____和_____两种工具酶。基因表达载体上除目的基因外,还需要有_____基因,以便选出成功导入基因表达载体的细胞。
(3)胚胎干细胞可以来自囊胚中的_____。在一定条件下,胚胎干细胞可以分化形成不同的组织、器官。若将图中获得的组织、器官移植给个体_____(填“A”或“B”),则不会发生免疫排斥反应。
37. 抗生素抑菌效果好,见效快,成为医疗救治首选用药,但近年抗生素滥用特别是动物用药通过食物链进入人体,使得细菌耐药性不断增强。2021年,国家卫健委发文,11种抗菌药不能再使用,全面限用抗菌药,开启全国监控,中国药业掀起新生态的转变。噬菌体(一种病毒)可特异性识别细菌,有效摧毁细菌的防御系统,因此使用噬菌体疗法取代抗生素治疗,或是将噬菌体与抗生素联合应用于治疗,均具有广阔的前景,且联用的协同抗菌作用已被证明有效。
(1)以上结构模型中可能是病毒的是_____。噬菌体疗法一般对人体没有伤害,可能的原因是_____。
(2)利用纤维素酶不能催化乙细胞壁的降解,是因为酶具有_____,酶具有催化作用的机理是_____。
(3)超级细菌泛指那些对多种抗生素具有耐药性的细菌。超级细菌与上图中_____的结构最为相似,其在生命系统中所属的层次为_____。
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高二生物月考
一、单选题(每个2分,共30小题,共60分)
1. 几丁质是许多真菌细胞壁的重要成分,几丁质酶可催化其水解。将几丁质酶基因转入菊花体内,可增强其抗真菌病的能力。下列有关叙述错误的是( )
A. 将几丁质酶基因插入Ti质粒的T-DNA上构建表达载体
B. 可通过显微注射法将农杆菌导入菊花受体细胞
C. 可用PCR技术或DNA分子杂交检测目的基因是否成功导入
D. 可用真菌接种实验检测转基因菊花对真菌的抗性程度
【答案】B
【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。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:
(1)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。
(2)个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。
【详解】A、Ti质粒的T-DNA可以转移到受体细胞中,并且整合到受体细胞染色体的DNA上,根据这一特点,构建表达载体时,应该将目的基因几丁质酶基因插入到Ti质粒的T-DNA上,A正确;
B、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,可通过农杆菌转化法将农杆菌导入菊花受体细胞,显微注射法是用于将目的基因导入动物细胞的方法,B错误;
C、在基因工程技术中,在含有目的基因的DNA片段上用放射性同位素作标记,以此作为探针,使探针与基因组DNA杂交,故可用PCR技术或DNA分子杂交技术检测目的基因是否成功导入,C正确;
D、转基因植物接种相应的真菌,观察转基因植物是否出现抗病性状,据题几丁质酶基因转入菊花体内,可增强其抗真菌病的能力,故可用真菌接种实验检测转基因菊花对真菌的抗性程度,D正确。
故选B。
2. 研究者从某微生物提取出抗旱基因,将其与载体 DNA 重组,再借助农杆菌导入玉米中 增加玉米的抗旱性,如图表示该转基因玉米的培育过程,其中字母 a、b 表示具体的结构, 数字①~④表示具体的过程,下列叙述正确的是( )
A. 从微生物细胞中获取的基因需要加工后才能作为目的基因导入玉米细胞中
B. 基因表达载体构建的过程需要 DNA 聚合酶、DNA 连接酶、限制酶
C. 图中 b 是愈伤组织,③与④过程中所需植物激素的含量、比例相同
D. 用抗原-抗体杂交的方法检测没有杂交带出现,说明目的基因导入不成功
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:图中①表示获取目的基因,a表示目的基因;②表示将目的基因导入受体细胞;③表示脱分化过程;④表示再分化过程。
【详解】A、微生物的基因和玉米的基因结构不同,所以从微生物细胞中获取的基因需要加工后才能作为目的基因导入玉米细胞中,A正确;
B、基因表达载体构建的过程需要DNA连接酶、限制酶,不需要DNA聚合酶,B错误;
C、图中b是愈伤组织,③为脱分化过程,④为再分化过程,这两个过程中所需植物激素的含量、比例都不相同,C错误;
D、用抗原-抗体杂交的方法检测没有杂交带出现,说明目的基因没有成功表达,但不能说明目的基因导入不成功,D错误。
故选A。
【点睛】
3. 下图是某转基因抗虫水稻培育流程图,下列有关分析错误的是( )
A. 转基因水稻的成功培育所依据的生物学原理是基因重组和细胞的全能性
B. 可用带放射性标记的毒蛋白抗体检测目的基因是否在水稻细胞中表达
C. 抗虫水稻的培育过程中所用的受体细胞有土壤农杆菌和水稻细胞
D. 构建含毒蛋白基因的重组质粒需要限制酶和DNA连接酶
【答案】C
【解析】
【分析】该过程属于植物基因工程的应用,过程中涉及了基因工程技术和植物的组织培养技术。植物基因工程中一般使用农杆菌转化法导入目的基因。
【详解】A、外源毒蛋白基因导入水稻细胞利用了基因重组,水稻胚细胞发育成抗虫个体利用了植物细胞的全能性,A正确;
B、分子水平上检测毒蛋白基因是否表达,可以利用抗原抗体杂交的方法,因此可用带放射性标记的毒蛋白抗体检测目的基因是否在水稻细胞中表达,B正确;
C、据图可知,抗虫水稻的培育过程中,所用的受体细胞是水稻胚细胞,利用土壤农杆菌能侵染豆科植物的特性将重组质粒由土壤农杆菌送入水稻胚细胞,C错误;
D、构建重组质粒时,一般需先用同种限制性核酸内切酶切割质粒和目的基因,然后用DNA连接酶连接质粒和目的基因,D正确。
故选C。
4. 基因工程是一项过程复杂方法多样的系统工程,“筛选”是基因工程中常用的技术手段。下列说法错误的是( )
A. pmi基因编码的蛋白质可使细胞在特殊培养基上生长,可用于目的基因的筛选
B. 构建乳腺生物反应器需先将目的基因与乳腺中特异性表达的基因启动子连接到质粒上
C. 对转基因抗虫棉进行个体水平的鉴定筛选时,需用PCR技术或抗原-抗体杂交的方法
D. 基因工程转化后,利用标记基因可以将含有目的基因的受体细胞筛选出来
【答案】C
【解析】
【分析】培育转基因抗虫棉主要需要四个步骤:目的基因的筛选与获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测与鉴定。
【详解】A、pmi基因编码的蛋白质可使细胞在特殊培养基上生长,说明pmi基因是标记基因,可用于目的基因的筛选,A正确;
B、构建乳腺生物反应器需先将目的基因与乳腺中特异性表达的基因启动子连接到质粒上,通过显微注射的方法导入哺乳动物的受精卵中,由这个受精卵发育成的转基因动物在进入泌乳期后,可以通过分泌乳汁来生产所需要的药物,B正确;
C、对转基因抗虫棉进行个体水平的鉴定筛选时,通过采摘抗虫棉的叶片饲喂棉铃虫来确定Bt基因是否赋予了棉花抗虫特性以及抗性的程度,C错误;
D、基因工程转化后,说明重组质粒导入到受体细胞中,可以利用标记基因可以将含有目的基因的受体细胞筛选出来,D正确。
故选C。
5. 某课题组为得到青蒿素产量高的新品系,通过一定的技术,使青蒿素合成过程的某一关键酶基因(fps基因)在野生青蒿中得到了过量表达,其过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A. PCR过程中,变性阶段温度需要控制在90℃以上,目的是破坏氢键
B. 构建重组质粒过程中,目的基因需插入Ti质粒的T-DNA上
C. 农杆菌的作用是感染植物,并将目的基因转移到植物细胞中
D. 用荧光标记的fps基因作为探针可以检测目的基因是否表达
【答案】D
【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。
【详解】A、利用PCR技术扩增目的基因时,使反应体系中的模板DNA解旋为单链的条件是加热至90℃以上,目的是破坏DNA分子中的氢键,A正确;
B、Ti质粒是农杆菌中的一种质粒,其上有一段T - DNA(可转移的DNA)。在基因工程中,构建重组质粒时,需要将目的基因插入Ti质粒的T - DNA上,这样当农杆菌感染植物细胞时,T - DNA就可以携带目的基因转移到植物细胞的染色体DNA上,B正确;
C、将目的基因导入植物细胞常用的是农杆菌转化法,农杆菌的作用是感染植物,并将目的基因转移到受体细胞中,C正确;
D、用荧光标记的fps基因作为探针可以检测目的基因是否转入到青蒿基因组中,而检测目的基因是否表达,常用抗原一抗体杂交法,D错误。
故选D。
6. 人抗凝血酶Ⅲ是一种分泌蛋白,可预防和治疗急、慢性血栓。重组人抗凝血酶Ⅲ是世界上首个上市的动物乳腺生物反应器生产的重组蛋白药物。下列有关说法正确的是( )
A. 可以从人细胞中提取mRNA后利用PCR技术获取和扩增目的基因
B. 只在动物乳腺细胞中检测到人抗凝血酶Ⅲ基因,不能说明该技术已获得成功
C. 用显微注射技术将表达载体导入乳腺细胞中获得转基因动物
D. 用大肠杆菌作为受体细胞,可获得活性高的人抗凝血酶Ⅲ
【答案】B
【解析】
【分析】利用基因工程技术,还可以让哺乳动物批量生产药物。科学家将药用蛋白基因与乳腺中特异表达的基因的启动子等调控元件重组在一起,通过显微注射的方法导入哺乳动物的受精卵中,由这个受精卵发育成的转基因动物在进入泌乳期后,可以通过分泌乳汁来生产所需要的药物,这称为乳腺生物反应器或乳房生物反应器。
【详解】A、从人细胞中提取mRNA后,要先通过反转录得到cDNA,然后再通过PCR技术大量扩增目的基因,A错误;
B、只在动物乳腺细胞中检测到人抗凝血酶Ⅲ基因,不能说明该技术已获得成功,还需要检测分泌的乳汁中是否含有人凝血酶Ⅲ,B正确;
C、动物受精卵全能性最高,应用显微注射技术将表达载体导入受精卵中获得转基因动物,C错误;
D、大肠杆菌是原核生物,不具有加工分泌蛋白的内质网和高尔基体,故一般不能产生有活性的人抗凝血酶Ⅲ,D错误。
故选B。
7. 下表为常用的限制性内切核酸酶(限制酶)及其识别序列和切割位点,由此推断,下列说法错误的是( )
限制酶名称
识别序列和切割位点
限制酶名称
识别序列和切割位点
BamHⅠ
-G↓GATCC-
KpnⅠ
-GGTAC↓C-
EcoRⅠ
-C↓AATTC-
Sau3AⅠ
-↓GATC-
HindⅡ
-GTY↓RAC-
SmaⅠ
-CCC↓GGG-
注:Y为C或T,R为A或G。
A. HindⅡ、SmaⅠ两种限制酶切割后形成平末端
B. Sau3AⅠ限制酶的切割位点在识别序列的外部
C. 一种限制酶只能识别一种特定的核苷酸序列
D. BamHⅠ和Sau3AⅠ两种限制酶切割后形成相同的黏性末端
【答案】C
【解析】
【分析】限制酶主要从原核生物中分离纯化出来。特异性:能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断裂,形成黏性末端和平末端两种。
【详解】A、HindⅡ、SmaⅠ两种限制酶沿着中轴线切口切开,切割后形成平末端,A正确;
B、Sau3AⅠ限制酶识别GATC序列,切割位点在识别序列的外部,B正确;
C、一种限制酶可以识别两种核苷酸序列,如Sau3AⅠ能识别GATC,也能识别GGATCC,C错误;
D、BamHⅠ限制酶识别GGATCC序列,Sau3AⅠ限制酶识别GATC序列,切割后形成相同的黏性末端GATC,D正确。
故选C。
8. 为提高葡萄糖异构酶的热稳定性,将其第138号的甘氨酸替换为脯氨酸,致使该酶最适反应温度提高了10—12℃。下列叙述不正确的是( )
A. 应直接将蛋白质分子的甘氨酸替换为脯氨酸
B. 可通过基因修饰的方法对葡萄糖异构酶进行改造
C. 该技术能按照人类的需求生产出蛋白质
D. 该项技术要先预测蛋白质的功能再设计蛋白质的结构
【答案】A
【解析】
【详解】为提高葡萄糖异构酶的热稳定性,将其第138号的甘氨酸替换为脯氨酸,应对葡萄糖异构酶的基因进行修饰,A项错误,B项正确;该技术能按照人类的需求生产出新的蛋白质,C项正确;该项技术要先根据蛋白质的功能设计蛋白质的结构,D项正确。
9. 由于乙肝病毒不能用动物细胞来培养,因此无法用细胞培养的方法生产疫苗,但可用基因工程的方法进行生产。现已知病毒的核心蛋白和表面抗原蛋白的氨基酸序列,乙肝疫苗的生产过程示意图如下,下列相关说法不正确的是
A. 生产乙肝疫苗的过程也达到了定向改造细菌的目的
B. 在①②过程中需要限制性核酸内切酶和DNA连接酶
C. 用于生产疫苗的目的基因可编码表面抗原蛋白
D. 这种转基因的细菌一定是安全的,不用担心其扩散到自然界
【答案】D
【解析】
【分析】图中①过程从乙肝病毒中分离有关基因,需要用限制酶;②过程需要将有关基因和运载体连接,形成基因表达载体,然后导入细菌。
【详解】将乙肝病毒的有关基因转入细菌,让细菌生产乙肝疫苗,达到了定向改造细菌的目的,A正确;①②过程中需用限制性核酸内切酶切割获取目的基因,用DNA连接酶把目的基因和运载体连接起来,B正确;用于生产疫苗的目的基因可编码表面抗原蛋白,C正确;这种转基因的细菌可能带来安全问题,需严格控制,D错误。
10. 中国社会科学院生命伦理专家邱仁宗表示,“禁止克隆人并不意味着禁止克隆技术。科学技术是把双刃剑,各国都应加强克隆技术的规范和管理。”下图所示为人类“治疗性克隆”的大概过程,以下说法正确的是( )
A. “治疗性克隆”的过程中涉及转基因、胚胎移植、细胞培养等现代生物技术
B. “治疗性克隆”的结果说明动物细胞具有全能性
C. “治疗性克隆”的过程中有细胞的分裂和分化
D. “治疗性克隆”的器官在移植方面的主要优点是其遗传物质与患者完全相同,没有免疫排斥反应
【答案】C
【解析】
【分析】“治疗性克隆”是将患者自身的体细胞核移植到去核卵母细胞中,培育出的胚胎干细胞再分化形成的器官,其遗传物质与患者基本相同(因为细胞核遗传物质来自患者)。由于遗传物质高度相似,移植时免疫系统识别为“自己”的组织,所以能大大降低免疫排斥反应,但不能说没有免疫排斥反应,因为在细胞表面还有一些次要的组织相容性抗原等可能会引起轻微的免疫反应。不过相比异体器官移植,免疫排斥反应会小很多
【详解】A、“治疗性克隆”的过程中涉及转基因、核移植、细胞培养等现代生物技术,不涉及胚胎移植,A错误;
B、“治疗性克隆”的过程中有细胞的分裂和分化,其结果只能说明动物细胞核具有全能性,B错误;
C、“治疗性克隆”过程中胚胎干细胞经过细胞的分裂和分化形成各种组织,C正确;
D、“治疗性克隆”是将患者自身的体细胞核移植到去核卵母细胞中,培育出的胚胎干细胞再分化形成的器官,其遗传物质与患者基本相同(因为细胞核遗传物质来自患者)。由于遗传物质高度相似,移植时免疫系统识别为“自己”的组织,所以能大大降低免疫排斥反应,但不能说没有免疫排斥反应,因为在细胞表面还有一些次要的组织相容性抗原等可能会引起轻微的免疫反应。不过相比异体器官移植,免疫排斥反应会小很多,D错误。
故选C。
11. 下列关于转基因生物安全性的叙述,错误的是
A. 种植转基因作物应与传统农业种植区隔离
B. 转基因作物被动物食用后,目的基因会转入动物体细胞中
C. 种植转基因植物有可能因基因扩散而影响野生植物的遗传多样性
D. 环境安全是指转基因生物可能会对环境造成新污染和破坏
【答案】B
【解析】
【分析】转基因生物的安全性问题:食物安全(滞后效应、过敏源、营养成分改变)、生物安全(对生物多样性的影响)、环境安全(对生态系统稳定性的影响)。
【详解】转基因作物可能会造成基因污染,所以种植的转基因作物应与传统农业种植区隔离,A正确;动物取食转基因作物后,要经过消化吸收才进入身体,目的基因不可能直接进入动物细胞中,B错误;转基因植物可能与野生植物发生杂交而出现基因交流,影响野生植物的遗传多样性,C正确;环境安全是指转基因生物可能会对环境造成新污染和破坏,D正确。
【点睛】本题考查生物技术安全这一知识,解答本题的关键是对于转基因作物对食物、物种、生态等方面的安全性的理解。
12. 《齐民要术》中指出“谷田必须岁易”,农谚有云“谷连谷,坐着哭”,均指在同一块土地上连续多年只种谷子,其产量会逐年下降。下列相关叙述错误的是( )
A. 谷子在生长期间从环境中吸收的C、H、O、N较多
B. 不同的农作物对土壤矿质元素的需求是有差异的
C. “谷连谷,坐着哭”可能与土壤缺乏某些矿质元素有关
D. 谷子秸秆充分晒干后,其体内剩余的物质主要是无机盐
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞中含量最多的四种元素为C、H、O、N,主要元素是C、H、O、N、P、S。不同作物细胞内元素种类大体相同,体现生物界的统一性,但元素含量相差较大,体现生物界的差异性。
2、细胞内含量最多的化合物是水,存在形式有自由水和结合水,自由水与细胞代谢强度有关,结合水与抗逆性有关。
【详解】A、C、H、O、N是细胞中含量最多的元素,因此谷子在生长期间从环境中吸收的C、H、O、N较多,A正确;
B、不同的农作物细胞内元素的含量相差较大,因此对土壤矿质元素的需求是有差异的,B正确;
C、“谷连谷,坐着哭”,均指在同一块土地上连续多年只种谷子,可能造成土壤中缺乏某种元素,导致其产量会逐年下降,C正确;
D、谷子秸秆充分晒干后,自由水大量丢水,其体内剩余的物质主要是糖类和蛋白质等有机物,还有少量的结合水以及无机盐,D错误。
故选D。
13. 化学元素在生物体的化学组成和功能上发挥着重要作用。下列有关生物体内化学元素的叙述,正确的是( )
A. 核苷酸和NADPH组成元素均有C、H、O、N和P
B. 组成细胞的各种元素大多数以离子的形式存在
C. 哺乳动物血钙过高将导致肌肉发生抽搐现象
D. 植物缺乏微量元素Mg会影响其叶绿素的形成
【答案】A
【解析】
【分析】细胞内的无机盐主要以离子的形式存在,有的无机盐是某些复杂化合物的组成成分,如Mg是叶绿素的组成成分,碘是甲状腺激素合成的原料,钙是骨骼和牙齿的组成成分等,许多无机盐对于维持细胞和生物体的生命活动具有重要作用,生物体内无机盐降低会出现相应的疾病,有的无机盐还对于维持酸碱平衡和渗透压具有重要作用。
【详解】A、核苷酸是组成核酸的基本单位,包括一分子磷酸、一分子含氮碱基和一分子核糖,含有的元素为C、H、O、N和P,核苷酸和NADPH组成元素均有C、H、O、N和P,A正确;
B、组成细胞的各种元素大多数以化合物的形式存在,B错误;
C、哺乳动物血钙过低将导致肌肉发生抽搐现象,过高会出现肌无力现象,C错误;
D、镁离子是叶绿素的成分之一,缺Mg2+会影响植物叶绿素的合成,但镁属于组成生物体的大量元素,D错误。
故选A。
14. 人们普遍认为,地球上最早的生命孕育在海洋中,生命从一开始就离不开水。下列关于水的说法错误的是( )
A. 水是极性分子,带电分子(或离子)易与水结合,因此水是一种良好的溶剂
B. 由于氢键的存在,使水可以缓解温度的变化,有利于维持生命系统的稳定性
C. 结合水主要是水与蛋白质、多糖等物质结合,是细胞中水的主要存在形式
D. 种子萌发时自由水与结合水的比值减小,细胞代谢增强
【答案】CD
【解析】
【分析】细胞内水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的重要组成成分,自由水是良好的溶剂,是许多化学反应的介质,自由水还参与细胞内的许多化学反应,自由水自由移动,对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;细胞内自由水与结合水可以相互转化,自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,反之亦然。
【详解】A、水分子是极性分子,带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合,因此,水是一种良好的溶剂,A正确;
B、每个水分子可以与周围水分子靠氢键相互作用在一起,水具有较高的比热容,这就意味着水的温度相对不容易发生改变,水的这种特性,对于维持生命系统的稳定性十分重要,B正确;
C、结合水是细胞结构的重要组成成分,可与蛋白质、多糖等物质结合,赋予各种组织、器官一定的形状、硬度和弹性,但细胞中水的主要存在形式是自由水,C错误;
D、种子萌发时自由水增多,结合水与自由水的比值减小,细胞代谢增强,D错误。
故选CD。
15. 糖类在生命活动中起着重要的作用,可参与生物体内多种生命活动。下列相关叙述正确的是( )
A. 多糖都是由许多葡萄糖连接而成,都是生命活动的能源物质
B. 细胞膜上糖类与蛋白质、脂质结合形成的糖被参与细胞间的识别
C. 细胞内的核糖、脱氧核糖只参与遗传物质的形成,不能作能源物质
D. 二糖不一定是还原糖,但二糖的水解产物可与斐林试剂发生反应
【答案】D
【解析】
【分析】根据水解情况,糖类包括单糖、二糖和多糖三种,糖类是主要的能源物质,也可以参与细胞间的信息交流和细胞的结构组成。
【详解】A、大多数多糖的基本组成单位是葡萄糖,如淀粉、纤维素、糖原,但纤维素不是能源物质,几丁质也是多糖,但其基本组成单位不是葡萄糖,A错误;
B、细胞膜上的糖类与蛋白质、脂质结合分别形成糖蛋白、糖脂,这些糖类分子叫作糖被,B错误;
C、细胞内的核糖、脱氧核糖可以参与遗传物质的形成,还可以参与其他物质的合成,如核糖参与ATP的合成,C错误;
D、二糖有蔗糖、麦芽糖、乳糖等,其中蔗糖不是还原糖,但是二糖的水解产物均为单糖,具有还原性,可与斐林试剂发生反应,D正确。
故选D。
16. 小麦富含淀粉,萌发时会产生淀粉酶水解淀粉。小麦种子萌发的最适温度约为30℃,此时产生淀粉酶的速度最快。取适量小麦种子均分为两组,进行如图所示的处理。下列叙述错误的是( )
A. 淀粉是小麦细胞中的主要储能物质
B. 淀粉酶和淀粉均有C、H、O三种元素
C. 现象甲、乙可能分别为浅砖红色、砖红色
D. 提取液Ⅱ中的淀粉酶含量少于提取液I中的
【答案】D
【解析】
【分析】据题意“小麦萌发时会产生淀粉酶水解淀粉,且小麦种子萌发的最适温度约为30℃,此时产生淀粉酶的速度最快”可知,提取液I、II中均含有淀粉酶,且提取液II中含有的淀粉酶多于提取液I。
【详解】A、植物细胞中的储能物质是淀粉,所以淀粉是小麦细胞中的主要储能物质,A正确;
B、淀粉酶的本质是蛋白质,元素组成是C、H、O、N,淀粉含有C、H、O三种元素,故淀粉酶和淀粉均有C、H、O三种元素,B正确;
C、据题意“小麦萌发时会产生淀粉酶水解淀粉,且小麦种子萌发的最适温度约为30℃,此时产生淀粉酶的速度最快”可知,提取液I、II中均含有淀粉酶,且提取液II中含有的淀粉酶多于提取液I,故现象甲、乙可能分别为浅砖红色、砖红色,C正确;
D、小麦种子萌发的最适温度约为30℃,此时产生淀粉酶的速度最快,提取液Ⅱ中的淀粉酶含量多于提取液I中的,D错误。
故选D。
17. 下面四幅图表示生物体内四种化合物,下列叙述错误的是( )
A. 图丙的元素组成一定与图甲相同,图甲中碱基排列顺序表示遗传信息
B. 人体中由乙组成的大分子化合物的功能多样性与其结构多样性相适应
C. 组成丙化合物的单糖是核糖,不可作为细胞的能源物质
D. 图丁表示二糖,推测在动物体细胞中所有的单糖、二糖和多糖均可相互转化
【答案】D
【解析】
【分析】分析图示可知,甲为DNA片段,乙为氨基酸结构,丙为核糖核苷酸,丁为二糖。
【详解】A、图丙为核苷酸,其元素组成与图甲(DNA片段)相同,均为C、H、O、N、P,图甲中碱基排列顺序表示遗传信息,A正确;
B、人体中由氨基酸(乙)组成的大分子化合物(蛋白质)的功能多样性与其结构多样性相适应,B正确;
C、由图可知,组成丙化合物的单糖是核糖,核糖不作为能源物质,C正确;
D、图丁表示二糖,动物体内的二糖是乳糖,多糖是糖原,单糖是葡萄糖、五碳糖,构成糖原的单糖是葡萄糖,所以在动物体细胞中不是所有的单糖、二糖和多糖均可相互转化,D错误。
故选D。
18. 运动营养日益成为人们关注的热点。某人运动过程中,随着运动强度的变化,脂肪与糖类的供能比例如图所示,下列相关说法错误的是( )
A. 脂肪和某些糖类是人体细胞内的重要储能物质
B. 高强度运动前,适当摄入糖类,有助于保障运动供能
C. 中等运动强度a点时,脂肪的消耗量等于糖类的消耗量
D. 据图可知,随着运动强度增强,脂肪的供能比例逐渐降低
【答案】C
【解析】
【分析】脂肪和糖类一样,都是由C、H、O三种元素组成的,但与糖类相比脂肪的氧原子含量较少,所以在体内相同质量的物质氧化,脂肪释放的能量比糖类多。
【详解】A、脂肪和糖原是人体细胞内的重要储能物质,A正确;
B、分析曲线图可知,随着运动强度增加,细胞中糖类的供能比例增加。高强度运动前,适当摄入糖类,有助于保障运动供能,B正确;
C、分析曲线图可知:中等强度运动a点时,糖类和脂肪的供能比例相等,但由于糖类储存的能量比脂肪少,所以消耗糖的量多于脂肪,C错误;
D、据图分析,随着横坐标运动强度增强,脂肪的供能比逐渐降低,D正确。
故选C。
19. 下列关于生物体内氨基酸的叙述,正确的是( )
A. 在人体内组成蛋白质的氨基酸有21种,所以R基也有21种
B. 每个氨基酸都只含C、H、O、N四种元素
C. 构成蛋白质的21种氨基酸都可以在人体内合成
D. 每个氨基酸都只含有一个氨基和一个羧基
【答案】A
【解析】
【分析】1、每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。
2、构成蛋白质的氨基酸根据能否在人体细胞中合成,分为必需氨基酸和非必需氨基酸。
3、蛋白质是由C、H、O、N元素构成,有些还含有P、S等。
【详解】A、不同氨基酸的R基不同,在人体内,组成蛋白质的氨基酸有21种,所以R基也有21种,A正确;
B、每种氨基酸分子主要含有C、H、O、N四种元素,有的还含有S、Se等元素,B错误;
C、组成蛋白质的氨基酸有的能在人体内合成,称为非必需氨基酸,有的不能在人体内合成,称为必需氨基酸,C错误;
D、每个氨基酸都至少含有一个氨基和一个羧基,D错误。
故选A。
20. 细胞中的某些蛋白质分子可以识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽并与多肽的某些部位相结合,从而帮助这些多肽转运、折叠或组装,这一类分子本身并不参与最终产物的形成,因此称为分子伴侣。以下相关叙述错误的是( )
A. 构成分子伴侣的单体是氨基酸,氨基酸都含有C、H、O、N、S元素
B. 细胞质基质、内质网可能有分子伴侣的分布
C. 分子伴侣对靶蛋白没有高度的专一性
D. 分子伴侣可能通过改变自身的空间构象来发挥作用
【答案】A
【解析】
【分析】分子伴侣的化学本质是蛋白质,其基本单位是氨基酸。内质网能对多肽进行加工,故由“分子伴侣能识别正在合成的多肽或部分折叠的多肽”可推知“分子伴侣”主要存在于内质网。
【详解】A、构成分子伴侣的单体是氨基酸,但并非所有氨基酸都含有S元素,A错误;
B、细胞质基质中存在游离核糖体合成的蛋白质,内质网参与分泌蛋白的加工,均可能需要分子伴侣协助折叠,细胞质基质、内质网可能有分子伴侣的分布,B正确;
C、分子伴侣可识别多种多肽或部分折叠的蛋白质,说明其作用对象较广,不具有高度专一性,C正确;
D、分子伴侣发挥作用时可能通过自身构象改变来结合不同靶蛋白,类似酶与底物结合时的诱导契合,D正确。
故选A。
21. 小鼠颌下腺中存在一种表皮生长因子EGF,它是由52个氨基酸组成的单链,其中含有 6个二硫键(形成一个二硫键会脱去2个H)。EGF与靶细胞表面的受体结合后,激发了细 胞内的信号传递过程,从而促进了细胞增殖。下列说法不正确的是
A. EGF的基因至少含有312个脱氧核苷酸
B. 在氨基酸形成EGF的过程中,相对分子量减少了930
C. EGF和高温处理后变性的EGF都能与双缩脲试剂产生紫色反应
D. EGF能促进细胞增殖是因为EGF能进入细胞内发挥调节作用
【答案】D
【解析】
【分析】蛋白质的基本组成单位是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合反应形成肽链,一条或几条肽链盘区折叠形成具有一定的空间结构的蛋白质;氨基酸脱水缩合反应过程中脱去的水分子数=形成的肽键数=氨基酸数-肽链数;蛋白质中的肽键能与双缩脲试剂反应产生紫色,因此可以用双缩脲试剂检测蛋白质。蛋白质通过转录和翻译过程控制蛋白质的合成,转录和翻译过程中DNA中的核苷酸数:mRNA中的核苷酸数:蛋白质中的氨基酸数=6:3:1
【详解】A、该蛋白质中的氨基酸数目是52个,控制其合成的DNA中的核苷酸数目至少是52×6=312,A正确;
B、氨基酸脱水缩合过程脱去的水分子数目是51,6个二硫键脱去12个H,因此相对分子量减少51×18+12=930,B正确;
C、蛋白质变性是空间结构改变,肽键不变,因此可以用双缩脲试剂进行检测,C正确;
D、由题意知,EGF与靶细胞表面的受体结合后引起细胞增殖,并没有进入细胞内,D错误。
故选D。
【点睛】本题考查学生理解氨基酸的脱水缩合反应及蛋白质检测的原理和方法、转录和翻译过程中的数量关系、蛋白质合成过程和功能等知识要点,并结合题干信息进行推理、判断。
22. 氢键在生命物质中起着至关重要的作用。同种分子之间、某些分子内都可以形成氢键。相关叙述错误的是( )
A. 多肽链盘曲、折叠时能够形成氢键
B. 水分子之间可以通过氢键相互作用
C. tRNA通过氢键维持其局部环状结构
D. DNA一条链上相邻核苷酸间通过氢键连接
【答案】D
【解析】
【分析】1.在DNA分子结构中,由于碱基之间的氢键具有固定的数目和DNA两条链之间的距离保持不变;
2.某些含N-H、O-H、F-H的化合物才能形成氢键;
3.有的分子内也含有氢键;
4.能与水分子形成氢键,使某些物质易溶于水.
【详解】A、多肽链盘曲、折叠时能够形成一定的空间结构,此时可能形成氢键,A正确;
B、水是极性分子,水分子间可以形成氢键,B正确;
C、tRNA是单链,其三叶草结构是通过氢键维持,C正确;
D、DNA一条链上相邻核苷酸间通过磷酸二酯键连接的,D错误。
故选D。
【点睛】本题考查氢键的形成与性质,题目难度不大,注意氢键与分子间作用力、化学键的区别,易错点为氢键对物质性质的影响。
23. 下列关于真核细胞和原核细胞的说法,错误的是( )
A. 真核细胞和原核细胞都有核糖体
B. 真核细胞和原核细胞内都存在DNA和蛋白质的复合物
C. 真核细胞比原核细胞的核苷酸种类多
D. 真核细胞比原核细胞更适合作为研究基因分离定律的材料
【答案】C
【解析】
【分析】①原核细胞无以核膜为界限的细胞,真核细胞有细胞核,二者的统一性表现在:都有相似的细胞膜、细胞质,唯一共有的细胞器是核糖体,遗传物质都是DNA分子。②基因的分离定律的实质:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。③在DNA复制过程中,DNA聚合酶与DNA结合形成的复合物。
【详解】A、核糖体是真核细胞和原核细胞唯一共有的细胞器,A正确;
B、原核细胞有DNA聚合酶和DNA结合形成的复合物,真核细胞有染色体,二者都存在DNA和蛋白质的复合物,B正确;
C、真核细胞和原核细胞的核苷酸种类一样多,都是8种,C错误;
D、比原核细胞细胞,真核细胞有染色体,染色体上可以存在等位基因,更适合作为研究基因分离定律的材料,D正确。
C错误。
24. 肺炎支原体是一种单细胞生物,能在宿主细胞内寄生增殖。肺炎支原体中大型的DNA散布在细胞内各区域,常用DNA染色法检测肺炎支原体。下列叙述正确的是( )
A. 在肺炎支原体拟核区域无核膜和核仁结构
B. 肺炎支原体细胞壁起到支持和保护的作用
C. 肺炎支原体在宿主细胞内利用自身的核糖体合成蛋白质
D. 观察DNA 染色后的最佳时期是肺炎支原体分裂的中期
【答案】C
【解析】
【分析】根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类,原核细胞是组成原核生物的细胞,这类细胞主要特征是没有以核膜为界限的细胞核, 同时也没有核膜和核仁, 只有拟核。常见的原核生物有蓝细菌、细菌、支原体、放线菌等。
【详解】A、肺炎支原体中大型的DNA散布在细胞内各区域,没有拟核区,A错误;
B、支原体是目前已知的最小的原核生物,没有细胞壁,B错误;
C、肺炎支原体属于原核生物,只含有核糖体一种细胞器,可利用自身的核糖体合成蛋白质,C正确;
D、观察染色体的最佳时期是有丝分裂中期,而肺炎支原体分裂方式二分裂,且无染色体,D错误。
故选C。
25. 生活中常见的单细胞生物有大肠杆菌、眼虫、酵母菌、衣藻、草履虫等。下列叙述正确的是( )
A. 这些生物都有细胞壁,这与它们生活的环境相适应
B. 施莱登和施旺通过观察这些常见的细胞归纳出细胞学说
C. 眼虫与植物和动物都有相同之处,可以支持共同由来学说
D. DNA 在上述细胞中都与组蛋白结合形成DNA—蛋白质复合物
【答案】C
【解析】
【分析】①施莱登和施旺在前人研究的基础上,借助显微镜分别观察了大量植物和动物的结构,进而提出了细胞学说。②原核细胞没有由核膜包被的细胞核,也就没有染色体。③达尔文的生物进化论主要由两大学说组成:共同由来学说和自然选择学说。前者指出地球上所有的生物都是由原始的共同祖先进化来的;后者揭示了生物进化的机制,解释了适应的形成和物种形成的原因。
【详解】A、眼虫、草履虫没有细胞壁,A 错误;
B、施莱登观察花粉、胚珠和柱头组织,施旺观察动物细胞提出细胞学说,B错误;
C、眼虫与动物和植物都有相同之处,说明眼虫可能是与植物、动物共同祖先很接近的生物,C 正确;
D、组蛋白是真核细胞组成染色体的蛋白质,大肠杆菌是原核细胞,无组蛋白与DNA 结合,D 错误。
故选C。
26. 细胞学说之于生物学就像原子论之于化学一样,对于生物学的发展具有重大的意义。下列关于细胞学说的说法,错误的是( )
A. 细胞学说认为一切动植物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成
B. 细胞学说认为新细胞可以从老细胞中产生
C. 细胞学说的建立运用了不完全归纳法这一科学方法
D. 细胞学说揭示了动物植物的统一性和差异性
【答案】D
【解析】
【分析】细胞学说的内容: ①细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。②细胞是一个相对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用。 ③新细胞可以从老细胞中产生。细胞学说的意义:阐明了动植物都是以细胞为基本单位,揭示了细胞的统一性和生物体结构的统一性。
【详解】A、施莱登和施旺提出细胞学说,认为一切动植物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成,A正确;
B、耐格里用显微镜观察到细胞分裂,细胞学说认为新细胞可以从老细胞中产生,B正确;
C、科学家研究了部分细胞,提出细胞学说,细胞学说的建立运用了不完全归纳法这一科学方法,C正确;
D、细胞学说揭示了动植物的统一性,没有揭示动物植物的差异性,D错误。
故选D。
27. 青蒿素是从黄花蒿茎叶中提取的无色针状晶体,可用有机溶剂(如无水乙醇)进行提取,其抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可攻击疟原虫(单细胞、寄生性的原生动物)的生物膜结构。以下说法错误的是( )
A. 一株黄花蒿的结构层次是:细胞→组织→器官→系统→植物体
B. 黄花蒿细胞和疟原虫细胞都含有容易被甲紫溶液染成深色的染色质
C. 青蒿素活化产生的自由基可以破坏疟原虫细胞的完整性
D. 青蒿素可能属于脂溶性物质
【答案】A
【解析】
【分析】生物膜系统指的是真核细胞中叶绿体、线粒体、内质网、高尔基体、溶酶体等的细胞器膜和核膜、细胞膜等膜结构共同构成细胞的生物膜系统,其中细胞膜是细胞的边界,能使细胞与外界环境分隔开,能控制物质进出,能与其他细胞进行信息交流。
【详解】A、黄花蒿属于植物,植物没有系统,因此一株黄花蒿的结构层次应为:细胞→组织→器官→植物体,A错误;
B、黄花蒿细胞和疟原虫细胞都属于真核细胞,都含有容易被甲紫溶液染成深色的染色质,B正确;
C、根据题干中“青蒿素抗疟机理主要在于其活化产生的自由基可与疟原蛋白结合,作用于疟原虫的膜结构,使其生物膜系统遭到破坏”可知,青蒿素可以裂解疟原虫,破坏疟原虫细胞的完整性,C正确;
D、根据题干中“可用有机溶剂(如无水乙醇)进行提取”可知,青蒿素可能属于脂溶性物质,D正确。
故选A。
28. 细胞是除病毒外的生物体的基本单位。下列相关叙述中错误的是( )
A. 病毒虽然没有细胞结构,但离开细胞不能增殖
B. 原核细胞和真核细胞中的核酸都是两种,但遗传物质只能是DNA
C. 人体包含的生命系统结构层次是:细胞→组织→器官→系统→个体
D. 蓝细菌和青霉菌细胞结构的主要区别是有无染色体
【答案】D
【解析】
【分析】病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞中才能繁殖。由细胞结构的生物其遗传物质一定是DNA。真核生物与原核生物的区别:有无以核膜为界限的细胞核。
【详解】A、病毒没有细胞结构,但只能在宿主细胞中才能增殖,A正确;
B、细胞中的核酸虽然有两种,但只有DNA才是遗传物质,B正确;
C、人体中既有细胞、组织、器官和系统,同时一个人体也属于一个个体,C正确;
D、蓝细菌属于原核细胞,青霉菌属于真核细胞,原核细胞和真核细胞在结构方面的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核,D错误。
故选D。
29. 科学的发现依赖于技术的进步,显微镜的出现使生物学的研究进入一个崭新领域,请根据下图判断选项中描述正确的是( )
A. ①和④组合与②和③组合相比,看到的细胞数目少,视野亮
B. 若玻片上是字母“b”,则在显微镜下看到的是字母“d”
C. 使物象甲→乙的操作顺序:升高镜筒→转动转换器→转动细准焦螺旋
D. 物象的放大倍数是指目镜与物镜放大倍数的乘积,放大的是物像的长度或宽度
【答案】D
【解析】
【分析】①②没有螺纹,表示目镜,目镜越长,放大倍数越小,即①为低倍镜;③④有螺纹,表示物镜,物镜越长,放大倍数越大。由低倍镜换用高倍镜进行观察的步骤是:移动玻片标本使要观察的某一物象到达视野中央→转动转换器选择高倍镜对准通光孔→调节光圈,换用较大光圈使视野较为明亮→转动细准焦螺旋使物象更加清晰。
【详解】A、①②没有螺纹,表示目镜,目镜越长,放大倍数越小,③④有螺纹,表示物镜,物镜越长,放大倍数越大。因此①和④组合放大的倍数小于②和③组合放大的倍数,低倍镜下看到的细胞数目多,视野亮,即①和④组合与②和③组合相比,看到的细胞数目多,视野亮,A错误;
B、显微镜下看到的是上下颠倒、左右颠倒的像,因此若玻片上是字母“b”,则在显微镜中看到的则是字母q,B错误;
C、使物象甲→乙,即为由低倍镜转化为高倍镜观察,不能上升镜筒,正确的操作顺序:移动玻片标本使要观察的某一物象到达视野中央→转动转换器选择高倍镜对准通光孔→调节光圈,换用较大光圈使视野较为明亮→转动细准焦螺旋使物象更加清晰,C错误;
D、物象的放大倍数是指目镜与物镜放大倍数的乘积,放大的是物像的长度或宽度,D正确。
故选D。
30. 某学生在观察一个细胞均匀分布的装片时,先用10×目镜和40×物镜进行观察,发现视野中共有16个细胞;然后他把目镜换为5×后,视野中可观察到的细胞数是( )
A. 4个 B. 16个 C. 32个 D. 64个
【答案】D
【解析】
【分析】显微镜的放大倍数是将长或者是宽放大,显微镜放大倍数=目镜放大倍数×物镜放大倍数。
【详解】观察一个细胞均匀分布的装片,在放大倍数为10×40=400倍时观察到视野中共有16个细胞;将目镜换为5×后,放大倍数变为5×40=200倍,放大倍数是原来的1/2,因此,观察到的细胞数目是原来的4倍,即观察到的细胞数为64个,D正确,ABC错误。
故选D。
二、多选题(每个3分,共15分,少选得1分,错选或漏选不得分)
31. 北极比目鱼体内有抗冻基因,其编码的抗冻蛋白具有11个氨基酸的重复序列,该序列重复次数越多,抗冻能力越强。如图是获取转基因抗冻番茄植株的过程。下列有关叙述错误的是( )
A. 过程①获取的目的基因含有启动子
B. 过程②主要涉及的是氢键的大量断裂与形成
C. 若想加强番茄的抗冻性,可设法将编码重复氨基酸序列的DNA多次插入农杆菌质粒
D. 比目鱼抗冻基因能在番茄细胞中表达的理论基础是二者共用一套遗传密码
【答案】AB
【解析】
【分析】分析题图:①表示反转录法获取目的基因的过程;②表示基因表达载体的构建过程;之后采用农杆菌转化法,将目的基因导入番茄组织块;最后采用植物组织培养技术,将导入目的基因的番茄组织细胞培养成抗冻番茄植株。
【详解】A、启动子位于基因的上游,紧挨转录的起始位点,是RNA聚合酶识别并结合的一段DNA片段,过程①逆转录法获取的目的基因不含有启动子,A错误;
B、过程②指用限制酶切割目的基因和质粒后将二者用DNA连接酶连接,该过程主要涉及的是磷酸二酯键的断裂与形成,B错误;
C、根据题干信息可知,特定的氨基酸序列重复次数越多,抗冻能力越强,可设法向农杆菌质粒的T-DNA中多次插入编码重复氨基酸序列的DNA,以期望得到抗冻性更强的番茄植株,C正确;
D、一种生物的基因能在另一种生物细胞内表达的理论基础是生物界几乎所有生物共用一套遗传密码,D正确。
故选AB。
32. 戊型肝炎病毒是一种RNA病毒,其基因组中ORF2基因编码的ORF2蛋白是戊型肝炎病毒的表面抗原。我国科研人员利用基因工程,将ORF2基因导入大肠杆菌细胞,最终从大肠杆菌中提取ORF2蛋白并制成疫苗。下列分析正确的是( )
A. 利用特定引物对病毒的RNA直接进行PCR扩增即可获得目的基因
B. 戊型肝炎病毒与大肠杆菌的遗传物质相同,所以能实现基因重组
C. 构建基因表达载体时,需将ORF2基因与启动子连接
D. 利用该方法获得的疫苗会诱发体液免疫,刺激机体产生相应抗体和记忆细胞
【答案】CD
【解析】
【分析】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。可通过PCR技术扩增目的基因。
【详解】A、需先将病毒的RNA逆转录,得到DNA后再根据DNA序列设计出特异性的引物进行PCR,以扩增出目的基因,A错误;
B、戊型肝炎病毒的遗传物质是RNA,大肠杆菌的遗传物质是DNA,戊型肝炎病毒与大肠杆菌的遗传物质不相同,B错误;
C、基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子、标记基因等,要使目的基因在受体细胞中特异性表达,在构建基因表达载体时,需将ORF2基因与某个特定基因的启动子等调控组件重组在一起,C正确;
D、该疫苗属于抗原,会刺激机体产生体液免疫,进而产生相应抗体和记忆细胞(记忆B细胞),D正确。
故选CD。
33. 如图是青蛙的胚胎细胞核移植的过程,下列叙述错误的是( )
A. 过程1代表对体细胞采用显微操作去核
B. 青蛙囊胚除了可以作为核移植的供体细胞外,也可以直接进行胚胎移植
C. 胚胎细胞核移植成功率远低于成体细胞核移植
D. 我国支持治疗性克隆,反对生殖性克隆
【答案】ABC
【解析】
【分析】我国政府一再重申四不原则:不赞成、不允许、不支持、不接受任何生殖性克隆人实验。原因如下: 1 克隆人只是某些人出于某种目的制造出的“产品”,没有“父母”,这可能导致他们在心理上受到伤害; 2 由于技术问题,可能孕育出有严重生理缺陷的克隆人; 3 克隆人的家庭地位难以认定,这可能使以血缘为纽带的父子、兄弟和姐妹等人伦关系消亡; 4 生殖性克隆人冲击了现有的一些有关婚姻、家庭和两性关系的伦理道德观念; 5 生殖性克隆人是对人类尊严的侵犯; 6 生殖性克隆人破坏了人类基因多样性的天然属性,不利于人类的生存和进化。
【详解】A、过程1代表对卵母细胞或卵细胞采用显微操作去核,而不是对体细胞去核,也可以采用紫外线照射去除细胞核,A错误;
B、青蛙属于体外受精,体外发育不需要进行胚胎移植,B错误;
C、胚胎细胞分化程度低,移植成功率远高于成体细胞核移植,C错误;
D、我国政府不赞成、不允许、不支持、不接受任何生殖性克隆人实验,但是支持治疗性克隆,D正确。
故选ABC。
34. 下列关于光学显微镜使用的叙述中,正确的是( )
A. 显微镜下看到的像为倒像,如果实物为字母“b”,则视野下观察到的为字母“p”
B. 如果视野中出现一半亮一半暗,可能是反光镜的调节角度不对
C. 换上高倍物镜后,可先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋使物像清晰
D. 观察颜色较浅的材料时,视野应该调暗,以便观察
【答案】BD
【解析】
【分析】1、显微镜所成像是倒立的虚像,即上下颠倒、左右相反的虚像。
2、高倍镜的使用:找(在低倍镜下找到要观察目标)——移(将观察目标移至视野中央)——转(转动转换器,换上高倍镜)——调(调光和调焦)。
3、调光需要调反光镜(平面镜、凹面镜)和光圈;调焦用粗准焦螺旋、细准焦螺旋。
【详解】A、显微镜所成像是倒立的虚像,即上下颠倒、左右相反的虚像,故字母“b”在显微镜的视野下观察到的为字母“q”,A错误;
B、若视野中出现一半亮一半暗,可能是反光镜的调节角度不对,B正确;
C、换上高倍物镜后,不能再转动粗准焦螺旋,只能用细准焦螺旋调焦至物像清晰,C错误;
D、显微镜下观察的材料需要薄且透明的,色泽明暗可以通过调节光线进行调节,所以观察的材料颜色浅时,视野需要调暗些,材料颜色深视野需要调亮些,D正确。
故选BD。
【点睛】
35. 英国BBC推出的一部纪录片《油糖陷阱》中认为,如果是单独地摄入“糖”、“油”类食物,短时间内可以达到减重的效果,而引起肥胖的最主要原因是廉价且美味的“糖油混合物”。糖油混合物是将糖类和脂类经过人工混合进行精制的一类食物。下列说法正确的是( )
A. 饮食要减油,“油”的主要成分是脂肪,组成脂肪的化学元素与葡萄糖相同
B. 糖类是细胞的能源物质,脂肪是细胞的储能物质,所有糖类和脂肪均可供能
C. 检测还原糖时常用斐林试剂,使用时需注意现配现用和水浴加热
D. 高糖饮食容易起肥胖,糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪
【答案】ACD
【解析】
【分析】糖原和脂肪的区别:糖原是一种储存物质和储备能量,但这种能量只能提供短期能量。与脂肪相比,当它提供相同的能量时,糖原会消耗更多。而脂肪一方面作为能量组织,另一方面作为生物表面的保护层,以及良好的绝缘体和缓冲材料。在人类的能量消耗中,首先消耗的是碳水化合物,因为糖原,特别是肝糖原和肌肉糖原,主要控制血糖,然后消耗脂肪,最后消耗蛋白质。当蛋白质被消耗时,人体将受到无法弥补的损害。
【详解】A、饮食要“减油”,“油”的主要成分是脂肪,脂肪和葡萄糖均由C、H、O组成,A正确;
B、糖类是细胞的能源物质,但并非所有的糖类均可供能,例如纤维素、脱氧核糖、核糖等,B错误;
C、检测还原糖时常用斐林试剂,斐林试剂使用时需注意现配现用、混合使用和水浴加热,C正确;
D、细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的,糖类在供应充足下,可以大量转化为脂肪,D正确。
故选ACD。
三、非选择题
36. 治疗性克隆对解决供体器官缺乏和器官移植后免疫排斥反应具有重要意义,流程如下图所示。据图回答下列问题:
(1)过程①采用的是细胞工程中的_____技术,过程②中的分裂方式是_____。
(2)如果克隆过程中需进行基因改造,在构建基因表达载体(重组载体)时必须使用_____和_____两种工具酶。基因表达载体上除目的基因外,还需要有_____基因,以便选出成功导入基因表达载体的细胞。
(3)胚胎干细胞可以来自囊胚中的_____。在一定条件下,胚胎干细胞可以分化形成不同的组织、器官。若将图中获得的组织、器官移植给个体_____(填“A”或“B”),则不会发生免疫排斥反应。
【答案】(1) ①. (体细胞)核移植 ②. 有丝分裂
(2) ①. 限制性内切核酸酶(或限制酶) ②. DNA连接酶 ③. 标记
(3) ①. 内细胞团 ②. B
【解析】
【分析】构建基因表达载体时需要限制酶和DNA连接酶两种工具酶;基因表达载体上的标记基因的作用是便于筛选出成功导入基因表达载体的细胞
【小问1详解】
题图中过程①表示体细胞与去核卵母细胞结合,即核移植技术;过程②中受精卵进行有丝分裂。
【小问2详解】
构建基因表达载体时需要限制酶和DNA连接酶两种工具酶;基因表达载体上的标记基因的作用是便于筛选出成功导入基因表达载体的细胞。
【小问3详解】
囊胚的内细胞团细胞具有发育的全能性,属于胚胎干细胞。在图示过程中,个体B提供的是细胞核,分化形成的组织、器官的性状主要是由来自个体B的遗传物质决定的,因此图中体外培养获得的组织、器官移植给个体B不会发生免疫排斥反应。
37. 抗生素抑菌效果好,见效快,成为医疗救治首选用药,但近年抗生素滥用特别是动物用药通过食物链进入人体,使得细菌耐药性不断增强。2021年,国家卫健委发文,11种抗菌药不能再使用,全面限用抗菌药,开启全国监控,中国药业掀起新生态的转变。噬菌体(一种病毒)可特异性识别细菌,有效摧毁细菌的防御系统,因此使用噬菌体疗法取代抗生素治疗,或是将噬菌体与抗生素联合应用于治疗,均具有广阔的前景,且联用的协同抗菌作用已被证明有效。
(1)以上结构模型中可能是病毒的是_____。噬菌体疗法一般对人体没有伤害,可能的原因是_____。
(2)利用纤维素酶不能催化乙细胞壁的降解,是因为酶具有_____,酶具有催化作用的机理是_____。
(3)超级细菌泛指那些对多种抗生素具有耐药性的细菌。超级细菌与上图中_____的结构最为相似,其在生命系统中所属的层次为_____。
【答案】(1) ①. 丙 ②. 噬菌体只能专一寄生在细菌细胞中
(2) ①. 专一性 ②. 酶能降低化学反应的活化能
(3) ①. 甲 ②. 细胞、个体
【解析】
【分析】甲是细菌,乙是蓝细菌,丙是病毒,丁是动物细胞。
【小问1详解】
图中丙只有蛋白质外壳和DNA构成,没有细胞结构,则丙可能是病毒。病毒为专性寄生,由于噬菌体只寄生在细菌体内,所以噬菌体疗法一般对人体没有伤害。
【小问2详解】
因为酶具有专一性,乙是蓝细菌,细胞壁的成分是肽聚糖,纤维素酶不能将其分解;酶可以降低化学反应的活化能,故可起到催化作用。
【小问3详解】
超级细菌是原核生物,没有核膜包被的细胞核,与图中的甲相似;超级细菌是单细胞生物,所以其在生命系统中所属的层次为细胞、个体。
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