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高二生物学期末临考押题卷
1、 选择题:本题共15个小题,每题3分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。
1.下列关于传统发酵技术的叙述,正确的是( )
A.制作泡菜的菜料应完全淹没在煮沸后冷却的盐水中
B.制作酸奶的牛奶必须经过高压蒸汽灭菌后再接种乳酸菌
C.制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的1/3
D.制作果醋时,酒精不能作为醋酸菌的碳源和能源
【答案】A
【解析】制作泡菜是利用乳酸菌无氧呼吸产生乳酸,所以为制造无氧环境,制作泡菜的菜料要完全淹没在煮沸后冷却的盐水,A正确;制作酸奶的牛奶若经过高压蒸汽灭菌,会杀死牛奶中的营养成分,并且会使牛奶中的蛋白质变性,不利于乳酸菌生长繁殖,一般采用巴氏消毒法对牛奶消毒,B错误;制作果酒时,葡萄汁装入发酵瓶时,要留有大约1/3的空间,目的是先让酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖,同时防止发酵过程中产生的二氧化碳使发酵液溢出,而不是葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的1/3,C错误;醋酸菌在氧气充足、糖源不足时,可以将酒精转化为醋酸,此时酒精可作为醋酸菌的碳源和能源,D错误。
2.物质W是一种含氮有机物,会污染土壤。W在培养基中达到一定量时,培养基表现为不透明。某研究小组欲从土壤中筛选出能降解W的细菌。用土壤浸出液接种分离目标菌的过程中,发现培养基上甲、乙两种细菌都能生长并形成菌落(如图所示)。下列叙述不正确的是( )
A.为分离该目标菌而配制的选择培养基中无需添加其它氮源
B.平板上出现菌落甲说明接种或培养过程中有杂菌污染
C.透明圈与菌落的直径大小能反映该细菌对物质W的分解能力
D.要得到目标菌,应该对菌落乙继续进行纯化培养
【答案】B
【解析】从土壤中筛选出能降解W的细菌,所用培养基应该以物质W为唯一氮源,无需添加其它氮源,A正确;平板上出现菌落甲且甲周围没有透明圈,说明细菌甲不能分解物质W,而是以空气中的氮气作为氮源,不能说明是污染导致的,B错误;透明圈与菌落的直径大小能反映该细菌对物质W的分解能力,透明圈与菌落的直径的比值越大,细菌对物质W的分解能力越强,C正确;平板上出现菌落乙且周围出现透明圈,说明细菌乙能够降解W,应该对菌落乙继续进行纯化培养得到目标菌,D正确。
3.下列关于植物生命活动调节的叙述,错误的是( )
A.组织培养中,生长素与细胞分裂素浓度比值高时能诱导根的分化
B.光照影响植物的生长发育过程,植物分布的地域性主要由光照决定
C.脱落酸和乙烯常常协同作用,共同促进叶片脱落等,度过不良环境
D.植物的生长、发育、繁殖、休眠,都受基因适时选择性表达的调控
【答案】B
【解析】在植物组织培养过程中,生长素与细胞分裂素浓度比值高时,有利于根的分化,比值低时,有利于芽的分化,比值适中时,促进愈伤组织的形成,A正确;光照影响植物的生长发育过程,但是植物分布的地域性主要是由温度决定的,而不是光照,例如,寒温带地区主要分布耐寒植物,热带地区分布喜热植物等,B错误;脱落酸能促进叶和果实的衰老和脱落,乙烯能促进果实成熟等,在促进叶片脱落等方面,脱落酸和乙烯常常协同作用,帮助植物度过不良环境,C正确;植物的生长、发育、繁殖、休眠等生命活动,从根本上来说都是受基因适时选择性表达的调控,同时也受环境因素的影响,D正确。
4.体外受精和胚胎移植都是在医学和农业生产上应用较多的胚胎工程技术。下列相关表述正确的是( )
A.采集来的卵母细胞和精子可以直接用于体外受精
B.经胚胎移植产生的后代,其遗传特性与受体保持一致
C.进行胚胎移植前,要对受体注射免疫抑制剂,以防止发生免疫排斥反应
D.对供体和受体进行同期发情处理,目的是为供体胚胎移入受体提供相同的生理环境
【答案】D
【解析】采集到的卵母细胞需要在体外培养成熟(减数第二次分裂中期)才能与获能的精子受精,A错误;胚胎移植产生的后代,其遗传特性与供体基本一致,不受到受体的影响,B错误;受体一般不会对供体发生免疫排斥,所以不必注射免疫抑制剂,C错误;对供体和受体进行同期发情处理,使供体和受体处于同一生理状态,为供体胚胎移入受体提供相同的生理环境,D正确。
5.下列关于基因工程基本工具的叙述,正确的是( )
A.DNA聚合酶能够催化形成磷酸二酯键,是基因工程中的“分子缝合针”
B.限制酶切割DNA分子一次可断开2个磷酸二酯键,产生2个游离的磷酸基团
C.有些DNA连接酶既能连接双链DNA片段互补的黏性末端,又能连接双链DNA片段的平末端,从而恢复被限制酶切开的氢键
D.用做分子运输车的质粒有抗生素合成基因,便于重组DNA分子的筛选
【答案】B
【解析】基因工程中的“分子缝合针”是DNA连接酶而非DNA聚合酶,A错误;限制酶能够识别双链DNA分子的特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的磷酸二酯键断开,即一条链断1个磷酸二酯键,产生1个游离的磷酸基团,所以限制酶切割DNA分子一次可断开2个磷酸二酯键,产生2个游离的磷酸基团,B正确;T4 DNA连接酶既可以“缝合”双链DNA片段互补的黏性末端,又可以“缝合”双链DNA片段的平末端,恢复被限制酶切开的磷酸二酯键,而不是氢键,C错误;作为载体的质粒通常采用抗性基因(四环素抗性基因、氨苄青霉素抗性基因)作为标记基因,便于成功导入重组DNA分子的受体细胞的筛选,D错误。
6.新冠疫情的快速控制,离不开政府的科学决策和我国对新冠病毒(RNA病毒)的快速检测能力。荧光定量PCR技术可定量检测样本中DNA含量,其原理是:在PCR反应体系中加入引物的同时,加入与某条模板链互补的荧光探针,当TaqDNA聚合酶催化子链延伸至探针处会水解探针,使荧光监测系统接受到荧光信号,即每扩增一次,就有一个荧光分子生成(如图)。Ct值(循环阈值)的含义为:每个反应管内的荧光信号到达设定阈值时所经历的循环数。下列说法不正确的是( )
A.该反应循环5次,消耗引物62个
B.PCR每个循环包括变性、复性、延伸3个阶段
C.Ct值越大表示被检测样本中病毒数目越多,患者危险性越高
D.若样本被污染,RNA酶将病毒RNA降解,检测结果可能为阴性
【答案】C
【解析】该反应循环5次,消耗引物2×(25-1)=62个,A正确;PCR每个循环包括变性(解开双链)、复性(引物和模板结合)、延伸(Taq酶作用)3个阶段,B正确;Ct值越大,说明到达设定阈值时所经历的循环数越多,也就意味着被检测样本中所含有的初始病毒数目越少,患者危险性越低,C错误;若样本被污染,RNA酶将病毒RNA降解,则逆转录无法得到相应DNA,检测结果可能为阴性,D正确。
7.基因工程在农牧业、医药卫生和食品工业等多方面的应用发展迅速,如图表示利用基因工程技术生产人血清白蛋白的两条途径。下列叙述错误的是( )
A.导入人血清白蛋白基因的绵羊受体细胞是乳腺细胞
B.利用农杆菌转化法可将含有目的基因的重组质粒整合到植物受体细胞的染色体DNA上
C.扩增目的基因时,利用耐高温的DNA聚合酶从引物a、b的3'-端进行子链合成
D.若某基因是从人的细胞内提取mRNA经逆转录形成的,则该基因中不含启动子序列
【答案】A
【解析】导入人血清白蛋白基因的绵羊受体细胞不是乳腺细胞,而是受精卵或早期胚胎细胞,A错误;农杆菌中的Ti质粒上的T-DNA可转移至受体细胞,并且整合到受体细胞染色体的DNA上,根据农杆菌的这一特点,将目的基因插入Ti质粒的T-DNA上,通过农杆菌的转化作用,就可以把目的基因的T-DNA整合到植物细胞中染色体的DNA上,B正确;引物的延伸方向为3'端,扩增目的基因时,利用耐高温的DNA聚合酶从引物a、b的3'-端进行子链合成,C正确;启动子是位于DNA上RNA聚合酶的结合部位,mRNA是由基因启动子后面的序列编码而来的,若某基因是从人的细胞内提取mRNA经逆转录形成的,则该基因中不含启动子序列,D正确。
8.甲型流感病毒的抗原性与感染性与其表面的R蛋白(血凝素蛋白)密切相关,现利用基因工程的方法生产相关疫苗。图甲为构建R蛋白基因表达载体的过程,图乙为重组质粒被相关酶切后的电泳结果。下列相关叙述错误的是( )
A.通过PCR技术从1个cDNA分子中特异性扩增出R蛋白基因时,在第四轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的R蛋白基因
B.图甲过程中至少需要应用到逆转录酶、限制酶、DNA连接酶
C.电泳技术可以用于人类亲子鉴定、生物间亲缘关系的鉴定
D.构建好的重组质粒长度共2000bp,据图乙可推测BamH Ⅰ在重组质粒上有3个酶切位点
【答案】A
【解析】通过PCR技术从1个cDNA分子中特异性扩增出R蛋白基因时,在第三轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的R蛋白基因,A错误;图甲获得重组质粒过程,需要逆转录、形成双链cDNA分子以及R蛋白基因与质粒的重组,所以至少需要应用到逆转录酶、DNA聚合酶、限制酶、DNA连接酶,B正确;不同生物的DNA切割后长度不同,切割后再进行电泳,可以用于人类亲子鉴定、生物间亲缘关系的鉴定,C正确;用Hind III将质粒2000bp切割后形成了200bp、400bp和1400bp共3个片段,说明Hind III在重组质粒上有3个酶切位点,而用Hind III和BamH I将质粒切割后形成了200bp、420bp、560bp的片段,2000=420×2+560+200×3,所以一共形成了6个片段,因此共有6个酶切位点,因此BamH I在重组质粒上有6-3=3个酶切位点,D正确。
9.反硝化细菌可将硝酸盐()中的氮转化为一系列中间产物,最终还原为氮气(N2),上述过程中的关键酶是亚硝酸盐还原酶(NR)。检测不同条件下菌体中NR的含量和活性,结果如下表。
亚硝酸盐
氧气
实验结果
无
无
无NR
有
无
有NR,有活性
无
有
有NR,无活性
下列关于反硝化细菌的叙述,错误的是( )
A.合成NR需要核糖体、内质网等的参与
B.NR的活性可能依赖于亚硝酸盐的诱导
C.在有氧条件和无氧条件下均可合成NR
D.参与氮元素在生态系统中的物质循环
【答案】A
【解析】反硝化细菌为原核生物,亚硝酸盐还原酶(NR)是蛋白质,其合成仅需核糖体参与,无需内质网,A错误;根据表格,当环境中有亚硝酸盐时,菌体中有NR;当亚硝酸盐不存在时,菌体中无NR。这说明亚硝酸盐的存在可能诱导了NR的合成,B正确;表格中,第二行和第三行均显示有NR,这表明无论有氧还是无氧条件,只要存在亚硝酸盐,反硝化细菌均可合成NR,C正确;反硝化细菌通过将硝酸盐(NO₃⁻)最终还原为氮气(N₂),完成氮循环中“硝态氮→气态氮” 的关键步骤,是生态系统氮循环的重要环节,D正确。
10.生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列有关多糖的叙述,正确的是( )
A.几丁质可与重金属离子结合,运用这一性质可以处理工业废水
B.糖原由葡萄糖和果糖组成,纤维素的单体仅含葡萄糖
C.淀粉是植物体的主要储能物质,淀粉含量不足时纤维素可以分解供能
D.淀粉能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀,而糖原则不能
【答案】A
【解析】结合几丁质的用途分析可知,几丁质可与重金属离子结合,用于废水处理,A正确;
糖原与纤维素都属于单体,其单体都是葡萄糖,B错误;淀粉是植物体的主要储能物质,纤维素不可以分解供能,C错误;淀粉属于非还原糖,不能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀,D错误。
11.细胞膜既是将细胞内部与外界隔开的屏障,也是细胞与外界进行物质交换的门户。下图为细胞膜的结构模式图。下列叙述错误的是( )
A.①表示糖被,与细胞间信息交流密切相关
B.细胞膜及其他生物膜的主要成分都是②③
C.细胞膜上蛋白质的不对称分布,利于信息识别与传递
D.细胞膜上蛋白质的结构可能随温度、pH的改变而改变
【答案】A
【解析】分析题图可知,①表示蛋白质和糖类分子构成的糖蛋白,而糖被是指细胞膜表面的糖类分子,A错误;②表示蛋白质,③表示磷脂分子,生物膜的主要成分是磷脂和蛋白质,B正确;细胞膜上蛋白质的不对称分布,利于信息识别与传递,C正确;温度、pH会影响蛋白质的结构,D正确。
12.某兴趣小组将植物叶片表皮细胞依次置于甲、乙、丙三种浓度的蔗糖溶液中,一段时间后进行观察,整个实验过程植物细胞都有活性,实验结果如图。下列分析正确的是( )
A.甲溶液中植物细胞的失水速率逐渐加快
B.转移到乙溶液中的植物细胞会发生吸水过程
C.转移到丙溶液中的植物细胞细胞液浓度与丙浓度相等
D.该实验无法确定甲、乙、丙起始浓度的相对大小
【答案】B
【解析】在甲溶液中,植物细胞发生质壁分离,随着细胞失水,细胞液浓度逐渐增大,与外界溶液浓度差逐渐减小,所以植物细胞的失水速率应逐渐减慢,而不是加快,A错误;从甲溶液转移到乙溶液中,植物细胞少部分处于质壁分离状态,说明有部分细胞从失水状态转变为吸水或水分进出平衡状态,整体上细胞会发生吸水过程,B正确;转移到丙溶液中的植物细胞未发生质壁分离,此时细胞液浓度大于或等于丙溶液浓度,而不是一定相等,C错误;根据植物细胞在三种溶液中的质壁分离情况,在甲溶液中绝大部分发生质壁分离,在乙溶液中少部分发生质壁分离,在丙溶液中未发生质壁分离,可确定蔗糖溶液起始浓度甲>乙>丙,D错误。
13.某生物兴趣小组设计实验“探究不同植物材料中过氧化氢酶的活性”。已知实验室所用过氧化氢酶活性与温度的关系如图1所示,实验中分别制取不同植物材料匀浆过滤液5mL,加入5mL过氧化氢溶液,在图1中a点所对应的温度下进行,所得实验结果如图2所示。下列有关叙述错误的是( )
A.该实验中每一组都是实验组,也是其他组别的对照组
B.该实验的结果说明菠菜体内过氧化氢酶的量最多或活性最大
C.若实验温度为图1中b点所对应的温度,则实验结果与上述相同
D.该实验的自变量是植物材料种类,但温度、pH也可影响实验结果
【答案】C
【解析】本实验属于相互对照实验,每一组均为实验组,又是其他组别的对照组,A正确;该实验结果显示,菠菜过滤液对应的过氧化氢的产氧速率最大,该产氧速率最大可能是过氧化氢酶的量多或活性最大引起的,B正确;加热可以给过氧化氢分子提供能量,可加快过氧化氢的分解。若用图1中b点所对应的温度,过氧化氢酶的活性相同,酶促反应速率相同,但温度不同,过氧化氢自行分解的速率不同,C错误;根据实验目的可知,该实验的自变量是植物材料种类,温度、pH属于无关变量,因此温度、pH也可影响实验结果,D正确。
14.将玉米种子置于25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发,每天定时取相同数量的萌发种子,一半直接烘干称重,另一半切取胚乳烘干称重,计算单粒的平均干重,结果如图所示.若只考虑种子萌发所需的营养物质来源于胚乳,下列叙述正确的是( )
A.萌发过程中胚乳组织中的淀粉为种子萌发直接提供能量
B.种子萌发时胚乳中的营养物质,一部分转化为胚细胞组分,一部分用于呼吸作用
C.胚乳中营养物质向胚细胞组分的转化,在72~96小时之间速率最快
D.若120小时后给予适宜的光照,则萌发种子的干重将继续减少
【答案】B
【解析】淀粉是植物体内的一种多糖,它本身并不能直接为细胞提供能量。而是在种子萌发过程中,淀粉水解为葡萄糖,葡萄糖通过氧化分解生成ATP为种子萌发直接提供能量,A错误;玉米种子在萌发过程中胚发育成幼苗,子叶从胚乳中吸收营养物质,一部分转化为幼苗的组成物质,一部分用于呼吸作用,为生命活动提供能量,B正确;据题图分析可知,在72~96小时之间,胚乳的平均干重减少得最快,这主要反映了胚乳中营养物质被大量消耗的过程。然而,这并不能直接说明胚乳中营养物质向胚细胞组分的转化速率最快。因为在这个过程中,除了营养物质向胚细胞组分的转化外,还有大量的营养物质被用于呼吸作用以释放能量,C错误;若120小时后给予适宜的光照,萌发种子将进行光合作用,种子的干重将会增加,D错误。
15.研学小组将某种大型绿藻的叶状体剪成大小相同的小段,以相同时间内从水下上浮的叶状体小段数量为指标,探究温度对其光合作用强度的影响,结果如图。相关叙述正确的是( )
A.叶状体中CO2的减少导致其上浮
B.各组实验应在CO2浓度相同且较高的水中进行
C.4℃条件下该绿藻叶状体无法进行光合作用
D.增加光照强度可使得各组叶状体小段上浮数量均增加
【答案】B
【解析】叶状体上浮的原因是光合作用产生的氧气积累在叶状体内,使叶状体浮力增大而上浮,并非是CO2的减少,A错误;在探究温度对光合作用强度的影响实验中,CO2浓度是无关变量,应保持相同且适宜(较高浓度可保证光合作用有足够的原料),B正确;4℃条件下叶状体小段仍有上浮,说明该绿藻叶状体能够进行光合作用,只是光合作用强度相对较弱,C错误;该实验中温度是自变量,不同温度下光合作用的最适光照强度可能不同,在某些温度下增加光照强度不一定能使叶状体小段上浮数量均增加,D错误。
2、 非选择题:5个小题,共55分。
16.随着全球变暖加剧,农作物的生长面临日益严重的热胁迫。研究者探究了在高温胁迫下,氮肥对玉米光合作用的影响机制。
(1)氮元素参与合成 等物质(写出2种),影响光合作用的进行。
(2)以某品种玉米为实验材料,分别在常温和高温条件下,设置三个氮肥水平进行实验,测定玉米净光合速率。
由图1结果可知,与常温处理相比,高温处理 玉米净光合速率。在高温条件下,增施氮肥可显著提高玉米净光合速率,判断依据是: 。
(3)研究发现,参与二氧化碳固定的关键酶(Rubisco酶)活性及脱落酸含量均受到氮供应水平的影响。
结合图2和图3,完善高温胁迫下,氮肥对玉米光合作用的影响机制图解。请在图4( )中选填“提高”“降低”“缓解”,在横线上填写文字 。
【答案】(1)叶绿素、酶、ATP、NADPH
(2) 降低 与高温处理下低氮水平相比,中氮和高氮水平下玉米净光合速率显著提高
(3)
【分析】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的形成;光合作用的碳反应阶段(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[H]的作用下还原生成糖类等有机物。
【解析】(1)氮元素可以参与叶绿素、酶、ATP、NADPH等的合成,影响光合作用的进行。
(2)分析图1可以发现,高温降低了玉米净光合作用速率,比较图1中黑色柱状,与高温处理下低氮水平相比,中氮和高氮水平下玉米净光合速率显著提高,所以增施氮肥可显著提高玉米净光合速率。
(3)从图2和图3看出,高温条件下降低了Rubisco酶的活性,提高了脱落酸含量,降低气孔开度,导致植物吸收CO2减少,所以影响了光合作用碳反应速率,而高氮条件降低了脱落酸含量,提高了气孔开度,从而提高光合作用碳反应速率。如图:
17.胃液存在于胃腔中,其主要成分是盐酸。若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状;若胃液中盐酸含量过低,则会使胃的消化能力减弱。胃壁细胞中部分离子的运输机制如图所示,回答下列问题:
(1)图中质子泵可以体现的蛋白质的功能是 。一般情况下,胃壁细胞中的pH (填“>”或“<”)胃液中的。
(2)K+进出胃壁细胞的方式 (填“相同”或“不同”)。与通道蛋白介导的运输方式相比,图中质子泵介导的运输方式的不同点包括 (答出3点)。
(3)图中质子泵转运物质时,所需要的ATP可能来自 、 (此两空填细胞结构)。若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是 。若某药物不影响ATP的正常供能,其与质子泵特异性结合可在一定程度上缓解“烧心”症状,则推测该药物的作用机制可能是 。
【答案】(1) 运输、催化 >
(2) 不同 逆浓度梯度运输、运输过程需要消耗ATP、被转运物质需要与质子泵结合
(3) 线粒体 细胞质基质 胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸含量下降 抑制了质子泵运输H+的功能
【分析】物质跨膜运输的方式:(1)自由扩散:物质从高浓度到低浓度,不需要载体,不耗能,例如气体、小分子脂质;(2)协助扩散:物质高浓度到低浓度,需要膜转运蛋白的协助,不耗能,如葡萄糖进入红细胞;(3)主动运输:物质从低浓度到高浓度,需要载体蛋白的协助,耗能,如离子、氨基酸、葡萄糖等。
【解析】(1)从图中可以看到,质子泵能够将H+从胃壁细胞运输到胃腔,同时催化ATP水解为ADP,因此质子泵可以体现的蛋白质的功能是运输功能和催化功能。胃壁细胞中的H+通过质子泵运输到胃腔,是需要消耗能量的,该过程是逆浓度梯度进行,因此胃壁细胞中的H+浓度大于胃液中的H+浓度,即胃壁细胞中的pH>胃液中的。
(2)K+从胃腔进入胃壁细胞需消耗ATP水解所释放的能量,其方式是主动运输;细胞内K+的经通道蛋白顺浓度进入胃腔,其方式是协助扩散,两者不一样。通道蛋白介导的运输方式为协助扩散,质子泵(载体蛋白)介导的运输方式为主动运输,因此与通道蛋白介导的运输方式相比,图中质子泵(载体蛋白)介导的运输方式的不同点包括逆浓度梯度运输、运输过程需要消耗ATP、被转运物质需要与质子泵结合。
(3)细胞呼吸产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体,所以图中质子泵转运物质时,所需要的ATP可能来自细胞质基质、线粒体。若胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸含量下降,则胃的消化能力会减弱,某药物不影响ATP的正常供能,其与质子泵特异性结合可在一定程度上缓解 “烧心” 症状,“烧心” 是因为胃液中盐酸含量过高,而盐酸中的H+是通过质子泵运输到胃腔的,所以该药物的作用机制可能是抑制质子泵的运输功能,减少H+进入胃腔,降低胃液中盐酸的含量。
18.在闽东地区,利用红釉(酒曲)酿酒,进而酿制籼醋,是传统的发酵技术。工厂化的啤酒生产,要依赖现代发酵工程。下图是传统制醋和啤酒工厂化生产的工艺流程图。酒曲含有霉菌、酵母菌、乳酸菌;醋醅含有醋酸菌;糖化即淀粉水解过程。请回答下列问题:
(1)制醋过程中,加入酒曲后要拌曲,即使用一定器具搅拌糯米饭和酒曲的混合物,其目的是 。
(2)加入醋醅后,经其中的醋酸菌的发酵,可产生醋酸,写出此时产生醋酸的主要化学反应方程式: 。
(3)啤酒生产过程中,菌种的选育非常关键。性状优良的菌种,除了可以从自然界中筛选出来,还可以通过 获得。在扩大培养时,从培养基物理性质上通常采用 培养基。糖化后煮沸的作用是: 。
(4)发酵是啤酒生产的中心环节,该过程分为 和 两个阶段。前者主要进行酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成等;后者要在 的环境下储存一段时间,这样才能形成澄清、成熟的啤酒。
【答案】(1)通过搅拌,让酒曲中的微生物与糯米饭充分接触;可以增加混合物中的氧气,有利于酵母菌大量繁殖
(2)
(3) 基因工程育种、诱变育种 液体 终止酶的进一步作用,并对糖浆灭菌
(4) 主发酵 后发酵 低温、密闭
【分析】1、果酒的制作离不开酵母菌,酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸,大量繁殖,把糖分解成二氧化碳和水;在无氧条件下,酵母菌能进行酒精发酵。故果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,酵母菌最适宜生长繁殖的温度范围是18~25℃。
2、果醋制作中起到主要作用的微生物是醋酸菌,醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动,其代谢类型属于异养需氧型。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解为醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。醋酸菌的最适生长温度为30~35℃。
【解析】(1)酒曲中含有发酵所使用的微生物,使用一定器具搅拌糯米饭和酒曲的混合物,通过搅拌,让酒曲中的微生物与糯米饭充分接触,也可以增加混合物中的氧气,有利于酵母菌大量繁殖。
(2)本实验是先产生酒精然后再生成醋酸,该过程产生醋酸的主要化学反应方程式: C2H5OH+O2CH3COOH(乙酸)+H2O+能量。
(3)性状优良的酵母菌菌种可以通过诱变育种(人工诱变使酵母菌发生基因突变,从而筛选出优良性状的菌种)或基因工程育种(按照人们的意愿,将特定基因导入酵母菌中,获得具有优良性状的菌种)获得。液体培养基具有进行通气培养、振荡培养的优点,在通气或在振荡的条件下,有利于营养物质的摄入以及增加供氧量,所以有利于细胞生长,提高微生物数量,故扩大培养的过程中应选用液体培养基。煮沸可以使酶失活,因此糖化后煮沸的作用是终止酶的进一步作用,并对糖浆灭菌。
(4)啤酒发酵的过程分为主发酵和后发酵两个阶段,其中酵母菌的繁殖大部分糖的分解和代谢物的生成在主发酵完成。主发酵结束后,发酵液还不适合饮用,要在低温、密闭的环境下储存一段时间进行后发酵,这样才能形成澄清、成熟的啤酒。
19.紫杉醇是一种从红豆杉树皮中分离提纯的天然抗癌药物。为快速检测紫杉醇,研究人员利用细胞工程技术制备了抗紫杉醇单克隆抗体,制备过程如图所示。回答下列问题:
(1)抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有 (答出两种)。
(2)过程①用化学方法诱导融合时可选用 ,能得到 类两两融合的细胞。
(3)为获得杂交瘤细胞,应用特定的选择培养基对细胞甲进行筛选,然后通过专一抗体检测和克隆化培养获得 的杂交瘤细胞。若要在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是 。单克隆抗体的优点有 (答出两点)。
(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物,欲利用植物细胞培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段,原因是 。研究人员用少量果胶酶处理红豆杉愈伤组织获取单细胞,由愈伤组织培养阶段转入细胞悬浮培养阶段。按照物理性质划分,悬浮培养基为 培养基,更有利于细胞的生长,原因是 。据下图分析,为使紫杉醇总产量最高,图中最适合的2,4-D浓度应为 mg/L。
【答案】(1)动物细胞培养和动物细胞融合
(2) 聚乙二醇/PEG 3/三
(3) 既能大量增殖,又能产生抗紫杉醇抗体 维持培养液的pH 特异性强、灵敏度高、可大量制备
(4) 愈伤组织的细胞分裂快,代谢旺盛 液体 细胞容易从液体培养基中获取营养,排出代谢产物 1.0
【分析】制备单克隆抗体的过程,首先要通过融合获得杂交瘤细胞,后需要两次对细胞进行筛选:第一次是在特定的选择性培养基上,将杂交瘤细胞筛选出来;由于筛选出的杂交瘤细胞有很多种,因此第二次筛选的目的是通过专一抗体检测阳性和克隆化培养,从很多种杂交瘤细胞中将既能大量增殖、又能产生抗紫杉醇的抗体的杂交瘤细胞筛选出来。 最终筛选出来的杂交瘤细胞,可以将其注射到小鼠腹腔内进行体内培养,也可以在体外培养液中进行大规模培养。单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高的特点。
【解析】(1)据图分析,取免疫小鼠的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞进行融合,采用的是动物细胞融合技术,在融合前和筛选杂交瘤细胞的过程中均需要采用动物细胞培养技术来培养相应的细胞。故抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有动物细胞培养和动物细胞融合;
(2)过程①用化学方法诱导细胞融合时可选用聚乙二醇(PEG),由于融合具有随机性,故能得到3类融合细胞,即瘤-瘤融合、B-B融合和B-瘤融合;
(3)制备单克隆抗体的过程中至少需要两次对细胞进行筛选:第一次是在特定的选择性培养基上,将杂交瘤细胞筛选出来;由于筛选出的杂交瘤细胞有很多种,因此第二次筛选的目的是通过专一抗体检测阳性和克隆化培养,从很多种杂交瘤细胞中将既能大量增殖、又能产生抗紫杉醇的抗体的杂交瘤细胞筛选出来。在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是维持培养液的pH。单克隆抗体的优点有特异性强、灵敏度高、可大量制备;
(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物。由于愈伤组织的细胞分裂快,代谢旺盛,所以,欲利用植物组织培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段。按照物理性质划分,悬浮培养基为液体培养基,更有利于细胞的生长,原因是细胞容易从液体培养基中获取营养,排出代谢产物。根据题干图分析,2,4-D浓度为1.0mg/L,紫杉醇总产量最高。
20.抗凝血酶Ⅲ是一种药用蛋白,对预防和治疗静脉血栓、心肌梗死、脑血管病变具有重要作用。为了提高抗凝血酶Ⅲ的产量,科研人员设计利用崂山奶山羊乳腺生物反应器制备抗凝血酶Ⅲ,并获得了成功。制作崂山奶山羊乳腺生物反应器的流程如图1所示。回答下列问题:
(1)获取抗凝血酶Ⅲ基因后,需通过PCR技术对该基因进行扩增,该技术的原理主要是 ,前提是 。PCR技术的过程一般包括 、 、子链延伸三个阶段,需要在反应体系中加入 (写出两种)等物质。
(2)获取重组质粒后,将重组质粒导入受精卵。从崂山奶山羊A的卵巢中获取卵子和从崂山奶山羊B的睾丸中获取精子,其中精子要进行 处理才具备受精的能力。图1中步骤⑤是指 ,还需要提前对崂山奶山羊A和代孕奶山羊C进行 处理,该项技术的优势是 。
(3)科研人员通过实验获得三只转基因奶山羊D(甲、乙、丙)。科研人员对甲、乙、丙三只奶山羊和非转基因奶山羊进行了基因检测。检测结果显示非转基因奶山羊体内无抗凝血酶Ⅲ基因,甲、乙、丙三只奶山羊体内均含有抗凝血酶Ⅲ基因。进一步检测抗凝血酶Ⅲ的表达情况,结果如图2所示。
注:图中黑色条带为抗原—抗体杂交带,表示相应蛋白质的存在。M泳道条带为相应标准蛋白所在位置。
根据以上信息分析,该检测结果说明 。
【答案】(1) DNA的半保留复制 要有一段已知该基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物 变性 复性 模板 DNA、引物、热稳定 DNA 聚合酶(Taq 酶)、dNTP(脱氧核苷酸)(任写两种)
(2) 获能 胚胎移植 同期发情 充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力,大大缩短了供体本身的繁殖周期
(3) 乙、丙奶山羊体内的抗凝血酶Ⅲ基因能够表达,而甲奶山羊体内的抗凝血酶Ⅲ基因不能表达
【分析】结合题意分析图1:图中①卵母细胞的采集和培养,②表示精子的采集和获能,然后通过体外受精形成受精卵,③表示基因表达载体的构建,④表示目的基因导入受体细胞,图中受体细胞为受精卵,受精卵通过早期胚胎培养然后经过⑤胚胎移植技术移植到代孕奶山羊中,获得转基因羊。
【解析】(1)PCR是一项体外扩增DNA的技术,其原理是DNA的半保留复制,利用PCR技术扩增目的基因的前提是要有一段已知该基因的核苷酸序列,以便根据这一序列合成引物;PCR技术的过程一般包括变性、复性、延伸3个阶段;,需要在反应体系中加入模板 DNA、引物、热稳定 DNA 聚合酶(Taq 酶)、dNTP(脱氧核苷酸)。模板 DNA 是扩增的对象;引物引导 DNA 合成;热稳定 DNA 聚合酶(如 Taq 酶 )能在高温下催化dNTP按照碱基互补配对原则合成新的 DNA 链;
(2)体外受精时,精子需要获能之后才能受精;由图1可知,步骤⑤是将早期胚胎移植到代孕母羊子宫内,使其继续发育成新个体的过程;为了使供体(崂山奶山羊 A )和受体(代孕奶山羊 C )的生殖器官的生理变化相同,为供体的胚胎移入受体提供相同的生理环境,需要对它们进行同期发情处理;该项技术的优势是供体只提供优良的胚胎,而妊娠和繁殖的任务是由受体来承担,从而充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力。
(3)由题干可知,图中黑色条带为抗原一抗体杂交带,表示相应蛋白质的存在,据图2可知,乙、丙奶山羊体内的抗凝血酶Ⅲ基因能够表达,而甲奶山羊体内的抗凝血酶Ⅲ基因不能表达。
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高二生物学期末临考押题卷
1、 选择题:本题共15个小题,每题3分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。
1.下列关于传统发酵技术的叙述,正确的是( )
A.制作泡菜的菜料应完全淹没在煮沸后冷却的盐水中
B.制作酸奶的牛奶必须经过高压蒸汽灭菌后再接种乳酸菌
C.制作果酒的葡萄汁不宜超过发酵瓶体积的1/3
D.制作果醋时,酒精不能作为醋酸菌的碳源和能源
2.物质W是一种含氮有机物,会污染土壤。W在培养基中达到一定量时,培养基表现为不透明。某研究小组欲从土壤中筛选出能降解W的细菌。用土壤浸出液接种分离目标菌的过程中,发现培养基上甲、乙两种细菌都能生长并形成菌落(如图所示)。下列叙述不正确的是( )
A.为分离该目标菌而配制的选择培养基中无需添加其它氮源
B.平板上出现菌落甲说明接种或培养过程中有杂菌污染
C.透明圈与菌落的直径大小能反映该细菌对物质W的分解能力
D.要得到目标菌,应该对菌落乙继续进行纯化培养
3.下列关于植物生命活动调节的叙述,错误的是( )
A.组织培养中,生长素与细胞分裂素浓度比值高时能诱导根的分化
B.光照影响植物的生长发育过程,植物分布的地域性主要由光照决定
C.脱落酸和乙烯常常协同作用,共同促进叶片脱落等,度过不良环境
D.植物的生长、发育、繁殖、休眠,都受基因适时选择性表达的调控
4.体外受精和胚胎移植都是在医学和农业生产上应用较多的胚胎工程技术。下列相关表述正确的是( )
A.采集来的卵母细胞和精子可以直接用于体外受精
B.经胚胎移植产生的后代,其遗传特性与受体保持一致
C.进行胚胎移植前,要对受体注射免疫抑制剂,以防止发生免疫排斥反应
D.对供体和受体进行同期发情处理,目的是为供体胚胎移入受体提供相同的生理环境
5.下列关于基因工程基本工具的叙述,正确的是( )
A.DNA聚合酶能够催化形成磷酸二酯键,是基因工程中的“分子缝合针”
B.限制酶切割DNA分子一次可断开2个磷酸二酯键,产生2个游离的磷酸基团
C.有些DNA连接酶既能连接双链DNA片段互补的黏性末端,又能连接双链DNA片段的平末端,从而恢复被限制酶切开的氢键
D.用做分子运输车的质粒有抗生素合成基因,便于重组DNA分子的筛选
6.新冠疫情的快速控制,离不开政府的科学决策和我国对新冠病毒(RNA病毒)的快速检测能力。荧光定量PCR技术可定量检测样本中DNA含量,其原理是:在PCR反应体系中加入引物的同时,加入与某条模板链互补的荧光探针,当TaqDNA聚合酶催化子链延伸至探针处会水解探针,使荧光监测系统接受到荧光信号,即每扩增一次,就有一个荧光分子生成(如图)。Ct值(循环阈值)的含义为:每个反应管内的荧光信号到达设定阈值时所经历的循环数。下列说法不正确的是( )
A.该反应循环5次,消耗引物62个
B.PCR每个循环包括变性、复性、延伸3个阶段
C.Ct值越大表示被检测样本中病毒数目越多,患者危险性越高
D.若样本被污染,RNA酶将病毒RNA降解,检测结果可能为阴性
7.基因工程在农牧业、医药卫生和食品工业等多方面的应用发展迅速,如图表示利用基因工程技术生产人血清白蛋白的两条途径。下列叙述错误的是( )
A.导入人血清白蛋白基因的绵羊受体细胞是乳腺细胞
B.利用农杆菌转化法可将含有目的基因的重组质粒整合到植物受体细胞的染色体DNA上
C.扩增目的基因时,利用耐高温的DNA聚合酶从引物a、b的3'-端进行子链合成
D.若某基因是从人的细胞内提取mRNA经逆转录形成的,则该基因中不含启动子序列
8.甲型流感病毒的抗原性与感染性与其表面的R蛋白(血凝素蛋白)密切相关,现利用基因工程的方法生产相关疫苗。图甲为构建R蛋白基因表达载体的过程,图乙为重组质粒被相关酶切后的电泳结果。下列相关叙述错误的是( )
A.通过PCR技术从1个cDNA分子中特异性扩增出R蛋白基因时,在第四轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的R蛋白基因
B.图甲过程中至少需要应用到逆转录酶、限制酶、DNA连接酶
C.电泳技术可以用于人类亲子鉴定、生物间亲缘关系的鉴定
D.构建好的重组质粒长度共2000bp,据图乙可推测BamH Ⅰ在重组质粒上有3个酶切位点
9.反硝化细菌可将硝酸盐()中的氮转化为一系列中间产物,最终还原为氮气(N2),上述过程中的关键酶是亚硝酸盐还原酶(NR)。检测不同条件下菌体中NR的含量和活性,结果如下表。
亚硝酸盐
氧气
实验结果
无
无
无NR
有
无
有NR,有活性
无
有
有NR,无活性
下列关于反硝化细菌的叙述,错误的是( )
A.合成NR需要核糖体、内质网等的参与
B.NR的活性可能依赖于亚硝酸盐的诱导
C.在有氧条件和无氧条件下均可合成NR
D.参与氮元素在生态系统中的物质循环
10.生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列有关多糖的叙述,正确的是( )
A.几丁质可与重金属离子结合,运用这一性质可以处理工业废水
B.糖原由葡萄糖和果糖组成,纤维素的单体仅含葡萄糖
C.淀粉是植物体的主要储能物质,淀粉含量不足时纤维素可以分解供能
D.淀粉能与斐林试剂反应产生砖红色沉淀,而糖原则不能
11.细胞膜既是将细胞内部与外界隔开的屏障,也是细胞与外界进行物质交换的门户。下图为细胞膜的结构模式图。下列叙述错误的是( )
A.①表示糖被,与细胞间信息交流密切相关
B.细胞膜及其他生物膜的主要成分都是②③
C.细胞膜上蛋白质的不对称分布,利于信息识别与传递
D.细胞膜上蛋白质的结构可能随温度、pH的改变而改变
12.某兴趣小组将植物叶片表皮细胞依次置于甲、乙、丙三种浓度的蔗糖溶液中,一段时间后进行观察,整个实验过程植物细胞都有活性,实验结果如图。下列分析正确的是( )
A.甲溶液中植物细胞的失水速率逐渐加快
B.转移到乙溶液中的植物细胞会发生吸水过程
C.转移到丙溶液中的植物细胞细胞液浓度与丙浓度相等
D.该实验无法确定甲、乙、丙起始浓度的相对大小
13.某生物兴趣小组设计实验“探究不同植物材料中过氧化氢酶的活性”。已知实验室所用过氧化氢酶活性与温度的关系如图1所示,实验中分别制取不同植物材料匀浆过滤液5mL,加入5mL过氧化氢溶液,在图1中a点所对应的温度下进行,所得实验结果如图2所示。下列有关叙述错误的是( )
A.该实验中每一组都是实验组,也是其他组别的对照组
B.该实验的结果说明菠菜体内过氧化氢酶的量最多或活性最大
C.若实验温度为图1中b点所对应的温度,则实验结果与上述相同
D.该实验的自变量是植物材料种类,但温度、pH也可影响实验结果
14.将玉米种子置于25℃、黑暗、水分适宜的条件下萌发,每天定时取相同数量的萌发种子,一半直接烘干称重,另一半切取胚乳烘干称重,计算单粒的平均干重,结果如图所示.若只考虑种子萌发所需的营养物质来源于胚乳,下列叙述正确的是( )
A.萌发过程中胚乳组织中的淀粉为种子萌发直接提供能量
B.种子萌发时胚乳中的营养物质,一部分转化为胚细胞组分,一部分用于呼吸作用
C.胚乳中营养物质向胚细胞组分的转化,在72~96小时之间速率最快
D.若120小时后给予适宜的光照,则萌发种子的干重将继续减少
15.研学小组将某种大型绿藻的叶状体剪成大小相同的小段,以相同时间内从水下上浮的叶状体小段数量为指标,探究温度对其光合作用强度的影响,结果如图。相关叙述正确的是( )
A.叶状体中CO2的减少导致其上浮
B.各组实验应在CO2浓度相同且较高的水中进行
C.4℃条件下该绿藻叶状体无法进行光合作用
D.增加光照强度可使得各组叶状体小段上浮数量均增加
2、 非选择题:5个小题,共55分。
16.随着全球变暖加剧,农作物的生长面临日益严重的热胁迫。研究者探究了在高温胁迫下,氮肥对玉米光合作用的影响机制。
(1)氮元素参与合成 等物质(写出2种),影响光合作用的进行。
(2)以某品种玉米为实验材料,分别在常温和高温条件下,设置三个氮肥水平进行实验,测定玉米净光合速率。
由图1结果可知,与常温处理相比,高温处理 玉米净光合速率。在高温条件下,增施氮肥可显著提高玉米净光合速率,判断依据是: 。
(3)研究发现,参与二氧化碳固定的关键酶(Rubisco酶)活性及脱落酸含量均受到氮供应水平的影响。
结合图2和图3,完善高温胁迫下,氮肥对玉米光合作用的影响机制图解。请在图4( )中选填“提高”“降低”“缓解”,在横线上填写文字 。
17.胃液存在于胃腔中,其主要成分是盐酸。若胃液中盐酸含量过高,则会出现“烧心”的症状;若胃液中盐酸含量过低,则会使胃的消化能力减弱。胃壁细胞中部分离子的运输机制如图所示,回答下列问题:
(1)图中质子泵可以体现的蛋白质的功能是 。一般情况下,胃壁细胞中的pH (填“>”或“<”)胃液中的。
(2)K+进出胃壁细胞的方式 (填“相同”或“不同”)。与通道蛋白介导的运输方式相比,图中质子泵介导的运输方式的不同点包括 (答出3点)。
(3)图中质子泵转运物质时,所需要的ATP可能来自 、 (此两空填细胞结构)。若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是 。若某药物不影响ATP的正常供能,其与质子泵特异性结合可在一定程度上缓解“烧心”症状,则推测该药物的作用机制可能是 。
18.在闽东地区,利用红釉(酒曲)酿酒,进而酿制籼醋,是传统的发酵技术。工厂化的啤酒生产,要依赖现代发酵工程。下图是传统制醋和啤酒工厂化生产的工艺流程图。酒曲含有霉菌、酵母菌、乳酸菌;醋醅含有醋酸菌;糖化即淀粉水解过程。请回答下列问题:
(1)制醋过程中,加入酒曲后要拌曲,即使用一定器具搅拌糯米饭和酒曲的混合物,其目的是 。
(2)加入醋醅后,经其中的醋酸菌的发酵,可产生醋酸,写出此时产生醋酸的主要化学反应方程式: 。
(3)啤酒生产过程中,菌种的选育非常关键。性状优良的菌种,除了可以从自然界中筛选出来,还可以通过 获得。在扩大培养时,从培养基物理性质上通常采用 培养基。糖化后煮沸的作用是: 。
(4)发酵是啤酒生产的中心环节,该过程分为 和 两个阶段。前者主要进行酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成等;后者要在 的环境下储存一段时间,这样才能形成澄清、成熟的啤酒。
19.紫杉醇是一种从红豆杉树皮中分离提纯的天然抗癌药物。为快速检测紫杉醇,研究人员利用细胞工程技术制备了抗紫杉醇单克隆抗体,制备过程如图所示。回答下列问题:
(1)抗紫杉醇单克隆抗体的获得所涉及的生物技术有 (答出两种)。
(2)过程①用化学方法诱导融合时可选用 ,能得到 类两两融合的细胞。
(3)为获得杂交瘤细胞,应用特定的选择培养基对细胞甲进行筛选,然后通过专一抗体检测和克隆化培养获得 的杂交瘤细胞。若要在体外培养液中培养筛选的杂交瘤细胞,需要将培养液放置在95%空气和5%CO2的培养箱中培养,CO2的作用是 。单克隆抗体的优点有 (答出两点)。
(4)紫杉醇是红豆杉产生的一种代谢产物,欲利用植物细胞培养获得大量的紫杉醇,应将红豆杉的外植体培育到愈伤组织阶段,原因是 。研究人员用少量果胶酶处理红豆杉愈伤组织获取单细胞,由愈伤组织培养阶段转入细胞悬浮培养阶段。按照物理性质划分,悬浮培养基为 培养基,更有利于细胞的生长,原因是 。据下图分析,为使紫杉醇总产量最高,图中最适合的2,4-D浓度应为 mg/L。
20.抗凝血酶Ⅲ是一种药用蛋白,对预防和治疗静脉血栓、心肌梗死、脑血管病变具有重要作用。为了提高抗凝血酶Ⅲ的产量,科研人员设计利用崂山奶山羊乳腺生物反应器制备抗凝血酶Ⅲ,并获得了成功。制作崂山奶山羊乳腺生物反应器的流程如图1所示。回答下列问题:
(1)获取抗凝血酶Ⅲ基因后,需通过PCR技术对该基因进行扩增,该技术的原理主要是 ,前提是 。PCR技术的过程一般包括 、 、子链延伸三个阶段,需要在反应体系中加入 (写出两种)等物质。
(2)获取重组质粒后,将重组质粒导入受精卵。从崂山奶山羊A的卵巢中获取卵子和从崂山奶山羊B的睾丸中获取精子,其中精子要进行 处理才具备受精的能力。图1中步骤⑤是指 ,还需要提前对崂山奶山羊A和代孕奶山羊C进行 处理,该项技术的优势是 。
(3)科研人员通过实验获得三只转基因奶山羊D(甲、乙、丙)。科研人员对甲、乙、丙三只奶山羊和非转基因奶山羊进行了基因检测。检测结果显示非转基因奶山羊体内无抗凝血酶Ⅲ基因,甲、乙、丙三只奶山羊体内均含有抗凝血酶Ⅲ基因。进一步检测抗凝血酶Ⅲ的表达情况,结果如图2所示。
注:图中黑色条带为抗原—抗体杂交带,表示相应蛋白质的存在。M泳道条带为相应标准蛋白所在位置。
根据以上信息分析,该检测结果说明 。
学科网(北京)股份有限公司
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