山东省嘉祥县第一中学2024-2025学年高二下学期5月月考生物试题

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2025-06-07
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 山东省
地区(市) 济宁市
地区(区县) 嘉祥县
文件格式 DOCX
文件大小 2.71 MB
发布时间 2025-06-07
更新时间 2026-04-07
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-06-07
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价格 1.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

绝密★启用并使用完毕前 嘉祥一中2024-2025学年度第二学期5月份考试 高二生物试题 本试卷满分为100分,考试用时90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 肺炎支原体和流感病毒都是能引起人的呼吸道感染的病原体,都能在宿主细胞内寄生增殖,肺炎支原体中的DNA为环状并均匀的散布在细胞内。红霉素(一种抗生素)能够用于治疗支原体肺炎。下列说法正确的是(  ) A. 肺炎支原体没有核膜和核仁等结构,但有拟核和细胞膜 B. 流感病毒和肺炎支原体中都含有 RNA C. 流感病毒和肺炎支原体都是利用宿主细胞的核糖体合成自身的蛋白质 D. 破坏支原体的细胞壁,是红霉素能够用于治疗支原体肺炎的原因 2. 银杏是第四纪冰川运动后遗留下来的最古老的孑遗植物,与其同纲目的其他植物都已经纷纷灭绝,它见证了地球几亿年的发展历程。下列说法正确的是( ) A. 一片银杏林属于生命系统结构层次中的群落层次 B. 银杏枯枝落叶中的纤维素经微生物分解可产生葡萄糖 C. 银杏叶中叶绿素分子式是C55HXOYN4Mg,包含大量元素和微量元素 D. 无机盐在银杏细胞中大多数以化合物形式存在,少数以离子形式存在 3. 迁移体是清华大学研究团队发现的一种新型细胞器,是细胞迁移过程中尾部收缩丝的交叉点或末端形成的囊泡(如图所示),内含损伤的线粒体、mRNA、蛋白质等。随着细胞的迁移,该囊泡从收缩丝的末端脱落下来形成独立的细胞外囊泡,释放到细胞外或被邻近细胞吞噬。下列说法正确的是( ) A. 迁移体、线粒体和中心体的膜都属于细胞的生物膜系统 B. 迁移体内受损的线粒体可以被内质网中的酸性水解酶降解 C. 人的成熟红细胞中线粒体损伤时,迁移体数量可能会增多 D. 迁移体中的mRNA被其他细胞摄取后可能在受体细胞内继续发挥作用 4. 乙酰基六肽为人体内源性生物活性物质,是一种具有穿透细胞膜能力的小分子环状六肽。乙酰基六肽能够阻断神经与肌肉间的信息传导,避免肌肉过度收缩,减少了动态纹的发生。下列说法正确的是( ) A. 乙酰基六肽至少有1个游离的氨基和1个游离的羧基 B. 彻底水解1分子乙酰基六肽需要消耗6分子水 C. 乙酰基六肽的功能由氨基酸的种类、数量和排列顺序来决定 D. 乙酰基六肽是神经细胞和肌肉细胞间的一种兴奋性神经递质 5. 科学家推测,游离核糖体合成的新生肽上的一段信号序列,可被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别,后与内质网膜上的SRP受体(DP)结合,进而引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成,这就是信号肽假说,其过程如图所示。下列说法正确的是( ) A. 图示过程合成的蛋白质最终会被分泌到细胞外 B. 内质网上既可以有水的生成,又会发生水的消耗 C. 若加入SRP结构类似物,会导致新生肽在内质网内错误折叠 D. SRP受体合成缺陷的细胞中,分泌蛋白会在内质网腔中聚集 6. 水稻在盐碱地中生长时,土壤中大量的Na⁺顺浓度梯度通过钠通道流入水稻根部细胞,形成盐胁迫。抗盐碱水稻可种植于盐碱地及滩涂地,比普通水稻具有抗盐碱、抗倒伏、高产等竞争优势。耐盐机制如图所示,以下分析错误的是(  ) A. H⁺泵是一种具有 ATP 水解酶活性的载体蛋白 B. Na⁺与转运蛋白 A结合后被转运至细胞中,该过程不需要能量 C. 对水稻根部细胞施用呼吸抑制剂后,会降低转运蛋白C对 Na⁺的运输速率 D. 生产上可通过适当增施钙肥以抵御盐碱地中的盐胁迫 7. 科学家对催化剂的研究从有机复合物拓展到无机纳米材料,纳米酶是一类具有生物催化功能的纳米材料,可作为酶的替代品。与传统酶相比,Fe3O4纳米酶与底物接触更充分,可催化 H2O2分解,得到的产物可将TMB氧化变成蓝色,该显色系统在分子诊断行业有很多用途。下列相关叙述正确的是(  ) A. 可通过增大 H2O2浓度来增加Fe3O4纳米酶与底物的结合,进而提高酶活性 B. Fe3O4 纳米酶属于单体,可以降低化学反应活化能 C. Fe3O4纳米酶具有高效性、专一性和作用条件温和等特性 D. Fe3O4 纳米酶比天然酶更稳定且耐储存,可用于检测样品中H2O2的含量 8. GTP(鸟苷三磷酸)和CTP(胞苷三磷酸)的作用与ATP类似,GTP参与细胞中线粒体的分裂过程,过程中有GDP产生;CTP能参与甘油磷脂的合成,过程中有CDP产生。下列说法正确的是( ) A. GTP和CTP中各含有3个特殊化学键,使其具有较高能量 B. 线粒体分裂和甘油磷脂的合成过程中都需要相关水解酶的催化 C. GDP和CDP都可以作为合成DNA的原料 D. 许多吸能反应与ATP的合成有关,能量暂时储存在ATP中 9. 生物有氧呼吸的部分过程如图所示。下列相关叙述正确的是(  ) A. 酒精发酵和乳酸发酵都需要消耗甲阶段产生的 NADH B. 柠檬酸循环是细胞呼吸的第二阶段,需要 O2的直接参与 C. 图中乙阶段所需要的[H]来自H⁺与氧化型辅酶Ⅱ的结合 D. 当人体在剧烈运动时,肌细胞消耗的O2小于产生的CO2量 10. 植物叶肉细胞中光合作用与呼吸作用过程中存在多种相似物质的转化,如水的分解与合成、二氧化碳的消耗与产生等。若某叶片有机物总量为X,先黑暗处理两小时,叶片重量的变化量为3;再光照两小时叶片重量变为X+6(光强和温度恒定)。下列相关说法错误的是( ) A. 上述物质的转化过程往往伴随着能量的转化 B. NADH和NADPH都具有还原性 C. 该叶片每小时光合作用合成的有机物总量为4.5 D. 若给该叶片提供H218O,四小时后二氧化碳中也能检测出18O 11. 为拯救濒危植物红豆杉和获得大量紫杉醇,科研人员设计了以下流程图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 外植体需要用酒精和次氯酸钠溶液混合消毒处理 B. ①、③过程表示利用植物组织培养技术生产紫杉醇 C. ②过程先诱导愈伤组织生根再诱导生芽形成试管苗 D. ③过程需用液体培养基,培养同时要通入无菌空气 12. 三亲幼体的培育可避免母亲把生理缺陷遗传给子代,培育过程可选用下图所示的技术路线。下列叙述错误的是(  ) A. 去核是指用显微操作法去除有核膜包被的卵母细胞的细胞核 B. 卵母细胞捐赠者携带的位于X染色体上的隐性基因不可能遗传给三亲幼体 C. 体外受精获得的受精卵通常先培养到桑葚胚或囊胚期再进行移植 D. 三亲婴儿的大多数性状是由母方核供体和父方核供体的遗传物质决定的 13. 关于“DNA的粗提取与鉴定”及“DNA片段的扩增及电泳鉴定”实验操作。下列叙述正确的是(  ) A. “DNA的粗提取与鉴定”中,用95%的酒精预冷后可以更好地溶解DNA,以利于获得 DNA B. “DNA的粗提取与鉴定”中,提取DNA时,将研磨液加入切碎的洋葱,充分研磨后过滤,弃去上清液 C. “DNA片段的扩增及电泳鉴定”中,电泳一段时间后,离加样孔越近的DNA分子越小 D. “DNA片段的扩增及电泳鉴定”中,可通过观察指示剂在凝胶中迁移的位置来判断何时停止电泳 14. 肿瘤坏死因子(TNF-α)是一种抑制肿瘤细胞生长的蛋白质。科研人员将 TNF-α基因和质粒pPIC9K(部分结构如图所示)构建成重组质粒,并导入酵母菌 SD-TRP(色氨酸缺陷菌株)中,筛选得到了能分泌肿瘤坏死因子的工程菌株。下列有关叙述错误的是(  ) A. 构建重组质粒时可选用 HindⅢ和EcoR V 切割目的基因和质粒 pPIC9K B. 由 TNF-α基因和质粒pPIC9K 构成的所有重组质粒都能用E. coliDNA 连接酶连接 C. 色氨酸合成基因和四环素抗性基因都可以作为标记基因,筛选导入重组质粒的酵母菌细胞 D. 用 PCR 技术检测 TNF-α基因是否插入到酵母菌的染色体上 15. 干扰素是动物细胞受到病毒侵染后产生的一种糖蛋白,可用于对抗病毒的感染,但在体外难以保存。下图是利用蛋白质工程设计生产干扰素的流程图,正确的是(  ) A. 干扰素 X射线衍射的高级结构是构建新干扰素模型的主要依据 B. 将新的干扰素基因插入启动子和终止子之间是其成功表达的条件之一 C. 改造干扰素结构的实质是改造干扰素中氨基酸的排列顺序 D. 新的干扰素基因在大肠杆菌体内正常表达即可得到预期的新的干扰素 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 端粒DNA 序列在每次细胞分裂后会缩短一截,端粒内侧正常基因的 DNA 序列就会受到损伤,使细胞活动渐趋异常。人体细胞中存在由 RNA 和蛋白质组成的端粒酶,可以修复延长端粒,其活性受到严格调控。下列说法正确的是(  ) A. 抑制细胞端粒酶的活性有助于延缓细胞衰老 B. 端粒酶是一种逆转录酶,可以催化线粒体DNA 的合成 C. 经荧光染色后在显微镜下可以观察到每条染色体上最多有4个端粒 D. 正常体细胞端粒酶活性很低,子代核DNA 和亲代核DNA 完全相同 17. 底物A(一种蛋白质)在蛋白激酶作用下可发生磷酸化:ATP 分子某一个磷酸基团脱离下来并与底物A相结合。其在细胞信号转导的过程中起重要作用。ADP-GLO可用于检测蛋白激酶活性,具体过程如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 底物 A 在蛋白激酶作用下发生磷酸化的过程属于放能反应 B. 底物 A发生磷酸化后,其空间结构和活性不会改变 C. 在步骤2之前需将所有剩余的ATP 消耗掉,以避免干扰实验结果 D. 在荧光素酶的催化作用下,荧光素接受 ATP 提供的能量后即可发出荧光 18. 呼吸电子传递链是指在线粒体内膜上由一系列呼吸电子传递体组成的将电子传递到分子氧的“轨道”,该过程偶联ATP合成的过程,称为氧化磷酸化,如图所示。下列说法错误的是( ) A. 图示的过程发生在有氧呼吸的第二阶段 B. NADH中的能量可通过H+的电化学势能转移到ATP中 C. 细胞中,只有线粒体基质中可以产生NADH D. H+借助F0和F1,以主动运输的方式进入膜内 19. 下图所示为生物学概念模型。下列有关的理解或分析错误的是(  ) A. 若图示为体外受精的过程,需要对取自优良奶牛的卵母细胞培养至MⅡ B. 若图示为植物体细胞杂交过程,②过程需要用到植物组织培养技术,杂种植株D一定高度不育 C. 若图示为动物体细胞核移植技术,重构胚C的分裂和发育可用Ca2+载体或蛋白酶合成抑制剂激活 D. 若图示为单克隆抗体的制备过程,A、B可表示浆细胞和骨髓瘤细胞 20. 目的基因的获取可以直接以细胞DNA为模板,通过PCR技术获取。但是因DNA中可能含有多区段与引物配对的碱基序列而失败。巢式PCR 可以避免以上问题,其原理为:先以比目的基因大的DNA 片段为模板,用一对引物进行扩增,获得大量含目的基因的中间产物,再以扩增后的中间产物为模板,用另一对引物扩增目的基因,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 两对引物的碱基序列各不相同,且均为与模板DNA 配对的单链RNA片段: B. 第一轮PCR 目的是缩小模板 DNA 的范围并增加第二轮 PCR 的模板数量 C. 因模板 DNA 中与两套引物均互补的靶序列较少,该技术可大大提高扩增的特异性 D. 第一轮 PCR 所需引物 F1 和 R1之间应尽量避免出现碱基互补配对序列 三、非选择题:本题共4小题,共55分。 21. 泛素广泛存在于真核细胞中,是由76个氨基酸组成的小分子蛋白质。泛素第1位氨基酸是甘氨酸,第48位氨基酸是赖氨酸,结构式如图1。图2为泛素蛋白与细胞中需降解蛋白质结合并将其降解的过程。 (1)泛素的合成场所是______,其合成过程中直接的供能物质是______。 (2)研究表明,泛素蛋白第1个氨基酸的羧基是与需降解蛋白质的某个赖氨酸侧链基团上的氨基脱水缩合,完成第一个泛素蛋白与需降解蛋白质的结合。然后其他泛素蛋白第1位氨基酸的羧基也与已连接泛素蛋白的第48位赖氨酸侧链基团上的氨基脱水缩合,按照这种连接方式进行,如图2所示,需降解蛋白质连接4个泛素蛋白需脱去______个水分子,形成的泛素-蛋白质复合体(泛素和需降解蛋白质均为一条肽链构成的蛋白质)至少含有______个游离的氨基。 (3)某种溶菌酶与细胞提取液混合后会通过泛素降解途径降解。研究小组进行以下实验,实验组:放射性同位素标记的溶菌酶与含泛素的细胞提分子量取液混合。对照组:放射性同位素标记的溶菌酶与不含细胞提取物的缓冲液混合。反应适宜的时间后,进行蛋白质电泳,放射性自显影显示含有放射性同位素的蛋白质条带如图3所示。 ①据图分析,泛素蛋白的分子量约是______道尔顿。 ②图3结果不足以证明图2所示的降解过程。在上述实验组和对照组设置不变的情况下,请设计观测实验结果的思路,以证明图2所示的降解过程(要求写出简要思路,不必分析实验结果)。______。 22. 柽柳等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是其根细胞参与抵抗盐胁迫的部分结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了重要作用。 (1)细胞膜和液泡膜等生物膜结构的基本支架是______,耐盐植物具有耐盐性状的根本原因是______。 (2)据图分析,盐胁迫条件下,Na+通过转运蛋白SOS1运出细胞的方式是______,该过程所消耗的能量来源是______。液泡中H+浓度与细胞质基质中H+浓度差主要由液泡膜上H+-ATP泵来维持,该结构的作用是______。 (3)进一步研究发现,在盐胁迫下大量的Na+持续进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。图中H+的分布差异使Na+在NHX的作用下进入液泡,其意义是______。(答出2点) (4)某研究小组提出:脯氨酸可通过调节柽柳细胞内Na+和K+浓度来增强其应对盐胁迫的能力。据此完善相关实验进行验证。 材料选择:对照组(略);实验组应选取的植株______(填序号)。 ①野生型柽柳植株②脯氨酸转运蛋白基因敲除的突变体柽柳植株培养环境:用一定浓度的NaCl溶液模拟盐胁迫环境。检测指标:______。 实验结果及结论:对照组与实验组的检测结果存在明显差异。 23. 研究发现,莱茵衣藻可在O2浓度较低时,通过光合作用将太阳能转化为氢能。其光合电子传递过程如下图所示:PSⅠ、PSⅡ为光系统的两个反应中心,PQ、Cytb6f、Fd表示电子传递体。PSⅡ上光合色素吸收光能后,释放的电子依次经过相关电子传递体后传给Fd,不同条件下,被还原的Fd将电子沿不同的途径进行利用:正常状态下用于 NADPH合成;在O2浓度低、电子浓度较高时,电子传递给协助产生氢气的酶H₂ase,进而合成 H2,H2ase功能会受到氧气的制约。 (1)图中的光反应中心及各电子传递体位于______上,层析液中溶解度最大的光合色素主要吸收______光。 (2)叶绿体合成ATP依赖于类囊体腔中高浓度的 H⁺。据图分析,类囊体腔中H⁺的来源有______。 (3)光反应为暗反应提供的能源物质是______。若环境中 CO2浓度大幅下降,则光反应也会减弱甚至停止,原因是______。 (4)自然状态下,莱茵衣藻通常产氢量较低,原因是______。通过改良品种获取产氢量大的莱茵衣藻。依据 H₂ase 的作用特点,请简要写出你的思路:______。 24. 一种杂交瘤细胞只能产生一种抗体,将两株不同杂交瘤细胞融合形成双杂交瘤细胞,双杂交瘤细胞能够悬浮在培养基中生长繁殖,可以产生双特异性抗体;PSMA 是某些种类癌细胞表面高表达膜蛋白;CD28是 T细胞表面受体。PSMA×CD28既能选择性地靶向结合某种癌细胞表面的PSMA蛋白,又能特异性地结合 T细胞表面的CD28蛋白,从而激活 T细胞,通过活化的 T细胞来识别和杀灭目标癌细胞。图1所示为双特异性抗体 PSMA×CD28的生产流程,图2所示为双特异性抗体PSMA×CD28的结构及作用机理。 (1)据图1分析,双特异性抗体生产过程中,应先将______分别注射到小鼠体内,一段时间后获取小鼠脾脏并用______酶进行处理分离出B淋巴细胞,双杂交瘤细胞在进行传代培养前,______(填“需要”或“不需要”)上述酶处理。 (2)图1过程中用到的动物细胞工程技术主要有______(至少答出两点),筛选双特异性抗体时需要使用制备单克隆抗体时所使用的图2中抗原物质,该过程至少需要______次抗原检测。 (3)抗体都是由两条H链和两条L链组成的4条肽链对称结构。据图2分析,杂交瘤细胞 AB在理论上会产生多种抗体,原因是______。双特异性PSMA×CD28协助杀伤癌细胞的机理是______。 25. 地衣芽孢杆菌产生的胞外多糖(EPS)通过促进大粒径土壤团聚体形成以改良土壤。研究者利用EPS合成酶基因(H基因)和含木糖诱导型启动子的p质粒(二者结构如图1所示)构建重组载体,以改造地衣芽孢杆菌并获取高产菌株。 (1)图1中H 基因以a链为转录模板链,由此可以推测H基因的转录是从其______(填“左侧”或“右侧”)开始的。H基因上的一段序列为:5´-ATCTCGAGCGGG-3´中包含 Xho识别序列(含有6个核苷酸),则这 6个核苷酸序列是______。构建重组质粒时,为保证 H基因与p质粒正确连接,p质粒位点1和2的所对应的酶分别是______,酶切后加入______酶使它们形成重组质粒。 (2)将构建好的重组质粒转入经______处理后的地衣芽孢杆菌,经筛选获得到转基因地衣芽孢杆菌。对其进行工业培养时,添加木糖获取更多EPS的机理是______。 (3)质粒在细菌细胞中遗传不稳定,易丢失,研究者尝试将重组质粒进行改造,利用同源区段互换的方法将H基因插入地衣芽孢杆菌的拟核DNA中,得到整合型地衣芽孢杆菌F。若将三种地衣芽孢杆菌进行培养,结果如图3。其中D菌为不含有 H基因的地衣芽孢杆菌,E菌含有 H基因,但 H基因没有整合到地衣芽孢杆菌的拟核DNA 中。据图判断______最适宜改良土壤生产胞外多糖(EPS),请阐明理由______。 绝密★启用并使用完毕前 嘉祥一中2024-2025学年度第二学期5月份考试 高二生物试题 本试卷满分为100分,考试用时90分钟。 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 【1题答案】 【答案】B 【2题答案】 【答案】B 【3题答案】 【答案】D 【4题答案】 【答案】B 【5题答案】 【答案】B 【6题答案】 【答案】B 【7题答案】 【答案】D 【8题答案】 【答案】B 【9题答案】 【答案】A 【10题答案】 【答案】C 【11题答案】 【答案】D 【12题答案】 【答案】A 【13题答案】 【答案】D 【14题答案】 【答案】B 【15题答案】 【答案】B 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 【16题答案】 【答案】C 【17题答案】 【答案】ABD 【18题答案】 【答案】ACD 【19题答案】 【答案】BD 【20题答案】 【答案】BCD 三、非选择题:本题共4小题,共55分。 【21题答案】 【答案】(1) ①. 核糖体 ②. ATP (2) ①. 4 ②. 6 (3) ①. 8500 ②. 让两组实验继续进行,直至泛素和需降解的蛋白均完全被水解,再进行蛋白质电泳,让前后两次结果进行对比即可证明图2所示的降解过程 【22题答案】 【答案】(1) ①. 磷脂双分子层 ②. 具有耐盐的相关基因 (2) ①. 主动运输 ②. H+浓度差 ③. 催化ATP水解提供能量和作为转运蛋白协助运输H+ (3)降低细胞质基质中Na+的浓度,降低其对细胞的伤害,同时还能提高细胞液的渗透压,增加细胞对水的吸收 (4) ①. ② ②. 两组细胞中细胞内Na+和K+浓度 【23题答案】 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜上 ②. 蓝紫光 (2)水的分解产生H+、PQ主动运输H+ (3) ①. ATP和NADPH ②. 暗反应停止,则光反应的原料减少,甚至停止,所以,则光反应也会减弱甚至停止 (4) ①. 在自然条件下,氧气含量较高,会抑制产氢酶的活性,因此自然条件下莱茵衣藻几乎不产气 ②. 可以通过某些物质,增强酶H₂ase的活性,使莱茵衣藻产氢量提高。 【24题答案】 【答案】(1) ①. PSMA蛋白、CD28蛋白(或PSMA、CD28) ②. 胰蛋白酶或胶原蛋白 ③. 不需要 (2) ①. 动物细胞培养技术、动物细胞融合技术 ②. 2 (3) ①. 融合细胞会表达出两种L链和两种H链,而L链和H链又是随机组合的 ②. 双特异性抗体PSMA×CD28既能结合癌细胞表面的PSMA蛋白,又能结合T细胞表面的CD28蛋白活化T细胞,使癌细胞与活化的T细胞靠近,从而有效激活T细胞杀伤癌细胞      【25题答案】 【答案】(1) ①. 右侧 ②. 5´-CTCGAG-3´ ③.  Xho、BsaI(顺序不可颠倒) ④. DNA连接 (2) ①. Ca2+ ②. p质粒上是木糖诱导型启动子,在培养基中需要添加木糖,才能诱导H基因表达出胞外多糖合成酶 (3) ①. F菌 ②. D菌不能产生胞外多糖(EPS),F菌比E菌生长迅速,胞外多糖(EPS)产量高,H基因整合到细菌DNA上,不易丢失 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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