精品解析:湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二下学期6月月考生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-07-09
| 2份
| 34页
| 37人阅读
| 0人下载

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) 湖南省
地区(市) 常德市
地区(区县) 汉寿县
文件格式 ZIP
文件大小 1.78 MB
发布时间 2025-07-09
更新时间 2026-08-06
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2025-07-09
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/52963119.html
价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年 高二下学期6月月考生物试卷 一、单选题 1. 如图是探究果酒与果醋发酵的装置示意图。下列相关叙述错误的是 A. 改变通入气体种类,可以研究呼吸作用类型对发酵的影响 B. 果酒发酵过程中通入N2,酵母菌将从有氧呼吸转变为无氧呼吸 C. 果醋的发酵周期与实验设定的温度密切相关 D. 气体入口与气体出口可以交换使用 【答案】D 【解析】 【分析】果酒与果醋制作的比较 果酒制作 果醋制作 菌种 酵母菌 醋酸菌 菌种来源 附着在葡萄皮上的野生型酵母菌 变酸酒表面的菌膜 发酵过程 有氧条件下,酵母菌通过有氧呼吸大量繁殖:C6H12O6+6O2→6CO2+6H2O; 无氧条件下,酵母菌通过无氧呼吸产生酒精:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2 氧气、糖源充足时:C6H12O6+2O2→2CH3COOH+2CO2+2H2O; 缺少糖源、氧气充足时: C2H5OH+O2→CH3COOH+H2O 温度 一般酒精发酵18~25 ℃,繁殖最适为20 ℃左右 最适为30~35 ℃ 气体 前期:需氧,后期:无氧 需要充足的氧气 时间 10~12天 7~8天 【详解】A、酵母菌属于兼性厌氧菌,醋酸菌属于需氧菌,控制氧气的进入,可以研究呼吸作用类型对发酵的影响,A正确;B、果酒发酵初期通入氧气,酵母菌进行有氧呼吸,可以提供较多能量,使酵母菌快速繁殖,中期通入氮气,酵母菌将从有氧呼吸转变为无氧呼吸,B正确; C、温度影响酶活性,果醋的发酵周期与实验设定的温度密切相关,C正确; D、气体入口与气体出口不能交换使用,否则会使发酵液溢出,D错误。 故选D。 2. 淀粉酶在生产生活中有广泛应用。用加有可溶性淀粉的平板筛选淀粉酶产生菌株,发现培养基上长出甲、乙菌落,碘染后发现乙菌落周围有透明图,如图所示,下列有关叙述错误的是( ) A. 将微生物接种到已灭菌的培养基上,应在酒精灯火焰附近进行操作 B. 碘染后乙菌落周围出现透明圈,说明乙菌落含有分解淀粉的目标菌 C. 在图示固体培养基上是用平板划线法或稀释涂布平板法接种目标菌 D. 早菌落碘染后周围没有出现透明圈的根本原因是甲菌不含淀粉酶合成基因 【答案】C 【解析】 【分析】微生物的培养需要提供的基本营养物质:碳源(提供所需碳元素的营养物质)、氮源(提供所需氮元素所需的营养物质)、水、无机盐、特殊营养物质--生长因子(维生素、氨基酸、碱基等),微生物培养所需的条件:pH、氧气条件、特殊营养等。 【详解】A、将微生物接种到已灭菌的培养基上,应在酒精灯火焰附近进行操作,防止杂菌污染,A正确; B、碘染后乙菌落周围出现透明圈,说明乙菌落含有分解淀粉的目标菌,选择乙菌落进一步纯化从而得到目标菌,B正确; C、在图示固体培养基上用的是稀释涂布平板法接种目标菌的,C错误; D、甲菌落碘染后周围没有出现透明圈的根本原因是甲菌不含淀粉酶合成基因,不能将可溶性淀粉分解,因而没有透明圈出现,D正确。 故选C。 3. 下列关于转基因荧光猪细胞中载体的叙述,正确的是 A. 细胞膜上运输氨基酸的载体是糖蛋白 B. 遗传信息的载体彻底水解的产物有4种物质 C. 运输氨基酸进行脱水缩合的载体有61种 D. 运输绿色荧光基因的载体可以被蛋白酶水解 【答案】C 【解析】 【分析】细胞内载体有多种,如细胞膜上的载体(蛋白质)、细胞质中运输氨基酸的载体(tRNA)、基因工程的载体(DNA)和遗传物质载体(染色体、线粒体、叶绿体等)。 【详解】A、细胞膜上运输氨基酸的载体不是糖蛋白,而是一般的载体蛋白,A错误; B、细胞中遗传信息的载体主要是染色体,其彻底水解的产物有氨基酸(多种)、碱基(多种)、磷酸、脱氧核糖等,B错误; C、细胞内运输氨基酸进行脱水缩合的载体是tRNA,根据决定氨基酸的密码子只有61种,推测tRNA上反密码子有61种,从而确定tRNA有61种,C正确; D、运输绿色荧光基因的载体的本质是DNA,不能被蛋白酶水解,D错误。 故选C。 4. 下列关于细胞结构和功能的说法,正确的是 A. 溶酶体能合成多种水解酶 B. 蓝球藻和水绵的细胞内都无染色体 C. 细胞内的化学反应都在生物膜上进行 D. 被台盼蓝染成蓝色的动物细胞,其细胞膜的选择透过性已经丧失 【答案】D 【解析】 【分析】由题文和选项的描述可知:该题考查学生对原核细胞与真核细胞结构的异同、细胞器的结构与功能、细胞膜的功能等相关知识的识记和理解能力。 【详解】溶酶体内含有的多种水解酶的合成场所是核糖体,A错误;蓝球藻为原核生物,因此组成蓝球藻的原核细胞中无染色体,水绵是真核生物,所以组成水绵的真核细胞内有染色体,B错误;细胞内的化学反应不一定都在生物膜上进行,例如无氧呼吸发生在细胞质基质中,C错误;活细胞的细胞膜对物质进出细胞具有选择透过性,其细胞膜可以阻止活细胞不需要的台盼蓝染色剂进入,因此活细胞不能被台盼蓝染成蓝色,当细胞死亡后,细胞膜的选择透过性丧失,台盼蓝染色剂才能进入细胞,因此被台盼蓝染成蓝色的动物细胞均为死细胞,其细胞膜的选择透过性已经丧失,D正确。 5. 下列有关水和无机盐的叙述,错误的是( ) A. PO43-中的P是组成磷脂、核酸和ATP的必需成分 B. 由于水分子之间氢键的存在,水具有较高的比热容 C. 人在长跑后,因流汗过多出现抽搐现象,这主要与身体中钠离子含量过低有关 D. 水是极性分子,带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合,所以水是良好的溶剂 【答案】C 【解析】 【分析】由于水分子的极性,当一个水分子的氧端(负电性区)靠近另一个水分子的氢端(正电性区)时,它们之间的静电吸引作用就形成一种弱的引力,这种弱的引力称为氢键。每个水分子可以与周围水分子靠氢键相互作用在一起。氢键比较弱,易被破坏,只能维持极短时间,这样氢键不断的断裂,又不断的形成,使水在常温下能够维持液体状态,具有流动性。 【详解】A、磷脂的组成元素是C、H、O、N、P,核酸的基本单位核苷酸是由1分子五碳糖、1分子含氮碱基、1分子磷酸组成,ATP是由1分子核糖、1分子腺嘌呤和3个磷酸基团组成,因此,PO43-中的P是组成磷脂、核酸和ATP的必需成分,A正确; B、由于氢键的存在,水具有较高的比热容,这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、人长跑时,流出过多的汗液,较多钙离子也会随汗液排出,降低了血钙的浓度,因此会出现抽搐现象,C错误; D、水分子的空间结构及电子的不对称分布,使得水分子成为一个极性分子,带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合,因此水是良好的溶剂,D正确。 故选C。 6. 为探究矮牵牛原生质体的培养条件和植株再生能力,某研究小组的实验过程如下图。下列叙述正确的是( ) A. 过程①获得的原生质体需悬浮在无菌水中 B. 过程②需提高生长素的比例以促进芽的分化 C. 过程③需用秋水仙素处理诱导细胞壁再生 D. 原生质体虽无细胞壁但仍保持细胞的全能性 【答案】D 【解析】 【分析】由图可知,①表示用纤维素酶和果胶酶处理得到原生质体的过程;②③均表示再分化过程。 【详解】A、原生质体在无菌水中会吸水涨破,A错误; B、②诱导芽分化时,需要提高细胞分裂素的比例,B错误; C、③可以表示诱导根的分化形成幼苗,此时细胞壁已经形成,不需要使用秋水仙素,C错误; D、原生质体无细胞壁,但由于含有一整套的遗传物质,故具有全能性,D正确。 故选D。 【点睛】植物组织培养时,生长素与细胞分裂素用量的比例影响植物细胞的发育方向:生长素与细胞分裂素比例适中时,有利于愈伤组织的形成;生长素/细胞分裂素比例较高时,利于根的分化;生长素/细胞分裂素比例较低时,利于芽的分化。 7. 下列有关生命的物质基础和结构基础的阐述,不正确的是: ( ) A. C、H、O、N、P是ATP、染色质、质粒、NADPH共有的化学元素 B. 线粒体、核糖体、质粒、酶等结构或物质中肯定不含有核糖参与组成的是酶 C. 糖蛋白、抗体、RNA聚合酶、限制性内切酶都是具有识别作用的物质 D. 假设某基因在控制合成两条多肽链的过程中,产生的水分子数为a,则组成该基因的碱基个数至少为(6a+12) 【答案】B 【解析】 【分析】1、ATP由1分子核糖、1分子含氮碱基和3个磷酸基团组成,染色质由DNA和蛋白质组成,质粒的本质是DNA。 2、RNA聚合酶能识别能识别基因中的启动子并与之结合,限制性核酸内切酶能特异性识别一种核苷酸序列,并在特定的位点切割。 3、酶绝大多数是蛋白质,少数是RNA。 4、线粒体内具有少量DNA和RNA,核糖体有RNA和蛋白质组成。 【详解】A、ATP、染色质、质粒、NADPH的元素组成都有C、H、O、N、P,A正确; B、酶的本质是蛋白质或RNA,RNA有核糖参与,B错误; C、糖蛋白具有细胞识别功能,抗体能识别特异性抗原,限制酶能识别特定的脱氧核苷酸序列,RNA聚合酶能特异性识别基因中的启动子并与之结合,它们都具有特异性,C正确; D、脱去的水分子数=氨基酸的个数-肽链数,则氨基酸的个数=a+2,至少含有的mRNA的碱基数为3(a+2),则组成该基因的碱基个数至少为(6a+12),D正确。 故选B。 8. 有关图中蛋白质的叙述,正确的是 A. 此蛋白质的R基中共含有23个氨基 B. 共有95个肽键 C. 形成此蛋白质时,共减少分子质量1764 D. 此蛋白质有3条肽链 【答案】D 【解析】 【详解】A、根据题意可以知道,羧基总数=R基上羧基数目+肽链数,可得肽链数=羧基总数-R基上羧基数目=26-23=3,所以此蛋白质的R基中共含有25-3=22个氨基,A错误; B、肽键数=氨基酸数-肽链数=99-3=96,B错误; C、形成此蛋白质时,共减少分子质量=96×18=1728,C错误; D、此蛋白质含有的肽链数=羧基总数-R基上羧基数目=26-23=3,D正确. 9. 2017年,某国批准使用细胞核移植技术培育克隆猴。下列关于细胞核移植技术的叙述错误的是( ) A. 该技术涉及动物细胞培养、细胞核移植等技术 B. 卵母细胞提取后,需要培养至MⅡ期方可使用 C. 该克隆猴同时具有供体、受体动物的部分基因 D. 核移植技术中普遍使用显微操作法去核 【答案】C 【解析】 【分析】动物体细胞核移植是指将动物的一个细胞的细胞核移入一个去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育为克隆动物。 【详解】A、动物体细胞核移植是指将动物的一个细胞的细胞核移入一个去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育为克隆动物。该技术涉及动物细胞培养、细胞核移植等技术,A正确; B、细胞核移植过程所需的卵母细胞要培养到MⅡ期方可使用,B正确; C、该克隆猴不具有受体动物的基因,C错误; D、在体细胞核移植过程中,采集的卵母细胞需培养到减数第二次分裂中期时,用显微操作去核法去除卵母细胞的核,D正确。 故选C。 10. 琼脂糖凝胶电泳通常用于PCR产物的鉴定,相关叙述正确的是( ) A. DNA分子所带电荷越多,在凝胶中的迁移速率越快 B. 用微量移液器将PCR产物与核酸染料的混合物缓慢注入凝胶的加样孔内 C. 电场强度增大,DNA在凝胶中的迁移速率加快,电泳时的电压一般为1~5V D. PCR非特异性扩增产物电泳、样品上样量过多电泳均会导致电泳条带模糊 【答案】D 【解析】 【分析】PCR的产物一般通过琼脂糖凝胶电泳来鉴定。在凝胶中DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子的大小和构象等有关,凝胶中的DNA分子通过染色,可以在波长为300 nm的紫外灯下被检测出来。 【详解】A、在琼脂糖凝胶电泳中,DNA分子在凝胶中的迁移速率主要取决于DNA分子的大小,而非所带电荷多少。因为DNA分子本身带有大量负电荷,在电场中都会向正极移动,且在凝胶介质中,分子大小对迁移的阻碍作用更为关键,A正确; B、用微量移液器将PCR产物缓慢注入凝胶的加样孔内,核酸染料是在制胶时加入到琼脂糖凝胶中,而不是与PCR产物混合后注入加样孔,B错误; C、电场强度增大,DNA在凝胶中的迁移速率确实会加快,但电泳时的电压一般为5 - 15V,而不是1 - 5V,C错误; D、CR非特异性扩增产物电泳时,由于存在多种不同的扩增片段,会导致电泳条带混乱模糊;样品上样量过多时,会使条带变宽、分辨率降低,也会导致电泳条带模糊,D正确。 故选D。 11. 下列关于基因工程的叙述中,不正确的是( ) A. 基因工程又叫DNA重组技术 B. 用转基因动物生产药物需把药用蛋白基因与乳腺蛋白基因重组在一起 C. 基因治疗是把健康的外源基因导入有基因缺陷的细胞中 D. 运用基因工程技术,可使生物发生定向变异 【答案】B 【解析】 【分析】基因工程又叫DNA重组技术,是指按照人们的意愿,进行严格的设计,并通过体外DNA重组和转基因等技术,赋予生物以新的遗传特性,从而创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。 (1)原理:基因重组; (2)工具:限制酶、DNA连接酶和运载体; (3)操作步骤:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与表达。 (4)应用:提高生物的品质,用工程菌制备疫苗等。 【详解】A、基因工程又叫转基因技术、体外DNA重组技术,A正确; B、用转基因动物生产药物需把药物蛋白基因与乳腺蛋白基因的启动子等调控组件重组在一起,导入哺乳动物的受精卵中,最终培育的转基因动物进入泌乳期后,可以通过分泌的乳汁生产所需要的药物,B错误; C、基因治疗是把正常基因导入病人体内有缺陷的细胞中,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到治疗疾病的目的,C正确; D、基因工程能按照人们的意愿,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品,使生物发生定向变异,D正确。 故选B。 【点睛】本题比较基础,考查基因工程的原理及技术,要求考生识记基因工程的概念,明确基因工程的原理是基因重组即可正确答题,属于考纲识记层次的考查。 12. 据研究表明,囊性纤维病是一种常见的遗传病,是由于编码CFTR蛋白(一种跨膜蛋白)的基因模板链上缺失AAA或AAG三个碱基,导致CFTR蛋白转运氯离子的功能异常而引起的疾病,该病目前还没有有效的治疗措施。下列相关分析错误的是( ) A. 基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 B. 由于缺失了AAA或AAG三个碱基,导致CFTR蛋白结构发生了改变,从而导致了CFTR蛋白转运氯离子的功能异常 C. 模板链上缺失的AAA或AAG三个碱基,分别对应的密码子为TTT或TTC D. 囊性纤维病患者体内的细胞基因数量不会发生改变 【答案】C 【解析】 【分析】1、囊性纤维病形成的根本原因是基因突变;囊性纤维病的患者是由于编码CFTR蛋白(一种跨膜蛋白)的基因模板链上缺失AAA或AAG三个碱基,可见其形成的根本原因是CFTR基因中发生了碱基对的缺失而改变了其序列; 2、囊性纤维病体现了基因控制生物性状的方式是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 【详解】A、根据题干信息,囊性纤维病患者体内“CFTR结构异常,转运氯离子功能异常,导致患者肺功能受损”,说明基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,A正确; B、编码编码CFTR蛋白的基因缺失了AAA或AAG三个碱基,导致CFTR蛋白结构发生了改变,从而导致了CFTR蛋白转运氯离子的功能异常,B正确; C、编码CFTR蛋白的基因模板链上缺失AAA或AAG三个碱基,分别对应的密码子为UUU或UUC,C错误; D、囊性纤维病患者体内编码CFTR蛋白的基因模板链上缺失AAA或AAG三个碱基,属于基因突变,基因突变基因数量不会发生改变,D正确。 故选C。 13. 含有抗生素的牛奶不能发酵成酸奶,原因是( ) A. 抗生素呈碱性,会与乳酸发生中和反应 B. 抗生素能杀死或抑制乳酸菌的生长 C. 抗生素能够抑制酵母菌的生长 D. 抗生素在酸性环境中会被分解破坏 【答案】B 【解析】 【分析】抗生素是指微生物在代谢过程中产生的,能抑制或杀灭其他种类微生物的化学物质。抗生素的作用机制是通过干扰细菌等病原微生物的代谢过程而影响其结构和生理功能,从而达到抑制和杀灭的目的。抗生素多是一些带有环状碳链的化学物质。 【详解】A、抗生素多是一些带有环状碳链的化学物质,不会与乳酸发生中和反应,错误。 B、乳酸菌属于细菌,对抗生素敏感,抗生素能够杀死或抑制乳酸菌的生长,所以含有抗生素的牛奶不能发酵成酸奶,正确。 C、细菌对抗生素敏感,真菌对抗生素不敏感,且酸奶的制作与酵母菌无关,错误。 D、含有抗生素的牛奶不能发酵成酸奶不是因为抗生素在酸性环境中会被分解破坏,错误。 故选B。 14. 我国最早就有饴、饧等字,糯米为其原料之一,稀的叫饴,干的叫饧。在六朝时才出现“糖”字,此“糖”是指食糖,泛指一切具有甜味的糖类,如葡萄糖、麦芽糖及蔗糖。下列关于细胞中糖类物质的叙述,正确的是( ) A. 糖原和淀粉的水解产物虽然不同,但都是能源物质 B. 葡萄糖为单糖,麦芽糖和蔗糖为二糖,均能与斐林试剂反应呈砖红色 C. 葡萄糖被称为“生命燃料”,在糯米细胞中经脱水缩合后可形成糖原和淀粉 D. 糯米细胞含有的纤维素能促进人体肠胃消化,被称为人类的“第七营养素” 【答案】D 【解析】 【分析】糖类包括多糖、二糖和单糖,单糖包括葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖等,二糖包括蔗糖、麦芽糖、乳糖,多糖包括淀粉、纤维素、糖原;只有单糖才能被人体直接吸收,多糖和二糖要被分解为单糖才能被吸收。葡萄糖是体内重要的能源物质。 【详解】A、糖原和淀粉的水解产物都是葡萄糖,都是能源物质,A错误; B、葡萄糖为单糖,麦芽糖和蔗糖为二糖,葡萄糖和麦芽糖能与斐林试剂反应呈砖红色,而蔗糖为非还原性糖,不能与斐林试剂发生颜色反应,B错误; C、糖原是动物细胞特有的多糖,葡萄糖在糯米细胞中经脱水缩合后不可形成糖原,C错误; D、糯米细胞含有的纤维素,纤维素能促进肠道蠕动,进而促进人体肠胃消化,被称为人类的“第七营养素”,D正确。 故选D。 二、多选题 15. 与血清抗体相比,单克隆抗体具有更多优势。下图是制备埃博拉病毒(抗原)单克隆抗体的流程图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 单克隆抗体的特异性、灵敏度和产量都超过了血清抗体的 B. 细胞①、细胞②、细胞③都既能增殖又能分泌抗体 C. 细胞融合率低,融合细胞不都是杂交瘤细胞,故需要进行筛选(Ⅰ) D. 利用单克隆抗体与抗原特异性结合的特点可诊断出病毒感染者 【答案】ACD 【解析】 【分析】杂交瘤细胞制备过程: 1、免疫动物的选择: 免疫动物是用目的抗原免疫小鼠,使小鼠产生致敏B淋巴细胞的过程。 抗原通过血液循环或淋巴循环进入外周免疫器官,刺激相应B淋巴细胞克隆,使其活化、增殖,并分化成为致敏B淋巴细胞; 2、细胞融合:处死小鼠,无菌操作取出脾脏,在平皿内挤压研磨,制备脾细胞悬液。 将准备好的同系骨髓瘤细胞与小鼠脾细胞按一定比例混合,并加入促融合剂聚乙二醇。在聚乙二醇作用下,各种淋巴细胞可与骨髓瘤细胞发生融合,形成杂交瘤细胞; 3、选择性培养: 选择性培养的目的是筛选融合的杂交瘤细胞,一般采用HAT选择性培养基; 4、杂交瘤阳性克隆的筛选与克隆化: 在HAT培养基中生长的杂交瘤细胞,只有少数是分泌预定特异性单克隆抗体的细胞,因此,必须进行筛选和克隆化。通常采用有限稀释法进行杂交瘤细胞的克隆化培养。 【详解】A、单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高、可大量制备的特点,其特异性、灵敏度和产量都超过了血清抗体的,A正确; B、细胞①是可产生抗体的B细胞,即浆细胞,浆细胞不具有增殖能力,B错误; C、融合细胞可能还包括B细胞与B细胞融合、骨髓瘤细胞与骨髓瘤细胞融合而成的细胞,所以需要进行筛选,C正确; D、利用该单克隆抗体与病毒抗原特异性结合的特点,可诊断出病毒感染者,D正确。 故选ACD。 16. 基因工程应用广泛,成果丰硕。下列叙述正确的是( ) A. 将Bt基因转入马铃薯内可获得脱毒新品种 B. 从工程菌细胞内获得的干扰素都可直接应用 C. 抗虫棉的广泛种植有效控制了棉铃虫的种群数量 D. 导入外源生长激素基因可以提高鲤鱼的生长速率 【答案】CD 【解析】 【分析】基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品的遗传技术。 【详解】A、将Bt基因转入马铃薯内可获得抗病毒的植株,A错误; B、工程菌属于原核生物,没有内质网和高尔基体,不能对干扰素进行加工与修饰,所以由工程菌获得人的干扰素不可直接应用,B错误; C、转基因抗虫棉在世界范围内被广泛种植,有效控制了棉铃虫的危害,C正确; D、将外源生长激素基因导入鲤鱼,由于生长激素能促进生长发育,因而可以提高鲤鱼的生长速率,D正确。 故选CD。 17. 下图是“DNA的粗提取和鉴定”实验中几个重要操作的示意图,下列叙述正确的是(  ) A. 图①的原理是DNA不溶于酒精,某些蛋白质可溶于酒精 B. 图①和图③都需用玻璃棒沿一个方向轻缓搅拌,以防止破坏DNA C. 若图③操作后接图②操作,则DNA留在滤液中 D. 若图④操作后接图②操作,则DNA留在纱布上 【答案】ACD 【解析】 【分析】DNA提取的原理是:DNA与蛋白质在不同浓度的NaCl溶液中溶解度不同;DNA不溶于酒精溶液,但是细胞中的某些蛋白质则溶于酒精,利用这一原理可将DNA与蛋白质进一步分离。 【详解】A、图①的原理是DNA不溶于95%的冷酒精,某些蛋白质可溶于酒精,A正确; B、图③需充分搅拌,以使红细胞破裂,不需沿一个方向搅拌,B错误; C、若图③操作后接图②操作,目的是除去细胞碎片,DNA留在滤液中,C正确; D、图④中加入蒸馏水可使NaCl溶液浓度降低,使DNA析出,操作后接图②操作,则DNA留在纱布上,D正确。 故选ACD。 【点睛】DNA的粗提取与鉴定实验中的“2、4、4” 加蒸馏 水2次 ①加到鸡血细胞液中,使血细胞吸水涨破;②加到含DNA的2 mol/L的NaCl溶液中,使NaCl溶液的物质的量浓度稀释到0.14 mol/L,使DNA析出 用纱布 过滤4次 ①过滤血细胞破裂液,得到含细胞核物质的滤液;②过滤用2 mol/L的NaCl充分溶解的DNA,滤去溶液中的杂质;③滤取0.14 mol/L的NaCl溶液中析出的DNA(黏稠物);④过滤溶有DNA的2 mol/L的NaCl溶液 用NaCl 溶液4次 ①加2 mol/L的NaCl溶液,溶解提取的细胞核物质;②用0.14 mol/L的NaCl溶液使DNA析出;③用2 mol/L的NaCl溶液,溶解滤取的DNA黏稠物;④用2 mol/L的NaCl溶液,溶解丝状物用于鉴定DNA 18. 生物学实验常呈现“五颜六色”的变化。下列实验中溶液颜色变化的叙述不正确的是( ) A. 在新鲜的梨汁中加入斐林试剂,混匀后在加热条件下由无色变成砖红色 B. 在厌氧发酵的果汁中加入酸性重铬酸钾溶液,混匀后由蓝色变成灰绿色 C. 观察活细胞中的线粒体时,用健那绿染液进行染色,线粒体呈蓝绿色 D. 在氨基酸溶液中加入双缩脲试剂,混匀后逐渐变成紫色 【答案】ABD 【解析】 【分析】高中生物学中的颜色反应: 1、斐林试剂检测可溶性还原糖:还原糖+斐林试剂→砖红色沉淀; 2、苏丹Ⅲ、苏丹Ⅳ检测脂肪:苏丹Ⅲ+脂肪→橘黄色、苏丹IV+脂肪→红色; 3、双缩脲试剂检测蛋白质:蛋白质+双缩脲试剂→紫色; 4、碘液检测淀粉:淀粉+碘液→蓝色; 5、DNA的染色与鉴定:DNA+甲基绿→绿色、DNA+二苯胺→蓝色; 6、吡罗红使RNA呈现红色:RNA+吡罗红→红色; 7、台盼蓝使死细胞染成蓝色; 8、线粒体的染色:健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,而细胞质接近无色; 9、酒精的检测:橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色。 10、CO2的检测:CO2可以使澄清的石灰水变混浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。 11、染色体(或染色质)的染色:染色体容易被碱性染料(如龙胆紫溶液或醋酸洋红溶液)染成深色。 【详解】A、斐林试剂是蓝色的,与新鲜的梨汁混合均匀后,在加热的条件下溶液的颜色由蓝色变成砖红色,A错误; B、在厌氧发酵的果汁(产生了酒精)中加入酸性重铬酸钾溶液,混匀后由橙色变成灰绿色,B错误; C、健那绿染液是专一性染线粒体的活细胞染料,可以使活细胞中的线粒体呈现蓝绿色,C正确; D、双缩脲试剂检测蛋白质出现紫色反应,但是不能检测氨基酸,D错误。 故选ABD。 19. 在现代生物科技的应用中,需要进行检测与筛选的是( ) A. 对植物的离体组织进行培养,大规模培育优良品种 B. 将鼠的骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合,制备单克隆抗体 C. 利用人的皮肤细胞进行体外培养,解决自体移植皮肤不足的问题 D. 将抗虫基因导入植物细胞,培育具有抗虫特性的新植株 【答案】BD 【解析】 【分析】1、单克隆抗体的制备过程是:对小动物注射抗原,从该动物的脾脏中获取效应B细胞,将效应B细胞与骨髓瘤细胞融合,筛选出能产生单一抗体的杂交瘤细胞,克隆化培养杂交瘤细胞(体内培养和体外培养),最后获取单克隆抗体。 2、基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与鉴定。 【详解】A、运用植物组织细胞培养技术对植物的离体组织进行培养,大规模培育优良品种,不需要进行检测与筛选,A错误; B、将鼠的骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合,制备单克隆抗体,对于第一次筛选出来的杂交瘤细胞还需进行克隆化培养和抗体检测,B正确; C、利用人的皮肤细胞进行体外培养,所采用的是动物细胞培养技术,其目的是让这些细胞生长和增殖,不需要进行检测与筛选,C错误; D、在将抗虫基因导入植物细胞、培育具有抗虫特性的新植株的过程中,首先需要筛选出成功导入抗虫基因的植物细胞,此外还需要对植物细胞内的抗虫基因进行检测与鉴定,以确定导入植物细胞内的抗虫基因是否可以稳定维持和表达其遗传特性,D正确。 故选BD。 20. DNA聚合酶不能从头合成DNA,只能从3′端延伸DNA链,因此在复制过程中需要RNA引物,如图表示DNA复制过程。下列相关分析正确的是(  ) A. DNA复制时存在A、U碱基配对现象 B. DNA复制是多种酶参与的物质合成过程 C. 两条子链延伸的方向都是由5′-端到3′-端 D. DNA聚合酶与DNA连接酶的底物相同 【答案】ABC 【解析】 【分析】引物是一小段单链DNA或RNA,作为DNA复制的起始点,存在于自然中生物的DNA复制(RNA引物)和聚合酶链式反应(PCR)中人工合成的引物(通常为DNA引物),之所以需要引物是因为在DNA合成中DNA聚合酶仅仅可以把新的核苷酸加到已有的DNA链上,DNA聚合酶的移动方向即子链合成方向是从3'到5'端,这和脱氧核苷酸的基本结构有关,DNA的合成,不论体内或体外,都需要一段引物,原因是在DNA合成中DNA聚合酶仅仅可以把新的核苷酸加到已有的DNA链上。 【详解】A、DNA复制过程中需要RNA引物,所以在复制时存在A、U碱基配对现象,A正确; B、DNA复制是解旋酶、DNA聚合酶等多种酶参与的物质合成过程,B正确; C、DNA分子的2条链是反向平行的,子链是依据碱基互补配对原则,在DNA聚合酶作用下合成的,其合成方向是从子链5′-端向3′-端延伸,C正确; D、DNA聚合酶与DNA连接酶的底物不同,前者作用于单个脱氧核苷酸,而后者作用于DNA片段,D错误。 故选ABC。 三、解答题 21. 甜瓣子是豆瓣酱的重要成分之一。用蚕豆瓣和米曲霉制成豆瓣曲,再向曲中加入一定量的盐水制成酱醅,经发酵即可获得甜瓣子。某研究团队对发酵阶段传统工艺(盐度15%,温度37℃,发酵30天)进行改良,提升了甜瓣子风味。两种工艺的结果比较如图所示。回答下列问题: (1)蚕豆瓣能为米曲霉的生长提供__________(填“碳源”“氮源”或“碳源和氮源”),将蚕豆瓣和米曲霉混合,相当于微生物培养中的__________。盐水的作用有__________,若所加盐水浓度过高,则会使__________,抑制发酵过程。 (2)发酵过程中滋生的细菌往往会破坏甜瓣子的风味。细菌和米曲霉在细胞结构上最主要的区别是__________,该过程中米曲霉和细菌之间因争夺营养物质、空间等而具有__________的种间关系。传统工艺发酵过程中,9天后增加的细菌最可能是__________(填“耐酸菌”“耐碱菌”或“耐盐菌”)。 (3)新工艺建立了分段发酵模式,即前期盐度6%、温度12℃,中期盐度6%、温度37℃,后期盐度15%、温度37℃。前期较低温度可保持较高的__________总数,中后期温度升高则增强了__________的活性从而增加了氨基酸态氮的含量。据图分析,工艺改良后,甜瓣子风味得以提升与最终的__________有关。 【答案】(1) ①. 碳源和氮源 ②. 接种 ③. 调味和抑菌 ④. (米曲霉)细胞失水 (2) ①. 细菌无以核膜为界限的细胞核,而米曲霉有 ②. 种间竞争 ③. 耐盐菌 (3) ①. 霉菌 ②. 蛋白酶的活性 ③. 氨基酸态氮含量增加 【解析】 【分析】题意分析,新工艺发酵前、中期霉菌和细菌的活菌数均高于传统工艺,因而微生物生长旺盛,进而导致发酵结果表现为氨基酸态氮含量高,因而新工艺比传统工艺风味提升。 【小问1详解】 蚕豆瓣能为米曲霉的生长提供碳源和氮源,将蚕豆瓣和米曲霉混合,相当于微生物培养中的接种。盐水有调味和抑制其他微生物生长的作用,若所加盐水浓度过高,则会使细胞发生渗透失水,影响微生物的生长,抑制发酵过程,因此发酵过程中需要适量加入盐。 【小问2详解】 细菌(原核细胞)和米曲霉(真核细胞)在细胞结构上最主要的区别是细菌无以核膜为界的细胞核,而霉菌是真核生物,细胞中有核膜包被的细胞核,霉菌和细菌之间因争夺营养物质、空间等而具有种间竞争的关系。传统工艺发酵过程中盐度保持15%,所以9天后增加的细菌可能是耐盐菌。 【小问3详解】 蛋白酶可分解蛋白质形成氨基酸,前期较低温度可保持较高的霉菌总数,进而可以增加蛋白酶的总量;中后期温度升高则增强了蛋白酶的活性从而加速了蛋白质的分解进而增加了氨基酸态氮的含量。结合图示可知,工艺改良后,甜瓣子风味得以提升与最终的氨基酸态氮含量增加有关。 22. PHB2 蛋白具有抑制细胞增殖的作用。为初步探究某动物PHB2 蛋白抑制人宫颈癌细胞增殖的原因,研究者从基因数据库中获取了该蛋白的基因编码序列,大小为0.9kb(1kb=1000 碱基对),利用大肠杆菌表达该蛋白。回答下列问题。 (1)为获取 PHB2 基因,提取该动物肝脏组织的_______,再经_______过程得到 cDNA, 将其作为PCR 反应的模板,并设计一对特异性引物来扩增目的基因。 (2)下图 1 为所用载体图谱示意图,图中限制酶的识别序列及切割位点见下表。为使PHB2基因(该基因序列不含图 1 中限制酶的识别序列)与载体正确连接,在扩增的PHB2 基因两端分别引入_______和_______两种不同限制酶的识别序列。为此需要将两种酶的识别序列分别设计在两种引物的________端(填“3’”或“5”)。双酶切避免了目的基因于载体的________连接,同时减少目的基因与目的基因、载体与载体的连接,以提高重组质粒的比例。经过这两种酶酶切的PHB2 基因和载体进行连接时,可选用_______(填“E·coliDNA 连接酶”或“T4DNA 连接酶”)。 名称 识别序列及切割位点 名称 识别序列及切割位点 HindⅢ A↓AGCTT EcoRI G↓GATCC PvitⅡ CAG↓CTG PstⅠ CTGC↓AG KpnI G↓GATCC BamHI G↓GTACC (3)将转化后的大肠杆菌接种在含_______ 的培养基上进行培养,随机挑取单菌落(分别编号为 1、2、3、4)培养并提取质粒,用(2)中选用的两种限制酶进行酶切,酶切产物经电泳分离,结果如图 2,_______号菌落的质粒很可能是含目的基因的重组质粒。 (注:M 为指示分子大小的标准参照物;小于 0.2kb 的 DNA 分子条带未出现在图中) (4)根据 PHB2 cDNA 的核苷酸序列设计了相应的引物如图,通过 PCR 扩增 PHB2 基因。已知 A 位点和 B 位点分别是起始密码子和终止密码子对应的基因位置。选用的引物组合应为_______,PCR 扩增时,目的基因往往只是 DNA 中的一个片段,类似于 AB 段, 当 PCR 扩增至第四轮循环时等长的目的基因片段占_______。 (5)将纯化得到的 PHB2 蛋白以一定浓度添加到人宫颈癌细胞培养液中,培养 24 小时后,检测处于细胞周期不同时期的细胞数量,统计结果如图 4。分析该蛋白抑制人宫颈癌细胞增殖可能的原因是将细胞阻滞在细胞周期的________(填“G1”或“S”或“G2/M”)期。 【答案】(1) ①. (总)RNA ②. 逆转录 (2) ①. PvitⅡ ②. EcoRI(顺序可调换) ③. 5’ ④. 反向 ⑤. T4DNA连接酶 (3) ①. 氨苄青霉素 ②. 3 (4) ①. 引物1和4 ②. 1/2 (5)G2/M 【解析】 【分析】基因工程技术的基本步骤: (1)目的基因的筛选和获取: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:分子水平上的检测:个体水平上的鉴定。 【小问1详解】 为获取 PHB2 基因,提取该动物肝脏组织的mRNA,再经逆转录过程得到 cDNA, 将其作为PCR 反应的模板,并设计一对特异性引物来扩增目的基因,PCR扩增的原理是体外DNA复制。 【小问2详解】 进行PCR扩增目的基因时,DNA聚合酶将脱氧单核苷酸加到引物3′-OH末端,并以此为起始点,沿模板5′→3′方向延伸,故需在引物的5'端添加限制酶识别序列。为使PHB2基因与载体正确连接,在扩增的PHB2 基因两端分别引入PvitⅡ和EcoRI两种不同限制酶的识别序列,不选择KpnⅠ的原因是质粒中含有两个限制酶切点;为此需要将两种酶的识别序列分别设计在两种引物的5′端。双酶切避免了目的基因于载体的反向连接,同时减少目的基因与目的基因、载体与载体的连接,以提高重组质粒的比例。经过这两种酶酶切的PHB2 基因和载体进行连接时,可选用T4DNA 连接酶,因为该连接酶不仅能将黏性末端连接起来,也能将平末端连接起来。 【小问3详解】 将转化后的大肠杆菌接种在含氨苄青霉素 的培养基上进行培养,因为目的基因表达载体含有抗氨苄青霉素的抗性基因;随机挑取单菌落(分别编号为 1、2、3、4)培养并提取质粒,用(2)中选用的两种限制酶进行酶切,酶切产物经电泳分离,由于目的基因的大小为0.9kb,因此根据图 2结果可推测,3号菌落的质粒很可能是含目的基因的重组质粒。 【小问4详解】 根据 PHB2 cDNA 的核苷酸序列设计了相应的引物如图,通过 PCR 扩增 PHB2 基因。已知 A 位点和 B 位点分别是起始密码子和终止密码子对应的基因位置。又知PCR过程中子链延伸发生在引物的3’端,因此选用的引物组合应为引物1和4,这样可以保证目的基因的扩增,PCR 扩增时,目的基因往往只是 DNA 中的一个片段,类似于 AB 段, 当 PCR 扩增至第四轮循环时等长的目的基因片段数目为2n-2n=24-2×4=8个,扩增的DNA片段总数为24=16个,可见等长的AB段占1/2。 【小问5详解】 将纯化得到的 PHB2 蛋白以一定浓度添加到人宫颈癌细胞培养液中,培养 24 小时后,检测处于细胞周期不同时期的细胞数量,统计结果如图 4。结合图示可以看出,添加PHB2 蛋白后处于G2/M的细胞数目明显增多,据此可推测,该蛋白抑制人宫颈癌细胞增殖可能的原因是将细胞阻滞在细胞周期的“G2/M”期。 四、实验题 23. 随着世界人口的不断增长,粮食紧缺问题也日益严重起来,为了缓解眼前的危机,转基因技术开始应用于粮食生产的领域。随着转基因植物商业化推广,转基因植物的生物安全问题一直是人们争议的焦点,其中筛选标记基因是安全风险来源之一,因此作物转基因后删除选择标记基因具有重要的意义。有报道发现,雌激素诱导的CRE/loxP重组系统可以利用在加有雌激素的条件下CRE酶定位定向地删除转基因作物中位于2个loxP位点中的基因,使得2个loxP位点重组为1个loxP位点。如下图: 回答下列问题: (1)对转基因农作物进行安全评估不需要的是( ) A. 标记基因的安全性问题 B. 所用的启动子、终止子的安全性问题 C. 获得转基因作物的维生素含量 D. 对转基因农作物种植区域的选择 (2)某科研小组利用CRE/loxP重组系统获得无筛选标记基因的转耐低磷G基因的大豆,整个实验大体流程如下图: ①根据GenBank数据库上发表的某大豆G基因的cDNA编码区序列设计上、下游特异性引物,在设计引物时,应在引物的______端添加特定限制酶的识别序列,其目的是_______。然后提取大豆子叶______为PCR模板。 ②将氯化钙溶液___________后处理农杆菌,然后将含标记基因的重组Ti质粒导入农杆菌。为了提高该转化效率,需要考虑的因素有____________(答出2点)。 ③将无菌大豆子叶进行___________处理后与导入重组Ti质粒的农杆菌进行共培养,培养适宜时间后,需要将大豆子叶转移至添加有___________的培养基中进行筛选,获得成功转化的大豆子叶。将此大豆子叶在相关培养基上进行___________得到大豆苗,并进一步培养获得种子。 ④流程最后一步X是指___________。具体操作是:将消毒的大豆种子接种在含有___________的MS培养基中培养一段时间,形成的大豆苗移栽至营养土中,提取大豆苗的___________进行PCR检测。若仍能扩增出完整的G基因___________(“能/不能”)说明标记基因被成功切除,理由是:____________。 【答案】(1)C (2) ①. 5’ ②. 便于目的基因与运载体结合 ③. G基因 ④. 浸泡 ⑤. 氯化钙溶液的浓度、温度 ⑥. 消毒 ⑦. 新霉素 ⑧. 植物组织培养 ⑨. 删除选择标记基因 ⑩. 雌激素 ⑪. 基因 ⑫. 不能 ⑬. 标记基因是否被切除都G基因均可表达 【解析】 【分析】基因工程的工具:①限制酶,能识别双链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;②DNA连接酶,连接两个核苷酸之间的磷酸二酯键;③运载体,质粒是最常用的运载体,除此之外,还有λ噬菌体衍生物、动植物病毒。 【小问1详解】 A、转基因植物的生物安全问题一直是人们争议的焦点,其中筛选标记基因是安全风险来源之一,因此作物转基因后删除选择标记基因具有重要的意义,因此标记基因的安全性问题需要评估,A不符合题意; B、所用的启动子、终止子的安全性问题需要评估,B不符合题意; C、获得转基因作物的维生素含量不需要安全性评估,C符合题意; D、对转基因农作物种植区域的选择要评估,D不符合题意。 故选C。 【小问2详解】 ①为了不影响子链的正常延伸,在设计引物时,应在引物5'端添加特定限制酶的识别序列,其目的是便于目的基因与运载体结合,使目的基因能正确扩增;然后提取大豆子叶G基因为PCR模板。 ②将目的基因导入细菌的方法是钙离子处理法,可将氯化钙溶液浸泡处理,将含标记基因的重组Ti质粒导入农杆菌。为了提高该转化效率,需要考虑的因素有氯化钙溶液的浓度、温度等。 ③将无菌大豆子叶进行消毒处理后与导入重组Ti质粒的农杆菌进行共培养,培养适宜时间后,需要将大豆子叶转移至添加有新霉素的培养基中进行筛选,获得成功转化的大豆子叶。将此大豆子叶在相关培养基上进行植物组织培养得到大豆苗,并进一步培养获得种子。 ④流程最后一步X是指删除选择标记基因,具体操作是:将消毒的大豆种子接种在含有雌激素的MS培养基中培养一段时间,形成的大豆苗移栽至营养土中,提取大豆苗的基因进行PCR检测。由于标记基因是否被切除都G基因均可表达,因此能扩增出完整的G基因不能说明标记基因被成功切除。 24. 含有pRiA4质粒的发根农杆菌能诱导植物体长出发根,特别适合规模化生产从根中提取的物质如丹参酮,为了探究MYB98基因(丹参酮合成调控基因)对产量的影响,研究人员进行了如下操作: (1)上图所示的“重组”步骤中,目的基因应选择 。 A. 丹参酮合成基因 B. 链霉素抗性基因 C. 潮霉素抗性基因 D. MYB98基因 (2)要确定图中的“导入”是否成功,应____________(“立即”或“培养一段时间后”)将含发根农杆菌的菌液____________,再涂布接种于添加了____________的固体培养基上,从而筛选出特定的农杆菌。可借助____________技术检测目的基因是否在发根农杆菌中完成转录。 (3)图中的目的基因在丹参的____________细胞中进行表达,该转基因即获得了成功。丹参酮具有抑菌消炎等功能,其作为丹参的____________(“初级代谢产物”、“次级代谢产物”),并非丹参生命活动必需的物质。 (4)取丹参植株叶片组织,用酶解法得到大量单个细胞进行植物组织培养,该过程需要经历愈伤组织阶段,得到的成活后代中,有一些植株茎秆特别粗壮,科研人员认为其很可能是多倍体,可通过____________方法进行鉴定。 【答案】(1)D (2) ①. 培养一段时间后 ②. 稀释 ③. 潮霉素 ④. PCR技术##分子杂交 (3) ①. 根 ②. 次级代谢产物 (4)镜检##染色体组型分析或显微镜下观察染色体数目 【解析】 【分析】基因工程的步骤:目的基因的获取、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。农杆菌是一种在土壤中生活的微生物,能在自然条件下侵染双子叶植物和裸子植物,而对大多数单子叶植物没有侵染能力。农杆菌细胞内含有Ti质粒,当它侵染植物细胞后,能将Ti质粒上的T-DNA(可转移的DNA)转移到被侵染的细胞,并且将其整合到该细胞的染色体DNA上。 【小问1详解】 根据题意可知,图示过程为了为了探究MYB98基因对产量的影响,所以目的基因应选择MYB98基因,ABC错误,D正确。故选D。 【小问2详解】 据图可知,运载目的基因的载体中有潮霉素抗性基因,且结构完整,接种方式是稀释涂布平板法,培养一段时间后将含发根农杆菌的菌液稀释,接种于添加潮霉素的固体培养基上,也可以借助PCR检测目的基因是否在发根农杆菌中完成转录,通过以上方式来确定图中的“导入”是否成功。 【小问3详解】 在“感染”步骤中,含有目的基因的发根农杆菌侵染经消毒处理的丹参叶片细胞,目的基因整合到叶片细胞的染色体DNA中,之后对丹参叶片进行除去农杆菌处理,以利于叶片组织的存活。根据“从根中提取的物质如丹参酮”可知,图中的目的基因在丹参的根细胞中进行表达,该转基因即获得了成功。丹参酮具有抑菌消炎等功能,其作为丹参的次级代谢产物,并非丹参生命活动必需的物质。 【小问4详解】 植物组织培养过程需要经历愈伤组织阶段。多倍体植株含有多个染色体组,可通过分析染色体组型进行确定(或观察有丝分裂中期染色体数目来判断是否发生了染色体数目变异,从而确定是否为多倍体)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年 高二下学期6月月考生物试卷 一、单选题 1. 如图是探究果酒与果醋发酵的装置示意图。下列相关叙述错误的是 A. 改变通入气体种类,可以研究呼吸作用类型对发酵的影响 B. 果酒发酵过程中通入N2,酵母菌将从有氧呼吸转变为无氧呼吸 C. 果醋的发酵周期与实验设定的温度密切相关 D. 气体入口与气体出口可以交换使用 2. 淀粉酶在生产生活中有广泛应用。用加有可溶性淀粉的平板筛选淀粉酶产生菌株,发现培养基上长出甲、乙菌落,碘染后发现乙菌落周围有透明图,如图所示,下列有关叙述错误的是( ) A. 将微生物接种到已灭菌的培养基上,应在酒精灯火焰附近进行操作 B. 碘染后乙菌落周围出现透明圈,说明乙菌落含有分解淀粉的目标菌 C. 在图示固体培养基上是用平板划线法或稀释涂布平板法接种目标菌 D. 早菌落碘染后周围没有出现透明圈的根本原因是甲菌不含淀粉酶合成基因 3. 下列关于转基因荧光猪细胞中载体的叙述,正确的是 A. 细胞膜上运输氨基酸的载体是糖蛋白 B. 遗传信息的载体彻底水解的产物有4种物质 C. 运输氨基酸进行脱水缩合的载体有61种 D. 运输绿色荧光基因的载体可以被蛋白酶水解 4. 下列关于细胞结构和功能的说法,正确的是 A. 溶酶体能合成多种水解酶 B. 蓝球藻和水绵的细胞内都无染色体 C. 细胞内的化学反应都在生物膜上进行 D. 被台盼蓝染成蓝色的动物细胞,其细胞膜的选择透过性已经丧失 5. 下列有关水和无机盐的叙述,错误的是( ) A. PO43-中的P是组成磷脂、核酸和ATP的必需成分 B. 由于水分子之间氢键的存在,水具有较高的比热容 C. 人在长跑后,因流汗过多出现抽搐现象,这主要与身体中钠离子含量过低有关 D. 水是极性分子,带有正电荷或负电荷的分子(或离子)都容易与水结合,所以水是良好的溶剂 6. 为探究矮牵牛原生质体的培养条件和植株再生能力,某研究小组的实验过程如下图。下列叙述正确的是( ) A. 过程①获得的原生质体需悬浮在无菌水中 B. 过程②需提高生长素的比例以促进芽的分化 C. 过程③需用秋水仙素处理诱导细胞壁再生 D. 原生质体虽无细胞壁但仍保持细胞的全能性 7. 下列有关生命的物质基础和结构基础的阐述,不正确的是: ( ) A. C、H、O、N、P是ATP、染色质、质粒、NADPH共有的化学元素 B. 线粒体、核糖体、质粒、酶等结构或物质中肯定不含有核糖参与组成的是酶 C. 糖蛋白、抗体、RNA聚合酶、限制性内切酶都是具有识别作用的物质 D. 假设某基因在控制合成两条多肽链的过程中,产生的水分子数为a,则组成该基因的碱基个数至少为(6a+12) 8. 有关图中蛋白质的叙述,正确的是 A. 此蛋白质的R基中共含有23个氨基 B. 共有95个肽键 C. 形成此蛋白质时,共减少分子质量1764 D. 此蛋白质有3条肽链 9. 2017年,某国批准使用细胞核移植技术培育克隆猴。下列关于细胞核移植技术的叙述错误的是( ) A. 该技术涉及动物细胞培养、细胞核移植等技术 B. 卵母细胞提取后,需要培养至MⅡ期方可使用 C. 该克隆猴同时具有供体、受体动物的部分基因 D. 核移植技术中普遍使用显微操作法去核 10. 琼脂糖凝胶电泳通常用于PCR产物的鉴定,相关叙述正确的是( ) A. DNA分子所带电荷越多,在凝胶中的迁移速率越快 B. 用微量移液器将PCR产物与核酸染料的混合物缓慢注入凝胶的加样孔内 C. 电场强度增大,DNA在凝胶中的迁移速率加快,电泳时的电压一般为1~5V D. PCR非特异性扩增产物电泳、样品上样量过多电泳均会导致电泳条带模糊 11. 下列关于基因工程的叙述中,不正确的是( ) A. 基因工程又叫DNA重组技术 B. 用转基因动物生产药物需把药用蛋白基因与乳腺蛋白基因重组在一起 C. 基因治疗是把健康的外源基因导入有基因缺陷的细胞中 D. 运用基因工程技术,可使生物发生定向变异 12. 据研究表明,囊性纤维病是一种常见的遗传病,是由于编码CFTR蛋白(一种跨膜蛋白)的基因模板链上缺失AAA或AAG三个碱基,导致CFTR蛋白转运氯离子的功能异常而引起的疾病,该病目前还没有有效的治疗措施。下列相关分析错误的是( ) A. 基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状 B. 由于缺失了AAA或AAG三个碱基,导致CFTR蛋白结构发生了改变,从而导致了CFTR蛋白转运氯离子的功能异常 C. 模板链上缺失的AAA或AAG三个碱基,分别对应的密码子为TTT或TTC D. 囊性纤维病患者体内的细胞基因数量不会发生改变 13. 含有抗生素的牛奶不能发酵成酸奶,原因是( ) A. 抗生素呈碱性,会与乳酸发生中和反应 B. 抗生素能杀死或抑制乳酸菌的生长 C. 抗生素能够抑制酵母菌的生长 D. 抗生素在酸性环境中会被分解破坏 14. 我国最早就有饴、饧等字,糯米为其原料之一,稀的叫饴,干的叫饧。在六朝时才出现“糖”字,此“糖”是指食糖,泛指一切具有甜味的糖类,如葡萄糖、麦芽糖及蔗糖。下列关于细胞中糖类物质的叙述,正确的是( ) A. 糖原和淀粉的水解产物虽然不同,但都是能源物质 B. 葡萄糖为单糖,麦芽糖和蔗糖为二糖,均能与斐林试剂反应呈砖红色 C. 葡萄糖被称为“生命燃料”,在糯米细胞中经脱水缩合后可形成糖原和淀粉 D. 糯米细胞含有的纤维素能促进人体肠胃消化,被称为人类的“第七营养素” 二、多选题 15. 与血清抗体相比,单克隆抗体具有更多优势。下图是制备埃博拉病毒(抗原)单克隆抗体的流程图,下列相关叙述正确的是(  ) A. 单克隆抗体的特异性、灵敏度和产量都超过了血清抗体的 B. 细胞①、细胞②、细胞③都既能增殖又能分泌抗体 C. 细胞融合率低,融合细胞不都是杂交瘤细胞,故需要进行筛选(Ⅰ) D. 利用单克隆抗体与抗原特异性结合的特点可诊断出病毒感染者 16. 基因工程应用广泛,成果丰硕。下列叙述正确的是( ) A. 将Bt基因转入马铃薯内可获得脱毒新品种 B. 从工程菌细胞内获得的干扰素都可直接应用 C. 抗虫棉的广泛种植有效控制了棉铃虫的种群数量 D. 导入外源生长激素基因可以提高鲤鱼的生长速率 17. 下图是“DNA的粗提取和鉴定”实验中几个重要操作的示意图,下列叙述正确的是(  ) A. 图①的原理是DNA不溶于酒精,某些蛋白质可溶于酒精 B. 图①和图③都需用玻璃棒沿一个方向轻缓搅拌,以防止破坏DNA C. 若图③操作后接图②操作,则DNA留在滤液中 D. 若图④操作后接图②操作,则DNA留在纱布上 18. 生物学实验常呈现“五颜六色”的变化。下列实验中溶液颜色变化的叙述不正确的是( ) A. 在新鲜的梨汁中加入斐林试剂,混匀后在加热条件下由无色变成砖红色 B. 在厌氧发酵的果汁中加入酸性重铬酸钾溶液,混匀后由蓝色变成灰绿色 C. 观察活细胞中的线粒体时,用健那绿染液进行染色,线粒体呈蓝绿色 D. 在氨基酸溶液中加入双缩脲试剂,混匀后逐渐变成紫色 19. 在现代生物科技的应用中,需要进行检测与筛选的是( ) A. 对植物的离体组织进行培养,大规模培育优良品种 B. 将鼠的骨髓瘤细胞与B淋巴细胞融合,制备单克隆抗体 C. 利用人的皮肤细胞进行体外培养,解决自体移植皮肤不足的问题 D. 将抗虫基因导入植物细胞,培育具有抗虫特性的新植株 20. DNA聚合酶不能从头合成DNA,只能从3′端延伸DNA链,因此在复制过程中需要RNA引物,如图表示DNA复制过程。下列相关分析正确的是(  ) A. DNA复制时存在A、U碱基配对现象 B. DNA复制是多种酶参与的物质合成过程 C. 两条子链延伸的方向都是由5′-端到3′-端 D. DNA聚合酶与DNA连接酶的底物相同 三、解答题 21. 甜瓣子是豆瓣酱的重要成分之一。用蚕豆瓣和米曲霉制成豆瓣曲,再向曲中加入一定量的盐水制成酱醅,经发酵即可获得甜瓣子。某研究团队对发酵阶段传统工艺(盐度15%,温度37℃,发酵30天)进行改良,提升了甜瓣子风味。两种工艺的结果比较如图所示。回答下列问题: (1)蚕豆瓣能为米曲霉的生长提供__________(填“碳源”“氮源”或“碳源和氮源”),将蚕豆瓣和米曲霉混合,相当于微生物培养中的__________。盐水的作用有__________,若所加盐水浓度过高,则会使__________,抑制发酵过程。 (2)发酵过程中滋生的细菌往往会破坏甜瓣子的风味。细菌和米曲霉在细胞结构上最主要的区别是__________,该过程中米曲霉和细菌之间因争夺营养物质、空间等而具有__________的种间关系。传统工艺发酵过程中,9天后增加的细菌最可能是__________(填“耐酸菌”“耐碱菌”或“耐盐菌”)。 (3)新工艺建立了分段发酵模式,即前期盐度6%、温度12℃,中期盐度6%、温度37℃,后期盐度15%、温度37℃。前期较低温度可保持较高的__________总数,中后期温度升高则增强了__________的活性从而增加了氨基酸态氮的含量。据图分析,工艺改良后,甜瓣子风味得以提升与最终的__________有关。 22. PHB2 蛋白具有抑制细胞增殖的作用。为初步探究某动物PHB2 蛋白抑制人宫颈癌细胞增殖的原因,研究者从基因数据库中获取了该蛋白的基因编码序列,大小为0.9kb(1kb=1000 碱基对),利用大肠杆菌表达该蛋白。回答下列问题。 (1)为获取 PHB2 基因,提取该动物肝脏组织的_______,再经_______过程得到 cDNA, 将其作为PCR 反应的模板,并设计一对特异性引物来扩增目的基因。 (2)下图 1 为所用载体图谱示意图,图中限制酶的识别序列及切割位点见下表。为使PHB2基因(该基因序列不含图 1 中限制酶的识别序列)与载体正确连接,在扩增的PHB2 基因两端分别引入_______和_______两种不同限制酶的识别序列。为此需要将两种酶的识别序列分别设计在两种引物的________端(填“3’”或“5”)。双酶切避免了目的基因于载体的________连接,同时减少目的基因与目的基因、载体与载体的连接,以提高重组质粒的比例。经过这两种酶酶切的PHB2 基因和载体进行连接时,可选用_______(填“E·coliDNA 连接酶”或“T4DNA 连接酶”)。 名称 识别序列及切割位点 名称 识别序列及切割位点 HindⅢ A↓AGCTT EcoRI G↓GATCC PvitⅡ CAG↓CTG PstⅠ CTGC↓AG KpnI G↓GATCC BamHI G↓GTACC (3)将转化后的大肠杆菌接种在含_______ 的培养基上进行培养,随机挑取单菌落(分别编号为 1、2、3、4)培养并提取质粒,用(2)中选用的两种限制酶进行酶切,酶切产物经电泳分离,结果如图 2,_______号菌落的质粒很可能是含目的基因的重组质粒。 (注:M 为指示分子大小的标准参照物;小于 0.2kb 的 DNA 分子条带未出现在图中) (4)根据 PHB2 cDNA 的核苷酸序列设计了相应的引物如图,通过 PCR 扩增 PHB2 基因。已知 A 位点和 B 位点分别是起始密码子和终止密码子对应的基因位置。选用的引物组合应为_______,PCR 扩增时,目的基因往往只是 DNA 中的一个片段,类似于 AB 段, 当 PCR 扩增至第四轮循环时等长的目的基因片段占_______。 (5)将纯化得到的 PHB2 蛋白以一定浓度添加到人宫颈癌细胞培养液中,培养 24 小时后,检测处于细胞周期不同时期的细胞数量,统计结果如图 4。分析该蛋白抑制人宫颈癌细胞增殖可能的原因是将细胞阻滞在细胞周期的________(填“G1”或“S”或“G2/M”)期。 四、实验题 23. 随着世界人口的不断增长,粮食紧缺问题也日益严重起来,为了缓解眼前的危机,转基因技术开始应用于粮食生产的领域。随着转基因植物商业化推广,转基因植物的生物安全问题一直是人们争议的焦点,其中筛选标记基因是安全风险来源之一,因此作物转基因后删除选择标记基因具有重要的意义。有报道发现,雌激素诱导的CRE/loxP重组系统可以利用在加有雌激素的条件下CRE酶定位定向地删除转基因作物中位于2个loxP位点中的基因,使得2个loxP位点重组为1个loxP位点。如下图: 回答下列问题: (1)对转基因农作物进行安全评估不需要的是( ) A. 标记基因的安全性问题 B. 所用的启动子、终止子的安全性问题 C. 获得转基因作物的维生素含量 D. 对转基因农作物种植区域的选择 (2)某科研小组利用CRE/loxP重组系统获得无筛选标记基因的转耐低磷G基因的大豆,整个实验大体流程如下图: ①根据GenBank数据库上发表的某大豆G基因的cDNA编码区序列设计上、下游特异性引物,在设计引物时,应在引物的______端添加特定限制酶的识别序列,其目的是_______。然后提取大豆子叶______为PCR模板。 ②将氯化钙溶液___________后处理农杆菌,然后将含标记基因的重组Ti质粒导入农杆菌。为了提高该转化效率,需要考虑的因素有____________(答出2点)。 ③将无菌大豆子叶进行___________处理后与导入重组Ti质粒的农杆菌进行共培养,培养适宜时间后,需要将大豆子叶转移至添加有___________的培养基中进行筛选,获得成功转化的大豆子叶。将此大豆子叶在相关培养基上进行___________得到大豆苗,并进一步培养获得种子。 ④流程最后一步X是指___________。具体操作是:将消毒的大豆种子接种在含有___________的MS培养基中培养一段时间,形成的大豆苗移栽至营养土中,提取大豆苗的___________进行PCR检测。若仍能扩增出完整的G基因___________(“能/不能”)说明标记基因被成功切除,理由是:____________。 24. 含有pRiA4质粒的发根农杆菌能诱导植物体长出发根,特别适合规模化生产从根中提取的物质如丹参酮,为了探究MYB98基因(丹参酮合成调控基因)对产量的影响,研究人员进行了如下操作: (1)上图所示的“重组”步骤中,目的基因应选择 。 A. 丹参酮合成基因 B. 链霉素抗性基因 C. 潮霉素抗性基因 D. MYB98基因 (2)要确定图中的“导入”是否成功,应____________(“立即”或“培养一段时间后”)将含发根农杆菌的菌液____________,再涂布接种于添加了____________的固体培养基上,从而筛选出特定的农杆菌。可借助____________技术检测目的基因是否在发根农杆菌中完成转录。 (3)图中的目的基因在丹参的____________细胞中进行表达,该转基因即获得了成功。丹参酮具有抑菌消炎等功能,其作为丹参的____________(“初级代谢产物”、“次级代谢产物”),并非丹参生命活动必需的物质。 (4)取丹参植株叶片组织,用酶解法得到大量单个细胞进行植物组织培养,该过程需要经历愈伤组织阶段,得到的成活后代中,有一些植株茎秆特别粗壮,科研人员认为其很可能是多倍体,可通过____________方法进行鉴定。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二下学期6月月考生物试题
1
精品解析:湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二下学期6月月考生物试题
2
精品解析:湖南省常德市汉寿县第一中学2024-2025学年高二下学期6月月考生物试题
3
所属专辑
相关资源
示范课
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。