内容正文:
2024~2025学年度高二第二学期期末考试
生物学
全卷满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:人教版选择性必修3、必修1第1~3章。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 早在《诗经·邶风·谷风》中就有“我有旨蓄,亦以御冬”的记载。“旨蓄”就是储藏的美味食品,也就是腌制的酸菜、泡菜。下列有关叙述中错误的是( )
A. 条件适宜时乳酸菌可将葡萄汁中的糖分解成乳酸
B. 制作泡菜时腌制时间过长会引起杂菌大量繁殖
C. 常见乳酸菌有乳酸链球菌和乳酸杆菌,它们都是厌氧细菌
D. 腌制泡菜时可通过向坛盖边沿的水槽注水保持发酵所需环境
2. 为了获得纯净的微生物,无菌技术的使用至关重要,主要包括消毒和灭菌。下列相关叙述中错误的是( )
A. 消毒和灭菌的程度不存在差异
B. 玻璃器皿和金属用具可用干热灭菌法灭菌
C. 日常生活中经常用100℃煮沸5~6min的方法进行消毒
D. 紫外线照射30min可以杀死物体表面和空气中的微生物
3. 如图为实验小鼠皮肤组织进行细胞培养的过程,下列叙述中正确的是( )
A. 乙过程对皮肤组织可用胃蛋白酶处理
B. 丙过程为原代培养,遗传物质一定不变
C. 丁过程中某些细胞可能会无限增殖
D. 动物细胞培养体现了动物细胞的全能性
4. 牛的生育率很低,但母牛体内的卵母细胞数量却很多,其卵巢中的卵母细胞数要比一生中正常排出的卵子多1000倍,公牛产生的精子数量就更多了。若现在有少量优良品种的雌雄个体,在进行良种牛的快速大量繁殖时,采取的措施不合理的是( )
A. 可用激素处理优良母牛,促使其超数排卵
B. 可选取囊胚或原肠胚时期的胚胎进行有效分割
C. 将得到的大量卵子和精子进行体外受精以获得大量胚胎
D. 对受体母牛进行同期发情处理,为接收良种胚胎做准备
5. 如图表示转基因动、植物的培育过程。据图分析,下列有关叙述中正确的是( )
A. 受体细胞A、B一定均为受精卵
B. 若需对②过程胚胎分割可以使用酶解法
C. ③过程的技术基础是植物细胞的全能性
D. 将目的基因导入受体细胞B时常使用大肠杆菌作为工具去侵染植物细胞
6. 农杆菌中含有一个大型的Ti质粒,若想用基因工程并通过农杆菌向某种双子叶植物中导入抗旱基因,下列分析不合理的是( )
A. 将重组Ti质粒导入农杆菌之前,可以用CaCl2溶液处理农杆菌
B. 若能够在植物细胞中检测到抗旱基因,则说明该基因工程项目获得成功
C. 若用Ti质粒作为抗旱基因的载体,要保证复制原点、启动子和终止子不被破坏
D. 要将抗旱基因插入到Ti质粒的T-DNA上才能转移到双子叶植物的染色体上
7. 豇豆对多种害虫具有抗虫能力,根本原因是豇豆体内具有胰蛋白酶抑制剂基因(CpTI基因)。科学家将其转移到水稻体内后,却发现效果不佳,主要原因是CpTI蛋白质的积累量不足。经过在体外对CpTI基因进行修饰,CpTI蛋白质在水稻中的积累量得到了提高。以下叙述中正确的是( )
A. 水稻产生的蛋白质可能会对某些人造成过敏反应
B. 该过程中,所用的工具酶是限制酶、连接酶和运载体
C. 修饰的最终目的是使该目的基因在受体细胞内得以表达
D. 若水稻转基因成功,一定可以在后代中检测到该基因
8. 下图所示是利用蛋白质工程生产保存时间更久的干扰素(一种糖蛋白)的核心流程,下列叙述中正确的是( )
A. 该过程得到干扰素与自然界中的干扰素相同
B. 图中③过程得到的脱氧核苷酸序列往往是唯一的
C. 蛋白质工程是通过对蛋白质的结构进行修饰或合成来操作的
D. 蛋白质工程的基础是蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系
9. 下列关于蓝细菌和水绵的叙述,正确的是( )
A. 二者都具有细胞壁,但二者的细胞壁成分不同
B. 二者在细胞结构上最主要的区别是有无中心体
C. 二者都可以进行光合作用,因为二者都具有叶绿体
D. 二者的遗传物质都是DNA,且主要分布于染色体上
10. 下列有关细胞中的元素和无机化合物的叙述,正确的是( )
A. 组成人体细胞的主要元素中H含量最多
B. 若哺乳动物的血钙太低,则会出现抽搐症状
C. 某化合物含有C、H、O、N四种元素,即可推断其为蛋白质
D. 细胞中常见的化学元素根据作用的大小分为大量元素和微量元素
11. 细胞含有多种多样的分子,下列相关叙述错误的是( )
A. 与RNA分子相比,DNA分子的稳定性要高得多
B. 葡萄糖既可以作为能源物质,也可以参与构建细胞
C. 水既可以是化学反应的底物,也可以是化学反应的产物
D. 氨基酸是水溶性小分子,只能在转运蛋白协助下进出细胞
12. 下列关于检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质实验操作步骤的叙述中,正确的是( )
A. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需水浴加热2min才能观察到紫色
B. 若要鉴定花生种子细胞中否含有脂肪,一定需要用显微镜观察
C. 用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液,可直接用于蛋白质的鉴定
D. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂(甲液和乙液等量混合均匀再加入)
13. 下图为糖类概念图,下列叙述错误的是( )
A. 若某种单糖A为葡萄糖,则物质①是二糖
B. 若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为核糖
C. 若③是动物细胞中的储能物质,则③是糖原
D. 若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为ATP的组成部分
14. 下列关于高等植物叶肉细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 与外膜相比,叶绿体内膜面积大、蛋白质含量高
B. 细胞壁参与了维持细胞的形态、控制着物质进出细胞
C. 叶绿体的类囊体膜被破坏后,光反应就不能正常进行
D. 细胞质基质中的细胞液调节着叶肉细胞的吸水和失水
15. 核孔结构复杂,至少由50种蛋白质构成,称为核孔复合体,是核内外物质转运的通道,结构如下图所示。大分子物质与核孔复合体中的中央运输蛋白上的受体结合,从而实现“主动转运”过程。下列叙述错误的是( )
A. 核膜由四层磷脂分子构成
B. 核孔只能让大分子物质通过,实现了核、质间的信息交流
C. 若中央运输蛋白的空间结构发生改变,可能会影响mRNA运出细胞核
D. 大分子物质与中央运输蛋白的识别与转运,体现了核孔控制物质进出的选择性
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16. 中国是世界上最早酿酒的国家之一。葡萄酒是以葡萄为原料,采用发酵酿制法制成的低度饮料酒。下图甲、乙为某同学设计的两种制作葡萄酒的装置,下列说法正确的是( )
A. 若甲中的X为澄清石灰水,则出现变浑浊现象
B. 酿制果酒时,选用甲装置比选用乙装置效果更好
C. 在酿酒过程中若装置密封性不好,发酵液会变酸
D. 该发酵过程需将温度严格控制在30~35℃的范围
17. 某科研小组将4个关键基因移植入已分化的体细胞中并表达,使这个细胞成为具有类似干细胞功能的多能干细胞(iPS细胞)。iPS细胞经细胞分化形成神经细胞、肝脏细胞、心肌细胞等,下列叙述错误的是( )
A. 细胞分化是基因选择性表达的结果,iPS细胞具有全能性
B. iPS细胞与心肌细胞所含有的基因完全不同是细胞分化的结果
C. 体细胞核移植技术和诱导iPS细胞技术都能生成干细胞,但过程是完全不同的
D. 4个关键基因表达过程将改变肌肉细胞的细胞质环境,使iPS细胞功能趋向专门化
18. 青蒿素主要用于恶性疟疾的症状控制以及耐氯喹虫株的治疗。青蒿素的作用方式主要是干扰表膜线粒体的功能,使疟原虫迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,导致疟原虫损失大量胞浆而死亡。为了快速检测青蒿素,科研人员利用细胞工程技术制备了抗青蒿素的单克隆抗体,其基本操作过程如图。下列相关叙述中正确的是( )
A. 过程①注射相应抗原后立即从小鼠脾脏中提取细胞甲
B. 过程②诱导细胞融合,可以利用聚乙二醇作介导
C. 过程③④的筛选方法不同,细胞丙的类型多于细胞丁
D. 过程⑤无论在体内还是体外进行,细胞丁都可大量增殖
19. 下列关于微生物的叙述,正确的是( )
A. 酵母菌属于真核生物,有细胞壁和细胞核
B. 破伤风杆菌细胞进行细胞呼吸的场所为细胞质基质
C. 大肠杆菌属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体
D. 获取大量HIV的方法是将其接种在营养物质齐全的培养基上培养
20. 下图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字代表过程,下列相关叙述错误的是( )
A. 生物膜系统是对生物体内所有膜结构的统称
B. c和g中的化学组成和结构相似,故两者的蛋白质分子基本相同
C. 若①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,j、k、b之间通过具膜小泡运输物质
D. 物质通过自由扩散的方式进入细胞中没有体现b的功能特性
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 棉籽饼作动物饲料时,其所含棉酚(元素组成为C、H、O)对动物有毒害作用。某科技小组配制培养基(成分为:棉酚0.25 g、(NH4)2SO45.0 g、其他无机盐适量、琼脂2%、蒸馏水)欲从棉花秸秆中分离棉酚分解菌,以对棉籽饼进行脱毒。回答下列问题:
(1)此培养基中(NH4)2SO4能为微生物提供的主要营养为_______________________;此培养基具有选择功能,理由是___________________________________________。
(2)配制的上述培养基需利用高压蒸汽灭菌锅进行灭菌。灭菌结束后需让灭菌锅内温度自然下降再打开排气阀并取出物品。如果提前打开排气阀会导致_______________________________进而造成污染。
(3)实验中取10 g棉花秸秆加入盛有____________________的三角瓶内,摇匀获取101倍稀释液,进而获取104和105倍稀释液。取104和105倍稀释液分别涂布到多个培养基平板上,此种接种方法为________________。在37 ℃下培养48 h,若培养基上出现形状、大小、隆起程度和颜色不同的菌落,可判断培养基上有多种细菌,这里判断依据是在一定的培养条件下,同种微生物表现出____________________。
(4)观察上述培养基,选择上面生长的较大菌落(A菌和B菌)备用。为比较A菌和B菌对棉籽饼的脱毒效果,可将A菌和B菌分别稀释为5 mL菌液(两种菌液浓度相当),而后________________________。
22. 下图表示利用青菜(2N=20)与油菜(2N=38)培育种间杂种的过程。请据图回答:
(1)将采集到青菜幼嫩花药和剪碎的油菜胚轴分别置于含有_________酶的酶液中,搅拌并保温一段时间后,过滤、离心,利用__________(选填“高渗”、“等渗”或“低渗”)溶液洗涤、收集获得两种原生质体。
(2)取两种原生质体混合液,滴加到含有_________的融合液中,静置、保温一段时间,以诱导原生质体融合。再转移至液体浅层培养基中培养,通过__________过程形成愈伤组织,然后转移至生长素含量_________(选填“大于”、“等于”或“小于”)细胞分裂素的分化培养基中,诱导分化出芽后,再转移至生根培养基中诱导生根。
(3)研究发现花粉原生质体及其自身融合体不能形成植株,且其大小与油菜胚轴原生质体差异显著。通常,在将两种原生质体混合前,需用异硫氰酸荧光素活染花粉原生质体,其主要目的是便于利用显微镜鉴别出______________________。
(4)实验人员取两种形态特征有明显差异杂种植株甲、乙,分别利用其根尖细胞制作临时装片,观察其正常体细胞分裂中期染色体数分别是48、58,据此,可推测甲、乙分别是________倍体,产生乙植株的原因最可能是_______________。
23. 有研究表明CDKN2B基因与小鼠的寿命有关,科学家将该基因导入小鼠体内,统计其寿命是否高于正常小鼠。图1表示CDKN2B基因与相关限制酶酶切位点,该基因转录出的mRNA碱基序列与A链的碱基序列相同(T、U视为相同的碱基),图2为质粒简图,回答下列问题:
(1)科学家首先采用PCR技术对目的基因进行扩增。PCR过程中每一循环有两次升温一次降温,其中降温的目的是_________。
(2)科学家在构建基因表达载体过程时,目的基因应插在_________和_________之间才能正常表达。单独使用限制酶HindⅢ分别切割目的基因和载体后产生黏性末端。携带CDKN2B基因的重组质粒成功导入细胞后,发现约一半的细胞中没有检测到CDKN2B蛋白,原因是_________。为了避免这种现象的发生,应对以上方法进行改进,改进措施为_________。
(3)若想让一个转入了目的基因的受精卵发育成多个个体,可以采用_________技术,该技术可以看作动物_________的方法之一、
24. 如图A、B、C、D、E表示人体细胞中的重要有机物,a、b、c表示A、B、C的基本单位,Y表示元素,其中A主要存在于细胞核中,B主要存在于细胞质中,回答下列问题:
(1)图中Y所指的元素为_________。
(2)a、b、c分别为A、B、C的单体,其中a的种类有_________种。
(3)D代表参与人体血液中脂质运输的物质,则D是_________;若E参与构成了细胞膜的基本支架,则多个E分子在水中总是自发地形成_________(填“单”或“双”)分子层。
(4)在小麦根尖细胞中由腺嘌呤、尿嘧啶、胸腺嘧啶参与构成的核苷酸最多有_________种。
(5)物质C的多样性决定于_________。某一C(仅由一条肽链组成)由m个c组成,其分子式为CXHYNAOBS2(A>m,B>m+1) ,,并且是由下列4种c组成的,那么该物质彻底水解后将会得到乙、丙物质数目依次为_________、_________。
25. 下列是细胞的部分结构放大图,回答下列问题:
(1)分离细胞中的各种细胞器常用_____(填方法)。
(2)真核细胞和原核细胞都具有的细胞器是[______]_____。
(3)高倍显微镜下观察细胞中的④时,可选用藓类的小叶来观察,原因是_____。
(4)⑦是真核细胞的细胞核,其生理功能是_____,人的胰岛B细胞与口腔上皮细胞相比,该结构中a的数目_____(填“多”或“少”)。
(5)用含有35S标记的氨基酸的培养基培养动物细胞,该细胞能合成并分泌一种含35S的蛋白质。请写出35S在细胞各结构间移动的先后顺序:_____(用“→”和序号表示先后顺序)。
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全卷满分100分,考试时间75分钟
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将条形码粘贴在答题卡上的指定位置。
2.请按题号顺序在答题卡上各题目的答题区域内作答,写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
3.选择题用2B铅笔在答题卡上把所选答案的标号涂黑;非选择题用黑色签字笔在答题卡上作答;字体工整,笔迹清楚。
4.考试结束后,请将试卷和答题卡一并上交。
5.本卷主要考查内容:人教版选择性必修3、必修1第1~3章。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 早在《诗经·邶风·谷风》中就有“我有旨蓄,亦以御冬”的记载。“旨蓄”就是储藏的美味食品,也就是腌制的酸菜、泡菜。下列有关叙述中错误的是( )
A. 条件适宜时乳酸菌可将葡萄汁中的糖分解成乳酸
B. 制作泡菜时腌制时间过长会引起杂菌大量繁殖
C. 常见的乳酸菌有乳酸链球菌和乳酸杆菌,它们都是厌氧细菌
D. 腌制泡菜时可通过向坛盖边沿的水槽注水保持发酵所需环境
【答案】B
【解析】
【详解】A、乳酸菌在无氧条件下进行无氧呼吸,将葡萄糖分解为乳酸,A正确;
B、制作泡菜时,随着乳酸菌的繁殖,乳酸积累导致pH下降,抑制杂菌生长,腌制时间过长可能导致乳酸过多影响口感,但不会引起杂菌大量繁殖,B错误;
C、乳酸菌为严格厌氧菌,常见种类有乳酸链球菌和乳酸杆菌,C正确;
D、泡菜坛边沿的水槽注水可隔绝空气,维持无氧环境,确保乳酸菌正常发酵,D正确。
故选B。
2. 为了获得纯净的微生物,无菌技术的使用至关重要,主要包括消毒和灭菌。下列相关叙述中错误的是( )
A. 消毒和灭菌的程度不存在差异
B. 玻璃器皿和金属用具可用干热灭菌法灭菌
C. 日常生活中经常用100℃煮沸5~6min的方法进行消毒
D. 紫外线照射30min可以杀死物体表面和空气中的微生物
【答案】A
【解析】
【分析】微生物实验室的培养的关键是无菌操作。无菌操作主要包括:①对实验操作的空间、操作者的衣着和手进行清洁和消毒;②将用于微生物培养的器皿、接种用具和培养基等进行灭菌;③为避免周围环境中微生物的污染,实验操作应在酒精灯火焰附近进行;④实验操作时应避免已经灭菌处理的材料用具与周围的物品接触。
【详解】A、消毒是使用较为温和的物理或化学方法杀死物体表面或内部的部分微生物(不包括芽孢和孢子),灭菌是使用强烈的理化因素杀死物体内外所有的微生物(包括芽孢和包子),所以消毒和灭菌的程度存在差异,A错误;
B、对玻璃器具或金属用具灭菌可采用干热灭菌法,B正确;
C、在100℃煮沸消毒5~6min,可以使蛋白质变性,杀死微生物的营养细胞和一部分芽孢,C正确;
D、紫外线照射消毒的原因是紫外线能破坏DNA结构和使蛋白质变性,紫外线照射30min可以杀死物体表面和空气中的微生物,D正确。
故选A
3. 如图为实验小鼠皮肤组织进行细胞培养的过程,下列叙述中正确的是( )
A. 乙过程对皮肤组织可用胃蛋白酶处理
B. 丙过程为原代培养,遗传物质一定不变
C. 丁过程中某些细胞可能会无限增殖
D. 动物细胞培养体现了动物细胞的全能性
【答案】C
【解析】
【详解】A、乙过程对皮肤组织可用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理,A错误;
B、丙过程属于原代培养,此过程的细胞大部分能保持正常的二倍体核型,由于突变具有随机性,有些细胞的遗传物质也可能发生改变,B错误;
C、丁过程中某些细胞可能会因癌变而无限增殖,C正确;
D、动物细胞培养没有发育成完成个体或各种细胞,不能体现动物细胞的全能性,D错误。
故选C。
4. 牛的生育率很低,但母牛体内的卵母细胞数量却很多,其卵巢中的卵母细胞数要比一生中正常排出的卵子多1000倍,公牛产生的精子数量就更多了。若现在有少量优良品种的雌雄个体,在进行良种牛的快速大量繁殖时,采取的措施不合理的是( )
A. 可用激素处理优良母牛,促使其超数排卵
B. 可选取囊胚或原肠胚时期的胚胎进行有效分割
C. 将得到的大量卵子和精子进行体外受精以获得大量胚胎
D. 对受体母牛进行同期发情处理,为接收良种胚胎做准备
【答案】B
【解析】
【详解】A、可用促性腺激素处理优良母牛,促进其超数排卵,从而获得更多卵母细胞,A正确;
B、胚胎分割应选择发育良好、形态正常的桑葚胚或囊胚,因为此时细胞尚未分化或分化程度低,分割后胚胎的发育潜力较高,而原肠胚时期的细胞已发生明显分化,分割会导致胚胎难以存活,因此选取原肠胚进行分割是不合理的,B错误;
C、体外受精需要将卵母细胞培养至成熟的MⅡ期,与获能的精子结合形成受精卵,C正确;
D、受体母牛需进行同期发情处理,使其生理状态与供体一致,以便胚胎移植后能够正常发育,D正确。
故选B。
5. 如图表示转基因动、植物的培育过程。据图分析,下列有关叙述中正确的是( )
A. 受体细胞A、B一定均为受精卵
B. 若需对②过程胚胎分割可以使用酶解法
C. ③过程的技术基础是植物细胞的全能性
D. 将目的基因导入受体细胞B时常使用大肠杆菌作为工具去侵染植物细胞
【答案】C
【解析】
【详解】A、在基因工程过程中,动物受体细胞一般为受精卵,而植物受体细胞可以是受精卵也可以是体细胞,A错误;
B、若对②过程中的囊胚进行胚胎分割,需将内细胞团均等分割,不需要使用酶解法,B错误;
C、③表示采用植物组织培养技术将转基因植物细胞培育成转基因植物,技术基础是植物细胞的全能性,C正确;
D、将目的基因导入受体细胞,一般采用农杆菌作为工具去侵染植物细胞,D错误。
故选C。
6. 农杆菌中含有一个大型的Ti质粒,若想用基因工程并通过农杆菌向某种双子叶植物中导入抗旱基因,下列分析不合理的是( )
A. 将重组Ti质粒导入农杆菌之前,可以用CaCl2溶液处理农杆菌
B. 若能够在植物细胞中检测到抗旱基因,则说明该基因工程项目获得成功
C. 若用Ti质粒作为抗旱基因的载体,要保证复制原点、启动子和终止子不被破坏
D. 要将抗旱基因插入到Ti质粒的T-DNA上才能转移到双子叶植物的染色体上
【答案】B
【解析】
【详解】A、将目的基因导入细菌时,需要用Ca2+处理细菌,使其成为易于吸收周围环境中DNA分子的生理状态,A正确;
B、基因工程成功标志是目的基因在受体细胞中稳定表达并产生相应性状,仅检测到抗旱基因存在(未验证其是否表达)不能说明成功,B错误;
C、Ti质粒作为载体需保留复制原点(保证自主复制)、启动子和终止子(调控目的基因表达),C正确;
D、T-DNA是农杆菌转移至植物细胞的关键片段,必须将抗旱基因插入此区域才能整合到植物染色体DNA上,D正确。
故选B。
7. 豇豆对多种害虫具有抗虫能力,根本原因是豇豆体内具有胰蛋白酶抑制剂基因(CpTI基因)。科学家将其转移到水稻体内后,却发现效果不佳,主要原因是CpTI蛋白质的积累量不足。经过在体外对CpTI基因进行修饰,CpTI蛋白质在水稻中的积累量得到了提高。以下叙述中正确的是( )
A. 水稻产生的蛋白质可能会对某些人造成过敏反应
B. 该过程中,所用的工具酶是限制酶、连接酶和运载体
C. 修饰的最终目的是使该目的基因在受体细胞内得以表达
D. 若水稻转基因成功,一定可以在后代中检测到该基因
【答案】A
【解析】
【详解】A、转基因水稻产生的CpTI蛋白质属于外源蛋白,可能成为某些人的过敏原,A正确;
B、该过程中所用的工具酶是限制酶和DNA连接酶,运载体不是工具酶,B错误;
C、根据题干信息“经过在体外对CpTI基因进行修饰,CpTI蛋白质在水稻中的积累量就得到了提高”可知,修饰的最终目的是使该目的基因产物在水稻体内得到积累,而不是使该目的基因在受体细胞内得以表达,C错误;
D、若水稻转基因成功,转基因植株一般视为杂合子,其自交后代会发生性状分离,因此不一定可以在后代中检测到该基因,D错误。
故选A。
8. 下图所示是利用蛋白质工程生产保存时间更久干扰素(一种糖蛋白)的核心流程,下列叙述中正确的是( )
A. 该过程得到的干扰素与自然界中的干扰素相同
B. 图中③过程得到的脱氧核苷酸序列往往是唯一的
C. 蛋白质工程是通过对蛋白质的结构进行修饰或合成来操作的
D. 蛋白质工程的基础是蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系
【答案】D
【解析】
【详解】A、图所示是利用蛋白质工程生产保存时间更久的干扰素,该过程得到的干扰素是经过改造的,与自然界中的干扰素不相同,A错误;
B、由于密码子的简并性,图中③过程得到的脱氧核苷酸序列往往不是唯一的,B错误;
C、蛋白质工程是通过对基因结构进行修饰或合成来操作的,C错误;
D、结构决定功能,蛋白质工程的基础是蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系,D正确。
故选D。
9. 下列关于蓝细菌和水绵的叙述,正确的是( )
A. 二者都具有细胞壁,但二者的细胞壁成分不同
B. 二者在细胞结构上最主要的区别是有无中心体
C. 二者都可以进行光合作用,因为二者都具有叶绿体
D. 二者的遗传物质都是DNA,且主要分布于染色体上
【答案】A
【解析】
【详解】A、蓝细菌的细胞壁成分主要为肽聚糖,而水绵的细胞壁成分主要为纤维素和果胶,二者成分不同,A正确;
B、蓝细菌是原核生物,水绵是真核生物,两者最主要的区别是有无以核膜为界限的细胞核,B错误;
C、蓝细菌无叶绿体,但有叶绿素和藻蓝素,水绵有叶绿体,二者都可以进行光合作用,C错误;
D、蓝细菌无染色体,其遗传物质(DNA)位于拟核区,水绵的DNA主要分布在染色体上,D错误。
故选A。
10. 下列有关细胞中的元素和无机化合物的叙述,正确的是( )
A. 组成人体细胞的主要元素中H含量最多
B. 若哺乳动物的血钙太低,则会出现抽搐症状
C. 某化合物含有C、H、O、N四种元素,即可推断其为蛋白质
D. 细胞中常见的化学元素根据作用的大小分为大量元素和微量元素
【答案】B
【解析】
【详解】A、组成人体细胞的主要元素中O含量最多,A错误;
B、血钙含量过低会导致神经肌肉的兴奋性增高,引发抽搐,B正确;
C、磷脂、核酸、蛋白质等化合物均含有C、H、O、N四种元素,C错误;
D、大量元素和微量元素的区分依据是含量的多少,不是作用的大小,D错误。
故选B。
11. 细胞含有多种多样的分子,下列相关叙述错误的是( )
A. 与RNA分子相比,DNA分子的稳定性要高得多
B. 葡萄糖既可以作为能源物质,也可以参与构建细胞
C. 水既可以是化学反应的底物,也可以是化学反应的产物
D. 氨基酸是水溶性小分子,只能在转运蛋白协助下进出细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA是双螺旋结构,相对稳定,而RNA是单链,容易产生变异,故与RNA分子相比,DNA分子的稳定性要高得多,A正确;
B、葡萄糖作为主要能源物质,可通过分解供能,同时可参与构成细胞结构,如植物细胞壁中纤维素(由葡萄糖聚合而成),B正确;
C、水可作为化学反应的底物(如光反应中水的分解)或产物(如有氧呼吸第三阶段水的生成),C正确;
D、有些氨基酸可以作为神经递质,以胞吐作用排出细胞,D错误。
故选D。
12. 下列关于检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质实验操作步骤的叙述中,正确的是( )
A. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需水浴加热2min才能观察到紫色
B. 若要鉴定花生种子细胞中是否含有脂肪,一定需要用显微镜观察
C. 用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液,可直接用于蛋白质的鉴定
D. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂(甲液和乙液等量混合均匀再加入)
【答案】D
【解析】
【详解】A、用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,不需要水浴加热,A错误;
B、鉴定花生种子细胞中是否含有脂肪,一般需要用显微镜观察,但也可在组织样液中直接加入试剂进行鉴定,不需要用显微镜观察,B错误;
C、鉴定蛋白质的双缩脲试剂物质的量浓度和使用方法与斐林试剂不同,故斐林试剂不可直接用于蛋白质的鉴定,C错误;
D、利用斐林试剂鉴定还原糖时,要将甲液(NaOH溶液)和乙液(CuSO4溶液)等量混合均匀后再加入,D正确。
故选D。
13. 下图为糖类概念图,下列叙述错误的是( )
A. 若某种单糖A为葡萄糖,则物质①是二糖
B. 若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为核糖
C. 若③是动物细胞中的储能物质,则③是糖原
D. 若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为ATP的组成部分
【答案】B
【解析】
【详解】A、若某种单糖A为葡萄糖,根据葡萄糖+葡萄糖→麦芽糖,可知①是麦芽糖即二糖,A正确;
B、如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基有胸腺嘧啶,则②是胸腺嘧啶脱氧核苷酸,单糖A为脱氧核糖,B错误;
C、如果某种单糖A经缩合反应形成物质③作为动物细胞中储存能量的物质,则物质③是糖原(肝糖原或肌糖原),C正确;
D、ATP脱去2个磷酸基团就是腺嘌呤核糖核苷酸,因此,若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为ATP的组成部分,D正确。
故选B。
14. 下列关于高等植物叶肉细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 与外膜相比,叶绿体内膜面积大、蛋白质含量高
B. 细胞壁参与了维持细胞的形态、控制着物质进出细胞
C. 叶绿体的类囊体膜被破坏后,光反应就不能正常进行
D. 细胞质基质中的细胞液调节着叶肉细胞的吸水和失水
【答案】C
【解析】
【详解】A、叶绿体内膜并非主要扩大膜面积的结构,其膜面积主要通过类囊体堆叠成基粒增大,且内膜蛋白质含量低于类囊体膜,A错误;
B、细胞壁主要起支持和保护作用,控制物质进出的结构是细胞膜,B错误;
C、光反应的场所是类囊体膜,若被破坏,光反应就不能正常进行,C正确;
D、细胞液存在于液泡中,而非细胞质基质,D错误。
故选C。
15. 核孔结构复杂,至少由50种蛋白质构成,称为核孔复合体,是核内外物质转运的通道,结构如下图所示。大分子物质与核孔复合体中的中央运输蛋白上的受体结合,从而实现“主动转运”过程。下列叙述错误的是( )
A. 核膜由四层磷脂分子构成
B. 核孔只能让大分子物质通过,实现了核、质间的信息交流
C. 若中央运输蛋白的空间结构发生改变,可能会影响mRNA运出细胞核
D. 大分子物质与中央运输蛋白的识别与转运,体现了核孔控制物质进出的选择性
【答案】B
【解析】
【分析】细胞核的结构:(1)核膜(双层膜),可将核内物质与细胞质分开;(2)核孔:实现细胞核与细胞质之间频繁的物质交换和信息交流;(3)核仁:与某种RNA的合成及核糖体的形成有关;(4)染色质(染色体):主要由DNA和蛋白质组成,是遗传物质DNA的主要载体。
【详解】A、核膜由两层膜构成,含有四层磷脂分子,A正确;
B、核孔复合体可以被动扩散,即离子、小分子、以及直径在10nm以下的物质原则上都可以自由通过,B错误;
C、若中央运输蛋白的空间结构发生改变,可能会影响mRNA运出细胞核,C正确;
D、大分子物质与中央运输蛋白的识别与转运,体现了核孔控制物质进出的选择性,D正确。
故选B。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。
16. 中国是世界上最早酿酒的国家之一。葡萄酒是以葡萄为原料,采用发酵酿制法制成的低度饮料酒。下图甲、乙为某同学设计的两种制作葡萄酒的装置,下列说法正确的是( )
A. 若甲中的X为澄清石灰水,则出现变浑浊现象
B. 酿制果酒时,选用甲装置比选用乙装置效果更好
C. 在酿酒过程中若装置密封性不好,发酵液会变酸
D. 该发酵过程需将温度严格控制在30~35℃的范围
【答案】ABC
【解析】
【分析】葡萄酒是利用酵母菌以葡萄糖为底物进行无氧呼吸产生酒精的过程,该过程同时会产生二氧化碳,葡萄酒酿制过程中,前期需要通气使酵母菌大量繁殖,后期无氧使酵母菌酒精发酵。
【详解】A、酵母菌无氧呼吸产生酒精过程也会产生二氧化碳,会使澄清石灰石变浑浊,A正确;
B、酿制果酒时,甲装置能及时将产生的二氧化碳排出,乙装置则不能,因此甲装置效果更好,B正确;
C、在酿酒过程中若装置密封性不好有氧气进入会使醋酸菌将酒精转变成醋酸导致发酵液会变酸,C正确;
D、酵母菌发酵的最适温度为18-25℃,D错误。
故选ABC。
17. 某科研小组将4个关键基因移植入已分化的体细胞中并表达,使这个细胞成为具有类似干细胞功能的多能干细胞(iPS细胞)。iPS细胞经细胞分化形成神经细胞、肝脏细胞、心肌细胞等,下列叙述错误的是( )
A. 细胞分化是基因选择性表达的结果,iPS细胞具有全能性
B. iPS细胞与心肌细胞所含有的基因完全不同是细胞分化的结果
C. 体细胞核移植技术和诱导iPS细胞技术都能生成干细胞,但过程是完全不同的
D. 4个关键基因表达过程将改变肌肉细胞的细胞质环境,使iPS细胞功能趋向专门化
【答案】BD
【解析】
【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达。iPS细胞能分化形成神经细胞、肝脏细胞、心肌细胞等多种细胞,说明它具有全能性,A正确;
B、iPS细胞与心肌细胞是由同一个细胞(经基因移植后的体细胞)分化而来的,它们所含有的基因是相同的,细胞分化只是基因选择性表达的结果,B错误;
C、体细胞核移植技术是将体细胞核移入去核的卵细胞中,从而获得重组细胞进而培养成干细胞;诱导iPS细胞技术是将4个关键基因移植入已分化的体细胞中并表达使其成为iPS细胞,二者过程完全不同,C正确;
D、4个关键基因的表达使肌肉细胞发生了“脱分化”,使iPS细胞功能趋向多能化,D错误。
故选BD。
18. 青蒿素主要用于恶性疟疾的症状控制以及耐氯喹虫株的治疗。青蒿素的作用方式主要是干扰表膜线粒体的功能,使疟原虫迅速形成自噬泡,并不断排出虫体外,导致疟原虫损失大量胞浆而死亡。为了快速检测青蒿素,科研人员利用细胞工程技术制备了抗青蒿素的单克隆抗体,其基本操作过程如图。下列相关叙述中正确的是( )
A. 过程①注射相应抗原后立即从小鼠脾脏中提取细胞甲
B. 过程②诱导细胞融合,可以利用聚乙二醇作介导
C. 过程③④的筛选方法不同,细胞丙的类型多于细胞丁
D. 过程⑤无论在体内还是体外进行,细胞丁都可大量增殖
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、 过程①注射相应抗原后,使机体产生免疫反应,使B细胞增殖分化形成具有免疫能力的B细胞后,才可以从小鼠脾脏中提取细胞甲,A错误;
B、 过程②诱导细胞融合,可以利用物理方法(如电激)、化学方法(如聚乙二醇)或生物方法(如灭活的病毒)作介导,聚乙二醇能促进细胞融合,B正确;
C、 过程③是用选择培养基筛选出杂交瘤细胞,过程④是用抗体检测和克隆化培养筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞,筛选方法不同,细胞丙是经过过程③筛选出的杂交瘤细胞,其类型有多种(因为融合的情况多样),细胞丁是经过过程④进一步筛选出的能产生特定抗体的杂交瘤细胞,类型单一,所以细胞丙的类型多于细胞丁,C正确;
D、 细胞丁是经过筛选得到的杂交瘤细胞,杂交瘤细胞具有既能大量增殖又能产生特异性抗体的特点,所以过程⑤无论在体内还是体外进行,细胞丁都可大量增殖,D正确。
故选BCD。
19. 下列关于微生物的叙述,正确的是( )
A. 酵母菌属于真核生物,有细胞壁和细胞核
B. 破伤风杆菌细胞进行细胞呼吸的场所为细胞质基质
C. 大肠杆菌属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体
D. 获取大量HIV的方法是将其接种在营养物质齐全的培养基上培养
【答案】AB
【解析】
【详解】A、酵母菌属于真核生物,有以核膜为界限的细胞核,有细胞壁,成分主要是几丁质,A正确;
B、破伤风杆菌细胞是原核生物,严格的厌氧微生物,无氧呼吸的场所在细胞质基质,B正确;
C、大肠杆菌属于原核生物,没有核膜包被的细胞核,仅含有核糖体这一种细胞器,拟核内DNA裸露,无染色质,C错误;
D、HIV只能寄生在活细胞内,不能在培养基上培养,D错误。
故选AB。
20. 下图为真核细胞中生物膜系统部分结构的概念图,其中字母表示结构,数字代表过程,下列相关叙述错误的是( )
A. 生物膜系统是对生物体内所有膜结构的统称
B. c和g中的化学组成和结构相似,故两者的蛋白质分子基本相同
C. 若①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,j、k、b之间通过具膜小泡运输物质
D. 物质通过自由扩散的方式进入细胞中没有体现b的功能特性
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、生物膜系统是细胞膜、核膜以及细胞器膜等结构的统称,而不是生物体内所有膜结构的统称,A错误;
B、蛋白质是生命活动的主要承担者,线粒体和叶绿体的功能不同,则g(线粒体膜)和c(叶绿体膜)中的蛋白质分子是不相同的,B错误;
C、若①②表示分泌蛋白在细胞中的运输过程,分泌蛋白的合成和运输过程中,内质网(j)形成的囊泡与高尔基体(k)融合,高尔基体形成的囊泡与细胞膜(b)融合,通过具膜小泡运输物质,C正确;
D、自由扩散是物质顺浓度梯度通过细胞膜的方式,细胞膜(b)具有选择透过性这一功能特性,自由扩散也体现了细胞膜对物质进出的控制作用,体现了其功能特性,D错误。
故选ABD。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 棉籽饼作动物饲料时,其所含棉酚(元素组成为C、H、O)对动物有毒害作用。某科技小组配制培养基(成分为:棉酚0.25 g、(NH4)2SO45.0 g、其他无机盐适量、琼脂2%、蒸馏水)欲从棉花秸秆中分离棉酚分解菌,以对棉籽饼进行脱毒。回答下列问题:
(1)此培养基中(NH4)2SO4能为微生物提供的主要营养为_______________________;此培养基具有选择功能,理由是___________________________________________。
(2)配制的上述培养基需利用高压蒸汽灭菌锅进行灭菌。灭菌结束后需让灭菌锅内温度自然下降再打开排气阀并取出物品。如果提前打开排气阀会导致_______________________________进而造成污染。
(3)实验中取10 g棉花秸秆加入盛有____________________的三角瓶内,摇匀获取101倍稀释液,进而获取104和105倍稀释液。取104和105倍稀释液分别涂布到多个培养基平板上,此种接种方法为________________。在37 ℃下培养48 h,若培养基上出现形状、大小、隆起程度和颜色不同的菌落,可判断培养基上有多种细菌,这里判断依据是在一定的培养条件下,同种微生物表现出____________________。
(4)观察上述培养基,选择上面生长的较大菌落(A菌和B菌)备用。为比较A菌和B菌对棉籽饼的脱毒效果,可将A菌和B菌分别稀释为5 mL菌液(两种菌液浓度相当),而后________________________。
【答案】 ①. 氮源和无机盐 ②. 以棉酚作为唯一碳源,只有棉酚分解菌才能在此培养基上生长 ③. 锅内压力突然下降,灭菌锅内的液体会冲出容器 ④. 90mL无菌水 ⑤. 稀释涂布平板法 ⑥. 稳定的菌落特征 ⑦. 分别与等质量未脱毒的棉籽饼混合,在适宜条件下培养一段时间,而后检测两组棉籽饼中棉酚的含量并进行比较
【解析】
【分析】
1、微生物的培养基含有较多的有机物,培养基的主要营养物质包括碳源、氮源水和无机盐等。
2、选择培养基的目的是筛选目的菌,在固体培养基上接种的方法通常是稀释涂布平板法和平板划线法。
3、接种过程中培养基、接种器具要灭菌,操作者的双手和环境要消毒。
【详解】(1)此培养基中(NH4)2SO4能为微生物提供的主要营养为氮源和无机盐;此培养基具有选择功能,理由是以棉酚作为唯一碳源,只有棉酚分解菌才能在此培养基上生长。
(2)灭菌结束后需让灭菌锅内温度自然下降再打开排气阀并取出物品,如果提前打开排气阀会导致锅内压力突然下降,灭菌锅内的液体会冲出容器进而造成污染。
(3)取10g棉花秸秆要配制101倍稀释液,这里需要把其加入盛有90mL无菌水的三角瓶中振荡摇匀;涂布平板的接种方法为稀释涂布平板法;当培养基上出现不同类型菌落时,根据在一定的培养条件下,同种微生物表现出稳定的菌落特征,可判断培养基上存在多种细菌。
(4)分析题意可知,实验目的是“比较A菌和B菌对棉籽饼的脱毒效果”,则实验的自变量为不同的菌种,因变量为脱毒效果,实验设计应遵循对照与单一变量原则,故可设实验为:将A菌和B菌分别稀释为5mL菌液,然后分别与等质量未脱毒的棉籽饼混合,在适宜条件下培养一段时间,而后检测两组棉籽饼中棉酚的剩余量,进行比较并得出结论。
【点睛】本题综合考查了微生物的培养、应用和实验探究,意在考查学生的应用能力,能结合相关知识并运用专业术语分析作答是解题关键。
22. 下图表示利用青菜(2N=20)与油菜(2N=38)培育种间杂种的过程。请据图回答:
(1)将采集到的青菜幼嫩花药和剪碎的油菜胚轴分别置于含有_________酶的酶液中,搅拌并保温一段时间后,过滤、离心,利用__________(选填“高渗”、“等渗”或“低渗”)溶液洗涤、收集获得两种原生质体。
(2)取两种原生质体混合液,滴加到含有_________的融合液中,静置、保温一段时间,以诱导原生质体融合。再转移至液体浅层培养基中培养,通过__________过程形成愈伤组织,然后转移至生长素含量_________(选填“大于”、“等于”或“小于”)细胞分裂素的分化培养基中,诱导分化出芽后,再转移至生根培养基中诱导生根。
(3)研究发现花粉原生质体及其自身融合体不能形成植株,且其大小与油菜胚轴原生质体差异显著。通常,在将两种原生质体混合前,需用异硫氰酸荧光素活染花粉原生质体,其主要目的是便于利用显微镜鉴别出______________________。
(4)实验人员取两种形态特征有明显差异的杂种植株甲、乙,分别利用其根尖细胞制作临时装片,观察其正常体细胞分裂中期染色体数分别是48、58,据此,可推测甲、乙分别是________倍体,产生乙植株的原因最可能是_______________。
【答案】 ①. 纤维素酶和果胶 ②. 等渗 ③. 聚乙二醇(PEG) ④. 脱分化 ⑤. 小于 ⑥. 杂种原生质体 ⑦. 三(倍体)、四 ⑧. 两个(花粉)原生质体A与一个原生质体B融合形成
【解析】
【分析】
据图分析,过程表示原生质体的制备,要用纤维素酶和果胶酶去掉植物细胞的细胞壁,常用聚乙二醇诱导原生质体融合,体现了生物膜具有一定定的流动性。将杂种细胞培养成完整植株的过程是植物组织培养,经过脱分化形成愈伤组织,再分化形成完整植株。
【详解】(1)想要获得原生质体,需要去除细胞壁,细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,故用纤维素酶和果胶酶;洗涤时低渗溶液导致原生质体吸水破裂,高渗溶液会导致原生质体失水皱缩,故选用等渗溶液。
(2)诱导原生质体结合常用化学试剂聚乙二醇(PEG),想要获得愈伤组织(具有再度分化成其他组织细胞能力的薄壁细胞)必须经过再分化;当生长素含量高于细胞分裂素时,主要诱导植物组织脱分化和根原基的形成,而当细胞分裂素的效应高于生长素时,则主要诱导植物组织再分化和芽原基的形成,所以要生长素低于细胞分裂素。
(3)由于青菜花粉和油菜胚轴的原生质体大小差异显著,故两者融合后和油菜胚轴原生质体大小几乎无差异,无法鉴别,当用异硫氰酸荧光素染色后,则容易从大小差异不大的两者之间鉴别出杂种原生质体。
(4)青菜是二倍体20条染色体,青菜花粉是生殖细胞,染色体数目是体细胞一半10条,与油菜胚轴(二倍体38条染色体)结合后,形成三倍体48条染色体,也就是甲植株;58条染色体可能是两个青菜花粉与一个油菜胚轴融合形成四倍体58条染色体,也就是乙植株,为四倍体。
【点睛】本题重点考察植物细胞工程,学生应对过程熟记才能灵活应对。
23. 有研究表明CDKN2B基因与小鼠的寿命有关,科学家将该基因导入小鼠体内,统计其寿命是否高于正常小鼠。图1表示CDKN2B基因与相关限制酶酶切位点,该基因转录出的mRNA碱基序列与A链的碱基序列相同(T、U视为相同的碱基),图2为质粒简图,回答下列问题:
(1)科学家首先采用PCR技术对目的基因进行扩增。PCR过程中每一循环有两次升温一次降温,其中降温的目的是_________。
(2)科学家在构建基因表达载体过程时,目的基因应插在_________和_________之间才能正常表达。单独使用限制酶HindⅢ分别切割目的基因和载体后产生黏性末端。携带CDKN2B基因的重组质粒成功导入细胞后,发现约一半的细胞中没有检测到CDKN2B蛋白,原因是_________。为了避免这种现象的发生,应对以上方法进行改进,改进措施为_________。
(3)若想让一个转入了目的基因的受精卵发育成多个个体,可以采用_________技术,该技术可以看作动物_________的方法之一、
【答案】(1)让两种引物通过碱基互补配对与两条单链DNA结合
(2) ①. 启动子 ②. 终止子 ③. 部分基因反向连接 ④. 同时用PstⅠ、EcoRⅠ分别对目的基因和载体进行酶切
(3) ①. 胚胎分割 ②. 无性繁殖或克隆
【解析】
【分析】1、PCR扩增的过程是:目的基因DNA受热变性后解链为单链,引物与单链相应互补序列结合,然后在DNA聚合酶作用下进行延伸,如此重复循环多次。2、构建基因表达载体过程时,目的基因应插在启动子和终止子之间才能正常表达
【小问1详解】
PCR过程中每次循环两次升温(变性和延伸)和一次降温(复性),其中降温(复性)的目的是让两种引物通过碱基互补配对与两条单链DNA结合。
【小问2详解】
基因表达载体包括标记基因、目的基因,启动子和终止子,科学家在构建基因表达载体过程时,目的基因应插在启动子和终止子之间才能正常表达。单独使用限制酶HindⅢ切割目的基因和载体后,由于部分基因反向连接,导致携带CDKN2B基因的重组质粒成功导入细胞后,约一半的细胞中没有检测到CDKN2B蛋白。为了避免这种现象的发生,可以同时用两种酶进行切割,由于SmaⅠ会破坏CDKN2B基因,不能选用该酶切割,HindⅢ会破坏质粒的两种标记基因,不能选用该酶切,PstⅠ和EcoRⅠ能切下完整的CDKN2B基因,并不会破坏抗四环素基因,因此为了避免这种现象的发生,可以同时用PstⅠ、EcoRⅠ分别对目的基因和载体进行酶切。
小问3详解】
来自同一个胚胎的后代具有相同的遗传物质,因此要让一个受精卵发育成多个个体,可采用胚胎分割技术,然后经移植获得多胎。胚胎分割得到的多个个体基因型相同,可看作无性繁殖或克隆的方法之一。
24. 如图A、B、C、D、E表示人体细胞中的重要有机物,a、b、c表示A、B、C的基本单位,Y表示元素,其中A主要存在于细胞核中,B主要存在于细胞质中,回答下列问题:
(1)图中Y所指的元素为_________。
(2)a、b、c分别为A、B、C的单体,其中a的种类有_________种。
(3)D代表参与人体血液中脂质运输的物质,则D是_________;若E参与构成了细胞膜的基本支架,则多个E分子在水中总是自发地形成_________(填“单”或“双”)分子层。
(4)在小麦根尖细胞中由腺嘌呤、尿嘧啶、胸腺嘧啶参与构成的核苷酸最多有_________种。
(5)物质C的多样性决定于_________。某一C(仅由一条肽链组成)由m个c组成,其分子式为CXHYNAOBS2(A>m,B>m+1) ,,并且是由下列4种c组成的,那么该物质彻底水解后将会得到乙、丙物质数目依次为_________、_________。
【答案】(1)N、P (2)4##四
(3) ①. 胆固醇 ②. 双
(4)4 (5) ①. 氨基酸的种类、数量、排列顺序以及蛋白质的空间结构 ②. (B-m-1)/2 ③. A-m
【解析】
【分析】据题干分析:A主要存在于细胞核中,B主要存在于细胞质中,且a、b是它们的单体,所以A是DNA,B是RNA。物质C是蛋白质,c是氨基酸。蛋白质的多样性决定于氨基酸的种类、数量、排列顺序以及蛋白质的空间结构。
【小问1详解】
因为A主要存在于细胞核中,B主要存在于细胞质中,且a、b是它们的单体,所以A是DNA,B是RNA,核酸的组成元素是C、H、O、N、P,图中已有C、H、O,所以Y所指元素为N、P。
【小问2详解】
a是DNA的单体脱氧核苷酸,根据含氮碱基不同,脱氧核苷酸有4种(腺嘌呤脱氧核苷酸、鸟嘌呤脱氧核苷酸、胞嘧啶脱氧核苷酸、胸腺嘧啶脱氧核苷酸)。
【小问3详解】
参与人体血液中脂质运输的物质是胆固醇,即D是胆固醇。细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,若E参与构成细胞膜基本支架,则多个E分子在水中总是自发形成双分子层。
【小问4详解】
小麦根尖细胞中含有DNA和RNA两种核酸。腺嘌呤(A)在DNA和RNA中都有,参与构成腺嘌呤脱氧核苷酸和腺嘌呤核糖核苷酸;尿嘧啶(U)只存在于RNA中,参与构成尿嘧啶核糖核苷酸;胸腺嘧啶(T)只存在于DNA中,参与构成胸腺嘧啶脱氧核苷酸。所以由腺嘌呤、尿嘧啶、胸腺嘧啶参与构成的核苷酸最多有4种。
【小问5详解】
物质C是蛋白质,蛋白质的多样性决定于氨基酸的种类、数量、排列顺序以及蛋白质的空间结构。 从4种氨基酸结构可知,只有乙中含有2个羧基,丙中含有2个氨基。设乙的数目为z,丙的数目为w。 根据N原子数:A = m+w(因为每个氨基酸至少含1个N原子,丙多一个N原子),所以w = A - m。 根据O原子数:B=2m + 2z - (m - 1)(2m是所有氨基酸中O原子总数,2z是乙中多的O原子数,(m - 1)是形成肽键脱去的O原子数),化简可得z=(B-m-1)/2。
25. 下列是细胞的部分结构放大图,回答下列问题:
(1)分离细胞中的各种细胞器常用_____(填方法)。
(2)真核细胞和原核细胞都具有的细胞器是[______]_____。
(3)高倍显微镜下观察细胞中的④时,可选用藓类的小叶来观察,原因是_____。
(4)⑦是真核细胞的细胞核,其生理功能是_____,人的胰岛B细胞与口腔上皮细胞相比,该结构中a的数目_____(填“多”或“少”)。
(5)用含有35S标记的氨基酸的培养基培养动物细胞,该细胞能合成并分泌一种含35S的蛋白质。请写出35S在细胞各结构间移动的先后顺序:_____(用“→”和序号表示先后顺序)。
【答案】(1)差速离心法
(2) ①. ⑤ ②. 核糖体
(3)藓类小叶的细胞中叶绿体大而数目少
(4) ①. 是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 ②. 多
(5)⑤→③→①→⑥
【解析】
【分析】分析题图可知,①为高尔基体,②为线粒体,③为内质网,④为叶绿体,⑤为核糖体,⑥为细胞膜,⑦为细胞核。
【小问1详解】
分离细胞中的各种细胞器常用差速离心法,差速离心主要是采取逐渐提高离心速率分离不同大小颗粒的方法。
【小问2详解】
真核细胞和原核细胞的差别在于有无成形细胞核,但是二者都具有图中结构⑤,即核糖体这种细胞器。
【小问3详解】
④具有双层膜,内含囊状结构,可推知其为叶绿体,观察叶绿体时,可以选择藓类的小叶来观察,是因为藓类小叶的细胞中叶绿体大,并且数目少,便于观察。
【小问4详解】
细胞核内含有遗传物质DNA的载体即染色体,因此细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。分析题图可知,⑥为细胞膜,a为膜上的糖蛋白,糖蛋白在细胞之间的信息识别过程中发挥重要作用,常做信息分子的受体。相对于口腔上皮细胞,人的胰岛B细胞受多种信息分子调节,因此细胞中结构a的数目较多。
【小问5详解】
分析题图可知,①为高尔基体,③为内质网,⑤为核糖体,⑥为细胞膜,含有35S标记的氨基酸合成分泌蛋白质时,35S首先出现在蛋白质合成“机器”即⑤核糖体上,然后该蛋白质经③内质网、①高尔基体加工,最终经⑥细胞膜胞吐出细胞,因此35S在细胞各结构间移动的先后顺序为⑤→③→①→⑥。
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