内容正文:
汽开三中2024--2025学年度下学期期末考试
高二生物
命题人: 审题人:
注意事项:本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页,总分100分,考试时间75分钟。
一、单项选择题(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. 广东有丰富的水果资源用于制作果酒果醋,以下有关利用岭南佳果荔枝制作果酒果醋的叙述正确的是( )
A. 酵母菌无氧呼吸产生酒精是导致后期发酵液pH下降的主因
B. 制作果酒时,果酒变酸的原因是密封不严导致乳酸菌大量繁殖
C. 制作果醋时,醋酸菌可在氧气充足时将酒精转化为醋酸
D. 主发酵阶段完成酵母菌繁殖,后发酵阶段完成糖的分解和代谢
2. 幼嫩的菊花茎段经过植物组织培养过程可以获得完整的植株,下列有关此过程的叙述,错误的是( )
A. 植物激素在此过程中起调节作用
B. 形成的愈伤组织细胞具有细胞的全能性
C. 若发生杂菌污染则难以获得目的植株
D. 此过程中不会发生细胞的增殖和分化
3. 运用植物悬浮培养技术培养胡萝卜细胞获得番茄红素,过程如下图。相关叙述正确的是( )
A. 体现植物细胞的全能性 B. ②需用胰蛋白酶处理
C. 无需严格的无菌操作 D. ①表示脱分化的过程
4. 下图是胚胎发育过程中某阶段示意图,下列有关叙述错误的是( )
A. 图中②将来发育成胎膜和胎盘
B. 高等哺乳动物胚胎发育过程中,细胞分化始于桑葚胚期,终止于生命结束
C. 图中③可发育成胎儿的各种组织
D. 胚胎从①中伸展出来的过程发生于囊胚期
5. CRISPR-Cas9基因编辑技术机理如图所示,利用Cas9蛋白(一种核酸内切酶)在向导RNA(sgRNA)的引导下,切割特定DNA序列,以实现基因的定点编辑敲除、单碱基编辑和基因片段的精准替换。下列叙述正确的是( )
A. 基因定点编辑前需要设计与靶基因全部序列完全配对的sgRNA
B. Cas9蛋白断裂DNA分子中的磷酸二酯键
C. 基因片段的精准替换属于染色体结构变异
D. sgRNA与目标DNA结合的碱基互补配对方式是A-U、U-A、G-C、C-G
6. 生物工程的影响如双刃剑,在造福人类的同时,也可能引发一系列的冲击和隐患。下列叙述错误的是( )
A. 治疗性克隆可以解决器官移植的排斥问题,故不需要监控和检测
B. 我国制定相应法律法规禁止生殖性克隆人
C. 我国坚决支持禁止生物武器的主张,消除其对人类带来的严重威胁与伤害
D. 我们应基于事实与证据评估生物工程技术的价值和风险,作出科学思考和决策
7. 下图甲、乙、丙是某二倍体(2N=4)高等动物个体内发生的细胞分裂模式图,图丁为某一刻部分染色体行为的示意图,不考虑细胞发生突变或变异,下列叙述正确的是( )
A. 甲图1号和5号是同源染色体
B. 丙图细胞含有4条染色体,2对同源染色体,6条姐妹染色单体
C. 乙图细胞表示极体,乙细胞内无同源染色体
D. 丁图中等位基因A与a、B与b的分离只能发生在减数第一次分裂
8. 某自花传粉植物的果实颜色由一对等位基因控制,显隐关系为完全显性。研究人员进行如下实验:红果植株与黄果植株杂交,子一代中红果:黄果=1:1。下列说法不正确的是( )
A. 该实验无法判断红果和黄果的显隐性
B. 若亲代红果植株自交后代出现红果:黄果=3:1,则可判断红果为显性
C. 若亲代红果自交不出现性状分离,说明该植株基因型为纯合子
D. 亲代红果和子代红果基因型是不同
9. 下图表示两个纯种牵牛花杂交过程,结果符合基因自由组合定律,下列叙述错误的是( )
A. F2中有16种配子结合方式,9种基因型,4种表型
B. F2普通叶黑色种子中纯合子占1/16
C. F2中与亲本P表型不相同的个体约占5/8
D. F2中普通叶与枫形叶之比约为3:1
10. 下列关于人类遗传病的说法正确的是( )
A. 用于基因检测的材料包括人的毛发、血液、精液等,但不包括唾液
B. 携带致病基因的个体不一定患遗传病,不携带致病基因的个体不患遗传病
C. 某遗传病表现与性别相关联,该遗传病的相关基因不一定位于性染色体上
D. 抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,XDXd与XDY患病程度一致
11. “噬菌体侵染大肠杆菌”的实验如图所示。已知在以下实验条件中,该噬菌体在大肠杆菌中每20分钟复制一代,不考虑大肠杆菌裂解。下列叙述正确的是( )
A. 该实验证明了DNA是主要遗传物质
B. B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间成正比
C. 35S和32P分别用于标记噬菌体蛋白质的R基和DNA的碱基部位
D. 提取A组试管Ⅲ沉淀中的子代噬菌体DNA,部分DNA含有32P
12. 皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA0.8kb(800个碱基对)序列,研究表明,r基因编码的SBEI蛋白(淀粉分支酶I)比R基因编码的SBEI蛋白缺失了末端的61个氨基酸。下列叙述正确的是( )
A. r基因转录形成tRNA上的密码子数量改变
B. 皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA序列属于基因重组
C. 淀粉含量低的豌豆由于失水而皱缩
D. 该图可以说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
13. 现有甲、乙两不同物种的二倍体纯合植物,甲植物(2n=14)的光合产量高于乙植物,但乙植物(2n=20)更适宜在盐碱地种植(相关性状均由核基因控制)。现要利用甲、乙两种植物培育出高产、耐盐的植株。下列技术不可行的是( )
A. 两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种,可较快获得所需植株
B. 将乙种植物耐盐基因导入甲种植物的体细胞中,可培育出具有耐盐性状的甲种植物
C. 利用植物体细胞杂交技术,可以获得高产、耐盐的四倍体杂种植株
D. 诱导两种植物的花粉融合后培育成幼苗,再用秋水仙素处理可培育出所需植株
14. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是( )
A. 进化的基本单位是种群
B. 某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种
C. 可遗传变异使种群基因频率定向改变,导致生物进化
D. 不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展
15. 如图为某DNA半保留复制过程的部分示意图,非复制区与复制区的相接区域会形成Y字形结构,称为“复制叉”。下列叙述正确的是( )
A. 滞后链和前导链复制完成后嘌呤比例不相等
B. DNA复制可发生减数分裂I和减数分裂Ⅱ间期
C. DNA两条模板链反向平行,碱基排列外侧
D. DNA聚合酶和DNA连接酶在DNA复制过程中能催化磷酸二酯键的形成
二、不定项选择题(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. 聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性塑料,属于可生物降解塑料,广泛应用于餐饮、纺织、印刷等领域。尽管PVA是一种新型可生物降解塑料,但其在自然环境中的降解仍然是一个缓慢的过程,实验小组通过如图所示的流程筛选PVA降解菌。下列说法正确的是( )
A. 接种到培养基上的PVA降解菌形成的菌落大小形状相同
B. 培养基甲和乙都应以PVA作为唯一碳源且都需加入琼脂
C. 过程③接种不仅能纯化菌株,还能对PVA降解菌进行计数
D. 筛选PVA降解菌时应当从常年被塑料污染的土壤中取样
17. 下图表示三亲婴儿的培养过程,下列相关说法错误的是( )
A. 三亲婴儿细胞中的染色体不仅仅来自甲和丙
B. 该技术涉及动物细胞培养、细胞核移植等操作
C. 图示方法可避免携带有线粒体致病基因的甲产下患该病的子代
D. 核移植时可将乙的卵母细胞在体外培养至MI中期
18. 研究人员发现了“保持细胞年轻态”的分子开关——某表观遗传的酶M。酶M开启时人的细胞会变得衰老,关闭时人的干细胞衰老速度会减缓。这一发现可通过重设衰老的表观遗传时钟,放缓细胞老化的节奏。下列叙述正确的是( )
A. 细胞衰老的原因可能是代谢产生的自由基攻击蛋白质,使其活性下降
B. 细胞衰老过程受基因的调控及外界环境的影响
C. 衰老细胞内各种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢
D. 施加酶M活性抑制剂,有利于机体干细胞更好地自我更新
19. 果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,相关基因位于X染色体上;黑背(A)对彩背(a)为显性,相关基因位于常染色体上,基因型为AA的个体无法存活。则黑背红眼雄果蝇与黑背白眼雌果蝇杂交,后代中( )
A. 雌果蝇中黑背红眼果蝇占2/3 B. 雄果蝇中红眼:白眼=1:1
C. 彩背白眼果蝇全为雄性 D. 黑背:彩背=3:1
20. 对于下图所示育种方法的说法不正确的是( )
A. ①④方向所示的途径依据的原理是基因突变
B. ⑤过程一般发生在生殖细胞中才具有遗传性
C. ③、⑦过程都要用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
D. ⑦过程所示的育种方法依据的原理是基因重组
三、非选择题(本题包括3小题,共55分。)
21. 下图为甲病(相关基因用A、a表示)和乙病(相关基因用B、b表示)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:
(1)甲病属于____染色体____遗传病,乙病属于____染色体____遗传病。
(2)Ⅱ5为纯合子的概率是____,Ⅱ6的基因型为____,Ⅲ13的致病基因来自____。
(3)假如Ⅲ10和Ⅲ13结婚,生育的孩子只患甲病的概率是____,只患乙病的概率是____,不患病的概率是____。
22. 启动子是基因中的一段能被RNA聚合酶识别、结合并驱动基因转录的序列。若启动子中的某些碱基被甲基化修饰,将不能被RNA聚合酶识别。拟南芥种子的萌发依赖于NIC基因的表达,该基因启动子中的甲基基团能够被R基因编码的D酶切除。下图表示拟南芥种子细胞中NIC基因的表达过程,请回答下列问题:
(1)甲图所示过程是____,RNA聚合酶能催化____的断裂和的形成。
(2)R基因缺失突变体细胞中的NIC基因____(填“会”或“不会”)发生图甲所示的过程,原因是____。
(3)甲图中C链的鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,C链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、23%,则与C链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为____。
(4)图乙中②移动的方向是____填“自右向左”或“自左向右”),由于基因中一个碱基对发生替换,而导致过程乙合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),推测该基因中的碱基对____。
(5)相同DNA在不同组织细胞中进行甲过程的基因____(填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),其原因是____。
23. 抗冻蛋白基因TmAFP是从黄粉虫幼虫体内分离得到的基因,其编码的蛋白质具有很强的抗冻活性。科学家成功将TmAFP基因导入甘薯中,并使甘薯获得抗冻能力,减少霜冻对甘薯的损害,提高甘薯的产量和质量。图1为基因工程操作可能用到的6种限制酶的识别序列(箭头表示切割位点),图2表示培育抗冻甘薯新品种的流程。回答下列问题:
(1)获得的抗冻蛋白基因TmAFP可利用____技术大量扩增,其依据的原理是____。该过程需在含____的缓冲液中加入适量的模板DNA、分别与两条模板链结合的____、4种脱氧核苷酸及____等。
(2)过程②将构建的基因表达载体导入根瘤农杆菌之前,一般先用____处理农杆菌。
(3)分析图1信息,进行①过程前,选择限制酶____切割质粒P1,选择限制酶____切割抗冻蛋白基因TmAFP,这样可以防止质粒、目的基因自身环化和反向拼接。
(4)若要从个体生物学水平鉴定培育的转基因甘薯植株是否具有抗冻的特性,应进行的操作是_____。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
汽开三中2024--2025学年度下学期期末考试
高二生物
命题人: 审题人:
注意事项:本试卷分第I卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共4页,总分100分,考试时间75分钟。
一、单项选择题(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. 广东有丰富的水果资源用于制作果酒果醋,以下有关利用岭南佳果荔枝制作果酒果醋的叙述正确的是( )
A. 酵母菌无氧呼吸产生酒精是导致后期发酵液pH下降的主因
B. 制作果酒时,果酒变酸的原因是密封不严导致乳酸菌大量繁殖
C. 制作果醋时,醋酸菌可在氧气充足时将酒精转化为醋酸
D. 主发酵阶段完成酵母菌繁殖,后发酵阶段完成糖的分解和代谢
【答案】C
【解析】
【分析】果酒的制作,选用的菌种为兼性厌氧型的酵母菌,酵母菌无氧呼吸产生的二氧化碳溶解在水中生成碳酸,会导致发酵液pH下降。果醋的制作原理:醋酸菌是好氧菌,当氧气、糖源都充足时能将糖分解成醋酸;当缺少糖源时则将乙醇转化为乙醛,再将乙醛变为醋酸。
【详解】A、酵母菌无氧呼吸产生酒精的同时会生成CO₂,CO₂溶于水形成碳酸导致pH下降,而非酒精直接引起,A错误;
B、果酒变酸是因醋酸菌在有氧条件下将乙醇转化为乙酸,而非乳酸菌(乳酸菌进行无氧呼吸产乳酸),B错误;
C、醋酸菌为需氧型细菌,在氧气充足且糖源不足时,可将乙醇转化为乙酸,C正确;
D、主发酵阶段酵母菌既大量繁殖,也通过无氧呼吸分解糖产生酒精;后发酵阶段主要进行剩余糖的缓慢分解,D错误。
故选C。
2. 幼嫩的菊花茎段经过植物组织培养过程可以获得完整的植株,下列有关此过程的叙述,错误的是( )
A. 植物激素在此过程中起调节作用
B. 形成的愈伤组织细胞具有细胞的全能性
C. 若发生杂菌污染则难以获得目的植株
D. 此过程中不会发生细胞的增殖和分化
【答案】D
【解析】
【分析】植物组织培养过程中,离体的细胞在激素调控下经历脱分化和再分化,形成完整植株。
【详解】A、植物激素(如生长素和细胞分裂素)调节脱分化和再分化过程,A正确;
B、愈伤组织细胞仍保留全能性,能通过再分化发育为植株,B正确;
C、杂菌污染会争夺营养并抑制植物细胞生长,导致培养失败,C正确;
D、脱分化需细胞增殖形成愈伤组织,再分化需细胞分化为根、芽等结构,D错误。
故选D。
3. 运用植物悬浮培养技术培养胡萝卜细胞获得番茄红素,过程如下图。相关叙述正确的是( )
A. 体现植物细胞的全能性 B. ②需用胰蛋白酶处理
C. 无需严格的无菌操作 D. ①表示脱分化的过程
【答案】D
【解析】
【分析】图中①表示脱分化过程,②表示将愈伤组织分散成单个细胞进行培养。
【详解】A、图示过程未形成完整生物个体,不体现植物细胞的全能性,A错误;
B、胰蛋白酶用于获得动物细胞悬液,B错误;
C、组织培养过程需严格的无菌操作,避免杂菌感染,C错误;
D、①表示已分化的细胞恢复分裂能力的脱分化的过程,D正确。
故选D。
4. 下图是胚胎发育过程中某阶段示意图,下列有关叙述错误的是( )
A. 图中②将来发育成胎膜和胎盘
B. 高等哺乳动物胚胎发育过程中,细胞分化始于桑葚胚期,终止于生命结束
C. 图中③可发育成胎儿的各种组织
D. 胚胎从①中伸展出来的过程发生于囊胚期
【答案】B
【解析】
【分析】胚胎进一步发育,细胞逐渐分化。聚集在胚胎一端的细胞形成内细胞团,将来发育成胎儿的各种组织;而沿透明带内壁扩展和排列的细胞,称为滋养层细胞,它们将来发育成胎膜和胎盘。随着胚胎的进一步发育,胚胎的内部出现了含有液体的腔—囊胚腔,这个时期的胚胎叫作囊胚。囊胚进一步扩大,会导致透明带破裂,胚胎从其中伸展出来,这一过程叫作孵化。孵化非常重要,如果不能正常孵化,胚胎就无法继续发育。
【详解】A、图中②为滋养层细胞,将来发育成胎膜和胎盘,A正确;
B、高等哺乳动物胚胎发育过程中,细胞分化始于囊胚期,终止于生命结束,B错误;
C、图中③为内细胞团,将来发育成胎儿的各种组织,C正确;
D、胚胎从①中伸展出来的过程称为孵化,发生于囊胚期,D正确。
故选B。
5. CRISPR-Cas9基因编辑技术机理如图所示,利用Cas9蛋白(一种核酸内切酶)在向导RNA(sgRNA)的引导下,切割特定DNA序列,以实现基因的定点编辑敲除、单碱基编辑和基因片段的精准替换。下列叙述正确的是( )
A. 基因定点编辑前需要设计与靶基因全部序列完全配对的sgRNA
B. Cas9蛋白断裂DNA分子中的磷酸二酯键
C. 基因片段的精准替换属于染色体结构变异
D. sgRNA与目标DNA结合的碱基互补配对方式是A-U、U-A、G-C、C-G
【答案】B
【解析】
【详解】A、向导RNA(sgRNA)只需要与靶基因的部分序列配对结合,从而引导Cas9蛋白到一个特定的基因位点并剪切DNA,实现精准靶向编辑,A错误;
B、Cas9蛋白是核酸内切酶,其功能是断裂DNA分子中相邻核苷酸之间的磷酸二酯键,B正确。
C、基因片段的精准替换是对基因内部碱基序列的修饰或替换,属于基因突变,C错误;
D、sgRNA与目标DNA结合的碱基互补配对方式是A-T、U-A、G-C、C-G,D错误。
故选B。
6. 生物工程的影响如双刃剑,在造福人类的同时,也可能引发一系列的冲击和隐患。下列叙述错误的是( )
A. 治疗性克隆可以解决器官移植的排斥问题,故不需要监控和检测
B. 我国制定相应法律法规禁止生殖性克隆人
C. 我国坚决支持禁止生物武器的主张,消除其对人类带来的严重威胁与伤害
D. 我们应基于事实与证据评估生物工程技术的价值和风险,作出科学思考和决策
【答案】A
【解析】
【分析】1、转基因生物的安全性问题:食物安全(滞后效应、过敏原、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)。
2、克隆技术:(1)治疗性克隆:指利用克隆技术产生特定细胞和组织(皮肤、神经或肌肉等)用于治疗性移植。(2)生殖性克隆:指将克隆技术用于生育目的,即用于产生人类个体。(3)中国政府的态度:禁止生殖性克隆人,坚持四不原则(不赞成、不允许、不支持、不接受任何生殖性克隆人实验),不反对治疗性克隆人。
3、生物武器的传播是把这些病原体直接或者通过食物、生活必需品等散布到敌方,可以对军队和平民造成大规模杀伤后果。
【详解】A、治疗性克隆虽能通过自体细胞培养减少免疫排斥,但技术实施中仍需严格监控细胞异常分化、基因突变等风险,故“不需要监控和检测”说法错误,A错误;
B、我国《人类辅助生殖技术规范》等法规明确禁止生殖性克隆人,B正确;
C、我国签署《禁止生物武器公约》,反对生物武器的研发和使用,C正确;
D、生物工程需权衡利弊,科学决策应基于客观证据,D正确。
故选A。
7. 下图甲、乙、丙是某二倍体(2N=4)高等动物个体内发生的细胞分裂模式图,图丁为某一刻部分染色体行为的示意图,不考虑细胞发生突变或变异,下列叙述正确的是( )
A. 甲图1号和5号是同源染色体
B 丙图细胞含有4条染色体,2对同源染色体,6条姐妹染色单体
C. 乙图细胞表示极体,乙细胞内无同源染色体
D. 丁图中等位基因A与a、B与b的分离只能发生在减数第一次分裂
【答案】C
【解析】
【详解】减数分裂是进行有性生殖的生物,在产生成熟生殖细胞时进行的染色体数目减半的细胞分裂。在减数分裂前,染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次。减数分裂的结果是,成熟生殖细胞中的染色体数目比原始生殖细胞的减少一半。
A、甲图细胞处于有丝分裂后期,细胞中每一极的染色体均为该生物体细胞中的染色体,1号和5号染色体是由同一条染色体复制后着丝粒分裂形成的,属于相同的染色体,不是同源染色体,A错误;
B、丙图细胞处于减数第一次分裂后期,含有4条染色体,2对同源染色体,此时每条染色体含有2条姐妹染色单体,共8条姐妹染色单体,B错误;
C、丙图细胞质不均等分裂,可知该个体为雌性,乙图细胞处于减数第二次分裂后期,细胞质均等分裂,可表示极体,减数第二次分裂的细胞中无同源染色体,C正确;
D、丁图中发生了同源染色体的非姐妹染色单体互换,等位基因A与a、B与b的分离不仅能发生在减数第一次分裂后期(同源染色体分离时),还能发生在减数第二次分裂后期(着丝粒分裂时),D错误。
故选C。
8. 某自花传粉植物的果实颜色由一对等位基因控制,显隐关系为完全显性。研究人员进行如下实验:红果植株与黄果植株杂交,子一代中红果:黄果=1:1。下列说法不正确的是( )
A. 该实验无法判断红果和黄果的显隐性
B. 若亲代红果植株自交后代出现红果:黄果=3:1,则可判断红果为显性
C. 若亲代红果自交不出现性状分离,说明该植株基因型为纯合子
D. 亲代红果和子代红果基因型是不同的
【答案】D
【解析】
【分析】基因的分离定律是指:在生物的体细胞中,控制同一性状的遗传因子成对存在,不相融合;在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。设题中果实颜色由A/a控制。
【详解】A、红果与黄果杂交子代比例为1:1,可能为显性杂合体(Aa)与隐性纯合体(aa)测交,但无法直接判断红果和黄果的显隐性关系,A正确;
B、若红果自交后代出现3:1的性状分离比,说明红果为显性且为杂合体(Aa),自交后发生性状分离,B正确;
C、红果自交不出现性状分离,说明其为纯合体(AA或aa),C正确;
D、若红果为显性杂合体(Aa),与隐性黄果(aa)杂交,子代红果基因型仍为Aa,与亲代红果基因型相同;若红果为隐性纯合体(aa),与显性杂合黄果(Aa)杂交,子代红果基因型仍为aa,与亲代红果基因型相同。因此亲代红果与子代红果基因型可能相同,D错误。
故选D。
9. 下图表示两个纯种牵牛花杂交过程,结果符合基因自由组合定律,下列叙述错误的是( )
A. F2中有16种配子结合方式,9种基因型,4种表型
B. F2普通叶黑色种子中纯合子占1/16
C. F2中与亲本P表型不相同的个体约占5/8
D. F2中普通叶与枫形叶之比约为3:1
【答案】B
【解析】
【分析】基因的自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】A、由于两对等位基因符合自由组合定律,所以F1的基因型为AaBb,F1自交,F2中有16种配子结合方式,9种基因型,4种表型,A正确;
B、F2普通叶黑色种子占9/16,其中纯合子一份,因此F2普通叶黑色种子中纯合子占1/9,B错误;
C、AaBb个体自交,F2中与亲本表型相同的个体大约占3/16+3/16=3/8,因此与亲本P表型不相同的个体约占5/8,C正确;
D、F2中两对性状分开分析,每一对都符合基因的分离定律,所以普通叶与枫形叶之比为3:1,黑色种子与白色种子之比为3:1,D正确。
故选B。
10. 下列关于人类遗传病的说法正确的是( )
A. 用于基因检测的材料包括人的毛发、血液、精液等,但不包括唾液
B. 携带致病基因的个体不一定患遗传病,不携带致病基因的个体不患遗传病
C. 某遗传病的表现与性别相关联,该遗传病的相关基因不一定位于性染色体上
D. 抗维生素D佝偻病是伴X染色体显性遗传病,XDXd与XDY患病程度一致
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因检测需要含DNA的样本。毛发(毛囊细胞)、血液(白细胞)、精液(精子)均含细胞核DNA;唾液中的口腔脱落细胞也含DNA,可用于检测,A错误;
B、隐性致病基因携带者(如Aa)不患病;染色体异常(如21三体)患者可能不携带致病基因但仍患病,B错误;
C、性状与性别关联的遗传病可能由常染色体基因引起(如从性遗传的秃顶),基因位于常染色体但表现受性别影响,C正确;
D、抗维生素D佝偻病为X显性遗传。XDXd女性因X染色体随机失活,症状通常轻于XDY男性(仅一条X显性致病基因,无正常等位基因缓冲),D错误。
故选C。
11. “噬菌体侵染大肠杆菌”的实验如图所示。已知在以下实验条件中,该噬菌体在大肠杆菌中每20分钟复制一代,不考虑大肠杆菌裂解。下列叙述正确的是( )
A. 该实验证明了DNA是主要遗传物质
B. B组试管Ⅲ上清液中的放射性强度与接种后的培养时间成正比
C. 35S和32P分别用于标记噬菌体蛋白质的R基和DNA的碱基部位
D. 提取A组试管Ⅲ沉淀中的子代噬菌体DNA,部分DNA含有32P
【答案】D
【解析】
【详解】A、赫尔希和蔡斯所做的T2噬菌体侵染大肠杆菌实验,先在分别含有放射性同位素35S和放射性同位素32P培养基中培养大肠杆菌,再用上述大肠杆菌培养T2噬菌体,得到DNA含有32P标记或蛋白质含有35S标记的噬菌体;然后用32P或35S标记的T2噬菌体分别侵染未被标记的大肠杆菌,经过短时间保温、搅拌和离心后,检测上清液和沉淀物中的放射性强度,从而证明了DNA是噬菌体的遗传物质,A错误;
B、B组用噬菌体侵染35S标记的大肠杆菌,得到的噬菌体的蛋白质外壳都被35S标记,再用这些噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,由于蛋白质外壳没有进入大肠杆菌,因此经过短时间保温、搅拌和离心后,噬菌体及其蛋白质外壳存在于上清液中,所以试管Ⅲ上清液中的放射性强度很高,但上清液中的放射性强度与接种后的培养时间无关,B错误;
C、用35S和32P分别标记噬菌体的蛋白质和DNA,这两种元素分别存在于组成蛋白质的氨基酸的R基和组成DNA的脱氧核苷酸的磷酸分子中,C错误;
D、A组用噬菌体侵染32P标记的大肠杆菌,得到的噬菌体的DNA都被32P标记,再用这些噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌,由于DNA复制的方式是半保留复制,且噬菌体的DNA复制以大肠杆菌的脱氧核苷酸为原料,所以提取A组试管Ⅲ沉淀中的子代噬菌体DNA,只有少量子代噬菌体DNA中含有32P,D正确。
故选D。
12. 皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA0.8kb(800个碱基对)序列,研究表明,r基因编码的SBEI蛋白(淀粉分支酶I)比R基因编码的SBEI蛋白缺失了末端的61个氨基酸。下列叙述正确的是( )
A. r基因转录形成的tRNA上的密码子数量改变
B. 皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA序列属于基因重组
C. 淀粉含量低的豌豆由于失水而皱缩
D. 该图可以说明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状
【答案】C
【解析】
【分析】分析题图:图示表示豌豆种子圆粒性状的产生机制,由于编码SBE1蛋白的基因中插入了一段800bp(碱基对)的片段,导致淀粉分支酶I合成受阻,淀粉分支酶I能催化蔗糖合成淀粉,淀粉具有较强的吸水能力,淀粉含量降低,当豌豆成熟时不能有效地保留水分,导致种子皱缩。
【详解】A、r基因转录形成的mRNA上的密码子数量改变,缺少61个氨基酸,A错误;
B、皱粒豌豆的DNA中插入了一段外来的DNA序列,导致基因碱基序列改变,且结果是表现出了相对性状,故属于基因突变,B错误;
C、淀粉具有较强的吸水能力,淀粉含量低的豌豆由于失水而皱缩,C正确;
D、该图可以说明基因通过控制酶的合成,控制代谢过程,进而控制生物的性状,D错误。
故选C。
13. 现有甲、乙两不同物种的二倍体纯合植物,甲植物(2n=14)的光合产量高于乙植物,但乙植物(2n=20)更适宜在盐碱地种植(相关性状均由核基因控制)。现要利用甲、乙两种植物培育出高产、耐盐的植株。下列技术不可行的是( )
A. 两种植物杂交后,得到的F1再利用单倍体育种,可较快获得所需植株
B. 将乙种植物耐盐基因导入甲种植物的体细胞中,可培育出具有耐盐性状的甲种植物
C. 利用植物体细胞杂交技术,可以获得高产、耐盐的四倍体杂种植株
D. 诱导两种植物的花粉融合后培育成幼苗,再用秋水仙素处理可培育出所需植株
【答案】A
【解析】
【分析】根据题干信息“要利用甲、乙两种植株各自优势,培育出高产、耐盐的植株”,由于存在生殖隔离,不能采用杂交育种,基因工程和植物体细胞杂交都能克服远缘杂交不亲和障碍,实现不同种间的杂交,获得优良性状。
【详解】A、甲(2n=14)和乙(2n=20)为不同物种,杂交后F1为异源二倍体(染色体组为14+20),减数分裂时染色体无法联会,无法形成正常配子,因此无法通过单倍体育种获得可育植株,A错误;
B、通过基因工程将乙的耐盐基因导入甲,属于转基因技术,可定向获得耐盐性状的甲种植物,B正确;
C、植物体细胞杂交技术融合甲、乙的原生质体,形成四倍体杂种细胞(染色体数目为14+20=34),培育的植株同时具备高产和耐盐性状,C正确;
D、甲、乙花粉(n=7和n=10)融合后形成异源二倍体(17条染色体),经秋水仙素处理染色体加倍为四倍体(34条),可能具备双亲性状,即可培育出所需植株,D正确。
故选A。
14. 下列关于现代生物进化理论的叙述错误的是( )
A. 进化基本单位是种群
B. 某些物种经过地理隔离后出现生殖隔离会产生新物种
C. 可遗传变异使种群基因频率定向改变,导致生物进化
D. 不同物种间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展
【答案】C
【解析】
【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变.突变和基因重组、自然选择及隔离是物种形成过程的三个基本环节,通过它们的综合作用,种群产生分化,最终导致新物种的形成,其中突变和基因重组产生生物进化的原材料,自然选择使种群的基因频率发生定向的改变并决定生物进化的方向,隔离是新物种形成的必要条件。
【详解】A、现代生物进化理论认为,种群是生物进化和繁殖的基本单位,A正确;
B、生殖隔离是新物种形成的标志,地理隔离可能阻碍不同种群间的基因交流,长期积累可能导致生殖隔离,从而形成新物种,B正确;
C、可遗传变异(如基因突变、基因重组、染色体变异)为进化提供原材料,但其本身是随机的、不定向的;自然选择通过定向改变种群的基因频率决定生物进化的方向,C错误;
D、共同进化指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,例如捕食关系、互利共生等,D正确。
故选C。
15. 如图为某DNA半保留复制过程的部分示意图,非复制区与复制区的相接区域会形成Y字形结构,称为“复制叉”。下列叙述正确的是( )
A. 滞后链和前导链复制完成后嘌呤比例不相等
B. DNA复制可发生在减数分裂I和减数分裂Ⅱ间期
C. DNA两条模板链反向平行,碱基排列在外侧
D. DNA聚合酶和DNA连接酶在DNA复制过程中能催化磷酸二酯键的形成
【答案】D
【解析】
【详解】A、在DNA半保留复制完成后,子代DNA分子中嘌呤比例均为1/2,A错误;
B、减数分裂过程中细胞复制一次分裂两次,只在减数分裂Ⅰ前的间期进行DNA复制,减数分裂Ⅱ间期DNA不复制,B错误;
C、DNA两条模板链反向平行,碱基排列在内侧,C错误;
D、DNA聚合酶和DNA连接酶在DNA复制过程中能催化磷酸二酯键的形成,DNA聚合酶催化游离的脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,DNA连接酶催化DNA片段之间形成磷酸二酯键,D正确。
故选D。
二、不定项选择题(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. 聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性塑料,属于可生物降解塑料,广泛应用于餐饮、纺织、印刷等领域。尽管PVA是一种新型可生物降解塑料,但其在自然环境中的降解仍然是一个缓慢的过程,实验小组通过如图所示的流程筛选PVA降解菌。下列说法正确的是( )
A. 接种到培养基上的PVA降解菌形成的菌落大小形状相同
B. 培养基甲和乙都应以PVA作为唯一碳源且都需加入琼脂
C. 过程③接种不仅能纯化菌株,还能对PVA降解菌进行计数
D. 筛选PVA降解菌时应当从常年被塑料污染的土壤中取样
【答案】CD
【解析】
【详解】A、PVA降解菌是一类细菌,因此培养基上的PVA降解菌形成的菌落大小、形状不同,A错误。
B、培养基甲和乙都应以PVA作为唯一碳源,但是培养基甲不需要加入琼脂,B错误;
C、过程③接种不仅能纯化菌株,还能对PVA降解菌进行计数,C正确;
D、筛选PVA降解菌时应当从常年被塑料污染的土壤中取样,该地区适合PVA降解菌繁殖,D正确。
故选CD。
17. 下图表示三亲婴儿的培养过程,下列相关说法错误的是( )
A. 三亲婴儿细胞中的染色体不仅仅来自甲和丙
B. 该技术涉及动物细胞培养、细胞核移植等操作
C. 图示方法可避免携带有线粒体致病基因的甲产下患该病的子代
D. 核移植时可将乙的卵母细胞在体外培养至MI中期
【答案】AD
【解析】
【详解】A、三亲婴儿的染色体(即核基因)仅来自母亲甲和父亲丙提供的细胞核,A错误;
B、由图可知,三亲婴儿的培育采用了动物细胞培养、动物细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植等技术,B正确;
C、根据图示可知卵母细胞的细胞质来自于捐献者乙,可避免母亲的线粒体遗传基因传递给后代,C正确;
D、核移植时可将乙的卵母细胞在体外培养至MII期(减数第二次分裂中期),该时期卵母细胞核的位置靠近第一极体,可用微型吸管将之与细胞核一并吸出,D错误。
故选AD。
18. 研究人员发现了“保持细胞年轻态”的分子开关——某表观遗传的酶M。酶M开启时人的细胞会变得衰老,关闭时人的干细胞衰老速度会减缓。这一发现可通过重设衰老的表观遗传时钟,放缓细胞老化的节奏。下列叙述正确的是( )
A. 细胞衰老的原因可能是代谢产生的自由基攻击蛋白质,使其活性下降
B. 细胞衰老过程受基因的调控及外界环境的影响
C. 衰老细胞内各种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢
D. 施加酶M活性抑制剂,有利于机体干细胞更好地自我更新
【答案】ABD
【解析】
【分析】衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】A、细胞衰老的原因可能是代谢产生的自由基攻击蛋白质,使其活性下降,自由基攻击DNA,使基因发生突变,A正确;
B、细胞衰老过程受基因的调控及外界环境的影响,例如外界环境导致细胞衰老,B正确;
C、衰老的细胞多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,代谢速率降低,C错误;
D、酶M开启时人细胞会变得衰老,关闭时人的干细胞衰老速度会减缓,施加酶M活性抑制剂使干细胞衰老速度会减缓,有利于机体干细胞更好地自我更新,D正确。
故选ABD。
19. 果蝇的红眼(W)对白眼(w)为显性,相关基因位于X染色体上;黑背(A)对彩背(a)为显性,相关基因位于常染色体上,基因型为AA的个体无法存活。则黑背红眼雄果蝇与黑背白眼雌果蝇杂交,后代中( )
A. 雌果蝇中黑背红眼果蝇占2/3 B. 雄果蝇中红眼:白眼=1:1
C. 彩背白眼果蝇全为雄性 D. 黑背:彩背=3:1
【答案】AC
【解析】
【详解】ABCD、基因型为AA的个体无法存活,黑背红眼雄果蝇(AaXWY)与黑背白眼雌果蝇(AaXwXw)杂交,F1的基因型及比例为AaXWXw、aaXWXw、AaXwY、aaXwY=2:1:2:1,后代雌果蝇全为红眼,黑背占2/3,故雌果蝇中黑背红眼果蝇占2/3,雄果蝇全为白眼,子代中彩背白眼果蝇(aaXwY)全为雄性,黑背(Aa)∶彩背(aa)=2∶1,AC正确、BD错误。
故选AC。
20. 对于下图所示育种方法的说法不正确的是( )
A. ①④方向所示的途径依据的原理是基因突变
B. ⑤过程一般发生在生殖细胞中才具有遗传性
C. ③、⑦过程都要用秋水仙素处理萌发的种子或幼苗
D. ⑦过程所示的育种方法依据的原理是基因重组
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、①④方向所示的途径表示杂交育种原理是基因重组,A错误;
B、⑤过程是基因突变,可发生在生物个体发育的各个时期,但是一般发生在生殖细胞中才具有遗传性,B正确;
C、③、⑦过程中最常使用的药剂是秋水仙素,但是③过程处理的是单倍体幼苗,单倍体没有种子,C错误;
D、⑦过程所示的育种方法为多倍体育种,多倍体育种的原理是染色体变异,D错误。
故选ACD。
三、非选择题(本题包括3小题,共55分。)
21. 下图为甲病(相关基因用A、a表示)和乙病(相关基因用B、b表示)的遗传系谱图,其中乙病为伴性遗传病,请回答下列问题:
(1)甲病属于____染色体____遗传病,乙病属于____染色体____遗传病。
(2)Ⅱ5为纯合子的概率是____,Ⅱ6的基因型为____,Ⅲ13的致病基因来自____。
(3)假如Ⅲ10和Ⅲ13结婚,生育的孩子只患甲病的概率是____,只患乙病的概率是____,不患病的概率是____。
【答案】(1) ①. 常 ②. 显性 ③. 伴X ④. 隐性
(2) ①. 1/2 ②. aaXBY ③. Ⅱ8
(3) ①. 7/12 ②. 1/24 ③. 7/24
【解析】
【分析】分析遗传系谱图:II3和II4患甲病,出生正常的女儿III9,故甲病为常染色体显性遗传病;I1和I2都不患乙病,生患乙病的儿子II7,已知乙病为伴性遗传病,故乙病为伴X染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
遗传系谱图分析:II3和II4患甲病,出生正常的女儿III9,故甲病为常染色体显性遗传病;I1和I2都不患乙病,生患乙病的儿子II7,已知乙病为伴性遗传病,故乙病为伴X染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
I1和I2都不患乙病,生患乙病的儿子II7(XbY),故I1和I2的基因型分别为XBXb、XBY,II5的基因型为1/2aaXBXb或1/2aaXBXB,故II5为纯合体的概率是1/2。Ⅱ6的基因型为aaXBY。由于III13患有乙病不患甲病,其基因型为aaXbY,故Ⅱ8的基因型为aaXBXb,Ⅲ13(aaXbY)的致病基因来自于II8。
【小问3详解】
先分析甲病的情况:III9的基因型为aa,II3和II4的基因型都为Aa,故Ⅲ10的基因型可能是1/3AA或者2/3Aa,Ⅲ13的基因型aa,他们生育的孩子中不患甲病的概率是2/3×1/2=1/3,则患甲病的概率为2/3;再分析乙病的情况:I1和I2的基因型分别为XBXb、XBY,II4的基因型为1/2aaXBXb或1/2aaXBXB,II3的基因为XBY,故Ⅲ10的基因型可能是1/4XBXb或者3/4XBXB,Ⅲ13的基因型XbY,他们生出患乙病孩子的概率是1/2×1/4=1/8,生出不患乙病的孩子的概率为7/8;综上所述,Ⅲ10和Ⅲ13结婚,生育孩子只患甲病的概率为2/3×7/8=7/12。生育孩子只患乙病的概率为1/3×1/8=1/24。生育孩子不患病的概率为1/3×7/8=7/24。
22. 启动子是基因中的一段能被RNA聚合酶识别、结合并驱动基因转录的序列。若启动子中的某些碱基被甲基化修饰,将不能被RNA聚合酶识别。拟南芥种子的萌发依赖于NIC基因的表达,该基因启动子中的甲基基团能够被R基因编码的D酶切除。下图表示拟南芥种子细胞中NIC基因的表达过程,请回答下列问题:
(1)甲图所示过程是____,RNA聚合酶能催化____的断裂和的形成。
(2)R基因缺失突变体细胞中的NIC基因____(填“会”或“不会”)发生图甲所示的过程,原因是____。
(3)甲图中C链的鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,C链及其模板链对应区段的碱基中鸟嘌呤分别占29%、23%,则与C链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为____。
(4)图乙中②移动的方向是____填“自右向左”或“自左向右”),由于基因中一个碱基对发生替换,而导致过程乙合成的肽链中第8位氨基酸由异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)变成苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG),推测该基因中的碱基对____。
(5)相同DNA在不同组织细胞中进行甲过程的基因____(填“都相同”“都不同”或“不完全相同”),其原因是____。
【答案】(1) ①. 转录 ②. 氢键磷酸二酯键
(2) ①. 不会 ②. R基因缺失突变体不能合成D酶,不能将启动子中甲基基团切除,使RNA聚合酶不能识别被甲基化的启动子
(3)24% (4) ①. 自右向左 ②. A-T被G-C替换
(5) ①. 不完全相同 ②. 不同组织细胞内基因选择性表达
【解析】
【分析】分析题图,甲图所示为转录过程,乙图所示为翻译过程,②是核糖体,①是构成肽链的氨基酸。
【小问1详解】
甲图所示为转录过程,以DNA为模板合成RNA,转录时,RNA聚合酶能催化氢键的断裂(促进DNA解旋)和磷酸二酯键的形成。
【小问2详解】
R基因编码的D酶能将启动子中的甲基基团切除,R基因缺失突变体不能合成D酶,不能将NIC基因启动子中甲基基团切除,使RNA聚合酶不能识别启动子并结合,因此细胞中的NIC基因不会发生甲图的转录过程。
【小问3详解】
甲图中C(RNA)链的鸟嘌呤与尿嘧啶之和占碱基总数的54%,则C+A占46%,C链中鸟嘌呤占29%,则U占54%-29%=25%,C链对应的模板链中A占25%,C链对应的模板链中鸟嘌呤占23%,则C链中C占23%,故C链中A占46%-23%=23%,则与C链对应的DNA中非模板链中A占23%,因此与C链对应的DNA区段中腺嘌呤所占的碱基比例为(25%+23%)÷2=24%。
【小问4详解】
根据图乙中空载RNA转移走的方向,可知②核糖体的移动方向是自右向左,异亮氨酸(密码子有AUU、AUC、AUA)和苏氨酸(密码子有ACU、ACC、ACA、ACG)的密码子中只有一个碱基差异的是AUU→ACU,AUC→ACC,AUA-ACA,均是中间的碱基U变为了C,则说明对应基因中原来的碱基对为A-T,突变后变为了G-C,即该基因发生的碱基对替换是A-T被G-C替换。
【小问5详解】
因为不同组织细胞内会发生基因选择性表达,故相同DNA在不同组织细胞中进行甲(转录)过程时启用的起始点不完全相同。
23. 抗冻蛋白基因TmAFP是从黄粉虫幼虫体内分离得到的基因,其编码的蛋白质具有很强的抗冻活性。科学家成功将TmAFP基因导入甘薯中,并使甘薯获得抗冻能力,减少霜冻对甘薯的损害,提高甘薯的产量和质量。图1为基因工程操作可能用到的6种限制酶的识别序列(箭头表示切割位点),图2表示培育抗冻甘薯新品种的流程。回答下列问题:
(1)获得的抗冻蛋白基因TmAFP可利用____技术大量扩增,其依据的原理是____。该过程需在含____的缓冲液中加入适量的模板DNA、分别与两条模板链结合的____、4种脱氧核苷酸及____等。
(2)过程②将构建的基因表达载体导入根瘤农杆菌之前,一般先用____处理农杆菌。
(3)分析图1信息,进行①过程前,选择限制酶____切割质粒P1,选择限制酶____切割抗冻蛋白基因TmAFP,这样可以防止质粒、目的基因自身环化和反向拼接。
(4)若要从个体生物学水平鉴定培育的转基因甘薯植株是否具有抗冻的特性,应进行的操作是_____。
【答案】(1) ①. PCR ②. DNA半保留复制 ③. Mg2+ ④. 2种引物 ⑤. 热稳定DNA聚合酶(Taq酶)
(2)Ca2+ (3) ①. SmaI、XbaI ②. EcoRV、SpeI
(4)将转基因植株种植霜冻环境中,观察生长状况。
【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:分子水平上的检测和个体水平上的鉴定。
【小问1详解】
过程①称为逆转录(或反转录),该过程需要逆转录酶,通过该过程可获得相关的目的基因。获得的抗冻蛋白基因TmAFP可利用PCR技术大量扩增,该过程依据的原理是DNA半保留复制。PCR缓冲液中应含Mg2+,作为酶的激活剂,应含2种引物用来与模板链结合,应含热稳定DNA聚合酶(Taq酶),催化子链中磷酸二酯键的形成。
【小问2详解】
过程②将构建的基因表达载体导入农杆菌之前,一般先用Ca2+处理农杆菌,从而使其处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,进而可提高转化效率。
【小问3详解】
据图可知,为使目的基因能表达出蛋白质,目的基因应插入启动子和终止子之间,该位置有三种酶SmaI、XbaI和HindⅢ的识别序列,目的基因的左端要接在靠近启动子的位置,若切割质粒选择HindⅢ则不能使目的基因左端接在靠近启动子的位置,而SmaI和EcoRV切割产生的是平末端,XbaI和SpeI切割可产生相同的黏性末端,因此根据目的基因两端的序列,为了成功得到重组质粒P2,确保TmAFP基因插入载体中的方向正确,应选用限制酶SmaI、XbaI切割质粒P1,选用限制酶EcoRV、SpeI切割目的基因。
【小问4详解】
若要从个体生物学水平鉴定培育的转基因甘薯植株是否具有抗冻的特性,需要进行个体生物学鉴定,具体操作为将转基因植株种植在霜冻环境中,观察生长状况。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$