精品解析:四川省内江市第一中学2025-2026学年高三上学期暑期自学效果检测生物试题
2025-09-04
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2份
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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 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 内江市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.98 MB |
| 发布时间 | 2025-09-04 |
| 更新时间 | 2026-08-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-09-04 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/53760020.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
内江一中高2026届高三第一次月考
生物试题
一、单项选择题:本题15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。
1. 引起腹泻的病原微生物主要是痢疾杆菌,下列关于痢疾杆菌的叙述正确的是( )
A. 患者全身的痢疾杆菌可以看作一个群落
B. 痢疾杆菌的遗传物质主要分布在染色体上
C. 与动物细胞相比,痢疾杆菌有细胞壁
D. 酵母菌和痢疾杆菌都是原核生物
【答案】C
【解析】
【详解】A、群落指同一区域中所有生物种群的集合,而患者体内的痢疾杆菌仅为单一物种,属于种群而非群落,A错误;
B、痢疾杆菌为原核生物,无染色体,其遗传物质(环状DNA)位于拟核区,B错误;
C、痢疾杆菌有细胞壁(成分为肽聚糖),动物细胞无细胞壁,C正确;
D、酵母菌是真核生物,痢疾杆菌是原核生物,D错误。
故选C。
2. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述正确的是( )
A. 细胞内的自由水占比增加可提升植物的耐寒能力
B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外
C. 蛋白M增加了水的运输能力,同时改变水的运输方向
D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式
【答案】D
【解析】
【详解】A、自由水占比增加会降低细胞液浓度,减弱抗逆性,不利于耐寒,而细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A错误;
B、水分子通过通道蛋白时无需结合,以协助扩散方式运输,B错误;
C、水通道蛋白仅提高运输速率,运输方向仍由浓度梯度决定,C错误;
D、水可通过自由扩散和协助扩散(通道蛋白)两种方式运输,D正确。
故选D。
3. 用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,能达成实验目的的是( )
选项
实验内容
替代措施
A
比较过氧化氢在不同条件下的分解
用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”
B
DNA的粗提取与鉴定
用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”
C
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
用“伊红美蓝溶液”替代“甲紫溶液”
D
用高倍显微镜观察叶绿体
用“菠菜叶表皮细胞”替代“藓类叶片”
A. A B. B C. C D. D
【答案】A
【解析】
【详解】A、肝脏研磨液中含有过氧化氢酶,所以在比较过氧化氢在不同条件下的分解实验中,能用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”,A符合题意;
B、猪是哺乳动物,猪成熟红细胞没有细胞核和众多细胞器,也就不含DNA,而猪肝细胞含有细胞核和线粒体等含有DNA的结构,所以不能用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”进行DNA的粗提取与鉴定实验,B不符合题意;
C、甲紫溶液用于染色体染色,而伊红美蓝溶液用于检测大肠杆菌或指示酸碱度,无法使染色体着色,替代后无法观察有丝分裂,C不符合题意;
D、藓类叶片薄,只有一层细胞,可直接用于观察叶绿体,菠菜叶表皮细胞通常不含叶绿体,但可用菠菜叶稍带些叶肉的下表皮细胞来观察叶绿体,因为叶肉细胞中有叶绿体,所以不能用“菠菜叶表皮细胞”替代“藓类叶片”进行高倍显微镜观察叶绿体的实验,D不符合题意。
故选A。
4. 下列关于真核细胞内细胞器中的酶和化学反应的叙述,正确的是( )
A. 核糖体中有相应的酶,可将氨基酸结合到特定tRNA的3'端
B. 高尔基体膜上分布有相应的酶,可对分泌蛋白进行修饰加工
C. 溶酶体内含有多种水解酶,仅能消化衰老、损伤的细胞组分
D. 叶绿体中的ATP合成酶,可将光能直接转化为ATP中的化学能
【答案】B
【解析】
【详解】A、核糖体的功能是合成蛋白质的场所,在核糖体上,氨基酸与氨基酸发生脱水缩合通过肽键连接形成多肽链,而将氨基酸结合到tRNA的3'端是由细胞质基质中的氨酰-tRNA合成酶催化完成,核糖体不含此类酶,A错误;
B、高尔基体膜上含有糖基化等修饰酶,可对来自内质网的分泌蛋白进行修饰加工,B正确;
C、溶酶体中的水解酶不仅能分解衰老、损伤的细胞器,还可分解吞噬的病原体或异物,C错误;
D、叶绿体中ATP的合成依赖光反应,光能需先转化为ATP和NADPH中的化学能(间接转化),而ATP合成酶仅催化ADP与Pi结合,不直接转化光能,D错误。
故选B。
5. 反渗透技术通过施加适当强度的外界压力,使溶剂逆着自然渗透的方向从半透膜一侧向另一侧作反向渗透。下列关于利用反渗透技术实现海水淡化的说法,错误的是( )
A. 渗透作用发生的必备条件是有半透膜和膜两侧有浓度差
B. 半透膜通过孔径大小阻止离子、无机盐等通过
C. 海水淡化过程中,高压泵应该安装在淡水侧
D. 海水淡化过程中,更多水分子从高浓度溶液向低浓度溶液移动
【答案】C
【解析】
【分析】渗透作用发生的条件是具有半透膜、膜两侧具有浓度差,在渗透装置中,水分子从低浓度溶液中通过半透膜进入高浓度溶液中的多,从而使装置内的液面发生变化。
【详解】A、渗透作用发生的必备条件是有半透膜和膜两侧溶液有浓度差,二者缺一不可,A正确;
B、海水淡化过程中采用反渗透技术,只允许水通过,半透膜阻止其他离子、无机盐等通过,B正确;
C、海水淡化过程中,高压泵应该安装在海水侧,C错误;
D、反渗透技术通过对半透膜一侧的海水施加压力,让水分子可以通过半透膜,故淡化海水时,水分子从高浓度溶液移向低浓度溶液,D正确。
故选C。
6. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
【答案】A
【解析】
【分析】肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A 、核孔具有选择透过性,肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核,肌动蛋白进入细胞核需要 Cofilin -1的介导,A错误;
B、编码Cofilin-1的基因不表达,Cofilin-1缺失,可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常,B正确;
C、Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白不能进入细胞核,从而引起细胞核变形,可能会导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力,C正确;
D、Cofilin-1缺失会导致染色质功能异常,染色质上含有控制细胞代谢的基因,从而影响细胞核控制细胞代谢的能力,D正确。
故选A。
7. 下列有关细胞的物质基础和结构基础的叙述中,正确的是( )
A. DNA和脱氧核糖的元素组成均为C、H、O、N、P
B. 组成细胞的各种元素大多以化合物形式存在
C. 病毒的主要成分是核酸和蛋白质,蛋白质在其核糖体上合成
D. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA由C、H、O、N、P组成,而脱氧核糖属于单糖(五碳糖),仅含C、H、O,A错误;
B、细胞中的元素大多以化合物形式存在(如水、蛋白质等),少量以离子形式存在,B正确;
C、病毒无细胞结构,不含核糖体,其蛋白质需利用宿主细胞的核糖体合成,C错误;
D、糖原(单体为葡萄糖)和蛋白质(单体为氨基酸)都是多聚体,但脂肪由甘油和脂肪酸构成,脂肪不属于多聚体,D错误。
故选B。
8. 某科研小组研究低氧对甲、乙两个水稻品种根部细胞呼吸的影响,实验结果如图所示。下列分析错误的是( )
A. 对照组和实验组的根细胞都进行有氧呼吸和无氧呼吸
B. 在产生乙醇的过程中葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失
C. 甲、乙两品种对比,乙品种更适合在低氧条件下种植
D. 丙酮酸在细胞质基质中产生,可转化为乙醇和CO₂
【答案】B
【解析】
【分析】无氧呼吸全过程:(1)第一阶段:在细胞质基质中,一分子葡萄糖形成两分子丙酮酸、少量的[H]和少量能量,这一阶段不需要氧的参与。(2)第二阶段:在细胞质基质中,丙酮酸分解为二氧化碳和酒精或乳酸。
【详解】A、对照组和实验组都有氧气和乙醇,所以对照组和实验组的根细胞都进行有氧呼吸和无氧呼吸,A正确;
B、在产生乙醇的过程中葡萄糖中的能量大部分储存在乙醇中,B错误;
C、甲乙两品种对比,乙品种在低氧时产生乙醇的含量较低,丙酮酸的含量较高,故乙品种更适合在低氧条件下种植,C正确;
D、丙酮酸在细胞质基质中产生,可与[H]转化为乙醇和CO2,D正确。
故选B。
9. 利用植物组织培养技术获得红豆杉试管苗,有助于解决紫杉醇药源短缺问题。下列叙述正确的是( )
A. 细胞分裂素和生长素的比例会影响愈伤组织的形成
B. 培养基先分装到锥形瓶,封口后用干热灭菌法灭菌
C. 芽原基细胞由于基因选择性表达,不能用作外植体
D. 紫杉醇不能通过细胞产物的工厂化生产来获取,植物组织培养优势明显
【答案】A
【解析】
【分析】植物组织培养技术:1、过程:离体的植物组织,器官或细胞(外植体)→愈伤组织→胚状体→植株(新植体)。2、原理:植物细胞的全能性。3、条件:①细胞离体和适宜的外界条件(如适宜温度、适时的光照、pH和无菌环境等);②一定的营养(无机、有机成分)和植物激素(生长素和细胞分裂素)。4、植物细胞工程技术的应用:植物繁殖的新途径(包括微型繁殖,作物脱毒、人工种子等)、作物新品种的培育(单倍体育种、突变体的利用)、细胞产物的工厂化生产。
【详解】A、在植物组织培养中,生长素和细胞分裂素的比例直接影响细胞的分化方向。当二者比例适中时,促进愈伤组织的形成;比例过高时促进生根,比例过低时促进生芽,A正确;
B、培养基含大量水分,需用高压蒸汽灭菌法灭菌(121℃,15-30分钟);干热灭菌法适用于耐高温且干燥的物品(如玻璃器皿),不能用于培养基灭菌,B错误;
C、外植体可以是植物的任何活细胞、组织或器官,只要具有全能性。芽原基细胞是分生组织的一部分,全能性高,可作为外植体。基因选择性表达是细胞分化的基础,不影响其作为外植体的能力,C错误;
D、细胞产物的工厂化生产正是通过植物组织培养技术实现的,如大量培养红豆杉细胞,从培养液中提取紫杉醇。因此,紫杉醇可通过此方法获取,植物组织培养的优势(如快速增殖、大量生产细胞产物)在此体现,D错误。
故选A。
10. 高浓度的铵盐对海水养殖中的对虾有一定的毒害作用,是制约其大规模养殖的环境因素之一,具有高降解能力的硝化细菌可有效净化水体中铵盐,降低对虾的死亡率。科研人员从当地对虾养殖池塘中筛选出对铵盐降解率高且稳定的硝化细菌菌株,将等量的三种候选菌甲、乙、丙分别接入等浓度的含铵盐培养液中,在适宜条件下培养一段时间后检测培养液中的铵盐浓度,操作流程如图1所示,结果如图2 所示。下列叙述正确的是( )
A. 图1中M培养基上进行的是利用平板划线法纯化菌种,该过程中接种环需要灼烧5次
B. 图1中将候选菌接入含铵盐培养液的目的是对硝化细菌扩大化培养,需要不断振荡
C. 据图2分析,应选择候选菌甲作为菌种进行后续培养
D. 当配制选择培养基时,需要以铵盐为唯一氮源从而筛选出硝化细菌
【答案】D
【解析】
【分析】纯化菌种时,常采用平板划线法和稀释涂布平板法,由图1可知本实验采用的是平板划线法。将等量的三种候选菌甲、乙、丙分别接入等浓度的含铵盐培养液中,在适宜条件下培养一段时间后,由图2可知,菌种乙对铵盐的降解能力最强。
【详解】A、采用平板划线法接种微生物时,每次划线前后都要灼烧接种环,图1所示的操作过程中划线5次,故接种环需要灼烧6次,A错误;
B、图1中将等量的三种候选菌甲、乙、丙分别接入等浓度的含铵盐培养液中,目的是检查候选菌甲、乙、丙对铵盐的降解能力,B错误;
C、据图2分析,乙的铵盐浓度最低,说明乙菌种对铵盐的降解效果最好,应选择候选菌乙作为菌种进行后续培养,C错误;
D、为了筛选出对铵盐降解率高且稳定的硝化细菌菌株,在配制选择培养基时,需要以铵盐为唯一氮源,D正确。
故选D。
11. 我国农学家贾思勰所著《齐民要术》记载:“凡五谷种子,浥郁则不生,生者亦寻死。”意思是种子如果受潮发霉就不会发芽,即使发芽也会很快死亡。下列叙述错误的是( )
A. 农业生产中,种子储藏需要干燥的环境
B. 种子受潮导致细胞鲜重降低,干重增加,细胞代谢减弱
C. 发霉过程中,微生物代谢产生的有害物质可能抑制种子萌发相关酶的活性
D. 霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的营养物质,不利于种子正常萌发
【答案】B
【解析】
【详解】A、种子储藏需要干燥环境以减少自由水含量,降低细胞呼吸速率,减少有机物消耗,A正确;
B、种子受潮后吸水,细胞鲜重应增加;而呼吸作用增强会消耗有机物,导致干重减少,同时代谢活动应增强而非减弱,B错误;
C、发霉时霉菌代谢产生的毒素(如某些次生代谢产物)可能抑制种子萌发相关酶的活性,阻碍萌发,C正确;
D、霉菌繁殖会分解种子中的有机物,导致种子缺乏萌发所需的能量和物质,D正确。
故选B。
12. 佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内某种元素缺乏有关。该元素还可以( )
A. 参与构成叶绿素 B. 用于诱导原生质体融合
C. 辅助血红蛋白携氧 D. 参与构成甲状腺激素
【答案】B
【解析】
【分析】手足抽搐是由于血钙浓度降低引起的,而佝偻病与钙吸收不足有关。
【详解】A、佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内钙(Ca2+)缺乏有关,叶绿素的核心元素是镁(Mg2+),钙(Ca2+)不参与叶绿素构成,A错误;
B、在植物体细胞杂交技术中,高Ca2+-高pH是植物原生质体融合的其中一种方法,与钙(Ca2+)有关,B正确;
C、血红蛋白的辅基含铁(Fe2+),负责携氧,与钙无关,C错误;
D、甲状腺激素含碘(I-),钙不参与其构成,D错误。
故选B。
13. 出芽酵母中的液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述正确的是( )
A. 加入ATP水解酶抑制剂,不会影响Cys进入液泡
B. 正常情况下,液泡中Cys的浓度低于细胞质基质
C. 线粒体功能异常又会加剧液泡酸化消失
D. 液泡酸化消失将导致O₂消耗减少,CO₂释放增加
【答案】C
【解析】
【分析】1、主动运输:逆浓度梯度的运输方式。需要消耗能量,需要有载体蛋白;
2、据图分析,液泡酸化消失导致细胞质基质中Cys的浓度增大,抑制Fe进入线粒体发挥作用,进而导致线粒体功能异常,可使有氧呼吸受抑制。
【详解】A、由题意可知,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化,且从图中可看出,Cys进入液泡需要借助液泡膜上的载体,同时与液泡内的H+浓度有关,而V-ATPase水解ATP可维持液泡内的H+浓度梯度。加入ATP水解酶抑制剂,会抑制V-ATPase水解ATP,从而影响液泡内H+浓度梯度,进而影响Cys进入液泡,A错误;
B、正常情况下,Cys进入液泡是逆浓度梯度运输(需要借助载体且与液泡内H+浓度有关,类似主动运输),说明液泡中Cys的浓度高于细胞质基质,B错误;
C、从图中可以看到,线粒体功能异常时,释放出Fe,Fe会抑制Cys进入液泡,使得液泡内Cys浓度降低,从而影响V -ATPase的功能,加剧液泡酸化消失,C正确;
D、液泡酸化消失导致线粒体功能异常,线粒体是有氧呼吸的主要场所,线粒体功能异常会使有氧呼吸减弱,O2消耗减少,CO2释放也减少,D错误。
故选C。
14. 下图是制备抗白细胞介素-6(IL-6)单克隆抗体的示意图。下列叙述正确的是( )
A. 步骤①给小鼠注射IL-6后,应从脾中分离筛选T淋巴细胞
B. 步骤②能分离出大量产生相同抗体的单一淋巴细胞
C. 步骤③加入灭活病毒或PEG诱导细胞融合,体现了细胞膜的流动性
D. 步骤④经过克隆化培养和抗体检测筛选出了杂交瘤细胞
【答案】C
【解析】
【详解】A、步骤①给小鼠注射IL-6后,并从该小鼠的脾中得到能产生特定抗体的B淋巴细胞,A错误;
B、步骤②分离出多种B淋巴细胞,产生的抗体种类有多种,B错误;
C、步骤③是诱导细胞融合过程,诱导动物细胞融合的常用方法有PEG融合法、电融合法和灭活病毒诱导法,细胞融合的过程体现了细胞膜的流动性,C正确;
D、步骤④是在选择培养基上筛选得到的杂交瘤细胞,在该培养基上,未融合的亲本细胞和融合的具有同种核的细胞都会死亡,只有融合的杂交瘤细胞才能生长,D错误。
故选C。
15. 人脐血含有与骨髓中相同类型的干细胞。关于脐血中的干细胞,下列叙述错误的是( )
A. 可用来治疗造血功能障碍类疾病
B. 分化后,表达的蛋白质种类发生变化
C. 分化后,细胞结构发生变化
D. 具有与早期胚胎细胞相同的分化程度
【答案】D
【解析】
【分析】骨髓中含有造血干细胞,属于多能干细胞,能增殖、分化成为各种血细胞或淋巴细胞等。
【详解】A、脐血中含有与骨髓中相同类型的干细胞,可以增殖、分化为血细胞,用来治疗造血功能障碍类疾病,A正确;
B、细胞分化的实质是基因的选择性表达,使得细胞中蛋白质种类有所不同,B正确;
C、基因的选择性表达使得不同组织细胞在形态、结构和功能上发生稳定性变化,C正确;
D、早期胚胎细胞的全能性高于脐血中的干细胞,其分化程度相对脐血中的干细胞更低,D错误。
故选D。
二、非选择题:本题共5题,共55分。
16. 砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于_____。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为_____(答出两点即可)。
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可_____(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_____,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有_____的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量_____(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因:_____(答出两点即可)。
【答案】(1) ①. 主动运输 ②. 自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大,此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降。
(2) ①. 减弱 ②. 减少 ③. 一定的流动性
(3) ①. 减少 ②. 砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,而磷也是通过转运蛋白F进入细胞,所以磷的吸收量减少;砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少
【解析】
【分析】1、自由扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,不需要转运蛋白协助,不消耗能量。
2、协助扩散的特点是顺浓度梯度,与膜内外物质浓度梯度有关,还需要膜上的转运蛋白的协助,不消耗能量。
3、主动运输的特点是逆浓度梯度,需要载体蛋白协助,需要消耗能量。主动运输普遍存在于动植物和微生物细胞中,通过主动运输来选择吸收所需要的物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质,从而保证细胞和个体生命活动的需要。
【小问1详解】
物质跨膜运输时,需要载体蛋白且消耗能量的运输方式为主动运输,砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,所以该运输方式属于主动运输。自由基会攻击和破坏细胞内各种执行正常功能的生物分子,当自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,产物同样是自由基,这些新产生的自由基又会去攻击别的分子,由此引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大,此外,自由基还会攻击DNA,可能引起基因突变,攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞损伤甚至死亡 。
【小问2详解】
从图中可以看出,与野生型相比,C缺失突变体根细胞中砷浓度相对值较高,C过量表达植株根细胞中砷浓度相对值较低,由此推测,蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡,这会使细胞膜上转运蛋白F的数量减少,从而造成根对砷吸收量的改变。囊泡是由细胞膜内陷形成的,这体现了细胞膜在结构上具有一定的流动性的特点。
【小问3详解】
由于砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,在砷胁迫下,砷会与磷竞争转运蛋白F,所以推测植物对磷的吸收量减少。 原因一,由(2)可知,砷激活蛋白C,使细胞膜上转运蛋白F数量减少,而磷也是通过转运蛋白F进入细胞,所以磷的吸收量减少;原因二,砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,更多的转运蛋白F用于转运砷,导致磷的吸收量减少。
17. 以我国科学家为主的科研团队将OSNL(即4个基因Oct4/Sox2/Nanog/Lin28A的缩写)导入黑羽鸡胚成纤维细胞(CEFs),诱导其重编程为诱导多能干细胞(iPS),再诱导iPS分化为诱导原始生殖细胞(iPGCs),然后将iPGCs注射到孵化2.5天的白羽鸡胚血管中,最终获得具有黑羽鸡遗传特性的后代,实验流程如图。回答下列问题。
(1)CEFs是从孵化9天的黑羽鸡胚中分离获得的,为了获得单细胞悬液,鸡胚组织剪碎后需用___________________________处理。动物细胞培养通常需要在合成培养基中添加______________等天然成分,以满足细胞对某些细胞因子的需求。
(2)体外获取OSNL的方法有______________(答出1种即可)。若要在CEFs中表达外源基因的蛋白,需构建基因表达载体,载体中除含有目的基因和标记基因外,还须有启动子和______________等。启动子是______________识别和结合的部位,有了它才能驱动____________________________。
(3)iPS细胞和iPGCs细胞的形态、结构和功能不同的根本原因是______________。
(4)诱导iPS细胞的技术与体细胞核移植技术的主要区别是__________。
(5)该实验流程中用到的生物技术有________________(答出2点即可)。
【答案】(1) ①. 胰蛋白酶、胶原蛋白酶等 ②. 动物血清
(2) ①. PCR技术、人工合成法 ②. 终止子 ③. RNA聚合酶 ④. 目的基因转录出mRNA,最终表达出所需要的蛋白质
(3)基因的选择性表达
(4)诱导iPS细胞的技术是将已经分化的细胞诱导为类似胚胎干细胞的一种细胞(iPS),再诱导iPS分化为诱导原始生殖细胞(iPGCs)的技术,而细胞核移植技术是将动物的一个细胞的细胞核移入去核的卵母细胞内,使这个重组的细胞发育为胚胎,继而发育为动物个体的技术
(5)基因工程、动物细胞培养
【解析】
【分析】胚胎干细胞(ES细胞)具有自我更新及多向分化潜能,为发育学、遗传学、人类疾病的发病机理与替代治疗等研究提供非常宝贵的资源。iPS细胞技术是借助基因导入技术将某些特定因子基因导入动物或人的体细胞,以将其重编程或诱导为ES细胞样的细胞,即iPS细胞。
【小问1详解】
动物细胞培养时,鸡胚组织剪碎后需用胰蛋白酶处理,以获得单细胞悬液。动物细胞培养时一般需要在合成培养基中添加血清等天然成分,以满足细胞对某些细胞因子的需求。
【小问2详解】
OSNL为目的基因,体外获取目的基因可通过PCR技术大量扩增或通过人工合成法来合成。基因表达载体中除目的基因外,还必须有启动子、终止子、复制原点和标记基因等。启动子是一段有特殊结构的DNA片段,位于基因的首端,它是RNA聚合酶识别和结合的部位,有了它才能驱动基因转录出mRNA,最终获得所需要的蛋白质。
【小问3详解】
据图可知,由iPS细胞诱导形成iPGCs细胞经过了细胞分化,该过程遗传物质没有改变,导致其细胞的形态、结构和功能不同的根本原因是基因的选择性表达。
【小问4详解】
诱导iPS细胞的技术是将已经分化的细胞诱导为类似胚胎干细胞的一种细胞(iPS),再诱导iPS分化为诱导原始生殖细胞(iPGCs)的技术,而细胞核移植技术是将动物的一个细胞的细胞核移入去核的卵母细胞内,使这个重组的细胞发育为胚胎,继而发育为动物个体的技术。
【小问5详解】
由图可知,该实验流程中将OSNL基因导入鸡胚成纤维细胞利用了基因工程技术,诱导多能干细胞过程利用了动物细胞培养的技术。
18. Rubisco是光合作用暗反应中的关键酶。科研人员将Rubisco基因转入某作物的野生型(WT)获得该酶含量增加的转基因品系(S),并做了相关研究。实验结果表明,这一改良提高了该作物的光合速率(如下图)和产量潜力。回答下列问题。
(1)Rubisco在叶绿体的________中催化________与CO2结合。部分产物经过一系列反应形成(CH2O),这一过程中能量转换是________。
(2)据图分析,当胞间CO2浓度高于B点时,曲线②与③重合是由于________不足。A点之前曲线①和②重合的最主要限制因素是________。胞间CO2浓度为300μmol·mol-1时,曲线①比②的光合速率高的具体原因是________。
(3)研究发现,在饱和光照和适宜CO2浓度条件下,S植株固定CO2生成C3的速率比WT更快。使用同位素标记的方法设计实验直接加以验证,简要写出实验思路。________
【答案】(1) ①. 基质 ②. C5 ③. ATP和NADPH中活跃的化学能转化为有机物(CH2O)中稳定的化学能
(2) ①. 光照强度 ②. CO2浓度 ③. 曲线①光照强度高,光反应速率快,产生更多的ATP和NADPH,使暗反应速率加快,光合速率高。
(3)用14C标记CO2,分别将S植株与WT植株置于相同的饱和光照和适宜14CO2浓度条件下,定时检测C3放射性强度,比较S植株与WT的C3生成速率。
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP,暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。
【小问1详解】
Rubisco是光合作用暗反应中的关键酶,暗反应的场所是叶绿体基质,因此Rubisco在叶绿体基质中催化C5与CO2结合生成C3。在C3的还原过程中需要ATP和NADPH提供能量,部分产物经过一系列反应形成(CH2O),这一过程中能量转换是ATP和NADPH中活跃的化学能转化为有机物(CH2O)中稳定的化学能。
【小问2详解】
①②曲线的自变量是有无补光(光照强度),②③曲线的自变量是有无转入Rubisco基因(Rubisco的含量)。据图分析,当胞间CO2浓度低于B点时,曲线②高于③,是因为②中Rubisco的含量多,固定CO2的能力强,当胞间CO2浓度高于于B点时,曲线②与③重合,说明Rubisco的量已经不是限制光合速率的因素,而曲线①的光合速率高于曲线②③,曲线①的有较高的光照强度,因此曲线②与③重合是由于光照强度不足。曲线①的光照强度高于②,但是A点之前曲线①和②重合,光照强度不是限制因素,此时最主要限制因素是CO2浓度。胞间CO2浓度为300μmol·mol-1时,曲线①比②的光合速率高的具体原因是曲线①光照强度高,光反应速率快,产生更多的ATP和NADPH,使暗反应速率加快,光合速率高。
【小问3详解】
研究发现,在饱和光照和适宜CO2浓度条件下,S植株固定CO2生成C3的速率比WT更快。要验证此结论,实验思路为:用14C标记CO2,分别将S植株与WT植株置于相同的饱和光照和适宜14CO2浓度条件下,定时检测C3放射性强度,比较S植株与WT的C3生成速率。
19. 湖北盛产莲藕,开发莲藕加工产品具有较大的经济价值。莲藕中丰富的酚类物质在加工时极易发生褐变,褐变会影响产品的品质。回答下列问题:
(1)莲藕细胞的液泡中存在酚类物质,细胞质基质中存在多酚氧化酶(PPO)。加工过程中,莲藕细胞的__________系统受损,区室化功能丧失,使得PPO与酚类物质接触,当__________存在时,即满足图1所示化学反应的基本条件,引发褐变。由于PPO催化具有__________的特点,因此白色莲藕迅速褐变。
(2)在农产品加工过程中经常使用抗坏血酸等食品添加剂。为探究抗坏血酸对莲藕褐变的影响,科研人员将新鲜的白色莲藕块快速研磨,将得到的莲藕粗液与不同浓度的抗坏血酸溶液混合,一段时间后测定不同浓度抗坏血酸溶液处理对莲藕粗液褐变度的影响,如图2所示。其中对照组的处理为:__________。由图2分析可知__________。
(3)为进一步探究抗坏血酸影响褐变的作用机理,科研人员测定了莲藕粗液中的酚类及醌类物质含量(如图3所示)。分析可知,与对照组相比,在一定范围内,实验组酚类和醌类物质的含量随着抗坏血酸浓度的上升分别表现为__________。综合上述信息可推测,抗坏血酸影响褐变的作用机理可能是__________。
【答案】(1) ①. 生物膜 ②. 氧气(O₂) ③. 高效性
(2) ①. 莲藕粗液与等量的蒸馏水混合 ②. 抗坏血酸能抑制褐变;一定范围内,随着抗坏血酸浓度的升高,褐变度在逐渐下降
(3) ①. 上升、下降 ②. 抗坏血酸可作为还原剂,将醌类物质还原成酚类物质,进而抑制莲藕褐变;或答抗坏血酸能够抑制PPO酶的活性减少醌类物质形成,进而抑制莲藕褐变
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA。
2、酶的作用机理:能够降低化学反应的活化能。
3、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度(pH)前,随着温度(pH)的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH)时,酶活性最强;超过最适温度(pH)后,随着温度(pH)的升高,酶活性降低。另外低温酶不会变性失活,但高温、pH过高或过低都会使酶变性失活。
【小问1详解】
莲藕细胞中酚类物质在液泡,PPO在细胞质基质,正常时因生物膜系统(液泡膜、细胞膜等构成)的区室化,二者不接触。加工中生物膜系统受损,区室化功能丧失,PPO与酚类物质接触。由图1可知,反应需PPO、酚类物质、氧气(醌类形成需氧),满足条件则引发褐变。PPO是酶,酶催化具有高效性,能快速催化反应,使白色莲藕迅速褐变。
【小问2详解】
实验组是莲藕粗液与不同浓度抗坏血酸溶液混合,对照组应遵循单一变量,处理为将新鲜白色莲藕块快速研磨得到的莲藕粗液与等量蒸馏水混合,保证除抗坏血酸浓度外其他条件一致。由图2,随抗坏血酸浓度升高,褐变度降低,可知抗坏血酸能抑制褐变;一定范围内,随着抗坏血酸浓度的升高,褐变度在逐渐下降。
【小问3详解】
由图3,与对照组比,一定范围内,实验组酚类物质含量上升、醌类物质含量下降。结合图1褐变路径(酚类→醌类→有色物质),推测抗坏血酸影响褐变的机理可能是抗坏血酸抑制PPO活性,减少醌类物质生成,从而抑制褐变,因为醌类减少,有色物质生成少,褐变受抑制。
20. 马铃薯作为重要农作物,提高其冷耐受性可拓展优质马铃薯的种植区域。我国科研人员发现,野生马铃薯中S基因的表达与其冷耐受性调控有关,将该基因导入栽培马铃薯中可显著增强其抗寒能力。回答下列问题。
(1)PCR扩增目的基因时,需要模板DNA、引物、________、含Mg2+的缓冲液和耐高温的DNA聚合酶。DNA聚合酶在PCR的________步骤中起作用。
(2)图中标识了载体和S基因中限制酶的切割位点。为将S基因正确插入载体,PCR扩增S基因时需在引物的________(填“5'端”或“3'端”)添加限制酶识别序列,结合上表分析,上游引物应添加的碱基序列是5'-________-3',切割载体时应选用的两种限制酶是________,PCR扩增产物和载体分别被限制酶切割后,经纯化和连接,获得含S基因的表达载体并导入农杆菌。
(3)用携带S基因的农杆菌侵染栽培马铃薯愈伤组织时,基因表达载体中T-DNA进入愈伤组织细胞,将S基因整合到________,抗性基因________可用于筛选成功转化的愈伤组织。该愈伤组织经________形成芽、根,继续培育可获得抗寒能力显著增强的马铃薯植株。
【答案】(1) ①. 4种脱氧核苷酸 ②. 延伸
(2) ①. 5'端 ②. AGATCT ③. BamHⅠ、EcoRⅠ
(3) ①. 栽培马铃薯愈伤组织细胞的染色体上 ②. 2 ③. 再分化
【解析】
【分析】1、基因工程的步骤:目的基因的提取、目的基因与运载体结合、目的基因导入受体细胞、目的基因的检测与鉴定。
2、对限制酶选择条件:不能破坏目的基因和启动子、终止子,以便于目的基因和载体正确连接。
【小问1详解】
PCR扩增目的基因时,需要模板DNA、引物、4种脱氧核苷酸、含Mg2+的缓冲液和耐高温的DNA聚合酶。PCR一般分为变性、复性和延伸三步,其中DNA聚合酶在PCR的延伸步骤中起作用。
【小问2详解】
为了使目的基因能够被限制酶切割,扩增目的基因时,需要在引物的5'端添加限制酶的识别序列。结合图表分析,在载体的启动子和终止子之间有BamH I、EcoR I和Xba I的识别序列,而S基因内部含有Xba I、Nde I和BamH I的识别序列,要用BamH I、EcoR I或Xba I切割载体,又不能用Xba I、Nde I或BamH I切割S基因,再根据各种限制酶的识别序列及切割位点,可知,需要用BamH I、EcoR I切割载体,用BamH I的同尾酶Bgl Ⅱ和EcoR I切割S基因,故PCR扩增S基因时需在上游引物添加的碱基序列是5'-AGATCT-3'。
【小问3详解】
T-DNA属于可转移DNA,用携带S基因的农杆菌侵染栽培马铃薯愈伤组织时,基因表达载体中T-DNA进入愈伤组织细胞,将S基因整合到栽培马铃薯愈伤组织细胞的染色体上,抗性基因1位于T-DNA外部,用于筛选含有重组载体的农杆菌,而抗性基因2位于T-DNA内部,可用于筛选成功转化的愈伤组织。该愈伤组织经再分化形成芽、根,继续培育可获得抗寒能力显著增强的马铃薯植株。
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内江一中高2026届高三第一次月考
生物试题
一、单项选择题:本题15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项是最符合题目要求的。
1. 引起腹泻的病原微生物主要是痢疾杆菌,下列关于痢疾杆菌的叙述正确的是( )
A. 患者全身的痢疾杆菌可以看作一个群落
B. 痢疾杆菌的遗传物质主要分布在染色体上
C. 与动物细胞相比,痢疾杆菌有细胞壁
D. 酵母菌和痢疾杆菌都是原核生物
2. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述正确的是( )
A. 细胞内的自由水占比增加可提升植物的耐寒能力
B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外
C. 蛋白M增加了水的运输能力,同时改变水的运输方向
D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式
3. 用替代的实验材料或者试剂开展下列实验,能达成实验目的的是( )
选项
实验内容
替代措施
A
比较过氧化氢在不同条件下的分解
用“过氧化氢酶溶液”替代“肝脏研磨液”
B
DNA的粗提取与鉴定
用“猪成熟红细胞”替代“猪肝细胞”
C
观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂
用“伊红美蓝溶液”替代“甲紫溶液”
D
用高倍显微镜观察叶绿体
用“菠菜叶表皮细胞”替代“藓类叶片”
A. A B. B C. C D. D
4. 下列关于真核细胞内细胞器中的酶和化学反应的叙述,正确的是( )
A. 核糖体中有相应的酶,可将氨基酸结合到特定tRNA的3'端
B. 高尔基体膜上分布有相应的酶,可对分泌蛋白进行修饰加工
C. 溶酶体内含有多种水解酶,仅能消化衰老、损伤的细胞组分
D. 叶绿体中的ATP合成酶,可将光能直接转化为ATP中的化学能
5. 反渗透技术通过施加适当强度的外界压力,使溶剂逆着自然渗透的方向从半透膜一侧向另一侧作反向渗透。下列关于利用反渗透技术实现海水淡化的说法,错误的是( )
A. 渗透作用发生的必备条件是有半透膜和膜两侧有浓度差
B. 半透膜通过孔径大小阻止离子、无机盐等通过
C. 海水淡化过程中,高压泵应该安装在淡水侧
D. 海水淡化过程中,更多水分子从高浓度溶液向低浓度溶液移动
6. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
7. 下列有关细胞的物质基础和结构基础的叙述中,正确的是( )
A. DNA和脱氧核糖的元素组成均为C、H、O、N、P
B. 组成细胞的各种元素大多以化合物形式存在
C. 病毒的主要成分是核酸和蛋白质,蛋白质在其核糖体上合成
D. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体
8. 某科研小组研究低氧对甲、乙两个水稻品种根部细胞呼吸的影响,实验结果如图所示。下列分析错误的是( )
A. 对照组和实验组的根细胞都进行有氧呼吸和无氧呼吸
B. 在产生乙醇的过程中葡萄糖中的能量大部分以热能形式散失
C. 甲、乙两品种对比,乙品种更适合在低氧条件下种植
D. 丙酮酸在细胞质基质中产生,可转化为乙醇和CO₂
9. 利用植物组织培养技术获得红豆杉试管苗,有助于解决紫杉醇药源短缺问题。下列叙述正确的是( )
A. 细胞分裂素和生长素的比例会影响愈伤组织的形成
B. 培养基先分装到锥形瓶,封口后用干热灭菌法灭菌
C. 芽原基细胞由于基因选择性表达,不能用作外植体
D. 紫杉醇不能通过细胞产物的工厂化生产来获取,植物组织培养优势明显
10. 高浓度的铵盐对海水养殖中的对虾有一定的毒害作用,是制约其大规模养殖的环境因素之一,具有高降解能力的硝化细菌可有效净化水体中铵盐,降低对虾的死亡率。科研人员从当地对虾养殖池塘中筛选出对铵盐降解率高且稳定的硝化细菌菌株,将等量的三种候选菌甲、乙、丙分别接入等浓度的含铵盐培养液中,在适宜条件下培养一段时间后检测培养液中的铵盐浓度,操作流程如图1所示,结果如图2 所示。下列叙述正确的是( )
A. 图1中M培养基上进行的是利用平板划线法纯化菌种,该过程中接种环需要灼烧5次
B. 图1中将候选菌接入含铵盐培养液的目的是对硝化细菌扩大化培养,需要不断振荡
C. 据图2分析,应选择候选菌甲作为菌种进行后续培养
D. 当配制选择培养基时,需要以铵盐为唯一氮源从而筛选出硝化细菌
11. 我国农学家贾思勰所著《齐民要术》记载:“凡五谷种子,浥郁则不生,生者亦寻死。”意思是种子如果受潮发霉就不会发芽,即使发芽也会很快死亡。下列叙述错误的是( )
A. 农业生产中,种子储藏需要干燥的环境
B. 种子受潮导致细胞鲜重降低,干重增加,细胞代谢减弱
C. 发霉过程中,微生物代谢产生的有害物质可能抑制种子萌发相关酶的活性
D. 霉菌在种子上大量繁殖,消耗了种子的营养物质,不利于种子正常萌发
12. 佝偻病伴发的手足抽搐症状与人体内某种元素缺乏有关。该元素还可以( )
A. 参与构成叶绿素 B. 用于诱导原生质体融合
C. 辅助血红蛋白携氧 D. 参与构成甲状腺激素
13. 出芽酵母中的液泡是一种酸性细胞器,定位在液泡膜上的ATP水解酶(V-ATPase)可使液泡酸化。液泡酸化消失是导致线粒体功能异常的原因之一,具体机制如图所示(Cys为半胱氨酸,Fe-S表示电子传递链中的铁硫蛋白)。下列叙述正确的是( )
A. 加入ATP水解酶抑制剂,不会影响Cys进入液泡
B. 正常情况下,液泡中Cys的浓度低于细胞质基质
C. 线粒体功能异常又会加剧液泡酸化消失
D. 液泡酸化消失将导致O₂消耗减少,CO₂释放增加
14. 下图是制备抗白细胞介素-6(IL-6)单克隆抗体的示意图。下列叙述正确的是( )
A. 步骤①给小鼠注射IL-6后,应从脾中分离筛选T淋巴细胞
B. 步骤②能分离出大量产生相同抗体的单一淋巴细胞
C. 步骤③加入灭活病毒或PEG诱导细胞融合,体现了细胞膜的流动性
D. 步骤④经过克隆化培养和抗体检测筛选出了杂交瘤细胞
15. 人脐血含有与骨髓中相同类型的干细胞。关于脐血中的干细胞,下列叙述错误的是( )
A. 可用来治疗造血功能障碍类疾病
B. 分化后,表达的蛋白质种类发生变化
C. 分化后,细胞结构发生变化
D. 具有与早期胚胎细胞相同的分化程度
二、非选择题:本题共5题,共55分。
16. 砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白F进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于_____。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为_____(答出两点即可)。
(2)针对砷吸收相关基因C缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白C可_____(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白C可使F磷酸化、磷酸化的F诱导细胞膜内陷、形成含有蛋白F的囊泡。由此判断,激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量_____,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有_____的特点。
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白F进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量_____(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因:_____(答出两点即可)。
17. 以我国科学家为主的科研团队将OSNL(即4个基因Oct4/Sox2/Nanog/Lin28A的缩写)导入黑羽鸡胚成纤维细胞(CEFs),诱导其重编程为诱导多能干细胞(iPS),再诱导iPS分化为诱导原始生殖细胞(iPGCs),然后将iPGCs注射到孵化2.5天的白羽鸡胚血管中,最终获得具有黑羽鸡遗传特性的后代,实验流程如图。回答下列问题。
(1)CEFs是从孵化9天的黑羽鸡胚中分离获得的,为了获得单细胞悬液,鸡胚组织剪碎后需用___________________________处理。动物细胞培养通常需要在合成培养基中添加______________等天然成分,以满足细胞对某些细胞因子的需求。
(2)体外获取OSNL的方法有______________(答出1种即可)。若要在CEFs中表达外源基因的蛋白,需构建基因表达载体,载体中除含有目的基因和标记基因外,还须有启动子和______________等。启动子是______________识别和结合的部位,有了它才能驱动____________________________。
(3)iPS细胞和iPGCs细胞的形态、结构和功能不同的根本原因是______________。
(4)诱导iPS细胞的技术与体细胞核移植技术的主要区别是__________。
(5)该实验流程中用到的生物技术有________________(答出2点即可)。
18. Rubisco是光合作用暗反应中的关键酶。科研人员将Rubisco基因转入某作物的野生型(WT)获得该酶含量增加的转基因品系(S),并做了相关研究。实验结果表明,这一改良提高了该作物的光合速率(如下图)和产量潜力。回答下列问题。
(1)Rubisco在叶绿体的________中催化________与CO2结合。部分产物经过一系列反应形成(CH2O),这一过程中能量转换是________。
(2)据图分析,当胞间CO2浓度高于B点时,曲线②与③重合是由于________不足。A点之前曲线①和②重合的最主要限制因素是________。胞间CO2浓度为300μmol·mol-1时,曲线①比②的光合速率高的具体原因是________。
(3)研究发现,在饱和光照和适宜CO2浓度条件下,S植株固定CO2生成C3的速率比WT更快。使用同位素标记的方法设计实验直接加以验证,简要写出实验思路。________
19. 湖北盛产莲藕,开发莲藕加工产品具有较大的经济价值。莲藕中丰富的酚类物质在加工时极易发生褐变,褐变会影响产品的品质。回答下列问题:
(1)莲藕细胞的液泡中存在酚类物质,细胞质基质中存在多酚氧化酶(PPO)。加工过程中,莲藕细胞的__________系统受损,区室化功能丧失,使得PPO与酚类物质接触,当__________存在时,即满足图1所示化学反应的基本条件,引发褐变。由于PPO催化具有__________的特点,因此白色莲藕迅速褐变。
(2)在农产品加工过程中经常使用抗坏血酸等食品添加剂。为探究抗坏血酸对莲藕褐变的影响,科研人员将新鲜的白色莲藕块快速研磨,将得到的莲藕粗液与不同浓度的抗坏血酸溶液混合,一段时间后测定不同浓度抗坏血酸溶液处理对莲藕粗液褐变度的影响,如图2所示。其中对照组的处理为:__________。由图2分析可知__________。
(3)为进一步探究抗坏血酸影响褐变的作用机理,科研人员测定了莲藕粗液中的酚类及醌类物质含量(如图3所示)。分析可知,与对照组相比,在一定范围内,实验组酚类和醌类物质的含量随着抗坏血酸浓度的上升分别表现为__________。综合上述信息可推测,抗坏血酸影响褐变的作用机理可能是__________。
20. 马铃薯作为重要农作物,提高其冷耐受性可拓展优质马铃薯的种植区域。我国科研人员发现,野生马铃薯中S基因的表达与其冷耐受性调控有关,将该基因导入栽培马铃薯中可显著增强其抗寒能力。回答下列问题。
(1)PCR扩增目的基因时,需要模板DNA、引物、________、含Mg2+的缓冲液和耐高温的DNA聚合酶。DNA聚合酶在PCR的________步骤中起作用。
(2)图中标识了载体和S基因中限制酶的切割位点。为将S基因正确插入载体,PCR扩增S基因时需在引物的________(填“5'端”或“3'端”)添加限制酶识别序列,结合上表分析,上游引物应添加的碱基序列是5'-________-3',切割载体时应选用的两种限制酶是________,PCR扩增产物和载体分别被限制酶切割后,经纯化和连接,获得含S基因的表达载体并导入农杆菌。
(3)用携带S基因的农杆菌侵染栽培马铃薯愈伤组织时,基因表达载体中T-DNA进入愈伤组织细胞,将S基因整合到________,抗性基因________可用于筛选成功转化的愈伤组织。该愈伤组织经________形成芽、根,继续培育可获得抗寒能力显著增强的马铃薯植株。
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