精品解析:四川省内江市第六中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-10-27
| 2份
| 29页
| 151人阅读
| 0人下载

内容正文:

内江六中2025—2026学年(上)高26届第一次月考 生物学科试题 考试时间:75分钟 满分:100分 第Ⅰ卷 选择题(满分45分) 一、选择题(每题3分,共45分) 1. 光合细菌深红红螺菌细胞中有许多与光合作用有关的具膜泡状结构,称为泡囊(如图)。这些泡囊最可能是( ) A. 内陷的细胞膜 B. 叶绿体 C. 高尔基体 D. 质粒 2. 下图表示某高等植物细胞部分结构。下列叙述正确的是( ) A. 核酸主要分布在细胞核中 B. 分泌蛋白的加工和分泌过程中,结构③的膜面积基本不变 C. 分裂旺盛的细胞中,若破坏结构⑤,会导致双核细胞的出现 D. 结构②⑦均有物质运输、信息交流的功能,但只有⑦依赖受体 3. 内江六中生物社团利用洋葱进行了下列实验,相关叙述正确的是( ) A. 洋葱鳞片叶内表皮可代替半透膜探究质膜的透性 B. 洋葱管状叶匀浆中加入乙醇,即可提取光合色素 C. 制作根尖有丝分裂装片时,解离、漂洗、按压盖玻片都能更好地将细胞分散开 D. 粗提取的DNA溶于2mol/LNaCl溶液中,加入二苯胺试剂后显蓝色 4. 研究表明ABC转运蛋白 (PcABC)在金丝草适应铅(Pb)胁迫中发挥了重要作用。如图为PcABC对Pb2+的转运途径之一。下列相关叙述正确的是(  ) A. 图示路径可减弱金丝草对 Pb2+的耐受性 B. PcABC属于通道蛋白,转运 Pb2+时不需要与其结合 C. PcABC转运 Pb2+过程中会发生磷酸化 D. PcABC跨膜区富含亲水基团,利于其嵌入磷脂双分子层中间 5. 下列有关“骨架或支架”的叙述,正确的是(  ) A. 溶酶体膜和核膜的基本支架是磷脂双分子层和蛋白质分子 B. 植物的细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构 C. 多糖、蛋白质、脂肪、核酸等生物大分子的单体均以碳链为基本骨架 D. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输、能量转化和信息传递等有关 6. 人的角膜是覆盖眼睛的透明组织层,角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来取代垂死细胞进而维持角膜健康。短期睡眠不足会加速角膜干细胞的增殖分化,长期睡眠不足则会造成角膜变薄,下列说法错误的是( ) A. 人体对角膜中垂死细胞的清除过程属于细胞凋亡 B. 角膜上皮细胞呈现透明状的原因是该细胞内存在特有基因 C. 角膜干细胞分化成角膜上皮细胞没有体现动物细胞的全能性 D. 睡眠不足会加速角膜上皮细胞的衰老,可能与细胞内自由基含量增多有关 7. 银屑病是一种鳞屑性皮肤病,以表皮增生为主要特征。角质形成细胞(KCs)是构成皮肤表皮的主要细胞,通过快速修复损伤维持皮肤的机械屏障功能。研究发现,寻常性银屑病患者皮损的KCs能量代谢表现出糖酵解(细胞呼吸的第一阶段)水平异常升高而线粒体有氧呼吸水平无明显变化的现象。下列相关说法正确的是( ) A. 糖酵解产生的[H]会在线粒体基质中被消耗 B. 寻常性银屑病患者皮损的KCs中可能存在较强的有氧呼吸 C. 寻常性银屑病患者皮损的KCs 需要消耗大量的葡萄糖为其增殖提供能量 D. 可通过研发促进糖酵解的关键酶活性的药物,治疗寻常性银屑病 8. 下列有关遗传学基本概念的叙述中,正确的有( ) A. 孟德尔通过“假说—演绎法”发现了等位基因和非等位基因及其遗传规律 B. 孟德尔的豌豆杂交实验中,测交能用于推测F1基因型及其产生配子的种类及比例 C. 非等位基因就是指非同源染色体上的基因 D. 豌豆和玉米进行自交实验时均需进行套袋处理 9. 玉米细胞中的M基因编码的一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株玉米一定比例的不含该基因的花粉死亡,通过这种方式来改变后代分离比,使M基因有更多的机会遗传下去。现让基因型为Mm的玉米自交,中三种基因型个体的比例为MM:Mm:mm=3:4:1,F1随机授粉获得F2,下列分析错误的是( ) A. F1产生的雄配子的比例为M:m=4:1 B. 该玉米种群的M基因频率会随着杂交代数的增加而增大 C. 杂交F2中三种基因型的比例为MM:Mm:mm=15:14:3 D. 由F1的结果推测,亲本玉米产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3 10. 减数分裂过程中,存在SDR和MIME两种突变途径,如图所示。下列说法正确的是(  ) SDR突变:减数分裂I结束→减数分裂II纺锤体无法形成→配子 A. SDR和MIME都属于减数分裂异常现象,产生的配子基因组成是相同的 B. 若二倍体生物经SDR突变,产生的配子中可能含有两个相同的染色体组 C. 基因型AaBb的生物经MIME突变,可能产生AB、Ab、aB和ab的配子 D. MIME会严重降低配子多样性,对生物进化和农业育种实践都是不利的 11. 金龟子绿僵菌(Ma)是一种昆虫病原真菌,可以侵染某些农林害虫。Ma寄生时其孢子(单细胞后代)萌发后侵入昆虫体内大量增殖并产生毒素,导致寄主僵化、死亡。下列叙述错误的是(  ) A. 可利用Ma开发成微生物杀虫剂 B. 为分离Ma可从研磨的僵虫组织中取样 C. 稀释涂布平板法可用于分离样品中的Ma D. 接种培养Ma时使用的器具需消毒 12. 科学家将两株不同的杂交瘤细胞A和B融合形成双杂交瘤细胞AB。双杂交瘤细胞AB能够悬浮在培养基中生长繁殖,产生的双特异性抗体AB(简称双抗)结构如图。下列叙述正确的是( ) A. 培养双杂交瘤细胞时,需提供5%的CO2刺激细胞呼吸 B. 双杂交瘤细胞AB无需识别抗原A、B,就能产生双抗 C. 双杂交瘤细胞进行传代培养时,必须用胰蛋白酶分散处理 D. 同时用抗原A、B刺激,可使小鼠产生能分泌双抗的B淋巴细胞 13. 某杂种植株的获取过程如图所示,下列有关分析正确的是( ) A. 叶片经消毒后需用流水多次冲洗,以避免消毒剂长时间作用而产生毒害作用 B. 图示①过程采用酶解法获取原生质体时,可用聚乙二醇调节渗透压 C. 植物体细胞杂交过程体现了细胞膜的结构特点和植物细胞的全能性 D. 经④过程获得的杂种细胞经鉴定和筛选后进行植物组织培养,即可获得继承双亲优良性状的杂种植株 14. 双温PCR是一种通过合并复性与延伸步骤优化反应效率的核酸扩增技术。相较于传统PCR,双温PCR在保持特异性的同时显著缩短反应时间。已知公猪的Y染色体上存在SRY基因,在进行双温PCR时通常选GAPDH基因(在两种性别中均表达)作为内参基因做参照。科研人员用电泳法检测了5份公猪和5份母猪全血DNA样品的扩增产物,结果如图。关于此项实验,下列说法最合理的是(  ) A. 该技术缩短反应时间的原因是其变性步骤所需温度更低、时间更短 B. 合并复性和延伸时,应选择72℃保证DNA聚合酶活性最佳 C. 内参基因309bp的条带比SRY基因404bp的条带在电泳时运动更快 D. 该PCR反应体系中加入4种引物和其他PCR的材料才能实现实验目的 15. 研究发现,部分基因不是通过细胞分裂从亲代传到子代,而是直接从一个细胞传递到另一个细胞,或从一种生物传递到另一种生物,我们把这种基因传递叫做“横向基因传递”。下列相关叙述错误的是(  ) A. 某细菌产生的耐药性可能来自横向基因传递 B. 横向基因传递导致生物获得的性状不会遗传 C. 基因工程中的“转基因”操作类似于横向基因传递 D. 横向基因传递导致在亲缘关系很远的生物中存在相同的蛋白质 第Ⅱ卷 非选择题(共55分) 16. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。 (1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过___________________折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。 (2)为防止正常蛋白被降解,ATTEC 与异常蛋白的结合具有一定的_______________。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是____________________________________________,该过程体现了生物膜的特点:______________________。 (3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT 蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC 可有效治疗HD,试分析其作用机制:______________________________________________________________。 (4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP 能够______(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的酸性水解酶,并说明理由。________(是/不是)。理由是__________________________________________________。 17. 钩虫贪铜菌是一种细菌,能通过不同的代谢途径合成储能物质PHA。在有机物充足的环境中,该菌株可通过有氧呼吸进行异养代谢,该过程中产生的中间产物乙酰辅酶A可作为原料合成PHA,也可进一步氧化分解,提供能量;在有机物缺乏的环境中,该菌株可通过氧化H₂获得能量进而通过卡尔文循环固定CO2生成有机物,过程如图1所示。请分析回答: (1)图1膜结构为________,物质X在________(场所)中固定CO2。若膜上氢化酶活性被抑制,则H2的分解受到抑制,电子传递链被阻断,无法形成________,导致ATP不能合成,物质X的含量________。 (2)图1中e⁻的受体包括________。利用无碳源培养基培养钩虫贪铜菌时,需提供含有________的气体环境。 (3)三羧酸循环(TCA循环)是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,主要在线粒体基质中进行,通过一系列酶促反应将乙酰辅酶A与草酰乙酸转化为柠檬酸等有机酸,最终生成二氧化碳和水,同时释放能量并生成ATP。能利用光能进行光合作用的绿硫细菌固定CO2合成有机物的过程不同于钩虫贪铜菌,为特殊的逆向TCA循环,部分过程如图3所示(图中省略了部分物质)。图2为绿硫细菌的光反应示意图。 ①据图2分析,绿硫细菌参与光反应的菌绿素复合体中菌绿素可能的作用为________,不同于绿色植物,绿硫细菌的光反应无________的产生。 ②据图3分析,下列叙述合理的有________。 A逆向TCA循环发生在绿硫细菌的线粒体基质中 B.绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量 C.TCA循环和逆向TCA循环在反应过程、酶种类和生理意义都存在显著差异 D.在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗5分子ATP和6分子CO2 18. 已知基因型为AaXBY的果蝇(2N=8)进行减数分裂时,用红色荧光和绿色荧光分别标记精原细胞中一对同源染色体的着丝粒,在荧光显微镜下,观察到荧光点随时间依次出现在细胞中①~④四个不同的位置,如图甲所示。图乙为某一个精原细胞进行减数分裂至T1、T2、T3时期,对相应细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量进行了统计,结果如图所示。回答下列问题: (1)图甲中两个荧光点在纺锤丝的牵引下从①向②移动,这一过程中发生的染色体行为是________,此时该细胞称为细胞________,对应的时期是图乙中的________(填字母)。 (2)图乙中可表示核DNA分子的是________(填序号),T2所处的分裂时期为________。 (3)能发生基因分离和自由组合的时期是图中的________时期,与有丝分裂后期相比,该时期染色体会出现的特殊行为是________ (4)若T3时期①和③对应的数值均为5,则与此同时产生的另外三个精细胞中染色体数为________,假如该细胞的基因型为AAXB,则与其来自同一个次级精母细胞的精子的基因型为________(只考虑A和B相关基因)。 19. 在动物界中,有些种类的雌性个体产生的卵细胞,可以不经受精作用而发育成新的个体,这种现象称为孤雌生殖,如昆虫中的蚜虫,鸟类中的吐绶鸟等,但在哺乳动物中从未观察到孤雌生殖现象。来自我们国家的科研团队,经过不断地努力奋斗,终于克服了哺乳动物单性生殖中的难题,第一次在哺乳动物小鼠身上实现了孤雌生殖和孤雄生殖。下图表示实现孤雌生殖和孤雄生殖的简要实验过程。 (1)图中“去核”指的是去除______;在培养小鼠细胞时,为防止代谢物积累对细胞自身造成危害,需要______;将卵细胞和phESC融合时可以采用______(填方法,写2种)。 (2)将精子经过激活、培养、转化形成ahESC后,细胞的全能性______(填“减小”“增大’或“不变”),图中“甲”“乙”处于______期,之后需要将其移植入______雌性小鼠子宫内,生出的孤雄小鼠的性染色体组成为______。 (3)若要培育出更多的孤雄小鼠,可以对“乙”进行______操作,同时要注意______。 20. 虾青素可由β-胡萝卜素在β-胡萝卜素酮化酶(BKT)和β-胡萝卜素羟化酶(CRTR-B)的作用下转化而来,具有抗衰老、增强免疫等功能。杜氏盐藻是单细胞浮游植物,生长快,易培养,能大量合成β-胡萝卜素。科研人员利用“无缝克隆技术”(如图1)构建含BKT基因和CRTR-B基因的表达载体(如图2,3),导入杜氏盐藻,以实现虾青素的工厂化生产,回答下列问题。 (1)获取目的基因:红球藻是天然虾青素的重要来源,提取红球藻的总DNA为__________,设计特异性引物扩增BKT基因和CRTR-B基因,此过程需要__________等物质(至少写两种)。 (2)构建转化载体: ①PCR获取抗除草剂基因过程中,为确保基因两端具有所需同源序列,需在引物的一端添加对应的同源序列。若将来需要将抗除草剂基因能够从重组质粒中切除,还需要在基因两侧加入限制酶识别序列,则扩增抗除草剂基因时,设计的引物序列(5’→3’)为__________。 A.抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列+同源序列 B.同源序列+抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列 C.同源序列+限制酶识别序列+抗除草剂基因部分序列 ②科研人员利用“无缝克隆技术”同时将BKT基因和CRTR-B基因插入质粒,形成的重组质粒对应部位如图2所示,推测此过程扩增CRTR-B基因所用的引物为__________。 ③最终形成的重组质粒如图3所示,其中atpA启动子和psbA启动子应为___________启动子,从而确保目的基因正常表达。 (3)准备受体细胞:选取初始杜氏盐藻涂布到杜氏盐藻固体培养基进行第一次培养,一段时间后,挑取生长良好的单藻落到杜氏盐藻液体培养基中继续培养。期间可取藻液滴入血细胞计数板,在显微镜下进行计数,第二次培养的目的是__________。 (4)目的基因导入及相关检测:采用基因枪法将重组质粒导入杜氏盐藻叶绿体,一段时间后,先用含________的培养基初筛已转化的杜氏盐藻,然后采用__________技术检测是否成功转录出β-胡萝卜素酮化酶和β-胡萝卜素羟化酶的mRNA。 (5)叶绿体转化是植物基因工程的新热点,叶绿体的诸多特点为叶绿体转化提供优势,如叶绿体基因组小,功能清晰,使基因操作方便;叶绿体具有自我复制功能,一个植物细胞可含有多个叶绿体,每个叶绿体中含有多个基因组,可大大提高__________;另外,叶绿体基因位于细胞质中,可有效避免_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 内江六中2025—2026学年(上)高26届第一次月考 生物学科试题 考试时间:75分钟 满分:100分 第Ⅰ卷 选择题(满分45分) 一、选择题(每题3分,共45分) 1. 光合细菌深红红螺菌细胞中有许多与光合作用有关的具膜泡状结构,称为泡囊(如图)。这些泡囊最可能是( ) A. 内陷的细胞膜 B. 叶绿体 C. 高尔基体 D. 质粒 【答案】A 【解析】 【分析】原核生物没有细胞核膜,没有各种具膜的细胞器,只有细胞膜一种生物膜,推测泡囊来自内陷的细胞膜。 【详解】光合细菌是原核生物,没有叶绿体、没有高尔基体,质粒是环状DNA分子,而泡囊是与光合作用有关的具膜泡状结构,因此最有可能是内陷的细胞膜,A正确。 故选A。 2. 下图表示某高等植物细胞部分结构。下列叙述正确的是( ) A. 核酸主要分布在细胞核中 B. 分泌蛋白的加工和分泌过程中,结构③的膜面积基本不变 C. 分裂旺盛的细胞中,若破坏结构⑤,会导致双核细胞的出现 D. 结构②⑦均有物质运输、信息交流的功能,但只有⑦依赖受体 【答案】C 【解析】 【详解】A、核酸包括DNA和RNA,DNA主要分布在细胞核中,RNA主要分布在细胞质中,A错误; B、分泌蛋白的加工和分泌过程中,结构③所示的内质网的膜面积减小,结构⑤所示的高尔基体的膜面积先增加后减小,前后基本不变,B错误; C、结构⑤是高尔基体,与植物细胞壁的形成有关。在分裂旺盛的植物细胞中,若破坏结构⑤,会导致细胞不能完成分裂,因此会出现双核细胞,C正确; D、结构②为核孔,⑦为细胞膜,二者均有物质运输、信息交流的功能,核孔完成功能依赖于特定的受体,细胞膜完成功能并不完全依赖受体,受体只是在特定功能中发挥重要作用,D错误。 故选C。 3. 内江六中生物社团利用洋葱进行了下列实验,相关叙述正确的是( ) A. 洋葱鳞片叶内表皮可代替半透膜探究质膜的透性 B. 洋葱管状叶匀浆中加入乙醇,即可提取光合色素 C. 制作根尖有丝分裂装片时,解离、漂洗、按压盖玻片都能更好地将细胞分散开 D. 粗提取的DNA溶于2mol/LNaCl溶液中,加入二苯胺试剂后显蓝色 【答案】A 【解析】 【详解】A、洋葱鳞片叶内表皮细胞具有原生质层(包括细胞膜和液泡膜),可用于质壁分离实验,通过观察细胞渗透吸水或失水来探究质膜的透性,A正确; B、提取光合色素需在研磨时加入无水乙醇(溶解色素)、CaCO₃(防止色素分解)和SiO₂(使研磨更充分)。若仅向匀浆中加入乙醇,未提前加入CaCO₃和SiO₂,可能导致色素破坏,B错误; C、解离步骤使细胞分离开,按压盖玻片使细胞分散,但漂洗是为了洗去解离液以便染色,与细胞分散无关,C错误; D、二苯胺试剂需在沸水浴条件下与DNA反应显蓝色,常温下无法显色,D错误。 故选A。 4. 研究表明ABC转运蛋白 (PcABC)在金丝草适应铅(Pb)胁迫中发挥了重要作用。如图为PcABC对Pb2+的转运途径之一。下列相关叙述正确的是(  ) A. 图示路径可减弱金丝草对 Pb2+的耐受性 B. PcABC属于通道蛋白,转运 Pb2+时不需要与其结合 C. PcABC转运 Pb2+过程中会发生磷酸化 D. PcABC跨膜区富含亲水基团,利于其嵌入磷脂双分子层中间 【答案】C 【解析】 【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合,通道蛋白转运物质时自身构象不发生改变。 【详解】A、分析图可知,Pb2+可以通过主动运输进入细胞,随后再通过主动运输进入液泡中,因此图示路径可增强金丝草对 Pb2+的耐受性,A错误; B、分析图可知,PcABC属于载体蛋白,转运 Pb2+时需要与其结合,B错误; C、分析图可知,PcABC转运 Pb2+过程中会发生ATP的水解,ATP分子的末端磷酸基团脱离下来与PcABC结合,这一过程伴随着能量的转移,这就是PcABC载体蛋白的磷酸化,C正确; D、磷脂分子的“尾部”具有疏水性,因此PcABC跨膜区富含疏水基团,利于其嵌入磷脂双分子层中间,D错误。 故选C。 5. 下列有关“骨架或支架”的叙述,正确的是(  ) A. 溶酶体膜和核膜的基本支架是磷脂双分子层和蛋白质分子 B. 植物的细胞骨架是由蛋白质和纤维素组成的网架结构 C. 多糖、蛋白质、脂肪、核酸等生物大分子的单体均以碳链为基本骨架 D. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与物质运输、能量转化和信息传递等有关 【答案】D 【解析】 【详解】A、溶酶体膜和核膜的基本支架均为磷脂双分子层,蛋白质分子是膜结构的组成部分,但并非基本支架,A错误; B、细胞骨架由蛋白质纤维组成,而纤维素是植物细胞壁的主要成分,与细胞骨架无关,B错误; C、脂肪不属于生物大分子,其单体(甘油和脂肪酸)也不以碳链为骨架,多糖、蛋白质、核酸等生物大分子的单体均以碳链为基本骨架,C错误; D、细胞骨架由蛋白质纤维组成,与物质运输、能量转化(如细胞运动)、信息传递等功能密切相关,还与细胞分裂、运动等生命活动有关,D正确。 故选D。 6. 人的角膜是覆盖眼睛的透明组织层,角膜干细胞通过增殖分化产生角膜上皮细胞来取代垂死细胞进而维持角膜健康。短期睡眠不足会加速角膜干细胞的增殖分化,长期睡眠不足则会造成角膜变薄,下列说法错误的是( ) A. 人体对角膜中垂死细胞的清除过程属于细胞凋亡 B. 角膜上皮细胞呈现透明状的原因是该细胞内存在特有基因 C. 角膜干细胞分化成角膜上皮细胞没有体现动物细胞的全能性 D. 睡眠不足会加速角膜上皮细胞的衰老,可能与细胞内自由基含量增多有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、垂死细胞被清除是机体主动进行的生理过程,由基因调控,属于细胞凋亡,A正确; B、角膜上皮细胞的透明状是基因选择性表达的结果,所有体细胞均含相同遗传信息,不存在特有基因,B错误; C、细胞全能性需发育为完整个体,角膜干细胞仅分化为上皮细胞,未体现全能性,C正确; D、睡眠不足可能使自由基积累,破坏细胞结构,加速细胞衰老,D正确。 故选B。 7. 银屑病是一种鳞屑性皮肤病,以表皮增生为主要特征。角质形成细胞(KCs)是构成皮肤表皮的主要细胞,通过快速修复损伤维持皮肤的机械屏障功能。研究发现,寻常性银屑病患者皮损的KCs能量代谢表现出糖酵解(细胞呼吸的第一阶段)水平异常升高而线粒体有氧呼吸水平无明显变化的现象。下列相关说法正确的是( ) A. 糖酵解产生的[H]会在线粒体基质中被消耗 B. 寻常性银屑病患者皮损的KCs中可能存在较强的有氧呼吸 C. 寻常性银屑病患者皮损的KCs 需要消耗大量的葡萄糖为其增殖提供能量 D. 可通过研发促进糖酵解的关键酶活性的药物,治疗寻常性银屑病 【答案】C 【解析】 【详解】A、糖酵解产生的[H]用于有氧呼吸第三阶段(在线粒体内膜与氧气反应生成水),而非在线粒体基质中被消耗,A错误; B、题意显示,线粒体有氧呼吸水平“无明显变化”,说明有氧呼吸仍正常进行,但未增强,B错误; C、糖酵解水平异常升高,但线粒体有氧呼吸未增强,说明丙酮酸未完全进入线粒体,可能通过无氧呼吸(如生成乳酸)补充能量,无氧呼吸产生了不彻底的氧化分解产物乳酸,因而释放的能量少,转移到ATP中的更少,因此,需消耗更多葡萄糖以满足增殖能量需求,C正确; D、银屑病特征是糖酵解异常升高,因而治疗该病应设法抑制糖酵解过程,D错误。 故选C。 8. 下列有关遗传学基本概念的叙述中,正确的有( ) A. 孟德尔通过“假说—演绎法”发现了等位基因和非等位基因及其遗传规律 B. 孟德尔的豌豆杂交实验中,测交能用于推测F1基因型及其产生配子的种类及比例 C. 非等位基因就是指非同源染色体上的基因 D. 豌豆和玉米进行自交实验时均需进行套袋处理 【答案】B 【解析】 【详解】A、孟德尔提出“遗传因子”假说,并未使用“等位基因”这一术语,该概念由后续研究提出。其假说-演绎法验证的是遗传因子的分离和自由组合,而非直接发现等位基因和非等位基因,A错误; B、测交通过后代表型比例可反推F₁的基因型及配子种类与比例(如测交结果为1:1,表明F₁产生两种配子且比例为1:1),B正确; C、非等位基因包括同源染色体不同位置的基因和不同染色体上的基因(如自由组合定律中的基因),C错误; D、豌豆为自花传粉且闭花授粉,自交无需套袋;玉米为雌雄异花,自交需人工授粉并套袋防止干扰,D错误。 故选B。 9. 玉米细胞中的M基因编码的一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,但会导致同株玉米一定比例的不含该基因的花粉死亡,通过这种方式来改变后代分离比,使M基因有更多的机会遗传下去。现让基因型为Mm的玉米自交,中三种基因型个体的比例为MM:Mm:mm=3:4:1,F1随机授粉获得F2,下列分析错误的是( ) A. F1产生的雄配子的比例为M:m=4:1 B. 该玉米种群的M基因频率会随着杂交代数的增加而增大 C. 杂交F2中三种基因型的比例为MM:Mm:mm=15:14:3 D. 由F1的结果推测,亲本玉米产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3 【答案】A 【解析】 【详解】AD、基因型为Mm的玉米自交,子代中mm=1/8=1/2×1/4,雌配子正常,说明花粉中含m基因的概率为1/4,雄配子中M:m=3∶1,亲本水稻产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3,F1的基因型为MM(3/8)、Mm(4/8)、mm(1/8)。MM植株雄配子全为M,Mm植株雄配子M:m=3:1(因m花粉存活率为1/3),mm植株雄配子全为m。总雄配子比例为:M=3/8×1 + 4/8×3/4 = 3/4,m=4/8×1/4 + 1/8×1 = 1/4,即M:m=3:1,A错误,D正确; B、由题干可知,M基因编码的一种毒性蛋白,对雌配子没有影响,同株玉米一定比例的不含该基因的花粉死亡改变后代分离比,使M基因有更多的机会遗传下去,所以该玉米种群的M基因频率会随着杂交代数的增加而增大,B正确; C、F1中三种基因型个体的比例为MM:Mm:mm=3:4:1,F1随机授粉,用配子法计算,基因型MM、Mm、mm都作为母本,则产生的雌配子M=3/8×1+4/8×1/2=5/8,m=1-5/8=3/8。基因型MM、Mm、mm都作为父本,Mm产生的含m基因的花粉存活的概率为1/3,产生的雄配子M:m=3:1,故杂交F2中三种基因型的比例为MM:Mm:mm=(5/8×3/4):(5/8×1/4+3/8×3/4):(3/8×1/4)=15:14:3,C正确; 故选A。 10. 减数分裂过程中,存在SDR和MIME两种突变途径,如图所示。下列说法正确的是(  ) SDR突变:减数分裂I结束→减数分裂II纺锤体无法形成→配子 A. SDR和MIME都属于减数分裂异常现象,产生的配子基因组成是相同的 B. 若二倍体生物经SDR突变,产生的配子中可能含有两个相同的染色体组 C. 基因型AaBb的生物经MIME突变,可能产生AB、Ab、aB和ab的配子 D. MIME会严重降低配子多样性,对生物进化和农业育种实践都是不利的 【答案】B 【解析】 【分析】在减数分裂过程中,减数第一分裂的前期。同源染色体会联会形成四分体,此时同源染色体之间的非姐妹染色单体可能会发生交叉互换,位于同源染色体上的等位基因在减数第一次分裂后期分离,而姐妹染色单体的分离发生在减数第二次分裂的后期。 【详解】A、SDR和MIME都属于减数分裂异常现象,产生的配子基因组成是应该是不同的,因为前者异常发生在减数第二次分裂过程,而后者的异常现象发生在减数第一次分裂过程中,A错误; B、若二倍体生物经SDR突变,即减数第二次分裂过程中纺锤体无法形成,因而会导致着丝粒分裂后产生的两条相同的染色体不能进入到两个子细胞中,因而产生的配子中可能含有两个相同的染色体组,B正确; C、基因型AaBb的生物经MIME突变,该过程导致同源染色体不能正常分离,而着丝粒提前分裂,因而可能产生AaBb的配子,C错误; D、MIME会增加配子多样性,对生物进化是有利的,但对于农业育种实践都是不利的,D错误。 故选B。 11. 金龟子绿僵菌(Ma)是一种昆虫病原真菌,可以侵染某些农林害虫。Ma寄生时其孢子(单细胞后代)萌发后侵入昆虫体内大量增殖并产生毒素,导致寄主僵化、死亡。下列叙述错误的是(  ) A. 可利用Ma开发成微生物杀虫剂 B. 为分离Ma可从研磨的僵虫组织中取样 C. 稀释涂布平板法可用于分离样品中的Ma D. 接种培养Ma时使用的器具需消毒 【答案】D 【解析】 【详解】A、金龟子绿僵菌(Ma)作为昆虫病原真菌,可通过寄生导致害虫死亡,符合微生物杀虫剂的特点,可用于生物防治,A正确; B、僵化死亡的昆虫体内含有大量Ma菌体,因此从研磨的僵虫组织取样是分离Ma的合理方法,B正确; C、稀释涂布平板法可通过梯度稀释和菌落形成来分离纯化微生物,适用于分离样品中的Ma,C正确; D、微生物培养中,接种环等直接接触菌种的器具需严格灭菌(如灼烧灭菌),而非仅消毒,消毒无法彻底杀灭微生物的芽孢或孢子,D错误。 故选D。 12. 科学家将两株不同的杂交瘤细胞A和B融合形成双杂交瘤细胞AB。双杂交瘤细胞AB能够悬浮在培养基中生长繁殖,产生的双特异性抗体AB(简称双抗)结构如图。下列叙述正确的是( ) A. 培养双杂交瘤细胞时,需提供5%的CO2刺激细胞呼吸 B. 双杂交瘤细胞AB无需识别抗原A、B,就能产生双抗 C. 双杂交瘤细胞进行传代培养时,必须用胰蛋白酶分散处理 D. 同时用抗原A、B刺激,可使小鼠产生能分泌双抗的B淋巴细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、培养双杂交瘤细胞时,需提供5%的CO2维持培养液的pH,A错误; B、双杂交瘤细胞AB由两株不同杂交瘤细胞融合形成,可产生双抗,无需识别抗原 A、B,B正确; C、杂交瘤细胞是悬浮培养的细胞,且能无限繁殖,细胞之间不会发生接触抑制现象,双杂交瘤细胞进行传代培养时,不需使用胰蛋白酶分散处理,C错误; D、一种活化的B淋巴细胞能分泌一种抗体,2种活化的相应的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞才能产生双抗,D错误。 故选B。 13. 某杂种植株的获取过程如图所示,下列有关分析正确的是( ) A. 叶片经消毒后需用流水多次冲洗,以避免消毒剂长时间作用而产生毒害作用 B. 图示①过程采用酶解法获取原生质体时,可用聚乙二醇调节渗透压 C. 植物体细胞杂交过程体现了细胞膜的结构特点和植物细胞的全能性 D. 经④过程获得的杂种细胞经鉴定和筛选后进行植物组织培养,即可获得继承双亲优良性状的杂种植株 【答案】C 【解析】 【详解】A、叶片经消毒后需用无菌水冲洗,以避免消毒剂长时间作用而产生毒害作用,A错误; B、聚乙二醇是诱导细胞融合的物质,不是调节渗透压的物质,B错误; C、在植物体细胞杂交技术中,植物细胞融合体现了细胞膜的结构特点即流动性,植物组织培养则体现了植物细胞的全能性,C正确; D、植物组织培养可以获得杂种植株,但是基因的表达是相互影响、相互干预,未必能成功获得我们所需要的继承双亲优良性状的目标杂种植株;经④过程获得的杂种细胞经鉴定和筛选后进行植物组织培养,然后还要进行进一步筛选才能获得继承双亲优良性状的杂种植株,D错误。 故选C。 14. 双温PCR是一种通过合并复性与延伸步骤优化反应效率的核酸扩增技术。相较于传统PCR,双温PCR在保持特异性的同时显著缩短反应时间。已知公猪的Y染色体上存在SRY基因,在进行双温PCR时通常选GAPDH基因(在两种性别中均表达)作为内参基因做参照。科研人员用电泳法检测了5份公猪和5份母猪全血DNA样品的扩增产物,结果如图。关于此项实验,下列说法最合理的是(  ) A. 该技术缩短反应时间的原因是其变性步骤所需温度更低、时间更短 B. 合并复性和延伸时,应选择72℃保证DNA聚合酶活性最佳 C. 内参基因309bp的条带比SRY基因404bp的条带在电泳时运动更快 D. 该PCR反应体系中加入4种引物和其他PCR的材料才能实现实验目的 【答案】D 【解析】 【详解】A、双温PCR因为合并了复性和延伸两步为一步,故时间上有所缩短,而变性温度不能降低,否则会导致DNA双链不能解旋,进而导致扩增失败,A错误; B、合并步骤应保证复性正常进行且DNA聚合酶有一定的活性,72℃的情况会导致复性不能正常完成,B错误; C、据题意,所有样本都有的条带是内参基因,即404bp对应的条带,309bp对应的则为SRY基因的条带,C错误; D、由于一个PCR体系需要扩增两种基因,所以需加入4种引物和其他PCR的材料才能实现实验目的,D正确。 故选D。 15. 研究发现,部分基因不是通过细胞分裂从亲代传到子代,而是直接从一个细胞传递到另一个细胞,或从一种生物传递到另一种生物,我们把这种基因传递叫做“横向基因传递”。下列相关叙述错误的是(  ) A. 某细菌产生的耐药性可能来自横向基因传递 B. 横向基因传递导致生物获得的性状不会遗传 C. 基因工程中的“转基因”操作类似于横向基因传递 D. 横向基因传递导致在亲缘关系很远的生物中存在相同的蛋白质 【答案】B 【解析】 【详解】A、细菌通过转化、转导或接合等方式获得其他细菌的耐药基因属于横向基因传递,A正确; B、若横向传递的基因整合到受体细胞的DNA(如质粒)中,则该性状可通过细胞分裂遗传给子代,B错误; C、基因工程将外源基因(如抗虫基因)直接导入受体细胞,属于横向基因传递,C正确; D、横向传递可使远缘生物获得相同基因(如Bt毒蛋白基因),从而表达相同蛋白质,D正确。 故选B。 第Ⅱ卷 非选择题(共55分) 16. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。 (1)分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,后依次经过___________________折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能。 (2)为防止正常蛋白被降解,ATTEC 与异常蛋白的结合具有一定的_______________。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是____________________________________________,该过程体现了生物膜的特点:______________________。 (3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT 蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC 可有效治疗HD,试分析其作用机制:______________________________________________________________。 (4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP 能够______(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的酸性水解酶,并说明理由。________(是/不是)。理由是__________________________________________________。 【答案】(1)内质网、高尔基体 (2) ①. 特异性##专一性 ②. 两种膜的组成成分和结构相似 ③. 具有一定的流动性 (3)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT 蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解 (4) ①. 促进 ②. 不是 ③. 降解反应的最适 pH为8.0,呈碱性 【解析】 【分析】由图可知,ATTEC可以和LC3结合到异常蛋白,而不能和正常蛋白结合,结合异常蛋白后会被内质网包围形成自噬体,自噬体与溶酶体结合,通过溶酶体中的酶将异常蛋白降解。 【小问1详解】 分泌蛋白等蛋白质最初在核糖体内合成,随后依次经过内质网和高尔基体折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能,该过程需要线粒体提供能量。 【小问2详解】 ATTEC能将自噬标记物LC3和空间结构改变的蛋白质黏在一起,形成黏附物,由此可知,ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的专一性。溶酶体膜和自噬体膜的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化,该过程体现了生物膜具有一定流动性的结构特点。 【小问3详解】 突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,因此ATTEC可有效治疗HD。 【小问4详解】 图2中加入ATP后蛋白质降解速率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解。据图可知,pH为8.0时,蛋白质降解速率最高,呈碱性。反应中的酶如果是溶酶体中的酸性水解酶,则会失活,所以该酶不是溶酶体中的酸性水解酶。 17. 钩虫贪铜菌是一种细菌,能通过不同的代谢途径合成储能物质PHA。在有机物充足的环境中,该菌株可通过有氧呼吸进行异养代谢,该过程中产生的中间产物乙酰辅酶A可作为原料合成PHA,也可进一步氧化分解,提供能量;在有机物缺乏的环境中,该菌株可通过氧化H₂获得能量进而通过卡尔文循环固定CO2生成有机物,过程如图1所示。请分析回答: (1)图1膜结构为________,物质X在________(场所)中固定CO2。若膜上氢化酶活性被抑制,则H2的分解受到抑制,电子传递链被阻断,无法形成________,导致ATP不能合成,物质X的含量________。 (2)图1中e⁻的受体包括________。利用无碳源培养基培养钩虫贪铜菌时,需提供含有________的气体环境。 (3)三羧酸循环(TCA循环)是需氧生物体内普遍存在的代谢途径,主要在线粒体基质中进行,通过一系列酶促反应将乙酰辅酶A与草酰乙酸转化为柠檬酸等有机酸,最终生成二氧化碳和水,同时释放能量并生成ATP。能利用光能进行光合作用的绿硫细菌固定CO2合成有机物的过程不同于钩虫贪铜菌,为特殊的逆向TCA循环,部分过程如图3所示(图中省略了部分物质)。图2为绿硫细菌的光反应示意图。 ①据图2分析,绿硫细菌参与光反应的菌绿素复合体中菌绿素可能的作用为________,不同于绿色植物,绿硫细菌的光反应无________的产生。 ②据图3分析,下列叙述合理的有________。 A逆向TCA循环发生在绿硫细菌的线粒体基质中 B.绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量 C.TCA循环和逆向TCA循环在反应过程、酶种类和生理意义都存在显著差异 D.在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗5分子ATP和6分子CO2 【答案】(1) ①. 细胞膜 ②. 细胞质基质 ③. H+浓度梯度 ④. 降低 (2) ①. O2、NAD+、NADP+ ②. O2、CO2、H2 (3) ①. 吸收、传递、转化光能 ②. O2 ③. BC 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段,其中光反应包括水的光解和ATP的生成,暗反应包括二氧化碳的固定和三碳化合物的还原等。 【小问1详解】 图1结构为细胞膜,因为细菌没有线粒体,可在细胞膜上进行有氧呼吸的第三阶段。 物质X在细胞质基质中固定二氧化碳,细胞质基质是细胞呼吸第一阶段以及一些物质合成等反应的场所。 若膜上氢化酶活性被抑制,那么NADH分解受到抑制,电子传递链阻断,无法形成H+浓度梯度,该过程与ATP的生成密切相关,由于ATP无法合成,物质X的含量会降低。 【小问2详解】 图1中e- 的受体包括O2、NAD⁺、NADP⁺ ,在呼吸作用和光合作用等过程中,这些物质会接受电子参与反应。 利用无碳源培养基培养钩虫贪铜菌时,需提供含有O2、CO2、H2的气体环境,因为钩虫贪铜菌在有氧有机环境中可通过有氧呼吸进行异养代谢等过程,需要氧气等物质参与。 【小问3详解】 ①据图2分析,绿硫细菌参与光反应的酶-色素复合体中酶可能的作用为吸收、传递、转化光能,这是光反应中相关酶-色素复合体的重要功能;不同绿色植物,绿硫细菌的光反应无O2的产生,从图中可以看出其光反应过程与常见绿色植物光反应有所不同。 ②A、细菌没有线粒体,逆向TCA循环发生在绿硫细菌的细胞质基质中,而不是线粒体基质,A错误; B、绿硫细菌的光反应通过提供ATP和NADPH,为逆向TCA循环提供能量,从图中光反应和逆向TCA循环的联系可以得出,B正确; C、TCA循环和逆向TCA循环在反应过程、酶种类和生理意义都存在显著差异,二者是不同的代谢途径,C正确; D、在不干扰循环正常进行的情况下,绿硫细菌合成一分子己糖,至少需要消耗10分子ATP和6分子CO2,D错误。 故选BC。 18. 已知基因型为AaXBY的果蝇(2N=8)进行减数分裂时,用红色荧光和绿色荧光分别标记精原细胞中一对同源染色体的着丝粒,在荧光显微镜下,观察到荧光点随时间依次出现在细胞中①~④四个不同的位置,如图甲所示。图乙为某一个精原细胞进行减数分裂至T1、T2、T3时期,对相应细胞中染色体、核DNA、染色单体的数量进行了统计,结果如图所示。回答下列问题: (1)图甲中两个荧光点在纺锤丝的牵引下从①向②移动,这一过程中发生的染色体行为是________,此时该细胞称为细胞________,对应的时期是图乙中的________(填字母)。 (2)图乙中可表示核DNA分子的是________(填序号),T2所处的分裂时期为________。 (3)能发生基因分离和自由组合的时期是图中的________时期,与有丝分裂后期相比,该时期染色体会出现的特殊行为是________ (4)若T3时期①和③对应的数值均为5,则与此同时产生的另外三个精细胞中染色体数为________,假如该细胞的基因型为AAXB,则与其来自同一个次级精母细胞的精子的基因型为________(只考虑A和B相关基因)。 【答案】(1) ①. 同源染色体两两配对,进行联会 ②. 初级精母细胞 ③. T1 (2) ①. ③ ②. 减数分裂Ⅱ前、中期 (3) ①. T1 ②. 同源染色体分离,非同源染色体自由组合 (4) ①. 3、4、4 ②. XB 【解析】 【分析】题图甲分析,图中两个荧光点出现在细胞中①位置,说明两条染色体散乱分布在细胞中;两个荧光点出现在细胞中②位置,说明两条染色体联会;两个荧光点出现在细胞中③位置,说明联会的两条染色体排列在赤道板两侧;两个荧光点出现在细胞中④位置,说明两条染色体分离,并移向了细胞的两极。因此,该细胞正在进行减数分裂Ⅰ。 【小问1详解】 据题干信息可知,荧光点代表着丝粒,两个荧光点在纺锤丝的牵引下从①向②移动的行为是同源染色体的两两配对,进行联会,此时该细胞的名称为初级精母细胞,②为为同源染色体联会过程,处于减数分裂Ⅰ的前期,对应图乙中的T1。 【小问2详解】 分析题图乙可知,染色体:核DNA=1:1或1:2,故①表示染色体,③表示核DNA。染色单体数目可能为0,故②表示染色单体。与体细胞相比,T2时期细胞染色体数减半,且染色体:核DNA=1:2,T2所处的分裂时期为减数分裂Ⅱ前期、减数分裂Ⅱ中期。 【小问3详解】 能发生基因分离和自由组合的时期是减数分裂Ⅰ后期,此时细胞内染色体数目与体细胞相等且染色体:核DNA=1:2,处于图中T1时期。与有丝分裂后期相比,该时期染色体会出现的特殊行为是同源染色体分离,非同源染色体自由组合。 【小问4详解】 果蝇精原细胞染色体组成为8,经过减数分裂Ⅰ产生的两个次级精母细胞染色体数都为4,若T3时期①和③对应的数值均为5,与此同时产生的另外三个精细胞中染色体数分别为3、4、4。假如该细胞的基因型为AAXB,异常原因是减数分裂Ⅱ后期,A所在的染色体着丝粒分裂后形成的子染色体移向细胞同一极,与该异常精子来自同一个次级精母细胞的精子的基因型为XB。 19. 在动物界中,有些种类的雌性个体产生的卵细胞,可以不经受精作用而发育成新的个体,这种现象称为孤雌生殖,如昆虫中的蚜虫,鸟类中的吐绶鸟等,但在哺乳动物中从未观察到孤雌生殖现象。来自我们国家的科研团队,经过不断地努力奋斗,终于克服了哺乳动物单性生殖中的难题,第一次在哺乳动物小鼠身上实现了孤雌生殖和孤雄生殖。下图表示实现孤雌生殖和孤雄生殖的简要实验过程。 (1)图中“去核”指的是去除______;在培养小鼠细胞时,为防止代谢物积累对细胞自身造成危害,需要______;将卵细胞和phESC融合时可以采用______(填方法,写2种)。 (2)将精子经过激活、培养、转化形成ahESC后,细胞的全能性______(填“减小”“增大’或“不变”),图中“甲”“乙”处于______期,之后需要将其移植入______雌性小鼠子宫内,生出的孤雄小鼠的性染色体组成为______。 (3)若要培育出更多的孤雄小鼠,可以对“乙”进行______操作,同时要注意______。 【答案】(1) ①. 纺锤体-染色体复合物 ②. 定期更换培养液 ③. PEG融合法、电融合法、灭活病毒诱导法 (2) ①. 增大 ②. 囊胚 ③. 同种的、生理状态相同的 ④. XX或XY或YY (3) ①. 胚胎分割 ②. 将内细胞团均等分割 【解析】 【分析】1、动物细胞融合是指两个或多个动物细胞结合形成一个细胞的过程。常用的诱导因素有电激、聚乙二醇(PEG)、灭活的病毒等。 2、胚胎分割是指采用机械方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等,经移植获得同卵双胎或多胎的技术。 【小问1详解】 图中“去核”指的是移除纺锤体-染色体复合物。为防止代谢物积累对细胞自身造成危害,需要定期更换培养液。动物细胞融合可以采用PEG融合法、电融合法、灭活病毒诱导法。 【小问2详解】 精子是高度分化的细胞,全能性很低,ahESC是胚胎干细胞,全能性高,因此将精子经过激活、培养、转化形成ahESC后,细胞的全能性增大。图中“甲”“乙”能看到囊胚腔,因此属于囊胚期,进行胚胎移植时需要保证移植入同种的、生理状态相同的雌性小鼠体内;孤雄小鼠由两个精子提供细胞核,精子细胞核的性染色体组成为X或Y,因此两个精子结合形成的孤雄小鼠基因型可能为XX或XY或YY。 【小问3详解】 若要培育出更多的孤雄小鼠,可以对“乙”进行胚胎分割,胚胎分割时要注意将内细胞团均等分割。 20. 虾青素可由β-胡萝卜素在β-胡萝卜素酮化酶(BKT)和β-胡萝卜素羟化酶(CRTR-B)的作用下转化而来,具有抗衰老、增强免疫等功能。杜氏盐藻是单细胞浮游植物,生长快,易培养,能大量合成β-胡萝卜素。科研人员利用“无缝克隆技术”(如图1)构建含BKT基因和CRTR-B基因的表达载体(如图2,3),导入杜氏盐藻,以实现虾青素的工厂化生产,回答下列问题。 (1)获取目的基因:红球藻是天然虾青素的重要来源,提取红球藻的总DNA为__________,设计特异性引物扩增BKT基因和CRTR-B基因,此过程需要__________等物质(至少写两种)。 (2)构建转化载体: ①PCR获取抗除草剂基因过程中,为确保基因两端具有所需同源序列,需在引物的一端添加对应的同源序列。若将来需要将抗除草剂基因能够从重组质粒中切除,还需要在基因两侧加入限制酶识别序列,则扩增抗除草剂基因时,设计的引物序列(5’→3’)为__________。 A.抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列+同源序列 B.同源序列+抗除草剂基因部分序列+限制酶识别序列 C.同源序列+限制酶识别序列+抗除草剂基因部分序列 ②科研人员利用“无缝克隆技术”同时将BKT基因和CRTR-B基因插入质粒,形成的重组质粒对应部位如图2所示,推测此过程扩增CRTR-B基因所用的引物为__________。 ③最终形成的重组质粒如图3所示,其中atpA启动子和psbA启动子应为___________启动子,从而确保目的基因正常表达。 (3)准备受体细胞:选取初始杜氏盐藻涂布到杜氏盐藻固体培养基进行第一次培养,一段时间后,挑取生长良好的单藻落到杜氏盐藻液体培养基中继续培养。期间可取藻液滴入血细胞计数板,在显微镜下进行计数,第二次培养的目的是__________。 (4)目的基因导入及相关检测:采用基因枪法将重组质粒导入杜氏盐藻叶绿体,一段时间后,先用含________的培养基初筛已转化的杜氏盐藻,然后采用__________技术检测是否成功转录出β-胡萝卜素酮化酶和β-胡萝卜素羟化酶的mRNA。 (5)叶绿体转化是植物基因工程的新热点,叶绿体的诸多特点为叶绿体转化提供优势,如叶绿体基因组小,功能清晰,使基因操作方便;叶绿体具有自我复制功能,一个植物细胞可含有多个叶绿体,每个叶绿体中含有多个基因组,可大大提高__________;另外,叶绿体基因位于细胞质中,可有效避免_________。 【答案】(1) ①. 模板 ②. dNTP、耐高温的DNA聚合酶、缓冲液等 (2) ①. C ②. ⑥⑧ ③. 杜氏盐藻叶绿体 (3)扩大培养杜氏盐藻 (4) ①. 除草剂 ②. PCR##分子杂交 (5) ①. 目的基因的表达量 ②. 基因污染 【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。(4)目的基因的检测与鉴定。 【小问1详解】 因红球藻是天然虾青素的重要来源,是目的基因的来源,故可提取红球藻的总 DNA为模板,设计特异性引物扩增其 DNA中的 BKT基因和CRTR-B 基因进行PCR扩增,此过程需要 Taq DNA聚合酶(耐高温DNA聚合酶)的催化,同时还需要dNTP、缓冲液等。 【小问2详解】 ①根据 PCR扩增的原理,在 PCR过程中,为确保基因两端具有所需同源序列,需在5’ 端添加对应的同源序列;根据题意,若要确保抗除草剂基因能够从重组质粒中切除,则所需引物(5’一 3’)的序列应为“同源序列十限制酶识别序列十特异性扩增引物序列(抗除草剂基因部分序列)”,C正确。 故选C。 ②根据图2所示,要通过“无缝克隆法”同时将 BKT基因和CRTR-B 基因插入质粒,则要保证BKT基因一侧有一致同源序列,另一侧能带上CRTR-B 基因,因此扩增 BKT基因所用的引物为①③ ; 同理,扩增CRTR-B基因所用的引物为⑥⑧。 ③最终形成的重组质粒如图3所示,其中atpA启动子和psbA启动子均为杜氏盐藻叶绿体启动子,选用内源性启动子的目的是确保目的基因正常表达。 【小问3详解】 选取初始杜氏盐藻涂布到杜氏盐藻固体培养基进行培养的目的是纯化杜氏盐藻,挑取生长状态良好的单藻落到杜氏盐藻液体培养基中继续培养的目的是扩大培养杜氏盐藻。 【小问4详解】 采用基因枪法将重组质粒导入杜氏盐藻叶绿体,一段时间后,用含除草剂的选择培养基筛选已转化的杜氏盐藻;而后再通过抗原—抗体杂交实验检测是否成功表达 β-胡萝卜素酮化酶和 β-胡萝卜素羟化酶。 【小问5详解】 因每个叶绿体中含有多个基因组,可大大提高目的基因的表达量;且叶绿体基因位于细胞质中,一般不能稳定遗传,因此可避免基因污染。 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:四川省内江市第六中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题
1
精品解析:四川省内江市第六中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题
2
精品解析:四川省内江市第六中学2025-2026学年高三上学期第一次月考生物试题
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。