精品解析:广东省河源中学2025-2026学年高三上学期10 月教学质量检测生物试题

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2025-10-27
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河源中学2025-2026学年第一学期高三年级10月教学质量检测 生物学试题 说明:本试卷共10页,21小题,满分100分,考试用时75分钟。答案须做在答卷上;选择题填涂须用2B铅笔,主观题须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答。考试结束后只需交答卷。 第Ⅰ部分选择题(共40分) 一、单项选择题。本题共有16小题,每小题有四个选项,其中只有一个选项是正确的。其中第1-12题,每小题2分;第13-16题,每小题4分,本题共40分。 1. 近日,随着高温多雨天气的持续,蚊虫等病媒生物进入繁殖活跃期,由基孔肯雅热病毒(一种RNA病毒)引起的基孔肯雅热疫情防控进入关键时期,上级要求各地进一步做好传染病防控工作。下列关于一些常见病原体的叙述,错误的是(  ) A. 基孔肯雅热病毒与肺炎支原体的遗传物质种类相同 B. 甲型流感病毒和基孔肯雅热病毒都含有核糖核苷酸 C. 接种流感疫苗后,保护作用减弱的原因是流感病毒易发生变异 D. 肺炎支原体没有细胞壁,与口腔上皮细胞共有的细胞器是核糖体 2. 下列关于酶的叙述正确的是(  ) A. 探究pH值对酶活性影响的实验步骤可为:加底物→加酶→调pH→混匀→观察 B. 限制酶具有特异性,使用两种限制酶切割目的基因不一定能防止反向连接 C. 用麦芽糖酶、麦芽糖和淀粉验证酶专一性,可用斐林试剂检测 D. 淀粉酶水解淀粉是吸能反应需要ATP提供能量 3. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO₂的场所 B. 核仁参与rRNA的合成及核糖体亚基的组装 C. 细胞骨架具有锚定支撑细胞器及维持细胞形态的功能 D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所 4. 观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片时,某同学在显微镜下看到如图所示的不同时期细胞,下列叙述正确的是(  ) A. 该同学看的是细胞的亚显微结构图,该视野没有中心体 B. 观察时可以移动装片来寻找发生同源染色体联会的细胞 C. 该类植物细胞通常呈正方形,没有明显的液泡,且排列紧密 D. 该视野有中期和后期的细胞,说明这两个时期的细胞数量较多 5. 2023年9月,德国马克斯普朗克研究所科学家在人体60种不同的组织中发现了400多种已知的细胞类型,进一步研究发现,人体内较小细胞(如血细胞)与较大细胞(如肌肉细胞)的质量大致相同。下列叙述正确的是(  ) A. 不同类型细胞的结构、功能等方面发生了稳定性差异,是细胞分化的结果 B. 肌肉细胞的细胞周期是从上一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止 C. 不管是较小细胞还是较大细胞,死亡前都会表达凋亡基因 D. 人体内,不同类型的细胞均是通过有丝分裂产生而来的 6. 开两性花的某植株高茎(基因A)对矮茎(基因a)完全显性,红果(基因B)对黄果(基因b)完全显性。现将基因型为AaBb的植株自交,子代可能出现的表型比例如表所示。对这些比例的分析,不合理的是(  ) 表型的比例 A/a、B/b的位置和出现相应比例的可能原因 A 9:3:3:1 位于两对同源染色体,遵循自由组合定律 B 3:1 A和B位于一条染色体,a和b位于同源染色体的另一条染色体 C 1:2:1 A和b位于一条染色体,a和B位于同源染色体的另一条染色体 D 6:2:3:1 位于两对同源染色体,基因AA和BB均致死 A. A B. B C. C D. D 7. 多酶片具有糖衣与肠溶衣双层包衣,外层含胃蛋白酶,内层含胰酶、脂肪酶、淀粉酶等多种酶,可用于治疗消化不良、食欲不振等。下列叙述正确的是(  ) A. 咀嚼服用多酶片让酶与底物接触更加充分、药效更高 B. 双层包衣的作用是为了防止胃蛋白酶被胰酶催化水解 C. 双层包衣和酶的分层设计,让不同酶在不同部位起作用 D. 多酶片发挥作用的原理是降低食物氧化分解所需的活化能 8. 缢蛏是我省传统养殖的广盐性贝类之一,自身存在抵抗外界盐度胁迫的渗透调节机制。缢蛏体内游离氨基酸含量随盐度的不同而变化,下图为缢蛏在不同盐度下鲜重随培养时间的变化曲线。下列叙述错误的是(  ) A. 缢蛏在低盐度条件下吸水能力先减弱后增强 B. 缢蛏组织中游离氨基酸含量的变化与细胞呼吸有关 C. 高盐度下,缢蛏因渗透作用失水皱缩发生质壁分离 D. 水分子进入缢蛏细胞时不需要与水通道蛋白结合 9. 电影《731》反映了侵华日军第七三一部队进行活体实验的暴行,包括冻伤实验、细菌感染实验、活体解剖等。这些实验违背伦理,漠视生命尊严。从生物学和伦理角度分析,下列哪一选项最能体现科学研究者应遵循的核心价值观(  ) A. 科学进步可以不惜一切代价,包括牺牲少数人的利益以换取多数人的福祉 B. 科学研究应严格遵守伦理规范,尊重生命尊严,禁止任何形式的非自愿人体实验 C. 在战争等特殊时期,科学家可以暂时放宽伦理约束以服务国家利益 D. 若实验成果能促进医学发展,某些非人道的实验手段可以被合理化和接受 10. 发酵技术在我国源远流长。《周礼》中记载的“醯(xī)人”,就是专职负责酿造醋、酱等发酵食品的人员。下列相关叙述错误的是(  ) A. 传统发酵通常是利用多种微生物进行的混合发酵 B. 酿酒过程中,导致果酒变酸的主要菌种是醋酸菌 C. 黑曲霉可以用于酱油、柠檬酸的工业生产 D. 啤酒发酵中大部分糖的分解和代谢物的生成在后发酵阶段完成 11. 植物甲抗旱、抗病性强,植物乙分蘖能力强、结实性好。科研人员通过植物体细胞杂交技术培育出兼有甲、乙优良性状的植物丙,过程如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 过程①中酶处理的时间差异,原因可能是两种亲本的细胞膜结构有差异 B. 过程②中诱导原生质体融合方法有离心、灭活的病毒和PEG等 C. 过程⑤通常需更换2次培养基,每次培养基中生长素与细胞分裂素的比值不同 D. 若得到的植株未兼有甲、乙优良性状,则其不是杂种植株 12. 牛的性别决定方式是XY型性染色体决定,Y染色体上具有SRY基因(睾丸决定因子基因)。下图为牛胚胎性别鉴定与胚胎分割技术相结合的流程示意图。结合图示及所学知识,下列说法正确的是(  ) A. 胚胎分割技术能显著提高优质公牛的繁殖效率 B. 经过胚胎分割技术得到的后代具有遗传多样性 C. 先分割胚胎,再分别对每个部分进行性别鉴定 D. 性别鉴定的原理关键是检测是否存在SRY基因 13. 某种个体较大的细菌不能在固体培养基上生长,需用液体培养基来获得纯培养物。如图,取菌种进行梯度稀释并培养,培养一段时间后检测各组试管中细菌的生长情况。下列说法不正确的是(  ) A. 每支试管中加入的是9mL无菌水,f组试管的稀释倍数为106 B. 取样时,先对锥形瓶或试管进行摇匀,然后再用无菌滴管取样 C. 用显微镜计数法计算出某组的细菌数后,可粗略推算出菌种的数量 D. 某稀释倍数下有细菌生长的试管所占比例越低,获得纯培养物的概率就越大 14. 若利用根瘤农杆菌转基因技术将抗虫基因和抗除草剂基因转入大豆,获得若干转基因植物(T0代),从中选择抗虫抗除草剂的单株S1、S2和S3分别进行自交获得T1代,T1代性状表现如图所示。已知目的基因能1次或多次插入并整合到受体细胞染色体上。下列叙述错误的是(  ) A. 抗虫对不抗虫表现为完全显性,抗除草剂对不抗除草剂表现为完全显性 B. 若取S3后代T1抗虫不抗除草剂与不抗虫抗除草剂单株杂交,得到的子二代中抗虫抗除草剂的纯合子占1/9 C. 若给S1后代T1植株喷施适量的除草剂,让存活植株自交,得到的自交一代群体中不抗虫抗除草剂的植株占1/2 D. 由S2后代T1植株的比例可知,S2植株有2个抗虫基因和2个抗除草剂基因插入到了2对同源染色体上 15. 各取未转基因的水稻(W)和转Z基因的水稻(T)数株,分组后分别喷施蒸馏水、寡霉素和NaHSO₃,24h后进行干旱胁迫处理,测得未胁迫和胁迫8h时的光合速率如图所示。已知寡霉素抑制光合作用和细胞呼吸中ATP合成酶的活性。下列叙述正确的是(  ) A. 寡霉素在细胞呼吸过程中抑制线粒体外膜上电子的传递 B. 寡霉素在光合作用过程中的作用部位是类囊体薄膜腔内 C. 转Z基因提高光合作用的效率,且增加寡霉素对光合速率的抑制作用 D. 喷施NaHSO₃促进光合作用,且减缓干旱胁迫引起的光合速率的下降 16. 下图1是某个二倍体动物(基因型为AaBb)细胞分裂部分时期示意图,图2为同一动物体内细胞分裂过程中染色体组数目变化。下列叙述正确的是(  ) A. 在形成细胞①的过程中发生了同源染色体中非姐妹染色单体的互换 B. 细胞②中有4个染色体组,对应图2KL段,形成原因与HI相同 C. 由细胞③可知该动物为雌性个体,产生的卵细胞基因型为AB或aB D. 该动物进行减数分裂时,B和b基因的分离不只发生在图2中AB段 第Ⅱ部分非选择题(共60分) 二、非选择题。本题共有5小题,共60分。 17. 埃博拉病毒(EBOV)是一种能导致人类出血热的致死性病毒,对公共卫生具有较严重的危害。EBOV的NP蛋白在病毒复制中具有重要作用,也是检测EBOV的重要靶蛋白。实验人员用NP蛋白免疫小鼠来制备抗EBOV单克隆抗体,过程如下图所示。回答下列问题: (1)制备抗EBOV单克隆抗体过程中,用NP蛋白作为抗原注射到小鼠体内,目的是刺激小鼠产生______。动物细胞培养时,培养基除了添加葡萄糖、氨基酸等必要的营养成分外,往往还需要加入一定量的______以满足动物细胞培养的营养需要;加入抗生素以______。 (2)抗EBOV单克隆抗体可用于检测血浆中EBOV的含量,检测原理如下图所示。 ①据图分析,捕获抗体、酶标抗体与待测样本中EBOV在结构上的关系是______。 ②保温一段时间后洗涤,再向检测体系中加入一定量的白色底物,若检测体系棕色越浅,则说明血浆中NP蛋白(EBOV)含量______。 (3)科学家利用现代生物技术将小鼠单克隆抗体上结合抗原的区域“嫁接”到人的抗体上,获得的人鼠嵌合抗体引起的免疫副作用显著降低。制备人鼠嵌合抗体需要从根本上改造______。 18. 叶绿体中R酶既能催化CO₂固定,也能催化C₅与O₂反应,CO₂和O₂两种底物竞争R酶同一活性位点;线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图1。为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶表达量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图2、3。回答下列问题。 (1)R酶催化O₂与C₅反应的场所是叶绿体的______,该过程会使光合作用产生的有机物的量______,原因是______。 (2)由图可知,相同光照条件下植株S保卫细胞中G酶表达量提高,叶片的净光合速率高于植株W,原因是______(写出2点)。 (3)若需确认保卫细胞中G酶对叶片净光合速率的影响,还需补充一个实验组。该实验组的设计思路是:______。 (4)当图2的光照强度处于A点时,在下图中补充此时该植株叶肉细胞中的气体交换图。 (5)根据以上实验,为了提高强光条件下植株的净光合速率,可采取的措施有______(写出1点)。 19. 代谢相关脂肪性肝病(MASLD)是我国最常见的慢性进展性肝病,其发病率逐年升高,一直以来,人们认为碳水化合物是肝脏脂肪合成的主要来源,但是最新的研究表明,碳水化合物对于脂肪的合成影响远低于蛋白质。三羧酸循环(TCA循环)发生在线粒体中,是糖类、脂质、氨基酸代谢联系的枢纽,除产生能量外,其某些中间产物可提供碳链骨架(前体),用于合成脂肪。 (1)脂肪水解的产物是______,葡萄糖在______进行彻底氧化分解。 (2)为探究肝脏细胞线粒体对代谢底物的偏好及氨基酸、糖类的生脂潜能,科学家做了如下实验,分别用带13C标记的葡萄糖和谷氨酸培养小鼠肝细胞。 ①一段时间后检测TCA循环中的中间产物柠檬酸和琥珀酸,其结果如图1,说明______。 ②一段时间后检测不同长度C链、两种类型(饱和与不饱和)的脂肪酸所占比例(图2),结果表明一方面______,另一方面谷氨酸的生脂潜力远远大于葡萄糖。有人认为食物中的蛋白质生脂潜能应该更大,其依据是______。 ③谷氨酸脱氢酶1(GLUD1)是肝脏中催化谷氨酸彻底氧化分解的酶,为进一步验证谷氨酸的生脂潜能,利用健康小鼠设计两组实验,先检测两组小鼠肝脏的脂肪的含量显示无差异,甲组不做处理(正常表达谷氨酸脱氢酶1),乙组过表达谷氨酸脱氢酶1,用一定量谷氨酸饲养小鼠后再检测小鼠肝脏的脂肪的含量,预期实验结果是______。 20. 水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。 实验 亲本 F₁表型 F₂表型及比例 实验1 叶色:紫叶×绿叶 紫叶 紫叶:绿叶=9:7 实验2 粒色:紫粒×白粒 紫粒 紫粒:棕粒:白粒=9:3:4 (1)实验1中,绿叶水稻中纯合子占F₂的比例为______;实验2中,F₂的白粒水稻有______种基因型。请在方框中用遗传图解表示实验1中F₁个体进行测交的过程______。 (2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色可能是______;基因型为Bbdd的水稻与基因型为______的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。 (3)为探究A/a和B/b的位置关系,用纯合的绿叶棕粒水稻与基因型为AaBbDD的水稻植株W杂交,若A/a和B/b位于同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为______。 21. 某自花传粉植物的药物P的合成依次受染色体上显性基因A、B、D控制。研究人员通过基因工程构建含“质粒-A-B-D”的大肠杆菌生产药物P,下图为基因表达载体的构建过程,其中Tetr表示四环素抗性基因,Ampr代表氨苄青霉素抗性基因。引物1序列为5'-GGTCTAGACCTAGG-3',引物2序列为5'-GGCCATGGGGTTC-3'。限制酶的识别序列及切割位点(从左向右均为5'→3')分别为KpnⅠ(GGTAC↓C)、XbaⅠ(T↓CTAGA)、BamHⅠ(G↓GATCC)、NcoⅠ(C↓CATGG)。基因B和D转录的模板分别是a链和c链。根据所学知识回答下列问题: (1)PCR通过变性、复性、延伸三步,反复循环,可实现基因片段的指数式扩增;其中复性的目的是______;常采用______来鉴定PCR的产物。 (2)为保证A基因正确连接到质粒上,需利用PCR1对A基因进行改造,所用引物1和引物2上分别含有的限制酶识别序列应为( )。 A.KpnⅠ、NcoⅠ B.KpnⅠ、BamHⅠ C.XbaⅠ、BamHⅠ D.XbaⅠ、NcoⅠ 据图判断A基因转录的模板链应该是______。一个A基因经过4轮循环后,得到的子代DNA分子中,同时含有2种引物的DNA分子所占的比例为______。 (3)为实现图中B基因和D基因的重叠延伸,PCR2和PCR3过程中需要分别在引物______的5'端添加互补序列。过程②复性过程中会形成多种杂交双链,其中能延伸得到B-D融合基因的为图中______(填字母)杂交形成的DNA。 (4)为保证“B-D融合基因”与“质粒-A”按图中方式连接,需要在引物3和引物6中分别添加限制酶______的识别序列。若筛选导入“基因A-B-D”的大肠杆菌,可将大肠杆菌依次放在含有氨苄青霉素、四环素的培养基中培养,筛选出______的大肠杆菌即为目的菌。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 河源中学2025-2026学年第一学期高三年级10月教学质量检测 生物学试题 说明:本试卷共10页,21小题,满分100分,考试用时75分钟。答案须做在答卷上;选择题填涂须用2B铅笔,主观题须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答。考试结束后只需交答卷。 第Ⅰ部分选择题(共40分) 一、单项选择题。本题共有16小题,每小题有四个选项,其中只有一个选项是正确的。其中第1-12题,每小题2分;第13-16题,每小题4分,本题共40分。 1. 近日,随着高温多雨天气的持续,蚊虫等病媒生物进入繁殖活跃期,由基孔肯雅热病毒(一种RNA病毒)引起的基孔肯雅热疫情防控进入关键时期,上级要求各地进一步做好传染病防控工作。下列关于一些常见病原体的叙述,错误的是(  ) A. 基孔肯雅热病毒与肺炎支原体的遗传物质种类相同 B. 甲型流感病毒和基孔肯雅热病毒都含有核糖核苷酸 C. 接种流感疫苗后,保护作用减弱的原因是流感病毒易发生变异 D. 肺炎支原体没有细胞壁,与口腔上皮细胞共有的细胞器是核糖体 【答案】A 【解析】 【详解】A、基孔肯雅热病毒的遗传物质是RNA,而肺炎支原体作为原核生物,其遗传物质是DNA,两者遗传物质种类不同,A错误; B、甲型流感病毒和基孔肯雅热病毒均为RNA病毒,其遗传物质RNA由核糖核苷酸组成,因此两者均含有核糖核苷酸,B正确; C、流感病毒RNA复制时易发生变异,导致抗原结构改变,使原有疫苗诱导的免疫应答效果降低,C正确; D、肺炎支原体属于原核生物,无细胞壁,其唯一细胞器为核糖体;口腔上皮细胞为真核细胞,两者共有的细胞器只有核糖体,D正确。 故选A。 2. 下列关于酶的叙述正确的是(  ) A. 探究pH值对酶活性影响的实验步骤可为:加底物→加酶→调pH→混匀→观察 B. 限制酶具有特异性,使用两种限制酶切割目的基因不一定能防止反向连接 C. 用麦芽糖酶、麦芽糖和淀粉验证酶专一性,可用斐林试剂检测 D. 淀粉酶水解淀粉是吸能反应需要ATP提供能量 【答案】B 【解析】 【详解】A、探究pH对酶活性影响的实验中,需先调节pH再加入酶,避免底物和酶混合后发生反应,A错误; B、限制酶具有特异性识别序列,但若两种酶切割后产生相同黏性末端,目的基因仍可能反向连接,因此使用两种限制酶不一定防止反向连接,B正确; C、麦芽糖和其水解产物葡萄糖均为还原糖,斐林试剂需沸水浴显色,而酶促反应在常温进行,无法直接检测;且麦芽糖未被完全水解时仍显色,无法验证专一性,C错误; D、淀粉水解是放能反应,酶通过降低活化能加速反应,无需ATP供能,D错误; 故选B。 3. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是(  ) A. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO₂的场所 B. 核仁参与rRNA的合成及核糖体亚基的组装 C. 细胞骨架具有锚定支撑细胞器及维持细胞形态的功能 D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所 【答案】A 【解析】 【详解】A、线粒体内膜含有大量与有氧呼吸第三阶段相关的酶,用于水的生成,而CO₂的产生发生在有氧呼吸的第二阶段,场所为线粒体基质,A错误; B、核仁与rRNA的合成及核糖体亚基的组装直接相关,这是核仁的核心功能,B正确; C、细胞骨架由蛋白质纤维构成,负责维持细胞形态、锚定细胞器并参与物质运输,C正确; D、内质网是膜性管道系统,粗面内质网是蛋白质的合成、加工场所(附着核糖体参与蛋白质合成,内质网对其加工),D正确。 故选A。 4. 观察洋葱根尖细胞有丝分裂装片时,某同学在显微镜下看到如图所示的不同时期细胞,下列叙述正确的是(  ) A. 该同学看的是细胞的亚显微结构图,该视野没有中心体 B. 观察时可以移动装片来寻找发生同源染色体联会的细胞 C. 该类植物细胞通常呈正方形,没有明显的液泡,且排列紧密 D. 该视野有中期和后期的细胞,说明这两个时期的细胞数量较多 【答案】C 【解析】 【详解】A、显微镜下观察到的是显微结构(光学显微镜可见),而 “亚显微结构” 需电子显微镜才能观察。此外,洋葱是高等植物,本身无中心体,A错误; B、同源染色体联会是减数分裂特有的行为,而洋葱根尖细胞进行的是有丝分裂,不会发生同源染色体联会,B错误; C、洋葱根尖分生区细胞(进行有丝分裂的主要区域)通常呈正方形,排列紧密,且为未成熟细胞,无明显液泡,符合有丝分裂旺盛细胞的形态特点,C正确; D、细胞周期中,间期持续时间最长,因此间期的细胞数量最多。视野中出现中期和后期的细胞,仅说明观察时 “偶然看到”,不能说明这两个时期细胞数量多,D错误。 故选C。 5. 2023年9月,德国马克斯普朗克研究所科学家在人体60种不同的组织中发现了400多种已知的细胞类型,进一步研究发现,人体内较小细胞(如血细胞)与较大细胞(如肌肉细胞)的质量大致相同。下列叙述正确的是(  ) A. 不同类型细胞的结构、功能等方面发生了稳定性差异,是细胞分化的结果 B. 肌肉细胞的细胞周期是从上一次分裂完成时开始到下一次分裂完成时为止 C. 不管是较小细胞还是较大细胞,死亡前都会表达凋亡基因 D. 人体内,不同类型的细胞均是通过有丝分裂产生而来的 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞分化是细胞在形态、结构和功能上发生稳定性差异的过程,A正确; B、肌肉细胞是高度分化的细胞,通常不具备分裂能力,因此没有细胞周期,B错误; C、细胞死亡包括凋亡和坏死,只有凋亡才会表达凋亡基因,坏死是受外界因素破坏导致的被动死亡,不会表达凋亡基因,C错误; D、生殖细胞(如精子和卵细胞)通过减数分裂产生,而非有丝分裂,D错误。 故选A。 6. 开两性花的某植株高茎(基因A)对矮茎(基因a)完全显性,红果(基因B)对黄果(基因b)完全显性。现将基因型为AaBb的植株自交,子代可能出现的表型比例如表所示。对这些比例的分析,不合理的是(  ) 表型的比例 A/a、B/b的位置和出现相应比例的可能原因 A 9:3:3:1 位于两对同源染色体,遵循自由组合定律 B 3:1 A和B位于一条染色体,a和b位于同源染色体的另一条染色体 C 1:2:1 A和b位于一条染色体,a和B位于同源染色体的另一条染色体 D 6:2:3:1 位于两对同源染色体,基因AA和BB均致死 A. A B. B C. C D. D 【答案】D 【解析】 【详解】A、若两对等位基因独立遗传(位于两对同源染色体),自交后代表型比例为9:3:3:1,符合自由组合定律,A正确; B、若A与B、a与b完全连锁(位于同一对同源染色体),AaBb产生的配子为AB和ab(各占50%),自交后代基因型为AABB(高茎红果)、AaBb(高茎红果)、aabb(矮茎黄果),表型比例为3:1,B正确; C、若A与b、a与B完全连锁(位于同一对同源染色体),AaBb产生的配子为Ab和aB(各占50%),自交后代基因型为AAbb(高茎黄果)、AaBb(高茎红果)、aaBB(矮茎红果),表型比例为1:2:1,C正确; D、若两对基因独立遗传且AA和BB纯合致死,原9:3:3:1中致死个体为AABB、AABb、AaBB、AAbb、aaBB,存活比例为4:2:2:1,而非6:2:3:1,D错误。 故选D。 7. 多酶片具有糖衣与肠溶衣双层包衣,外层含胃蛋白酶,内层含胰酶、脂肪酶、淀粉酶等多种酶,可用于治疗消化不良、食欲不振等。下列叙述正确的是(  ) A. 咀嚼服用多酶片让酶与底物接触更加充分、药效更高 B. 双层包衣的作用是为了防止胃蛋白酶被胰酶催化水解 C. 双层包衣和酶的分层设计,让不同酶在不同部位起作用 D. 多酶片发挥作用的原理是降低食物氧化分解所需的活化能 【答案】C 【解析】 【详解】A、咀嚼会破坏多酶片的糖衣和肠溶衣,导致内层的胰酶等提前在胃中释放,而胃液的酸性环境会使这些酶失活,降低药效,A错误; B、胃蛋白酶在胃中发挥作用,胰酶在小肠发挥作用,两者不会直接接触,因此双层包衣的主要作用是保护内层酶(如胰酶)不被胃酸破坏,而非防止胃蛋白酶被胰酶水解,B错误; C、外层糖衣在胃中溶解释放胃蛋白酶,内层肠溶衣在小肠碱性环境中溶解释放胰酶、脂肪酶等,确保不同酶在相应部位发挥作用,C正确; D、酶的作用是降低化学反应(如大分子水解)的活化能,而食物分解为小分子属于水解反应,并非氧化分解,D错误。 故选C。 8. 缢蛏是我省传统养殖的广盐性贝类之一,自身存在抵抗外界盐度胁迫的渗透调节机制。缢蛏体内游离氨基酸含量随盐度的不同而变化,下图为缢蛏在不同盐度下鲜重随培养时间的变化曲线。下列叙述错误的是(  ) A. 缢蛏在低盐度条件下吸水能力先减弱后增强 B. 缢蛏组织中游离氨基酸含量的变化与细胞呼吸有关 C. 高盐度下,缢蛏因渗透作用失水皱缩发生质壁分离 D. 水分子进入缢蛏细胞时不需要与水通道蛋白结合 【答案】C 【解析】 【详解】A、分析图中曲线,缢蛏在低盐度条件下鲜重先增大后减小,说明其先吸水后失水,最后趋于动态平衡,因此缢蛏在低盐度条件下吸水能力先减弱后增强,A正确; B、细胞呼吸为生命活动供能,游离氨基酸的合成、运输等过程需要能量,这些能量由细胞呼吸提供,所以其含量变化与细胞呼吸有关,B正确; C、质壁分离是植物细胞(具有细胞壁和原生质层)的特有现象,缢蛏是动物,细胞无细胞壁,不会发生质壁分离,C错误; D、水分子进入细胞的方式有自由扩散(直接穿过磷脂双分子层)和协助扩散(通过水通道蛋白,但不需要 “结合”),D正确。 故选C。 9. 电影《731》反映了侵华日军第七三一部队进行活体实验的暴行,包括冻伤实验、细菌感染实验、活体解剖等。这些实验违背伦理,漠视生命尊严。从生物学和伦理角度分析,下列哪一选项最能体现科学研究者应遵循的核心价值观(  ) A. 科学进步可以不惜一切代价,包括牺牲少数人的利益以换取多数人的福祉 B. 科学研究应严格遵守伦理规范,尊重生命尊严,禁止任何形式的非自愿人体实验 C. 在战争等特殊时期,科学家可以暂时放宽伦理约束以服务国家利益 D. 若实验成果能促进医学发展,某些非人道的实验手段可以被合理化和接受 【答案】B 【解析】 【详解】A、“科学进步可以不惜一切代价”违背了生命伦理的基本原则,科学研究不能以牺牲人的生命和尊严为代价,A错误; B、强调遵守伦理规范、尊重生命尊严,符合国际通行的《赫尔辛基宣言》等伦理准则,禁止非自愿人体实验是科学研究的底线,B正确; C、战争等特殊时期不能成为违背伦理的借口,科学研究者应始终坚守伦理约束,C错误; D、医学发展不能合理化非人道手段,任何实验均需符合伦理规范,D错误。 故选B。 10. 发酵技术在我国源远流长。《周礼》中记载的“醯(xī)人”,就是专职负责酿造醋、酱等发酵食品的人员。下列相关叙述错误的是(  ) A. 传统发酵通常是利用多种微生物进行的混合发酵 B. 酿酒过程中,导致果酒变酸的主要菌种是醋酸菌 C. 黑曲霉可以用于酱油、柠檬酸的工业生产 D. 啤酒发酵中大部分糖的分解和代谢物的生成在后发酵阶段完成 【答案】D 【解析】 【详解】A、传统发酵通常利用天然存在的多种微生物进行混合发酵,如制作果酒、果醋等过程中存在酵母菌、醋酸菌等多种微生物,A正确; B、在酿酒过程中,若环境条件改变(如温度升高、氧气进入),醋酸菌会大量繁殖并将乙醇转化为乙酸,导致果酒变酸,B正确; C、黑曲霉属于真菌,其代谢产物可分解豆类中的蛋白质和淀粉,用于酱油酿造;同时黑曲霉能分泌大量柠檬酸,用于工业生产,C正确; D、啤酒发酵分为主发酵(大部分糖分解、代谢物生成)和后发酵(低温下剩余糖缓慢分解、杂质沉淀)。题干中“后发酵阶段完成大部分分解”描述错误,D错误。 故选D。 11. 植物甲抗旱、抗病性强,植物乙分蘖能力强、结实性好。科研人员通过植物体细胞杂交技术培育出兼有甲、乙优良性状的植物丙,过程如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 过程①中酶处理的时间差异,原因可能是两种亲本的细胞膜结构有差异 B. 过程②中诱导原生质体融合方法有离心、灭活的病毒和PEG等 C. 过程⑤通常需更换2次培养基,每次培养基中生长素与细胞分裂素的比值不同 D. 若得到的植株未兼有甲、乙优良性状,则其不是杂种植株 【答案】C 【解析】 【详解】A、过程①是用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁(酶解)。酶处理时间差异的原因是两种植物的细胞壁成分(纤维素、果胶的含量或结构)存在差异,A错误; B、过程②是诱导原生质体融合,方法包括物理法(离心、振动、电激)和化学法(PEG);但 “灭活的病毒” 是动物细胞融合的诱导方法,B错误; C、过程⑤是再分化阶段,通常要更换 2 次培养基: 诱导生根的培养基和诱导生芽的培养基,生长素与细胞分裂素比值不同,比值高诱导生根,比值低诱导生芽,促进器官分化,C正确; D、若得到的植株未兼有甲、乙优良性状,可能是因为融合的原生质体是 “同种类型”(如甲与甲融合、乙与乙融合,属于同源多倍体,并非杂种植株);但即使是 “异种原生质体融合的杂种植株”,也可能因基因表达调控等问题未表现出优良性状,D错误。 故选C。 12. 牛的性别决定方式是XY型性染色体决定,Y染色体上具有SRY基因(睾丸决定因子基因)。下图为牛胚胎性别鉴定与胚胎分割技术相结合的流程示意图。结合图示及所学知识,下列说法正确的是(  ) A. 胚胎分割技术能显著提高优质公牛的繁殖效率 B. 经过胚胎分割技术得到的后代具有遗传多样性 C. 先分割胚胎,再分别对每个部分进行性别鉴定 D. 性别鉴定的原理关键是检测是否存在SRY基因 【答案】D 【解析】 【详解】A、 胚胎分割技术是对同一胚胎进行分割,以获得多个胚胎,从而提高胚胎的利用率,而不是直接提高优质公牛的繁殖效率(繁殖效率更多与配种等环节相关),A错误; B、胚胎分割得到的后代,来自同一个胚胎,遗传物质基本相同,不具有遗传多样性(遗传多样性通常源于基因重组、突变等产生的遗传差异),B错误; C 、从流程图可知,先进行性别鉴定,再对符合要求的胚胎进行分割,这样能保证分割后的胚胎是所需性别的,C错误; D 、牛的性别决定为XY型,Y染色体上的SRY基因为性别决定因子。性别鉴定的关键就是检测是否存在SRY基因,以此判断胚胎性别,D正确。 故选D。 13. 某种个体较大的细菌不能在固体培养基上生长,需用液体培养基来获得纯培养物。如图,取菌种进行梯度稀释并培养,培养一段时间后检测各组试管中细菌的生长情况。下列说法不正确的是(  ) A. 每支试管中加入的是9mL无菌水,f组试管的稀释倍数为106 B. 取样时,先对锥形瓶或试管进行摇匀,然后再用无菌滴管取样 C. 用显微镜计数法计算出某组的细菌数后,可粗略推算出菌种的数量 D. 某稀释倍数下有细菌生长的试管所占比例越低,获得纯培养物的概率就越大 【答案】A 【解析】 【详解】A、稀释倍数的计算逻辑:每支试管加入9mL培养液(不是无菌水,因为需要进行培养),取1mL菌液加入,每一步稀释倍数为10倍,所以f组试管的稀释倍数为106,A错误; B、取样时,若菌液有沉淀,细菌分布不均。先摇匀锥形瓶或试管,能让细菌均匀分布,再用无菌滴管取样可保证样本代表性,B正确; C、显微镜计数法(如血球计数板计数)可直接统计细菌数量,进而粗略推算出菌种的总数量,C正确; D、某稀释倍数下,有细菌生长的试管比例越低,说明该稀释倍数下细菌浓度越低,单个细菌进入试管并繁殖为纯培养物的概率越大,D正确。 故选A。 14. 若利用根瘤农杆菌转基因技术将抗虫基因和抗除草剂基因转入大豆,获得若干转基因植物(T0代),从中选择抗虫抗除草剂的单株S1、S2和S3分别进行自交获得T1代,T1代性状表现如图所示。已知目的基因能1次或多次插入并整合到受体细胞染色体上。下列叙述错误的是(  ) A. 抗虫对不抗虫表现为完全显性,抗除草剂对不抗除草剂表现为完全显性 B. 若取S3后代T1抗虫不抗除草剂与不抗虫抗除草剂单株杂交,得到的子二代中抗虫抗除草剂的纯合子占1/9 C. 若给S1后代T1植株喷施适量的除草剂,让存活植株自交,得到的自交一代群体中不抗虫抗除草剂的植株占1/2 D. 由S2后代T1植株的比例可知,S2植株有2个抗虫基因和2个抗除草剂基因插入到了2对同源染色体上 【答案】B 【解析】 【详解】A、从自交后代的性状分离可知,抗虫对不抗虫、抗除草剂对不抗除草剂均表现为完全显性,A正确; B、从S3自交得到的后代比例约为9:3:3:1可以推测出A和B分别插入非同源染色体上,即A/a和B/b独立遗传。S3后代抗虫不抗除草剂基因型为A_bb,不抗虫抗除草剂基因型为aaB_,二者杂交后所得子一代中AaBb的频率为4/9,子一代自交得到抗虫抗除草剂的纯合子(AABB)的概率为4/9×1/16=1/36,B错误; C、当S1植株的一对同源染色体中,A基因与b基因在一条染色体上,B基因与a基因位于另一条同源染色体上,才会出现T1代的抗虫抗除草剂(AaBb):不抗虫抗除草剂(aaBB):抗虫不抗除草剂(AAbb)=2∶1∶1,喷施除草剂后,S1后代T1植株中抗虫不抗除草剂植株(AAbb)死亡,剩余的抗除草剂植株为2/3AaBb、1/3aaBB,自交一代获得的后代中不抗虫抗除草剂的基因型(aaBB)频率为2/3×1/4+1/3=1/2,C正确; D、从S2自交得到的后代比例为14:1:1可知,目 的基因两次插入两对同源染色体上,如图所示:,因此得到不抗虫抗除草剂或抗虫不抗除草剂的后代的概率均为1/16,D正确。 故选B。 15. 各取未转基因的水稻(W)和转Z基因的水稻(T)数株,分组后分别喷施蒸馏水、寡霉素和NaHSO₃,24h后进行干旱胁迫处理,测得未胁迫和胁迫8h时的光合速率如图所示。已知寡霉素抑制光合作用和细胞呼吸中ATP合成酶的活性。下列叙述正确的是(  ) A. 寡霉素在细胞呼吸过程中抑制线粒体外膜上电子的传递 B. 寡霉素在光合作用过程中的作用部位是类囊体薄膜腔内 C. 转Z基因提高光合作用的效率,且增加寡霉素对光合速率的抑制作用 D. 喷施NaHSO₃促进光合作用,且减缓干旱胁迫引起的光合速率的下降 【答案】D 【解析】 【详解】A、已知寡霉素抑制光合作用和细胞呼吸中ATP合成酶的活性,推测寡霉素在细胞呼吸过程中抑制线粒体内膜上[H]的传递,A错误; B、ATP产生于光合作用的光反应,寡霉素在光合作用过程中的作用部位是叶绿体中的类囊体薄膜,B错误; C、对比分析(W+H2O)与(T+H2O)的实验结果可知:转Z基因提高光合作用的效率,对比分析(W+寡霉素)与(T+寡霉素)的实验结果可知,转Z基因可以减缓寡霉素对光合速率的抑制作用,C错误; D、对比分析(W+H2O)、(W+寡霉素)与(W+NaHSO3)的实验结果可知,喷施NaHSO3能够促进光合作用,且减缓干旱胁迫引起的光合速率的下降,D正确。 故选D。 16. 下图1是某个二倍体动物(基因型为AaBb)细胞分裂部分时期示意图,图2为同一动物体内细胞分裂过程中染色体组数目变化。下列叙述正确的是(  ) A. 在形成细胞①的过程中发生了同源染色体中非姐妹染色单体的互换 B. 细胞②中有4个染色体组,对应图2KL段,形成原因与HI相同 C. 由细胞③可知该动物为雌性个体,产生的卵细胞基因型为AB或aB D. 该动物进行减数分裂时,B和b基因的分离不只发生在图2中AB段 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞①是有丝分裂前期,形成过程为有丝分裂;而同源染色体非姐妹染色单体的互换发生在减数第一次分裂前期,A错误; B、细胞②是有丝分裂后期,含4个染色体组,对应图2的KL 段(有丝分裂后期)。KL段染色体组加倍的原因是着丝粒分裂,而H点(受精作用)染色体组加倍的原因是受精,二者原因不同,B错误; C、细胞③是次级卵母细胞,说明动物为雌性,但根据细胞③的染色体基因分布,产生的卵细胞基因型应为AB、Ab、aB、ab中的一种,C错误; D、B和b为等位基因,若减数第一次分裂前期发生互换,则在减数第二次分裂后期(图2EF段),姐妹染色单体上的B和b也会分离。因此,B和b的分离不只发生在图2的AB段(减数第一次分裂),D正确。 故选D。 第Ⅱ部分非选择题(共60分) 二、非选择题。本题共有5小题,共60分。 17. 埃博拉病毒(EBOV)是一种能导致人类出血热的致死性病毒,对公共卫生具有较严重的危害。EBOV的NP蛋白在病毒复制中具有重要作用,也是检测EBOV的重要靶蛋白。实验人员用NP蛋白免疫小鼠来制备抗EBOV单克隆抗体,过程如下图所示。回答下列问题: (1)制备抗EBOV单克隆抗体过程中,用NP蛋白作为抗原注射到小鼠体内,目的是刺激小鼠产生______。动物细胞培养时,培养基除了添加葡萄糖、氨基酸等必要的营养成分外,往往还需要加入一定量的______以满足动物细胞培养的营养需要;加入抗生素以______。 (2)抗EBOV单克隆抗体可用于检测血浆中EBOV的含量,检测原理如下图所示。 ①据图分析,捕获抗体、酶标抗体与待测样本中EBOV在结构上的关系是______。 ②保温一段时间后洗涤,再向检测体系中加入一定量的白色底物,若检测体系棕色越浅,则说明血浆中NP蛋白(EBOV)含量______。 (3)科学家利用现代生物技术将小鼠单克隆抗体上结合抗原的区域“嫁接”到人的抗体上,获得的人鼠嵌合抗体引起的免疫副作用显著降低。制备人鼠嵌合抗体需要从根本上改造______。 【答案】(1) ①. 能分泌抗NP蛋白的抗体的B淋巴细胞 ②. 动物血清 ③. 防止细胞培养过程中细菌的污染 (2) ①. 捕获抗体和酶标抗体特性结合于EBOV的不同位点 ②. 越低 (3)抗体合成基因 【解析】 【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反 应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。 【小问1详解】 制备抗EBOV单克隆抗体过程中,需要用免疫过的B淋巴细 胞与骨髓瘤细胞融合,因此,用NP蛋白多次免疫小鼠的目的是刺激小鼠产生更多能分泌抗NP抗体的B淋巴细胞。动物细胞培养时,培养基除了添加葡萄糖、氨基酸等必要的营养成分外,往往还需要加入一定量的动物血清,以满足动物细胞培养的营养需要;加入抗生素以防止细胞培养过程中细菌的污染。 【小问2详解】 ①在检测过程中,捕获抗体首先结合EBOV,酶标抗体也能结合EBOV,且两者能同时结合,说明捕获抗体和酶标抗体特性结合于EBOV的不同位点。 ②该检测方法为酶联免疫吸附试验(ELISA)的一种,酶标抗体上的酶能催化底物发生化学反应,产生有色产物,产物颜色深浅与酶的量相关,而酶的量又与结合的EBOV量相关。若血浆中EBOV含量越高,则结合的捕获抗体和酶标抗体就越多,酶的量也越多,催化底物产生的棕色产物就越多,检测体系棕色越深。若检测体系棕色越浅,则说明血浆中NP蛋白(EBOV)含量越低。 【小问3详解】 将小鼠单克隆抗体结合抗原的区域“嫁接”到人的抗体上,本质是改变了抗体的结构。而抗体的结构由其合成基因决定,只有改造抗体合成基因,才能从根本上实现这种“嫁接”,获得人鼠嵌合抗体。故制备人鼠嵌合抗体需要从根本上改造抗体合成基因。 18. 叶绿体中R酶既能催化CO₂固定,也能催化C₅与O₂反应,CO₂和O₂两种底物竞争R酶同一活性位点;线粒体中G酶参与催化甘氨酸转化为丝氨酸,如图1。为探究保卫细胞中G酶对植物光合作用的影响,研究者以野生型植株W为参照,构建了G酶表达量仅在保卫细胞中增加的植株S,实验结果如图2、3。回答下列问题。 (1)R酶催化O₂与C₅反应的场所是叶绿体的______,该过程会使光合作用产生的有机物的量______,原因是______。 (2)由图可知,相同光照条件下植株S保卫细胞中G酶表达量提高,叶片的净光合速率高于植株W,原因是______(写出2点)。 (3)若需确认保卫细胞中G酶对叶片净光合速率的影响,还需补充一个实验组。该实验组的设计思路是:______。 (4)当图2的光照强度处于A点时,在下图中补充此时该植株叶肉细胞中的气体交换图。 (5)根据以上实验,为了提高强光条件下植株的净光合速率,可采取的措施有______(写出1点)。 【答案】(1) ①. 基质 ②. 减少 ③. 该过程消耗掉部分C5,使参与暗反应的C5减少 (2)植株S保卫细胞中G酶表达量提高,促进甘氨酸转化为丝氨酸,释放CO2用于光合作用;生成更多的和可溶性糖等溶质,提高了保卫细胞的细胞液浓度,细胞吸水,气孔开度增大,CO2吸收增多,暗反应速率加快,净光合速率增大 (3)构建G酶表达量仅在保卫细胞中减少的植株为另一实验组,在相同且适宜条件下培养,测定植物在不同光照强度下的净光合速率 (4) (5)利用基因工程技术提高G酶的含量/活性;利用基因工程技术提高保卫细胞中可溶性糖的含量;增施有机肥/农家肥/干冰,从而提高环境CO2浓度等 【解析】 【分析】光合作用的过程 (1)光反应阶段:在类囊体的薄膜上进行。光合色素吸收光能的用途,一是将水分解为O2和H+,H+与氧化性辅酶NADP+结合,形成还原型辅酶NADPH。二是在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP和Pi反应形成ATP。 (2)暗反应阶段:在叶绿体基质中进行。绿叶吸收的CO2,在特定酶的作用下与C5结合生成C3。C3接受ATP和NADPH提供的能量,并且被NADPH还原,一部分C3转化为糖类,另一部分C3被还原为C5。 【小问1详解】 R酶催化O2与C5反应(光呼吸)的场所是叶绿体基质(与CO2固定的场所一致)。该过程会使光合作用产生的有机物的量减少,原因:光呼吸消耗了C5,使参与暗反应的C5减少,进而减少了有机物的合成。 【小问2详解】 植株S保卫细胞中G酶表达量提高,促进甘氨酸转化为丝氨酸,释放CO2用于光合作用;生成更多的 HCO3- 和可溶性糖等溶质,提高了保卫细胞的细胞液浓度,细胞吸水,气孔开度增大,CO2吸收增多,暗反应速率加快,净光合速率增大。 【小问3详解】 为确认保卫细胞中G酶对叶片净光合速率的影响,需补充对照组:构建G酶表达量仅在保卫细胞中减少的植株为另一实验组,在相同且适宜条件下培养,测定植物在不同光照强度下的净光合速率 。 【小问4详解】 图2中A点是植株的光补偿点(整株植物光合速率 = 呼吸速率),但叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率,因此气体交换图为: 叶绿体产生的O2 一部分用于线粒体呼吸,一部分释放到细胞外; 线粒体产生的CO2全部用于叶绿体光合作用,还需从细胞外吸收部分CO2 。 【小问5详解】 为提高强光条件下植株的净光合速率,可采取的措施:利用基因工程技术提高G酶的含量/活性;利用基因工程技术提高保卫细胞中可溶性糖的含量;增施有机肥/农家肥/干冰,从而提高环境CO2浓度等。 19. 代谢相关脂肪性肝病(MASLD)是我国最常见的慢性进展性肝病,其发病率逐年升高,一直以来,人们认为碳水化合物是肝脏脂肪合成的主要来源,但是最新的研究表明,碳水化合物对于脂肪的合成影响远低于蛋白质。三羧酸循环(TCA循环)发生在线粒体中,是糖类、脂质、氨基酸代谢联系的枢纽,除产生能量外,其某些中间产物可提供碳链骨架(前体),用于合成脂肪。 (1)脂肪水解的产物是______,葡萄糖在______进行彻底氧化分解。 (2)为探究肝脏细胞线粒体对代谢底物的偏好及氨基酸、糖类的生脂潜能,科学家做了如下实验,分别用带13C标记的葡萄糖和谷氨酸培养小鼠肝细胞。 ①一段时间后检测TCA循环中的中间产物柠檬酸和琥珀酸,其结果如图1,说明______。 ②一段时间后检测不同长度C链、两种类型(饱和与不饱和)的脂肪酸所占比例(图2),结果表明一方面______,另一方面谷氨酸的生脂潜力远远大于葡萄糖。有人认为食物中的蛋白质生脂潜能应该更大,其依据是______。 ③谷氨酸脱氢酶1(GLUD1)是肝脏中催化谷氨酸彻底氧化分解的酶,为进一步验证谷氨酸的生脂潜能,利用健康小鼠设计两组实验,先检测两组小鼠肝脏的脂肪的含量显示无差异,甲组不做处理(正常表达谷氨酸脱氢酶1),乙组过表达谷氨酸脱氢酶1,用一定量谷氨酸饲养小鼠后再检测小鼠肝脏的脂肪的含量,预期实验结果是______。 【答案】(1) ①. 脂肪酸和甘油 ②. 细胞质基质和线粒体 (2) ①. 线粒体对谷氨酸的偏好大于丙酮酸 ②. 生成饱和脂肪酸多于不饱和脂肪酸 ③. 蛋白质中除谷氨酸外,还有其它的氨基酸 ④. 乙组脂肪含量少于甲组 【解析】 【分析】细胞呼吸利用的有机物主要是糖类。脂肪可以水解为甘油和脂肪酸。细胞呼吸是糖类、脂质、氨基酸代谢联系的枢纽。 【小问1详解】 脂肪由甘油和脂肪酸组成,所以脂肪水解的产物是甘油和脂肪酸。 葡萄糖进行彻底氧化分解的过程是有氧呼吸,有氧呼吸的场所是细胞质基质和线粒体。 【小问2详解】 从图1可以看出,带13C标记的谷氨酸产生的带13C标记的柠檬酸和琥珀酸的比例,显著高于带13C标记的葡萄糖产生的比例,这说明肝细胞线粒体更偏好利用谷氨酸作为代谢底物。 ②观察图2不同长度C链、两种类型(饱和与不饱和)的脂肪酸所占比例可以看出生成饱和脂肪酸多于不饱和脂肪酸;从图2中带13C标记的谷氨酸产生的带13C标记的脂肪酸所占比例整体高于带13C标记的葡萄糖产生的比例,说明谷氨酸的生脂能力高于葡萄糖;另一方面,因为蛋白质的基本组成单位是氨基酸,食物中的蛋白质中除谷氨酸外,还有其它的氨基酸,蛋白质可分解为氨基酸,而谷氨酸是氨基酸的一种,且谷氨酸生脂能力强,所以食物中的蛋白质生脂潜能应该更大。 ③甲组不做处理(正常表达谷氨酸脱氢酶1),乙组过表达谷氨酸脱氢酶1,然后用一定量谷氨酸饲养小鼠。由于谷氨酸脱氢酶1能催化谷氨酸彻底氧化分解(产物为二氧化碳和水),乙组过表达该谷氨酸脱氢酶1,会使谷氨酸更多彻底氧化分解(产物为二氧化碳和水),所以预期实验结果是乙组小鼠肝脏的脂肪含量少于甲组。 20. 水稻的叶色(紫色、绿色)是一对相对性状,由两对等位基因(A/a、D/d)控制;其籽粒颜色(紫色、棕色和白色)也由两对等位基因控制。为研究水稻叶色和粒色的遗传规律,有人用纯合的水稻植株进行了杂交实验,结果见下表。回答下列问题(不考虑基因突变、染色体变异和互换)。 实验 亲本 F₁表型 F₂表型及比例 实验1 叶色:紫叶×绿叶 紫叶 紫叶:绿叶=9:7 实验2 粒色:紫粒×白粒 紫粒 紫粒:棕粒:白粒=9:3:4 (1)实验1中,绿叶水稻中纯合子占F₂的比例为______;实验2中,F₂的白粒水稻有______种基因型。请在方框中用遗传图解表示实验1中F₁个体进行测交的过程______。 (2)研究发现,基因D/d控制水稻叶色的同时,也控制水稻的粒色。已知基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则紫叶水稻籽粒的颜色可能是______;基因型为Bbdd的水稻与基因型为______的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多。 (3)为探究A/a和B/b的位置关系,用纯合的绿叶棕粒水稻与基因型为AaBbDD的水稻植株W杂交,若A/a和B/b位于同源染色体上,则理论上子代植株的表型及比例为______。 【答案】(1) ①. 3/16 ②. 3 ③. (2) ①. 紫色和棕色 ②. bbDd或BbDd (3)紫叶紫粒:绿叶棕粒=1:1;紫叶棕粒:绿叶紫粒=1:1 【解析】 【分析】实验1中,F2表现型比例是紫叶:绿 叶=9:7(9:3:3:1的变式),推测控制水稻叶色的两对基因独立遗传,F2紫叶水稻的基因型为AaDd,F2中绿叶水稻基因型为AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种。实验2中,F2的表型及比例是紫粒:棕粒:白粒=9:3:4(9:3:3:1的变式),推测控制水稻粒色的两对基因独立遗传。 【小问1详解】 据分析可知:F2中绿叶水稻基因型为AAdd、Aadd、aaDD、aaDd、aadd,共5种,纯合子(AAdd、aaDD、aadd)占F2比例为3/16。实验2中,F2中紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,可推知控制水稻粒色的两对基因独立遗传。F2的白粒水稻有3种基因型。用遗传图解表示实验1中F₁个体进行测交的过程如下图: 【小问2详解】 由题中信息可知,基因型为BBdd的水稻籽粒为白色,则控制水稻籽粒颜色的相关基因为B/b、D/d,又知实验2中F2的表型及比例是紫粒:棕粒:白粒=9:3:4,推测紫粒水稻的基因型为B_D_,棕粒水稻的基因型为bbD_,白粒水稻的基因型为BBdd、Bbdd、bbdd。已知紫叶水稻的基因型为A_D_,其籽粒不可能为白粒,所以紫叶水稻籽粒的颜色有紫色和棕色2种。基因型为Bbdd的水稻与基因型为BbDd或bbDd的水稻杂交,子代籽粒的颜色最多,即子代同时出现紫粒、棕粒和白粒。 【小问3详解】 纯合的绿叶棕粒水稻的基因型为aabbDD,与基因型为AaBbDD的水稻植株W杂交,若A/a和B/b位于同源染色体上,纯合绿叶棕粒水稻产生配子的基因型为abD,水稻植株W(AaBbDD)可产生的配子类型及比例为ABD:abD=1:1,或aBD:AbD=1:1,则理论上子代植株的基因型为AaBbDD:aabbDD=1:1,或AabbDD:aaBbDD=1:1,表型及比例为紫叶紫粒:绿叶棕粒=1:1,或紫叶棕粒:绿叶紫粒=1:1。 21. 某自花传粉植物的药物P的合成依次受染色体上显性基因A、B、D控制。研究人员通过基因工程构建含“质粒-A-B-D”的大肠杆菌生产药物P,下图为基因表达载体的构建过程,其中Tetr表示四环素抗性基因,Ampr代表氨苄青霉素抗性基因。引物1序列为5'-GGTCTAGACCTAGG-3',引物2序列为5'-GGCCATGGGGTTC-3'。限制酶的识别序列及切割位点(从左向右均为5'→3')分别为KpnⅠ(GGTAC↓C)、XbaⅠ(T↓CTAGA)、BamHⅠ(G↓GATCC)、NcoⅠ(C↓CATGG)。基因B和D转录的模板分别是a链和c链。根据所学知识回答下列问题: (1)PCR通过变性、复性、延伸三步,反复循环,可实现基因片段的指数式扩增;其中复性的目的是______;常采用______来鉴定PCR的产物。 (2)为保证A基因正确连接到质粒上,需利用PCR1对A基因进行改造,所用引物1和引物2上分别含有的限制酶识别序列应为( )。 A.KpnⅠ、NcoⅠ B.KpnⅠ、BamHⅠ C.XbaⅠ、BamHⅠ D.XbaⅠ、NcoⅠ 据图判断A基因转录的模板链应该是______。一个A基因经过4轮循环后,得到的子代DNA分子中,同时含有2种引物的DNA分子所占的比例为______。 (3)为实现图中B基因和D基因的重叠延伸,PCR2和PCR3过程中需要分别在引物______的5'端添加互补序列。过程②复性过程中会形成多种杂交双链,其中能延伸得到B-D融合基因的为图中______(填字母)杂交形成的DNA。 (4)为保证“B-D融合基因”与“质粒-A”按图中方式连接,需要在引物3和引物6中分别添加限制酶______的识别序列。若筛选导入“基因A-B-D”的大肠杆菌,可将大肠杆菌依次放在含有氨苄青霉素、四环素的培养基中培养,筛选出______的大肠杆菌即为目的菌。 【答案】(1) ①. 让引物与单链相应互补序列结合 ②. 电泳 (2) ①. D ②. n ③. 7/8 (3) ①. 4和5 ②. b'、c' (4) ①. NcoⅠ、BamHⅠ ②. 能在含有氨苄青霉素的培养基中生长但不能在含有四环素的培养基中生长 【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。 【小问1详解】 PCR扩增目的基因时,复性阶段温度降低,引物(短单链 DNA)会与单链模板 DNA 上的互补序列特异性结合,为后续 Taq 酶延伸子链提供起点。PCR扩增的产物常采用琼脂糖凝胶电泳的方法来鉴定。 【小问2详解】 据图可知,A基因扩增选择引物1和引物2,结合引物和限制酶识别序列可知,引物1序列为5‘-GGTCTAGACCTAGG-3’,对应限制酶XbaⅠ识别序列,引物2序列为  5'-GGCCATGGGGTTC-3',对应限制酶NcoⅠ识别序列,D正确。 故选D。 基因转录的起点是启动子,XbaⅠ识别序列靠近启动子,而NcoⅠ识别序列靠近终止子,转录的方向是从模板链的3'末端开始延伸,结合引物的序列方向,说明A基因转录的模板链可能是n。A基因在第一轮循环的时候,产生的两个DNA分子均是一条链含有引物,一条链不含引物,第二次循环时,以不含引物的DNA单链为模板扩增的DNA只有一种引物,以含一种引物的DNA单链为模板进行扩增的DNA含有两种引物,经过4轮循环,共产生16个DNA分子,其中有14个含有两种引物,2个含有一种引物,含有2种引物的DNA分子所占的比例为7/8。 【小问3详解】 要将B基因和D基因重叠延伸,结合图示B基因和D基因的引物,引物4、5在融合基因的中间,互补序列可以保证后续两个基因能部分配对,用于重叠延伸。b'、c'的选择是因为DNA的延伸只能以5'→3'的方向进行,所以只有b'c'配对能进行延伸,从而扩增出融合基因。 【小问4详解】 利用XbaⅠ和NcoⅠ限制酶获得质粒-A,为了是B、D基因表达,B、D基因也必须连接在启动子和终止子之间,若选择XbaⅠ,则基因A会被切割破坏,因此只能选择NcoⅠ、BamHⅠ的识别序列。由于含基因A-B-D的大肠杆菌没有四环素抗性基因,有的是氨苄青霉素抗性基因,因此应筛选能在含有氨苄青霉素的培养基中生长但不能在含有四环素的培养基中生长的大肠杆菌即为目的菌。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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