精品解析:四川省广安市前锋区2025-2026学年高三上学期11月期中生物试题
2025-11-27
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2份
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27页
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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-期中 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 四川省 |
| 地区(市) | 广安市 |
| 地区(区县) | 前锋区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.71 MB |
| 发布时间 | 2025-11-27 |
| 更新时间 | 2026-05-02 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-11-27 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55144763.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2025—2026学年上期高2026届第一阶段学业水平评估
生物学
地区:GAQF
考生注意:
1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2. 答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3. 考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4. 本次考试范围:高考。
◈预祝你们考试成功◈
一.选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合要求.
1. 某同学利用双缩脲试剂检测蛋清稀释液中的蛋白质,下列实验操作正确的是( )
A. 颜色反应结果需要在显微镜下观察
B. CuSO4的滴加量要比NaOH的少
C. 同时加入双缩脲试剂A液和B液后振荡试管
D. 水浴加热后,试管溶液出现紫色
【答案】B
【解析】
【详解】A、颜色反应为溶液整体显紫色,无需显微镜观察,A错误;
B、实验中需先加较多NaOH(A液),后加少量CuSO4(B液),B正确;
C、双缩脲试剂需先加A液摇匀,再加B液,不能同时加入,C错误;
D、双缩脲试剂检测蛋白质无需水浴加热,D错误。
故选B。
2. 如图为核苷酸的模式图,下列说法正确的是( )
A. 若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
B. 在噬菌体(病毒)、幽门螺杆菌体内b均为4种
C. 若b是构成玉米核酸的基本单位,则共有8种
D. 若m为胸腺嘧啶,则由b构成的核苷酸有2种
【答案】C
【解析】
【详解】A、若m是腺嘌呤,则b不一定为腺嘌呤脱氧核苷酸,若a是脱氧核糖,则b是腺嘌呤脱氧核苷酸,若a是核糖,则b是腺嘌呤核糖核苷酸,A错误;
B、噬菌体病毒是DAN病毒,核苷酸是四种脱氧核糖核苷酸,幽门螺杆菌是原核生物,体内同时含有DNA和RNA,因此有四种核糖核苷酸和四种脱氧核苷酸,共8种核苷酸, B错误;
C、玉米中核酸有脱氧核糖核酸和核糖核酸两类,根据碱基不同,脱氧核糖核酸有四种,核糖核酸有四种,共8种,即b有8种,C正确;
D、若m为胸腺嘧啶,则由b构成的核苷酸有1种,即胸腺嘧啶脱氧核苷酸,D错误。
故选C。
3. 一般情况下,活细胞中含量最多的化合物是( )
A. 蛋白质 B. 水 C. 淀粉 D. 糖原
【答案】B
【解析】
【详解】水在活细胞中约占60%-90%,是含量最多的化合物,蛋白质是细胞中含量最多的有机物,但在化合物中占比低于水,糖类含量低于蛋白质,ACD不符合题意,B符合题意。
故选B。
4. 哺乳动物红细胞的质膜上有一类跨膜的载体蛋白,可协助细胞顺浓度梯度吸收葡萄糖;其质膜上还有一类被称为“通道”的转运蛋白,如水通道、Na+通道等,给特定分子或离子提供跨膜扩散的途径。下列叙述错误的是( )
A. 载体蛋白在每次转运物质时,都会发生自身构象的改变
B. 分子或离子通过转运蛋白时,均需与转运蛋白特异性结合
C. 哺乳动物红细胞顺浓度梯度吸收葡萄糖的方式属于协助扩散
D. 水分子或Na+通过通道蛋白的跨膜运输均属于被动运输
【答案】B
【解析】
【详解】A、载体蛋白在转运物质时,通过构象变化完成运输,如协助扩散和主动运输均需此过程,A正确;
B、通道蛋白(如水通道)仅提供通道,分子或离子无需与蛋白特异性结合即可扩散,B错误;
C、红细胞吸收葡萄糖顺浓度梯度且需载体,属于协助扩散,C正确;
D、水和Na+通过通道蛋白的运输均为顺浓度梯度的被动运输,D正确。
故选B。
5. 水淹胁迫下,某植物经糖酵解过程(细胞呼吸第一阶段)分解葡萄糖产生丙酮酸,丙酮酸可以进一步转化成乙醇或乳酸以响应水淹胁迫。下列叙述正确的是( )
A. 在水淹胁迫下该植物细胞产生乙醇或乳酸的场所相同
B. 葡萄糖分解生成丙酮酸的过程只能在无氧条件下进行
C. 长时间水淹会导致糖酵解过程产生的[H]在细胞中积累
D. 无氧呼吸过程中,有机物中的能量大部分以热能形式散失
【答案】A
【解析】
【详解】A、糖酵解及丙酮酸转化为乙醇或乳酸的过程均在细胞质基质中进行,场所相同,A正确;
B、葡萄糖分解生成丙酮酸的过程为细胞呼吸的第一阶段,有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段都能进行此过程,并非只能在无氧条件下进行,B错误;
C、糖酵解过程产生的[H]在无氧条件下与丙酮酸反应生成乙醇或乳酸,不会在细胞中积累,C错误;
D、无氧呼吸有机物分解不彻底,大部分能量仍储存在乙醇或乳酸中,仅少部分转化为ATP和热能,D错误。
故选A。
6. 在中国四大名醋中,四川阆中保宁醋堪称一绝。酿制保宁醋的主要原料包括麸皮、小麦、大米和糯米,经过原料蒸煮、制曲拌料(药曲中含有霉菌、酵母菌等微生物)、酒精发酵、醋酸发酵、高温熬制、过滤陈酿等环节,历时数月至数年,以保证醋的品质和口感。下列叙述正确的是( )
A. 霉菌产生的淀粉酶能将原料中的淀粉彻底氧化分解
B. 酒精发酵的最适温度要比醋酸发酵的最适温度更高
C. 酒精发酵中需定期翻醅为发酵过程提供充足的氧气
D. 醋液熬制能蒸发部分水分同时杀死醋液中的微生物
【答案】D
【解析】
【分析】酒精发酵是在无氧条件下,微生物(如酵母菌)分解葡萄糖等有机物,产生酒精、二氧化碳等不彻底氧化产物,同时释放出少量能量的过程。在高等植物中,存在酒精发酵和乳酸发酵,并习惯称之为无氧呼吸。
【详解】A、霉菌产生的淀粉酶能将淀粉水解为葡萄糖,但“氧化分解”描述错误,因淀粉酶仅催化水解反应,彻底氧化分解需细胞呼吸参与,A错误;
B、酒精发酵(酵母菌,18-25℃)的最适温度低于醋酸发酵(醋酸菌,30-35℃),B错误;
C、酒精发酵为无氧条件,翻醅会引入氧气抑制酵母菌无氧呼吸,影响酒精生成,C错误;
D、高温熬制通过高温灭菌杀死微生物,同时蒸发水分提高醋液浓度,D正确。
故选D。
7. 如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列叙述错误的是( )
A. ②为核孔,与核质之间频繁的物质交换有关
B. ④为核仁,与中心体的合成有关
C. ③为染色质或染色体,主要由DNA和蛋白质组成
D. ⑤为核膜,由双层膜组成
【答案】B
【解析】
【详解】A、②为核孔,核孔是某些大分子蛋白质和mRNA进出的通道,实现核质之间频繁的物质交换和信息交流,A正确;
B、④为核仁,与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,B错误;
C、③为染色质或染色体,是细胞生物的遗传物质的主要载体,主要由DNA和蛋白质组成,C正确;
D、⑤为核膜,由双层膜组成,把核内物质与细胞质分开,D正确。
故选B。
8. 在2024年政府工作报告中,我国把生物经济中“生物智造”列为国民经济新增长引擎之一,发展生物经济离不开生物工程。以下关于生物工程的说法错误的是( )
A. 利用酵母菌发酵技术生产的单细胞蛋白作添加剂可提高动物饲料的品质
B. 理论上通过生物技术有望生产出供器官移植的、不会引起免疫排斥的猪器官
C. 利用植物细胞增殖的原理进行的细胞产物工厂化生产可不受气候因素限制
D. 利用正常造血干细胞移植到病人体内,可用于治疗肌萎缩侧索硬化,即渐冻症
【答案】D
【解析】
【详解】A、单细胞蛋白指通过发酵获得的微生物菌体,酵母菌属于单细胞真菌,其菌体富含蛋白质,作为饲料添加剂可提高品质,A正确;
B、通过基因编辑技术敲除猪器官中引发人体免疫排斥的抗原基因,可生产适用于移植的器官,B正确;
C、植物细胞培养在人工环境中进行,通过调控条件实现产物的工厂化生产,无需依赖自然气候,C正确;
D、肌萎缩侧索硬化是运动神经元损伤疾病,造血干细胞分化为血细胞,无法修复神经细胞,因此不能治疗渐冻症,D错误。
故选D。
9. 水稻根部一般没有根瘤菌,在种植时常需要施加氮肥。科学家想利用基因工程技术减少施用氮肥的生产成本及可能造成的环境污染,提出了以下2种方案:
①把根瘤菌的固氮相关基因导入水稻根系微生物中,使微生物能在根系处固氮;
②将固氮相关基因导入水稻细胞中,建立水稻的“小型化肥厂”,让水稻直接固氮。
下列对2种方案的评价,错误的是( )
A. 从亲缘关系的远近来看,方案①更易成功
B. 从便捷性角度看,能固氮的水稻新品种更值得推广
C. 从转基因安全性角度看,能固氮的水稻根系微生物更值得推广
D. 从育种年限看,通过杂交育种获得稳定遗传的转基因水稻新品种,所需周期短
【答案】D
【解析】
【详解】A、根瘤菌与水稻根系微生物均为原核生物,亲缘关系较近,基因表达调控机制更相似,因此方案①更易成功,A正确;
B、能自主固氮的水稻无需依赖微生物或额外施肥,使用更为便捷,B正确;
C、转基因微生物可能通过基因水平转移扩散至其他微生物,导致生态风险,而水稻作为高等植物,基因扩散风险较低,因此方案②更安全,C正确;
D、通过杂交育种获得稳定遗传的转基因水稻新品种,所需周期长,D错误。
故选D。
10. 生物技术在迅猛发展,它与人类健康、生产生活的关系越来越密切。下列生物技术操作能达成预期目标的是( )
A. 将体外改造后能识别特定癌细胞的T细胞回输患者,进行癌症治疗
B. 以尿素为唯一碳源和氮源的选择培养基,筛选土壤中的尿素分解菌
C. 将肠乳糖酶基因导入奶牛的乳腺细胞,培育分泌低乳糖牛乳的奶牛
D. 将玉米的花药离体培养,当年就能培育出能稳定遗传的二倍体植株
【答案】A
【解析】
【分析】1、基因工程的应用:
(1)基因工程在农牧业方面的应用:用于改良动植物品种、提高作物和畜产品的产量等。如获取转基因的抗虫植物、转基因的抗病植物、转基因的抗除草剂植物以及改良植物的品质,我国科学家成功地将与植物花青素代谢相关的基因导人矮牵牛中,使它呈现出自然界没有的颜色变异,大大提高了它的观赏价值。改善畜产品品质,如科学家将肠乳糖酶基因导人奶牛基因组,使获得的转基因牛分泌的乳汁中,乳糖的含量大大降低,而其他营养成分不受影响。
(2)基因工程在医药卫生领域的应用:对微生物或动植物的细胞进行基因改造,使它们能够生产药物,是目前基因工程取得实际应用成果非常多的领域。这些药物包括细胞因子、抗体、疫苗和激素等,它们可以用来预防和治疗人类肿瘤、心血管疾病、传染病、糖尿病和类风湿关节炎等。
2、基因治疗:指把正常基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到治疗疾病的目的,这是治疗遗传病的最有效的手段。
【详解】A、CAR-T细胞疗法通过体外改造T细胞,使其识别特定癌细胞并回输患者体内,属于免疫治疗,A正确;
B、尿素分解菌的选择培养基应以尿素为唯一氮源,而非同时作为唯一碳源(通常需其他碳源如葡萄糖),B错误;
C、肠乳糖酶基因需导入受精卵而非乳腺细胞,体细胞转基因无法遗传给后代,无法稳定分泌低乳糖牛乳,C错误;
D、花药离体培养得到的是单倍体植株,需秋水仙素处理使其染色体加倍为二倍体才能稳定遗传,D错误。
故选A。
11. X 染色体上的基因 G 编码 G 蛋白,其等位基因 g 编码活性低的 g 蛋白,两种蛋白可通过电泳区分。无基因 G 的个体会患某种遗传病。图 1 为该遗传病的一个家族系谱图。对该家系第Ⅱ代某个体皮肤组织的多细胞原代培养物进行电泳得结果一,然后将皮肤组织分离成单个细胞进行克隆培养,获得单细胞克隆培养物再电泳得结果二,如图 2 所示。下列叙述错误的是( )
A. 推测该样本来源于Ⅱ1 或Ⅱ3,其体细胞中含有基因 G、g
B. 出现结果二的原因可能是不同克隆细胞中随机有一条 X 染色体失去活性
C. Ⅲ1 体细胞中含有基因 G、g,基因 g 可追溯源自Ⅰ₂
D. Ⅲ5 为该遗传病患者的概率是 1/2
【答案】D
【解析】
【详解】A、结合B项分析可知,相关基因位于X染色体上,结合电泳结果分析,检测个体为女性,且个体基因型为XGXg。又因无基因G的个体会患某种遗传病,故Ⅰ1、Ⅰ2基因型为XGY、XgXg,可推出Ⅱ3的基因型为XGXg。由Ⅲ2、Ⅱ2的基因型分别为XgXg、XgY,可推出Ⅱ1基因型为XGXg,A正确;
B、出现结果二的原因是不同克隆细胞中随机有一条X染色体失去活性,1、2、4、5、8、9细胞中失活的X染色体上是基因g,3、6、7细胞中失活的X染色体上是基因G,B正确;
C、Ⅲ1的基因型为XGXg,其基因g可追溯源自Ⅰ2,Ⅱ2基因型为XgY,Xg来自基因型为Ⅰ2,C正确;
D、因Ⅱ3、Ⅱ4的基因型为XGXg、XGY,二者生出患该病孩子(Ⅲ5)的基因型为XgY,其概率为1/4,D错误。
故选D。
12. 衣藻()是一种单细胞真核藻类,在适宜环境条件下通过有丝分裂进行无性生殖,在不利环境条件下进行有性生殖。在有性生殖过程中,其可通过有丝分裂产生配子,两个配子融合形成合子,合子减数分裂产生单倍体细胞,恢复单倍体生活史。下列叙述正确的是( )
A. 衣藻可通过细胞分化形成组织
B. 衣藻通过减数分裂产生了合子
C. 衣藻核基因转录和翻译的场所不同
D. 衣藻的可遗传变异类型只包括突变
【答案】C
【解析】
【详解】A、衣藻为单细胞生物,无法形成组织,细胞分化是多细胞生物的特征,A错误;
B、合子由配子融合形成,而配子通过有丝分裂产生,减数分裂发生在合子阶段(产生单倍体),B错误;
C、衣藻是真核生物,核基因转录在细胞核,翻译在细胞质核糖体,场所不同,C正确;
D、衣藻有性生殖时,合子减数分裂可能发生基因重组,因此可遗传变异包括突变和基因重组,D错误。
故选C。
13. 下图分别表示某动物(2n=8)精巢中处于分裂期的甲细胞和乙细胞,用红色荧光和绿色荧光分别标记其中两条染色体的着丝粒,在荧光显微镜下观察着丝粒随时间的变化,发现其依次出现在细胞①→③(或①→④)的不同位置处。下列说法正确的是( )
A. 乙细胞①→②阶段发生同源染色体的联会,②阶段细胞中有 4 个四分体
B. 甲细胞的着丝粒到达③位置时,细胞内的染色体数为 4n
C. 乙细胞荧光点从③向④移动过程中,该细胞中可能存在 16 条染色体
D. 甲细胞和乙细胞中均标记的是一对同源染色体的着丝粒
【答案】A
【解析】
【详解】A、图乙① - ②阶段发生了同源染色体的联会,该动物细胞中2n=8,因而②阶段细胞中有 4 个四分体,A正确;
B、甲细胞① - ③过程可能为有丝分裂或减数第二次分裂,若是有丝分裂则细胞内的染色体数为4,若是减数第二次分裂,则细胞内的染色体数为2,B错误;
C、乙细胞荧光点从③向④移动过程中,发生了同源染色体分离,处于减数第一次分裂后期,该细胞中染色体数目仍等于体细胞中的染色体数目,即该细胞中可能存在8条染色体,C错误;
D、图乙① - ②阶段发生了同源染色体的联会,因而推测乙中两条染色体是一对同源染色体,但图甲为有丝分裂或减数第二次分裂,甲细胞中的两条染色体不一定是一对同源染色体,D错误。
故选A。
14. 生物体内的核酸对于生命活动的正常进行十分重要。下列选项不属于核酸功能的是( )
A. 与抗原结合 B. 催化化学反应
C. 储存遗传信息 D. 转运氨基酸
【答案】A
【解析】
【详解】A、与抗原结合的是抗体,抗体属于蛋白质,并非核酸的功能,A正确;
B、催化化学反应的是酶,部分酶为RNA,属于核酸的催化功能,B错误;
C、储存遗传信息是核酸的功能,C错误;
D、转运氨基酸的是tRNA,属于RNA(核酸)的功能,D错误。
故选A。
15. 某常染色体遗传病家系的系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因A突变成A1或A2引起,且A1对A和A2为显性,A对A2为显性。分别根据A1和A2两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,电泳结果如图乙所示。下列叙述错误的是( )
A. a对应的是A2基因所在的条带
B. Ⅰ2和Ⅱ4的基因型都是AA2
C. Ⅱ6的基因型可能为AA或AA2
D. Ⅲ1与健康女子结婚后所生育的患病后代的基因型可能是A1A或A1A2
【答案】A
【解析】
【详解】A、图乙中不同个体的条带分布为:Ⅰ1(患病):有a、b两条带;Ⅰ2(正常):只有b条带;Ⅱ4(正常):只有b条带。结合Ⅰ1(患病)和Ⅰ2(正常)的亲子代关系,可推测:条带a对应致病基因A1;条带b对应A2,A错误;
B、Ⅰ2(正常):仅含条带b,结合显隐性A>A2,其基因型为AA2;ⅠI4(正常):仅含条带b,同理,基因型也为AA2,B正确;
C、Ⅱ6为正常女性,根据“正常基因型为AA或AA2”,因此其基因型可能是AA或AA2,C正确;
D、Ⅲ1(患病):父母为Ⅱ1(不含条带a和b,故基因型为AA)和II2(患病,基因型为A1A或A1A2)因此Ⅲ1的基因型为A1A;健康女子基因型为AA或AA2(正常基因型)。分情况讨论后代:若健康女子为AA:后代基因型为A1A(患病,因A1显性);若健康女子为AA2:后代基因型为A1A(患病)或A1A2(患病,因A1对A2显性)。因此,患病后代的基因型可能是A1A或A1A2,D正确。
故选A。
二、非选择题:本题共5小题,共55分.其中16—17题8分,18—20题各13分.
16. 在温室中种植番茄,光照强度和 CO2浓度是制约产量的主要因素。某地冬季温室的平均光照强度约为 200μmol·m-2·s-1,CO2浓度约为 400μmol·mol-1。为提高温室番茄产量,有人测定了补充光照和 CO2后番茄植株相关生理指标,结果见下表。回答下列问题。
组别
光照强度μmol·m-2·s-1
CO2浓度μmol·mol-1
净光合速率μmol·m-2·s-1
叶绿素含量mg·g-1
对照
200
400
7.5
42.8
甲
400
400
14
59.1
乙
200
800
10
55.3
(1)为测定番茄叶片的叶绿素含量,可用__________提取叶绿素。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,为减少类胡萝卜素的干扰,应选择__________光来测定叶绿素含量。
(2)与对照组相比乙组 CO2浓度倍增时,净光合速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的内部因素可能是_______(答出两点)。根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,若只能从CO2浓度加倍或光照强度加倍中选择一种措施来提高番茄产量,应选择_______,依据是______。
(3)科研人员将乙组水稻培养 60 天后,再将其转入CO2为 400μmol·mol-1的条件下培养了一周,发现光合作用速率低于对照组,该现象称为“光合适应”现象。从叶片代谢和结构变化的角度分析,可能是长期高浓度CO2环境使_________(答两点),而恢复到大气CO2浓度后作物又失去了高 CO2浓度的优势,导致光合速率降低。
【答案】(1) ①. 无水乙醇 ②. 红光
(2) ①. NADPH和ATP的供应限制;固定CO2的酶活性不够高;C5的再生速率不足;有机物在叶绿体中积累等 ②. 光照强度加倍 ③. 甲>乙(乙<甲)的净光合速率,光照强度加倍使净光合速率提高幅度更大
(3)催化CO2固定的酶活性或含量降低、气孔开度变小
【解析】
【分析】题表分析,本实验的自变量为光照强度和CO2浓度,因变量包括叶绿素含量、气孔导度、净光合速率。影响光合作用的因素包括内因和外因:内因:色素含量、酶数量等;外因:光照强度、二氧化碳浓度、温度、含水量、矿质元素等。
【小问1详解】
叶绿素可溶解在有机溶剂无水乙醇中,故为测定番茄叶片的叶绿素含量,可用无水乙醇/无水酒精/C2H5OH提取叶绿素。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,光合作用中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。为减少类胡萝卜素的干扰,应选择红光来测定叶绿素含量。
【小问2详解】
与对照组相比,乙组 CO2浓度倍增时,净光合速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的内部因素可能是光照强度较弱,光反应产生的ATP和NADPH较少,NADPH和ATP的供应限制净光合倍增;固定CO2的酶活性不够高;C5的再生速率不足;有机物在叶绿体中积累等原因。 根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,甲组的净光合速率大于乙,即甲组的产量高于乙组,说明光照强度加倍使净光合速率提高幅度更大,故若只能从CO2浓度加倍或光照强度加倍中选择一种措施来提高番茄产量,应选择光照强度加倍。
【小问3详解】
长期高浓度CO2环境使催化CO2固定的酶活性或含量降低、气孔开度变小,而恢复到大气CO2浓度后作物又失去了高 CO2浓度的优势,导致光合速率降低。
17. 下图为细胞内物质运输的过程及局部放大示意图,其中①~⑤表示不同的细胞结构。请回答下列问题([ ]内填写序号):
(1)甲图中[ ]______鼓出形成囊泡X,囊泡X到达[ ]______并与之融合。若囊泡Y内含有多种酸性水解酶,则结构[⑤]可能是______。若该细胞为胰岛B细胞,则乙图中的细胞“货物”最可能是______。
(2)图乙表示的运输方式,体现了细胞膜的结构特点是:______。
(3)人工膜为人工合成的脂质膜,下图为不同温度下胆固醇对人工膜微粘度(与流动性呈负相关)影响的曲线:与人工膜相比较,细胞膜中的成分还有______。据图分析胆固醇对人工膜流动性的影响是:在温度较高时,胆固醇可以______。
【答案】(1) ①. ③内质网 ②. ④高尔基体 ③. 溶酶体 ④. 胰岛素
(2)具有一定的流动性
(3) ①. 蛋白质和糖类等 ②. 降低膜的流动性
【解析】
【分析】据图分析可知,甲图中①是细胞核,②是细胞质,③是内质网,④是高尔基体,⑤是溶酶体。
【小问1详解】
甲图中囊泡X由③内质网经“出芽”形成,到达④高尔基体并与之融合成为高尔基体膜的一部分;溶酶体内含多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器并吞噬杀死侵入的病毒、细菌,而囊泡Y内含有多种酸性水解酶,则结构⑤可能是溶酶体。若该细胞为胰岛B细胞,则乙图中的细胞“货物”最可能是胰岛素。
【小问2详解】
图乙表示的运输方式胞吐,体现了细胞膜的结构特点是具有一定的流动性。
【小问3详解】
人工膜中的成分是脂质,机体中的细胞膜的成分包括脂质、蛋白质和糖类,动物细胞膜中还有胆固醇。因此与人工膜相比较,机体细胞膜中的成分还有蛋白质和糖类等。分析曲线可知,含胆固醇的人工膜比不含胆固醇的人工膜随着温度的升高,微粘度降低的慢,故在温度较高时,胆固醇可以降低膜的流动性;在温度较低时,又可以提高膜的流动性。即胆固醇使膜的流动性在较大温度范围内保持相对稳定的状态。
18. 基因编辑技术在胚胎工程中得到广泛的应用。如图1表示利用基因编辑技术培养小鼠B的过程,图2表示使用CRISPR/dCas9技术进行基因编辑的过程,其中dCas9不具有内切核酸酶活性,它能与不同作用的酶(A)结合,对基因进行定点修饰。回答下列问题。
(1)图1中,从卵泡中取出卵母细胞进行体外培养,需要的气体环境是__________,培养基中通常需要加入血清等一些天然成分的原因是_______。
(2)图1中,将极体注入次级卵母细胞常采用显微注射的方法,该过程相当于______作用。对卵母细胞进行H19和Gtl2基因甲基化,Igf2r、Snrpn等多个基因去甲基化处理的目的是_______。
(3)图1中将囊胚移植到代孕母鼠之前,需要对代孕母鼠进行_____处理。
(4)图2中,使用CRISPR/dCas9技术对基因编辑时,sgRNA的作用是________,设计sgRNA时应保证________。目标序列的甲基化和去甲基化的遗传效应属于________。
【答案】(1) ①. 95%空气+5% CO2 ②. 人们对动物细胞所需的营养物质尚未全部研究清楚
(2) ①. 受精 ②. 调节相关基因表达,提高胚胎的发育率和妊娠率
(3)同期发情 (4) ①. 引导酶(A)至目标序列处 ②. sgRNA的碱基序列与靶基因的识别序列互补配对 ③. 表观遗传
【解析】
【分析】动物细胞培养需要95%空气+5% CO2的气体环境。由于人们对动物细胞所需的营养物质尚未全部研究清楚,因此培养基中通常需要加入血清等一些天然成分。血清中含有多种生长因子、激素、维生素、无机盐等物质,这些物质在细胞的生长、增殖和分化等过程中起着重要的调节作用。由于动物细胞培养所需要的营养物质在培养液中不能完全满足细胞生长的需求,所以培养基中通常需要加入血清等一些天然成分。
【小问1详解】
动物细胞培养需要95%空气+5% CO2的气体环境。由于人们对动物细胞所需的营养物质尚未全部研究清楚,因此培养基中通常需要加入血清等一些天然成分。血清中含有多种生长因子、激素、维生素、无机盐等物质,这些物质在细胞的生长、增殖和分化等过程中起着重要的调节作用。由于动物细胞培养所需要的营养物质在培养液中不能完全满足细胞生长的需求,所以培养基中通常需要加入血清等一些天然成分以补充细胞生长所需的未知营养物质。
【小问2详解】
图1中,将极体注入次级卵母细胞常采用的方法是显微注射法,该过程的作用相当于受精作用。基因的甲基化和去甲基化会影响基因的表达,对卵母细胞进行H19和Gtl2基因甲基化,Igf2r、Snrpn等多个基因去甲基化处理的目的是调节相关基因表达,提高胚胎的发育率和妊娠率。
【小问3详解】
为了使代孕母鼠能够接受外来胚胎并为其提供适宜的生理环境,需要将代孕母鼠用孕激素等进行同期发情处理,图1中将囊胚移植到代孕母鼠之前,需要对代孕母鼠进行同期发情处理。
【小问4详解】
使用CRISPR/dCas9技术进行基因编辑时,sgRNA的作用是引导酶(A)至目标序列处,设计sgRNA时应保证其碱基序列与靶基因的识别序列互补配对。目标序列的甲基化和去甲基化会影响基因的表达,而基因表达的改变会导致生物体的性状发生变化,所以目标序列的甲基化和去甲基化的遗传效应属于表观遗传,表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变。
19. 在繁育陶赛特绵羊的过程中,发现一只臀部骨骼肌尤为发达、产肉量高(美臀)的个体、研究发现,美臀性状由单基因(G/g)突变所导致,以常染色体显性方式遗传,此外,美臀性状仅在杂合子中,且G基因来源于父本时才会表现;母本来源的G基因可通过其雄性子代使下一代杂合子再次表现美臀性状。回答下列问题:
(1)育种人员将美臀公羊和野生型正常母羊杂交,子一代中美臀羊的理论比例为______;选择子一代中的美臀羊杂交,子二代中正常羊的理论比例为______。
(2)由于羊角具有一定的伤害性,育种人员尝试培育美臀无角羊,陶赛特绵羊另一条常染色体上R基因的隐性突变导致无角性状产生,如图a进行杂交,P美臀有角羊应作为______(填“父本”或“母本”),便于从F1中选择亲本:若要实现F3中美臀无角个体比例最高,应在F2中选择基因型为_______作父本和母本。
(3)研究发现,美臀性状由G基因及其附近基因(图b)共同参与调控,其中D基因调控骨骼肌发育,其高表达使羊产生美臀性状;M基因的表达则抑制D基因的表达。来自父本的G基因使D基因高表达,而来自母本、具有相同序列的G基因只促进M基因的表达,这种遗传现象属于______。
【答案】(1) ①. 1/2 ②. 3/4
(2) ①. 父本 ②. GGrr和ggrr
(3)表观遗传
【解析】
【分析】自由组合定律定义:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。其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 。
【小问1详解】
美臀公羊(基因型为Gg,且G来自父本)和野生型正常母羊(基因型为gg)杂交,父本产生G和g两种配子,母本产生g一种配子,根据基因的分离定律,子一代的基因型及比例为Gg:gg=1:1。由于美臀性状仅在杂合子中且G基因来源于父本时才会表现,所以子一代中美臀羊(Gg且G来自父本)的理论比例为1/2。 子一代中的美臀羊(Gg,G来自父本)杂交,父本产生G和g两种配子,母本也产生G和g两种配子,G基因来源于父本时才会表现;母本来源的G基因可通过其雄性子代使下一代杂合子再次表现美臀性状,子二代中美臀羊的理论比例为1/4,正常羊的比例为1-1/4=3/4。
【小问2详解】
因为美臀性状仅在杂合子中且G基因来源于父本时才会表现,要便于从F1中选择亲本,P美臀有角羊应作为父本。已知陶赛特绵羊另一条常染色体上R基因的隐性突变导致无角性状产生,父本为美臀有角(基因型为GgRR),母本为正常无角(基因型为ggrr),F1的基因型为GgRr。若要实现F3中美臀无角个体(基因型为Ggrr且G来自父本)比例最高,在F2中选择亲本时,父本应能产生G和g配子,母本应能产生g和r配子,所以应选择父本基因型为GGrr(产生G和r配子)和母本基因型为ggrr(产生g和r配子),这样产生美臀无角(Ggrr且G来自父本)的概率相对较高。
【小问3详解】
来自父本的G基因使D基因高表达,而来自母本、具有相同序列的G基因只促进M基因的表达,这种基因表达受到基因的来源(父本或母本)影响的遗传现象属于表观遗传。
20. 水是细胞中含量最多的化合物,功能很多,没有水就没有生命;无机盐虽然含量不多,但是当某些无机盐缺乏时,生命活动难以正常进行。
(1)在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,冬小麦体内发生了一系列适应低温的生理变化,如图为冬小麦在不同时期含水量变化示意图。
①水在细胞中以两种形式存在,其中结合水的功能是________。
②随着气温下降,冬小麦细胞中自由水与结合水含量的比值_______(填“增大”或“减小”),抗寒能力_______(填“增强”或“减弱”)。
(2)无机盐在冬小麦细胞内含量很少,但是作用很大。冬小麦根系从土壤中吸收的镁是构成叶绿素的元素,P是构成核酸和磷脂的元素,这体现了无机盐具有的功能是___________。
(3)在某地区种植的冬小麦经常出现白苗病,观点一认为是土壤中缺锌引起的,理由是锌是许多酶的活化剂,缺锌导致叶绿素合成有关酶的活性降低,使叶片失绿;观点二认为是土壤中缺镁引起的,理由是镁是构成叶绿素的元素,缺镁导致叶绿素无法形成。有同学利用三组长势相同的冬小麦幼苗完成下列实验,探究哪种观点正确。
组别
培养液
实验处理
观察指标
A
完全培养液
相同且适宜条件下培育相同的一段时间
幼苗的生长发育状况
B
?
C
缺镁培养液
①补全实验:B组“?”处_________________。
②预测实验结果与结论:A组的冬小麦幼苗正常生长。
若B组冬小麦幼苗表现出白苗病,而C组正常生长,则观点一正确;
若________,则观点二正确;
若_______,则观点一和观点二都不正确;
若B、C两组冬小麦幼苗都表现为白苗病,则观点一和观点二都正确。
③若实验证明冬小麦白苗病是由缺锌引起的,从科学研究的严谨角度出发,进一步证明该观点正确,还应增加的实验步骤是_______。
【答案】(1) ①. 细胞结构的重要组成部分 ②. 减小 ③. 增强
(2)一些无机盐是细胞内某些复杂化合物的重要组成成分
(3) ①. 缺锌培养液 ②. C组冬小麦幼苗表现出白苗病,而B组正常生长 ③. B、C两组冬小麦幼苗均正常生长 ④. 在已出现白苗病的B组内加入含锌的培养液(适量的锌离子),相同条件下培养一段时间
【解析】
【分析】水在细胞内以自由水与结合水的形式存在,结合水是细胞结构的重要组成部分,自由水是细胞内良好的溶剂,许多化学反应必须溶解在水中才能进行,自由水是化学反应的介质,自由水还参与细胞内的化学反应,自由水的自由流动,对于运输营养物质和代谢废物具有重要作用,自由水与结合水的比值越高,细胞新陈代谢越旺盛。
【小问1详解】
①水在细胞内以自由水与结合水的形式存在,结合水是细胞结构的重要组成成分。
②由图可知,随着气温下降,冬小麦细胞中自由水减少,结合水增加,自由水与结合水含量的比值降低,代谢减弱,抗寒能力增强。
【小问2详解】
冬小麦根系从土壤中吸收的镁是构成叶绿素的元素,P是构成核酸和磷脂的元素,这体现了无机盐具有的功能是一些无机盐是细胞内某些复杂化合物的重要组成成分。
【小问3详解】
①分析题意可知,本实验是探究冬小麦出现白苗病的原因,是缺镁还是缺锌引起的,自变量是培养液中矿质元素的不同,A组是完全培养液,C组是缺镁培养液,那么B组应该为缺锌培养液。
②题干中的两种观点认为是土壤中缺镁或缺锌引起的,而A组是完全营养液,因此A组为对照组,其冬小麦幼苗应正常生长。
若冬小麦白苗病是由缺锌引起的,则B组冬小麦幼苗表现出白苗病,而C组正常生长,即观点一正确;
若冬小麦白苗病是由缺镁引起的,则C组冬小麦幼苗表现出白苗病,而B组正常生长,即观点二正确;
若冬小麦白苗病与缺锌和缺镁都无关,则B、C两组冬小麦幼苗均正常生长,即观点一和观点二都不正确;如果冬小麦白苗病与缺锌和缺镁都有关,则B、C两组冬小麦幼苗都表现为白苗病,即观点一和观点二都正确。
③若实验证明冬小麦白苗病是由缺锌引起的,要进一步证明该观点正确,可在已出现白苗病的B组中加入含锌的培养液(适量的锌离子),在相同条件培养一段时间;若B组冬小麦幼苗白苗病病症消失,正常生长,则可进一步证明冬小麦白苗病是由缺锌引起的。
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2025—2026学年上期高2026届第一阶段学业水平评估
生物学
地区:GAQF
考生注意:
1. 本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2. 答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3. 考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
4. 本次考试范围:高考。
◈预祝你们考试成功◈
一.选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分,在每小题给出的四个选项中,只有一项符合要求.
1. 某同学利用双缩脲试剂检测蛋清稀释液中的蛋白质,下列实验操作正确的是( )
A. 颜色反应结果需要在显微镜下观察
B. CuSO4的滴加量要比NaOH的少
C. 同时加入双缩脲试剂A液和B液后振荡试管
D. 水浴加热后,试管溶液出现紫色
2. 如图为核苷酸的模式图,下列说法正确的是( )
A. 若m为腺嘌呤,则b肯定为腺嘌呤脱氧核苷酸
B. 在噬菌体(病毒)、幽门螺杆菌体内b均为4种
C. 若b是构成玉米核酸的基本单位,则共有8种
D. 若m为胸腺嘧啶,则由b构成的核苷酸有2种
3. 一般情况下,活细胞中含量最多的化合物是( )
A. 蛋白质 B. 水 C. 淀粉 D. 糖原
4. 哺乳动物红细胞的质膜上有一类跨膜的载体蛋白,可协助细胞顺浓度梯度吸收葡萄糖;其质膜上还有一类被称为“通道”的转运蛋白,如水通道、Na+通道等,给特定分子或离子提供跨膜扩散的途径。下列叙述错误的是( )
A. 载体蛋白在每次转运物质时,都会发生自身构象的改变
B. 分子或离子通过转运蛋白时,均需与转运蛋白特异性结合
C. 哺乳动物红细胞顺浓度梯度吸收葡萄糖的方式属于协助扩散
D. 水分子或Na+通过通道蛋白的跨膜运输均属于被动运输
5. 水淹胁迫下,某植物经糖酵解过程(细胞呼吸第一阶段)分解葡萄糖产生丙酮酸,丙酮酸可以进一步转化成乙醇或乳酸以响应水淹胁迫。下列叙述正确的是( )
A. 在水淹胁迫下该植物细胞产生乙醇或乳酸的场所相同
B. 葡萄糖分解生成丙酮酸的过程只能在无氧条件下进行
C. 长时间水淹会导致糖酵解过程产生的[H]在细胞中积累
D. 无氧呼吸过程中,有机物中的能量大部分以热能形式散失
6. 在中国四大名醋中,四川阆中保宁醋堪称一绝。酿制保宁醋的主要原料包括麸皮、小麦、大米和糯米,经过原料蒸煮、制曲拌料(药曲中含有霉菌、酵母菌等微生物)、酒精发酵、醋酸发酵、高温熬制、过滤陈酿等环节,历时数月至数年,以保证醋的品质和口感。下列叙述正确的是( )
A. 霉菌产生的淀粉酶能将原料中的淀粉彻底氧化分解
B. 酒精发酵的最适温度要比醋酸发酵的最适温度更高
C. 酒精发酵中需定期翻醅为发酵过程提供充足的氧气
D. 醋液熬制能蒸发部分水分同时杀死醋液中的微生物
7. 如图为典型的细胞核及其周围部分结构的示意图,下列叙述错误的是( )
A. ②为核孔,与核质之间频繁的物质交换有关
B. ④为核仁,与中心体的合成有关
C. ③为染色质或染色体,主要由DNA和蛋白质组成
D. ⑤为核膜,由双层膜组成
8. 在2024年政府工作报告中,我国把生物经济中“生物智造”列为国民经济新增长引擎之一,发展生物经济离不开生物工程。以下关于生物工程的说法错误的是( )
A. 利用酵母菌发酵技术生产的单细胞蛋白作添加剂可提高动物饲料的品质
B. 理论上通过生物技术有望生产出供器官移植的、不会引起免疫排斥的猪器官
C. 利用植物细胞增殖的原理进行的细胞产物工厂化生产可不受气候因素限制
D. 利用正常造血干细胞移植到病人体内,可用于治疗肌萎缩侧索硬化,即渐冻症
9. 水稻根部一般没有根瘤菌,在种植时常需要施加氮肥。科学家想利用基因工程技术减少施用氮肥的生产成本及可能造成的环境污染,提出了以下2种方案:
①把根瘤菌的固氮相关基因导入水稻根系微生物中,使微生物能在根系处固氮;
②将固氮相关基因导入水稻细胞中,建立水稻的“小型化肥厂”,让水稻直接固氮。
下列对2种方案的评价,错误的是( )
A. 从亲缘关系的远近来看,方案①更易成功
B. 从便捷性角度看,能固氮的水稻新品种更值得推广
C. 从转基因安全性角度看,能固氮的水稻根系微生物更值得推广
D. 从育种年限看,通过杂交育种获得稳定遗传的转基因水稻新品种,所需周期短
10. 生物技术在迅猛发展,它与人类健康、生产生活的关系越来越密切。下列生物技术操作能达成预期目标的是( )
A. 将体外改造后能识别特定癌细胞的T细胞回输患者,进行癌症治疗
B. 以尿素为唯一碳源和氮源的选择培养基,筛选土壤中的尿素分解菌
C. 将肠乳糖酶基因导入奶牛的乳腺细胞,培育分泌低乳糖牛乳的奶牛
D. 将玉米的花药离体培养,当年就能培育出能稳定遗传的二倍体植株
11. X 染色体上的基因 G 编码 G 蛋白,其等位基因 g 编码活性低的 g 蛋白,两种蛋白可通过电泳区分。无基因 G 的个体会患某种遗传病。图 1 为该遗传病的一个家族系谱图。对该家系第Ⅱ代某个体皮肤组织的多细胞原代培养物进行电泳得结果一,然后将皮肤组织分离成单个细胞进行克隆培养,获得单细胞克隆培养物再电泳得结果二,如图 2 所示。下列叙述错误的是( )
A. 推测该样本来源于Ⅱ1 或Ⅱ3,其体细胞中含有基因 G、g
B. 出现结果二的原因可能是不同克隆细胞中随机有一条 X 染色体失去活性
C. Ⅲ1 体细胞中含有基因 G、g,基因 g 可追溯源自Ⅰ₂
D. Ⅲ5 为该遗传病患者的概率是 1/2
12. 衣藻()是一种单细胞真核藻类,在适宜环境条件下通过有丝分裂进行无性生殖,在不利环境条件下进行有性生殖。在有性生殖过程中,其可通过有丝分裂产生配子,两个配子融合形成合子,合子减数分裂产生单倍体细胞,恢复单倍体生活史。下列叙述正确的是( )
A. 衣藻可通过细胞分化形成组织
B. 衣藻通过减数分裂产生了合子
C. 衣藻核基因转录和翻译的场所不同
D. 衣藻的可遗传变异类型只包括突变
13. 下图分别表示某动物(2n=8)精巢中处于分裂期的甲细胞和乙细胞,用红色荧光和绿色荧光分别标记其中两条染色体的着丝粒,在荧光显微镜下观察着丝粒随时间的变化,发现其依次出现在细胞①→③(或①→④)的不同位置处。下列说法正确的是( )
A. 乙细胞①→②阶段发生同源染色体的联会,②阶段细胞中有 4 个四分体
B. 甲细胞的着丝粒到达③位置时,细胞内的染色体数为 4n
C. 乙细胞荧光点从③向④移动过程中,该细胞中可能存在 16 条染色体
D. 甲细胞和乙细胞中均标记的是一对同源染色体的着丝粒
14. 生物体内的核酸对于生命活动的正常进行十分重要。下列选项不属于核酸功能的是( )
A. 与抗原结合 B. 催化化学反应
C. 储存遗传信息 D. 转运氨基酸
15. 某常染色体遗传病家系的系谱图如图甲所示,已知该遗传病由正常基因A突变成A1或A2引起,且A1对A和A2为显性,A对A2为显性。分别根据A1和A2两种基因的序列,设计鉴定该遗传病基因的引物进行PCR扩增,电泳结果如图乙所示。下列叙述错误的是( )
A. a对应的是A2基因所在的条带
B. Ⅰ2和Ⅱ4的基因型都是AA2
C. Ⅱ6的基因型可能为AA或AA2
D. Ⅲ1与健康女子结婚后所生育的患病后代的基因型可能是A1A或A1A2
二、非选择题:本题共5小题,共55分.其中16—17题8分,18—20题各13分.
16. 在温室中种植番茄,光照强度和 CO2浓度是制约产量的主要因素。某地冬季温室的平均光照强度约为 200μmol·m-2·s-1,CO2浓度约为 400μmol·mol-1。为提高温室番茄产量,有人测定了补充光照和 CO2后番茄植株相关生理指标,结果见下表。回答下列问题。
组别
光照强度μmol·m-2·s-1
CO2浓度μmol·mol-1
净光合速率μmol·m-2·s-1
叶绿素含量mg·g-1
对照
200
400
7.5
42.8
甲
400
400
14
59.1
乙
200
800
10
55.3
(1)为测定番茄叶片的叶绿素含量,可用__________提取叶绿素。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,为减少类胡萝卜素的干扰,应选择__________光来测定叶绿素含量。
(2)与对照组相比乙组 CO2浓度倍增时,净光合速率并未倍增,此时限制光合作用速率增加的内部因素可能是_______(答出两点)。根据本研究结果,在冬季温室种植番茄的过程中,若只能从CO2浓度加倍或光照强度加倍中选择一种措施来提高番茄产量,应选择_______,依据是______。
(3)科研人员将乙组水稻培养 60 天后,再将其转入CO2为 400μmol·mol-1的条件下培养了一周,发现光合作用速率低于对照组,该现象称为“光合适应”现象。从叶片代谢和结构变化的角度分析,可能是长期高浓度CO2环境使_________(答两点),而恢复到大气CO2浓度后作物又失去了高 CO2浓度的优势,导致光合速率降低。
17. 下图为细胞内物质运输的过程及局部放大示意图,其中①~⑤表示不同的细胞结构。请回答下列问题([ ]内填写序号):
(1)甲图中[ ]______鼓出形成囊泡X,囊泡X到达[ ]______并与之融合。若囊泡Y内含有多种酸性水解酶,则结构[⑤]可能是______。若该细胞为胰岛B细胞,则乙图中的细胞“货物”最可能是______。
(2)图乙表示的运输方式,体现了细胞膜的结构特点是:______。
(3)人工膜为人工合成的脂质膜,下图为不同温度下胆固醇对人工膜微粘度(与流动性呈负相关)影响的曲线:与人工膜相比较,细胞膜中的成分还有______。据图分析胆固醇对人工膜流动性的影响是:在温度较高时,胆固醇可以______。
18. 基因编辑技术在胚胎工程中得到广泛的应用。如图1表示利用基因编辑技术培养小鼠B的过程,图2表示使用CRISPR/dCas9技术进行基因编辑的过程,其中dCas9不具有内切核酸酶活性,它能与不同作用的酶(A)结合,对基因进行定点修饰。回答下列问题。
(1)图1中,从卵泡中取出卵母细胞进行体外培养,需要的气体环境是__________,培养基中通常需要加入血清等一些天然成分的原因是_______。
(2)图1中,将极体注入次级卵母细胞常采用显微注射的方法,该过程相当于______作用。对卵母细胞进行H19和Gtl2基因甲基化,Igf2r、Snrpn等多个基因去甲基化处理的目的是_______。
(3)图1中将囊胚移植到代孕母鼠之前,需要对代孕母鼠进行_____处理。
(4)图2中,使用CRISPR/dCas9技术对基因编辑时,sgRNA的作用是________,设计sgRNA时应保证________。目标序列的甲基化和去甲基化的遗传效应属于________。
19. 在繁育陶赛特绵羊的过程中,发现一只臀部骨骼肌尤为发达、产肉量高(美臀)的个体、研究发现,美臀性状由单基因(G/g)突变所导致,以常染色体显性方式遗传,此外,美臀性状仅在杂合子中,且G基因来源于父本时才会表现;母本来源的G基因可通过其雄性子代使下一代杂合子再次表现美臀性状。回答下列问题:
(1)育种人员将美臀公羊和野生型正常母羊杂交,子一代中美臀羊的理论比例为______;选择子一代中的美臀羊杂交,子二代中正常羊的理论比例为______。
(2)由于羊角具有一定的伤害性,育种人员尝试培育美臀无角羊,陶赛特绵羊另一条常染色体上R基因的隐性突变导致无角性状产生,如图a进行杂交,P美臀有角羊应作为______(填“父本”或“母本”),便于从F1中选择亲本:若要实现F3中美臀无角个体比例最高,应在F2中选择基因型为_______作父本和母本。
(3)研究发现,美臀性状由G基因及其附近基因(图b)共同参与调控,其中D基因调控骨骼肌发育,其高表达使羊产生美臀性状;M基因的表达则抑制D基因的表达。来自父本的G基因使D基因高表达,而来自母本、具有相同序列的G基因只促进M基因的表达,这种遗传现象属于______。
20. 水是细胞中含量最多的化合物,功能很多,没有水就没有生命;无机盐虽然含量不多,但是当某些无机盐缺乏时,生命活动难以正常进行。
(1)在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,冬小麦体内发生了一系列适应低温的生理变化,如图为冬小麦在不同时期含水量变化示意图。
①水在细胞中以两种形式存在,其中结合水的功能是________。
②随着气温下降,冬小麦细胞中自由水与结合水含量的比值_______(填“增大”或“减小”),抗寒能力_______(填“增强”或“减弱”)。
(2)无机盐在冬小麦细胞内含量很少,但是作用很大。冬小麦根系从土壤中吸收的镁是构成叶绿素的元素,P是构成核酸和磷脂的元素,这体现了无机盐具有的功能是___________。
(3)在某地区种植的冬小麦经常出现白苗病,观点一认为是土壤中缺锌引起的,理由是锌是许多酶的活化剂,缺锌导致叶绿素合成有关酶的活性降低,使叶片失绿;观点二认为是土壤中缺镁引起的,理由是镁是构成叶绿素的元素,缺镁导致叶绿素无法形成。有同学利用三组长势相同的冬小麦幼苗完成下列实验,探究哪种观点正确。
组别
培养液
实验处理
观察指标
A
完全培养液
相同且适宜条件下培育相同的一段时间
幼苗的生长发育状况
B
?
C
缺镁培养液
①补全实验:B组“?”处_________________。
②预测实验结果与结论:A组的冬小麦幼苗正常生长。
若B组冬小麦幼苗表现出白苗病,而C组正常生长,则观点一正确;
若________,则观点二正确;
若_______,则观点一和观点二都不正确;
若B、C两组冬小麦幼苗都表现为白苗病,则观点一和观点二都正确。
③若实验证明冬小麦白苗病是由缺锌引起的,从科学研究的严谨角度出发,进一步证明该观点正确,还应增加的实验步骤是_______。
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