精品解析:四川省成都市阳安学校2025-2026学年高三上学期10月考试生物试题

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2026-01-02
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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-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 四川省
地区(市) 成都市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.29 MB
发布时间 2026-01-02
更新时间 2026-01-02
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-01-02
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来源 学科网

内容正文:

成都石室阳安学校2025-2026学年度上期高2023级10月月考 生物 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。 考试时间75分钟 第Ⅰ卷(选择题 共45分) 一、选择题(本大题共15个小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个备选项中只有一项符合题目的要求) 1. 甲、乙、丙、丁四种生物:甲无核糖体;乙有细胞结构但不具核膜;丙具有叶绿体和中心体;丁为自养型生物,但不能利用光能。下列叙述正确的是( ) A. 乙、丙、丁都具有细胞壁、细胞膜、DNA B. 丁可以是根瘤菌,可参与N、C等元素的循环 C. 甲、乙、丙、丁,都含有C、H、O、N、P元素 D. 丙是低等植物,甲、丙、丁都属于生态系统的生产者 2. 抗菌肽可由动物、植物、真菌和细菌产生,是一类对部分微生物具有杀伤作用的多肽。抗菌肽可通过多种途径发挥作用,例如:①在细胞膜上形成通道,使细胞内容物流出;②导致线粒体肿胀、嵴被破坏;③影响DNA复制和RNA合成。下列叙述正确的是(  ) A. 动物、植物、真菌和细菌细胞合成抗菌肽均需要核糖体参与 B. 途径①增强了细胞膜控制物质进出细胞的能力 C. 途径②会影响真菌和细菌的有氧呼吸 D. 途径③可发生在真菌细胞核中,该结构是细胞的代谢中心 3. 下列有关HCI和NaOH溶液在生物学实验中应用的叙述,错误的是( ) A. 检测还原糖时,先加入质量浓度为0.1g/mLNaOH溶液创造碱性环境 B. 用一定浓度的HCl溶液处理黑藻叶肉细胞,将不会观察到质壁分离后的复原 C. 在探究pH影响酶活性实验中,HCl和NaOH溶液分别用于设定酸性和碱性条件 D. 探究酵母菌细胞呼吸方式时,用质量分数为10%的NaOH溶液吸收通入空气中的CO2 4. 下列关于渗透现象和物质跨膜运输过程的叙述,正确的是( ) A. 图丙中,a点时丙酮酸可以分解为CO2和H2O B. 图乙中,三种物质的跨膜运输方式中只有氨基酸的运输是主动运输 C. 图丙中,限制b点和c点的物质运输速率的因素分别是载体数量和能量 D. 成熟的植物细胞能发生质壁分离的原因之一是其原生质层相当于图甲中的③ 5. 科研人员用蘸有不同液体的棉签在淀粉-琼脂块上分别涂抹了5个圆点位置(如图),然后将该淀粉—琼脂块放入37℃恒温箱中保温,充足时间后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后冲洗掉碘液,观察圆点位置的颜色变化。下列说法错误的是( ) A. 圆点①②③⑤处的颜色相同,与④处的不同 B. 圆点②③处的淀粉酶空间结构发生不可逆改变 C. 37℃保温可以保证酶促反应在适宜温度下进行 D. 圆点④⑤处的结果对照不能证明淀粉酶的专一性 6. 古人挖掘仓窖储存粟米。烘干窖壁防潮湿,五层措施护周全:即使用草木灰除湿防虫;用木板加固防潮;铺设席子隔绝尘埃;添加糠层防腐保干;最后再铺一层席子。这些措施保障了粮食的长久储存,为人们的生存提供了坚实的保障。下列相关叙述错误的是(  ) A. 烘干窖壁是为了去除窖内的水分,以防止粮食受潮霉变 B. 糠层被视为天然的防腐剂,能保持粮食的干燥,延缓其变质 C. 使用草木灰主要是因为其能够吸收水分,还能有效防止虫蛀 D. 古人仓窖储存粟米的上述做法,也可用于水果和蔬菜的储藏 7. 强光照射时,光反应产生的NADPH大量积累进而造成叶绿体损伤。细胞可通过草酰乙酸——苹果酸循环及AOX(交替氧化酶)途径消耗掉叶绿体中过剩的NADPH,相关过程如图所示。AOX能促进NADH与O2反应生成H2O,此过程产生极少量ATP。下列说法正确的是( ) A. NADPH和NADH均为还原剂,其消耗场所均在膜上 B. AOX途径生成的ATP主要为细胞内外的生命活动供能 C. 强光照射时阻断草酰乙酸—苹果酸循环,细胞产热增加 D. 强光时增大CO2浓度可导致AOX途径生成的H2O减少 8. 宫颈癌为全球第四大常见女性恶性肿瘤,与人乳头瘤病毒(HPV)感染和病毒持续性侵袭有关。茯苓酸为茯苓的主要成分之一,科研人员研究了茯苓酸对宫颈癌细胞增殖的影响,所得部分实验数据如图。下列说法错误的是( ) 注:CK为空白对照组;FL为茯苓酸低浓度组;FM为茯苓酸中浓度组;FH为茯苓酸高浓度组,各组细胞总数相同。 A. 4组细胞凋亡率的差异说明细胞凋亡还受环境的影响 B. 茯苓酸处理对宫颈癌细胞的细胞周期时长无影响 C. FH组处于G1期的细胞数量少于CK组 D. 茯苓酸可能通过将细胞阻滞在G1期抑制癌细胞增殖 9. 研究发现,椪柑中CrMER3基因编码区单碱基T缺失,突变为CrMER3a基因。该突变基因转录的mRNA上终止密码子提前出现,无法编码功能性CrMER3蛋白,导致无法形成正常四分体,表现为果实无子。下列叙述错误的是(  ) A. CrMER3a基因编码多肽比CrMER3基因编码的短 B. CrMER3蛋白发挥作用的时期是减数分裂Ⅰ前期 C. CrMER3基因突变为CrMER3a基因是人工选择的结果 D. 在生产实践中宜选用无性繁殖的方式培育无子椪柑 10. 已知伞花山羊草是二倍体,二粒小麦是四倍体,普通小麦是六倍体。为了将伞花山羊草携带的抗叶锈病基因转入小麦,研究人员进行了如图所示的操作。下列有关叙述正确的是(  ) A. 秋水仙素处理杂种P获得异源多倍体,异源多倍体中没有同源染色体 B. 杂种Q产生的配子中一定含有抗叶锈病基因 C. 射线照射杂种R使抗叶锈病基因的染色体片段移接到小麦染色体上,属于基因重组 D. 杂种Q与普通小麦杂交过程遵循孟德尔遗传定律 11. 如图是某家族甲、乙两种遗传病的遗传系谱图,已知Ⅱ₄不携带乙病致病基因。若人群中甲病的发病率为19/100,不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段。下列说法正确的是( ) A. 甲病为伴X染色体隐性遗传病 B. Ⅱ₂的致病基因只来自I₂ C. 遗传咨询和产前诊断均可对胎儿是否患遗传病进行检测 D. 若III₃与人群中某只患甲病男性婚配,生女孩正常的概率为9/38 12. 图甲和图乙是某二倍体生物精巢中的两个细胞示意图,图丙是细胞分裂过程中每条染色体上DNA含量变化的示意图。下列叙述正确的是(  ) A. 图甲细胞含有4对同源染色体,8条染色单体 B. 图乙细胞中 A、a基因同时存在是基因突变导致的 C. 图甲细胞和图乙细胞分别处于图丙的 ef段、cd段 D. 图丙中,de段形成的原因是细胞质分裂 13. 在细胞代谢过程中,某些代谢中间产物或终产物可以作为酶的抑制剂,调节相应合成路径中关键酶的活性,这种机制被称为反馈抑制。大肠杆菌中的色氨酸由分支酸通过五步酶促反应合成,终产物色氨酸能与酶I发生可逆性结合导致反馈抑制,过程如下图所示。据此判断下列说法正确的是(  ) A. 色氨酸与酶I的位点2结合,导致酶I肽键断裂,发生构象变化 B. 据图推测,增加分支酸浓度可有效解除色氨酸对酶I的反馈抑制 C. 反馈抑制使终产物色氨酸无法持续产生,不利于细胞稳态维持 D. 细胞内色氨酸的浓度与色氨酸的反馈抑制调节强度呈正相关 14. 如图是大肠杆菌细胞中DNA复制模式图,该DNA含有1000个碱基对,其中腺嘌呤有200个。下列有关叙述错误的是( ) A. 在能量驱动下,酶①将DNA双螺旋两条链解开 B. 酶②和酶③均沿模板链的5'端向3'端方向移动 C. 甲、乙的合成结束前即可进行转录过程 D. 该DNA连续复制3次,共需游离的胞嘧啶5600个 15. 下列关于生物科学技术的有关叙述,正确的是( ) A. 试管婴儿实质就是体外受精和胚胎移植的产物,能使不产生精子或者卵细胞的夫妇得到自己的孩子 B. 在进行组织培养时,由根尖细胞形成愈伤组织的过程中,可能发生细胞脱分化,还可能发生基因突变、基因重组和染色体变异 C. 制备人工种子利用了植物组织培养技术,而利用秋水仙素处理萌发的种子或者幼苗得到多倍体植株,则没有采用植物组织培养技术 D. 动物细胞融合与植物体细胞杂交相比,诱导融合的方法、所用的技术手段、所依据的原理基本相同,都能形成杂种细胞和杂种个体 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。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。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是_____(答出两点即可)。 (2)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:_____。 (3)若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了不同条件下错误折叠蛋白质降解率,结果如图2,据图分析,ATP能够_____(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与该错误折叠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_____。 17. RuBP羧化/加氧酶是光合作用中常用一种双功能酶,在该酶的催化作用下,C3与O2结合发生光呼吸,或C5与CO2结合发生光合作用暗反应(如图1)。两种反应比例取决于细胞质基质中O2与CO2的相对含量。图2是科学家在适宜光照条件下,测量得到的植物甲(低光呼吸植物)和植物乙(高光呼吸植物)在不同CO2条件下总光合速率与温度的关系。 (1)由图1可知光呼吸和卡尔文循环都能利用的物质除了C5还有________,所填物质产生的场所是________。 (2)叶肉细胞中消耗O2场所有________,卡尔文循环中CO2中碳元素的转移途径是________。(用文字和箭头表示)。 (3)据图2分析,在大气CO2浓度条件下,40℃时限制甲、乙两种植物光合速率的主要环境因素分别是________;已知植物乙光合的最适温度是45℃,CO2浓度不影响光合相关酶的活性,请结合光呼吸和卡尔文循环,解释在正常大气CO2浓度下、温度从40℃升高到光合作用最适温度的过程中,植物乙总光合作用速率不升反降的原因是________________________________。 18. 两种远缘植物细胞融合后会导致一方的染色体被排出。若其中一个细胞的染色体在融合前由于某种原因断裂,形成的染色体片段在细胞融合后可能不会被全部排出,未排出的染色体片段可以整合到另一个细胞的染色体上而留存在杂种细胞中。依据该原理,将普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草进行体细胞杂交获得了耐盐小麦新品种,过程如图1所示。请回答下列问题: (1)过程①通常将细胞放在微高渗的溶液中,使其在轻微质壁分离的状态下进行,原因是________________________。③要用到的方法有________________(物理法和化学法各举一例)。 (2)过程②紫外线的作用是________________________________。 (3)过程④培养基中需添加________、无机盐、蔗糖等物质才能诱导愈伤组织形成,其中蔗糖的作用________________________________。 (4)普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草不能直接杂交获得耐盐小麦,是因为二者之间存在________,属于不同的物种。耐盐小麦新品种的培育,增加了________多样性。 19. 某昆虫的触角长度由常染色体上A/a和B/b控制,已知四种纯合子AABB,AAbb,aaBB,aabb的触角长度分别为2cm,4cm,0cm,0cm。为研究两对基因的作用和位置关系,研究人员选择触角长度为4cm和0cm的两个纯合亲本进行杂交得F1,触角长度均为1cm,F1雌雄相互交配得F2,统计F2中触角长度及对应个体数量,结果如下表。 触角长度(cm) 0 1 2 3 4 个体数量(个) 60 40 30 20 10 (1)基因A是触角发育的必要基因,且触角长度与________有关;基因B对触角的发育有________作用。 (2)亲本中触角长度为0cm(无触角)的个体基因型为________,F2中触角长度为1cm的杂合子基因型为________。 (3)将AAbb和aabb杂交产生的幼虫群体(甲)进行诱变处理,得到一个触角有分叉的雌性个体乙。通过PCR扩增控制分叉性状相关基因(D/d)并用同种限制酶完全切割后进行电泳,结果如图,分叉性状是由________(填“D”或“d”)控制。请利用甲、乙为材料设计实验,并判断乙中D/d和A/a的位置关系,实验思路:________________________________。 预期结果和结论: 若________________________________,则两对基因位于非同源染色体上; 若________________________________,则D和A位于一条染色体上; 若该比值为1∶2∶1,则D和a位于一条染色体上。 20. 人工开发智能工程菌可用于简化疾病诊断和精准用药,某慢性疾病会使患者肠道内产生物质S,且生成量与疾病严重程度正相关,科研人员将抗炎蛋白基因与物质S特异性诱导激活的启动子P、终止子等组件连接构成重组基因(如图一),再与图二所示载体连接,构建表达载体。然后其导入大肠杆菌,筛选得到菌株E,饲喂菌株E的患病模型小鼠症状明显缓解。回答下列问题: (1)利用PCR获取抗炎蛋白基因时,需要加入引物,其长度不宜过短的原因是_______。 (2)先将抗炎蛋白基因插入如图二所示Kanr基因内的sacⅡ位点,抗炎蛋白基因的终止子尾端有一个pstⅠ的酶切位点。为确认抗炎蛋白基因的大小和插入方向,科研人员用限制酶_______切割重组质粒并进行电泳,结果出现了4.8kb和0.8kb两个片段。据图分析,抗炎蛋白重组基因长度约为______kb;抗炎蛋白基因插入后转录方向与Kanr基因________(填“相同”或“相反”)。 (3)为筛选转化成功的工程菌,可将大肠杆菌分别接种到青霉素和卡那霉素培养基中,转化成功的菌株E对两种抗生素的抗性情况为________。 (4)该工程菌之所以被称为智能工程菌,从抗炎蛋白基因表达的角度分析,原因可能是________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 成都石室阳安学校2025-2026学年度上期高2023级10月月考 生物 本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分。第Ⅰ卷为选择题,第Ⅱ卷为非选择题。 考试时间75分钟 第Ⅰ卷(选择题 共45分) 一、选择题(本大题共15个小题,每小题3分,共45分。每小题给出的四个备选项中只有一项符合题目的要求) 1. 甲、乙、丙、丁四种生物:甲无核糖体;乙有细胞结构但不具核膜;丙具有叶绿体和中心体;丁为自养型生物,但不能利用光能。下列叙述正确的是( ) A. 乙、丙、丁都具有细胞壁、细胞膜、DNA B. 丁可以是根瘤菌,可参与N、C等元素的循环 C. 甲、乙、丙、丁,都含有C、H、O、N、P元素 D. 丙是低等植物,甲、丙、丁都属于生态系统的生产者 【答案】C 【解析】 【详解】A、甲无核糖体,是病毒,乙(原核生物)是否具有细胞壁需具体判断。原核生物中大部分(如细菌、蓝细菌)有细胞壁,但支原体例外。题干未明确乙的类型,无法确定其是否有细胞壁,因此A的表述存在不确定性,A错误; B、丁为化能合成型自养生物(如硝化细菌),而根瘤菌是异养型生物,参与固氮但不进行自养,B错误; C、甲(病毒)的遗传物质为DNA或RNA,均含C、H、O、N、P;乙(原核生物)、丙(低等植物)、丁(化能合成细菌)均为细胞生物,细胞膜含磷脂,遗传物质含P,因此四者均含C、H、O、N、P,C正确; D、丙是低等植物(含叶绿体和中心体),属于生产者;丁(化能合成细菌)是生产者,但甲(病毒)依赖宿主生存,属于消费者或分解者,D错误。 故选C。 2. 抗菌肽可由动物、植物、真菌和细菌产生,是一类对部分微生物具有杀伤作用的多肽。抗菌肽可通过多种途径发挥作用,例如:①在细胞膜上形成通道,使细胞内容物流出;②导致线粒体肿胀、嵴被破坏;③影响DNA复制和RNA合成。下列叙述正确的是(  ) A. 动物、植物、真菌和细菌细胞合成抗菌肽均需要核糖体参与 B. 途径①增强了细胞膜控制物质进出细胞的能力 C. 途径②会影响真菌和细菌的有氧呼吸 D. 途径③可发生在真菌细胞核中,该结构是细胞的代谢中心 【答案】A 【解析】 【分析】抗菌肽又名多肽抗生素,可杀死细菌,其作用原理是在细菌细胞膜上形成跨膜的离子通道,造成细胞内容物泄漏,最终导致细胞死亡。 【详解】A、抗菌肽是一类多肽,核糖体是合成蛋白质(多肽)的场所,所以动物、植物、真菌和细菌细胞合成抗菌肽均需要核糖体参与,A正确; B、途径①在细胞膜上形成通道,使细胞内容物流出,这破坏了细胞膜控制物质进出细胞的正常功能,而不是增强,B错误; C、细菌没有线粒体,真菌有线粒体,所以途径②会影响真菌的有氧呼吸,但不会影响细菌的有氧呼吸,C错误; D、途径③影响 DNA 复制和 RNA 合成,可发生在真菌细胞核中,细胞核是细胞代谢的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质,D错误。 故选A。 3. 下列有关HCI和NaOH溶液在生物学实验中应用的叙述,错误的是( ) A. 检测还原糖时,先加入质量浓度为0.1g/mLNaOH溶液创造碱性环境 B. 用一定浓度的HCl溶液处理黑藻叶肉细胞,将不会观察到质壁分离后的复原 C. 在探究pH影响酶活性实验中,HCl和NaOH溶液分别用于设定酸性和碱性条件 D. 探究酵母菌细胞呼吸方式时,用质量分数为10%的NaOH溶液吸收通入空气中的CO2 【答案】A 【解析】 【详解】A、检测还原糖时,斐林试剂的使用需要将甲液(0.1g/mL NaOH)和乙液(0.05g/mL CuSO4)等量混合,在沸水浴条件下与还原糖反应生成砖红色沉淀。选项A仅提到加入NaOH溶液,未提及CuSO4的加入及混合步骤,无法形成碱性环境下的Cu(OH)2,A错误; B、高浓度HCl会破坏细胞膜的选择透过性,导致细胞死亡,失去质壁分离后复原的能力,因此无法观察到复原现象,B正确; C、在探究pH对酶活性影响实验中,HCl用于设定酸性条件,NaOH用于设定碱性条件,符合实验设计原理,C正确; D、探究酵母菌呼吸方式时,10%的NaOH溶液用于吸收空气中的CO2,确保后续检测的CO2仅来自酵母菌的呼吸作用,D正确。 故选A。 4. 下列关于渗透现象和物质跨膜运输过程的叙述,正确的是( ) A. 图丙中,a点时丙酮酸可以分解为CO2和H2O B. 图乙中,三种物质的跨膜运输方式中只有氨基酸的运输是主动运输 C. 图丙中,限制b点和c点的物质运输速率的因素分别是载体数量和能量 D. 成熟的植物细胞能发生质壁分离的原因之一是其原生质层相当于图甲中的③ 【答案】D 【解析】 【详解】A、图丙中,a点时氧气浓度为0,由无氧呼吸提供能量,无氧呼吸过程中丙酮酸不能被分解为CO2和H2O,A错误; B、图乙中,氨基酸和葡萄糖都是逆浓度梯度进入细胞的,故二者都是以主动运输的方式进入细胞,而钠离子是顺浓度梯度进入细胞的,且需要转运蛋白协助,其运输方式应为协助扩散,B错误; C、图丙中,限制b点(bc段随氧气浓度增加运输速率仍在增加)的物质运输速率的因素应为能量,而限制c点的可能是载体数量,C错误; D、图甲中,③指的是半透膜,而成熟的植物细胞内相当于半透膜的是原生质层(包括细胞膜、液泡膜以及两者之间的细胞质),D正确。 故选D。 5. 科研人员用蘸有不同液体的棉签在淀粉-琼脂块上分别涂抹了5个圆点位置(如图),然后将该淀粉—琼脂块放入37℃恒温箱中保温,充足时间后取出,在圆点处滴加碘液处理1min后冲洗掉碘液,观察圆点位置的颜色变化。下列说法错误的是( ) A. 圆点①②③⑤处的颜色相同,与④处的不同 B. 圆点②③处的淀粉酶空间结构发生不可逆改变 C. 37℃保温可以保证酶促反应在适宜温度下进行 D. 圆点④⑤处的结果对照不能证明淀粉酶的专一性 【答案】A 【解析】 【详解】A、淀粉酶可水解淀粉­­-­琼脂块上的淀粉,再用碘液检测淀粉是否被水解,煮沸的新鲜唾液(②)中的淀粉酶均变性失活,清水(①)和2%的蔗糖酶溶液(⑤)不能使淀粉水解,所以圆点①②⑤处的颜色均为蓝色,③处有盐酸,会把淀粉水解,④处淀粉酶可发挥作用,③④处充足时间后应该是无色,A错误; B、唾液里的唾液淀粉酶本质是蛋白质,而高温、过酸都会使酶的空间结构遭到破坏,使酶永久失活,B正确; C、人体淀粉酶的最适温度约为37℃,该温度下酶的活性最高,保温处理能确保酶促反应在适宜温度下进行,排除温度对实验结果的干扰,C正确; D、圆点④⑤处滴加碘液,根据颜色变化,二者对照只能说明 “非淀粉水解酶不能分解淀粉”,无法排除 “淀粉酶是否能分解其他底物”,不能完整证明淀粉酶的专一性,所以圆点④⑤处的结果对照不能证明淀粉酶的专一性,D正确。 故选A 6. 古人挖掘仓窖储存粟米。烘干窖壁防潮湿,五层措施护周全:即使用草木灰除湿防虫;用木板加固防潮;铺设席子隔绝尘埃;添加糠层防腐保干;最后再铺一层席子。这些措施保障了粮食的长久储存,为人们的生存提供了坚实的保障。下列相关叙述错误的是(  ) A. 烘干窖壁是为了去除窖内的水分,以防止粮食受潮霉变 B. 糠层被视为天然的防腐剂,能保持粮食的干燥,延缓其变质 C. 使用草木灰主要是因为其能够吸收水分,还能有效防止虫蛀 D. 古人仓窖储存粟米的上述做法,也可用于水果和蔬菜的储藏 【答案】D 【解析】 【分析】种子在贮藏的过程中,细胞进行呼吸作用,分解有机物。温度能影响酶的活性,氧气和水分能影响细胞的呼吸,因此,低温、低氧、干燥能降低细胞呼吸强度,减少有机物的消耗。 【详解】A、储藏粮食需去除窖内的多余水分,以防止粮食受潮霉变,因为潮湿的环境中有利于微生物的生长,A正确; B、糠层的设置可以抑制微生物的生长,因而被视为天然的防腐剂,能保持粮食的干燥,延缓其变质,B正确; C、草木灰是碱性物质,除湿防虫,还能抑制微生物的生长,C正确; D、储藏粮食应该低温干燥,储藏水果和蔬菜应该降低温度,保持水分,因而古人仓窖储存粟米的做法不可用于储存果蔬,D错误。 故选D。 7. 强光照射时,光反应产生的NADPH大量积累进而造成叶绿体损伤。细胞可通过草酰乙酸——苹果酸循环及AOX(交替氧化酶)途径消耗掉叶绿体中过剩的NADPH,相关过程如图所示。AOX能促进NADH与O2反应生成H2O,此过程产生极少量ATP。下列说法正确的是( ) A. NADPH和NADH均为还原剂,其消耗场所均在膜上 B. AOX途径生成的ATP主要为细胞内外的生命活动供能 C. 强光照射时阻断草酰乙酸—苹果酸循环,细胞产热增加 D. 强光时增大CO2浓度可导致AOX途径生成的H2O减少 【答案】D 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段: 1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP; 2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。 【详解】A、NADPH是光合作用光反应产生的还原剂,在叶绿体基质中参与暗反应,其消耗场所不在膜上;NADH是细胞呼吸过程中产生的还原剂,有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上与氧气反应,消耗场所是膜上,A错误; B、由题可知,AOX途径生成的ATP作为信号分子参与信号转导,而不是为细胞内外的生命活动供能,B错误; C、从图中能看到草酰乙酸——苹果酸循环过程伴随热能产生。若强光照射时阻断此循环,该循环产热途径被切断,细胞产热就会减少,C错误; D、强光时增大CO2浓度,会促进卡尔文循环(暗反应),更多地消耗NADPH,使得叶绿体中过剩的NADPH减少,通过草酰乙酸——苹果酸循环转运到线粒体的NADH减少,进而AOX途径消耗的NADH减少,AOX途径生成的H2O也会减少,D正确。 故选D。 8. 宫颈癌为全球第四大常见女性恶性肿瘤,与人乳头瘤病毒(HPV)感染和病毒持续性侵袭有关。茯苓酸为茯苓的主要成分之一,科研人员研究了茯苓酸对宫颈癌细胞增殖的影响,所得部分实验数据如图。下列说法错误的是( ) 注:CK为空白对照组;FL为茯苓酸低浓度组;FM为茯苓酸中浓度组;FH为茯苓酸高浓度组,各组细胞总数相同。 A. 4组细胞凋亡率的差异说明细胞凋亡还受环境的影响 B. 茯苓酸处理对宫颈癌细胞的细胞周期时长无影响 C. FH组处于G1期的细胞数量少于CK组 D. 茯苓酸可能通过将细胞阻滞在G1期抑制癌细胞增殖 【答案】B 【解析】 【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,同时也会受到环境因素的影响。细胞周期包括分裂间期G1期、S期、G2期)和分裂期(M期) 。 【详解】A、从实验数据可知,不同浓度的茯苓酸处理导致细胞凋亡率不同,说明细胞凋亡除了受自身基因调控外,还受茯苓酸这种环境因素的影响,A正确; B、由图可知,不同浓度的茯苓酸处理后,细胞在不同时期的比例发生了变化,这会影响细胞周期的时长,B错误; C、FH组处于G1期的细胞比例高于CK组,但由于FH组细胞凋亡率很高,所以FH组处于期的细胞数量少于CK组,C正确; D、从图中可以看出,随着茯苓酸浓度的增加,处于G1期的细胞比例增加,说明茯苓酸可能通过将细胞阻滞在G1期来抑制癌细胞增殖,D正确。 故选B。 9. 研究发现,椪柑中CrMER3基因编码区单碱基T缺失,突变为CrMER3a基因。该突变基因转录的mRNA上终止密码子提前出现,无法编码功能性CrMER3蛋白,导致无法形成正常四分体,表现为果实无子。下列叙述错误的是(  ) A. CrMER3a基因编码的多肽比CrMER3基因编码的短 B. CrMER3蛋白发挥作用的时期是减数分裂Ⅰ前期 C. CrMER3基因突变为CrMER3a基因是人工选择的结果 D. 在生产实践中宜选用无性繁殖的方式培育无子椪柑 【答案】C 【解析】 【详解】A、CrMER3a基因因单碱基缺失导致终止密码子提前,翻译出的多肽链长度缩短,A正确; B、CrMER3蛋白参与四分体形成,而四分体出现在减数分裂Ⅰ前期,B正确; C、基因突变是自发或诱变的结果,人工选择是对变异的筛选,而非直接导致突变,C错误; D、无子性状因减数分裂异常无法形成正常配子,无性繁殖可保留该性状,D正确; 故选C。 10. 已知伞花山羊草是二倍体,二粒小麦是四倍体,普通小麦是六倍体。为了将伞花山羊草携带的抗叶锈病基因转入小麦,研究人员进行了如图所示的操作。下列有关叙述正确的是(  ) A. 秋水仙素处理杂种P获得异源多倍体,异源多倍体中没有同源染色体 B. 杂种Q产生的配子中一定含有抗叶锈病基因 C. 射线照射杂种R使抗叶锈病基因的染色体片段移接到小麦染色体上,属于基因重组 D. 杂种Q与普通小麦杂交过程遵循孟德尔遗传定律 【答案】D 【解析】 【分析】根据题意分析题图,伞花山羊草(二倍体)与二粒小麦(四倍体)杂交获得杂种P(三倍体),杂种P经过秋水仙素处理得到异源六倍体,异源六倍体与普通小麦(六倍体)杂交获得杂种Q(六倍体),杂种Q与普通小麦杂交获得杂种R(六倍体),杂种R经过射线照射可能发生基因突变或染色体畸变,再进行授粉、人工选择获得所需要的植株。 【详解】A、秋水仙素的作用是抑制纺锤体的形成,但不影响着丝粒分裂,从而导致染色体数目加倍,故秋水仙素处理杂种P获得异源多倍体,存在同源染色体,A错误; B、杂种Q含有抗叶锈病基因,但其产生的配子中中不一定含有抗叶锈病基因,B错误; C、射线照射杂种R使抗叶锈病基因的染色体片段移接到小麦染色体上,属于染色体结构变异中的易位,C错误; D、杂种Q或普通小麦产生配子过程中存在等位基因随着同源染色体的分开而分离,存在同源染色体上的非等位基因自由组合,故杂种Q与普通小麦杂交过程中遵循孟德尔遗传定律。D正确。 故选D。 11. 如图是某家族甲、乙两种遗传病的遗传系谱图,已知Ⅱ₄不携带乙病致病基因。若人群中甲病的发病率为19/100,不考虑基因位于X、Y染色体的同源区段。下列说法正确的是( ) A. 甲病为伴X染色体隐性遗传病 B. Ⅱ₂的致病基因只来自I₂ C. 遗传咨询和产前诊断均可对胎儿是否患遗传病进行检测 D. 若III₃与人群中某只患甲病男性婚配,生女孩正常的概率为9/38 【答案】D 【解析】 【详解】A、Ⅱ3和Ⅱ4患甲病,生出了正常的女儿Ⅲ6,说明甲病为常染色体显性遗传病,A错误; B、根据A项可知,甲病为常染色体显性遗传病。Ⅱ3和Ⅱ4不患乙病,根据无中生有为隐性可知乙病为隐性遗传病,又知Ⅱ4不携带乙病致病基因,说明乙病为伴X隐性遗传病。设甲病由基因A、a控制,乙病由基因B、b控制。Ⅱ2患两种病,子代有不患甲病个体,故Ⅱ2的基因型为AaXbY,甲病(A)的致病基因来自Ⅰ2,乙病(b)的致病基因来自Ⅰ1,B错误; C、甲病为常染色体显性遗传病,人群中男女患病的概率相同,通过遗传咨询无法对胎儿是否患遗传病进行检测,对于伴X遗传病,通过遗传咨询和产前诊断可在一定程度上对胎儿是否患遗传病进行检测,C错误; D、Ⅲ1只患乙病,基因型为aaXbXb,Ⅱ1正常,则其基因型为aaXBXb,Ⅱ2患两种病,其2基因型为AaXbY,Ⅲ3只患甲病,则其基因型为AaXBXb,人群中甲病的发病率为19/100,正常个体为81/100,即aa概率为81/100,则a概率为9/10,A概率为1-9/10=1/10,则AA概率为1/10×1/10=1/100,Aa概率为2×1/10×9/10=18/100,Ⅲ3与人群中某只患甲病男性婚配,该男性患者的基因型为AAXBY或AaXBY,若该男性患者基因型为AAXBY,则生育的后代都患甲病,只有基因型为AaXBY时,可能会生育正常的孩子,而基因型为AaXBY的个体在患者中出现的概率为(18/100)/(1/100+18/100)=18/19,生育的女孩对于乙病来说都是正常的,而甲病中正常的概率为1/4×18/19=9/38,故Ⅲ3与人群中某只患甲病男性婚配,生女孩正常的概率为9/38,D正确。 故选D。 12. 图甲和图乙是某二倍体生物精巢中的两个细胞示意图,图丙是细胞分裂过程中每条染色体上DNA含量变化的示意图。下列叙述正确的是(  ) A. 图甲细胞含有4对同源染色体,8条染色单体 B. 图乙细胞中 A、a基因同时存在是基因突变导致的 C. 图甲细胞和图乙细胞分别处于图丙的 ef段、cd段 D. 图丙中,de段形成的原因是细胞质分裂 【答案】C 【解析】 【分析】分析题图:图甲中1、3和5、7为一对同源染色体,其他染色体无同源染色体,且染色体着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期;图乙细胞中无同源染色体,染色体的着丝粒排列在赤道板上,处于减数第二次分裂中期;图丙表示每条染色体上DNA含量的变化,ac为细胞分裂间期,完成DNA的复制,cd段每条染色体上含有两个DNA分子,为有丝分裂前期、中期,或者为减数第一次分裂和减数第二次分裂的前、中期,de表示染色体着丝粒分裂,df段为有丝分裂后期、末期,或者为减数第二次分裂后期、末期。 【详解】A、图甲所示二倍体生物细胞处于有丝分裂后期,含有4对同源染色体,8条染色体,0条染色单体,A错误; B、图乙所示细胞没有A/a所在的染色体的同源染色体,所以无法判定A、a基因同时存在是基因突变导致的还是交叉互换导致的,B错误; C、图甲所示细胞中没有姐妹染色单体,图乙所示细胞中有姐妹染色单体,所以图甲、乙所示细胞分别处于图丙中的ef段和cd段,C正确; D、由题意可知de段的形成是由着丝粒分裂,姐妹染色单体分离导致的,D错误。 故选C。 13. 在细胞代谢过程中,某些代谢中间产物或终产物可以作为酶的抑制剂,调节相应合成路径中关键酶的活性,这种机制被称为反馈抑制。大肠杆菌中的色氨酸由分支酸通过五步酶促反应合成,终产物色氨酸能与酶I发生可逆性结合导致反馈抑制,过程如下图所示。据此判断下列说法正确的是(  ) A. 色氨酸与酶I的位点2结合,导致酶I肽键断裂,发生构象变化 B. 据图推测,增加分支酸浓度可有效解除色氨酸对酶I的反馈抑制 C. 反馈抑制使终产物色氨酸无法持续产生,不利于细胞稳态维持 D. 细胞内色氨酸的浓度与色氨酸的反馈抑制调节强度呈正相关 【答案】D 【解析】 【详解】A、色氨酸与酶Ⅰ的位点2结合,是导致酶Ⅰ的构象发生变化,从而影响酶Ⅰ的活性,但不会使酶Ⅰ的肽键断裂,因为反馈抑制是通过改变酶的空间结构来调节酶活性,并非破坏酶的结构(肽键断裂属于破坏酶的结构),A错误; B、分支酸是酶Ⅰ的底物,增加分支酸浓度,根据酶促反应的特点,底物浓度增加会促进反应进行,但并不能有效解除色氨酸对酶Ⅰ的反馈抑制,分支酸和色氨酸的结合部位不同,B错误; C、反馈抑制的意义在于使终产物的产生处于一种动态平衡中,当终产物浓度高时,抑制关键酶活性,减少终产物生成;当终产物浓度低时,抑制解除,促进终产物生成,有利于细胞稳态的维持,C错误; D、细胞内色氨酸的浓度越高,与酶Ⅰ位点2结合的色氨酸就越多,对酶Ⅰ的反馈抑制调节强度就越强,所以细胞内色氨酸的浓度与色氨酸的反馈抑制调节强度呈正相关,D正确。 故选D。 14. 如图是大肠杆菌细胞中DNA复制模式图,该DNA含有1000个碱基对,其中腺嘌呤有200个。下列有关叙述错误的是( ) A. 在能量驱动下,酶①将DNA双螺旋两条链解开 B. 酶②和酶③均沿模板链的5'端向3'端方向移动 C. 甲、乙的合成结束前即可进行转录过程 D. 该DNA连续复制3次,共需游离的胞嘧啶5600个 【答案】B 【解析】 【详解】A、酶①是解旋酶,解旋酶的作用是将 DNA 双螺旋的两条链解开,为 DNA 复制提供模板,A正确; B、酶②和酶③都是DNA聚合酶,DNA聚合酶在复制过程中是沿模板链的3'端向5'端方向移动的,因为它是在模板链的指引下,从已有的核苷酸链的3'端开始,逐个添加新的脱氧核苷酸,形成新的DNA链,B错误; C、在原核细胞(如大肠杆菌)中,没有核膜的阻隔,DNA 复制和转录可以同时进行,所以甲、乙(子链)的合成结束前即可进行转录过程,C正确; D、根据题目信息,该DNA含有1000个碱基对,其中腺嘌呤(A)有200个。由于DNA中碱基互补配对原则(A-T,C-G),则胞嘧啶(C)的数量为(1000×2-200×2)/2 =800个。当该DNA连续复制3次后,将形成23 = 8个DNA分子,但其中有1个是原始的DNA分子,所以共需要形成7个新的DNA分子。每个新的DNA分子都需要800个胞嘧啶,因此共需游离的胞嘧啶为7×800 = 5600个,D正确。 故选B。 15. 下列关于生物科学技术的有关叙述,正确的是( ) A. 试管婴儿实质就是体外受精和胚胎移植的产物,能使不产生精子或者卵细胞的夫妇得到自己的孩子 B. 在进行组织培养时,由根尖细胞形成愈伤组织的过程中,可能发生细胞脱分化,还可能发生基因突变、基因重组和染色体变异 C. 制备人工种子利用了植物组织培养技术,而利用秋水仙素处理萌发的种子或者幼苗得到多倍体植株,则没有采用植物组织培养技术 D. 动物细胞融合与植物体细胞杂交相比,诱导融合的方法、所用的技术手段、所依据的原理基本相同,都能形成杂种细胞和杂种个体 【答案】C 【解析】 【分析】 比较项目 植物组织培养 动物细胞培养 理论基础 植物细胞的全能性 细胞增殖 前处理 无菌、离体 无菌;用胰蛋白酶处理,使组织细胞相互分散开 取材 植物较幼嫩的部位或花药等 动物胚胎或出生不久的幼龄动物的器官或组织 培养基性质 固体 液体 培养基成分 水、矿质元素、蔗糖、维生素、植物激素、琼脂等 糖、氨基酸、无机盐、促生长因子、微量元素、动物血清等 结果 最终产生新个体,体现了细胞的全能性 细胞培养产生大量细胞,不形成新个体,不能体现细胞的全能性 相同点 ①都需人工条件下的无菌操作;②都需要适宜的温度、pH等条件;③都进行有丝分裂,都不涉及减数分裂 【详解】A. 不产生精子或者卵细胞的夫妇利用试管婴儿技术也无法得到自己的孩子,A错误;B. 由根尖细胞形成愈伤组织的过程中,细胞进行有丝分裂,而基因重组发生在减数分裂过程中,B错误; C. 制备人工种子利用了植物组织培养技术,而种子或者幼苗发育成植株,不需要采用植物组织培养技术,C正确; D. 动物细胞融合只能形成杂种细胞,不能形成杂种个体,D错误。 故选C。 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。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。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是_____(答出两点即可)。 (2)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:_____。 (3)若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了不同条件下错误折叠蛋白质降解率,结果如图2,据图分析,ATP能够_____(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与该错误折叠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_____。 【答案】(1) ①. 内质网、高尔基体 ②. 两种膜的组成成分和结构相似 (2)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  (3) ①. 促进 ②. 降解反应的最适pH为8.0 ,呈碱性      【解析】 【分析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。 【小问1详解】 分泌蛋白是一类在细胞内合成、细胞外发挥作用的蛋白质,该类蛋白质最初在核糖体内合成,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;溶酶体膜和自噬体膜都属于生物膜,两者的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化。 【小问2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3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,而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. RuBP羧化/加氧酶是光合作用中常用的一种双功能酶,在该酶的催化作用下,C3与O2结合发生光呼吸,或C5与CO2结合发生光合作用暗反应(如图1)。两种反应比例取决于细胞质基质中O2与CO2的相对含量。图2是科学家在适宜光照条件下,测量得到的植物甲(低光呼吸植物)和植物乙(高光呼吸植物)在不同CO2条件下总光合速率与温度的关系。 (1)由图1可知光呼吸和卡尔文循环都能利用的物质除了C5还有________,所填物质产生的场所是________。 (2)叶肉细胞中消耗O2的场所有________,卡尔文循环中CO2中碳元素的转移途径是________。(用文字和箭头表示)。 (3)据图2分析,在大气CO2浓度条件下,40℃时限制甲、乙两种植物光合速率的主要环境因素分别是________;已知植物乙光合的最适温度是45℃,CO2浓度不影响光合相关酶的活性,请结合光呼吸和卡尔文循环,解释在正常大气CO2浓度下、温度从40℃升高到光合作用最适温度的过程中,植物乙总光合作用速率不升反降的原因是________________________________。 【答案】(1) ①. NADPH、ATP ②. 叶绿体的类囊体薄膜 (2) ①. 线粒体、叶绿体 ②. (3) ①. 温度、CO2浓度 ②. 温度升高,气孔关闭,使细胞内O2/CO2上升,光呼吸增强,暗反应减弱,使光合作用降低的效果超过了温度上升对酶活性促进作用,因此光合速率不升反降 【解析】 【分析】光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧、低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。近年来的研究结果表明,光呼吸是在长期进化过程中,为了适应环境变化,提高抗逆性而形成的一条代谢途径,具有重要的生理意义。 【小问1详解】 根据图1,光呼吸和卡尔文循环都能利用的物质除了C5还有NADPH、ATP,产生NADPH和ATP的场所是叶绿体的类囊体薄膜。 【小问2详解】 叶肉细胞中既可以进行有氧呼吸又可以进行光呼吸,有氧呼吸中消耗氧气的场所是线粒体内膜,光呼吸中消耗氧气的场所是叶绿体基质。卡尔文循环中CO2 中碳元素先经CO2的固定过程固定到C3中,再经过C3的还原过程转移到碳水化合物中,用文字和箭头可表示为。 【小问3详解】 根据图2,40℃时,甲在正常大气CO2浓度和高CO2浓度的光合速率相同,但都低于45℃时甲的光合速率;乙在正常大气CO2 浓度下的光合速率远低于在高CO2 浓度下的光合速率,所以在大气CO2浓度条件下,40℃时限制甲、乙两种植物光合速率的主要环境因素分别是温度、CO2浓度。由于植物乙光合最适温度是45℃,温度从40℃上升到45℃过程中,光合作用酶的活性上升,但同时温度升高,气孔关闭,使细胞内O2/CO2上升,光呼吸加强,暗反应减弱,进而导致光合速率降低,其效果超过了酶活性上升的影响,因此表现为光合速率不升反降。 18. 两种远缘植物的细胞融合后会导致一方的染色体被排出。若其中一个细胞的染色体在融合前由于某种原因断裂,形成的染色体片段在细胞融合后可能不会被全部排出,未排出的染色体片段可以整合到另一个细胞的染色体上而留存在杂种细胞中。依据该原理,将普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草进行体细胞杂交获得了耐盐小麦新品种,过程如图1所示。请回答下列问题: (1)过程①通常将细胞放在微高渗的溶液中,使其在轻微质壁分离的状态下进行,原因是________________________。③要用到的方法有________________(物理法和化学法各举一例)。 (2)过程②紫外线的作用是________________________________。 (3)过程④培养基中需添加________、无机盐、蔗糖等物质才能诱导愈伤组织形成,其中蔗糖的作用________________________________。 (4)普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草不能直接杂交获得耐盐小麦,是因为二者之间存在________,属于不同的物种。耐盐小麦新品种的培育,增加了________多样性。 【答案】(1) ①. 可以避免原生质体在去除细胞壁后因吸水过多而涨破 ②. 离心法、电融合法、PEG融合法、高Ca2+-高pH融合法等 (2)使中间偃麦草的染色体断裂 (3) ①. 植物激素(或生长素和细胞分裂素) ②. 提供营养物质和调节渗透压 (4) ①. 生殖隔离 ②. 遗传(基因) 【解析】 【分析】题图分析:图1中的过程分别是: ①是通过酶解法去除植物细胞壁,②是用紫外线诱导染色体变异,③是诱导融合形成杂种细胞,④为脱分化和再分化形成杂种植株的过程,体现了植物细胞的全能性,⑤为筛选耐盐小麦的过程。 【小问1详解】 过程①是使用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,制备原生质体的过程,将细胞放在微高渗的溶液中,使其在轻微质壁分离的状态下进行,是因为这样可以避免原生质体在去除细胞壁后因吸水过多而涨破。③促进原生质体融合的手段有物理法和化学法,包括离心法、电融合法、PEG融合法、高Ca2+-高pH融合法等。 【小问2详解】 不同剂量的紫外线可导致细胞中染色体发生不同程度的变异,过程②紫外线的作用是使中间偃麦草的染色体断裂。 【小问3详解】 过程④是植物组织培养技术,培养基中需要添加植物激素(或生长素和细胞分裂素)、无机盐、蔗糖等物质才能诱导愈伤组织形成,其中蔗糖的作用是提供营养物质和调节渗透压。 【小问4详解】 不同物种之间存在生殖隔离(无法自由交配产生可育后代),因此普通小麦与中间偃麦草不能直接杂交。耐盐小麦新品种引入了耐盐相关基因,丰富了物种的基因库,增加了基因(遗传)多样性。 19. 某昆虫的触角长度由常染色体上A/a和B/b控制,已知四种纯合子AABB,AAbb,aaBB,aabb的触角长度分别为2cm,4cm,0cm,0cm。为研究两对基因的作用和位置关系,研究人员选择触角长度为4cm和0cm的两个纯合亲本进行杂交得F1,触角长度均为1cm,F1雌雄相互交配得F2,统计F2中触角长度及对应个体数量,结果如下表。 触角长度(cm) 0 1 2 3 4 个体数量(个) 60 40 30 20 10 (1)基因A是触角发育的必要基因,且触角长度与________有关;基因B对触角的发育有________作用。 (2)亲本中触角长度为0cm(无触角)的个体基因型为________,F2中触角长度为1cm的杂合子基因型为________。 (3)将AAbb和aabb杂交产生的幼虫群体(甲)进行诱变处理,得到一个触角有分叉的雌性个体乙。通过PCR扩增控制分叉性状相关基因(D/d)并用同种限制酶完全切割后进行电泳,结果如图,分叉性状是由________(填“D”或“d”)控制。请利用甲、乙为材料设计实验,并判断乙中D/d和A/a的位置关系,实验思路:________________________________。 预期结果和结论: 若________________________________,则两对基因位于非同源染色体上; 若________________________________,则D和A位于一条染色体上; 若该比值为1∶2∶1,则D和a位于一条染色体上。 【答案】(1) ①. 基因A数量 ②. 抑制 (2) ①. aaBB ②. AaBb (3) ①. D ②. 让乙与甲中雄性个体杂交并统计子代表型和比例 ③. 若触角有分叉:触角无分叉:无触角=3:3:2 ④. 触角有分叉:触角无分叉:无触角=2:1:1 【解析】 【分析】1、基因的分离定律的实质:在杂合体的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;在减数分裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 2、基因的自由组合定律的实质: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】 AAbb触角长度为4cm,AABB触角长度为2cm,可知B对触角的发育有抑制作用;AAbb触角长度为4cm,aabb的触角长度为0cm,可知A是触角发育的必要基因,触角长度与A数量有关。 【小问2详解】 AAbb触角长4cm,aabb的触角长度为0cm,说明一个A控制2cm长的触角,AABB触角长度为2cm,说明一个B抑制触角长度为1cm。触角长度为4cm和0cm的两个纯合亲本进行杂交得F1,触角长度均为1cm,亲本4cm长度触角的亲本为AAbb,F1触角长度均为1cm,则F1的基因型为AaBb,可知亲本中触角长度为0cm的个体基因型为aaBB,F1自交得F2,F2中触角长度为1cm的杂合子基因型为AaBb。 【小问3详解】 AAbb和aabb杂交产生的幼虫群体基因型为Aabb,由图可知,甲只有两种条带,是纯合子无分叉,乙有三种条带,杂合子有分叉,故分叉性状是显性性状,由D控制;为判断D/d和A/a的位置关系,可利用乙(基因型为AaDd)与甲中雄性个体(基因型为Aadd)杂交并统计子代表型和比例。 若两对基因位于非同源染色体上,则遵循自由组合定律,子代基因型为(A_:aa)(Dd:dd)=(3:1)×(1:1),即子代表型为触角有分叉:触角无分叉:无触角=3:3:2; 若A、D位于一条染色体上,则乙产生的配子及比例为AD:ad=1:1,甲产生的配子及比例为Ad:ad=1:1,两者杂交,子代基因及比例为A_D_:Aadd:aadd=2:1:1,即子代表型为触角有分叉:触角无分叉:无触角=2:1:1。 若两对基因位于一对同源染色体上,a、D位于一条染色体上,则乙产生的配子及比例为aD:Ad=1:1,甲产生的配子及比例为Ad:ad=1:1,两者杂交,子代基因型及比例为AaDd:A_dd:aaDd=1:2:1,即子代表型为触角有分叉:触角无分叉:无触角=1:2:1。 20. 人工开发的智能工程菌可用于简化疾病诊断和精准用药,某慢性疾病会使患者肠道内产生物质S,且生成量与疾病严重程度正相关,科研人员将抗炎蛋白基因与物质S特异性诱导激活的启动子P、终止子等组件连接构成重组基因(如图一),再与图二所示载体连接,构建表达载体。然后其导入大肠杆菌,筛选得到菌株E,饲喂菌株E的患病模型小鼠症状明显缓解。回答下列问题: (1)利用PCR获取抗炎蛋白基因时,需要加入引物,其长度不宜过短的原因是_______。 (2)先将抗炎蛋白基因插入如图二所示Kanr基因内的sacⅡ位点,抗炎蛋白基因的终止子尾端有一个pstⅠ的酶切位点。为确认抗炎蛋白基因的大小和插入方向,科研人员用限制酶_______切割重组质粒并进行电泳,结果出现了4.8kb和0.8kb两个片段。据图分析,抗炎蛋白重组基因长度约为______kb;抗炎蛋白基因插入后转录方向与Kanr基因________(填“相同”或“相反”)。 (3)为筛选转化成功的工程菌,可将大肠杆菌分别接种到青霉素和卡那霉素培养基中,转化成功的菌株E对两种抗生素的抗性情况为________。 (4)该工程菌之所以被称为智能工程菌,从抗炎蛋白基因表达的角度分析,原因可能是________。 【答案】(1)引物过短,则会导致引物特异性太差,出现非特异性扩增,非目标产物增多 (2) ①. pstⅠ ②. 2.6 ③. 相反 (3)抗氨苄青霉素不抗卡那霉素 (4)启动子P仅在该疾病发生时,患者肠道内产生物质S时才表达抗炎蛋白且能精准治疗疾病 【解析】 【分析】基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与表达。其中,基因表达载体的构建是基因工程的核心。 【小问1详解】 引物长度不宜过短,是因为​​引物过短,则会导致引物特异性太差,出现非特异性扩增,非目标产物增多,因此引物核苷酸序列不宜过短。 【小问2详解】 据题干信息可知,要确认抗炎蛋白基因的大小和插入方向,需要用限制酶切割重组质粒,使得抗炎蛋白基因和载体被切割成不同的片段,以便通过电泳分析。由于抗炎蛋白基因插入在Kanr基因内的sacⅡ位点,且抗炎蛋白基因的终止子尾端有一个pstⅠ的酶切位点,所以选择限制酶pstⅠ​​切割重组质粒。由题意可知,加入目的基因后大小为4.8kb+0.8kb=5.6kb,载体大小为3kb,所以抗炎蛋白重组基因长度约为5.6-3=2.6kb。如果插入目的基因与Kanr基因转录方向相同,则两个pstⅠ位点之间大小大于2.6kb,加上载体3kb,与题意不符,所以插入目的基因与Kanr基因转录方向相反。 【小问3详解】 由图可知,卡那霉素基因已经被破坏,所以重组菌株不能在含卡那霉素的培养基生长,但可在含氨苄青霉素的培养基培养。 【小问4详解】 构建表达载体时选用抗炎蛋白基因与物质S特异性诱导激活启动子P,是因为启动子P仅在该疾病发生时,患者肠道内产生物质S时才表达抗炎蛋白且能精准治疗疾病。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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