精品解析:安徽省阜阳市临泉县田家炳实验中学(临泉县教师进修学校)2025-2026学年高三上学期2月期末生物试题

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2026-02-05
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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-期末
学年 2026-2027
地区(省份) 安徽省
地区(市) 阜阳市
地区(区县) 临泉县
文件格式 ZIP
文件大小 2.10 MB
发布时间 2026-02-05
更新时间 2026-03-28
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-02-05
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来源 学科网

内容正文:

高三生物 (75分钟 100分) 一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。) 1. 刊登在2024年《细胞》杂志上的一篇文章称:人的肠道会分泌一种激素——肠抑脂素(蛋白质类),该激素可抑制肝脏胆固醇的合成,有望用于治疗胆固醇血症和动脉粥样硬化。下列有关说法正确的(  ) A. 组成人体细胞膜的脂质主要有胆固醇、脂肪和磷脂 B. 可用3H标记的某氨基酸的羧基来研究肠抑脂素的合成过程 C. 胆固醇能有效促进动物肠道对钙和磷的吸收 D 肠抑脂素经加热变性后,仍能与双缩脲试剂发生颜色反应 2. APQ4和APQ11是细胞膜上的两类水通道蛋白,研究者以脊尾白虾为材料,对甲、乙两组脊尾白虾采用RNA干扰技术,分别特异性抑制APQ4基因和APQ11基因表达,将两组脊尾白虾置于碳酸盐胁迫下,结果显示甲、乙两组脊尾白虾血浆渗透压和死亡率较未处理组均升高,且乙组的渗透压和死亡率均大于甲组的。下列叙述错误的是(  ) A. 推测APQ4和APQ11两类水通道蛋白在中间跨膜区段具有疏水性 B. APQ蛋白与水分子结合后,在不消耗能量的情况下转运水分子 C. RNA干扰后APQ基因表达下调,耐盐能力下降,导致脊尾白虾死亡 D. APQ11基因比APQ4基因在脊尾白虾耐盐机制中发挥更大作用 3. 某研究人员将大麦幼根、幼苗分别放在不同条件下,测定有关气体的吸收量和释放量,结果如图甲、图乙所示(图甲中AB=BC),已知大麦幼根的呼吸底物只有葡萄糖。下列相关叙述正确的是(  ) A. 图甲中,在O2浓度为E时,大麦幼根只进行有氧呼吸 B. 如果用动物骨骼肌做图甲实验,可以得到类似的曲线 C. 图乙中A点开始进行光合作用,C点时真正光合速率等于呼吸速率 D. 10 ℃时幼苗制造有机物速率达最大值,升高温度不会改变其速率 4. 对卵巢癌患者往往采取手术治疗联合化疗的措施,但化疗也会造成正常细胞死亡,增加患者痛苦。研究发现,DNA分子的损伤修复与PARP基因和BRCA基因有关。只有当两种基因同时发生突变或功能被抑制时,细胞才会死亡,否则细胞仍能维持正常活性。癌症患者往往具有BRCA基因缺失突变。下图表示化疗时DNA分子变化情况。下列说法不合理的是(  ) A. 癌细胞的细胞分裂不受机体的控制且能连续进行 B. 手术后需再化疗与癌细胞膜表面的糖蛋白减少有关 C. 图中癌细胞、正常细胞等细胞的死亡属于细胞凋亡 D. 使用PARP基因抑制剂能使化疗对癌细胞进行选择性杀伤 5. 真核细胞DNA的复制是一个复杂的过程,其边解旋边复制时会形成多个独特的DNA复制泡结构,该过程需要多种酶的参与。DNA甲基化一般对DNA复制过程没有明显的影响,其主要表现为抑制DNA转录。下列叙述错误的是(  ) A. DNA聚合酶沿着模板链从3'端向5'端移动 B. 一个DNA复制时会形成多个复制泡,说明DNA复制是多起点复制 C. DNA聚合酶催化脱氧核苷酸加到延伸中的DNA链的—OH末端 D. DNA甲基化会影响基因表达,高度分化的细胞中不存在甲基化现象 6. 长链非编码RNA(lncRNA)是一类长度超过200个碱基对的非编码RNA,不作为模板翻译形成蛋白质。近年来有科学家研究发现,lncRNA可与DNA通过碱基互补配对形成稳定的三螺旋复合物,调控靶基因的表达。下列关于lncRNA的说法,错误的是(  ) A. lncRNA彻底水解可以得到5种有机产物 B. ATP脱去2个磷酸分子后可参与lncRNA的合成 C. 三螺旋复合物中最多含5种碱基、8种核苷酸 D. 若lncRNA上的1个碱基被替换,则该碱基所在的密码子会发生改变 7. 迷走神经是与脑干相连接的脑神经,对胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动起促进作用,还可通过一系列过程影响机体的炎症反应。下列有关分析错误的是(  ) A. 迷走神经中的交感神经促进胃肠的蠕动和消化腺的分泌 B. 乙酰胆碱与N受体结合后会发生化学信号到电信号的转变 C. 消化液中的盐酸刺激小肠黏膜产生促胰液素,促进胰液分泌,进而促进消化 D. 迷走神经兴奋时,炎症反应会减弱 8. 树突状细胞是一类重要的免疫细胞,其过度活化会破坏机体的免疫平衡而引发炎症性免疫损伤,甚至诱发自身免疫病。小鼠的Rhbdd3基因被敲除后自身抗体水平及炎症细胞因子水平显著升高,更易发生自身免疫病和炎症性免疫损伤。下列有关说法正确的是(  ) A. 侵入机体的抗原的处理和呈递都依赖树突状细胞 B. Rhbdd3基因过度表达会降低机体的免疫防御功能 C. 自身抗体作为信息分子能在细胞之间传递信息 D. 自身免疫病主要是由免疫自稳功能异常引起的,风湿性心脏病、艾滋病都属于自身免疫病 9. 植物生命活动受多种植物激素及环境因素的调节。下列说法正确的是(  ) A. 决定器官生长、发育的往往不是不同激素之间的相对含量,而是某种激素的绝对含量 B. 生长素主要促进细胞质的分裂,细胞分裂素主要促进细胞核的分裂,二者表现出协同作用 C. 生长素与细胞表面某种蛋白质结合,进而诱导特定基因表达,从而产生效应 D. 植物分布的地域性很大程度上不是由光照决定的,而是由温度决定的 10. 近期,有“鸟中大熊猫”之称的黑脸琵鹭在汕头被发现。下列关于促进黑脸琵鹭等珍稀野生动物数量增长的措施的表述,错误的是(  ) A. 建设生态廊道可为种群间的基因交流提供渠道 B. 开展红树林改造和种植有利于提高生态系统的抵抗力稳定性 C. 开展保护珍稀生物的宣传教育是保护生物多样性最有效的措施 D. 研究黑脸琵鹭的迁徙路线进而建立保护通道,能提高其K值 11. 自然条件下某鱼种群的补充速率(单位时间内净增加的个体数)如下图所示。为了防止渔业中过度捕捞,科学家需预测h1、h₂两种捕捞速率(单位时间内捕捞固定数量的鱼)对种群的影响。已知两种捕捞强度对补充速率的影响可忽略不计,下列说法正确的是( ) A. 补充速率越低,则影响种群增长的环境阻力越大,该种群的种内竞争可能越激烈 B 种群密度处于B点时,若采用捕捞速率h₁持续捕捞,种群密度最终会稳定于C点 C. 种群密度处于OB段之间时,若采用捕捞速率h1,持续捕捞,种群密度最终会稳定于A点 D. 种群密度低于B点时,采用捕捞速率h₂持续捕捞,有利于获得最大持续捕捞量 12. 烈酒辛辣的口感和强烈的“后劲”并非因为高浓度的酒精,而是由酿造过程中其他的发酵产物——杂醇油产生的。为了增强烈酒的顺滑度,研究人员开发了分解杂醇油的酶系viriato,并试图优化生产该酶的微生物。据此分析,下列说法错误的是(  ) A. 通过改变viriato的使用量可以调整烈酒的“辣”度 B. 用微生物发酵生产viriato时,可通过过滤、沉淀菌体获得产品 C. 生产烈酒时酵母菌繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成在主发酵阶段完成 D. 若均消耗一分子葡萄糖,酒精发酵和乳酸发酵产生的ATP量相等 13. 骆驼蓬主要分布在干旱和半干旱地区,能防风固沙。骆驼蓬合成的多种生物碱具有抗肿瘤作用。科研人员利用骆驼蓬下胚轴进行育苗和生物碱提取,过程如下图。下列说法正确的是(  ) A. 下胚轴切段需用酒精和次氯酸钠进行灭菌处理,过程①②分别为脱分化和再分化 B. 过程①形成的愈伤组织是一团失去了其特有结构和功能的薄壁细胞 C. 由无毒下胚轴经组织培养获得的骆驼蓬无毒幼苗可抵抗病毒侵染 D. 从工厂化细胞中提取的生物碱属于骆驼蓬生长所必需的次生代谢产物 14. 嵌合体是指同一个生物体中同时存在两种或两种以上染色体组成不同的细胞,且这些细胞相互间处于嵌合状态。构建某种肤色为黑白相间的嵌合小鼠的过程如图所示。下列有关叙述错误的是(  ) A. 图中囊胚细胞的基因型不都相同 B. 嵌合小鼠的每个细胞中都有来自白鼠和黑鼠的基因 C. 嵌合胚胎移植时,不需要对受体注射免疫抑制剂 D. 胚胎在囊胚阶段开始分化,其中的滋养层细胞将发育成胎膜和胎盘 15. 某植物抗瘟病和易感瘟病受一对等位基因(R/r)控制,抗瘟病为显性。对杂合子进行诱变处理,得到甲、乙两种类型如下图所示,已知含有1或2号染色体缺失的雌配子的受精能力降为原来的一半,不含R/r基因的个体不能存活。下列相关叙述正确的是( ) A. 让类型甲植株自交,所得子代中抗瘟病植株约占3/4 B. 让类型乙植株自交,所得子代中易感瘟病植株约占5/23 C. 正常杂合子植株减Ⅱ期细胞中含有1个染色体组 D. 类型甲、乙的变异来源于染色体变异,不属于突变 二、非选择题(本大题共5小题,共55分。) 16. 以景天科植物为代表的多种植物体内具有特殊的CO2固定方式,即CAM途径,又称为景天酸代谢途径,其夜间气孔开放,固定CO2产生苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放CO2用于光合作用,基本过程如图1所示。请据图回答下列问题: (1)景天科植物叶肉细胞内CO2固定的直接产物是___________。 (2)景天科植物叶肉细胞液泡中pH白天高于晚上,其原因是___________。该植物细胞在夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物的原因是___________。 (3)请从适应性的角度分析,景天科植物夜晚开启气孔、白天关闭气孔的意义是___________。 (4)研究发现,气孔的开放与保卫细胞的细胞壁松弛有关,细胞内pH的下降可导致细胞壁松弛。图2表示该类植物叶片内有机酸含量的昼夜变化,据此推测,该类植物夜间气孔开放的机理是___________。 17. 当患者受到严重的感染时,机体可能会启动“细胞因子风暴”(CS),造成内脏器官损伤等不良影响。下图是机体感染病原体后的调节过程示意图。请回答下列问题: (1)免疫系统组成包括___________。图中CRH为___________激素。人在应激状态下,下丘脑释放的CRH增多,最终导致糖皮质激素增多,下丘脑、垂体和肾上腺之间存在的这种分层调控称为___________。 (2)CS过程产生过量细胞因子,其靶器官有___________。在临床上,往往采用糖皮质激素等药物压制人体的CS,据图分析,其机理是___________。严重病毒感染时,机体可能会启动CS产生更多的细胞因子,细胞因子的种类有___________(写出两种即可)。 (3)机体对睡眠的调节非常复杂,人被细菌感染后易犯困。有研究表明,下丘脑视上核神经元细胞上有IL-1(细胞因子)的受体,为免疫系统参与睡眠调节提供了证据。据此推测,细菌感染通过促进机体产生IL-1来促进睡眠。为验证该推测,科研工作者给IL-1基因缺失鼠注射细菌X,检测其IL-1的含量及睡眠时间。请对该实验方案进行评价并完善___________。 18. 果蝇眼睛的颜色由两对等位基因A/a、B/b控制。显性基因A存在时才能合成眼色色素,B基因控制合成紫色色素,b基因控制合成红色色素。将两个纯合果蝇亲本进行杂交,结果如下表所示。请回答下列问题: 亲本 F1 F2(经F1自由交配获得) 白眼雌果蝇× 红眼雄果蝇 紫眼 紫眼雄果蝇∶紫眼雌果蝇∶白眼雄果蝇∶白眼雌果蝇∶红眼雄果蝇     144 ∶   284 ∶   96 ∶   98 ∶   148 (1)据表可推知,控制果蝇眼色的两对基因位于___________对同源染色体上,且B基因位于___________染色体上。 (2)表中亲本的基因型分别为___________,F2中紫眼雌果蝇的基因型有___________种。若用F2中的紫眼雌果蝇与亲本中的红眼雄果蝇杂交,则子代中红眼果蝇所占比例为___________。 (3)已知雄果蝇在形成配子过程中同源染色体的非姐妹染色单体间不存在互换的现象,请设计一个最简单的实验来验证该结论,实验方案是___________。 19. 我市某农田采用“水稻+生态”的种植模式,将鸭、甲鱼与水稻混合种养,实现了“一水两用、一田双收”的良好经济和生态效益。科研人员对该农田生态系统的能量流动情况进行了长时间的研究,并对各营养级能量流动情况进行了定量分析。下表中a、b、c表示构成该农田生态系统某一食物链的三个营养级,A为人工输入的能量,R1、R2为对应的能量值[单位:×103 kJ/(m2·a)],其中某一营养级的能量流动情况如下图所示。请回答下列有关问题: 能量值 营养级 A B C D E a 0 302 733 217 64 b 17 16 R1 4 7 c 48 63 141 R2 22 (1)科研人员研究能量的流动,需要研究能量的___________。据图可知,E代表___________。 (2)图中B+C+D+E是a营养级___________,流经该食物链的总能量是___________。 (3)表中R1、R2代表的数值分别是___________,第二营养级到第三营养级的能量传递效率为___________(保留一位小数)%。 20. 氨氮是水体中的主要污染物,会引起水体恶化、水生动物死亡,严重影响养殖业。采用微生物菌剂进行生物脱氮,可对氨氮污染水体进行生物修复。NPI是一种氨氮降解菌,能使氨转化成亚硝酸,再由反硝化细菌转变为N2.为了对NPI体内降解氨氮起关键作用的氨单加氧酶的基因(amoA)进行研究,研究人员尝试构建生物脱氮的基因工程菌。请回答下列问题: (1)筛选NPI时培养基中应加入一定浓度___________,并加入酚红指示剂。酚红指示剂是一种常用的酸碱指示剂,其在pH低时呈现黄色,在pH高时呈现红色。若菌落周围出现透明圈和___________现象,则说明该菌落为NPI。 (2)图1表示amoA基因的部分序列,进行amoA基因扩增时引物对应的位置是___________。  (3)图2表示amoA基因酶切位点(已知amoA基因长度为1089 bp,1 bp=1个碱基对)。为了筛选含有amoA基因的重组质粒,现用EcoRⅠ和SmaⅠ酶切4个试管中的质粒样本,完全酶切后进行电泳,结果如图3,根据图3判断,___________是成功重组的基因表达载体。在构建基因表达载体的过程中,与单酶切相比,使用双酶切的优点是___________(答一点即可)。  (4)研究人员将氨单加氧酶的基因(amoA)导入受体菌,若直接将amoA基因导入受体细胞,其并不能正常表达,原因是___________(答一点即可)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高三生物 (75分钟 100分) 一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。) 1. 刊登在2024年《细胞》杂志上的一篇文章称:人的肠道会分泌一种激素——肠抑脂素(蛋白质类),该激素可抑制肝脏胆固醇的合成,有望用于治疗胆固醇血症和动脉粥样硬化。下列有关说法正确的(  ) A. 组成人体细胞膜的脂质主要有胆固醇、脂肪和磷脂 B. 可用3H标记的某氨基酸的羧基来研究肠抑脂素的合成过程 C. 胆固醇能有效促进动物肠道对钙和磷的吸收 D. 肠抑脂素经加热变性后,仍能与双缩脲试剂发生颜色反应 【答案】D 【解析】 【详解】A、组成人体细胞膜的脂质主要包括磷脂和胆固醇,脂肪不是细胞膜的主要成分,A错误; B、氨基酸在脱水缩合形成肽链时,羧基中的H会参与形成水,若用3H标记羧基,则无法追踪到肠抑脂素的合成过程,B错误; C、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,并能参与血液中脂质的运输,而促进肠道吸收钙和磷的是维生素D,C错误; D、肠抑脂素是蛋白质,加热变性仅破坏其空间结构,肽键未被破坏,仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,D正确。 故选D。 2. APQ4和APQ11是细胞膜上的两类水通道蛋白,研究者以脊尾白虾为材料,对甲、乙两组脊尾白虾采用RNA干扰技术,分别特异性抑制APQ4基因和APQ11基因表达,将两组脊尾白虾置于碳酸盐胁迫下,结果显示甲、乙两组脊尾白虾血浆渗透压和死亡率较未处理组均升高,且乙组的渗透压和死亡率均大于甲组的。下列叙述错误的是(  ) A. 推测APQ4和APQ11两类水通道蛋白在中间跨膜区段具有疏水性 B. APQ蛋白与水分子结合后,在不消耗能量的情况下转运水分子 C. RNA干扰后APQ基因表达下调,耐盐能力下降,导致脊尾白虾死亡 D. APQ11基因比APQ4基因在脊尾白虾耐盐机制中发挥更大作用 【答案】B 【解析】 【详解】A、水通道蛋白需嵌入磷脂双分子层,其跨膜区段需具备疏水性以维持膜结构稳定性,A正确; B、APQ蛋白是水通道蛋白,转运水分子时不需要与水结合,B错误; C、RNA干扰使APQ基因表达下调,水通道蛋白减少,高盐环境下水分吸收受阻,血浆渗透压升高,耐盐能力下降导致死亡,C正确; D、乙组(抑制APQ11)渗透压和死亡率增幅均大于甲组(抑制APQ4),说明APQ11缺失对水分平衡的破坏更显著,故其在耐盐机制中作用更大,D正确。 故选B。 3. 某研究人员将大麦幼根、幼苗分别放在不同条件下,测定有关气体的吸收量和释放量,结果如图甲、图乙所示(图甲中AB=BC),已知大麦幼根的呼吸底物只有葡萄糖。下列相关叙述正确的是(  ) A. 图甲中,在O2浓度为E时,大麦幼根只进行有氧呼吸 B. 如果用动物骨骼肌做图甲实验,可以得到类似的曲线 C. 图乙中A点开始进行光合作用,C点时真正光合速率等于呼吸速率 D. 10 ℃时幼苗制造有机物速率达最大值,升高温度不会改变其速率 【答案】A 【解析】 【详解】A、图甲中,O2浓度为E时,大麦幼根O2吸收量与CO2释放量相等,说明在此O2浓度下大麦幼根只进行有氧呼吸,A正确; B、动物骨骼肌进行无氧呼吸时,产物是乳酸,即其进行无氧呼吸时不释放CO2,所得曲线和图甲不同,B错误; C、乙图中BE曲线代表随着温度的升高,大麦幼苗呼吸作用消耗O2的量,A、C、D、E四个点所在的曲线代表的是大麦幼苗的净光合作用强度。A点表示单位时间内CO2的吸收量为零,说明A点代表总光合作用强度=呼吸作用强度,即净光合速率为0,说明在A点以前大麦幼苗已经开始进行光合作用。C点属于两条曲线的交点,相当于净光合作用强度等于呼吸作用强度,即总光合作用强度等于2倍的呼吸作用强度,C错误; D、“制造有机物速率”指的是真正光合速率,真正光合速率=净光合速率+呼吸速率。据图乙可知,D点对应温度为10 ℃,说明净光合速率达到最大时的最低温度为10 ℃,温度升高时呼吸速率会发生变化,所以温度升高会改变幼苗制造有机物的速率,D错误。 故选A。 4. 对卵巢癌患者往往采取手术治疗联合化疗的措施,但化疗也会造成正常细胞死亡,增加患者痛苦。研究发现,DNA分子的损伤修复与PARP基因和BRCA基因有关。只有当两种基因同时发生突变或功能被抑制时,细胞才会死亡,否则细胞仍能维持正常活性。癌症患者往往具有BRCA基因缺失突变。下图表示化疗时DNA分子变化情况。下列说法不合理的是(  ) A. 癌细胞的细胞分裂不受机体的控制且能连续进行 B. 手术后需再化疗与癌细胞膜表面的糖蛋白减少有关 C. 图中癌细胞、正常细胞等细胞的死亡属于细胞凋亡 D. 使用PARP基因抑制剂能使化疗对癌细胞进行选择性杀伤 【答案】C 【解析】 【详解】A、癌细胞能无限增殖,不受机体的控制,A合理; B、患癌部位经手术切除后,之所以还需要化疗等措施治疗,是因为癌细胞膜上糖蛋白减少,癌细胞膜的识别能力下降,细胞之间的黏着性下降,癌细胞更易扩散和转移,B合理; C、化疗引起的细胞死亡属于细胞坏死,C不合理; D、使用PARP基因抑制剂后,PARP基因无法起作用,正常细胞还有BRCA基因起作用,细胞不会死亡;但癌细胞发生BRCA基因缺失突变,两种基因都无法起作用,细胞会死亡,D合理。 故选C。 5. 真核细胞DNA的复制是一个复杂的过程,其边解旋边复制时会形成多个独特的DNA复制泡结构,该过程需要多种酶的参与。DNA甲基化一般对DNA复制过程没有明显的影响,其主要表现为抑制DNA转录。下列叙述错误的是(  ) A. DNA聚合酶沿着模板链从3'端向5'端移动 B. 一个DNA复制时会形成多个复制泡,说明DNA复制是多起点复制 C. DNA聚合酶催化脱氧核苷酸加到延伸中的DNA链的—OH末端 D. DNA甲基化会影响基因表达,高度分化的细胞中不存在甲基化现象 【答案】D 【解析】 【详解】A、DNA复制过程中子链延伸的方向是从5'端向3'端延伸,因此,DNA聚合酶沿模板链的移动方向是从3'端向5'端移动,A正确; B、一个DNA复制时会形成多个复制泡,说明DNA复制是多起点复制,进而可提高复制效率,B正确; C、DNA复制过程中子链延伸的方向是从5'端向3'端延伸,因而推测,DNA聚合酶催化脱氧核苷酸与延伸中的DNA链的3'端—OH基团结合形成磷酸二酯键,C正确; D、DNA甲基化在个体生长发育过程中普遍存在,即高度分化的细胞中也会发生,DNA甲基化会影响相关基因的表达,D错误。 故选D。 6. 长链非编码RNA(lncRNA)是一类长度超过200个碱基对的非编码RNA,不作为模板翻译形成蛋白质。近年来有科学家研究发现,lncRNA可与DNA通过碱基互补配对形成稳定的三螺旋复合物,调控靶基因的表达。下列关于lncRNA的说法,错误的是(  ) A. lncRNA彻底水解可以得到5种有机产物 B. ATP脱去2个磷酸分子后可参与lncRNA的合成 C. 三螺旋复合物中最多含5种碱基、8种核苷酸 D. 若lncRNA上的1个碱基被替换,则该碱基所在的密码子会发生改变 【答案】D 【解析】 【详解】A、lncRNA彻底水解的产物有磷酸、核糖、四种含氮碱基,其中有机产物有核糖、四种含氮碱基,共5种,A正确; B、ATP脱去2个磷酸分子后为腺嘌呤核糖核苷酸,可参与RNA的合成,lncRNA属于RNA,B正确; C、三螺旋复合物包含lncRNA和DNA,DNA中有4种碱基和4种脱氧核苷酸,lncRNA中有4种碱基和4种核糖核苷酸,所以最多含5种碱基(A、T、C、G、U)、8种核苷酸,C正确; D、lncRNA不作为模板翻译形成蛋白质,不属于mRNA,而密码子是mRNA上决定1个氨基酸的3个相邻碱基,密码子不在lncRNA上,D错误。 故选D 7. 迷走神经是与脑干相连接的脑神经,对胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动起促进作用,还可通过一系列过程影响机体的炎症反应。下列有关分析错误的是(  ) A. 迷走神经中的交感神经促进胃肠的蠕动和消化腺的分泌 B. 乙酰胆碱与N受体结合后会发生化学信号到电信号的转变 C. 消化液中的盐酸刺激小肠黏膜产生促胰液素,促进胰液分泌,进而促进消化 D. 迷走神经兴奋时,炎症反应会减弱 【答案】A 【解析】 【详解】A、副交感神经活动占优势时,胃肠的蠕动和消化腺的分泌会加强,A错误; B、乙酰胆碱是神经递质,与N受体结合后会使突触后膜上离子通道的通透性发生改变,从而由化学信号转变为电信号,B正确; C、促胰液素是由胃酸(盐酸)刺激小肠黏膜产生的,其进入血液,由血液传送到胰腺,使胰腺分泌胰液,促进消化,C正确; D、迷走神经兴奋时释放乙酰胆碱,作用于肠巨噬细胞上的N受体,从而起到抗炎作用,因此迷走神经兴奋使炎症反应减弱,D正确。 故选A。 8. 树突状细胞是一类重要的免疫细胞,其过度活化会破坏机体的免疫平衡而引发炎症性免疫损伤,甚至诱发自身免疫病。小鼠的Rhbdd3基因被敲除后自身抗体水平及炎症细胞因子水平显著升高,更易发生自身免疫病和炎症性免疫损伤。下列有关说法正确的是(  ) A. 侵入机体的抗原的处理和呈递都依赖树突状细胞 B. Rhbdd3基因过度表达会降低机体的免疫防御功能 C. 自身抗体作为信息分子能在细胞之间传递信息 D. 自身免疫病主要是由免疫自稳功能异常引起的,风湿性心脏病、艾滋病都属于自身免疫病 【答案】B 【解析】 【详解】A、B细胞、树突状细胞和巨噬细胞都具有加工处理、呈递抗原功能,A错误; B、Rhbdd3基因被敲除的小鼠更易发生自身免疫病,说明Rhbdd3分子对自身免疫病具有抑制作用,Rhbdd3基因过度表达,自身抗体浓度下降,会降低机体的免疫防御功能,B正确; C、抗体不能在细胞之间传递信息,C错误; D、艾滋病是免疫缺陷病,不是自身免疫病,D错误。 故选B。 9. 植物生命活动受多种植物激素及环境因素的调节。下列说法正确的是(  ) A. 决定器官生长、发育的往往不是不同激素之间的相对含量,而是某种激素的绝对含量 B. 生长素主要促进细胞质的分裂,细胞分裂素主要促进细胞核的分裂,二者表现出协同作用 C. 生长素与细胞表面某种蛋白质结合,进而诱导特定基因表达,从而产生效应 D. 植物分布的地域性很大程度上不是由光照决定的,而是由温度决定的 【答案】D 【解析】 【详解】A、决定器官生长、发育的往往不是激素的绝对含量,而是不同激素之间的相对含量,A错误; B、生长素主要促进细胞核的分裂,细胞分裂素主要促进细胞质的分裂,二者表现出协同作用,B错误; C、生长素作为信号分子,与细胞内的受体蛋白结合,通过信号转导激活特定基因表达,从而调控细胞生长分化,C错误; D、植物分布的地域性很大程度上不是由光照决定的,而是由温度决定的,D正确。 故选D。 10. 近期,有“鸟中大熊猫”之称的黑脸琵鹭在汕头被发现。下列关于促进黑脸琵鹭等珍稀野生动物数量增长的措施的表述,错误的是(  ) A. 建设生态廊道可为种群间的基因交流提供渠道 B. 开展红树林改造和种植有利于提高生态系统的抵抗力稳定性 C. 开展保护珍稀生物的宣传教育是保护生物多样性最有效的措施 D. 研究黑脸琵鹭的迁徙路线进而建立保护通道,能提高其K值 【答案】C 【解析】 【详解】A、生态廊道连接破碎化栖息地,促进不同种群个体迁移与交配,增加基因交流机会,有利于维持遗传多样性,A正确; B、红树林改造可恢复湿地生态系统结构,增强其自我调节能力,从而提高抵抗力稳定性(抵抗外界干扰的能力),B正确; C、保护生物多样性最有效的措施是就地保护(如建立自然保护区),C错误; D、研究迁徙路线后建立保护通道,可减少迁徙障碍,扩大适宜栖息地范围,提高环境容纳量(K值),D正确。 故选C。 11. 自然条件下某鱼种群的补充速率(单位时间内净增加的个体数)如下图所示。为了防止渔业中过度捕捞,科学家需预测h1、h₂两种捕捞速率(单位时间内捕捞固定数量的鱼)对种群的影响。已知两种捕捞强度对补充速率的影响可忽略不计,下列说法正确的是( ) A. 补充速率越低,则影响种群增长的环境阻力越大,该种群的种内竞争可能越激烈 B. 种群密度处于B点时,若采用捕捞速率h₁持续捕捞,种群密度最终会稳定于C点 C. 种群密度处于OB段之间时,若采用捕捞速率h1,持续捕捞,种群密度最终会稳定于A点 D. 种群密度低于B点时,采用捕捞速率h₂持续捕捞,有利于获得最大持续捕捞量 【答案】B 【解析】 【分析】种群密度越大,由于相互竞争资源和生存空间,种内竞争会越激烈,相反种群密度越小,种内竞争就越弱 当补充速率小于捕捞速率时,种群密度会降低;当补充速率大于捕捞速率时,种群密度会增大。 【详解】A、补充速率越低,种群密度可能越小,则影响种群增长的环境阻力越小,A错误; B、种群密度处于B点时,若采用捕捞速率h₁持续捕捞,种群密度最终会稳定于C点,因为C点的时候补充速率和捕捞速率相等,种群密度维持稳定,B正确; C、种群群密度处于OA段之间时,若采用捕捞速率h1,持续捕捞会使种群密度小于A;AB段之间若采用捕捞速率h1,持续捕捞种群密度最终会稳定于C点,C错误; D、种群密度低于B点时,采用捕捞速率h₂持续捕捞,会使种群密度降低,不利于获得最大持续捕捞量,D错误。 故选B。 12. 烈酒辛辣的口感和强烈的“后劲”并非因为高浓度的酒精,而是由酿造过程中其他的发酵产物——杂醇油产生的。为了增强烈酒的顺滑度,研究人员开发了分解杂醇油的酶系viriato,并试图优化生产该酶的微生物。据此分析,下列说法错误的是(  ) A. 通过改变viriato的使用量可以调整烈酒的“辣”度 B. 用微生物发酵生产viriato时,可通过过滤、沉淀菌体获得产品 C. 生产烈酒时酵母菌繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成在主发酵阶段完成 D. 若均消耗一分子葡萄糖,酒精发酵和乳酸发酵产生的ATP量相等 【答案】B 【解析】 【详解】A、viriato酶系可分解导致辛辣感的杂醇油,增加酶用量可加速杂醇油分解,从而降低“辣”度,A正确; B、viriato本质为蛋白质,若由微生物胞内表达,需破碎细胞提取酶,若为胞外分泌,需从发酵液中分离,仅通过过滤、沉淀菌体无法充分获取胞内酶或胞外酶,可能导致酶损失,B错误; C、主发酵阶段是酵母菌大量繁殖、糖类分解及酒精等代谢产物生成的主要时期,C正确; D、酒精发酵(酵母菌)和乳酸发酵(乳酸菌)均属无氧呼吸,1分子葡萄糖分解均净产生2分子ATP,D正确。 故选B。 13. 骆驼蓬主要分布在干旱和半干旱地区,能防风固沙。骆驼蓬合成的多种生物碱具有抗肿瘤作用。科研人员利用骆驼蓬下胚轴进行育苗和生物碱提取,过程如下图。下列说法正确的是(  ) A. 下胚轴切段需用酒精和次氯酸钠进行灭菌处理,过程①②分别为脱分化和再分化 B. 过程①形成的愈伤组织是一团失去了其特有结构和功能的薄壁细胞 C. 由无毒下胚轴经组织培养获得的骆驼蓬无毒幼苗可抵抗病毒侵染 D. 从工厂化细胞中提取的生物碱属于骆驼蓬生长所必需的次生代谢产物 【答案】B 【解析】 【详解】A、下胚轴切段需用酒精和次氯酸钠进行消毒处理,过程②为愈伤组织的扩大培养,不是再分化,A错误; B、过程①发生的是细胞的脱分化,形成的愈伤组织是一团失去了其特有结构和功能的薄壁细胞,B正确; C、由无毒下胚轴经组织培养获得的骆驼蓬无毒幼苗只是不带病毒,并不是能抵抗病毒侵染,C错误; D、次生代谢产物不是植物生长所必需的,D错误。 故选B。 14. 嵌合体是指同一个生物体中同时存在两种或两种以上染色体组成不同的细胞,且这些细胞相互间处于嵌合状态。构建某种肤色为黑白相间的嵌合小鼠的过程如图所示。下列有关叙述错误的是(  ) A. 图中囊胚细胞的基因型不都相同 B. 嵌合小鼠的每个细胞中都有来自白鼠和黑鼠的基因 C. 嵌合胚胎移植时,不需要对受体注射免疫抑制剂 D. 胚胎在囊胚阶段开始分化,其中滋养层细胞将发育成胎膜和胎盘 【答案】B 【解析】 【详解】A、图中囊胚是由白鼠和黑鼠的8细胞胚合并形成的,因此其中的细胞的基因型不都相同,A正确; B、嵌合生物中同时存在两种或两种以上染色体组成不同的细胞,且这些细胞相互间处于嵌合状态,因此嵌合小鼠的一个细胞中只有来自白鼠或来自黑鼠的基因,不会同时存在两种来源的基因,B错误; C、外来胚胎移入受体子宫基本不会引起免疫排斥,故嵌合胚胎移植时,不需要对受体注射免疫抑制剂,C正确; D、胚胎在囊胚阶段开始分化,其中的滋养层细胞将发育成胎膜和胎盘,内细胞团将来发育成完整的胚胎,D正确。 故选B。 15. 某植物抗瘟病和易感瘟病受一对等位基因(R/r)控制,抗瘟病为显性。对杂合子进行诱变处理,得到甲、乙两种类型如下图所示,已知含有1或2号染色体缺失的雌配子的受精能力降为原来的一半,不含R/r基因的个体不能存活。下列相关叙述正确的是( ) A. 让类型甲植株自交,所得子代中抗瘟病植株约占3/4 B. 让类型乙植株自交,所得子代中易感瘟病植株约占5/23 C. 正常杂合子植株减Ⅱ期细胞中含有1个染色体组 D. 类型甲、乙的变异来源于染色体变异,不属于突变 【答案】B 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;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。 【详解】A、1或2号染色体缺失的雌配子的受精能力降为原来的一半,雌配子为R:r=2:1,雄配子为R:r=1:1,则甲植株自交,则子代抗病植株为5/6,A错误; B、1或2号染色体缺失的雌配子的受精能力降为原来的一半,让类型乙植株自交,产生的雄配子为Rr:R:r:0=1:1:1:1,雌配子为Rr:R:r:0=2:1:2:1,不含R/r基因的个体不能存活,则死亡的个体为1/4×1/6=1/24,所得子代中易感瘟病植株约占5/23,B正确; C、正常杂合子植株减Ⅱ期细胞中含有1个或2个染色体组,C错误; D、染色体变异和基因突变统称突变,类型甲、乙的变异类型属于染色体变异的缺失,属于突变,D错误。 故选B。 二、非选择题(本大题共5小题,共55分。) 16. 以景天科植物为代表的多种植物体内具有特殊的CO2固定方式,即CAM途径,又称为景天酸代谢途径,其夜间气孔开放,固定CO2产生苹果酸储存在液泡中,白天气孔关闭,苹果酸脱羧释放CO2用于光合作用,基本过程如图1所示。请据图回答下列问题: (1)景天科植物叶肉细胞内CO2固定的直接产物是___________。 (2)景天科植物叶肉细胞液泡中pH白天高于晚上,其原因是___________。该植物细胞在夜间能吸收CO2,却不能合成糖类等有机物的原因是___________。 (3)请从适应性的角度分析,景天科植物夜晚开启气孔、白天关闭气孔的意义是___________。 (4)研究发现,气孔的开放与保卫细胞的细胞壁松弛有关,细胞内pH的下降可导致细胞壁松弛。图2表示该类植物叶片内有机酸含量的昼夜变化,据此推测,该类植物夜间气孔开放的机理是___________。 【答案】(1)草酰乙酸(OAA)、三碳化合物(C3) (2) ①. 晚上气孔打开吸收CO2,吸收的CO2通过生成苹果酸储存在液泡中,使pH下降;白天气孔关闭,液泡中储存的苹果酸分解释放CO2用于光合作用,使pH升高 ②. 夜间没有光照,不能进行光反应,不能为暗反应提供ATP和NADPH,故不能进行暗反应合成有机物 (3)夜晚开启气孔吸收并储存CO2以满足光合作用的需求,白天关闭气孔降低蒸腾作用以减少水分的散失 (4)夜间该类植物有机酸含量升高,导致细胞内pH下降,使细胞壁松弛,气孔开放 【解析】 【分析】据图分析:图示植物吸收的CO2生成苹果酸储存在液泡中,夜晚能吸收CO2,却不能合成C6H12O6,故其白天进行光反应及暗反应合成有机物,夜晚只进行二氧化碳固定。 【小问1详解】 由图可知,CO2进入细胞后,可与PEP反应生成OAA,在光合作用暗反应中,CO2和C5反应形成C3,因此景天科植物叶肉细胞内CO2固定的直接产物是草酰乙酸(OAA)、三碳化合物(C3)。 【小问2详解】 晚上气孔打开吸收CO2,吸收的CO2通过生成苹果酸储存在液泡中,使pH下降;白天气孔关闭,液泡中储存的苹果酸分解释放CO2用于光合作用,使pH升高,因此景天科植物叶肉细胞液泡中pH白天高于晚上。夜间没有光照,不能进行光反应,不能为暗反应提供ATP和NADPH,故该类植物夜晚吸收的CO2不能合成葡萄糖。 【小问3详解】 夜晚开启气孔吸收并储存CO2以满足光合作用的需求,白天关闭气孔降低蒸腾作用以减少水分的散失,有利于景天科植物适应高温环境。 【小问4详解】 有机酸的含量白天减少,夜晚增加,而细胞内pH的下降可导致细胞壁松弛,因此该类植物夜间气孔开放的机理是夜间该类植物有机酸含量升高,导致细胞内pH下降,使细胞壁松弛,气孔开放。 17. 当患者受到严重的感染时,机体可能会启动“细胞因子风暴”(CS),造成内脏器官损伤等不良影响。下图是机体感染病原体后的调节过程示意图。请回答下列问题: (1)免疫系统的组成包括___________。图中CRH为___________激素。人在应激状态下,下丘脑释放的CRH增多,最终导致糖皮质激素增多,下丘脑、垂体和肾上腺之间存在的这种分层调控称为___________。 (2)CS过程产生的过量细胞因子,其靶器官有___________。在临床上,往往采用糖皮质激素等药物压制人体的CS,据图分析,其机理是___________。严重病毒感染时,机体可能会启动CS产生更多的细胞因子,细胞因子的种类有___________(写出两种即可)。 (3)机体对睡眠的调节非常复杂,人被细菌感染后易犯困。有研究表明,下丘脑视上核神经元细胞上有IL-1(细胞因子)的受体,为免疫系统参与睡眠调节提供了证据。据此推测,细菌感染通过促进机体产生IL-1来促进睡眠。为验证该推测,科研工作者给IL-1基因缺失鼠注射细菌X,检测其IL-1的含量及睡眠时间。请对该实验方案进行评价并完善___________。 【答案】(1) ①. 免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质 ②. 促肾上腺皮质激素释放 ③. 分级调节 (2) ①. 免疫器官、下丘脑 ②. 糖皮质激素可以抑制免疫系统的功能,进而减少细胞因子的释放 ③. 白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子 (3)实验缺少对照组,应补充两组对照组,即正常鼠注射细菌X、正常鼠不注射细菌X,之后检测每组大鼠IL-1的含量及睡眠时间 【解析】 【分析】据图分析:下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素(CRH),使得垂体分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),促进肾上腺分泌糖皮质激素;糖皮质激素分泌增多会反过来抑制下丘脑和垂体的功能,这种调节方式称为反馈调节。 【小问1详解】 免疫系统的组成包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质。下丘脑一般释放的激素为促激素释放激素,因此应激状态下会通过反射弧使下丘脑分泌CRH即促肾上腺皮质激素释放激素增多。下丘脑、垂体和肾上腺之间存在的这种分层调控称为分级调节,下丘脑通过垂体,对肾上腺的生命活动进行调节。 【小问2详解】 分析题图可知,细胞因子可作用于下丘脑和免疫器官,因此细胞因子的靶器官就是下丘脑和免疫器官,分析题图可知,糖皮质激素可以抑制免疫系统的功能,进而减少细胞因子的释放,故在临床上,往往采用糖皮质激素等药物压制人体的CS。严重病毒感染时,机体可能会启动CS产生更多的细胞因子,细胞因子的种类有白细胞介素、干扰素、肿瘤坏死因子等。 【小问3详解】 为验证细菌感染通过促进机体产生IL-1促进睡眠,科研工作者给IL-1基因缺失鼠注射细菌X,检测其IL-1的含量。但是实验缺少对照组,检测指标不准确。应补充两组对照组:正常鼠注射细菌X;正常鼠不注射细菌X,检测每组大鼠的睡眠时间。 18. 果蝇眼睛的颜色由两对等位基因A/a、B/b控制。显性基因A存在时才能合成眼色色素,B基因控制合成紫色色素,b基因控制合成红色色素。将两个纯合果蝇亲本进行杂交,结果如下表所示。请回答下列问题: 亲本 F1 F2(经F1自由交配获得) 白眼雌果蝇× 红眼雄果蝇 紫眼 紫眼雄果蝇∶紫眼雌果蝇∶白眼雄果蝇∶白眼雌果蝇∶红眼雄果蝇     144 ∶   284 ∶   96 ∶   98 ∶   148 (1)据表可推知,控制果蝇眼色的两对基因位于___________对同源染色体上,且B基因位于___________染色体上。 (2)表中亲本的基因型分别为___________,F2中紫眼雌果蝇的基因型有___________种。若用F2中的紫眼雌果蝇与亲本中的红眼雄果蝇杂交,则子代中红眼果蝇所占比例为___________。 (3)已知雄果蝇在形成配子过程中同源染色体的非姐妹染色单体间不存在互换的现象,请设计一个最简单的实验来验证该结论,实验方案是___________。 【答案】(1) ①. 两 ②. X (2) ①. aaXBXB、AAXbY ②. 4 ③. 1/4 (3)制作雄果蝇精巢减数分裂的装片,显微镜下观察同源染色体的非姐妹染色单体间是否发生互换 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;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】 果蝇眼睛的颜色由两对等位基因A/a、B/b控制。显性基因A存在时才能合成眼色色素,B基因控制合成紫色色素,b基因控制合成红色色素。两个纯合果蝇亲本进行杂交,F2的表型及比例为紫眼:白眼:红眼=9:4:3,符合9:3:3:1的变式,因此,控制果蝇眼色的两对基因位于两对同源染色体上。根据子二代中雌雄表型可知,眼色性状与性别相关,且B/b控制色素种类,因此,B基因位于X染色体上。 【小问2详解】 表中亲本的基因型为aaXBXB、AAXbY,子一代基因型为AaXBXb、AaXBY。F2中紫眼雌果蝇的基因型为AAXBXB(1/4×1/4=1/16)、AAXBXb(1/4×1/4=1/16)、AaXBXB(2/4×1/4=2/16)、AaXBXb(2/4×1/4=2/16),共4种。重新换算比例,F2中的紫眼雌果蝇AAXBXB:AAXBXb:AaXBXB:、AaXBXb=1:1:2:2。用F2中的紫眼雌果蝇与亲本中的红眼雄果蝇(AAXbY)杂交,若想子代得到红眼果蝇,仅AAXBXb(1/6)和AaXBXb(2/6)满足条件,因此子代红眼果蝇的概率为1/6×1/2+2/6×1/2=1/4。 【小问3详解】 已知雄果蝇在形成配子过程中同源染色体的非姐妹染色单体间不存在互换的现象,若想验证该结论,最简单的实验方案是制作雄果蝇精巢减数分裂的装片,显微镜下观察同源染色体的非姐妹染色单体间是否发生互换。 19. 我市某农田采用“水稻+生态”的种植模式,将鸭、甲鱼与水稻混合种养,实现了“一水两用、一田双收”的良好经济和生态效益。科研人员对该农田生态系统的能量流动情况进行了长时间的研究,并对各营养级能量流动情况进行了定量分析。下表中a、b、c表示构成该农田生态系统某一食物链的三个营养级,A为人工输入的能量,R1、R2为对应的能量值[单位:×103 kJ/(m2·a)],其中某一营养级的能量流动情况如下图所示。请回答下列有关问题: 能量值 营养级 A B C D E a 0 302 733 217 64 b 17 16 R1 4 7 c 48 63 141 R2 22 (1)科研人员研究能量的流动,需要研究能量的___________。据图可知,E代表___________。 (2)图中B+C+D+E是a营养级___________,流经该食物链的总能量是___________。 (3)表中R1、R2代表的数值分别是___________,第二营养级到第三营养级的能量传递效率为___________(保留一位小数)%。 【答案】(1) ①. 输入、传递、转化、散失 ②. 流向分解者的能量 (2) ①. 同化的能量 ②. a固定的太阳能加人工输入的能量 (3) ①. 29、39 ②. 14.7 【解析】 【分析】物质循环、能量流动和信息传递是生态系统的基本功能,在生态系统中,物质是可以在生物群落和无机环境之间不断循环的;能量则是沿食物链单向流动并逐级递减的。 【小问1详解】 研究生态系统的能量流动,需要研究能量的输入、传递、转化和散失。据图可知,该营养级的能量有四个去向,即呼吸作用消耗(B)、未被利用(C)、流入下一营养级(D)和流向分解者(E),所以E代表流向分解者的能量。 【小问2详解】 图中B是呼吸作用消耗的能量,C是未被利用的能量,D是流入下一营养级的能量,E是流向分解者的能量,所以B+C+D+E是a营养级同化的能量,从表格看,生产者是a营养级,流经该食物链的总能量是生产者(a)固定的太阳能以及人工输入的能量。 【小问3详解】 能量在食物链中是逐级递减的,所以a是第一营养级,c是第二营养级,b是第三营养级。流入c营养级的能量为217+48=265×103 kJ/(m2·a),R2为265-63-141-22=39×103kJ/(m2·a),流入b营养级的能量为39+17=56×103kJ/(m2·a),R1为56-16-4-7=29×103 kJ/(m2·a),即表中R1、R2代表的数值分别是29、39,流入第二营养级(c)的总能量为265×103 kJ/(m2·a),而第三营养级(b)的同化的能量为39×103kJ/(m2·a),故第二营养级到第三营养级的能量传递效率为39÷265×100%≈14.7%。 20. 氨氮是水体中的主要污染物,会引起水体恶化、水生动物死亡,严重影响养殖业。采用微生物菌剂进行生物脱氮,可对氨氮污染水体进行生物修复。NPI是一种氨氮降解菌,能使氨转化成亚硝酸,再由反硝化细菌转变为N2.为了对NPI体内降解氨氮起关键作用的氨单加氧酶的基因(amoA)进行研究,研究人员尝试构建生物脱氮的基因工程菌。请回答下列问题: (1)筛选NPI时培养基中应加入一定浓度的___________,并加入酚红指示剂。酚红指示剂是一种常用的酸碱指示剂,其在pH低时呈现黄色,在pH高时呈现红色。若菌落周围出现透明圈和___________现象,则说明该菌落为NPI。 (2)图1表示amoA基因的部分序列,进行amoA基因扩增时引物对应的位置是___________。  (3)图2表示amoA基因酶切位点(已知amoA基因长度为1089 bp,1 bp=1个碱基对)。为了筛选含有amoA基因的重组质粒,现用EcoRⅠ和SmaⅠ酶切4个试管中的质粒样本,完全酶切后进行电泳,结果如图3,根据图3判断,___________是成功重组的基因表达载体。在构建基因表达载体的过程中,与单酶切相比,使用双酶切的优点是___________(答一点即可)。  (4)研究人员将氨单加氧酶的基因(amoA)导入受体菌,若直接将amoA基因导入受体细胞,其并不能正常表达,原因是___________(答一点即可)。 【答案】(1) ①. 氨(溶液) ②. 红色褪去(或呈现黄色) (2)Ⅱ、Ⅲ (3) ①. 1和3 ②. 双酶切可以防止DNA环化或目的基因和质粒的反向连接 (4)amoA基因没有与载体结合,缺乏基因表达所需的启动子;游离的amoA基因进入受体细胞易被分解;游离的amoA基因无法随细胞的分裂而复制(合理即可) 【解析】 【分析】微生物培养的基本操作:富集培养的目的(增加目标菌的数量);平板倒置的目的(防污染、保水分);稀释涂布平板法的操作(梯度稀释、涂布分离)。 【小问1详解】 根据题意,NPI是一种氨氮降解菌,能使氨转化成亚硝酸,因此筛选 NPI 时培养基中应加入一定浓度的氨(溶液),并加入酚红指示剂。NPI 降解氨会产生酸性物质,使周围pH降低,酚红红色变浅或出现黄色;同时利用氨生长,使周围底物减少出现透明圈。因此若菌落周围出现透明圈即红色褪去(或呈现黄色)现象,则说明该菌落为NPI。 【小问2详解】 进行amoA 基因扩增时引物对应的位置是基因两条链的3' 端,PCR 引物与模板链3' 端互补配对,DNA 聚合酶从引物 3' 端延伸子链。因此进行amoA基因扩增时引物对应的位置是Ⅱ、Ⅲ。 【小问3详解】 根据图3判断,同时出现载体条带和1089bp目的条带的样本是成功重组的基因表达载体,根据图示,条带1和3出现3000bp和800bp两条条带,因此,1和3是成功重组的基因表达载体。双酶切的优点是防止目的基因自身环化、防止质粒自身环化、保证目的基因正向连接。 【小问4详解】 直接将 amoA 基因导入受体细胞不能正常表达的原因可能是amoA基因没有与载体结合,缺乏启动子、终止子等调控序列(或游离的amoA基因进入受体细胞易被分解;游离的amoA基因无法随细胞的分裂而复制)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:安徽省阜阳市临泉县田家炳实验中学(临泉县教师进修学校)2025-2026学年高三上学期2月期末生物试题
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