内容正文:
康杰中学2026届冲刺模拟卷(三)生物
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 下列有关原核生物和真核生物的叙述,正确的是( )
A. 原核生物细胞分裂的主要方式是无丝分裂
B. 支原体和酵母菌的基因中都含有起始密码子
C. 原核生物的细胞衰老与细胞内端粒结构缩短有关
D. 有些细菌的荚膜和植物细胞的细胞壁都含有多糖
2. 细胞骨架不仅能够作为细胞支架,还参与细胞器转运、细胞分裂、细胞运动等。在细胞周期的不同时期,细胞骨架具有不同的分布状态。下列叙述错误的是( )
A. 用纤维素酶处理,不能破坏细胞骨架
B. 线粒体能定向运输到代谢旺盛的部位可能与细胞骨架有关
C. 用光学显微镜可观察到细胞骨架是一个纤维状网架结构
D. 酵母菌和浆细胞都有细胞骨架
3. 海洋硬骨鱼(如金枪鱼、带鱼)与软骨鱼(如鲨鱼、鳐鱼)都长期生活在海水中。硬骨鱼体液渗透压低于海水,面临持续失水威胁,其通过主动吞饮海水补充水分,并主要依靠鳃部“泌氯细胞”的主动运输排出盐分(Na+、Cl-);软骨鱼则通过在血液中积累高浓度的尿素和氧化三甲胺(TMAO),从而能从环境中获取水分。下列相关叙述错误的是( )
A. 海洋硬骨鱼吞饮海水后,其肠道上皮细胞仅依靠自由扩散吸收水分
B. 海洋硬骨鱼鳃部泌氯细胞排出Na+、Cl-需要载体蛋白参与并消耗ATP
C. 海洋软骨鱼除能从海水中被动吸水外,也可通过摄食获得部分水分
D. 两类鱼通过不同途径实现水盐平衡,说明自然选择可产生多样化的进化路径
4. 线粒体外膜分布着由孔蛋白构成的通道,可介导丙酮酸的跨膜运输。线粒体内膜上分布着由一系列蛋白复合体构成的电子传递链,其核心功能是将代谢物脱下的电子传递给氧气生成水,同时将H⁺转运到线粒体内外膜之间,并偶联ATP 的合成。下图表示细胞呼吸的部分过程及部分细胞结构。下列叙述错误的是( )
A. 丙酮酸穿过线粒体外膜和内膜的跨膜运输方式不同
B. 丙酮酸转运体功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加
C. 细胞缺氧时有氧呼吸第二、第三阶段均无法正常进行
D. 线粒体内膜上生成的产物有还原型辅酶I、水和ATP
5. 研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来改变分离比例。若B基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3不含该基因的雄配子。某基因型为Bb的亲本植株自交获得F1,F1个体随机受粉获得F2。下列相关叙述错误的是( )
A. 亲本产生的花粉的基因型及比例为B:b=3:2,雌配子为B:b=1:1
B. F₁植株产生花粉的基因型及比例为B:b=3:2,雌配子为B:b=11:6
C. F₁中基因型为Bb的个体所占比例为1/2
D. 从亲本→F1→F2,基因b的频率逐代降低
6. 水稻的育性由基因M、m控制,MM和Mm个体育性正常,mm个体雄性不育。科研团队研发出新的智能品系,将基因M、雄配子致死基因A、蓝色素生成基因D形成基因连锁群一起导入基因型为mm个体中获得转基因个体,如图所示。基因M可恢复育性,基因D控制种子胚为蓝色,无D基因的种子胚为白色,利用转基因个体可以培育大量mm个体,下列叙述错误的是( )
A. 基因型为ADMmm与mm的个体杂交后代均为雄性不育个体
B. 转基因个体自交所结的种子蓝色:白色=1∶1,白色种子发育为雄性不育个体
C. 转基因个体自交产生F1, F1随机授粉所结的种子中蓝色:白色=3∶1
D. 转基因个体无论自交还是其后代逐代自由交配均可快速挑选出雄性不育种子
7. 基因通常是有遗传效应的DNA片段,科学家对基因进行多种研究和技术创新,使其更好造福人类。下列相关叙述错误的是( )
A. 基因测序需完整测定胎儿全部基因组,才能确认是否存在三体异常
B. 基因治疗成功后,患者的致病基因通常可通过生殖细胞遗传给后代
C. 利用CRISPR/Cas9技术可实现对特定基因的定点插入、敲除或替换
D. 淀粉酶基因与目的基因一起转入植物中导致花粉失活,可防止基因污染
8. 研究人员在珠江三角洲发现了一种罕见的两栖动物,通过线粒体DNA序列比对与形态学分析等手段确定其为新物种,并命名为广州湍蛙。下列叙述正确的是( )
A. 线粒体DNA中核糖核苷酸的排列顺序储存着遗传信息
B. 广州湍蛙的基因库与其他湍蛙种群的基因库不完全相同
C. 推测广州湍蛙与其他种湍蛙之间存在形态差异和地理隔离
D. 线粒体DNA序列分析属于确定新物种的比较解剖学证据
9. 冰毒(甲基苯丙胺)是强效中枢神经兴奋剂,其作用机理主要是抑制突触前膜对多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质的重摄取,扰乱细胞代谢和机体调节,导致机体消瘦、记忆力衰退等现象。下列叙述正确的是( )
A. 冰毒作用后,突触间隙中的多巴胺、去甲肾上腺素的含量会持续下降
B. 冰毒抑制转运体活性,属于对兴奋传递过程中“递质回收”的干扰
C. 冰毒破坏线粒体结构,提高细胞有氧呼吸产能效率,导致机体消瘦
D. 长期吸食冰毒会损伤海马体神经元,影响感觉性记忆的形成和转化
10. 慢性口腔溃疡主要由细胞毒性T细胞过度激活引发,免疫调节剂可减少促进炎症发生的细胞因子释放,抑制细胞毒性T细胞过度激活,并促进黏膜细胞增殖缓解症状。下列叙述错误的是( )
A. 细胞毒性T细胞被过度激活后对正常组织产生破坏属于机体免疫自稳功能异常
B. 细胞因子等免疫活性物质均由免疫细胞分泌,通过直接与受体接触发挥作用
C. 细胞毒性T细胞在胸腺中成熟,细胞因子可促进细胞毒性T细胞的分裂分化
D. 免疫调节剂能调控免疫系统的平衡和加快受损黏膜的修复,可用于治疗慢性口腔溃疡
11. 拟南芥成花基因的表达受多种因素的调控,其部分信号转导通路如图所示,下列叙述错误的是( )
A. FLC介导的信号转导通路,避免了拟南芥在没发育成熟时就开花
B. 光敏色素分布在植物体的各个部位,受到红光照射时结构发生变化
C. 脱落酸和赤霉素在拟南芥开花过程中起协同作用
D. 拟南芥开花受环境因素、激素和基因表达的共同调控
12. 某科研团队调查红树林湿地的两种生物种群密度:对活动能力强、活动范围广的招潮蟹,采用标记重捕法;对植株矮小、呈斑块状分布的草本植物海马齿,采用样方法。下列叙述错误的是( )
A. 调查招潮蟹种群密度时,若标记个体易被天敌捕食,会导致调查结果偏低
B. 调查海马齿种群密度时,随机取样并适当增大样方面积以减小误差
C. 统计海马齿样方时,若漏统计样方中部分个体,会导致调查结果偏低
D. 上述两种方法调查种群密度时,最终得到的结果均为种群密度的估计值
13. 某农场中甲、乙、丙三种生物分属三个不同营养级(其中包含生产者),数量变化如图1。该农场中的能量流动过程如图2,其中a2和b2分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为摄入的饲料量。下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙、丙三种生物共同构成该农场生物群落
B. 图1中甲属于第一营养级,农家肥主要为其提供有机养分
C. 第二营养级粪便中的能量来自a3和d1中的部分能量
D. 该农场中第二和第三营养级之间的能量传递效率为b2/a2×100%
14. 酒精是高中生物学实验中常用试剂之一,下列实验中酒精的使用错误的有几项( )
①“检测生物组织中的脂肪”实验中,可用酒精洗去浮色
②“绿叶中色素的提取和分离”实验中,可用酒精提取和分离色素
③“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验中,可用酒精和盐酸混合液进行解离
④“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验中,可用酒精对根尖进行冲洗
⑤“研究土壤中小动物类群的丰富度”实验中,可将采集的小动物放入酒精中
⑥“酵母菌的纯培养”实验中,可用酒精擦拭双手和接种环进行消毒
⑦“菊花的组织培养”实验中,可用酒精和次氯酸钠溶液对外植体进行消毒
⑧“DNA的粗提取与鉴定”实验中,可用酒精对DNA进行提取和鉴定
A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项
15. 花椰菜(2n=18)是重要的经济作物,对黑腐病的抗性较低,野生黑芥(2n=16)含有黑腐病抗性基因。培育抗病花椰菜的过程如图所示。以下叙述错误的是( )
A. 步骤①可用纤维素酶、果胶酶去除细胞壁
B. 步骤③提高生长素比例可以促进根的分化
C. 育种过程中杂种植株的黑芥染色体易丢失
D. 杂种植株与黑芥连续回交以获得抗病性状
16. 由于存在伦理和技术挑战等问题,人们对人类早期胚胎发育的了解有限。基于干细胞的胚胎模型,科研人员模拟了胚胎早期发育的形态和转录特征,并用于研究植入哺乳动物前后胚胎发育阶段的关键事件。下列叙述错误的是( )
A. 胚胎发育早期可在透明带内进行有丝分裂,细胞数量增多、细胞体积变小
B. 胚胎发育到桑葚胚时,细胞开始分化并在胚胎的一端形成内细胞团
C. 用体细胞核移植技术获取胚胎时,常用显微操作法对MⅡ期卵母细胞去核
D. 该胚胎模型可用于研究发育异常导致的出生缺陷,并辅助筛选药物
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 机体通过反馈调节机制调控线粒体的正常运转,以维持细胞的正常生理状态。
(1)人体内细胞呼吸的主要方式是_____;无氧呼吸时丙酮酸在_____中可代谢产生乳酸。
(2)某疾病是由细胞代谢异常导致的,患者的相关检测指标如下表:
检测项目
结果
参考值
乳酸(mmol/L)
15
≤1.1
丙酮酸(mmol/L
0.1
0.09±0.02
FGF21(pg/mL)
617.4
≤90
注:FOF21是调节细胞呼吸的关键因子
据此推测该病是细胞水平上_____的功能异常导致的。
(3)为研究FGF21的作用机制,研究者体外培养成肌细胞,用FGF21刺激后检测ATP含量和细胞呼吸路径中的相关蛋白的含量变化,结果如下图。
由此可知FGF21_____。
(4)有研究表明 FGF21可以通过P-T蛋白促进Y蛋白表达。研究者抑制Y基因表达后,检测有氧呼吸第二阶段关键基因IDH、第三阶段关键基因 ATP合酶基因的表达量,发现两者均较对照组低。综合上述信息,完善FGF21调控细胞呼吸的路径图_____。请在方框中选填“Y基因”、“ATP合酶基因”、“P-T蛋白”、“IDH基因”,并在箭头上选标“+”、“-”(+表示促进,-表示抑制)。
18. 为探究草莓果实颜色形成的分子机制,研究人员通过诱变处理二倍体森林草莓(RG,果实为红色)得到一株草莓突变体(rg,果实为粉红色),其自交性状不分离;与RG杂交,F1果实为红色。
回答下列问题:
(1)果实粉红色为________(填“显性”或“隐性”)性状。研究发现,两种草莓叶片中的总可溶性糖含量无明显差异,但rg成熟果实中糖含量较低,推测这可能是由于果实发育后期________增强,消耗了部分糖分。
(2)进一步研究发现,突变体的F基因发生了碱基对的替换,研究人员推测这是粉红色果实形成的主要原因,并设计了下表所示的验证实验,将表格中的结果①补充完整。
实验
主要操作
实验结果
RNAi干扰
利用农杆菌将RNAi表达载体(能特异性降解F基因的mRNA)导入森林草莓
果实颜色变浅或者出现白色区域
转基因回补
将森林草莓的F基因重新导入突变体草莓
①________________
(3)花青素是使草莓呈现红色的主要色素。F基因是花青素合成途径的一个关键酶基因,其突变使相关酶催化底物转化的能力________。为确定F基因与调控花青素合成的另一个基因M的作用关系,研究人员利用相应的单突变体杂交得到子代,基因组成及果实颜色如下表。
基因组成
F_M_
ffM_
F_mm
ffmm
果实颜色
红色
粉红色
白色
白色
推测两个基因调控花青素合成的作用途径是________________________________。(用箭头和文字表示)
(4)研究人员选择白色草莓与粉红色草莓作为亲本,杂交得到F1(全为红色),再利用F1进行测交,若后代表型及比例为________,则可同时证明:①上述M、F基因调控作用途径成立;②亲本中的白色草莓基因型为________。
19. 食困症是指进食后出现明显困倦、乏力、反应变慢等现象。研究发现,肠道中部分微生物可产生色氨酸,血液中色氨酸含量升高后,可进入脑组织并被转化为血清素,进而合成褪黑素,相关过程如图1所示。已知褪黑素是一种促进睡眠的激素;高糖高脂饮食会显著提高肠道中能产生色氨酸的微生物数量。回答下列问题:
(1)褪黑素通过体液运输至全身,但只对特定的靶细胞起作用,原因是___________。餐后血糖浓度升高,下丘脑内某区域兴奋,主要通过自主神经系统促进___________细胞分泌胰岛素,进而降低血糖浓度。自主神经系统包括___________两部分。
(2)为验证肠道微生物产生的色氨酸是引发食困症的关键因素,研究人员欲利用生理状况相同的健康小鼠进行以下实验:A组小鼠饲喂适量普通饲料,B组小鼠饲喂等量普通饲料+抗生素,C组小鼠饲喂X饲料;一段时间后,检测三组小鼠的睡眠时间,发现C组小鼠的睡眠时间显著长于A组和B组。进一步检测三组小鼠血液中的色氨酸浓度,部分结果如图2所示。B组小鼠饲喂抗生素的目的是___________;C组饲喂的X饲料为___________。根据实验目的,请将图2中A组和B组小鼠血液中色氨酸的相对浓度补充完整___________。
(3)根据以上信息,下列叙述正确的是___________(多选)。
A. 推测血清素使人产生饱腹感的中枢位于大脑皮层
B. 人体内的血清素可以由其他氨基酸转化的色氨酸合成
C. 适当减少摄入糖分和油脂,有利于保持人体清醒状态
20. 某“生态渔乡”田园综合体以清水养殖为基础,构建了“水草养殖→鱼虾培育→立体种养→稻虾共作”的闭环模式,该综合体未引入外部化肥、农药,仅依赖内部物质循环维持运转,如图所示:
立体农业区:利用水草沤制的腐殖质和底泥种植高秆瓜果与矮生叶菜,同时套养以植物残体与小型植食性昆虫为食的小龙虾;
作物种植区:“虾稻共作”系统中,水稻为虾提供栖息环境,虾摄食稻田杂草、螟虫及有机碎屑,其代谢物为水稻提供氮磷等无机盐。
回答下列问题:
(1)区别立体农业区生物群落和作物种植区生物群落的主要特征是__________。
(2)与传统农业相比,该模式的__________(填“抵抗力”或“恢复力”)稳定性更高,判断依据是__________。
(3)田园综合体中各种生物数量能维持相对稳定离不开信息传递,这体现了信息传递的__________功能;该综合体未引入外部化肥却能维持土壤肥力,从物质循环角度解释,原因是_________。
(4)有人认为种植区的害虫数量太多,影响了牧草的生长,于是在害虫活动区域施用有毒物质,在杀死害虫的同时,也造成其他生物的死亡,最终导致该农业生态系统的自我调节能力下降。如果让你给农民提供建议,你认为应该采取__________防治,并列举两条措施:__________。
(5)清水养殖区采用池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。该模式在生产实践中获得了较高的经济效益,从群落水平阐述其原理主要是________。
21. 发酵食品就是利用有益微生物来制作人类喜爱的风味食品。高粱经蒸煮后加入酒曲,酒曲中的红曲霉菌对淀粉具有糖化功能。酯化酶是红曲酒发酵的关键酶之一,K基因的表达产物会降低酯化酶的含量,为了筛选高产酯化酶的优质红曲霉菌,研究人员欲通过基因工程技术对其进行改良。请分析回答下列问题:
(1)为了敲除K基因,需要利用PCR技术获得图1中的融合片段N,此过程中加入Mg2+的作用是__________。过程③扩增融合片段时应选用的一对引物为__________;为了后续使融合片段插入质粒中,需要在两引物的__________(填“3'端”或“5'端”)加上限制酶切位点序列。
(2)获得的融合片段N两端的酶切位点如图2所示,为使融合片段N定向插入到质粒中,应选择图中的限制酶__________对质粒A进行酶切,利用__________酶将质粒特定的黏性末端补平后,在DNA连接酶的作用下可获得含有融合片段N的重组质粒B.若用限制酶SmaⅠ和BamHⅠ对重组质粒B进行完全酶切后,可得到__________种长度的片段。
限制酶 酶切位点
SmaⅠ:5'-CCC↓GGG-3'
BamHⅠ:5'-G↓GATCC-3'
PstⅠ:5'-CTGCA↓G-3'
SpeⅠ:5'-A↓CTAGT-3'
BclⅠ:5'-T↓GATCA-3'
EcoRⅤ:5'-GAT↓ATC-3'
(3)利用重组质粒B和红曲霉菌DNA片段中同源区段可发生交换的原理,对K基因进行敲除。同源区段交换后,用图3中的引物1和2对红曲霉菌DNA进行PCR扩增,若扩增产物的碱基长度为__________bp,则说明K基因已被敲除。
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康杰中学2026届冲刺模拟卷(三)生物
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 下列有关原核生物和真核生物的叙述,正确的是( )
A. 原核生物细胞分裂的主要方式是无丝分裂
B. 支原体和酵母菌的基因中都含有起始密码子
C. 原核生物的细胞衰老与细胞内端粒结构缩短有关
D. 有些细菌的荚膜和植物细胞的细胞壁都含有多糖
【答案】D
【解析】
【详解】A、无丝分裂是真核生物特有的细胞分裂方式,原核生物的细胞分裂主要方式为二分裂,A错误;
B、起始密码子是mRNA上的序列,基因是有遗传效应的DNA片段,不存在起始密码子,B错误;
C、端粒是真核生物染色体两端的特殊DNA-蛋白质复合体,原核生物没有染色体,不存在端粒结构,C错误;
D、部分细菌的荚膜主要成分为多糖,植物细胞壁的组成成分纤维素属于多糖,因此二者都含有多糖,D正确。
故选D。
2. 细胞骨架不仅能够作为细胞支架,还参与细胞器转运、细胞分裂、细胞运动等。在细胞周期的不同时期,细胞骨架具有不同的分布状态。下列叙述错误的是( )
A. 用纤维素酶处理,不能破坏细胞骨架
B. 线粒体能定向运输到代谢旺盛的部位可能与细胞骨架有关
C. 用光学显微镜可观察到细胞骨架是一个纤维状网架结构
D. 酵母菌和浆细胞都有细胞骨架
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞骨架由蛋白质构成,纤维素酶分解的是细胞壁中的纤维素,不影响细胞骨架,A正确;
B、细胞骨架参与细胞器转运,线粒体能定向运输到代谢旺盛的部位可能与细胞骨架有关,B正确;
C、细胞骨架属于亚显微结构,需电子显微镜观察,光学显微镜无法清晰看到纤维状网架结构,C错误;
D、酵母菌(真核生物)和浆细胞(真核细胞)均含有细胞骨架,D正确。
故选C。
3. 海洋硬骨鱼(如金枪鱼、带鱼)与软骨鱼(如鲨鱼、鳐鱼)都长期生活在海水中。硬骨鱼体液渗透压低于海水,面临持续失水威胁,其通过主动吞饮海水补充水分,并主要依靠鳃部“泌氯细胞”的主动运输排出盐分(Na+、Cl-);软骨鱼则通过在血液中积累高浓度的尿素和氧化三甲胺(TMAO),从而能从环境中获取水分。下列相关叙述错误的是( )
A. 海洋硬骨鱼吞饮海水后,其肠道上皮细胞仅依靠自由扩散吸收水分
B. 海洋硬骨鱼鳃部泌氯细胞排出Na+、Cl-需要载体蛋白参与并消耗ATP
C. 海洋软骨鱼除能从海水中被动吸水外,也可通过摄食获得部分水分
D. 两类鱼通过不同途径实现水盐平衡,说明自然选择可产生多样化的进化路径
【答案】A
【解析】
【详解】A、肠道上皮细胞吸收水分的方式包括自由扩散和借助水通道蛋白的协助扩散,并非仅依靠自由扩散,A错误;
B、由题意可知,泌氯细胞通过主动运输排出Na+、Cl-,主动运输的特点是需要载体蛋白协助,同时消耗ATP,B正确;
C、海洋软骨鱼血液渗透压高于海水,可通过渗透作用被动吸水,同时所有动物都可通过摄食获取食物中包含的水分,C正确;
D、两类鱼都适应海水高渗环境,但进化出完全不同的水盐平衡调节机制,说明自然选择可产生多样化的进化路径,D正确。
故选A。
4. 线粒体外膜分布着由孔蛋白构成的通道,可介导丙酮酸的跨膜运输。线粒体内膜上分布着由一系列蛋白复合体构成的电子传递链,其核心功能是将代谢物脱下的电子传递给氧气生成水,同时将H⁺转运到线粒体内外膜之间,并偶联ATP 的合成。下图表示细胞呼吸的部分过程及部分细胞结构。下列叙述错误的是( )
A. 丙酮酸穿过线粒体外膜和内膜的跨膜运输方式不同
B. 丙酮酸转运体功能减弱的动物细胞中乳酸积累将会增加
C. 细胞缺氧时有氧呼吸第二、第三阶段均无法正常进行
D. 线粒体内膜上生成的产物有还原型辅酶I、水和ATP
【答案】D
【解析】
【详解】A、丙酮酸通过线粒体外膜上的孔蛋白以协助扩散的方式跨膜运输,而通过线粒体内膜上的丙酮酸转运体以主动运输的方式跨膜运输,能量来源于H+顺浓度梯度产生的电化学势能,A正确;
B、丙酮酸转运体功能减弱,丙酮酸进入线粒体减少,有氧呼吸受抑制,动物细胞会通过无氧呼吸分解葡萄糖,产物为乳酸,因此乳酸积累增加,B正确;
C、有氧呼吸第三阶段需要氧气接受电子,缺氧时第三阶段无法正常进行,导致NADH无法氧化再生,第二阶段也无法正常进行,C正确;
D、还原型辅酶I(NADH)是在细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)、线粒体基质(有氧呼吸第二阶段)生成的,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,NADH在此处被氧化为NAD+,最终生成水和ATP,D错误。
5. 研究发现基因家族存在一种“自私基因”,该基因可通过杀死不含该基因的配子来改变分离比例。若B基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3不含该基因的雄配子。某基因型为Bb的亲本植株自交获得F1,F1个体随机受粉获得F2。下列相关叙述错误的是( )
A. 亲本产生的花粉的基因型及比例为B:b=3:2,雌配子为B:b=1:1
B. F₁植株产生花粉的基因型及比例为B:b=3:2,雌配子为B:b=11:6
C. F₁中基因型为Bb的个体所占比例为1/2
D. 从亲本→F1→F2,基因b的频率逐代降低
【答案】B
【解析】
【分析】分析题干,B基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3不含该基因的雄配子,因此,基因型为Bb的植株产生的雄配子比例为B:b==3:2。
【详解】A、基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3不含该基因的雄配子,亲本产生的花粉的基因型及比例为B:b=3:2,雌配子为B:b=1:1,A正确;
B、F1植株的基因型为BB:Bb:bb=3:5:2,F1植株产生花粉的基因型及比例为B:b=11:6,雌配子为B:b=11:9,B错误;
C、F1植株的基因型为BB:Bb:bb=3:5:2,则F1中基因型为Bb的个体所占比例为1/2,C正确;
D、B基因是一种“自私基因”,在产生配子时,能杀死体内1/3不含该基因的雄配子,从亲本→F1→F2,基因b的频率逐代降低,D正确。
故选B。
6. 水稻的育性由基因M、m控制,MM和Mm个体育性正常,mm个体雄性不育。科研团队研发出新的智能品系,将基因M、雄配子致死基因A、蓝色素生成基因D形成基因连锁群一起导入基因型为mm个体中获得转基因个体,如图所示。基因M可恢复育性,基因D控制种子胚为蓝色,无D基因的种子胚为白色,利用转基因个体可以培育大量mm个体,下列叙述错误的是( )
A. 基因型为ADMmm与mm的个体杂交后代均为雄性不育个体
B. 转基因个体自交所结的种子蓝色:白色=1∶1,白色种子发育为雄性不育个体
C. 转基因个体自交产生F1, F1随机授粉所结的种子中蓝色:白色=3∶1
D. 转基因个体无论自交还是其后代逐代自由交配均可快速挑选出雄性不育种子
【答案】C
【解析】
【详解】A、mm个体只能做母本,产生的雌配子为m,ADMmm做父本,产生的雄配子为m(ADMm致死),后代均为雄性不育个体(mm),A正确;
B、转基因个体做母本时产生的雌配子为ADMm和m,ADMmm做父本,产生的雄配子为m(ADMm致死),后代基因型为ADMmm:mm=1:1,即蓝色:白色=1:1,白色种子发育为雄性不育个体,B正确;
C、F1的基因型为1/2ADMmm和1/2mm,母本产生的雌配子为1/4ADMm和3/4m,做父本时只产生m一种雄配子, F1随机授粉所结的种子中蓝色(ADMmm):白色(mm)=1∶3,C错误;
D、无论是自交还是其后代逐代自由交配,每代白色种子即为雄性不育个体,D正确。
7. 基因通常是有遗传效应的DNA片段,科学家对基因进行多种研究和技术创新,使其更好造福人类。下列相关叙述错误的是( )
A. 基因测序需完整测定胎儿全部基因组,才能确认是否存在三体异常
B. 基因治疗成功后,患者的致病基因通常可通过生殖细胞遗传给后代
C. 利用CRISPR/Cas9技术可实现对特定基因的定点插入、敲除或替换
D. 淀粉酶基因与目的基因一起转入植物中导致花粉失活,可防止基因污染
【答案】A
【解析】
【详解】A、三体综合征是染色体数目异常,可以通过显微镜观察染色体形态/数目即可确诊,无需进行基因测序,A错误;
B、基因治疗通常针对体细胞(如造血干细胞),生殖细胞的基因未改变,致病基因仍会通过生殖细胞遗传,B正确;
C、CRISPR/Cas9技术是精准的基因编辑工具,可实现基因的定点编辑,即进行插入、敲除或替换等操作,C正确;
D、让花粉失活能避免转基因植物的花粉将目的基因扩散到其他植株,从而防止基因污染,D正确。
故选A。
8. 研究人员在珠江三角洲发现了一种罕见的两栖动物,通过线粒体DNA序列比对与形态学分析等手段确定其为新物种,并命名为广州湍蛙。下列叙述正确的是( )
A. 线粒体DNA中核糖核苷酸的排列顺序储存着遗传信息
B. 广州湍蛙的基因库与其他湍蛙种群的基因库不完全相同
C. 推测广州湍蛙与其他种湍蛙之间存在形态差异和地理隔离
D. 线粒体DNA序列分析属于确定新物种的比较解剖学证据
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA的基本组成单位是脱氧核糖核苷酸,线粒体DNA中脱氧核糖核苷酸的排列顺序储存着遗传信息,核糖核苷酸是RNA的基本组成单位,A错误;
B、基因库是一个种群中全部个体所含有的全部基因,广州湍蛙是独立的新物种,与其他湍蛙存在生殖隔离,基因组成存在明显差异,因此其基因库与其他湍蛙种群的基因库不完全相同,B正确;
C、新物种形成的标志是生殖隔离,不同物种间一定存在生殖隔离,但不一定存在地理隔离,无法推测二者一定存在地理隔离,C错误;
D、线粒体DNA序列分析属于分子生物学水平的证据,比较解剖学证据是通过比较不同生物的器官、系统的形态结构特征判断亲缘关系,D错误。
9. 冰毒(甲基苯丙胺)是强效中枢神经兴奋剂,其作用机理主要是抑制突触前膜对多巴胺、去甲肾上腺素等神经递质的重摄取,扰乱细胞代谢和机体调节,导致机体消瘦、记忆力衰退等现象。下列叙述正确的是( )
A. 冰毒作用后,突触间隙中的多巴胺、去甲肾上腺素的含量会持续下降
B. 冰毒抑制转运体活性,属于对兴奋传递过程中“递质回收”的干扰
C. 冰毒破坏线粒体结构,提高细胞有氧呼吸产能效率,导致机体消瘦
D. 长期吸食冰毒会损伤海马体神经元,影响感觉性记忆的形成和转化
【答案】B
【解析】
【详解】A、冰毒抑制突触前膜对多巴胺、去甲肾上腺素的重摄取,神经递质释放到突触间隙后无法正常被回收,因此突触间隙中两类神经递质含量会升高,A错误;
B、神经递质的回收依赖突触前膜上的特异性转运体完成,冰毒抑制转运体活性,直接干扰了兴奋传递过程中的“递质回收”环节,B正确;
C、线粒体是有氧呼吸的主要场所,若线粒体结构被破坏,有氧呼吸产能效率会下降,细胞供能不足会消耗自身储存的有机物,最终导致机体消瘦,C错误;
D、感觉性记忆的形成与感觉器官的信息输入有关,海马体主要与短时记忆(第一级记忆)的维持及向长时记忆的转化有关,损伤海马体不会影响感觉性记忆的形成,D错误。
10. 慢性口腔溃疡主要由细胞毒性T细胞过度激活引发,免疫调节剂可减少促进炎症发生的细胞因子释放,抑制细胞毒性T细胞过度激活,并促进黏膜细胞增殖缓解症状。下列叙述错误的是( )
A. 细胞毒性T细胞被过度激活后对正常组织产生破坏属于机体免疫自稳功能异常
B. 细胞因子等免疫活性物质均由免疫细胞分泌,通过直接与受体接触发挥作用
C. 细胞毒性T细胞在胸腺中成熟,细胞因子可促进细胞毒性T细胞的分裂分化
D. 免疫调节剂能调控免疫系统的平衡和加快受损黏膜的修复,可用于治疗慢性口腔溃疡
【答案】B
【解析】
【详解】A、免疫自稳功能的作用是清除衰老损伤细胞、维持自身内环境稳定,若该功能异常,免疫系统会错误攻击自身正常组织,细胞毒性T细胞过度激活破坏正常口腔组织属于免疫自稳功能异常,A正确;
B、免疫活性物质不都由免疫细胞分泌,例如溶菌酶可由唾液腺、泪腺等非免疫细胞合成并分泌,B错误;
C、T细胞来源于骨髓造血干细胞,迁移到胸腺中发育成熟,辅助性T细胞分泌的细胞因子可以促进细胞毒性T细胞的分裂、分化,C正确;
D、根据题干信息,免疫调节剂可抑制细胞毒性T细胞过度激活、减少促炎细胞因子释放,还能促进黏膜细胞增殖,因此可以调控免疫平衡、加快受损黏膜修复,可用于慢性口腔溃疡的治疗,D正确。
11. 拟南芥成花基因的表达受多种因素的调控,其部分信号转导通路如图所示,下列叙述错误的是( )
A. FLC介导的信号转导通路,避免了拟南芥在没发育成熟时就开花
B. 光敏色素分布在植物体的各个部位,受到红光照射时结构发生变化
C. 脱落酸和赤霉素在拟南芥开花过程中起协同作用
D. 拟南芥开花受环境因素、激素和基因表达的共同调控
【答案】C
【解析】
【详解】A、植物发育成熟会抑制FLC的表达,而FLC会抑制SOC1的活性。在拟南芥未发育成熟时,FLC活性较高,通过抑制SOC1进而抑制成花相关基因的表达,避免了提前开花。因此,FLC介导的信号通路能防止拟南芥在未成熟时开花,A正确;
B、光敏色素是一类色素 — 蛋白复合体,分布在植物体的各个部位(尤其是分生组织细胞内)。受到红光照射时,光敏色素的结构会发生变化,这一变化会影响细胞核内特定基因的表达,B正确;
C、从图中可知,脱落酸促进FLC的表达,FLC抑制SOC1(进而抑制开花);而赤霉素直接促进SOC1(进而促进开花)。因此,脱落酸抑制开花,赤霉素促进开花,二者在拟南芥开花过程中起拮抗作用,而非协同作用,C错误;
D、拟南芥开花受环境因素(红光、低温等)、激素(赤霉素、脱落酸等)和基因表达(CO、FT、FLC、SOC1 等基因的表达产物)的共同调控,体现了植物生命活动调节的复杂性,D正确。
故选C。
12. 某科研团队调查红树林湿地的两种生物种群密度:对活动能力强、活动范围广的招潮蟹,采用标记重捕法;对植株矮小、呈斑块状分布的草本植物海马齿,采用样方法。下列叙述错误的是( )
A. 调查招潮蟹种群密度时,若标记个体易被天敌捕食,会导致调查结果偏低
B. 调查海马齿种群密度时,随机取样并适当增大样方面积以减小误差
C. 统计海马齿样方时,若漏统计样方中部分个体,会导致调查结果偏低
D. 上述两种方法调查种群密度时,最终得到的结果均为种群密度的估计值
【答案】A
【解析】
【详解】A、标记重捕法的计算公式为:种群总个体数=(初次标记个体数×重捕个体数)÷重捕中带标记的个体数。若标记个体易被天敌捕食,会导致重捕时获得的带标记个体数偏小,代入公式后计算出的种群总个体数偏大,即调查结果偏高,A错误;
B、样方法调查种群密度时,随机取样可避免主观因素对结果的干扰;海马齿呈斑块状分布,适当增大样方面积可提升样方的代表性,减小实验误差,B正确;
C、样方法统计个体数时,若漏统计样方内的部分个体,会使样方内个体数的平均值偏小,最终计算出的种群密度结果偏低,C正确;
D、标记重捕法和样方法都属于估算法,无法统计到种群的全部个体,最终得到的结果均为种群密度的估计值,D正确。
13. 某农场中甲、乙、丙三种生物分属三个不同营养级(其中包含生产者),数量变化如图1。该农场中的能量流动过程如图2,其中a2和b2分别为第二、第三营养级从上一营养级同化的能量,d1和d2为摄入的饲料量。下列叙述正确的是( )
A. 甲、乙、丙三种生物共同构成该农场生物群落
B. 图1中甲属于第一营养级,农家肥主要为其提供有机养分
C. 第二营养级粪便中的能量来自a3和d1中的部分能量
D. 该农场中第二和第三营养级之间的能量传递效率为b2/a2×100%
【答案】C
【解析】
【详解】A、生物群落是指该农场中所有生物,甲、乙、丙仅为三种不同营养级的生物,缺少分解者及其他生物,不能构成群落,A错误;
B、图1中甲的数量最多,应是第一营养级(生产者),农家肥中的有机物需要经分解者分解为无机物(无机盐、CO2)才能被生产者利用,农家肥不是为生产者提供有机养分,B错误;
C、粪便中的能量属于生物未同化的上一营养级/摄入食物的能量。第二营养级摄入的食物包括第一营养级的有机物和人工饲料d1:未同化的来自第一营养级的能量属于第一营养级流向分解者的a3,未同化的来自饲料的能量属于d1,C正确;
D、相邻营养级的能量传递效率=下一营养级从上一营养级同化量÷上一营养级总同化量×100%。第二营养级的总同化量是从第一营养级同化的a2+人工饲料同化的能量,因此第二到第三营养级的传递效率应为b2/(a2+第二营养级同化饲料的能量)×100%,D错误。
14. 酒精是高中生物学实验中常用试剂之一,下列实验中酒精的使用错误的有几项( )
①“检测生物组织中的脂肪”实验中,可用酒精洗去浮色
②“绿叶中色素的提取和分离”实验中,可用酒精提取和分离色素
③“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验中,可用酒精和盐酸混合液进行解离
④“低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验中,可用酒精对根尖进行冲洗
⑤“研究土壤中小动物类群的丰富度”实验中,可将采集的小动物放入酒精中
⑥“酵母菌的纯培养”实验中,可用酒精擦拭双手和接种环进行消毒
⑦“菊花的组织培养”实验中,可用酒精和次氯酸钠溶液对外植体进行消毒
⑧“DNA的粗提取与鉴定”实验中,可用酒精对DNA进行提取和鉴定
A. 一项 B. 二项 C. 三项 D. 四项
【答案】C
【解析】
【分析】酒精是生物实验常用试剂之一,如检测脂肪实验中需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色;观察植物细胞有丝分裂实验和低温诱导染色体数目加倍实验中都需用体积分数为95%的酒精对材料进行解离;绿叶中色素的提取和分离实验中需用无水酒精来提取色素;由于酒精可将收集的土壤小动物及时固定,防止腐烂,进行土壤小动物类群丰富度的调查时,可用体积分数70%的酒精溶液对小动物进行固定和防腐;DNA的粗提取与鉴定实验中,酒精可使DNA沉淀析出,因此在冷却的95%的酒精溶液中DNA析出。
【详解】①“检测生物组织中的脂肪”实验酒精的作用是洗去浮色,①正确;
②“绿叶中色素的提取和分离”实验中,可用无水乙醇提取色素,用层析液分离色素,②错误;
③“观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂”实验解离液是由酒精和盐酸混合而成的,③正确;
④低温诱导植物细胞染色体数目的变化”实验可用酒精冲洗卡诺氏液,④正确;
⑤研究土壤中小动物类群的丰富度”实验采集的小动物应放入70%的酒精中,⑤正确;
⑥“酵母菌的纯培养”实验中,可用酒精擦拭双手消毒,接种环通常用灼烧灭菌,⑥错误;
⑦菊花的组织培养”实验可用酒精和次氯酸钠溶液对外植体进行消毒,⑦正确;
⑧“DNA的粗提取与鉴定”实验中,用二苯胺试剂鉴定DNA,⑧错误。
综上所述,三项错误,C符合题意。
故选C。
15. 花椰菜(2n=18)是重要的经济作物,对黑腐病的抗性较低,野生黑芥(2n=16)含有黑腐病抗性基因。培育抗病花椰菜的过程如图所示。以下叙述错误的是( )
A. 步骤①可用纤维素酶、果胶酶去除细胞壁
B. 步骤③提高生长素比例可以促进根的分化
C. 育种过程中杂种植株的黑芥染色体易丢失
D. 杂种植株与黑芥连续回交以获得抗病性状
【答案】D
【解析】
【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,步骤①为获得原生质体,可用纤维素酶、果胶酶去除细胞壁,A正确;
B、在植物组织培养的再分化阶段(步骤③),提高生长素比例可以促进根的分化,提高细胞分裂素比例可促进芽的分化,B正确;
C、杂种植株的染色体来自黑芥和花椰菜,二者染色体组不同,减数分裂时联会紊乱,由于经过了紫外线照射,所以黑芥的染色体在细胞分裂过程中易丢失,C正确;
D、最终目的是培育抗病花椰菜,因此应让杂种植株与花椰菜连续回交,以尽可能多地保留花椰菜的遗传背景,同时导入黑芥的抗病基因,而非与黑芥回交,D错误。
故选D。
16. 由于存在伦理和技术挑战等问题,人们对人类早期胚胎发育的了解有限。基于干细胞的胚胎模型,科研人员模拟了胚胎早期发育的形态和转录特征,并用于研究植入哺乳动物前后胚胎发育阶段的关键事件。下列叙述错误的是( )
A. 胚胎发育早期可在透明带内进行有丝分裂,细胞数量增多、细胞体积变小
B. 胚胎发育到桑葚胚时,细胞开始分化并在胚胎的一端形成内细胞团
C. 用体细胞核移植技术获取胚胎时,常用显微操作法对MⅡ期卵母细胞去核
D. 该胚胎模型可用于研究发育异常导致的出生缺陷,并辅助筛选药物
【答案】B
【解析】
【详解】A、胚胎发育早期的卵裂阶段在透明带内进行,细胞通过有丝分裂增加数量,而胚胎总体积基本不变,因此单个细胞体积变小,A正确;
B、胚胎发育到囊胚阶段时细胞才开始分化,分化为内细胞团和滋养层细胞,内细胞团位于囊胚的一端;桑葚胚阶段细胞尚未分化,都属于全能细胞,B错误;
C、体细胞核移植技术中,通常选择MⅡ期的卵母细胞作为受体细胞,采用显微操作法去除其细胞核,保证重构胚的核遗传物质全部来自供体细胞,C正确;
D、该胚胎模型可模拟胚胎早期发育的形态和转录特征,因此可用于研究发育异常导致的出生缺陷,也可辅助筛选相关治疗药物,D正确。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 机体通过反馈调节机制调控线粒体的正常运转,以维持细胞的正常生理状态。
(1)人体内细胞呼吸的主要方式是_____;无氧呼吸时丙酮酸在_____中可代谢产生乳酸。
(2)某疾病是由细胞代谢异常导致的,患者的相关检测指标如下表:
检测项目
结果
参考值
乳酸(mmol/L)
15
≤1.1
丙酮酸(mmol/L
0.1
0.09±0.02
FGF21(pg/mL)
617.4
≤90
注:FOF21是调节细胞呼吸的关键因子
据此推测该病是细胞水平上_____的功能异常导致的。
(3)为研究FGF21的作用机制,研究者体外培养成肌细胞,用FGF21刺激后检测ATP含量和细胞呼吸路径中的相关蛋白的含量变化,结果如下图。
由此可知FGF21_____。
(4)有研究表明 FGF21可以通过P-T蛋白促进Y蛋白表达。研究者抑制Y基因表达后,检测有氧呼吸第二阶段关键基因IDH、第三阶段关键基因 ATP合酶基因的表达量,发现两者均较对照组低。综合上述信息,完善FGF21调控细胞呼吸的路径图_____。请在方框中选填“Y基因”、“ATP合酶基因”、“P-T蛋白”、“IDH基因”,并在箭头上选标“+”、“-”(+表示促进,-表示抑制)。
【答案】(1) ①. 有氧呼吸 ②. 细胞质基质
(2)线粒体 (3)通过提高Y蛋白、P-T蛋白含量,促进细胞呼吸
(4)
【解析】
【分析】有氧呼吸是细胞彻底氧化分解有机物产生二氧化碳和水同时释放能量的过程,有氧呼吸的第一阶段是葡萄糖酵解产生丙酮酸和还原氢的过程,发生在细胞质基质中,第二阶段是丙酮酸和水反应形成二氧化碳和还原氢的过程,发生在线粒体基质中,第三阶段是还原氢与氧气结合形成水的过程,发生在线粒体内膜上。
【小问1详解】
人体细胞在有氧气供应时,主要进行有氧呼吸,它能彻底分解有机物,释放大量能量,满足生命活动需求;人体细胞无氧呼吸的场所是细胞质基质,在无氧条件下,丙酮酸在细胞质基质中被还原为乳酸 。
【小问2详解】
从表格数据看,患者乳酸含量远超参考值,丙酮酸含量正常,FGF21 含量大幅升高。FGF21 是调节细胞呼吸关键因子,且线粒体是有氧呼吸主要场所,当线粒体功能异常时,有氧呼吸受阻,细胞会通过无氧呼吸供能,导致乳酸积累,所以推测该病是线粒体功能异常导致。
【小问3详解】
由图 1 可知,经 FGF21 刺激后,ATP 含量比对照组高;由图 2 可知,FGF21 刺激后,P - T 蛋白、Y 蛋白含量比对照组高,说明 FGF21 能促进相关蛋白合成(增加其含量),进而促进细胞呼吸,使 ATP 生成量增加。
【小问4详解】
已知 FGF21 可通过 P - T 蛋白促进 Y 蛋白表达,抑制 Y 基因表达后,有氧呼吸第二阶段关键基因 IDH、第三阶段关键基因 ATP 合酶基因的表达量均较对照组低。所以 FGF21 先作用于 P - T 蛋白(促进作用) ,P - T 蛋白再作用于 Y 基因(促进作用) ,Y 基因分别促进 IDH 基因(有氧呼吸第二阶段关键基因)和 ATP 合酶基因(有氧呼吸第三阶段关键基因)的表达。具体如图: 。
18. 为探究草莓果实颜色形成的分子机制,研究人员通过诱变处理二倍体森林草莓(RG,果实为红色)得到一株草莓突变体(rg,果实为粉红色),其自交性状不分离;与RG杂交,F1果实为红色。
回答下列问题:
(1)果实粉红色为________(填“显性”或“隐性”)性状。研究发现,两种草莓叶片中的总可溶性糖含量无明显差异,但rg成熟果实中糖含量较低,推测这可能是由于果实发育后期________增强,消耗了部分糖分。
(2)进一步研究发现,突变体的F基因发生了碱基对的替换,研究人员推测这是粉红色果实形成的主要原因,并设计了下表所示的验证实验,将表格中的结果①补充完整。
实验
主要操作
实验结果
RNAi干扰
利用农杆菌将RNAi表达载体(能特异性降解F基因的mRNA)导入森林草莓
果实颜色变浅或者出现白色区域
转基因回补
将森林草莓的F基因重新导入突变体草莓
①________________
(3)花青素是使草莓呈现红色的主要色素。F基因是花青素合成途径的一个关键酶基因,其突变使相关酶催化底物转化的能力________。为确定F基因与调控花青素合成的另一个基因M的作用关系,研究人员利用相应的单突变体杂交得到子代,基因组成及果实颜色如下表。
基因组成
F_M_
ffM_
F_mm
ffmm
果实颜色
红色
粉红色
白色
白色
推测两个基因调控花青素合成的作用途径是________________________________。(用箭头和文字表示)
(4)研究人员选择白色草莓与粉红色草莓作为亲本,杂交得到F1(全为红色),再利用F1进行测交,若后代表型及比例为________,则可同时证明:①上述M、F基因调控作用途径成立;②亲本中的白色草莓基因型为________。
【答案】(1) ①. 隐性 ②. 呼吸作用(或有氧呼吸)
(2)果实恢复红色 (3) ①. 降低 ②. 白色粉红色红色
(4) ①. 红色∶粉红色∶白色=1∶1∶2 ②. FFmm
【解析】
【小问1详解】
根据题意可知,突变体rg(粉红色)自交性状不分离,是纯合子,与野生型RG(红色)杂交,F₁全为红色,说明粉红色是隐性性状。叶片总可溶性糖无差异,成熟果实糖含量降低,最可能是果实发育后期呼吸作用(或有氧呼吸)增强,消耗了部分糖分。
【小问2详解】
该实验目的是验证F基因是红色果实形成的关键基因:RNAi降解野生型F基因的mRNA后果实颜色变浅;将正常F基因重新导入粉红色突变体后,F基因功能恢复,因此果实会恢复为红色。
【小问3详解】
F基因是花青素合成的关键酶基因,突变后果实变为粉红色(花青素减少),说明突变使酶催化底物转化的能力降低。根据表中结果:只要mm(无正常M基因),无论F是否正常都表现为白色;有M基因无正常F基因表现为粉红色,有M和正常F表现为红色,说明M基因控制的酶催化合成花青素的中间产物,F基因控制的酶催化中间产物生成花青素,推测两个基因调控花青素合成的作用途径是白色粉红色红色。
【小问4详解】
白色草莓(_ _mm)×粉红色草莓(ffM_),F₁全为红色(F_M_),说明亲本粉红色为纯合ffMM,白色亲本必须提供F基因,因此白色亲本基因型为FFmm;F₁基因型为FfMm,测交(与ffmm杂交)后代基因型为FfMm(红):Ffmm(白):ffMm(粉红):ffmm(白)=1:1:1:1,对应表型及比例为红色:粉红色:白色=1:1:2。
19. 食困症是指进食后出现明显困倦、乏力、反应变慢等现象。研究发现,肠道中部分微生物可产生色氨酸,血液中色氨酸含量升高后,可进入脑组织并被转化为血清素,进而合成褪黑素,相关过程如图1所示。已知褪黑素是一种促进睡眠的激素;高糖高脂饮食会显著提高肠道中能产生色氨酸的微生物数量。回答下列问题:
(1)褪黑素通过体液运输至全身,但只对特定的靶细胞起作用,原因是___________。餐后血糖浓度升高,下丘脑内某区域兴奋,主要通过自主神经系统促进___________细胞分泌胰岛素,进而降低血糖浓度。自主神经系统包括___________两部分。
(2)为验证肠道微生物产生的色氨酸是引发食困症的关键因素,研究人员欲利用生理状况相同的健康小鼠进行以下实验:A组小鼠饲喂适量普通饲料,B组小鼠饲喂等量普通饲料+抗生素,C组小鼠饲喂X饲料;一段时间后,检测三组小鼠的睡眠时间,发现C组小鼠的睡眠时间显著长于A组和B组。进一步检测三组小鼠血液中的色氨酸浓度,部分结果如图2所示。B组小鼠饲喂抗生素的目的是___________;C组饲喂的X饲料为___________。根据实验目的,请将图2中A组和B组小鼠血液中色氨酸的相对浓度补充完整___________。
(3)根据以上信息,下列叙述正确的是___________(多选)。
A. 推测血清素使人产生饱腹感的中枢位于大脑皮层
B. 人体内的血清素可以由其他氨基酸转化的色氨酸合成
C. 适当减少摄入糖分和油脂,有利于保持人体清醒状态
【答案】(1) ①. 只有靶细胞含有褪黑素的受体 ②. 胰岛B ③. 交感神经和副交感神经
(2) ①. 抑制肠道微生物的增殖,以减少色氨酸的产生(答案合理即可) ②. 等量高糖高脂饲料(答案合理即可) ③. (3)AC
【解析】
【小问1详解】
激素可通过体液运输至全身,但只作用于靶细胞的原因是只有靶细胞含有该激素的受体。血糖浓度上升,会刺激下丘脑某区域兴奋,通过自主神经系统促进胰岛B细胞分泌胰岛素,进而降低血糖浓度;自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。
【小问2详解】
由题可知,高糖高脂饮食会显著提高肠道中能产生色氨酸的微生物数量,抗生素可抑制微生物的增殖。该实验的目的是验证肠道微生物产生的色氨酸是引发食困症的关键因素,A组小鼠饲喂适量普通饲料作为对照;B组小鼠饲喂等量普通饲料+抗生素,可抑制肠道微生物增殖,减少色氨酸的产生;由实验结果C组小鼠睡眠时间显著长于A组和B组可知,C组应饲喂等量高糖高脂饲料。一段时间后,三组小鼠肠道内的微生物数量应为C组>A组>B组;肠道微生物可产生色氨酸,故三组小鼠血液中色氨酸相对浓度应为C组>A组>B组,如图所示:。
【小问3详解】
A、大脑皮层中含有躯体感觉中枢,机体产生饱腹感的中枢位于大脑皮层,A正确;
B、色氨酸是人体的必需氨基酸,必须从外界获取,人体内无法转化合成,B错误;
C、合理控制饮食,适当减少高糖高脂食物的摄入,可减少血液中色氨酸含量,减少褪黑素的合成,有利于人体保持清醒状态,C正确。
20. 某“生态渔乡”田园综合体以清水养殖为基础,构建了“水草养殖→鱼虾培育→立体种养→稻虾共作”的闭环模式,该综合体未引入外部化肥、农药,仅依赖内部物质循环维持运转,如图所示:
立体农业区:利用水草沤制的腐殖质和底泥种植高秆瓜果与矮生叶菜,同时套养以植物残体与小型植食性昆虫为食的小龙虾;
作物种植区:“虾稻共作”系统中,水稻为虾提供栖息环境,虾摄食稻田杂草、螟虫及有机碎屑,其代谢物为水稻提供氮磷等无机盐。
回答下列问题:
(1)区别立体农业区生物群落和作物种植区生物群落的主要特征是__________。
(2)与传统农业相比,该模式的__________(填“抵抗力”或“恢复力”)稳定性更高,判断依据是__________。
(3)田园综合体中各种生物数量能维持相对稳定离不开信息传递,这体现了信息传递的__________功能;该综合体未引入外部化肥却能维持土壤肥力,从物质循环角度解释,原因是_________。
(4)有人认为种植区的害虫数量太多,影响了牧草的生长,于是在害虫活动区域施用有毒物质,在杀死害虫的同时,也造成其他生物的死亡,最终导致该农业生态系统的自我调节能力下降。如果让你给农民提供建议,你认为应该采取__________防治,并列举两条措施:__________。
(5)清水养殖区采用池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。该模式在生产实践中获得了较高的经济效益,从群落水平阐述其原理主要是________。
【答案】(1)物种组成
(2) ①. 抵抗力 ②. 该模式生物种类(丰富度)多,营养结构复杂,自我调节能力强
(3) ①. 调节种间关系,维持生态系统稳定 ②. 分解者将动植物残体、粪便分解为无机盐归还土壤,实现物质循环利用
(4) ①. 生物 ②. 放养天敌;利用化学物质扰乱害虫的雌雄交配等
(5)鱼类的立体放养使池塘群落具有合理的垂直结构,充分利用了资源和空间
【解析】
【小问1详解】
群落的物种组成是区别不同群落的重要特征,即区别立体农业区生物群落和作物种植区生物群落的主要特征是物种组成。
【小问2详解】
与传统农业相比,该模式的生物种类更多,营养结构更复杂,自我调节能力更强,因此该模式的抵抗力稳定性更高。
【小问3详解】
田园综合体中各种生物数量能维持相对稳定离不开信息传递,这说明信息传递具有调节生物种间关系,维持生态系统稳定的功能。该综合体未引入化肥却能维持土壤肥力的原因是分解者将系统内的动植物残体、粪便等分解为无机盐(如氮、磷等)归还土壤,实现物质的循环利用
【小问4详解】
有人认为种植区的害虫数量太多,影响了牧草的生长,于是在害虫活动区域施用有毒物质,在杀死害虫的同时,也造成其他生物的死亡,最终导致该农业生态系统的自我调节能力下降。如为了避免上述化学防治的危害,应该采取生物防治的措施,具体方法有:放养天敌(提高死亡率);利用化学物质扰乱害虫的雌雄交配(降低出生率)等,即通过提高死亡率和降低出生率实现对害虫的防治。
【小问5详解】
清水养殖区采用池塘立体生态种养模式:水体的上层主要是以浮游植物为食物的鲢鱼,中层主要是以水生植物为食的草鱼,底层主要是以软体动物为食的青鱼。该模式通过在垂直方向上对不同的鱼类进行合理的分层,提高了群落内空间和资源的利用率,进而提高了经济效益,即通过鱼类的立体放养使池塘群落具有合理的垂直结构,充分利用了资源和空间,获得了较高的经济效益。
21. 发酵食品就是利用有益微生物来制作人类喜爱的风味食品。高粱经蒸煮后加入酒曲,酒曲中的红曲霉菌对淀粉具有糖化功能。酯化酶是红曲酒发酵的关键酶之一,K基因的表达产物会降低酯化酶的含量,为了筛选高产酯化酶的优质红曲霉菌,研究人员欲通过基因工程技术对其进行改良。请分析回答下列问题:
(1)为了敲除K基因,需要利用PCR技术获得图1中的融合片段N,此过程中加入Mg2+的作用是__________。过程③扩增融合片段时应选用的一对引物为__________;为了后续使融合片段插入质粒中,需要在两引物的__________(填“3'端”或“5'端”)加上限制酶切位点序列。
(2)获得的融合片段N两端的酶切位点如图2所示,为使融合片段N定向插入到质粒中,应选择图中的限制酶__________对质粒A进行酶切,利用__________酶将质粒特定的黏性末端补平后,在DNA连接酶的作用下可获得含有融合片段N的重组质粒B.若用限制酶SmaⅠ和BamHⅠ对重组质粒B进行完全酶切后,可得到__________种长度的片段。
限制酶 酶切位点
SmaⅠ:5'-CCC↓GGG-3'
BamHⅠ:5'-G↓GATCC-3'
PstⅠ:5'-CTGCA↓G-3'
SpeⅠ:5'-A↓CTAGT-3'
BclⅠ:5'-T↓GATCA-3'
EcoRⅤ:5'-GAT↓ATC-3'
(3)利用重组质粒B和红曲霉菌DNA片段中同源区段可发生交换的原理,对K基因进行敲除。同源区段交换后,用图3中的引物1和2对红曲霉菌DNA进行PCR扩增,若扩增产物的碱基长度为__________bp,则说明K基因已被敲除。
【答案】(1) ①. 激活耐高温的DNA聚合酶 ②. 引物1和引物4 ③. 5’端
(2) ①. BamHⅠ和SpeⅠ ②. DNA聚合酶 ③. 1/一
(3)500
【解析】
【小问1详解】
PCR过程中反应体系中加入Mg2+的作用是激活耐高温的DNA聚合酶;PCR扩增需要一对引物分别结合目的片段的两条模板链,要得到完整的融合片段N(上游序列+下游序列),据图1并结合子链的延伸方向可知,引物1和引物4能结合到模板链上,从而扩增出K基因两侧上下游序列,所以应选用引物1和引物4;DNA复制时引物从3'端延伸,因此限制酶切位点需要加在引物的5'端,这样一方面不影响引物与模板的结合延伸,同时通过酶切可获得完整的引物之间的DNA片段。
【小问2详解】
BclⅠ(切割后产生GATC黏性末端,与BamHⅠ的黏性末端互补),右端为EcoRⅤ(切割后产生平末端),为实现定向插入,选择质粒的BamHⅠ和SpeⅠ(不选择PstⅠ的原因是该酶切割后获得的黏性末端不能用DNA聚合酶补平,因为其切割出的粘性末端暴露出的是3’端)双酶切;BamHⅠ切出的黏性末端可与融合N左端BclⅠ的黏性末端连接,SpeⅠ切出的黏性末端需要用DNA聚合酶补平为平末端,才能与融合N右端EcoRⅤ的平末端连接;BamHⅠ和BclⅠ相同的黏性末端连接后,原有的酶切位点序列发生改变,重组质粒B不能被BamHⅠ酶切,用限制酶SmaI和BamHI对重组质粒B进行完全酶切后,电泳可得到1种长度的片段。
【小问3详解】
利用重组质粒B和红曲霉菌DNA片段中同源区段可发生交换的原理,对K基因进行敲除。 K基因被敲除后,引物1和引物2之间只有上游序列(200bp)和下游序列(300bp),K基因的1000bp被去除,因此扩增产物长度为上、下游片段长度之和,即200+300=500bp。
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