精品解析:2025-2026学年甘肃定西市岷县第一中学高二下学期期中考试(生物)试卷

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2026-05-19
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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 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2026-2027
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 定西市
地区(区县) 岷县
文件格式 ZIP
文件大小 3.54 MB
发布时间 2026-05-19
更新时间 2026-05-19
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-05-19
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

绝密★启用前 2025-2026学年岷县第一中学高二下学期 期中考试(生物)试卷 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第I卷(选择题) 一、单选题 1. 人体肌肉细胞中可表达肌动蛋白基因,神经细胞中可表达神经丝蛋白基因。下列叙述正确的是( ) A. 人体细胞内的基因都位于染色体上 B. 肌动蛋白基因的碱基排列顺序多种多样 C. 神经细胞中可能存在4个神经丝蛋白基因 D. 两种基因在遗传时可保持完整性和独立性 2. 某林地去除所有植被后,耐阴性不同的树种类群在植被恢复过程中优势度的变化如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 去除林中所有植被后,该地发生的演替为初生演替 B. 该地恢复的最初阶段,林冠层郁闭度高,不耐阴类群具有竞争优势 C. 恢复末期,中间性类群优势度下降,耐阴性类群可获得的资源增加 D. 不耐阴类群最终种群数量降为0,是由于该地环境逐渐不适于其繁殖 3. 如图为人体某组织的结构示意图,①②③④分别表示不同的体液。下列叙述错误的是( ) A. ①②③属于内环境,大部分细胞生活在③中 B. ②表示内环境中的血液,其中的蛋白质含量高于③ C. 细胞代谢可发生于④中,④的总量大于①②③之和 D. 血液流经该组织后,其中葡萄糖的含量可能升高 4. 为了解某水库鱼类群落结构特征和种间关系,研究人员对多种鱼类展开资源调查,得到了主要鱼类的时间和空间生态位重叠指数(下表)。下列叙述不合理的是(  ) 物种 棒花鱼 鲫 麦穗鱼 高体鳑鲏 棒花鱼 1 0.916 0.999 0.332 鲫 0.818 1 0.932 0.683 麦穗鱼 0.867 0.989 1 0.377 高体鳑鲏 0.341 0.402 0.352 1 注:重叠指数大小与鱼类种间生态位重叠程度成正相关关系,表中以1为对角线,对角线以下为各主要鱼类的空间生态位重叠指数,对角线以上为时间生态位重叠指数。 A. 不同鱼类占据稳定时空生态位是协同进化的结果 B. 高体鳑鲏的空间分布不利于提高水库物种丰富度 C. 若引入鲫的天敌一段时间后麦穗鱼的数量将增加 D. 棒花鱼和麦穗鱼可以通过错开生境降低种间竞争 5. 血糖浓度升高时,机体启动三条调节途径:①血糖直接作用于胰岛B细胞;②血糖作用于下丘脑,通过相关神经支配胰岛B细胞;③血糖作用于下丘脑,相关神经兴奋促进肠道细胞释放胰高血糖素样肽-1(GLP-1),GLP-1作用于胰岛B细胞。下列说法错误的是(  ) A. ①②③途径中,传送信息的分子都是通过血液运输的 B. 途径①②③调节胰岛素水平的方式分别为体液调节、神经调节、神经-体液调节 C. 下丘脑既能感受血糖浓度的变化,又是血糖平衡的调节中枢 D. 血糖升高时途径②副交感神经兴奋使胰岛B细胞分泌胰岛素,胰岛B细胞属于效应器 6. “麦熟九成动手割,莫等熟透颗粒落。”植物激素和植物生长调节剂在生产、生活中得到了广泛的应用。下列有关叙述错误的是(  ) A. 将患恶苗病的水稻叶片汁液喷洒到正常水稻幼苗上,结实率会大大降低 B. 植物组织培养中,培养基含生长素、不含细胞分裂素时,易形成多核细胞 C. 小麦开花期若遇到持续下雨,可以通过喷洒适宜浓度的生长素提高产量 D. 乙烯利溶液pH升高会分解释放出乙烯,加速水果成熟 7. 果酒是以水果为原料,经微生物发酵而成的低度酒,而乳酸菌是天然参与到果酒发酵中的重要菌群。乳酸菌的生长繁殖与代谢产物对发酵过程及产品品质都具有极其重要的影响。利用多种酵母菌与乳酸菌混合发酵可以增加葡萄酒中酚类物质含量与香气成分。如图为以香蕉为原料采用两种不同发酵处理过程中酵母菌和乳酸菌生物量的变化。下列相关说法错误的是(  ) A. 香蕉果汁发酵过程利用酵母菌和乳酸菌的厌氧型代谢特点 B. 发酵过程中取样检测两种微生物数量变化时可用平板划线法、稀释涂布平板法等方法 C. 自然发酵过程中,乳酸菌先快速增殖,可能与其对维生素等营养物质的吸收速率高有关 D. 两种发酵处理下,酵母菌和乳酸菌的生长规律有差异,推测发酵过程中二者存在种间竞争 8. DMD基因结构改变会造成表达的D蛋白异常从而导致假肥大肌营养不良(DMD)。一对表型正常的夫妇,生育了一个正常的女儿和一个患DMD的儿子。为研究DMD基因结构改变的原因,研究人员通过PCR技术对该家庭成员进行了相应的基因检测,所用的引物和扩增产物的电泳结果如图。假设DMD在男性中发病率为p,下列分析错误的是(  ) A. 推测DMD基因和HS6S12基因位于X染色体上 B. DMD形成过程中可能发生了染色体的结构变异 C. 女儿是否携带DMD致病基因可用引物组合④PCR检出 D. 女儿婚后生育一个患有DMD疾病子代的概率是(p+1)/4 9. 酒精性肝病是饮酒导致的肝脏损伤,严重酗酒可能出现肝功能衰竭。研究发现,雪莲次生代谢物对急性酒精肝脏损伤具有较好的防治作用,利用植物细胞培养技术生产雪莲次生代谢物的大致流程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 为避免杂菌污染,外植体需用酒精和盐酸进行消毒 B. 通过图中过程获得雪莲次生代谢物时没有体现细胞的全能性 C. ①为愈伤组织,在适当条件下给予适当光照,其能进行光合作用 D. 可用胰蛋白酶处理①,以获得单个细胞或小细胞团 10. 在探究培养液中酵母菌种群数量变化的实验中,采用了图1所示的血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm,计数室为16×25型)进行计数,连续培养一段时间后绘制培养液中酵母菌种群的数量变化如图2所示。图2中,在a点对应的时间将培养液稀释了100倍,经过一系列操作,检测四角上中方格的酵母菌的平均数量为32个。下列说法正确的是(  ) A. 配制无菌马铃薯液体培养基时,先经高压蒸汽灭菌,再调节溶液pH后才能使用 B. 对酵母菌计数时,先用吸管吸取培养液,当培养液渗入计数室后,再盖上盖玻片 C. 此培养液中,酵母菌数量达到环境容纳量时的种群密度约为1.024×109个/mL/mL D. 若将100mL培养液加无菌水至200mL,则酵母菌种群K值将增大至原来的2倍 11. MSTN基因是细胞核中负责调控肌肉生长的生长抑制素基因。敲除家猪的MSTN基因会增加肌纤维数量,促进肌肉生长,提高瘦肉率。下列关于培育MSTN基因敲除家猪实验操作的叙述,合理的是(  ) A. 给雌家猪注射促性腺激素,获得的卵母细胞能直接用于体外受精 B. 敲除了MSTN基因的家猪受精卵,经体外培养获得早期胚胎后进行移植 C. 移植胚胎前,需要对受体进行妊娠检查和免疫学检查 D. 早期胚胎需要经过质量检测和性别鉴定后才能用于胚胎移植 12. 制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过发酵才可进行后续操作。发酵初期,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1(只考虑糖类的氧化分解),下列叙述正确的是( ) A. 发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过无氧呼吸产生CO2 B. 酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松 C. 若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸 D. 若密封发酵时间过长,面团可能会出现酒精气味 13. 某tRNA的基因发生突变后,转录形成的sup-tRNA识别的密码子由UUA(编码亮氨酸)变成UAG(终止密码子),sup-tRNA可用于MPS-I综合征的治疗。突变前tRNA基因的DNA模板链部分序列为(  ) A. 5'-ATT-3' B. 5'-AAT-3' C. 5'-TTA-3' D. 5'-TAA-3' 14. 甲型流感病毒是一种RNA病毒,其表面的H蛋白和N蛋白是主要抗原,研究者对免疫后小鼠血清中N蛋白抗体和H蛋白抗体进行检测,结果如图,下列叙述正确的是( ) A. 根据实验结果,N蛋白作为疫苗免疫效果更好 B. 用H蛋白作疫苗更易激活细胞毒性T细胞,利于清除感染细胞 C. 接种疫苗后效果不好,可能与疫苗株和流行株间的抗原差异相关 D. 某感染者核酸检测呈阳性,进行H蛋白抗体、N蛋白抗体检测也均为阳性 15. 氯化筒箭毒碱(一种麻醉辅助药)可与特异性定位于神经-肌肉接头处的N2型乙酰胆碱受体结合,阻断兴奋向骨骼肌传导。据此推测,下列过程不会被氯化筒箭毒碱阻断的是(  ) A. 兴奋传递 B. 阳离子内流 C. 痛觉产生 D. 骨骼肌收缩 16. 如图甲为某高等动物体内三个正在分裂的细胞示意图,图乙为该动物的繁殖周期内各时期染色体数的变化图解(2N、N表示染色体数)。下列说法中正确的是( ) A. 甲图A细胞中的核DNA分子数是B细胞的两倍 B. 甲图C细胞分裂完成后将形成两个有性生殖细胞 C. 乙图中A、B两过程维持了该种生物遗传的稳定性 D. 乙图中B过程可发生基因分离定律和自由组合定律 二、材料分析题(共52分) 17. 植物主要以NO3-、NH4+的形式吸收和利用氮元素,相关离子的转运机制如下图所示。铵肥(NH4NO3)施用过量时,会导致土壤酸化从而抑制植物的生长。回答下列问题: (1)氮元素属于_____(填“大量元素”或“微量元素”),在植物生长发育过程中发挥着重要作用,如可用于合成_____(答2种)等生物大分子。 (2)据图可知,根细胞吸收NH4+的方式是_____,判断依据是_____。根细胞通过载体蛋白NRT1.1_____(填“顺”或“逆”)浓度梯度吸收NO3-,该过程由细胞膜两侧的H+浓度梯度产生的化学势能驱动,该运输方式为_____。 (3)为确保作物的正常生长,提高粮食产量,请你就铵态氮肥(以NH4+为主)施用过量导致的土壤酸化问题,提出一项合理的改进措施:_____。 18. 多囊肾病是一种常染色体遗传病,可由17号染色体上的Pkd1基因(P)突变引起。科研人员培育多囊肾模型小鼠(简称“模型鼠”),试图通过诱变和遗传筛选,找到能减缓肾囊肿生长的突变基因位点,为基因治疗提供新靶点。 回答下列问题: (1)小鼠A从亲本一方获得一个Pkd1突变基因(P-),其在肾脏体细胞中表达后会使细胞中另一个正常的等位基因也突变为P-,这种“二次打击”可使细胞过度增殖,引起肾囊肿。据此推测多囊肾病属于常染色体______性(填“显”或“隐”)遗传病。“二次打击”可发生在发育的任何时间、任何一个肾脏细胞,说明基因突变具有_____性。 (2)将噬菌体的C基因导入正常小鼠的17号染色体获得小鼠B,C基因能在小鼠肾脏体细胞中特异性表达并删除P基因,被敲除成对P基因的细胞也会过度增殖。小鼠B与小鼠A杂交得到F1,若F1中多囊肾小鼠占_____,说明C基因仅插在一条染色体上;若F1中多囊肾小鼠占_____,则小鼠B可作为多囊肾模型鼠(图6a)。 (3)利用EMU(一种化学诱变剂)诱导模型鼠G0发生随机突变,筛选获得一只含突变基因m的潜在突变体G1,将其按照图6b过程进行遗传筛选,获得肾生长正常的突变体G5. ①图中G1与G2进行杂交的目的是获得一只____的G3,从而培育出G5. ②为确定突变基因m的位置,选用15、17号染色体上高度保守的DNA序列作为分子标记,对G1和G3杂交产生的20只肾正常小鼠进行遗传分析,结果见下表。据表推测突变基因最可能位于____位置附近。 分子标记 15号染色体 17号染色体 M5 M65 M246 M46 M113 M143 + 12 10 9 20 18 16 +/- 8 10 11 0 2 4 注:“+”表示分子标记均来自G1;“+/-”表示分子标记来自G1和G2; M5、M65、M246为对应染色体上分子标记的名称;数字为小鼠个体数。 (4)科研人员利用基因工程技术对肾囊肿小鼠A进行病后干预,将其肾脏中的基因M替换成突变基因m,培育6周后囊肿“逆转”,肾脏结构和功能恢复正常。从调控细胞生命历程的角度分析,m基因的作用是____。 19. 某研究小组采用基因工程技术将纤维素酶基因插入某种细菌中,构建高效合成并分泌纤维素酶的菌株。质粒结构和限制酶识别序列如图所示。回答下列问题: (1)该同学利用PCR扩增目的基因。PCR的每次循环包括变性、复性、延伸3个阶段,其中DNA双链打开成为单链的阶段是_____。PCR所需的引物是人工合成的,与两条DNA模板链复制起点碱基互补配对的_____。 (2)图中标识了载体和目的基因中限制酶的切割位点。限制酶切割的化学键是_____。为将目的基因正确插入载体,PCR扩增目的基因时需在引物的_____(填“5’端”或“3’端”)添加限制酶识别序列。结合上表分析,上游引物应添加的碱基序列是5’_____3’,PCR扩增产物和载体分别被限制酶切割后,经纯化和连接,形成重组质粒。 (3)将重组质粒转入大肠杆菌前,用_____处理将受体细胞处理成感受态。含重组质粒的细菌应该具有_____的抗性。若要通过DNA分子杂交技术验证转化的大肠杆菌中含重组质粒,写出简要的实验思路和预期结果是_____。 (4)目的基因中的一段DNA编码序列(与模板链互补)是5’-GGGCCCAAGCTGAGATGA-3’,编码从GGG开始,部分密码子见表。若第一个核苷酸G缺失,则突变后相应肽链的序列是_____。 部分密码子表 氨基酸 赖氨酸 精氨酸 丝氨酸 脯氨酸 亮氨酸 甘氨酸 终止 密码子 AAG AGA AGC CCA CCC CUG GGC GGG UGA (5)已知非转基因细菌不能分泌纤维素酶。现将纤维素含量为20%的培养基分为两组,一组接种转基因细菌,一组接种非转基因细菌。在相同条件下培养96小时,检测培养基中纤维素的含量。预期_____时,可将转基因细菌用于实践生产。与秸秆焚烧相比,利用分泌纤维素酶的细菌处理秸秆的优点是_____(答出2点即可)。 20. 下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴可参与调节机体代谢、应激反应、免疫等。如图为HPA轴及其对免疫的部分影响,其中CRH:促肾上腺皮质激素释放激素,ACTH:促肾上腺皮质激素,GC:糖皮质激素,“+”表示促进,“-”表示抑制。 (1)GC属于脂溶性小分子有机物,以_____方式进入细胞与受体结合,产生的复合物与DNA特定位点结合,从而影响相关基因的_______。GC能够通过它的抗胰岛素样作用抑制组织对葡萄糖的利用,在血糖浓度调节方面与胰岛素相互_____(协同/抗衡)。GC还能够抑制热量释放或降低位于______的体温中枢的敏感性,从而使体温下降或防止发热。 (2)据图判断,HPA轴中存在____________(反馈调节/分级调节/反馈调节和分级调节),存在以上调节方式的意义是_______。 (3)泼尼松是人工合成的GC,据相关信息和图推测服用泼尼松可以用来治疗的疾病有 。 A. 过敏性鼻炎 B. 糖尿病 C. 系统性红斑狼疮 D. 艾滋病 (4)长期较大剂量使用GC,停药前应逐渐减量,否则可致体内GC_______(不足/过多)。在停药前还可适量使用___________激素也有利于肾上腺皮质功能恢复。 (5)有人认为垂体分泌的ACTH对下丘脑分泌CRH有反馈调节作用。为探究这一观点是否正确,请完成以下实验步骤: ①取多只生活力相同的同种健康小鼠均分为甲、乙两组,分别测定两组动物血液中CRH的含量。 ②甲组小鼠进行手术并切除肾上腺皮质,注射适量的ACTH;乙组小鼠_______________。 ③在相同且适宜的环境条件下,培养一段时间后,分别测量甲乙两组小鼠血液中______含量。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 绝密★启用前 2025-2026学年岷县第一中学高二下学期 期中考试(生物)试卷 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第I卷(选择题) 一、单选题 1. 人体肌肉细胞中可表达肌动蛋白基因,神经细胞中可表达神经丝蛋白基因。下列叙述正确的是( ) A. 人体细胞内的基因都位于染色体上 B. 肌动蛋白基因的碱基排列顺序多种多样 C. 神经细胞中可能存在4个神经丝蛋白基因 D. 两种基因在遗传时可保持完整性和独立性 【答案】D 【解析】 【详解】A、人体细胞内的基因主要位于染色体上,在线粒体中还含有DNA分子,A错误; B、肌动蛋白基因具有特定的碱基排列顺序,因而肌动蛋白具有特异性,B错误; C、神经细胞不具有分裂能力,细胞中最多具有2个神经丝蛋白基因,C错误; D、人体肌肉细胞中可表达肌动蛋白基因,神经细胞中可表达神经丝蛋白基因,据此推测,两种基因在遗传时可保持完整性和独立性,进而可以发挥相应的功能,D正确。 2. 某林地去除所有植被后,耐阴性不同的树种类群在植被恢复过程中优势度的变化如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 去除林中所有植被后,该地发生的演替为初生演替 B. 该地恢复的最初阶段,林冠层郁闭度高,不耐阴类群具有竞争优势 C. 恢复末期,中间性类群优势度下降,耐阴性类群可获得的资源增加 D. 不耐阴类群最终种群数量降为0,是由于该地环境逐渐不适于其繁殖 【答案】C 【解析】 【详解】A、去除林中所有植被后,土壤中仍然存在繁殖体,故该地发生的演替为次生演替,A错误; B、该地恢复的最初阶段,林冠层郁闭度低,阳光充足,不耐阴类群具有竞争优势,B错误; C、题图可知,恢复末期,中间性类群优势度下降,耐阴性类群可获得的资源增加,优势度相对值上升,C正确; D、据图可知,在恢复末期,不耐阴类群的优势度降为0,表明其在竞争中不占优势,而并不能证明不耐阴类群最终种群数量降为0,其次,不耐阴类群数量减少,其主要原因在于该地光照条件逐渐变差所导致,D错误。 故选C。 3. 如图为人体某组织的结构示意图,①②③④分别表示不同的体液。下列叙述错误的是( ) A. ①②③属于内环境,大部分细胞生活在③中 B. ②表示内环境中的血液,其中的蛋白质含量高于③ C. 细胞代谢可发生于④中,④的总量大于①②③之和 D. 血液流经该组织后,其中葡萄糖的含量可能升高 【答案】B 【解析】 【详解】A、内环境由细胞外液构成,包括血浆、组织液、淋巴(即①②③),人体内大部分细胞直接生活在组织液(③)中,A正确; B、②是血浆,不是血液,血液包含血细胞,不属于内环境成分;血浆的蛋白质含量确实高于组织液,B错误; C、细胞代谢主要发生在细胞内(④细胞内液中),体液中细胞内液占比约2/3,总量大于细胞外液(①②③之和),C正确; D、若该组织为小肠组织,进食后血液流经小肠时,会吸收葡萄糖,流出后葡萄糖含量会升高,D正确。 4. 为了解某水库鱼类群落结构特征和种间关系,研究人员对多种鱼类展开资源调查,得到了主要鱼类的时间和空间生态位重叠指数(下表)。下列叙述不合理的是(  ) 物种 棒花鱼 鲫 麦穗鱼 高体鳑鲏 棒花鱼 1 0.916 0.999 0.332 鲫 0.818 1 0.932 0.683 麦穗鱼 0.867 0.989 1 0.377 高体鳑鲏 0.341 0.402 0.352 1 注:重叠指数大小与鱼类种间生态位重叠程度成正相关关系,表中以1为对角线,对角线以下为各主要鱼类的空间生态位重叠指数,对角线以上为时间生态位重叠指数。 A. 不同鱼类占据稳定时空生态位是协同进化的结果 B. 高体鳑鲏的空间分布不利于提高水库物种丰富度 C. 若引入鲫的天敌一段时间后麦穗鱼的数量将增加 D. 棒花鱼和麦穗鱼可以通过错开生境降低种间竞争 【答案】B 【解析】 【详解】A、不同物种之间、生物与无机环境之间协同进化的过程中,物种生态位逐渐分化,最终形成各自相对稳定的时空生态位,A正确; B、由表可知高体鳑鲏的空间生态位与其余三种鱼重叠指数均很低,说明其空间生境与其他物种重合度低,可利用其他物种未充分利用的空间资源,减少种间竞争,有利于物种共存,可促进提高水库物种丰富度,B错误; C、麦穗鱼和鲫的时空生态位重叠指数均很高,二者种间竞争激烈,引入鲫的天敌后鲫种群数量下降,麦穗鱼的种间竞争压力减小,一段时间后种群数量会增加,C正确; D、棒花鱼和麦穗鱼的时间生态位重叠指数接近1,几乎完全重合,二者可通过错开生境减少资源利用的重合度,进而降低种间竞争,D正确。 故选B。 5. 血糖浓度升高时,机体启动三条调节途径:①血糖直接作用于胰岛B细胞;②血糖作用于下丘脑,通过相关神经支配胰岛B细胞;③血糖作用于下丘脑,相关神经兴奋促进肠道细胞释放胰高血糖素样肽-1(GLP-1),GLP-1作用于胰岛B细胞。下列说法错误的是(  ) A. ①②③途径中,传送信息的分子都是通过血液运输的 B. 途径①②③调节胰岛素水平的方式分别为体液调节、神经调节、神经-体液调节 C. 下丘脑既能感受血糖浓度的变化,又是血糖平衡的调节中枢 D. 血糖升高时途径②副交感神经兴奋使胰岛B细胞分泌胰岛素,胰岛B细胞属于效应器 【答案】A 【解析】 【详解】A、途径①中血糖作为化学信号通过血液运输作用于胰岛B细胞;途径②中下丘脑通过神经支配胰岛B细胞,信息传递依赖神经冲动和突触处的神经递质,不通过血液运输;途径③中GLP-1通过血液运输作用于胰岛B细胞。因此并非所有途径的信息分子都通过血液运输,A错误; B、途径①为血糖直接刺激胰岛B细胞(体液调节);途径②为神经直接支配胰岛B细胞(神经调节);途径③为神经信号促进GLP-1释放,再经体液运输作用于胰岛B细胞(神经-体液调节),B正确; C、下丘脑存在血糖感受器,可感知血糖浓度变化,同时作为血糖平衡调节中枢,通过神经支配相关腺体,C正确; D、途径②中副交感神经兴奋促进胰岛素分泌,此时传出神经末梢及其支配的胰岛B细胞共同构成效应器,D正确。 故选A。 6. “麦熟九成动手割,莫等熟透颗粒落。”植物激素和植物生长调节剂在生产、生活中得到了广泛的应用。下列有关叙述错误的是(  ) A. 将患恶苗病的水稻叶片汁液喷洒到正常水稻幼苗上,结实率会大大降低 B. 植物组织培养中,培养基含生长素、不含细胞分裂素时,易形成多核细胞 C. 小麦开花期若遇到持续下雨,可以通过喷洒适宜浓度的生长素提高产量 D. 乙烯利溶液pH升高会分解释放出乙烯,加速水果成熟 【答案】C 【解析】 【详解】A、恶苗病水稻含过多赤霉素,喷洒到正常水稻会导致植株徒长,营养过度消耗,结实率降低,A正确; B、在植物组织培养中,生长素主要促进细胞核分裂,细胞分裂素促进细胞质分裂。若培养基仅含生长素而缺乏细胞分裂素,细胞分裂时胞质分裂受阻,易形成多核细胞,B正确; C、生长素可促进子房发育为果实,但小麦等粮食作物收获的是种子(需受精发育)。开花期遇雨影响传粉受精,喷洒生长素无法替代受精过程,故不能形成种子,无法提高产量,C错误; D、乙烯利在pH>4时分解释放乙烯,乙烯可促进果实成熟,D正确。 故选C。 7. 果酒是以水果为原料,经微生物发酵而成的低度酒,而乳酸菌是天然参与到果酒发酵中的重要菌群。乳酸菌的生长繁殖与代谢产物对发酵过程及产品品质都具有极其重要的影响。利用多种酵母菌与乳酸菌混合发酵可以增加葡萄酒中酚类物质含量与香气成分。如图为以香蕉为原料采用两种不同发酵处理过程中酵母菌和乳酸菌生物量的变化。下列相关说法错误的是(  ) A. 香蕉果汁发酵过程利用酵母菌和乳酸菌的厌氧型代谢特点 B. 发酵过程中取样检测两种微生物数量变化时可用平板划线法、稀释涂布平板法等方法 C. 自然发酵过程中,乳酸菌先快速增殖,可能与其对维生素等营养物质的吸收速率高有关 D. 两种发酵处理下,酵母菌和乳酸菌的生长规律有差异,推测发酵过程中二者存在种间竞争 【答案】B 【解析】 【详解】A、酵母菌为兼性厌氧菌,无氧呼吸可以产生酒精,乳酸菌为厌氧菌,无氧呼吸可以产生乳酸,因此香蕉果汁发酵过程利用了酵母菌和乳酸菌的厌氧型代谢特点,A正确; B、平板划线法不能用于菌体数量的计数,因此取样检测两种微生物数量变化时不能用平板划线法,B错误; C、维生素是乳酸菌生长繁殖所必需的,由图乙可知,香蕉果汁自然发酵过程中,乳酸菌先快速增殖,可能与其对维生素等营养物质的吸收速率高有关,C正确; D、由图甲可知,酵母菌的活菌数量较高时,乳酸菌的活菌数量很低,当酵母菌的活菌数量有所减少时,乳酸菌的活菌数量增加,培养约9天后,由于营养物质的减少,二者的活菌数量都减少,由图乙可知,乳酸菌的活菌数量多时,酵母菌的活菌数量少,当乳酸菌的活菌数量减少时,酵母菌的活菌数量开始增加,因此推测发酵过程中二者存在种间竞争,D正确。 8. DMD基因结构改变会造成表达的D蛋白异常从而导致假肥大肌营养不良(DMD)。一对表型正常的夫妇,生育了一个正常的女儿和一个患DMD的儿子。为研究DMD基因结构改变的原因,研究人员通过PCR技术对该家庭成员进行了相应的基因检测,所用的引物和扩增产物的电泳结果如图。假设DMD在男性中发病率为p,下列分析错误的是(  ) A. 推测DMD基因和HS6S12基因位于X染色体上 B. DMD形成过程中可能发生了染色体的结构变异 C. 女儿是否携带DMD致病基因可用引物组合④PCR检出 D. 女儿婚后生育一个患有DMD疾病子代的概率是(p+1)/4 【答案】D 【解析】 【详解】A、表型正常的夫妇生育了患DMD的儿子,说明该病为隐性遗传,电泳结果显示,父亲条带与患儿不同,而母亲的条带中有两条与患儿相同,这符合 X 染色体遗传特点,因此 DMD 基因和 HS6S12 基因位于 X 染色体上,A正确; B、正常 DMD 基因仅能被引物组合②、③扩增出条带,而患儿的异常基因还能被引物组合①、④扩增出条带,这说明 DMD 基因区域与 HS6S12 基因区域发生了染色体结构变异,使原本不相邻的序列连接在一起,导致新的引物组合能扩增出产物,B正确; C、引物组合④仅能扩增出异常 X 染色体,女儿的两条 X 染色体,一条来自父亲(父亲正常),一条来自母亲(可能正常 / 异常),若女儿携带致病基因,则用引物④可扩增出条带,若不携带则无,因此可检测女儿是否携带致病基因,C正确; D、母亲为携带者(XAXa),父亲为 XAY,女儿基因型为1/2 XAXA或1/2 XAXa,已知 DMD 在男性中发病率为 p,即人群中 Xa的基因频率为 p,XA为 1-p,若女儿为 XAXA(概率 1/2),与任何男性婚配,子代均不患病,概率为 0,若女儿为 XAXa(概率 1/2),与正常男性(XAY,概率 1-p)婚配,子代患病概率为 1/4(仅儿子 XaY 患病),与患病男性(XaY,概率 p)婚配,子代患病概率为 1/2(女儿 XaXa、儿子 XaY),女儿婚后生育一个患有DMD疾病子代的概率是1/​2×[(1−p)×1​/4+p×1/2​]=(1+p)​/8,D错误。 故选D。 9. 酒精性肝病是饮酒导致的肝脏损伤,严重酗酒可能出现肝功能衰竭。研究发现,雪莲次生代谢物对急性酒精肝脏损伤具有较好的防治作用,利用植物细胞培养技术生产雪莲次生代谢物的大致流程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 为避免杂菌污染,外植体需用酒精和盐酸进行消毒 B. 通过图中过程获得雪莲次生代谢物时没有体现细胞的全能性 C. ①为愈伤组织,在适当条件下给予适当光照,其能进行光合作用 D. 可用胰蛋白酶处理①,以获得单个细胞或小细胞团 【答案】B 【解析】 【分析】植物组织培养过程是:离体的植物器官、组织或细胞脱分化形成愈伤组织,然后再分化生成根、芽,最终形成植物体。植物组织培养依据的原理是植物细胞的全能性。 【详解】A、为避免杂菌污染,外植体需用酒精和次氯酸钠进行消毒,盐酸会杀死细胞,A错误; B、从愈伤组织中分离单细胞进行植物细胞培养获得细胞培养物的过程中没有得到完整植株或分化成其他各种细胞,没有体现植物细胞的全能性,B正确; C、①为愈伤组织,无特定的形态结构,处于一种未分化的状态,细胞内无叶绿体,不能进行光合作用,C错误; D、植物细胞最外侧结构不是蛋白质,①不能被胰蛋白酶处理成单个细胞或小细胞团,D错误。 故选B。 10. 在探究培养液中酵母菌种群数量变化的实验中,采用了图1所示的血细胞计数板(规格为1mm×1mm×0.1mm,计数室为16×25型)进行计数,连续培养一段时间后绘制培养液中酵母菌种群的数量变化如图2所示。图2中,在a点对应的时间将培养液稀释了100倍,经过一系列操作,检测四角上中方格的酵母菌的平均数量为32个。下列说法正确的是(  ) A. 配制无菌马铃薯液体培养基时,先经高压蒸汽灭菌,再调节溶液pH后才能使用 B. 对酵母菌计数时,先用吸管吸取培养液,当培养液渗入计数室后,再盖上盖玻片 C. 此培养液中,酵母菌数量达到环境容纳量时的种群密度约为1.024×109个/mL/mL D. 若将100mL培养液加无菌水至200mL,则酵母菌种群K值将增大至原来的2倍 【答案】C 【解析】 【详解】A、培养基制备过程中应先调节pH,再经过高压蒸汽灭菌后使用,A错误; B、用血细胞计数板计数时,先将盖玻片放在计数室上,再用吸管吸取培养液,滴于盖玻片边缘,让培养液自行渗入,B错误; C、图2中,在a点对应的时间,培养液中酵母菌种群密度=32×16×104×100=5.12×108个/mL,b点为环境容纳量,其种群密度为a点的2倍,因此培养液中酵母菌数量达到环境容纳量时种群密度约为1.024×109个/mL,C正确; D、若将100mL培养液加无菌水至200mL,由于营养物质总量没有变化,种群K值受营养物质的限制而不能增大至原来的2倍,D错误。 故选C。 11. MSTN基因是细胞核中负责调控肌肉生长的生长抑制素基因。敲除家猪的MSTN基因会增加肌纤维数量,促进肌肉生长,提高瘦肉率。下列关于培育MSTN基因敲除家猪实验操作的叙述,合理的是(  ) A. 给雌家猪注射促性腺激素,获得的卵母细胞能直接用于体外受精 B. 敲除了MSTN基因的家猪受精卵,经体外培养获得早期胚胎后进行移植 C. 移植胚胎前,需要对受体进行妊娠检查和免疫学检查 D. 早期胚胎需要经过质量检测和性别鉴定后才能用于胚胎移植 【答案】B 【解析】 【详解】A、给雌家猪注射促性腺激素可实现超数排卵,但获得的卵母细胞需培养至减数第二次分裂中期才具备受精能力,不能直接用于体外受精,A错误; B、敲除MSTN基因的受精卵需先经体外培养形成桑葚胚或囊胚阶段的早期胚胎,再移植到受体母猪子宫内继续发育,B正确; C、受体对移入子宫的外来胚胎基本不发生免疫排斥反应,移植前无需进行免疫学检查,且妊娠检查是胚胎移植后判断是否受孕的操作,不是移植前的操作,C错误; D、本题培育MSTN基因敲除家猪无性别要求,无需进行性别鉴定,早期胚胎仅需质量检测合格即可移植,D错误。 12. 制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过发酵才可进行后续操作。发酵初期,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1(只考虑糖类的氧化分解),下列叙述正确的是( ) A. 发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过无氧呼吸产生CO2 B. 酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松 C. 若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸 D. 若密封发酵时间过长,面团可能会出现酒精气味 【答案】D 【解析】 【详解】A、发酵初期RQ接近1,说明CO2释放量与O2消耗量比值接近1,因此酵母菌主要通过有氧呼吸产生CO2,A错误; B、酵母菌有氧呼吸过程中,CO2在线粒体基质中产生,而非细胞质基质,B错误; C、RQ>1表明CO2释放量大于O₂消耗量,说明存在无氧呼吸,酵母菌无氧呼吸产物为乙醇和CO₂,不产生乳酸,C错误; D、密封发酵时,氧气逐渐耗尽,酵母菌转为无氧呼吸,产生乙醇和CO2,因此发酵时间过长会导致乙醇积累,面团出现酒精气味,D正确。 故选D。 13. 某tRNA的基因发生突变后,转录形成的sup-tRNA识别的密码子由UUA(编码亮氨酸)变成UAG(终止密码子),sup-tRNA可用于MPS-I综合征的治疗。突变前tRNA基因的DNA模板链部分序列为(  ) A. 5'-ATT-3' B. 5'-AAT-3' C. 5'-TTA-3' D. 5'-TAA-3' 【答案】C 【解析】 【详解】密码子为5'-UUA-3',与其反向互补的反密码子(3'→5')为AAU,即tRNA反密码子按5'→3'书写为5'-UAA-3'。tRNA由其基因转录而来,与DNA模板链反向互补,因此模板链按3'→5'的序列为ATT,转换为5'→3'的书写形式即为5'-TTA-3',C正确,ABD错误。 故选C。 14. 甲型流感病毒是一种RNA病毒,其表面的H蛋白和N蛋白是主要抗原,研究者对免疫后小鼠血清中N蛋白抗体和H蛋白抗体进行检测,结果如图,下列叙述正确的是( ) A. 根据实验结果,N蛋白作为疫苗免疫效果更好 B. 用H蛋白作疫苗更易激活细胞毒性T细胞,利于清除感染细胞 C. 接种疫苗后效果不好,可能与疫苗株和流行株间的抗原差异相关 D. 某感染者核酸检测呈阳性,进行H蛋白抗体、N蛋白抗体检测也均为阳性 【答案】C 【解析】 【详解】A、相同稀释度下,H 蛋白抗体的荧光值远高于 N 蛋白抗体,且随稀释度增加,H 蛋白抗体荧光值下降幅度更小,说明 H 蛋白诱导产生的抗体与抗原结合强度更大,免疫效果更好,A错误; B、图中探究的是体液免疫的效果,不涉及细胞免疫,故无法确定是否容易激活细胞毒性T细胞,B错误; C、疫苗的免疫效果依赖抗原与特定抗体的识别,若疫苗株和流行株的抗原(H/N 蛋白)存在差异,机体产生的抗体无法有效识别流行株病毒,会导致疫苗效果不佳,C正确; D、核酸检测阳性说明体内有病毒,但感染初期机体可能尚未启动免疫应答产生抗体,因此此时 H、N 蛋白抗体检测可能均为阴性,D错误。 15. 氯化筒箭毒碱(一种麻醉辅助药)可与特异性定位于神经-肌肉接头处的N2型乙酰胆碱受体结合,阻断兴奋向骨骼肌传导。据此推测,下列过程不会被氯化筒箭毒碱阻断的是(  ) A. 兴奋传递 B. 阳离子内流 C. 痛觉产生 D. 骨骼肌收缩 【答案】C 【解析】 【详解】A、兴奋在神经-肌肉接头处的传递需要乙酰胆碱与肌细胞膜上的对应受体结合才能完成,氯化筒箭毒碱与该受体结合后会阻碍该过程,因此兴奋传递会被阻断,A不符合题意; B、正常情况下乙酰胆碱与N₂型受体结合后会启动肌细胞膜阳离子通道开放,引发阳离子内流产生动作电位,氯化筒箭毒碱占据受体后该阳离子内流过程无法发生,会被阻断,B不符合题意; C、痛觉的产生部位是大脑皮层,该信号传递通路不涉及神经-肌肉接头处的N₂型乙酰胆碱受体,因此该过程不会被氯化筒箭毒碱阻断,C符合题意; D、兴奋向骨骼肌的传导被阻断后,骨骼肌无法接收兴奋信号,无法产生收缩,因此骨骼肌收缩过程会被阻断,D不符合题意。 故选C。 16. 如图甲为某高等动物体内三个正在分裂的细胞示意图,图乙为该动物的繁殖周期内各时期染色体数的变化图解(2N、N表示染色体数)。下列说法中正确的是( ) A. 甲图A细胞中的核DNA分子数是B细胞的两倍 B. 甲图C细胞分裂完成后将形成两个有性生殖细胞 C. 乙图中A、B两过程维持了该种生物遗传的稳定性 D. 乙图中B过程可发生基因分离定律和自由组合定律 【答案】C 【解析】 【分析】图示分析,A细胞处于减数第一次分裂后期,B细胞处于有丝分裂中期,C细胞处于减数第二次分裂后期;A表示减数分裂形成配子过程,B表示受精作用过程。 【详解】A、A细胞中同源染色体分裂,处于减数第一次分裂后期,B细胞有同源染色体,所有染色体着丝粒排列在细胞中央的赤道板上,处于有丝分裂中期,甲图A细胞中的核DNA分子数和B细胞的相同,A错误; B、图甲A细胞处于减数第一次分裂后期,胞质不均等分裂,说明该动物为雌性,C细胞没有同源染色体,着丝粒分裂,处于减数第二次分裂后期,胞质均等分裂,该细胞为第一极体,产生的子细胞为第二极体,没有形成生殖细胞,B错误; C、通过A过程减数分裂形成生殖细胞,染色体数目减半,再通过B受精作用过程,染色体加倍,从而维持了该种生物遗传的稳定性,C正确; D、基因分离定律和自由组合定律发生在减数分裂形成配子过程,即乙中的A过程,D错误。 故选C。 二、材料分析题(共52分) 17. 植物主要以NO3-、NH4+的形式吸收和利用氮元素,相关离子的转运机制如下图所示。铵肥(NH4NO3)施用过量时,会导致土壤酸化从而抑制植物的生长。回答下列问题: (1)氮元素属于_____(填“大量元素”或“微量元素”),在植物生长发育过程中发挥着重要作用,如可用于合成_____(答2种)等生物大分子。 (2)据图可知,根细胞吸收NH4+的方式是_____,判断依据是_____。根细胞通过载体蛋白NRT1.1_____(填“顺”或“逆”)浓度梯度吸收NO3-,该过程由细胞膜两侧的H+浓度梯度产生的化学势能驱动,该运输方式为_____。 (3)为确保作物的正常生长,提高粮食产量,请你就铵态氮肥(以NH4+为主)施用过量导致的土壤酸化问题,提出一项合理的改进措施:_____。 【答案】(1) ①. 大量元素 ②. 核酸、蛋白质 (2) ①. 协助扩散 ②. 根细胞吸收NH4+是顺浓度梯度进行的,且需要AMTs蛋白协助 ③. 逆 ④. 主动运输 (3)施加硝态氮肥 【解析】 【小问1详解】 氮元素属于大量元素,在植物生长发育过程中发挥着重要作用,如可用于合成核酸、蛋白质等生物大分子。 【小问2详解】 据图可知,根细胞吸收NH4+的方式是协助扩散,判断依据是根细胞吸收NH4+是顺浓度梯度进行的,且需要AMTs蛋白协助。根细胞通过载体蛋白NRT1.1逆浓度梯度吸收NO3-,该过程由细胞膜两侧的H+浓度梯度产生的电化学势能驱动,该运输方式为主动运输。 【小问3详解】 为确保作物的正常生长,提高粮食产量,就铵态氮肥施用过量导致的土壤酸化问题,应施加硝态氮肥,以中和铵态氮肥的碱性。 18. 多囊肾病是一种常染色体遗传病,可由17号染色体上的Pkd1基因(P)突变引起。科研人员培育多囊肾模型小鼠(简称“模型鼠”),试图通过诱变和遗传筛选,找到能减缓肾囊肿生长的突变基因位点,为基因治疗提供新靶点。 回答下列问题: (1)小鼠A从亲本一方获得一个Pkd1突变基因(P-),其在肾脏体细胞中表达后会使细胞中另一个正常的等位基因也突变为P-,这种“二次打击”可使细胞过度增殖,引起肾囊肿。据此推测多囊肾病属于常染色体______性(填“显”或“隐”)遗传病。“二次打击”可发生在发育的任何时间、任何一个肾脏细胞,说明基因突变具有_____性。 (2)将噬菌体的C基因导入正常小鼠的17号染色体获得小鼠B,C基因能在小鼠肾脏体细胞中特异性表达并删除P基因,被敲除成对P基因的细胞也会过度增殖。小鼠B与小鼠A杂交得到F1,若F1中多囊肾小鼠占_____,说明C基因仅插在一条染色体上;若F1中多囊肾小鼠占_____,则小鼠B可作为多囊肾模型鼠(图6a)。 (3)利用EMU(一种化学诱变剂)诱导模型鼠G0发生随机突变,筛选获得一只含突变基因m的潜在突变体G1,将其按照图6b过程进行遗传筛选,获得肾生长正常的突变体G5. ①图中G1与G2进行杂交的目的是获得一只____的G3,从而培育出G5. ②为确定突变基因m的位置,选用15、17号染色体上高度保守的DNA序列作为分子标记,对G1和G3杂交产生的20只肾正常小鼠进行遗传分析,结果见下表。据表推测突变基因最可能位于____位置附近。 分子标记 15号染色体 17号染色体 M5 M65 M246 M46 M113 M143 + 12 10 9 20 18 16 +/- 8 10 11 0 2 4 注:“+”表示分子标记均来自G1;“+/-”表示分子标记来自G1和G2; M5、M65、M246为对应染色体上分子标记的名称;数字为小鼠个体数。 (4)科研人员利用基因工程技术对肾囊肿小鼠A进行病后干预,将其肾脏中的基因M替换成突变基因m,培育6周后囊肿“逆转”,肾脏结构和功能恢复正常。从调控细胞生命历程的角度分析,m基因的作用是____。 【答案】(1) ①. 显 ②. 随机 (2) ①. ②. 1 (3) ①. 雌性且携带突变基因m ②. 17号染色体被M46标记处 (4)调控肾脏细胞增殖的速度,促进异常增殖细胞的凋亡 【解析】 【分析】基因突变特点:①普遍性:基因突变是普遍存在的;②随机性:基因突变是随机发生的,可以发生在个体发育的任何时期;③不定向性:基因突变是不定向的;④低频性:对于一个基因来说,在自然状态下,基因突变的频率是很低的;⑤多害少益性:大多数突变是有害的;⑥可逆性:基因突变可以自我回复(频率低)。 【小问1详解】 根据题干描述,小鼠A从亲本一方获得一个Pkd1突变基因(P-),在肾脏体细胞中表达后,会使细胞中另一个正常的等位基因也突变为P-,这种“二次打击”导致细胞过度增殖,引起肾囊肿。即单个突变基因的携带即可导致疾病发生,因此多囊肾病属于常染色体显性遗传病。基因突变的随机性,表现为基因突变可以发生在生物个体发育的任何时期;可以发生在细胞内不同的DNA分子上,以及同一个DNA分子的不同部位,所以“二次打击”可发生在发育的任何时间、任何一个肾脏细胞,说明基因突变具有随机性。 【小问2详解】 根据题意可知小鼠A基因型为P-P,若C基因仅插在一条染色体上则小鼠B的基因型为C+P,小鼠B与小鼠A杂交得到F1中只有PP正常,其余均患病,所以F1中多囊肾小鼠占。若C基因插在2条染色体上,则小鼠B的基因型为C+C+PP(C与P连锁),因为C基因能在小鼠肾脏体细胞中特异性表达并删除P基因,被敲除成对P基因的细胞也会过度增殖,所以小鼠B与小鼠A杂交得到F1中的小鼠都会含C,故小鼠都会患多囊肾病。 【小问3详解】 ① G₁是含突变基因m的潜在突变体,G₂是未经EMU处理的模型鼠。G₁与G₂杂交的目的是获得一只同时携带Pkd1突变基因(P-)和突变基因m(或同时携带突变基因m和多囊肾病致病基因)的G₃,作为种鼠有繁殖下一代的作用,所以G₃是携带突变基因m的雌鼠。 ② 分子标记与突变基因m的连锁关系越紧密,在减数分裂时发生重组的概率就越低。在20只肾正常小鼠中: 17号染色体上的分子标记M46,所有个体的标记均来自G₁(“+”个体数为20,“+/-”个体数为0),说明M46与突变基因m几乎完全连锁,没有发生重组。 其他分子标记(如M5、M65、M246、M113、M143)均有“+/-”个体,说明与m存在一定程度的重组。 因此,突变基因m最可能位于17号染色体的M46标记处。 【小问4详解】 根据题意可知基因M替换成突变基因m后小鼠A的囊肿“逆转”,肾脏结构和功能恢复正常这说明m基因可以调控肾脏细胞增殖的速度,促进异常增殖细胞的凋亡。 19. 某研究小组采用基因工程技术将纤维素酶基因插入某种细菌中,构建高效合成并分泌纤维素酶的菌株。质粒结构和限制酶识别序列如图所示。回答下列问题: (1)该同学利用PCR扩增目的基因。PCR的每次循环包括变性、复性、延伸3个阶段,其中DNA双链打开成为单链的阶段是_____。PCR所需的引物是人工合成的,与两条DNA模板链复制起点碱基互补配对的_____。 (2)图中标识了载体和目的基因中限制酶的切割位点。限制酶切割的化学键是_____。为将目的基因正确插入载体,PCR扩增目的基因时需在引物的_____(填“5’端”或“3’端”)添加限制酶识别序列。结合上表分析,上游引物应添加的碱基序列是5’_____3’,PCR扩增产物和载体分别被限制酶切割后,经纯化和连接,形成重组质粒。 (3)将重组质粒转入大肠杆菌前,用_____处理将受体细胞处理成感受态。含重组质粒的细菌应该具有_____的抗性。若要通过DNA分子杂交技术验证转化的大肠杆菌中含重组质粒,写出简要的实验思路和预期结果是_____。 (4)目的基因中的一段DNA编码序列(与模板链互补)是5’-GGGCCCAAGCTGAGATGA-3’,编码从GGG开始,部分密码子见表。若第一个核苷酸G缺失,则突变后相应肽链的序列是_____。 部分密码子表 氨基酸 赖氨酸 精氨酸 丝氨酸 脯氨酸 亮氨酸 甘氨酸 终止 密码子 AAG AGA AGC CCA CCC CUG GGC GGG UGA (5)已知非转基因细菌不能分泌纤维素酶。现将纤维素含量为20%的培养基分为两组,一组接种转基因细菌,一组接种非转基因细菌。在相同条件下培养96小时,检测培养基中纤维素的含量。预期_____时,可将转基因细菌用于实践生产。与秸秆焚烧相比,利用分泌纤维素酶的细菌处理秸秆的优点是_____(答出2点即可)。 【答案】(1) ①. 变性 ②. 单链DNA片段 (2) ①. 磷酸二酯键 ②. 5'端 ③. AGATCT (3) ①. 氯化钙 ②. 抗四环素 ③. 用含目的基因的且被放射性等标记的DNA片段作为探针,与提取的大肠杆菌基因组DNA杂交,如果显示出杂交带,表明大肠杆菌中含有重组质粒 (4)甘氨酸-脯氨酸-丝氨酸 (5) ①. 接种转基因细菌组中纤维素含量少 ②. 不污染环境、增加土壤养分 【解析】 【小问1详解】 PCR的变性阶段,通过高温(90~95℃)破坏DNA双链之间的氢键,使双链DNA解旋为单链,因此DNA双链打开的阶段是变性。 PCR的引物是人工合成的、能与DNA模板链的复制起点互补配对的单链DNA片段,为耐高温的DNA聚合酶提供3'端,启动DNA的子链合成。 【小问2详解】 限制酶的作用是切割DNA分子中特定核苷酸序列之间的磷酸二酯键。 DNA的合成方向是从子链的5'端向3'端延伸,引物的3'端需要与模板精准互补配对,因此限制酶识别序列只能添加在引物的5'端,不影响引物与模板的结合和子链延伸。 目的基因的唯一酶切位点为BamH Ⅰ,若使用BamH Ⅰ会破坏目的基因,结合限制酶的识别序列可知,BamH Ⅰ和Bgl II会产生相同的黏性末端,因此上游引物的5'端需要添加Bgl II识别序列AGATCT。 【小问3详解】 将重组质粒导入大肠杆菌(原核生物)时,需用Ca2+(氯化钙)处理受体细胞,使细胞膜通透性改变,成为能吸收周围环境中DNA分子的感受态细胞。载体中BamH Ⅰ的酶切位点位于青霉素抗性基因(抗性基因2)内部,目的基因插入后会破坏该抗性基因,仅四环素抗性基因(抗性基因1)保持完整,因此含重组质粒的细菌应具有四环素抗性。 DNA分子杂交的核心是利用碱基互补配对,用标记的目的基因探针检测受体细胞中是否存在目的基因,可用含目的基因的且被放射性等标记的DNA片段作为探针,与提取的大肠杆菌基因组DNA杂交,如果显示出杂交带,表明大肠杆菌中含有重组质粒。 【小问4详解】 题干中的DNA编码序列与模板链互补,即该序列为编码链,其序列与mRNA一致(仅T替换为U)。第一个核苷酸G缺失后,突变后的编码链序列为5'-GGCCCAAGCTGAGATGA-3',对应的mRNA序列为5'-GGCCCAAGCUGAGATGA-3',按3个碱基为一个密码子读取:1. GGC → 甘氨酸 2. CCA → 脯氨酸 3. AGC → 丝氨酸 4. UGA → 终止密码子 - 终止密码子不编码氨基酸,因此突变后的肽链序列为甘氨酸-脯氨酸-丝氨酸。 【小问5详解】 实验的自变量为细菌是否为转基因菌株,因变量为培养基中纤维素的剩余量。若转基因细菌能高效合成分泌纤维素酶,会分解培养基中的纤维素,因此预期结果为接种转基因细菌的培养基中纤维素含量显著低于非转基因组。与秸秆焚烧相比,细菌降解秸秆的优势主要体现在不污染环境、增加土壤养分。 20. 下丘脑-垂体-肾上腺(HPA)轴可参与调节机体代谢、应激反应、免疫等。如图为HPA轴及其对免疫的部分影响,其中CRH:促肾上腺皮质激素释放激素,ACTH:促肾上腺皮质激素,GC:糖皮质激素,“+”表示促进,“-”表示抑制。 (1)GC属于脂溶性小分子有机物,以_____方式进入细胞与受体结合,产生的复合物与DNA特定位点结合,从而影响相关基因的_______。GC能够通过它的抗胰岛素样作用抑制组织对葡萄糖的利用,在血糖浓度调节方面与胰岛素相互_____(协同/抗衡)。GC还能够抑制热量释放或降低位于______的体温中枢的敏感性,从而使体温下降或防止发热。 (2)据图判断,HPA轴中存在____________(反馈调节/分级调节/反馈调节和分级调节),存在以上调节方式的意义是_______。 (3)泼尼松是人工合成的GC,据相关信息和图推测服用泼尼松可以用来治疗的疾病有 。 A. 过敏性鼻炎 B. 糖尿病 C. 系统性红斑狼疮 D. 艾滋病 (4)长期较大剂量使用GC,停药前应逐渐减量,否则可致体内GC_______(不足/过多)。在停药前还可适量使用___________激素也有利于肾上腺皮质功能恢复。 (5)有人认为垂体分泌的ACTH对下丘脑分泌CRH有反馈调节作用。为探究这一观点是否正确,请完成以下实验步骤: ①取多只生活力相同的同种健康小鼠均分为甲、乙两组,分别测定两组动物血液中CRH的含量。 ②甲组小鼠进行手术并切除肾上腺皮质,注射适量的ACTH;乙组小鼠_______________。 ③在相同且适宜的环境条件下,培养一段时间后,分别测量甲乙两组小鼠血液中______含量。 【答案】(1) ①. 自由扩散 ②. 表达(转录) ③. 抗衡 ④. 下丘脑 (2) ①. 反馈调节和分级调节 ②. 分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态 (3)AC (4) ①. 不足 ②. 促肾上腺皮质激素 (5) ①. 进行手术并切除肾上腺皮质,注射等量的生理盐水 ②. CRH 【解析】 【分析】由图可知,肾上腺皮质激素(GC)的分泌存在分级调节和反馈调节,GC可影响免疫系统的功能。 【小问1详解】 GC属于脂溶性小分子有机物,能够穿过磷脂双分子层,自由扩散进入细胞,与受体结合,产生的复合物与DNA特定位点结合,从而影响相关基因的表达。GC能够通过它的抗胰岛素样作用抑制组织对葡萄糖的利用,胰岛素促进组织对葡萄糖的利用,二者在血糖浓度的调节上相互抗衡。体温调节中枢位于下丘脑。 【小问2详解】 图中GC的分泌是通过下丘脑→垂体→肾上腺皮质轴,故体现了分级调节;GC含量增加,可抑制下丘脑、垂体的分泌活动,为负反馈调节;分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。 【小问3详解】 泼尼松是人工合成的GC,据题中相关信息和图可知,GC使免疫功能减弱,服用泼尼松可以用来治疗由于免疫过度或错误引起的免疫失调如自身免疫病、过敏反应,不能治疗免疫缺陷,如艾滋病,而糖尿病属于胰岛素分泌不足引起的,不属于免疫病,故服用泼尼松可以用来治疗过敏性鼻炎和系统性红斑狼疮,即AC符合题意。 【小问4详解】 长期较大剂量使用,体内GC浓度很高,通过负反馈调节自身CRH和ACTH减少,肾上腺功能较弱,自身分泌GC不足。在停药前还可适量使用促肾上腺皮质激素也有利于肾上腺皮质分泌GC功能恢复正常。 【小问5详解】 探究垂体分泌的ACTH对下丘脑分泌的CRH是否存在负反馈调节,自变量是ACTH的含量,因变量是CRH的含量。由于肾上腺分泌的GC会反馈调节下丘脑和垂体,为排除GC对CRH分泌量的影响,需切除小鼠的肾上腺皮质,所以②甲乙两组小鼠均进行手术并切除肾上腺皮质,甲组为实验组,手术切除后小鼠注射适量的ACTH,乙组为对照组,手术切除后小鼠注射等量的生理盐水,以遵循单一变量原则。③实验开始前和一段时间后,分别测量两组小鼠CRH含量,比较变化,进而得出结论。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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