精品解析:2026届甘肃陇南市康县部分学校高三5月考前预测生物试题

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2026-06-03
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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 2026-2027
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 陇南市
地区(区县) 康县
文件格式 ZIP
文件大小 7.69 MB
发布时间 2026-06-03
更新时间 2026-06-03
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-03
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价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

绝密★启用前 2026年康县第一中学、康县第二中学、康县永兴中学高三考前模拟考试(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. 下列有关细胞器及其功能的叙述,错误的是( ) A. 溶酶体膜是以磷脂双分子层为基本支架的单层膜 B. 线粒体的内膜折叠形成嵴增大了ATP合酶的附着面积 C. 光面内质网是合成糖类、脂质及蛋白质的重要场所 D. 胞间连丝是植物细胞间物质运输及信息交流的通道 2. 关于人体小肠对有关物质的消化和吸收,下列叙述错误的是( ) A. 胰蛋白酶在小肠肠腔内可以将胃蛋白酶高效水解为氨基酸 B. 小肠上皮细胞借助膜蛋白吸收水的速度比自由扩散更快 C. 对Na+、K+的吸收体现细胞膜选择透过性的结构特点 D. 吸收酒精、维生素D等脂溶性物质不需要线粒体供能 3. 骨关节炎是一种难以治愈的常见疾病。研究发现,患者软骨细胞膜上的钠离子通道蛋白明显多于正常人,从而影响NCX载体对Ca2+的运输,导致Ca2+内流增多。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. Na+通过通道蛋白进入细胞不消耗细胞内化学反应所释放的能量,属于协助扩散 B. NCX是一种载体蛋白,转运Ca2+时会发生自身构象的变化 C. 患者软骨细胞膜上Na+通道蛋白增多,会增强Na+顺浓度梯度的内流 D. 使用Na+通道蛋白抑制剂会加剧Ca2+内流,从而加重患者症状 4. 科研人员测定了油菜的野生型(WT)及NtPIP基因过量表达株(OE)在正常供氧条件(AT)和低氧(HT,模拟涝渍)条件下的根细胞呼吸速率和氧浓度变化。本实验中的“氧浓度”是指在特定实验装置中,紧靠油菜根系表面的微小空间里的氧浓度。实验结果见图1及2所示。下列说法不正确的是(  ) A. 在有氧呼吸过程中,最终接受电子的物质是O2 B. 在HT条件下,OE植株主要通过被动运输吸收更多无机盐,所以OE叶片净光合速率可能高于WT C. 在低氧胁迫下,OE植株的根细胞呼吸速率和氧浓度均明显高于WT植株 D. NtPIP介导水分子运输时的跨膜运输方式为协助扩散,水分子不需要与NtPIP结合 5. 调节性T细胞是一类免疫抑制细胞,可抑制辅助性T细胞和细胞毒性T细胞的活化、增殖。在下列疾病的治疗中,抑制调节性T细胞活性有利于减轻症状的是(  ) A. 自身免疫病 B. 癌症 C. 移植排斥反应 D. 过敏反应 6. 活性黑5是一种低毒性、难褪色的含氮染料。从染料废水污泥中筛选能高效降解活性黑5的假单胞杆菌,流程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 培养基Ⅰ为选择培养基,除活性黑5外还需添加水、碳源、氮源以及抗生素 B. 制备培养基Ⅰ时,先调节pH后采用干热灭菌法彻底灭菌 C. 驯化后需提取菌体总RNA为模板,利用Taq酶和引物直接PCR来测定基因表达量 D. 选育出的高效降解菌需先扩大培养再接种至发酵罐 7. 糖皮质激素(皮质醇)与血糖水平、免疫功能、记忆功能等有关。如图表示正常人体一天中的皮质醇浓度变化。下列叙述错误的是( ) A. 皮质醇的分泌受到下丘脑—垂体—肾上腺轴精密调控 B. 适度的皮质醇浓度有助于提高机体的注意力和记忆力 C. 早上7点人体皮质醇水平最高与提高白天兴奋性有关 D. 皮质醇可以促进机体外周组织对葡萄糖的摄取和利用 8. 植物细胞质中存在相分离蛋白DCP5,等渗环境中,DCP5均匀分散在细胞质中,当细胞暴露于高渗环境后,DCP5迅速且可逆地形成凝聚体,DCP5在形成凝聚体的过程中,招募周围的RNA和蛋白质形成DOSG应激颗粒,进而调控植物对渗透胁迫的适应。下列相关叙述错误的是( ) A. 可发生相变的DCP5是一种植物感知外界渗透压变化的“感受器” B. DOSG可能影响植物相关基因的表达进而调控植物的生长发育 C. 高渗土壤环境中的植物叶片的脱落酸含量会高于等渗环境 D. 在高渗环境中根尖分生区细胞会发生明显的质壁分离 9. 如图所示,a表示现代生物工程技术,b表示结果。下列相关叙述正确的是(  ) A. 若a是核移植技术,b的产生说明了动物细胞核具有全能性 B. 若a是胚胎分割技术,同卵多胎较同卵双胎成功率更高 C. 若a是体外受精技术,在受精前需将采集到的卵母细胞在体外培养到MI期 D. 若a是转基因技术,b的产生过程中不需经过胚胎移植后的检查这一步骤 10. 某些科学家认为细胞衰老的原因是由于代谢废物积累。例如老年人的老年斑是脂褐质在皮肤细胞内积累的结果;阿尔茨海默病(AD)主要病因是β-AP(β-淀粉样蛋白)沉积。下列相关叙述错误的是(  ) A. 多细胞生物中,细胞总体的衰老可以反映机体的衰老 B. 衰老细胞的形态会发生改变,细胞中多种酶活性降低 C. 脂褐质的积累可能与溶酶体功能异常有关 D. β-AP只在衰老细胞中形成,幼嫩细胞中不存在 11. 利用体细胞杂交法可对人类基因进行染色体定位,人的体细胞与仓鼠体细胞融合后,杂种细胞在分裂过程中会随机丢失人类染色体,最终不同杂种细胞会保留不同的人类染色体。现测定不同杂种细胞中人类尿苷磷酸化酶的活性,结果如下表。据此分析,人类尿苷磷酸化酶基因位于( ) 杂种细胞编号 保留的人类染色体 酶活性 甲 3、8、14、15 - 乙 2、5、11、15 + 丙 2、5、13、16 - 丁 5、11、14、19 + 戊 5、8、11、15 + 注:“+”代表有活性,“-”代表无活性 A. 15号染色体 B. 11号染色体 C. 5号染色体 D. 19号染色体 12. 人类细胞内Cas-8酶能够切割RIPK1蛋白,如图1所示。正常人体内未被切割的和被切割的RIPK1蛋白比例约为6∶4。RIPK1基因发生显性突变后,编码的RIPK1蛋白不能被Cas-8酶切割。患者因未被切割的蛋白比例失调而引发反复发作的发烧和炎症,即CRIA综合征。与该病有关的一个家族系谱图如图2所示,其中只有1位个体生殖细胞中的RIPK1基因发生了突变。不考虑X、Y染色体的同源区段,下列相关叙述正确的是(  ) A. Cas-8酶断裂磷酸二酯键 B. Ⅱ-3的RIPK1突变基因来自Ⅰ-1的精细胞 C. Ⅱ-3的体内未被切割的RIPK1蛋白:被切割的RIPK1蛋白比例接近8∶2 D. Ⅱ-3和Ⅱ-4再生出一个患病男孩的概率是1/2 13. 2026年3月我国首创的脑机接口系统中,电子芯片能采集大脑皮层发出的脑电波,将信号转化为可识别的控制指令,绕过患者受损的颈部脊髓,控制手部肌肉完成喝水、写字等精细运动。下列叙述错误的是(  ) A. 受损的脊髓属于中枢神经系统 B. 芯片采集到的信号是化学信号 C. 有运动需求时,相应神经元有动作电位产生 D. 因反射弧不完整,治疗前患者无法完成缩手反射 14. 下列关于遗传的物质基础的说法中,不正确的是(  ) A. 噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 B. DNA中,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架 C. 在真核生物中,DNA复制过程只能发生在细胞分裂前的间期 D. 第一个把遗传物质设定为一种信息分子的科学家是量子物理学的奠基人薛定谔 15. 研究发现,乳酸不仅是无氧呼吸的代谢产物,还可作为信号分子引发蛋白质乳酸化修饰。在M1型巨噬细胞中,乳酸通过组蛋白赖氨酸乳酸化修饰,促进NF-κB转录因子与稳态基因启动子区域结合,进而激活相关基因表达。下列叙述正确的是(  ) A. 乳酸作为信号分子,可直接与稳态基因的启动子区域结合调控转录 B. 组蛋白乳酸化修饰能改变染色质的空间结构,从而有利于相关基因的转录 C. 稳态基因表达激活的直接原因是NF-κB转录因子的合成量增加 D. 蛋白质乳酸化修饰作为一种表观遗传机制,能够直接改变DNA的碱基序列 16. 我国科学家用纯化学小分子抑制人类体细胞中的组蛋白乙酰化酶等的活性,实现了体细胞向人类化学诱导多能干细胞(hCiPS)的重编程,下列相关叙述正确的是( ) A. hCiPS的形成过程表明表观遗传会影响细胞表达全能性 B. hCiPS与癌细胞都具有较大的核仁,核孔数量均较多 C. hCiPS在体外发生的凋亡和坏死也是基因选择性表达的结果 D. 诱导hCiPS分化再用于治疗疾病,一定不会出现免疫排斥反应 第II卷(非选择题) 二、解答题 17. 为探究外源亚精胺(Spd)对干旱胁迫下甜瓜幼苗抗旱性的影响机制,实验设置非干旱胁迫组(CK)、干旱胁迫组(Dr)、干旱胁迫+Spd组(Dr+Spd),测定相关生理指标,结果如下图。请回答下列问题: (1)本实验通过在培养液中添加适量的20%PEG模拟干旱胁迫,其原理是________。 (2)活性氧是植物在逆境中产生的对膜结构具有危害的物质,过氧化氢酶(CAT)可以清除________等物质以减少该类危害,据图1可知,对照组为________,Spd通过________以缓解初期干旱胁迫的危害。 (3)叶绿素一般用________(填试剂名称)提取,据图2分析,干旱胁迫下,________导致C3还原减少,有机物的合成速率下降;结合上述研究,推测Spd能缓解叶绿素降解,其原因可能是________。 (4)某研究小组借鉴上述实验,探究“外源Spd对初期干旱胁迫下甜瓜幼苗可溶性糖含量的影响”,请预测实验结果________。 (5)综上所述,外源Spd增强植物抗旱性的机制有________。 18. 血压调节是一个复杂的生理过程,涉及神经一体液调节网络。如图为血压调节的部分机制示意图,其中肾素由肾小球旁器合成并释放,能催化血管紧张素原转化为血管紧张素Ⅰ(AngⅠ),再经血管紧张素转化酶(ACE)作用生成血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)。请据图回答下列问题: (1)AngⅡ作为信号分子,通过与靶细胞膜上的_______结合,一方面可直接引起外周血管收缩,导致血压升高;另一方面可作用于肾上腺皮质,使其分泌的醛固酮增加。醛固酮通过促进肾小管和集合管对________的重吸收,使血浆渗透压升高,进而使血容量增加,从而升高血压。机体需要源源不断地产生AngⅡ,原因是_______。 (2)临床发现,低钾血症患者(血清钾浓度低于3.5 mmol/L)常伴有血压升高的现象。请结合图示分析其可能的生理机制:低钾血症会直接或间接地________(填“促进”或“抑制”)肾素的分泌,导致AngⅡ水平________,最终导致血压升高。 (3)研究发现,多巴胺D3受体可抑制AngⅡ受体的表达。为验证这一结论,研究人员进行了如下实验: 组别 实验材料 检测指标:AngⅡ受体mRNA相对含量 对照组 正常小鼠 ++ 实验组1 正常小鼠+多巴胺D3受体激动剂 ① 实验组2 ② +++ 请从下列选项中选择合适的序号填入表格①②处。 a.+ b.++++ c.正常小鼠 d.多巴胺D3受体缺失小鼠 ①处应填入_______,②处应填入________。 实验结果表明,多巴胺D3受体在血压调节中起到_______(填“升高”或“降低”)血压的作用。 (4)血浆中的肾素活性变化是诊断原发性醛固酮增多症(PA)的依据之一。为验证某模型小鼠患有PA,科研人员将模型小鼠的血浆分为两组,分别置于4℃冷浴(对照组,肾素无活性)和37℃温浴(测定组,肾素有活性)中,用测定组与对照组AngⅠ浓度的差值表示肾素活性,将结果与正常小鼠的测定结果进行比较,若________,则PA模型小鼠构建成功。科研人员发现,在实验时添加适量的血管紧张素转化酶抑制剂能提高检测的灵敏度,原因是________。 19. 请据图回答: (1)细胞越小,越有利于细胞与外界的物质交换,那么细胞为什么不是越小越好,请根据所学知识说明理由______。 (2)图一中,甲、乙、丙、丁和戊代表五种不同的物质,其中哪些物质含有核酸______。 (3)图一和图二所示过程的场所可以发生在哪些细胞器:______,图二中①所在的链,与②所在的链相比,在组成成分上不相同的物质有______。图一所示过程,mRNA的5'是______(填“左端”或“右端”)。 (4)图三是物质进出细胞的方式,哪种方式______(填序号)表示水流出细胞的方式。 20. CRISPR/Cas9是应用最广泛的基因组编辑技术,使用该技术,需要向要进行编辑的细胞加入以下组分:人工设计的gRNA和核酸酶Cas9.研究团队利用CRISPR/Cas9系统对水稻SBE酶的SBE基因进行定点突变,部分操作过程如图所示。 (1)gRNA表达盒是为了让植物细胞能表达出有功能的gRNA,结合图推测,大量获取靶点DNA片段采用的技术是________。构建的gRNA表达盒中相关元件的正确排序:启动子→________(填序号)。(gRNA骨架编码序列是编码gRNA上与Cas9蛋白结合的序列) ①gRNA骨架编码序列②突变前SBE基因的部分序列③突变后SBE基因的部分序列④Cas9基因序列⑤终止子⑥终止密码子 (2)为提高农杆菌转化效率,CRISPR/Cas9-MH重组载体的T-DNA上只能保留必要的DNA序列。LB、RB分别是T-DNA的左右边界,请在下图中标出它们的位置并标注。(如,) (3)步骤Ⅱ的培养基不仅要保证水稻细胞营养,还要筛选细胞再诱导发育成植株,培养基成分除生长所需的营养物质外,还需添加________、________(依次写具体的物质名称)。 (4)若靶点选的是SBE基因的启动子序列,想要探究基因编辑后植株的内源SBE基因是否被转录,应检测________分子的有无。需用________植株为阴性对照,用已知能成功关闭SBE基因的突变体植株为阳性对照。 21. 在动物养殖过程中,心理应激(如束缚)会导致动物体重下降,降低其经济价值。为研究该过程的调节机制,研究人员利用生理状况相同的健康小鼠进行相关实验,对调节过程中起关键作用的多种化学物质进行检测,这些化学物质能直接或间接调控肠道生态,实验过程及结果如表所示。 组别 实验处理 实验结果 束缚 注射生理盐水 IL-1β 多巴胺 NE 肠道微生物群 体重 对照组 - + 稳定 稳定 稳定 正常 稳定 实验组 + + 升高 降低 升高 紊乱 下降 注:束缚为一种心理应激;NE为去甲肾上腺素;IL-1β为一种细胞因子。 (1)细胞因子是由_____产生的发挥免疫作用的物质,IL-1β升高可_____,降低消化能力,小鼠体重下降。 (2)NE的产生受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”(HPA轴)的调控,这种分级调控可以_____,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。肠道微生物可以合成多巴胺,多巴胺通过影响迷走神经调节肠道蠕动,使肠道蠕动_____(填“加快”或“减弱”),该迷走神经属于_____(填“交感神经”或“副交感神经”)。 (3)益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。为验证这一观点,取上述健康小鼠若干设计实验如下,请完善实验设计(检测指标:小鼠体重)。 第1组:不束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃。目的:作为正常体重基准。 第2组:_____。目的:作为益生菌疗效的阴性对照。 第3组:束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,益生菌灌胃。目的:_____。 第4组:_____。目的:验证益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 绝密★启用前 2026年康县第一中学、康县第二中学、康县永兴中学高三考前模拟考试(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. 下列有关细胞器及其功能的叙述,错误的是( ) A. 溶酶体膜是以磷脂双分子层为基本支架的单层膜 B. 线粒体的内膜折叠形成嵴增大了ATP合酶的附着面积 C. 光面内质网是合成糖类、脂质及蛋白质的重要场所 D. 胞间连丝是植物细胞间物质运输及信息交流的通道 【答案】C 【解析】 【详解】A、溶酶体是单层膜细胞器,生物膜的基本支架均为磷脂双分子层,因此溶酶体膜以磷脂双分子层为基本支架,A正确; B、线粒体内膜向内折叠形成嵴,可增大膜面积,有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜进行,膜上分布有大量ATP合酶,因此嵴增大了ATP合酶的附着面积,B正确; C、光面内质网是合成糖类、脂质的重要场所,蛋白质的合成场所是核糖体,粗面内质网负责对核糖体合成的蛋白质进行加工,光面内质网不参与蛋白质合成,C错误; D、胞间连丝是贯穿植物相邻细胞细胞壁的通道,是植物细胞间物质运输和信息交流的通道,D正确。 2. 关于人体小肠对有关物质的消化和吸收,下列叙述错误的是( ) A. 胰蛋白酶在小肠肠腔内可以将胃蛋白酶高效水解为氨基酸 B. 小肠上皮细胞借助膜蛋白吸收水的速度比自由扩散更快 C. 对Na+、K+的吸收体现细胞膜选择透过性的结构特点 D. 吸收酒精、维生素D等脂溶性物质不需要线粒体供能 【答案】C 【解析】 【详解】A、胃蛋白酶的化学本质是蛋白质,胰蛋白酶可催化蛋白质水解为氨基酸,且小肠的弱碱性环境会使胃蛋白酶失活,更易被水解,A正确; B、小肠上皮细胞可通过水通道蛋白以协助扩散的方式吸收水,协助扩散的速率远高于自由扩散,B正确; C、选择透过性是细胞膜的功能特点,细胞膜的结构特点是具有一定的流动性,且对Na⁺、K⁺的吸收体现的是细胞膜选择透过性的功能特点,C错误; D、酒精、维生素D属于脂溶性物质,通过自由扩散的方式跨膜运输,自由扩散不需要消耗能量,因此不需要线粒体供能,D正确。 3. 骨关节炎是一种难以治愈的常见疾病。研究发现,患者软骨细胞膜上的钠离子通道蛋白明显多于正常人,从而影响NCX载体对Ca2+的运输,导致Ca2+内流增多。据图分析,下列叙述错误的是(  ) A. Na+通过通道蛋白进入细胞不消耗细胞内化学反应所释放的能量,属于协助扩散 B. NCX是一种载体蛋白,转运Ca2+时会发生自身构象的变化 C. 患者软骨细胞膜上Na+通道蛋白增多,会增强Na+顺浓度梯度的内流 D. 使用Na+通道蛋白抑制剂会加剧Ca2+内流,从而加重患者症状 【答案】D 【解析】 【详解】A、Na+通过通道蛋白进入细胞是顺浓度梯度的被动运输,不消耗能量,属于协助扩散,A正确; B、NCX(Na+/Ca2+交换载体)是载体蛋白,其转运Ca2+时需与物质结合,并通过自身构象变化完成跨膜运输,B正确; C、患者软骨细胞膜上Na+通道蛋白数量增加,会提高软骨细胞膜对Na+的通透性,从而增强Na+顺浓度梯度的内流,C正确; D、患者发病原因是Na+通道蛋白过多,导致后续Ca2+积累,因此抑制Na+通道蛋白的活性可以减少Na+进入细胞,进而缓解Ca2+积累的问题,改善症状,D错误。 4. 科研人员测定了油菜的野生型(WT)及NtPIP基因过量表达株(OE)在正常供氧条件(AT)和低氧(HT,模拟涝渍)条件下的根细胞呼吸速率和氧浓度变化。本实验中的“氧浓度”是指在特定实验装置中,紧靠油菜根系表面的微小空间里的氧浓度。实验结果见图1及2所示。下列说法不正确的是(  ) A. 在有氧呼吸过程中,最终接受电子的物质是O2 B. 在HT条件下,OE植株主要通过被动运输吸收更多无机盐,所以OE叶片净光合速率可能高于WT C. 在低氧胁迫下,OE植株的根细胞呼吸速率和氧浓度均明显高于WT植株 D. NtPIP介导水分子运输时的跨膜运输方式为协助扩散,水分子不需要与NtPIP结合 【答案】B 【解析】 【详解】A、有氧呼吸第三阶段中,O2是最终接受电子的物质(O2与NADH(还原氢)结合生成水,NADH是提供电子的供体),A正确; B、图1显示,低氧(HT)条件下,NtPIP过量表达株(OE)的根细胞呼吸速率显著高于野生型(WT)。细胞呼吸可产生ATP,而主动运输需要ATP供能,因此OE能通过主动运输吸收更多无机盐(如镁离子,是叶绿素的组成成分);无机盐充足利于光合作用进行,故OE叶片净光合速率可能高于WT,B错误; C、结合图1(呼吸速率)和图2(氧浓度):图1中,低氧(HT)条件下,OE的根细胞呼吸速率明显高于WT;图2中,低氧(HT)条件下,OE根表面的氧浓度也明显高于WT,C正确; D、水通道蛋白(NtPIP)介导的水分子跨膜运输属于易化扩散(协助扩散),通道蛋白的作用是形成跨膜通道,水分子通过通道时不需要与通道蛋白结合(载体蛋白介导的协助扩散才需要与物质结合),D正确。 5. 调节性T细胞是一类免疫抑制细胞,可抑制辅助性T细胞和细胞毒性T细胞的活化、增殖。在下列疾病的治疗中,抑制调节性T细胞活性有利于减轻症状的是(  ) A. 自身免疫病 B. 癌症 C. 移植排斥反应 D. 过敏反应 【答案】B 【解析】 【详解】A、自身免疫病是免疫功能过强、攻击自身正常组织引发的疾病,抑制调节性T细胞会使两类T细胞活性进一步升高,加重自身免疫病症状,A错误; B、细胞毒性T细胞可特异性识别并裂解癌细胞,抑制调节性T细胞可增强细胞毒性T细胞活性,强化对癌细胞的清除效果,减轻癌症症状,B正确; C、移植排斥反应主要由细胞毒性T细胞攻击外来移植器官引发,抑制调节性T细胞会增强细胞毒性T细胞活性,加重排斥反应,C错误; D、过敏反应是再次接触相同过敏原时发生的免疫过强反应,辅助性T细胞参与过敏反应过程,抑制调节性T细胞会增强免疫功能,加重过敏症状,D错误。 6. 活性黑5是一种低毒性、难褪色的含氮染料。从染料废水污泥中筛选能高效降解活性黑5的假单胞杆菌,流程如图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 培养基Ⅰ为选择培养基,除活性黑5外还需添加水、碳源、氮源以及抗生素 B. 制备培养基Ⅰ时,先调节pH后采用干热灭菌法彻底灭菌 C. 驯化后需提取菌体总RNA为模板,利用Taq酶和引物直接PCR来测定基因表达量 D. 选育出的高效降解菌需先扩大培养再接种至发酵罐 【答案】D 【解析】 【详解】A、培养基Ⅰ是选择培养基,目的是筛选能高效降解活性黑5的假单胞杆菌,所以活性黑5是唯一碳源,不需要额外添加碳源;同时假单胞杆菌能利用培养基中的营养成分合成自身所需物质,也不需要额外添加氮源;另外,这里是筛选特定细菌,不需要添加抗生素(抗生素会抑制细菌生长),A错误; B、制备培养基时,确实需要先调节pH,但干热灭菌法主要用于耐高温的玻璃器皿、金属用具等,培养基的灭菌应该采用高压蒸汽灭菌法,干热灭菌无法彻底杀灭培养基中的微生物芽孢等,B错误; C、要测定基因表达量,需要先提取菌体总RNA,然后通过逆转录得到cDNA,再以cDNA为模板利用Taq酶和引物进行PCR(即RT-PCR技术),不能直接用RNA作为PCR的模板,因为Taq酶只能以DNA为模板进行扩增,C错误; D、选育出的高效降解菌在筛选出来后,数量较少,需要先进行扩大培养,获得足够的菌体量后,再接种至发酵罐进行大规模发酵或应用,D正确。 7. 糖皮质激素(皮质醇)与血糖水平、免疫功能、记忆功能等有关。如图表示正常人体一天中的皮质醇浓度变化。下列叙述错误的是( ) A. 皮质醇的分泌受到下丘脑—垂体—肾上腺轴精密调控 B. 适度的皮质醇浓度有助于提高机体的注意力和记忆力 C. 早上7点人体皮质醇水平最高与提高白天兴奋性有关 D. 皮质醇可以促进机体外周组织对葡萄糖的摄取和利用 【答案】D 【解析】 【详解】A、皮质醇属于糖皮质激素,其分泌受下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴)的分级调节和负反馈调控,A正确; B、题干中提到皮质醇与记忆功能有关,适度的皮质醇浓度有助于提高机体的注意力和记忆力,B正确; C、从图中可以看出,早上(觉醒前后)皮质醇水平达到峰值,这与提高白天的兴奋性、适应白天的活动状态有关,C正确; D、皮质醇的主要作用是升高血糖,它会抑制外周组织对葡萄糖的摄取和利用,并促进肝糖原分解和糖异生。“促进机体外周组织对葡萄糖的摄取和利用”是胰岛素的功能,D错误。 8. 植物细胞质中存在相分离蛋白DCP5,等渗环境中,DCP5均匀分散在细胞质中,当细胞暴露于高渗环境后,DCP5迅速且可逆地形成凝聚体,DCP5在形成凝聚体的过程中,招募周围的RNA和蛋白质形成DOSG应激颗粒,进而调控植物对渗透胁迫的适应。下列相关叙述错误的是( ) A. 可发生相变的DCP5是一种植物感知外界渗透压变化的“感受器” B. DOSG可能影响植物相关基因的表达进而调控植物的生长发育 C. 高渗土壤环境中的植物叶片的脱落酸含量会高于等渗环境 D. 在高渗环境中根尖分生区细胞会发生明显的质壁分离 【答案】D 【解析】 【详解】A、DCP5可以根据环境变化而发生相变进而起调控作用,因此是渗透压感受器,A正确; B、由图可知,DOSG在拥挤状态时周围没有蛋白质的合成,B正确; C、脱落酸可以促进气孔关闭,提高抗逆性,故高渗土壤环境中的植物叶片的脱落酸含量会高于等渗环境,C正确; D、根尖分生区细胞没有大液泡,不会发生质壁分离,D错误。 9. 如图所示,a表示现代生物工程技术,b表示结果。下列相关叙述正确的是(  ) A. 若a是核移植技术,b的产生说明了动物细胞核具有全能性 B. 若a是胚胎分割技术,同卵多胎较同卵双胎成功率更高 C. 若a是体外受精技术,在受精前需将采集到的卵母细胞在体外培养到MI期 D. 若a是转基因技术,b的产生过程中不需经过胚胎移植后的检查这一步骤 【答案】A 【解析】 【详解】A、动物细胞核移植技术是将动物的细胞核移入一个去核的卵母细胞中,并使重组细胞发育成新胚胎,继而发育成动物个体(克隆动物)的技术,若a是核移植技术,b(克隆动物)的产生说明了动物细胞核具有全能性,A正确; B、胚胎分割是指采用机械的方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等,经移植获得同卵双胎或多胎的技术。 实践证明,采用胚胎分割技术产生的同卵多胚的可能性是有限的,分割次数越多,分割后胚胎成活的概率越小。若a是胚胎分割技术,同卵多胎较同卵双胎的成功率更低,B错误; C、卵母细胞发育到MⅡ期才具有受精能力。若a是体外受精技术,在受精前需将采集到的卵母细胞在体外培养到MⅡ期,C错误; D、胚胎移植是指将雌性动物的早期胚胎,或者通过体外受精及其他方式(如转基因技术)得到的胚胎,移植到同种的、生理状态相同的其他雌性动物体内,使之继续发育为新个体的技术。若a是转基因技术,则b为转基因动物,其产生过程中需经过胚胎移植后的检查这一步骤,D错误。 10. 某些科学家认为细胞衰老的原因是由于代谢废物积累。例如老年人的老年斑是脂褐质在皮肤细胞内积累的结果;阿尔茨海默病(AD)主要病因是β-AP(β-淀粉样蛋白)沉积。下列相关叙述错误的是(  ) A. 多细胞生物中,细胞总体的衰老可以反映机体的衰老 B. 衰老细胞的形态会发生改变,细胞中多种酶活性降低 C. 脂褐质的积累可能与溶酶体功能异常有关 D. β-AP只在衰老细胞中形成,幼嫩细胞中不存在 【答案】D 【解析】 【详解】A、多细胞生物中,个体衰老的过程是组成个体的细胞普遍衰老的过程,因此细胞总体的衰老可以反映机体的衰老,A正确; B、衰老细胞的特征包括细胞形态发生改变、细胞膜通透性改变、细胞内多种酶活性降低、代谢速率减慢等,B正确; C、溶酶体是细胞的“消化车间”,可分解细胞内的代谢废物、衰老损伤的细胞器,若溶酶体功能异常,无法分解脂褐质类代谢废物,就会导致脂褐质积累,C正确; D、β-AP是基因表达的产物,幼嫩细胞也存在控制β-AP合成的基因,也可合成该物质,只是幼嫩细胞可及时清除β-AP,不会发生沉积,D错误。 11. 利用体细胞杂交法可对人类基因进行染色体定位,人的体细胞与仓鼠体细胞融合后,杂种细胞在分裂过程中会随机丢失人类染色体,最终不同杂种细胞会保留不同的人类染色体。现测定不同杂种细胞中人类尿苷磷酸化酶的活性,结果如下表。据此分析,人类尿苷磷酸化酶基因位于( ) 杂种细胞编号 保留的人类染色体 酶活性 甲 3、8、14、15 - 乙 2、5、11、15 + 丙 2、5、13、16 - 丁 5、11、14、19 + 戊 5、8、11、15 + 注:“+”代表有活性,“-”代表无活性 A. 15号染色体 B. 11号染色体 C. 5号染色体 D. 19号染色体 【答案】B 【解析】 【详解】先筛选酶活性为+(有活性)的细胞:乙、丁、戊,乙保留:2、5、11、15,丁保留:5、11、14、19,戊保留:5、8、11、15三者共有的染色体是11号、5号。再筛选酶活性为-(无活性)的细胞:甲、丙,甲保留:3、8、14、15,丙保留:2、5、13、16,只有11号染色体是所有有酶活性的细胞都保留、所有无酶活性的细胞都丢失的染色体,即人类尿苷磷酸化酶基因位于11号染色体,B正确。 12. 人类细胞内Cas-8酶能够切割RIPK1蛋白,如图1所示。正常人体内未被切割的和被切割的RIPK1蛋白比例约为6∶4。RIPK1基因发生显性突变后,编码的RIPK1蛋白不能被Cas-8酶切割。患者因未被切割的蛋白比例失调而引发反复发作的发烧和炎症,即CRIA综合征。与该病有关的一个家族系谱图如图2所示,其中只有1位个体生殖细胞中的RIPK1基因发生了突变。不考虑X、Y染色体的同源区段,下列相关叙述正确的是(  ) A. Cas-8酶断裂磷酸二酯键 B. Ⅱ-3的RIPK1突变基因来自Ⅰ-1的精细胞 C. Ⅱ-3的体内未被切割的RIPK1蛋白:被切割的RIPK1蛋白比例接近8∶2 D. Ⅱ-3和Ⅱ-4再生出一个患病男孩的概率是1/2 【答案】C 【解析】 【详解】A、Cas-8酶切割的是蛋白质,断裂的是肽键,A错误; B、该病是显性突变导致,Ⅰ-1和Ⅰ-2都表现正常,说明二者原本都不携带突变基因,题干说明只有1个生殖细胞发生突变,突变既可能来自Ⅰ-1的精细胞,也可能来自Ⅰ-2的卵细胞,B错误; C、根据题干信息,Ⅱ-3为杂合子(显性突变,一个正常基因、一个突变基因),默认突变基因与正常基因表达的蛋白量相同,突变基因编码的蛋白不能被切割,约占1/2;正常基因编码的蛋白约占1/2,其中未切割为1/2​×6/10​=3/10​,切割为1/2×4/10=2/10​;未切割蛋白共占1/2+3/10​=8/10,切割蛋白占2/10,因此比例接近8:2,C正确; D、Ⅱ-3为杂合子,说明该病为常染色体显性遗传病,假设Ⅱ-3基因型为Aa,Ⅱ-4为aa,生患病男孩Aa的概率=1/2​×1/2​=1/4​,D错误。 13. 2026年3月我国首创的脑机接口系统中,电子芯片能采集大脑皮层发出的脑电波,将信号转化为可识别的控制指令,绕过患者受损的颈部脊髓,控制手部肌肉完成喝水、写字等精细运动。下列叙述错误的是(  ) A. 受损的脊髓属于中枢神经系统 B. 芯片采集到的信号是化学信号 C. 有运动需求时,相应神经元有动作电位产生 D. 因反射弧不完整,治疗前患者无法完成缩手反射 【答案】B 【解析】 【详解】A、中枢神经系统由脑和脊髓共同组成,因此受损的颈部脊髓属于中枢神经系统,A正确; B、芯片采集的大脑皮层发出的脑电波属于神经元兴奋时产生的电信号,并非化学信号(化学信号为突触处传递信息的神经递质),B错误; C、有运动需求时,控制运动的相应神经元会产生兴奋,而动作电位是神经元兴奋的标志,因此会有动作电位产生,C正确; D、完整的反射弧是完成反射的结构基础,患者颈部脊髓受损导致缩手反射的反射弧不完整,因此治疗前无法完成缩手反射,D正确。 14. 下列关于遗传的物质基础的说法中,不正确的是(  ) A. 噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离 B. DNA中,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架 C. 在真核生物中,DNA复制过程只能发生在细胞分裂前的间期 D. 第一个把遗传物质设定为一种信息分子的科学家是量子物理学的奠基人薛定谔 【答案】C 【解析】 【详解】A、噬菌体侵染细菌的实验中,搅拌的目的是使吸附在细菌上的噬菌体与细菌分离,教材原话,A正确; B、DNA中,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,B正确; C、在真核生物中,核DNA复制过程发生在细胞分裂前的间期,但是细胞质DNA的复制不受此时间的限制,C错误; D、薛定谔是量子物理学奠基人,他第一个提出遗传物质是信息分子的假说,D正确。 15. 研究发现,乳酸不仅是无氧呼吸的代谢产物,还可作为信号分子引发蛋白质乳酸化修饰。在M1型巨噬细胞中,乳酸通过组蛋白赖氨酸乳酸化修饰,促进NF-κB转录因子与稳态基因启动子区域结合,进而激活相关基因表达。下列叙述正确的是(  ) A. 乳酸作为信号分子,可直接与稳态基因的启动子区域结合调控转录 B. 组蛋白乳酸化修饰能改变染色质的空间结构,从而有利于相关基因的转录 C. 稳态基因表达激活的直接原因是NF-κB转录因子的合成量增加 D. 蛋白质乳酸化修饰作为一种表观遗传机制,能够直接改变DNA的碱基序列 【答案】B 【解析】 【详解】A、乳酸是通过引发组蛋白乳酸化修饰间接调控基因表达,不能直接与基因的启动子区域结合,A错误; B、组蛋白发生乳酸化修饰后,染色质的空间结构会变得相对疏松,降低DNA与组蛋白的结合紧密程度,从而有利于RNA聚合酶、转录因子等与基因的调控区域结合,促进相关基因的转录,B正确; C、稳态基因表达激活的直接原因是NF-κB转录因子与基因启动子的结合能力增强,题干并未提及该转录因子的合成量增加,C错误; D、蛋白质乳酸化修饰属于表观遗传调控,表观遗传的核心特点是不改变DNA的碱基序列,仅通过修饰组蛋白或DNA等方式影响基因的表达水平,D错误。 16. 我国科学家用纯化学小分子抑制人类体细胞中的组蛋白乙酰化酶等的活性,实现了体细胞向人类化学诱导多能干细胞(hCiPS)的重编程,下列相关叙述正确的是( ) A. hCiPS的形成过程表明表观遗传会影响细胞表达全能性 B. hCiPS与癌细胞都具有较大的核仁,核孔数量均较多 C. hCiPS在体外发生的凋亡和坏死也是基因选择性表达的结果 D. 诱导hCiPS分化再用于治疗疾病,一定不会出现免疫排斥反应 【答案】B 【解析】 【详解】A、体细胞向多能干细胞的重编程,不体现细胞的全能性,A错误; B、hCiPS属于多能干细胞,具有旺盛的分裂分化能力,癌细胞可无限增殖,二者代谢均十分旺盛,需要合成大量蛋白质,因此都具有核仁较大(核仁与核糖体形成相关)、核孔数量较多(便于核质间大分子物质运输)的结构特点,B正确; C、细胞凋亡是基因决定的细胞程序性死亡,属于基因选择性表达的结果;细胞坏死是不利因素导致的细胞非正常损伤和死亡,不受基因控制,不属于基因选择性表达的结果,C错误; D、若使用患者自体体细胞诱导得到hCiPS,分化后用于治疗可降低免疫排斥风险,但诱导过程中细胞可能发生基因突变产生异常抗原,也可能发生免疫排斥,D错误。 第II卷(非选择题) 二、解答题 17. 为探究外源亚精胺(Spd)对干旱胁迫下甜瓜幼苗抗旱性的影响机制,实验设置非干旱胁迫组(CK)、干旱胁迫组(Dr)、干旱胁迫+Spd组(Dr+Spd),测定相关生理指标,结果如下图。请回答下列问题: (1)本实验通过在培养液中添加适量的20%PEG模拟干旱胁迫,其原理是________。 (2)活性氧是植物在逆境中产生的对膜结构具有危害的物质,过氧化氢酶(CAT)可以清除________等物质以减少该类危害,据图1可知,对照组为________,Spd通过________以缓解初期干旱胁迫的危害。 (3)叶绿素一般用________(填试剂名称)提取,据图2分析,干旱胁迫下,________导致C3还原减少,有机物的合成速率下降;结合上述研究,推测Spd能缓解叶绿素降解,其原因可能是________。 (4)某研究小组借鉴上述实验,探究“外源Spd对初期干旱胁迫下甜瓜幼苗可溶性糖含量的影响”,请预测实验结果________。 (5)综上所述,外源Spd增强植物抗旱性的机制有________。 【答案】(1)提高培养液的渗透压,从而使细胞失水 (2) ①. 过氧化氢(H2​O2​)(、自由基) ②. CK(非干旱胁迫组)和Dr(干旱胁迫组) ③. 提高过氧化氢酶(CAT)的活性  (3) ①. 无水乙醇 ②. 叶绿素含量降低,光反应产生的ATP和NADPH减少 ③. Spd提高CAT活性清除活性氧,减少了活性氧对叶绿素/叶绿体的破坏,从而缓解叶绿素降解 (4)Dr+Spd组>Dr组>CK组  (5)提高CAT活性清除活性氧,减轻细胞氧化损伤;缓解叶绿素降解,维持较高的光合作用强度;提高细胞可溶性糖含量,增强细胞保水能力,从而增强植物抗旱性 【解析】 【小问1详解】  干旱胁迫的本质是外界环境水势低,植物细胞难以吸水,而PEG不能进入活细胞,PEG不能进入植物细胞,可提高培养液的渗透压,使植物细胞吸水困难,从而模拟干旱条件,因此本实验通过在培养液中添加适量的20%PEG模拟干旱胁迫。 【小问2详解】 活性氧是植物在逆境中产生的对膜结构具有危害的物质,酶具有专一性,过氧化氢酶的功能是分解过氧化氢以减少该类危害;本实验探究外源Spd对干旱胁迫下甜瓜的影响,不做Spd处理的CK(非干旱胁迫组)和Dr(干旱胁迫组)都属于对照组;由图1可知,干旱下Dr+Spd组CAT活性显著高于Dr组,说明Spd通过提高CAT活性增强活性氧清除,缓解干旱危害。 【小问3详解】 叶绿素是有机物,易溶于有机溶剂,实验室常用无水乙醇提取叶绿素;由图2可知干旱胁迫下叶绿素含量持续下降,叶绿素减少会导致光反应减弱,ATP和NADPH生成减少,进而使C3的还原减慢,有机物合成减少;结合题干信息,活性氧会损伤植物细胞结构,Spd通过提高CAT活性清除更多活性氧,减少了活性氧对叶绿素(或类囊体膜)的破坏,从而缓解叶绿素降解 ;Spd提高CAT活性清除活性氧,减少了活性氧对叶绿素/叶绿体的破坏,因此能缓解叶绿素降解。 【小问4详解】 干旱下植物会积累可溶性糖提高细胞渗透压,增强保水能力适应干旱,而Spd可增强甜瓜抗旱性,因此预测可溶性糖含量为Dr+Spd组>Dr组>CK组。 【小问5详解】 综上所述,外源Spd增强植物抗旱性的机制有:提高CAT活性清除活性氧,减轻细胞氧化损伤;缓解叶绿素降解,维持较高的光合作用强度;提高细胞可溶性糖含量,增强细胞保水能力,从而增强植物抗旱性。 18. 血压调节是一个复杂的生理过程,涉及神经一体液调节网络。如图为血压调节的部分机制示意图,其中肾素由肾小球旁器合成并释放,能催化血管紧张素原转化为血管紧张素Ⅰ(AngⅠ),再经血管紧张素转化酶(ACE)作用生成血管紧张素Ⅱ(AngⅡ)。请据图回答下列问题: (1)AngⅡ作为信号分子,通过与靶细胞膜上的_______结合,一方面可直接引起外周血管收缩,导致血压升高;另一方面可作用于肾上腺皮质,使其分泌的醛固酮增加。醛固酮通过促进肾小管和集合管对________的重吸收,使血浆渗透压升高,进而使血容量增加,从而升高血压。机体需要源源不断地产生AngⅡ,原因是_______。 (2)临床发现,低钾血症患者(血清钾浓度低于3.5 mmol/L)常伴有血压升高的现象。请结合图示分析其可能的生理机制:低钾血症会直接或间接地________(填“促进”或“抑制”)肾素的分泌,导致AngⅡ水平________,最终导致血压升高。 (3)研究发现,多巴胺D3受体可抑制AngⅡ受体的表达。为验证这一结论,研究人员进行了如下实验: 组别 实验材料 检测指标:AngⅡ受体mRNA相对含量 对照组 正常小鼠 ++ 实验组1 正常小鼠+多巴胺D3受体激动剂 ① 实验组2 ② +++ 请从下列选项中选择合适的序号填入表格①②处。 a.+ b.++++ c.正常小鼠 d.多巴胺D3受体缺失小鼠 ①处应填入_______,②处应填入________。 实验结果表明,多巴胺D3受体在血压调节中起到_______(填“升高”或“降低”)血压的作用。 (4)血浆中的肾素活性变化是诊断原发性醛固酮增多症(PA)的依据之一。为验证某模型小鼠患有PA,科研人员将模型小鼠的血浆分为两组,分别置于4℃冷浴(对照组,肾素无活性)和37℃温浴(测定组,肾素有活性)中,用测定组与对照组AngⅠ浓度的差值表示肾素活性,将结果与正常小鼠的测定结果进行比较,若________,则PA模型小鼠构建成功。科研人员发现,在实验时添加适量的血管紧张素转化酶抑制剂能提高检测的灵敏度,原因是________。 【答案】(1) ①. (特异性)受体 ②. 钠离子(或Na+) ③. 激素(一经靶细胞接受并)起作用后就会被灭活,因此体内需源源不断地产生激素,以维持激素含量的动态平衡 (2) ①. 促进 ②. 升高 (3) ①. a ②. d ③. 降低 (4) ①. 模型小鼠的肾素活性显著低于正常小鼠(或“差值明显小于正常小鼠”) ②. 血管紧张素转化酶抑制剂可抑制血管紧张素Ⅰ转化为血管紧张素Ⅱ,使血管紧张素Ⅰ在测定组中稳定积累,从而增大37℃与4℃条件下血管紧张素Ⅰ浓度的差值,提高检测灵敏度 【解析】 【小问1详解】 AngⅡ是一种信息分子(激素),必须与靶细胞膜上的特异性受体结合才能发挥调节作用。从图中可直接看出,AngⅡ的作用之一是直接收缩外周血管,从而增大外周阻力,升高血压。图中显示,AngⅡ作用于肾上腺皮质,促进其分泌醛固酮。醛固酮作为盐皮质激素,其作用是促进肾小管和集合管对钠离子的重吸收(同时促进K+的排出)。激素调节的特点之一是“一经靶细胞接受并起作用后就被灭活”,因此机体需要不断合成激素以维持其稳态浓度和持续调节。 【小问2详解】 低钾血症患者最终血压升高,而AngⅡ)是升血压物质,AngⅡ的生成依赖肾素催化,因此低钾血症会直接或间接促进肾素的分泌,导致AngⅡ水平升高,AngⅡ一方面直接使外周血管收缩,另一方面通过醛固酮增加血容量,共同导致血压升高。 【小问3详解】 本题的实验目的为验证“多巴胺D3受体可抑制AngⅡ受体的表达”。对照组为正常小鼠,检测mRNA含量为“++”;实验组1使用了“加法原理”,给正常小鼠施加多巴胺D3受体激动剂(增强D3受体功能),如果D3受体抑制AngⅡ受体表达,则AngⅡ受体的mRNA含量应低于对照组,此处mRNA含量为“a.+”;实验组2使用了“减法原理”,应选用多巴胺D3受体缺失小鼠(d),这样D3受体的抑制功能丧失。预期结果为AngⅡ受体的表达不再受抑制,其mRNA含量应高于对照组(+++),符合表格中给出的结果。由实验组1结果(受体表达减少)和实验组2结果(受体表达增加)可反向推知,多巴胺D3受体的作用是抑制AngⅡ受体的表达,从而导致血压降低。 【小问4详解】 原发性醛固酮增多症(PA)患者醛固酮含量升高,会导致血压升高,根据图示调节路径,血压升高会抑制肾素分泌,因此PA模型小鼠的肾素活性(测定的AngⅠ浓度差值)会低于正常小鼠;本实验用测定组与对照组的AngⅠ浓度差表示肾素活性,血管紧张素转化酶(ACE)可催化AngⅠ转化为AngⅡ,添加ACE抑制剂后,该转化过程被抑制,AngⅠ积累量增加,测定差值更明显,因此可以提高检测灵敏度。 19. 请据图回答: (1)细胞越小,越有利于细胞与外界的物质交换,那么细胞为什么不是越小越好,请根据所学知识说明理由______。 (2)图一中,甲、乙、丙、丁和戊代表五种不同的物质,其中哪些物质含有核酸______。 (3)图一和图二所示过程的场所可以发生在哪些细胞器:______,图二中①所在的链,与②所在的链相比,在组成成分上不相同的物质有______。图一所示过程,mRNA的5'是______(填“左端”或“右端”)。 (4)图三是物质进出细胞的方式,哪种方式______(填序号)表示水流出细胞的方式。 【答案】(1)细胞内的遗传物质和细胞器需要一定的空间 (2)丙丁戊(缺一不可) (3) ①. 叶绿体和线粒体 ②. 脱氧核糖和胸腺嘧啶 ③. 左端 (4)①②(缺一不可) 【解析】 【小问1详解】 细胞内需要容纳细胞核、核糖体、线粒体等多种细胞器,以及进行生命活动必需的酶、核酸等物质,这些都需要一定的空间。如果细胞体积过小,就无法容纳这些结构和物质,无法完成正常的生命活动,无法有效的控制细胞。 【小问2详解】 图一是翻译,甲是多肽链,乙是氨基酸,丙是tRNA,丁是mRNA,戊是核糖体(rRNA和蛋白质构成),丙丁戊肯定含有核酸。 【小问3详解】 图一(翻译)和图二(转录)可发生在的细胞器:线粒体、叶绿体(这两种细胞器含有 DNA和核糖体,可进行转录和翻译)。图二中①所在的链(DNA模板链)与②所在的链(RNA链,转录产物)相比,两者组成成分上不同的物质:①含有脱氧核糖和胸腺嘧啶(T),②含有核糖和尿嘧啶(U)。翻译时,核糖体从mRNA的5'端向3'端移动,图中核糖体正沿着mRNA 向右移动,因此左端为5' 端。 【小问4详解】 水的跨膜运输方式有两种:自由扩散(①不消耗能量、不需要载体)和通过水通道蛋白的协助扩散(②需要通道蛋白、不消耗能量),③运输消耗能量、需要载体,是主动运输,水不可能主动运输。 20. CRISPR/Cas9是应用最广泛的基因组编辑技术,使用该技术,需要向要进行编辑的细胞加入以下组分:人工设计的gRNA和核酸酶Cas9.研究团队利用CRISPR/Cas9系统对水稻SBE酶的SBE基因进行定点突变,部分操作过程如图所示。 (1)gRNA表达盒是为了让植物细胞能表达出有功能的gRNA,结合图推测,大量获取靶点DNA片段采用的技术是________。构建的gRNA表达盒中相关元件的正确排序:启动子→________(填序号)。(gRNA骨架编码序列是编码gRNA上与Cas9蛋白结合的序列) ①gRNA骨架编码序列②突变前SBE基因的部分序列③突变后SBE基因的部分序列④Cas9基因序列⑤终止子⑥终止密码子 (2)为提高农杆菌转化效率,CRISPR/Cas9-MH重组载体的T-DNA上只能保留必要的DNA序列。LB、RB分别是T-DNA的左右边界,请在下图中标出它们的位置并标注。(如,) (3)步骤Ⅱ的培养基不仅要保证水稻细胞营养,还要筛选细胞再诱导发育成植株,培养基成分除生长所需的营养物质外,还需添加________、________(依次写具体的物质名称)。 (4)若靶点选的是SBE基因的启动子序列,想要探究基因编辑后植株的内源SBE基因是否被转录,应检测________分子的有无。需用________植株为阴性对照,用已知能成功关闭SBE基因的突变体植株为阳性对照。 【答案】(1) ①. PCR(聚合酶链式反应) ②. ②→①→⑤ (2) (3) ①. 卡那霉素 ②. 植物激素 (4) ①. SBE基因的mRNA ②. 正常(未进行基因编辑的)水稻 【解析】 【小问1详解】 PCR(聚合酶链式反应)技术,这是分子生物学中用于快速扩增特定DNA片段的常用技术,能在体外大量复制目标DNA。gRNA表达盒中相关元件的正确排序:启动子→②突变前SBE基因的部分序列→①gRNA骨架编码序列→⑤终止子,启动子启动转录,首先需要结合靶点的序列(也就是突变前SBE基因的部分序列),然后是gRNA骨架编码序列来形成有功能的gRNA,最后终止子来结束转录过程。 【小问2详解】 农杆菌转化时,T-DNA是从LB和RB之间的序列整合到植物基因组中,所以要将目的基因元件包含在LB和RB之间。 【小问3详解】 载体上带有Kanr(卡那霉素抗性基因)在培养基中添加这种抗生素,可以筛选出成功导入重组载体的水稻细胞。植物组织培养中,需要添加植物激素(生长素和细胞分裂素),通过调节二者的比例,诱导愈伤组织再分化形成根和芽,发育成完整植株。 【小问4详解】 判断基因是否被转录,需要检测转录的产物也就是mRNA,如果检测到对应的mRNA,说明该基因发生了转录。阴性对照需要选择没有经过基因编辑的正常植株,这样可以和基因编辑后的植株形成对比,验证实验结果。 21. 在动物养殖过程中,心理应激(如束缚)会导致动物体重下降,降低其经济价值。为研究该过程的调节机制,研究人员利用生理状况相同的健康小鼠进行相关实验,对调节过程中起关键作用的多种化学物质进行检测,这些化学物质能直接或间接调控肠道生态,实验过程及结果如表所示。 组别 实验处理 实验结果 束缚 注射生理盐水 IL-1β 多巴胺 NE 肠道微生物群 体重 对照组 - + 稳定 稳定 稳定 正常 稳定 实验组 + + 升高 降低 升高 紊乱 下降 注:束缚为一种心理应激;NE为去甲肾上腺素;IL-1β为一种细胞因子。 (1)细胞因子是由_____产生的发挥免疫作用的物质,IL-1β升高可_____,降低消化能力,小鼠体重下降。 (2)NE的产生受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”(HPA轴)的调控,这种分级调控可以_____,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。肠道微生物可以合成多巴胺,多巴胺通过影响迷走神经调节肠道蠕动,使肠道蠕动_____(填“加快”或“减弱”),该迷走神经属于_____(填“交感神经”或“副交感神经”)。 (3)益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。为验证这一观点,取上述健康小鼠若干设计实验如下,请完善实验设计(检测指标:小鼠体重)。 第1组:不束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃。目的:作为正常体重基准。 第2组:_____。目的:作为益生菌疗效的阴性对照。 第3组:束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,益生菌灌胃。目的:_____。 第4组:_____。目的:验证益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响。 【答案】(1) ①. 免疫细胞或其他细胞 ②. 导致小鼠免疫调节异常,进而使肠道微生物群紊乱 (2) ①. 放大激素的调节效应,并形成多级反馈调节 ②. 加快 ③. 副交感神经 (3) ①. 束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃 ②. 验证益生菌可以缓解束缚对小鼠体重的影响 ③. 束缚小鼠,进行迷走神经切断手术,益生菌灌胃 【解析】 【小问1详解】 细胞因子是由免疫细胞或其他细胞分泌的、在免疫调节中发挥重要作用的物质。从表格可知,心理应激导致 IL-1β 升高,导致小鼠免疫调节异常,进而使肠道微生物群紊乱,这些变化共同降低消化能力,最终导致体重下降。 【小问2详解】 下丘脑 - 垂体 - 肾上腺皮质轴的分级调控,可通过逐级传递放大调节信号,实现精细调控,维持稳态。实验组多巴胺降低,肠道蠕动减弱,消化能力下降;反之,多巴胺正常时加快肠道蠕动。迷走神经是副交感神经的主要组成部分,主要功能是促进胃肠蠕动和消化液分泌,与交感神经的抑制作用相反。 【小问3详解】 第 2 组:束缚小鼠,进行迷走神经切断假手术,生理盐水灌胃,目的:作为益生菌疗效的阴性对照,观察仅束缚处理对体重的影响。 第 3 组:迷走神经不被切断时,益生菌能发挥作用,故目的为验证益生菌可以缓解束缚对小鼠体重的影响。 第 4 组:束缚小鼠,切断迷走神经(或假手术),益生菌灌胃,目的为验证益生菌可以通过迷走神经缓解束缚对小鼠体重的影响(与第 2 组对比,若第 4 组体重下降程度与第 2 组无显著差异,且第 3 组体重下降程度明显低于第 2 组,与第1组接近,则证明观点)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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