精品解析:辽宁铁岭市昌图县第一高级中学2025-2026学年高二下学期6月质量检测生物试卷
2026-06-16
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内容正文:
2025-2026学年度高二下学期6月生物试题
本试卷满分100分,考试时间75分钟
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求
1. 下列关于微生物的叙述正确的是( )
A. 蓝细菌内含有叶绿体,能进行光合作用
B. T2噬菌体是原核生物,遗传物质为DNA
C. 醋酸杆菌细胞内不含线粒体,能进行有氧呼吸
D. 硝化细菌是自养生物,能利用空气中的N2合成有机物
2. 下列有关细胞中元素和化合物的说法,正确的是( )
A. 人体缺Fe2+会影响血红蛋白对氧的运输从而导致贫血
B. 由于碳是生命的“核心元素”,所以在人体活细胞中含量最高
C. 多糖、脂肪、核酸这3种物质都能被相应的酶水解,都是水溶性的物质
D. 几丁质是一种只含有C、H、O的多糖,有废水处理和制作人造皮肤等作用
3. 下列关于蛋白质的结构、功能的叙述,错误的是( )
A. 某些酶的氢键或二硫键被破坏会导致酶的活性降低或失活
B. 某些载体蛋白被磷酸化后,其结构和活性均可发生改变
C. 某些蛋白质类激素可随血液运输,进行细胞间的信息交流
D. 蛋白质合成过程中,连接不同氨基酸之间的肽键结构不同
4. 在生物体内,某些重要化合物的元素组成和功能关系如图所示。其中X、Y代表元素,A、B、C是生物大分子。相关叙述不正确的是( )
A. B在细胞中有三种,都能参与蛋白质的合成过程
B. 人体中,单体a的种类有4种,其排列顺序决定了 C中c的种类和排列
C. 同一生物不同细胞中A、B、C均不同,A的多样性决定C的多样性
D. 单体a、b、c在形成A、B、C化合物过程中都会消耗能量
5. 研究者在果蝇的肠吸收细胞中发现了一种新的细胞器小体。蛋白分布在小体膜上,可将转运进入小体,并转化为磷脂进行储存。小体具有多层膜,膜的结构与细胞膜类似;当饮食中磷酸盐不足时,膜层数减少,最终被降解。下列说法错误的是( )
A. 蛋白的合成起始于核糖体
B. 小体降解产生的可用于合成腺苷、核苷酸等物质
C. 细胞内磷酸盐充足时,小体膜层数可增加
D. 肠道中磷酸盐不足时,小体的降解需要溶酶体的参与
6. 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2nm的通道,易位子能识别信号肽序列并与信号肽结合,进而引导新合成的多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法错误的是( )
A. 内质网是一个连续的内腔相通的膜性管道系统
B. 信号肽序列是在游离核糖体中以氨基酸为原料合成的
C. 若多肽链在内质网中正确折叠,则会通过易位子运往高尔基体
D. 易位子蛋白功能异常可能会影响溶酶体内水解酶的加工过程
7. 如图显示了细胞中多种具膜结构之间的联系,P、Q代表细胞器。下列叙述正确的是( )
A. 结构P和结构Q均是具有单层膜结构的细胞器
B. 在抗体的分泌过程中,细胞膜起重要的枢纽作用
C. 分泌功能较强的细胞中,结构P和Q均不发达
D. Q的膜与细胞膜直接相连,有利于细胞内物质运输
8. 如图为真核生物的细胞核及其周围部分结构的亚显微结构模式图。下列分析正确的是( )
A. 除了哺乳动物成熟的红细胞,真核细胞中至少含有一个细胞核
B. 结构1由4层磷脂双分子层构成,可附着核糖体
C. 代谢旺盛的细胞中结构2较多,人心肌细胞的核孔数量比口腔上皮细胞多
D. 结构4是核仁,是细胞核中储存遗传物质的主要场所
9. 细胞骨架是真核细胞中的蛋白纤维网架体系,不仅可以保持细胞内部结构的有序性,还参与许多重要的生命活动,如在细胞分裂中细胞骨架可牵引染色体分离,在细胞物质运输中,各类小泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运。下列有关叙述错误的是( )
A. 细胞骨架的元素组成与脱氧核糖相同
B. 细胞形态的维持和细胞运动都与细胞骨架有关
C. 秋水仙素会抑制细胞分裂过程中细胞骨架的组装
D. 影响细胞骨架的组装可能导致胰岛素无法正常分泌
10. 中国的许多传统美食制作过程蕴含了生物发酵技术。下列叙述错误的是( )
A. 乳腐制作过程中,毛霉分泌的蛋白酶能分解蛋白质
B. 在葡萄酒酿制的整个过程中需要先密封后通气
C. 泡菜制作过程中,乳酸菌将葡萄糖分解生成乳酸
D. 家庭制作果酒、果醋和腐乳通常都不是单一菌种发酵
11. 土壤中有丰富的微生物,若要利用其中某种微生物,则需要进行菌种的分离和纯化,过程如图。下列相关叙述正确的是( )
A. 若要筛选分解尿素的细菌,尿素可作为培养基中的唯一碳源
B. 理论上每毫升菌液中1号试管的活菌数是4号试管的1000倍
C. 4号试管的培养结果表明,每克土壤中的活菌数约为1.1×109个
D. 接种用的培养皿可用干热灭菌,可杀死微生物细胞和部分芽孢
12. 营养缺陷型菌株是突变后某些酶被破坏,导致代谢过程中某些合成反应不能进行的菌株。下图是科研人员利用影印法(用无菌绒布轻盖在已长好菌落的原培养基上,然后不转动任何角度,“复印”至新的培养基上)初检某种氨基酸缺陷型菌株的过程。下列叙述错误的是( )
A. ①过程接种方法为稀释涂布平板法,接种后的培养皿不能立即进行倒置培养
B. 进行②过程的顺序是先将丝绒布“复印”至基本培养基,再“复印”至完全培养基上
C. 氨基酸缺陷型菌株应从基本培养基上没有、完全培养基上对应位置有的菌落中挑选
D. ①过程接种方法统计出的菌落数往往比活菌的实际数目多,因此统计结果用菌落数而不是用活菌数表示
13. 辣椒素作为一种生物碱广泛用于食品保健、医药工业等领域,辣椒素的获得途径如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 若要培养脱毒苗,可用辣椒的茎尖经脱分化、再分化过程获得
B. 过程①需先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体
C. 过程②中生根与生芽所需的生长素与细胞分裂素的比例不同
D. 辣椒素不是生物生长所必需的产物,属于细胞的次生代谢物
14. 利用植物体细胞杂交技术将白菜和甘蓝(均为二倍体)培育成“白菜—甘蓝”杂种植株(如图所示),以下说法正确的是( )
A. 过程②中使用灭活的病毒无法达到目的
B. 若原生质体均为两两融合,则融合后的细胞中染色体数目均为38
C. 过程④提高细胞分裂素的比例可以促进根的形成
D. 图示整个过程中可能发生染色体变异、基因重组或基因突变
15. PCR仪实际上是一个温控设备,能在每次循环的3个步骤间进行温度切换,主要过程如图所示,图中a、b、c表示3个步骤。下列相关叙述正确的是( )
A. a、b、c分别表示变性、复性、延伸,对应温度依次降低
B. c过程从引物的5'端开始连接4种脱氧核苷酸
C. 高温能激活TaqDNA聚合酶,PCR反应体系中无须加入Mg2+
D. 若1个DNA进行6轮循环,则需要消耗63个引物Ⅰ
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16. 氨基酸是生物大分子蛋白质的基本单位,也是人体必需的一种营养物质,下列关于氨基酸的叙述错误的是( )
A. 食物中的蛋白质必须经消化道消化水解为氨基酸后,才可被人体吸收利用
B. 糖类代谢的中间产物可以转化成氨基酸
C. 有些氨基酸可以作为信息分子,与人体细胞膜上的特异性受体结合
D. 食用高糖食物可补充机体必需氨基酸
17. 内质网是真核细胞中普遍存在的一种细胞器,具有重要的生理功能。当内质网稳态持续失调时,可引起内质网自噬。如图为内质网自噬过程。下列说法正确的是( )
A. 溶酶体内的水解酶由内质网合成、加工和分泌
B. 内质网的自噬过程需要信息分子与受体的特异性结合
C. 内质网自噬过程依赖于生物膜的流动性
D. 若细胞中PINK1转化为Parkin的渠道异常,会增大对内质网自噬的抑制作用
18. 某油料作物种子中脂肪含量为种子干重的70%。为探究该植物种子萌发过程中干重及脂肪的含量变化,某研究小组将种子置于温度、水分(蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检查萌发种子(含幼苗)的脂肪含量和干重,结果表明:脂肪含量逐渐减少,到第 11d时减少了90%,干重变化如图所示。下列说法正确的是( )
A. 实验过程中,导致种子干重增加的主要元素是C
B. 实验的2~10d中该种子萌发时消耗环境中的O2大于产生的 CO2量
C. 11d时脂肪含量减少了90%,但是种子干重没有减少 90%,可能是部分脂肪转化成糖类等有机物
D. 11d后欲使萌发种子的干重(含幼苗)增加,需提供光照和所需的矿质元素离子
19. 如图为猪输卵管上皮细胞培养过程示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 甲→乙和丙→丁过程需要用胃蛋白酶处理
B. 丙为原代培养,丁为传代培养,二者都需要在添加血清的合成培养基中进行
C. 丙过程会出现细胞贴壁生长和接触抑制现象,而丁过程不会出现此现象
D. 为避免培养过程中的杂菌污染,丙、丁过程中培养瓶盖必须旋紧不漏气
20. 利用非洲猪瘟病毒(ASFV)的p22蛋白制备单克隆抗体流程如下:①纯化p22蛋白并免疫小鼠;②提取B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合;③用HAT培养基筛选杂交瘤细胞并进行克隆化培养;④抗体检测。经筛选,得到4株能分泌抗p22蛋白单克隆抗体的杂交瘤细胞,进一步实验发现,这些单克隆抗体可特异性识别p22蛋白的不同区域(如58~89位、126~150位氨基酸)。下列相关叙述错误的是( )
A. 利用纯化的p22蛋白免疫小鼠的目的是获得抗p22蛋白抗体
B. HAT培养基筛选的目的是清除未融合的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞
C. 不同单克隆抗体识别p22蛋白不同区域,说明p22蛋白含多个抗原位点
D. 利用抗p22蛋白单克隆抗体可对ASFV感染进行早期诊断,及时采取措施
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 如图是某核苷酸与核苷酸链示意图。据图回答问题:
(1)已知图一分子结构式的左上角为碱基基团——腺嘌呤,请仔细观察图一后回答下列问题:①该核苷酸的生物学名称是_______;②该核苷酸是构成_______的原料。
(2)图二为一条核苷酸链示意图,图中所示2的名称是_______。图二中核苷酸通过_______连接成长链。
(3)在生物体细胞中。由A、C、G、T参与组成的核苷酸有________种。
22. 下图甲是按照“流动镶嵌模型”绘制的细胞膜结构示意图,①②③代表某种物质。图乙是图甲中物质③的示意图,a、b分别表示该分子的头部和尾部。回答下列问题:
(1)图甲中细胞膜的外侧是_______(填“I”或“II”)侧,判断的依据是_______。
(2)图甲中的③是________;在图乙中,b的化学成分是_______。
(3)图甲中②的化学本质是_______,这类物质在细胞膜上的存在方式除了镶在细胞膜表面之外,还有_______(写出两种存在方式)。
(4)科研上鉴别动物细胞是否死亡常用台盼蓝染液,进行染色时,死细胞会被染成蓝色,而活细胞不会着色,这说明活细胞的细胞膜具有________的作用。除此功能外细胞膜还具有的功能是_______。
23. 囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白的运输中起着重要作用。囊泡运输是细胞内极其重要的运输方式,具有高度的组织性、方向性和精准性。从分子水平上解释细胞内生物膜系统融合机制的主要模型为SNARE假说,如图所示。回答下列问题:
(1)囊泡膜和细胞膜的主要成分一样,都是______。
(2)由图可知,囊泡膜上的Rab-GTP可与靶膜上的______结合,从而将囊泡锚定在靶膜上,进而协助______与相应靶膜上的t-SNARE特异性结合,形成稳定的蛋白复合物,随后通过膜融合,完成“货物”的定向运输。
(3)细胞分泌物的释放通过囊泡进行。胰岛素是对生命活动具有重要调节作用的分泌蛋白,其借助囊泡通过______(填跨膜运输方式)分泌到细胞外。在胰岛素合成、加工的过程中,由内质网分离出的囊泡不能直接释放到细胞外,结合SNARE假说,原因是______。
(4)研究发现,该细胞内的细胞骨架与细胞运动、物质运输及信息传递等生命活动密切相关,其主要构成成分为______。如果去除细胞骨架,分泌蛋白的分泌速度会明显降低,据此推测细胞骨架的作用最可能是______。
24. 我国科学家在2024年获得了首个活到成年的克隆猴。操作流程如图所示,回答下列问题:
注:杂种雌猴由食蟹猴(♀)与恒河猴(♂)杂交产生
(1)培养杂种雌猴的成纤维细胞时,通常将细胞置于含有_______的混合气体的CO2培养箱中进行培养,其中CO2的主要作用是_______。
(2)囊胚a的内细胞团能发育形成_______,囊胚b的滋养层将发育为_______。
(3)成纤维细胞应注入去核的食蟹猴_______期卵母细胞,去核的实质是去除_______,去核的常用方法是_______。囊胚b是通过体外受精技术获得的胚胎,判断卵细胞受精的标志通常是_______。
25. 生长激素可用于治疗垂体性侏儒症,但人体内含量微少,提取困难。利用大肠杆菌通过基因工程生产人生长激素的过程如图所示。回答下列问题:
(1)过程③可以利用______技术大量扩增目的基因,该反应需要在一定的缓冲液中进行,需要DNA模板、4种脱氧核苷酸、2种引物和______。
(2)为了使基因A在质粒中正确连接,需要在基因A的两端分别添加限制酶的酶切位点,需在图2的左、右两侧分别添加______________(填限制酶名称)的识别序列。
(3)步骤⑤在导入前,一般先用钙离子处理大肠杆菌,使之处于______________。
(4)若要利用山羊膀胱生物反应器生产人生长激素,应该把基因A与______________等调控元件重组在一起。与乳腺生物反应器相比,利用膀胱生物反应器生产人生长激素的优点是________________(写出1点)。
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2025-2026学年度高二下学期6月生物试题
本试卷满分100分,考试时间75分钟
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求
1. 下列关于微生物的叙述正确的是( )
A. 蓝细菌内含有叶绿体,能进行光合作用
B. T2噬菌体是原核生物,遗传物质为DNA
C. 醋酸杆菌细胞内不含线粒体,能进行有氧呼吸
D. 硝化细菌是自养生物,能利用空气中的N2合成有机物
【答案】C
【解析】
【详解】A、蓝细菌为原核生物,不含叶绿体,A错误;
B、T₂噬菌体是病毒,无细胞结构,不属于原核生物,B错误;
C、醋酸杆菌为原核生物,无线粒体,但细胞膜上含有与有氧呼吸相关的酶,可进行有氧呼吸,C正确;
D、硝化细菌通过氧化氨或亚硝酸获取能量将CO₂、H2O合成有机物,而非直接利用空气中的N₂,D错误。
故选C。
2. 下列有关细胞中元素和化合物的说法,正确的是( )
A. 人体缺Fe2+会影响血红蛋白对氧的运输从而导致贫血
B. 由于碳是生命的“核心元素”,所以在人体活细胞中含量最高
C. 多糖、脂肪、核酸这3种物质都能被相应的酶水解,都是水溶性的物质
D. 几丁质是一种只含有C、H、O的多糖,有废水处理和制作人造皮肤等作用
【答案】A
【解析】
【分析】组成细胞的元素分为大量元素和微量元素,组成细胞的化合物分为有机物和无机物(水和无机盐)。
【详解】A、Fe2+是血红蛋白的重要成分,参与氧气的运输。缺Fe2+会导致血红蛋白合成不足,引发缺铁性贫血,A正确;
B、活细胞中含量最高的元素是O(因水含量高),B错误;
C、多糖(如淀粉)、脂肪、核酸均可被相应酶水解,但脂肪是脂溶性物质,不溶于水,C错误;
D、几丁质的单体含N-乙酰葡糖胺,组成元素包括C、H、O、N,D错误。
故选A。
3. 下列关于蛋白质的结构、功能的叙述,错误的是( )
A. 某些酶的氢键或二硫键被破坏会导致酶的活性降低或失活
B. 某些载体蛋白被磷酸化后,其结构和活性均可发生改变
C. 某些蛋白质类激素可随血液运输,进行细胞间的信息交流
D. 蛋白质合成过程中,连接不同氨基酸之间的肽键结构不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、氢键或二硫键被破坏会导致酶的空间结构改变,从而活性降低或失活,A正确;
B、载体蛋白磷酸化会改变其构象,进而影响活性和功能,B正确;
C、蛋白质类激素(如胰岛素)通过体液运输与靶细胞受体结合传递信息,属于细胞间信息交流的方式,C正确;
D、肽键的结构是固定的,连接不同氨基酸的肽键结构完全相同,D错误。
故选D。
4. 在生物体内,某些重要化合物的元素组成和功能关系如图所示。其中X、Y代表元素,A、B、C是生物大分子。相关叙述不正确的是( )
A. B在细胞中有三种,都能参与蛋白质的合成过程
B. 人体中,单体a的种类有4种,其排列顺序决定了 C中c的种类和排列
C. 同一生物不同细胞中A、B、C均不同,A的多样性决定C的多样性
D. 单体a、b、c在形成A、B、C化合物过程中都会消耗能量
【答案】C
【解析】
【分析】据图中A→B→C可知,A是DNA,B是信使RNA,C是蛋白质;单体a表示脱氧核苷酸,单体b表示核糖核苷酸,单体c表示氨基酸;元素X表示N、P,元素Y表示N。
【详解】A、B表示RNA,细胞中参与蛋白质合成过程的RNA有三种,mRNA、tRNA和rRNA,A正确;
B、单体a为脱氧核苷酸,人体中的脱氧核苷酸根据所含碱基(A、T、G、C)的不同分为4种,其排列顺序决定了 C蛋白质中c氨基酸的种类和排列顺序,B正确;
C、同一生物不同细胞都是由受精卵不断通过有丝分裂而产生的,因此同一生物不同细胞中都含有相同的A,由于基因的选择性表达,RNA和蛋白质不完全相同,C错误;
D、合成大分子物质需要消耗能量,因此,单体a、b、c在形成A、B、C化合物过程中都会消耗能量,D正确。
故选C。
5. 研究者在果蝇的肠吸收细胞中发现了一种新的细胞器小体。蛋白分布在小体膜上,可将转运进入小体,并转化为磷脂进行储存。小体具有多层膜,膜的结构与细胞膜类似;当饮食中磷酸盐不足时,膜层数减少,最终被降解。下列说法错误的是( )
A. 蛋白的合成起始于核糖体
B. 小体降解产生的可用于合成腺苷、核苷酸等物质
C. 细胞内磷酸盐充足时,小体膜层数可增加
D. 肠道中磷酸盐不足时,小体的降解需要溶酶体的参与
【答案】B
【解析】
【详解】A、PXo蛋白属于膜蛋白,其合成起始于游离核糖体,随后可能转移到粗面内质网加工,A正确;
B、腺苷由核糖和腺嘌呤组成,不含磷酸基团,无需Pi参与合成,因此,PXo小体降解产生的Pi不能用于合成腺苷,B错误;
C、题干指出,磷酸盐不足时PXo小体膜层数减少,反之充足时膜层数应增加以储存更多磷脂,C正确;
D、PXo小体降解需水解酶作用,溶酶体含多种水解酶,参与细胞器分解,D正确;
故选B。
6. 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2nm的通道,易位子能识别信号肽序列并与信号肽结合,进而引导新合成的多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法错误的是( )
A. 内质网是一个连续的内腔相通的膜性管道系统
B. 信号肽序列是在游离核糖体中以氨基酸为原料合成的
C. 若多肽链在内质网中正确折叠,则会通过易位子运往高尔基体
D. 易位子蛋白功能异常可能会影响溶酶体内水解酶的加工过程
【答案】C
【解析】
【详解】A、内质网是由膜围成的网状结构,其内腔相互连通,形成连续的管道系统,A正确;
B、信号肽序列是某些蛋白质(如分泌蛋白或膜蛋白)N端的一段特殊氨基酸序列,这些多肽链的合成起始于细胞质中的游离核糖体,以氨基酸为原料,在翻译过程中生成信号肽,B正确;
C、若多肽链在内质网中正确折叠,内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体;若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质,C错误;
D、溶酶体水解酶需经内质网加工,易位子蛋白是受体蛋白,若易位子蛋白功能异常,可能会导致新生肽链上信号序列不能被识别,新生肽不能进入内质网加工,因此会影响溶酶体内水解酶的加工过程,D正确。
故选C。
7. 如图显示了细胞中多种具膜结构之间的联系,P、Q代表细胞器。下列叙述正确的是( )
A. 结构P和结构Q均是具有单层膜结构的细胞器
B. 在抗体的分泌过程中,细胞膜起重要的枢纽作用
C. 分泌功能较强的细胞中,结构P和Q均不发达
D. Q的膜与细胞膜直接相连,有利于细胞内物质运输
【答案】A
【解析】
【详解】A、P是内质网,Q是高尔基体,都是具有单层膜结构的细胞器,A正确;
B、抗体属于分泌蛋白,在分泌蛋白的分泌过程中,结构Q(高尔基体)起重要的枢纽作用,B错误;
C、分泌功能较强的细胞中,结构P(内质网)和Q(高尔基体)均较发达,C错误;
D、结构P(内质网)的膜可与细胞膜直接相连,有利于细胞内物质运输,D错误。
故选A。
8. 如图为真核生物的细胞核及其周围部分结构的亚显微结构模式图。下列分析正确的是( )
A. 除了哺乳动物成熟的红细胞,真核细胞中至少含有一个细胞核
B. 结构1由4层磷脂双分子层构成,可附着核糖体
C. 代谢旺盛的细胞中结构2较多,人心肌细胞的核孔数量比口腔上皮细胞多
D. 结构4是核仁,是细胞核中储存遗传物质的主要场所
【答案】C
【解析】
【详解】A、真核细胞中,除了哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核外,还有一些细胞也可能不含细胞核,比如高等植物成熟的筛管细胞也没有细胞核,A错误;
B、结构1是核膜(由2层磷脂双分子层构成,共4层磷脂分子层),B错误;
C、结构2是核孔,代谢旺盛的细胞中核孔数量多(利于物质交换和信息交流);人心肌细胞代谢比口腔上皮细胞旺盛,因此核孔数量更多,C正确;
D、结构4是核仁,其与核糖体形成有关;细胞核中储存遗传物质的主要场所是染色质,并非核仁,D错误。
故选C。
9. 细胞骨架是真核细胞中的蛋白纤维网架体系,不仅可以保持细胞内部结构的有序性,还参与许多重要的生命活动,如在细胞分裂中细胞骨架可牵引染色体分离,在细胞物质运输中,各类小泡和细胞器可沿着细胞骨架定向转运。下列有关叙述错误的是( )
A. 细胞骨架的元素组成与脱氧核糖相同
B. 细胞形态的维持和细胞运动都与细胞骨架有关
C. 秋水仙素会抑制细胞分裂过程中细胞骨架的组装
D. 影响细胞骨架的组装可能导致胰岛素无法正常分泌
【答案】A
【解析】
【分析】细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系,细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,细胞骨架由蛋白质纤维组成,细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,至少含有C、H、O、N,脱氧核糖只含C、H、O三种元素,A错误;
B、细胞骨架参与维持细胞的形态、细胞的运动、分裂等过程,B正确;
C、秋水仙素会抑制细胞分裂过程中细胞骨架的组装,纺锤体不能形成,导致染色体数目加倍,C正确;
D、细胞骨架参与胰岛素的加工、分泌等过程,若影响细胞骨架的组装可能导致胰岛素无法正常分泌,D正确。
故选A。
10. 中国的许多传统美食制作过程蕴含了生物发酵技术。下列叙述错误的是( )
A. 乳腐制作过程中,毛霉分泌的蛋白酶能分解蛋白质
B. 在葡萄酒酿制的整个过程中需要先密封后通气
C. 泡菜制作过程中,乳酸菌将葡萄糖分解生成乳酸
D. 家庭制作果酒、果醋和腐乳通常都不是单一菌种发酵
【答案】B
【解析】
【分析】制作果酒的酵母菌的代谢类型是异养兼性厌氧型,制作酸奶的乳酸菌属于厌氧菌,只能在无氧条件下繁殖,制作果醋的醋酸菌的代谢类型是异养需养型;腐乳是用豆腐发酵制成,多种微生物参与发酵,其中起主要作用的是毛霉。毛霉是一种丝状真菌具发达的白色菌丝。毛霉等微生物产生的以蛋白酶为主各种酶能将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸;脂肪酶可将脂肪水解为甘油和脂肪酸。
【详解】A、乳腐制作中,毛霉产生的蛋白酶分解豆腐中的蛋白质为小分子物质,A正确;
B、葡萄酒酿制时,酵母菌先在有氧条件下增殖,后在无氧条件下发酵产酒精,整个过程需先不严格密封(允许少量氧气进入)后严格密封,而非“先密封后通气”,B错误;
C、乳酸菌在无氧条件下将葡萄糖转化为乳酸,C正确;
D、家庭制作条件有限,无法严格灭菌,果酒、果醋和腐乳的发酵常存在多种微生物共同作用,D正确。
故选B。
11. 土壤中有丰富的微生物,若要利用其中某种微生物,则需要进行菌种的分离和纯化,过程如图。下列相关叙述正确的是( )
A. 若要筛选分解尿素的细菌,尿素可作为培养基中的唯一碳源
B. 理论上每毫升菌液中1号试管的活菌数是4号试管的1000倍
C. 4号试管的培养结果表明,每克土壤中的活菌数约为1.1×109个
D. 接种用的培养皿可用干热灭菌,可杀死微生物细胞和部分芽孢
【答案】B
【解析】
【详解】A、若要筛选分解尿素的细菌,应配制以尿素为唯一氮源的培养基,A错误;
B、从图中可以看出,从1号试管依次到4号试管每稀释一次均稀释10倍,1号试管到4号试管是1000倍稀释,所以理论上每毫升菌液中1号试管的活菌数是4号试管的1000倍,B正确;
C、4号试管进行了105倍稀释(5g土样加入45mL无菌水是10倍稀释,后续又进行了4次10倍稀释),且0.1 mL菌液中平均菌落数为(113+106+111)÷3=110个,那么每克土壤中的活菌数约为 110÷0.1×105=1.1×108个,C错误;
D、接种用的培养皿常用干热灭菌法灭菌,干热灭菌可杀死物体内外所有的微生物,包括芽孢和孢子,D错误。
12. 营养缺陷型菌株是突变后某些酶被破坏,导致代谢过程中某些合成反应不能进行的菌株。下图是科研人员利用影印法(用无菌绒布轻盖在已长好菌落的原培养基上,然后不转动任何角度,“复印”至新的培养基上)初检某种氨基酸缺陷型菌株的过程。下列叙述错误的是( )
A. ①过程接种方法为稀释涂布平板法,接种后的培养皿不能立即进行倒置培养
B. 进行②过程的顺序是先将丝绒布“复印”至基本培养基,再“复印”至完全培养基上
C. 氨基酸缺陷型菌株应从基本培养基上没有、完全培养基上对应位置有的菌落中挑选
D. ①过程接种方法统计出的菌落数往往比活菌的实际数目多,因此统计结果用菌落数而不是用活菌数表示
【答案】D
【解析】
【分析】图中首先利用稀释涂布平板法分离细菌,然后运用“影印法”将菌种接种到两种培养基中:基本培养基、完全培养基,则在基本培养基中,氨基酸缺陷型菌株不能生长,而在完全培养基中能够生长,因此可以选择出氨基酸缺陷型菌株。
【详解】A、据图分析,接种后的菌落均匀分布,据此推测该过程接种的方法为稀释涂布平板法,接种后的培养皿不能立即进行倒置培养,A正确;
B、进行②过程培养时,为了防止将完全培养基中特定营养成分带入基本培养基,应先将丝绒布先转印至基本培养基上再“复印”至完全培养基上,B正确;
C、在基本培养基中氨基酸缺陷型菌株不能生长,而在完全培养基中能够生长,比较基本培养基和完全培养基中的菌落可知氨基酸缺陷型菌株应从基本培养基上没有、完全培养基上对应位置有的菌落中挑选,C正确;
D、①过程接种方法的稀释涂布平板法,由于两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,所以稀释涂布平板法统计出的菌落数往往比活菌的实际数目低,D错误。
故选D。
13. 辣椒素作为一种生物碱广泛用于食品保健、医药工业等领域,辣椒素的获得途径如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 若要培养脱毒苗,可用辣椒的茎尖经脱分化、再分化过程获得
B. 过程①需先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体
C. 过程②中生根与生芽所需的生长素与细胞分裂素的比例不同
D. 辣椒素不是生物生长所必需的产物,属于细胞的次生代谢物
【答案】B
【解析】
【详解】A、培育脱毒苗时一般选用茎尖(或芽尖、根尖)作为外植体,依据是此处的病毒极少甚至没有,故若要培养脱毒苗,可用辣椒的茎尖经脱分化、再分化过程获得,A正确;
B、过程①为脱分化过程,不需先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体,B错误;
C、诱导生根和生芽的培养基的主要区别在于生长素和细胞分裂素的比例不同,生长素比例高有利于生根,C正确;
D、辣椒素不是生物生长所必需的产物,属于细胞的次生代谢物,D正确。
故选B。
14. 利用植物体细胞杂交技术将白菜和甘蓝(均为二倍体)培育成“白菜—甘蓝”杂种植株(如图所示),以下说法正确的是( )
A. 过程②中使用灭活的病毒无法达到目的
B. 若原生质体均为两两融合,则融合后的细胞中染色体数目均为38
C. 过程④提高细胞分裂素的比例可以促进根的形成
D. 图示整个过程中可能发生染色体变异、基因重组或基因突变
【答案】A
【解析】
【分析】据图分析,植物细胞壁的成分是纤维素和果胶,去壁所用的是纤维素酶和果胶酶;原生质体融合所用的方法有物理法和化学法,物理法包括离心、振动、电激等,化学法一般是用聚乙二醇;再生细胞壁形成杂种细胞;脱分化形成愈伤组织,再分化形成“白菜—甘蓝”幼苗。
【详解】A、过程②为原生质体融合,植物细胞融合使用灭活的病毒无法达到目的,A正确;
B、若原生质体均为两两融合,融合后的细胞可能是杂种细胞染色体数目为38,也可能是同物种的细胞融合,染色体数目不是38,B错误;
C、过程④提高细胞分裂素的比例可以促进芽的形成,C错误;
D、该培养过程中会发生细胞分裂和分化,而细胞分裂的方式是有丝分裂,可能会发生染色体变异或基因突变,一般不会发生基因重组,D错误。
故选A。
15. PCR仪实际上是一个温控设备,能在每次循环的3个步骤间进行温度切换,主要过程如图所示,图中a、b、c表示3个步骤。下列相关叙述正确的是( )
A. a、b、c分别表示变性、复性、延伸,对应温度依次降低
B. c过程从引物的5'端开始连接4种脱氧核苷酸
C. 高温能激活TaqDNA聚合酶,PCR反应体系中无须加入Mg2+
D. 若1个DNA进行6轮循环,则需要消耗63个引物Ⅰ
【答案】D
【解析】
【详解】A、PCR的3个步骤依次是a变性(高温,95℃左右,双链解旋)、b复性(退火,55℃左右,引物结合模板)、c延伸(72℃左右,Taq酶合成DNA),对应温度是先升高、再降低、再升高,不是依次降低,A错误;
B、c是延伸过程,DNA聚合酶只能从引物的3'端延伸DNA链,B错误;
C、TaqDNA聚合酶是耐热的DNA聚合酶,在PCR反应体系中需要加入Mg2+来激活该酶的活性,C错误;
D、1个DNA进行n轮循环,最终得到2ⁿ个DNA分子,每个DNA复制时都需要2个引物(引物Ⅰ和引物Ⅱ),若1个DNA进行6轮循环,共合成26=64个DNA分子,其中只有最初的模板DNA分子不需要引物Ⅰ和引物Ⅱ,所以需要消耗引物Ⅰ和引物Ⅱ的数量都是64-1=63,D正确。
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
16. 氨基酸是生物大分子蛋白质的基本单位,也是人体必需的一种营养物质,下列关于氨基酸的叙述错误的是( )
A. 食物中的蛋白质必须经消化道消化水解为氨基酸后,才可被人体吸收利用
B. 糖类代谢的中间产物可以转化成氨基酸
C. 有些氨基酸可以作为信息分子,与人体细胞膜上的特异性受体结合
D. 食用高糖食物可补充机体必需氨基酸
【答案】D
【解析】
【详解】A、蛋白质是生物大分子,无法直接穿过消化道上皮细胞被人体吸收,必须经消化道中的蛋白酶、肽酶水解为氨基酸小分子后才可被吸收利用,A正确;
B、糖类在细胞呼吸的过程中产生的中间产物,可以转化为甘油、氨基酸等非糖物质,B正确;
C、部分氨基酸属于氨基酸类神经递质,是信息分子,可与人体细胞膜突触后膜上的特异性受体结合完成兴奋传递,C正确;
D、必需氨基酸是人体细胞不能自行合成、必须从外界食物中直接获取的氨基酸,高糖食物主要营养成分为糖类,无法补充机体必需氨基酸,D错误。
17. 内质网是真核细胞中普遍存在的一种细胞器,具有重要的生理功能。当内质网稳态持续失调时,可引起内质网自噬。如图为内质网自噬过程。下列说法正确的是( )
A. 溶酶体内的水解酶由内质网合成、加工和分泌
B. 内质网的自噬过程需要信息分子与受体的特异性结合
C. 内质网自噬过程依赖于生物膜的流动性
D. 若细胞中PINK1转化为Parkin的渠道异常,会增大对内质网自噬的抑制作用
【答案】BC
【解析】
【分析】溶酶体是细胞内具有单层膜结构的细胞器,它含有多种水解酶,能分解多种物质。溶酶体的功能有二:一是与食物泡融合,将细胞吞噬进的食物或致病菌等大颗粒物质消化成生物大分子,残渣通过外排作用排出细胞;二是在细胞分化过程中,某些衰老细胞器和生物大分子等陷入溶酶体内并被消化掉,这是机体自身重新组织的需要。
【详解】A、溶酶体内的水解酶由核糖体合成,A错误;
B、内质网的自噬过程需要信息分子与内质网自噬受体结合,B正确;
C、内质网自噬过程依赖于生物膜的流动性,C正确;
D、若细胞中PINK1转化为Parkin的渠道异常,而Parkin会抑制内质网自噬,则会减弱对内质网自噬的抑制作用,D错误。
故选BC。
18. 某油料作物种子中脂肪含量为种子干重的70%。为探究该植物种子萌发过程中干重及脂肪的含量变化,某研究小组将种子置于温度、水分(蒸馏水)、通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检查萌发种子(含幼苗)的脂肪含量和干重,结果表明:脂肪含量逐渐减少,到第 11d时减少了90%,干重变化如图所示。下列说法正确的是( )
A. 实验过程中,导致种子干重增加的主要元素是C
B. 实验的2~10d中该种子萌发时消耗环境中的O2大于产生的 CO2量
C. 11d时脂肪含量减少了90%,但是种子干重没有减少 90%,可能是部分脂肪转化成糖类等有机物
D. 11d后欲使萌发种子的干重(含幼苗)增加,需提供光照和所需的矿质元素离子
【答案】BCD
【解析】
【分析】脂肪中C、H含量占比比糖类高,而O元素含量偏低,因此在物质彻底氧化分解时,相同质量的脂肪释放的能量更多。
【详解】A、种子干重增加的原因是脂肪水解,因此主要元素是O,A错误;
B、脂肪中C、H比例高,O少,因此氧化分解时消耗的O2多于产生的CO2,B正确;
C、脂肪可以少量的转化成糖类等有机物,C正确;
D、11d后种子已经发育成了幼苗,可以光合作用合成有机物,因此需要提供光照和所需的矿质元素离子,D正确。
故选BCD。
19. 如图为猪输卵管上皮细胞培养过程示意图。下列有关叙述正确的是( )
A. 甲→乙和丙→丁过程需要用胃蛋白酶处理
B. 丙为原代培养,丁为传代培养,二者都需要在添加血清的合成培养基中进行
C. 丙过程会出现细胞贴壁生长和接触抑制现象,而丁过程不会出现此现象
D. 为避免培养过程中的杂菌污染,丙、丁过程中培养瓶盖必须旋紧不漏气
【答案】B
【解析】
【分析】动物细胞培养过程:取动物组织块→剪碎组织→用胰蛋白酶处理分散成单个细胞→制成细胞悬液→转入培养液中(原代培养)→放入二氧化碳培养箱培养→贴满瓶壁的细胞用酶分散为单个细胞制成细胞悬液→转入培养液(传代培养) →放入二氧化碳培养箱培养。
【详解】A、由于动物细胞间存在粘连蛋白,故甲→乙和丙→丁过程需要用用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理,分散成单个细胞,该过程中不能用胃蛋白酶处理,A错误;
B、丙为原代培养,丁为传代培养,二者都需在添加血清的合成培养基进行培养,因为对动物细胞培养所需要的营养尚不明确,B正确;
C、丙原代培养过程和丁传代培养过程均会出现细胞贴壁和接触抑制现象,C错误;
D、为避免培养过程中的杂菌污染,保证其气体需要,丙、丁过程中需松动培养瓶盖,将其置于含95%空气和5%CO2的混合气体的培养箱中培养,D错误。
故选B。
20. 利用非洲猪瘟病毒(ASFV)的p22蛋白制备单克隆抗体流程如下:①纯化p22蛋白并免疫小鼠;②提取B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合;③用HAT培养基筛选杂交瘤细胞并进行克隆化培养;④抗体检测。经筛选,得到4株能分泌抗p22蛋白单克隆抗体的杂交瘤细胞,进一步实验发现,这些单克隆抗体可特异性识别p22蛋白的不同区域(如58~89位、126~150位氨基酸)。下列相关叙述错误的是( )
A. 利用纯化的p22蛋白免疫小鼠的目的是获得抗p22蛋白抗体
B. HAT培养基筛选的目的是清除未融合的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞
C. 不同单克隆抗体识别p22蛋白不同区域,说明p22蛋白含多个抗原位点
D. 利用抗p22蛋白单克隆抗体可对ASFV感染进行早期诊断,及时采取措施
【答案】AB
【解析】
【分析】单克隆抗体的制备过程:首先用特定抗原注射小鼠体内,使其发生免疫,小鼠体内产生具有免疫能力的B淋巴细胞。利用动物细胞融合技术将B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合。
【详解】A、利用纯化的p22蛋白免疫小鼠的目的是获得能产抗p22蛋白抗体的B淋巴细胞,A错误;
B、HAT培养基是选择培养基,未融合的和同种细胞融合的均不能生长,B错误;
C、4株能分泌抗p22蛋白单克隆抗体的杂交瘤细胞特异性识别p22蛋白的不同区域,说明p22蛋白含多个抗原位点,C正确;
D、单克隆抗体能准确识别抗原的细微差异,与特定抗原发生特异性结合,并且可以大量制备,因此被广泛用作体外诊断试剂,D正确。
故选AB。
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 如图是某核苷酸与核苷酸链示意图。据图回答问题:
(1)已知图一分子结构式的左上角为碱基基团——腺嘌呤,请仔细观察图一后回答下列问题:①该核苷酸的生物学名称是_______;②该核苷酸是构成_______的原料。
(2)图二为一条核苷酸链示意图,图中所示2的名称是_______。图二中核苷酸通过_______连接成长链。
(3)在生物体细胞中。由A、C、G、T参与组成的核苷酸有________种。
【答案】(1) ①. 腺嘌呤核糖核苷酸 ②. RNA
(2) ①. 脱氧核糖 ②. 磷酸二酯键
(3)7##七
【解析】
【小问1详解】
①据题图一可知,图中的核苷酸中的五碳糖是核糖,因此该核苷酸是腺嘌呤核糖核苷酸。
②核糖核苷酸是RNA的基本组成单位,是合成RNA的原料。
【小问2详解】
据题图二核苷酸链可知,该核苷酸链中含有碱基T,因此是DNA单链,构成DNA的五碳糖是脱氧核糖,故图二中所示2是脱氧核糖。图二中核苷酸之间通过磷酸二酯键连接形成核苷酸长链。
【小问3详解】
在生物体细胞中。由于A、C、G分别可组成脱氧核苷酸和核糖核苷酸、T只参与组成脱氧核苷酸,所以由A、C、G、T参与组成的核苷酸有7种。
22. 下图甲是按照“流动镶嵌模型”绘制的细胞膜结构示意图,①②③代表某种物质。图乙是图甲中物质③的示意图,a、b分别表示该分子的头部和尾部。回答下列问题:
(1)图甲中细胞膜的外侧是_______(填“I”或“II”)侧,判断的依据是_______。
(2)图甲中的③是________;在图乙中,b的化学成分是_______。
(3)图甲中②的化学本质是_______,这类物质在细胞膜上的存在方式除了镶在细胞膜表面之外,还有_______(写出两种存在方式)。
(4)科研上鉴别动物细胞是否死亡常用台盼蓝染液,进行染色时,死细胞会被染成蓝色,而活细胞不会着色,这说明活细胞的细胞膜具有________的作用。除此功能外细胞膜还具有的功能是_______。
【答案】(1) ①.
I ②.
I侧存在糖蛋白(糖被),糖蛋白仅分布在细胞膜外侧
(2) ①.
磷脂双分子层 ②.
脂肪酸 (3) ①.
蛋白质 ②.
部分或全部嵌入磷脂双分子层、贯穿于整个磷脂双分子层
(4) ①.
控制物质进出细胞 ②.
将细胞与外界环境分隔开、进行细胞间的信息交流
【解析】
【小问1详解】
判断细胞膜内外侧的核心依据是糖蛋白的分布。糖蛋白由糖类和蛋白质结合形成,仅位于细胞膜外表面,承担细胞识别等功能,图中I侧存在结构①糖蛋白,因此I侧为细胞膜外侧。
【小问2详解】
细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,对应图甲中的③。磷脂分子的结构分为亲水性头部和疏水性尾部,头部含磷酸基团,尾部由两条脂肪酸链构成,因此图乙中b的化学成分为脂肪酸。
【小问3详解】
图甲中②是细胞膜上转运蛋白,化学本质为蛋白质。流动镶嵌模型中,蛋白质在磷脂双分子层上的存在方式共三种:镶嵌在表面、部分/全部嵌入磷脂双分子层、贯穿整个磷脂双分子层。
【小问4详解】
台盼蓝是细胞不需要的大分子,活细胞细胞膜具有控制物质进出的功能(选择透过性),会阻挡台盼蓝进入细胞,因此活细胞不着色;死细胞细胞膜失去选择透过性,台盼蓝进入细胞使细胞呈蓝色。细胞膜共有三大核心功能,除控制物质进出外,还有将细胞与外界环境分隔开、进行细胞间信息交流的功能。
23. 囊泡是一种动态的细胞结构,在分泌蛋白的运输中起着重要作用。囊泡运输是细胞内极其重要的运输方式,具有高度的组织性、方向性和精准性。从分子水平上解释细胞内生物膜系统融合机制的主要模型为SNARE假说,如图所示。回答下列问题:
(1)囊泡膜和细胞膜的主要成分一样,都是______。
(2)由图可知,囊泡膜上的Rab-GTP可与靶膜上的______结合,从而将囊泡锚定在靶膜上,进而协助______与相应靶膜上的t-SNARE特异性结合,形成稳定的蛋白复合物,随后通过膜融合,完成“货物”的定向运输。
(3)细胞分泌物的释放通过囊泡进行。胰岛素是对生命活动具有重要调节作用的分泌蛋白,其借助囊泡通过______(填跨膜运输方式)分泌到细胞外。在胰岛素合成、加工的过程中,由内质网分离出的囊泡不能直接释放到细胞外,结合SNARE假说,原因是______。
(4)研究发现,该细胞内的细胞骨架与细胞运动、物质运输及信息传递等生命活动密切相关,其主要构成成分为______。如果去除细胞骨架,分泌蛋白的分泌速度会明显降低,据此推测细胞骨架的作用最可能是______。
【答案】(1)脂质和蛋白质(或磷脂和蛋白质)
(2) ①. Rab效应器 ②. v-SNARE
(3) ①. 胞吐 ②. 来自内质网的囊泡上的v-SNARE只能与高尔基体膜上的t-SNARE特异性结合(或来自内质网的囊泡的靶膜是高尔基体膜而非细胞膜)
(4) ①. 蛋白质纤维(或蛋白质) ②. 有助于(促进)囊泡的运输
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成及分泌过程为:在游离的核糖体中以氨基酸为原料合成的一段肽链与核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成肽链,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成有一定空间结构的蛋白质。内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡。囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将分泌蛋白分泌到细胞外。整个过程需要线粒体提供能量。
【小问1详解】
囊泡膜和细胞膜均属于生物膜,生物膜的主要成分是脂质和蛋白质,在组成生物膜的脂质中,磷脂最丰富。
【小问2详解】
由图可知,囊泡膜上的Rab-GTP可与靶膜上的Rab效应器结合,从而将囊泡锚定在靶膜上,进而协助V-SNARE蛋白与相应靶膜上的t-SNARE蛋白特异性结合,形成稳定的蛋白复合物,随后通过膜融合,完成“货物”的定向运输。
【小问3详解】
胰岛素属于分泌蛋白,其在胰岛B细胞内合成后,通过胞吐的形式释放到细胞外。在胰岛素合成、加工过程中,来自内质网的囊泡上的v-SNARE只能与高尔基体膜上的t-SNARE特异性结合,所以由内质网分离出的囊泡不能直接释放到细胞外。
【小问4详解】
细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。分泌蛋白的释放通过囊泡进行。如果去除细胞骨架,分泌蛋白的分泌速度会明显降低,据此推测细胞骨架的作用最可能是有助于(促进)囊泡的运输。
24. 我国科学家在2024年获得了首个活到成年的克隆猴。操作流程如图所示,回答下列问题:
注:杂种雌猴由食蟹猴(♀)与恒河猴(♂)杂交产生
(1)培养杂种雌猴的成纤维细胞时,通常将细胞置于含有_______的混合气体的CO2培养箱中进行培养,其中CO2的主要作用是_______。
(2)囊胚a的内细胞团能发育形成_______,囊胚b的滋养层将发育为_______。
(3)成纤维细胞应注入去核的食蟹猴_______期卵母细胞,去核的实质是去除_______,去核的常用方法是_______。囊胚b是通过体外受精技术获得的胚胎,判断卵细胞受精的标志通常是_______。
【答案】(1) ①. 95%的空气+5%CO2 ②. 维持培养液的pH
(2) ①. 胚胎的各种组织 ②. 胎盘和胎膜
(3) ①. MII期##减数分裂II中 ②. 纺锤体-染色体复合物 ③. 显微操作法 ④. 观察到两个极体或雌、雄原核
【解析】
【小问1详解】
动物细胞培养需要适宜的气体环境,培养杂种雌猴的成纤维细胞时,通常将细胞置于含95%空气+5%CO2的混合气体的培养箱中进行培养,95% 的空气能满足细胞呼吸对氧气的需求,5% 的CO2用于维持培养液的pH。
【小问2详解】
囊胚a内细胞团可发育为胚胎的各种组织。囊胚b的滋养层将发育为胎盘和胎膜。
【小问3详解】
成纤维细胞应注入去核的食蟹猴 M II 期(减数分裂Ⅱ中期),卵母细胞去核的实质是去除卵母细胞的纺锤体-染色体复合物,去核的常用方法是显微操作法(通过显微操作仪直接去除细胞核)。囊胚b是通过体外受精技术获得的胚胎,判断卵细胞受精的标志通常是观察到两个极体或雌、雄原核。
25. 生长激素可用于治疗垂体性侏儒症,但人体内含量微少,提取困难。利用大肠杆菌通过基因工程生产人生长激素的过程如图所示。回答下列问题:
(1)过程③可以利用______技术大量扩增目的基因,该反应需要在一定的缓冲液中进行,需要DNA模板、4种脱氧核苷酸、2种引物和______。
(2)为了使基因A在质粒中正确连接,需要在基因A的两端分别添加限制酶的酶切位点,需在图2的左、右两侧分别添加______________(填限制酶名称)的识别序列。
(3)步骤⑤在导入前,一般先用钙离子处理大肠杆菌,使之处于______________。
(4)若要利用山羊膀胱生物反应器生产人生长激素,应该把基因A与______________等调控元件重组在一起。与乳腺生物反应器相比,利用膀胱生物反应器生产人生长激素的优点是________________(写出1点)。
【答案】(1) ①. PCR ②. 耐高温的DNA聚合酶
(2)AluⅠ、HindⅡ
(3)一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态
(4) ①. 山羊膀胱上皮细胞中特异表达的基因的启动子 ②. 不受性别限制,不受年龄限制,产量更高,收集更方便、高效
【解析】
【分析】基因工程技术的基本步骤:
(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。
(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。
(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。
(4)目的基因的检测与鉴定。 图1中过程②是以生长激素mRNA为模板合成DNA的过程,这一过程是逆转录。PCR技术是一种体外迅速扩增DNA片段的技术,过程④是将目的基因与运载体结合形成重组DNA分子的过程,在基因工程的操作步骤中表示基因表达载体的构建。
【小问1详解】
过程③可以利用PCR技术大量扩增目的基因。PCR反应需要在一定的缓冲液中进行,需要提供DNA模板、4种脱氧核苷酸、2种引物和耐高温的DNA聚合酶。
【小问2详解】
目的基因需要插入质粒的启动子和终止子之间,质粒启动子与终止子之间有3种限制酶的酶切位点,不能选用EcoR Ⅰ限制酶,否则会破坏质粒的复制原点。需要选Alu Ⅰ、Hind Ⅱ来酶切目的基因和质粒,要使基因A正向连接到启动子和终止子之间,需要在其左右两端分别添加Alu Ⅰ、Hind Ⅱ的识别序列。
【小问3详解】
步骤⑤是将重组DNA分子导入大肠杆菌细胞,常先用钙离子处理大肠杆菌,使大肠杆菌细胞处于感受态,易于吸收外源DNA。
【小问4详解】
若用山羊膀胱生物反应 器生产人生长激素,应该把基因 A 与山羊膀胱上皮细胞中特异表达的基因的启动 子等调控元件重组在一起。与乳腺生物反应器相比,利用膀胱生物反应器生产人生长激素的优点是不受性别限制,不受年龄限制,产量更高,收集更方便、高效。
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