精品解析:广东省衡水金卷2027届高二下学期6月学情调研生物试题

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2026-06-23
| 2份
| 28页
| 30人阅读
| 0人下载

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高二
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) 广东省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 5.48 MB
发布时间 2026-06-23
更新时间 2026-06-24
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-06-23
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/58466316.html
价格 3.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

高二学情调研 生物学 本试卷共8页,21题。全卷满分100分。考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 一、选择题:本题共16小题,1~12题每小题2分,13~16题每小题4分,共40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. 广东拥有全国最大面积红树林,这些红树林地处热带和亚热带的海岸潮间带,是陆海过渡的特殊生态系统,具有防风固堤、净化近海水质、固碳储碳、维系滨海食物链等生态功能,下列叙述正确的是( ) A. 生态功能体现了生物多样性的直接价值 B. 红树林生态系统的间接价值大于其直接价值 C. 大量引入外来植被可增加红树林的抵抗力稳定性 D. 被破坏的红树林进行生态修复时发生初生演替 【答案】B 【解析】 【详解】AB、生物多样性的间接价值是指对生态系统起到重要调节功能的价值,如防风固堤、净化水质、固碳储碳等生态功能,属于间接价值;直接价值是指食用、药用、工业原料、旅游观赏等价值,红树林生态系统的间接价值远大于其直接价值,A错误,B正确; C、大量引入外来植被可能造成生物入侵,破坏本地生态平衡,降低红树林生态系统的抵抗力稳定性,C错误; D、被破坏的红树林保留了原有的土壤条件,甚至保留了植物的繁殖体,生态修复时发生次生演替,初生演替发生在裸岩、沙丘等无土壤条件的环境,D错误。 2. 利用岭南佳果荔枝果肉可制备荔枝果醋饮品,下列关于利用醋酸菌进行果醋发酵的叙述,正确的是( ) A. 发酵全程密闭隔绝空气,利于醋酸菌大量产醋 B. 发酵温度控制在18~30℃最适宜醋酸菌代谢 C. 醋酸菌为真核生物,有氧呼吸主要场所是线粒体 D. 荔枝果肉中糖类可先经酒精发酵,再转为醋酸发酵 【答案】D 【解析】 【详解】A、醋酸菌是好氧型细菌,发酵全程需要通入无菌空气,密闭隔绝空气会导致醋酸菌死亡,无法产醋,A错误; B、醋酸菌的最适发酵温度为30~35℃,18~30℃是酵母菌酒精发酵的适宜温度,B错误; C、醋酸菌属于原核生物,细胞内没有线粒体等具膜细胞器,有氧呼吸的场所是细胞质基质和细胞膜,C错误; D、荔枝果肉中糖类可先经酵母菌无氧呼吸进行酒精发酵产生酒精,再在有氧条件下由醋酸菌将酒精转化为醋酸,完成果醋发酵,D正确。 3. 如图为胚胎发育过程某时期的结构示意图,下列有关该早期胚胎的叙述,错误的是( ) A. 适合进行胚胎移植 B. 所有细胞都有全能性 C. 胚胎分割的关键是将③均等分割 D. 一般选择②处的细胞进行性别鉴定 【答案】B 【解析】 【详解】A、这是囊胚期的胚胎示意图,①是囊胚腔、②是滋养层细胞、③是内细胞团。囊胚期是胚胎移植的适宜时期之一,因此该胚胎适合进行胚胎移植,A正确; B、内细胞团(③)细胞具有全能性,将来发育成胎儿的各种组织;滋养层细胞(②)将来发育成胎膜和胎盘,全能性受到限制,不能发育成完整个体,B错误; C、胚胎分割时,关键是将内细胞团(③)均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育,C正确; D、性别鉴定一般取滋养层细胞(②)进行DNA分析,因为滋养层细胞将来发育为胎膜和胎盘,取细胞不会影响内细胞团的发育,D正确。 4. 科研证实细胞膜上新型脂筏微区富含特殊鞘磷脂与胆固醇,参与细胞信号识别与物质转运,如图所示。下列关于细胞膜结构和功能的叙述,错误的是( ) A. 脂筏微区体现细胞膜结构不完全对称 B. 动植物细胞的细胞膜上都含有磷脂 C. 细胞膜功能复杂程度主要和磷脂种类有关 D. 细胞膜上的磷脂分子和大多数蛋白质可运动 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂筏微区是细胞膜上局部富含特殊鞘磷脂与胆固醇的微区,仅分布在细胞膜某一侧,体现了细胞膜结构不完全对称,A正确; B、磷脂是构成细胞膜的主要成分,动植物细胞的细胞膜上都含有磷脂,B正确; C、细胞膜的主要组成成分是磷脂和蛋白质,细胞膜功能复杂程度主要取决于蛋白质的种类和数量,C错误; D、细胞膜具有一定的流动性,其结构基础是细胞膜上的磷脂分子可以运动,大多数蛋白质分子也可以运动,D正确。 5. 下列措施不能降低农田中田鼠的环境容纳量的是( ) A. 退耕还林,减少农田粮食种植面积 B. 适量投放蛇、猫头鹰等田鼠天敌 C. 定期人工捕杀性成熟的田鼠 D. 捣毁鼠洞,破坏田鼠栖息环境 【答案】C 【解析】 【详解】A、环境容纳量(K值)是指在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量,降低环境容纳量需改变环境条件。退耕还林减少农田粮食种植面积,降低了田鼠的食物来源,可降低K值,A不符合题意; B、适量投放蛇、猫头鹰等田鼠天敌,增加田鼠被捕食概率,可降低K值,B不符合题意; C、定期人工捕杀性成熟的田鼠,只能直接降低田鼠种群数量,没有改变田鼠生存的食物、空间、天敌等环境条件,不能降低环境容纳量,C符合题意; D、捣毁鼠洞,破坏田鼠生存环境,可降低K值,D不符合题意。 6. 某食品企业从深海沉积物中分离筛选出高产蛋白酶的嗜冷菌株,利用该菌对鱿鱼、虾蟹等海鲜下脚料进行低温发酵,生产风味独特的海鲜调味品,实现了海鲜废弃物加工的资源化利用。下列有关该低温发酵工程的叙述,正确的是( ) A. 选育嗜冷菌株后在固体培养基上扩大培养,以缩短生产周期 B. 中心环节是对培养基和设备进行严格灭菌,防止杂菌污染 C. 发酵液中应添加抗生素以防止杂菌污染,提高调味品纯度 D. 若要获得海鲜调味品,可对发酵产物进行提取、分离和纯化 【答案】D 【解析】 【详解】A、菌株扩大培养需要快速获得大量菌体,应使用液体培养基,固体培养基常用于菌种分离、纯化和保藏,A错误; B、发酵工程的中心环节是发酵罐内发酵,需严格控制温度、pH、溶解氧等发酵条件,培养基和设备灭菌是发酵前的准备工作,B错误; C、抗生素会抑制高产蛋白酶的嗜冷菌株生长繁殖,不能添加到发酵液中,C错误; D、发酵工程的产品若是代谢物,需采取适当的提取、分离和纯化措施,才能获得纯净的海鲜调味品,D正确。 7. 苄氨赤霉酸是一种人工合成的赤霉素类调节剂,下列最不可能是该类调节剂具有的功能的是( ) A. 促进种子萌发 B. 促进植株增高 C. 促进果实发育 D. 促进叶片脱落 【答案】D 【解析】 【详解】赤霉素的核心生理作用有促进种子萌发、促进细胞伸长使植株长高、促进果实发育,促进叶片脱落是脱落酸的主要作用,不是赤霉素及其类调节剂的功能,D错误,ABC正确。 8. 人血清白蛋白(HSA)是血浆中较为丰富的一种蛋白质,实验小组开发出水稻胚乳生物反应器以生产重组HSA,下列有关叙述错误的是( ) A. 导入重组质粒时要用Ca2+处理水稻细胞 B. 应将HSA基因置于胚乳特异性启动子的下游 C. 可用荧光蛋白基因作为重组质粒上的标记基因 D. 使用胚乳特异性启动子能避免HSA对水稻其他组织细胞的影响 【答案】A 【解析】 【详解】A、Ca2+处理法是微生物细胞转化的方法,将重组质粒导入植物细胞常用农杆菌转化法、花粉管通道法,不用Ca2+处理,A错误; B、目的基因(HSA基因)需要置于胚乳特异性启动子的下游,才能在胚乳细胞中特异性转录,B正确; C、荧光蛋白基因可作为标记基因,用于筛选含有重组质粒的受体细胞,C正确; D、使用胚乳特异性启动子,可使HSA基因只在水稻胚乳细胞中表达,避免HSA对水稻其他组织细胞的影响,D正确。 9. 某实验小组以花菜为实验对象进行DNA的粗提取与鉴定实验,实验过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 可用猪的血液代替花菜进行DNA的粗提取实验 B. 甲为体积分数为95%的冷酒精 C. 析出DNA时,应当用玻璃棒向不同的方向快速搅拌 D. 用二苯胺鉴定DNA时,对照组应加入等量的蒸馏水 【答案】B 【解析】 【详解】A、猪是哺乳动物,其成熟红细胞中无细胞核和细胞器,不含DNA,无法提取DNA。因此不能用猪的血液代替花菜(含细胞核的植物细胞)进行实验,A错误; B、DNA不溶于酒精,因此向溶液中加入体积分数为95%的冷酒精(试剂甲),会使DNA析出,形成白色丝状物,B正确; C、析出DNA时,应沿一个方向缓慢搅拌,目的是使析出的DNA丝状物缠绕在玻璃棒上,同时防止DNA链断裂。若向不同方向快速搅拌,会将DNA搅碎,无法得到完整的丝状物,C错误; D、二苯胺鉴定DNA的实验中,对照组也应加入等量的二苯胺试剂,D错误。 10. A26基因是和小鼠肥胖有关的基因,实验小组检测了正常小鼠和肥胖小鼠A26基因启动子的甲基化程度,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. A26基因的表达产物会加速小鼠肥胖 B. 甲基化会改变A26基因的碱基排列顺序 C. 正常小鼠A26基因转录产生的mRNA更多 D. 启动子甲基化会干扰其和DNA聚合酶结合 【答案】C 【解析】 【详解】A、由图可知,肥胖小鼠A26基因启动子甲基化程度远高于正常小鼠,甲基化会抑制基因表达,因此肥胖小鼠A26基因表达量更低,说明A26基因的表达产物会抑制小鼠肥胖,而非加速肥胖,A错误; B、甲基化是在DNA分子上添加甲基基团,不会改变基因的碱基排列顺序,属于表观遗传,B错误; C、由图可知,正常小鼠A26基因启动子甲基化程度低,肥胖小鼠甲基化程度高,启动子甲基化程度越低,基因转录越活跃,因此正常小鼠A26基因转录产生的mRNA更多,C正确; D、启动子是RNA聚合酶识别和结合的位点,启动子甲基化会干扰其和RNA聚合酶结合,进而抑制转录,DNA聚合酶参与DNA复制,与基因转录无关,D错误。 11. 动植物育种中可综合运用多种生物技术,下列生物育种技术手段中不属于克隆范畴的是( ) A. 高产奶牛体细胞核移植培育犊牛 B. 对桑葚胚进行胚胎分割获得同卵双胎奶牛 C. 选择优良种猪体外受精培育优良仔猪 D. 取茎尖组织细胞培养获得脱毒的草莓 【答案】C 【解析】 【详解】A、克隆是指无性生殖,不经过两性生殖细胞结合,直接由体细胞或无性繁殖器官产生新个体。高产奶牛体细胞核移植培育犊牛,属于动物体细胞核移植技术,是无性生殖,属于克隆,A不符合题意; B、对桑葚胚进行胚胎分割获得同卵双胎奶牛,是无性繁殖,属于克隆,B不符合题意; C、选择优良种猪体外受精培育优良仔猪,经过精子和卵细胞的结合,是有性生殖,不属于克隆,C符合题意; D、取茎尖组织细胞培养获得脱毒草莓,属于植物组织培养技术,是无性生殖,属于克隆,D不符合题意。 12. 广藿香是岭南地区中药材,其含有的广藿香挥发油是治疗感冒、胃肠不适的核心药用成分。研究人员为满足制药工业规模化需求,通过诱导广藿香愈伤组织进行悬浮细胞培养,高效生产药用挥发油。下列相关叙述正确的是( ) A. 广藿香成熟叶片挥发油含量高,最适合作为外植体 B. 用于植物组织培养的广藿香外植体培养时要灭菌处理 C. 控制生长素和细胞分裂素比例适中有利于形成愈伤组织 D. 脱分化阶段需给予适宜光照以促进愈伤组织的光合作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、外植体应选择分化程度低、分裂能力强的幼嫩组织(如茎尖、根尖),广藿香成熟叶片分化程度高,分裂能力弱,且易携带病毒,不适合作为外植体,A错误; B、外植体培养时需要进行消毒处理,灭菌会杀死外植体细胞,导致组织培养失败,B错误; C、植物组织培养中,生长素和细胞分裂素比例适中时,有利于愈伤组织的形成,比例偏高利于生根,比例偏低利于生芽,C正确; D、脱分化阶段形成的愈伤组织无叶绿体,无法进行光合作用;且脱分化过程需要避光培养,光照会诱导分化,不利于愈伤组织形成,D错误。 13. 双酚A(BPA)是内分泌干扰物,广泛存在于食品包装袋、饮料塑料瓶、一次性餐食包装盒等常见生活用品中,实验小组从东北盐碱土中分离出耐盐碱的BPA高效降解菌,流程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 该实验应从长期被BPA污染的土壤中取样 B. 土壤悬浮液富集菌株时应加入BPA和NaCl C. ⑤过程中应挑选菌落a进行划线分离 D. 可根据⑤过程得到的培养基对菌落进行计数 【答案】D 【解析】 【详解】A、长期被BPA污染的土壤中BPA高效降解菌含量更高,实验应从该土壤中取样,A正确; B、实验目的是分离耐盐碱的BPA降解菌,富集培养时加入BPA可作为唯一碳源,筛选出能降解BPA的菌株;加入NaCl可营造盐碱环境,筛选耐盐碱菌株,B正确; C、平板划线分离时,应挑选目的菌落(菌落a)进行划线,获得纯培养菌株,C正确; D、⑤过程接种方法为平板划线法,平板划线法的作用是分离纯化菌种,不能用于计数,微生物计数需采用稀释涂布平板法,D错误。 14. 如图表示某动物组织细胞进行细胞培养过程中出现的细胞贴壁现象,下列相关叙述错误的是( ) A. 接触抑制和细胞表面糖蛋白的作用有关 B. 培养环境中需要适宜的温度、pH和渗透压 C. 传代培养前要用胃蛋白酶分散组织细胞 D. 贴壁生长现象可存在于原代培养和传代培养 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞接触抑制是指细胞相互接触时停止分裂,与细胞表面糖蛋白的识别作用有关,且糖蛋白的存在会使细胞之间存在黏着性,A正确; B、培养环境需要适宜的温度、pH和渗透压,这是细胞培养的必要条件,B正确; C、动物细胞培养时,分散组织细胞需要用胰蛋白酶或胶原蛋白酶,胃蛋白酶的最适pH为强酸性,而动物细胞培养液的pH为近中性,胃蛋白酶会失活,无法分散细胞,C错误; D、原代培养和传代培养的动物细胞,正常情况下都会出现贴壁生长现象,D正确。 15. 牡蛎是湿地生态系统的关键物种,既滤食浮游植物,也摄食红树林凋落物分解形成的有机碎屑,同时其代谢活动也深刻影响着物质循环与能量流动。如图为生态系统中牡蛎参与的物质循环与能量流动示意图。 下列有关叙述错误的是( ) A. 牡蛎既是初级消费者,也可通过摄食凋落物成为分解者 B. 牡蛎摄食有机碎屑能使生产者中更多的能量流入牡蛎 C. 牡蛎流向分解者的能量包括其遗体残骸和粪便中的能量 D. 底层沉积物中的有机物经分解者分解后产生的无机盐等可被生产者利用 【答案】C 【解析】 【详解】A、牡蛎滤食浮游植物(生产者),属于初级消费者;摄食红树林凋落物分解形成的有机碎屑,属于分解者,A正确; B、牡蛎摄食有机碎屑,能利用生产者残枝败叶中的能量,使生产者中更多的能量流入牡蛎,B正确; C、牡蛎流向分解者的能量是遗体残骸以及下一营养级部分粪便中的能量,牡蛎粪便中的能量属于上一营养级同化的能量,不属于牡蛎同化量,因此不属于牡蛎流向分解者的能量,C错误; D、底层沉积物中的有机物经分解者分解作用形成无机物(无机盐、CO2等),可被生产者重新利用,完成物质循环,D正确。 16. 科学家为开发高强度生物医用缝合线,拟通过PCR扩增家蚕“丝心蛋白基因”并导入大肠杆菌表达。如图为丝心蛋白基因的DNA双链结构示意图(P代表5'磷酸端,OH代表3'羟基端,1~4为引物结合位点)。下列叙述错误的是( ) A. PCR扩增该基因时,应选择的引物组合为1和4对应引物 B. 构建丝心蛋白基因表达载体需用限制酶和DNA连接酶 C. 基因表达载体导入细胞前要用Ca2+处理大肠杆菌 D. 大肠杆菌合成的丝心蛋白不具有成熟的结构和功能 【答案】A 【解析】 【详解】A、PCR扩增的核心规则是:DNA聚合酶只能从引物的3'端延伸DNA链,新链的延伸方向为5'→3'。因此,正确的引物组合应为2和3对应引物,而非1和4,A错误; B、构建基因表达载体时需用限制酶切割DNA,同时用DNA连接酶连接,B正确; C、基因表达载体导入细胞前要用Ca2+处理大肠杆菌,以获得感受态细胞,C正确; D、大肠杆菌没有内质网和高尔基体,不能对蛋白质进行加工,合成的丝心蛋白不具有成熟的结构和功能,D正确。 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 17. 干眼症等眼表炎症核心病理是氧化应激失衡导致慢性炎症,炎症使细胞质中产生大量活性氧(ROS),消耗细胞内NADPH,NADPH不足导致炎症进一步放大,角膜上皮受损加剧。动物细胞自身可合成少量NADPH,但效率低、不足以对抗炎症,我国研究团队从菠菜中提取并重构纳米级类囊体系统(命名LEAF),该系统只保留完整光反应,去除暗反应酶系,制成滴眼液,滴入眼表后可被角膜细胞摄取,并持续原位生成NADPH,重塑氧化还原稳态、抑制炎症、修复角膜,该系统工作原理如图所示。回答下列问题: (1)动物细胞产生NADH的场所有________________,植物细胞中光反应产生的NADPH可以为暗反应C3的还原过程提供__________________。 (2)分析图示过程,光反应过程能将光能转化为__________________,类囊体腔内的H+浓度_________________(填“高于”“等于”或“低于”)腔外,类囊体膜内外形成一定的H+浓度差的作用是________________________________。 (3)重构LEAF时需去除暗反应的酶系,其目的是______________________。实验小组为了检测LEAF的构建是否成功,分别测定了完整叶绿体和LEAF中NADPH和糖类的生成速率,结构如下表所示: 指标 完整叶绿体 LEAF NADPH生成相对速率 正常(≈1.0) 正常(≈1.0) 糖类生成相对速率 正常(≈1.0) 无(0) 根据检测结果可知该LEAF的构建__________________(填“成功”或“不成功”),理由是______________________。 【答案】(1) ①. 细胞质基质、线粒体基质 ②. 还原剂和能量 (2) ①. ATP和NADPH中活跃的化学能 ②. 高于 ③. H+顺浓度梯度运输时,可为ATP合成提供能量 (3) ①. 防止暗反应过程消耗NADPH ②. 成功 ③. LEAF只进行光反应,持续生成NADPH,不进行暗反应消耗NADPH,该实验中LEAF能正常生成NADPH,不生成葡萄糖,符合只保留光反应的设计要求 【解析】 【小问1详解】 动物细胞呼吸产生NADH在细胞有氧呼吸的第一和第二阶段以及无氧呼吸第一阶段,场所是细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)、线粒体基质(有氧呼吸第二阶段);光反应产生的NADPH为暗反应中C₃的还原提供还原剂和能量。 【小问2详解】 光反应将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能;水的光解使类囊体腔内H+浓度高于腔外;膜内外H+浓度差为ATP合成提供能量。 【小问3详解】 去除暗反应酶系的目的是只进行光反应,持续生成NADPH,不被暗反应消耗;检测结果显示LEAF 的 NADPH 生成速率与完整叶绿体一致,说明光反应完整保留;无糖类生成,说明暗反应相关酶已完全去除,符合 “只保留光反应、去除暗反应酶” 的设计目标。 18. 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,其发病机制与胰岛素的分泌和作用异常密切相关。根据病因不同,糖尿病主要分为Ⅰ型糖尿病和Ⅱ型糖尿病,其中Ⅰ型糖尿病主要和胰岛素分泌不足有关,Ⅱ型糖尿病和胰岛素受体敏感程度下降有关。如图为甲、乙、丙三名受试者在空腹(0小时)及餐后1、2、3小时的血浆胰岛素浓度变化曲线,其中一名受试者血糖调节功能正常,另外两名为糖尿病患者。回答下列问题: (1)胰岛素是由_____________________细胞分泌的,其生理功能是______________________________,从而使血糖水平降低。 (2)根据曲线判断,血糖调节功能正常的受试者是___________________,属于Ⅱ型糖尿病患者的受试者是___________________。餐后2~3h,丙个体胰岛素浓度逐渐下降,原因是____________________________。 (3)胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是一种由小肠L细胞分泌的可降低血糖浓度的激素。GLP-1可以通过神经调节刺激血糖调节中枢,进而抑制_________________(填“交感神经”或“副交感神经”)的兴奋性,引起进食减少,起到一定的减肥作用。 (4)天然GLP-1在体内的半衰期极短,分泌后2~3min就会被DPP4酶降解,据此试提出一条解决该问题的途径____________________。 【答案】(1) ①. 胰岛B ②. 促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪细胞转变为甘油三酯,抑制肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖 (2) ①. 丙 ②. 乙 ③. 血糖浓度降低,对胰岛B细胞的刺激减弱,胰岛素分泌减少,且胰岛素发挥作用后会被降解 (3)副交感神经 (4)研发GLP—1类似物、抑制DPP4酶活性 【解析】 【小问1详解】 胰岛素由胰岛B细胞分泌,胰岛素的功能是促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪细胞转变为甘油三酯,抑制肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,从而降低血糖。 【小问2详解】 健康人餐后胰岛素先升后降,血糖正常,对应丙;Ⅱ型糖尿病是胰岛素受体不敏感,机体分泌胰岛素更多,对应乙;餐后2~3h丙胰岛素下降,原因是血糖浓度降低,对胰岛B细胞的刺激减弱,胰岛素分泌减少;且胰岛素发挥作用后会被降解。 【小问3详解】 副交感神经可促进胃肠蠕动、增加进食,故GLP-1可抑制副交感神经,引起进食减少,起到一定的减肥作用。 【小问4详解】 天然GLP-1在体内的半衰期极短,分泌后2~3min就会被DPP4酶降解,故可以抑制DPP4酶活性,减少天然 GLP-1 降解;也可研发不被DPP4酶降解的GLP-1类似物。 19. 良种奶牛的快速繁育对畜牧业意义重大。研究发现,抑制素主要由卵巢分泌,可通过负反馈调节抑制垂体合成并分泌相关激素,从而抑制卵子的排出。科研人员利用抗抑制素单克隆抗体(AIMA),开展良种奶牛胚胎工程研究,以促使奶牛超数排卵,AIMA的制备过程如图所示,回答下列问题: (1)制备抗抑制素单克隆抗体时,向小鼠注射的X蛋白是______________________,诱导B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合时常用的化学诱导剂是____________________,筛选②的筛选原理为__________________________。 (2)经筛选②获得的杂交瘤细胞具有________________的特点,培养杂交瘤细胞时需将杂交瘤细胞置于________________的气体环境中。 (3)实验小组利用AIMA开展良种奶牛胚胎工程研究,实验处理和结果如下表所示: 组别 处理方式 平均排卵数(枚/头) 可用胚胎数(枚/头) 囊胚发育率(%) 甲组 生理盐水 4.8 5.9 26.8 乙组 AIMA 10.5 11.2 42.1 AIMA能促使垂体分泌__________________,从而实现超数排卵。据题干信息分析,和对照组相比,AIMA处理组的优势体现在____________________(答出两点即可);体外受精前,采集的卵母细胞需在体外培养至____________________期。 【答案】(1) ①. 抑制素 ②. 聚乙二醇(PEG) ③. 抗原—抗体特异性结合 (2) ①. 既能无限增殖,又能产生所需抗体 ②. 95%空气+5%CO2 (3) ①. 促性腺激素 ②. 平均排卵数更多、可用胚胎数更多、囊胚发育率更高 ③. 减数第二次分裂中(MⅡ) 【解析】 【小问1详解】 制备抗抑制素单克隆抗体需用抑制素作为抗原免疫小鼠,使小鼠产生能分泌抗抑制素抗体的B淋巴细胞;动物细胞融合常用化学诱导剂聚乙二醇(PEG);筛选能产生特异性抗体的杂交瘤细胞需用抗体检测,利用的原理是抗原—抗体特异性结合。 【小问2详解】 经筛选后的杂交瘤细胞兼具B淋巴细胞和骨髓瘤细胞的优点,特点是既能无限增殖,又能产生所需抗体;动物细胞培养的气体环境为95%空气(细胞代谢必需)加5%CO2(维持培养液pH)。 【小问3详解】 抑制素抑制垂体分泌促性腺激素,抗抑制素单克隆抗体可解除该抑制,促使垂体分泌促性腺激素,促进超数排卵;由表格数据可知,AIMA处理组优势为平均排卵数更多、可用胚胎数更多、囊胚发育率更高;体外受精前,卵母细胞需培养至减数第二次分裂中期(MⅡ期)才具备受精能力。 20. α-淀粉酶是人体分解膳食淀粉的关键水解酶,抑制其活性可延缓糖类的消化水解,从而降低餐后血糖峰值,是开发天然降糖功能食品的重要靶点。某科研团队从传统发酵食品中分离得到某种乳酸菌,通过平板透明圈法探究其对α-淀粉酶的抑制能力。平板透明圈法筛选原理为在淀粉培养基中加入碘液后,淀粉呈蓝色,若α-淀粉酶分解淀粉,则形成透明圈,透明圈直径越大,酶活性越高,酶活性被抑制则透明圈缩小或消失,实验设计与结果如图所示,回答下列问题: 各组的处理方式:A组PBS缓冲液;B组MRS乳酸菌专用培养基;C组pH=3.5的乳酸溶液;D组淀粉酶抑制剂;E组乳酸菌CFS(无细胞发酵上清液);F组乳酸菌IC(未发酵的细菌悬液)。 (1)MRS培养基是乳酸菌专用培养基,下表为MRS培养基的配方(单位:g/L): 蛋白胨 牛肉粉 酵母粉 葡萄糖 磷酸氢二钾 (NH4)3C6H5O7 MgSO4 琼脂 10.0 5.0 4.0 20.0 2.0 2.0 0.2 适量 该培养基中蛋白胨的作用是_______________________,为使乳酸菌在该培养基上正常繁殖,还需要提供的外界环境条件是_______________________(答2点),实验室对MRS培养基灭菌的常用方法为_______________________。 (2)该实验中设置B组实验的目的是_______________________,根据___________________组的实验结果可排除菌株发酵产生的乳酸酸性环境对α-淀粉酶活性的影响。 (3)根据实验结果可知,乳酸菌培养液中对α-淀粉酶发挥抑制作用的是______________(填“乳酸菌菌体”或“发酵产物”),判断依据是__________________________________。 【答案】(1) ①. 为乳酸菌提供碳源、氮源、维生素 ②. 无氧环境和适宜的温度 ③. 高压蒸汽灭菌法 (2) ①. 排除MRS培养基中的成分对α-淀粉酶活性的干扰 ②. C (3) ①. 发酵产物 ②. 与F组相比,E组的透明圈明显更小,而F组透明圈大小与A、B组相近,说明抑制作用来自发酵产物而非乳酸菌菌体本身 【解析】 【小问1详解】 蛋白胨的作用:蛋白胨富含氨基酸、多肽,可为乳酸菌提供碳源、氮源,同时也能提供维生素等营养物质,满足乳酸菌生长的营养需求。乳酸菌生长的外界条件:乳酸菌是厌氧型细菌,需提供无氧环境;同时,其生长繁殖需要适宜的温度(通常为37℃左右),以保证酶的活性。培养基灭菌方法:实验室对液体/固体培养基的灭菌,常用高压蒸汽灭菌法(121℃、100kPa、15~30min),可杀灭包括芽孢在内的所有微生物。 【小问2详解】 B组的实验目的:B组为MRS乳酸菌专用培养基,设置该组是为了排除培养基中的营养成分(如蛋白胨、葡萄糖等)对α-淀粉酶活性的影响,作为培养基空白对照,确保后续实验结果是由乳酸菌相关处理引起的。排除酸性环境影响的依据:C组为pH=3.5的乳酸溶液,若酸性环境本身会抑制α-淀粉酶活性,则C组的透明圈应缩小。但实验中C组透明圈大小与A(PBS缓冲液)、B组相近,说明酸性环境本身对α-淀粉酶活性无显著影响,因此可排除乳酸酸性环境的干扰。 【小问3详解】 抑制作用来源的判断:F组为乳酸菌IC(未发酵的细菌悬液),其透明圈大小与A、B组相近,说明乳酸菌菌体本身对α-淀粉酶活性无明显抑制作用;E组为乳酸菌CFS(无细胞发酵上清液),其透明圈明显小于A、B、F组,说明发酵上清液中的成分(即发酵产物)对α-淀粉酶活性有显著抑制作用。综上,α-淀粉酶的抑制作用来自乳酸菌的发酵产物,而非菌体本身。 21. 番茄在成熟过程中乙烯大量合成会加速果实软化、腐烂,严重影响采后储存期。科研人员为培育耐储存番茄品种,将番茄中乙烯合成相关的ACC氧化酶(ACO)的基因反向插入到Ti质粒上,反义ACO基因合成的mRNA能和细胞的ACO基因合成的mRNA互补形成双链RNA,从而抑制ACO基因的表达,以获得耐储藏、宜运输的番茄。同时该研究人员还构建了双T-DNA表达载体,导入番茄细胞中,其反义ACO基因和标记基因能随机插入到番茄细胞的染色体基因组中,经筛选和自交可获得剔除标记基因的转基因耐储存番茄,其过程如图所示。回答下列问题: (1)构建基因表达载体时应将反义ACO基因插入到质粒的_____________________和___________________之间,重组质粒中标记基因的作用是__________________________。 (2)该转基因番茄培育过程中将目的基因导入受体细胞的方法为______________________,利用该方法导入目的基因时,需将目的基因插入T-DNA的内部,原因是T-DNA具有_____________________的特点。 (3)根据反义基因的作用原理可知,反义ACO基因能在_____________________水平上抑制ACO基因表达。 (4)该实验中若两个T—DNA片段均以单拷贝形式,且分别随机插入到两对非同源染色体上,则F₁中耐储藏且不含标记基因的番茄植株占________________,从生态安全的角度分析,栽培无标记基因的转基因植株的目的是____________________________。 【答案】(1) ①. 启动子 ②. 终止子 ③. 便于重组质粒的筛选 (2) ①. 农杆菌转化法 ②. 可转移至受体细胞,并整合到受体细胞的染色体DNA上 (3)翻译(或转录后) (4) ①. 3/16 ②. 防止标记基因向其他生物转移,造成基因污染(防止标记基因向近缘野生种或微生物扩散;避免产生“超级杂草”或增加环境中抗性基因频率,降低生态风险) 【解析】 【小问1详解】 基因表达载体的核心元件包括启动子、目的基因、终止子和标记基因等。目的基因必须插入启动子和终止子之间,才能保证目的基因的正常表达。标记基因(本题中为四环素抗性基因)的作用是便于重组质粒的筛选,在含四环素的培养基上,只有导入了重组质粒(含抗性基因)的细胞才能存活,从而排除未成功转化的细胞。 【小问2详解】 农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞最常用的方法之一,利用农杆菌的天然转化能力将目的基因导入植物细胞。农杆菌的Ti质粒上含有T-DNA,其核心特点是:能从农杆菌中转移出来,并整合到植物细胞的染色体DNA上。因此,将目的基因插入T-DNA内部,可随T-DNA一起稳定整合到植物染色体上,实现稳定遗传。 【小问3详解】 反义ACO基因转录得到的mRNA与ACO基因转录得到的mRNA互补形成双链RNA,使ACO基因的mRNA无法与核糖体结合进行翻译,因此是在翻译水平抑制基因表达。 【小问4详解】 设反义ACO基因所在的T-DNA1为A(不含标记基因),标记基因所在的T-DNA2为B(含标记基因)。两个T-DNA插入非同源染色体上,可视为两对独立遗传的基因,转化植株的基因型为AaBb(a、b表示无插入的同源染色体)。自交后代中,“耐储藏”需含A(即A_),“不含标记基因”需不含B(即bb)。根据自由组合定律:后代中A_bb占比3/16。从生态安全角度分析,去除标记基因(如抗生素抗性基因)可避免标记基因随花粉扩散到近缘物种,造成“基因污染”。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二学情调研 生物学 本试卷共8页,21题。全卷满分100分。考试用时75分钟。 注意事项: 1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上,并将准考证号条形码粘贴在答题卡上的指定位置。 2.选择题的作答:每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 3.非选择题的作答:用签字笔直接写在答题卡上对应的答题区域内。写在试题卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。 4.考试结束后,请将本试题卷和答题卡一并上交。 一、选择题:本题共16小题,1~12题每小题2分,13~16题每小题4分,共40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. 广东拥有全国最大面积红树林,这些红树林地处热带和亚热带的海岸潮间带,是陆海过渡的特殊生态系统,具有防风固堤、净化近海水质、固碳储碳、维系滨海食物链等生态功能,下列叙述正确的是( ) A. 生态功能体现了生物多样性的直接价值 B. 红树林生态系统的间接价值大于其直接价值 C. 大量引入外来植被可增加红树林的抵抗力稳定性 D. 被破坏的红树林进行生态修复时发生初生演替 2. 利用岭南佳果荔枝果肉可制备荔枝果醋饮品,下列关于利用醋酸菌进行果醋发酵的叙述,正确的是( ) A. 发酵全程密闭隔绝空气,利于醋酸菌大量产醋 B. 发酵温度控制在18~30℃最适宜醋酸菌代谢 C. 醋酸菌为真核生物,有氧呼吸主要场所是线粒体 D. 荔枝果肉中糖类可先经酒精发酵,再转为醋酸发酵 3. 如图为胚胎发育过程某时期的结构示意图,下列有关该早期胚胎的叙述,错误的是( ) A. 适合进行胚胎移植 B. 所有细胞都有全能性 C. 胚胎分割的关键是将③均等分割 D. 一般选择②处的细胞进行性别鉴定 4. 科研证实细胞膜上新型脂筏微区富含特殊鞘磷脂与胆固醇,参与细胞信号识别与物质转运,如图所示。下列关于细胞膜结构和功能的叙述,错误的是( ) A. 脂筏微区体现细胞膜结构不完全对称 B. 动植物细胞的细胞膜上都含有磷脂 C. 细胞膜功能复杂程度主要和磷脂种类有关 D. 细胞膜上的磷脂分子和大多数蛋白质可运动 5. 下列措施不能降低农田中田鼠的环境容纳量的是( ) A. 退耕还林,减少农田粮食种植面积 B. 适量投放蛇、猫头鹰等田鼠天敌 C. 定期人工捕杀性成熟的田鼠 D. 捣毁鼠洞,破坏田鼠栖息环境 6. 某食品企业从深海沉积物中分离筛选出高产蛋白酶的嗜冷菌株,利用该菌对鱿鱼、虾蟹等海鲜下脚料进行低温发酵,生产风味独特的海鲜调味品,实现了海鲜废弃物加工的资源化利用。下列有关该低温发酵工程的叙述,正确的是( ) A. 选育嗜冷菌株后在固体培养基上扩大培养,以缩短生产周期 B. 中心环节是对培养基和设备进行严格灭菌,防止杂菌污染 C. 发酵液中应添加抗生素以防止杂菌污染,提高调味品纯度 D. 若要获得海鲜调味品,可对发酵产物进行提取、分离和纯化 7. 苄氨赤霉酸是一种人工合成的赤霉素类调节剂,下列最不可能是该类调节剂具有的功能的是( ) A. 促进种子萌发 B. 促进植株增高 C. 促进果实发育 D. 促进叶片脱落 8. 人血清白蛋白(HSA)是血浆中较为丰富的一种蛋白质,实验小组开发出水稻胚乳生物反应器以生产重组HSA,下列有关叙述错误的是( ) A. 导入重组质粒时要用Ca2+处理水稻细胞 B. 应将HSA基因置于胚乳特异性启动子的下游 C. 可用荧光蛋白基因作为重组质粒上的标记基因 D. 使用胚乳特异性启动子能避免HSA对水稻其他组织细胞的影响 9. 某实验小组以花菜为实验对象进行DNA的粗提取与鉴定实验,实验过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 可用猪的血液代替花菜进行DNA的粗提取实验 B. 甲为体积分数为95%的冷酒精 C. 析出DNA时,应当用玻璃棒向不同的方向快速搅拌 D. 用二苯胺鉴定DNA时,对照组应加入等量的蒸馏水 10. A26基因是和小鼠肥胖有关的基因,实验小组检测了正常小鼠和肥胖小鼠A26基因启动子的甲基化程度,结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. A26基因的表达产物会加速小鼠肥胖 B. 甲基化会改变A26基因的碱基排列顺序 C. 正常小鼠A26基因转录产生的mRNA更多 D. 启动子甲基化会干扰其和DNA聚合酶结合 11. 动植物育种中可综合运用多种生物技术,下列生物育种技术手段中不属于克隆范畴的是( ) A. 高产奶牛体细胞核移植培育犊牛 B. 对桑葚胚进行胚胎分割获得同卵双胎奶牛 C. 选择优良种猪体外受精培育优良仔猪 D. 取茎尖组织细胞培养获得脱毒的草莓 12. 广藿香是岭南地区中药材,其含有的广藿香挥发油是治疗感冒、胃肠不适的核心药用成分。研究人员为满足制药工业规模化需求,通过诱导广藿香愈伤组织进行悬浮细胞培养,高效生产药用挥发油。下列相关叙述正确的是( ) A. 广藿香成熟叶片挥发油含量高,最适合作为外植体 B. 用于植物组织培养的广藿香外植体培养时要灭菌处理 C. 控制生长素和细胞分裂素比例适中有利于形成愈伤组织 D. 脱分化阶段需给予适宜光照以促进愈伤组织的光合作用 13. 双酚A(BPA)是内分泌干扰物,广泛存在于食品包装袋、饮料塑料瓶、一次性餐食包装盒等常见生活用品中,实验小组从东北盐碱土中分离出耐盐碱的BPA高效降解菌,流程如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 该实验应从长期被BPA污染的土壤中取样 B. 土壤悬浮液富集菌株时应加入BPA和NaCl C. ⑤过程中应挑选菌落a进行划线分离 D. 可根据⑤过程得到的培养基对菌落进行计数 14. 如图表示某动物组织细胞进行细胞培养过程中出现的细胞贴壁现象,下列相关叙述错误的是( ) A. 接触抑制和细胞表面糖蛋白的作用有关 B. 培养环境中需要适宜的温度、pH和渗透压 C. 传代培养前要用胃蛋白酶分散组织细胞 D. 贴壁生长现象可存在于原代培养和传代培养 15. 牡蛎是湿地生态系统的关键物种,既滤食浮游植物,也摄食红树林凋落物分解形成的有机碎屑,同时其代谢活动也深刻影响着物质循环与能量流动。如图为生态系统中牡蛎参与的物质循环与能量流动示意图。 下列有关叙述错误的是( ) A. 牡蛎既是初级消费者,也可通过摄食凋落物成为分解者 B. 牡蛎摄食有机碎屑能使生产者中更多的能量流入牡蛎 C. 牡蛎流向分解者的能量包括其遗体残骸和粪便中的能量 D. 底层沉积物中的有机物经分解者分解后产生的无机盐等可被生产者利用 16. 科学家为开发高强度生物医用缝合线,拟通过PCR扩增家蚕“丝心蛋白基因”并导入大肠杆菌表达。如图为丝心蛋白基因的DNA双链结构示意图(P代表5'磷酸端,OH代表3'羟基端,1~4为引物结合位点)。下列叙述错误的是( ) A. PCR扩增该基因时,应选择的引物组合为1和4对应引物 B. 构建丝心蛋白基因表达载体需用限制酶和DNA连接酶 C. 基因表达载体导入细胞前要用Ca2+处理大肠杆菌 D. 大肠杆菌合成的丝心蛋白不具有成熟的结构和功能 二、非选择题:本题共5小题,共60分。 17. 干眼症等眼表炎症核心病理是氧化应激失衡导致慢性炎症,炎症使细胞质中产生大量活性氧(ROS),消耗细胞内NADPH,NADPH不足导致炎症进一步放大,角膜上皮受损加剧。动物细胞自身可合成少量NADPH,但效率低、不足以对抗炎症,我国研究团队从菠菜中提取并重构纳米级类囊体系统(命名LEAF),该系统只保留完整光反应,去除暗反应酶系,制成滴眼液,滴入眼表后可被角膜细胞摄取,并持续原位生成NADPH,重塑氧化还原稳态、抑制炎症、修复角膜,该系统工作原理如图所示。回答下列问题: (1)动物细胞产生NADH的场所有________________,植物细胞中光反应产生的NADPH可以为暗反应C3的还原过程提供__________________。 (2)分析图示过程,光反应过程能将光能转化为__________________,类囊体腔内的H+浓度_________________(填“高于”“等于”或“低于”)腔外,类囊体膜内外形成一定的H+浓度差的作用是________________________________。 (3)重构LEAF时需去除暗反应的酶系,其目的是______________________。实验小组为了检测LEAF的构建是否成功,分别测定了完整叶绿体和LEAF中NADPH和糖类的生成速率,结构如下表所示: 指标 完整叶绿体 LEAF NADPH生成相对速率 正常(≈1.0) 正常(≈1.0) 糖类生成相对速率 正常(≈1.0) 无(0) 根据检测结果可知该LEAF的构建__________________(填“成功”或“不成功”),理由是______________________。 18. 糖尿病是一种以高血糖为特征的代谢性疾病,其发病机制与胰岛素的分泌和作用异常密切相关。根据病因不同,糖尿病主要分为Ⅰ型糖尿病和Ⅱ型糖尿病,其中Ⅰ型糖尿病主要和胰岛素分泌不足有关,Ⅱ型糖尿病和胰岛素受体敏感程度下降有关。如图为甲、乙、丙三名受试者在空腹(0小时)及餐后1、2、3小时的血浆胰岛素浓度变化曲线,其中一名受试者血糖调节功能正常,另外两名为糖尿病患者。回答下列问题: (1)胰岛素是由_____________________细胞分泌的,其生理功能是______________________________,从而使血糖水平降低。 (2)根据曲线判断,血糖调节功能正常的受试者是___________________,属于Ⅱ型糖尿病患者的受试者是___________________。餐后2~3h,丙个体胰岛素浓度逐渐下降,原因是____________________________。 (3)胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是一种由小肠L细胞分泌的可降低血糖浓度的激素。GLP-1可以通过神经调节刺激血糖调节中枢,进而抑制_________________(填“交感神经”或“副交感神经”)的兴奋性,引起进食减少,起到一定的减肥作用。 (4)天然GLP-1在体内的半衰期极短,分泌后2~3min就会被DPP4酶降解,据此试提出一条解决该问题的途径____________________。 19. 良种奶牛的快速繁育对畜牧业意义重大。研究发现,抑制素主要由卵巢分泌,可通过负反馈调节抑制垂体合成并分泌相关激素,从而抑制卵子的排出。科研人员利用抗抑制素单克隆抗体(AIMA),开展良种奶牛胚胎工程研究,以促使奶牛超数排卵,AIMA的制备过程如图所示,回答下列问题: (1)制备抗抑制素单克隆抗体时,向小鼠注射的X蛋白是______________________,诱导B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合时常用的化学诱导剂是____________________,筛选②的筛选原理为__________________________。 (2)经筛选②获得的杂交瘤细胞具有________________的特点,培养杂交瘤细胞时需将杂交瘤细胞置于________________的气体环境中。 (3)实验小组利用AIMA开展良种奶牛胚胎工程研究,实验处理和结果如下表所示: 组别 处理方式 平均排卵数(枚/头) 可用胚胎数(枚/头) 囊胚发育率(%) 甲组 生理盐水 4.8 5.9 26.8 乙组 AIMA 10.5 11.2 42.1 AIMA能促使垂体分泌__________________,从而实现超数排卵。据题干信息分析,和对照组相比,AIMA处理组的优势体现在____________________(答出两点即可);体外受精前,采集的卵母细胞需在体外培养至____________________期。 20. α-淀粉酶是人体分解膳食淀粉的关键水解酶,抑制其活性可延缓糖类的消化水解,从而降低餐后血糖峰值,是开发天然降糖功能食品的重要靶点。某科研团队从传统发酵食品中分离得到某种乳酸菌,通过平板透明圈法探究其对α-淀粉酶的抑制能力。平板透明圈法筛选原理为在淀粉培养基中加入碘液后,淀粉呈蓝色,若α-淀粉酶分解淀粉,则形成透明圈,透明圈直径越大,酶活性越高,酶活性被抑制则透明圈缩小或消失,实验设计与结果如图所示,回答下列问题: 各组的处理方式:A组PBS缓冲液;B组MRS乳酸菌专用培养基;C组pH=3.5的乳酸溶液;D组淀粉酶抑制剂;E组乳酸菌CFS(无细胞发酵上清液);F组乳酸菌IC(未发酵的细菌悬液)。 (1)MRS培养基是乳酸菌专用培养基,下表为MRS培养基的配方(单位:g/L): 蛋白胨 牛肉粉 酵母粉 葡萄糖 磷酸氢二钾 (NH4)3C6H5O7 MgSO4 琼脂 10.0 5.0 4.0 20.0 2.0 2.0 0.2 适量 该培养基中蛋白胨的作用是_______________________,为使乳酸菌在该培养基上正常繁殖,还需要提供的外界环境条件是_______________________(答2点),实验室对MRS培养基灭菌的常用方法为_______________________。 (2)该实验中设置B组实验的目的是_______________________,根据___________________组的实验结果可排除菌株发酵产生的乳酸酸性环境对α-淀粉酶活性的影响。 (3)根据实验结果可知,乳酸菌培养液中对α-淀粉酶发挥抑制作用的是______________(填“乳酸菌菌体”或“发酵产物”),判断依据是__________________________________。 21. 番茄在成熟过程中乙烯大量合成会加速果实软化、腐烂,严重影响采后储存期。科研人员为培育耐储存番茄品种,将番茄中乙烯合成相关的ACC氧化酶(ACO)的基因反向插入到Ti质粒上,反义ACO基因合成的mRNA能和细胞的ACO基因合成的mRNA互补形成双链RNA,从而抑制ACO基因的表达,以获得耐储藏、宜运输的番茄。同时该研究人员还构建了双T-DNA表达载体,导入番茄细胞中,其反义ACO基因和标记基因能随机插入到番茄细胞的染色体基因组中,经筛选和自交可获得剔除标记基因的转基因耐储存番茄,其过程如图所示。回答下列问题: (1)构建基因表达载体时应将反义ACO基因插入到质粒的_____________________和___________________之间,重组质粒中标记基因的作用是__________________________。 (2)该转基因番茄培育过程中将目的基因导入受体细胞的方法为______________________,利用该方法导入目的基因时,需将目的基因插入T-DNA的内部,原因是T-DNA具有_____________________的特点。 (3)根据反义基因的作用原理可知,反义ACO基因能在_____________________水平上抑制ACO基因表达。 (4)该实验中若两个T—DNA片段均以单拷贝形式,且分别随机插入到两对非同源染色体上,则F₁中耐储藏且不含标记基因的番茄植株占________________,从生态安全的角度分析,栽培无标记基因的转基因植株的目的是____________________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:广东省衡水金卷2027届高二下学期6月学情调研生物试题
1
精品解析:广东省衡水金卷2027届高二下学期6月学情调研生物试题
2
精品解析:广东省衡水金卷2027届高二下学期6月学情调研生物试题
3
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。