精品解析:河北省邢台市部分学校2025—2026学年高二下学期期末考试生物试题
2026-07-14
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河北省 |
| 地区(市) | 邢台市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 6.94 MB |
| 发布时间 | 2026-07-14 |
| 更新时间 | 2026-07-14 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-14 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58807441.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
生物学学业水平调研
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第3章,选择性必修3。
一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 研究发现某植物出现老叶叶脉间失绿黄化的症状,与该植物体内参与构成叶绿素的某种无机盐离子缺乏有关。该无机盐离子在生物体内还可以( )
A. 参与构成细胞骨架
B. 作为DNA聚合酶的激活剂
C. 参与动物神经细胞动作电位的产生
D. 与蛋白质结合构成血红蛋白
【答案】B
【解析】
【详解】A、研究发现某植物出现老叶叶脉间失绿黄化的症状,这是由于缺少镁而导致叶绿素合成不足,细胞骨架的本质是蛋白质纤维,不含Mg2+,A错误;
B、镁是合成叶绿素所必需的无机盐,缺镁会导致叶片变黄,PCR过程中,Mg2+可激活DNA聚合酶,即Mg2+可作为DNA聚合酶的激活剂,B正确;
C、动物神经细胞动作电位的产生依赖Na+内流,与合成叶绿素的镁离子无关,C错误;
D、Fe2+参与血红蛋白的合成,血红蛋白的合成与Mg2+无关,D错误。
2. T2噬菌体是一种专门侵染大肠杆菌的DNA病毒,通过识别大肠杆菌表面特定受体来实现感染。下列相关叙述正确的是( )
A. 大肠杆菌和T2噬菌体的细胞结构中都没有核膜包被的细胞核
B. T2噬菌体侵染时能将自身DNA整合到大肠杆菌的染色体上
C. T2噬菌体侵染时利用大肠杆菌的核糖体合成自身相关蛋白质
D. T2噬菌体在生命系统结构层次中既属于细胞层次,也属于个体层次
【答案】C
【解析】
【详解】A、T2噬菌体是病毒,没有细胞结构,A错误;
B、大肠杆菌是原核生物,没有染色体,B错误;
C、T2噬菌体是病毒,病毒无细胞结构,无核糖体,侵染时利用大肠杆菌的核糖体合成自身相关蛋白质,C正确;
D、生命系统的最小结构层次是细胞,噬菌体没有细胞结构,不属于生命系统结构层次中的任何一个结构层次,D错误。
3. 手术缝合线通常是由从某些动物组织中提取的胶原蛋白制作而成的。这种缝合线的优势是手术后过一段时间就可以被人体组织吸收,从而避免拆线的痛苦。下列关于胶原蛋白的说法,错误的是( )
A. 胶原蛋白中的氮元素主要存在于—CO—NH—中
B. 胶原蛋白变性后,仍然可以与双缩脲试剂发生颜色反应
C. 胶原蛋白合成分泌的过程中,涉及囊泡运输与信号识别过程
D. 胶原蛋白合成过程中,涉及DNA聚合酶通过核孔进入细胞核的过程
【答案】D
【解析】
【详解】A、胶原蛋白属于蛋白质,其氮元素大部分存在于(—CO—NH—)中,少部分存在于游离的氨基中,因此氮元素主要存在于——CO——NH——中,A正确;
B、蛋白质变性仅破坏空间结构,肽键不会断裂,双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此变性后的胶原蛋白仍可与双缩脲试剂发生颜色反应,B正确;
C、胶原蛋白属于分泌蛋白,其合成分泌过程中,内质网、高尔基体通过囊泡运输蛋白质,囊泡与靶细胞器或细胞膜融合需要信号识别过程,C正确;
D、胶原蛋白合成是基因转录和翻译的过程,不需要进行DNA复制,无需DNA聚合酶参与,不存在DNA聚合酶通过核孔进入细胞核的过程,D错误。
4. 糖尿病患者夜间发生低血糖后,体内分泌激素促进糖原分解,生成大量的葡萄糖,并促进其他的物质转化为糖从而补充血糖。下列相关叙述正确的是( )
A. 糖尿病患者体内的核酸、蛋白质类激素及糖原的单体都具有多样性
B. 葡萄糖作为细胞生命活动的直接供能物质,常被形容为“生命的燃料”
C. 胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素均能促进肝糖原转化为葡萄糖
D. 夜间发生低血糖后,肌糖原和脂肪均可大量转化为葡萄糖
【答案】C
【解析】
【详解】A、糖原的单体仅为葡萄糖,不存在多样性,A错误;
B、细胞生命活动的直接供能物质是ATP,葡萄糖是细胞主要的能源物质,被形容为“生命的燃料”,B错误;
C、胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素均为升血糖激素,都可以促进肝糖原转化为葡萄糖,从而升高血糖,C正确;
D、肌糖原不能分解为葡萄糖补充血糖,且脂肪不能大量转化为葡萄糖,D错误。
5. 植物细胞局部亚显微结构如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 结构1中不能进行DNA和蛋白质的合成
B. 结构2上进行着物质运输和能量转化过程
C. 结构3以磷脂单分子层为基本支架
D. 结构4是细胞代谢的控制中心
【答案】B
【解析】
【详解】A、结构1是线粒体基质,线粒体为半自主性细胞器,基质中含有少量DNA和核糖体,可进行DNA复制(合成DNA)和蛋白质合成,A错误;
B、结构2是线粒体内膜,膜上存在载体蛋白可进行物质运输;同时线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,可将有机物中的稳定化学能转化为ATP中的活跃化学能和热能,存在能量转化过程,B正确;
C、结构3是线粒体外膜,属于生物膜,所有生物膜的基本支架均为磷脂双分子层,C错误;
D、结构4是细胞质基质,是细胞代谢的主要场所,细胞代谢的控制中心是细胞核,D错误。
6. 研究人员从鳑鲏鱼的囊胚细胞中提取细胞核,移植到去核的金鱼卵母细胞中,最终成功培育出了兼具鳑鲏鱼与金鱼特征(具有鳑鲏鱼的体型、金鱼的鳞片)的“移核鱼”。下列相关叙述正确的是( )
A. 囊胚细胞未发生分化,适合作为细胞核供体
B. 可用紫外线长时间照射以去除金鱼卵母细胞核
C. 最终培育出的“移核鱼”的大多数性状与金鱼的性状相似
D. 该实验证明了鱼的性状由细胞核和细胞质共同决定
【答案】D
【解析】
【详解】A、囊胚期细胞已经发生初步分化,A错误;
B、紫外线长时间照射会破坏卵母细胞的细胞质中的结构和功能成分,影响重组细胞后续发育,无法通过该方法去核,B错误;
C、细胞核是遗传和代谢的控制中心,该移核鱼的细胞核来自鳑鲏鱼,因此大多数性状与鳑鲏鱼相似,C错误;
D、移核鱼的细胞核来自鳑鲏鱼,细胞质来自金鱼,最终兼具两种鱼的特征,证明鱼的性状由细胞核和细胞质共同决定,D正确。
7. 黑果腺肋花楸果制成的果酒、果醋逐渐成为市场上的新兴产品。下列相关叙述正确的是( )
A. 果酒发酵时,酵母菌接种量越大,果酒产量越高
B. 缺少糖源时,醋酸菌可将乙醇直接转化为乙酸
C. 参与果醋发酵的微生物无线粒体,可进行有氧呼吸
D. 果醋发酵时,主要通过产生气泡的量来判定发酵程度
【答案】C
【解析】
【详解】A、果酒发酵中,若酵母菌接种量过大,会大量消耗发酵液中的营养物质,种内竞争加剧,反而会导致果酒产量下降,A错误;
B、缺少糖源时,醋酸菌先将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转化为乙酸,不是直接将乙醇转化为乙酸,B错误;
C、参与果醋发酵的微生物是醋酸菌,属于原核生物,细胞内无线粒体,但醋酸菌是好氧菌,可依靠细胞膜上的有氧呼吸相关酶进行有氧呼吸,C正确;
D、果醋发酵时,若以乙醇为底物发酵,产生醋酸的反应过程中无气体产生,故不能通过产生气泡的量来判定发酵程度,D错误。
8. 相比于传统发酵,发酵工程获得的产品的产量和质量都有明显提高。下列相关叙述正确的是( )
A. 相比于传统发酵,发酵工程多为混合菌种发酵
B. 发酵工程的产物就是微生物的代谢产物,不包括微生物本身
C. 通过发酵工程可以从微生物细胞中获得大量单细胞蛋白
D. 在发酵工程中,发酵条件改变会影响微生物的生长繁殖和代谢途径
【答案】D
【解析】
【详解】A、传统发酵技术利用的是原材料中天然存在的微生物,多是混合菌种发酵,发酵工程一般为纯种发酵,A错误;
B、发酵工程生产的产品主要包括微生物的代谢物,酶及菌体本身,B错误;
C、通过发酵获得的微生物菌体是单细胞蛋白,即单细胞蛋白包括微生物细胞本身,并非从微生物细胞中提取得到,C错误;
D、温度、pH、溶氧量等发酵条件会影响微生物体内酶的活性,进而改变微生物的生长繁殖和代谢途径,D正确。
9. 利用动物细胞培养构建人造皮肤,在治疗烧伤方面有很好的应用前景。下列相关叙述正确的是( )
A. 应将培养的细胞置于含95%O2和5%CO2混合气体的CO2培养箱
B. 培养液中应该加入维生素、激素和糖类等多种能源物质
C. 培养液、所有器皿以及动物的组织细胞都需要进行消毒处理
D. 利用动物细胞构建人造皮肤的过程涉及细胞的分裂和分化过程
【答案】D
【解析】
【详解】A、动物细胞培养的气体环境为95%空气和5%CO2,95%O2的高氧环境会损伤细胞,A错误;
B、糖类属于能源物质,维生素、激素的作用是调节细胞代谢,不属于能源物质,B错误;
C、培养液、所有器皿需要进行灭菌处理,待培养的动物组织细胞不能进行消毒处理,否则会导致细胞死亡,C错误;
D、构建人造皮肤的过程中,细胞首先通过分裂增加数量,之后分化形成具备皮肤特定结构和功能的细胞类群,涉及细胞的分裂和分化过程,D正确。
10. 对三种杨树细胞进行悬浮培养时,不同浓度蔗糖溶液对三种杨树细胞生长的影响如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 杨树细胞悬浮培养利用的原理是植物细胞的全能性
B. 在杨树细胞悬浮培养过程中,一般不需要光照
C. 30~50g·L-1的蔗糖既可为杨树细胞的生长提供碳源,又可以维持渗透压
D. 不同种类的杨树细胞在悬浮细胞培养过程中所需蔗糖的最适浓度大致相同
【答案】A
【解析】
【详解】A、杨树细胞悬浮培养仅实现细胞增殖,没有发育为完整植株,利用的原理是细胞增殖,并非细胞全能性,A错误;
B、悬浮培养的杨树细胞多为未分化的愈伤组织细胞,无叶绿体无法进行光合作用,且光照易诱导细胞分化、不利于细胞增殖,因此培养过程一般不需要光照,B正确;
C、蔗糖既可以作为碳源为细胞提供能量,也可以维持培养液的渗透压,30~50g·L-1的蔗糖条件下三种杨树细胞干重增殖倍数均最高,适宜细胞生长,C正确;
D、由题图可知,三种杨树细胞的干重增殖倍数均在蔗糖浓度30~50g·L-1区间达到峰值,说明不同种类杨树细胞悬浮培养所需蔗糖的最适浓度大致相同,D正确。
11. 胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面。将品种甲叶绿体中的优良基因导入品种乙,从而获得抗病品种丙的实验流程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 过程①的操作在添加了纤维素酶和果胶酶的蒸馏水中进行
B. 过程②通常使用秋水仙素诱导原生质体融合
C. 过程②筛选同时具备叶绿体和细胞核的原生质体
D. 过程③使用的培养基中生长素/细胞分裂素的值应大于1
【答案】C
【解析】
【详解】A、过程①是去除细胞壁获得原生质体,原生质体无细胞壁保护,在蒸馏水中会吸水涨破,该操作需在等渗溶液中进行,A错误;
B、过程②是原生质体融合,常用聚乙二醇(PEG)、电激等方法诱导,秋水仙素的作用是诱导染色体数目加倍,无法诱导原生质体融合,B错误;
C、紫外线处理使品种甲的原生质体细胞核失活,仅保留携带优良基因的叶绿体,品种乙根尖原生质体无叶绿体、保留有活性细胞核,因此过程②需要筛选同时具备叶绿体和活性细胞核的原生质体,才能得到符合要求的杂种原生质体,C正确;
D、过程③是植物组织培养,生长素/细胞分裂素的值大于1时仅有利于根的分化,要获得完整植株,不同培养阶段需要调整该比值,并非始终大于1,D错误。
12. 下列关于基因工程的基本工具的叙述,正确的是( )
A. 某种细菌来源的限制酶不切割自身DNA,可能与识别序列甲基化有关
B. 不同种的限制酶识别不同长度的核苷酸序列,无法产生相同的黏性末端
C. T4DNA连接酶连接平末端的效率远远低于E.coliDNA连接酶的
D. Ti质粒携带目的基因进入植物细胞后,目的基因在细胞质基质中复制和转录
【答案】A
【解析】
【详解】A、细菌可通过对自身DNA上的限制酶识别序列进行甲基化修饰,使限制酶无法识别切割自身DNA,A正确;
B、不同种限制酶的识别序列虽然存在差异,但切割后有可能产生相同的黏性末端,B错误;
C、E.coli DNA连接酶只能连接黏性末端,无法连接平末端,T4 DNA连接酶既可以连接黏性末端也可以连接平末端,C错误;
D、Ti质粒携带目的基因进入植物细胞后,其T-DNA会将目的基因整合到植物细胞的染色体DNA上,目的基因的复制和转录发生在细胞核中,而非细胞质基质,D错误。
13. 下列关于DNA的粗提取、鉴定、扩增与电泳的叙述,正确的是( )
A. DNA溶于酒精,可用体积分数为95%的冷酒精提取DNA
B. 二苯胺试剂需在常温下与DNA反应,呈现蓝色
C. PCR扩增时,需要加入解旋酶将DNA双链打开
D. DNA在琼脂糖凝胶中的迁移速率与凝胶的浓度有关
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA不溶于酒精,体积分数为95%的冷酒精的作用是使溶解在NaCl溶液中的DNA析出,而非溶解提取DNA,A错误;
B、二苯胺试剂与DNA反应需要在沸水浴加热的条件下进行,常温下二者不发生蓝色显色反应,B错误;
C、PCR扩增时通过高温加热使DNA双链解旋,不需要额外加入解旋酶,C错误;
D、琼脂糖凝胶的浓度决定凝胶的孔隙大小,会直接影响DNA分子的迁移速率,通常凝胶浓度越高,相同大小的DNA迁移速率越慢,D正确。
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 组成细胞的部分元素及化合物如图所示,其中a、b、c、d代表小分子物质,X、Y、Z代表大分子物质,C、H、O、N、P代表化学元素。下列相关叙述错误的是( )
A. Y的合成过程发生在细胞分裂间期
B. 细胞中的水可与X结合形成结合水
C. Z的合成场所是细胞核,其水解产物是脱氧核苷酸
D. 通常给雌性动物注射d以促进其超数排卵
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、核糖体由rRNA和蛋白质组成,根据元素组成可知Y为蛋白质,蛋白质的合成不一定发生在细胞分裂间期,细胞未进行分裂的过程中也可发生蛋白质的合成,A错误;
B、植物细胞特有的储能物质X是淀粉,为亲水性物质,因此细胞中的水可与X结合形成结合水,B正确;
C、根据元素组成可知Z是rRNA,原核细胞不含细胞核,其合成rRNA的场所不是细胞核,rRNA水解产物是核糖核苷酸,C错误;
D、根据d的功能可知d是性激素,通常给雌性动物注射促性腺激素以促进其超数排卵,而非注射性激素,D错误。
15. 人细胞膜上的一种跨膜蛋白如图甲所示,该蛋白可分为三段(A区段、B区段、C区段)。该膜蛋白在合成过程中随核糖体转移到粗面内质网的过程如图乙所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 图甲中B区段的氨基酸为疏水性氨基酸
B. 氨基酸在核糖体上脱水缩合形成二硫键
C. 在内质网腔中肽链出现缩短的现象,也出现延长的现象
D. 在内质网腔中合成的蛋白质是有活性的蛋白质
【答案】AC
【解析】
【详解】A、磷脂双分子层的内部是磷脂分子的疏水尾部,为疏水环境,因此嵌入磷脂双分子层中的B区段氨基酸为疏水性氨基酸,A正确;
B、氨基酸在核糖体上通过脱水缩合形成的化学键是肽键,二硫键是肽链折叠过程中形成的,不是脱水缩合的产物,B错误;
C、据图可知,核糖体附着在内质网膜上后,mRNA继续翻译使肽链延长,最后再切除信号序列,肽链又缩短,C正确;
D、膜蛋白/分泌蛋白经过内质网初步加工后,还需要运输到高尔基体进行进一步加工修饰,才能形成有活性的成熟蛋白质,D错误。
16. 豆豉是以黄豆或黑豆为原料,经各种微生物发酵形成的具有特殊色、香、味的传统调味食品,相关制作流程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 将大豆蒸熟可使大豆中的蛋白质变性,不利于蛋白酶的分解作用
B. 加入的小麦粉可为微生物的发酵提供一定的碳源和能源物质
C. 制曲过程微生物生长繁殖,产生较多的蛋白酶和脂肪酶
D. 发酵过程加入高浓度食盐水的目的是维持微生物的渗透压
【答案】AD
【解析】
【详解】A、将大豆蒸熟可使大豆中的蛋白质变性,有利于蛋白酶的分解作用,A错误;
B、小麦粉主要成分是淀粉,属于糖类,糖可为微生物发酵提供碳源和能源,微生物新陈代谢加快,利于其快速繁殖,B正确;
C、大豆中含有较多的蛋白质及脂肪,制曲过程微生物产生较多的蛋白酶和脂肪酶来分解有机物成小分子后进行生长繁殖,C正确;
D、发酵过程加入食盐水的目的有两个,一是食盐水可调味,二是高浓度食盐水能抑制细菌的生长繁殖,防止腐败变质,D错误。
17. 研究者获得导入S基因的基因编辑小鼠的过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 过程①雌鼠a排出的卵子为初级卵母细胞,具备与精子受精的能力
B. 过程②体外受精前需要将采集到的卵母细胞培养至MⅡ期后进行去核处理
C. 过程③可用显微注射法将含S基因的表达载体导入小鼠的受精卵
D. 过程④胚胎移植前,应对受体雌鼠b进行同期发情处理以获得大量的卵子
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、卵母细胞需要培养到MⅡ期才具备与精子受精的能力,因此过程①获得的卵母细胞需培养至MⅡ期,A错误;
B、体外受精只需将卵母细胞培养至 MⅡ 中期,再与获能精子结合即可,不能对卵母细胞去核处理,B错误;
C、将目的基因表达载体导入动物受精卵,最常用、最有效的方法是显微注射法,C正确;
D、对受体雌鼠 b 做同期发情处理的目的是使供体和受体生理状态一致,保证移入胚胎能正常着床发育,不是为了获得大量卵子;促性腺激素处理供体雌鼠才能获得大量的卵子,D错误。
故选ABD。
18. 反向PCR技术是一种用已知基因序列扩增外侧未知序列的技术,扩增前先用限制酶切割样品DNA,然后用DNA连接酶连接成一个环状DNA分子,部分过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 过程③遵循DNA半保留复制的原理,且边解旋边复制
B. 过程③选择引物2和引物3扩增以获得外侧未知序列
C. 过程③扩增的产物是环状DNA,需要用限制酶切割成线性DNA
D. 过程③至少要到第三轮循环才能获得两条等长的未知序列片段
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、过程③是PCR过程,PCR扩增时,先在90°C高温条件下变性,双链DNA解螺旋形成为单链,然后在50°C左右复性、在72°C条件下延伸,PCR不是边解旋边复制,A错误;
B、过程③选择引物1和引物4反向扩增外侧未知序列,而用引物2和3扩增的是两引物之间的DNA序列,B错误;
C、根据引物1和引物4结合的位置以及延伸的方向可知,过程③扩增的产物是线性DNA,不需要使用限制酶切割,C错误;
D、过程③中第一轮复制时,模板链是环状DNA的两个亲代链,形成的子链与亲代模板链等长,只是不能连接形成环,第二轮复制时,根据引物结合的位置可知,形成的子代DNA除了两个和一轮复制后的DNA相同外,还有两个两条链不等长的DNA,第三轮复制时,以第二轮复制形成的DNA中短链为模板可形成两条链等长的DNA,因此过程③至少要到第三轮循环才能获得两条等长的未知序列片段,D正确。
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19. P基因在水稻胚乳中高表达,编码的P蛋白主要参与胚乳细胞中磷的外排。研究人员利用野生型水稻(WT)和P基因缺失突变型水稻(pho)开展相关研究。回答下列问题:
(1)磷属于植物所必需的________(填“大量”或“微量”)元素,可用于合成分布于细胞核中的________(答出2种)等物质。水稻根系吸收的磷酸盐可运输至叶肉细胞,缺磷会导致水稻暗反应中C3的还原受阻,直接原因可能是________。
(2)在水稻籽粒的发育过程中,光合器官的光合作用产物被运输至籽粒胚乳中,以淀粉的形式进行储存。研究人员检测了WT和pho两种水稻灌浆期籽粒的糖类含量和籽粒重量,结果如图1、2所示。
①在籽粒匀浆中加入斐林试剂,根据显色情况可初步估算葡萄糖含量,原理是________。
②结合图1和图2的实验结果可推测,P蛋白的作用是________。
(3)AGPase催化胚乳细胞中葡萄糖和磷的利用,最终合成淀粉。研究人员进一步检测了WT和pho水稻胚乳细胞中AGPase的表达量和磷含量对AGPase活性的影响,结果如图3和图4所示。结合上述题干信息及图3、4结果分析,P蛋白有利于________,促进水稻籽粒的发育。
【答案】(1) ①. 大量 ②. DNA、RNA、磷脂、ATP、核苷酸(答出2种) ③. 缺磷会导致ATP和NADPH的合成量减少,C3的还原因缺少ATP和NADPH而受阻
(2) ①. 葡萄糖是还原糖,可与斐林试剂在水浴加热条件下反应生成砖红色沉淀,葡萄糖含量越多,生成的砖红色沉淀越多 ②. 促进籽粒中葡萄糖转化为淀粉并进行储存,提高籽粒的重量
(3)提高AGPase的活性和表达量,从而促进葡萄糖转化为淀粉
【解析】
【小问1详解】
磷是植物生长必需的大量元素;细胞核中含磷的物质包括DNA、RNA(二者都含磷酸基团),核膜的磷脂也含磷,任选两种即可。暗反应中C₃的还原需要ATP提供能量、NADPH作为还原剂,两种物质都含磷,缺磷会导致ATP和NADPH合成不足,因此C₃还原受阻。
【小问2详解】
① 斐林试剂检测还原糖的原理是:还原糖(葡萄糖)可与斐林试剂在水浴加热条件下生成砖红色沉淀,沉淀颜色深浅与还原糖含量正相关,因此可以通过显色情况估算葡萄糖含量。
② 由图1可知:P基因缺失突变体pho的葡萄糖含量高于野生型WT,淀粉含量低于WT;图2显示WT籽粒重量显著高于pho,由此可推测P蛋白的作用是促进胚乳中葡萄糖转化为淀粉,增加籽粒重量。
【小问3详解】
结合题图信息:图3显示有P蛋白的野生型WT中,AGPase的表达量显著高于pho突变体;图4显示磷浓度越高,AGPase活性越低;结合题干中P蛋白参与胚乳细胞磷外排的信息,可知P蛋白通过将胚乳内磷外排降低胞内磷浓度,既可以提高AGPase的表达量,又能提升AGPase活性,最终促进淀粉合成,推动水稻籽粒发育。
20. 动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程如图所示,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPⅠ和COPⅡ代表两种囊泡,有些蛋白质被高尔基体膜上的M6P受体识别后,经包裹形成含M6P受体的囊泡。回答下列问题:
(1)分泌蛋白合成、加工并分泌的过程中,依次经过的细胞器是______。利用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输过程,可以用下列______(填选项)中的元素标记亮氨酸。
A.18O B.15N C.3H D.32P E.14C
(2)图中属于生物膜系统的结构有______(填具体名称)。细胞内的生物膜将各种细胞器分隔成一个个小的区室,意义是______。
(3)图中进入高尔基体的蛋白质经加工后有的进入溶酶体,有的被分泌到细胞外,据题干信息和图分析,这种分选的依据是______。溶酶体内水解酶所处的酸性环境有利于分解吞噬的蛋白质,从蛋白质结构的角度分析,原因是______。
【答案】(1) ①. 核糖体、内质网、高尔基体 ②. CE
(2) ①. 核膜、内质网膜、高尔基体膜、溶酶体膜、细胞膜、囊泡膜 ②. 使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行
(3) ①. 该蛋白质上是否有M6P标记,能否与M6P受体相互识别并结合 ②. 酸性环境使蛋白质分子的空间结构被破坏(或变松散)
【解析】
【小问1详解】
分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,故依次经过的细胞器是核糖体、内质网、高尔基体。18O和15N不具有放射性,是稳定性同位素,氨基酸一定含有的元素是C、H、O、N,故利用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输过程,可以用3H和14C这两种元素标记亮氨酸,亮氨酸中没有P,故不选32P标记,CE项符合题意。
【小问2详解】
生物膜系统包括细胞器膜、细胞膜和核膜等结构,也包括囊泡膜。图中属于生物膜系统的结构有核膜、内质网膜、高尔基体膜、溶酶体膜、细胞膜、囊泡膜。细胞内的生物膜将各种细胞器分隔成一个个小的区室,使得细胞内能够同时进行多种化学反应,而不会互相干扰,保证了细胞生命活动高效、有序地进行。
【小问3详解】
图中显示,有M6P受体的囊泡最终形成溶酶体,没有M6P受体的囊泡将蛋白质分泌到细胞外,故推测这种分选的依据是该蛋白质上是否有M6P标记,能否与M6P受体相互识别并结合。酸性环境使蛋白质分子的空间结构被破坏,导致蛋白质结构变得松散,更容易被水解。
21. 中药渣富含纤维素,某研究小组欲从中药渣中筛选分解纤维素的菌株并加以鉴别,从而为纤维素酶制剂的研制提供基础。已知刚果红可与纤维素形成红色复合物,当纤维素被分解后,复合物就无法形成,会出现透明圈。回答下列问题:
(1)从中药渣中筛选分解纤维素的菌株,配制的A培养基的成分中应以______为唯一碳源。为实现在B培养基上挑选产生透明圈的菌落,B培养基配制时应加入的特殊物质是______。
(2)在分离鉴定过程中,振荡培养液进行梯度稀释后涂布的目的是______。B培养基也具有选择作用,若需要验证,则应设计对照组,对照组的处理是______。
(3)该研究小组筛选得到如图2所示的菌落A~E,菌落______是纤维素高效分解菌株,判断依据是______。该实验过程中每个环节均未被杂菌污染,据此分析,菌落E在B培养基上能生长的原因可能是______。
【答案】(1) ①. 纤维素 ②. 刚果红
(2) ①. 将聚集在一起的微生物分散成单个微生物,然后将单个微生物分散在固体培养基上,从而获得由单个微生物繁殖形成的单菌落(纯培养物) ②. 用牛肉膏蛋白胨培养基(或完全培养基)代替B培养基,其余操作与实验组相同
(3) ①. B ②. 菌落B周围的透明圈直径与菌落直径的比值最大 ③. 菌落E是以CO2为碳源的自养型微生物
【解析】
【小问1详解】
从中药渣中筛选分解纤维素的菌株,配制的A培养基的成分中应以纤维素为唯一碳源。刚果红可与纤维素形成红色复合物,当纤维素被分解后,复合物就无法形成,会出现透明圈,故为实现在B培养基上挑选产生透明圈的菌落,B培养基配制时应加入刚果红。
【小问2详解】
振荡培养液进行梯度稀释后涂布属于稀释涂布平板法,稀释涂布平板法可以将聚集在一起的微生物分散成单个微生物,然后将单个微生物分散在固体培养基上,从而获得由单个微生物繁殖形成的单菌落(纯培养物)。若要验证B培养基具有选择作用,应设计对照组,对照组的处理是用牛肉膏蛋白胨培养基(或完全培养基)代替B培养基,其余操作与实验组相同。
【小问3详解】
菌落A~E中,菌落B是纤维素高效分解菌株,判断依据是菌落B周围的透明圈直径与菌落直径的比值最大。菌落E周围没有透明圈,说明菌落E不能分解纤维素,菌落E在以纤维素为唯一的碳源的培养基上能生长的原因可能是菌落E是以CO2为碳源的自养型微生物。
22. 小鼠细小病毒(MVM)是一种常见的病原体,其衣壳上的VP2蛋白负责识别并结合宿主细胞表面的受体,从而使病毒进入宿主细胞。回答下列问题:
(1)为制备抗VP2蛋白单克隆抗体,可将VP2蛋白注射于小鼠体内以获得免疫小鼠,并取该小鼠的________细胞与骨髓瘤细胞进行融合。用HAT培养基进行筛选可获得杂交瘤细胞,据此推测,HAT培养基中的特殊成分的主要作用是阻断________细胞的存活,________细胞能在HAT培养基中存活但不能无限增殖。
(2)蛋白质印迹是将蛋白质按照分子大小分开,然后通过特异性抗体结合目标蛋白显色的技术。科研人员为鉴定筛选到的某株杂交瘤细胞能否产生特异性抗体,设计了蛋白质印迹实验:
①实验组用MVM感染的小鼠细胞,对照组用未被MVM感染的小鼠细胞;
②分别制备上述细胞裂解后的上清液,利用凝胶电泳将其中的蛋白质分离;
③将杂交瘤细胞产生的上清液与分离后的蛋白质孵育(使目标蛋白显色);
④实验结果如图所示。
注:M表示蛋白质标准样品,样品本身已结合染料,无须孵育,可直接显色。kDa为蛋白质大小单位。
分析实验结果,第1泳道出现显色条带,说明________。第2泳道没有显色条带的原因是________。若要确认特异性抗体是抗VP2蛋白抗体,还需要增设实验进行验证,方法是________。
(3)抗VP2蛋白单克隆抗体与常规抗体相比,具有________(答出2点)的优点。
【答案】(1) ①. B淋巴 ②. 骨髓瘤细胞及其自身融合 ③. B淋巴细胞及其自身融合
(2) ①. 该杂交瘤细胞产生的抗体能与被MVM感染的小鼠细胞裂解释放的病毒VP2蛋白特异性结合 ②. 未被感染的小鼠细胞中不含VP2蛋白,该杂交瘤细胞产生的抗体无结合目标 ③. 使用分离纯化的VP2蛋白作为抗原进行蛋白质印迹实验,观察是否出现显色条带
(3)特异性强、灵敏度高、可大量制备
【解析】
【小问1详解】
制备单克隆抗体时,需要取免疫小鼠的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合。HAT培养基筛选杂交瘤细胞的原理为:培养基的特殊成分会阻断未融合骨髓瘤细胞、骨髓瘤自身融合细胞的DNA合成,使其无法存活;而B淋巴细胞(包括未融合B细胞、B细胞自身融合细胞)可以存活,但本身不具备无限增殖的能力,最终只有杂交瘤细胞可存活并无限增殖。
【小问2详解】
实验组(1泳道)是MVM感染的小鼠细胞,出现显色条带,说明杂交瘤细胞分泌的抗体可特异性结合MVM的抗原,即该杂交瘤能产生特异性抗体;对照组(2泳道)是未感染MVM的小鼠细胞,细胞内不存在VP2蛋白,没有对应抗原能和抗体结合,因此无显色条带。若要进一步确认该抗体就是抗VP2蛋白的抗体,只需直接将纯化的VP2蛋白作为抗原,重复蛋白质印迹实验,观察是否出现对应大小的条带即可验证。
【小问3详解】
单克隆抗体对比常规血清抗体,最突出的优点是特异性强、灵敏度高,且可大量制备。
23. 真核生物基因中通常有内含子,而原核生物基因中没有,原核生物没有真核生物所具有的切除内含子对应的mRNA序列的机制。胰岛素是机体产生的能降低血糖的激素,图1是胰岛素生产的工艺流程图。图2表示生产胰岛素的部分技术操作过程,其中lacZ基因编码的β-半乳糖苷酶可以分解X-gal产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落呈现白色,酵母菌细胞中无lacZ基因。回答下列问题:
(1)结合图1分析,需要使用DNA连接酶的步骤是________。胰岛素的生产应用了发酵工程,在大量发酵环节要严格控制________(答出2点)等发酵条件。
(2)若将人的胰岛素基因与质粒连接后导入细菌细胞内,则细菌无法表达正常氨基酸序列的胰岛素,原因是________。为使人的胰岛素基因能够在细菌细胞内成功表达正常氨基酸序列的胰岛素,可提取胰岛B细胞的mRNA,经________得到DNA,从而获得胰岛素基因。在细菌细胞内成功表达的正常氨基酸序列的胰岛素不具有活性,原因是________,因此使用酵母菌作为受体细胞生产胰岛素更具优势。
(3)结合图2分析,为了使质粒与胰岛素基因正确连接,用PCR技术扩增胰岛素基因时,设计的引物1和引物2的5'端分别需添加的序列为5'-________-3'、5'-________-3'。在添加了X-gal的培养基中培养受体细胞酵母菌,白色菌落是否一定为含有重组质粒的酵母菌,请作出判断并说明理由:________。
【答案】(1) ①. 质粒重组 ②. 温度、pH、溶解氧
(2) ①. 人的胰岛素基因含有内含子,而细菌没有切除内含子对应的mRNA序列的机制 ②. 逆转录(或反转录) ③. 胰岛素为分泌蛋白,需要内质网和高尔基体的加工,而细菌细胞中不含内质网和高尔基体
(3) ①. GAATTC ②. CTCGAG ③. 不一定,成功导入重组质粒的酵母菌及未导入质粒的酵母菌的菌落均为白色菌落
【解析】
【小问1详解】
DNA连接酶的作用是连接目的基因和切开的质粒,构建重组质粒,对应图1的质粒重组步骤。发酵工程大规模发酵时,需要严格控制温度、pH、溶解氧等条件,保证微生物生长和产物合成。
【小问2详解】
真核生物胰岛素基因含有内含子,原核细菌没有切除初始转录产物中内含子对应mRNA序列的加工机制,因此无法合成正确的成熟mRNA,不能表达出正常氨基酸序列的胰岛素。以mRNA为模板合成DNA的过程是逆转录,得到的cDNA不含内含子,可以在细菌中转录出正确的mRNA。细菌没有内质网、高尔基体,不能对翻译出的多肽链进行加工折叠形成正确空间结构,因此表达出的胰岛素没有活性。
【小问3详解】
目的基因中含有Mun Ⅰ酶切位点,所以引物中不能添加Mun Ⅰ酶切位点;质粒的抗性基因中含有NheⅠ的酶切位点,所以引物中也不能添加NheⅠ酶切位点;为保证目的基因正确插入(方向对应启动子和终止子),质粒上lacZ基因中,选择从启动子到终止子方向的酶切位点顺序是EcoRⅠ(左侧靠近启动子)→Xho Ⅰ(右侧靠近终止子),因此引物1(目的基因上游引物)的5'端需要添加EcoRⅠ识别序列GAATTC,引物2(目的基因下游引物)的5'端添加Xho Ⅰ识别序列CTCGAG。 白色菌落不一定含重组质粒,因为成功导入重组质粒的酵母菌及未导入质粒的酵母菌都不能合成β-半乳糖苷酶,菌落都会呈现白色。
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本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1第1章~第3章,选择性必修3。
一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 研究发现某植物出现老叶叶脉间失绿黄化的症状,与该植物体内参与构成叶绿素的某种无机盐离子缺乏有关。该无机盐离子在生物体内还可以( )
A. 参与构成细胞骨架
B. 作为DNA聚合酶的激活剂
C. 参与动物神经细胞动作电位的产生
D. 与蛋白质结合构成血红蛋白
2. T2噬菌体是一种专门侵染大肠杆菌的DNA病毒,通过识别大肠杆菌表面特定受体来实现感染。下列相关叙述正确的是( )
A. 大肠杆菌和T2噬菌体的细胞结构中都没有核膜包被的细胞核
B. T2噬菌体侵染时能将自身DNA整合到大肠杆菌的染色体上
C. T2噬菌体侵染时利用大肠杆菌的核糖体合成自身相关蛋白质
D. T2噬菌体在生命系统结构层次中既属于细胞层次,也属于个体层次
3. 手术缝合线通常是由从某些动物组织中提取的胶原蛋白制作而成的。这种缝合线的优势是手术后过一段时间就可以被人体组织吸收,从而避免拆线的痛苦。下列关于胶原蛋白的说法,错误的是( )
A. 胶原蛋白中的氮元素主要存在于—CO—NH—中
B. 胶原蛋白变性后,仍然可以与双缩脲试剂发生颜色反应
C. 胶原蛋白合成分泌的过程中,涉及囊泡运输与信号识别过程
D. 胶原蛋白合成过程中,涉及DNA聚合酶通过核孔进入细胞核的过程
4. 糖尿病患者夜间发生低血糖后,体内分泌激素促进糖原分解,生成大量的葡萄糖,并促进其他的物质转化为糖从而补充血糖。下列相关叙述正确的是( )
A. 糖尿病患者体内的核酸、蛋白质类激素及糖原的单体都具有多样性
B. 葡萄糖作为细胞生命活动的直接供能物质,常被形容为“生命的燃料”
C. 胰高血糖素、肾上腺素、甲状腺激素均能促进肝糖原转化为葡萄糖
D. 夜间发生低血糖后,肌糖原和脂肪均可大量转化为葡萄糖
5. 植物细胞局部亚显微结构如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 结构1中不能进行DNA和蛋白质的合成
B. 结构2上进行着物质运输和能量转化过程
C. 结构3以磷脂单分子层为基本支架
D. 结构4是细胞代谢的控制中心
6. 研究人员从鳑鲏鱼的囊胚细胞中提取细胞核,移植到去核的金鱼卵母细胞中,最终成功培育出了兼具鳑鲏鱼与金鱼特征(具有鳑鲏鱼的体型、金鱼的鳞片)的“移核鱼”。下列相关叙述正确的是( )
A. 囊胚细胞未发生分化,适合作为细胞核供体
B. 可用紫外线长时间照射以去除金鱼卵母细胞核
C. 最终培育出的“移核鱼”的大多数性状与金鱼的性状相似
D. 该实验证明了鱼的性状由细胞核和细胞质共同决定
7. 黑果腺肋花楸果制成的果酒、果醋逐渐成为市场上的新兴产品。下列相关叙述正确的是( )
A. 果酒发酵时,酵母菌接种量越大,果酒产量越高
B. 缺少糖源时,醋酸菌可将乙醇直接转化为乙酸
C. 参与果醋发酵的微生物无线粒体,可进行有氧呼吸
D. 果醋发酵时,主要通过产生气泡的量来判定发酵程度
8. 相比于传统发酵,发酵工程获得的产品的产量和质量都有明显提高。下列相关叙述正确的是( )
A. 相比于传统发酵,发酵工程多为混合菌种发酵
B. 发酵工程的产物就是微生物的代谢产物,不包括微生物本身
C. 通过发酵工程可以从微生物细胞中获得大量单细胞蛋白
D. 在发酵工程中,发酵条件改变会影响微生物的生长繁殖和代谢途径
9. 利用动物细胞培养构建人造皮肤,在治疗烧伤方面有很好的应用前景。下列相关叙述正确的是( )
A. 应将培养的细胞置于含95%O2和5%CO2混合气体的CO2培养箱
B. 培养液中应该加入维生素、激素和糖类等多种能源物质
C. 培养液、所有器皿以及动物的组织细胞都需要进行消毒处理
D. 利用动物细胞构建人造皮肤的过程涉及细胞的分裂和分化过程
10. 对三种杨树细胞进行悬浮培养时,不同浓度蔗糖溶液对三种杨树细胞生长的影响如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 杨树细胞悬浮培养利用的原理是植物细胞的全能性
B. 在杨树细胞悬浮培养过程中,一般不需要光照
C. 30~50g·L-1的蔗糖既可为杨树细胞的生长提供碳源,又可以维持渗透压
D. 不同种类的杨树细胞在悬浮细胞培养过程中所需蔗糖的最适浓度大致相同
11. 胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面。将品种甲叶绿体中的优良基因导入品种乙,从而获得抗病品种丙的实验流程如图所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 过程①的操作在添加了纤维素酶和果胶酶的蒸馏水中进行
B. 过程②通常使用秋水仙素诱导原生质体融合
C. 过程②筛选同时具备叶绿体和细胞核的原生质体
D. 过程③使用的培养基中生长素/细胞分裂素的值应大于1
12. 下列关于基因工程的基本工具的叙述,正确的是( )
A. 某种细菌来源的限制酶不切割自身DNA,可能与识别序列甲基化有关
B. 不同种的限制酶识别不同长度的核苷酸序列,无法产生相同的黏性末端
C. T4DNA连接酶连接平末端的效率远远低于E.coliDNA连接酶的
D. Ti质粒携带目的基因进入植物细胞后,目的基因在细胞质基质中复制和转录
13. 下列关于DNA的粗提取、鉴定、扩增与电泳的叙述,正确的是( )
A. DNA溶于酒精,可用体积分数为95%的冷酒精提取DNA
B. 二苯胺试剂需在常温下与DNA反应,呈现蓝色
C. PCR扩增时,需要加入解旋酶将DNA双链打开
D. DNA在琼脂糖凝胶中的迁移速率与凝胶的浓度有关
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 组成细胞的部分元素及化合物如图所示,其中a、b、c、d代表小分子物质,X、Y、Z代表大分子物质,C、H、O、N、P代表化学元素。下列相关叙述错误的是( )
A. Y的合成过程发生在细胞分裂间期
B. 细胞中的水可与X结合形成结合水
C. Z的合成场所是细胞核,其水解产物是脱氧核苷酸
D. 通常给雌性动物注射d以促进其超数排卵
15. 人细胞膜上的一种跨膜蛋白如图甲所示,该蛋白可分为三段(A区段、B区段、C区段)。该膜蛋白在合成过程中随核糖体转移到粗面内质网的过程如图乙所示。下列相关叙述正确的是( )
A. 图甲中B区段的氨基酸为疏水性氨基酸
B. 氨基酸在核糖体上脱水缩合形成二硫键
C. 在内质网腔中肽链出现缩短的现象,也出现延长的现象
D. 在内质网腔中合成的蛋白质是有活性的蛋白质
16. 豆豉是以黄豆或黑豆为原料,经各种微生物发酵形成的具有特殊色、香、味的传统调味食品,相关制作流程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 将大豆蒸熟可使大豆中的蛋白质变性,不利于蛋白酶的分解作用
B. 加入的小麦粉可为微生物的发酵提供一定的碳源和能源物质
C. 制曲过程微生物生长繁殖,产生较多的蛋白酶和脂肪酶
D. 发酵过程加入高浓度食盐水的目的是维持微生物的渗透压
17. 研究者获得导入S基因的基因编辑小鼠的过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 过程①雌鼠a排出的卵子为初级卵母细胞,具备与精子受精的能力
B. 过程②体外受精前需要将采集到的卵母细胞培养至MⅡ期后进行去核处理
C. 过程③可用显微注射法将含S基因的表达载体导入小鼠的受精卵
D. 过程④胚胎移植前,应对受体雌鼠b进行同期发情处理以获得大量的卵子
18. 反向PCR技术是一种用已知基因序列扩增外侧未知序列的技术,扩增前先用限制酶切割样品DNA,然后用DNA连接酶连接成一个环状DNA分子,部分过程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 过程③遵循DNA半保留复制的原理,且边解旋边复制
B. 过程③选择引物2和引物3扩增以获得外侧未知序列
C. 过程③扩增的产物是环状DNA,需要用限制酶切割成线性DNA
D. 过程③至少要到第三轮循环才能获得两条等长的未知序列片段
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19. P基因在水稻胚乳中高表达,编码的P蛋白主要参与胚乳细胞中磷的外排。研究人员利用野生型水稻(WT)和P基因缺失突变型水稻(pho)开展相关研究。回答下列问题:
(1)磷属于植物所必需的________(填“大量”或“微量”)元素,可用于合成分布于细胞核中的________(答出2种)等物质。水稻根系吸收的磷酸盐可运输至叶肉细胞,缺磷会导致水稻暗反应中C3的还原受阻,直接原因可能是________。
(2)在水稻籽粒的发育过程中,光合器官的光合作用产物被运输至籽粒胚乳中,以淀粉的形式进行储存。研究人员检测了WT和pho两种水稻灌浆期籽粒的糖类含量和籽粒重量,结果如图1、2所示。
①在籽粒匀浆中加入斐林试剂,根据显色情况可初步估算葡萄糖含量,原理是________。
②结合图1和图2的实验结果可推测,P蛋白的作用是________。
(3)AGPase催化胚乳细胞中葡萄糖和磷的利用,最终合成淀粉。研究人员进一步检测了WT和pho水稻胚乳细胞中AGPase的表达量和磷含量对AGPase活性的影响,结果如图3和图4所示。结合上述题干信息及图3、4结果分析,P蛋白有利于________,促进水稻籽粒的发育。
20. 动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程如图所示,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPⅠ和COPⅡ代表两种囊泡,有些蛋白质被高尔基体膜上的M6P受体识别后,经包裹形成含M6P受体的囊泡。回答下列问题:
(1)分泌蛋白合成、加工并分泌的过程中,依次经过的细胞器是______。利用放射性同位素标记法研究分泌蛋白的合成和运输过程,可以用下列______(填选项)中的元素标记亮氨酸。
A.18O B.15N C.3H D.32P E.14C
(2)图中属于生物膜系统的结构有______(填具体名称)。细胞内的生物膜将各种细胞器分隔成一个个小的区室,意义是______。
(3)图中进入高尔基体的蛋白质经加工后有的进入溶酶体,有的被分泌到细胞外,据题干信息和图分析,这种分选的依据是______。溶酶体内水解酶所处的酸性环境有利于分解吞噬的蛋白质,从蛋白质结构的角度分析,原因是______。
21. 中药渣富含纤维素,某研究小组欲从中药渣中筛选分解纤维素的菌株并加以鉴别,从而为纤维素酶制剂的研制提供基础。已知刚果红可与纤维素形成红色复合物,当纤维素被分解后,复合物就无法形成,会出现透明圈。回答下列问题:
(1)从中药渣中筛选分解纤维素的菌株,配制的A培养基的成分中应以______为唯一碳源。为实现在B培养基上挑选产生透明圈的菌落,B培养基配制时应加入的特殊物质是______。
(2)在分离鉴定过程中,振荡培养液进行梯度稀释后涂布的目的是______。B培养基也具有选择作用,若需要验证,则应设计对照组,对照组的处理是______。
(3)该研究小组筛选得到如图2所示的菌落A~E,菌落______是纤维素高效分解菌株,判断依据是______。该实验过程中每个环节均未被杂菌污染,据此分析,菌落E在B培养基上能生长的原因可能是______。
22. 小鼠细小病毒(MVM)是一种常见的病原体,其衣壳上的VP2蛋白负责识别并结合宿主细胞表面的受体,从而使病毒进入宿主细胞。回答下列问题:
(1)为制备抗VP2蛋白单克隆抗体,可将VP2蛋白注射于小鼠体内以获得免疫小鼠,并取该小鼠的________细胞与骨髓瘤细胞进行融合。用HAT培养基进行筛选可获得杂交瘤细胞,据此推测,HAT培养基中的特殊成分的主要作用是阻断________细胞的存活,________细胞能在HAT培养基中存活但不能无限增殖。
(2)蛋白质印迹是将蛋白质按照分子大小分开,然后通过特异性抗体结合目标蛋白显色的技术。科研人员为鉴定筛选到的某株杂交瘤细胞能否产生特异性抗体,设计了蛋白质印迹实验:
①实验组用MVM感染的小鼠细胞,对照组用未被MVM感染的小鼠细胞;
②分别制备上述细胞裂解后的上清液,利用凝胶电泳将其中的蛋白质分离;
③将杂交瘤细胞产生的上清液与分离后的蛋白质孵育(使目标蛋白显色);
④实验结果如图所示。
注:M表示蛋白质标准样品,样品本身已结合染料,无须孵育,可直接显色。kDa为蛋白质大小单位。
分析实验结果,第1泳道出现显色条带,说明________。第2泳道没有显色条带的原因是________。若要确认特异性抗体是抗VP2蛋白抗体,还需要增设实验进行验证,方法是________。
(3)抗VP2蛋白单克隆抗体与常规抗体相比,具有________(答出2点)的优点。
23. 真核生物基因中通常有内含子,而原核生物基因中没有,原核生物没有真核生物所具有的切除内含子对应的mRNA序列的机制。胰岛素是机体产生的能降低血糖的激素,图1是胰岛素生产的工艺流程图。图2表示生产胰岛素的部分技术操作过程,其中lacZ基因编码的β-半乳糖苷酶可以分解X-gal产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落呈现白色,酵母菌细胞中无lacZ基因。回答下列问题:
(1)结合图1分析,需要使用DNA连接酶的步骤是________。胰岛素的生产应用了发酵工程,在大量发酵环节要严格控制________(答出2点)等发酵条件。
(2)若将人的胰岛素基因与质粒连接后导入细菌细胞内,则细菌无法表达正常氨基酸序列的胰岛素,原因是________。为使人的胰岛素基因能够在细菌细胞内成功表达正常氨基酸序列的胰岛素,可提取胰岛B细胞的mRNA,经________得到DNA,从而获得胰岛素基因。在细菌细胞内成功表达的正常氨基酸序列的胰岛素不具有活性,原因是________,因此使用酵母菌作为受体细胞生产胰岛素更具优势。
(3)结合图2分析,为了使质粒与胰岛素基因正确连接,用PCR技术扩增胰岛素基因时,设计的引物1和引物2的5'端分别需添加的序列为5'-________-3'、5'-________-3'。在添加了X-gal的培养基中培养受体细胞酵母菌,白色菌落是否一定为含有重组质粒的酵母菌,请作出判断并说明理由:________。
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