精品解析:湖南省长沙市望城区第二中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-21
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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) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | 望城区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 98 KB |
| 发布时间 | 2026-07-21 |
| 更新时间 | 2026-07-21 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-21 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58911147.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
2026年上学期高二期末考试
生物学
(试卷满分:100分 考试用时75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、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2B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。
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 土壤盐渍化是制约湖南丘陵地区农作物产量的重要因素,科研人员研究发现,某耐盐水稻根部细胞膜上的SOS1反向转运蛋白可将细胞内多余的Na⁺逆浓度梯度排出,同时将胞外 H⁺顺浓度梯度摄入;H⁺浓度梯度的维持依赖于消耗ATP的H⁺-ATP酶。下列叙述正确的是( )
A. Na⁺排出水稻根细胞的过程属于协助扩散
B. H⁺-ATP 酶兼具载体蛋白和催化蛋白的功能
C. SOS1 蛋白转运 Na⁺和 H⁺的过程不依赖膜的流动性
D. 盐胁迫环境下,根细胞 ATP 合成量会持续大幅上升
2. 水稻在高温胁迫下会启动程序性细胞凋亡,叶片局部细胞凋亡可减少水分散失、保护幼嫩组织。细胞凋亡由凋亡相关基因调控,过程中会激活核酸酶、蛋白酶,降解细胞内部分物质。下列说法错误的是( )
A. 高温诱导的细胞凋亡属于基因控制的程序性死亡
B. 凋亡细胞的核酸酶可降解 DNA 和 RNA,导致细胞结构解体
C. 叶片局部细胞凋亡不利于水稻植株的整体生长发育
D. 细胞凋亡过程中存在基因的选择性表达
3. 科研人员对湖南本地油菜进行低温驯化实验,发现低温处理可使油菜开花相关基因的启动子区域甲基化水平升高,抑制基因转录,延迟开花,规避倒春寒冻害。表观遗传修饰不改变基因的碱基序列。下列叙述正确的是( )
A. 基因甲基化会导致基因突变,改变油菜的遗传信息
B. 甲基化修饰通过抑制翻译过程调控开花性状
C. 低温驯化的油菜子代可继承延迟开花的表观遗传性状
D. 去除甲基化修饰后,该基因仍无法正常表达
4. 某二倍体植株(2n=24)花粉母细胞减数分裂过程中,一对同源染色体未分离,最终产生了异常花粉粒。不考虑基因突变和交叉互换,下列关于该异常分裂的叙述正确的是( )
A. 减数第一次分裂后期异常,减数第二次分裂一定正常
B. 异常花粉粒的染色体数一定为13 条
C. 该异常花粉受精后,子代植株体细胞染色体数可能为25 条
D. 该变异属于染色体结构变异
5. 夏季高温环境下,高中生剧烈运动后会出现体温升高、出汗增多、尿量减少的生理现象。结合人体内环境稳态调节机制,下列分析错误的是( )
A. 大量出汗导致细胞外液渗透压升高,抗利尿激素分泌增加
B. 体温升高时,下丘脑体温调节中枢调控皮肤毛细血管舒张、汗腺分泌增加
C. 剧烈运动产生的乳酸进入内环境,会大幅降低血浆 pH,破坏稳态
D. 尿量减少是机体维持水盐平衡的适应性调节
6. 科研人员利用蛙的坐骨神经 - 腓肠肌标本进行实验,在神经纤维某位点给予适宜刺激,分别检测刺激点近端、远端的电位变化。已知兴奋在神经纤维上双向传导,在突触处单向传递。下列实验结论正确的是( )
A. 刺激神经纤维,近端、远端可同时检测到动作电位
B. 降低培养液中 Na⁺浓度,动作电位峰值会升高
C. 神经纤维静息电位的维持依赖 K⁺的主动运输外流
D. 突触间隙的神经递质发挥作用后均被突触前膜回收利用
7. 部分青少年因作息不规律、高糖饮食出现胰岛素抵抗症状,即机体细胞对胰岛素敏感性下降,胰岛素无法有效促进组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖,患者血糖持续偏高,但胰岛素分泌量高于正常人。下列叙述错误的是( )
A. 胰岛素抵抗患者体内肝糖原合成速率降低
B. 患者胰岛 B 细胞长期高负荷分泌,可能导致功能受损
C. 患者可通过口服胰岛素药物降低血糖
D. 该症状属于内环境稳态失调引发的代谢异常
8. 湖南某湿地保护区科研人员连续5年监测白鹭种群数量,构建种群增长模型,发现该种群数量呈S型增长,环境容纳量为K。下列关于该种群增长的叙述正确的是( )
A. 种群数量增长速率始终持续上升
B. 种群数量为 K/2 时,种群出生率与死亡率差值最大
C. 种群数量达到 K 值后,不再发生数量波动
D. 气候适宜时,该种群的环境容纳量 K 值不变
9. 洞庭湖部分滩涂因围湖造田退化,退耕还湖后,滩涂从一年生草本群落逐步演替为多年生草本、芦苇群落,最终形成湿地灌木群落。下列关于该次生演替的叙述正确的是( )
A. 该演替过程中群落的物种丰富度持续降低
B. 次生演替的起点无土壤条件和植物繁殖体
C. 演替过程中群落的垂直结构和水平结构更复杂
D. 人为退耕还湖会改变群落演替的方向,但不改变演替速度
10. 湖南特色剁椒鱼头依托传统发酵工艺,剁椒制作依靠辣椒表面天然乳酸菌厌氧发酵。现代工厂利用发酵工程规模化生产剁椒,优化发酵条件。下列叙述正确的是( )
A. 乳酸菌发酵过程在线粒体中产生少量 ATP
B. 发酵过程需要持续通入无菌空气,促进菌种繁殖
C. 发酵罐中 pH 下降、代谢废物积累会抑制乳酸菌增殖
D. 发酵工程的菌种均需要通过人工诱变获得
11. 科研人员利用质粒载体培育抗虫水稻,质粒含启动子、终止子、氨苄青霉素抗性基因(标记基因)、多个限制酶切点。构建重组质粒时,选用两种不同限制酶切割目的基因和质粒。下列操作优势是( )
A. 保证目的基因单向插入质粒,避免自身环化和反向连接
B. 无需 DNA 连接酶即可完成重组质粒构建
C. 一定不会破坏质粒的标记基因和启动子
D. 可大幅提高目的基因的复制效率
12. 植物体细胞杂交技术可克服远缘杂交不亲和障碍,科研人员将水稻和芦苇体细胞融合,培育耐盐高产新品种。下列叙述错误的是( )
A. 需用纤维素酶和果胶酶去除两种植物细胞的细胞壁
B. 原生质体融合依赖细胞膜的流动性
C. 融合后的杂种细胞可直接发育为完整植株
D. 该育种方式可获得多倍体植株
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分)
13. 科研人员研究干旱胁迫对湖南本地杉木光合作用的影响,测定正常供水、轻度干旱、重度干旱条件下杉木的净光合速率、气孔导度、胞间 CO₂浓度,发现:轻度干旱下,气孔导度下降,胞间 CO₂浓度降低,净光合速率下降;重度干旱下,气孔导度持续下降,胞间 CO₂浓度升高,光合色素降解加快。下列分析正确的是( )
A. 轻度干旱光合速率下降的主要原因是CO₂供应不足
B. 重度干旱光合速率下降主要是光合色素降解导致光反应减弱
C. 重度干旱下气孔关闭,叶肉细胞不再进行细胞呼吸
D. 干旱胁迫下,植物有机物积累量减少,生长速率减慢
14. 某雌雄同株植物的花色由两对等位基因A/a、B/b独立控制,基因控制途径为:A基因控制白色前体物质合成粉色中间产物,B基因控制粉色产物合成红色色素,aa__表现为白色,A_bb表现为粉色,A_B_表现为红色。现有两株红白植株杂交,子代出现红色∶粉色∶白色=6∶3∶3。不考虑突变和互换,下列推断正确的是( )
A. 亲本基因型为AaBB×AaBb
B. 子代红色植株中纯合子占1/6
C. 子代白色植株自交,后代均为白色
D. 子代粉色植株杂交,后代不会出现红色植株
15. 某人工稻田生态系统中,生产者固定的太阳能总量为W,流向初级消费者的能量为W₁,流向分解者的能量为W₂,自身呼吸消耗能量为W₃,未利用能量为W₄。该生态系统定期收割水稻、清除杂草,投放鱼苗。下列叙述正确的是( )
A. 稻田生态系统的能量流动遵循单向流动、逐级递减的特点
B. 生产者固定的太阳能总量 W=W₁+W₂+W₃+W₄
C. 定期收割水稻可调整能量流动关系,提高能量传递效率
D. 稻田养鱼可增加生态系统营养结构复杂程度,提高抵抗力稳定性
16. 新型蛋白疫苗通过导入病原体特异性抗原蛋白,刺激机体产生特异性免疫。科研人员研发针对某病毒的亚单位疫苗,仅含病毒表面抗原蛋白,无病毒核酸。接种疫苗后,机体产生抗体和记忆细胞,实现长期免疫。下列叙述正确的是( )
A. 该疫苗作为抗原,可刺激 B 细胞增殖分化为浆细胞和记忆 B 细胞
B. 接种疫苗后产生的抗体可直接裂解被病毒感染的靶细胞
C. 二次免疫时,记忆细胞可快速增殖分化,快速产生大量抗体
D. 该疫苗不含核酸,无感染风险,安全性高于减毒活疫苗
三、非选择题(本题共5小题,每空2分,共60分)
17. 科研人员为优化湖南晚稻种植环境,探究不同温度和光照强度对晚稻光合速率和呼吸速率的影响,开展两组实验:
实验一:恒温条件下,测定不同光照强度下晚稻净光合速率,发现光照强度达到X时,植株净光合速率为0;
实验二:适宜光照下,测定20℃、25℃、30℃、35℃条件下晚稻总光合速率、呼吸速率,结果显示:25℃总光合速率最大,35℃呼吸速率最大,高温条件下叶绿体类囊体结构破损、酶活性降低。
请回答下列问题:
(1)晚稻叶肉细胞光合作用光反应阶段发生在__________,该阶段为暗反应提供__________,用于C₃的还原。
(2)实验一中,光照强度X的生物学意义是___________;光照强度大于X时,植株有机物积累量__________(填“增加”“不变”或“减少”)。
(3)实验二中,35℃条件下晚稻总光合速率下降的直接原因是____________(答两点)。
(4)结合实验结果,从温度角度分析,晚稻大棚种植最适温度为25℃,原因是_____________。
(5)夏季正午高温强光下,晚稻会出现光合午休现象,原因是___________。
18. 某种观赏性花卉(雌雄异株)的叶形由一对等位基因D/d控制,宽叶、窄叶为相对性状。已知该基因位于X染色体上,Y染色体无等位基因。科研人员进行三组杂交实验:
甲组:宽叶雌株×窄叶雄株→子代雌雄全为宽叶
乙组:宽叶雌株×宽叶雄株→子代宽叶雌株∶宽叶雄株∶窄叶雄株=2∶1∶1
丙组:窄叶雌株×宽叶雄株→子代出现一株罕见的宽叶雄株(突变体)
经检测,该突变体并非亲本杂交组合正常子代,推测为基因突变所致,无染色体变异。请回答:
(1)根据杂交实验可判断,_______________为显性性状。
(2)乙组亲本宽叶雌株的基因型为_______________,乙组子代宽叶植株中杂合子占_______________。
(3)丙组正常杂交子代雄株基因型为_______________,突变体宽叶雄株的基因突变类型为_______________(填“显性突变”或“隐性突变”)。
(4)请设计一次杂交实验,验证该突变体的基因型(写出杂交组合和预期结果):
杂交组合:_______________;
预期结果:_______________。
19. 人体水盐平衡、体温平衡、血糖平衡均依赖神经-体液-免疫调节网络维持稳态。寒冷、缺水、低血糖均可触发机体多级调节。请结合调节机制回答下列问题:
(1)寒冷环境下,下丘脑分泌______________激素,作用于垂体,促使垂体分泌促甲状腺激素,进而促进甲状腺激素分泌,该调节方式为_______________。甲状腺激素含量升高后,可_______________(填“促进”或“抑制”)下丘脑和垂体的分泌活动,维持激素稳态。
(2)严重缺水时,细胞外液渗透压升高,下丘脑渗透压感受器兴奋,促使________释放抗利尿激素,该激素的作用是_______________,减少尿量。
(3)低血糖时,机体分泌胰高血糖素和肾上腺素,两种激素在升血糖过程中表现为__________作用。激素调节的特点是_______________(答两点)。
(4)长期熬夜、压力过大会导致机体免疫力下降,原因是激素紊乱会抑制_______________________细胞的增殖分化,降低特异性免疫能力。
20. 长沙洋湖湿地经过多年生态修复,从污染荒地恢复为完整的湿地生态系统,包含挺水植物、浮水植物、鱼类、底栖动物、微生物等生物类群,可实现水质净化、固碳释氧、涵养水源,是典型的人工修复次生演替生态系统。
(1)该湿地生态系统修复过程属于_______________演替,判断依据是_______________。
(2)湿地植物、动物、微生物共同构成_______________;生态系统碳循环中,生物群落中的碳返回无机环境的途径包括_______________(答两点)。
(3)湿地中挺水植物、浮水植物、沉水植物分层分布,体现了群落的_________结构,该结构的意义是_______________。
(4)生态修复过程中,适当投放本地鱼类、减少人为干扰,可提高生态系统的____稳定性,原因是___________。
(5)湿地生态系统固碳能力强,主要原因是____________。
21. 科研人员利用基因工程和植物细胞工程,培育抗除草剂、高产的湖南水稻新品种。操作流程:获取抗除草剂目的基因→构建重组质粒→导入水稻愈伤组织→植物组织培养→筛选稳定遗传的转基因植株。
(1)获取目的基因可通过PCR技术扩增,PCR技术需要的原料是___________,热稳定DNA聚合酶的作用是____________。
(2)构建重组质粒时,限制酶的作用是_______________,DNA连接酶可恢复DNA分子中的______________键。
(3)将重组质粒导入水稻植物细胞常用的方法是____________;愈伤组织的形成依赖植物细胞的_____________。
(4)植物组织培养过程中,脱分化、再分化的关键影响因素是_____________。
(5)为检测目的基因是否成功表达出蛋白质,可采用___________技术;为获得纯合转基因水稻植株,可对转基因植株______________,筛选稳定遗传个体。
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2026年上学期高二期末考试
生物学
(试卷满分:100分 考试用时75分钟)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、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2B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。
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 土壤盐渍化是制约湖南丘陵地区农作物产量的重要因素,科研人员研究发现,某耐盐水稻根部细胞膜上的SOS1反向转运蛋白可将细胞内多余的Na⁺逆浓度梯度排出,同时将胞外 H⁺顺浓度梯度摄入;H⁺浓度梯度的维持依赖于消耗ATP的H⁺-ATP酶。下列叙述正确的是( )
A. Na⁺排出水稻根细胞的过程属于协助扩散
B. H⁺-ATP 酶兼具载体蛋白和催化蛋白的功能
C. SOS1 蛋白转运 Na⁺和 H⁺的过程不依赖膜的流动性
D. 盐胁迫环境下,根细胞 ATP 合成量会持续大幅上升
【答案】B
【解析】
【详解】A、Na⁺逆浓度梯度排出细胞,需要借助H⁺浓度梯度势能驱动,属于主动运输,协助扩散是顺浓度梯度且不消耗势能,A错误;
B、H⁺-ATP酶一方面能催化ATP水解,具备催化蛋白功能,另一方面可转运H⁺跨膜,具备载体蛋白功能,B正确;
C、 膜上转运蛋白完成离子跨膜转运的过程,均依赖细胞膜的流动性,SOS1蛋白转运离子也不例外,C错误;
D、细胞内ATP含量处于动态平衡,不会持续大幅上升,D错误。
2. 水稻在高温胁迫下会启动程序性细胞凋亡,叶片局部细胞凋亡可减少水分散失、保护幼嫩组织。细胞凋亡由凋亡相关基因调控,过程中会激活核酸酶、蛋白酶,降解细胞内部分物质。下列说法错误的是( )
A. 高温诱导的细胞凋亡属于基因控制的程序性死亡
B. 凋亡细胞的核酸酶可降解 DNA 和 RNA,导致细胞结构解体
C. 叶片局部细胞凋亡不利于水稻植株的整体生长发育
D. 细胞凋亡过程中存在基因的选择性表达
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的程序性死亡过程,题干明确说明该过程由凋亡相关基因调控,因此高温诱导的细胞凋亡属于基因控制的程序性死亡,A正确;
B、核酸酶的作用底物是核酸,包括DNA和RNA,细胞内的核酸等核心物质被降解后,会最终导致细胞结构解体,B正确;
C、题干明确说明叶片局部细胞凋亡可减少水分散失、保护幼嫩组织,是有利于水稻植株应对高温胁迫、维持整体生长发育的适应性机制,C错误;
D、细胞凋亡过程中凋亡相关基因特异性激活,合成核酸酶、蛋白酶等凋亡相关的蛋白质,该过程存在基因的选择性表达,D正确。
3. 科研人员对湖南本地油菜进行低温驯化实验,发现低温处理可使油菜开花相关基因的启动子区域甲基化水平升高,抑制基因转录,延迟开花,规避倒春寒冻害。表观遗传修饰不改变基因的碱基序列。下列叙述正确的是( )
A. 基因甲基化会导致基因突变,改变油菜的遗传信息
B. 甲基化修饰通过抑制翻译过程调控开花性状
C. 低温驯化的油菜子代可继承延迟开花的表观遗传性状
D. 去除甲基化修饰后,该基因仍无法正常表达
【答案】C
【解析】
【详解】A、题干明确说明“表观遗传修饰不改变基因的碱基序列”,而基因突变是指基因中碱基对的增添、缺失或替换,所以基因甲基化不会导致基因突变,也不会改变遗传信息,A错误;
B、题干提到“启动子区域甲基化水平升高,抑制基因转录”,说明甲基化修饰是通过抑制转录过程,而不是翻译过程,来调控开花性状的,B错误;
C、表观遗传修饰引起的性状改变是可以遗传给子代的,所以低温驯化的油菜子代可继承延迟开花的表观遗传性状,C正确;
D、甲基化修饰抑制基因转录,去除甲基化修饰后,抑制作用解除,该基因可以正常表达,D错误。
4. 某二倍体植株(2n=24)花粉母细胞减数分裂过程中,一对同源染色体未分离,最终产生了异常花粉粒。不考虑基因突变和交叉互换,下列关于该异常分裂的叙述正确的是( )
A. 减数第一次分裂后期异常,减数第二次分裂一定正常
B. 异常花粉粒的染色体数一定为13 条
C. 该异常花粉受精后,子代植株体细胞染色体数可能为25 条
D. 该变异属于染色体结构变异
【答案】C
【解析】
【详解】A、一对同源染色体未分离的现象确实发生在减数第一次分裂后期,但题干未限定只有这一处分裂异常,无法得出减数第二次分裂一定正常的结论,A错误;
B、减数第一次分裂时一对同源染色体未分离,会形成染色体数为11条、13条的两类次级精母细胞,最终产生的异常花粉粒染色体数为11条或13条,并非一定为13条,B错误;
C、该植株正常卵细胞的染色体数为12条,若染色体数为13条的异常花粉与正常卵细胞受精,子代植株体细胞染色体数为12+13=25条,因此子代体细胞染色体数可能为25条,C正确;
D、该变异是个别染色体数目增加或减少,属于染色体数目变异,不属于染色体结构变异,D错误。
5. 夏季高温环境下,高中生剧烈运动后会出现体温升高、出汗增多、尿量减少的生理现象。结合人体内环境稳态调节机制,下列分析错误的是( )
A. 大量出汗导致细胞外液渗透压升高,抗利尿激素分泌增加
B. 体温升高时,下丘脑体温调节中枢调控皮肤毛细血管舒张、汗腺分泌增加
C. 剧烈运动产生的乳酸进入内环境,会大幅降低血浆 pH,破坏稳态
D. 尿量减少是机体维持水盐平衡的适应性调节
【答案】C
【解析】
【详解】A、大量出汗会丢失较多水分,导致细胞外液渗透压升高,下丘脑渗透压感受器兴奋,促使抗利尿激素分泌增加,促进肾小管和集合管对水分的重吸收,A正确;
B、下丘脑是体温调节中枢,体温升高时,下丘脑调控机体增加散热,途径包括皮肤毛细血管舒张、汗腺分泌增加,B正确;
C、血浆中存在HCO3-、HPO42-等缓冲物质,可与剧烈运动产生的乳酸发生中和反应,血浆pH会保持相对稳定,不会大幅降低,C错误;
D、尿量减少是抗利尿激素作用下,减少水分排出的调节结果,可避免机体过度失水,是维持水盐平衡的适应性调节,D正确。
6. 科研人员利用蛙的坐骨神经 - 腓肠肌标本进行实验,在神经纤维某位点给予适宜刺激,分别检测刺激点近端、远端的电位变化。已知兴奋在神经纤维上双向传导,在突触处单向传递。下列实验结论正确的是( )
A. 刺激神经纤维,近端、远端可同时检测到动作电位
B. 降低培养液中 Na⁺浓度,动作电位峰值会升高
C. 神经纤维静息电位的维持依赖 K⁺的主动运输外流
D. 突触间隙的神经递质发挥作用后均被突触前膜回收利用
【答案】A
【解析】
【详解】A、兴奋在离体的神经纤维上双向传导,且传导速率恒定,刺激神经纤维某位点后,向两侧(近端、远端)的传导同步,因此近端、远端可同时检测到动作电位,A正确;
B、动作电位由Na+内流形成,降低培养液中Na+浓度后,膜内外Na+浓度差减小,Na+内流量减少,动作电位峰值会降低,B错误;
C、静息电位的维持依赖K+通过离子通道顺浓度梯度外流,该过程属于协助扩散,C错误;
D、突触间隙的神经递质发挥作用后,多数被分解失活,少数被突触前膜回收,并非全部被回收利用,D错误。
7. 部分青少年因作息不规律、高糖饮食出现胰岛素抵抗症状,即机体细胞对胰岛素敏感性下降,胰岛素无法有效促进组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖,患者血糖持续偏高,但胰岛素分泌量高于正常人。下列叙述错误的是( )
A. 胰岛素抵抗患者体内肝糖原合成速率降低
B. 患者胰岛 B 细胞长期高负荷分泌,可能导致功能受损
C. 患者可通过口服胰岛素药物降低血糖
D. 该症状属于内环境稳态失调引发的代谢异常
【答案】C
【解析】
【详解】A、胰岛素可促进肝糖原合成以降低血糖,胰岛素抵抗患者胰岛素无法有效发挥作用,因此肝糖原合成速率降低,A正确;
B、患者血糖持续偏高,会刺激胰岛B细胞长期高负荷分泌胰岛素,长期高负荷工作可能导致胰岛B细胞功能受损,B正确;
C、胰岛素的化学本质是蛋白质,口服后会被消化道中的蛋白酶分解失活,无法发挥降血糖的作用,因此不能通过口服胰岛素降低血糖,C错误;
D、正常人体血糖浓度处于相对稳定的内环境稳态中,患者血糖持续偏高属于内环境稳态失调引发的糖代谢异常,D正确。
8. 湖南某湿地保护区科研人员连续5年监测白鹭种群数量,构建种群增长模型,发现该种群数量呈S型增长,环境容纳量为K。下列关于该种群增长的叙述正确的是( )
A. 种群数量增长速率始终持续上升
B. 种群数量为 K/2 时,种群出生率与死亡率差值最大
C. 种群数量达到 K 值后,不再发生数量波动
D. 气候适宜时,该种群的环境容纳量 K 值不变
【答案】B
【解析】
【详解】A、S型增长的种群增长速率随种群数量增加先升高后降低,在K/2时达到最大值,达到K值时增长速率降为0,并非始终持续上升,A错误;
B、出生率与死亡率的差值对应种群的净增长速率,种群数量为K/2时增长速率最大,因此二者差值最大,B正确;
C、种群数量达到K值后,会受气候、食物、天敌等因素影响,围绕K值上下波动,并非固定不变,C错误;
D、环境容纳量K值由环境条件决定,气候适宜时环境条件改善,种群可利用的资源更多,K值会升高,并非保持不变,D错误。
9. 洞庭湖部分滩涂因围湖造田退化,退耕还湖后,滩涂从一年生草本群落逐步演替为多年生草本、芦苇群落,最终形成湿地灌木群落。下列关于该次生演替的叙述正确的是( )
A. 该演替过程中群落的物种丰富度持续降低
B. 次生演替的起点无土壤条件和植物繁殖体
C. 演替过程中群落的垂直结构和水平结构更复杂
D. 人为退耕还湖会改变群落演替的方向,但不改变演替速度
【答案】C
【解析】
【详解】A、该演替过程中群落物种组成逐渐丰富,物种丰富度是逐步升高的,并非持续降低,A错误;
B、次生演替的起点保留了基本土壤条件,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体,无土壤条件和植物繁殖体是初生演替的特点,B错误;
C、演替过程中物种数量增多,群落的垂直分层更显著、水平镶嵌分布更复杂,即垂直结构和水平结构都更复杂,C正确;
D、“退耕”是人类活动,它终止了农田耕作,促使群落向自然状态演替,改变了演替方向(从人工群落转向自然群落)和速度(加速演替进程),D错误。
10. 湖南特色剁椒鱼头依托传统发酵工艺,剁椒制作依靠辣椒表面天然乳酸菌厌氧发酵。现代工厂利用发酵工程规模化生产剁椒,优化发酵条件。下列叙述正确的是( )
A. 乳酸菌发酵过程在线粒体中产生少量 ATP
B. 发酵过程需要持续通入无菌空气,促进菌种繁殖
C. 发酵罐中 pH 下降、代谢废物积累会抑制乳酸菌增殖
D. 发酵工程的菌种均需要通过人工诱变获得
【答案】C
【解析】
【详解】A、乳酸菌是原核生物,细胞中没有线粒体,其无氧呼吸(发酵)全过程在细胞质基质中进行,A错误;
B、乳酸菌为厌氧型微生物,氧气会抑制其无氧呼吸,发酵过程需要保持无氧环境,不能持续通入无菌空气,B错误;
C、乳酸菌发酵过程产生乳酸,会使发酵罐pH下降,同时代谢废物不断积累,会改变乳酸菌的适宜生存环境,抑制乳酸菌增殖,C正确;
D、发酵工程的菌种可以从自然界直接筛选,也可通过人工诱变、基因工程等方式改造获得,并非都需要通过人工诱变获得,D错误。
11. 科研人员利用质粒载体培育抗虫水稻,质粒含启动子、终止子、氨苄青霉素抗性基因(标记基因)、多个限制酶切点。构建重组质粒时,选用两种不同限制酶切割目的基因和质粒。下列操作优势是( )
A. 保证目的基因单向插入质粒,避免自身环化和反向连接
B. 无需 DNA 连接酶即可完成重组质粒构建
C. 一定不会破坏质粒的标记基因和启动子
D. 可大幅提高目的基因的复制效率
【答案】A
【解析】
【详解】A、用两种不同限制酶切割目的基因和质粒时,二者两端会产生序列不同的黏性末端,既可以避免质粒自身环化、目的基因自身环化,也能保证目的基因单向插入质粒,避免反向连接,A正确;
B、构建重组质粒时,无论采用单酶切还是双酶切,都需要DNA连接酶催化磷酸二酯键的形成,才能将目的基因和质粒连接为重组DNA分子,B错误;
C、若选择的两种限制酶的酶切位点位于标记基因或启动子的序列内部,切割后就会破坏对应的结构,双酶切无法保证一定不破坏质粒的标记基因和启动子,C错误;
D、目的基因的复制效率主要与质粒上的复制原点等序列有关,双酶切仅能优化目的基因与质粒的连接过程,无法提高目的基因的复制效率,D错误。
12. 植物体细胞杂交技术可克服远缘杂交不亲和障碍,科研人员将水稻和芦苇体细胞融合,培育耐盐高产新品种。下列叙述错误的是( )
A. 需用纤维素酶和果胶酶去除两种植物细胞的细胞壁
B. 原生质体融合依赖细胞膜的流动性
C. 融合后的杂种细胞可直接发育为完整植株
D. 该育种方式可获得多倍体植株
【答案】C
【解析】
【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,进行体细胞杂交前需用纤维素酶和果胶酶去除两种细胞的细胞壁获得原生质体,A正确;
B、原生质体融合的结构基础是细胞膜具有一定的流动性,B正确;
C、融合后的杂种细胞不能直接发育为完整植株,需要经过植物组织培养的脱分化、再分化过程才能培育为完整植株,C错误;
D、杂种植株的染色体数目是水稻和芦苇两个物种的染色体数目之和,因此该育种方式可获得异源多倍体植株,D正确。
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有一个或多个选项符合题意,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分)
13. 科研人员研究干旱胁迫对湖南本地杉木光合作用的影响,测定正常供水、轻度干旱、重度干旱条件下杉木的净光合速率、气孔导度、胞间 CO₂浓度,发现:轻度干旱下,气孔导度下降,胞间 CO₂浓度降低,净光合速率下降;重度干旱下,气孔导度持续下降,胞间 CO₂浓度升高,光合色素降解加快。下列分析正确的是( )
A. 轻度干旱光合速率下降的主要原因是CO₂供应不足
B. 重度干旱光合速率下降主要是光合色素降解导致光反应减弱
C. 重度干旱下气孔关闭,叶肉细胞不再进行细胞呼吸
D. 干旱胁迫下,植物有机物积累量减少,生长速率减慢
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、轻度干旱时气孔导度下降,胞间CO2浓度降低,说明进入叶肉细胞的CO2减少,暗反应因原料不足速率下降,是净光合速率下降的主要原因,A正确;
B、重度干旱时气孔导度持续下降但胞间CO2浓度升高,说明CO2供应不是光合速率的限制因素,结合题干“光合色素降解加快”可知,光合色素减少导致光反应减弱,为暗反应提供的ATP和NADPH不足,暗反应利用CO2的能力下降,是光合速率下降的主要原因,B正确;
C、细胞呼吸是活细胞的基本代谢特征,重度干旱下叶肉细胞仍为活细胞,会持续进行细胞呼吸,C错误;
D、净光合速率直接反映植物单位时间内有机物的积累量,干旱胁迫下净光合速率下降,有机物积累量减少,植物生长速率减慢,D正确。
14. 某雌雄同株植物的花色由两对等位基因A/a、B/b独立控制,基因控制途径为:A基因控制白色前体物质合成粉色中间产物,B基因控制粉色产物合成红色色素,aa__表现为白色,A_bb表现为粉色,A_B_表现为红色。现有两株红白植株杂交,子代出现红色∶粉色∶白色=6∶3∶3。不考虑突变和互换,下列推断正确的是( )
A. 亲本基因型为AaBB×AaBb
B. 子代红色植株中纯合子占1/6
C. 子代白色植株自交,后代均为白色
D. 子代粉色植株杂交,后代不会出现红色植株
【答案】CD
【解析】
【详解】A、亲本基因型为AaBB×AaBb,两者均为红色(A_B_),不符合题目中红白植株的杂交条件,A错误;
B、若亲本为AaBb×aaBb(红×白),子代红色植株为AaB_,基因型为AaBB或AaBb,无纯合子;若亲本为其他组合,红色植株纯合子比例也不可能为1/6,B错误;
C、白色植株基因型为aa__,自交后代均为aa__,只要存在aa就表现为白色,因此后代均为白色,C正确;
D、粉色植株基因型为A_bb,均不携带B基因,杂交后代的B/b基因型均为bb,无法出现红色所需的B基因,因此不会出现红色植株,D正确。
15. 某人工稻田生态系统中,生产者固定的太阳能总量为W,流向初级消费者的能量为W₁,流向分解者的能量为W₂,自身呼吸消耗能量为W₃,未利用能量为W₄。该生态系统定期收割水稻、清除杂草,投放鱼苗。下列叙述正确的是( )
A. 稻田生态系统的能量流动遵循单向流动、逐级递减的特点
B. 生产者固定的太阳能总量 W=W₁+W₂+W₃+W₄
C. 定期收割水稻可调整能量流动关系,提高能量传递效率
D. 稻田养鱼可增加生态系统营养结构复杂程度,提高抵抗力稳定性
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、能量流动的单向流动、逐级递减是所有生态系统都遵循的共同特点,A正确;
B、某一营养级的同化量=呼吸作用散失的能量+流向下一营养级的能量+流向分解者的能量+未利用的能量,因此生产者固定的总能量W=W1+W2+W3+W4,B正确;
C、定期收割水稻可以调整能量流动关系,让能量更多流向对人类最有益的部分,提高能量利用率,但不能提高相邻营养级之间的能量传递效率,能量传递效率通常稳定在10%~20%,无法通过人为措施提高,C错误;
D、稻田养鱼增加了物种丰富度,使生态系统的营养结构(食物链、食物网)更复杂,自我调节能力增强,进而提高了生态系统的抵抗力稳定性,D正确。
16. 新型蛋白疫苗通过导入病原体特异性抗原蛋白,刺激机体产生特异性免疫。科研人员研发针对某病毒的亚单位疫苗,仅含病毒表面抗原蛋白,无病毒核酸。接种疫苗后,机体产生抗体和记忆细胞,实现长期免疫。下列叙述正确的是( )
A. 该疫苗作为抗原,可刺激 B 细胞增殖分化为浆细胞和记忆 B 细胞
B. 接种疫苗后产生的抗体可直接裂解被病毒感染的靶细胞
C. 二次免疫时,记忆细胞可快速增殖分化,快速产生大量抗体
D. 该疫苗不含核酸,无感染风险,安全性高于减毒活疫苗
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、该疫苗含病毒表面抗原蛋白,作为抗原可刺激B细胞增殖分化为浆细胞和记忆B细胞,符合体液免疫的过程,A正确;
B、抗体仅能与细胞外的抗原特异性结合形成沉淀等,裂解被病毒感染的靶细胞的是效应T细胞,抗体无法直接裂解靶细胞,B错误;
C、二次免疫时,记忆细胞可快速识别抗原,迅速增殖分化为大量浆细胞,短时间内产生大量抗体,免疫反应更快更强,C正确;
D、该疫苗仅含抗原蛋白、不含病毒核酸,无法在体内增殖产生子代病毒,无感染风险;减毒活疫苗保留了病毒的部分活性,存在潜在的感染风险,因此该疫苗安全性高于减毒活疫苗,D正确。
三、非选择题(本题共5小题,每空2分,共60分)
17. 科研人员为优化湖南晚稻种植环境,探究不同温度和光照强度对晚稻光合速率和呼吸速率的影响,开展两组实验:
实验一:恒温条件下,测定不同光照强度下晚稻净光合速率,发现光照强度达到X时,植株净光合速率为0;
实验二:适宜光照下,测定20℃、25℃、30℃、35℃条件下晚稻总光合速率、呼吸速率,结果显示:25℃总光合速率最大,35℃呼吸速率最大,高温条件下叶绿体类囊体结构破损、酶活性降低。
请回答下列问题:
(1)晚稻叶肉细胞光合作用光反应阶段发生在__________,该阶段为暗反应提供__________,用于C₃的还原。
(2)实验一中,光照强度X的生物学意义是___________;光照强度大于X时,植株有机物积累量__________(填“增加”“不变”或“减少”)。
(3)实验二中,35℃条件下晚稻总光合速率下降的直接原因是____________(答两点)。
(4)结合实验结果,从温度角度分析,晚稻大棚种植最适温度为25℃,原因是_____________。
(5)夏季正午高温强光下,晚稻会出现光合午休现象,原因是___________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. ATP和NADPH
(2) ①. 光合速率=呼吸速率 ②. 增加
(3)高温破坏类囊体结构、降低光合作用相关酶的活性
(4)25℃时总光合速率最大,净光合速率(有机物积累量)最大
(5)夏季正午温度高,蒸腾作用过强,气孔部分关闭,CO₂吸收减少,光合速率下降
【解析】
【小问1详解】
光反应阶段发生在叶绿体的类囊体薄膜上,可进行水光解产生氧气、同时形成的ATP和NADPH可用于暗反应阶段的C3的还原。
【小问2详解】
光照强度达到X时,植株净光合速率为0,净光合速率为0时表示植物的总光合速率和呼吸速率相等,该光照强度也称为光补偿点。光照强度大于X时,植物吸收光能增加,光合作用合成有机物的量增加,但呼吸速率基本不变,因此植株净光合速率会大于0,即有机物积累量会增加。
【小问3详解】
已知高温条件下叶绿体类囊体结构破损、酶活性降低,根据题意可知,晚稻在25℃时总光合速率最大,因此可推测35℃条件下由于高温破坏类囊体结构,导致光反应速率降低,通过降低光合作用相关酶的活性使暗反应速率降低,进而导致光合速率降低。
【小问4详解】
根据题意可知,晚稻在25℃时总光合速率最大,35℃时呼吸速率最大,而净光合速率=总光合速率-呼吸速率,净光合速率最大时,植物积累有机物最多,因此晚稻大棚种植最适温度应为25℃,因为该条件下有机物积累最多。
【小问5详解】
夏季正午温度过高,植物蒸腾作用过强,为了减少水分散失,气孔部分关闭,导致CO2吸收减少,光合速率下降,因此夏季正午高温强光下,晚稻会出现光合午休现象。
18. 某种观赏性花卉(雌雄异株)的叶形由一对等位基因D/d控制,宽叶、窄叶为相对性状。已知该基因位于X染色体上,Y染色体无等位基因。科研人员进行三组杂交实验:
甲组:宽叶雌株×窄叶雄株→子代雌雄全为宽叶
乙组:宽叶雌株×宽叶雄株→子代宽叶雌株∶宽叶雄株∶窄叶雄株=2∶1∶1
丙组:窄叶雌株×宽叶雄株→子代出现一株罕见的宽叶雄株(突变体)
经检测,该突变体并非亲本杂交组合正常子代,推测为基因突变所致,无染色体变异。请回答:
(1)根据杂交实验可判断,_______________为显性性状。
(2)乙组亲本宽叶雌株的基因型为_______________,乙组子代宽叶植株中杂合子占_______________。
(3)丙组正常杂交子代雄株基因型为_______________,突变体宽叶雄株的基因突变类型为_______________(填“显性突变”或“隐性突变”)。
(4)请设计一次杂交实验,验证该突变体的基因型(写出杂交组合和预期结果):
杂交组合:_______________;
预期结果:_______________。
【答案】(1)宽叶 (2) ①. XᴰXᵈ ②. 1/3
(3) ①. XᵈY ②. 显性突变
(4) ①. 突变体宽叶雄株×窄叶雌株 ②. 子代雌株全为宽叶,雄株全为窄叶
【解析】
【小问1详解】
根据甲组亲本为宽叶和窄叶,杂交后代雌雄全为宽叶,因此宽叶为显性性状。
【小问2详解】
由于宽叶为显性性状,且该基因位于X染色体上,Y染色体无等位基因,乙组宽叶雌株(XDX-)×宽叶雄株(XDY)→子代宽叶雌株(XDX-)∶宽叶雄株(XDY)∶窄叶雄株(XdY)=2∶1∶1,由于雄性个体的X染色体来自亲本雌性,可知亲本雌性个体的基因型为XDXd。乙组子代宽叶个体的基因型和比例为XDXD∶XDXd∶XDY=1∶1∶1,杂合子(XDXd)占1/3。
【小问3详解】
丙组:窄叶雌株(XdXd)×宽叶雄株(XDY),正常情况下杂交后代雄性个体的基因型为XdY,结果子代出现一株罕见的宽叶雄株(突变体),若为基因突变,则说明是d基因突变形成了D基因,因此为显性突变。
【小问4详解】
若要验证该突变体是否为显性突变形成了XDY,可选择突变体宽叶雄株和窄叶雌株杂交,观察并统计子代表型,若该突变体属于显性突变形成的,则XDY×XdXd,后代雌株(XDXd)全为宽叶,雄株(XdY)全为窄叶。
19. 人体水盐平衡、体温平衡、血糖平衡均依赖神经-体液-免疫调节网络维持稳态。寒冷、缺水、低血糖均可触发机体多级调节。请结合调节机制回答下列问题:
(1)寒冷环境下,下丘脑分泌______________激素,作用于垂体,促使垂体分泌促甲状腺激素,进而促进甲状腺激素分泌,该调节方式为_______________。甲状腺激素含量升高后,可_______________(填“促进”或“抑制”)下丘脑和垂体的分泌活动,维持激素稳态。
(2)严重缺水时,细胞外液渗透压升高,下丘脑渗透压感受器兴奋,促使________释放抗利尿激素,该激素的作用是_______________,减少尿量。
(3)低血糖时,机体分泌胰高血糖素和肾上腺素,两种激素在升血糖过程中表现为__________作用。激素调节的特点是_______________(答两点)。
(4)长期熬夜、压力过大会导致机体免疫力下降,原因是激素紊乱会抑制_______________________细胞的增殖分化,降低特异性免疫能力。
【答案】(1) ①. 促甲状腺激素释放(TRH) ②. 分级调节 ③. 抑制
(2) ①. 垂体 ②. 促进肾小管、集合管重吸收水
(3) ①. 协同 ②. 微量高效、通过体液运输、作用于靶器官靶细胞(任答两点)
(4)淋巴细胞(T细胞、B细胞)
【解析】
【小问1详解】
寒冷环境下甲状腺激素的分泌遵循分级调节机制:下丘脑分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,垂体分泌促甲状腺激素作用于甲状腺,促进甲状腺激素分泌。当甲状腺激素含量过高时,会通过负反馈调节抑制下丘脑和垂体的分泌活动,避免激素含量过高,维持稳态。
【小问2详解】
抗利尿激素由下丘脑合成,由垂体释放,其生理功能是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少尿量,从而降低升高的细胞外液渗透压。
【小问3详解】
胰高血糖素和肾上腺素均能升高血糖,二者作用方向一致,表现为协同作用。激素调节的核心特点为微量高效、通过体液运输、作用于靶器官/靶细胞,任选两点作答即可。
【小问4详解】
特异性免疫依赖淋巴细胞(B细胞、T细胞)发挥作用,激素紊乱会抑制淋巴细胞的增殖分化,导致效应免疫细胞、抗体等免疫相关物质数量减少,最终降低特异性免疫能力,使机体免疫力下降。
20. 长沙洋湖湿地经过多年生态修复,从污染荒地恢复为完整的湿地生态系统,包含挺水植物、浮水植物、鱼类、底栖动物、微生物等生物类群,可实现水质净化、固碳释氧、涵养水源,是典型的人工修复次生演替生态系统。
(1)该湿地生态系统修复过程属于_______________演替,判断依据是_______________。
(2)湿地植物、动物、微生物共同构成_______________;生态系统碳循环中,生物群落中的碳返回无机环境的途径包括_______________(答两点)。
(3)湿地中挺水植物、浮水植物、沉水植物分层分布,体现了群落的_________结构,该结构的意义是_______________。
(4)生态修复过程中,适当投放本地鱼类、减少人为干扰,可提高生态系统的____稳定性,原因是___________。
(5)湿地生态系统固碳能力强,主要原因是____________。
【答案】(1) ①. 次生 ②. 原有土壤条件保留,存在植物繁殖体
(2) ①. 生物群落 ②. 动植物的呼吸作用、微生物的分解作用
(3) ①. 垂直 ②. 提高群落对阳光、空间等环境资源的利用率
(4) ①. 抵抗力 ②. 营养结构更复杂,自我调节能力更强
(5)植物丰富,光合作用固定CO₂速率快,生物量积累多
【解析】
【小问1详解】
发生在从来没有植被、或原有植被彻底消灭且无土壤条件的裸岩、沙丘、火山岩等地的演替为初生演替。原有植被虽消失,但土壤条件基本保留,还保留植物的种子、根状茎等繁殖体等地进行的为次生演替。本题起点是污染荒地,土壤未完全消失,存在植物繁殖体,因此属于次生演替。
【小问2详解】
同一时间内聚集在一定区域中所有植物、动物、微生物的集合,称为生物群落。生物群落碳返回无机环境的途径:①动植物自身的细胞呼吸(呼吸作用),有机物分解释放CO₂;②土壤微生物(细菌、真菌)的分解作用,分解动植物遗体、排遗物释放CO₂。
【小问3详解】
挺水、浮水、沉水植物在水体不同深度分层,属于群落垂直结构;不同层次植物可利用不同强度的光照,充分利用水体空间、阳光、无机盐等资源,大幅提升环境资源利用率。
【小问4详解】
抵抗力稳定性是抵抗外界干扰、保持自身结构功能稳定的能力;恢复力稳定性是遭到破坏后恢复原状的能力。投放本地鱼类,增加生物种类,物种丰富度上升。生物种类越多,食物链、食物网(营养结构)越复杂,生态系统自我调节能力越强,抵抗污染、破坏的能力越强,即抵抗力稳定性提高。
【小问5详解】
固碳本质是植物光合作用吸收大气CO₂,合成有机物储存在生物体内实现固碳:该湿地有挺水、浮水、沉水多种水生植物,植被类型丰富、光合总面积大,整体光合作用强度高,快速大量固定CO₂;长期积累大量有机物(生物量),因此固碳能力显著更强。
21. 科研人员利用基因工程和植物细胞工程,培育抗除草剂、高产的湖南水稻新品种。操作流程:获取抗除草剂目的基因→构建重组质粒→导入水稻愈伤组织→植物组织培养→筛选稳定遗传的转基因植株。
(1)获取目的基因可通过PCR技术扩增,PCR技术需要的原料是___________,热稳定DNA聚合酶的作用是____________。
(2)构建重组质粒时,限制酶的作用是_______________,DNA连接酶可恢复DNA分子中的______________键。
(3)将重组质粒导入水稻植物细胞常用的方法是____________;愈伤组织的形成依赖植物细胞的_____________。
(4)植物组织培养过程中,脱分化、再分化的关键影响因素是_____________。
(5)为检测目的基因是否成功表达出蛋白质,可采用___________技术;为获得纯合转基因水稻植株,可对转基因植株______________,筛选稳定遗传个体。
【答案】(1) ①. 四种脱氧核糖核苷酸 ②. 催化脱氧核苷酸连接形成DNA子链
(2) ①. 切割DNA分子,产生黏性末端(或平末端) ②. 磷酸二酯
(3) ①. 农杆菌转化法 ②. 脱分化
(4)植物激素的种类和比例
(5) ①. 抗原-抗体杂交 ②. 连续自交
【解析】
【小问1详解】
PCR是体外扩增DNA的技术,合成DNA的原料是四种脱氧核糖核苷酸,热稳定DNA聚合酶能催化脱氧核苷酸连接在引物的3'端逐渐形成DNA子链。
【小问2详解】
限制酶能识别DNA上特定的碱基序列,并从特定位点切割DNA分子,产生黏性末端(或平末端)。DNA连接酶可将两个DNA片段连接,恢复DNA分子中的磷酸二酯键。
【小问3详解】
将重组质粒导入水稻植物细胞常用的方法是农杆菌转化法 ,在植物组织培养过程中,已经分化的外植体需要经过脱分化过程,失去原有的特定结构与功能,恢复为分生状态,最终形成愈伤组织,因此愈伤组织的形成依赖植物细胞的脱分化过程。
【小问4详解】
植物激素是调控脱分化、再分化进程的核心因素,不同比例的生长素和细胞分裂素会诱导不同的分化方向,生长素比例偏高可促进根分化,细胞分裂素比例偏高可促进芽分化,因此植物组织培养过程中,脱分化、再分化的关键影响因素是生长素和细胞分裂素(植物激素)的种类与比例。
【小问5详解】
检测目的基因是否成功表达出蛋白质,可用抗原-抗体杂交技术。若筛选稳定遗传的转基因水稻植株,可让转基因植株连续自交,若后代不发生性状分离,即为纯合转基因水稻植株,可稳定遗传。
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