内容正文:
2026年普通高中选择性考试风向信息
适应诊断卷(三)
本试卷共100分,考试时间75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 下列关于蛋白质结构、功能和性质的叙述,错误的是( )
A. 某些载体蛋白既可以运输物质,又可以催化ATP水解
B. 经巴氏消毒后的牛奶仍能与双缩脲试剂发生紫色反应
C. 某些酶的氢键或二硫键被破坏会导致酶活性降低或失活
D. 肌动蛋白和肌球蛋白的区别仅在于肽链折叠成的空间结构不同
【答案】D
【解析】
【详解】A、载体蛋白具有物质运输功能(如主动运输),部分载体蛋白(如钠钾泵)同时具有ATP水解酶的活性,可催化ATP水解供能,A正确;
B、巴氏消毒法通过较低温度处理牛奶,仅会破坏蛋白质的空间结构,蛋白质中的肽键并未断裂,双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此经巴氏消毒的牛奶仍能和双缩脲试剂反应,B正确;
C、绝大多数酶的化学本质是蛋白质,氢键、二硫键是维持蛋白质空间结构的重要化学键,若这类化学键被破坏,酶的空间结构发生改变,会导致酶活性降低甚至失活,C正确;
D、蛋白质结构多样性的原因包括氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链盘曲折叠形成的空间结构不同,肌动蛋白和肌球蛋白属于不同的蛋白质,二者的差异不只是空间结构不同,氨基酸的种类、数目、排列顺序也存在差异,D错误。
热风向 盐胁迫
2. 壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排,维持平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示。下列说法错误的是( )
A. SOS1转运不直接消耗ATP
B. 盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的浓度来加速的外排
C. 通过HKT1进入细胞时,不需要与其结合
D. 盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8失去对AKT1的抑制作用,升高了细胞内值
【答案】D
【解析】
【详解】A、识图分析可知,盐胁迫条件下,周围环境的Na+通过HKT1(Na+通道蛋白)以协助扩散的方式顺浓度梯度大量进入根部细胞,Na+运出细胞,为逆浓度梯度运输,所以,SOS1利用H+浓度差形成的化学势能,把Na+以主动运输的方式运出细胞,不直接消耗ATP,A正确;
B、盐胁迫时, 植物细胞可能通过降低细胞质基质的H+浓度,增加了细胞内外的H+浓度梯度差,为SOS1排出Na+提供更多的能量,从而加速Na+的外排,B正确;
C、钠离子通过HKT1(Na+通道蛋白) 进入细胞时,不需要与通道蛋白结合,C正确;
D、盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增加,Na+/K+比值降低,D错误。
3. 果蝇(体细胞含4对染色体)的精原细胞既可进行有丝分裂,也可进行减数分裂。如图表示果蝇的精原细胞进行分裂时处于a~e不同时期核DNA与染色体的对应关系。不考虑变异,下列相关叙述错误的是( )
A. 图中n=4,精原细胞进行有丝分裂时经历的过程是c→d→e→c
B. 基因的自由组合定律可能发生在处于d时期的细胞中
C. 处于e时期的细胞一定是在进行有丝分裂
D. 处于b、d、e时期的细胞一定含有同源染色体
【答案】D
【解析】
【详解】A、图中n=4,2n=8,4n=16,果蝇体细胞中染色体数目和核DNA数目都是8,a时期染色体数目和核DNA数目都为4,是体细胞的一半,表示减数分裂形成的子细胞;b时期染色体数目为4,核DNA数目为8,表示减数第二次分裂的前期和中期;c时期染色体数目和核DNA数目都是8,表示体细胞或者减数第二次分裂的后期和末期;d时期染色体数目为8,核DNA数目为16,表示有丝分裂的前期和中期、减数第一次分裂;e时期染色体数目和核DNA数目都为16,表示有丝分裂的后期,因此精原细胞进行有丝分裂时经历的过程是c→d→e→c,A正确;
B、基因的自由组合定律发生在减数第一次分裂后期,此时细胞中染色体数为2n,核DNA数为4n,处于d时期,B正确;
C、e时期染色体数目和核DNA数目都为16,表示有丝分裂的后期,一定是在进行有丝分裂,C正确;
D、处于d、e时期的细胞一定含有同源染色体,但处于b时期的细胞没有同源染色体,D错误。
故选D。
4. 在细胞衰老与凋亡的研究中,发现MPTP(一种位于线粒体内外膜间的蛋白复合物)起着关键作用。当细胞衰老时,线粒体的功能发生改变,NADH生成量大幅下降,同时活性氧(ROS)大量积累。ROS 会促使MPTP 开放,使得原本位于线粒体膜间隙的细胞色素c(一种蛋白质)释放到细胞质基质中。细胞色素c能与Apaf—1 及 Caspase9 前体相互作用,形成凋亡体,进而激活 Caspase3 或Caspase7,最终引发细胞凋亡。相关作用机制如下图所示。下列相关叙述,不正确的是( )
A. 衰老细胞内线粒体 NADH生成量减少,会间接影响细胞内 ATP 的生成效率
B. 细胞色素c从线粒体释放到细胞质基质的过程,MPTP 的构象会发生改变
C. 若能促进正常细胞中MPTP的关闭,可能有助于延缓细胞的衰老和凋亡进程
D. 利用药物抑制细胞色素 c与 Apaf-1的结合,可有效促进癌细胞的凋亡
【答案】D
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第三阶段需要NADH参与,NADH生成量减少会影响该阶段反应,进而间接影响细胞内ATP的生成效率,A正确;
B、细胞色素c通过MPTP从线粒体膜间隙释放到细胞质基质,MPTP开放,其构象会发生改变,B正确;
C、MPTP开放会引发后续细胞凋亡过程,促进正常细胞中MPTP的关闭,可减少细胞色素c释放,有助于延缓细胞的衰老和凋亡进程,C正确;
D、细胞色素c与Apaf-1结合是引发细胞凋亡的环节之一,抑制它们的结合,会阻碍细胞凋亡信号的传导,不利于促进癌细胞的凋亡,D错误。
故选D。
5. 下图为某家族中两种单基因遗传病的系谱图。甲病和乙病分别由A/a和B/b控制,两对基因位于X染色体的非同源区段上。减数分裂过程中有1/10初级卵母细胞发生互换而导致两对基因重组。下列相关分析正确的是( )
A. I₂的基因型为XaBXAb
B. Ⅲ₁患病的原因是Ⅱ₂减数分裂过程中发生了互换
C. Ⅱ₂产生的配子种类及比例为XAB∶Xab∶XAb∶XaB= 19∶19∶1∶1
D. Ⅱ₂和Ⅱ₃再生一个患一种病孩子的概率为11/80
【答案】C
【解析】
【详解】A、Ⅰ2生了只患“甲病”的儿子可推知,假设Ⅰ2的基因型为XAbXaB,Ⅱ2生出了患甲乙两病的男孩,且表型正常,因此,Ⅱ2的基因型可以表示为XABXab,其中XAB来自其父亲Ⅰ1,则Xab来自Ⅰ2,可见,则Ⅱ2的产生的原因是Ⅰ2在减数分裂产生卵细胞的过程中发生基因重组进而产生了基因型为Xab的卵细胞并与基因型为XAB的精子结合形成的;若Ⅰ2的基因型为XABXab,则其经过减数分裂过程中发生同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换,也可能产生基因型为XaB的卵细胞并通过与含有Y染色体的精子结合产生异常的孩子,A错误;
B、结合A项分析可知,Ⅱ2的基因型可以表示为XABXab,因此,Ⅲ1患病的原因是Ⅰ2减数分裂过程中发生了互换引起,B错误;
C、根据A项可知,Ⅱ2的基因型可以表示为XABXab,若在减数分裂过程中有1/10初级卵母细胞发生互换而导致两对基因重组,则Ⅱ2产生的配子种类及比例为XAB∶Xab∶XAb∶XaB= 19∶19∶1∶1,C正确;
D、结合C项可知,Ⅱ2产生的配子种类和比例为XAB∶Xab∶XAb∶XaB= 19∶19∶1∶1,Ⅱ3的基因型为XaBY,二者再生一个患一种病孩子,患病孩子的基因型有XAbY=1/40×1/2=1/80、XaBY=1/40×1/2=1/80、XaBXaB=1/2×1/40=1/80、XaBXab=19/40×1/2=19/80,因此再生一个患一种病孩子的概率为1/80+1/80+19/80+1/80=11/40,D错误。
故选C。
6. 真核细胞转录得到的前体RNA含有内含子和外显子两种序列,“剪接体”识别前体RNA中的信息,切除内含子序列,并将相邻的外显子序列连接为成熟mRNA。研究者以人类结肠癌细胞为材料,通过基因编辑改造BUB1B基因的一个碱基对,结果如图(AGG、AGA都是编码精氨酸的密码子),以下推断正确的是( )
A. BUB1B基因是抑癌基因,能抑制癌细胞的分裂
B. 剪接体具有限制酶效应,不具有连接酶效应
C. 突变型mRNA中,剪接体切断AGA后的内含子
D. 核糖体沿着突变型mRNA移动时,会提前脱落
【答案】D
【解析】
【详解】A、抑癌基因抑制细胞不正常的分裂,BUB1B基因被改造后,细胞停止分裂,所以BUB1B基因维持细胞正常分裂,而不是抑制细胞分裂,A错误;
B、“剪接体”识别前体RNA中的信息,切除内含子序列,并将相邻的外显子序列连接为成熟mRNA,所以剪接体具有限制酶和连接酶的效应,B错误;
C、比较野生型mRNA和突变型mRNA,突变型mRNA更长,包含了内含子序列,说明剪接体没有将内含子切除,C错误;
D、由于最终合成的BUB1B蛋白截短,说明翻译提前终止,说明核糖体沿着突变型mRNA移动时,会提前脱落,D正确。
故选D。
7. 生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然界中许多因素能够打破种群原有的遗传平衡而使基因频率和基因型频率发生改变。下列有关叙述错误的是( )
A. 自然选择使群体朝着更适应环境的方向发展,基因频率定向改变
B. 由基因突变产生新的等位基因并遗传给下一代,会影响遗传平衡
C. 非随机交配可能使子代中某些基因频率较高,从而影响遗传平衡
D. 不同种群混合后发生基因交流,会影响遗传平衡,产生生殖隔离
【答案】D
【解析】
【详解】A、自然选择会保留适应环境的个体,淘汰不适应环境的个体,从而使群体朝着更适应环境的方向发展,导致基因频率定向改变,A正确;
B、基因突变能产生新的等位基因,这些新的等位基因若遗传给下一代,会改变种群的基因组成,进而影响遗传平衡,B正确;
C、非随机交配(如某些特定基因型的个体优先交配)可能会使子代中某些基因型的频率较高,从而改变种群的基因型频率,影响遗传平衡,C正确;
D、不同种群混合后发生基因交流,会影响遗传平衡,但基因交流一般会促进种群间的基因流动,不一定产生生殖隔离,生殖隔离的产生是一个漫长的过程,通常需要种群在长期的地理隔离等情况下,基因库差异逐渐增大才会形成,D错误。
故选D。
8. 自主神经系统由交感神经和副交感神经组成。二者对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。下列说法错误的是( )
A. 当交感神经兴奋时,可使肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素并作用于靶细胞
B. 血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升
C. 脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的,交感神经兴奋会导致膀胱缩小,副交感神经兴奋会使膀胱扩大
D. 大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调节作用,这就使得自主神经系统并不完全自主
【答案】C
【解析】
【详解】A、交感神经兴奋时,可支配肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素,作用于靶细胞发挥调节作用,A正确;
B、血糖含量降低时,下丘脑的血糖调节中枢兴奋,通过交感神经作用于胰岛A细胞,促进其分泌胰高血糖素,进而升高血糖,B正确;
C、交感神经兴奋会使膀胱扩大,抑制排尿;副交感神经兴奋会导致膀胱缩小,促进排尿,C错误;
D、大脑皮层是调节机体生命活动的最高级中枢,可调控各级低级中枢的活动,因此自主神经系统的活动会受大脑皮层的调控,并不完全自主,D正确。
9. 系统性红斑狼疮的发生与部分B细胞的异常活化有关,人体绝大多数B细胞表面具有CD19抗原。科学家将患者的T细胞改造成表达CD19抗原受体的T细胞(CD19CAR-T细胞),使其能特异性识别并裂解具有CD19抗原的B细胞,为治疗系统性红斑狼疮开辟新途径。下列叙述正确的是( )
A. 系统性红斑狼疮是一种人体自身免疫病,其发病机制与细胞免疫异常有关
B. 治疗选取的T细胞为辅助性T细胞,可从血液、淋巴液和免疫器官中获得
C. CD19CAR-T细胞主要通过减弱患者的体液免疫来治疗系统性红斑狼疮
D. CD19CAR-T细胞能裂解异常活化的B细胞,但不会攻击正常B细胞
【答案】C
【解析】
【详解】A、系统性红斑狼疮的发生与部分B细胞的异常活化有关,所以系统性红斑狼疮是一种人体自身免疫病,其发病机制与体液免疫异常有关,A错误;
B、科学家将患者的T细胞改造成表达CD19抗原受体的T细胞(CD19CAR-T细胞),使其能特异性识别并裂解具有CD19抗原的B细胞,所以治疗选取的T细胞为细胞毒性T细胞,B错误;
C、CD19CAR-T细胞能特异性识别并裂解具有CD19抗原的B细胞,所以是通过降低患者的体液免疫来治疗系统性红斑狼疮,C正确;
D、CD19CAR-T细胞裂解具有CD19抗原的B细胞,但人体其他细胞可能也有CD19抗原,所以CD19CAR-T细胞也会攻击正常B细胞,D错误。
故选C。
10. 中国农大研究人员通过研究揭示了光—激素信号模块,阐明了光敏色素与脱落酸(ABA)之间的新型调控路径,为少侧枝黄瓜品种(分枝过多会导致养分分散)的培育提供了理论与实践依据。其调节机制如下:红光信号→激活CsphyB(光敏色素)→抑制CsPIF4(调控ABA合成基因表达的转录因子)活性→ABA减少,促进侧芽生长。下列叙述正确的是( )
A. CsphyB吸收红光后结构发生变化,该信号经转导传递抑制ABA合成基因的转录
B. CsphyB基因缺陷黄瓜品种的茎端ABA与赤霉素比值高,有利于分化形成雄花
C. 采用基因编辑技术抑制CsPIF4的活性,可培育出侧枝少株型紧凑的黄瓜新品种
D. 在黄瓜栽培时,及时摘除顶芽或适当遮阴处理可抑制侧芽生长,减少养分分散
【答案】A
【解析】
【详解】A、红光激活CsphyB后,通过抑制CsPIF4(调控ABA合成基因的转录因子)活性,间接抑制ABA合成基因的转录,导致ABA减少,A正确;
B、CsphyB基因缺陷会导致CsPIF4活性未被抑制,ABA合成增加,ABA/赤霉素比值升高,有利于雌花分化,B错误;
C、抑制CsPIF4活性会进一步减少ABA合成,促进侧芽生长,导致侧枝增多,但题目需要减少侧枝,因此抑制CsPIF4活性与目标相反,C错误;
D、摘除顶芽会解除顶端优势,促进侧芽生长;遮阴可能减少红光,导致ABA增加,抑制侧芽生长,D错误。
故选A。
11. 任何自然种群是不可能无限增长的,种群达到一定密度后,就会因某些限制因素的作用而停止增长。下列关于种群数量特征与变化的描述正确的是( )
A. 样方法可以用于调查某些活动能力强,活动范围大的小动物种群的密度
B. 种群的年龄组成和性别比例,均能够间接影响该种群的出生率和迁入率
C. 随着种群密度增大,种群死亡率随之增高,这可能与种内斗争加剧有关
D. 改善限制种群增长的环境因素,则该种群密度会增加,导致丰富度提高
【答案】C
【解析】
【分析】1、种群密度是种群数量的最基本特征。种群密度出生率和死亡率都会影响种群数量的变化,但年龄组成是通过影响出生率和死亡率影响数量变化的,性别比例通过影响出生率影响数量变化的。
2、估算种群密度时,常用样方法和标记重捕法,其中样方法适用于调查植物或活动能力弱,活动范围小的动物,而标记重捕法适用于调查活动能力强,活动范围大的动物。
【详解】A、样方法可以用于调查某些活动能力弱,活动范围小的动物种群的密度,A错误;
B、年龄组成是通过影响出生率和死亡率影响数量变化的,性别比例通过影响出生率影响数量变化的,B错误;
C、随着种群密度增大,而空间资源有限,种内斗争加剧,种群死亡率随之增高,C正确;
D、丰富度是群落中物种数量的多少,改善限制种群增长的环境因素,则该种群密度会增加,但不影响丰富度,D错误。
故选C。
【点睛】本题考查种群的数量特征和数量变化,特别区分物种丰富度这个概念,物种丰富度是群落水平上的概念。
12. 在一个群落中,一个早到物种耗尽系统资源,从而抑制了晚到物种在该群落的建立的情况称为“抢占生态位”;一个早到物种改变环境,使另一个晚到物种受益的情况称为“促进生态位”;一个早到物种改变了环境状况(而不是资源水平),以减缓或阻止晚到物种在该群落的建立的情况称为“抑制生态位”。下列相关叙述错误的是( )
A. “抢占生态位”可通过寄生形式发生
B. 在肠道中,早到拟杆菌占满结肠深部隐窝,迫使晚到细菌只能占据易被免疫系统清除的位置,这属于“抢占生态位”
C. 群落演替过程中,地衣分泌有机酸腐蚀岩石、增加土壤,使后到达的苔藓有了更高的存活概率,这属于“促进生态位”
D. 要研究某种植物的生态位,通常要研究它的种群密度、植株高度、在研究区域内出现的频率等
【答案】A
【解析】
【详解】A、寄生是一种种间关系,指寄生者依赖宿主获取营养,不会“耗尽系统资源”来抑制晚到物种。抢占生态位的关键是资源争夺与耗尽,寄生不符合这一核心特征,A错误;
B、早到拟杆菌占满结肠深部隐窝(空间资源),迫使晚到细菌占据不利位置,属于“耗尽系统资源(空间)抑制晚到物种”,符合抢占生态位定义,B正确;
C、地衣分泌有机酸腐蚀岩石、增加土壤(改变环境),为苔藓存活提供条件(晚到物种受益),符合促进生态位定义,C正确;
D、生态位包含物种的生存空间、资源利用、与其他物种的关系等,研究种群密度、植株高度、出现频率等,能明确该植物的生态位特征,D正确。
故选A。
13. 设置对照是科学实验中排除无关变量干扰的重要方法。下列对照的设置不科学的是( )
A. 检测豆浆中的蛋白质时,用不加双缩脲试剂的样液作对照
B. 探究过氧化氢酶的高效性时,用添加无机催化剂的试管作对照
C. 证明某培养基具有选择作用时,用牛肉膏蛋白胨培养基作对照
D. 电泳检测PCR产物时,用添加已知目的基因的加样孔作对照
【答案】A
【解析】
【详解】A、检测蛋白质时,双缩脲试剂与蛋白质反应显紫色。实验中无需设置“不加试剂的样液”作为对照,因为双缩脲试剂的颜色变化(浅蓝色→紫色)本身即可判断结果,且教材实验步骤未要求空白对照。若样液本身有色,应通过标准蛋白溶液作阳性对照,而非简单省略试剂。因此,A的设置不科学,A错误;
B、探究过氧化氢酶高效性时,需比较酶与无机催化剂的催化效率,添加无机催化剂的试管作为对照符合实验设计原则,属于相互对照,B正确;
C、验证培养基选择性时,用普通培养基(如牛肉膏蛋白胨培养基)与待测培养基同时接种相同菌液,通过菌落差异证明选择性,符合对照要求,C正确;
D、电泳检测PCR产物时,已知目的基因的加样孔作为阳性对照,可确认电泳过程及产物正确性,属于合理对照,D正确。
故选A。
热情境 液体深层培养辨析
14. 液体深层培养是指以获得大量发酵产物为目的的发酵罐大容量液体培养,可通过调节培养液的pH和温度、营养条件以及气体环境促使微生物迅速生长,产生大量代谢产物,是发酵工业生产的基本培养方法。下列叙述正确的是( )
A. 传统发酵技术不需要防止杂菌污染,液体深层培养前需要对发酵罐中的培养基进行严格灭菌
B. 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取的蛋白质,可作为食品添加剂、微生物饲料等
C. 如果发酵产品是微生物代谢产物,采取提取、分离和纯化措施不能获得产品
D. 利用液体深层培养进行谷氨酸发酵生产应在中性或弱碱性条件下进行
【答案】D
【解析】
【详解】A、传统发酵技术虽未严格灭菌,但仍需通过控制条件(如乳酸菌产酸抑制杂菌)防止杂菌污染;液体深层培养需对培养基灭菌以保证纯培养,A错误;
B、单细胞蛋白指微生物的菌体本身(如酵母菌),并非仅提取的蛋白质,B错误;
C、微生物代谢产物(如抗生素、酒精)需通过提取、分离和纯化才能获得,C错误;
D、谷氨酸棒状杆菌在中性或弱碱性条件下合成谷氨酸,若pH偏低则生成谷氨酰胺,D正确。
故选D。
15. 滩羊是我国特有的地方良种绵羊,肉质细嫩鲜美,但繁殖率低。利用动物细胞工程技术可促进滩羊的大量繁育,主要技术流程如图。下列叙述正确的是( )
A. 去除滩羊A卵母细胞细胞核的实质是去除纺锤体-染色体复合物
B. 滩羊B的体细胞应置于95%O2和5%CO2的混合气体环境中培养
C. ①利用电刺激、Ca2+载体、蛋白酶、聚乙二醇等激活重构胚
D. 进行胚胎移植的最佳时期为原肠胚期,滩羊D的性状与滩羊B、C相似
【答案】A
【解析】
【详解】A、去除A卵母细胞细胞核时,把其培养到MⅡ期,此时细胞内具有促进全能性表达的物质,在尽可能短的时间内去除纺锤体-染色体复合物,即除去受体细胞的遗传物质,再注入体细胞,形成融合细胞,A正确;
B、滩羊B的体细胞应置于含95%空气和5%CO2的混合气体环境中培养,O2是细胞代谢所必需,CO2的主要作用是调节培养液的pH,B错误;
C、①用物理或化学方法(如电刺激、Ca2+载体、 乙醇、蛋白酶合成抑制剂等)激活重构胚, 使其完成细胞分裂和发育进程,①不能采用蛋白酶和聚乙二醇激活重构胚,C错误;
D、进行胚胎移植的最佳时期为桑椹胚或囊胚期,D的遗传物质主要来自B,所以D性状与B相似,与C(代孕母羊)不相似,D错误。
故选A。
16. 甲型流感病毒(IAV)表面存在2种抗原——血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)。双抗夹心胶体金法检测IAV的抗原检测试剂盒内部试纸条的构造如图所示,其中抗体1(进行了胶体金标记,胶体金是一种指示剂,聚集后呈红色)、抗体2分别是以HA、NA为抗原制备的单克隆抗体,抗体3是针对抗体1的抗体。下列说法正确的是( )
A. IAV同时与抗体1和抗体2结合才能使T线呈现红色
B. 在T线和C线出现两条色带时,表示待测个体必然感染IAV
C. 试纸条上3种抗体的数量相当才能用来判断待测个体是否含IAV
D. 利用细胞工程制备抗体2,只需经过诱导融合和抗体检测
【答案】A
【解析】
【详解】A、T线显色的原理是:IAV先与带胶体金标记的抗体1结合,形成的复合物随层析移动到T线时,再被固定的抗体2结合,形成“抗体1-IAV-抗体2”复合物,胶体金聚集呈红色,因此需要IAV同时与抗体1和抗体2结合,A正确;
B、注射灭活病毒疫苗的人和感染IAV的患者都存在HA抗原和NA抗原,都能在T线和C线出现两条色带,B错误;
C、HA与抗体1结合后移动到T线处,其表面的NA被抗体2结合使胶体金聚集呈红色条带;剩余抗体1和HA结合物移动到C线处,抗体1被抗体3结合使胶体金聚集而呈现红色条带,所以抗体1的数量要多于抗体2和抗体3,C错误;
D、制备单克隆抗体时,诱导细胞融合后,还需先筛选获得杂交瘤细胞,再筛选出能分泌特异性抗体的杂交瘤细胞,后续还需进行克隆化培养,并非只经过诱导融合和抗体检测,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2吸收速率的影响如图所示。回答下列问题:
(1)光照强度直接影响光合作用的光反应阶段,该阶段进行的场所是___,发生的能量转化是___。光合作用中的物质变化与能量变化过程,能反映出物质和能量之间关系的两个方面,一方面能量是物质变化的动力,另一方面___。
(2)图中的M点和N点,该植物的总光合作用速率___(填“一定相等”或“一定不相等”或“不一定相等”),判断的理由是___。
(3)当温度低于35℃时,两种光照强度下,随叶温升高,CO2吸收速率出现不同变化趋势的原因是___。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. 光能转化为ATP、NADPH中活跃的化学能 ③. 物质是能量的载体
(2) ①. 不一定相等 ②. 呼吸速率无法判断
(3)高光强下光合速率增加比呼吸速率增加更快,低光强下光合速率增加比呼吸速率增加更慢
【解析】
【分析】由图可知,本实验自变量为温度与光照强度,因变量为CO2呼吸速率,表示植物的净光合速率。在高光强下,温度低于35℃时,随着温度升高,植株净光合速率逐渐升高,温度在35-40℃之间时,随着温度上升,植物净光合速率逐渐下降;在低光强下,在实验温度范围内,随着温度升高,植株净光合速率逐渐下降。
【小问1详解】
叶绿体类囊体薄膜上含有光合作用光反应阶段所需要的酶与光和色素,因此光合作用光反应阶段发生在叶绿体的类囊体薄膜,能量变化为光能转化为ATP、NADPH中活跃的化学能,暗反应阶段发生的能量转化过程是 ATP、NADPH中活跃的化学能转化为有机物中稳定的化学能,由此可见,光合作用中能量以ATP、NADPH、有机物等物质为载体。
【小问2详解】
图中因变量是CO2呼吸速率,表示植物的净光合速率,净光合速率等于总光合速率减去呼吸速率,图中呼吸速率未知,因此不能确定M与N点的总光合速率大小。
【小问3详解】
CO2呼吸速率表示植物的净光合速率,净光合速率等于总光合速率减去呼吸速率。当温度低于35℃时,高光强下,因为温度对相关酶活性的影响,导致光合速率增加比呼吸速率增加更快,净光合速率随着温度的上升而增加;低光强下,因为光照强度的限制,光合速率增加比呼吸速率增加更慢,导致净光合速率随着温度的上升而下降。
18. 茄子是雌雄同株植物,花青素是决定茄子果色和花色的主要色素。D、P和Y基因独立遗传,三者共同决定茄子花青素合成,其中任何一个基因位点的纯合隐性突变都会抑制花青素合成。科学家以P基因突变的白花白果母本19141(DDppYY)和未知突变基因位点的白花白果父本19142(纯系)为材料进行杂交,结果如图1。请回答下列问题:
(1)花青素存在于茄子果皮和花冠细胞的_________(填细胞器名称)中;D、P和Y基因突变都能影响果色表明基因与性状之间的关系是__________________________________________。
(2)根据图1推测父本19142的基因型为___________。
(3)为确定19142基因突变的情况,科学家对亲本、和不同单株中D/d基因进行PCR扩增和电泳检测,部分结果如图2,由此确定父本19142的基因型为_________(仅考虑D/d基因);然后用同样方法确定了19142的P基因未突变而Y基因突变为y。进一步分析发现,图2 中所有紫花白果植株的电泳带型都与19142一致,该结果说明D基因突变对果和花中花青素合成的影响分别是_________________________。
(4)根据上述研究,理论上图1中白花白果植株的基因型有__________种。将图1中与图2中紫花紫红果的单株4杂交,理论上子代出现紫花白果表型的概率为__________。
【答案】(1) ①. 液泡 ②. 基因与性状并不是简单的一一对应的关系,一个性状可以受多个基因的影响
(2)ddPPyy (3) ①. dd ②. 抑制果皮中花青素合成,不抑制花中花青素合成
(4) ①. 15 ②. 25/144
【解析】
【小问1详解】
花青素属于水溶性植物色素,储存在植物细胞液泡的细胞液中,叶绿体只含光合色素,不含花青素。果色(花青素合成)同时受D、P、Y三个独立基因控制,任意一个基因突变纯合隐性都会改变果色,说明基因与性状并不是简单的一一对应的关系,一个性状可以受多个基因的影响。
【小问2详解】
母本DDppYY,父本纯合白果,二者杂交得F₁紫花紫红果D_P_Y_,F₁自交得F2。F2中三种性状的茄子27+28+9=64,符合三杂合子自交后的比例,所以F₁基因型为DdPpYy。母本DDppYY只能提供DpY的配子。为了让F₁基因型为DdPpYy,父本只提供dPy配子即可。因此父本的基因型为ddPPyy。
【小问3详解】
电泳结果中有2种带型,已知母本19141为DD,即300bp长度的片段为D基因,400bp长度的片段为d基因。父本19142只有400长度的片段,说明其基因型为dd。图2中所有紫花白果植株的电泳带型都与19142一致,都是dd。它们表现为“紫花”(说明花中有花青素)和“白果”(说明果皮中无花青素),这说明D基因的突变(dd)具有组织特异性,它抑制了果皮中花青素的合成,但没有抑制花中花青素的合成。
【小问4详解】
F₁基因型DdPpYy,三对基因独立遗传,每对基因自交后代有3种基因型(如DD, Dd, dd),因此F2基因型3×3×3=27种。其中紫花紫红果 (D_P_Y_)有2 × 2 × 2 = 8种基因型,紫花白果 (ddP_Y_)有1×2×2=4种基因型,除去以上两种,其余均为白花白果27-8-4=15种基因型。
分析图2可知,F2中的紫花紫红果(D_P_Y_)单株4有2条电泳条带,所以基因型为DdP_Y_。F₁基因型DdPpYy。将二者进行杂交,子代出现紫花白果ddP_Y_的概率可以先分后合的方法进行计算。①计算子代为dd的概率:Dd×Dd→1/4DD : 1/2Dd : 1/4dd,子代P(dd)=1/4。②计算子代为P_ 的概率:在F2代的紫花紫红果 (D_P_Y_) 群体中,P位点的基因型比例为1/3PP和2/3Pp。分情况讨论,若PP (概率 1/3)×Pp→P_100% ,此路径子代P(P_)=1/3×1=1/3;若Pp (概率 2/3)×Pp→3/4P_ : 1/4pp,此路径子代P(P_) =2/3×3/4=1/2。综合上述两种情况,子代为P_的总概率:P(P_)=1/3+1/2=5/6。③计算子代为Y_的概率:与P 位点完全相同的逻辑,所以P(Y_)=1/3+1/2=5/6。将三个独立事件的概率相乘,即可得到子代表现为紫花白果 (ddP_Y_) 的总概率:P(紫花白果)=P(dd)×P(P_)×P(Y_)=1/4×5/6×5/6=25/144。
19. 应激反应是动物在面对威胁时作出的本能反应,表现之一为血糖快速上升。经典理论认为,该反应由下丘脑—垂体—肾上腺轴( HPA)或者自主神经—肾上腺轴(SAM)来完成刺激应激激素响应,但时间上有明显延迟,不符合应激过程快速释放血糖的生理需求。近年研究发现,下丘脑—交感神经—肝脏轴(HSL)在早期应激血糖(应激后到3 min内的血糖变化)的产生中十分关键。请回答下列问题。
(1)HPA轴是人体重要的分级调节系统,由下丘脑产生并启动HPA轴连锁反应的关键激素为____________________,该调控可以________________,形成多级反馈,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
(2)通过SAM轴升高血糖比通过HPA轴升高血糖速度快,原因是________。
(3)如图为机体通过HSL轴来调节血糖的部分过程图。应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的CRH-R2结合,引发GABAR发生磷酸化,这会导致GABAR转运至膜内,使________,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。
(4)为了探究HSL轴通路和传统的HPA轴通路对应激血糖产生及生物体应激反应的影响,某实验小组设计了如下实验:
步骤一 选取生理状态相似且健康的雄性小鼠若干只,禁食12 h后均分成A、B、C三组。
步骤二 A组小鼠为对照组进行假手术处理,B组阻断垂体与肾上腺的通路,C组切断交感神经与________的通路。
步骤三 对三组小鼠施加相同强度的适宜的足部电击,测定三组小鼠受刺激后的血糖水平,得到了三组小鼠刺激后反应时间与血糖浓度关系的图像。
请据图回答:
① C组小鼠早期应激血糖上升速度较缓慢,但后期能维持血糖的稳定,其原因是________。
② 此实验设计运用了________(填“加法”或“减法”)原理。
【答案】(1) ①. 促肾上腺皮质激素释放激素 ②. 放大激素的调节效应
(2)与HPA轴相比,SAM轴引起的肾上腺素的分泌只有神经调节,神经调节作用途径是反射弧,速度快
(3)Cl-内流减少 (4) ①. 肝脏 ②. HPA轴通过作用速度较慢的体液调节来调节血糖,作用较持久 ③. 减法
【解析】
【分析】由图可知,应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的CRH-R2(受体)结合,引发GABAR发生磷酸化,改变其空间结构,致GABAR转运至膜内,使Cl-内流减少,形成外负内正的动作电位,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。
【小问1详解】
HPA轴是人体重要的分级调节系统,由下丘脑产生并启动HPA轴连锁反应的关键激素为促肾上腺皮质激素释放激素,其可作用与垂体,促进垂体分泌促肾上腺皮质激素,作用于肾上腺,分泌肾上腺素。该调控属于分级调节,可放大激素的调节效应,形成多级反馈,有利于精细调控,从而维持机体的稳;
【小问2详解】
与HPA轴相比,SAM轴引起的肾上腺素的分泌只有神经调节,神经调节作用途径是反射弧,速度快,故通过SAM轴升高血糖比通过HPA轴升高血糖速度快。
【小问3详解】
由图可知,应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的CRHR2(受体)结合,引发GABAR发生磷酸化,改变其空间结构,致GABAR转运至膜内,使Cl-内流减少,形成外负内正的动作电位,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。
【小问4详解】
步骤一,选取生理状态相似且健康的雄性小鼠若干只,禁食12 h后均分成A、B、C三组,获得低血糖模型鼠。步骤二,自变量是不同通路对应激血糖产生及生物体应激反应的影响,A组小鼠为对照组进行假手术处理(排除手术的影响),B组阻断垂体与肾上腺的通路,C组切断交感神经与肝脏的通路。
①B组(HSL轴正常,HPA轴阻断)小鼠早期应激血糖上升显著快于C组,原因是HSL轴激活导致肝糖原分解,其发挥作用的速度比HPA轴快。C组(HSL轴阻断,HPA轴正常)小鼠早期应激血糖上升速度较缓慢,但后期能维持血糖的稳定,其原因HPA轴通过作用速度较慢的体液调节来调节血糖,作用较持久。
② 此实验设计除去相关因素,研究单一因素对实验结果的影响,运用了减法原理。
20. 湿地生态系统具有多种功能,在保护生态环境、调节碳循环等方面,具有不可替代的重要作用。图1为某人工湿地污水处理系统的示意图(湿地床内“”,“表示水流方向),图2为生物圈中碳循环的部分过程示意图。请回答:
(1)图1不同区域生物分布(绿地—布水区—湿生植被)显著差异构成群落的________结构,其中流入湿地植物的能量最主要去向是____________________。调查该湿地中土壤小动物的丰富度时,除统计群落中物种数外,还可以统计_________________________。
(2)请尝试分析湿地植物能够净化水质,减少水体富营养化的原因主要是____________________________________________________________________________________________________________(答出2点)。
(3)图2中碳在A、B、C、D间主要以__________的形式进行流动。“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等途径,抵消排放总量,达到相对“零排放”。达到“碳中和”时,图2中生产者吸收总量__________(填“大于”“等于”或“小于”)生产者、消费者和分解者释放的总量。
(4)某地出现人口负增长,人们“生态足迹”总量变化情况是__________(填“变大”“变小”或“无法确定”)。
【答案】(1) ①. 水平 ②. 经呼吸作用以热能形式散失 ③. 物种在群落中的相对数量
(2)可遮挡部分光照,抑制藻类的光合作用;可吸收水体中的N、P等元素,与藻类竞争营养物质;为根际微生物提供附着基质、栖息场所,加速根系周围的有机碎屑分解
(3) ①. 含碳有机物 ②. 大于
(4)无法确定
【解析】
【小问1详解】
由图可知,绿地-布水区-湿生植被体现了群落的水平结构;湿地植物同化的能量,大部分经呼吸作用以热能的形式散失,剩余的用于自身生长、发育繁殖。调查该湿地中土壤小动物的丰富度时,除统计群落中物种数外,还可以统计物种在群落中的相对数量。
【小问2详解】
湿地中的植物,可遮挡部分光照,抑制藻类的光合作用;可吸收水体中的N、P等元素,与藻类竞争营养物质;为根际微生物提供附着基质、栖息场所,加速根系周围的有机碎屑分解。
【小问3详解】
碳在A、B、C、D间以含碳有机物形式进行流动。达到“碳中和”时,生产者吸收的CO2总量应等于CO2排放总量,而CO2排放总量除包括消费者和分解者释放的CO2总量外,还包括化石燃料的开采和使用过程中排放的CO2,所以图中生产者吸收的CO2总量大于消费者和分解者释放的CO2总量。
【小问4详解】
生态足迹又叫生态占用,是指在现有技术条件下,维持某一人口单位(一个人、一个城市、一个国家或全人类)生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积。生态足迹的总量不只以人口数量为标准,还与生活方式等相关,所以某地出现人口负增长,无法确定人们“生态足迹”总量变化情况。
21. RCA是一种核基因(rca)编码的叶绿体蛋白。为研究RCA对光合作用的影响及机理,科研人员构建反义rca基因表达载体(rca 基因反向插入表达载体),利用农杆菌转化法导入大豆细胞,成功获得rca基因沉默的转基因品种(如图1),①~⑥表示相关过程。
(1)参与过程①的酶有________________(答两种即可)。已知①过程rca基因的b链和获取它的模板mRNA互补,请依据图1中给出的引物1设计区的碱基序列及限制酶的信息,写出引物1的碱基序列:5'-_____________-3'(只写出前8个碱基)。
(2)过程②用C4pdK启动子替换 Ti 质粒上原有启动子的目的是__________,⑤过程后可用含______________抗生素的培养基筛选出转化成功的大豆细胞。
(3)科研人员将野生型大豆和转基因大豆在适宜的光照条件下进行培养,一段时间后分别测定相关指标,结果如图2(Rubisco 是光合作用暗反应中的一种关键酶)。据图分析,RCA对光合作用的影响及机理是___________。
【答案】(1) ①. 逆转录酶、耐高温的DNA聚合酶 ②. CTCGAGGT
(2) ①. 使目的基因在大豆叶肉细胞中特异性表达 ②. 潮霉素
(3)RCA可提高 Rubisco活力,促进暗反应,进而促进光合作用
【解析】
【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:可利用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(4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测;①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因;②检测目的基因是否转录出了mRNA;③检测目的基因是否翻译成蛋白质:抗原-抗体杂交技术。个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。
【小问1详解】
过程①为反转录PCR,因此需要的酶有逆转录酶、耐高温的DNA聚合酶。①过程rca基因的b链和获取它的模板mRNA互补,则b链是模板链,质粒上用BamH Ⅰ和Sal Ⅰ切割,rca基因用Bgl Ⅱ(与BamH Ⅰ属于同尾酶)和Xho Ⅰ切割,由于目的基因是反向接入,所以目的基因左侧连接Bgl II识别序列,右侧连接Xho Ⅰ识别序列。引物1的碱基序列应该是5'-CTCGAGGT-3'。这样,质粒上用BamH Ⅰ和Sal Ⅰ切割,rca基因用Bgl Ⅱ(与BamH Ⅰ属于同尾酶)和Xho Ⅰ切割。
【小问2详解】
启动子是一段DNA序列,因此启动子的基本单位是脱氧核苷酸,C4pdk启动子是受光诱导的强启动子,在光诱导下,驱动目的基因在叶肉细胞中特异性表达,经过程②替换 Ti质粒上原有启动子的目的是可使目的基因在大豆叶肉细胞中特异性表达。由图可知T-DNA内部含有潮霉素抗性基因,因此⑤过程后可用含潮霉素的培养基筛选出转化成功的大豆细胞。
【小问3详解】
与野生型大豆相比,转基因大豆的rca基因沉默,无RCA蛋白,光合速率降低,则可知RCA对大豆的光合作用具有促进作用。由图可知,rca基因沉默时Rubisco活力下降,因此可推测RCA对大豆的光合作用的作用机理为RCA可提高Rubisco活力,促进暗反应,进而促进光合作用。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2026年普通高中选择性考试风向信息
适应诊断卷(三)
本试卷共100分,考试时间75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 下列关于蛋白质结构、功能和性质的叙述,错误的是( )
A. 某些载体蛋白既可以运输物质,又可以催化ATP水解
B. 经巴氏消毒后的牛奶仍能与双缩脲试剂发生紫色反应
C. 某些酶的氢键或二硫键被破坏会导致酶活性降低或失活
D. 肌动蛋白和肌球蛋白的区别仅在于肽链折叠成的空间结构不同
热风向 盐胁迫
2. 壤盐分过高对植物的伤害作用称为盐胁迫。研究发现,在拟南芥中SOS信号转导途径可介导盐胁迫下细胞外排,维持平衡。盐胁迫出现后,磷脂分子在质膜迅速聚集并与能催化底物磷酸化的蛋白激酶SOS2结合,致使SOS2接触激活转运蛋白SOS1,并使钙结合蛋白SCaBP8磷酸化。具体调节机制如图所示。下列说法错误的是( )
A. SOS1转运不直接消耗ATP
B. 盐胁迫时,植物细胞可能通过降低细胞质基质中的浓度来加速的外排
C. 通过HKT1进入细胞时,不需要与其结合
D. 盐胁迫下,磷酸化的SCaBP8失去对AKT1的抑制作用,升高了细胞内值
3. 果蝇(体细胞含4对染色体)的精原细胞既可进行有丝分裂,也可进行减数分裂。如图表示果蝇的精原细胞进行分裂时处于a~e不同时期核DNA与染色体的对应关系。不考虑变异,下列相关叙述错误的是( )
A. 图中n=4,精原细胞进行有丝分裂时经历的过程是c→d→e→c
B. 基因的自由组合定律可能发生在处于d时期的细胞中
C. 处于e时期的细胞一定是在进行有丝分裂
D. 处于b、d、e时期的细胞一定含有同源染色体
4. 在细胞衰老与凋亡的研究中,发现MPTP(一种位于线粒体内外膜间的蛋白复合物)起着关键作用。当细胞衰老时,线粒体的功能发生改变,NADH生成量大幅下降,同时活性氧(ROS)大量积累。ROS 会促使MPTP 开放,使得原本位于线粒体膜间隙的细胞色素c(一种蛋白质)释放到细胞质基质中。细胞色素c能与Apaf—1 及 Caspase9 前体相互作用,形成凋亡体,进而激活 Caspase3 或Caspase7,最终引发细胞凋亡。相关作用机制如下图所示。下列相关叙述,不正确的是( )
A. 衰老细胞内线粒体 NADH生成量减少,会间接影响细胞内 ATP 的生成效率
B. 细胞色素c从线粒体释放到细胞质基质的过程,MPTP 的构象会发生改变
C. 若能促进正常细胞中MPTP的关闭,可能有助于延缓细胞的衰老和凋亡进程
D. 利用药物抑制细胞色素 c与 Apaf-1的结合,可有效促进癌细胞的凋亡
5. 下图为某家族中两种单基因遗传病的系谱图。甲病和乙病分别由A/a和B/b控制,两对基因位于X染色体的非同源区段上。减数分裂过程中有1/10初级卵母细胞发生互换而导致两对基因重组。下列相关分析正确的是( )
A. I₂的基因型为XaBXAb
B. Ⅲ₁患病的原因是Ⅱ₂减数分裂过程中发生了互换
C. Ⅱ₂产生的配子种类及比例为XAB∶Xab∶XAb∶XaB= 19∶19∶1∶1
D. Ⅱ₂和Ⅱ₃再生一个患一种病孩子的概率为11/80
6. 真核细胞转录得到的前体RNA含有内含子和外显子两种序列,“剪接体”识别前体RNA中的信息,切除内含子序列,并将相邻的外显子序列连接为成熟mRNA。研究者以人类结肠癌细胞为材料,通过基因编辑改造BUB1B基因的一个碱基对,结果如图(AGG、AGA都是编码精氨酸的密码子),以下推断正确的是( )
A. BUB1B基因是抑癌基因,能抑制癌细胞的分裂
B. 剪接体具有限制酶效应,不具有连接酶效应
C. 突变型mRNA中,剪接体切断AGA后的内含子
D. 核糖体沿着突变型mRNA移动时,会提前脱落
7. 生物进化的实质是种群基因频率的改变,自然界中许多因素能够打破种群原有的遗传平衡而使基因频率和基因型频率发生改变。下列有关叙述错误的是( )
A. 自然选择使群体朝着更适应环境的方向发展,基因频率定向改变
B. 由基因突变产生新的等位基因并遗传给下一代,会影响遗传平衡
C. 非随机交配可能使子代中某些基因频率较高,从而影响遗传平衡
D. 不同种群混合后发生基因交流,会影响遗传平衡,产生生殖隔离
8. 自主神经系统由交感神经和副交感神经组成。二者对同一器官的作用,犹如汽车的油门和刹车,可以使机体对外界刺激做出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。下列说法错误的是( )
A. 当交感神经兴奋时,可使肾上腺髓质分泌肾上腺素等激素并作用于靶细胞
B. 血糖含量降低时,下丘脑的某个区域兴奋,通过交感神经使胰岛A细胞分泌胰高血糖素,使得血糖含量上升
C. 脊髓对膀胱扩大和缩小的控制是由自主神经系统支配的,交感神经兴奋会导致膀胱缩小,副交感神经兴奋会使膀胱扩大
D. 大脑皮层是许多低级中枢活动的高级调节者,它对各级中枢的活动起调节作用,这就使得自主神经系统并不完全自主
9. 系统性红斑狼疮的发生与部分B细胞的异常活化有关,人体绝大多数B细胞表面具有CD19抗原。科学家将患者的T细胞改造成表达CD19抗原受体的T细胞(CD19CAR-T细胞),使其能特异性识别并裂解具有CD19抗原的B细胞,为治疗系统性红斑狼疮开辟新途径。下列叙述正确的是( )
A. 系统性红斑狼疮是一种人体自身免疫病,其发病机制与细胞免疫异常有关
B. 治疗选取的T细胞为辅助性T细胞,可从血液、淋巴液和免疫器官中获得
C. CD19CAR-T细胞主要通过减弱患者的体液免疫来治疗系统性红斑狼疮
D. CD19CAR-T细胞能裂解异常活化的B细胞,但不会攻击正常B细胞
10. 中国农大研究人员通过研究揭示了光—激素信号模块,阐明了光敏色素与脱落酸(ABA)之间的新型调控路径,为少侧枝黄瓜品种(分枝过多会导致养分分散)的培育提供了理论与实践依据。其调节机制如下:红光信号→激活CsphyB(光敏色素)→抑制CsPIF4(调控ABA合成基因表达的转录因子)活性→ABA减少,促进侧芽生长。下列叙述正确的是( )
A. CsphyB吸收红光后结构发生变化,该信号经转导传递抑制ABA合成基因的转录
B. CsphyB基因缺陷黄瓜品种的茎端ABA与赤霉素比值高,有利于分化形成雄花
C. 采用基因编辑技术抑制CsPIF4的活性,可培育出侧枝少株型紧凑的黄瓜新品种
D. 在黄瓜栽培时,及时摘除顶芽或适当遮阴处理可抑制侧芽生长,减少养分分散
11. 任何自然种群是不可能无限增长的,种群达到一定密度后,就会因某些限制因素的作用而停止增长。下列关于种群数量特征与变化的描述正确的是( )
A. 样方法可以用于调查某些活动能力强,活动范围大的小动物种群的密度
B. 种群的年龄组成和性别比例,均能够间接影响该种群的出生率和迁入率
C. 随着种群密度增大,种群死亡率随之增高,这可能与种内斗争加剧有关
D. 改善限制种群增长的环境因素,则该种群密度会增加,导致丰富度提高
12. 在一个群落中,一个早到物种耗尽系统资源,从而抑制了晚到物种在该群落的建立的情况称为“抢占生态位”;一个早到物种改变环境,使另一个晚到物种受益的情况称为“促进生态位”;一个早到物种改变了环境状况(而不是资源水平),以减缓或阻止晚到物种在该群落的建立的情况称为“抑制生态位”。下列相关叙述错误的是( )
A. “抢占生态位”可通过寄生形式发生
B. 在肠道中,早到拟杆菌占满结肠深部隐窝,迫使晚到细菌只能占据易被免疫系统清除的位置,这属于“抢占生态位”
C. 群落演替过程中,地衣分泌有机酸腐蚀岩石、增加土壤,使后到达的苔藓有了更高的存活概率,这属于“促进生态位”
D. 要研究某种植物的生态位,通常要研究它的种群密度、植株高度、在研究区域内出现的频率等
13. 设置对照是科学实验中排除无关变量干扰的重要方法。下列对照的设置不科学的是( )
A. 检测豆浆中的蛋白质时,用不加双缩脲试剂的样液作对照
B. 探究过氧化氢酶的高效性时,用添加无机催化剂的试管作对照
C. 证明某培养基具有选择作用时,用牛肉膏蛋白胨培养基作对照
D. 电泳检测PCR产物时,用添加已知目的基因的加样孔作对照
热情境 液体深层培养辨析
14. 液体深层培养是指以获得大量发酵产物为目的的发酵罐大容量液体培养,可通过调节培养液的pH和温度、营养条件以及气体环境促使微生物迅速生长,产生大量代谢产物,是发酵工业生产的基本培养方法。下列叙述正确的是( )
A. 传统发酵技术不需要防止杂菌污染,液体深层培养前需要对发酵罐中的培养基进行严格灭菌
B. 单细胞蛋白是从微生物细胞中提取的蛋白质,可作为食品添加剂、微生物饲料等
C. 如果发酵产品是微生物代谢产物,采取提取、分离和纯化措施不能获得产品
D. 利用液体深层培养进行谷氨酸发酵生产应在中性或弱碱性条件下进行
15. 滩羊是我国特有的地方良种绵羊,肉质细嫩鲜美,但繁殖率低。利用动物细胞工程技术可促进滩羊的大量繁育,主要技术流程如图。下列叙述正确的是( )
A. 去除滩羊A卵母细胞细胞核的实质是去除纺锤体-染色体复合物
B. 滩羊B的体细胞应置于95%O2和5%CO2的混合气体环境中培养
C. ①利用电刺激、Ca2+载体、蛋白酶、聚乙二醇等激活重构胚
D. 进行胚胎移植的最佳时期为原肠胚期,滩羊D的性状与滩羊B、C相似
16. 甲型流感病毒(IAV)表面存在2种抗原——血凝素(HA)和神经氨酸酶(NA)。双抗夹心胶体金法检测IAV的抗原检测试剂盒内部试纸条的构造如图所示,其中抗体1(进行了胶体金标记,胶体金是一种指示剂,聚集后呈红色)、抗体2分别是以HA、NA为抗原制备的单克隆抗体,抗体3是针对抗体1的抗体。下列说法正确的是( )
A. IAV同时与抗体1和抗体2结合才能使T线呈现红色
B. 在T线和C线出现两条色带时,表示待测个体必然感染IAV
C. 试纸条上3种抗体的数量相当才能用来判断待测个体是否含IAV
D. 利用细胞工程制备抗体2,只需经过诱导融合和抗体检测
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2吸收速率的影响如图所示。回答下列问题:
(1)光照强度直接影响光合作用的光反应阶段,该阶段进行的场所是___,发生的能量转化是___。光合作用中的物质变化与能量变化过程,能反映出物质和能量之间关系的两个方面,一方面能量是物质变化的动力,另一方面___。
(2)图中的M点和N点,该植物的总光合作用速率___(填“一定相等”或“一定不相等”或“不一定相等”),判断的理由是___。
(3)当温度低于35℃时,两种光照强度下,随叶温升高,CO2吸收速率出现不同变化趋势的原因是___。
18. 茄子是雌雄同株植物,花青素是决定茄子果色和花色的主要色素。D、P和Y基因独立遗传,三者共同决定茄子花青素合成,其中任何一个基因位点的纯合隐性突变都会抑制花青素合成。科学家以P基因突变的白花白果母本19141(DDppYY)和未知突变基因位点的白花白果父本19142(纯系)为材料进行杂交,结果如图1。请回答下列问题:
(1)花青素存在于茄子果皮和花冠细胞的_________(填细胞器名称)中;D、P和Y基因突变都能影响果色表明基因与性状之间的关系是__________________________________________。
(2)根据图1推测父本19142的基因型为___________。
(3)为确定19142基因突变的情况,科学家对亲本、和不同单株中D/d基因进行PCR扩增和电泳检测,部分结果如图2,由此确定父本19142的基因型为_________(仅考虑D/d基因);然后用同样方法确定了19142的P基因未突变而Y基因突变为y。进一步分析发现,图2 中所有紫花白果植株的电泳带型都与19142一致,该结果说明D基因突变对果和花中花青素合成的影响分别是_________________________。
(4)根据上述研究,理论上图1中白花白果植株的基因型有__________种。将图1中与图2中紫花紫红果的单株4杂交,理论上子代出现紫花白果表型的概率为__________。
19. 应激反应是动物在面对威胁时作出的本能反应,表现之一为血糖快速上升。经典理论认为,该反应由下丘脑—垂体—肾上腺轴( HPA)或者自主神经—肾上腺轴(SAM)来完成刺激应激激素响应,但时间上有明显延迟,不符合应激过程快速释放血糖的生理需求。近年研究发现,下丘脑—交感神经—肝脏轴(HSL)在早期应激血糖(应激后到3 min内的血糖变化)的产生中十分关键。请回答下列问题。
(1)HPA轴是人体重要的分级调节系统,由下丘脑产生并启动HPA轴连锁反应的关键激素为____________________,该调控可以________________,形成多级反馈,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
(2)通过SAM轴升高血糖比通过HPA轴升高血糖速度快,原因是________。
(3)如图为机体通过HSL轴来调节血糖的部分过程图。应激状态下,神经元释放CRH并与腹内侧下丘脑神经元上的CRH-R2结合,引发GABAR发生磷酸化,这会导致GABAR转运至膜内,使________,从而导致腹内侧下丘脑神经元兴奋,并通过HSL轴来调节早期应激诱导的高血糖。
(4)为了探究HSL轴通路和传统的HPA轴通路对应激血糖产生及生物体应激反应的影响,某实验小组设计了如下实验:
步骤一 选取生理状态相似且健康的雄性小鼠若干只,禁食12 h后均分成A、B、C三组。
步骤二 A组小鼠为对照组进行假手术处理,B组阻断垂体与肾上腺的通路,C组切断交感神经与________的通路。
步骤三 对三组小鼠施加相同强度的适宜的足部电击,测定三组小鼠受刺激后的血糖水平,得到了三组小鼠刺激后反应时间与血糖浓度关系的图像。
请据图回答:
① C组小鼠早期应激血糖上升速度较缓慢,但后期能维持血糖的稳定,其原因是________。
② 此实验设计运用了________(填“加法”或“减法”)原理。
20. 湿地生态系统具有多种功能,在保护生态环境、调节碳循环等方面,具有不可替代的重要作用。图1为某人工湿地污水处理系统的示意图(湿地床内“”,“表示水流方向),图2为生物圈中碳循环的部分过程示意图。请回答:
(1)图1不同区域生物分布(绿地—布水区—湿生植被)显著差异构成群落的________结构,其中流入湿地植物的能量最主要去向是____________________。调查该湿地中土壤小动物的丰富度时,除统计群落中物种数外,还可以统计_________________________。
(2)请尝试分析湿地植物能够净化水质,减少水体富营养化的原因主要是____________________________________________________________________________________________________________(答出2点)。
(3)图2中碳在A、B、C、D间主要以__________的形式进行流动。“碳中和”是指通过植树造林、节能减排等途径,抵消排放总量,达到相对“零排放”。达到“碳中和”时,图2中生产者吸收总量__________(填“大于”“等于”或“小于”)生产者、消费者和分解者释放的总量。
(4)某地出现人口负增长,人们“生态足迹”总量变化情况是__________(填“变大”“变小”或“无法确定”)。
21. RCA是一种核基因(rca)编码的叶绿体蛋白。为研究RCA对光合作用的影响及机理,科研人员构建反义rca基因表达载体(rca 基因反向插入表达载体),利用农杆菌转化法导入大豆细胞,成功获得rca基因沉默的转基因品种(如图1),①~⑥表示相关过程。
(1)参与过程①的酶有________________(答两种即可)。已知①过程rca基因的b链和获取它的模板mRNA互补,请依据图1中给出的引物1设计区的碱基序列及限制酶的信息,写出引物1的碱基序列:5'-_____________-3'(只写出前8个碱基)。
(2)过程②用C4pdK启动子替换 Ti 质粒上原有启动子的目的是__________,⑤过程后可用含______________抗生素的培养基筛选出转化成功的大豆细胞。
(3)科研人员将野生型大豆和转基因大豆在适宜的光照条件下进行培养,一段时间后分别测定相关指标,结果如图2(Rubisco 是光合作用暗反应中的一种关键酶)。据图分析,RCA对光合作用的影响及机理是___________。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$