精品解析:广西壮族自治区贵港市2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-31
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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) | 广西壮族自治区 |
| 地区(市) | 贵港市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.18 MB |
| 发布时间 | 2026-07-31 |
| 更新时间 | 2026-07-31 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-31 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59031491.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
高二生物学
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、2,选择性必修1、2、3。
一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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. 抗体合成、加工、运输的不同阶段中,下列过程不涉及生物膜流动性的是( )
A. tRNA携带氨基酸进入核糖体
B. 核糖体中合成的抗体前体初肽进入内质网
C. 抗体在内质网初步加工后进入高尔基体
D. 加工成熟后的抗体分泌出细胞
【答案】A
【解析】
【详解】A、核糖体是无膜细胞器,tRNA携带氨基酸进入核糖体的过程没有生物膜参与,因此不涉及生物膜流动性,A正确;
B、内质网是具有单层膜的细胞器,抗体前体初肽进入内质网的过程涉及内质网膜的结构变化,依赖生物膜的流动性,B错误;
C、抗体在内质网初步加工后,内质网会出芽形成囊泡包裹抗体,囊泡与高尔基体膜融合将抗体送入高尔基体,膜融合过程依赖生物膜的流动性,C错误;
D、加工成熟的抗体通过胞吐方式分泌出细胞,胞吐过程涉及囊泡与细胞膜的融合,依赖生物膜的流动性,D错误。
2. 下列关于细胞内大分子有机物的叙述,正确的是( )
A. 组成元素均含C、H、O、N
B. 都是细胞重要的能源物质
C. 它们之间均可以相互转化
D. 均含有碳链并以此为骨架
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞内大分子有机物包括多糖、蛋白质、核酸,其中大多数多糖的组成元素仅为C、H、O,不含N,A错误;
B、大分子中核酸是遗传信息的携带者,不作为能源物质,因此不是所有大分子都是细胞重要的能源物质,B错误;
C、大分子之间不能任意相互转化,例如核酸无法大量转化为糖类、蛋白质,C错误;
D、细胞内所有生物大分子均以碳链为基本骨架,D正确。
3. 植物细胞和动物细胞均可以生成ATP。下列叙述正确的是( )
A. 两种细胞中的ATP均在生物膜上生成
B. 植物叶肉细胞可直接利用光能合成ATP
C. 线粒体中的生命活动只生成ATP,不消耗ATP
D. 植物细胞生命活动所消耗的ATP均来自光合作用
【答案】B
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第一阶段、无氧呼吸全过程都在细胞质基质中生成ATP,有氧呼吸第二阶段在线粒体基质中生成ATP,上述场所均不属于生物膜,因此两种细胞的ATP不是都在生物膜上生成,A错误;
B、植物叶肉细胞的类囊体薄膜上可进行光反应,直接利用光能将ADP和Pi合成ATP,B正确;
C、线粒体中存在DNA的复制、转录和蛋白质合成等生命活动,这些过程需要消耗ATP,因此线粒体既生成ATP也消耗ATP,C错误;
D、光合作用光反应生成的ATP一般仅用于暗反应阶段,植物细胞绝大多数生命活动消耗的ATP来自细胞呼吸,D错误。
4. 某遗传病患者的一对同源染色体的结构如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该患者体内发生了染色体结构变异
B. 相比于健康人,该患者基因的排列顺序发生变化
C. 该变异可能发生在减数分裂过程中
D. 染色体结构变异对生物体有害,因此不能作为生物进化的材料
【答案】D
【解析】
【详解】A、对比正常染色体和患者的异常染色体,可知染色体的片段排列发生了改变,属于染色体结构变异,A正确;
B、染色体结构变异会导致染色体上基因的排列顺序发生改变,因此该患者和健康人相比,基因的排列顺序发生了变化,B正确;
C、染色体结构变异既可以发生在有丝分裂过程中,也可以发生在减数分裂过程中,因此该变异可能发生在减数分裂过程中,C正确;
D、染色体结构变异属于可遗传变异,可遗传变异是生物进化的原材料,即便多数染色体结构变异对生物体有害,仍然可以作为生物进化的材料,D错误。
5. 拟南芥的叶绿体中含广谱抗病基因,人们欲将拟南芥叶肉细胞和番茄胚轴细胞杂交,以获得高抗病菌性番茄新品种。下列叙述错误的是( )
A. 该过程利用了植物细胞的全能性
B. 可用灭活病毒诱导细胞进行融合
C. 根据是否含叶绿体初步筛选融合细胞
D. 上述细胞杂交技术需要酶的参与
【答案】B
【解析】
【详解】A、植物体细胞杂交过程中需要将杂种细胞培育为完整杂种植株,利用了植物细胞的全能性,A正确;
B、灭活病毒是诱导动物细胞融合的特有方法,植物原生质体融合不能用灭活病毒诱导,B错误;
C、拟南芥叶肉细胞含有叶绿体,番茄胚轴细胞不含叶绿体,二者的融合杂种细胞会含有叶绿体,可根据是否含叶绿体初步筛选融合细胞,C正确;
D、植物细胞杂交过程中,首先需要用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体,该过程需要酶的参与,D正确。
6. 某单基因遗传病由位于2号常染色体上的某基因决定,患有该遗传病的某家族的表型及染色体相关位点的碱基组成如表所示。已知父亲、母亲均发生了碱基的替换,下列叙述错误的是( )
成员
父亲
母亲
儿子
女儿
表型
正常
正常
正常
患病
碱基组成
A—C/C—G
A—T/C—C
A—T/C—G
?
注:A—T表示同源染色体上基因该位点的碱基组成为A—T、T—A,A—C表示碱基组成为A—T、C—G。
A. 父亲和母亲发生的突变均为隐性突变
B. 上述突变仅体现了基因突变的不定向性
C. 女儿的碱基组成应该为A—C/C—C
D. 若该父母再生一个女儿,则该女儿患病的概率为1/4
【答案】B
【解析】
【详解】A、父母均携带突变基因但表型正常,说明两种突变均为隐性突变,A正确;
B、上述突变体现了基因突变的不定向性(同一基因可突变为不同的等位基因),该突变同时可体现基因突变多害少利性等特征,B错误;
C、女儿患病为隐性纯合,分别继承父母的隐性突变基因,对应碱基组成为A-C/C-C,C正确;
D、父母正常、女儿患病,结合致病基因位于常染色体上,可判断该病为常染色体隐性遗传病,父母均为杂合子,子代患病概率为1/4,常染色体遗传与性别无关,故再生一个女儿患病的概率为1/4,D正确。
7. 一氧化二氮(N2O)可与谷氨酸竞争性结合受体,从而抑制Na+通道的开放,可用于临床治疗。下列相关叙述错误的是( )
A. 推测谷氨酸是一种兴奋性神经递质
B. 谷氨酸发挥作用后会被降解或回收进细胞
C. 抑制Na+通道的开放,可导致细胞静息电位降低
D. N2O在医疗手术中可作为麻醉剂使用
【答案】C
【解析】
【详解】A、谷氨酸与受体结合可促进Na+通道开放,使Na+内流产生动作电位,引发兴奋,因此谷氨酸是兴奋性神经递质,A正确;
B、神经递质发挥作用后都会被降解或回收进细胞,避免持续作用于突触后膜,谷氨酸作为神经递质也符合该特点,B正确;
C、静息电位主要由K+外流维持,与Na+通道无关,抑制Na+通道开放只会阻碍动作电位的产生,不会改变静息电位,C错误;
D、N2O可抑制Na+通道开放,抑制兴奋的产生和传导,能起到麻醉效果,可在医疗手术中作为麻醉剂使用,D正确。
8. 溶瘤病毒是天然或经基因工程改造的,对正常细胞毒性极低的一类病毒,能选择性感染并裂解肿瘤细胞,同时激活全身抗肿瘤免疫。下列叙述错误的是( )
A. 人体对肿瘤细胞的清除体现了免疫监视功能
B. 溶瘤病毒在肿瘤细胞内增殖会导致肿瘤细胞裂解
C. 肿瘤细胞裂解释放的抗原可直接结合细胞毒性T细胞,引发细胞免疫
D. 针对免疫功能较弱的人群,需要对溶瘤病毒治疗癌症的方案持审慎态度
【答案】C
【解析】
【详解】A、免疫监视功能的作用是识别并清除体内突变的细胞,防止肿瘤发生,人体对肿瘤细胞的清除体现了该功能,A正确;
B、溶瘤病毒可选择性感染肿瘤细胞,病毒在宿主细胞内完成增殖后会裂解宿主细胞,因此会导致肿瘤细胞裂解,B正确;
C、细胞毒性T细胞不能直接识别游离的抗原,肿瘤细胞释放的抗原需要经抗原呈递细胞摄取、处理并呈递给辅助性T细胞,后续辅助性T细胞分泌细胞因子促进细胞毒性T细胞活化,抗原无法直接结合细胞毒性T细胞引发细胞免疫,C错误;
D、免疫功能较弱的人群对病毒的防御能力更低,即使溶瘤病毒对正常细胞毒性极低,也存在感染正常细胞的风险,因此使用该方案需要持审慎态度,D正确。
9. 人体内存在下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴),睡眠可降低HPA轴的活动强度。研究发现,在人醒来之前,脑垂体会大量分泌ACTH(多肽类激素)作用于肾上腺皮质,使其释放皮质醇,从而使人脱离睡眠状态。下列叙述错误的是( )
A. 若肾上腺皮质受到破坏导致皮质醇分泌减少,则ACTH的含量会增加
B. 皮质醇含量过多时,可被定向运输至下丘脑和垂体
C. HPA轴的分级调节使皮质醇的调节效应放大
D. 压力或紧张情绪可能会使HPA轴活动增强
【答案】B
【解析】
【详解】A、肾上腺皮质破坏导致皮质醇分泌减少,皮质醇对垂体的负反馈抑制作用减弱,因此垂体分泌的ACTH含量会增加,A正确;
B、激素会随体液运输到全身各处,不存在定向运输的特点,仅能定向作用于具有特异性受体的靶器官、靶细胞,B错误;
C、HPA轴属于下丘脑-垂体-靶腺的分级调节模式,该机制可以逐级放大调节信号,使皮质醇的调节效应放大,C正确;
D、题干表明睡眠可降低HPA轴的活动强度,压力或紧张情绪会使人保持清醒状态,且该状态下皮质醇分泌量升高,可推测HPA轴活动增强,D正确。
10. 据统计,截至2025年年末,我国0~15岁人口为23015万人,16~59岁人口为85136万人。60岁及以上人口为32338万人,其中65岁以上人口为22365万人,分别比上年增加1307万人和342万人。千万人口城市增多。下列相关说法错误的是( )
A. 上述描述可体现我国人口年龄结构的数量特征
B. 性别比例影响出生率和死亡率,从而影响种群密度
C. 推测未来一段时间内,我国人口死亡数可能会相对升高
D. 迁入率、迁出率是影响我国一些大型城市人口密度的重要因素
【答案】B
【解析】
【详解】A、种群的年龄结构是指种群中各年龄期个体数目的比例,属于种群的数量特征,题干给出了我国不同年龄段的人口数量信息,可体现我国人口年龄结构的数量特征,A正确;
B、性别比例通过影响出生率间接影响种群密度,性别比例不影响死亡率,B错误;
C、由题干可知我国60岁及以上、65岁以上老年人口数量逐年增加,人口老龄化加剧,老年人死亡率相对较高,因此推测未来一段时间内我国人口死亡数可能会相对升高,C正确;
D、我国大型城市人口流动频繁,迁入率和迁出率可直接影响种群数量变化,是影响大型城市人口密度的重要因素,D正确。
11. 山地茶园推行生态防虫新模式,茶园行间种植波斯菊,波斯菊释放的萜类物质不仅能吸引寄生蜂捕食茶小绿叶蝉(茶园里一种危害极大的害虫),还能抑制周边杂草种子萌发;茶农悬挂黄色粘虫板,利用茶小绿叶蝉趋黄特性诱杀成虫。下列相关叙述错误的是( )
A. 一个完整的信息传递过程需要信息源、信道以及信息受体
B. 黄色粘虫板依靠光反射形成的黄色光信号诱虫,利用的是物理信息
C. 萜类物质能吸引寄生蜂、抑制杂草萌发,说明信息传递可调节生物种间关系
D. 波斯菊和寄生蜂的种间关系属于捕食
【答案】D
【解析】
【详解】A、生态系统中完整的信息传递过程包含信息源、信道、信息受体三个基本环节,该表述符合信息传递的结构特点,A正确;
B、光、声、温度等都属于物理信息,黄色粘虫板反射的黄色光信号属于物理信息,B正确;
C、萜类物质是化学信息,可分别调节波斯菊与寄生蜂、波斯菊与杂草的种间关系,体现了信息传递能调节生物种间关系的功能,C正确;
D、捕食是一种生物以另一种生物为食物的种间关系,寄生蜂不以波斯菊为食,二者不存在捕食关系,D错误。
12. 随着我国国土绿化和防沙治沙工程的持续推进,我国北方的绿色屏障不断加固拓展。报告显示,2012—2024年我国沙化土地面积净减少6500万亩,从“沙进人退”到“沙退人进”“人沙和谐”。下列相关叙述错误的是( )
A. 毁林开荒、过度放牧等垦殖活动都是土地荒漠化、沙化的原因
B. “人沙和谐”的生态系统中一定不会再出现物种消失的现象
C. 我国防沙治沙工程的成功说明人类活动可使群落朝着结构复杂的方向演替
D. 防沙治沙过程中出现的新的群落可能是初生演替的结果,也可能是次生演替的结果
【答案】B
【解析】
【详解】A、毁林开荒、过度放牧等活动会破坏地表植被,导致土壤保水能力下降、土地裸露,是土地荒漠化、沙化的重要人为原因,A正确;
B、“人沙和谐”说明生态系统处于相对稳定的动态平衡状态,生态系统中仍存在物种的自然衰亡、更替,并非一定不会出现物种消失的现象,B错误;
C、防沙治沙工程中沙化土地逐步恢复植被,物种丰富度升高,群落结构变复杂,说明人类活动可使群落朝着结构复杂的方向演替,C正确;
D、若在从未有过植被覆盖、无土壤基质的沙地上形成新群落,属于初生演替;若在原有土壤条件基本保留,甚至保留了植物种子或繁殖体的沙化土地上形成新群落,属于次生演替,因此两种演替类型都可能出现,D正确。
13. 某生物实验室常用的5种限制酶的识别序列和切割位点如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. DNA片段被KpnⅠ切割一次,会增加2个游离磷酸基团
B. BamHⅠ和SmaⅠ切割后的末端都可被T4DNA连接酶连接
C. EcoRⅠ和MfeⅠ切割后的黏性末端被重新连接后,不能被MfeⅠ切割
D. EcoRⅠ和KpnⅠ切割后的黏性末端均可在DNA聚合酶的作用下补齐缺口
【答案】D
【解析】
【详解】A、限制酶切割DNA一次会断裂2个磷酸二酯键,产生2个新的游离磷酸基团,无论DNA初始为环状还是线状,切割一次均会增加2个游离磷酸基团,A正确;
B、BamHⅠ切割产生黏性末端,SmaⅠ切割产生平末端,T4DNA连接酶既可连接黏性末端,也可连接平末端,B正确;
C、EcoRⅠ和MfeⅠ切割产生的黏性末端序列相同,连接后形成的新序列既不满足EcoRⅠ的识别序列(GAATTC),也不满足MfeⅠ的识别序列(CAATTG),因此不能被MfeⅠ切割,C正确;
D、DNA聚合酶只能沿5'→3'方向延伸DNA链,需要模板链且从短链的3'羟基端开始合成。EcoRⅠ切割产生5'端突出的黏性末端,短链3'端后有模板序列可补齐;KpnⅠ切割产生3'端突出的黏性末端,短链3'端后无可用模板序列,无法被DNA聚合酶补齐缺口,D错误。
14. 果蔬采摘后仍会进行细胞呼吸,呼吸过强易造成有机物消耗、果实腐烂。低温结合气调储藏是延长鲜枣保鲜期的常用技术。某科研小组为探究温度、O2浓度对鲜枣细胞呼吸强度的影响,开展了相关实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
组别
环境温度/℃
塑料瓶内初始O2浓度相对比例/%
塑料瓶内添加液体
甲
25(常温)
21(正常氧气浓度百分比)
清水
乙
25
5
丙
4(低温)
21
丁
4
5
A. 果蔬进行细胞呼吸消耗O2的场所是线粒体内膜,该场所可产生较多的ATP
B. 该实验的清水为自变量,为保证各组的氧气浓度,各组应加入不同量的清水
C. 实验期间,乙组鲜枣生成的气体的量可能大于其消耗的气体的量
D. 推测在丁组的实验条件下,鲜枣有机物的消耗最慢
【答案】B
【解析】
【详解】A、有氧呼吸第三阶段消耗O2,反应场所为线粒体内膜,该阶段可释放大量能量,产生较多ATP,A正确;
B、该实验的目的是探究温度、O2浓度对鲜枣细胞呼吸强度的影响,因此自变量为温度和O2浓度,清水属于无关变量,为排除无关变量对实验结果的干扰,各组应加入等量的清水,B错误;
C、乙组O2浓度为5%,此时鲜枣可能同时进行有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸,有氧呼吸消耗的O2量与生成的CO2量相等,无氧呼吸不消耗O2但可生成CO2,因此实验期间乙组鲜枣生成的气体(CO2)的量可能大于其消耗的气体(O2)的量,C正确;
D、丁组为低温、低氧条件,低温可降低呼吸酶的活性,低氧可抑制细胞呼吸,该条件下鲜枣细胞呼吸强度最低,推测有机物的消耗最慢,D正确。
15. 某科研团队对40年间某弃耕农田中的植物种类数的变化情况进行了记录,结果如图所示。下列有关该地群落变化的叙述,正确的是( )
A. 所有植物种群密度的调查方法均只能使用样方法
B. 该弃耕农田经历了草本阶段→乔木阶段→灌木阶段的演替
C. 光照是造成植物群落演替过程中分层现象逐渐明显的重要因素
D. 上述类型演替的速度较初生演替快的原因是具备土壤条件
【答案】CD
【解析】
【详解】A、对于个体较大、种群数量稀少的植物,可采用逐个计数法调查种群密度,并非所有植物都只能使用样方法,A错误;
B、结合图中三类植物出现的先后顺序判断弃耕农田的群落演替顺序为草本阶段→灌木阶段→乔木阶段,B错误;
C、植物群落的垂直分层现象主要受光照强度影响,光照是群落演替过程中分层逐渐明显的重要环境因素,C正确;
D、该演替属于次生演替,与初生演替相比,次生演替保留了原有土壤条件,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体,因此演替速度更快,D正确。
16. 愈伤组织生芽过程中,细胞分裂素(CK)通过ARRs(A)基因和WUS(W)基因起作用。采用转基因技术在A基因功能缺失突变体a中过量表达W基因,获得材料甲。将材料甲、突变体a和野生型三组愈伤组织在高浓度CK培养基中培养,三组愈伤组织分化生芽的比例如图所示。下列说法错误的是( )
A. 诱导愈伤组织生芽的培养基中,生长素和细胞分裂素的使用比例较低
B. W基因是A基因的上游靶点,过量表达W基因可使生芽时间提前
C. 生物的一些性状受多个基因的共同调控
D. 突变体a在高浓度CK培养基中始终不能生芽,说明A基因是生芽所必需的
【答案】B
【解析】
【详解】A、植物组织培养中,生长素/细胞分裂素的比例较低时,有利于诱导愈伤组织分化生芽,比例较高时,有利于诱导生根,A正确;
B、材料甲A基因功能缺失,但在过量表达W基因后能生芽,这表明W基因可能是 A基因的下游靶点,且过量表达W基因可弥补A基因缺失,B错误;
C、愈伤组织生芽过程受A、W两个基因共同调控,说明生物的部分性状确实受多个基因共同调控,C正确;
D、据题图中的数据可知,突变体a的愈伤组织不能分化出芽,而野生型的愈伤组织可以,说明A基因在愈伤组织分化生芽的过程中发挥作用,D正确。
二、非选择题:共60分。考生根据要求作答。
17. Rubisco具有“两面性”,CO2浓度较高时,该酶主要催化C5与CO2反应,最终得到光合产物;O2浓度较高时,该酶主要参与光呼吸,催化C5与O2反应形成乙醇酸,最终产生CO2,过程如图所示。图中实线表示水稻叶肉细胞的部分代谢过程,虚线表示科研人员利用基因工程技术构建的光呼吸GOC支路。回答下列问题:
(1)图示植物光合作用中CO2的来源除外界环境外,还可以来自___________(填两项生理过程)。在较高浓度CO2环境中,Rubisco催化的直接反应产物主要是___________。科研人员欲利用提取的Rubisco模拟光合作用的暗反应过程,构建反应体系时除C5和CO2外,还需加入的物质有___________。
(2)据图分析,参与光呼吸过程的细胞结构有___________。研究发现,正常进行光合作用的水稻突然停止光照,短时间内会观察到细胞内CO2量急剧增加,这种现象被称为CO2猝发,CO2量增加的原因是________________________________________。
(3)光呼吸GOC支路的构建可显著提高水稻产量,从Rubisco的作用特点方面分析,原理是该支路提高了叶绿体中CO2的浓度,___________(填“增强”或“减弱”)了CO2竞争Rubisco的优势,光呼吸减弱,光合作用增强。
【答案】(1) ①. 细胞呼吸、光呼吸 ②. C3##三碳化合物 ③. ATP、NADPH、酶
(2) ①. 叶绿体、线粒体、过氧化物酶体 ②. 光照停止,ATP、NADPH的生成量减少,暗反应消耗的C3减少,C3得到积累,导致光呼吸(C5与O2的结合)增强,最终引起释放的CO2增加
(3)增强
【解析】
【小问1详解】
细胞呼吸和光呼吸均可以生成CO2,且生成的CO2均可以参与光合作用。结合题图分析,当细胞内CO2浓度较高时,Rubisco主要催化C5与CO2反应,生成C3。参与暗反应过程的物质有C5、CO2、Rubisco、ATP和NADPH
【小问2详解】
据图分析,参与光呼吸过程的细胞结构有叶绿体、线粒体、过氧化物酶体。若突然停止光照,则光反应会停止,使ATP、NADPH的生成量减少,暗反应消耗的C3减少,C3得到积累,导致更多的C5与O2结合,光呼吸增强,使CO2量增加。
【小问3详解】
GOC支路提高了叶绿体中CO2的浓度,增强了CO2竞争Rubisco的优势,光呼吸减弱,使光合作用增强。
18. 某二倍体两性花植物2号染色体上的m基因是雄性不育基因,M对m为完全显性。该种植物的宽叶对窄叶为一对相对性状,由等位基因B/b控制。将纯合的宽叶雄性可育植株甲和纯合的窄叶雄性不育植株乙杂交,再让得到的F1自交,统计F2表型及数目,结果如表所示。不考虑基因突变,回答下列问题:
F2
总株数
雄性可育株的株数
雄性不育株的株数
宽叶
75
66
9
窄叶
25
9
16
(1)与野生型植株相比,选用雄性不育株为母本进行杂交实验的优势是___________。控制宽叶的基因是___________(填“显性”或“隐性”)基因。
(2)F1的基因型是___________。F2出现上述表型及数量的原因是_______________。F1产生了_________种类型的配子。
(3)已知雄性不育株的m基因是在野生型植株2号染色体上的M基因中人工插入一段DNA序列而形成的,M基因与插入的DNA序列的结构及相关引物如图所示,其中a、d为模板链。
①该种雄性不育株的变异类型是___________________。
②若欲检测该DNA片段是否正向插入M基因,则可利用图中___________两种引物进行PCR。若可得到产物,则可达到检测目的。
【答案】(1) ①. 不需要去雄 ②. 显性
(2) ①. BbMm ②. F1中B和M(b和m)基因位于同一条染色体上,部分细胞在减数分裂I时发生了染色体互换 ③. 4
(3) ①. 基因突变 ②. 引物1和引物3(或引物2和引物4)
【解析】
【小问1详解】
雄性不育株在杂交实验中作为母本,不需要人工去雄。根据F2中,宽叶:窄叶=3:1,可判断宽叶是显性性状。
【小问2详解】
亲本为纯合宽叶雄性可育(BBMM)×纯合窄叶雄性不育(bbmm),F1的基因型是BbMm,F2性状比例不符合自由组合的9:3:3:1,原因是B和M(b和m)基因位于同一条染色体上,部分细胞在减数分裂I时发生了染色体互换,产生的配子类型有BM、Bm、bM、bm4种。
【小问3详解】
①在M基因内部插入一段DNA序列,改变了M基因的碱基序列,该变异属于基因突变。
②PCR扩增时,子链沿5′→3′方向延伸,需要两个引物分别结合在目标片段的两端,延伸方向相向才能扩增出产物。a(M基因)、d(插入DNA)为模板链,若DNA片段正向插入M基因,引物1和引物3(或引物2和引物4)可以扩增出连接区产物。
19. GLP-1是肠道L细胞分泌的一种激素,该激素的作用机制如图1所示。回答下列问题:
(1)在调节人体血糖方面,与GLP-1的作用相拮抗的激素除胰高血糖素外,还有____________________(答出2种)等。GLP-1的作用特点是___________________________(答出1点)。
(2)摄入糖类过多可能会导致人体体重超重,原因是_______________________________。药物X是一种用于控制人体体重的药物,该药物是一种GLP-1受体激动剂,须遵医嘱进行注射。研究人员对志愿者进行了相关实验,相关指标的检测结果如图2所示:
注:药物X采用皮下注射方式注射,注射前用定量的生理盐水稀释。
①该实验中,对照组的处理方式是___________。由该实验得出的结论有__________________________。
②某体重正常的人为了预防体重超重而注射了药物X,请结合题图,评估该人在健康方面存在的风险:__________________________________________________________(答出1点)。
【答案】(1) ①. 甲状腺激素、肾上腺素、糖皮质激素 ②. 通过体液运输,作用于靶器官和靶细胞,可作为信使传递信息,微量和高效
(2) ①. 人体摄入的过多的糖类会转化成脂肪 ②. 皮下注射等量的生理盐水,其他条件与实验组一致 ③. 药物X可降低人的体重和血脂;实验范围内,药物X的剂量越高,降低体重和血脂的效果越明显 ④. 易导致调节血糖的相关激素的分泌紊乱;容易低血糖、低血脂;易导致摄人食物过少,造成营养缺乏
【解析】
【小问1详解】
人体可以升高血糖的激素有胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素和糖皮质激素。激素调节的作用特点是通过体液运输、作用于靶器官和靶细胞、可作为信使传递信息、微量和高效。
【小问2详解】
人体摄入的过多的糖类会转化成脂肪,从而导致人的体重超重。
①为保证单一变量,对照组应注射等量的生理盐水。据实验结果分析可知,药物X可降低人的体重和血脂;实验范围内,药物X的剂量越高,降低体重和血脂的效果越明显。
②若体重正常的人注射药物X,则可能会面临的风险有:调节血糖的相关激素的分泌紊乱;低血糖、低血脂;摄入食物过少,营养缺乏等。
20. 稻田养蟹是将水稻种植与蟹的养殖有机结合,从而提高生态经济效益的一种农业生产方式。稻田为河蟹提供适宜生长环境;河蟹不仅可以取食水稻老黄叶、杂草、藻类等,还能不断活动搅动水体,从而影响水体环境。某地稻蟹共生生态系统部分结构如图所示。回答下列问题:
(1)稻田养蟹模式运用了群落的空间结构原理,其优点是_________________。若要研究该系统中某藻类植物的生态位,需调查____________________________________________________(答出2点)。
(2)河蟹在该稻田生态系统占___________个营养级。结合题图分析,养蟹可以增加水稻产量的原因之一是河蟹的取食和排泄活动能加速稻田生态系统的物质循环,从而加速了氮元素从有机物向水稻转移。除此之外,还有__________________________________________________(答出2点)等因素。
(3)实施该模式时需要给予相应物质的补充,如投喂饲料,以_________________________________。
【答案】(1) ①. 充分利用空间和资源 ②. 出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系等
(2) ①. 2 ②. 河蟹减少了杂草、藻类与水稻的竞争,河蟹呼吸产生的CO2可供水稻吸收利用,水稻老黄叶对光合产物的消耗减少等
(3)维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(或实现生态效益和经济效益的可持续发展)
【解析】
【小问1详解】
稻田养蟹模式运用了群落的空间结构原理,其优点是充分利用空间和资源。研究该系统中某藻类植物的生态位,需调查该藻类在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度、与其他物种的关系等。
【小问2详解】
河蟹占有第二、第三共2个营养级。结合题意可知,河蟹可以不断活动,搅动水体,从而增加水体中溶解氧的含量,提高水稻根系的有氧呼吸速率,从而加快水稻对含氮无机盐的吸收。同时,河蟹减少了杂草、藻类与水稻的竞争,河蟹的取食、消化能促进物质循环,河蟹排出的粪便中的氮、磷以及呼吸产生的CO2可供水稻吸收利用,水稻老黄叶对光合产物的消耗减少。
【小问3详解】
人工生态系统需要不断投入相应的物质和能量,以维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产。
21. 姜黄素是姜科植物的特征性成分,具有抗炎等多种药理活性,其传统提取方法存在诸多局限。科研团队将非天然融合基因DCS∷ZoCURS与4-香豆酰辅酶A连接酶(4CL)基因、乙酰辅酶A羧化酶(ACC)基因共同导入大肠杆菌,构建出工程菌实现了姜黄素的高效合成。回答下列问题:
(1)科研团队从拟南芥中克隆4CL基因和ACC基因,并进行PCR扩增,PCR的原理是______________________。PCR过程中设置50℃左右的目的主要是_________________。β-酮酰辅酶A合酶(DCS)基因和姜黄素合酶(ZoCURS)基因是合成姜黄素的关键限速酶,将DCS基因与ZoCURS基因拼接构建成非天然融合基因时,在两者之间插入了一段编码柔性短肽(发挥物理连接和空间间隔作用)的linker序列,从蛋白质结构角度推测,linker的主要作用是___________________________________________。
(2)为在大肠杆菌中高效合成姜黄素,科研团队将不同功能的外源基因分别装载于三种表达载体中,并共同转化至某大肠杆菌菌株,构建了多质粒共表达系统(如表所示)。转化前需要用___________对大肠杆菌进行处理。用含卡那霉素、氨苄青霉素和链霉素(或壮观霉素)抗性的培养基培养转化后的菌液,筛选得到的工程菌不一定同时含有全部的三种重组质粒,理由是_______________________________________。
载体
抗性标记
携带基因
pRSF-duet-1
卡那霉素抗性
ACC基因
pCDF-duet-1
链霉素/壮观霉素抗性
4CL基因
pET-22b(+)
氨苄青霉素抗性
DCS∷ZoCURS基因
注:抗性标记基因是载体自身携带的。
(3)与传统植物提取法相比,利用多基因工程菌合成姜黄素的突出优势是____________________________(答出2点)。
【答案】(1) ①. DNA半保留复制 ②. 使两种引物分别与模板链结合 ③. 在保证两种酶合成的同时,保持两种酶空间结构的独立性,防止在折叠时相互干扰
(2) ①. Ca2+##CaCl2 ②. 空质粒含有抗生素抗性基因,但不含有目的基因
(3)不受季节气候影响、生产周期短、易于规模化发酵、可持续生产等
【解析】
【小问1详解】
PCR的原理是DNA半保留复制。PCR过程中设置50℃左右的目的主要是使两种引物分别与模板链结合。linker序列连接DCS 基因与ZoCURS基因的同时,将两基因隔开,这样可以保证两种酶合成的同时,保持两种酶空间结构的独立性,防止在折叠时相互干扰。
【小问2详解】
转化前需要用Ca2+对大肠杆菌进行处理。空质粒含有抗生素抗性基因,但不含有目的基因,因此在培养基中加入三种抗生素筛选得到的工程菌不一定同时含有全部三种重组质粒。
【小问3详解】
与传统植物提取法相比,利用多基因工程菌合成姜黄素的突出优势是不受季节气候影响、生产周期短、易于规模化发酵、可持续生产等。
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高二生物学
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、2,选择性必修1、2、3。
一、选择题:本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4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. 抗体合成、加工、运输的不同阶段中,下列过程不涉及生物膜流动性的是( )
A. tRNA携带氨基酸进入核糖体
B. 核糖体中合成的抗体前体初肽进入内质网
C. 抗体在内质网初步加工后进入高尔基体
D. 加工成熟后的抗体分泌出细胞
2. 下列关于细胞内大分子有机物的叙述,正确的是( )
A. 组成元素均含C、H、O、N
B. 都是细胞重要的能源物质
C. 它们之间均可以相互转化
D. 均含有碳链并以此为骨架
3. 植物细胞和动物细胞均可以生成ATP。下列叙述正确的是( )
A. 两种细胞中的ATP均在生物膜上生成
B. 植物叶肉细胞可直接利用光能合成ATP
C. 线粒体中的生命活动只生成ATP,不消耗ATP
D. 植物细胞生命活动所消耗的ATP均来自光合作用
4. 某遗传病患者的一对同源染色体的结构如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 该患者体内发生了染色体结构变异
B. 相比于健康人,该患者基因的排列顺序发生变化
C. 该变异可能发生在减数分裂过程中
D. 染色体结构变异对生物体有害,因此不能作为生物进化的材料
5. 拟南芥的叶绿体中含广谱抗病基因,人们欲将拟南芥叶肉细胞和番茄胚轴细胞杂交,以获得高抗病菌性番茄新品种。下列叙述错误的是( )
A. 该过程利用了植物细胞的全能性
B. 可用灭活病毒诱导细胞进行融合
C. 根据是否含叶绿体初步筛选融合细胞
D. 上述细胞杂交技术需要酶的参与
6. 某单基因遗传病由位于2号常染色体上的某基因决定,患有该遗传病的某家族的表型及染色体相关位点的碱基组成如表所示。已知父亲、母亲均发生了碱基的替换,下列叙述错误的是( )
成员
父亲
母亲
儿子
女儿
表型
正常
正常
正常
患病
碱基组成
A—C/C—G
A—T/C—C
A—T/C—G
?
注:A—T表示同源染色体上基因该位点的碱基组成为A—T、T—A,A—C表示碱基组成为A—T、C—G。
A. 父亲和母亲发生的突变均为隐性突变
B. 上述突变仅体现了基因突变的不定向性
C. 女儿的碱基组成应该为A—C/C—C
D. 若该父母再生一个女儿,则该女儿患病的概率为1/4
7. 一氧化二氮(N2O)可与谷氨酸竞争性结合受体,从而抑制Na+通道的开放,可用于临床治疗。下列相关叙述错误的是( )
A. 推测谷氨酸是一种兴奋性神经递质
B. 谷氨酸发挥作用后会被降解或回收进细胞
C. 抑制Na+通道的开放,可导致细胞静息电位降低
D. N2O在医疗手术中可作为麻醉剂使用
8. 溶瘤病毒是天然或经基因工程改造的,对正常细胞毒性极低的一类病毒,能选择性感染并裂解肿瘤细胞,同时激活全身抗肿瘤免疫。下列叙述错误的是( )
A. 人体对肿瘤细胞的清除体现了免疫监视功能
B. 溶瘤病毒在肿瘤细胞内增殖会导致肿瘤细胞裂解
C. 肿瘤细胞裂解释放的抗原可直接结合细胞毒性T细胞,引发细胞免疫
D. 针对免疫功能较弱的人群,需要对溶瘤病毒治疗癌症的方案持审慎态度
9. 人体内存在下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴(HPA轴),睡眠可降低HPA轴的活动强度。研究发现,在人醒来之前,脑垂体会大量分泌ACTH(多肽类激素)作用于肾上腺皮质,使其释放皮质醇,从而使人脱离睡眠状态。下列叙述错误的是( )
A. 若肾上腺皮质受到破坏导致皮质醇分泌减少,则ACTH的含量会增加
B. 皮质醇含量过多时,可被定向运输至下丘脑和垂体
C. HPA轴的分级调节使皮质醇的调节效应放大
D. 压力或紧张情绪可能会使HPA轴活动增强
10. 据统计,截至2025年年末,我国0~15岁人口为23015万人,16~59岁人口为85136万人。60岁及以上人口为32338万人,其中65岁以上人口为22365万人,分别比上年增加1307万人和342万人。千万人口城市增多。下列相关说法错误的是( )
A. 上述描述可体现我国人口年龄结构的数量特征
B. 性别比例影响出生率和死亡率,从而影响种群密度
C. 推测未来一段时间内,我国人口死亡数可能会相对升高
D. 迁入率、迁出率是影响我国一些大型城市人口密度的重要因素
11. 山地茶园推行生态防虫新模式,茶园行间种植波斯菊,波斯菊释放的萜类物质不仅能吸引寄生蜂捕食茶小绿叶蝉(茶园里一种危害极大的害虫),还能抑制周边杂草种子萌发;茶农悬挂黄色粘虫板,利用茶小绿叶蝉趋黄特性诱杀成虫。下列相关叙述错误的是( )
A. 一个完整的信息传递过程需要信息源、信道以及信息受体
B. 黄色粘虫板依靠光反射形成的黄色光信号诱虫,利用的是物理信息
C. 萜类物质能吸引寄生蜂、抑制杂草萌发,说明信息传递可调节生物种间关系
D. 波斯菊和寄生蜂的种间关系属于捕食
12. 随着我国国土绿化和防沙治沙工程的持续推进,我国北方的绿色屏障不断加固拓展。报告显示,2012—2024年我国沙化土地面积净减少6500万亩,从“沙进人退”到“沙退人进”“人沙和谐”。下列相关叙述错误的是( )
A. 毁林开荒、过度放牧等垦殖活动都是土地荒漠化、沙化的原因
B. “人沙和谐”的生态系统中一定不会再出现物种消失的现象
C. 我国防沙治沙工程的成功说明人类活动可使群落朝着结构复杂的方向演替
D. 防沙治沙过程中出现的新的群落可能是初生演替的结果,也可能是次生演替的结果
13. 某生物实验室常用的5种限制酶的识别序列和切割位点如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. DNA片段被KpnⅠ切割一次,会增加2个游离磷酸基团
B. BamHⅠ和SmaⅠ切割后的末端都可被T4DNA连接酶连接
C. EcoRⅠ和MfeⅠ切割后的黏性末端被重新连接后,不能被MfeⅠ切割
D. EcoRⅠ和KpnⅠ切割后的黏性末端均可在DNA聚合酶的作用下补齐缺口
14. 果蔬采摘后仍会进行细胞呼吸,呼吸过强易造成有机物消耗、果实腐烂。低温结合气调储藏是延长鲜枣保鲜期的常用技术。某科研小组为探究温度、O2浓度对鲜枣细胞呼吸强度的影响,开展了相关实验,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
组别
环境温度/℃
塑料瓶内初始O2浓度相对比例/%
塑料瓶内添加液体
甲
25(常温)
21(正常氧气浓度百分比)
清水
乙
25
5
丙
4(低温)
21
丁
4
5
A. 果蔬进行细胞呼吸消耗O2的场所是线粒体内膜,该场所可产生较多的ATP
B. 该实验的清水为自变量,为保证各组的氧气浓度,各组应加入不同量的清水
C. 实验期间,乙组鲜枣生成的气体的量可能大于其消耗的气体的量
D. 推测在丁组的实验条件下,鲜枣有机物的消耗最慢
15. 某科研团队对40年间某弃耕农田中的植物种类数的变化情况进行了记录,结果如图所示。下列有关该地群落变化的叙述,正确的是( )
A. 所有植物种群密度的调查方法均只能使用样方法
B. 该弃耕农田经历了草本阶段→乔木阶段→灌木阶段的演替
C. 光照是造成植物群落演替过程中分层现象逐渐明显的重要因素
D. 上述类型演替的速度较初生演替快的原因是具备土壤条件
16. 愈伤组织生芽过程中,细胞分裂素(CK)通过ARRs(A)基因和WUS(W)基因起作用。采用转基因技术在A基因功能缺失突变体a中过量表达W基因,获得材料甲。将材料甲、突变体a和野生型三组愈伤组织在高浓度CK培养基中培养,三组愈伤组织分化生芽的比例如图所示。下列说法错误的是( )
A. 诱导愈伤组织生芽的培养基中,生长素和细胞分裂素的使用比例较低
B. W基因是A基因的上游靶点,过量表达W基因可使生芽时间提前
C. 生物的一些性状受多个基因的共同调控
D. 突变体a在高浓度CK培养基中始终不能生芽,说明A基因是生芽所必需的
二、非选择题:共60分。考生根据要求作答。
17. Rubisco具有“两面性”,CO2浓度较高时,该酶主要催化C5与CO2反应,最终得到光合产物;O2浓度较高时,该酶主要参与光呼吸,催化C5与O2反应形成乙醇酸,最终产生CO2,过程如图所示。图中实线表示水稻叶肉细胞的部分代谢过程,虚线表示科研人员利用基因工程技术构建的光呼吸GOC支路。回答下列问题:
(1)图示植物光合作用中CO2的来源除外界环境外,还可以来自___________(填两项生理过程)。在较高浓度CO2环境中,Rubisco催化的直接反应产物主要是___________。科研人员欲利用提取的Rubisco模拟光合作用的暗反应过程,构建反应体系时除C5和CO2外,还需加入的物质有___________。
(2)据图分析,参与光呼吸过程的细胞结构有___________。研究发现,正常进行光合作用的水稻突然停止光照,短时间内会观察到细胞内CO2量急剧增加,这种现象被称为CO2猝发,CO2量增加的原因是________________________________________。
(3)光呼吸GOC支路的构建可显著提高水稻产量,从Rubisco的作用特点方面分析,原理是该支路提高了叶绿体中CO2的浓度,___________(填“增强”或“减弱”)了CO2竞争Rubisco的优势,光呼吸减弱,光合作用增强。
18. 某二倍体两性花植物2号染色体上的m基因是雄性不育基因,M对m为完全显性。该种植物的宽叶对窄叶为一对相对性状,由等位基因B/b控制。将纯合的宽叶雄性可育植株甲和纯合的窄叶雄性不育植株乙杂交,再让得到的F1自交,统计F2表型及数目,结果如表所示。不考虑基因突变,回答下列问题:
F2
总株数
雄性可育株的株数
雄性不育株的株数
宽叶
75
66
9
窄叶
25
9
16
(1)与野生型植株相比,选用雄性不育株为母本进行杂交实验的优势是___________。控制宽叶的基因是___________(填“显性”或“隐性”)基因。
(2)F1的基因型是___________。F2出现上述表型及数量的原因是_______________。F1产生了_________种类型的配子。
(3)已知雄性不育株的m基因是在野生型植株2号染色体上的M基因中人工插入一段DNA序列而形成的,M基因与插入的DNA序列的结构及相关引物如图所示,其中a、d为模板链。
①该种雄性不育株的变异类型是___________________。
②若欲检测该DNA片段是否正向插入M基因,则可利用图中___________两种引物进行PCR。若可得到产物,则可达到检测目的。
19. GLP-1是肠道L细胞分泌的一种激素,该激素的作用机制如图1所示。回答下列问题:
(1)在调节人体血糖方面,与GLP-1的作用相拮抗的激素除胰高血糖素外,还有____________________(答出2种)等。GLP-1的作用特点是___________________________(答出1点)。
(2)摄入糖类过多可能会导致人体体重超重,原因是_______________________________。药物X是一种用于控制人体体重的药物,该药物是一种GLP-1受体激动剂,须遵医嘱进行注射。研究人员对志愿者进行了相关实验,相关指标的检测结果如图2所示:
注:药物X采用皮下注射方式注射,注射前用定量的生理盐水稀释。
①该实验中,对照组的处理方式是___________。由该实验得出的结论有__________________________。
②某体重正常的人为了预防体重超重而注射了药物X,请结合题图,评估该人在健康方面存在的风险:__________________________________________________________(答出1点)。
20. 稻田养蟹是将水稻种植与蟹的养殖有机结合,从而提高生态经济效益的一种农业生产方式。稻田为河蟹提供适宜生长环境;河蟹不仅可以取食水稻老黄叶、杂草、藻类等,还能不断活动搅动水体,从而影响水体环境。某地稻蟹共生生态系统部分结构如图所示。回答下列问题:
(1)稻田养蟹模式运用了群落的空间结构原理,其优点是_________________。若要研究该系统中某藻类植物的生态位,需调查____________________________________________________(答出2点)。
(2)河蟹在该稻田生态系统占___________个营养级。结合题图分析,养蟹可以增加水稻产量的原因之一是河蟹的取食和排泄活动能加速稻田生态系统的物质循环,从而加速了氮元素从有机物向水稻转移。除此之外,还有__________________________________________________(答出2点)等因素。
(3)实施该模式时需要给予相应物质的补充,如投喂饲料,以_________________________________。
21. 姜黄素是姜科植物的特征性成分,具有抗炎等多种药理活性,其传统提取方法存在诸多局限。科研团队将非天然融合基因DCS∷ZoCURS与4-香豆酰辅酶A连接酶(4CL)基因、乙酰辅酶A羧化酶(ACC)基因共同导入大肠杆菌,构建出工程菌实现了姜黄素的高效合成。回答下列问题:
(1)科研团队从拟南芥中克隆4CL基因和ACC基因,并进行PCR扩增,PCR的原理是______________________。PCR过程中设置50℃左右的目的主要是_________________。β-酮酰辅酶A合酶(DCS)基因和姜黄素合酶(ZoCURS)基因是合成姜黄素的关键限速酶,将DCS基因与ZoCURS基因拼接构建成非天然融合基因时,在两者之间插入了一段编码柔性短肽(发挥物理连接和空间间隔作用)的linker序列,从蛋白质结构角度推测,linker的主要作用是___________________________________________。
(2)为在大肠杆菌中高效合成姜黄素,科研团队将不同功能的外源基因分别装载于三种表达载体中,并共同转化至某大肠杆菌菌株,构建了多质粒共表达系统(如表所示)。转化前需要用___________对大肠杆菌进行处理。用含卡那霉素、氨苄青霉素和链霉素(或壮观霉素)抗性的培养基培养转化后的菌液,筛选得到的工程菌不一定同时含有全部的三种重组质粒,理由是_______________________________________。
载体
抗性标记
携带基因
pRSF-duet-1
卡那霉素抗性
ACC基因
pCDF-duet-1
链霉素/壮观霉素抗性
4CL基因
pET-22b(+)
氨苄青霉素抗性
DCS∷ZoCURS基因
注:抗性标记基因是载体自身携带的。
(3)与传统植物提取法相比,利用多基因工程菌合成姜黄素的突出优势是____________________________(答出2点)。
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