内容正文:
生 物 学
本试题共8页,22题。满分100分。考试用时75分钟。
★祝考试顺利★
注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码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:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36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. 绿藻、褐藻等低等光合植物经酶解发酵等工艺可生产出海藻肥,该肥料富含海藻多糖、酚类聚合物等有机质,是良好的农业肥料。下列叙述错误的是( )
A. 绿藻的光合色素偏好吸收远红光和蓝紫光
B. 酶解发酵过程可能有酵母菌等多种微生物参与
C. 海藻肥经微生物分解后可为陆地植物提供N、P、K等元素
D. 与蓝细菌相比,褐藻细胞结构的主要区别是具有以核膜包被的细胞核
【答案】A
【解析】
【详解】A、绿深属于真核藻类,含叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜,这类色素主要吸收可见光中的红光和蓝紫光,远红光波长不在可见光范围内,不是其主要吸收光,A错误;
B、发酵过程需要多种微生物参与,酵母菌是常见的发酵微生物,因此酶解发酵过程可能有酵母菌等多种微生物参与,B正确;
C、海藻肥中的有机质无法直接被植物根系吸收,需经微生物将有机质分解为无机盐,释放N、P、K等矿质元素供给植物利用,C正确;
D、蓝细菌是原核生物,无核膜包被的细胞核,褐藻是真核生物,具有以核膜包被的细胞核,这是二者细胞结构的主要区别,D正确。
2. 近年来,我国大力发展风电、光伏发电等零碳清洁能源,启动“风光储能(风电、光伏和储能的合称)+大数据中心”建设。同时通过大规模国土绿化、滨海湿地修复提升生态碳汇(生态系统固碳储碳的能力)。下列叙述错误的是( )
A. 风光储能搭配火电调峰供电,可减少化石能源消耗,缓解温室效应加剧
B. 滨海湿地植被通过光合作用固定大气CO2,有效提升生态系统碳汇容量
C. 光伏发电全程无化石燃料燃烧,大规模替代火电可显著降低区域人类碳足迹
D. 人类生产生活的生态足迹数值越大,代表人类活动占用的土地及水域面积越小
【答案】D
【解析】
【详解】A、风光储能属于零碳清洁能源,搭配火电调峰可减少化石能源的使用量,进而减少CO₂等温室气体排放,缓解温室效应加剧,A正确;
B、滨海湿地植被通过光合作用将大气中的CO₂固定为有机物,实现碳的储存,可有效提升生态系统碳汇容量,B正确;
C、光伏发电不消耗化石燃料,无化石燃料燃烧的碳排放过程,大规模替代火电可减少碳排放,显著降低区域人类碳足迹,C正确;
D、生态足迹是指维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域的面积,其数值越大,代表人类活动占用的土地及水域面积越大,D错误。
3. 食醋固态发酵依靠醋酸菌转化酒精生成醋酸。若发酵过程中被芽孢杆菌污染,其大量增殖会消耗糖类生成异味物质,降低食醋品质。芽孢杆菌为好氧型产芽孢细菌,高温短时蒸煮难以彻底灭活芽孢。下列叙述正确的是( )
A. 醋酸菌进行醋酸发酵时,需要全程严格隔绝氧气
B. 芽孢杆菌细胞内含有线粒体,可通过有氧呼吸分解糖类
C. 高压蒸汽灭菌可有效杀灭芽孢,避免发酵原料污染变质
D. 发酵过程持续通入无菌空气,既能满足醋酸菌需求,也能抑制芽孢杆菌繁殖
【答案】C
【解析】
【详解】A、醋酸菌是好氧细菌,进行醋酸发酵时需要持续通入氧气,全程严格隔绝氧气会导致醋酸菌死亡,无法生成醋酸,A错误;
B、芽孢杆菌是细菌,属于原核生物,细胞内仅含有核糖体一种细胞器,没有线粒体,其有氧呼吸的场所为细胞质基质和细胞膜,B错误;
C、高压蒸汽灭菌可在高温高压条件下长时间作用,能有效杀灭芽孢等抗性结构,避免发酵原料被芽孢杆菌污染,C正确;
D、芽孢杆菌为好氧型细菌,持续通入无菌空气会满足其有氧呼吸需求,促进芽孢杆菌繁殖,加重污染,D错误。
4. 研究者向体外培育的猪耳组织成纤维细胞中导入特定基因并使其成功表达,从而让细胞产生具有催化活性的端粒酶,使细胞具备无限增殖能力。该成纤维细胞经诱导后还可形成诱导多能干细胞(iPS细胞)。下列叙述错误的是( )
A. iPS细胞的形成过程中发生了基因的选择性表达
B. 猪耳组织成纤维细胞的培育体现了动物细胞的全能性
C. 普通成纤维细胞无法持续分裂可能与端粒酶活性低有关
D. 可通过导入特定基因、利用蛋白质或小分子化合物等来诱导iPS细胞的形成
【答案】B
【解析】
【详解】A、成纤维细胞是高度分化的细胞,诱导形成iPS细胞(多能干细胞)的过程属于细胞重编程,该过程中不同基因的表达情况发生改变,发生了基因的选择性表达,A正确;
B、动物细胞的全能性指已分化的动物细胞发育成完整个体的潜能,该实验仅将成纤维细胞诱导为iPS细胞,没有发育为完整个体,不能体现动物细胞的全能性,B错误;
C、根据端粒学说,细胞每次分裂端粒都会缩短,端粒酶可修复端粒,普通成纤维细胞端粒酶活性低,端粒不断磨损后细胞就无法持续分裂,C正确;
D、诱导iPS细胞形成的方法包括导入特定调控基因、利用特定蛋白质或小分子化合物处理等,D正确。
5. 甲状旁腺激素可升高血钙,降钙素可降低血钙。肾脏能重吸收原尿中的钙离子,肾功能受损时钙重吸收能力下降,血钙浓度发生波动。下列叙述正确的是( )
A. 细胞内液中的钙离子属于内环境成分
B. 肾功能受损时甲状旁腺激素分泌会增加
C. 降钙素分泌增多,会促进骨骼中的钙释放进入血浆
D. 血钙轻微波动时,机体无法通过调节恢复至正常浓度
【答案】B
【解析】
【详解】A、内环境由细胞外液(血浆、组织液、淋巴液等)组成,细胞内液中的钙离子不属于内环境成分,A错误;
B、肾功能受损时钙重吸收能力下降,血钙浓度降低,甲状旁腺激素的作用是升高血钙,因此其分泌量会增加以调节血钙水平,B正确;
C、降钙素的作用是降低血钙,促进骨骼中的钙释放进入血浆会升高血钙,和降钙素的功能矛盾,C错误;
D、内环境稳态具有一定的自我调节能力,血钙发生轻微波动时,机体可通过甲状旁腺激素和降钙素的拮抗调节恢复至正常浓度,D错误。
6. 鲫鱼感染某病毒甲后易死亡,严重威胁鲫鱼养殖业的发展。研究者发现了一种可介导甲逃避免疫系统追杀的蛋白ORF4,并利用小鼠制备抗ORF4的单克隆抗体,用于病毒甲的免疫学诊断和治疗。下列叙述错误的是( )
A. 用ORF4蛋白免疫处理小鼠后,获取的B细胞均可传代培养
B. 用小鼠腹腔培养杂交瘤细胞,可以从腹水中提取抗ORF4单克隆抗体
C. 能产生抗ORF4单克隆抗体的杂交瘤细胞体外培养时几乎无接触抑制现象
D. 经选择培养基筛选获得的杂交瘤细胞不一定能产生抗ORF4的单克隆抗体
【答案】A
【解析】
【详解】A、经ORF4蛋白免疫处理小鼠后获取的B细胞是高度分化的浆细胞,不具备无限增殖的能力,无法传代培养,只有与骨髓瘤细胞融合形成杂交瘤细胞后才可传代培养,A错误;
B、杂交瘤细胞可采用体内培养法,将其注射到小鼠腹腔中增殖,最终可以从小鼠腹水中提取大量抗ORF4的单克隆抗体,B正确;
C、杂交瘤细胞保留了骨髓瘤细胞无限增殖的特性,体外培养时几乎无接触抑制现象,可大量增殖,C正确;
D、选择培养基仅能筛选出B细胞和骨髓瘤细胞融合的杂交瘤细胞,无法筛选出能产生特定抗ORF4抗体的杂交瘤细胞,还需进行抗体阳性检测进一步筛选,因此经选择培养基获得的杂交瘤细胞不一定能产生抗ORF4的单克隆抗体,D正确。
7. 净初级生产力(NPP)是指生产者用于生长、发育和繁殖的能量。科研人员长期研究了青藏高原高寒草地的NPP与牲畜采食率的关系,结果如下图。同时通过统计不同区域高寒草地的干草年产量,发现不同地区的干草年产量差异显著。下列叙述正确的是( )
A. 同一高原不同区域产草量存在差异,可能与温度、水分等非生物因素有关
B. 适度放牧可提高草地NPP,说明消费者能促进生态系统的物质和能量循环
C. 为提升经济效益,可将牲畜采食率长期维持在0.5左右,使能量更多流向对人类有益的部分
D. 川滇横断山区干草产量远高于阿里地区,主要原因是其消费者种类更丰富,能量传递效率更高
【答案】A
【解析】
【详解】A、同一高原不同区域的温度、水分、光照等非生物因素存在差异,会影响生产者的光合作用效率,进而导致产草量存在差异,A正确;
B、由图可知,随着采食率升高,草地NPP逐渐降低,适度放牧并不能提高NPP;且生态系统中能量是单向流动、逐级递减的,不存在能量循环,B错误;
C、采食率为0.5左右时,草地NPP处于最低值,长期维持该采食率会导致草场退化、生产力下降,反而会降低经济效益,C错误;
D、干草产量属于生产者的净生产量,川滇横断山区干草产量更高的主要原因是其水热等非生物条件更适宜植物生长,与消费者种类、能量传递效率无关,且能量传递效率通常稳定在10%~20%,不会随消费者丰富度升高而提高,D错误。
8. 科学家用抗原标记的RNA作分子探针,再使用荧光标记的抗体与探针结合,在荧光显微镜下通过观察荧光分布的部位进而确定探针结合的部位。该技术可用于检测细胞内特定基因的表达情况(转录水平),称为荧光原位杂交技术。下列叙述错误的是( )
A. 用荧光标记的抗体能与抗原特异性结合
B. 该技术也可以精确检测细胞内特定蛋白质合成的水平
C. 与放射性同位素标记分子探针相比,荧光标记技术更安全
D. 检测基因的表达情况利用了探针RNA与转录产物mRNA分子之间碱基互补配对的特点
【答案】B
【解析】
【详解】A、抗原与抗体的结合具有特异性,荧光标记的抗体可与对应抗原特异性结合,A正确;
B、该技术通过RNA探针与转录产物mRNA结合检测转录水平,蛋白质合成属于翻译过程,该技术无法检测蛋白质合成的翻译水平,B错误;
C、放射性同位素具有辐射危害,荧光标记无辐射风险,相比更安全,C正确;
D、检测转录水平时,探针RNA可与目标基因的转录产物mRNA遵循碱基互补配对原则结合,从而通过荧光定位确定基因转录情况,D正确。
9. 研究表明,多种激素共同调控水稻侧根的形成。其中生长素促进侧根发生,油菜素内酯可配合生长素,共同促进侧根发育。细胞分裂素抑制侧根生成,而蛋白OsCKX能分解细胞分裂素。下列叙述正确的是( )
A. 水稻无法合成OsCKX蛋白时,侧根数量会显著增多
B. 水稻仅顶端能合成生长素,通过极性运输到达根部并影响根的形成
C. 若某水稻突变体侧根数量明显多于野生型,则其体内生长素含量一定高于野生型
D. 油菜素内酯信号通路异常的水稻,仅施加适宜浓度生长素也难以恢复正常侧根数量
【答案】D
【解析】
【详解】A、OsCKX蛋白能分解抑制侧根生成的细胞分裂素,若水稻无法合成OsCKX蛋白,细胞分裂素会积累,抑制侧根生成,侧根数量减少,A错误;
B、生长素的合成部位包括幼嫩的芽、叶和发育中的种子等,并非仅顶端能合成,B错误;
C、侧根数量多还可能是细胞分裂素含量低、油菜素内酯含量高等原因,不一定是生长素含量高于野生型,C错误;
D、油菜素内酯可配合生长素共同促进侧根发育,若油菜素内酯信号通路异常,缺少其配合作用,仅施加适宜浓度生长素也难以恢复正常侧根数量,D正确。
10. TDP-43是额颞叶痴呆的核心致病蛋白,正常情况下它主要分布在细胞核内,参与RNA的选择性剪接和翻译等。当病变发生时,TDP-43会错误地转移到细胞质中并聚集成SG集团,进而影响核糖体和线粒体的相关功能,具体过程如下图。下列叙述错误的是( )
A. 细胞核中的TDP-43可通过核孔进入细胞质
B. TDP-43发挥作用时可能伴随磷酸二酯键的断裂
C. 核糖体、内质网、高尔基体均与TDP-43蛋白的形成密切相关
D. 当病变发生时线粒体功能异常导致ROS产生和蛋白质合成进一步受损
【答案】C
【解析】
【详解】A、核孔是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,TDP-43为蛋白质,病变时可从细胞核转移到细胞质,说明细胞核中的TDP-43可通过核孔进入细胞质,A正确;
B、TDP-43参与RNA的选择性剪接,剪接过程需要对RNA进行切割,RNA的相邻核苷酸之间通过磷酸二酯键连接,因此该过程伴随磷酸二酯键的断裂,B正确;
C、TDP-43是主要分布在细胞核内的胞内蛋白,由游离的核糖体合成,不需要内质网、高尔基体的加工,因此内质网、高尔基体与其形成无关,C错误;
D、由题图可知,病变时TDP-43抑制线粒体功能,导致ROS(活性氧)产生增多,ROS可抑制核糖体功能,进而导致蛋白质合成进一步受损,D正确。
11. 生物学的重大突破依托经典实验的层层探索,一代代科学家通过严谨的实验设计、逻辑推理揭示了生命活动的基本规律。下列经典实验内容与实验结论、研究价值匹配完全正确的一组是( )
选项
经典科学史实验
实验过程/研究方法
实验结论/研究价值
A
对生物膜结构的探索:人-鼠细胞融合实验
采用荧光标记技术,标记小鼠及人细胞表面的蛋白质分子
证明了细胞膜具有选择透过性
B
梅塞尔森和斯塔尔:DNA半保留复制的实验证据
采用放射性同位素15N标记,进行密度梯度离心
证明了DNA复制方式为半保留复制
C
赫尔希和蔡斯:T2噬菌体侵染大肠杆菌实验
用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质
证明了DNA是主要的遗传物质
D
斯他林和贝利斯:激素调节的发现实验
将稀盐酸和小肠黏膜磨碎制成的提取液注射到狗的静脉中,引起胰腺分泌胰液
发现了促胰液素,并开创了激素调节这一新领域
A. A B. B C. C D. D
【答案】D
【解析】
【详解】A、人-鼠细胞融合实验采用荧光标记膜蛋白技术,证明的是细胞膜具有流动性(结构特点),而非选择透过性(功能特点),A错误;
B、梅塞尔森和斯塔尔实验所用的15N是稳定同位素,不具有放射性,实验并非采用放射性同位素标记法,B错误;
C、T2噬菌体侵染大肠杆菌实验仅证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质,“DNA是主要的遗传物质”是后续总结绝大多数生物的遗传物质为DNA才得出的结论,C错误;
D、斯他林和贝利斯将稀盐酸与小肠黏膜磨碎制成的提取液注入狗静脉,证实了促胰液素的存在,这是人类发现的第一种激素,开创了激素调节研究的新领域,D正确。
12. 蛋白Synapsin-1调控神经递质的释放,蛋白PSD95对突触后膜结构的稳定有重要作用,蛋白BDNF作为神经营养因子,保护突触完整。脑部辐射会损伤海马突触,造成记忆衰退。为探究电针处理对脑部辐射损伤的疗效,研究者用1月龄雄性小鼠进行实验,分别检测海马区三种突触相关蛋白的表达,结果如下图。下列叙述错误的是( )
A. 穴位电针可从多方面修复辐射损伤、改善兴奋传递
B. 非穴位电针不能修复辐射造成的突触损伤可能与BDNF低表达有关
C. X射线辐射处理的目的是探究X射线辐射处理对小鼠兴奋传递的影响
D. ③④⑤组Synapsin-1和BDNF表达逐步升高,但不能说明电针干预时间越长修复效果越好
【答案】C
【解析】
【详解】A、与对照组相比,穴位电针后蛋白Synapsin-1、PSD95和BDNF的表达量均增加,说明穴位电针可从多方面修复辐射损伤、改善兴奋传递,A正确;
B、由⑥可知,非穴位电针后蛋白BDNF的表达量偏低,而蛋白BDNF作为神经营养因子,可保护突触完整,由此可推测非穴位电针不能修复辐射造成的突触损伤可能与BDNF低表达有关,B正确;
C、X射线辐射处理小鼠的目的是构建突触损伤的小鼠模型,便于后面的实验,C错误;
D、题中只统计了3周的实验结果,因此不能说明电针干预时间越长修复效果越好,D正确。
13. 我国科学家已成功利用农杆菌转化法将Bt毒蛋白基因转入单子叶植物甘蔗中,并应用于实际农业生产中,进而提高了蔗糖产量。经人工改造的Bt毒蛋白基因与Ti质粒如下图所示。下列叙述错误的是( )
注:1.Nco I、BamH I、EcoR I、Sal I表示相应限制酶识别序列位置
2.HygR表示潮霉素抗性基因,KanR表示卡那霉素抗性基因
A. 在培养基中添加卡那霉素可初步筛选出含Bt毒蛋白基因的农杆菌
B. 构建基因表达载体可均用Nco I和Sal I切割Bt毒蛋白基因和Ti质粒
C. 用潮霉素筛选出的甘蔗愈伤组织经组织培养得到的植株对害虫均有抗性
D. 种植转Bt毒蛋白基因甘蔗时混合种植少量普通甘蔗,可以延缓害虫抗性基因频率增加的速率
【答案】C
【解析】
【详解】A、Ti质粒上含有卡那霉素抗性基因KanR,成功导入含Bt毒蛋白基因的重组Ti质粒的农杆菌可耐受卡那霉素,因此在培养基中添加卡那霉素可初步筛选出目标农杆菌,A正确;
B、Bt毒蛋白基因的两端、Ti质粒T-DNA的启动子和终止子之间均存在Nco I和Sal I的酶切位点,用这两种限制酶同时切割目的基因和质粒,可保证目的基因正向插入,避免载体和目的基因自身环化、反向连接,B正确;
C、潮霉素抗性基因HygR位于T-DNA上,抗潮霉素的愈伤组织仅说明T-DNA整合到了植物细胞的染色体上,但Bt毒蛋白不一定能正常表达,因此所得植株不一定都具备害虫抗性,还需要进行个体水平的抗虫鉴定,C错误;
D、混合种植少量普通甘蔗,可使对Bt毒蛋白无抗性的害虫也有存活机会,避免抗性害虫成为种群的优势类群,能延缓害虫种群抗性基因频率上升的速率,D正确。
14. 真核生物蛋白质修饰有多种形式,如磷酸化、乙酰化等。蛋白质磷酸化的过程是在蛋白激酶催化下将ATP或GTP的磷酸基团转移至底物蛋白特定氨基酸残基。组蛋白乙酰化会削弱其与DNA的结合力,使染色质松弛。下列叙述错误的是( )
A. 蛋白质发生磷酸化后其空间结构会发生改变
B. 真核生物磷酸化程度与线粒体功能密切相关
C. 主动运输过程中通常会发生载体蛋白的磷酸化
D. 真核细胞有丝分裂中期组蛋白乙酰化程度最高
【答案】D
【解析】
【详解】A、蛋白质磷酸化过程会结合磷酸基团,磷酸基团带电,会改变蛋白质的电荷分布,进而导致其空间结构发生改变,A正确;
B、蛋白质磷酸化需要ATP或GTP提供磷酸基团和能量,真核细胞中ATP主要由线粒体通过有氧呼吸产生,因此磷酸化程度与线粒体功能密切相关,B正确;
C、主动运输需要消耗能量,多数情况下载体蛋白会被ATP提供的磷酸基团磷酸化,发生空间结构改变以完成物质运输,因此主动运输过程通常会发生载体蛋白的磷酸化,C正确;
D、有丝分裂中期染色质高度螺旋化形成染色体,而题干明确组蛋白乙酰化会削弱组蛋白与DNA的结合,使染色质松弛,因此此时组蛋白乙酰化程度很低,并非最高,D错误。
15. 为探究Ssu72磷酸酶的功能,科研人员以裂殖酵母为材料,用荧光蛋白分别标记纺锤丝、着丝粒,观察细胞分裂过程。发现敲除Ssu72基因后,减数第一次分裂基本正常,但减数第二次分裂纺锤体交叉错乱,染色体分配失衡。下列叙述错误的是( )
A. 敲除Ssu72基因后,同源染色体可正常分离
B. 推测Ssu72磷酸酶只能调控减数分裂,不参与有丝分裂过程
C. 通过荧光标记技术可在显微镜下动态观察细胞减数分裂过程
D. 敲除Ssu72基因后,减数分裂会产生染色体数目异常的子细胞
【答案】B
【解析】
【详解】ABD、由题意可知,敲除Ssu72基因后,减数第一次分裂基本正常,说明同源染色体可正常分离,但减数第二次分裂纺锤体交叉错乱,染色体分配失衡,进而产生染色体数目异常的子细胞,说明Ssu72磷酸酶直接影响着丝粒区域的染色体行为与纺锤体功能,并由此可推测Ssu72磷酸酶也可参与有丝分裂过程,AD正确,B错误;
C、荧光染料可穿透活细胞膜,支持对活体细胞减数分裂过程的无损伤观测,C正确。
16. 借助微卫星DNA技术,通过采集粪便、毛发样品识别个体,可对警觉性高、隐蔽性强的森林兽类实现无接触式标记重捕调查。该方法包含两种取样模式:一是沿动物足迹取样的非空间模式;二是采用规则网格取样的空间模式。下列叙述正确的是( )
A. 该调查方法的核心原理与传统标记重捕法完全不同
B. 空间模式的规则网格布设,可避免取样主观性,减小调查误差
C. 该调查方法更适合调查活动能力弱、活动范围小的森林兽类种群
D. 利用DNA技术识别个体后,无需多次重复采样即可精准计算种群密度
【答案】B
【解析】
【详解】A、该方法本质仍属于标记重捕法,核心原理和传统标记重捕法一致,都是利用重捕样本中标记个体的比例估算种群总数量,仅标记方式改为通过DNA识别个体实现无接触“标记”,并非原理完全不同,A错误;
B、规则网格取样属于系统抽样,可避免调查者主观选择取样位置的偏差,减小调查误差,B正确;
C、标记重捕法适用于调查活动能力强、活动范围大的动物,活动能力弱、活动范围小的动物适合用样方法调查种群密度,C错误;
D、标记重捕法需要至少两次采样获取初捕个体数、重捕个体数、重捕中标记个体数,才能通过公式估算种群密度,且多次重复采样才能提升结果准确性,仅单次采样无法计算种群密度,D错误。
17. 水稻某条染色体A发生片段缺失可转变为染色体A-,如下图所示。已知染色体组成为A-A-的个体致死,且不含完整A染色体的雄配子不育,雌配子均保留正常育性。现有一株含染色体A-的水稻连续自交两代。下列叙述错误的是( )
A. F2所有水稻植株中含A-植株占1/2
B. 理论上F1个体染色体组成的分离比为1∶1
C. 染色体A转变为A-可为水稻种群的进化提供原材料
D. 水稻染色体片段缺失属于染色体结构变异,可以在光学显微镜下观察到染色体的异常形态
【答案】A
【解析】
【详解】A、F₁中染色体组成为AA的个体占1/2、AA⁻的个体占1/2。AA自交后代全为AA;AA⁻自交时,雄配子仅A可育,雌配子中A、A⁻各占1/2,后代AA占1/2、AA⁻占1/2。因此F₂中AA占1/2+1/2×1/2=3/4,AA⁻占1/2×1/2=1/4,含A⁻的植株占1/4,A错误;
B、亲本染色体组成为AA⁻,自交时雄配子仅A可育,雌配子为A、A⁻各占1/2,后代AA:AA⁻=1:1,B正确;
C、染色体A转变为A⁻属于染色体结构变异,是可遗传变异,可作为种群进化的原材料,C正确;
D、染色体片段缺失属于染色体结构变异,染色体结构变异可以在光学显微镜下观察到染色体的异常形态,D正确。
18. 某种假性甲状旁腺功能减退的疾病甲由常染色体致病基因G控制,正常情况下来自母方的相关基因发生甲基化而不表达,仅来自父方的相关基因表达。但来自母方的G基因会由于其上游的S基因突变而导致G基因甲基化缺失。下图是某甲病患者家系图,经基因检测Ⅲ1的S基因正常。下列叙述错误的是( )
A. Ⅱ1关于G的基因型无法确定
B. Ⅲ1致病基因G一定来自于Ⅰ2
C. 若只考虑G基因,Ⅰ1一定是杂合子
D. 甲病的发病机理说明基因与性状不是简单的一一对应关系
【答案】C
【解析】
【详解】A、据题图分析可知:由于Ⅱ₁是正常女性,在S基因正常的情况下,她的G基因无论是GG还是Gg,传递给子代的G均会被甲基化,因此仅从家族系谱图成员中的表型无法确定她关于G的具体基因型,A正确;
B、据题图分析可知:由于Ⅲ1为患病男性,且S基因正常,则Ⅲ1的致病基因G只能来自于其父亲Ⅱ2,但Ⅱ2的表型正常,因此Ⅱ2体内的致病G基因只能来自其母亲(Ⅰ2),B正确;
C、据题图分析可知:Ⅰ1是正常男性,理论上他的G基因可以是隐性纯合(无致病G),也可以是杂合,并非一定是杂合子,C错误;
D、据题可知:甲病的发病不仅和G基因本身有关,还受G的亲本来源(甲基化修饰)、上游S基因的共同调控,说明基因与性状不是简单的一一对应关系,D正确。
故选C。
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
19. 梁子湖是长江中游大型浅水湖泊、国家级湿地保护区与区域战略应急水源地。受长期围网养殖、农业污染、沿岸生活污水排放等影响,湖泊氮、磷营养盐持续累积,水体富营养化加剧,原有沉水植物大量消亡,生态系统结构受损、功能退化。
当地依托河湖长制开展了以下系统性生态修复:一是推行“以草净水”模式,规模化种植狐尾藻、苦草等沉水植物,并搭配挺水、浮水植物构建复合水生植物群落;二是实施退垸还湖、水系连通、全域控源截污工程,全面取缔非法围网养殖;三是运用遥感、AⅠ智能识别等技术对鱼类、鸟类、水生植物种群开展长期动态监测。如今梁子湖生态显著恢复,现存水生植物200种、鱼类105种、珍稀鸟类40余种,每年越冬候鸟超10万只。
回答下列问题:
(1)梁子湖被污染后,湖泊群落会发生____________演替。
(2)梁子湖中的浮游动物以藻类为食,也可取食植物碎屑,属于生态系统组成成分中的____________,湖中不同生物占据不同生态位,主要意义是____________。
(3)梁子湖水体中氮元素的人为输入途径主要是____________(答出2点)。
(4)人工构建复合水生植物群落是修复工作的核心举措,从生态工程自生原理的角度分析,该措施能修复梁子湖受损生态的原因是____________。
(5)修复后的梁子湖湿地动植物种类繁多,吸引大量游客观光旅游,为当地的经济发展做出了突出贡献,体现了生物多样性的____________价值。
【答案】(1)次生 (2) ①. 消费者和分解者 ②. 有利于不同生物充分利用环境资源,提高群落对环境资源的利用能力
(3)
农业生产中含氮化肥的使用;生活污水的排放;长期围网养殖时投放的人工饵料
(4)
增加了生物种类和营养结构的复杂性,提高了群落的自我调节能力
(5)直接
【解析】
【小问1详解】
湖泊被污染后,原有水体环境、底泥条件未被彻底破坏,原有生物并未完全消失,因此湖泊群落会发生次生演替。
【小问2详解】
生态系统组成成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量。浮游动物以藻类为食时,属于消费者;以植物碎屑(有机物)为食时,通过分解有机物获取能量,属于分解者,因此浮游动物同时属于消费者与分解者。生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处空间位置、占用资源的情况及与其他物种的关系等。湖中不同生物占据不同生态位,有利于不同生物充分利用环境资源,提高群落对环境资源的利用能力,降低种间竞争,维持群落结构稳定。
【小问3详解】
水体中氮元素的人为输入主要与人类活动相关。梁子湖受到长期围网养殖、农业污染、沿岸生活污水排放等人类活动的影响,农业生产中,化肥的使用会导致氮元素随雨水或灌溉水进入水体;生活中,生活污水的排放(如含氮有机物)会增加水体氮含量;长期围网养殖时,投放的人工饵料也会含有氮,饵料残体分解后增加水体氮含量。
【小问4详解】
生态工程的自生原理是指由生物组分产生的自组织、自我优化、自我调节、自我更新和维持。人工构建复合水生植物群落为动物、微生物等提供适宜的栖息空间和食物条件,通过合理搭配挺水、浮水、沉水植物,使不同生物组分形成互利共存的关系,增加了生物种类和营养结构的复杂性,使群落具有更强的自我调节能力,从而修复受损生态系 统。
【小问5详解】
生物多样性的价值包括直接价值、间接价值和潜在价值。直接价值是对人类有食用、药用、工业原料等实用意义,或旅游观赏、科学研究等非实用意义的价值。修复后的梁子湖吸引游客观光旅游,体现了生物多样性的直接价值。
20. 土壤盐碱化是制约我国东北地区大豆种植产能提升的重要环境胁迫因素。研究发现,盐碱胁迫会促使植物细胞产生大量活性氧,攻击细胞膜脂质,引发膜脂过氧化反应,生成丙二醛,损伤细胞膜。盐碱胁迫下,植物可通过提升细胞渗透压抵御胁迫。
黑龙江科研团队从盐碱土壤中分离获得耐盐碱微杆菌q2-5,初步研究发现该菌可缓解盐碱胁迫对大豆的伤害,具备开发盐碱地专用微生物菌剂的潜力。科研人员设置盐碱胁迫条件,分别用菌株q2-5处理大豆品种合丰50、黑农91的根系,检测活性氧、丙二醛含量,结果如下图。
回答下列问题:
(1)与非盐碱地大豆相比,盐碱地大豆根细胞中可溶性糖含量____________(填“高”或“低”或“相同”)。
(2)由实验结果可知,耐盐碱能力更强的品种是____________,判断依据是____________。
(3)从酶的角度推测,接种菌株q2-5后,大豆细胞中丙二醛含量显著下降的原因是____________。若要判断上述推测是否正确,需进一步开展的实验操作是____________。
(4)若实验室层面已验证q2-5缓解盐碱胁迫的内在机理,想要进一步将该菌剂大面积应用于盐碱地大豆种植,还需补充田间探究实验,具体研究方向是____________(写一点即可)。
【答案】(1)高 (2) ①. 黑农91 ②. 盐碱胁迫下, 无论是否接种菌株 q2-5,黑农 91 的丙二醛相对含量均低于合丰 50,细胞膜受盐碱胁迫的损伤程度更小
(3) ①. 接种q2-5后,大豆细胞中抗氧化相关酶的活性(或合成量)提升,能够及时清除大量活性氧,减少膜脂过氧化反应的发生,从而降低丙二醛的生成量 ②. 设置盐碱胁迫条件,分别检测接种和未接种q2-5的大豆细胞中对应抗氧化酶的活性(或含量),比较两组的酶相关指标差异
(4)探究不同施用浓度的q2-5菌剂对大田盐碱地大豆产量、生长状况的影响(或探究该菌剂在不同类型盐碱地中的适用效果、探究菌剂的最佳施用方式/施用周期等,合理即可)
【解析】
【小问1详解】
题意显示,盐碱胁迫下,植物可通过提升细胞渗透压抵御胁迫。据此推测,与非盐碱地大豆相比,盐碱地大豆根细胞中可溶性糖含量“高”,进而可提升根系吸水能力。
【小问2详解】
活性氧引发膜脂过氧化产生丙二醛,丙二醛含量越低,细胞膜损伤越轻微,抗逆性越强。由实验结果可知,盐碱胁迫下,无论是否接种菌株q2-5时,黑农91的丙二醛相对含量均低于合丰50,而丙二醛会损伤细胞膜,据此可说明黑农91细胞膜受损伤程度更轻,因而品种黑农91耐盐碱能力越强。
【小问3详解】
从酶的角度分析,丙二醛下降是因为清除活性氧的抗氧化酶作用增强,减少了膜脂过氧化的底物活性氧,最终减少丙二醛生成;要验证该推测,需要直接测定两组大豆细胞中相关抗氧化酶的活性/含量,确认接种后酶的相关指标显著升高。
【小问4详解】
若实验室层面已验证q2-5缓解盐碱胁迫的内在机理,想要进一步将该菌剂大面积应用于盐碱地大豆种植,则需要探究该菌剂在种植大豆的土壤环境中的适应性,则相应的探究方向可以是探究该菌剂在实际田间环境下的适配性、施用参数、实际增产效果等内容,保障大面积应用的可行性。
21. 宫颈癌复发转移严重威胁女性健康。为探究调控宫颈癌恶性发展的相关分子机制,科研团队开展了系列实验。
实验1:科研人员以100例宫颈癌患者为研究对象,统计了VASH2基因高表达和低表达患者的总生存率,结果如下图。
实验2:为理清调控细胞增殖信号通路中关键蛋白质(VASH2、YAP等)之间的作用机制,科研人员以宫颈癌细胞为材料,检测了VASH2基因过表达组、敲除组和YAP通路阻断组的YAP蛋白相对表达量,结果如下图。
回答下列问题:
(1)VASH2为分泌蛋白,其合成、加工、分泌依次经过的具膜细胞器是____________。
(2)由实验1结果可推测,VASH2基因的表达量与癌细胞凋亡率之间呈____________(填“正”或“负”)相关,依据是____________。
(3)仅由实验1____________(填“能”或“不能”)得出结论:VASH2基因高表达导致患者生存率低,理由是____________。
(4)根据实验2结果推测,VASH2可能是通过促进YAP来发挥作用的,依据是____________。
(5)根据以上研究,提出一种靶向治疗宫颈癌的可行性思路____________。
【答案】(1)内质网、高尔基体
(2) ①. 负 ②. VASH2基因高表达患者的总生存率低于低表达患者,说明VASH2表达量越高,癌细胞凋亡率就越低,二者呈负相关
(3) ①. 不能 ②. 该实验只体现相关性,不能确定因果关系,可能存在其他因素影响患者的VASH2表达量和生存率
(4)和空白对照组相比,敲除VASH2基因后YAP蛋白表达量下降,过表达VASH2基因后YAP蛋白表达量上升,说明VASH2可促进YAP蛋白的表达
(5)
抑制癌细胞中VASH2基因的表达##阻断YAP蛋白表达通路
【解析】
【小问1详解】
分泌蛋白在核糖体上合成,之后进入内质网进行加工,经囊泡转运到高尔基体进一步修饰加工,再通过囊泡运输到细胞膜分泌出去,该过程依次经过的具膜细胞器为内质网、高尔基体,核糖体无膜结构,不属于具膜细胞器。
【小问2详解】
癌细胞凋亡率越高,患者的总生存率就越高。实验1显示VASH2高表达组患者总生存率低于低表达组,说明VASH2表达量越高,癌细胞凋亡率就越低,因此二者呈负相关。
【小问3详解】
实验1仅显示VASH2表达量和患者的生存率存在相关性,未控制其他变量,没有证明二者的因果关系。VASH2高表达可能是结果而不是原因,可能存在其他因素同时影响患者的VASH2表达量和生存率,
【小问4详解】
实验2中,VASH2的表达量与YAP蛋白的相对表达量呈正相关:和空白对照组相比,敲除VASH2后YAP蛋白表达量下降,过表达VASH2后YAP蛋白表达量上升,说明VASH2可促进YAP蛋白的表达。
【小问5详解】
研究表明VASH2基因过表达会促进YAP蛋白的表达,进而影响细胞增殖信号通路。为了达到治疗效果,可特异性地抑制VASH2基因的表达,降低VASH2蛋白的含量,或阻断YAP蛋白表达通路,从而降低YAP蛋白的表达水平,抑制宫颈癌细胞的增殖。
22. 单核苷酸多态性(SNP)是由于单个核苷酸的变异导致的核苷酸序列的多态性。已知等位基因间含有不同的SNP,非等位基因间也可能含有相同的SNP。基于SNP的荧光标记的聚合酶链式反应(KASP)可扩增出大量分子标记广泛应用于基因定位。小麦土传花叶病毒(WSBMV)可造成小麦严重减产。为了确定WSBMV抗性基因的位置,科学家进行了系列研究。
研究一:设计两种正向引物,一种反向引物(与正向引物扩增方向相反),在正向引物5'端添加含荧光标记的特殊标签序列,利用KASP扩增大量分子标记,如下图所示。
研究二:利用六倍体小麦WSBMV抗性植株和WSBMV敏感植株杂交,随机选取7株子代,编号为①~⑦,其中只有第①株和第⑦株为WSBMV抗性植株。通过实验确定WSBMV抗性基因位于D染色体组的某条染色体上。进一步应用KASP标记对抗性基因进行定位,结果如下表所示。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
1D
★
+
+
+
▲
+
+
2D
★
+
+
+
▲
+
+
+
3D
★
+
+
+
▲
4D
★
+
+
+
+
▲
+
5D
★
+
+
▲
+
+
+
6D
★
+
+
+
▲
+
+
7D
★
+
▲
+
+
+
注:1.六倍体小麦染色体组成可用AABBDD表示。其中A、B、D分别表示不同物种的一个染色体组。1A表示A染色体组的第1号染色体。
2.★和▲表示等位基因间不同的荧光标记。
3.+表示含有相应荧光标记。
回答下列问题:
(1)在研究一中,两种正向引物的3′端M处与N处的单核苷酸碱基应____________(填“相同”或“不同”)。5′端分别添加含不同荧光标记的特殊标签序列,其目的是____________。
(2)由研究二实验结果可知,WSBMV抗性基因最可能位于小麦____________染色体上。该抗性基因属于____________(填“显性”或“隐性”)基因,判断理由是____________。
(3)若将2个WSBMV抗性基因随机导入⑥植株的D组染色体上,理论上该植株自交子代中,抗性植株的占比可能为____________。
(4)若两个D染色体组每对同源染色体均能找到一对等位基因间特定的SNP,将①植株与四倍体小麦(染色体组成为AABB)杂交,子代高度不育,其原因是杂交子代只含有一个D染色体组,不能联会导致减数分裂异常。该原因可用KASP技术进行实验验证,其实验思路及预期结果是____________。
【答案】(1) ①. 不同 ②. 通过检测不同的荧光信号,区分扩增出的两种不同SNP的等位基因序列
(2) ①. 5D ②. 显性 ③. 植株⑦表型为WSBMV抗性,且5D染色体含有两种荧光标记,为杂合子
(3)100%、15/16、3/4
(4)用KASP技术检测杂交子代D组染色体,结果是1D~7D 染色体均只含有一种荧光标记
【解析】
【小问1详解】
KASP技术针对等位基因间的SNP设计引物,两种正向引物3'端的M、N位点对应SNP的单个核苷酸差异,因此碱基不同;5'端的不同荧光标签可以让不同SNP的扩增产物携带可区分的荧光信号,最终通过荧光检测区分两个等位基因。
【小问2详解】
第①和第⑦株对 WSBMV 有抗性,①和⑦应具有相同的荧光标记,①或⑦与其他植株之间共有的荧光标记应该与抗性无关,由表格信息可知,抗性基因最有可能位于5D染色体上,因⑦植株 5D染色体含有两种荧光标记,则为杂合子,说明抗性基因为显性基因。
【小问3详解】
⑥原本无抗性基因,导入2个抗性基因:情况1:两基因在同一条D染色体:该植株可产生2种配子,含抗性基因:不含=1:1,自交后代不含抗性的个体为1/4,抗性占3/4;情况2:两基因在两条不同的同源染色体(即一对同源染色体各插入1个抗性基因):所有配子都携带1个抗性基因,自交后代全部为抗性,占比100%;情况3:两基因在两条非同源的D染色体:该植株产生的配子中,两个位点各自含抗性基因的概率为1/2,不含的概率1/2,完全不含抗性基因的配子占1/2×1/2=1/4,自交后完全不含抗性的个体占1/4×1/4=1/16,抗性占15/16。 因此三种可能为100%、15/16、3/4。
【小问4详解】
由于①植株(AABBDD)与染色体组成为AABB的植株杂交,子代染色体组成为AABBD,应用KASP技术检测时,可用两种荧光标记对子代D组染色体进行检测,则1D~7D 染色体均只含有一种荧光标记。
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生 物 学
本试题共8页,22题。满分100分。考试用时75分钟。
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注意事项:
1.答题前,先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证号条形码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:用黑色签字笔直接答在答题卡上对应的答题区域内。写在试卷、草稿纸和答题卡上的非答题区域均无效。
4.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并上交。
一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36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. 绿藻、褐藻等低等光合植物经酶解发酵等工艺可生产出海藻肥,该肥料富含海藻多糖、酚类聚合物等有机质,是良好的农业肥料。下列叙述错误的是( )
A. 绿藻的光合色素偏好吸收远红光和蓝紫光
B. 酶解发酵过程可能有酵母菌等多种微生物参与
C. 海藻肥经微生物分解后可为陆地植物提供N、P、K等元素
D. 与蓝细菌相比,褐藻细胞结构的主要区别是具有以核膜包被的细胞核
2. 近年来,我国大力发展风电、光伏发电等零碳清洁能源,启动“风光储能(风电、光伏和储能的合称)+大数据中心”建设。同时通过大规模国土绿化、滨海湿地修复提升生态碳汇(生态系统固碳储碳的能力)。下列叙述错误的是( )
A. 风光储能搭配火电调峰供电,可减少化石能源消耗,缓解温室效应加剧
B. 滨海湿地植被通过光合作用固定大气CO2,有效提升生态系统碳汇容量
C. 光伏发电全程无化石燃料燃烧,大规模替代火电可显著降低区域人类碳足迹
D. 人类生产生活的生态足迹数值越大,代表人类活动占用的土地及水域面积越小
3. 食醋固态发酵依靠醋酸菌转化酒精生成醋酸。若发酵过程中被芽孢杆菌污染,其大量增殖会消耗糖类生成异味物质,降低食醋品质。芽孢杆菌为好氧型产芽孢细菌,高温短时蒸煮难以彻底灭活芽孢。下列叙述正确的是( )
A. 醋酸菌进行醋酸发酵时,需要全程严格隔绝氧气
B. 芽孢杆菌细胞内含有线粒体,可通过有氧呼吸分解糖类
C. 高压蒸汽灭菌可有效杀灭芽孢,避免发酵原料污染变质
D. 发酵过程持续通入无菌空气,既能满足醋酸菌需求,也能抑制芽孢杆菌繁殖
4. 研究者向体外培育的猪耳组织成纤维细胞中导入特定基因并使其成功表达,从而让细胞产生具有催化活性的端粒酶,使细胞具备无限增殖能力。该成纤维细胞经诱导后还可形成诱导多能干细胞(iPS细胞)。下列叙述错误的是( )
A. iPS细胞的形成过程中发生了基因的选择性表达
B. 猪耳组织成纤维细胞的培育体现了动物细胞的全能性
C. 普通成纤维细胞无法持续分裂可能与端粒酶活性低有关
D. 可通过导入特定基因、利用蛋白质或小分子化合物等来诱导iPS细胞的形成
5. 甲状旁腺激素可升高血钙,降钙素可降低血钙。肾脏能重吸收原尿中的钙离子,肾功能受损时钙重吸收能力下降,血钙浓度发生波动。下列叙述正确的是( )
A. 细胞内液中的钙离子属于内环境成分
B. 肾功能受损时甲状旁腺激素分泌会增加
C. 降钙素分泌增多,会促进骨骼中的钙释放进入血浆
D. 血钙轻微波动时,机体无法通过调节恢复至正常浓度
6. 鲫鱼感染某病毒甲后易死亡,严重威胁鲫鱼养殖业的发展。研究者发现了一种可介导甲逃避免疫系统追杀的蛋白ORF4,并利用小鼠制备抗ORF4的单克隆抗体,用于病毒甲的免疫学诊断和治疗。下列叙述错误的是( )
A. 用ORF4蛋白免疫处理小鼠后,获取的B细胞均可传代培养
B. 用小鼠腹腔培养杂交瘤细胞,可以从腹水中提取抗ORF4单克隆抗体
C. 能产生抗ORF4单克隆抗体的杂交瘤细胞体外培养时几乎无接触抑制现象
D. 经选择培养基筛选获得的杂交瘤细胞不一定能产生抗ORF4的单克隆抗体
7. 净初级生产力(NPP)是指生产者用于生长、发育和繁殖的能量。科研人员长期研究了青藏高原高寒草地的NPP与牲畜采食率的关系,结果如下图。同时通过统计不同区域高寒草地的干草年产量,发现不同地区的干草年产量差异显著。下列叙述正确的是( )
A. 同一高原不同区域产草量存在差异,可能与温度、水分等非生物因素有关
B. 适度放牧可提高草地NPP,说明消费者能促进生态系统的物质和能量循环
C. 为提升经济效益,可将牲畜采食率长期维持在0.5左右,使能量更多流向对人类有益的部分
D. 川滇横断山区干草产量远高于阿里地区,主要原因是其消费者种类更丰富,能量传递效率更高
8. 科学家用抗原标记的RNA作分子探针,再使用荧光标记的抗体与探针结合,在荧光显微镜下通过观察荧光分布的部位进而确定探针结合的部位。该技术可用于检测细胞内特定基因的表达情况(转录水平),称为荧光原位杂交技术。下列叙述错误的是( )
A. 用荧光标记的抗体能与抗原特异性结合
B. 该技术也可以精确检测细胞内特定蛋白质合成的水平
C. 与放射性同位素标记分子探针相比,荧光标记技术更安全
D. 检测基因的表达情况利用了探针RNA与转录产物mRNA分子之间碱基互补配对的特点
9. 研究表明,多种激素共同调控水稻侧根的形成。其中生长素促进侧根发生,油菜素内酯可配合生长素,共同促进侧根发育。细胞分裂素抑制侧根生成,而蛋白OsCKX能分解细胞分裂素。下列叙述正确的是( )
A. 水稻无法合成OsCKX蛋白时,侧根数量会显著增多
B. 水稻仅顶端能合成生长素,通过极性运输到达根部并影响根的形成
C. 若某水稻突变体侧根数量明显多于野生型,则其体内生长素含量一定高于野生型
D. 油菜素内酯信号通路异常的水稻,仅施加适宜浓度生长素也难以恢复正常侧根数量
10. TDP-43是额颞叶痴呆的核心致病蛋白,正常情况下它主要分布在细胞核内,参与RNA的选择性剪接和翻译等。当病变发生时,TDP-43会错误地转移到细胞质中并聚集成SG集团,进而影响核糖体和线粒体的相关功能,具体过程如下图。下列叙述错误的是( )
A. 细胞核中的TDP-43可通过核孔进入细胞质
B. TDP-43发挥作用时可能伴随磷酸二酯键的断裂
C. 核糖体、内质网、高尔基体均与TDP-43蛋白的形成密切相关
D. 当病变发生时线粒体功能异常导致ROS产生和蛋白质合成进一步受损
11. 生物学的重大突破依托经典实验的层层探索,一代代科学家通过严谨的实验设计、逻辑推理揭示了生命活动的基本规律。下列经典实验内容与实验结论、研究价值匹配完全正确的一组是( )
选项
经典科学史实验
实验过程/研究方法
实验结论/研究价值
A
对生物膜结构的探索:人-鼠细胞融合实验
采用荧光标记技术,标记小鼠及人细胞表面的蛋白质分子
证明了细胞膜具有选择透过性
B
梅塞尔森和斯塔尔:DNA半保留复制的实验证据
采用放射性同位素15N标记,进行密度梯度离心
证明了DNA复制方式为半保留复制
C
赫尔希和蔡斯:T2噬菌体侵染大肠杆菌实验
用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质
证明了DNA是主要的遗传物质
D
斯他林和贝利斯:激素调节的发现实验
将稀盐酸和小肠黏膜磨碎制成的提取液注射到狗的静脉中,引起胰腺分泌胰液
发现了促胰液素,并开创了激素调节这一新领域
A. A B. B C. C D. D
12. 蛋白Synapsin-1调控神经递质的释放,蛋白PSD95对突触后膜结构的稳定有重要作用,蛋白BDNF作为神经营养因子,保护突触完整。脑部辐射会损伤海马突触,造成记忆衰退。为探究电针处理对脑部辐射损伤的疗效,研究者用1月龄雄性小鼠进行实验,分别检测海马区三种突触相关蛋白的表达,结果如下图。下列叙述错误的是( )
A. 穴位电针可从多方面修复辐射损伤、改善兴奋传递
B. 非穴位电针不能修复辐射造成的突触损伤可能与BDNF低表达有关
C. X射线辐射处理的目的是探究X射线辐射处理对小鼠兴奋传递的影响
D. ③④⑤组Synapsin-1和BDNF表达逐步升高,但不能说明电针干预时间越长修复效果越好
13. 我国科学家已成功利用农杆菌转化法将Bt毒蛋白基因转入单子叶植物甘蔗中,并应用于实际农业生产中,进而提高了蔗糖产量。经人工改造的Bt毒蛋白基因与Ti质粒如下图所示。下列叙述错误的是( )
注:1.Nco I、BamH I、EcoR I、Sal I表示相应限制酶识别序列位置
2.HygR表示潮霉素抗性基因,KanR表示卡那霉素抗性基因
A. 在培养基中添加卡那霉素可初步筛选出含Bt毒蛋白基因的农杆菌
B. 构建基因表达载体可均用Nco I和Sal I切割Bt毒蛋白基因和Ti质粒
C. 用潮霉素筛选出的甘蔗愈伤组织经组织培养得到的植株对害虫均有抗性
D. 种植转Bt毒蛋白基因甘蔗时混合种植少量普通甘蔗,可以延缓害虫抗性基因频率增加的速率
14. 真核生物蛋白质修饰有多种形式,如磷酸化、乙酰化等。蛋白质磷酸化的过程是在蛋白激酶催化下将ATP或GTP的磷酸基团转移至底物蛋白特定氨基酸残基。组蛋白乙酰化会削弱其与DNA的结合力,使染色质松弛。下列叙述错误的是( )
A. 蛋白质发生磷酸化后其空间结构会发生改变
B. 真核生物磷酸化程度与线粒体功能密切相关
C. 主动运输过程中通常会发生载体蛋白的磷酸化
D. 真核细胞有丝分裂中期组蛋白乙酰化程度最高
15. 为探究Ssu72磷酸酶的功能,科研人员以裂殖酵母为材料,用荧光蛋白分别标记纺锤丝、着丝粒,观察细胞分裂过程。发现敲除Ssu72基因后,减数第一次分裂基本正常,但减数第二次分裂纺锤体交叉错乱,染色体分配失衡。下列叙述错误的是( )
A. 敲除Ssu72基因后,同源染色体可正常分离
B. 推测Ssu72磷酸酶只能调控减数分裂,不参与有丝分裂过程
C. 通过荧光标记技术可在显微镜下动态观察细胞减数分裂过程
D. 敲除Ssu72基因后,减数分裂会产生染色体数目异常的子细胞
16. 借助微卫星DNA技术,通过采集粪便、毛发样品识别个体,可对警觉性高、隐蔽性强的森林兽类实现无接触式标记重捕调查。该方法包含两种取样模式:一是沿动物足迹取样的非空间模式;二是采用规则网格取样的空间模式。下列叙述正确的是( )
A. 该调查方法的核心原理与传统标记重捕法完全不同
B. 空间模式的规则网格布设,可避免取样主观性,减小调查误差
C. 该调查方法更适合调查活动能力弱、活动范围小的森林兽类种群
D. 利用DNA技术识别个体后,无需多次重复采样即可精准计算种群密度
17. 水稻某条染色体A发生片段缺失可转变为染色体A-,如下图所示。已知染色体组成为A-A-的个体致死,且不含完整A染色体的雄配子不育,雌配子均保留正常育性。现有一株含染色体A-的水稻连续自交两代。下列叙述错误的是( )
A. F2所有水稻植株中含A-植株占1/2
B. 理论上F1个体染色体组成的分离比为1∶1
C. 染色体A转变为A-可为水稻种群的进化提供原材料
D. 水稻染色体片段缺失属于染色体结构变异,可以在光学显微镜下观察到染色体的异常形态
18. 某种假性甲状旁腺功能减退的疾病甲由常染色体致病基因G控制,正常情况下来自母方的相关基因发生甲基化而不表达,仅来自父方的相关基因表达。但来自母方的G基因会由于其上游的S基因突变而导致G基因甲基化缺失。下图是某甲病患者家系图,经基因检测Ⅲ1的S基因正常。下列叙述错误的是( )
A. Ⅱ1关于G的基因型无法确定
B. Ⅲ1致病基因G一定来自于Ⅰ2
C. 若只考虑G基因,Ⅰ1一定是杂合子
D. 甲病的发病机理说明基因与性状不是简单的一一对应关系
二、非选择题:本题共4小题,共64分。
19. 梁子湖是长江中游大型浅水湖泊、国家级湿地保护区与区域战略应急水源地。受长期围网养殖、农业污染、沿岸生活污水排放等影响,湖泊氮、磷营养盐持续累积,水体富营养化加剧,原有沉水植物大量消亡,生态系统结构受损、功能退化。
当地依托河湖长制开展了以下系统性生态修复:一是推行“以草净水”模式,规模化种植狐尾藻、苦草等沉水植物,并搭配挺水、浮水植物构建复合水生植物群落;二是实施退垸还湖、水系连通、全域控源截污工程,全面取缔非法围网养殖;三是运用遥感、AⅠ智能识别等技术对鱼类、鸟类、水生植物种群开展长期动态监测。如今梁子湖生态显著恢复,现存水生植物200种、鱼类105种、珍稀鸟类40余种,每年越冬候鸟超10万只。
回答下列问题:
(1)梁子湖被污染后,湖泊群落会发生____________演替。
(2)梁子湖中的浮游动物以藻类为食,也可取食植物碎屑,属于生态系统组成成分中的____________,湖中不同生物占据不同生态位,主要意义是____________。
(3)梁子湖水体中氮元素的人为输入途径主要是____________(答出2点)。
(4)人工构建复合水生植物群落是修复工作的核心举措,从生态工程自生原理的角度分析,该措施能修复梁子湖受损生态的原因是____________。
(5)修复后的梁子湖湿地动植物种类繁多,吸引大量游客观光旅游,为当地的经济发展做出了突出贡献,体现了生物多样性的____________价值。
20. 土壤盐碱化是制约我国东北地区大豆种植产能提升的重要环境胁迫因素。研究发现,盐碱胁迫会促使植物细胞产生大量活性氧,攻击细胞膜脂质,引发膜脂过氧化反应,生成丙二醛,损伤细胞膜。盐碱胁迫下,植物可通过提升细胞渗透压抵御胁迫。
黑龙江科研团队从盐碱土壤中分离获得耐盐碱微杆菌q2-5,初步研究发现该菌可缓解盐碱胁迫对大豆的伤害,具备开发盐碱地专用微生物菌剂的潜力。科研人员设置盐碱胁迫条件,分别用菌株q2-5处理大豆品种合丰50、黑农91的根系,检测活性氧、丙二醛含量,结果如下图。
回答下列问题:
(1)与非盐碱地大豆相比,盐碱地大豆根细胞中可溶性糖含量____________(填“高”或“低”或“相同”)。
(2)由实验结果可知,耐盐碱能力更强的品种是____________,判断依据是____________。
(3)从酶的角度推测,接种菌株q2-5后,大豆细胞中丙二醛含量显著下降的原因是____________。若要判断上述推测是否正确,需进一步开展的实验操作是____________。
(4)若实验室层面已验证q2-5缓解盐碱胁迫的内在机理,想要进一步将该菌剂大面积应用于盐碱地大豆种植,还需补充田间探究实验,具体研究方向是____________(写一点即可)。
21. 宫颈癌复发转移严重威胁女性健康。为探究调控宫颈癌恶性发展的相关分子机制,科研团队开展了系列实验。
实验1:科研人员以100例宫颈癌患者为研究对象,统计了VASH2基因高表达和低表达患者的总生存率,结果如下图。
实验2:为理清调控细胞增殖信号通路中关键蛋白质(VASH2、YAP等)之间的作用机制,科研人员以宫颈癌细胞为材料,检测了VASH2基因过表达组、敲除组和YAP通路阻断组的YAP蛋白相对表达量,结果如下图。
回答下列问题:
(1)VASH2为分泌蛋白,其合成、加工、分泌依次经过的具膜细胞器是____________。
(2)由实验1结果可推测,VASH2基因的表达量与癌细胞凋亡率之间呈____________(填“正”或“负”)相关,依据是____________。
(3)仅由实验1____________(填“能”或“不能”)得出结论:VASH2基因高表达导致患者生存率低,理由是____________。
(4)根据实验2结果推测,VASH2可能是通过促进YAP来发挥作用的,依据是____________。
(5)根据以上研究,提出一种靶向治疗宫颈癌的可行性思路____________。
22. 单核苷酸多态性(SNP)是由于单个核苷酸的变异导致的核苷酸序列的多态性。已知等位基因间含有不同的SNP,非等位基因间也可能含有相同的SNP。基于SNP的荧光标记的聚合酶链式反应(KASP)可扩增出大量分子标记广泛应用于基因定位。小麦土传花叶病毒(WSBMV)可造成小麦严重减产。为了确定WSBMV抗性基因的位置,科学家进行了系列研究。
研究一:设计两种正向引物,一种反向引物(与正向引物扩增方向相反),在正向引物5'端添加含荧光标记的特殊标签序列,利用KASP扩增大量分子标记,如下图所示。
研究二:利用六倍体小麦WSBMV抗性植株和WSBMV敏感植株杂交,随机选取7株子代,编号为①~⑦,其中只有第①株和第⑦株为WSBMV抗性植株。通过实验确定WSBMV抗性基因位于D染色体组的某条染色体上。进一步应用KASP标记对抗性基因进行定位,结果如下表所示。
①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
1D
★
+
+
+
▲
+
+
2D
★
+
+
+
▲
+
+
+
3D
★
+
+
+
▲
4D
★
+
+
+
+
▲
+
5D
★
+
+
▲
+
+
+
6D
★
+
+
+
▲
+
+
7D
★
+
▲
+
+
+
注:1.六倍体小麦染色体组成可用AABBDD表示。其中A、B、D分别表示不同物种的一个染色体组。1A表示A染色体组的第1号染色体。
2.★和▲表示等位基因间不同的荧光标记。
3.+表示含有相应荧光标记。
回答下列问题:
(1)在研究一中,两种正向引物的3′端M处与N处的单核苷酸碱基应____________(填“相同”或“不同”)。5′端分别添加含不同荧光标记的特殊标签序列,其目的是____________。
(2)由研究二实验结果可知,WSBMV抗性基因最可能位于小麦____________染色体上。该抗性基因属于____________(填“显性”或“隐性”)基因,判断理由是____________。
(3)若将2个WSBMV抗性基因随机导入⑥植株的D组染色体上,理论上该植株自交子代中,抗性植株的占比可能为____________。
(4)若两个D染色体组每对同源染色体均能找到一对等位基因间特定的SNP,将①植株与四倍体小麦(染色体组成为AABB)杂交,子代高度不育,其原因是杂交子代只含有一个D染色体组,不能联会导致减数分裂异常。该原因可用KASP技术进行实验验证,其实验思路及预期结果是____________。
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