精品解析:湖北省襄阳市第四中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-08-21
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2026-2027
地区(省份) 湖北省
地区(市) 襄阳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.85 MB
发布时间 2026-08-21
更新时间 2026-08-21
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-21
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来源 学科网

内容正文:

襄阳四中2027届高三年级8月质量检测 生物学试卷 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. 与根瘤菌共生的豆科植物,几乎完全依赖土壤才能获得的元素是(  ) A. 碳 B. 磷 C. 氧 D. 氮 【答案】B 【解析】 【详解】A、植物所需的碳主要来自大气中的CO2,通过光合作用固定为有机物中的碳,不需要依赖土壤获取,A错误; B、磷属于矿质元素,自然界中无气态磷,植物只能通过根系从土壤中吸收可溶性磷酸盐,几乎完全依赖土壤获得该元素,B正确; C、氧可来自大气中的CO2(光合作用原料)、O2(呼吸作用原料),也可来自土壤中的水,并非几乎完全依赖土壤获取,C错误; D、豆科植物可利用与其共生的根瘤菌的生物固氮作用,将空气中的N2转化为可利用的氨获取氮元素,因此氮不需要完全依赖土壤,D错误。 2. 植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称Ca2+-ATP酶,能够催化细胞膜内侧的ATP水解释放能量,驱动细胞内的Ca2+泵出细胞。下列叙述错误的是(  ) A. Ca2+需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞 B. Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值 C. 抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能 D. 钙泵在发挥作用过程中,空间结构会发生变化 【答案】A 【解析】 【详解】A、通道蛋白转运物质时不需要与被转运的物质结合,A错误; B、钙泵属于载体蛋白,细胞膜上钙泵的数量有限,转运Ca2+时会出现载体饱和现象,因此Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值,B正确; C、钙泵驱动Ca2+运出细胞需要消耗ATP水解释放的能量,而细胞呼吸是ATP的主要来源,因此抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能,C正确; D、钙泵作为载体蛋白,发挥运输功能时会与Ca2+结合,自身空间结构发生改变,完成转运后空间结构恢复,D正确。 3. 科学合理的饮食结构和饮食习惯有助于维持机体健康。下列叙述错误的是(  ) A. 合理摄入奶类有助于维持骨骼健康 B. 合理摄入蔬菜有助于维持肠道健康 C. 摄入未煮熟的肉蛋类食物有助于蛋白质的消化吸收 D. 摄入未精加工的谷薯类食物有助于维持血糖的平衡 【答案】C 【解析】 【详解】A、奶类富含钙元素,钙是骨骼的重要组成成分,合理摄入奶类可补充钙,有助于维持骨骼健康,A正确; B、蔬菜富含膳食纤维,膳食纤维可促进肠道蠕动、调节肠道菌群,有助于维持肠道健康,B正确; C、肉蛋类的蛋白质经高温煮熟后空间结构被破坏,更易被蛋白酶水解、利于消化吸收,且未煮熟的肉蛋类可能携带致病菌,易引发消化道疾病,不利于消化吸收和健康,C错误; D、未精加工的谷薯类食物富含膳食纤维,淀粉分解为葡萄糖的速率较慢,可避免血糖快速升高,有助于维持血糖平衡,D正确。 4. 在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是(  ) A. 小泡的形成与膜流动性有关 B. 小泡的形成过程无需消耗能量 C. 小泡的运输与细胞骨架相关 D. 小泡的形成速率受温度的影响 【答案】B 【解析】 【详解】A、胞吞过程中细胞膜内陷形成小泡,该过程依赖生物膜的流动性,因此小泡的形成与膜流动性有关,A正确; B、胞吞是细胞主动摄入大分子的过程,需要消耗细胞呼吸释放的能量,B错误; C、细胞骨架具有维持细胞形态、参与细胞内物质运输和囊泡转运的功能,因此小泡的运输与细胞骨架相关,C正确; D、温度会影响细胞膜的流动性,也会通过影响呼吸酶的活性改变能量供应,因此小泡的形成速率受温度的影响,D正确。 5. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( ) A. ATP:线粒体→溶酶体 B. mRNA:细胞核→核糖体 C. 淀粉:叶绿体→线粒体 D. 磷脂:内质网→高尔基体 【答案】C 【解析】 【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,可合成ATP为细胞生命活动供能,溶酶体执行水解功能需要消耗ATP,因此ATP可从线粒体运输到溶酶体,路径合理,A不符合题意; B、mRNA以细胞核内的DNA为模板转录合成后,通过核孔进入细胞质,与核糖体结合作为翻译的模板,路径合理,B不符合题意; C、淀粉在叶绿体中合成后,需先在细胞质基质中水解为葡萄糖,葡萄糖进一步分解为丙酮酸后才能进入线粒体参与有氧呼吸,淀粉本身无法直接进入线粒体,路径不合理,C符合题意; D、内质网是脂质合成的场所,磷脂作为生物膜的重要组成成分,可通过囊泡从内质网运输到高尔基体,参与高尔基体膜的更新,路径合理,D不符合题意。 6. 洋葱表皮细胞的质膜紧贴细胞壁。为在荧光显微镜下辨别某荧光标记蛋白是否定位于表皮细胞的质膜,可使细胞质壁分离后再观察。下列分析正确的是( ) A. 质壁分离过程中,细胞液的渗透压逐渐减小 B. 原生质层比细胞壁的伸缩性小是质壁分离的原因之一 C. 紫色洋葱鳞片叶的内表皮不可作为该实验的实验材料 D. 除质壁分离外,也可利用纤维素酶和果胶酶制备原生质体后再观察 【答案】D 【解析】 【详解】A、质壁分离过程中细胞不断失水,细胞液溶质浓度升高,渗透压随浓度升高而逐渐增大,A错误; B、质壁分离的内因是原生质层的伸缩性比细胞壁大,细胞失水时原生质层收缩程度大于细胞壁,才会出现质壁分离现象,B错误; C、本实验的观察指标是荧光标记蛋白的分布,紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞可以发生质壁分离,且无紫色大液泡干扰荧光观察,可作为该实验的材料,C错误; D、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,利用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁后得到的原生质体,最外层即为质膜,可通过观察荧光的位置判断蛋白是否定位于质膜,D正确。 7. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( ) A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应 C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和 D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f 【答案】D 【解析】 【详解】A、图1中更高的曲线为无机催化剂催化的反应能量变化,更低的曲线为酶催化的反应能量变化,二者所需活化能的差值就是酶比无机催化剂多降低的活化能,对应数值为e,A正确; B、放能反应的产物能量低于反应物能量,吸能反应的产物能量高于反应物能量,因此图1为放能反应,图2为吸能反应,B正确; C、①是无机催化剂催化的反应,②是酶促反应,与无机催化剂相比,酶的作用条件一般更温和,需要适宜的温度和pH,C正确; D、活化能是反应物分子从常态转变为易发生反应的活跃状态所需的能量,即图2中反应物2的能量水平到曲线峰值的能量差,f是②曲线峰值到产物2的能量差,不属于酶促反应的活化能,D错误。 8. 下列关于蛋白质及其功能的叙述,错误的是(  ) A. 红细胞内的血红蛋白可以运输血液中的氧 B. 胰岛素可以降低血液中葡萄糖的浓度 C. 体液中的抗体可以与抗原特异性结合 D. Na+通道可以维持神经细胞内外Na+浓度差 【答案】D 【解析】 【详解】A、红细胞内的血红蛋白属于具有运输功能的蛋白质,可运输血液中的氧,部分还可运输二氧化碳,A正确; B、胰岛素的化学本质是蛋白质,是人体唯一可以降低血糖的激素,可通过促进组织细胞摄取、利用、储存葡萄糖,降低血液中葡萄糖浓度,B正确; C、抗体的化学本质为免疫球蛋白,属于具有免疫功能的蛋白质,能够与抗原发生特异性结合,C正确; D.Na+通道属于通道蛋白,介导Na+顺浓度梯度的协助扩散,无法维持Na+浓度差;神经细胞内外Na+浓度差依靠钠-钾泵的主动运输过程维持,D错误。 9. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是(  ) A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内 B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解 C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响 D. 线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成 【答案】A 【解析】 【详解】A、线粒体属于较大的细胞器,其进入靶细胞的方式为胞吞,依赖细胞膜的流动性,转运蛋白仅能介导小分子、离子等物质的跨膜运输,无法转运线粒体这种结构,A错误; B、溶酶体是细胞的“消化车间”,可以降解衰老、损伤的内源细胞器,也可以清除进入细胞的异物,因此外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均可能被溶酶体降解,B正确; C、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,参与细胞器的运输、定位等生命活动,破坏细胞骨架会影响线粒体的移动,进而对线粒体的融合过程产生影响,C正确; D、线粒体是半自主性细胞器,自身仅含有少量DNA,只能指导合成少量蛋白质,其增殖所需的大部分蛋白质由细胞核DNA指导合成,D正确。 10. 生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是( ) A. 组成元素中都有C、H、O B. 不能通过转运蛋白运输 C. 是由许多单体连接成的多聚体 D. 是构成细胞膜基本支架的成分 【答案】D 【解析】 【详解】A、糖类的组成元素均含有C、H、O,多糖属于糖类,因此组成元素都含C、H、O,A正确; B、转运蛋白的运输对象是离子、小分子物质,多糖是生物大分子,无法通过转运蛋白跨膜运输,一般通过胞吞、胞吐方式进出细胞,B正确; C、多糖属于生物大分子,是由许多单糖(单体)脱水缩合连接形成的多聚体,C正确; D、细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,磷脂属于脂质,多糖仅可与蛋白质或脂质结合形成糖蛋白、糖脂,分布在细胞膜外侧,不是构成细胞膜基本支架的成分,D错误。 11. 果肉细胞中,液泡膜上的质子泵消耗ATP将H+运入液泡,转运蛋白TST可利用H+浓度梯度在运输H+的同时将蔗糖运入液泡储存,增加果实甜度。下列说法错误的是(  ) A. 质子泵是一种载体蛋白,也是一种能催化ATP水解的酶 B. 质子泵在运输H+的过程中空间结构会发生变化 C. TST运输蔗糖的方向和其运输H+的方向相同 D. H+与蔗糖经TST跨膜运输时都需要与其结合 【答案】C 【解析】 【详解】A、质子泵可以转运H+,属于载体蛋白,同时其运输H+时消耗ATP,可催化ATP水解,因此也是ATP水解酶,A正确; B、载体蛋白运输对应物质的过程中会发生空间结构的改变,质子泵作为载体蛋白,运输H+时空间结构会发生变化,B正确; C、质子泵消耗ATP将H+运入液泡,说明液泡内H+浓度高于细胞质基质,H+顺浓度梯度运输的方向是从液泡到细胞质基质;而TST将蔗糖运入液泡,因此二者运输方向相反,C错误; D、TST是协同转运的载体蛋白,运输H+和蔗糖时都需要与两种物质结合,通过构象改变完成运输过程,D正确。 12. 染料Z是一种能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料。该染料不能透过细胞膜且对细胞无毒性。下列说法错误的是(  ) A. 染料Z和苏丹Ⅲ都属于脂溶性染料 B. 染料Z和甲紫都可以将染色体染色 C. 染料Z和台盼蓝都可以用于鉴别动物细胞是否死亡 D. 染料Z和标记膜蛋白的红、绿荧光染料都可用于探究细胞膜的流动性 【答案】A 【解析】 【详解】A、苏丹Ⅲ是脂溶性染料,可通过相似相溶原理自由扩散透过细胞膜;染料Z不能透过细胞膜,说明其不具备脂溶性,因此不都属于脂溶性染料,A错误; B、染色体由DNA和蛋白质组成,染料Z可与蛋白质的氨基特异性结合,当细胞死亡后细胞膜丧失选择透过性,染料Z可进入细胞结合染色体上的蛋白质使其染色;甲紫是碱性染料,可使染色体着色,二者都可以将染色体染色,B正确; C、活细胞的细胞膜具有选择透过性,染料Z和台盼蓝都无法进入活细胞,死细胞细胞膜失去选择透过性,两种染料都可进入细胞使细胞显色,因此都可用于鉴别动物细胞是否死亡,C正确; D、染料Z不能透过细胞膜,可特异性结合细胞膜外侧的膜蛋白的氨基,实现对膜蛋白的荧光标记,和标记膜蛋白的红、绿荧光染料作用类似,都可用于探究细胞膜的流动性,D正确。 13. 在我国一些地区有端午节吃绿豆糕和粽子的习俗。下列叙述正确的是(  ) A. 绿豆糕中含有人体必需的钾和锌等微量元素 B. 粽子中的淀粉可以被人体细胞直接吸收 C. 绿豆糕中的脂肪在人体内可以转化为葡萄糖 D. 粽子中蛋白质的基本组成单位是核苷酸 【答案】C 【解析】 【详解】A、钾属于组成细胞的大量元素,A错误; B、淀粉是多糖,属于生物大分子,需要被消化水解为葡萄糖才能被人体细胞吸收,无法直接被细胞吸收,B错误; C、人体内糖类、脂肪、蛋白质三大营养物质可相互转化,脂肪经过代谢过程可以转化为葡萄糖,C正确; D、蛋白质的基本组成单位是氨基酸,核苷酸是核酸的基本组成单位,D错误。 14. β-淀粉酶使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,研究人员测定了β-淀粉酶在50℃条件下经不同处理后的活性变化,结果如图所示。下列说法错误的是( ) A. β-淀粉酶不能彻底水解淀粉 B. 第①组只添加β-淀粉酶,酶蛋白在50℃高温的持续作用下,空间结构被不断破坏 C. 在实验过程的前40 min,第②组加入2%淀粉使β-淀粉酶的活性先增强后减弱 D. 加入30 mmol·L⁻¹Ca²⁺有利于维持β-淀粉酶的活性,同时加入2%淀粉会降低酶活性 【答案】D 【解析】 【详解】A、题干中提到β-淀粉酶从末端以两个单糖为单位进行水解,淀粉的基本单位是葡萄糖,两个葡萄糖组成麦芽糖,因此β-淀粉酶只能将淀粉水解为麦芽糖,不能彻底水解为葡萄糖,A正确; B、第①组是对照组,只添加β-淀粉酶,从曲线可以看出,随着时间延长,酶的相对活性持续下降,说明酶蛋白在50℃高温持续作用下,空间结构被不断破坏,B正确; C、第②组是添加2%淀粉的组,在前40min内,酶的相对活性先上升到峰值再下降,说明2%淀粉使β-淀粉酶的活性先增强后减弱,C正确; D、对比曲线③(30mmol·L⁻¹Ca2+)和曲线④(30mmol·L⁻¹Ca2++2%淀粉),可以发现同时加入2%淀粉的④组酶活性高于仅加Ca2+的③组,说明2%淀粉并没有降低酶活性,反而和Ca2+共同作用提高了酶活性,D错误。 15. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( ) A. 过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能 B. 若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组 C. 持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率 D. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高 【答案】D 【解析】 【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,过氧化氢酶催化H2O2分解的本质就是降低该反应的活化能,A正确; B、H2O2本身不稳定,温度升高会加快其自发分解速率,因此探究温度对过氧化氢酶活性的影响时,需要设置不加酶的对照组,排除温度对底物自身分解的干扰,保证实验结果是酶活性差异导致的,B正确; C、酶促反应速率受底物浓度、酶浓度等因素共同影响,当酶的数量达到饱和后,继续升高H2O2浓度,酶促反应速率不再加快,因此持续升高H2O2浓度不一定能加快反应速率,C正确; D、过氧化氢酶的活性存在最适pH:在一定pH范围内,低于最适pH时,随pH升高酶活性升高;高于最适pH时,随pH升高酶活性降低;过酸、过碱都会使酶空间结构被破坏,永久失活,D错误。 16. 氨酰—tRNA合成酶(AARS)是一类催化氨基酸与其对应tRNA分子连接的酶。在体外实验中,向反应体系加入某种氨基酸、对应的tRNA、ATP,同时加入特定AARS后,能检测到氨酰—tRNA、AMP(腺苷一磷酸)和PPi的生成,机理如图所示(Ala为丙氨酸)。下列叙述错误的是( ) A. ATP分子中相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥 B. AMP中不含特殊化学键,可作为合成tRNA的原料 C. AARS可为tRNA装载氨基酸的过程提供能量 D. tRNA结合特定氨基酸的过程属于吸能反应 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP分子中相邻的磷酸基团都带负电荷,相互排斥,导致ATP中远离A的特殊化学键容易断裂释放能量,A正确; B、AMP是腺苷一磷酸,即腺嘌呤核糖核苷酸,ATP的特殊化学键都位于磷酸基团之间,AMP只有一个磷酸基团,不含特殊化学键;tRNA的本质是RNA,基本组成单位是核糖核苷酸,因此AMP可以作为合成tRNA的原料,B正确; C、AARS是酶,酶的作用是降低化学反应的活化能,不能为化学反应提供能量,该过程的能量由ATP水解提供,C错误; D、tRNA结合氨基酸的过程需要ATP水解提供能量,吸能反应一般需要ATP水解供能,因此该过程属于吸能反应,D正确。 17. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体。关于黏菌,下列说法错误的是( ) A. C、H、O、N四种元素含量很高 B. 环状DNA分子存在于拟核中 C. 相对细菌,黏菌含有生物膜系统 D. 吞噬食物需要消耗能量 【答案】B 【解析】 【详解】A、黏菌属于细胞生物,而所有细胞生物的组成元素中,C、H、O、N均为含量最高的四种基本元素,A正确; B、拟核是原核生物特有的结构,黏菌是真核生物,不存在拟核,其含有的环状DNA(如线粒体DNA)分布在细胞器中,B错误; C、生物膜系统由细胞膜、核膜和细胞器膜共同组成,细菌为原核生物,无核膜和具膜细胞器,不具有生物膜系统,黏菌是真核生物,具备生物膜系统,C正确; D、黏菌通过胞吞的方式吞噬食物,胞吞过程需要消耗细胞呼吸产生的能量,D正确。 18. 生物学实验常用到不同体积分数的酒精。下列说法错误的是( ) A. 用70%的酒精与盐酸的混合液使根尖分生区组织细胞分离开 B. 用无水乙醇提取绿叶中的色素 C. 用95%的酒精冲洗经卡诺氏液浸泡的根尖 D. 用70%的酒精对植物组织培养的外植体进行消毒 【答案】A 【解析】 【详解】A、观察根尖分生区组织细胞有丝分裂的实验中,解离液是质量分数15%的盐酸和体积分数95%的酒精按1:1体积比混合制成,可使组织细胞相互分离开,并非使用70%的酒精,A错误; B、绿叶中的色素属于有机物,易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此可用无水乙醇提取绿叶中的色素,B正确; C、低温诱导染色体数目变化的实验中,用卡诺氏液浸泡根尖固定细胞形态后,需用体积分数95%的酒精冲洗根尖,C正确; D、体积分数70%的酒精消毒效果最优,植物组织培养时可用于外植体的消毒,D正确。 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19. 缺钾严重影响作物产量,研究植物响应低钾的调控机制对农业生产有重要意义。科学家以拟南芥为材料,对细胞膜上向胞内运输钾离子的通道蛋白T1展开了相关研究。 (1)T1基因转录形成的mRNA进入细胞质,首先在____________上开始翻译,多肽链再转移到内质网上继续合成、加工和折叠,之后在____________中进一步加工,最终T1蛋白被包裹在囊泡中,转运到细胞膜上。 (2)T1基因突变体在低钾条件下表现叶片黄化等低钾敏感表型。研究发现L基因突变体表型与T1基因突变体相似,且L基因在低钾条件下表达增强,其编码的L酶可以磷酸化T1。将生长7天的野生型、L基因突变体和L基因过表达幼苗分别置于含钾离子的培养液中进行实验,结果如图所示,证明L酶有促进钾离子吸收的作用。 图中对应L基因过表达幼苗的曲线序号应为____________,原因是________________________________。 (3)已有研究证实,L酶的活性依赖CB1蛋白与之结合。非洲爪蟾卵母细胞是研究通道蛋白的理想材料,科学家向卵母细胞注射相应的mRNA,检测钾离子内流情况。实验分组及结果如表所示。 组别 mRNA种类 K+内流 组1 T1 无 组2 T1+L 无 组3 T1+CB1 无 组4 T1+L+CB1 有 综合上述全部信息,推测在低钾条件下T1的激活机制:_________________________________________。 (4)T1蛋白功能与其结构密切相关。请从蛋白质结构的角度解释T1蛋白只能特异性转运钾离子而不能转运钠离子的原因是:________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 核糖体     ②. 高尔基体 (2) ①. ③ ②. L基因过表达幼苗,L酶含量更高,促进钾离子吸收的效果更强,培养液中钾离子浓度下降最快,因此对应曲线③ (3)低钾条件下,CB1与L酶结合激活L酶;活化的L酶磷酸化T1通道蛋白,使T1具备转运K⁺的活性,介导胞外K⁺内流 (4)T1蛋白特定的空间结构,其通道的直径和形状、大小和电荷环境只与钾离子相匹配,不与钠离子相匹配 【解析】 【小问1详解】 T1蛋白是细胞膜上的通道蛋白,属于膜蛋白,其合成和运输路径遵循分泌蛋白的机制。mRNA进入细胞质后,首先在游离的核糖体上开始合成一段信号肽。信号肽引导核糖体附着到内质网上,多肽链边合成边进入内质网腔进行初步加工(如折叠、糖基化)。内质网通过“出芽”形成囊泡,将未成熟的蛋白质运输到高尔基体。高尔基体对蛋白质做进一步的修饰、加工和分类。最终通过囊泡运输到细胞膜。 【小问2详解】 L酶可促进钾吸收;L过表达植株吸收K⁺能力最强,培养液中K⁺浓度下降最快、最终剩余浓度最低。相同培养时间,培养液剩余K⁺浓度:①>②>③。曲线③吸收最强为L 过表达(大量 L 酶,吸钾最强,K⁺下降最快) 【小问3详解】 组1(只有T1)、组2(T1+L)、组3(T1+CB1)均无K⁺内流,说明单独存在T1,或者T1仅与L或CB1中的一种共存时,通道都不工作。组4(T1+L+CB1)有K⁺内流,说明只有当T1、L、CB1三者同时存在时,T1通道才被激活。综合推导:在低钾胁迫下,植物为了生存,上调L基因表达。L酶合成后,必须与CB1蛋白结合才能具备活性,活化的L酶进而磷酸化T1蛋白,改变T1的构象使其开放,从而允许K⁺内流。 【小问4详解】 通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过。T1蛋白特定的空间结构,其通道的直径和形状、大小和电荷环境只与钾离子相匹配,不与钠离子相匹配,从而实现对钾离子的特异性转运。 20. “塑料垃圾污染”是令世界各国头疼的问题,这是因为塑料制品的主要原料——“PET塑料”需要数百年时间才能自然降解。最近,科学家发现一种酶,可以有效将“PET塑料”降解,有望成为治理白色污染的“利器”。回答下列问题。 (1)酶的作用机理是显著降低了化学反应的活化能,活化能是指_____________________________________________________________________________________________________________________________。 (2)“PET塑料”在自然界中需要数百年时间才能降解是因为自然界缺乏相对应的酶,这体现了酶具有________________________特性。 (3)酶促反应速率受温度影响,温度对酶促反应速率的影响表现在两个方面:一方面是温度升高_______________________________________;另一方面随温度的升高___________________________。酶促反应最适温度是这两种影响的综合结果。 (4)“酶-底物中间复合物学说”认为当酶催化某一化学反应时,酶E首先和底物S结合生成中间复合物ES,然后生成产物P并释放出酶。可表示为:。由此可推测,酶促反应速率受___________________、_____________________影响。 (5)自然界中存在酶的抑制剂。有一类竞争性抑制剂与底物结构相似,可与底物竞争性结合酶的活性部位;非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位结合,从而使酶活性部位的催化功能丧失。下图为不同底物浓度下酶促反应曲线,请在图中画出在Km浓度后分别加入竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂后反应速率变化的曲线。 【答案】(1)分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需的能量 (2)专一性 (3) ①. 温度升高酶促反应加快 ②. 随温度的升高酶逐渐变性 (4) ①. 酶浓度 ②. 底物浓度 (5) 【解析】 【小问1详解】 活化能是指分子从常态转变为容易发生化学反应的活跃状态所需的能量,酶的作用机理是降低了化学反应的活化能。 【小问2详解】 “PET塑料”在自然界中需要数百年时间才能降解是因为自然界缺乏相对应的酶,这体现了酶具专一性。 【小问3详解】 酶促反应速率受温度影响,温度对酶促反应的影响表现在两个方面:一方面是温度升高酶促反应加快;另一方面随温度的升高酶逐渐变性。酶所表现的最适温度是这两种影响的综合结果。 【小问4详解】 “PET塑料”在自然界中需要数百年时间才能降。由此可推测,酶促反应速率受酶浓度、底物浓度影响。 【小问5详解】 竞争性抑制剂与底物结构相似,可与底物竞争性结合酶的活性部位;非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位结合,从而使酶的活性部位功能丧失,当酶充足时,在Km浓度后分别加入竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂后反应速率变化的曲线如图: 。 21. 图甲为某无人为干预的沙漠样地部分物种生物量的变化。图乙为该地a~c时段各营养级能量流动情况。a时前,该样地只存在物种A1,物种A2和B2在b时迁入。 注:图中数字为能量数值,单位是J/(m2.a);表示呼吸量,↓表示未利用量;A(2)表示A营养级有A1、A2两个物种,依此类推 (1)A1具有固沙保水的作用,这体现的生物多样性的价值是_______。该样地发生的群落演替属于初生演替,据图甲分析,判断依据是____________________________________________________________。 (2)A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套,沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有_________________和___________________________。 (3)a~c时段,B1的呼吸量为60J/(m2.a),未利用量为20J/(m2.a),B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过_______ J/(m2.a)。营养级A到B的能量传递效率为2%,A2的未利用量为90J/(m2.a),A1的未利用量为_______ J/(m2.a)。 (4)该生态系统的第一营养级中,未利用量占比较高,可能的原因是_______(填标号)。 A. 分解者分解有机物的速率慢 B. 消费者数量少,对物质循环的促进作用弱 C. 气温高,植物的呼吸作用强,代谢旺盛 【答案】(1) ①. 间接价值 ②. 该样地最初的生物量是0,即该样地的群落演替是在一个从来没有被植物覆盖的地面或原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的,属于初生演替 (2) ①. 生物的迁入 ②. 群落内部种群相互关系的发展变化 (3) ①. 90 ②. 5610 (4)AB 【解析】 【小问1详解】 A1固沙保水属于生态功能,体现生物多样性的间接价值;据图甲分析,判断依据是a时前该样地只存在物种A1,则该样地最初的生物量是0,即该样地的群落演替是在一个从来没有被植物 覆盖的地面或原来存在过植被、但被彻底消灭了的地方发生的,属于初生演替。 【小问2详解】 A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套;沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有群落内部种群相互关系的发展变化和生物的迁入。 【小问3详解】 C的同化量=30+5+5=40J/(m2.a),B的同化量=110+30+40+40=220J/(m2.a),B的呼吸量为110J/(m2.a),B营养级用于生长、发育和繁殖的能量=220-110=110J/(m2.a),B(2)表示B营养级有B1、B2两个物种,B1的未利用量为20J/(m2.a),故B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过110-20=90J/(m2.a)。 营养级A到B的能量传递效率为2%,B的同化量为220J/(m2.a),因此A的总同化量为:220÷2% = 11000J/(m2.a)。A的能量守恒:同化量=呼吸量+流向分解者+ 流向下一营养级+ 未利用量,代入数据:11000= 4900(呼吸) + 180(分解者) + 220(流向下一营养级) + (A1未利用 + 90) ,解得:A1未利用 =11000 - 4900- 180 - 220- 90 =5610J/(m2.a)。 【小问4详解】 A、分解者分解有机物的速率慢,有机物未被充分分解,未利用量占比高,A正确; B、消费者数量少,对生产者的取食少,流向下一营养级的能量少,未利用量占比高,B正确; C、气温高,植物呼吸作用强,呼吸消耗的能量多,未利用量会减少,C错误。 22. 研究人员筛选天然抗虫蛋白时发现,棉铃虫取食过表达J蛋白的棉花植株后会死亡,然而棉花细胞核中积累过量的J蛋白会导致棉花不育。我国科学家运用基因工程技术,构建了一种新型抗虫棉。回答下列问题。 (1)当转入的外源J基因与棉花内源J基因序列相同时,可能会抑制J基因在细胞内的表达。为避免该问题,基于密码子的____________性,可设计与内源J基因序列不同但编码氨基酸序列相同的外源J基因(J*)。确定获得的J*基因是否与设计相符的方法是____________(选填序号:①PCR;②琼脂糖凝胶电泳;③测序并序列比对)。 (2)为解决过表达J蛋白导致的棉花不育问题,按照蛋白质工程的设计思路,利用上图所示载体,构建仅在棉铃虫啃食后才表达J*蛋白的抗虫棉。在该载体中,启动子P属于____________型启动子。棉铃虫啃食后,棉花细胞中的RNA聚合酶与启动子P结合,启动融合基因S-J*表达,之后检测到J*蛋白在细胞外积累,则S-J*融合蛋白中信号肽S在新型抗虫棉中的作用是________________________________________。 (3)已合成的J*基因两端仅含有对应的限制酶识别序列,无额外碱基序列。为使J*基因插入载体并正确表达S-J*融合蛋白,需使用两种限制酶对载体进行酶切,限制酶识别序列如上图,可选择的限制酶组合是_____________________________________________(写两种组合)。 (4)为获得足够的重组质粒,需对转化成功的大肠杆菌振荡培养,振荡培养的原因是_______________________________。棉铃虫在啃食抗虫棉后,J*蛋白会进入肠道细胞核中,___________________(填“促进”或“抑制”)组蛋白去乙酰化酶的活性,组蛋白乙酰化水平升高,诱导肠细胞凋亡,棉铃虫死亡。 【答案】(1) ①. 简并    ②. ③ (2) ①. 诱导 ②. 引导S-J*融合蛋白分泌到棉花细胞外,避免在细胞核内积累导致棉花不育 (3)EcoR Ⅰ和Kpn Ⅰ 或EcoR Ⅰ和Sal Ⅰ (4) ①. 增加培养液中的溶解氧,振荡使大肠杆菌与营养物质充分接触 ②. 抑制 【解析】 【小问1详解】 由于密码子具有简并性,即一种氨基酸可能由多种密码子编码,所以可设计与内源J基因序列不同但编码氨基酸序列相同的外源J基因(J*),这样能避免转入的外源J基因与棉花内源J基因序列相同而抑制J基因表达的问题。要确定获得的J*基因是否与设计相符,需要对其进行测序并序列比对,所以选③。 【小问2详解】 因为构建的是仅在棉铃虫啃食后才表达J*蛋白的抗虫棉,所以在该载体中,启动子P属于诱导型启动子。之后检测到J*蛋白在细胞外积累,说明S-J*融合蛋白中信号肽S的作用是引导S-J*融合蛋白分泌到棉花细胞外,避免在细胞核内积累导致棉花不育。 【小问3详解】 已合成的J*基因两端仅含有对应的限制酶识别序列,无额外碱基序列。为使J*基因插入载体并正确表达S-J*融合蛋白,需要用两种限制酶对载体进行酶切,且这两种限制酶切割后产生的黏性末端不同,这样可以避免自身环化和反向连接,可选择的限制酶组合是EcoR I和Kpn I或EcoR I和Sal I两种组合,原因是根据图中信号肽序列的核苷酸数量,从EcoR I位点插入才能保证翻译正常进行,其余位点均会抑制翻译(即保证J基因插入后信号肽S的读码框与J基因的读码框正确衔接,避免发生移码突变)。 【小问4详解】 为获得足够的重组质粒,对转化成功的大肠杆菌振荡培养,振荡培养的原因是增加培养液中的溶解氧,振荡使大肠杆菌与营养物质充分接触。棉铃虫在啃食抗虫棉后,J*蛋白会进入肠道细胞核中,抑制组蛋白去乙酰化酶的活性,使组蛋白乙酰化水平升高,诱导肠细胞凋亡,棉铃虫死亡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 襄阳四中2027届高三年级8月质量检测 生物学试卷 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. 与根瘤菌共生的豆科植物,几乎完全依赖土壤才能获得的元素是(  ) A. 碳 B. 磷 C. 氧 D. 氮 2. 植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称Ca2+-ATP酶,能够催化细胞膜内侧的ATP水解释放能量,驱动细胞内的Ca2+泵出细胞。下列叙述错误的是(  ) A. Ca2+需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞 B. Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值 C. 抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能 D. 钙泵在发挥作用过程中,空间结构会发生变化 3. 科学合理的饮食结构和饮食习惯有助于维持机体健康。下列叙述错误的是(  ) A. 合理摄入奶类有助于维持骨骼健康 B. 合理摄入蔬菜有助于维持肠道健康 C. 摄入未煮熟的肉蛋类食物有助于蛋白质的消化吸收 D. 摄入未精加工的谷薯类食物有助于维持血糖的平衡 4. 在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是(  ) A. 小泡的形成与膜流动性有关 B. 小泡的形成过程无需消耗能量 C. 小泡的运输与细胞骨架相关 D. 小泡的形成速率受温度的影响 5. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( ) A. ATP:线粒体→溶酶体 B. mRNA:细胞核→核糖体 C. 淀粉:叶绿体→线粒体 D. 磷脂:内质网→高尔基体 6. 洋葱表皮细胞的质膜紧贴细胞壁。为在荧光显微镜下辨别某荧光标记蛋白是否定位于表皮细胞的质膜,可使细胞质壁分离后再观察。下列分析正确的是( ) A. 质壁分离过程中,细胞液的渗透压逐渐减小 B. 原生质层比细胞壁的伸缩性小是质壁分离的原因之一 C. 紫色洋葱鳞片叶的内表皮不可作为该实验的实验材料 D. 除质壁分离外,也可利用纤维素酶和果胶酶制备原生质体后再观察 7. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( ) A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应 C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和 D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f 8. 下列关于蛋白质及其功能的叙述,错误的是(  ) A. 红细胞内的血红蛋白可以运输血液中的氧 B. 胰岛素可以降低血液中葡萄糖的浓度 C. 体液中的抗体可以与抗原特异性结合 D. Na+通道可以维持神经细胞内外Na+浓度差 9. 线粒体功能障碍可引发多种疾病。通过在靶细胞膜表面表达结合蛋白,可将外源正常线粒体精准移植至靶细胞内,从而有望治疗相关疾病。研究发现,部分外源线粒体可在靶细胞中“存活”,且出现与内源线粒体融合并增殖的现象。下列叙述错误的是(  ) A. 靶细胞可特异性识别外源线粒体,并通过转运蛋白将其移至细胞内 B. 外源线粒体和自身功能障碍的线粒体均有可能被靶细胞溶酶体降解 C. 破坏由蛋白质纤维构成的细胞骨架,对线粒体的融合有影响 D. 线粒体增殖所需的蛋白质大部分由细胞核DNA指导合成 10. 生物体内的糖类绝大多数以多糖的形式存在。下列关于多糖的说法错误的是( ) A. 组成元素中都有C、H、O B. 不能通过转运蛋白运输 C. 是由许多单体连接成的多聚体 D. 是构成细胞膜基本支架的成分 11. 果肉细胞中,液泡膜上的质子泵消耗ATP将H+运入液泡,转运蛋白TST可利用H+浓度梯度在运输H+的同时将蔗糖运入液泡储存,增加果实甜度。下列说法错误的是(  ) A. 质子泵是一种载体蛋白,也是一种能催化ATP水解的酶 B. 质子泵在运输H+的过程中空间结构会发生变化 C. TST运输蔗糖的方向和其运输H+的方向相同 D. H+与蔗糖经TST跨膜运输时都需要与其结合 12. 染料Z是一种能与蛋白质上的氨基特异性结合的小分子荧光染料。该染料不能透过细胞膜且对细胞无毒性。下列说法错误的是(  ) A. 染料Z和苏丹Ⅲ都属于脂溶性染料 B. 染料Z和甲紫都可以将染色体染色 C. 染料Z和台盼蓝都可以用于鉴别动物细胞是否死亡 D. 染料Z和标记膜蛋白的红、绿荧光染料都可用于探究细胞膜的流动性 13. 在我国一些地区有端午节吃绿豆糕和粽子的习俗。下列叙述正确的是(  ) A. 绿豆糕中含有人体必需的钾和锌等微量元素 B. 粽子中的淀粉可以被人体细胞直接吸收 C. 绿豆糕中的脂肪在人体内可以转化为葡萄糖 D. 粽子中蛋白质的基本组成单位是核苷酸 14. β-淀粉酶使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,研究人员测定了β-淀粉酶在50℃条件下经不同处理后的活性变化,结果如图所示。下列说法错误的是( ) A. β-淀粉酶不能彻底水解淀粉 B. 第①组只添加β-淀粉酶,酶蛋白在50℃高温的持续作用下,空间结构被不断破坏 C. 在实验过程的前40 min,第②组加入2%淀粉使β-淀粉酶的活性先增强后减弱 D. 加入30 mmol·L⁻¹Ca²⁺有利于维持β-淀粉酶的活性,同时加入2%淀粉会降低酶活性 15. 关于过氧化氢酶的叙述,错误的是( ) A. 过氧化氢酶可以降低H2O2分解反应所需的活化能 B. 若用过氧化氢酶探究温度对酶活性的影响,应设置不加酶的对照组 C. 持续升高H2O2浓度不一定加快过氧化氢酶的酶促反应速率 D. 过氧化氢酶活性随pH降低而降低,随pH升高而升高 16. 氨酰—tRNA合成酶(AARS)是一类催化氨基酸与其对应tRNA分子连接的酶。在体外实验中,向反应体系加入某种氨基酸、对应的tRNA、ATP,同时加入特定AARS后,能检测到氨酰—tRNA、AMP(腺苷一磷酸)和PPi的生成,机理如图所示(Ala为丙氨酸)。下列叙述错误的是( ) A. ATP分子中相邻的磷酸基团都带负电荷而相互排斥 B. AMP中不含特殊化学键,可作为合成tRNA的原料 C. AARS可为tRNA装载氨基酸的过程提供能量 D. tRNA结合特定氨基酸的过程属于吸能反应 17. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体。关于黏菌,下列说法错误的是( ) A. C、H、O、N四种元素含量很高 B. 环状DNA分子存在于拟核中 C. 相对细菌,黏菌含有生物膜系统 D. 吞噬食物需要消耗能量 18. 生物学实验常用到不同体积分数的酒精。下列说法错误的是( ) A. 用70%的酒精与盐酸的混合液使根尖分生区组织细胞分离开 B. 用无水乙醇提取绿叶中的色素 C. 用95%的酒精冲洗经卡诺氏液浸泡的根尖 D. 用70%的酒精对植物组织培养的外植体进行消毒 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19. 缺钾严重影响作物产量,研究植物响应低钾的调控机制对农业生产有重要意义。科学家以拟南芥为材料,对细胞膜上向胞内运输钾离子的通道蛋白T1展开了相关研究。 (1)T1基因转录形成的mRNA进入细胞质,首先在____________上开始翻译,多肽链再转移到内质网上继续合成、加工和折叠,之后在____________中进一步加工,最终T1蛋白被包裹在囊泡中,转运到细胞膜上。 (2)T1基因突变体在低钾条件下表现叶片黄化等低钾敏感表型。研究发现L基因突变体表型与T1基因突变体相似,且L基因在低钾条件下表达增强,其编码的L酶可以磷酸化T1。将生长7天的野生型、L基因突变体和L基因过表达幼苗分别置于含钾离子的培养液中进行实验,结果如图所示,证明L酶有促进钾离子吸收的作用。 图中对应L基因过表达幼苗的曲线序号应为____________,原因是________________________________。 (3)已有研究证实,L酶的活性依赖CB1蛋白与之结合。非洲爪蟾卵母细胞是研究通道蛋白的理想材料,科学家向卵母细胞注射相应的mRNA,检测钾离子内流情况。实验分组及结果如表所示。 组别 mRNA种类 K+内流 组1 T1 无 组2 T1+L 无 组3 T1+CB1 无 组4 T1+L+CB1 有 综合上述全部信息,推测在低钾条件下T1的激活机制:_________________________________________。 (4)T1蛋白功能与其结构密切相关。请从蛋白质结构的角度解释T1蛋白只能特异性转运钾离子而不能转运钠离子的原因是:________________________________________________________________________。 20. “塑料垃圾污染”是令世界各国头疼的问题,这是因为塑料制品的主要原料——“PET塑料”需要数百年时间才能自然降解。最近,科学家发现一种酶,可以有效将“PET塑料”降解,有望成为治理白色污染的“利器”。回答下列问题。 (1)酶的作用机理是显著降低了化学反应的活化能,活化能是指_____________________________________________________________________________________________________________________________。 (2)“PET塑料”在自然界中需要数百年时间才能降解是因为自然界缺乏相对应的酶,这体现了酶具有________________________特性。 (3)酶促反应速率受温度影响,温度对酶促反应速率的影响表现在两个方面:一方面是温度升高_______________________________________;另一方面随温度的升高___________________________。酶促反应最适温度是这两种影响的综合结果。 (4)“酶-底物中间复合物学说”认为当酶催化某一化学反应时,酶E首先和底物S结合生成中间复合物ES,然后生成产物P并释放出酶。可表示为:。由此可推测,酶促反应速率受___________________、_____________________影响。 (5)自然界中存在酶的抑制剂。有一类竞争性抑制剂与底物结构相似,可与底物竞争性结合酶的活性部位;非竞争性抑制剂可与酶的非活性部位结合,从而使酶活性部位的催化功能丧失。下图为不同底物浓度下酶促反应曲线,请在图中画出在Km浓度后分别加入竞争性抑制剂和非竞争性抑制剂后反应速率变化的曲线。 21. 图甲为某无人为干预的沙漠样地部分物种生物量的变化。图乙为该地a~c时段各营养级能量流动情况。a时前,该样地只存在物种A1,物种A2和B2在b时迁入。 注:图中数字为能量数值,单位是J/(m2.a);表示呼吸量,↓表示未利用量;A(2)表示A营养级有A1、A2两个物种,依此类推 (1)A1具有固沙保水的作用,这体现的生物多样性的价值是_______。该样地发生的群落演替属于初生演替,据图甲分析,判断依据是____________________________________________________________。 (2)A1的根系不断发育且与其互利共生微生物的菌丝体相互缠绕,胶结沙粒形成沙套,沙套内的含水量和固氮菌数量明显高于沙套外,固沙作用显著,增加了该样地的物种种类。据此分析,影响该群落演替的因素除外界环境变化外,还有_________________和___________________________。 (3)a~c时段,B1的呼吸量为60J/(m2.a),未利用量为20J/(m2.a),B2在b~c时段用于生长、发育和繁殖的能量最大不超过_______ J/(m2.a)。营养级A到B的能量传递效率为2%,A2的未利用量为90J/(m2.a),A1的未利用量为_______ J/(m2.a)。 (4)该生态系统的第一营养级中,未利用量占比较高,可能的原因是_______(填标号)。 A. 分解者分解有机物的速率慢 B. 消费者数量少,对物质循环的促进作用弱 C. 气温高,植物的呼吸作用强,代谢旺盛 22. 研究人员筛选天然抗虫蛋白时发现,棉铃虫取食过表达J蛋白的棉花植株后会死亡,然而棉花细胞核中积累过量的J蛋白会导致棉花不育。我国科学家运用基因工程技术,构建了一种新型抗虫棉。回答下列问题。 (1)当转入的外源J基因与棉花内源J基因序列相同时,可能会抑制J基因在细胞内的表达。为避免该问题,基于密码子的____________性,可设计与内源J基因序列不同但编码氨基酸序列相同的外源J基因(J*)。确定获得的J*基因是否与设计相符的方法是____________(选填序号:①PCR;②琼脂糖凝胶电泳;③测序并序列比对)。 (2)为解决过表达J蛋白导致的棉花不育问题,按照蛋白质工程的设计思路,利用上图所示载体,构建仅在棉铃虫啃食后才表达J*蛋白的抗虫棉。在该载体中,启动子P属于____________型启动子。棉铃虫啃食后,棉花细胞中的RNA聚合酶与启动子P结合,启动融合基因S-J*表达,之后检测到J*蛋白在细胞外积累,则S-J*融合蛋白中信号肽S在新型抗虫棉中的作用是________________________________________。 (3)已合成的J*基因两端仅含有对应的限制酶识别序列,无额外碱基序列。为使J*基因插入载体并正确表达S-J*融合蛋白,需使用两种限制酶对载体进行酶切,限制酶识别序列如上图,可选择的限制酶组合是_____________________________________________(写两种组合)。 (4)为获得足够的重组质粒,需对转化成功的大肠杆菌振荡培养,振荡培养的原因是_______________________________。棉铃虫在啃食抗虫棉后,J*蛋白会进入肠道细胞核中,___________________(填“促进”或“抑制”)组蛋白去乙酰化酶的活性,组蛋白乙酰化水平升高,诱导肠细胞凋亡,棉铃虫死亡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:湖北省襄阳市第四中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
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