内容正文:
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江西省2026年新高三暑假学习质量诊断
生物学
本试卷共11页,21小题,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、准考证号填写在答题卡上,并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。
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。涂写在本试卷上无效。
3.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
4.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。在每小题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,答对得2分,答错得0分。
1. 线粒体动力学是指线粒体通过分裂和融合调节自身形态、数量和质量的过程,其调控异常与多种疾病相关。如肝细胞癌变中核DNA的Drpl基因过度表达会导致线粒体分裂蛋白1(Drpl)增多,线粒体分裂加快、功能异常,从而加速肿瘤发展。下列叙述正确的是( )
A. Drpl基因表达上调只改变线粒体数量和功能,不影响细胞代谢类型
B. 线粒体是细胞的“动力车间”,葡萄糖在线粒体内彻底氧化分解供能
C. 线粒体内多数蛋白质由细胞质中的核糖体合成,且进入线粒体不耗能
D. 推测抑制Drpl基因的表达可降低Drpl蛋白含量,这有助于肝癌的治疗
【答案】D
【解析】
【详解】A、由题意可知,Drpl基因表达上调会改变线粒体数量和功能,使得有氧呼吸变为无氧呼吸,故影响细胞代谢类型,A错误;
B、线粒体是细胞的“动力车间”,葡萄糖在细胞质基质内分解为丙酮酸,丙酮酸再进入线粒体进行有氧呼吸,葡萄糖不能直接进入线粒体中氧化分解,B错误;
C、线粒体内多数蛋白质在细胞质中的游离核糖体上合成,再通过转运系统进入线粒体,需消耗细胞呼吸产生的能量,C错误;
D、Drpl蛋白含量增多会导致线粒体分裂加速、功能异常,进而加速肿瘤的发展,抑制该基因表达或使用该蛋白抑制剂降低其活性都能延缓肿瘤发展,D正确。
故选D。
2. 我国科研团队对石板滩生物群进行了大规模的化石挖掘,新发现了一类大型的海绵动物化石,命名为“螺旋网格海绵”。该海绵具有与现今的六放海绵类似的形态特征:辐射对称的锥形身体、底部的盘状固着结构及由规则的方格组成表面等。下列叙述错误的是( )
A. 化石为研究海绵类动物的进化提供了最直接的证据
B. 螺旋网格海绵的盘状固着结构是其对水生环境的适应特征
C. 这些证据表明六放海绵是由螺旋网格海绵进化而来
D. 可通过比较基因组差异判断两种海绵亲缘关系的远近
【答案】C
【解析】
【详解】A、化石是记录生物进化历史的直接实物证据,为研究海绵类动物的起源和演化提供重要依据,A正确;
B、螺旋网格海绵底部的盘状固着结构有助于其在水生环境中稳定附着,属于适应性特征,B正确;
C、题干仅说明二者形态相似(如辐射对称、网格表面等),但化石证据无法直接证明物种间的直系进化关系,C错误;
D、比较基因组学通过分析DNA序列差异(如基因同源性)可定量判断物种亲缘关系远近,是分子生物学常用方法,D正确。
故选C。
3. 白血病是一类由骨髓造血干细胞恶性增殖引起的疾病,白血病患者体内的骨髓造血功能受到抑制。该病通常使用放疗、化疗等方法治疗,也可通过将正常人的骨髓移植到白血病患者体内进行治疗。下列相关叙述正确的是( )
A. 造血干细胞的分化能力大于早期胚胎干细胞
B. 造血干细胞分化形成的各种血细胞功能趋向专门化
C. 同一人体的造血干细胞和白细胞中的DNA不同
D. 放疗治疗白血病时部分正常细胞被杀死属于细胞凋亡
【答案】B
【解析】
【分析】细胞分化指的是细胞形态、结构、功能发生稳定性改变的过程。细胞分化的实质是基因选择性表达。
【详解】A、分化程度越低的细胞分化能力越强,因此早期胚胎干细胞的分化能力大于造血干细胞,A错误;
B、细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,提高了生物体各种生理功能的效率,B正确;
C、分化的实质是基因的选择性表达,所以同一个体不同细胞中DNA相同,RNA和蛋白质不同,C错误;
D、放疗治疗白血病时部分正常细胞被杀死属于细胞坏死,细胞凋亡是基因调控的程序性死亡,D错误。
故选B。
4. 神经性口渴是由渴感的渗透压调节阈值降低所致。当血浆渗透压高于该阈值时,机体会产生渴感,患者表现出口渴、多饮、多尿等症状。下列叙述正确的是( )
A. 某人因出现严重呕吐而大量失水会导致血容量减少,血压上升,同时感觉口渴
B. 患者体内肾小管细胞和集合管细胞能够选择性表达抗利尿激素受体基因
C. 机体产生渴觉后会主动饮水,随后下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素会增多
D. 排尿时,下丘脑的排尿中枢受大脑皮层高级中枢的控制属于分级调节
【答案】B
【解析】
【详解】A、严重呕吐失水会导致血容量减少,血压下降,同时血浆渗透压升高刺激下丘脑渗透压感受器兴奋,传导到大脑皮层产生渴感,A错误;
B、抗利尿激素(ADH) 需与肾小管、集合管细胞的特异性受体结合才能促进水重吸收。该受体基因仅在靶细胞中选择性表达(基因选择性表达是细胞分化的基础),B正确;
C、饮水后血浆渗透压下降,将抑制下丘脑合成抗利尿激素,垂体释放的抗利尿激素应减少,C错误;
D、排尿低级中枢在脊髓,高级中枢在大脑皮层,下丘脑主要调节水盐平衡而非排尿过程,D错误。
故选B。
5. 微管是细胞骨架的重要成分,由微管蛋白组成。细胞进入分裂期时,微管组装成纺锤丝。长春碱是一种抗肿瘤药物,能够抑制微管组装,从而抑制癌细胞增殖。下列相关分析错误的是( )
A. 微管蛋白的合成受抑制,分泌蛋白的运输会受到影响
B. 长春碱能破坏纺锤体的正常功能,导致细胞染色体数目异常
C. 培养癌细胞时加入长春碱,染色体的着丝粒不分裂
D. 长春碱对正常体细胞的增殖也有抑制作用
【答案】C
【解析】
【详解】A、微管是细胞骨架的重要组成成分,细胞骨架参与细胞内物质运输等生命活动,分泌蛋白的运输依赖细胞骨架完成,因此微管蛋白合成受抑制会影响分泌蛋白的运输,A正确;
B、纺锤丝由微管组装形成,长春碱抑制微管组装会导致纺锤体无法正常形成,无法牵引染色体移向细胞两极,最终导致细胞染色体数目异常,B正确;
C、着丝粒的分裂是细胞周期受自身调控的生理过程,不需要纺锤丝的牵引,长春碱仅抑制纺锤体形成,不影响着丝粒的正常分裂,C错误;
D、正常体细胞的增殖通过有丝分裂完成,有丝分裂过程需要形成纺锤体,因此长春碱同样会抑制正常体细胞的纺锤体形成,进而抑制其增殖,D正确。
6. 央视总台《三餐四季》节目组来到新余,探寻传统美食文化。仙女湖的鱼生长在水质澄澈的湖中,肉质细嫩、少刺鲜甜。作为新余仙女湖独有的美食名片,“一鱼七吃”将仙女湖生态养殖的鲜鱼发挥到了极致。鱼肉的鲜味程度与其含有的肌苷酸(IMP)和次黄嘌呤的含量有关,IMP和次黄嘌呤的形成过程如图所示。已知酸性磷酸酶(ACP)活性降低有助于保持鱼肉的鲜味,下列说法正确的是( )
A. ATP中的“A”为腺嘌呤
B. 仙女湖中鱼的种类丰富,这些鱼共同构成群落
C. AMP可参与构成人体内遗传物质的基本组成单位
D. 在酸性磷酸酶(ACP)活性不变的情况下,降低酶X的活性,鱼肉鲜味相对越浓
【答案】D
【解析】
【详解】A、ATP中的“A”为腺苷,A错误;
B、群落是指一定区域内所有生物种群的集合,而仙女湖中所有的鱼只是其中的一部分生物,不能构成完整的群落,B错误;
C、AMP(腺嘌呤核糖核苷酸)是 RNA 的基本组成单位之一,人体细胞遗传物质只能是DNA,C错误;
D、酶X会催化肌苷转化为次黄嘌呤和核糖,减少肌苷的含量。酸性磷酸酶(ACP)活性降低有助于保持鲜味,而题目中 ACP 活性不变,降低酶 X 的活性会减少肌苷的分解,使肌苷酸(IMP)含量相对增加,从而让鱼肉鲜味更浓,D正确。
故选D。
7. “醉氧”即低原反应,指长期在高海拔地区工作的人,进入平原地区一段时间后会发生不适应,从而出现疲倦、嗜睡、头昏、腹泻等症状;而某人从平原进入高原地区后会出现呼吸困难等高原反应,经检查后发现其肺部出现感染,肺组织间隙和肺泡渗出液中有蛋白质、红细胞等成分,被确诊为高原性肺水肿。下列相关叙述正确的是( )
A. “醉氧”导致严重腹泻,会使人体的内环境渗透压改变
B. 进入高原后呼吸困难会导致体内二氧化碳浓度下降
C. 进入高原后机体促红细胞生成素的分泌量会减少
D. 肺水肿是由于肺部组织间隙的渗透压下降所造成
【答案】A
【解析】
【详解】A、严重腹泻会导致机体丢失大量的水和无机盐,从而使内环境的溶质含量发生改变,引起内环境渗透压改变,A正确;
B、呼吸困难时,机体排出二氧化碳的过程受阻,会导致体内二氧化碳浓度上升,而非下降,B错误;
C、高原地区氧气稀薄,为了提高红细胞运输氧气的能力,机体促红细胞生成素的分泌量会增加,促进红细胞生成,而非减少,C错误;
D、肺水肿是因为肺组织间隙和肺泡渗出液中出现蛋白质等大分子物质,导致肺部组织间隙的渗透压升高,组织间隙吸水增多引发水肿,并非渗透压下降,D错误。
8. 江西省鄱阳湖是白鹤等珍稀候鸟的重要越冬地。为保护候鸟,科研人员开展了一系列监测与研究。监测显示,改造后候鸟种类和数量、水生植物覆盖率、底栖生物密度都有一定程度提升。下列相关叙述正确的是( )
A. 鄱阳湖越冬白鹤种群数量的增长,主要取决于此时的出生率和死亡率
B. 候鸟种群数量增长导致湿地营养结构简单化,抵抗力稳定性下降
C. 秋冬季节许多候鸟来到该湿地栖息、觅食,体现了群落的季节性
D. 鄱阳湖湖心到湖岸分布的植物不同,体现了群落的垂直结构
【答案】C
【解析】
【详解】A、白鹤是越冬候鸟,其种群数量的变化主要取决于迁入率和迁出率(越冬时从其他地区迁入,越冬后迁出),而非出生率和死亡率(越冬期间白鹤一般不繁殖),A 错误;
B、候鸟数量增长伴随其他生物增加,营养结构复杂化,抵抗力稳定性应增强,B错误;
C、群落的季节性是指群落的物种组成和活动会随季节发生规律性变化。秋冬季节候鸟来到湿地栖息、觅食,体现了群落随季节变化的物种活动规律, C正确。
D、湖心到湖岸(不同地段)分布的植物不同,体现的是群落的水平结构(水平方向的空间分布差异);而垂直结构是指群落中不同物种在垂直方向(如分层)的分布差异,D错误。
故选C。
9. 井冈霉素是我国科学家发现的一种氨基寡糖类抗生素,它由吸水链霉菌井冈变种(JGs,一种放线菌,菌体呈丝状生长)发酵而来,在水稻病害防治等领域中得到广泛应用。下列关于JGs发酵生产井冈霉素的叙述,正确的是( )
A. JGs可发酵生产井冈霉素,因为它含有能够编码井冈霉素的基因
B. JGs接入发酵罐前需要扩大培养,该过程不影响井冈霉素的产量
C. 提高JGs发酵培养基中营养物质的浓度,会提高井冈霉素的产量
D. 稀释涂布平板法不宜用于监控JGs发酵过程中活细胞数量的变化
【答案】D
【解析】
【分析】1、发酵工程生产的产品主要包括微生物的代谢物、酶及菌体本身。
2、 产品不同,分离提纯的方法一般不同。(1)如果产品是菌体,可采用过滤,沉淀等方法将菌体从培养液中分离出来;(2) 如果产品是代谢产物,可用萃取、蒸馏、离子交换等方法进行提取。
3、 发酵过程中要严格控制温度、pH、溶氧、通气量与转速等发酵条件。
4、 发酵过程一般来说都是在常温常压下进行,条件温和、反应安全,原料简单、污染小,反应专一性强, 因而可以得到较为专的产物。
【详解】A、基因表达的产物是蛋白质,而井冈霉素是JGs发酵生产的一种氨基寡糖类抗生素,A错误;
B、JGs接入发酵罐前需要扩大培养,该过程会影响JGs的数量,进而影响井冈霉素的产量,B错误;
C、在一定范围内提高JGs发酵培养基中营养物质的浓度,会提高井冈霉素的产量,但若浓度过大,反而会降低井冈霉素的产量,C错误;
D、JGs是一种放线菌,菌体呈丝状生长,形成的菌落难以区分,因此稀释涂布平板法不宜用于监控JGs发酵过程中活细胞数量的变化,D正确。
故选D。
10. bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成、Na+和K+的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO2。下列叙述正确的是( )
A. 该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能
B. 图中Na+、K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输
C. bR在核糖体上合成后,需要经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜
D. 图中ATP合成酶具有运输物质功能和催化功能,说明酶的作用不具专一性
【答案】B
【解析】
【分析】光合作用通常是指绿色植物提供叶绿体利用光能将二氧化碳和水转变为储存能量的有机物,同时释放氧气的过程。一些光能自养型的微生物也能够进行光合作用,但场所不是叶绿体。
【详解】A、嗜盐杆菌能利用光能,驱动H+浓度梯度的形成,形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成,因此合成ATP所需能量不是直接来源于光能,合成的ATP可用于同化CO2,为自养生物,A错误;
B、Na+、K+的转运是主动运输,需要H+浓度梯度提供能量,H+在bR处的转运是主动运输,需要光能,导致H+在细胞外面浓度更高,H+运进细胞为逆浓度梯度运输,为被动运输,B正确;
C、嗜盐杆菌为原核生物,没有内质网和高尔基体,C错误;
D、图中ATP合成酶具有运输物质功能(运输H+)和催化功能(催化ATP合成),但该酶的作用具专一性(该酶特异性的运输H+),D错误。
故选B。
11. 科研人员偶然发现两株叶片分别为黄色、黄绿色的水稻,为探究其遗传规律,进行杂交实验如下图1所示。从亲本和F2的三种表型中各取一株,提取叶片颜色相关基因,经限制酶酶切后电泳,结果如图2.下列分析错误的是( )
A. 控制水稻叶色相关基因遵循基因的自由组合定律
B. 黄色、黄绿色相关基因的出现是原基因发生了碱基替换
C. F2中野生型水稻为纯合子,黄色稻有2种基因型
D. 选择F2中黄绿色稻自由交配,子代杂合子占1/2
【答案】A
【解析】
【详解】A、根据图2可知野生型只含有一个条带,说明叶片颜色只受一对等位基因控制,叶片颜色相关基因为复等位基因,位于一对同源染色体上,并非两对位于非同源染色体上的非等位基因,遵循基因的分离定律,不遵循基因的自由组合定律,A错误;
B、从电泳条带可知:野生型叶色基因长度为1200bp,无该限制酶切位点,电泳仅显示1条1200bp条带;黄色突变基因、黄绿色突变基因都是野生型基因突变产生,突变后基因总长度不变(黄色基因酶切后600bp+600bp=1200bp,黄绿色基因酶切后830bp+370bp=1200bp,总长度和原基因一致),仅改变了限制酶识别位点,产生不同长度的酶切片段。说明突变是原基因发生碱基替换导致的,B正确;
C、假设1200bp的基因为a1,酶切后得到600bp的基因为a2、酶切后得到830bp、370bp的基因为a3,互为复等位基因。从电泳条带可知:假设亲代中野生型基因型为a1a1,那么黄色个体基因型为a1a2,子一代中野生型基因型为a1a1占1/2,黄色个体基因型为a1a2占1/2。子二代黄绿色基因型为a1a3,由此子一代(1/2a1a1、1/2a1a2)与黄绿色(a1a3)杂交,子二代中野生型基因型为a1a1占1/2×1/2+1/2×1/4=3/8,黄色基因型占1/2×1/4a1a2+1/2×1/4a2a3=2/8,黄绿色基因型为a1a3占1/2×1/2+1/2×1/4=3/8,符合题干信息--野生型:黄色:黄绿色=3:2:3。因此F2中野生型水稻为纯合子a1a1,黄色稻有2种基因型a1a2、a2a3,C正确;
D、F₂中黄绿色稻为杂合子a1a3,自由交配子代基因型及比例为a1a1:a1a3:a3a3=1:2:1,杂合子占1/2,D正确。
12. 人的肌无力由细胞呼吸异常引发,患者和正常人的乳酸、丙酮酸的检测指标如下表所示。FGF21是一种重要的细胞呼吸调节因子,调节机制如下图所示,雷帕霉素是FGF21和P-T蛋白抑制剂。据此分析错误的是( )
乳酸(mmol/L)
丙酮酸(mmol/L)
正常组
1.1
0.09
疾病组
1.5
0.1
A. 肌细胞收缩需要ATP水解供能,所以该反应为放能反应
B. 雷帕霉素可能导致正常肌细胞中Y基因的mRNA含量下降
C. 若患者的IDH基因表达受阻,则细胞呼吸产生的CO2、H2O均减少
D. 肌无力患者可能由于FGF21功能受阻,导致丙酮酸更多参与无氧呼吸,使ATP供应不足
【答案】A
【解析】
【分析】分析图可知:乳酸脱氢酶(LDH)催化乳酸氧化为丙酮酸;丙酮酸羧化酶(PC)可以将丙酮酸进行转化,转化后的产物,进入糖代谢途径,从而参与呼吸作用过程;
【详解】A、肌细胞收缩需要ATP水解供能,所以肌肉收缩反应为吸能反应,A错误;
B、题图可知,FGF21和P-T蛋白促进Y蛋白产生,而题干信息:雷帕霉素是FGF21和P-T蛋白抑制剂,可见雷帕霉素可能导致正常肌细胞中Y基因的mRNA含量下降,B正确;
C、题图可知,LDH蛋白促进有氧呼吸第二阶段(该阶段产生CO2),若患者的IDH基因表达受阻,则细胞呼吸产生的CO2、H2O均减少,C正确;
D、题图可知,FGF21功能是促进有氧呼吸过程,题干信息:人的肌无力由细胞呼吸异常引发,可见肌无力患者可能由于FGF21功能受阻,导致丙酮酸更多参与无氧呼吸,使ATP供应不足,D正确。
故选A。
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的4个选项中,有2项或2项以上符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
13. 安莎霉素主要用于治疗结核分枝杆菌导致的肺部感染。该抗生素是一种采自深海的赖氨酸缺陷型放线菌所产生的。为筛选出能产安莎霉素的菌种,科研工作者用紫外线对采自深海的放线菌进行诱变与选育,实验的部分流程如下图所示。下列叙述正确的是( )
注:原位影印可确保在一系列平板培养基的相同位置上接种并培养出相同菌落。
A. 经过A处理,试管中只有少数放线菌可产生安莎霉素
B. 在①中进行扩大培养时,接种后需对培养基进行灭菌处理
C. ②和④是完全培养基,③是缺赖氨酸的不完全培养基
D. D菌落不能产生安莎霉素,而E菌落能产生安莎霉素
【答案】AC
【解析】
【分析】影印培养法是指确保在一系列平板培养基的相同位置上接种并培养出相同菌落的一种微生物培养方法。主要操作方法是:用灭菌的丝绒覆盖在一块与培养皿同样大小(或略小)的木制圆柱体上,轻轻地在母种培养皿的菌苔上印一下,把细菌菌落全部转移到丝绒面上,然后将这一丝绒面再印在另外的选择性培养基平板上,获得与原始平板完全相同的接种平板。待培养后,比对各培养皿在相同位置出现相同的菌落,从而筛选出适当的菌株。
【详解】A、基因突变是不定向的,且突变频率很低,紫外线处理后只有极少数放线菌可能成为赖氨酸缺陷型放线菌,能产生安莎霉素,A正确;
B、在①中进行菌种的扩大培养时,接种前需对培养基进行灭菌处理,接种后不能灭菌,否则会杀死目标微生物,B错误;
C、②和④中所有微生物都能长出菌落,所以②④是完全培养基,③中没有D菌落,说明③具有选择作用,赖氨酸缺陷型放线菌不能在其中生长,所以③是缺少赖氨酸的不完全培养基,C正确;
D、D菌落在③中不能生存,在④中可以生存,说明D菌落只能生活在完全培养基中,不能生活在缺赖氨酸的完全培养基中,即D菌落是赖氨酸缺陷型放线菌菌落,可以产生安莎霉素,而E菌落在③④中均能生存,即这种微生物有无赖氨酸均可生存,所以E菌落不是赖氨酸缺陷型放线菌菌落,不能产生安莎霉素,D错误。
故选AC。
14. 某生态研究团队对江西婺源的一片农田生态系统的能量流动展开调查,他们选取了a、b、c三个种群构成一条食物链。下表为一年内测得的能量流动数据(单位:106kJ/a),下列相关叙述正确的是( )
种群
同化总能量
用于生长、发育和繁殖的能量
呼吸消耗的能量
流向下一营养级的能量
流向分解者的能量
未被利用的能量
a
456
43
201
b
7
3
c
150
88
21
37
A. a、b、c三个种群构成的一条食物链是a→c→b
B. a种群用于生长、发育和繁殖的能量为3.94×106kJ/a
C. 能量从第二到第三营养级的传递效率约为20%
D. c流向分解者的能量包括c的遗体残骸及其粪便中的能量
【答案】AC
【解析】
【详解】A、一个营养级的同化总能量=呼吸作用消耗的能量+流向下一营养级的能量+流向分解者的能量+未被利用的能量。生态系统中能量沿食物链流动具有逐级递减的特点,根据表中能量数值可知,a的同化量最大,其次是c,同化能量最小的是b,可推测a为第一营养级,c为第二营养级,b为第三营养级,因此食物链为a→c→b,A正确;
B、a种群中,用于生长、发育和繁殖的能量=流向下一营养级的能量(即c的同化量,150×106kJ/a)+流向分解者的能量(43×106kJ/a)+未被利用的能量(201×106kJ/a)=3.94×108kJ/a,B错误;
C、c种群中,流向下一营养级的能量=用于生长、发育和繁殖的能量(88×106kJ/a)-流向分解者的能量(21×106kJ/a)-未被利用的能量(37×106kJ/a)=30×106kJ/a。第二营养级为c,同化量为150×106kJ/a,第三营养级为b,其同化量为c流向它的能量,即30×106kJ/a,能量传递效率=(下一营养级同化量/上一营养级同化量)×100%=(30/150)×100%=20%,C正确;
D、c粪便中的能量属于上一营养级(a)的同化量,不属于c流向分解者的能量,c流向分解者的能量仅包含自身遗体残骸中的能量,D错误。
15. 病原体侵入人体后会激活免疫细胞,进而诱发局部红肿的炎症反应,在一些病毒感染患者体内,随着病毒数量的增多,机体会启动“炎症风暴”,以细胞的过度损伤为代价对病毒展开攻击,人体可通过一系列的调节机制防止炎症反应过强导致的正常细胞损伤,过程如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 在肾上腺皮质激素的分级调节中,垂体产生的物质b是促肾上腺皮质激素释放激素
B. 如果炎症细胞因子与免疫细胞之间发生正反馈调节会导致“炎症风暴”的产生
C. “炎症风暴”是由于机体免疫防御功能过强导致的
D. 巨噬细胞、T细胞都属于抗原呈递细胞,T细胞分泌的乙酰胆碱不属于神经递质
【答案】AD
【解析】
【分析】内环境稳态是在神经调节和体液调节的共同作用下,通过机体各种器官、系统分工合作、协调统一而实现的。随着分子生物学的发展,人们发现免疫系统对于内环境稳态也起着重要的调节作用:它能发现并清除异物、病原微生物等引起内环境波动的因素。因此,目前普遍认为,神经-体液-免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。
【详解】A、在肾上腺皮质激素的分级调节中,下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素作用于垂体,促使垂体分泌促肾上腺皮质激素(即物质b),促肾上腺皮质激素作用于肾上腺皮质,使其分泌肾上腺皮质激素,所以垂体产生的物质b是促肾上腺皮质激素,而不是促肾上腺皮质激素释放激素,A错误;
B、从题干可知,随着病毒数量增多,机体会启动“炎症风暴”,若炎症细胞因子与免疫细胞之间发生正反馈调节,会使炎症反应不断增强,进而导致“炎症风暴”的产生,B正确;
C、“炎症风暴”是以细胞的过度损伤为代价对病毒展开攻击,是机体免疫防御功能过强,对自身正常细胞也造成损伤的结果,C正确;
D、巨噬细胞、树突状细胞和B细胞属于抗原呈递细胞,T细胞不属于抗原呈递细胞;乙酰胆碱是由神经元分泌的神经递质,T细胞分泌的乙酰胆碱不属于神经递质,D错误。
故选AD。
16. γ-氨基丁酸(GABA)是成年动物体中枢神经系统的主要抑制性神经递质。通常情况下,GABA作用于突触后膜上GABA的通道型受体,引起Cl-通道开放,Cl-内流产生抑制效应。研究胚胎发育早期未成熟神经元时发现,GABA的生理效应与成熟神经元相反。这与细胞膜上两种Cl-跨膜共转运体NKCC1和KCC2有关,其作用机制如图所示。下列相关叙述正确的是( )
注:图中共转运体的大小表示细胞膜上该转运体的相对数量,在个体发育过程中突触后膜上GABA的通道型受体的结构与性质并未改变。
A. 成年动物体中,GABA的作用通常使突触后膜电位由外正内负变为外负内正
B. 通过抗原—抗体杂交技术可检测胚胎发育过程中KCC2和NKCC1表达量变化
C. 可根据NKCC1的大小判断神经元1为未成熟神经元,神经元2为成熟神经元
D. 正常生理状态下,NKCC1和KCC2的作用结果会使神经细胞的兴奋性增强
【答案】BC
【解析】
【详解】A、在成年动物体内,GABA是抑制性神经递质,通常作用于突触后膜上GABA的通道型受体,引起Cl-通道开放,Cl-内流,使突触后膜外正内负的静息电位差进一步增大,不会使突触后膜电位由外正内负变为外负内正,A错误;
B、NKCC1和KCC2的本质是蛋白质,抗原—抗体杂交技术可特异性检测目标蛋白质的含量,因此能够检测二者在胚胎发育过程中的表达量变化,B正确;
C、根据题干信息可知,成熟神经元中,GABA作用于突触后膜,使Cl-内流,对应神经元2;未成熟神经元中的GABA的生理效应与成熟神经元相反,会使Cl-外流,对应神经元1。结合图中NKCC1的大小(表示细胞膜上该转运体的相对数量),神经元1(未成熟神经元)的NKCC1更多、神经元2(成熟神经元)的NKCC1更少,因此可通过NKCC1的大小判断神经元类型,C正确;
D、正常生理状态下,NKCC1和KCC2运输物质时进出离子电荷保持平衡,不会引起膜内外电荷变化,其中NKCC1将Cl-运入细胞,使细胞内Cl-浓度升高,KCC2将Cl-运出细胞,使细胞内Cl-浓度降低。在成熟神经元中,KCC2的数量大于NKCC1,向膜外转运的Cl-较多,当GABA作用时Cl-内流,产生抑制性效应;在未成熟神经元中,NKCC1的数量大于KCC2,向膜内转运的Cl-较多,GABA作用时Cl-外流,产生兴奋性效应。所以NKCC1和KCC2的作用结果不一定使神经细胞的兴奋性增强,D错误。
三、非选择题:本题共5小题,第17题10分,第18题11分,第19~21题各13分,共60分。
17. 生态学家发现温带森林生态系统中存在“自疏效应”,即同种树木个体聚集分布常导致幼苗存活率下降,同种之间的相互抑制为其他物种定植提供了生存空间,从而促进物种共存。Janzen—Connell假说(简称JC假说)认为同种个体越多,更容易吸引专一性的病原菌、昆虫或动物等聚集,从而对同种幼苗产生负密度制约作用。回答下列问题。
(1)种群最基本的数量特征是___________;“自疏效应”会导致森林生物群落的物种丰富度___________。
(2)为验证JC假说,科研团队开展野外控制实验,研究土壤病原真菌和地上植食性昆虫对不同菌根类型树种幼苗存活的影响,结果如下表所示。实验结果表明,___________是引起外生菌根树种负密度制约的主要驱动因子,___________是引起丛枝菌根树种负密度制约的主要驱动因子。
处理
外生菌根树种幼苗存活率变化
丛枝菌根树种幼苗存活率变化
未处理(对照)
0%(基准值)
0%(基准值)
杀菌处理
+35%
+5%
杀虫处理
+8%
+20%
注:正值为存活率提高,负值为下降
(3)另一项野外实验发现,种子主要分布在母树周围,随着距离的增加,种子的数量逐渐减少,而存活概率则逐渐增加(如图)。根据JC假说,产生该实验结果的原因是___________。
(4)自疏效应及JC假说揭示的机制,是森林生态系统中物种多样性维持的重要基础,理由是___________;从生态系统稳定性角度分析,真菌、昆虫与树木之间形成了复杂的种间关系,可以通过___________调节机制来维持森林生态系统的平衡。
(5)上述研究成果不仅为森林经营管理和生物多样性保护提供理论依据,也为农业生产中农作物栽培模式的选择提供指导。为减少农作物病虫害暴发导致减产,可采取的栽培措施是___________(答出1点即可)。
【答案】(1) ①. 种群密度 ②. 逐渐加大
(2) ①. 土壤病原菌 ②. 地上植食性昆虫
(3)聚集在母树周围的种子和幼苗更容易受到专一性天敌的侵害而死亡,随着与母树的距离增加,种子和幼苗遇到专一性天敌的概率降低,而存活概率逐渐增加
(4) ①. 同种个体越多,更容易吸引专一性的病原菌、昆虫或动物等聚集,从而对同种幼苗产生负密度制约作用,为其他树种提供生存空间,进而促进物种共存 ②. 负反馈
(5)间作套种、轮作(合理即可)
【解析】
【分析】生物多样性的定义是地球上所有生物(动物、植物、微生物)及其所包含的基因,以及这些生物与环境共同构成的生态系统的多样化程度,主要包含3个层次: 遗传多样性、 物种多样性、生态系统多样性。
【小问1详解】
种群密度是种群最基本的数量特征,这是由种群数量特征的定义决定的(种群密度直接反映种群大小,是研究种群动态的基础)。 “自疏效应”会使森林生物群落的物种丰富度逐渐加大,因为同种树木的相互抑制为其他物种定植提供了生存空间,增加了群落中物种的种类数量。
【小问2详解】
分析实验结果时,需对比不同处理对幼苗存活率的影响:对于外生菌根树种,杀菌处理(+35%)使存活率提升远高于杀虫处理(+8%),说明去除土壤病原真菌后,负密度制约作用大幅减弱,因此土壤病原菌是其主要驱动因子。对于丛枝菌根树种,杀虫处理(+20%)使存活率提升显著高于杀菌处理(+5%),说明去除地上植食性昆虫后,负密度制约作用更明显减弱,因此地上植食性昆虫是其主要驱动因子。
【小问3详解】
根据JC假说,同种个体越多越易吸引专一性天敌(病原菌、昆虫等):母树周围种子数量多,对应的专一性天敌聚集也更多,种子和幼苗受侵害概率高,存活概率低; 随着与母树距离增加,种子数量减少,专一性天敌的聚集程度也随之降低,种子和幼苗受侵害概率下降,存活概率逐渐增加。
【小问4详解】
自疏效应及JC假说维持物种多样性的理由:同种个体数量多会吸引专一性天敌,对同种幼苗产生负密度制约作用,抑制同种树木过度繁殖,为其他树种腾出生存空间,进而促进物种共存。 从生态系统稳定性角度,真菌、昆虫与树木间的种间关系可通过负反馈调节维持平衡。例如,某树种数量增多时,其专一性天敌也会增多,抑制该树种数量进一步增加;当该树种数量减少时,天敌数量也会随之下降,避免其数量过度减少,从而实现动态平衡。
【小问5详解】
农业生产中可借鉴 “减少同种个体过度聚集以降低病虫害” 的原理:采用间作套种(如玉米与大豆搭配种植)或轮作(如不同年份种植水稻、小麦、油菜),避免单一农作物大面积连续种植,减少专一性病虫害的聚集,降低暴发风险。
18. 衣藻可通过光合作用等代谢途径将CO2转化为多种有机物,可用于处理工业废水、制备生物柴油,但高浓度CO2条件会使衣藻的细胞质酸化从而抑制其增殖。研究人员从烟草中提取了一种能特异性转运H+的载体蛋白基因——PMA基因(4691bp)导入衣藻细胞,以提高其对CO2的耐受度。下图展示了构建转基因衣藻的部分过程示意图。
(注:Ampr表示氨苄青霉素抗性基因,Bler表示博来霉素抗性基因,氨苄青霉素对细菌有毒性,博来霉素对藻类有毒性)。
分析回答下列问题:
(1)先将重组质粒导入大肠杆菌的目的是_________,培养基1和培养基2除了加入必要的营养成分以外,还需要分别加入_________和_________。
(2)获取目的基因时,经常在引物末端引入限制酶识别序列,方便后续的DNA重组。下图所示的DNA分子经PCR扩增后应选用的限制酶为_____________________(选填编号)。
①EcoRⅠ:5′-GAATTC-3′ ②AftⅡ:5′-CTTAAG-3′
③XhoI:5′-CTCGAG-3′ ④BamHⅠ:5′-GGATCC-3′
⑤BglⅡ:5′-AGATCT-3′ ⑥XbaⅠ:5′-TCTAGA-3′
(3)经筛选得到若干目标藻株后,通过电泳对其进行目的基因鉴定,下图为部分实验结果,其中A泳道的样品为野生衣藻都具有的actin基因的扩增产物,则含有目的基因PMA的藻株是_____________________。
(4)衣藻在高氮磷的污水环境中会大量繁殖,但油脂生成能力极弱;衣藻在缺乏氮磷的胁迫环境中生长受抑制,但磷饥饿诱导型启动子SQD2会驱动油脂合成的关键基因DGTT4基因的表达。为了提高衣藻油脂产量,在培养衣藻时应该_________。胁迫会抑制衣藻生长,不利于油脂的持续高效生产。研究发现,红细菌内存在一种远红光诱导型启动子,该启动子只在波长725-735nm的远红光照射下才开启。根据以上信息,利用所学的基因工程知识,为了既能提高油脂产量又不影响治理高氮磷污水,可以进行的操作是___________________________________________________。
【答案】(1) ①. 获得大量重组质粒 ②. 氨苄青霉素 ③. 博来霉素
(2)①和⑤ (3)2和3
(4) ①. 先在高氮磷的环境中,再转移到缺乏氮磷的胁迫环境中培养 ②. 将DGTT4基因的磷饥饿诱导型启动子(SQD2)替换为红细菌体内的远红光诱导型启动子,并在适宜时间用远红光照射
【解析】
【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、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。
【小问1详解】
将重组质粒导入大肠杆菌的目的:获得大量重组质粒(大肠杆菌繁殖快,可作为 “工程菌” 快速扩增重组质粒)。培养基 1 是培养大肠杆菌的,质粒上有氨苄青霉素抗性基因(Ampr),因此培养基 1 需加入氨苄青霉素(筛选含重组质粒的大肠杆菌)。培养基 2 是培养衣藻的,质粒上有博来霉素抗性基因(Bler),因此培养基 2 需加入博来霉素(筛选含重组质粒的衣藻)。
【小问2详解】
PCR扩增时从模板链的3'→5',引物和DNA模板链复制起始端互补配对,因此扩增PMA基因时选择引物2和3,根据引物2的碱基序列可知对应的限制酶为⑤Bgl Ⅱ,根据引物3的碱基序列可知对应的限制酶是①EcoR Ⅰ。
【小问3详解】
A 泳道的 “actin 基因扩增产物” 是野生型衣藻都有的条带(作为对照);含目的基因 PMA 的藻株,除了 actin 条带,还会有 PMA 的扩增条带。 藻株 1:只有 actin 条带(无 PMA); 藻株 2、3:既有 actin 条带,又有 PMA 条带(符合要求); 因此含目的基因 PMA 的藻株是2 和 3。
【小问4详解】
①提高衣藻油脂产量的培养策略:衣藻在高氮环境中大量繁殖,在缺氮环境中启动油脂合成;因此需先在高氮磷环境中培养(让衣藻大量繁殖),再转移到缺氮乏磷的胁迫环境中(诱导油脂合成)。
②既提高油脂产量又不影响高氮磷污水治理的操作:原启动子(SQD2)在缺氮时启动 DGTT4 基因,但缺氮会抑制衣藻生长;而远红光诱导型启动子仅在远红光下启动。因此需将 DGTT4 基因的磷饥饿诱导型启动子(SQD2)替换为衣藻体内的远红光诱导型启动子,在衣藻高氮磷污水中繁殖到一定数量后,用远红光照射启动 DGTT4 基因表达,促进油脂合成。
19. 胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是一种在进食后主要由肠道L细胞分泌的激素,对于维持人体血糖稳定至关重要,部分作用机制如下图所示。目前司美格鲁肽就是一类模仿GLP-1的药物,常用于治疗2型糖尿病和辅助减肥。请回答下列问题:
(1)进食后,肠道L细胞分泌的GLP-1主要通过______运输到调节血糖的中枢[1]______,与受体结合后,激活细胞内的信号通路,一方面使大脑皮层产生饱腹感,减少热量摄入,一方面促进自主神经系统中的[2]______神经兴奋,抑制胃蠕动和胃酸分泌,导致进食减少。
(2)GLP-1促胰岛素分泌作用具有血糖依赖性。进食后血糖浓度升高,GLP-1与GLP-1受体结合后激活腺苷酸环化酶,使ATP转化为cAMP,进一步激活蛋白激酶PKA。激活的PKA可以_________,细胞内Ca2+浓度增加,促使包裹着胰岛素的囊泡与细胞膜融合,胰岛素释放到血液中。胰岛素能_____________(至少答出2点),使血糖降低。
(3)为验证司美格鲁肽是依赖胰岛素来降低血糖,请利用以下实验材料进行设计。实验材料:生理状态相同的2型糖尿病模型小鼠若干、司美格鲁肽、胰岛素受体抑制剂、GLP-1受体抑制剂、葡萄糖溶液、生理盐水等。(注:所有操作及剂量均符合规范。)
①请补充完整实验思路:将2型糖尿病模型小鼠随机分为A、B、C三组。A组:注射生理盐水。B组:注射司美格鲁肽。C组:注射______。处理一段时间,测定并比较各组小鼠的血糖水平。
②实验结果显示C组的血糖水平显著高于B组,依据是_____________。
(4)虽然司美格鲁肽为糖尿病和肥胖患者带来新希望,乱用司美格鲁肽可能带来的危害有______(至少答出2点),药物的应用必须建立在严格的医学评估和全面的健康管理基础上。
【答案】(1) ①. 体液(或血液) ②. 下丘脑 ③. 交感
(2) ①. 促进Ca2+内流(或促进Ca2+通道开放) ②. 促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖;促进肝糖原和肌糖原的合成;促进葡萄糖转化为脂肪、氨基酸等非糖物质
(3) ①. 司美格鲁肽+胰岛素受体抑制剂 ②. 司美格鲁肽通过促进胰岛素分泌,并依赖胰岛素与受体结合发挥降血糖作用;C组用胰岛素受体抑制剂阻断了胰岛素的作用,故血糖水平高于B组
(4)引起低血糖;导致胃肠道不良反应(如恶心、呕吐、腹泻);增加胰腺炎等疾病的发病风险;影响肝、肾功能;导致自身糖代谢调节紊乱
【解析】
【分析】1、人体血糖的三个来源:食物、肝糖原的分解、非糖物质的转化;三个去处:氧化分解、合成肝糖原 和肌糖原、转化成脂肪和蛋白质等。
2、机体内血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋发出神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和贮存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会发出神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。
【小问1详解】
激素的运输方式是体液(或血液)运输;调节血糖的中枢是下丘脑;自主神经系统中,交感神经元兴奋时会抑制胃肠蠕动、减少胃酸分泌(副交感神经元兴奋则促进胃肠活动)。
【小问2详解】
由图可知,GLP-1激活PKA后,细胞内Ca2+浓度增加,说明PKA的作用是促进Ca2+内流(或促进Ca2+通道开放),细胞内Ca2+浓度增加;胰岛素降低血糖的作用:促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖;促进肝糖原和肌糖原的合成;促进葡萄糖转化为脂肪、氨基酸等非糖物质
【小问3详解】
实验目的是 “验证司美格鲁肽依赖胰岛素降血糖”,需阻断胰岛素的作用(用胰岛素受体抑制剂),因此C组应注射:司美格鲁肽+胰岛素受体抑制剂;实验依据:司美格鲁肽通过促进胰岛素分泌,并依赖胰岛素与受体结合发挥降血糖作用;C组用胰岛素受体抑制剂阻断了胰岛素的作用,故血糖水平高于B组。
【小问4详解】
乱用司美格鲁肽的危害:引起低血糖;导致胃肠道不良反应(如恶心、呕吐、腹泻);增加胰腺炎等疾病的发病风险;影响肝、肾功能;导致自身糖代谢调节紊乱等。
20. 不同条件下植物的光合速率和光饱和点(在一定范围内,随光照强度的增加,光合速率增大,达到最大光合速率时的光照强度称为光饱和点)不同,研究证实高浓度臭氧(O3)对植物的光合作用有影响。用某一高浓度O3连续处理甲、乙两种植物75天,在第55天、65天、75天分别测定植物净光合速率,结果如图1、图2和图3所示。
注:曲线1:甲对照组,曲线2:乙对照组,曲线3:甲实验组,曲线4:乙实验组。
请回答下列问题:
(1)净光合速率的检测指标可以用单位时间单位叶面积______(填两种)来表示。图1中,在高浓度O3处理期间,若适当增加环境中的CO2浓度,甲、乙植物的光饱和点会______(填“减小”、“不变”或“增大”)。
(2)与图3相比,图2中甲的实验组与对照组的净光合速率差异较小,表明______。
(3)从上图分析可得到两个结论:
①O3处理75天后,甲、乙两种植物的______,表明长时间高浓度的O3对植物光合作用产生明显抑制。
②长时间高浓度的O3对乙植物的影响大于甲植物,表明______。
(4)H2O2对细胞有毒害作用,用二氨基联苯胺显色法可对叶片中H2O2含量进行检测,此方法会使叶片留下不可消退的褐色斑点,叶片上褐色斑点越深,说明H2O2含量越高。有研究人员推测高浓度的O3会使植物甲产生大量的H2O2,而对植物甲施加外源γ-氨基丁酸(简称GABA)能减少叶片H2O2的积累。为验证上述推测,请完善以下实验过程。
①将生理状况良好且相似的植物甲随机平均分为A、B、C三组。
②______,其他条件相同且适宜。
③一段时间后,用二氨基联苯胺显色法对三组植株叶片进行显色反应。
④观察并比较______。
【答案】(1) ①. CO2的吸收量、O2的释放量或有机物的积累量 ②. 增大
(2)高浓度臭氧(O3)处理甲的时间较短时,对甲植物光合作用的抑制作用更小
(3) ①. 实验组的净光合速率均明显小于对照组 ②. 长时间高浓度臭氧对不同种类植物光合作用产生的抑制效果有差异
(4) ①. A组不做处理,B组进行高浓度的O3处理,C组进行高浓度的O3处理且对叶片喷施适宜浓度的GABA溶液 ②. 三组叶片褐色斑点的颜色深浅
【解析】
【小问1详解】
净光合速率的检测指标:净光合速率可以用单位时间单位叶面积CO2的吸收量、O2的释放量或有机物的积累量来表示。因为净光合速率=总光合速率-呼吸速率,CO2的吸收量体现了光合作用从外界吸收CO2用于合成有机物的情况,O2的释放量反映了光合作用产生O2并释放到外界的量,有机物的积累量则是光合作用合成有机物减去呼吸作用消耗有机物后的差值。当增加环境中的CO2浓度时,光合反应增强,光饱和点会增大。
【小问2详解】
对比图2和图3中实验组与对照组的净光合速率差异,图2对应的处理时间比图3短。图2中甲的实验组与对照组的净光合速率差异较小,原因是图2对应的处理时间比图1长,说明高浓度臭氧(O3)处理甲的时间较短时,对甲植物光合作用的抑制作用更小 。
【小问3详解】
从图中分析,O3处理75天后,甲、乙两种植物实验组的净光合速率均明显小于对照组,这表明长时间高浓度的O3对植物光合作用产生明显抑制。同时,长时间高浓度的O3对乙植物的影响大于甲植物,说明不同种类植物对高浓度臭氧的耐受性不同。
【小问4详解】
实验要验证高浓度O3使植物产生大量的H2O2,且施加γ-氨基丁酸能减少叶片H2O2的积累,所以将生理状况良好且相似的植物随机平均分为A、B、C三组。A组不做处理作为空白对照,B组进行高浓度的O3处理,C组进行高浓度的O3处理且对叶片喷施适宜浓度的GABA溶液。一段时间后用二氨基联苯胺显色法对三组植株叶片进行显色反应,然后观察比较三组叶片褐色斑点的颜色深浅,根据褐色斑点颜色深浅判断H2O2含量多少。
21. 紫米胚乳颜色有紫瓤、红瓤、白瓤三种表型,由两对独立遗传的等位基因控制,调控机制如图1。该遗传存在上位效应,上位效应分为显性上位(一对基因中的显性基因抑制其他对基因的作用)和隐性上位(隐性基因对其他基因起抑制作用),起抑制作用的基因称为上位基因。为确定紫米胚乳颜色遗传的上位效应,科研团队开展了相关实验。
实验1:纯合紫瓤紫米×纯合白瓤紫米→F1全为紫瓤;F1自交得到F2,表型及比例为:紫瓤∶红瓤∶白瓤=12∶3∶1
(1)紫米胚乳是储存营养物质的场所,其细胞中含量最多的化合物是______。
(2)推测紫米胚乳颜色的遗传属于上位效应中的____________(填“显性上位”或“隐性上位”)。
(3)为进一步验证其上位效应类型,科研团队进行了实验2:提取三个表型分别为紫瓤、红瓤、白瓤的纯合个体甲、乙、丙和未知表型个体丁的基因组DNA,通过PCR扩增A/a、B/b基因片段,对扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳得到图2结果。根据电泳结果推测,丁的基因型为______;丁自交后代中红瓤个体所占的比例为______。
(4)通过敲除A基因(敲除后无法表达,记为A-),科研人员获得了基因型为A-aBb的突变体,观察其胚乳颜色为红瓤。若将实验1中F1的B基因敲除,则其与白瓤个体杂交,子代表型及比例为______。
(5)科研团队计划通过基因工程技术,将紫瓤基因A导入白瓤紫米的染色体中,获得Aaabb的个体。若导入的基因能正常表达,则该转基因紫米与实验1中的F1杂交,子代中白瓤个体所占的比例为______。
(6)请从分子水平阐释,上位效应调控的紫米胚乳表现紫瓤的机制:______。
【答案】(1)水##H2O
(2)显性上位 (3) ①. aaBb ②. 3/4
(4)紫瓤∶白瓤=1∶1
(5)1/8 (6)基因A为上位基因,控制紫色色素合成有关酶的合成;A基因表达时,抑制B/b的表达,胚乳颜色表现为紫瓤
【解析】
【小问1详解】
活细胞中,含量最多的化合物永远是水,含量最多的有机物是蛋白质。因此紫米胚乳细胞中含量最多的化合物是水。
【小问2详解】
题干信息指出,该遗传存在上位效应,上位效应分为显性上位(一对基因中的显性基因抑制其 他对基因的作用)和隐性上位(隐性基因对其他基因起抑制作用)。结合F2的性状分离比为紫瓤∶红瓤∶白瓤=12∶3∶1可知,A-B-和A-bb 为紫瓤,A基因对B/b起了抑制作用,属于显性上位类型。
【小问3详解】
A-B-和A-bb为紫瓤, aaB-为红瓤,aabb为白瓤,通过分析电泳结果,结合甲、乙、丙的颜色和纯合子等信息,可知丙(白瓤)为aabb,乙(红瓤)为aaBB,甲(紫瓤)为 AAbb,所以丁的基因型为aaBb,自交后代中红瓤aaB-的概率为 3/4。
【小问4详解】
根据题意可知,敲除实验1中F1的B基因,得到AaB-b,其与白瓤aabb杂交,可得到1/4AaB-b(紫瓤)、1/4aaB-b(白瓤)、1/4Aabb(紫瓤)和1/4aabb(白瓤),即紫瓤:白瓤=1:1。
【小问5详解】
转基因个体Aaabb与实验1中F1杂交,求子代白瓤的比例,可以从配子的角度推算。Aaabb产生1/2Aab和1/2ab的配子,实验1中F1AaBb产生ab配子的概率为1/4,故白瓤(aabb)的概率为1/2ab×1/4ab=1/8aabb,即白瓤(aabb)的概率为1/8。
【小问6详解】
结合上述信息可知,上位效应调控的紫米胚乳表现紫瓤的分子机制为:基因A为上位基因,控制紫色色素合成有关酶的合成;A基因表达时,抑制B/b的表达,胚乳颜色表现为紫瓤。
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本试卷共11页,21小题,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、准考证号填写在答题卡上,并将自己的姓名、准考证号、座位号填写在本试卷上。
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。涂写在本试卷上无效。
3.作答非选择题时,将答案书写在答题卡上,书写在本试卷上无效。
4.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。在每小题给出的4个选项中,只有1项符合题目要求,答对得2分,答错得0分。
1. 线粒体动力学是指线粒体通过分裂和融合调节自身形态、数量和质量的过程,其调控异常与多种疾病相关。如肝细胞癌变中核DNA的Drpl基因过度表达会导致线粒体分裂蛋白1(Drpl)增多,线粒体分裂加快、功能异常,从而加速肿瘤发展。下列叙述正确的是( )
A. Drpl基因表达上调只改变线粒体数量和功能,不影响细胞代谢类型
B. 线粒体是细胞的“动力车间”,葡萄糖在线粒体内彻底氧化分解供能
C. 线粒体内多数蛋白质由细胞质中的核糖体合成,且进入线粒体不耗能
D. 推测抑制Drpl基因的表达可降低Drpl蛋白含量,这有助于肝癌的治疗
2. 我国科研团队对石板滩生物群进行了大规模的化石挖掘,新发现了一类大型的海绵动物化石,命名为“螺旋网格海绵”。该海绵具有与现今的六放海绵类似的形态特征:辐射对称的锥形身体、底部的盘状固着结构及由规则的方格组成表面等。下列叙述错误的是( )
A. 化石为研究海绵类动物的进化提供了最直接的证据
B. 螺旋网格海绵的盘状固着结构是其对水生环境的适应特征
C. 这些证据表明六放海绵是由螺旋网格海绵进化而来
D. 可通过比较基因组差异判断两种海绵亲缘关系的远近
3. 白血病是一类由骨髓造血干细胞恶性增殖引起的疾病,白血病患者体内的骨髓造血功能受到抑制。该病通常使用放疗、化疗等方法治疗,也可通过将正常人的骨髓移植到白血病患者体内进行治疗。下列相关叙述正确的是( )
A. 造血干细胞的分化能力大于早期胚胎干细胞
B. 造血干细胞分化形成的各种血细胞功能趋向专门化
C. 同一人体的造血干细胞和白细胞中的DNA不同
D. 放疗治疗白血病时部分正常细胞被杀死属于细胞凋亡
4. 神经性口渴是由渴感的渗透压调节阈值降低所致。当血浆渗透压高于该阈值时,机体会产生渴感,患者表现出口渴、多饮、多尿等症状。下列叙述正确的是( )
A. 某人因出现严重呕吐而大量失水会导致血容量减少,血压上升,同时感觉口渴
B. 患者体内肾小管细胞和集合管细胞能够选择性表达抗利尿激素受体基因
C. 机体产生渴觉后会主动饮水,随后下丘脑合成、垂体释放的抗利尿激素会增多
D. 排尿时,下丘脑的排尿中枢受大脑皮层高级中枢的控制属于分级调节
5. 微管是细胞骨架的重要成分,由微管蛋白组成。细胞进入分裂期时,微管组装成纺锤丝。长春碱是一种抗肿瘤药物,能够抑制微管组装,从而抑制癌细胞增殖。下列相关分析错误的是( )
A. 微管蛋白的合成受抑制,分泌蛋白的运输会受到影响
B. 长春碱能破坏纺锤体的正常功能,导致细胞染色体数目异常
C. 培养癌细胞时加入长春碱,染色体的着丝粒不分裂
D. 长春碱对正常体细胞的增殖也有抑制作用
6. 央视总台《三餐四季》节目组来到新余,探寻传统美食文化。仙女湖的鱼生长在水质澄澈的湖中,肉质细嫩、少刺鲜甜。作为新余仙女湖独有的美食名片,“一鱼七吃”将仙女湖生态养殖的鲜鱼发挥到了极致。鱼肉的鲜味程度与其含有的肌苷酸(IMP)和次黄嘌呤的含量有关,IMP和次黄嘌呤的形成过程如图所示。已知酸性磷酸酶(ACP)活性降低有助于保持鱼肉的鲜味,下列说法正确的是( )
A. ATP中的“A”为腺嘌呤
B. 仙女湖中鱼的种类丰富,这些鱼共同构成群落
C. AMP可参与构成人体内遗传物质的基本组成单位
D. 在酸性磷酸酶(ACP)活性不变的情况下,降低酶X的活性,鱼肉鲜味相对越浓
7. “醉氧”即低原反应,指长期在高海拔地区工作的人,进入平原地区一段时间后会发生不适应,从而出现疲倦、嗜睡、头昏、腹泻等症状;而某人从平原进入高原地区后会出现呼吸困难等高原反应,经检查后发现其肺部出现感染,肺组织间隙和肺泡渗出液中有蛋白质、红细胞等成分,被确诊为高原性肺水肿。下列相关叙述正确的是( )
A. “醉氧”导致严重腹泻,会使人体的内环境渗透压改变
B. 进入高原后呼吸困难会导致体内二氧化碳浓度下降
C. 进入高原后机体促红细胞生成素的分泌量会减少
D. 肺水肿是由于肺部组织间隙的渗透压下降所造成
8. 江西省鄱阳湖是白鹤等珍稀候鸟的重要越冬地。为保护候鸟,科研人员开展了一系列监测与研究。监测显示,改造后候鸟种类和数量、水生植物覆盖率、底栖生物密度都有一定程度提升。下列相关叙述正确的是( )
A. 鄱阳湖越冬白鹤种群数量的增长,主要取决于此时的出生率和死亡率
B. 候鸟种群数量增长导致湿地营养结构简单化,抵抗力稳定性下降
C. 秋冬季节许多候鸟来到该湿地栖息、觅食,体现了群落的季节性
D. 鄱阳湖湖心到湖岸分布的植物不同,体现了群落的垂直结构
9. 井冈霉素是我国科学家发现的一种氨基寡糖类抗生素,它由吸水链霉菌井冈变种(JGs,一种放线菌,菌体呈丝状生长)发酵而来,在水稻病害防治等领域中得到广泛应用。下列关于JGs发酵生产井冈霉素的叙述,正确的是( )
A. JGs可发酵生产井冈霉素,因为它含有能够编码井冈霉素的基因
B. JGs接入发酵罐前需要扩大培养,该过程不影响井冈霉素的产量
C. 提高JGs发酵培养基中营养物质的浓度,会提高井冈霉素的产量
D. 稀释涂布平板法不宜用于监控JGs发酵过程中活细胞数量的变化
10. bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成、Na+和K+的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO2。下列叙述正确的是( )
A. 该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能
B. 图中Na+、K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输
C. bR在核糖体上合成后,需要经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜
D. 图中ATP合成酶具有运输物质功能和催化功能,说明酶的作用不具专一性
11. 科研人员偶然发现两株叶片分别为黄色、黄绿色的水稻,为探究其遗传规律,进行杂交实验如下图1所示。从亲本和F2的三种表型中各取一株,提取叶片颜色相关基因,经限制酶酶切后电泳,结果如图2.下列分析错误的是( )
A. 控制水稻叶色相关基因遵循基因的自由组合定律
B. 黄色、黄绿色相关基因的出现是原基因发生了碱基替换
C. F2中野生型水稻为纯合子,黄色稻有2种基因型
D. 选择F2中黄绿色稻自由交配,子代杂合子占1/2
12. 人的肌无力由细胞呼吸异常引发,患者和正常人的乳酸、丙酮酸的检测指标如下表所示。FGF21是一种重要的细胞呼吸调节因子,调节机制如下图所示,雷帕霉素是FGF21和P-T蛋白抑制剂。据此分析错误的是( )
乳酸(mmol/L)
丙酮酸(mmol/L)
正常组
1.1
0.09
疾病组
1.5
0.1
A. 肌细胞收缩需要ATP水解供能,所以该反应为放能反应
B. 雷帕霉素可能导致正常肌细胞中Y基因的mRNA含量下降
C. 若患者的IDH基因表达受阻,则细胞呼吸产生的CO2、H2O均减少
D. 肌无力患者可能由于FGF21功能受阻,导致丙酮酸更多参与无氧呼吸,使ATP供应不足
二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的4个选项中,有2项或2项以上符合题目要求,全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。
13. 安莎霉素主要用于治疗结核分枝杆菌导致的肺部感染。该抗生素是一种采自深海的赖氨酸缺陷型放线菌所产生的。为筛选出能产安莎霉素的菌种,科研工作者用紫外线对采自深海的放线菌进行诱变与选育,实验的部分流程如下图所示。下列叙述正确的是( )
注:原位影印可确保在一系列平板培养基的相同位置上接种并培养出相同菌落。
A. 经过A处理,试管中只有少数放线菌可产生安莎霉素
B. 在①中进行扩大培养时,接种后需对培养基进行灭菌处理
C. ②和④是完全培养基,③是缺赖氨酸的不完全培养基
D. D菌落不能产生安莎霉素,而E菌落能产生安莎霉素
14. 某生态研究团队对江西婺源的一片农田生态系统的能量流动展开调查,他们选取了a、b、c三个种群构成一条食物链。下表为一年内测得的能量流动数据(单位:106kJ/a),下列相关叙述正确的是( )
种群
同化总能量
用于生长、发育和繁殖的能量
呼吸消耗的能量
流向下一营养级的能量
流向分解者的能量
未被利用的能量
a
456
43
201
b
7
3
c
150
88
21
37
A. a、b、c三个种群构成的一条食物链是a→c→b
B. a种群用于生长、发育和繁殖的能量为3.94×106kJ/a
C. 能量从第二到第三营养级的传递效率约为20%
D. c流向分解者的能量包括c的遗体残骸及其粪便中的能量
15. 病原体侵入人体后会激活免疫细胞,进而诱发局部红肿的炎症反应,在一些病毒感染患者体内,随着病毒数量的增多,机体会启动“炎症风暴”,以细胞的过度损伤为代价对病毒展开攻击,人体可通过一系列的调节机制防止炎症反应过强导致的正常细胞损伤,过程如图所示。据图分析,下列叙述错误的是( )
A. 在肾上腺皮质激素的分级调节中,垂体产生的物质b是促肾上腺皮质激素释放激素
B. 如果炎症细胞因子与免疫细胞之间发生正反馈调节会导致“炎症风暴”的产生
C. “炎症风暴”是由于机体免疫防御功能过强导致的
D. 巨噬细胞、T细胞都属于抗原呈递细胞,T细胞分泌的乙酰胆碱不属于神经递质
16. γ-氨基丁酸(GABA)是成年动物体中枢神经系统的主要抑制性神经递质。通常情况下,GABA作用于突触后膜上GABA的通道型受体,引起Cl-通道开放,Cl-内流产生抑制效应。研究胚胎发育早期未成熟神经元时发现,GABA的生理效应与成熟神经元相反。这与细胞膜上两种Cl-跨膜共转运体NKCC1和KCC2有关,其作用机制如图所示。下列相关叙述正确的是( )
注:图中共转运体的大小表示细胞膜上该转运体的相对数量,在个体发育过程中突触后膜上GABA的通道型受体的结构与性质并未改变。
A. 成年动物体中,GABA的作用通常使突触后膜电位由外正内负变为外负内正
B. 通过抗原—抗体杂交技术可检测胚胎发育过程中KCC2和NKCC1表达量变化
C. 可根据NKCC1的大小判断神经元1为未成熟神经元,神经元2为成熟神经元
D. 正常生理状态下,NKCC1和KCC2的作用结果会使神经细胞的兴奋性增强
三、非选择题:本题共5小题,第17题10分,第18题11分,第19~21题各13分,共60分。
17. 生态学家发现温带森林生态系统中存在“自疏效应”,即同种树木个体聚集分布常导致幼苗存活率下降,同种之间的相互抑制为其他物种定植提供了生存空间,从而促进物种共存。Janzen—Connell假说(简称JC假说)认为同种个体越多,更容易吸引专一性的病原菌、昆虫或动物等聚集,从而对同种幼苗产生负密度制约作用。回答下列问题。
(1)种群最基本的数量特征是___________;“自疏效应”会导致森林生物群落的物种丰富度___________。
(2)为验证JC假说,科研团队开展野外控制实验,研究土壤病原真菌和地上植食性昆虫对不同菌根类型树种幼苗存活的影响,结果如下表所示。实验结果表明,___________是引起外生菌根树种负密度制约的主要驱动因子,___________是引起丛枝菌根树种负密度制约的主要驱动因子。
处理
外生菌根树种幼苗存活率变化
丛枝菌根树种幼苗存活率变化
未处理(对照)
0%(基准值)
0%(基准值)
杀菌处理
+35%
+5%
杀虫处理
+8%
+20%
注:正值为存活率提高,负值为下降
(3)另一项野外实验发现,种子主要分布在母树周围,随着距离的增加,种子的数量逐渐减少,而存活概率则逐渐增加(如图)。根据JC假说,产生该实验结果的原因是___________。
(4)自疏效应及JC假说揭示的机制,是森林生态系统中物种多样性维持的重要基础,理由是___________;从生态系统稳定性角度分析,真菌、昆虫与树木之间形成了复杂的种间关系,可以通过___________调节机制来维持森林生态系统的平衡。
(5)上述研究成果不仅为森林经营管理和生物多样性保护提供理论依据,也为农业生产中农作物栽培模式的选择提供指导。为减少农作物病虫害暴发导致减产,可采取的栽培措施是___________(答出1点即可)。
18. 衣藻可通过光合作用等代谢途径将CO2转化为多种有机物,可用于处理工业废水、制备生物柴油,但高浓度CO2条件会使衣藻的细胞质酸化从而抑制其增殖。研究人员从烟草中提取了一种能特异性转运H+的载体蛋白基因——PMA基因(4691bp)导入衣藻细胞,以提高其对CO2的耐受度。下图展示了构建转基因衣藻的部分过程示意图。
(注:Ampr表示氨苄青霉素抗性基因,Bler表示博来霉素抗性基因,氨苄青霉素对细菌有毒性,博来霉素对藻类有毒性)。
分析回答下列问题:
(1)先将重组质粒导入大肠杆菌的目的是_________,培养基1和培养基2除了加入必要的营养成分以外,还需要分别加入_________和_________。
(2)获取目的基因时,经常在引物末端引入限制酶识别序列,方便后续的DNA重组。下图所示的DNA分子经PCR扩增后应选用的限制酶为_____________________(选填编号)。
①EcoRⅠ:5′-GAATTC-3′ ②AftⅡ:5′-CTTAAG-3′
③XhoI:5′-CTCGAG-3′ ④BamHⅠ:5′-GGATCC-3′
⑤BglⅡ:5′-AGATCT-3′ ⑥XbaⅠ:5′-TCTAGA-3′
(3)经筛选得到若干目标藻株后,通过电泳对其进行目的基因鉴定,下图为部分实验结果,其中A泳道的样品为野生衣藻都具有的actin基因的扩增产物,则含有目的基因PMA的藻株是_____________________。
(4)衣藻在高氮磷的污水环境中会大量繁殖,但油脂生成能力极弱;衣藻在缺乏氮磷的胁迫环境中生长受抑制,但磷饥饿诱导型启动子SQD2会驱动油脂合成的关键基因DGTT4基因的表达。为了提高衣藻油脂产量,在培养衣藻时应该_________。胁迫会抑制衣藻生长,不利于油脂的持续高效生产。研究发现,红细菌内存在一种远红光诱导型启动子,该启动子只在波长725-735nm的远红光照射下才开启。根据以上信息,利用所学的基因工程知识,为了既能提高油脂产量又不影响治理高氮磷污水,可以进行的操作是___________________________________________________。
19. 胰高血糖素样肽-1(GLP-1)是一种在进食后主要由肠道L细胞分泌的激素,对于维持人体血糖稳定至关重要,部分作用机制如下图所示。目前司美格鲁肽就是一类模仿GLP-1的药物,常用于治疗2型糖尿病和辅助减肥。请回答下列问题:
(1)进食后,肠道L细胞分泌的GLP-1主要通过______运输到调节血糖的中枢[1]______,与受体结合后,激活细胞内的信号通路,一方面使大脑皮层产生饱腹感,减少热量摄入,一方面促进自主神经系统中的[2]______神经兴奋,抑制胃蠕动和胃酸分泌,导致进食减少。
(2)GLP-1促胰岛素分泌作用具有血糖依赖性。进食后血糖浓度升高,GLP-1与GLP-1受体结合后激活腺苷酸环化酶,使ATP转化为cAMP,进一步激活蛋白激酶PKA。激活的PKA可以_________,细胞内Ca2+浓度增加,促使包裹着胰岛素的囊泡与细胞膜融合,胰岛素释放到血液中。胰岛素能_____________(至少答出2点),使血糖降低。
(3)为验证司美格鲁肽是依赖胰岛素来降低血糖,请利用以下实验材料进行设计。实验材料:生理状态相同的2型糖尿病模型小鼠若干、司美格鲁肽、胰岛素受体抑制剂、GLP-1受体抑制剂、葡萄糖溶液、生理盐水等。(注:所有操作及剂量均符合规范。)
①请补充完整实验思路:将2型糖尿病模型小鼠随机分为A、B、C三组。A组:注射生理盐水。B组:注射司美格鲁肽。C组:注射______。处理一段时间,测定并比较各组小鼠的血糖水平。
②实验结果显示C组的血糖水平显著高于B组,依据是_____________。
(4)虽然司美格鲁肽为糖尿病和肥胖患者带来新希望,乱用司美格鲁肽可能带来的危害有______(至少答出2点),药物的应用必须建立在严格的医学评估和全面的健康管理基础上。
20. 不同条件下植物的光合速率和光饱和点(在一定范围内,随光照强度的增加,光合速率增大,达到最大光合速率时的光照强度称为光饱和点)不同,研究证实高浓度臭氧(O3)对植物的光合作用有影响。用某一高浓度O3连续处理甲、乙两种植物75天,在第55天、65天、75天分别测定植物净光合速率,结果如图1、图2和图3所示。
注:曲线1:甲对照组,曲线2:乙对照组,曲线3:甲实验组,曲线4:乙实验组。
请回答下列问题:
(1)净光合速率的检测指标可以用单位时间单位叶面积______(填两种)来表示。图1中,在高浓度O3处理期间,若适当增加环境中的CO2浓度,甲、乙植物的光饱和点会______(填“减小”、“不变”或“增大”)。
(2)与图3相比,图2中甲的实验组与对照组的净光合速率差异较小,表明______。
(3)从上图分析可得到两个结论:
①O3处理75天后,甲、乙两种植物的______,表明长时间高浓度的O3对植物光合作用产生明显抑制。
②长时间高浓度的O3对乙植物的影响大于甲植物,表明______。
(4)H2O2对细胞有毒害作用,用二氨基联苯胺显色法可对叶片中H2O2含量进行检测,此方法会使叶片留下不可消退的褐色斑点,叶片上褐色斑点越深,说明H2O2含量越高。有研究人员推测高浓度的O3会使植物甲产生大量的H2O2,而对植物甲施加外源γ-氨基丁酸(简称GABA)能减少叶片H2O2的积累。为验证上述推测,请完善以下实验过程。
①将生理状况良好且相似的植物甲随机平均分为A、B、C三组。
②______,其他条件相同且适宜。
③一段时间后,用二氨基联苯胺显色法对三组植株叶片进行显色反应。
④观察并比较______。
21. 紫米胚乳颜色有紫瓤、红瓤、白瓤三种表型,由两对独立遗传的等位基因控制,调控机制如图1。该遗传存在上位效应,上位效应分为显性上位(一对基因中的显性基因抑制其他对基因的作用)和隐性上位(隐性基因对其他基因起抑制作用),起抑制作用的基因称为上位基因。为确定紫米胚乳颜色遗传的上位效应,科研团队开展了相关实验。
实验1:纯合紫瓤紫米×纯合白瓤紫米→F1全为紫瓤;F1自交得到F2,表型及比例为:紫瓤∶红瓤∶白瓤=12∶3∶1
(1)紫米胚乳是储存营养物质的场所,其细胞中含量最多的化合物是______。
(2)推测紫米胚乳颜色的遗传属于上位效应中的____________(填“显性上位”或“隐性上位”)。
(3)为进一步验证其上位效应类型,科研团队进行了实验2:提取三个表型分别为紫瓤、红瓤、白瓤的纯合个体甲、乙、丙和未知表型个体丁的基因组DNA,通过PCR扩增A/a、B/b基因片段,对扩增产物进行琼脂糖凝胶电泳得到图2结果。根据电泳结果推测,丁的基因型为______;丁自交后代中红瓤个体所占的比例为______。
(4)通过敲除A基因(敲除后无法表达,记为A-),科研人员获得了基因型为A-aBb的突变体,观察其胚乳颜色为红瓤。若将实验1中F1的B基因敲除,则其与白瓤个体杂交,子代表型及比例为______。
(5)科研团队计划通过基因工程技术,将紫瓤基因A导入白瓤紫米的染色体中,获得Aaabb的个体。若导入的基因能正常表达,则该转基因紫米与实验1中的F1杂交,子代中白瓤个体所占的比例为______。
(6)请从分子水平阐释,上位效应调控的紫米胚乳表现紫瓤的机制:______。
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