精品解析:四川省南充高级中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-05
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南充高中高2024级高三第一次月考 生物试卷 (考试时间:75分钟 总分:100分) 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡规定的位置上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。 3.答非选择题时,将答案书写在答题卡相应位置上,写在本试卷上无效。 4.考试结束后将答题卡交回。 一、单项选择题(15个小题,每题3分,共45分) 1. 幽门螺旋杆菌是急慢性胃炎和消化道溃疡的主要致病菌,其分泌的脲酶可催化尿素分解为NH3和CO2,让受试者口服14C标记的尿素胶囊,再定时收集受试者吹出的气体中是否含有14CO2可检测幽门螺旋杆菌感染情况。以下有关叙述正确的是(  ) A. 幽门螺旋杆菌无以核膜为界限的细胞核 B. 幽门螺旋杆菌的遗传物质主要是DNA C. 幽门螺旋杆菌分泌的脲酶需经内质网加工 D. 幽门螺旋杆菌感染者吹出的14CO2由线粒体产生 2. “五谷宜为养,失豆则不良”,大豆中含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸、钙、钾、维生素等,是健康、营养、均衡膳食的重要组成部分。下列相关叙述正确的是(  ) A. 谷类细胞中含有丰富的多糖,如淀粉、糖原、纤维素 B. 大豆煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于消化吸收 C. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温下呈液态 D. 肠道吸收钙和磷的速率不受脂质的影响 3. 胆固醇在肝脏中合成后,会进入血液与蛋白质结合形成高密度脂蛋白(HDL)和低密度脂蛋白(LDL)。HDL可将血液中多余的胆固醇转移到肝脏分解,LDL可将脂肪和胆固醇转移到其他细胞中。LDL容易沉积在血管壁诱发心血管疾病,当LDL过高时,机体分泌的脂抑素会与肝脏细胞的特异性受体GPCR结合,抑制胆固醇的合成。下列说法错误的是( ) A. 胆固醇是构成动物细胞膜的主要成分,在人体内参与血液中脂质的运输 B. HDL和LDL的形成需要核糖体、线粒体、内质网、高尔基体等细胞器参与 C. 为预防心血管疾病,应降低血液中HDL的含量并提高LDL的含量 D. 脂抑素缺乏或GPCR合成缺陷时,均可能导致血液中胆固醇升高 4. 线粒体与内质网等细胞结构之间通过膜连接点实现连接,结构如图所示。脂滴是细胞内存储和转运脂肪的一种细胞器,脂噬(溶酶体与脂滴融合,脂肪酶将脂滴中脂肪水解)的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解。膜连接点中还存在一些受体蛋白。下列叙述错误的是( ) A. 内质网除参与蛋白质合成、加工外,还与脂质的合成有关 B. 内质网与线粒体之间膜连接点的形成,依赖生物膜的选择透过性 C. 由磷脂分子的结构特点可推测脂滴由单层磷脂分子包被 D. 根据以上信息推测膜连接点具有物质运输、信息交流的功能 5. 某研究小组将生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞均分为两组,分别置于葡萄糖和麦芽糖溶液中进行实验,结果如图所示。已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,下列叙述错误的是( ) A. 甲组对应的是麦芽糖溶液,乙组对应的是葡萄糖溶液 B. 麦芽糖溶液与葡萄糖溶液的初始物质的量浓度基本相同 C. 图中M、N两点对应的同一细胞的细胞液浓度大小相等 D. 乙组细胞原生质体体积变化说明植物细胞能够吸收葡萄糖 6. 为探究葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的转运方式,研究人员将离体的小肠绒毛上皮细胞置于不同浓度的葡萄糖溶液中,相关实验处理及结果如表所示。下列相关叙述错误的是( ) 组别 甲 乙 丙 丁 戊 己 外界葡萄糖浓度(mmol/L) 5 5 5 100 100 100 膜载体蛋白抑制剂 + − − + − − 细胞呼吸抑制剂 − + − − + − 葡萄糖转运速率(mmol/L) 0 0 4 0 30 41 A. 小肠吸收葡萄糖不一定要消耗能量 B. 小肠吸收葡萄糖离不开载体蛋白 C. 外界葡萄糖浓度较低时,转运方式为主动运输 D. 外界葡萄糖浓度较高时,转运方式为协助扩散 7. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。酶的竞争性抑制剂与底物结构相似、非竞争性抑制剂可以与酶结合进而改变酶的空间结构。为研究板栗壳黄酮(CSF)对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。关于本实验的下列叙述中错误的是( ) A. 由图可知,板栗壳黄酮能抑制胰脂肪酶活性并使其最适pH升高 B. 若进一步增加脂肪浓度后图1曲线Ⅱ上升与Ⅰ接近,则CSF属于非竞争性抑制剂 C. 若将pH调至8后重新进行图1实验,则A、B两点均会向下方移动并几乎重合 D. 生产实践中可开发以板栗壳黄酮为主要成分的产品用于减肥减脂 8. 线粒体呼吸复合体I(简称复合体I)催化NADH氧化,产生质子梯度用于合成ATP。在植物中,复合体I承担了线粒体约40%的ATP生成,其功能异常可导致ATP产量减少。下图表示某植物野生型(WT)和复合体I功能缺失突变体(CMS)的离体线粒体在提供不同底物时的呼吸速率。下列叙述错误的是( ) A. 植物中存在不依赖复合体I的NADH氧化途径 B. 没有复合体I也不影响线粒体中丙酮酸的氧化 C. 线粒体中甘氨酸的氧化大部分依赖于复合体I D. 线粒体中等量NADH氧化,CMS放热较WT少 9. 油菜和水稻均为我国重要的农作物。科研工作者在温度、水分均适宜的条件下,测得两种农作物光合速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线如下图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 据图可推测油菜在弱光条件下能更高效地利用光能进行光合作用 B. 光照强度为a时,油菜叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和叶绿体 C. 在光照强度为c的条件下每日光照12小时,水稻能正常生长 D. 光照强度大于d时,限制水稻P/R值增大的主要外界因素可能是CO2浓度 10. 图1表示绿色植物叶肉细胞中的某些生理活动过程,①~⑦代表部分相关物质,甲、乙代表两种细胞器。图2表示低CO2浓度,环境温度为光合作用最适温度时,该植物叶片CO2释放量随光照强度变化的曲线,S代表有机物量。下列叙述错误的是( ) A. 长期处于黑暗状态下,⑥→⑤→⑥的循环不能进行 B. B点时,该叶肉细胞中ATP的合成和分解处于动态平衡 C. 短时间内适当提高CO2浓度,②的含量下降C点上移 D. 当光照强度处于BD间时,光合作用储存有机物的量为S2>0 11. 柠檬酸(C6H8O7)是黑曲霉发酵生产的一种食品酸度调节剂。为实现农业废弃物资源化利用、降低柠檬酸生产的原料成本,科学家尝试以水稻秸秆为原料制备柠檬酸,过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 黑曲霉细胞中含有编码柠檬酸合成相关酶的基因,该基因直接表达出产物柠檬酸 B. 选育性状优良的黑曲霉菌种是发酵工程的中心环节,决定了柠檬酸的产量和品质 C. 发酵结束之后,应对罐内发酵液采用过滤、沉淀等方法来获得柠檬酸 D. 生产柠檬酸时需持续通气,故黑曲霉与果醋制作时用到的主要微生物代谢类型相同 12. 我国科学家用组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA和组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理重构胚,培育出克隆猴的操作流程如图。已知组蛋白乙酰化修饰与基因转录激活有关。下列叙述错误的是( ) A. 灭活病毒表面的糖蛋白和酶,使细胞膜上的物质重排而发生融合 B. 操作①可使用梯度离心、紫外光照射和化学物质等方法实现去核 C. 组蛋白去甲基化和组蛋白去乙酰化等修饰利于重构胚的分裂发育 D. 操作②胚胎移植前,应选择同种健康受体母猴进行同期发情处理 13. 为解决西瓜因感染绿斑驳花叶病毒而导致的减产问题,科研人员制备了抗绿斑驳花叶病毒单克隆抗体。下图表示该抗体的部分制备过程,相关叙述错误的是( ) A. 该过程涉及动物细胞融合和动物细胞培养技术 B. 需使用提纯的绿斑驳花叶病毒作为抗原免疫小鼠甲 C. 获取的B淋巴细胞均可分化产生抗绿斑驳花叶病毒的抗体 D. 制备过程中筛选1和筛选2的原理和目的均不相同 14. 镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性遗传病,是由正常血红蛋白基因(HbA)突变为镰刀型细胞贫血症基因(Hbs)引起的,相关片段如下图。对胎儿基因检测的主要原理:先用MstⅡ限制酶切割PCR扩增得到的DNA;再加热使被酶切后的DNA片段解旋;加入荧光标记的CTGACTCCT单链序列进行核酸分子杂交;最后经凝胶电泳分离并检测杂交信号。下列叙述正确的是( ) 注:“↑”表示MstⅡ限制酶酶切位点 A. PCR扩增时预变性时间较长是为了使模板DNA充分变性 B. 需要设计能与血红蛋白基因结合的双链DNA作为PCR引物 C. 电泳时凝胶载样缓冲液中需加入核酸染料作为电泳指示剂 D. 若检测结果出现3条杂交阳性带可判断该个体为杂合子 15. 科研人员将目的基因J与质粒构建重组表达载体,该质粒的部分结构如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 构建重组质粒时,只能使用同一种限制酶切割目的基因和质粒 B. 启动子是一段特殊序列的DNA片段,与之结合的酶是DNA聚合酶 C. 用PCR检测J基因连接到质粒中且方向正确可选用的一对引物是F1和R1 D. 若J基因转录的模板链为b链,可知引物F1与基因J的a链相应部分序列相同 二、非选择题(5个大题,共55分) 16. 动物细胞中部分结构的功能如图所示。CLC-7 蛋白可维持溶酶体膜电位,从而有助于溶酶体内 H⁺浓度升高。溶酶体膜上转运蛋白异常会导致阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病的发生。 (1)高尔基体经过一系列过程最终形成溶酶体,其中组成运输小泡膜的基本支架是___________。溶酶体的功能有___________。 (2)进入高尔基体的蛋白质经加工后有的进入溶酶体,有的被分泌到细胞外,据图分析,原因是___________。 (3)M6P 受体数量减少会___________(填“抑制”或“促进”)衰老细胞器的分解,原因是___________。 (4)溶酶体 pH 升高会导致β淀粉样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受阻是 AD 的病因之一、据图分析可知,溶酶体 pH 升高,使得溶酶体酶活性降低,Aβ 在溶酶体中降解受阻,导致 Aβ 聚集。溶酶体 pH 升高的原因可能是___________(填序号)。 ①H⁺转运蛋白数量过少 ②H⁺转运蛋白基因过表达 ③CLC-7 活性升高 ④CLC-7 数量过少 17. 植物光合作用的检测与定量有助于准确评估生态系统的固碳效应。植物叶绿素吸收阳光后可释放出能量较低的光(日光诱导叶绿素荧光,SIF),在一定条件下其强度与净光合作用速率(An)成正比,可用于估算生态系统生产力。研究者分析了两种植物SIF对光照强度(PAR)的响应,以及气温对An-SIF关系的影响(下图)。回答下列问题。 (1)叶绿体中SIF发生的具体部位是_______________,发生在光合作用的_______________阶段。 (2)若以气温25℃时植物A的数据建立An-SIF模型,则高温胁迫下植物A的An被____________(填“高”或“低”)估;当PAR>500 μmol·m-2·s-1时,若将该模型用于植物B,则An被____________(填“高”或“低”)估。 (3)据本研究结果,应用SIF估算生态系统生产力需考虑的影响因素有:_______________、_______________、_______________。 (4)叶片胞间CO2浓度(Ci)是分析光合作用常用的参数。某同学拟以植物B为材料,探究温度(20℃、25℃和35℃)对Ci的影响。 ①除测定Ci外,该同学还应测定An和气孔导度。 ②在PAR为700 μmol·m-2·s-1的条件下,温度从20℃提高到25℃和35℃,若气孔导度无显著变化,则Ci的可能变化趋势是_______________,原因是_____________________________________________。 18. 为治疗由真菌感染引起的苹果树腐烂病,科研人员从土壤中分离筛选出能抑制苹果树腐烂病菌生长的芽孢杆菌,相关流程如图所示。请回答下列问题: (1)过程①锥形瓶中的溶液是约45 mL的____________,经特定条件处理后制成土壤悬液。过程③用到的接种工具是____________。 (2)若10-1、10-2悬液对应平板上菌落完全覆盖培养基,10-3、10-4、10-5对应平板上的菌落平均数分别为389、112、12个,则取样土壤中芽孢杆菌总数约____________个,该估算值比土壤中芽孢杆菌的实际数偏____________(从“高”“低”中选填),原因是____________________________________________。 (3)目的菌筛选时,实验组应取直径为5 mm的苹果腐烂病菌菌落移置于培养皿中的____________(从“A”“B”中选填)处,将芽孢杆菌接种在____________(从“A”“B”中选填)处。 (4)检测各抗菌株发酵滤液的抑菌效果后,进一步筛选后用于苹果树腐烂病防治。与化学防治相比,该方法的优势有______________________________________________________(答出1点即可)。 19. 清水紫花苜蓿适应性强、产草量高、营养丰富,但作为饲料易造成家畜膨胀病,而里奥百脉根因富含缩合单宁 能防止家畜膨胀病的发生。为获得抗膨胀病的新型苜蓿品种,科研人员进行了如下研究。请回答下列问题: (1)剪取清水紫花苜蓿、里奥百脉根无菌苗的下胚轴及子叶作为外植体,接种到培养基中,形成愈伤组织的过程需要添加____________进行调节。将两种材料的愈伤组织用____________处理,获得原生质体。 (2)为了提高原生质体的产量,保证实验的成功率,还需考虑酶液的渗透压、酶解时间等因素。检测上述因素对清水紫花苜蓿和里奥百脉根这两种原生质体产量的影响,结果如图。已知甘露醇能调节酶液的渗透压,避免原生质体吸水涨破或过度失水造成损伤,由图1可知,这两种原生质体酶解时最宜选用的甘露醇浓度为____________。由图2可知,这两种原生质体最适宜的酶解时间为____________。 (3)为了方便在荧光显微镜下观察是否发生了异源原生质体的融合,可将获得的原生质体____________标记,然后用化学试剂____________诱导融合。 (4)利用选择培养基筛选出异源融合的原生质体,再通过____________获得杂种植株,培育出抗膨胀病的苜蓿新品种。 20. 肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡,但肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。 (1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液____________异常;乳腺癌细胞培养时____________(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作处理时间不能过长,原因是____________。 (2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。构建重组质粒时,切割质粒应选用的限制酶是____________,扩增P基因时,应选择的一对引物为____________(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是____________。 (3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化,进而抑制S基因的转录。据此可推测,P基因可____________(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 南充高中高2024级高三第一次月考 生物试卷 (考试时间:75分钟 总分:100分) 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、班级、考号填写在答题卡规定的位置上。 2.答选择题时,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需改动,用橡皮擦擦干净后,再选涂其它答案标号。 3.答非选择题时,将答案书写在答题卡相应位置上,写在本试卷上无效。 4.考试结束后将答题卡交回。 一、单项选择题(15个小题,每题3分,共45分) 1. 幽门螺旋杆菌是急慢性胃炎和消化道溃疡的主要致病菌,其分泌的脲酶可催化尿素分解为NH3和CO2,让受试者口服14C标记的尿素胶囊,再定时收集受试者吹出的气体中是否含有14CO2可检测幽门螺旋杆菌感染情况。以下有关叙述正确的是(  ) A. 幽门螺旋杆菌无以核膜为界限的细胞核 B. 幽门螺旋杆菌的遗传物质主要是DNA C. 幽门螺旋杆菌分泌的脲酶需经内质网加工 D. 幽门螺旋杆菌感染者吹出的14CO2由线粒体产生 【答案】A 【解析】 【详解】A、幽门螺旋杆菌属于原核生物,原核生物的最主要结构特点是无以核膜为界限的细胞核,A正确; B、幽门螺旋杆菌是具有细胞结构的生物,细胞生物的遗传物质就是DNA,不存在“主要是DNA”的表述,“DNA是主要遗传物质”是对所有生物类群的总结,并非针对单一细胞生物,B错误; C、幽门螺旋杆菌是原核生物,细胞内仅含有核糖体一种细胞器,不存在内质网,其分泌的脲酶无需内质网加工,C错误; D、一方面幽门螺旋杆菌是原核生物,不含线粒体;另一方面受试者呼出的14CO2是幽门螺旋杆菌分泌的脲酶催化14C标记的尿素分解产生的,与人体线粒体无关,D错误。 2. “五谷宜为养,失豆则不良”,大豆中含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸、钙、钾、维生素等,是健康、营养、均衡膳食的重要组成部分。下列相关叙述正确的是(  ) A. 谷类细胞中含有丰富的多糖,如淀粉、糖原、纤维素 B. 大豆煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于消化吸收 C. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温下呈液态 D. 肠道吸收钙和磷的速率不受脂质的影响 【答案】C 【解析】 【详解】A、谷类细胞中的多糖包括淀粉和纤维素,而糖原是动物细胞特有的储能物质,植物细胞不含糖原,A错误; B、大豆煮熟后蛋白质变性,空间结构受到破坏,肽链伸展,有利于蛋白酶结合,因而有利于消化,但变性过程中肽键没有断裂,B错误; C、植物脂肪(如大豆油)因含较多不饱和脂肪酸,在室温下呈液态,而动物脂肪通常含饱和脂肪酸呈固态,C正确; D、维生素D可以促进肠道吸收钙和磷,维生素D属于脂质,故小肠绒毛上皮细胞吸收钙和磷速率受到脂质的影响,D错误。 故选C。 3. 胆固醇在肝脏中合成后,会进入血液与蛋白质结合形成高密度脂蛋白(HDL)和低密度脂蛋白(LDL)。HDL可将血液中多余的胆固醇转移到肝脏分解,LDL可将脂肪和胆固醇转移到其他细胞中。LDL容易沉积在血管壁诱发心血管疾病,当LDL过高时,机体分泌的脂抑素会与肝脏细胞的特异性受体GPCR结合,抑制胆固醇的合成。下列说法错误的是( ) A. 胆固醇是构成动物细胞膜的主要成分,在人体内参与血液中脂质的运输 B. HDL和LDL的形成需要核糖体、线粒体、内质网、高尔基体等细胞器参与 C. 为预防心血管疾病,应降低血液中HDL的含量并提高LDL的含量 D. 脂抑素缺乏或GPCR合成缺陷时,均可能导致血液中胆固醇升高 【答案】C 【解析】 【详解】A、胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,高中阶段也认可其属于细胞膜脂质类主要组分之一,且胆固醇在人体内确实参与血液中脂质的运输,A正确; B、 HDL和LDL是胆固醇与蛋白质结合形成的脂蛋白,其中蛋白质属于分泌蛋白,合成需要核糖体参与,加工、分泌过程需要内质网、高尔基体参与,全过程需要线粒体提供能量,因此需要题干所列细胞器共同参与,B正确; C、由题干信息可知,HDL可将血液中多余胆固醇转移到肝脏分解,减少血管壁胆固醇沉积,对心血管有益;LDL过高易沉积在血管壁诱发心血管疾病,因此预防心血管疾病应提高HDL含量、降低LDL含量,C错误; D、脂抑素与肝脏细胞的GPCR结合可抑制肝脏合成胆固醇,若脂抑素缺乏或GPCR合成缺陷,该抑制机制无法正常发挥作用,肝脏合成胆固醇量增加,会导致血液中胆固醇升高,D正确。 4. 线粒体与内质网等细胞结构之间通过膜连接点实现连接,结构如图所示。脂滴是细胞内存储和转运脂肪的一种细胞器,脂噬(溶酶体与脂滴融合,脂肪酶将脂滴中脂肪水解)的产物可通过膜连接点进入线粒体氧化分解。膜连接点中还存在一些受体蛋白。下列叙述错误的是( ) A. 内质网除参与蛋白质合成、加工外,还与脂质的合成有关 B. 内质网与线粒体之间膜连接点的形成,依赖生物膜的选择透过性 C. 由磷脂分子的结构特点可推测脂滴由单层磷脂分子包被 D. 根据以上信息推测膜连接点具有物质运输、信息交流的功能 【答案】B 【解析】 【详解】A、内质网是细胞内蛋白质合成和加工、脂质合成的“车间”,该表述符合内质网的功能,A正确; B、内质网与线粒体的膜连接点形成依赖的是生物膜的结构特性流动性,而非功能特性选择透过性,B错误; C、磷脂分子具有亲水头部和疏水尾部,脂滴内部为疏水的脂肪,因此可推测脂滴由单层磷脂分子包被,亲水头部朝向细胞质基质,疏水尾部朝向内部脂肪,C正确; D、脂噬的产物可通过膜连接点进入线粒体,说明膜连接点具有物质运输功能;膜连接点中存在受体蛋白,受体参与细胞间/结构间的识别过程,说明具有信息交流功能,D正确。 5. 某研究小组将生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞均分为两组,分别置于葡萄糖和麦芽糖溶液中进行实验,结果如图所示。已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,下列叙述错误的是( ) A. 甲组对应的是麦芽糖溶液,乙组对应的是葡萄糖溶液 B. 麦芽糖溶液与葡萄糖溶液的初始物质的量浓度基本相同 C. 图中M、N两点对应的同一细胞的细胞液浓度大小相等 D. 乙组细胞原生质体体积变化说明植物细胞能够吸收葡萄糖 【答案】C 【解析】 【详解】A、植物细胞不能吸收麦芽糖,在麦芽糖溶液中失水发生质壁分离后原生质体体积保持相对稳定,对应曲线甲;细胞可吸收葡萄糖,细胞液浓度会逐渐升高,因此细胞发生质壁分离后会自动复原,对应曲线乙,A正确; B、细胞失水量取决于外界溶液物质的量浓度与细胞液浓度的差值,若二者初始物质的量浓度相同,则外界溶液的初始渗透压一致,生理状态一致的紫色鸭跖草叶片下表皮细胞的细胞液渗透压基本一致,因此细胞初始失水速率相近,符合曲线初期变化趋势,因此由曲线变化可判断二者初始物质的量浓度可能相同,B正确; C、M、N两点原生质体相对体积相同,说明两点细胞失水量相近,但N点时乙组细胞已经吸收了部分葡萄糖进入细胞液,细胞液溶质更多,因此细胞液浓度M<N,C错误; D、乙组细胞原生质体的体积先变小后变大,说明细胞在该组溶液中先失水,后吸水,若细胞不能吸收外界溶质,则细胞失水达到最大程度后原生质体的体积不再变化,根据图示原生质体的体积一段时间后表现为增加,可判断外界溶质进入了细胞液,增大了细胞液的浓度,使细胞液的渗透压大于了外界溶液的渗透压,已知植物细胞不能直接吸收麦芽糖,故可判断乙组外界溶液是葡萄糖溶液,且植物细胞能够吸收葡萄糖,D正确。 6. 为探究葡萄糖进入小肠绒毛上皮细胞的转运方式,研究人员将离体的小肠绒毛上皮细胞置于不同浓度的葡萄糖溶液中,相关实验处理及结果如表所示。下列相关叙述错误的是( ) 组别 甲 乙 丙 丁 戊 己 外界葡萄糖浓度(mmol/L) 5 5 5 100 100 100 膜载体蛋白抑制剂 + − − + − − 细胞呼吸抑制剂 − + − − + − 葡萄糖转运速率(mmol/L) 0 0 4 0 30 41 A. 小肠吸收葡萄糖不一定要消耗能量 B. 小肠吸收葡萄糖离不开载体蛋白 C. 外界葡萄糖浓度较低时,转运方式为主动运输 D. 外界葡萄糖浓度较高时,转运方式为协助扩散 【答案】D 【解析】 【详解】A、分析戊组实验:外界葡萄糖浓度为100mmol/L时,加入细胞呼吸抑制剂阻断能量供应后,葡萄糖仍有30mmol/L的转运速率,说明该条件下葡萄糖的吸收可以不消耗能量,因此小肠吸收葡萄糖不一定要消耗能量,A正确; B、甲组和丁组加入膜载体蛋白抑制剂后,葡萄糖转运速率均为0,说明无论葡萄糖浓度高低,小肠吸收葡萄糖都离不开载体蛋白,B正确; C、外界葡萄糖浓度较低(5mmol/L)时,加入细胞呼吸抑制剂后转运速率降为0,说明该浓度下转运需要消耗能量,且需要载体,属于主动运输,C正确; D、外界葡萄糖浓度较高(100mmol/L)时,加入细胞呼吸抑制剂后的转运速率(30)明显低于未加抑制剂的组(41),说明该浓度下既有不需要能量的协助扩散,也有需要能量的主动运输,并非只有协助扩散,D错误。 7. 胰脂肪酶是肠道内脂肪水解过程中的关键酶,板栗壳黄酮可调节胰脂肪酶活性进而影响人体对脂肪的吸收。酶的竞争性抑制剂与底物结构相似、非竞争性抑制剂可以与酶结合进而改变酶的空间结构。为研究板栗壳黄酮(CSF)对胰脂肪酶活性的影响,科研人员进行了下列实验。关于本实验的下列叙述中错误的是( ) A. 由图可知,板栗壳黄酮能抑制胰脂肪酶活性并使其最适pH升高 B. 若进一步增加脂肪浓度后图1曲线Ⅱ上升与Ⅰ接近,则CSF属于非竞争性抑制剂 C. 若将pH调至8后重新进行图1实验,则A、B两点均会向下方移动并几乎重合 D. 生产实践中可开发以板栗壳黄酮为主要成分的产品用于减肥减脂 【答案】B 【解析】 【详解】A、对比曲线,加入板栗壳黄酮之后酶促反应速率整体下降,说明酶活性被抑制;图2中对照组酶活性峰值pH约7.2,加黄酮组峰值pH右移,最适pH升高,A正确; B、增大底物浓度,曲线Ⅱ能够回升接近曲线Ⅰ,这是竞争性抑制剂特点,底物浓度高可以竞争结合酶的活性部位,减弱抑制效果;非竞争性抑制剂改变酶空间结构,无论底物多高,最大反应速率都不能恢复,B错误; C、pH调至8,由图2可知两组酶活性都降到很低,因此图1中A、B两点均下移,且数值几乎重合,C正确; D、板栗壳黄酮抑制胰脂肪酶活性,减少肠道内脂肪水解,降低脂肪吸收,因此可开发减脂相关产品,D正确。 8. 线粒体呼吸复合体I(简称复合体I)催化NADH氧化,产生质子梯度用于合成ATP。在植物中,复合体I承担了线粒体约40%的ATP生成,其功能异常可导致ATP产量减少。下图表示某植物野生型(WT)和复合体I功能缺失突变体(CMS)的离体线粒体在提供不同底物时的呼吸速率。下列叙述错误的是( ) A. 植物中存在不依赖复合体I的NADH氧化途径 B. 没有复合体I也不影响线粒体中丙酮酸的氧化 C. 线粒体中甘氨酸的氧化大部分依赖于复合体I D. 线粒体中等量NADH氧化,CMS放热较WT少 【答案】D 【解析】 【详解】A、CMS为复合体I功能缺失突变体,以NADH为底物时CMS仍具有较高的呼吸速率,说明植物中存在不依赖复合体I的NADH氧化途径,A正确; B、以丙酮酸为底物时,野生型WT和突变体CMS的呼吸速率差异很小,说明复合体I缺失不影响线粒体中丙酮酸的氧化,B正确; C、以甘氨酸为底物时,CMS的呼吸速率远低于WT,说明甘氨酸的氧化大部分依赖复合体I,C正确; D、复合体I可将NADH氧化释放的能量用于建立质子梯度合成ATP,CMS复合体I功能缺失,等量NADH氧化时,转化为ATP的能量减少,更多能量以热能形式散失,因此CMS放热较WT多,D错误。 9. 油菜和水稻均为我国重要的农作物。科研工作者在温度、水分均适宜的条件下,测得两种农作物光合速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的曲线如下图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 据图可推测油菜在弱光条件下能更高效地利用光能进行光合作用 B. 光照强度为a时,油菜叶肉细胞产生ATP的场所是线粒体和叶绿体 C. 在光照强度为c的条件下每日光照12小时,水稻能正常生长 D. 光照强度大于d时,限制水稻P/R值增大的主要外界因素可能是CO2浓度 【答案】B 【解析】 【详解】A、弱光条件下油菜的P/R值显著高于水稻,说明油菜在弱光环境下光能利用效率更高,A正确; B、光照强度为a时,油菜叶肉细胞同时进行光合作用和有氧呼吸,产生ATP的场所包括细胞质基质、线粒体和叶绿体,B错误; C、光照强度为c时,水稻的P/R大约为2.5,设呼吸速率为1,则水稻一天有机物积累量为12×(2.5-1)-12×1=6,有机物有剩余,水稻可正常生长,C正确; D、实验已保证温度、水分适宜,光照强度大于d时水稻P/R不再随光照增强升高,此时限制P/R增大的主要外界因素可能是CO2浓度,D正确。 10. 图1表示绿色植物叶肉细胞中的某些生理活动过程,①~⑦代表部分相关物质,甲、乙代表两种细胞器。图2表示低CO2浓度,环境温度为光合作用最适温度时,该植物叶片CO2释放量随光照强度变化的曲线,S代表有机物量。下列叙述错误的是( ) A. 长期处于黑暗状态下,⑥→⑤→⑥的循环不能进行 B. B点时,该叶肉细胞中ATP的合成和分解处于动态平衡 C. 短时间内适当提高CO2浓度,②的含量下降C点上移 D. 当光照强度处于BD间时,光合作用储存有机物的量为S2>0 【答案】C 【解析】 【详解】A、长期黑暗条件下,光反应无法进行,不能为暗反应提供ATP和NADPH,卡尔文循环无法进行,因此⑥→⑤→⑥的循环不能进行,A正确; B、活细胞中ATP的合成和分解始终处于动态平衡,B点叶肉细胞光合速率等于呼吸速率,仍为正常代谢的活细胞,该ATP的合成和分解处于动态平衡,B正确; C、短时间适当提高CO₂浓度,CO₂固定速率加快,生成更多C₃,C₃还原消耗更多的②(ATP、NADPH),因此②的含量下降;提高CO₂浓度后最大净光合速率升高,CO₂吸收量增加,即CO₂释放量更低,C点应下移,C错误; D、光照强度处于BD间时,净光合速率大于0,光合作用储存的有机物即净光合积累量为S₂,因此S₂>0,D正确。 11. 柠檬酸(C6H8O7)是黑曲霉发酵生产的一种食品酸度调节剂。为实现农业废弃物资源化利用、降低柠檬酸生产的原料成本,科学家尝试以水稻秸秆为原料制备柠檬酸,过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 黑曲霉细胞中含有编码柠檬酸合成相关酶的基因,该基因直接表达出产物柠檬酸 B. 选育性状优良的黑曲霉菌种是发酵工程的中心环节,决定了柠檬酸的产量和品质 C. 发酵结束之后,应对罐内发酵液采用过滤、沉淀等方法来获得柠檬酸 D. 生产柠檬酸时需持续通气,故黑曲霉与果醋制作时用到的主要微生物代谢类型相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因的直接表达产物是蛋白质或RNA,柠檬酸属于代谢产物,需要相关酶催化合成,并非基因直接表达的产物,A错误; B、发酵工程的中心环节是发酵罐内的发酵过程,选育优良菌种是发酵工程的前提步骤,并非中心环节,B错误; C、柠檬酸是溶解在发酵液中的胞外代谢产物,过滤、沉淀是用于分离去除菌体的方法,获得柠檬酸需要采用萃取、蒸馏、离子交换等方法,C错误; D、生产柠檬酸时需持续通气,说明黑曲霉的代谢类型为异养需氧型,果醋制作的主要微生物是醋酸菌,代谢类型也为异养需氧型,二者代谢类型相同,D正确。 12. 我国科学家用组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA和组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理重构胚,培育出克隆猴的操作流程如图。已知组蛋白乙酰化修饰与基因转录激活有关。下列叙述错误的是( ) A. 灭活病毒表面的糖蛋白和酶,使细胞膜上的物质重排而发生融合 B. 操作①可使用梯度离心、紫外光照射和化学物质等方法实现去核 C. 组蛋白去甲基化和组蛋白去乙酰化等修饰利于重构胚的分裂发育 D. 操作②胚胎移植前,应选择同种健康受体母猴进行同期发情处理 【答案】C 【解析】 【详解】A、灭活仙台病毒诱导细胞融合的原理是病毒表面的糖蛋白和酶可诱导细胞膜的蛋白质、脂质重新排布,从而介导细胞融合,A正确; B、操作①是体细胞核移植过程中的卵母细胞去核操作,除常用的显微操作法外,也可采用梯度离心、紫外光照射、化学物质处理等方法去核,B正确; C、重构胚中注入Kdm4d的mRNA,会通过翻译合成组蛋白去甲基化酶,该酶可使组蛋白去甲基化,用TSA处理重构胚,会使细胞中组蛋白脱乙酰酶无法发挥作用,进而使组蛋白处于乙酰化状态。根据题意,使用两种物质是为了提高相关基因的表达,故推测组蛋白的去甲基化或乙酰化都能促进基因表达,有利于胚胎发育,C错误; D、操作②是胚胎移植,胚胎移植前需要对同种健康受体母猴做同期发情处理,使受体子宫生理状态处于与供体相同的生理状态,D正确。 13. 为解决西瓜因感染绿斑驳花叶病毒而导致的减产问题,科研人员制备了抗绿斑驳花叶病毒单克隆抗体。下图表示该抗体的部分制备过程,相关叙述错误的是( ) A. 该过程涉及动物细胞融合和动物细胞培养技术 B. 需使用提纯的绿斑驳花叶病毒作为抗原免疫小鼠甲 C. 获取的B淋巴细胞均可分化产生抗绿斑驳花叶病毒的抗体 D. 制备过程中筛选1和筛选2的原理和目的均不相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、单克隆抗体制备过程中,B淋巴细胞和骨髓瘤细胞的融合涉及动物细胞融合技术,融合细胞、杂交瘤细胞的体外培养涉及动物细胞培养技术,A正确; B、用提纯的绿斑驳花叶病毒作为抗原免疫小鼠,才能刺激小鼠产生能分泌抗该病毒抗体的B淋巴细胞,B正确; C、从小鼠体内获取的B淋巴细胞有多种,仅部分经该病毒免疫分化得到的B淋巴细胞可产生抗绿斑驳花叶病毒的抗体,并非所有B淋巴细胞都可产生该抗体,C错误; D、筛选1利用选择培养基筛选,原理是只有杂交瘤细胞可在选择培养基上存活,目的是获得杂交瘤细胞;筛选2利用抗原-抗体特异性结合的原理筛选,目的是获得能产生所需特异性抗体的杂交瘤细胞,二者原理和目的均不相同,D正确。 14. 镰刀型细胞贫血症是一种常染色体隐性遗传病,是由正常血红蛋白基因(HbA)突变为镰刀型细胞贫血症基因(Hbs)引起的,相关片段如下图。对胎儿基因检测的主要原理:先用MstⅡ限制酶切割PCR扩增得到的DNA;再加热使被酶切后的DNA片段解旋;加入荧光标记的CTGACTCCT单链序列进行核酸分子杂交;最后经凝胶电泳分离并检测杂交信号。下列叙述正确的是( ) 注:“↑”表示MstⅡ限制酶酶切位点 A. PCR扩增时预变性时间较长是为了使模板DNA充分变性 B. 需要设计能与血红蛋白基因结合的双链DNA作为PCR引物 C. 电泳时凝胶载样缓冲液中需加入核酸染料作为电泳指示剂 D. 若检测结果出现3条杂交阳性带可判断该个体为杂合子 【答案】A 【解析】 【详解】A、PCR扩增的预变性步骤温度通常为95℃左右,设置较长时间是为了让模板双链DNA充分解旋,实现完全变性,A正确; B、PCR反应所需的引物是单链DNA,需要与模板链互补结合来启动子链的合成,不能使用双链DNA作为引物,B错误; C、凝胶载样缓冲液中添加的溴酚蓝等物质是电泳指示剂,作用是指示电泳的迁移进度;核酸染料的功能是结合核酸,便于后续显影观察,不属于电泳指示剂,C错误; D、HbA有3个MstⅡ酶切位点,酶切后仅包含探针互补序列的短片段会出现阳性信号;HbS因突变丢失了中间的酶切位点,仅存在2个酶切位点,酶切后仅包含探针互补序列的长片段会出现阳性信号。杂合子同时含有HbA和HbS,检测结果应出现2条杂交阳性带,D错误。 15. 科研人员将目的基因J与质粒构建重组表达载体,该质粒的部分结构如图所示,下列叙述正确的是( ) A. 构建重组质粒时,只能使用同一种限制酶切割目的基因和质粒 B. 启动子是一段特殊序列的DNA片段,与之结合的酶是DNA聚合酶 C. 用PCR检测J基因连接到质粒中且方向正确可选用的一对引物是F1和R1 D. 若J基因转录的模板链为b链,可知引物F1与基因J的a链相应部分序列相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、构建重组质粒时,可使用两种能产生相同黏性末端的限制酶分别切割目的基因和质粒,还能避免载体、目的基因自身环化和目的基因反向连接,并非只能使用同一种限制酶,A错误; B、启动子是RNA聚合酶识别和结合的位点,功能是启动转录过程,与之结合的是RNA聚合酶,不是DNA聚合酶,B错误; C、F₁和R₁都位于J基因内部,无论J基因插入方向是否正确,只要J基因成功连接到质粒上,用这对引物都能扩增出对应产物,无法判断插入方向,C错误; D、b是模板链,而根据图上启动子和终止子的位置可知转录方向是图上从左向右,对应的模板链方向应该是3’-5',非模板链(也就是a链)是5'-3';考虑到DNA复制的方向是子链的5’-3',引物基础上延伸的方向肯定是5'-3',所以引物结合的单链其方向是3'-5';图中F1是前引物,在左侧,所以其配对的单链是3’-5'的b链,故其序列应该与a链相应部分的序列相同,D正确。 二、非选择题(5个大题,共55分) 16. 动物细胞中部分结构的功能如图所示。CLC-7 蛋白可维持溶酶体膜电位,从而有助于溶酶体内 H⁺浓度升高。溶酶体膜上转运蛋白异常会导致阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病的发生。 (1)高尔基体经过一系列过程最终形成溶酶体,其中组成运输小泡膜的基本支架是___________。溶酶体的功能有___________。 (2)进入高尔基体的蛋白质经加工后有的进入溶酶体,有的被分泌到细胞外,据图分析,原因是___________。 (3)M6P 受体数量减少会___________(填“抑制”或“促进”)衰老细胞器的分解,原因是___________。 (4)溶酶体 pH 升高会导致β淀粉样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受阻是 AD 的病因之一、据图分析可知,溶酶体 pH 升高,使得溶酶体酶活性降低,Aβ 在溶酶体中降解受阻,导致 Aβ 聚集。溶酶体 pH 升高的原因可能是___________(填序号)。 ①H⁺转运蛋白数量过少 ②H⁺转运蛋白基因过表达 ③CLC-7 活性升高 ④CLC-7 数量过少 【答案】(1) ①. 磷脂双分子层 ②. 分解衰老损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌 (2)该蛋白质能否与高尔基体上的M6P受体识别并结合(蛋白质是否有M6P) (3) ①. 抑制 ②. M6P受体减少会抑制溶酶体的形成,进而影响溶酶体参与的衰老细胞器分解 (4)①④ 【解析】 【分析】1、溶酶体内含多种水解酶,具有对几乎所有生物分子的强大消化分解能力,能够分解胞内的外来物质及清除衰老、残损的细胞器; 2、分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。例如:唾液淀粉酶,胃蛋白酶,消化酶,抗体和一部分激素。在核糖体上合成的分泌蛋白,要经过内质网和高尔基体,而不是直接运输到细胞膜。 【小问1详解】 生物膜的基本支架是磷脂双分子层,所以组成运输小泡膜的基本支架是磷脂双分子层。溶酶体内部含有多种水解酶,能分解衰老、受损的细胞器,吞噬并杀死入侵细胞的病毒或细菌。 【小问2详解】 由图可知,高尔基体内存在M6P受体,进入高尔基体的蛋白质经加工后能被M6P受体识别,逐渐转化为溶酶体,这些有M6P标志的蛋白质转化为溶酶体酶,不能发生此识别过程的蛋白质经囊泡运往细胞膜分泌到细胞外,所以该蛋白质加工后是进入溶酶体还是分泌到细胞外,与该蛋白质能否与高尔基体上的M6P受体识别并结合(蛋白质是否有M6P)有关。 【小问3详解】 由图可知,M6P受体可以结合来自高尔基体的蛋白质,使其转化为溶酶体酶,帮助溶酶体消化分解衰老细胞器,M6P受体数量减少会抑制溶酶体的形成,进而影响溶酶体参与的衰老细胞器分解。 【小问4详解】 溶酶体pH升高,使溶酶体酶的活性降低,β淀粉样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受阻,导致Aβ在溶酶体内聚集。溶酶体pH升高的原因可能是H+吸收量减少,即H+转运蛋白数量过少或CLC-7数量过少,①④正确,②③错误。 故选①④。 17. 植物光合作用的检测与定量有助于准确评估生态系统的固碳效应。植物叶绿素吸收阳光后可释放出能量较低的光(日光诱导叶绿素荧光,SIF),在一定条件下其强度与净光合作用速率(An)成正比,可用于估算生态系统生产力。研究者分析了两种植物SIF对光照强度(PAR)的响应,以及气温对An-SIF关系的影响(下图)。回答下列问题。 (1)叶绿体中SIF发生的具体部位是_______________,发生在光合作用的_______________阶段。 (2)若以气温25℃时植物A的数据建立An-SIF模型,则高温胁迫下植物A的An被____________(填“高”或“低”)估;当PAR>500 μmol·m-2·s-1时,若将该模型用于植物B,则An被____________(填“高”或“低”)估。 (3)据本研究结果,应用SIF估算生态系统生产力需考虑的影响因素有:_______________、_______________、_______________。 (4)叶片胞间CO2浓度(Ci)是分析光合作用常用的参数。某同学拟以植物B为材料,探究温度(20℃、25℃和35℃)对Ci的影响。 ①除测定Ci外,该同学还应测定An和气孔导度。 ②在PAR为700 μmol·m-2·s-1的条件下,温度从20℃提高到25℃和35℃,若气孔导度无显著变化,则Ci的可能变化趋势是_______________,原因是_____________________________________________。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜(基粒) ②. 光反应 (2) ①. 高 ②. 低 (3) ①. 光照强度 ②. 气温 ③. 植物种类  (4) ①. 先降低后升高 ②.  气孔导度不变,CO2供应稳定;结合图1和图3可知,PAR=700时植物B的SIF约为12,该条件下随温度升高至25℃和35℃时,An先增大后减小,可知CO2消耗速率先加快后减慢      【解析】 【小问1详解】 根据题意可知植物叶绿素吸收阳光后可释放出能量较低的光(SIF),叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,因此叶绿体中SIF发生的具体部位是类囊体薄膜。吸收光能后释放荧光的过程属于光合作用的光反应阶段。 【小问2详解】 从植物A的An-SIF曲线可知:相同SIF下,35℃高温胁迫时的An低于25℃的An,即高温条件下An较低,所以若用25℃的模型通过SIF反推An,得到的数值会比实际高温下的真实An大,因此An被高估;从左侧SIF-PAR图可知PAR>500时,相同光照下植物B的SIF比植物A更高,若用植物A的25℃An-SIF模型,通过偏小的SIF反推得到的An会比植物B的真实An小,因此An被低估。 【小问3详解】 结合题干中3个坐标图显示的实验变量可知:SIF受光照强度PAR影响、净光合作用速率(An)气温、植物种类(A和B)的影响,因此应用SIF估算生态系统生产力时需考虑的影响这三类因素。 【小问4详解】 气孔导度不变,CO2供应稳定;结合图1和图3可知,PAR=700时植物B的SIF约为12,该条件下随温度升高至25℃和35℃时,An先增大后减小,可知CO2消耗速率先加快后减慢,因此Ci先下降后上升。 18. 为治疗由真菌感染引起的苹果树腐烂病,科研人员从土壤中分离筛选出能抑制苹果树腐烂病菌生长的芽孢杆菌,相关流程如图所示。请回答下列问题: (1)过程①锥形瓶中的溶液是约45 mL的____________,经特定条件处理后制成土壤悬液。过程③用到的接种工具是____________。 (2)若10-1、10-2悬液对应平板上菌落完全覆盖培养基,10-3、10-4、10-5对应平板上的菌落平均数分别为389、112、12个,则取样土壤中芽孢杆菌总数约____________个,该估算值比土壤中芽孢杆菌的实际数偏____________(从“高”“低”中选填),原因是____________________________________________。 (3)目的菌筛选时,实验组应取直径为5 mm的苹果腐烂病菌菌落移置于培养皿中的____________(从“A”“B”中选填)处,将芽孢杆菌接种在____________(从“A”“B”中选填)处。 (4)检测各抗菌株发酵滤液的抑菌效果后,进一步筛选后用于苹果树腐烂病防治。与化学防治相比,该方法的优势有______________________________________________________(答出1点即可)。 【答案】(1) ①. 无菌水 ②. 涂布器 (2) ①. 5.6×107 ②. 低 ③. 土壤中两个或多个芽孢杆菌连在一起时,在平板上只形成一个菌落 (3) ①. A ②. B (4)降低环境污染;减少化学试剂的残留;对其他动物干扰小 【解析】 【小问1详解】 根据稀释倍数10倍可知,锥形瓶中是45 mL的无菌水,加入 5 g 土壤后制成 10-1稀释度的悬液。过程③为稀释涂布平板法,用到的接种工具是涂布器。 【小问2详解】 根据平板上的菌落计数,选取菌落数为30-300的平板计数,取样土壤中(5g)芽孢杆菌总数为112÷0.1×104×5=5.6×107个。土壤中两个或多个芽孢杆菌连在一起时,在平板上只形成一个菌落,导致计数偏低。 【小问3详解】 目的菌筛选时,应取直径为5mm的苹果腐烂病菌菌落移置于A处,将芽孢杆菌接种在B处,以便筛选出目的菌株。 【小问4详解】 与化学防治相比,该生物防治方法的优势是:降低环境污染;减少化学试剂的残留;对其他动物干扰小等。 19. 清水紫花苜蓿适应性强、产草量高、营养丰富,但作为饲料易造成家畜膨胀病,而里奥百脉根因富含缩合单宁 能防止家畜膨胀病的发生。为获得抗膨胀病的新型苜蓿品种,科研人员进行了如下研究。请回答下列问题: (1)剪取清水紫花苜蓿、里奥百脉根无菌苗的下胚轴及子叶作为外植体,接种到培养基中,形成愈伤组织的过程需要添加____________进行调节。将两种材料的愈伤组织用____________处理,获得原生质体。 (2)为了提高原生质体的产量,保证实验的成功率,还需考虑酶液的渗透压、酶解时间等因素。检测上述因素对清水紫花苜蓿和里奥百脉根这两种原生质体产量的影响,结果如图。已知甘露醇能调节酶液的渗透压,避免原生质体吸水涨破或过度失水造成损伤,由图1可知,这两种原生质体酶解时最宜选用的甘露醇浓度为____________。由图2可知,这两种原生质体最适宜的酶解时间为____________。 (3)为了方便在荧光显微镜下观察是否发生了异源原生质体的融合,可将获得的原生质体____________标记,然后用化学试剂____________诱导融合。 (4)利用选择培养基筛选出异源融合的原生质体,再通过____________获得杂种植株,培育出抗膨胀病的苜蓿新品种。 【答案】(1) ①. 植物激素(生长素、细胞分裂素) ②. 纤维素酶和果胶酶 (2) ①. 0.55mol·L-1 ②. 清水紫花苜蓿酶解为10h,里奥百脉根酶解为12h (3) ①. 分别用两种不同的荧光 ②. PEG##聚乙二醇 (4)植物组织培养 【解析】 【小问1详解】 由植物组织培养技术过程可知:外植体接种到培养基中,经脱分化过程形成愈伤组织,该过程需要添加植物激素(生长素、细胞分裂素)进行调节。由植物体细胞杂交技术过程可知,将两种材料的愈伤组织用纤维素酶和果胶酶处理去掉细胞壁,获得原生质体。 【小问2详解】 据题图信息可知:在图1中甘露醇浓度为0.55mol/L,清水紫花苜蓿和里奥百脉根原生质体产量最高,故酶解时宜选用的甘露醇浓度为0.55mol/L。由图2可知:酶解时间为10h时,清水紫花苜蓿原生质体产量最高,低于或高于10h,产量都降低;酶解时间为12h,里奥百脉根原生质体产量最高,低于或高于12h,产量都降低,故最适宜的酶解时间为清水紫花苜蓿酶解为10h,里奥百脉根酶解为12h。 【小问3详解】 为了方便在荧光倒置显微镜下观察是否发生异源原生质体的融合,可将获得的原生质体分别用不同的荧光标记,然后用化学试剂聚乙二醇诱导融合。 【小问4详解】 用选择培养基筛选出异源融合的原生质体后再经植物组织培养技术获得杂种植株。 20. 肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡,但肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。 (1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液____________异常;乳腺癌细胞培养时____________(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作处理时间不能过长,原因是____________。 (2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。构建重组质粒时,切割质粒应选用的限制酶是____________,扩增P基因时,应选择的一对引物为____________(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是____________。 (3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化,进而抑制S基因的转录。据此可推测,P基因可____________(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。 【答案】(1) ①. pH ②. 不会 ③. 胰蛋白酶处理时间过长会过度分解细胞表面蛋白质,损伤细胞 (2) ①. Bgl Ⅱ和Spe Ⅰ ②. ①④或③④ ③. 将不含P基因的空质粒导入乳腺癌细胞 (3)促进 【解析】 【小问1详解】 动物细胞培养中CO₂的作用是维持培养液正常的pH,若CO₂不足会导致培养液pH异常;乳腺癌细胞是癌细胞,细胞膜上糖蛋白减少,失去了接触抑制特性,因此培养时不会出现接触抑制;胰蛋白酶处理贴壁细胞分散细胞时,处理时间过长会过度分解细胞蛋白、损伤细胞,因此需要控制处理时间。 【小问2详解】 构建重组质粒时,需要保证目的基因插入方向正确:质粒启动子在插入位点左侧,转录方向从左到右,而P基因自身转录方向向左,因此需要将P基因的右端(转录起点侧)连接靠近启动子的Bgl II位点,左端连接靠近终止子的Hind III位点,但因质粒的复制原点有Hind III的酶切位点,在启动子和复制原点之间还有BamH I的酶切位点,故只能选择Bgl II作为靠近启动子的酶切位点、Spe I作为靠近终止子的酶切位点。根据碱基互补配对,Bgl II识别序列为AGATCT,P基因右端序列匹配引物③(5'-AGATCTAGGCAT-3');Spe I识别序列为ACTAGT,P基因左端序列匹配引物④(5'-ACTAGTCCGTGT-3'),因此选引物③④。BglⅡ和BamHⅠ酶切产生的黏性末端相同,扩增P基因时,也可以在上游引物的5'端添加BamHⅠ识别序列,选择引物①和④。本实验探究P基因的作用,实验组导入含P基因的重组质粒,对照组需要排除质粒本身的影响,因此对照组为转入不含P基因的空质粒的乳腺癌细胞,其余条件与实验组一致。 【小问3详解】 启动子甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,因此P蛋白诱导S基因启动子甲基化,会抑制S基因的转录;S基因的作用是抑制DNA损伤修复、抑制肿瘤增殖,S基因表达被抑制后,DNA损伤修复可以正常进行,因此会促进肿瘤耐药。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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