精品解析:成都天府新区实外高级中学2026-2027学年高三上学期入学考试生物试题
2026-09-14
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四川天府新区实外高级中学
2026-2027学年度上期高三年级生物学科第一次段考考试题
考试时间:75分钟试卷满分:100分
一、单选题(每题3分,共45分)
1. 米酵菌酸是由椰酵假单胞杆菌分泌的一种有毒物质,即使120℃加热也不能破坏其毒性。长时间泡发的木耳可能会滋生该菌,下列有关推断合理的是( )
A. 米酵菌酸可能是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸
B. 椰酵假单胞杆菌和木耳唯一共有的细胞结构是细胞膜
C. 木耳细胞和椰酵假单胞杆菌都有核糖体而无细胞壁
D. 木耳和椰酵假单胞杆菌都需从环境中摄取营养物质
2. 涪陵胭脂萝卜是重庆特色农产品,常用来制作泡菜。霜降之后萝卜甜度上升。下列有关叙述,正确的是( )
A. 使胭脂萝卜肉质呈现红色的花青素溶解在细胞内的结合水中
B. Mg是构成胭脂萝卜叶肉细胞中叶绿素的微量元素
C. 霜降低温环境下,萝卜细胞自由水/结合水比值上升,抗寒能力增强
D. 无机盐离子与可溶性糖类共同维持胭脂萝卜细胞液渗透压,防止低温冻伤细胞
3. 氰化物是一种剧毒物质,其通过抑制与的结合,使得组织细胞不能利用氧而陷入内窒息。下图以植物根尖为实验对象,研究氰化物对细胞正常生命活动的影响。下列说法错误的是( )
A. K是植物细胞的重要组成元素,通过实验甲,可以判断植物根尖细胞吸收属于主动运输过程
B. 实验甲中4h后氧气消耗速率下降是细胞外浓度降低所导致
C. 实验乙中4h后由于不能再利用氧气,细胞不再吸收
D. 光合作用也能生成ATP,但一般不为运输提供能量
4. 胃蛋白酶原由胃主细胞分泌,胰蛋白酶原由胰腺腺泡细胞分泌,两种酶原均无活性,在消化道内经相关物质激活后才能转化为有活性的消化酶。下列叙述正确的是( )
A. 酶原的合成和分泌由附着在内质网上的核糖体完成
B. 内质网产生包裹酶原的囊泡,体现了膜的选择透过性
C. 酶原的分泌及其转化为消化酶的过程均不消耗能量
D. 若酶原在分泌细胞内被过早激活,可能会破坏自身细胞
5. 利用病毒样颗粒递送调控细胞死亡的执行蛋白可控制细胞的死亡方式。细胞接收执行蛋白后,若激活蛋白P,则诱导细胞发生凋亡,细胞膜突起形成小泡,染色质固缩;若激活蛋白Q,则诱导细胞发生焦亡,细胞肿胀破裂,释放大量细胞因子。下列说法错误的是( )
A. 细胞焦亡可能引发机体的免疫反应
B. 细胞凋亡是由基因所决定的程序性细胞死亡
C. 细胞凋亡和细胞焦亡受不同蛋白活性变化的影响
D. 通过细胞自噬清除衰老线粒体的过程属于细胞凋亡
6. 为研究温度对某酶的影响,研究人员将等量酶液按下表进行预处理。预处理结束后,各组均立即调至37℃,加入等量且足量底物,在相同pH条件下测定反应初期的酶活性。另取部分经60℃处理10 min的酶液,在37℃下放置30 min后再测定活性,实验结果如下表。
组别
预处理条件
测定前的其他处理
相对酶活性
甲
37℃处理10 min
无
100%
乙
60℃处理10 min
无
70%
丙
60℃处理30 min
无
40%
丁
60℃处理10 min
37°C放置30 min
72%
下列叙述正确的是( )
A. 甲组酶活性最高,说明该酶催化反应的最适温度是37℃
B. 乙组相对酶活性为70%,说明约30%酶分子的肽键发生断裂
C. 实验结果支持60℃处理使该酶总体催化能力下降
D. 酶通过提供化学反应所需活化能加快反应速率
7. 龙血树在不同处理条件下的净光合作用速率与呼吸作用的速率见下表。下列相关叙述错误的是( )
处理条件
净光合作用速率
(mol·m⁻2·h⁻1)
呼吸作用速率
(mol·m⁻2·h⁻1)
正常光照、适宜温度
20
5
增加光照强度
25
5
降低温度
15
4
提高CO2浓度
22
5
A. 增加光照强度使龙血树的总光合作用速率增加5 mol·m⁻2·h⁻1
B. 降低温度对龙血树的光合作用和呼吸作用都有抑制作用
C. 提高CO2浓度会影响龙血树的总光合作用速率和净光合作用速率
D. 正常光照和适宜温度下,每日光照10 h龙血树不能正常生长
8. 下图是玉米(2n=20)的花粉母细胞减数分裂过程中几个特定时期的显微照片,①~⑤代表不同的细胞。观察图中染色体的行为特点,下列叙述正确的是( )
A. 细胞②处于减数第二次分裂中期,此时不含有姐妹染色单体
B. 细胞④中染色体数目和核DNA数目不相同
C. 细胞①④⑤中染色体移向两极,均需要纺锤丝的牵引
D. 若①细胞中有一对同源染色体没有分离,则形成的4个花粉粒中有2个异常
9. 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
10. 下面说法错误的是( )
A. 如果控制两对相对性状的基因自由组合,且F2的性状分离比分别为9:7、9:6:1和15:1,那么F1与隐性个体测交,与此对应的性状分离比分别是1:3、1:2:1和3:1
B. 基因型为AaBb的个体自交,若子代数量足够多,且出现6:2:3:1的性状分离比,则存在AA或BB致死现象
C. 测交可以判断被测个体产生的配子种类及配子比例
D. 测交可以判断被测个体的遗传因子组成,也可以判断相对性状的显隐性
11. 豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,F1都表现为黄色圆粒,F1自交得F2,F2有四种表现型,如果继续将F2中所有的杂合的黄色圆粒种子播种后进行自交,所得后代的表现型比例为( )
A. 21∶5∶5∶1 B. 24∶7∶7∶1
C. 25∶15∶15∶9 D. 15∶4∶4∶1
12. 某植物的株高受A/a、B/b两对等位基因控制,A、B可以使株高增加,两者使株高增加的量相等,并且可以累加,基因a、b与株高的增加无关。基因型为AaBb与基因型为aabb的个体杂交得到的后代中只有两种株高120 cm、100 cm,且比例为1∶1。根据以上信息,下列判断错误的是( )
A. A/a、B/b两对基因是位于非同源染色体上的非等位基因
B. 基因对性状的控制并不都是简单的一一对应关系
C. 显性基因A或B单独起作用时各自都能使植株增高10 cm
D. 不考虑变异,植株AaBb自交,子代基因型只有aabb、AaBb、AABB这3种
13. 产黄青霉菌是生产青霉素的重要工业菌种。当产黄青霉菌处于葡萄糖浓度不足的环境中时,会分泌青霉素。下图是产黄青霉菌生产青霉素的流程。下列叙述错误的是( )
A. 对产黄青霉菌进行分离纯化采用的是稀释涂布平板法
B. 图中“母种培养”的目的是增加产黄青霉菌的菌种数量
C. 为延长青霉素的合成期,“主发酵”时应一次性添加大量的葡萄糖
D. 青霉素是青霉菌的次生代谢物,常用提取、分离和纯化的方法获得
14. 如图所示,将由2种不同的抗原分别制备的单克隆抗体分子,在体外解偶联后重新偶联可制备双特异性抗体,简称双抗。下列说法错误的是( )
A. 双抗可同时与2种抗原结合
B. 利用双抗可以将蛋白类药物运送至靶细胞
C. 筛选双抗时需使用制备单克隆抗体时所使用的2种抗原
D. 同时注射2种抗原可刺激B细胞分化为产双抗的浆细胞
15. 下列关于动物细胞工程和胚胎工程的叙述正确的是( )
A. 通常采用培养法或化学诱导法使精子获得能量后进行体外受精
B. 哺乳动物体外受精后的早期胚胎培养不需要额外提供营养物质
C. 克隆牛技术涉及体细胞核移植、动物细胞培养、胚胎移植等过程
D. 将小鼠桑葚胚分割成2等份获得同卵双胎的过程属于有性生殖
二、非选择题(共55分)
16. 如图1为水稻光合作用过程示意图,①②代表过程,和代表场所,A~D代表物质。某研究小组设置大气环境CO2浓度和高CO2浓度(环境CO2浓度的两倍)两种条件处理抽穗期、抽穗后期的籼粳杂交稻,在不同时刻测定剑叶(离穗最近的叶子)的净光合速率,得到如图2、图3所示实验结果。
注:图2、3分别为抽穗期、抽穗后期剑叶的净光合速率变化,实验数据为平均值。
回答下列问题:
(1)图1中,CO2作为光合作用的原料,进入[a]_________________中被_________固定。
(2)大气环境CO2浓度下,15∶30时图1中的去路是___________________________________________________。若其他条件不变,将CO2浓度突然提高两倍,此时图1中C和D的含量变化分别是_________________________。9∶30时,高CO2浓度条件下抽穗期剑叶的净光合速率不能达到40 μmol·m-2·s-1,主要原因是_______________________________________。
(3)研究表明:叶片光合能力与叶龄有关,抽穗后期叶片的光合作用能力______________(填“升高”或“下降”)。发生这种变化可能与叶绿素含量有关。请设计实验验证该推测,简要写出实验设计思路并预期结果。__________________________________________________________________________________________。
17. 研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题。
(1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于____________,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫。图中各种离子的运输,体现了细胞膜____________的功能。
(2)当盐浸入根周围的环境时,Na+以____________方式顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图分析,各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由____________转运H+来维持的。这种H+的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,____________(填“提高”或“降低”)细胞液的渗透压。Na+和H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是____________。
(3)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会____________(填“减少”“增多”或“不变”),其原因是___________________________。
18. “喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,中国科学家团队对水稻科研作出了突出贡献:袁隆平院士被誉为“杂交水稻之父”,朱英国院士为我国杂交水稻的先驱,农民胡代书培育出了越年再生稻等。某兴趣小组在科研部门的协助下,取甲(雄蕊异常,雌蕊正常,表现为雄性不育)、乙(可育)两个品种的水稻进行相关实验,实验过程和结果如下表所示。已知水稻雄性育性由等位基因A/a控制,A对a完全显性,B基因会抑制不育基因的表达,使水稻反转可育。请回答下列问题。
P
F1
F1个体自交单株收获,种植并统计F2表型
甲×乙
全部可育
一半全部可育
另一半可育株∶雄性不育株=13∶3
(1)控制水稻雄性不育的基因是____________,该兴趣小组同学在分析结果后认为A/a和B/b这两对等位基因在遗传时遵循基因的自由组合定律,其判断理由是_______________________________________________________________________________。
(2)F2中可育株的基因型共有____________种;仅考虑F2中出现雄性不育株的那一半,该部分可育株中能稳定遗传的个体所占的比例为____________。
(3)若要利用F2中的两种可育株杂交,使后代雄性不育株的比例最高,则双亲的基因型为_____________________________。
(4)现有各种基因型的可育水稻,请利用这些实验材料,设计一次杂交实验,确定某雄性不育水稻丙的基因型。请写出实验思路并预期实验结果,得出相应结论。
实验思路:________________________________________________________________________________。
预期实验结果及结论:若后代全是雄性不育植株,则丙的基因型是______________________;若后代有可育植株和雄性不育植株,且比例为1∶1,则丙的基因型为______________________________。
19. 紫色西红柿经基因编辑后可产生比普通西红柿多9倍的花青素(紫色),紫色花青素能降低人类患心脏病、糖尿病的风险。如图是花青素合成酶基因(S)的cDNA(由某种生物发育某个时期的mRNA经逆转录产生的互补DNA)和Ti质粒的结构示意图。请结合基因工程相关知识,回答下列问题。
(1)构建基因表达载体时,需用限制酶切割花青素合成酶基因的cDNA和Ti质粒。若要保证目的基因完整插入Ti质粒的T-DNA区域,且后续能正常表达,应选择的限制酶组合是___________,选择依据是___________。
(2)将花青素合成酶基因的cDNA导入Ti质粒时,需借助___________酶连接,该酶的作用是___________。
(3)基因表达载体中,启动子的作用是___________;标记基因(某抗生素抗性基因)的作用是___________。
(4)若要检测花青素合成酶基因是否成功导入受体细胞,常用的技术是___________;若要检测花青素合成酶基因是否在受体细胞中成功表达,可采用的方法有___________(答出1种即可)。
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四川天府新区实外高级中学
2026-2027学年度上期高三年级生物学科第一次段考考试题
考试时间:75分钟试卷满分:100分
一、单选题(每题3分,共45分)
1. 米酵菌酸是由椰酵假单胞杆菌分泌的一种有毒物质,即使120℃加热也不能破坏其毒性。长时间泡发的木耳可能会滋生该菌,下列有关推断合理的是( )
A. 米酵菌酸可能是蛋白质,其基本组成单位是氨基酸
B. 椰酵假单胞杆菌和木耳唯一共有的细胞结构是细胞膜
C. 木耳细胞和椰酵假单胞杆菌都有核糖体而无细胞壁
D. 木耳和椰酵假单胞杆菌都需从环境中摄取营养物质
【答案】D
【解析】
【详解】A、高温会破坏蛋白质的空间结构使其变性失活,而米酵菌酸经120℃加热仍保留毒性,说明其不可能是蛋白质,A错误;
B、椰酵假单胞杆菌是原核生物,木耳是真核生物,二者共有的细胞结构包括细胞膜、细胞质、核糖体等,并非只有细胞膜,B错误;
C、椰酵假单胞杆菌(细菌)、木耳(真菌)都含有核糖体,且二者都有细胞壁(细菌细胞壁主要成分为肽聚糖,真菌细胞壁主要成分为几丁质),C错误;
D、木耳和椰酵假单胞杆菌都属于异养生物,无法自己合成有机物,都需要从环境中摄取营养物质,D正确。
2. 涪陵胭脂萝卜是重庆特色农产品,常用来制作泡菜。霜降之后萝卜甜度上升。下列有关叙述,正确的是( )
A. 使胭脂萝卜肉质呈现红色的花青素溶解在细胞内的结合水中
B. Mg是构成胭脂萝卜叶肉细胞中叶绿素的微量元素
C. 霜降低温环境下,萝卜细胞自由水/结合水比值上升,抗寒能力增强
D. 无机盐离子与可溶性糖类共同维持胭脂萝卜细胞液渗透压,防止低温冻伤细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、花青素存在于植物细胞的液泡中,溶解于细胞液的自由水中;结合水是与细胞内蛋白质、多糖等物质结合的水,不具备溶剂功能,A错误;
B、Mg是构成叶绿素的必需元素,但Mg属于大量元素,不属于微量元素,B错误;
C、低温环境下,细胞中部分自由水转化为结合水,自由水/结合水比值下降,细胞代谢减弱,抗寒能力增强,C错误;
D、细胞液的渗透压由其中的无机盐离子、可溶性糖类等溶质共同维持,低温时萝卜细胞内可溶性糖类等含量增加,细胞液浓度升高、冰点降低,可防止低温冻伤细胞,D正确。
3. 氰化物是一种剧毒物质,其通过抑制与的结合,使得组织细胞不能利用氧而陷入内窒息。下图以植物根尖为实验对象,研究氰化物对细胞正常生命活动的影响。下列说法错误的是( )
A. K是植物细胞的重要组成元素,通过实验甲,可以判断植物根尖细胞吸收属于主动运输过程
B. 实验甲中4h后氧气消耗速率下降是细胞外浓度降低所导致
C. 实验乙中4h后由于不能再利用氧气,细胞不再吸收
D. 光合作用也能生成ATP,但一般不为运输提供能量
【答案】C
【解析】
【详解】A、K是植物细胞的大量元素,属于重要组成元素;实验甲加入KCl后氧气消耗速率明显升高,说明根尖吸收K+需要消耗有氧呼吸产生的能量,属于主动运输,A正确;
B、实验甲中细胞不断主动吸收K+,4h后细胞外K+浓度降低,K+运输速率减慢,需要的能量减少,因此有氧呼吸速率下降,氧气消耗速率降低,B正确;
C、氰化物抑制有氧呼吸,但细胞还可通过无氧呼吸产生少量ATP,仍可吸收K+(实验乙曲线也未降到0),并非不再吸收K+,C错误;
D、光合作用光反应产生的ATP仅用于暗反应C3的还原,一般不为K+的主动运输提供能量,细胞生命活动所需的ATP主要来自细胞呼吸,D正确。
4. 胃蛋白酶原由胃主细胞分泌,胰蛋白酶原由胰腺腺泡细胞分泌,两种酶原均无活性,在消化道内经相关物质激活后才能转化为有活性的消化酶。下列叙述正确的是( )
A. 酶原的合成和分泌由附着在内质网上的核糖体完成
B. 内质网产生包裹酶原的囊泡,体现了膜的选择透过性
C. 酶原的分泌及其转化为消化酶的过程均不消耗能量
D. 若酶原在分泌细胞内被过早激活,可能会破坏自身细胞
【答案】D
【解析】
【详解】A、酶原属于分泌蛋白,其合成场所是附着在内质网上的核糖体,但分泌过程需要内质网、高尔基体、细胞膜等结构共同参与,核糖体仅负责肽链的合成,无法完成分泌过程,A错误;
B、内质网产生囊泡包裹酶原的过程依赖生物膜的流动性,体现的是生物膜的结构特点,B错误;
C、酶原的分泌方式为胞吐,胞吐过程需要消耗能量,C错误;
D、酶原激活后形成的蛋白酶可催化蛋白质水解,若在分泌细胞内过早激活,会水解细胞自身的蛋白质类结构,可能破坏自身细胞,D正确。
5. 利用病毒样颗粒递送调控细胞死亡的执行蛋白可控制细胞的死亡方式。细胞接收执行蛋白后,若激活蛋白P,则诱导细胞发生凋亡,细胞膜突起形成小泡,染色质固缩;若激活蛋白Q,则诱导细胞发生焦亡,细胞肿胀破裂,释放大量细胞因子。下列说法错误的是( )
A. 细胞焦亡可能引发机体的免疫反应
B. 细胞凋亡是由基因所决定的程序性细胞死亡
C. 细胞凋亡和细胞焦亡受不同蛋白活性变化的影响
D. 通过细胞自噬清除衰老线粒体的过程属于细胞凋亡
【答案】D
【解析】
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程性死亡的过程,细胞凋亡是生物体正常的生命历程,对生物体是有利的,而且细胞凋亡贯穿于整个生命历程,细胞凋亡是生物体正常发育的基础、能维持组织细胞数目的相对稳定、是机体的一种自我保护机制。在成熟的生物体内,细胞的自然更新、被病原体感染的细胞的清除,是通过细胞凋亡完成的。
【详解】A、细胞焦亡时细胞破裂,释放大量细胞因子以及细胞中的内容物,从而引发机体的免疫反应(炎症反应),A正确;
B、细胞凋亡是由基因控制的程序性细胞死亡,对机体是有利的,B正确;
C、激活蛋白P,则诱导细胞发生凋亡,激活蛋白Q,则诱导细胞发生焦亡,说明细胞凋亡和细胞焦亡受不同蛋白活性变化的影响,C正确;
D、细胞自噬是指细胞利用溶酶体降解自身受损的细胞器或大分子物质的过程,通过细胞自噬清除衰老线粒体的过程不属于细胞凋亡,D错误。
故选D。
6. 为研究温度对某酶的影响,研究人员将等量酶液按下表进行预处理。预处理结束后,各组均立即调至37℃,加入等量且足量底物,在相同pH条件下测定反应初期的酶活性。另取部分经60℃处理10 min的酶液,在37℃下放置30 min后再测定活性,实验结果如下表。
组别
预处理条件
测定前的其他处理
相对酶活性
甲
37℃处理10 min
无
100%
乙
60℃处理10 min
无
70%
丙
60℃处理30 min
无
40%
丁
60℃处理10 min
37°C放置30 min
72%
下列叙述正确的是( )
A. 甲组酶活性最高,说明该酶催化反应的最适温度是37℃
B. 乙组相对酶活性为70%,说明约30%酶分子的肽键发生断裂
C. 实验结果支持60℃处理使该酶总体催化能力下降
D. 酶通过提供化学反应所需活化能加快反应速率
【答案】C
【解析】
【详解】A、本实验仅设置了37℃和60℃的预处理温度,未设置其他温度梯度进行实验,无法确定该酶的最适温度为37℃,A错误;
B、高温使酶活性降低的原因是酶的空间结构被破坏,肽键并未发生断裂,B错误;
C、乙、丙、丁组经60℃处理后,相对酶活性均低于甲组的100%,说明60℃处理会使该酶总体催化能力下降,实验结果支持该结论,C正确;
D、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,而非提供活化能,D错误。
7. 龙血树在不同处理条件下的净光合作用速率与呼吸作用的速率见下表。下列相关叙述错误的是( )
处理条件
净光合作用速率
(mol·m⁻2·h⁻1)
呼吸作用速率
(mol·m⁻2·h⁻1)
正常光照、适宜温度
20
5
增加光照强度
25
5
降低温度
15
4
提高CO2浓度
22
5
A. 增加光照强度使龙血树的总光合作用速率增加5 mol·m⁻2·h⁻1
B. 降低温度对龙血树的光合作用和呼吸作用都有抑制作用
C. 提高CO2浓度会影响龙血树的总光合作用速率和净光合作用速率
D. 正常光照和适宜温度下,每日光照10 h龙血树不能正常生长
【答案】D
【解析】
【详解】A、正常光照适宜温度下总光合速率为,增加光照强度后总光合速率为,总光合速率增加了,A正确;
B、降低温度后总光合速率为,低于适宜温度下的总光合速率,同时呼吸速率从降到,说明降温对光合作用和呼吸作用都有抑制作用,B正确;
C、提高浓度后,净光合速率从升高到,总光合速率从升高到,说明两者都受到影响,C正确;
D、正常光照适宜温度下,每日光照10h的有机物净积累量=光照时段净积累量-黑暗时段呼吸消耗量=,积累量大于0,龙血树可以正常生长,D错误。
8. 下图是玉米(2n=20)的花粉母细胞减数分裂过程中几个特定时期的显微照片,①~⑤代表不同的细胞。观察图中染色体的行为特点,下列叙述正确的是( )
A. 细胞②处于减数第二次分裂中期,此时不含有姐妹染色单体
B. 细胞④中染色体数目和核DNA数目不相同
C. 细胞①④⑤中染色体移向两极,均需要纺锤丝的牵引
D. 若①细胞中有一对同源染色体没有分离,则形成的4个花粉粒中有2个异常
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞②染色体着丝粒排列在赤道板上,且分成两个细胞,故处于减数第二次分裂中期,此时细胞中含有姐妹染色单体,A错误;
B、细胞④着丝粒分裂,移向细胞两极,处于减数第二次分裂后期,此时染色体数目和核DNA数目相同,B错误;
C、纺锤丝与细胞分裂有关,细胞①④⑤中染色体移向两极,均需要纺锤丝的牵引,C正确;
D、细胞①同源染色体分离,移向细胞两极,处于减数第一次分裂后期,若①细胞中有一对同源染色体没有分离,则形成的4个花粉均异常,D错误。
9. 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。
10. 下面说法错误的是( )
A. 如果控制两对相对性状的基因自由组合,且F2的性状分离比分别为9:7、9:6:1和15:1,那么F1与隐性个体测交,与此对应的性状分离比分别是1:3、1:2:1和3:1
B. 基因型为AaBb的个体自交,若子代数量足够多,且出现6:2:3:1的性状分离比,则存在AA或BB致死现象
C. 测交可以判断被测个体产生的配子种类及配子比例
D. 测交可以判断被测个体的遗传因子组成,也可以判断相对性状的显隐性
【答案】D
【解析】
【详解】A、两对基因自由组合时正常F₂性状分离比为9:3:3:1。9:7的本质是双显基因型(A_B_)为一种性状,其余基因型为另一种性状,测交时双显占1份,其余占3份,分离比为1:3;9:6:1的本质是双显为一种性状、单显(A_bb、aaB_)为一种性状、双隐为一种性状,测交对应比例为1:2:1;15:1的本质是含显性基因即为一种性状,双隐为另一种性状,测交对应比例为3:1,A正确;
B、AaBb自交正常比例为9:3:3:1,若AA致死,则A_B_中AAB_的3份个体死亡,剩余6份,A_bb中AAbb的1份个体死亡,剩余2份,aaB_、aabb不受影响,性状比例为6:2:3:1,同理BB致死也符合该比例,B正确;
C、测交是被测个体与隐性纯合子杂交,隐性纯合子只产生含隐性基因的配子,后代的性状类型及比例可直接反映被测个体产生的配子种类和比例,C正确;
D、测交可以判断被测个体的遗传因子组成,但无法判断相对性状的显隐性:若测交后代出现两种性状比例为1:1,无法区分哪种性状为显性;若后代只有一种性状,也需先已知隐性性状才能确定被测个体为显性纯合,因此测交不能用于判断显隐性,D错误。
11. 豌豆种子的黄色(Y)对绿色(y)为显性,圆粒(R)对皱粒(r)为显性,让绿色圆粒豌豆与黄色皱粒豌豆杂交,F1都表现为黄色圆粒,F1自交得F2,F2有四种表现型,如果继续将F2中所有的杂合的黄色圆粒种子播种后进行自交,所得后代的表现型比例为( )
A. 21∶5∶5∶1 B. 24∶7∶7∶1
C. 25∶15∶15∶9 D. 15∶4∶4∶1
【答案】A
【解析】
【详解】绿色圆粒与黄色皱粒杂交F1全为黄色圆粒,说明亲本均为纯合子,F1基因型为YyRr。F1自交得到F2,F2中杂合黄色圆粒包含3种基因型,在杂合黄圆群体中占比分别为YYRr占1/4、YyRR占1/4、YyRr占1/2。该群体自交情况下得到的性状分离比为:黄圆(1/4×3/4+1/4×3/4+1/2×9/16)∶黄皱(1/4×1/4+1/2×3/16)∶绿圆(1/4×1/4+1/2×3/16)∶绿皱(1/2×1/16)=21∶5∶5∶1,A正确。
12. 某植物的株高受A/a、B/b两对等位基因控制,A、B可以使株高增加,两者使株高增加的量相等,并且可以累加,基因a、b与株高的增加无关。基因型为AaBb与基因型为aabb的个体杂交得到的后代中只有两种株高120 cm、100 cm,且比例为1∶1。根据以上信息,下列判断错误的是( )
A. A/a、B/b两对基因是位于非同源染色体上的非等位基因
B. 基因对性状的控制并不都是简单的一一对应关系
C. 显性基因A或B单独起作用时各自都能使植株增高10 cm
D. 不考虑变异,植株AaBb自交,子代基因型只有aabb、AaBb、AABB这3种
【答案】A
【解析】
【详解】 A、根据题干杂交结果可知:AaBb与aabb测交时,aabb仅产生ab配子,若两对基因位于非同源染色体上,AaBb应产生AB、Ab、aB、ab4种配子,测交后代会出现含2个、1个、0个显性基因的3种表型,与题干“仅2种表型,比例1:1”矛盾,说明两对基因位于一对同源染色体上,且A与B连锁、a与b连锁,AaBb仅产生AB、ab两种配子,比例1:1,A/a、B/b位于一对同源染色体上,不属于非同源染色体上的非等位基因,A错误;
B、该植物株高受两对等位基因共同控制,说明基因与性状并非都是简单的一一对应关系,B正确;
C、aabb不含显性基因,株高为100cm,AaBb含2个显性基因,株高为120cm,差值20cm由2个显性基因贡献,因此每个显性基因可使植株增高10cm,C正确;
D、不考虑变异时,AaBb仅产生AB、ab两种配子,自交时配子随机结合,子代基因型只有AABB、AaBb、aabb3种,D正确。
13. 产黄青霉菌是生产青霉素的重要工业菌种。当产黄青霉菌处于葡萄糖浓度不足的环境中时,会分泌青霉素。下图是产黄青霉菌生产青霉素的流程。下列叙述错误的是( )
A. 对产黄青霉菌进行分离纯化采用的是稀释涂布平板法
B. 图中“母种培养”的目的是增加产黄青霉菌的菌种数量
C. 为延长青霉素的合成期,“主发酵”时应一次性添加大量的葡萄糖
D. 青霉素是青霉菌的次生代谢物,常用提取、分离和纯化的方法获得
【答案】C
【解析】
【详解】A、稀释涂布平板法是分离纯化微生物的常用方法,可获得单菌落实现产黄青霉菌的分离纯化,A正确;
B、母种培养属于菌种扩大培养步骤,目的是增加产黄青霉菌的菌种数量,为后续发酵提供充足的菌种,B正确;
C、题意显示,葡萄糖浓度不足时产黄青霉菌才会分泌青霉素,若主发酵时一次性添加大量葡萄糖,会使葡萄糖浓度过高,青霉菌优先进行生长繁殖,抑制青霉素合成,还可能引发渗透压过高抑制菌体代谢,应通过分批补料的方式调控葡萄糖浓度,C错误;
D、青霉素是青霉菌生长到一定阶段产生的、不是其生长繁殖必需的次生代谢产物,生产中常用提取、分离和纯化的方法获取,D正确。
14. 如图所示,将由2种不同的抗原分别制备的单克隆抗体分子,在体外解偶联后重新偶联可制备双特异性抗体,简称双抗。下列说法错误的是( )
A. 双抗可同时与2种抗原结合
B. 利用双抗可以将蛋白类药物运送至靶细胞
C. 筛选双抗时需使用制备单克隆抗体时所使用的2种抗原
D. 同时注射2种抗原可刺激B细胞分化为产双抗的浆细胞
【答案】D
【解析】
【分析】单克隆抗体的制备过程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。
【详解】A、根据抗原和抗体发生特异性结合的原理推测,双抗可同时与2种抗原结合,A正确;
B、 根据抗原与抗体能够发生特异性结合的特性,利用双抗可以将蛋白类药物运送至靶细胞,从而使药物发挥相应的作用,B正确;
C、在两种不同的抗原刺激下,B细胞增殖、分化产生不同的浆细胞分泌形成两种抗体,因此,筛选双抗时需使用制备单克隆抗体时所使用的2种抗原来进行抗原-抗体检测,从而实现对双抗的筛选,C正确;
D、 同时注射2种抗原可刺激B细胞分化形成不同的浆细胞,而不是分化成产双抗的浆细胞,D错误。
故选D。
15. 下列关于动物细胞工程和胚胎工程的叙述正确的是( )
A. 通常采用培养法或化学诱导法使精子获得能量后进行体外受精
B. 哺乳动物体外受精后的早期胚胎培养不需要额外提供营养物质
C. 克隆牛技术涉及体细胞核移植、动物细胞培养、胚胎移植等过程
D. 将小鼠桑葚胚分割成2等份获得同卵双胎的过程属于有性生殖
【答案】C
【解析】
【分析】哺乳动物的体外受精主要包括卵母细胞的采集、精子的获取和受精等几个主要步骤。胚胎分割是指采用机械方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等,经移植获得同卵双胎或多胎的技术。来自同一胚胎的后代具有相同的遗传物质,因此,胚胎分割可以看做动物无性繁殖或克隆的方法之一。
【详解】A、精子获能是获得受精的能力,不是获得能量,A错误;
B、哺乳动物体外受精后的早期胚胎培养所需营养物质与体内基本相同,例如需要有糖、氨基酸、促生长因子、无机盐、微量元素等,还需加入血清、血浆等天然成分,B错误;
C、克隆牛技术涉及体细胞核移植、动物细胞培养、胚胎移植等过程,C正确;
D、胚胎分割可以看做动物无性繁殖或克隆的方法,D错误。
故选C。
二、非选择题(共55分)
16. 如图1为水稻光合作用过程示意图,①②代表过程,和代表场所,A~D代表物质。某研究小组设置大气环境CO2浓度和高CO2浓度(环境CO2浓度的两倍)两种条件处理抽穗期、抽穗后期的籼粳杂交稻,在不同时刻测定剑叶(离穗最近的叶子)的净光合速率,得到如图2、图3所示实验结果。
注:图2、3分别为抽穗期、抽穗后期剑叶的净光合速率变化,实验数据为平均值。
回答下列问题:
(1)图1中,CO2作为光合作用的原料,进入[a]_________________中被_________固定。
(2)大气环境CO2浓度下,15∶30时图1中的去路是___________________________________________________。若其他条件不变,将CO2浓度突然提高两倍,此时图1中C和D的含量变化分别是_________________________。9∶30时,高CO2浓度条件下抽穗期剑叶的净光合速率不能达到40 μmol·m-2·s-1,主要原因是_______________________________________。
(3)研究表明:叶片光合能力与叶龄有关,抽穗后期叶片的光合作用能力______________(填“升高”或“下降”)。发生这种变化可能与叶绿素含量有关。请设计实验验证该推测,简要写出实验设计思路并预期结果。__________________________________________________________________________________________。
【答案】(1) ①. 叶绿体基质 ②. C5
(2) ①. 进入线粒体(参与有氧呼吸第三阶段);释放到大气中 ②. C增加、D减少 ③. 光照强度较弱,光反应产生的ATP和NADPH数量不足,限制暗反应速率
(3) ①. 下降 ②. 实验思路:取相同CO2浓度条件下种植的同种水稻抽穗期、抽穗后期的等量叶片,分别提取并测定其叶绿素含量;预期结果:抽穗后期叶片的叶绿素含量较低
【解析】
【小问1详解】
光合作用中,CO2在叶绿体基质中被C5固定,生成C3,这些C3有一些经过一系列变化形成糖类物质,另一些则重新形成C5。
【小问2详解】
图1中物质A由水发生光解产生,表示O2,图2显示大气环境CO2浓度下15:30时净光合速率大于0,说明此时植物产生O2的速率大于消耗O2的速率,O2的去路既包括进入线粒体进行有氧呼吸第三阶段,也包括释放到大气中。图1中物质C为ADP,物质D为NADPH,暗反应需要消耗ATP和NADPH,生成ADP和NADP+,若其他条件不变,突然将CO2的浓度提高,则会提高暗反应速率,加快ATP和NADPH的分解,使ADP(物质C)增加,NADPH(物质D)减少。影响光合速率的主要因素包括光照强度和CO2浓度,图2中,高CO2浓度下抽穗期剑叶的净光合速率峰值为40μmol·m-2·s-1(11:30时达到),则可推测9:30时不能达到这一峰值是因为此时光照强度较弱,光反应产生的ATP和NADPH数量不足,因而限制了暗反应速率。
【小问3详解】
由图2、图3可知,相同CO2浓度条件、相同时间下,抽穗后期剑叶的净光合速率总是小于抽穗期,说明抽穗后期叶片的光合作用能力下降。若要验证该现象与叶绿素含量变化有关(即验证是因为叶绿素含量降低),则自变量为叶绿素含量,可取相同CO2浓度条件下种植的同种水稻抽穗期、抽穗后期的等量叶片,分别提取并测定其叶绿素含量,预期结果是抽穗后期叶片的叶绿素含量较低。
17. 研究表明,在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜借助质子泵(H+-ATP酶)使两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题。
(1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于____________,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫。图中各种离子的运输,体现了细胞膜____________的功能。
(2)当盐浸入根周围的环境时,Na+以____________方式顺浓度梯度大量进入根部细胞。据图分析,各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由____________转运H+来维持的。这种H+的分布特点为SOS1和NHX两种转运蛋白运输Na+提供了动力,帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,____________(填“提高”或“降低”)细胞液的渗透压。Na+和H+通过NHX反向进出液泡的运输方式分别是____________。
(3)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会____________(填“减少”“增多”或“不变”),其原因是___________________________。
【答案】(1) ①. 植物根部细胞的细胞液浓度 ②. 控制物质进出细胞
(2) ①. 协助扩散 ②. 质子泵 ③. 提高 ④. Na+进入液泡为主动运输,H+出液泡为协助扩散
(3) ①. 减少 ②. 由于H+逆浓度梯度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞减少,而Na+的排出依赖于H+浓度差,因此Na+排出量减少
【解析】
【小问1详解】
盐碱地的土壤溶液浓度过高,当土壤溶液浓度大于植物根细胞的细胞液浓度时,根细胞会失水,导致植物无法获取充足水分甚至萎蔫。图中不同离子通过不同的转运蛋白进出细胞,体现了细胞膜能控制物质进出细胞的功能,且这种转运具有选择性,也体现了细胞膜的选择透过性。
【小问2详解】
Na+借助通道蛋白HKT1进入根部细胞的方式为协助扩散;H+通过质子泵从细胞内进入细胞外和进入液泡,维持膜外和液泡内高浓度H+,所以H+浓度差主要通过质子泵维持,根细胞将Na+转运到细胞膜外和液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响,液泡内Na+浓度升高,提高了细胞液渗透压,Na+通过NHX进出液泡的运输方式由H+浓度差提供能量,其运输方式是主动运输,而H+是顺浓度梯度进行的,所以其运输方式是协助扩散。
【小问3详解】
由于H+逆浓度梯度运出细胞的方式为主动运输,需要ATP为其提供能量,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞减少,而Na+的排出依赖H+浓度差,因此Na+排出量减少。
18. “喜看稻菽千重浪,遍地英雄下夕烟”,中国科学家团队对水稻科研作出了突出贡献:袁隆平院士被誉为“杂交水稻之父”,朱英国院士为我国杂交水稻的先驱,农民胡代书培育出了越年再生稻等。某兴趣小组在科研部门的协助下,取甲(雄蕊异常,雌蕊正常,表现为雄性不育)、乙(可育)两个品种的水稻进行相关实验,实验过程和结果如下表所示。已知水稻雄性育性由等位基因A/a控制,A对a完全显性,B基因会抑制不育基因的表达,使水稻反转可育。请回答下列问题。
P
F1
F1个体自交单株收获,种植并统计F2表型
甲×乙
全部可育
一半全部可育
另一半可育株∶雄性不育株=13∶3
(1)控制水稻雄性不育的基因是____________,该兴趣小组同学在分析结果后认为A/a和B/b这两对等位基因在遗传时遵循基因的自由组合定律,其判断理由是_______________________________________________________________________________。
(2)F2中可育株的基因型共有____________种;仅考虑F2中出现雄性不育株的那一半,该部分可育株中能稳定遗传的个体所占的比例为____________。
(3)若要利用F2中的两种可育株杂交,使后代雄性不育株的比例最高,则双亲的基因型为_____________________________。
(4)现有各种基因型的可育水稻,请利用这些实验材料,设计一次杂交实验,确定某雄性不育水稻丙的基因型。请写出实验思路并预期实验结果,得出相应结论。
实验思路:________________________________________________________________________________。
预期实验结果及结论:若后代全是雄性不育植株,则丙的基因型是______________________;若后代有可育植株和雄性不育植株,且比例为1∶1,则丙的基因型为______________________________。
【答案】(1) ①. A ②. F1个体自交单株收获得到的F2中的一半表现的性状分离比为可育株∶雄性不育株=13∶3,而13∶3是9∶3∶3∶1的变式,说明该性状受两对等位基因控制,遵循基因的自由组合定律
(2) ①. 7 ②. 7/13
(3)aabb和AABb
(4) ①. 取基因型为aabb的可育株与水稻丙杂交,观察后代植株的育性 ②. AAbb ③. Aabb
【解析】
【小问1详解】
题意分析,F1个体自交单株收获得到的F2中的一半表现的性状分离比为可育株:雄性不育株=13∶3,而13:3是9∶3∶3∶1的变式,说明该性状受两对位于非同源染色体上的等位基因控制,遵循自由组合定律,且这部分子一代的基因型是AaBb。由于B基因会抑制不育基因的表达,反转为可育,说明雄性不育株一定不含B基因,进而确定控制雄性不育的基因为A。
【小问2详解】
控制雄性不育的基因为A,那么可育的基因型为A_B_、aaB_、aabb,有7种基因型;雄性不育的基因型是A_bb;F2出现两种情况,说明F1的基因型有两种且各占1/2,可确定甲的基因型是Aabb、乙的基因型是aaBB,子一代基因型是AaBb、aaBb;aaBb自交后代全部可育,AaBb自交后代可育株:雄性不育株=13:3;仅考虑F2中出现雄性不育株的那一半,该部分植株个体的基因型为1/13AABB、2/13AABb、2/13AaBB、4/13AaBb、1/13aaBB、2/13aaBb、1/13aabb,其中2/13AABb和4/13AaBb自交后代会发生性状分离,其他均能稳定遗传,故该部分可育株中能稳定遗传的个体所占的比例为1-2/13-4/13=7/13。
【小问3详解】
F2中的两种可育株杂交,要使得到雄性不育株A_bb的比例最高,可确定其中一个亲本全部产生b的配子,则亲本之一的基因型一定是aabb,另一亲本能产生A的配子,则另一亲本的基因型为AABb,因此所选个体的基因型为aabb和AABb。
【小问4详解】
水稻不育植株的基因型为A_bb,要确定水稻丙的基因型,可采用测交的方法,取基因型为aabb的可育株与水稻丙杂交,观察后代植株的育性。若丙基因型是AAbb,测交后代的基因型为Aabb,故后代全是雄性不育植株;若丙基因型是Aabb,测交后代的基因型以及比例为Aabb:aabb=1:1,故后代出现可育植株和雄性不育植株,且比例为1∶1。
19. 紫色西红柿经基因编辑后可产生比普通西红柿多9倍的花青素(紫色),紫色花青素能降低人类患心脏病、糖尿病的风险。如图是花青素合成酶基因(S)的cDNA(由某种生物发育某个时期的mRNA经逆转录产生的互补DNA)和Ti质粒的结构示意图。请结合基因工程相关知识,回答下列问题。
(1)构建基因表达载体时,需用限制酶切割花青素合成酶基因的cDNA和Ti质粒。若要保证目的基因完整插入Ti质粒的T-DNA区域,且后续能正常表达,应选择的限制酶组合是___________,选择依据是___________。
(2)将花青素合成酶基因的cDNA导入Ti质粒时,需借助___________酶连接,该酶的作用是___________。
(3)基因表达载体中,启动子的作用是___________;标记基因(某抗生素抗性基因)的作用是___________。
(4)若要检测花青素合成酶基因是否成功导入受体细胞,常用的技术是___________;若要检测花青素合成酶基因是否在受体细胞中成功表达,可采用的方法有___________(答出1种即可)。
【答案】(1) ①. EcoR Ⅰ和Hind Ⅲ ②. 既能完整切割下花青素合成酶基因的cDNA,又能在Ti质粒的T-DNA区域打开相同末端,且不破坏T-DNA的启动子、终止子等关键结构,保证目的基因正常表达
(2) ①. DNA连接 ②. 催化两个DNA片段的黏性末端(或平末端)形成磷酸二酯键,将目的基因和载体连接
(3) ①. RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动目的基因转录 ②. 筛选出含有目的基因的受体细胞
(4) ①. PCR技术、DNA分子杂交技术 ②. 抗原-抗体杂交(或观察受体细胞表现出紫色性状)
【解析】
【分析】限制酶选择原则:
(1)不破坏目的基因和标记基因等;
(2)应选择切点位于目的基因两端的限制酶;
(3)使用不同限制酶,避免目的基因、质粒的自身环化以及目的基因与质粒反向连接。
【小问1详解】
构建基因表达载体时,需用限制酶切割花青素合成酶基因的cDNA和Ti质粒,由图可知,可选择EcoR Ⅰ和Hind Ⅲ,理由是该限制酶既能完整切割下花青素合成酶基因的cDNA,又能在Ti质粒的T-DNA区域打开相同末端,且不破坏T-DNA的启动子、终止子等关键结构,保证目的基因正常表达。
【小问2详解】
连接目的基因和载体需DNA连接酶,其作用是催化DNA片段的黏性末端(或平末端)形成磷酸二酯键,将目的基因(花青素合成酶基因)的cDNA与载体(Ti质粒)连接,这是基因表达载体构建的关键步骤。
【小问3详解】
RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动目的基因转录;标记基因(抗生素抗性基因)可通过在含对应抗生素的培养基中培养,筛选出含有目的基因的受体细胞。
【小问4详解】
PCR技术或DNA分子杂交技术可通过检测受体细胞DNA中是否有花青素合成酶基因,用于检测导入是否成功;检测表达可通过抗原-抗体杂交(检测花青素合成酶)或观察性状(受体细胞是否变紫)。
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