精品解析:四川省内江市第一中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-18
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高2027届高三上学期入学测试生物试题 一、单选题 1. “江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间……”,这是汉代江南劳动人民采莲时的唯美场景。从生物学的角度来理解,下列相关叙述错误的是(  ) A. 莲叶与鱼属于不同的生命系统结构层次 B. 这片水域中所有的鱼构成了一个种群结构层次 C. “鱼戏莲叶间”这一生命活动需要多种细胞的协调配合 D. 这片水域中的所有生物和无机环境构成了一个生态系统 【答案】B 【解析】 【详解】A、莲叶属于器官层次,鱼属于个体层次,二者属于不同的生命系统结构层次,A正确; B、种群是指一定区域内同种生物的全部个体,这片区域中的所有鱼可能包含多种生物,故不属于一个种群,B错误; C、鱼为多细胞动物,多细胞生物依赖各种分化的细胞协调配合共同完成生命活动,C正确; D、这片水域中的所有生物及无机环境构成生态系统,D正确。 故选B。 2. 科学家用离心技术分离得到有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体。其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列说法错误的是( ) A. 微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分 B. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶 C. SP合成缺陷的细胞中,分泌蛋白会聚集在内质网腔 D. 经囊泡包裹离开内质网的蛋白质可能需要高尔基体的进一步加工 【答案】C 【解析】 【分析】核糖体是生产蛋白质的机器,核糖体上合成肽链后经内质网、高尔基体的加工,最终形成具有一定空间结构的蛋白质,才具有生物活性。 【详解】A、微粒体上有核糖体结合,其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP),且两者结合能引导多肽链进入内质网,据此推测微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分,A正确; B、经囊泡包裹离开内质网的蛋白质上均不含信号肽(SP),说明在内质网腔内“信号肽”被切除,进而说明内质网腔内含有能在特定位点催化肽键水解的有机物(酶),B正确; C、SRP与SP结合可引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工,SP合成缺陷的细胞中不会合成SP,因此不会聚集在内质网中,C错误; D、经囊泡包裹离开内质网的蛋白质需要经高尔基体进一步加工成熟,具有一定空间结构,具有生物活性,D正确。 故选C。 3. 羊奶被称为“奶中之王”,羊奶中的维生素及微量元素的含量远高于牛奶中的,且羊奶中的脂肪颗粒体积仅为牛奶中的1/3,更容易被人体吸收。下列说法正确的是( ) A. 羊奶中富含钙、磷、钾、镁、氯、锰等微量元素 B. 向羊奶中加入斐林试剂甲液后,再加入乙液以检测还原糖 C. 羊奶中的脂肪被人体消化吸收后可以被分解用于生命活动 D. 糖类的氧化分解所需要的氧气远远多于同等质量脂肪的 【答案】C 【解析】 【详解】A、钙、磷、钾、镁、氯属于大量元素,锰是微量元素,A错误; B、斐林试剂用于检测还原糖时需甲液和乙液等量混合后使用,且需水浴加热,B错误; C、脂肪被消化为甘油和脂肪酸后,可被吸收并用于生命活动,C正确; D、脂肪的C/H比例高于糖类,彻底氧化分解时消耗的氧气更多,因此糖类所需氧气少于脂肪,D错误。 故选C。 4. 黄豆酱是人们喜爱的传统美食,早在春秋时期就有制作方法的相关记载。它以黄豆为主要原料,经米曲霉(好氧菌)、酵母菌、乳酸菌等微生物发酵而成。劳动人民在制作过程中不断改进发酵技术,总结出以下经验。下列叙述错误的是( ) ①选用具有高蛋白酶活性的米曲霉 ②用蒸煮后的大豆与米曲霉混合堆积 ③将初步发酵后含米曲霉等微生物的曲料摊薄,并适当通风 ④在装坛时,添加适量食盐 ⑤发酵过程中,需保持发酵坛密封 ⑥发酵过程中,需定期搅拌 A. ①和④对黄豆酱风味的形成起重要作用,利于提升品质 B. ⑤中乳酸菌主要集中于发酵坛上部而米曲霉集中于下部 C. ③有利于米曲霉和酵母菌进行有氧呼吸并快速大量增殖 D. ②和⑥可以促使微生物和物料充分混合,提高发酵效率 【答案】B 【解析】 【分析】米曲霉是真菌的一种,米曲霉发酵过程的主要目的是使米曲霉充分生长繁殖,大量分泌制作酱油过程所需的酶类,这些酶(如蛋白酶和脂肪酶)中能将发酵池中的蛋白质和脂肪分解成易于吸收、风味独特的成分。 【详解】A、米曲霉能够分泌蛋白酶能够将黄豆酱中的蛋白质分解,而食盐一方面可以抑制杂菌生长,一方面可以调味,故①和④对黄豆酱风味的形成起重要作用,利于提升品质,A正确; B、乳酸菌属于厌氧菌,米曲霉是好氧菌,故⑤中米曲霉主要集中于发酵坛上部而乳酸菌集中于下部,B错误; C、米曲霉是好氧菌,而酵母菌也可以进行有氧呼吸,故③有利于米曲霉和酵母菌进行有氧呼吸并快速大量增殖,C正确; D、米曲霉是好氧菌,且能够分泌蛋白酶将黄豆酱中的蛋白质分解,故②和⑥可以促使微生物和物料充分混合,提高发酵效率,D正确。 故选B。 5. 下图表示某些因素对纤维素酶活性影响的实验研究,底物壳聚糖与纤维素具有相近的化学结构,纤维素酶对它们都有不同程度的水解作用。下列分析正确的是( ) A. 纤维素酶不止一个结合底物的位点,故它不具有专一性 B. 通过增大底物浓度来提高酶的活性,加快酶促反应速率 C. 纤维素酶对纤维素的水解作用强于对壳聚糖的水解作用 D. 本实验研究的自变量有pH大小、温度高低和底物的种类 【答案】D 【解析】 【分析】酶活力也称酶活性,是指酶催化一定化学反应的能力,酶活力的大小可以用在一定条件下所催化的某一化学反应的反应速率来表示,两者呈线性关系。一般而言,酶反应速率越大,酶活力越高,反之越低。 【详解】A、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,纤维素酶具有专一性,A错误; B、酶活力也称酶活性,是指酶催化一定化学反应的能力,增加底物浓度不能增加酶促反应速率,B错误; C、纤维素酶对纤维素的水解作用,在pH小于4.8、温度低于60℃时强于对壳聚糖的水解作用,在pH大于4.8、小于6.3的范围内弱于对壳聚糖的水解作用,在pH约为4.8与6.3、温度为60℃时,纤维素酶对纤维素和壳聚糖的水解作用相同,C错误; D、分析题图可知,本实验研究的自变量是pH、温度和底物种类,酶浓度、底物浓度等为无关变量,D正确。 故选D。 6. 人体内不同细胞吸收葡萄糖的方式不完全相同,图甲为成熟红细胞从血浆中吸收葡萄糖的模式图,图乙为小肠上皮细胞从肠腔吸收并转运葡萄糖的模式图。据图推测正确的是( ) A. 图甲中细胞内葡萄糖分解形成的丙酮酸进入线粒体氧化供能 B. 图乙中细胞吸收葡萄糖和排出Na+所需的能量来源不同 C. 人的成熟红细胞在生理盐水中不会发生水分子的跨膜运输,细胞体积不变 D. 图乙中葡萄糖和Na+从肠腔到小肠上皮细胞的同向运输,其运输方式相同 【答案】B 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、人的成熟的红细胞中没有线粒体,只能进行无氧呼吸,场所为细胞质基质,A错误; B、乙中细胞吸收葡萄糖的能量来自Na+的浓度差产生的势能,而排出 Na+消耗的能量来自 ATP 的水解,所以图乙中细胞吸收葡萄糖和排出Na+所需的能量来源不同,B正确; C、人的成熟红细胞在生理盐水中会发生水分子的跨膜运输,只不过水分进出细胞平衡,所以细胞体积不变,C错误; D、根据图乙可知:Na+从肠腔到小肠上皮细胞的运输方式为协助扩散,葡萄糖从肠腔到小肠上皮细胞的运输方式为主动运输,且葡萄糖和Na+从肠腔到小肠上皮细胞的运输方式为同向运输,D错误。 故选B。 7. 成熟促进因子(MPF)是一种能催化蛋白质磷酸化的酶,它能使细胞从分裂间期进入到分裂期。下列有关叙述错误的是(  ) A. 在细胞周期中,MPF的浓度会出现周期性变化和波动 B. MPF的合成与染色质的复制都发生在细胞分裂间期 C. 若抑制MPF的活性,细胞将停留在分裂期无法完成分裂 D. MPF通过磷酸化靶蛋白改变其空间结构以实现功能调控 【答案】C 【解析】 【分析】连续分裂的细胞,从一次分裂完成时开始,到下一次分裂完成时为止,为一个细胞周期。一个细胞周期包括两个阶段:分裂间期和分裂期。 【详解】A、MPF能促使细胞从分裂间期进入分裂期,在细胞周期中,分裂间期和分裂期是周期性变化的,所以MPF的浓度会随着细胞周期出现周期性变化和波动,A正确; B、MPF是一种酶,其合成在分裂间期,核DNA分子的复制也在分裂间期,B正确; C、因为MPF能促使细胞从分裂间期进入分裂期,若抑制MPF的活性,细胞将停留在分裂间期,无法进入分裂期,C错误; D、MPF是一种能催化蛋白质磷酸化的酶,通过磷酸化靶蛋白改变其空间结构,进而实现功能调控,D正确。 故选C。 8. Klotho基因是一种与衰老密切相关的基因,它通过调控离子通道、信号通路或其它基因的表达而发挥抗衰老、保护肾脏和保护心血管等作用。下列相关叙述错误的是( ) A. 正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新 B. 衰老细胞的细胞核的体积变小,核膜内折,染色质收缩 C. 细胞代谢产生的自由基可能会引起Klotho基因突变,导致细胞衰老 D. 高等动物衰老的细胞内,Klotho基因的表达可能受到了抑制 【答案】B 【解析】 【分析】衰老细胞的特征:(1)细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小,细胞新陈代谢的速率减慢。(2)细胞内多种酶的活性降低。(3)细胞内的色素会随着细胞衰老而逐渐积累。(4)细胞内的呼吸速率减慢,细胞核体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深。(5)细胞膜通透性改变,物质运输功能降低。 【详解】A、正常的细胞衰老属于细胞的正常生命历程,衰老细胞的凋亡有利于机体更好地实现自我更新,A正确; B、衰老细胞体积变小,细胞核体积变大,B错误; C、Klotho 基因的表达可抵抗衰老,而细胞代谢产生的自由基可导致细胞衰老,可能是细胞代谢产生的自由基会引起 Klotho 基因引起基因突变,导致细胞衰老,C正确; D、Klotho基因的表达能发挥抗衰老,故高等动物衰老的细胞内Klotho基因的表达可能受到了抑制,D正确。 故选B。 9. 哪项明显体现出了转基因生物引发的食物安全问题? ( ) A. 转基因猪的细胞中含有人的生长激素基因,因而猪的生长速度快,个体大 B. β胡萝卜素基因转入水稻得到转基因大米,其产量高,营养丰富 C. 转基因植物合成的某些新蛋白质,引起极个别人过敏 D. 让转基因牛为人类生产凝血因子,并在奶汁中提取 【答案】C 【解析】 【分析】由题文和选项的描述可知:该题考查学生对基因工程的应用、转基因生物的安全性的相关知识的识记和理解能力。 【详解】转基因猪的细胞中含有人的生长激素基因,因而猪的生长速度快,个体大,这是基因工程在提高动物生长速度方面的应用实例,A错误;β胡萝卜素基因转入水稻得到转基因大米,其产量高,营养丰富,这是基因工程在改良植物的品质方面的应用实例,B错误;转基因植物合成的某些新蛋白质,引起极个别人过敏,会引发食物安全问题,C正确;让转基因牛为人类生产凝血因子,并在奶汁中提取,这是基因工程在生产药物方面的应用实例,D错误。 10. 如图1为果酒、果醋制作装置,图2为果酒发酵中酵母菌种群数量、葡萄糖浓度和乙醇浓度的变化曲线,下列叙述正确的是( ) A. 制作果酒的整个过程中,应关闭图1装置的夹子a、b,制作果醋时,则应打开夹子a、b B. 由果酒发酵转为果醋发酵时,需要降低温度,并打开夹子a C. 图2曲线A~B段,瓶内有大量二氧化碳和水产生,导致瓶内气压增大 D. 随着发酵时间的推进,葡萄糖含量降低,乙醇的产生速率先上升后下降为0 【答案】D 【解析】 【详解】A、果酒制作初期需要打开夹子a通入氧气,促进酵母菌有氧呼吸大量繁殖,且发酵过程产生的CO2需要定期打开夹子b排出,不能全程关闭a、b;果醋制作时醋酸菌为好氧菌,需打开a通气、打开b排气,A错误; B、果酒发酵适宜温度为18~25℃,果醋发酵适宜温度为30~35℃,因此果酒转果醋发酵时需要升高温度,B错误; C、图2A~B段无乙醇产生,说明酵母菌主要进行有氧呼吸,有氧呼吸消耗O2的量和产生CO2的量相等,瓶内气压不会明显增大,C错误; D、发酵过程中葡萄糖作为底物被消耗,含量逐渐降低;初期无氧呼吸逐渐增强,乙醇产生速率上升,后期葡萄糖含量减少、酵母菌活性下降,乙醇产生速率下降,葡萄糖耗尽后乙醇不再产生,产生速率降为0,D正确。 11. 养猪场里某病毒引发的呼吸道传染病,对猪的养殖具有较强的经济破坏性。科学家通过以下流程培育能自主产生特异性抗体的转基因克隆猪,实现对该传染病的预防和治疗。下列说法错误的是( ) A. D猪的培育涉及了基因工程、细胞工程和胚胎工程等技术 B. 步骤①和步骤②的操作都可以采用相似的物理方法进行处理 C. 直接向B猪体细胞培养液接种该病毒,以导入病毒的外壳蛋白基因 D. D猪中检测到病毒外壳蛋白基因,并不能说明转基因猪培育成功 【答案】C 【解析】 【详解】A、利用转基因技术将病毒外壳蛋白基因导入B猪的体细胞核中,然后将B猪的体细胞核移植到A猪的去核卵母细胞中,再将重组细胞培养到一定阶段并移植到C猪的子宫中去,最后分娩产生了D转基因克隆猪,获得D猪涉及去核卵母细胞与含有目的基因的细胞的融合,故D猪的培育涉及的技术手段有基因工程技术、核移植技术、早期胚胎培养技术和胚胎移植技术等,A正确; B、步骤①是核移植,可采用电融合等物理方法将供体细胞与去核卵母细胞融合;步骤②是早期胚胎培养前的激活,也可采用电刺激等物理方法激活重组细胞,使其完成细胞分裂和发育进程。 因此步骤①和步骤②的操作都可以采用相似的物理方法进行处理,B正确; C、将目的基因(病毒外壳蛋白基因)导入动物体细胞,不能直接向培养液接种病毒(病毒会直接感染细胞,无法实现基因的稳定整合),常用的方法是显微注射法,或通过载体介导导入,直接接种病毒无法完成基因导入,C错误; D、在D猪中检测到病毒外壳蛋白基因,只能说明目的基因成功导入受体细胞,但不能说明目的基因成功表达,因此不能说明转基因克隆猪培育成功,还需要检测相应的抗体,D正确。 12. 传统塑料因难以被微生物降解而造成环境污染,聚羟基脂肪酸酯(PHA)具有类似传统塑料的物化特性及其所不具备的可降解性和生物相容性,有望终结“白色污染”。科学家从咸水湖中找到了可以发酵生产PHA的菌种——野生型LS21。下列叙述正确的是( ) A. LS21能发酵生产PHA,因为它含有能编码PHA的基因 B. 提高LS21发酵培养基中营养物质的浓度,会提高PHA的产量 C. 利用LS21生产PHA的过程中可采用过滤、沉淀等方法来获得产品 D. 改变发酵条件,不仅会影响LS21的生长繁殖,还可能影响其代谢途径 【答案】D 【解析】 【详解】A、PHA的化学本质不是蛋白质,非基因表达的直接产物,LS21能发酵生产PHA,因为它含有能编码PHA合成酶的基因,A错误; B、若发酵培养基中营养物质的浓度过高,会使细胞失水,代谢减弱,从而抑制PHA的产量, B错误; C、PHA属于细胞代谢产物,需要适当的方法通过提取、分离和纯化等措施来获得产品, C错误; D、微生物的代谢方式会受到环境条件的影响,即环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖,还会影响微生物代谢物的形成,D正确。 13. 细胞器是有定义的,它至少需要符合两个标准:必须通过宿主细胞世代相传和依赖宿主细胞提供的蛋白质。1998年,科学家发现了一种固氮蓝细菌,并将其命名为UCYN-A。同一时段,其他科学家发现了一种具有固氮能力的藻类植物,该藻类细胞里含UCYN-A。研究发现,UCYN-A和它所在的藻类细胞生长是同步的,且从藻类细胞那里获取部分蛋白质。下列叙述正确的是( ) A. 固氮蓝细菌与藻类植物都含有藻蓝素、叶绿素 B. 该时段的UCYN-A存在自养和寄生两种生活方式 C. 藻类细胞内UCYN-A的运动与藻类的细胞骨架有关 D. 该藻类细胞含核糖体的细胞器只有叶绿体和线粒体 【答案】C 【解析】 【分析】细菌的细胞都有细胞壁、细胞膜和细胞质,都没有以核膜包被的细胞核,也没有染色体,但有环状的DNA分子,位于细胞内特定的区域,这个区域叫作拟核。 【详解】A、藻类植物一般含有的是叶绿素和类胡萝卜素,固氮蓝细菌含有藻蓝素和叶绿素,A错误; B、根据题意可知,UCYN-A和它所在的藻类细胞生长是同步的,且从藻类细胞那里获取部分蛋白质。说明其已经不能独立的生活,因此不属于自养生活方式,B错误; C、细胞骨架与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关,因此藻类细胞内UCYN-A的运动与藻类的细胞骨架有关,C正确; D、根据题意中细胞器定义可知,UCYN-A既能随着藻类的分裂传给子代,也依赖藻类提供蛋白质,因此属于细胞器的含义,UCYN-A是一种固氮蓝细菌,细胞内含有核糖体,因此该藻类细胞含核糖体的细胞器有叶绿体和线粒体,以及与之共生的UCYN-A,D错误。 故选C。 14. 雄性东亚飞蝗体细胞中有23条染色体,均为端着丝粒,其性染色体组成为XO型。雌性蝗虫的性染色体组成为XX型。下图显示的是精巢不同区域细胞分裂中期图像,据图分析以下叙述正确的是( ) A. 图1细胞继续分裂产生的两个子细胞核中的遗传物质相同 B. 图1细胞发生同源染色体非姐妹染色体单体间的交叉互换 C. 来源于图2细胞的精子与卵细胞结合后发育的子代均为雌性 D. 图1细胞中染色体数和核DNA数与图2细胞中不相同 【答案】A 【解析】 【分析】图1细胞为有丝分裂,由于染色体集中在赤道板上,因此表示有丝分裂中期;图2细胞表示减数分裂,图中看出细胞中同源染色体具有联会现象,因此表示减数第一次前期。 【详解】A、分析图解可知,图1细胞进行的是有丝分裂,因此有丝分裂产生的两个子细胞核中的遗传物质相同,A正确; B、图1细胞进行的是有丝分裂,只有减数第一次分裂前期时才会发生同源染色体非姐妹染色体单体间的交叉互换,B错误; C、根据题意可知,雄性东亚飞蝗的性染色体组成为XO型,因此来源于图2细胞的精子可能为X或O型,与卵细胞结合后发育的子代可能是XO型,为雄性,也可能是XX型,为雌性,C错误; D、图1细胞中染色体数和核DNA数与图2细胞中相同,染色体数都是2n,DNA数都是4n,D错误。 故选A。 15. 下图表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图,有关叙述正确的是( ) A. ATP合成发生在A、B、C、D过程 B. 在缺氧情况下,C中的丙酮酸可以转化成酒精和水 C. 图中①、③、④代表的物质依次是O2、ADP+Pi、C5 D. A和B过程发生在叶绿体中,C和D过程发生在线粒体中 【答案】C 【解析】 【详解】A、光反应A、有氧呼吸第一阶段C、有氧呼吸第二三阶段D均可合成ATP,但暗反应B消耗ATP,不合成ATP,A错误; B、缺氧条件下细胞进行无氧呼吸,丙酮酸转化为酒精和二氧化碳,无水生成,水是有氧呼吸第三阶段的产物,B错误; C、光反应中水光解产生①;暗反应消耗ATP后生成③,可返回光反应重新合成ATP;暗反应中还原生成④,可与结合生成,因此①、③、④依次是、、,C正确; D、A、B过程发生在叶绿体中,但C是有氧呼吸第一阶段,发生在细胞质基质,仅D过程发生在线粒体,D错误。 二、解答题 16. 马铃薯植株下侧叶片合成的有机物通过韧皮部的筛管运走,主要运向块茎贮藏。图1是马铃薯光合作用产物的形成及运输示意图,图2是蔗糖从叶肉细胞进入韧皮部筛管细胞的模型。请回答下列问题: (1)图1所示的代谢过程中,需要光反应产物参与的过程是______(填标号)。为马铃薯叶片提供C18O2,块茎中会出现18O的淀粉,请据图写出C18O2中18O转移的路径:CO2→______→淀粉。 (2)研究发现,叶绿体中淀粉的大量积累会导致______膜结构被破坏,进而直接影响光反应。保卫细胞中淀粉含量增加会降低气孔导度,使______,进而抑制暗反应。 (3)反义基因与正义基因碱基对序列相同,但反义基因的转录模板链是正义基因转录的非模板链,转录生成的RNA往往不会编码特定蛋白,但会通过与正义基因形成的mRNA互补,进而引发双链RNA的降解。图2中SUT1是一种蔗糖转运蛋白,研究显示在成功导入SUT1反义基因的马铃薯植株中,叶片含糖量增加,但块茎产量降低,分析其原因可能是在成功导入蔗糖转运蛋白反义基因的马铃薯植株中,______。 (4)科研人员以Q9、NB1、G2三个品种的马铃薯为材料,研究不同光周期处理对马铃薯块茎产量的影响,在24h昼夜周期中对马铃薯幼苗分别进行16h(长日照)、12h(中日照)、8h(短日照)三种光照时间处理,保持其他条件相同且适宜,培养一段时间后,发现长日照组叶绿素含量最高,但只有中日照和短日照组有块茎生成,结果如图3。 ①分析上述信息可知,光影响马铃薯幼苗的生理过程可能有______(请写出所有生理过程)。 ②图3实验结果表明,平均单株产量受到光周期影响程度相对较低的品种是______。 ③进一步研究表明,在16h光照下,G2无匍匐茎生成,Q9和NB1仅有部分植株产生匍匐茎。下列关于16h光照下没有生成马铃薯块茎的原因可能有______。 A.长日照导致暗反应时间不足,光合速率低 B.马铃薯匍匐茎是块茎形成的必要条件 C.长日照导致马铃薯叶片叶绿素含量下降 D.长日照不利于有机物向块茎运输 【答案】(1) ①. ② ②. C3→磷酸丙糖→蔗糖 (2) ①. 类囊体 ②. CO2吸收减少 (3)SUTl的表达水平降低(或翻译过程减弱),更多的可溶性糖和淀粉积累在叶片中,难以通过韧皮部(筛管)运输至块茎,使叶片含糖量增加,块茎产量降低。 (4) ①. 叶绿素的合成、光合作用、有机物的运输和储存等 ②. Q9 ③. BD 【解析】 【分析】分析图1:①是光合作用的暗反应阶段的CO2的固定阶段,②是暗反应中的C3的还原阶段。从图中可以看出,暗反应在叶绿体基质中进行,其产物磷酸丙糖可以在叶绿体基质中合成淀粉,也可以被运出叶绿体,在叶肉细胞中的细胞质基质中合成蔗糖,蔗糖可以进入液泡暂 时储存起来;蔗糖也可以通过韧皮部被运至茎块细胞,在茎块细胞内合成淀粉;分析图2:结构甲具有ATP水解酶的功能,同时利用ATP水解释放的能量把H+运出细胞,导致细胞外H+浓度较高,属于主动运输;结构乙能够依靠细胞膜两侧的H+浓度差把H+运入细胞,属于协助扩散,同时把蔗糖分子也运入细胞;分析图3:实验自变量为不同品种、不同光周期处理,因变量检测生长周期种不同时间点的平均单株产量,检测时间以15d为单位,同品种同条件下60d的平均单株产量与45d的平均单株产量差值即为该品种该条件下的平均单株产量增量。 【小问1详解】 在叶绿体中三碳化合物的还原反应需要光反应提供ATP和NADPH,需要ATP和NADPH功能以及需要NADPH提供还原剂;为马铃薯叶片提供C18O2, 块茎中的淀粉会含18O,由图可知,元素18O转移的路径:C18O2→C3 →磷酸丙糖→蔗糖→淀粉。 【小问2详解】 光反应的场所是类囊体薄膜,因此叶绿体中淀粉的积累会导致类囊体膜结构被破坏,进而直接影响光反应。保卫细胞中淀粉含量增加会降低气孔导度,即气孔的开放程度下降,影响二氧化碳的吸收,即二氧化碳的吸收量下降,进而暗反应速率下降,光合速率下降。 【小问3详解】 成功导入蔗糖转运蛋白反义基因的马铃薯植株中SUTl的表达水平降低,筛分子-伴胞复合体的蔗糖转运蛋白乙含量减少,叶肉细胞中蔗糖分子通过结构乙转运出叶肉细胞的量减少,叶肉细胞中蔗糖积累,可溶性糖和淀粉总量上升,抑制光合作用,最终导致块茎产量降低。 【小问4详解】 ①本实验研究不同光周期处理对马铃薯产量的影响,最终发现长日照组叶绿素含量最高,但只有中日照和短日照组有块茎生成,由此推断光影响的马铃薯幼苗的代谢过程可能有叶绿素的合成、光合作用、有机物的运输和储存、细胞呼吸、酶的合成等; ②由图可知,对三个不同品种分别进行12h的中日照组和8h短日照处理,比较处理45~75d期间平均单株产量的差值,Q9品种12h中日照处理的差值与8h短日照处理的差值差异最小,因此平均单株产量受到光周期影响程度相对较低的品种是Q9; ③相比于中日照与短日照,三个不同品种的马铃薯在长日照下匍匐茎都生长异常,具有生长异常的匍匐茎的植株均没有块茎生成,因此推测关于16h光照下没有生成马铃薯块茎的原因可能有马铃薯匍匐茎是块茎形成的必要条件和长日照不利于有机物向块茎运输。 故选BD。 17. 图甲表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像,图乙为该种生物的细胞内染色体及核 DNA 相对含量变化的曲线图。 (1)图甲A、B、C 细胞中同源染色体的对数分别是 ___________ ,处于有丝分裂的细胞有 ___________(填字母),不具有姐妹染色单体的细胞有 ___________(填字母)。 (2)图甲中 B 细胞对应图乙中的区间是 ___________(用数字表示),此细胞分裂后得到的子细胞为 ___________。 (3)图乙中 8 处染色体与DNA 数量加倍的原因是 ___________(填生理过程)。 (4)下图是显微镜下观察到的某植物(2n=24)减数分裂不同时期的细胞图像。 ①请将上述观察到的细胞图像按减数分裂的时序进行排序:___________(用图中字母和箭头表示),图B 每个细胞中染色体数目与图 ___________(填图中字母)相同。 ②制作根尖临时装片的四个步骤依次是 ___________。 【答案】(1) ①. 4 、2、0 ②. A ③. A 和C (2) ①. 3-4 ②. 次级卵母细胞和(第一)极体 (3)受精作用 (4) ①. A→C→E→D→B→F ②. ACE ③. 解离、漂洗、染色、制片 【解析】 【分析】减数分裂过程: (1)减数第一次分裂间期:染色体的复制。 (2)减数第一次分裂:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体发生互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。 (3)减数第二次分裂过程:①前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。 【小问1详解】 配对的两条染色体,形状和大小一般都相同,一条来自父方、一条来自母方,叫作同源染色体。A处于有丝分裂后期,含有4对同源染色体,B处于减数分裂I后期,含有2对同源染色体,C处于减数分裂II后期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开形成子染色体,含有0对同源染色体。处于有丝分裂的细胞有A,不具有姐妹染色单体的细胞有AC,着丝粒分裂。 【小问2详解】 图甲中B细胞含有同源染色体,同源染色体分离,非同源染色体自由组合,处于减数分裂I后期,细胞质不均等分裂,是初级卵母细胞。核DNA数是染色体数目的二倍,对应图乙中的区间是3-4,初级卵母细胞经减数分裂I结束后产生的子细胞为次级卵母细胞和(第一)极体。 【小问3详解】 图乙中 8 处染色体与DNA 数量加倍的原因是受精作用,受精卵中的染色体数目又恢复到体细胞中的数目。 【小问4详解】 按减数分裂的时序进行排序:A(减数分裂I前期)→C(减数分裂I中期)→E(减数分裂I后期)→D(减数分裂Ⅱ中期)→B(减数分裂Ⅱ后期)→F(减数分裂Ⅱ末期)。图B 每个细胞中染色体数目为2N,与A(减数分裂I前期)、C(减数分裂I中期)、E(减数分裂I后期)中的染色体数目相同。制作根尖临时装片的四个步骤依次是解离、漂洗、染色、制片。 18. 化合物S被广泛应用于医药、食品和化工工业、用菌株C可生产S,S的产量与菌株C培养所利用的碳源关系密切。为此,某小组通过实验比较不同碳源对菌体生长和S产量的影响,结果见表。 碳源 细胞干重(g/L) S产量(g/L) 葡萄糖 3.12 0.15 淀粉 0.01 0.00 制糖废液 2.30 0.18 回答下列问题。 (1)通常在实验室培养微生物时,需要对所需的玻璃器皿进行灭菌,灭菌的方法有______(答出2点即可)。 (2)由实验结果可知,菌株C生长的最适碳源是______;用菌株C生产S的最适碳源是______。菌株C的生长除需要碳源外,还需要______(答出2点即可)等营养物质。 (3)由实验结果可知,碳源为淀粉时菌株C不能生长,其原因是______。 (4)若以制糖废液作为碳源,为进一步确定生产S的最适碳源浓度,某同学进行了相关实验。请简要写出实验思路:______。 (5)利用制糖废液生产S可以实现废物利用,其意义是______(答出1点即可)。 【答案】(1)高压蒸汽灭菌、干热灭菌 (2) ①. 葡萄糖 ②. 制糖废液 ③. 氮源、无机盐、水 (3)缺少淀粉酶 (4)分别配制一系列不同浓度梯度的以制糖废液为唯一碳源的培养基,培养菌株C,其他条件相同且适宜,一段时间后,测定并比较不同浓度制糖废液中的S的产量,S产量最高时对应的制糖废液浓度即为生产S的最适碳源浓度 (5)减少污染、节省原料、降低生产成本 【解析】 【分析】1、实验室常用的灭菌方法:(1)灼烧灭菌:将微生物的接种工具,如接种环、接种针或其他金属工具,直接在酒精灯火焰的充分燃烧层灼烧,可以迅速彻底地灭菌;(2)干热灭菌:能耐高温的,需要保持干燥的物品,如玻璃器皿(吸管、培养皿)和金属用具等,可以采用这种方法灭菌;(3)高压蒸汽灭菌:将灭菌物品放置在盛有适量水的高压蒸汽灭菌锅内,为达到良好的灭菌效果,一般在压力为100 kPa,温度为121℃的条件下,维持15~30 min。 2、培养基的营养构成:各种培养基的具体配方不同,但一般都含有水、碳源、氮源和无机盐;不同培养基还要满足不同微生物对pH、特殊营养物质以及氧气的要求。 【小问1详解】 通常在实验室培养微生物时,为防止实验用的玻璃器皿等物品中原有的微生物污染培养物,需要使用强烈的理化因素杀死物体内外一切微生物的细胞、芽孢和孢子,即对所需的玻璃器皿进行灭菌,玻璃器皿常用的灭菌的方法有干热灭菌、高压蒸汽灭菌等。 【小问2详解】 由实验结果可知,与以制糖废液为碳源相比,以葡萄糖为碳源时菌株C的细胞干重最大,说明最适于菌株C生长的碳源是葡萄糖;而以制糖废液为碳源时,用菌株C生产S的产量高于以葡萄糖为碳源时的产量,说明最适于生产S的碳源是制糖废液。微生物的生长一般都需要水、碳源、氮源和无机盐,还需要满足微生物生长对pH、氧气以及特殊营养物质的要求,故菌株C的生长除需要碳源外,还需要氮源、无机盐、水等营养物质。 【小问3详解】 分析题图表格可以看出在以淀粉为碳源的培养基中,菌株C不能生长,原因可能是菌株C不能合成淀粉酶或菌株C不能分泌淀粉酶,因而不能利用淀粉。 【小问4详解】 要测定生产S的最适制糖废液为碳源的浓度,实验自变量为制糖废液的浓度,可分别配制一系列不同浓度梯度的以制糖废液为唯一碳源的培养基,培养菌株C,其他条件相同且适宜,一段时间后,测定并比较不同浓度制糖废液中的S的产量,S产量最高时对应的制糖废液浓度,即为生产S的最适碳源浓度。 【小问5详解】 利用制糖废液生产S可以实验废物利用,既有利于减少污染、节省原料,又能降低生产成本。 19. 利用小鼠胚胎干细胞能诱导出多种细胞,进而还可以用于制备单克隆抗体,某研究团队设计的技术流程如下图。回答下列问题: (1)技术流程中的①过程,可用_________酶处理内细胞团获得一个胚胎干细胞;②过程的原理是_________,基因工程的核心步骤是_________。 (2)甲细胞与乙细胞融合形成丙细胞,丙细胞的特点是_________。 (3)图中的乙细胞是从小鼠体内获得的_________细胞。单克隆抗体的应用中,利用________反应,可以诊断和防治多种疾病。 (4)为鉴定单克隆抗体识别抗原的具体区域,可将抗原(A蛋白)逐步截短,分别与纯化的单克隆抗体反应,实验结果如图所示(“+”表示有反应,“-”表示无反应,“aa”表示氨基酸)。 结果证明该单克隆抗体识别抗原(A蛋白)的区域大概为_________(填“40~50”、“40~55”或“40~60”)位氨基酸。 【答案】(1) ①. 胰蛋白 ②. 细胞克隆 ③. 基因表达载体的构建 (2)既能无限增殖,又能产生特异性抗体 (3) ①. 浆 ②. 抗原—抗体杂交 (4)40~55 【解析】 【小问1详解】 ①过程可用胰蛋白酶处理内细胞团,使细胞相互分离,获得一个胚胎干细胞。②过程是将一个胚胎干细胞培养成胚胎干细胞群,采用的技术是克隆培养法(细胞克隆),原理是细胞克隆。④过程是基因工程,核心步骤是基因表达载体的构建。 【小问2详解】 甲细胞(保留分裂能力和分化能力)与乙细胞(浆细胞)融合形成丙细胞,丙细胞的特点是既能无限增殖,又能产生特异性抗体。 【小问3详解】 图中的乙细胞是从小鼠体内获得的浆细胞。单克隆抗体的应用中,利用抗原—抗体杂交反应,可以诊断和防治多种疾病,可以研究相应抗原的结构、细胞学分布及其功能。 【小问4详解】 根据图可知,1~50氨基酸序列片段与抗体无反应,而1~55氨基酸序列片段与抗体有反应,说明该单克隆抗体识别的区域应该包括50~55位氨基酸。50~153氨基酸序列片段与抗体无反应,而40~153氨基酸序列片段与抗体有反应,说明该单克隆抗体识别的区域还包括40~50位氨基酸。综上分析可知,该单克隆抗体识别抗原(A蛋白)的区域大概为40~55位氨基酸。 20. 药物A是从某植物体叶肉细胞中提取的一种蛋白质,对治疗糖尿病具有良好的疗效。某研究团队运用生物工程相关技术,利用大肠杆菌来生产这种药物。回答下列问题。 (1)科学家根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段,由于______,该方法得到的DNA片段有多种可能,也可以用PCR技术从植物细胞中扩增出药物A基因,该技术的原理为______。 (2)下图表示制备工程菌时所使用的质粒、目的基因的结构及其相关限制酶识别位点(限制酶的识别序列和切割位点如表所示),其中lacZ基因表达的产物可将无色物质X-gal催化为蓝色物质,从而使菌落呈现蓝色。回答下列问题。 限制酶 BamHⅠ EcoRⅠ Sau3AⅠ SmaⅠ XmaⅠ 识别序列和切割位点 -G↓GATCC- -G↓AATTC- -↓GATC- -CCC↓GGG- -C↓CCGGG- ①利用PCR技术获取和扩增目的基因,已知待扩增的目的基因两侧相关序列如下,扩增时选用的两种引物碱基序列为(注明序列的5′和3′端)______、______。 ②分析上图,为将目的基因准确插入质粒中,最好选用______酶切割目的基因,酶切处理后的目的基因和质粒需使用______(填“T4”、“E.coli”或“T4或E.coli”)DNA连接酶处理,才能得到重组质粒。 ③将目的基因导入受体菌时,若要准确筛选出含重组质粒的受体菌,需要将其培养在添加了______的培养基上。 ④若将重组质粒用EcoRⅠ充分酶切后,通过琼脂糖凝胶电泳分离,可得到长度为______bp的条带。对于琼脂糖凝胶电泳结果符合预期的PCR产物条带,通常需进一步通过基因测序确认,原因是______。 【答案】(1) ①. 一种氨基酸可能有多种密码子编码(密码子具有简并性) ②. DNA半保留复制 (2) ①. 5′-TCTGTT-3′ ②. 5′-CTTGGA-3′ ③. BamH Ⅰ和Xma Ⅰ ④. T4或E.coli ⑤. 卡那霉素和X-gal ⑥. 1700bp和260bp ⑦. 琼脂糖凝胶电泳技术仅能用于分析待测DNA分子大小,无法确定待测DNA分子碱基序列。 【解析】 【分析】基因工程是指按照人们的原望,通过转基因等技术,赋予生物新的遗传特性,创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。从技术操作层面看,由于基因工程是在DNA分子水平上进行设计和施工的,因此又叫作重组DNA技术。基因工程的基本操作程序:目的基因的获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测与鉴定。 【小问1详解】 由于密码子具有简并性,即同一种氨基酸可以对应多种密码子,因此,根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段的方法得到的DNA片段有多种可能。PCR技术是体外扩增DNA的技术,该技术的原理是DNA的半保留复制。 【小问2详解】 ①由于DNA复制时子链的延伸是从5′端向3′端延伸,含磷酸基团的一端为5′端,含羟基的一端为3′端,因此两个引物的设计需要分别根据模板DNA两条链的3′端进行设计,因此,依据图中目的基因两侧相关序列,扩增时选用的引物碱基序列为5′-TCTGTT-3′和5′-CTTGGA-3′。 ②目的基因与质粒形成重组分子要有相同的末端,且目的基因应插入启动子和终止子之间才能在受体细胞中表达。终止子与启动子之间有三种限制酶识别序列:EcoR I、Xma I和BamH I。据图可知,EcoR I会破坏目的基因,故为将目的基因准确插入质粒中,最好选用Xma I和BamH I切割目的基因。Xma I和BamH I切割得到的是黏性末端,用T4或E.coli DNA连接酶处理均可,都可以得到重组质粒。 ③由图可知,质粒中含有LacZ基因和卡那霉素抗性基因,在构建基因表达载体时LacZ基因被破坏,无法使无色的X-ga1变为蓝色。因此,在培养基中应加入的物质有卡那霉素和X-gal,只有成功导入目的基因的重组质粒的细菌才能不被卡那霉素杀死,同时表现为无色菌落。 ④根据质粒和目的基因中EcoR Ⅰ的酶切位点可知,正向连接后用EcoR Ⅰ切割,可以得到两个片段分别为400+700+600=1700bp,10+50+200=260bp,故通过琼脂糖凝胶电泳分离后,可得到长度为1700bp和260bp的条带。对于电泳结果符合预期的PCR产物条带,通常需进一步通过基因测序确认,这是因为琼脂糖凝胶电泳技术仅能用于分析待检测DNA分子的大小,无法确定待检测DNA分子的碱基序列,因此需要对目标DNA进行碱基序列的确认。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高2027届高三上学期入学测试生物试题 一、单选题 1. “江南可采莲,莲叶何田田,鱼戏莲叶间……”,这是汉代江南劳动人民采莲时的唯美场景。从生物学的角度来理解,下列相关叙述错误的是(  ) A. 莲叶与鱼属于不同的生命系统结构层次 B. 这片水域中所有的鱼构成了一个种群结构层次 C. “鱼戏莲叶间”这一生命活动需要多种细胞的协调配合 D. 这片水域中的所有生物和无机环境构成了一个生态系统 2. 科学家用离心技术分离得到有核糖体结合的微粒体,即膜结合核糖体。其核糖体上最初合成的多肽链含有信号肽(SP)以及信号识别颗粒(SRP)。研究发现,SRP与SP结合是引导新合成的多肽链进入内质网腔进行加工的前提,经囊泡包裹离开内质网的蛋白质均不含SP,此时的蛋白质一般无活性。下列说法错误的是( ) A. 微粒体中的膜是内质网膜结构的一部分 B. 内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶 C. SP合成缺陷的细胞中,分泌蛋白会聚集在内质网腔 D. 经囊泡包裹离开内质网的蛋白质可能需要高尔基体的进一步加工 3. 羊奶被称为“奶中之王”,羊奶中的维生素及微量元素的含量远高于牛奶中的,且羊奶中的脂肪颗粒体积仅为牛奶中的1/3,更容易被人体吸收。下列说法正确的是( ) A. 羊奶中富含钙、磷、钾、镁、氯、锰等微量元素 B. 向羊奶中加入斐林试剂甲液后,再加入乙液以检测还原糖 C. 羊奶中的脂肪被人体消化吸收后可以被分解用于生命活动 D. 糖类的氧化分解所需要的氧气远远多于同等质量脂肪的 4. 黄豆酱是人们喜爱的传统美食,早在春秋时期就有制作方法的相关记载。它以黄豆为主要原料,经米曲霉(好氧菌)、酵母菌、乳酸菌等微生物发酵而成。劳动人民在制作过程中不断改进发酵技术,总结出以下经验。下列叙述错误的是( ) ①选用具有高蛋白酶活性的米曲霉 ②用蒸煮后的大豆与米曲霉混合堆积 ③将初步发酵后含米曲霉等微生物的曲料摊薄,并适当通风 ④在装坛时,添加适量食盐 ⑤发酵过程中,需保持发酵坛密封 ⑥发酵过程中,需定期搅拌 A. ①和④对黄豆酱风味的形成起重要作用,利于提升品质 B. ⑤中乳酸菌主要集中于发酵坛上部而米曲霉集中于下部 C. ③有利于米曲霉和酵母菌进行有氧呼吸并快速大量增殖 D. ②和⑥可以促使微生物和物料充分混合,提高发酵效率 5. 下图表示某些因素对纤维素酶活性影响的实验研究,底物壳聚糖与纤维素具有相近的化学结构,纤维素酶对它们都有不同程度的水解作用。下列分析正确的是( ) A. 纤维素酶不止一个结合底物的位点,故它不具有专一性 B. 通过增大底物浓度来提高酶的活性,加快酶促反应速率 C. 纤维素酶对纤维素的水解作用强于对壳聚糖的水解作用 D. 本实验研究的自变量有pH大小、温度高低和底物的种类 6. 人体内不同细胞吸收葡萄糖的方式不完全相同,图甲为成熟红细胞从血浆中吸收葡萄糖的模式图,图乙为小肠上皮细胞从肠腔吸收并转运葡萄糖的模式图。据图推测正确的是( ) A. 图甲中细胞内葡萄糖分解形成的丙酮酸进入线粒体氧化供能 B. 图乙中细胞吸收葡萄糖和排出Na+所需的能量来源不同 C. 人的成熟红细胞在生理盐水中不会发生水分子的跨膜运输,细胞体积不变 D. 图乙中葡萄糖和Na+从肠腔到小肠上皮细胞的同向运输,其运输方式相同 7. 成熟促进因子(MPF)是一种能催化蛋白质磷酸化的酶,它能使细胞从分裂间期进入到分裂期。下列有关叙述错误的是(  ) A. 在细胞周期中,MPF的浓度会出现周期性变化和波动 B. MPF的合成与染色质的复制都发生在细胞分裂间期 C. 若抑制MPF的活性,细胞将停留在分裂期无法完成分裂 D. MPF通过磷酸化靶蛋白改变其空间结构以实现功能调控 8. Klotho基因是一种与衰老密切相关的基因,它通过调控离子通道、信号通路或其它基因的表达而发挥抗衰老、保护肾脏和保护心血管等作用。下列相关叙述错误的是( ) A. 正常的细胞衰老有利于机体更好地实现自我更新 B. 衰老细胞的细胞核的体积变小,核膜内折,染色质收缩 C. 细胞代谢产生的自由基可能会引起Klotho基因突变,导致细胞衰老 D. 高等动物衰老的细胞内,Klotho基因的表达可能受到了抑制 9. 哪项明显体现出了转基因生物引发的食物安全问题? ( ) A. 转基因猪的细胞中含有人的生长激素基因,因而猪的生长速度快,个体大 B. β胡萝卜素基因转入水稻得到转基因大米,其产量高,营养丰富 C. 转基因植物合成的某些新蛋白质,引起极个别人过敏 D. 让转基因牛为人类生产凝血因子,并在奶汁中提取 10. 如图1为果酒、果醋制作装置,图2为果酒发酵中酵母菌种群数量、葡萄糖浓度和乙醇浓度的变化曲线,下列叙述正确的是( ) A. 制作果酒的整个过程中,应关闭图1装置的夹子a、b,制作果醋时,则应打开夹子a、b B. 由果酒发酵转为果醋发酵时,需要降低温度,并打开夹子a C. 图2曲线A~B段,瓶内有大量二氧化碳和水产生,导致瓶内气压增大 D. 随着发酵时间的推进,葡萄糖含量降低,乙醇的产生速率先上升后下降为0 11. 养猪场里某病毒引发的呼吸道传染病,对猪的养殖具有较强的经济破坏性。科学家通过以下流程培育能自主产生特异性抗体的转基因克隆猪,实现对该传染病的预防和治疗。下列说法错误的是( ) A. D猪的培育涉及了基因工程、细胞工程和胚胎工程等技术 B. 步骤①和步骤②的操作都可以采用相似的物理方法进行处理 C. 直接向B猪体细胞培养液接种该病毒,以导入病毒的外壳蛋白基因 D. D猪中检测到病毒外壳蛋白基因,并不能说明转基因猪培育成功 12. 传统塑料因难以被微生物降解而造成环境污染,聚羟基脂肪酸酯(PHA)具有类似传统塑料的物化特性及其所不具备的可降解性和生物相容性,有望终结“白色污染”。科学家从咸水湖中找到了可以发酵生产PHA的菌种——野生型LS21。下列叙述正确的是( ) A. LS21能发酵生产PHA,因为它含有能编码PHA的基因 B. 提高LS21发酵培养基中营养物质的浓度,会提高PHA的产量 C. 利用LS21生产PHA的过程中可采用过滤、沉淀等方法来获得产品 D. 改变发酵条件,不仅会影响LS21的生长繁殖,还可能影响其代谢途径 13. 细胞器是有定义的,它至少需要符合两个标准:必须通过宿主细胞世代相传和依赖宿主细胞提供的蛋白质。1998年,科学家发现了一种固氮蓝细菌,并将其命名为UCYN-A。同一时段,其他科学家发现了一种具有固氮能力的藻类植物,该藻类细胞里含UCYN-A。研究发现,UCYN-A和它所在的藻类细胞生长是同步的,且从藻类细胞那里获取部分蛋白质。下列叙述正确的是( ) A. 固氮蓝细菌与藻类植物都含有藻蓝素、叶绿素 B. 该时段的UCYN-A存在自养和寄生两种生活方式 C. 藻类细胞内UCYN-A的运动与藻类的细胞骨架有关 D. 该藻类细胞含核糖体的细胞器只有叶绿体和线粒体 14. 雄性东亚飞蝗体细胞中有23条染色体,均为端着丝粒,其性染色体组成为XO型。雌性蝗虫的性染色体组成为XX型。下图显示的是精巢不同区域细胞分裂中期图像,据图分析以下叙述正确的是( ) A. 图1细胞继续分裂产生的两个子细胞核中的遗传物质相同 B. 图1细胞发生同源染色体非姐妹染色体单体间的交叉互换 C. 来源于图2细胞的精子与卵细胞结合后发育的子代均为雌性 D. 图1细胞中染色体数和核DNA数与图2细胞中不相同 15. 下图表示某植物叶肉细胞光合作用和呼吸作用的示意图,有关叙述正确的是( ) A. ATP合成发生在A、B、C、D过程 B. 在缺氧情况下,C中的丙酮酸可以转化成酒精和水 C. 图中①、③、④代表的物质依次是O2、ADP+Pi、C5 D. A和B过程发生在叶绿体中,C和D过程发生在线粒体中 二、解答题 16. 马铃薯植株下侧叶片合成的有机物通过韧皮部的筛管运走,主要运向块茎贮藏。图1是马铃薯光合作用产物的形成及运输示意图,图2是蔗糖从叶肉细胞进入韧皮部筛管细胞的模型。请回答下列问题: (1)图1所示的代谢过程中,需要光反应产物参与的过程是______(填标号)。为马铃薯叶片提供C18O2,块茎中会出现18O的淀粉,请据图写出C18O2中18O转移的路径:CO2→______→淀粉。 (2)研究发现,叶绿体中淀粉的大量积累会导致______膜结构被破坏,进而直接影响光反应。保卫细胞中淀粉含量增加会降低气孔导度,使______,进而抑制暗反应。 (3)反义基因与正义基因碱基对序列相同,但反义基因的转录模板链是正义基因转录的非模板链,转录生成的RNA往往不会编码特定蛋白,但会通过与正义基因形成的mRNA互补,进而引发双链RNA的降解。图2中SUT1是一种蔗糖转运蛋白,研究显示在成功导入SUT1反义基因的马铃薯植株中,叶片含糖量增加,但块茎产量降低,分析其原因可能是在成功导入蔗糖转运蛋白反义基因的马铃薯植株中,______。 (4)科研人员以Q9、NB1、G2三个品种的马铃薯为材料,研究不同光周期处理对马铃薯块茎产量的影响,在24h昼夜周期中对马铃薯幼苗分别进行16h(长日照)、12h(中日照)、8h(短日照)三种光照时间处理,保持其他条件相同且适宜,培养一段时间后,发现长日照组叶绿素含量最高,但只有中日照和短日照组有块茎生成,结果如图3。 ①分析上述信息可知,光影响马铃薯幼苗的生理过程可能有______(请写出所有生理过程)。 ②图3实验结果表明,平均单株产量受到光周期影响程度相对较低的品种是______。 ③进一步研究表明,在16h光照下,G2无匍匐茎生成,Q9和NB1仅有部分植株产生匍匐茎。下列关于16h光照下没有生成马铃薯块茎的原因可能有______。 A.长日照导致暗反应时间不足,光合速率低 B.马铃薯匍匐茎是块茎形成的必要条件 C.长日照导致马铃薯叶片叶绿素含量下降 D.长日照不利于有机物向块茎运输 17. 图甲表示某高等动物在进行细胞分裂时的图像,图乙为该种生物的细胞内染色体及核 DNA 相对含量变化的曲线图。 (1)图甲A、B、C 细胞中同源染色体的对数分别是 ___________ ,处于有丝分裂的细胞有 ___________(填字母),不具有姐妹染色单体的细胞有 ___________(填字母)。 (2)图甲中 B 细胞对应图乙中的区间是 ___________(用数字表示),此细胞分裂后得到的子细胞为 ___________。 (3)图乙中 8 处染色体与DNA 数量加倍的原因是 ___________(填生理过程)。 (4)下图是显微镜下观察到的某植物(2n=24)减数分裂不同时期的细胞图像。 ①请将上述观察到的细胞图像按减数分裂的时序进行排序:___________(用图中字母和箭头表示),图B 每个细胞中染色体数目与图 ___________(填图中字母)相同。 ②制作根尖临时装片的四个步骤依次是 ___________。 18. 化合物S被广泛应用于医药、食品和化工工业、用菌株C可生产S,S的产量与菌株C培养所利用的碳源关系密切。为此,某小组通过实验比较不同碳源对菌体生长和S产量的影响,结果见表。 碳源 细胞干重(g/L) S产量(g/L) 葡萄糖 3.12 0.15 淀粉 0.01 0.00 制糖废液 2.30 0.18 回答下列问题。 (1)通常在实验室培养微生物时,需要对所需的玻璃器皿进行灭菌,灭菌的方法有______(答出2点即可)。 (2)由实验结果可知,菌株C生长的最适碳源是______;用菌株C生产S的最适碳源是______。菌株C的生长除需要碳源外,还需要______(答出2点即可)等营养物质。 (3)由实验结果可知,碳源为淀粉时菌株C不能生长,其原因是______。 (4)若以制糖废液作为碳源,为进一步确定生产S的最适碳源浓度,某同学进行了相关实验。请简要写出实验思路:______。 (5)利用制糖废液生产S可以实现废物利用,其意义是______(答出1点即可)。 19. 利用小鼠胚胎干细胞能诱导出多种细胞,进而还可以用于制备单克隆抗体,某研究团队设计的技术流程如下图。回答下列问题: (1)技术流程中的①过程,可用_________酶处理内细胞团获得一个胚胎干细胞;②过程的原理是_________,基因工程的核心步骤是_________。 (2)甲细胞与乙细胞融合形成丙细胞,丙细胞的特点是_________。 (3)图中的乙细胞是从小鼠体内获得的_________细胞。单克隆抗体的应用中,利用________反应,可以诊断和防治多种疾病。 (4)为鉴定单克隆抗体识别抗原的具体区域,可将抗原(A蛋白)逐步截短,分别与纯化的单克隆抗体反应,实验结果如图所示(“+”表示有反应,“-”表示无反应,“aa”表示氨基酸)。 结果证明该单克隆抗体识别抗原(A蛋白)的区域大概为_________(填“40~50”、“40~55”或“40~60”)位氨基酸。 20. 药物A是从某植物体叶肉细胞中提取的一种蛋白质,对治疗糖尿病具有良好的疗效。某研究团队运用生物工程相关技术,利用大肠杆菌来生产这种药物。回答下列问题。 (1)科学家根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段,由于______,该方法得到的DNA片段有多种可能,也可以用PCR技术从植物细胞中扩增出药物A基因,该技术的原理为______。 (2)下图表示制备工程菌时所使用的质粒、目的基因的结构及其相关限制酶识别位点(限制酶的识别序列和切割位点如表所示),其中lacZ基因表达的产物可将无色物质X-gal催化为蓝色物质,从而使菌落呈现蓝色。回答下列问题。 限制酶 BamHⅠ EcoRⅠ Sau3AⅠ SmaⅠ XmaⅠ 识别序列和切割位点 -G↓GATCC- -G↓AATTC- -↓GATC- -CCC↓GGG- -C↓CCGGG- ①利用PCR技术获取和扩增目的基因,已知待扩增的目的基因两侧相关序列如下,扩增时选用的两种引物碱基序列为(注明序列的5′和3′端)______、______。 ②分析上图,为将目的基因准确插入质粒中,最好选用______酶切割目的基因,酶切处理后的目的基因和质粒需使用______(填“T4”、“E.coli”或“T4或E.coli”)DNA连接酶处理,才能得到重组质粒。 ③将目的基因导入受体菌时,若要准确筛选出含重组质粒的受体菌,需要将其培养在添加了______的培养基上。 ④若将重组质粒用EcoRⅠ充分酶切后,通过琼脂糖凝胶电泳分离,可得到长度为______bp的条带。对于琼脂糖凝胶电泳结果符合预期的PCR产物条带,通常需进一步通过基因测序确认,原因是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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