精品解析:云南省昆明市云南师范大学附属中学2026-2027学年高三上学期9月阶段检测生物试题
2026-09-25
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内容正文:
云南师大附中2027届高考适应性月考卷(三)
生物学
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,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。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3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. 下列关于T2噬菌体和大肠杆菌的叙述,错误的是( )
A. 都含有C、H、O、N、P、S
B. 都同时含有DNA和RNA
C. 都在核糖体上合成蛋白质
D. 都共用同一套遗传密码子
2. 下列关于转运蛋白的叙述,正确的是( )
A. 载体蛋白能顺浓度梯度跨膜运输物质
B. 通道蛋白能逆浓度梯度跨膜运输物质
C. Ca2+通过载体蛋白跨膜运输时不需要与之结合
D. 膜上的Na+通道蛋白能维持膜内外Na+浓度差
3. 研究人员在不同温度条件下(A组20℃、B组30℃),测定了植物甲的CO2吸收速率与光照强度的关系曲线如图所示。下列相关分析合理的是( )
A. n1时B组植物开始进行光合作用
B. n2时A、B两组植物的总光合速率相等
C. n3时光照强度会限制A、B两组植物的光合作用
D. n4时温度升高5℃,A、B两组植物CO2吸收速率均升高
4. 某种自花传粉植物的两对等位基因G/g和H/h位于两对同源染色体上。G/g控制叶型,宽叶对窄叶为显性;H/h控制花粉育性,含H的花粉可育,含h的花粉2/3可育、1/3不育。若基因型为GgHh的亲本进行自交,则下列叙述错误的是( )
A. 子一代中窄叶植株数是宽叶植株数的1/3
B. 亲本产生的可育雄配子中,含H与含h的比例为3∶2
C. 亲本产生的含G的可育雄配子数与含g的可育雄配子数相等
D. 子一代中基因型为gghh的个体所占比例为1/24
5. 下列关于双链DNA分子的叙述,正确的是( )
A. 两条链之间氢键的形成需要DNA聚合酶催化
B. 双链DNA中碱基T占比越高,DNA分子的热稳定性越高
C. 在DNA的双链结构中,碱基的比例总是(A+T)/(G+C)=1
D. 染色体DNA分子中1个磷酸基团和1个或2个脱氧核糖相连
6. 科研小组对水稻中的一对等位基因(B、b)中的一条链(非模板链)进行了DNA测序,结果如图所示(图中仅显示两者含有差异的部分序列,其余序列一致),B基因的该部分序列为:5′-GATTCGCTCACA-3′,则由b基因转录获得的mRNA上相应区域的碱基排列顺序可能为( )
A. 5′-GATTCGCTCACA-3′ B. 5′-GATGCGCTCACA-3′
C. 5′-GAUGCGCUCACA-3′ D. 5′-CUACGCGAGUGU-3′
7. 下列关于生物进化的叙述,正确的是( )
A. 有性生殖出现后生物进化的速度明显加快
B. 地理隔离是新物种形成的必要条件
C. 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程
D. 一个随机交配的小群体中,基因频率将保持不变
8. 过度紧张焦虑可能会引起呼吸中枢调节异常,导致肺通气过度,使体内的二氧化碳排出过多,引发呼吸性碱中毒。下列相关叙述错误的是( )
A. 呼吸性碱中毒患者内环境的理化性质改变而各种成分含量不变
B. 该病症说明人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的
C. 正常人的血浆pH能维持在7.35~7.45,与血浆中的缓冲对有关
D. 高原低氧刺激下,呼吸中枢兴奋性加强也可能诱发呼吸性碱中毒
9. 甘氨酸与神经元甲上的甘氨酸受体结合后会引发氯离子内流,使图中神经元甲释放的神经递质减少,最终引起神经元乙多巴胺的释放增加,调控方式如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 甘氨酸可作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙
B. 甘氨酸与受体结合后,会增大神经元甲静息电位绝对值
C. 可推测神经元甲释放的神经递质属于兴奋性神经递质
D. 从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜
10. 下列关于植物激素与植物生长调节剂的叙述,错误的是( )
A. 生长素和细胞分裂素在促进细胞分裂方面表现为协同关系
B. 黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雄花
C. 用赤霉素类调节剂处理大麦,可使大麦种子无须发芽就产生α−淀粉酶
D. 高浓度2,4-D能杀死双子叶植物杂草,可作为除草剂使用
11. 下列关于种群数量增长的叙述,错误的是( )
A. “J”形增长中,出生率与死亡率的差值是大于1的定值
B. “J”形增长中,种群数量增长迅猛且呈无限增长的趋势
C. “S”形增长中,种群数量不同时,种群的增长速率可能相同
D. “S”形增长中,种群数量达到K值前,密度对其增长的制约逐渐增强
12. 在淡水湖泊中发生的水生演替过程及各阶段代表植物为:①自由漂浮植物阶段(浮萍)→②沉水植物阶段(轮藻)→③浮叶根生植物阶段(睡莲)→④直立水生植物阶段(芦苇)→⑤湿生草本植物阶段(禾本科)→⑥木本植物阶段(灌木、乔木),该演替过程就是湖泊填平的过程,下列叙述错误的是( )
A. 与轮藻相比,睡莲具有更强的获得阳光的能力,在种间竞争中更具优势
B. 浮萍、轮藻、睡莲等死后的残体不断沉积使湖底抬高,为芦苇的出现奠定基础
C. 从⑤→⑥的变化过程中,相较于旱生植物,水生植物在种间竞争中更具优势
D. 从①→⑥的变化过程中,群落中物种数量和层次增多,对环境资源利用更充分
13. 如图表示某地岩底潮间带中,顶级食肉动物海星与几种生物之间的捕食关系。人为去除该地中所有的海星,几个月后,藤壶在该地中占据优势;再过一段时间,贻贝成为最终占优势的物种。下列叙述正确的有几项( )
①图中共有7条食物链
②石鳖同化的能量约有10%~20%流入海星
③该事例说明,捕食能调节被捕食者的种群密度
④海星和荔枝螺生态位有重叠
⑤若保留海星,去除荔枝螺,海星的数量将大幅减少
A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项
14. 如图表示利用传统发酵技术制作发酵食品过程中,随时间推移发生的有关变化,下列叙述符合图中曲线变化趋势的是( )
A. 制作酸奶过程中乳酸含量的变化
B. 制作泡菜过程中乳酸菌数量的变化
C. 果酒发酵过程中发酵液pH的变化
D. 醋酸菌用果酒进行醋酸发酵时CO2产生速率的变化
15. 下列关于动物细胞培养的相关叙述,正确的是( )
A. 动物细胞培养是动物细胞融合、动物细胞核移植等技术的基础
B. 利用糖类、氨基酸、血清等配制好的培养液需湿热灭菌后使用
C. 悬浮生长的细胞进行传代时,先用胰蛋白酶等处理再离心收集
D. 为避免杂菌污染需拧紧细胞培养瓶瓶盖后再放入CO2培养箱中
16. 现代生物技术可实现优良奶牛品种的快速繁殖,如图所示,下列相关叙述错误的是( )
A. a可表示获能精子和成熟卵子于培养液中共培养
B. b可表示紫外线短时间照射对卵母细胞进行去核处理
C. c的实质是早期胚胎在相同生理条件下空间位置的转移
D. 图中获得试管牛和克隆牛的过程均属于无性繁殖
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 真核细胞有氧呼吸第三阶段也被称为氧化磷酸化,是前两个阶段产生的NADH,经过一系列的化学反应,与氧结合形成水,同时释放出大量的能量合成ATP的过程(如图)。假定细胞有氧呼吸底物是葡萄糖。
注:图中“→e⁻→”表示电子传递链,H⁺借助电子传递释放的能量从内侧转运到外侧。
回答下列问题:
(1)图中的“膜”是指_________,“内侧”是指_________。
(2)前两个阶段产生的NADH中的H元素来自_________(填物质),产生NADH最多的是第_________阶段。
(3)图中,F蛋白的作用是_________(答出2点即可),ATP合成所需的能量来自_________。
(4)据图分析,当O2缺乏时,此过程中ATP的合成减少,其原因可能有_________。
A. 合成ATP的酶催化能力降低
B. 第三阶段中电子的传递受阻
C. 膜两侧H⁺浓度梯度增大
D. 膜内侧消耗的H⁺减少
18. 某二倍体两性花植物的花色受2对等位基因Y/y和R/r控制,相关杂交实验及结果如下表所示。不考虑其他突变和染色体互换,各配子和个体活力相同。
实验①
实验②
P
甲(红花植株)×乙(白花植株)
丙(♂)×乙(♀)
F1
丙(红花植株)
F2
红花植株∶白花植株=9∶7
回答下列问题:
(1)根据实验结果分析,等位基因Y/y和R/r的遗传_________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断依据是__________________。实验①中,亲本的基因型组合是_________,F2的白花植株中,自交后代不发生性状分离的个体所占比例为_________。
(2)实验②的F1中发现一株三体红花植株,该三体植株仅基因R或r所在染色体多了1条。为探究该三体植株的基因型,让该三体植株测交,预期结果与结论(已知三体细胞减数分裂时,任意2条同源染色体可正常联会分离,另1条同源染色体随机移向细胞一极)。若红花∶白花=_________,则基因型为_________;若红花∶白花=_________,则基因型为_________。
19. 糖皮质激素是一种由肾上腺皮质分泌的固醇类激素,其分泌和调节过程如图所示。
注:+表示促进,−表示抑制。
回答下列问题:
(1)糖皮质激素通过_________(填物质跨膜运输方式)进入受体细胞,据图分析,在糖皮质激素分泌过程中,既存在_________调节从而放大激素的调节效应,也存在_________调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
(2)据图分析,长期处于压力状态时,糖皮质激素分泌增加,导致_________,使免疫系统的_________功能和_________功能降低,机体受病原体感染和患癌风险增加。
(3)压力状态还会使肾上腺髓质释放儿茶酚胺类激素,引起心跳加快、血管收缩,进而引起血压升高。已知糖皮质激素本身不能引起血管收缩,但能增强儿茶酚胺促进血管收缩的作用,设计实验验证。
实验材料和用具:去除肾上腺的大鼠若干只,糖皮质激素溶液,儿茶酚胺溶液,注射器,血压检测仪器,生理盐水。
实验设计:
①将若干只去除肾上腺的大鼠随机均分为A、B、C、D四组,检测并记录处理前血压情况。
②A组注射_________;B组注射_________;C组注射_________;D组注射_________。(不考虑注射溶液的体积)
③在适宜条件下培养一段时间,检测并记录处理后血压情况。
实验结果:四组大鼠血压升高幅度从大到小排序为:D组>C组>B组=A组。
20. 温宿县是新疆水稻主产区,为实现“一田双收”,研究人员将澳洲淡水龙虾苗投入稻田,构建了稻虾共作系统,提升了经济效益。澳洲淡水龙虾最适生长水温为22~28℃,主要摄食杂草、害虫、饵料等,其粪便能肥田从而减少化肥施用。回答下列问题:
(1)向稻田中投放澳洲淡水龙虾苗时需考虑环境容纳量,这体现了生态工程的___________原理。该稻虾共作系统中,影响澳洲淡水龙虾环境容纳量的主要因素有___________(答出2点即可)。良好的稻虾共作系统一般不会出现澳洲淡水龙虾啃食水稻造成水稻减产的现象,但若澳洲淡水龙虾苗投放量过大或___________(答出1点即可),均可能导致澳洲淡水龙虾大量啃食水稻幼苗,造成水稻减产。
(2)澳洲淡水龙虾能摄食稻田中的害虫,该种控制虫害的技术方法属于__________防治,与喷洒农药控制害虫数量相比,该种方法的优势在于__________(答出2点即可)。从能量流动的角度分析,澳洲淡水龙虾捕食害虫的意义是__________________________。
(3)改造后的稻田存在浅水区(种植水稻)、深环沟龙虾栖息区,不同区域分布不同生物类型,这体现了群落的__________结构,稻田中不同生物占据不同生态位,意义是___________________________。
21. 细菌疗法是肿瘤治疗的新方向,研究人员将促凋亡蛋白基因(Azurin基因)与ClyA基因融合后导入沙门氏菌中,并引入近红外光(NIR)调控系统,构建工程菌,使工程菌仅在NIR照射下启动融合基因转录,分泌促凋亡融合蛋白至肿瘤微环境中,诱导肿瘤细胞凋亡。回答下列问题:
(1)已知ClyA基因编码的ClyA蛋白能分泌到细胞外,请推测促凋亡融合蛋白中ClyA蛋白片段的作用是__________。
(2)利用PCR的方法获得Azurin-ClyA融合基因,具体过程如图所示。
Azurin基因①链序列:5′-ATGCTGGC…………AGCAACTG-3′
ClyA基因①链序列:5′-ATGACTGA…………AAGTCTGA-3′
PCR反应过程中除引物、DNA模板和缓冲液之外,体系1和体系2均需加入的有机物有___________________________。利用引物2和引物3实现Azurin基因和ClyA基因的拼接,引物2和引物3的序列分别为_______(填选项)。
A.5′-TCAGTCATCAGTTGCT-3′
B.5′-AGCAACTGATGACTGA-3′
C.5′-TCGTTGACTACTGACT-3′
D.5′-ATGCTGGCTTCAGACT-3′
图中体系3的延伸过程不需要添加引物,理由是___________________________;PCR3过程需要添加的引物是___________________________。
(3)用NIR对基因表达进行调控,图甲为调控原理,NIR调控基因表达的机制是______________。科研人员构建了相关的基因表达载体,图乙为载体的部分结构图,其中启动子__________(填“1”或“2”)最可能为NIR诱导型启动子。
(4)利用该工程菌治疗肿瘤小鼠时,要确定Azurin-ClyA融合基因是否正确表达,可在NIR照射一段时间后检测小鼠肿瘤体积是否减小,这属于__________水平的鉴定。
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云南师大附中2027届高考适应性月考卷(三)
生物学
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,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。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3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. 下列关于T2噬菌体和大肠杆菌的叙述,错误的是( )
A. 都含有C、H、O、N、P、S
B. 都同时含有DNA和RNA
C. 都在核糖体上合成蛋白质
D. 都共用同一套遗传密码子
【答案】B
【解析】
【详解】A、T2噬菌体含有蛋白质外壳和DNA,大肠杆菌作为原核细胞生物含有蛋白质、核酸等多种化合物,二者的组成元素都包含C、H、O、N、P、S,A正确;
B、T2噬菌体为DNA病毒,仅含有DNA一种核酸,不含有RNA;大肠杆菌是细胞生物,细胞内同时存在DNA和RNA,因此二者并非都同时含有DNA和RNA,B错误;
C、T2噬菌体无核糖体,其蛋白质外壳需要利用宿主大肠杆菌的核糖体合成;大肠杆菌自身的蛋白质在自身核糖体上合成,二者的蛋白质都在核糖体上合成,C正确;
D、所有生物共用同一套遗传密码子,具有通用性,T2噬菌体和大肠杆菌也遵循该规律,D正确。
2. 下列关于转运蛋白的叙述,正确的是( )
A. 载体蛋白能顺浓度梯度跨膜运输物质
B. 通道蛋白能逆浓度梯度跨膜运输物质
C. Ca2+通过载体蛋白跨膜运输时不需要与之结合
D. 膜上的Na+通道蛋白能维持膜内外Na+浓度差
【答案】A
【解析】
【详解】A、载体蛋白既可参与逆浓度梯度的主动运输,也可参与顺浓度梯度的协助扩散(如葡萄糖进入红细胞的过程),因此能顺浓度梯度跨膜运输物质,A正确;
B、通道蛋白仅参与顺浓度梯度、不消耗能量的协助扩散,无法逆浓度梯度运输物质,B错误;
C、载体蛋白的工作特点是需要与被转运的物质结合,通过自身构象改变完成转运,因此Ca²⁺通过载体蛋白运输时需要与载体蛋白结合,C错误;
D、Na⁺通道蛋白介导Na⁺顺浓度梯度跨膜运输,维持膜内外Na⁺浓度差依靠的是钠钾泵(主动运输载体)的耗能转运,通道蛋白无法维持该浓度差,D错误。
3. 研究人员在不同温度条件下(A组20℃、B组30℃),测定了植物甲的CO2吸收速率与光照强度的关系曲线如图所示。下列相关分析合理的是( )
A. n1时B组植物开始进行光合作用
B. n2时A、B两组植物的总光合速率相等
C. n3时光照强度会限制A、B两组植物的光合作用
D. n4时温度升高5℃,A、B两组植物CO2吸收速率均升高
【答案】C
【解析】
【详解】A、是B组的光补偿点,此时B组光合速率等于呼吸速率,光合作用在之前就已经开始,只是光合速率小于呼吸速率,A错误;
B、总光合速率=净光合速率+呼吸速率,时两组净光合速率相等,但B组的呼吸速率(光照为0时的释放速率)大于A组,因此B组总光合速率更大,B错误;
C、时,继续升高光照强度,A、B两组的吸收速率(净光合速率)均会继续上升,说明此时光照强度仍是限制两组光合作用的因素,C正确;
D、B组原本温度为30℃,升高5℃后可能超过最适温度,光合相关酶活性下降,吸收速率可能降低,因此两组速率不一定均升高,D错误。
4. 某种自花传粉植物的两对等位基因G/g和H/h位于两对同源染色体上。G/g控制叶型,宽叶对窄叶为显性;H/h控制花粉育性,含H的花粉可育,含h的花粉2/3可育、1/3不育。若基因型为GgHh的亲本进行自交,则下列叙述错误的是( )
A. 子一代中窄叶植株数是宽叶植株数的1/3
B. 亲本产生的可育雄配子中,含H与含h的比例为3∶2
C. 亲本产生的含G的可育雄配子数与含g的可育雄配子数相等
D. 子一代中基因型为gghh的个体所占比例为1/24
【答案】D
【解析】
【详解】A、G/g的遗传不受花粉育性干扰,可育雄配子中G:g=1:1,雌配子中G:g=1:1,子代中gg(窄叶)占比为1/2×1/2=1/4,G_(宽叶)占比为3/4,因此窄叶植株数是宽叶植株数的1/3,A正确;
B、亲本原本产生的雄配子中H:h=1:1,含H的花粉全可育,含h的花粉仅2/3可育,因此可育雄配子中H与h的比例为1:2/3=3∶2,B正确;
C、GgHh两对等位基因位于非同源染色体上,符合基因的自由组合定律,位于非同源染色体上的非等位基因的分离和组合是互不干扰的,所以亲本产生的含G的可育雄配子数与含g的可育雄配子数相等,C正确;
D、基因型为GgHh的亲本,Hh产生的花粉为1/2H、1/2h,但h的花粉2/3可育,所以产生的可育花粉中,H占3/5,h占2/5,卵细胞H占1/2,h占1/2,Hh自交,子一代HH占3/10、Hh占1/2、hh占2/10,Gg自交,子一代GG占1/4、Gg占1/2、gg占1/4,所以gghh的个体所占比例是1/4×1/5=1/20。
5. 下列关于双链DNA分子的叙述,正确的是( )
A. 两条链之间氢键的形成需要DNA聚合酶催化
B. 双链DNA中碱基T占比越高,DNA分子的热稳定性越高
C. 在DNA的双链结构中,碱基的比例总是(A+T)/(G+C)=1
D. 染色体DNA分子中1个磷酸基团和1个或2个脱氧核糖相连
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA聚合酶的功能是催化脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,双链DNA两条链间的氢键可自发形成,不需要酶催化,A错误;
B、碱基A与T之间形成2个氢键,G与C之间形成3个氢键,G-C碱基对占比越高DNA热稳定性越高,因此T占比越高,DNA热稳定性越低,B错误;
C、双链DNA遵循碱基互补配对原则,存在A=T、G=C的数量关系,因此,但的比值不固定,不同DNA分子该比值存在差异,体现DNA的特异性,C错误;
D、染色体DNA为线性双链结构,位于DNA链末端的游离磷酸基团仅连接1个脱氧核糖,位于链中间的磷酸基团连接2个脱氧核糖,因此1个磷酸基团可和1个或2个脱氧核糖相连,D正确。
6. 科研小组对水稻中的一对等位基因(B、b)中的一条链(非模板链)进行了DNA测序,结果如图所示(图中仅显示两者含有差异的部分序列,其余序列一致),B基因的该部分序列为:5′-GATTCGCTCACA-3′,则由b基因转录获得的mRNA上相应区域的碱基排列顺序可能为( )
A. 5′-GATTCGCTCACA-3′ B. 5′-GATGCGCTCACA-3′
C. 5′-GAUGCGCUCACA-3′ D. 5′-CUACGCGAGUGU-3′
【答案】C
【解析】
【详解】A、该序列含有碱基T,属于DNA序列,不是RNA,A错误;
B、该序列含有碱基T,属于DNA序列,不符合mRNA的碱基组成特点,B错误;
C、将b基因非模板链序列中的T替换为U,即可得到对应mRNA序列5′-GAUGCGCUCACA-3′,C正确;
D、该序列是与b基因非模板链互补的RNA序列,不符合转录的碱基对应规律,D错误。
7. 下列关于生物进化的叙述,正确的是( )
A. 有性生殖出现后生物进化的速度明显加快
B. 地理隔离是新物种形成的必要条件
C. 生物多样性的形成是指新的物种不断形成的过程
D. 一个随机交配的小群体中,基因频率将保持不变
【答案】A
【解析】
【详解】A、有性生殖过程中会发生基因重组,能产生更多类型的可遗传变异,为生物进化提供更丰富的原材料,因此有性生殖出现后生物进化的速度明显加快,A正确;
B、生殖隔离才是新物种形成的必要条件,部分新物种形成不需要经过地理隔离,如多倍体植物的形成,无需地理隔离就能产生生殖隔离,B错误;
C、生物多样性包括基因(遗传)多样性、物种多样性和生态系统多样性三个层次,生物多样性的形成不只是新物种不断形成的过程,C错误;
D、随机交配的种群基因频率保持不变需要满足哈迪-温伯格平衡的条件,包括种群足够大、无突变、无迁入迁出、无自然选择等,小群体易发生遗传漂变,基因频率会发生改变,D错误。
8. 过度紧张焦虑可能会引起呼吸中枢调节异常,导致肺通气过度,使体内的二氧化碳排出过多,引发呼吸性碱中毒。下列相关叙述错误的是( )
A. 呼吸性碱中毒患者内环境的理化性质改变而各种成分含量不变
B. 该病症说明人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的
C. 正常人的血浆pH能维持在7.35~7.45,与血浆中的缓冲对有关
D. 高原低氧刺激下,呼吸中枢兴奋性加强也可能诱发呼吸性碱中毒
【答案】A
【解析】
【详解】A、呼吸性碱中毒是体内二氧化碳排出过多导致的,内环境中二氧化碳的含量会明显下降,同时pH(理化性质)升高,并非各种成分含量不变,A错误;
B、过度紧张焦虑超出了内环境稳态的调节能力范围,最终引发碱中毒,说明人体维持内环境稳态的调节能力是有一定限度的,B正确;
C、正常人血浆pH维持在7.35~7.45,与血浆中的缓冲对的缓冲作用密切相关,C正确;
D、高原低氧刺激下呼吸中枢兴奋性加强,呼吸频率加快,同样会导致二氧化碳排出过多,可能诱发呼吸性碱中毒,D正确。
9. 甘氨酸与神经元甲上的甘氨酸受体结合后会引发氯离子内流,使图中神经元甲释放的神经递质减少,最终引起神经元乙多巴胺的释放增加,调控方式如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 甘氨酸可作为神经递质,通过胞吐的方式进入突触间隙
B. 甘氨酸与受体结合后,会增大神经元甲静息电位绝对值
C. 可推测神经元甲释放的神经递质属于兴奋性神经递质
D. 从功能角度看,乙膜既是突触前膜也是突触后膜
【答案】C
【解析】
【详解】A、甘氨酸是神经递质,神经递质通过突触前膜胞吐的方式释放进入突触间隙,A正确;
B、静息电位表现为外正内负,甘氨酸与受体结合后引发氯离子内流,细胞内负电荷进一步增多,静息电位的绝对值增大,B正确;
C、若神经元甲释放的是兴奋性神经递质,当甲释放的神经递质减少时,对乙的兴奋促进作用减弱,乙多巴胺释放量应减少,与题干“最终引起神经元乙多巴胺释放增加”矛盾,因此甲释放的是抑制性神经递质,C错误;
D、在甲和乙构成的突触中,乙膜是接收甲释放递质的突触后膜;在乙和下方神经元构成的突触中,乙膜是释放多巴胺的突触前膜,因此乙膜既是突触前膜也是突触后膜,D正确。
10. 下列关于植物激素与植物生长调节剂的叙述,错误的是( )
A. 生长素和细胞分裂素在促进细胞分裂方面表现为协同关系
B. 黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高,有利于分化形成雄花
C. 用赤霉素类调节剂处理大麦,可使大麦种子无须发芽就产生α−淀粉酶
D. 高浓度2,4-D能杀死双子叶植物杂草,可作为除草剂使用
【答案】B
【解析】
【详解】A、生长素主要促进细胞核的分裂,细胞分裂素主要促进细胞质的分裂,二者在促进细胞分裂方面表现为协同关系,A正确;
B、黄瓜茎端的脱落酸与赤霉素的比值较高时,有利于分化形成雌花,比值较低时才有利于分化形成雄花,B错误;
C、赤霉素可诱导α-淀粉酶合成,用赤霉素类调节剂处理大麦,可使大麦种子无须发芽就产生α-淀粉酶,该技术常应用于啤酒生产,C正确;
D、双子叶植物对生长素类似物的敏感度高于单子叶植物,高浓度2,4-D可抑制甚至杀死双子叶植物杂草,因此可作为除草剂使用,D正确。
11. 下列关于种群数量增长的叙述,错误的是( )
A. “J”形增长中,出生率与死亡率的差值是大于1的定值
B. “J”形增长中,种群数量增长迅猛且呈无限增长的趋势
C. “S”形增长中,种群数量不同时,种群的增长速率可能相同
D. “S”形增长中,种群数量达到K值前,密度对其增长的制约逐渐增强
【答案】A
【解析】
【详解】A、“J”形增长的数学模型为Nt=N0λt,其λ>1且为定值,出生率与死亡率的差值是种群自然增长率,等于λ-1,不一定大于1,A错误;
B、“J”形增长是食物、空间充裕,无天敌、气候适宜的理想条件下的增长模式,无环境阻力,种群数量增长迅猛且呈无限增长趋势,B正确;
C、“S”形增长的种群增长速率先升高后降低,在K/2时达到峰值,因此低于K/2和高于K/2的两个不同种群数量,可能对应相同的增长速率,C正确;
D、“S”形增长中,种群数量越接近K值,种群密度越大,种内斗争越剧烈,密度对种群增长的制约作用逐渐增强,D正确。
12. 在淡水湖泊中发生的水生演替过程及各阶段代表植物为:①自由漂浮植物阶段(浮萍)→②沉水植物阶段(轮藻)→③浮叶根生植物阶段(睡莲)→④直立水生植物阶段(芦苇)→⑤湿生草本植物阶段(禾本科)→⑥木本植物阶段(灌木、乔木),该演替过程就是湖泊填平的过程,下列叙述错误的是( )
A. 与轮藻相比,睡莲具有更强的获得阳光的能力,在种间竞争中更具优势
B. 浮萍、轮藻、睡莲等死后的残体不断沉积使湖底抬高,为芦苇的出现奠定基础
C. 从⑤→⑥的变化过程中,相较于旱生植物,水生植物在种间竞争中更具优势
D. 从①→⑥的变化过程中,群落中物种数量和层次增多,对环境资源利用更充分
【答案】C
【解析】
【详解】A、轮藻是沉水植物,整株生长在水面下,睡莲是浮叶根生植物,叶片漂浮在水面,能获得更多阳光,在种间竞争中更具优势,A正确;
B、浮萍、轮藻、睡莲等生物的残体不断沉积会抬高湖底,使水深变浅,为适宜在浅水区生长的芦苇提供了生存环境,B正确;
C、从湿生草本植物阶段到木本植物阶段,环境逐渐向陆生方向演变,土壤含水量持续降低,水生植物对干旱环境的适应性弱于旱生植物,在种间竞争中处于劣势,C错误;
D、该演替过程属于初生演替,演替过程中群落物种丰富度逐渐升高,群落垂直结构更复杂、层次增多,对阳光、养分等环境资源的利用更充分,D正确。
13. 如图表示某地岩底潮间带中,顶级食肉动物海星与几种生物之间的捕食关系。人为去除该地中所有的海星,几个月后,藤壶在该地中占据优势;再过一段时间,贻贝成为最终占优势的物种。下列叙述正确的有几项( )
①图中共有7条食物链
②石鳖同化的能量约有10%~20%流入海星
③该事例说明,捕食能调节被捕食者的种群密度
④海星和荔枝螺生态位有重叠
⑤若保留海星,去除荔枝螺,海星的数量将大幅减少
A. 2项 B. 3项 C. 4项 D. 5项
【答案】A
【解析】
【详解】① 捕食链起点为生产者,图中缺乏生产者,因而其中没有完整的食物链,①错误;
② 能量传递效率是相邻两个营养级之间的同化量比值,不是两个种群之间的能量传递比例,石鳖只是第二营养级的其中一个种群,不能说其同化量的10%~20%流入海星,②错误;
③ 去除海星后,藤壶、贻贝先后占据优势,说明海星的捕食作用可以调控被捕食者的种群密度,③正确;
④ 海星和荔枝螺都捕食贻贝和藤壶,生存空间也都在岩底潮间带,生态位存在重叠,④正确;
⑤ 去除荔枝螺后,海星仍有石鳖、帽贝、贻贝、藤壶、龟足等多种食物来源,且荔枝螺减少后贻贝、藤壶的种群数量会增加,海星的食物更充足,数量可能会增加,⑤错误。
综上,正确的有③④,A符合题意。
14. 如图表示利用传统发酵技术制作发酵食品过程中,随时间推移发生的有关变化,下列叙述符合图中曲线变化趋势的是( )
A. 制作酸奶过程中乳酸含量的变化
B. 制作泡菜过程中乳酸菌数量的变化
C. 果酒发酵过程中发酵液pH的变化
D. 醋酸菌用果酒进行醋酸发酵时CO2产生速率的变化
【答案】B
【解析】
【详解】A、制作酸奶过程中,乳酸菌无氧呼吸持续产生乳酸,乳酸含量会逐渐升高后维持稳定,不会出现下降趋势,A错误;
B、制作泡菜初期,发酵环境适宜、营养充足,乳酸菌大量繁殖,数量上升;后期发酵液中乳酸积累导致pH过低、营养物质消耗,乳酸菌的生长繁殖被抑制,数量下降,符合曲线先升后降的趋势,B正确;
C、果酒发酵过程中,酵母菌呼吸作用产生的CO2溶于水形成碳酸,同时会产生其他有机酸,发酵液pH会逐渐下降后趋于稳定,不会出现先上升的趋势,C错误;
D、醋酸菌利用果酒进行醋酸发酵时,主要发生的反应是将乙醇转化为醋酸,该过程不产生CO2,不存在CO2产生速率先升后降的变化,D错误。
15. 下列关于动物细胞培养的相关叙述,正确的是( )
A. 动物细胞培养是动物细胞融合、动物细胞核移植等技术的基础
B. 利用糖类、氨基酸、血清等配制好的培养液需湿热灭菌后使用
C. 悬浮生长的细胞进行传代时,先用胰蛋白酶等处理再离心收集
D. 为避免杂菌污染需拧紧细胞培养瓶瓶盖后再放入CO2培养箱中
【答案】A
【解析】
【详解】A、动物细胞融合、动物细胞核移植等动物细胞工程技术的操作都需要依托动物细胞培养技术完成,动物细胞培养是相关技术的基础,A正确;
B、动物细胞培养液中的血清含有生长因子等热敏性活性物质,湿热灭菌的高温高压条件会破坏这类活性成分,培养液需采用过滤除菌的方式处理,B错误;
C、胰蛋白酶处理是为了使贴壁生长的细胞从培养瓶壁上脱落,悬浮生长的细胞无需胰蛋白酶处理,直接离心收集培养液中的细胞即可传代,C错误;
D、细胞培养瓶的瓶盖需适当拧松,保证CO₂培养箱中的CO₂可以进入瓶内,维持培养液的pH,拧紧瓶盖会阻碍气体交换,不利于细胞代谢生长,D错误。
16. 现代生物技术可实现优良奶牛品种的快速繁殖,如图所示,下列相关叙述错误的是( )
A. a可表示获能精子和成熟卵子于培养液中共培养
B. b可表示紫外线短时间照射对卵母细胞进行去核处理
C. c的实质是早期胚胎在相同生理条件下空间位置的转移
D. 图中获得试管牛和克隆牛的过程均属于无性繁殖
【答案】D
【解析】
【详解】A、a为体外受精过程,该过程需要将获能精子和培养至成熟的卵子在专用培养液中共培养,完成受精作用形成受精卵,A正确;
B、紫外线短时间照射可破坏卵母细胞的细胞核,是卵母细胞去核的常用方法之一,因此b可表示该处理,B正确;
C、c为胚胎移植过程,该过程的实质是早期胚胎在相同生理环境条件下空间位置的转移,C正确;
D、试管牛由体外受精形成的受精卵发育而来,经过了两性生殖细胞的结合,属于有性繁殖;克隆牛通过体细胞核移植技术获得,未经过两性生殖细胞的结合,属于无性繁殖,D错误。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 真核细胞有氧呼吸第三阶段也被称为氧化磷酸化,是前两个阶段产生的NADH,经过一系列的化学反应,与氧结合形成水,同时释放出大量的能量合成ATP的过程(如图)。假定细胞有氧呼吸底物是葡萄糖。
注:图中“→e⁻→”表示电子传递链,H⁺借助电子传递释放的能量从内侧转运到外侧。
回答下列问题:
(1)图中的“膜”是指_________,“内侧”是指_________。
(2)前两个阶段产生的NADH中的H元素来自_________(填物质),产生NADH最多的是第_________阶段。
(3)图中,F蛋白的作用是_________(答出2点即可),ATP合成所需的能量来自_________。
(4)据图分析,当O2缺乏时,此过程中ATP的合成减少,其原因可能有_________。
A. 合成ATP的酶催化能力降低
B. 第三阶段中电子的传递受阻
C. 膜两侧H⁺浓度梯度增大
D. 膜内侧消耗的H⁺减少
【答案】(1) ①. 线粒体内膜 ②. 线粒体基质
(2) ①. 葡萄糖、H2O ②. 二
(3) ①. 协助H+跨膜运输,催化ATP合成 ②. H+电化学梯度(H+浓度差、H+梯度、质子梯度) (4)BD
【解析】
【小问1详解】
真核细胞有氧呼吸第三阶段的场所是线粒体内膜,结合题图,“膜”对应线粒体内膜,“内侧”对应线粒体基质。
【小问2详解】
有氧呼吸第一阶段葡萄糖分解产生丙酮酸和NADH,第二阶段丙酮酸和水分解生成CO₂、NADH,因此NADH的H元素来自葡萄糖和水;有氧呼吸第二阶段会产生大量NADH,是三个阶段中生成NADH最多的阶段。
【小问3详解】
从图中可知F蛋白一方面是H⁺顺浓度梯度回流的通道,另一方面可以催化ADP和Pi合成ATP;该过程ATP合成的能量直接来自线粒体内膜两侧H⁺的浓度差。
【小问4详解】
A、O2缺乏不会直接改变ATP合成酶的空间结构或催化能力,酶的活性没有受到直接影响,A错误;
B、O2是电子传递链的最终电子受体,O2不足时电子无法完成最终传递,电子传递过程受阻,无法继续将H⁺泵到膜外侧建立浓度梯度,导致ATP的合成减少,B正确;
C、O2缺乏时电子传递受阻,无法持续将内侧H⁺转运到外侧,膜两侧H⁺浓度梯度会减小,而非增大,C错误;
D、O2参与内侧的反应,O2不足时该反应受抑制,膜内侧消耗的H⁺减少,进一步破坏H⁺浓度梯度,最终导致ATP合成减少,D正确。
18. 某二倍体两性花植物的花色受2对等位基因Y/y和R/r控制,相关杂交实验及结果如下表所示。不考虑其他突变和染色体互换,各配子和个体活力相同。
实验①
实验②
P
甲(红花植株)×乙(白花植株)
丙(♂)×乙(♀)
F1
丙(红花植株)
F2
红花植株∶白花植株=9∶7
回答下列问题:
(1)根据实验结果分析,等位基因Y/y和R/r的遗传_________(填“遵循”或“不遵循”)自由组合定律,判断依据是__________________。实验①中,亲本的基因型组合是_________,F2的白花植株中,自交后代不发生性状分离的个体所占比例为_________。
(2)实验②的F1中发现一株三体红花植株,该三体植株仅基因R或r所在染色体多了1条。为探究该三体植株的基因型,让该三体植株测交,预期结果与结论(已知三体细胞减数分裂时,任意2条同源染色体可正常联会分离,另1条同源染色体随机移向细胞一极)。若红花∶白花=_________,则基因型为_________;若红花∶白花=_________,则基因型为_________。
【答案】(1) ①. 遵循 ②. 实验①的F2中红花植株与白花植株的表型之比为9∶7,是9∶3∶3∶1的变式 ③. YYRR×yyrr ④. 100%
(2) ①. 5∶7 ②. YyRRr ③. 1∶3 ④. YyRrr
【解析】
【小问1详解】
9:7是经典的9:3:3:1变式,说明两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律,只有同时具备显性基因Y和R(Y_R_)才开红花。实验①亲本红花甲×白花乙,F1全为红花丙(YyRr),因此亲本红花只能是显性纯合YYRR,白花乙为yyrr。F2白花植株基因型包括:YYrr、Yyrr、yyRR、yyRr、yyrr。这些个体自交,后代都无法同时得到Y和R显性基因,后代全部为白花,不会发生性状分离,因此自交不发生性状分离个体占比 100%。
【小问2详解】
三体是R/r所在染色体多1条,测交是三体植株 × yyrr(yyrr只产生yr配子)。若三体基因型为YyRRr,Yy产生配子:Y:y=1:1;三体RRr减数分裂产生配子:R:RR:Rr:r=2:1:2:1。只有三体配子同时携带Y和R类基因,测交后代才是红花(Y_R_)。统计后代:红花占5份,白花占7份,红花:白花 = 5:7。若三体基因型为YyRrr,Yy产生配子:Y:y=1:1;三体Rrr减数分裂产生配子:R:Rr:rr:r=1:2:1:2。只有三体配子同时携带Y和 R类基因,测交后代才是红花(Y_R_)。统计后代:红花占3份,白花占9份,红花:白花 = 1:3。
19. 糖皮质激素是一种由肾上腺皮质分泌的固醇类激素,其分泌和调节过程如图所示。
注:+表示促进,−表示抑制。
回答下列问题:
(1)糖皮质激素通过_________(填物质跨膜运输方式)进入受体细胞,据图分析,在糖皮质激素分泌过程中,既存在_________调节从而放大激素的调节效应,也存在_________调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
(2)据图分析,长期处于压力状态时,糖皮质激素分泌增加,导致_________,使免疫系统的_________功能和_________功能降低,机体受病原体感染和患癌风险增加。
(3)压力状态还会使肾上腺髓质释放儿茶酚胺类激素,引起心跳加快、血管收缩,进而引起血压升高。已知糖皮质激素本身不能引起血管收缩,但能增强儿茶酚胺促进血管收缩的作用,设计实验验证。
实验材料和用具:去除肾上腺的大鼠若干只,糖皮质激素溶液,儿茶酚胺溶液,注射器,血压检测仪器,生理盐水。
实验设计:
①将若干只去除肾上腺的大鼠随机均分为A、B、C、D四组,检测并记录处理前血压情况。
②A组注射_________;B组注射_________;C组注射_________;D组注射_________。(不考虑注射溶液的体积)
③在适宜条件下培养一段时间,检测并记录处理后血压情况。
实验结果:四组大鼠血压升高幅度从大到小排序为:D组>C组>B组=A组。
【答案】(1) ①. 自由扩散 ②. 分级 ③. (负)反馈
(2) ①. 淋巴细胞的增殖和分化受抑制 ②. 免疫防御 ③. 免疫监视
(3) ①. 生理盐水 ②. 糖皮质激素溶液 ③. 儿茶酚胺溶液 ④. 糖皮质激素溶液+儿茶酚胺溶液
【解析】
【小问1详解】
糖皮质激素属于脂溶性激素,跨膜方式为自由扩散。下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素可促进垂体分泌促肾上腺皮质激素,促肾上腺皮质激素能促进肾上腺皮质分泌糖皮质激素,在糖皮质激素分泌过程中,既存在分级调节从而放大激素的调节效应,也存在负反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
【小问2详解】
据图分析,当长期处于压力状态时,下丘脑、垂体和肾上腺皮质的活动增强,使糖皮质激素分泌增加,抑制淋巴细胞的增殖和分化,导致免疫系统的免疫防御、免疫监视功能降低,使机体受病原体感染和患癌风险增加。
【小问3详解】
身心压力会引起交感神经兴奋,从而使肾上腺髓质分泌儿茶酚胺类激素。为证明糖皮质激素对儿茶酚胺存在允许作用,该实验的自变量是糖皮质激素、儿茶酚胺溶液的有无,因变量为血压变化情况,其他为无关变量,应保持相同且适宜,故实验步骤为:①将若干只去除肾上腺的大鼠随机均分为4组,分别标记为A、B、C、D。②A组注射生理盐水,B组注射适量糖皮质激素,C组注射适量儿茶酚胺溶液;D组先注射等量糖皮质激素,再注射等量儿茶酚胺溶液。③在适宜条件下培养一段时间,检测并记录处理后血压情况。
20. 温宿县是新疆水稻主产区,为实现“一田双收”,研究人员将澳洲淡水龙虾苗投入稻田,构建了稻虾共作系统,提升了经济效益。澳洲淡水龙虾最适生长水温为22~28℃,主要摄食杂草、害虫、饵料等,其粪便能肥田从而减少化肥施用。回答下列问题:
(1)向稻田中投放澳洲淡水龙虾苗时需考虑环境容纳量,这体现了生态工程的___________原理。该稻虾共作系统中,影响澳洲淡水龙虾环境容纳量的主要因素有___________(答出2点即可)。良好的稻虾共作系统一般不会出现澳洲淡水龙虾啃食水稻造成水稻减产的现象,但若澳洲淡水龙虾苗投放量过大或___________(答出1点即可),均可能导致澳洲淡水龙虾大量啃食水稻幼苗,造成水稻减产。
(2)澳洲淡水龙虾能摄食稻田中的害虫,该种控制虫害的技术方法属于__________防治,与喷洒农药控制害虫数量相比,该种方法的优势在于__________(答出2点即可)。从能量流动的角度分析,澳洲淡水龙虾捕食害虫的意义是__________________________。
(3)改造后的稻田存在浅水区(种植水稻)、深环沟龙虾栖息区,不同区域分布不同生物类型,这体现了群落的__________结构,稻田中不同生物占据不同生态位,意义是___________________________。
【答案】(1) ①. 协调 ②. 溶氧量、温度、食物、天敌 ③. 饵料投放不足、虾苗投放过早
(2) ①. 生物 ②. 减少对环境造成污染、避免伤及害虫的天敌、避免害虫抗药基因频率迅速升高 ③. 使能量持续高效地流向对人类最有益的部分
(3) ①. 水平 ②. 有利于不同生物充分利用环境资源
【解析】
【小问1详解】
投放龙虾苗时需匹配环境容纳量,避免生物数量超过环境承载能力,体现了生态工程的协调原理(生物与环境、生物与生物之间的协调平衡)。环境容纳量是环境所能承载的种群最大数量,影响龙虾环境容纳量的因素包括溶氧量、温度、食物、天敌等。若龙虾苗投放量过大,或饵料投放不足、虾苗投放过早,会导致龙虾因食物短缺而大量啃食水稻幼苗,造成水稻减产。
【小问2详解】
虾摄食害虫属于利用生物种间关系控制害虫,属于生物防治。相比喷洒农药,生物防治的优势在于减少对环境造成污染、避免伤及害虫的天敌、避免害虫抗药基因频率迅速升高。从能量流动角度,龙虾捕食害虫可调整能量流动方向,让能量更多流向龙虾(人类可利用的部分),最终使能量持续高效流向对人类最有益的部分。
【小问3详解】
浅水区、深环沟属于同一水平区域内的不同环境,不同区域分布不同生物,体现了群落的水平结构(水平方向上因地形、水分等差异导致的生物分布差异)。不同生物占据不同生态位,有利于不同生物充分利用环境资源,同时提升生态系统的稳定性,避免种间过度竞争。
21. 细菌疗法是肿瘤治疗的新方向,研究人员将促凋亡蛋白基因(Azurin基因)与ClyA基因融合后导入沙门氏菌中,并引入近红外光(NIR)调控系统,构建工程菌,使工程菌仅在NIR照射下启动融合基因转录,分泌促凋亡融合蛋白至肿瘤微环境中,诱导肿瘤细胞凋亡。回答下列问题:
(1)已知ClyA基因编码的ClyA蛋白能分泌到细胞外,请推测促凋亡融合蛋白中ClyA蛋白片段的作用是__________。
(2)利用PCR的方法获得Azurin-ClyA融合基因,具体过程如图所示。
Azurin基因①链序列:5′-ATGCTGGC…………AGCAACTG-3′
ClyA基因①链序列:5′-ATGACTGA…………AAGTCTGA-3′
PCR反应过程中除引物、DNA模板和缓冲液之外,体系1和体系2均需加入的有机物有___________________________。利用引物2和引物3实现Azurin基因和ClyA基因的拼接,引物2和引物3的序列分别为_______(填选项)。
A.5′-TCAGTCATCAGTTGCT-3′
B.5′-AGCAACTGATGACTGA-3′
C.5′-TCGTTGACTACTGACT-3′
D.5′-ATGCTGGCTTCAGACT-3′
图中体系3的延伸过程不需要添加引物,理由是___________________________;PCR3过程需要添加的引物是___________________________。
(3)用NIR对基因表达进行调控,图甲为调控原理,NIR调控基因表达的机制是______________。科研人员构建了相关的基因表达载体,图乙为载体的部分结构图,其中启动子__________(填“1”或“2”)最可能为NIR诱导型启动子。
(4)利用该工程菌治疗肿瘤小鼠时,要确定Azurin-ClyA融合基因是否正确表达,可在NIR照射一段时间后检测小鼠肿瘤体积是否减小,这属于__________水平的鉴定。
【答案】(1)使促凋亡蛋白Azurin分泌到细胞外
(2) ①. 耐高温的DNA聚合酶、4种脱氧核苷酸 ②. A、B ③. DNA聚合酶能够从两条DNA单链配对区域的3′末端开始连接脱氧核苷酸 ④. 引物1和引物4
(3) ①. NIR照射下,M结合到基因的启动子上,促进基因转录 ②. 2
(4)个体生物学
【解析】
【小问1详解】
题干说明ClyA蛋白本身可以分泌到细胞外,因此融合后该片段可发挥信号引导作用,让原本的促凋亡蛋白Azurin也能被分泌到细菌外,进入肿瘤微环境发挥作用。
【小问2详解】
PCR体系的必需组分除题干给出的引物、模板、缓冲液外,还需要催化DNA合成的耐高温的DNA聚合酶,以及作为合成原料的四种脱氧核糖核苷酸。引物2是Azurin基因的反向引物,需要和Azurin基因①链的3'端序列AGCAACTG互补,同时额外带上ClyA基因①链5'端的部分序列,才能和ClyA的扩增产物互补;引物3是ClyA基因的正向引物,需要和ClyA基因②链的3'端互补,同时额外带上Azurin基因①链3'端的部分序列,最终引物2对应A、引物3对应B。 经过PCR1和PCR2得到的两个DNA单链末端有互补序列,复性后局部配对,DNA聚合酶能够从两个游离的3'端开始连接脱氧核苷酸,不需要额外添加引物。要大量扩增全长融合基因,需要使用融合基因两端的引物,也就是扩增Azurin基因的正向引物1,和扩增ClyA基因的反向引物4。
【小问3详解】
从图甲可知,无NIR时M游离,基因无法转录;NIR处理后M结合到启动子区域,启动下游基因的转录,实现光控表达。NIR诱导型启动子需要直接调控融合基因的转录,启动子2位于融合基因的上游,符合要求;启动子1调控的是基因M的表达,是调控系统的组成部分,不是直接启动融合基因的诱导型启动子。
【小问4详解】
检测实验动物的肿瘤体积变化,是观察目的基因在生物个体水平发挥功能的效果,属于个体(生物学)水平的鉴定。
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