内容正文:
南昌二中2016—2017学年度下学期第三次阶段性考试
高二生物试卷
一、选择题
1. 聚合酶链式反应(PCR)是一种体外迅速扩增DNA片段的技术。下列有关PCR过程的叙述中不正确的是
A. 变性过程中破坏的是DNA分子内碱基对之间的氢键
B. PCR与细胞内DNA复制相比所需酶的最适温度较高
C. 延伸过程中需要DNA聚合酶、ATP、四种核糖核苷酸
D. 复性过程中引物与DNA模板链的结合是依靠碱基互补配对原则完成
2. 某科学家从细菌中分离出耐高温淀粉酶(Amy)基因a,通过基因工程的方法,将基因a与载体结合后导入马铃薯植株中,经检测发现Amy在成熟块茎细胞中存在。下列有关这一过程的叙述错误的是
A. 获取基因a的限制酶的作用部位是图中的①
B. 基因a进入马铃薯细胞后,可随马铃薯DNA分子的复制而复制,传给子代细胞
C. 连接基因a与载体的DNA连接酶的作用部位是图中的②
D. 通过该技术人类实现了定向改造马铃薯的遗传性状
3. 下列有关培育转基因动物的相关叙述,正确的是( )
A. 整个培育过程的设计和施工都是在细胞水平上进行的
B. 培育转基因动物所需的目的基因都是从供体细胞中直接分离得到的
C. 转基因动物的培育成功,表明科学家可打破物种界限,定向改造生物性状
D. 转基因动物与原动物相比,由于发生了基因突变而使其基因型发生了改变
4. 质粒是常用的基因工程载体。下图是某种天然土壤农杆菌Ti质粒结构示意图(标示了部分基因及部分限制酶的作用位点),据图分析下列说法正确的是
A. 图中的终止子是由三个相邻碱基组成的终止密码
B. 用农杆菌转化法可将该质粒构建的表达载体导入动物细胞
C. 用限制酶Ⅱ处理能防止该质粒构建的表达载体引起植物疯长
D. 用限制酶Ⅰ和DNA连接酶改造后的质粒无法被限制酶Ⅱ切割
5. PU和GATA可以识别基因的特定序列,继而激活相关基因的表达,由此推测,PU和GATA的结构更接近下列蛋白质中的
A. 限制酶 B. 蛋白酶 C. 淀粉酶 D. DNA连接酶
6. 下列说法中,正确是
A. DNA连接酶都是从原核生物中分离得到的
B. 真核和原核的目的基因均可从基因文库中获取
C. 人工合成法可合成已知序列任意大小的DNA片段
D. 大多数限制酶识别的核苷酸序列由6个核糖核苷酸组成
7. 利用基因工程技术可使大肠杆菌生产人的胰岛素。下列相关叙述,正确的是
A. 人和大肠杆菌在合成胰岛素时,转录和翻译的场所是相同的
B. DNA连接酶能把两个黏性末端经碱基互补配对进行“缝合”
C. 通过检测,大肠杆菌中没有胰岛素产生则可判断重组质粒未导入受体菌
D. 在培养大肠杆菌的工程菌过程中,获得目的基因的工具酶有限制性核酸内切酶和DNA聚合酶
8. 采用基因工程技术培育出了含人凝血因子基因的转基因羊。但是人凝血因子只存在于该转基因羊的乳汁中。下列有关叙述,正确的是
A. 人体细胞中凝血因子基因的碱基对数目,小于凝血因子氨基酸数目的3倍
B. 在该转基因羊中,人凝血因子基因也会存在于成熟的红细胞中
C. 人凝血因子基因开始翻译后,在DNA连接酶作用下以mRNA为模板
D. 科学家将目的基因与乳腺蛋白基因的启动子等调控组件重组在一起,最终制成乳腺生物反应器
9. 在基因工程中,为将目的基因导入受体细胞常采用土壤农杆菌转化法,在土壤农杆菌中常含有一个Ti质粒。某科研小组欲将某抗虫基因导入某植物,下列分析错误的是
A. 用Ca2+处理细菌是重组Ti质粒导入土壤农杆菌中的重要方法
B. Ti质粒含有对宿主细胞生存具有决定性作用的基因,是基因工程中重要的载体
C. 若能够在植物细胞中检测到抗虫基因,则说明将重组质粒成功地导入到了受体细胞
D. 重组Ti质粒的土壤农杆菌成功感染植物细胞,可通过植物组织培养技术将该细胞培养成具有抗虫性状的植物
10. 玉米含有Ppc 酶,其利用CO2的能力远远高于水稻。科技人员分离出Ppc 基因,利用农杆菌介导的转化系统将其转入水稻体内,从而提高水稻的光合效率。下列说法错误的是( )
A. 在此过程中会用到限制性核酸内切酶、DNA 连接酶和运载体等工具
B. 此技术与花药培养技术相结合,可以快速获得纯合子,缩短育种周期
C. 此项技术是否成功必须测定转基因植株与对照植株同化二氧化碳的速率
D. Ppc 基因导入受精卵是此技术的关键,否则不能达到该基因在各组织细胞中都表达的目的
11. 下面是质粒的示意图,其中ori为复制必需的序列,ampr为氨苄青霉素抗性基因,tetr为四环素抗性基因,箭头表示限制性核酸内切酶的酶切位点。若要得到一个能在四环素培养基上生长而不能在氨苄青霉素培养基上生长的含重组质粒的细胞,应选择合适的酶切位点是( )
A. B.
C.