资源简介 浙江杭州学军中学(紫金港校区)2025-2026学年高三下学期5月月考生物试卷1.人群中某些疾病会出现女性患者多于男性的特点,下列疾病中最满足此特点的是( )A.红绿色盲 B.抗维生素D佝偻病C.白化病 D.猫叫综合征2.下列举措不能践行绿色中国理念的是( )A.试管婴儿解决不孕不育问题 B.用人畜粪便部分替代化肥C.减少煤炭等化石燃料的使用 D.建立野生动物自然保护区3.莲藕的茎初形成时中间区域填充有细胞,后来中空成为通气组织,可为水下部分运送空气。中间区域的填充细胞形成通气组织时经历了( )A.细胞分化 B.细胞长大 C.有丝分裂 D.细胞凋亡4.沙眼衣原体是一种原核生物,能引起人类的沙眼。下列关于沙眼衣原体的叙述,正确的是( )A.其分泌蛋白的运输经过内质网、高尔基体B.其需氧呼吸在细胞质基质和线粒体中发生C.其中心法则包括DNA复制及遗传信息表达D.其生命活动直接能源物质是葡萄糖和ATP5.植物细胞工程在生产、生活中有着广泛应用。下列叙述错误的是( )A.植物组培培养基中需添加蔗糖 B.快速繁殖技术是一种无性生殖C.外植体均需经过脱分化的处理 D.植物组培常需使用光照培养箱6.十七年蝉的生活史非常特殊,包括在地下生活13至17年之久的幼年期。幼年期之后所有个体在特定年份同步羽化,瞬间产生大量生殖期的成虫,成虫出土后仅在地上活动几周,交配产卵后死亡。下列叙述正确的是( )A.幼年期过长是不利于生存的性状,易被自然选择淘汰B.十七年蝉的年龄组包括生殖前期、生殖期和生殖后期C.可以用标志重捕法调查某地十七年蝉幼虫的种群密度D.十七年蝉的同步羽化可能离不开受体与信号分子结合7.下列关于稳态失调的叙述,错误的是( )A.蚊虫叮咬易导致淋巴管堵塞从而引起组织水肿B.营养不良易导致血浆渗透压下降引起组织水肿C.高海拔地区常因血氧下降引发人体的稳态失调D.剧烈运动后补充盐水可避免机体水盐平衡紊乱8.某同学绘制了动物细胞有丝分裂前期、后期的简图。下列叙述错误的是( )A.左图是前期,此时细胞核的核膜、核仁正在消失B.左图是前期,下一时期是观察染色体的最佳时期C.右图是后期,图中染色体两臂的朝向全都画反了D.右图是后期,下一时期在赤道板位置出现细胞板9.某学习小组进行了有关己糖激酶的实验。甲组:己糖激酶溶液置于45℃水浴12min,酶活性丧失50%;乙组:己糖激酶溶液中加入过量底物后置于45℃水浴12min,洗去底物测出酶活性丧失3%;丙组:己糖激酶溶液中加入酶抑制剂后置于45℃水浴12min,洗去抑制剂测出酶活性丧失33%。下列叙述错误的是( )A.结果表明己糖激酶与其余物质结合时对热变性的耐受性提升B.该实验在探究底物和酶抑制剂对己糖激酶催化效率的影响C.若将45℃改为35℃预测甲乙丙三组的酶活性丧失均会减小D.结果表明丙组使用的酶抑制剂与己糖激酶的结合是可逆的10.某植物叶肉细胞中进行光合作用和呼吸作用的过程如图所示。C5表示五碳糖,C3表示三碳酸。①-⑤表示不同过程。下列叙述错误的是( )A.图中两个细胞器均为双层膜,且均增加了内膜面积以增大反应面积B.②为卡尔文循环,每当有1个二氧化碳与C5结合进行反应算循环1次C.③是有氧呼吸第一步,发生在细胞溶胶,停止氧气供应③仍能进行D.该细胞呼吸作用速率与光合作用速率相等时该植物不处于光补偿点11.下图表示用蛙小肠上皮细胞(图中序号5,记为第一组实验)的细胞核或囊胚细胞(图中序号3,记为第二组实验)的细胞核进行核移植,第一组的重组细胞仅1~2%成功发育为蝌蚪,第二组的重组细胞有50%成功发育为青蛙。下列叙述错误的是( )A.操作1一般对卵母细胞进行B.若改用蛙红细胞为核供体则因无核而实验失败C.2表示的过程为细胞核移植D.结果表明用胚胎细胞的核进行移植成功率更高12.某科研小组将烟草花叶病毒改造为载体,将抗旱基因导入烟草以获得抗旱品系。下列相关叙述正确的是( )A.烟草花叶病毒的遗传物质主要是RNA,变异能力较强B.抗旱基因进入烟草后会通过半保留复制表达遗传信息C.该项目能成功的原因之一是遗传密码基本上是统一的D.用限制酶切割烟草花叶病毒的遗传物质形成黏性末端13.某昆虫存在A/a和B/b两对独立遗传的基因,AABB个体致死。2个AaBb的个体杂交,子一代中A、B性状均为显性的个体自由交配得到子二代。子二代中aabb个体占比为( )A.1/55 B.1/64 C.1/84 D.1/4314.图示不同群落中三类体型的动物所占的生物量。下列叙述正确的是( )A.热带森林中的微型动物最多,可能是因为食物和栖息场所丰富B.草地和北方针叶林的中型动物接近,可能是因为群落环境类似C.极地荒漠中三类体型的动物都匮乏,可能是因为环境极其恶劣D.推测草地中的动物数量是大型动物多于中型动物多于微型动物阅读材料,完成下面小题。生长素处理燕麦胚芽鞘后10-15min其生长速度便明显增加,称为生长素快反应。处理后约40 min燕麦胚芽鞘开始出现第二阶段的生长反应,可稳定地持续几个小时,称为生长素慢反应。研究表明,生长素快反应是因为生长素能促进质膜上的质子泵向胞外分泌H+,导致细胞壁酸化疏松,细胞渗透吸水,使得细胞在短时间内伸长。而慢反应则是因为生长素与受体结合后导致植物细胞发生基因选择性表达,一些促进生长基因的表达使得接下来较长时间内细胞可以持续伸长。15.下列有关生长素导致植物细胞伸长的推论,不合理的是( )A.用酸性溶液处理生长素受体缺失的植物细胞,细胞短时间内会伸长B.用pH=7的缓冲液和生长素同时处理植物细胞,细胞长时间内不伸长C.用蛋白质合成抑制剂处理植物细胞,生长素快反应保留慢反应被抑制D.用质子泵抑制剂或呼吸酶抑制剂处理植物细胞都会抑制生长素快反应16.下列有关生长素浓度对植物生长影响的叙述正确的是( )A.随着外源施加生长素浓度的增加,植物胞外pH持续下降B.根的向地性和茎的向光性均体现了生长素作用的二重性C.可用高浓度生长素类似物除去双子叶植物中的单子叶杂草D.促进茎生长的生长素适宜浓度可能对根生长表现为抑制17.谷氨酸是中枢神经系统中主要的兴奋性神经递质,谷氨酸能神经元兴奋时释放谷氨酸。神经胶质细胞可通过如图所示的三种途径影响谷氨酸能神经元的兴奋性。下列分析错误的是( )A.谷氨酸与谷氨酸受体结合,增加了突触后膜Na+通道的通透性B.途径①摄取神经元外周的K+,增强了谷氨酸能神经元的兴奋性C.途径②ATP水解产生腺苷,腺苷作为信号分子抑制谷氨酸的释放D.途径③直接摄取谷氨酸,避免突触后神经元持续产生动作电位18.为评估鄱阳湖“十年禁渔”措施的效果,研究人员对鄱阳湖生态系统营养结构和功能等进行调查,结果如下表所示时间 净系统生产量 t/(km2·year) 总生物量 t/km2 总初级生产量/总呼吸量 系统杂食指数 食物网总路径数禁渔前 7.77×103 430 4.77 0.21 725禁渔后 5.62×103 583 2.86 0.44 2.95×103注:净系统生产量=总初级生产量-总呼吸量,系统杂食指数高代表多样化的食物链根据结果推测,下列关于禁渔后鄱阳湖生态系统变化叙述错误的是( )A.储碳总量增加 B.自我调节能力提高C.营养结构复杂 D.呼吸消耗能量减少19.减数分裂四分体时期的非姐妹染色单体间经常发生交叉互换。下图表示某雄果蝇甲个体(vgvg2prpr2bb2)出现的2种交换类型,其中分别有16%和4%的初级精母细胞发生图1和图2的变化,其余初级精母细胞减数分裂正常。雌果蝇乙的基因组成为vgvgprprbb。不考虑其他变异,则甲与乙杂交的后代中vgvgprprbb占比为( )A.23% B.40% C.44% D.45%20.果蝇的眼色受两对独立遗传的基因(A/a、P/p)控制,基因A、P分别控制酶A、酶P的合成。与眼色有关的白色前体物质在酶A的作用下转化为红色素,红色素在酶P的作用下转化为紫色素。两个纯合品系杂交,结果如下:下列相关说法正确的是( )A.两对等位基因分别位于两对常染色体上B.F2红眼果蝇中与亲本红眼雌果蝇基因型相同的占1/3C.纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,子代不可能全为紫眼果蝇D.纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,子代可以全部为红眼果蝇21.稻蟹共生模式是我国特有的稻田种养模式,是将水稻种植与水产动物养殖和自然生态系统有机结合的一种立体生态农业模式,如图所示,其中底栖动物以水草为食。回答下列问题:(1)从生态系统成分看,生态系统的基石是 ,除光合作用、化能合成作用固定的能量外,流入该生态系统的能量还有 。杂草、浮游植物、水稻错落有致,体现了群落的 。(2)河蟹位于稻田生态系统的第 营养级。粪便和蜕壳可为稻田不间断施肥,通过图1中1、2-1、2-2和5等过程,可促进 元素的循环;同时河蟹的 可降低杂草、浮游植物、底栖动物等生物的数量,有利于调整能量流动方向,使得 。(3)图中3过程若排出大量的NO,容易引发 现象;图中4过程若较多发生并流入附近河流,容易引发水体 现象。22.某科研小组利用长势相同的辣椒幼苗探究低温环境下喷洒脱落酸(ABA)对植株光合作用的影响。实验包括3种处理,甲组:低温(15℃/8℃)10 d+150 mg·L-1ABA叶面喷洒处理;乙组:低温(15℃/8℃)10d;丙组:常温(30℃/22℃)10d。测得如下数据,净光合速率以CO2吸收量为指标。回答下列问题:组别 叶绿素相对含量 净光合速率 μmol·m-2·s-1 磷元素的含量g·kg-1 胞间CO2浓度 μmol·L-1 气孔导度 μmol·m-2·s-1叶 根 茎甲 26.79 8.47 3.06 2.39 2.51 245 0.40乙 21.51 5.25 2.52 1.54 1.74 230 0.32丙 30.33 12.81 3.59 2.78 2.87 310 0.59注:①表中数据均已达到显著差异;②(15℃/8℃)10 d是指昼温15℃处理12h,夜温8℃处理12h,共10天。(1)叶绿素的合成离不开根部运输而来的氮、 等矿质元素。根细胞储存游离磷酸的主要场所是 。(2)据实验数据分析,乙组叶肉细胞平均五碳糖含量 (填高于、低于或等于)丙组,低温处理导致辣椒植株净光合速率降低的原因有:低温导致①叶绿素含量下降(该实验因变量),限制了光反应速率(机理):② ;③ (②③参考①从因变量和机理两个角度回答),此外低温还会降低酶的活性进而降低净光合速率。(3)据表分析ABA会 (填提高、降低或不确定)低温下辣椒植株气孔导度,ABA会 (填提高、降低或不确定)常温下辣椒植株气孔导度。(4)若要进一步研究常温处理辣椒幼苗的真正光合速率,应该选择表中 组幼苗的净光合速率数据。另需选该组幼苗在相同条件下 处理,测得10min内CO2释放量为600μmol·m-2,则该组幼苗的真正光合速率可以表示为 μmol·m-2·s-1。23.I.糖皮质激素(GC)是肾上腺皮质分泌的类固醇激素,正常生理条件下,血液中糖皮质激素含量很稳定。焦虑、紧张和低血糖等可刺激下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴(HPA)调控肾上腺皮质分泌GC,在人体应激反应中GC可通过抑制细胞因子释放、诱导细胞凋亡等途径调控免疫系统的功能,其过程如图所示。请回答下列问题:(1)长期紧张、焦虑情绪会导致下丘脑分泌更多的CRH,CRH随体液传送后能作用于垂体、不能作用于肾上腺皮质的原因是 。(2)感染肺炎支原体后,过度激活淋巴细胞释放大量炎性细胞因子等物质,导致肺和肺外组织的免疫损伤,肺炎可能发展至重症阶段,此时用某种糖皮质激素救治患者,注射后可 免疫系统的功能。在使用糖皮质激素治疗期间,要定期检测患者血糖的变化,原因是 。(3)人体内环境中GC含量能保持相对稳定,从GC的去向方面分析,原因是 。II.科学家因核苷酸碱基修饰方面的发现而获得2023年诺贝尔生理学或医学奖,这些发现对mRNA疫苗的研制具有重要意义。脂质纳米颗粒(LNP)能使mRNA疫苗在体内以非侵入性的方式进行靶向递送,如图所示。请回答下列问题:(4)据图分析封装在LNP中的mRNA疫苗以 的方式进入靶细胞。mRNA疫苗进入细胞膜后形成内体小泡,之后可从内体小泡逃逸,进行 过程,产生的抗原蛋白一部分分泌到细胞外激活宿主的免疫应答,刺激B细胞 产生浆细胞和记忆细胞,后者在 免疫时发挥作用。一部分抗原蛋白被细胞内的蛋白酶体切割成大大小小的肽段并最终呈递到细胞表面,被 细胞识别,启动细胞免疫。(5)据图分析,若内体小泡内的mRNA未实现逃逸,则会被TLR3和TLR7/8识别,使该外来mRNA降解;若逃逸成功也需逃避 的识别,以免被降解。对mRNA碱基进行修饰,可以降低其免疫原性,以免mRNA自身成为 。DNA疫苗是通过抗原蛋白基因在动物细胞中的表达,引起机体免疫应答。与DNA疫苗相比,mRNA疫苗不会 因而更安全。24.研究发现,基因D能通过脱落酸信号途径调控大豆的耐盐碱特性。为培育耐盐碱大豆品系,科研人员利用基因编辑技术将基因d编辑为基因D(如图所示)。但培育多代后,仍并未获得耐盐碱性状,检测发现原因是基因D在大豆中处于沉默状态。基因M的表达产物能打破基因D的沉默状态,获得耐盐碱大豆。用导入1个M基因的耐盐碱大豆与野生大豆杂交,结果如表。不考虑交叉互换和自发的基因突变。组别 亲本耐盐碱大豆 子代第一组 甲 耐盐碱∶不耐盐碱=1∶1第二组 乙 耐盐碱∶不耐盐碱=1∶3第三组 丙 均不耐盐碱(1)获得基因D的变异类型是 ,导入M基因获得耐盐碱性状大豆的变异类型是 。基因D在大豆中处于沉默状态的可能原因是 。基因D与基因d相比仅变化了一个氨基酸,原因是 。(2)大豆甲的基因型为 (染色体无M基因记为m),其D与M位于同一条染色体上,大豆乙的D与M位于 ,大豆丙的D与M位于 。(3)让大豆乙自交,挑选子一代中的耐盐碱个体继续自交,子二代的表型及比例为 。(4)对一些大豆植株中的基因D、d进行 ,再用SacI(5'-GAGCT↓C-3')限制酶切割后电泳获得三种类型结果如图,其中Ⅲ对应大豆个体的基因型是 。25.锦鲤疱疹病毒(KHV)可导致病鱼出现肾炎等问题后死亡,影响渔业生产。开发锦鲤疱疹病毒疫苗或可有效预防KHV感染。研究发现,该病毒囊膜蛋白由ORF126基因和ORF27基因等编码。现获得ORF126-ORF27融合蛋白作为疫苗的有效成分,并检测免疫效果。根据以下资料和图示,回答问题:已知:ORF126基因编码链编码的上下游序列:5'-CCGGAATTCATG……GCTTCTAGAGCA-3';ORF27基因编码链上下游序列:5'-TGCTCTAGAATG……GGCAAGCTTGGG-3';LacZ基因表达产物可使白色底物X-gal变蓝;AmpR基因为青霉素抗性基因。(1)从病鱼体内扩增上述两基因以构建融合基因,可选用 (填字母)引物对扩增ORF126基因,选用另一对合适的引物对扩增ORF27基因。对扩增后的两对基因产物使用 (填图中限制酶)和 处理可构建融合基因。A.5'-CCGGAATTCATG-3'B.5'-GGCCTTAAGTAC-3'C.5'-TGCTCTAGAAGC-3'D.5'-TCACGGCTTCTA-3'E.5'-CCCAAGCTTGCC-3'F.5'-TGCTCTAGAATG-3'(2)利用融合基因构建表达载体时,可选用限制酶 (填图中限制酶)。将构建的基因表达载体导入工程菌后接种在含 和 的选择培养基中,若观察到出现 表明载体成功构建并导入工程菌。(3)选取目标菌落在 培养基中扩大培养,裂解菌体获得蛋白后,可用 的方法检测是否存在ORF126-ORF27融合蛋白。融合蛋白中ORF126和ORF27蛋白通过 连接。(4)提纯该融合蛋白溶解于生理盐水,对健康鲤鱼进行腹腔注射,对照组注射生理盐水。支持该蛋白能作为疫苗有效成分这一结论的后续实验操作及现象为 。答案解析部分1.【答案】B【知识点】伴性遗传;人类遗传病的类型及危害【解析】【解答】伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病)中,女性含两条X染色体,只要一条带有致病基因即可发病,故女患者多于男患者;红绿色盲为伴X染色体隐性遗传,男患者多于女患者;白化病为常染色体隐性遗传,男女发病概率相同;猫叫综合征为染色体结构变异,与性别无关,B正确,ACD错误。故答案为:B【分析】1、伴X染色体显性遗传(如抗维生素D佝偻病):女性有两条X染色体,只要其中一条携带致病基因(XDX )即患病,因此女性患者多于男性。特点:父病则女必病(因父亲将X传给所有女儿)。2、伴X染色体隐性遗传(如红绿色盲):男性只需一条含致病基因的X即发病(XaY);女性需两条X均含致病基因(XaXa)才发病,因此男性患者多于女性。3、常染色体遗传(如白化病):基因位于常染色体上,男女患病概率均等,与性别无关。4、染色体异常遗传(如猫叫综合征):由染色体结构变异(5号染色体部分缺失)引起,与性别无关。2.【答案】A【知识点】绿色消费【解析】【解答】A、试管婴儿属于医学辅助生殖技术,主要用于治疗不孕不育,与绿色生态、环保理念没有直接关联,不能体现绿色中国理念,A正确;B、利用人畜粪便替代部分化肥,可减少化学污染并实现废物资源化,符合绿色发展,B错误;C、减少化石燃料使用有助于降低碳排放和污染,体现绿色低碳理念,C错误;D、建立自然保护区是保护生物多样性的重要措施,符合生态保护理念,D错误。故答案为:A【分析】“绿色中国”理念的核心内涵强调可持续发展,包括:资源高效利用(废物资源化、节能减排);生态环境保护(减少污染、保护生物多样性);低碳发展(减少化石燃料依赖)。3.【答案】D【知识点】细胞的凋亡【解析】【解答】莲藕茎中填充细胞逐渐消失形成通气组织,是由于这些细胞发生了程序性死亡(细胞凋亡),凋亡后的细胞被清除,留下中空结构,从而为水下组织输送氧气,ABC错误,D正确。故答案为:D【分析】1、细胞凋亡是细胞受基因调控的程序性死亡,在个体发育、组织重塑、抵御逆境中发挥重要作用。凋亡细胞会被分解或清除,留下的空间可形成特殊结构(如植物通气组织、蝌蚪尾部消失)。2、细胞分化:细胞形态和功能发生稳定差异(如上皮细胞、神经细胞),但不导致细胞消失。3、细胞长大:细胞体积增大,不涉及细胞死亡。4、有丝分裂:细胞增殖产生更多细胞,不导致原有细胞减少。4.【答案】C【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同【解析】【解答】A、沙眼衣原体为原核生物,无内质网和高尔基体,其分泌蛋白的加工和运输不经过这些细胞器,A错误;B、原核生物无线粒体,其有氧呼吸发生在细胞质基质和细胞膜上,B错误;C、沙眼衣原体的遗传物质为DNA,能进行DNA复制和基因表达(转录、翻译),符合中心法则,C正确;D、细胞生命活动的直接能源物质是ATP,葡萄糖需经氧化分解产生ATP后才能供能,不属于直接能源物质,D错误。故答案为:C【分析】1、原核生物(如沙眼衣原体)仅含核糖体一种细胞器,无内质网、高尔基体。2、原核生物无线粒体,其有氧呼吸相关酶分布在细胞质基质和细胞膜上(无专门的线粒体结构)。3、ATP是生命活动的直接能源物质(可直接用于肌肉收缩、主动运输等)。葡萄糖是主要能源物质,需经细胞呼吸分解产生ATP后间接供能。5.【答案】C【知识点】植物组织培养的过程;组织培养基的成分及作用;植物细胞工程的应用【解析】【解答】A、植物组织培养培养基中常添加蔗糖,作为碳源和能源物质,同时可调节渗透压,A正确;B、快速繁殖技术通过体细胞增殖形成幼苗,不经过两性细胞融合,属于无性繁殖,B正确;C、并非所有外植体都必须经脱分化处理,例如茎尖等带有分生组织的材料可直接诱导分化形成植株,无需经过愈伤组织阶段,C错误;D、植物组织培养的再分化阶段需要光照以诱导叶绿素合成和形态建成,因此常需使用光照培养箱,D正确。故答案为:C【分析】1、蔗糖作为碳源,为植物细胞提供能量和合成有机物的原料。同时可调节培养基的渗透压,维持细胞正常形态,防止原生质体失水或吸水过度。2、快速繁殖(微型繁殖)通过植物组织培养实现,利用体细胞分裂和分化形成完整植株。3、大多数外植体(如叶片、茎段)需要经过脱分化形成愈伤组织,再分化成植株。4、植物组织培养中,脱分化阶段通常避光培养(有利于愈伤组织形成)。再分化阶段需要光照,以诱导叶绿素合成、促进形态建成(如茎叶发育)。6.【答案】D【知识点】估算种群密度的方法;生态系统中的信息传递;自然选择与适应【解析】【解答】A、长幼年期是长期自然选择形成的适应性特征,同步羽化可提高存活率,并非不利性状,A错误;B、十七年蝉成虫交配产卵后即死亡,不存在生殖后期,年龄结构仅包括生殖前期和生殖期,B错误;C、幼虫生活在地下,活动范围小,适合采用样方法调查,标志重捕法适用于活动性强、范围大的动物,C错误;D、同步羽化依赖于个体间的信息传递,而信息传递常涉及信号分子与受体的特异性结合,D正确。故答案为:D【分析】1、标志重捕法适用于活动能力强、活动范围大的动物(如鸟类、哺乳类)。2、样方法适用于活动能力弱、活动范围小的生物(如植物、土壤动物、幼虫)。7.【答案】A【知识点】免疫功能异常;内环境的理化特性;水盐平衡调节【解析】【解答】A、蚊虫叮咬通常引发过敏反应,释放组胺使毛细血管通透性增加,血浆蛋白渗出导致组织液增多,从而引起组织水肿,并非淋巴管堵塞所致,A错误;B、营养不良会减少血浆蛋白合成,导致血浆渗透压下降,组织液回流受阻而积聚,引发水肿,B正确;C、高海拔地区氧气稀薄,血氧供应不足会打破机体稳态平衡,引发高原反应等不适,C正确;D、剧烈运动后人体会通过出汗流失水和无机盐,及时补充盐水有助于维持水盐平衡,防止内环境紊乱,D正确。故答案为:A【分析】1、过敏反应:引起毛细血管通透性增加,血浆蛋白(如白蛋白)进入组织液,导致组织液渗透压升高,水分积聚在组织间隙,形成水肿。2、营养不良:血浆蛋白合成减少,血浆渗透压下降,组织液回流减弱,水分无法有效回流至血浆,也导致组织水肿。8.【答案】D【知识点】细胞有丝分裂不同时期的特点【解析】【解答】A、左图显示核膜尚未完全解体、染色体散乱分布,属于前期,该时期核膜、核仁正逐渐消失,A正确;B、前期的下一时期是中期,此时染色体形态固定、数目清晰,最适于观察和计数,B正确;C、后期着丝粒分裂后,纺锤丝牵引着丝粒移向两极,染色体臂应指向赤道板方向,右图中臂朝向两极,故画反了,C正确;D、该图表示动物细胞,动物细胞分裂末期不会出现细胞板(细胞板为植物细胞特有结构),D错误。故答案为:D【分析】1、有丝分裂前期的特征:核膜、核仁逐渐消失(解体);染色体出现,散乱分布在细胞中;纺锤体形成。2、有丝分裂后期的特征:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,由纺锤丝牵引分别移向细胞两极。3、有丝分裂末期:(1)植物细胞:在赤道板位置形成细胞板,逐渐扩展为新的细胞壁,将细胞分隔成两个子细胞。(2)动物细胞:不形成细胞板,而是通过细胞膜向内凹陷(缢裂) 将细胞质分割成两个子细胞。9.【答案】B【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】A、与甲组相比,乙、丙两组酶活性丧失比例均明显降低,说明底物或抑制剂与己糖激酶结合后提高了其热稳定性,A正确;B、该实验的目的是探究底物和抑制剂对己糖激酶热稳定性的影响,而非对其催化效率的影响,B错误;C、35℃比45℃更接近酶的最适温度,高温导致的变性程度较低,因此三组酶活性丧失均会减小,C正确;D、洗去抑制剂后酶活性恢复,仅丧失33%(低于甲组),说明该抑制为可逆结合,D正确。故答案为:B【分析】1、底物与抑制剂对酶热稳定性的影响:①甲组(对照):酶单独热处理,活性丧失50%。②乙组(加底物):底物与酶结合后热处理,活性仅丧失3%,说明底物结合保护了酶的活性中心,提高了对高温的耐受性。③丙组(加抑制剂):抑制剂与酶结合后热处理,活性丧失33%,也表现出保护作用,但效果弱于底物。2、可逆抑制剂与酶结合为非共价键,洗去抑制剂后酶活性可恢复。10.【答案】A【知识点】光合作用的过程和意义;有氧呼吸的过程和意义;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】A、线粒体内膜通过折叠形成嵴,叶绿体通过类囊体堆叠形成基粒,二者均以不同方式扩大内膜面积,A错误;B、卡尔文循环中,每固定1个CO2并与C5结合,经一系列反应再生C5,即完成一次循环,B正确;C、③为糖酵解(有氧呼吸第一阶段),发生在细胞质基质,无氧条件下仍可进行,C正确;D、光补偿点是指整株植物净光合速率为零的点,而叶肉细胞光合速率等于呼吸速率时,整株植物仍有非绿色器官(如根)进行呼吸,因此植物未达到光补偿点,D正确。故答案为:A【分析】1、线粒体:内膜向内折叠形成嵴,增大了内膜面积,有利于附着呼吸酶。2、叶绿体:通过类囊体堆叠形成基粒,增大膜面积,有利于光反应进行。3、卡尔文循环中,1个CO2与C5(RuBP)结合,经一系列反应生成三碳化合物,最终再生1个C5,完成一次循环。4、光补偿点:指整株植物(或整体植物群落)的光合速率等于呼吸速率时的光照强度。11.【答案】B【知识点】动物细胞核移植技术【解析】【解答】A、操作1为去核过程,通常针对卵母细胞进行,以获得供体细胞核的受体细胞,A正确;B、蛙的红细胞为有核细胞,并非无核,因此可提供细胞核作为核供体,B错误;C、过程2为将供体细胞核注入去核卵母细胞,属于核移植操作,C正确;D、第一组(体细胞核)成功率仅1~2%,第二组(胚胎细胞核)成功率高达50%,说明胚胎细胞核移植成功率更高,D正确。故答案为:B【分析】1、核移植的操作流程:(1)操作1:对受体卵母细胞进行去核,去除其原有的细胞核,为供体核的植入做准备。(2)操作2:将供体细胞的细胞核注入去核卵母细胞,形成重构胚。2、蛙(两栖动物)的成熟红细胞含有细胞核(与哺乳动物成熟红细胞不同)。12.【答案】C【知识点】证明RNA是遗传物质的实验;DNA分子的复制;遗传信息的翻译;基因工程的基本工具(详细)【解析】【解答】A、烟草花叶病毒的遗传物质为RNA(不是“主要是RNA”),该表述不准确,A错误;B、半保留复制是DNA复制方式,遗传信息的表达指转录和翻译,而非复制过程,B错误;C、不同生物共用一套遗传密码,是外源基因在受体细胞中能够正确表达的理论基础之一,C正确;D、限制酶仅识别并切割DNA序列,烟草花叶病毒的遗传物质为RNA,无法被限制酶切割,D错误。故答案为:C【分析】1、半保留复制是DNA复制的方式,用于传递遗传信息(从亲代到子代)。2、遗传信息的表达指转录(DNA→RNA)和翻译(RNA→蛋白质),以合成特定蛋白质。3、限制酶(限制性内切酶)识别并切割DNA的特定序列,生成黏性末端或平末端。13.【答案】A【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用【解析】【解答】两对基因独立遗传,AaBb自交后代中,A_B_个体的基因型及比例为AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:2:2:4,其中AABB致死,故存活个体中AABb:AaBB:AaBb=1:1:2。计算配子比例:AABb产生AB、Ab各1/2;AaBB产生AB、aB各1/2;AaBb产生AB、Ab、aB、ab各1/4。综合后配子比例为AB:Ab:aB:ab = 3:2:2:1(即3/8、2/8、2/8、1/8)。自由交配中,aabb仅由ab配子结合产生,其比例为(1/8)×(1/8)=1/64;但由于AABB(由AB×AB产生)致死,致死比例为(3/8)×(3/8)=9/64,存活个体总比例为1-9/64=55/64。因此存活后代中aabb占比为(1/64)/(55/64)=1/55,A正确,BCD错误。故答案为:A【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。14.【答案】C【知识点】群落的概念及组成;群落的主要类型【解析】【解答】A、热带森林中微型动物的生物量最低,且生物量不能直接反映个体数量,A错误;B、草地与北方针叶林的环境类型不同,中型动物的生物量数据也不接近,B错误;C、极地荒漠环境严酷,生产者稀少,难以支撑各类动物的生存,因此三类体型动物生物量均极低,C正确;D、微型动物个体小,单位生物量对应的个体数远多于大型动物,故草地中个体数量应为微型动物最多,D错误。故答案为:C【分析】1、生物量:单位面积内生物体的有机物总质量(以干重计)。2、个体数量:单位面积内生物体的个体数目。3、微型动物个体质量极小,单位生物量对应的个体数量远多于大、中型动物。【答案】15.B16.D【知识点】生长素的作用及其作用的两重性【解析】【分析】1、快反应(10~15 min):生长素激活质膜上的质子泵,将H+泵出胞外,使细胞壁酸化、疏松,细胞渗透吸水而快速伸长。该过程不依赖基因表达和新蛋白质合成,也不一定需要生长素受体。慢反应(约40 min后):生长素与受体结合,启动基因选择性表达,合成促进生长的蛋白质,使细胞持续伸长,依赖转录和翻译。2、生长素的两重性:低浓度促进,高浓度抑制(如根的向地性)。器官敏感性差异:根 > 芽 > 茎(根对生长素最敏感)。向光性:背光侧生长素浓度高但促进生长(未达到抑制浓度),不体现两重性。15.A、生长素快反应依赖质子泵分泌H+使细胞壁酸化,不依赖生长素受体,因此用酸性溶液处理同样可使细胞伸长,A正确;B、生长素慢反应通过受体启动基因表达,与胞外pH无关,pH=7的缓冲液仅影响快反应,慢反应仍能进行,B错误;C、快反应不依赖新蛋白合成,慢反应依赖基因表达和蛋白质合成,因此蛋白质合成抑制剂仅抑制慢反应,C正确;D、质子泵介导H+外排需要能量,质子泵抑制剂和呼吸酶抑制剂均会影响H+外运,从而抑制快反应,D正确。故答案为:B16.A、生长素作用具有两重性,高浓度会抑制H+外排,因此胞外pH不会持续下降,A错误;B、茎的向光性两侧均为促进生长,未体现两重性,B错误;C、双子叶植物对生长素更敏感,应使用高浓度生长素类似物除去双子叶杂草,C错误;D、不同器官对生长素敏感性不同,根比茎更敏感,促进茎生长的浓度可能抑制根生长,D正确。故答案为:D17.【答案】B【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导【解析】【解答】A、谷氨酸为兴奋性递质,与受体结合后可提高突触后膜对Na+的通透性,促进Na+内流,A正确;B、途径①通过摄取细胞外K+,使细胞外K+浓度降低,增大K+外流驱动力,导致静息电位绝对值增大,从而降低神经元的兴奋性,B错误;C、途径②中ATP水解生成的腺苷可作为一种信号分子,与其受体结合后抑制谷氨酸的释放,C正确;D、途径③通过直接摄取突触间隙的谷氨酸,降低其浓度,防止突触后膜持续兴奋,D正确。故答案为:B【分析】谷氨酸的作用机制:谷氨酸是中枢神经系统中主要的兴奋性神经递质。与突触后膜上的谷氨酸受体结合后,增加Na+通道的通透性,Na+内流,使突触后膜去极化,产生动作电位。18.【答案】D【知识点】生态系统的结构;生态系统的稳定性;生态系统的能量流动【解析】【解答】A、生态系统中储存的碳总量主要与其总生物量(即有机碳储存量)有关。禁渔后,总生物量由430 t/km2上升至583 t/km2,说明有机碳储量增加,因此储碳总量呈上升趋势,A正确;B、生态系统的自我调节能力通常与营养结构的复杂程度呈正相关。禁渔后,系统杂食指数(反映食物链多样性)由0.21升高至0.44,食物网总路径数由725增加至2950,说明食物网更复杂、稳定性更高,自我调节能力有所提升,B正确;C、营养结构的复杂程度可通过食物网的多样性和路径数量来体现。禁渔后,系统杂食指数和食物网总路径数均显著提高,表明营养结构变得更加复杂,C正确;D、呼吸消耗的能量取决于生态系统的总呼吸量。表中数据显示,总初级生产量/总呼吸量的比值从禁渔前的4.77下降至禁渔后的2.86,意味着在总初级生产量基本稳定或变化不大的情况下,总呼吸量相对增加,即呼吸消耗的能量比例上升,而非减少,D错误。故答案为:D【分析】1、总生物量:反映生态系统现存有机物总量(含碳量);净系统生产量 = P - R,正值表示系统积累有机物;P/R:>1 表示系统为净生产者;降低表示呼吸相对比例增加;系统杂食指数、食物网总路径数:反映食物网复杂程度与稳定性。2、禁渔使鱼类种群恢复,顶级捕食者增加,食物链延长且交叉增多,系统代谢(呼吸)总量上升,但依然维持净生产(P>R)。呼吸增加不一定代表系统退化,而是生物量增加及活动增强的结果。19.【答案】D【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;基因连锁和互换定律【解析】【解答】雌蝇乙(vgvgprprbb)只产生一种卵细胞:vgprb。若子代表现为vgvgprprbb,则需要来自雄蝇甲的精子也为vgprb。雄蝇甲基因型为vgvg2prpr2bb2(三对基因位于同一对同源染色体上),发生交换的比例:①未交换:80%的初级精母细胞,产生的配子中vgprb占1/2 → 贡献 80% × 1/2 = 40%;②图1交换:16%的细胞,产生的四种配子各1/4,其中vgprb占1/4 → 贡献 16% × 1/4 = 4%;③图2交换:4%的细胞,也产生四种配子各1/4,其中vgprb占1/4 → 贡献 4% × 1/4 = 1%。合计vgprb精子比例为40% + 4% + 1% = 45%。因此后代中vgvgprprbb占比为45%,D正确,ABC错误。故答案为:D【分析】雌蝇乙(vgvgprprbb)只产生一种卵细胞:vgprb。若子代为vgvgprprbb,则需要雄蝇甲的精子为 vgprb(因子代需从父本获得vg、pr、b各一个)。三对基因位于同一对同源染色体上(连锁),但存在交换。20.【答案】D【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;伴性遗传;基因在染色体上位置的判定方法【解析】【解答】A、F2中有色眼∶白眼=3∶1,说明A/a位于常染色体;紫眼和红眼在F2中呈现性别差异,说明P/p位于X染色体上,A错误;B、亲本红眼雌为AAX X ,F1为AaX X 和AaX Y,F2红眼(A_ X X 或X Y)占3/8,其中与亲本相同的AAX X 占1/16,比例为1/6,B错误;C、纯合白眼雌(aaX X )与纯合红眼雄(AAX Y)杂交,子代全为紫眼(AaX X 、AaX Y),C错误;D、纯合白眼雌(aaX X )与纯合红眼雄(AAX Y)杂交,子代全为红眼(AaX X 、AaX Y),D正确。故答案为:D【分析】1、白色前体物质 →(酶A)→ 红色素 →(酶P)→ 紫色素;A/a 控制酶A的合成:A_ 可合成红色素,aa 不能 → 白眼(无论P/p);P/p 控制酶P的合成:P_ 将红色素转化为紫色素,pp 保持红色。2、F2中有色眼(红+紫)∶白眼 = 3∶1 → A/a位于常染色体;F2中紫眼全为雌蝇、红眼全为雄蝇 → P/p位于X染色体;亲本红眼雌:AAX X ;白眼雄:aaX Y;F1:Aa X X (紫眼雌)、AaX Y(红眼雄)。21.【答案】(1)生产者;饲料(可多写肥料)中的化学能;垂直结构(2)二、三;碳和氮(或C和N);捕食;能量更多地流向对人类有益的部分(流向河蟹和水稻)(3)酸雨;富营养化/水华【知识点】群落的结构;生态系统的结构;生态系统的能量流动;生态系统的物质循环【解析】【解答】(1)生产者是生态系统的基石,包括水稻、杂草、浮游植物等;除光合和化能合成固定的能量外,人工投放的饲料也为该生态系统补充了能量;杂草、浮游植物、水稻在垂直方向上分层分布,体现了群落的垂直结构。(2)河蟹以水草、浮游植物为食属于第二营养级,也以底栖动物为食属于第三营养级;河蟹的粪便和蜕壳经分解者分解,可促进碳、氮等元素的循环;河蟹通过捕食可降低杂草、浮游植物和底栖动物的数量,使能量更多地流向对人类有益的部分(如水稻和河蟹)。(3)若大量NO进入大气,会形成硝酸,引发酸雨。若农田中氮、磷等物质大量流入附近水体,会导致水体富营养化,引发水华(藻类过度增殖)。【分析】1、生态系统的基石:生产者,通过光合作用将无机物转化为有机物,固定太阳能。2、流入生态系统的能量:(1)自然来源:光合作用和化能合成作用固定的能量;(2)人为补充:饲料中的化学能(人工投喂)。(1)生产者属于生态系统基石,水稻、浮游植物、杂草能够进行光合作用将无机碳转化成有机碳,属于生产者,即属于生态系统的基石;流入一个自然生态系统的总能量应为全部生产者固定的太阳能或化学能,该模式是人工农业生态系统,除光合作用、化能合成作用固定的能量外,人类养殖河蟹时投放的饲料会额外输入能量(饲料中有机物中的化学能)流入该生态系统。群落的垂直结构指的是群落在垂直方向上的分层现象,不同生物(如这里的杂草、浮游植物、水稻)在垂直空间上分布错落有致,正是群落垂直结构的体现。(2)河蟹以水草、浮游植物为食,属于第二营养级,河蟹还以底栖动物为食,属于第三营养级;图1中1、2-1、2-2和5等过程是分解者分解有机残体,将有机碳、有机氮转化为生产者可利用的无机物,促进碳、氮元素循环;河蟹会捕食杂草、浮游植物、底栖动物等,从而降低其数量,有利于调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分(流向河蟹和水稻)。(3)图中3过程若排出大量的NO,NO进入大气后会和水、氧气反应生成硝酸,容易引发酸雨现象。图中4过程若较多氮等营养物质流入附近河流,会导致水体中营养物质过量,容易引发水体富营养化现象。22.【答案】(1)Mg/Mg2+/镁;细胞液/液泡(2)低于;胞间CO2/气孔导度下降,限制了碳反应速率;植株对磷的吸收变弱,限制了光反应和碳反应速率(3)提高;不确定(4)丙;遮光/黑暗;13.81【知识点】影响光合作用的环境因素;其他植物激素的种类和作用【解析】【解答】(1)叶绿素分子中含有氮(N) 和镁(Mg2+),二者需从根部吸收。植物细胞中,游离磷酸等无机盐主要储存在液泡(细胞液中),液泡是调节渗透压和储存无机离子的主要场所。(2)乙组净光合速率较丙组低,胞间CO2浓度和气孔导度均下降,因此五碳糖(RuBP)含量低于丙组。低温导致净光合速率下降的原因包括:①叶绿素含量下降,限制光反应;②气孔导度下降,限制碳反应;③植物对磷的吸收减弱,限制光反应和碳反应。(3)甲组(低温+ABA)气孔导度(0.40)高于乙组(低温,0.32),说明ABA可提高低温下气孔导度。缺少常温下ABA处理组,因此无法确定ABA对常温下气孔导度的影响。(4)测定真正光合速率应选用丙组净光合速率数据,并需在遮光(黑暗)条件下测定呼吸速率。呼吸速率 = 600 μmol·m-2 / 10 min = 600 / 600 = 1 μmol·m-2·s- ;真正光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率 = 12.81 + 1 = 13.81 μmol·m-2·s- 。【分析】1、无机盐的功能:细胞中复杂化合物的重要组成成分(Mg是构成叶绿素的元素);维持细胞和生物体正常生命活动;维持细胞的酸碱度和渗透压。2、真正光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率(1)叶绿素含有C、H、O、N、Mg元素,合成需要根部运输而来的氮、Mg/Mg2+/镁矿质元素。液泡是植物细胞中储存无机盐、有机酸等物质的主要场所,根细胞中储存游离磷酸的主要场所是液泡。(2)据实验数据分析,乙组叶肉细胞平均五碳糖含量低于丙组,因为丙组的净光合速率强,胞间二氧化碳浓度和气孔导度都大。分析表格可知,低温处理导致辣椒植株净光合速率降低的原因有:①低温导致叶绿素含量下降(该实验因变量),限制了光反应速率(机理);②低温导致胞间CO2或气孔导度下降限制了碳反应速率;③低温导致植株对磷的吸收变弱从而限制了光反应/碳反应速率。(3)据实验数据能初步判断ABA可提高低温下辣椒植株气孔导度,原因是甲组气孔导度比乙组高,而甲组叶面喷洒了ABA。实验没有在常温下喷洒ABA的组别,无法确定ABA对常温下辣椒植株气孔开度的影响。(4)若要进一步研究常温处理辣椒幼苗的真正光合速率,应该选择表中丙组幼苗的净光合速率数据。另需选该组幼苗在相同条件下遮光处理(总光合速率等于净光合速率+呼吸速率),测得10min内CO2释放量为600 μmol m2 ,则该组幼苗的真正光合速率为净光合速率与呼吸速率之和即12.81(净光合速率)+600/(10×60)(呼吸速率)=600/600+12.81=13.81。23.【答案】垂体细胞含有CRH受体,肾上腺皮质细胞不含CRH受体;抑制;糖皮质激素有升血糖的作用;GC发挥作用后会很快失活;胞吞;翻译;增殖分化;二次;辅助性T淋巴细胞和细胞毒性T淋巴细胞;NLRs;抗原;整合到宿主细胞染色体基因组【知识点】胞吞、胞吐的过程和意义;激素调节的特点;细胞免疫;体液免疫【解析】【解答】(1)CRH随体液运输至全身,但只有垂体细胞含有CRH的特异性受体,肾上腺皮质细胞无该受体,因此CRH仅作用于垂体。(2)过度免疫激活(如支原体感染)会损伤组织,GC通过抑制细胞因子释放、诱导免疫细胞凋亡等,抑制免疫系统功能,减轻损伤。GC有升高血糖的作用,治疗期间需监测血糖。(3)GC作为信号分子,发挥作用后会被快速降解失活,因此其含量能在内环境中保持相对稳定。(4)脂质纳米颗粒(LNP)通过胞吞进入靶细胞,形成内体小泡。mRNA从内体逃逸至细胞质后,进行翻译产生抗原蛋白。抗原蛋白可分泌至胞外,激活B细胞增殖分化为浆细胞和记忆细胞,记忆细胞在二次免疫中快速应答。抗原肽段经呈递后,被辅助性T细胞和细胞毒性T细胞识别,启动细胞免疫。(5)若内体逃逸失败,mRNA被TLR3/TLR7/8识别降解;逃逸成功后需逃避NLRs的识别。碱基修饰可降低mRNA的免疫原性,避免其自身成为抗原。DNA疫苗的抗原基因可能整合到宿主细胞染色体基因组,有致癌风险;mRNA疫苗仅在细胞质中表达,不会整合,因此更安全。【分析】1、激素作用的特异性,是指某种激素只能作用于特定的靶细胞(靶器官),引起特定的生理效应。这种特异性并非由激素本身在血液中的“定向输送”决定(激素是随血液随机分布的),而是由靶细胞上是否含有该激素的特定受体决定的。2、受体是决定特异性的核心分子,它是一类位于靶细胞膜上或细胞内的蛋白质(或糖蛋白),能特异性地识别并结合激素。脂溶性激素(如雌激素)的受体在细胞内,因此其作用较慢但持久;水溶性激素(如胰岛素)的受体在膜上,作用快但短暂。24.【答案】(1)基因突变;基因重组;表观遗传修饰;1个碱基对的改变并未造成移码且并未改变终止密码子(2)DdMm;两条非同源染色体上;一对同源染色体上(3)耐盐碱∶不耐盐碱=25∶11(4)PCR;DD【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;基因重组及其意义;基因突变的类型;表观遗传;基因连锁和互换定律25.【答案】(1)AC;XbaⅠ;DNA连接酶(2)EcoR I和Hind III;青霉素;X-gal;白色菌落(3)液体;抗原-抗体杂交;肽键(4)一段时间后两组均注射KHV,实验组鱼的存活率显著高于对照组【知识点】PCR技术的基本操作和应用;基因工程的基本工具(详细);基因工程的操作程序(详细)【解析】【解答】(1)扩增ORF126基因应选A(CCGGAATTCATG)和C(含XbaⅠ位点)(正向引物与编码链上游相同,反向引物与下游序列互补);ORF126下游和ORF27上游均含XbaⅠ识别位点,因此用XbaⅠ酶切后,再用DNA连接酶连接两基因片段,构建融合基因。(2)选用 EcoRⅠ和HindⅢ 双酶切载体和融合基因,使目的基因定向插入,同时破坏LacZ基因。转化后涂布含氨苄青霉素(筛选含载体菌)和 X-gal(鉴别LacZ是否失活)的培养基,成功重组载体呈白色菌落(LacZ失活)。(3)目标菌落应在液体培养基中扩大培养;检测融合蛋白常用抗原-抗体杂交法;融合蛋白中两个结构域通过肽键连接(因由ORF126-ORF27融合基因翻译产生)。(4)实验设计:实验组注射融合蛋白(溶于生理盐水),对照组注射等量生理盐水。一段时间后两组均注射 KHV 攻毒。预期结果:实验组存活率显著高于对照组,证明融合蛋白可诱导特异性免疫,起到保护作用。【分析】1、引物设计原则:(1)正向引物:与编码链上游序列一致(5'→3')。(2)反向引物:与编码链下游序列反向互补(5'→3')。2、载体含有 LacZ基因(可水解X-gal显蓝色)和 AmpR基因(氨苄青霉素抗性)。3、扩大培养使用 液体培养基(增加菌体密度)。(1)PCR扩增目的基因时,正向引物与目的基因编码链的上游序列一致,反向引物与目的基因编码链的下游序列互补。ORF126编码链上游为5' CCGGAATTCATG,匹配引物A,下游为GCTTCTAGAGCA 3',反向互补后匹配引物C,因此选AC;ORF27编码链上游为5' TGCTCTAGAATG,匹配引物F,下游为GGCAAGCTTGGG 3',反向互补后匹配引物E,因此选FE。ORF126下游和ORF27上游都带有Xba Ⅰ酶切位点,因此用Xba Ⅰ酶切后可连接获得融合基因。(2)融合基因上游带EcoRⅠ酶切位点、下游带HindⅢ酶切位点,载体中LacZ基因位于EcoRⅠ和HindⅢ之间,因此选用EcoRⅠ和Hind Ⅲ构建表达载体。AmpR为氨苄青霉素抗性基因,可筛选出成功导入载体的工程菌;目的基因插入后会破坏LacZ基因,而LacZ表达产物可使X-gal变蓝,因此培养基加入氨苄青霉素和X-gal,成功构建表达载体并导入的工程菌能抗氨苄青霉素(可生长),且LacZ失活,长出白色菌落。(3)选取目标菌落扩大培养选用液体培养基;检测目的基因是否表达出蛋白质,常用抗原-抗体杂交的方法。融合蛋白中ORF126和ORF27蛋白通过肽键连接。(4)疫苗可诱导机体产生特异性免疫,若该融合蛋白是疫苗的有效成分,注射该融合蛋白的鲤鱼感染KHV后,存活率显著高于对照组(或发病率显著低于对照组)。1 / 1浙江杭州学军中学(紫金港校区)2025-2026学年高三下学期5月月考生物试卷1.人群中某些疾病会出现女性患者多于男性的特点,下列疾病中最满足此特点的是( )A.红绿色盲 B.抗维生素D佝偻病C.白化病 D.猫叫综合征【答案】B【知识点】伴性遗传;人类遗传病的类型及危害【解析】【解答】伴X染色体显性遗传病(如抗维生素D佝偻病)中,女性含两条X染色体,只要一条带有致病基因即可发病,故女患者多于男患者;红绿色盲为伴X染色体隐性遗传,男患者多于女患者;白化病为常染色体隐性遗传,男女发病概率相同;猫叫综合征为染色体结构变异,与性别无关,B正确,ACD错误。故答案为:B【分析】1、伴X染色体显性遗传(如抗维生素D佝偻病):女性有两条X染色体,只要其中一条携带致病基因(XDX )即患病,因此女性患者多于男性。特点:父病则女必病(因父亲将X传给所有女儿)。2、伴X染色体隐性遗传(如红绿色盲):男性只需一条含致病基因的X即发病(XaY);女性需两条X均含致病基因(XaXa)才发病,因此男性患者多于女性。3、常染色体遗传(如白化病):基因位于常染色体上,男女患病概率均等,与性别无关。4、染色体异常遗传(如猫叫综合征):由染色体结构变异(5号染色体部分缺失)引起,与性别无关。2.下列举措不能践行绿色中国理念的是( )A.试管婴儿解决不孕不育问题 B.用人畜粪便部分替代化肥C.减少煤炭等化石燃料的使用 D.建立野生动物自然保护区【答案】A【知识点】绿色消费【解析】【解答】A、试管婴儿属于医学辅助生殖技术,主要用于治疗不孕不育,与绿色生态、环保理念没有直接关联,不能体现绿色中国理念,A正确;B、利用人畜粪便替代部分化肥,可减少化学污染并实现废物资源化,符合绿色发展,B错误;C、减少化石燃料使用有助于降低碳排放和污染,体现绿色低碳理念,C错误;D、建立自然保护区是保护生物多样性的重要措施,符合生态保护理念,D错误。故答案为:A【分析】“绿色中国”理念的核心内涵强调可持续发展,包括:资源高效利用(废物资源化、节能减排);生态环境保护(减少污染、保护生物多样性);低碳发展(减少化石燃料依赖)。3.莲藕的茎初形成时中间区域填充有细胞,后来中空成为通气组织,可为水下部分运送空气。中间区域的填充细胞形成通气组织时经历了( )A.细胞分化 B.细胞长大 C.有丝分裂 D.细胞凋亡【答案】D【知识点】细胞的凋亡【解析】【解答】莲藕茎中填充细胞逐渐消失形成通气组织,是由于这些细胞发生了程序性死亡(细胞凋亡),凋亡后的细胞被清除,留下中空结构,从而为水下组织输送氧气,ABC错误,D正确。故答案为:D【分析】1、细胞凋亡是细胞受基因调控的程序性死亡,在个体发育、组织重塑、抵御逆境中发挥重要作用。凋亡细胞会被分解或清除,留下的空间可形成特殊结构(如植物通气组织、蝌蚪尾部消失)。2、细胞分化:细胞形态和功能发生稳定差异(如上皮细胞、神经细胞),但不导致细胞消失。3、细胞长大:细胞体积增大,不涉及细胞死亡。4、有丝分裂:细胞增殖产生更多细胞,不导致原有细胞减少。4.沙眼衣原体是一种原核生物,能引起人类的沙眼。下列关于沙眼衣原体的叙述,正确的是( )A.其分泌蛋白的运输经过内质网、高尔基体B.其需氧呼吸在细胞质基质和线粒体中发生C.其中心法则包括DNA复制及遗传信息表达D.其生命活动直接能源物质是葡萄糖和ATP【答案】C【知识点】原核细胞和真核细胞的形态和结构的异同【解析】【解答】A、沙眼衣原体为原核生物,无内质网和高尔基体,其分泌蛋白的加工和运输不经过这些细胞器,A错误;B、原核生物无线粒体,其有氧呼吸发生在细胞质基质和细胞膜上,B错误;C、沙眼衣原体的遗传物质为DNA,能进行DNA复制和基因表达(转录、翻译),符合中心法则,C正确;D、细胞生命活动的直接能源物质是ATP,葡萄糖需经氧化分解产生ATP后才能供能,不属于直接能源物质,D错误。故答案为:C【分析】1、原核生物(如沙眼衣原体)仅含核糖体一种细胞器,无内质网、高尔基体。2、原核生物无线粒体,其有氧呼吸相关酶分布在细胞质基质和细胞膜上(无专门的线粒体结构)。3、ATP是生命活动的直接能源物质(可直接用于肌肉收缩、主动运输等)。葡萄糖是主要能源物质,需经细胞呼吸分解产生ATP后间接供能。5.植物细胞工程在生产、生活中有着广泛应用。下列叙述错误的是( )A.植物组培培养基中需添加蔗糖 B.快速繁殖技术是一种无性生殖C.外植体均需经过脱分化的处理 D.植物组培常需使用光照培养箱【答案】C【知识点】植物组织培养的过程;组织培养基的成分及作用;植物细胞工程的应用【解析】【解答】A、植物组织培养培养基中常添加蔗糖,作为碳源和能源物质,同时可调节渗透压,A正确;B、快速繁殖技术通过体细胞增殖形成幼苗,不经过两性细胞融合,属于无性繁殖,B正确;C、并非所有外植体都必须经脱分化处理,例如茎尖等带有分生组织的材料可直接诱导分化形成植株,无需经过愈伤组织阶段,C错误;D、植物组织培养的再分化阶段需要光照以诱导叶绿素合成和形态建成,因此常需使用光照培养箱,D正确。故答案为:C【分析】1、蔗糖作为碳源,为植物细胞提供能量和合成有机物的原料。同时可调节培养基的渗透压,维持细胞正常形态,防止原生质体失水或吸水过度。2、快速繁殖(微型繁殖)通过植物组织培养实现,利用体细胞分裂和分化形成完整植株。3、大多数外植体(如叶片、茎段)需要经过脱分化形成愈伤组织,再分化成植株。4、植物组织培养中,脱分化阶段通常避光培养(有利于愈伤组织形成)。再分化阶段需要光照,以诱导叶绿素合成、促进形态建成(如茎叶发育)。6.十七年蝉的生活史非常特殊,包括在地下生活13至17年之久的幼年期。幼年期之后所有个体在特定年份同步羽化,瞬间产生大量生殖期的成虫,成虫出土后仅在地上活动几周,交配产卵后死亡。下列叙述正确的是( )A.幼年期过长是不利于生存的性状,易被自然选择淘汰B.十七年蝉的年龄组包括生殖前期、生殖期和生殖后期C.可以用标志重捕法调查某地十七年蝉幼虫的种群密度D.十七年蝉的同步羽化可能离不开受体与信号分子结合【答案】D【知识点】估算种群密度的方法;生态系统中的信息传递;自然选择与适应【解析】【解答】A、长幼年期是长期自然选择形成的适应性特征,同步羽化可提高存活率,并非不利性状,A错误;B、十七年蝉成虫交配产卵后即死亡,不存在生殖后期,年龄结构仅包括生殖前期和生殖期,B错误;C、幼虫生活在地下,活动范围小,适合采用样方法调查,标志重捕法适用于活动性强、范围大的动物,C错误;D、同步羽化依赖于个体间的信息传递,而信息传递常涉及信号分子与受体的特异性结合,D正确。故答案为:D【分析】1、标志重捕法适用于活动能力强、活动范围大的动物(如鸟类、哺乳类)。2、样方法适用于活动能力弱、活动范围小的生物(如植物、土壤动物、幼虫)。7.下列关于稳态失调的叙述,错误的是( )A.蚊虫叮咬易导致淋巴管堵塞从而引起组织水肿B.营养不良易导致血浆渗透压下降引起组织水肿C.高海拔地区常因血氧下降引发人体的稳态失调D.剧烈运动后补充盐水可避免机体水盐平衡紊乱【答案】A【知识点】免疫功能异常;内环境的理化特性;水盐平衡调节【解析】【解答】A、蚊虫叮咬通常引发过敏反应,释放组胺使毛细血管通透性增加,血浆蛋白渗出导致组织液增多,从而引起组织水肿,并非淋巴管堵塞所致,A错误;B、营养不良会减少血浆蛋白合成,导致血浆渗透压下降,组织液回流受阻而积聚,引发水肿,B正确;C、高海拔地区氧气稀薄,血氧供应不足会打破机体稳态平衡,引发高原反应等不适,C正确;D、剧烈运动后人体会通过出汗流失水和无机盐,及时补充盐水有助于维持水盐平衡,防止内环境紊乱,D正确。故答案为:A【分析】1、过敏反应:引起毛细血管通透性增加,血浆蛋白(如白蛋白)进入组织液,导致组织液渗透压升高,水分积聚在组织间隙,形成水肿。2、营养不良:血浆蛋白合成减少,血浆渗透压下降,组织液回流减弱,水分无法有效回流至血浆,也导致组织水肿。8.某同学绘制了动物细胞有丝分裂前期、后期的简图。下列叙述错误的是( )A.左图是前期,此时细胞核的核膜、核仁正在消失B.左图是前期,下一时期是观察染色体的最佳时期C.右图是后期,图中染色体两臂的朝向全都画反了D.右图是后期,下一时期在赤道板位置出现细胞板【答案】D【知识点】细胞有丝分裂不同时期的特点【解析】【解答】A、左图显示核膜尚未完全解体、染色体散乱分布,属于前期,该时期核膜、核仁正逐渐消失,A正确;B、前期的下一时期是中期,此时染色体形态固定、数目清晰,最适于观察和计数,B正确;C、后期着丝粒分裂后,纺锤丝牵引着丝粒移向两极,染色体臂应指向赤道板方向,右图中臂朝向两极,故画反了,C正确;D、该图表示动物细胞,动物细胞分裂末期不会出现细胞板(细胞板为植物细胞特有结构),D错误。故答案为:D【分析】1、有丝分裂前期的特征:核膜、核仁逐渐消失(解体);染色体出现,散乱分布在细胞中;纺锤体形成。2、有丝分裂后期的特征:着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,由纺锤丝牵引分别移向细胞两极。3、有丝分裂末期:(1)植物细胞:在赤道板位置形成细胞板,逐渐扩展为新的细胞壁,将细胞分隔成两个子细胞。(2)动物细胞:不形成细胞板,而是通过细胞膜向内凹陷(缢裂) 将细胞质分割成两个子细胞。9.某学习小组进行了有关己糖激酶的实验。甲组:己糖激酶溶液置于45℃水浴12min,酶活性丧失50%;乙组:己糖激酶溶液中加入过量底物后置于45℃水浴12min,洗去底物测出酶活性丧失3%;丙组:己糖激酶溶液中加入酶抑制剂后置于45℃水浴12min,洗去抑制剂测出酶活性丧失33%。下列叙述错误的是( )A.结果表明己糖激酶与其余物质结合时对热变性的耐受性提升B.该实验在探究底物和酶抑制剂对己糖激酶催化效率的影响C.若将45℃改为35℃预测甲乙丙三组的酶活性丧失均会减小D.结果表明丙组使用的酶抑制剂与己糖激酶的结合是可逆的【答案】B【知识点】探究影响酶活性的因素【解析】【解答】A、与甲组相比,乙、丙两组酶活性丧失比例均明显降低,说明底物或抑制剂与己糖激酶结合后提高了其热稳定性,A正确;B、该实验的目的是探究底物和抑制剂对己糖激酶热稳定性的影响,而非对其催化效率的影响,B错误;C、35℃比45℃更接近酶的最适温度,高温导致的变性程度较低,因此三组酶活性丧失均会减小,C正确;D、洗去抑制剂后酶活性恢复,仅丧失33%(低于甲组),说明该抑制为可逆结合,D正确。故答案为:B【分析】1、底物与抑制剂对酶热稳定性的影响:①甲组(对照):酶单独热处理,活性丧失50%。②乙组(加底物):底物与酶结合后热处理,活性仅丧失3%,说明底物结合保护了酶的活性中心,提高了对高温的耐受性。③丙组(加抑制剂):抑制剂与酶结合后热处理,活性丧失33%,也表现出保护作用,但效果弱于底物。2、可逆抑制剂与酶结合为非共价键,洗去抑制剂后酶活性可恢复。10.某植物叶肉细胞中进行光合作用和呼吸作用的过程如图所示。C5表示五碳糖,C3表示三碳酸。①-⑤表示不同过程。下列叙述错误的是( )A.图中两个细胞器均为双层膜,且均增加了内膜面积以增大反应面积B.②为卡尔文循环,每当有1个二氧化碳与C5结合进行反应算循环1次C.③是有氧呼吸第一步,发生在细胞溶胶,停止氧气供应③仍能进行D.该细胞呼吸作用速率与光合作用速率相等时该植物不处于光补偿点【答案】A【知识点】光合作用的过程和意义;有氧呼吸的过程和意义;光合作用和呼吸作用的区别与联系【解析】【解答】A、线粒体内膜通过折叠形成嵴,叶绿体通过类囊体堆叠形成基粒,二者均以不同方式扩大内膜面积,A错误;B、卡尔文循环中,每固定1个CO2并与C5结合,经一系列反应再生C5,即完成一次循环,B正确;C、③为糖酵解(有氧呼吸第一阶段),发生在细胞质基质,无氧条件下仍可进行,C正确;D、光补偿点是指整株植物净光合速率为零的点,而叶肉细胞光合速率等于呼吸速率时,整株植物仍有非绿色器官(如根)进行呼吸,因此植物未达到光补偿点,D正确。故答案为:A【分析】1、线粒体:内膜向内折叠形成嵴,增大了内膜面积,有利于附着呼吸酶。2、叶绿体:通过类囊体堆叠形成基粒,增大膜面积,有利于光反应进行。3、卡尔文循环中,1个CO2与C5(RuBP)结合,经一系列反应生成三碳化合物,最终再生1个C5,完成一次循环。4、光补偿点:指整株植物(或整体植物群落)的光合速率等于呼吸速率时的光照强度。11.下图表示用蛙小肠上皮细胞(图中序号5,记为第一组实验)的细胞核或囊胚细胞(图中序号3,记为第二组实验)的细胞核进行核移植,第一组的重组细胞仅1~2%成功发育为蝌蚪,第二组的重组细胞有50%成功发育为青蛙。下列叙述错误的是( )A.操作1一般对卵母细胞进行B.若改用蛙红细胞为核供体则因无核而实验失败C.2表示的过程为细胞核移植D.结果表明用胚胎细胞的核进行移植成功率更高【答案】B【知识点】动物细胞核移植技术【解析】【解答】A、操作1为去核过程,通常针对卵母细胞进行,以获得供体细胞核的受体细胞,A正确;B、蛙的红细胞为有核细胞,并非无核,因此可提供细胞核作为核供体,B错误;C、过程2为将供体细胞核注入去核卵母细胞,属于核移植操作,C正确;D、第一组(体细胞核)成功率仅1~2%,第二组(胚胎细胞核)成功率高达50%,说明胚胎细胞核移植成功率更高,D正确。故答案为:B【分析】1、核移植的操作流程:(1)操作1:对受体卵母细胞进行去核,去除其原有的细胞核,为供体核的植入做准备。(2)操作2:将供体细胞的细胞核注入去核卵母细胞,形成重构胚。2、蛙(两栖动物)的成熟红细胞含有细胞核(与哺乳动物成熟红细胞不同)。12.某科研小组将烟草花叶病毒改造为载体,将抗旱基因导入烟草以获得抗旱品系。下列相关叙述正确的是( )A.烟草花叶病毒的遗传物质主要是RNA,变异能力较强B.抗旱基因进入烟草后会通过半保留复制表达遗传信息C.该项目能成功的原因之一是遗传密码基本上是统一的D.用限制酶切割烟草花叶病毒的遗传物质形成黏性末端【答案】C【知识点】证明RNA是遗传物质的实验;DNA分子的复制;遗传信息的翻译;基因工程的基本工具(详细)【解析】【解答】A、烟草花叶病毒的遗传物质为RNA(不是“主要是RNA”),该表述不准确,A错误;B、半保留复制是DNA复制方式,遗传信息的表达指转录和翻译,而非复制过程,B错误;C、不同生物共用一套遗传密码,是外源基因在受体细胞中能够正确表达的理论基础之一,C正确;D、限制酶仅识别并切割DNA序列,烟草花叶病毒的遗传物质为RNA,无法被限制酶切割,D错误。故答案为:C【分析】1、半保留复制是DNA复制的方式,用于传递遗传信息(从亲代到子代)。2、遗传信息的表达指转录(DNA→RNA)和翻译(RNA→蛋白质),以合成特定蛋白质。3、限制酶(限制性内切酶)识别并切割DNA的特定序列,生成黏性末端或平末端。13.某昆虫存在A/a和B/b两对独立遗传的基因,AABB个体致死。2个AaBb的个体杂交,子一代中A、B性状均为显性的个体自由交配得到子二代。子二代中aabb个体占比为( )A.1/55 B.1/64 C.1/84 D.1/43【答案】A【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用【解析】【解答】两对基因独立遗传,AaBb自交后代中,A_B_个体的基因型及比例为AABB:AABb:AaBB:AaBb=1:2:2:4,其中AABB致死,故存活个体中AABb:AaBB:AaBb=1:1:2。计算配子比例:AABb产生AB、Ab各1/2;AaBB产生AB、aB各1/2;AaBb产生AB、Ab、aB、ab各1/4。综合后配子比例为AB:Ab:aB:ab = 3:2:2:1(即3/8、2/8、2/8、1/8)。自由交配中,aabb仅由ab配子结合产生,其比例为(1/8)×(1/8)=1/64;但由于AABB(由AB×AB产生)致死,致死比例为(3/8)×(3/8)=9/64,存活个体总比例为1-9/64=55/64。因此存活后代中aabb占比为(1/64)/(55/64)=1/55,A正确,BCD错误。故答案为:A【分析】自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。14.图示不同群落中三类体型的动物所占的生物量。下列叙述正确的是( )A.热带森林中的微型动物最多,可能是因为食物和栖息场所丰富B.草地和北方针叶林的中型动物接近,可能是因为群落环境类似C.极地荒漠中三类体型的动物都匮乏,可能是因为环境极其恶劣D.推测草地中的动物数量是大型动物多于中型动物多于微型动物【答案】C【知识点】群落的概念及组成;群落的主要类型【解析】【解答】A、热带森林中微型动物的生物量最低,且生物量不能直接反映个体数量,A错误;B、草地与北方针叶林的环境类型不同,中型动物的生物量数据也不接近,B错误;C、极地荒漠环境严酷,生产者稀少,难以支撑各类动物的生存,因此三类体型动物生物量均极低,C正确;D、微型动物个体小,单位生物量对应的个体数远多于大型动物,故草地中个体数量应为微型动物最多,D错误。故答案为:C【分析】1、生物量:单位面积内生物体的有机物总质量(以干重计)。2、个体数量:单位面积内生物体的个体数目。3、微型动物个体质量极小,单位生物量对应的个体数量远多于大、中型动物。阅读材料,完成下面小题。生长素处理燕麦胚芽鞘后10-15min其生长速度便明显增加,称为生长素快反应。处理后约40 min燕麦胚芽鞘开始出现第二阶段的生长反应,可稳定地持续几个小时,称为生长素慢反应。研究表明,生长素快反应是因为生长素能促进质膜上的质子泵向胞外分泌H+,导致细胞壁酸化疏松,细胞渗透吸水,使得细胞在短时间内伸长。而慢反应则是因为生长素与受体结合后导致植物细胞发生基因选择性表达,一些促进生长基因的表达使得接下来较长时间内细胞可以持续伸长。15.下列有关生长素导致植物细胞伸长的推论,不合理的是( )A.用酸性溶液处理生长素受体缺失的植物细胞,细胞短时间内会伸长B.用pH=7的缓冲液和生长素同时处理植物细胞,细胞长时间内不伸长C.用蛋白质合成抑制剂处理植物细胞,生长素快反应保留慢反应被抑制D.用质子泵抑制剂或呼吸酶抑制剂处理植物细胞都会抑制生长素快反应16.下列有关生长素浓度对植物生长影响的叙述正确的是( )A.随着外源施加生长素浓度的增加,植物胞外pH持续下降B.根的向地性和茎的向光性均体现了生长素作用的二重性C.可用高浓度生长素类似物除去双子叶植物中的单子叶杂草D.促进茎生长的生长素适宜浓度可能对根生长表现为抑制【答案】15.B16.D【知识点】生长素的作用及其作用的两重性【解析】【分析】1、快反应(10~15 min):生长素激活质膜上的质子泵,将H+泵出胞外,使细胞壁酸化、疏松,细胞渗透吸水而快速伸长。该过程不依赖基因表达和新蛋白质合成,也不一定需要生长素受体。慢反应(约40 min后):生长素与受体结合,启动基因选择性表达,合成促进生长的蛋白质,使细胞持续伸长,依赖转录和翻译。2、生长素的两重性:低浓度促进,高浓度抑制(如根的向地性)。器官敏感性差异:根 > 芽 > 茎(根对生长素最敏感)。向光性:背光侧生长素浓度高但促进生长(未达到抑制浓度),不体现两重性。15.A、生长素快反应依赖质子泵分泌H+使细胞壁酸化,不依赖生长素受体,因此用酸性溶液处理同样可使细胞伸长,A正确;B、生长素慢反应通过受体启动基因表达,与胞外pH无关,pH=7的缓冲液仅影响快反应,慢反应仍能进行,B错误;C、快反应不依赖新蛋白合成,慢反应依赖基因表达和蛋白质合成,因此蛋白质合成抑制剂仅抑制慢反应,C正确;D、质子泵介导H+外排需要能量,质子泵抑制剂和呼吸酶抑制剂均会影响H+外运,从而抑制快反应,D正确。故答案为:B16.A、生长素作用具有两重性,高浓度会抑制H+外排,因此胞外pH不会持续下降,A错误;B、茎的向光性两侧均为促进生长,未体现两重性,B错误;C、双子叶植物对生长素更敏感,应使用高浓度生长素类似物除去双子叶杂草,C错误;D、不同器官对生长素敏感性不同,根比茎更敏感,促进茎生长的浓度可能抑制根生长,D正确。故答案为:D17.谷氨酸是中枢神经系统中主要的兴奋性神经递质,谷氨酸能神经元兴奋时释放谷氨酸。神经胶质细胞可通过如图所示的三种途径影响谷氨酸能神经元的兴奋性。下列分析错误的是( )A.谷氨酸与谷氨酸受体结合,增加了突触后膜Na+通道的通透性B.途径①摄取神经元外周的K+,增强了谷氨酸能神经元的兴奋性C.途径②ATP水解产生腺苷,腺苷作为信号分子抑制谷氨酸的释放D.途径③直接摄取谷氨酸,避免突触后神经元持续产生动作电位【答案】B【知识点】突触的结构;神经冲动的产生和传导【解析】【解答】A、谷氨酸为兴奋性递质,与受体结合后可提高突触后膜对Na+的通透性,促进Na+内流,A正确;B、途径①通过摄取细胞外K+,使细胞外K+浓度降低,增大K+外流驱动力,导致静息电位绝对值增大,从而降低神经元的兴奋性,B错误;C、途径②中ATP水解生成的腺苷可作为一种信号分子,与其受体结合后抑制谷氨酸的释放,C正确;D、途径③通过直接摄取突触间隙的谷氨酸,降低其浓度,防止突触后膜持续兴奋,D正确。故答案为:B【分析】谷氨酸的作用机制:谷氨酸是中枢神经系统中主要的兴奋性神经递质。与突触后膜上的谷氨酸受体结合后,增加Na+通道的通透性,Na+内流,使突触后膜去极化,产生动作电位。18.为评估鄱阳湖“十年禁渔”措施的效果,研究人员对鄱阳湖生态系统营养结构和功能等进行调查,结果如下表所示时间 净系统生产量 t/(km2·year) 总生物量 t/km2 总初级生产量/总呼吸量 系统杂食指数 食物网总路径数禁渔前 7.77×103 430 4.77 0.21 725禁渔后 5.62×103 583 2.86 0.44 2.95×103注:净系统生产量=总初级生产量-总呼吸量,系统杂食指数高代表多样化的食物链根据结果推测,下列关于禁渔后鄱阳湖生态系统变化叙述错误的是( )A.储碳总量增加 B.自我调节能力提高C.营养结构复杂 D.呼吸消耗能量减少【答案】D【知识点】生态系统的结构;生态系统的稳定性;生态系统的能量流动【解析】【解答】A、生态系统中储存的碳总量主要与其总生物量(即有机碳储存量)有关。禁渔后,总生物量由430 t/km2上升至583 t/km2,说明有机碳储量增加,因此储碳总量呈上升趋势,A正确;B、生态系统的自我调节能力通常与营养结构的复杂程度呈正相关。禁渔后,系统杂食指数(反映食物链多样性)由0.21升高至0.44,食物网总路径数由725增加至2950,说明食物网更复杂、稳定性更高,自我调节能力有所提升,B正确;C、营养结构的复杂程度可通过食物网的多样性和路径数量来体现。禁渔后,系统杂食指数和食物网总路径数均显著提高,表明营养结构变得更加复杂,C正确;D、呼吸消耗的能量取决于生态系统的总呼吸量。表中数据显示,总初级生产量/总呼吸量的比值从禁渔前的4.77下降至禁渔后的2.86,意味着在总初级生产量基本稳定或变化不大的情况下,总呼吸量相对增加,即呼吸消耗的能量比例上升,而非减少,D错误。故答案为:D【分析】1、总生物量:反映生态系统现存有机物总量(含碳量);净系统生产量 = P - R,正值表示系统积累有机物;P/R:>1 表示系统为净生产者;降低表示呼吸相对比例增加;系统杂食指数、食物网总路径数:反映食物网复杂程度与稳定性。2、禁渔使鱼类种群恢复,顶级捕食者增加,食物链延长且交叉增多,系统代谢(呼吸)总量上升,但依然维持净生产(P>R)。呼吸增加不一定代表系统退化,而是生物量增加及活动增强的结果。19.减数分裂四分体时期的非姐妹染色单体间经常发生交叉互换。下图表示某雄果蝇甲个体(vgvg2prpr2bb2)出现的2种交换类型,其中分别有16%和4%的初级精母细胞发生图1和图2的变化,其余初级精母细胞减数分裂正常。雌果蝇乙的基因组成为vgvgprprbb。不考虑其他变异,则甲与乙杂交的后代中vgvgprprbb占比为( )A.23% B.40% C.44% D.45%【答案】D【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;基因连锁和互换定律【解析】【解答】雌蝇乙(vgvgprprbb)只产生一种卵细胞:vgprb。若子代表现为vgvgprprbb,则需要来自雄蝇甲的精子也为vgprb。雄蝇甲基因型为vgvg2prpr2bb2(三对基因位于同一对同源染色体上),发生交换的比例:①未交换:80%的初级精母细胞,产生的配子中vgprb占1/2 → 贡献 80% × 1/2 = 40%;②图1交换:16%的细胞,产生的四种配子各1/4,其中vgprb占1/4 → 贡献 16% × 1/4 = 4%;③图2交换:4%的细胞,也产生四种配子各1/4,其中vgprb占1/4 → 贡献 4% × 1/4 = 1%。合计vgprb精子比例为40% + 4% + 1% = 45%。因此后代中vgvgprprbb占比为45%,D正确,ABC错误。故答案为:D【分析】雌蝇乙(vgvgprprbb)只产生一种卵细胞:vgprb。若子代为vgvgprprbb,则需要雄蝇甲的精子为 vgprb(因子代需从父本获得vg、pr、b各一个)。三对基因位于同一对同源染色体上(连锁),但存在交换。20.果蝇的眼色受两对独立遗传的基因(A/a、P/p)控制,基因A、P分别控制酶A、酶P的合成。与眼色有关的白色前体物质在酶A的作用下转化为红色素,红色素在酶P的作用下转化为紫色素。两个纯合品系杂交,结果如下:下列相关说法正确的是( )A.两对等位基因分别位于两对常染色体上B.F2红眼果蝇中与亲本红眼雌果蝇基因型相同的占1/3C.纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,子代不可能全为紫眼果蝇D.纯合白眼雌果蝇与纯合红眼雄果蝇杂交,子代可以全部为红眼果蝇【答案】D【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;伴性遗传;基因在染色体上位置的判定方法【解析】【解答】A、F2中有色眼∶白眼=3∶1,说明A/a位于常染色体;紫眼和红眼在F2中呈现性别差异,说明P/p位于X染色体上,A错误;B、亲本红眼雌为AAX X ,F1为AaX X 和AaX Y,F2红眼(A_ X X 或X Y)占3/8,其中与亲本相同的AAX X 占1/16,比例为1/6,B错误;C、纯合白眼雌(aaX X )与纯合红眼雄(AAX Y)杂交,子代全为紫眼(AaX X 、AaX Y),C错误;D、纯合白眼雌(aaX X )与纯合红眼雄(AAX Y)杂交,子代全为红眼(AaX X 、AaX Y),D正确。故答案为:D【分析】1、白色前体物质 →(酶A)→ 红色素 →(酶P)→ 紫色素;A/a 控制酶A的合成:A_ 可合成红色素,aa 不能 → 白眼(无论P/p);P/p 控制酶P的合成:P_ 将红色素转化为紫色素,pp 保持红色。2、F2中有色眼(红+紫)∶白眼 = 3∶1 → A/a位于常染色体;F2中紫眼全为雌蝇、红眼全为雄蝇 → P/p位于X染色体;亲本红眼雌:AAX X ;白眼雄:aaX Y;F1:Aa X X (紫眼雌)、AaX Y(红眼雄)。21.稻蟹共生模式是我国特有的稻田种养模式,是将水稻种植与水产动物养殖和自然生态系统有机结合的一种立体生态农业模式,如图所示,其中底栖动物以水草为食。回答下列问题:(1)从生态系统成分看,生态系统的基石是 ,除光合作用、化能合成作用固定的能量外,流入该生态系统的能量还有 。杂草、浮游植物、水稻错落有致,体现了群落的 。(2)河蟹位于稻田生态系统的第 营养级。粪便和蜕壳可为稻田不间断施肥,通过图1中1、2-1、2-2和5等过程,可促进 元素的循环;同时河蟹的 可降低杂草、浮游植物、底栖动物等生物的数量,有利于调整能量流动方向,使得 。(3)图中3过程若排出大量的NO,容易引发 现象;图中4过程若较多发生并流入附近河流,容易引发水体 现象。【答案】(1)生产者;饲料(可多写肥料)中的化学能;垂直结构(2)二、三;碳和氮(或C和N);捕食;能量更多地流向对人类有益的部分(流向河蟹和水稻)(3)酸雨;富营养化/水华【知识点】群落的结构;生态系统的结构;生态系统的能量流动;生态系统的物质循环【解析】【解答】(1)生产者是生态系统的基石,包括水稻、杂草、浮游植物等;除光合和化能合成固定的能量外,人工投放的饲料也为该生态系统补充了能量;杂草、浮游植物、水稻在垂直方向上分层分布,体现了群落的垂直结构。(2)河蟹以水草、浮游植物为食属于第二营养级,也以底栖动物为食属于第三营养级;河蟹的粪便和蜕壳经分解者分解,可促进碳、氮等元素的循环;河蟹通过捕食可降低杂草、浮游植物和底栖动物的数量,使能量更多地流向对人类有益的部分(如水稻和河蟹)。(3)若大量NO进入大气,会形成硝酸,引发酸雨。若农田中氮、磷等物质大量流入附近水体,会导致水体富营养化,引发水华(藻类过度增殖)。【分析】1、生态系统的基石:生产者,通过光合作用将无机物转化为有机物,固定太阳能。2、流入生态系统的能量:(1)自然来源:光合作用和化能合成作用固定的能量;(2)人为补充:饲料中的化学能(人工投喂)。(1)生产者属于生态系统基石,水稻、浮游植物、杂草能够进行光合作用将无机碳转化成有机碳,属于生产者,即属于生态系统的基石;流入一个自然生态系统的总能量应为全部生产者固定的太阳能或化学能,该模式是人工农业生态系统,除光合作用、化能合成作用固定的能量外,人类养殖河蟹时投放的饲料会额外输入能量(饲料中有机物中的化学能)流入该生态系统。群落的垂直结构指的是群落在垂直方向上的分层现象,不同生物(如这里的杂草、浮游植物、水稻)在垂直空间上分布错落有致,正是群落垂直结构的体现。(2)河蟹以水草、浮游植物为食,属于第二营养级,河蟹还以底栖动物为食,属于第三营养级;图1中1、2-1、2-2和5等过程是分解者分解有机残体,将有机碳、有机氮转化为生产者可利用的无机物,促进碳、氮元素循环;河蟹会捕食杂草、浮游植物、底栖动物等,从而降低其数量,有利于调整能量流动关系,使能量持续高效地流向对人类最有益的部分(流向河蟹和水稻)。(3)图中3过程若排出大量的NO,NO进入大气后会和水、氧气反应生成硝酸,容易引发酸雨现象。图中4过程若较多氮等营养物质流入附近河流,会导致水体中营养物质过量,容易引发水体富营养化现象。22.某科研小组利用长势相同的辣椒幼苗探究低温环境下喷洒脱落酸(ABA)对植株光合作用的影响。实验包括3种处理,甲组:低温(15℃/8℃)10 d+150 mg·L-1ABA叶面喷洒处理;乙组:低温(15℃/8℃)10d;丙组:常温(30℃/22℃)10d。测得如下数据,净光合速率以CO2吸收量为指标。回答下列问题:组别 叶绿素相对含量 净光合速率 μmol·m-2·s-1 磷元素的含量g·kg-1 胞间CO2浓度 μmol·L-1 气孔导度 μmol·m-2·s-1叶 根 茎甲 26.79 8.47 3.06 2.39 2.51 245 0.40乙 21.51 5.25 2.52 1.54 1.74 230 0.32丙 30.33 12.81 3.59 2.78 2.87 310 0.59注:①表中数据均已达到显著差异;②(15℃/8℃)10 d是指昼温15℃处理12h,夜温8℃处理12h,共10天。(1)叶绿素的合成离不开根部运输而来的氮、 等矿质元素。根细胞储存游离磷酸的主要场所是 。(2)据实验数据分析,乙组叶肉细胞平均五碳糖含量 (填高于、低于或等于)丙组,低温处理导致辣椒植株净光合速率降低的原因有:低温导致①叶绿素含量下降(该实验因变量),限制了光反应速率(机理):② ;③ (②③参考①从因变量和机理两个角度回答),此外低温还会降低酶的活性进而降低净光合速率。(3)据表分析ABA会 (填提高、降低或不确定)低温下辣椒植株气孔导度,ABA会 (填提高、降低或不确定)常温下辣椒植株气孔导度。(4)若要进一步研究常温处理辣椒幼苗的真正光合速率,应该选择表中 组幼苗的净光合速率数据。另需选该组幼苗在相同条件下 处理,测得10min内CO2释放量为600μmol·m-2,则该组幼苗的真正光合速率可以表示为 μmol·m-2·s-1。【答案】(1)Mg/Mg2+/镁;细胞液/液泡(2)低于;胞间CO2/气孔导度下降,限制了碳反应速率;植株对磷的吸收变弱,限制了光反应和碳反应速率(3)提高;不确定(4)丙;遮光/黑暗;13.81【知识点】影响光合作用的环境因素;其他植物激素的种类和作用【解析】【解答】(1)叶绿素分子中含有氮(N) 和镁(Mg2+),二者需从根部吸收。植物细胞中,游离磷酸等无机盐主要储存在液泡(细胞液中),液泡是调节渗透压和储存无机离子的主要场所。(2)乙组净光合速率较丙组低,胞间CO2浓度和气孔导度均下降,因此五碳糖(RuBP)含量低于丙组。低温导致净光合速率下降的原因包括:①叶绿素含量下降,限制光反应;②气孔导度下降,限制碳反应;③植物对磷的吸收减弱,限制光反应和碳反应。(3)甲组(低温+ABA)气孔导度(0.40)高于乙组(低温,0.32),说明ABA可提高低温下气孔导度。缺少常温下ABA处理组,因此无法确定ABA对常温下气孔导度的影响。(4)测定真正光合速率应选用丙组净光合速率数据,并需在遮光(黑暗)条件下测定呼吸速率。呼吸速率 = 600 μmol·m-2 / 10 min = 600 / 600 = 1 μmol·m-2·s- ;真正光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率 = 12.81 + 1 = 13.81 μmol·m-2·s- 。【分析】1、无机盐的功能:细胞中复杂化合物的重要组成成分(Mg是构成叶绿素的元素);维持细胞和生物体正常生命活动;维持细胞的酸碱度和渗透压。2、真正光合速率 = 净光合速率 + 呼吸速率(1)叶绿素含有C、H、O、N、Mg元素,合成需要根部运输而来的氮、Mg/Mg2+/镁矿质元素。液泡是植物细胞中储存无机盐、有机酸等物质的主要场所,根细胞中储存游离磷酸的主要场所是液泡。(2)据实验数据分析,乙组叶肉细胞平均五碳糖含量低于丙组,因为丙组的净光合速率强,胞间二氧化碳浓度和气孔导度都大。分析表格可知,低温处理导致辣椒植株净光合速率降低的原因有:①低温导致叶绿素含量下降(该实验因变量),限制了光反应速率(机理);②低温导致胞间CO2或气孔导度下降限制了碳反应速率;③低温导致植株对磷的吸收变弱从而限制了光反应/碳反应速率。(3)据实验数据能初步判断ABA可提高低温下辣椒植株气孔导度,原因是甲组气孔导度比乙组高,而甲组叶面喷洒了ABA。实验没有在常温下喷洒ABA的组别,无法确定ABA对常温下辣椒植株气孔开度的影响。(4)若要进一步研究常温处理辣椒幼苗的真正光合速率,应该选择表中丙组幼苗的净光合速率数据。另需选该组幼苗在相同条件下遮光处理(总光合速率等于净光合速率+呼吸速率),测得10min内CO2释放量为600 μmol m2 ,则该组幼苗的真正光合速率为净光合速率与呼吸速率之和即12.81(净光合速率)+600/(10×60)(呼吸速率)=600/600+12.81=13.81。23.I.糖皮质激素(GC)是肾上腺皮质分泌的类固醇激素,正常生理条件下,血液中糖皮质激素含量很稳定。焦虑、紧张和低血糖等可刺激下丘脑-垂体-肾上腺皮质轴(HPA)调控肾上腺皮质分泌GC,在人体应激反应中GC可通过抑制细胞因子释放、诱导细胞凋亡等途径调控免疫系统的功能,其过程如图所示。请回答下列问题:(1)长期紧张、焦虑情绪会导致下丘脑分泌更多的CRH,CRH随体液传送后能作用于垂体、不能作用于肾上腺皮质的原因是 。(2)感染肺炎支原体后,过度激活淋巴细胞释放大量炎性细胞因子等物质,导致肺和肺外组织的免疫损伤,肺炎可能发展至重症阶段,此时用某种糖皮质激素救治患者,注射后可 免疫系统的功能。在使用糖皮质激素治疗期间,要定期检测患者血糖的变化,原因是 。(3)人体内环境中GC含量能保持相对稳定,从GC的去向方面分析,原因是 。II.科学家因核苷酸碱基修饰方面的发现而获得2023年诺贝尔生理学或医学奖,这些发现对mRNA疫苗的研制具有重要意义。脂质纳米颗粒(LNP)能使mRNA疫苗在体内以非侵入性的方式进行靶向递送,如图所示。请回答下列问题:(4)据图分析封装在LNP中的mRNA疫苗以 的方式进入靶细胞。mRNA疫苗进入细胞膜后形成内体小泡,之后可从内体小泡逃逸,进行 过程,产生的抗原蛋白一部分分泌到细胞外激活宿主的免疫应答,刺激B细胞 产生浆细胞和记忆细胞,后者在 免疫时发挥作用。一部分抗原蛋白被细胞内的蛋白酶体切割成大大小小的肽段并最终呈递到细胞表面,被 细胞识别,启动细胞免疫。(5)据图分析,若内体小泡内的mRNA未实现逃逸,则会被TLR3和TLR7/8识别,使该外来mRNA降解;若逃逸成功也需逃避 的识别,以免被降解。对mRNA碱基进行修饰,可以降低其免疫原性,以免mRNA自身成为 。DNA疫苗是通过抗原蛋白基因在动物细胞中的表达,引起机体免疫应答。与DNA疫苗相比,mRNA疫苗不会 因而更安全。【答案】垂体细胞含有CRH受体,肾上腺皮质细胞不含CRH受体;抑制;糖皮质激素有升血糖的作用;GC发挥作用后会很快失活;胞吞;翻译;增殖分化;二次;辅助性T淋巴细胞和细胞毒性T淋巴细胞;NLRs;抗原;整合到宿主细胞染色体基因组【知识点】胞吞、胞吐的过程和意义;激素调节的特点;细胞免疫;体液免疫【解析】【解答】(1)CRH随体液运输至全身,但只有垂体细胞含有CRH的特异性受体,肾上腺皮质细胞无该受体,因此CRH仅作用于垂体。(2)过度免疫激活(如支原体感染)会损伤组织,GC通过抑制细胞因子释放、诱导免疫细胞凋亡等,抑制免疫系统功能,减轻损伤。GC有升高血糖的作用,治疗期间需监测血糖。(3)GC作为信号分子,发挥作用后会被快速降解失活,因此其含量能在内环境中保持相对稳定。(4)脂质纳米颗粒(LNP)通过胞吞进入靶细胞,形成内体小泡。mRNA从内体逃逸至细胞质后,进行翻译产生抗原蛋白。抗原蛋白可分泌至胞外,激活B细胞增殖分化为浆细胞和记忆细胞,记忆细胞在二次免疫中快速应答。抗原肽段经呈递后,被辅助性T细胞和细胞毒性T细胞识别,启动细胞免疫。(5)若内体逃逸失败,mRNA被TLR3/TLR7/8识别降解;逃逸成功后需逃避NLRs的识别。碱基修饰可降低mRNA的免疫原性,避免其自身成为抗原。DNA疫苗的抗原基因可能整合到宿主细胞染色体基因组,有致癌风险;mRNA疫苗仅在细胞质中表达,不会整合,因此更安全。【分析】1、激素作用的特异性,是指某种激素只能作用于特定的靶细胞(靶器官),引起特定的生理效应。这种特异性并非由激素本身在血液中的“定向输送”决定(激素是随血液随机分布的),而是由靶细胞上是否含有该激素的特定受体决定的。2、受体是决定特异性的核心分子,它是一类位于靶细胞膜上或细胞内的蛋白质(或糖蛋白),能特异性地识别并结合激素。脂溶性激素(如雌激素)的受体在细胞内,因此其作用较慢但持久;水溶性激素(如胰岛素)的受体在膜上,作用快但短暂。24.研究发现,基因D能通过脱落酸信号途径调控大豆的耐盐碱特性。为培育耐盐碱大豆品系,科研人员利用基因编辑技术将基因d编辑为基因D(如图所示)。但培育多代后,仍并未获得耐盐碱性状,检测发现原因是基因D在大豆中处于沉默状态。基因M的表达产物能打破基因D的沉默状态,获得耐盐碱大豆。用导入1个M基因的耐盐碱大豆与野生大豆杂交,结果如表。不考虑交叉互换和自发的基因突变。组别 亲本耐盐碱大豆 子代第一组 甲 耐盐碱∶不耐盐碱=1∶1第二组 乙 耐盐碱∶不耐盐碱=1∶3第三组 丙 均不耐盐碱(1)获得基因D的变异类型是 ,导入M基因获得耐盐碱性状大豆的变异类型是 。基因D在大豆中处于沉默状态的可能原因是 。基因D与基因d相比仅变化了一个氨基酸,原因是 。(2)大豆甲的基因型为 (染色体无M基因记为m),其D与M位于同一条染色体上,大豆乙的D与M位于 ,大豆丙的D与M位于 。(3)让大豆乙自交,挑选子一代中的耐盐碱个体继续自交,子二代的表型及比例为 。(4)对一些大豆植株中的基因D、d进行 ,再用SacI(5'-GAGCT↓C-3')限制酶切割后电泳获得三种类型结果如图,其中Ⅲ对应大豆个体的基因型是 。【答案】(1)基因突变;基因重组;表观遗传修饰;1个碱基对的改变并未造成移码且并未改变终止密码子(2)DdMm;两条非同源染色体上;一对同源染色体上(3)耐盐碱∶不耐盐碱=25∶11(4)PCR;DD【知识点】基因的自由组合规律的实质及应用;基因重组及其意义;基因突变的类型;表观遗传;基因连锁和互换定律25.锦鲤疱疹病毒(KHV)可导致病鱼出现肾炎等问题后死亡,影响渔业生产。开发锦鲤疱疹病毒疫苗或可有效预防KHV感染。研究发现,该病毒囊膜蛋白由ORF126基因和ORF27基因等编码。现获得ORF126-ORF27融合蛋白作为疫苗的有效成分,并检测免疫效果。根据以下资料和图示,回答问题:已知:ORF126基因编码链编码的上下游序列:5'-CCGGAATTCATG……GCTTCTAGAGCA-3';ORF27基因编码链上下游序列:5'-TGCTCTAGAATG……GGCAAGCTTGGG-3';LacZ基因表达产物可使白色底物X-gal变蓝;AmpR基因为青霉素抗性基因。(1)从病鱼体内扩增上述两基因以构建融合基因,可选用 (填字母)引物对扩增ORF126基因,选用另一对合适的引物对扩增ORF27基因。对扩增后的两对基因产物使用 (填图中限制酶)和 处理可构建融合基因。A.5'-CCGGAATTCATG-3'B.5'-GGCCTTAAGTAC-3'C.5'-TGCTCTAGAAGC-3'D.5'-TCACGGCTTCTA-3'E.5'-CCCAAGCTTGCC-3'F.5'-TGCTCTAGAATG-3'(2)利用融合基因构建表达载体时,可选用限制酶 (填图中限制酶)。将构建的基因表达载体导入工程菌后接种在含 和 的选择培养基中,若观察到出现 表明载体成功构建并导入工程菌。(3)选取目标菌落在 培养基中扩大培养,裂解菌体获得蛋白后,可用 的方法检测是否存在ORF126-ORF27融合蛋白。融合蛋白中ORF126和ORF27蛋白通过 连接。(4)提纯该融合蛋白溶解于生理盐水,对健康鲤鱼进行腹腔注射,对照组注射生理盐水。支持该蛋白能作为疫苗有效成分这一结论的后续实验操作及现象为 。【答案】(1)AC;XbaⅠ;DNA连接酶(2)EcoR I和Hind III;青霉素;X-gal;白色菌落(3)液体;抗原-抗体杂交;肽键(4)一段时间后两组均注射KHV,实验组鱼的存活率显著高于对照组【知识点】PCR技术的基本操作和应用;基因工程的基本工具(详细);基因工程的操作程序(详细)【解析】【解答】(1)扩增ORF126基因应选A(CCGGAATTCATG)和C(含XbaⅠ位点)(正向引物与编码链上游相同,反向引物与下游序列互补);ORF126下游和ORF27上游均含XbaⅠ识别位点,因此用XbaⅠ酶切后,再用DNA连接酶连接两基因片段,构建融合基因。(2)选用 EcoRⅠ和HindⅢ 双酶切载体和融合基因,使目的基因定向插入,同时破坏LacZ基因。转化后涂布含氨苄青霉素(筛选含载体菌)和 X-gal(鉴别LacZ是否失活)的培养基,成功重组载体呈白色菌落(LacZ失活)。(3)目标菌落应在液体培养基中扩大培养;检测融合蛋白常用抗原-抗体杂交法;融合蛋白中两个结构域通过肽键连接(因由ORF126-ORF27融合基因翻译产生)。(4)实验设计:实验组注射融合蛋白(溶于生理盐水),对照组注射等量生理盐水。一段时间后两组均注射 KHV 攻毒。预期结果:实验组存活率显著高于对照组,证明融合蛋白可诱导特异性免疫,起到保护作用。【分析】1、引物设计原则:(1)正向引物:与编码链上游序列一致(5'→3')。(2)反向引物:与编码链下游序列反向互补(5'→3')。2、载体含有 LacZ基因(可水解X-gal显蓝色)和 AmpR基因(氨苄青霉素抗性)。3、扩大培养使用 液体培养基(增加菌体密度)。(1)PCR扩增目的基因时,正向引物与目的基因编码链的上游序列一致,反向引物与目的基因编码链的下游序列互补。ORF126编码链上游为5' CCGGAATTCATG,匹配引物A,下游为GCTTCTAGAGCA 3',反向互补后匹配引物C,因此选AC;ORF27编码链上游为5' TGCTCTAGAATG,匹配引物F,下游为GGCAAGCTTGGG 3',反向互补后匹配引物E,因此选FE。ORF126下游和ORF27上游都带有Xba Ⅰ酶切位点,因此用Xba Ⅰ酶切后可连接获得融合基因。(2)融合基因上游带EcoRⅠ酶切位点、下游带HindⅢ酶切位点,载体中LacZ基因位于EcoRⅠ和HindⅢ之间,因此选用EcoRⅠ和Hind Ⅲ构建表达载体。AmpR为氨苄青霉素抗性基因,可筛选出成功导入载体的工程菌;目的基因插入后会破坏LacZ基因,而LacZ表达产物可使X-gal变蓝,因此培养基加入氨苄青霉素和X-gal,成功构建表达载体并导入的工程菌能抗氨苄青霉素(可生长),且LacZ失活,长出白色菌落。(3)选取目标菌落扩大培养选用液体培养基;检测目的基因是否表达出蛋白质,常用抗原-抗体杂交的方法。融合蛋白中ORF126和ORF27蛋白通过肽键连接。(4)疫苗可诱导机体产生特异性免疫,若该融合蛋白是疫苗的有效成分,注射该融合蛋白的鲤鱼感染KHV后,存活率显著高于对照组(或发病率显著低于对照组)。1 / 1 展开更多...... 收起↑ 资源列表 浙江杭州学军中学(紫金港校区)2025-2026学年高三下学期5月月考生物试卷(学生版).docx 浙江杭州学军中学(紫金港校区)2025-2026学年高三下学期5月月考生物试卷(教师版).docx