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    [生物]广东省八校2024-2025学年高三上学期8月联合检测(解析版)
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    [生物]广东省八校2024-2025学年高三上学期8月联合检测(解析版)

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    这是一份[生物]广东省八校2024-2025学年高三上学期8月联合检测(解析版),共23页。

    2.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号等填写在答题卡的相应位置。
    3.全部答案在答题卡上完成,答在本试题卷上无效。
    4.回答选择题时,选出每小题答案后,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。
    5.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
    一、选择题:本题共16小题,第1~12题,每小题2分,第13~16题,每小题4分,共40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. 卤鹅是“广东十大经典名菜”之一,它以狮头鹅为原材料,用老鸡、老鸭和猪骨熬制高汤,加上数十种香辛料和酱油、白酒等卤制若干小时,搭配“蒜蓉醋”食用,咸香入味,让人回味无穷。下列相关叙述错误的是( )
    A. 醋酸菌可用于制作各种风味的醋,糖源充足时可将糖直接转化为乙醛,再变为乙酸
    B. 生产酱油的过程需经过接种、发酵、分离、提纯等过程,属于发酵工程
    C. 利用酿酒酵母发酵生产白酒可以使酒的产量和质量明显提高
    D. 延长食品的保存期可以添加适量的溶菌酶
    【答案】A
    【分析】一、参与果酒制作的微生物是酵母菌,其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型。
    二、参与果醋制作的微生物是醋酸菌,其新陈代谢类型是异养需氧型。果醋制作的原理:当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸。当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。
    【详解】A、果醋发酵所需菌种是醋酸菌,糖源充足时可将糖直接转化为醋酸,当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸,A错误;
    B、发酵工程的内容包括菌种选育、培养基的配制、灭菌、种子扩大培养和接种、发酵过程和产品的分离提纯(生物分离工程)等方面,B正确;
    C、酿酒酵母菌种相对单一,利用酿酒酵母发酵生产白酒可以使酒的产量和质量明显提高,C正确;
    D、溶菌酶具有溶解细胞壁的能力,特别是对于细菌的细胞壁具有很强的作用,延长食品的保存期主要是防止微生物污染、杀死微生物或抑制其在食品中的生长繁殖,因此延长食品的保存期可以添加适量的溶菌酶,D正确。
    故选A。
    2. 微囊藻是水华蓝藻的一种,分布广,危害大,常形成较大的群体迅速上浮遮挡底层光照而抑制绿藻和硅藻等藻类的生长,促进其形成水华,且微囊藻能产生毒素对鱼类有毒性作用,对我国水环境和生态造成巨大的破坏。下列说法正确的是( )
    A. 微囊藻DNA都是环状的,都分布在拟核
    B. 微囊藻能遮挡底层光照而抑制其它藻类生长是其形成水华的关键
    C. 微囊藻的光合片层可以完成光合作用全过程
    D. 绿藻与肺炎支原体最主要的区别是有无以核膜为界限的细胞核
    【答案】D
    【分析】分析题文描述可知:微囊藻是水华蓝藻(也称蓝细菌)的一种,微囊藻与肺炎支原体都属于原核生物;绿藻和硅藻均为真核生物。
    【详解】A、微囊藻是由原核细胞构成的原核生物,其环状的DNA主要分布在被称为“拟核”的区域,A错误;
    B、水域污染后富营养化,导致包括微囊藻在内的蓝藻(也称蓝细菌)和绿藻等大量繁殖,并在水面形成一层蓝绿色而有腥臭味的“水华”,B错误;
    C、微囊藻的光合片层上的光合色素能够吸收光能,完成光合作用的光反应阶段,光合作用的暗反应阶段在细胞质基质中进行,C错误;
    D、绿藻是由真核细胞构成的真核生物,肺炎支原体是由原核细胞构成的原核生物,二者最主要的区别是有无以核膜为界限的细胞核,D正确。
    故选D。
    3. 黑藻是一种绿色高等植物,是进行生物学实验的好材料。下列关于黑藻的叙述,正确的是( )
    A. 用黑藻观察叶绿体和细胞质的流动是因为叶片细胞呈单层、叶绿体大而清晰
    B. 用黑藻验证光合作用产生氧气和光合作用需要光可用需氧细菌的分布来观察氧气的产生
    C. 用黑藻做质壁分离和复原实验的过程中可以看到液泡颜色先变深然后变浅
    D. 验证植物同时进行光合作用和呼吸作用时用两支试管装相同量的黑藻,一支试管给与适宜光照,另一支试管遮光
    【答案】A
    【分析】制作黑藻叶片的临时装片,用来观察高等植物细胞的形态,首先需在洁净的载玻片中央滴一滴清水,用镊子取下一片黑藻嫩叶放在水滴中展平,然后盖上盖玻片,就可以观察细胞形态了。若要观察细胞质的流动,必须保证细胞是存活的,叶绿体呈绿色,可以直接在高倍显微镜下观察到,故在观察细胞质的流动时,可以把叶绿体作为观察指标。
    【详解】A、用黑藻观察叶绿体是因为其叶片结构简单,叶片细胞呈单层,叶绿体大而清晰,可直接取整个小叶直接制片观察,用黑藻观察细胞质的流动是因为叶绿体呈绿色,可以直接在高倍显微镜下观察到,故在观察细胞质的流动时,可以把叶绿体作为观察指标,A正确;
    B、由于黑藻叶绿体相对与水绵的螺旋呈带状的叶绿体来说比较小,因此不适合用好氧细菌的分布来观察氧气的产生,B错误;
    C、黑藻叶片细胞含有无色大液泡,但其细胞质中含有绿色的叶绿体,使整个细胞除液泡外几乎都是绿色,也能够与外界无色溶液形成对比,因此可用于观察质壁分离和复原实验,但由于其大液泡为无色,所以实验的过程中不会看到液泡颜色先变深然后变浅,C错误;
    D、验证植物同时进行光合作用和呼吸作用时用两支试管装相同量的黑藻,一支试管给与适宜光照,另一支试管遮光,另外还需要再设置一个不放黑藻的空白对照,D错误。
    故选A。
    4. 下列各项研究中科学家使用的科学方法或技术前后不一致的是( )
    A. 建立物理模型研究DNA结构—研究减数分裂染色体变化
    B. 艾弗里用减法原理研究肺炎链球菌转化—班廷结扎狗的胰腺研究胰岛素
    C. 孟德尔用假说—演绎法验证分离定律—摩尔根研究伴性遗传
    D. 施莱登和施旺运用归纳法建立细胞学说—探究膜的成分和结构
    【答案】D
    【分析】一、模型构建法:模型是人们为了某种特定的目的而对认识对象所做的一种简化的概括性的描述,这种描述可以是定性的,也可以是定量的;有的借助具体的实物或其它形象化的手段,有的则抽象的形式来表达。模型的形式很多,包括物理模型、概念模型、数学模型等。以实物或图画形式直观地表达认识对象的特征,这种模型就是物理模型。沃森和克里克制作的著名的DNA双螺旋结构模型,就是物理模型,它形象而概括地反映了DNA分子结构的共同特征。
    二、与常态比较,人为去除某种影响因素的称为“减法原理”。例如,在艾弗里的肺炎链球菌转化实验中,每个实验组特异性地去除了一种物质,从而鉴定出DNA是遗传物质,就利用了减法原理。
    【详解】A、研究DNA分子的结构和研究减数分裂染色体变化均使用了建构物理模型的方法,A不符合题意;
    B、艾弗里的肺炎链球菌体外转化实验中,用蛋白酶、RNA酶、DNA酶等处理细胞提取物,是人为的去除某种因素的影响,运用了“减法原理”,班廷结扎狗的胰腺导致胰腺萎缩研究胰岛素的作用也是采用了减法原理,B不符合题意;
    C、孟德尔用假说—演绎法得出了基因的分离定律,摩尔根也是采用了假说—演绎法证明了基因在染色体上,C不符合题意;
    D、施莱登和施旺运用不完全归纳法建立细胞学说,科学家在探究细胞膜成分和结构时运用了提出假说和科学验证的方法,D符合题意。
    故选D。
    5. 施一公团队解析了来自非洲爪蟾核孔复合物(NPC)的近原子分辨率结构,取得了突破性进展。通过电镜观察到NPC附着并稳定融合在与细胞核核膜高度弯曲的部分上。下列叙述正确的是( )
    A. 细胞核是细胞遗传和代谢的中心,是遗传信息库
    B. 核膜的外膜常附着核糖体且与内质网连在一起,是细胞代谢的场所
    C. 核仁与rRNA的合成有关,核糖体的形成离不开核仁
    D. NPC保证了细胞核与细胞质间的蛋白质、DNA、RNA等大分子物质的进出
    【答案】B
    【分析】细胞核包括:核膜(双层膜,上面有孔是蛋白质和RNA通过的地方)、核仁(与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关)、染色质;功能:细胞核是遗传物质贮存和复制的场所,是细胞遗传和代谢的控制中心。
    【详解】A、细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,是遗传信息库,A错误;
    B、 核膜为双层膜结构,核膜的外膜常附着核糖体且与内质网连在一起,是细胞代谢的场所,B正确;
    C、核仁与某些RNA的合成以及核糖体的形成有关,但原核生物无核仁也可以合成核糖体,说明核糖体的形成不是离不开核仁,C错误;
    D、核孔复合物(NPC)是蛋白质、RNA等大分子进出细胞核的通道,而DNA不能通过,D错误。
    故选B。
    6. 通过动物细胞工程技术,可以利用患者自身的细胞在体外诱导发育成特定的组织器官,然后再移植回患者体内。图1和图2表示利用自身细胞进行器官移植的两种方法,其中诱导多能干细胞(iPS细胞)类似于人类的胚胎干细胞。下列叙述正确的是( )
    A. 图1中4种基因可通过Ti质粒整合到成纤维细胞的染色体上,使成纤维细胞脱分化为iPS细胞
    B. 图2中的卵母细胞从卵巢中采集后培养到MII期再显微操作去核,获得重构胚后随即进行诱导分化
    C. 上述两种方法均用到动物细胞培养及核移植技术,但得到的组织器官不完全相同
    D. 图1的成纤维细胞和图2的体细胞所含遗传物质完全相同,诱导分化均发生了基因的选择性表达
    【答案】D
    【分析】一、细胞工程是应用细胞生物学和分子生物学的理论和方法,按照人们的设计蓝图,进行在细胞水平上的遗传操作及进行大规模的细胞和组织培养;二、基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将不同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品;三、胚胎工程是指对动物早期胚胎或配子所进行的多种显微操作和处理技术。包括体外受精、胚胎移植、胚胎分割移植、胚胎干细胞培养等技术。
    【详解】A、将目的基因导入动物细胞常用的方法是显微注射法,通过Ti质粒导入即农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞常用的方法,A错误;
    B、获得重构胚后先用物理或化学方法将其激活,再经过诱导分化形成相应的细胞、组织或器官,B错误;
    C、图1中的方法没有用到核移植技术,C错误;
    D、图1的成纤维细胞和图2的体细胞都是由受精卵分裂分化而来,遗传物质相同,诱导分化的本质是发生了基因的选择性表达,D正确。
    故选D。
    7. 寒冷条件下人体发抖是抵御寒冷的自然反应,其调节过程既有神经冲动也有激素参与,调节途径如图。下列叙述正确的是( )
    A. 若下丘脑相关区域受到损伤,则机体不能感受到外界环境温度的变化
    B. 人体进入寒冷环境,血液中甲状腺激素增加,经反馈调节促使下丘脑和垂体减少相关激素的分泌
    C. TH对垂体的反馈调节表现为既抑制TSH基因的表达又降低垂体细胞对TRH的敏感性
    D. 该调节过程涉及的信号分子有三种,分别为TRH、TSH和TH
    【答案】C
    【分析】寒冷时,下丘脑可以分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素作用于甲状腺,促进甲状腺分泌甲状腺激素,血液中甲状腺激素的含量过高时,会通过负反馈调节作用于下丘脑和垂体,抑制相关激素的分泌。
    【详解】A、感受外界环境温度的变化的中枢是大脑皮层,下丘脑受损不影响感受外界环境温度的变化,A错误;
    B、寒冷时,下丘脑可以分泌促甲状腺激素释放激素作用于垂体,促进垂体分泌促甲状腺激素作用于甲状腺,促进甲状腺分泌甲状腺激素,血液中甲状腺激素的含量过高时,会通过负反馈调节作用于下丘脑和垂体,抑制相关激素的分泌,B错误;
    C、TH对垂体的反馈调节表现为既抑制TSH基因的表达又降低垂体细胞对TRH的敏感性,从而及时有效地降低体内TH的含量,C正确;
    D、由题意可知,该调节过程除了图示过程外,还有神经冲动参与,即信号分子除了TRH、TSH和TH,还有神经递质,D错误。
    故选C。
    8. 为了探究生长素和乙烯对植物生长的影响及其相互作用和乙烯对植物生命活动进行调节的生理基础,科学家进行了三个实验:实验一在不同时间段测定两种激素在茎中的含量;实验二观察了两种激素的含量变化对叶片脱落的影响;实验三鳄梨(又称牛油果)果实成熟时乙烯调控纤维素酶的合成。下列说法不合理的是( )

    A. 图中M点表示生长素浓度增大到一定值时,可能会促进乙烯的合成
    B. 乙烯与细胞上的活性受体结合后能促进鳄梨果实细胞核内相关基因的表达
    C. 生长素和乙烯对叶片脱落的作用是相互拮抗的
    D. 生产上可喷施较高浓度的生长素类似物来降低叶片脱落率
    【答案】C
    【分析】①生长素的生理作用在细胞水平上起着促进细胞伸长生长、诱导细胞分化等作用;在器官水平上影响器官的生长、发育,如影响侧根和不定根的发生,影响花、叶和果实发育等;
    ②乙烯主要作用是促进果实成熟;促进开花;促进叶、花、果实脱落;
    ③在植物生长发育和适应环境变化的过程中,各种植物激素并不是孤立的起作用,而是多种激素共同调节植物的生长发育和对环境的适应。
    【详解】A、据实验一图可知,生长素浓度到达M点时开始合成乙烯,由此可推测生长素浓度增大到一定程度时,可能会会促进乙烯的合成,A正确;
    B、据实验三图可知,乙烯(C2H4)与细胞内的活性受体结合后会影响细胞核内相关基因的转录,进而影响转录过程最终使细胞分泌活性纤维素酶,由此推测乙烯与细胞上的活性受体结合后能促进鳄梨果实细胞核内相关基因的表达,B正确;
    C、观察实验二图可得,随着生长素浓度不断升高,乙烯的浓度也不断提高,当生长素和乙烯浓度较低时,随两者浓度升高,叶片脱落率升高,当两者浓度高于一定范围后,随两者浓度升高,叶片脱落率下降,生长素与乙烯变化趋势一致,共同调节叶片脱落,由此可得,生长素和乙烯对叶片脱落的作用关系为协同作用,C错误;
    D、据实验二图分析可得,生长素浓度增大到一定值,会促进植物茎中乙烯的合成,促使叶片脱落率减少,因此生产上可喷施较高浓度生长素类似物降低叶片脱落率,D正确。
    故选C。
    9. 某精原细胞在分裂过程中有一对同源染色体中的一条发生连接两条姐妹染色单体的着丝粒异常横裂而形成“等臂染色体”(如图所示)。不考虑其他变异,下列说法正确的是( )
    A. 经图示过程产生的精细胞都会发生染色体结构和数目变异
    B. 该精原细胞减数分裂I同源染色体都能进行正常的联会
    C. “等臂染色体”可形成于减数分裂I,至少有1/2的精细胞正常
    D. “等臂染色体”可形成于减数分裂II,最多有1/2的精细胞正常
    【答案】D
    【分析】一、有丝分裂后期特点:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,成为两条染色体,分别移向细胞两极,分向两极的两套染色体形态和数目完全相同。
    二、减数分裂过程:(1)分裂间期:染色体的复制。(2)减数分裂Ⅰ:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体交叉互换;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)减数分裂Ⅱ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:着丝点分裂,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。
    【详解】A、着丝粒发生异常横裂后,染色体结构异常,但染色体数目不变,所以只发生了染色体结构变异,A错误;
    B、等臂染色体与正常染色体上存在同源区段,可能通过同源区段与正常染色体联会,但这种联会是异常的,B错误;
    C、精原细胞可进行有丝分裂,也可进行减数分裂。“等臂染色体”是某精原细胞在分裂过程中发生连接两条姐妹染色单体的着丝粒异常横裂而形成的,着丝粒分裂可发生于有丝分裂后期、减数分裂Ⅱ后期,因此“等臂染色体”形成于该精原细胞有丝分裂后期或减数分裂Ⅱ后期,C错误;
    D、若该细胞正在进行减数分裂,“等臂染色体”形成于减数分裂Ⅱ后期,该染色体所在的细胞为次级精母细胞,由该细胞产生的两个精细胞染色体异常,因此该精原细胞产生的精细胞中有一半出现异常,D正确。
    故选D。
    10. 如图表示NAT10蛋白介导的mRNA乙酰化修饰参与癌症进展的机制。下列相关叙述错误的是( )

    A. 涉及碱基互补配对的过程有①、②和③,且配对方式各不相同
    B. NAT10蛋白介导的mRNA乙酰化修饰影响相关基因表达过程属于表观遗传
    C. COL5A1蛋白是在核糖体和内质网上合成的,它可能是一种信号分子
    D. 靶向干预NAT10蛋白介导的mRNA乙酰化修饰,可抑制癌细胞转移
    【答案】A
    【分析】由图可知,COL5A1基因转录形成的mRNA,有的在NAT10蛋白介导下进行了乙酰化修饰,乙酰化修饰后的mRNA通过翻译形成COL5A1蛋白,该蛋白合成后分泌出细胞,促进了胃癌细胞的转移;图中未被NAT10蛋白介导修饰的mRNA会被降解,降解后的产物抑制胃癌细胞的转移,因此可知被乙酰化修饰的mRNA不易被降解,稳定性增强。
    【详解】A、据图分析①是转录过程,②是mRNA乙酰化修饰,③是翻译过程,②不遵循碱基互补配对,与①转录(DNA和RNA进行配对)相比,过程③翻译过程是RNA与RNA进行配对,特有的碱基互补配对方式为U-A,A错误;
    B、NAT10蛋白介导的mRNA乙酰化修饰影响相关基因表达过程属于表观遗传,B正确;
    C、COL5A1蛋白是分泌蛋白,分泌蛋白是在游离的核糖体上开始多肽链的合成,当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程;该蛋白合成后分泌出细胞,促进了胃癌细胞的转移,故它可能是一种信号分子,C正确;
    D、由图可知,COL5A1基因转录形成的mRNA在NAT10蛋白介导下进行乙酰化修饰,乙酰化修饰后的mRNA可以通过翻译形成COL5A1蛋白,该蛋白合成后分泌出细胞,促进了胃癌细胞的转移,因此靶向干预NAT10蛋白介导的mRNA乙酰化修饰,可抑制癌细胞转移,D正确。
    故选A。
    11. 下表是人、黑猩猩、恒河猴与兔四种哺乳动物编码血红蛋白基因的部分DNA碱基序列,下列说法错误的是( )
    A. 表中数据表明人与猩猩、恒河猴及兔的血红蛋白基因中的碱基序列有一定的相似性
    B. 人和黑猩猩的亲缘关系比人与恒河猴的亲缘关系近
    C. 提取上述哺乳动物红细胞的DNA通过DNA测序技术可以比较不同生物的基因序列
    D. 血红蛋白在上述四种哺乳动物中的作用都是运输氧气,说明不同生物之间具有共同的代谢特征
    【答案】C
    【分析】表中显示:四种哺乳动物编码血红蛋白基因的部分DNA碱基序列,既有碱基排列顺序相同的区段,也有碱基排列顺序不同的区段。不同生物的DNA的共同点,提示人们当今生物有着共同的原始祖先,其差异的大小则揭示了当今生物种类亲缘关系的远近,以及它们在进化史上出现的顺序。
    【详解】A、表中显示:四种哺乳动物编码血红蛋白基因的部分DNA碱基序列,既有碱基排列顺序相同的区段,也有碱基排列顺序不同的区段,故人类与猩猩、恒河猴以及兔的血红蛋白基因中的碱基序列有一定的相似性,A正确;
    B、人和黑猩猩的血红蛋白编码基因部分序列的相似性较人与恒河猴的高,说明人和黑猩猩的亲缘关系比人与恒河猴的亲缘关系近,B正确;
    C、通过DNA测序技术可以比较不同生物的基因序列,动物细胞的DNA分布在细胞核与线粒体中。哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核及众多的细胞器,因此从上述哺乳动物的红细胞中难以提取到DNA,C错误;
    D、血红蛋白在上述四种哺乳动物中的作用都是运输氧气,说明不同生物之间具有共同的代谢特征,D正确。
    故选C。
    12. 苹果树间杂草是蚜虫天敌的良好栖息地,适当引入蚜虫天敌可实现“以草养虫”“以虫治虫”。秋冬季节,苹果树间杂草倒伏腐烂后成为有机肥,又实现了“以草肥田”。这一生态农业模式给当地带来了良好的经济效益和生态效益。下列说法正确的是( )
    A. 苹果树、杂草及各种虫构成生物群落
    B. 该生态农业模式体现了生态工程的整体原理
    C. “以草肥田”实现了物质和能量的循环利用
    D. 引入蚜虫天敌“以虫治虫”属于化学防治
    【答案】B
    【分析】生物防治:生物防治是利用生态系统信息传递的作用,以一种或一类生物抑制另一种或另一类生物的方法。它是降低杂草和害虫等有害生物种群密度的一种方法。它的最大优点是不污染环境。
    【详解】A、生物群落包括一定区域的全部生物,苹果树、杂草及各种虫无法构成生物群落,A错误;
    B、该生态农业模式给当地带来了良好的经济效益和生态效益,生态工程的整体原理,B正确;
    C、“以草肥田”实现了物质的循环利用,而生态系统的能量流动是单向的,不能循环利用,C错误;
    D、“以虫治虫”属于生物防治,可减少对环境的污染,这是生物防治的典型优点,D错误。
    故选B。
    13. 土壤节肢动物种类繁多,食性可分为4种类型,其群落的组成和多样性容易受土壤环境变化的影响。某研究小组在牧草利用率相同的前提下设置无放牧对照组、单独放牧适量藏羊组和单独放牧适量牦牛组3个组别来探究藏羊、牦牛放牧对青藏高原高寒草甸土壤节肢动物群落多样性的影响,结果如图。下列说法错误的是( )
    A. 不同的土壤节肢动物分别属于生态系统的消费者和分解者
    B. 研究土壤节肢动物丰富度时,常用的采集方法是取样器取样法
    C. 放牧适量藏羊和牦牛可能是影响节肢动物种群数量的密度制约因素
    D. 单独放牧适量藏羊和单独放牧适量牦牛均有利于提高杂食性和腐食性功能群的节肢动物类群数
    【答案】D
    【分析】生态系统结构包括营养结构和组成成分,营养结构指食物链和食物网,组成成分有非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者。
    一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。例如,同样是缺少食物,种群密度越高,该种群受食物短缺的影响就越大,因此,这些因素称为密度制约因素。而气温和干旱等气候因素以及地震、火灾等自然灾害,对种群的作用强度与该种群的密度无关,因此被称为非密度制约因素。例如,在遭遇寒流时,有些昆虫种群不论其种群密度高低,所有个体都会死亡。
    【详解】A、土壤节肢动物种类繁多,有植食性、捕食性、杂食性和腐食性,不同的土壤节肢动物分别属于生态系统的消费者和分解者,A正确;
    B、土壤节肢动物个体较小,但是活动能力较强,常用的采集方法是取样器取样法,B正确;
    C、一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的。例如,同样是缺少食物,种群密度越高,该种群受食物短缺的影响就越大,因此,这些因素称为密度制约因素,放牧适量藏羊和牦牛可能是影响节肢动物种群数量的密度制约因素,C正确;
    D、由图可知,与对照组相比,单独放牧适量藏羊和单独放牧适量牦牛的杂食性群落多样性降低,腐食性群落多样性升高,故单独放牧适量藏羊和单独放牧适量牦牛不利于提高杂食性节肢动物类群数,而利于提高腐食性功能群的节肢动物类群数,D错误。
    故选D。
    14. 无融合生殖是可代替有性生殖、不发生雌雄配子核融合的一种无性生殖方式,是育种的一个新途径。我国科研人员尝试利用基因编辑技术敲除杂交水稻的4个相关基因,实现了杂种的“无融合生殖”,如图所示。下列说法错误的是( )

    A. 对杂种植株细胞进行基因编辑时需用到限制酶、DNA连接酶
    B. 敲除的4个基因使杂种植株减数分裂过程时能同时产生雌雄两种类型的配子
    C. “无融合生殖”应用于作物育种,可以使杂种植株通过无性繁殖得以保持杂种优势
    D. “无融合生殖”会使作物的遗传多样性降低,应对杂草入侵或病毒侵害的能力降低
    【答案】B
    【分析】分析题干信息与图片信息可知,科研人员利用基因编辑技术敲除4个基因在实现杂种的“无融合生殖”中的作用是使其减数分裂形成的配子的过程变为有丝分裂,产生的配子中染色体数目不减半;受精后不发生雌雄配子核融合,来自雄配子或雌配子的染色体消失,使该杂种植株的自交后代遗传物质与亲本一致得以保持杂种优势。
    【详解】A、对植株细胞的DNA进行基因编辑时需要用到重组DNA技术的基本工具酶:限制性内切核酸酶和DNA连接酶,A正确;
    B、据图可知,科研人员利用基因编辑技术敲除4个基因后,使其减数分裂形成的配子的过程,产生的配子中染色体数目不减半,未发生基因重组,因此,该植株能同时产生雌雄配子,但是雌雄配子都是一种,B错误;
    C、据图分析可得,受精后不发生雌雄配子核融合,来自雄配子或雌配子的染色体消失,使该杂种植株的自交后代遗传物质与亲本一致,因此,“无融合生殖”应用于作物育种,可以使杂种植株通过无性繁殖得以保持杂种优势,C正确;
    D、无融合技术应用于作物育种时,人为控制地使某些染色体在遗传过程中消失,从而导致染色体上所携带的基因与之一并消失,不能遗传给子代,降低了遗传多样性,使其应对杂草入侵或病毒侵害的能力降低,D正确。
    故选B。
    15. 在盐化土壤中,大量Na+迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其主要机制如图。下列说法正确的是( )

    A. Na+经转运蛋白C流出细胞需要消耗呼吸作用产生的ATP
    B. H+泵有运输和降低活化能的作用,起作用时空间结构会发生可逆改变
    C. 耐盐植物抗盐胁迫过程同时受Na+和Ca2+的调节,且作用机理一致
    D. 加入呼吸酶抑制剂,ATP生成受阻,则Na+的排出量会明显增加
    【答案】B
    【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、据图可知,Na+经转运蛋白C流出细胞消耗的是H+的梯度势能,A错误;
    B、H+泵有运输(协助H+的跨膜运输)和降低活化能(催化ATP水解,作用机理是降低活化能)的作用,起作用时空间结构会发生可逆改变,B正确;
    C、耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,故耐盐植物抗盐胁迫过程同时受Na+和Ca2+的调节,但作用机理不一致,C错误;
    D、据图可知,H+运出细胞需要ATP提供能量,属于主动运输,H+顺浓度梯度进入细胞产生的势能驱动Na+经转运蛋白C进入细胞的过程,使用ATP抑制剂处理细胞,H+运出细胞的量减少,细胞内外H+浓度差减少,为Na+运出细胞提供的势能减少,Na+的排出量会明显减少,D错误。
    故选B。
    16. 中脑边缘多巴胺系统是脑的“奖赏通路”,通过多巴胺使此处的神经元兴奋,传递到脑的“奖赏中枢”使人感到愉悦,因而多巴胺被认为是引发“奖赏”的神经递质。图1是神经递质多巴胺的释放和转运机理,图2表示突触前膜对多巴胺的回收率。有研究表明,毒品可卡因能干扰多巴胺的回收,并导致体内T细胞数目下降。下列叙述错误的是( )
    A. MNDA的作用是识别和转运钠离子
    B. 可卡因通过与多巴胺的转运载体结合,导致突触间隙多巴胺含量暂时增多,含量可用X表示
    C. 吸食可卡因的人更容易感染细菌、病毒而患病
    D. 长期吸食可卡因者会使突触后膜上的MNDA数量减少,产生毒瘾
    【答案】B
    【分析】由图分析,多巴胺作用于后膜受体后由前膜回收,而可卡因阻碍了这一过程。
    【详解】A、由图甲可知MNDA的作用是识别和运载钠离子进后膜改变后膜电位,A正确;
    B、由图甲可知,可卡因的作用机理是通过与多巴胺的转运载体结合,阻碍多巴胺的回收,导致间隙中多巴胺含量上升,产生快感,多巴胺最终均会被回收,只是回收率达到100%时的时间延长,这一过程可以用图乙中y曲线表示,B错误;
    C、由题干知可卡因导致T细胞数目下降,则免疫系统受影响,免疫能力下降,易被细菌病毒感染,C正确;
    D、当机体较长时间吸食可卡因等毒品后,能通过减少突触后膜上的MNDA数量来缓解毒品的刺激,使突触后膜对神经递质的敏感性降低,一旦停止吸食毒品,突触后膜的多巴胺效应会减弱,吸毒者需要吸入更大剂量的毒品,从而造成对毒品的依赖,D正确。
    故选B。
    二、非选择题:本题共5小题,共60分。
    17. 人乳头瘤病毒(HPV)是一种DNA病毒,它可以引起人类的一些良性的肿瘤和疣状物。已知的HPV有多种亚型,其中与宫颈癌相关的主要是高危型HPV病毒,科学家们研发了HPV预防性疫苗,通过体液免疫和细胞免疫两个主要途径来预防宫颈癌的发生。回答下列问题:
    (1)当个体接种HPV疫苗后,该疫苗作为______可诱导B细胞增殖、分化成______,而______在机体被HPV感染时能够迅速作出反应,因而能够降低患宫颈癌的风险,写出机体注射疫苗后,感染HPV的免疫过程:______。
    (2)研究表明,受HPV侵染的细胞表面的HLA分子表明水平往往下降,这与患宫颈癌有什么关系?______。
    (3)HPV的衣壳蛋白主要由L1和L2构成,且主要成分是L1。根据这一信息,请你提出一个设计HPV疫苗的思路:______。
    【答案】(1)①. 抗原 ②. 浆细胞和记忆细胞 ③. 记忆细胞 ④. 记忆细胞再次接触HPV时,迅速增殖分化,一方面浆细胞产生大量抗体结合体液中的病毒,另一方面产生具有活性的细胞毒性T细胞清除病毒
    (2)受HPV感染的细胞表面的HLA分子表达水平下降,会导致癌细胞无法有效地向T细胞呈递抗原信息,使癌细胞逃避免疫监视,增加了患宫颈癌的概率
    (3)纯化HPV的衣壳蛋白L1或者利用基因工程生产L1,并以L1蛋白为基础设计HPV疫苗
    【分析】疫苗通常起到抗原的作用,通过刺激机体产生记忆细胞和抗体而发挥作用;当再次有相同抗原侵入机体时,记忆细胞会迅速增殖分化形成浆细胞,产生大量抗体发挥作用。
    【小问1详解】接种的疫苗可作为抗原,刺激机体发生特异性免疫反应,即诱导B淋巴细胞增殖、分化成浆细胞和记忆细胞。其中记忆细胞可在机体再次被HPV感染时迅速增殖分化,参与相关免疫。注射疫苗的机体再次感染HPV时,记忆细胞迅速增殖分化,一方面浆细胞产生大量抗体结合体液中的病毒,另一方面产生具有活性的细胞毒性T细胞清除病毒。
    【小问2详解】研究表明,受HPV侵染的细胞的HLA分子表达水平下降,由于HLA分子(人类白细胞抗原的简称)的减少即抗原减少,则被细胞毒性T细胞识别清除的机会减少,导致癌细胞无法有效地向T细胞呈递抗原信息,使癌细胞逃避免疫监视,增加了患宫颈癌的概率,故患癌症的风险增大。
    【小问3详解】HPV的衣壳蛋白主要由L1和L2构成,主要成分是L1,可设计L1蛋白作为抗原引起机体产生特异性免疫,或将病毒灭活制成疫苗,或借助基因工程生产L1蛋白制成疫苗,故设计HPV疫苗的思路可以是:①用寄主细胞大量培养HPV病毒,获取病毒再从病毒中分离提纯抗原成分作为疫苗使用;②用寄主细胞大量培养HPV病毒,获取病毒,再处理病毒使其失去增殖能力后即可作为疫苗; ③从病毒中提取蛋白的基因构建成表达载体,将载体导入受体菌细胞制成工程菌,再大量培养工程菌来生产蛋白即疫苗;④从病毒中提取蛋白的基因构建成表达载体,将表达载体直接作为疫苗,表达载体导入人体细胞后在人体细胞内表达产生蛋白刺激机体发生免疫反应。
    18. 科研人员研究玉米籽粒性状时发现,其饱满程度由大到小有饱满、中度饱满、干瘪等性状,由位于同源染色体相同位置的3个基因(S、S1、S2)决定,为探究这些性状出现的原因,进行系列研究。回答下列问题:
    (1)玉米是遗传学实验中常用的材料,具有的优点是______(写出2个)。
    (2)科研人员分别利用野生型、突变体1、突变体2进行杂交实验,实验步骤及结果如图1所示。
    ①突变体1基因型为S1S1,干瘪个体基因型为S2S2,根据杂交1、杂交2的结果,判断S、S1、S2之间的显隐性关系是______,突变体2的表型为______。
    ②上述杂交实验说明控制籽粒饱满程度的基因遵循分离定律,证据是______。
    (3)科研人员推测突变体1籽粒中度饱满是由于基因S中插入一段DNA序列(BTA)导致,如图2。
    突变体1是由______(填变异方式)产生的,检测野生型和突变体1的相关基因表达发现S基因编码某种糖类转运蛋白,突变体1中由于糖类转运蛋白异常,糖类转运到籽粒中受限,使籽粒饱满程度降低,这表明基因表达产物与性状的关系是______。
    【答案】(1)雌雄同株且为单性花,便于人工授粉;相对性状明显,易于区分;产生的后代数量多,统计更准确;生长周期短,繁殖速度快
    (2)①. S对S1为显性,S1对S2为显性 ②. 饱满 ③. 杂交2中饱满籽粒自交后代出现饱满:中度饱满=3:1,中度饱满自交后代出现中度饱满:干瘪=3:1
    (3)①. 基因突变 ②. 基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
    【分析】基因分离定律实质:在杂合子细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;当细胞进行减数分裂,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入两个配子当中,独立地随配子遗传给后代。
    【小问1详解】玉米是雌雄同株且为单性花,便于人工授粉;相对性状明显,易于区分;产生的后代数量多,统计更准确;生长周期短,繁殖速度快,因此常被用作遗传学实验中的材料。
    【小问2详解】①突变体1为中等饱满,基因型为S1S1,干瘪个体基因型为S2S2,据此可知,S1决定中等饱满,S2决定干瘪,因此S决定饱满,根据杂交2可知,饱满的后代出现中等饱满,说明S对S1显性,中等饱满的后代出现干瘪,说明S1对S2显性,因此S、S1、S2之间的显隐性关系是S对S1为显性,S1对S2为显性。突变体1(中等饱满)与突变体2杂交,后代饱满和中等饱满为1:1,这是测交实验,推测突变体2的表现型为饱满。
    ②杂交2中杂交2 中饱满籽粒自交后代出现饱满:中等饱满=3:1,中等饱满自交后代出现中等饱满:干瘪=3:1,说明控制籽粒饱满程度的基因遵循分离定律。
    【小问3详解】基因突变是指DNA分子中发生碱基对的替换、增添或缺失,而引起的基因结构的改变,突变体1籽粒中度饱满是由于基因S中插入一段DNA序列(BTA)导致,其为基因突变。基因控制生物的性状,基因对性状的控制途径:①基因可以通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状;②基因可以通过控制酶的合成控制细胞代谢进而间接控制生物的性状;突变体1中由于糖类转运蛋白异常,糖类转运到籽粒中受限,使籽粒饱满程度降低,这表明基因表达产物与性状的关系是基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。
    19. 大气中CO2浓度升高及其带来的温室效应给植物的适应和演化带来极大的挑战。为探究CO2浓度对植物生长发育的影响,科学家用银杏进行了如下实验。回答下列问题:
    (1)为探究大气CO2浓度上升对银杏叶片光反应的影响,研究人员将银杏分别置于CO2浓度为700μml·ml-1(实验组)和370μml·ml-1(对照组)的气室中培养。在第1生长季(0~100天)和第2生长季(360~450天)分别测定银杏叶片净光合速率和叶绿素含量的变化,如图所示。
    ①叶绿体中光合色素吸收的光能,一部分将水分解为氧并形成NADPH,NADPH在暗反应中的作用是______。
    ②根据图中的实验结果,在第1生长季中,主要因为______,所以实验组净光合速率高于对照组。
    ③叶绿素含量______(填“是”或“不是”)限制第2生长季银杏叶片净光合速率的主要因素,判断依据是______。
    (2)另有研究表明,大气CO2浓度短期倍增使银杏叶片气孔导度和蒸腾速率分别降低了46.2%、25.0%,净光合速率提高32.6%,结合以上实验结果和数据,分析大气CO2浓度短期倍增对银杏叶片的光合作用的影响是______。
    (3)你认为能否依据本实验的研究预测大气CO2浓度升高对未来植物生长发育的影响?______。
    【答案】(1)①. 作为还原剂和提供能量 ②. 实验组的CO2浓度高于对照组 ③. 不是 ④. 第2生长季节对照组和实验组的叶绿素含量上升且高于第1生长季节,但实验组净光合速率低,对照组的净光合速率差异不明显
    (2)短期大气CO2浓度升高,银杏叶片内部CO2浓度增加,气孔部分关闭而使气孔导度下降,进而蒸腾速率下降,银杏叶片对水分利用率提高,有利于光反应和暗反应的进行,从而促进银杏叶片光合作用
    (3)不能,对绝大多数植物来说,大气CO2浓度上升对植物的影响是一个长期的过程,而人工控制试验进行的时间较短,只能反映CO2浓度升高对植物的短期影响
    【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受光反应产生的NADPH和ATP释放的能量,并且被NADPH还原,进而合成有机物。
    【小问1详解】①暗反应中在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受光反应产生的NADPH和ATP释放的能量,并且被NADPH还原,进而合成有机物,所以NADPH在暗反应中的作用是作为还原剂和提供能量。
    ②实验的目的是探究大气CO2浓度上升对银杏叶片光反应的影响,实验的自变量是CO2浓度高低和处理时间长短,实验结果显示在第1生长季,银杏叶片净光合速率明显高于对照组,而二者叶绿素含量基本相同,则据此推测,是由于实验组的CO2浓度高于对照组,CO2浓度上升促进了暗反应进而促进了光合速率的增加,所以实验组净光合速率高于对照组。
    ③结合图示可知,第二生长季节的叶绿素含量显著高于第一季节,但与第一季相比实验组净光合速率反而下降,对照组的净光合速率差异不明显,因此叶绿素含量不是限制第2生长季银杏叶片净光合速率的主要因素。
    【小问2详解】大气CO2浓度短期倍增使银杏叶片气孔导度和蒸腾速率都降低了,而净光合速率提高了,说明短期大气CO2浓度升高,银杏叶片内部CO2浓度增加,而气孔部分关闭而使气孔导度下降,进而蒸腾速率下降,但银杏叶片对水分利用率提高,有利于光反应和暗反应的进行,从而促进银杏叶片光合作用。
    【小问3详解】不能依据本实验的研究预测大气CO2浓度升高对未来植物生长发育的影响,因为对于绝大多数植物来说,大气CO2浓度上升对植物的影响是一个长期的过程,而人工控制试验进行的时间较短,只能反映CO2浓度升高对植物的短期影响。
    20. 海洋牧场是一种海洋人工生态系统,通过在特定海域投放人工鱼礁等措施,构建或修复海洋生物生长、繁殖、索饵或避敌所需的场所,以实现海洋生态保护和渔业资源持续高效产出,是海洋低碳经济的典型代表。回答下列问题:
    (1)比较人工鱼礁和自然岩礁群落的不同,______是区别两者的重要特征;人工鱼礁投放海底后,可为海带、牡蛎等海洋生物提供良好的生存栖息场所,同时有利于它们的繁殖,体现了生物多样性的______价值。
    (2)研究者设计了“海洋牧场”海水生态养殖模式,即在上层挂绳养殖海带等藻类,在中层挂笼养殖牡蛎等滤食性贝类,在底层设置人工鱼礁,养殖海参等底栖杂食动物。下图是该“海洋牧场”部分构造和物质循环关系图。
    ①为了保证资源充分利用,研究者提出了以上“多营养层次”生态养殖模式,这种模式的设计主要遵循了生态工程的______原理。
    ②这种生态养殖模式与传统养殖相比具有的优势是______。
    (3)合理密养、立体养殖是提高养殖经济效益的有效措施。从群落空间结构的角度分析,立体养殖可以______。在构建“海洋牧场”海水立体养殖时,需要考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等,从而确定每种生物之间的合适比例,这样做的目的是______。
    【答案】(1)①. 物种组成 ②. 直接和间接
    (2)①. 循环和整体 ②. 实现物质循环再生;实现了能量的多级利用,提高能量利用率;调整能量流动关系使能量更多流向对人类更有益部分;减少污染节约成本
    (3)①. 充分利用空间和资源 ②. 维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(实现生态效益和经济效益的可持续发展)
    【分析】生物多样性的价值:直接价值、间接价值以及目前人类尚不清楚的潜在价值。直接价值是对人类有食用、药用和作为工业原料等实用意义的,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值;生物多样性的间接价值主要体现在调节生态系统的功能,此外,生物多样性在促进生态系统中基因流动和协同进化等方面也具有重要的生态价值;生物多样性还具有许多目前人们尚不太清楚的潜在价值;
    生态工程以生态系系统的自我组织、自我调节为基础,遵循着自生(通过有效选择生物组分并合理布设,有助于生态系统维持自生能力)、循环(在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高)、协调(处理好生物与环境、生物与生物的协调与平衡,需要考虑环境容纳量)、整体(进行生态工程建设时,不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力)等生态学基本原理。
    【小问1详解】物种组成是区分不同群落的重要特征,比较人工鱼礁和自然岩礁群落的不同,物种组成是区别两者的重要特征。人工鱼礁可为海洋生物提供良好的生存栖息场所,同时有利于它们的繁殖,体现了生物多样性的直接和间接价值。
    【小问2详解】“多营养层次”生态养殖模式,可以促进系统的物质迁移与转化,在建设时要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力,这种模式的设计主要遵循了生态工程的循环和整体原理。这种生态养殖模式与传统养殖相比具有的优势是实现物质循环再生;实现了能量的多级利用,提高能量利用率;调整能量流动关系使能量更多流向对人类更有益部分;减少污染节约成本。
    【小问3详解】海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源;由于空间和资源是有限的,所以在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产,实现生态效益和经济效益的可持续发展。
    21. 磷酸吡哆醛(PLP)是维生素B6的活性形式,是多种酶的重要辅酶。科研人员从大肠杆菌(E.clik12)中找到了合成PLP的关键酶A,通过基因工程构建了高产PLP的工程菌,流程如下图所示。质粒中Lacz基因可以使细菌能够利用物质X—gal,从而使菌落呈现蓝色,若无该基因,菌落则白色。回答下列问题:
    (1)图1中①②过程具体操作如图2,用限制酶______从大肠杆菌DNA中获取酶A基因。利用PCR扩增酶A基因需要在含Mg2+的缓冲溶液中添加模板、4种脱氧核苷酸和______,PCR每次循环的基本过程是______。
    (2)过程③在培养基中加入______(填“青霉素”“X—gal”或“青霉素和X—gal”)筛选出呈______色的菌落即为所需工程菌。
    (3)用______方法检测酶A基因在工程菌中是否表达出目的蛋白。
    (4)为探究④过程得到的是否为高产PLP工程菌,请简要写出实验思路:______。
    【答案】(1)①. BamHⅠ和EcRⅠ ②. 2种引物和耐高温的DNA聚合酶 ③. 变性、复性和延伸
    (2)①. 青霉素和X–gal ②. 白
    (3)抗原—抗体杂交技术
    (4)将等量原始(E.cliBL21)菌株与重组菌株(工程菌)分别置于相同且适宜的条件下培养,一段时间后分别检测(比较单位体积的)培养液中PLP的含量
    【分析】基因工程是指按照人们的愿望,进行严格的设计,并通过体外DNA重组和转基因等技术赋予生物以新的遗传特性,从而创造出更符合人们需要的新的生物类型和生物产品。基因工程的工具有限制酶、DNA连接酶、基因的载体。基因工程的基本操作程序:(1)目的基因的获取。(2)基因表达载体的构建。(3)将目的基因导入受体细胞。(4)目的基因的检测和鉴定。
    【小问1详解】EcR V会破坏青霉素抗性基因和目的基因,不能选用,lacZ基因被破坏,应用限制酶BamHⅠ和EcRⅠ从大肠杆菌DNA中获取酶A基因。PCR技术的条件:模板DNA、四种脱氧核苷酸、2种引物和耐高温的DNA聚合酶(Taq酶)。PCR每次循环可以分为变性、复性和延伸三步。在循环之前常要进行一次预变性,以便增大分子模板DNA彻底变性的概率。
    【小问2详解】由于青霉素抗性基因没有被破坏,lacZ基因已经被破坏,筛选含重组质粒的受体菌应在通用培养基中额外加入青霉素和X﹣gal,培养一段时间,挑选出白色的菌落进一步培养。
    【小问3详解】用抗原-抗体杂交方法检测酶A基因在工程菌中是否表达出目的蛋白,其基本原理是利用抗原与抗体的特异性结合。‌
    【小问4详解】验证④过程得到的是否为高产PLP工程菌,可以将等量原始(E.cliBL21)菌株与重组菌株(工程菌)分别置于相同且适宜的条件下培养,一段时间后分别检测(比较单位体积的)培养液中PLP的含量。
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