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    江苏省泰州中学2022-2023学年高二下学期5月月考生物试卷(含答案)

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    江苏省泰州中学2022-2023学年高二下学期5月月考生物试卷(含答案)

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    这是一份江苏省泰州中学2022-2023学年高二下学期5月月考生物试卷(含答案),共20页。试卷主要包含了单选题,多选题,读图填空题,实验题等内容,欢迎下载使用。
    江苏省泰州中学2022-2023学年高二下学期5月月考生物试卷
    学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________

    一、单选题
    1、科学家试图用益生菌来治疗人体的某些胃肠道疾病。益生菌是一类包括酵母菌、双歧杆菌、乳酸菌等在内的多种微生物的统称,大多对氧气极为敏感。下列相关叙述正确的是( )
    A. 益生菌都具有细胞→组织→器官→系统→个体生命系统层次
    B. 益生菌中都含有容易被碱性染料染成深色的染色质
    C. 有些益生菌能够通过有丝分裂进行增殖
    D. 大多数肠胃微生物是需氧型的
    2、燕窝是金丝燕分泌的唾液与其绒羽混合黏结所筑成的巢穴,富含蛋白质、氨基酸、糖类、脂肪等物质,具有滋肾养肺、补脾和胃、调补虚劳等功效。下列有关叙述正确的是( )
    A.燕窝中的蛋白质、氨基酸可用双缩脲试剂进行检测
    B.燕窝呈现出固有的形态是因为含有较多的纤维素
    C.燕窝中的糖类比同质量脂肪氧化分解时释放的能量多
    D.燕窝与鲜牛奶含有的有机物种类相差不大
    3、如图表示油菜种子成熟过程中各种有机物的变化情况,下列叙述正确的是( )

    A.在可溶性糖和淀粉转化为脂肪的过程中,氧的含量增加
    B.取第29天的油菜种子制成装片,可观察到被苏丹Ⅲ染液染成红色的颗粒
    C.部分含氮物质可与双缩脲试剂发生紫色反应,其氮元素主要存在于氨基中
    D.据图推测,在油菜种子萌发过程中脂肪能转化成可溶性糖
    4、科学家用离心技术分离得到了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。下列相关推测正确的是( )
    A.微粒体中的膜是高尔基体膜结构的一部分
    B.细胞中每个基因都有控制SP合成的脱氧核苷酸序列
    C.SP合成缺陷的浆细胞中,抗体会在内质网腔中聚集
    D.内质网腔中含有能够在特定位点催化肽键水解的酶
    5、肾小管上皮细胞细胞膜上的水通道蛋白能介导水分子跨膜运输,显著提高了水分子的运输速率。如图是将相同的肾小管上皮细胞放在不同浓度的NaCl溶液中,一段时间后,测得细胞体积和细胞初始体积的比值变化曲线图(曲线上O点对应的NaCl溶液浓度是细胞涨破时的NaCl溶液浓度)。下列叙述错误的是( )

    A.稀释肾小管上皮细胞悬液时,可选用浓度为150mmol·L-1的NaCl溶液
    B.曲线上A点对应浓度中细胞的吸水能力大于B点对应浓度中细胞的吸水能力
    C.若将人工脂双层膜囊泡置于相同浓度的溶液中,其吸水能力低于肾小管上皮细胞
    D.若肾小管腔内液体的浓度升高,则肾小管上皮细胞的吸水量减少
    6、如图是测定某植物光合作用强度的装置。遮光20min后,甲装置液滴左移2cm,乙装置液滴右移0.5cm;适宜光照20min后,丙装置液滴右移5cm,丁装置液滴右移0.5cm,则该植物在上述光照条件下,总光合作用强度为( )(单位:cm/h)

    A.7 B.18 C.21 D.14
    7、各取未转基因的水稻(W)和转Z基因的水稻(T)数株,分组后分别喷施蒸馏水、寡霉素和NaHSO3,24h后进行干旱胁迫处理(胁迫指对植物生长和发育不利的环境因素),测得未胁迫和胁迫8h时的光合速率如图所示。已知寡霉素抑制光合作用和细胞呼吸中ATP合成酶的活性。下列叙述正确的是( )

    A.寡霉素在细胞呼吸过程中抑制线粒体外膜上[H]的传递
    B.寡霉素在光合作用过程中的作用部位是叶绿体中的基质
    C.转Z基因提高光合作用的效率,且增加寡霉素对光合速率的抑制作用
    D.喷施NaHSO3促进光合作用,且减缓干旱胁迫引起的光合速率的下降
    8、下列关于传统发酵技术的叙述,错误的是( )
    A.家庭制作果酒、果醋、腐乳可以不用专门接种
    B.制作果酒、果醋、腐乳的主要菌种,都能进行有氧呼吸
    C.制作果酒、果醋、腐乳的主要菌种,只有毛霉是真核生物
    D.制作果酒、果醋、腐乳过程中所需温度最高的是果醋的制作
    9、动物体细胞融合后染色体核型不稳定,来自某一方的染色体往往随机丢失一至多条,这种现象常应用于基因的定位。在甲型流感单克隆抗体的制备过程中,杂交瘤细胞在克隆化培养过程中来自B淋巴细胞的染色体往往出现随机丢失现象。不考虑基因互作和其他变异,下列叙述错误的是( )
    A.B淋巴细胞可从多次间歇注射甲型流感疫苗的动物脾脏中筛选获得
    B.在筛选杂交瘤细胞的选择培养基上,B淋巴细胞和骨髓瘤细胞均死亡
    C.与亲代杂交瘤细胞相比较,若减少某条染色体后分泌单克隆抗体的功能缺失,则该抗体的基因就位于这条染色体上
    D.利用抗体检测筛选的杂交瘤细胞克隆化培养将具有持续产生甲型流感抗体的能力
    10、CD47是一种在多种细胞中广泛表达的跨膜糖蛋白,能够与巨噬细胞膜上的受体结合,并抑制其吞噬作用。结肠癌等多种肿瘤细胞表面的CD47含量比正常细胞高1.6~5倍。科研人员尝试合成抗CD47的单克隆抗体,并进一步探究其对巨噬细胞吞噬作用的影响。过程如下图所示,下列分析正确的是( )

    A.可用灭活病毒诱导②过程两种细胞融合,该方法也适用于植物体细胞的杂交
    B.③过程可利用CD47糖蛋白筛选出目标杂交瘤细胞
    C.抗CD47单克隆抗体与巨噬细胞结合,增强其吞噬作用
    D.在肿瘤细胞培养液中加入抗CD47抗体将抑制肿瘤细胞的增殖
    11、下图为不同限制性核酸内切膀识别的序列及切割位置(箭头所指),下列叙述错误的是( )

    A.图示4种限制性核酸内切酶均不能够识别和切割RNA分子内的核苷酸序列
    B.若DNA上的碱基随机排列,NotI限制性核酸内切酶切割位点出现频率较其他三种限制性核酸内切酶高
    C.酶切时使用两种限制酶同时处理是为了防止质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化
    D.用酶BglII切出的目的基因与酶BamHI切割的质粒重组后,则不能再被这两种酶切开
    12、大田种植转基因抗虫棉的同时,间隔种植少量非转基因的棉花等其他农作物,供棉铃虫取食。这种做法的主要目的是( )
    A.维持棉田物种的多样性 B.减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度
    C.使食虫鸟有虫可食 D.维持棉田生态系统中的能量流动
    13、试管苗、试管婴儿和克隆羊均属于生物工程的杰出成果,下面叙述正确的是( )
    A.都属于无性生殖,完全保持母本性状
    B.都充分体现了体细胞的全能性
    C.均需在细胞水平进行操作
    D.都不会发生基因重组
    14、将桑树和大豆分别单独种植(单作)或两种隔行种植(间作),测得两种植物的光合速率如图所示(注:光饱和点是光合速率达到最大值时所需的最低光照强度)。据图分析,下列叙述正确的是( )

    A.与单作相比,间作时两种植物的呼吸强度均没有受到影响
    B.与单作相比,间作时两种植物光合作用的光饱和点均增大
    C.间作虽然提高了桑树的光合速率但降低了大豆的光合速率
    D.大豆植株开始积累有机物时的最低光照强度单作大于间作
    15、研究发现细菌中的天然蛋白质分子伴侣GroEL可作为携带疏水药物的纳米机器,肿瘤微环境中的高浓度ATP可以激发GroEL改变构象,蛋白构象的变化导致其内部由疏水微环境变成亲水性环境,进而主动释放携带的药物来杀伤肿瘤细胞,实现了药物的精准可控释放。下列叙述合理的是( )
    A.肿瘤细胞中的DNA可能受到损伤,细胞的增殖失去控制
    B.高浓度 ATP激发GroEL蛋白构象的改变与肽键的断裂有关
    C.肿瘤微环境中高浓度的ATP在肿瘤组织液中合成
    D.分子伴侣GroEL的合成需要多种细胞器的共同参与
    二、多选题
    16、酶的磷酸化是指将磷酸基团加在酶分子上的过程。下图表示动物体内有关糖类物质的部分代谢过程,部分酶的活性受到磷酸化的影响。下列叙述正确的是( )

    A.细胞呼吸可以为酶1的磷酸化提供磷酸基团
    B.肝细胞和肌肉细胞中均有酶1、酶2、酶3分布
    C.胰高血糖素作用于靶细胞,使磷酸化酶激酶的活性增强
    D.磷酸化会改变酶的空间结构并抑制其活性,不利于细胞代谢
    17、圆褐固氮菌可独立固定空气中的氮气,且能够分泌生长素。巨大芽孢杆菌可将有机磷降解为可溶性磷。二者组合可有效将餐厨垃圾中的有机质迅速分解成水和CO2。为制备分解餐厨垃圾的微生物菌剂,某科研小组采用稀释涂布平板法对两菌种进行了最佳接种量比例的探究实验,并得出下图的实验结果。下列相关叙述正确的是( )

    A.巨大芽孢杆菌的培养基中需要氮源,圆褐固氮菌的培养基中不需要氮源
    B.将1mL菌液稀释100倍,在3个平板上分别接种0.1mL稀释液,经适当培养后,3个平板上的菌落数分别为42、39和36,据此可得出每升菌液中的活菌数为3.9×104
    C.由图中曲线可知,制备所需菌剂的两菌种最佳种量比例为1∶1效果更佳
    D.两菌种的组合菌剂还可制成微生物肥料施用到土壤中,提高农作物的产量
    18、某杂种植株的获取过程如图所示,下列有关分析错误的是( )

    A.叶片经消毒后需用自来水流水冲洗,以避免消毒剂长时间作用对细胞产生毒害
    B.图示①过程采用酶解法获取原生质体时,可用聚乙二醇调节渗透压
    C.图示②过程通过抽真空处理使酶溶液渗入细胞间隙,提高酶解效率
    D.图示③过程清洗培养基应采用高渗溶液,防止原生质体吸水胀破
    19、某种野生型油菜存在一种突变体,其叶绿素、类胡萝卜素含量均低,叶片呈现黄化色泽。野生型和突变体的成熟叶片净光合速率、呼吸速率及相关指标见表。下列分析正确的是( )
    指标类型
    类胡萝卜素/叶绿素
    叶绿素a/b
    净光合速率/(μmolCO2.m-2.s-1)
    胞间CO2浓度/(μmolCO2.m-2.s-1)
    呼吸速率/(μmolCO2.m-2.s-1)
    野生型
    0.28
    6.94
    8.13
    210.86
    4.07
    突变体
    0.32
    9.30
    5.66
    239.07
    3.60
    A.CO2浓度不是导致突变体光合速率降低的限制因素
    B.突变体成熟叶片中叶绿体消耗CO2的速率比野生型低2.47μmolCO2.m-2.s-1
    C.与野生型相比,突变体中叶绿素含量可能降低的更多
    D.与野生型相比,突变体中发生的改变可能抑制了叶绿素a向叶绿素b的转化
    三、读图填空题
    20、某课题组构建了一种非天然的CO2转化循环(CETCH循环),该循环用来自多种生物的相关酶组合在一起代替了卡尔文循环中的酶,提高了CO2固定效率,最终将CO2转化为羟基乙酸。课题组还利用液滴微流控技术,构建了人造叶绿体,如下图1所示。请回答下列问题:

    (1)卡尔文循环包含______和______两个基本过程。菠菜叶中该循环发生的场所是______。构建CETCH循环时,体系中除加入必需的酶和相应底物外,还需要进一步补充_______。
    (2)利用液滴微流控技术构建人造叶绿体时,除了CETCH循环外,系统中还要加入______(填结构名称)。同等条件下人造叶绿体固定CO2的效率明显高于天然叶绿体,最可能的原因是_______。
    (3)为研究液滴微流控技术对人造叶绿体CO2转化效率的影响,课题组将人造叶绿体分为三组:A组(较大体系组+光照)、B组(液滴微流控组+光照)、C组(液滴微流控组+无光组),实验结果如图2所示。该实验可得出的结论是_______。C组无光照,但羟基乙酸的含量随时间变化却略有上升,其最可能原因是_______。
    (4)人造叶绿体具有广阔的应用前景和潜在价值,请举例说明:(请写出2个方面)。
    ①________;
    ②________。
    21、双特异性抗体是指一个抗体分子可以与两个不同抗原或同一抗原的两个不同抗原表位相结合,目前最常利用杂交瘤杂交法来制备。长春花是原产于非洲东海岸的野生花卉,其所含的长春碱具有良好的抗肿瘤作用。下图1是科研人员通过杂交—杂交瘤细胞技术(免疫的B淋巴细胞和杂交瘤细胞杂交技术)生产双特异性抗体的部分过程。图2是某双特异性抗体作用图。请分析回答下列问题:

    (1)如图1所示,杂交瘤杂交法是________细胞与______细胞进行了融合,目的是为了获得_______的抗体。
    (2)对③筛选出的杂交瘤细胞,还需进行______和______,才能筛选出足够量的既能无限增殖又能产生特异性抗体的杂交瘤细胞。图1中方框内需要经过______次筛选,才能获取单克隆杂交—杂交瘤细胞。
    (3)与传统血清抗体相比,单克隆抗体最主要的优点是________。
    (4)体外培养到一定时期的单克隆杂交—杂交瘤细胞会因为_______而导致分裂受阻,需进行传代培养。
    (5)与直接使用长春碱相比,将长春碱与双特异性单克隆抗体结合后给药,对人体的副作用更小,原因是______,体现的是双特异性单克隆抗体在_________方面的用途。
    22、叶绿体DNA(cpDNA)大多为环状双链,其基因组序列高度保守,目前已在分子标记、核质互作、叶绿体基因工程等方面开展了广泛研究。下列为提取cpDNA的相关步骤。其中,SDS使膜瓦解,苯酚使蛋白质变性析出,氯仿与苯酚互溶,易于除去苯酚。
    (1)叶绿体的分离:①匀浆使细胞破碎:将叶片于4℃冰箱黑暗饥饿处理12~24h后,剪成1cm长度,放入匀浆机,倒入缓冲液,先低速匀浆2次,再高速匀浆3次,每次5~10s。匀浆前黑暗饥饿处理的目的是________,有利于cpDNA的提取。②离心得到叶绿体粗提物:将匀浆液过滤后离心,弃沉淀去除细胞残骸;将得到的上清液再次离心,弃上清,即得叶绿体粗提物,第二次离心的速度比第一次_______。此过程中,线粒体分布在_______中,从而避免了线粒体DNA对cpDNA的污染。
    (2)去除核DNA:向叶绿体粗提物中加入______、缓冲液,37℃静置15min后,离心取沉淀,从而去除吸附在叶绿体外膜上的核DNA。
    (3)叶绿体的裂解和cpDNA的粗提:将纯化的叶绿体加入缓冲液、SDS、蛋白酶K,55℃水浴3h,使叶绿体裂解,释放出cpDNA,离心取上清液。在上清液中加入苯酚和氯仿,离心后的液体包括上层水相、中层变性蛋白和下层有机溶剂,cpDNA分布于_______中,小心用移液枪吸取该层液体。
    (4)获得cpDNA:向粗提溶液中加入3mol·L-1醋酸钠及预冷的_______,离心取_______。
    (5)电泳检测cpDNA:图1、2是某品种茶树用上述方法提取到的cpDNA凝胶电泳结果,其中M是____。2组无条带,表明提取不成功,其可能的原因之一是操作过程中叶绿体裂解时间过长,导致____。

    (6)叶绿体基因的遗传方式属于_____遗传,_____(填“遵循”或“不遵循”)孟德尔遗传定律。不会随______传给后代,从而可以避免造成基因污染。
    23、随着夏天临近,小龙虾将成为我们餐桌上不可或缺的美味,美中不足的是,小龙虾体内的某些蛋白分子或小分子多肽能使部分人产生过敏反应。已知基因表达时,双链DNA的一条链是编码链,另一条链是模板链,虾过敏基因的编码链如图1。四种限制酶和三种质粒如图2、图3,箭头表示限制酶的切割位点。研究人员拟按照图4操作步骤研发一种虾过敏疫苗。请回答下列问题:


    (1)过敏基因特录时,RNA聚合酶的结合位点和终止密码的编码序列分别位于图1中的______、_______区段;转录产生的mRNA碱基序列为______________(方向为5'→3')。若通过PCR技术大量扩增过敏基因的编码区段,则需要设计的一对引物序列分别是______、_______(方向为5'→3',只要写出5'端8个核苷酸序列)。
    (2)据图1、2、3分析,构建基因表达载体时,应选用的限制酶是______,最适合用作载体的质粒是___________。
    (3)图4中,筛选含过敏基因的受体细胞时,按照上述选择的载体,培养基中需添加的抗生素是___________。
    (4)能否用S型肺炎双球菌替代R型菌?___________,理由是___________。若在小鼠细胞中过敏基因得到表达,该蛋白质是一种___________(选填“抗原”或“抗体”),经提取分离后,制备疫苗。
    四、实验题
    24、随着塑料产业的发展及塑料制品的广泛使用和消耗,“白色污染”日益严重。合成塑料作为一种非天然的石油基塑料,由于其分子量过大且疏水而难以通过生物膜,因此很难被微生物降解。近年来,研究人员在从土壤中分离聚乙烯(PE)降解菌方面有了较为积极的成果,后又发现某些昆虫的肠道内也存在PE降解细菌,为PE的生物降解提供了一种新途径。
    (1)PE降解细菌能够产生______,该物质在细胞_______(填“内”、“外”)起作用。
    (2)现欲从昆虫的肠道中分离能够高效降解塑料的微生物菌株,其研究思路如下图所示。

    选择培养步骤中所使用的培养基为________培养基;目的是________。划线纯化操作时,第二次及以后的划线总是从上一次划线的末端开始的原因是_______。
    (3)某研究团队从食塑料蜡虫肠道中分离出能够降解PE的两种细菌(YT1和YP1),将其分别在PE薄膜培养液中培养,培养液中细胞数量变化以及PE失重率(PE重量损失变化比率)变化如下图所示。

    其中对照组的培养基加入_______;实验组两种细菌种群数量变化呈______增长,分解PE的能力比较强的是______细菌。
    (4)羟基脂肪酸酯(PHA)是由嗜盐细菌合成的一种胞内聚酯,它具有类似于合成塑料的理化特性,且废弃后易被生物降解,可用于制造无污染的“绿色塑料”。嗜盐细菌还能够适应高pH环境。利用微生物生产羟基脂肪酸酯(PHA)不需要灭菌的发酵系统,该系统不需要灭菌的原因是_____。研究人员在适宜的营养物浓度、温度、pH条件下发酵,结果发现发酵液中菌株细胞增殖和PHA产量均未达到预期,并产生了少量乙醇等物质,说明发酵条件中_______可能是高密度培养的限制因素。
    参考答案
    1、答案:C
    解析:A、益生菌是一类包括酵母菌、双歧杆菌、乳酸菌等在内的多种微生物的统称,其中的酵母菌、双歧杆菌、乳酸菌均为单细胞生物,因此不存在组织和器官以及系统生命层次,A错误;
    B、益生菌中的酵母菌为真核生物,其细胞结构中有染色质,而双歧杆菌、乳酸菌均为原核生物,细胞结构中没有被碱性染料染成深色的染色质,B错误;
    C、酵母菌是真核生物,可进行有丝分裂,而双歧杆菌、乳酸菌等益生菌不能通过有丝分裂进行增殖,而是通过二分裂进行增殖,可见有些益生菌,如酵母菌能够通过有丝分裂进行增殖,C正确;
    D、益生菌是一类包括酵母菌、双歧杆菌、乳酸菌等在内的多种微生物的统称,大多对氧气极为敏感,说明这些微生物大多是厌氧型微生物,D错误。故选C。
    2、答案:D
    解析:A、双缩脲试剂可用于检测蛋白质,不能用于检测氨基酸,A错误;B、纤维素是植物体内的多糖,动物细胞不含有,B错误;C、脂肪与糖类相比,同质量下,脂肪含有较多的pH,因此氧化分解时消耗的氧气多,释放的能量多,C错误;D、鲜牛奶也含有蛋白质。氨基酸、糖类、脂肪等物质,燕窝与其含有的有机物种类相差不大,D正确。故选D。
    3、答案:D
    解析:A、相同质量的糖比脂肪的氧的含量高,因此在可溶性糖和淀粉转化为脂防的过程中,氧的含量降低,A错误; B、第29天种子中脂肪含量较高,可用苏丹Ⅲ染液对种子脂肪进行检测,呈橘黄色,B错误;C、与双缩脲试剂发生紫色反应的是蛋白质中的肽键,氮元素主要存在于肽键中,C错误; D、由图可推测,油菜种子萌发过程与种子成熟过程相反,脂肪能转化成可溶性糖,D正确。
    故选:D。
    4、答案:D
    解析:A、分析题意,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错误; B、基因是有遗传效应的核酸片段,信号肽(SP)是由控制“信号肽”(SP)合成的脱氧核苷酸序列合成的,所以分泌蛋白基因中有控制SP合成的脱氧核苷酸序列,细胞中每个基因不一定都有控制SP合成的脱氧核苷酸序列,如配子或减数第二次分裂的细胞等,B错误; 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,因此不会进入内质网中,C错误; D、经囊泡包裹离开内质网的蛋白质上均不含“信号肽”,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),D正确。
    故选:D。
    5、答案:B
    解析:由图可知,在浓度为150mmol·L-1的NaCl溶液中,肾小管上皮细胞的体积和细胞初始体积的比值等于1,因此稀释肾小管上皮细胞悬液时,可选用浓度为150mmol·L-1的NaCl溶液,A正确;由题图分析可知,A点对应浓度的NaCl溶液中细胞的吸水能力小于B点对应浓度的NaCl溶液中细胞的吸水能力,B错误;人工脂双层膜囊泡不含有水通道蛋白,所以其吸水能力低于肾小管上皮细胞,C正确;若肾小管管腔内液体的浓度升高,则肾小管上皮细胞的吸水量减少,D正确。
    6、答案:C
    解析:总光合强度=净光合强度+呼吸强度对比甲装置和乙装置可知,该情况下只有活的植物有呼吸作用且二氧化碳被吸收,故呼吸强度为7.5cm/h对比丙和丁装置,该情况下活的植物既有呼吸作用又有光合作用且二氧化碳由缓冲溶液提供,故净光合强度为13.5cm/h故总光合作用强度为21cm/h,故选C。
    7、答案:D
    解析:A. 线粒体中[H]的消耗在有氧呼吸的第三阶段,场所是线粒体内膜,A错误;B. 寡霉素抑制光合作用中ATP的合成过程,光反应阶段产生ATP的场所是叶绿体类囊体薄膜,B错误;C. 由图可知,转Z基因水稻的光合速率较高,转基因水稻施加寡霉素组与施加清水组相比,光合速率下降比非转基因幅度小,说明转基因水稻减弱了寡霉素对光合速率的抑制作用,C错误;D. 由图可知,干旱胁迫会引起光合速率下降,而干旱胁迫下喷施NaHSO3提高了光合速率,说明NaHSO3减缓干旱胁迫引起的光合速率的下降,D正确。故选:D。
    8、答案:C
    解析:家庭制作果酒、果醋、腐乳可以不用专门接种,空气中含有相应的菌种,A正确;制作果酒、果醋、腐乳的菌种分别是酵母菌、醋酸菌、毛霉,它们都能够进行有氧呼吸,其中酵母菌和毛霉均是真核生物,B正确、C错误;三种制作过程中,果醋制作需要的温度最高,是30~35℃,D正确。
    9、答案:D
    解析:A、对动物进行间歇注射抗原处理,以刺激动物机体产生相应的B淋巴细胞,A正确;
    B、B淋巴细胞和骨髓瘤细胞进行融合,再用特定的选择培养基进行筛选。在该培养基上,未融合的亲本细胞和融合的具有同种核的细胞都会死亡,只有融合的杂交瘤细胞才能生长,B正确;
    C、与亲代杂交瘤细胞相比较,若减少某条染色体后分泌单克隆抗体的功能缺失,说明该抗体的基因位于这条染色体上,C正确;
    D、杂交瘤细胞在克隆化培养过程中来自B淋巴细胞的染色体往往出现随机丢失现象,若丢失的染色体含有产生甲型流感抗体的基因,则利用抗体检测筛选的杂交瘤细胞不一定具有持续产生甲型流感抗体的能力,D错误。
    故选D。
    10、答案:B
    解析:A、植物体细胞杂交过程可用物理或化学法诱导,但不能用灭活的病毒诱导,灭活病毒可诱导动物细胞的融合,A错误;
    B、筛选步骤的目的就是从未融合的效应B细胞、两个效应B细胞融合形成的细胞、未融合的骨髓瘤细胞、两个骨髓瘤细胞融合形成的细胞及骨髓瘤细胞与效应B细胞融合形成的细胞,所组成的细胞群中筛选出骨髓瘤细胞与效应B细胞融合形成的细胞,可利用CD47糖蛋白特异性结合的功能筛选目标杂交瘤细胞,B正确;
    C、实验组中加入了单克隆抗体,抗体与肿瘤细胞表面的CD47发生特异性结合,从而解除CD47对巨噬细胞的抑制作用,吞噬细胞的吞噬指数显著高于对照组,C错误;
    D、利用抗CD47抗体抑制肿瘤细胞表面的CD47蛋白的活性,可促进巨噬细胞吞噬肿瘤细胞,不能抑制肿瘤细胞的增殖,D错误。
    故选B。
    11、答案:B
    解析:A、酶具有专一性,限制酶是专门切割DNA序列中一定部位的酶,所以图示4种限制性核酸内切酶均不能够识别和切割RNA分子内的核苷酸序列,A正确;
    B、由于NotI限制性核酸内切酶识别的序列比其他三种酶的序列长,若DNA上的碱基随机排列,NotI限制性核酸内切酶切割位点出现频率较其他三种限制性核酸内切酶低,B错误;
    C、两种不同的限制酶可产生不同的黏性末端,所以使用两种限制酶同时处理是为了防止质粒和含目的基因的外源DNA片段自身环化,C正确;
    D、用酶BglⅡ切出的目的基因与酶BamHⅠ切割的质粒重组后,重组DNA分子序列为,6个脱氧核苷酸对序列既不能被限制酶BglⅡ识别,也不能被BamHⅠ识别,所以不可能被这两种酶切开,D正确。
    故选B。
    12、答案:B
    解析:棉田是人工生态系统,主要目的是获取更多的棉花,不需要像自然生态系统那样维持生物的多样性,故A错误;与非抗虫棉间行种植可以减缓棉铃虫抗性基因频率增加的速度,从而延缓具有抗性基因的棉铃虫新品种的出现,故B正确;棉田人工生态系统的主要目的是为了收获棉花,不是收获鸟类,因此主要目的不是让食虫鸟捕食虫子,故C错误;棉田人工生态系统的主要目的是为了收获棉花,应减少生态系统内的能量流向其他生物,故D错误。
    13、答案:C
    解析:A、试管婴儿属于有性生殖,是体外受精和胚胎移植后形成的,A错误; B、克隆羊是体细胞核移植后形成的,体现了体细胞细胞核的全能性,B错误; C、试管婴儿和克隆羊都利用了动物细胞培养技术,试管苗采用了植物组织培养技术,因此这三者都均需在细胞水平进行操作,C正确; D、试管婴儿是有性生殖形成的,发生了基因重组,D错误。
    故选:C。
    14、答案:D
    解析:与单作相比,间作时两种植物的呼吸强度均受到了影响,A错误;与单作相比,间作时大豆的光合作用的光饱和点减小,B错误;在较弱光照强度下,间作可提高大豆的光合速率,C错误。
    15、答案:A
    解析:细胞中的原癌基因和抑癌基因对细胞增殖具有调控作用,癌细胞的增殖失去控制,可能与DNA的损伤有关,A正确;蛋白构象的改变可能是蛋白质的空间结构发生改变,肽键不一定断裂,故高浓度ATP激发GroEL蛋白构象的改变与肽键的断裂不一定有关,B错误;由题干信息可知,高浓度ATP可以激发GroEL改变构象,但ATP的合成场所主要在线粒体,而不是在肿瘤组织液中合成,C错误;由题干信息分析可知,分子伴侣GroEL来自于细菌,而细菌属于原核生物,其体内含有的细胞器仅为核糖体,D错误。
    16、答案:AC
    解析: A细胞呼吸可以产生ATP,ATP水解产生ADP的同时也会产生磷酸,为酶1的磷酸化提供磷酸基团;肌肉细胞不能水解糖原,没有酶1;胰高血糖素作用于靶细胞,升高血糖,使磷酸化酶激酶的活性增强,糖原分解,从而使血糖升高;磷酸化会改变酶的空间结构并抑制其活性,有利于细胞代谢;故选AC。
    17、答案:ACD
    解析:A、巨大芽孢杆菌不能利用空气中的氮气合成自身所需的氮,需要添加氮源,圆褐固氮菌可以固氮,不需要添加氮源,A正确; B、涂布平板的所有操作和系列稀释操作都应在酒精灯火焰旁进行,以防止杂菌污染,B错误C、3个平板上的平均菌落数是(42+39+36)÷3=39,每毫升中活菌数=39÷0.1×100=39000,C正确; D、根据图示可知,两菌种的最佳接种量比为1:1时,有效菌落数最大,故处理该类厨余垃圾废液,两菌种的最佳接种量比为1:1时,效果最佳,D正确。
    故选:ACD。
    18、答案:ABD
    19、答案:ACD
    20、答案:(1)CO2固定;C3还原;叶绿体基质;ATP和NADPH
    (2)类囊体;CETCH循环中催化CO2固定的酶的催化效率高(对CO2亲和力更高)
    (3)液滴微流控技术能显著提高人造叶绿体的CO2转化效率;从菠菜叶绿体提取纯化的类囊中残留有少量ATP和NADPH,驱动CETCH循环进行
    (4)人工合成有机物,解决粮食危机;降低大气中CO2,缓解温室效应
    21、答案:(1)单克隆杂交瘤;经长春碱免疫后的B淋巴;既能与长春碱结合,又能与肿瘤细胞结合
    (2)克隆化培养;(专一)抗体检测;2或两
    (3)特异性强、灵敏度高、可大量制备
    (4)营养物质缺乏、有害代谢物的积累等因素
    (5)双特异性单克隆抗体能将长春碱定向带到癌细胞所在位置;运载药物(靶向治疗)
    22、答案:(1)使叶绿体中的淀粉消耗掉;高;上清液
    (2)DNA酶
    (3)上层水相
    (4)95%酒精;沉淀
    (5)已知大小的不同DNA片段(mark);cpDNA片段断裂或降解,所提取的cpDNA含量少
    (6)细胞质;不遵循;花粉
    23、答案:(1)非编码区Ⅰ;编码区;5'CUCGAGAUGCUGCAG……GGAUCCUCUAGA3';5'TCTAGAGG-3';5'CTCGAGAT—3'
    (2)XhoⅠ、XbaⅠ;质粒Y
    (3)氯霉素
    (4)不能;S型肺炎双球菌使小鼠死亡,影响疫苗的制备;抗原
    解析:(1)在真核细胞的基因结构中,包括编码区和非编码区,其中编码区又分为外显子和内含子,基因的非编码区存在启动子和终止子,用于调控基因的表达。过敏基因特录时,RNA聚合酶的结合位点启动子位于图1中的非编码区1;终止密码是由编码区转录的,非编码区不进行转录,终止密码的编码序列位于图1中的编码区。根据碱基互补配对的原则,转录的mRNA上的顺序是5'CUCGAGAUGCUGCAG...…GGAUCCUCUAGA3'。利用PCR技术扩增过敏基因的编码区段时,设计引物序列的主要依据是过敏基因编码区两端的部分核苷酸序列,按照碱基互补配对原则,与已知链对应的应为5'-TCTAGAGG-3',与互补链对应的为5-CTCGAGAT-3'。
    (2)基因表达载体的组成包括启动子、终止子、目的基因和标记基因等,选择的限制酶应在目的基因两端存在识别位点,且不破坏目的基因和标记基因。图3中质粒X上有BamHⅠ的酶切位点位于启动子的上游,Pst和XhoⅠ的酶切位点会破坏抗性基因,Xba酶切后的黏性末端与BamHⅠ酶切黏性末端相同,可能使质粒中的启动子丢失,因此质粒X不适合做载体的质粒。质粒Y上有2个BamHⅠ的酶切位点位于启动子的上游和下游,可能使质粒中的启动子丢失,PstⅠ的酶切位点会破坏抗性基因,XhoⅠ和XbaⅠ酶切后的黏性未端不同,可避免质粒的自身环化和随意连接,故适合做载体的质粒,用XhoⅠ和XbaⅠ酶切割。质粒Z上Pst的酶切位点位于启动子的上游和下游,可能使质粒中的启动子丢失,XhoⅠ和XbaⅠ的酶切位点会破坏抗性基因,BamHⅠ酶(单一酶)切后可导致质粒的自身环化和随意连接,故不适合做载体的质粒。
    (3)图4中,筛选含过敏基因的受体细胞时,按照上述分析选择的载体是质粒Y,抗性基因为氯霉素基因,故培养基中需添加的抗生素是氯霉素。
    (4)S型肺炎双球菌有英膜且具有毒性,能使小鼠患败血症死亡,影响疫苗的研制,R型菌无英膜也无毒性,所以不能用S型肺炎双球菌代替R型菌做受体细胞。若在小鼠细胞中过敏基因得到表达,该蛋白质作为抗原,经提取分离后制成疫苗,能刺激机体产生抗体和记忆细胞。
    24、答案:(1)降解PE的酶;外
    (2)以PE作唯一碳源的液体;提高能够降解塑料(PE)的微生物菌株的比例;将聚集的菌体逐步稀释以便获得单个菌落
    (3)等量的无菌水;“S”形;YP1
    (4)杂菌在高盐浓度、高pH下难以生长繁殖,但该菌株可持续发酵;氧气的浓度


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