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2025-2026年高二生物(基因工程)上学期期末测试卷
(考试时间:90分钟 满分100分)
班级______ 姓名______
第I卷
(总共10题,每题3分,每题只有一个选项符合题意,将正确答案填在题后括号内)
1. 基因工程中,科学家常将细菌等微生物作为受体细胞,原因不包括( )
A. 繁殖速度快
B. 遗传物质含量少
C. 多为单细胞,操作简便
D. 性状稳定,变异少
2. 下列关于限制酶识别序列和切开部位的特点,叙述错误的是( )
A. 所识别的序列都可以找到一条中轴线
B. 中轴线两侧的双链DNA上的碱基是反向对称重复排列
C. 只识别和切割特定的核苷酸序列
D. 在任何部位都能将DNA切开
3. 下列关于基因表达载体构建的相关叙述,不正确的是( )
A. 需要限制酶和DNA连接酶
B. 必须在细胞内进行
C. 抗生素抗性基因可作为标记基因
D. 启动子位于目的基因的首端
4. 基因工程中,获取目的基因是第一步,在此步骤中,不需要考虑的是( )
A. 目的基因的编码产物对受体细胞是否有害
B. 目的基因与载体的粘性末端是否互补
C. 目的基因在受体细胞中是否能稳定遗传
D. 目的基因的表达产物是否符合人类需要
5. 下列关于将目的基因导入受体细胞的叙述中,不正确的是( )
A. 农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞最常用的方法
B. 显微注射技术是将目的基因导入动物细胞最有效的方法
C. 大肠杆菌最常用的转化方法是使细胞的生理状态发生改变
D. 早期的基因工程操作一般不用原核生物作为受体细胞
6. 检测转基因生物染色体DNA上是否插入了目的基因的常用方法是( )
A. DNA分子杂交技术
B. 荧光分子标记技术
C. 放射性同位素标记技术
D. 显微注射技术
7. 下列关于蛋白质工程的说法,正确的是( )
A. 蛋白质工程是在分子水平上对蛋白质分子直接进行操作
B. 蛋白质工程能生产出自然界中不曾存在过的新型蛋白质分子
C. 对蛋白质的改造是通过直接改造相应的mRNA来实现的
D. 蛋白质工程的流程和天然蛋白质合成的过程是相同的
8. 基因治疗是指( )
A. 把健康的外源基因导入有基因缺陷的细胞中,达到治疗疾病的目的
B. 对有缺陷的细胞进行修复,从而使其恢复正常,达到治疗疾病的目的
C. 运用人工诱变的方法,使有基因缺陷的细胞发生基因突变恢复正常
D. 运用基因工程技术,把有缺陷的基因切除,达到治疗疾病的目的
9. 下列关于基因工程应用的叙述,正确的是( )
A. 基因治疗就是把缺陷基因诱变成正常基因
B. 基因诊断的基本原理是DNA分子杂交
C. 一种基因探针能检测水体中的各种病毒
D. 原核基因不能用来进行真核生物的遗传改良
10. 下列有关基因工程诞生的说法,不正确的是( )
A. 基因工程是在生物化学、分子生物学和微生物学等学科的基础上发展起来的
B. 工具酶和载体的发现使基因工程的实施成为可能
C. 遗传密码的破译为基因工程提供了理论依据
D. 基因工程必须在同物种间进行基因转移
第II卷
11. (10分)基因工程是在现代生物学、化学和工程学基础上建立和发展起来的,并有赖于微生物学理论和技术的发展运用。基因工程基本操作流程如图所示,请据图分析回答:
(1)图中A是____________________;在基因工程中,需要在____________________酶的作用下才能完成剪接过程。
(2)在上述基因工程的操作过程中,可以遵循碱基互补配对原则的步骤有____________________。(用图中序号表示)
(3)不同种生物之间的基因能拼接成功,从分子结构角度分析,原因是____________________。
(4)利用大肠杆菌生产人的胰岛素时,构建的表达载体含有人胰岛素基因及其启动子等,其中启动子的作用是____________________。
(5)如果要将某目的基因通过农杆菌转化法导入植物细胞,先要将目的基因插入农杆菌Ti质粒的____________________中,然后用该农杆菌感染植物细胞,通过DNA重组将目的基因插入植物细胞的____________________上。
12. (12分)为扩大可耕地面积,增加粮食产量,黄河三角洲等盐碱地的开发利用备受关注。我国科学家应用耐盐基因培育出了耐盐水稻新品系。
(1)获得耐盐基因后,构建重组DNA分子所用的限制性核酸内切酶作用于图中的____处,DNA连接酶作用于____处。(填“a”或“b”)
(2)将重组DNA分子导入水稻受体细胞的常用方法有农杆菌转化法和____法。
(3)由导入目的基因的水稻细胞培养成植株需要利用____技术,该技术的核心是____和____。
(4)为了确定耐盐转基因水稻是否培育成功,既要用放射性同位素标记的____作探针进行分子杂交检测,又要用____方法从个体水平鉴定水稻植株的耐盐性。
13. (12分)阅读以下材料,回答相关问题:
材料一:基因芯片(又称DNA芯片、生物芯片)技术,随着人类基因组计划的逐步实施以及分子生物学相关学科的迅猛发展而产生。基因芯片里集成了成千上万的特定序列的DNA片段,通过与被检测的核酸序列互补匹配,可同时对大量的基因信息进行分析和测定。
材料二:SARS病原体是一种冠状病毒,它是一种RNA病毒,主要通过侵入人体呼吸道黏膜细胞使人致病。
材料三:炭疽杆菌是一种能充当生物武器的致病细菌,该菌能产生毒性极强的蛋白质类毒素。
(1)基因芯片技术的原理是____________________。
(2)若要对SARS病原体进行检测,可在基因芯片的DNA片段中添加与SARS病毒____________________互补的DNA单链片段。
(3)炭疽杆菌的拟核中有____________________个DNA分子。
(4)炭疽杆菌产生的毒素蛋白是在核糖体上合成的,其基本组成单位是____________________。
(5)在进行基因工程操作时,如果要使目的基因在受体细胞中正常表达,需要构建基因表达载体,其组成除了目的基因外,还必须有____________________、____________________以及____________________等。
14. (16分)基因工程在农业生产、优良畜群繁育、疾病的诊断和治疗等方面,展现出诱人的前景。请回答下列问题:
材料一:将人的干扰素基因重组到质粒后导入大肠杆菌,获得能产生人干扰素的菌株。
材料二 将药用蛋白基因与乳腺蛋白基因的启动子等调控组件重组在一起,通过显微注射等方法,导入哺乳动物的受精卵中,然后将受精卵送入母体内,使其生长发育成转基因动物。该转基因动物进入泌乳期后,可以通过分泌乳汁来生产所需要的药品,如抗凝血酶、血清白蛋白、生长激素和α-抗胰蛋白酶等。
材料三:基因治疗是把正常基因导入病人体内,使该基因的表达产物发挥功能,从而达到治疗疾病的目的,这是治疗遗传病的最有效的手段。
(1)材料一中,将人的干扰素基因重组到质粒后导入大肠杆菌,需要用到的工具酶有____________________。
(2)材料二中,将目的基因导入哺乳动物受精卵的方法是____________________。乳腺生物反应器生产的药物有许多优点,如____________________(答出两点即可)。
(3)材料三中,基因治疗是否需要对机体所有细胞进行基因修复?为什么?
(4)基因治疗是治疗遗传病的最有效手段,对于单基因遗传病,只要将____________________导入细胞即可。对于多基因遗传病,在实施基因治疗时需要导入____________________。
15.w5(20分)在植物基因工程中,用土壤农杆菌中的Ti质粒作为运载体,把目的基因重组入Ti质粒上的T-DNA片段中,再将重组的T-DNA插入植物细胞的染色体DNA中。
科学家将携带抗除草剂基因的重组Ti质粒导入二倍体油菜细胞,经培养、筛选获得一株有抗除草剂特性的转基因植株。经分析,该植株含有一个携带抗除草剂基因的T-DNA片段,因此可以把它看作是杂合子。已知抗除草剂基因的表达可使植株表现为抗除草剂性状,且该基因受显性基因E控制。
(1)让该转基因植株自交,后代中抗除草剂植株与不抗除草剂植株之比为____________________。
(2)种植上述转基因油菜,它所携带的抗除草剂基因可以通过花粉传递给近缘物种,造成“基因污染”。如果把该转基因油菜与非转基因油菜间行种植,请设计一个方案,以防止“基因污染”。
(3)若要获得纯合的抗除草剂油菜,还需要对上述杂合转基因油菜进行自交,然后进行筛选。请简要写出筛选过程。
(4)若要利用蛋白质工程对该抗除草剂基因进行改造,使其表达的蛋白质更符合人类需求,请设计蛋白质工程的基本流程。
答案:1. D 2. D 3. B 4. B 5. D 6. A 7. B 8. A 9. B 10. D 11. (1)目的基因 限制酶和DNA连接 (2)①②④ (3)不同生物的DNA分子结构相似 (4)驱动基因转录出mRNA (5)T-DNA 染色体DNA 12. (1)a a (2)基因枪法 (3)植物组织培养 脱分化 再分化 (4)耐盐基因 一定浓度的盐水浇灌(移栽到盐碱地中) 13. (1)DNA分子杂交 (2)RNA (3)1 (4)氨基酸 (5)启动子 终止子 标记基因 14. (1)限制酶和DNA连接酶 (2)显微注射法 产量高、质量好、成本低、易提取等 (需答出两点) (3)不需要,因为基因治疗只需要对有基因缺陷的细胞进行基因修复。 (4)正常基因 多个基因 15. (1)3∶l (2)将转基因油菜与非转基因油菜间行种植,从非转基因油菜上收获种子,种植后,用一定浓度的除草剂处理,不抗除草剂的为非转基因油菜,抗除草剂的为转基因油菜,将抗除草剂的转基因油菜拔除。 (3)让杂合转基因油菜自交,选取后代中抗除草剂的植株连续自交,直到后代不再发生性状分离为止。 (4)从预期蛋白质功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到相对应的脱氧核苷酸序列。
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