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黑龙江省北安市第一中学2025-2026学年高三4月诊断考试生物试题试卷含解析.doc

上传人:zh****1 文档编号:13479724 上传时间:2026-03-24 格式:DOC 页数:12 大小:204KB 下载积分:10.58 金币
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黑龙江省北安市第一中学2025-2026学年高三4月诊断考试生物试题试卷 注意事项: 1. 答题前,考生先将自己的姓名、准考证号填写清楚,将条形码准确粘贴在考生信息条形码粘贴区。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整、笔迹清楚。 3.请按照题号顺序在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠,不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。) 1.下图表示蝴蝶兰在正常条件下和长期干旱条件下CO2吸收速率的日变化,据图分析,下列叙述正确的是 A.长期干旱条件下,蝴蝶兰可通过夜间吸收CO2以适应环境 B.长期干旱条件下,叶肉细胞在10~16时不能进行光反应 C.正常条件下,12时CO2吸收速率最快,植株干重最大 D.长期干旱条件下,叶肉细胞在0 ~4时不能产生ATP和[H] 2.下列关于细胞内化合物的叙述,正确的是( ) A.血红蛋白中不同肽链之间通过肽键连接 B.淀粉、糖原、麦芽糖彻底水解后得到的产物相同 C.RNA分子彻底水解后能得到四种核糖核苷酸 D.DNA的两条脱氧核苷酸链之间通过磷酸二酯键连接 3.表是对人类某种单基因遗传病的调查结果,相关分析错误的是( ) 类型 第一类 第二类 第三类 父亲 正常 正常 患病 母亲 患病 正常 正常 儿子 全患病 正常50人,患病3人 正常38人患病8人 女儿 全正常 正常49人 正常29人患病6人 A.该调查对家庭采取随机抽样 B.根据第一类家庭调查结果可推测该病是伴X染色体隐性遗传病 C.第二类家庭中出现3名患儿最可能的原因是减数分裂时发生了基因突变 D.第三类家庭中部分母亲为纯合子 4.关于植物激素调节的叙述,正确的是( ) A.植物体内具有生长素效应的物质除了IAA外,还有NAA(α-萘乙酸)、IBA(吲哚丁酸) B.从赤霉菌培养液中提取的赤霉素能致使水稻患恶苗病,证实赤霉素是一种植物激素 C.黄化豌豆幼苗切段中高浓度的生长素促进乙烯合成从而抑制了生长素的促进作用 D.植物的生长发育是通过多种激素的协同作用、共同调节实现的,实质是基因选择性表达 5.下列与叶绿体相关的叙述,错误的是( ) A.用高倍显微镜观察叶绿体时不需要对叶绿体进行染色 B.胡萝卜素在层析液中溶解度最小,随层析液扩散的速度最快 C.恩格尔曼用实验证明了叶绿体主要吸收红光和蓝紫光 D.可用差速离心法将叶肉细胞中的叶绿体分离出来 6.将某一植株放在密闭玻璃罩内,置于室外一昼夜,获得实验结果如图所示。下列有关说法错误的是( ) A.图一中BC段较AB段CO2浓度增加减慢,是因为低温使植物呼吸作用减弱 B.两图中分别出现FG段与ef段的变化,原因是部分气孔关闭,叶片吸收CO2 的量减少 C.图二中gh段时氧气含量增加,且到达i点时,该植株积累的有机物最多 D.上图所示的结果表明,该植株经过这一昼夜之后,植物体中有机物含量有所增加 7.ATP是细胞中的能量“通货”。下列有关ATP的叙述,错误的是 A.ATP去掉两个高能磷酸键后是RNA的基本单位之一 B.ATP的元素组成与核酸和磷脂均相同 C.ATP中的能量可来自光能和化学能,也可转化为光能和化学能 D.恒温动物体温的维持只与细胞呼吸有关,不需要ATP水解供能 8.(10分)同位素标记法是进行生物学研究的一项重要技术,下列有关叙述正确的是( ) A.可用3H标记亮氨酸来研究性激素的合成与分泌过程 B.可用32P标记的胰岛素基因作探针来检测细胞中的胰岛素基因是否进行了转录 C.用14C标记CO2来研究暗反应中碳的转移途径为:14CO2→14C5→14C3→14C6H12O6 D.在研究DNA复制方式时只运用了同位素标记法 二、非选择题 9.(10分)如图表示某自然生态系统一年中能量的输入和散失的状况。 请回答下列问题: (1)生态系统的能量流动是指______, 流经该生态系统的总能量是_____________ (用数字表示)。 (2)该生态系统中用于生产者生长、发育和繁殖的能量为_____________ , 该生态系统积累在有机物中的能量为_______。(均用数字表示) (3)分解者呼吸释放的能量主要来自于_____________中的有机物。 10.(14分)下图所示为茉莉花油的提取过程,请据图并结合所学知识回答下列问题: (1)茉莉花油不仅挥发性强,而且易______________________,因此常采用______________法提取。 (2)由于担心使用水中蒸馏法会产生_______________________的问题,因此从橘皮中提取橘皮精油通常使用________法。 (3)因为只是对茉莉花油进行粗提取,所以茉莉花瓣与清水的质量比为_______。 (4)图中A表示___________过程,经该过程得到的油水混合物加入NaCl并放置一段时间后,茉莉花油将分布于液体的________层,原因是________________________________________________________________________________________________。 (5)图中B是_____,加入此剂的作用是________________________________。 11.(14分)Ⅰ黑腐皮壳菌是一种能引发苹果植株腐烂病的真菌。现欲对该菌进行分离培养和应用的研究,下表是分离培养时所用的培养基配方。请回答: 物质 马铃薯 葡萄糖 自来水 氯霉素 琼脂 含量 211g 21g 1111mL 1.3g 21 g (1)上述配方中,可为真菌生长繁殖提供碳源的是____;氯霉素的作用是____。 (2)培养基制备时应_____(填“先灭菌后倒平板”或“先倒平板再灭菌”)。待冷却凝固后,应将平板____,以防止冷凝水污染培养基。 (3)为检测某苹果植株黑腐皮壳菌感染程度,需对该植株患病组织进行病菌计数,故应将提取的菌液采用____法进行接种。 (4)科研人员将该真菌分别置于液体培养基和固体培养基中培养,获得图所示的生长速率曲线。图中____(选填“a”或“b”)曲线表示该菌在液体培养基中的生长曲线。17h后,该菌生长速率偏低的原因可能是____、____。 ⅡSARS是由冠状病毒SARS-CoV引起的一种急性呼吸道传染病,具有发病急、传播快、病死率高的特征,其病原体结构如上图所示。人体感染SARS病毒后,不会立即发病,一般是在2-7天的潜伏期后才出现肺炎的症状,使诊断和预防更加困难。请回答: (1)检测血浆中的SARS病毒抗体含量不能及时诊断人体是否感染病毒,原因是____。为及时确诊,科学家研制了基因检测试剂盒,其机理为:分离待测个体细胞的总RNA,在____酶的作用下得到相应的DNA,再利用____技术扩增将样本中微量的病毒信息放大,最后以荧光的方式读取信号。 (2)研究发现,SARS病毒的S蛋白是SARS重组疫苗研究的重要候选抗原。现已知SARS的S蛋白基因序列,经____方法得到4条基因片段:f1、f2、f3和f4,再通过____酶处理可得到控制S蛋白合成的全长DNA序列f1+f2+f3+f4,即为目的基因。再将之与载体连接形成____、导入受体细胞以及筛选、检测等过程即可完成重组疫苗的制备。 (3)科研人员利用重组的SARS-CoV的N蛋白片段和S蛋白片段的融合蛋白作抗原免疫小鼠,制备抗SARS-CoV的单克隆抗体。取免疫小鼠的____细胞与骨髓瘤细胞,诱导融合后转入HAT培养基中进行筛选。对所得的细胞再利用融合蛋白进行____,选择阳性细胞进行克隆化培养,分离提纯相应抗体。 12.2019年6月17日,新华社发布《屠呦呦团队放“大招”:“青蒿素抗药性”等研究获新突破》,屠呦呦团队近期提出应对“青蒿素抗药性”难题的切实可行治疗方案,并在“青蒿素治疗红斑狼疮等适应症”方面取得新进展。某课题组为得到青蒿素产量高的新品系,让青蒿素合成过程的某一关键酶基因fps在野生青蒿素中过量表达,其过程图如下: 回答下列问题: (1)图中酶1是____________,酶2分别是____________。利用PCR技术扩增目的基因时,使反应体系中的模板DNA解链为单链的条件是加热至90-95℃,目的是破坏了DNA分子中的______键。在构建重组Ti质粒的过程中,需将目的基因插入到Ti质粒的____________中。 (2)检验目的基因是否整合到青蒿素基因组,可以将放射性同位素标记的________________做成分子探针与青蒿素基因组DNA杂交。理论上,与野生型相比,该探针与转基因青蒿素DNA形成的杂交带的量_________(填较多或较少)。 (3)据图分析,农杆菌的作用是____________________________________。判断该课题组的研究目的是否达到,必须检测转基因青蒿素植株中的________________________。 参考答案 一、选择题(本大题共7小题,每小题6分,共42分。) 1、A 【解析】 首先题干中“在长期干旱条件下,观赏植物蝴蝶兰可在夜间吸收CO2并贮存在细胞中”这句话提出在长期干旱条件下,蝴蝶兰除了可以进行呼吸作用外还可在夜间吸收CO2并贮存在细胞中,但是由于光照增强,温度升高,蝴蝶兰在4〜10之间时吸收CO2的速率逐渐降低,而白天10〜16时CO2的吸收速率降为0,这是由于光照过强蝴蝶兰的气孔是关闭的,但是到16点之后,光照强度减弱,气孔有逐渐张开.而在正常情况下,在6点之前,20点之后,植物只进行呼吸作用;6点之后开始出现光合作用,并逐渐增强,在与横轴的交点处,光合作用等于呼吸作用强度。 【详解】 A、图中可以看出,在长期干旱条件下,蝴蝶兰除了可以进行呼吸作用外还可在夜间吸收CO2并贮存在细胞中,而白天时气孔关闭,A正确; B、10〜16时CO2的吸收速率降为0,此时的光合作用速率等于呼吸作用的速率,B错误; C、正常条件下,12时CO2吸收速率最快,表明光合作用最强,但是植株干重在20点之前与横轴的交点处最大,C错误; D、叶肉细胞在0〜4时不进行光合作用,但是要进行呼吸作用,有氧呼吸过程的一、二两个阶段会产生[H],三个阶段均能产生ATP,D错误。 故选A。 2、B 【解析】 核酸是细胞中重要的有机物之一,包括脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RNA),脱氧核糖核酸是细胞生物的遗传物质,而RNA与基因的表达有关。组成脱氧核糖核酸的基本单位是脱氧核苷酸,组成核糖核酸的基本单位是核糖核苷酸。脱氧核苷酸是由一分子含氮碱基、一分子脱氧核糖和一分子磷酸组成。核糖核苷酸是由一分子含氮碱基、一分子核糖和一分子磷酸组成。前者所含的碱基为A、T、C、G,后者所含的碱基为A、U、C、G。 【详解】 A、血红蛋白中不同肽链之间通过氢键、二硫键等连接,A错误; B、淀粉、糖原、麦芽糖彻底水解后得到的产物相同,均为葡萄糖,B正确; C、RNA分子初步水解后能得到四种核糖核苷酸,彻底水解得到磷酸、核糖、4种含氮碱基(A、U、G、C),C错误; D、DNA的两条脱氧核苷酸链之间通过氢键连接,D错误。 故选B。 3、C 【解析】 调查人类遗传病时,最好选取群体中发病率相对较高的单基因遗传病,如色盲、白化病等;若调查的是遗传病的发病率,则应在群体中抽样调查,选取的样本要足够的多,且要随机取样;若调查的是遗传病的遗传方式,则应以患者家庭为单位进行调查,然后画出系谱图,再判断遗传方式。 【详解】 A、为保证实验结果的准确性,调查应对家庭采取随机抽样,A正确; B、第一类家庭调查结果为父亲正常,母亲患病,子代表现为儿子全患病,女儿全正常,表现为交叉遗传的特点,可推测该病是伴X染色体隐性遗传病,B正确; C、第二类家庭中出现3名患儿均为男性,与性别相关联,故最可能的原因是该病为伴X隐形遗传病,父亲为XBY,母亲为基因型多数为XBXB,有部分母亲为携带者XBXb,C错误; D、第三类家庭中父亲患病,母亲正常,子代中男女均有患者,若为显性遗传病,则子代正常与患病比例应接近1:1,不符合题意;该病可能为常染色体隐形遗传病,父亲为aa,母亲为AA、Aa;也可能为伴X隐性遗传病,父亲为XaY,母亲为XAXA、XAXa,即有部分母亲为纯合子, D正确。 故选C。 遗传方式判定顺序:先确定是否为伴Y遗传(是否患者全为男性)→确定是否为母系遗传(是否为母系遗传)→确定是显、隐性→确定是常染色体遗传还是伴X遗传。 4、C 【解析】 A、NAA(α-萘乙酸)属于人工合成的植物生长调节剂,A错误; B、植物激素必须是由植物体内合成,从赤霉菌培养液中提取的赤霉素不能证实赤霉素是一种植物激素,B错误; C、高浓度的生长素促进乙烯合成从而抑制了生长素的促进作用,C正确; D、植物的生长发育是通过多种激素的共同作用、共同调节实现的,不一定是协同作用,也可能是拮抗作用,D错误。 故选C。 5、B 【解析】 叶绿体是光合作用的场所,存在于能进行光合作用的植物细胞中,叶绿体是具有双膜结构的细胞器,叶绿体的类囊体膜上含有能吸收光能的光合色素,光合色素包括叶绿素a、叶绿素b、叶黄素、胡萝卜素,不同色素在层析液中的溶解度不同,随层析液在滤纸条上扩散速率不同,因此可以用纸层析法将不同的光合色素分离;叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,叶黄素和胡萝卜素主要吸收蓝紫光。 【详解】 A、叶绿体本身呈现绿色,观察叶绿体时不需要对其染色,A正确; B、胡萝卜素在层析液中溶解度最大,随层析液扩散速度最快,B错误; C、恩格尔曼用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,好氧性细菌聚集在红光和蓝紫光区,说明叶绿体主要吸收红光和蓝紫光,C正确; D、分离各种细胞器的方法是差速离心法,D正确。 故选B。 6、C 【解析】 分析图解:图一中,玻璃罩内二氧化碳浓度上升表示呼吸作用大于光合作用或光合作用为0;二氧化碳浓度下降时,表示光合作用大于呼吸作用;D点时玻璃钟罩内CO2浓度最高,此时净光合速率为0;H点玻璃钟罩内CO2浓度最低,此时净光合速率也为0。 图二中,纵坐标表示植物吸收或释放CO2的速率,d、h两点植物光合速率为0;f点时可能由于光照过强导致气孔关闭,二氧化碳吸收减少,导致光合作用强度下降。 【详解】 图一中的B点为凌晨,此时植物只进行呼吸作用,凌晨气温下降,植物呼吸作用减弱,因此BC段较AB段CO2浓度增加减慢的原因是低温使呼吸作用减弱,A正确;图一中,FG段CO2下降明显减慢,说明净光合速率下降,与图二中ef段(中午的时间段)出现下降的可能原因都是部分气孔关闭,叶片吸收CO2的量减少,B正确;图二中gh段时虽然光照强度减弱,但植物的净光合速率大于0,氧气含量增加,且到达h点(植物光合速率=呼吸速率)时,该植株积累的有机物最多,C错误;图甲中比较A点和I点,I点的二氧化碳浓度低于A点,说明一昼夜二氧化碳净吸收用于合成有机物,因此植物体的有机物含量会增加,D正确。 注意抓住两条曲线中的关键点含义:一是图一中D、H两点的含义都是净光合速率=0,二是图二中dh两点的含义也是净光合速率=0;其次要注意两曲线中出现FG段和efg段原因相同,都是部分气孔关闭,叶片吸收CO2的量减少,净光合速率下降所致。 7、D 【解析】 恒温动物的细胞呼吸过程中,葡萄糖等分子中稳定的化学能释放出来:除以部分储存在ATP中外,其余的则转化成热能,可以直接用于提升体温;ATP水解释放出的能量,除了维持各项生命活动外,有一部分也能转化成热能,用于提升体温。而维持体温的相对稳定,还需复杂的调节机制。 【详解】 A、ATP的结构简式为A—P~P~P,其中的A代表由核糖与腺嘌呤结合而成的腺苷,P代表磷酸基团,~代表高能磷酸键,ATP去掉两个高能磷酸键后余下的部分为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本单位之一,A正确; B、ATP、核酸和磷脂都是由C、H、O、N、P五种元素组成,B正确; C、ATP合成时所需能量,来自呼吸作用中有机物分解所释放的化学能和光合作用中色素分子所吸收的光能,ATP水解释放的能量可以转化为光能用于生物的发光,也可以转化为化学能用于吸能反应,C正确; D、ATP是细胞内的直接能源物质,恒温动物体温的维持与细胞呼吸有关,也需要ATP水解供能,D错误。 故选D。 本题以“关于ATP的叙述”为载体,考查学生对ATP的结构特点、形成途径、功能的认识,光合作用和细胞呼吸的过程的掌握情况。解决此类问题,需要同学们在平时学习中,注重以某一知识(如标题中的“ATP”)为“核心”,将与其相关的知识(如本题的光合作用、细胞呼吸等)进行发散辐射,并与核酸、磷脂的化学组成建立联系,系统地全面地构建知识网络,从而达到掌握相关知识的目的。 8、B 【解析】 放射性同位素标记法在生物学中广泛应用的实例: (1)用35S标记噬菌体的蛋白质外壳,用32P标记噬菌体的DNA,分别侵染细菌,最终证明DNA是遗传物质; (2)用3H标记氨基酸,探明分泌蛋白的合成与分泌过程; (3)15N标记DNA分子,证明了DNA分子的复制方式是半保留复制; (4)卡尔文用14C标记CO2,研究出碳原子在光合作用中的转移途径,即CO2→C3→有机物; (5)鲁宾和卡门用18O分别标记水和二氧化碳,证明光合作用所释放的氧气全部来自于水。 【详解】 A、性激素的本质是脂质,其合成不需要氨基酸,故用3H标记亮氨酸不能研究性激素的合成与分泌过程,A错误; B、转录过程中遵循碱基互补配对原则,胰岛素基因和胰岛素基因转录出的mRNA可以发生碱基互补配对,所以为了检测胰岛素基因是否转录出了mRNA,可用32P标记的胰岛素基因片段作探针与提取的mRNA杂交,B正确; C、暗反应过程中二氧化碳和C5结合形成C3,C3被还原形成葡萄糖,所以用14C标记CO2来研究暗反应中碳的转移途径为:14CO2→14C3→14C6H12O6,C错误; D、在研究DNA复制方式时除运用了同位素标记法,对实验结果分析时还运用了密度梯度离心法,D错误。 故选B。 二、非选择题 9、生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程 ④ ④﹣① ④﹣①﹣②﹣③ 动植物的遗体和动物的排遗物 【解析】 1、能量流动的概念:生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。 2、一个营养级的能量的来源和去路: (1)来源:生产者的能量主要来自太阳能,其余各营养级的能量来自上一营养级所同化的能量 (2)去路:自身呼吸消耗,转化为其他形式的能量和热量;流向下一营养级;遗体、残骸、粪便等中的能量被分解者利用;未被利用:包括生物每年的积累量,也包括动植物遗体、残骸以化学燃料形式被存储起来的能量。 【详解】 (1)根据能量流动的概念可知,能量流动是指生态系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程。流经该生态系统的总能量是指生产者通过光合作用固定的总能量,即④。 (2)生产者的同化量=自身呼吸散失的能量+用于自身生长、发育和繁殖的能量。所以该生态系统中用于生产者生长、发育和繁殖的能量为④﹣①, 该生态系统积累在有机物中的能量为生产者的同化量-各种生物呼吸散失的能量=④﹣①﹣②﹣③。 (3)分解者分解利用的是动植物遗体残骸以及动物排遗物中的能量,所以分解者呼吸释放的能量主要来自于动植物的遗体和动物的排遗物中的有机物。 本题考查能量流动的相关过程,对能量流动过程中的各环节能量去向的理解是解题的关键。 10、溶于有机溶剂 水蒸气蒸馏 原料焦糊 压榨 1:4 冷凝 上 油层的密度比水层小 (加入)无水Na2SO4 吸收茉莉花油中残留的水分 【解析】 水蒸气蒸馏法是植物芳香油提取的常用方法,它的原理是利用水蒸气将挥发性较强的植物芳香油携带出来,形成油水混合物,冷却后,混合物又会重新分出油层和水层。 【详解】 (1)茉莉油的化学性质稳定,难溶于水,易溶于有机溶剂,能随水蒸气一同蒸馏 (2)由于水中蒸馏会导致原料焦糊或有效成分部分水解等问题,所以提取橘皮精油,常采用压榨法而不用蒸馏法。 (3)在对茉莉花油进行粗提取时,茉莉花瓣与清水的质量比为1:4。 (4)水蒸气蒸馏后,经过冷凝装置的冷凝,会收集到乳白色的油水混合物。此时向乳化液中加入NaCl,增加盐的浓度,就会出现明显的分层。因为油层的密度比水层小,可用分液漏斗获得上层的油层。 (5)分离的油层还会含有一定的水分,一般可以加入一些无水Na2SO4吸水,放置过夜,再过滤除去固体Na2SO4就可以得到茉莉花油。 本题考查水蒸气蒸馏法提取茉莉花油的过程,解题关键是记忆相关基础知识。 11、马铃薯、葡萄糖 抑制细菌等杂菌的生长 先灭菌后倒平板 倒置 稀释涂布平板/涂布分离 a 培养基中的营养成分不足有害有毒的物质积累 种群数量大 启动免疫应答需要时间比较长/感染病毒后人体产生抗体所需时间长 逆转录 PCR 化学合成/人工合成 限制性核酸内切酶和DNA连接 重组DNA/重组质粒 脾细胞/B淋巴细胞/浆细胞 抗体检测/抗原抗体杂交 【解析】 1、培养基按物理性质分: 名称 特征 功能 固体培养基 外观显固体状态的培养基 主要用于微生物的分离、鉴定 液体培养基 呈液体状态的培养基 主要用于工业生产 2、微生物接种常用的两种方法: ①平板划线法:将已经熔化的培养基倒入培养皿制成平板,接种,划线,在恒温箱里培养。在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成单个菌落。 ②稀释涂布平板法:将待分离的菌液经过大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落。 3、单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。 【详解】 Ⅰ(1)培养基的基本成分包括碳源、氮源、无机盐和水,表中马铃薯和葡萄糖可为微生物生长提供碳源;氯霉素是一种抗生素,其作用是抑制细菌等杂菌的生长。 (2)培养基的制备步骤包括计算、称量、溶化、调pH、灭菌、倒平板,因此是先灭菌后倒平板。平板冷却凝固后将平板倒置,目的是防止冷凝水污染培养基。 (3)接种微生物常用平板划线法和稀释涂布平板法,其中只有稀释涂布平板法能对微生物进行计数,因此对该植株患病组织进行病菌计数研究时,应将提取的菌液采用稀释涂布平板法进行接种。 (4)液体培养基能扩大培养微生物,因此图中a曲线表示该菌在液体培养基中的生长曲线。17h 后,该菌生长速率偏低的原因可能是:培养基中的营养成分不足、有害有毒的物质积累、种群数量大,种内斗争激烈等。 Ⅱ(1)感染病毒后人体产生抗体需要一定的时间,因此检测血浆中抗体含量不能及时诊断人体是否感染病毒。对于该病毒的检测手段主要为利用荧光PCR试剂盒对其核酸进行检测。其原理是,通过提取病人样本中的RNA,进行反转录•聚合酶链式反应(RT-PCR,即先通过逆转录获得cDNA,然后以其为模板进行 PCR),通过扩增反应将样本中微量的病毒信息加以放大,最后以荧光的方式读取信号。 (2)已知基因序列,可以通过人工合成的方法获得基因片段,将所获得的片段通过限制性核酸内切酶和DNA连接酶可获得全长的目的基因,目的基因与质粒连接形成重组质粒后再导入受体细胞中。 (3)制备单克隆抗体过程中,取已经免疫的小鼠的B淋巴细胞与骨髓细胞进行融合后进行两次筛选,对所得的细胞再利用融合蛋白进行抗体检测,最终选择阳性细胞进行克隆化培养。 本题考查微生物的分离和培养、基因工程的相关知识,要求考生识记培养基的种类及功能,掌握接种微生物常用的方法,掌握两种检测新型冠状病毒的方法,即PCR试剂盒和抗体-抗原杂交技术,这就需要考生掌握PCR技术及单克隆抗体技术的相关内容,再结合题中和表中信息准确答题。 12、逆转录酶 限制酶 氢 T-DNA fps基因、fps基因的mRNA 较多 农杆菌可感染植物,将目的基因转移到受体细胞中 青蒿素产量 【解析】 基因工程技术的基本步骤: (1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。 (2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。 (3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。 (4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA--分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术。个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 【详解】 (1)据图示可知,酶1促进逆转录的过程,故为逆转录酶,酶2用于切割目的基因和质粒,故为限制性核酸内切酶,利用PCR技术扩增目的基因时,使反应体系中的模板DNA解链为单链的条件是加热至90-95℃,目的是破坏了DNA分子中的氢键,构建重组Ti质粒的过程中,需将目的基因插入到Ti质粒的T-DNA中。 (2)检验目的基因是否整合到青蒿基因组,可用DNA分子杂交法,即将fps基因、fps基因的mRNA做成分子探针与青蒿基因组DNA杂交。由于产量增高,故与野生型相比,该探针与转基因青蒿DNA形成的杂交带的量较多。 (3)将目的基因导入植物细胞中常用的方法是农杆菌转化法,由图可知,农杆菌的作用是感染植物,将目的基因转移到受体细胞中,判断该课题组的研究目的是否达到,必须检测转基因青蒿植株中的青蒿素产量,若产量增高,则说明达到了目的。 本题考查了基因工程在生产实践中的应用,要求考生识记基因工程的原理、操作工具及操作步骤等,掌握各步骤中的相关细节,能结合所学的知识准确解答。
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