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2025-2026学年福建省安溪第一中学高三联考A卷生物试题含解析.doc

1、2025-2026学年福建省安溪第一中学高三联考A卷生物试题 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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,再选涂其它答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1.某原核生物的一个基因发生突变后,转录形成的mRNA长度不变,但翻译出的多肽链变短,下列推断不合理的是( ) A.该突变发生的很可能是碱基

2、对的替换 B.突变可能导致mRNA上终止密码子提前出现 C.组成突变后基因的脱氧核苷酸数目没有改变 D.该突变一定导致相应蛋白质丧失原有功能 2.下图所示的单基因遗传病在人群中的发病率为1/a。下列分析正确的是( ) A.该病是伴X染色体隐性遗传病 B.Ⅲ1为纯合子的概率应是2/3 C.Ⅰ1与Ⅲ3为携带者的概率相同 D.据图分析可知a的值应是9 3.澳洲某小岛上生活着两种棕榈科植物。研究认为在200万年前,它们的共同祖先迁移到该岛时,一部分生活在pH较高的石灰岩上,开花较早;另一部分生活在pH较低的火山灰上,开花较晚。由于花期不同,不能相互授粉,经过长期演变,最终形成两

3、个不同的物种。下列有关叙述正确的是(  ) A.这两个物种的形成是定向变异的结果 B.最初迁移到该岛时,两个种群的基因库差别较大 C.花期不同阻碍了基因交流,最终形成了生殖隔离 D.若环境条件保持稳定,种群的基因频率不会发生变化 4.高等植物细胞内元素转移的过程,只能发生在细胞器中的是( ) A.CO2中的碳元素转移到葡萄糖 B.H2O中的氢元素转移到葡萄糖 C.丙酮酸中的氧元素转移到CO2 D.ATP中的磷元素转移到RNA 5.胰腺癌死亡率高达90%,曾夺走了乔布斯的生命,近来发现胰腺癌患者血液中有一种含量较多的特殊物质—一种名为HSATII的非编码RNA(即不编码蛋白

4、质的RNA),这一特殊RNA可以作为胰腺癌的生物标记,用于胰腺癌的早期诊断,下列有关叙述正确的是 A.这种特殊的非编码RNA与mRNA彻底水解后,均可得到6种终产物 B.核膜上的核孔可以让蛋白质和此种特殊的RNA自由进出 C.作为胰腺癌生物标记的RNA,其翻译成的蛋白质中一般含20种氨基酸 D.这种特殊的非编码RNA在胰腺癌患者细胞的细胞质内合成 6.PIN蛋白是生长素进行极性运输时的输出载体,其合成过程及位置如图所示,以下说法不正确的是( ) A.PIN基因经转录、翻译过程合成PIN蛋白 B.PIN蛋白在核糖体上合成后需经内质网、高尔基体加工 C.生长素经PIN蛋白

5、输出细胞时不需要消耗ATP并可原路返回 D.PIN基因表达异常时,植物可能会失去顶端优势 二、综合题:本大题共4小题 7.(9分)实验者在适宜条件下探究温度对葡萄试管苗不同叶位叶片净光合速率的影响,相关数据见图,请回答下列问题。 (1)温度主要通过影响______来改变光合速率和呼吸速率。 (2)叶片生长的最适温度是______℃,叶片净光合速率与叶龄的关系是______。 (3)葡萄试管苗净光合速率为0时,叶片光合速率______(填大于、小于或等于)叶片呼吸速率。温度高于25°C时,叶片净光合速率下降的原因最可能是______。 8.(10分)图甲、乙是基因型为AaBb

6、的雌性动物体内细胞的分裂示意图,图丙表示该动物细胞分裂时期染色体数量变化曲线,请据图回答: (1)图甲细胞处于____________分裂的_______期,此细胞中含有_______个染色体组,它发生在图丙曲线中的____________阶段(填编号)。 (2)图乙细胞的名称为____________,此细胞中含有________个四分体,基因B与b的分离发生在图丙曲线中的________阶段(填编号)。若图乙细胞在进行减数第一次分裂时,③和④没有分离。减数第二次分裂正常最终形成了四个子细胞,其中一个极体的基因型为AaB,则卵细胞的基因型为_______。 (3)图丙曲线中,②③阶

7、段形成的原因是________________;________阶段(填编号)的细胞内不存在同源染色体。 9.(10分)乳腺炎和口蹄疫分别是由细菌和病毒引起的危害奶牛养殖业的两种严重疾病。研究者利用生物技术培育出转乳铁蛋白肽(抗细菌)和人干扰素(抗病毒)基因的双转基因奶牛新品种。下图1为基因表达载体,图2为培育流程。 (1)培育双转基因奶牛涉及的生物技术有_______________________________________________(至少2项)。 (2)牛乳铁蛋白肽基因能在转基因奶牛的乳腺细胞中表达,人干扰素基因则可在全身细胞表达,这与构建表达载体时________的

8、选择有关。据图可知,干扰素基因与____________基因可同时转录,基因工程过程中主要的工具酶有________________。 (3)将基因导入牛胎儿成纤维细胞前,需用________将其处理成单个细胞。成纤维细胞无法直接发育成个体,需要去核卵母细胞的细胞质诱导,以实现细胞核的________。 (4)研究者利用________________技术筛选出____________(填“牛乳铁蛋白肽”或“干扰素”)基因成功表达的胚胎进行移植。 10.(10分)用下图所示的发酵装置(甲)制作果酒和果醋,在消毒后的锥形瓶中装入新鲜的葡萄汁后封闭通气口,进行自然发酵。发酵初期将温度控制在1

9、8~25℃,可见溶液中有大量气泡产生;中期可以闻到酒香;后期接种醋酸杆菌,适当升高温度并通气,酒香逐渐变成醋香。分析并回答下列问题: (1)发酵开始时封闭通气口的原因是________________________。与醋酸杆菌相比较,酵母菌在细胞结构上最大的特点是____________________________________。 (2)接种醋酸杆菌,需升高温度到____________℃,并且需要通气,这是因为____________。 (3)图乙中能表示整个发酵过程培养液pH变化的曲线是________________________。 (4)研究发现通过重离子束辐射处

10、理啤酒酵母能获得呼吸缺陷型酵母菌菌种,在生产中可用来提高果酒的产量。 ①将经过重离子束辐射处理后的酵母菌接种到含有TTC(一种显色剂)培养基中,在此培养基中呼吸正常的酵母菌菌落呈红色,呼吸缺陷型酵母菌菌落呈白色。此培养基从用途上划分,属于____________________; ②选育出的菌种需经多次____________后才能接种到发酵罐中进行工业生产; ③与呼吸正常的酵母菌相比较,呼吸缺陷型酵母菌细胞内的丙酮酸可大量转化为酒精,说明其细胞代谢过程中____________被阻断,因此在啤酒工业生产中具有较高的经济价值。 11.(15分)为增加油菜种子的含油量,研究人员尝试将酶D

11、基因与位于叶绿体膜上的转运肽基因相连,导入油菜细胞并获得了转基因油菜品种。 (1)研究人员依据基因的已知序列设计引物,采用__________技术从陆地棉基因文库中获取酶D基因,从拟南芥基因文库中获取转运肽基因。在上述引物设计时,分别在引物中加入上图所示酶的识别序列,这样可以用____________________酶处理两个基因后,得到____________端(填图中字母)相连的融合基因。 (2)将上述融合基因插入右图所示Ti质粒的T-DNA中,构建_______________并导入农杆菌中。将获得的农杆菌接种在含______________的固体平板上培养得到单菌落,再利用液体

12、培养基震荡培养,可以得到用于转化的浸染液。 (3)剪取油菜的叶片放入侵染液中一段时间,此过程的目的是_________________________,进一步筛选后培养获得转基因油菜。 (4)提取上述转基因油菜的mRNA,在____________酶的作用下获得cDNA,再依据融合基因的DNA片段设计引物进行扩增,对扩增结果进行检测,可判断融合基因是否________。 参考答案 一、选择题:(共6小题,每小题6分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1、D 【解析】 分析题文:“其mRNA的长度不变,但合成的肽链缩短”说明翻译的肽链缩短是由于编码的基因发生了碱基对的替

13、换,导致终止密码子提前出现。 【详解】 A、根据题干转录形成的mRNA长度不变,说明该基因的碱基数不变,故最可能是发生了碱基对的替换,A正确; B、根据题干mRNA长度不变,但合成的多肽链缩短,说明突变可能导致mRNA上的终止密码子提前出现,B正确; C、根据A项分析可知,碱基替换导致的突变基因的脱氧核苷酸数目没有改变,C正确; D、该突变翻译出的多肽链虽然变短,但该多肽加工后形成的相应蛋白质的结构不一定改变,原有功能不一定丧失,D错误。 故选D。 2、C 【解析】 分析系谱图:Ⅱ3患病且为女性,其父母都正常,所以该单基因遗传病为常染色体隐性遗传病(用B、b表示)。该病在人群中

14、的发病率为1/a,说明bb=1/a,b= ,B=1−。 【详解】 A、分析系谱图,该遗传病为常染色体隐性遗传病,在人群中的发病率女性等于男性,A错误; B、Ⅱ1与Ⅱ2婚配,Ⅱ1产生B配子的概率为(1- ),因为a未知,不能计算出Ⅲ1为纯合子的概率,B错误; C、Ⅱ3患病,基因型为bb,其父母均为杂合子,基因型为Bb,其后代不患病个体基因型为Bb,所以Ⅰ1与Ⅲ3均为携带者,概率相同,C正确; D、据图分析,Ⅱ3患病概率为1/4。在随机人群中,隐性遗传病的发病率1/a一般较低,题干信息不能推算出随机人群发病率,D错误。 故选C。 本题结合系谱图,考查基因分离定律的知识及应用,要求考生

15、掌握基因分离定律的实质,能根据题干信息“单基因隐性遗传病”推断遗传病的类型并判断出图中相应个体的基因型,再选出正确的答案。 3、C 【解析】 变异在环境变化之前已经产生,环境只是起选择作用,不是影响变异的因素,不要夸大其作用,通过环境的选择将生物个体中产生的不定向的有利变异选择出来,其余变异遭到淘汰.只要基因频率改变,生物就进化,只要生物进化,基因频率一定改变.物种是自然状态下能够交配并产生可育后代的一群生物,一个物种可能在不同地点和时间形成不同的种群;不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代。 【详解】 A、变异是不定向的,A错误; B、最初迁移到该岛时

16、两个种群的基因库差别不大,B错误; C、花期不同阻碍了基因交流,最终形成了生殖隔离,形成两个不同的物种,C正确; D、环境条件保持稳定时,种群的基因频率也会发生变化,如基因突变等原因,D错误。 故选C。 4、A 【解析】 光合作用的场所是叶绿体,包括光反应和暗反应阶段;有氧呼吸分为三个阶段,第一阶段在细胞质基质,二、三阶段在线粒体进行。 【详解】 A、 CO2中的碳元素通过光合作用的暗反应过程转移到葡萄糖(CO2→C3→葡萄糖),该反应的场所是叶绿体基质,A正确; B、二糖分解为葡萄糖的过程需要水参与,发生在细胞质基质,不需要细胞器的参与,B错误; C、丙酮酸中的氧元素转移

17、到CO2可发生在酵母菌等无氧呼吸的第二阶段,场所为细胞质基质,C错误; D、ATP脱去两分子磷酸基团,形成AMP即可作为合成RNA的原料,RNA的合成可发生在细胞核中,D错误。 故选A。 解答此题需要明确光合作用与呼吸作用中物质的关系,熟记ATP与RNA的关系,进而结合选项分析作答。 5、A 【解析】 A.RNA彻底水解后有6种产物,包括4种碱基、核糖和磷酸,A项正确; B.细胞质中合成的蛋白质可通过核孔进入细胞核,此种特殊的RNA可通过核孔进入细胞质,但不能自由进出,B项错误; C.这种可作为胰腺癌生物标记的RNA属于非编码RNA,不能翻译形成蛋白质,C项错误; D.这种特殊

18、的非编码RNA(HSATⅡ)是在细胞核中转录形成的,D项错误; 因此,本题答案选A。 6、C 【解析】 1、生长素的运输方向有三种:极性运输、非极性运输和横向运输。其中极性运输是一种主动运输。 2、顶端优势是顶芽优先生长而侧芽受到抑制的现象。原因是顶芽产生的生长素向下运输,使近顶端的侧芽部位生长素浓度较高,从而抑制了该部位侧芽的生长。 【详解】 A、PIN基因经转录、翻译过程合成PIN蛋白,A正确; B、由图分析可知,PIN蛋白在核糖体上合成后需经内质网、高尔基体加工,B正确; C、生长素经PIN蛋白输出细胞属于主动运输,需要消耗ATP,C错误; D、PIN基因表达异常时,会

19、影响生长素的极性运输,而植物的顶端优势与生长素的极性运输有关,D正确。 故选C。 二、综合题:本大题共4小题 7、酶的活性 25 在一定范围内,叶片的净光合速率随叶龄的增大而升高 大于 温度高于25℃时,随着温度的升高,呼吸酶的活性更强,呼吸速率升高的幅度高于光合速率 【解析】 1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。 2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳

20、浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。 3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。 【详解】 (1)温度通过影响酶的活性来影响光合速率和呼吸速率。 (2)25℃时,上部、中部和下部叶位的净光合速率都是最大,所以葡萄试管苗生长的最适温度是25℃;葡萄试管苗从上部到下部,叶龄逐渐增大,从上部叶位到下部叶位光合速率逐渐增大,所以在一定范围内,叶片的净光合速率随叶龄的增大而升高。 (3)试管苗净光合速率为0时,叶片光合作用产生的有机物和氧气用于整株植物呼吸作用利用,所以对叶片来说,光合速率大于呼吸速率;

21、 温度高于25℃时,随着温度的升高,呼吸酶活性相比光合酶的活性更强,呼吸速率升高的幅度大于光合速率,所以叶片净光合速率下降。 此题主要考查影响光合作用的环境因素的相关知识,考生需要理解总光合作用、净光合作用和呼吸作用的关系,易错点是(3)考查在光补偿点的位置,叶片的光合作用和呼吸作用的关系。 8、有丝 后 4 ⑥ 初级卵母细胞 2 ① АаB或b 着丝点分裂,姐妹染色单体分离 ②③④ 【解析】 1、有丝分裂、减数分裂不同分裂时期的特点比较: 分裂时期 有丝分裂 减Ⅰ分裂 减Ⅱ分裂. 前期 有同源染色体,无联会,不

22、形成四分体,有染色单体,染色体随机分布 有同源染色体,联会,形成四分体,有染色单体,四分体随机分布 无同源染色体,无联会,不形成四分体,有染色单体,染色体随机分布 中期 有同源染色体,有染色单体,染色体在赤道板上排成一行 有同源染色体,有染色单体,染色体在赤道板处排成两行 无同源染色体,有染色单体,染色体在赤道板上排成一行 后期 有同源染色体(看一极),无染色单体,着丝点分裂,染色体移向两极 有同源染色体(二极间),有染色单体,同源染色体分离,染色体移向两极 无同源染色体,无染色单体,着丝粒分裂,染色体移向两极 末期 有同源染色体(看一极),无同源染色体,染色体均分两极

23、在每极随机分布 有同源染色体(二极间),有染色单体,染色体均分两极,在每极随机分布 无同源染色体,无染色单体,染色体均分两极,在每极随机分布 2、分析题图 分析甲图:甲细胞含有同源染色体,且着丝点分裂,处于有丝分裂后期; 分析乙图:乙细胞含有同源染色体,且同源染色体正在联会,处于减数第一次分裂前期; 分析丙图: ①②③段染色体数目减半,表示减数分裂;④段染色体恢复,表示受精作用; ⑤⑥⑦段表示有丝分裂。 【详解】 (1) 根据以上分析已知,甲细胞处于有丝分裂后期,此细胞中含有4个染色体组,对应于丙图中的⑥。 (2)根据分析已知,乙细胞处于减数第一次分裂前期,因此雌性动物体内

24、的乙细胞为初级卵母细胞,细胞中含有2个四分体; B与b位于同源染色体上,在减数第一次分裂后期分离,对应于图丙中的①。根据题意分析,减数第一次分裂时③和④没有分离,减数第二次分裂正常,产生了AaB的极体,则卵细胞的基因型可能是AaB,也可能是b。 (3)图丙中,曲线②③阶段形成的原因是着丝点分裂姐妹染色单体分离;曲线②③④阶段的细胞内不存在同源染色体。 结合有丝分裂、减数分裂不同时期染色体的行为分析题图是关键。 9、基因工程、动物细胞培养、核移植、胚胎移植 启动子 新霉素抗性 限制酶、DNA连接酶 胰蛋白酶 全能性 抗原—抗体杂交 干扰素

25、 【解析】 1、基因表达载体的构建:①过程:用同一种限制酶切割目的基因和运载体,再用DNA连接酶将目的基因和运载体连接形成重组DNA分子。②目的:使目的基因在受体细胞中稳定存在并且可以遗传给下一代并表达和发挥作用。③基因表达载体的组成:目的基因+启动子+终止子+标记基因。 (1)启动子在基因的首段,它是RNA聚合酶的结合位点,能控制着转录的开始; (2)终止子在基因的尾端,它控制着转录的结束; (3)标记基因便于目的基因的鉴定和筛选。 2、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--

26、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。 据图分析,图1为基因表达载体,含有复制原点、启动子、终止子、目的基因(牛乳铁蛋白肽基因和人干扰素基因)、标记基因。图2为转基因奶牛的培育过程,该过程利用了动物细胞培养技术、转基因技术、核移植技术、胚胎移植技术等。 【详解】 (1)识图分析可知,图2为转基因奶牛的培育过程,该过程利用了动物细胞培养技术、转基因技术、核移植技术、胚胎移植技术等。 (2)基因表达载体含有复制原点、启动子、终止子、目的基因和标记基因,启动子在基因的首段,它是RNA聚合酶的结合位点,能控制着转录

27、的开始,牛乳铁蛋白肽基因能在转基因奶牛的乳腺细胞中表达,人干扰素基因则可在全身细胞表达,这与构建表达载体时启动子的选择有关。据图可知,干扰素基因与新霉素抗性基因可同时转录,基因工程过程中主要的工具酶有限制酶和DNA连接酶。 (3)将基因导入牛胎儿成纤维细胞前,需用胰蛋白酶或者胶原蛋白酶将其处理成单个细胞。成纤维细胞无法直接发育成个体,需要用去核的卵母细胞的细胞质诱导,以实现动物细胞核的全能性。 (4)研究者利用抗原-抗体杂交技术筛选出干扰素成功表达的胚胎进行移植。 本题考查基因工程和细胞工程的知识点,要求学生掌握基因工程的操作工具和基因工程中基因表达载体的构建和组成,识记目的基因的检测和

28、鉴定方法,掌握核移植技术的操作过程和原理,利用所学的知识点的综合性分析解决问题是该题的重点;要求学生能够正确识图分析获取有效信息,结合所学的基因工程和细胞工程中核移植过程解决问题。 10、有利于酵母菌在无氧条件下进行酒精发酵 有以核膜为界限的细胞核 30~35℃ 醋酸杆菌为好氧型细菌 ② 鉴别培养基 扩大培养 有氧呼吸第二、第三阶段 【解析】 1.果酒的制作离不开酵母菌,酵母菌是兼性厌氧型生物,在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸,大量繁殖,在无氧条件下,酵母菌进行酒精发酵。温度是酵母菌生长和发酵的重要条件,20℃左右,罪与酵母菌繁殖酒精发酵时

29、一般在一般将温度控制在18~25℃,在葡萄酒自然发酵过程当中,其主要作用的是附着在葡萄皮上的野生酵母菌。 2.醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动。在变酸的酒的表面观察到的菌膜就是醋酸菌在液面大量繁殖而形成的。实验表明,醋酸菌对氧气的含量特别敏感,当进行深层发酵时,即使只是短时间中断通人氧气,也会引起醋酸菌死亡。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。醋酸菌的最适生长温度为30~35 C。 【详解】 (1)由分析可知,酵母菌进行酒精发酵的条件是无氧环境,故实验中封闭通气口的目的是有利于酵母菌在

30、无氧条件下进行酒精发酵。醋酸杆菌属于原核生物,酵母菌是单细胞真菌,属于真核生物,据此可知,与醋酸菌相比,酵母菌在细胞结构上最大的特点是有以核膜为界限的细胞核。 (2)进行醋酸发酵的菌种为醋酸杆菌,由分析可知,醋酸杆菌为好氧细菌,且适宜在30~35℃条件下生长,因此,在进行醋酸发酵时,需要将温度控制在30~35℃,且需要通入无菌空气。 (3)在酒精发酵过程中,由于二氧化碳不断产生并溶于发酵液中,故发酵液的pH下降;随着醋酸发酵的进行,发酵液中的酒精转变成醋酸,使得pH继续下降,因此,在整个发酵过程中pH是一直处于下降状态的,图乙中②曲线的变化趋势能表示整个发酵过程培养液pH的变化。 (4)

31、研究发现通过重离子束辐射处理啤酒酵母能获得呼吸缺陷型酵母菌菌种,在生产中可用来提高果酒的产量。 ①结合题意可知,经过重离子束辐射处理后的酵母菌可能发生了突变,成为呼吸缺陷型酵母菌,为了鉴定经过处理后的酵母菌是否发生突变,可根据其生理特性,将该菌种表现为接种到含有TTC(一种显色剂)培养基中,在此培养基中呼吸正常的酵母菌菌落呈红色,呼吸缺陷型酵母菌菌落呈白色,据此可以将发生突变的酵母菌与正常的酵母菌鉴别开来,所以,该培养基从用途上划分属于鉴别培养基; ②选育出的菌种需经多次扩大培养后达到一定数量后才能进行工业生产接种到发酵罐中; ③与呼吸正常的酵母菌相比较,呼吸缺陷型酵母菌细胞内的丙酮酸可

32、大量转化为酒精,说明突变型酵母菌有氧呼吸第二、第三阶段被阻断,是丙酮酸更多的转变成酒精,从而提高酒精的产量,因此在啤酒工业生产中具有较高的经济价值。 熟知酒精发酵、醋酸发酵的原理以及相关菌种的生理特性是解答本题的关键!有氧呼吸过程的考查也是本题的重要考查点。 11、PCR ClaⅠ(限制酶)和DNA连接 A、D 表达载体(或“重组质粒”) 四环素 利用农杆菌将融合基因导入油菜细胞 逆转录 转录 【解析】 1、基因文库包括cDNA文库、基因组文库等。某个群体包含一种生物所有的基因的文库叫基因组文库,而用某种生物发育的某个时期的mRNA反转录

33、产生的多种互补DNA片段属于cDNA文库。 2、限制酶能够识别双链DNA分子的某种特定的核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断开,因此具有专一性。同种限制酶切割能够产生相同的黏性末端,便于质粒和目的基因连接。 【详解】 (1)扩增目的基因常用PCR技术。切割获得酶D基因和转基因肽基因时,应该用同种限制酶,以获得相应的黏性末端。因此,可用ClaⅠ限制酶和DNA连接酶处理两个基因后,得到A、D端相连的融合基因。 (2)将上述融合基因插入右图所示Ti质粒的T-DNA中,构建基因表达载体即重组质粒并导入农杆菌中。由于质粒上含有四环素抗性基因作为标记基因,所以将获得的农杆菌接种在含四环素的固体平板上培养得到单菌落。 (3)剪取油菜的叶片放入侵染液中一段时间,此过程的目的是利用农杆菌将融合基因导入油菜细胞。 (4)提取上述转基因油菜的mRNA,在逆转录酶的作用下获得cDNA,再依据融合基因的DNA片段设计引物进行扩增,对扩增结果进行检测,可判断融合基因是否完成转录。 本题以增加油菜种子的含油量为材料背景,考查基因工程的相关知识,要求考生能够掌握目的基因获取的方法,能够结合图解中限制酶切点选择合适的工具酶获得融合基因,同时掌握目的基因导入受体细胞以及目的基因检测与鉴定的方法等。

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