1、资料内容仅供您学习参考,如有不当或者侵权,请联系改正或者删除。 高考生物二轮专题复习检测: 基因工程与细胞工程 一、 选择题 1.( 浙江高考)将ada(腺苷酸脱氨酶基因)经过质粒pET28b导入大肠杆菌并成功表示腺苷酸脱氨酶。下列叙述错误的是( ) A.每个大肠杆菌细胞至少含一个重组质粒 B.每个重组质粒至少含一个限制性核酸内切酶识别位点[来源:学科网ZXXK] C.每个限制性核酸内切酶识别位点至少插入一个ada D.每个插入的ada至少表示一个腺苷酸脱氨酶分子 2.( ·海淀一模)当前人类利用基因工程的方法成功培育出转基因抗虫棉, 以下说法正确的是( ) A.苏云金
2、芽孢杆菌的毒蛋白基因与质粒结合后直接进入棉花的叶肉细胞表示 B.抗虫基因导入棉花叶肉细胞后, 可经过传粉、 受精的方法, 使抗虫性状遗传下去 C.标记基因的作用是鉴别受体细胞中是否含有目的基因 D.转基因抗虫棉经过种植, 棉铃虫不会产生抗性, 这样能够有效消灭棉铃虫 3.( ·四川高考)北极比目鱼中有抗冻基因, 其编码的抗冻蛋白具有11个氨基酸的重复序列, 该序列重复次数越多, 抗冻能力越强。如图是获取转基因抗冻番茄植株的过程示意图, 有关叙述正确的是( ) A.过程①获取的目的基因, 可用于基因工程和比目鱼基因组测序 B.将多个抗冻基因编码区依次相连成能表示的新基因, 不能
3、得到抗冻性增强的抗冻蛋白 C.过程②构成的重组质粒缺乏标记基因, 需要转入农杆菌才能进行筛选 D.应用DNA探针技术, 能够检测转基因抗冻番茄植株中目的基因的存在及其完全表示 4.下列关于植物体细胞杂交或植物细胞质遗传的叙述, 错误的是( )[来源:Zxxk.Com] A.利用植物体细胞杂交技术可克服生殖隔离的限制, 培育远缘杂种 B.不同种植物原生质体融合的过程属于植物体细胞杂交过程 C.两个不同品种的紫茉莉杂交, 正交、 反交所得F1的表现型一致[来源:学&科&网Z&X&X&K] D.两个不同品种的紫茉莉杂交, F1的遗传物质来自母本的多于来自父本的 5.( ·上海高考)
4、关于哺乳动物细胞体外培养的难易程度, 下列表述正确的是( ) A.乳腺癌细胞易于乳腺细胞; 胚胎细胞易于脂肪细胞 B.乳腺细胞易于乳腺癌细胞; 胚胎细胞易于脂肪细胞 C.乳腺细胞易于乳腺癌细胞; 脂肪细胞易于胚胎细胞 D.乳腺癌细胞易于乳腺细胞; 脂肪细胞易于胚胎细胞 6.( ·西城二模)下列关于现代生物技术的叙述正确的是( ) A.基因工程中常见DNA探针检测目的基因的表示 B.动物体细胞培养所依据的原理是细胞的全能性 C.愈伤组织再分化需要用一定比例的植物激素调控 D.生态农业能够提高物种丰富度和能量传递效率 二、 非选择题 7.( ·江苏高考)请回答基因工程方面
5、的有关问题: (1)利用PCR技术扩增目的基因, 其原理与细胞内DNA复制类似(如图所示)。图中引物为单链DNA片段, 它是子链合成延伸的基础。 ①从理论上推测, 第四轮循环产物中含有引物A的DNA片段所占的比例为________。 ②在第________轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的DNA片段。[来源:学科网] (2)设计引物是PCR技术关键步骤之一。某同学设计的两组引物(只标注了部分碱基序列)都不合理(如下图), 请分别说明理由。 ①第1组: ______________; ②第2组: ______________。 (3)PCR反应体系中含有热稳定D
6、NA聚合酶, 下面的表示式不能正确反映DNA聚合酶的功能, 这是因为________。 (4)用限制酶EcoR Ⅴ、 Mbo Ⅰ单独或联合切割同一种质粒, 得到的DNA片段长度如下图(1 kb即1 000个碱基对), 请在答题卡的指定位置画出质粒上EcoR Ⅴ、 Mbo Ⅰ的切割位点。 8.( ·天津高考)絮凝性细菌分泌的具有絮凝活性的高分子化合物, 能与石油污水中的悬浮颗粒和有机物等形成絮状沉淀, 起到净化污水的作用。为进一步提高对石油污水的净化效果, 将絮凝性细菌和石油降解菌融合, 构建目的菌株。其流程图如下。 据图回答: (1)溶菌酶的作用是____________
7、 (2)PEG的作用是________________。 (3)经处理后, 在再生培养基上, 未融合的A、 B难以生长。图中AB融合菌能生长和繁殖的原因是________________。 (4)目的菌株的筛选: 筛选既能分泌具有絮凝活性的化合物, 又能在含有________的培养基上生长的AB融合菌, 选择效果最好的作为目的菌株。 (5)为探究目的菌株不同发酵时间发酵液的絮凝效果, 将目的菌株进行发酵培养, 定时取发酵液, 加入石油污水中; 同时设置______________为对照组。经搅拌、 静置各3分钟后, 分别测定上层水样的石油浓度和COD值(COD值越高表示有机物
8、污染程度越高), 计算石油去除率和COD去除率, 结果如下图。 (6)目的菌的种群增长曲线呈________型。在40~44小时, 发酵液对石油污水的净化效果最好, 其原因是________。 答案与提示 1【解析】 将ada经过质粒pET28b导入大肠杆菌并成功表示, 每个大肠杆菌细胞中至少含有一个重组质粒, 且每个质粒(重组质粒)至少含有一个限制酶识别位点, 但每个限制酶识别位点只能插入一个ada, 插入的ada成功表示, 说明每个插入的ada至少表示一个腺苷酸脱氨酶分子。故C错误。 【答案】 C 2【解析】 苏云金芽孢杆菌的毒蛋白基因与质粒结
9、合后需用农杆菌转化法, 导入棉花的叶肉细胞, 不能直接进入棉花的叶肉细胞表示; 棉花叶肉细胞不能进行减数分裂产生配子, 故抗虫基因导入棉花叶肉细胞后, 能够经过组织培养技术, 使抗虫性状遗传下去; 棉铃虫抗性的产生是基因重组的结果, 但抗虫棉的自然选择会使棉铃虫的抗性基因频率升高。[来源:学&科&网] 【答案】 C 3【解析】 将多个抗冻基因编码区相连成能表示的新基因, 合成的蛋白质为新的蛋白质, 不能得到抗冻性增强的抗冻蛋白, 故选项B正确; 过程①是利用反转录法合成目的基因, 由于没有非编码区和编码区中的内含子, 不能用于比目鱼基因组测序; 用作运载体的质粒, 必须具有标记基因才能便于
10、检测和筛选; 应用DNA探针技术, 可检测转基因抗冻番茄中目的基因的存在和转录, 但不能检测是否成功表示, 故选项A、 C、 D错误。 【答案】 B 4【解析】 植物体细胞杂交包括植物原生质体融合、 植物组织培养两过程。利用植物体细胞杂交技术可克服物种间生殖隔离的限制, 培育远缘杂种。紫茉莉枝条颜色遗传属于细胞质遗传, 故两个不同品种的紫茉莉杂交, 正交、 反交所得F1的表现型不一致。因受精卵的细胞质几乎全来自卵细胞, 故两个不同品种的紫茉莉杂交, F1的细胞质中遗传物质来自母本的多于来自父本的。 【答案】 C 5【解析】 哺乳动物的乳腺细胞和脂肪细胞都是高度分化的细胞, 体外培养难度
11、大, 乳腺癌细胞能够恶性增殖, 容易进行体外培养, 胚胎细胞具有很强的分裂增殖能力, 容易进行体外培养, 故A正确。 【答案】 A 6【解析】 基因工程中常见DNA探针检测目的基因的导入及转录, 目的基因的表示一般见抗原—抗体反应检测; 植物组织培养依据的原理是细胞的全能性, 动物细胞培养依据的原理是细胞增殖; 外植体的脱分化与愈伤组织的再分化过程均需要一定比例的植物激素调控; 生态农业可提高物种丰富度, 但不能提高能量传递效率。 【答案】 C 7【解析】 (1)①依据图解特点, 第四轮循环产物中能够得到16个DNA分子, 其中有15个含引物B的单链、 15个含引物A的单链, 以及各一
12、个不含引物A或B的模板链。②从图解原DNA与引物A、 B的比例关系分析, 经三次复制后开始出现两条脱氧核甘酸链等长的DNA片段。(2)比较第一组引物的碱基顺序, 能够发现引物Ⅰ与引物Ⅱ有两对碱基能发生互补配对, 形成局部双链结构而失效; 而第二组引物中, 引物Ⅰ′折叠后会发生碱基互补配对而导致失效。(3)在PCR反应体系中, 引物首先与模板DNA单链互补配对形成局部双链DNA片段, 然后在DNA聚合酶的作用下将单个脱氧核苷酸依次连接到引物链上。(4)分析本小题中图解可知, 用EcoR Ⅴ切割质粒只得到长度为14 kb的一个片段, 说明该酶在质粒上只有1个切点; 同理能够推测Mbo I在质粒上有
13、2个切点; 由图中能够看出同时用两种限制酶切割时得到了3个片段, 由此能够推测限制酶EcoR V的切点在图中11.5 kb的DNA片段中。具体切割位点见答案。 【答案】 (1)①15/16 ②三 (2)①引物Ⅰ和引物Ⅱ局部发生碱基互补配对而失效 ②引物Ⅰ′自身折叠后会出现局部碱基互补配对而失效 (3)DNA聚合酶只能将单个脱氧核苷酸连续结合到双链DNA片段的引物链上 (4)见图 8【解析】 (1)絮凝性细菌与石油降解菌融合时, 首先需要溶菌酶分解细胞壁获得原生质体。(2)原生质体融合时, 常见PEG诱导融合。(3)两种原生质体A、 B分别经过热处理和紫外线处理失活难以生长, 但
14、两者失活部位不同, A、 B融合后活性部位互补, 故仍可在再生培养基上生长。(4)我们需要的目的菌株是既能分泌具有絮凝活性的化合物, 又能在含有石油的培养基上生长。(5)设计实验探究目的菌株不同发酵时间发酵液的絮凝效果时, 实验变量是发酵液的有无, 对照组是不加发酵液的石油污水, 实验组是添加发酵液的石油污水。 (6)据图知, 目的菌株呈”S”型增长。40~44小时, 目的菌株及其产生的絮凝性高分子化合物的含量较高, 发酵液对石油污水的净化效果最好。 【答案】 (1)分解细胞壁 (2)诱导原生质体融合 (3)两亲本失活部位不同, 融合后活性部位互补 (4)石油 (5)不加发酵液的石油污水 (6)S 此期间, 目的菌及其产生的絮凝活性高分子化合物的含量高






