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2022-2023学年湖北省武汉市高二下册生物期末模拟试卷(AB卷)含解析
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2022-2023学年湖北省武汉市高二下册生物期末模拟试卷
(A卷)
评卷人
得分
一、单选题
1.已知水稻高秆(T)对矮秆(t)为显性,抗病(R)对感病(r)为显性,这两对基因在非同源染色体上。现将一株表现型为高秆、抗病的植株的花粉授给另一株表现型相同的植株,所得后代表现型是高秆∶矮秆=3∶1,抗病∶感病=3∶1。根据以上实验结果,下列叙述错误的是
A.以上后代群体的表现型有4种 B.以上后代群体的基因型有9种
C.以上两株表现型相同的亲本,基因型不相同 D.以上两株亲本可以分别通过不同杂交组合获得
2.下图是某家系一种遗传病的遗传图解,成员中Ⅰ-1、2和Ⅱ-2为患者。推测合理的一项是( )
A.III-2为患病男孩的概率是50%
B.该病为常染色体显性遗传病
C.II-3携带致病基因的概率是50%
D.该病为X染色体显性遗传病
3.将二倍体玉米的幼苗用秋水仙素处理,待其长成后用其花药进行离体培养得到了新的植株,有关新植株的叙述正确的一组是( )
(1)是单倍体 (2)体细胞内没有同源染色体
(3)不能形成可育的配子 (4)体细胞内有同源染色体
(5)能形成可育的配子 (6)可能是纯合子也有可能是杂合子
(7)一定是纯合子 (8)是二倍体
A.(4)(5)(7)(8) B.(1)(4)(5)(6) C.(1)(2)(3) (6) D.(1)(4)(5)(7)
4.下列有关细胞共性的叙述,错误的是
A.都含有染色质但不一定形成染色体
B.都能合成有机物但不一定需要光能
C.都能转化能量但不一定发生在生物膜上
D.都能进行DNA的复制但不一定发生在细胞核内
5.如图为物质X的合成与分泌过程,甲、乙、丙、丁、戊表示细胞结构,其中甲、戊中含有RNA。下列说法中正确的是
A.图示过程只体现生物膜系统在功能上的联系而没有体现在结构上的联系
B.图示过程的实现只依赖于生物膜上的脂质分子的运动
C.在分泌蛋白的合成过程中,乙的膜面积减少、丁的膜面积增加
D.图示过程也能发生在原核细胞中
6.下图为DNA分子在不同酶的作用下所发生的变化,图中依次表示限制酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、解旋酶作用的正确顺序是( )
A.①②③④ B.①②④③
C.①④②③ D.①④③②
7.植物体细胞杂交与动物细胞工程中所用技术与原理不相符的是( )
A.纤维素酶、果胶酶处理和胰蛋白酶处理——酶的专一性
B.植物组织培养和动物细胞培养——细胞的全能性
C.原生质体融合和动物细胞融合——生物膜的流动性
D.紫草细胞培养和杂交瘤细胞的培养——细胞分裂
8.图表示某动物的一个正在分裂的细胞,判断下列说法正确的是
A.正在进行非同源染色体自由组合
B.该细胞中1与2、3与4是同源染色体
C.该细胞中有两对姐妹染色单体,1与2、3与4
D.该细胞是次级精母细胞或极体
9.下图表示细胞有丝分裂、减数分裂和受精作用过程中核DNA含量的变化示意图,下列叙述不正确的是 ( )
A.由B→C,DNA的含量增加一倍,是因为复制的结果
B.由H→I,DNA的含量增加一倍,是受精作用的结果
C.由R→P,DNA的含量减少一半,是着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别进入到两个子细胞中去的结果
D.由D→E,DNA的含量减少一半,原因与N→R的过程相同
10.下列关于“生物”的叙述,正确的是( )
A.原核生物细胞无线粒体,所以不能进行有氧呼吸
B.病毒没有细胞结构,所以不是生物
C.真核生物和原核生物的遗传物质都是DNA
D.原核生物细胞无叶绿体,所以都不能进行光合作用
11.下列关于高倍物镜的叙述中,正确的是( )
A.因为藓类叶片大,在高倍镜下容易找到,所以可以直接使用高倍物镜观察
B.为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用更大的光圈或凹面反光镜
C.换上高倍物镜后,必须先用粗准焦螺旋调焦,再用细准焦螺旋调至物像最清晰
D.要观察图1所示微生物,应把载玻片向图2中甲方向移动
12.大面积烧伤护理不当时,易发生感染而引起严重后果,这主要是由于( )
A.非特异性免疫减弱 B.特异性免疫减弱
C.体液大量损失 D.营养物质得不到及时补充
13.下列物质中不应该出现在内环境中的是
A.神经递质 B.氨基酸 C.呼吸氧化酶 D.组织胺
14.将一盆栽植物横放于地面,则其水平方向的主根近地一侧生长素浓度变化的曲线为(图中横线表示对根生长既不促进也不抑制的生长素浓度)( )
A. B. C. D.
15.一个自然群落中的一条普通食物链的顺序是
A.自养生物→食草动物→异养生物
B.自养生物→食草动物→次级消费者
C.异养生物→食草动物→次级消费者
D.自养生物→次级消费者→异养生物
16.如下图表示有限环境中某一种群增长的曲线。下列有关叙述正确的是( )
①K 值是环境条件所允许达到的种群数量最大值
②在K值时,种群的增长率最大
③如果不考虑迁入和迁出等因素,在 K 值时出生率等于死亡率
④假设这是鱼的种群,当种群达到 K 值时开始捕捞可持续获得最高产量
A.①② B.①④ C.①③ D.③④
17.图为植物成熟根细胞在某外界溶液中的一种状态(此时细胞有活性)。有关描述正确的是
A.①②③组成原生质层
B.此时细胞液的渗透压小于外界溶液的渗透压
C.该细胞不可用来做为观察植物有丝分裂的实验材料
D.①在控制物质进出时具有选择透过性
18.细胞的新陈代谢能够在温和条件下有序的进行离不开酶,下列有关酶的说法错误的是
A.加热和酶都能加快H2O2分解的速率,但作用机理不同
B.酶遇双缩脲试剂呈紫色
C.酶通过形成酶—底物复合物来催化化学反应
D.高温、强酸、强碱都会导致蛋白酶的空间结构改变而失活
19.用噬菌体去感染内含大量3H的细菌,待细菌解体后,3H应( )
A.随细菌的解体而消失 B.仅发现于噬菌体的DNA中
C.发现于噬菌体的外壳和DNA中 D.仅发现于噬菌体的外壳中
20.下列各项中不属于影响稳态的因素是( )
A.温度 B.酶 C.pH值 D.渗透压
21.将基因型分别为AA和aa的个体杂交,得F1后,F1自交得F2,再将F2自交得F3,在F3中出现的基因型AA∶ Aa∶aa等于 ( )
A.3∶2∶3 B.3∶4∶3 C.5∶2∶5 D.1∶2∶1
22.如果将1株绿色植物栽培在含H218O的完全培养液中,给予充足的光照,经过较长一段时间后,下列物质中能含18O的有几项:
①周围空气的氧气 ②周围空气的二氧化碳
③周围空气的水分子 ④光合作用生成的葡萄糖
A.一项 B.二项 C.三项 D.四项
23.下列有关DNA分子复制的叙述,错误的是
A.解旋酶可破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开
B.复制方式为半保留复制
C.以DNA分子的任意一条链作为模板
D.DNA分子的双螺旋结构和碱基互补配对可保证其准确进行
24.下列关于生命科学研究方法与发展过程的叙述,正确的是( )
A.格里菲斯的肺炎双球菌转化实验直接证明了DNA是遗传物质
B.标志重捕法解决了活动性不强的动物取样方法上的难题
C.孟德尔用类比推理法总结出经典的遗传基本规律
D.卡尔文用同位素标志法追踪C元素转化途径14CO2→14C3→(14CH2O)
25.一条肽链的分子式为C22H34O13N6,其水解后共产生了下列3种氨基酸:据此判断,下列有关叙述错误的是( )
A.1个该肽链分子水解后可以产生3个谷氨酸
B.合成1个该肽链分子同时将产生5个水分子
C.1个该肽链分子中存在1个游离的氨基和3个游离的羧基
D.在细胞中合成1个该肽链分子至少需要基因中36个碱基
26.噬菌体在繁殖过程中所利用的原料是( )
A.细菌的核苷酸和氨基酸 B.自身的核苷酸和细菌的氨基酸
C.自身的核苷酸和氨基酸 D.自身的氨基酸和细菌的核苷酸
27.下列关于细胞分裂、分化和死亡的叙述中,正确的是( )
A.细胞分化使各种细胞的遗传物质有所差异,导致细胞的形态和功能各不相同
B.个体发育过程中细胞的分裂、分化和死亡对于生物体都是有积极意义的
C.细胞分裂存在于个体发育整个生命过程中,细胞分化仅发生在胚胎发育阶段
D.多细胞生物细胞的衰老与机体的衰老总是同步进行的
28.DNA的一条链中,(G+T)/(A+C)=2,(A+T)/(G+C)=0.5,则该DNA分子中另一条互补链上同样的碱基比例分别为:( )
A.2和2 B.0.5和0.5
C.2和0.5 D.0.5和2
29.如图是人类某些遗传病的系谱图,不涉及基因突变的情况下,下列根据图谱作出的判断中,错误的是( )
A.图谱①一定是常染色体隐性遗传病 B.图谱②一定是显性遗传病
C.图谱③一定不是细胞质遗传病 D.图谱④一定是X染色体隐性遗传病
30.如图是染色体及构成染色体的DNA蛋白质基因之间的关系示意图,正确的是
A. B. C. D.
评卷人
得分
二、综合题
31.如图表示几种物质出入细胞的方式及影响因素,回答下列问题:
(1)图1所示的是物质通过半透膜的扩散,这种物质运输的方向是________________。
(2)图2中运输方式为__________,决定该运输速率的因素是_________________________。
(3)图3中决定该运输速率的主要因素有____________和________________。
(4)图4表示绿色植物的某个叶肉细胞通过__________方式吸收氨基酸的过程,图中的能量物质来自_________________(生理过程)。
(5)图5所示的物质运输方式能体现细胞具有________________,胰岛素的分泌过程就与图中的某种方式相同,在胰岛素的加工和运输过程中,与之有直接联系的细胞器是_____。
32.下图为人体神经元细胞模式图。请据图回答:
(1)④中的物质释放到⑤的方式是_________,这一功能主要由细胞质中[ ]________完成。
(2)若刺激A点,图中电流计B将偏转_________次。
(3)若①中含有一致病基因,则其人该病基因来自其祖母的几率为_______。
(4)脂肪肝患者多食动物的神经组织有利于缓解病情,原因是神经元结构有________,而使其_______面积增加,因而细胞中含有丰富的______。
33.如图为某生物兴趣小组利用大棚探究不同光照强度对桃树叶片光合作用影响的日变化曲线。实验期间分别于11 h和15 h打开和关闭通风口,请回答下列问题
(1)进行实验时,大棚覆盖的塑料薄膜应选用____________(填颜色);实验通过改变___________来设置不同的弱光环境,该实验的自变量是___________。
(2)图中10 h ~11 h,限制各组光合速率的主要因素是___________;此时实验组若除去黑色遮阳网,短时间内C5的含量将___________(填“增加”“基本不变”或“减少”)。17 h,T2组叶肉细胞光合作用强度___________(填“大于”“等于”或“小于”)呼吸强度。
(3)CK组、T1组、T2组的净光合速率分别于12 h、13 h、14 h再次下降的原因可能是___________。若要证明上述推测成立,还需要测量细胞间CO2的浓度和大棚内CO2的浓度,只有当净光合速率下降时,细胞间CO2浓度变化趋势为___________(填“上升”“下降”或“不变”),同时大棚内CO2浓度___________(填“上升”“下降”或“不变”)时,才能说明上述推测成立。
34.生物体内某些重要化合物的元素组成如下图所示。
(1)图中X、Y分别代表何种元素?X________;Y________。
(2)A可分为A1,…,A5,…,其原因从a分析是因为:①________;②________;③________。从C1分析是因为_____________________________。
(3)A1是________;A2是________;A3是________,;A4是________。
答案:
1.C
【分析】
分析题干的信息:
①高杆:矮杆=3:1,相当于杂合子自交,两亲本的相关基因型是Tt×Tt;
②抗病:感病═3:1,相当于杂合子自交,两亲本的相关基因型是Rr×Rr。
因此,亲本是基因型为TtRr×TtRr。
后代共有16种组合方式,9种基因型,4种表现型,其中双显(高杆抗病):一显一隐(高杆感病):一隐一显(矮杆抗病):双隐(矮杆感病)=9:3:3:1。
【详解】
A、根据题意可知,亲代表现型为高秆、抗病植株可能的基因型为T_R_,F1中高秆:矮秆=3:1,说明两亲本都是Tt;抗病:感病=3:1,说明两亲本都是Rr,因此两亲本两对性状的基因型都是TtRr,后代群体中表现型种类=2×2=4种,A正确;
B、两亲本基因型都是TtRr,因此后代群体中基因型种类=3×3=9种,B正确;
C、根据分析,亲本表现型相同,基因型也相同,均为TtRr, C错误;
D、以上两株亲本可以分别通过TTRR×ttrr→TtRr或TTrr×ttRR→TtRr获得, D正确。
故选C
。
2.B
【分析】
根据题意和系谱图分析可知:Ⅰ-1和Ⅰ-2均为患者,但他们有一个正常的女儿(Ⅱ-3),即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明该病为常染色体显性遗传病(用A、a表示)。
【详解】
ABD、根据题意和系谱图分析可知:Ⅰ-1和Ⅰ-2均为患者,但他们有一个正常的女儿(Ⅱ-3),即“有中生无为显性,显性看男病,男病女正非伴性”,说明该病为常染色体显性遗传病(用A、a表示)。Ⅱ-1的基因型为aa,III-1的基因型为aa,故Ⅱ-2的基因型Aa,则Ⅲ-2为患病男孩的概率是1/2×1/2=1/4,AD错误、B正确;
C、II-3表现正常,故其基因型为aa,故Ⅱ-3携带致病基因的概率是0,C错误。
故选B。
3.B
【详解】
花药进行离体培养得到了新的植株是单倍体,(1)正确,(8)错误;
二倍体玉米的幼苗用秋水仙素处理形成四倍体,经过花药离体培养形成的单倍体中含有2个染色体组,即体细胞内含有同源染色体,(2)错误,(4)正确;
该单倍体的幼苗中含有2个染色体组,则能形成可育的配子,(3)错误,(5)正确;
若二倍体玉米的基因型是Aa,用秋水仙素处理后基因型为AAaa,产生的花粉有AA、aa、Aa,经花药离体培养得到的单倍体有AA、aa、Aa,既有纯合子,也有杂合子,(6)正确,(7)错误。故B项正确,A、C、D项错误。
故选B。
4.A
【详解】
A.原核细胞中有DNA,没有染色质,A错误;
B.原核细胞和真核细胞中都有核糖体,都能合成蛋白质,此过程不需要光能,B正确;
C.原核细胞和真核细胞均可以通过无氧呼吸将有机物中的化学能转变为ATP中的化学能,而无氧呼吸的场所是细胞质基质,C正确;
D.原核细胞中没有成形的细胞核,但能进行DNA的复制,D正确;
答案选A。
5.C
【详解】
据图分析,物质X的基本单位是氨基酸,则物质X表示分泌蛋白;甲表示核糖体(含rRNA),乙表示内质网,丙表示高尔基体,丁表示细胞膜,戊表示线粒体(含少量DNA和RNA)。分泌蛋白的合成与分泌过程:附着在内质网上的核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
分泌蛋白的合成过程可体现生物膜系统在结构和功能上的相互联系,A错误;分泌蛋白的合成和分泌过程,体现生物膜具有一定的流动性,即蛋白质和脂质分子都可以运动,B错误;在分泌蛋白的合成过程中,内质网会首先形成囊泡,其膜面积减少;之后囊泡转移到高尔基体,加工完之后,其膜又形成囊泡,所以高尔基体膜基本不发生变化;再之后,囊泡运输到细胞膜,使细胞膜面积增大,C正确;原核细胞中只含有核糖体,无其他细胞器,D错误。
6.C
【分析】
分析图解:图中①是利用限制酶切割DNA的过程;②是利用DNA连接酶将不同DNA片段连接的过程;③是利用DNA聚合酶催化DNA复制的过程,图④是以解开的单链DNA作为模板形成子链的过程。
【详解】
限制酶可在特定位点对DNA分子进行切割,对应题图①;DNA聚合酶在DNA分子复制时将单个脱氧核苷酸连接成脱氧核苷酸链,对应题图④;DNA连接酶连接DNA片段,对应题图②;解旋酶的作用是将DNA双链解开,对应题图③。故图中依次表示限制酶、DNA聚合酶、DNA连接酶、解旋酶作用过程的正确顺序是①④②③,ABD错误,C正确。
故选C。
7.B
【分析】
用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体和用胰蛋白酶处理动物组织得到单个细胞都采用了酶的专一性原理。诱导原生质体融合和动物细胞融合都采用了生物膜的流动性原理。植物组织培养的原理是细胞的全能性。动物细胞培养的原理是细胞增殖。
【详解】
A、细胞工程中,利用酶的专一性原理,用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体,用胰蛋白酶处理动物组织得到单个细胞,A正确;
B、植物组织培养的原理是细胞的全能性,而动物细胞培养的原理是细胞增殖,B错误;
C、利用生物膜的流动性原理,采用诱导技术可以诱导原生质体融合和动物细胞融合,C正确;
D、紫草细胞培养和杂交瘤细胞的培养的原理都是细胞增殖(分裂),D正确。
故选B。
8.D
【分析】
根据图示细胞中染色体的形态可知,该细胞没有同源染色体且染色体移向细胞两极,说明该细胞处于减数第二次分裂后期,由于细胞质均等分裂,故该细胞可能是次级精母细胞或第一极体,据此分析。
【详解】
A. 该细胞处于减数第二次分裂后期,非同源染色体自由组合发生在减数第一次分裂后期,A错误;
B. 该细胞中1与2、3与4是经过复制而来,不是同源染色体关系,B错误;
C. 该细胞中着丝点已经分裂,此时无姐妹染色单体,C错误;
D. 据分析可知,该细胞是次级精母细胞或极体,D正确。
9.D
【分析】
根据题意和图示分析可知:A-H段结果是DNA分子数目减半,表示减数分裂;HI段表示受精作用,I-P段结果DNA分子数目保持不变,表示有丝分裂,据此答题。
【详解】
由B→C,DNA的含量增加一倍,是因为复制的结果,为减数第一次分裂前的间期,A正确;由H→I,DNA的含量增加一倍,是精子和卵细胞结合而发生受精作用的结果,B正确;由R→P,DNA的含量减少一半,是有丝分裂过程中,着丝点分裂,姐妹染色单体分开,分别进入到两个子细胞中去的结果,C正确;由D→E,DNA的含量减少一半,原因是同源染色体分离,分别进入两个细胞的结果,和N→R不相同,D错误。
掌握减数分裂过程中染色体和DNA的规律性变化和有丝分裂过程及其变化规律是解题关键。
10.C
【详解】
A、原核生物细胞无线粒体,但少数仍含有与有氧呼吸有关的酶,故也能进行有氧呼吸,如硝化细菌等,A错误;
B、病毒没有细胞结构,但能繁殖产生后代,也属于生物的范畴,B错误;
C、细胞生物的遗传物质都是DNA,只有极少数病毒的遗传物质是RNA,C正确;
D、原核生物细胞无叶绿体,但蓝藻细胞内含有光合色素和相应的酶,故也能进行光合作用,D错误。
故选C。
11.B
【分析】
1、光学显微镜主要由物镜、管镜和目镜组成。标本经物镜和管镜放大后,形成放大倒立的实象;实象经目镜再次放大后,形成放大的虚像。
2、显微镜放大倍数越大,细胞数目越少,细胞越大;反之,放大倍数越小,细胞数目越多,细胞越小。
3、由低倍镜换用高倍镜进行观察的步骤是:移动玻片标本使要观察的某一物像到达视野中央→转动转换器选择高倍镜对准通光孔→调节光圈,换用较大光圈使视野较为明亮→转动细准焦螺旋使物像更加清晰。用高倍显微镜观察细胞,应先在低倍物镜下找到物像,至物像清晰并将物像移至视野中央,然后换用高倍物镜,并调节细准焦螺旋至物像清晰。
4、因为藓类叶片大,在低倍镜下容易找到,移到视野中央再换用高倍镜观察,换上高倍物镜后,直接用细准焦螺旋调至物像最清晰,为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用较大的光圈或凹面反光镜。
【详解】
A、尽管藓类叶片大,也需要先在低倍镜下找到要观察的物像,移到视野中央,再换用高倍物镜观察,A错误;
B、高倍镜下视野比较暗,为了使高倍镜下的视野亮一些,可使用较大的光圈或凹面反光镜,B正确;
C、换上高倍物镜后,不能调节粗准焦螺旋,直接用细准焦螺旋调至物像最清晰,C错误;
D、因为显微镜成的是倒像,所以要观察图1所示微生物,应把载玻片向图2中丙方向移动,即偏哪移哪,D错误。
故选B。
12.A
【分析】
免疫是机体的一种特殊的保护性生理功能。人体免疫系统有三道防线,第一道防线是皮肤、黏膜及其分泌物,第二道防线是吞噬细胞、杀菌物质以及炎症反应,第三道防线是特异性免疫,包括体液免疫和细胞免疫。第一、二道防线称为非特异性免疫,非特异性免疫是人人生来就有,能代代遗传,也不针对某一特定病原体,而是对多种病原体起防御作用。特异性免疫是在非特异性免疫的基础上形成的,机体不断接受各种抗原性物质刺激而形成的,作用范围小,针对性强。
【详解】
大面积烧伤护理不当时,由于第一道防线的缺失,则非特异性免疫能力减弱,容易发生感染而引起严重后果。
故选A。
13.C
【分析】
内环境由血浆、组织液、淋巴组成,凡是能存在于血浆、组织液或淋巴液中的物质都属于内环境的成分,凡是只存在于细胞内的物质都不是内环境的成分。
【详解】
A、神经递质属于内环境的成分,A不符合题意;
B、氨基酸属于内环境的成分,B不符合题意;
C、呼吸氧化酶位于细胞内,不属于内环境的成分,C符合题意;
D、组织胺释放后进入内环境,属于内环境的成分,D不符合题意。
故选C。
14.A
【详解】
A、横放植物后,受重力作用,生长素从主根背地侧向近地侧运输,所以主根近地侧生长素浓度逐渐升高,A正确;
B、横放植物后,受重力作用,生长素从主根背地侧向近地侧运输,所以主根近地侧生长素浓度逐渐升高,B错误;
C、在发生向地生长之前,生长素的浓度应该是促进植物生长的,C错误;
D、最终主根表现为向地生长,主要原因是近地侧生长素浓度过高,抑制了生长,所以最终浓度应该高于虚线处浓度,D错误。
故选A。
15.B
【分析】
食物链的写法:起点是生产者,依次是初级消费者→次级消费者→三级消费者→…终点是最高级别的消费者,中间用箭头连接,箭头总是指向捕食者。
【详解】
根据分析可知,在食物链中,自养生物一定是第一营养级,食草动物一定是初级消费者,次级消费者一定以初级消费者为食,因此一条普通的食物链可表示为:自养生物→食草动物→次级消费者,B正确。
故选B。
16.C
【分析】
在K值时,出生率=死亡率,种群的增长率为零;渔业捕捞是在种群数量超过K/2时,捕捞完以后,使种群数量降至K/2,保持最大的增长速率。
【详解】
①在环境条件不受破坏的情况下,一定空间中所能维持的种群最大数量称为环境容纳量,又称为K值,所以K值是环境条件所允许达到的种群数量最大值,①正确;
②在K值时,出生率=死亡率,种群的增长率为零,②错误;
③如果不考虑迁入迁出等其它因素,在K值时出生率等于死亡率,种群的增长率为零,③正确;
④要想持续获得最高产量,捕获之后种群数量不得低于K/2,④错误。
综上正确的选项有①③,C正确,ABD错误。
故选C。
17.C
【详解】
①是细胞壁,不参与组成原生质层,没有选择透过性,而是全透性结构,A、D错误;此时不能确定质壁分离还在继续分离还是停止还是复原,所以细胞液的渗透压和外界溶液的渗透压不好比较,B错误;该细胞是植物的成熟细胞,不能进行有丝分裂了,所以不能用来做植物细胞有丝分裂的材料,C正确。
18.B
【详解】
A、加热和酶都能加快H2O2分解的速率,但是作用机理不同,加热是提供化学反应的活化能,催化剂(过氧化氢酶)是降低化学反应的活化能,A正确;
B、酶的化学本质是有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,其中蛋白质类的酶遇双缩脲试剂呈紫色,B错误;
C、酶具有专一性,通过形成酶—底物复合物来催化化学反应,C正确;
D、高温、强酸、强碱都会破坏蛋白酶的空间结构,导致酶丧失活性,D正确。
故选B
19.C
【分析】
T2噬菌体侵染细菌的实验:
实验思路:S是蛋白质的特有元素,DNA分子中含有P,蛋白质中几乎不含有,用放射性同位素32P和放射性同位素35S分别标记DNA和蛋白质,直接单独去观察它们的作用。
实验过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。⑥实验结论:DNA是遗传物质。
【详解】
由于DNA的元素组成为C、H、O、N、P,而蛋白质主要由C、H、O、N构成。因此噬菌体去感染体内含3H的细菌时,噬菌体会利用细菌中的原料进行DNA分子的复制和蛋白质的合成,即由于提供 的原料带有3H标记,因此子代噬菌体的DNA和蛋白质中都会含有3H,因而待细菌解体后,3H会出现在子代噬菌体的外壳及DNA中,即C正确。
故选C。
20.B
【详解】
A.温度C.pH值,可以保证酶活性,维持细胞正常的新陈代谢;D.渗透压可以维持细胞正常的形态和功能,所以均属于影响内环境稳态的因素;不属于影响内环境稳态的因素是B.酶。
【考点定位】内环境的理化性质
【名师点睛】内环境的理化性质主要表现在渗透压、酸碱度和温度三个主要方面,这三个方面的稳定是机体进行正常生命活动的必要条件。
21.A
【分析】
AA和aa杂交,F1中全部是Aa,自交产生的子二代中:AA:Aa:aa=1:2:1。
【详解】
有题意可知,子一代为Aa,其连续自交2代产生的子三代中,杂合子Aa为1/2n=1/4,故AA+aa的比例为1-1/4=3/4,其中AA和aa的比例相同,均为3/4×1/2=3/8,故F3中AA∶ Aa∶aa=3:2:3。
综上所述,BCD不符合题意,A符合题意。
故选A。
22.D
【分析】
【详解】
因为植物吸收的水首先可以参与光合作用释放出18O2,所以周围空气中的氧气具有放射性,①正确;
同时水参与有氧呼吸的第二阶段,可以生产含有18O的二氧化碳,②正确;
周围空气中的18O2被植物吸收,进行呼吸作用生产水,通过蒸腾作用释放到空气中,③正确;
二氧化碳参与光合作用会生成含有18O的葡萄糖,④正确。综上所述,D正确。
故选D。
本题考查光合作用和细胞呼吸的有关知识,意在考查考生理论联系实际,综合运用所学知识解决自然界和社会生活中的一些生物学问题的能力。
23.C
【分析】
有关DNA分子的复制,考生可以从以下几方面把握:
1、DNA复制过程为:
(1)解旋:需要细胞提供能量,在解旋酶的作用下,两条螺旋的双链解开。
(2)合成子链:以解开的每一段母链为模板,在DNA聚合酶等酶的作用下,利用游离的4种脱氧核苷酸为原料,按照碱基互补配对原则,合成与母链互补的子链。
(3)形成子代DNA分子:延伸子链,母链和相应子链盘绕成双螺旋结构。
2.特点:(1)边解旋边复制;(2)复制方式:半保留复制。
3.条件:(1)模板:亲代DNA分子的两条链。(2)原料:游离的4种脱氧核苷酸。(3)能量:ATP。(4)酶:解旋酶、DNA聚合酶。
4.准确复制的原因:
(1)DNA分子独特的双螺旋结构提供精确模板。
(2)通过碱基互补配对原则保证了复制准确地进行。
【详解】
DNA复制时,解旋酶可破坏DNA双链之间的氢键,使两条链解开,A正确;DNA复制时分别以每条亲代链做模板,按照碱基互补配对的原则合成子链,这种复制方式为半保留复制,B正确;DNA分子复制时两条链均作模板,复制完成后一个DNA分子可形成两个子代DNA分子,C错误;根据分析内容可知,DNA分子的双螺旋结构和碱基互补配对可保证其准确进行,D正确。
故选C。
24.D
【分析】
调查种群密度常用的方法有样方法和标志重捕法,其中样方法适用于植物和活动能力弱,活动范围小的动物,而标志重捕法适用于调查活动能力强、活动范围广的动物。格里菲斯转化实验只得出S型细菌内存在某种转化因子,艾弗里转化实验证明DNA是遗传物质。孟德尔的遗传定律只适用于进行有性生殖的生物的细胞核基因的遗传。
【详解】
A、格里菲斯的肺炎双球菌转化实验证明了加热杀死的S型菌含有促进R型菌转化为S型菌的转化因子,艾弗里通过体外转化实验证明了转换因子是DNA,A错误;
B、标志重捕法适用于调查活动能力强、活动范围广的动物,解决了活动性强的动物取样方上的难题,B错误;
C、孟德尔通过豌豆杂交实验总结出了基因分离定律和自由组合定律,采用的方法是假说演绎法,C正确;
D、卡尔文用同位素标志法追踪光合作用过程中,C元素转化途径14CO2→14C3→(14CH2O),D正确。
故选D。
25.C
【分析】
分析题图:图示3种氨基酸中都只含有一个氨基(N原子),根据分子式(C22H34O13N6)中的N原子数可知该多肽是由6个氨基酸构成的;3种氨基酸只有谷氨酸含有2个羧基,假设谷氨酸的数目为X个,根据氧原子数则有4X+2(6-X)-5=13,解得X=3个。
【详解】
A、3种氨基酸只有谷氨酸含有2个羧基,假设谷氨酸的数目为X个,根据氧原子数则有4X+2(6-X)-5=13,解得X=3个,分子式为C22H34O13N6的该多肽中含有3个谷氨酸,所以水解后可以产生3个谷氨酸分子,A正确;
B、该肽链是由6个氨基酸分子形成的,其形成过程中脱去的水分子数=氨基酸数-肽链数=6-1=5个,B正确;
C、每种氨基酸R基上没有氨基,故1个该肽链分子中存在1个游离的氨基。构成该多肽的甘氨酸、丙氨酸和谷氨酸的R基中只有谷氨酸的R基中含有羧基(1个),所以该多肽分子中含有的游离的羧基数=肽链数+3个谷氨酸的R基中含有的羧基数=1+1×3=4个,C错误;
D、蛋白质是由DNA通过转录和翻译控制合成的,转录和翻译过程中DNA中的碱基数:mRNA中的碱基数:蛋白质中的氨基酸数=6:3:1,由于该化合物含有6个氨基酸,因此细胞中合成1个该肽链分子至少需要基因中36个碱基,D正确。
故选C。
26.A
【分析】
1、噬菌体是DNA病毒,由DNA和蛋白质组成,其没有细胞结构,不能再培养基中独立生存。
2、噬菌体侵染细菌的过程:吸附→注入(注入噬菌体的DNA)→合成(控制者:噬菌体的DNA;原料:细菌的化学成分)→组装→释放。
【详解】
噬菌体在侵染细菌时把蛋白质外壳留在细菌的外面,进入细菌体内的是DNA,然后以自己的DNA为模板利用细菌的脱氧核苷酸合成子代噬菌体的DNA.子代噬菌体蛋白质是在噬菌体DNA指导下以细菌的氨基酸为原料合成的。因此,噬菌体在增殖过程中利用的原料是细菌的核苷酸和氨基酸。A符合题意。
故选A。
27.B
【分析】
遗传信息储存在DNA或RNA分子中。细胞分化的实质是基因的选择性表达,但是分化前后遗传物质没有发生改变。细胞的分化、衰老、凋亡贯穿于整个生命历程。
【详解】
A、遗传信息储存在DNA或RNA分子中。同一生物个体的细胞分化,是细胞中的遗传信息选择性表达导致了细胞形态和功能各不相同的结果,细胞内的遗传物质是完全相同的,都含有该个体的细胞所该有的整套遗传信息,A错误;
B、细胞的分裂、分化和死亡,对于生物体都是有积极意义的,细胞的分裂、分化对于生物体有积极意义容易理解,细胞的正常死亡即凋亡对于生物体也有积极的意义,因为没有衰老细胞的凋亡,就不会有新细胞的产生,B正确;
C、细胞的分裂和分化都贯穿于生物体的整个生命过程中,例如造血干细胞的分裂与分化,只是细胞分化在胚胎时期达到最大限度,C错误;
D、多细胞生物细胞的衰老也是贯穿于生物体的整个生命过程中,而机体的衰老却只是在个体成熟以后逐渐出现,并一直延续到死亡的,D错误。
故选:B。
28.B
【详解】
双链DNA分子中两条链上的碱基遵循A与T配对、G与C配对的碱基互补配对原则,配对的碱基相等。如果一条链上的(G1+T1)/(A1+C1)=2,根据T1=A2,A1=T2,C1=G2,G1=C2,则另一条链上的该比值(G2+T2)/(A2+C2)=1/2=0.5;若一条链上的(A1+T1)/(G1+C1)=0.5,由DNA分子中的碱基互补配对原则可知,G1+C1=C2+G2,A1+T1=T2+A2,则另一条链上的该比值也是0.5。B正确。
故选B。
29.D
【分析】
1、人类遗传病的判定方法
口诀:无中生有为隐性,有中生无为显性;隐性看女病,女病男正非伴性;显性看男病,男病女正非伴性。
第一步:确定致病基因的显隐性:可根据
(1)双亲正常子代有病为隐性遗传(即无中生有为隐性);
(2)双亲有病子代出现正常为显性遗传来判断(即有中生无为显性)。
第二步:确定致病基因在常染色体还是性染色体上。
① 在隐性遗传中,父亲正常女儿患病或母亲患病儿子正常,为常染色体上隐性遗传;
② 在显性遗传,父亲患病女儿正常或母亲正常儿子患病,为常染色体显性遗传。
【详解】
A、图谱①中,双亲均正常,但有一个患病的女儿,一定是常染色体隐性遗传病,A正确;
B、图谱②中,双亲均患病,但有一个正常女儿,一定是显性遗传病,B正确;
C、图谱③属于隐性遗传病,一定不是细胞质遗传病,C正确;
D、图谱④中,男患者的父亲正常、母患病,不能确定其遗传方式,D错误。
故选D。
30.C
【分析】
1、基因的概念:基因是具有遗传效应的DNA片段,是决定生物性状的基本单位。
2、基因和染色体的关系:基因在染色体上,并且在染色体上呈线性排列,染色体是基因的主要载体。
3、染色体主要由蛋白质和DNA组成。
【详解】
染色体主要由DNA和蛋白质组成,染色体是DNA的主要载体,一条染色体上有1个或者2个DNA分子;一个DNA分子上包含有多个基因,基因是有遗传效应的DNA片段;因此染色体、蛋白质、DNA、基因四者之间的包含关系为选项C所示,故C正确,ABD错误。
故选C。
本题考查基因的相关知识,要求考生识记基因的概念,掌握基因与DNA、基因与染色体之间的关系,能结合所学的知识准确判断各选项。
31. 从浓度高的一侧扩散到低浓度一侧 自由扩散 物质的浓度差 被运输的物质浓度 载体的数量 主动运输 呼吸作用 —定的流动性 内质网、高尔基体和线粒体
【分析】
分析题图:图1表示物质通过半透膜扩散;图2表示物质运输不需要载体协助,是自由扩散;图3表示物质运输需要载体协助,是协助扩散;图4表示物质运输需要载体协助和能量,是主动运输;图5表示胞吞和胞吐。
【详解】
(1)图1所示的是物质通过半透膜的扩散,根据扩散原理,这种物质运输的方向是从物质浓度高的一侧扩散到低的一侧。
(2)图2中自由扩散的运输速率主要是由生物膜两侧物质的浓度差决定的。
(3)根据图3中协助扩散需要顺浓度梯度和载体蛋白协助可知,决定协助扩散运输速率的主要因素是被运输的物质浓度和载体的数量。
(4)绿色植物的叶肉细胞吸收氨基酸的过程是主动运输过程,所需能量来源是细胞内呼吸作用产生的ATP。
(5)图5所示的物质运输方式是胞吞和胞吐,体现了细胞膜具有一定的流动性;胰岛素属于分泌蛋白,其分泌过程就是图中的胞吐方式,在胰岛素的加工和运输过程中,与之有直接联系的细胞器是内质网、高尔基体和线粒体(供能)。
本题考查了物质跨膜运输方式的有关知识,要求考生能够识记三种跨膜运输方式的特点,能够结合题图信息判断运输方式。
32.(1) 胞吐 ②高尔基体
(2)2
(3)0
(4) 突起 细胞膜 磷脂
【分析】
根据题意和图示分析可知:①②③分别为线粒体、高尔基体和内质网;图右侧为突触结构,①②④⑤分别为线粒体、高尔基体、突触小泡、突触间隙。
(1)
④是突触小泡,其中含有神经递质,神经递质释放到⑤突触间隙的方式是胞吐;该过程主要由细胞质中的②高尔基体完成(因为突触小泡是由高尔基体形成的)。
(2)
兴奋在神经纤维能双向传递,刺激A点当兴奋传至电流表右侧接点时,发生一次偏转,传至电流表左侧侧接点时,又发生一次偏转,共发生2次偏转。
(3)
①是线粒体,其中的致病基因属于细胞质遗传(母系遗传),其致病基因来自于其母亲,母亲的该致病基因来自于其外祖母,因此该人致病基因来自祖母的几率是0。
(4)
细胞膜的主要成分是蛋白质和磷脂,由于神经元结构有许多突起而使其细胞膜面积增加,因而细胞中含有丰富的磷脂,所以脂肪肝患者多食动物的神经组织有利于缓解病情。
33. 无色(透明) 黑色遮阳网的层数 光照强度、时间 CO2浓度(或CO2含量) 增加 大于 大棚内温度升高,引起气孔关闭(气孔导度下降),光合速率下降 下降 上升
【分析】
结合题干信息和光合作用的条件可知,自然光照下,即相对透光率为100%,植物的净光合速率最大,更有利于植物生长,所以大棚覆盖应选用无色透明的塑料薄膜,这样各种波长的光都可以透过;本实验是通过改变黑色遮阳网的层数(相对透光率不同)来设置不同的弱光环境,进而探究不同光照强度下随时间的变化而变化的植物净光合速率。结合坐标系分析可知,实验的自变量有光照强度和时间。
【详解】
(1) 根据前面的分析可知,为了保证100%的透光,应选用无色透明的塑料薄膜;为了改变透光率,减弱光照,应增加黑色遮阳网的层数达到目的。实验的自变量有光照强度和时间。
(2)分析图形可知,图中10 h -11 h的时间段内,各组的光合速率均下降,此时CO2浓度降到较低点,因此限制各组光合速率的主要因素是CO2浓度。若将实验组若除去黑色遮阳网,,则其光照强度增强,光反应产生的[H]和ATP速度加快,进而还原C3速度加快,生成C5增多,但短时间内CO2浓度不变,C5的消耗不变,所以C5的含量将增加。17h,T2组植物净光合速率为0,此时植物体内叶肉细胞等能进行光合作用的细胞合成的有机物既要满足自身呼吸消耗的有机物,还要满足植物体上很多不能进行光合作用的细胞呼吸消耗,所以在该条件下,单独对叶肉细胞而言,其光合作用强度大于呼吸作用强度。
(3)各组光合速率分别于12 h、13 h、14 h又下降的原因可能是大棚内温度升高,引起气孔关闭(气孔导度下降),光合速率下降。当净光合速率下降时,细胞间C02浓度变化趋势为下降,如果这时大棚C02的浓度与胞间C02的浓度的比值上升,即可说明气温升高导致了气孔关闭,进而引起光合速率下降。
易错点:本题涉及的实验自变量容易忽视时间也为自变量。其次应注意植物的净光合速率=0时,植物体内叶肉细胞(能进行光合作用的细胞)的平均光合作用强度要大于其呼吸作用强度。
34.(1) N N、P
(2) 种类不同 数量不同 排列顺序不同 DNA分子的多样性
(3) 酶 抗体 血红蛋白 载体(蛋白)
【分析】
由分析可知,物质A具有催化功能、免疫功能、传送氧气功能、搬运物质功能和降低血糖的而功能,推测物质A为蛋白质,C1是DNA,C2是RNA,小分子a为氨基酸,小分子c为脱氧核苷酸。
(1)
小分子a为氨基酸,构成氨基酸的元素组成为C、H、O、N,小分子c为脱氧核苷酸,构成脱氧核苷酸的元素组成为C、H、O、N、P。故X代表N;Y代表N、P。
(2)
蛋白质具有多样性,从氨基酸的角度分析,是由于①种类不同,②数量不同;
③排列顺序不同,从DNA分子的角度考虑是因为DNA分子具有多样性,导致控制合成的蛋白质不同。
(3)
A1具有催化功能,代表其为某些酶、A2具有免疫功能,代表其为抗体、A3具有传送氧气功能,代表其为血红蛋白、A4具有搬运物质功能,代表其为载体蛋白。
2022-2023学年湖北省武汉市高二下册生物期末模拟试卷
(B卷)
第I卷(选一选)
评卷人
得分
一、单 选 题
1.下列关于微生物培养与分离的描述,正确的是( )
A.利用稀释涂布平板法进行计数,结果往往比实际值大
B.培养基中营养物质的浓度越高,对微生物的生长越有利
C.可用接种针挑取液体培养基中的菌落,对微生物进一步纯培养
D.牛肉膏可为微生物生长提供碳源、维生素、磷酸盐等营养
2.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,PHA可用于制造无污染的“绿色塑料”。科学家从某咸水湖中寻找生产PHA菌种的流程图如下。下列叙述错误的是( )
①取湖水→②接种在培养基上→③培养→④挑取单菌落,分别扩大培养→⑤检测菌体的数目和PHA的产量→⑥获得目标菌株
A.④中扩大培养应选用液体培养基培养
B.步骤③的培养基为固体培养基,长出的单菌落没有一定能合成PHA
C.步骤②采用稀释涂布平板法,培养基为添加了PHA的选择培养基,目的是筛选嗜盐细菌
D.步骤⑤所获数据,可用于计算单一菌体产生PHA的效率
3.金黄色葡萄球菌具有高度耐盐性,可引起人肠炎等疾病,在血平板(培养基中添加适量血液)上生长时,可破坏菌落周围的红细胞,使其褪色。某研究小组要测定某地自来水中金黄色葡萄球菌的浓度,将自来水依次稀释成10-1、10-2、10-3、10-4四种稀释液。下列说法错误的是( )
A.配制培养基时应先调pH到中性偏碱后
B.该培养基能起到鉴别金黄色葡萄球菌菌落的作用
C.培养基中加入高浓度NaCl有利于金黄色葡萄球菌的筛选
D.若在10﹣3稀释液的3个血平板上(每个接种0.1mL),金黄色葡萄球菌菌落数分别为35、36和37,则每升自来水中的活菌数约为3.6×105个
4.利用传统的纯粮固态发酵工艺生产高品质白酒过程中有多种微生物参与:将谷物中的大分子物质分解为小分子糖等物质的a类菌种、将糖类发酵产生酒精的b类菌种、将酒精转化为醋酸的c类菌种、将酒精和酸性物质等转化为有香味酯的d类菌种。下列说确的是( )
A.可以使用以纤维素为碳源的培养基来筛选a类菌种
B.生产过程中需经常搅拌原料以增加b类菌种发酵所需氧气
C.温度低于30~35℃利于减少c类菌种的生长而增加产酒量
D.没有同白酒的品质差异只取决于d类菌种
5.中国的传统发酵技术源远流长,对微生物的利用已成为中国传统美食的一大亮点。以下关于传统发酵技术的叙述错误的是( )
A.腌制泡菜是利用植物体表面天然的酸菌进行发酵
B.果醋制作过程中,发酵液表面形成的菌膜是酵母菌繁殖的产物
C.酿酒过程中,多数微生物无法适应缺氧、酸性的环境,酵母菌保持菌种优势
D.制作腐过程中,起主要作用的微生物是毛霉
6.下列对发酵工程及其应用的叙述,正确的是( )
①生产谷氨酸需将pH调至中性偏碱
②发酵工程具有生产条件温和、原料来源丰富且廉等特点
③发酵工程的产品主要包括微生物的代谢物、酶及菌体本身
④利用发醇工程生产的根瘤菌肥作为微生物农药可以促进植物生长
⑤啤酒的工业化生产过程中,酒精的产生积累主要在后发酵阶段完成
⑥单细胞蛋白是从微生物细胞中提取的蛋白质,可作为微生物饲料等
A.①②③ B.①②③⑥ C.②③④ D.②③⑤⑥
7.很多生活实例中蕴含着微生物发酵的原理。下列相关叙述,错误的是( )
A.自制葡萄酒在发酵过程中,应每隔12小时左右完全打开瓶盖以防止气压过大
B.夏天开瓶后的红酒容易变酸,是由于空气中的醋酸菌将乙醇变成乙醛而后变为乙酸
C.用巴氏消毒法能对牛奶消毒死其中的绝大多数微生物,且没有破坏牛奶的营养成分
D.用白萝卜制作泡菜时为缩短腌制时间,可向新坛中添加老坛内已经腌制过的泡菜汁
8.研究者从温泉中筛选出高效产生耐高温淀粉酶的嗜热菌,其筛选过程如图1所示。将得到的菌悬液转接到同时含有葡萄糖和淀粉作碳源的固体培养基上培养,得到若干菌落后用碘液作显色处理,结果如图2所示。下列说确的是( )
A.透明圈直径与菌落直径的比值越大,说明该微生物分解淀粉的能力越强
B.图2培养皿要放在高温条件下培养,周围显蓝色的菌落含有所需要的嗜热菌
C.①②合称为稀释涂布平板法,实验使用的培养基和培养皿应采用高压蒸汽
D.甲、乙试管为液体培养基,液体培养基能分离获得水生嗜热杆菌单菌落
9.酸性土壤是pH小于7的土壤总称。下图表示利用耐酸植物甲(4n)和高产植物乙(2n)培育高产耐酸杂种植物的过程(图中序号表示过程或处理手段),下列相关叙述错误的是( )
A.图示过程中依据的原理主要有细胞膜的流动性、植物细胞的全能性等
B.过程①可将甲乙植物细胞置于含纤维素酶和果胶酶的等渗溶液中处理
C.过程②可以用PEG诱导,过程③得到的杂种细胞中含有3个染色体组
D.过程④⑤使用的培养基需加入生长素和细胞素,但加入的比例没有同
10.植物细胞工程包括植物组织培养、植物体细胞杂交等技术,在繁殖、作物育种及提高作物产量等方面有广泛应用。下列叙述错误的是( )
A.植物组织培养技术可以实现人参皂苷、紫杉醇等细胞产物的工厂化生产
B.利用植物组织培养技术培育脱毒苗,获得抗病的新品种
C.杂种细胞再生细胞壁时,需在与细胞液浓度相当的缓冲液中进行
D.植物体细胞杂交技术实现远缘杂交育种
11.Leigh氏综合征的致病基因位于线粒体DNA中。一位母亲约有1/4的线粒体携带这种致病基因,她的前两个孩子因患有Leigh氏综合征而夭折。她的第三个孩子因为接受另一名女性捐赠的健康基因而成为全球“三亲婴儿”,孕育过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.图中代表该母亲卵母细胞的是卵母细胞A
B.“三亲婴儿”的技术原理与克隆羊“多莉”没有同
C.“三亲婴儿”具有来自三位亲本的遗传物质
D.如果该母亲没有借助上述技术,自然生育的第三个孩子没有一定会患有Leigh氏综合征
12.试管动物技术正广泛应用于畜牧业生产。试管牛的培育过程如图所示,下列叙述错误的是( )
A.①过程与细胞膜上的糖蛋白有关,②过程是胚胎移植
B.采集的卵母细胞培养至成熟,采集的达到获能状态,才能培养受精
C.欲得到更多遗传性状相同的小牛,可对供体母牛超数排卵处理
D.受体母牛可以是一般品种,必须进行同期发情处理
13.滁菊为菊科多年生草本植物,长期营养繁殖易造成积累,导致滁菊花色劣变。某科研小组比较了3种脱毒方法对滁菊体内菊花B(CVB)和菊花矮化类(CSVd)脱除的,结果见下表;下图是对没有同试管苗进行RT-PCR(逆转录PCR)后的电泳示意图(引物根据CVB的基因序列设计),下列叙述错误的是( )
没有同脱毒方法对“滁菊”茎尖脱毒率的影响
脱毒方法
样本存活数
脱除CSVd率
脱除CVB率
茎尖分生组织培养
77
20.78
44.16
热处理茎尖培养
71
36.62
63.38
唑茎尖培养
71
46.48
49.30
A.RT-PCR技术中用到的酶有逆转录酶、耐高温的DNA聚合酶
B.热处理、唑处理后,试管苗存活率下降
C.试管苗2、5尚未脱毒成功,3、4已脱去CSVd和CVB
D.只脱除CSVd时,可选择唑茎尖分生组织培养
14.花椰菜易受黑腐病菌的危害而患黑腐病,野生黑芥具有黑腐病的抗性基因。为培育抗黑腐病杂植株,研究者设计如程。下列相关叙述正确的是( )
A.过程①需要使用胰蛋白酶或者胶原蛋白酶来处理两种细胞
B.过程②后,显微镜下观察到有叶绿体的细胞即为融合细胞
C.过程③的培养基中需加入植物激素来诱导脱分化和再分化
D.可借助PCR技术、黑腐病菌接种实验对杂种植株进行鉴定
15.抗体—偶联物(ADC)通过采用特定技术将具有生物活性的小分子连接到能特异性识别细胞的单克隆抗体上,实现对细胞的选择性伤。ADC的结构及其发挥作用的机理如图所示,下列有关说法错误的是( )
A.单克隆抗体制备过程中通常将免疫后得到的B淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合
B.用96孔板培养和多次筛选杂交瘤细胞后,在体外大规模培养可获得单克隆抗体
C.ADC通过抗体与细胞膜上的受体特异性,以主动运输的方式进入细胞
D.ADC在细胞里被溶酶体裂解,释放,使细胞死亡
16.科学家将Oct3/4.Sox2,c-Myc和Klf4基因通过逆转录转入小鼠成纤维细胞中,然后在培养ES细胞的培养基上培养这些细胞。2~3周后,这些细胞显示出ES细胞的形态、具有活跃的能力,它们就是S细胞。这一研究成果有望为人类某些疾病的治疗带来福音。下列有关该实验的分析没有正确的是( )
A.实验中逆转录作为外源基因的载体,需经显微注射才能转入小鼠成纤维细胞
B.要排除S细胞的产生没有是由培养基作用的结果需将小鼠成纤维细胞直接在培养基上培养作为对照
C.若将病人的皮肤成纤维细胞诱导成S细胞再使其转化为需要的细胞移植没有会发生免疫排斥反应
D.由于S细胞具有活跃的能力,用它进行治疗时可能存在风险
17.目前对新冠的常用检测方法有:①用“新冠核酸检测试剂盒”,检测的遗传物质RNA;②特异性抗原蛋白检测,即检测表面的一种糖蛋白;③特异性抗体检测,即检测者体内通过免疫反应产生的某种抗体。下列说法错误的是( )
A.方法①②③都需要从患者体内采集样本
B.方法②③都需要用到抗原一抗体杂交的方法
C.某人有可能①②为阳性③为阴性,也可能③为阳性①②为阴性
D.①需将样本的RNA反转录成cDNA,PCR扩增后,进行检测
18.我国科学家将富含赖氢酸的蛋白质编码基因导入某植物,富含赖氨酸的蛋白质编码基因编码区共含678个碱基对(678bp),科学家利用了XbaL和SacI两种酶,并运用农杆菌转化法,将富含赖氨酸的蛋白质编码基因导入植物叶片细胞,再经植物组织培养获得植株,使赖氨酸的含量比对照组明显提高,如图所示是相关培育过程,下列说确的是( )
A.重组质粒利用SacI和HindIII切割后能得到1500bp片段,则表明目的基因正确质粒
B.农杆菌转化法是基因工程中常用的目的基因检测手段
C.组织培养过程中,培养基需添加卡那霉素以便筛选植株
D.①过程前获得的重组质粒只需要两种工具
19.酶 MunⅠ和酶 EcoRⅠ的识别序列及其切割位点分别如下:—C↓AATTG—和—G↓AATTC—如图表示某一目的基因片段与质粒拼接形成重组质粒的过程,下列相关叙述错误的是( )
A.用酶 EcoRⅠ切割目的基因,同时用酶 MunⅠ切割质粒
B.构建重组质粒时,会形成5种脱氧核苷酸序列(至多考虑DNA片段两两连接)
C.将重组质粒同时用以上 2 种酶切割则会再形成 1 种长度的 DNA 片段
D.酶能识别特定的核苷酸序列并在特点切割磷酸二酯键
20.下列有关性核酸内切酶的叙述,正确的是( )
A.用酶切割外源DNA分子获得一个目的基因时,被水解的磷酸二酯键有2个
B.酶识别序列越短,则该序列在DNA中出现的概率就越大
C.-CATG↓-和-G↓GATCC-序列被酶切出的黏性末端可用DNA连接酶连接
D.只有用相同的酶处理含目的基因的片段和质粒,才能形成重组质粒
21.下表列出了几种酶的识别序列及其切割位点,图1、图2中箭头表示相关酶的酶切位点,下列叙述正确的是( )
酶
BamHⅠ
HindⅢ
EcoRⅠ
aⅠ
识别序
列及切
割位点
A.一个图1所示的质粒分子经aⅠ切割前后,分别含有0个和4个游离的磷酸基团
B.若对图中质粒进行改造,的aⅠ酶切位点越多,质粒的热稳定性越高
C.用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,可以使用aⅠ切割
D.使用EcoRⅠ酶同时处理质粒、外源DNA可防止质粒和外源DNA发生自身环化
22.玉米中赖氨酸含量比较低的原因是赖氨酸合成过程中的两种关键酶——天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶的活性,受细胞内氨基酸浓度的影响较大。赖氨酸达到一定浓度时会抑制这两种酶的活性。为了提高玉米中的赖氨酸含量,兴趣小组提出的下列方法没有可行的是( )
A.用紫外线处理玉米愈伤组织,筛选有利突变体
B.将富含赖氨酸的蛋白质编码基因导入玉米细胞
C.通过基因定点突变技术修饰天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶基因的个别碱基
D.利用蛋白质工程直接改造天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶的空间结构
23.为了获得抗蚜虫棉花新品种,研究人员将雪花莲凝集素基因(GNA)和尾穗苋凝集素基因(ACA)与载体(pBI121),然后导入棉花细胞。下列操作与实验目的没有符的是( )
A.用酶BsaB I和DNA连接酶处理两种基因可获得GNA-ACA融合基因
B.与只用Kpn I相比,Kpn I和Xho I处理融合基因和载体可保证基因转录方向正确
C.将棉花细胞接种在含氨苄青霉素的培养基上可筛选出细胞
D.用PCR技术可检测GNA和ACA基因是否导入棉花细胞中
24.下图表示在理想状态下和自然环境中生物的种群数量增长的两种模测。相关叙述正确的是( )
A.某地蝗虫的数量呈现Q曲线状态,则防治期应为K/2值时
B.在自然环境中种群的数量变动中,没有会出现P增长模式
C.环境容纳量也称K值是指一定空间中种群的数量,种群数量没有会超过K值
D.培养瓶中的酵母菌种群数量出现Q增长,达到K值后稳定时间的长短与培养液中营养物质的含量有关
25.如图是有关种群特征的概念图,下列分析错误的是( )
A.①表示种群密度,是最基本的种群数量特征
B.春节期间,北京的人口数量变化主要取决于②③
C.④可作为预测种群数量变化的依据
D.利用人工合成的性引诱剂诱害虫,会破坏⑤,进而使①降低
26.种群增长率为现有个体数与原有个体数的差值占原有个体数的比率。如图为某草原上一段时间内兔子种群死亡率和出生率比值的变化曲线图,下列叙述正确的是( )
A.图中d点和f点时的种群自然增长率相等
B.b点年龄结构为增长型,be段种群数量先增加后减少,c点达到值
C.死亡率是指单位时间内种群减少的个体数占种群个体总数的比率
D.死亡率和出生率是影响种群数量变化的直接因素,也是种群最基本的数量特征
27.某农户靠养殖黑山羊发家致富,黑山羊的(K值-种群数量)/K值随种群数量的变化趋势如图所示。下列叙述错误的是( )
A.曲线表示种群增长速率与种群数量呈负相关
B.(K值-种群数量)/K值越大,影响种群增长的环境阻力越小
C.捕获黑山羊后种群剩余量在S3点对应的种群数量
D.S5点对应的种群数量接近该种群在该环境中的K值
28.2020年2月,东非地区发生25年来最严重蝗灾,民众深陷缺粮窘境,治蝗问题备受关注。某地区曾做过一项实验,将大量的鸭子引入农田捕食水稻蝗虫,结果仅需2000只鸭就能把4000亩地里的蝗虫有效。为研究蝗虫种群数量变化规律,该实验还建立了如下图所示的两个模型甲、乙,下列有关说确的是( )
A.据甲图分析引入鸭后,蝗虫种群K值为N1
B.曲线甲变化反映了鸭和蝗虫二者的种群数量是相互影响的,是循环因果的关系。
C.乙图AB时间段,若蝗虫每天增加3%,并呈“J”型增长,最初有N0只,则t天后种群数量为N0×0.03t只
D.利用昆虫性引诱剂(信息素)诱捕蝗虫防治蝗灾,目的是改变种群的年龄结构,从而使害虫的种群密度降低
29.某地一个池塘由于富含氮、磷的污水的大量排入,导致水体富营养化,发绿发臭,严重影响了人们的生产生活。经发现,水体发绿主要是由绿藻等浮游植物数量大量增长造成的。下列分析错误的是( )
A.浮游植物和池塘中的其他植物、动物以及微生物等共同构成了一个群落
B.藻类在污水排入后一段时间内以一定的倍数增长,该阶段的增长曲线大致呈“J”形
C.与污染前相比,富含氮、磷的污水排入后,该池塘对藻类的环境容纳量没有变
D.受污染后,池塘中原本生活着的鱼类及其他生物的种类和数量都受到没有同程度的影响,属于群落的次生演替
30.油楠是高大乔木,原分布于我国海南。油楠树干通直、树冠平展,犹如一把撑开的巨伞,其适应性强、耐干旱、用途广,现已被引种至云南、广西、广东和福建等省(区)大量栽培。下列相关叙述错误的是( )
A.油楠适应性强、耐干旱是长期自然选择形成的
B.同一地域油楠高矮差异体现群落的垂直结构
C.影响没有同地域油楠分泌油量的因素可能是光照
D.海南的油楠引种到云南栽种将提高引入地的生物多样性
31.某森林群落乔木层的5个优势种的年龄结构,结果如下图。下列叙述正确的是( )
A.随着群落的演替,香果树种群的优势地位将更加明显
B.乔木年龄结构时应采用样方法,选取1m×1m的正方形
C.5个优势种与其他乔木、灌木、草本植物共同构成了森林群落
D.香果树和野核桃的种群年龄结构为增长型,其余3种接近衰退型
32.俄罗斯生态学家高斯做了三个没有同种草履虫的竞争实验:当把双小核草履虫(a)和大草履虫(b)放在一个培养管中培养时,结果如图1;当把大草履虫(b)和袋状草履虫(c)放在一个培养管中培养时,结果如图2。下列说法错误的是( )
A.当把图1中双小核草履虫和大草履虫在图示条件下单独培养时,培养曲线都会呈现S形
B.图2中大草履虫和袋状草履虫培养在一起时,两个物种都没有会灭绝而稳定地共存是生物与环境间协同进化的结果,与大草履虫和袋状草履虫的协同进化无关
C.图1结果表明双小核草履虫和大草履虫的生态位基本相同,而图2表明大草履虫和袋状草履虫的生态位重叠区域较少
D.据图1和图2可推知自然界中两个物种长期持续竞争几乎没有存在,或者一个物种淘汰另一物种,或者通过自然选择缓和它们的竞争
33.下列有关森林生物群落的叙述,错误的是( )
A.分布在湿润或较湿润的地区
B.具有叶绿体颗粒大、呈深绿色等特征的植物多居于上层
C.树栖和攀缘生活的动物种类特别多
D.没有同种群之间可通过复杂的种间关系,形成有机整体
34.湖南省娄底市新化县的大熊山国有林场,蕴藏着极为丰富的物种资源:原始红豆杉等20多种保护植物,云豹等10多种保护动物。山中古林怪树,奇花异草,飞禽走兽。下列有关分析合理的是( )
A.要林场内土壤小动物丰富度应该采用样方法
B.红豆杉种群的垂直结构可以为动物创造多种多样的栖息空间和食物条件
C.研究云豹的栖息地和食物来源就是研究云豹在群落中的生态位
D.食物和天敌等生物因素对林场内某种飞禽的影响属于密度制约因素,而气候因素和自然灾害等对该飞禽的影响属于非密度制约因素
35.1968年,班尼特大坝在皮斯河上游建成后,河流下游的洪水脉冲消失,导致三角洲植被的迅速变化,众多鸟类栖息的湖泊和池塘迅速萎缩。下图为大坝建成前后下游湿地生态系统发生的变化。据图分析下列说确的是( )
A.图 1中没有同植被的分布体现了群落的垂直结构
B.据图可知长期的水位波动,会降低生态系统的稳定性
C.图1和图2 比较可知,影响植被变化的主要原因是水位波动
D.图示所有的动植物和无机环境构成了湿地生态系统
第II卷(非选一选)
评卷人
得分
二、综合题
36.近几年疫情没有仅对人类的健康和生命造成威胁,还严重影响了人们正常的生产生活。新冠(RNA)检测主要有“核酸检测”“抗原检测”和“抗体检测”3种。请回答下列问题:
(1)研究人员研发了核酸检测试剂盒,通过PCR技术可对采集到的核酸序列进行扩增。新型冠状核酸检测试剂盒的检测原理是:若送检样本中存在,则以RNA为模板,在逆转录酶的作用下合成cDNA,反应体系中加入dATP、dTTP、dCTP和dGTP的作用是为扩增提供反应所需的原料和能量,再加入互补的荧光探针、___________________________酶和_____________后,cDNA开始扩增,当子链延伸至探针处,会水解探针释放出荧光基团产生荧光,荧光监测系统接收到荧光信号从而确诊。
(2)2022年3月15日国家卫健委发布了《新型冠状诊疗试行第九版》将解除隔离及出院标准的CT值从40降到至35。CT40就是把的核酸循环复制40次可检测到存在,即为阳性。CT值从40降到至35,说明定义阳性的标准在_____________(降低、提高)
(3)抗原检测是检测唾液、鼻腔粘膜或咽喉黏膜中是否存在新冠特有的_______________(分子组成)的检查。
(4)我国采用新型冠状化学发光检测试剂盒进行抗体检测,研究人员利用生产单克隆抗体的技术,生产出能与新冠的特异性抗体。在单克隆抗体制备过程中,当杂交瘤细胞在体外条件下大规模培养时,应定期更换培养液,目的是__________________________________________________________________________。该试剂盒能准确地检测出病例是利用了单克隆抗体的___________________________________________________________________等优点(至少答两点)。
37.下图为A、B两种二倍体植物体细胞杂交过程示意图,请据图回答:
(1)植物体细胞杂交依据的生物学原理有_____________________________。
(2)若A细胞内有m条染色体,B细胞内有n条染色体,则“A—B”细胞在有丝后期含有_______________条染色体。若杂种细胞培育成的“A—B”植株为四倍体,则此杂种植株的花粉经离体培育得到的植株属于_______________植株。
38.在某地的农业生产中,研究人员发现了一种广泛使用的除草剂在土壤中没有易被降解,且长期使用会导致土壤被污染。为修复被该除草剂污染的土壤,可按下图1程序选育能降解该除草剂的细菌(已知该除草剂是一种含氮有机物,在水中溶解度低,含一定量该除草剂的培养基没有透明)。请回答下列问题。
(1)要在长期使用该除草剂的土壤中分离目的菌,所配制培养基的特点是_____________________________________。
(2)需对图1中接种工具灼烧________次。
(3)在固体培养基中分离培养出目的菌后,需通过测量____________________的直径,比较它们的比值以确定其降解除草剂的能力从而筛选出目标菌株。
(4)图2是某小组从土壤中分离出目的菌的部分过程示意图。该接种方法在涂平板前需对菌液进行稀释,当平板上的菌落数在________之间时,则表明该稀释比例符合要求。若在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,经适当培养后,3个平板上菌落数分别是38、42、40,且对照的空白平板上_______________,则可以推测1g土壤中的活菌数约为____________个。
(5)利用图2方法所统计的菌落数往往比活菌的实际数目要________。
39.图1为Ti质粒酶切图谱。图2为含Bt基因(虫毒蛋白基因)的外源DNA片段的酶酶切图谱。图3表示相关酶的识别序列及切割位点。现欲通过农杆菌转化法培育转Bt基因抗虫棉。回答下列问题:
(1)除四环素抗性基因和Bt基因外,作为表达载体,该质粒至少还应该具有________________________等调控元件;PstⅠ等的识别序列及切割位点应位于_____________片段内,以确保Bt基因随Ti质粒进入棉花细胞后能到棉花细胞中的______________________上。
(2)为保证Bt基因与Ti质粒的正常连接,应选用_______________酶和MseⅠ酶切割外源DNA,并将Ti质粒上的序列“GAATTC”改造为___________________________________。
(3)利用___________________________等原理,可以检测抗虫棉幼叶中的Bt毒蛋白及其含量。
答案:
1.D
【分析】
稀释涂布平板法对微生物进行计数的原理是样品稀释度足够高时,稀释液中的一个活菌可在平板上长出一个单菌落,稀释液体积和稀释倍数已知,统计平板上的菌落数,即可推测出样品活菌数。统计平板上的菌落数时,如有两个或多个细胞连在一起,培养平板上观察到的只是一个菌落,因此计算结果往往比实际活菌数低。
【详解】
A、由于当两个或多个细菌聚集在一起时,只能得到一个菌落,因此稀释涂布平板法计数结果往往比实际偏小,A错误;
B、营养物质浓度过高会使微生物失水死亡,B错误;
C、菌落只能在固体培养基中形成,C错误;
D、牛肉膏可为微生物生长提供碳源、维生素、磷酸盐等营养成分,D正确。
故选D。
2.C
【分析】
筛选分离目的微生物的一般步骤是:样品取样、选择培养、梯度稀释、涂布培养和筛选菌株,筛选分离生产PHA的菌种需要用稀释涂布平板法或平板划线法接种分离。其中稀释涂布平板法可用于微生物计数。
【详解】
A、据图可知,步骤④为扩大培养,扩大培养所用培养基通常是液体培养基,A正确;
B、步骤③培养后可形成菌落,故培养基为固体培养基,由于②中的选择培养基是筛选的耐盐的菌体,所以③中长出的单菌落没有一定能合成PHA,B正确;
C、咸水湖中盐度较高,欲从某咸水湖中寻找生产PHA菌种,则步骤②可用稀释涂布平板法接种到含盐量较高的选择培养基上,以筛选耐盐的菌体,C错误;
D、步骤⑤可挑取多个菌落并分别测定嗜盐细菌的PHA含量,该数据可用于进一步计算单一菌体产生PHA的效率,D正确。
故选C。
3.D
【分析】
1、微生物的营养物质有5类,分别是水、无机盐、碳源、氮源及生长因子。
2、培养基按功能分为选择培养基和鉴别培养基:①选择培养基:培养基中加入某种化学物质,以抑制没有需要的微生物的生长,促进所需要的微生物生长,培养、分离出特定的微生物(如培养酵母菌和霉菌,可在培养基中加入青霉素;培养金黄色葡萄球菌,可在培养基中加入高浓度的食盐) ;②鉴别培养基:根据微生物的代谢特点,在培养基中加入某种指示剂或化学药品,鉴别没有同种类的微生物,如可用伊红-美蓝培养基鉴别饮用水或制品中是否有大肠杆菌(若有, 菌落呈深紫色,并带有金属光泽)。
【详解】
A、金黄色葡萄球菌(细菌) 适宜pH为中性偏碱性,配制培养基时应先调pH再,防止调pH时造成杂菌污染,A正确;
B、金黄色葡萄球菌在血平板(培养基中添加适量血液)上生长时,可破坏菌落周围的红细胞,使其褪色,由此可见该培养基能起到鉴别金黄色葡萄球菌菌落的作用,B正确;
C、由于金黄色葡萄球菌具有高度耐盐性,高浓度NaCI没有影响金黄色葡萄球菌生长的同时能抑制其它菌的生长,因此,金黄色葡萄球菌的培养基中加入高浓度NaCl,有利于金黄色葡萄球菌的筛选,C正确;
D、若在10-3稀释液的3个血平板上(每个接种0. 1ml),金黄色葡萄球菌菌落数分别为35、36和37, 则每升自来水中的活菌数约为(35+36+37) ÷3÷0.1×103×1000=3.6×108个, D错误。
故选D。
4.C
【分析】
1、选择培养基指 在培养基中加入营养物质或化学物质,抑制没有需要的微生物的生长,有利于所需微生物生长的培养基。
2、分析题意可知,b类菌种能产生酒精,主要是酵母菌;c类菌种可将酒精转化为醋酸,故为醋酸菌。
【详解】
A、分析题意可知,a类菌种可将谷物中的大分子物质分解为小分子糖,并以此作为碳源,故可以使用以谷物为碳源的培养基来筛选a类菌种,A错误;
B、b类菌种可将糖类发酵为酒精,该过程应营造无氧环境,B错误;
C、分析可知,c类菌种主要是醋酸菌,醋酸菌发酵适宜的温度是30~35℃,而b类菌种酒精发酵所需的适宜温度低于该温度,故温度低于30~35℃利于减少c类菌种的生长而增加产酒,C正确;
D、据题意可知,白酒最终产生需要四类菌种的参与,故没有同白酒的品种取决于4类菌种,D错误。
故选C。
5.B
【分析】
1、在利用酵母菌发酵时是先通入足够的无菌空气在有氧环境下一段时间使其繁殖,再隔绝氧气进行发酵。
2、醋酸菌好氧型细菌,当缺少糖源和有氧条件下,可将乙醇(酒精)氧化成醋酸;当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸;醋酸菌生长的温度是在30℃~35℃。
【详解】
A、传统的泡菜制作是利用植物体表面天然的酸菌来进行发酵的,原理是酸菌在无氧条件下,将糖分解为酸,A正确;
B、果醋制作过程中,发酵液表面形成的菌膜是醋酸菌繁殖的产物,B错误;
C、酿酒时主要的菌种是酵母菌,酵母菌在无氧的环境下进行酒精发酵,且产生的二氧化碳等物质会造成酸性环境,大多数微生物都无法适应缺氧、呈酸性的环境,酵母菌保持菌种优势,C正确;
D、参与腐制作的微生物主要是毛霉,原理是:毛霉等微生物产生的蛋白酶能将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸;脂肪酶可将脂肪分解成甘油和脂肪酸,D正确。
故选B。
6.A
【分析】
发酵工程,是指采用现代工程技术手段,利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用的产品,或直接把微生物应用于工业生产过程的一种新技术。啤酒发酵是一个复杂的物质转化过程。酵母的主要代谢产物是乙醇和二氧化碳,但也会产生副产物,如其他醇、醛、酯等物质,共同决定了啤酒的口感、泡沫和颜色。
【详解】
①谷氨酸棒状杆菌属于好氧型细菌,故生产谷氨酸需将pH调至中性或弱碱性,①正确;
②发酵工程利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用的产品,具有生产条件温和、原料来源丰富且廉等特点,②正确;
③发酵工程是指利用微生物的特定功能,通过现代工程技术,规模化生产对人类有用的产品,主要包括微生物的代谢物、酶及菌体本身,③正确;
④利用发酵工程生产的根瘤菌肥能够增进土壤肥力,改良土壤结构,促进植株生长,④错误;
⑤啤酒发酵过程分为主发酵和后发酵两个阶段。酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都是在主发酵阶段完成,故啤酒的工业化生产过程中,酒精的产生积累主要在主发酵阶段完成,⑤错误;
⑥用单细胞蛋白制成的微生物饲料,其中的单细胞蛋白是微生物菌体,并没有是通过发酵工程从微生物细胞中提取获得,⑥错误。
综上所述,①②③正确,BCD错误,A正确。
故选A。
7.A
【分析】
1、参与果醋制作的微生物是醋酸菌,其新陈代谢类型是异养需氧型。果醋制作的原理:当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的葡萄糖分解成醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。
2、泡菜的制作原理:泡菜的制作离没有开酸菌。在无氧条件下,酸菌将葡萄糖分解成酸。
【详解】
A、没有能完全打开瓶盖,应该每隔12小时左右将瓶盖拧松,防止氧气和杂菌进入,A错误;
B、夏天开瓶后的红酒,在有氧的条件下,空气中的醋酸菌将乙醇变成乙醛而后变为乙酸,导致红酒变酸,B正确;
C、巴氏消毒法是一种低温消毒法,用巴氏消毒法对牛奶消毒既能死牛奶中的绝大多数微生物,又没有破坏牛奶中的营养成分,C正确;
D、泡菜汁中含有一定量的发酵菌种,所以在腌制过程中,加入一些已经腌制过泡菜汁可缩短腌制时间,D正确。
故选A。
8.A
【分析】
1、按照物理状态对培养基进行分类,可以分为固体培养基、半固体培养基和液体培养基,一般在固体培养基上进行选择、鉴定等操作。
2、稀释涂布平板法:将待分离的菌液大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落。
【详解】
A、淀粉能与碘液反应呈现蓝色,耐高温淀粉酶的嗜热菌能分解淀粉,淀粉被分解没有能与淀粉呈现蓝色,出现透明圈,且透明圈直径与菌落直径的比值越大,说明该微生物分解淀粉的能力越强,A正确;
B、图2中周围没有显蓝色的菌落,说明其产生的淀粉酶可以在在高温下分解淀粉,所以周围没有显蓝色的菌落含有所需的嗜热菌,B错误;
C、1号培养基上菌落分布均匀,可知①②过程为稀释涂布平板法,实验使用的培养基应采用高压蒸汽,培养皿一般使用干热法进行,C错误;
D、一般在固体培养基上进行分离、鉴定等操作,液体培养基一般用于扩大培养,没有用于分离获得水生嗜热杆菌单菌落,D错误。
故选A。
9.C
【分析】
据图分析,图中①表示酶解法去壁,②表示诱导原生质体融合,③表示再生细胞壁,④表示脱分化,⑤表示再分化,⑥表示发育成杂种植株,其中④⑤⑥表示植物组织培养技术。
【详解】
A、图示过程为植物体细胞杂交技术,该过程中原生质体融合利用的原理是细胞膜的流动性,植物组织培养利用的原理是植物细胞的全能性,A正确;
B、图中①表示酶解法去壁获得原生质体的过程,由于原生质体失去了细胞壁的保护会发生失水皱缩或吸水涨破的现象,因此该过程需要在含纤维素酶和果胶酶的等渗溶液中处理,B正确;
C、过程②表示诱导原生质体融合的过程,可以用PEG诱导,产生的子杂种细胞中的染色体组数是两种原生质体中染色体组之和,因此杂种细胞中应该含有6个染色体组,C错误;
D、过程④⑤表示脱分化和再分化的过程,两个过程的培养基中都需要进入生长素和细胞素,但是两种植物激素的比例应该没有同,D正确。
故选C。
10.B
【分析】
1、植物细胞工程技术的应用:植物繁殖的新途径(包括微型繁殖,作物脱毒、人工种子等)、作物新品种的培育(单倍体育种、突变体的利用)、细胞产物的工厂化生产。
2、植物体细胞杂交技术:就是将没有同种的植物体细胞原生质体在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培育成完整植物体的技术。
【详解】
A、利用植物组织培养技术可以实现细胞产物的工厂化生产,这是植物组织培养技术的应用之一,A正确;
B、利用植物组织培养技术培养脱毒苗,没有能获得抗的新品种,通过基因工程才能获得抗的新品种,B错误;
C、杂种细胞再生细胞壁时,需在与细胞液浓度相当的缓冲液中进行,以免细胞过度吸水会失水,C正确;
D、植物体细胞杂交技术的优点就是克服生物远缘杂交没有亲和的障碍,D正确。
故选B。
11.A
【分析】
分析图解:图中首先对卵母细胞A去核,对卵母细胞B去核,然后进行细胞核移植,再体外受精作用形成受精卵,通过早期胚胎培养形成早期胚胎,进行胚胎移植。
【详解】
A、由图可知,重组的卵细胞获取了卵母细胞A中的细胞质,说明A的细胞质基因是正常的,因此代表该母亲卵母细胞的是B,A错误;
B、克隆羊“多莉”是通过核移植技术形成重组细胞,由重组细胞发育成个体,是无性生殖,而“三亲婴儿”是有性生殖,两者技术原理没有同,B正确;
C、“三亲婴儿”的遗传物质来自母亲卵细胞的细胞核、捐赠者卵母细胞A的细胞质和父亲的,具有来自三位亲本的遗传物质,C正确;
D、这位母亲约有1/4的线粒体携带致病基因,其自然生育的第三个孩子获得的线粒体有可能都是正常的,即没有一定会患有Leigh氏综合征,D正确。
故选A。
12.C
【分析】
分析题图:图示为试管牛的生产流程图,其中①表示体外受精过程,该过程包括的采集和获能、卵母细胞的采集和培养、受精;②表示胚胎移植过程。
【详解】
A、图中①过程体外受精技术,受精作用中精卵细胞的与细胞膜上的糖蛋白(识别)有关,②过程是胚胎移植,A正确;
B、采集的卵母细胞培养至成熟(减数第二次中期),采集的达到获能状态,才能培养受精,B正确;
C、欲得到更多遗传性状相同的小牛,应进行胚胎分割;而超数排卵可促进供体产生更多的卵细胞,遗传性状没有一定相同,C错误;
D、受体母牛可以是一般品种,必须进行同期发情处理,以使其与供体处于相同的生理状态,D正确。
故选C。
13.C
【分析】
本实验研究的是没有同的脱毒方法对滁菊体内菊花B(CVB)和菊花矮化类(CSVd)脱除的,由表格数据可知,热处理茎尖培养和唑茎尖培养的在脱毒率方面均优于单独的茎尖分生组织培养。
【详解】
A、逆转录过程需要用到逆转录酶,PCR过程需要用到热稳定DNA聚合酶,A正确;
B、热处理和唑处理后,相比于对照组,成活样本数减少,成活率下降,B正确;
C 、2、5电泳结果显示标准片段之外的阳性结果,3,4则没有,说明3、4成功脱去CVB,2、5未能脱去CVB,本实验没有能确定是否脱去CSVd,因为没有设计CSVd的基因序列,C错误;
D、观察表格发现,唑基尖培养时,CSVd脱除率,适用于只脱除CSVd,D正确。
故选C。
14.D
【分析】
1、植物的体细胞杂交就是将同种或没有同种的细胞一定的诱导方法诱导融合形成一个细胞,再将细胞培育成植株的过程。
2、杂种细胞再生出新的细胞壁是植物原生质体融合的标志,细胞中高尔基体与细胞壁的形成有关。
3、植物体细胞杂交的优点是:克服远缘杂交没有亲和的障碍,培育远缘杂种植株。
4、杂种细胞植物组织培养的再分化过程,可选择性表达出亲本细胞的相应性状。
5、分析题图:图示为采用植物体细胞杂交技术获得抗黑腐病杂种植株的流程图,其中①表示采用酶解法(纤维素酶和果胶酶)去除细胞壁的过程;②表示诱导原生质体融合的过程;③是脱分化形成愈伤组织的过程。
【详解】
A、过程①是去除细胞壁,可用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,A错误;
B、过程②表示诱导原生质体融合的过程,显微镜下观察有无叶绿体作为初步筛选的标志,还需要鉴定是否具有抗黑腐病特性来确定融合细胞,B错误;
C、过程③是脱分化形成愈伤组织的过程,没有再分化,C错误;
D、在分子水平上可通过PCR技术对杂种植株进行鉴定,在个体水平上可以通过对杂种植株进行黑腐病菌接种实验,可筛选出具有高抗性的杂种植株,D正确。
故选D。
15.C
【分析】
分析题图,抗体偶联物(ADC) 通过将具有生物活性的小分子与单克隆抗体,被细胞特异性识别,通过胞吞的方式进入细胞,导致溶酶体裂解,释放,实现了对细胞的选择性伤。
【详解】
A、效应B细胞能够分泌抗体,但是没有具有增殖能力,而骨髓瘤细胞具有无线增殖的能力,因此利用动物细胞融合技术将效应B细胞和骨髓瘤细胞融合成杂交瘤细胞,杂交瘤细胞既能无限增殖,又能产生特异性抗体,利用该细胞制备单克隆抗体,A正确;
B、单克隆抗体制备过程中至少两次筛选,是用特定的选择培养基进行筛选,获得杂交瘤细胞,杂交瘤细胞还需进行克隆化培养和抗体检测,即用96孔板培养和多次筛选杂交瘤细胞后,就可获得既能无限增殖,又能分泌特异性抗体的杂交瘤细胞,B正确;
C、由题图可知,ADC进入细胞是胞吞的方式,C错误;
D、ADC通过胞吞的方式进入细胞,溶酶体使其裂解,释放,实现了对细胞的选择性伤,D正确。
故选C。
16.A
【分析】
胚胎干细胞具有胚胎细胞的特性,在形态上表现为体积小,细胞核大,核仁明显;在功能上,具有发育的全能性,可分化为成年动物体内任何一种组织细胞。另外,在体外培养的条件下,可以增殖而没有发生分化,可进行冷冻保存,也可进行遗传改造。
【详解】
A、若用作为基因的载体,则没有需要进行显微注射导入受体细胞,A错误;
B、对照组可以排除干扰因素,所以要排除S细胞的产生没有是由培养基作用的结果需将小鼠成纤维细胞直接在培养基上培养作为对照,B正确;
C、由于用病人的皮肤成纤维细胞诱导成S细胞,其来源于病人,没有属于异物,没有会引起免疫反应。所以将病人的皮肤成纤维细胞诱导成S细胞再使其转化为需要的细胞移植没有会发生免疫排斥反应,C正确;
D、由于S细胞具有活跃的能力,若没有受可能转化为癌细胞,所以用它进行治疗时可能存在风险,D正确。
故选A。
17.A
【分析】
:1、有关PCR技术的相关知识:
(1)概念:PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术。
(2)原理:DNA复制。
(3)前提条件:要有一段已知目的基因的核苷酸序以便合成一对引物。
(4)过程:①高温变性:DNA解旋过程;②低温复性:引物到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链。PCR扩增中双链DNA解开没有需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开。
2、的检测方法有:
①RNA检测,即检测的遗传物质RNA;
②特异性抗原蛋白检测,即检测表面的一种糖蛋白;
③特异性抗体检测,即检测者体内通过免疫反应所产生的某种抗体。
【详解】
A、2019-nCoV为RNA,具有RNA聚合酶基因,无逆转录基因,其RNA首先侵入机体,然后复制过程并指导相关蛋白质合成,进而完成自身的增殖过程,同时机体产生相应的抗体,抗体的产生的快慢可能会因人而异,据此推测:RNA检测和抗原蛋白检测需要从患者体内采集样本,而检测抗体没有需要采集样本,A错误;
B、方法②③都是检测蛋白质,都需要用到抗原-抗体杂交的方法,B正确;
C、某人有可能①②为阳性③为阴性,即了新冠但还未产生抗体;也可能③为阳性①②为阴性,即抗体阳性,因该但痊愈或注射疫苗产生了抗体,C正确;
D、由于RNA相比DNA稳定性差,往往将样本的RNA反转录成cDNA,扩增之后进行分段测序,在该过程中需要用到的酶有逆转录酶、Taq酶,D正确。
故选A。
18.A
【分析】
1、分析题图:该质粒上含有三个酶切点,科学家利用如图所示PBI121质粒,以及XbaⅠ和SacⅠ两种酶,运用农杆菌转化法,将脱水素基因导入试管苗叶片细胞,说明目的基因的位置为1900bp所在位置,即用脱水素基因片段替代了质粒中1900bp片段。若用SacⅠ和HindⅢ切割重组质粒后,会得到822+678=1500bp的新片段。
2、图中①表示将目的基因导入农杆菌细胞,②表示采用农杆菌转化法将目的基因导入植物细胞,③表示采用植物组织培养将植物细胞培养长植株。
【详解】
A、根据分析可知,由于重组质粒上移除1900bp而补充了脱水素基因的678个碱基对,加上未移除的822bp,所以用SacⅠ和HindⅢ切割重组质粒后,可得到822+678=1500bp的新片段,据此可确定目的基因正确了质粒,A正确;
B、农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞的常用方法,B错误;
C、目的基因两个酶酶切位点之间,对卡那霉素抗性基因和新霉素抗性基因都无影响。之所以没有能用卡那霉素筛选,是因为植物细胞染色体上的是质粒的T-DNA片段,而卡那霉素抗性基因没有在此片段上,导入成功的植物细胞对卡那霉素无抗性,C错误;
D、①表示将目的基因导入农杆菌细胞,①过程前获得的重组质粒需三种工具,即酶、DNA连接酶、运载体,D错误。
故选A。
19.B
【分析】
分析题图:图中质粒上存在两个酶的切割位点,而酶EcoRⅠ的识别序列存在于标记基因中,使用该种酶会导致标记基因失活,因此应选择酶MunⅠ切割质粒;目的基因两侧是酶EcoRⅠ的识别序列,因此选用酶EcoRⅠ切割外源DNA获得目的基因。
【详解】
A、由图可知:目的基因两侧都是酶EcoRⅠ的切割位点,因此应选用酶EcoRⅠ切割含有目的基因的外源DNA分子,质粒中含有酶MunⅠ和酶EcoRⅠ的切割位点,但EcoRⅠ的切割位点位于标记基因中,用其切割会破坏标记基因,因此为保证重组质粒表达载体的准确构建,应选用酶MunⅠ切割质粒,A正确;
B、DNA拼接时至多考虑DNA片段两两连接时,可能形成没有拼接两种核苷酸序列,目的基因与目的基因同方向拼接和没有同方向拼接两种,质粒与质粒同方向拼接和没有同方向拼接两种,质粒与目的基因同方向拼接和没有同方向拼接两种,共8种,B错误;
C、酶MunⅠ切割质粒后与目的基因连接形成重组质粒,连接处形成—CAATTC—和—GAATTG—的新序列,都没有能被 2 种酶识别、切割,但EcoRⅠ能识别标记基因的相应序列并切割, 使环状重组质粒断裂形成1种长度的DNA片段,C正确;
D、酶能识别特定的核苷酸序列并在特点切割磷酸二酯键,D正确。
故选B。
20.B
【分析】
关于酶,考生可以从以下几方面把握:(1)来源:主要从原核生物中分离纯化出来。(2)特异性:能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,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裂。(3)结果:形成黏性末端或平末端。注意:用酶切割DNA时,每切开一个切口需要水解两个磷酸二酯键。
【详解】
A、用性核酸内切酶切割一个DNA分子中部,获得一个目的基因时,需要切割目的基因的两侧,因此要断裂4个磷酸二酯键,即水解的磷酸二酯键有4个,A错误;
B、性核酸内切酶能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,其识别序列越短,则该序列在DNA中出现的概率就越大,B正确;
C、-CATG↓-和-G↓GATCC-序列被酶切出的黏性末端没有同,分别为CATG和GATC,没有能用DNA连接酶连接,C错误;
D、用没有同的性内切核酸酶处理含目的基因的DNA片段和质粒,若产生的黏性末端相同,也能形成重组质粒,D错误。
故选B。
21.B
【分析】
图1所示的质粒分子经a l切割后,含2个游离的磷酸基团,对图中质粒进行改造,的al酶切位点越多,质粒的热稳定性越高,G与C形成三个氢键.断裂消耗能量多,稳定性强,用图中的质粒和外源DNA构建重组质粒,没有可使用al切割,其切割时把标记基因破坏了,构建重组质粒时,要使用DNA连接酶和酶。
质粒和目的基因两端的黏性末端相同,用连接酶连接时,会产生质粒和目的基因自身连接物,而利用BamHⅠ和HindⅢ剪切时,质粒和目的基因两端的黏性末端没有同,用DNA连接酶连接时,没有会产生自身连接产物。
【详解】
A、质粒分子是环状的DNA分子,没有切割之前没有含游离的磷酸基团,经aⅠ切割前后,形成2个黏性末端,含有2个游离的磷酸基团,A错误;
B、C和G之间含有3个氢键,A和T之间含有2个氢键,所以C和G含量越多,DNA分子热稳定性越高;aⅠ酶的识别序列的C和G含量较高,所以对图中质粒进行改造时,的aⅠ酶切位点越多,质粒的热稳定性越高,B正确;
C、因为质粒的抗性基因和外源DNA中的目的基因都含有aⅠ的切割位点,用aⅠ会破质粒的抗性基因和外源DNA中的目的基因,C错误;
D、为防止酶切后单个含目的基因的DNA片段和质粒自身连接成环状,用BamHⅠ和HindⅢ同时切割质粒和外源DNA,没有能使用EcoRⅠ,D错误。
故选B。
22.D
【分析】
1、基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与鉴定.其中构建基因表达载体是基因工程的核心步骤,需要酶和DNA连接酶.植物组织培养技术包括脱分化和再分化两个重要过程,而决定植物脱分化和再分化的关键因素是植物激素的种类和比例,特别是生长素和细胞素的协同作用在组织培养过程中非常重要。
2、蛋白质工程:指以蛋白质分子的结构规律及其生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产和生活的需求。
【详解】
A、离体的细胞或组织通过脱分化培养可以形成愈伤组织,愈伤组织能力比较强,用紫外线处理玉米愈伤组织会发生突变,可以筛选有利突变体,A没有符合题意;
B、赖氨酸达到一定浓度时会抑制天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶的活性,因此将富含赖氨酸的蛋白质编码基因导入玉米细胞,能充分利用细胞内的赖氨酸合成蛋白质,从而降低细胞内赖氨酸对天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶的抑制,从而提高玉米中的赖氨酸含量,B没有符合题意;
C、将天冬氨酸激酶的第352位的苏氨酸变成异亮氨酸,将二氢吡啶二羧酸合成酶中104位的天冬酰胺变成异亮氨酸,就可以使玉米叶片和种子中的游离赖氨酸分别提高5倍和2倍。因此,增加玉米细胞中赖氨酸含量最有效的途径是通过基因定点突变技术修饰天冬氨酸激酶和二氢吡啶二羧酸合成酶基因的个别碱基,C没有符合题意;
D、蛋白质工程是对基因修饰或基因合成,从而改变蛋白质的结构,而没有是直接改造蛋白质的空间结构,这方法没有可行,D符合题意。
故选D。
23.C
1、基因工程又称基因拼接技术和DNA重组技术,是以分子遗传学为理论基础,以分子生物学和微生物学的现代方法为手段,将没有同来源的基因按预先设计的蓝图,在体外构建杂种DNA分子,然后导入活细胞,以改变生物原有的遗传特性、获得新品种、生产新产品。基因工程技术为基因的结构和功能的研究提供了有力的手段。
2、基因工程的基本操作程序:目的基因的获取、基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、目的基因的检测和表达。
【详解】
A、雪花莲凝集素基因(GNA)和尾穗苋凝集素基因(ACA)均有BsaB I酶切位点,所以用酶BsaB I和DNA连接酶处理两种基因可获得GNA-ACA融合基因,A没有符合题意;
B、图中质粒与ACA-GNA上都含有KpnⅠ和XhoⅠ的酶切位点,与只用KpnI相比,KpnI和XhoⅠ处理融合基因和载体可保证基因转录方向正确,B没有符合题意;
C、由于重组质粒含有卡那霉素的抗性基因,故将棉花细胞接种在含卡那霉素的培养基上可筛选出细胞,C符合题意;
D、根据GNA-ACA融合基因的两端序列设计合适的引物,可以利用PCR技术检测GNA和ACA基因是否导入棉花细胞中,D没有符合题意。
故选C。
24.D
【分析】
分析题图可知:P表示J形增长曲线,Q表示S形增长曲线,两者之间的阴影部分表示环境压力。
【详解】
A、某地蝗虫的数量呈现S形曲线状态,由于K/2时种群增长速率,则防治期应在K/2值之前,A错误;
B、在自然环境中种群的数量变动中,会出现P增长模式,外来物种(如某岛屿环颈雉)在一定时期内的种群数量的增长曲线符合J形,B错误;
C、环境容纳量也称K值,是指一定环境条件所能维持的种群数量,种群数量可能会超过K值,C错误;
D、培养瓶中的酵母菌种群数量出现Q增长,达到K值后由于营养物质缺乏和有害物质积累会导致数量下降,故在K值的稳定时间的长短与培养液中营养物质的含量有关,D正确。
故选D。
25.B
【分析】
分析题图:图示为种群特征的概念图,种群的数量特征包括出生率和死亡率、迁入率和迁出率、种群密度、年龄组成、性别比例。其中出生率和死亡率、迁入率和迁出率决定种群密度的大小,性别比例直接影响种群的出生率,年龄组成预测种群密度变化。因此①表示种群密度、②是出生率、③是死亡率、④是年龄组成,⑤是性别比例。
【详解】
A、由分析知,①表示种群密度,是最基本的种群数量特征,A正确;
B、春运期间,北京的人口数量变化主要取决于迁入率和迁出率,B错误;
C、④年龄组成是预测种群数量变化的主要依据,C正确;
D、利用人工合成的性引诱剂诱害虫,破坏了⑤性别比例,进而通过降低②出生率,使种群数量下降,D正确。
故选B。
26.B
【分析】
种群的特征有:种群密度、出生率和死亡率、迁出率和迁入率、年龄组成和性别比例四个基本特征。种群在单位面积或单位体积中的个体数就是种群密度。种群密度是衡量种群大小的数量指标,出生率和死亡率、迁出率和迁入率是决定种群数量变化的主要特征,年龄组成是预测种群数量变化的重要因素,性别比例是影响种群数量的重要因素
曲线图分析:图中纵坐标是死亡率和出生率的比值,当比值小于1时,出生率大于死亡率,种群数量增加;当比值等于1时,出生率等于死亡率,种群数量保持相对稳定;当比值大于1时,出生率小于死亡率,种群数量减小。
【详解】
A、图中d点和f点两点兔子种群的死亡率与出生率比值相等,但种群的自然增长率=出生率-死亡率,由于种群的数量没有相同,所以没有一定相等,A错误;
B、b点时死亡率和出生率的比值小于1,出生率大于死亡率,种群数量增加,年龄组成为增长型,c点之后死亡率和出生率的比值大于1,种群数量下降,即bc段种群数量逐渐增加,ce段种群数量逐渐减少,c点达到值,B正确;
C、死亡率是指种群在单位时间内死亡的个体数目占该种群个体总数的比率,C错误;
D、死亡率和出生率是影响种群数量变化的直接因素,而种群最基本的数量特征是种群密度,D错误。
故选B。
27.A
【分析】
根据题干和曲线的信息可知,存在K值的该种群数量变化的曲线为S型增长曲线;K值是与横轴的相交点,接近200。当种群数量在K/2时,增长速率,为实现可持续发展,捕捞后的种群数量应在K/2;当种群数量到K值时,增长速率几乎为零。
【详解】
A、在S型增长曲线中,K/2之前种群增长速率随种群数量的增加而增大,K/2之后种群增长速率随种群数量的增加而减小,没有是负相关,A错误;
B、(K值-种群数量)/K值越大,种群数量越小,影响种群增长的环境阻力越小,B正确;
C、图中的S3点时种群数量为K/2,捕获黑山羊后种群剩余量种群数量在K/2,此时种群增长速率,没有影响资源的再生,实现可持续发展,C正确;
D、K值是环境可以容纳的种群数量,种群数量达到K值时,(K值一种群数量)/K值=0,即与横轴的相交点,S5点最接近横轴,对应的种群数量接近该种群在该环境中的K值,D正确。
故选A。
28.B
【分析】
假设图甲的三个纵坐标为K1、K2、K3(K3),则图甲的变化点依次为(N1、K2)→(N2、K1)→(N3、K2)→(N2、K3)→(N1、K2),可知鸭和蝗虫为捕食关系,且蝗虫是被捕食者。
【详解】
A、据甲图分析引入鸭后,蝗虫种群K值为N2,A错误;
B、曲线甲变化反映了鸭和蝗虫间存在的负反馈调节机制,是循环因果的关系,B正确;
C、乙图AB时间段,若蝗虫每天增加3%,并呈“J”型增长,最初有N0只,则t天后种群数量为N0×1.03t只,C错误;
D、利用昆虫信息素诱捕蝗虫防治蝗灾,目的是改变种群的性比率,从而使害虫的种群密度降低,D错误。
故选B。
29.C
【分析】
1、一定自然区域内相互间有直接或间接联系的所有生物称为生物群落。
2、初生演替:是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替;次生演替:原来有的植被虽然已经没有存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。
【详解】
A、一定自然区域内相互间有直接或间接联系的所有生物称为生物群落,故浮游植物和池塘中的其他植物、动物以及微生物等共同构成了一个群落,A正确;
B、藻类在污水排入后一段时间内以一定的倍数增长,此时没有天敌,空间资源重组,故该阶段的增长曲线大致呈“J”形,B正确;
C、环境容纳量是指环境条件没有变的情况下种群所能维持的种群数量,与污染前相比,富含氮、磷的污水排入后,该池塘对藻类的环境容纳量变大,C错误;
D、分析可知,原来有的植被虽然已经没有存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替称为次生演替,受污染后,池塘中原本生活着的鱼类及其他生物的种类和数量都受到没有同程度的影响,属于群落的次生演替,D正确。
故选C。
30.B
【分析】
生物圈内所有的植物、动物和微生物,它们所拥有的全部基因以及各种各样的生态系统,共同构成了生物多样性。生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性。
【详解】
A、没有同的物种之间、生物与环境之间通过长期的进化相互适应,油楠适应性强、耐干旱是长期自然选择形成的,A正确;
B、群落的垂直结构是指没有同种类生物在空间的分布情况,同地的油楠是一个种群没有垂直结构,B错误;
C、没有同的环境条件如温度、光照条件等会影响植物代谢,导致泌油量没有同,故影响没有同地域油楠分泌油量的因素可能是光照,C正确;
D、生物多样性包括基因多样性、物种多样性和生态系统多样性,海南的油楠引种到云南栽种将提高引入地的生物多样性,D正确。
故选B。
31.A
【分析】
1、群落是指一定区域内所有物种的集合。
2、年龄结构:
(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大;
(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定;
(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。
【详解】
A、香果树的种群年龄结构为增长型,而其余4种接近衰退型,因此随着群落的演替,香果树种群的优势地位将更加明显,A正确;
B、乔木年龄结构时可采用样方法,样方选取100m2的正方形,B错误;
C、群落包括该区域内所有的生物,因此5个优势种与其他乔木、灌木、草本植物没有构成森林群落,C错误;
D、由图可知,香果树的种群年龄结构为增长型,其余4种接近衰退型,D错误。
故选A。
32.B
【分析】
1、竞争是两种或两种以上生物相互争夺资源和空间。竞争的结果常表现为相互抑制,有时表现为一方占优势,另一方处于劣势或死亡。竞争排斥原理是指在一个稳定的环境中,两个或两个以上受资源的,但具有相同资源利用方式的物种没有能长期共存在一起。
2、分析题图:两幅图中的两种草履虫都为竞争关系,其中大草履虫和双小核草履虫存在竞争排斥(大草履虫在竞争中失败了),大草履虫和袋状草履虫之间竞争共存。
【详解】
A、据图分析可知,大草履虫和双小核草履虫存在竞争排斥,大草履虫在竞争中处于劣势,数量没有断下降,面临淘汰,若在图示条件下单独培养时,由于资源及空间有限,两者培养曲线都会呈现S形,A正确;
B、图2中大草履虫和袋状草履虫培养在一起时,两个物种都没有会灭绝而稳定地共存,说明两者对资源利用方式没有同,属于竞争共存,既是生物与环境间协同进化的结果,也与大草履虫和袋状草履虫的协同进化有关,B错误;
C、将大草履虫和双小核草履虫放在一起培养时,虽然初期两种草履虫都有增长,但由于双小核草履虫增长快,排挤了大草履虫的生存,双小核草履虫在竞争中获胜,故竞争力强的类型为双小核草履虫。从生态位的角度分析,说明两种草履虫生态位重叠明显,竞争激烈;而图2表明大草履虫和袋状草履虫的生态位重叠区域较少,竞争程度较小,两者可稳定共存,C正确;
D、因为自然资源是有限的,因此自然界中两个物种长期持续竞争是罕见的,要么因为有相同资源利用方式出现物种竞争排斥,逐渐淘汰一方,要么有没有同资源利用方式的物种竞争共存,D正确。
故选B。
33.B
【分析】
森林生物群落:
(1)环境特点:分布在湿润或较湿润的地区。
(2)群落特点:群落结构非常复杂且相对稳定。
(3)生物与环境的适应:①动物:树栖和攀缘生活的动物种类特别多;②植物:阳生植物多居上层,能吸收比较强的阳光。阴生植物叶绿体颗粒大、呈深绿色。
【详解】
A、由分析知,森林多分布在湿润或较湿润的地区,A正确;
B、阴生植物叶绿体颗粒大、呈深绿色,适合在弱光下生存,居于下层,B错误;
C、森林乔木茂盛,藤本植物多,树栖和攀援生活的动物特别多,C正确;
D、群落中没有同种群之间通过复杂的种间关系,相互依存、相互制约形成有机体,从而维持种群之间的协调和平衡,D正确。
故选B。
34.D
【分析】
1、生态位是指一个种群在生态系统中,在时间空间上所占据的位置及其与相关种群之间的功能关系与作用。
2、影响种群数量变化的因素也可分为密度制约因素和非密度制约因素,密度制约因素是指影响程度与种群密度有密切关系的因素,如食物、流行性传染病等;非密度制约因素是指影响程度与种群密度无关的因素,气候、季节、降水、温度等的变化,影响程度与种群密度没有关系属于非密度制约因素。
【详解】
A、要林场内土壤小动物丰富度应该采用取样器取样,A错误;
B、红豆杉种群没有存在垂直结构,垂直结构属于群落的范畴,B错误;
C、研究某动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等;研究某植物的生态位,通常要研究它在研究区域内出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,C错误;
D、食物和天敌等因素对林场内某种飞禽的影响与该飞禽的种群密度相关,属于密度制约因素,而气候因素和自然灾害等对该飞禽的影响与该飞禽的种群密度无关,属于非密度制约因素,D正确。
故选D。
35.C
【分析】
根据题干信息“大坝在皮斯河上游建成后,河流下游的洪水脉冲消失,导致三角洲植被的迅速变化”,可以推测,由于大坝建成,导致下游水位下降,原来下游只有灌木,而大坝建成后,出现了草本沼泽、湿草甸,所以图1是建成后的情况,图2是建成大坝前的情况。
【详解】
A、从图中看出,没有同地段植物的没有同是由于其离河流的远近,即水分的多少,体现了群落的水平结构,A错误;
B、从图中看出,虽然有水位波动,但植物仍然在生长(草本和湿草甸),群落结构变得更加复杂,因此生态系统稳定性没有降低,而是提高了,B错误;
C、从图中看出,由于水位的波动没有同地段的植被种类没有同,所以影响植被变化的主要原因是水位波动,C正确;
D、生态系统由群落及其无机环境组成,群落包括其中的所有动植物和微生物,D错误。
故选C。
36.(1) 耐高温的DNA聚合酶(或热稳定DNA聚合酶或Taq酶) 引物
(2)降低
(3)蛋白质
(4) 代谢物,防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成危害 能准确地识别抗原的细微差异,与特定抗原发生特异性,并可以大量制备
【分析】
1、PCR全称为聚合酶链式反应,是在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术。其原理是DNA的复制。PCR的条件有模板DNA、四种脱氧核苷酸、2种引物、热稳定DNA聚合酶(Taq酶)。PCR共包括三步:①高温变性: DNA解旋过程(PCR扩增中双链DNA解开没有需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开) ;②低温复性:引物到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链。
2、单克隆抗体:由单个B淋巴细胞进行无性繁殖形成的细胞系所产生出的化学性质单一、特异性强的抗体。具有特异性强、灵敏度高,并可能大量制备的特点。
(1)
以RNA为模板合成cDNA的过程称为逆转录,需要逆转录酶的参与。反应体系中加入的dATP、dTTP、dCTP、dGTP,能够水解产生四种游离的脱氧核苷酸,同时释放出能量,为扩增提供原料和能量。PCR的条件有模板DNA、四种脱氧核苷酸、2种引物、Taq酶(耐高温的DNA聚合酶、热稳定DNA聚合酶),因此再在PCR扩增仪中加入互补的荧光探针、2种引物和Taq酶(耐高温的DNA聚合酶、热稳定DNA聚合酶)后,开始扩增cDNA;
(2)
根据题中有关CT40的定义可知,将解除隔离及出院标准的CT值从40降到至35,说明定义阳性的标准在降低;
(3)
新冠由RNA和蛋白质组成,其蛋白质作为新冠的抗原,因此抗原检测是检测唾液、鼻腔黏膜或咽喉黏膜中是否存在新冠特有的蛋白质的检查;
(4)
杂交瘤细胞(动物细胞)在体外条件下扩大规模培养时,为防止细胞代谢产物积累对细胞自身造成危害,应定期更换培养液;与传统抗体相比,单克隆抗体的优点有特能准确地识别抗原的细微差异,与特定抗原发生特异性,并可以大量制备等优点。
37.(1)细胞膜的流动性,植物细胞的全能性
(2) 2 (m+n) 单倍体
【分析】
植物体细胞杂交技术:
(1)概念:将没有同来源的植物体细胞,在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞融合培育成新植物体的技术。
(2)原理:原生质体融合的过程利用了细胞膜的流动性,杂种细胞发育成杂种植株利用了细胞的全能性。
(1)
原生质体融合的过程利用了细胞膜的流动性,杂种细胞发育成杂种植株利用了细胞的全能性。
(2)
若A细胞内有m条染色体,B细胞内有n条染色体,则“A—B”细胞含有(m+n)条染色体,有丝后期,染色体数目加倍,含有2(m+n)条染色体;配子直接发育而来的个体为单倍体。
38.(1)以该除草剂作为氮源
(2)6##六
(3)透明圈和菌落
(4) 30-300 无菌落或者菌落数为0 4.0× 107
(5)低
【分析】
微生物常见的接种的方法: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,可能形成单个菌落。②稀释涂布平板法:将待分离的菌液大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落。
(1)
由题干可知,该除草剂是一种含氮有机物,因此要从长期使用该除草剂的土壤中分离目的菌,需要在以除草剂为氮源的培养基培养。
(2)
图中共划了5个区域,每次接种前后都需要对接种环进行灼烧,故需要对接种环灼烧6次。
(3)
由题干可知,含一定量该除草剂的培养基没有透明,除草剂被菌落分解后可产生透明带,故在固体培养基中培养出菌落后,应从培养基中选择有透明圈的菌落进一步纯化培养,通过测量透明圈和菌落的直径,比较它们的比值以确定其降解除草剂的能力从而筛选出目标菌株,透明圈和菌落的直径的比值越大,降解除草剂的能力越强。
(4)
当平板上的菌落数在30-300之间时,则表明该稀释比例符合要求。若在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,经适当培养后,3个平板上菌落数分别是38、42、40,且对照的空白平板上无菌落或者菌落数为0 (无菌落或者菌落数为0,说明培养基制备合格,未被污染),图可知,稀释倍数为105,则可以推测1g土壤中的活菌数约为(38+42+40)÷3÷0.1×105=4.0× 107个。
(5)
图2利用的是稀释涂布平板法,由于两个或多个细菌连在一起,在平板上观察到的是一个菌落的缘故,会使统计的菌落数往往比活菌的实际数目要偏低。
39.(1) 启动子、终止子 T-DNA 染色体DNA
(2) Pstl GAATTAATTC
(3)抗原一抗体杂交
【分析】
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:根据受体细胞没有同,导入的方法也没有一样。
(4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测生物染色体的DNA是否目的基因;②检测目的基因是否转录出了mRNA,可用PCR等技术检测;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。
(1)
基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子、标记基因,所以除四环素抗性基因和Bt基因外,作为表达载体,该质粒至少还应该具有启动子、终止子(或复制原点)等调控元件。Ti质粒的T-DNA可以携带目的基因进行转移,所以酶的识别和切割位点位于Ti质粒的T-DNA片段。
(2)
EcoRⅠ会将Bt基因切割,破坏目的基因,所以选择PstⅠ酶和MseⅠ酶切割外源DNA,由于质粒上没有MseⅠ酶的酶切位点,没有能产生相应的黏性末端,因此需要将Ti质粒上的序列“GAATTC”改造为GAATTAATTC,便于MseⅠ酶进行切割。
(3)
抗原一抗体杂交检测抗虫棉幼叶中的Bt毒蛋白及其含量。
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