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1 . 我国科学家在世界上率先利用去甲基化酶(Kd4d)mRNA,通过调控重构胚相关基因表达,解决了体细胞克隆猴胚胎发育率和妊娠率低这一技术难点,首次成功克隆了食蟹猴(“中中”和“华华”)。克隆猴技术成功研发对于创新药物的临床实验具有重要意义。图是我国科学家利用成纤维细胞和卵母细胞成功克隆食蟹猴的流程图,其中①~⑥表示过程。

回答下列问题:
(1)①表示食蟹猴成纤维细胞培养过程。当贴壁细胞分裂生长到表面相互接触时,细胞会停止分裂增殖,这种现象称为___________,培养时需要提供的气体环境是___________
(2)②、③分别表示动物细胞核移植技术中的“移核”和“植核”过程,其中“移核”的目的是___________,常使用的方法是___________
(3)⑤表示胚胎移植过程,移植前,需要对代孕母猴进行同期发情处理,为即将移入的胚胎提供___________。将Kd4d(能去除某组蛋白甲基化位点的甲基)的mRNA注入融合细胞,能提高食蟹猴的胚胎发育率和妊娠率,机理可能是___________
(4)在遵循动物研究伦理准则的前提下,克隆猴技术可用于构建动物模型,帮助科学家在临床试验中检测药物的有效性。这是因为这批动物模型___________,因此性状高度相似,可以减少___________对实验结果的影响。
今日更新 | 26次组卷 | 1卷引用:山东省滕州市第一中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题
2 . 为了探究空间搭载对植物光合作用的影响,研究人员以粳稻东农416(DN416)为材料,进行了系列研究。请回答问题:
(1)水稻叶肉细胞中叶绿体___________上的色素能够捕获光能,这些能量经过转换,最终储存为___________
(2)研究人员将DN416的种子空间搭载12天后,返回地面在原环境中种植,测定其幼苗的净光合速率(Pn)、气孔导度(Gs,气孔张开的程度)和叶绿素含量的变化,结果如下表。

对照组实验组
Pn25.52±2.3218.46±1.30
Gs253.62±21.61191.84±19.91
叶绿素含量(mg/g)35.1226.35
①气孔导度的变化主要影响光合作用___________反应阶段,影响该反应的外部因素,除CO2浓度外还包括___________(至少两种)。
②表中数据显示___________,说明空间搭载抑制光合作用的光反应和暗反应,从而降低了DN416的净光合速率。
(3)为探究空间搭载后叶绿素含量变化影响DN416光合作用的机制,研究人员做了进一步检测

①光系统是由蛋白质和叶绿素等光合色素组成的复合物,具有___________的作用,包括光系统Ⅰ(PSⅠ)和光系统Ⅱ(PSⅡ)。如图所示,PSⅡ中的光合色素吸收光能后,在ATP合成酶的作用下,___________提供能量,促使ADP与Pi反应形成ATP。
②叶绿素荧光参数是描述植物光合作用状况的数值,Fo反映叶绿素吸收光能的能力,Fv/Fm反映PSⅡ的电子传递效率。研究人员测定了(2)中不同组别的叶绿素荧光参数,发现实验组中Fo和Fv/Fm均比对照组低,说明______________________
(4)研究人员同时研究了空间搭载对粳稻东农423(DN423)光合作用的影响,发现其光合速率明显提升。这与DN416的研究结果相反,根本原因可能是空间搭载对水稻光合作用的影响与不同品种间___________的差异密切相关。
今日更新 | 5次组卷 | 1卷引用:山东省滕州市第一中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题
3 . 图甲为紫色洋葱外表皮细胞的亚显微结构模式图,图乙所示为某动物细胞分泌蛋白合成和分泌的途径,请据图回答问题。

(1)图甲的细胞与发菜细胞最主要的区别是___________。该类型的细胞之间通过___________进行信息传递。
(2)分离各种细胞器的方法是___________,图甲细胞提供能量的“动力车间”为[   ]___________。含有色素的细胞器是___________(填标号)。
(3)如果图甲细胞是低等植物细胞,则图中还应该有的细胞器是___________,它与细胞的___________有关。如果图甲为动物细胞,不应有的结构是___________(填标号)。
(4)若用含3H标记的氨基酸培养液培养图乙细胞,此研究方法是___________。细胞在分泌物分泌前后面积减少和增加的生物膜依次是___________(填图中标号)。由此可看出,细胞内的生物膜在结构和功能上有一定的连续性。
今日更新 | 25次组卷 | 1卷引用:山东省滕州市第一中学2023-2024学年高二下学期6月月考生物试题
4 . 肽链最初是在游离的核糖体上合成,按照肽链的氨基端到羧基端的方向合成。细胞质中运往线粒体的肽链通过氨基端的基质靶向序列识别线粒体外膜上的 Tom20/21受体蛋白,进而被其引导通过线粒体外膜上的 Tom40通道蛋白和线粒体内膜上的 Tim23/17通道蛋白进入线粒体基质。被切除基质靶向序列的肽链折叠成有活性的蛋白质,进而在线粒体行使不同的功能。Tom20/21受体蛋白的缺失或失活与帕金森综合征关系密切。下列叙述正确的是(  )
A.在脱水缩合过程中最后合成基质靶向序列
B.Tom40通道蛋白和Tim23/17通道蛋白对多肽链的运输是一种协助扩散,不需要消耗呼吸作用释放的能量
C.若基质靶向序列发生改变可能会严重影响有氧呼吸第二、三阶段
D.给帕金森综合征患者使用调控 Tom20/21受体蛋白活性的药物,可以治疗该疾病
5 . 土壤中的铁多以不溶于水的复合物(Fe3+)形式存在,植物根细胞能够吸收的Fe2+在土壤中的含量极低。双子叶和其他非草本单子叶植物根表皮细胞的质子泵分泌H+,降低土壤pH,以提高Fe3+的溶解性,并通过特定的阴离子通道分泌柠檬酸和苹果酸等螯合剂(能与金属离子配位结合形成稳定的水溶性环状络合物,也称络合剂)与Fe3+结合,分布于根表皮细胞细胞膜表面的三价铁还原酶利用NAD(P)H还原螯合状态的Fe3+,产生Fe2+,同时加大了细胞膜两侧的H+电化学梯度,驱动Fe2+转运蛋白对Fe2+的吸收,具体过程如图。下列叙述正确的是(       

A.Fe2+通过Fe2+转运蛋白进入根细胞消耗的能量直接来自ATP
B.编码三价铁还原酶的基因发生突变,直接影响根细胞对Fe2+的吸收
C.Fe2+转运蛋白转运Fe2+的速率与细胞膜外H+和Fe2+的浓度呈正相关
D.三价铁还原酶和Fe2+转运蛋白的数量受植物自身铁离子数量和状态的调控
6 . 细胞工程在药物生产和育种等领域应用十分广泛。阅读下列材料,回答下列问题。
材料一:人绒毛膜促性腺激素(HCG)是女性怀孕后胎盘滋养层细胞分泌的一种糖蛋白。如图是制备抗HCG单克隆抗体流程示意图。
材料二:西湖龙井含有的茶碱是植物细胞的代谢产物,具有提神、抗衰老功效,可利用植物组织培养技术来实现茶碱的工业化生产。

(1)免疫处理的小鼠产生相应的B淋巴细胞群能合成并分泌____(填“一种”或“多种”)抗体。诱导小鼠B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合时,采用的化学诱导试剂是____。经HAT培养基培养筛选得到杂交瘤细胞,再进行克隆化培养和抗体检测,经过多次筛选,才能获得足够数量的能分泌____的杂交瘤细胞。
(2)单克隆抗体最广泛的用途是用作体外诊断试剂,如科学家利用人绒毛膜促性腺激素的单克隆抗体,制作出了早孕试纸,该试纸可以利用尿液诊断早孕的理由是____。鼠源性单克隆抗体可应用于肿瘤的临床免疫治疗,在注射前需要进行人源化改造,除抗原结合区域外,其他部分都替换为人抗体区段,目的是降低____
(3)若利用植物组织培养技术,可将龙井茶叶细胞培养到____阶段,然后从____(填细胞器)中提取茶碱。
(4)与常规育种相比,植物组织培养技术产生的植株特点有____
7 . 反硝化细菌是一类能将硝态氮(NO3-)通过一系列中间产物(NO2、NO、N2O)还原为气态氮(N2)的好氧细菌群,反硝化作用也是产碱过程。反硝化细菌对于解决水体富营养化和亚硝酸盐对水生动物的毒害,具有十分重要的意义。某课题小组通过采集活性污泥样品,并从中分离反硝化细菌,研究影响菌株反硝化作用的主要环境因素,为反硝化细菌在养殖废水处理应用中提供理论指导。反硝化细菌的分离和鉴定流程如下,回答下列问题:
样品采集→富集培养→反硝化细菌检测→稀释涂布→产气实验→菌种鉴定
(1)样品采集与富集培养;将采集的活性污泥样品1mL加入到装有9mL、pH7.2的磷酸盐缓冲液的100mL烧杯中,取样接种到富集培养基中培养,富集培养基的成分有:KNO32g,FeSO40.2g,KH2PO31.0g,MgSO40.5g,NaCl2g,CaCO35g,从物理性质上看,富集培养的培养基一般是____
(2)反硝化细菌检测:在BTB培养基(BTB培养基初始pH=6.8,BTB是酸碱指示剂,酸性条件下为黄色,中性条件下为绿色,碱性条件下为蓝色)上,每个稀释度下涂布3个培养基是为了____,放在30℃环境中培养2-3天后,挑选周围显____色的单菌落。
(3)将液体培养基导入大试管中,将杜氏小试管倒立放入大试管中,试管中的气体排尽,接入纯菌株,30℃恒温培养5-7d,观察到小管内有气泡,检测到N2O,即可鉴定纯菌株为目的菌。不能依据培养液中硝酸盐的浓度变低来鉴定目的菌,原因是____
(4)向几组等量的灭菌后的反硝化培养基中分别以1%、3%、5%、7%和10%的接种量接入菌株N1,在30℃,120r/min摇床震荡培养,24h后测量NO3--N等指标,结果如下图所示:当投菌量达到____时,反硝化效果最好,NO3--N和总脱氮率均较高。当投菌量继续增加,NO3--N和总脱氮率反而下降,推测可能的原因是____(答2点)。

   

8 . 下图是水稻和玉米的光合作用碳反应示意图。叶绿体中的R酶既可催化五碳糖与CO2反应,又可催化五碳糖与O2反应,进行光呼吸(绿色植物在光照下消耗O2并释放CO2的反应,该反应在CO2浓度相对低而O2相对浓度高时发生)。与水稻相比,玉米叶肉细胞紧密围绕维管束鞘,其中叶肉细胞叶绿体主要与光反应有关,维管束鞘细胞的叶绿体主要与碳反应有关。回答下列问题:

   

(1)水稻叶绿体类囊体薄膜上的色素主要吸收____(光质);水稻光合作用所需的二氧化碳除了来自外界,还可以来自____(生理过程)。
(2)将玉米置于适宜光照下段时间后,取一片正常叶片,经脱色处理后滴加碘液,制作叶片的横切面装片,放在光学显微镜下观察,发现叶肉细胞不变蓝而维管束鞘细胞变蓝,原因是玉米的叶肉细胞____
(3)玉米的P酶对CO2的亲和力比水稻的R酶更高,在一个密闭透光的小空间,种植的玉米与水稻,生长相对较好是____。在相同适宜条件下,玉米与水稻相比,其光饱和点____(填“相同”或“较高”或“较低”)。
(4)某研究将蓝细菌的CO2浓缩机制导入水稻,水稻叶绿体中CO2浓度大幅提升,其他生理代谢不受影响,但在光饱和条件下水稻的光合作用强度无明显变化。其原因可能是____(答出2点即可)。
9 . 蛋白质分泌是实现某些细胞间信息传递途径的重要环节。经典蛋白分泌是通过内质网—高尔基体途径进行的。这些分泌蛋白在肽链的氨基端有信号肽序列,它可以引导正在合成的多肽进入内质网,如下图1。请据图回答下列问题:

(1)细胞中的信号识别颗粒(SRP)与信号肽序列结合后,再与内质网膜上的____结合,引导蛋白质继续合成。切除信号肽时断裂的化学键是____,切除信号肽后的肽链会在内质网腔中进行初步加工。
(2)为确定两种参与某经典分泌蛋白囊泡运输的基因的功能,科学家筛选了两种酵母菌突变体。与野生型酵母菌电镜照片相比,Secl2基因突变体(Secl2基因功能缺失)细胞中内质网特别大;Secl7基因突变体(Secl7基因功能缺失)细胞中内质网和高尔基体间积累大量的未融合小泡。据此推测,Secl2基因编码的蛋白质的功能可能是____;Secl7基因编码的蛋白质的功能可能是____
(3)已知布雷菲尔德菌素能抑制经典分泌途径,某种类型的细胞能够分泌FGF-2,为了验证FGF-2的分泌属于非经典分泌途径,请简要叙述实验思路:____
10 . 当水稻处于高Na+环境时,细胞膜上的转运蛋白SOS1可借助膜两侧的H+浓度梯度将Na+排到细胞外。某研究团队拟构建SOS1基因和绿色荧光蛋白基因(GFP)的融合基因转入水稻基因组,以期增强水稻的抗盐能力。下列叙述正确的是(       

A.水稻通过转运蛋白SOS1以主动运输的方式将Na+运输到细胞外
B.将SOS1基因插入到表达载体中可以选用限制酶SmaI和EcoRI
C.检测GFP基因是否以正确方向连接到质粒可用引物F1和R2进行扩增
D.检测F2和R2的扩增结果能确定水稻是否为SOS1-GFP基因的纯合子
共计 平均难度:一般