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1 . 研究人员对大肠杆菌的营养代谢途径进行改造,使改造后的大肠杆菌工程菌能表达甲酰胺酶与亚磷酸脱氢酶融合蛋白,该融合蛋白能分解甲酰胺产生氨作为氮源,分解亚磷酸盐成为磷酸盐作为磷源。下图为构建表达甲酰胺酶与亚磷酸脱氢酶融合蛋白的大肠杆菌的过程。回答下列问题:

(1)PCR体系①和PCR体系②必须分开进行,其原因是________。将PCR体系①的产物与体系②的产物混合后,继续进行下一次PCR反应。在该PCR反应体系中经过高温变性后,当温度下降到50℃左右时,能够互补配对的DNA链相互结合,理论上有________种结合的可能,其中能进行进一步延伸的有________种。有关基因序列如下,引物b、c应在下列选项中选用________
for基因序列:5’ATGGTGAGCAAGGGC——GACGAGCTGTACAAG3’
ptx基因序列:5’CATGTCCAGCTGCAG——CCAAAACCACAACCA3’
A.ATGGTG——CAACCA                     B.TGGTTG——CACCAT
C.GACGAG——CTGCAG                     D.CTGCAG——CTCGTC
(2)用限制酶_______切割质粒PGEX,再将酶切得到的融合基因for-ptx与质粒相连,构建pGEX—for—ptx重组质粒。转化大肠杆菌DH 5α后,可在添加______的培养基中,挑选DH5α转化阳性的重组菌株。
(3)从重组大肠杆菌DH 5α中提取质粒,用EcoRⅠ处理一定时间后进行电泳鉴定。得到图2所示电泳图谱。经测序后发现条带甲、乙序列和长度相同,但条带位置和形状却有差异,可能的原因是______。为便于观察与检测,电泳时需要利用不同的染料或指示剂。如制备琼脂糖凝胶时需加入荧光染料,上样时在加样孔中需要加入溴酚蓝染料,其中能和DNA分子特异性结合的是______。溴酚蓝染料的作用是______

(4)将提取到的重组质粒导入大肠杆菌表达菌株BL21中,得到重组表达菌株BL21,收集菌体并加入到含有______的培养基中,继续培养得到重组大肠杆菌。此种方法培养大肠杆菌可以有效抑制杂菌的生长,其原理是______
今日更新 | 122次组卷 | 1卷引用:2024届南京市金陵中学、南京外国语学校、江苏省海安中学最后一模生物
2 . 据图回答下列与植物生理有关问题:
(1)某高等植物叶肉细胞中部分光合产物的合成及转运过程如图1所示。光反应产物M包括______,叶肉细胞中淀粉和蔗糖的合成场所分别为____________。已知白天合成淀粉活跃,据图分析其机理是______

(2)据图1分析,细胞质基质中低Pi含量会______(填“增强”或“减弱”)对ADPG焦磷酸化酶的抑制,从而使淀粉合成______(填“增加”或“减少”)。
(3)科研人员研究了淹水胁迫对某植物根系呼吸酶活性的影响,如图2所示。

分析可知,NAD的再生可来自______(填字母)。淹水胁迫时,该植物根细胞以______(填字母)途径为主。(A.酒精发酵       B.乳酸发酵)
(4)干旱条件下植物会合成更多的脱落酸(ABA)以抵御逆境,ABA在植物体内合成的部位是______等。研究发现气孔的开闭与保卫细胞中的K浓度有关,图3表示ABA对细胞K浓度的调节过程,据图分析干旱条件下ABA引起气孔关闭的机理是______

7日内更新 | 85次组卷 | 1卷引用:2024届江苏省盐城市高三下学期5月考前指导生物试题
3 . 某种微藻能够在盐度跨度较大的环境中生存,这与其体内的脂质代谢密切相关。下图1表示该微藻脂质代谢的相关过程,甲、乙、丙代表细胞器,①、②代表膜结构。请回答下列问题。

图1

(1)甲、乙通过一定方式增大内部膜面积,意义是______。它们都是半自主性细胞器,其依据是______
(2)丙代表______。与结构①相比,结构②的主要特点是______,形成这种结构的主要原因是______
(3)图中能将脂酰辅酶A分解为乙酰辅酶A的场所有______
(4)细胞中有许多“生产线”,图示表明细胞各结构不仅能完成相对独立的功能,还在功能上______,保证细胞生命活动的高效有序进行。
(5)该种微藻可以通过胞内脂肪的合成或分解来适应不同的盐环境。下图2是不同盐浓度下该微藻细胞的数量变化。

图2

①推测在盐胁迫条件下,脂肪______,从而提高______,以适应盐胁迫的环境。
②实验结果表明NaCl浓度为______时,该微藻生长、增殖较快,某同学认为该条件并不一定是利用该微藻生产脂肪的最佳条件,其提出该观点的理由是______
4 . 如图是有关于某哺乳动物的细胞分裂信息,请分析回答:

   

(1)由图甲可知,该动物的性别为______性,判断依据是______;细胞③的名称是______;细胞③中染色体和染色单体数目分别为____________;图甲中,含有同源染色体的细胞有______
(2)图乙中①→②完成了图丙中______(用字母表示)段的变化,则图乙a、b、c中表示染色体的是______。图甲中细胞①产生的子细胞内的c数量为______
(3)图丙中CD段形成的原因是______,该图可表示______(填分裂方式)。
(4)若某哺乳动物的卵细胞中含有23条染色体,该生物的体细胞中染色体最多有______条。
7日内更新 | 186次组卷 | 1卷引用:江苏省扬州市广陵区新华中学2023-2024学年高一下学期模拟预测生物试题
5 . mRNA疫苗作为目前最新的疫苗生产技术,不用依赖细胞扩增,具有制备工艺简单、研发周期短等优势。下图为mRNA疫苗的作用机理图,A~C代表不同的淋巴细胞,请回答下列问题:

   

(1)物质X为___,其与物质Y均属于___,二者差异的根本原因为___
(2)据图可知,mRNA疫苗通过___方式进入细胞,释放出的mRNA作为过程②的模板,翻译出抗原蛋白。分泌进入内环境的抗原蛋白,激活细胞A——___(填细胞名称)增殖分化为___,后者可合成和分泌与抗原特异性结合的物质Y。
(3)抗原蛋白还可经过程③___为抗原肽,与内质网上的MHCⅠ结合形成MHCⅠ抗原肽,再经过程④___到细胞表面,被细胞C识别,引发___免疫。
(4)人体的血液、汗水和眼泪中存在RNA酶,可催化分解细胞外的RNA,该免疫方式属于___。据此分析,mRNA疫苗通常利用脂质体进行递送,原因可能是___
7日内更新 | 40次组卷 | 1卷引用:2024届江苏省苏州市南京航空航天大学苏州附属中学模拟预测生物试题
6 . 喹啉是一种典型的含氨杂环污染物,广泛存在于焦化废水中,具有致畸、致癌、致突变作用,易通过水体污染环境。为高效处理喹啉污染,科研人员通过对焦化废水处理厂的活性污泥进行逐级驯化,筛选出高效喹啉降解复合菌群,实现含喹啉废水的高效工业化处理。图1为构建过程示意图,请回答下列问题:

(1)富集培养基的成分有胰蛋白胨10g、NaCl10g、酵母粉5g、蒸馏水1000mL,其中属于氮源的有___。将富集培养基的pH调整到7.0,应在___操作前。过程①将污泥样品接种至富集培养基中30℃、200r·min-1摇床振荡培养7d,摇床振荡培养有利于___,进而促进菌群的生长。
(2)过程②中,逐级提高无机盐培养基中喹啉浓度的目的是___。从用途角度分析,无氮无机盐培养基属于___培养基。
(3)过程④的接种工具为___。在统计甲上的菌落时,需每隔24h观察统计一次,直到各类菌落数目稳定,以免___
(4)过程⑤接种的方法为___。与③中培养基相比,乙平板的培养基需添加的物质为___
(5)图2为复合菌群对不同浓度喹啉降解曲线。据图分析,该复合菌群降解喹啉的最高水平浓度为___。喹啉的代谢涉及一系列的代谢过程,单菌降解喹啉最高水平为700mg·L-1(48h),复合菌群具有更佳降解效果的原因可能有___;不同菌种的培养条件存在差异,为进一步提高复合菌群的降解效率,后续实验可探究___等对菌群降解效率的影响。

7日内更新 | 67次组卷 | 2卷引用:2024届江苏省苏州市南京航空航天大学苏州附属中学模拟预测生物试题
7 . 牵牛花是一年生草本植物,鲜艳的颜色和香味会吸引蜜蜂等昆虫采食花蜜,帮助其完成传粉。某种牵牛花颜色由A/a、B/b两对基因控制,A基因控制色素合成(AA和Aa的效应相同),B基因为修饰基因,能淡化花的颜色,花色与基因组成的关系如下表。两株纯合的白花植株杂交,F1均开粉花,F1自交得F2。回答下列问题:
基因组合A_BbA_bbA_BB或aa_ _
花的颜色粉色红色白色
(1)白花植株的基因型有_________种,亲本纯合白花植株的基因型为_________。若两对基因独立遗传,让F2粉花植株自然繁殖,子代白花植株所占比例为_________
(2)若某公园移栽了多株白色牵牛花,则下一年牵牛花的花色有_________
(3)让纯合白花植株和纯合红花植株杂交,产生的子一代植株的花色全为粉色。请写出可能的杂交组合:_________
(4)某课题小组选用基因型为AaBb的植株设计实验,假设A/a、B/b两对基因在染色体上的位置有三种类型,请结合下图信息,在方框中画出未给出的类型_________

为探究这两对基因的位置及遗传特点,现选用粉色牵牛花植株(AaBb)进行自交实验。操作步骤:牵牛花植株自交→观察、统计子代植株花的颜色及比例。预测实验现象,分析得出结论(不考虑染色体互换):
a.若子代植株的花色表型及比例为_________,则两对基因的分布属于图中第一种类型,其遗传符合基因的_________定律;对该粉色牵牛花(AaBb)测交,后代表型及比例为_________
b.若子代植株的花色表型及比例为_________,则两对基因的分布属于图中第二种类型;
c.若子代植株的花色表型及比例为_________,则两对基因的分布符合图中第三种类型。
8 . 水稻是兴化主要的粮食作物,改善水稻的遗传性状是育种工作者不断努力的目标,如图表示水稻育种的一些途径,请回答下列问题。

(1)通过⑤⑥过程的育种方式是______,育种原理是______。以矮秆易感病(ddrr)和高秆抗病(DDRR)水稻为亲本进行杂交,得到F1,F1自交产生F2,F2中的矮秆抗病水稻植株中能稳定遗传的水稻比例是______
(2)若要在较短时间内获得上述新品种水稻,可选图中______(用数字和箭头填空)途径所用的方法。其中⑦途径的常用方法是______,该育种方法的优点是______。⑧过程常用试剂是______,作用原理是______
(3)图中______(用数字和箭头填空)所表示的育种途径可以创造人类需要的生物新品种,如生产含油量高的大豆。这种育种方法是利用____________处理生物。
(4)三倍体无子西瓜育种方法和图中______(用数字和箭头填空)所表示的育种途径相同。
9 . 下图是患甲病(显性基因为A,隐性基因为a)和乙病(显性基因为B,隐性基因为b)两种遗传病的系谱图,其中患乙病的男性与正常女性婚配后,从理论上讲所有女儿都是患者,所有儿子都正常。

   

(1)甲病属于____,乙病属于____
(2)Ⅱ4的基因型是____。产生精子的基因型____
(3)Ⅱ2与Ⅱ3结婚,生一个正常孩子的概率是____,生下只患一种病的孩子的概率是____,所生男孩中患病的概率是____
(4)若正常人群中,甲病的携带者出现的概率是1/100,若Ⅲ1与一正常女性结婚,生下患病男孩的概率____
10 . 光合作用、有氧呼吸、厌氧发酵的和谐有序进行是土壤底栖藻类正常生命活动的基础。某单细胞土壤底栖藻类在黑暗条件下无氧发酵产生醋酸等有机酸(HA),导致类囊体、线粒体酸化,有利于其从黑暗向黎明过渡,相关过程如下图1,字母 B~H 代表相关物质。请回答下列问题。

(1)物质 B是____,除TCA 循环外,图中能产生物质B的过程还有____;物质C、H分别是________
(2)黑暗条件下,PQ 等电子传递体处于____(氧化、还原)状态。从黑暗转黎明时,整体光合电子传递速率慢,导致____(填字母)量成为卡尔文循环的限制因素,此时吸收的光能过剩,对电子传递链造成压力。
(3)光合色素吸收的光能有三个去向:用于光合作用、以热能散失、以荧光的形式发光。由光合作用引起的荧光淬灭称之为光化学淬灭(qP),由热能散失引起的荧光淬灭称之为非光化学淬灭(NPQ)。为了探究厌氧发酵产酸对光能利用的影响,研究人员以npq4 突变体(缺失LHCSR 蛋白,LHCSR 催化NPQ)和正常藻为材料,在黑暗中进行厌氧发酵,发酵180min后添加KOH。整个实验过程中连续抽样,在光下测定荧光强度,结果如下图2、图3。相关推断合理的是____。

A.突变体厌氧发酵时间越长,光化学淬灭越强
B.正常藻厌氧发酵后加入 KOH,非光化学淬灭增强
C.正常藻厌氧发酵产生有机酸,降低类囊体pH,促进非光化学淬灭
D.正常藻厌氧发酵产生有机酸,有利于缓解黎明时电子传递链的压力

(4)为进一步研究厌氧发酵产酸对光下放氧的影响,研究人员将正常藻平均分为两组,在黑暗条件下厌氧发酵3小时后,对照组不加KOH,实验组用KOH 处理,在弱光下连续测定放氧量并计算达到最大氧气释放量的百分比,结果如下表。
组别光照时间/h
0.5123
对照组30%80%100%100%
实验组0%0%60%100%
放氧速率等于光合作用产生氧气的速率减去呼吸作用消耗氧气的速率。实验数据说明厌氧发酵产酸____(促进、抑制)有氧呼吸。实验组放氧速率比对照组低,主要原因是____
共计 平均难度:一般