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解析
| 共计 7 道试题
1 . 学习以下材料,回答问题题。
抗性基因的水平转移
水平基因转移(HGT)是指在不同物种之间或单个细胞内部的细胞器之间以及细胞器和细胞核之间所进行的遗传物质的流动。HGT在生物界普遍存在,在许多原核生物中,HGT贡献了0.5%~25%的基因,是生物进化的主要动力之一。拟南芥、水稻叶绿体中的部分基因转移到核DNA显著提升了其对胁迫信号的响应能力,小立碗藓的核基因组中来自原核生物、真菌及病毒的128个基因在植物由水生向陆生过渡的过程中发挥了重要作用。
抗生素抗性基因被广泛应用于转基因技术中,因此转基因生物体内和环境中存在大量抗性基因。这些抗性基因进入细菌体内会显著增强自然菌株的耐药性,从而导致超级细菌的产生。HGT被认为是细菌耐药性传播的主要驱动因素。
可移动遗传元件是抗性基因发生HGT的必要条件,如质粒、整合子等。整合子是一种可移动性DNA分子,含有3个主要结构:5′端整合酶基因(INTI)表达整合酶;中间可变区,可以携带一个或多个相同或不同的耐药基因;3′端结构因整合子的类型不同而异。外源抗性基因在位点att Ⅰ和att C之间的可逆性捕获和剪切过程如下图。整合子若定位在细菌拟核DNA,可将携带的耐药基因“垂直”传播给子代;若定位于质粒上,则可实现耐药基因跨物种的“水平”传播。

抗性基因的水平转移还受到其他环境因子的影响,如抗生素的滥用提高了抗性基因频率。随着研究者对HGT的机理逐渐明晰,一系列应对措施正在有序推进,而HGT在科研中的应用潜力也被逐渐发掘。
(1)从可遗传变异的类型分析,HGT属于________,HGT为进化提供了_____。基因在不同物种间转移后能表达出相同产物,这是基于________
(2)下列与抗性基因水平转移有关的说法中,正确的是________
a、抗性基因可通过食物链、水体、土壤等广泛传播
b、经水平转移后的抗性基因不能再进行垂直传播
c、抗性基因水平转移的现象具有普遍性
d、整合酶兼具限制酶和DNA连接酶的功能
e、不同整合子所能携带的抗性基因种类和数量不同
f、 整合子对耐药基因的捕获和剪切能促进HGT
(3)在没有抗生素选择压力的环境中,耐药菌生存竞争力低于敏感菌,而人类活动促进了超级细菌的产生,请从物质和能量观、进化与适应观的角度阐明上述现象产生的原因____
(4)结合文本材料,从基因工程和健康生活的角度,分别提出一项缓解抗性基因水平转移的思路______
2023-05-18更新 | 322次组卷 | 1卷引用:北京市海淀区2022-2023学年高三下学期查缺补漏生物试题
2 . 新冠病毒是一种单链RNA病毒,新冠病毒奥密克戎变异毒株比德尔塔毒株更具传染性。并降低了疫苗效力。下图为新冠病毒侵入人体后引起的部分免疫过程。请回答下列问题:

(1)奥密克戎变异毒株的形成是由于新冠病毒发生了______________(填变异类型)。新冠病毒容易发生此变异的原因是_______________
(2)图中显示的是_______________(填“体液”或“细胞”)免疫过程。N细胞增殖分化为Z细胞需要的条件是_______________
(3)接种新冠疫苗是预防新冠肺炎的有效措施,目前我国大部分人已经接种了第三针疫苗,接种第三针疫苗后,体内抗体数量会成倍地增加,其原因主要是______________。奥密克戎变异毒株会降低新冠疫苗的效力,从免疫学角度分析,其原因是______________
(4)为进一步优化新冠病毒检测策略,国家卫健委推出“抗原筛查、核酸诊断”的监测模式。抗原检测所利用的原理是_______________;核酸检测所利用的原理是_______________
2022-05-20更新 | 213次组卷 | 1卷引用:2022届海南省高三下学期学业诊断大联考(五)生物试题
3 . 香蕉(2N=22)是一种营养含量极高的水果,其果实不丰满(A)对果实丰满(a)为显性,无病斑(B)对有病斑(b)为显性。两对基因分别位于两对同源染色体上,下图利用品种甲(AABB)和乙(aabb)通过三种育种方法(I—Ⅲ)培育纯合优良品种果实丰满无病斑(aaBB)的过程:

(1)作物育种依据的是遗传学的相关原理,图示过程为可遗传变异在香蕉培育过程中的应用。育种工作者常通过花药离体培养获得aB的单倍体植株,再通过方法I获得具有优良性状的植株,方法I的原理为_________,其优点是_____________(答出1点即可)。
(2)在农业生产上一般不采用方法Ⅲ的原因是______________
(3)运用方法Ⅱ培育优良品种时,先将F1(AaBb)植株自交获得子代(F2),F2中出现优良性状果实丰满无病斑植株,为获得稳定遗传的性状。下一步应_____________
(4)方法IV是常见的无籽香蕉培育的过程,④过程需用_____________处理植株幼苗以获得多倍体香蕉丁,丁的特点为_______________;植株戊______________(填“可育”或“不可育”),请说明原因______________
2023-07-13更新 | 56次组卷 | 1卷引用:四川省凉山州安宁河联盟2022-2023学年高一下学期期末联考生物试题
4 . 某二倍体植物(2n=14)开两性花,可自花传粉。研究者发现有雄性不育植株(即雄蕊发育异常不能产生有功能的花粉,但雌蕊发育正常能接受正常花粉而受精结实),欲选育并用于杂交育种。请回答下列问题:
(1)在杂交育种中,雄性不育植株作为亲本,与豌豆相比,其应用优势是不必进行_________操作。
(2)为在开花前即可区分雄性不育植株和可育植株,育种工作者培育出一个三体新品种,其体细胞中增加一条带有易位片段的染色体。相应基因与染色体的关系如下图(基因M控制可育,m控制雄性不育;基因R控制种子为茶褐色,r控制黄色)。带有易位片段的染色体不能参与联会,因而该三体新品种的细胞在减数分裂时,联会的两条同源染色体彼此分离,分别移向细胞两极,而带有易位片段的染色体随机移向一极。

①三体新品种的培育利用了___________________原理,据图推测控制育性和种子颜色的基因是否遵循自由组合定律______(填“是”或“否”),原因____________
②若欲利用此品种植株自交后代雄性不育植株作为杂交育种的材料,可选择_______色的种子留种;若欲继续获得新一代的雄性不育植株,可选择________色的种子种植后进行自交。
2022-04-22更新 | 301次组卷 | 1卷引用:2022届黑龙江省哈尔滨市九中高三下学期第三次模拟考试理综生物试题
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5 . 染色体数目的变异
(1)染色体数目的变异可以分为两类:一类是细胞内________的增加或减少;另一类是以细胞内染色体数目以____________________为基数成倍地增加或成套地减少。
(2)二倍体和多倍体
①染色体组:在大多数生物的体细胞中,染色体都是两两成对的,也就是说含有两套非同源染色体,其中________________________称为一个染色体组。
②二倍体概念:体细胞中含有________染色体组的个体叫作二倍体。
实例:几乎________________的高等植物。
③多倍体概念:体细胞中含有___________染色体组的个体,统称为多倍体。
实例:在植物中很常见,在动物中极少见。如:______________________
香蕉和三倍体无籽西瓜没有种子的原因:________________
多倍体植株优点:多倍体植株常常是___________,叶片、果实和种子都比较_____,糖类和蛋白质等营养物质的含量都有所_____
(3)人工诱导多倍体
①方法:________________________等。
②秋水仙素处理对象:_____的种子或_____
③秋水仙素作用原理:秋水仙素作用于_______________时,能___________的形成,导致染色体_____移向细胞的两极,从而引起细胞内染色体数目_____
(4)单倍体
①概念:体细胞中的染色体数目与本物种_____染色体数目相同的个体,叫作单倍体。
②特点:与正常植株相比,单倍体植株长得_____,而且高度_____
③应用:利用单倍体植株_____
④优点:能明显_____育种年限。
2022-05-16更新 | 1033次组卷 | 7卷引用:新教材必修2豪华版知识清单-2022年高考生物二轮复习增分必背考点梳理
6 . 阅读以下材料,回答(1)~(5)题。
细胞能量代谢与癌症
线粒体是细胞内的动力车间,细胞生命活动所需的能量绝大部分来自线粒体。很多研究发现线粒体损伤导致的细胞能量代谢异常与癌症的发生密切相关。
正常情况下,细胞在有氧、无氧情况下分别进行有氧呼吸和无氧呼吸。德国生理学家Warburg在1924年提出瓦尔堡(Warburg)效应,即肿瘤细胞无论在有氧或无氧情况下,都主要通过无氧呼吸进行代谢,大量消耗葡萄糖而无法高效产能,并释放大量乳酸。肿瘤细胞产生的乳酸可被单羧酸转运蛋白(MCT)转运出肿瘤细胞,以防止乳酸对细胞自身造成毒害。Warburg认为癌症是一种代谢异常疾病。在一些环境因素如辐射、致癌物、压力、化学试剂等的刺激下,引发线粒体损伤,细胞呼吸出现功能障碍后,可能会形成肿瘤。
但上世纪70年代,研究发现恶性肿瘤存在染色体异常和基因突变,使人们将恶性肿瘤发生的根本原因归结于遗传物质的改变,因此对Warburg的观点产生很大争议。争议的焦点在于细胞能量代谢异常是癌症产生的原因还是细胞癌变导致的结果。
线粒体中的细胞色素C氧化酶(CcO)参与氧气生成水的过程,并促成用于合成ATP的跨膜电位,通过氧化磷酸化为细胞提供能量。在患者的实体肿瘤最缺氧区,存在有缺陷的CcO。最近,某研究小组以骨、肾、乳腺和食管的细胞系为实验材料,发现仅破坏CcO的单个蛋白质亚基,可导致线粒体功能发生重大变化,进而细胞表现出癌细胞的所有特征。研究人员观察到,破坏CcO会引发线粒体激活应激信号到细胞核,发送求救警报,警告细胞出现缺陷,检测到多种促进肿瘤发展基因的表达量均上升。
基于这些发现,研究人员可找到一些肿瘤治疗的潜在药物作用靶点,从而达到控制和治疗癌症的目的。
(1)对绝大多数生物来说,有氧呼吸是细胞呼吸的主要形式,细胞通过有氧呼吸把葡萄糖等有机物彻底氧化分解,产生_____________,释放能量,生成大量ATP。肿瘤细胞主要通过无氧呼吸来提供能量,葡萄糖代谢生成_________后不再通过线粒体进行有氧氧化,而是在酶的作用下转化成乳酸,其中的大部分能量存留在乳酸中。
(2)根据文中信息,推测CcO发挥作用的场所是___________。细胞中破坏CcO的单个蛋白质亚基,可导致线粒体功能发生重大变化,进而细胞表现出癌细胞的所有特征,这些特征包括本文提到的___________及教材中的________(各写出两点)。
(3)Warburg效应在肿瘤影像医学诊断方面获得应用,方法是通过对葡萄糖进行放射性标记,来识别机体内的肿瘤细胞。根据文中信息,推测其原理是________
(4)你认为文中对CcO功能的研究结果支持了下列哪种观点?并写明理由。_______
观点一:细胞能量代谢异常是癌症产生的原因。
观点二:细胞能量代谢异常是细胞癌变后导致的结果。
(5)根据本文信息,请写出可供癌症筛查的指标,并提出治疗癌症的思路_______
非选择题-解答题 | 适中(0.65) |
7 . 优良的农作物品种往往具有抗病、抗逆、高产、优质等优良性状。育种工作者利用遗传学规律,通过传统的育种技术(如杂交育种)和现代生物技术(如基因工程、细胞工程)来选育优良品种,以造福人类社会。多倍体育种与单倍体育种在育种工作中具有广泛的应用,例如无子西瓜等就是通过多倍体育种的方法获得的。请根据所学的有关育种知识回答:
(1)多倍体育种中常用化学试剂______________处理发育中的种子或幼苗,使其染色体数目加倍,原因是该化学试剂能够使正在分裂细胞中的________受到破坏,已经复制的染色体不能分配到细胞两极。
(2)单倍体育种常用______________的方法获得单倍体植株,然后进过人工诱导使染色体数目加倍,重新恢复到正常植株的染色体数目。单倍体育种与常规育种比较明显的优点是能够____________________
(3)单倍体育种和多倍体育种利用的原理是_________________
2020-07-02更新 | 85次组卷 | 1卷引用:江苏省宿迁市沭阳县2019-2020学年高一下学期期中生物试题
共计 平均难度:一般