【文档说明】广西柳州高级中学、南宁二中2022-2023学年高三下学期(5月)联考理综测试 生物 答案.docx,共(15)页,1.607 MB,由小赞的店铺上传
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柳州高中/南宁二中高三(5月)联考理科综合能力测试一、选择题1.系统素是从损伤的番茄叶片中分离出的一种植物激素。该激素是由18个氨基酸组成的多肽,是植物感受创伤的信号分子。下列叙述错误的是()A.合成1分子系统素,会脱去17个H2O分子B.系统素可以作为信使在番茄的不同细胞间传递
信息C.系统素在细胞质中的核糖体上开始合成D.系统素通过降低化学反应的活化能调控细胞代谢【答案】D【解析】【分析】植物激素是由植物体内产生,能从产生部位运送到作用部位,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。【详解】A、由题意可知
,系统素是由18个氨基酸组成的多肽,故1分子系统素的合成过程会脱去17个H2O分子,A正确;B、系统素是从损伤的番茄叶片中分离出的一种植物激素,可作为信号分子在番茄的不同细胞间进行信息传递,B正确;C、系统素的化学本质为多肽,多肽在细胞质中的核糖体上开始合成,C正确;D、系
统素是一种植物激素,不是酶,不能降低化学反应的活化能,D错误。故选D。2.酿造苹果酒时,酵母菌先利用果汁中的葡萄糖进行有氧呼吸增加其数量,后进行无氧呼吸产生酒精。下列关于酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸的叙述,正确的是()A.若酵母菌只进行无氧呼吸,则产物中CO2与酒精的分
子数相等B.若产物中有CO2和水,则酵母菌只进行有氧呼吸C.若酵母菌只进行有氧呼吸,则消耗水的过程发生在线粒体内膜中D.若产生的[H]被消耗,则该反应过程只能发生在线粒体内膜上【答案】A【解析】【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基
质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。【详解】A、若酵母菌只进行无氧呼吸,化学反应式为C
6H12O6→酶2C2H5OH(酒精)+2CO2+能量,则产物中CO2与酒精的分子数相等,A正确;B、若产物中有CO2和水,则酵母菌可能只进行有氧呼吸,化学反应式为C6H12O6+6H2O+6O2→酶6CO2+12H2O+能量,也可能是
同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,B错误;C、酵母菌只进行有氧呼吸时,消耗水的过程是在有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质中,C错误;D、若产生[H]被氧化,则可能是酵母菌在进行无氧呼吸,该过程发生在细胞质基质中,也可能是酵母菌在进行有氧呼吸的第三阶段,该过程发
生在线粒体内膜上,D错误。故选A。3.人类的某种遗传病由一对等位基因(A/a)控制,某个家系成员关于该病的性状如图所示。下列说法正确的是()A.若该病为白化病(常染色体隐性遗传病),则在人群中的发病率等于致病基因的频率B.若该病为红绿色
盲,则1号和3号的基因型相同C.若该病为白化病,则3号产生的配子中A:a=3:1D.若该病为红绿色盲,则男性中的发病率等于致病基因的频率【答案】D【解析】【分析】根据系图谱分析,1和2号个体未患病,子代4号个体患病,
因此判断该病为隐性遗传病。【详解】A、伴X隐性遗传病在男性中的发病率等于致病基因的频率,而白化病为常染色体隐性遗传病,在人群中的发病率等于致病基因的频率的平方,A错误;B、若该病为红绿色盲,则1号的基因型为XAX
a和3号的基因型可能为XAXA或XAXa,故1号和3号的基因型可能不相同,B错误;C、若该病为白化病,则3号的基因型为AA或Aa中的一种,产生的配子全为A或A:a=1:1,C错误;D、若该病为红绿色盲,即伴X隐
性遗传病,伴X隐性遗传病在男性中的发病率等于致病基因的频率,D正确。故选D。4.一些菜农在番茄种植过程中,为促进番茄坐果,防止落花落果,通常会对番茄植株喷洒一定浓度的2,的4-D溶液。下列叙述正确的是()A.2
,4-D不仅能防止落花落果,也能疏花疏果B.2,4-D的主要合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子C.用适宜浓度的2,4-D溶液处理未授粉的番茄雌蕊柱头,可获得三倍体无子番茄D.不同浓度的2,4-D对番茄植株生长的影响一定不同【答案】A【解析】【分析】生长素
类具有促进植物生长的作用,在生产上的应用主要有:(1)促进扦插的枝条生根;(2)促进果实发育;(3)防止落花落果。【详解】A、2,4-D是生长素类似物,生长素既能促进生长,也能抑制生长;既能促进发芽,也能抑制发芽;既能防止落花落果,也能疏花疏果,A正确;B、生长素的主要合成部位是芽、幼嫩的叶
和发育中的种子,而2,4-D是植物生长调节剂,是人工合成的,B错误;C、用适宜浓度的2,4-D溶液处理未授粉的番茄雌蕊柱头,可获得无子番茄,但不能改变遗传物质,故不能获得三倍体无子番茄,C错误;D、在最适浓度两侧,可能存在两个不同
浓度的2,4-D,对番茄植株生长的影响相同,D错误。故选A。5.柯萨奇病毒(Cox)会引发小儿患手足口病,多数患儿一周左右自愈,少数伴有系列并发症,甚至死亡,部分患儿感染Cox康复后对手足口病有一定的抗性。下列分析错误的是()A.机体的免疫系统能识别出
侵入机体的细菌和病毒B.Cox侵入机体后会导致吞噬细胞和B细胞的活动增强C.浆细胞能识别再次侵入机体的Cox,并能快速合成抗体D.康复患儿的体液中存在受Cox刺激后能迅速增殖分化的记忆细胞【答案】C【解析】
【分析】病毒在体内引起的特异性免疫既有体液免疫又有细胞免疫,先是通过体液免疫阻止病毒随血液循环而散播,再通过细胞免疫使侵入宿主细胞的病毒释放出来。【详解】A、机体免疫系统包括免疫器官、免疫细胞和免疫活性物质,机体的免疫系
统能识别出侵入机体的细菌和病毒,A正确;B、Cox属于抗原,侵入机体后会激发机体的免疫反应,吞噬细胞和B细胞的活动增强,B正确;C、浆细胞无识别功能,C错误;的D、康复患儿的体液中存在可特异性识别Cox的记忆细胞和抗体
,当Cox再次入侵时,记忆细胞会迅速增殖分化,形成浆细胞和新的记忆细胞,发挥免疫作用,D正确。故选C。6.如图为研究者将大量鸭子引入农田后,蝗虫种群数量变化规律(图中箭头所指方向代表曲线变化趋势)。下列叙述错误的是()A.影响该地区蝗虫种群密度变化的主要是出生率和死亡率B.N3最
可能代表蝗虫种群的环境容纳量C.该坐标曲线图反映了存在着负反馈调节机制D.该曲线图属于数学模型【答案】B【解析】【分析】据图分析,该模型是数学模型,曲线在高时会调节其值降低,在低时会调节升高,反映了生态系统最基本的负反馈调节机制。鸭种群数量在P2上下波动,蝗虫种群数量在N2上下波动
,所以蝗虫种群K值为N2,鸭种群K值为P2。【详解】A、决定种群密度变化的直接因素主要是出生率和死亡率,其它因素通过影响种群的出生率和死亡率间接影响种群密度,A正确;B、据图可知,蝗虫种群数量在N2处上下波动,所以蝗虫种群K值
为N2,B错误;C、据图可知,在N1~N2段,蝗虫数量减少时,鸭子的数量也在减少,鸭子的种群数量会随着蝗虫种群数量的增加而不增加;在N2~N3段,蝗虫的种群数量增加时,鸭子数量也在增加,但是当鸭子达到一定的程度后,蝗虫又在不断减少,这种变化趋势反映了生态系统中
普遍存在的负反馈调节,C正确;D、数学模型是用来描述一个系统或它的性质的数学形式,图中曲线属于数学模型,D正确。故选B。7.光合作用光反应产生的NADPH与ATP的比值大于暗反应消耗的NADPH与ATP的比值,NA
DPH的积累会抑制光反应的进行。研究人员向蓝细菌中引入NADPH依赖型的异丙醇合成酶,创建了消耗NADPH而不消耗ATP的异丙醇生物合成途径,以提高细胞的光合速率,有关代谢过程如图,A~D代表不同的物质。请回答问题:(1)ATP合成酶复合体除能催化合成ATP外,还具________功能,物质B的
来源除图示途径外,还来自于________。(2)研究人员测量对比野生蓝细菌(WT)和改造后的蓝细菌(SM7)光反应速率随光照强度的变化,结果如图。由图可知适合在强光下种植的是________(填“WT”或“SM7”),原因是________。(3)研究人
员进一步测定WT和SM7光饱和点下NADPH和ATP浓度,结果如下表,SM7的NADPH消耗量比WT________,其原因是________。细胞内NADPH和ATP的浓度品系NADPH(pmol/OD730)
ATP(pmol/OD730)WT193.539.28SM7112.8362.53的(4)研究人员进一步探究导入异丙醇合成途径对蓝细菌光合作用暗反应的影响。取等量的WT和SM7菌株,置于两组密闭的、装有适宜浓度NaHCO3溶液的透明装置中,分别给予________。的光照强
度,测定,计算一定时间内________吸收量。【答案】(1)①.运输物质(氢离子)②.呼吸作用(2)①.SM7②.SM7的光饱和点比WT高(3)①.多②.SM7的NADPH除用于卡尔文循环外,HAI用于异丙醇的形成(4)①.光饱和点②.CO2【解析】【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿
体的类囊体膜上):水的光解产生[H]与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和[H]的作用下还原生成糖类等有机物。【小问1详解】由图可知,A、B、C、D代表的物质分别是O2、ATP、ADP和磷酸
、C5。由图可知,H+通过ATP合成酶复合体由高浓度向低浓度运输,驱动ATP的合成,所以ATP合成酶复合体除能催化合成ATP外,还具运输物质的功能,图示为光合作用,ATP可来源于呼吸作用和光合作用。【小问2详解】由图可知,WT的光饱和点约为330
μmol•m-2•S-1左右,SM7的光饱和点1000μmol•m-2•S-1,所以SM7的光饱和点约是WT的3倍,与WT相比,SM7更适合在强光下种植。【小问3详解】SM7的光饱和点比WT高,在各自的光饱和点下,SM7产的NADPH和ATP比WT多,表中数据表明,SM7细胞中的NADPH和
ATP比WT低,所以SM7的NADPH消耗量比WT多,代谢过程图分析,其原因是SM7的NADPH除用于卡尔文循环外,还用于异丙醇的形成。【小问4详解】在光饱和点光照强度下,光反应能为暗反应和异丙醇的合成提供较多的NADPH,能较明显的检测出导入异丙醇合成途径对蓝细菌光合作用暗反应的影响,计算
一定时间内CO2吸收量。8.糖尿病患者夜间血糖控制良好,而清晨空腹血糖明显升高或胰岛素需求显著增加的现象被称作黎明现象,图是血糖升高后相关的调节过程。请据图回答问题:(1)清晨早餐前,人体内血糖的来源有________,胰岛A细胞分泌的________可以提高血糖浓度。
有人猜测黎明现象与人体的昼夜节律有关,理由是人体中控制血糖和节律的神经中枢位于________。(2)据图分析,胰岛B细胞大量释放胰岛素的机理是________。胰岛素释放后通过体液运输至全身各处,并与靶细胞表面的________结合,实现血糖调节过程。【答案】(1)①.肝糖原的分解和非糖物质
的转化②.胰高血糖素③.下丘脑(2)①.葡萄糖经过细胞质基质和线粒体中酶的作用彻底氧化分解,使ATP/ADP的比值上升,引起胞外Ca2+以协助扩散的方式进入细胞,促进了胰岛素的大量释放②.特异性受体【解析】【分析】胰岛B细胞可以分
泌胰岛素,胰岛素可以促进葡萄糖的氧化分解、葡萄糖转化为肝糖原和肌糖原、葡萄糖转化为其他非糖物质,从而起到降血糖的作用;胰岛A细胞分泌胰高血糖素,胰高血糖素可以促进肝糖原的分解和非糖物质的转化,从而升高血糖。【小问1详解】人体血糖的来源于食物中糖类的消化吸收、肝糖原的分解
以及非糖物质的转化,但是结合情景“清晨早餐前”可知人体内血糖的来源是肝糖原的分解和非糖物质的转化;胰岛A细胞可以分泌胰高血糖素,胰高血糖素可以促进肝糖原的分解和非糖物质的转化,从而升高血糖;人体中控制血糖和节律的神经中枢
位于下丘脑。【小问2详解】胰岛B细胞可以直接感受血糖浓度的变化,结合题图可知,胰岛B细胞大量释放胰岛素的机理是葡萄糖经过细胞质基质和线粒体中酶的作用彻底氧化分解,使ATP/ADP的比值上升,引起胞外Ca
2+以协助扩散的方式进入细胞,促进了胰岛素的大量释放;胰岛素为动物激素,随血液达到全身各处,但是作为信号分子,需要与靶器官或靶细胞膜上特异性受体结合之后起到相应的调节作用。9.生物浮床技术是按照自然规律,运用无土栽培技术,以高分子材料为载体和基质,用现代农艺和生态工程措施综
合集成的水面无土种植植物技术。采用该技术可将原来只能在陆地种植的草本陆生植物种植到自然水域中。生物浮床技术利用植物根系吸收水体中的污染物质,同时植物根系附着的微生物降解水体中污染物,从而有效进行水体修复,同时还能收获产物供人类利用。请回答问题:(1)生物
浮床技术增加了水域生态系统的物种多样性,提高了该生态系统的________稳定性;该技术利用了生物多样性的________价值。(2)生物浮床使该群落的________结构变得复杂,可以为鸟类,鱼类等动物提供________
。(3)浮床中的植物一般选取当地的物种,其原因是________。【答案】(1)①.抵抗力②.直接(价值)和间接(2)①.垂直②.栖息空间和食物来源(3)当地物种更适应当地的环境,同时防止生物入侵【解析】【分析】生物多
样性的价值:(1)直接价值:对人类有食用、药用和工业原料等使用意义以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的。(2)间接价值:对生态系统起重要调节作用的价值(生态功能)。(3)潜在价值:目前人类不清楚的价值。【小问1详解】生物浮床技术可以增加该水域生态系统
的物种种类,从而增加了水域生态系统的物种多样性,物种丰富,营养结构复杂,故生态系统的抵抗力稳定性提高;生物浮床技术能降解水体中的污染物,可对水体进行修复,体现了间接价值,同时还能收获产物供人类利用,体现了直接价值。【小问2详解】群落的垂直结构是指群落中的生物在垂直方向上的分层现象,分
析题意可知,采用该技术可将原来只能在陆地种植的草本陆生植物种植到自然水域中,使该群落的垂直结构变得复杂,可以为鸟类、鱼类等动物提供栖息空间和食物来源。【小问3详解】由于当地物种更适应当地的环境,同时为防止生物入侵,浮床中的植物一般选取当地的物种。10.某植
物的花色有红花、粉花和白花三种表现型,花色性状由三个复等位基因(A+、A、a)控制,A+对A、a为显性,A对a为显性。现将亲本都为红花的植株进行杂交,F1红花个体与粉花个体的比为3:1,将F1中全部粉花植株自交得到F2,测得F2中红花:粉花:白花=1:2
:1。请回答:(1)该植物体细胞内基因A+、A、a的位置关系是_________,它们的遗传遵循_________定律。(2)亲本的基因型为______________;粉花植株的基因型是_____________。(3)该植物红花植株的基因型有_________
种。欲测定某红花植株的基因型,请你写出简要实验思路,并预测实验结果_________。【答案】(1)①.位于一对同源染色体的同一位置②.基因的分离(2)①.A+A和A+a②.Aa(3)①.4②.将该红花植株与白花植株杂交,若后代全为红花
,则其基因型为A+A+;若后代红花:粉花=1:1,则则其基因型为A+A;若后代红花:白花=1:1,则其基因型为A+a;若后代全为粉花,则其基因型为AA。【解析】【分析】将亲本都为红花的植株进行杂交,后代F1产生的红花个体与粉花个体的比例为3:1,出现性
状分离,说明亲本都是杂合子,且红花相对粉花为显性性状;将F1中的全部粉花进行自交得到F2测得F2中红花:粉花:白花=1:2:1,说明F1中粉花个体也为杂合体,即Aa,亲本的基因型为A+A、A+a。【小问1详解】A+、A、a这三个基因都是控制花色性状的复等位基因,因此它们都位于一对同源染色体的同一
位置。基因分离定律指的是在减数第一次分裂后期,同源染色体上的等位基因分离,因此这三个复等位基因遵循基因的分离定律。【小问2详解】亲本全为红花,F1中出现粉花,说明红花对粉花为显性,F1中粉花自交得到的F2中有白花,说明粉花对白花
为显性,根据题干信息,A+对A、a为显性,A对a为显性,可知,红花由A+控制,粉花由A控制,白花由a控制。由题干信息可知,F1中全部粉花植株自交得到F2,其中出现白花个体且其占1/4,可推知F1中粉花植株为Aa。由以上分析
可知,红花由A+控制,且亲本红花杂交出现3:1的性状分离,可推知,亲本红花基因型为杂合子A+_,结合F1中的粉花植株Aa来自于亲本红花植株杂交,因此亲本红花植株基因型为A+A和A+a。【小问3详解】由以上分析可知,A+对A、a为显性,且A+控制红色,可推知,红花基
因型有A+A+、A+A、A+a,同时根据F1中粉花植株Aa自交得到红花AA:粉花Aa:白花aa=1:2:1可知,AA也表现为红花,因此红花基因型有四种,分别是A+A+、A+A、A+a、AA,为了区分某株红花的基因型,可以采取测交的方式
,即让该红花植株与白花植株aa杂交。①当该红花基因型为A+A+时,测交组合为A+A+×aa,其后代全是A+a,即全部表现为红花;②当该红花基因型为A+A时,测交组合为A+A×aa,其后代为A+a:Aa=1:1,即红花:粉花=1:1;③当该红花基因型为A+a
时,测交组合为A+a×aa,其后代为A+a:aa=1:1,即红花:白花=1:1;④当该红花基因型为AA时,测交组合为AA×aa,其后代全是Aa,即全部表现为粉花。[生物——选修1;生物技术实践]11.虎耳草是一种多年生常绿草本植物,含有多酚类、黄酮类
、有机酸类等多种活性物质,全草可入药,具有祛风清热、凉血解毒、抗炎消肿等功效。回答下列问题:(1)利用萃取法对虎耳草中的活性成分进行提取,在萃取之前需要对虎耳草进行粉碎和干燥处理,原因是__________。萃取时分别用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇三种有机溶剂作为萃取剂,就可以实现虎耳草有效成分的初步
分离,推测其原理是________。(2)研究发现,虎耳草提取液能够抑制酪氨酸酶的活性。酪氨酸酶在酪氨酸转变为黑色素的过程中起重要作用,过程如下:在测定酪氨酸酶活性时,可以用单位时间内、单位体积中__________来表示酶反应速率。测定过程中需要注意控制__________(答出2
点)等条件。若将虎耳草提取液加入到护肤品中,可能会有一定的美白效果,原因是__________。(3)研究人员对虎耳草提取液的抑菌性能进行了检测,得到三种溶剂萃取物对不同细菌的抑菌圈直径(mm)如下表:萃取物金黄色葡萄球菌大肠杆菌铜绿假单胞菌石油醚萃取物9.19.59.0乙酸乙酯
萃取物10.511.79.3正丁醇萃取物10.412.110.5实验结果说明,虎耳草提取液对三种细菌中的_________抑菌效果最好;三种不同的萃取物中,抑菌效果最佳的是__________。【答案】①.原理颗粒大小和含水量会影响萃取效率②.
不同成分在三种有机溶剂中的溶解度差异较大③.酪氨酸的减少量或多巴红的增加量④.温度、pH、O2⑤.虎耳草提取液能抑制酪氨酸酶的活性,进而抑制黑色素的产生⑥.大肠杆菌⑦.正丁醇萃取物的【解析】【分析】植物芳香油的提取方法:蒸馏法、压榨法和
萃取等。(1)蒸馏法:芳香油具有挥发性。把含有芳香油的花、叶等放入水中加热,水蒸气能将挥发性较强的芳香油携带出来,形成油水混合物;冷却后,油水混合物又会重新分成油层和水层,除去水层便得到芳香油,这种提取方法叫蒸馏法。根据蒸馏过程中原料放置的位置的标准,将水蒸气蒸馏法划分为水中蒸
馏、水上蒸馏和水气蒸馏。有的原料不适用水蒸气蒸馏法,因为水中蒸馏会导致原料焦糊和有效成分被水解等问题。(2)萃取法:这种方法需要将新鲜的香花等植物材料浸泡在乙醚、石油醚等低沸点的有机溶剂中,使芳香油充分溶解,然后蒸去低沸点的溶剂,剩下的就是芳香油。(3)压榨法:在橘子、柠檬、甜橙等植物
的果皮中,芳香油的含量较多,可以用机械压力直接榨出,这种提取方法叫压榨法。植物芳香油的蒸馏提取过程:浸泡、加热蒸馏、乳浊液的分离。【详解】(1)利用萃取法对虎耳草中的活性成分进行提取,因为原料颗粒大小和
含水量会影响萃取效率,因此在萃取之前需要对虎耳草进行粉碎和干燥处理,通过粉碎可以增加原料与溶剂的接触面积,便于充分溶解,干燥处理可以提高萃取效率。题中显示虎耳草中含有多酚类、黄酮类、有机酸类等多种活性物质,而在萃取时用石油醚、乙酸乙酯、正丁醇三种有机
溶剂作为萃取剂,就可以实现虎耳草有效成分的初步分离,据此可推测虎耳草中不同有效成分在三种有机溶剂中的溶解度差异较大。(2)根据酪氨酸酶的作用机理可知,在测定酪氨酸酶的活性时,可以用单位时间内、单位体积中酪
氨酸的减少量或多巴红的增加量来表示酶反应速率(反应速率可以用单位时间或单位体积生成物的增加量或反应物的减少量来表示)。测定过程中需要注意控制温度、pH、O2等条件,且这些条件在实验过程中保证相同且适宜,因为温度和pH会影响酶的活性,
而氧气是反应过程中所需的条件。若将虎耳草提取液加入到护肤品中,由于虎耳草提取液能够抑制酪氨酸酶的活性,而酪氨酸酶在酪氨酸转变为黑色素的过程中起重要作用,据此可知虎耳草加入护肤品中会有一定的美白效果。(3)研究人员对虎耳草提取液的抑菌性能
进行了检测,得到三种溶剂萃取物对不同细菌的抑菌圈直径(mm)统计如下,且抑菌圈越大说明抑菌效果越好,表中数据显示,石油醚萃取物对三种均的抑制效果较差,而正丁醇萃取物对三种菌的提取物抑制作用均较强,尤其对大肠杆菌的抑制效果最好,因此,虎耳草提取液对三种细菌中的大肠杆菌的抑菌效果最好,且三种不同
的萃取物中,抑菌效果最佳的是正丁醇萃取物。【点睛】熟知植物有效成分的提取方法和适用原理是解答本题的关键,掌握萃取的方法和流程是解答本题的另一关键,能根据实验结果中的数据进行合理的分析并得出正确的结论是解答本题的
必备能力。[生物——选修3:现代生物科技专题]12.黄金大米是一种新型转基因大米,其β-胡萝卜素含量是普通大米的23倍,因大米在抛光后呈黄色而得名。八氢番茄红素合酶(其基因用psy表示)和胡萝卜素脱饱和酶(其基因用crtI表示)参与β-胡
萝卜素的合成。图是科学家将psy和crtI基因转入水稻,使水稻胚乳中含有β-胡萝卜素,生产出“黄金大米”的过程。请据图回答问题:(1)若用PCR技术扩增psy基因和crtI基因需要Taq酶,该酶最大的特点是_________。(2)_
________是培育转基因“黄金大米”植株的核心步骤,其除含有目的基因外,还必须含有_________、标记基因、复制原点等。(3)据图可知,将目的基因导入水稻细胞的方法是_________;过程④需要用到__________技术,该技术依据的生物学原理是_________。(4)基因工程中,
除了可以将外源基因导入染色体基因组外,还可以将外源基因导入叶绿体基因组中,后者最大的优点是可避免外源基因随花粉扩散产生基因污染,原因是_________。【答案】(1)耐高温(2)①.基因表达载体的构建(构建基因表达
载体)②.启动子、终止子(3)①.农杆菌转化法②.(植物)组织培养③.植物细胞的全能性(4)受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞,精子中几乎不含叶绿体基因组,叶绿体中的目的基因不会通过花粉传递给下一代【解析】【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:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。(4)目的基因的检测与
鉴定。【小问1详解】用PCR扩增目的基因时需要用到Taq酶,由于PCR过程中温度可达90℃左右,故Taq酶最大的特点是耐高温。【小问2详解】基因工程的核心步骤是第二步,即基因表达载体的构建;基因表达载体除含有目的基因外,还必须含有
启动子(RNA聚合酶识别和结合的位点,用于驱动基因的转录)、终止子(用于结束基因的转录)、标记基因、复制原点等。【小问3详解】据图可知,将目基因导入水稻细胞用到了农杆菌,该方法是农杆菌转化法;过程④是将水稻细胞培育为水
稻植株,用到了植物组织培养技术,该技术依据的生物学原理是植物细胞的全能性。【小问4详解】由于受精卵中的细胞质几乎全部来自卵细胞,精子中几乎不含叶绿体基因,即叶绿体中的目的基因不会通过花粉传递给下一代,从而避免外源基因随花粉扩散产生基因污染。
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