- 真题试卷
- 模拟试卷
- 预测试卷
科学合理的饮食结构和饮食习惯有助于维持机体健康。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了细胞中的有机物、合理营养与人体健康、糖类分类、蛋白质消化、膳食纤维功能。奶类富含钙元素、维生素D。钙是人体骨骼和牙齿的主要组成成分;维生素D能促进肠道对钙和磷的吸收。长期合理摄入奶类,可补充血钙、骨钙,维持骨骼正常结构与功能。A正确。新鲜蔬菜含有大量膳食纤维(纤维素)。人体消化道内没有分解纤维素的酶,膳食纤维不能被消化吸收,但可以促进胃肠蠕动、增加粪便体积,预防便秘,维持肠道正常生理功能。选项B正确。①生肉、生鸡蛋中含有蛋白酶抑制剂,会抑制人体消化道内胃蛋白酶、胰蛋白酶的活性,阻碍蛋白质水解;②生蛋白质空间结构高度折叠,肽键被包裹,消化酶难以接触并水解肽键;③高温加热会使蛋白质变性,空间结构松散,肽键暴露,更易被消化酶分解;因此生食不利于蛋白质消化吸收。C错误。精加工米面几乎只含淀粉,消化吸收快,会导致血糖快速升高;未精加工谷薯类保留大量膳食纤维,膳食纤维会减缓消化道对淀粉的分解与葡萄糖的吸收速率,使血糖上升平缓,避免血糖剧烈波动,利于维持血糖稳态。D正确。
故选C。
利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是
正确答案
解析
本题考查了动植物细胞细胞器的分布差异、细胞融合技术。①高等植物叶肉细胞:有叶绿体、大液泡;无中心体;有线粒体、内质网、高尔基体。②动物细胞:有中心体;无叶绿体、大液泡;有线粒体、内质网、高尔基体。③杂种细胞:同时具备动植物细胞的结构特点。
线粒体是动植物细胞共有细胞器;液泡仅植物细胞有。动物细胞本身无液泡,仅靠液泡只能判断有植物细胞成分,无法证明融合了动物细胞。A错误。叶绿体是高等植物叶肉细胞特有,中心体是动物细胞特有。一个细胞中同时出现两种特有细胞器,证明该细胞是动植物融合的杂种细胞。B正确。线粒体为共有细胞器,仅叶绿体可判断植物来源,无法鉴定动物细胞成分。C错误。内质网、高尔基体在动植物细胞中普遍存在,属于共有细胞器,不能作为鉴定依据。D错误。
故选B。
在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了生物膜的流动性、胞吞作用、细胞骨架、物质运输与能量、温度对膜功能的影响。胞吞过程:细胞膜向内凹陷、包裹大分子、断裂形成囊泡(荧光小泡)。生物膜的结构特点是具有一定的流动性,膜的变形、融合、断裂均依赖流动性。A正确。胞吞、胞吐属于大分子物质跨膜运输,不属于被动运输,必须消耗细胞呼吸释放的ATP。小泡形成是胞吞过程,需要耗能。B错误。细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,功能:维持细胞形态、锚定细胞器、参与细胞内物质(囊泡、细胞器)的定向运输。胞吞形成的小泡在细胞内移动依赖细胞骨架。C正确。温度影响两方面:①温度改变生物膜分子运动速率,影响膜流动性;②温度影响呼吸酶活性,进而影响ATP生成量。二者共同调控胞吞(小泡形成)速率。D正确。
故选B。
为探究酵母菌的呼吸作用,研究人员将注满酵母菌和葡萄糖混合液的小管倒置于大管中,并对大管的液面进行油封处理,装置如图所示,液面高度不再变化时终止实验。下列推断错误的是
正确答案
解析
本题考查的是酵母菌有氧呼吸、无氧呼吸的过程、产物、实验装置分析、酒精的鉴定。实验初期:小管内残留少量氧气,酵母菌进行有氧呼吸;实验后期:氧气耗尽,全程无氧环境,酵母菌进行无氧呼吸。关于呼吸产物:有氧呼吸→二氧化碳+水;无氧呼吸→酒精+二氧化碳。两种呼吸均产生二氧化碳(气体)。前期有氧气,酵母菌进行有氧呼吸。有氧呼吸是葡萄糖彻底氧化分解,产物为二氧化碳和水。A正确。①液面变化速率等于二氧化碳产生速率(呼吸速率):随氧气消耗、葡萄糖底物减少、代谢产物积累,呼吸速率先快后慢,液面变化速率改变;②细胞呼吸是放能反应,大部分能量以热能形式散失,培养液温度会随呼吸强度变化而改变。选项B正确。后期无氧呼吸产生酒精。课本经典鉴定:酸性重铬酸钾遇酒精,由橙色变为灰绿色。C正确。有氧、无氧呼吸均持续产生二氧化碳气体,且有氧呼吸消耗氧气的量与有氧呼吸产生的二氧化碳的量相同,无氧呼吸不消耗氧气仍能产生二氧化碳,小管内气体不断积累、压强增大:小管内液面被下压,不断下降;气体挤压大管液体,大管液面不断升高。选项描述完全相反。D错误。
故选D。
M是细胞周期的关键调节因子,参与调控染色质凝集、纺锤体组装及核膜破裂。细胞周期中染色体和DNA的数量变化如图所示。M发挥上述作用的阶段是
正确答案
解析
本题考查了细胞周期、有丝分裂各时期特征、染色体与DNA数量变化。M蛋白功能:调控染色质凝集、纺锤体组装、核膜破裂。对应有丝分裂时期:染色质高度螺旋化(凝集)→染色体;核膜、核仁解体(破裂);纺锤体形成。以上全部是有丝分裂前期的典型特征。Ⅰ:有丝分裂前的间期(G1期),主要为S期DNA的复制进行相关物质的准备和有关蛋白质合成,无染色质凝集、纺锤体组装。A错误。Ⅱ:有丝分裂前的间期(S期),主要进行DNA的复制。选项B错误。Ⅲ:包括了有丝分裂的前期、中期;其中前期进行染色质高度螺旋化(凝集)→染色体;核膜、核仁解体(破裂);纺锤体形成。与题干所述变化相符。C正确。Ⅳ:后期/末期,着丝粒分裂、染色体移向两极,核膜重建。D错误。
故选C。
某细菌在高温环境下依然能够进行DNA的复制。下列叙述正确的是
正确答案
解析
本题考查的是原核生物DNA复制的条件、过程、方向、酶的特性、蛋白质与核酸的化学键。DNA为双链螺旋结构,复制第一步必须解旋,将双链解开才能作为模板。耐高温细菌只是整体适应高温,依然需要解旋酶解开DNA双链。A错误。DNA复制的方向性:子链合成方向固定为5'端 → 3'端;模板母链的读取方向为3'端 →5'端。选项方向颠倒。B错误。DNA聚合酶的功能:催化脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,延伸DNA子链。该细菌可在高温下完成
删除DNA复制,说明其DNA聚合酶热稳定性高,高温下仍有催化活性。C正确。①DNA双链依靠碱基对之间的氢键维持结构稳定;②DNA复制需要多种酶(蛋白质),蛋白质的空间结构依靠氢键、二硫键共同维持;酶的耐高温特性离不开二硫键的作用。因此耐高温特性既和氢键有关,也和二硫键有关。D错误。
故选C。
青藏高原是生物适应性进化的天然实验室。棕颈雪雀生活在高海拔地区,与生活在低海拔地区的树麻雀有共同祖先。与树麻雀相比,棕颈雪雀的心脏毛细血管密度(I值)更高,更适应低氧环境。下列叙述正确的是
正确答案
解析
本题考查了现代生物进化理论、种群基因库、物种形成、可遗传变异、自然选择。基因库:一个种群中全部个体所含有的全部基因。(关键词:同一个种群)。变异特点:不定向性;自然选择:定向性,定向改变种群基因频率。物种分化:长期地理隔离→基因交流中断→遗传差异逐步增大→形成新物种。二者是两个不同物种、两个独立种群,基因库的定义限定 “一个种群”,不能合并计算。A错误。物种分化过程中,两个种群生活在不同环境,变异不断积累、自然选择方向不同,基因组成差异持续变大。B错误。变异是随机、不定向的,种群内会出现各种变异(包括毛细血管密度降低的变异);只是该变异个体不适应高海拔低氧环境,被自然选择淘汰,并非不产生该变异。C错误。自然选择保留适应环境的个体,淘汰不适应个体,进而定向提高有利基因的基因频率。D正确。
故选D。
神经—体液—免疫调节网络是机体维持稳态的主要调节机制。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了神经-体液-免疫调节网络、自主神经系统(交感/副交感神经)、肾上腺素、免疫细胞功能。神经-体液-免疫调节网络是机体维持内环境稳态的主要调节机制;内环境稳态是机体进行正常生命活动的必要条件。A正确。交感神经兴奋(应激、紧张状态)→肾上腺髓质分泌肾上腺素;肾上腺素促进肝糖原分解,升高血糖,同时加快心跳、升高血压。B正确。体液免疫和细胞免疫中,辅助性 T 细胞接受抗原刺激后分泌细胞因子,作用于B细胞、细胞毒性T细胞,促进其增殖、分化,调节细胞代谢。C正确。自主神经功能区分:交感神经兴奋:支气管扩张、心跳加快、血管收缩;副交感神经兴奋:支气管收缩、心跳减慢、胃肠蠕动增强。副交感神经使支气管收缩,会加重哮喘。选项描述神经作用颠倒。D错误。
故选D。
神经元外K+或谷氨酸(神经递质)积累过多使神经元易过度兴奋。星形胶质细胞是一种神经胶质细胞,能够摄取神经元外多余的K+和谷氨酸。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了神经调节、静息电位与动作电位、物质跨膜运输、突触传递、离子通道与载体蛋白。神经元外钾离子、兴奋性神经递质谷氨酸积累过多→神经元过度兴奋。星形胶质细胞:摄取多余钾离子和谷氨酸,抑制神经元过度兴奋。本题解题基础:静息电位由钾离子外流维持;谷氨酸为兴奋性神经递质。①静息电位:钾离子顺浓度梯度外流,属于协助扩散,依靠离子通道蛋白;②钠钾泵:主动运输将钾离子运入细胞、钠离子运出细胞,依靠载体蛋白(消耗 ATP)。因此神经元同时存在两种蛋白。A正确。星形胶质细胞降低胞外多余钾离子和兴奋性神经递质,降低神经元兴奋性,避免过度兴奋造成损伤,起到保护作用。B正确。谷氨酸是兴奋性神经递质。摄取能力下降→突触间隙中的谷氨酸含量增多、突触间隙钾离子含量升高→细胞膜内外钾离子浓度差降低→静息电位绝对值减小,神经元更容易产生兴奋,而非增大。C错误。摄取钾离子→改变离子分布;摄取神经递质→改变突触后膜的兴奋状态(膜通透性),最终影响兴奋在神经元之间的传递。D正确。
故选C。
赤霉素和脱落酸处理对高休眠基因型(不易萌发)和低休眠基因型小麦种子萌发的影响如图所示。下列叙述正确的是
正确答案
解析
本题考查了植物激素的作用、赤霉素与脱落酸的拮抗作用、基因型对激素效应的影响。考查激素功能:①赤霉素:打破种子休眠,促进种子萌发;②脱落酸:维持种子休眠,抑制种子萌发。对照组萌发率:甲<乙。低休眠种子自然萌发率高,高休眠种子自然萌发率低。因此,甲为高休眠基因型小麦,乙为低休眠基因型小麦。A错误。完全颠倒二者功能:赤霉素解除休眠、促萌发;脱落酸维持休眠、抑萌发。B错误。外源植物激素会调控植物体内激素合成酶、分解酶的活性,改变内源赤霉素、脱落酸的含量与比例。C错误。相同激素处理,甲、乙(不同基因型)种子萌发率变化差异显著,说明同一激素的作用效果受植物基因型影响。D正确。
故选D。
黄河中下游某湿地自然保护区建立若干年后,生态环境得到显著改善,生物种类增多,越冬大天鹅数量从几百只增至一万余只。下列叙述正确的是
正确答案
解析
本题考查了群落的季节性、种群数量变化、生物多样性保护、生态系统抵抗力稳定性。①就地保护:建立自然保护区、国家公园(最有效保护措施);②易地保护:动物园、繁育中心、植物园。③群落季节性:生物迁徙、物候变化导致群落物种组成、空间结构随季节改变。④自然种群:均受资源、空间、天敌、气候等环境阻力限制,呈“S”形增长。⑤抵抗力稳定性:取决于生态系统营养结构(食物链、食物网)的复杂程度,与单一物种数量无关。大天鹅冬季迁徙至该湿地越冬,夏季离开;随季节更替,群落内生物种类、分布(空间结构)发生规律性变化,即群落的季节性。A正确。自然环境中资源、空间有限,任何种群数量增长都会受到环境阻力制约。B错误。建立湿地自然保护区属于就地保护,并非易地保护。C错误。抵抗力稳定性由营养结构复杂程度决定,不是由某一种生物的数量决定。D错误。
故选A。
某废弃矿区采用土壤修复及耐污植物种植等措施进行生态修复后,土壤结构和肥力得到改善,植被群落恢复,形成了稳定的生态系统。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了群落次生演替、生态修复、生物群落与无机环境的关系、生态系统物质能量平衡。选用本土植物:避免外来物种入侵,本土植物适应本地环境;增加植物多样性:提高生态系统抵抗力稳定性。A正确。矿区土壤(无机环境)影响植物存活;植物生长、代谢又改良土壤结构、肥力(改变无机环境),二者相互作用、共同演替。B正确。稳定的生态系统中,物质、能量是动态平衡(围绕某一个值上下波动),并非绝对恒定不变。“保持恒定” 表述错误。C错误。自然演替速度缓慢;人工修复(种植植物、改良土壤)加快演替速率,物种丰富度提升,营养结构变得更复杂。D正确。
故选C。
胰蛋白酶可水解精氨酸与下一位氨基酸(脯氨酸除外)之间的肽键。抗体甲的第27、96位均为精氨酸。通过蛋白质工程将第27位替换为苯丙氨酸,第97位替换为脯氨酸。改造后的甲不被胰蛋白酶水解,并保持抗体活性。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了现代生物科技蛋白质工程、酶的专一性、中心法则、密码子的简并性。蛋白质工程流程:预期蛋白质功能→设计蛋白质结构→改造基因→表达获得新蛋白质。全程遵循中心法则(DNA→RNA→蛋白质),即遗传信息传递规律。A正确。酶的专一性:一种酶只能催化一种或一类化学反应,只能识别特定的底物结构、特定肽键。改造后肽键结构改变,胰蛋白酶无法识别,体现专一性。B正确。改造要求:保留抗体活性。若96位氨基酸替换,可能破坏抗体空间结构、丧失功能,因此该位点保留,推测其与抗体功能密切相关。C正确。密码子简并性:一种氨基酸可对应多种密码子,该规律适用于氨基酸不变的情况。本题是人为替换氨基酸(精氨酸→苯丙氨酸、脯氨酸),氨基酸种类发生改变,对应的密码子必然改变,因此基因的碱基序列一定发生改变。D错误。
故选D。
植物细胞工程在生产实践中有着广泛的应用,技术选择的决策流程如图所示。甲、乙、丙、丁所代表的最适技术依次为
正确答案
解析
本题考查了现代生物科技植物细胞工程的应用:快速繁殖、植物细胞培养、杂交育种、单倍体育种、植物体细胞杂交。
流程图逻辑拆解(核心分类)
两大生产目标:①获取植株 ②获取代谢物
目标1:获取植株
来源:单株植物→植物组织培养(快速繁殖,保持亲本性状)→甲 = 快速繁殖;
来源:不同植株,亲本亲缘关系近→可正常杂交,搭配单倍体育种缩短育种年限→丙 = 杂交 + 单倍体育种;
来源:不同植株,亲本亲缘关系远→远缘杂交不育,采用植物体细胞杂交克服生殖隔离→丁 = 体细胞杂交。
目标2:获取代谢物→不需要完整植株,培养植物细胞提取次生代谢产物→植物细胞培养→乙 = 植物细胞培养。
因此可得对应关系:甲→快速繁殖;乙→植物细胞培养;丙→杂交+单倍体育种;丁→体细胞杂交。
故选A。
番木瓜有雌株(XX)、雄株(XY)和雌雄同株(XYh)三种类型,XYh型可自花传粉也可异花传粉,YhYh型的胚死亡。某果园种植有XX型和XYh型的植株,理论上子一代植株的类型及比例可能为
正确答案
解析
本题考查了伴性遗传、胚胎致死、自由交配计算。
类型1:杂交


子代基因型:XX:
类型2:自交

子代基因型及比例:


类型3:果园自由交配(同时存在自交+杂交)
果园内XX和


故选A。
自然界存在着甲、乙两种降解PET塑料(含碳有机物)的细菌。为筛选这两种细菌,并探究两种细菌的协同降解效果,研究人员进行了相关实验。下列叙述错误的是
正确答案
解析
本题考查了微生物的筛选、纯培养、计数、实验设计。选择培养基原理:以目标底物为唯一碳源/氮源,不能利用该物质的微生物因缺乏碳源无法生长,从而筛选目的菌。A正确。
细菌纯培养时,需用涂布器蘸取单个菌落进行涂布。①稀释涂布平板法操作:先将菌液梯度稀释,再用涂布器将稀释菌液均匀涂布在平板上;不能直接蘸取菌落涂布,会造成菌体量过大,无法获得单菌落;②平板划线法:使用接种环蘸取菌落划线。该操作描述错误。B错误。血球计数板+显微镜直接计数,可统计视野内所有菌体(活菌 + 死菌),换算后得到菌悬液总菌数。选项C正确。实验组设置逻辑:甲组(只加甲菌)、乙组(只加乙菌)、丙组(甲+乙混合)。三组对比降解效果,才能判断二者是否协同。D正确。
故选B。
质膜
注:气孔导度反映气孔开放的程度。
回答下列问题:
(1)光合作用强度是指__________,直接关系到农作物产量。除
(2)与WT相比,H-OE的气孔导度提高约105%,净光合速率仅提高约34%,此时还制约




(3)从物质代谢和能量供应两个角度分析,吸收更多的氮元素在提高H-OE光合作用强度中的作用为__________(每个角度各答出一点),无机碳被固定也能提高H-OE对氮元素的吸收速率,原因是__________(每个角度各答出一点)。
正确答案
(1)单位时间内单位叶面积有机物的制造量(或单位时间单位叶面积固定的二氧化碳量/释放的氧气量);光照强度、温度。
(2)温度;主动运输;。
(3)①物质代谢:氮是叶绿素、光合作用相关酶的组成元素,充足氮元素可增加光合相关物质含量;能量供应:氮参与呼吸酶合成,增强细胞呼吸,为光合作用供能;②无机碳固定促进氮吸收:光合作用合成有机物增多,为主动运输吸收氮元素提供能量;光合产物运输带动氮元素在植物体内运输。
解析
本题考查了光合作用概念、影响光合的环境因素、物质跨膜运输、矿质元素与光合作用的联系。
(1)光合作用强度(总光合速率)标准定义:单位时间内、单位叶面积上植物制造有机物的量(或固定二氧化碳的量、产生氧气的量)。注意:制造≠积累,积累是净光合。影响光合的环境因素:光照强度、温度、二氧化碳浓度、空气湿度、水分。题干已排除二氧化碳、无机营养,答光照强度、温度即可。
(2)气孔导度代表气孔开放程度,气孔大开但二氧化碳供应不足,原因可能是温度影响了光合暗反应相关酶的活性,进而限制叶肉细胞对二氧化碳的固定利用,减弱了二氧化碳的消耗与利用效率,因此温度成为主要限制因素。ATP 酶消耗ATP驱动离子转运,属于主动运输;该酶转运氢离子,建立膜内外氢离子浓度梯度,促进铵根离子的吸收。
(3)氮元素的作用:物质代谢角度:N是叶绿素、光合作用相关酶、ATP、磷脂等光合关键物质的组成元素,氮充足可增加相关物质含量,提升光合速率;能量供应角度:N参与呼吸酶、ATP 合成,增强细胞呼吸,为光合作用、物质运输提供更多ATP。
无机碳(二氧化碳)固定促进氮吸收:光合作用合成大量有机物,一方面为主动运输吸收矿质氮元素提供能量;另一方面光合产物的运输带动植物体内矿质元素的转运。
慢性应激会导致体内糖皮质激素(GC)水平升高,进而造成免疫失调及行为异常。调控过程如图所示。
回答下列问题:
(1)GC的分泌过程中存在分级调节,分级调节可逐级放大激素的调节效应,表明激素调节具有_______特点。这种调节方式在神经系统中同样存在,例如成人能有意识地控制排尿,是因为高级中枢_______对低级中枢_______进行着调控。
(2)研究发现,慢性应激导致下丘脑GC受体表达下降,据此分析,慢性应激导致体内GC水平升高的原因是_______。
(3)通过束缚处理(每日束缚4小时,连续21天)可构建慢性应激模型小鼠。为证明慢性应激造成免疫细胞分泌细胞因子F过量,进而导致小鼠行为异常(糖水偏好率下降),研究人员以正常小鼠、免疫细胞F基因敲降小鼠(F表达量低,糖水偏好率处于正常水平)为材料进行实验。完善下列实验思路并预测实验结果。
实验思路
实验分为3组:甲组,正常小鼠+无束缚处理;乙组,正常小鼠+束缚处理;丙组,_______。处理后,统计各组小鼠糖水偏好率和免疫细胞分泌的F水平。
预期实验结果
①若_______,则证明慢性应激会造成小鼠的行为异常,且与F过量相关;
②如①已被证实,若_______,则证明慢性应激通过F导致小鼠行为异常。
正确答案
(1)微量高效;大脑皮层;脊髓。
(2)下丘脑GC受体数量减少,糖皮质激素对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,下丘脑分泌更多促肾上腺皮质激素释放激素,促使垂体分泌更多促肾上腺皮质激素,进而促使肾上腺皮质分泌更多糖皮质激素,导致体内GC水平升高。
(3)实验思路:免疫细胞F基因敲降小鼠+束缚处理;预期①:甲组糖水偏好率正常、F含量低,乙组糖水偏好率显著降低、F含量显著升高,丙组糖水偏好率正常、F含量低;预期②:丙组各项指标与甲组接近,乙组明显异常。
解析
本题考查了激素分级调节、负反馈调节、神经系统分级调控、对照实验设计与结果分析。
(1)激素调节特点:微量高效、通过体液运输、作用范围广、作用时间长。分级调节逐级放大效应,体现微量高效。排尿反射:低级中枢位于脊髓;成人有意识控制排尿,是大脑皮层(高级神经中枢)调控脊髓低级中枢。
(2)正常调节通路:慢性应激→下丘脑分泌CRH→垂体分泌ACTH→肾上腺皮质分泌GC;负反馈调节:GC含量升高后,结合下丘脑、垂体的受体,抑制CRH、ACTH分泌,使GC回落。当下丘脑GC受体减少:GC对下丘脑的负反馈抑制作用减弱,下丘脑持续分泌CRH,逐级促进GC合成与分泌,最终GC含量升高。
(3)实验思路与结果预测。实验目的:证明慢性应激→免疫细胞分泌F过量→小鼠行为异常(糖水偏好率下降)。分组逻辑:甲组:正常小鼠+无束缚(空白对照)。乙组:正常小鼠+束缚(慢性应激模型组)。丙组:F基因敲降小鼠+束缚(干预组)(敲低F表达,阻断自变量)。预期结果:①证明慢性应激导致F过量、行为异常:甲组:糖水偏好率正常,F含量低;乙组:糖水偏好率显著下降,F含量显著升高;丙组:糖水偏好率基本正常,F含量低。②证明F是直接原因:丙组与甲组结果无显著差异,乙组明显异常。
某地因地制宜推广“茶园+林下经济”模式,构建“自然生态+人文生态”的双重价值体系,提升生态系统的承载力与产出效益,实现生态环境保护与资源利用的协同发展。回答下列问题:
(1)在茶树间种植低矮的草本中药材,虽然茶树和中药材对环境资源的利用存在一定的_______(填种间关系),但可因_______的不同而达到相对平衡状态,和谐共存。
(2)林下放养家禽有助于提升茶园生态系统的产出效益。茶园中的声音、温度会影响家禽的生长发育,声音、温度属于生态系统中的_______信息,这体现了信息传递在生态系统中的作用为_______。
(3)万亩茶园连绵起伏,与周边的溪流、养殖场和村落构成人与自然和谐共生格局。该复合型生态系统提高了当地的经济效益和生态效益,这体现了生物多样性的_______价值。从生态系统主要功能的角度分析,该复合型生态系统经济效益提升的原因是_______。
(4)为改善茶园土壤结构、提高土壤肥力、保护生物多样性,从施肥和病虫害防治两个方面各提供一点建议:_______,_______。
正确答案
(1)种间竞争;生态位。
(2)物理;生命活动的正常进行离不开信息的传递。
(3)直接和间接;实现了物质循环利用和能量多级利用,提高了能量的利用效率。
(4)施用有机肥(秸秆还田);利用生物防治法防治病虫害。
解析
本题考查了生态系统综合。需要考生辨析种间关系(原始合作、互利共生、寄生、捕食、种间竞争)的区别,理解生态位的概念,能够区分生态系统信息传递类型、生态系统的价值及功能。
(1)茶树与草本中药材争夺阳光、水分、无机盐,属于种间竞争;不同生物占据不同生态位,实现和谐共存。
(2)声音、温度属于物理信息;信息传递作用:保证生物生命活动的正常进行。
(3)经济产出→直接价值;生态涵养、水土保持→间接价值;复合型生态系统提升效益原因:实现物质循环利用、能量多级利用,提高能量利用率。
(4)施肥:施用有机肥、秸秆还田,减少化肥使用。病虫害防治:生物防治(引入天敌、生物农药),减少化学农药。
水稻A基因启动子区域存在两种突变类型(





(1)A基因的遗传__________(填“遵循”或“不遵循”)分离定律,
(2)为探究


(3)水稻的稻瘟病抗性受一对等位基因B、b控制,并与A基因表达量相关。为探究水稻穗型与稻瘟病抗性的遗传关系,研究人员进行三组杂交实验,杂交组合及结果如下表所示(
自交得
已知控制水稻穗型与稻瘟病抗性的基因独立遗传,抗病只出现在大穗植株,中抗病只出现在中穗植株。据表分析,抗病对感病为__________(填“显性”或“隐性”);G的基因型为__________;组②和组③的亲本中,小穗感病的基因型分别为__________、__________。基因型
正确答案
(1)遵循;大穗。
(2)逆转录;该植株基因表达量介于小穗和大穗之间,表现为中穗(不完全显性)。
(3)显性;
解析
本题考查了
(1)分离定律+不完全显性:一对等位基因控制性状,遵循基因分离定律;亲本杂交,




(2)基因表达检测:检测细胞内mRNA含量,需先逆转录得到cDNA,再进行PCR扩增;中穗成因:杂合子基因表达量介于纯合大穗、纯合小穗之间,表现为中间性状(不完全显性)。
(3)由题意可知:控制水稻穗型与稻瘟病抗性的两对等位基因独立遗传,抗病只出现在大穗植株,中抗病只出现在中穗植株,可得知小穗均为感病,即表型及其对应的基因型有大穗抗病
(

























4-α糖基转移酶(4αGT)在工业生产中发挥重要作用。为实现产业化生产,研究人员利用双酶切法,从重组克隆载体(仅用于目的基因的复制和保存)中获取目的基因,连入表达载体,构建了高效表达4αGT的工程菌,流程如图1所示。回答下列问题:
(1)为确保目的基因正常复制,重组克隆载体和重组表达载体均应含有的元件为_______。为确保目的基因正常表达,相较于重组克隆载体,重组表达载体目的基因两端的元件除启动子外,还有_______,作用为_______。
(2)根据限制酶识别序列和切割位点,以及目的基因片段的黏性末端(图1),判断所使用的限制酶1是_______,限制酶2是_______。
(3)琼脂糖凝胶电泳中,DNA分子大小与迁移速率成反比。为检验重组表达载体是否构建成功,用限制酶1和限制酶2切割后,进行电泳鉴定。构建成功的重组表达载体酶切产物的电泳结果如图2所示,条带_______(填“a”或“b”)对应目的基因片段,理由是_______。
(4)将重组表达载体导入受体细胞,获得的工程菌接入液体培养基中培养。定时检测培养液中4αGT的含量,结果如图3所示。阶段2中4αGT含量迅速升高的原因可能是_______(答出一点即可)。
正确答案
(1)复制原点;终止子;终止目的基因的转录。
(2)XhoⅠ;NcoⅠ。
(3)b;DNA分子片段越小,电泳迁移速率越快,目的基因片段更小,迁移距离更远。
(4)工程菌进入对数增长期,菌体快速增殖,目的基因高效表达,4αGT大量合成。
解析
本题考查了基因工程综合
(1)载体元件:所有载体(克隆载体、表达载体)必须含复制原点,保证DNA在受体细胞中复制;表达载体特有:启动子+终止子;终止子功能:终止目的基因的转录,使RNA聚合酶脱离模板。
(2)限制酶判断:根据题干酶切序列与黏性末端匹配:限制酶1识别序列


(3)电泳鉴定:电泳规律:DNA片段分子量越小,迁移速率越快,离点样孔越远。DNA片段分子量:目的基因片段<载体片段,因此迁移更远的条带b为目的基因。
(4)工程菌酶含量上升原因:阶段2细菌进入对数生长期,菌体大量繁殖,目的基因高效转录、翻译,4-α糖基转移酶大量合成。












