• 1、OsCYP2 基因已被证实为水稻耐盐碱关键基因。科研人员通过克隆OsCYP2 基因,构建OsCYP2基因表达载体,并将其转化到烟草中,探讨OsCYP2基因对烟草耐盐碱能力大小 的影响。回答下列问题:
    (1)、构建OsCYP2 基因表达载体时所用 Ti质粒结构如图甲所示,在构建重组质粒时要将 OsCYP2基因插入农杆菌 Ti质粒的T-DNA中,当农杆菌侵染烟草细胞时,OsCYP2 基因能随T-DNA 整合到烟草细胞的上。

    注:Bar基因为抗草甘膦(一种除草剂)基因

    (2)、OsCYP2基因两端碱基序列如图乙所示,为了让OsCYP2基因和 Ti质粒正确连接,利用 PCR技术扩增OsCYP2基因时需要设计一对引物,这对引物的序列分别为。(从引物5'端开始书写,只写前12个碱基即可)

    (3)、科研人员将OsCYP2基因导人烟草细胞(烟草细胞无该基因),然后利用植物组织培养技术将含目的基因的受体细胞培养为转基因植株,利用反转录 PCR 技术等检测OsCYP2基因是否转录,其大致步骤为:提取转基因植株的 RNA→→利用PCR 技术进行扩增→对扩增产物进行电泳分析。在构建PCR 反应体系时需加入的物质有模板DNA、引物、缓冲液、等(答出两种)。
    (4)、科研人员选择上述扩增产物出现特异性扩增条带(呈阳性)的转基因植株,还需在水平检测“转OsCYP2 基因烟草的耐盐碱性是否明显提高”。
    (5)、科研人员在研究转OsCYP2基因烟草的遗传稳定性时,发现有少部分阳性植株的遗传不符合孟德尔遗传规律,这可能是因为基因插入的和数目是随机的,导致目的基因在转基因植株中的遗传变得复杂。此外,科研人员还发现OsCYP2基因在部分阳性植株中的表达水平低下,这影响了转基因植株从实验室走向农业生产应用,请分析可能的原因有(答出一点即可)。
  • 2、草地螟是鳞翅目昆虫,其成虫白天潜伏,夜间活动,并具有较强的趋光性。它们不仅危害草原,还危害农作物。以往人们常使用药剂防治其幼虫为主,现研究人员欲对其防治方法开展进一步研究。请回答下列问题:

       

    (1)、根据草地螟成虫的生活习性,可以采用法调查其种群数量。调查时捕获情况如图1所示,随着连续的捕杀,种群内的个体数逐渐减少,每次捕获数递减,但捕获的总累计数逐渐增加。在调查期间,出生率和死亡率相等且每只成虫被捕获概率相等,则诱捕前草地螟成虫的数量约为只。
    (2)、单向性集团捕食作用是指不同天敌共享同一猎物,其中一种天敌捕食共同猎物的同时还捕食另一种天敌,被称为集团内捕食者,另一种天敌被称为集团内猎物。图2为某农田生态系统部分食物网,其中属于集团内猎物。据图2分析,可利用菱室姬蜂对草地螟数量进行控制,属于防治,与常规防治方法相比具有等优点(答出2点即可)。
    (3)、利用球孢白僵菌(孢子生殖)抑制草地螟的数量增长也是一种有效的防治方法,但其存在速效性差且防治效果易受环境因素影响等不足。研究人员提出了将球孢白僵菌与农药联合使用的方法,并进行了如下实验:

    浓度

    农药

    孢子萌发抑制率(%)

    c(常规使用浓度)

    0.2c

    0.1c

    鱼藤酮

    33.90

    8.47

    3.39

    苦参碱

    42.86

    14.29

    6.12

    印楝素

    74.15

    22.45

    10.20

    [注:孢子萌发抑制率(%)=(未处理萌发率-处理萌发率)/未处理萌发率×100%]

    ①据上表分析,从浓度及品种的角度,可选择与球孢白僵菌联合使用,判断依据是

    ②假设农药对球孢白僵菌防治草地螟具有协同增效作用,研究人员进行了相关的实验探究,下表为实验过程的分组情况,实验结果如下图所示。若假设成立,则表中a、b、c、d分别为(“+”/“-”,并按顺序填写),曲线X、Y分别代表组的实验结果。

    处理方法

    组别

    长势一致2龄幼虫

    1×107个孢子/mL菌液

    2.95 g/mL农药

    甲组

    +

    -

    +

    乙组

    +

    -

    -

    丙组

    +

    a

    b

    丁组

    +

    c

    d

       

    [注:昆虫若遇到外部不良因素影响,常通过提高SOD(超氧化物歧化酶)的活性来保护自身。“+”表示添加“-”表示不添加。]

  • 3、GLP-1(胰高血糖素样肽-1)类似物是司美格鲁肽的主要有效成分,司美格鲁肽是治疗Ⅱ型糖尿病的药物。GLP-1的部分作用机制如图所示。请据图回答下列问题:

    (1)、司美格鲁肽曾被当成“减肥神药”。进食时,肠道L细胞会分泌GLP-1,GLP-1经运输至大脑皮层,诱发产生“厌恶食物”的感觉,同时促进植物性神经中的神经兴奋,抑制胃蠕动,进一步增强“饱腹感”,抑制食欲,从而达到减肥效果。
    (2)、图中胰岛β细胞的细胞膜上存在着 , 所以GLP-1可作用于胰岛β细胞。进食后胰岛β细胞的葡萄糖供应增加,细胞内过程增强,导致ATP/ADP的值上升,在GLP-1作用下生成增多,进而导致K+通道关闭,细胞膜发生(填“去极化”或“超极化”),引发的被认为是胰岛素释放最终激发机制。
    (3)、Ⅰ型糖尿病患者的主要病因是胰岛β细胞受损,根据上述作用机理推测,司美格鲁肽(填“适合”或“不适合”)用于治疗Ⅰ型糖尿病。若要从重吸收的角度开发一种降低Ⅰ型糖尿病患者血糖浓度的新药物,该药物应具有(填“增加”或“减少”)肾小管管壁细胞膜上重吸收葡萄糖的转运蛋白数量的效应。
    (4)、在人体内,GLP-1作用后会被DPP-4(二肽基肽酶4)迅速降解失效。在司美格鲁肽的研发过程中,科学家运用工程技术对天然的人GLP-1分子的结构进行改造,成功实现了对DPP-4降解作用的抵抗,使其在体内半衰期显著延长。常用的治疗Ⅱ型糖尿病的药物中也有西格列汀这类DPP-4抑制剂,从降糖效果分析,司美格鲁肽(GLP-1类似物)和西格列汀(DPP-4抑制剂)中,的作用效果应更好,原因是
  • 4、如下图所示,PSI、PSⅡ、ATP 合成酶等是植物叶绿体类囊体膜上与光合作用密切相关的一系列蛋白质复合体。回答下列问题:

    (1)、实验室中常用(试剂)分离绿色植物叶片中的色素,得到四条色素带,PSⅡ、PSI中特殊状态的叶绿素a应在距离滤液细线的第条色素带中。
    (2)、图中所示的电子传递链中,电子(e-)由水释放出来后,经过一系列的传递体形成电子流,电子的最终受体是。ATP 的形成与类囊体膜两侧的 H+ 浓度梯度有关,据图判断,H+浓度较高。在类囊体薄膜上,光能被转化为中的化学能。
    (3)、某同学想设计实验证明光反应中ATP 合成所需的能量来自类囊体膜两侧H+浓度差形成的电化学势能,请利用实验材料,完成实验设计。

    实验材料:离体的叶绿体类囊体、pH为4的缓冲溶液、pH为8的缓冲溶液、ADP 和 Pi等。

    实验思路:将离体的叶绿体类囊体置于的缓冲溶液中一段时间;在(填“黑暗”或“光照”)条件下,将上述离体的叶绿体类囊体转移到的缓冲溶液中一段时间,并向缓冲溶液中添加 , 一段时间后,检测有无ATP 的合成。

    (4)、与陆生植物不同,沉水植物对CO2的利用效率具有局限性,这是因为CO2在水体中的扩散速率仅仅是空气中的万分之一。为了适应表皮细胞水体的无机碳环境,进一步提高叶肉细胞夜间CO2的利用效率,许多沉水植物进化出了特殊的光合代谢机制。下图为某种沉水植物的光合代谢模型。

    ①据图可知,该沉水植物表皮细胞可吸收HCO3 , 并在的作用下将其首先固定为草酰乙酸。

    ②产生的苹果酸可进入叶肉细胞直接被利用,也可在夜间存储在液泡中, 白天分解。结合光合作用过程分析,夜间不能利用苹果酸合成有机物的原因是。夜间存储苹果酸对于沉水植物的意是

    ③据图推测,白天液泡内细胞液的pH较夜间相比,(填“偏大”“基本相同”或“偏小”)。

  • 5、单倍体技术被称为育种技术的“黑马”,它能极大缩短育种周期,提高育种效率。下图为诱导产生大麦(2n=14,开两性花)双单倍体的三条不同途径。种间杂交时,多棱大麦(母本)与球茎大麦(父本)杂交形成的受精卵中来自球茎大麦的染色体会逐渐消失。下列叙述错误的是(       )

    A、多棱大麦和球茎大麦存在生殖隔离是因为两物种的配子无法相互识别 B、只考虑染色体组成,大麦经孤雌生殖途径产生的单倍体有214 C、花粉处理法得到的大麦双单倍体与母本植株性状表现完全相同 D、三种途径得到的大麦双单倍体植株均是纯合子,能稳定遗传
  • 6、人们常用淡盐水浸泡菠萝之后再食用,可有效减轻“扎嘴”现象。有研究小组认为淡盐水缓解“扎嘴”现象可能与菠萝蛋白酶有关,并设计了相关实验,实验结果如下(吸光值越大,则酶的活性越高)。有关说法错误的是(       )

    A、生活中用盐水浸泡菠萝,浓度越高,口感越佳 B、本实验中温度为无关变量,温度的变化对实验结果无影响 C、适当的盐水浸泡可降低菠萝蛋白酶的活性,加食醋也可能获得相似效果 D、本实验可利用双缩脲试剂检测酶活性,盐水处理后酶与双缩脲试剂的反应减弱或消失
  • 7、研究者用不同波长的光分别照射清水浸泡过的莴苣种子,种子的发芽情况如下图所示。种子发芽后,若将莴苣幼苗置于蓝紫光下培养,相对于同等强度的白光下培养,莴苣幼苗的茎更加矮壮。下列叙述正确的是(       )

       

    注:黑暗条件下,莴苣种子的发芽率为50%。

    A、光照不是莴苣种子发芽的必需条件,440~450 nm的光照抑制莴苣种子萌发 B、该实例说明光照强度和光质都会影响莴苣幼苗的形态建成和生长、发育 C、莴苣幼苗各部位的细胞都分布有接受光信号的蛋白质——光敏色素 D、蓝紫光作用于相应受体可能降低了莴苣幼苗体内赤霉素相关基因的表达量
  • 8、视神经脊髓炎谱系疾病(NMOSD)是一种自身免疫性疾病,病因是机体产生了水通道蛋白4(AQP4)的抗体。NMOSD的诊断依赖对外周血的检测,检测过程如图所示。下列叙述错误的是(       )

    A、图示操作的目的是检测患者体内是否存在AQP4抗体 B、荧光标记的“二抗”会与结合在AQP4上的抗体结合 C、患者的检测结果应为在细胞质中观察到免疫荧光 D、这种检测方法保持了抗原结构,因此具有较高的特异性
  • 9、植食性昆虫竹节虫可模拟所栖息植物的枝叶以防御天敌。某地竹节虫种群内有两类个体——纯色和背部有条纹。研究者清除样地中针状叶的腺毛茶上原有的竹节虫,并释放带标记的两类竹节虫各10只,两天后重捕回该地所有标记个体,结果如图。据图可知(       )

       

    A、利用该研究结果可以估算样地中竹节虫的种群密度 B、条纹竹节虫重捕数量较高说明其更不易被天敌捕食 C、腺毛茶的针状叶诱发竹节虫突变产生条纹性状 D、当地两类竹节虫间的交配成功率与同类间的相同
  • 10、“难忘今宵,难忘今宵,不论天涯与海角……”,熟悉的歌声常常让人不由自主地哼唱甚至随之起舞。下列叙述正确的是(       )
    A、听歌时身体会不自觉的跟着音乐律动,该过程属于非条件反射 B、有人喜欢听歌跟唱,这一行为仅受大脑皮层言语中枢S区的控制 C、唱歌时需有意识地控制换气,该过程需要下丘脑对呼吸肌的直接调控 D、歌词能被记住可能与大脑中突触形态及功能的改变以及新突触的建立有关
  • 11、科学家在拟南芥中发现了一个新基因,命名为“孙悟空”(SWK)。该基因由P基因的非编码区经过一系列突变形成,该基因的表达产物能够参与叶酸(有机小分子)的合成以及缓解渗透压的胁迫。下列叙述正确的是(       )
    A、含SWK拟南芥的产生是自然选择的结果 B、叶酸的生物合成体现SWK直接控制生物性状 C、P基因的有利变异被保存下来逐渐积累产生新物种 D、长期渗透压胁迫使拟南芥种群中SWK基因频率逐渐增加
  • 12、防御相关逆转录酶(DRT)系统在细菌抵抗噬菌体侵染方面发挥着重要作用,科研人员最新解析了肺炎克雷伯菌的DRT2系统抵御T5噬菌体侵染的机制如图所示。下列叙述正确的是(       )

    A、该研究表明细菌能以RNA为模板创造自身不含有的基因 B、抑制细菌生长影响了噬菌体从细菌中获取相应的氨基酸、核酸、能量等 C、①、②过程都有氢键、磷酸二酯键的形成与断裂 D、图示过程包括了中心法则的所有内容
  • 13、肾小管酸中毒(RTA)是由肾脏酸化功能障碍引起的,可由远端肾小管分泌H+障碍所致(I型),也可由近端肾小管对 HCO3-重吸收障碍所致(Ⅱ型),或者两者皆有(Ⅲ型)。远端肾小管的泌氢功能主要是由 A 型闰细胞完成的(如图)。下列说法错误的是(       )

    A、I型RTA 患者尿液的pH低于正常值 B、pH 的稳定是正常生命活动的基础 C、H+ 出A型闰细胞的方式包括主动运输 D、Ⅲ 型 RTA 患者的A型闰细胞中K+ 浓度可能异常
  • 14、研究发现,精神压力会引起炎症性肠病,进而引发适度免疫激活促进细胞因子IL-22的产生,其通过作用于大脑隔区神经元,抑制其兴奋从而减轻焦虑并对精神健康产生保护作用,机体可通过神经—体液—免疫调节以恢复生理稳态。部分机制如图所示。

    (1)、精神压力会使“下丘脑—垂体—肾上腺”轴活动增强,肾上腺分泌的激素增多,进而激活肠道相关细胞的炎症和凋亡信号。符合此类分级调节及负反馈调节模式的腺体还包括(写出2个)。
    (2)、辅助性T细胞识别吞噬细胞表面的 , 可参与免疫,其分泌的细胞因子IL-22属于免疫系统中的物质,该物质还能抑制隔区神经元,神经元接收相应信号后,其膜电位(填“有”或“无”)变化。
    (3)、据图分析:大脑隔区神经元上IL-22R的化学本质为。写出IL-22从产生部位到发挥作用过程中依次经过的内环境是。(编号选填并排序)

    ①消化液②组织液③血浆④脑脊液

    IL-22之所以能够穿过血脑屏障进入大脑隔区,是由于在压力状态下血脑屏障会出现局部的暂时性破坏,可能的原因是

  • 15、大豆(2n=40)为闭花授粉植物,其开花时间受光周期信号调控。研究发现,GmFT2a和GmFT5a是促进开花的关键基因(分别用T2和T5表示)。为探究两基因的遗传规律及表达调控机制,开展如下实验。已知某野生型品系(WT)的基因型是T2T2T5T5 , 不考虑交叉互换和其他变异。

    实验一:基因过表达对开花时间的调控

    将T2和T5基因分别过表达于野生型大豆(WT)中,获得T2-OE和T5-OE植株,不同光周期下的开花表型如下:

    野生型(WT)

    T2-OE

    T5-OE

    长日照(LD,16h光照/8h黑暗)

    110天

    95天

    94天

    短日照(SD,8h光照/16h黑暗)

    48天

    37天

    48天

    [注]开花时间:从播种到第一朵花开放的天数,数据为次重复实验的平均值±标准差

    实验二:基因敲除对开花的影响

    利用基因敲除技术,构建以下纯合突变品系,在LD条件下观察表型:

    突变品系

    开花情况

    T2单突变体(T2- T2-

    开花时间比WT延迟15天,最终仍能开花

    T5单突变体(T5- T5-

    开花时间与WT无显著差异

    T2/T5双突变体(T2 T2- T5 T5-

    完全丧失开花能力

    [注] T2-、T5-分别代表染色体相应位置上T2、T5基因被敲除

    回答下列问题:

    (1)、GmFT2a和GmFT5a(名称中的数字“2”和“5”代表不同基因位点)是促进开花的关键基因,它们属于。实验一中,野生型大豆(WT)在SD条件下开花时间显著早于LD条件,说明野生型大豆属于(填“短日植物”或“长日植物”)。SD条件下仅T2-OE早花,表明基因的功能受光周期调控。
    (2)、实验二中,LD条件下T2单突变体开花时间比WT延迟,T5单突变体与WT无差异,说明T5在LD下对开花的贡献(填“大于”或“小于”)T2。T2/T5双突变体完全丧失开花能力,推测其原因是
    (3)、LD条件下,以T2单突变体为母本、T5单突变体为父本进行杂交,需对母本进行

    、人工授粉和套袋隔离等操作,F1的表型为开花,基因型为

    (4)、利用实验二中突变品系,设计实验探究T2和T5是否位于同源染色体上,实验结果中关于表型的描述,仅需描述“开花”或“不开花”。

    ①实验思路:

    ②预期结果及结论:

    分类情况

    实验结果

    实验结论

    T2和T5位于同源染色体上

    T2和T5位于非同源染色体上

  • 16、稀土元素钇(Y3+)在电子和新能源领域应用广泛,但其开采冶炼产生的废水会导致土壤和水体重金属污染,危害生态。金属硫蛋白(MT)是一类金属结合蛋白,能使细胞从环境中吸收重金属。某科研团队将来源于美洲商陆的金属硫蛋白(MT)基因与跨膜蛋白OmpA基因融合表达,将目标蛋白定位在大肠杆菌表面,构建表面展示MT工程菌,探究其对稀土钇的吸附效果。图1、图2为质粒pET28a、质粒PLO及MT基因结构示意图,表格为相关限制酶的识别序列及酶切位点信息。回答下列问题:

       

    限制酶

    NcoI

    NdeI

    SacI

    HindIII

    识别及切割序列

    5'-C↓CATGG-3'

    5'-CA↓TATG-3'

    5'-GAGCT↓C-3'

    5'-A↓AGCTT-3'

    (1)、目的基因的获取与扩增:

    从美洲商陆根部提取总RNA后,利用催化合成cDNA第一链。为防止RNA被水解,需在反应体系中加入。随后进行PCR扩增MT基因(cDNA)时,引物与模板结合发生在步骤,此外,PCR反应体系中除了引物和模板,还需加入

    (2)、MT表面展示载体构建:

    研究人员将大肠杆菌Lpp信号肽(引导蛋白质定位至细胞膜的短肽)与OmpA跨膜蛋白的编码基因融合,构建lpp-ompA融合基因,并将其克隆至质粒pET28a中,获得重组质粒PLO。为使MT基因正向插入质粒PLO,需在MT基因左右两侧分别加入的序列为5'--3'和5'--3'。相应限制酶酶切后,再用处理即可形成重组质粒(MT表面展示载体)。

    (3)、MT工程菌的扩增与表达:

    将PLO-MT质粒转化大肠杆菌时,用低浓度CaCl2处理的目的是。转化后工程菌接种到含的LB培养基,37℃振荡培养24小时后加入IPTG(一种诱导剂),促进目的基因转录,其中MT基因(填“a链”或“b链”)为转录模板链。

    (4)、MT工程菌表面定位的验证:

    加入IPTG诱导表达24小时,将MT工程菌分为两组,实验组加入胰蛋白酶处理30分钟;对照组不加酶,相同条件孵育,收集菌体重悬于缓冲液。同时取处理前后的菌液进行蛋白质电泳。若实验组 , 对照组MT蛋白条带强度不变,说明MT蛋白暴露于细胞表面。推测MT蛋白定位至细胞膜外表面的可能机制:

    (5)、MT工程菌对稀土钇(Y3+)的吸附性能验证:

    诱导表达后的MT工程菌与含Y3+的缓冲液振荡反应2小时,收集菌体,并用无菌去离子水多次洗涤菌体,目的是 , 测定MT工程菌中Y3+的浓度。与对照组导入的大肠杆菌相比,MT工程菌吸附量显著提高,说明MT蛋白是吸附Y3+的关键功能分子。

  • 17、研究发现ATP与NADPH比例失调会影响光合速率。科研人员通过向某植物叶肉细胞中导入外源基因构建一条异丙醇合成途径,来探究ATP与NADPH比例变化与光合速率的关系,下图为细胞中相关的代谢路径,其中A、B表示物质,请回答下列问题。

    (1)、图中A是 , 过程①②被称为循环,CO2进入该循环后形成的第一个糖是 , 离开循环后该糖大部分运至叶绿体外,转变成 , 供植物体所有细胞利用。
    (2)、据图回答,M表示的生物膜是。在M膜上通过H2O光解为、H+的逆浓度转运以及三个过程,增大了M膜两侧的H+浓度差,为ATP合成提供能量。
    (3)、PSII和PSI均可吸收、传递和转化光能,推测其组成为蛋白质和。CF0-CF1具有的作用是
    (4)、下表为导入不同的外源基因后测定的植物光合速率及相关指标。据表分析,构建的异丙醇合成途径可光合速率,判断依据是。科研人员认为NADPH的消耗发生在酶催化的反应过程中。

    组别

    导入基因

    NADPH含量/μmol

    ATP含量/μmol

    CO2固定速率/(mg•g-1细胞干重h-1

    193.5

    39.28

    86

    甲酶和乙酶

    190.83

    35.23

    85

    甲酶、乙酶和丙酶

    112.83

    62.53

    119

  • 18、桑基鱼塘是我国长三角、珠三角地区常见的农业生产模式,是为充分利用土地而创造的一种高效人工生态系统。在“塘基种桑、桑叶喂蚕、蚕沙养鱼、鱼粪肥塘、塘泥壅桑”模式下,种桑养蚕养鱼的收益比种粮食高很多,堪称中国农耕社会最为高级的农业形态。请回答下列问题:

    (1)、调查鱼塘中鲫鱼的种群密度,常采用法;调查塘基土壤动物类群丰富度时,常用取出土样,对于其中体型较小的动物使用法进行分离。
    (2)、鱼塘从上至下依次分布鲢鱼、草鱼、鲤鱼等,体现了群落的结构,杂食性的鲫鱼不同季节的位置变化导致其所处的发生改变。从生态系统的能量流动角度分析,桑基鱼塘生态农业的意义是
    (3)、上图是桑基鱼塘农业生态系统的部分能量流动图解,图中字母代表能量相对值。图中用于桑树生长、发育和繁殖的能量是(用图中字母表示);桑树和蚕之间的能量传递效率为(用图中字母表示);蚕丝中的能量属于(用图中字母表示)。
    (4)、以“桑树→蚕”这一食物关系为例,若将单位时间内各营养级的生物个体的数目比值关系转化为图形,可形成金字塔,该金字塔呈现金字塔形(填“正”或“倒”)。
  • 19、图示为某植物(2N=20)的花粉母细胞减数分裂不同时期的显微图像,①~⑤代表不同细胞。下列叙述正确的是(       )

    A、①细胞分裂时,非同源染色体的自由组合可导致基因重组 B、①②④细胞中核DNA、染色体、染色单体三者数量比均为2∶1∶2 C、②③细胞中各含10条染色体且存在同源染色体 D、④⑤细胞中各含2个染色体组,4套遗传物质
  • 20、神经系统对机体调节至关重要,周围神经系统包括植物性神经与躯体运动神经,植物性神经又分为交感神经和副交感神经。下列叙述正确的是(       )
    A、周围神经系统包含脑神经和脊神经,负责将身体各处的信息传导至中枢神经系统 B、植物性神经支配人体随意运动,躯体运动神经支配内脏器官等 C、当交感神经活动占据优势时,会导致心跳加速、瞳孔扩张、消化腺分泌减少 D、植物性神经中,交感神经和副交感神经均由中枢神经系统发出,协同维持人体稳态
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