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第第页甘肃省陇南市宕昌县第一中学2025-2026学年高三一模生物学试题一、单选题1.下列关于细胞生命历程的说法正确的是A.细胞凋亡发生在胚胎发育过程中,细胞分化发生在整个生命过程中B.多细胞生物个体衰老过程中,既有细胞的衰老死亡,也有大量新细胞经分裂产生并产生细胞分化,所以个体衰老和细胞衰老无直接关系C.细胞分化是永久性的变化,一般不可逆转D.正常细胞中无原癌基因和抑癌基因2.已知玉米有色籽粒对无色籽粒是显性。现将一有色籽粒的植株X进行测交,后代出现有色籽粒与无色籽粒的比例是1∶3,对这种杂交现象的推测正确的是()A.测交后代的有色籽粒的基因型与植株X相同B.玉米的有、无色籽粒遗传不遵循基因的分离定律C.玉米的有、无色籽粒是由一对等位基因控制的D.测交后代的无色籽粒的基因型有两种3.有人将果蝇(2N=8条)精巢中1个细胞的核DNA进行3H标记,然后让该细胞在无放射性条件下连续分裂。若某个子细胞中的核DNA不含3H标记,则该细胞进行了()A.一次有丝分裂 B.两次有丝分裂C.减数分裂Ⅰ D.减数分裂Ⅱ4.从达尔文的自然选择学说到现代生物进化理论,人们对进化的研究不断深入。下列叙述符合现代生物进化理论的是()A.个体因突变产生的新基因,不一定在种群内扩散B.只要环境条件保持稳定,自然选择就不再起作用C.灵长类动物照顾幼仔的行为,是协同进化的结果D.精明的捕食者会导致数量少的猎物种群率先灭绝5.基因印记是指来源于两个亲本的基因因专性的加工修饰(如甲基化)而不能表达。在配子形成时,基因印记会重建。下图是基因型为Aa的小鼠进行交配时基因的传递示意图,下列叙述错误的()A.生长缺陷雄鼠的A基因在其母本体内不能表达B.来自生长缺陷雄鼠的A基因在子代鼠中可表达C.印记重建过程不改变A、a基因储存的遗传信息D.与任意雌鼠交配都能判断生长缺陷雄鼠基因型6.血液检查的各种生化指标可作为诊断疾病的参考依据。下表展示某位病人血液生化检验报告单中的部分结果。下列对该病人的诊断合理的是()检测项目测定值单位参考值丙氨酸氨基转移酶129↑U·L-19~60总蛋白36↓g·L-165~85醛固酮356.5↑pmol·L-115.0~138.0游离甲状腺激素5.20↓pmol·L-110.3~25.7注:丙氨酸氨基转移酶主要分布在肝细胞内A.肝功能受损,肾功能也受损 B.可能因为营养不良出现浮肿C.血钠浓度一定比正常值偏低 D.TSH浓度一定比正常值偏低7.下图为人体肝脏组织结构示意图,①②③④分别表示人体不同的体液,据图判断下列说法正确的是()A.饭后半小时左右,②中葡萄糖含量左端比右端多B.②与③成分上的差异主要体现在③中的蛋白质含量比②多C.肝细胞中的CO2从产生场所扩散到②至少需要穿过5层生物膜D.内环境稳态是指①②③中的化学成分和理化性质保持恒定的状态8.炎症反应是机体的防御性反应,但过度炎症会损伤组织。研究发现,针灸可通过调控特定通路发挥抗炎作用:对感染脂多糖(LPS)而引发炎症的小鼠,施加适宜强度电针刺激后肢足三里(ST36),能激活Prokr2感觉神经元,促使肾上腺分泌肾上腺素和去甲肾上腺素,从而抑制炎症;若将电针刺激部位改为腹部天枢穴,即使保持刺激强度不变,也无法达到抗炎效果。相关信号传导如图所示,下列叙述错误的是()A.电针刺激足三里引发的抗炎反应,涉及神经调节和体液调节的共同作用B.肾上腺素与肠巨噬细胞的N受体结合后,会抑制TNF-α的释放以减轻炎症C.迷走神经参与该抗炎通路的调节,其传出神经末梢可作用于肾上腺D.刺激天枢穴无抗炎作用,说明天枢穴处的神经无法传递电针的刺激信号9.如图表示果酒和果醋制作过程中的物质变化过程,下列叙述正确的是A.过程①和②都发生在细胞质基质,过程③和④都发生在线粒体中B.果酒发酵是否产生乙醇,可用重铬酸钾来检验C.过程③和④不都需要氧气的参与D.过程①~④所需的最适温度基本相同10.细胞工程在农业、医药工业等方面有着广泛的应用,并取得了显著的社会效应和经济效益。下列叙述正确的是()A.次生代谢物是植物所必需的,但含量少,应选择产量高的细胞进行培养B.动物细胞进行一次传代培养所需时间约等于一个细胞周期的时间C.单克隆抗体—药物偶联物能特异性识别肿瘤抗原,可定向运输并杀伤肿瘤细胞D.卵子是否受精的标志是卵细胞膜和透明带之间是否出现两个极体11.存在于粗裂地钱细胞膜上的LysM受体由MpaLYR和MpaCEK1组成,MpaLYR能结合共生真菌产生的短链壳聚糖CO4/5,也能被病原真菌产生的长链壳聚糖CO7/8竞争性结合,再与MpaCEK1形成蛋白复合体,从而激活相应的共生反应或侵染反应。在低磷条件下,该植物会释放一种名为独脚金内酯(SL)的激素,该激素促进共生真菌大量增殖并分泌大量的CO4/5,使植物高效获取磷元素并能抑制病原真菌的侵染。下列说法错误的是()A.CO4/5或CO7/8结合MpaLYR后即可引发植物产生共生反应或侵染反应B.植物高效获取的磷元素,可能由共生真菌从环境中吸收提供C.对无共生真菌的粗裂地钱施加外源SL,植物对磷的吸收可能变化不大D.CO4/5含量较高时抑制MpaLYR与CO7/8的结合进而抑制病原真菌的侵染12.某海水养殖生态系统中,甲、乙、丙三种生物构成一条食物链,三者的数量变化如图1所示;该系统的能量流动关系如图2所示,其中a2、b3分别为第二、三营养级从上一营养级同化的能量。下列相关叙述正确的是()A.三者组成的食物链为甲→丙→乙B.图2中b2包含第二营养级遗体残骸及其粪便流向分解者的能量C.第一和第二营养级之间的能量传递效率为a2/(a1+a2+a3)×100%D.流入该生态系统的总能量是现有生物拥有的总能量和所投饲料中的总能量13.图是利用山楂进行传统发酵技术制作果酒果醋的流程,相关叙述正确的是()A.为保证良好的发酵环境,需要提前对山楂进行灭菌处理B.酒精发酵前加入白砂糖可以为酵母菌提供碳源和氮源C.醋酸发酵比酒精发酵所需的温度更高,并且需要氧气D.判断果醋是否制作成功可以用酸性重铬酸钾检测14.为探明某地区猪獾与花面狸竞争共存的机制,研究人员进行了有关调查,结果如图所示。猪獾主要以蚯蚓和植物果实为食,辅以昆虫和鼠类;花面狸主要以鼠类、两栖动物和爬行动物为食,辅以植物果实和昆虫。下列有关分析错误的是()A.花面狸主要在夜间活动,可能与鼠类等动物常常在夜间活动有关B.旱季时,猪獾与花面狸的活动时间重叠度小于雨季时的C.雨季时,猪獾的活动强度峰值出现的次数比花面狸的多D.相较于雨季,旱季猪獾和花面狸的食物类型重叠度减小15.有专家建议不要吃腐烂的水果,因为其携带的多种微生物会产生对人体有害的毒素。为研究腐烂水果中的微生物种类和数量,兴趣小组将部分腐烂的苹果分为①~⑤5个部位,如图所示,并分别检测这5个部位的微生物种类及数量。下列有关叙述正确的是()A.苹果只能为细菌提供碳源、水和无机盐B.检测微生物数量时,可采用平板划线法直接计数C.若部位⑤的微生物数量很少,则切掉部位①②③④后能放心食用D.可以通过观察平板上菌落的性状、大小和颜色等初步判断微生物的种类16.香豌豆(自花传粉)的花有正常蝶形、半蝶形和无蝶形三种形态,由两对等位基因A/a、B/b控制。花色有红花和白花两种,该对相对性状也由两对等位基因A/a、E/e控制。B/b和E/e位于一对同源染色体上(不考虑互换、染色体变异等)。为研究香豌豆花形和花色的遗传规律,进行如下实验,下列说法正确的是()A.等位基因A/a、B/b位于一对同源染色体上B.红花香豌豆的花形只能为正常蝶形C.图1中的半蝶形自然状态下种植,子代表型及比例为半蝶形:无蝶形=3:1D.若基因型AABBee与aabbEE的个体杂交后F1自交,F二、解答题17.土壤盐碱化是影响植物生长和产量的主要环境胁迫因素,已成为全球性的生态问题。为研究盐胁迫对植物光合作用的影响,研究人员利用一定范围内的几种不同浓度的NaCl溶液分别对葫芦幼苗进行实验,并检测相关光合指标,结果如图1、图2所示。回答下列问题:(1)在光合作用中,叶绿素主要吸收光用于光反应。为了分析盐胁迫对叶绿素含量的影响,通常可用无水乙醇溶液将其提取后,再用液进行分离。(2)分析图1的实验结果可知,不同盐胁迫程度对葫芦幼苗叶绿素总含量的影响是,这种变化主要是通过影响(填“叶绿素a”或“叶绿素b”)的含量来实现的。(3)根据图2的实验结果可知,当处理天数为5天时,在实验浓度范围内,随盐胁迫程度的增大,葫芦幼苗的净光合速率。研究人员认为该实验结果不仅仅是由叶绿素的变化引起的,还可能与盐胁迫下葫芦幼苗呼吸速率增大有关。若要测定葫芦幼苗的呼吸速率,则需要进行的操作是。(4)盐胁迫还会影响葫芦幼苗叶片的气孔导度,根据图2实验结果推测,处理天数为3天时120mmol·L-1组葫芦幼苗叶片的气孔导度很可能会(填“大于”或“小于”)对照组的。18.为探究干旱胁迫对栀子的影响,研究人员利用一年生栀子幼苗,设置了4个盆栽控水实验:以土壤相对含水量为田间持水量的100%为对照(CK);将土壤相对含水量为田间持水量的80%、60%和40%分别设为轻度、中度和重度的干旱胁迫处理,其处理编号依次为D1、D2、D3,研究了不同程度的干旱胁迫下栀子的净光合速率、胞间CO2浓度和(适宜光照强度下的)叶绿素荧光参数的变化情况,结果如图1、图2和表所示。回答下列问题:处理编号初始荧光F0最大荧光Fₘ光反应中心光能转化效率(Fₘ-F0)/Fₘ光化学淬灭系数非光化学淬灭系数CK20211120.8180.2580.833D120510830.8110.1980.844D221610170.7880.1820.853D322710030.7740.1720.859注:初始荧光是指光反应中心处于完全开放(未进行化学反应)时的荧光产量,最大荧光是指利用饱和强光使光反应中心关闭时的荧光产量。光化学淬灭系数与吸收的光能中用于光合作用的部分呈正相关,非光化学淬灭系数与吸收的光能中以热能的形式耗散的部分呈正相关。(1)适宜强度的光照下,位于叶绿体的色素捕获光能的主要去向有:①通过光反应中心转化为中的化学能,用于暗反应中过程并最终转化为糖类中的化学能;②荧光和非光化学淬灭等能量耗散的过程。(2)由表可知,光反应中心光能转化效率与干旱胁迫呈(填“正”或“负”)相关。由实验结果可知,不同程度的干旱胁迫下栀子的净光合速率发生明显变化。分析以上数据,请从光合作用过程的角度分析,导致栀子的净光合速率发生变化的可能原因:①;②。(3)研究表明,外源施用脱落酸(ABA)对干旱胁迫下栀子叶绿素含量有显著提升作用,从而提高植物的光合速率,但在正常条件下,此作用不明显。请以栀子幼苗为材料设计实验验证该结论(要求写出实验思路)。19.脂多糖(LPS)是革兰氏阴性菌细胞壁的特征成分,CD14蛋白作为LPS的受体,二者结合后会激活细胞内炎症信号通路,引发机体炎症反应,严重时可导致感染性休克。科研人员为开发治疗革兰氏阴性菌感染的新型药物,开展了抗CD14单克隆抗体的制备及药效研究,相关流程如图(图1为CD14基因重组表达载体构建示意图,XhoI、SalI为同尾酶,切割产生相同黏性末端;图2为单克隆抗体制备流程,SP2/0细胞为骨髓瘤细胞)。回答下列问题:(1)利用PCR技术扩增CD14基因时,需根据设计特异性引物,扩增时引物的作用是。(2)图2中,步骤①向小鼠注射的抗原是;步骤④“专一抗体检测”的原理是;若想大规模制备该单克隆抗体,可将筛选得到的杂交瘤细胞。(3)用XhoI和SalI分别酶切CD14和载体后连接,CD14接入载体时会形成正向连接和反向连接的两种重组DNA,某同学拟再利用XhoI和SalI这两种限制酶对CD14的连接方向进行鉴定,你认为该方法(填“可行”或“不可行”),其原因是。(4)为探究抗CD14单克隆抗体的抗炎效果,科研人员将等量的小鼠巨噬细胞分为四组:A组加生理盐水,B组加LPS,C组加LPS+低浓度抗CD14单克隆抗体,D组加LPS+高浓度抗CD14单克隆抗体,实验过程中各组添加物质的量均遵循实验设计的原则。培养后检测炎症因子(IL-6)的含量,结果显示B组>C组>D组>A组。请从分子和细胞水平分析D组炎症因子含量低于C组的原因:。20.细胞中每时每刻都进行着许多化学反应,统称为细胞代谢。动植物细胞的新陈代谢离不开酶。氧化应激是小鼠中枢神经系统损伤后产生的继发性损伤之一,过多的活性氧使小鼠神经元中高尔基体结构不稳定,表现为长度增加,进而影响其功能,线粒体中存在与有氧呼吸有关的酶,其中蛋白质Cox10基因功能缺失导致线粒体功能异常,进而诱发小鼠患心肌病,随病程发展会导致小鼠死亡。科研人员对相关机制进行了研究。(1)神经元中的高尔基体可对来自内质网的蛋白质进行。当神经元受损时,高尔基体还可以形成囊泡,修补神经元的断端细胞膜。高尔基体自身也在不断地形成囊泡以进行物质运输,囊泡中物质的去向有。(2)Src蛋白分布于高尔基体等处,参与细胞内信号转导。科研人员使用H2O2构建氧化应激神经元模型进行相关实验,并在下观察、测定并统计各组高尔基体的平均长度,结果如图1,结果表明。(3)小鼠线粒体进行有氧呼吸产生的ATP用以维持心脏功能,在有氧呼吸中线粒体内发生的能量转变是。Omal蛋白可以调节线粒体功能。为研究Omal蛋白和Cox10蛋白的关系,科研人员敲除小鼠相关基因、统计其生存率,结果如图2。双敲除组生存率Cox10基因单敲除组和WT组,说明Omal蛋白可以由Cox10蛋白功能异常导致的线粒体心肌病的发病进程。(4)细胞中几乎所有的化学反应都是由酶催化的,酶活性是指,它可用表示。在一定条件下,小鼠细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体中的酸性水解酶进行降解后再利用,这就是细胞自噬,处于的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞时,通过细胞自噬可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持小鼠细胞内部环境的稳定。21.目前,借助遥感和AI等技术,广西尝试构建“空天海地一体化”的红树林智能监测网络,该网络集水质监测、红树林及其生境自动观测(植被覆盖面积、地上生物量等指标)、滨海湿地鸟类监测等功能为一体,为针对性的保护和修复措施提供科学依据。请回答下列问题:(1)红树林是以红树为优势种的生态系统,其中的群落区别于其他群落的重要特征是。红树林可以蓄洪防旱、净化水质、调节气候,体现了生物多样性的价值。(2)广西早期引入无瓣海桑进行生态修复,但因其能在非种植区自然扩散,对本土的红树植株构成潜在竞争,需加强监测与控制。为进一步研究无瓣海桑的生态位,引入后需要重点监测的相关数据有(答出2点)。(3)在生态系统的组成成分中,红树林植物属于。为科学评估红树林生态系统的固碳能力,不仅要监测地上生物量,还要对土壤中有机碳等数据进行采集,请从碳循环的角度分析,原因是。(4)与样方法相比,采用“遥感+AI”技术对红树林保护区进行监测的优点是:(写出2个方面)。
答案解析部分1.【答案】C【解析】【解答】A、细胞凋亡和细胞分化均贯穿生物整个生命历程,并非仅发生在胚胎发育阶段,A错误;
B、多细胞生物的个体衰老是体内细胞普遍衰老的结果,个体衰老与细胞衰老存在直接关联,B错误;
C、细胞分化具有持久性,是基因选择性表达的结果,分化后的细胞一般不可逆转,C正确;
D、正常细胞中均存在原癌基因和抑癌基因,二者发生突变可引发细胞癌变,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)细胞分化、细胞凋亡发生在生物体整个生命进程中。
(2)多细胞生物个体衰老的本质是组成个体的细胞普遍衰老。
(3)细胞分化具有持久性、稳定性和不可逆性。
(4)原癌基因和抑癌基因普遍存在于正常细胞中,调控细胞正常的生命活动。2.【答案】A【解析】【解答】A、由测交后代有色籽粒∶无色籽粒=1∶3,可判断该性状由两对独立遗传的等位基因控制,仅双显性基因型表现为有色,其余基因型为无色。植株X为双杂合子(如AaBb),与隐性纯合子(aabb)测交,后代有色籽粒基因型同样为AaBb,与植株X基因型相同,A正确;
B、该性状由两对独立遗传的等位基因控制,遗传既遵循基因的分离定律,也遵循基因的自由组合定律,B错误;
C、若由一对等位基因控制,测交后代性状分离比应为1∶1,与题干结果不符,因此该性状由两对等位基因控制,C错误;
D、植株X(AaBb)与aabb测交,后代无色籽粒基因型为Aabb、aaBb、aabb,共三种,并非两种,D错误。
故答案为:A。
【分析】(1)测交是待测个体与隐性纯合子杂交,可检测待测个体产生配子的种类及比例。
(2)两对独立遗传基因控制的性状,测交后代性状分离比为1∶3,是1∶1∶1∶1的变式,说明双显性为一种表现型,其余基因型为另一种表现型。
(3)基因的自由组合定律以基因分离定律为基础,两对基因的遗传必然遵循分离定律。
(4)两对基因测交后代共4种基因型,根据显隐性关系可划分表现型及对应基因型种类。3.【答案】B【解析】【解答】A、DNA复制方式为半保留复制,细胞进行一次有丝分裂只发生一次DNA复制,分裂后子细胞的每一个核DNA分子都保留一条3H标记链,核DNA全部含有标记,不会出现无标记的子细胞,A不符合题意;
B、细胞先完成一次有丝分裂,子代所有DNA均为一条链带标记、一条链无标记;第二次有丝分裂间期再次进行DNA半保留复制,每条染色体的两条姐妹染色单体中,一个DNA含标记、一个DNA无标记,后期姐妹染色单体随机移向细胞两极,可形成核DNA完全不含3H标记的子细胞,B符合题意;
C、减数分裂只在减数第一次分裂前的间期进行一次DNA复制,减数分裂Ⅰ结束后,次级精母细胞的核DNA均带有3H标记,无法形成无标记细胞,C不符合题意;
D、减数分裂Ⅱ不再进行DNA复制,只是姐妹染色单体分离,分裂产生的子细胞核DNA仍都含有3H标记,不可能出现无标记的情况,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】DNA的复制遵循半保留复制原则,复制时以原有DNA的两条链分别作为模板合成新链。有丝分裂特点是一次分裂伴随一次DNA复制,连续两次有丝分裂会经历两次DNA复制和两次细胞分裂,后期染色体单体随机分配,会出现标记与无标记DNA的重新组合。减数分裂全过程只进行一次DNA复制,随后连续两次细胞分裂都不再复制DNA,最终所有配子的DNA都会保留初始的放射性标记,不会产生无标记的子细胞。4.【答案】A【解析】【解答】A、生物个体通过基因突变产生新基因后,新基因能否在种群中传播扩散,会受到自然选择、遗传漂变、基因交流等多种因素制约,不一定能在种群内扩散,A正确;
B、即使环境条件保持稳定,种群内部仍存在个体差异和变异,自然选择依然会淘汰劣势个体、保留有利性状,持续维持种群基因频率的稳定,仍然发挥作用,B错误;
C、协同进化是不同物种之间、生物与无机环境之间相互影响共同进化,灵长类动物照顾幼仔属于同种生物的种内行为,不属于协同进化,C错误;
D、精明的捕食者多优先猎捕数量占优势的猎物,避免单一猎物被过度捕食,不会使数量少的猎物种群率先灭绝,D错误。
故答案为:A。
【分析】现代生物进化理论认为种群是生物进化的基本单位,突变和基因重组为进化提供原材料,自然选择定向改变种群基因频率,隔离是新物种形成的必要条件。遗传漂变、个体迁移等都会影响新基因在种群中的留存与扩散。协同进化的范畴仅限不同物种间以及生物与无机环境之间,种内性状和行为的演化由种内自然选择主导。精明捕食者策略有利于维持群落物种多样性,环境稳定时自然选择不会消失,只是以稳定现有基因频率为主要作用。5.【答案】A【解析】【解答】A、生长缺陷雄鼠的A基因来自其母本,母本体细胞中A基因未发生甲基化,可正常表达,仅在形成雌配子时A基因被甲基化,因此生长缺陷雄鼠的A基因在其母本体内是可以表达的,A错误;
B、生长缺陷雄鼠在形成雄配子时会发生印记重建,A基因会去甲基化,传递给子代时A基因恢复表达能力,因此来自生长缺陷雄鼠的A基因在子代鼠中可表达,B正确;
C、基因印记的本质是DNA甲基化等表观修饰,不改变A、a基因的碱基序列,因此不改变基因储存的遗传信息,C正确;
D、生长缺陷雄鼠的基因型存在两种可能:若为A甲基化的Aa型,与任意雌鼠交配后代表型为生长正常:生长缺陷=1:1;若为aa型,与任意雌鼠交配后代均为生长缺陷,因此可通过交配后代表型判断雄鼠基因型,D正确。
故答案为:A。
【分析】基因印记属于表观遗传现象,是指配子形成过程中,基因发生甲基化等表观修饰,导致亲本来源不同的等位基因在子代中出现表达差异。甲基化修饰不改变基因的碱基序列,仅影响基因的表达,且在配子形成时会发生印记重建,清除原有修饰并建立新的修饰模式。雄配子形成时相关基因会去甲基化,雌配子形成时相关基因会被甲基化,导致子代中来自父本和母本的等位基因表达状态不同。6.【答案】B【解析】【解答】A、丙氨酸氨基转移酶主要分布在肝细胞内,其数值偏高说明肝细胞受损、肝功能异常,但报告单无尿素氮、肌酐等肾功能相关检测指标,无法判定肾功能是否受损,A不符合题意;
B、患者血液总蛋白含量明显低于正常参考值,若由营养不良引起血浆蛋白合成不足,会使血浆胶体渗透压降低,水分从血浆进入组织液,进而出现组织浮肿,B符合题意;
C、醛固酮的生理作用是促进肾小管和集合管重吸收Na+、排出K+,患者醛固酮含量偏高,会促进钠重吸收,血钠浓度应偏高,不会偏低,C不符合题意;
D、游离甲状腺激素含量偏低,通过下丘脑-垂体-甲状腺轴的负反馈调节,会促使垂体分泌更多促甲状腺激素TSH,TSH浓度应高于正常值,D不符合题意。
故答案为:B。
【分析】转氨酶主要储存在肝细胞中,肝细胞损伤破裂后转氨酶会释放进入血液,造成血液中转氨酶浓度升高。血浆蛋白是维持血浆胶体渗透压的主要物质,血浆蛋白含量下降会降低血浆吸水能力,引发组织水肿。醛固酮参与水盐平衡调节,具备保钠排钾的功能。甲状腺激素分泌存在分级调节与负反馈调节机制,甲状腺激素含量降低时,对垂体的抑制作用减弱,促甲状腺激素分泌量会上升。7.【答案】C【解析】【解答】A、饭后半小时,消化道吸收大量葡萄糖进入血液,血糖浓度升高。根据图示血流方向,血液从右侧流入肝脏处的毛细血管,从左侧流出。流经肝脏时,②血浆中的葡萄糖可以透过毛细血管壁进入③组织液,进而被肝细胞吸收,一部分葡萄糖在肝细胞内氧化分解供能,另一部分合成肝糖原储存起来。经过肝细胞摄取利用后,流出肝脏的左端血浆中葡萄糖含量明显下降,因此②中葡萄糖含量左端比右端少,A错误;
B、②代表血浆,③代表组织液。毛细血管壁不允许大分子蛋白质自由透过,血浆中的血浆蛋白很难进入组织液,二者成分上最主要的差异是②血浆中的蛋白质含量远高于③组织液,该选项将二者蛋白质含量高低关系写反,B错误;
C、肝细胞通过有氧呼吸第二阶段在线粒体基质产生CO2,CO2需要依次跨越多层生物膜才能到达②血浆:先穿过线粒体的外膜和内膜(2层生物膜),再穿出肝细胞自身的细胞膜(1层生物膜);之后要穿过毛细血管壁的单层上皮细胞,先进细胞、再出细胞,又经过2层细胞膜。总共跨越2+1+2=5层生物膜,C正确;
D、①淋巴、②血浆、③组织液共同组成人体的内环境。内环境稳态不是指化学成分和理化性质保持绝对恒定不变,而是各项指标在合理范围内动态波动、相对稳定,“恒定”的表述不符合稳态的定义,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)内环境由血浆、组织液、淋巴液三种细胞外液构成,血浆和组织液能够双向相互渗透,组织液只能单向流入淋巴,淋巴最终回流汇入血浆,细胞内液不属于内环境。
(2)肝脏是血糖调节的关键器官,血糖浓度偏高时,肝细胞摄取葡萄糖合成肝糖原,降低血浆葡萄糖浓度;血糖偏低时,肝糖原分解补充血浆葡萄糖。
(3)血浆与组织液、淋巴的小分子物质可以自由交换,最核心的成分差异是血浆含有大量血浆蛋白,组织液和淋巴中蛋白质含量极低。
(4)线粒体是双层膜细胞器;毛细血管壁由单层上皮细胞围成,物质完整穿过这层细胞,需要先后进入、穿出细胞,跨越两层细胞膜。
(5)有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,是细胞内CO2的生成部位,CO2跨膜运输的方式为自由扩散,不需要载体和能量。
(6)内环境稳态是一种动态平衡,内环境的化学成分、渗透压、温度、pH等理化性质只会在狭小范围内波动,不会永久固定不变。8.【答案】D【解析】【解答】A、电针刺激足三里激活Prokr2感觉神经元,兴奋沿着反射弧传导,通过迷走神经支配肾上腺分泌肾上腺素、去甲肾上腺素,该环节属于神经调节;肾上腺素和去甲肾上腺素随体液运输到达肠巨噬细胞处发挥作用,该环节属于体液调节,整个抗炎过程是神经调节和体液调节共同起作用,A正确;
B、根据图示,肾上腺素与肠巨噬细胞膜上的N受体特异性结合后,能够抑制该细胞释放TNF-α,而TNF-α会促进炎症发生,因此该过程可以减轻炎症反应,B正确;
C、题图里迷走神经连接延髓与肾上腺,迷走神经的传出神经末梢可以支配肾上腺,调控肾上腺合成并分泌肾上腺素、去甲肾上腺素,C正确;
D、刺激天枢穴无法产生抗炎效果,并不是天枢穴处的神经不能传递电针刺激的兴奋信号,而是该穴位没有Prokr2感觉神经元,无法启动后续迷走神经-肾上腺这条抗炎信号通路,D错误。
故答案为:D。
【分析】(1)神经调节依靠完整反射弧完成信号传导,可调控内分泌腺分泌激素;激素通过体液运输作用于靶细胞、靶器官属于体液调节,动物很多稳态调节过程由神经、体液调节共同协作完成。
(2)激素只能和靶细胞膜上对应的特异性受体结合,才能调控靶细胞的生理代谢活动。
(3)效应器由传出神经末梢和它所支配的肌肉或腺体组成,传出神经末梢可以直接调控内分泌腺的分泌活动。
(4)神经纤维都具有传导兴奋的能力,某刺激无法产生预期生理效应,不一定是神经不能传导信号,可能是缺少对应的特异性感受器或神经元,无法开启后续调控通路。9.【答案】B【解析】【解答】A、过程①为细胞呼吸第一阶段,②为无氧呼吸第二阶段,二者均发生在细胞质基质;过程③为有氧呼吸第二、三阶段,发生在线粒体;过程④是醋酸菌的醋酸发酵,醋酸菌为原核生物,无线粒体,A错误;
B、在酸性条件下,重铬酸钾可与乙醇发生反应呈现灰绿色,因此可用重铬酸钾检验果酒发酵是否产生乙醇,B正确;
C、过程③有氧呼吸第三阶段需要氧气参与,过程④醋酸菌发酵为需氧过程,也需要氧气参与,因此③和④都需要氧气,C错误;
D、酵母菌呼吸作用的最适温度为18~25℃,醋酸菌发酵的最适温度为30~35℃,因此①~④所需最适温度不同,D错误。
故答案为:B。
【分析】(1)酵母菌为真核生物,无氧呼吸全程发生在细胞质基质,有氧呼吸第二、三阶段发生在线粒体;醋酸菌为原核生物,无线粒体,只能进行有氧呼吸。
(2)酸性重铬酸钾可特异性检测酒精,颜色变化为由橙色变为灰绿色。
(3)有氧呼吸第三阶段、醋酸菌的发酵过程均必须有氧气参与。
(4)不同微生物的最适生长温度不同,酵母菌适宜低温,醋酸菌适宜较高温度。10.【答案】D【解析】【解答】A、植物的代谢产物分为初生代谢物和次生代谢物,初生代谢物是植物生长、发育、繁殖所必需的物质,而次生代谢物是植物在特定条件下产生的物质,并非植物生存所必需,A错误;
B、细胞周期是指连续分裂的细胞完成一次分裂所需要的时间。动物细胞传代培养除了包含细胞分裂增殖的过程,还需要对细胞进行消化、分离、分装转瓶等一系列操作,因此完成一次传代培养所需的时间明显长于一个细胞周期的时间,B错误;
C、单克隆抗体—药物偶联物依靠单克隆抗体与肿瘤抗原的特异性结合,实现对肿瘤细胞的靶向识别,使药物在肿瘤部位发挥杀伤作用,但该物质是随机体体液进行全身性运输,并不具备定向运输的特点,C错误;
D、在受精过程中,若在卵细胞膜和透明带的间隙观察到两个极体,这是判断卵子是否受精的重要标志;雌雄原核融合才是受精作用完成的标志,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)植物代谢产物分为初生代谢物与次生代谢物,初生代谢物保障植物正常生命活动,是植物必需物质;次生代谢物不参与植物基础生命活动,不属于植物必需物质,常利用植物细胞培养技术规模化生产次生代谢物。
(2)动物细胞周期仅对应细胞分裂的时长,传代培养涵盖细胞增殖、消化、分离、转接等多个环节,单次传代培养耗时大于单个细胞周期。
(3)单克隆抗体可与对应抗原特异性结合,抗体-药物偶联物能精准识别肿瘤细胞实现靶向杀伤,但该物质依靠体液扩散运输,不属于定向运输。
(4)受精过程有两个不同判定依据,卵细胞膜与透明带之间出现两个极体代表卵子已受精,雌雄原核相互融合代表整个受精作用彻底完成。11.【答案】A【解析】【解答】A、MpaLYR结合CO4/5或CO7/8之后,还必须与MpaCEK1结合形成完整的蛋白复合体,才能激活共生反应或侵染反应,仅完成CO4/5、CO7/8与MpaLYR的结合,无法直接引发相应生理反应,A错误;
B、低磷环境下植物释放的独脚金内酯能促进共生真菌大量增殖,进而让植物高效获取磷元素,说明共生真菌可以从外界环境中吸收磷元素并供给植物利用,B正确;
C、独脚金内酯主要通过调控共生真菌的增殖和代谢来间接帮助植物吸收磷元素,若植物体内不存在共生真菌,外源施加独脚金内酯也无法发挥作用,植物对磷元素的吸收量不会出现明显变化,C正确;
D、CO4/5与CO7/8会竞争性结合MpaLYR,当CO4/5含量较高时,会优先占据MpaLYR上的结合位点,阻碍CO7/8与受体结合,进而抑制病原真菌的侵染过程,D正确。
故答案为:A。
【分析】(1)细胞膜上识别信号分子的受体多为蛋白质,不少受体由多个不同蛋白亚基组成,信号分子结合受体的部分亚基后,还需要各亚基组装为完整复合体,才能启动细胞内的信号传递过程。
(2)互利共生属于生物的种间关系,两种生物共同生活,彼此为对方提供有利条件,在营养、生存等方面相互依存。
(3)植物激素是植物产生的微量有机物,可运输至作用部位调节生命活动,部分植物激素会通过影响其他生物的生命活动,间接实现对植物自身生理过程的调控。
(4)不同物质可竞争同一个受体上的结合位点,存在竞争性结合关系,一种物质浓度升高,会降低其他物质与该位点结合的几率。
(5)土壤中的矿质元素可被真菌吸收利用,部分共生真菌具备协助植物吸收环境中矿质营养的能力。12.【答案】C【解析】【解答】A、根据种群数量变化规律,被捕食者数量先变化,捕食者数量后变化。甲数量最多,为第一营养级;乙数量变化早于丙,故乙为第二营养级,丙为第三营养级,食物链应为甲→乙→丙,A错误;
B、第二营养级粪便中的能量属于上一营养级(第一营养级)同化的能量,不属于第二营养级同化量,因此b2(第二营养级流向分解者的能量)不包含其粪便中的能量,B错误;
C、第一营养级的同化量为a1+a2+a3,第二营养级从第一营养级同化的能量为a2,能量传递效率=下一营养级同化量/上一营养级同化量×100%,故第一、二营养级间传递效率为a2/(a1+a2+a3)×100%,C正确;
D、该人工海水养殖生态系统中,流入的总能量是生产者固定的太阳能与饲料中有机物的化学能之和,并非现有生物拥有的总能量,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)食物链判断依据:营养级越低,生物数量通常越多;被捕食者种群数量变化先于捕食者。
(2)某营养级粪便中的能量不属于自身同化量,属于上一营养级的同化量。
(3)相邻营养级能量传递效率=(下一营养级从上一营养级同化的能量÷上一营养级同化的总能量)×100%。
(4)人工生态系统的总输入能量包括生产者固定的太阳能和人工投入饲料中的化学能。13.【答案】C【解析】【解答】A、传统发酵利用山楂表面附着的野生型酵母菌,灭菌会杀死菌种,因此无需对山楂进行灭菌处理,A错误;
B、白砂糖的主要成分为蔗糖,只含C、H、O元素,只能为酵母菌提供碳源,不能提供氮源,B错误;
C、酒精发酵的最适温度为18~25℃,为无氧环境;醋酸发酵的最适温度为30~35℃,醋酸菌为需氧菌,发酵过程需要通入氧气,因此醋酸发酵温度更高且需氧,C正确;
D、酸性重铬酸钾用于检测酒精,果醋制作成功可通过检测pH、观察发酵液气味判断,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)传统果酒发酵依赖原料表面的天然酵母菌,灭菌会破坏天然菌种。
(2)糖类仅含碳、氢、氧元素,只能作为微生物的碳源。
(3)酵母菌和醋酸菌的代谢类型、最适温度不同,酵母菌无氧呼吸产生酒精,醋酸菌有氧呼吸产生醋酸。14.【答案】D【解析】【解答】A、花面狸的主要猎物鼠类等多在夜间活动,结合图示,花面狸夜间活动强度更高,其活动节律与捕食对象相适应,A正确;
B、对比旱季和雨季的曲线,旱季猪獾与花面狸的活动时段错开、曲线重叠少,雨季二者活动曲线重叠更多,因此旱季的活动时间重叠度小于雨季,B正确;
C、雨季时,猪獾活动强度峰值出现3次,花面狸出现2次,猪獾的峰值次数更多,C正确;
D、旱季植物果实匮乏,猪獾会更多捕食昆虫、鼠类,与花面狸的食物类型重叠度增大,而非减小,D错误。
故答案为:D。
【分析】(1)动物的活动节律可与猎物的活动节律协同进化,利于捕食。
(2)生态位分化包括时间生态位分化,可降低种间竞争,利于物种共存。
(3)环境资源(如食物)的季节变化,会改变物种间的食物重叠程度。
(4)可通过种群活动强度的时间变化曲线,判断物种的活动节律及峰值出现次数。15.【答案】D【解析】【解答】A、苹果含有糖类、蛋白质、水、无机盐等物质,可为细菌提供碳源、氮源、水和无机盐等营养物质,并非仅提供碳源、水和无机盐,A错误;
B、平板划线法主要用于微生物的分离和纯化,无法直接计数;检测微生物数量可采用稀释涂布平板法或显微镜直接计数法,B错误;
C、腐烂部位的微生物产生的毒素可扩散至未腐烂部位,即使部位⑤微生物数量少,也可能含有毒素,切掉腐烂部位后仍不能食用,C错误;
D、不同微生物形成的菌落,在形态、大小、颜色、隆起程度等方面存在差异,可通过观察菌落特征初步判断微生物的种类,D正确。
故答案为:D。
【分析】(1)微生物的营养物质包括碳源、氮源、水、无机盐等,水果中的有机物可为微生物提供碳源和氮源。
(2)平板划线法不能用于微生物计数,稀释涂布平板法可统计活菌数量,显微镜直接计数法可统计总菌数。
(3)微生物产生的毒素可扩散至水果完好部位,因此腐烂水果即使切除腐烂部分也不宜食用。16.【答案】C【解析】【解答】A、图1中F1(AaBb)与乙(aabb)测交,后代表型比为1:2:1,是两对基因自由组合的测交结果,说明A/a、B/b位于两对同源染色体上,A错误;
B、红花基因型为A_E_,花形中A_bb、aaB_为半蝶形,因此基因型如AabbEE(红花)的个体花形为半蝶形,并非只能为正常蝶形,B错误;
C、半蝶形基因型为Aabb或aaBb,香豌豆为自花传粉植物,自然状态下自交;以Aabb为例,自交后代为AAbb(半蝶形):Aabb(半蝶形):aabb(无蝶形)=1:2:1,表型比为半蝶形:无蝶形=3:1,aaBb自交结果同理,C正确;
D、B/b与E/e连锁,B与e、b与E分别在同一条染色体上;无蝶形基因型为aabb,该基因型含aa,而红花基因型需含A_,因此aabb只能为白花,无法出现红花无蝶形个体,D错误。
故答案为:C。
【分析】(1)9:7是9:3:3:1的变式,说明控制花色的两对等位基因遵循基因的自由组合定律。
(2)测交后代性状分离比为1:2:1,可判断控制花形的两对等位基因位于两对同源染色体上,遵循自由组合定律。
(3)连锁的两对等位基因不发生交叉互换时,基因随染色体整体传递,不会自由组合。17.【答案】(1)红光和蓝紫;层析(2)在实验浓度范围内,随盐胁迫程度的增大,葫芦幼苗叶绿素总含量逐渐下降;叶绿素a(3)逐渐下降;在黑暗条件下测定各组别(或不同盐胁迫程度下)葫芦幼苗单位时间内CO2的释放量(或O2的吸收量)(4)小于【解析】【解答】(1)叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,捕获光能用于光合作用的光反应阶段。叶绿素易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此用无水乙醇提取色素;不同光合色素在层析液中的溶解度存在差异,溶解度高的扩散速度更快,因此使用层析液通过纸层析法将各类色素分离开。
(2)观察图1,随着NaCl浓度不断升高,盐胁迫程度逐步增强,葫芦幼苗的叶绿素总含量持续降低。对比叶绿素a和叶绿素b的柱形高度变化,叶绿素b含量波动幅度很小,叶绿素a含量下降趋势显著,说明叶绿素总含量下降主要是叶绿素a含量减少造成的。
(3)处理天数固定为5天时,随着NaCl浓度升高,盐胁迫加剧,葫芦幼苗净光合速率逐步下降。净光合速率=总光合速率−呼吸速率,测定呼吸速率时必须排除光合作用的干扰,需要将幼苗置于完全黑暗环境中,测定单位时间内二氧化碳释放量或者氧气吸收量,以此计算呼吸速率。
(4)气孔导度决定叶片从外界吸收二氧化碳的量,气孔导度越小,CO2供应不足,暗反应受限,光合速率降低。处理天数为3天时,120mmol/LNaCl处理组净光合速率远低于对照组,推测该组叶片气孔导度小于对照组。
【分析】(1)光合色素的吸收光谱具有特异性,叶绿素a、叶绿素a主要吸收红光与蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光;色素提取和分离是经典实验,提取依靠有机溶剂溶解色素,分离依靠不同色素在层析液中溶解度差异实现分层。
(2)盐胁迫会破坏叶绿体结构、抑制叶绿素合成或加速叶绿素分解,造成叶绿素总量下降;对比两种叶绿素的数值变化,叶绿素a受盐胁迫影响更大,是总叶绿素含量降低的主导因素。
(3)光照下植物同时进行光合作用和呼吸作用,无法单独测定呼吸速率,黑暗条件下光合作用停止,气体变化只由细胞呼吸引起,可准确测定呼吸速率。
(4)气孔是CO2进入叶肉细胞的通道,盐胁迫会使植物失水,气孔开度缩小,气孔导度下降,CO2供给减少,光合速率随之降低,与图中净光合速率变化趋势吻合。(1)在光合作用中,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光用于光反应,光反应产生的ATP和NADPH用于暗反应。为了分析盐胁迫对叶绿素含量的影响,通常可用无水乙醇溶液将其提取后,再用层析液进行分离,所用的方法是纸层析法。(2)分析图1的实验结果可知,在实验浓度范围内,随盐胁迫程度的增大,葫芦幼苗叶绿素总含量逐渐下降,即不同盐胁迫程度导致葫芦幼苗叶绿素总含量逐渐下降,这种变化主要是通过影响“叶绿素a”的含量来实现的,该过程中对叶绿素b的含量影响不大。(3)根据图2的实验结果可知,当处理天数为5天时,在实验浓度范围内,随盐胁迫程度的增大,葫芦幼苗的净光合速率逐渐下降。研究人员认为该实验结果不仅仅是由叶绿素的变化引起的,因为叶绿素含量只是影响了光合速率,而净光合速率等于总光合速率和呼吸速率的差值,因而推测净光合速率的下降还可能与盐胁迫下葫芦幼苗呼吸速率增大有关。若要测定葫芦幼苗的呼吸速率,则需要进行的操作是在黑暗条件下测定各组别葫芦幼苗单位时间内CO2的释放量(或O2的吸收量),该操作可用液滴移动法进行。(4)盐胁迫还会影响葫芦幼苗叶片的气孔导度,根据图2实验结果推测,处理天数为3天时120mmol·L-1组葫芦幼苗叶片的气孔导度很可能会“小于”对照组的,进而导致二氧化碳吸收量减少,表现为光合速率下降。18.【答案】(1)类囊体薄膜上;NADPH、ATP;C3的还原(2)负;干旱胁迫下,为减少水分散失,植物气孔导度减小,导致植物吸收的CO2减少,CO2的固定过程受阻,暗反应速率减慢;干旱胁迫下,光反应阶段光合色素吸收的光能用于光合作用的部分减少(用于热耗散等的部分增多),合成的ATP、NADPH减少,光反应速率减慢(3)实验思路:选取生长状况相似且良好的栀子幼苗,随机均分为四组,并编号为A、B、C、D;分别对A、B两组幼苗外源施用适量且等量的适宜浓度的ABA,对C、D两组幼苗外源施用等量的蒸馏水;将A、C两组幼苗放在相同的干旱环境中培养,将B、D两组幼苗放在正常含水量且其他条件相同的适宜环境中培养,一段时间后测定四组栀子幼苗叶片中的叶绿素含量【解析】【解答】(1)叶绿体中捕获光能的光合色素分布在类囊体薄膜上。色素捕获的光能,经光反应中心转化为NADPH、ATP中的化学能;NADPH和ATP苷可直接为暗反应中三碳化合物的还原过程供能,最终将能量储存在糖类等有机物中。
(2)随着干旱胁迫程度不断加剧,光反应中心光能转化效率逐渐降低,因此二者呈负相关。结合实验数据分析,净光合速率下降的原因分为两方面:①干旱胁迫下植物为减少水分散失,气孔开放程度降低,二氧化碳吸收量减少,胞间二氧化碳浓度下降,暗反应中二氧化碳的固定速率减慢;②干旱胁迫使光化学淬灭系数降低、非光化学淬灭系数升高,植物吸收的光能用于光合作用的比例减少,用于热能耗散的比例增多,光反应产生的NADPH、ATP减少,光反应速率减慢,进而制约暗反应,使整体光合速率下降。
(3)该实验的自变量为环境含水量(正常、干旱)、是否外源施加脱落酸,因变量为栀子幼苗的叶绿素含量,需设置对照实验。实验思路:选取生长状况一致的健康栀子幼苗,随机均分为四组并编号A、B、C、D;A、B组喷施适量且等量适宜浓度的脱落酸溶液,C、D组喷施等量蒸馏水;将A、C组置于相同的干旱胁迫环境培养,B、D组置于土壤含水量正常的适宜环境培养,其他培养条件均相同;培养一段时间后,检测并比较四组幼苗叶片的叶绿素含量。
【分析】(1)光合作用的光反应阶段发生在叶绿体类囊体薄膜,暗反应发生在叶绿体基质;光反应将光能转化为NADPH和ATP中的活跃化学能,暗反应通过三碳化合物的还原,将活跃化学能转化为有机物中的稳定化学能。
(2)影响光合速率的环境因素可通过气孔因素影响暗反应,也可通过影响光反应中光能的分配、利用效率制约光合速率;净光合速率等于总光合速率减去呼吸速率。(1)植物光合作用的光合色素(如叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素)主要分布在叶绿体类囊体薄膜上,这是光反应的场所,色素在此捕获光能并启动光反应过程。色素捕获的光能主要有两个去向:一是通过光反应中心转化为NADPH和ATP中的化学能;二是通过荧光、热能等形式耗散。其中,NADPH和ATP作为暗反应的“能量货币”,直接用于暗反应中C3的还原过程——将CO2固定生成的C3转化为糖类,最终实现光能到糖类化学能的转化。(2)由表格数据可知,随干旱胁迫程度加剧(CK→D1→D2→D3),光反应中心光能转化效率((Fₘ-F0)/Fₘ)从0.818降至0.774,呈逐渐下降趋势,因此二者呈负相关。由图2曲线可知,随干旱程度增加,胞间CO2浓度下降,干旱胁迫下,为减少水分散失,植物气孔导度减小,导致植物吸收的CO2减少,CO2的固定过程受阻,暗反应速率减慢。由表可知,随干旱程度增加,光化学淬灭系数下降,非光化学淬灭系数增加,导致光合色素吸收的光能用于热耗散的部分增多,使得合成的ATP、NADPH减少,导致光反应速率减慢。(3)据题干信息可知,外源施用脱落酸(ABA)对干旱胁迫下栀子叶绿素含量有显著提升作用,从而提高植物的光合速率,但在正常条件下,此作用不明显,设计实验验证该结论,本实验的自变量为对正常状态和干旱状态的栀子幼苗是否进行施用ABA处理,因变量为幼苗叶片中的叶绿素含量。实验思路:选取生长状况相似且良好的栀子幼苗,随机均分为四组,并编号为A、B、C、D;分别对A、B两组幼苗外源施用适量且等量的适宜浓度的ABA,对C、D两组幼苗外源施用等量的蒸馏水;将A、C两组幼苗放在相同的干旱环境中培养,将B、D两组幼苗放在正常含水量且其他条件相同的适宜环境中培养,一段时间后测定四组栀子幼苗叶片中的叶绿素含量。19.【答案】(1)CD14基因的两端核苷酸(或碱基)序列;使DNA聚合酶能够从引物的3’端开始连接脱氧核苷酸(2)CD14蛋白;抗原与抗体的特异性结合;注射到小鼠腹腔内增殖(或体外进行大规模细胞培养)(3)可行;正向连接的重组DNA有这两种酶的酶切位点,可再次被切开;而反向连接的重组DNA会形成新的序列,没有这两种酶的酶切位点无法切开(4)高浓度抗CD14单克隆抗体能更多地与巨噬细胞表面的CD14蛋白特异性结合,更有效地阻断LPS与CD14的结合,从而更强地抑制炎症信号通路的激活,使巨噬细胞分泌的炎症因子更少【解析】【解答】(1)PCR扩增目的基因时,引物需要与CD14基因两端的核苷酸序列互补配对,因此需根据CD14基因两端的核苷酸(碱基)序列设计特异性引物。DNA聚合酶无法从头合成DNA链,只能从引物的3'端延伸子链,因此引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸,启动DNA的扩增过程。
(2)要制备抗CD14单克隆抗体,需刺激小鼠产生针对CD14蛋白的B淋巴细胞,因此步骤①注射的抗原为CD14蛋白。专一抗体检测基于抗原与抗体可特异性结合的原理,筛选出能分泌目标抗体的杂交瘤细胞。大规模制备单克隆抗体时,可将杂交瘤细胞注射到小鼠腹腔内增殖,从小鼠腹水中提取;也可在体外进行大规模细胞培养,从细胞培养液中获取。
(3)该方法可行。XhoI和SalI为同尾酶,切割后产生相同黏性末端;正向连接的重组DNA仍保留XhoI和SalI的酶切位点,可被两种酶再次切割;反向连接时,两种酶切割产生的黏性末端连接后,形成的新DNA序列不再含有XhoI、SalI的识别序列,无法被酶切,因此可通过酶切结果判断连接方向。
(4)LPS需与巨噬细胞表面的CD14蛋白结合,才能激活炎症信号通路、促使巨噬细胞分泌炎症因子。D组抗CD14单克隆抗体浓度更高,可更多地与巨噬细胞表面的CD14蛋白特异性结合,更强地阻断LPS与CD14蛋白的结合,抑制炎症信号通路的激活,使巨噬细胞分泌的炎症因子更少。
【分析】(1)PCR技术扩增目的基因时,引物需依据目的基因两端的碱基序列设计;DNA聚合酶只能从引物的3'端催化脱氧核苷酸的连接,延伸DNA子链。
(2)单克隆抗体制备中,需用特定抗原免疫小鼠;抗原‑抗体特异性结合是抗体检测的原理;杂交瘤细胞可通过体内或体外培养实现大量增殖并分泌单克隆抗体。
(3)同尾酶切割产生的黏性末端可连接,反向连接会破坏原有酶切位点,正向连接可保留酶切位点,可利用该特点鉴定目的基因连接方向。
(4)信号分子与受体结合可启动细胞信号通路;抗体可竞争性结合受体,阻断信号分子与受体的结合,抑制下游生理反应。(1)利用PCR技术扩增CD14基因时,需要根据CD14基因的两端核苷酸(或碱基)序列设计特异性引物。因为引物要与模板DNA特定序列互补配对,从而确保扩增的是目标基因。DNA聚合酶只能从引物的3'端延伸DNA链,引物为DNA合成提供了起始点,扩增时引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸。(2)步骤①因为要制备抗CD14单克隆抗体,需要先让小鼠免疫产生能分泌抗CD14抗体的B淋巴细胞,需向小鼠注射的抗原是CD14蛋白。步骤④“专一抗体检测”的原理是抗原与抗体的特异性结合。只有能与CD14蛋白特异性结合的杂交瘤细胞产生的抗体才能被检测出来。杂交瘤细胞在小鼠腹腔内或体外培养时可以大量增殖并分泌单克隆抗体。(3)由于正向连接的重组DNA有XhoI和SalI这两种酶的酶切位点,可再次被切开;而反向连接的重组DNA会形成新的序列,没有这两种酶的酶切位点无法切开。所以可以通过酶切后电泳等检测手段,根据条带情况可以判断连接方向。(4)从分子和细胞水平分析,高浓度抗CD14单克隆抗体能更多地与巨噬细胞表面的CD14蛋白特异性结合,更有效地阻断LPS与CD14的结合。LPS与CD14结合后会激活细胞内炎症信号通路,引发机体炎症反应,而抗CD14单克隆抗体阻断了这一过程,从而更强地抑制炎症信号通路的激活,使巨噬细胞分泌的炎症因子更少。20.【答案】(1)加工、分类和包装;分泌到细胞外、返回内质网、留在细胞中参与溶酶体形成、整合到细胞膜上、参与植物细胞中细胞板的形成等(2)显微镜;激活Src可以解除氧化应激造成的高尔基体结构不稳定(3)有机物中稳定的化学能大部分转化成热能,少部分转化成储存在ATP中活跃的化学能;低于(显著低于);改善(缓解)(4)酶催化特定化学反应的能力;在一定条件下酶所催化某一化学反应的速率;营养缺乏条件下;受到损伤、微生物入侵或细胞衰老【解析】【解答】(1)高尔基体的主要功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装。高尔基体产生的囊泡运输的物质存在多种去向:部分囊泡将蛋白质分泌到细胞外;部分囊泡可返回内质网;部分囊泡参与溶酶体的形成,将水解酶包裹;部分囊泡可整合到细胞膜上,更新细胞膜成分;植物细胞中高尔基体囊泡还会参与细胞板的形成。
(2)高尔基体的形态、长度需要借助显微镜观察测量。对比三组实验结果,与正常神经元相比,过氧化氢处理的氧化损伤神经元高尔基体平均长度显著增加;加入Src激活剂后,高尔基体平均长度恢复至接近正常水平,由此说明激活Src可以解除氧化应激造成的高尔基体结构不稳定。
(3)线粒体中进行有氧呼吸第二、三阶段,丙酮酸、还原氢中稳定的化学能,大部分转化为热能散失,少部分转化为ATP中活跃的化学能。由图2可知,同时敲除Omal和Cox10基因的小鼠生存率,显著低于仅敲除Cox10基因的小鼠和野生型小鼠,说明Omal蛋白能够改善、缓解由Cox10蛋白功能异常引发的线粒体心肌病的发病进程。
(4)酶活性指酶催化特定化学反应的能力,可用一定条件下酶催化某一化学反应的速率来表示。细胞自噬是细胞降解自身受损结构的过程:处于营养缺乏条
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