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(8.13)-点睛押题卷——贵州卷答案及解析_2024高考押题卷_132024高途全系列_26高途点睛卷_2024点睛密卷-生物

  • 2026-03-09 20:31:28 2026-02-10 16:09:10

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13 页
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2026-02-10 16:09:10

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高途高中生物点睛押题卷 贵州卷参考答案及解析 1.C 【分析】题图分析,动物细胞通过将细胞内的离子运输到细胞外而防止细胞过度吸水而涨 破。植物细胞的细胞壁伸缩性较小,因为细胞壁的支持和保护作用,植物细胞不能过度吸 水而涨破。原生生物通过形成收缩泡将细胞内的水分向外释放,从而抵抗过度吸水而涨 破。 【详解】A、动物细胞避免渗透膨胀需要载体蛋白将离子转运到细胞外,以减小细胞内液 的渗透压,防止细胞渗透吸水涨破,A正确; B、原生生物收缩泡释放水的过程,需要收缩泡与细胞膜融合,与生物膜的流动性密切相 关,B正确; C、植物细胞在低浓度溶液中会发生吸水,但是由于细胞壁的支撑作用,吸水到一定程度 后达到平衡,但此时细胞外溶液浓度仍可能小于细胞液浓度,C错误; D、三种细胞的细胞膜都能选择性的吸收和排出物质,都具有选择透过性,D正确。 故选C。 2.C 【分析】“无废弃物农业”能改善土壤的结构,培育了土壤微生物,实现了土壤养分如氮、 磷、钾的循环利用,符合物质循环原理。 【详解】①农业生产中有机肥料会被微生物分解成无机物,再被农作物吸收,所以相对于 化学肥料难以引起“烧苗”现象,①错误; ②收集自然界中有机物,采用堆肥和沤肥等方式,利用微生物分解作用,可提高土壤肥 力,②正确; ③固氮的豆科植物可以提高土壤中氮元素的含量,③正确; ④适时进行松土有利于呼吸作用进行,从而释放能量提高根部细胞吸收无机离子的速率, ④正确; ⑤土壤微生物通过分解作用,将有机物分解成无机物和CO ,为植物生长提供营养元素和 2 CO ⑤正确 2, ; ⑥桑基鱼塘将蚕沙用作桑树的肥料可实现物质的循环利用,⑥错误。 综上所述②③④⑤正确,ABD错误,C正确。故选C。 3.C 【分析】物质跨膜运输的方式:①自由扩散:物质通过简单的扩散进出细胞的方式,如: 氧气、二氧化碳、脂溶性小分子。②协助扩散:借助转运蛋白(载体蛋白和通道蛋白)的 扩散方式,如红细胞吸收葡萄糖。③主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载 体蛋白。 【详解】A、细菌视紫红质能吸收光能,类似于光合色素,能够将光能转化为ATP中的化 学能,实现能量转换,A正确; B、据图可知,H+从膜外运送到膜内,是从低浓度向高浓度运输,且在此过程中需要光提 供能量,故H+利用光能以主动运输的方式进入人工光合细胞器,B正确; C、分析题意可知,科学家利用细菌视紫红质和ATP合成酶等构建了一种简单的人工光合 细胞,人工光合细胞膜类似于类囊体薄膜,人工光合细胞器膜上产生的ATP能用于暗反 应,C错误; D、分析题图可知人工光合细胞器与植物细胞的叶绿体结构和功能不完全相同,D正确。 故选C。 4.D 【分析】1、分析甲图:两个荧光点出现在细胞中①位置,说明两条染色体散乱分布在细胞 中;两个荧光点出现在细胞中②位置,两条染色体排列在赤道板上;两个荧光点出现在细 胞中③位置,且两条染色体分成四条,两两移向了细胞的两极。因此,该细胞正在进行有 丝分裂或减数第二次分裂。 2、分析乙图:两个荧光点出现在细胞中①位置,说明两条染色体散乱分布在细胞中;两个 荧光点出现在细胞中②位置,说明两条染色体联会;两个荧光点出现在细胞中③位置,说 明联会的两条染色体排列在赤道板两侧;两个荧光点出现在细胞中④位置,说明两条染色 体分离,并移向了细胞的两极。因此,该细胞正在进行减数第一次分裂。 【详解】A、图乙①→②阶段发生了同源染色体的联会,因而推测乙中两条染色体是一对 同源染色体,但图甲为有丝分裂或减数第二次分裂,甲细胞中的两条染色体不一定是一对 同源染色体,A错误; B、甲细胞①~③过程可能为有丝分裂或减数第二次分裂,若是有丝分裂则细胞内的染色体 数为4n,若是减数第二次分裂,则细胞内的染色体数为2n,B错误; C、乙细胞的着丝粒从①到②位置的过程是进行同源染色体联会配对,DNA数目不变,C错误; D、乙细胞的着丝粒到达④位置时,同源染色体分离了,此时仍存在姐妹染色单体,因此 每条染色体上DNA含量为2,D正确。 故选D。 5.D 【分析】细胞中的一组非同源染色体,它们在形态和功能上各不相同,但又互相协助,携 带着控制一种生物生长、发育、遗传和变异的全部信息,这样的一组染色体,叫做一个染 色体组。 【详解】A、图中表示的染色体行为是同源染色体联会形成了2个四分体,并且序号为① 和②的同源染色体的非姐妹染色单体之间发生了互换,A正确; B、经一次有丝分裂后形成的染色体的DNA中有一条链是含有32P(用图中的虚线表 示),另一条链是含有的普通P(用图中的实线表示),继续进行减数分裂时,原料为普 通的P,经染色体复制后,每个染色体的两条姐妹染色单体的P元素的组成不同,有一条 单体含有32P,另一条单体的两条DNA链均含有普通的P,发生非姐妹染色单体的互换 时,交换的片段可能是带有32P,也可能是普通的P的单体片段之间的互换,有以下两种情 况: 因此,图中的细胞中不考虑含有32P与普通P的染色单体间的互换(图中第一种情况), 则初级精母细胞中的两对同源染色体共有4条染色体单体含有32P,形成的次级精母细胞中 含有2条非同源染色体,如①和③,可能有2条染色体含有32P,B正确; C、若考虑第二种情况,则图中有5条染色单体含有32P,分别是①的2条单体、②的1条 单体、③和④分别只有1条单体,C正确; D、若按照第一种情况发生互换形成的次级精母细胞如①和③中含有32P的单体分到同一 极,可能导致含有32P的染色体分到一个精细胞中,含有普通P的染色体分到一个精母细 胞中,这样形成的4个精细胞中恰好有2个含有32P,另外2个不含有32P,D错误。 故选D。 6.C 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源 染色体上的非等位基因自由组合。 【详解】A、两纯种花生杂交得F ,F 自交得F ,F 籽粒的表现型及比例为厚壳高含油 1 1 2 2 量∶厚壳低含油量∶薄壳高含油量∶薄壳低含油量=27∶9∶21∶7,其中厚壳∶薄壳=36∶ 28=9∶7,为9∶3∶3∶1的变式,说明花生壳的厚薄由两对基因控制,A错误; B、根据F 中高含油量∶低含油量=3∶1可知高含油量对低含油量为显性,受一对等位基 2 因控制,题中上述比例的出现,两亲本的表现型可能是厚壳低含油量和薄壳高含油量,若 相关基因用A/a、B/b、D/d表示,则亲本的基因型可表示为AABBdd(厚壳低含油量)和 aabbDD(薄壳高含油量),B错误; C、根据B项可知,F 的基因型可表示为AaBbDd,F 中薄壳个体的基因型为2Aabb、 1 2 1AAbb、1aaBB、2aaBb、1aabb,该群体中配子的种类和比例为Ab∶aB∶ab=2∶2∶3,则 它们之间随机受粉,得到的子代花生中厚壳个体占2×2/7×2/7=8/49,C正确; D、根据B项可知,F 的基因型可表示为AaBbDd,F 中厚壳低含油量花生植株的基因型 1 2 为1AABBdd、2AABbdd、2AaBBdd、4AaBbdd,根据自由组合定律可知,在开花时,该群 体中可产生4种花粉且比例为1∶1∶1∶1的基因型为AaBbdd,其他个体不能产生四种比 例均等的花粉,D错误。 故选C。 7.C 【分析】DNA由两条互补链的双螺旋结构组成。复制期间,这些链被分离。然后,原始 DNA分子的每条链都用作产生其对应物的模板,此过程称为半保留复制。 【详解】A、快生长繁殖速率快,营养丰富的条件下,大肠杆菌可以利用快生长模式快速 增殖,A正确; B、由图可知,大肠杆菌在一个复制原点上沿两边双向复制,B正确; C、大肠杆菌慢生长过程也存在DNA复制,存在DNA聚合酶与DNA模板链的结合,C 错误; D、在一次复制结束之前继续开始一轮新的复制,可节约复制的时间,提高复制的效率,D 正确。 故选C。 8.B 【分析】神经调节、体液调节和免疫调节的实现都离不开信号分子(如神经递质、激素和细胞因子等),这些信号分子的作用方式,都是直接与受体接触。受体一般是蛋白质分 子,不同受体的结构各异,因此信号分子与受体的结合具有特异性。 【详解】A、一种内分泌器官可分泌多种激素,如垂体分泌促甲状腺激素、促性腺激素、 促肾上腺皮质激素和生长激素等,A正确; B、一种信号分子可由多种细胞合成和分泌,如氨基酸类神经递质(如谷氨酸、甘氨 酸),B错误; C、多种信号分子可协同调控同一生理功能,如胰岛素和胰高血糖素参与血糖平衡调节,C 正确; D、某些器官可以产生以上两类信号分子,如下丘脑神经细胞有的可以分泌激素,有的可 以分泌神经递质,D正确。 故选B。 9.D 【分析】1、ATP的结构式可简写成A-P~P~P,式中A代表腺苷,T代表3个,P代表磷 酸基团,~代表特殊化学键。 2、兴奋的传导过程: 静息状态时,细胞膜电位外正内负(原因:K+外流)→受到刺激, 兴奋状态时,细胞膜电位为外负内正(原因:Na+内流)→兴奋部位与未兴奋部位间由于电 位差的存在形成局部电流(膜外:未兴奋部位→兴奋部位;膜内:兴奋部位→未兴奋部 位)→兴奋向未兴奋部位传导。 【详解】A、1分子ATP 脱去3个磷酸基团后产生腺苷,经腺苷转运蛋白运输释放至突触 间隙,A错误; B、由题干信息可知,人体长时间不休息会产生过多腺苷,一定量的腺苷与觉醒神经元上 的腺苷受体结合会使神经元细胞膜上的K+通道开放,使人感觉疲惫并昏昏欲睡,说明腺苷 是一种抑制型神经递质,B错误; C、咖啡因是通过竞争性地与腺苷受体结合,从而阻止腺苷与受体结合,发挥提神作用, 长期使用咖啡因后,机体对咖啡因的敏感性降低,需要更高剂量的咖啡因才能产生同样的 提神效果,而不是机体减少了腺苷的分泌,C错误; D、由图可知,咖啡因竞争性地与腺苷受体结合,阻止了腺苷的作用,解除腺苷对觉醒神 经元的抑制作用,从而达到提神的效果,D正确。 故选D。 10.D【分析】生长素的作用具有两重性,低浓度促进生长,高浓度抑制生长,其中探究生长素 类似物的最适浓度实验中,自变量是不同浓度的生长素类似物,因变量是株高。 【详解】A、实验中无自身对照,A错误; B、色氨酸还可作为生长素合成的底物,B错误; C、图中色氨酸最适浓度范围应在0-200mg/L之间,C错误; D、由图中可以看出,地上部分的相对重量均高于地下部分,故色氨酸对地上部分的促进 效果均高于对地下部分,D正确。 故选D。 11.D 【分析】小球藻是一种单细胞绿藻,能进行光合作用,在一定光照强度范围内,随着光着 强度增加,小球藻光合速率加快,积累的有机物越多,小球藻生长、繁殖速度加快,单位 体积中小球藻数量增加。 【详解】A、由图可知,第2天时小球藻的种群增长速率最快,A正确; B、温度、营养物质等非密度制约因素能制约小球藻种群的增长,第4天后浓度下降可能 是因为营养不足,B正确; C、由图可知,小球藻第5天的相对浓度值大于第3天的,即第5天的小球藻数量大于第3 天的,故第5天小球藻红光吸收量大于第3天,C正确; D、实验结果显示小球藻种群数量在第4天以及此后的检测中达到相对稳定状态,即在第4 天左右达到K值,D错误。 故选D。 12.A 【分析】生态工程是指人类应用生态学和系统学等学科的基本原理和方法,对人工生态系 统进行分析、设计和调控,或对已被破坏的生态环境进行修复、重建,从而提高生态系统 的生产力或改善生态环境,促进人类社会与自然环境和谐发展的系统工程技术或综合工艺 过程。生态工程以生态系统的自组织、自我调节功能为基础,遵循着整体、协调、循环、 自生等生态学基本原理。 【详解】A、前一环节产生的废物尽可能地被后一环节利用,减少整个生产环节“废物”的 产生,这体现了生态工程中的“循环”原理,A正确; B、该生态系统的成分由菜、鱼、鸭、鸡和鸡粪微生物等生物组成外,还有非生物的物质 和能量,B错误;C、生态系统的能量流动是单向的,能量不能循环利用,C错误; D、生态系统的自我调节能力是有限的,鱼塘对鸡粪的处理能力有一定的限度,一旦排入 鱼塘的鸡的粪便过多,可能会导致鱼大量生病死亡、甚至整个生态系统崩溃,D错误。 故选A。 13.A 【分析】果酒的制作离不开酵母菌,酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧条件下,酵母菌进 行有氧呼吸,大量繁殖,把糖分解成二氧化碳和水;在无氧条件下,酵母菌能进行酒精发 酵。故果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,酵母菌最适宜生长繁殖的温度范围是 18~30℃。培养乳酸菌时,所用培养基还需要额外添加维生素。 【详解】A、醋酸菌是好氧菌,在无氧条件下不能存活,而乳酸菌是厌氧菌,在有氧条件 下不能存活,所以醋酸菌与乳酸菌在同一容器中发酵时,不能同时产生醋酸和乳酸,A错 误; B、抗酸性高的酵母菌适应于酸性环境,所以达到一定酸度的麦汁需经熬煮、冷却后才可 接种,B正确; C、酒精发酵需要酵母菌,酵母菌最适宜生长繁殖的温度范围是18~30℃,所以后期发酵 产生酒精时,应将发酵温度控制在18~30℃范围内,C正确; D、发酵一定时间后,观察到发酵罐内液面不再有气泡产生,说明酒精发酵停止,即发酵 基本完毕,D正确。 故选A。 14.C 【分析】植物组织培养中生长素和细胞分裂素使用比例对植物细胞发育的影响:生长素用 量比细胞分裂素用量,比值高时,有利于根的分化、抑制芽的形成;比值低时,有利于芽 的分化、抑制根的形成。比值适中时,促进愈伤组织的形成。 【详解】A、琼脂是凝固剂,不提供营养,A错误; B、外植体脱分化可以形成愈伤组织,愈伤组织再分化形成胚状体,B错误; C、间歇摆动提高培养液溶氧量,有利于组培苗进行有氧呼吸,有氧呼吸能为组培苗的生 长发育提供能量,因此可以提高生长速度,C正确; D、植物组织培养是在无菌条件下进行的,经过间歇浸没培养获得的植株不需要消毒处 理,D错误。 故选C。15.B 【分析】单克隆抗体是由单一B细胞克隆产生的高度均一、仅针对某一特定抗原的抗体。 通常采用杂交瘤技术来制备,单克隆抗体是在细胞融合技术的基础上,将具有分泌特异性 抗体能力的浆细胞和具有无限繁殖能力的骨髓瘤细胞融合为杂交瘤细胞,杂交瘤细胞既能 产生抗体,又能无限增殖。用具备这种特性的单个杂交瘤细胞培养成细胞群,可制备针对 一种抗原的特异性抗体即单克隆抗体。 【详解】A、经过程①形成的融合细胞有同种核两两融合和不同核融合细胞,需要经过特 定的选择性培养基筛选,A错误; B、抗体-药物偶联物(ADC)通常由负责选择性识别癌细胞表面抗原的抗体,负责杀死癌 细胞的药物有效载荷,以及连接抗体和有效载荷的连接子三个部分组成,ADC起作用时会 被细胞吞噬,并在溶酶体内被分解后释放药物,B正确; C、步骤③是抗体检测,得到的杂交瘤细胞既能大量增殖又能产生专一性抗体,C错误; D、ADC能降低乳腺癌治疗药物的副作用,原因是抗体能特异性地作用于乳腺癌(靶)细 胞,避免其他细胞受损,D错误。 故选B。 16.C 【分析】1、RNA 是在细胞核中,通过RNA 聚合酶以 DNA 的一条链为模板合成的,这 一过程叫作转录;游离在细胞质中的各种氨基酸,就以mRNA为模板合成具有一定氨基酸 顺序的蛋白质,这一过程叫作翻译。 2、同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展,这就是协同进化。 【详解】A、水溶性的花青素通常储存于液泡中,A正确; B、不同花色的花能吸引特定的传粉动物,可推知不同颜色的花与传粉动物间协同进化,B 正确; C、基因P、R 分别参与花青素、类胡萝卜素的合成过程,但基因位置未知,无法判断二 2 者是否为等位基因,C错误; D、由图可知,Y片段转录出的小干扰RNA可与R -mRNA互补结合,进而影响R -mRNA 2 2 翻译成R 蛋白,因此Y片段转录出的小干扰RNA参与翻译水平上的调控,D正确。 2 故选C。 17.(1)暗反应 茼麻 (2)玉米是C 植物,C 植物叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸(PEP)经PEP羧化酶的作 4 4用,与CO 结合的能力强 2 (3)逐渐减小、逐渐增大 随着CO 浓度的增大,玉米的光合作用受到抑制,实际光合 2 速率降低,而呼吸速率不变,导致净光合速率减小,干重减小 (4)一是随大气中CO 浓度的逐渐增大,玉米植株的平均干重减少,玉米的光合作用受到抑 2 制,玉米积累的有机物减少,玉米生长受到抑制;二是随大气中CO 浓度的逐渐增大,苘 2 麻植株的平均干重逐渐增大,有利于苘麻生长,苘麻与玉米在竞争中处于优势,导致玉米 生长受到抑制 【分析】C 植物与C 植物: 3 4 (1)C 植物:这类植物的最初产物是3-磷酸甘油酸(三碳化合物),这种反应途径称C 3 3 途径,如水稻、小麦、棉花、大豆等大多数植物。 (2)C 植物:这类植物以草酰乙酸(四碳化合物)为最初产物,所以称这种途径为C 途 4 4 径,如甘蔗、玉米、高粱等。一般来说,C 植物比C 植物具有较强的光合作用,其原因 4 3 可从结构和生理两方面来探讨。结构与功能是统一的,C 植物叶片的维管束薄壁细胞较 4 大,其中含有许多较大的叶绿体,叶绿体没有基粒或基粒发育不良;维管束鞘的外侧密接 一层成环状或近于环状排列的叶肉细胞,组成了“花环型”结构,这种结构是C 植物的特 4 征;叶肉细胞内的叶绿体数目少,个体小,有基粒,维管束鞘薄壁细胞与其邻近的叶肉细 胞之间有大量的胞间连丝相连。C 植物通过磷酸烯醇式丙酮酸固定二氧化碳的反应是在叶 4 肉细胞的细胞质中进行的,生成的四碳双羧酸转移到维管束鞘薄壁细胞中,放出二氧化 碳,参与卡尔文循环,因此C 植物可以利用低浓度的二氧化碳。 4 【详解】(1)光合作用包括光反应和暗反应,CO 作为光合作用的原料,参与暗反应阶 2 段。在一定范围内,光合速率随着CO 浓度增加而增加,当光合速率不再继续增加时的 2 CO 浓度称为CO 饱和点。据表中数据分析,茼麻随着CO 浓度升高,苘麻植株的平均干 2 2 2 重一直增加,即光合速率仍然在增大,而玉米植株的平均干重随着二氧化碳浓度升高在减 少,因此苘麻的CO 饱和点更高。 2 (2)茼麻属于C 植物,而玉米是C 植物,C 植物叶肉细胞里的磷酸烯醇式丙酮酸 3 4 4 (PEP)经PEP羧化酶的作用,与CO 结合的能力强,故玉米固定二氧化碳能力强。 2 (3)根据表中数据分析可知,该实验中,随着CO 浓度的增大,玉米干重的变化趋势是 2 逐渐减小,而茼麻干重的变化趋势是逐渐增大。玉米干重即有机物的积累量,代表的是净 光合速率,净光合速率=实际光合速率-呼吸速率,随着CO 浓度的增大,抑制了玉米的光 2 合作用,玉米的实际光合速率降低,而呼吸速率不变,导致净光合速率减小,因此玉米的干重减小。 (4)根据表中数据分析可知,随着CO 浓度的增大,玉米的光合作用受到抑制,玉米干 2 重的变化趋势是逐渐减小,有机物积累减少,玉米的生长受抑制;而随着CO 浓度的增 2 大,茼麻干重的变化趋势是逐渐增大,有利于苘麻的生长,苘麻是一种能入侵到玉米地的 杂草,苘麻与玉米之间存在竞争关系,苘麻在竞争中处于优势,与玉米竞争光照以及水分 和无机盐等,进而使得玉米生长受到抑制。 18.(1)假说-演绎法 (2)F 雌雄性状表现不同(或F 性状表现与性别相关联) 1 1 (3) a在常染色体上,b在X染色体上 8/八 1/2 /50% (4)纯合亮红眼雌果蝇和纯合朱红眼雄果蝇 (子一代全为野生型,)子二代中野生型 雄蝇:野生型雌蝇:突变型雄蝇:突变型雌蝇=3:6:5:2 【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生 配子的过程中,位于同源染色体的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配 子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体的非等位基因进行自由组合;位于 性染色体上的基因控制的性状的遗传,总是与性别相关联,叫伴性遗传,伴性遗传也遵循 分离定律,是分离定律的特殊形式。 【详解】(1)摩尔根利用果蝇做杂交实验采用假说-演绎法证明了基因位于染色体上。 (2)表格中子一代的表型为,野生型全为雌性、突变型全为雄性,即F 雌雄性状表现不 1 同(或F 性状表现与性别相关联),说明基因a、b中至少有一个基因位于X染色体上。 1 F 的雄果蝇中出现了野生型,假设a、b均在X染色体上,那么亲本纯合亮红眼雄为 2 XaBY,纯合朱红眼为XAbXAb,后代雄性为XAbY,雌性为XAbXaB,F 杂交,子二代中雄性 1 XAbY、XaBY应均为突变型,与实验结果不符,说明a、b不能都位于X染色体上。 (3)假设a在X染色体上,b在常染色体上,则亲本BBXaY×bbXAXA,F 中应全为野生 1 型,与结果不符,因此a在常染色体上,b在X染色体上,则亲本aaXBY×AAXbXb,F 基 1 因型AaXbY、AaXBXb,F 中突变型的基因型有:1/16AAXbY、1/8AaXbY、1/16aaXbY、 2 1/8AaXbXb、1/16AAXbXb、1/16aaXbXb、1/16aaXBXb、1/16aaXBY,一共8种,其中纯合子 概率为1/2。 (4)设上述杂交实验为正交,可通过选择亮红眼雌果蝇和朱红眼雄果蝇作为亲本进行反交 实验来验证(3)中得出的结论。预期实验结果:F 中果蝇全为野生型,F 中朱红眼只在 1 2 雄性中出现,亮红眼在雌雄中均有出现。即亲本:aaXBXB×AAXbY,F 代AaXBXb、 1AaXBY,全为野生,子二代中野生型雄蝇(3A_XBY):野生型雌蝇(3A_XBXB、 3A_XBXb):突变型雄蝇(1aaXBY、1aaXbY、3A_XbY):突变型雌蝇(1aaXBXB、 1aaXBXb)=3:6:5:2。 19.(1)下丘脑 垂体 神经-体液 (2)反馈/负反馈 激素通过体液运输,可分布在全身各处 (3)雌 芳香化酶抑制剂 等量的生理盐水 雌、雄激素(性激素) 雌激 素含量A<B,且A组雄激素含量升高 【分析】据图分析,图中的甲是下丘脑,乙是垂体,丙是性器官(卵巢);a是促性激素 激素释放激素,b是促性激素,c是性激素(雌激素)。 【详解】(1)性激素的分泌存在下丘脑-垂体-性腺的分级调节,据此分析图中的甲是下丘 脑,乙是垂体;光照刺激母鸡产蛋的过程中,既有下丘脑等参与的神经调节,也有促性激 素释放激素等参与的激素调节,故调节方式为神经-体液调节。 (2) c是性激素,当c含量增加到一定程度时,会抑制甲下丘脑和乙垂体分泌相应激 素,从而维持c的含量稳定,这明c的分泌存在(负)反馈调节机制;乙是垂体,若想检 测垂体的功能有无问题,可通过测定血液中b促性激素的含量进行判断,而无需对器官乙 进行取样,原因是激素通过体液运输,可分布在全身各处,血液中的激素含量可反应相关 器官的情况。 (3)分析题意可知,鸡的性别分化与其细胞中的芳香化酶含量密切相关,若该酶缺乏,则 导致ZW个体由雌性向雄性发生性反转的现象,为验证该假说,则实验的自变量是芳香化 酶的作用情况,因变量是鸡的性别,可通过雌激素的含量进行分析,实验设计应遵循对照 与单一变量原则,故可设计实验如下:取多个(生长状况一致的)雌性鸡胚,随机均分两 组,编号A、B组。实验组A注射适量的芳香化酶抑制剂;对照组B组注射等量到的生理 盐水,相同且适宜条件下,培养一段时间后,检测各鸡胚血液中雌、雄激素的含量。如果 “芳香化酶能使鸡发生性反转”的假设成立,则A组的雌激素含量低于B组,且A组雄激素 含量升高。 20.(1)水平 直接和间接 (2)自生 维持自身结构功能 (3) 15.6% 行为 加快物质循环,帮助传播种子和花粉 【分析】生态系统的组成成分包括生产者、消费者、分解者、非生物物质和能量。生产者、消费者和分解者是紧密联系,缺一不可的。 【详解】(1) 某湿地由浅水区向陆地方向依次生长着芦苇、碱蓬、柳等,这说明植物在 水平方向上的分布存在差异,体现了群落的水平结构。其被誉为地球的“肾”,具有蓄洪防 旱,调节区域气候,控制土壤侵蚀,自然净化污水,这体现了生物多样性的间接价值;以 及为人们提供休闲娱乐的环境,这体现了生物多样性的直接价值。 (2) 遵循自生原理,需要在生态工程中有效选择生物组分并合理布设,要维持系统的自 生,就需要创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖,以及他们形成互利共存关系的条 件,如互花米草治理、生态补水、退耕(渔)还湿、污染控制、栖息地保护等措施;几乎每 个生态工程都具有多组分、复杂结构及综合功能的系统,这样复杂系统的建设必须以整体 观为指导,进行生态工程建设时,不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会 等系统的影响力,进而保证生态系统的稳定性,即生态系统维持自身结构与功能处于相对 平衡状态的能力。 (3) ①每一营养级同化的能量主要是流向下一营养级,流向分解者,细胞呼吸A散失的 能量和未利用的能量,植食性鱼类中流入某种候鸟中的能量为0.05+2.1+0.25+5.1-5=2.5; 生产者中流入植食性鱼类中的能量为2.5+4+9+0.5-2=14,因此第二营养级传递到第三营养 级的能量传递效率是同化量之比,2.5÷(14+2)×100%≈15.6%。②繁殖季节,湿地中的雌雄 鸟通过上下翻飞,互相追逐等行为信息进行求偶现象为行为信息。鸟类在生态系统中属于 消费者,消费者的存在,能够加快生态系统的物质循环,对于植物的传粉和种子的传播等 具有重要作用。 21.(1)免疫防御 (2)唾液腺 (3) EcoRI、HindIII MfeI、HindIII (4)筛选出导入目的基因的大肠杆菌或检测大肠杆菌是否含有目的基因 (5)动物细胞比大肠杆菌多了复杂的生物膜系统(内质网和高尔基体), 可对anophelins基 因的表达产物进行正确地加工与折叠,产生具有生物活性的蛋白质 【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。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞 最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。 (4)目的基因的检测与鉴定: 分子水平上的检测: ①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--DNA分子杂交技术; ②检测目的基因是否转录出了mRNA--分子杂交技术; ③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术。 【详解】(1)免疫系统会对蚊子的anophelins 蛋白质进行攻击,发生免疫反应,这体现 了免疫系统的免疫防御功能。 (2)anophelins 的蛋白质位于蚊子的唾液中,因此为获取anophelins 基因,需提取蚊子的 总RNA。 (3) 构建基因表达载体时、若科研人员需将anophelins基因整合到质粒上, 如上图, anophelins基因两侧,有多个酶切位点,获取含目的基因最短的DNA片段,应使用限制酶 EcoRI、HindIII进行目的基因的切割,而图中的质粒切除的端口应与目的基因被切除的一 致,且不切割启动子和标记基因和抗性基因,因此选择MfeI、HindIII切割质粒,获得正确 表达的重组质粒。 (4)目的基因通过表达载体导入大肠杆菌,提取来自于不同大肠杆菌菌落的质粒DNA并 用适当的限制酶(如BamHI) 切割, 经琼脂糖凝胶电泳确定 DNA 片段长度,与目的基 因的长度进行对比,如果有目的基因大小的片段出现,可以筛选出导入目的基因的大肠杆 菌或检测大肠杆菌是否含有目的基因。 (5)由于动物细胞比大肠杆菌多了复杂的生物膜系统(内质网和高尔基体), 可对 anophelins基因的表达产物进行正确地加工与折叠,产生具有生物活性的蛋白质,因此转 基因动物作为生物反应器生产anophelins蛋白更具有优势。