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苎麻俗称“中国草”,大竹县被誉为“中国苎麻之乡”。苎麻纤维所制纺织品具有挺括凉爽...

苎麻俗称“中国草”,大竹县被誉为“中国苎麻之乡”。苎麻纤维所制纺织品具有挺括凉爽、易洗快干、牢固舒适等特点,颇受国内外消费者青睐。

(1)苎麻的葡糖基转移酶基因(GT-like)指导合成β-葡糖基转移酶的过程包括_______和_________两个基本阶段。β-葡糖基转移酶能催化纤维素合成,该酶能提高反应速率的机理是_____________________________。

(2)下图表示在适宜的光照、CO2浓度等条件下,苎麻在不同温度条件下的净光合作用速率和呼吸作用速率曲线。

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①光合作用的光反应阶段产生的[H]和ATP用于暗反应中的__________________过程。光合作用和呼吸作用都受温度的影响,其中与_______作用有关的酶的最适温度更高。

②光合速率与呼吸速率相等时对应的温度是_____℃。在温度为40℃的条件下,该苎麻叶肉细胞叶绿体利用的CO2来源是_________________________________。

③若温度保持在20℃的条件下,长时间每天交替进行12h光照、12h黑暗,该苎麻能否正常生长?______,原因是_________________________________________。

(3)为解决苎麻纤维颜色单一和提高苎麻品质,市农科所的科研人员利用基因工程对苎麻进行了改良,其基本流程如下图。请分析回答下列问题:

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①构成质粒的基本组成单位是_______________。

②构建重组质粒时,需要用到_______________________________酶,质粒的③端会和切出的目的基因的_________端 (填①或②) 相连接。

③苎麻茎尖细胞通过________________(填生物技术名称)获得完整植株的过程,有力地证明了即使高度分化的细胞仍具有_________性。

④若把植株A自交,获得的子代中能产生蓝色纤维素的植株所占比例为________。

 

(1)转录     翻译     酶能显著降低有关化学反应的活化能 (2)①C3的还原(或三碳化合物的还原,或CO2的还原)      呼吸②40     由线粒体移向叶绿体(自身呼吸产生的)和从细胞外(外界环境吸收)吸收的③不能       该植株24h内净积累的有机物为0 (3)①脱氧核苷酸    ②限制性核酸内切酶(或限制酶)、DNA连接    ②    ③植物组织培养        全能④3/4 【解析】 试题分析: (1)基因控制蛋白质的合成过程包括转录和翻译两个基本阶段。酶的作用机理是:酶能降低化学反应的活化能,从而加快化学反应速率。 (2) ①光合作用的光反应阶段能为暗反应阶段提供[H]和ATP,用于C3的还原过程。图中实线代表净光合作用速率,虚线代表呼吸作用速率,由图可知,光合作用有关酶的最适温度为30℃,而呼吸作用有关酶的最适温度为40℃左右,可见,与呼吸作用有关的酶的最适温度更高。 ②净光合作用速率=光合速率—呼吸速率,当光合速率等于呼吸速率时,净光合速率为0,对应的温度是40℃。在温度在40℃以下时,净光合作用速率大于0,说明光合速率大于呼吸速率,所以该苎麻叶肉细胞叶绿体利用的CO2来源包括线粒体移向叶绿体(自身呼吸产生的)和从细胞外(外界环境吸收)吸收的。 ③温度保持在20℃的条件下,光照时(12h)有机物的积累量为2×12=24,黑暗时(12h)有机物的消耗量为2×12=24,所以该植株24h内净积累的有机物为0,植物不能正常生长。 (3) ①质粒是双链环状DNA分子,其基本组成单位是脱氧核苷酸。 ②构建重组质粒时,需要用限制酶切割含有目的基因的外源DNA分子和运载体,再用DNA连接酶连接目的基因和运载体形成重组质粒。DNA连接酶能够连接含有相同黏性末端的DNA片段,质粒的③端是由限制酶SamⅠ切割形成的,目的基因的端②也是限制酶SamⅠ切割形成的,两者黏性末端相同,用DNA连接酶可以将它们连接起来。 ③采用植物组织培养技术能将苎麻茎尖细胞培养成完整植株,这也证明高度分化的细胞仍具有全能性。 ④通过转基因技术得到的植株A为杂合子(Bb),根据基因分离定律,植株A自交获得的子代中能产生蓝色纤维素的植株(B_)所占比例为3/4。 考点:本题考查光合作用和呼吸作用、基因控制蛋白质合成过程、酶、基因工程、植物细胞工程等相关知识,意在考查考生的识图能力;理解所学知识要点的能力;能运用所学知识与观点,通过比较、分析与综合等方法对某些生物学问题进行解释、推理,做出合理的判断或得出正确的结论。
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某果蝇染色体及部分基因组成如甲所示,观察该果蝇某器官切片,发现了如乙、丙所示细胞。请回答下列问题:

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(1)丙细胞的名称是____________________,其分裂产生的配子的基因组成可能为_______________________________________________________________。

(2)正常情况下,乙细胞?处的基因应为_________。丙细胞中出现A和a的原因可能是_______________________________。

(3)若甲细胞每个DNA分子均由3H标记的核苷酸组成,现将甲细胞移植到正常果蝇体内,通过1次过程①所示的细胞分裂,则一个子细胞中含3H的染色体条数是_____条。

(4)研究人员分析了果蝇红细胞、肌肉细胞、神经细胞中基因表达的情况。

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①最可能代表指导细胞呼吸酶合成的基因是__________。通过对上图的分析,可得出的结论是______________________________________。

②果蝇飞行时,骨骼肌细胞直接供能物质是________。研究发现:果蝇飞行时需要的能量增加约10倍,但骨骼肌细胞中该物质的含量并无明显增加。对此现象合理的解释是_______________________________________________。

 

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科学家通过大量研究发现:人体细胞内含有抑制癌症发生的P53基因,P+表示正常基因,P-表示异常基因,且限制酶E的识别序列为CCGG。下列分析正确的是:

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A. 图示的正常基因变成异常基因会引起染色体结构变异

B. 该基因片断指导合成的蛋白质最多有115个氨基酸

C. 重组P53腺病毒可用于治疗癌症,可推测腺病毒是一种逆转录病毒

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D.若该异常鼠是基因突变所致,则其基因型一定为Aa

 

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细胞是最基本的生命系统。下列有关细胞的叙述不正确的是

A. 细胞学说主要阐述了细胞和生物界的统一性

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下图是酵母菌细胞内某基因控制合成的mRNA示意图。已知AUG为起始密码子,UAA为终止密码子,该mRNA控制合成的多肽链为“…甲硫氨酸-亮氨酸-苯丙氨酸-丙氨酸-亮氨酸-亮氨酸-异亮氨酸-半胱氨酸…”。下列分析正确的是:

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A.图中字母“A”代表的是腺嘌呤脱氧核苷酸

B.合成上述多肽链时,转运亮氨酸的tRNA至少有3种

C.在转录过程中,由于某种原因导致该mRNA中的一个碱基(箭头处)缺失,则碱基缺失后的mRNA控制合成的多肽链的第5个氨基酸是半胱氨酸

D.若该基因中编码半胱氨酸的ACG突变成ACT,翻译就此终止。说明ACT也是终止密码

 

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