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2023-2024学年江苏省苏州市高三(上)期初生物试卷

发布:2024/8/9 8:0:9

一、单项选择题:共14题,每题2分,共28分。每题只有一个选项最符合题意。

  • 1.下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是(  )

    组卷:5引用:1难度:0.7
  • 2.高尔基体是有“极性”的,其顺面接受由内质网合成的物质并转入中间膜囊进一步修饰加工,反面参与溶酶体酶等蛋白质的分类和包装。如图是发生在反面的3条分选途径。下列叙述错误的是(  )

    组卷:11引用:2难度:0.7
  • 3.线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,其上存在两条呼吸途径。主呼吸链途径发生时,电子传递链释放的能量使H+通过蛋白复合体从基质移至内外膜间隙,然后H+驱动ATP合酶合成ATP;交替呼吸途径发生时,不发生H+的跨膜运输。下列叙述的错误是(  )

    组卷:23引用:2难度:0.7
  • 4.下列关于构成细胞的元素和化合物的叙述,正确的是(  )

    组卷:16引用:1难度:0.6
  • 5.某家族患有甲、乙两种单基因遗传病,其中一种病的致病基因位于X染色体上。研究人员通过调查得到了该家族的遗传系谱图(图1),然后对Ⅰ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅲ2的这两对基因进行电泳分离,得到了不同的条带(图2)。下列说法合理的是(  )

    组卷:105引用:13难度:0.6
  • 6.为研究DNA复制机制,科学家用荧光染料给Rep(解旋酶中驱动复制叉移动的结构)加上标记,以获知Rep相对于DNA分子的运动轨迹(如图)。下列叙述错误的是(  )

    组卷:6引用:1难度:0.7
  • 7.下列关于生物进化的叙述,正确的是(  )

    组卷:8引用:1难度:0.7

三、非选择题:共5题,共60分。除特别说明外,每空1分。

  • 22.我国科研团队为研究水稻某高产基因(OsDREB1C)的表达对其产量的影响进行了相关实验。图1为OsDREB1C基因过表达水稻(OE)构建的过程,图2为OsDREB1C基因敲除突变水稻(KO)构建的部分过程。请回答下列问题:

    (1)图1中,为保证过程Ⅰ获得的OsDREB1C基因与载体正确连接形成重组质粒,需在目的基因上游添加限制酶
     
    的识别序列;农杆菌转化愈伤组织时,用含
     
    的选择培养基筛选,通过组织培养技术获得OsDREB1C基因过表达水稻(OE)。
    (2)图2中,sgRNA是根据
     
    序列设计的向导RNA,能准确引导Cas9蛋白切割靶基因的
     
    ,从而达到定向敲除靶基因的目的。
    (3)科研人员将OE、KO以及野生型(WT)三组水稻进行一系列实验,定期测量相关数据,记录于下表:
    组别 OsDREB1C基因表达情况 N吸收、运输和利用率 光合碳同化速率 抽穗、开花 产量
    OE +++ +++ +++ 更早 ++++++
    KO - + + +
    WT + ++ ++ +++
    注:“+”的数目代表程度或数量变化
    ①采用荧光定量PCR法检测三组水稻中OsDREB1C基因的转录水平。采集样本,由总RNA通过
     
    形成的cDNA作为模板进行PCR扩增,结果显示在总cDNA模板量相等的条件下,WT的Ct值是OE的16倍(Ct值是产物荧光强度达到设定阀值时的PCR循环数)。据此估算,在PCR扩增30个循环的产物中,OE样品的目的产物大约是WT的
     
    倍。
    ②为研究OsDREB1C基因对N吸收、运输和利用率的影响,将三组幼苗进行低氮培养。实验前三组幼苗均需进行氮饥饿处理,其目的是
     
    。据表中数据,Os-DREB1C基因表达量与植株N的吸收、运输呈
     
    (填“正”或“负”)相关,这些N为水稻的暗反应所需
     
    (物质)的合成提供原料。
    (4)进一步研究发现,OE水稻通过OsDREB1C基因的过表达,使其实现光合效率高效、氮肥高效及早熟的三重效果,由此看出基因和性状之间存在的数量关系是
     

    组卷:20引用:1难度:0.6
  • 23.摩尔根的学生Bridges在进行白眼雌果蝇(XrXr)与红眼雄果蝇XRY)杂交实验时,发现子代2000~3000只红眼雌果蝇中会出现一只“白眼雌果蝇”,同时又在2000~3000只白眼雄果蝇中会出现一只“红眼雄果蝇”,该现象称为“初级例外”。同时他发现了二倍体果蝇的性别与性染色体组成的关系如下表。请回答下列问题:
    性别 性染色体组成
    雌性 XX(可育)、XXY(可育)
    雄性 XY(可育)、XYY(可育)、XO(不育)
    胚胎致死 XXX、YO、YY
    (1)有人推测“初级例外”是基因突变导致,但Bridges认为几乎不可能,其原因是:
     

    (2)Bridges推测“初级例外”的出现可能是
     
    (填“父本”或“母本”)的减数分裂异常所致,则“初级例外”的白眼雌果蝇与红眼雄果蝇的基因型分别是
     

    (3)为进一步验证推测,Bridges利用“初级例外”中表型为
     
    果蝇和野生型红眼异性交配,若实验结果子代表型及比例为
     
    ,说明推测正确。
    (4)研究发现,存活的果蝇性别分化和X染色体与常染色体组数的比例(X:A)相关联,据表分析,当二倍体果蝇的X:A=
     
    时,果蝇发育为雄性,其Y染色体只与其
     
    有关。
    (5)随着科学探索的深入,科学家发现了果蝇的性别分化与关键基因Sxl及其下游的tra、dsx等基因的表达情况有关,其作用机制如图所示。据图分析,下列叙述正确的有:
     


    ①Sxl基因在XX胚胎及XY胚胎中转录使用的模板链不同
    ②SXL蛋白参与自身mRNA的加工,实现细胞中SXL蛋白的大量产生
    ③tra基因外显子2中可能含终止密码,导致XY胚胎中出现无活性短肽
    ④果蝇的性别分化是通过对Sxl、tra及dsx三个基因转录后的选择性剪接实现的

    组卷:46引用:1难度:0.3
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