2026年直击高考高考真题汇编精选卷生物
注:目前有些书本章节名称可能整理的还不是很完善,但都是按照顺序排列的,请同学们按照顺序仔细查找。练习册 2026年直击高考高考真题汇编精选卷生物 答案主要是用来给同学们做完题方便对答案用的,请勿直接抄袭。
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18. 隐甲藻是一种好氧的异养真核微藻,多在海水腐烂的植物叶片上生长繁殖,是工业生产 DHA(一种功能性脂肪酸)的藻类之一。从海洋中筛选获得的高产油脂隐甲藻,可用于 DHA 的发酵生产。下列叙述正确的是
A.隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源
B.采集海水中腐烂的叶片,湿热灭菌后接种到固体培养基,以获得隐甲藻
C.选择培养基中可加入抑制细菌生长的抗生素,以减少杂菌生长
D.适当提高发酵时的通气量和搅拌速率均可增加溶氧量,以提高 DHA 产量
A.隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源
B.采集海水中腐烂的叶片,湿热灭菌后接种到固体培养基,以获得隐甲藻
C.选择培养基中可加入抑制细菌生长的抗生素,以减少杂菌生长
D.适当提高发酵时的通气量和搅拌速率均可增加溶氧量,以提高 DHA 产量
答案:
18.ACD 发酵 由题干信息知,隐甲藻属于异养真核微藻,多在海水中腐烂的植物叶片(富含有机碳)上生长繁殖,说明隐甲藻可从腐烂的叶片获得生长必需的碳源,A正确。选择培养基中加入能抑制细菌生长而对隐甲藻无毒害作用的抗生素,有利于获得隐甲藻,故C正确。隐甲藻属于好氧型藻类,适当提高发酵时的通气量和搅拌速率可增加溶氧量,有利于隐甲藻的生长繁殖,以提高DHA产量,D正确。
错误项分析 采集的腐烂叶片上含有隐甲藻,其经湿热灭菌(知识链接:湿热灭菌是一种利用沸水、流通蒸汽或高压蒸汽进行灭菌的方法)后会杀死叶片上的隐甲藻,故B错误。
错误项分析 采集的腐烂叶片上含有隐甲藻,其经湿热灭菌(知识链接:湿热灭菌是一种利用沸水、流通蒸汽或高压蒸汽进行灭菌的方法)后会杀死叶片上的隐甲藻,故B错误。
19. (11 分)砷可严重影响植物的生长发育。拟南芥对砷胁迫具有一定的耐受性,为探究其机制,研究者进行了相关实验。回答下列问题:
(1)砷通过转运蛋白 F 进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于
(2)针对砷吸收相关基因 C 缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白 C 可
(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白 F 进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量
(1)砷通过转运蛋白 F 进入根细胞时需消耗能量,该运输方式属于
主动运输
。砷的累积可导致细胞内自由基含量升高。自由基造成细胞损伤甚至死亡的原因为自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,新产生的自由基又会去攻击别的分子,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;自由基攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老
(答出两点即可)。(2)针对砷吸收相关基因 C 缺失和过量表达的拟南芥,研究者检测了其根细胞中砷的含量,结果如图。由此推测,蛋白 C 可
减弱
(填“增强”或“减弱”)根对砷的吸收。进一步研究表明,砷激活的蛋白 C 可使 F 磷酸化,磷酸化的 F 诱导细胞膜内陷,形成含有蛋白 F 的囊泡。由此判断,激活的蛋白 C 可使细胞膜上转运蛋白 F 的数量减少
,造成根对砷吸收量的改变。囊泡的形成过程体现了细胞膜在结构上具有流动性
的特点。(3)砷和磷可竞争性通过转运蛋白 F 进入细胞。推测在砷胁迫下植物对磷的吸收量
减少
(填“增加”或“减少”),结合(2)和(3)的信息,分析其原因为:砷胁迫下,细胞膜上转运蛋白F的数量减少;砷和磷竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,与磷结合的转运蛋白F数量减少,导致植物对磷的吸收量减少
(答出两点即可)。
答案:
19.(除标明外,每空1分)
(1)主动运输 自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,新产生的自由基又会去攻击别的分子,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;自由基攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老(2分,答出两点即可)
(2)减弱(2分) 减少(2分) 流动性
(3)减少 砷胁迫下,细胞膜上转运蛋白F的数量减少;砷和磷竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,与磷结合的转运蛋白F数量减少,导致植物对磷的吸收量减少(2分,答出两点即可)
物质运输、砷胁迫
(1)由题意可知,砷通过转运蛋白F进入根细胞且需消耗能量,该运输方式属于主动运输。
(2)分析题图可知,基因C过量表达的植株根细胞中的砷浓度低于野生型,基因C缺失突变体的根细胞中的砷浓度高于野生型,故可推测蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化,诱导细胞膜内陷,形成含蛋白F的囊泡,使细胞膜上转运蛋白F的数量减少。细胞膜内陷形成囊泡的过程体现了细胞膜具有流动性的结构特点。
(3)结合
(2)信息分析,砷激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量减少;结合
(3)信息可知,砷和磷竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷浓度高时,与磷结合的转运蛋白F数量减少,导致植物对磷的吸收量减少。
(1)主动运输 自由基攻击生物膜的组成成分磷脂分子时,新产生的自由基又会去攻击别的分子,引发雪崩式的反应,对生物膜损伤比较大;自由基攻击DNA,可能引起基因突变;攻击蛋白质,使蛋白质活性下降,导致细胞衰老(2分,答出两点即可)
(2)减弱(2分) 减少(2分) 流动性
(3)减少 砷胁迫下,细胞膜上转运蛋白F的数量减少;砷和磷竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷胁迫下,与磷结合的转运蛋白F数量减少,导致植物对磷的吸收量减少(2分,答出两点即可)
物质运输、砷胁迫
(1)由题意可知,砷通过转运蛋白F进入根细胞且需消耗能量,该运输方式属于主动运输。
(2)分析题图可知,基因C过量表达的植株根细胞中的砷浓度低于野生型,基因C缺失突变体的根细胞中的砷浓度高于野生型,故可推测蛋白C可减弱根对砷的吸收。砷激活的蛋白C可使F磷酸化,诱导细胞膜内陷,形成含蛋白F的囊泡,使细胞膜上转运蛋白F的数量减少。细胞膜内陷形成囊泡的过程体现了细胞膜具有流动性的结构特点。
(3)结合
(2)信息分析,砷激活的蛋白C可使细胞膜上转运蛋白F的数量减少;结合
(3)信息可知,砷和磷竞争性通过转运蛋白F进入细胞,砷浓度高时,与磷结合的转运蛋白F数量减少,导致植物对磷的吸收量减少。
20. (10 分)运动过程中,人体会通过神经调节和体液调节等方式使机体适时做出多种适应性反应,以维持内环境稳态。回答下列问题:
(1)运动时,自主神经系统中的
(2)运动过程中,机体大量出汗,抗利尿激素分泌增多,该激素的作用是
(3)运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍。已知血管收缩可使血压升高,ADM 可舒张血管。据此分析,运动时自主神经和 ADM 升高对血压的影响分别是
(4)研究发现高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的 ADM 和 ADM 受体的量均明显升高。据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼的作用是
(1)运动时,自主神经系统中的
交感
神经兴奋,支气管舒张,心跳加快,胃肠蠕动减弱
,体现了不同系统之间的协调配合。(2)运动过程中,机体大量出汗,抗利尿激素分泌增多,该激素的作用是
促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量
。运动还可导致血糖消耗增加,机体中可直接促使血糖升高的激素有胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素
(答出两种即可)。(3)运动时,机体血压会适度升高,血液中的肾上腺髓质素(ADM)含量升高数倍。已知血管收缩可使血压升高,ADM 可舒张血管。据此分析,运动时自主神经和 ADM 升高对血压的影响分别是
升高和降低
。(4)研究发现高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的 ADM 和 ADM 受体的量均明显升高。据此推测,血压偏高人群长期坚持锻炼的作用是
通过运动增加ADM和ADM受体的量,使血管舒张,降低血压
。
答案:
20.(除标明外,每空1分)
(1)交感 减弱
(2)促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量(2分) 胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素(2分,答出两种即可)
(3)升高和降低(2分)
(4)通过运动增加ADM和ADM受体的量,使血管舒张,降低血压(2分)
神经调节、体液调节
(1)运动时,人体处于兴奋状态,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。
(2)抗利尿激素可促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少尿量。胰高血糖素主要作用于肝,促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,促进非糖物质转变成糖,使血糖浓度升高;甲状腺激素和肾上腺素可以调节体内有机物代谢,使血糖浓度升高。
(3)运动时,自主神经中的交感神经活动占据优势,心跳加快,血管收缩,从而使血压升高;运动时,血液中的ADM含量升高数倍,ADM可舒张血管,使血压降低。
(4)由题意可知,高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高,推测血压偏高人群长期坚持锻炼,通过运动增加体内ADM和ADM受体特异性结合,使血管舒张,达到降低血压的目的。
(1)交感 减弱
(2)促进肾小管和集合管对水的重吸收,减少尿量(2分) 胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素(2分,答出两种即可)
(3)升高和降低(2分)
(4)通过运动增加ADM和ADM受体的量,使血管舒张,降低血压(2分)
神经调节、体液调节
(1)运动时,人体处于兴奋状态,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱。
(2)抗利尿激素可促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少尿量。胰高血糖素主要作用于肝,促进肝糖原分解成葡萄糖进入血液,促进非糖物质转变成糖,使血糖浓度升高;甲状腺激素和肾上腺素可以调节体内有机物代谢,使血糖浓度升高。
(3)运动时,自主神经中的交感神经活动占据优势,心跳加快,血管收缩,从而使血压升高;运动时,血液中的ADM含量升高数倍,ADM可舒张血管,使血压降低。
(4)由题意可知,高血压模型大鼠长期运动后,其安静状态下的ADM和ADM受体的量均明显升高,推测血压偏高人群长期坚持锻炼,通过运动增加体内ADM和ADM受体特异性结合,使血管舒张,达到降低血压的目的。
21. (11 分)我国东北虎豹国家公园的设立使东北虎和东北豹的生存环境明显改善。为更好保护东北虎和东北豹,研究者根据国家公园内人类活动强度,将调查区域分为人类低干扰点和高干扰点,以研究人类活动对相关动物活动节律的影响。回答下列问题:
(1)梅花鹿是东北虎的主要猎物,二者的种间关系是
(2)在人类低干扰点和高干扰点,大型食肉动物(东北虎、东北豹)和梅花鹿的日活动节律如图所示。低干扰点的大型食肉动物和梅花鹿的活动时间都集中在晨昏,但也存在一定差异,二者分别占据着相对稳定的生态位,这是
(3)如果大型食肉动物和梅花鹿每天的活动次数不变,据上图所示,从重叠度角度分析人类高干扰对大型食肉动物的影响是
(4)根据上述研究结果,在东北虎豹国家公园内可以从哪些方面提高东北虎和东北豹的环境容纳量:
(1)梅花鹿是东北虎的主要猎物,二者的种间关系是
捕食
。对二者种间关系的研究属于群落
(填“种群”或“群落”)水平的研究。人类活动产生的噪声会影响动物的活动节律,这些噪声属于生态系统中的物理
信息。(2)在人类低干扰点和高干扰点,大型食肉动物(东北虎、东北豹)和梅花鹿的日活动节律如图所示。低干扰点的大型食肉动物和梅花鹿的活动时间都集中在晨昏,但也存在一定差异,二者分别占据着相对稳定的生态位,这是
协同进化
的结果。与低干扰点相比,高干扰点的大型食肉动物在夜间
(填“日间”或“夜间”)的活跃度明显较高。(3)如果大型食肉动物和梅花鹿每天的活动次数不变,据上图所示,从重叠度角度分析人类高干扰对大型食肉动物的影响是
梅花鹿与大型食肉动物的重叠度降低,不利于大型食肉动物捕食
。(4)根据上述研究结果,在东北虎豹国家公园内可以从哪些方面提高东北虎和东北豹的环境容纳量:
降低人类干扰程度、增加食物来源
(答出两点即可)。
答案:
21.(除标明外,每空1分)
(1)捕食(1分) 群落(1分) 物理(1分)
(2)协同进化 夜间
(3)梅花鹿与大型食肉动物的重叠度降低,不利于大型食肉动物捕食
(4)降低人类干扰程度、增加食物来源
群落、环境容纳量
(1)捕食是指一种生物以另一种生物为食的现象(概念辨析),梅花鹿是东北虎的主要猎物,二者的种间关系是捕食。群落的研究范畴包括物种组成、种间关系、生态位、群落演替、空间结构、季节性等。对梅花鹿和东北虎种间关系的研究属于群落水平的研究。自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过物理过程传递的信息,称为物理信息。噪声属于生态系统中的物理信息。
(2)群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及物种与环境间协同进化的结果。大型食肉动物和梅花鹿分别占据着相对稳定的生态位,这是协同进化的结果。由题图可知,与低干扰点相比,高干扰点的大型食肉动物在夜间(18:00—24:00)的活跃度明显较高。
(3)据题图可知,人类高干扰时,梅花鹿与大型食肉动物的重叠度降低,如果大型食肉动物和梅花鹿每天的活动次数不变,会造成大型食肉动物更难捕食到猎物。
(4)据
(3)分析可知,为提高东北虎和东北豹的环境容纳量,应降低人类干扰程度、增加东北虎和东北豹的食物来源。
(1)捕食(1分) 群落(1分) 物理(1分)
(2)协同进化 夜间
(3)梅花鹿与大型食肉动物的重叠度降低,不利于大型食肉动物捕食
(4)降低人类干扰程度、增加食物来源
群落、环境容纳量
(1)捕食是指一种生物以另一种生物为食的现象(概念辨析),梅花鹿是东北虎的主要猎物,二者的种间关系是捕食。群落的研究范畴包括物种组成、种间关系、生态位、群落演替、空间结构、季节性等。对梅花鹿和东北虎种间关系的研究属于群落水平的研究。自然界中的光、声、温度、湿度、磁场等,通过物理过程传递的信息,称为物理信息。噪声属于生态系统中的物理信息。
(2)群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及物种与环境间协同进化的结果。大型食肉动物和梅花鹿分别占据着相对稳定的生态位,这是协同进化的结果。由题图可知,与低干扰点相比,高干扰点的大型食肉动物在夜间(18:00—24:00)的活跃度明显较高。
(3)据题图可知,人类高干扰时,梅花鹿与大型食肉动物的重叠度降低,如果大型食肉动物和梅花鹿每天的活动次数不变,会造成大型食肉动物更难捕食到猎物。
(4)据
(3)分析可知,为提高东北虎和东北豹的环境容纳量,应降低人类干扰程度、增加东北虎和东北豹的食物来源。
22. (14 分)为治理水体中对生物有毒害的镉污染,研究者构建了分泌信号肽 SP7、镉离子结合蛋白 CADR、定位于细胞壁的蛋白 GP1 和黄色荧光蛋白 YFP 编码序列融合表达的载体,转入单细胞衣藻,实现 CADR 大量合成、分泌并定位于细胞壁,以吸附水体中的镉离子。回答下列问题:
(1)在 DNA 聚合酶、引物、模板 DNA 和脱氧核苷酸中,随着 PCR 反应进行,分子数量逐渐减少的是
(2)载体中可用的酶切位点信息和拟构建载体的部分结构如图 1 所示。在将 CADR、GP1 和 YFP 基因逐个构建到载体时,为避免错误连接,需向以上三个基因的两端分别添加限制酶识别序列,其中 GP1 两端应添加

(3)若在荧光显微镜下观察到转基因衣藻表现为
(4)将转基因衣藻和野生型衣藻在不同镉离子浓度的培养液培养 6 天后,检测细胞密度,结果见图2。转基因衣藻在含有不同浓度镉离子的培养液中生长均优于野生型衣藻的原因可能是

(5)转基因衣藻可用于水体镉污染治理,与施加化学药物法相比,能体现出其环境治理优势的两个特性是
①衣藻作为生物材料在水体中可自我繁殖
②衣藻生长速率受镉离子浓度影响
③衣藻可吸收水体中能引起富营养化的物质
④衣藻吸附的镉可沿食物链传递
(1)在 DNA 聚合酶、引物、模板 DNA 和脱氧核苷酸中,随着 PCR 反应进行,分子数量逐渐减少的是
引物
和脱氧核苷酸
。模板与引物在 PCR 反应的复性
阶段开始结合。PCR 中使用的 DNA 聚合酶需耐高温,其原因为PCR过程中变性和延伸需要的温度均较高,一般的DNA聚合酶在高温下会变性失活
。(2)载体中可用的酶切位点信息和拟构建载体的部分结构如图 1 所示。在将 CADR、GP1 和 YFP 基因逐个构建到载体时,为避免错误连接,需向以上三个基因的两端分别添加限制酶识别序列,其中 GP1 两端应添加
SmaⅠ、EcoRⅠ
(填两种限制酶)的识别序列。用 DNA 连接酶连接时,可催化载体和目的基因之间形成磷酸二酯
键。(3)若在荧光显微镜下观察到转基因衣藻表现为
发出黄色荧光
,初步表明融合蛋白表达成功。将转基因衣藻和野生型衣藻置于含镉离子的培养液中培养一段时间后,若转基因衣藻细胞壁比野生型衣藻细胞壁的镉离子含量高
,则表明融合蛋白能结合镉离子。(4)将转基因衣藻和野生型衣藻在不同镉离子浓度的培养液培养 6 天后,检测细胞密度,结果见图2。转基因衣藻在含有不同浓度镉离子的培养液中生长均优于野生型衣藻的原因可能是
转基因衣藻细胞壁上的镉离子结合蛋白可以吸附培养液中的镉离子,减少镉离子对衣藻细胞的毒害
。$240\ \mu mol· L^{-1}$ 镉离子浓度下,转基因衣藻和野生型衣藻生长均被明显抑制的原因可能是镉离子浓度过高,转基因衣藻细胞壁上的CADR数量和吸附能力有限,镉离子进入细胞对转基因衣藻和野生型衣藻均造成了较严重的毒害
。(5)转基因衣藻可用于水体镉污染治理,与施加化学药物法相比,能体现出其环境治理优势的两个特性是
①
和③
。(填标号)①衣藻作为生物材料在水体中可自我繁殖
②衣藻生长速率受镉离子浓度影响
③衣藻可吸收水体中能引起富营养化的物质
④衣藻吸附的镉可沿食物链传递
答案:
22.(除标明外,每空1分)
(1)引物 脱氧核苷酸 复性 PCR过程中变性和延伸需要的温度均较高,一般的DNA聚合酶在高温下会变性失活
(2)SmaⅠ、EcoRⅠ 磷酸二酯
(3)发出黄色荧光 高
(4)转基因衣藻细胞壁上的镉离子结合蛋白可以吸附培养液中的镉离子,减少镉离子对衣藻细胞的毒害(2分) 镉离子浓度过高,转基因衣藻细胞壁上的CADR数量和吸附能力有限,镉离子进入细胞对转基因衣藻和野生型衣藻均造成了较严重的毒害(2分)
(5)①③
PCR、基因工程的应用
(1)PCR反应过程包括①变性:温度超过90℃时,双链DNA解聚为单链;②复性:温度下降到50℃左右时,两种引物通过碱基互补配对与两条单链DNA结合;③延伸:温度上升到72℃左右时,溶液中的4种脱氧核苷酸在耐高温的DNA聚合酶的作用下,根据碱基互补配对原则合成新的DNA链。PCR过程中变性和延伸需要的温度均较高,一般的DNA聚合酶在这种温度条件下可以正常发挥作用。
(2)分析图示中几种限制酶可知,NheⅠ与XbaⅠ酶切后产生的黏性末端相同,为了防止载体和目的基因出现自身环化和二者之间反向连接,不能同时在目的基因两端添加这两种酶的识别序列。根据题图中几种基因和限制酶的顺序可得出目的基因与对应酶切位点的位置关系,如图所示,即GP1基因两端应分别添加SmaⅠ和EcoRⅠ的识别序列。

DNA连接酶催化载体和目的基因之间形成磷酸二酯键,完成DNA片段的连接。
(3)根据题干信息可知,该转基因衣藻中转入的融合表达载体中含有黄色荧光蛋白YFP的编码序列,若在荧光显微镜下观察到转基因衣藻发出黄色荧光,说明YFP基因表达成功,初步表明融合蛋白表达成功。构建成功的转基因衣藻中含有镉离子结合蛋白CADR、分泌信号肽SP7和定位于细胞壁的蛋白GP1的编码序列,可大量合成CADR,并定位于细胞壁;若转基因衣藻细胞壁的镉离子含量高于野生型衣藻,则说明融合蛋白可结合镉离子。
(4)由图2可知,不同镉离子浓度的培养液处理下,转基因衣藻的细胞密度相对值均大于野生型衣藻,原因可能是转基因衣藻细胞壁上的镉离子结合蛋白可以吸附培养液中的镉离子,减少镉离子对衣藻细胞的毒害。240μmol·L⁻¹镉离子浓度下,转基因衣藻和野生型衣藻生长均被明显抑制,原因可能是培养液中的镉离子浓度过高,转基因衣藻细胞壁上的CADR数量和吸附能力有限,镉离子对转基因衣藻和野生型衣藻均造成了较严重的毒害。
(5)与施加化学药物相比,转基因衣藻在环境治理上的优势体现在衣藻作为生物材料在水体中可进行自我繁殖,而化学药物可能需要多次施加,成本高且操作麻烦;同时衣藻可吸收水体中的N、P等元素,能在一定程度上减轻水体的富营养化。
22.(除标明外,每空1分)
(1)引物 脱氧核苷酸 复性 PCR过程中变性和延伸需要的温度均较高,一般的DNA聚合酶在高温下会变性失活
(2)SmaⅠ、EcoRⅠ 磷酸二酯
(3)发出黄色荧光 高
(4)转基因衣藻细胞壁上的镉离子结合蛋白可以吸附培养液中的镉离子,减少镉离子对衣藻细胞的毒害(2分) 镉离子浓度过高,转基因衣藻细胞壁上的CADR数量和吸附能力有限,镉离子进入细胞对转基因衣藻和野生型衣藻均造成了较严重的毒害(2分)
(5)①③
PCR、基因工程的应用
(1)PCR反应过程包括①变性:温度超过90℃时,双链DNA解聚为单链;②复性:温度下降到50℃左右时,两种引物通过碱基互补配对与两条单链DNA结合;③延伸:温度上升到72℃左右时,溶液中的4种脱氧核苷酸在耐高温的DNA聚合酶的作用下,根据碱基互补配对原则合成新的DNA链。PCR过程中变性和延伸需要的温度均较高,一般的DNA聚合酶在这种温度条件下可以正常发挥作用。
(2)分析图示中几种限制酶可知,NheⅠ与XbaⅠ酶切后产生的黏性末端相同,为了防止载体和目的基因出现自身环化和二者之间反向连接,不能同时在目的基因两端添加这两种酶的识别序列。根据题图中几种基因和限制酶的顺序可得出目的基因与对应酶切位点的位置关系,如图所示,即GP1基因两端应分别添加SmaⅠ和EcoRⅠ的识别序列。
DNA连接酶催化载体和目的基因之间形成磷酸二酯键,完成DNA片段的连接。
(3)根据题干信息可知,该转基因衣藻中转入的融合表达载体中含有黄色荧光蛋白YFP的编码序列,若在荧光显微镜下观察到转基因衣藻发出黄色荧光,说明YFP基因表达成功,初步表明融合蛋白表达成功。构建成功的转基因衣藻中含有镉离子结合蛋白CADR、分泌信号肽SP7和定位于细胞壁的蛋白GP1的编码序列,可大量合成CADR,并定位于细胞壁;若转基因衣藻细胞壁的镉离子含量高于野生型衣藻,则说明融合蛋白可结合镉离子。
(4)由图2可知,不同镉离子浓度的培养液处理下,转基因衣藻的细胞密度相对值均大于野生型衣藻,原因可能是转基因衣藻细胞壁上的镉离子结合蛋白可以吸附培养液中的镉离子,减少镉离子对衣藻细胞的毒害。240μmol·L⁻¹镉离子浓度下,转基因衣藻和野生型衣藻生长均被明显抑制,原因可能是培养液中的镉离子浓度过高,转基因衣藻细胞壁上的CADR数量和吸附能力有限,镉离子对转基因衣藻和野生型衣藻均造成了较严重的毒害。
(5)与施加化学药物相比,转基因衣藻在环境治理上的优势体现在衣藻作为生物材料在水体中可进行自我繁殖,而化学药物可能需要多次施加,成本高且操作麻烦;同时衣藻可吸收水体中的N、P等元素,能在一定程度上减轻水体的富营养化。
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