2026年直击高考高考真题汇编精选卷生物


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《2026年直击高考高考真题汇编精选卷生物》

22. (14分)新城疫病毒可引起家禽急性败血性传染病,我国科学家将该病毒相关基因改造为$r2 HN$,使其在水稻胚乳特异表达,制备获得$r2 HN$疫苗,并对其免疫效果进行了检测。
回答下列问题:
(1) 实验所用载体的部分结构及其限制酶识别位点如图1所示。其中GtP为启动子,若使$r2 HN$仅在水稻胚乳表达,GtP应为
在胚乳中特异性表达的基因
启动子。Nos为终止子,其作用为
使转录在所需要的地方停下来
。$r2 HN$基因内部不含载体的限制酶识别位点。因此,可选择限制酶
HindⅢ
EcoRⅠ
对$r2 HN$基因与载体进行酶切,用于表达载体的构建。

(2) 利用
农杆菌转化法
方法将$r2 HN$基因导入水稻愈伤组织。为检测$r2 HN$表达情况,可通过PCR技术检测
是否转录出mRNA
,通过
抗原—抗体杂交
技术检测是否翻译出$r2 HN$蛋白。
(3) 获得转基因植株后,通常选择单一位点插入目的基因的植株进行研究。此类植株自交一代后,$r2 HN$纯合体植株的占比为
1/4
。选择纯合体进行后续研究的原因是
纯合体自交后代不发生性状分离

(4) 制备$r2 HN$疫苗后,为研究其免疫效果,对实验组鸡进行接种,对照组注射疫苗溶剂。检测两组鸡体内抗新城疫病毒抗体水平和特异应答的$ CD8^{+} T$细胞(细胞毒性T细胞)水平,结果如图2所示。据此分析,获得的$r2 HN$疫苗能够成功激活鸡的
体液
免疫和
细胞
免疫。

(5) 利用水稻作为生物反应器生产$r2 HN$疫苗的优点是
水稻易于种植,容易获得疫苗;水稻的产量高,能够获得大量的疫苗(合理即可)
。(答出两点即可)
答案: 22.(除标明外,每空1分)(1)在胚乳中特异性表达的基因 使转录在所需要的地方停下来 HindⅢ EcoRⅠ (2)农杆菌转化法 是否转录出mRNA 抗原—抗体杂交 (3)1/4 纯合体自交后代不发生性状分离(2分) (4)体液 细胞 (5)水稻易于种植,容易获得疫苗;水稻的产量高,能够获得大量的疫苗(合理即可)(2分)
基因工程 (1)若使r2HN仅在水稻胚乳中表达,则GtP应为在胚乳中特异性表达的基因启动子。终止子是基因下游的一端有特殊序列结构的DNA片段,使转录在所需要的地方停下来。r2HN应插入启动子GtP和终止子Nos之间,由于GtP中有限制酶KpnⅠ的识别序列,而SacⅠ的一个识别序列位于终止子之后,因此不能选择这两种限制酶切割,应选择HindⅢ和EcoRⅠ对r2HN和载体进行切割。
(2)通常采用农杆菌转化法将目的基因导入水稻的愈伤组织。检测r2HN是否表达,可以采用PCR技术检测该基因是否转录出mRNA,通过抗原—抗体杂交技术检测是否翻译出相关蛋白。(3)设r2HN为基因N,则单一位点插入目的基因的植株的基因型为Nn,其自交后代的基因型及比例为NN:Nn:nn=1:2:1,r2HN纯合体植株的比例为1/4。纯合体自交后代不会发生性状分离,因此选择纯合体进行后续研究。(4)抗体参与体液免疫,CD8+T细胞为细胞毒性T细胞,参与细胞免疫。分析图形,实验组的抗体水平及CD8+T细胞水平的相对值都高于对照组,说明获得的r2HN疫苗能够成功激活鸡的体液免疫和细胞免疫。(5)水稻属于常见的农作物,易于种植,其作为生物反应器容易从胚乳中大量获得疫苗;水稻的产量高,作为生物反应器容易获得疫苗;水稻的产量高,能够获得大量的疫苗。
23. (13分)西瓜瓜形(长形、椭圆形和圆形)和瓜皮颜色(深绿、绿条纹和浅绿)均为重要育种性状。为研究两类性状的遗传规律,选用纯合体$ P_{1}$(长形深绿)、$ P_{2}$(圆形浅绿)和$ P_{3}$(圆形绿条纹)进行杂交。为方便统计,长形和椭圆形统一记作非圆,

回答下列问题:
(1) 由实验①结果推测,瓜皮颜色遗传遵循
基因的分离
定律,其中隐性性状为
浅绿

(2) 由实验①和②结果不能判断控制绿条纹和浅绿性状基因之间的关系。若要进行判断,还需从实验①和②的亲本中选用
P₂和P₃
进行杂交。若$ F_{1}$瓜皮颜色为
深绿
,则推测两基因为非等位基因。
(3) 对实验①和②的$ F_{1}$非圆形瓜进行调查,发现均为椭圆形,则$ F_{2}$中椭圆深绿瓜植株的占比应为
3/8
。若实验①的$ F_{2}$植株自交,子代中圆形深绿瓜植株的占比为
15/64

(4) SSR是分布于各染色体上的DNA序列,不同染色体具有各自的特异SSR。SSR1和SSR2分别位于西瓜的9号和1号染色体。在$ P_{1}$和$ P_{2}$中SSR1长度不同,SSR2长度也不同。为了对控制瓜皮颜色的基因进行染色体定位,电泳检测实验①$ F_{2}$中绿、$ P_{1}$和$ P_{2}$的SSR1和SSR2的扩增产物,结果如图。据图推测控制瓜皮颜色的基因位于
9号
染色体。检测结果表明,15号植株同时含有两亲本的SSR1和SSR2序列,同时具有SSR1的根本原因是
F₁减数分裂时染色体互换,产生了同时具有两亲本的SSR1和浅绿色基因的配子
,同时具有SSR2的根本原因是
F₁产生的具有来自P₁1号染色体的配子与具有来自P₂1号染色体的配子受精


(5) 为快速获得稳定遗传的圆形深绿瓜株系,对实验①$ F_{2}$中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳检测。选择检测结果为
与P₁的检测结果相同
的植株,不考虑交换,其自交子代即为目的株系。
答案:
23.(除标明外,每空1分)(1)基因的分离 浅绿 (2)P₂和P₃ 深绿 (3)3/8 15/64(2分) (4)9号 F₁减数分裂时染色体互换,产生了同时具有两亲本的SSR1和浅绿色基因的配子(2分)
F₁产生的具有来自P₁1号染色体的配子与具有来自P₂1号染色体的配子受精(2分) (5)与P₁的检测结果相同
基因的自由组合定律、减数分裂中的互换、基因的检测 (1)分析实验①,仅考虑瓜皮颜色,F₁(深绿)自交所得F₂中深绿:浅绿=3:1,说明瓜皮颜色遗传遵循基因的分离定律,其中深绿为显性性状,浅绿为隐性性状。(2)实验①中能判断出深绿对浅绿为显性性状,实验②中能判断出控制深绿对绿条纹为显性性状,两组实验无法判断出浅绿与绿条纹性状基因之间的关系。从实验①和实验②的亲本中选择P₂和P₃进行杂交,若浅绿和绿条纹受等位基因控制,设P₂瓜皮颜色的基因型为b₁b₁,P₃瓜皮颜色的基因型为b₂b₂,二者杂交子代瓜皮颜色为浅绿或绿条纹;若浅绿和绿条纹受非等位基因控制,设P₂瓜皮颜色的基因型为bbDD,P₃瓜皮颜色的基因型为BBdd,二者杂交所得F₁的基因型为BbDd,颜色表现为深绿。(3)假设瓜形受等位基因A/a控制,瓜皮颜色受等位基因B/b控制,则杂交组合基因型分析如下:
F中椭圆深绿瓜的基因型及份数为由F均为椭圆形推断4AaBb2AaBB其比例为61638椭圆形的基因型为Aa
由F₁均为椭圆形,推断椭圆形的基因型为Aa。F₂中椭圆深绿瓜的基因型及份数为4AaBb、2AaBB,其比例为6/16=3/8。
F₂表型比例为9:3:3:1,说明控制瓜形和瓜皮颜色的两对基因独立遗传。实验①的F₂自交,两对基因分开分析,F₂中AA:Aa:aa=1:2:1,Bb:bb=1:2:1,自交子代中深绿(B_)的占比=1/4+1/2×3/4=5/8,则子代中圆形深绿瓜植株的占比为3/8×5/8=15/64。
(4)F₁减数分裂时,来自P₁和P₃的同源染色体的非姐妹染色单体发生互换,产生了同时含有两亲本SSR1序列。SSR1位于9号染色体,且在P₁、P₂中长度不同,F₁浅绿瓜所有的植株检测都含有与P₁相同的条带,由此推测控制浅瓜皮颜色的基因位于9号染色体。F₁减数分裂产生的含有来自P₁1号染色体的配子与含有来自P₂1号染色体的配子受精,发育形成15号植株。
SSR9号染色体受精发育形成15号植株
(5)圆形瓜植株控制瓜形的基因为纯合子。亲本P₁(纯合体)的条带上具有深绿基因,对实验①F₂中圆形深绿瓜植株控制瓜皮颜色的基因所在染色体上的SSR进行扩增、电泳,若检测结果的条带与P₁的完全相同,说明是深绿纯合子。

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