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    2025高考生物一轮复习素养提升练习选择性必修3第10单元生物技术与工程第3讲植物细胞工程
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    2025高考生物一轮复习素养提升练习选择性必修3第10单元生物技术与工程第3讲植物细胞工程

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    这是一份2025高考生物一轮复习素养提升练习选择性必修3第10单元生物技术与工程第3讲植物细胞工程,共4页。试卷主要包含了人参皂苷是人参的主要活性成分等内容,欢迎下载使用。


    真|题|再|现
    1.(2023·山东卷)利用植物细胞培养技术在离体条件下对单个细胞或细胞团进行培养使其增殖,可获得植物细胞的某些次生代谢物。下列说法正确的是( A )
    A.利用该技术可获得某些无法通过化学合成途径得到的产物
    B.植物细胞体积小,故不能通过该技术进行其产物的工厂化生产
    C.次生代谢物是植物所必需的,但含量少,应选择产量高的细胞进行培养
    D.该技术主要利用促进细胞生长的培养条件提高单个细胞中次生代谢物的含量
    解析:有些产物不能或难以通过化学合成途径得到,故利用该技术可获得某些无法通过化学合成途径得到的产物,A正确;利用植物细胞培养技术在离体条件下对单个细胞或细胞团进行培养使其增殖,可获得植物细胞的某些次生代谢物,故可通过该技术进行植物细胞产物的工厂化生产,B错误;次生代谢物不是植物生长所必需的,其含量少,可以通过增加细胞的数量来增加次生代谢产物的产量,C错误;细胞产物的工厂化生产主要是利用促进细胞分裂的培养条件,提高了多个细胞中次生代谢物的含量,不能提高单个细胞中次生代谢物的含量,D错误。故选A。
    2.(2023·广东卷)人参皂苷是人参的主要活性成分。科研人员分别诱导人参根与胡萝卜根产生愈伤组织并进行细胞融合,以提高人参皂苷的产率。下列叙述错误的是( C )
    A.细胞融合前应去除细胞壁
    B.高Ca2+—高pH溶液可促进细胞融合
    C.融合的细胞即为杂交细胞
    D.杂交细胞可能具有生长快速的优势
    解析: 在细胞融合前,必须先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,再诱导原生质体融合,A正确;人工诱导原生质体融合有物理法和化学法,用高Ca2+—高pH溶液可促进细胞融合,B正确;融合的细胞中有人参根—人参根细胞、人参根—胡萝卜根细胞、胡萝卜根—胡萝卜根细胞,只有人参根—胡萝卜根细胞才是杂交细胞,C错误;杂交细胞含两种细胞的遗传物质,可能具有生长快速的优势,D正确。故选C。
    3.(2023·湖北卷)栽培稻甲产量高、品质好,但每年只能收获一次。野生稻乙种植一次可连续收获多年,但产量低。中国科学家利用栽培稻甲和野生稻乙杂交,培育出兼具两者优点的品系丙,为全球作物育种提供了中国智慧。下列叙述错误的是( A )
    A.该成果体现了生物多样性的间接价值
    B.利用体细胞杂交技术也可培育出品系丙
    C.该育种技术为全球农业发展提供了新思路
    D.品系丙的成功培育提示我们要注重野生种质资源的保护
    解析:生物多样性的直接价值体现在食用、药用、文学艺术创作等,间接价值体现在调节生态系统的功能上,该成果体现了生物多样性的直接价值,A错误;植物体细胞杂交使远缘杂交不亲和的植物有可能实现遗传物质重组,创造和培养植物新品种乃至新物种,尤其在多基因控制农艺性状的改良上具有较大优势。因此可以利用该方法培育品系丙,B正确;该育种技术把栽培稻和野生稻杂交,为全球农业发展提供了新思路,C正确;品系丙的成功培育需要依靠野生稻的参与,提示我们要注重野生种质资源的保护,D正确。故选A。
    4.(2022·辽宁卷)蓝莓细胞富含花青素等多酚类化合物。在蓝莓组织培养过程中,外植体切口处细胞被破坏,多酚类化合物被氧化成褐色醌类化合物,这一过程称为褐变。褐变会引起细胞生长停滞甚至死亡,导致蓝莓组织培养失败。下列叙述错误的是( D )
    A.花青素通常存在于蓝莓细胞的液泡中
    B.适当增加培养物转移至新鲜培养基的频率以减少褐变
    C.在培养基中添加合适的抗氧化剂以减少褐变
    D.宜选用蓝莓成熟叶片为材料制备外植体
    解析:液泡中含有糖类、无机盐、色素和蛋白质等,其中的色素是指水溶性色素,如花青素,A正确;适当增加培养物转移至新鲜培养基的频率可减少氧化剂的浓度,从而减少褐变,B正确;根据题干信息:在蓝莓组织培养过程中,外植体切口处细胞被破坏,多酚类化合物被氧化成褐色醌类化合物,这一过程称为褐变,可知在培养基中添加合适的抗氧化剂以减少褐变,C正确;一般选用代谢旺盛、再生能力强的器官或组织为材料制备外植体,D错误。
    5.(2021·福建卷)科研人员利用植物体细胞杂交技术培育矮牵牛新品种,技术流程示意图如下。
    eq \b\lc\ \rc\}(\a\vs4\al\c1(\x(\a\al(矮牵牛品种,甲幼嫩叶片))→\x(\a\al(愈伤,组织))→\x(\a\al( 原生,质体甲)),\x(\a\al(矮牵牛品种,乙幼嫩叶片))→\x(\a\al(愈伤,组织))→\x(\a\al( 原生,质体乙))))→eq \x(\a\al(杂种,细胞))→eq \x(\a\al(杂种,植株))
    下列叙述正确的是( D )
    A.愈伤组织是幼嫩叶片通过细胞分化形成的
    B.获得的杂种植株都能表现双亲的优良性状
    C.可用聚乙二醇诱导原生质体甲和乙的融合和细胞壁再生
    D.用纤维素酶和果胶酶处理愈伤组织以获得原生质体
    解析:愈伤组织是幼嫩叶片通过细胞脱分化形成的,A错误;由于基因的选择性表达和基因间的互作效应,获得的杂种植株不一定能够表现出双亲的优良性状,B错误;可用聚乙二醇诱导原生质体甲和乙的融合,但不能诱导细胞壁的再生,C错误;由于植物细胞壁的成分主要是纤维素和果胶,故可以用纤维素酶和果胶酶处理愈伤组织以获得原生质体,D正确。
    6.(2020·北京卷)为培育具有市场竞争力的无子柑橘,研究者设计如下流程。相关叙述不正确的是( A )
    A.过程①需使用胰蛋白酶处理
    B.实现过程②依赖膜的流动性
    C.过程③需应用植物组织培养技术
    D.三倍体植株可产生无子柑橘
    解析:制备原生质体时,需使用纤维素酶和果胶酶去掉细胞壁,A错误;原生质体的融合依赖细胞膜的流动性,B正确;过程③将细胞培养成植株,利用的是植物组织培养技术,C正确;三倍体植株在减数分裂过程中易联会紊乱,不能形成正常的配子,因此不能形成种子,可产生无子柑橘,D正确。
    7.(2023·海南卷)基因递送是植物遗传改良的重要技术之一,我国多个实验室合作开发了一种新型基因递送系统(切—浸—生芽Cut-Dip-Budding,简称CDB法)。图1与图2分别是利用常规转化法和CDB法在某植物中递送基因的示意图。
    回答下列问题。
    (1)图1中,从外植体转变成愈伤组织的过程属于脱分化;从愈伤组织到幼苗的培养过程需要的激素有生长素和细胞分裂素,该过程还需要光照,其作用是诱导叶绿素的形成;满足叶绿体利用光能制造有机物的需要。
    (2)图1中的愈伤组织,若不经过共培养环节,直接诱导培养得到的植株可以保持植株A的遗传特性。图1中,含有外源基因的转化植株A若用于生产种子,其包装需标注转基因种子。
    (3)图1与图2中,农杆菌侵染植物细胞时,可将外源基因递送到植物细胞中的原因是Ti质粒中的T-DNA能将外源基因递送到植物细胞中,并与植物细胞的染色体DNA整合到一起。
    (4)已知某酶(PDS)缺失会导致植株白化。某团队构建了用于敲除PDS基因的CRISPR/Cas9基因编辑载体(含有绿色荧光蛋白标记基因),利用图2中的CDB法将该重组载体导入植株B,长出毛状根,成功获得转化植株B。据此分析,从毛状根中获得阳性毛状根段的方法是荧光检测选择带有绿色荧光标记的毛状根。图2中,鉴定导入幼苗中的基因编辑载体是否成功发挥作用的方法是观察幼苗是否表现出白化特征,依据是PDS缺失会导致植株白化,白化苗的出现意味着通过基因编辑技术成功实现PDS基因的敲除。
    (5)与常规转化法相比,采用CDB法进行基因递送的优点是操作方法简单,不需要借助植物组织培养技术进行操作,且培养周期较短(答出2点即可)。
    解析:(1)图1中,从外植体转变成愈伤组织的过程属于脱分化过程,该过程的本质是使细胞失去原来特定的结构和功能;从愈伤组织到幼苗的培养过程需要的激素有生长素和细胞分裂素,这两种激素的比值能调控愈伤组织的分化方向,该过程还需要光照,因为叶绿素的形成需要光,且叶绿体利用光能制造有机物,供试管苗生长发育。
    (2)图1中的愈伤组织,若不经过共培养环节,直接诱导培养得到的植株可以保持植株A的遗传特性。图1中,含有外源基因的转化植株A若用于生产种子,其包装需标注转基因种子,即进行转基因标识。
    (3)图1与图2中,农杆菌侵染植物细胞时,利用了农杆菌含有的Ti质粒的作用,Ti质粒中的T-DNA能将外源基因递送到植物细胞中,并与植物细胞的染色体DNA整合到一起。
    (4)已知某酶(PDS)缺失会导致植株白化。某团队构建了用于敲除PDS基因的CRISPR/Cas9基因编辑载体(含有绿色荧光蛋白标记基因),利用图2中的CDB法将该重组载体导入植株B,长出毛状根,成功获得转化植株B,该过程中通过荧光检测选择带有绿色荧光标记的毛状根即为阳性毛状根段。图2中,鉴定导入幼苗中的基因编辑载体是否成功发挥作用的方法是观察幼苗是否表现出白化特征,因为PDS缺失会导致植株白化,而白化苗的出现意味着通过基因编辑技术成功实现PDS基因的敲除。
    (5)与常规转化法相比,采用CDB法进行基因递送的优点主要表现在操作方法简单,不需要借助植物组织培养技术进行操作,且培养周期较短。
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