精品解析:四川省眉山市丹棱县丹棱中学校2024-2025学年高二上学期11月期中生物试题

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2024-12-12
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程
年级 高二
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-期中
学年 2024-2025
地区(省份) 四川省
地区(市) 眉山市
地区(区县) 丹棱县
文件格式 ZIP
文件大小 3.38 MB
发布时间 2024-12-12
更新时间 2026-07-30
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-12-12
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来源 学科网

内容正文:

2026届高二上学期半期考试 生物试题 一、单选题 1. 下列关于微生物的叙述,正确的是( ) A. 在普通光学显微镜下能观察到大肠杆菌的核糖体 B. 发菜和水绵都有叶绿体 C. 破伤风杆菌细胞内不含线粒体,只能进行无氧呼吸 D. 酵母菌属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体 【答案】C 【解析】 【分析】原核细胞与真核细胞相比,最大的区别是原核细胞没有被核膜包被的成形的细胞核(没有核膜、核仁和染色体);原核生物没有复杂的细胞器,只有核糖体一种细胞器,但原核生物含有细胞膜、细胞质等结构,也含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质等物质。 【详解】A、在普通光学显微镜下不能观察到大肠杆菌的核糖体,核糖体属于亚显微结构,需要借助电子显微镜才能观察到,A错误; B、发菜属于原核生物,其细胞中不含叶绿体,B错误; C、破伤风杆菌属于厌氧细菌,是原核生物,细胞内不含线粒体,只能进行无氧呼吸,C正确; D、酵母菌属于真核生物,D错误。 故选C。 2. 适时适量的灌溉和追施肥料是农作物高产、稳产的保障。下列关于水和无机盐的叙述错误的是(  ) A. 叶肉细胞中如果缺少Mg2+,一定会影响农作物的正常生长 B. 种子入仓前通过充分晾晒丢失全部自由水,以减少有机物消耗 C. 参与生命活动的无机盐常需要溶解在水中才能发挥应有功能 D. 根系吸收水和无机盐是两个既独立又有联系的过程 【答案】B 【解析】 【分析】1、结合水:与细胞内其它物质结合是细胞结构的组成成分。自由水: (占大多数)以游离形式存在,可以自由流动,生理功能:①良好的溶剂,⑦运送营养物质和代谢的废物,③参与许多化学反应,④为细胞提供液体环境; 2、无机盐的存在形式:主要以离子形式存在的;作用:细胞中某些复杂化合物的重要组成成分,维持细胞的生命活动,维持细胞的酸碱度。 【详解】A、叶肉细胞中如果缺少Mg2+,会影响叶绿素的合成,使光合作用受到影响,从而影响农作物的正常生长,A正确; B、种子入仓前充分晾晒丢失大部分自由水,没有全部丢失,B错误; C、参与生命活动的无机盐常需要溶解在水中才能发挥应有功能,如体液中的无机盐参与渗透压的形成,C正确; D、无机盐溶于水中才能被植物吸收,同时植物根系在吸收水的方式为自由扩散,而吸收无机盐的方式为主动运输,因此根系吸收水和无机盐是两个既独立又有联系的过程,D正确。 故选B。 3. 下列关于人体细胞的形态结构和功能的叙述,不正确的是 A. 胰腺细胞:发达的内质网和高尔基体,与分泌功能有关 B. 小肠绒毛上皮细胞:细胞膜向肠腔突起,增加吸收面积 C. 成熟红细胞:没有细胞核,为运输氧气提供更多的空间 D. 卵细胞:体积大,有利于细胞与环境进行物质交换 【答案】D 【解析】 【详解】胰腺细胞能分泌胰液,含有多种消化酶,所以含有发达的内质网和高尔基体,A正确。小肠绒毛上皮细胞的细胞膜向肠腔突起形成皱褶,增加了吸收面积,B正确。哺乳动物成熟的红细胞没有细胞核,可以为运输氧气提供更多的空间,C正确。卵细胞体积大,储存的营养物质多,但不利于细胞与环境进行物质交换,D错误。 点睛:结构与功能相适应,结构决定了功能,有什么样的结构就具备什么样的功能。 4. 短杆菌肽S是从短杆芽孢杆菌中提取的环状十肽类抗生素。短杆菌肽S主要破坏细胞膜,也破坏真核细胞的线粒体膜,从而抑制其他微生物的生长繁殖。下列说法错误的是( ) A. 短杆菌肽S抗生素合成时需要线粒体提供能量 B. 合成1分子短杆菌肽S的过程中至少会形成10个肽键 C. 短杆菌肽S可能改变膜的通透性,从而影响细胞的渗透压 D. 短杆菌肽S经酒精处理后,能与双缩脲试剂发生紫色反应 【答案】A 【解析】 【分析】氨基酸通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基和另一个氨基酸分子的氨基相连接,同时脱出一分子水的过程,连接两个氨基酸的化学键是肽键。 【详解】A、短杆菌肽S是环状十肽类抗生素,在短杆芽孢杆菌中合成,短杆芽孢杆菌是细菌,无线粒体,A错误; B、合成1分子环状短杆菌肽S(环十肽)的脱水缩合过程中会产生10分子水,形成10个肽键,B正确; C、短杆菌肽S主要破坏细胞膜,也破坏真核细胞的线粒体膜,可能改变膜的通透性,从而影响细胞的渗透压,C正确; D、短杆菌肽S经酒精处理后,会发生变性,变性的蛋白质仍然有肽键,可以与双缩脲试剂发生紫色反应,D正确。 故选A。 5. 某种干细胞中,进入细胞核的蛋白APOE可作用于细胞核骨架和异染色质蛋白,诱导这些蛋白发生自噬性降解,影响异染色质上的基因的表达,促进该种干细胞的衰老。下列说法错误的是( ) A. 细胞核中的APOE可改变细胞核的形态 B. 敲除APOE基因可延缓该种干细胞的衰老 C. 异染色质蛋白在细胞核内发生自噬性降解 D. 异染色质蛋白的自噬性降解产物可被再利用 【答案】C 【解析】 【分析】1、异染色质是指在细胞周期中具有固缩特性的染色体。 2、细胞自噬是细胞通过溶酶体(如动物)或液泡(如植物、酵母菌)降解自身组分以达到维持细胞内正常生理活动及稳态的一种细胞代谢过程。 【详解】A、由“蛋白APOE可作用于细胞核骨架”可知APOE可改变细胞核的形态,A正确; B、蛋白APOE可促进该种干细胞的衰老,所以敲除APOE基因可延缓该种干细胞的衰老,B正确; C、自噬是在溶酶体(如动物)或液泡(如植物、酵母菌)中进行,不在细胞核内,C错误; D、异染色质蛋白的自噬性降解产物是氨基酸,可被再利用,D正确。 故选C。 6. 翟中和院士主编的《细胞生物学》中说过:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧”。下列有关细胞结构的叙述正确的是( ) A. 细胞骨架能锚定并支撑许多细胞器,与细胞的运动、物质运输和能量转化等生命活动密切相关 B. 研究分泌蛋白的合成时,亮氨酸除了能用3H标记外,也可以用32P标记,通过检测放射性标记的物质的位置来确认分泌蛋白的合成和运输场所 C. 内质网有两种类型,粗面内质网上能合成蛋白质,光面内质网上能合成脂质、核酸等物质 D. 溶酶体是细胞的消化车间,内部含有多种水解酶,属于胞内蛋白,不需要经过内质网和高尔基体的加工 【答案】A 【解析】 【分析】细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。在分泌蛋白的合成、加工、运输过程中,生物膜系统各部分之间协调配合。 【详解】A、细胞骨架维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,A正确; B、研究分泌蛋白的合成时,亮氨酸可用3H标记外,不能通过32P标记检测放射性标记来确认分泌蛋白的合成和运输场所,因为氨基酸中不含32P,B错误; C、粗面内质网上能合成蛋白质,光面内质网上能合成脂质,核酸的合成部位不是内质网,C错误; D、溶酶体内部含有多种水解酶,属于胞内蛋白,也需要经过内质网和高尔基体的加工,D错误。 故选A。 7. 雪莲果含水丰富,含糖量不高,且糖分主要为低聚果糖。低聚果糖可促进脂肪代谢以降低血脂浓度,促进肠道内益生菌的生长,以及提高肠道对钙、铁的吸收,但低聚果糖不能被人体直接消化吸收。下列有关叙述错误的是( ) A. 钙、铁等无机盐被吸收后,可参与构成细胞内的某些复杂化合物 B. 低聚果糖不能被人体直接消化吸收,是因为人体缺乏相关的酶 C. 维生素D和低聚果糖都可以用于预防老年人患骨质疏松症 D. 雪莲果含有低聚果糖,因此糖尿病患者不可以食用 【答案】D 【解析】 【分析】细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,无机盐是细胞必不可少的许多化合物的成分。生物体内的某些无机盐离子,必须保持一定的量,这对维持细胞的酸碱平衡也非常重要。 【详解】A、钙、铁等无机盐被吸收后,可参与构成细胞内的某些复杂化合物,如铁是构成血红蛋白的成分之一,A正确; B、低聚果糖是由1分子蔗糖与1~3分子果糖聚合而成的,不能被人体直接消化吸收,是因为人体缺乏相关的酶,B正确; C、维生素D和低聚果糖都可以提高肠道对钙、铁的吸收,因此用于预防老年人患骨质疏松症,C正确; D、雪莲果含有低聚果糖,不能被人体直接消化吸收,因此糖尿病患者可以食用而不会升高血糖,D错误。 故选D。 8. 下图为高等动物胰腺中某种细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图,其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程。下列说法合理的是( ) A. 若原料中含有放射性标记的尿嘧啶,则图中具膜结构a、b、c都能检测到某些放射性大分子物质 B. 据图分析,细胞膜上钠钾泵的形成过程依次是⑤⑥⑧ C. ⑧过程的产物可能是胰岛素或某些消化酶,其分泌过程不需要c供能 D. 从图可知,呼吸酶和细胞核需要的酶的形成可能不经过高尔基体 【答案】D 【解析】 【分析】根据题图分析,图中a是核糖体、b是细胞核、c是线粒体、d是内质网、e是高尔基体、f是细胞膜;①表示翻译过程,⑤表示内质网的加工,⑥表示高尔基体的加工;⑦⑧表示高尔基体的分类、包装和转运;②③④表示翻译形成的肽链进入各种细胞结构。 【详解】A、a为核糖体,没有膜结构,A错误; B、钠钾泵存在于细胞膜上,不是分泌蛋白,故其形成过程依次是⑤⑥⑦,⑧过程表示经过高尔基体加工后分泌出细胞外,不需要经过⑧,B错误; C、胰岛素或某些消化酶属于分泌蛋白,⑧过程表示经过高尔基体加工后分泌出细胞外,因此⑧过程的产物可能是胰岛素或某些消化酶,其分泌过程需要c线粒体供能,C错误; D、呼吸酶和和细胞核需要的酶在细胞内发挥作用,属于滞留细胞内的蛋白质,其形成可能不经过高尔基体,D正确。 故选D。 9. 和是植物利用的主要无机氮源, 的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动, 的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( ) A. 通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP B. 通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输 C. 铵毒发生后,增加细胞外的会加重铵毒 D. 载体蛋白NRT1.1转运和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 【答案】B 【解析】 【详解】A、结合题干可知,NH4+通过AMTs进入细胞由根细胞膜两侧的电位差驱动,A错误; B、N​O3-的吸收由H+浓度梯度驱动,属于主动运输,而NO3-​通过SLAH3转运到细胞外为顺浓度梯度运输,属于被动运输,B正确; C、铵毒发生后,H+在细胞外更多,增加细胞外的NO3-可促进载体蛋白NRT1.1转运NO3-​和H+进入细胞,从而减弱细胞外酸化程度,故可减轻铵毒,C错误; D、据图可知,载体蛋白NRT1.1转运N​​O3-的方式属于主动运输,转运速度与膜外浓度不呈正相关,D错误。 故选B。 10. 当前生物技术发展非常迅猛,很多生物技术的应用已经与我们的日常生活密切相关。下列有关生物技术的说法错误的是( ) A. 由于技术问题,生殖性克隆可能孕育出有严重生理缺陷的克隆人 B. 向奶牛乳腺细胞导入肠乳糖酶基因解决乳糖不耐受问题 C. 对囊胚进行分割时,必须对内细胞团进行均等分割 D. 消除生物武器威胁、防止生物武器扩散是生物安全防控的重要方面 【答案】B 【解析】 【分析】生物技术的安全性主要集中在生物安全、食物安全和环境安全三个方面。 【详解】A、由于克隆技术尚不成熟,现在做克隆人很可能孕育出有严重生理缺陷的孩子,理由是重构胚胎成功率低,移植入母体子宫后胚胎着床率低、流产率高、胎儿畸形率高,出生后死亡率高等,正常的个体极少,A正确; B、向奶牛乳腺细胞导入肠乳糖酶基因,表达出的蛋白质需要分泌到细胞外,但乳汁是乳腺细胞分泌的,所以此技术不能解决乳糖不耐受问题,B错误; C、对囊胚进行胚胎分割时,必须对内细胞团进行均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育,C正确; D、生物武器威胁巨大,消除生物武器威胁、防止生物武器扩散是生物安全防控的重要方面,D正确。 故选B。 11. 发酵工程以其生产条件温和、原料广泛、产物专一、污染小等特点广泛应用于农业、食品工业、医药工业等工业生产。下列叙述错误的是(  ) A. 微生物农药是利用微生物或其代谢物来防治病虫害,将成为重要的生物防治手段 B. 筛选出高产柠檬酸的黑曲霉菌种后还需扩大化培养才能接种到发酵罐中进行生产 C. 通过诱变育种或基因工程育种进行定向改造,可获得性状优良的菌种 D. 发酵结束后可采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥 【答案】C 【解析】 【分析】微生物工程,即是指发酵工程,指采用现代工程技术手段,利用微生物的某些特定功能,为人类生产有用的产品,或直接把微生物应用于工业生产过程的一种技术。发酵工程生产的产品主要包括微生物的代谢物、酶及菌体本身。 【详解】A、微生物农药是利用微生物或其代谢物来防治病虫害,将成为重要的生物防治手段,以达到防治的效果和减少环境污染的目的,A正确; B、筛选出能高产柠檬酸的黑曲霉菌种后还需要进一步扩大化培养才能接种到发酵罐中进行发酵生产,B正确; C、诱变育种的原理是基因突变,具有不定向性,C错误; D、发酵结束后可采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥,发酵产品需要根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化的措施来获取,D正确。 故选C。 12. 为修复被 DDT 污染的土壤,可按下图程序选育能降解DDT 的细菌(已知DDT 是一种含碳有机物,在水中溶解度低,含一定量 DDT的培养基不透明)。下列相关叙述正确的是(  ) A. 只有长期使用DDT 的土壤中才含有能降解 DDT 的细菌 B. 从用途方面来看,该实验所用培养基均为含有 DDT的选择培养基 C. 将未接种的已灭菌的平板在相同条件下培养,可以判断培养基是否灭菌合格 D. 菌落直径与透明圈直径的比值越大的菌株降解 DDT 的能力越强 【答案】C 【解析】 【分析】选择培养基:培养基中加入某种化学物质,以抑制不需要的微生物的生长,促进所需要的微生物生长。 【详解】A、长期使用DDT 的土壤中,能降解 DDT 的细菌含量较多,并不是只有长期使用DDT 的土壤中,才含有该细菌,A错误; B、从用途方面来看,Ⅰ、Ⅱ为含有 DDT的选择培养基,Ⅲ出现透明圈,为鉴别培养基,B错误; C、将未接种的已灭菌的平板在相同条件下培养,若无菌落出现,说明灭菌彻底,否则,说明灭菌不合格,C正确; D、菌落直径与透明圈直径的比值越小的菌株,降解 DDT 的能力越强,D错误。 故选C。 13. 如图是科研人员将药物与单克隆抗体连接形成的抗体—药物偶联物(ADC)的示意图,它由抗体、接头和小分子药物三部分组成,能实现对肿瘤细胞的选择性杀伤。例如,用于治疗乳腺癌的Kadcyla“是由阿多曲妥珠单抗和药物美坦新偶联的ADC。下列叙述正确的是(  ) A. 单克隆抗体由杂交瘤细胞以胞吐方式释放体现了细胞膜的选择透过性 B. 药物美坦新识别并杀伤乳腺癌细胞体现了抗原—抗体的特异性结合 C. ADC中接头稳定性偏低,会导致药物分子容易脱落,对正常细胞造成损伤 D. ADC作用于肿瘤细胞后可引起后者的坏死,从而实现选择性杀伤的治疗效果 【答案】C 【解析】 【分析】由于单克隆抗体的特异性强,能特异性识别抗原,因此可以把抗癌细胞的单克隆抗体跟放射性同位素、药物等相结合,制成“生物导弹”。借助单克隆抗体的定位导向作用将药物定向带到癌细胞,在原位杀死癌细胞。疗效高,副作用小,位置准确。 【详解】A、单克隆抗体由免疫过的B淋巴细胞(浆细胞)与瘤细胞形成的杂交瘤细胞合成并分泌,分泌过程为胞吐过程,分泌过程体现了细胞膜的流动性,A错误; B、药物美坦新并不具有识别作用,单克隆抗体才具有识别作用,B错误; C、由图可知,ADC中接头的作用是连接药物分子,其稳定性偏低可能会导致药物分子脱落,进而与正常细胞接触,造成正常细胞的损伤,C正确; D、ADC作用于肿瘤细胞后,可引起肿瘤细胞的凋亡,从而实现选择性杀伤的治疗效果,D错误。 故选C。 14. 2018年3月14日物理学家霍金去世,他曾经患有肌肉萎缩性侧索硬化症即“渐冻症”。有研究表明该病是由于突变的基因导致神经元合成了某种毒蛋白,从而阻碍了轴突内营养物质的流动;也有最新研究结果表明,利用诱导多功能干细胞(IPS细胞)制作前驱细胞,然后移植给渐冻症实验鼠,能延长其寿命。下列相关描述错误的是(  ) A. 诱导多功能干细胞的分化实质是基因的程序性表达,细胞种类增多 B. 诱导多功能干细胞分化成的多种细胞中核酸相同,蛋白质却不完全相同 C. 将控制合成破坏运动神经元的毒蛋白基因替换,可以起到良好治疗作用 D. 植入神经干细胞,使受损的运动功能得到恢复,可以一定程度改善病症 【答案】B 【解析】 【分析】1、细胞分化的实质是基因的选择性表达。2、胚胎干细胞的主要用途是:①可用于研究哺乳动物个体发生和发育规律;②是在体外条件下研究细胞分化的理想材料,在培养液中加入分化诱导因子,如牛磺酸等化学物质时,就可以诱导ES细胞向不同类型的组织细胞分化,这为揭示细胞分化和细胞凋亡的机理提供了有效的手段;③可以用于治疗人类的某些顽疾,如帕金森综合征、青少年糖尿病等;④利用可以被诱导分化形成新的组织细胞的特性,移植ES细胞可使坏死或退化的部位得以修复并恢复正常功能;⑤随着组织工程技术的发展,通过ES细胞体外诱导分化,定向培育出人造组织器官,用于器官移植,解决供体器官不足和器官移植后免疫排斥的问题。 【详解】A、诱导多功能干细胞的分化实质是基因的选择性表达,细胞种类增多,A正确; B、诱导多功能干细胞分化成的多种细胞中核酸(如mRNA)有差异,蛋白质却不完全相同,B错误; C、根据题意“该病是由于突变的基因导致神经元合成了某种毒蛋白,从而阻碍了轴突内营养物质的流动”可知,将控制合成破坏运动神经元的毒蛋白基因替换,可以起到良好的治疗作用,C正确; D、植入神经干细胞,可以使受损的运动功能得到恢复,在一定程度上改善病症,D正确。 故选B。 15. “筛选”是生物技术与工程中重要的环节。下列相关叙述正确的是( ) A. 诱导甘蓝根尖细胞与白菜叶肉细胞原生质体融合,观察到叶绿体即可筛选出杂种细胞 B. 可用灭活的病毒来筛选杂交瘤细胞 C. 培育耐盐转基因植株时,用PCR技术可筛选出耐盐植株 D. 制备乳腺生物反应器时,对滋养层细胞做DNA分析可筛选出需要的雌性胚胎 【答案】D 【解析】 【分析】单克隆抗体的制备过程:首先用特定抗原注射小鼠体内,使其发生免疫,小鼠体内产生具有免疫能力的B淋巴细胞。利用动物细胞融合技术将B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合,在经过三次筛选:①筛选能够产生单一抗体的B淋巴细胞②筛选得到杂交瘤细胞(去掉未杂交的细胞以及自身融合的细胞)③筛选出能够产生特异性抗体的细胞群。两次抗体检测:专一抗体检验阳性,获得能产生特异性抗体、又能大量增殖杂交瘤细胞。最后从培养液或小鼠腹水中提取单克隆抗体。 【详解】A、诱导甘蓝根尖细胞与白菜叶肉细胞原生质体融合,观察到叶绿体有可能是白菜原生质体之间相互融合,或者就是白菜叶肉细胞原生质体,没有发生融合,A错误; B、用灭活的仙台病毒处理B淋巴细胞与骨髓瘤细胞,促进二者融合,而不是筛选杂交瘤细胞,B错误; C、培育耐盐转基因植株时,用特异性探针进行分子杂交显示出杂交带,表明植株含有目的基因,但不一定表达,所以不一定能筛选耐盐植株,C错误; D、SRY基因是哺乳动物Y染色体上具有决定雄性性别作用的基因片段,所以制备动物乳腺生物反应器时,对滋养层细胞进行SRY基因鉴定阴性可筛选出雌性胚胎 ,D正确。 故选D。 16. 通过植物细胞工程技术,可利用甲高产不耐盐、乙低产耐盐的两种二倍体植物培育高产耐盐的杂种植株,实验流程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. ①通常将植物细胞置于含纤维素酶和果胶酶的等渗溶液或较高渗溶液中处理 B. ②到③的过程中,杂种细胞内高尔基体和线粒体活动明显增强 C. 由④到目的植株需进一步筛选的原因是④中含有低产耐盐品种 D. 目的植株相对于甲、乙而言发生了染色体数目变异导致植株不可育 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图:图示为培育高产耐盐的杂种植株的培育过程,其中①表示酶解法去除细胞壁,利用的是纤维素酶和果胶酶;②表示诱导原生质体融合,常用PEG作为诱导剂;③为杂种细胞;④为筛选获得的具有耐盐特性的胚状体。 【详解】A、过程①是利用纤维素酶和果胶酶获取原生质体的过程,该过程需要在等渗或较高渗溶液中处理,避免其在没有细胞壁的保护支持下吸水涨破,A正确; B、②到③的过程是融合细胞再生细胞壁的过程,该过程需要消耗能量,高尔基体与植物细胞壁的形成有关,因此该过程中杂种细胞内高尔基体与线粒体活动明显增强,B正确; C、④为筛选获得的具有耐盐特性的胚状体,但是其可能是低产耐盐品种或高产耐盐品种,因此还需要进一步筛选,C正确; D、根据题干信息可知,甲、乙都是二倍体植株,则经过体细胞杂交技术获得的目的植株为四倍体,是可育的,D错误。 故选D。 17. 大肠杆菌经溶菌酶和洗涤剂处理后,拟核DNA就会缠绕在细胞壁碎片上,静置一段时间,质粒分布在上清液中,利用上述原理可初步获得质粒DNA。用三种限制酶处理提取的产物经PCR扩增,然后进行琼脂糖凝胶电泳,结果如图所示。下列关于质粒的粗提取和鉴定的叙述正确的是( ) A. 在提取物中加入二苯胺试剂立即呈现蓝色可用来鉴定DNA B. 根据待分离DNA片段的大小,用凝胶载样缓冲液配制琼脂糖溶液 C. PCR时进行预变性的目的是增加大分子模板DNA彻底变性的概率 D. 该质粒上一定有一个限制酶Ⅰ和Ⅱ的切割位点,有两个限制酶Ⅲ的切割位点 【答案】C 【解析】 【分析】DNA粗提取和鉴定的原理: 1、DNA的溶解性:DNA和蛋白质等其他成分在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同(DNA在0.14mol/L的氯化钠中溶解度最低);DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精。 2、DNA的鉴定:在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色。 【详解】A、在提取物中加入二苯胺试剂,然后沸水浴加入,呈现蓝色可用来鉴定DNA,A错误; B、根据待分离DNA片段的大小,用电泳缓冲液配制琼脂糖溶液,B错误; C、PCR时进行预变性的目的是增加大分子模板DNA彻底变性的概率,使DNA分子双链打开,C正确; D、因为质粒的本质是环状的DNA,限制酶Ⅰ和Ⅱ处理后电泳只有一条条带,可能是该质粒上有一个切割位点,也可能没有切割位点,D错误。 故选C。 18. 下图表示利用PCR技术扩增目的基因的部分过程,其原理与细胞内DNA复制类似。下列叙述错误的是(  ) A. 用于PCR的引物长度通常为20~30个核苷酸,在设计引物时,应尽量避免引物自身或引物之间发生碱基互补配对,影响扩增的效果 B. 从理论上推测,第n轮循环后同时含有引物A、B的DNA分子占的比例为(2n-1)/2n C. 在第三轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的DNA片段 D. PCR的产物一般可以利用琼脂糖凝胶电泳技术来鉴定,DNA分子的大小和构象、凝胶的浓度都会影响DNA在凝胶中的迁移速率 【答案】B 【解析】 【分析】PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术,所利用的原理为DNA分子的复制,因此PCR技术一般用于基因扩增。①原理:DNA复制;②条件:模板DNA、四种脱氧核苷酸、一对引物、耐高温的DNA聚合酶;③方式:以指数的方式扩增,即约2n;④过程:变性→复性→延伸。 【详解】A、用于PCR的引物长度通常为20~30个核苷酸(引物过长或过短其特异性都较差),在设计引物时,应尽量避免引物自身或引物之间发生碱互补配对,影响扩增的效果,A正确; B、PCR技术的原理是DNA的半保留复制,只有亲本DNA分子对应两条链新形成的DNA分子中只含有引物A或B,其余DNA分子均含有引物A和B,故从理论上推测,第n轮循环后同时含有引物A、B的DNA分子占的比例为(2n-2)/2n,B错误; C、图中的引物A和引物B均不在该片段的端点,因此复制出的子链的长短从引物开始一直延伸至模板链的末端,在第二轮复制中才会出现两个引物之间的单链,因此以此单链为模板在第三轮循环产物中可出现两条核苷酸链等长的DNA片段,即引物之间的核苷酸序列,C正确; D、PCR的产物一般可以利用琼脂糖凝胶电泳技术来鉴定,DNA分子的大小和构象、凝胶的浓度都会影响DNA在凝胶中的迁移速率 ,D正确。 故选B。 19. 党的二十大报告提出“种业振兴行动”。水稻是重要的粮食作物,培育转基因水稻,对创制高产优质新品种意义重大。为检测转基因水稻中的抗除草剂基因d是否会扩散到其他物种导致基因污染,令该转基因水稻与杂草A、B一起种植。取各种植物细胞的DNA经酶切、PCR后进行电泳,结果如图所示,下列有关说法错误的是(  ) 注:A1、B1为对应植株的子一代 A. 由图可知,转基因水稻中的抗除草剂基因d通过基因交流转移到了杂草B1中 B. 电泳时,点样孔位于乙侧,电泳条带迁移的位置和速度与DNA分子的大小、带电量和构象有关 C. 抗除草剂基因有可能通过花粉传播进入杂草,从而产生“超级杂草” D. 为避免培育过程中的基因污染,可将外源a-淀粉酶基因与目的基因一起转入水稻中 【答案】B 【解析】 【分析】在凝胶中DNA分子的迁移速率与DNA分子的大小和构象、凝胶的浓度有关。 【详解】A、结合图示可知,杂草A和B中不含有基因d,而B1细胞中出现基因d,所以片段A通过基因交流转移到了杂草B1中,A正确; B、小型的DNA移动速度要比大型DNA快,因此在电泳图上,小型的DNA距离电泳点样孔最远,因此点样孔位于甲侧,B错误; C、抗除草剂基因有可能通过花粉传播进入杂草,使杂草成为用除草剂除不掉的“超级杂草”,C正确; D、将α-淀粉酶基因与抗除草剂基因导入细胞核的同一DNA分子后,含有抗除草剂基因的花粉会同时含有α-淀粉酶基因,该类型的花粉会失去活性,从而避免基因污染,D正确。 故选B。 20. 下图1是我国科学家获得体细胞克隆食蟹猴中中和华华的具体过程。已知正常胚胎发育初期会发生染色质的重塑,即DNA去甲基化和染色质上组蛋白的乙酰化,而核移植得到的胚胎(重构胚)中来自体细胞的染色质会抵抗这种重塑,用去甲基化酶(K)处理重构胚可提高胚胎发育率。现科研人员用K和T(去乙酰化酶抑制剂)处理重构胚后,再进行胚胎移植,检测并计算出发育成囊胚的比例(囊胚率=囊胚数/重构胚),结果如图2。下列相关说法错误的是(  ) A. 除显微操作法外,梯度离心法也可以达到去核的目的 B. 重构胚移入C猴之前需要用电刺激、Ca2+载体等激活 C. K、T分别降低了DNA甲基化与组蛋白乙酰化程度 D. 在降低染色质重塑抵抗过程中,K和T可能起协同作用 【答案】C 【解析】 【分析】分析图2:与对照组相比,T(去乙酰化酶抑制剂)处理核移植得到的胚胎,可提高胚胎发育率,T+K处理,胚胎发育率显著提高。 【详解】A、目前细胞核移植除运用显微操作去核法外,还有人采用梯度离心、紫外线短时间照射、化学物质处理等,这些方法是在没有刺破透明带或卵母细胞质膜情况下,去除细胞核或使卵细胞核DNA变性,从而达到去核目的,A正确; B、获得重构胚后需要用电刺激、Ca2+载体等激活,使其完成细胞分裂和发育的进程,B正确; C、由题干可知:去甲基化酶(K)处理核移植得到的胚胎,可提高胚胎发育率,由图2可知,T(去乙酰化酶抑制剂)处理核移植得到的胚胎,可提高胚胎发育率,K升高了DNA去甲基化,T抑制了组蛋白去乙酰化程度,即K降低了DNA甲基化,T 增加细胞内组蛋白的乙酰化程度,C错误; D、由图2可知,T(去乙酰化酶抑制剂)处理核移植得到的胚胎,可提高胚胎发育率,K、T联合处理,胚胎发育率显著升高,K、T在降低染色质重塑抵抗过程中,可能协同提高重构胚的囊胚率,D正确。 故选C。 二、非选择题 21. 液泡主要存在于植物细胞中,具有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。下图表示某生活在沿海滩涂植物的根部细胞液泡示意图。 注:NHX和H+-ATP泵是液泡膜上的转运蛋白 (1)液泡膜内部具有疏水性,水分子却能够进出液泡,主要原因是液泡膜上存在________________。液泡膜对无机盐离子具有选择透过性的结构基础是________________。 (2)据图分析,细胞液中 H+浓度________________(填“ 高于” 或“ 低于” )细胞质基质中 H+浓度。这种差异主要由液泡膜上的________________来维持。沿海滩涂生长的植物根部液泡可以通过图中所示方式增加液泡内 Na+的浓度,这对于植物生长的作用是________________。Na+转运到液泡内所需的能量直接来自于____________ 。 (3)研究发现,低温胁迫下膜脂会由液态变为凝胶态,试分析低温冻害造成细胞代谢紊乱的原因是________________。 【答案】(1) ①. 水通道蛋白 ②. 液泡膜上存在多种转运无机盐离子的载体蛋白 (2) ①. 高于 ②. H+-ATP泵 ③. 避免了钠离子对细胞代谢造成的影响,同时也提高了液泡的渗透压,从而提高植物的吸水力,进而适应高盐环境; ④. 氢离子的梯度势能 (3)低温胁迫下膜脂会由液态变为凝胶态,物质运输速率减慢,物质不能及时运进或运出,造成细胞代谢紊乱 【解析】 【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖,K+等。 【小问1详解】 液泡膜内部具有疏水性,水分子却能够进出液泡,水分子进出细胞的方式有自由扩散和协助扩散,且主要以协助扩散方式实现,据此可推测,水分子能进出液泡主要原因是液泡膜上存在水通道蛋白。液泡膜对无机盐离子具有选择透过性的结构基础是液泡膜上不同的转运无机盐离子的载体蛋白,即膜上蛋白质的种类和数量与膜结构担负的功能密切相关。 【小问2详解】 据图分析,细胞液中 H+浓度 高于细胞质基质中 H+浓度,因为图示中氢离子进入液泡的过程中伴着ATP的水解过程,说明该过程是消耗能量的过程,同时也说明氢离子进入液泡是逆浓度梯度进行的,即液泡中氢离子浓度高于细胞质基质中的氢离子浓度,这种差异主要由液泡膜上的H+-ATP泵维持的;图中的NHX载体在消耗氢离子梯度势能的过程中实现了对钠离子的逆浓度梯度转运,从而避免了钠离子对细胞造成的伤害,同时也提高了液泡的渗透压,从而提高植物的吸水能力,进而适应沿海滩涂的高盐环境。 【小问3详解】 研究发现,低温胁迫下膜脂会由液态变为凝胶态,细胞膜和液泡膜的流动性变差,物质运输速率减慢,物质不能及时运进或运出,造成细胞代谢紊乱。 22. 自身信号序列是蛋白质分选的依规。正常细胞中进入内质网的蛋白质含有信号序列,没有进入内质网的蛋白质不含信号序列。而高尔基体的顺面区可接受来自内质网的物质并转入中间膜囊进一步修饰加工,反面区参与蛋白质的分类和包装。下图表示高尔基体的结构及发生在其反面区的3条分选途径。 (1)根据图示,胰岛素属于______型分泌,该过程体现了细胞膜具有______功能。 (2)进入高尔基体的部分蛋白质会在S酶的作用下形成M6P标志,与图中所示的高尔基体膜上的M6P受体识别,带有M6P标志的蛋白质会转化为溶酶体酶。若S酶功能丧失,细胞中会出现________________________________________________的现象。 (3)研究发现,核糖体合成的分泌蛋白有信号序列,而从内质网输出的蛋白质不含信号序列,推测其原因是________________________________________________。 (4)核糖体上合成的蛋白质能否进入内质网取决于蛋白质是否有信号序列。为了验证上述结论,请简要写出你的实验思路:________________________________________________。 【答案】(1) ①. 调节 ②. 进行细胞间信息交流 (2)衰老和损伤的细胞器会在细胞内积累 (3) 分泌蛋白的信号序列在内质网中被剪切掉 (4)除去内质网蛋白的信号序列后,将信号序列和细胞质基质蛋白重组,观察重组的重组的细胞质基质蛋白与重组前相比能否进入内质网 【解析】 【分析】分析图示,表示发生在高尔基体反面区的3条分选途径。分泌蛋白先在内质网的核糖体上形成肽链,肽链依次进入内质网、高尔基体进行加工、分类、包装和发送,由细胞膜通过胞吐过程分泌到细胞外。形成的调节型蛋白质被运送到细胞膜外,部分蛋白质被包裹形成溶酶体内的酶类。 【小问1详解】 胰岛素可作为信号分子可调节血糖稳定,胰岛素与受体结合,可促进靶细胞对葡萄糖的吸收和利用,所以胰岛素分泌属于调节型分泌,其体现了细胞膜的信息交流功能。 【小问2详解】 S酶功能丧失的细胞中,某些蛋白质上就不能形成M6P标志,此类蛋白质就不能转化为溶酶体酶,造成衰老和损伤的细胞器不能及时清理而在细胞内积累。 【小问3详解】 研究发现,核糖体合成的分泌蛋白有信号序列,而从内质网输出的蛋白质不含信号序列,原因可能是分泌蛋白的信号序列在内质网中被剪切掉。 【小问4详解】 要验证核糖体上合成的蛋白质能否进入内质网取决于蛋白质是否有信号序列,则实验的自变量是信号序列的有无,则可除去内质网蛋白的信号序列后,将信号序列和细胞质基质蛋白重组,观察重组的细胞质基质蛋白与重组前相比能否进入内质网,预期结果为重组的细胞质基质蛋白能够进入内质网。 【点睛】本题主要考查的是细胞器的种类和功能的相关知识,意在考查学生对基础知识的理解掌握,难度较难。 23. 研究者拟从堆肥中取样并筛选能高效降解羽毛、蹄角等废弃物中角蛋白的嗜热菌,研究发现堆肥温度随时间变化的曲线如图1,从堆肥中筛选分离出高效降解角蛋白的嗜热菌的流程如图2. 回答下列问题: (1)实验室常见的细菌培养基的营养成分包含H2O、NaCl、蛋白胨和牛肉膏等,其中蛋白胨主要为细菌提供________、碳源和维生素等。为筛选高效降解角蛋白的嗜热菌,将堆肥样品处理后接种至以________(填“尿素”、“角蛋白”或“蛋白胨”)为唯一氮源的培养基上进行培养。 (2)堆肥样品在______(填“a”、“b”或“c”)点取样,最可能筛选到目标菌。根据接种培养后得到的结果判断,步骤③接种培养后,发现培养基上出现两种菌落,甲菌落周围无透明圈,乙菌落周围出现透明圈,为筛选目标菌,应该选择乙菌落进一步纯化,选择的理由为________________。 (3)有人推测,甲菌可能利用了空气中的氮气作为氮源。若要进一步确定甲菌能否利用空气中的氮气作为氮源,请简要写出实验思路和预期结果,即________________。 (4)在步骤⑤的筛选过程中,发现当培养基中的角蛋白超过某一浓度时,某菌株对角蛋白的降解量反而下降,可能的原因为__________________(答一点)。 【答案】(1) ①. 氮源 ②. 角蛋白 (2) ①. c ②. 乙菌落周围出现透明圈,说明乙菌能降解角蛋白 (3)将甲菌接种在无氮源培养基上,若甲菌能生长,则说明甲菌能利用空气中的氮气作为氮源;若甲菌不能生长,则说明甲菌不能利用空气中的氮气作为氮源 (4)培养基中角蛋白浓度过高,可能会导致细胞失水,进而抑制菌株的生长 【解析】 【分析】微生物常见的接种的方法①平板划线法:将已经熔化的培养基倒入培养皿制成平板,接种,划线,在恒温箱里培养。在线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着线的延伸,菌数逐渐减少,最后可能形成单个菌落;②稀释涂布平板法:将待分离的菌液经过大量稀释后,均匀涂布在培养皿表面,经培养后可形成单个菌落。用稀释涂布平板法进行微生物计数时,统计的菌落数往往比活菌的实际数目少,这是因为当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落。 【小问1详解】 虽然各种培养基的配方不同,但一般都含有碳源、氮源、水和无机盐等营养物质,蛋白胨主要为细菌提供氮源、碳源和维生素等;题中从堆肥中筛选分离出高效降解角蛋白的嗜热菌,所以用角蛋白为唯一氮源的培养基培养,可筛选出高效降解角蛋白的嗜热菌。 【小问2详解】 分析题及图1可知,筛选能高效降解羽毛、蹄角等废弃物中角蛋白的嗜热菌,即筛选的目标菌要满足两个条件,既要耐高温又要能够高效降解角蛋白,所以在c点取样,最可能达到目的;该研究的目标菌是高效降解角蛋白的嗜热菌,培养基中乙菌落的周围出现透明圈,说明乙菌能够降解角蛋白。 【小问3详解】 分析题意,若要进一步确定甲菌能否利用空气中的氮气作为氮源,可将甲菌接种在无氮源培养基上:若甲菌能生长,则说明甲菌能利用空气中的氮气作为氮源;若甲菌不能生长,则说明甲菌不能利用空气中的氮气作为氮源。 【小问4详解】 在筛选过程中,若培养基中角蛋白浓度过高,可能会导致细胞失水,进而抑制菌株的生长。 24. 针对肿瘤细胞相关的靶标蛋白和基因,可设计和研制特异性的靶向药物,靶向杀伤肿瘤细胞。 (1)下图所示转铁蛋白受体(TIR)与转铁蛋白(Tf)结合,通过______方式,将铁元素运输至胞内。肿瘤细胞由于增长快速,需要更多的铁元素,因此肿瘤细胞表面TIR表达量______(“上升”或“下降”)。可运用单克隆抗体技术制备抗TIR抗体,该抗体的作用机制是______进而影响肿瘤细胞增长。 (2)若想获得上述单克隆抗体,可将TIR作为抗原注射到小鼠体内,分离出B淋巴细胞并与小鼠骨髓瘤细胞融合,经HAT选择培养基筛选获得多种杂交瘤细胞。再经______,多次筛选得到______的杂交瘤细胞,注入到小鼠腹腔中;从______中获得相应抗体,由于该抗体来源于小鼠,称为鼠源单克隆抗体。 (3)将该鼠源单克隆抗体与人癌细胞混合后发现,单独使用该抗体对人癌细胞的增殖无显著影响,可能原因是抗体与细胞表面TiR结合后______。为探究该假设成立与否,采用荧光标记抗体定位的方法,结果发现细胞膜上和细胞内均出现荧光,则此实验结果支持该假设。 (4)由于在本实验中单独使用抗体效果不佳,考虑利用抗体介导杀伤细胞对靶细胞的裂解作用来抑制癌细胞,该过程如下图所示。若无论何种抗体,杀伤细胞都可与之结合,最终使靶细胞裂解死亡,则说明抗体Fc段在不同种类的抗体中______(“相同”或“不同”)。 【答案】(1) ①. 胞吞 ②. 上升 ③. 阻止了Tf与TfR结合,抑制铁元素的摄取 (2) ①. 抗体检测 ②. 既能无限增殖,又能产生所需抗体 ③. 小鼠腹水 (3)抗体同样会被胞吞进细胞,TfR最终会返回细胞膜表面 (4)相同 【解析】 【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。 【小问1详解】 图1所示铁元素进入细胞过程涉及膜向内凹陷形成膜泡,可知该运输方式是胞吞。肿瘤细胞由于增长快速,需要更多的铁元素,所以癌细胞转运铁的速度更快,因此肿瘤细胞表面TR表达量上升;可运用单克隆抗体技术制备抗TIR抗体,该抗体的作用机制是与TfR特异性结合,阻断了转铁蛋白受体(TfR)与转铁蛋白(Tf)结合,铁元素运输受阻,肿瘤的生长受到抑制。 【小问2详解】 若想获得上述单克隆抗体,可将TIR作为抗原注射到小鼠体内,分离出B淋巴细胞并与小鼠骨髓瘤细胞融合,经HAT选择培养基筛选获得多种杂交瘤细胞,再经专一抗体检验,筛选呈阳性的细胞,多次筛选得到既能无限增殖,又能产生特异性(所需)抗体的杂交瘤细胞,注入到小鼠腹腔中,该过程属于体内培养,可从小鼠腹水中获得相应抗体。 【小问3详解】 将该TR抗体与人癌细胞混合后发现,单独使用抗体对人癌细胞的增殖无显著影响,可能原因是抗体与细胞表面THR结合后抗体同样会被胞吞进细胞,TfR最终会返回细胞膜表面。 【小问4详解】 由图2可知,杀伤细胞能与抗体Fc段结合,若无论何种抗体,杀伤细胞都可与之结合,最终使靶细胞裂解死亡,则说明抗体Fc段在不同种类的抗体中是相同的。 25. 某育种小组利用普通水稻培育抗盐碱的“海水稻”,其过程如下:①利用PCR定点突变技术(通过设计含有非特异性碱基配对的引物,再通过PCR将突变位点引入产物中,过程如图1)向抗盐碱基因中插入一小段碱基序列,获得抗盐碱能力更强的突变基因;②将目的基因导入水稻细胞、培育海水稻(过程如图2)。回答下列问题: (1)图1中引物2与3___________(填“相同”或“不相同”),合成的DNA分子经混合、变性、杂交后选取通过引物2和3延伸形成的两条链杂交在一起的片段,它们能杂交在一起的原因是______;该片段在___________酶的作用下延伸形成一个完整的DNA片段,该酶需要___________激活。最后利用引物___________进行PCR扩增得到大量含有突变位点的DNA片段。 (2)图2中在构建重组质粒时最好选用___________两种限制酶切割目的基因,用两种限制酶切割目的基因和质粒的优点是___________。欲从个体水平上检测转基因水稻是否成功,方法是______。 【答案】(1) ①. 不相同 ②. 2和3中分别含有引起基因定点突变的一小段碱基序列,这两段序列的碱基能互补配对 ③. 耐高温的DNA聚合(Taq DNA聚合) ④. Mg2+ ⑤. 1和4 (2) ①. HindIII和Sal I ②. 可以防止目的基因自连和质粒自连;防止目的基因与质粒反向连接 ③. 用浓度较高的盐碱水浇灌转基因水稻幼苗,观察水稻的生长情况 【解析】 【分析】PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术。 原理:DNA复制。 前提条件:要有一段已知目的基因的核苷酸序以便合成一对引物。 过程:①高温变性:DNA解旋过程;②低温复性:引物结合到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链。PCR扩增中双链DNA解开不需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开。 【小问1详解】 由于两条模板连为互补链,引物2与3不相同,由于2和3中分别含有引起基因定点突变的一小段碱基序列,这两段序列的碱基能互补配对,合成的DNA分子经混合、变性、杂交后选取通过引物2和3延伸形成的两条链杂交在一起的片段,该片段在耐高温的DNA聚合酶的作用下延伸形成一个完整的DNA片段,该酶需要Mg2+激活。最后利用引物1和4进行PCR扩增得到大量含有突变位点的DNA片段。 【小问2详解】 由图2可知,BamHI会破坏抗盐碱基因,故在构建重组质粒时最好选用HindIII和Sal I两种限制酶切割目的基因,HindIII和Sal I两种限制酶识别序列不同,黏性末端不同,可以防止目的基因自连和质粒自连;防止目的基因与质粒反向连接。欲从个体水平上检测转基因水稻是否成功,方法是用浓度较高的盐碱水浇灌转基因水稻幼苗,观察水稻的生长情况。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2026届高二上学期半期考试 生物试题 一、单选题 1. 下列关于微生物的叙述,正确的是( ) A. 在普通光学显微镜下能观察到大肠杆菌的核糖体 B. 发菜和水绵都有叶绿体 C. 破伤风杆菌细胞内不含线粒体,只能进行无氧呼吸 D. 酵母菌属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体 2. 适时适量的灌溉和追施肥料是农作物高产、稳产的保障。下列关于水和无机盐的叙述错误的是(  ) A. 叶肉细胞中如果缺少Mg2+,一定会影响农作物的正常生长 B. 种子入仓前通过充分晾晒丢失全部自由水,以减少有机物消耗 C. 参与生命活动的无机盐常需要溶解在水中才能发挥应有功能 D. 根系吸收水和无机盐是两个既独立又有联系的过程 3. 下列关于人体细胞的形态结构和功能的叙述,不正确的是 A. 胰腺细胞:发达的内质网和高尔基体,与分泌功能有关 B. 小肠绒毛上皮细胞:细胞膜向肠腔突起,增加吸收面积 C. 成熟红细胞:没有细胞核,为运输氧气提供更多的空间 D. 卵细胞:体积大,有利于细胞与环境进行物质交换 4. 短杆菌肽S是从短杆芽孢杆菌中提取的环状十肽类抗生素。短杆菌肽S主要破坏细胞膜,也破坏真核细胞的线粒体膜,从而抑制其他微生物的生长繁殖。下列说法错误的是( ) A. 短杆菌肽S抗生素合成时需要线粒体提供能量 B. 合成1分子短杆菌肽S的过程中至少会形成10个肽键 C. 短杆菌肽S可能改变膜的通透性,从而影响细胞的渗透压 D. 短杆菌肽S经酒精处理后,能与双缩脲试剂发生紫色反应 5. 某种干细胞中,进入细胞核的蛋白APOE可作用于细胞核骨架和异染色质蛋白,诱导这些蛋白发生自噬性降解,影响异染色质上的基因的表达,促进该种干细胞的衰老。下列说法错误的是( ) A. 细胞核中的APOE可改变细胞核的形态 B. 敲除APOE基因可延缓该种干细胞的衰老 C. 异染色质蛋白在细胞核内发生自噬性降解 D. 异染色质蛋白的自噬性降解产物可被再利用 6. 翟中和院士主编的《细胞生物学》中说过:“我确信哪怕一个最简单的细胞,也比迄今为止设计出的任何智能电脑更精巧”。下列有关细胞结构的叙述正确的是( ) A. 细胞骨架能锚定并支撑许多细胞器,与细胞的运动、物质运输和能量转化等生命活动密切相关 B. 研究分泌蛋白的合成时,亮氨酸除了能用3H标记外,也可以用32P标记,通过检测放射性标记的物质的位置来确认分泌蛋白的合成和运输场所 C. 内质网有两种类型,粗面内质网上能合成蛋白质,光面内质网上能合成脂质、核酸等物质 D. 溶酶体是细胞的消化车间,内部含有多种水解酶,属于胞内蛋白,不需要经过内质网和高尔基体的加工 7. 雪莲果含水丰富,含糖量不高,且糖分主要为低聚果糖。低聚果糖可促进脂肪代谢以降低血脂浓度,促进肠道内益生菌的生长,以及提高肠道对钙、铁的吸收,但低聚果糖不能被人体直接消化吸收。下列有关叙述错误的是( ) A. 钙、铁等无机盐被吸收后,可参与构成细胞内的某些复杂化合物 B. 低聚果糖不能被人体直接消化吸收,是因为人体缺乏相关的酶 C. 维生素D和低聚果糖都可以用于预防老年人患骨质疏松症 D. 雪莲果含有低聚果糖,因此糖尿病患者不可以食用 8. 下图为高等动物胰腺中某种细胞内蛋白质合成、加工及定向转运的主要途径示意图,其中a~f表示相应的细胞结构,①~⑧表示相应的生理过程。下列说法合理的是( ) A. 若原料中含有放射性标记的尿嘧啶,则图中具膜结构a、b、c都能检测到某些放射性大分子物质 B. 据图分析,细胞膜上钠钾泵的形成过程依次是⑤⑥⑧ C. ⑧过程的产物可能是胰岛素或某些消化酶,其分泌过程不需要c供能 D. 从图可知,呼吸酶和细胞核需要的酶的形成可能不经过高尔基体 9. 和是植物利用的主要无机氮源, 的吸收由根细胞膜两侧的电位差驱动, 的吸收由H+浓度梯度驱动,相关转运机制如图。铵肥施用过多时,细胞内的浓度增加和细胞外酸化等因素引起植物生长受到严重抑制的现象称为铵毒。下列说法正确的是( ) A. 通过AMTs进入细胞消耗的能量直接来自ATP B. 通过SLAH3转运到细胞外的方式属于被动运输 C. 铵毒发生后,增加细胞外的会加重铵毒 D. 载体蛋白NRT1.1转运和H+的速度与二者在膜外的浓度呈正相关 10. 当前生物技术发展非常迅猛,很多生物技术的应用已经与我们的日常生活密切相关。下列有关生物技术的说法错误的是( ) A. 由于技术问题,生殖性克隆可能孕育出有严重生理缺陷的克隆人 B. 向奶牛乳腺细胞导入肠乳糖酶基因解决乳糖不耐受问题 C. 对囊胚进行分割时,必须对内细胞团进行均等分割 D. 消除生物武器威胁、防止生物武器扩散是生物安全防控的重要方面 11. 发酵工程以其生产条件温和、原料广泛、产物专一、污染小等特点广泛应用于农业、食品工业、医药工业等工业生产。下列叙述错误的是(  ) A. 微生物农药是利用微生物或其代谢物来防治病虫害,将成为重要的生物防治手段 B. 筛选出高产柠檬酸的黑曲霉菌种后还需扩大化培养才能接种到发酵罐中进行生产 C. 通过诱变育种或基因工程育种进行定向改造,可获得性状优良的菌种 D. 发酵结束后可采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥 12. 为修复被 DDT 污染的土壤,可按下图程序选育能降解DDT 的细菌(已知DDT 是一种含碳有机物,在水中溶解度低,含一定量 DDT的培养基不透明)。下列相关叙述正确的是(  ) A. 只有长期使用DDT 的土壤中才含有能降解 DDT 的细菌 B. 从用途方面来看,该实验所用培养基均为含有 DDT的选择培养基 C. 将未接种的已灭菌的平板在相同条件下培养,可以判断培养基是否灭菌合格 D. 菌落直径与透明圈直径的比值越大的菌株降解 DDT 的能力越强 13. 如图是科研人员将药物与单克隆抗体连接形成的抗体—药物偶联物(ADC)的示意图,它由抗体、接头和小分子药物三部分组成,能实现对肿瘤细胞的选择性杀伤。例如,用于治疗乳腺癌的Kadcyla“是由阿多曲妥珠单抗和药物美坦新偶联的ADC。下列叙述正确的是(  ) A. 单克隆抗体由杂交瘤细胞以胞吐方式释放体现了细胞膜的选择透过性 B. 药物美坦新识别并杀伤乳腺癌细胞体现了抗原—抗体的特异性结合 C. ADC中接头稳定性偏低,会导致药物分子容易脱落,对正常细胞造成损伤 D. ADC作用于肿瘤细胞后可引起后者的坏死,从而实现选择性杀伤的治疗效果 14. 2018年3月14日物理学家霍金去世,他曾经患有肌肉萎缩性侧索硬化症即“渐冻症”。有研究表明该病是由于突变的基因导致神经元合成了某种毒蛋白,从而阻碍了轴突内营养物质的流动;也有最新研究结果表明,利用诱导多功能干细胞(IPS细胞)制作前驱细胞,然后移植给渐冻症实验鼠,能延长其寿命。下列相关描述错误的是(  ) A. 诱导多功能干细胞的分化实质是基因的程序性表达,细胞种类增多 B. 诱导多功能干细胞分化成的多种细胞中核酸相同,蛋白质却不完全相同 C. 将控制合成破坏运动神经元的毒蛋白基因替换,可以起到良好治疗作用 D. 植入神经干细胞,使受损的运动功能得到恢复,可以一定程度改善病症 15. “筛选”是生物技术与工程中重要的环节。下列相关叙述正确的是( ) A. 诱导甘蓝根尖细胞与白菜叶肉细胞原生质体融合,观察到叶绿体即可筛选出杂种细胞 B. 可用灭活的病毒来筛选杂交瘤细胞 C. 培育耐盐转基因植株时,用PCR技术可筛选出耐盐植株 D. 制备乳腺生物反应器时,对滋养层细胞做DNA分析可筛选出需要的雌性胚胎 16. 通过植物细胞工程技术,可利用甲高产不耐盐、乙低产耐盐的两种二倍体植物培育高产耐盐的杂种植株,实验流程如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. ①通常将植物细胞置于含纤维素酶和果胶酶的等渗溶液或较高渗溶液中处理 B. ②到③的过程中,杂种细胞内高尔基体和线粒体活动明显增强 C. 由④到目的植株需进一步筛选的原因是④中含有低产耐盐品种 D. 目的植株相对于甲、乙而言发生了染色体数目变异导致植株不可育 17. 大肠杆菌经溶菌酶和洗涤剂处理后,拟核DNA就会缠绕在细胞壁碎片上,静置一段时间,质粒分布在上清液中,利用上述原理可初步获得质粒DNA。用三种限制酶处理提取的产物经PCR扩增,然后进行琼脂糖凝胶电泳,结果如图所示。下列关于质粒的粗提取和鉴定的叙述正确的是( ) A. 在提取物中加入二苯胺试剂立即呈现蓝色可用来鉴定DNA B. 根据待分离DNA片段的大小,用凝胶载样缓冲液配制琼脂糖溶液 C. PCR时进行预变性的目的是增加大分子模板DNA彻底变性的概率 D. 该质粒上一定有一个限制酶Ⅰ和Ⅱ的切割位点,有两个限制酶Ⅲ的切割位点 18. 下图表示利用PCR技术扩增目的基因的部分过程,其原理与细胞内DNA复制类似。下列叙述错误的是(  ) A. 用于PCR的引物长度通常为20~30个核苷酸,在设计引物时,应尽量避免引物自身或引物之间发生碱基互补配对,影响扩增的效果 B. 从理论上推测,第n轮循环后同时含有引物A、B的DNA分子占的比例为(2n-1)/2n C. 在第三轮循环产物中开始出现两条脱氧核苷酸链等长的DNA片段 D. PCR的产物一般可以利用琼脂糖凝胶电泳技术来鉴定,DNA分子的大小和构象、凝胶的浓度都会影响DNA在凝胶中的迁移速率 19. 党的二十大报告提出“种业振兴行动”。水稻是重要的粮食作物,培育转基因水稻,对创制高产优质新品种意义重大。为检测转基因水稻中的抗除草剂基因d是否会扩散到其他物种导致基因污染,令该转基因水稻与杂草A、B一起种植。取各种植物细胞的DNA经酶切、PCR后进行电泳,结果如图所示,下列有关说法错误的是(  ) 注:A1、B1为对应植株的子一代 A. 由图可知,转基因水稻中的抗除草剂基因d通过基因交流转移到了杂草B1中 B. 电泳时,点样孔位于乙侧,电泳条带迁移的位置和速度与DNA分子的大小、带电量和构象有关 C. 抗除草剂基因有可能通过花粉传播进入杂草,从而产生“超级杂草” D. 为避免培育过程中的基因污染,可将外源a-淀粉酶基因与目的基因一起转入水稻中 20. 下图1是我国科学家获得体细胞克隆食蟹猴中中和华华的具体过程。已知正常胚胎发育初期会发生染色质的重塑,即DNA去甲基化和染色质上组蛋白的乙酰化,而核移植得到的胚胎(重构胚)中来自体细胞的染色质会抵抗这种重塑,用去甲基化酶(K)处理重构胚可提高胚胎发育率。现科研人员用K和T(去乙酰化酶抑制剂)处理重构胚后,再进行胚胎移植,检测并计算出发育成囊胚的比例(囊胚率=囊胚数/重构胚),结果如图2。下列相关说法错误的是(  ) A. 除显微操作法外,梯度离心法也可以达到去核的目的 B. 重构胚移入C猴之前需要用电刺激、Ca2+载体等激活 C. K、T分别降低了DNA甲基化与组蛋白乙酰化程度 D. 在降低染色质重塑抵抗过程中,K和T可能起协同作用 二、非选择题 21. 液泡主要存在于植物细胞中,具有维持细胞形态、储存养料、调节细胞渗透吸水的作用。下图表示某生活在沿海滩涂植物的根部细胞液泡示意图。 注:NHX和H+-ATP泵是液泡膜上的转运蛋白 (1)液泡膜内部具有疏水性,水分子却能够进出液泡,主要原因是液泡膜上存在________________。液泡膜对无机盐离子具有选择透过性的结构基础是________________。 (2)据图分析,细胞液中 H+浓度________________(填“ 高于” 或“ 低于” )细胞质基质中 H+浓度。这种差异主要由液泡膜上的________________来维持。沿海滩涂生长的植物根部液泡可以通过图中所示方式增加液泡内 Na+的浓度,这对于植物生长的作用是________________。Na+转运到液泡内所需的能量直接来自于____________ 。 (3)研究发现,低温胁迫下膜脂会由液态变为凝胶态,试分析低温冻害造成细胞代谢紊乱的原因是________________。 22. 自身信号序列是蛋白质分选的依规。正常细胞中进入内质网的蛋白质含有信号序列,没有进入内质网的蛋白质不含信号序列。而高尔基体的顺面区可接受来自内质网的物质并转入中间膜囊进一步修饰加工,反面区参与蛋白质的分类和包装。下图表示高尔基体的结构及发生在其反面区的3条分选途径。 (1)根据图示,胰岛素属于______型分泌,该过程体现了细胞膜具有______功能。 (2)进入高尔基体的部分蛋白质会在S酶的作用下形成M6P标志,与图中所示的高尔基体膜上的M6P受体识别,带有M6P标志的蛋白质会转化为溶酶体酶。若S酶功能丧失,细胞中会出现________________________________________________的现象。 (3)研究发现,核糖体合成的分泌蛋白有信号序列,而从内质网输出的蛋白质不含信号序列,推测其原因是________________________________________________。 (4)核糖体上合成的蛋白质能否进入内质网取决于蛋白质是否有信号序列。为了验证上述结论,请简要写出你的实验思路:________________________________________________。 23. 研究者拟从堆肥中取样并筛选能高效降解羽毛、蹄角等废弃物中角蛋白的嗜热菌,研究发现堆肥温度随时间变化的曲线如图1,从堆肥中筛选分离出高效降解角蛋白的嗜热菌的流程如图2. 回答下列问题: (1)实验室常见的细菌培养基的营养成分包含H2O、NaCl、蛋白胨和牛肉膏等,其中蛋白胨主要为细菌提供________、碳源和维生素等。为筛选高效降解角蛋白的嗜热菌,将堆肥样品处理后接种至以________(填“尿素”、“角蛋白”或“蛋白胨”)为唯一氮源的培养基上进行培养。 (2)堆肥样品在______(填“a”、“b”或“c”)点取样,最可能筛选到目标菌。根据接种培养后得到的结果判断,步骤③接种培养后,发现培养基上出现两种菌落,甲菌落周围无透明圈,乙菌落周围出现透明圈,为筛选目标菌,应该选择乙菌落进一步纯化,选择的理由为________________。 (3)有人推测,甲菌可能利用了空气中的氮气作为氮源。若要进一步确定甲菌能否利用空气中的氮气作为氮源,请简要写出实验思路和预期结果,即________________。 (4)在步骤⑤的筛选过程中,发现当培养基中的角蛋白超过某一浓度时,某菌株对角蛋白的降解量反而下降,可能的原因为__________________(答一点)。 24. 针对肿瘤细胞相关的靶标蛋白和基因,可设计和研制特异性的靶向药物,靶向杀伤肿瘤细胞。 (1)下图所示转铁蛋白受体(TIR)与转铁蛋白(Tf)结合,通过______方式,将铁元素运输至胞内。肿瘤细胞由于增长快速,需要更多的铁元素,因此肿瘤细胞表面TIR表达量______(“上升”或“下降”)。可运用单克隆抗体技术制备抗TIR抗体,该抗体的作用机制是______进而影响肿瘤细胞增长。 (2)若想获得上述单克隆抗体,可将TIR作为抗原注射到小鼠体内,分离出B淋巴细胞并与小鼠骨髓瘤细胞融合,经HAT选择培养基筛选获得多种杂交瘤细胞。再经______,多次筛选得到______的杂交瘤细胞,注入到小鼠腹腔中;从______中获得相应抗体,由于该抗体来源于小鼠,称为鼠源单克隆抗体。 (3)将该鼠源单克隆抗体与人癌细胞混合后发现,单独使用该抗体对人癌细胞的增殖无显著影响,可能原因是抗体与细胞表面TiR结合后______。为探究该假设成立与否,采用荧光标记抗体定位的方法,结果发现细胞膜上和细胞内均出现荧光,则此实验结果支持该假设。 (4)由于在本实验中单独使用抗体效果不佳,考虑利用抗体介导杀伤细胞对靶细胞的裂解作用来抑制癌细胞,该过程如下图所示。若无论何种抗体,杀伤细胞都可与之结合,最终使靶细胞裂解死亡,则说明抗体Fc段在不同种类的抗体中______(“相同”或“不同”)。 25. 某育种小组利用普通水稻培育抗盐碱的“海水稻”,其过程如下:①利用PCR定点突变技术(通过设计含有非特异性碱基配对的引物,再通过PCR将突变位点引入产物中,过程如图1)向抗盐碱基因中插入一小段碱基序列,获得抗盐碱能力更强的突变基因;②将目的基因导入水稻细胞、培育海水稻(过程如图2)。回答下列问题: (1)图1中引物2与3___________(填“相同”或“不相同”),合成的DNA分子经混合、变性、杂交后选取通过引物2和3延伸形成的两条链杂交在一起的片段,它们能杂交在一起的原因是______;该片段在___________酶的作用下延伸形成一个完整的DNA片段,该酶需要___________激活。最后利用引物___________进行PCR扩增得到大量含有突变位点的DNA片段。 (2)图2中在构建重组质粒时最好选用___________两种限制酶切割目的基因,用两种限制酶切割目的基因和质粒的优点是___________。欲从个体水平上检测转基因水稻是否成功,方法是______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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