精品解析:山东省潍坊市寿光第一中学2024-2025学年高三12月月考生物试题
2025-03-06
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2份
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34页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修1 分子与细胞 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | 第2章 组成细胞的分子,第4章 细胞的物质输入和输出,第5章 细胞的能量供应和利用 |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 山东省 |
| 地区(市) | 潍坊市 |
| 地区(区县) | 寿光市 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.72 MB |
| 发布时间 | 2025-03-06 |
| 更新时间 | 2026-05-12 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-03-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/50850169.html |
| 价格 | 4.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
22级高三生物月段检测卷
24.12
一、单选题:本部分共15题,每题2分,共30分。
1. 淀粉肠是一种常见的夜市小吃。依据国家标准,和普通火腿肠对比,淀粉肠中淀粉和脂肪含量更高,蛋白质含量更低。下列相关叙述正确的是( )
A. 淀粉肠中有机化合物的共有元素为C、H、O、N
B. 淀粉肠的制作原料多为鸡肉,富含不饱和脂肪酸
C. 油炸淀粉肠时,会破坏蛋白质中的肽键
D. 与普通火腿肠相比,淀粉肠食用后更容易引起血糖上升
【答案】D
【解析】
【分析】糖类的组成元素一般是C、H、O,脂肪的组成元素是C、H、O,蛋白质的组成元素是C、H、O、N。
【详解】A、淀粉肠中含有淀粉、脂肪、蛋白质,其共有元素为C、H、O,A错误;
B、鸡肉中的动物脂肪富含饱和脂肪酸,B错误;
C、油炸淀粉肠时,高温会破坏蛋白质的空间结构,使蛋白质变性,但不会破坏肽键,C错误;
D、淀粉肠中的淀粉在人体中被分解为葡萄糖后再被吸收,淀粉含量更高,更容易引起血糖上升,D正确。
故选D。
2. 呼吸链又称电子传递链,由复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、V等一系列复合物组成,它可以从NADH或FADH2(一种还原型辅酶)脱下的氢以及电子交给氧生成水。细胞色素氧化酶是复合体Ⅳ的组成部分,处于细呼吸链的最末端,其功能会被氰化物强烈地抑制,从而使有氧呼吸停滞,这种呼吸作用称为主呼吸。但是对于一些植物组织,在氰化物存在时呼吸作用仍然进行,这时的呼吸作用需要通过交替氧化酶(AOX)进行,称为抗氰呼吸(如下图所示)。下列叙述错误的是( )
A. 主呼吸途径与抗氰呼吸途径中电子的受体都是O2
B. 抗氰呼吸中无需细胞色素氧化酶的参与,因此不受氰化物的抑制
C. 主呼吸中电子传递到O2的过程中伴随H+从线粒体基质转运到细胞质基质
D. 分解等量有机物,抗氰呼吸产生的ATP少于主呼吸途径产生的ATP
【答案】C
【解析】
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、由图可知,主呼吸途径中,氧气接受电子,与H+反应生成水;抗氰呼吸中,通过AOX,氧气接受电子,与H+反应生成水,A正确;
B、由图可知,抗氰呼吸中只需要复合体Ⅰ和AOX参与,不需要受氰化物影响较大的细胞色素氧化酶的参与,因此不受氰化物的抑制,B正确;
C、图中所示膜结构是线粒体内膜,因此主呼吸中电子传递到O2的过程中伴随H+从线粒体基质转运到线粒体内膜与外膜之间的间隙,C错误;
D、由图可知,抗氰呼吸也是有氧气参与的有机物的彻底氧化分解,但过程中电子传递路径变短,驱动H+从线粒体基质进入线粒体内膜与外膜之间的间隙的数量较少,导致由H+协助扩散驱动合成的ATP量较少,抗氰呼吸过程中释放的能量更多的以热能的形式散失,D正确。
故选C。
3. 核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,同时可诱导抗氧化酶基因H的表达。下列分析错误的是( )
A. 细胞在修复受损的DNA时,抗氧化能力也会提高
B. ATM在细胞质合成和加工后,经核孔进入细胞核发挥作用
C. H蛋白可减缓氧化产生的自由基导致的细胞衰老
D. ATM基因表达增强的个体受辐射后更易患癌
【答案】D
【解析】
【分析】细胞衰老的学说:自由基学说、端粒学说。
自由基:通常把异常活跃的带电分子或基团称为自由基。
【详解】A、依据题干信息,当核DNA受到损伤时,ATM蛋白与受损部位结合,可诱导抗氧化酶基因H的表达,即提高了其抗氧化能力,A正确;
B、ATM属于胞内蛋白,所以在细胞质合成、加工后,经核孔进入细胞核发挥作用,B正确;
C、H蛋白是抗氧化酶基因H表达的产物,可以减缓氧化过程中所产生的自由基导致的细胞衰老,C正确;
D、核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,ATM基因表达增强的个体受辐射后不易患癌,D错误。
故选D。
4. 溶酶体的结构完整是其正常发挥功能的基础。研究表明,当溶酶体膜受损时,其表面会大量富集脂质PI4P,PI4P招募的家族蛋白ORP能同时结合溶酶体和内质网,使内质网包裹受损的溶酶体,继而将胆固醇和脂质PS从内质网运送到溶酶体。PS不能直接提高生物膜的稳定性,但会激活蛋白ATG2,从而使大量脂质被运送到溶酶体。下列叙述正确的是( )
A. 溶酶体合成的多种水解酶能消化细胞内衰老、损伤的细胞器
B. 溶酶体和内质网的ORP受体同时缺失才会影响溶酶体的修复
C. 胆固醇可直接参与溶酶体的修复,从而提高溶酶体膜的稳定性
D. 来源于内质网的PS将大量脂质转运进入溶酶体,从而加快膜修复
【答案】C
【解析】
【分析】溶酶体内含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或病菌。
【详解】A、溶酶体含有的多种水解酶能消化细胞内衰老、损伤的细胞器,溶酶体不能合成水解酶,A错误;
B、I4P招募的家族蛋白ORP同时结合溶酶体和内质网,只要溶酶体和内质网的ORP受体有一个缺失就会影响溶酶体的修复,B错误;
C、胆固醇从内质网运送到溶酶体,可直接参与溶酶体的修复,从而提高溶酶体膜的稳定性,C正确;
D、来源于内质网的PS不能直接提高生物膜的稳定性,但会激活蛋白ATG2,从而使大量脂质被运送到溶酶体,从而加快膜修复,D错误。
故选C。
5. bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成、Na+和K+的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO2。下列叙述正确的是( )
A. 该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能
B. 图中Na+、K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输
C. bR在核糖体上合成后,需要经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜
D. 图中ATP合成酶具有运输物质功能和催化功能,说明酶的作用不具专一性
【答案】B
【解析】
【分析】光合作用通常是指绿色植物提供叶绿体利用光能将二氧化碳和水转变为储存能量的有机物,同时释放氧气的过程。一些光能自养型的微生物也能够进行光合作用,但场所不是叶绿体。
【详解】A、嗜盐杆菌能利用光能,驱动H+浓度梯度的形成,形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成,因此合成ATP所需能量不是直接来源于光能,合成的ATP可用于同化CO2,为自养生物,A错误;
B、Na+、K+的转运是主动运输,需要H+浓度梯度提供能量,H+在bR处的转运是主动运输,需要光能,导致H+在细胞外面浓度更高,H+运进细胞为逆浓度梯度运输,为被动运输,B正确;
C、嗜盐杆菌为原核生物,没有内质网和高尔基体,C错误;
D、图中ATP合成酶具有运输物质功能(运输H+)和催化功能(催化ATP合成),但该酶的作用具专一性(该酶特异性的运输H+),D错误。
故选B。
6. 玉米(2n=20)是雌雄同株异花植物,有栽培玉米(P)与野生玉米(Q)之分,栽培玉米大多产量高、品质好,但在耐盐碱方面不如野生玉米。科研人员为了改良栽培玉米的遗传特性,利用纯合的野生玉米(Q)与栽培玉米(P)进行杂交获得杂种玉米F₁,F₁与亲本栽培玉米(P)相比,耐盐碱能力大大提高,将F₁作为母本与P杂交,得到子代并筛选耐盐碱个体作为母本再与P杂交,连续多次后获得耐盐碱个体,此类个体自交,后代耐盐碱的个体中性状不发生分离的记为D品系,其过程如图所示。已知耐盐碱性状是由单基因控制的,下列说法错误的是( )
A. 通过测定玉米体内10条染色体上的DNA序列以区分两种玉米在基因组序列中的差别
B. F₁与亲本栽培玉米(P)相比,耐盐碱能力提高,说明耐盐碱基因很可能来自野生玉米(Q)
C. 选择杂种玉米中耐盐碱个体与栽培玉米(P)反复进行杂交并筛选的目的是获得能够稳定遗传的纯合子
D. D品系玉米中有18条染色体来自栽培玉米(P),有2条染色体(携带耐盐碱基因)来自野生玉米(Q)
【答案】C
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
【详解】A、玉米是雌雄同株异花植物,含有20条染色体,没有性染色体,因此需要测10条染色体上的DNA序列,A正确;
B、野生玉米(Q)与栽培玉米(P)进行杂交获得杂种玉米F₁,F₁与亲本栽培玉米(P)相比,耐盐碱能力大大提高,说明亲本栽培玉米(P)耐盐碱能力弱,而野生玉米(Q)耐盐碱能力强,故耐盐碱的基因很可能来自野生玉米(Q),B正确;
C、选择杂种玉米中的耐盐碱个体与栽培玉米(P)反复进行杂交并筛选的目的是淘汰杂种玉米中来自野生玉米的染色体,使杂交后代中除耐盐碱基因所在的染色体,其余染色体尽可能多地来自栽培玉米,C错误;
D、D品系是通过多次与栽培玉米(P)杂交后再自交所得的纯合子,其细胞中,除耐盐基因所在的2条染色体来自野生玉米(Q)外,其余18条染色体全部来自栽培玉米(P),D正确。
故选C。
7. 杂合二倍体紫贻贝的快速育种过程中,用遗传物质失活的精子激发卵子发育,并通过一定途径实现卵子发育成二倍体。常用的途径是:①抑制第一极体形成;②抑制第二极体形成;③抑制第一次卵裂。不考虑基因突变和其他情况的染色体变异,下列分析正确的是( )
A. ②途径获得的二倍体一定是纯合子
B. ③途径获得的二倍体一定是纯合子
C. ①途径和②途径获得的二倍体基因组成一定相同
D. ②途径和③途径获得的二倍体基因组成一定相同
【答案】B
【解析】
【分析】 减数分裂过程:(1)减数分裂前间期:染色体的复制;(2)减数第一次分裂:①前期:联会;②中期:同源染色体成对的排列在赤道板上;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂。(3)减数第二次分裂:①前期:染色体散乱分布;②中期:染色体形态固定、数目清晰;③后期:着丝点(着丝粒)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、设该杂合二倍体基因型是Aa,若在减数第一次分裂前期发生同源染色体的非姐妹染色单体之间的互换,②抑制第二极体形成,可能会形成Aa的杂合类型,A错误;
B、经减数分裂完成后卵细胞只有等位基因中的一个(A或a),卵裂过程进行的是有丝分裂,该基因复制后加倍,不考虑基因突变和其他情况的染色体变异,③抑制第一次卵裂,一定会形成AA或aa类型的纯合子,B正确;
C、由于在减数分裂过程中会发生互换和自由组合等现象,①抑制第一极体形成,②抑制第二极体形成,导致最终产生的二倍体基因组成不一定相同,C错误;
D、②抑制第二极体形成之前可能发生互换等现象,③抑制第一次卵裂进行有丝分裂,一定产生纯合子,②途径和③途径获得的二倍体基因组成不一定相同,D错误。
故选B。
8. dATP(脱氧腺苷三磷酸)与ATP的分子结构相似,但其中的五碳糖是脱氧核糖,它属于dNTP家族中的一员(N指含氮碱基)。移去dNTP接在脱氧核糖3号碳原子上的氧原子则产生ddNTP。dNTP是DNA复制的原料,ddNTP可随机掺入正在延伸的DNA分子中。在DNA复制的原料中加入ddNTP,DNA分子复制时,若在DNA聚合酶的作用下连接的是ddNTP,则会由于ddNTP的3号碳位脱氧失去游离的—OH而使DNA链的延伸终止。下列相关叙述正确的是( )
A. 与dATP结构类似的物质有dGTP、dCTP、dTTP、dUTP四种
B. 在DNA复制的原料中加入ddNTP可用于对DNA分子进行测序
C. dATP去掉一个磷酸基团后转变成ddATP
D. ddATP因无法与上一个脱氧核苷酸形成氢键而使DNA链延伸终止
【答案】B
【解析】
【分析】DNA分子复制的过程:①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开;②合成子链:以解开的每一条母链为模板,以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链;③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构,从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。
【详解】A、dNTP中与碱基相连的是脱氧核糖,而尿嘧啶(U)连接的是核糖,与dATP结构类似的物质有dGTP、dCTP、dTTP,没有dUTP,A错误;
B、ddNTP可随机掺入正在延伸的DNA分子并可使DNA链的延伸终止,而四种脱氧核苷三磷酸(dNTP)可以正常参与合成DNA,在每个反应系统中加入四种不同的双脱氧核苷三磷酸(ddNTP),则ddNTP会使延长的核苷酸链选择性地在G、A、T或C处终止,这样可定位DNA链延伸到何处终止,可用于对DNA分子测序,B正确;
C、ddNTP是移去dNTP接在脱氧核糖3号碳原子上的氧原子而产生的,dATP去掉一个磷酸基团得到的是dADP,C错误;
D、ddATP使DNA链延伸终止的原因是ddNTP的3号碳位脱氧失去游离的—OH而不能与上一个脱氧核苷酸形成磷酸二酯键,D错误。
故选B。
9. 用药物甲处理棉花(雌雄同株,2n=26)花粉母细胞会导致减数分裂Ⅱ后期一些染色体的分离滞后,这些染色体最终丢失,得到部分“缺配子”。用药物乙处理棉花花粉母细胞可获得少数不含染色体的“假配子”。“缺配子”和“假配子”可与正常的雌配子受精并发育成后代。无短绒(NN)棉花和有短绒(nn)棉花杂交得到F1,分别用药物甲、乙处理F1花粉母细胞,再让F1进行自交得到F2。下列分析错误的是( )
A. 测定棉花的基因组序列时,需要测定13条染色体上的DNA碱基序列
B. 甲处理后获得的“缺配子”与正常雌配子受精得到的后代中可能是单体
C. 乙处理后获得的“假配子”与正常雌配子受精得到的后代可能高度不育
D. 甲处理后所获得F2的基因型有5种,乙处理后所得F2的基因型有3种
【答案】D
【解析】
【分析】用药物甲处理棉花可得到染色体缺少的部分“缺配子”,用药物乙处理棉花花粉母细胞可获得少数不含染色体的“假配子”,当染色体为0的“缺配子”或“假配子”与正常的雌配子发生“假受精”后,可发育为单倍体(染色体数为13)后代。
【详解】A、棉花的染色体数为2n=26,有13对同源染色体,因此测定棉花的基因组序列时,需要测定13条染色体上的DNA碱基序列,A正确;
B、甲处理后获得的“缺配子”可能不含染色体,与正常雌配子受精得到的后代中可能只含一个染色体组,B正确;
C、乙处理后获得的“假配子”不含染色体,与正常雌配子受精得到的后代只含一个染色体组,为单倍体,可能高度不育,C正确;
D、甲、乙处理后所获得F2的基因型均有5种(NN、Nn、nn、N、n),D错误。
故选D。
10. 在巴黎奥运会上,当全红婵从10米跳台落入水中时,其内环境中会发生的是( )
A. 血红蛋白与氧气的结合、分离速率加快
B. 血浆渗透压的维持主要依靠血浆蛋白
C. 代谢产物CO2进入血浆会使pH显著降低
D. 葡萄糖被消耗后血浆渗透压仍可维持平衡
【答案】D
【解析】
【分析】人体的细胞外液血浆、淋巴(液)和组织液构成了人体的内环境,凡是血浆、淋巴(液)、组织液的成分,都是内环境的成分。内环境的成分有:机体从消化道吸收的营养物质;细胞产生的代谢废物如尿素;机体细胞分泌的物质如激素、分泌蛋白等;氧气、二氧化碳。
【详解】A、血红蛋白位于细胞内,血红蛋白与氧气的结合、分离不发生在内环境中,A错误;
B、血浆渗透压的维持主要依靠血浆蛋白和无机盐,B错误;
C、血浆中含有缓冲物质,代谢产物CO2进入血浆会使pH不会显著降低,C错误;
D、葡萄糖被消耗后,通过机体调节,血浆渗透压仍可维持平衡,D正确。
故选D。
11. 伤寒沙门氏菌的抗原直接与B细胞结合就能激活B细胞,但不产生记忆细胞。脂多糖(LPS)是该类细菌的主要致病毒素。研发伤寒沙门氏菌LPS疫苗过程中,为初步鉴定多肽A、B模拟LPS抗原特征的相似程度,研究人员利用抗LPS抗体进行检测,部分实验步骤及实验结果如图。下列说法合理的是( )
A. 胸腺是人体重要的免疫器官,是B细胞和T细胞成熟与集中分布的部位
B. 再次感染伤寒沙门氏菌后,人体产生的反应更快、抗体水平更高
C. 图1步骤c中LPS与抗体结合后的复合物会被消洗掉
D. 据图2可知,用多肽A模拟LPS的抗原特性的效果更好
【答案】D
【解析】
【分析】相同抗原再次入侵时,记忆细胞比B细胞更快地作出反应,即很快分裂产生新的浆细胞和记忆细胞,浆细胞再产生抗体消灭抗原,此为二次免疫反应。
【详解】A、胸腺在免疫系统中属于免疫器官。在胸腺中发育的淋巴细胞是T细胞,B细胞在骨髓中发育成熟,A错误;
B、由题意“伤寒沙门氏菌的抗原直接与B细胞结合就能激活B细胞,但不产生记忆细胞”可知,首次感染伤寒沙门氏菌后,由于不产生记忆细胞,故再次感染伤寒沙门氏菌后,人体产生的反应不会更快、抗体水平不会更高,B错误;
C、图1步骤c中与多肽结合的抗体会被洗脱掉,而LPS固定在检测板上,LPS与抗体结合后的复合物不会被消洗掉,C错误;
D、多肽模拟LPS抗原特征的相似程度越高,其与LPS竞争抗体结合位点的能力越强,与多肽结合的抗体会被洗脱掉,而未被洗脱的抗体因与LPS结合而残留在检测板上,未被洗脱的抗体越少的多肽效果越好,图2显示加入多肽A的清洗后检测板上检出的抗体数量比加入多肽B的少,因此模拟LPS效果更好的多肽是多肽A,D正确。
故选D。
12. 为研究生物多样性对盐沼生态系统的影响,将优势种去除后,调查滨海盐沼湿地植物的物种组成,结果如下图。有关优势种去除后的变化,下列说法正确的是( )
A. 丙的生态位持续收缩
B. 三种盐沼植物的K值一直上升
C. 优势种去除是甲消失的主要原因
D. 盐沼植物群落的空间结构发生改变
【答案】D
【解析】
【分析】生态位:一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。
【详解】A、群落的物种组成在一定程度上,可以反映群落的生态位,据图可知:未去除组,丙的生态位先升高,后趋于稳定,去除组,丙的生态位先下降,后升高,A错误;
B、优势种去除后,环境资源等情况可能改变,会影响三种盐沼植物的K值,但无法确认其K值会一直上升,B错误;
C、据图可知,未去除组,甲也消失了,说明优势种去除不是甲消失的主要原因,C错误;
D、在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构,据图可知,随着时间的推移,群落的物种组成在不断地发生变化,盐沼植物群落的空间结构也会发生改变,D正确。
故选D。
13. 实验中常根据菌落外表特征鉴别微生物,进而对实验结果做出判断,下列实验不是根据菌落外表特征做出判断的是( )
A. 艾弗里证明肺炎链球菌的转化因子是DNA
B. 判断分离酵母菌的固体培养基是否被毛霉污染
C. 利用浸有抗生素的滤纸片筛选大肠杆菌中耐药性强的菌株
D. 判断在尿素为唯一氮源的培养基上生长的尿素降解菌是否有不同种类
【答案】C
【解析】
【分析】1、在艾弗里证明遗传物质是DNA的实验中,艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用。另外还增加了一组对照实验,即DNA酶和S型活菌中提取的DNA与R型菌混合培养。
2、培养酵母菌时,在接种前需要检测培养基是否被污染.对于固体培养基应采用的检测方法是将未接种的培养基在适宜的温度下放置适宜的时间,观察培养基上是否有菌落产生。
3、抗生素消灭细菌的原理是抑制细菌细胞壁的合成、与细胞膜相互作用、干扰蛋白质的合成以及抑制核酸的复制和转录等。利用浸有抗生素的滤纸片筛选大肠杆菌中耐药性强的菌株可从抑菌圈边缘菌落挑取大肠杆菌,可能获得目的菌株。
4、将一定稀释度的样品接种在以尿素为唯一氮源的培养基上,并在适宜的条件下培养。分解尿素的微生物能在该培养基上生长繁殖,而不能利用尿素的微生物不能生长繁殖,这是因为只有能够分解尿素的微生物能够产生脲酶,从中获取氮源。
【详解】A、艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用进行对比,R型肺炎双球菌没有荚膜(菌落表面粗糙),S型肺炎双球菌有荚膜(菌落表面光滑),该实验是通过观察培养基上形成的不同菌落特征,来判断转化是否成功的,A不符合题意;
B、毛霉属于多细胞的真菌,由细胞形成菌丝,可根据毛霉的形态判定固体培养基是否是被毛霉污染了,B不符合题意;
C、抗生素可消灭细菌,利用浸有抗生素的滤纸片筛选大肠杆菌中耐药性强的菌株是从抑菌圈边缘菌落挑取大肠杆菌来获得目的菌株,没有依靠菌落外表形态特征做出判断,C符合题意;
D、不同尿素降解菌降解尿素的能力不同,因此在分离出的以尿素为唯一氮源的尿素降解菌后,若要验证其中是否有不同种类降解菌,可在以尿素为唯一氮源的培养基中加入酚红指示剂,接种并培养初步筛选的菌种,若根据菌落周围出现红色环带的大小判定其种类,D不符合题意。
故选C。
14. 研究人员从黑色鼠细胞中获取了含有鼠黑色基因的DNA片段,在鼠黑色基因后插入抗药物Y的基因并将该DNA片段导入到纯种浅色鼠的胚胎干细胞(ES细胞)中,进入ES细胞的DNA片段可替换掉浅色鼠细胞中的同源片段。筛选并培养转染成功的ES细胞,然后将该类细胞注射到从浅色鼠中获取的胚泡中并培养得到嵌合体,如图所示。下列分析错误的是( )
A. 在过程②所使用的培养基中应添加一定量的药物Y
B. 过程②应在CO2培养箱中进行培养,CO2能维持培养液的pH
C. 接受ES细胞的胚泡是原肠胚,ES细胞与该胚细胞共同发育为嵌合体
D. 过程③为胚胎移植,该过程需要用激素对胚胎受体进行发情处理
【答案】C
【解析】
【分析】在嵌合体的培育过程中,过程①为转基因,“在鼠黑色基因后插入抗药物Y的基因”,过程②为ES细胞的培养与筛选,过程③为胚胎移植。
【详解】A、在嵌合体的培育过程中,过程①为转基因,“在鼠黑色基因后插入抗药物Y的基因”,抗药物Y的基因表达可使细胞具有抗药性,可用于过程②对ES细胞的筛选,A正确;
B、过程②为ES细胞的培养与筛选,应放置在含95%空气和5%CO2的混合气体的CO2培养箱中进行培养,其中的CO2能维持培养液的pH,B正确;
C、图示中,接受ES细胞的胚泡是囊胚,囊胚中的内细胞团将来发育为胎儿,将ES细胞注射到囊胚中后,其与囊胚中的内细胞团共同发育为嵌合体,C错误;
D、过程③为胚胎移植,在该过程中需对胚胎受体进行发情处理,使之处于能接受胚胎移植的状态,D正确。
故选C。
15. 苯酚及其衍生物对人和动植物具有很强的毒害作用,已被列入环境优先控制污染物名单。某生物科技小组欲从工业污水中分离耐盐苯酚降解细菌(W3) 并测定不同盐度下其生长、降解200mg/L苯酚情况,实验结果如图所示。下列有关说法错误的是( )
A. 分离W3的培养基中需要以苯酚为唯一的碳源
B. 当盐度由5%升至10%时,W3种群的K值及对苯酚的降解率均降低
C. 与盐度1%相比,W3在盐度5%条件下对苯酚的降解率基本相同
D. 可检测W3在高盐条件下液泡内溶质的种类和含量变化以探究其耐盐机理
【答案】D
【解析】
【分析】由图可知,与盐度1%相比,W3在盐度5%条件细菌数量相对值几乎重合,苯酚浓度曲线几乎重合,说明在这两个浓度条件下,W3的K值和降解率几乎相等。当盐度由5%升至10%时,W3种群的K值(W3细菌数量相对值降低)及对苯酚的降解率均降低(苯酚浓度增大)。
【详解】A、欲从工业污水中分离耐盐苯酚降解细菌(W3) ,则分离W3的培养基中需要以苯酚为唯一的碳源,A正确;
B、由图可知,当盐度由5%升至10%时,W3种群的K值(W3细菌数量相对值降低)及对苯酚的降解率均降低(苯酚浓度增大),B正确;
C、与盐度1%相比,W3在盐度5%条件下对苯酚的降解率基本相同(苯酚浓度曲线几乎重合),C正确;
D、W3细菌是原核生物,无液泡,D错误。
故选D。
二、不定项选择题:本部分共5题,每题3分,共15分。
16. 每年8月24日为“食管癌患者关爱日”,研究发现,早期食管癌的症状常不明显,烟酒、暴饮暴食、膳食纤维及微量元素缺乏和喜食腌制、油炸、辣、咸及烫的食物都是导致食管癌发生的危险因素。下列相关叙述错误的是( )
A. Cu、Zn、Mg等微量元素在人体细胞内含量很少但作用很大,应合理补充
B. 日常膳食中合理搭配食物的原因是不同食物中营养物质的种类和含量差别很大
C. 纤维素被人体消化吸收后可以提供能量,平时应多吃水果蔬菜等富含纤维素的食物
D. 进食细嚼慢咽,少食用刺激性大的食物等是预防食管癌的重要措施
【答案】AC
【解析】
【分析】组成细胞的元素包括大量元素和微量元素,大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,C是最基本的元素;细胞的鲜重中元素含量由多到少分别是O、C、H、N,干重中元素含量的比较是C、O、N、H;组成细胞的化合物包括无机物和有机物,无机物包括水和无机盐,有机物包括蛋白质、糖类、脂质和核酸,鲜重含量最多的化合物是水,干重含量最多的有机物是蛋白质。
【详解】A、Mg是大量元素,A错误;
B、不同食物中营养物质的种类和含量有很大差别,在日常膳食中我们要做到不同食物的合理搭配,以满足机体的营养需要,B正确;
C、人体缺乏分解纤维素的酶,纤维素不能被人体消化吸收,C错误;
D、食管癌的预防主要是要有良好的饮食和生活习惯,不暴饮暴食,饮食要细嚼慢咽,少食用刺激性大的食物等,D正确。
故选AC。
17. 染色质的组蛋白乙酰化和去乙酰化会影响染色质的结构,丁酸钠是一种组蛋白去乙酰化酶抑制剂,对肿瘤细胞的凋亡有一定的作用。相关叙述正确的是( )
A. 组蛋白乙酰化和去乙酰化过程通过改变DNA序列调控表达
B. 图中X酶能识别、结合基因的特定部位并催化氢键断裂
C. 与过程②相比,过程①特有的碱基配对方式是T—A
D. 丁酸钠可通过抑制图示基因的表达促进肿瘤细胞凋亡
【答案】BC
【解析】
【分析】1、转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。
2、翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,以核糖体为场所,通过tRNA携带氨基酸,消耗能量产生多肽链。
【详解】A、组蛋白乙酰化使染色体结构松散,有利于基因的表达,组蛋白去乙酰化使染色体结构紧致,不利于基因表达,这两个过程没有改变DNA序列,A错误;
B、过程①为转录,转录过程需要RNA聚合酶,图中X酶为RNA聚合酶,具有催化解旋的功能,能识别、结合基因的特定部位并催化氢键断裂,B正确;
C、过程②是翻译,发生mRNA与tRNA的配对,过程①是转录,以DNA为模板,产物是RNA,转录特有的碱基配对方式是T—A,C正确;
D、丁酸钠是一种组蛋白去乙酰化酶抑制剂,有利于染色体处于结构松散状态,能促进基因表达,D错误。
故选BC。
18. 研究人员在白天和夜晚分别设置光照和黑暗两种条件,对人体血糖含量进行比较,结果如图。据图推测,下列叙述合理的是( )
A. 白天时,人体的血糖代谢较夜晚旺盛
B. 夜晚时,人体胰岛素的分泌量较白天低
C. 夜间黑暗时的血糖代谢较白天黑暗时的旺盛
D. 夜间光照时的胰岛素含量可能较白天光照低
【答案】ABD
【解析】
【分析】血糖调节的激素主要是胰岛素和胰高血糖素:体内胰岛素水平的上升,一方面促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,进入肝、肌肉并合成糖原,进入脂肪组织细胞转变为甘油三酯;另一方面又能抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖。这样既增加了血糖的去向,又减少了血糖的来源,使血糖浓度恢复到正常水平。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,使血糖浓度回升到正常水平。
【详解】ABC、由图可知,白天时,人体血糖浓度较夜晚低,说明白天人体的血糖代谢较夜晚旺盛,夜晚人体胰岛素的分泌量较白天低,AB正确,C错误;
D、夜晚光照时血糖浓度较白天光照时高,说明夜间光照时的胰岛素含量可能较白天光照低,D正确。
故选ABD。
19. 我国西北是半干旱地区是“一带一路”的重要组成部分,土地沙漠化不仅对当地农牧业产生严重影响,也造成了生态系统的退化。宁夏沙坡头地区因治沙成就卓越、经验丰富被世界治沙同行评为“全球环境保护500佳”。草方格沙障在该地治沙过程中起到了举足轻重的作用。其具体操作是先将干的麦草、稻草、芦苇等植物秸秆扎成方格形状固定于沙漠中,以此来防风固沙、涵养水分,随后再播种固沙植物。下列相关叙述正确的是( )
A. 人工布设的草方格沙障对沙地环境的主要影响是增加降水和减小温差
B. 草方格沙障的成功实例说明人类活动可以改变群落演替的速度和方向
C. 草方格沙障能在一定程度上减小局部地表风沙流的强度而有效地防治沙漠化
D. 人工布设草方格沙障区域的土壤微生物群落结构较无沙障区域的更为复杂
【答案】BCD
【解析】
【分析】群落演替是指随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。
【详解】A、人工布设的草方格沙障主要是通过防风固沙、涵养水分来影响沙地环境,能在一定程度上减小温差,但一般不能直接增加降水,A错误;
B、草方格沙障是人类干预沙漠治理的措施,成功说明了人类活动能够改变群落演替的速度和方向,B正确;
C、草方格沙障可以降低风速,从而在一定程度上减小局部地表风沙流的强度,有效防治沙漠化,C正确;
D、人工布设草方格沙障区域由于环境条件的改善,土壤微生物群落结构会较无沙障区域更为复杂,D正确。
故选BCD。
20. 某雌果蝇的一对X染色体均发生了变异,如图所示(图中所示基因只位于果蝇X染色体上)。该雌果蝇与一只棒状淡红眼的正常雄果蝇杂交。相关叙述正确的是( )
A. 亲本雌果蝇的两条X染色体均发生了结构变异
B. 亲本雌果蝇一个初级卵母细胞因互换可形成四种卵细胞
C. 正常情况下F1雄果蝇产生的配子中有一半性染色体结构正常
D. 若F1出现了淡红眼、眼型野生型的果蝇,不一定是基因重组所致
【答案】ACD
【解析】
【分析】分析题图可知,雌果蝇右侧的X染色体移接了来自Y染色体的附加臂,发生了染色体结构变异中的易位;左侧的X染色体有部分片段缺失,属于染色体结构变异中的缺失。
【详解】A、亲本雌果蝇右侧的X染色体发生了易位,左侧的X染色体有部分片段缺失,发生缺失,两者均属于染色体结构变异,A正确;
B、亲本雌果蝇一个初级卵母细胞不管互换与否均只能形成一个即一种卵细胞,B错误;
C、据图可知,由于雌果蝇两条性染色体都发生了结构变异,产生的配子都异常,故两亲本杂交产生的F1雄果蝇的X染色体异常,Y染色体正常,F1雄果蝇产生的配子中有一半性染色体结构正常,C正确;
D、F1出现了淡红眼、眼型野生型的果蝇,可能是亲代雌性果蝇发生了基因突变或同源染色体的非姐妹染色单体之间交换了部分片段(基因重组)的结果,D正确。
故选ACD。
三、非选择题:本部分共5题,共55分。
21. 科学家根据高等绿色植物固定CO2的机制不同,将植物分成C3植物(如水稻)和C4植物(如玉米)等类型。C4植物的叶肉细胞和维管束鞘细胞整齐排列的双环,形象地称为“花环型”结构,这两种不同类型细胞的叶绿体,具有各自固定CO2的机制,如下图所示。而C3植物没有“花环型”结构,只有一种典型叶绿体且位于叶肉细胞中。回答下列问题。
(1)玉米维管束鞘细胞和叶肉细胞间有发达的______,得以保持细胞间频繁的物质交流。
(2)玉米光合作用的光反应发生在________(填“叶肉”或“维管束鞘”)细胞中,判断的依据是_______________。
(3)玉米叶片光合作用的光反应产生的ATP的作用有2个,一是为丙酮酸转化为PEP提供能量,二是___________。参与CO2固定的酶有___________。
(4)研究证明,PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于Rubisco酶。人工气候室实验结果表明,相较于水稻,玉米具有较低的CO2补偿点和CO2饱和点(如图所示)。
①图中显示在CO2浓度低于200ul/L时,相较于水稻,玉米具有更高的CO2同化率,其重要原因是_________。
②为应对全球气候变暖,我国提出“碳达峰”“碳中和”的双碳目标。从NASA数据看,2024年4月的全球二氧化碳平均CO2浓度达到426.57ul/L,城市周边更高。有人提出:在全球CO2浓度达到426.57ul/L的当下,与玉米相比,适当扩大水稻的种植面积可以更有效地抵消二氧化碳排放量。提出这种观点的理由是________。
【答案】(1)胞间连丝
(2) ①. 叶肉 ②. 玉米叶肉细胞中的叶绿体有类囊体,而维管束细胞中的叶绿体无类囊体
(3) ①. 为暗反应中C3的还原提供能量 ②. PEP羧化酶、催化CO2与C5反应生成C3的酶(Rubisco酶)
(4) ①. PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于Rubisco酶,能固定更多CO2 ②. 当CO2浓度大于400ul/L时,水稻的净光合速率大于玉米,能吸收更多的CO2
【解析】
【分析】光合作用过程:(1)光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、ATP和NADPH的生成;(2)暗反应场所在叶绿体的基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH。
【小问1详解】
玉米维管束鞘细胞和叶肉细胞整齐排列成双环,之间有发达的胞间连丝,得以保持细胞间频繁的物质交流。
【小问2详解】
据图可知,玉米叶肉细胞中的叶绿体有类囊体,其上有光合色素,可吸收光能进行光反应,而维管束细胞中的叶绿体无类囊体,故玉米光合作用的光反应发生在叶肉细胞中。
【小问3详解】
据图可知,玉米叶片光合作用的光反应产生的ATP的作用有2个,一是为丙酮酸转化为PEP提供能量,二是为暗反应中C3的还原提供能量;参与CO2固定的酶有PEP羧化酶、催化CO2与C5反应生成C3的酶(Rubisco酶)。
【小问4详解】
①CO2浓度低于200ul/L时,相较于水稻,玉米具有更高的CO2同化率,其重要原因是PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于Rubisco酶,固定CO2的含量更多;
②据图可知,当CO2浓度大于400ul/L时,水稻的净光合速率大于玉米,故在全球CO2浓度达到426.57ul/L的当下,适当扩大水稻的种植面积可以更有效地吸收空气中的CO2,以抵消CO2的排放。
22. Piezo通道是机械刺激(如压力、重力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca2+,Na+等)通道,该通道具有碗状结构,广泛存在于各种类型的细胞中。细胞膜上Piezo通道的作用机理如图。
(1)Piezo通道开放后,Ca2+能通过该通道的原理是_____,影响该过程的因素有_____。
(2)“膜张力模型”认为施加在磷脂双分子层上的力产生膜张力,Piezo通道的碗状结构使得它可以对膜张力的变化作出开放的响应,通道开放会使其周边的膜变弯曲,弯曲能放大Piezo通道对膜张力变化的敏感性。该模型中膜张力对激活Piezo通道的调节是_____(填“正”或“负”)反馈,膜蛋白的存在会_____(填“升高”或“降低”)细胞的膜张力。
(3)红细胞随血液流动时,会遭受流体剪切力和血浆渗透压变化带来的细胞膜张力变化。遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,易破裂。研究发现该病是基因突变造成Piezo通道功能增强所致。请结合上图回答:
①Piezo通道被激活后,进入红细胞的Ca2+可激活_____。从物质跨膜运输的角度分析遗传性干瘪红细胞增多症患者红细胞形态干瘪的原因可能是_____。
②非洲是疟疾横行的地方,疟原虫寄生在红细胞中。请依据上述原理,写出治疗疟疾的思路_____。
【答案】(1) ①. Ca2+与Piezo通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜 ②. 机械刺激、Ca2+浓度、Piezo通道蛋白的数量等
(2) ①. 正 ②. 降低
(3) ①. K+通道 ②. Piezo通道功能增强激活K+通道,使K+大量外流,红细胞渗透压降低,细胞失水变得干瘪 ③. 增强Piezo通道功能或增肌Piezo通道蛋白的数量
【解析】
【分析】神经纤维未受到刺激时,K十外流,细胞膜内外的电荷分布情况是外正内负,当某一部位受刺激时,Na+内流,其膜电位变为外负内正。
【小问1详解】
Piezo通道开放后,Ca2+通过协助扩散通过该通道进入细胞,Ca2+能通过Piezo通道是因为Ca2+与该通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜。影响该过程的因素主要有外界的机械刺激,Ca2+浓度和Piezo通道蛋白的数量等。
【小问2详解】
根据题干信息,通道开放会使Piezo通道周边的膜变弯曲,弯曲能放大Piezo通道对膜张力变化的敏感性,这属于正反馈调节,膜蛋白的存在会降低细胞的膜张力。
【小问3详解】
①由图可知,Piezo通道被激活后,进入红细胞的Ca2+可激活K+通道,进而使K+大量外流,细胞渗透压降低,细胞失水表现出干瘪形态。
②疟原虫寄生在红细胞中,干瘪的红细胞已破裂有助于治疗疟疾,基于此,可通过增强Piezo通道功能或增加Piezo通道蛋白的数量,使生活在非洲地区的人们红细胞形态干瘪。
23. 2022北京冬奥会特别注重生态保护和环境和谐。延庆冬奥森林公园,作为延庆赛区建设过程中的迁地保护基地,保护了部分小海陀山植物,尽显“山林场馆、生态冬奥”的气象。请回答以下问题:
(1)在延庆冬奥森林公园生态系统中,能量流经第二营养级的示意图如下,数字①②③分别表示_______、______、______。
(2)延庆冬奥森林公园能够固碳释氧、改善周边的生活环境,这里有儿童游乐场、水边栈道、健身园、椴树景观道、丁香园等公园“标配”设施,这充分体现了生物多样性的_____价值。
(3)延庆冬奥森林公园在施工过程中,充分考虑维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即______。
(4)习近平总书记在二十大报告中提出了“实施生物多样性保护重大工程”。延庆赛区在奥运村的建设过程中就地保留了100多棵大树,对无法避让的保护植物采取生态环境相近的近地保护或迁地保护,最大限度保护了生物多样性。保护生物多样性的意义是_______。
【答案】(1) ①. 第二营养级的同化量 ②. 第二营养级呼吸作用(细胞呼吸)散失的能量 ③. 分解者利用的能量
(2)直接价值和间接 (3)生态足迹
(4)生物多样性对于维持生态系统稳定性具有重要意义,保护生物多样性可以为人类的生存和发展提供物质条件
【解析】
【分析】生物多样性的直接价值:对人类有食用、药用和工业原料等使用意义,以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的;间接价值:对生态系统起重要调节作用的价值(生态功能)﹔潜在价值:目前人类不清楚的价值。
【小问1详解】
根据消费者的摄入量=同化量+粪便量;同化量=呼吸作用的散失量+用于自身生长、发育繁殖的能量。可知能量流经第二营养级,数字①表示第二营养级的同化量、②表示第二营养级呼吸作用(细胞呼吸)散失的能量、③表示分解者利用的能量。
【小问2详解】
延庆冬奥森林公园能够固碳释氧、改善周边的生活环境,体现了生物多样性的间接价值;延庆冬奥森林公园里有儿童游乐场、水边栈道、健身园、椴树景观道、丁香园等公园“标配”设施体现了生物多样性的直接价值;
【小问3详解】
生态足迹是指特定数量人群按照某一种生活方式所消费的,自然生态系统提供的,各种商品和服务功能,以及在这一过程中所产生的废弃物需要环境(生态系统)吸纳,并以生物生产性土地(或水域)面积来表示的一种可操作的定量方法,2022北京延庆冬奥会森林公园在施工过程中,要充分考虑生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即生态足迹。
【小问4详解】
生物多样性包括遗传多样性、物种多样性及生态系统多样性,生物多样性对于维持生态系统稳定性具有重要意义,保护生物多样性可以为人类的生存和发展提供物质条件。
24. 在肿瘤患者的治疗中,被动免疫治疗是指被动地将具有抗肿瘤活性的免疫制剂或细胞回输给肿瘤患者机体进行治疗,该治疗方案适用于肿瘤晚期患者,主要分为单克隆抗体治疗和过继性细胞治疗两类,其中过继性细胞治疗相关过程如图所示。回答下列问题:
(1)在单克隆抗体治疗中,为了获取能产生抗肿瘤细胞的单克隆抗体的杂交瘤细胞,需要进行筛选。筛选所用的培养基属于______培养基(按功能),筛选出来的杂交瘤细胞进行______和______才可以获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。
(2)科学家将细胞毒素与单克隆抗体结合,制成了抗体—药物偶联物(ADC),ADC通常由______三部分组成,其中抗体的作用是________________________。
(3)过继性细胞治疗中,从肿瘤患者体内获取的免疫细胞置于适宜环境下培养,培养过程中会出现分裂受阻,其原因主要有________________________(答出2点),培养过程中出现接触抑制现象时,可用____________酶处理贴壁细胞使之分散成单个细胞进行传代培养。
(4)过继性细胞治疗能有效避免免疫排斥,其原因是__________________。
【答案】(1) ①. 选择 ②. 克隆化培养 ③. 抗体检测
(2) ①. 抗体、接头、药物(细胞毒素) ②. 与肿瘤细胞特异性结合,将药物带到肿瘤细胞
(3) ①. 细胞密度过大、有害代谢物积累、培养液中营养物质缺乏 ②. 胰蛋白酶、胶原蛋白
(4)以自体免疫细胞进行诱导培养得到的免疫细胞与人体细胞的组织相容性抗原相同
【解析】
【分析】单克隆抗体是由单一B细胞克隆产生的高度均一、仅针对某一特定抗原的抗体。通常采用杂交瘤技术来制备,杂交瘤抗体技术是在细胞融合技术的基础上,将具有分泌特异性抗体能力的效应B细胞和具有无限繁殖能力的骨髓瘤细胞融合为杂交瘤细胞,杂交瘤细胞既能产生抗体,又能无限增殖。用具备这种特性的单个杂交瘤细胞培养成细胞群,可制备针对一种抗原的特异性抗体即单克隆抗体。
【小问1详解】
在单克隆抗体治疗中,为了获取能产生抗肿瘤细胞的单克隆抗体的杂交瘤细胞,需要进行筛选。筛选所用的培养基属于选择培养基,在该培养基上只有杂交瘤细胞能生长,同种融合的细胞和未融合的细胞均不能生长。筛选出来的杂交瘤细胞由于含有多种类型,因此需要进行克隆化培养和抗体检测才可以获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。
【小问2详解】
科学家将细胞毒素与单克隆抗体结合,制成了抗体—药物偶联物(ADC),ADC通常由抗体、接头、药物(细胞毒素)三部分组成,其中抗体的作用是与肿瘤细胞特异性结合,将药物带到肿瘤细胞,进而实现了药物的定向作用,减弱了药物的副作用。
【小问3详解】
过继性细胞治疗中,从肿瘤患者体内获取的免疫细胞置于适宜环境下培养,培养过程中会出现分裂受阻,其可能的原因包括细胞密度过大、有害代谢物积累、培养液中营养物质缺乏。培养过程中出现接触抑制现象时,可用胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理贴壁细胞使之分散成单个细胞制成悬液进行传代培养。
【小问4详解】
过继性细胞治疗是以自体免疫细胞进行诱导培养得到的免疫细胞与人体细胞的组织相容性抗原相同,因而能有效避免免疫排斥,对患者进行有效治疗。
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22级高三生物月段检测卷
24.12
一、单选题:本部分共15题,每题2分,共30分。
1. 淀粉肠是一种常见的夜市小吃。依据国家标准,和普通火腿肠对比,淀粉肠中淀粉和脂肪含量更高,蛋白质含量更低。下列相关叙述正确的是( )
A. 淀粉肠中有机化合物的共有元素为C、H、O、N
B. 淀粉肠的制作原料多为鸡肉,富含不饱和脂肪酸
C. 油炸淀粉肠时,会破坏蛋白质中的肽键
D. 与普通火腿肠相比,淀粉肠食用后更容易引起血糖上升
2. 呼吸链又称电子传递链,由复合体Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、V等一系列复合物组成,它可以从NADH或FADH2(一种还原型辅酶)脱下的氢以及电子交给氧生成水。细胞色素氧化酶是复合体Ⅳ的组成部分,处于细呼吸链的最末端,其功能会被氰化物强烈地抑制,从而使有氧呼吸停滞,这种呼吸作用称为主呼吸。但是对于一些植物组织,在氰化物存在时呼吸作用仍然进行,这时的呼吸作用需要通过交替氧化酶(AOX)进行,称为抗氰呼吸(如下图所示)。下列叙述错误的是( )
A. 主呼吸途径与抗氰呼吸途径中电子的受体都是O2
B. 抗氰呼吸中无需细胞色素氧化酶的参与,因此不受氰化物的抑制
C. 主呼吸中电子传递到O2的过程中伴随H+从线粒体基质转运到细胞质基质
D. 分解等量有机物,抗氰呼吸产生的ATP少于主呼吸途径产生的ATP
3. 核DNA受到损伤时ATM蛋白与受损部位结合,被激活后参与DNA修复,同时可诱导抗氧化酶基因H的表达。下列分析错误的是( )
A. 细胞在修复受损的DNA时,抗氧化能力也会提高
B. ATM在细胞质合成和加工后,经核孔进入细胞核发挥作用
C. H蛋白可减缓氧化产生的自由基导致的细胞衰老
D. ATM基因表达增强的个体受辐射后更易患癌
4. 溶酶体的结构完整是其正常发挥功能的基础。研究表明,当溶酶体膜受损时,其表面会大量富集脂质PI4P,PI4P招募的家族蛋白ORP能同时结合溶酶体和内质网,使内质网包裹受损的溶酶体,继而将胆固醇和脂质PS从内质网运送到溶酶体。PS不能直接提高生物膜的稳定性,但会激活蛋白ATG2,从而使大量脂质被运送到溶酶体。下列叙述正确的是( )
A. 溶酶体合成的多种水解酶能消化细胞内衰老、损伤的细胞器
B. 溶酶体和内质网的ORP受体同时缺失才会影响溶酶体的修复
C. 胆固醇可直接参与溶酶体的修复,从而提高溶酶体膜的稳定性
D. 来源于内质网的PS将大量脂质转运进入溶酶体,从而加快膜修复
5. bR是嗜盐杆菌细胞膜上一种光能驱动的H+跨膜运输蛋白,经由bR形成的H+浓度梯度用于驱动ATP合成、Na+和K+的转运等活动,合成的ATP可用于同化CO2。下列叙述正确的是( )
A. 该菌为自养生物,合成ATP所需能量直接来源于光能
B. 图中Na+、K+的转运均为主动运输,H+运进细胞的方式均为被动运输
C. bR在核糖体上合成后,需要经过内质网、高尔基体的加工,运往细胞膜
D. 图中ATP合成酶具有运输物质功能和催化功能,说明酶的作用不具专一性
6. 玉米(2n=20)是雌雄同株异花植物,有栽培玉米(P)与野生玉米(Q)之分,栽培玉米大多产量高、品质好,但在耐盐碱方面不如野生玉米。科研人员为了改良栽培玉米的遗传特性,利用纯合的野生玉米(Q)与栽培玉米(P)进行杂交获得杂种玉米F₁,F₁与亲本栽培玉米(P)相比,耐盐碱能力大大提高,将F₁作为母本与P杂交,得到子代并筛选耐盐碱个体作为母本再与P杂交,连续多次后获得耐盐碱个体,此类个体自交,后代耐盐碱的个体中性状不发生分离的记为D品系,其过程如图所示。已知耐盐碱性状是由单基因控制的,下列说法错误的是( )
A. 通过测定玉米体内10条染色体上的DNA序列以区分两种玉米在基因组序列中的差别
B. F₁与亲本栽培玉米(P)相比,耐盐碱能力提高,说明耐盐碱基因很可能来自野生玉米(Q)
C. 选择杂种玉米中耐盐碱个体与栽培玉米(P)反复进行杂交并筛选的目的是获得能够稳定遗传的纯合子
D. D品系玉米中有18条染色体来自栽培玉米(P),有2条染色体(携带耐盐碱基因)来自野生玉米(Q)
7. 杂合二倍体紫贻贝的快速育种过程中,用遗传物质失活的精子激发卵子发育,并通过一定途径实现卵子发育成二倍体。常用的途径是:①抑制第一极体形成;②抑制第二极体形成;③抑制第一次卵裂。不考虑基因突变和其他情况的染色体变异,下列分析正确的是( )
A. ②途径获得的二倍体一定是纯合子
B. ③途径获得的二倍体一定是纯合子
C. ①途径和②途径获得的二倍体基因组成一定相同
D. ②途径和③途径获得的二倍体基因组成一定相同
8. dATP(脱氧腺苷三磷酸)与ATP的分子结构相似,但其中的五碳糖是脱氧核糖,它属于dNTP家族中的一员(N指含氮碱基)。移去dNTP接在脱氧核糖3号碳原子上的氧原子则产生ddNTP。dNTP是DNA复制的原料,ddNTP可随机掺入正在延伸的DNA分子中。在DNA复制的原料中加入ddNTP,DNA分子复制时,若在DNA聚合酶的作用下连接的是ddNTP,则会由于ddNTP的3号碳位脱氧失去游离的—OH而使DNA链的延伸终止。下列相关叙述正确的是( )
A. 与dATP结构类似的物质有dGTP、dCTP、dTTP、dUTP四种
B. 在DNA复制的原料中加入ddNTP可用于对DNA分子进行测序
C. dATP去掉一个磷酸基团后转变成ddATP
D. ddATP因无法与上一个脱氧核苷酸形成氢键而使DNA链延伸终止
9. 用药物甲处理棉花(雌雄同株,2n=26)花粉母细胞会导致减数分裂Ⅱ后期一些染色体的分离滞后,这些染色体最终丢失,得到部分“缺配子”。用药物乙处理棉花花粉母细胞可获得少数不含染色体的“假配子”。“缺配子”和“假配子”可与正常的雌配子受精并发育成后代。无短绒(NN)棉花和有短绒(nn)棉花杂交得到F1,分别用药物甲、乙处理F1花粉母细胞,再让F1进行自交得到F2。下列分析错误的是( )
A. 测定棉花的基因组序列时,需要测定13条染色体上的DNA碱基序列
B. 甲处理后获得的“缺配子”与正常雌配子受精得到的后代中可能是单体
C. 乙处理后获得的“假配子”与正常雌配子受精得到的后代可能高度不育
D. 甲处理后所获得F2的基因型有5种,乙处理后所得F2的基因型有3种
10. 在巴黎奥运会上,当全红婵从10米跳台落入水中时,其内环境中会发生的是( )
A. 血红蛋白与氧气的结合、分离速率加快
B. 血浆渗透压的维持主要依靠血浆蛋白
C. 代谢产物CO2进入血浆会使pH显著降低
D. 葡萄糖被消耗后血浆渗透压仍可维持平衡
11. 伤寒沙门氏菌的抗原直接与B细胞结合就能激活B细胞,但不产生记忆细胞。脂多糖(LPS)是该类细菌的主要致病毒素。研发伤寒沙门氏菌LPS疫苗过程中,为初步鉴定多肽A、B模拟LPS抗原特征的相似程度,研究人员利用抗LPS抗体进行检测,部分实验步骤及实验结果如图。下列说法合理的是( )
A. 胸腺是人体重要的免疫器官,是B细胞和T细胞成熟与集中分布的部位
B. 再次感染伤寒沙门氏菌后,人体产生的反应更快、抗体水平更高
C. 图1步骤c中LPS与抗体结合后的复合物会被消洗掉
D. 据图2可知,用多肽A模拟LPS的抗原特性的效果更好
12. 为研究生物多样性对盐沼生态系统的影响,将优势种去除后,调查滨海盐沼湿地植物的物种组成,结果如下图。有关优势种去除后的变化,下列说法正确的是( )
A. 丙的生态位持续收缩
B. 三种盐沼植物的K值一直上升
C. 优势种去除是甲消失的主要原因
D. 盐沼植物群落的空间结构发生改变
13. 实验中常根据菌落外表特征鉴别微生物,进而对实验结果做出判断,下列实验不是根据菌落外表特征做出判断的是( )
A. 艾弗里证明肺炎链球菌的转化因子是DNA
B. 判断分离酵母菌的固体培养基是否被毛霉污染
C. 利用浸有抗生素的滤纸片筛选大肠杆菌中耐药性强的菌株
D. 判断在尿素为唯一氮源的培养基上生长的尿素降解菌是否有不同种类
14. 研究人员从黑色鼠细胞中获取了含有鼠黑色基因的DNA片段,在鼠黑色基因后插入抗药物Y的基因并将该DNA片段导入到纯种浅色鼠的胚胎干细胞(ES细胞)中,进入ES细胞的DNA片段可替换掉浅色鼠细胞中的同源片段。筛选并培养转染成功的ES细胞,然后将该类细胞注射到从浅色鼠中获取的胚泡中并培养得到嵌合体,如图所示。下列分析错误的是( )
A. 在过程②所使用的培养基中应添加一定量的药物Y
B. 过程②应在CO2培养箱中进行培养,CO2能维持培养液的pH
C. 接受ES细胞的胚泡是原肠胚,ES细胞与该胚细胞共同发育为嵌合体
D. 过程③为胚胎移植,该过程需要用激素对胚胎受体进行发情处理
15. 苯酚及其衍生物对人和动植物具有很强的毒害作用,已被列入环境优先控制污染物名单。某生物科技小组欲从工业污水中分离耐盐苯酚降解细菌(W3) 并测定不同盐度下其生长、降解200mg/L苯酚情况,实验结果如图所示。下列有关说法错误的是( )
A. 分离W3的培养基中需要以苯酚为唯一的碳源
B. 当盐度由5%升至10%时,W3种群的K值及对苯酚的降解率均降低
C. 与盐度1%相比,W3在盐度5%条件下对苯酚的降解率基本相同
D. 可检测W3在高盐条件下液泡内溶质的种类和含量变化以探究其耐盐机理
二、不定项选择题:本部分共5题,每题3分,共15分。
16. 每年8月24日为“食管癌患者关爱日”,研究发现,早期食管癌的症状常不明显,烟酒、暴饮暴食、膳食纤维及微量元素缺乏和喜食腌制、油炸、辣、咸及烫的食物都是导致食管癌发生的危险因素。下列相关叙述错误的是( )
A. Cu、Zn、Mg等微量元素在人体细胞内含量很少但作用很大,应合理补充
B. 日常膳食中合理搭配食物的原因是不同食物中营养物质的种类和含量差别很大
C. 纤维素被人体消化吸收后可以提供能量,平时应多吃水果蔬菜等富含纤维素的食物
D. 进食细嚼慢咽,少食用刺激性大的食物等是预防食管癌的重要措施
17. 染色质的组蛋白乙酰化和去乙酰化会影响染色质的结构,丁酸钠是一种组蛋白去乙酰化酶抑制剂,对肿瘤细胞的凋亡有一定的作用。相关叙述正确的是( )
A. 组蛋白乙酰化和去乙酰化过程通过改变DNA序列调控表达
B. 图中X酶能识别、结合基因的特定部位并催化氢键断裂
C. 与过程②相比,过程①特有的碱基配对方式是T—A
D. 丁酸钠可通过抑制图示基因的表达促进肿瘤细胞凋亡
18. 研究人员在白天和夜晚分别设置光照和黑暗两种条件,对人体血糖含量进行比较,结果如图。据图推测,下列叙述合理的是( )
A. 白天时,人体的血糖代谢较夜晚旺盛
B. 夜晚时,人体胰岛素的分泌量较白天低
C. 夜间黑暗时的血糖代谢较白天黑暗时的旺盛
D. 夜间光照时的胰岛素含量可能较白天光照低
19. 我国西北是半干旱地区是“一带一路”的重要组成部分,土地沙漠化不仅对当地农牧业产生严重影响,也造成了生态系统的退化。宁夏沙坡头地区因治沙成就卓越、经验丰富被世界治沙同行评为“全球环境保护500佳”。草方格沙障在该地治沙过程中起到了举足轻重的作用。其具体操作是先将干的麦草、稻草、芦苇等植物秸秆扎成方格形状固定于沙漠中,以此来防风固沙、涵养水分,随后再播种固沙植物。下列相关叙述正确的是( )
A. 人工布设的草方格沙障对沙地环境的主要影响是增加降水和减小温差
B. 草方格沙障的成功实例说明人类活动可以改变群落演替的速度和方向
C. 草方格沙障能在一定程度上减小局部地表风沙流的强度而有效地防治沙漠化
D. 人工布设草方格沙障区域的土壤微生物群落结构较无沙障区域的更为复杂
20. 某雌果蝇的一对X染色体均发生了变异,如图所示(图中所示基因只位于果蝇X染色体上)。该雌果蝇与一只棒状淡红眼的正常雄果蝇杂交。相关叙述正确的是( )
A. 亲本雌果蝇的两条X染色体均发生了结构变异
B. 亲本雌果蝇一个初级卵母细胞因互换可形成四种卵细胞
C. 正常情况下F1雄果蝇产生的配子中有一半性染色体结构正常
D. 若F1出现了淡红眼、眼型野生型的果蝇,不一定是基因重组所致
三、非选择题:本部分共5题,共55分。
21. 科学家根据高等绿色植物固定CO2的机制不同,将植物分成C3植物(如水稻)和C4植物(如玉米)等类型。C4植物的叶肉细胞和维管束鞘细胞整齐排列的双环,形象地称为“花环型”结构,这两种不同类型细胞的叶绿体,具有各自固定CO2的机制,如下图所示。而C3植物没有“花环型”结构,只有一种典型叶绿体且位于叶肉细胞中。回答下列问题。
(1)玉米维管束鞘细胞和叶肉细胞间有发达的______,得以保持细胞间频繁的物质交流。
(2)玉米光合作用的光反应发生在________(填“叶肉”或“维管束鞘”)细胞中,判断的依据是_______________。
(3)玉米叶片光合作用的光反应产生的ATP的作用有2个,一是为丙酮酸转化为PEP提供能量,二是___________。参与CO2固定的酶有___________。
(4)研究证明,PEP羧化酶对CO2的亲和力远高于Rubisco酶。人工气候室实验结果表明,相较于水稻,玉米具有较低的CO2补偿点和CO2饱和点(如图所示)。
①图中显示在CO2浓度低于200ul/L时,相较于水稻,玉米具有更高的CO2同化率,其重要原因是_________。
②为应对全球气候变暖,我国提出“碳达峰”“碳中和”的双碳目标。从NASA数据看,2024年4月的全球二氧化碳平均CO2浓度达到426.57ul/L,城市周边更高。有人提出:在全球CO2浓度达到426.57ul/L的当下,与玉米相比,适当扩大水稻的种植面积可以更有效地抵消二氧化碳排放量。提出这种观点的理由是________。
22. Piezo通道是机械刺激(如压力、重力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca2+,Na+等)通道,该通道具有碗状结构,广泛存在于各种类型的细胞中。细胞膜上Piezo通道的作用机理如图。
(1)Piezo通道开放后,Ca2+能通过该通道的原理是_____,影响该过程的因素有_____。
(2)“膜张力模型”认为施加在磷脂双分子层上的力产生膜张力,Piezo通道的碗状结构使得它可以对膜张力的变化作出开放的响应,通道开放会使其周边的膜变弯曲,弯曲能放大Piezo通道对膜张力变化的敏感性。该模型中膜张力对激活Piezo通道的调节是_____(填“正”或“负”)反馈,膜蛋白的存在会_____(填“升高”或“降低”)细胞的膜张力。
(3)红细胞随血液流动时,会遭受流体剪切力和血浆渗透压变化带来的细胞膜张力变化。遗传性干瘪红细胞增多症患者的红细胞形态干瘪,易破裂。研究发现该病是基因突变造成Piezo通道功能增强所致。请结合上图回答:
①Piezo通道被激活后,进入红细胞的Ca2+可激活_____。从物质跨膜运输的角度分析遗传性干瘪红细胞增多症患者红细胞形态干瘪的原因可能是_____。
②非洲是疟疾横行的地方,疟原虫寄生在红细胞中。请依据上述原理,写出治疗疟疾的思路_____。
23. 2022北京冬奥会特别注重生态保护和环境和谐。延庆冬奥森林公园,作为延庆赛区建设过程中的迁地保护基地,保护了部分小海陀山植物,尽显“山林场馆、生态冬奥”的气象。请回答以下问题:
(1)在延庆冬奥森林公园生态系统中,能量流经第二营养级的示意图如下,数字①②③分别表示_______、______、______。
(2)延庆冬奥森林公园能够固碳释氧、改善周边的生活环境,这里有儿童游乐场、水边栈道、健身园、椴树景观道、丁香园等公园“标配”设施,这充分体现了生物多样性的_____价值。
(3)延庆冬奥森林公园在施工过程中,充分考虑维持某一人口单位生存所需的生产资源和吸纳废物的土地及水域面积,即______。
(4)习近平总书记在二十大报告中提出了“实施生物多样性保护重大工程”。延庆赛区在奥运村的建设过程中就地保留了100多棵大树,对无法避让的保护植物采取生态环境相近的近地保护或迁地保护,最大限度保护了生物多样性。保护生物多样性的意义是_______。
24. 在肿瘤患者的治疗中,被动免疫治疗是指被动地将具有抗肿瘤活性的免疫制剂或细胞回输给肿瘤患者机体进行治疗,该治疗方案适用于肿瘤晚期患者,主要分为单克隆抗体治疗和过继性细胞治疗两类,其中过继性细胞治疗相关过程如图所示。回答下列问题:
(1)在单克隆抗体治疗中,为了获取能产生抗肿瘤细胞的单克隆抗体的杂交瘤细胞,需要进行筛选。筛选所用的培养基属于______培养基(按功能),筛选出来的杂交瘤细胞进行______和______才可以获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。
(2)科学家将细胞毒素与单克隆抗体结合,制成了抗体—药物偶联物(ADC),ADC通常由______三部分组成,其中抗体的作用是________________________。
(3)过继性细胞治疗中,从肿瘤患者体内获取的免疫细胞置于适宜环境下培养,培养过程中会出现分裂受阻,其原因主要有________________________(答出2点),培养过程中出现接触抑制现象时,可用____________酶处理贴壁细胞使之分散成单个细胞进行传代培养。
(4)过继性细胞治疗能有效避免免疫排斥,其原因是__________________。
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