高二生物期末模拟卷02(新高考通用,不定项版,选必3+必修1前5章)-学易金卷:2024-2025学年高中下学期期末模拟考试
2025-06-05
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6份
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44页
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 16.06 MB |
| 发布时间 | 2025-06-05 |
| 更新时间 | 2025-06-05 |
| 作者 | 刘友 |
| 品牌系列 | 学易金卷·期末模拟卷 |
| 审核时间 | 2025-06-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/52450162.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2024-2025学年高二生物下学期期末考试卷02
参考答案
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
C
D
C
D
B
D
B
D
题号
9
10
11
12
13
14
15
答案
B
D
B
C
D
D
A
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
题号
16
17
18
19
20
答案
BCD
AC
ACD
BC
C
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(10分,除标记外,每空1分)
(1)耐高温的DNA聚合酶(2分) 防止载体和目的基因自身环化;防止目的基因和载体反向拼接(2分)
(2)基因Leu 基因GFP 亮氨酸 不显示
(3)显微注射 内细胞团
22.(11分,除标记外,每空1分)
(1)糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪 储能 脂肪
(2)
(3)细胞的遗传和代谢 溶酶体 供能
(4)膜接触、囊泡运输(2分) 细胞的物质含量和结构稳定被破坏(2分)
23.(13分,除标记外,每空1分)
(1) 互利共生 叶绿素
(2) 叶绿体基质 细胞质基质
(3)蔗糖为非还原糖,较稳定,且运输相同质量的糖类时,引起的渗透压变化较小(2分)
(4)光照强度、干旱程度(2分) 氧气的释放量、CO2的吸收量和有机物的积累量(2分) 干旱导致胞间CO2浓度下降 轻度 防止水分的蒸发
24.(10分,除标记外,每空1分)
(1) 协助扩散 ATP敏感钾通道关闭 胞吐
(2)肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖(2分)
(3)①③(2分)
(4) 昼夜节律 提高REV-ERB基因节律性表达(2分)
25.(11分,除标记外,每空2分)
(1)叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色 提供磷元素,用于筛选溶磷菌
(2)3.8×106
(3)C D/d的比值最大,解磷率最高
(4)制成微生物菌肥促进植物对磷元素的吸收(1分)
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2024-2025学年高二生物下学期期末考试卷02
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.测试范围:人教版2019版选择性必修三全册+必修一1-5章。
5. 难度系数:0.7
6.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷
一、单项选择题:本题共15个小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.通过下列生物学实验操作能达到实验目的的是( )
A.用无水乙醇提取和分离叶绿体中的色素
B.在接种酵母菌的新鲜葡萄汁中通入无菌空气制作果酒
C.探究温度对酶活性的影响时将酶和底物分别保温后再混合保温
D.鉴定DNA时向DNA溶液中加入二苯胺试剂摇匀后观察溶液颜色变化
【答案】C
【分析】1、叶绿体色素的提取和分离实验:(1)提取色素原理:色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素;(2)分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素.溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。
2、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。
【详解】A、无水乙醇常用于提取叶绿体中的色素,但分离色素通常需要使用层析法(如纸层析法),A错误;
B、果酒的制作过程是酵母菌进行无氧发酵的过程,通入无菌空气会促进酵母菌的有氧呼吸,抑制无氧发酵,从而影响果酒的制作,B错误;
C、探究温度对酶活性的影响时,通常需要将酶和底物分别在不同温度下保温,然后再混合,以避免在混合过程中温度变化对酶活性的影响,C正确;
D、鉴定DNA的实验时向DNA溶液(2mol/LNaCl溶解)中加入二苯胺溶液摇匀后,需加热、冷却才能观察到溶液颜色的变化,D错误。
2.2025年2月初,河南雨雪冰冻持续在线,尤其是淮河以南部分时段伴有冻雨,导致多处菜田被淹、被冻。
下列叙述正确的是( )
A.水作为良好的溶剂,胞内外所有物质都能溶解其中
B.温度降低时蔬菜细胞中部分结合水转变为自由水
C.温度降低时蔬菜叶表皮细胞中的叶绿素会发生降解
D.水淹时植物细胞的边界不能阻碍外界水分进入细胞
【答案】D
【分析】细胞的边界是细胞膜,细胞膜具有选择透过性。
【详解】A、自由水作为良好的溶剂,但并不是胞内外所有物质都能溶解其中,A错误;
B、温度降低时,蔬菜细胞中部分自由水转变为结合水,结合水含量升高,蔬菜的抗逆性增强,B错误;
C、蔬菜叶片表皮细胞没有叶绿体,不含叶绿素,不会发生叶绿素降解,C错误;
D、细胞膜是细胞的边界,但无法阻碍水分进出,D正确。
3.《哪吒之魔童闹海》影片彰显了文化产业的自主创新能力。影片中哪吒借助“七色宝莲”,在太乙真人用藕粉和仙术的帮助下重塑肉身,这与现代生物学中的细胞再生和组织工程概念相呼应。有关细胞分子结构的叙述中正确的是( )
A.细胞膜主要由蛋白质和糖类组成,脂质含量较少
B.DNA是双螺旋结构,由两条互补的核苷酸链组成,主要存在于细胞质中
C.线粒体是细胞的“能量工厂”,具有双层膜结构
D.T2噬菌体的蛋白质外壳合成场所在自身核糖体上
【答案】C
【分析】1、细胞膜主要由脂质和蛋白质组成,此外,还有少量的糖类。
2、 细胞质中有线粒体、内质网、核糖体、高尔基体等细胞器,植物细胞有的有叶绿体。这些细胞器既有分工,又有合作。
【详解】A、细胞膜主要由蛋白质和脂质组成,糖类含量较少,A错误;
B、DNA是双螺旋结构,由两条互补的核苷酸链组成,主要存在于细胞核中,B错误;
C、线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所,是细胞的“能量工厂”,细胞生命活动所需的能量, 大 约95%来自线粒体,线粒体具有双层膜结构,C正确;
D、T2噬菌体没有细胞结构,其蛋白质外壳在寄主的核糖体上合成,D错误。
4.下图是马铃薯细胞电镜照片(局部),下列叙述正确的是( )
A.1是DNA 复制和蛋白质合成的主要场所
B.2是染色质进出细胞核的通道
C.3以囊泡的形式与细胞膜进行物质交换
D.4在不同细胞中的大小、数目存在差异
【答案】D
【分析】分析题图:图中1为染色质,2为核孔,3为核膜,4为核仁。
【详解】A、图中1为染色质,染色质是DNA储存和复制的主要场所,蛋白质合成是在细胞质中,A错误;
B、2为核孔,核孔是细胞核与细胞质之间物质运输的通道,但是染色质不能通过核孔进出细胞核,B错误;
C、3是核膜,具有选择透过性,可以进行细胞核和细胞质之间某些小分子的物质交换;核膜的外层与内质网膜相连,而内质网膜又与细胞膜相连,从而形成了一个连续的膜系统,这种结构上的连续性使得核膜和细胞膜在结构上相互联系,核膜不需要以囊泡的形式与细胞膜进行物质交换,C错误;
D、4为核仁,与某种RNA的合成和核糖体形成有关,代谢旺盛的细胞,核仁一般较大,核仁的数目因细胞种类和功能而异,所以4在不同细胞中的大小、数目存在差异,D正确。
5.下图是一种特殊的限制性内切核酸酶BbsI。这种酶包含两个部分,一个部分识别6个特定的核苷酸序列,另一个部分可以切割双链DNA产生末端,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.该酶降低了DNA分子中磷酸二酯键断开的活化能
B.该酶切割后只能产生一种黏性末端
C.该酶具有高效性,专一性等特征
D.扩增目的基因时可以在引物的5'端添加相应限制酶的识别序列
【答案】B
【分析】由图可知,图中N代表4种碱基中的一种,则该酶切割后能产生44种黏性末端。
【详解】A、酶的作用是降低化学反应的活化能,该酶降低了DNA分子中磷酸二酯键断开的活化能,A正确;
B、由图可知,图中N代表4种碱基中的一种,则该酶切割后能产生44种黏性末端,B错误;
C、酶均具有高效性,专一性等特征,C正确;
D、扩增目的基因时可以在引物的5'端添加相应限制酶的识别序列,以便可用相关限制酶切割产生对应的粘性末端,D正确。
6.脂氧合酶(LOX酶)是茶叶芳香味形成的关键酶。科研人员对其作用特性进行实验,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.LOX酶能降低化学反应的活化能
B.各组实验中LOX酶浓度应保持一致
C.中性偏酸pH环境下,LOX酶活性较强
D.LOX酶的最佳保存温度为50℃左右
【答案】D
【分析】由图可知,脂氧合酶(LOX酶)的最适温度是50℃,最适pH在6-6.5之间。
【详解】A、酶能降低化学反应的活化能而对化学反应起催化作用,从而使化学反应的速度变快,A正确;
B、在底物充足条件下,酶越多,酶促反应速率越快,即酶促反应速度与酶浓度成正比,而LOX酶浓度属于实验的无关变量,所以应保持一致,B正确;
C、由图可知,脂氧合酶(LOX酶)的最适pH在6-6.5之间,属于中性偏酸环境,C正确;
D、若需长期保存酶,应将温度控制在低温条件下,既不会变性失活也有利于保存,D错误。
7.中国科学家首次利用嵌合胚胎成功构建了高比例胚胎干细胞的活嵌合体猴,部分过程如图所示。下列说法错误的是( )
A.不能用某种成体干细胞替代胚胎干细胞
B.嵌合胚发育至原肠胚期再进行胚胎移植
C.胚胎干细胞的培养液中应添加一定的抗生素
D.嵌合体猴的培育为遗传修饰模型猴的构建奠定了基础
【答案】B
【分析】胚胎干细胞来源于早期胚胎或原始性腺分离出来的一类细胞。胚胎干细胞,是高度未分化的细胞。如果进行体外培养,能够无限地增殖和分化。胚胎干细胞还可以分化成多功能的细胞。胚胎干细胞具有多能性,可以分化成多种组织的能力但是无法独自发育成一个个体细胞。胚胎里的干细胞被称为一种“全能”细胞,可以分化成所有类型的细胞,并且携带生物体的全套遗传信息。
【详解】A、胚胎干细胞具有发育的全能性,而成体干细胞的分化潜能相对较低,不能替代胚胎干细胞,A正确;
B、通常进行胚胎移植的时期是桑葚胚或囊胚期,而不是原肠胚期,B错误;
C、在胚胎干细胞的培养液中添加一定的抗生素可以防止杂菌污染,保证细胞培养的正常进行,C正确;
D、嵌合体猴的培育成功为进一步进行遗传修饰模型猴的构建提供了技术和经验等方面的基础,D正确。
8.下图是 ATP 为主动运输供能示意图。有关叙述不合理的是( )
A.参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化 ATP 水解的酶
B.ATP 在酶的作用下水解,脱离的磷酸基团与该载体蛋白结合
C.该载体蛋白磷酸化后导致其空间结构改变
D.ATP 水解释放的热能,用于该过程中Ca2+运输
【答案】D
【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。
【详解】A、据图可知,参与Ca2+主动运输的载体蛋白既起到载体蛋白(Ca2+)运输的作用,又起到催化ATP水解的作用,A正确;
B、ATP在酶的作用下水解,脱离的磷酸基团与该载体蛋白结合,使蛋白质磷酸化改变构象,B正确;
C、该载体蛋白磷酸化后导致其空间结构改变,使Ca2+运输到另一侧,C正确;
D、ATP 水解释放的能量用于该过程中Ca2+运输,但该能量不属于热能,D错误。
9.酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫作发酵,产生酒精的叫作酒精发酵,产生乳酸的叫作乳酸发酵,两种发酵过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.①过程在有氧或无氧条件下均能进行,可产生丙酮酸、还原型辅酶I
B.②过程中丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下转化成乳酸,并释放出少量的能量
C.③④过程中的丙酮酸羟化酶、乙醇脱氢酶均在细胞质基质中起作用
D.发酵过程中产生的中间产物可转化为甘油、氨基酸等非糖物质
【答案】B
【分析】无氧呼吸第一阶段;葡萄糖分解生成丙酮酸,生成少量ATP,该过程发生在细胞质基质,无氧呼吸第二阶段生成乳酸或酒精和二氧化碳,不生成ATP,场所为细胞质基质。
【详解】A、①过程为有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,该过程可以产生丙酮酸、还原型辅酶I,A正确;
B、②过程中丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下转化成乳酸,该过程不释放能量,B错误;
C、③④为无氧呼吸第二阶段,该过程发生的场所是细胞质基质,因此该过程所需的丙酮酸羟化酶、乙醇脱氢酶均在细胞质基质中起作用,C正确;
D、发酵过程中产生的丙酮酸可转化为甘油、氨基酸等非糖物质,D正确。
10.一瓶混有酵母菌的葡萄糖培养液,密封后在最适温度下培养,培养液中的O2和CO2相对含量变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.t1时,酵母菌进行了有氧呼吸过程
B.t2时,酵母菌产生CO2的场所主要是细胞质基质
C.t3时,培养液中葡萄糖的消耗速率比t1时快
D.若升高培养温度,O2相对含量达到稳定所需时间会缩短
【答案】D
【分析】酵母菌是兼性厌氧菌,既可以进行有氧呼吸,也可以进行无氧呼吸。有氧呼吸可以分为三个阶段:第一阶段发生在细胞质基质,葡萄糖分解生成丙酮酸和还原氢,合成少量ATP;第二阶段发生在线粒体基质中,丙酮酸与水反应生成二氧化碳和还原氢,合成少量ATP;第三阶段发生在线粒体内膜,还原氢与氧气反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、t1时,培养液中的氧气仍呈下降趋势,说明酵母菌进行了有氧呼吸,A正确;
B、t2时,培养液中氧气含量几乎不发生改变,说明此时酵母菌主要进行无氧呼吸,其产生CO2的场所主要是细胞质基质,B正确;
C、t3时,酵母菌进行无氧呼吸,CO2变化曲线是直线,说明产生CO2速率不变,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2mol二氧化碳,有氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生6mol二氧化碳,故培养液中葡萄糖的消耗速率比t1(既有有氧呼吸又有无氧呼吸)时快,C正确;
D、图中曲线表示的是最适温度下的反应,若升高温度培养,有关酶的活性降低,O2相对含量达到稳定所需时间会延长,D错误。
11.下图表示25℃时,葡萄和草莓在不同光照强度下单位时间单位面积叶片的CO2吸收量, 下列说法错误的是( )
A.M点之前限制葡萄叶片光合速率的主要外界因素是光照强度
B.N点时草莓叶片产生ATP的场所是线粒体和叶绿体
C.在Y光照强度下,草莓叶片和葡萄叶片的净光合速率相等
D.葡萄叶片在缺Mg(其他条件不变)情况下,P点会右移
【答案】B
【分析】由题意可知,自变量是光照强度和不同的植物,因变量为二氧化碳吸收量。
【详解】A、M点之前,随着光照强度增加,葡萄叶片光合速率逐渐增强,说明M点之前限制葡萄叶片光合速率的主要外界因素是光照强度,A正确;
B、N点时草莓光合速率大于呼吸速率,光合作用和呼吸作用都能进行,叶片产生ATP的场所是细胞质基质、线粒体和叶绿体,B错误;
C、光照强度为Yklx时葡萄和草莓光合作用积累的有机物的量相等,由于呼吸速率不相同,故合成的有机物的量,即实际光合速率不相同,C正确;
D、葡萄叶片在缺Mg(其他条件不变)情况下,光合速率下降,呼吸速率不变,P点会右移,D正确。
12.古坛发酵技术是把水混合在传统古坛原料中发酵,使其发酵产生醇香可口的生酒,传统的中国古坛发酵技术已经有千年历史。其步骤是:先将糯米折软(煮熟),经冷却后,把米投入桶中,加水混合,然后将混合好的配制物倒入上面置有圆形簸箕的古坛中,坛内围绕配制物做出圆形土包,使发酵物均匀混合,加入酒曲,然后分别盖上木板和草毯,以保持温度,经过一段时间,发酵物在古坛中就会发酵成酒。下列关于古坛发酵技术,说法不正确的是( )
A.该过程中使用的糯米中含有淀粉,可以为发酵微生物提供碳源和能源
B.酒曲中含有酿酒所需要的酵母菌,酵母菌无氧呼吸产生CO2
C.盖上木板和草毯要保持无氧状态,无氧时间越长,酒精产量越高
D.将糯米折软(煮熟),经冷却后再使用,是为了避免杀死酿酒微生物
【答案】C
【分析】酒的制作离不开酵母菌,酵母菌是异养兼性厌氧型微生物,在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸,大量繁殖,把葡萄糖分解成二氧化碳和水;在无氧条件下,酵母菌能进行酒精发酵,将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳。
【详解】A、古坛发酵技术使用的糯米中含有淀粉,糖类可以为发酵微生物提供碳源,其分解可释放能量,可作为能源物质,A正确;
B、酒曲中含有酿酒所需要的酵母菌,酵母菌无氧呼吸产生酒精和CO2,B正确;
C、盖上木板和草毯是要保持无氧状态,酒精产量随发酵时间延长,先增加随后不变,C错误;
D、将糯米折软(煮熟),经冷却后再使用,是为了避免高温杀死酿酒微生物,D正确。
13.味精的主要成分是谷氨酸钠,其生产工艺流程如图所示。下列说法错误的是( )
A.用于生产的优良谷氨酸棒状杆菌可以通过诱变育种获得
B.谷氨酸棒状杆菌的主要碳源、氮源分别是葡萄糖、尿素
C.谷氨酸棒状杆菌的呼吸方式和乳酸菌不同
D.发酵过程中应控制发酵液的pH为酸性条件
【答案】D
【分析】发酵工程一般包括菌种的选育,扩大培养,培养基的配制、灭菌,接种,发酵,产品的分离、提纯等方面,发酵罐内发酵是发酵工程的中心环节,要严格控制温度、pH和溶解氧等发酵条件。
【详解】A、诱变育种可以诱导生物发生基因突变,从而产生优良性状,可用于获得用于生产的优良谷氨酸棒状杆菌,A正确;
B、从小麦、大米等淀粉类谷物糖化可得到葡萄糖,为谷氨酸棒状杆菌提供碳源,尿素提供氮源,B正确;
C、谷氨酸棒状杆菌为需氧型细菌,进行有氧呼吸;乳酸菌为厌氧型细菌,进行无氧呼吸,它们的呼吸方式不同,C正确;
D、谷氨酸的发酵生产在中性和弱碱性条件下会积累谷氨酸,在酸性条件下则容易形成谷氨酰胺和N-乙酰谷氨酰胺,D错误。
14.胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面,下图是利用胞质杂交培育抗病植株的实验流程,下
列叙述正确的是( )
A.过程①需纤维素酶和蛋白酶处理细胞壁
B.通常用灭活病毒诱导法诱导②过程的发生
C.④和⑤过程通常在同一种培养基中进行
D.在③④⑤过程中都会形成新的细胞壁
【答案】D
【分析】原生质体是去除细胞壁后各种结构的总称,包括细胞膜、细胞质、细胞核和细胞器等。在植物体细胞杂交过程中常采用人工诱导的方法促进原生质体的融合,诱导方法包括两大类:物理法和化学法。化学法一般常用聚乙二醇作为诱导剂。
【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,过程①需纤维素酶和果胶酶处理细胞壁,A错误;
B、过程②是植物1的叶肉细胞原生质体与植物2的叶肉细胞原生质体发生融合的过程,该过程可以利用聚乙二醇诱导,不能用灭活病毒诱导法诱导,B错误;
C、过程④是脱分化形成愈伤组织,过程⑤再分化形成芽和根,④和⑤过程通常不在同一种培养基中进行,C错误;
D、过程③融合的原生质体会再生细胞壁,过程④⑤存在有丝分裂,故在③④⑤过程中都会形成新的细胞壁,D正确。
15.我国科学家刘海燕教授团队开辟了一条全新的蛋白质从头设计的路线(如图所示),实现了核心技术的原始创新,为工业酶、生物医学蛋白等功能蛋白的设计奠定基础。下列有关蛋白质叙述错误的是( )
A.合成分泌蛋白旺盛的细胞中染色体数目较多
B.该技术设计的工业酶元素可含有C、H、O、N四种元素
C.设计蛋白质的结构时首先要设计蛋白质主链的氨基酸序列
D.蛋白质的合成需要核酸的参与,核酸的合成也需要蛋白质的参与
【答案】A
【分析】蛋白质工程指以蛋白质的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行基因改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产和生活的需要。蛋白质工程是在基因工程的基础上,延伸出来的第二代基因工程。
【详解】A、细胞中的染色体数目一般是一定的,合成分泌蛋白旺盛的细胞中的染色体数目不变,A错误;
B、该技术设计的工业酶属于蛋白质,组成元素有C、H、O、N,B正确;
C、蛋白质工程的基本途径是从预期的蛋白质功能出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因)以上是蛋白质工程特有的途径,C正确;
D、蛋白质的合成需要核酸参与,需要以mRNA为模板;核酸的合成需要相应蛋白质的参与,如参与DNA合成的DNA聚合酶是蛋白质,D正确。
二、不定项选择题:本题共5个小题,每小题3分,共15分。每小题至少有一个选项符合题目要求。
16.在光照条件下,植物叶片会因某种因素而出现大部分气孔关闭的情况,下列相关叙述正确的是( )
A.气孔关闭后短时间内叶绿体中C5/C3的值变小
B.气孔关闭可能是气温过高造成的
C.气孔大部分关闭后,叶绿体中仍可能进行光合作用
D.一定条件下出现叶片气孔关闭是长期进化的结果
【答案】BCD
【分析】1、植物的光合作用原理是在叶绿体里利用光能把二氧化碳和水合成有机物并放出氧气,同时把光能转变成化学能储存在制造的有机物里,光合作用又分为光反应和暗反应,光反应的物质变化有水的光解和ATP的合成,暗反应的物质变化为二氧化碳的固定和三碳化合物的还原,影响光合作用的环境因素有温度、二氧化碳浓度及光照强度,据此解答。
2、在光照条件下,植物叶片会因某种因素而出现大部分气孔关闭的情况,这也是植物适应环境的一种表现,是长期自然进化的结果。
【详解】A、叶片的大部分气孔关闭后,叶绿体中的CO2供应量减少,导致C3的生成量减少,C5消耗量减少,所以短时间内C3含量减少、C5含量增加,C5/C3的值变大,A错误;
B、气温升高,植物为减少水分散失,部分气孔关闭,B正确;
C、气孔大部分关闭后,植物细胞内的呼吸作用释放的二氧化碳仍能为光合作用提供原料,故光合作用仍可能进行,C正确;
D、植物为了适应干旱、高温等不利环境,关闭气孔,减少水分的散失,利于植物的存活,故一定条件下出现叶片气孔关闭是植物长期进化的结果,D正确。
17.某小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,提供的实验装置如图,且每套均有数个。下列相关叙述正确的是( )
A.有氧条件下的装置序号可以是③①②
B.该实验的观测指标为澄清石灰水变浑浊的程度
C.无氧条件下的装置序号为④②
D.还可用酸性重铬酸钾溶液做本实验的检验试剂
【答案】AC
【分析】根据题意和图示分析可知:在探究酵母菌进行有氧呼吸产生CO2时,检验产生的CO2可以用澄清的石灰水,在向装置中通入空气时,为排除空气中CO2对实验结果的干扰,需要先通过10%的NaOH溶液除去CO2,所以实验装置的顺序为③→①→②(或③→②→①→②);在无氧条件下,不需要通入不含CO2的空气,所以装置只需要④→②即可。
【详解】A、空气中的CO2对实验结果有干扰,欲探究酵母菌在有氧条件下能否产生CO2,可将空气通过③装置,使空气中的CO2被吸收,除去CO2的空气通过①装置中的长管为酵母菌有氧呼吸提供O2,①装置中的短管是气体进入②装置的通道,A正确;
B、该实验的目的是探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,再结合题图可知,观测指标为澄清石灰水是否变浑浊,B错误;
C、④装置可为酵母菌呼吸提供无氧环境,④装置中的玻璃管是气体进入②装置的通道,C正确;
D、CO2还可以用溴麝香草酚蓝溶液来检验,酸性重铬酸钾溶液是用来检测酒精的,D错误。
18.下图甲为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图乙表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系图。下列说法中正确的是( )
A.Na+-K+ATP酶有催化和运输功能
B.葡萄糖从小肠吸收至血浆,仅需要Na+驱动的葡萄糖同向转运载体和GLUT的协助
C.图乙中B点与A点相比,限制B点葡萄糖转运速率的主要因素是GLUT的数量
D.由乙图可知,原核细胞对葡萄糖的摄取速率相对较快,可能是由于其相对表面积大
【答案】ACD
【分析】图甲中小肠上皮细胞膜上转运葡萄的转运蛋白有GLUT、钠离子驱动的葡萄糖同向转运载体,其中GLUT顺浓度梯度将葡萄糖运出细胞,属于协助扩散,钠离子驱动的葡萄糖同向转运载体逆浓度梯度将葡萄糖运进小肠上皮细胞,由钠离子浓度差提供动力,Na+-K+ATP 酶消耗ATP造成膜内外钠离子的浓度差,故钠离子驱动的葡萄糖同向转运载体运输葡萄糖属于主动运输;图乙中GLUT介导的细胞对葡萄糖的摄取速率比自由扩散高,GLUT介导的原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率比GLUT介导的肝细胞高。
【详解】A、由图可知Na+-K+ATP 酶能催化ATP水解,同时转运钠离子和钾离子,有催化和运输功能,A正确;
B、葡萄糖从小肠吸收至血浆,首先需要Na+驱动的葡萄糖同向转运载体(运载葡萄糖进入细胞),之后GLUT的作用下运出细胞,同时需要Na+-K+ATP酶的作用造成钠离子膜内外的浓度差,B错误;
C、图乙中B点与A点相比,B点葡萄糖的浓度足够大,限制B点葡萄糖转运速率的主要因素是GLUT的数量,C正确;
D、由乙图可知,真核细胞对葡萄糖的摄取速率比原核细胞慢,原核细胞体积一般小于真核细胞体积,原核细胞的相对表面积更大,故可能与原核细胞的相对表面积大有关,D正确。
19.“细胞培养肉”是一种人造动物蛋白,其培养过程是:获取哺乳动物肌肉卫星细胞,将其培养成肌肉细胞,并分化成肌肉纤维。其生产流程如下图所示,相关叙述错误的是( )
A.肌卫星细胞具有较强的细胞增殖和肌肉分化能力
B.用纤维素酶处理剪碎的肌肉组织以分离肌卫星细胞
C.动物细胞培养过程中需控制95%O2和5%CO2的气体条件
D.相对含血清培养基,无血清培养基的组分明确可控、病毒感染风险小
【答案】BC
【分析】由题意可知,细胞培养肉是将肌肉细胞经分离脱分化得到肌卫星细胞后,在无血清培养基上进行培养,随后经加工形成的。
【详解】A、由图可知,肌卫星细胞由肌肉细胞脱分化得到,属于干细胞,应具有较强的细胞增殖和肌肉分化能力,A正确;
B、用胰蛋白酶处理剪碎的肌肉组织以分离肌卫星细胞,B错误;
C、动物细胞培养过程中,需控制95%空气和5%CO2的气体条件,C错误;
D、无血清培养基是人工合成培养基,组分明确可控、病毒感染风险小,D正确。
20.染色体上的端粒DNA由短的串联重复序列组成,同种生物的该序列相同。少数缺乏端粒酶活性的肿瘤细胞可通过端粒延长替代机制(ALT)维持端粒长度,ALT机制如下:第一条染色体端粒的末端①链结合到第二条染色体端粒的末端②链上并延伸;随后①链脱离,在RNA引物和DNA聚合酶的作用下,新延长的①链被转化成双链形式。这个过程可被重复数十次,导致序列信息从一个端粒传递到另一端粒上。下列说法正确的是( )
A.进行ALT的肿瘤细胞中端粒酶基因甲基化程度可能较低
B.由于DNA聚合酶无法从头合成,所以新合成的子链都需要添加引物
C.DNA聚合酶只能使子链从已有的核酸片段3'端延伸,是导致端粒DNA5'端比3'端短的因素之一
D.非同源染色体间通过ALT机制实现了基因的重新组合,增加了遗传的多样性
【答案】C
【分析】每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,称为端粒。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。
【详解】A、端粒酶活性缺乏的肿瘤细胞可通过ALT机制维持端粒长度,端粒酶基因甲基化程度高会抑制端粒酶活性,所以进行ALT的肿瘤细胞中端粒酶基因甲基化程度可能较高,A错误;
B、据图可知,第一条染色体①链的延伸没有添加引物,依题意,第一条染色体①链互补链的延伸需要RNA引物,B错误;
C、DNA聚合酶只能使子链从已有的核酸片段3'端延伸,这会导致端粒DNA在复制过程中5'端比3'端短,C正确;
D、非同源染色体间通过ALT机制能增加遗传的多样性,但并没有实现非同源染色体间基因的重新组合,而是染色体结构变异,D错误。
第Ⅱ卷
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(10分)研究发现人溶菌酶(hLZ)是天然抗生素替代品。科学家培育出转人溶菌酶基因山羊,以大规模生产人溶菌酶(从乳汁中提取),过程如图所示。其中编号①~⑨表示过程;质粒S中的基因Leu通过控制相关酶的合成来影响亮氨酸的合成(亮氨酸是山羊细胞维持生命活动必不可少的一种氨基酸),基因GFP控制合成绿色荧光蛋白。四种限制酶的切割位点见下表。请回答下列问题:
限制酶
BamHⅠ
BglⅡ
HindⅢ
XbaⅠ
识别序列和切割位点
G↓GATCC
A↓GATCT
A↓AGCTT
T↓CTAGA
(1)过程①通过PCR技术扩增物质A,需要的酶是 ;过程②利用了两种限制酶的优点是 (答出一点即可)。
(2)为成功筛选出含重组质粒T的成纤维细胞,质粒S中用作标记基因的是 和 。为达到筛选目的,培养基的营养成分中应不含有 。将成纤维细胞培养一段时间后观察,筛选出 (填“显示”或“不显示”)绿色荧光的细胞用于过程⑤。
(3)过程④常用 法。图中早期胚胎的 (填结构)将发育成转基因羊的各种组织。
【答案】(10分,除标记外,每空1分)
(1)耐高温的DNA聚合酶(2分) 防止载体和目的基因自身环化;防止目的基因和载体反向拼接(2分)
(2)基因Leu 基因GFP 亮氨酸 不显示
(3)显微注射 内细胞团
【分析】基因工程技术的基本步骤:
1.目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。
2.基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。
3.将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。
4.目的基因的检测与鉴定。
【详解】(1)过程①通过PCR技术扩增物质A,该过程中由于需要在高温条件下让模板DNA发生解旋,因此需要的酶是耐高温的DNA聚合酶;过程②通常采用双酶切法获取目的基因,这样可以避免载体(质粒)和目的基因的自身环化;防止目的基因和载体反向拼接。
(2)为成功筛选出含重组质粒T的成纤维细胞,质粒S中用作标记基因的是基因Leu和基因GFP,但在重组质粒构建过程中GFP基因被破坏,因此,只能用Leu作为标记基因,即含有该基因的细胞可以在不含亮氨酸的培养基上生存,为达到筛选目的,培养基的营养成分中应不含有亮氨酸。将成纤维细胞培养一段时间后观察,筛选出不显示绿色荧光的细胞用于过程⑤。
(3)过程④表示将重组质粒导入受体细胞的过程,常用显微注射法实现,图中的早期胚胎为囊胚,其中的内细胞团将发育成转基因羊的各种组织,在进行胚胎分割时,注意将内细胞团均等分割。
22.(11分)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发,此类疾病与脂肪的代谢异常有关。回答下列问题:
(1)长期大量摄入糖类很容易导致肥胖,从物质转化角度分析,其原因是 。甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂肪作为细胞内良好的 物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能,等量脂肪和糖类彻底氧化分解,释放能量较多的是 。
(2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如图1所示。请在方框内画出含中性脂的脂滴结构。
(3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。完善图2:① ,② ,③ 。
(4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过 (答两点)等方式相互作用,体现细胞内各结构的协调与配合。NASH的形成说明 ,将会影响整个细胞的功能。
【答案】(11分,除标记外,每空1分)
(1)糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪 储能 脂肪
(2)
(3)细胞的遗传和代谢 溶酶体 供能
(4)膜接触、囊泡运输(2分) 细胞的物质含量和结构稳定被破坏(2分)
【分析】脂肪是良好的储能物质;细胞核是遗传和代谢的控制中心;溶酶体内含有多种水解酶;线粒体是细胞进行有氧呼吸的主要场所。
【详解】(1)细胞中的糖类和脂质是可以相互转化的,但是糖类和脂肪之间的转化程度是有明显差异 的。例如,糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂 肪;而脂肪一般只在糖类代谢发生障碍,引起供能不足时, 才会分解供能,而且不能大量转化为糖类。长期大量摄入糖类很容易导致肥胖,从物质转化角度分析,其原因是糖类在供应充足的情况下可以大量转化为脂肪。脂肪是良好的储能物质,如甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂作为细胞内良好的储能物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能;等量脂肪和糖类彻底氧化分解,释放能量较多的是脂肪,原因是脂肪含C、H比例较高,耗氧量较大。
(2)根据题意可知,脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能,其结构如下:见答案
(3)①细胞核是遗传和代谢的控制中心,细胞核结构受损,影响细胞的遗传和代谢;②溶酶体内含有多种酸性水解酶,当溶酶体膜破裂时,其释放水解酶,引发细胞凋亡;线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的动力车间,有氧呼吸第三阶段在线粒体内膜上进行,能释放大量能量。③线粒体的嵴减少,导致细胞功能不足。
(4)脂滴表面主要由磷脂和蛋白质组成,与生物膜结构相似,其可以与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过膜接触,囊泡运输等方式相互作用,体现了细胞内各结构的协调与配合。NASH的成因说明细胞的物质含量或结构稳定被破坏,将会影响整个细胞的功能。
23.(13分)根瘤是根瘤菌接触到适宜的宿主,如豆科植物后,刺激植物根部产生的瘤状物,下图所示为大豆叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径,请据图回答下列问题:
(1)豆科植物与根猫菌的种间关系是 ,豆科植物吸收氮素,进入叶肉细胞可用于 等物质的合成(写出1种即可),进而促进光合作用。
(2)上图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3-磷酸甘油酸(PGA)的酶在 中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,催化TP合成蔗糖的酶存在于 。
(3)蔗糖是大多数植物长距离运输的主要有机物,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是 。
(4)为了研究干旱胁迫对某种豆科植物光合作用强度的影响,科研人员以田间土壤相对持水量的100%为对照(CK),将土壤相对持水量的80%,60%和40%分别设为轻度、中度和重度的干旱胁迫处理。对照及每个干旱胁迫处理各栽30盆。图1、图2、图3分别为该植物在不同条件下净光合速率、胞间CO2浓度和气孔导度的变化曲线。请据图回答下列问题:
①图1对应实验的自变量为 ,可以用 (至少答出两点),来表示净光合速率。
②由图2可知,干旱胁迫对叶片胞间CO2浓度的影响是 。
③气孔导度随着光照强度的增强而上升,但在 (填“轻度”,“中度”或“重度”)干旱胁迫下,其气孔导度对光照强度的变化最敏感。在干旱胁迫条件下,气孔导度减小的意义是 。
【答案】(13分,除标记外,每空1分)
(1) 互利共生 叶绿素
(2) 叶绿体基质 细胞质基质
(3)蔗糖为非还原糖,较稳定,且运输相同质量的糖类时,引起的渗透压变化较小(2分)
(4)光照强度、干旱程度(2分) 氧气的释放量、CO2的吸收量和有机物的积累量(2分) 干旱导致胞间CO2浓度下降 轻度 防止水分的蒸发
【分析】1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱。2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强。当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强。当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
【详解】(1)豆科植物与根瘤菌的种间关系是互利共生。因为根瘤菌能将空气中的氮转化为植物能吸收的含氮物质,供豆科植物利用,而豆科植物则为根瘤菌提供有机物等生存条件,二者相互依存,彼此有利。豆科植物吸收氮素,进入叶肉细胞可用于叶绿素等物质的合成。因为叶绿素的元素组成中含有氮元素,叶绿素能够吸收、传递和转化光能,进而促进光合作用。
(2)在光合作用的暗反应中,催化固定CO2形成3-磷酸甘油酸(PGA)的反应属于暗反应的二氧化碳固定过程,该过程发生在叶绿体基质中,所以催化该反应的酶在叶绿体基质中。PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,由于蔗糖的合成是在细胞质基质中进行的,所以催化TP合成蔗糖的酶存在于细胞质基质中。
(3)蔗糖是大多数植物长距离运输的主要有机物,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是蔗糖为非还原糖,比较稳定,不容易被氧化分解;而且蔗糖是二糖,相对分子质量比葡萄糖大,运输相同质量的糖类,蔗糖引起的渗透压变化较小,有利于维持植物体内的渗透压平衡。
(4)①图1中横坐标代表光照强度,每条曲线代表的是不同的干旱程度曲线,则自变量分别为光照强度、干旱程度。可通过检测氧气的释放量、CO2的吸收量和有机物的积累量来表示净光合速率。
②由图2可知,随着干旱程度的增加,胞间CO2浓度下降,说明干旱导致胞间CO2浓度下降。
③在轻度干旱胁迫下,随着光照强度的变化气孔导度变化量最大,说明轻度干旱气孔导度对光照强度的变化最敏感。在干旱胁迫条件下,气孔导度减小可防止水分的蒸发。
24.(10分)正常人体在黎明觉醒前后肝脏生糖和胰岛素敏感性都达到高峰,伴随着胰岛素水平的波动,维持机体全天血糖动态平衡。有研究表明:约50%的2型糖尿病患者发生“黎明现象”(黎明时处于高血糖水平,其余时间血糖保持平稳),这是目前糖尿病治疗的难点之一。请回答以下问题:
(1)如图所示,觉醒后人体摄食使血糖浓度上升,葡萄糖经GLUT2以 方式进入细胞,氧化生成ATP,ATP/ADP比率的上升使 ,导致胞内K+浓度增加,细胞膜电位发生改变,引起电压敏感钙通道打开,促进胰岛素以 方式释放。
(2)胰岛素通过促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,促进糖原和脂肪合成,同时又能抑制 ,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。
(3)2型糖尿病患者的靶细胞对胰岛素作用不敏感,原因可能有 (填序号)。
①升高血糖相关激素的增多 ②胰岛素分泌障碍 ③胰岛素受体表达下降
④胰岛B细胞损伤 ⑤存在胰岛细胞自身抗体
(4)人体昼夜节律源于下丘脑视交叉上核SCN区,通过神经和体液调节来调控外周节律。研究发现SCN区REV—ERB基因节律性表达下降,机体在觉醒时糖代谢异常,表明“黎明现象”与生物钟紊乱相关。由此推测,2型糖尿病患者的胰岛素不敏感状态具有 的特点,而 可能成为糖尿病治疗研究新方向。
【答案】(10分,除标记外,每空1分)
(1) 协助扩散 ATP敏感钾通道关闭 胞吐
(2)肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖(2分)
(3)①③(2分)
(4) 昼夜节律 提高REV-ERB基因节律性表达(2分)
【分析】题图分析,当血糖浓度增加时,葡萄糖经GLUT2以协助扩散进入胰岛B细胞,氧化生成ATP,ATP/ADP比率的上升使ATP敏感通道关闭,K+外流受阻,细胞内K+浓度增加,进而触发Ca2+大量内流,由此引起胰岛素分泌,胰岛素通过促进靶细胞摄取、利用和储存葡萄糖,使血糖浓度降低。
【详解】(1)如图所示,觉醒后人体摄食使血糖浓度上升,此时葡萄糖进入细胞是从高浓度到低浓度,需要载体(GLUT2),不需要能量,属于协助扩散;葡萄糖进入细胞,氧化分解生成ATP,ADP含量减少,ATP含量增加,ATP/ADP比率的上升,使K+通道关闭,进而引发Ca2+通道打开,Ca2+内流,促进胰岛素以胞吐的方式释放,进而对血糖平衡做出调节。
(2)胰岛素是人体唯一的降血糖激素,一方面能促进细胞摄取、利用(氧化分解)葡萄糖,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,发挥降血糖作用。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。
(3)①升高血糖相关激素增多会降低靶细胞对胰岛素的敏感性,使血糖升高,①正确;
②2型糖尿病患者的胰岛素水平正常,不存在胰岛素分泌障碍,②错误;
③胰岛素受体表达下降,靶细胞上胰岛素受体减少,会导致靶细胞对胰岛素作用不敏感,③正确;
④胰岛素B细胞损伤会导致胰岛素缺乏,而2型糖尿病患者的胰岛素水平正常,④错误;
⑤存在胰岛细胞自身抗体会导致胰岛素分泌不足,而2型糖尿病患者的胰岛素水平正常,⑤错误。
故选①③。
(4)研究发现SCN区REV-ERB基因节律性表达下降,机体在觉醒时糖代谢异常,表明“黎明现象”与生物钟紊乱相关。由此推测,Ⅱ型糖尿病患者的胰岛素不敏感状态具有昼夜节律性,在觉醒时,糖代谢异常,出现“黎明现象”。据此可推测,设法调节REV-ERB基因节律性表达可能成为糖尿病治疗研究新方向。
25.(11分)土壤中的磷通常以磷酸钙等难溶态的形式存在,在水中为白色沉淀,难以被植物直接吸收利用。植物缺磷时会出现叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色等症状。溶磷菌可将难溶态磷酸钙转化为可被植物直接利用的可溶性磷,某农科所欲从城郊荒地土壤中获得转化能力强的溶磷菌,设计了如图A所示的主要筛选过程,序号代表主要操作步骤。回答下列问题。
(1)为筛选到较多的溶磷菌,土壤取样时应避开 的植物分布的区域,步骤③培养基中难溶态磷的作用是 。
(2)步骤②稀释过程如图B所示。若最后一次稀释之后,在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,培养后得到的结果是:39、38、37,则每克土样中的活菌数为 个。
(3)固体培养基中难溶性磷酸盐在菌株的作用下溶解,会在菌落周围形成透明圈(如图C)。对筛选得到的3株溶磷菌株A、B、C进行解磷能力测定,结果如表。结合表中数据分析可知,溶磷能力最强的菌株是 ,理由是 (写两点)。
菌株
固体平板溶磷能力测定
液体培养基溶磷能力测定
菌落直径d
(mm)
透明圈直径D
(mm)
可溶性磷含量a
(mg·mL-1)
可溶性磷含量b
(mg·mL-1)
A
18
36
0.20
0.127
B
31
59
0.20
0.165
C
19
57
0.20
0.051
(4)筛选所得的高效溶磷菌株在农业生产上可用于 。
【答案】(10分,除标记外,每空2分)
(1)叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色 提供磷元素,用于筛选溶磷菌
(2)3.8×106
(3)C D/d的比值最大,解磷率最高
(4)制成微生物菌肥促进植物对磷元素的吸收(1分)
【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。
【详解】(1)土壤中的磷通常以磷酸钙等难溶态的形式存在,溶磷菌能将难溶态磷转化为可溶性磷,因此为从土壤中筛选到较多的溶磷菌,取样时应避开有叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色等症状植物分布的区域,否则获得的溶磷菌较少,步骤③培养基中难溶态磷的作用是提供磷元素,用于筛选溶磷菌。
(2)步骤②进行了3次稀释,每次稀释了10倍,则共将土壤悬浮液稀释了1000倍。(39+38+37) ÷3÷0.1×104=3.8×106个。
(3)固体平板解磷能力测定法测量菌落和透明圈直径时应直接在皿底测量,结合图表分析可知,C组D/d的比值最大,解磷率最高,该菌株解磷能力最强。
(4)筛选所得的高效溶磷菌株在农业生产上可用于制成微生物菌肥促进植物对磷元素的吸收。
1
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$$2024-2025学年高二生物下学期期末考试卷02
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每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但不全的得1分,
有选错的得0分。)
1AJ[BIC]D]
6[AJ[B]ICID]
11[AJ[BIICIID]
16.[AJ[B]IC][D]
2AJ[BIICJ[D]
7AJIBJ[CIID]
12(AJ[B]CIID]
17AJBI[CJ[DI
3AJIBIICIID]
81AJIB]ICIID]
13.1AJIB]ICIID]
18[AJIBIIC]ID]
4AJIBIICIID]
9AJIBIICIID]
14AJIBIICIID]
1AJIB]ICIDI
5JAJBIICID]
10.[AJIB][CIID]
15JAJIBIICIID]
201AJ[BIICIID]
非选择题(共5小题,55分)
21.(10分)
(1)
(2)
(3)
22.(11分)
(1)
(2)
(3)
(4
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23.(13分)
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(3)
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24.(10分)
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25.(11分)
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1AIIBIICIIDI
6AIIBIICIIDI
11.JAIIBIICIIDI
161AIIBIICIIDI
2.1AIIBIICIIDI
7AIIBIICIIDI
12AJIBIICIIDI
17JAIIBIICIIDI
3.JAIIBIICIIDI
8AIIBIICIIDI
13.A1IBIICIIDI
181AIIBIICIIDI
4JAIIBIICIIDI
9JAIIBIICIIDI
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201AJIBIICIIDI
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(3)
(4)………………○………………外………………○………………装………………○………………订………………○………………线………………○………………
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此卷只装订不密封
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… 学校:______________姓名:_____________班级:_______________考号:______________________
2024-2025学年高二生物下学期期末考试卷02
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.测试范围:人教版2019版选择性必修三全册+必修一1-5章。
5. 难度系数:0.7
6.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷
一、单项选择题:本题共15个小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.通过下列生物学实验操作能达到实验目的的是( )
A.用无水乙醇提取和分离叶绿体中的色素
B.在接种酵母菌的新鲜葡萄汁中通入无菌空气制作果酒
C.探究温度对酶活性的影响时将酶和底物分别保温后再混合保温
D.鉴定DNA时向DNA溶液中加入二苯胺试剂摇匀后观察溶液颜色变化
2.2025年2月初,河南雨雪冰冻持续在线,尤其是淮河以南部分时段伴有冻雨,导致多处菜田被淹、被冻。
下列叙述正确的是( )
A.水作为良好的溶剂,胞内外所有物质都能溶解其中
B.温度降低时蔬菜细胞中部分结合水转变为自由水
C.温度降低时蔬菜叶表皮细胞中的叶绿素会发生降解
D.水淹时植物细胞的边界不能阻碍外界水分进入细胞
3.《哪吒之魔童闹海》影片彰显了文化产业的自主创新能力。影片中哪吒借助“七色宝莲”,在太乙真人用藕粉和仙术的帮助下重塑肉身,这与现代生物学中的细胞再生和组织工程概念相呼应。有关细胞分子结构的叙述中正确的是( )
A.细胞膜主要由蛋白质和糖类组成,脂质含量较少
B.DNA是双螺旋结构,由两条互补的核苷酸链组成,主要存在于细胞质中
C.线粒体是细胞的“能量工厂”,具有双层膜结构
D.T2噬菌体的蛋白质外壳合成场所在自身核糖体上
4.下图是马铃薯细胞电镜照片(局部),下列叙述正确的是( )
A.1是DNA 复制和蛋白质合成的主要场所
B.2是染色质进出细胞核的通道
C.3以囊泡的形式与细胞膜进行物质交换
D.4在不同细胞中的大小、数目存在差异
5.下图是一种特殊的限制性内切核酸酶BbsI。这种酶包含两个部分,一个部分识别6个特定的核苷酸序列,另一个部分可以切割双链DNA产生末端,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.该酶降低了DNA分子中磷酸二酯键断开的活化能
B.该酶切割后只能产生一种黏性末端
C.该酶具有高效性,专一性等特征
D.扩增目的基因时可以在引物的5'端添加相应限制酶的识别序列
6.脂氧合酶(LOX酶)是茶叶芳香味形成的关键酶。科研人员对其作用特性进行实验,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.LOX酶能降低化学反应的活化能
B.各组实验中LOX酶浓度应保持一致
C.中性偏酸pH环境下,LOX酶活性较强
D.LOX酶的最佳保存温度为50℃左右
7.中国科学家首次利用嵌合胚胎成功构建了高比例胚胎干细胞的活嵌合体猴,部分过程如图所示。下列说法错误的是( )
A.不能用某种成体干细胞替代胚胎干细胞
B.嵌合胚发育至原肠胚期再进行胚胎移植
C.胚胎干细胞的培养液中应添加一定的抗生素
D.嵌合体猴的培育为遗传修饰模型猴的构建奠定了基础
8.下图是 ATP 为主动运输供能示意图。有关叙述不合理的是( )
A.参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化 ATP 水解的酶
B.ATP 在酶的作用下水解,脱离的磷酸基团与该载体蛋白结合
C.该载体蛋白磷酸化后导致其空间结构改变
D.ATP 水解释放的热能,用于该过程中Ca2+运输
9.酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫作发酵,产生酒精的叫作酒精发酵,产生乳酸的叫作乳酸发酵,两种发酵过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.①过程在有氧或无氧条件下均能进行,可产生丙酮酸、还原型辅酶I
B.②过程中丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下转化成乳酸,并释放出少量的能量
C.③④过程中的丙酮酸羟化酶、乙醇脱氢酶均在细胞质基质中起作用
D.发酵过程中产生的中间产物可转化为甘油、氨基酸等非糖物质
10.一瓶混有酵母菌的葡萄糖培养液,密封后在最适温度下培养,培养液中的O2和CO2相对含量变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.t1时,酵母菌进行了有氧呼吸过程
B.t2时,酵母菌产生CO2的场所主要是细胞质基质
C.t3时,培养液中葡萄糖的消耗速率比t1时快
D.若升高培养温度,O2相对含量达到稳定所需时间会缩短
11.下图表示25℃时,葡萄和草莓在不同光照强度下单位时间单位面积叶片的CO2吸收量, 下列说法错误的是( )
A.M点之前限制葡萄叶片光合速率的主要外界因素是光照强度
B.N点时草莓叶片产生ATP的场所是线粒体和叶绿体
C.在Y光照强度下,草莓叶片和葡萄叶片的净光合速率相等
D.葡萄叶片在缺Mg(其他条件不变)情况下,P点会右移
12.古坛发酵技术是把水混合在传统古坛原料中发酵,使其发酵产生醇香可口的生酒,传统的中国古坛发酵技术已经有千年历史。其步骤是:先将糯米折软(煮熟),经冷却后,把米投入桶中,加水混合,然后将混合好的配制物倒入上面置有圆形簸箕的古坛中,坛内围绕配制物做出圆形土包,使发酵物均匀混合,加入酒曲,然后分别盖上木板和草毯,以保持温度,经过一段时间,发酵物在古坛中就会发酵成酒。下列关于古坛发酵技术,说法不正确的是( )
A.该过程中使用的糯米中含有淀粉,可以为发酵微生物提供碳源和能源
B.酒曲中含有酿酒所需要的酵母菌,酵母菌无氧呼吸产生CO2
C.盖上木板和草毯要保持无氧状态,无氧时间越长,酒精产量越高
D.将糯米折软(煮熟),经冷却后再使用,是为了避免杀死酿酒微生物
13.味精的主要成分是谷氨酸钠,其生产工艺流程如图所示。下列说法错误的是( )
A.用于生产的优良谷氨酸棒状杆菌可以通过诱变育种获得
B.谷氨酸棒状杆菌的主要碳源、氮源分别是葡萄糖、尿素
C.谷氨酸棒状杆菌的呼吸方式和乳酸菌不同
D.发酵过程中应控制发酵液的pH为酸性条件
14.胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面,下图是利用胞质杂交培育抗病植株的实验流程,下
列叙述正确的是( )
A.过程①需纤维素酶和蛋白酶处理细胞壁
B.通常用灭活病毒诱导法诱导②过程的发生
C.④和⑤过程通常在同一种培养基中进行
D.在③④⑤过程中都会形成新的细胞壁
15.我国科学家刘海燕教授团队开辟了一条全新的蛋白质从头设计的路线(如图所示),实现了核心技术的原始创新,为工业酶、生物医学蛋白等功能蛋白的设计奠定基础。下列有关蛋白质叙述错误的是( )
A.合成分泌蛋白旺盛的细胞中染色体数目较多
B.该技术设计的工业酶元素可含有C、H、O、N四种元素
C.设计蛋白质的结构时首先要设计蛋白质主链的氨基酸序列
D.蛋白质的合成需要核酸的参与,核酸的合成也需要蛋白质的参与
二、不定项选择题:本题共5个小题,每小题3分,共15分。每小题至少有一个选项符合题目要求。
16.在光照条件下,植物叶片会因某种因素而出现大部分气孔关闭的情况,下列相关叙述正确的是( )
A.气孔关闭后短时间内叶绿体中C5/C3的值变小
B.气孔关闭可能是气温过高造成的
C.气孔大部分关闭后,叶绿体中仍可能进行光合作用
D.一定条件下出现叶片气孔关闭是长期进化的结果
17.某小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,提供的实验装置如图,且每套均有数个。下列相关叙述正确的是( )
A.有氧条件下的装置序号可以是③①②
B.该实验的观测指标为澄清石灰水变浑浊的程度
C.无氧条件下的装置序号为④②
D.还可用酸性重铬酸钾溶液做本实验的检验试剂
18.下图甲为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图乙表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系图。下列说法中正确的是( )
A.Na+-K+ATP酶有催化和运输功能
B.葡萄糖从小肠吸收至血浆,仅需要Na+驱动的葡萄糖同向转运载体和GLUT的协助
C.图乙中B点与A点相比,限制B点葡萄糖转运速率的主要因素是GLUT的数量
D.由乙图可知,原核细胞对葡萄糖的摄取速率相对较快,可能是由于其相对表面积大
19.“细胞培养肉”是一种人造动物蛋白,其培养过程是:获取哺乳动物肌肉卫星细胞,将其培养成肌肉细胞,并分化成肌肉纤维。其生产流程如下图所示,相关叙述错误的是( )
A.肌卫星细胞具有较强的细胞增殖和肌肉分化能力
B.用纤维素酶处理剪碎的肌肉组织以分离肌卫星细胞
C.动物细胞培养过程中需控制95%O2和5%CO2的气体条件
D.相对含血清培养基,无血清培养基的组分明确可控、病毒感染风险小
20.染色体上的端粒DNA由短的串联重复序列组成,同种生物的该序列相同。少数缺乏端粒酶活性的肿瘤细胞可通过端粒延长替代机制(ALT)维持端粒长度,ALT机制如下:第一条染色体端粒的末端①链结合到第二条染色体端粒的末端②链上并延伸;随后①链脱离,在RNA引物和DNA聚合酶的作用下,新延长的①链被转化成双链形式。这个过程可被重复数十次,导致序列信息从一个端粒传递到另一端粒上。下列说法正确的是( )
A.进行ALT的肿瘤细胞中端粒酶基因甲基化程度可能较低
B.由于DNA聚合酶无法从头合成,所以新合成的子链都需要添加引物
C.DNA聚合酶只能使子链从已有的核酸片段3'端延伸,是导致端粒DNA5'端比3'端短的因素之一
D.非同源染色体间通过ALT机制实现了基因的重新组合,增加了遗传的多样性
第Ⅱ卷
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(10分)研究发现人溶菌酶(hLZ)是天然抗生素替代品。科学家培育出转人溶菌酶基因山羊,以大规模生产人溶菌酶(从乳汁中提取),过程如图所示。其中编号①~⑨表示过程;质粒S中的基因Leu通过控制相关酶的合成来影响亮氨酸的合成(亮氨酸是山羊细胞维持生命活动必不可少的一种氨基酸),基因GFP控制合成绿色荧光蛋白。四种限制酶的切割位点见下表。请回答下列问题:
限制酶
BamHⅠ
BglⅡ
HindⅢ
XbaⅠ
识别序列和切割位点
G↓GATCC
A↓GATCT
A↓AGCTT
T↓CTAGA
(1)过程①通过PCR技术扩增物质A,需要的酶是 ;过程②利用了两种限制酶的优点是 (答出一点即可)。
(2)为成功筛选出含重组质粒T的成纤维细胞,质粒S中用作标记基因的是 和 。为达到筛选目的,培养基的营养成分中应不含有 。将成纤维细胞培养一段时间后观察,筛选出 (填“显示”或“不显示”)绿色荧光的细胞用于过程⑤。
(3)过程④常用 法。图中早期胚胎的 (填结构)将发育成转基因羊的各种组织。
22.(11分)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发,此类疾病与脂肪的代谢异常有关。回答下列问题:
(1)长期大量摄入糖类很容易导致肥胖,从物质转化角度分析,其原因是 。甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂肪作为细胞内良好的 物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能,等量脂肪和糖类彻底氧化分解,释放能量较多的是 。
(2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如图1所示。请在方框内画出含中性脂的脂滴结构。
(3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。完善图2:① ,② ,③ 。
(4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过 (答两点)等方式相互作用,体现细胞内各结构的协调与配合。NASH的形成说明 ,将会影响整个细胞的功能。
23.(13分)根瘤是根瘤菌接触到适宜的宿主,如豆科植物后,刺激植物根部产生的瘤状物,下图所示为大豆叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径,请据图回答下列问题:
(1)豆科植物与根猫菌的种间关系是 ,豆科植物吸收氮素,进入叶肉细胞可用于 等物质的合成(写出1种即可),进而促进光合作用。
(2)上图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3-磷酸甘油酸(PGA)的酶在 中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,催化TP合成蔗糖的酶存在于 。
(3)蔗糖是大多数植物长距离运输的主要有机物,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是 。
(4)为了研究干旱胁迫对某种豆科植物光合作用强度的影响,科研人员以田间土壤相对持水量的100%为对照(CK),将土壤相对持水量的80%,60%和40%分别设为轻度、中度和重度的干旱胁迫处理。对照及每个干旱胁迫处理各栽30盆。图1、图2、图3分别为该植物在不同条件下净光合速率、胞间CO2浓度和气孔导度的变化曲线。请据图回答下列问题:
①图1对应实验的自变量为 ,可以用 (至少答出两点),来表示净光合速率。
②由图2可知,干旱胁迫对叶片胞间CO2浓度的影响是 。
③气孔导度随着光照强度的增强而上升,但在 (填“轻度”,“中度”或“重度”)干旱胁迫下,其气孔导度对光照强度的变化最敏感。在干旱胁迫条件下,气孔导度减小的意义是 。
24.(10分)正常人体在黎明觉醒前后肝脏生糖和胰岛素敏感性都达到高峰,伴随着胰岛素水平的波动,维持机体全天血糖动态平衡。有研究表明:约50%的2型糖尿病患者发生“黎明现象”(黎明时处于高血糖水平,其余时间血糖保持平稳),这是目前糖尿病治疗的难点之一。请回答以下问题:
(1)如图所示,觉醒后人体摄食使血糖浓度上升,葡萄糖经GLUT2以 方式进入细胞,氧化生成ATP,ATP/ADP比率的上升使 ,导致胞内K+浓度增加,细胞膜电位发生改变,引起电压敏感钙通道打开,促进胰岛素以 方式释放。
(2)胰岛素通过促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,促进糖原和脂肪合成,同时又能抑制 ,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。
(3)2型糖尿病患者的靶细胞对胰岛素作用不敏感,原因可能有 (填序号)。
①升高血糖相关激素的增多 ②胰岛素分泌障碍 ③胰岛素受体表达下降
④胰岛B细胞损伤 ⑤存在胰岛细胞自身抗体
(4)人体昼夜节律源于下丘脑视交叉上核SCN区,通过神经和体液调节来调控外周节律。研究发现SCN区REV—ERB基因节律性表达下降,机体在觉醒时糖代谢异常,表明“黎明现象”与生物钟紊乱相关。由此推测,2型糖尿病患者的胰岛素不敏感状态具有 的特点,而 可能成为糖尿病治疗研究新方向。
25.(11分)土壤中的磷通常以磷酸钙等难溶态的形式存在,在水中为白色沉淀,难以被植物直接吸收利用。植物缺磷时会出现叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色等症状。溶磷菌可将难溶态磷酸钙转化为可被植物直接利用的可溶性磷,某农科所欲从城郊荒地土壤中获得转化能力强的溶磷菌,设计了如图A所示的主要筛选过程,序号代表主要操作步骤。回答下列问题。
(1)为筛选到较多的溶磷菌,土壤取样时应避开 的植物分布的区域,步骤③培养基中难溶态磷的作用是 。
(2)步骤②稀释过程如图B所示。若最后一次稀释之后,在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,培养后得到的结果是:39、38、37,则每克土样中的活菌数为 个。
(3)固体培养基中难溶性磷酸盐在菌株的作用下溶解,会在菌落周围形成透明圈(如图C)。对筛选得到的3株溶磷菌株A、B、C进行解磷能力测定,结果如表。结合表中数据分析可知,溶磷能力最强的菌株是 ,理由是 (写两点)。
菌株
固体平板溶磷能力测定
液体培养基溶磷能力测定
菌落直径d
(mm)
透明圈直径D
(mm)
可溶性磷含量a
(mg·mL-1)
可溶性磷含量b
(mg·mL-1)
A
18
36
0.20
0.127
B
31
59
0.20
0.165
C
19
57
0.20
0.051
(4)筛选所得的高效溶磷菌株在农业生产上可用于 。
试题 第7页(共8页) 试题 第8页(共8页)
试题 第5页(共8页) 试题 第6页(共8页)
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2024-2025学年高二生物下学期期末考试卷02
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.测试范围:人教版2019版选择性必修三全册+必修一1-5章。
5. 难度系数:0.7
6.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷
一、单项选择题:本题共15个小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.通过下列生物学实验操作能达到实验目的的是( )
A.用无水乙醇提取和分离叶绿体中的色素
B.在接种酵母菌的新鲜葡萄汁中通入无菌空气制作果酒
C.探究温度对酶活性的影响时将酶和底物分别保温后再混合保温
D.鉴定DNA时向DNA溶液中加入二苯胺试剂摇匀后观察溶液颜色变化
2.2025年2月初,河南雨雪冰冻持续在线,尤其是淮河以南部分时段伴有冻雨,导致多处菜田被淹、被冻。
下列叙述正确的是( )
A.水作为良好的溶剂,胞内外所有物质都能溶解其中
B.温度降低时蔬菜细胞中部分结合水转变为自由水
C.温度降低时蔬菜叶表皮细胞中的叶绿素会发生降解
D.水淹时植物细胞的边界不能阻碍外界水分进入细胞
3.《哪吒之魔童闹海》影片彰显了文化产业的自主创新能力。影片中哪吒借助“七色宝莲”,在太乙真人用藕粉和仙术的帮助下重塑肉身,这与现代生物学中的细胞再生和组织工程概念相呼应。有关细胞分子结构的叙述中正确的是( )
A.细胞膜主要由蛋白质和糖类组成,脂质含量较少
B.DNA是双螺旋结构,由两条互补的核苷酸链组成,主要存在于细胞质中
C.线粒体是细胞的“能量工厂”,具有双层膜结构
D.T2噬菌体的蛋白质外壳合成场所在自身核糖体上
4.下图是马铃薯细胞电镜照片(局部),下列叙述正确的是( )
A.1是DNA 复制和蛋白质合成的主要场所
B.2是染色质进出细胞核的通道
C.3以囊泡的形式与细胞膜进行物质交换
D.4在不同细胞中的大小、数目存在差异
5.下图是一种特殊的限制性内切核酸酶BbsI。这种酶包含两个部分,一个部分识别6个特定的核苷酸序列,另一个部分可以切割双链DNA产生末端,如下图所示。下列叙述错误的是( )
A.该酶降低了DNA分子中磷酸二酯键断开的活化能
B.该酶切割后只能产生一种黏性末端
C.该酶具有高效性,专一性等特征
D.扩增目的基因时可以在引物的5'端添加相应限制酶的识别序列
6.脂氧合酶(LOX酶)是茶叶芳香味形成的关键酶。科研人员对其作用特性进行实验,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.LOX酶能降低化学反应的活化能
B.各组实验中LOX酶浓度应保持一致
C.中性偏酸pH环境下,LOX酶活性较强
D.LOX酶的最佳保存温度为50℃左右
7.中国科学家首次利用嵌合胚胎成功构建了高比例胚胎干细胞的活嵌合体猴,部分过程如图所示。下列说法错误的是( )
A.不能用某种成体干细胞替代胚胎干细胞
B.嵌合胚发育至原肠胚期再进行胚胎移植
C.胚胎干细胞的培养液中应添加一定的抗生素
D.嵌合体猴的培育为遗传修饰模型猴的构建奠定了基础
8.下图是 ATP 为主动运输供能示意图。有关叙述不合理的是( )
A.参与Ca2+主动运输的载体蛋白是一种能催化 ATP 水解的酶
B.ATP 在酶的作用下水解,脱离的磷酸基团与该载体蛋白结合
C.该载体蛋白磷酸化后导致其空间结构改变
D.ATP 水解释放的热能,用于该过程中Ca2+运输
9.酵母菌、乳酸菌等微生物的无氧呼吸也叫作发酵,产生酒精的叫作酒精发酵,产生乳酸的叫作乳酸发酵,两种发酵过程如图所示。下列叙述错误的是( )
A.①过程在有氧或无氧条件下均能进行,可产生丙酮酸、还原型辅酶I
B.②过程中丙酮酸在乳酸脱氢酶的作用下转化成乳酸,并释放出少量的能量
C.③④过程中的丙酮酸羟化酶、乙醇脱氢酶均在细胞质基质中起作用
D.发酵过程中产生的中间产物可转化为甘油、氨基酸等非糖物质
10.一瓶混有酵母菌的葡萄糖培养液,密封后在最适温度下培养,培养液中的O2和CO2相对含量变化如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.t1时,酵母菌进行了有氧呼吸过程
B.t2时,酵母菌产生CO2的场所主要是细胞质基质
C.t3时,培养液中葡萄糖的消耗速率比t1时快
D.若升高培养温度,O2相对含量达到稳定所需时间会缩短
11.下图表示25℃时,葡萄和草莓在不同光照强度下单位时间单位面积叶片的CO2吸收量, 下列说法错误的是( )
A.M点之前限制葡萄叶片光合速率的主要外界因素是光照强度
B.N点时草莓叶片产生ATP的场所是线粒体和叶绿体
C.在Y光照强度下,草莓叶片和葡萄叶片的净光合速率相等
D.葡萄叶片在缺Mg(其他条件不变)情况下,P点会右移
12.古坛发酵技术是把水混合在传统古坛原料中发酵,使其发酵产生醇香可口的生酒,传统的中国古坛发酵技术已经有千年历史。其步骤是:先将糯米折软(煮熟),经冷却后,把米投入桶中,加水混合,然后将混合好的配制物倒入上面置有圆形簸箕的古坛中,坛内围绕配制物做出圆形土包,使发酵物均匀混合,加入酒曲,然后分别盖上木板和草毯,以保持温度,经过一段时间,发酵物在古坛中就会发酵成酒。下列关于古坛发酵技术,说法不正确的是( )
A.该过程中使用的糯米中含有淀粉,可以为发酵微生物提供碳源和能源
B.酒曲中含有酿酒所需要的酵母菌,酵母菌无氧呼吸产生CO2
C.盖上木板和草毯要保持无氧状态,无氧时间越长,酒精产量越高
D.将糯米折软(煮熟),经冷却后再使用,是为了避免杀死酿酒微生物
13.味精的主要成分是谷氨酸钠,其生产工艺流程如图所示。下列说法错误的是( )
A.用于生产的优良谷氨酸棒状杆菌可以通过诱变育种获得
B.谷氨酸棒状杆菌的主要碳源、氮源分别是葡萄糖、尿素
C.谷氨酸棒状杆菌的呼吸方式和乳酸菌不同
D.发酵过程中应控制发酵液的pH为酸性条件
14.胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面,下图是利用胞质杂交培育抗病植株的实验流程,下
列叙述正确的是( )
A.过程①需纤维素酶和蛋白酶处理细胞壁
B.通常用灭活病毒诱导法诱导②过程的发生
C.④和⑤过程通常在同一种培养基中进行
D.在③④⑤过程中都会形成新的细胞壁
15.我国科学家刘海燕教授团队开辟了一条全新的蛋白质从头设计的路线(如图所示),实现了核心技术的原始创新,为工业酶、生物医学蛋白等功能蛋白的设计奠定基础。下列有关蛋白质叙述错误的是( )
A.合成分泌蛋白旺盛的细胞中染色体数目较多
B.该技术设计的工业酶元素可含有C、H、O、N四种元素
C.设计蛋白质的结构时首先要设计蛋白质主链的氨基酸序列
D.蛋白质的合成需要核酸的参与,核酸的合成也需要蛋白质的参与
二、不定项选择题:本题共5个小题,每小题3分,共15分。每小题至少有一个选项符合题目要求。
16.在光照条件下,植物叶片会因某种因素而出现大部分气孔关闭的情况,下列相关叙述正确的是( )
A.气孔关闭后短时间内叶绿体中C5/C3的值变小
B.气孔关闭可能是气温过高造成的
C.气孔大部分关闭后,叶绿体中仍可能进行光合作用
D.一定条件下出现叶片气孔关闭是长期进化的结果
17.某小组欲探究酵母菌在有氧、无氧条件下是否均能产生CO2,提供的实验装置如图,且每套均有数个。下列相关叙述正确的是( )
A.有氧条件下的装置序号可以是③①②
B.该实验的观测指标为澄清石灰水变浑浊的程度
C.无氧条件下的装置序号为④②
D.还可用酸性重铬酸钾溶液做本实验的检验试剂
18.下图甲为小肠上皮细胞吸收葡萄糖的示意图,GLUT是一种葡萄糖载体蛋白。图乙表示GLUT介导的肝细胞和原核生物细胞对葡萄糖的摄取速率与葡萄糖浓度的关系图。下列说法中正确的是( )
A.Na+-K+ATP酶有催化和运输功能
B.葡萄糖从小肠吸收至血浆,仅需要Na+驱动的葡萄糖同向转运载体和GLUT的协助
C.图乙中B点与A点相比,限制B点葡萄糖转运速率的主要因素是GLUT的数量
D.由乙图可知,原核细胞对葡萄糖的摄取速率相对较快,可能是由于其相对表面积大
19.“细胞培养肉”是一种人造动物蛋白,其培养过程是:获取哺乳动物肌肉卫星细胞,将其培养成肌肉细胞,并分化成肌肉纤维。其生产流程如下图所示,相关叙述错误的是( )
A.肌卫星细胞具有较强的细胞增殖和肌肉分化能力
B.用纤维素酶处理剪碎的肌肉组织以分离肌卫星细胞
C.动物细胞培养过程中需控制95%O2和5%CO2的气体条件
D.相对含血清培养基,无血清培养基的组分明确可控、病毒感染风险小
20.染色体上的端粒DNA由短的串联重复序列组成,同种生物的该序列相同。少数缺乏端粒酶活性的肿瘤细胞可通过端粒延长替代机制(ALT)维持端粒长度,ALT机制如下:第一条染色体端粒的末端①链结合到第二条染色体端粒的末端②链上并延伸;随后①链脱离,在RNA引物和DNA聚合酶的作用下,新延长的①链被转化成双链形式。这个过程可被重复数十次,导致序列信息从一个端粒传递到另一端粒上。下列说法正确的是( )
A.进行ALT的肿瘤细胞中端粒酶基因甲基化程度可能较低
B.由于DNA聚合酶无法从头合成,所以新合成的子链都需要添加引物
C.DNA聚合酶只能使子链从已有的核酸片段3'端延伸,是导致端粒DNA5'端比3'端短的因素之一
D.非同源染色体间通过ALT机制实现了基因的重新组合,增加了遗传的多样性
第Ⅱ卷
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(10分)研究发现人溶菌酶(hLZ)是天然抗生素替代品。科学家培育出转人溶菌酶基因山羊,以大规模生产人溶菌酶(从乳汁中提取),过程如图所示。其中编号①~⑨表示过程;质粒S中的基因Leu通过控制相关酶的合成来影响亮氨酸的合成(亮氨酸是山羊细胞维持生命活动必不可少的一种氨基酸),基因GFP控制合成绿色荧光蛋白。四种限制酶的切割位点见下表。请回答下列问题:
限制酶
BamHⅠ
BglⅡ
HindⅢ
XbaⅠ
识别序列和切割位点
G↓GATCC
A↓GATCT
A↓AGCTT
T↓CTAGA
(1)过程①通过PCR技术扩增物质A,需要的酶是 ;过程②利用了两种限制酶的优点是 (答出一点即可)。
(2)为成功筛选出含重组质粒T的成纤维细胞,质粒S中用作标记基因的是 和 。为达到筛选目的,培养基的营养成分中应不含有 。将成纤维细胞培养一段时间后观察,筛选出 (填“显示”或“不显示”)绿色荧光的细胞用于过程⑤。
(3)过程④常用 法。图中早期胚胎的 (填结构)将发育成转基因羊的各种组织。
22.(11分)随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病高发,此类疾病与脂肪的代谢异常有关。回答下列问题:
(1)长期大量摄入糖类很容易导致肥胖,从物质转化角度分析,其原因是 。甘油三酯(TG)、胆固醇等中性脂肪作为细胞内良好的 物质,在生命活动需要时分解为游离脂肪酸,进入线粒体氧化分解供能,等量脂肪和糖类彻底氧化分解,释放能量较多的是 。
(2)脂滴是由单层磷脂分子组成的泡状结构,具有储存中性脂的功能。机体营养匮乏时,脂滴可通过脂解和脂噬两种途径分解为脂肪酸,其形成和代谢过程如图1所示。请在方框内画出含中性脂的脂滴结构。
(3)细胞脂代谢异常产生的活性氧(ROS)会攻击磷脂分子并影响ATP合成酶的产生。观察NASH模型小鼠(高脂饲料饲喂获得)的肝细胞,发现细胞内脂滴体积增大并有大量积累,细胞核被挤压变形或挤向细胞边缘,线粒体结构被破坏,内质网数量明显减少。完善图2:① ,② ,③ 。
(4)脂滴表面有多种蛋白分子,正常情况下可与细胞核、内质网、线粒体等其他具膜的细胞结构通过 (答两点)等方式相互作用,体现细胞内各结构的协调与配合。NASH的形成说明 ,将会影响整个细胞的功能。
23.(13分)根瘤是根瘤菌接触到适宜的宿主,如豆科植物后,刺激植物根部产生的瘤状物,下图所示为大豆叶片及根瘤中部分物质的代谢、运输途径,请据图回答下列问题:
(1)豆科植物与根猫菌的种间关系是 ,豆科植物吸收氮素,进入叶肉细胞可用于 等物质的合成(写出1种即可),进而促进光合作用。
(2)上图所示的代谢途径中,催化固定CO2形成3-磷酸甘油酸(PGA)的酶在 中,PGA还原成磷酸丙糖(TP)运出叶绿体后合成蔗糖,催化TP合成蔗糖的酶存在于 。
(3)蔗糖是大多数植物长距离运输的主要有机物,与葡萄糖相比,以蔗糖作为运输物质的优点是 。
(4)为了研究干旱胁迫对某种豆科植物光合作用强度的影响,科研人员以田间土壤相对持水量的100%为对照(CK),将土壤相对持水量的80%,60%和40%分别设为轻度、中度和重度的干旱胁迫处理。对照及每个干旱胁迫处理各栽30盆。图1、图2、图3分别为该植物在不同条件下净光合速率、胞间CO2浓度和气孔导度的变化曲线。请据图回答下列问题:
①图1对应实验的自变量为 ,可以用 (至少答出两点),来表示净光合速率。
②由图2可知,干旱胁迫对叶片胞间CO2浓度的影响是 。
③气孔导度随着光照强度的增强而上升,但在 (填“轻度”,“中度”或“重度”)干旱胁迫下,其气孔导度对光照强度的变化最敏感。在干旱胁迫条件下,气孔导度减小的意义是 。
24.(10分)正常人体在黎明觉醒前后肝脏生糖和胰岛素敏感性都达到高峰,伴随着胰岛素水平的波动,维持机体全天血糖动态平衡。有研究表明:约50%的2型糖尿病患者发生“黎明现象”(黎明时处于高血糖水平,其余时间血糖保持平稳),这是目前糖尿病治疗的难点之一。请回答以下问题:
(1)如图所示,觉醒后人体摄食使血糖浓度上升,葡萄糖经GLUT2以 方式进入细胞,氧化生成ATP,ATP/ADP比率的上升使 ,导致胞内K+浓度增加,细胞膜电位发生改变,引起电压敏感钙通道打开,促进胰岛素以 方式释放。
(2)胰岛素通过促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,促进糖原和脂肪合成,同时又能抑制 ,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。
(3)2型糖尿病患者的靶细胞对胰岛素作用不敏感,原因可能有 (填序号)。
①升高血糖相关激素的增多 ②胰岛素分泌障碍 ③胰岛素受体表达下降
④胰岛B细胞损伤 ⑤存在胰岛细胞自身抗体
(4)人体昼夜节律源于下丘脑视交叉上核SCN区,通过神经和体液调节来调控外周节律。研究发现SCN区REV—ERB基因节律性表达下降,机体在觉醒时糖代谢异常,表明“黎明现象”与生物钟紊乱相关。由此推测,2型糖尿病患者的胰岛素不敏感状态具有 的特点,而 可能成为糖尿病治疗研究新方向。
25.(11分)土壤中的磷通常以磷酸钙等难溶态的形式存在,在水中为白色沉淀,难以被植物直接吸收利用。植物缺磷时会出现叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色等症状。溶磷菌可将难溶态磷酸钙转化为可被植物直接利用的可溶性磷,某农科所欲从城郊荒地土壤中获得转化能力强的溶磷菌,设计了如图A所示的主要筛选过程,序号代表主要操作步骤。回答下列问题。
(1)为筛选到较多的溶磷菌,土壤取样时应避开 的植物分布的区域,步骤③培养基中难溶态磷的作用是 。
(2)步骤②稀释过程如图B所示。若最后一次稀释之后,在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,培养后得到的结果是:39、38、37,则每克土样中的活菌数为 个。
(3)固体培养基中难溶性磷酸盐在菌株的作用下溶解,会在菌落周围形成透明圈(如图C)。对筛选得到的3株溶磷菌株A、B、C进行解磷能力测定,结果如表。结合表中数据分析可知,溶磷能力最强的菌株是 ,理由是 (写两点)。
菌株
固体平板溶磷能力测定
液体培养基溶磷能力测定
菌落直径d
(mm)
透明圈直径D
(mm)
可溶性磷含量a
(mg·mL-1)
可溶性磷含量b
(mg·mL-1)
A
18
36
0.20
0.127
B
31
59
0.20
0.165
C
19
57
0.20
0.051
(4)筛选所得的高效溶磷菌株在农业生产上可用于 。
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