精品解析:吉林省吉林市田家炳高级中学2024-2025学年高二下学期期中生物试题

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2025-06-23
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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2 遗传与进化
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 2025-2026
地区(省份) 吉林省
地区(市) 吉林市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.91 MB
发布时间 2025-06-23
更新时间 2026-08-06
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-06-23
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来源 学科网

内容正文:

吉林市田家炳高级中学2024-2025学年下学期高二年级期中考试生物学科试卷 (满分100分,考试时间75分钟) 一、单选题(1-30题,每题1.5分,共45分) 1. 正常的生鸡蛋的蛋白呈液体凝胶状态,但经煮沸后的蛋白却呈固体状态,原因是高温导致蛋白质的( ) A. 空间结构发生改变 B. 基因发生了改变 C. 氨基酸序列发生了改变 D. 分子量发生了改变 【答案】A 【解析】 【分析】高温、过酸、过碱以及重金属盐均会导致蛋白质的空间结构发生改变,使其变性。 【详解】A、依据题意“正常的生鸡蛋的蛋白呈液体凝胶状态,但经煮沸后的蛋白却呈固体状态”,是因为高温导致蛋白质的空间结构发生了改变,使其变性,A正确; BCD、高温只是使蛋白质的空间结构发生改变,但不会使其基因、 氨基酸序列以及分子量发生改变,BCD错误。 故选A。 2. 科学家发现许多病毒中含有RNA,没有DNA。下列不是RNA病毒的是( ) A. 流感病毒 B. 冠状病毒 C. 脑炎病毒 D. T2噬菌体 【答案】D 【解析】 【分析】1、核酸是一切生物的遗传物质。 2、有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。 3、病毒只含一种核酸,因此病毒的遗传物质是DNA或RNA。 【详解】A、流感病毒是RNA病毒,其遗传物质是RNA,A错误; B、冠状病毒是RNA病毒,其遗传物质是RNA,B错误; C、脑炎病毒是RNA病毒,其遗传物质是RNA,C错误; D、T2噬菌体是DNA病毒,其遗传物质是DNA,D正确。 故选D。 【点睛】 3. 将目的基因导入小鼠受精卵,常用的方法是( ) A. 显微注射技术 B. 农杆菌转化法和花粉管通道法 C. 农杆菌转化法 D. 花粉管通道法 【答案】A 【解析】 【分析】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。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。 【详解】将目的基因导入小鼠受精卵的常用方法是显微注射技术,农杆菌转化法和花粉管通道法是将目的基因导入植物细胞常用的方法,故A符合题意。 故选A。 4. 如图为利用奶牛乳汁生产血清白蛋白的过程,下列分析错误的是( ) A. ①经特定酶处理可得到③ B. 图中涉及基因工程、细胞核移植等技术 C. 常用 PCR 技术扩增② D. 目前若要获得同卵双胎或多胎的牛或其他动物,只能分割对应的桑葚胚细胞 【答案】D 【解析】 【分析】关于“胚胎分割”: 1、胚胎分割是指采用机械方法将早期胚胎切割成2等分、4等分或8等分等,经移植获得同卵双胚或多胚的技术。 2、特点:来自同一胚胎的后代具有相同的遗传物质,胚胎分割可以看做动物无性繁殖或克隆的方法之一。 3、进行胚胎分割时,应选择发育良好、形态正常的桑椹胚或囊胚。对囊胚阶段的胚胎进行分割时要注意将内细胞团均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和进一步发育。 【详解】A、动物细胞培养时,需要用胰蛋白酶处理动物组织以获得单个细胞,A正确; B、图中涉及基因工程、细胞核移植和胚胎移植等技术,B正确; C、常用PCR技术扩增②(目的基因),以达到获取大量目的基因的目的,C正确; D、进行胚胎分割时,应选择发育良好、形态正常的桑椹胚或囊胚,D错误。 故选D。 5. 过度肥胖者的油脂组织中,占细胞质量60%以上的物质是( ) A. 蛋白质 B. 油脂 C. 糖类 D. 水 【答案】D 【解析】 【分析】组成细胞的化合物中含量最多的化合物是水,含量最多的有机物是蛋白质。 【详解】与正常人相比,过度肥胖者的油脂组织发达,油脂细胞数量多,但是细胞内含量最多、占细胞质量60%以上的化合物仍然是水。综上所述,D正确,A、B、C错误。 故选D。 6. 下列元素中,哪一种不属于大量元素?( ) A. Fe B. N C. C D. Mg 【答案】A 【解析】 【分析】根据细胞内元素占生物体总重量的比例,将其分为大量元素和微量元素,占生物体总重量万分之一以上的为大量元素,如C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等,占生物体总重量万分之一以下的为微量元素,如Fe、Mn、B、Zn、Mo、Cu等。 【详解】Fe属于微量元素,N、C、Mg属于大量元素,A正确,BCD错误。 故选A。 7. 下列哪种物质水解的终产物不全是葡萄糖(  ) A. 纤维素 B. 淀粉 C. 蔗糖 D. 糖原 【答案】C 【解析】 【分析】纤维素、淀粉和糖原均属于多糖,组成多糖的基本单位是葡萄糖。蔗糖是植物细胞特有的一种二糖,1分子蔗糖是由1分子果糖和1分子葡萄糖脱水缩合而形成的。 【详解】A、B、D、纤维素、淀粉和糖原均属于多糖,它们水解终的产物都是葡萄糖,A、B、D错误; C、蔗糖是一种二糖,蔗糖水解的终产物是葡萄糖和果糖,C正确。 故选C。 8. 如图所示,甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与装片之间的距离,乙图和丙图分别表示不同视野下(只能利用甲图中的镜头组合)观察到的物像。下列描述正确的是 A. ①的放大倍数比②小,③的放大倍数比④小 B. 从乙图转为丙图,正确的调节顺序是转动转换器一调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋 C. 观察丙图时应选用甲图中的①④⑥组合 D. 若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,从乙图转为丙图时,应向右上方移动装片 【答案】D 【解析】 【分析】1、目镜越长,放大倍数越小,物镜越长,放大倍数越大,离玻片的距离越近; 2、放大的倍数越大,视野中细胞的体积越大,视野越暗,视野中细胞数目越小; 3、高倍显微镜的使用顺序是:先在低倍镜下找到物像将物像调清晰,然后移动装片,将观察目标移至视野中央,再转动转换器换高倍物镜,如果视野中光线较暗可以调节反光镜或换用大光圈,最后转动细准焦螺旋至物像清晰。 【详解】A、图中①②是目镜(无螺纹),目镜的镜头越长,其放大倍数越小,①比②镜头长,故①的放大倍数小于②;③④是物镜(有螺纹),物镜的镜头越长,其放大倍数越大,③比④镜头长,故③的放大倍数大于④,A错误; B、由乙图转为丙图的正确操作顺序为移动装片→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋,B错误; C、当①④⑥组合时,观察到的物像的放大倍数最小,而丙图为高倍镜下观察到的物像,应选用②③⑤组合,C错误; D、若要将物像移至视野中央,物像位于视野中哪个方向,则应向哪个方向移动装片,D正确; 答案:D。 【点睛】由低倍镜换高倍镜顺序:移动装片→转动转换器→调节光圈→转动细准焦螺旋。 9. 下图表示淀粉的一段,数字对应的“—”表示单糖之间的化学键,则淀粉酶(水解淀粉产生麦芽糖)发挥作用的位置可能是( ) A. 1处 B. 1、3、5处 C. 任何一处 D. 2、4、6处 【答案】D 【解析】 【分析】淀粉属于多糖,能够在淀粉酶的催化作用下,水解成麦芽糖;麦芽糖属于二糖。 【详解】根据淀粉酶的作用原理,将淀粉水解成二糖--麦芽糖,可以推知淀粉酶水解的化学键为2,4,6三处。 故选D。 10. 如图为DNA和RNA化学成分的比较概念图,图中阴影部分表示( ) A. 脱氧核糖、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸 B. 胸腺嘧啶、腺嘌呤、磷酸 C. 核糖、脱氧核糖、磷酸 D. 胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸 【答案】D 【解析】 【分析】DNA和RNA在组成成分上的差异:①五碳糖不同,DNA中的五碳糖是脱氧核糖,RNA中的五碳糖是核糖;②碱基不完全相同,DNA中的碱基是A、T、G、C,RNA中的碱基是A、U、G、C。 【详解】AB、脱氧核糖、胸腺嘧啶是DNA特有的组成成分,AB错误; C、核糖是RNA特有的成分,脱氧核糖是DNA特有的成分,C错误; D、胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸是DNA和RNA的共有成分,D正确。 故选D。 11. 腐乳是我国传统民间美食,其味道鲜美,营养丰富,可增进食欲,帮助消化,可利用传统发酵技术制作而成。下列相关叙述错误的是( ) A. 长满毛霉的豆腐块发酵前需要进行高温灭菌 B. 腐乳味道鲜美与豆腐中含有氨基酸有关 C. 传统发酵以混合菌的固体发酵及半固体发酵为主 D. 腐乳制作过程中,豆腐块中蛋白质逐渐减少 【答案】A 【解析】 【分析】参与腐乳制作的微生物主要是毛霉,其新陈代谢类型是异养需氧型。腐乳制作的原理:毛霉等微生物产生的蛋白酶能将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,脂肪酶可将脂肪分解成甘油和脂肪酸。 【详解】A,传统发酵技术不需要进行严格的灭菌,因此长满毛霉的豆腐块不需要进行高温灭菌处理,A错误; B、毛霉等微生物产生的蛋白酶能将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,因而腐乳味道鲜美,易于消化吸收,B正确; C、传统发酵技术所用的是天然存在的菌种,没有进行严格的灭菌,以混合菌种的固体发酵和半固体发酵为主,C正确; D、在制作腐乳的过程中,多种微生物参与了豆腐的发酵,比如毛霉、酵母菌等,其中起主要作用的是毛霉,毛霉等微生物产生的蛋白酶能将豆腐中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,因此腐乳制作过程中,豆腐块中蛋白质逐渐减少,D正确。 故选A。 12. 细胞的含水量一般为60%~90%,下表一、表二分别表示某些生物及人体部分组织、器官的含水量。 表一 某些生物的含水量 生物 水母 鱼类 蛙 哺乳动物 藻类 高等植物 含水量(%) 97 80~85 78 65 90 60~80 表二 人体部分组织、器官的含水量 组织器官 牙质 骨骼 骨骼肌 心脏 血液 脑 含水量(%) 10 22 76 79 83 84 从表中数据可知,下列结论错误的是(  ) A. 代谢旺盛的人体组织器官含水量较多 B. 构成生物体的成分中,水的含量最多 C. 生物体的含水量与其生活环境密切相关 D. 组织、器官在形态结构上的差异与水无关 【答案】D 【解析】 【分析】水的存在形式及生理功能: 【详解】A、自由水参与生化反应,故代谢旺盛的人体组织器官含水量较多,A正确; B、分析表一数据可知,构成生物体的成分中,水的含量最多,B正确; C、比较表一中生物种类和含水量可知,生物体的含水量与其生活环境密切相关,C正确; D、生物体内的水有两种存在形式:自由水和结合水,由表二可知,组织、器官在形态结构上的差异与水的存在形式有关,D错误。 故选D。 13. 绒毛膜促性腺激素(HCG)是女性怀孕后胎盘细胞分泌的一种糖蛋白。研究人员利用HCG免疫健康小鼠,制备了用于早孕诊断的HCG单克隆抗体。下列有关叙述错误的是(  ) A. 早孕诊断的原理是单克隆抗体与HCG特异性结合 B. 与一般的血清抗体相比,单克隆抗体的优点是特异性强、灵敏度高、可大量制备 C. 制备单克隆抗体的过程中有两次筛选,第二次筛选的目的是为了获得杂交瘤细胞 D. 单抗制备过程中主要运用的细胞工程技术包括动物细胞培养和动物细胞融合 【答案】C 【解析】 【分析】单克隆抗体的制备过程是:首先利用已免疫的B淋巴细胞和小鼠的骨髓瘤细胞融合,再通过特定的选择培养基筛选获得杂交瘤细胞,然后再通过细胞培养用专一抗体检测筛选出能产生特异性抗体的杂交瘤细胞。该杂交瘤细胞既能无限增殖,又能产生特异性抗体,因此利用符合要求的杂交瘤细胞再进行体外培养或体内培养获得单克隆抗体。 【详解】A、单克隆抗体特异性强、灵敏度高,可以与HCG特异性结合,依据该原理,可用作早孕诊断,A正确; B、一般的血清抗体针对性不强,与一般的血清抗体相比,单克隆抗体的优点是特异性强、灵敏度高、可大量制备,B正确; C、对杂交细胞一般要进行两次筛选,第一次筛选是用选择培养基进行筛选获得杂交瘤细胞,第二次筛选的方法为专一抗体检测阳性和克隆化培养,最终获得的杂交瘤细胞既能产生特异性抗体,又能无限增殖,C错误; D、动物细胞培养技术是动物细胞工程技术的基础,动物细胞融合技术最重要的用途是制备单克隆抗体,D正确。 故选C。 14. 水是生命之源,是一切生命活动的基础。下列说法错误的是( ) A. 水分子间氢键不断地断裂和生成使水在常温下呈液体状态 B. 多聚体水解成单体的过程中伴随着水的产生 C. 结合水是细胞结构的重要组成部分 D. 小麦种子晒干的过程中自由水与结合水的比值降低 【答案】B 【解析】 【分析】生物体的一切生命活动离不开水,水是活细胞中含量最多的化合物;细胞内水的存在形式是自由水和结合水,结合水是细胞结构的主要组成成分,自由水是良好的溶剂、是许多化学反应的介质、自由水还参与许多化学反应,自由水对于营养物质和代谢废物的运输具有重要作用;自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,反之亦然。 【详解】A、水分子间的氢键不断地断裂和生成,因而使水在常温下呈液体状态,因而自由水能在细胞中担负运输功能,A正确; B、多聚体水解成单体的过程中伴随着水的消耗,B错误; C、结合水是细胞结构的重要组成成分,所占比例通常较少,自由水含量较多,C正确; D、小麦种子晒干的过程中自由水含量下降,即自由水与结合水的比值会降低,因此细胞内的许多生物化学反应速率下降,有利于种子储存,D正确。 故选B。 15. 下图所示为某条肽链中有3个甘氨酸(位于第8、20、23位)。下列叙述正确的是( ) A. 此多肽至少含有N原子和O原子各30个 B. 形成此多肽时,与参与脱水缩合的氨基酸相比,相对分子质量减少了540 C. 用特殊水解酶选择性除去3个甘氨酸后,形成的剩余产物中有一个不是多肽 D. 若组成此肽链的氨基酸种类、数目和排列顺序都不变,则它们构成的蛋白质分子相同 【答案】C 【解析】 【分析】1.多肽链中N原子的个数至少与组成肽链的氨基酸的氨基酸的个数相同,O原子的个数=组成肽链的氨基酸中的O原子总数-脱去的水分子数=氨基酸的个数+肽链数目; 2.氨基酸脱水缩合形成肽链过程减少的相对分子质量是脱去的水分子相对分子质量的总和; 3.分析题图可知,该多肽链中甘氨酸的位置位于第8、20、23位,因此水解掉3个甘氨酸会形成4个肽链和3个氨基酸; 4.蛋白质的多样性与组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序和蛋白质的空间结构都有关系。 【详解】A、肽链中至少含有的N原子数与组成肽链的氨基酸数相同,O原子数=组成该肽链的氨基酸中的O原子总数-脱去的水分子数,至少含有的O原子数=组成该肽链的氨基酸数+肽链数。已知该肽链由30个氨基酸分子形成,则至少含有30个N原子,至少含有30+1=31个O原子,A错误; B、该肽链由30个氨基酸分子组成,则脱去的水分子数=30-1=29个,因此脱水缩合过程中相对分子质量减少了18×29=522,B 错误; C、用特殊水解酶选择性除去3个甘氨酸分子,形成的产物是4条肽链和3个氨基酸,其中第21、22号氨基酸组成的是二肽,C正确; D、氨基酸的种类、数目、排列顺序不变,肽链的数目和蛋白质分子的空间结构改变,其形成的蛋白质的种类也会发生改变,D错误。 故选C。 16. 下列关于生命系统的结构层次的说法,正确的是( ) A. 生物圈是地球上最大的生态系统和最基本的生命系统 B. 一个大肠杆菌对应生命系统的结构层次有细胞层次和个体层次 C. 病毒没有细胞结构,它的生命活动与生命系统没有关系 D. 各层次的生命系统层层相依,具有相同的组成、结构和功能 【答案】B 【解析】 【分析】细胞是最小也是最基本的生命系统,故无细胞结构的生物及组成细胞的成分都不属于生命系统;单细胞生物既是细胞层次,同时也是个体层次。 【详解】A、生物圈是地球上最大的生态系统,而细胞是最基本的生命系统,A错误; B、大肠杆菌属于单细胞生物,对应生命系统的结构层次中的细胞层次和个体层次,B正确; C、病毒无细胞结构,需要寄生在活细胞中才能生存,可见其生命活动与生命系统有关系,C错误; D、生命系统各层次之间层层相依,又有各自有特定的组成、结构和功能,D错误。 故选B。 17. 下图是利用二倍体小鼠所做的实验,下列有关叙述错误的是( ) A. 过程①需运用早期胚胎培养技术 B. 图中囊胚的细胞基因型都相同 C. 代孕母鼠需进行同期发情处理 D. 嵌合体幼鼠是二倍体 【答案】B 【解析】 【分析】 【详解】A、过程①为16细胞胚形成囊胚,属于早期胚胎培养,A正确。 B、图中囊胚的细胞基因来自于两种小鼠,故有些细胞基因型不相同,B错误。 C、胚胎移植技术中,进行该操作前需要对受体雌鼠进行同期发情处理,C正确。 D、嵌合体幼鼠染色体并未加倍,故是二倍体,D正确。 故选B。 18. 科学家利用基因编辑(CRISPR/Cas9)技术,为治疗某种退行性神经疾病做了如下研究,通过比较患者和正常人的成纤维细胞,发现该疾病由基因t突变为基因T导致。以下说法错误的是( ) A. Cas9蛋白依据sgRNA片段能精准识别并切割患者成纤维细胞中的致病基因T B. 过程②的培养条件十分苛刻,对气体环境的要求是95%O2加5%CO2 C. 过程④的培养基中需要添加分化诱导因子,以促进ES细胞的增殖分化 D. 利用上述思路治疗该退行性神经疾病,理论上不会产生免疫排斥反应 【答案】B 【解析】 【分析】干细胞:在个体发育过程中,通常把那些具有自我复制能力,并能在一定条件下分化形成一种以上类型的细胞的多潜能细胞称为干细胞。 动物细胞培养的条件:需要无菌、无毒的环境,充足的营养物质,适宜的温度和pH,气体环境为95%空气加5%CO2。 【详解】A、sgRNA片段能与成纤维细胞中的致病基因T的核苷酸序列碱基互补配对,故Cas9蛋白依据sgRNA片段能精准识别并切割患者成纤维细胞中的致病基因T,A正确; B、过程②是动物细胞的培养,对气体环境的要求是95%空气加5%CO2,B错误; C、过程④为神经细胞分化为神经干细胞,故培养基中需要添加分化诱导因子,以促进ES细胞的增殖分化,C正确; D、上述思路中移植的神经干细胞的遗传物质与患者相同,不会成为抗原,因而不会发生免疫排斥反应,D正确。 故选B。 19. 下列关于发酵工程的说法不正确的是(  ) A. 发酵产品是微生物细胞本身时,可采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥 B. 谷氨酸的发酵生产在中性和弱碱性条件下容易形成谷氨酰胺 C. 发酵产品是代谢物,可根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施获得产品 D. 生产柠檬酸需要筛选产酸量高的黑曲霉 【答案】B 【解析】 【分析】发酵工程: (1)定义:利用微生物的特定功能,通过现代工程技术,规模化生产对人类有用的产品;主要为微生物细胞本身或者其代谢产物。 (2)分离、提纯产物:产品若是微生物细胞,在发酵结束后,采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥;产品若是微生物代谢物,则根据产物的性质采取 适当的提取、分离和纯化措施。 【详解】A、发酵产品若是微生物细胞,分离、提纯产物的方法是在发酵结束后,采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥,A正确; B、在谷氨酸发酵过程中,当发酵液的PH为酸性时,谷氨酸棒状杆菌会发生乙酰谷氨酰胺,无法完成谷氨酸的积累,而发酵液的PH为中性或弱碱性时,谷氨酸棒状杆菌会发酵得到谷氨酸,积累谷氨酸,B错误; C、发酵产品若是微生物代谢物,分离、提纯产物的方法是要根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施,C正确; D、柠檬酸是通过黑曲霉的发酵制得,是一种应用广泛的食品酸度调节剂,黑曲霉产酸量高的话,可以保证产出的效率和质量,便于食品工业生产的效率提升,D正确; 故选B。 20. 下列有关微生物培养基制备的叙述,正确的是( ) A. 培养基配方中都含有碳源、氮源、水、无机盐及琼脂等成分 B. 在微生物的实验室培养中,培养皿可用体积分数为70%的酒精擦拭灭菌 C. 在熔化琼脂时,需要控制火力并不断搅拌,以免发生糊底 D. 倒平板时需将培养基冷却至室温,再在酒精灯火焰旁倒平板 【答案】C 【解析】 【分析】实验室常用的灭菌方法: (1)灼烧灭菌:将微生物的接种工具,如接种环、接种针或其他金属工具,直接在酒精灯火焰的充分燃烧层灼烧,可以迅速彻底地灭菌,此外,在接种过程中,试管口或瓶口等容易被污染的部位,也可以通过火焰燃烧来灭菌。 (2)干热灭菌:能耐高温的,需要保持干燥的物品,如玻璃器皿(吸管、培养皿)和金属用具等,可以采用这种方法灭菌。 (3)高压蒸汽灭菌:将灭菌物品放置在盛有适量水的高压蒸汽灭菌锅内,为达到良好的灭菌效果,一般在压力为100kPa,温度为121℃的条件下,维持15~30min。 【详解】A、培养基配方中一般都含有碳源、氮源、水、无机盐等成分,琼脂是制作固体培养基所需要的凝固剂,不属于营养成分,A错误; B、在微生物的实验室培养中,培养皿可用干热灭菌法灭菌,B错误; C、在熔化琼脂时,需要控制火力并不断搅拌,否则会导致糊底,影响培养基的质量,C正确; D、倒平板时需要将培养基冷却到50℃左右时,才能用来倒平板,需要在酒精灯火焰旁进行倒平板的操作,防止杂菌污染,D错误。 故选C。 21. 生物武器是指在战争中使人、畜致病,毁伤农作物的微生物及其毒素。通常包括致病菌、立克次氏体、衣原体、病毒、真菌和毒素六大类。根据它们的类型,预测下列不属于生物武器危害性特点的是 A. 传播不受气候影响 B. 传染范围广 C. 传播途径多 D. 传染性强 【答案】A 【解析】 【分析】 【详解】A、生物武器的生存、繁殖、死亡易受环境条件(如温度)的影响,还受地形、风向等多种条件影响,A符合题意; B、生物武器的传染范围广,B不符合题意; C、生物武器直接或通过食物、生活必需品等散布到敌方,具有传播途径多的特点,C不符合题意; D、生物武器具有传染性强的特点,D不符合题意。 故选A。 22. 某研究小组对某种动物的肝肿瘤细胞(甲)和正常肝细胞(乙)进行培养,下列叙述正确的是 A. 制备肝细胞悬浮液时先用剪刀剪碎肝组织,再用胃蛋白酶处理 B. 肝细胞培养过程中通常在培养液中通入5%的CO2刺激细胞呼吸 C. 为了防止培养过程中杂菌的污染,可向培养液中加入适量的干扰素 D. 用血球计数板计数的方法,可推断乙细胞比甲细胞增殖周期长 【答案】D 【解析】 【分析】 【详解】A、制备肝细胞悬浮液时先用剪刀剪碎肝组织,再用胰蛋白酶处理,A错误; B、肝细胞培养过程中通常在培养液中通入5%的CO2维持培养液的pH值,B错误; C、为了防止培养过程中杂菌的污染,可向培养液中加入适量的抗生素,C错误; D、肿瘤细胞具有无限增殖的特点,用血球计数板计数的方法,可推断乙细胞比甲细胞增殖周期长,D正确。 故选D。 【点睛】 23. 为了加快优良种牛的繁殖速度,科学家采用了以下两种方法,下列说法错误的是(  ) A. 试管牛和克隆牛都是通过无性繁殖获得的 B. 促进B牛多排卵的激素可能是促性腺激素 C. 产生F牛的理论依据是动物细胞核的全能性 D. E牛和F牛的培育过程中均用到动物细胞培养和胚胎移植技术 【答案】A 【解析】 【分析】分析题图:图示为加快优良种牛繁殖速度的两种方法,方法Ⅰ采用了体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术,产生的试管牛E属于有性生殖的产物;方法Ⅱ采用了体细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植技术,产生的克隆牛F属于无性生殖的产物。 【详解】A、试管牛是体外受精而来,属于有性生殖,A错误; B、用来促进B牛多排卵的激素可能是垂体分泌的促性腺激素,B正确; C、F牛是克隆牛,其产生主要采用了核移植技术,该技术的理论基础是细胞核的全能性,C正确; D、方法Ⅰ采用了体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术,产生的试管牛E属于有性生殖的产物;方法Ⅱ采用了体细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植技术,产生的克隆牛F属于无性生殖的产物,即E牛和F牛的培育过程中均用到动物细胞培养和胚胎移植技术,D正确。 故选A。 24. 下列有关蛋白质工程的叙述,错误的是( ) A. 蛋白质工程和基因工程的区别之一是生产的蛋白质自然界是否存在 B. 当前限制蛋白质工程发展的关键因素是蛋白质的空间结构十分复杂 C. 蛋白质工程能定向改造蛋白质分子的结构,使之更加符合人类的需要 D. 蛋白质工程合成所需蛋白质的过程,遗传信息的流向与中心法则相反 【答案】D 【解析】 【分析】蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其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求。 【详解】A、蛋白质工程和基因工程的操作对象都是基因,但蛋白质工程生产的蛋白质是自然界不存在的,而基因工程生产的蛋白质往往是自然界中存在的,A正确; B、当前限制蛋白质工程发展的关键因素是蛋白质的空间结构十分复杂,而人们对蛋白质的高级结构了解太少,B正确; C、蛋白质工程能按照人们的意愿定向改造蛋白质分子结构,使之更加符合人类需要,C正确; D、蛋白质工程合成所需蛋白质的过程中,其遗传信息的流向与中心法则是相同的,D错误。 故选D。 25. 图1表示含有目的基因D的DNA片段长度(bp即碱基对)和部分碱基序列,图2表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有MspⅠ、BamHⅠ、MboⅠ、SmaⅠ4种限制性内切核酸酶切割的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG。下列说法正确的是( ) A. 图1的一条脱氧核苷酸链中相邻碱基通过氢键相连 B. 限制性内切核酸酶SmaⅠ切割图1中DNA片段后,产生的黏性末端长度分别537bp、790bp、661bp C. 若图1中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,那么基因D就突变为基因d;用限制性内切核酸酶SmaI完全切割D和d,产物中共有4种不同DNA片段 D. 若将图2中质粒和目的基因D通过同种限制性内切核酸酶处理后进行连接,形成重组质粒,可选择BamHⅠ或MboⅠ 【答案】C 【解析】 【分析】结合题干信息和图形分析,MspⅠ、SmaⅠ会破坏目的基因,MboⅠ会破坏质粒中的两种标记基因,因此只能选择BamHⅠ切割DNA和质粒来获得重组质粒。 【详解】A、图1的一条脱氧核苷酸链中相邻碱基通过“-脱氧核糖-磷酸-脱氧核糖-”相连,A错误; B、SmaⅠ的识别序列和酶切位点是CCC↓GGG,可知其切割产生的末端是平末端,产物长度是534+3=537bp、796-3-3=790bp、658+3=661bp,B错误; C、基因D会被SmaⅠ切割形成三个片段(长度分别为537bp、790bp、661bp),若图中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,则基因D就突变为基因d,且基因d只有一个SmaⅠ的酶切位点,因而基因d会被SmaⅠ切割形成两个片段(长度分别为1327bp、661bp),因此用限制酶SmaⅠ完全切割D和d,产物中共有4种不同长度的DNA片段(537bp、790bp、661bp、1327bp),C正确; D、根据以上分析已知,若将图2中质粒和目的基因D通过同种限制性内切核酸酶处理后进行连接,形成重组质粒,应该选择BamHⅠ,D错误。 故选C。 26. PCR技术在生物工程中应用广泛,PCR的产物一般通过琼脂糖凝胶电泳来鉴定,下列有关叙述错误的是( ) A. PCR及电泳过程中用到了多种缓冲液,PCR反应的缓冲液中一般要添加Mg2+用于激活DNA聚合酶,凝胶载样缓冲液中的DNA可用紫外灯进行检测 B. 用于构建基因表达载体的质粒用限制酶切割前后长度可能不发生变化,但可通过电泳检测质粒是否被切开 C. PCR反应体系中需加入耐高温的DNA聚合酶,该酶主要在复性过程起作用 D. 采用PCR技术对一个DNA进行扩增,第n次循环共需要引物2n个 【答案】C 【解析】 【分析】DNA聚合酶在复制中形成磷酸二酯键,在引物的引导下沿着3'端延伸子链。 【详解】A、真核细胞和细菌的DNA聚合酶都需要Mg2+激活,因此PCR反应的缓冲液中一般要添加Mg2+,凝胶载样缓冲液中的DNA可用紫外灯进行检测,A正确。 B、载体经过酶切以后长度可以不变,但是已经由环状变为线性,DNA构象发生改变,在电场中的迁移速率不同,可以通过琼脂糖凝胶电泳进行区分,B正确; C、PCR反应体系中需加入耐高温的DNA聚合酶,该酶主要在DNA复制过程起作用,复性过程不需要酶,C错误; D、DNA分子进行第n次复制是以第n-1次复制为模板,第n-1次复制共产生2n-1个DNA分子,每个DNA分子的每条链做模板都需要一个引物,故需要引物为2×2n-1=2n,D正确。 故选C。 27. 用打孔器打出6块滤纸小圆片编号C1-C6,浸在一块点样瓷板6个凹穴(C1-C6,凹穴中滴加等量相应的溶液)中一段时间,用镊子将小圆片放在同一淀粉琼脂培养基上的不同位置,37℃孵育30min,倒入碘液1min后洗去碘液,观察培养基上相应位置是否产生透明圈(不产生蓝黑色的范围),结果如下表所示,对该实验分析不正确的是 编号 所加溶液 实验现象 C1 绿豆淀粉酶提取液 透明圈直径较小 C2 稀盐酸 无透明圈 C3 稀碳酸钠溶液 无透明圈 C4 绿豆淀粉酶提取液+1滴稀盐酸 透明圈直径很小 C5 绿豆淀粉酶提取液+1滴稀碳酸钠溶液 透明圈直径最大 C6 蒸馏水 无透明圈 A. 该实验的目的是探究PH对绿豆淀粉酶活性的影响 B. C4、C5为实验组,C1和C2、C3、C6均为对照组 C. 该实验说明绿豆淀粉酶在弱碱性环境中活性较高 D. 若在C 4凹穴中再滴加2滴稀碳酸钠溶液后重复该实验,实验结果与C5相同 【答案】D 【解析】 【详解】A、稀盐酸、稀碳酸钠溶液和蒸馏水代表不同的pH,可见该实验的目的是探究PH对绿豆淀粉酶活性的影响,A正确; B、实验设计要遵循对照原则和单一变量原则,因此C4、C5为实验组,C1、C2、C3、C6均为对照组,B正确; C、C5实验组的结果是透明圈直径最大,说明淀粉酶在碱性溶液中分解淀粉最多,可见在碱性环境中其活性最大,C正确; D、原来C4凹穴中是过酸环境,酶的活性很低,甚至部分酶已经失活,因此在C4凹穴中再滴加2滴稀碳酸钠溶液,会增大其pH值,酶的活性有所升高,分解淀粉增多,但实验结果不一定与C5相同,D错误。 故选D。 28. 下列关于细胞学说建立过程的叙述,错误的是( ) A. 科学家维萨里和比夏分别揭示了人体在器官和组织水平的结构 B. 列文虎克用显微镜观察木栓组织,把显微镜下观察到的“小室”命名为细胞 C. 德国的植物学家施莱登和动物学家施旺共同创建了细胞学说 D. 魏尔肖提出细胞通过分裂产生新细胞,丰富和完善了细胞学说 【答案】B 【解析】 【分析】细胞学说:细胞是一个有机体,一切动植物都是由细胞发育而来的,并由细胞和细胞产物所构成;细胞是一个性对独立的单位,既有它自己的生命,又对与其他细胞共同组成的整体的生命起作用;新细胞可以从老细胞中产生。 【详解】A、科学家维萨里和比夏,分别揭示了人体在器官和组织水平的结构,A正确; B、英国的罗伯特•虎克发现并命名细胞,B错误; C、施莱登提出细胞是构成植物体的基本单位,施旺提出细胞是构成动物体的基本单位,共同创建了细胞学说,C正确; D、魏尔肖提出细胞通过分裂产生新细胞,丰富和完善了细胞学说,D正确。 故选B。 29. 以下关于今年给武汉带来灾难的新冠病毒的描述正确的是( ) A. 该病毒体内有自己整套蛋白质合成系统 B. 该病毒的遗传物质集中于无核膜的核区 C. 该病毒的DNA裸露不与蛋白质结合形成染色体 D. 该病毒寄生在人体细胞中并具有传染性 【答案】D 【解析】 【分析】病毒没有细胞结构,不能独立进行生命活动,必须借助于活细胞才能代谢和繁殖。病毒的成分包括蛋白质和核酸(DNA或RNA)。 【详解】新冠病毒没有细胞结构,只能寄生在细胞内,没有自己的合成体系,无核区,是RNA病毒,即D正确,ABC错误。 故选D。 【点睛】本题考查了病毒的有关知识,要求考生能够明确生命活动离不开细胞,解答此类题目的关键是熟记病毒的结构特点和生活方式。 30. 观察细胞结构时,下列说法正确的是(  ) A. 低倍镜下物像清晰,换高倍镜后视野变暗,应首先调节细准焦螺旋 B. 用光学显微镜观察神经细胞,应在高倍镜下把神经细胞移至视野中央 C. 转动物镜发现异物不动,移动装片也不动,则异物最可能在目镜上 D. 制作口腔上皮装片时应在载玻片中央滴加1~2滴清水,然后再盖盖玻片 【答案】C 【解析】 【分析】显微镜视野中污物可能存在的位置判断方法:物镜、目镜或装片,一般利用排除法进行判断,方法如下:先移动装片,污物动则在装片上;不动再转换目镜,污物动在目镜上,不动就在物镜上。 【详解】A、换高倍镜后视野变暗,应首先调节光圈和反光镜,A错误; B、用光学显微镜观察神经细胞,应在低倍镜下把神经细胞移至视野中央,B错误; C、转动物镜发现异物不动,说明异物不在物镜上,移动装片异物也不动,说明异物不在装片上,则异物最可能在目镜上,C正确; D、观察口腔上皮细胞时,载玻片中央应滴加0.9%的生理盐水,D错误。 故选C。 【点睛】本题考查了显微镜的操作、显微镜中污物的判断以及制作装片等的相关知识,意在考查考生的识记能力和实验操作能力,难度不大。 二、不定项选题(31-35题,每题3分,共15分) 31. 关于我国对转基因技术的方针,叙述正确的是( ) A. 我国对转基因技术的方针是随着国家的政治、经济、科学发展水平的提升不断变化的 B. 研究上要大胆,坚持自主创新 C. 推广上要慎重,做到确保安全 D. 管理上要严格,坚持依法监管 【答案】BCD 【解析】 【分析】转基因生物的安全性问题:食物安全(滞后效应、过敏源、营养成分改变)、生物安全(对生物多样性的影响)、环境安全(对生态系统稳定性的影响).对待转基因技术的利弊,正确的做法应该是趋利避害,不能因噎废食。 【详解】我国对转基因技术的方针是一贯的、明确的,不会随着国家的政治、经济、科学发展水平的提升不断变化的,就是研究上要大胆,坚持自主创新;推广上要慎重,做到确保安全;管理上要严格,坚持依法监管,A错误,BCD正确。 故选BCD。 32. 如图所示,a表示现代生物工程技术,b表示其结果,下面说法正确的是( ) A. 如果a是核移植技术,b的产生说明了动物细胞核也具有全能性 B. 如果a是体外受精技术,b的产生过程中必需经过基因检测这一步骤 C. 如果a是胚胎分割技术,b中个体的基因型和性别一定相同 D. 上述三种生物工程技术中b的受体均需注射促性腺激素,以达到超数排卵和同期发情的目的 【答案】AC 【解析】 【分析】胚胎移植的基本程序主要包括:①对供、受体的选择和处理(选择遗传特性和生产性能优秀的供体,有健康的体质和正常繁殖能力的受体,用激素进行同期发情处理,用促性腺激素对供体母牛做超数排卵处理);②配种或人工授精;③对胚胎的收集、检查、培养或保存(对胚胎进行质量检查,此时的胚胎应发育到桑椹或胚囊胚阶段);④对胚胎进行移植;⑤移植后的检查。 【详解】A、分析图形可知,如果a是核移植技术, b的产生说明了动物细胞核也具有全能性 ,A正确; B、如果a是体外受精技术, b的产生过程中不一定需要经过基因检测这一步骤,B错误; C、如果a是胚胎分割技术, b中个体的基因型和性别一定相同,C正确; D、上述三种生物工程技术中b的受体均需注射促性腺激素,以达到同期发情的目的,D正确。 故选AC。 33. 科学地选用和设计适合微生物生长需求的培养基是进行微生物实验的前提,培养基的种类各异,下列对各种培养基的分析和实际相符的是( ) A. 天然培养基营养成分丰富且复杂,一般用于发酵工业生产 B. 在液体培养基中添加一定量的琼脂,可以配制成固定培养基 C. 淀粉是一种能被所有微生物利用的碳源,是培养基的主要成分 D. 在选择培养基中滴加一定浓度的酚溶液可以抑制细菌的生长 【答案】ABD 【解析】 【分析】虽然各种培养基的具体配方不同,但一般都含有水、碳源(提供碳元素的物质)、氮源(提供氮元素的物质)和无机盐。另外还需要满足微生物生长对pH、特殊营养物质以及氧气的要求。例如,培养乳酸杆菌时需要在培养基中添加维生素,培养霉菌时需将培养基的pH调至酸性,培养细菌时需将pH调至中性或微碱性,培养厌氧微生物时则需要提供无氧的条件。 【详解】A、天然培养基营养成分丰富且复杂,一般不需要添加额外的物质,且成本较低,通常用于发酵工业生产,A正确; B、在液体培养基中添加一定量的琼脂作为凝固剂,可以配制成固体培养基,B正确; C、淀粉属于糖类,组成元素是C、H、O,能够作为部分微生物的碳源,这是因为淀粉是多糖,并不是所有微生物都能直接利用,C错误; D、在培养基中加入10%的酚可以抑制细菌和霉菌,D正确。 故选ABD。 34. 水竹是单子叶禾本科植物,易管理和培植,干净而雅致。如图为通过植物组织培养大量获得水竹幼苗的过程。下列叙述错误的是(  ) A. 选择水竹的叶和根尖分生区作为外植体诱导形成愈伤组织的难度相同 B. 愈伤组织是一团排列疏松而无规则、高度液泡化、有一定形态和功能的薄壁细胞 C. ①过程为脱分化,②过程为再分化,②过程的实质是基因的选择性表达 D. 在水竹植物组织培养过程中,经过筛选可能获得有用的突变体 【答案】AB 【解析】 【分析】植物组织培养技术是利用离体的组织或器官,在相应植物激素的调节下,进行脱分化形成愈伤组织,再分化形成胚状体等结构,其原理为植物细胞的全能性。 【详解】A、在外植体的选择上,一般选择分裂旺盛,带有分生区的部位,因为分生区细胞分化程度程低,容易诱导形成愈伤组织,A错误; B、愈伤组织是高度液泡化,无定形状态的薄壁细胞组成的排列疏松、无规则的组织,B错误; C、①脱分化是指已经分化的细胞过诱导后,失去其特有的结构和功能而转变成未分化细胞的过程,②过程为再分化,其实质是基因的选择性表达,C正确; D、植物组织培养过程中,可能获得突变体,经过筛选可能获得有用的突变体,突变体产生的原因是在培养过程中,培养细胞一直处于分裂状态,因此容易受到培养条件和外界因素的影响而产生突变,D正确。 故选AB。 35. 乙肝病毒基因工程疫苗的生产和使用流程如图,质粒中LacZ基因可使细菌能够利用物质X—gal,从而使菌落呈现蓝色,若无该基因,菌落则呈白色。下列叙述正确的是( ) A. 过程①中目的基因和载体重组的效率与载体和目的基因的浓度及比例等有关 B. 大肠杆菌是否成功表达出乙肝病毒外壳,可用抗原—抗体杂交法进行检测 C. 过程②需要在培养基中加青霉素和X—gal以获得呈蓝色的大肠杆菌菌落 D. 该基因工程疫苗不会出现乙肝病毒感染和增殖的情况,安全性高 【答案】ABD 【解析】 【分析】1、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:根据爱体细胞不同,导入的方法也不一样。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法; (4)目的基因的检测与鉴定: ①分子水平上的检测:检测转基因生物染色体的DNA是香插入目的基因:DNA分子杂交技术;检测目的基因是否转录出了mNA:分子杂交技术;检测目的基因是否翻译成蛋白质:抗原-抗体杂交技术; ②个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 2、题图过程①表示获取目的基因,构建重组质粒,②表示将重组质粒导入受体细胞并筛选,③表示转基因大肠杆菌表达乙肝病毒外壳,④表示将乙肝病毒外壳作为疫苗接种,⑤表示疫苗受试者体内出现抗体的过程。 【详解】A、①获取目的基因,构建重组质粒过程中,增加载体和目的基因的浓度及比例,可以增加目的基因与质粒碰撞机会,提高目的基因和载体重组的效率,A正确; B、乙肝病毒外壳为蛋白质,可用抗原—抗体杂交法检测大肠杆菌是否成功表达出乙肝病毒外壳,B正确; C、过程表②示将重组质粒导入受体细胞,培养基中加青霉素和X-ga可以用于筛选含有重组质粒的大肠杆菌,BamHI和EcoRI由于破坏了质粒中LacZ基因,却保留了青霉素抗性基因,故白色的大肠杆菌菌落才为所需菌落,C错误; D、基因工程疫苗由于只利用了乙肝病毒的外壳,不含其遗传物质,所以不能完成病毒的增殖和感染,D正确。 故选ABD。 三、非选择题(共40分) 36. 啤酒是以大麦为主要原料经酵母菌发酵制成的,其发酵过程分主发酵和后发酵两个阶段。啤酒的工业化生产流程如图所示。据图回答下列问题: 大麦发芽→焙烤→碾磨→糖化→蒸煮→发酵→消毒→终止 (1)大麦发芽的主要目的是释放淀粉酶,请优化改进该过程,使大麦不发芽仍释放淀粉酶,具体方法是对大麦_____________处理。淀粉酶失活发生在上述 ____________(填“焙烤”或“蒸煮”)过程中。 (2)主发酵阶段进行_______、大部分糖的分解和代谢物的生成,在发酵过程中需要对______(填两项)等进行严格控制以满足酵母菌的生长需要。发酵过程中还要随时检测培养液中的________(填两项)以了解发酵进程。后发酵阶段要在低温、密闭的环境条件下进行,形成澄清、成熟的啤酒。 (3)发酵完成后消毒的目的是_________________。 【答案】(1) ①. 用赤霉素处理 ②. 蒸煮 (2) ①. 酵母菌的繁殖 ②. 温度、pH、溶氧 ③. 菌体数量、产物浓度 (3)杀死啤酒中大多数的微生物,延长储存时间 【解析】 【分析】啤酒发酵过程分为主发酵和后发酵两个阶段。酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都是在主发酵阶段完成。主发酵结束后,发酵液还不适合饮用,要在低温、密闭的环境下储存一段时间进行后发酵,这样才能形成澄清、成熟的啤酒。发酵温度和发酵时间随着啤酒品种和口味要求的不同而有所差异。 【小问1详解】 赤霉素可以调节大麦种子无需发芽就能产生淀粉酶,淀粉酶具有作用条件温和的特点,高温会使其失去活性,焙烤使种子胚失去活性,但淀粉酶不失去活性,蒸煮可以终止淀粉酶的进一步作用,终止糖化过程。 【小问2详解】 主发酵阶段进行酵母菌的繁殖、大部分糖的分解和代谢物的生成都是在主发酵阶段完成,在发酵过程中需要对温度、pH、溶氧等进行严格控制以满足酵母菌的生长需要;发酵过程中还要随时检测培养液中的菌体数量、产物浓度以了解发酵过程。 【小问3详解】 发酵完成后消毒的目的是杀死啤酒中大多数的微生物,延长储存时间。 37. 科学家通过转基因技术获得了含有人生长激素基因的奶牛,如果要加速转基因奶牛的繁育,可以对此转基因奶牛进行克隆(如图所示)。请结合图示回答下列相关问题: (1)在进行细胞培养之前,要对取自转基因奶牛的组织细胞进行分散处理,形成单个细胞,这个过程中需要利用________酶处理。 (2)在进行原代培养时,细胞增殖的方式是________。 (3)将进行培养的供体细胞注入去核的卵母细胞中,去除卵母细胞的细胞核的目的是_____________________。 (4)将重组细胞在培养液中培养成的重构胚移入受体母牛后,该母牛就会生出与供体奶牛遗传物质基本相同的犊牛,但也不是100%的复制,原因最可能是____________________________。 (5)上述过程中涉及的动物细胞工程技术有________。转基因奶牛克隆成功,说明了动物________具有全能性。 【答案】(1)胰蛋白(或胶原蛋白) (2)有丝分裂 (3)使克隆出的动物个体的遗传物质几乎全部来自供体细胞 (4)生物的性状受细胞核基因和细胞质基因共同控制;生物的性状还受环境因素的影响 (5) ①. 动物细胞核移植、动物细胞培养 ②. 体细胞的细胞核 【解析】 【分析】图示为转基因克隆奶牛的培育过程,该过程采用了动物细胞培养技术、动物体核移植技术、早期胚胎培养技术、胚胎移植技术。 【小问1详解】 常用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理动物组织细胞使其分散开来。 【小问2详解】 在进行原代培养时,细胞增殖的方式是有丝分裂。 【小问3详解】 去除卵母细胞的细胞核是因为使克隆出的动物个体的遗传物质几乎全部来自供体细胞 【小问4详解】 生物的性状是由细胞核基因和细胞质基因共同作用的结果,同时,生物的性状还受环境的影响,因此,克隆动物不可能是供体奶牛100%的复制品。 【小问5详解】 该克隆动物的培育过程中涉及动物细胞核移植、动物细胞培养等技术。转基因奶牛克隆成功,说明了高度分化的动物体细胞的细胞核具有全能性。 38. 胶原蛋白是动物体中的一种结构蛋白,广泛分布于人体的皮肤、骨骼和血管壁等组织器官,可保护皮肤黏膜、增加组织弹性和韧性。研究人员提取了一种主要含图1中三种氨基酸的胶原蛋白用来制作手术缝合线。 (1)据图1氨基酸分子式可知,组成这种胶原蛋白的主要化学元素是____________。 (2)这三种氨基酸分子通过________反应,形成一条包含“-甘-赖-脯-”序列重复200次的肽链,此肽链所含游离的氨基(—NH2)个数至少为________个,连接相邻氨基酸的化学键是________键。 (3)上述三条同样的肽链螺旋缠绕在一起形成三螺旋结构(图2所示),称为原胶原蛋白。其中,甘氨酸的R基为________,具有较强的疏水性,赖氨酸和脯氨酸的R基被修饰而具有较强的亲水性。由此推测,机体内原胶原蛋白的结构俯视示意图为图3中的________(填选项前字母),原胶原蛋白可进一步骤合,形成胶原蛋白 (4)作为手术缝合线的胶原蛋白能被人体组织吸收,其原因是_________________。 (5)皱纹的产生与胶原蛋白的减少及经常性面部肌肉收缩运动有关。肌肉收缩需要由三种蛋白质VAMP、 Syntaxin和SNAP-25结合而成的一种蛋白质组合体SNARE参与。PAW—β(多肽化合物,具有浅化皱纹、抑制表情肌收缩)与SNAP-25的部分序列完全相同,请推测PAW—β除皱的原理:_________ 【答案】(1)C、H、O、N (2) ①. 脱水缩合 ②. 201 ③. 肽 (3) ①. -H ②. C (4)该胶原蛋白与人体胶原蛋白类似,能被水解为氨基酸 (5)PAW-β与SNAP-25的部分序列完全相同(部分结构类似),可代替SNAP-25参与蛋白质组合体SNARE的形成,但PAW-β与SNAP-25的氨基酸序列又不完全相同,因此导致其参与形成的SNARE的结构与原来的SNARE结构不同,从而导致其功能丧失,不能参与肌肉收缩,故会达到除皱的目的 【解析】 【分析】1、构成蛋白质的基本单位是氨基酸,每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,氨基酸的不同在于R基的不同。 2、氨基酸在核糖体中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(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱出一分子水的过程。 【小问1详解】 图中氨基酸的组成元素有C、H、O、N,所以组成胶原蛋白的主要元素是C、H、O、N。 【小问2详解】 氨基酸分子之间经过脱水缩合形成多肽;“-甘-赖-脯-”序列重复200次的肽链共含有3×200=600个氨基酸,构成该多肽中只有赖氨酸的R基含有氨基,构成该多肽有200个赖氨酸,所以R基上有200个氨基,所以构成该肽链所含游离的氨基数至少有201个;连接氨基酸的化学键是肽键。 【小问3详解】 构成蛋白质的氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上,这个碳原子还连接一个氢和一个R基,据图可知,甘氨酸的R基是-H;根据甘氨酸的R基有较强的疏水性,赖氨酸和脯氨酸的R基具有较强的亲水性,则构成的胶原蛋白中赖氨酸和脯氨酸位于外侧,甘氨酸位于内侧,对应的是图C。 【小问4详解】 手术缝合线的本质是蛋白质,该胶原蛋白与人体胶原蛋白类似,能被分解为可以被人体吸收的氨基酸,所以手术缝合线能被人体组织吸收。 【小问5详解】 结合题意分析可知,PAW-β与SNAP-25的部分序列完全相同(部分结构类似),可代替SNAP-25参与蛋白质组合体SNARE的形成,但PAW-β与SNAP-25的氨基酸序列又不完全相同,因此导致其参与形成的SNARE的结构与原来的SNARE结构不同,从而导致其功能丧失,不能参与肌肉收缩,故会达到除皱的目的。 39. 下图是细胞内三类生物大分子的组成及功能图示,请据图回答下列问题: (1)元素X、Y依次是________________。 (2)某单体A中含有2个羧基和1个氨基,其中一个羧基位于R基,另一个羧基___________;生物大分子D除可行使上述功能外,还具有________________________________(写出两项即可)等功能,该类物质在功能上具有多样性的直接原因是_______________________。 (3)单体C是________,若物质M可被吡罗红甲基绿染色剂染成绿色,则与N相比M特有的组成成分是_________。由D加N构成的结构或生物有_____________(写出两项即可)。 (4)若B是葡萄糖,那么在植物细胞中特有的E有__________,B、E能用斐林试剂进行鉴定的是______(填字母)。 【答案】 ①. N、P ②. 和氨基连在同一个碳原子上 ③. 免疫、调节、运输 ④. 蛋白质分子的结构具有多样性 ⑤. 核苷酸 ⑥. 脱氧核糖和胸腺嘧啶 ⑦. 核糖体、HIV、烟草花叶病毒等 ⑧. 淀粉、纤维素 ⑨. B 【解析】 【分析】分析题图:生物大分子D具有构成细胞的结构物质、催化等功能,据此判断为蛋白质,单体A是氨基酸,元素X为N;生物大分子E由C、H、O构成,可能为多糖,则单体B是葡萄糖;生物大分子F(包括M、N两种)是遗传信息的携带者,据此判断F为核酸,M、N一种为DNA、另一种为RNA,元素Y为P。 【详解】(1)根据题图中D的功能可推知D是蛋白质,组成蛋白质的元素主要有C、H、O、N,故元素X表示N;核酸是细胞内携带遗传信息的物质,故F表示核酸,其组成元素包括C、H、O、N、P,所以元素Y表示P。 (2)单体A是氨基酸,构成蛋白质的每种氨基酸分子至少都含有一个氨基和一个羧基,并且都有一个氨基和一个羧基连接在同一个碳原子上。因此,若该氨基酸中含有2个羧基和1个氨基,一个羧基位于R基,则另一个羧基和氨基连在同一个碳原子上;生物大分子D是蛋白质,蛋白质除可行使题图所示功能外,还具有免疫、调节、运输等功能;蛋白质分子结构具有多样性,直接决定了蛋白质具有多种多样的功能。 (3)由前面分析可知,生物大分子F是核酸,其单体C是核苷酸;若物质M可被吡罗红甲基绿染色剂染成绿色,则物质M是DNA,N是RNA,DNA与RNA相比特有的组成成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶,由D(蛋白质)加N(RNA)构成的结构或生物有核糖体,HIV、烟草花叶病毒等。 (4)若B是葡萄糖,E是多糖,植物特有的多糖有淀粉、纤维素。葡萄糖是还原糖,所以能用斐林试剂鉴定的是B。 【点睛】本题结合图解综合考查组成细胞的元素和化合物的相关知识,解题的关键是要把较琐碎的知识点进行归纳整合到组成细胞的元素与化合物这一知识点上,有利于掌握和应用。考生可根据题意梳理所学相关知识,再结合从题图中获取的有效信息进行分析作答。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 吉林市田家炳高级中学2024-2025学年下学期高二年级期中考试生物学科试卷 (满分100分,考试时间75分钟) 一、单选题(1-30题,每题1.5分,共45分) 1. 正常的生鸡蛋的蛋白呈液体凝胶状态,但经煮沸后的蛋白却呈固体状态,原因是高温导致蛋白质的( ) A. 空间结构发生改变 B. 基因发生了改变 C. 氨基酸序列发生了改变 D. 分子量发生了改变 2. 科学家发现许多病毒中含有RNA,没有DNA。下列不是RNA病毒的是( ) A. 流感病毒 B. 冠状病毒 C. 脑炎病毒 D. T2噬菌体 3. 将目的基因导入小鼠受精卵,常用的方法是( ) A. 显微注射技术 B. 农杆菌转化法和花粉管通道法 C. 农杆菌转化法 D. 花粉管通道法 4. 如图为利用奶牛乳汁生产血清白蛋白的过程,下列分析错误的是( ) A. ①经特定酶处理可得到③ B. 图中涉及基因工程、细胞核移植等技术 C. 常用 PCR 技术扩增② D. 目前若要获得同卵双胎或多胎的牛或其他动物,只能分割对应的桑葚胚细胞 5. 过度肥胖者的油脂组织中,占细胞质量60%以上的物质是( ) A. 蛋白质 B. 油脂 C. 糖类 D. 水 6. 下列元素中,哪一种不属于大量元素?( ) A. Fe B. N C. C D. Mg 7. 下列哪种物质水解的终产物不全是葡萄糖(  ) A. 纤维素 B. 淀粉 C. 蔗糖 D. 糖原 8. 如图所示,甲图中①②表示目镜,③④表示物镜,⑤⑥表示物镜与装片之间的距离,乙图和丙图分别表示不同视野下(只能利用甲图中的镜头组合)观察到的物像。下列描述正确的是 A. ①的放大倍数比②小,③的放大倍数比④小 B. 从乙图转为丙图,正确的调节顺序是转动转换器一调节光圈→移动装片→转动细准焦螺旋 C. 观察丙图时应选用甲图中的①④⑥组合 D. 若丙图观察到的细胞是位于乙图右上方的细胞,从乙图转为丙图时,应向右上方移动装片 9. 下图表示淀粉的一段,数字对应的“—”表示单糖之间的化学键,则淀粉酶(水解淀粉产生麦芽糖)发挥作用的位置可能是( ) A. 1处 B. 1、3、5处 C. 任何一处 D. 2、4、6处 10. 如图为DNA和RNA化学成分的比较概念图,图中阴影部分表示( ) A. 脱氧核糖、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸 B. 胸腺嘧啶、腺嘌呤、磷酸 C. 核糖、脱氧核糖、磷酸 D. 胞嘧啶、鸟嘌呤、腺嘌呤、磷酸 11. 腐乳是我国传统民间美食,其味道鲜美,营养丰富,可增进食欲,帮助消化,可利用传统发酵技术制作而成。下列相关叙述错误的是( ) A. 长满毛霉的豆腐块发酵前需要进行高温灭菌 B. 腐乳味道鲜美与豆腐中含有氨基酸有关 C. 传统发酵以混合菌的固体发酵及半固体发酵为主 D. 腐乳制作过程中,豆腐块中蛋白质逐渐减少 12. 细胞的含水量一般为60%~90%,下表一、表二分别表示某些生物及人体部分组织、器官的含水量。 表一 某些生物的含水量 生物 水母 鱼类 蛙 哺乳动物 藻类 高等植物 含水量(%) 97 80~85 78 65 90 60~80 表二 人体部分组织、器官的含水量 组织器官 牙质 骨骼 骨骼肌 心脏 血液 脑 含水量(%) 10 22 76 79 83 84 从表中数据可知,下列结论错误的是(  ) A. 代谢旺盛的人体组织器官含水量较多 B. 构成生物体的成分中,水的含量最多 C. 生物体的含水量与其生活环境密切相关 D. 组织、器官在形态结构上的差异与水无关 13. 绒毛膜促性腺激素(HCG)是女性怀孕后胎盘细胞分泌的一种糖蛋白。研究人员利用HCG免疫健康小鼠,制备了用于早孕诊断的HCG单克隆抗体。下列有关叙述错误的是(  ) A. 早孕诊断的原理是单克隆抗体与HCG特异性结合 B. 与一般的血清抗体相比,单克隆抗体的优点是特异性强、灵敏度高、可大量制备 C. 制备单克隆抗体的过程中有两次筛选,第二次筛选的目的是为了获得杂交瘤细胞 D. 单抗制备过程中主要运用的细胞工程技术包括动物细胞培养和动物细胞融合 14. 水是生命之源,是一切生命活动的基础。下列说法错误的是( ) A. 水分子间氢键不断地断裂和生成使水在常温下呈液体状态 B. 多聚体水解成单体的过程中伴随着水的产生 C. 结合水是细胞结构的重要组成部分 D. 小麦种子晒干的过程中自由水与结合水的比值降低 15. 下图所示为某条肽链中有3个甘氨酸(位于第8、20、23位)。下列叙述正确的是( ) A. 此多肽至少含有N原子和O原子各30个 B. 形成此多肽时,与参与脱水缩合的氨基酸相比,相对分子质量减少了540 C. 用特殊水解酶选择性除去3个甘氨酸后,形成的剩余产物中有一个不是多肽 D. 若组成此肽链的氨基酸种类、数目和排列顺序都不变,则它们构成的蛋白质分子相同 16. 下列关于生命系统的结构层次的说法,正确的是( ) A. 生物圈是地球上最大的生态系统和最基本的生命系统 B. 一个大肠杆菌对应生命系统的结构层次有细胞层次和个体层次 C. 病毒没有细胞结构,它的生命活动与生命系统没有关系 D. 各层次的生命系统层层相依,具有相同的组成、结构和功能 17. 下图是利用二倍体小鼠所做的实验,下列有关叙述错误的是( ) A. 过程①需运用早期胚胎培养技术 B. 图中囊胚的细胞基因型都相同 C. 代孕母鼠需进行同期发情处理 D. 嵌合体幼鼠是二倍体 18. 科学家利用基因编辑(CRISPR/Cas9)技术,为治疗某种退行性神经疾病做了如下研究,通过比较患者和正常人的成纤维细胞,发现该疾病由基因t突变为基因T导致。以下说法错误的是( ) A. Cas9蛋白依据sgRNA片段能精准识别并切割患者成纤维细胞中的致病基因T B. 过程②的培养条件十分苛刻,对气体环境的要求是95%O2加5%CO2 C. 过程④的培养基中需要添加分化诱导因子,以促进ES细胞的增殖分化 D. 利用上述思路治疗该退行性神经疾病,理论上不会产生免疫排斥反应 19. 下列关于发酵工程的说法不正确的是(  ) A. 发酵产品是微生物细胞本身时,可采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥 B. 谷氨酸的发酵生产在中性和弱碱性条件下容易形成谷氨酰胺 C. 发酵产品是代谢物,可根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施获得产品 D. 生产柠檬酸需要筛选产酸量高的黑曲霉 20. 下列有关微生物培养基制备的叙述,正确的是( ) A. 培养基配方中都含有碳源、氮源、水、无机盐及琼脂等成分 B. 在微生物的实验室培养中,培养皿可用体积分数为70%的酒精擦拭灭菌 C. 在熔化琼脂时,需要控制火力并不断搅拌,以免发生糊底 D. 倒平板时需将培养基冷却至室温,再在酒精灯火焰旁倒平板 21. 生物武器是指在战争中使人、畜致病,毁伤农作物的微生物及其毒素。通常包括致病菌、立克次氏体、衣原体、病毒、真菌和毒素六大类。根据它们的类型,预测下列不属于生物武器危害性特点的是 A. 传播不受气候影响 B. 传染范围广 C. 传播途径多 D. 传染性强 22. 某研究小组对某种动物的肝肿瘤细胞(甲)和正常肝细胞(乙)进行培养,下列叙述正确的是 A. 制备肝细胞悬浮液时先用剪刀剪碎肝组织,再用胃蛋白酶处理 B. 肝细胞培养过程中通常在培养液中通入5%的CO2刺激细胞呼吸 C. 为了防止培养过程中杂菌的污染,可向培养液中加入适量的干扰素 D. 用血球计数板计数的方法,可推断乙细胞比甲细胞增殖周期长 23. 为了加快优良种牛的繁殖速度,科学家采用了以下两种方法,下列说法错误的是(  ) A. 试管牛和克隆牛都是通过无性繁殖获得的 B. 促进B牛多排卵的激素可能是促性腺激素 C. 产生F牛的理论依据是动物细胞核的全能性 D. E牛和F牛的培育过程中均用到动物细胞培养和胚胎移植技术 24. 下列有关蛋白质工程的叙述,错误的是( ) A. 蛋白质工程和基因工程的区别之一是生产的蛋白质自然界是否存在 B. 当前限制蛋白质工程发展的关键因素是蛋白质的空间结构十分复杂 C. 蛋白质工程能定向改造蛋白质分子的结构,使之更加符合人类的需要 D. 蛋白质工程合成所需蛋白质的过程,遗传信息的流向与中心法则相反 25. 图1表示含有目的基因D的DNA片段长度(bp即碱基对)和部分碱基序列,图2表示一种质粒的结构和部分碱基序列。现有MspⅠ、BamHⅠ、MboⅠ、SmaⅠ4种限制性内切核酸酶切割的碱基序列和酶切位点分别为C↓CGG、G↓GATCC、↓GATC、CCC↓GGG。下列说法正确的是( ) A. 图1的一条脱氧核苷酸链中相邻碱基通过氢键相连 B. 限制性内切核酸酶SmaⅠ切割图1中DNA片段后,产生的黏性末端长度分别537bp、790bp、661bp C. 若图1中虚线方框内的碱基对被T-A碱基对替换,那么基因D就突变为基因d;用限制性内切核酸酶SmaI完全切割D和d,产物中共有4种不同DNA片段 D. 若将图2中质粒和目的基因D通过同种限制性内切核酸酶处理后进行连接,形成重组质粒,可选择BamHⅠ或MboⅠ 26. PCR技术在生物工程中应用广泛,PCR的产物一般通过琼脂糖凝胶电泳来鉴定,下列有关叙述错误的是( ) A. PCR及电泳过程中用到了多种缓冲液,PCR反应的缓冲液中一般要添加Mg2+用于激活DNA聚合酶,凝胶载样缓冲液中的DNA可用紫外灯进行检测 B. 用于构建基因表达载体的质粒用限制酶切割前后长度可能不发生变化,但可通过电泳检测质粒是否被切开 C. PCR反应体系中需加入耐高温的DNA聚合酶,该酶主要在复性过程起作用 D. 采用PCR技术对一个DNA进行扩增,第n次循环共需要引物2n个 27. 用打孔器打出6块滤纸小圆片编号C1-C6,浸在一块点样瓷板6个凹穴(C1-C6,凹穴中滴加等量相应的溶液)中一段时间,用镊子将小圆片放在同一淀粉琼脂培养基上的不同位置,37℃孵育30min,倒入碘液1min后洗去碘液,观察培养基上相应位置是否产生透明圈(不产生蓝黑色的范围),结果如下表所示,对该实验分析不正确的是 编号 所加溶液 实验现象 C1 绿豆淀粉酶提取液 透明圈直径较小 C2 稀盐酸 无透明圈 C3 稀碳酸钠溶液 无透明圈 C4 绿豆淀粉酶提取液+1滴稀盐酸 透明圈直径很小 C5 绿豆淀粉酶提取液+1滴稀碳酸钠溶液 透明圈直径最大 C6 蒸馏水 无透明圈 A. 该实验的目的是探究PH对绿豆淀粉酶活性的影响 B. C4、C5为实验组,C1和C2、C3、C6均为对照组 C. 该实验说明绿豆淀粉酶在弱碱性环境中活性较高 D. 若在C 4凹穴中再滴加2滴稀碳酸钠溶液后重复该实验,实验结果与C5相同 28. 下列关于细胞学说建立过程的叙述,错误的是( ) A. 科学家维萨里和比夏分别揭示了人体在器官和组织水平的结构 B. 列文虎克用显微镜观察木栓组织,把显微镜下观察到的“小室”命名为细胞 C. 德国的植物学家施莱登和动物学家施旺共同创建了细胞学说 D. 魏尔肖提出细胞通过分裂产生新细胞,丰富和完善了细胞学说 29. 以下关于今年给武汉带来灾难的新冠病毒的描述正确的是( ) A. 该病毒体内有自己整套蛋白质合成系统 B. 该病毒的遗传物质集中于无核膜的核区 C. 该病毒的DNA裸露不与蛋白质结合形成染色体 D. 该病毒寄生在人体细胞中并具有传染性 30. 观察细胞结构时,下列说法正确的是(  ) A. 低倍镜下物像清晰,换高倍镜后视野变暗,应首先调节细准焦螺旋 B. 用光学显微镜观察神经细胞,应在高倍镜下把神经细胞移至视野中央 C. 转动物镜发现异物不动,移动装片也不动,则异物最可能在目镜上 D. 制作口腔上皮装片时应在载玻片中央滴加1~2滴清水,然后再盖盖玻片 二、不定项选题(31-35题,每题3分,共15分) 31. 关于我国对转基因技术的方针,叙述正确的是( ) A. 我国对转基因技术的方针是随着国家的政治、经济、科学发展水平的提升不断变化的 B. 研究上要大胆,坚持自主创新 C. 推广上要慎重,做到确保安全 D. 管理上要严格,坚持依法监管 32. 如图所示,a表示现代生物工程技术,b表示其结果,下面说法正确的是( ) A. 如果a是核移植技术,b的产生说明了动物细胞核也具有全能性 B. 如果a是体外受精技术,b的产生过程中必需经过基因检测这一步骤 C. 如果a是胚胎分割技术,b中个体的基因型和性别一定相同 D. 上述三种生物工程技术中b的受体均需注射促性腺激素,以达到超数排卵和同期发情的目的 33. 科学地选用和设计适合微生物生长需求的培养基是进行微生物实验的前提,培养基的种类各异,下列对各种培养基的分析和实际相符的是( ) A. 天然培养基营养成分丰富且复杂,一般用于发酵工业生产 B. 在液体培养基中添加一定量的琼脂,可以配制成固定培养基 C. 淀粉是一种能被所有微生物利用的碳源,是培养基的主要成分 D. 在选择培养基中滴加一定浓度的酚溶液可以抑制细菌的生长 34. 水竹是单子叶禾本科植物,易管理和培植,干净而雅致。如图为通过植物组织培养大量获得水竹幼苗的过程。下列叙述错误的是(  ) A. 选择水竹的叶和根尖分生区作为外植体诱导形成愈伤组织的难度相同 B. 愈伤组织是一团排列疏松而无规则、高度液泡化、有一定形态和功能的薄壁细胞 C. ①过程为脱分化,②过程为再分化,②过程的实质是基因的选择性表达 D. 在水竹植物组织培养过程中,经过筛选可能获得有用的突变体 35. 乙肝病毒基因工程疫苗的生产和使用流程如图,质粒中LacZ基因可使细菌能够利用物质X—gal,从而使菌落呈现蓝色,若无该基因,菌落则呈白色。下列叙述正确的是( ) A. 过程①中目的基因和载体重组的效率与载体和目的基因的浓度及比例等有关 B. 大肠杆菌是否成功表达出乙肝病毒外壳,可用抗原—抗体杂交法进行检测 C. 过程②需要在培养基中加青霉素和X—gal以获得呈蓝色的大肠杆菌菌落 D. 该基因工程疫苗不会出现乙肝病毒感染和增殖的情况,安全性高 三、非选择题(共40分) 36. 啤酒是以大麦为主要原料经酵母菌发酵制成的,其发酵过程分主发酵和后发酵两个阶段。啤酒的工业化生产流程如图所示。据图回答下列问题: 大麦发芽→焙烤→碾磨→糖化→蒸煮→发酵→消毒→终止 (1)大麦发芽的主要目的是释放淀粉酶,请优化改进该过程,使大麦不发芽仍释放淀粉酶,具体方法是对大麦_____________处理。淀粉酶失活发生在上述 ____________(填“焙烤”或“蒸煮”)过程中。 (2)主发酵阶段进行_______、大部分糖的分解和代谢物的生成,在发酵过程中需要对______(填两项)等进行严格控制以满足酵母菌的生长需要。发酵过程中还要随时检测培养液中的________(填两项)以了解发酵进程。后发酵阶段要在低温、密闭的环境条件下进行,形成澄清、成熟的啤酒。 (3)发酵完成后消毒的目的是_________________。 37. 科学家通过转基因技术获得了含有人生长激素基因的奶牛,如果要加速转基因奶牛的繁育,可以对此转基因奶牛进行克隆(如图所示)。请结合图示回答下列相关问题: (1)在进行细胞培养之前,要对取自转基因奶牛的组织细胞进行分散处理,形成单个细胞,这个过程中需要利用________酶处理。 (2)在进行原代培养时,细胞增殖的方式是________。 (3)将进行培养的供体细胞注入去核的卵母细胞中,去除卵母细胞的细胞核的目的是_____________________。 (4)将重组细胞在培养液中培养成的重构胚移入受体母牛后,该母牛就会生出与供体奶牛遗传物质基本相同的犊牛,但也不是100%的复制,原因最可能是____________________________。 (5)上述过程中涉及的动物细胞工程技术有________。转基因奶牛克隆成功,说明了动物________具有全能性。 38. 胶原蛋白是动物体中的一种结构蛋白,广泛分布于人体的皮肤、骨骼和血管壁等组织器官,可保护皮肤黏膜、增加组织弹性和韧性。研究人员提取了一种主要含图1中三种氨基酸的胶原蛋白用来制作手术缝合线。 (1)据图1氨基酸分子式可知,组成这种胶原蛋白的主要化学元素是____________。 (2)这三种氨基酸分子通过________反应,形成一条包含“-甘-赖-脯-”序列重复200次的肽链,此肽链所含游离的氨基(—NH2)个数至少为________个,连接相邻氨基酸的化学键是________键。 (3)上述三条同样的肽链螺旋缠绕在一起形成三螺旋结构(图2所示),称为原胶原蛋白。其中,甘氨酸的R基为________,具有较强的疏水性,赖氨酸和脯氨酸的R基被修饰而具有较强的亲水性。由此推测,机体内原胶原蛋白的结构俯视示意图为图3中的________(填选项前字母),原胶原蛋白可进一步骤合,形成胶原蛋白 (4)作为手术缝合线的胶原蛋白能被人体组织吸收,其原因是_________________。 (5)皱纹的产生与胶原蛋白的减少及经常性面部肌肉收缩运动有关。肌肉收缩需要由三种蛋白质VAMP、 Syntaxin和SNAP-25结合而成的一种蛋白质组合体SNARE参与。PAW—β(多肽化合物,具有浅化皱纹、抑制表情肌收缩)与SNAP-25的部分序列完全相同,请推测PAW—β除皱的原理:_________ 39. 下图是细胞内三类生物大分子的组成及功能图示,请据图回答下列问题: (1)元素X、Y依次是________________。 (2)某单体A中含有2个羧基和1个氨基,其中一个羧基位于R基,另一个羧基___________;生物大分子D除可行使上述功能外,还具有________________________________(写出两项即可)等功能,该类物质在功能上具有多样性的直接原因是_______________________。 (3)单体C是________,若物质M可被吡罗红甲基绿染色剂染成绿色,则与N相比M特有的组成成分是_________。由D加N构成的结构或生物有_____________(写出两项即可)。 (4)若B是葡萄糖,那么在植物细胞中特有的E有__________,B、E能用斐林试剂进行鉴定的是______(填字母)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:吉林省吉林市田家炳高级中学2024-2025学年高二下学期期中生物试题
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