内容正文:
内江一中高2026届高三上期10月月考生物试题
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
一、单选题(共15小题,每小题3分,共45分)
1. 下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是( )
A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有C、H和O
B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体
C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键
D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构
【答案】B
【解析】
【详解】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。植物细胞中常见的二糖是蔗糖和麦芽糖,动物细胞中常见的二糖是乳糖。植物细胞中常见的多糖是纤维素和淀粉,动物细胞中常见的多糖是糖原。淀粉是植物细胞中的储能物质,糖原是动物细胞中的储能物质。
【分析】A、纤维素属于糖类,元素组成是C、H、O,淀粉酶是蛋白质,元素组成主要是C、H、O、N,核酸的元素组成是C、H、O、N、P,它们都有C、H、O,A正确;
B、糖原是多糖,由葡萄糖单体连接成多聚体,蛋白质由氨基酸单体连接成多聚体,但脂肪不是多聚体,它是由甘油和脂肪酸组成的,B错误;
C、多肽链中的某些区域可以形成氢键,如α螺旋结构,核酸单链如tRNA,可在链内形成氢键,形成特定的空间结构,C正确;
D、多糖如纤维素是植物细胞壁的组成成分,蛋白质是细胞膜、细胞质等结构的重要组成成分,固醇中的胆固醇是动物细胞膜的组成成分,D正确。
故选B。
2. 高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( )
A. 错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B. 合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供
C. UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D. 阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性
【答案】C
【解析】
【分析】内质网能有效地增加细胞内的膜面积,其外连细胞膜,内连核膜,将细胞中的各种结构连成一个整体,具有承担细胞内物质运输的作用。蛋白质的合成、加工通常需要核糖体、内质网和高尔基体、线粒体的共同参与。
【详解】A、错误折叠或未折叠蛋白质的降解需要蛋白质水解酶的参与,对于植物细胞而言,液泡具有类似动物溶酶体的功能,可以对这些蛋白进行降解,A错误;
B、合成分子伴侣所需的能量由细胞质基质和线粒体共同提供(ATP来自细胞呼吸),而非全部由线粒体提供,B错误;
C、UPR过程中,分子伴侣蛋白的合成需细胞核控制基因表达(转录)、核糖体合成蛋白质、内质网进行加工,三者协作完成,C正确;
D、阻碍UPR会导致内质网功能无法恢复,加剧高温胁迫对细胞的损伤,降低耐受性,D错误。
故选C。
3. 某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是( )
A. X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化
B. t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯
C. t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖
D. t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变
【答案】C
【解析】
【详解】A、葡萄糖分子能通过玻璃纸,蔗糖分子不能通过。开始时葡萄糖溶液和蔗糖溶液的浓度分别为2.5mol/L和1.2mol/L,由于葡萄糖能透过玻璃纸,最终会使两侧葡萄糖浓度相等,而蔗糖不能透过,所以开始时葡萄糖溶液一侧浓度高,水分子进入多,但随着葡萄糖透过玻璃纸,其液面会下降。蔗糖溶液一侧由于蔗糖不能透过,水分子持续进入,液面持续上升。所以X表示蔗糖溶液在垂直管中的高度变化,A错误;
B、t1—t3时X液面快速上升,这只能说明单位时间内从烧杯进入漏斗的水分子数量多于从漏斗进入烧杯的水分子数量,并不是水分子不会从漏斗进入烧杯,B错误;
C、因为葡萄糖能通过玻璃纸进入烧杯,葡萄糖是还原糖,所以在t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖,C正确;
D、由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终两侧葡萄糖浓度会相等,但蔗糖不能通过玻璃纸,所以垂直管中液面高度不会不变,D错误。
故选C。
4. 取鸡蛋清,加入蒸馏水,混匀并加热一段时间后,过滤得到浑浊的滤液。以该滤液为反应物,探究不同温度对某种蛋白酶活性的影响,实验结果如表所示。
组别
1
2
3
4
5
温度(℃)
27
37
47
57
67
滤液变澄清时间(min)
16
9
4
6
50min未澄清
据表分析,下列叙述正确的是( )
A. 滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈正相关
B. 组3滤液变澄清时间最短,酶促反应速率最快
C. 若实验温度为52℃,则滤液变澄清时间为4~6min
D. 若实验后再将组5放置在57℃,则滤液变澄清时间为6min
【答案】B
【解析】
【分析】由题意可知,浑浊的滤液为变性的蛋白质液体,该实验是通过蛋白酶水解变性后蛋白质是液体变澄清,变澄清时间越短,说明酶活性越强。
【详解】A、浑浊的滤液为变性的蛋白质液体,滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈负相关,即蛋白酶活性越强,蛋白质水解越快,澄清时间越短,A错误;
B、组3滤液变澄清时间最短,说明酶活性最高,酶促反应速率最快,B正确;
C、若实验温度为52℃,可能酶活性大于第3、4组,时间可能小于4min,C错误;
D、组5蛋白酶已经失活,实验后再将组5放置在57℃,滤液也不会澄清,D错误。
故选B。
5. 磷酸肌酸是肌肉或其他兴奋组织中的一种存储型高能磷酸化合物,它能在肌酸激酶的催化下将自身的磷酸基团转移到ADP分子中来合成ATP,以保障生命活动的正常进行。研究人员对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP、ADP 和 AMP 的含量变化(单位为10-6mol⋅g-1),"结果如下图。据此不能推出的结论是( )
A. 对照组收缩前后数据没有变化,仍然发生了ATP和ADP的相互转化
B. 实验数据表明ATP中只有末端磷酸基团具有转移势能
C. 磷酸肌酸作为高能磷酸化合物,不能直接为生命活动提供能量
D. 磷酸肌酸参与维持细胞中ATP和ADP含量的相对稳定
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞内存在ATP-ADP循环,ATP含量处于相对稳定状态;对照组收缩前后数据没有变化,仍然发生了ATP 和ADP 的相互转化,A正确;
B、实验组收缩后,ATP变为0.75,ADP变为0.95,AMP变为0.30,表明了不只有ATP 中末端磷酸基团具有转移势能,B错误;
CD、题干信息:磷酸肌酸是肌肉或其他兴奋组织中的一种存储型高能磷酸化合物,它能在肌酸激酶的催化下将自身的磷酸基团转移到ADP分子中来合成ATP,以保障生命活动的正常进行;可见磷酸肌酸作为高能磷酸化合物,不能直接为生命活动提供能量,且磷酸肌酸参与维持细胞中 ATP 和ADP 含量的相对稳定,C正确,D正确。
故选B。
6. 玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶、T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析错误的是( )
A. 线粒体中的[H]可来自细胞质基质
B. 突变体中有氧呼吸的第二阶段增强
C. 突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻
D. 突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强
【答案】B
【解析】
【分析】有氧呼吸的全过程,可以分为三个阶段:第一个阶段,一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸,在分解的过程中产生少量[H],同时释放出少量的能量。这个阶段是在细胞质基质中进行的;第二个阶段,丙酮酸经过一系列的反应,分解成二氧化碳和[H],同时释放出少量的能量。这个阶段是在线粒体基质中进行的;第三个阶段发生在线粒体内膜,前两个阶段产生的[H],经过一系列的反应,与氧结合而形成水,同时释放出大量的能量。
【详解】A、细胞质基质中可以分解葡萄糖,产生[H],进入线粒体参与有氧呼吸的第三阶段,A正确;
B、玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶,T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损,有氧呼吸第二阶段能产生[H],第三阶段[H]和氧气生成水,导致第一、二阶段积累的[H]被消耗,突变体线粒体内膜受损,第三阶段减弱,[H]积累,会抑制第二阶段的进行,因此突变体中有氧呼吸的第二阶段减弱,B错误;
C、T蛋白缺失会造成线粒体内膜受损,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,因此突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻,C正确;
D、突变体有氧呼吸中间产物[H]更多且线粒体内膜受损,因此有氧呼吸强度变小,而突变体乳酸含量远大于野生型,因此无氧呼吸增强,D正确。
故选B。
7. 绝大多数细胞在经历有限次数的分裂后不再具有增殖能力而进入衰老状态。癌细胞具有较高的端粒酶活性,能防止端粒缩短、体外培养时可无限增殖不衰老。关于细胞衰老,下列叙述错误的是( )
A. 衰老的细胞中细胞核形态异常,核质间的物质交换频率降低
B. 细胞产生的自由基可以通过攻击DNA和蛋白质引起细胞衰老
C. 体外培养癌细胞时,培养液中加入端粒酶抑制剂可诱导癌细胞衰老
D. 将衰老细胞与去细胞核的年轻细胞融合,获得的融合细胞可以增殖
【答案】D
【解析】
【分析】端粒学说:每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA,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,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。端粒酶是一种逆转录酶,以自身的RNA为模板,在其蛋白质组分的催化下合成端粒DNA序列,从而提高细胞分裂能力。
【详解】A、衰老细胞的细胞核体积增大,核膜内折,染色质固缩,导致核质间物质交换效率降低,A正确;
B、自由基学说指出,自由基攻击DNA、蛋白质等生物大分子,引起结构和功能损伤,导致细胞衰老,B正确;
C、癌细胞依赖端粒酶维持端粒长度以无限增殖,抑制端粒酶活性会导致端粒缩短,最终引发癌细胞衰老,C正确;
D、衰老与细胞核密切相关,融合细胞的核来自衰老细胞,即使细胞质年轻,仍无法恢复增殖能力,D错误。
故选D。
8. 在中国文化中,“肝胆相照”用来比喻朋友之间真心相待。研究表明,当某实验动物的肝脏或者胆管受到严重损伤时,机体可通过图所示的相互转化机制进行修复。据图分析,下列叙述正确的是( )
A. 肝、胆严重损伤时,内环境稳态的破坏是细胞凋亡所致
B. 过程①、②为细胞增殖,在细胞分裂中期染色体数目会加倍
C. 过程③产生的细胞,其分化程度比胆管细胞高
D. 过程④、⑤中均存在基因的选择性表达
【答案】D
【解析】
【详解】A、肝、胆严重损伤是由外界因素导致的细胞坏死,而不是细胞凋亡(细胞凋亡是由基因决定的细胞自动结束生命的过程),所以内环境稳态的破坏不是细胞凋亡所致,A错误;
B、过程①、②为细胞增殖,在细胞分裂后期,着丝粒分裂,染色体数目加倍,而不是中期,中期染色体形态稳定、数目清晰,B错误;
C、过程③产生的细胞是干细胞特性的细胞,其分化程度比胆管细胞低,干细胞具有更高的全能性,C错误;
D、过程④、⑤是细胞分化过程,细胞分化的实质是基因的选择性表达,所以过程④、⑤中均存在基因的选择性表达,D正确。
故选D。
9. 肿瘤坏死因子α(TNF-α)是一种细胞因子,高浓度时可以引发疾病。研究者利用细胞工程技术制备了TNF-α的单克隆抗体,用于治疗由TNF-α引发的疾病,制备流程如下图。下列叙述正确的是( )
A. ①是从小鼠的血液中获得的骨髓瘤细胞
B. ②含未融合细胞、同种核及异种核融合细胞
C. ③需用特定培养基筛选得到大量的杂交瘤细胞
D. ④需在体外或小鼠腹腔进行克隆化培养和抗体检测
【答案】B
【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。
【详解】A、骨髓瘤细胞应该从骨髓中获取,A错误;
B、B细胞和骨髓瘤细胞的融合是随机的,可能有些细胞不发生融合,有些两两融合,有些多个融合,有同种核融合细胞,也有异种核融合细胞,B正确;
C、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,但不能得到大量的,C错误;
D、进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养,抗体检测不是在小鼠腹腔内进行,D错误。
故选B。
10. 水母雪莲是我国的一种名贵药材,主要活性成分为次生代谢产物黄酮。水母雪莲生长缓慢,长期的掠夺性采挖导致该药材资源严重匮乏。研究人员开展了悬浮培养水母雪莲细胞合成黄酮的工程技术研究,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
转速(r/min)
55
65
75
85
相对生长速率
0.21
0.25
0.26
0.25
细胞干重(g/L)
7.5
9.7
11.4
9.5
黄酮产量(g/L)
0.2
0.27
0.32
0.25
A. 黄酮产量与细胞干重呈正相关
B. 黄酮是水母雪莲细胞生存和生长所必需的
C. 氧气供给对于水母雪莲细胞生长、分裂和代谢是必需的
D. 转速为75r/min时既利于细胞分裂,又利于黄酮的积累
【答案】B
【解析】
【分析】分析表格,随着转速升高,细胞干重增加,黄酮产量最多。
【详解】A.从图中看出,黄酮产量随着细胞干重增加而增加,所以黄酮产量与细胞干重呈正相关,A正确;
B.黄酮属于次生 代谢产物,并非细胞生存和生长所必需,B错误;
C.氧气参与有氧呼吸,为细胞生长、分裂和代谢提供能量,所以氧气供给对于水母雪莲细胞生长、分裂和代谢是必需的,C正确;
D.75r/min时相对生长速率、细胞干重和黄酮产量均最高,所以转速为75r/min时既利于细胞分裂,又利于黄酮的积累,D正确;
故选B。
11. 为保护濒危哺乳动物甲,科研工作者将甲的近亲物种乙(种群数量多)进行了如图所示的研究,下列叙述正确的是( )
A. 克隆动物的核基因组来源于甲、乙
B. 体外受精需用获能的精子与MI期的卵母细胞受精
C. 囊胚①的内细胞团可发育为胎盘、个体
D. 滋养层可影响内细胞团的发育
【答案】D
【解析】
【详解】A、克隆动物的核基因组来源于甲,细胞质中的基因来源于乙,A错误;
B、体外受精需用获能的精子与MⅡ期的卵母细胞受精,而不是MI期,B错误;
C、囊胚①的内细胞团可发育为个体,滋养层细胞发育为胎膜和胎盘,C错误;
D、滋养层可影响内细胞团的发育,如滋养层细胞分泌的某些物质可能会影响内细胞团细胞的分化等,D正确。
故选D。
12. 采集果园土壤进行微生物分离或计数。下列叙述正确的是( )
A. 稀释涂布平板法和平板划线法都能用于尿素分解菌的分离和计数
B. 完成平板划线后,培养时需增加一个未接种的平板作为对照
C. 土壤中分离得到的醋酸菌能在无氧条件下将葡萄糖分离成乙酸
D. 用于筛选尿素分解菌的培养基含有蛋白胨、尿素和无机盐等营养物质
【答案】B
【解析】
【分析】微生物常用的接种方法有平板划线法和稀释涂布平板法,平板划线主要是用来纯化的,稀释涂布主要用来计数;此外,利用分离对象对某一营养物质的“嗜好”,专门在培养基中加入该营养物质,制备选择培养基,从而使该微生物大量增殖,也可用于微生物的分离和纯化。
【详解】A、稀释涂布平板法可通过菌落数进行计数,而平板划线法仅用于分离纯化菌种,无法计数,A错误;
B、平板划线法操作后需设置未接种的平板作为空白对照,以验证培养基灭菌是否彻底,B正确;
C、醋酸菌为严格好氧菌,其代谢需氧气,无氧条件下无法将葡萄糖转化为乙酸,C错误;
D、筛选尿素分解菌的培养基应以尿素为唯一氮源,若含蛋白胨(含其他氮源),则无法筛选目标菌,D错误。
故选B。
13. 酿造某大曲白酒的过程中,微生物的主要来源有大曲和窖泥。大曲主要提供白酒酿造过程中糖化所需的微生物,制曲过程需经堆积培养,培养时温度可达60℃左右;将大曲和酿酒原料混合,初步发酵后放入窖池;窖池发酵是白酒酿造过程中微生物发酵的最后阶段。下列说法正确的是( )
A. 堆积培养过程中的高温有利于筛选酿酒酵母
B. 大曲中存在能分泌淀粉酶的微生物
C. 窖池发酵过程中,酵母菌以无氧呼吸为主
D. 窖池密封不严使酒变酸是因为乳酸含量增加
【答案】BC
【解析】
【分析】果酒的制作离不开酵母菌,酵母菌是兼性厌氧微生物,在有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸,大量繁殖,把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。故果酒的制作原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精,酵母菌最适宜生长繁殖的温度范围是18~30℃。
【详解】A、酵母菌最适宜生长繁殖的温度范围是18~30℃,堆积培养过程中温度可以达到60℃左右,高温不利于筛选酿酒酵母,A错误;
B、大曲主要提供白酒酿造过程中糖化所需的微生物,糖化是将淀粉水解形成糖浆的过程,故大曲中应存在能分泌淀粉酶的微生物,B正确;
C、窖池发酵开始会有氧气进行有氧呼吸,不是只进行无氧呼吸,C正确;
D、窖池密封不严使酒变酸是因为乙醇被氧化为醋酸,D错误。
故选BC。
14. 科研人员通过对绵羊受精卵进行基因编辑和胚胎移植等操作,获得了羊毛长度显著长于对照组的优良品系。下列叙述错误的是( )
A. 为获取足够的卵子,需对供体绵羊注射促性腺激素进行超数排卵处理
B. 为确保受体绵羊与供体绵羊生理状态一致,需进行同期发情处理
C. 受精卵发育至桑葚胚阶段,细胞数量和胚胎总体积均增加
D. 对照组绵羊的选择需考虑年龄、性别等无关变量的影响
【答案】C
【解析】
【分析】动物胚胎发育的基本过程:(1)受精场所是母体的输卵管。(2)卵裂期:细胞有丝分裂,细胞数量不断增加,但胚胎的总体体积并不增加,或略有减小。(3)桑葚胚:胚胎细胞数目达到32个左右时,胚胎形成致密的细胞团,形似桑葚,是全能细胞。(4)囊胚:细胞开始出现分化(该时期细胞的全能性仍比较高),聚集在胚胎一端个体较大的细胞称为内细胞团,将来发育成胎儿的各种组织。中间的空腔称为囊胚腔。(5)原肠胚:有了三胚层的分化,具有囊胚腔和原肠腔。
【详解】A、促性腺激素可促进供体超数排卵,从而获得更多卵子,A正确;
B、为确保受体绵羊与供体绵羊生理状态一致,受体与供体需同期发情处理以保证胚胎移植后生理环境同步,B正确;
C、桑葚胚阶段的细胞通过卵裂增殖,细胞数量增加,但胚胎总体积不变,或略有减小,C错误;
D、本实验的自变量是是否对绵羊受精卵进行基因编辑等,其余为无关变量,对照组与实验组的无关变量(如年龄、性别)需保持一致,以排除干扰,D正确。
故选C。
15. 用现代生物学理论,判断“方法与结果”和“结论或观点”最相匹配的是( )
选项
方法与结果
结论或观点
A
观察到植物通过细胞分裂产生新细胞,观察到动物受精卵分裂产生新细胞
新细胞只能由老细胞分裂产生的
B
探究酵母菌呼吸方式的实验中,向酵母菌培养液中滴加酸性重铬酸钾溶液,振荡后溶液变成灰绿色
酵母菌培养液中一定含有酒精
C
用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,发现大量的需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域
光合作用主要吸收红光和蓝紫光
D
希尔反应中离体的叶绿体在适当条件下可发生水的光解、产生氧气
光合作用产生的氧气中氧元素全部来自水
A. A B. B C. C D. D
【答案】C
【解析】
【详解】A、观察到动植物细胞分裂产生新细胞,但结论新细胞只能由老细胞分裂产生过于绝对。魏尔肖修正为所有细胞来自已存在的细胞,并未排除其他可能途径(如细胞融合),A错误;
B、直接向酵母菌培养液加入酸性重铬酸钾检测酒精的方法错误。正确操作需离心取上清液,避免活细胞干扰,B错误;
C、恩格尔曼实验通过三棱镜分光,需氧细菌聚集于红光和蓝紫光区域,说明该区域光合作用释放氧气最多,直接证明叶绿体中的色素主要吸收红光和蓝紫光,C正确;
D、希尔反应证明离体叶绿体在光下分解水产生氧气,但未追踪氧元素来源。鲁宾和卡门的同位素标记实验才证实氧气中的氧全部来自水。希尔反应仅支持水参与光反应,无法直接得出该结论,D错误。
故选C。
二、解答题(共5小题,满分55分)
16. 高光强环境下,植物光合系统吸收的过剩光能会对光合系统造成损伤,引起光合作用强度下降。植物进化出的多种机制可在一定程度上减轻该损伤。某绿藻可在高光强下正常生长,其部分光合过程如图所示。
(1)叶绿体膜的基本支架是_____;叶绿体中含有许多由类囊体组成的_____,扩展了受光面积。
(2)据图分析,生成NADPH所需的电子源自于_____。采用同位素示踪法可追踪物质的去向,用含3H2O的溶液培养该绿藻一段时间后,以其光合产物葡萄糖为原料进行有氧呼吸时,能进入线粒体基质被3H标记的物质有H2O、_____,离心收集绿藻并重新放入含H218O的培养液中,在适宜光照条件下继续培养,绿藻产生的带18O标记的气体有_____。
(3)据图分析,通过途径①和途径②消耗过剩的光能减轻光合系统损伤的机制分别为_____。
【答案】(1) ①. 磷脂双分子层 ②. 基粒
(2) ①. 水的光解 ②. 丙酮酸、[H] ③. 氧气(或O2)和二氧化碳(CO2)
(3)途径①光能以电能耗散;途径②光能以热能耗散
【解析】
【分析】光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。
【小问1详解】
叶绿体膜属于生物膜的范畴,生物膜的基本支架是磷脂双分子层;叶绿体中含有许多由类囊体组成的基粒,扩展了受光面积。
【小问2详解】
据图分析,水在光下分解为O2和H+,同时产生的电子经传递,可用于NADP+与H+结合形成NADPH,即生成NADPH所需的电子源自于水的光解。3H2O被植物细胞吸收后参与光合作用,生成C63H12O6。在有氧呼吸的第一阶段,C63H12O6在细胞质基质中被分解成含有3H的丙酮酸,产生少量的[3H],并释放少量的能量;在有氧呼吸的第二阶段,丙酮酸与3H2O在线粒体基质中被彻底分解生成CO2和[3H],释放少量的能量;在线粒体内膜上完成的有氧呼吸的第三阶段,[3H]与O2结合生成H2O,并释放大量的能量。可见,用含3H2O的溶液培养该绿藻,一段时间后,能进入线粒体基质被3H标记的物质有H2O、丙酮酸。培养液中H218O被绿藻吸收后,在光合作用的光反应阶段被分解产生18O2;在有氧呼吸的第二阶段,H218O与丙酮酸被彻底分解为C18O2和[H],即产生的带18O标记的气体有O2和CO2。
【小问3详解】
据图分析,途径①通过将过剩的电子传递给氧气,生成超氧化物(如H2O2),进而这些超氧化物被活性氧清除系统(如过氧化氢酶等)清除,从而防止活性氧对光合系统的损伤;途径②将叶绿体吸收的过剩光能转化为热能散失,减少电子的释放,产生的活性氧减少,从而防止对光合系统的损伤。
17. 已知香豌豆的紫花与红花是一对相对性状,受A、a的控制;长花粉粒与圆花粉粒是另一对相对性状,受B、b控制。现用纯合的香豌豆进行甲组(紫花长花粉粒×红花圆花粉粒)、乙组(紫花圆花粉粒×红花长花粉粒)杂交得到F1,将两组的F1分别自交到F2,其结果如下表所示。回答下列问题。
杂交
F1
F2
甲组
紫花长花粉粒
紫花长花粉粒:紫花圆花粉粒:红花长花粉粒:红花圆花粉粒=66:9:9:16
乙组
紫花长花粉粒
紫花长花粉粒:紫花圆花粉粒:红花长花粉粒=2:1:1
(1)香豌豆的紫花与红花、长花粉粒与圆花粉粒这两对相对性状_______(选填“满足”或“不满足”)基因自由组合定律,理由是_______。
(2)甲组合中,亲本的基因型是_____,甲组F1产生配子AB:Ab:aB:ab=_____。
(3)现对乙组亲本、F1和F2群体中所有个体的DNA进行PCR扩增,电泳结果如图所示,上部2条带表示一对等位基因(A/a)的扩增产物,下部2条带表示另一对等位基因(B/b)的扩增产物。则在基因A、a和B、b中序列最长的最可能是_______基因,从电泳结果可初步判断,基因从上往下依次为_____。
【答案】(1) ①. 不满足 ②. 甲组F1自交结果不满足9:3:3:1及其变形
(2) ①. AABB、aabb ②. 4:1:1:4
(3) ①. A ②. A、a、B、b
【解析】
【分析】自由组合的实质:当具有两对(或更多对)相对性状的亲本进行杂交,在子一代产生配子时,在等位基因分离的同时,非同源染色体上的基因表现为自由组合。其实质是非等位基因自由组合,即一对染色体上的等位基因与另一对染色体上的等位基因的分离或组合是彼此间互不干扰的,各自独立地分配到配子中去。因此也称为独立分配定律。
【小问1详解】
甲组纯合的紫花长花粉粒×纯合的红花圆花粉粒,F1均为紫花长花粉粒,说明紫花、长花粉粒为显性,双亲为AABB、aabb,F1为AaBb,F1自交,F2为66:9:9:16,不满足9:3:3:1及其变形,因此两对基因不位于两对染色体上,这两对相对性状不满足基因自由组合定律,
【小问2详解】
甲组合中,亲本的基因型是AABB、aabb;甲组F2中红花圆花粉粒为16/(66+9+9+16)=16/100,因此ab的配子占4/10,AB的配子比例等于ab等于4/10,Ab的比例等于aB的比例等于1/2×(1-4/10×2)=1/10,因此AB:Ab:aB:ab=4:1:1:4。
【小问3详解】
乙组的母本为AAbb(紫花圆花粉粒),父本为aaBB(红花长花粉粒),上部2条带表示一对等位基因(A/a)的扩增产物,下部2条带表示另一对等位基因(B/b)的扩增产物,因此从上到下的条带为A、a、B、b,琼脂糖凝胶电泳中,DNA质量越大,迁移速度越慢,因此基因A、a和B、b中序列最长的最可能A。
18. 图1表示某基因型为AaBb的高等雌性动物不同分裂时期的细胞图像,图2表示该动物体内细胞相关过程中染色体数目变化曲线。图3 是某基因型为AaBb 的高等雄性动物精细胞的形成过程图,该过程中发生一次异常。据图回答下列问题:
(1)图1中细胞B处于图2中的_______(填数字编号)段,E所示的细胞名称是__________。
(2)图1中F细胞内染色体条数和同源染色体对数分别是____________,____________。
(3)生物多样性与图2中的_________(填字母)阶段有关。
(4)若图3 所示细胞分裂完成后形成了基因型为ABb的精细胞,其原因最可能是________。
(5)若一个未被标记的细胞在含³H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至有丝分裂中期,请画出此时细胞中其中一条染色体的放射性分布情况(注:用“|”表示不含³H的核酸链;“ξ”表示含³H 的核酸链)____________。
【答案】(1) ①. ⑥ ②. 次级卵母细胞或第一极体
(2) ①. 4 ②. 0 (3)a、b
(4)B、b基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时未分离
(5)
【解析】
【分析】分析题图可知,细胞B发生着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,且细胞的每一极都含有同源染色体,所以该细胞处于有丝分裂后期;细胞F不含同源染色体,正在进行着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,该细胞正处于减数第二次分裂后期。
【小问1详解】
分析题图可知,细胞B发生着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,染色体数目加倍,且细胞的每一极都含有同源染色体,所以该细胞处于有丝分裂后期,对应图2中的⑥。细胞E不含同源染色体,且存在姐妹染色单体,因此该细胞处于减数第二次分裂,所示的细胞名称是次级卵母细胞或第一极体。
【小问2详解】
分析题图可知,细胞F正在进行减数第二次分裂后期,因此该细胞内染色体条数为4,同源染色体对数为0。
【小问3详解】
因为在有性生殖过程中,减数分裂产生的配子,其染色体组合具有多样性,受精过程中卵细胞和精子结合的随机性,所以同一双亲的后代必然呈现多样性,所以生物多样性与图2中的a(减数分裂)和b(受精)有关。
【小问4详解】
根据图3可知,精原细胞的基因型为AaBb,产生了基因型为ABb的精细胞,说明B、b基因所在的同源染色体在减数第一次分裂时未分离。
【小问5详解】
根据题意可知,未标记的细胞在含有³H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期,根据DNA半保留复制的特点,此时细胞的DNA链一条含3H,一条不含3H,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂到有丝分裂中期,此时DNA进行了复制,一条染色体含有两个DNA,其中一个DNA两条链都不含3H,另一个DNA中一条链含3H,一条不含3H。如图所示:
19. 2021年10月21日,习近平总书记来到黄河三角洲农业高新技术产业示范区考察时指出:“我们要在盐碱地上搞种业创新,培育耐盐碱的品种来适应盐碱地”。科学家通过实验,研究表明:在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+ /K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题:
(1)图中Na+进入细胞的方式是___________。为了减少Na+对胞内代谢的影响,这种H+分布特点可使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,Na+转运所需的能量来自____________。
(2)耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的物质基础是______________。据图分析,图示各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于_____________(填“细胞膜”“液泡膜”或“细胞膜和液泡膜”)上的H+-ATP泵转运H+来维持的。
(3)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是_______________,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫。
(4)柽柳是强耐盐植物,其根部吸收Ca²⁺是主动运输还是被动运输?请简要写出实验设计思路:_____________。
【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 氢离子的梯度势能
(2) ①. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量 ②. 细胞膜和液泡膜
(3)土壤盐分过多,土壤溶液浓度大于植物根部细胞细胞液浓度
(4)将甲、乙两组生长状况基本相同的柽柳幼苗,放入适宜浓度的含有Ca2+的溶液中,甲组给予正常的细胞呼吸条件,乙组抑制细胞呼吸,一段时间后测定两组植株根系对Ca2+吸收速率
【解析】
【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。
【小问1详解】
依据图可看出,图中Na+进出细胞的方式有借助氢离子浓度势能的主动运输和顺浓度梯度进行的协助扩散。根据各部分的pH可知,H+借助转运蛋白SOSⅠ顺浓度梯度从细胞膜外运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到细胞膜外提供了动力,H+借助转运蛋白NHX顺浓度梯度从液泡内运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到液泡内提供了动力,这一转运过程可以帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,故使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内的过程中消耗了氢离子的梯度势能。
【小问2详解】
细胞膜的功能主要由膜上的蛋白质种类和数量决定,耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的基础是细胞膜上转运蛋白的种类和数量。Na+顺浓度梯度进入根部细胞的方式为协助扩散,图示H+浓度的运输需要借助于细胞膜上的SOSⅠ和液泡膜上的NHX,且同时实现钠离子的逆浓度梯度转运,保证了盐分的排出和盐分集中到液泡中的过程,结合图示各部分的pH可知,各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于细胞膜和液泡膜上的H+-ATP泵转运H+来维持的。
【小问3详解】
盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大于植物根部细胞细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫,故盐碱地上大多数植物很难生长。
【小问4详解】
如果根部吸收Ca2+是主动运输,需要能量的供应,需要进行有氧呼吸,因此可以设计两组实验,将甲、乙两组生长状况基本相同的柽柳幼苗,放入适宜浓度的含有Ca2+的溶液中,甲组给予正常的细胞呼吸条件,乙组抑制细胞呼吸,一段时间后测定两组植株根系对Ca2+吸收速率。
20. 为治理水体中对生物有毒害的镉污染,研究者构建了分泌信号肽SP7、镉离子结合蛋白CADR、定位于细胞壁的蛋白GP1和黄色荧光蛋白YFP编码序列融合表达的载体,转入单细胞衣藻,实现CADR大量合成、分泌并定位于细胞壁,以吸附水体中的镉离子。回答下列问题:
(1)在DNA聚合酶、引物、模板DNA和脱氧核苷酸中,随着PCR反应进行,分子数量逐渐减少的是_____和_____。模板与引物在PCR反应的_____阶段开始结合。PCR中使用的DNA聚合酶需耐高温,其原因为_____。
(2)载体中可用的酶切位点信息和拟构建载体的部分结构如图1所示。在将CADR、GP1和YFP基因逐个构建到载体时,为避免错误连接,需向以上三个基因的两端分别添加限制酶识别序列,其中GPl两端应添加_____(填两种限制酶)的识别序列。用DNA连接酶连接时,可催化载体和目的基因之间形成_____键。
(3)若在荧光显微镜下观察到转基因衣藻表现为_____,初步表明融合蛋白表达成功。将转基因衣藻和野生型衣藻置于含镉离子的培养液中培养一段时间后,若转基因衣藻细胞壁比野生型衣藻细胞壁的镉离子含量_____,则表明融合蛋白能结合镉离子。
(4)将转基因衣藻和野生型衣藻在不同镉离子浓度的培养液中培养6天后,检测细胞密度,结果见图2。转基因衣藻在含有不同浓度镉离子的培养液中生长均优于野生型衣藻的原因可能是_____。240μmol·L-1镉离子浓度下,转基因衣藻和野生型衣藻生长均被明显抑制的原因可能是_____。
(5)转基因衣藻可用于水体镉污染治理,与施加化学药物法相比,能体现出其环境治理优势的两个特性是_____和_____。(填标号)
①衣藻作为生物材料在水体中可自我繁殖②衣藻生长速率受镉离子浓度影响③衣藻可吸收水体中能引起富营养化的物质④衣藻吸附的镉可沿食物链传递
【答案】(1) ①. 脱氧核苷酸 ②. 引物 ③. 复性 ④. PCR 反应需要在高温条件下进行变性步骤(90 - 95℃使双链 DNA 解旋为单链) ,普通的 DNA 聚合酶在高温下会变性失活,而耐高温的 DNA 聚合酶能在高温环境中保持活性,保证 PCR 反应的正常进行。
(2) ①. SmaⅠ 和 EcoR Ⅰ ②. 磷酸二酯键
(3) ①. 细胞表面发出黄色荧光 ②. 高
(4) ①. 转基因衣藻表达的融合蛋白能结合镉离子,降低了镉离子对衣藻的毒害作用 ②. 镉离子浓度过高,超出了融合蛋白的吸附能力,对衣藻产生了严重的毒害作用
(5) ①. ① ②. ③
【解析】
【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。
【小问1详解】
在 PCR 反应中,原料是脱氧核苷酸,随着反应进行不断被消耗,分子数量逐渐减少;引物在 PCR 过程中会结合到模板 DNA 上参与子链合成,也会逐渐减少,所以分子数量逐渐减少的是引物和脱氧核苷酸。 模板与引物在 PCR 的复性阶段开始结合。在复性过程中,温度降低,引物与模板 DNA 单链的互补序列配对结合。 PCR 中使用的 DNA 聚合酶需耐高温,是因为 PCR 反应需要在高温条件下进行变性步骤(90 - 95℃使双链 DNA 解旋为单链) ,普通的 DNA 聚合酶在高温下会变性失活,而耐高温的 DNA 聚合酶能在高温环境中保持活性,保证 PCR 反应的正常进行。
【小问2详解】
观察图 1,要避免错误连接,GPI 两端应添加SmaⅠ 和 EcoR Ⅰ的识别序列。因为将CADR、GP1和YFP基因逐个构建到载体时,使用这两种限制酶切割可以产生不同的黏性末端,能保证目的基因准确插入载体。又因为Nbe Ⅰ和XbaⅠ限制酶切割后产生的黏性末端相同,所以这两种限制酶只能选一个,按照连接的顺序在将GPl连接到载体时应该用SmaⅠ 和 EcoRⅠ 。DNA连接酶连接时,可催化载体和目的基因之间形成磷酸二酯键,从而将载体和目的基因连接起来。
【小问3详解】
若在荧光显微镜下观察到细胞表面发出黄色荧光,初步表明融合蛋白表达成功,因为融合蛋白中有黄色荧光蛋白YFP,其表达后会发出黄色荧光。 将转基因衣藻和野生型衣藻置于含镉离子的培养液中培养一段时间后,若转基因衣藻细胞壁比野生型衣藻细胞壁的镉离子含量高,则表明融合蛋白能结合镉离子。因为融合蛋白中的 CADR 可吸附水体中的镉离子,若融合蛋白发挥作用,会使细胞壁镉离子含量升高。
【小问4详解】
转基因衣藻在含有不同浓度镉离子的培养液中生长均优于野生型衣藻的原因可能是转基因衣藻表达的融合蛋白能结合镉离子,降低了镉离子对衣藻的毒害作用。 240μmol・L⁻¹ 镉离子浓度下,转基因衣藻和野生型衣藻生长均被明显抑制的原因可能是镉离子浓度过高,超出了融合蛋白的吸附能力,对衣藻产生了严重的毒害作用。
【小问5详解】
转基因衣藻可用于水体镉污染治理,与施加化学药物相比,能体现出其环境治理优势的两个特性是①和③。①衣藻作为生物材料在水体中可自我繁殖,能够持续发挥作用;③衣藻可吸收水体中能引起富营养化的物质,便于后续处理,而化学药物可能存在二次污染等问题。
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内江一中高2026届高三上期10月月考生物试题
考生注意:
1.本试卷分选择题和非选择题两部分。满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用直径0.5毫米黑色墨水签字笔将密封线内项目填写清楚。
3.考生作答时,请将答案答在答题卡上。选择题每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑;非选择题请用直径0.5毫米黑色墨水签字笔在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效,在试题卷、草稿纸上作答无效。
一、单选题(共15小题,每小题3分,共45分)
1. 下列对生物体有机物的相关叙述,错误的是( )
A. 纤维素、淀粉酶和核酸的组成元素中都有C、H和O
B. 糖原、蛋白质和脂肪都是由单体连接成的多聚体
C. 多肽链和核酸单链可在链内形成氢键
D. 多糖、蛋白质和固醇可参与组成细胞结构
2. 高温胁迫导致植物细胞中错误折叠或未折叠蛋白质在内质网中异常积累,使细胞合成更多的参与蛋白质折叠的分子伴侣蛋白,以恢复内质网中正常的蛋白质合成与加工,此过程称为“未折叠蛋白质应答反应(UPR)”。下列叙述正确的是( )
A. 错误折叠或未折叠蛋白质被转运至高尔基体降解
B. 合成新的分子伴侣所需能量全部由线粒体提供
C. UPR过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
D. 阻碍UPR可增强植物对高温胁迫的耐受性
3. 某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5mol/L葡萄糖溶液和1.2mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是( )
A. X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化
B. t1—t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯
C. t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖
D. t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变
4. 取鸡蛋清,加入蒸馏水,混匀并加热一段时间后,过滤得到浑浊的滤液。以该滤液为反应物,探究不同温度对某种蛋白酶活性的影响,实验结果如表所示。
组别
1
2
3
4
5
温度(℃)
27
37
47
57
67
滤液变澄清时间(min)
16
9
4
6
50min未澄清
据表分析,下列叙述正确的是( )
A. 滤液变澄清的时间与该蛋白酶活性呈正相关
B. 组3滤液变澄清时间最短,酶促反应速率最快
C. 若实验温度为52℃,则滤液变澄清时间为4~6min
D. 若实验后再将组5放置在57℃,则滤液变澄清时间为6min
5. 磷酸肌酸是肌肉或其他兴奋组织中的一种存储型高能磷酸化合物,它能在肌酸激酶的催化下将自身的磷酸基团转移到ADP分子中来合成ATP,以保障生命活动的正常进行。研究人员对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP、ADP 和 AMP 的含量变化(单位为10-6mol⋅g-1),"结果如下图。据此不能推出的结论是( )
A. 对照组收缩前后数据没有变化,仍然发生了ATP和ADP的相互转化
B. 实验数据表明ATP中只有末端磷酸基团具有转移势能
C. 磷酸肌酸作为高能磷酸化合物,不能直接为生命活动提供能量
D. 磷酸肌酸参与维持细胞中ATP和ADP含量的相对稳定
6. 玉米T蛋白可影响线粒体内与呼吸作用相关的多种酶、T蛋白缺失还会造成线粒体内膜受损。针对T基因缺失突变体和野生型玉米胚乳,研究者检测了其线粒体中有氧呼吸中间产物和细胞质基质中无氧呼吸产物乳酸的含量,结果如图。下列分析错误的是( )
A. 线粒体中的[H]可来自细胞质基质
B. 突变体中有氧呼吸的第二阶段增强
C. 突变体线粒体内膜上的呼吸作用阶段受阻
D. 突变体有氧呼吸强度的变化可导致无氧呼吸的增强
7. 绝大多数细胞在经历有限次数的分裂后不再具有增殖能力而进入衰老状态。癌细胞具有较高的端粒酶活性,能防止端粒缩短、体外培养时可无限增殖不衰老。关于细胞衰老,下列叙述错误的是( )
A. 衰老的细胞中细胞核形态异常,核质间的物质交换频率降低
B. 细胞产生的自由基可以通过攻击DNA和蛋白质引起细胞衰老
C. 体外培养癌细胞时,培养液中加入端粒酶抑制剂可诱导癌细胞衰老
D. 将衰老细胞与去细胞核的年轻细胞融合,获得的融合细胞可以增殖
8. 在中国文化中,“肝胆相照”用来比喻朋友之间真心相待。研究表明,当某实验动物的肝脏或者胆管受到严重损伤时,机体可通过图所示的相互转化机制进行修复。据图分析,下列叙述正确的是( )
A. 肝、胆严重损伤时,内环境稳态的破坏是细胞凋亡所致
B. 过程①、②为细胞增殖,在细胞分裂中期染色体数目会加倍
C. 过程③产生的细胞,其分化程度比胆管细胞高
D. 过程④、⑤中均存在基因的选择性表达
9. 肿瘤坏死因子α(TNF-α)是一种细胞因子,高浓度时可以引发疾病。研究者利用细胞工程技术制备了TNF-α的单克隆抗体,用于治疗由TNF-α引发的疾病,制备流程如下图。下列叙述正确的是( )
A. ①是从小鼠的血液中获得的骨髓瘤细胞
B. ②含未融合细胞、同种核及异种核融合细胞
C. ③需用特定培养基筛选得到大量的杂交瘤细胞
D. ④需在体外或小鼠腹腔进行克隆化培养和抗体检测
10. 水母雪莲是我国的一种名贵药材,主要活性成分为次生代谢产物黄酮。水母雪莲生长缓慢,长期的掠夺性采挖导致该药材资源严重匮乏。研究人员开展了悬浮培养水母雪莲细胞合成黄酮的工程技术研究,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
转速(r/min)
55
65
75
85
相对生长速率
0.21
0.25
0.26
0.25
细胞干重(g/L)
7.5
9.7
11.4
9.5
黄酮产量(g/L)
0.2
0.27
0.32
0.25
A. 黄酮产量与细胞干重呈正相关
B. 黄酮是水母雪莲细胞生存和生长所必需的
C. 氧气供给对于水母雪莲细胞生长、分裂和代谢是必需的
D. 转速为75r/min时既利于细胞分裂,又利于黄酮的积累
11. 为保护濒危哺乳动物甲,科研工作者将甲的近亲物种乙(种群数量多)进行了如图所示的研究,下列叙述正确的是( )
A. 克隆动物的核基因组来源于甲、乙
B. 体外受精需用获能的精子与MI期的卵母细胞受精
C. 囊胚①的内细胞团可发育为胎盘、个体
D. 滋养层可影响内细胞团的发育
12. 采集果园土壤进行微生物分离或计数。下列叙述正确的是( )
A. 稀释涂布平板法和平板划线法都能用于尿素分解菌的分离和计数
B. 完成平板划线后,培养时需增加一个未接种的平板作为对照
C. 土壤中分离得到的醋酸菌能在无氧条件下将葡萄糖分离成乙酸
D. 用于筛选尿素分解菌的培养基含有蛋白胨、尿素和无机盐等营养物质
13. 酿造某大曲白酒的过程中,微生物的主要来源有大曲和窖泥。大曲主要提供白酒酿造过程中糖化所需的微生物,制曲过程需经堆积培养,培养时温度可达60℃左右;将大曲和酿酒原料混合,初步发酵后放入窖池;窖池发酵是白酒酿造过程中微生物发酵的最后阶段。下列说法正确的是( )
A. 堆积培养过程中的高温有利于筛选酿酒酵母
B. 大曲中存在能分泌淀粉酶的微生物
C. 窖池发酵过程中,酵母菌以无氧呼吸为主
D. 窖池密封不严使酒变酸是因为乳酸含量增加
14. 科研人员通过对绵羊受精卵进行基因编辑和胚胎移植等操作,获得了羊毛长度显著长于对照组的优良品系。下列叙述错误的是( )
A. 为获取足够的卵子,需对供体绵羊注射促性腺激素进行超数排卵处理
B. 为确保受体绵羊与供体绵羊生理状态一致,需进行同期发情处理
C. 受精卵发育至桑葚胚阶段,细胞数量和胚胎总体积均增加
D. 对照组绵羊的选择需考虑年龄、性别等无关变量的影响
15. 用现代生物学理论,判断“方法与结果”和“结论或观点”最相匹配的是( )
选项
方法与结果
结论或观点
A
观察到植物通过细胞分裂产生新细胞,观察到动物受精卵分裂产生新细胞
新细胞只能由老细胞分裂产生的
B
探究酵母菌呼吸方式的实验中,向酵母菌培养液中滴加酸性重铬酸钾溶液,振荡后溶液变成灰绿色
酵母菌培养液中一定含有酒精
C
用透过三棱镜的光照射水绵临时装片,发现大量的需氧细菌聚集在红光和蓝紫光区域
光合作用主要吸收红光和蓝紫光
D
希尔反应中离体的叶绿体在适当条件下可发生水的光解、产生氧气
光合作用产生的氧气中氧元素全部来自水
A. A B. B C. C D. D
二、解答题(共5小题,满分55分)
16. 高光强环境下,植物光合系统吸收的过剩光能会对光合系统造成损伤,引起光合作用强度下降。植物进化出的多种机制可在一定程度上减轻该损伤。某绿藻可在高光强下正常生长,其部分光合过程如图所示。
(1)叶绿体膜的基本支架是_____;叶绿体中含有许多由类囊体组成的_____,扩展了受光面积。
(2)据图分析,生成NADPH所需的电子源自于_____。采用同位素示踪法可追踪物质的去向,用含3H2O的溶液培养该绿藻一段时间后,以其光合产物葡萄糖为原料进行有氧呼吸时,能进入线粒体基质被3H标记的物质有H2O、_____,离心收集绿藻并重新放入含H218O的培养液中,在适宜光照条件下继续培养,绿藻产生的带18O标记的气体有_____。
(3)据图分析,通过途径①和途径②消耗过剩的光能减轻光合系统损伤的机制分别为_____。
17. 已知香豌豆的紫花与红花是一对相对性状,受A、a的控制;长花粉粒与圆花粉粒是另一对相对性状,受B、b控制。现用纯合的香豌豆进行甲组(紫花长花粉粒×红花圆花粉粒)、乙组(紫花圆花粉粒×红花长花粉粒)杂交得到F1,将两组的F1分别自交到F2,其结果如下表所示。回答下列问题。
杂交
F1
F2
甲组
紫花长花粉粒
紫花长花粉粒:紫花圆花粉粒:红花长花粉粒:红花圆花粉粒=66:9:9:16
乙组
紫花长花粉粒
紫花长花粉粒:紫花圆花粉粒:红花长花粉粒=2:1:1
(1)香豌豆的紫花与红花、长花粉粒与圆花粉粒这两对相对性状_______(选填“满足”或“不满足”)基因自由组合定律,理由是_______。
(2)甲组合中,亲本的基因型是_____,甲组F1产生配子AB:Ab:aB:ab=_____。
(3)现对乙组亲本、F1和F2群体中所有个体的DNA进行PCR扩增,电泳结果如图所示,上部2条带表示一对等位基因(A/a)的扩增产物,下部2条带表示另一对等位基因(B/b)的扩增产物。则在基因A、a和B、b中序列最长的最可能是_______基因,从电泳结果可初步判断,基因从上往下依次为_____。
18. 图1表示某基因型为AaBb的高等雌性动物不同分裂时期的细胞图像,图2表示该动物体内细胞相关过程中染色体数目变化曲线。图3 是某基因型为AaBb 的高等雄性动物精细胞的形成过程图,该过程中发生一次异常。据图回答下列问题:
(1)图1中细胞B处于图2中的_______(填数字编号)段,E所示的细胞名称是__________。
(2)图1中F细胞内染色体条数和同源染色体对数分别是____________,____________。
(3)生物多样性与图2中的_________(填字母)阶段有关。
(4)若图3 所示细胞分裂完成后形成了基因型为ABb的精细胞,其原因最可能是________。
(5)若一个未被标记的细胞在含³H标记的胸腺嘧啶脱氧核苷酸的培养基中完成一个细胞周期,然后在不含放射性标记的培养基中继续分裂至有丝分裂中期,请画出此时细胞中其中一条染色体的放射性分布情况(注:用“|”表示不含³H的核酸链;“ξ”表示含³H 的核酸链)____________。
19. 2021年10月21日,习近平总书记来到黄河三角洲农业高新技术产业示范区考察时指出:“我们要在盐碱地上搞种业创新,培育耐盐碱的品种来适应盐碱地”。科学家通过实验,研究表明:在盐胁迫下大量的Na+进入植物根部细胞,会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+ /K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图是耐盐植物根细胞参与抵抗盐胁迫有关的结构示意图,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度,在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。请回答下列问题:
(1)图中Na+进入细胞的方式是___________。为了减少Na+对胞内代谢的影响,这种H+分布特点可使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,Na+转运所需的能量来自____________。
(2)耐盐植物根细胞膜具有选择透过性的物质基础是______________。据图分析,图示各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于_____________(填“细胞膜”“液泡膜”或“细胞膜和液泡膜”)上的H+-ATP泵转运H+来维持的。
(3)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是_______________,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至萎蔫。
(4)柽柳是强耐盐植物,其根部吸收Ca²⁺是主动运输还是被动运输?请简要写出实验设计思路:_____________。
20. 为治理水体中对生物有毒害的镉污染,研究者构建了分泌信号肽SP7、镉离子结合蛋白CADR、定位于细胞壁的蛋白GP1和黄色荧光蛋白YFP编码序列融合表达的载体,转入单细胞衣藻,实现CADR大量合成、分泌并定位于细胞壁,以吸附水体中的镉离子。回答下列问题:
(1)在DNA聚合酶、引物、模板DNA和脱氧核苷酸中,随着PCR反应进行,分子数量逐渐减少的是_____和_____。模板与引物在PCR反应的_____阶段开始结合。PCR中使用的DNA聚合酶需耐高温,其原因为_____。
(2)载体中可用的酶切位点信息和拟构建载体的部分结构如图1所示。在将CADR、GP1和YFP基因逐个构建到载体时,为避免错误连接,需向以上三个基因的两端分别添加限制酶识别序列,其中GPl两端应添加_____(填两种限制酶)的识别序列。用DNA连接酶连接时,可催化载体和目的基因之间形成_____键。
(3)若在荧光显微镜下观察到转基因衣藻表现为_____,初步表明融合蛋白表达成功。将转基因衣藻和野生型衣藻置于含镉离子的培养液中培养一段时间后,若转基因衣藻细胞壁比野生型衣藻细胞壁的镉离子含量_____,则表明融合蛋白能结合镉离子。
(4)将转基因衣藻和野生型衣藻在不同镉离子浓度的培养液中培养6天后,检测细胞密度,结果见图2。转基因衣藻在含有不同浓度镉离子的培养液中生长均优于野生型衣藻的原因可能是_____。240μmol·L-1镉离子浓度下,转基因衣藻和野生型衣藻生长均被明显抑制的原因可能是_____。
(5)转基因衣藻可用于水体镉污染治理,与施加化学药物法相比,能体现出其环境治理优势的两个特性是_____和_____。(填标号)
①衣藻作为生物材料在水体中可自我繁殖②衣藻生长速率受镉离子浓度影响③衣藻可吸收水体中能引起富营养化的物质④衣藻吸附的镉可沿食物链传递
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