广东广州六中2025~2026学年下学期高二5月份阶段性测试 生物学

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2026-05-30
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摘要:

**基本信息** 聚焦生命观念与科研实践,涵盖细胞代谢、遗传工程等核心知识,通过克隆猕猴、CRISPR技术等科技前沿情境及电泳分析、酶活性探究等实验题,考查科学思维与探究能力。 **题型特征** |题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色| |----|-----------|----------|----------| |选择题|16题/40分|细胞结构、跨膜运输、生物技术伦理等|基础题(如液泡功能)与能力题(如DNA电泳分析)梯度分布| |非选择题|5题/58分|细胞呼吸调节、光合与光呼吸、基因工程等|科研情境综合探究,如21题结合CRISPR系统考查酶固定优化,体现创新应用|

内容正文:

广州六中2025~2026学年下学期高二5月阶段性测试 生 物 学 命题人:冯充闾;审题人:孙涛 本试卷分为第I卷选择题(共40分)和第II卷非选择题(共58分)两部分,共8页,21小题,卷面书写分2分,满分100分,考试时间75分钟。 第I卷 选择题(共40分) 一、选择题(本题共16小题,第1~12小题每小题2分,第13~16每小题4分,共40分。每小题只有一项符合题目要求。) 1.蓝莓含有丰富的花青素显紫红色,控制该性状的物质存在于细胞中的 A.高尔基体 B.液泡 C.溶酶体 D.细胞核 2.下列关于生物技术安全和伦理问题的叙述,错误的是 A.反对设计完美婴儿 B.反对人的生殖性克隆 C.禁止生物武器的使用 D.禁止转基因技术的应用 3.青霉素可采取液体发酵方式以青霉菌(一种需氧、多细胞丝状真菌)为生产菌株进行生产,过程中操作不当的是 A.用诱变或基因工程等途径得到的菌种进行接种 B.监控pH、温度、溶解氧等参数 C.用血细胞计数板实时监测活菌数量 D.用大肠杆菌为指示菌监测青霉素产量 4.“DNA粗提取与鉴定”实验的基本过程是:裂解→分离→沉淀→鉴定。下列叙述错误的是A.裂解:使细胞破裂释放出DNA等物质 B.分离:可去除混合物中的多糖、蛋白质等 C.沉淀:可反复多次以提高DNA的纯度 D.鉴定:加入二苯胺试剂后即呈现蓝色 5.物质输入和输出细胞都需要经过细胞膜。下列有关人体内物质跨膜运输的叙述,正确的是 A.乙醇是有机物,不能通过自由扩散方式跨膜进入细胞 B.血浆中的K+进入红细胞时需要载体蛋白并消耗ATP C.抗体在浆细胞内合成时消耗能量,其分泌过程不耗能 D.葡萄糖可通过主动运输但不能通过协助扩散进入细胞 6.植物叶片中的色素对植物的生长发育有重要作用。下列叙述错误的是 A.叶绿体中的色素易溶于有机溶剂,因此可以用无水乙醇提取色素 B.叶绿素和类胡萝卜素存在于叶绿体中类囊体的薄膜上 C.用不同波长的光照射类胡萝卜素溶液,其吸收光谱在蓝紫光区有吸收峰 D.叶绿体中的色素在层析液中的溶解度越高,随层析液在滤纸上扩散得越慢 7.我国科研团队研制出全球首个以尿液中的抗原为靶标的戊肝诊断试剂盒,该成果属于单克隆抗体在临床上的应用。下列叙述错误的是 A.该试剂盒的研制过程应用了动物细胞融合技术 B.该试剂盒的检测原理为抗原抗体的特异性结合 C.该试剂盒检测前的采样不会对受检者造成创伤 D.该试剂盒还可用于其他类型病毒性肝炎的检测 8.梅兰竹菊为花中四君子,很多人喜欢在室内或庭院种植。花卉需要科学养护,养护不当会影响花卉的生长,如兰花会因浇水过多而死亡,关于此现象,下列叙述正确的是 A.根系呼吸产生的能量会增多,使养分吸收所需的能量更加充足 B.根系呼吸产生的能量会减少,使水分吸收所需的能量变得不足 C.浇水过多虽然抑制了根系细胞有氧呼吸,但是促进了无氧呼吸 D.植物根系细胞的线粒体中无氧呼吸产生的有害物质含量会增加 9.琼脂糖凝胶电泳常用于核酸样品的分析,样品1~4的电泳结果如图所示(“+”“-”分别代表电泳槽的阳极和阴极)。已知样品1和2中的DNA分子分别是甲和乙,甲只有限制酶R的一个酶切位点,样品3和4中有一个样品是甲的酶切产物。下列叙述错误的是 A.配制琼脂糖凝胶时需选用适当的缓冲溶液 B.该实验条件下甲、乙两种DNA分子均带负电荷 C.甲、乙两种DNA分子所含碱基对的数量可能不同 D.据图推测样品3可能是甲被酶R完全酶切后的产物 10.科研人员研究某种红豆杉的细胞悬浮培养和原生质体培养方式对合成紫杉醇的影响,甲组为细胞悬浮培养,乙组为原生质体的液体静置培养,丙组为琼脂糖包埋后的原生质体悬浮培养。三组的培养基相同,其中乙、丙两组另加细胞壁合成抑制剂等。结果如下图所示。 下列叙述正确的是 A.比较甲和丙,丙组的培养方式有利于原生质体的增殖,从而提高紫杉醇总产量 B.比较乙和丙,丙组的培养方式有利于应用到发酵罐进行紫杉醇的生产 C.丙组中琼脂糖凝胶的作用是持续为原生质体供应碳源 D.上述实验表明细胞壁完整有助于紫杉醇在细胞内的合成与积累 11.某二倍体雄性动物的基因型为AaBb,在其精原细胞有丝分裂增殖或减数分裂产生精子过程中,同源染色体的非姐妹染色单体之间可在如图所示的位点发生交叉互换。下列叙述错误的是 A.若有丝分裂中发生交换,该细胞产生的子细胞基因型为Aabb和AaBB B.若有丝分裂中未发生交换,该细胞产生的子细胞基因型为AaBb C.若减数分裂中发生交换,该细胞产生的精细胞基因型为AB、aB、Ab和ab D.若减数分裂中未发生交换,该细胞产生的精细胞基因型为aB和Ab 12.Noxa是一种促凋亡蛋白。为构建表达Noxa的工程菌,现利用PCR技术将Noxa基因连接在ClyA基因的下游,构建ClyA-Noxa融合基因,并插入P载体。两个基因及四条引物如图所示。下列叙述错误的是 A.为使ClyA-Noxa融合基因插入P载体,F1和R2引物设计时应引入相应的酶切位点 B.为方便构建融合基因,F2和R1引物设计时需要引入一定长度的互补序列 C.为筛选成功转化后的工程菌,可以使用F2和R2的引物组合进行PCR鉴定 D.为高效准确构建含ClyA-Noxa融合基因的表达载体,需至少使用2种限制酶 13.酶联受体广泛分布于各种生物细胞中,某信号分子通过酶联受体诱导细胞分化的部分应答通路如下图所示。氰化物是一类细胞呼吸抑制剂,硫代硫酸钠可与氰化物结合形成无毒物质并随尿液排出体外。下列叙述错误的是 A.细胞分化过程中,形态、结构、生理功能和遗传物质都会发生稳定性差异 B.图中酶联受体具有识别作用,一定条件下也具有催化作用 C.氰化物可能会导致细胞分化异常,而硫代硫酸钠可缓解这一影响 D.酶联受体和应答蛋白的活化过程中都发生了蛋白质的磷酸化 14.研究者将早期胚胎不同位置的两种细胞a和b置于相同培养液中进行独立培养或混合培养,结果如下图。下列叙述错误的是 A.培养液中通常应加入动物血清 B.细胞a和b来自滋养层细胞 C.独立培养后细胞a和b出现稳定性差异 D.细胞的“命运”可被环境信号改变 15.下图表示在一定光照强度和黑暗条件下,温度对大棚内豌豆光合作用和呼吸作用的影响。下列说法错误的是 A.在相同时间内,35°C光照条件下豌豆积累的有机物最多 B.若增大光照强度,5°C时的光照下放氧速率不一定升高 C.35°C−40℃时,光照下放氧速率降低的原因仅是呼吸速率升高 D.12小时光照、12小时黑暗条件下,40℃时豌豆不能生长 16.噬菌体ΦX174的遗传物质为单链环状DNA分子,部分序列如图。下列叙述正确的是   A.D基因包含456个碱基,编码152个氨基酸 B.E基因中编码第2个和第3个氨基酸的碱基序列,其互补DNA序列是5′-GCGTAC-3′ C.噬菌体ΦX174的DNA复制需要DNA聚合酶和4种核糖核苷酸 D.E基因和D基因的编码区序列存在部分重叠,且重叠序列编码的氨基酸序列相同 第II卷 非选择题(共58分) 二、非选择题(本题共5小题,共58分,考生根据要求作答。) 17.(9分) 哺乳动物丙酮酸脱氢酶(PDH)参与催化丙酮酸在线粒体中的氧化分解。PDK4是调控细胞呼吸代谢的关键基因,其编码的PDK4蛋白能调控PDH的活性,进而影响丙酮酸的去向。研究PDK4基因对衰老细胞呼吸代谢的影响,结果如图1。回答下列问题。 图1 图2 (1)在细胞呼吸过程中,丙酮酸在__________(场所)产生,该过程伴随有ATP和__________(填物质)的生成。 (2)据图1推测,PDK4蛋白能__________PDH的活性,使衰老细胞乳酸生成速率__________。 (3)PDK4蛋白能催化PDH的磷酸化,机制如下。利用分离纯化的PDK4蛋白和32P标记的ATP,研究PDH磷酸化对其活性的影响,结果如图2。 ①ATP的分子结构简式为A—Pα~Pβ~Pγ,需要用32P标记ATP的__________位磷酸基团(选填“α”、“β”或“γ”)。 ②基于以上研究,构建PDK4基因调控衰老细胞呼吸代谢途径的模型: (在a、b处补充文字说明:c、d处选填“+”或“-”,分别表示促进或抑制) 18.(13分) 水稻叶肉细胞中的Rubisco双功能酶,既能催化C5与CO2的结合,参与光合作用,同时也能催化C5与O2结合,参与光呼吸过程消耗有机物。蓝细菌羧酶体可通过浓缩CO2提升光合效率,其CO2浓缩机制如图1所示,实验小组将蓝细菌的Rubisco(催化速率为植物的3~4倍)及羧酶体壳蛋白基因导入水稻叶绿体,和野生型植株相比,实验组Rubisco羧化活性、光呼吸速率和生物量的变化如图2所示,回答下列问题: 图1 图2 (1)光合色素分布在蓝细菌的__________上,若要测定叶绿素的含量,需要用__________提取光合色素,然后依据叶绿素特有的对__________的吸收特性,用相应波长的光照射色素提取液后,测定__________,根据相关公式,计算得出叶绿素含量。 (2)水稻叶肉细胞中Rubisco酶发挥功能的场所是__________,图1中CO2通过光合片层膜的可能方式有__________(填两种),羧酶体中②表示的过程为__________,需要光反应提供__________物质。 (3)根据实验结果可知,导入蓝细菌羧酶体壳蛋白基因以构建羧酶体能降低植株的光呼吸速率,试从CO2/O2比值变化的角度分析其原因:______________________________。 (4)根据图2可知导入蓝细菌的Rubisco及羧酶体壳蛋白基因能提高植株的生物量,原因是______________________________。 19.(13分) 近年来,我国科研工作者在国际上首次利用体细胞成功创建克隆猕猴中中、华华和梦梦。体细胞克隆猴的诞生,是人类认识克隆技术,研究细胞功能和治疗性克隆的里程碑式研究结果。同时,也是人类干细胞研究方兴未艾事业的一个开始。克隆上述猕猴的操作流程如图1。与此同时,我国科研人员利用大鼠、小鼠两个远亲物种创造出世界首例异源二倍体胚胎干细胞(AdESCs),操作流程如图2。请回答下列问题: 图1 图2 (1)利用__________酶处理一只流产猕猴胎儿的皮肤,获取分散的成纤维细胞,制备细胞悬液。然后放入气体条件____________________的恒温箱中培养。 (2)推测图1中注入的神秘浓度比的药物的作用是__________,其注入细胞的方法是__________。 (3)通常情况下,卵母细胞要发育到__________期才适合进行核移植,早期胚胎要发育到__________时才适合进行胚胎移植。 (4)我们大胆推测,通过体细胞克隆猴的研究,将来会找到让高度分化的人体细胞逆向生成胚胎干细胞的方法,进而诱导克隆出__________用于替换人体相应病变的结构。 (5)图2过程涉及的现代生物技术有动物细胞培养、早期胚胎培养和__________,不用大鼠和小鼠直接交配制备异源二倍体胚胎干细胞的原因是二者之间存在__________。 20.(10分) 为研究低氧条件下光合作用与呼吸作用的关系,采集某植物叶片,将叶柄浸入H216O后,放于氧气置换为18O2的密闭装置中,18O2浓度设正常(21%)和低氧(2%)两个水平,测定短时间内、不同光照条件下的净光合速率和呼吸作用速率。结果如下: (1)光照条件下,密闭装置中18O2逐渐减少,而16O2逐渐增加,呼吸作用消耗的氧气来源于__________。设最初密闭装置中18O2的量为x μmol,120秒后测得18O2的量为y μmol,16O2的量为z μmol,叶片面积为a m2,则净光合速率为__________ μmol/(m2·s)。 (2)低氧下,500μmolPAR/(m2·s)光照强度下,叶片光合作用速率为_______________ μmol/(m2·s)。 (3)低氧在__________(选填“光照”、“黑暗”、“光照和黑暗”)条件下会成为呼吸作用的限制因素。 (4)在两种氧浓度下,将叶片置于光照(强度为500μmolPAR/(m2·s))、黑暗各1小时后,测定叶片中的糖含量。请推测低氧对叶片糖积累是否有利?并给出相应理由。 ________________________________________________________________________。 21.(13分) 番茄红素是工业生产中重要的化工原料。为提高番茄红素生产效率,研究人员用基因工程技术将番茄红素合成过程中三种重要的酶(酶E、酶B和酶I,相应的基因分别用E、B、I表示)定位到一定区域,研究番茄红素的合成效率。回答下列问题: (1)研究人员以CRISPR-Cas6系统的RNA为支架将酶固定在一定区域,现有E6和C4两种Cas蛋白的该系统(图),利用序列1和序列2之间的__________,实现E6和C4两种Cas蛋白固定在同一区域。 (2)为了将酶E、酶B和酶Ⅰ三种酶中的两种固定在一定区域,研究人员将E6和C4两种Cas蛋白分别与酶E、酶B和酶Ⅰ三种酶中的一种形成融合蛋白,构建图中LYC-1、LYC-2和LYC-3三种质粒,其中质粒LYC-3中三种酶基因①、②和③依次是_______________。LYC-4是产生RNA支架的载体,构建LYC-5质粒的作用是____________________。 注:P1表示启动子,T表示终止子,HE6表示与E6结合的RNA基因,HC4表示与C4结合的RNA基因。CymR表示阻遏蛋白基因,阻遏蛋白结合到CuO位点,阻止下游基因转录,枯酸可以与CymR阻遏蛋白结合,使阻遏蛋白无法结合到CuO位点。 (3)研究人员将构建好的质粒LYC-1、LYC-2和LYC-3分别与质粒LYC-4共同转化到大肠杆菌中,得到重组菌株LYC-1-4、LYC-2-4、LYC-3-4,LYC-5质粒单独转化、LYC-5与__________质粒共转化到大肠杆菌中,得到对应重组菌株。对5组重组菌株先进行__________培养,目的是增加菌株数量,再加入__________表达出RNA支架固定相应的酶并进行番茄红素的合成培养,检测番茄红素的合成量(图),该结果说明__________两种酶固定在一起效果最好。 (4)本研究的核心优势在于通过利用RNA支架组装蛋白,突破了传统上修饰蛋白质只能从__________水平调控的局限性。基于本研究,未来还可以从哪些方向进一步优化番茄红素的生产效率?请结合所学知识阐述你的观点:____________________(答出1点)。 第 1 页 / 共 8 页 学科网(北京)股份有限公司 $

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