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专题08 单项选择题必刷
1.(2025高二下·山东东营·期末)研究发现,果聚蔗糖酶(LSase)第404位氨基酸与其热稳定性密切相关。为提升LSase的热稳定性,科研人员以野生型LSase基因为模板,设计引物改变LSase第404位氨基酸对应的碱基序列,实现对氨基酸的定点替换,相关流程如图所示。已知大肠杆菌含有20种合成蛋白质的氨基酸,F和R代表突变引物,DpnI能特异性的水解甲基化的DNA。下列说法错误的是( )
A.若要选出热稳定性最强的LSase,至少需要设计19对突变引物
B.推测混合处理是让质粒发生变性与复性,新合成的子链未甲基化
C.对突变质粒进行进一步扩增时,可继续使用突变引物F和R
D.采用琼脂糖凝胶电泳技术不能区分出原始质粒与突变质粒
【答案】C
【知识点】PCR扩增的原理与过程、电泳鉴定
【分析】基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的筛选和获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与表达。其中,基因表达载体的构建是基因工程的核心。
【详解】A、已知大肠杆菌含有20种合成蛋白质的氨基酸,若要对LSase的第404位氨基酸进行替换,由于密码子的简并性,一种氨基酸可能由多种密码子编码,但为了确保能替换成所有可能的氨基酸,至少需要设计19种图示突变引物(因为要替换掉原来的氨基酸,所以是20 -1=19种),A正确;
B、由图可知,混合处理后,新合成的子链与模板链分离,新合成的子链与子链组合成突变质粒,原来的模板链组合成原始质粒,故推测该过程是为了让质粒变性和复性,DpnI能特异性的水解甲基化的DNA,去除原始质粒,故推测新合成的子链未甲基化,B正确;
C、F和R突变引物存在互补序列,不能用F和R对突变质粒进行进一步扩增,C错误;
D、原始质粒经过碱基的替换后形成突变质粒,二者的碱基数目相同,不能用琼脂糖凝胶电泳技术进行区分,D正确。
故选C。
2.(2025高二下·山东德州·期末)为培育能表达 SGF14a - GFP 融合蛋白的转基因拟南芥,研究人员所构建的重组质粒部分结构如图。下列说法错误的是( )
A.启动子是 RNA 聚合酶识别和结合的部位,但不是转录的起始位点
B.为确定 GFP 基因是否定向插入,可选用引物 F1和 R2进行 PCR 鉴定
C.用引物 F2和 R2对转基因拟南芥的 DNA 进行 PCR 可判断重组质粒是否成功导入
D.可通过转基因拟南芥细胞能否发出绿色荧光来判断融合基因是否成功表达
【答案】C
【知识点】目的基因的检测与鉴定、PCR扩增的原理与过程、遗传信息的转录
【详解】A、启动子是RNA聚合酶识别和结合的部位,它能驱动基因转录出mRNA,而转录的起始位点是DNA链上开始合成RNA的第一个核苷酸的位置,启动子位于转录起始位点的上游,所以启动子不是转录的起始位点,A正确;
B、若要确定GFP基因是否定向插入,可根据GFP基因两侧的序列设计引物。由图可知,引物F1和R2分别位于GFP基因的两侧,若用引物F1和R2进行PCR鉴定,若能扩增出相应的片段,则说明GFP基因已定向插入,B正确;
C、用引物F2和R2对转基因拟南芥的DNA进行PCR扩增时,无论重组质粒是否成功导入,只要拟南芥细胞中存在与引物F2和R2配对的序列,就可能扩增出相应的片段,所以不能仅通过用引物F2和R2对转基因拟南芥的DNA进行PCR来判断重组质粒是否成功导入,C错误;
D、GFP基因表达后会发出绿色荧光,若转基因拟南芥细胞能发出绿色荧光,说明SGF14a−GFP融合基因成功表达出了SGF14a−GFP融合蛋白,D正确。
故选C。
3.(2025高二下·山东聊城·期末)反向PCR是一种通过已知序列设计引物对未知序列进行扩增的技术,其过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.应选择引物2和引物3进行PCR扩增
B.复性的温度设定与引物有关,延伸时间的设定与扩增片段的长度有关
C.PCR产物不含EcoRI的酶切位点
D.PCR产物是包含所有已知序列和未知序列的环状DNA分子
【答案】B
【知识点】PCR扩增的原理与过程
【详解】A、DNA子链合成的方向为5'端到3'端,因此要通过已知序列设计引物对未知序列进行扩增应选择引物1和引物4进行PCR扩增,A错误;
B、GC碱基含量越高,碱基对间氢键的含量越多,复性的温度也越高;DNA 聚合酶的延伸速度相对固定,扩增片段越长,所需延伸时间越长,B正确;
C、对未知序列进行扩增应选择引物1和引物4进行PCR扩增,PCR产物包含位置序列末端的EcoRI的酶切位点,C错误;
D、PCR产物是包含所有已知序列和未知序列的链状DNA分子,D错误。
故选B。
4.(2025高二下·山东聊城·期末)某些种类的癌细胞表面高表达膜蛋白PSMA,能抑制T细胞的活化,使癌细胞发生免疫逃逸。CD28是T细胞表面受体,其在癌细胞与T细胞结合部位聚集可有效激活T细胞。科研人员尝试利用单抗技术通过诱导两种杂交瘤细胞融合形成双杂交瘤细胞,构建既能结合PSMA,又能结合CD28的双特异性抗体PSMA×CD28,如图所示。下列说法错误的是( )
A.同时将PSMA和CD28注射到小鼠体内,可获得同时产生两种抗体的浆细胞
B.临床上给癌症患者注射抗PSMA受体的抗体有一定的抗癌作用
C.双杂交瘤细胞产生多种抗体的原因是其能表达出可随机组合的L链和H链
D.与PSMA×CD28生产有关的技术有动物细胞培养、动物细胞融合技术等
【答案】A
【知识点】动物细胞融合与单克隆抗体的制备
【详解】A、一种杂交瘤细胞由一种B细胞和骨髓瘤细胞融合组成,只能产生一种抗体,故同时将PSMA和CD28注射到小鼠体内,不能获得同时产生两种抗体的杂交瘤细胞,双杂交瘤细胞是由两种杂交瘤细胞融合形成的,A错误;
B、某些种类的癌细胞表面高表达膜蛋白 PSMA,能抑制 T 细胞的活化,使癌细胞发生免疫逃逸,因此临床上给癌症患者注射抗PSMA受体的抗体使其结合PSMA之后,无法抑制T细胞的活化,有一定的抗癌作用,B正确;
C、据图可知,双特异性抗体有L链和H链,双杂交瘤细胞产生多种抗体的原因是融合细胞能表达出可随机组合的L链和H链,C正确;
D、与PSMA×CD28生产有关的技术有动物细胞培养、动物细胞融合技术等,D正确。
故选A。
5.(2025高二下·山东泰安·期末)醛固酮可诱导肾小管和集合管的管壁上皮细胞合成多种蛋白质,如顶端膜上的离子通道和基底膜上的钠钾泵,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.醛固酮促进上皮细胞对Na+重吸收的同时也促进K+的排出
B.Na+和K+可与通道蛋白结合与分离以实现其运输
C.Na+由管腔进入血管的方式既有主动运输又有被动运输
D.顶端膜上的K+外流依赖于基底膜上钠钾泵的正常活动
【答案】B
【知识点】主动运输、协助扩散
【分析】醛固酮是由肾上腺皮质所分泌的一种激素,可促进肾小管和集合管对 Na+的重吸收,同时增加了K+的排出。
【详解】A、据题图分析可知,醛固酮的主要作用是促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,并增加K+的排泄。醛固酮通过诱导肾小管和集合管的管壁上皮细胞合成多种蛋白质,如顶端膜上的钠离子通道和基底膜上的钠钾泵,从而增加Na+的重吸收并促进K+的排出,A正确;
B、Na+和K+通过通道蛋白的运输时不需要与通道蛋白结合,B错误;
C、据题图分析可知,Na+由管腔进入血管的过程包括两个步骤:首先通过顶端膜上的钠离子通道以协助扩散的方式进入上皮细胞,然后通过基底膜上的钠钾泵以主动运输的方式被泵出上皮细胞进入血管,C正确;
D、顶端膜上的K+外流是依赖于顺浓度梯度进行,即K+在细胞内的浓度高于在管腔中的浓度,且细胞膜对K+具有通透性。然而,这个过程的持续进行需要基底膜上钠钾泵的正常活动来维持。钠钾泵通过消耗ATP将Na+从细胞内泵出并将K+泵入细胞内,从而维持了细胞内外的Na+和K+浓度差,为顶端膜上的K+外流提供了动力,D正确。
故选B。
6.(2025高二下·山东烟台·期末)光照过强会使得电子积累过多,过多的电子会产生活性氧破坏类囊体膜,导致绿色植物光合速率下降,这种现象被称作光抑制。为研究铁氰化钾(一种电子受体)对微藻光抑制现象的作用,研究人员进行了相关实验,结果如下图。下列说法错误的是( )
A.对照组类囊体膜上水分解释放的电子用于NADPH的形成
B.对照组光照强度由I1突然增加到I2,叶绿体基质中C3含量下降
C.实验组中铁氰化钾通过分流电子避免活性氧的产生,对类囊体膜起保护作用
D.取甲乙两组微藻先分别用I1、I3光照强度处理,再分别加入适量铁氰化钾并置于I3光照强度下,则甲组的微藻光合放氧速率高
【答案】B
【知识点】影响光合作用的因素
【分析】由题干信息可知:“电子积累过多会产生活性氧破坏类囊体膜,使光合速率下降”,实验结果中,加入铁氰化钾的组相比对照组在高光照强度下没有光抑制,光合速率持续增加,推测铁氰化钾能将光合作用产生电子及时导出,使细胞内活性氧水平下降,降低类囊体膜受损伤的程度,因而能够有效解除光抑制。
【详解】A、对照组类囊体膜上水分解的电子可用于NADP+与H+结合形成NADPH,A正确;
B、对照组光照强度由I1增加到I2,光合放氧速率不变,说明达到光饱和点,C3基本不变,B错误;
C、实验组中在光照增强时,光合速率持续增加,没有光抑制,铁氰化钾是一种电子受体,可通过分流电子避免活性氧的产生,对类囊体膜起保护作用,C正确;
D、经I1和I3处理的微藻,I1下类囊体膜损伤程度低,加入适量铁氰化钾后置于I3光照强度下,I1组的光合放氧速率高,D正确。
故选B。
7.(2025高二下·山东烟台·期末)室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
A.细胞失水只发生在t0~t1,吸水只发生在t2~t3压力
B.t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深
C.与t0时刻相比,t3时刻对应的细胞液浓度可能较高
D.若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO
【答案】C
【知识点】质壁分离及其复原实验
【分析】据图分析,t0~t1时,将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于一定浓度的某溶液中,原生质层对细胞壁的压力减小,说明外界溶液浓度大,细胞失水,发生质壁分离;t2~t3时原生质层对细胞壁的压力增大,说明细胞液浓度大于外界溶液,细胞吸水,发生质壁分离的复原。
【详解】A、t1~t2时原生质层对细胞壁的压力为0,该过程中细胞由失水变为吸水,A错误;
B、t0~t1这段时间内细胞失水,细胞液浓度增大,t1后还可能发生失水,因而不能确定t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深,B错误;
C、与t0时刻相比,t3 时刻吸收了一定量的溶质,细胞液浓度可能仍高于 t0,C正确;
D、若溶液为KNO3溶液,K + 和 NO3−可进入细胞,在细胞失水(t0~t1)时就已开始吸收,并非从t2开始。正是由于离子持续进入细胞,导致细胞液浓度升高,才引发后续吸水,D错误 。
故选C。
8.(2025高二下·山东临沂·期末)光照过强会使得电子积累过多,过多的电子会产生活性氧破坏类囊体膜,导致光合速率下降,这种现象被称作光抑制。我国科学家利用能接收电子的人工电子梭(铁氰化钾)有效解除微藻的光抑制,实验结果如图,下列分析不合理的是( )
A.对照组类囊体膜上水分解释放的电子用于NADH的形成
B.对照组光照强度由I1突然增加到I2,C3含量基本不变
C.实验组中铁氰化钾通过分流电子避免活性氧的产生,对类囊体膜起保护作用
D.分别用I1、I3光照强度处理微藻再加入适量铁氰化钾后置于I3光照强度下,I1组的光合放氧速率高
【答案】A
【知识点】光反应、暗(碳)反应的物质变化和能量变化、影响光合作用的因素
【分析】“电子积累过多会产生活性氧破坏类囊体膜,使光合速率下降”,实验结果中,加入铁氰化钾的组相比对照组在高光照强度下没有光抑制,光合速率持续增加,推测铁氰化钾能将光合作用产生电子及时导出,使细胞内活性氧水平下降,降低类囊体膜受损伤的程度,因而能够有效解除光抑制。
【详解】A、对照组类囊体膜上水分解释放的电子用于NADPH的形成,A错误;
B、对照组光照强度由I1增加到I2过程达到光饱和,C3基本不变,B正确;
C、实验组中铁氰化钾通过分流电子避免活性氧的产生,对类囊体膜起保护作用,C正确;
D、经I1和I3处理的微藻,I1下损伤程度低,加入适量铁氰化钾后置于I3光照强度下,I1组的光合放氧速率高,D正确。
故选A。
9.(2025高二下·山东济南·期末)哺乳动物体内的某种Rab8蛋白由207个氨基酸组成,可分为“活性”与“非活性”两种状态,这两种状态在一定的条件下可以相互转换,其转换过程如下图所示,GTP是指鸟苷三磷酸。该种“活性”Rab8与EHBP1蛋白部分结构发生相互作用,进而使其与肌动蛋白相互作用,参与囊泡运输。下列相关表述正确的是( )
A.该种Rab8蛋白中最多有一个游离的氨基和一个游离的羧基
B.Rab8蛋白的合成在核糖体上,其空间结构的改变不一定会导致蛋白质变性
C.该种Rab8蛋白从“非活性”状态转化到“活性”状态时,接受GTP提供的磷酸使蛋白质结构磷酸化
D.该种Rab8蛋白通过与肌动蛋白部分结构相互作用,转变成“活性”状态,参与囊泡的运输
【答案】B
【知识点】蛋白质的结构及多样性、ATP的功能及利用
【分析】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。
【详解】A、由题意可知,Rab8蛋白由207个氨基酸组成,至少有一个游离的氨基和一个游离的羧基,A错误;
B、Rab8蛋白存在“活性”与“非活性”两种状态,这两种状态在一定的条件下可以相互转换,说明其空间结构的改变不会导致蛋白质变性,B正确;
C、由图示可知,Rab8蛋白从“非活性”状态转化到“活性”状态时,GDP接受GTP提供的磷酸和能量形成GTP,然后GTP使Rab8蛋白质结构磷酸化,C错误;
D、Rab8与EHBP1蛋白部分结构首先发生相互作用,进而使其再与肌动蛋白相互作用,参与囊泡运输,D错误。
故选B。
10.(2025高二下·山东泰安·期末)在一定条件下,斐林试剂可与葡萄糖反应生成砖红色沉淀,去除沉淀后溶液蓝色变浅,测定其吸光值可用于计算葡萄糖含量。下表是用该方法检测不同样本的结果。下列叙述正确的是( )
样本
①
②
③
④
⑤
⑥
吸光值
0.616
0.606
0.595
0.583
0.571
0.564
葡萄糖含量(mg/mL)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
A.斐林试剂与样本混合后立即生成砖红色沉淀
B.吸光值与样本的葡萄糖含量有关,与斐林试剂的用量无关
C.若某样本的吸光值为0.578,则其葡萄糖含量大于0.4mg/mL
D.在一定范围内葡萄糖含量越高,反应液去除沉淀后蓝色越浅
【答案】D
【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质
【详解】A、斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下会产生砖红色沉淀,A错误;
B、吸光值与溶液的浓度有关,故吸光值与样本的葡萄糖含量和斐林试剂的用量均有关,B错误;
C、由表格内容可知,葡萄糖含量越高,吸光值越小,若某样本的吸光值为0.578,则其葡萄糖含量小于0.4mg/mL,即葡萄糖含量在0.3mg/mL~0.4mg/mL,C错误;
D、在一定范围内葡萄糖含量越高,生成的砖红色沉淀(氧化亚铜)越多,反应液去除沉淀后的溶液中游离的Cu2+越少,则蓝色越浅,D正确。
故选D。
11.(2025高二下·山东淄博·期末)储存不当的鲜银耳和泡发过久的木耳常被剧毒物质米酵菌酸(C28H38O7)污染。米酵菌酸由椰毒假单胞菌产生,加热到100℃都不易分解。线粒体内膜上的腺嘌呤核苷酸易位酶(ANT)能等比例转运ADP和ATP,米酵菌酸通过影响ANT的构象抑制其活性(如图)。下列说法正确的是( )
A.米酵菌酸是耐高温的蛋白质,污染的食物煮熟不易降低其毒性
B.线粒体产生的ATP可参与细胞代谢中的放能反应
C.米酵菌酸会造成ADP在线粒体基质侧积累
D.米酵菌酸可能造成细胞严重缺少能量而死亡
【答案】D
【知识点】ATP的功能及利用、有氧呼吸过程、蛋白质的元素组成
【详解】A、根据题意“米酵菌酸加热到100℃都不易分解”,但从米酵菌酸的化学式C28H38O7可知,它不是蛋白质(蛋白质的基本组成元素除C、H、O外,还有N等元素),A错误;
B、线粒体产生的ATP可参与细胞代谢中的吸能反应,为吸能反应提供能量,而不是放能反应,B错误;
C、因为米酵菌酸通过影响ANT的构象抑制其活性,ANT能等比例转运ADP和ATP,抑制ANT活性后,ADP从细胞质基质转运到线粒体基质的过程受阻,会造成ADP在细胞质基质侧积累,而不是线粒体基质侧积累,C错误;
D、由于米酵菌酸抑制了ANT的活性,影响了ADP和ATP的转运,进而影响了线粒体中ATP的输出,会造成细胞严重缺少能量而死亡,D正确。
故选D。
12.(2025高二下·山东东营·期末)农杆菌侵染植物细胞时,T-DNA的一条链会进入植物细胞并插入染色体上。然后植物细胞会利用多种物质启动防御反应,如蛋白质磷酸化等。下列说法正确的是( )
A.T-DNA整合到染色体的过程中有氢键、磷酸二酯键的断裂与形成
B.蛋白质磷酸化的过程中空间结构、功能、氨基酸的序列均发生改变
C.植物细胞的淀粉和纤维素结构不同的原因是组成它们的单体的排列顺序不同
D.植物细胞中的储能物质只有脂肪,且脂肪和胆固醇的元素组成相同
【答案】A
【知识点】蛋白质的结构及多样性、糖类的种类及分布、脂质的种类及功能
【分析】蛋白质中氨基酸之间以肽键相连,氢键、二硫键等参与蛋白质空间结构的构建;DNA中碱基对之间会形成氢键。
【详解】A、T-DNA整合到染色体时,需断开原DNA的磷酸二酯键并重新连接,同时单链T-DNA可能通过碱基互补配对(涉及氢键)与植物DNA结合,因此存在氢键和磷酸二酯键的断裂与形成,A正确;
B、蛋白质磷酸化是翻译后修饰,通过添加磷酸基团改变空间结构和功能,但氨基酸序列(一级结构)未改变,B错误;
C、淀粉和纤维素均由葡萄糖组成,结构差异源于葡萄糖的连接方式(α-1,4糖苷键与β-1,4糖苷键),C错误;
D、植物细胞的储能物质包括淀粉(如种子中)和脂肪,且脂肪与胆固醇的元素均为C、H、O,D错误。
故选A。
13.(2025高二下·山东东营·期末)图中甲曲线表示在最适温度下酶促反应速率与底物浓度之间的关系,乙、丙两曲线表示酶促反应速率随温度或pH的变化。下列说法正确的是( )
A.酶是具有催化作用的蛋白质或RNA,作用时与底物结合,作用后会被降解
B.若加入与底物结构相似的抑制剂,a点下移,可通过增加底物浓度恢复
C.用H2O2和H2O2酶进行实验可以得到乙曲线,该实验的因变量为H2O2的分解速率
D.b点和c点酶促反应速率较低的机理相同,两点对应的条件是保存酶的最佳条件
【答案】B
【知识点】酶促反应的因素及实验、酶的作用及机理
【详解】A、酶是具有催化作用的蛋白质或 RNA,作用时与底物结合,作用后不会被降解,A 错误;
B、若加入与底物结构相似的抑制剂,抑制剂会与底物竞争酶的活性部位,导致 a 点下移。增加底物浓度,底物与酶结合的机会增加,可恢复反应速率,B 正确;
C、乙曲线表示酶促反应速率随温度的变化,H2O2在常温下就能分解,加热会加快其分解速率,所以用H2O2和H2O2酶进行实验不能得到乙曲线,C 错误;
D、b 点是低温条件,酶的活性被抑制,但酶的空间结构不变;c 点是高温或过酸、过碱条件,酶的空间结构被破坏,酶失活。两点酶促反应速率较低的机理不同。保存酶的最佳条件是低温、适宜 pH,D 错误。
故选B。
14.(2025高二下·山东东营·期末)脂滴(LD)是细胞内脂质的贮存场所,不同脂滴会分别与内质网、线粒体、液泡等发生相互作用,共同完成包括脂代谢调控、膜转运以及信号转导等一系列生理功能。下列说法错误的是( )
A.脂滴的膜与内质网的膜一样,均为单层磷脂分子
B.不同脂滴能定向运输到不同细胞器与脂滴膜上的蛋白质有关
C.在高糖饮食的小鼠肝细胞中内质网形成LD的速率会增加
D.细胞骨架被破坏将影响脂滴与各细胞器之间的相互作用
【答案】A
【知识点】细胞骨架、细胞器的结构、功能及分离方法、生物膜的结构特点
【详解】A、脂滴的膜由单层磷脂分子构成,而内质网的膜为双层磷脂结构,两者结构不同,A错误;
B、脂滴的定向运输依赖于膜表面的特定蛋白质,这些蛋白质起识别和导向作用,B正确;
C、高糖饮食会导致肝细胞将多余糖类转化为脂肪,内质网合成脂质增多,形成脂滴的速率加快,C正确;
D、细胞骨架参与细胞器间的物质运输和相互作用,其被破坏会阻碍脂滴与其他细胞器的联系,D正确。
故选A。
15.(2025高二下·山东东营·期末)人体细胞中核仁组织区是核仁中富含rRNA基因的染色质区域。下列说法正确的是( )
A.细胞中的核仁组织区仅由RNA和蛋白质组成
B.细胞核内只有染色质会在细胞分裂中发生周期性变化
C.唾液腺细胞与皮肤细胞相比,核仁小,核孔少
D.核膜和核孔都可以控制物质进出,具有选择性
【答案】D
【知识点】细胞核的结构、有丝分裂的物质的变化规律
【分析】核膜是双层膜,作用是把核内物质与细胞质分开。染色质主要由DNA和蛋白质组成,DNA是遗传信息的载体。核仁的作用是与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。核孔的作用是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。
【详解】A、核仁组织区属于染色质的一部分,主要成分为DNA和蛋白质,而rRNA基因位于DNA上,因此核仁组织区含有DNA、蛋白质,并非仅由RNA和蛋白质组成,A错误;
B、细胞分裂时,染色质会周期性变化形成染色体,同时核膜和核仁也会解体并重建,因此并非只有染色质发生周期性变化,B错误;
C、唾液腺细胞因合成大量分泌蛋白(如唾液淀粉酶),核仁较大(参与rRNA合成)且核孔较多(便于运输mRNA等物质),而皮肤细胞(如表皮细胞)代谢较弱,核仁较小、核孔较少,C选项描述相反,C错误;
D、核膜通过双层膜结构控制物质进出,核孔复合体允许特定大分子物质(如RNA聚合酶、mRNA)选择性通过,两者均具有选择性,D正确。
故选D。
16.(2025高二下·山东聊城·期末)衣康酸是线粒体基质中的抗菌代谢物,由代谢酶(IRG1)催化顺乌头酸转化而来。巨噬细胞在抵御细菌入侵时可激活IRG1产生衣康酸,从而激活溶酶体的生物合成,提高抵御能力。下列说法错误的是( )
A.线粒体基质中的酶可来自线粒体内部或细胞质中游离的核糖体
B.线粒体中IRG1活性提高可直接调控溶酶体中水解酶的合成
C.巨噬细胞吞噬细菌需要消耗能量,不需要转运蛋白的协助
D.巨噬细胞中的溶酶体参与清除细菌过程,并将部分分解产物排出细胞
【答案】B
【知识点】有氧呼吸过程、胞吞和胞吐、细胞器之间的协调配合、细胞器的结构、功能及分离方法
【分析】1、根据题目信息可知:巨噬细胞抵御细菌入侵时→激活代谢酶(IRG1)→催化催化顺乌头酸转化为衣康酸→激活溶酶体的生物合成,提高抵御能力。
2、当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。
【详解】A、线粒体基质中的酶部分由线粒体自身DNA指导、线粒体内核糖体合成(如呼吸酶),部分由细胞核DNA指导、细胞质基质中游离核糖体合成后转运进入线粒体,A正确;
B、溶酶体水解酶的合成由细胞核基因控制,在细胞质基质核糖体合成后经内质网、高尔基体加工形成。线粒体中的IRG1通过衣康酸激活溶酶体生物合成,属于间接调控,而非直接调控水解酶合成,B错误;
C、巨噬细胞吞噬细菌属于胞吞作用,依赖细胞膜流动性,需消耗能量(ATP),但无需转运蛋白协助,C正确;
D、溶酶体通过释放水解酶分解细菌,分解产物中可利用部分被细胞吸收,其余通过胞吐排出,D正确。
故选B。
17.(2025高二下·山东聊城·期末)下列相关实验的说法中正确的有( )
①向2mL苹果组织样液中加入1mL斐林试剂,混匀后50~65℃水浴加热,溶液呈现砖红色
②可用斐林试剂检测麦芽糖能否被麦芽糖酶水解
③向2mL鸡蛋清中加入4滴质量浓度为0.01g/mL的CuSO4溶液,混匀后出现紫色
④欧文顿利用哺乳动物成熟的红细胞制备出了纯净的细胞膜
⑤科学家利用同位素标记技术证明了细胞膜具有流动性
⑥黑藻叶片不可用于观察质壁分离及复原现象的材料
A.1项 B.2项 C.3项 D.4项
【答案】A
【知识点】生物膜的结构特点、质壁分离及其复原实验、生物膜结构的探索历程、检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质
【分析】生物组织中化合物的鉴定:
(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热的条件下,溶液的颜色变化为砖红色(沉淀)。斐林试剂只能检验生物组织中还原糖(如葡萄糖、麦芽糖、果糖)存在与否,而不能鉴定非还原性糖(如淀粉、蔗糖);
(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色反应;
(3)脂肪可用苏丹Ⅲ染液鉴定,呈橘黄色;
(4)淀粉遇碘液变蓝。
【详解】①苹果组织样液含还原糖,加入斐林试剂(甲液和乙液等量混合 ),50 - 65℃水浴加热,会呈现砖红色,①正确;
②麦芽糖及其水解产物葡萄糖都是还原糖,斐林试剂检测的是还原糖,无法判断麦芽糖是否被水解,②错误;
③用双缩脲试剂检测蛋白质时,应先加A液(NaOH溶液 )创造碱性环境,再加B液(CuSO4溶液),直接加4滴质量浓度为0.01g/mL的 CuSO4溶液,不会出现紫色,③错误;
④哺乳动物成熟红细胞无细胞核和众多细胞器,欧文顿通过实验提出膜是由脂质组成的,不是制备纯净细胞膜,④错误;
⑤科学家用荧光标记技术证明细胞膜具有流动性,不是同位素标记技术,⑤错误;
⑥黑藻叶片细胞有大液泡,细胞质基质有叶绿体显绿色,可用于观察质壁分离及复原现象,⑥错误。
综上所述,只有①正确,A正确,BCD错误。
故选A。
18.(2025高二下·山东威海·期末)重叠延伸PCR是一种能够在体外实现不同来源DNA片段定向重组的技术。具体原理是:通过利用具有互补末端的引物,使PCR产物形成重叠链,借助重叠链的延伸将不同来源的扩增片段重叠拼接起来,其过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A.PCR1与PCR2反应体系中的模板与引物种类不同
B.PCR3反应体系中经变性和复性后的DNA单链理论上有4种结合的可能
C.重叠链延伸生成融合基因时需要加入引物
D.PCR4中需要添加的引物是引物1和4
【答案】C
【知识点】PCR扩增的原理与过程
【详解】 A、PCR1 扩增 A 基因,PCR2 扩增 B 基因,二者模板分别是 A 基因和 B 基因,引物是针对 A 基因和 B 基因设计的不同引物,所以 PCR1 与 PCR2 反应体系中的模板与引物种类不同,A 正确;
B 、PCR3 反应体系中有来自 PCR1 和 PCR2 的产物,经变性和复性后,DNA 单链理论上有 4 种结合可能:PCR1 产物的两条单链结合、PCR2 产物的两条单链结合、PCR1 产物的一条单链与 PCR2 产物的一条单链正向结合、PCR1 产物的一条单链与 PCR2 产物的一条单链反向结合,B 正确;
C、重叠链延伸生成融合基因时,利用的是 PCR1 和 PCR2 产物的重叠链,不需要额外加入引物,C 错误;
D、PCR4 是对融合基因进行扩增,要扩增完整的融合基因,需要添加的引物是引物 1 和 4,D 正确。
故选C。
19.(2025高二下·山东东营·期末)杜泊羊生长速度快、肉质好,可通过胚胎工程快速繁殖。关于胚胎工程的说法正确的是( )
A.受精时精子触及卵细胞膜的瞬间,卵细胞膜迅速发生生理反应防止多精入卵
B.胚胎在囊胚期继续分化,囊胚期的内细胞团将来发育成胎儿的各种组织
C.用外源促性腺激素对供体进行超数排卵处理并对受体进行免疫检查以防发生免疫排斥
D.可对桑葚胚或囊胚进行胚胎分割获得同卵多胎杜泊羊,其遗传特性与供体完全相同
【答案】B
【知识点】体内受精、胚胎发育、胚胎移植技术、胚胎分割技术
【分析】胚胎分割:借助显微操作技术或徒手操作方法切割早期胚胎成二、四等多等份再移植给受体母畜,从而获得同卵双胎或多胎的生物学新技术。
【详解】A、卵细胞膜反应发生在精子进入卵细胞膜时,而非触及的瞬间。透明带反应才是精子进入透明带时触发的第一道屏障,A错误;
B、囊胚期的内细胞团确实分化为胎儿的各种组织,滋养层则发育为胎膜和胎盘,B正确;
C、受体子宫对胚胎基本无免疫排斥,无需免疫检查,C错误;
D、胚胎分割后的个体遗传特性与供体胚胎相同,但供体胚胎的遗传物质来自父本和母本,与“供体(母体)”并非完全相同,D错误。
故选B。
20.(2025高二下·山东东营·期末)利用体细胞核移植技术将精子与去核的卵母细胞融合,通过诱导可获得单倍体胚胎干细胞,在遗传分析中具有重要应用。下列说法正确的是( )
A.胚胎干细胞具有组织特异性可发育成其它各种细胞
B.对MⅡ期的卵母细胞去核操作时,可采用紫外线短时间照射等方法
C.可用电融合法使两细胞融合,用高Ca2+—高pH法激活重构细胞
D.融合之前的细胞一般置于含95%氧气的培养箱培养
【答案】B
【知识点】克隆、动物细胞融合与单克隆抗体的制备、动物细胞工程的实际应用、动物细胞培养技术
【分析】动物细胞核移植是指将动物的一个细胞的细胞核移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育成动物个体。用核移植的方法得到的动物称为克隆动物。原理是动物细胞核的全能性。
【详解】A、胚胎干细胞具有全能性,可分化为各种组织细胞,不具有组织特异性,A错误;
B、MⅡ期卵母细胞去核通常采用显微操作法,也可以用紫外线短时间照射等方法,B正确;
C、可以用电刺激、钙离子载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂等激活重构胚,C错误;
D、动物细胞培养需在含95%空气+5% CO2的气体环境中进行,D错误。
故选B。
21.(2025高二下·山东东营·期末)IVF杂交系统是一种先进的植物杂交技术,通过在体外环境中对植物的配子(精子和卵细胞)进行操作。该系统在克服生殖障碍、创造新型杂交植物以及拓展遗传资源方面具有重要意义。以下是小麦和水稻的IVF杂交过程。下列说法正确的是( )
A.配子融合之前需要将处理好的细胞放在低渗溶液中培养
B.可以用PEG融合法或灭活病毒诱导法促进配子融合
C.植株再生过程中使用细胞分裂素和生长素比值为1的培养基可促进生根
D.该过程所得后代的细胞质遗传物质来源于小麦和水稻
【答案】D
【知识点】植物体细胞杂交技术
【详解】A、配子融合之前(已经处理形成了原生质体,没有细胞壁)需要将处理好的细胞放在等渗溶液中培养,否则容易吸水胀破,A错误;
B、灭活病毒一般用于动物细胞,不能用于植物配子融合,B错误;
C、植株再生过程中使用细胞分裂素和生长素比值小于1的培养基可促进生根,而细胞分裂素和生长素比值为1的培养基可促进愈伤组织的形成,C错误;
D、图示人为将配子的原生质体融合在一起(提供配子的有小麦和水稻),所得后代的细胞质遗传物质来源于小麦和水稻,D正确。
故选D。
22.(2025高二下·山东东营·期末)肉桂链霉菌是生产莫能菌素的重要细菌,莫能菌素具有显著的抗球虫和抗肿瘤活性。在实验室对该菌进行纯培养的过程中,下列说法错误的是( )
A.配制培养肉桂链霉菌的培养基要将pH调至酸性
B.培养基经高压蒸汽灭菌后冷却至50℃开始倒平板
C.超净工作台喷洒适量苯酚可增强紫外线消毒效果
D.平板划线获得肉桂链霉菌单菌落的过程就是纯培养
【答案】A
【知识点】培养基的成分及其功能、无菌技术、微生物的接种方法
【详解】A、肉桂链霉菌属于放线菌,其培养基pH应调至中性或微碱性,A错误;
B、培养基灭菌后需冷却至约50℃倒平板,避免高温破坏琼脂且便于操作,B正确;
C、超净工作台主要通过紫外线灭菌,喷洒苯酚可增强紫外线消毒效果,C正确;
D、平板划线法通过稀释菌种获得单菌落,符合纯培养的定义,D正确。
故选A。
23.(2025高二下·山东东营·期末)根霉菌是豆豉发酵的关键菌种,可将大豆蛋白分解成生物活性肽。豆豉的制备过程包括蒸煮、接种、发酵等步骤。下列说法错误的是( )
A.根霉菌产生的蛋白酶和肽酶促进了生物活性肽的产生
B.发酵工程制作豆豉,菌种来自于空气中的霉菌孢子
C.蒸煮的目的是杀死杂菌,同时使蛋白质变性易于被根霉菌利用
D.发酵阶段根霉菌大量增殖,其它菌种的繁殖速度会影响豆豉风味
【答案】B
【知识点】腐乳制作的原理、发酵工程的基本环节
【分析】豆豉的制作原理与腐乳的制作类似:起主要作用的是真菌中的毛霉,适宜温度为15℃~18℃;毛霉能够产生蛋白酶和脂肪酶,将蛋白质和脂肪分别水解成小分子的肽和氨基酸、甘油和脂肪酸。
【详解】A、根霉菌分泌的蛋白酶可将大豆蛋白分解为多肽,肽酶进一步将多肽分解为更小的生物活性肽,A正确;
B、发酵工程通常采用人工接种纯培养的菌种以确保发酵效率,而非依赖空气中的霉菌孢子(灭菌后的环境已清除杂菌),B错误;
C、蒸煮通过高温杀死杂菌,并使蛋白质空间结构破坏(变性),便于酶分解,C正确;
D、根霉菌为主菌种,其他微生物的繁殖会改变代谢产物种类,从而影响豆豉风味,D正确。
故选B。
24.(2025高二下·山东东营·期末)游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列为信号肽,它能被位于细胞质基质中的SRP识别。SRP引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。科学家进行了非细胞体系蛋白质合成实验,其设计及结果如下表。下列说法错误的是( )
实验组
含有编码信号序列的mRNA
SRP
DP
微粒体
结果
1
+
-
-
-
产生含信号肽的完整多肽
2
+
+
-
-
合成70~100氨基酸残基后,肽链停止延伸
3
+
+
+
-
产生含信号肽的完整多肽
4
+
+
+
+
信号肽切除,多肽链进入微粒体中
注:“+”和“一”分别代表混合反应物中存在(+)或不存在(-)该物质
A.控制合成溶酶体膜上载体蛋白的mRNA含有编码信号肽的碱基序列
B.SRP的作用是抑制核糖体沿着mRNA移动,而DP的作用是解除该抑制作用
C.推测发挥作用的微粒体主要来自内质网,且含有断裂特定位置肽键的肽酶
D.DP是分布在内质网膜上的蛋白质,DP缺失的细胞无法合成蛋白质
【答案】D
【知识点】细胞器的结构、功能及分离方法、细胞器之间的协调配合、遗传信息的转录、遗传信息的翻译
【分析】根据题干内容,对比实验组1和3可知,当SRP和DP都同时缺失或存在且无微粒体,都可以产生含信号肽的完整多肽;实验组2只含SRP时,无法合成完整多肽;实验组4中,SRP、微粒体和DP都存在时,就可以得到切除信号肽的多肽链,并进入内质网。
【详解】A、溶酶体膜上的载体蛋白属于膜蛋白,由附着在内质网的核糖体合成,其mRNA含有信号肽序列,A正确;
B、实验2中SRP存在时肽链延伸停止,实验3加入DP后恢复延伸,说明SRP抑制核糖体移动,DP解除该抑制,B正确;
C、实验4中微粒体存在时信号肽被切除,推测微粒体来自内质网,内含信号肽酶(可断裂特定肽键),C正确;
D、DP缺失时(如实验1、2),游离核糖体仍能合成完整多肽,仅影响分泌蛋白的加工,而非所有蛋白质的合成,D错误。
故选D。
25.(2025高二下·山东东营·期末)幽门螺杆菌是生活在胃黏膜上的螺旋状短杆菌,能产生脲酶。下列说法正确的是( )
A.在酸性环境中,以纤维素为主要成分的细胞壁能对该菌起到保护作用
B.该菌细胞内含有DNA和RNA,其中DNA为该菌的遗传物质
C.该菌与胃黏膜细胞的唯一区别是有无以核膜为界限的细胞核
D.该菌合成和加工脲酶所涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体等
【答案】B
【知识点】真核细胞与原核细胞
【分析】幽门螺杆菌属于原核生物,其细胞壁成分为肽聚糖,遗传物质为DNA,细胞器仅有核糖体。
【详解】A、幽门螺杆菌的细胞壁主要成分为肽聚糖,而纤维素是植物细胞壁的主要成分,A错误;
B、该菌为原核生物,细胞中含DNA和RNA,遗传物质是DNA(所有细胞生物的遗传物质均为DNA),B正确;
C、幽门螺杆菌与胃黏膜细胞(真核细胞)的区别还包括细胞壁成分、细胞器种类等,并非仅有核膜差异,C错误;
D、原核生物无内质网和高尔基体,脲酶的合成仅需核糖体,加工在细胞质基质中进行,D错误。
故选B。
26.(2025高二下·山东德州·期末)特定信号分子与T细胞表面的CTLA-4和PD-1结合后,能引起T细胞凋亡,从而使机体失去清除癌细胞的能力。科研人员利用两种不同的杂交瘤细胞融合得到了能产生抗CTLA-4和PD-1的双特异性抗体的双杂交瘤细胞。下列说法正确的是( )
A.向小鼠体内注射CTLA-4和PD-1,可获得能同时产生两种抗体的B细胞
B.需用特定的选择培养基筛选异种融合的双杂交瘤细胞
C.双杂交瘤细胞需要用CTLA-4和PD-1刺激,才能产生双特异性抗体
D.筛选能产生双特异性抗体的双杂交瘤细胞时,需使用CTLA-4和PD-1
【答案】D
【知识点】动物细胞融合与单克隆抗体的制备
【详解】A、向小鼠体内同时注射两种抗原,会激活不同的B细胞分别产生针对两种抗原的抗体,但单个B细胞只能产生单一特异性抗体,A错误;
B、选择培养基(如HAT培养基)用于筛选杂交瘤细胞(B细胞与骨髓瘤细胞融合),但无法直接筛选异种融合的双杂交瘤细胞(两种杂交瘤细胞的融合),需通过抗体检测进行克隆化培养和抗体检测才能获得双杂交瘤细胞,B错误;
C、杂交瘤细胞已具备持续分泌抗体的能力,无需再次抗原刺激,C错误;
D、筛选能产双特异性抗体的双杂交瘤细胞时,需用CTLA-4和PD-1,并通过抗原-抗体杂交检测,D正确。
故选D。
27.(2025高二下·山东德州·期末)消毒或灭菌是进行微生物培养、植物细胞工程和动物细胞工程的必要操作之一。下列说法错误的是( )
A.利用稀释涂布平板法接种时,用引燃的酒精灼烧涂布器属于灭菌处理
B.对培养基进行灭菌时,可使用干热灭菌或高压蒸汽灭菌
C.进行植物组织培养时,用次氯酸钠浸泡外植体30分钟属于消毒处理
D.进行动物细胞培养时,所有培养用具都必须进行灭菌处理
【答案】B
【知识点】无菌技术、植物组织培养技术综合、动物细胞培养技术
【详解】A、稀释涂布平板法中,涂布器需灼烧灭菌。灼烧可杀死所有微生物(包括芽孢),属于灭菌处理,A正确;
B、培养基通常含水分,需用高压蒸汽灭菌;干热灭菌适用于耐高温且干燥的物品(如玻璃器皿),不能用于培养基灭菌,B错误;
C、植物组织培养中,次氯酸钠浸泡外植体仅杀死表面微生物(未灭杀芽孢),属于消毒处理,C正确;
D、动物细胞培养要求严格无菌,所有直接接触细胞的用具(如培养瓶、培养液)均需灭菌(如高压蒸汽灭菌或过滤灭菌),D正确。
故选B。
28.(2025高二下·山东德州·期末)传统半固态自然发酵酿醋的方法是:将大米浸泡1~5d后蒸熟,自然冷却后转移到陶瓷罐中,在环境微生物的作用下发生糖化,然后加水启动主发酵阶段,依次进行酒精发酵和醋酸发酵。液态深层发酵酿醋的方法是:将纯培养的醋酸菌接种到含食用酒精的大型发酵罐中进行发酵。下列说法错误的是( )
A.陶瓷罐和发酵罐都需要经过严格的灭菌处理
B.糖化的目的是使大米中的淀粉分解为可溶性糖
C.自然发酵时,酒精发酵和醋酸发酵所需温度不同
D.液态深层发酵时,需在发酵过程中不断搅拌发酵液
【答案】A
【知识点】果酒和果醋的制作原理、发酵工程的基本环节
【分析】1、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18~25℃;反应中是否有酒精的产生,可用酸性重铬酸钾来检验,该物质与酒精反应呈现灰绿色。
2、果醋制作中起到主要作用的微生物是醋酸菌,醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动,其代谢类型属于异养需氧型。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解为醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。醋酸菌的最适生长温度为30~35℃。
【详解】A、传统发酵依赖环境微生物,陶瓷罐无需严格灭菌(只需清洁),而液态发酵需灭菌以防杂菌污染,A错误;
B、糖化由霉菌分泌淀粉酶分解淀粉为葡萄糖,供酵母菌利用,B正确;
C、酒精发酵(酵母菌,18-25℃)与醋酸发酵(醋酸菌,30-35℃)温度不同,C正确;
D、液态发酵搅拌可增加溶氧并促进菌体与营养接触,D正确。
故选A。
29.(2025高二下·山东德州·期末)“不对称体细胞杂交”可将一个亲本的部分染色体或染色体上某些片段转移到另一个亲本体细胞内,获得不对称杂种植株。X射线照射可诱导原生质体中染色体断裂、易位或随机消除,抑制其持续分裂能力。碘乙酰胺可抑制糖代谢关键酶活性,阻断细胞分裂但保留细胞活力。疣粒野生稻对水稻白叶枯病具有高度的抗病性,为转移这种抗病性,培育抗病栽培稻,研究人员进行了栽培稻和疣粒野生稻的不对称体细胞杂交,过程如图,①、②分别是不同的处理方式。下列说法正确的是( )
A.①和②分别为碘乙酰胺处理和X射线照射
B.可用灭活的病毒诱导融合原生质体的形成
C.只有异源融合的原生质体才能形成再生细胞团
D.适当提高培养基中生长素的比例有利于再生细胞团生芽
【答案】C
【知识点】植物细胞工程的实际应用、植物体细胞杂交技术、植物组织培养技术综合
【详解】A、根据题干信息“X射线照射可诱导原生质体中染色体断裂、易位或随机消除,抑制其持续分裂能力。碘乙酰胺可抑制糖代谢关键酶活性,阻断细胞分裂但保留细胞活力”,结合图示可知,要获得不对称杂种植株,需要让疣粒野生稻的染色体部分丢失,所以应该用X射线照射疣粒野生稻的原生质体,使其染色体断裂、易位或随机消除;而栽培稻的原生质体需要保留细胞活力且阻断细胞分裂,以便与处理后的疣粒野生稻原生质体融合,因此用碘乙酰胺处理栽培稻的原生质体,即①和②分别为X射线照射和碘乙酰胺处理照射,A错误;
B、灭活病毒诱导法适用于动物细胞融合,B错误;
C、只有异源融合的原生质体才可持续分裂,形成再生细胞团,其原因是一方面是疣粒野生稻未融合的单个细胞及自身原生质体融合的细胞的染色体结构被破坏,不能持续分裂;另一方面是因为经碘乙酰胺处理的栽培稻未融合细胞或发生自身原生质体融合细胞中某些酶失活,细胞分裂会受抑制。而杂种细胞则补充了栽培稻细胞细胞质中失活的酶(生理互补),使杂种细胞能正常分裂,C正确;
D、在植物组织培养过程中,生长素和细胞分裂素的比例会影响植物细胞的分化方向。适当提高培养基中细胞分裂素的比例有利于再生细胞团生芽,而适当提高生长素的比例有利于生根,D错误。
故选C。
30.(2025高二下·山东德州·期末)细胞在低渗溶液中会发生渗透吸水而膨胀,甚至破裂。动植物细胞存在不同的机制来解决这种危机。下列说法错误的是( )
A.动物细胞处于等渗的外界溶液中,水分子也会进出细胞
B.动植物细胞发生渗透吸水时,相当于半透膜的结构都是细胞膜
C.在低渗溶液中,植物细胞可通过细胞壁的支持和保护作用来减缓细胞膨胀
D.在低渗溶液中,动物细胞可通过增加某种离子的运出速率来减缓细胞膨胀
【答案】B
【知识点】细胞的吸水和失水、渗透作用
【分析】植物细胞的原生质层包括细胞膜和液泡膜以及两层膜之间的细胞质,可把它看做一层半透膜,动物细胞的细胞膜相当于半透膜。
【详解】A、动物细胞在等渗溶液中,水分子通过细胞膜进行双向扩散,达到动态平衡,A正确;
B、植物细胞渗透吸水时,半透膜为原生质层(包括细胞膜、液泡膜及细胞质),而非仅细胞膜;动物细胞的半透膜是细胞膜,B错误;
C、植物细胞的细胞壁具有支持和保护作用,能限制细胞过度吸水膨胀,C正确;
D、动物细胞可通过主动运输排出离子,降低细胞内浓度,减少与外界溶液的渗透压差,从而减缓吸水膨胀,D正确。
故选B。
31.(2025高二下·山东德州·期末)为探究低温对植物细胞质壁分离的影响,科研人员将洋葱鳞片叶外表皮细胞均分为两组,分别在常温与低温(4℃)下处理适宜时间后,均置于1mol·L-1的蔗糖溶液中,达到渗透平衡时测量并计算两组细胞原生质体长度/细胞长度的值,结果如图。下列说法正确的是( )
A.该实验需用高倍显微镜观察细胞质壁分离的情况
B.达到渗透平衡时,常温组细胞的细胞液浓度较高
C.若用1mol·L-1的乙二醇溶液代替蔗糖溶液,实验结果不变
D.实验结果说明低温能够增强植物细胞抵抗高渗胁迫的能力
【答案】D
【知识点】质壁分离及其复原实验、细胞的吸水和失水、渗透作用
【分析】据图分析:常温处理和4℃低温处理,原生质体长度/细胞长度均小于1,说明两种条件下细胞都发生了渗透失水,但4℃低温条件下原生质体长度/细胞长度的比值大于常温处理,说明4℃低温处理下失去的水更少。
【详解】A、观察植物细胞质壁分离的情况,使用低倍显微镜即可清晰观察到,不需要使用高倍显微镜,A错误;
B、虽然初始蔗糖浓度一样,但是两个细胞失水不一样,蔗糖的最终浓度也不一样。常温组失水多,蔗糖浓度低,渗透平衡时细胞液浓度也低于低温组,B错误;
C、若用1mol⋅L−1的乙二醇溶液代替蔗糖溶液,由于乙二醇分子可以通过自由扩散进入细胞,随着乙二醇进入细胞,细胞液浓度会逐渐增大,细胞会先发生质壁分离后自动复原,这与用蔗糖溶液处理时细胞只发生质壁分离且达到渗透平衡后不再变化的结果不同,所以实验结果会改变,C错误;
D、由图可知,低温处理组的细胞原生质体长度/细胞长度的值大于常温组。该比值越大,说明细胞发生质壁分离的程度越小,即细胞在高渗溶液中失水越少。这表明低温处理后的细胞更能抵抗高渗胁迫,即低温能够增强植物细胞抵抗高渗胁迫的能力,D正确。
故选D。
32.(2025高二下·山东德州·期末)溶酶体起源于高尔基体,含有多种酸性水解酶。Ⅱ型糖原贮积症(GSDⅡ)患者的溶酶体内酸性麦芽糖酶(GAA)缺乏或活性降低,糖原无法在溶酶体中正常分解而大量积累,导致溶酶体破裂,释放大量酸性水解酶,损伤细胞,进而引发多器官功能障碍。下列说法错误的是( )
A.GAA的合成起始于游离的核糖体,需要内质网和高尔基体的加工
B.GSDⅡ患者的溶酶体因糖原堆积导致内部渗透压上升,吸水涨破
C.溶酶体破裂后释放酶类损伤细胞,说明溶酶体酶仍可发挥作用
D.GSDⅡ患者溶酶体破裂可导致细胞自噬功能增强,进而损伤细胞
【答案】D
【知识点】细胞自噬、细胞的吸水和失水、细胞器之间的协调配合、细胞器的结构、功能及分离方法
【详解】A、GAA酶属于溶酶体内的酸性水解酶,其合成路径为核糖体→内质网加工→高尔基体转运→溶酶体,其合成起始于游离的核糖体,而后核糖体转移到内质网上,A正确;
B、题意显示,Ⅱ型糖原贮积症(GSDⅡ)患者的溶酶体内酸性麦芽糖酶(GAA)缺乏或活性降低,糖原无法在溶酶体中正常分解而大量积累,导致溶酶体破裂,释放大量酸性水解酶,损伤细胞,据此推测,GSDⅡ患者的溶酶体可能因糖原堆积导致内部渗透压上升,吸水涨破,B正确;
C、题意显示,溶酶体破裂后释放的酸性水解酶损伤细胞,说明这些酶在破裂后仍具有活性,C正确;
D、溶酶体是自噬过程中分解自噬体的关键结构。若溶酶体破裂,自噬体无法被分解,导致自噬体积累,表现为自噬功能减弱,D错误。
故选D。
33.(2025高二下·山东德州·期末)质膜磷脂分子的运动主要包括侧向移动和内外翻动两种形式。磷脂分子中脂肪酸链的种类可影响磷脂分子的侧向移动;位于质膜上的磷脂翻转酶可将特定的磷脂分子从胞外侧转移到胞质侧,完成内外翻动,从而实现质膜的弯曲。下列说法错误的是( )
A.质膜的流动性与磷脂分子和膜中的蛋白质的运动有关
B.耐极端低温细菌的质膜磷脂分子中富含不饱和脂肪酸
C.磷脂分子完成内外翻动后,头部朝向膜内,尾部在膜外
D.磷脂翻转酶发挥作用后,可使质膜向胞质侧凹陷
【答案】C
【知识点】生物膜的流动镶嵌模型、细胞膜的成分
【详解】A、质膜的流动性由磷脂分子的侧向移动和膜蛋白的运动共同决定,是质膜具有流动性的原因,A正确;
B、不饱和脂肪酸的熔点较低,能增强膜的低温流动性,耐低温细菌的质膜含有较多不饱和脂肪酸以适应极端环境,B正确;
C、磷脂分子由胞外侧翻转到胞质侧时,其亲水头部仍朝向膜的内外两侧(胞质侧或胞外侧),疏水尾部始终位于膜内部,C错误;
D、磷脂翻转酶将磷脂转移至胞质侧,导致胞质侧膜面积相对增大,从而可能引发质膜向胞质侧凹陷,D正确。
故选C。
34.(2025高二下·山东德州·期末)研究发现,果实的裂果与细胞壁中纤维素和果胶的含量有关。在果实迅速生长期,Ca2+与果胶形成的果胶钙能提升细胞壁的弹性进而使果皮有较强的抗裂能力。防素为生产上常用的叶面肥,主要成分是有机钙和无机钙。下列说法错误的是( )
A.纤维素可为果实的生长发育提供能量
B.增加果实中果胶钙的含量有利于果实储存
C.纤维素和果胶含量降低可能会导致裂果率增加
D.为防止裂果,果农可在果实生长期喷施适量防素
【答案】A
【知识点】糖类的种类及分布、细胞壁的成分及功能、细胞中的无机盐
【分析】纤维素和果胶是构成细胞壁的重要成分,它们相互交织形成网络结构,对细胞起到支持和保护作用。
【详解】A、纤维素是细胞壁的结构成分,属于结构多糖,植物细胞不能直接分解纤维素供能,需通过呼吸作用消耗葡萄糖等,A错误;
B、果胶钙增强细胞壁弹性,减少裂果,利于果实保存,B正确;
C、纤维素和果胶减少会削弱细胞壁支撑作用,导致裂果率上升,C正确;
D、防素含钙,补充Ca2+可促进果胶钙形成,从而防裂果,D正确。
故选A。
35.(2025高二下·山东聊城·期末)甲状腺激素的结构如图1。甲状腺滤泡细胞内的I-浓度是血浆中I-浓度的30倍。血浆中I-进入滤泡上皮细胞是由钠碘同向转运体(NIS)介导的,如图2所示。哇巴因是钠钾泵抑制剂;硝酸根离子(NO)可以与I-竞争NIS。下列说法正确的是( )
A.甲状腺激素的合成与分泌需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的分工合作
B.钠钾泵通过协助扩散将细胞内的钠离子顺浓度梯度运出
C.哇巴因通过间接影响NIS的功能来影响甲状腺激素的合成
D.NO能够同时影响Na+和I-进入甲状腺滤泡上皮细胞
【答案】C
【知识点】内分泌系统的组成和功能、主动运输、细胞器之间的协调配合
【详解】A、甲状腺激素的化学本质不是分泌蛋白,其合成与分泌不需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的分工合作,A错误;
B、钠钾泵通过主动运输将细胞内的钠离子逆浓度梯度运出,B错误;
C、哇巴因是钠钾泵抑制剂,使得Na+外流减少,降低了甲状腺滤泡细胞膜两侧的Na+,而I-通过NIS依靠Na+顺浓度梯度产生的电化学势能运输,膜两侧Na+浓度降低,产生的电化学势能降低,所以会间接影响NIS的功能,导致滤泡上皮细胞吸收I-受到抑制,则影响甲状腺激素的合成,C正确;
D、根据题意,NO3-可以与I-竞争NIS,则影响了I-进进入甲状腺滤泡上皮细胞,D错误。
故选C。
36.(2025高二下·山东聊城·期末)我国中科院的研究团队通过培育小鼠孤雌单倍体胚胎干细胞,成功获得了“1母亲0父亲”的孤雌小鼠,实现了哺乳动物的同性繁殖,且该雌性小鼠能正常生殖产生后代,有关技术如图所示。下列说法错误的是( )
A.用促性腺激素对母鼠进行超数排卵处理可以获得更多的卵母细胞
B.图中过程①②的分裂方式分别为减数分裂和有丝分裂
C.用氯化锶激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程
D.孤雌小鼠的诞生过程没有精子参与,所以其基因型与提供卵母细胞的雌鼠相同
【答案】D
【知识点】克隆、胚胎移植技术
【详解】A、用促性腺激素对母鼠进行超数排卵处理可以获得更多的卵母细胞,A正确;
B、图中过程①分裂的结果形成的是卵细胞,其分裂方式为减数分裂;过程②分裂形成的孤雌单倍体囊胚细胞的染色体数目与卵细胞的相同,其分裂方式为有丝分裂,B正确;
C、用氯化锶激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程,C正确;
D、图中第2阶段,将孤雌单倍体胚胎干细胞注入卵子的过程相当于体外受精,孤雌小鼠的遗传物质不只是来自于提供卵母细胞的雌鼠,D错误。
故选D。
37.(2025高二下·山东聊城·期末)某生物兴趣小组完成了“某果园土壤中分解尿素的细菌的分离和计数”的实验,具体操作流程如图所示。下列说法正确的是( )
A.平板培养基的配制顺序为:称量→溶解→定容→灭菌→调pH→倒平板
B.过程④中涂布用的菌液浓度需要控制在30~300个/mL范围内
C.由图示菌落计数结果可知10克土样中的菌株数约为1.6×107个
D.④⑤使用的接种工具不同,两种接种方法均可用于微生物的分离、纯化与计数
【答案】C
【知识点】培养基的制备、微生物的接种方法、其他微生物的分离与计数
【详解】A、在平板培养基配制过程中,应先调pH再灭菌,A错误;
B、过程④一般要求平板上的菌落数在30~300个,B错误;
C、由题意可知,每克土壤中的菌株数为16÷0.1×104=1.6×106个,即10克土样中的菌株数约为1.6×107个,C正确;
D、④是稀释涂布平板法,接种工具是涂布器,可用以微生物的分离、纯化与计数,⑤是平板划线法,接种工具是接种环,不能用以微生物的计数,D错误。
故选C。
38.(2025高二下·山东聊城·期末)《齐民要术》记载了古人在生产中运用发酵技术加工食品时积累的许多宝贵经验。其中关于桃醋的做法有如下记载:“桃烂自零者,收取,内之于瓮中,以物盖口。七日之后,既烂,漉去皮核,密封闭之。三七日酢成,香美可食。”下列说法错误的是( )
A.“七日之后”发酵液表面可能形成一层菌膜
B.“以物盖口”和“密封闭之”都是为了防止杂菌污染、创设无氧环境
C.“漉去皮核”可增加微生物与营养物质的接触面积,提高发酵效率
D.泡菜、果酒和桃醋的制作过程中,发酵液的pH都会降低
【答案】B
【知识点】果酒和果醋的制作原理、果酒和果醋的制作流程及实验分析、泡菜的腌制
【分析】果醋制作中起到主要作用的微生物是醋酸菌,醋酸菌是一种好氧细菌,只有当氧气充足时,才能进行旺盛的生理活动,其代谢类型属于异养需氧型。当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的葡萄糖分解为醋酸;当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。醋酸菌的最适生长温度为30-35℃。
【详解】A、“七日之后”可能处于醋酸发酵阶段,醋酸菌为好氧菌,会在发酵液表面形成菌膜,A正确;
B、“以物盖口”可减少杂菌污染并允许微量氧气进入,而“密封闭之”会隔绝氧气,但醋酸发酵需有氧环境,因此“密封闭之”无法创设无氧环境且会抑制醋酸菌活动,B错误;
C、“漉去皮核”使原料更松散,增大微生物与营养物质的接触面积,提高发酵效率,C正确;
D、泡菜(乳酸菌产酸)、果酒(酵母菌产CO₂和酒精)、桃醋(醋酸菌产醋酸)均会导致发酵液pH下降,D正确。
故选B。
39.(2025高二下·山东聊城·期末)在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的信号肽借助内质网上的SRP受体和SRP结合,将核糖体—新生肽引导至内质网继续蛋白质的合成。当错误折叠蛋白在内质网聚集时,磷酸化激酶催化PERK发生磷酸化,抑制多肽链进入内质网,同时提高BiP的表达量,BiP可以重新正确折叠错误蛋白并运出内质网。下列说法错误的是( )
A.SRP受体合成缺陷的细胞中,分泌蛋白无法进入内质网继续合成
B.当BiP的表达量增加后,内质网可产生包裹蛋白质的囊泡
C.提高磷酸化激酶活性可促进异常蛋白积累的内质网恢复正常
D.与分泌蛋白合成、加工及分泌有关的细胞结构都属于生物膜系统
【答案】D
【知识点】基因、蛋白质与性状的关系、酶的作用及机理、生物膜系统的组成、功能及应用、细胞器之间的协调配合
【详解】A、SRP受体缺陷会导致核糖体无法附着到内质网,分泌蛋白无法进入内质网加工,A正确;
B、BiP帮助错误蛋白正确折叠后,内质网可通过囊泡运输正确折叠的蛋白质至高尔基体,B正确;
C、提高磷酸化激酶活性会增强PERK磷酸化,抑制多肽链进入内质网,减少新蛋白积累,同时BiP增加促进错误蛋白修复,C正确;
D、核糖体参与分泌蛋白合成,但无膜结构,不属于生物膜系统,D错误。
故选D。
40.(2025高二下·山东聊城·期末)转运蛋白可以分为通道蛋白和载体蛋白两种类型。下列说法错误的是( )
A.细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关
B.通道蛋白有选择性,比通道直径小的物质不一定能通过
C.肾小管主要通过水分子与水通道蛋白结合实现对水的重吸收
D.载体蛋白可协助物质进行顺浓度梯度或逆浓度梯度跨膜运输
【答案】C
【知识点】协助扩散、主动运输、细胞膜的功能
【详解】A、载体蛋白和通道蛋白都具有特异性,只允许能运输特定的物质,所以细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关,A正确;
B、通道蛋白具有选择性,不仅取决于孔径大小,还涉及电荷、分子特性等,因此直径小的物质可能因其他因素无法通过,B正确;
C、肾小管通过水通道蛋白吸收水分子属于协助扩散,不需要与水通道蛋白结合,C错误;
D、载体蛋白可介导协助扩散(顺浓度梯度)和主动运输(逆浓度梯度),如葡萄糖进入红细胞和钠钾泵,D正确。
故选C。
41.(2025高二下·山东临沂·期末)生物兴趣小组在密封容器的左、右两侧分别放置长势相同的健康植株甲、乙,甲植株左上角有适宜光源,乙植株无光源,中间用挡板隔开(挡板既能遮光又能隔绝气体交换),然后在适宜条件下培养,一段时间后,撤去挡板继续培养。测定培养过程甲植株的光合速率与呼吸速率,得到曲线LⅠ。不考虑温度、水分等因素的影响,下列说法错误的是( )
A.段限制光合速率的因素为CO2浓度
B.b点对应挡板打开,此时甲植株光合速率大于呼吸速率
C.撤去挡板后,短时间内甲植株细胞叶绿体中C3含量增加
D.c点时甲植株光合速率大于乙植株
【答案】B
【知识点】光合作用与呼吸作用的综合计算问题、影响光合作用的因素
【详解】A、ab段挡板存在,甲植株的光合作用消耗CO2,导致容器内CO2浓度逐渐降低,限制光合速率,即ab段限制光合速率的因素为CO2浓度,A正确;
B、b点挡板打开前,随着容器内CO2浓度逐渐降低,甲植株光合速率逐渐降低,在撤去挡板(即b点)后,光合速率又逐渐上升,说明挡板打开时甲植株光合速率等于呼吸速率,B错误;
C、撤去挡板后,甲植株和乙植株可以共享CO2,对于甲植株而言会增加CO2的供应,短时间内促进C3的生成,C正确;
D、挡板打开后,乙植株有光照,但因为距离远,光照强度小于甲植株,所以c点时甲植株光合速率大于乙植株,D正确。
故选B。
42.(2025高二下·山东菏泽·期末)科学家利用单克隆抗体技术制备了针对某肿瘤标志蛋白X的抗体,并利用Western blot法检测了肿瘤患者组织样本中的蛋白X,Western blot法中应先将蛋白质进行电泳分离,再将抗体与目标蛋白结合,成功结合后可以观察到相应条带,实验结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.制备单克隆抗体时,应将蛋白X的抗体作为抗原
B.Western blot法应用了抗原—抗体杂交等技术
C.受测样本1的蛋白X可能被降解
D.受测样本2的蛋白X中有与该单克隆抗体结合的位点
【答案】A
【知识点】动物细胞融合与单克隆抗体的制备
【分析】单克隆抗体的制备:(1)制备产生特异性抗体的B淋巴细胞:向免疫小鼠体内注射特定的抗原,然后从小鼠脾内获得相应的B淋巴细胞。(2)获得杂交瘤细胞:①将鼠的骨髓瘤细胞与脾细胞中形成的B淋巴细胞融合;②用特定的选择培养基筛选出杂交瘤细胞,该杂种细胞既能够增殖又能产生抗体。(3)克隆化培养和抗体检测。(4)将杂交瘤细胞在体外培养或注射到小鼠腹腔内增殖。(5)提取单克隆抗体:从细胞培养液或小鼠的腹水中提取。
【详解】A、制备单克隆抗体时应将蛋白X作为抗原,A错误;
B、Western blot的检测原理基于抗体-抗原之间的特异性免疫反应,利用抗原-抗体免疫反应,来分析样品中蛋白质的表达情况,B正确;
C、根据实验结果可知受测样本1的蛋白X能观测到条带,但是与对照组有差异,说明受测样本1的蛋白X可能被降解,C正确;
D、根据实验结果可知受测样本2的蛋白X能观测到条带,说明样本2的蛋白中有与该单克隆抗体结合的位点,D正确。
故选A。
43.(2025高二下·山东菏泽·期末)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白M和N所必需)分析蛋白M和N的轴突运输方式,实验如图所示。下列说法错误的是( )
A.氨基酸通过自由扩散进入细胞
B.蛋白N是一种细胞骨架蛋白
C.在单位时间内,运输蛋白N时的停滞时间长于蛋白M
D.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白的运输方向相同
【答案】A
【知识点】自由扩散、主动运输
【详解】A、氨基酸是小分子物质,且是极性分子,一般通过主动运输的方式进入细胞,而非自由扩散,A错误;
B、已知顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,在注射带标记的氨基酸,3小时就检测到带标记的M,5天才检测到带标记的N,说明蛋白M的运输速度快,属于快速轴突运输,蛋白N的运输速度慢,属于细胞骨架蛋白,B正确;
C、由于蛋白M是快速轴突运输,蛋白N是慢速轴突运输,且二者移动时速度无差异,那么慢速轴突运输在单位时间内移动得少,是因为停滞时间长,所以在单位时间内,运输蛋白N时的停滞时间长于蛋白M,C正确;
D、轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白都是向轴突末梢运输,运输方向相同,D正确。
故选A。
44.(2025高二下·山东临沂·期末)辅酶Ⅰ(NAD+)在细胞呼吸和代谢过程中起重要作用。辅酶Ⅰ在细胞质基质中合成,因其带有电荷,无法通过自由扩散的方式通过线粒体内膜,只能借助线粒体内膜上的MCART1蛋白转运进入线粒体。下列叙述错误的是( )
A.NAD+可在线粒体基质中被转化为还原型辅酶I
B.抑制MCART1蛋白的功能,细胞耗氧量下降
C.MCART1蛋白的合成开始于游离的核糖体
D.无氧呼吸过程中丙酮酸生成乳酸也消耗NAD+
【答案】D
【知识点】有氧呼吸过程
【详解】A、线粒体基质中进行有氧呼吸的第二阶段(柠檬酸循环),此过程中产生的氢与NAD⁺结合生成NADH(还原型辅酶Ⅰ),A正确;
B、线粒体内膜上完成有氧呼吸的第三阶段,线粒体内膜上的MCART1蛋白负责将NAD⁺转运至线粒体内,若抑制MCART1蛋白的功能,会导致线粒体内NAD⁺减少,生成的NADH减少,使NADH与氧结合的过程减弱,细胞耗氧量下降,B正确;
C、核糖体是蛋白质的合成车间,MCART1蛋白为线粒体内膜上的膜蛋白,其合成起始于游离核糖体,随后转移到粗面内质网加工,再经囊泡运输至线粒体,C正确;
D、无氧呼吸中,丙酮酸转化为乳酸的过程中有NADH的消耗,伴随着NAD⁺的生成,D错误。
故选D。
45.(2025高二下·山东菏泽·期末)多聚磷酸盐(PolyP)是经高能磷酸键连接的无机磷酸盐,多聚磷酸激酶PPK2可以利用PolyP作为磷酸基团供体,实现AMP、ADP、ATP、PolyP之间磷酸基团的高效定向转移,PolyP能与PPK2特异性位点结合,且PPK2偏好长链的PolyP,作用过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.ADP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
B.PPK2酶可催化形成ADP和ATP,说明PPK2酶不具有专一性
C.AMP、ADP和ATP三者的元素组成相同,彻底水解产物种类不相同
D.(PolyP)n发生磷酸基团转移后与PPK2酶的亲和力降低
【答案】D
【知识点】ATP的结构、ATP的功能及利用、酶的特性
【详解】A、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,A错误;
B、PPK2酶催化的是一类物质的合成,如可催化形成ADP和ATP的反应,具有专一性,B错误;
C、AMP、ADP和ATP三者元素组成完全相同,三者的彻底水解产物相同,均为腺嘌呤、核糖和磷酸,C错误;
D、(PolyP)n的磷酸基团转移后分子变小,分子太小可能影响和PPK2酶的结合能力,D正确。
故选D。
46.(2025高二下·山东菏泽·期末)研究发现,植物细胞叶绿体内膜上的载体蛋白NTT负责将细胞质基质中的ATP转运进叶绿体,同时将叶绿体基质内的ADP等量交换至细胞质基质,以维持叶绿体内ATP/ADP的动态平衡,这对类囊体薄膜的完整性和功能至关重要。下列说法错误的是( )
A.黑暗条件下光反应受阻导致NTT无法正常工作
B.NTT缺失型叶绿体的光合作用性能可能会降低
C.NTT的存在建立了叶绿体和线粒体中能量代谢的联系
D.NTT每次转运ATP和ADP时,自身构象均会发生改变
【答案】A
【知识点】ATP与ADP的相互转化、ATP的功能及利用
【分析】ATP与ADP的相互转化(1)ATP合成:需要酶的催化,由动物的呼吸作用和植物的光合作用与呼吸作用提供能量。(2)ATP水解:需要酶的催化,连接末端磷酸基团的那个特殊化学键水解释放能量,释放的能量用于各项生命活动。(3)两者转化时,物质可逆,能量不可逆。
【详解】A、黑暗条件下细胞中存在呼吸作用,细胞质中能产生ATP,NTT能正常工作,A错误;
B、NTT缺失突变体叶绿体内膜上缺失ATP/ADP的载体蛋白,会导致细胞质基质中的ATP无法转运至叶绿体基质,叶绿体基质中等量的 ADP无法转出到细胞质基质,从而影响光反应中ATP的合成,可能导致类囊体的薄膜结构缺陷,B正确;
C、植物细胞叶绿体内膜上的载体蛋白NTT负责将细胞质基质中的ATP转运进叶绿体,同时将叶绿体基质内的ADP等量交换至细胞质基质,NTT的存在建立了叶绿体和线粒体中能量代谢的联系,C正确;
D、载体蛋白通过构象变化完成物质运输,NTT反向转运ATP和ADP时必然发生构象改变,D正确。
故选A。
47.(2025高二下·山东菏泽·期末)研究人员选择兼性厌氧副干酪乳酪杆菌(PC-92),通过原生质体融合技术来改变双歧杆菌(L6R11)耐氧性差及生物量低等特性,以期获得优良性状的新菌种。如图为获取原生质体时,不同酶浓度和酶解时间对原生质体的形成率和再生率的影响,下列说法正确的是( )
注:原生质体形成率是指在酶解过程中成功转化为原生质体的细胞数量占初始细胞总数的百分比。原生质体再生率是指能够再生出完整细胞的原生质体占初始原生质体总数的百分比。
A.7.5mg/mL的酶浓度为获取L6R11原生质体的最适浓度
B.随着酶解时间延长,L6R11的形成率持续下降,说明酶解时间与形成率呈正相关
C.获取两种菌原生质体的最佳条件需兼顾形成率和再生率
D.由于PC-92是兼性厌氧,L6R11耐氧性差,融合菌株的耐氧性介于两者之间
【答案】C
【知识点】植物细胞工程的实际应用、植物体细胞杂交技术
【分析】1、植物体细胞杂交是指将不同种的植物体细胞,在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培育成新的植物体的技术。
2、诱导原生质体融合的方法:物理法(离心、振动、电激等)和化学法(聚乙二醇等)。
3、植物体细胞杂交的意义:克服远缘杂交不亲和的障碍,扩大亲本范围,培育作物新品种。
【详解】A、从溶菌酶浓度曲线中可知,浓度5-10 mg/mL之间,L6R11在溶菌酶浓度为7.5mg/mL时形成率最高,但再生率最低,所以该浓度不是获取L6R11原生质体的最适浓度,A错误;
B、根据酶解时间曲线分析,在30-120 min之间,L6R11的形成率随酶解时间延长而下降,120min以后不能确定,不能简单得出酶解时间与形成率的关系,B错误;
C、从两图可以看出,不同溶菌酶浓度和酶解时间下,两种原生质体的形成率和再生率表现不同,获取两种菌原生质体的最佳条件有差异,要获得理想的原生质体,需综合考虑形成率和再生率来确定合适条件,C正确;
D、原生质体融合后菌株的性状虽然会综合双亲特点,但基因间相互作用复杂,融合菌株的耐氧性不一定简单介于两者之间,D错误。
故选C。
48.(2025高二下·山东威海·期末)关于DNA分子的粗提取及DNA片段的电泳鉴定,下列说法正确的是( )
A.可利用DNA能溶于酒精而某些蛋白质不溶于酒精的原理初步分离DNA与蛋白质
B.仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰
C.在凝胶中DNA分子的迁移速率与DNA分子的大小呈正相关
D.电泳鉴定PCR产物时还需留一个加样孔加入标准参照物
【答案】D
【知识点】电泳鉴定、DNA的粗提取及鉴定
【详解】A、DNA不溶于体积分数为95%的冷酒精,而某些蛋白质可溶,因此酒精用于沉淀DNA而非初步分离,A错误;
B、若仅设置阳性对照(如已知DNA溶液),能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰,B错误;
C、电泳中DNA迁移速率与分子大小呈负相关(小片段迁移快),C错误;
D、电泳鉴定时需加入标准DNA片段(Marker)作为参照,以确定PCR产物的大小,D正确。
故选D。
49.(2025高二下·山东烟台·期末)某研究团队通过短期血清饥饿处理猪骨骼肌卫星细胞(简称SMSCs),细胞自噬水平显著升高。研究发现,雷帕霉素靶蛋白(mTOR)是细胞感知营养物质状态的重要蛋白质,丰富的营养物质会激活mTOR的磷酸化,从而抑制细胞自噬。下列说法错误的是( )
A.细胞自噬和凋亡的调控机制不同,激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡
B.在血清饥饿处理条件下,SMSCs内的溶酶体数量和酶活性可能会增加
C.血清饥饿导致细胞自噬增强,可为细胞维持生存提供物质和能量
D.血清饥饿处理SMSCs会激活mTOR磷酸化,加速受损细胞器的分解
【答案】D
【知识点】细胞凋亡、细胞自噬
【分析】根据题干,血清饥饿导致细胞自噬增强,而mTOR的磷酸化在营养物质丰富时被激活,从而抑制自噬。
【详解】A、细胞自噬和凋亡的调控机制不同,如自噬由自噬相关基因调控,凋亡由凋亡相关基因调控;过度自噬可能导致细胞凋亡,A正确;
B、血清饥饿时自噬增强,溶酶体需分解自噬体内容物,其数量和酶活性可能增加以支持分解功能,B正确;
C、血清饥饿导致细胞自噬增强,细胞自噬过程中会分解一些物质,这些物质可以为细胞维持生存提供物质和能量,该说法符合细胞自噬的功能特点,C正确;
D、题干明确“丰富的营养物质激活mTOR磷酸化”,而血清饥饿时mTOR磷酸化应被抑制,自噬增强,D错误。
故选D。
50.(2025高二下·山东枣庄·期末)饮用牛奶后易出现腹泻等不适症状,这称为乳糖不耐受。为了解决这一问题,科学家将肠乳糖酶基因导入奶牛受精卵,使获得的转基因奶牛分泌的乳汁中,乳糖的含量大大降低,而其他营养成分不受影响。下列叙述错误的是( )
A.在进行①过程前,需要用促性腺激素处理奶牛A
B.收集的精子可使用ATP处理获能以后方可受精
C.可以选择囊胚或桑葚胚进行胚胎分割来提高产量
D.重组质粒含有乳腺细胞中特异表达的基因的启动子
【答案】B
【知识点】基因表达载体的构建、将目的基因导入受体细胞、胚胎移植技术、胚胎分割技术
【详解】A、在进行①超数排卵过程前,需要用促性腺激素处理奶牛 A,以获得更多的卵母细胞,A正确;
B、收集的精子进行受精作用之前需要进行获能处理,即用一定浓度的肝素或钙离子载体等获能液处理。精子获能处理不是获得能量,不是 ATP 处理,B错误;
C、可以选择囊胚或桑葚胚进行胚胎分割来提高产量,因为这两个时期的胚胎细胞具有较高的全能性,分割后能够发育成完整的胚胎,C正确;
D、重组质粒含有乳腺细胞中特异表达的基因的启动子,以保证肠乳糖酶基因在乳腺细胞中表达,D正确。
故选B。
51.(2025高二下·山东枣庄·期末)生物学是以科学实验为基础的学科,以下关于生物学实验和技术的叙述正确的是( )
A.在检测与观察脂肪的实验中使用75%的酒精洗去浮色
B.观察菠菜叶绿体时,需要用高倍镜观察叶绿体的形态和分布
C.探究酵母菌细胞呼吸方式时,可用酸性重铬酸钾溶液代替澄清的石灰水检测CO2生成情况
D.DNA粗提取实验中,研磨液在4℃冰箱放置几分钟后过滤,取上清液加入预冷的酒精溶液
【答案】B
【知识点】检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质、观察叶绿体、线粒体和细胞质流动实验、探究酵母菌细胞呼吸的方式、DNA的粗提取及鉴定
【详解】A、检测脂肪实验中,苏丹染色后需用50%酒精洗去浮色,而非75%酒精(75%酒精用于消毒),A错误;
B、观察叶绿体时,要使用高倍镜观察形态和结构,B正确;
C、酸性重铬酸钾用于检测酒精(反应呈灰绿色),检测CO₂应使用澄清石灰水或溴麝香草酚蓝溶液,C错误;
D、DNA 粗提取中,研磨液应先过滤,再将滤液在 4℃冰箱放置几分钟(使杂质沉淀 ),不是研磨液直接放 4℃,D错误。
故选B。
52.(2025高二下·山东临沂·期末)亚硒酸钠对细菌的生长有明显的毒害作用,土壤中的富硒细菌可将其还原为红色单质硒。如图为土壤中富硒细菌的筛选和纯化过程,①~⑤为相应步骤。下列叙述正确的是( )
A.培养富硒细菌时,培养基应调至酸性并添加维生素
B.步骤②中可将1mL菌液加入9mL蒸馏水中得到稀释10倍的稀释液
C.步骤④中可以根据菌落周围是否出现红色区域对目的菌株进行筛选
D.④过程采用的是稀释涂布平板法,该方法用于计数时往往使结果偏大
【答案】C
【知识点】培养基的成分及其功能、微生物的接种方法、其他微生物的分离与计数
【分析】培养基的配方一般都含有碳源、氮源、水和无机盐。培养基还需要满足微生物生长对 pH、特殊营养物质及对氧气的需求。纯化微生物的方法有平板划线法和稀释涂布平板法,后者还可以计数。
【详解】A、培养细菌时,一般将培养基调至中性或弱碱性, A错误;
B、将1mL菌液加入9mL无菌水中,总体积变为1 + 9=10mL,菌液被稀释了10倍,B错误;
C、因为富硒细菌可将亚硒酸钠还原为红色单质硒,所以步骤④中可以根据菌落周围是否出现红色区域来判断该菌落是否为能还原亚硒酸钠的目的菌株,从而进行筛选,C正确;
D、 ④过程采用的是稀释涂布平板法,当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,所以该方法用于计数时往往使结果偏小,D错误。
故选C。
53.(2025高二下·山东临沂·期末)某些蛋白质经内质网加工后,通过囊泡运向高尔基体。外界环境(如高温)胁迫会导致未折叠或错误折叠的蛋白质在内质网中积累,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.内质网与核糖体和高尔基体的联系都是通过囊泡进行的
B.(UPR)过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
C.阻碍(UPR)可增强植物对高温胁迫的耐受性
D.运向高尔基体的多肽链在核糖体完全合成后再转移到内质网中加工
【答案】B
【知识点】细胞器之间的协调配合
【详解】A、核糖体没有膜结构,内质网与核糖体的联系是通过核糖体直接附着于内质网膜,而非囊泡;而内质网与高尔基体的联系确实通过囊泡运输,A错误;
B、UPR需要细胞核调控基因表达(转录)、核糖体合成分子伴侣蛋白(翻译)、内质网进行折叠加工,三者协作完成,B正确;
C、阻碍UPR会导致未折叠蛋白无法修复,加剧内质网功能紊乱,降低植物对高温的耐受性,C错误;
D、分泌蛋白的合成是边合成边转移至内质网加工,而非完全合成后再转移,D错误。
故选B。
54.(2025高二下·山东菏泽·期末)研究发现,HIV通过细胞膜上的A蛋白侵染人体细胞,同时发现若A基因缺失了32个特定碱基对会导致A蛋白异常,从而aa个体天然免疫HIV。现为了快速辨别甲、乙、丙个体的基因型,用引物F和R分别对三人的基因组进行PCR,每组PCR产物都分为两份,一份直接电泳,一份用ApoI酶切割后电泳,结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.2号加样孔中的样品是未经ApoI酶切的PCR产物
B.乙个体两个加样孔条带一致可能是ApoI酶失活导致
C.测序比对3号和4号条带可获得缺失的碱基序列
D.DNA分子迁移速率与凝胶浓度、DNA分子大小等有关
【答案】B
【知识点】电泳鉴定、DNA重组技术的基本工具、PCR扩增的原理与过程
【详解】A、A基因和a基因碱基对数量不同,电泳形成两种条带,根据图示可知,A基因具有Apol酶切位点,A基因被酶切后经过电泳会形成两个条带,a基因不能被酶切,因此PCR产物直接电泳最多有两个条带,用Apol切割后电泳最多有三个条带,而甲的1号加样孔有三个条带,说明1号加样孔是用Apol切割后电泳结果,2号加样孔是直接电泳的结果,是未经酶切的 PCR 产物,A正确;
B、根据乙的1号加样孔用ApoI酶切割后电泳的产物可知,该个体的基因型为aa,由于a基因不能被ApoI酶切,因此出现乙个体两个加样孔条带一致的情况,B错误;
C、相比A基因,a基因缺失了32个碱基对,因此4是a基因,3是A基因,测序比对3和4号条带可获得a基因缺失的序列,C正确;
D、DNA分子在电泳中迁移速率受凝胶浓度(影响分子筛作用 )、DNA分子大小(分子量小的迁移快 )等影响,D正确。
故选B。
55.(2025高二下·山东菏泽·期末)与熟啤酒相比,纯生啤酒不经过巴氏消毒,而是通过无菌膜过滤的方式去除啤酒液中的酵母和杂菌,因此口感新鲜清爽,受到消费者的喜爱。啤酒的工业化生产流程如图所示。下列说法错误的是( )
A.纯生啤酒避免了高温消毒对啤酒风味物质和营养成分的破坏
B.焙烤阶段温度要适宜,确保杀死种子胚但不使淀粉酶失活
C.在发酵之前需要利用液体培养基对啤酒酵母进行扩大培养
D.纯生啤酒后发酵阶段需要通入无菌氧气
【答案】D
【知识点】发酵工程的应用
【详解】A、纯生啤酒不经过巴氏消毒(高温 ),避免了高温对风味物质和营养成分的破坏,A 正确;
B、焙烤阶段需适宜温度,既杀死种子胚(避免发芽 ),又不使淀粉酶失活(保留糖化功能 ),B 正确;
C、发酵前用液体培养基扩大培养酵母菌,增加菌种数量,保证发酵效率,C 正确;
D、啤酒发酵(主发酵、后发酵 )利用酵母菌无氧呼吸产酒精,后发酵阶段需无氧环境,通入氧气会抑制酒精发酵,D 错误。
故选D。
56.(2025高二下·山东菏泽·期末)发酵工程在菌种优化、生产效率等方面均优于传统发酵,能够更好地满足现代工业生产的需求。如图表示发酵工程的基本流程,其中①~⑤代表不同的过程。下列说法错误的是( )
A.与传统发酵技术相比,发酵工程所用的菌种大多是单一菌种
B.②过程用液体培养基扩大培养菌种,是发酵工程的中心环节
C.③过程中,发酵罐和配制好的培养基都必须进行严格灭菌
D.利用发酵工程产生微生物饲料和微生物肥料,分别用到④和⑤过程
【答案】B
【知识点】发酵工程的基本环节、发酵工程的应用
【分析】发酵工程的基本流程:菌种选育、扩大培养、发酵过程、产品分离提纯、产品深加工。
【详解】A、传统发酵技术所利用的微生物多是食材表面的微生物,食材表面有各种各样的微生物,发酵工程所用的菌种大多是单一菌种,A正确;
B、发酵工程的中心环节是发酵罐内发酵,B错误;
C、图中③过程中,发酵罐和配制好的培养基必须进行严格灭菌,以防止杂菌污染,保证发酵的正常进行,C正确;
D、微生物饲料如单细胞蛋白,是通过发酵得的大量微生物菌体;微生物肥料是微生物在代谢过程中产生的有机酸、生物活性物质等代谢产物,结合题图,利用发酵工程产生微生物饲料和微生物肥料,分别用到④和⑤过程,D正确。
故选B。
57.(2025高二下·山东菏泽·期末)科研人员分离出微塑料降解菌并对其降解能力进行测定。将等量各菌株分别接种到含有等量微塑料的培养基中,30天后检测,结果如表所示。下列说法正确的是( )
菌株编号
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
微塑料剩余量与微塑料添加量的比值(%)
98.4
92.3
98.7
99.0
98.2
A.用平板划线法接种菌液可统计每毫升样品中的活菌数
B.菌株Ⅳ降解微塑料的能力最强,相关酶活性最高
C.能在该培养基中生长、繁殖的微生物都能分解微塑料
D.将菌株Ⅱ用于环境保护实践时,还要检测其是否会产生对环境有害的代谢物
【答案】D
【知识点】培养基的类型及其应用、微生物的接种方法、其他微生物的分离与计数
【分析】接种最常用的方法:
(1)平板划线分离法:用接种环作沾取少许待分离的材料,在无菌平板表面进行平行划线、扇形划线或其他形式的连续划线,微生物细胞数量将随着划线次数的增加而减少,并逐步分散开来,如果划线适宜的话,微生物能一一分散,经培养后,可在平板表面得到单菌落。
(2)稀释涂布平板法:首先将待测样品制成均匀的系列稀释液,尽量使样品中的微生物细胞分散开,使其成单个细胞存在(否则一个菌落就不只是代表一个细胞),再取一定稀释度、一定量的稀释液接种到平板中,使其均匀分布于平板中的培养基内。
【详解】A、平板划线法的主要目的是分离单菌落,而不是用于统计每毫升样品中的活菌数,统计活菌数常用稀释涂布平板法,A错误;
B、从表格数据来看,微塑料剩余量与微塑料添加量的比值越小,说明该菌株降解微塑料的能力越强。在这些菌株中,菌株Ⅱ的该比值最小,即菌株Ⅱ降解微塑料的能力最强,B错误;
C、虽然这些菌株能在含有聚乙烯微塑料的培养基中生长、繁殖,但不能就此推断所有能在该培养基中生长、繁殖的微生物都能分解聚乙烯微塑料,有可能存在利用培养基中其他营养物质生长的微生物,C错误;
D、将菌株Ⅱ用于环境保护实践时,虽然它能降解微塑料,但还要检测其是否会产生对环境有害的代谢物,以确保其对环境的安全性,D正确。
故选D。
58.(2025高二下·山东泰安·期末)在观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验中,某同学制作的装片效果非常好,他将其中的某个视野放大拍照,发给5位同学观察细胞并计数,结果如下表(单位:个)。关于表中记录结果的分析,下列说法错误的是( )
学生
分裂间期
分裂期
总计
前期
中期
后期
末期
甲
5
6
3
2
6
22
乙
5
6
3
3
5
22
丙
5
6
3
2
6
22
丁
7
6
3
2
5
23
戊
7
7
3
2
6
25
A.甲、乙计数的差异是由于有丝分裂是一个连续过程,某些细胞所处时期易混淆
B.五位同学记录的间期细胞数不多,原因是取用的材料处于旺盛的分裂阶段
C.五位同学记录的中期细胞数一致,原因是中期染色体排列在细胞中央,易区分
D.戊统计的细胞数量较多,可能是该同学的细胞计数规则与其他同学不同
【答案】B
【知识点】有丝分裂实验
【分析】细胞分裂包括有丝分裂前的间期和有丝分裂过程。有丝分裂包括前、中、后和末期。间期持续时间长。
【详解】A、甲、乙在分裂期各阶段的计数差异可能源于有丝分裂过程的连续性,导致某些细胞所处时期(如末期与后期)不易明确区分,A正确;
B、间期在细胞周期中占比最大,理论上间期细胞应最多。表中间期计数少并非因材料分裂旺盛,而是可能统计的细胞总数少或视野选择偏差,B错误;
C、中期染色体排列在赤道面(板),形态稳定易辨认,因此五位同学中期计数一致,C正确;
D、戊统计的细胞总数较多,可能是计数规则不同(如统计了视野边缘细胞),D正确。
故选B。
59.(2025高二下·山东烟台·期末)研究表明,紫背天葵在弱光下叶绿素合成量显著增加,强光下类胡萝卜素合成量大幅提升。科研团队将长势相同的紫背天葵,分别置于弱光(200Lx)和强光(2000Lx)环境下培养,其他条件相同且适宜,培养一段时间后进行光合色素提取与分离实验。下列说法错误的是( )
A.离滤液细线由近往远依次出现的色素带颜色是黄绿色、蓝绿色、黄色、橙黄色
B.强光组滤纸条上离滤液细线最远的两条色素带宽度明显窄于弱光组
C.若弱光组的叶绿素a/b比值显著低于强光组,可能是弱光更利于叶绿素b的合成
D.叶片中的水溶性花青素不会影响测得的光合色素条带宽度和顺序
【答案】B
【知识点】绿叶中色素的提取和分离实验、光合色素的种类、含量及功能
【分析】绿叶中的色素能够溶解在有机溶剂无 水乙醇中,所以,可以用无水乙醇提取绿叶 中的色素。由于色素存在于细胞内,需要先破碎细胞才能释放出色素。绿叶中的色素不只有一种,它们都能溶解在层析液中,但不同的色素溶解度不同。溶解度高的随层析液 在滤纸上扩散得快,反之则慢。这样,绿叶中的色素就会随着层析液在滤纸上的扩 散而分开。
【详解】A、离滤液细线由近到远的色素带顺序为叶绿素b(黄绿色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶黄素(黄色)、胡萝卜素(橙黄色),与选项描述一致,A正确;
B、强光下类胡萝卜素合成量提升,其对应的色素带(胡萝卜素和叶黄素)应更宽。但选项B称强光组的这两条带“明显窄于弱光组”,与题干结论矛盾,B错误;
C、弱光下叶绿素b的合成可能更活跃,导致叶绿素a/b比值降低,符合题意,C正确;
D、水溶性花青素在层析过程中溶解于提取液,不会出现在滤纸条上,因此不影响结果,D正确。
故选B。
60.(2025高二下·山东枣庄·期末)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,作用原理如图1所示。下列叙述错误的是( )
A.限制酶主要从原核生物中分离纯化出来
B.理论上该酶切割后可以产生256种黏性末端
C.图2序列被BbsⅠ完全作用后,可以得到两种DNA片段
D.用BbsI同时处理目的基因和载体不一定实现目的基因与载体的定向连接
【答案】C
【知识点】基因表达载体的构建、DNA重组技术的基本工具
【分析】本题围绕限制性内切核酸酶 BbsⅠ 的作用机制与应用展开,需结合限制酶的来源、识别序列的多样性、切割后产物的特点及基因工程中的定向连接,判断选项正误,落实 “科学思维(逻辑推理、模型分析 )”“社会责任(生物技术应用 )” 素养,理解限制酶在基因工程中的核心作用。
【详解】A、限制酶主要从原核生物中分离纯化(原核生物用限制酶抵御外源 DNA 入侵 ),A正确;
B、BbsⅠ 识别 6 个核苷酸序列,切割部分含 4 个 N,每个 N 有 4 种可能 ,理论上识别序列种类为 44=256 种;且切割产生黏性末端,每种识别序列对应一种黏性末端, 可产生 256 种黏性末端,B正确;
C、识别限制酶切割位点:BbsⅠ 的识别序列为5′−GAAGAC−3′(及互补链3′−CTTCTG−5′ ),在图 2 DNA 序列中查找该特定序列,图 2 序列中存在2处BbsⅠ 的识别序列 ,如下图所示:
限制酶切割 2 次,会将 DNA 分子切成3 个片段 ,C错误;
D、BbsⅠ切割部位的碱基(NNNN)不具有特异性,载体和基因切割后的粘性末端很可能不能互补配对,D正确。
故选C。
61.(2025高二下·山东枣庄·期末)地球上的植物每年产生的纤维素超过70亿吨,其中40%-60%能被土壤中的微生物分解。欲从土壤中分离出降解纤维素的菌株并计数,过程如图,已知培养基中纤维素被降解后会形成透明圈。下面说法错误的是( )
A.培养皿中的培养基应以纤维素为唯一碳源,并加入刚果红
B.可用细菌计数板对试管3中纤维素分解菌进行计数
C.1g样品土壤中约含7.0×107个纤维素分解菌
D.挑选单菌落时应选择透明圈与菌落直径比值大的菌落
【答案】B
【知识点】分解纤维素的微生物的分离、其他微生物的分离与计数
【分析】本题围绕土壤中降解纤维素菌株的分离与计数展开,需结合选择培养基的设计(以纤维素为唯一碳源 )、微生物计数方法(稀释涂布平板法、细菌计数板 )、计数计算及菌落筛选原则(透明圈与菌落直径比值 ),判断选项正误,落实 “科学思维(逻辑推理、实验设计 )”“社会责任(微生物应用 )” 素养,理解微生物分离与计数的实验原理及操作。
【详解】A、分离降解纤维素的菌株,需用以纤维素为唯一碳源的选择培养基;刚果红可与纤维素形成红色复合物,纤维素被降解后出现透明圈,便于筛选,A正确;
B、试管3中含有其它杂菌,使用细菌计数板不能对试管3中纤维素分解菌进行计数,B错误;
C、根据平板菌落数可知,1g样品土壤中约含(66+76+68)÷3÷0.1×105=7.0×107 个纤维素分解菌,C正确;
D、透明圈与菌落直径比值大(即透明圈大,菌落小 ),说明菌株降解纤维素能力强。故挑选单菌落时应选择透明圈与菌落直径比值大的菌落,D正确。
故选B。
62.(2025高二下·山东枣庄·期末)科学家在研究光合作用原理时经历了漫长的探索过程。下列叙述正确的是( )
A.希尔在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂,发现在光照下叶绿体可以合成糖类
B.鲁宾和卡门通过检测O的放射性确定光合作用产生的O2中氧元素的来源
C.恩格尔曼利用需氧细菌和水绵进行实验,证明叶绿体类囊体薄膜是植物进行光合作用光反应的场所
D.阿尔农发现,在光照下,叶绿体合成ATP的过程总是与水的光解相伴随
【答案】D
【知识点】光合作用原理实验
【分析】恩格尔曼采用水绵、好氧细菌和极细光束进行对照实验,发现光合作用的场所是叶绿体;鲁宾和卡门采用同位素标记法进行实验证明光合作用释放的O2来自水;卡尔文采用同位素标记法探明了CO2的固定过程中碳元素的转移途径。
【详解】A、希尔实验证明离体叶绿体在光下可进行水的光解并释放氧气,但未涉及糖类的合成(糖类合成需暗反应及CO2参与),A错误;
B、18O不含放射性,鲁宾和卡门通过检测水的相对分子质量来确定光合作用产生的O2中氧元素的来源,B错误;
C、恩格尔曼实验通过需氧细菌聚集位置证明叶绿体是光合作用放氧的场所,但未直接证明类囊体薄膜是光反应场所(当时尚未明确类囊体结构),C错误;
D、阿尔农发现光反应中水的光解为ATP合成提供H⁺和电子,两者在光照下始终伴随,D正确。
故选D。
63.(2025高二下·山东枣庄·期末)糖酵解是细胞呼吸中葡萄糖经过一系列反应生成丙酮酸的过程,在糖酵解中丙酮酸激酶能催化磷酸烯醇式丙酮酸转化为丙酮酸,并产生ATP,如图所示。该酶的活性受多种因素影响,ATP也能与该酶结合调控该酶的活性,以保证细胞中能量的供求平衡。下列相关叙述正确的是( )
A.推测Mg2+、K+可激活丙酮酸激酶,上述合成ATP的场所是线粒体基质
B.②③④是特殊的化学键,丙酮酸激酶活性的高低也会影响细胞的有氧呼吸
C.经过糖酵解,葡萄糖中的能量主要储存在丙酮酸中
D.当机体处于运动状态时,肌细胞中ATP与该酶的结合加速
【答案】C
【知识点】无氧呼吸过程、有氧呼吸过程、ATP的结构、ATP的功能及利用
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和NADH,合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和NADH,合成少量ATP;第三阶段是氧气和NADH反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、酵解是在细胞质基质中进行的,从图中可知Mg2+、K+参与丙酮酸激酶催化的反应,可激活丙酮酸激酶,但合成ATP的场所是细胞质基质,而不是线粒体基质,A错误;
B、②③是特殊的化学键,④不是。丙酮酸激酶催化糖酵解过程中丙酮酸的生成,糖酵解是有氧呼吸和无氧呼吸第一阶段,其活性高低会影响细胞呼吸,B错误;
C、糖酵解过程中,葡萄糖分解为丙酮酸,葡萄糖中的能量大部分储存在丙酮酸中,C正确;
D、当机体处于运动状态时,细胞需要更多能量,会加快糖酵解产生ATP的速率,此时ATP与该酶的结合应减弱,从而使酶活性增强,加快反应进行,D错误。
故选C。
64.(2025高二下·山东枣庄·期末)盐胁迫下,植物细胞膜上的H+—ATP酶(质子泵)和Na+—H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞溶胶中转运到细胞外,以维持其中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是( )
A.H+—ATP酶具有催化功能,能够水解ATP
B.Na+—H+逆向转运蛋白在转运过程中空间构象会改变
C.H+进入细胞内部需要借助细胞膜两侧的Na+浓度梯度
D.抑制细胞的呼吸作用对两种物质的运输都会产生影响
【答案】C
【知识点】协助扩散、主动运输
【分析】1、由图可知,H+-ATP酶(质子泵)向细胞外转运H+时伴随着ATP的水解,且为逆浓度梯度运输,推出H+-ATP酶向细胞外转运H+为主动运输;
2、由图可知,H+进入细胞为顺浓度梯度运输,Na+出细胞为逆浓度梯度运输,均通过Na+-H+逆向转运蛋白,H+顺浓度梯度进入细胞所释放的势能是驱动Na+转运到细胞外的直接动力,由此推出Na+-H+逆向转运蛋白介导的Na+跨膜运输为主动运输。
【详解】A、H+-ATP 酶具有催化功能,能够水解 ATP,为物质运输提供能量,A 正确;
B、一般载体蛋白在转运物质过程中空间构象会发生改变,Na+-H+逆向转运蛋白作为载体蛋白,在转运过程中空间构象会改变,B正确;
C、H+进入细胞内部是顺浓度梯度进行的,不需要借助细胞膜两侧的 Na+浓度梯度,C错误;
D、H+-ATP 酶运输 H+需要消耗ATP,属于主动运输;Na+-H+逆向转运蛋白运输Na+和 H+,其中H+的运输是顺浓度梯度,Na+的运输是逆浓度梯度,需要消耗能量,也属于主动运输。抑制细胞的呼吸作用会影响 ATP 的产生,从而对两种物质的运输都会产生影响,D正确。
故选C。
65.(2025高二下·山东济南·期末)大肠杆菌β -半乳糖苷酶(Z酶)可催化底物(X - gal)水解产生蓝色物质。在pUC18质粒中,lacZ'编码Z酶氨基端的一个片段(称为α -肽),该质粒结构及限制酶识别位点如图甲所示。已知α -肽、不含α -肽的Z酶片段单独存在时均无Z酶活性,共同存在时就会表现出Z酶活性。利用甲、乙构建目的基因的表达载体,下列相关叙述正确的是( )
图中AmpR是氨苄青霉素抗性基因;Sal I、Hind Ⅲ是限制酶识别序列
A.就筛选功能而言,AmpR是标记基因,lacZ基因不是标记基因
B.使用限制酶SalⅠ切割质粒和目的基因所在DNA,仅考虑目的基因和质粒两两连接,在DNA连接酶的作用下可出现3种连接产物
C.为保证能通过菌落颜色辨别出含有重组质粒的大肠杆菌,受体大肠杆菌中编码α -肽的DNA序列缺失,其他序列正常
D.重组质粒转化后的大肠杆菌先涂布在含氨苄青霉素的选择培养基上,再原位影印到含X - gal的培养基上,选出蓝色菌落中即含有含目的基因的重组质粒
【答案】C
【知识点】基因表达载体的构建、目的基因的检测与鉴定
【详解】A、AmpR是标记基因,lacZ基因也是标记基因,β -半乳糖苷酶(Z酶)可催化底物(X - gal)水解产生蓝色物质,A错误。
B、SalⅠ切割质粒限制酶SalⅠ切割质粒和目的基因所在DNA,仅考虑目的基因和质粒两两连接,在DNA连接酶的作用下可出现2种连接产物,一种正向拼接产物,一种反向拼接产物,B错误;
C、α -肽、不含α -肽的Z酶片段单独存在时均无Z酶活性,共同存在时就会表现出Z酶活性,为保证能通过菌落颜色辨别出含有重组质粒的大肠杆菌,受体大肠杆菌中编码α -肽的DNA序列缺失,其他序列正常,这样导入正常质粒的会因有完整lacZ基因表达出有活性的Z酯,在含X - gal的培养基上形成蓝色菌落,而导入重组质粒的因lacZ基因中\alpha -肽编码序列被破坏,不能形成有活性的Z酯,在含X - gal的培养基上形成白色菌落,C正确。
D、重组质粒转化后的大肠杆菌先涂布在含氨苄青霉素的选择培养基上,筛选出含有质粒(包括重组质粒和正常质粒 )的大肠杆菌;再经影印到含X - gal的培养基上,应选出白色菌落(重组质粒中lacZ基因被破坏,不能产生有活性的Z酯,不能将X - gal水解产生蓝色物质 )才是含有目的基因的重组质粒,D错误。
故选C。
66.(2025高二下·山东济南·期末)研究人员根据含有S基因的DNA序列,设计了F1、F2、R1和R2等4种备选引物,用于扩增目的片段,引物与DNA结合位点如甲图所示。为选出正确和有效的引物,以含有S基因的DNA为模板进行PCR后,将获得的产物进行电泳,电泳结果如乙图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.能特异性扩增S基因目的片段的引物组合为F1-R1
B.4种引物中可用于特异性扩增目的片段的引物是F1、R1和R2
C.通常情况下,扩增所用的引物越短,引物特异性越低
D.在F1和R1的5'端添加的限制酶序列最好避免产生相同的黏性末端
【答案】B
【知识点】PCR扩增的原理与过程
【分析】电泳是利用带电粒子在电场中会向相反电极移动的特性,对混合物中不同组分进行分离的技术。混合物中的不同组分在电场中因迁移速度差异而逐渐分开,最终形成可观察的条带,实现分离和鉴定。
【详解】A、从电泳结果乙图来看,只有引物组合F1 - R1扩增出了单一的目的条带(符合特异性扩增的特点),所以能特异性扩增S基因目的片段的引物组合为F1 - R1,A正确;
B、由乙图可知,F1 - R1能特异性扩增目的片段,F1 - R2、F2 - R1不能特异性扩增目的片段(出现多条带或无对应条带),所以4种引物中可用于特异性扩增目的片段的引物是F1和R1,B错误;
C、通常情况下,引物越短,与DNA模板链结合的特异性就越低,因为短引物可能会在DNA的多个位置结合,C正确;
D、如果在F1和R1的5'端添加的限制酶序列产生相同的黏性末端,那么在构建基因表达载体等后续操作中,目的基因可能会自身环化或者反向连接等,不利于基因工程的操作,所以最好避免产生相同的黏性末端,D正确。
故选B。
67.(2025高二下·山东济南·期末)科研人员利用胚胎工程技术大量繁育性状优良山羊的新品种,实验过程如下。下列说法正确的是( )
A.操作1中FSH为促性腺激素释放激素,目的是使供体羊超数排卵
B.胚胎工程操作中,常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志
C.操作2为同期发情处理,雌性羊B须选用遗传性状优良的绵羊
D.可设法除去早期胚胎中的抗体决定基因,以避免免疫排斥反应
【答案】B
【知识点】动物的体外受精、胚胎的体外培养、胚胎移植技术
【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、作1中FSH为促性腺激素,目的是使供体羊超数排卵,A错误;
B、受精是雌雄配子的结合,胚胎工程操作中,常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志,B正确;
C、操作2为同期发情处理,雌性羊B作为代孕母体,无须选用遗传性状优良的绵羊,C错误;
D、胚胎移植时不存在排斥反应,D错误。
故选B。
68.(2025高二下·山东济南·期末)体细胞核移植技术中消除供体细胞携带的表观遗传标志的过程被称为重编程,不完全重编程是导致体细胞核移植胚胎发育效率低的一个重要原因。H3K9me3修饰是一种重要的组蛋白甲基化形式,会引起某些基因的表达沉默和造成表观遗传重编程障碍。研究发现,在猪的核移植胚胎中显微注射编码H3K9me3去甲基化酶的mRNA或沉默供体细胞中SUV39H1/2基因的表达可调节H3K9me3修饰水平,显著提高了克隆胚胎的发育效率。毛壳素是SUV39H1/2基因表达的特异性化学抑制剂。下列推断合理的是( )
A.SUV39H1/2可能通过其表达产物提高H3K9me3修饰水平
B.用毛壳素处理供体细胞可降低体细胞核移植胚胎的发育能力
C.体细胞核移植技术获取后代利用了动物细胞的全能性
D.H3K9me3修饰过程属于重编程,会影响组蛋白的功能
【答案】A
【知识点】克隆、表观遗传
【详解】体细胞核移植技术(又称体细胞克隆技术)是将体细胞的细胞核移入去核的卵母细胞中,使其重组并发育成新胚胎,最终培育出与供体细胞核遗传物质基本一致的个体的技术。
【分析】A、SUV39H1/2基因的表达产物可能催化H3K9me3修饰的形成,抑制其表达会降低H3K9me3水平,A正确;
B、毛壳素是SUV39H1/2基因表达的特异性化学抑制剂,用毛壳素处理供体细胞会抑制SUV39H1/2基因表达,从而调节H3K9me3修饰水平,应是提高体细胞核移植胚胎的发育能力,而不是降低,B错误;
C、体细胞核移植技术依赖的是细胞核的全能性,而非动物细胞的全能性(体细胞本身不具备全能性),C错误;
D、重编程是消除供体细胞携带的表现遗传标志的过程,H3K9me3修饰会引起某些基因的表达沉默和造成表观遗传重编程障碍,说明H3K9me3修饰过程不属于重编程,D错误。
故选A。
69.(2025高二下·山东淄博·期末)啤酒发酵分为主发酵和后发酵两个阶段, 在主发酵阶段中后期采集 (取样/培养) 酵母菌用于下一次啤酒生产,不适当的采集方式会损失一些占比很低的独特菌种。在不同氧气含量条件下进行酵母菌取样, 并在固体培养基上培养 4 天, 采集条件以及菌落数目如图。下列说法正确的是( )
A.啤酒中的乙醇主要在后发酵阶段产生
B.主发酵前焙烤大麦是为了利用高温杀死大麦种子胚并灭菌
C.保留独特菌种最好的采集条件是有氧取样, 低氧培养
D.采集酵母菌时 浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡
【答案】D
【知识点】果酒和果醋的制作原理、果酒和果醋的制作流程及实验分析
【分析】果酒制作的原理是酵母菌无氧呼吸产生酒精和二氧化碳,酵母菌是兼性厌氧微生物,在缺氧 条件下进行无氧呼吸,在氧气充足的条件下进行有氧呼吸,酵母菌具有核膜包被的细胞核, 属于真核生物,适宜酵母菌生长的温度范围是18~30℃;果醋制作的原理是在氧气充足的条件下,醋酸菌将葡萄糖或者乙醇转化成醋酸,醋酸菌无核膜包被的细胞核,是原核生物,属于好氧菌,醋酸菌适宜生长的温度范围是30-35°C。
【详解】A、啤酒的发酵过程通常分为主发酵和后发酵两个阶段,乙醇的生成主要集中在主发酵阶段,A错误;
B、焙烤过程中,高温既能破坏大麦种子的胚结构,没有进行灭菌,B错误;
C、根据实验结果,保留独特菌种的最佳采集条件是无氧取样后立即进行无氧培养,菌落数最多,C错误;
D、采集酵母菌时氧气浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡,使得菌落数较少,D正确。
故选D。
70.(2025高二下·山东淄博·期末)细胞凋亡过程中蛋白酶 caspase 可对其他蛋白起活化或失活的作用。CAD 蛋白一般与 ICAD 结合处于失活状态,凋亡启动后, caspase 降解 ICAD,释放出 CAD 切割 DNA 形成片段。RARP 蛋白能识别损伤的 DNA,使组蛋白从 DNA 上脱离,进而使修复蛋白与 DNA 结合修复损伤,凋亡过程中 RARP 被 caspase 降解。下列说法错误的是( )
A.细胞凋亡时会发生基因的选择性表达,也属于细胞分化
B.caspase 对 CAD 起活化作用, caspase 对 RARP 起失活作用
C.RARP 被 caspase 切割后, 损伤的 DNA 难以修复
D.若 caspase 失活或者被抑制,细胞凋亡往往不能发生
【答案】A
【知识点】细胞凋亡
【分析】细胞凋亡过程受基因控制,通过凋亡基因的表达,使细胞发生程序性死亡,它是一种主动的细胞死亡过程,对生物的生长发育起重要作用;首先凋亡诱导因子与细胞膜上的受体结合,发出凋亡信息,激活细胞中的凋亡基因,执行细胞凋亡,凋亡细胞最后变成小泡被吞噬细胞吞噬,并在细胞内完成分解。
【详解】A、细胞凋亡是由基因调控的主动死亡过程,涉及基因选择性表达,但细胞凋亡是细胞生命历程的终点,而细胞分化是形成不同种类细胞的过程,两者属于不同的生命现象,A错误;
B、caspase通过降解ICAD使CAD活化,同时降解RARP使其失活,B正确;
C、RARP被降解后无法识别和修复损伤DNA,导致DNA难以修复,C正确;
D、caspase是凋亡的关键执行者,若其失活或被抑制,凋亡过程往往不能发生,D正确。
故选A。
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专题08 单项选择题必刷
1.(2025高二下·山东东营·期末)研究发现,果聚蔗糖酶(LSase)第404位氨基酸与其热稳定性密切相关。为提升LSase的热稳定性,科研人员以野生型LSase基因为模板,设计引物改变LSase第404位氨基酸对应的碱基序列,实现对氨基酸的定点替换,相关流程如图所示。已知大肠杆菌含有20种合成蛋白质的氨基酸,F和R代表突变引物,DpnI能特异性的水解甲基化的DNA。下列说法错误的是( )
A.若要选出热稳定性最强的LSase,至少需要设计19对突变引物
B.推测混合处理是让质粒发生变性与复性,新合成的子链未甲基化
C.对突变质粒进行进一步扩增时,可继续使用突变引物F和R
D.采用琼脂糖凝胶电泳技术不能区分出原始质粒与突变质粒
2.(2025高二下·山东德州·期末)为培育能表达 SGF14a - GFP 融合蛋白的转基因拟南芥,研究人员所构建的重组质粒部分结构如图。下列说法错误的是( )
A.启动子是 RNA 聚合酶识别和结合的部位,但不是转录的起始位点
B.为确定 GFP 基因是否定向插入,可选用引物 F1和 R2进行 PCR 鉴定
C.用引物 F2和 R2对转基因拟南芥的 DNA 进行 PCR 可判断重组质粒是否成功导入
D.可通过转基因拟南芥细胞能否发出绿色荧光来判断融合基因是否成功表达
3.(2025高二下·山东聊城·期末)反向PCR是一种通过已知序列设计引物对未知序列进行扩增的技术,其过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.应选择引物2和引物3进行PCR扩增
B.复性的温度设定与引物有关,延伸时间的设定与扩增片段的长度有关
C.PCR产物不含EcoRI的酶切位点
D.PCR产物是包含所有已知序列和未知序列的环状DNA分子
4.(2025高二下·山东聊城·期末)某些种类的癌细胞表面高表达膜蛋白PSMA,能抑制T细胞的活化,使癌细胞发生免疫逃逸。CD28是T细胞表面受体,其在癌细胞与T细胞结合部位聚集可有效激活T细胞。科研人员尝试利用单抗技术通过诱导两种杂交瘤细胞融合形成双杂交瘤细胞,构建既能结合PSMA,又能结合CD28的双特异性抗体PSMA×CD28,如图所示。下列说法错误的是( )
A.同时将PSMA和CD28注射到小鼠体内,可获得同时产生两种抗体的浆细胞
B.临床上给癌症患者注射抗PSMA受体的抗体有一定的抗癌作用
C.双杂交瘤细胞产生多种抗体的原因是其能表达出可随机组合的L链和H链
D.与PSMA×CD28生产有关的技术有动物细胞培养、动物细胞融合技术等
5.(2025高二下·山东泰安·期末)醛固酮可诱导肾小管和集合管的管壁上皮细胞合成多种蛋白质,如顶端膜上的离子通道和基底膜上的钠钾泵,促进肾小管和集合管对Na+的重吸收,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.醛固酮促进上皮细胞对Na+重吸收的同时也促进K+的排出
B.Na+和K+可与通道蛋白结合与分离以实现其运输
C.Na+由管腔进入血管的方式既有主动运输又有被动运输
D.顶端膜上的K+外流依赖于基底膜上钠钾泵的正常活动
6.(2025高二下·山东烟台·期末)光照过强会使得电子积累过多,过多的电子会产生活性氧破坏类囊体膜,导致绿色植物光合速率下降,这种现象被称作光抑制。为研究铁氰化钾(一种电子受体)对微藻光抑制现象的作用,研究人员进行了相关实验,结果如下图。下列说法错误的是( )
A.对照组类囊体膜上水分解释放的电子用于NADPH的形成
B.对照组光照强度由I1突然增加到I2,叶绿体基质中C3含量下降
C.实验组中铁氰化钾通过分流电子避免活性氧的产生,对类囊体膜起保护作用
D.取甲乙两组微藻先分别用I1、I3光照强度处理,再分别加入适量铁氰化钾并置于I3光照强度下,则甲组的微藻光合放氧速率高
7.(2025高二下·山东烟台·期末)室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
A.细胞失水只发生在t0~t1,吸水只发生在t2~t3压力
B.t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深
C.与t0时刻相比,t3时刻对应的细胞液浓度可能较高
D.若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO
8.(2025高二下·山东临沂·期末)光照过强会使得电子积累过多,过多的电子会产生活性氧破坏类囊体膜,导致光合速率下降,这种现象被称作光抑制。我国科学家利用能接收电子的人工电子梭(铁氰化钾)有效解除微藻的光抑制,实验结果如图,下列分析不合理的是( )
A.对照组类囊体膜上水分解释放的电子用于NADH的形成
B.对照组光照强度由I1突然增加到I2,C3含量基本不变
C.实验组中铁氰化钾通过分流电子避免活性氧的产生,对类囊体膜起保护作用
D.分别用I1、I3光照强度处理微藻再加入适量铁氰化钾后置于I3光照强度下,I1组的光合放氧速率高
9.(2025高二下·山东济南·期末)哺乳动物体内的某种Rab8蛋白由207个氨基酸组成,可分为“活性”与“非活性”两种状态,这两种状态在一定的条件下可以相互转换,其转换过程如下图所示,GTP是指鸟苷三磷酸。该种“活性”Rab8与EHBP1蛋白部分结构发生相互作用,进而使其与肌动蛋白相互作用,参与囊泡运输。下列相关表述正确的是( )
A.该种Rab8蛋白中最多有一个游离的氨基和一个游离的羧基
B.Rab8蛋白的合成在核糖体上,其空间结构的改变不一定会导致蛋白质变性
C.该种Rab8蛋白从“非活性”状态转化到“活性”状态时,接受GTP提供的磷酸使蛋白质结构磷酸化
D.该种Rab8蛋白通过与肌动蛋白部分结构相互作用,转变成“活性”状态,参与囊泡的运输
10.(2025高二下·山东泰安·期末)在一定条件下,斐林试剂可与葡萄糖反应生成砖红色沉淀,去除沉淀后溶液蓝色变浅,测定其吸光值可用于计算葡萄糖含量。下表是用该方法检测不同样本的结果。下列叙述正确的是( )
样本
①
②
③
④
⑤
⑥
吸光值
0.616
0.606
0.595
0.583
0.571
0.564
葡萄糖含量(mg/mL)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
A.斐林试剂与样本混合后立即生成砖红色沉淀
B.吸光值与样本的葡萄糖含量有关,与斐林试剂的用量无关
C.若某样本的吸光值为0.578,则其葡萄糖含量大于0.4mg/mL
D.在一定范围内葡萄糖含量越高,反应液去除沉淀后蓝色越浅
11.(2025高二下·山东淄博·期末)储存不当的鲜银耳和泡发过久的木耳常被剧毒物质米酵菌酸(C28H38O7)污染。米酵菌酸由椰毒假单胞菌产生,加热到100℃都不易分解。线粒体内膜上的腺嘌呤核苷酸易位酶(ANT)能等比例转运ADP和ATP,米酵菌酸通过影响ANT的构象抑制其活性(如图)。下列说法正确的是( )
A.米酵菌酸是耐高温的蛋白质,污染的食物煮熟不易降低其毒性
B.线粒体产生的ATP可参与细胞代谢中的放能反应
C.米酵菌酸会造成ADP在线粒体基质侧积累
D.米酵菌酸可能造成细胞严重缺少能量而死亡
12.(2025高二下·山东东营·期末)农杆菌侵染植物细胞时,T-DNA的一条链会进入植物细胞并插入染色体上。然后植物细胞会利用多种物质启动防御反应,如蛋白质磷酸化等。下列说法正确的是( )
A.T-DNA整合到染色体的过程中有氢键、磷酸二酯键的断裂与形成
B.蛋白质磷酸化的过程中空间结构、功能、氨基酸的序列均发生改变
C.植物细胞的淀粉和纤维素结构不同的原因是组成它们的单体的排列顺序不同
D.植物细胞中的储能物质只有脂肪,且脂肪和胆固醇的元素组成相同
13.(2025高二下·山东东营·期末)图中甲曲线表示在最适温度下酶促反应速率与底物浓度之间的关系,乙、丙两曲线表示酶促反应速率随温度或pH的变化。下列说法正确的是( )
A.酶是具有催化作用的蛋白质或RNA,作用时与底物结合,作用后会被降解
B.若加入与底物结构相似的抑制剂,a点下移,可通过增加底物浓度恢复
C.用H2O2和H2O2酶进行实验可以得到乙曲线,该实验的因变量为H2O2的分解速率
D.b点和c点酶促反应速率较低的机理相同,两点对应的条件是保存酶的最佳条件
14.(2025高二下·山东东营·期末)脂滴(LD)是细胞内脂质的贮存场所,不同脂滴会分别与内质网、线粒体、液泡等发生相互作用,共同完成包括脂代谢调控、膜转运以及信号转导等一系列生理功能。下列说法错误的是( )
A.脂滴的膜与内质网的膜一样,均为单层磷脂分子
B.不同脂滴能定向运输到不同细胞器与脂滴膜上的蛋白质有关
C.在高糖饮食的小鼠肝细胞中内质网形成LD的速率会增加
D.细胞骨架被破坏将影响脂滴与各细胞器之间的相互作用
15.(2025高二下·山东东营·期末)人体细胞中核仁组织区是核仁中富含rRNA基因的染色质区域。下列说法正确的是( )
A.细胞中的核仁组织区仅由RNA和蛋白质组成
B.细胞核内只有染色质会在细胞分裂中发生周期性变化
C.唾液腺细胞与皮肤细胞相比,核仁小,核孔少
D.核膜和核孔都可以控制物质进出,具有选择性
16.(2025高二下·山东聊城·期末)衣康酸是线粒体基质中的抗菌代谢物,由代谢酶(IRG1)催化顺乌头酸转化而来。巨噬细胞在抵御细菌入侵时可激活IRG1产生衣康酸,从而激活溶酶体的生物合成,提高抵御能力。下列说法错误的是( )
A.线粒体基质中的酶可来自线粒体内部或细胞质中游离的核糖体
B.线粒体中IRG1活性提高可直接调控溶酶体中水解酶的合成
C.巨噬细胞吞噬细菌需要消耗能量,不需要转运蛋白的协助
D.巨噬细胞中的溶酶体参与清除细菌过程,并将部分分解产物排出细胞
17.(2025高二下·山东聊城·期末)下列相关实验的说法中正确的有( )
①向2mL苹果组织样液中加入1mL斐林试剂,混匀后50~65℃水浴加热,溶液呈现砖红色
②可用斐林试剂检测麦芽糖能否被麦芽糖酶水解
③向2mL鸡蛋清中加入4滴质量浓度为0.01g/mL的CuSO4溶液,混匀后出现紫色
④欧文顿利用哺乳动物成熟的红细胞制备出了纯净的细胞膜
⑤科学家利用同位素标记技术证明了细胞膜具有流动性
⑥黑藻叶片不可用于观察质壁分离及复原现象的材料
A.1项 B.2项 C.3项 D.4项
18.(2025高二下·山东威海·期末)重叠延伸PCR是一种能够在体外实现不同来源DNA片段定向重组的技术。具体原理是:通过利用具有互补末端的引物,使PCR产物形成重叠链,借助重叠链的延伸将不同来源的扩增片段重叠拼接起来,其过程如下图所示。下列说法错误的是( )
A.PCR1与PCR2反应体系中的模板与引物种类不同
B.PCR3反应体系中经变性和复性后的DNA单链理论上有4种结合的可能
C.重叠链延伸生成融合基因时需要加入引物
D.PCR4中需要添加的引物是引物1和4
19.(2025高二下·山东东营·期末)杜泊羊生长速度快、肉质好,可通过胚胎工程快速繁殖。关于胚胎工程的说法正确的是( )
A.受精时精子触及卵细胞膜的瞬间,卵细胞膜迅速发生生理反应防止多精入卵
B.胚胎在囊胚期继续分化,囊胚期的内细胞团将来发育成胎儿的各种组织
C.用外源促性腺激素对供体进行超数排卵处理并对受体进行免疫检查以防发生免疫排斥
D.可对桑葚胚或囊胚进行胚胎分割获得同卵多胎杜泊羊,其遗传特性与供体完全相同
20.(2025高二下·山东东营·期末)利用体细胞核移植技术将精子与去核的卵母细胞融合,通过诱导可获得单倍体胚胎干细胞,在遗传分析中具有重要应用。下列说法正确的是( )
A.胚胎干细胞具有组织特异性可发育成其它各种细胞
B.对MⅡ期的卵母细胞去核操作时,可采用紫外线短时间照射等方法
C.可用电融合法使两细胞融合,用高Ca2+—高pH法激活重构细胞
D.融合之前的细胞一般置于含95%氧气的培养箱培养
21.(2025高二下·山东东营·期末)IVF杂交系统是一种先进的植物杂交技术,通过在体外环境中对植物的配子(精子和卵细胞)进行操作。该系统在克服生殖障碍、创造新型杂交植物以及拓展遗传资源方面具有重要意义。以下是小麦和水稻的IVF杂交过程。下列说法正确的是( )
A.配子融合之前需要将处理好的细胞放在低渗溶液中培养
B.可以用PEG融合法或灭活病毒诱导法促进配子融合
C.植株再生过程中使用细胞分裂素和生长素比值为1的培养基可促进生根
D.该过程所得后代的细胞质遗传物质来源于小麦和水稻
22.(2025高二下·山东东营·期末)肉桂链霉菌是生产莫能菌素的重要细菌,莫能菌素具有显著的抗球虫和抗肿瘤活性。在实验室对该菌进行纯培养的过程中,下列说法错误的是( )
A.配制培养肉桂链霉菌的培养基要将pH调至酸性
B.培养基经高压蒸汽灭菌后冷却至50℃开始倒平板
C.超净工作台喷洒适量苯酚可增强紫外线消毒效果
D.平板划线获得肉桂链霉菌单菌落的过程就是纯培养
23.(2025高二下·山东东营·期末)根霉菌是豆豉发酵的关键菌种,可将大豆蛋白分解成生物活性肽。豆豉的制备过程包括蒸煮、接种、发酵等步骤。下列说法错误的是( )
A.根霉菌产生的蛋白酶和肽酶促进了生物活性肽的产生
B.发酵工程制作豆豉,菌种来自于空气中的霉菌孢子
C.蒸煮的目的是杀死杂菌,同时使蛋白质变性易于被根霉菌利用
D.发酵阶段根霉菌大量增殖,其它菌种的繁殖速度会影响豆豉风味
24.(2025高二下·山东东营·期末)游离核糖体最初合成的一段氨基酸序列为信号肽,它能被位于细胞质基质中的SRP识别。SRP引导核糖体附着于内质网上,继续蛋白质的合成。科学家进行了非细胞体系蛋白质合成实验,其设计及结果如下表。下列说法错误的是( )
实验组
含有编码信号序列的mRNA
SRP
DP
微粒体
结果
1
+
-
-
-
产生含信号肽的完整多肽
2
+
+
-
-
合成70~100氨基酸残基后,肽链停止延伸
3
+
+
+
-
产生含信号肽的完整多肽
4
+
+
+
+
信号肽切除,多肽链进入微粒体中
注:“+”和“一”分别代表混合反应物中存在(+)或不存在(-)该物质
A.控制合成溶酶体膜上载体蛋白的mRNA含有编码信号肽的碱基序列
B.SRP的作用是抑制核糖体沿着mRNA移动,而DP的作用是解除该抑制作用
C.推测发挥作用的微粒体主要来自内质网,且含有断裂特定位置肽键的肽酶
D.DP是分布在内质网膜上的蛋白质,DP缺失的细胞无法合成蛋白质
25.(2025高二下·山东东营·期末)幽门螺杆菌是生活在胃黏膜上的螺旋状短杆菌,能产生脲酶。下列说法正确的是( )
A.在酸性环境中,以纤维素为主要成分的细胞壁能对该菌起到保护作用
B.该菌细胞内含有DNA和RNA,其中DNA为该菌的遗传物质
C.该菌与胃黏膜细胞的唯一区别是有无以核膜为界限的细胞核
D.该菌合成和加工脲酶所涉及的细胞器有核糖体、内质网、高尔基体等
26.(2025高二下·山东德州·期末)特定信号分子与T细胞表面的CTLA-4和PD-1结合后,能引起T细胞凋亡,从而使机体失去清除癌细胞的能力。科研人员利用两种不同的杂交瘤细胞融合得到了能产生抗CTLA-4和PD-1的双特异性抗体的双杂交瘤细胞。下列说法正确的是( )
A.向小鼠体内注射CTLA-4和PD-1,可获得能同时产生两种抗体的B细胞
B.需用特定的选择培养基筛选异种融合的双杂交瘤细胞
C.双杂交瘤细胞需要用CTLA-4和PD-1刺激,才能产生双特异性抗体
D.筛选能产生双特异性抗体的双杂交瘤细胞时,需使用CTLA-4和PD-1
27.(2025高二下·山东德州·期末)消毒或灭菌是进行微生物培养、植物细胞工程和动物细胞工程的必要操作之一。下列说法错误的是( )
A.利用稀释涂布平板法接种时,用引燃的酒精灼烧涂布器属于灭菌处理
B.对培养基进行灭菌时,可使用干热灭菌或高压蒸汽灭菌
C.进行植物组织培养时,用次氯酸钠浸泡外植体30分钟属于消毒处理
D.进行动物细胞培养时,所有培养用具都必须进行灭菌处理
28.(2025高二下·山东德州·期末)传统半固态自然发酵酿醋的方法是:将大米浸泡1~5d后蒸熟,自然冷却后转移到陶瓷罐中,在环境微生物的作用下发生糖化,然后加水启动主发酵阶段,依次进行酒精发酵和醋酸发酵。液态深层发酵酿醋的方法是:将纯培养的醋酸菌接种到含食用酒精的大型发酵罐中进行发酵。下列说法错误的是( )
A.陶瓷罐和发酵罐都需要经过严格的灭菌处理
B.糖化的目的是使大米中的淀粉分解为可溶性糖
C.自然发酵时,酒精发酵和醋酸发酵所需温度不同
D.液态深层发酵时,需在发酵过程中不断搅拌发酵液
29.(2025高二下·山东德州·期末)“不对称体细胞杂交”可将一个亲本的部分染色体或染色体上某些片段转移到另一个亲本体细胞内,获得不对称杂种植株。X射线照射可诱导原生质体中染色体断裂、易位或随机消除,抑制其持续分裂能力。碘乙酰胺可抑制糖代谢关键酶活性,阻断细胞分裂但保留细胞活力。疣粒野生稻对水稻白叶枯病具有高度的抗病性,为转移这种抗病性,培育抗病栽培稻,研究人员进行了栽培稻和疣粒野生稻的不对称体细胞杂交,过程如图,①、②分别是不同的处理方式。下列说法正确的是( )
A.①和②分别为碘乙酰胺处理和X射线照射
B.可用灭活的病毒诱导融合原生质体的形成
C.只有异源融合的原生质体才能形成再生细胞团
D.适当提高培养基中生长素的比例有利于再生细胞团生芽
30.(2025高二下·山东德州·期末)细胞在低渗溶液中会发生渗透吸水而膨胀,甚至破裂。动植物细胞存在不同的机制来解决这种危机。下列说法错误的是( )
A.动物细胞处于等渗的外界溶液中,水分子也会进出细胞
B.动植物细胞发生渗透吸水时,相当于半透膜的结构都是细胞膜
C.在低渗溶液中,植物细胞可通过细胞壁的支持和保护作用来减缓细胞膨胀
D.在低渗溶液中,动物细胞可通过增加某种离子的运出速率来减缓细胞膨胀
31.(2025高二下·山东德州·期末)为探究低温对植物细胞质壁分离的影响,科研人员将洋葱鳞片叶外表皮细胞均分为两组,分别在常温与低温(4℃)下处理适宜时间后,均置于1mol·L-1的蔗糖溶液中,达到渗透平衡时测量并计算两组细胞原生质体长度/细胞长度的值,结果如图。下列说法正确的是( )
A.该实验需用高倍显微镜观察细胞质壁分离的情况
B.达到渗透平衡时,常温组细胞的细胞液浓度较高
C.若用1mol·L-1的乙二醇溶液代替蔗糖溶液,实验结果不变
D.实验结果说明低温能够增强植物细胞抵抗高渗胁迫的能力
32.(2025高二下·山东德州·期末)溶酶体起源于高尔基体,含有多种酸性水解酶。Ⅱ型糖原贮积症(GSDⅡ)患者的溶酶体内酸性麦芽糖酶(GAA)缺乏或活性降低,糖原无法在溶酶体中正常分解而大量积累,导致溶酶体破裂,释放大量酸性水解酶,损伤细胞,进而引发多器官功能障碍。下列说法错误的是( )
A.GAA的合成起始于游离的核糖体,需要内质网和高尔基体的加工
B.GSDⅡ患者的溶酶体因糖原堆积导致内部渗透压上升,吸水涨破
C.溶酶体破裂后释放酶类损伤细胞,说明溶酶体酶仍可发挥作用
D.GSDⅡ患者溶酶体破裂可导致细胞自噬功能增强,进而损伤细胞
33.(2025高二下·山东德州·期末)质膜磷脂分子的运动主要包括侧向移动和内外翻动两种形式。磷脂分子中脂肪酸链的种类可影响磷脂分子的侧向移动;位于质膜上的磷脂翻转酶可将特定的磷脂分子从胞外侧转移到胞质侧,完成内外翻动,从而实现质膜的弯曲。下列说法错误的是( )
A.质膜的流动性与磷脂分子和膜中的蛋白质的运动有关
B.耐极端低温细菌的质膜磷脂分子中富含不饱和脂肪酸
C.磷脂分子完成内外翻动后,头部朝向膜内,尾部在膜外
D.磷脂翻转酶发挥作用后,可使质膜向胞质侧凹陷
34.(2025高二下·山东德州·期末)研究发现,果实的裂果与细胞壁中纤维素和果胶的含量有关。在果实迅速生长期,Ca2+与果胶形成的果胶钙能提升细胞壁的弹性进而使果皮有较强的抗裂能力。防素为生产上常用的叶面肥,主要成分是有机钙和无机钙。下列说法错误的是( )
A.纤维素可为果实的生长发育提供能量
B.增加果实中果胶钙的含量有利于果实储存
C.纤维素和果胶含量降低可能会导致裂果率增加
D.为防止裂果,果农可在果实生长期喷施适量防素
35.(2025高二下·山东聊城·期末)甲状腺激素的结构如图1。甲状腺滤泡细胞内的I-浓度是血浆中I-浓度的30倍。血浆中I-进入滤泡上皮细胞是由钠碘同向转运体(NIS)介导的,如图2所示。哇巴因是钠钾泵抑制剂;硝酸根离子(NO)可以与I-竞争NIS。下列说法正确的是( )
A.甲状腺激素的合成与分泌需要核糖体、内质网和高尔基体等细胞器的分工合作
B.钠钾泵通过协助扩散将细胞内的钠离子顺浓度梯度运出
C.哇巴因通过间接影响NIS的功能来影响甲状腺激素的合成
D.NO能够同时影响Na+和I-进入甲状腺滤泡上皮细胞
36.(2025高二下·山东聊城·期末)我国中科院的研究团队通过培育小鼠孤雌单倍体胚胎干细胞,成功获得了“1母亲0父亲”的孤雌小鼠,实现了哺乳动物的同性繁殖,且该雌性小鼠能正常生殖产生后代,有关技术如图所示。下列说法错误的是( )
A.用促性腺激素对母鼠进行超数排卵处理可以获得更多的卵母细胞
B.图中过程①②的分裂方式分别为减数分裂和有丝分裂
C.用氯化锶激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程
D.孤雌小鼠的诞生过程没有精子参与,所以其基因型与提供卵母细胞的雌鼠相同
37.(2025高二下·山东聊城·期末)某生物兴趣小组完成了“某果园土壤中分解尿素的细菌的分离和计数”的实验,具体操作流程如图所示。下列说法正确的是( )
A.平板培养基的配制顺序为:称量→溶解→定容→灭菌→调pH→倒平板
B.过程④中涂布用的菌液浓度需要控制在30~300个/mL范围内
C.由图示菌落计数结果可知10克土样中的菌株数约为1.6×107个
D.④⑤使用的接种工具不同,两种接种方法均可用于微生物的分离、纯化与计数
38.(2025高二下·山东聊城·期末)《齐民要术》记载了古人在生产中运用发酵技术加工食品时积累的许多宝贵经验。其中关于桃醋的做法有如下记载:“桃烂自零者,收取,内之于瓮中,以物盖口。七日之后,既烂,漉去皮核,密封闭之。三七日酢成,香美可食。”下列说法错误的是( )
A.“七日之后”发酵液表面可能形成一层菌膜
B.“以物盖口”和“密封闭之”都是为了防止杂菌污染、创设无氧环境
C.“漉去皮核”可增加微生物与营养物质的接触面积,提高发酵效率
D.泡菜、果酒和桃醋的制作过程中,发酵液的pH都会降低
39.(2025高二下·山东聊城·期末)在分泌蛋白的合成过程中,游离核糖体最初合成的信号肽借助内质网上的SRP受体和SRP结合,将核糖体—新生肽引导至内质网继续蛋白质的合成。当错误折叠蛋白在内质网聚集时,磷酸化激酶催化PERK发生磷酸化,抑制多肽链进入内质网,同时提高BiP的表达量,BiP可以重新正确折叠错误蛋白并运出内质网。下列说法错误的是( )
A.SRP受体合成缺陷的细胞中,分泌蛋白无法进入内质网继续合成
B.当BiP的表达量增加后,内质网可产生包裹蛋白质的囊泡
C.提高磷酸化激酶活性可促进异常蛋白积累的内质网恢复正常
D.与分泌蛋白合成、加工及分泌有关的细胞结构都属于生物膜系统
40.(2025高二下·山东聊城·期末)转运蛋白可以分为通道蛋白和载体蛋白两种类型。下列说法错误的是( )
A.细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关
B.通道蛋白有选择性,比通道直径小的物质不一定能通过
C.肾小管主要通过水分子与水通道蛋白结合实现对水的重吸收
D.载体蛋白可协助物质进行顺浓度梯度或逆浓度梯度跨膜运输
41.(2025高二下·山东临沂·期末)生物兴趣小组在密封容器的左、右两侧分别放置长势相同的健康植株甲、乙,甲植株左上角有适宜光源,乙植株无光源,中间用挡板隔开(挡板既能遮光又能隔绝气体交换),然后在适宜条件下培养,一段时间后,撤去挡板继续培养。测定培养过程甲植株的光合速率与呼吸速率,得到曲线LⅠ。不考虑温度、水分等因素的影响,下列说法错误的是( )
A.段限制光合速率的因素为CO2浓度
B.b点对应挡板打开,此时甲植株光合速率大于呼吸速率
C.撤去挡板后,短时间内甲植株细胞叶绿体中C3含量增加
D.c点时甲植株光合速率大于乙植株
42.(2025高二下·山东菏泽·期末)科学家利用单克隆抗体技术制备了针对某肿瘤标志蛋白X的抗体,并利用Western blot法检测了肿瘤患者组织样本中的蛋白X,Western blot法中应先将蛋白质进行电泳分离,再将抗体与目标蛋白结合,成功结合后可以观察到相应条带,实验结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.制备单克隆抗体时,应将蛋白X的抗体作为抗原
B.Western blot法应用了抗原—抗体杂交等技术
C.受测样本1的蛋白X可能被降解
D.受测样本2的蛋白X中有与该单克隆抗体结合的位点
43.(2025高二下·山东菏泽·期末)顺向轴突运输分快速轴突运输(主要运输跨膜蛋白)和慢速轴突运输(主要运输细胞骨架蛋白)两种,都以移动、停滞反复交替的方式(移动时速度无差异)向轴突末梢运输物质。用带标记的某氨基酸(合成蛋白M和N所必需)分析蛋白M和N的轴突运输方式,实验如图所示。下列说法错误的是( )
A.氨基酸通过自由扩散进入细胞
B.蛋白N是一种细胞骨架蛋白
C.在单位时间内,运输蛋白N时的停滞时间长于蛋白M
D.轴突运输中,胞体中形成的突触小泡与跨膜蛋白的运输方向相同
44.(2025高二下·山东临沂·期末)辅酶Ⅰ(NAD+)在细胞呼吸和代谢过程中起重要作用。辅酶Ⅰ在细胞质基质中合成,因其带有电荷,无法通过自由扩散的方式通过线粒体内膜,只能借助线粒体内膜上的MCART1蛋白转运进入线粒体。下列叙述错误的是( )
A.NAD+可在线粒体基质中被转化为还原型辅酶I
B.抑制MCART1蛋白的功能,细胞耗氧量下降
C.MCART1蛋白的合成开始于游离的核糖体
D.无氧呼吸过程中丙酮酸生成乳酸也消耗NAD+
45.(2025高二下·山东菏泽·期末)多聚磷酸盐(PolyP)是经高能磷酸键连接的无机磷酸盐,多聚磷酸激酶PPK2可以利用PolyP作为磷酸基团供体,实现AMP、ADP、ATP、PolyP之间磷酸基团的高效定向转移,PolyP能与PPK2特异性位点结合,且PPK2偏好长链的PolyP,作用过程如图所示。下列说法正确的是( )
A.ADP是驱动细胞生命活动的直接能源物质
B.PPK2酶可催化形成ADP和ATP,说明PPK2酶不具有专一性
C.AMP、ADP和ATP三者的元素组成相同,彻底水解产物种类不相同
D.(PolyP)n发生磷酸基团转移后与PPK2酶的亲和力降低
46.(2025高二下·山东菏泽·期末)研究发现,植物细胞叶绿体内膜上的载体蛋白NTT负责将细胞质基质中的ATP转运进叶绿体,同时将叶绿体基质内的ADP等量交换至细胞质基质,以维持叶绿体内ATP/ADP的动态平衡,这对类囊体薄膜的完整性和功能至关重要。下列说法错误的是( )
A.黑暗条件下光反应受阻导致NTT无法正常工作
B.NTT缺失型叶绿体的光合作用性能可能会降低
C.NTT的存在建立了叶绿体和线粒体中能量代谢的联系
D.NTT每次转运ATP和ADP时,自身构象均会发生改变
47.(2025高二下·山东菏泽·期末)研究人员选择兼性厌氧副干酪乳酪杆菌(PC-92),通过原生质体融合技术来改变双歧杆菌(L6R11)耐氧性差及生物量低等特性,以期获得优良性状的新菌种。如图为获取原生质体时,不同酶浓度和酶解时间对原生质体的形成率和再生率的影响,下列说法正确的是( )
注:原生质体形成率是指在酶解过程中成功转化为原生质体的细胞数量占初始细胞总数的百分比。原生质体再生率是指能够再生出完整细胞的原生质体占初始原生质体总数的百分比。
A.7.5mg/mL的酶浓度为获取L6R11原生质体的最适浓度
B.随着酶解时间延长,L6R11的形成率持续下降,说明酶解时间与形成率呈正相关
C.获取两种菌原生质体的最佳条件需兼顾形成率和再生率
D.由于PC-92是兼性厌氧,L6R11耐氧性差,融合菌株的耐氧性介于两者之间
48.(2025高二下·山东威海·期末)关于DNA分子的粗提取及DNA片段的电泳鉴定,下列说法正确的是( )
A.可利用DNA能溶于酒精而某些蛋白质不溶于酒精的原理初步分离DNA与蛋白质
B.仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰
C.在凝胶中DNA分子的迁移速率与DNA分子的大小呈正相关
D.电泳鉴定PCR产物时还需留一个加样孔加入标准参照物
49.(2025高二下·山东烟台·期末)某研究团队通过短期血清饥饿处理猪骨骼肌卫星细胞(简称SMSCs),细胞自噬水平显著升高。研究发现,雷帕霉素靶蛋白(mTOR)是细胞感知营养物质状态的重要蛋白质,丰富的营养物质会激活mTOR的磷酸化,从而抑制细胞自噬。下列说法错误的是( )
A.细胞自噬和凋亡的调控机制不同,激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡
B.在血清饥饿处理条件下,SMSCs内的溶酶体数量和酶活性可能会增加
C.血清饥饿导致细胞自噬增强,可为细胞维持生存提供物质和能量
D.血清饥饿处理SMSCs会激活mTOR磷酸化,加速受损细胞器的分解
50.(2025高二下·山东枣庄·期末)饮用牛奶后易出现腹泻等不适症状,这称为乳糖不耐受。为了解决这一问题,科学家将肠乳糖酶基因导入奶牛受精卵,使获得的转基因奶牛分泌的乳汁中,乳糖的含量大大降低,而其他营养成分不受影响。下列叙述错误的是( )
A.在进行①过程前,需要用促性腺激素处理奶牛A
B.收集的精子可使用ATP处理获能以后方可受精
C.可以选择囊胚或桑葚胚进行胚胎分割来提高产量
D.重组质粒含有乳腺细胞中特异表达的基因的启动子
51.(2025高二下·山东枣庄·期末)生物学是以科学实验为基础的学科,以下关于生物学实验和技术的叙述正确的是( )
A.在检测与观察脂肪的实验中使用75%的酒精洗去浮色
B.观察菠菜叶绿体时,需要用高倍镜观察叶绿体的形态和分布
C.探究酵母菌细胞呼吸方式时,可用酸性重铬酸钾溶液代替澄清的石灰水检测CO2生成情况
D.DNA粗提取实验中,研磨液在4℃冰箱放置几分钟后过滤,取上清液加入预冷的酒精溶液
52.(2025高二下·山东临沂·期末)亚硒酸钠对细菌的生长有明显的毒害作用,土壤中的富硒细菌可将其还原为红色单质硒。如图为土壤中富硒细菌的筛选和纯化过程,①~⑤为相应步骤。下列叙述正确的是( )
A.培养富硒细菌时,培养基应调至酸性并添加维生素
B.步骤②中可将1mL菌液加入9mL蒸馏水中得到稀释10倍的稀释液
C.步骤④中可以根据菌落周围是否出现红色区域对目的菌株进行筛选
D.④过程采用的是稀释涂布平板法,该方法用于计数时往往使结果偏大
53.(2025高二下·山东临沂·期末)某些蛋白质经内质网加工后,通过囊泡运向高尔基体。外界环境(如高温)胁迫会导致未折叠或错误折叠的蛋白质在内质网中积累,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.内质网与核糖体和高尔基体的联系都是通过囊泡进行的
B.(UPR)过程需要细胞核、核糖体和内质网的协作
C.阻碍(UPR)可增强植物对高温胁迫的耐受性
D.运向高尔基体的多肽链在核糖体完全合成后再转移到内质网中加工
54.(2025高二下·山东菏泽·期末)研究发现,HIV通过细胞膜上的A蛋白侵染人体细胞,同时发现若A基因缺失了32个特定碱基对会导致A蛋白异常,从而aa个体天然免疫HIV。现为了快速辨别甲、乙、丙个体的基因型,用引物F和R分别对三人的基因组进行PCR,每组PCR产物都分为两份,一份直接电泳,一份用ApoI酶切割后电泳,结果如图所示。下列说法错误的是( )
A.2号加样孔中的样品是未经ApoI酶切的PCR产物
B.乙个体两个加样孔条带一致可能是ApoI酶失活导致
C.测序比对3号和4号条带可获得缺失的碱基序列
D.DNA分子迁移速率与凝胶浓度、DNA分子大小等有关
55.(2025高二下·山东菏泽·期末)与熟啤酒相比,纯生啤酒不经过巴氏消毒,而是通过无菌膜过滤的方式去除啤酒液中的酵母和杂菌,因此口感新鲜清爽,受到消费者的喜爱。啤酒的工业化生产流程如图所示。下列说法错误的是( )
A.纯生啤酒避免了高温消毒对啤酒风味物质和营养成分的破坏
B.焙烤阶段温度要适宜,确保杀死种子胚但不使淀粉酶失活
C.在发酵之前需要利用液体培养基对啤酒酵母进行扩大培养
D.纯生啤酒后发酵阶段需要通入无菌氧气
56.(2025高二下·山东菏泽·期末)发酵工程在菌种优化、生产效率等方面均优于传统发酵,能够更好地满足现代工业生产的需求。如图表示发酵工程的基本流程,其中①~⑤代表不同的过程。下列说法错误的是( )
A.与传统发酵技术相比,发酵工程所用的菌种大多是单一菌种
B.②过程用液体培养基扩大培养菌种,是发酵工程的中心环节
C.③过程中,发酵罐和配制好的培养基都必须进行严格灭菌
D.利用发酵工程产生微生物饲料和微生物肥料,分别用到④和⑤过程
57.(2025高二下·山东菏泽·期末)科研人员分离出微塑料降解菌并对其降解能力进行测定。将等量各菌株分别接种到含有等量微塑料的培养基中,30天后检测,结果如表所示。下列说法正确的是( )
菌株编号
Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ
Ⅴ
微塑料剩余量与微塑料添加量的比值(%)
98.4
92.3
98.7
99.0
98.2
A.用平板划线法接种菌液可统计每毫升样品中的活菌数
B.菌株Ⅳ降解微塑料的能力最强,相关酶活性最高
C.能在该培养基中生长、繁殖的微生物都能分解微塑料
D.将菌株Ⅱ用于环境保护实践时,还要检测其是否会产生对环境有害的代谢物
58.(2025高二下·山东泰安·期末)在观察洋葱根尖细胞有丝分裂的实验中,某同学制作的装片效果非常好,他将其中的某个视野放大拍照,发给5位同学观察细胞并计数,结果如下表(单位:个)。关于表中记录结果的分析,下列说法错误的是( )
学生
分裂间期
分裂期
总计
前期
中期
后期
末期
甲
5
6
3
2
6
22
乙
5
6
3
3
5
22
丙
5
6
3
2
6
22
丁
7
6
3
2
5
23
戊
7
7
3
2
6
25
A.甲、乙计数的差异是由于有丝分裂是一个连续过程,某些细胞所处时期易混淆
B.五位同学记录的间期细胞数不多,原因是取用的材料处于旺盛的分裂阶段
C.五位同学记录的中期细胞数一致,原因是中期染色体排列在细胞中央,易区分
D.戊统计的细胞数量较多,可能是该同学的细胞计数规则与其他同学不同
59.(2025高二下·山东烟台·期末)研究表明,紫背天葵在弱光下叶绿素合成量显著增加,强光下类胡萝卜素合成量大幅提升。科研团队将长势相同的紫背天葵,分别置于弱光(200Lx)和强光(2000Lx)环境下培养,其他条件相同且适宜,培养一段时间后进行光合色素提取与分离实验。下列说法错误的是( )
A.离滤液细线由近往远依次出现的色素带颜色是黄绿色、蓝绿色、黄色、橙黄色
B.强光组滤纸条上离滤液细线最远的两条色素带宽度明显窄于弱光组
C.若弱光组的叶绿素a/b比值显著低于强光组,可能是弱光更利于叶绿素b的合成
D.叶片中的水溶性花青素不会影响测得的光合色素条带宽度和顺序
60.(2025高二下·山东枣庄·期末)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,作用原理如图1所示。下列叙述错误的是( )
A.限制酶主要从原核生物中分离纯化出来
B.理论上该酶切割后可以产生256种黏性末端
C.图2序列被BbsⅠ完全作用后,可以得到两种DNA片段
D.用BbsI同时处理目的基因和载体不一定实现目的基因与载体的定向连接
61.(2025高二下·山东枣庄·期末)地球上的植物每年产生的纤维素超过70亿吨,其中40%-60%能被土壤中的微生物分解。欲从土壤中分离出降解纤维素的菌株并计数,过程如图,已知培养基中纤维素被降解后会形成透明圈。下面说法错误的是( )
A.培养皿中的培养基应以纤维素为唯一碳源,并加入刚果红
B.可用细菌计数板对试管3中纤维素分解菌进行计数
C.1g样品土壤中约含7.0×107个纤维素分解菌
D.挑选单菌落时应选择透明圈与菌落直径比值大的菌落
62.(2025高二下·山东枣庄·期末)科学家在研究光合作用原理时经历了漫长的探索过程。下列叙述正确的是( )
A.希尔在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂,发现在光照下叶绿体可以合成糖类
B.鲁宾和卡门通过检测O的放射性确定光合作用产生的O2中氧元素的来源
C.恩格尔曼利用需氧细菌和水绵进行实验,证明叶绿体类囊体薄膜是植物进行光合作用光反应的场所
D.阿尔农发现,在光照下,叶绿体合成ATP的过程总是与水的光解相伴随
63.(2025高二下·山东枣庄·期末)糖酵解是细胞呼吸中葡萄糖经过一系列反应生成丙酮酸的过程,在糖酵解中丙酮酸激酶能催化磷酸烯醇式丙酮酸转化为丙酮酸,并产生ATP,如图所示。该酶的活性受多种因素影响,ATP也能与该酶结合调控该酶的活性,以保证细胞中能量的供求平衡。下列相关叙述正确的是( )
A.推测Mg2+、K+可激活丙酮酸激酶,上述合成ATP的场所是线粒体基质
B.②③④是特殊的化学键,丙酮酸激酶活性的高低也会影响细胞的有氧呼吸
C.经过糖酵解,葡萄糖中的能量主要储存在丙酮酸中
D.当机体处于运动状态时,肌细胞中ATP与该酶的结合加速
64.(2025高二下·山东枣庄·期末)盐胁迫下,植物细胞膜上的H+—ATP酶(质子泵)和Na+—H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞溶胶中转运到细胞外,以维持其中的低Na+水平(见下图)。下列叙述错误的是( )
A.H+—ATP酶具有催化功能,能够水解ATP
B.Na+—H+逆向转运蛋白在转运过程中空间构象会改变
C.H+进入细胞内部需要借助细胞膜两侧的Na+浓度梯度
D.抑制细胞的呼吸作用对两种物质的运输都会产生影响
图中AmpR是氨苄青霉素抗性基因;Sal I、Hind Ⅲ是限制酶识别序列
A.就筛选功能而言,AmpR是标记基因,lacZ基因不是标记基因
B.使用限制酶SalⅠ切割质粒和目的基因所在DNA,仅考虑目的基因和质粒两两连接,在DNA连接酶的作用下可出现3种连接产物
C.为保证能通过菌落颜色辨别出含有重组质粒的大肠杆菌,受体大肠杆菌中编码α -肽的DNA序列缺失,其他序列正常
D.重组质粒转化后的大肠杆菌先涂布在含氨苄青霉素的选择培养基上,再原位影印到含X - gal的培养基上,选出蓝色菌落中即含有含目的基因的重组质粒
66.(2025高二下·山东济南·期末)研究人员根据含有S基因的DNA序列,设计了F1、F2、R1和R2等4种备选引物,用于扩增目的片段,引物与DNA结合位点如甲图所示。为选出正确和有效的引物,以含有S基因的DNA为模板进行PCR后,将获得的产物进行电泳,电泳结果如乙图所示。下列相关叙述错误的是( )
A.能特异性扩增S基因目的片段的引物组合为F1-R1
B.4种引物中可用于特异性扩增目的片段的引物是F1、R1和R2
C.通常情况下,扩增所用的引物越短,引物特异性越低
D.在F1和R1的5'端添加的限制酶序列最好避免产生相同的黏性末端
67.(2025高二下·山东济南·期末)科研人员利用胚胎工程技术大量繁育性状优良山羊的新品种,实验过程如下。下列说法正确的是( )
A.操作1中FSH为促性腺激素释放激素,目的是使供体羊超数排卵
B.胚胎工程操作中,常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志
C.操作2为同期发情处理,雌性羊B须选用遗传性状优良的绵羊
D.可设法除去早期胚胎中的抗体决定基因,以避免免疫排斥反应
68.(2025高二下·山东济南·期末)体细胞核移植技术中消除供体细胞携带的表观遗传标志的过程被称为重编程,不完全重编程是导致体细胞核移植胚胎发育效率低的一个重要原因。H3K9me3修饰是一种重要的组蛋白甲基化形式,会引起某些基因的表达沉默和造成表观遗传重编程障碍。研究发现,在猪的核移植胚胎中显微注射编码H3K9me3去甲基化酶的mRNA或沉默供体细胞中SUV39H1/2基因的表达可调节H3K9me3修饰水平,显著提高了克隆胚胎的发育效率。毛壳素是SUV39H1/2基因表达的特异性化学抑制剂。下列推断合理的是( )
A.SUV39H1/2可能通过其表达产物提高H3K9me3修饰水平
B.用毛壳素处理供体细胞可降低体细胞核移植胚胎的发育能力
C.体细胞核移植技术获取后代利用了动物细胞的全能性
D.H3K9me3修饰过程属于重编程,会影响组蛋白的功能
69.(2025高二下·山东淄博·期末)啤酒发酵分为主发酵和后发酵两个阶段, 在主发酵阶段中后期采集 (取样/培养) 酵母菌用于下一次啤酒生产,不适当的采集方式会损失一些占比很低的独特菌种。在不同氧气含量条件下进行酵母菌取样, 并在固体培养基上培养 4 天, 采集条件以及菌落数目如图。下列说法正确的是( )
A.啤酒中的乙醇主要在后发酵阶段产生
B.主发酵前焙烤大麦是为了利用高温杀死大麦种子胚并灭菌
C.保留独特菌种最好的采集条件是有氧取样, 低氧培养
D.采集酵母菌时 浓度的陡然变化会导致部分菌体死亡
70.(2025高二下·山东淄博·期末)细胞凋亡过程中蛋白酶 caspase 可对其他蛋白起活化或失活的作用。CAD 蛋白一般与 ICAD 结合处于失活状态,凋亡启动后, caspase 降解 ICAD,释放出 CAD 切割 DNA 形成片段。RARP 蛋白能识别损伤的 DNA,使组蛋白从 DNA 上脱离,进而使修复蛋白与 DNA 结合修复损伤,凋亡过程中 RARP 被 caspase 降解。下列说法错误的是( )
A.细胞凋亡时会发生基因的选择性表达,也属于细胞分化
B.caspase 对 CAD 起活化作用, caspase 对 RARP 起失活作用
C.RARP 被 caspase 切割后, 损伤的 DNA 难以修复
D.若 caspase 失活或者被抑制,细胞凋亡往往不能发生
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