精品解析:山西临汾同盛高级中学2025—2026学年下学期高二年级期中考试生物试题

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2026-06-07
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程
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 2026-2027
地区(省份) 山西省
地区(市) 临汾市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.50 MB
发布时间 2026-06-07
更新时间 2026-06-07
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-06-07
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来源 学科网

内容正文:

2025—2026学年下学期高二年级期中考试 生物试题 一、选择题(每题2分,共40分) 1. 下列关于细胞中有机物的说法,错误的是(  ) A. 淀粉、纤维素和糖原彻底水解后的产物都是葡萄糖 B. 磷脂和胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分 C. 多糖、蛋白质和核酸等生物大分子都以碳链为基本骨架 D. 酶和抗体都是在核糖体中合成的 2. 光合作用与细胞呼吸相互依存、密不可分,各自又具有相对的独立性。如图是某植物细胞光合作用和细胞呼吸过程示意图,其中a~e表示物质,①~⑤表示生理过程。下列叙述错误的是(  ) A. 图中a和e、b和d分别表示同一种物质 B. 过程①、⑤分别发生在叶绿体内膜和线粒体内膜 C. NADPH既可作为供能物质又可作为还原剂参与过程② D. 图中过程①~⑤均伴随着ATP的合成或水解 3. 下列有关细胞分化、衰老及死亡的叙述,正确的是(  ) A. 细胞分化过程中细胞的遗传物质、蛋白质和细胞器等均会发生改变 B. 衰老细胞会出现线粒体减少、细胞体积变小及细胞核变大等现象 C. 在成熟的生物体中,被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死 D. 细胞分化发生在胚胎时期,细胞衰老与凋亡发生在老年时期 4. 不同激素的化学本质不完全相同,功能也各异,但其作用的方式却有一些共同点。下列有关激素调节特点的叙述,错误的是( ) A. 胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素均可以升高血糖,但作用的环节会有差异 B. 同一种细胞可以受到不同激素的调节而发挥不同的作用 C. 激素运输到特定的细胞,为细胞各种生命活动提供能量 D. 临床上常通过测定血液中激素含量来检测疾病的原因之一是激素通过体液运输 5. 下列关于生长素的叙述,错误的是( ) A. 生长素的合成一定需要酶的参与且有光和无光生长素都可以合成 B. 生长素在植物体内极性运输受氧气浓度的影响 C. 顶端优势是指顶芽优先生长,侧芽生长受抑制的现象 D. 生长素的非极性运输常在幼嫩的组织中进行 6. 如图是泡菜制作过程中乳酸菌含量随着发酵时间的变化曲线。下列相关叙述错误的是( ) A. 乳酸菌是一种原核生物,代谢类型是异养厌氧型 B. 制作泡菜时加入的盐水需要没过全部菜料,以提供无氧环境 C. 发酵初期和发酵后期造成乳酸菌数量较少的原因不同 D. 据图可推测在泡菜发酵中期乳酸含量达到最大 7. 下列选项中有关微生物发酵过程正确的是( ) A. 米酒具有甜味是因为微生物可将大米中的淀粉氧化分解成单糖等 B. 糖源和氧气不足时,醋酸菌可将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转变为乙酸 C. 腐乳更易消化吸收是因为细菌将豆腐中的蛋白质分解为小分子的肽和氨基酸 D. 制作泡菜时加入的“老汤”中含有纯度较高的乳酸菌可加速发酵进程 8. 微生物的实验室培养有较高的技术要求,下列操作不符合规范的是( ) A. 倒平板操作时,待平板凝固后,需要将其倒过来放置 B. 配制培养基时,应先调节pH,再进行灭菌处理 C. 浸泡在酒精中的玻璃涂布器无需再灼烧灭菌 D. 用平板划线法分离大肠杆菌时,需要多次灼烧接种环 9. 下列有关发酵工程在食品工业上应用的描述,不正确的是( ) A. 日常生活中食用酱油的制作以大豆为主要原料,利用产蛋白酶的霉菌的作用,将原料中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸 B. 啤酒发酵的过程分为主发酵和后发酵两个阶段,其中,酵母菌的繁殖在主发酵阶段完成,大部分糖的分解和代谢物的生成在后发酵阶段完成 C. 味精是由谷氨酸棒状杆菌发酵得到的谷氨酸经过一系列处理而获得的 D. 精酿啤酒发酵时间长、产量低、价格高,一般不添加食品添加剂、不进行过滤和消毒处理,所以保质期更短 10. 组织培养可快速繁殖植物,得到的试管苗常先移至草炭土或蛭石中炼苗,苗健壮后可移栽定植。关于菊花的组织培养及幼苗的移栽,下列说法错误的是(  ) A. MS培养基的碳源一般用蔗糖而不用葡萄糖,以减少微生物污染 B. MS培养基、NAA溶液、6-BA溶液均可配制成母液,以减少称量的误差 C. 接种时用镊子夹取菊花茎段,注意茎段的形态学上下端,避免倒插 D. 为防止杂菌污染,从接种外植体到生成试管苗尽量在同一个锥形瓶内完成 11. 某生物实验小组同学利用洋葱进行“DNA粗提取与鉴定”实验。下列操作错误的是(  ) A. 为使洋葱细胞更快裂解,可在研磨过程中加入纤维素酶 B. 向粗提取的DNA中加入2 mol·L-1的NaCl溶液可溶解DNA C. 在上清液中加入体积分数为95%的冷却酒精可使DNA沉淀析出 D. 用二苯胺对DNA进行鉴定时需在常温下进行,以保持DNA结构的稳定 12. 近年来,某国批准了首例使用细胞核移植技术培育“三亲婴儿”的申请,其培育过程可选用如下技术路线。下列叙述错误的是( ) A. 由图可知,“三亲婴儿”的培育采用了动物细胞核移植、动物细胞培养等技术 B. 母亲携带的红绿色盲基因不会遗传给“三亲婴儿” C. 动物细胞核移植技术的原理是动物细胞核具有全能性 D. “三亲婴儿”同时拥有自己父亲、母亲及卵母细胞捐献者的部分基因 13. 如图是发酵工程基本环节的过程示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 可以通过诱变育种或基因工程育种获得性状优良的菌种 B. 过程①表示扩大培养,制备培养基需要加入适量的营养成分 C. 发酵罐内发酵是整个发酵工程的中心环节,发酵过程中不能改变发酵条件 D. 图示过程的产品为细胞代谢物,若为细胞本身则需要进行过滤、沉淀 14. 自1985年科学家获得首例柑橘体细胞杂种以来,植物体细胞杂交技术的应用就得到了迅速发展。下列关于植物体细胞杂交的叙述,正确的是( ) A. 胰蛋白酶处理能够获得植物细胞的原生质体 B. 植物体细胞融合的关键是植物原生质体之间的融合 C. 植物体细胞融合方法包括物理法、化学法和灭活病毒等 D. 植物体细胞杂交技术打破了地理隔离,从而实现远缘杂交育种 15. 将正常的干细胞移植到病人体内,恢复病人的造血和免疫功能,已成为治疗白血病及一些恶性肿瘤放疗或化疗后引起的造血系统、免疫系统功能障碍等疾病的一种重要手段。下列关于干细胞的叙述,正确的是( ) A. 成体干细胞具有组织特异性,能发育成完整个体 B. 诱导多能干细胞是病人体内自然产生的一类治疗性干细胞 C. 胚胎干细胞存在于早期胚胎中,只能在体内分化成心肌细胞 D. 白血病的治疗主要利用造血干细胞,其主要存在于成体的骨髓、外周血和脐带血中 16. 我国首例完全自主培育的克隆猫“大蒜”诞生,标志着我国在克隆领域又迈进了一大步,死亡猫“大蒜”是一只非常可爱的短毛猫,为纪念它,给克隆猫也取名“大蒜”。下图为克隆猫“大蒜”培育过程的示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 进行核移植时,卵母细胞应处于减数分裂Ⅱ中期 B. 图中去核过程去除的是纺锤体—染色体复合物 C. 过程④为胚胎移植,应对代孕猫进行同期发情处理 D. 克隆猫“大蒜”与死亡猫“大蒜”的性状完全相同 17. 下列关于哺乳动物胚胎发育过程的叙述,错误的是( ) A. 透明带发生生理反应,可阻止后来的精子进入透明带 B. 哺乳动物受精的标志是观察到两个极体或雌、雄原核 C. 精子细胞膜与卵细胞膜的融合依靠细胞膜的结构特点 D. 囊胚中滋养层细胞进一步发育可形成胎儿的各种组织 18. 如图为某动物细胞核基因局部示意图,已知限制酶EcoRV和BclI的识别序列和切割位点分别为5'—GAT↓ATC—3'和5'—T↓GATCA—3'。下列相关叙述错误的是( ) A. 限制酶EcoRV和BclI切割的都为磷酸二酯键 B. 限制酶EcoRV切割该基因后形成的是黏性末端 C. 该动物细胞内复制该基因时需要解旋酶打开④氢键 D. T4DNA连接酶能将BclI切割后的两个片段连接起来 19. 基因工程过程中进入受体细胞的“分子运输车”称为载体,质粒是基因工程最常用的载体。下列相关叙述错误的是( ) A. 质粒是一种裸露的、结构简单的小型环状双链DNA B. 在基因工程操作中被用作载体的质粒都是天然质粒 C. 质粒DNA分子上需要有一至多个限制酶切割位点 D. 质粒上标记基因的作用是便于重组DNA分子的筛选 20. 如图是通过植物体细胞杂交技术获得的“番茄—马铃薯”植株的技术流程图,下列说法正确的是( ) A. 图中过程②表示再分化的过程 B. 植物体细胞融合完成的标志是原生质体融合 C. 已知番茄、马铃薯分别为四倍体、二倍体,则“番茄-马铃薯”属于三倍体 D. 过程④和过程⑤均需特定激素进行诱导 二、非选择题(共60分,除特殊标注外,每空一分) 21. 习近平总书记亲临江西视察指导,指出要打造美丽中国“江西样板”。鄱阳湖水系流 域面积占全省流域面积的 97%,作为国际重要湿地,每年有数十万只候鸟飞抵鄱阳湖区越冬。近 年来,江西以鸟为媒、以鄱阳湖为介,擦亮了江西优质生态文化名片。回答下列问题: (1)鄱阳湖湿地物种丰富度较高,丰富度是指______。若要调查世 界级极危物种黄胸鸦的生态位,除了调查______以外,还需要调查食物、天敌以及与其他物种的关系。鄱阳湖中鳍鱼、江豚、纯种野生“江西大鲵”种群作为消费者在鄱阳湖生态系统中的作用是______。 (2)如图是能量流经该湖第二营养级的示意图,图中的数值表示能量[单位:1000 kJ / m2·a ] 图中的C代表______;第二营养级到第三营养级的能量传递效率是______%。 (3)处于生态平衡的鄱阳湖湿地具有结构平衡、功能平衡和______的特征。 (4)鄱阳湖湿地既可以作为重要的生态屏障,还可以作为风景区供游客参观,这体现的生物多样性的价值是______。 (5)江西有关部门从退耕还林、植树造林到在全国率先发布推行河湖长制等各种环保措施取得较好成效。一般综合治理要考虑生态、经济和社会效益遵循了生态工程的_________原理。 22. 果蝇的长翅与短翅(由B、b基因控制)、红眼与白眼(由R、r基因控制)是两对相对性状。亲代雌果蝇与雄果蝇杂交,F1表型及数量如下表,请据表回答下列问题: 长翅红眼 长翅白眼 短翅红眼 短翅白眼 雌蝇(只) 151 0 52 0 雄蝇(只) 77 75 25 26 (1)果蝇眼色性状的基因位于____染色体上,其遗传符合____定律,控制果蝇长翅和残翅的基因位于____染色体上;控制果蝇眼色和翅型的基因遵循自由组合定律,原因是____。 (2)亲本雄雌果蝇的基因型为父本____、母本____。F1长翅红眼雌果蝇的基因型有____种,其中杂合子:纯合子=____。 (3)将亲本的雌果蝇与1只长翅白眼雄果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占3/8,则这只白眼雄果蝇的基因型是____,子代雌果蝇的表型及比例为____。 23. 微生物驯化是指在微生物培养过程中,逐步加入某种物质,让其逐渐适应,从而得到对此物质高耐受或能降解该物质的微生物。科研人员现采用微生物驯化结合传统接种的方法筛选能高效降解有机磷农药-敌敌畏的微生物,并设计了如下实验流程。请据此回答以下问题: (1)已知驯化培养基成分为蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸二氢钾、水等,驯化时逐步加入的物质X是________。依照物理性质划分,驯化培养基属于________培养基,其中蛋白胨可提供________,氯化钠和磷酸二氢钾两种无机盐,在培养基中具有________的作用(至少答两点) (2)用于筛选的样品应来自________的土壤。将驯化后的微生物接种于培养基B的方法为________,该方法不需要梯度稀释也能获得单菌落,原因是________。 (3)将培养基B中分离得到的单菌落分别接种于以敌敌畏为唯一碳源的培养基C,培养24小时后,通过测定培养基中________,可筛选分解敌敌畏能力较强的微生物。为统计培养基C中的微生物数量,在如图所示的稀释度下涂布了3个平板培养基D,统计菌落数分别为250、247、253,测得培养基C中活菌数为1.25×107个/mL,则涂布的菌液Y为________mL。 24. 科研人员关注到,在特定类型的癌细胞表面存在一种高度表达的膜蛋白分子(X),而T 淋巴细胞表面则分布着受体 Y。T细胞的有效活化进程与其表面受体 Y 在癌细胞和 T细胞接触区域的聚集现象密切相关。基于这一机制,科研团队成功研发出一种新型的双特异性抗体分子(命名为 X—Y抗体),该抗体能够引导 T 细胞特异性地对癌细胞实施杀伤。下图呈现了 X—Y双功能抗体的制备技术路线,其中双杂交瘤细胞在表达过程中产生的重链(H链)和轻链(L链)可进行随机组合。回答下列问题: (1)细胞b的特性是_________,细胞a和细胞c都取自小鼠的________。细胞a与细胞b融合体现了细胞膜具有________的特点。 (2)①和②过程筛选出的杂交瘤有何不同:________。⑦过程可将双杂交瘤细胞注入小鼠的________中培养。 (3)筛选出双杂交瘤细胞产生的抗体是否都能引导 T 细胞特异性地杀伤癌细胞:________(填“是”或“否”),原因是_________。 (4)该双特异性抗体能够引导 T 细胞特异性地对癌细胞实施杀伤的机制是_________。 25. 用重组DNA技术可以赋予生物新的遗传特性,创造出更符合人类需要的生物产品。在此过程中需要使用多种工具酶,其中4种限制性内切核酸酶的切割位点如图所示。回答下列问题。 (1)DNA连接酶催化目的基因片段与质粒载体片段之间形成的化学键是__________________ (2)大多数限制酶的识别序列由_________个核苷酸组成。当限制酶在它识别序列的中心轴线两侧将DNA分子的两条链分别切开时,产生的是_________。 (3)在基因工程操作中,真正被用作载体的质粒,都是在天然质粒的基础上进行过_________。DNA重组技术中所用的质粒载体具有一些特征,如质粒DNA分子上有复制原点,可以保证质粒在受体细胞中能_________;质粒DNA分子上有__________________,便于外源DNA插入;质粒DNA分子上有标记基因(如某种抗生素抗性基因),利用抗生素可筛选出含质粒载体的宿主细胞,方法是_____________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025—2026学年下学期高二年级期中考试 生物试题 一、选择题(每题2分,共40分) 1. 下列关于细胞中有机物的说法,错误的是(  ) A. 淀粉、纤维素和糖原彻底水解后的产物都是葡萄糖 B. 磷脂和胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分 C. 多糖、蛋白质和核酸等生物大分子都以碳链为基本骨架 D. 酶和抗体都是在核糖体中合成的 【答案】D 【解析】 【分析】核糖体是合成蛋白质的场所。酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。 【详解】A、组成淀粉、纤维素和糖原的基本单位都是葡萄糖,所以它们彻底水解后的产物都是葡萄糖,A正确; B、磷脂是构成细胞膜的重要成分,也是构成细胞器膜的重要成分;胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分。可见,磷脂和胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,B正确; C、多糖、蛋白质和核酸等都属于生物大分子,生物大分子都以碳链为基本骨架,C正确; D、绝大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA,抗体的化学本质是蛋白质,蛋白质都是在核糖体中合成的,D错误。 故选D。 2. 光合作用与细胞呼吸相互依存、密不可分,各自又具有相对的独立性。如图是某植物细胞光合作用和细胞呼吸过程示意图,其中a~e表示物质,①~⑤表示生理过程。下列叙述错误的是(  ) A. 图中a和e、b和d分别表示同一种物质 B. 过程①、⑤分别发生在叶绿体内膜和线粒体内膜 C. NADPH既可作为供能物质又可作为还原剂参与过程② D. 图中过程①~⑤均伴随着ATP的合成或水解 【答案】B 【解析】 【分析】过程①为光合作用的光反应阶段,发生在叶绿体类囊体薄膜上。 过程②为光合作用的暗反应阶段,发生在叶绿体基质中。 过程③为细胞呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中。 过程④为有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质中。 过程⑤为有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜上。 【详解】A、过程①为光合作用的光反应阶段,发生在叶绿体类囊体薄膜上,水光解产生氧气和NADPH,同时合成ATP,所以a为氧气。 过程②为光合作用的暗反应阶段,发生在叶绿体基质中,b为二氧化碳。 过程③为细胞呼吸的第一阶段,发生在细胞质基质中,葡萄糖分解产生丙酮酸和少量[H],并合成少量ATP。 过程④为有氧呼吸的第二阶段,发生在线粒体基质中,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和大量[H],并合成少量ATP,所以d为二氧化碳。 过程⑤为有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜上, [H]与氧气结合生成水,并合成大量ATP,所以e为氧气,A正确; B、过程①为光反应阶段,发生在叶绿体类囊体薄膜上,而不是叶绿体内膜;过程⑤为有氧呼吸的第三阶段,发生在线粒体内膜,B错误; C、在过程②暗反应中,NADPH既可为反应提供能量,又可作为还原剂参与C3的还原,C正确; D、过程①光反应有ATP合成;过程②暗反应有ATP水解;过程③细胞呼吸第一阶段有ATP合成;过程④有氧呼吸第二阶段有ATP合成;过程⑤有氧呼吸第三阶段有ATP合成,所以图中过程① - ⑤均伴随着ATP的合成或水解,D正确。 故选B。 3. 下列有关细胞分化、衰老及死亡的叙述,正确的是(  ) A. 细胞分化过程中细胞的遗传物质、蛋白质和细胞器等均会发生改变 B. 衰老细胞会出现线粒体减少、细胞体积变小及细胞核变大等现象 C. 在成熟的生物体中,被病原体感染的细胞的清除属于细胞坏死 D. 细胞分化发生在胚胎时期,细胞衰老与凋亡发生在老年时期 【答案】B 【解析】 【分析】细胞分化的实质是基因的选择性表达,细胞凋亡包含被病原体侵染的细胞的清除,癌细胞表面的糖蛋白减少,黏着性降低,容易扩散和转移。 【详解】A、细胞分化过程中细胞的遗传物质不会发生改变,A错误; B、衰老的细胞体积变小,细胞核变大,代谢速率减慢,则线粒体减少,酶的活性降低,B正确; C、在成熟的生物体中,被病原体感染的细胞的清除属于细胞凋亡,C错误; D、细胞分化发生在整个生命历程中,在胚胎期达到最大程度;细胞衰老与凋亡也发生在整个生命历程中,D错误。 故选B。 4. 不同激素的化学本质不完全相同,功能也各异,但其作用的方式却有一些共同点。下列有关激素调节特点的叙述,错误的是( ) A. 胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素均可以升高血糖,但作用的环节会有差异 B. 同一种细胞可以受到不同激素的调节而发挥不同的作用 C. 激素运输到特定的细胞,为细胞各种生命活动提供能量 D. 临床上常通过测定血液中激素含量来检测疾病的原因之一是激素通过体液运输 【答案】C 【解析】 【分析】激素调节的特点有:(1)微量和高级;(2)通过体液运输;(3)作用于靶器官、靶细胞。但是调节的反应速度比较缓慢,神经调节的反应速度快。 【详解】A、胰高血糖素、甲状腺激素、肾上腺素均可以升高血糖,它们通过调节有机物的代谢或影响胰岛素的分泌及作用,直接或间接地提高血糖浓度,A正确; B、同一种细胞可以受到不同激素的调节而发挥不同的作用,如胰岛素、胰高血糖素与肝细胞,B正确; C、激素通过体液运输到全身,作用于特定的靶细胞和靶器官,但不能提供能量,C错误; D、各种激素都需要通过体液运输,故临床上常常通过测定血液中激素含量来检测疾病产生的原因,D正确。 故选C。 5. 下列关于生长素的叙述,错误的是( ) A. 生长素的合成一定需要酶的参与且有光和无光生长素都可以合成 B. 生长素在植物体内极性运输受氧气浓度的影响 C. 顶端优势是指顶芽优先生长,侧芽生长受抑制的现象 D. 生长素的非极性运输常在幼嫩的组织中进行 【答案】D 【解析】 【分析】生长素:(1)产生部位:芽、幼嫩的叶和发育中的种子;(2)作用:在细胞水平上,促进细胞伸长生长、诱导细胞分化等;在器官水平上,影响器官的生长、发育。(3)作用特点:一般情况下,生长素在浓度较低时促进生长,在浓度过高时则会抑制生长。 【详解】A、生长素的合成需要酶的参与,其合成过程不受光照影响,A正确; B、生长素的极性运输方式为主动运输,需要消耗能量,受氧气浓度的影响,B正确; C、顶端优势是由于侧芽生长素浓度过高而导致的,是指顶芽优先生长,侧芽生长受抑制的现象,C正确; D、生长素在幼嫩组织,如胚芽鞘中是极性运输,而在成熟组织中进行的是非极性运输,D错误。 故选D。 6. 如图是泡菜制作过程中乳酸菌含量随着发酵时间的变化曲线。下列相关叙述错误的是( ) A. 乳酸菌是一种原核生物,代谢类型是异养厌氧型 B. 制作泡菜时加入的盐水需要没过全部菜料,以提供无氧环境 C. 发酵初期和发酵后期造成乳酸菌数量较少的原因不同 D. 据图可推测在泡菜发酵中期乳酸含量达到最大 【答案】D 【解析】 【分析】泡菜的制作所使用的微生物是乳酸菌,代谢类型是异养厌氧型,在无氧条件下乳酸菌能够将蔬菜中的葡萄糖氧化为乳酸。泡菜的制作流程是:选择原料、配置盐水、调味装坛、密封发酵。 【详解】A、乳酸菌没有以核膜为界限的细胞核,是一种原核生物,代谢类型是异养厌氧型,A正确; B、制作泡菜所需菌种是厌氧型,加入的盐水需要没过全部菜料,以提供无氧环境,B正确; C、发酵初期和发酵后期造成乳酸菌数量较少的原因不同:发酵初期是由于仍含有少量氧气抑制乳酸菌,后期是由于营养物质不足导致乳酸菌数量较少,C正确; D、图示为乳酸菌含量随着发酵时间的变化曲线,在中期时乳酸菌含量达到最大,但发酵中期=乳酸发酵使乳酸不断积累,发酵后期继续进行乳酸发酵,乳酸含量继续增加,D错误。 故选D。 7. 下列选项中有关微生物发酵过程正确的是( ) A. 米酒具有甜味是因为微生物可将大米中的淀粉氧化分解成单糖等 B. 糖源和氧气不足时,醋酸菌可将乙醇转化为乙醛,再将乙醛转变为乙酸 C. 腐乳更易消化吸收是因为细菌将豆腐中的蛋白质分解为小分子的肽和氨基酸 D. 制作泡菜时加入的“老汤”中含有纯度较高的乳酸菌可加速发酵进程 【答案】D 【解析】 【详解】A、米酒的甜味源于淀粉分解为葡萄糖,但该过程主要由霉菌(如曲霉)分泌的淀粉酶完成,而非直接氧化分解,且酵母菌主要进行无氧发酵产酒精,A错误; B、醋酸菌为严格好氧菌,在氧气不足时无法存活,其利用乙醇生成乙酸的条件是糖源不足但氧气充足,B错误; C、腐乳的蛋白质分解由毛霉(真菌)分泌的蛋白酶完成,而非细菌,C错误; D、泡菜发酵所需菌种是乳酸菌,“老汤”中含大量乳酸菌,可增加菌种数量,缩短泡菜发酵时间,D正确。 故选D。 8. 微生物的实验室培养有较高的技术要求,下列操作不符合规范的是( ) A. 倒平板操作时,待平板凝固后,需要将其倒过来放置 B. 配制培养基时,应先调节pH,再进行灭菌处理 C. 浸泡在酒精中的玻璃涂布器无需再灼烧灭菌 D. 用平板划线法分离大肠杆菌时,需要多次灼烧接种环 【答案】C 【解析】 【详解】A、倒平板操作时,待平板凝固后,需要将其倒过来放置,防止水珠落到培养基上,A正确; B、配制培养基的过程中,为了防止调pH时造成对培养基的污染,应先调节 pH,再进行灭菌处理,B正确; C、为防止杂菌污染,浸泡在酒精中的玻璃涂布器后需再灼烧灭菌,C错误; D、用平板划线法分离大肠杆菌时,第一次划线前和每次划线后,都要对接种环进行灼烧灭菌,D正确。 故选C。 9. 下列有关发酵工程在食品工业上应用的描述,不正确的是( ) A. 日常生活中食用酱油的制作以大豆为主要原料,利用产蛋白酶的霉菌的作用,将原料中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸 B. 啤酒发酵的过程分为主发酵和后发酵两个阶段,其中,酵母菌的繁殖在主发酵阶段完成,大部分糖的分解和代谢物的生成在后发酵阶段完成 C. 味精是由谷氨酸棒状杆菌发酵得到的谷氨酸经过一系列处理而获得的 D. 精酿啤酒发酵时间长、产量低、价格高,一般不添加食品添加剂、不进行过滤和消毒处理,所以保质期更短 【答案】B 【解析】 【分析】发酵:指人们利用微生物,在适宜条件下,将原料通过微生物的代谢转化为人类所需要的产物的过程。 【详解】A、霉菌可以产蛋白酶,将原料中的蛋白质分解成小分子的肽和氨基酸,可用于制作酱油,A正确; B、主发酵将糖类分解为酒精和二氧化碳,同时产生其他代谢物,B错误; C、味精是由谷氨酸棒状杆菌发酵得到的谷氨酸经过一系列处理而获得的,C正确; D、精酿啤酒发酵时间长、产量低、价格高,一般不添加食品添加剂、不进行过滤和消毒处理,不耐保存,所以保质期更短,D正确。 故选B。 10. 组织培养可快速繁殖植物,得到的试管苗常先移至草炭土或蛭石中炼苗,苗健壮后可移栽定植。关于菊花的组织培养及幼苗的移栽,下列说法错误的是(  ) A. MS培养基的碳源一般用蔗糖而不用葡萄糖,以减少微生物污染 B. MS培养基、NAA溶液、6-BA溶液均可配制成母液,以减少称量的误差 C. 接种时用镊子夹取菊花茎段,注意茎段的形态学上下端,避免倒插 D. 为防止杂菌污染,从接种外植体到生成试管苗尽量在同一个锥形瓶内完成 【答案】D 【解析】 【详解】A、蔗糖为二糖,多数微生物更易利用单糖葡萄糖,使用蔗糖作为MS培养基碳源,既可满足植物细胞营养需求、维持培养基渗透压,还能减少微生物污染,A正确; B、MS培养基成分、NAA(生长素类生长调节剂)、6-BA(细胞分裂素类生长调节剂)均可提前配制成高浓度母液,使用时按比例稀释,能够减少多次称量的误差,简化配制流程,B正确; C、植物存在生长极性,生长素的极性运输决定了茎段倒插难以正常生根发芽,因此接种时需区分茎段的形态学上下端,避免倒插,C正确; D、植物组织培养的脱分化、生芽、生根阶段对培养基中植物激素的比例、营养成分需求不同,需要更换培养基,且同一容器中长期培养会出现营养枯竭、代谢废物积累的问题,因此不能全程在同一个锥形瓶内完成,D错误。 11. 某生物实验小组同学利用洋葱进行“DNA粗提取与鉴定”实验。下列操作错误的是(  ) A. 为使洋葱细胞更快裂解,可在研磨过程中加入纤维素酶 B. 向粗提取的DNA中加入2 mol·L-1的NaCl溶液可溶解DNA C. 在上清液中加入体积分数为95%的冷却酒精可使DNA沉淀析出 D. 用二苯胺对DNA进行鉴定时需在常温下进行,以保持DNA结构的稳定 【答案】D 【解析】 【分析】1、DNA的粗提取与鉴定的实验原理是:①DNA的溶解性,DNA和蛋白质等其他成分在不同浓度的氯化钠溶液中的溶解度不同,利用这一特点可以选择适当浓度的盐溶液可以将DNA溶解或析出,从而达到分离的目的;②DNA不溶于酒精溶液,细胞中的某些蛋白质可以溶解于酒精,利用这一原理可以将蛋白质和DNA进一步分离;③在沸水浴的条件下DNA遇二苯胺会呈现蓝色;2、DNA粗提取与鉴定的实验中,不同操作步骤中加水的作用不同,破碎细胞获取含DNA的滤液时,加蒸馏水的目的是使血细胞涨破;出去滤液中的杂质时,加蒸馏水的目的是降低NaCl溶液浓度使DNA析出。 【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,纤维素酶可以分解细胞壁中的纤维素,使细胞壁破坏,从而使洋葱细胞更快裂解,A正确; B、DNA 在不同浓度的NaCl溶液中溶解度不同,在2mol·L-1的NaCl溶液中DNA的溶解度较大,所以向粗提取的DNA中加入2mol·L-1的NaCl溶液可溶解DNA,B正确; C、DNA不溶于酒精溶液,但是细胞中的某些蛋白质则溶于酒精,所以在上清液中加入体积分数为95%的冷却酒精可使DNA沉淀析出,C正确; D、用二苯胺对DNA进行鉴定时需要沸水浴加热,而不是在常温下进行。在沸水浴条件下,DNA与二苯胺反应呈现蓝色,常温下该反应无法有效进行,D错误。 故选D。 12. 近年来,某国批准了首例使用细胞核移植技术培育“三亲婴儿”的申请,其培育过程可选用如下技术路线。下列叙述错误的是( ) A. 由图可知,“三亲婴儿”的培育采用了动物细胞核移植、动物细胞培养等技术 B. 母亲携带的红绿色盲基因不会遗传给“三亲婴儿” C. 动物细胞核移植技术的原理是动物细胞核具有全能性 D. “三亲婴儿”同时拥有自己父亲、母亲及卵母细胞捐献者的部分基因 【答案】B 【解析】 【详解】A、从图中可以看到,先将捐献者卵母细胞的去核,再把母亲卵母细胞的细胞核移植到去核的捐献者卵母细胞中,这运用了动物细胞核移植技术。 之后对重组细胞进行体外培养,使其发育到MⅡ期卵母细胞,这运用了动物细胞培养技术。所以三亲婴儿的培育采用了动物细胞核移植技术、动物细胞培养等技术,A正确; B、红绿色盲基因位于X染色体上,属于细胞核基因。 母亲卵母细胞提供了细胞核,所以母亲携带的红绿色盲基因会通过细胞核遗传给“三亲婴儿”,B错误; C、动物细胞核移植技术是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,最终发育为动物个体。 这一过程体现了动物细胞核具有全能性,因为细胞核中含有该物种生长发育所需的全套遗传信息,C正确; D、三亲婴儿”的细胞核基因一半来自父亲(精子提供),一半来自母亲(母亲卵母细胞的细胞核提供)。 细胞质基因来自卵母细胞捐献者(去核卵母细胞提供细胞质),所以“三亲婴儿”同时拥有自己父亲、母亲及卵母细胞捐献者的部分基因,D正确。 13. 如图是发酵工程基本环节的过程示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 可以通过诱变育种或基因工程育种获得性状优良的菌种 B. 过程①表示扩大培养,制备培养基需要加入适量的营养成分 C. 发酵罐内发酵是整个发酵工程的中心环节,发酵过程中不能改变发酵条件 D. 图示过程的产品为细胞代谢物,若为细胞本身则需要进行过滤、沉淀 【答案】C 【解析】 【分析】发酵工程一般包括菌种的选育,扩大培养,培养基的配制、灭菌,接种,发酵,产品分离、提纯等方面。 【详解】A、性状优良的菌种可以从自然界中筛选出来,也可以通过诱变育种或基因工程育种获得,A正确; B、工业发酵罐的体积很大,接入的菌种总体积也较大,因此在发酵之前还需要对菌种进行扩大培养,过程①表示扩大培养,制备培养基需要加入适量的营养成分,以支持微生物的生长和代谢活动,B正确; C、发酵罐内发酵是整个发酵工程的中心环节,在发酵过程中,发酵条件是可以根据需要进行调整的,以优化发酵过程和提高产物的产量和质量,C错误; D、如果发酵产品是微生物细胞本身,可在发酵结束之后,采用过滤、沉淀等方法将菌体分离和干燥得到产品。如果产品是代谢物,可根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施来获得产品,D正确。 故选C。 14. 自1985年科学家获得首例柑橘体细胞杂种以来,植物体细胞杂交技术的应用就得到了迅速发展。下列关于植物体细胞杂交的叙述,正确的是( ) A. 胰蛋白酶处理能够获得植物细胞的原生质体 B. 植物体细胞融合的关键是植物原生质体之间的融合 C. 植物体细胞融合方法包括物理法、化学法和灭活病毒等 D. 植物体细胞杂交技术打破了地理隔离,从而实现远缘杂交育种 【答案】B 【解析】 【分析】植物体细胞杂交是将不同植物的细胞通过细胞融合技术形成杂种细胞,进而利用植物的组织培养将杂种细胞培育成多倍体的杂种植株。植物体细胞杂交是首先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,获得原生质体;用物理法(离心、振动、电刺激)或者化学法(聚乙二醇)诱导细胞融合,获得融合的原生质体;原生质体再生出细胞壁,获得杂种细胞;杂种细胞经过脱分化和再分化获得杂种植株。 【详解】A、获得植物细胞的原生质体用纤维素酶和果胶酶,A错误; B、植物细胞融合包括原生质体的制备、原生质体之间的融合、杂种细胞的筛选和培养,以及植株的再生和鉴定等环节,植物体细胞融合的关键是植物原生质体之间的融合,B正确; C、灭活病毒是动物细胞的融合方法,不能用于植物体细胞的融合,C错误; D、植物体细胞杂交技术打破了不同物种之间的生殖隔离,实现了远缘杂交,D错误。 故选B。 15. 将正常的干细胞移植到病人体内,恢复病人的造血和免疫功能,已成为治疗白血病及一些恶性肿瘤放疗或化疗后引起的造血系统、免疫系统功能障碍等疾病的一种重要手段。下列关于干细胞的叙述,正确的是( ) A. 成体干细胞具有组织特异性,能发育成完整个体 B. 诱导多能干细胞是病人体内自然产生的一类治疗性干细胞 C. 胚胎干细胞存在于早期胚胎中,只能在体内分化成心肌细胞 D. 白血病的治疗主要利用造血干细胞,其主要存在于成体的骨髓、外周血和脐带血中 【答案】D 【解析】 【分析】一般认为,成体干细胞具有组织特异性,只能分化成特定的细胞或组织,不能发育成完整个体。 【详解】A、成体干细胞具有组织特异性,只能分化成特定的细胞或组织,不能发育成完整个体,A错误; B、诱导多能干细胞由病人自身的体细胞进行体外诱导获得,B错误; C、胚胎干细胞存在于早期胚胎中,可以在体外分化成心肌细胞、神经元和造血干细胞等,C错误; D、将正常的造血干细胞移植到病人体内,恢复病人的造血和免疫功能,已经称为治疗白血病及一些恶性肿瘤放疗或化疗后引起的造血系统、免疫系统功能障碍等疾病的一种重要手段,造血干细胞主要存在于成体的骨髓、外周血和脐带血中,D正确。 故选D。 16. 我国首例完全自主培育的克隆猫“大蒜”诞生,标志着我国在克隆领域又迈进了一大步,死亡猫“大蒜”是一只非常可爱的短毛猫,为纪念它,给克隆猫也取名“大蒜”。下图为克隆猫“大蒜”培育过程的示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 进行核移植时,卵母细胞应处于减数分裂Ⅱ中期 B. 图中去核过程去除的是纺锤体—染色体复合物 C. 过程④为胚胎移植,应对代孕猫进行同期发情处理 D. 克隆猫“大蒜”与死亡猫“大蒜”的性状完全相同 【答案】D 【解析】 【分析】动物核移植是指将动物的一个细胞的细胞核移入一个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。 【详解】A、从卵巢中采集的卵母细胞不能直接用于核移植,而需要在体外条件下培养到减数分裂Ⅱ中期,A正确; B、将卵母细胞培养到减数第二次分裂中期进行“去核”操作,此时细胞核已经退化,出现的是纺锤体—染色体复合物,“去核”就是去除卵母细胞中的纺锤体—染色体复合物,B正确; C、过程④为胚胎移植,胚胎移植前要用激素处理,让代孕猫与供体猫进行同期发情处理,使其生殖器官的生理变化相同,为供体的胚胎移人受体提供相同的生理环境,C正确; D、克隆猫“大蒜”的主要性状与体细胞供体死亡猫“大蒜”相同,但卵母细胞质中的遗传物质也控制着一些性状,以及环境因素等都会对克隆动物的性状产生影响,D错误。 故选D。 17. 下列关于哺乳动物胚胎发育过程的叙述,错误的是( ) A. 透明带发生生理反应,可阻止后来的精子进入透明带 B. 哺乳动物受精的标志是观察到两个极体或雌、雄原核 C. 精子细胞膜与卵细胞膜的融合依靠细胞膜的结构特点 D. 囊胚中滋养层细胞进一步发育可形成胎儿的各种组织 【答案】D 【解析】 【分析】多数哺乳动物的第一极体不进行减数分裂Ⅱ,因而不会形成两个第二极体。在实际胚胎工程操作中,常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志。 【详解】A、透明带发生生理反应,可阻止后来的精子进入透明带,保证受精过程正常进行,形成正常核型的受精卵,A正确; B、哺乳动物受精的标志是在透明带和卵细胞膜之间观察到两个极体或细胞内出现雌、雄原核,B正确; C、精子细胞膜与卵细胞膜的融合依靠细胞膜的流动性,即细胞膜的结构特点,融合后形成受精卵,C正确; D、胚胎进一步发育,囊胚中滋养层细胞将发育成胎膜和胎盘,内细胞团发育成胎儿的各种组织,D错误。 故选D。 18. 如图为某动物细胞核基因局部示意图,已知限制酶EcoRV和BclI的识别序列和切割位点分别为5'—GAT↓ATC—3'和5'—T↓GATCA—3'。下列相关叙述错误的是( ) A. 限制酶EcoRV和BclI切割的都为磷酸二酯键 B. 限制酶EcoRV切割该基因后形成的是黏性末端 C. 该动物细胞内复制该基因时需要解旋酶打开④氢键 D. T4DNA连接酶能将BclI切割后的两个片段连接起来 【答案】B 【解析】 【分析】限制酶:(1)来源:主要从原核生物中分离纯化出来。(2)特异性:能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断裂。(3)结果:形成黏性末端或平末端。 【详解】A、限制酶EcoRV和限制酶BclI切割的化学键都是磷酸二酯键,A正确; B、限制酶EcoRV切割该基因后形成的是平末端,B错误; C、该动物细胞内复制该基因时需要解旋酶将④氢键打开,C正确; D、T4DNA连接酶能连接互补的黏性末端和平末端,D正确。 故选B。 19. 基因工程过程中进入受体细胞的“分子运输车”称为载体,质粒是基因工程最常用的载体。下列相关叙述错误的是( ) A. 质粒是一种裸露的、结构简单的小型环状双链DNA B. 在基因工程操作中被用作载体的质粒都是天然质粒 C. 质粒DNA分子上需要有一至多个限制酶切割位点 D. 质粒上标记基因的作用是便于重组DNA分子的筛选 【答案】B 【解析】 【分析】最常用的运载体是­­质粒,它是一种裸露的、结构简单的、独立于细菌染色体之外,并具有自我复制能力的双链环状DNA分子。 【详解】A、质粒是一种裸露的、结构简单的小型环状双链DNA,可存在于原核生物拟核之外,A正确; B、在基因工程操作中被用作载体的质粒通常都是经过人工改造后的,B错误; C、质粒DNA分子上需要有一至多个限制酶切割位点,便于目的基因的插入,C正确; D、质粒上标记基因的作用是便于重组DNA分子的筛选,常见的标记基因有抗生素抗性基因等,D正确。 故选B。 20. 如图是通过植物体细胞杂交技术获得的“番茄—马铃薯”植株的技术流程图,下列说法正确的是( ) A. 图中过程②表示再分化的过程 B. 植物体细胞融合完成的标志是原生质体融合 C. 已知番茄、马铃薯分别为四倍体、二倍体,则“番茄-马铃薯”属于三倍体 D. 过程④和过程⑤均需特定激素进行诱导 【答案】D 【解析】 【详解】A、图中的过程②表示人工诱导原生质体融合,A错误; B、植物体细胞融合完成的标志是产生新的细胞壁,B错误; C、由于番茄、马铃薯分别为四倍体、二倍体,因此植物体细胞杂交得到的“番茄-马铃薯”属于异源六倍体,C错误; D、④⑤过程为脱分化和再分化过程,需要细胞分裂素和生长素进行诱导,D正确。 故选D。 二、非选择题(共60分,除特殊标注外,每空一分) 21. 习近平总书记亲临江西视察指导,指出要打造美丽中国“江西样板”。鄱阳湖水系流 域面积占全省流域面积的 97%,作为国际重要湿地,每年有数十万只候鸟飞抵鄱阳湖区越冬。近 年来,江西以鸟为媒、以鄱阳湖为介,擦亮了江西优质生态文化名片。回答下列问题: (1)鄱阳湖湿地物种丰富度较高,丰富度是指______。若要调查世 界级极危物种黄胸鸦的生态位,除了调查______以外,还需要调查食物、天敌以及与其他物种的关系。鄱阳湖中鳍鱼、江豚、纯种野生“江西大鲵”种群作为消费者在鄱阳湖生态系统中的作用是______。 (2)如图是能量流经该湖第二营养级的示意图,图中的数值表示能量[单位:1000 kJ / m2·a ] 图中的C代表______;第二营养级到第三营养级的能量传递效率是______%。 (3)处于生态平衡的鄱阳湖湿地具有结构平衡、功能平衡和______的特征。 (4)鄱阳湖湿地既可以作为重要的生态屏障,还可以作为风景区供游客参观,这体现的生物多样性的价值是______。 (5)江西有关部门从退耕还林、植树造林到在全国率先发布推行河湖长制等各种环保措施取得较好成效。一般综合治理要考虑生态、经济和社会效益遵循了生态工程的_________原理。 【答案】(1) ①. 一个群落中的物种数目 ②. 栖息地 ③. 加快了生态系统的物质循环 (2) ①. 初级消费者用于生长、发育和繁殖等生命活动的能量(此题写出用于生长、发育和繁殖的能量即可;也可答储存在有机物中的能量) ②. 17.6 (3)收支平衡 (4)直接价值和间接价值(写直接和间接价值也可) (5)整体 【解析】 【分析】分析题图,图示是生态系统中能量流经第二营养级的示意图,其中A表示初级消费者固定的能量,B表示分解者,C表示初级消费者用于生长发育和繁殖的能量。 【小问1详解】 物种丰富度是指群落中物种数目的多少; 生态位是指一个物种在生物群落中的地位和作用,研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等,若要调查世界级极危物种黄胸鸦的生态位,除了栖息地以外,还需要调查食物、天敌以及与其他物种的关系;消费者在生态系统中的作用是加快了生态系统的物质循环。 【小问2详解】 据图分析,图中A表示初级消费者固定的能量,B表示分解者,C表示初级消费者用于生长发育和繁殖的能量(储存在有机物中的能量);能量传递效率是指相邻两个营养级之间同化量的比值,第二营养级到第三营养级的能量传递效率是(500-60)÷(1220+1280)×100%=17.6%;在该生态系统中物质和能量的相互依存体现在物质是能量的载体,能量为物质循环提供动力。 【小问3详解】 处于生态平衡的生态系统具有结构平衡、功能平衡和收支平衡的特征。 【小问4详解】 鄱阳湖湿地既可以作为重要的生态屏障,体现了生态系统的间接价值,还可以作为风景区供游客参观,这体现的生物多样性的直接价值。 【小问5详解】 整体原理是指进行生态工程建设时,不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力,综合治理要考虑生态、经济和社会效益遵循了生态工程的整体原理。 22. 果蝇的长翅与短翅(由B、b基因控制)、红眼与白眼(由R、r基因控制)是两对相对性状。亲代雌果蝇与雄果蝇杂交,F1表型及数量如下表,请据表回答下列问题: 长翅红眼 长翅白眼 短翅红眼 短翅白眼 雌蝇(只) 151 0 52 0 雄蝇(只) 77 75 25 26 (1)果蝇眼色性状的基因位于____染色体上,其遗传符合____定律,控制果蝇长翅和残翅的基因位于____染色体上;控制果蝇眼色和翅型的基因遵循自由组合定律,原因是____。 (2)亲本雄雌果蝇的基因型为父本____、母本____。F1长翅红眼雌果蝇的基因型有____种,其中杂合子:纯合子=____。 (3)将亲本的雌果蝇与1只长翅白眼雄果蝇杂交,子代雌果蝇中长翅白眼占3/8,则这只白眼雄果蝇的基因型是____,子代雌果蝇的表型及比例为____。 【答案】(1) ①. X ②. 分离 ③. 常 ④. 控制果蝇眼色和翅型的基因位于两对染色体上 (2) ①. BbXRY ②. BbXRXr ③. 4 ④. 5∶1 (3) ①. BbXrY ②. 长翅红眼∶长翅白眼∶残翅红眼∶残翅白眼=3∶3∶1∶1 【解析】 【分析】由表格信息可知,杂交后代,雌果蝇中长翅与短翅之比接近3:1,眼色都表现为红眼,雄果蝇中,长翅:短翅≈3:1,红眼:白眼≈1:1,长翅与残翅的比例在性别间无差异,是常染色体遗传,红眼、白眼果蝇在性别间有差异,是X染色体遗传,且长翅对短翅是显性,红眼对白眼是显性,亲本基因型是BbXRY、BbXRXr。 【小问1详解】 由表格信息可知,杂交后代,雌果蝇眼色都表现为红眼,雄果蝇中红眼:白眼≈1:1,眼色在子代雌雄个体间有差异,故控制红眼和白眼的等位基因位于X染色体上;控制红眼和白眼的基因是等位基因,其遗传遵循基因的分离定律。杂交后代中,雌果蝇中长翅与短翅之比接近3:1,雄果蝇中,长翅:短翅≈3:1,长翅与残翅的比例在性别间无差异,长翅与短翅位于常染色体上,由于控制果蝇眼色和翅型的基因位于两对同源染色体上,故遵循自由组合定律。 【小问2详解】 由表格信息可知,杂交后代,雌果蝇中长翅与短翅之比接近3:1,眼色都表现为红眼,雄果蝇中,长翅:短翅≈3:1,红眼:白眼≈1:1,长翅与残翅的比例在性别间无差异,是常染色体遗传,红眼、白眼果蝇在性别间有差异,是X染色体遗传,且长翅对短翅是显性,红眼对白眼是显性,故亲本的基因型父本为BbXRY、母本基因型为BbXRXr;F1中长翅红眼雌果蝇基因型有1/6BBXRXR、1/6BBXRXr、2/6BbXRXR、2/6BbXRXr4种基因型;其中杂合子(1/6BBXRXr+2/6BbXRXR+2/6BbXRXr)∶纯合子(1/6BBXRXR)=5:1。 【小问3详解】 1只长翅白眼雄果蝇B_XrY与亲本雌果蝇BbXRXr杂交,子代雌果蝇中长翅白眼(B_XrXr)占3/8=3/4(B-)×1/2(XrXr),因此长翅白眼雄果蝇的基因型是BbXrY,则子代雌果蝇的表型及比例为长翅红眼(B_XRXr)∶长翅白眼(B_XrXr)∶残翅红眼(bbXRXr)∶残翅白眼(bbXrXr)=(3/4×1/2)∶(3/4×1/2)∶(1/4×1/2)∶(1/4×1/2)=3:3:1:1。 23. 微生物驯化是指在微生物培养过程中,逐步加入某种物质,让其逐渐适应,从而得到对此物质高耐受或能降解该物质的微生物。科研人员现采用微生物驯化结合传统接种的方法筛选能高效降解有机磷农药-敌敌畏的微生物,并设计了如下实验流程。请据此回答以下问题: (1)已知驯化培养基成分为蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸二氢钾、水等,驯化时逐步加入的物质X是________。依照物理性质划分,驯化培养基属于________培养基,其中蛋白胨可提供________,氯化钠和磷酸二氢钾两种无机盐,在培养基中具有________的作用(至少答两点) (2)用于筛选的样品应来自________的土壤。将驯化后的微生物接种于培养基B的方法为________,该方法不需要梯度稀释也能获得单菌落,原因是________。 (3)将培养基B中分离得到的单菌落分别接种于以敌敌畏为唯一碳源的培养基C,培养24小时后,通过测定培养基中________,可筛选分解敌敌畏能力较强的微生物。为统计培养基C中的微生物数量,在如图所示的稀释度下涂布了3个平板培养基D,统计菌落数分别为250、247、253,测得培养基C中活菌数为1.25×107个/mL,则涂布的菌液Y为________mL。 【答案】(1) ①. 敌敌畏 ②. 液体 ③. 碳源、氮源(和维生素) ④. 调节(稳定)渗透压、充当(酸碱)缓冲物质(维持pH) (2) ①. (常年)施用敌敌畏 ②. 平板划线法 ③. 划线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着划线的延伸,菌体数目逐渐被稀释(减少),最后可能形成单个菌落 (3) ①. 敌敌畏的剩余量 ②. 0.2 【解析】 【小问1详解】 微生物驯化是指在培养过程中,逐步加入某种物质,让其逐渐适应,得到对此种物质耐受或者能降解此种物质的微生物的过程,该实验目的是筛选抗敌敌畏的微生物,故驯化时,培养液逐步加入的物质X是敌敌畏,这样操作的目的是筛选出高效分解敌敌畏的微生物。 由图可知,该驯化培养基中并未加入凝固剂如琼脂等,故依照物理性质划分,驯化培养基属于液体培养基。 蛋白胨来源于动物原料,含有糖、维生素和有机氮等营养物质,故可提供碳源、氮源(和维生素)。 氯化钠和磷酸二氢钾除提供无机盐外,在培养基中还分别具有调节(稳定)渗透压、充当(酸碱)缓冲物质(维持pH)的作用。 【小问2详解】 由提供信息可知,该实验的目的是从土壤中筛选出能高效降解有机磷农药敌敌畏的微生物,故用于筛选的样品应来自(常年)施用敌敌畏的土壤,这样能够增加获得目的菌的概率。 结合题图可知,将驯化后的微生物接种于培养基B的方法为平板划线法。该方法中,划线的开始部分,微生物往往连在一起生长,随着划线的延伸,菌体数目逐渐被稀释(减少),最后可能形成单个菌落,故该方法不需要梯度稀释也能获得单菌落。 【小问3详解】 单位时间内剩余的敌敌畏越少,说明筛选出的微生物分解敌敌畏的能力越强,故通过测定培养瓶中敌敌畏的剩余量,可筛选出分解敌敌畏能力较强的微生物。微生物计数时应选择菌落数目在30-300之间的进行计数,统计菌落数分别为250、247、253,则菌落的平均数(250+247+253)/3=250个,图中稀释倍数是104,由公式可知250/Y×104=1.25×107可知,涂布菌液Y=0.2mL。 24. 科研人员关注到,在特定类型的癌细胞表面存在一种高度表达的膜蛋白分子(X),而T 淋巴细胞表面则分布着受体 Y。T细胞的有效活化进程与其表面受体 Y 在癌细胞和 T细胞接触区域的聚集现象密切相关。基于这一机制,科研团队成功研发出一种新型的双特异性抗体分子(命名为 X—Y抗体),该抗体能够引导 T 细胞特异性地对癌细胞实施杀伤。下图呈现了 X—Y双功能抗体的制备技术路线,其中双杂交瘤细胞在表达过程中产生的重链(H链)和轻链(L链)可进行随机组合。回答下列问题: (1)细胞b的特性是_________,细胞a和细胞c都取自小鼠的________。细胞a与细胞b融合体现了细胞膜具有________的特点。 (2)①和②过程筛选出的杂交瘤有何不同:________。⑦过程可将双杂交瘤细胞注入小鼠的________中培养。 (3)筛选出双杂交瘤细胞产生的抗体是否都能引导 T 细胞特异性地杀伤癌细胞:________(填“是”或“否”),原因是_________。 (4)该双特异性抗体能够引导 T 细胞特异性地对癌细胞实施杀伤的机制是_________。 【答案】(1) ①. 可以无限增殖 ②. 脾(脏) ③. 流动性 (2) ①. ①过程筛选出的杂交瘤能产生多种抗体,②过程筛选出的杂交瘤只能产生特异性(抗X)抗体 ②. 腹腔 (3) ①. 否 ②. 双杂交瘤细胞在表达过程中产生的重链(H链)和轻链(L链)可进行随机组合 (4)该双特异性抗体能使受体Y在癌细胞和 T 细胞接触区域聚集,从而有效活化T细胞 【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。 【小问1详解】 细胞 b 的特性:细胞 b 为骨髓瘤细胞,其核心特性是可以无限增殖。细胞 a 和细胞 c 的来源:两者均取自小鼠的脾脏。细胞 a 是注射抗原 X 后从小鼠脾脏中提取的已免疫的 B 淋巴细胞。细胞 c是注射抗原 Y 后从小鼠脾脏中提取的已免疫的 B 淋巴细胞。细胞a与细胞b融合体现了细胞膜具有流动性的特点。 【小问2详解】 ①和②过程筛选出的杂交瘤的差异:①过程为第一次细胞融合后的筛选,目的是获得杂交瘤细胞(B细胞与骨髓瘤细胞的融合体)。由于小鼠体内存在多种 B 细胞(即使注射抗原 X,也可能有其他抗原刺激的 B 细胞),因此①筛选出的杂交瘤细胞可能由不同 B 细胞与骨髓瘤细胞融合形成,能产生多种抗体(包括抗 X 抗体及其他非特异性抗体)。②过程是对①筛选出的杂交瘤细胞进行克隆化培养和抗体检测,仅保留能分泌特异性抗 X 抗体的杂交瘤细胞,因此②筛选出的杂交瘤细胞只能产生针对抗原 X 的特异性抗体。⑦过程的培养方式:将双杂交瘤细胞注入小鼠的腹腔(产生腹水)中培养。腹腔内环境适合杂交瘤细胞生长。 【小问3详解】 筛选出的抗体是否都具有特异性:否。原因:双杂交瘤细胞表达的重链(H链)和轻链(L链)可随机组合。例如,细胞可能同时表达抗 X 的 H 链 /L链和抗 Y 的 H 链 /L链,随机组合后可能产生四种抗体分子:抗X -抗Y (目标双抗)、抗X -抗X、抗Y-抗Y、非特异性组合抗体。其中只有抗 X-抗Y 的抗体能同时结合癌细胞(X)和T 细胞(Y),其他组合无法实现双特异性识别,因此并非所有抗体都能引导 T 细胞杀伤癌细胞。 【小问4详解】 双特异性抗体的作用机制:双特异性抗体(X—Y抗体)的一端结合癌细胞表面的膜蛋白 X,另一端结合 T 细胞表面的受体 Y,从而将癌细胞与 T 细胞“拉近”,使受体 Y 在两者接触区域聚集。T细胞的有效活化依赖于受体 Y的聚集,聚集后 T 细胞被激活,进而通过释放细胞毒素或诱导凋亡等方式特异性杀伤癌细胞。 25. 用重组DNA技术可以赋予生物新的遗传特性,创造出更符合人类需要的生物产品。在此过程中需要使用多种工具酶,其中4种限制性内切核酸酶的切割位点如图所示。回答下列问题。 (1)DNA连接酶催化目的基因片段与质粒载体片段之间形成的化学键是__________________ (2)大多数限制酶的识别序列由_________个核苷酸组成。当限制酶在它识别序列的中心轴线两侧将DNA分子的两条链分别切开时,产生的是_________。 (3)在基因工程操作中,真正被用作载体的质粒,都是在天然质粒的基础上进行过_________。DNA重组技术中所用的质粒载体具有一些特征,如质粒DNA分子上有复制原点,可以保证质粒在受体细胞中能_________;质粒DNA分子上有__________________,便于外源DNA插入;质粒DNA分子上有标记基因(如某种抗生素抗性基因),利用抗生素可筛选出含质粒载体的宿主细胞,方法是_____________。 【答案】(1)磷酸二酯键 (2) ①. 6 ②. 黏性末端 (3) ①. 人工改造 ②. 自我复制 ③. 一至多个限制酶切割位点 ④. 用含有该抗生素的培养基培养宿主细胞,能够存活的即为含有质粒载体的宿主细胞 【解析】 【小问1详解】 DNA连接酶催化磷酸二酯键的形成,使得目的基因和质粒相连。 【小问2详解】 大多数限制酶的识别序列由6个核苷酸组成。当限制酶在它识别序列的中心轴线两侧将DNA分子的两条链分别切开时,产生的是黏性末端,当限制酶在它识别序列的中心轴线处切开时,产生的是平末端。 【小问3详解】 用作基因工程运载体的 质粒DNA分子上有复制原点,可以保证质粒在受体细胞中能自我复制、稳定存在;质粒DNA分子上有一至多个限制酶切割位点,通过不同的限制酶对质粒进行切割,以便插入外源DNA。因此,在基因工程操作中,真正被用作载体的质粒,都是在天然质粒的基础上进行过人工改造。这些质粒上常有抗生素抗性基因作为标记基因,利用抗生素可筛选出含质粒载体的宿主细胞,方法是用含有该抗生素的培养基培养宿主细胞,能够存活的即为含有质粒载体的宿主细胞。 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:山西临汾同盛高级中学2025—2026学年下学期高二年级期中考试生物试题
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