2025-2026学年高二下学期期末生物自编模拟卷04
2026-07-05
|
2份
|
9页
|
212人阅读
|
1人下载
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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 全国 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.81 MB |
| 发布时间 | 2026-07-05 |
| 更新时间 | 2026-07-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58653824.html |
| 价格 | 1.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
高二下学期期末生物模拟卷,以生命观念为核心,融合科技前沿与实验探究,覆盖细胞代谢、遗传工程等模块,注重科学思维与实践应用能力考查。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|选择题|16/48|细胞结构(如第1题结构与功能)、代谢(第5题光合曲线)、病毒(第4题新冠)|情境时代性(新冠病毒)、结构功能观(细胞骨架)|
|非选择题|5/52|离子运输(17题盐胁迫机制)、光反应应用(18题LEAF滴眼液)、基因工程(21题CDB法)|综合探究(18题实验设计)、科技前沿(CRISPR/Cas9)、跨学科实践(医学应用)|
内容正文:
高二下学期期末模拟卷生物
答题卷
17.(每空2分,共10分)
(1)
(2)
然
(3)
分
(4)
18.(每空2分,共16分)
(1)
(2)
解
(3)
19.(每空2分,共12分)
(1)
(2)
(3)
20(每空1分,共8分)
(1)
(2)
(3)
(4)
21(每空1分,共6分)
(1)
(2)
(3)
高二下学期期末模拟卷生物试题
1、 选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。
1.结构与功能相适应是生物学核心素养中“生命观念”的基本观点之一。下列不能体现“结构与功能相适应”的是( )
A.细胞内的生物膜把细胞区室化,保证了生命活动高效有序地进行
B.细胞骨架由磷脂分子和蛋白质分子组成,锚定并支撑着许多细胞器
C.在某些细胞中,中心体的存在,利于其有丝分裂的正常进行
D.哺乳动物红细胞成熟后,细胞核退化并排出是为血红蛋白腾出空间,利于氧的运输
2.在“观察植物细胞的质壁分离及复原现象”实验中,观察到了如图所示的实验现象。下列有关叙述错误的是( )
A.在细胞质壁分离过程中,细胞吸水能力逐渐减弱
B.该实验至少需用显微镜观察3次
C.图示细胞中⑥内的溶液浓度可能比④内溶液浓度高
D.用紫色洋葱鳞片叶内表皮作为实验材料时也可以发生质壁分离
3.部分糖类的元素组成和种类如下图所示,下列相关叙述正确的是( )
A.脱氧核糖不含O
B.①→②→③过程均有水产生
C.③与斐林试剂在水浴加热条件下均可产生砖红色沉淀
D.动植物细胞中都含有④所代表的糖类
4.“己亥末,庚子春,荆楚大疫”,研究表明该病是由新型冠状病毒(2019-nCoV)感染引起.该病毒为单股正链RNA(+RNA)病毒,主要通过呼吸道飞沫和密切接触传播,具有囊膜和棘突,通过囊膜上的S蛋白与人体细胞膜表面的ACE2蛋白结合侵入人体细胞下列相关叙述正确的是( )
A.腺病毒(一种双链DNA病毒)比新型冠状病毒更易发生变异
B.新型冠状病毒囊膜上的S蛋白通过自身的核糖体合成
C.ACE2蛋白的合成与分泌伴随着生物膜的转移与融合
D.S蛋白与ACE2蛋白的结合体现细胞膜具有细胞间信息交流功能
5.植物的光合作用受CO2浓度、温度与光照强度的影响。下图为在一定CO2浓度和适宜温度条件下,测定的某植物叶片在不同光照条件下的光合速率。下列有关说法错误的是( )
A.在A点所示条件下,该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位只有线粒体
B.该植物叶片的呼吸速率是5mg/(100cm2叶·h)
C.在一昼夜中,将该植物叶片置于C点光照强度条件下11h,其余时间置于黑暗中,则每100cm2叶片一昼夜中CO2的净吸收量为45mg
D.已知该植物光合作用和细胞呼吸的最适温度分别为25 ℃和30 ℃,若将温度提高到30 ℃的条件下(原光照强度和CO2浓度不变),则图中B点将向右移动,C点将向左下方移动
6.科学家利用果蝇幼虫某细胞作为研究系统,发现必需氨基酸摄入不足是造成营养不良人群患上脂肪肝的“罪魁祸首”。当必需氨基酸匮乏时,肝细胞中的E3泛素连接酶Ubrl会失活,不能催化脂滴保护蛋白Plin2的泛素化降解(某蛋白连接上泛素后即可被降解),从而造成脂肪肝。下列叙述不正确的是( )
A.必需氨基酸不能来自非必需氨基酸的转化,必须从外界环境中获取
B.Ubrl在催化Plin2的泛素化降解过程中为Plin2提供能量
C.Plin2不能降解可能会抑制脂肪的分解,导致肝脏脂肪堆积
D.Ubr1可能是必需氨基酸受体,能与必需氨基酸结合并被激活
7.瘦素是由人体脂肪细胞分泌的一种蛋白质类激素,能控制人的食欲,对人体是否发胖起到至关重要的作用。其结构如图1所示,图2是瘦素的局部结构简式。下列相关叙述正确的是( )
A.图2片段中含有3种氨基酸
B.肥胖患者可通过口服或注射瘦素的方式进行减肥
C.若只改变图2片段中氨基酸的排列顺序,则瘦素的功能不会发生改变
D.若氨基酸的平均相对分子质量为n,则瘦素的相对分子质量为167n-2988
8.下图为眼虫在适宜条件下增殖的示意图(仅显示部分染色体)。下列叙述正确的是( )
A.②时期,细胞核的变化与高等动物细胞相同
B.③时期,染色体的着丝粒排列在赤道板上
C.④时期,非同源染色体自由组合
D.⑤时期,细胞质的分裂方式与高等植物细胞相同
9.“内共生学说”认为好氧细菌被变形虫状(原始真核)生物吞噬后,经过长期共生成为了线粒体,而蓝细菌被吞噬后经过共生成为了叶绿体。下列关于线粒体和叶绿体的叙述,不支持“内共生学说”的是( )
A.两者的DNA同细菌或蓝细菌的DNA很相似,与细胞核DNA有差别
B.两者都有自己特殊的蛋白质合成系统,且该系统不受细胞核的控制
C.两者内、外膜的化学成分有显著差异,其中外膜与真核细胞的细胞膜相似
D.线粒体中含有肌动蛋白—肌球蛋白系统,好氧细菌和蓝细菌中都没有这种系统
10.最新研究表明线粒体有中区分裂和外围分裂两种分裂方式,过程分别如图1和图2所示,两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述错误的是( )
A.线粒体的两种分裂方式可存在于同一细胞中
B.外围分裂可以降低高ROS和高Ca2+对线粒体的损伤
C.代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快外围分裂满足能量需求
D.外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程
11.变构调节是酶活性调节的重要方式,小分子与酶的调节位点结合会引起酶空间结构改变,进而改变酶与底物的亲和力。大肠杆菌嘧啶核苷酸合成的限速酶ATCase的变构调节如图所示(CTP是嘧啶核苷酸合成的产物之一),下列关于ATCase变构调节的叙述,正确的是( )
A.ATP与CTP均可与ATCase的底物结合位点结合,引发酶的空间结构改变
B.CTP与ATCase结合后构象改变,该变构使酶与底物结合受阻且构象无法复原
C.R态的ATCase与T态相比,在相同条件下,达到相同反应速率所需底物浓度更低
D.ATP和CTP对ATCase的变构调节,属于生物代谢中的负反馈调节
12.下列有关细胞呼吸原理应用的叙述,错误的是( )
A.南方稻区早稻浸种后催芽过程中,常用40℃左右温水淋种并时常翻种,可以为种子的呼吸作用提供水分、适宜的温度和氧气
B.果蔬贮藏时,在无氧和干燥条件下呼吸速率降低,贮藏寿命显著延长
C.油料作物种子播种时宜浅播,原因是萌发时呼吸作用需要大量氧气
D.柑橘在塑料袋中密封保存,可以减少水分散失、降低呼吸速率,起到保鲜作用
13.传统发酵食品的制作离不开各种各样的微生物,泡菜因酸脆可口深受人们喜爱,泡菜制作主要与乳酸菌的发酵有关。下列相关叙述错误的是( )
A.乳酸菌产生的乳酸不利于其他杂菌的生长,在泡菜制作过程中无需严格灭菌
B.泡菜腌制的方法和温度的高低等条件都会对亚硝酸盐的含量有一定的影响
C.发酵期间,当泡菜中乳酸的质量分数为4%~8%时,泡菜的口味、品质最佳
D.盖好坛盖后向坛盖边沿的水槽注满水是为了给乳酸菌提供无氧环境
14.下列有关基因工程的工具,正确的是( )
A.重组DNA技术所用的工具酶是限制酶、DNA连接酶和载体
B.用限制酶剪切获得一个目的基因时得到两个切口,有两个磷酸二酯键被断开
C.E·coliDNA连接酶连接具有平末端DNA片段效率远低于T4DNA连接酶
D.序列和被限制酶切出的黏性末端碱基数相同
15.品种青花菜具有由核基因控制的多种优良性状,另一远缘植物乙的细胞质中存在抗除草剂基因,欲将乙细胞质中的抗性基因引入甲中。相关叙述错误的是( )
A.过程A中取顶芽细胞进行体细胞杂交有利于获得脱毒苗
B.过程B中常用PEG诱导原生质体融合
C.过程C中只有融合细胞具有完整的细胞结构,可以正常生长
D.杂种植株的抗除草剂基因遵循孟德尔遗传定律
16.如图所示为利用基因工程培育出转基因鱼、转基因牛、抗虫棉等的过程。下列相关叙述错误的是( )
A.应用①中,药用蛋白基因需与乳腺蛋白基因的启动子共同构建表达载体
B.应用②中,可用花粉管通道法将抗虫基因导入棉花细胞
C.应用③中,将生长激素基因导入鲤鱼受精卵最常用的方法是转化法
D.应用④中,调节因子的作用可能是调控猪的某些器官组织细胞的抗原不表达
二、非选择题:本题共5小题,共52分
17.土壤盐化是目前的主要环境问题之一。在盐化土壤中,大量Na+会不需能量迅速流入细胞,形成胁迫,影响植物正常生长。耐盐植物可通过Ca2+介导的离子跨膜运输,减少Na+在细胞内的积累,从而提高抗盐胁迫的能力,其主要机制如下图。请回答:
注:H+泵可将胞内H+排到胞外,形成膜内外H+浓度梯度。膜外H+顺浓度梯度经转运蛋白C流入胞内的同时,可驱动转运蛋白C将Na+排到胞外。
(1)在盐胁迫下,Na+进入细胞的方式与H+进入细胞的方式______________(填“相同”或“不同”)。
(2)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出量会明显减少,其原因是__________________。
(3)据图分析,在高盐胁迫下,耐盐植物的根细胞会借助Ca2+调节相关离子转运蛋白的功能:一方面,胞外Ca2+直接________________,减少Na+进入细胞;另一方面,_________________,间接促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞内,从而促进转运蛋白C将Na+排到胞外,降低细胞内Na+浓度。
(4)根据上述植物抗盐胁迫的机制,提出农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施:_________________(答出一点即可)。
18.干眼症等眼表炎症核心病理是氧化应激失衡导致慢性炎症,炎症使细胞质中产生大量活性氧(ROS),消耗细胞内NADPH,NADPH不足导致炎症进一步放大,角膜上皮受损加剧。动物细胞自身可合成少量NADPH,但效率低、不足以对抗炎症,我国研究团队从菠菜中提取并重构纳米级类囊体系统(命名LEAF),该系统只保留完整光反应,去除暗反应酶系,制成滴眼液,滴入眼表后可被角膜细胞摄取,并持续原位生成NADPH,重塑氧化还原稳态、抑制炎症、修复角膜,该系统工作原理如图所示。回答下列问题:
(1)动物细胞产生NADH的场所有________________,植物细胞中光反应产生的NADPH可以为暗反应C3的还原过程提供__________________。
(2)分析图示过程,光反应过程能将光能转化为__________________,类囊体腔内的H+浓度_________________(填“高于”“等于”或“低于”)腔外,类囊体膜内外形成一定的H+浓度差的作用是________________________________。
(3)重构LEAF时需去除暗反应的酶系,其目的是______________________。实验小组为了检测LEAF的构建是否成功,分别测定了完整叶绿体和LEAF中NADPH和糖类的生成速率,结构如下表所示:
指标
完整叶绿体
LEAF
NADPH生成相对速率
正常(≈1.0)
正常(≈1.0)
糖类生成相对速率
正常(≈1.0)
无(0)
根据检测结果可知该LEAF的构建__________________(填“成功”或“不成功”),理由是______________________。
19.大蒜是观察植物根尖细胞有丝分裂的理想材料,体细胞中含有16条染色体。图1为光学显微镜下的大蒜根尖细胞有丝分裂图像(仅表示出染色体的形态及分布)。图2为大蒜有丝分裂过程中细胞内核DNA和染色体的数量关系图。
(1)制作大蒜根尖细胞有丝分裂装片的流程为取材→______(用箭头和文字表示)→染色→制片。染色环节中常选用_____溶液作为染色剂。
(2)图1中细胞①~④按一个细胞周期的先后排序为_____(填序号),与动物细胞有丝分裂相比,细胞④的中央位置会出现____,逐渐扩展形成新的细胞壁。
(3)图2中的时期b可对应图1中的_____(填序号)细胞。特定条件下,两条姐妹染色单体末端相连接形成异常染色体,该染色体的着丝粒分裂后在向细胞两极移动过程中形成了“染色体桥”,“染色体桥”可能形成在图2中的_____(填字母)时期。
20.HER2蛋白是人类表皮生长因子受体,HER2蛋白过量表达会导致细胞功能紊乱,常与肿瘤的发生发展密切相关,乳腺癌细胞上的HER2蛋白是正常组织中的100倍以上,使其成为理想的肿瘤治疗靶标,可显著改善晚期HER2阳性乳腺癌生存期,图为科研人员尝试在单克隆抗体技术的基础上,构建抗体—药物偶联物(ADC)来对乳腺癌患者进行治疗的过程。回答下列问题:
(1)本实验中,用到的动物细胞工程技术有_______,用HER2蛋白免疫小鼠需要在一定时间内间隔注射3次,其目的是________,取脾脏内部分组织制成细胞悬液与骨髓瘤细胞诱导融合,常用的生物诱导法是_________。
(2)通过过程②得到的细胞还必须经过过程③________才能筛选得到符合要求的杂交瘤细胞,其特点是_________。
(3)过程③得到的杂交瘤细胞体外培养时,需要控制气体条件是________,培养时细胞因细胞密度过大、有害代谢物积累等原因而分裂受阻,需进行__________培养,用离心法收集悬浮培养的细胞。
(4)ADC治疗比普通的化疗药物疗效高、毒副作用小是因为_______(答出1点即可)。
21.基因递送是植物遗传改良的重要技术之一,我国多个实验室合作开发了一种新型基因递送系统(切-浸-生芽Cut-Dip-Budding,简称CDB法)。图甲与乙分别是利用常规转化法和CDB法在某植物中递送基因的示意图。
回答下列问题。
(1)图甲中从外植体转变成愈伤组织的过程属于___________。图甲与图乙中,农杆菌侵染植物细胞时能将外源基因递送到植物细胞中的原理是___________。
(2)已知某酶(PDS)缺失会导致植株白化。某团队在构建用于敲除PDS基因的重组载体(CRISPR/Cas9基因编辑载体,含有绿色荧光蛋白标记基因)时,使用了两种限制酶切割目的基因(Cas9基因)和Ti质粒,目的是___________;利用图乙中的CDB法将该重组载体导入植株B,长出毛状根,成功获得转化植株B。据此分析,可通过荧光检测的方法筛选出带有___________色荧光标记的毛状根即为阳性毛状根段,图乙中,鉴定导入幼苗中的重组载体是否成功发挥作用的方法是______________________________。
(3)与常规转化法相比,采用CDB法进行基因递送的优点是____________________________________(答出2点即可)。
试卷第1页,共3页
第1页,共3页
学科网(北京)股份有限公司
高二下学期期末模拟卷生物参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
B
A
B
C
A
B
A
B
D
C
题号
11
12
13
14
15
16
答案
C
B
C
C
D
C
1.B
【详解】A、细胞内的生物膜把细胞区室化,使各种反应互不干扰,保证了生命活动高效有序地进行,A正确;
B、细胞骨架由蛋白质纤维组成,维持细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,B错误;
C、某些细胞(动物和低等植物细胞)有中心体的存在,可发出纺锤丝,有利于其有丝分裂的正常进行,C正确;
D、哺乳动物成熟红细胞无细胞核,便于储存更多的血红蛋白运输氧气,D正确。
故选B。
2.A
【详解】A、细胞质壁分离过程中,细胞逐渐失水,细胞液浓度逐渐增大,渗透压逐渐增大,吸水能力逐渐增强,A错误;
B、该实验需要使用显微镜观察三次,一次是正常观察,一次是质壁分离时观察,一次是质壁分离复原时观察,B正确;
C、图示观察到了质壁分离,但无法判断接下来是继续质壁分离还是质壁分离复原还是保持平衡,因此⑥内的溶液浓度可能比④内溶液浓度高,C正确;
D、紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞同样是成熟的植物细胞,作为实验材料也可以发生质壁分离,只是细胞液无色,不容易观察到质壁分离现象,D正确。
故选A。
3.B
【详解】A、脱氧核糖中含有4个O,A错误;
B、①单糖→②二糖→③多糖的过程均是通过脱水缩合实现的,即均有水的产生,B正确;
C、③表示多糖,多糖不是还原性糖,与斐林试剂在水浴加热条件下不会产生砖红色沉淀,C错误;
D、④表示肌糖原,只存在于动物细胞中,植物细胞中没有,D错误。
故选B。
4.C
【分析】病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞内才能增殖。新冠病毒的遗传物质为RNA。
【详解】A、双链DNA结构更稳定,新型冠状病毒的单股正链RNA,结构不稳定,更容易发生变异,A错误;
B、新冠病毒无细胞结构,无核糖体,B错误;
C、ACE2蛋白为人体细胞膜表面的蛋白质,该蛋白质的合成与分泌过程涉及内质网、高尔基体和细胞膜等生物膜的转移与融合,C正确;
D、细胞膜的细胞间信息交流功能是指两个细胞之间的交流,而S蛋白与ACE2蛋白不属于细胞,D错误。
故选C。
5.A
【分析】根据题意和图示分析可知:A点时光照为0,只进行呼吸作用,因此对应的值为呼吸作用强度;C点为光饱和点对应的净光合速率,而净光合速率=真光合速率-呼吸速率。在温度改变时,温度改变了酶的活性,进而影响光合作用和呼吸作用速率。
【详解】A、A点时植物只进行呼吸作用,有氧呼吸的三个阶段均能产生ATP,所以该植物的叶肉细胞内能够产生ATP的部位是细胞质基质和线粒体,A错误;
B、图中可以看出,光照强度为0时A点对应的值即为呼吸速率,是5mg/(100cm2叶•h),B正确;
C、图中可得,在C点光照下植物的净光合速率为10mg/(100cm2•h),则每100cm2叶片一昼夜中CO2的净吸收量=光照时净光合作用总量-黑暗时呼吸作用量=10×11-5×13=45mg,C正确;
D、若将温度提高到30℃的条件下,光合作用酶活性下降,光合速率下降,而呼吸作用酶活性上升,呼吸速率上升,因此要达到光补偿点,必须光照增强,即B点右移,而净光合作用=光合作用总量-呼吸作用量,此值将减小,C点左下移,D正确。
故选A。
6.B
【分析】蛋白质在代谢中,通过氨基转换作用能够形成非必需氨基酸;氨基酸通过脱氨基作用产生含氮部分和不含氮部分,其中含氮部分在肝细胞中转化成尿素,不含氮部分分解成二氧化碳和水或转变成糖类。
【详解】A、必需氨基酸是在细胞内不能合成的氨基酸,只能来自食物的消化和吸收,因此,必需氨基酸不能来自非必需氨基酸的转化,A正确;
B、Ubrl(E3泛素连接酶)在催化Plin2的泛素化降解过程中可降低化学反应的活化能,不能提供能量,B错误;
C、Plin2蛋白只有降解之后其中的脂肪才能利用,如果不能降解就会抑制脂肪的分解,从而造成肝脏脂肪的堆积,C正确;
D、必需氨基酸匮乏,Ubr1会失活,只有结合必需氨基酸才能起作用,故Ubrl可能是必需氨基酸受体,能与必需氨基酸结合并被激活,D正确。
故选B。
7.A
【详解】A、图2片段中②④⑥⑧是R基,其中④和⑧一样,故共含有3种氨基酸,A正确;
B、瘦素的化学本质为蛋白质,口服将会被蛋白酶水解而失去作用,B错误;
C、蛋白质的结构决定其功能,而蛋白质的结构与氨基酸的种类、数目和排列顺序等有关,若只改变图2片段中氨基酸的排列顺序,则瘦素的功能可能会发生改变,C错误;
D、若氨基酸的平均相对分子质量为n,则瘦素的相对分子质量为167n-18×(167-1)-2×1=167n-2990,选项D没考虑到二硫键,D错误。
故选A。
8.B
【分析】动植物有丝分裂:
前期:染色体散乱排布在细胞中,核膜核仁消失;
中期:着丝粒整齐排列在赤道板上,是观察染色体的最佳时期;
后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,分别移向两极;
末期:核膜核仁重新出现,染色体和纺锤体消失。
【详解】A、②时期已经完成了DNA的复制,相当于高等动物的有丝分裂前期,但图中还能观察到核膜,高等动物有丝分裂前期核仁、核膜消失,A错误;
B、由图可知,③时期,染色体的着丝粒排列在赤道板上,相当于高等动物有丝分裂中期,B正确;
C、④时期,着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,分别移向两极,C错误;
D、⑤时期,细胞质的分裂方式与高等动物细胞相同,都是直接从细胞中央溢开,D错误。
故选B。
9.D
【分析】内共生起源学说认为,被原始真核生物吞噬的蓝细菌有些未被消化,反而能依靠原始真核生物的“生活废物”制造营养物质,逐渐进化为叶绿体。被原始真核生物吞噬的需氧细菌均化为线粒体。
【详解】A、两者的DNA同细菌或蓝细菌的DNA很相似,与细胞核DNA有差别,能支持内共生起源学说,A正确;
B、两者都有自己特殊的蛋白质合成系统,且该系统不受细胞核的控制,体现了与真核细胞的不同之处,以及与原核细胞的相似之处,故支持内共生起源学说,
B正确;
C、两者内、外膜的化学成分有显著差异,其中外膜与真核细胞的细胞膜相似,线粒体和叶绿体的内膜与细菌质膜相似,支持内共生起源学说,C正确;
D、线粒体中含有肌动蛋白—肌球蛋白系统,好氧细菌和蓝细菌中都没有这种系统,体现了线粒体与原核生物的不同之处,这不能支持内共生起源学说,D错误。
故选D。
10.C
【详解】A、在一个细胞中可能发生两种方式的线粒体分裂,与细胞内线粒体的健康状况有关,A正确;
B、当线粒体出现损伤(如Ca2+和活性氧自由基ROS增加)时,会出现外围分裂,产生的较小的子线粒体不包含mtDNA,但是包含了高ROS和高Ca2+,最终被线粒体通过自噬作用降解,所以线粒体可通过外围分裂降低高ROS和高Ca2+对细胞的损伤,B正确;
C、当机体代谢旺盛时,心肌细胞中的线粒体会加快中区分裂满足能量需求,当线粒体出现损伤时,才会出现外围分裂,则外围分裂不能满足能量需求,C错误;
D、外围分裂是线粒体自噬的前兆,而线粒体的自噬与溶酶体有关,因此外围分裂的线粒体周围有溶酶体存在,参与线粒体自噬过程,D正确。
故选C。
11.C
【详解】A、结合题图可知,ATP、CTP与ATCase的调节位点结合引发酶的空间结构改变,A错误;
B、CTP与ATCase调节位点结合后构象改变,该变构使酶与底物结合受阻,ATCase转变为低活性的T态,该转变是可逆的,B错误;
C、ATP处理后ATCase转化为R态,对底物亲和力更高,因此达到相同反应速率时,ATP处理组所需的底物浓度比CTP处理组更低,C正确;
D、CTP是嘧啶核苷酸合成的产物,其积累后抑制ATCase活性属于负反馈调节,但ATP对ATCase的激活作用不属于负反馈调节,D错误。
12.B
【分析】细胞呼吸分有氧呼吸和无氧呼吸两种类型。这两种类型的共同点是:在酶的催化作用下,分解有机物,释放能量。但是,前者需要氧和线粒体的参与,有机物彻底氧化分解释放的能量比后者多。温度、水分、氧气和二氧化碳浓度是影响呼吸作用的主要因素,储藏蔬菜、水果时采取零上低温、一定湿度、低氧等措施延长储藏时间,而种子采取零上低温、干燥、低氧等措施延长储存时间。
【详解】A、南方稻区早稻浸种后催芽过程中,“常用40℃左右温水淋种”可以为种子的呼吸作用提供水分和适宜的温度,“时常翻种”可以为种子的呼吸作用提供氧气,A正确;
B、果蔬贮藏时,应采取零上低温、一定湿度、低氧等措施延长储藏时间,无氧条件下只进行无氧呼吸,产生的酒精会加速果蔬的腐烂,干燥条件下果蔬的水分散失较快,不利于保鲜,B错误;
C、油料作物种子中含有大量脂肪,脂肪中H含量高,O含量低,氧化分解时消耗的氧多,即油料作物种子萌发时呼吸作用需要消耗大量氧气,因此,油料作物种子播种时宜浅播,C正确;
D、柑橘在塑料袋中“密封保存”使水分散失减少,氧气浓度降低,从而降低了呼吸速率,低氧、一定湿度是新鲜水果保存的适宜条件,D正确。
故选B。
13.C
【分析】泡菜(酸菜)的制作原理:在无氧条件下,乳酸菌将葡萄糖分解成乳酸。发酵过程中,亚硝酸盐先增加,后下降至相对稳定。
【详解】A、乳酸菌产生的乳酸不利于其他杂菌的生长,在泡菜制作过程中无需严格灭菌也可以完成泡菜的制作,A正确;
B、在泡菜的腌制过程中,温度过高,食盐用量过低、腌制时间过短,容易造成细菌大量繁殖,亚硝酸盐含量增加,B正确;
C、乳酸质量分数为0.4%~0.8%时泡菜口味、品质最佳,C错误;
D、盖好坛盖后向坛盖边沿的水槽注满水是为了给乳酸菌提供无氧环境,D正确。
故选C。
14.C
【详解】A、载体(如质粒、噬菌体)是运载体,不属于工具酶。基因工程的工具酶只有限制酶和DNA 连接酶两种,A错误;
B、用限制酶剪切获得一个目的基因时得到两个切口,有四个磷酸二酯键被断开,B错误;
C、两类酶都能将双链 DNA 片段 “缝合”起来,恢复被限制酶切开的磷酸二酯键,但 E.coli DNA 连接酶连接具有平末端的 DNA 片段的效率要远远低于T4DNA 连接酶,C正确;
D、序列 和 序列 被限制酶切出的黏性末端碱基数不同,前者是4个,后者是2个,D错误。
15.D
【分析】题图分析:该图为体细胞杂交过程,其中A为去除细胞壁,制备原生质体,可以酶解法,B为诱导原生质体融合,可以用聚乙二醇处理,融合的杂种细胞应该具备乙品种细胞质中的抗性基因和甲品种的控制多种优良性状的核基因。
【详解】A、顶端分生组织几乎不带毒,因此,过程A中取顶芽细胞进行体细胞杂交有利于获得脱毒苗,A正确;
B、流程中A处理可使用纤维素酶和果胶酶处理植物细胞获得原生质体,B处理可使用聚乙二醇促融,B正确;
C、过程C中只有融合细胞活性部位互补,具有完整的细胞结构,才正常生长,然后将获得的杂种细胞进行组织培养获得杂种植株,C正确;
D、抗除草剂基因不一定插入到细胞核内的染色体上,所以杂种植株的抗除草剂基因不一定遵循孟德尔遗传定律,D错误。
故选D。
16.C
【详解】A、应用①为培育乳腺生物反应器,要使药用蛋白基因在牛的乳腺细胞中特异性表达,需将药用蛋白基因与乳腺蛋白基因的启动子等调控元件共同构建表达载体,A正确;
B、花粉管通道法是将目的基因导入植物细胞的常用方法之一,抗虫棉培育过程中可用该方法将抗虫基因导入棉花细胞,B正确;
C、将目的基因导入动物受精卵的常用方法是显微注射法,Ca2+转化法是将目的基因导入原核微生物细胞的常用方法,C错误;
D、应用④的目的是获得无免疫排斥的猪器官,调节因子可调控猪器官组织细胞的抗原相关基因不表达,避免移植时发生免疫排斥,D正确。
17.(1)相同
(2)使用ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,排出H+的量减少,膜内外H+浓度梯度降低,使得转运蛋白C排出Na+的量减少
(3) 抑制转运蛋白A 胞外Na+与受体结合,促进胞内H2O2浓度上升
(4)增施钙肥
【分析】题图分析:H+泵出细胞的过程中需要载体蛋白协助并消耗能量,属于主动运输;膜外H+顺浓度梯度经转运蛋白C流入胞内的同时,可驱动转运蛋白C将Na+排到胞外过程,Na+排出细胞的过程消耗氢离子电化学势能并需要转运蛋白协助,属于主动运输;在盐胁迫下,盐化土壤中大量Na+会迅速流入细胞形成胁迫,即顺浓度梯度进行,Na+进入细胞时需要载体蛋白协助,故其运输方式是协助扩散。
【详解】(1)据图分析可知:在盐胁迫下,盐化土壤中大量Na+会迅速流入细胞形成胁迫,即顺浓度梯度进行,Na+进入细胞时需要载体蛋白协助,故其运输方式是协助扩散,H+出细胞消耗能量,为主动运输,H+进入细胞为协助扩散,因此Na+进入细胞的方式与H+进入细胞的方式相同。
(2)若使用ATP抑制剂处理细胞,使用ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,排出H+的量减少,膜内外H+浓度梯度降低,使得转运蛋白C排出Na+的量减少,故Na+的排出量会明显减少。
(3)据图分析可知:Ca2+调控植物抗盐胁迫的两条途径:一方面,胞外Ca2+抑制转运蛋白A转运Na+进入细胞内;另一方面,胞外Na+与受体结合促进胞内H2O2浓度上升,促进转运蛋白B将Ca2+转运入细胞内,胞内Ca2+促进转运蛋白C将Na+转运出细胞;通过减少Na+进入、增加Na+排出从而降低细胞内Na+浓度,来抵抗盐胁迫。
(4)根据植物抗盐胁迫的机制,提出农业上促进盐化土壤中耐盐作物增产的措施:增施钙肥。
18.(1) 细胞质基质、线粒体基质 还原剂和能量
(2) ATP和NADPH中活跃的化学能 高于 H+顺浓度梯度运输时,可为ATP合成提供能量
(3) 防止暗反应过程消耗NADPH 成功 LEAF只进行光反应,持续生成NADPH,不进行暗反应消耗NADPH,该实验中LEAF能正常生成NADPH,不生成葡萄糖,符合只保留光反应的设计要求
【详解】(1)动物细胞呼吸产生NADH在细胞有氧呼吸的第一和第二阶段以及无氧呼吸第一阶段,场所是细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)、线粒体基质(有氧呼吸第二阶段);光反应产生的NADPH为暗反应中C₃的还原提供还原剂和能量。
(2)光反应将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能;水的光解使类囊体腔内H+浓度高于腔外;膜内外H+浓度差为ATP合成提供能量。
(3)去除暗反应酶系的目的是只进行光反应,持续生成NADPH,不被暗反应消耗;检测结果显示LEAF 的 NADPH 生成速率与完整叶绿体一致,说明光反应完整保留;无糖类生成,说明暗反应相关酶已完全去除,符合 “只保留光反应、去除暗反应酶” 的设计目标。
19.(1) 解离→漂洗 甲紫溶液(或醋酸洋红液)
(2) ②①③④ 细胞板
(3) ①② a
【分析】有丝分裂不同时期的特点:
(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;
(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;
(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;
(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;
(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】(1)制作大蒜根尖细胞有丝分裂装片的流程为取材→解离→漂洗→染色→制片。因为解离能使组织中的细胞相互分离开,漂洗可洗去解离液,防止解离过度,染色便于观察染色体形态和数目,制片利于观察。染色环节中常选用甲紫溶液(或醋酸洋红液)作为染色剂,这两种染色剂能使染色体着色。
(2)图1中①细胞染色体排列在赤道板上,处于中期;②细胞处于前期;③细胞中着丝粒分裂,染色体移向细胞两极,处于后期;④细胞染色体解螺旋,形成染色质,处于末期,所以按一个细胞周期的先后排序为②①③④。与动物细胞有丝分裂相比,植物细胞④的中央位置会出现细胞板,细胞板逐渐扩展形成新的细胞壁。
(3)图2中时期b,甲(核DNA)与乙(染色体)数量比为2:1,为有丝分裂前期和中期,可对应图1中的①细胞和②细胞。“染色体桥”形成于染色体移向细胞两极的过程中,即有丝分裂后期,对应图2中的a时期。
20.(1) 动物细胞培养技术、动物细胞融合技术 获得更多能产生抗HER2蛋白抗体的B淋巴细胞 灭活病毒诱导法
(2) 克隆化培养和抗体检测 既能迅速大量增殖,又能产生所需抗体
(3) 95%空气和5%CO2的混合气体 传代
(4)靶点清楚、不损伤正常细胞、减少了用药剂量
【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】(1)由图可知,①表示动物细胞的融合,②表示筛选杂交瘤细胞,③表示克隆化培养和专一抗体检测筛选既能产生特定抗体,又能大量增殖的杂交瘤细胞,在该实验中,用到了动物细胞培养技术、动物细胞融合技术;用HER2蛋白免疫小鼠需要在一定时间内间隔注射3次,其目的是让小鼠发生特异性免疫,获得能产生抗HER2蛋白抗体的B淋巴细胞;诱导动物细胞融合常用的生物诱导法是灭活病毒诱导法。
(2)②是筛选获得杂交瘤细胞,③是将筛选的杂交瘤细胞通过克隆化培养和抗体检测,以获得能产生所需抗体的杂交瘤细胞;最终的杂交瘤细胞既能迅速大量增殖,又能产生所需抗体。
(3)培养动物细胞需要控制的气体条件是95%空气和5%CO2的混合气体,培养时细胞因细胞密度过大、有害代谢物积累等原因而分裂受阻,需进行分瓶进行传代培养,用离心法收集悬浮培养的细胞。
(4)由于靶向药物既不损伤正常细胞,又减少了用药剂量,所以其比普通的化疗药物疗效高、毒副作用小。
21.(1) 脱分化 Ti质粒中的T-DNA能将外源基因递送到植物细胞中,并与植物细胞的染色体DNA整合到一起
(2) 防止目的基因(Cas9基因)和Ti质粒的自身环化和反向连接 绿 观察幼苗是否表现出白化特征
(3)操作方法简单,不需要借助植物组织培养技术进行操作,且培养周期较短
【详解】(1)图甲中,从外植体转变成愈伤组织的过程属于脱分化过程。图甲与图乙中,农杆菌侵染植物细胞时,利用了农杆菌含有的Ti质粒的作用,Ti质粒中的T-DNA能将外源基因递送到植物细胞中,并与植物细胞的染色体DNA整合到一起。
(2)用两种不同的限制酶切割目的基因(Cas9基因)和Ti质粒,会使它们产生不同的黏性末端(或平末端)。这样可以避免目的基因(Cas9基因)和载体的自身环化(因为两端末端不互补),同时保证目的基因(Cas9基因)能按照特定方向插入到Ti质粒中,实现定向连接。已知某酶(PDS)缺失会导致植株白化。某团队构建了用于敲除PDS基因的重组载体(CRISPR/Cas9基因编辑载体,含有绿色荧光蛋白标记基因),利用图乙中的CDB法将该重组载体导入植株B,长出毛状根,成功获得转化植株B,该过程中通过荧光检测选择带有绿色荧光标记的毛状根即为阳性毛状根段,图乙中,鉴定导入幼苗中的重组载体是否成功发挥作用的方法是观察幼苗是否表现出白化特征,因为PDS缺失会导致植株白化,而白化苗的出现意味着导入幼苗中的重组载体成功实现PDS基因的敲除。
(3)与常规转化法相比,采用CDB法进行基因递送的优点主要表现在操作方法简单,不需要借助植物组织培养技术进行操作,且培养周期较短。
答案第1页,共2页
第1页,共2页
学科网(北京)股份有限公司
$
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。