精品解析:河南省南阳市豫南部分高中2025-2026学年高二下学期6月期末考试生物试题

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2026-07-05
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
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) 河南省
地区(市) 南阳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.27 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
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

生物 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力 B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外 C. 蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向 D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式 【答案】B 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括自由扩散、协助扩散和主动运输,其中协助扩散和主动运输需要转运蛋白的协助,主动运输需要消耗能量。根据题干信息分析,已知水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输,且该过程不需要消耗能量,说明其跨膜运输方式为被动运输中的协助扩散,还可以自由扩散进出细胞。 【详解】A、结合水是与细胞内的其他物质相结合的水,是细胞结构的重要组成成分,细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力,A正确; B、水分子通过细胞膜上的通道蛋白进行跨膜运输时,不与通道蛋白相结合,B错误; C、蛋白M是细胞膜上的水分子通道蛋白,增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向,水的运输方向为水的顺浓度梯度,C正确; D、水进出细胞的方式有水通道蛋白介导的协助扩散和自由扩散,D正确。 故选B。 2. 下列关于“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”实验操作步骤的叙述中,正确的是( ) A. 可用斐林试剂检测麦芽糖能否被麦芽糖酶水解 B. 在鉴定生物组织中是否含有脂肪的过程中,需要用蒸馏水洗去表面浮色 C. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂,并水浴加热 D. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需水浴加热2min才能看到紫色 【答案】C 【解析】 【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); (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。 【详解】A、斐林试剂是用来检测还原糖的,麦芽糖本身就是还原糖,而麦芽糖酶水解麦芽糖后的产物是葡萄糖,也是还原糖,所以不能用斐林试剂检测麦芽糖能否被麦芽糖酶水解,A错误; B、在鉴定生物组织中是否含有脂肪的过程中,需要用50%的酒精洗去表面浮色,而不是蒸馏水,B错误; C、鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂,并水浴加热 ,若有还原性糖会生成砖红色沉淀,C正确; D、用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,不需要水浴加热就能看到紫色反应,D错误。 故选C。 3. 在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是(  ) A. 小泡的形成与膜流动性有关 B. 小泡的形成过程无需消耗能量 C. 小泡的运输与细胞骨架相关 D. 小泡的形成速率受温度的影响 【答案】B 【解析】 【详解】A、胞吞过程中细胞膜内陷形成小泡,该过程依赖生物膜的流动性,因此小泡的形成与膜流动性有关,A正确; B、胞吞是细胞主动摄入大分子的过程,需要消耗细胞呼吸释放的能量,B错误; C、细胞骨架具有维持细胞形态、参与细胞内物质运输和囊泡转运的功能,因此小泡的运输与细胞骨架相关,C正确; D、温度会影响细胞膜的流动性,也会通过影响呼吸酶的活性改变能量供应,因此小泡的形成速率受温度的影响,D正确。 4. 利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是(  ) A. 线粒体和液泡 B. 叶绿体和中心体 C. 叶绿体和线粒体 D. 内质网和高尔基体 【答案】B 【解析】 【详解】A、线粒体是动物细胞和植物细胞共有的细胞器,无法证明细胞中含有小鼠骨髓瘤细胞的成分,A错误; B、叶绿体是烟草叶肉细胞特有的细胞器,小鼠骨髓瘤细胞不含叶绿体;中心体是动物细胞特有的细胞器,烟草是高等植物,细胞不含中心体,若融合细胞同时含有这两种细胞器,即可证明是两种细胞融合得到的杂种细胞,B正确; C、线粒体是两种细胞共有的细胞器,仅能通过叶绿体证明含有烟草叶肉细胞的成分,无法证明含有小鼠骨髓瘤细胞的成分,C错误; D、内质网和高尔基体是动物细胞和植物细胞共有的细胞器,无法区分两种细胞的成分,D错误。 5. 用物质的量浓度均为2mol·L-1的蔗糖溶液和乙二醇溶液分别浸泡洋葱鳞片叶外表皮细胞,检测细胞失水量如图所示。下列分析错误的是( ) A. 图中所示的乙曲线代表乙二醇溶液 B. 0~10min,蔗糖溶液组的细胞液浓度逐渐增大 C. B点时细胞液浓度与其实验前的相等 D. 0~5min期间,水从细胞中渗出较多 【答案】C 【解析】 【分析】活的成熟的植物细胞的细胞膜、液泡膜及二者之间的原生质层相当于半透膜,具有选择透过性,当植物细胞外界溶液浓度大于细胞液浓度时,细胞通过渗透作用失水,植物细胞的原生质层的伸缩性小于细胞壁,因此会发生质壁分离;某些条件下,如果发生质壁分离的细胞吸水,则原生质向细胞壁靠拢,即发生质壁分离复原。 【详解】A、图中所示的乙曲线细胞失水量先增加后减少,说明该物质能进入细胞,蔗糖不能被细胞吸收,而乙二醇可以,故乙曲线代表乙二醇溶液,A正确; B、0~10min,蔗糖溶液组的细胞由于逐渐失水,细胞液浓度逐渐增大,B正确; C、B点时部分乙二醇物质进入液泡(总失水量为0),故B点时细胞液浓度大于其实验前的细胞液,C错误; D、通过曲线变化可知,0~5min期间,水从细胞中渗出多于进入细胞导致细胞失水,D正确。 故选C。 6. 为探究酵母菌的呼吸作用,研究人员将注满酵母菌和葡萄糖混合液的小管倒置于大管中,并对大管的液面进行油封处理,装置如图所示,液面高度不再变化时终止实验。下列推断错误的是(  ) A. 实验前期,葡萄糖可彻底氧化分解并产生CO2和H2O B. 实验过程中,液面高度的变化速率和液体温度可发生改变 C. 实验后期,管内液体与酸性重铬酸钾溶液可发生颜色反应 D. 实验结束后,大管内的液面降低,小管内的液面升高 【答案】D 【解析】 【详解】A、实验前期小管顶部存在空气,酵母菌可进行有氧呼吸,将葡萄糖彻底氧化分解产生CO2和H2O,A正确; B、实验过程中酵母菌呼吸速率随氧气含量、底物浓度变化而改变,产生CO2的速率改变,因此液面高度变化速率改变,且细胞呼吸会释放热量,可导致液体温度发生改变,B正确; C、实验后期氧气耗尽,酵母菌进行无氧呼吸产生酒精,酒精可与酸性重铬酸钾溶液发生颜色反应(橙色变为灰绿色),C正确; D、有氧呼吸消耗O2的量和产生CO2的量相等,气体体积不变;无氧呼吸不消耗O2但产生CO2,小管内气体量增加、气压增大,会将小管内的液体压入大管,因此大管内液面升高,小管内液面降低,D错误。 7. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是(  ) A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气 B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率 C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段 D. 呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量 【答案】B 【解析】 【分析】有氧呼吸过程分为三个阶段,第一阶段是葡萄糖酵解形成丙酮酸和[H],发生在细胞质基质中;有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和[H],发生在线粒体基质中;有氧呼吸的第三阶段是[H]与氧气反应形成水,发生在线粒体内膜上。 【详解】A、酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,故酶Ⅰ主要分布在线粒体基质中,催化的反应不需要消耗氧气,需要消耗水和丙酮酸,A错误; B、有氧呼吸的第二阶段是丙酮酸和水反应产生二氧化碳和NADH,故低温抑制酶Ⅰ的活性,有氧呼吸的第二阶段减慢,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率,B正确; C、酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段生成ATP较少,有氧呼吸中生成ATP最多的是第三阶段,C错误; D、在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会抑制有氧呼吸,生成ATP减少,细胞生长发育活动受抑制,减少甜菜产量,D错误。 故选B。 8. 维持细胞中的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫环境下,植物细胞膜上的H+―ATP酶和Na+―H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡内),以维持细胞质基质中的低Na+水平。下列叙述错误的是(  ) A. H+―ATP酶和ATP合成酶都具有催化作用,且作用机理都是降低化学反应的活化能 B. 使用H+―ATP酶抑制剂有利于提高农作物的耐盐能力 C. ①、②、③所表示的运输方式分别是主动运输、协助扩散、主动运输 D. 土壤温度、pH以及氧气含量改变均会影响植物抵抗盐胁迫的能力 【答案】B 【解析】 【分析】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,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、酶具有催化作用,作用机理是降低化学反应的活化能,H+-ATP酶和ATP合成酶也不例外,A正确; B、据图可知,Na+-H+逆向转运蛋白向细胞外(或液泡内)运输Na+时需要的动力来自H+在细胞内外(或液泡内外)形成的浓度差,而该浓度差的形成依赖于H+-ATP酶运输H+,所以使用H+-ATP酶抑制剂不利于提高农作物的耐盐能力,B错误; C、据图可知,H+-ATP酶将H+从细胞内运输到细胞外,需要消耗ATP,属于主动运输,H+顺浓度梯度通过Na+-H+逆向转运蛋H+运入细胞内,属于协助扩散,Na+-H+逆向转运蛋白将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡内),依赖H+的电化学势能,是逆浓度梯度运输, 属于主动运输,所以①、②、③所表示的运输方式分别是主动运输、协助扩散,主动运输,C正确; D、土壤温度、pH以及氧气含量均会影响植物抵抗盐胁迫的能力,D正确。 故选B。 9. 绿色植物通过叶绿体利用光能进行光合作用。如图为光合作用过程示意图,a~h表示相关物质。下列叙述错误的是( ) A. 结构A由多个类囊体堆叠而成,分布有光合色素 B. 据图分析,图中物质a、e、f分别表示O2、CO2和C5 C. 叶绿体基质中进行的暗反应由物质b和c驱动 D. 若e供应增加,则短时间内f的含量将会增大 【答案】D 【解析】 【分析】光合作用,通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程。暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,故称为暗反应阶段。 【详解】A、结构A是光反应的场所基粒,基粒由多个类囊体堆叠而成,分布有吸收光能的光合色素,A正确; B、据图分析,图中物质a是水光解的产物,释放出去则为O2、e用于二氧化碳的固定,e为CO2,C3还原的产物是(CH2O)和C5,所以f表示C5,B正确; C、叶绿体基质中进行的暗反应由物质b(NADPH)和c(ATP)驱动,C正确; D、若e(二氧化碳)供应增加,则短时间内二氧化碳的固定能力加强,但是三碳化合物的还原能力不变,则f的含量将会降低,D错误。 故选D。 10. M是细胞周期的关键调节因子,参与调控染色质凝集、纺锤体组装及核膜破裂。细胞周期中染色体和DNA的数量变化如图所示。M发挥上述作用的阶段是(  ) A. Ⅰ B. Ⅱ C. Ⅲ D. Ⅳ 【答案】C 【解析】 【详解】A、阶段Ⅰ中DNA和染色体数量均为2n,对应间期的G1期,尚未进行DNA复制,不会发生染色质凝集等分裂期相关事件,A错误; B、阶段Ⅱ中DNA数量由2n上升至4n,对应间期的S期,该阶段进行DNA复制,不存在染色质凝集、纺锤体组装等过程,B错误; C、阶段Ⅲ中DNA数量为4n,染色体数量为2n,对应间期G2期和有丝分裂前期、中期,题干所述染色质凝集、纺锤体组装、核膜破裂均发生在有丝分裂前期,属于该阶段,C正确; D、阶段Ⅳ中染色体数量加倍为4n,对应有丝分裂后期、末期,此时已经完成染色质凝集、核膜破裂和纺锤体组装,M不在此阶段发挥题干所述作用,D错误。 11. 某生物兴趣小组利用塑料饮水杯、充氧泵、空气过滤器、回旋式单向阀硅胶管等材料制作的一种新型的果酒、果醋两用发酵装置,如图所示。下列相关叙述不正确的是( ) A. 发酵罐需预留1/3的空间,主要目的是防止发酵液溢出 B. 酒精发酵时,软管夹应关闭,出料口取样检测酒精的产生情况 C. 排气管设计成弯曲的U形状,目的是防止空气中的杂菌进入发酵罐 D. 在制作果酒的基础上制果醋时,只需将充氧泵连接即可,其他条件不变 【答案】D 【解析】 【详解】A、发酵罐预留1/3空间,主要目的是防止发酵过程中产生的二氧化碳使发酵液溢出,此外也能为酵母菌初期的有氧呼吸提供氧气,A正确; B、酒精发酵是无氧呼吸过程,需要关闭软管夹以保证无氧环境,同时可以通过出料口取样检测酒精的产生情况,B正确; C、排气管设计成弯曲的U型状,可以防止空气中的杂菌进入发酵罐,保证发酵过程顺利进行,C正确; D、在制作果酒的基础上制果醋时,由于醋酸杆菌为严格的需氧型细菌,因此需将充氧泵连接,同时需要适当提高发酵液的温度,因为醋酸杆菌适宜的温度条件是30~35℃,D错误。 12. 为探究矮牵牛原生质体的培养条件和植株再生能力,某研究小组的实验过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 步骤①要对切取的叶片组织块进行消毒或灭菌处理 B. 悬浮原生质体要用等渗溶液,以维持原生质体正常形态 C. 过程④需提高生长素的比例以促进芽的分化 D. 原生质体已去细胞壁不具有细胞全能性 【答案】B 【解析】 【分析】由图可知,①表示用纤维素酶和果胶酶处理得到原生质体的过程;④⑤均表示再分化过程。 【详解】A、对于叶片组织块,不能进行灭菌处理,因为灭菌可能会破坏叶片组织块本身的细胞结构和活性,使其无法用于后续实验,通常进行消毒处理,A错误; B、当原生质体处于等渗溶液中时,细胞内外的水分进出达到平衡,能维持原生质体的正常形态,防止因渗透压差异导致原生质体吸水涨破或失水皱缩,B正确; C、当生长素比例高时,有利于根的分化;当细胞分裂素比例高时,有利于芽的分化。所以过程④若要促进芽的分化,应提高细胞分裂素的比例,而不是生长素的比例,C错误; D、原生质体虽然去除了细胞壁,但它仍然含有该植物细胞的全套遗传物质,具有发育成完整植株的潜能,即具有细胞全能性,D错误。 故选B。 13. 利用动物体细胞核移植技术培育克隆牛的过程如图。下列叙述错误的是(  ) A. 对乙牛注射促性腺激素可使其超数排卵 B. 将重组细胞培养成囊胚需配制一系列不同成分的培养液 C. 在低于大气CO2浓度的有氧环境中进行重组细胞的培养 D. 丁牛的性状主要由甲决定,与乙牛、丙牛也有关 【答案】C 【解析】 【分析】该图采用了体细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植技术,产生的克隆牛丁属于无性生殖的产物。 【详解】A、对乙牛注射促性腺激素可使其超数排卵,A正确; BC、将重组细胞培养成囊胚为早期胚胎培养,需提供95%空气和5%CO2 的混合气体及一系列营养成分不同的液体培养基,B正确,C错误; D、甲牛提供细胞核,乙牛的细胞质基因会影响丁牛的性状,丙牛的生理环境也会影响其性状,丁牛的性状主要由甲决定,与乙牛、丙牛也有关,D正确。 故选C。 14. 科学家通过体外诱导小鼠成纤维细胞获得诱导多能干细胞(iPS细胞),iPS细胞能分化为胰岛B细胞等多种组织细胞,可用于糖尿病的治疗等。下列有关叙述正确的是( ) A. iPS细胞存在于早期胚胎、外周血和脐带血中 B. 获得iPS细胞的过程中,细胞的遗传物质一定不变 C. iPS细胞的分化程度高于成纤维细胞的分化程度 D. 上述思路治疗糖尿病,理论上可降低免疫排斥反应 【答案】D 【解析】 【分析】干细胞存在于早期胚胎、骨髓和脐带等多种组织和器官中,包括胚胎干细胞和成体干细胞等。胚胎干细胞(简称ES细胞)存在于早期胚胎中,具有分化为成年动物体内的任何一种类型的细胞,并进一步形成机体的所有组织和器官甚至个体的潜能。成体干细胞是成体组织或器官内的干细胞,包括骨髓中的造血干细胞、神经系统中的神经干细胞和睾丸中的精原干细胞等。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,不具有发育成完整个体的能力。 【详解】A、iPS细胞是经体外诱导获得的,A错误; B、获得iPS细胞的过程中,根据诱导的方式不同,细胞的遗传物质可能发生改变,也可能不改变,B错误; C、iPS细胞类似于胚胎干细胞,其分化程度低于成纤维细胞,C错误; D、用患者自己的体细胞通过体外诱导成iPS细胞,进而分化为胰岛B细胞,并将胰岛B细胞细胞移植回病人体内,由于移植的细胞是由病人自身的细胞经过诱导分化形成的,理论上理论上可降低免疫排斥反应,D正确。 故选D。 15. 关于"琼脂糖凝胶电泳"实验,下列叙述正确的是( ) A. 根据待分离DNA片段的大小,需用无菌水配制0.8%~1.2%的琼脂糖溶液 B. 向琼脂糖溶液中加入适量的核酸染料后,需在沸水浴内加热至琼脂糖熔化 C. 将PCR产物和电泳缓冲液混合后,需用微量移液器将混合液缓慢注入加样孔 D. 待指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时,需及时断电并取出凝胶置于紫外灯下观察 【答案】D 【解析】 【分析】PCR的产物一般通过琼脂糖凝胶电泳来鉴定。在凝胶中DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子的大小和构象等有关,凝胶中的DNA分子通过染色,可以在波长为300 nm的紫外灯下被检测出来。 【详解】A、配制琼脂糖溶液时,应该用缓冲液而不是无菌水来配制,这样才能维持合适的离子强度和pH等条件,保证电泳效果,A错误; B、应该是先将琼脂糖加入缓冲液中,在沸水浴或微波炉中加热至琼脂糖熔化,冷却至50 - 60℃左右时再加入适量的核酸染料,而不是先加染料再加热熔化琼脂糖,B错误; C、PCR产物和上样缓冲液混合,而不是和电泳缓冲液混合,然后用微量移液器将混合液缓慢注入加样孔,C错误; D、待指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时,及时断电并取出凝胶置于紫外灯下观察,这样可以清晰地观察到DNA条带的位置和情况,D正确。 故选D。 16. 新一代人工智能(AI)模型ESM3首次实现了对蛋白质序列、结构和功能的统一推理,使蛋白质工程取得了极大的进展。下列叙述错误的是(  ) A. AI可通过基因序列预测蛋白质的空间结构 B. AI可基于已有的科研数据构建结构与功能相匹配的蛋白质模型 C. AI与蛋白质工程结合,可以设计自然界不存在的新蛋白质 D. AI设计的蛋白质通常在细胞外合成,不需要对基因进行操作 【答案】D 【解析】 【详解】A、蛋白质的氨基酸序列由基因的碱基序列决定,而氨基酸序列是蛋白质空间结构形成的基础,因此AI可通过分析基因序列预测蛋白质的空间结构,A正确; B、AI可对已积累的大量蛋白质结构、功能相关的科研数据进行学习、分析,从而构建出结构与功能相匹配的蛋白质模型,B正确; C、蛋白质工程的实质是通过基因修饰或基因合成改造现有蛋白质或制造新蛋白质,与AI结合可提升设计效率,能够设计出自然界不存在的新蛋白质,C正确; D、蛋白质的合成需要以对应基因作为模板,无论是在细胞内合成还是体外合成,都需要先获得设计的蛋白质对应的目的基因,必须对基因进行操作,D错误。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 人体内与核酸有关的物质或结构如图所示。图1表示元素及其构成化合物的关系, 图2表示某种核酸的基本单位,图3表示某种核酸局部结构。请回答下列问题: (1)图1中元素A包括 _____,D代表的化合物名称是_____与物质E相比,物质D特有的碱基是_____。 (2)图2代表的化合物名称是_____,其碱基可能有_____(用字母表示)。 (3)图3代表的物质可储存大量遗传信息,其原因是 _____。 (4)图3中②是 _____ 时,其所示的物质主要分布在细胞质内。 (5)随着生活水平的提高,人们对营养保健食品日益关注。某厂家在核酸保健品的广告中宣传“补充核酸,可增强细胞受损核酸的修复能力”。某同学认为该广告会误导消费者,一方面人们吃的食物中已经含有很多核酸,体内不缺少合成核酸的基本单位_____;另一方面食物中的核酸要被彻底水解成_____、 _____、_____才能被人体利用。 (6)在豌豆的叶肉细胞中,由A、C、T、U4种碱基参与构成的核苷酸共有_____种。 【答案】(1) ①. C、H、O、N、P ②. 脱氧核糖核酸 ③. T (2) ①. 核糖核苷酸 ②. A、U、G、C (3)核苷酸(碱基)排列顺序的多样性    (4)核糖 (5) ①. 核苷酸 ②. 磷酸 ③. 含氮碱基 ④. 五碳糖 (6)6##六 【解析】 【分析】1、核酸根据所含五碳糖的不同分为DNA(脱氧核糖核酸)和RNA(核糖核酸)两种,构成DNA与RNA的基本单位分别是脱氧核苷酸和核糖核苷酸,每个脱氧核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子脱氧核糖和一分子含氮碱基组成,每个核糖核苷酸分子是由一分子磷酸、一分子核糖和一分子含氮碱基组成。 2、脱氧核苷酸和核糖核苷酸在组成上的差异有:①五碳糖不同,脱氧核苷酸中的五碳糖是脱氧核糖,核糖核苷酸中的五碳糖是核糖;②碱基不完全相同,脱氧核苷酸中的碱基是A、T、G、C,核糖核苷酸中的碱基是A、U、G、C。 【小问1详解】 由图1可知,C为核酸,B为基本组成单位核苷酸,化学元素A为C、H、O、N、P,D主要分布在细胞核内,为DNA,名称是脱氧核糖核酸,组成DNA的碱基有A、T、G、C;E主要分布在细胞质内,为RNA,组成RNA的碱基有A、U、G、C,因此与物质E相比,物质D特有的碱基是T。 【小问2详解】 图2物质由含氮碱基、磷酸和五碳糖组成,含有的五碳糖是核糖,故名称为核糖核苷酸,其碱基可能有A、U、G、C。 【小问3详解】 图3代表的物质(核酸)可以储存大量遗传信息,其原因是核苷酸(碱基)的排列顺序多种多样。 【小问4详解】 图3代表的物质为核酸,主要分布在细胞质内的核酸是RNA,②为五碳糖,组成RNA的五碳糖为核糖,因此当②是核糖时,其所示的物质主要分布在细胞质内。 【小问5详解】 核酸的基本单位是核苷酸;核酸的初步水解产物是核苷酸,彻底水解产物是含氮碱基、磷酸、五碳糖。 【小问6详解】 在豌豆的叶肉细胞含有DNA和RNA两种核酸,A、C可参与组成核糖核苷酸和脱氧核苷酸,T只能参与构成脱氧核苷酸、U只能参与构成核糖核苷酸,因此由A、C、T、U4种碱基参与构成的核苷酸共有6种。 18. 啤酒是以大麦芽、啤酒花、水为主要原料,经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。啤酒中的低分子糖和氨基酸很容易被吸收利用,在体内产生大量的热量,被称为“液体面包”。图是啤酒生产工艺流程简图。 (1)图中焙烤的目的是降低麦芽水分,并_____________。 (2)发酵罐内的发酵是发酵工程的中心环节。酿酒的原理是___________(用反应式表示)。在发酵过程中,要严格控制___________等发酵条件(至少写出3个),以获得所需的发酵产物。发酵过程中,杂菌产生的微量副产物是啤酒上头的原因之一,可采用_________方法分离得到纯净的酿酒微生物,同时对活菌进行计数。 (3)现代发酵工程使用的大型发酵罐均具有计算机控制系统,能使发酵全过程处于最佳状态。酵母菌酒精发酵过程中要“先通气后密封”。发酵还需要用排气管调节罐压,原因是________。如果发酵产品是酵母菌单细胞蛋白,常采用______________方法分离提纯。 【答案】(1)加热杀死大麦种子胚但不使淀粉酶失活 (2) ①. C6H12O62C2H5OH+2CO2+能量 ②. 温度、pH、溶解氧   ③. 稀释涂布平板法 (3) ①. 防止酵母菌呼吸作用产生的CO2,将发酵罐中的液体培养基溢出,防止罐体气压过高引起爆裂 ②. 过滤、沉淀 【解析】 【小问1详解】 大麦发芽后焙烤,焙烤温度较高,除了可以降低麦芽水分,还可以杀死大麦种子胚阻止其进一步萌发,同时还可以保留淀粉酶活性,以便后续进行糖化操作。 【小问2详解】 酿酒的原理是酵母菌在无氧条件下将葡萄糖分解为酒精和二氧化碳,反应式为C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+能量。糖化后获得的麦汁需要冷却降温才能加入啤酒酵母,否则温度过高容易杀死菌种。温度、pH、溶解氧、通气量等均会影响发酵的进程,严格控制温度、pH、溶解氧、通气量、搅拌等发酵条件。稀释涂布平板法可以实现微生物的分离纯化,同时通过统计菌落数可估算活菌数量。 【小问3详解】 酒精发酵过程中产生CO2,若不利用排气管调节罐压,则可能导致发酵罐内气压过大,液体培养基溢出,甚至可能引起爆炸。若发酵产品是酵母菌单细胞蛋白,常采用过滤、沉淀等方法(或离心、过滤等,合理即可)将菌体从发酵液中分离出来。 19. “中中”和“华华”克隆猴的成功培育标志着我国非人灵长类疾病动物模型研究处于国际领先水平。“中中”和“华华”的克隆流程如图1所示,回答下列问题: (1)图1中从卵巢中采集的细胞a需在体外培养至__________期才能用于体细胞核移植等;目前使用的去核方法除了显微操作去核法,还有梯度离心、紫外线短时间照射和化学物质处理等,与前者比较,后面的这些方法所具有的特点是___________________。 (2)图中取胎猴期而非成年期的体细胞的原因是____________________________。当贴壁细胞在体外培养过程中发生接触抑制现象时,需要对细胞进行_______培养。 (3)完成①过程后,要对母猴b进行___________。克隆猴的干细胞存在于早期胚胎、__________(写出1点)等多种组织和器官中,包括胚胎干细胞和____________等。 (4)科研人员发现:对灵长类动物供体细胞核进行表观遗传修饰,激活重构胚分化潜能调控基因A的表达,是克隆成功的关键。研究表明染色体组蛋白H3动态可逆地被修饰酶所改变,从而调控基因A的表达,如图2所示。为了激活基因A的表达,研究人员将组蛋白H3去甲基化酶Kdm4d的mRNA注入重构胚,同时用组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理重构胚。 据图2分析,TSA可以抑制__________的活性,__________(填“提高”或“降低”)组蛋白的乙酰化水平,进而促进基因A的表达;给重构胚注入Kdm4d的mRNA来促进基因A表达的机理是__________。 【答案】(1) ①. MⅡ ②. 没有穿透卵细胞透明带去核(或使DNA变性) (2) ①. 动物胚胎细胞比体细胞的分化程度低,表达全能性相对容易 ②. 分瓶##传代 (3) ①. 妊娠检查 ②. 骨髓、脐带血(写出其中1点即可) ③. 成体干细胞 (4) ①. 组蛋白脱乙酰酶 ②. 提高 ③. Kdm4d可以表达组蛋白去甲基化酶,降低H3组蛋白的甲基化水平 【解析】 【分析】1、克隆动物概念: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。 2、动物细胞核移植可分为胚胎细胞核移植和体细胞核移植。体细胞核移植的难度明显高于胚胎细胞核移植。原因:动物胚胎细胞分化程度低,恢复其全能性相对容易,动物体细胞分化程度高,恢复其全能性十分困难。 3、胚胎移植:指将通过体外受精及其他方式得到的胚胎,移植到同种的、生理状态相同的雌性动物体内,使之继续发育为新个体的技术。 4、干细胞存在于早期胚胎、骨髓和脐带血等多种组织和器官中,包括胚胎干细胞和成体干细胞等。胚胎干细胞,简称ES细胞,存在于早期胚胎中,具有分化为成年动物体内的任何一种类型的细胞,并进一步形成机体的所有组织和器官甚至个体的潜能。成体干细胞是成体组织或器官内的干细胞,包括骨髓中的造血干细胞、神经系统中的神经干细胞和睾丸中的精原干细胞等。 【小问1详解】 图1中的细胞a是母猴的卵母细胞,从卵巢中采集的细胞a需在体外培养至MⅡ(减数分裂Ⅱ中)期才具有受精的能力,才能用于体细胞核移植等,该时期的细胞营养物质丰富且含有有利于细胞全能性表达的物质存在; 目前使用的去核方法除了显微操作去核法,还有梯度离心、紫外线短时间照射和化学物质处理等,显微操作去核是将卵母细胞培养到MⅡ期进行去核操作,此时细胞核退化,出现的是纺锤体和染色体复合物,去核事实上是去除卵母细胞的纺锤体和染色体结构。与显微操作去核比较,后面的这些方法所具有的特点是没有穿透卵细胞透明带去核(或使DNA变性)。 【小问2详解】 动物体细胞分化的程度高,恢复其全能性较难,因此动物体细胞核移植技术难度明显高于胚胎细胞核移植,所以取胎猴期而非成年期的体细胞。当贴壁细胞在体外培养过程中发生接触抑制现象时,需要对细胞分瓶进行传代培养。 【小问3详解】 识图分析可知,图中①过程为胚胎移植,完成移植后需要对受体进行释放妊娠的检查,因此完成①过程后,要对母猴b进行妊娠检查。干细胞存在于早期胚胎、骨髓和脐带血等多种组织和器官中,干细胞包括胚胎干细胞和成体干细胞。 【小问4详解】 TSA是组蛋白脱乙酰酶抑制剂,可以抑制组蛋白脱乙酰酶的作用,提高组蛋白的乙酰化水平最终调节相关基因的表达。Kdm4d是组蛋白去甲基化酶,则Kdm4d可以表达组蛋白去甲基化酶,降低H3组蛋白的甲基化水平,进而促进基因A的表达。 20. 4-α糖基转移酶(4αGT)在工业生产中发挥重要作用。为实现产业化生产,研究人员利用双酶切法,从重组克隆载体(仅用于目的基因的复制和保存)中获取目的基因,连入表达载体,构建了高效表达4αGT的工程菌,流程如图1所示。回答下列问题: (1)为确保目的基因正常复制,重组克隆载体和重组表达载体均应含有的元件为________。为确保目的基因正常表达,相较于重组克隆载体,重组表达载体目的基因两端的元件除启动子外,还有________,作用为________。 (2)根据限制酶识别序列和切割位点,以及目的基因片段的黏性末端(图1),判断所使用的限制酶1是________,限制酶2是________。 (3)琼脂糖凝胶电泳中,DNA分子大小与迁移速率成反比。为检验重组表达载体是否构建成功,用限制酶1和限制酶2切割后,进行电泳鉴定。构建成功的重组表达载体酶切产物的电泳结果如图2所示,条带________(填“a”或“b”)对应目的基因片段,理由是________。 (4)将重组表达载体导入受体细胞,获得的工程菌接入液体培养基中培养。定时检测培养液中4αGT的含量,结果如图3所示。阶段2中4αGT含量迅速升高的原因可能是________(答出一点即可)。 【答案】(1) ①. 复制原点 ②. 终止子 ③. 终止目的基因的转录 (2) ①. XhoⅠ ②. NcoⅠ (3) ①. b ②. 重组表达载体总长度为5129bp,双酶切后得到3617bp的载体片段和1512bp的目的基因片段;DNA分子越小电泳迁移速率越快,目的基因更小,迁移更远,因此条带b对应目的基因 (4)工程菌适应环境后进入快速增殖阶段,菌体数量大量增加,合成的4αGT总量升高 【解析】 【小问1详解】 载体要保证目的基因正常复制,必须含有复制原点(DNA复制的起始位点)。基因表达过程中,启动子启动转录,终止子终止转录,重组克隆载体仅用于保存目的基因,不需要目的基因表达,因此重组表达载体比克隆载体多了启动子和终止子。 【小问2详解】 结合目的基因两端黏性末端和限制酶切割序列分析:目的基因一端黏性末端为5’-TCGAG,与XhoⅠ切割产生的黏性末端匹配,因此限制酶1为XhoⅠ;另一端黏性末端为5’-CATGG,与NcoⅠ切割产生的黏性末端匹配,因此限制酶2为NcoⅠ。 【小问3详解】 根据题意,DNA分子大小和迁移速率成反比,分子越小,迁移速率越快,距离点样孔越远。重组表达载体总长度为5129bp,双酶切后得到3617bp的载体片段和1512bp的目的基因片段;目的基因长度小于载体长度,因此迁移更远,更靠下的条带b对应目的基因。 【小问4详解】 工程菌液体培养过程中,阶段1为调整期,菌体适应环境,增殖缓慢;阶段2菌体完成适应后进入对数快速增殖期,菌体数量大量增加,因此4αGT含量迅速升高。 21. 海水稻(耐盐碱水稻)是一种介于野生稻和栽培稻之间的普遍生长在海边滩涂地区的水稻,具有抗涝、抗盐碱等能力,比普通水稻具有更强的生存竞争力。如图1是海水稻相关的生理过程示意图。 (1)据图分析,H+进入液泡的方式为______。Na+借助NHX从细胞质基质进入液泡,所需要的能量来自______。海水稻通过调节相关物质的运输,使根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻的______(填“高”或“低”),提高了根细胞的______能力,从而提高了海水稻的耐盐碱性。 (2)某研究小组在高盐胁迫条件下(NaCl浓度为200mmol/L)进行了海水稻的相关实验,并根据实验测得的数据绘制如图2所示曲线。 ①如图2所示,实验前15天时,海水稻胞间CO2相对浓度逐渐下降,原因可能是______。 ②据图2分析,第15天之后胞间CO2相对浓度逐渐上升,原因可能是______。 (3)结合所学知识和生活实际,写出海水稻具有的两点价值:______。 【答案】(1) ①. 主动运输 ②. H+顺浓度梯度从液泡运输到细胞质基质形成的电化学势能 ③. 高 ④. 吸水 (2) ①. 高盐胁迫条件下,海水稻根细胞失水较多,为降低蒸腾失水,气孔导度降低 ②. 第15天后海水稻光合色素相对含量明显降低,光反应速率降低,导致暗反应所需的ATP和NADPH供应减少,CO2固定速率减慢,胞间CO2消耗较少 (3)增加粮食产量和保障粮食安全、改良土壤和改善生态环境、可产生一定的经济效益和社会效益 【解析】 【分析】1、当外界溶液的浓度高于细胞液浓度时,细胞失水;当外界溶液的浓度低于细胞液浓度时,细胞吸水。 2、物质出入细胞的方式 :被动运输包括自由扩散和协助扩散,运输方向:高浓度→低浓度,不需要能量;主动运输运输方向:低浓度→高浓度,需要能量,需要转运蛋白。 【小问1详解】 据图1分析可知,H+进入液泡需要载体蛋白协助并消耗能量,运输方式为主动运输。Na+借助NHX从细胞质基质进入液泡,方式为主动运输,所需要的能量来自H+顺浓度梯度从液泡运输到细胞质基质形成的电化学势能。相比普通水稻,海水稻通过调节相关物质的运输,使根部成熟区细胞的细胞液浓度升高,提高了根细胞的吸水能力,从而提高了海水稻的耐盐碱性。 【小问2详解】 ①高盐胁迫条件下,海水稻根细胞失水较多,为降低蒸腾失水,气孔导度降低,使得胞间CO2浓度逐渐下降。②第15天后海水稻光合色素相对含量明显降低,光反应速率降低,导致暗反应所需的ATP和NADPH供应减少,CO2固定速率减慢,胞间CO2消耗较少,导致胞间CO2浓度逐渐上升。 【小问3详解】 海水稻具有的价值:增加粮食产量和保障粮食安全、改良土壤和改善生态环境、可产生一定的经济效益和社会效益等。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 生物 一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 耐寒黄花苜蓿的基因M编码的蛋白M属于水通道蛋白家族,将基因M转入烟草植株可提高其耐寒能力。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞内的结合水占比增加可提升植物的耐寒能力 B. 低温时,水分子通过与蛋白M结合转运到细胞外 C. 蛋白M增加了水的运输能力,但不改变水的运输方向 D. 水通道蛋白介导的跨膜运输不是水进出细胞的唯一方式 2. 下列关于“检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质”实验操作步骤的叙述中,正确的是( ) A. 可用斐林试剂检测麦芽糖能否被麦芽糖酶水解 B. 在鉴定生物组织中是否含有脂肪的过程中,需要用蒸馏水洗去表面浮色 C. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂,并水浴加热 D. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需水浴加热2min才能看到紫色 3. 在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是(  ) A. 小泡的形成与膜流动性有关 B. 小泡的形成过程无需消耗能量 C. 小泡的运输与细胞骨架相关 D. 小泡的形成速率受温度的影响 4. 利用细胞融合技术将小鼠骨髓瘤细胞和烟草叶肉细胞融合,拟通过观察细胞器确认杂种细胞,下列能作为确认依据的细胞器组合是(  ) A. 线粒体和液泡 B. 叶绿体和中心体 C. 叶绿体和线粒体 D. 内质网和高尔基体 5. 用物质的量浓度均为2mol·L-1的蔗糖溶液和乙二醇溶液分别浸泡洋葱鳞片叶外表皮细胞,检测细胞失水量如图所示。下列分析错误的是( ) A. 图中所示的乙曲线代表乙二醇溶液 B. 0~10min,蔗糖溶液组的细胞液浓度逐渐增大 C. B点时细胞液浓度与其实验前的相等 D. 0~5min期间,水从细胞中渗出较多 6. 为探究酵母菌的呼吸作用,研究人员将注满酵母菌和葡萄糖混合液的小管倒置于大管中,并对大管的液面进行油封处理,装置如图所示,液面高度不再变化时终止实验。下列推断错误的是(  ) A. 实验前期,葡萄糖可彻底氧化分解并产生CO2和H2O B. 实验过程中,液面高度的变化速率和液体温度可发生改变 C. 实验后期,管内液体与酸性重铬酸钾溶液可发生颜色反应 D. 实验结束后,大管内的液面降低,小管内的液面升高 7. 甜菜是我国重要的经济作物之一,根中含有大量的糖分。研究表明呼吸代谢可影响甜菜块根的生长,其中酶Ⅰ在有氧呼吸的第二阶段发挥催化功能,该酶活性与甜菜根重呈正相关。下列叙述正确的是(  ) A. 酶Ⅰ主要分布在线粒体内膜上,催化的反应需要消耗氧气 B. 低温抑制酶Ⅰ的活性,进而影响二氧化碳和NADH的生成速率 C. 酶Ⅰ参与的有氧呼吸第二阶段是有氧呼吸中生成ATP最多的阶段 D. 呼吸作用会消耗糖分,因此在生长期喷施酶Ⅰ抑制剂会增加甜菜产量 8. 维持细胞中的Na+平衡是植物的耐盐机制之一。盐胁迫环境下,植物细胞膜上的H+―ATP酶和Na+―H+逆向转运蛋白可将Na+从细胞质基质中转运到细胞外(或液泡内),以维持细胞质基质中的低Na+水平。下列叙述错误的是(  ) A. H+―ATP酶和ATP合成酶都具有催化作用,且作用机理都是降低化学反应的活化能 B. 使用H+―ATP酶抑制剂有利于提高农作物的耐盐能力 C. ①、②、③所表示的运输方式分别是主动运输、协助扩散、主动运输 D. 土壤温度、pH以及氧气含量改变均会影响植物抵抗盐胁迫的能力 9. 绿色植物通过叶绿体利用光能进行光合作用。如图为光合作用过程示意图,a~h表示相关物质。下列叙述错误的是( ) A. 结构A由多个类囊体堆叠而成,分布有光合色素 B. 据图分析,图中物质a、e、f分别表示O2、CO2和C5 C. 叶绿体基质中进行的暗反应由物质b和c驱动 D. 若e供应增加,则短时间内f的含量将会增大 10. M是细胞周期的关键调节因子,参与调控染色质凝集、纺锤体组装及核膜破裂。细胞周期中染色体和DNA的数量变化如图所示。M发挥上述作用的阶段是(  ) A. Ⅰ B. Ⅱ C. Ⅲ D. Ⅳ 11. 某生物兴趣小组利用塑料饮水杯、充氧泵、空气过滤器、回旋式单向阀硅胶管等材料制作的一种新型的果酒、果醋两用发酵装置,如图所示。下列相关叙述不正确的是( ) A. 发酵罐需预留1/3的空间,主要目的是防止发酵液溢出 B. 酒精发酵时,软管夹应关闭,出料口取样检测酒精的产生情况 C. 排气管设计成弯曲的U形状,目的是防止空气中的杂菌进入发酵罐 D. 在制作果酒的基础上制果醋时,只需将充氧泵连接即可,其他条件不变 12. 为探究矮牵牛原生质体的培养条件和植株再生能力,某研究小组的实验过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 步骤①要对切取的叶片组织块进行消毒或灭菌处理 B. 悬浮原生质体要用等渗溶液,以维持原生质体正常形态 C. 过程④需提高生长素的比例以促进芽的分化 D. 原生质体已去细胞壁不具有细胞全能性 13. 利用动物体细胞核移植技术培育克隆牛的过程如图。下列叙述错误的是(  ) A. 对乙牛注射促性腺激素可使其超数排卵 B. 将重组细胞培养成囊胚需配制一系列不同成分的培养液 C. 在低于大气CO2浓度的有氧环境中进行重组细胞的培养 D. 丁牛的性状主要由甲决定,与乙牛、丙牛也有关 14. 科学家通过体外诱导小鼠成纤维细胞获得诱导多能干细胞(iPS细胞),iPS细胞能分化为胰岛B细胞等多种组织细胞,可用于糖尿病的治疗等。下列有关叙述正确的是( ) A. iPS细胞存在于早期胚胎、外周血和脐带血中 B. 获得iPS细胞的过程中,细胞的遗传物质一定不变 C. iPS细胞的分化程度高于成纤维细胞的分化程度 D. 上述思路治疗糖尿病,理论上可降低免疫排斥反应 15. 关于"琼脂糖凝胶电泳"实验,下列叙述正确的是( ) A. 根据待分离DNA片段的大小,需用无菌水配制0.8%~1.2%的琼脂糖溶液 B. 向琼脂糖溶液中加入适量的核酸染料后,需在沸水浴内加热至琼脂糖熔化 C. 将PCR产物和电泳缓冲液混合后,需用微量移液器将混合液缓慢注入加样孔 D. 待指示剂前沿迁移接近凝胶边缘时,需及时断电并取出凝胶置于紫外灯下观察 16. 新一代人工智能(AI)模型ESM3首次实现了对蛋白质序列、结构和功能的统一推理,使蛋白质工程取得了极大的进展。下列叙述错误的是(  ) A. AI可通过基因序列预测蛋白质的空间结构 B. AI可基于已有的科研数据构建结构与功能相匹配的蛋白质模型 C. AI与蛋白质工程结合,可以设计自然界不存在的新蛋白质 D. AI设计的蛋白质通常在细胞外合成,不需要对基因进行操作 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 人体内与核酸有关的物质或结构如图所示。图1表示元素及其构成化合物的关系, 图2表示某种核酸的基本单位,图3表示某种核酸局部结构。请回答下列问题: (1)图1中元素A包括 _____,D代表的化合物名称是_____与物质E相比,物质D特有的碱基是_____。 (2)图2代表的化合物名称是_____,其碱基可能有_____(用字母表示)。 (3)图3代表的物质可储存大量遗传信息,其原因是 _____。 (4)图3中②是 _____ 时,其所示的物质主要分布在细胞质内。 (5)随着生活水平的提高,人们对营养保健食品日益关注。某厂家在核酸保健品的广告中宣传“补充核酸,可增强细胞受损核酸的修复能力”。某同学认为该广告会误导消费者,一方面人们吃的食物中已经含有很多核酸,体内不缺少合成核酸的基本单位_____;另一方面食物中的核酸要被彻底水解成_____、 _____、_____才能被人体利用。 (6)在豌豆的叶肉细胞中,由A、C、T、U4种碱基参与构成的核苷酸共有_____种。 18. 啤酒是以大麦芽、啤酒花、水为主要原料,经酵母发酵作用酿制而成的饱含二氧化碳的低酒精度酒。啤酒中的低分子糖和氨基酸很容易被吸收利用,在体内产生大量的热量,被称为“液体面包”。图是啤酒生产工艺流程简图。 (1)图中焙烤的目的是降低麦芽水分,并_____________。 (2)发酵罐内的发酵是发酵工程的中心环节。酿酒的原理是___________(用反应式表示)。在发酵过程中,要严格控制___________等发酵条件(至少写出3个),以获得所需的发酵产物。发酵过程中,杂菌产生的微量副产物是啤酒上头的原因之一,可采用_________方法分离得到纯净的酿酒微生物,同时对活菌进行计数。 (3)现代发酵工程使用的大型发酵罐均具有计算机控制系统,能使发酵全过程处于最佳状态。酵母菌酒精发酵过程中要“先通气后密封”。发酵还需要用排气管调节罐压,原因是________。如果发酵产品是酵母菌单细胞蛋白,常采用______________方法分离提纯。 19. “中中”和“华华”克隆猴的成功培育标志着我国非人灵长类疾病动物模型研究处于国际领先水平。“中中”和“华华”的克隆流程如图1所示,回答下列问题: (1)图1中从卵巢中采集的细胞a需在体外培养至__________期才能用于体细胞核移植等;目前使用的去核方法除了显微操作去核法,还有梯度离心、紫外线短时间照射和化学物质处理等,与前者比较,后面的这些方法所具有的特点是___________________。 (2)图中取胎猴期而非成年期的体细胞的原因是____________________________。当贴壁细胞在体外培养过程中发生接触抑制现象时,需要对细胞进行_______培养。 (3)完成①过程后,要对母猴b进行___________。克隆猴的干细胞存在于早期胚胎、__________(写出1点)等多种组织和器官中,包括胚胎干细胞和____________等。 (4)科研人员发现:对灵长类动物供体细胞核进行表观遗传修饰,激活重构胚分化潜能调控基因A的表达,是克隆成功的关键。研究表明染色体组蛋白H3动态可逆地被修饰酶所改变,从而调控基因A的表达,如图2所示。为了激活基因A的表达,研究人员将组蛋白H3去甲基化酶Kdm4d的mRNA注入重构胚,同时用组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理重构胚。 据图2分析,TSA可以抑制__________的活性,__________(填“提高”或“降低”)组蛋白的乙酰化水平,进而促进基因A的表达;给重构胚注入Kdm4d的mRNA来促进基因A表达的机理是__________。 20. 4-α糖基转移酶(4αGT)在工业生产中发挥重要作用。为实现产业化生产,研究人员利用双酶切法,从重组克隆载体(仅用于目的基因的复制和保存)中获取目的基因,连入表达载体,构建了高效表达4αGT的工程菌,流程如图1所示。回答下列问题: (1)为确保目的基因正常复制,重组克隆载体和重组表达载体均应含有的元件为________。为确保目的基因正常表达,相较于重组克隆载体,重组表达载体目的基因两端的元件除启动子外,还有________,作用为________。 (2)根据限制酶识别序列和切割位点,以及目的基因片段的黏性末端(图1),判断所使用的限制酶1是________,限制酶2是________。 (3)琼脂糖凝胶电泳中,DNA分子大小与迁移速率成反比。为检验重组表达载体是否构建成功,用限制酶1和限制酶2切割后,进行电泳鉴定。构建成功的重组表达载体酶切产物的电泳结果如图2所示,条带________(填“a”或“b”)对应目的基因片段,理由是________。 (4)将重组表达载体导入受体细胞,获得的工程菌接入液体培养基中培养。定时检测培养液中4αGT的含量,结果如图3所示。阶段2中4αGT含量迅速升高的原因可能是________(答出一点即可)。 21. 海水稻(耐盐碱水稻)是一种介于野生稻和栽培稻之间的普遍生长在海边滩涂地区的水稻,具有抗涝、抗盐碱等能力,比普通水稻具有更强的生存竞争力。如图1是海水稻相关的生理过程示意图。 (1)据图分析,H+进入液泡的方式为______。Na+借助NHX从细胞质基质进入液泡,所需要的能量来自______。海水稻通过调节相关物质的运输,使根部成熟区细胞的细胞液浓度比普通水稻的______(填“高”或“低”),提高了根细胞的______能力,从而提高了海水稻的耐盐碱性。 (2)某研究小组在高盐胁迫条件下(NaCl浓度为200mmol/L)进行了海水稻的相关实验,并根据实验测得的数据绘制如图2所示曲线。 ①如图2所示,实验前15天时,海水稻胞间CO2相对浓度逐渐下降,原因可能是______。 ②据图2分析,第15天之后胞间CO2相对浓度逐渐上升,原因可能是______。 (3)结合所学知识和生活实际,写出海水稻具有的两点价值:______。 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:河南省南阳市豫南部分高中2025-2026学年高二下学期6月期末考试生物试题
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