安徽省六安第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-11
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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) | 安徽省 |
| 地区(市) | 六安市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | DOCX |
| 文件大小 | 1.73 MB |
| 发布时间 | 2026-07-11 |
| 更新时间 | 2026-07-11 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-11 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58758538.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
摘要:
**基本信息**
六安一中高二期末生物试卷以碳达峰、发酵工程、基因编辑等真实情境为载体,融合生命观念与科学思维,注重探究实践与态度责任的考查。
**题型特征**
|题型|题量/分值|知识覆盖|命题特色|
|----|-----------|----------|----------|
|单选题|15题/45分|生态系统碳循环、微生物培养、单克隆抗体等|结合碳达峰、奶茶成分等热点,考查基础概念与科学思维|
|非选择题|5题/55分|细胞代谢、基因工程、胚胎工程、植物-土壤反馈|综合实验设计(如紫杉醇合成)、数据分析(如干露胁迫),体现探究实践与态度责任|
内容正文:
六安一中2026年春学期高二年级期末考试
生物试卷
时间:75分钟 满分:100分
一、单选题(每题3分,15小题,共45分)
1.“碳达峰”是指某区域内的排放量达到历史最大值。为提前实现“碳达峰”的目标,从如图所示的碳循环路径进行分析,下列策略中最佳的是( )
A.减少路径①的释放量,增加路径②的吸收量
B.减少路径⑤的释放量,增加路径②的吸收量
C.减少路径③的释放量,增加路径④的吸收量
D.减少路径⑥的采掘量,增加路径④的吸收量
2.桑葚果实富含多种营养成分及黄酮类化合物,以其为原料制作的桑葚酒深受大众欢迎。桑葚酒发酵过程中,乙醇含量和残糖量(未被微生物利用的糖含量)变化如图所示。下列叙述错误的是( )
A.发酵前的残糖量最高,残糖量变化曲线为b
B.可用浓盐酸酸化的重铬酸钾溶液检测是否有乙醇生成
C.M点处于糖消耗速率和乙醇产生速率最快的阶段
D.发酵前添加一定比例的葡萄糖可以提高发酵效率
3.下图表示利用指示菌和测试菌从土壤中筛选产生某种抗生素的目的菌的流程。相关叙述正确的是( )
A.③过程没有产生透明圈的菌株一定不能产生抗生素
B.③过程挑取菌落时,透明圈直径越大,其产生的抗生素抑制指示菌S的效果越好
C.以上操作中的接种方法都可以用于微生物的分离和计数
D.过程④划线五种测试菌时,若使用同一个接种环,则每次划线前后均需灼烧,共需灼烧灭菌6次
4.绿原酸是黄栀子的一种次生代谢物。研究人员欲利用生物反应器进行工厂化生产绿原酸,但因接种量会对植物悬浮细胞生长产生影响,研究人员改用黄栀子愈伤组织作为材料对此进行探究,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A.愈伤组织是未分化的薄壁细胞团,诱导过程中一般要提供适宜光照
B.绿原酸是黄栀子在特定的组织和器官中合成的自身生长必需的产物
C.低接种量时悬浮细胞活力较低可能是由培养基中营养物质消耗过快导致的
D.综合生物量增长倍数和细胞活力分析,15%为黄栀子悬浮细胞适宜接种量
5.猪圆环病毒3型(PCV3)的Cap蛋白是主要抗原蛋白,Cap蛋白上存在多个抗体结合位点。科研人员已获得两种抗Cap蛋白的单克隆抗体:单抗1、单抗2。为判断单抗2与单抗1的结合位点是否相同,利用荧光标记抗体进行竞争结合实验,①将纯化病毒均分为6组;②各组加入每种抗体均足量;③检测病毒-抗体复合物的荧光强度。结果如下表,下列叙述错误的是( )
组别
单抗1
单抗1*
单抗2
单抗2*
荧光强度
甲
-
+
-
-
M
乙
-
-
-
+
N
丙
+
-
-
+
P
丁
-
+
+
-
Q
戊
-
+
-
+
R
说明:带*为荧光标记抗体,各种抗体标记效率一致;“+”表示加入,“-”表示未加入;若有多种抗体加入时,按表格从左向右依次加入。
A.单抗具有特异性强、作用于抗原同一部位的特性
B.单抗1和单抗2分别由不同的杂交瘤细胞产生
C.若P显著小于N,说明单抗1与单抗2结合位点相同
D.若Q约等于R,则说明单抗1与单抗2结合位点不同
6.我国科学家成功地用iPS细胞克隆出了活体小鼠,部分流程如下图所示,其中Kdm4d为组蛋白去甲基化酶,TSA为组蛋白脱乙酰酶抑制剂。下列说法正确的是( )
A.组蛋白脱乙酰化和去甲基化有利于重构胚后续的胚胎发育过程
B.③过程中使用有活性的病毒处理的目的是诱导细胞融合
C.①过程的小分子化合物诱导小鼠成纤维细胞突变为iPS细胞
D.用电刺激、Ca2+载体等方法激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程
7.为研究巨噬细胞的作用机制,科研人员利用大肠杆菌制备了巨噬细胞表面标志蛋白CD14蛋白,下图为构建目的基因及载体的相关示意图,下列有关叙述错误的是( )
A.若B链为转录的模板链,则构建基因表达载体时,B链的3'端与启动子相连
B.PCR扩增CD14基因,DNA聚合酶催化引物的5'端与加入的脱氧核苷酸形成磷酸二酯键
C.用Xho Ⅰ和Sal Ⅰ双酶切CD14基因和载体,经DNA连接酶连接后,可用限制酶Xho Ⅰ和Sal Ⅰ对CD14基因的连接方向进行鉴定
D.将重组质粒导入受体细胞时,可用Ca2+处理,使其处于能吸收环境中DNA分子的状态
8.伞藻嫁接与核移植实验(如下图),是证明细胞核功能的经典实验。伞藻是单细胞生物,下列不属于该实验成功的基础的是( )
A.细胞核中的DNA分子的碱基排列顺序具有特异性
B.伞藻的核孔具有选择透过性,核酸不能通过核孔
C.伞藻“假根”有能传递“核”中遗传信息的物质
D.不同伞藻的细胞膜均以磷脂双分子层为基本支架
9.人体依靠肠道内的某些共生细菌来完成膳食纤维的分解。研究表明,超过40%的古人样本中含有这些细菌,1/5的现代狩猎采集者和农民样本中也有这些细菌,但在工业化程度较高的地区人群样本中,一些特定的纤维素降解细菌菌株已经减少甚至消失。下列相关描述正确的是( )
A.这些共生细菌的遗传物质主要是DNA
B.这些共生细菌合成分解纤维素的酶依赖生物膜系统
C.这些共生细菌主要借助有氧呼吸获得代谢所需能量
D.特定菌种的减少可能与人类的饮食结构改变有关
10.世界卫生组织多次呼吁降低含糖饮料消费以减少糖的摄入。过量摄入糖可能引起体重增加、肥胖、2型糖尿病、龋齿、代谢综合征等。上海市疾病预防控制中心课题组2021年检测并分析了上海市122种现制“奶茶”的成分,部分检测数据(平均值)如下表。下列相关说法错误的是( )
营养成分
奶茶(中杯)(84种)
奶盖茶(中杯)(27种)
水果茶(中杯)(11种)
总能量(kJ)
1575
1610
915
碳水化合物(g)
62.5
51.5
51.5
可溶性糖(g)
29.1
40.9
40.1
蛋白质(g)
2.7
2.75
1.0
脂肪(g)
12.5
22.5
1.0
咖啡因(mg)
70
39.8
0
茶多酚(mg)
318
250.5
0
A.据表中数据分析,三种“奶茶”中可能含有一定量纤维素
B.奶盖茶比水果茶总能量高的原因是含有的脂肪和蛋白质高
C.用斐林试剂检测,可以比较三种奶茶中可溶性糖含量高低
D.各年龄人群都应该养成少喝奶茶、不在睡前喝奶茶的习惯
11.M蛋白是一种跨膜糖蛋白,M基因突变会使该蛋白在内质网内异常折叠。异常M蛋白和受体T结合后难以分离而造成运输受阻,无法被运至溶酶体中降解,最终导致肾小管上皮细胞死亡引起肾病,机理如图。下列叙述错误的是( )
A.肾小管上皮细胞内的囊泡可由内质网膜、高尔基体膜和细胞膜等多种膜结构形成
B.正常M蛋白在核糖体上合成,经过内质网和高尔基体的加工后运到细胞膜上
C.患者中异常折叠的M蛋白运输过程受阻,主要堆积在内质网与高尔基体之间
D.溶酶体能降解异常蛋白质,因此增强患者溶酶体的降解功能可治疗这种肾病
12.硒代蛋氨酸(SeMet)和硒代半胱氨酸(SeCys)是常见的两种含硒有机物,有机硒一般是由植物吸收无机硒转化而来。研究表明植物也可直接吸收这些有机硒,如图所示。下列叙述错误的是( )
A.硒元素参与构成细胞中的重要化合物
B.硒酸盐的跨膜运输依赖于生物膜两侧的氢离子浓度差
C.硒胁迫下液泡可通过储存硒酸盐降低其对细胞的毒性
D.由图可知,植物吸收有机硒的方式为协助扩散
13.碱性蛋白酶能催化酪蛋白水解,使低脂奶在特定波长处的吸光值降低。利用这一原理可测定碱性蛋白酶的活性,研究人员分别在pH=9的条件下测定不同反应时间的水解效率(图1),并在pH为3~13的条件下测定反应30分钟时的碱性蛋白酶对低脂奶的水解效率(图2),得到如下结果。下列分析错误的是( )
注:水解效率是指一定条件下,被水解低脂奶的量占初始总低脂奶量的比值。
A.若将图2中反应时间延长至60 min,则pH为3~13各组的吸光值均会降低
B.图1中40 min后水解效率趋于稳定的主要原因不是底物不足
C.图2中pH为9~11时水解效率较高,说明该条件低脂奶吸光值较低
D.在pH=3的条件下,碱性蛋白酶的空间结构会发生不可逆改变
14.长期酗酒易导致酒精性肝病。右图为酒精引发肝细胞线粒体功能障碍机理图。下列说法错误的是( )
A.健康状态下Ca2+通过VDAC1进入线粒体的方式是协助扩散
B.MAM的存在体现了生物膜系统在结构和功能上的紧密联系
C.线粒体Ca2+浓度升高导致肝细胞内产生ATP的唯一代谢途径受阻
D.阻断GRP75磷酸化或减少PDK4数量可作为酒精性肝病的治疗思路
15.脊尾白虾是我国近海重要经济虾类,在养殖及运输过程中,时常涉及干露(脱离水环境)的现象。为了研究干露胁迫对脊尾白虾呼吸代谢能力的影响,以寻找延长脊尾白虾存活时间的方法。科研人员检测了干露胁迫下常温和低温条件下脊尾白虾肌肉中SDH/FRD(SDH是有氧呼吸第二阶段的关键酶,FRD是无氧呼吸过程中的关键酶)活力比值的变化,结果如图。下列叙述错误的是( )
A.SDH和FRD主要分布在脊尾白虾肌肉细胞的细胞质基质中
B.低温下脊尾白虾在一段时间内维持较强的有氧呼吸能力
C.干露胁迫下脊尾白虾的无氧呼吸水平上升
D.低温有利于延长脊尾白虾在干露胁迫下的运输时间
二、非选择题(除标注外每空2分,共55分)
16.(除标注外,每空2分,共9分)新鲜荔枝采摘后果皮褐变会严重影响其保鲜与商品价值。研究表明果皮褐变与分布在细胞壁周围的漆酶催化酚类物质氧化有关。图1是漆酶合成的部分过程,此过程需Cu2+参与。图2是漆酶在荔枝果皮细胞氧化褐变中的作用机制。
(1)据图1分析,漆酶在细胞内的合成过程中多肽链上不同氨基酸间能形成___________键和二硫键,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子,随后经加工和运输,最终通过_________的方式分泌至细胞外发挥作用。
(2)酚类物质主要存在于细胞液中,作为辅助色素参与荔枝果皮褐变。图2说明细胞膜具有__________的功能。
(3)研究发现,在土壤中添加具有高产漆酶特性的微生物菌剂,能起到在采摘后延缓褐变的效果。推测其机制可能是____________。
①降低土壤中Cu2+含量②降低荔枝果皮细胞中漆酶含量③促进荔枝果皮细胞中醌类物质合④提高土壤保水性,满足荔枝树的水分需求
(4)民间有一种储存荔枝的保鲜技术,其做法是将荔枝装入塑料袋密封后置于1~5℃条件下。结合题目分析,该方法能防止荔枝褐变的原因是__________________________________。
17.(每空2分,共10分)BAT(褐色脂肪组织)细胞含有大量线粒体,具有分解脂肪和产热的功能,其数量及代谢异常与肥胖、衰老等现象相关,其中图2中UCP1蛋白能增大线粒体对H+的通透性。
(1)图1表示有氧呼吸第________阶段,H+通过复合体Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ运至线粒体膜间隙,并顺浓度梯度通过________(细胞结构)上的ATP合酶,生成大量ATP。同时该过程实现了电子的传递,其电子的供体是________。
(2)图2为BAT细胞在寒冷刺激下增加产热的机制,结合图1,完成该机制:产热复合体提高线粒体中Ca2+浓度→促进有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环)→_______→UCP1将H+运至线粒体基质,减小了膜两侧H+的跨膜浓度梯度→________、产热增加。
18.(每空2分,共12分)紫杉醇是治疗某些癌症的特效药,传统获取方法是从红豆杉的树皮中提取。为提高生产效率,研究人员构建了转紫杉醇合成关键酶(Bapt)基因的红豆杉细胞,通过悬浮培养获得了高纯度的紫杉醇,主要流程如图,其中Ⅰ~Ⅳ代表操作步骤,AmpR表示氨苄青霉素抗性基因,GFP表示绿色荧光蛋白基因。
(1)为与Ti质粒高效连接,Bapt基因两端应携带EcoRⅠ和SacⅠ的识别序列,同时要有额外的保护碱基。在设计PCR引物时,保护碱基应添加在两条引物的_______(填“3′端”或“5′端”)。
(2)为将构建好的表达载体转入农杆菌,步骤Ⅰ需要先用Ca2+处理农杆菌细胞,目的是__________,随后在含________的培养基中培养一段时间后,筛选并获得含有重组Ti质粒的菌落。步骤Ⅲ中的红豆杉细胞________(填“能”或“不能”)发出绿色荧光,通过悬浮培养可获得高纯度的紫杉醇。
(3)研究人员进一步观察发现,紫杉醇处理组的乳腺癌细胞中部分细胞出现了多极纺锤体(正常分裂细胞中为双极纺锤体)。为弄清紫杉醇、癌细胞中多极纺锤体出现与癌细胞死亡三者之间的关系,他们设计了实验,思路如下:
甲组:乳腺癌细胞悬液+生理盐水;
乙组:乳腺癌细胞悬液+紫杉醇;
丙组:乳腺癌细胞悬液+紫杉醇+物质A(可在有丝分裂后期减少多极纺锤体)。
适宜条件下培养一段时间,检测每组_________率。
若实验检测数据均为乙>丙>甲,说明_________________________________。
19.(每空2分,共12分)科研人员制备双父源(遗传物质来自两个雄原核)小鼠,以期为濒危动物保护提供新思路。在研究过程中,发现双父源小鼠胚胎过度生长、器官畸形,无法形成功能性胎盘,这与基因组印记有关。已知印记基因是一类对生物个体发育具有重要调控作用的基因,这类基因表达与否取决于它们所在染色体的来源(父源或母源),父源的印记基因能促进胚胎生长发育,母源的印记基因能抑制胚胎过度生长并促进胎盘生长。我国科研人员利用相关工程技术成功培育出双父源小鼠,相关技术流程如图所示。请回答:
(1)培育单倍体胚胎干细胞(haESCs):对雌鼠注射________使其超数排卵,选择________期的卵母细胞去核,并与精子甲完成受精;进而将获得的单倍体胚胎干细胞置于培养箱中进行培养。
(2)编辑haESCs印记基因:研究人员运用CRISPR/Cas9编辑系统对相关印记基因进行编辑,该编辑系统由一个具有剪切DNA链的蛋白质(Cas9)和一段将Cas9精确地引导到基因组中的特定位置的RNA(gRNA)结合而成。为精确对印记基因进行编辑,应制备________的gRNA。
(3)培育胚胎干细胞a:将精子乙和编辑印记基因的haESCs共注射到去核卵母细胞2中,经诱导培育得到二倍体的胚胎干细胞a。其中对haESCs进行印记基因编辑的目的是________。
(4)培育印记基因编辑小鼠:
①从代孕小鼠中收集一个2细胞胚,经________处理获得四倍体胚胎,体外培养至囊胚阶段,②将胚胎干细胞a注入四倍体囊胚中,运用________技术送入代孕小鼠,进而培育出印记基因编辑小鼠。
20.(每空2分,共12分)植物-土壤反馈(PSF)是指植物通过改变土壤环境(如微生物群落、养分状况等),进而影响邻近植物的生长发育与抗逆性的生态过程。我国科研团队发现,植株遭受昆虫取食时释放绿叶挥发物(HAC),通过PSF途径提高邻近作物的抗虫性与产量。回答下列问题:
(1)植物被草食昆虫取食后释放的HAC属于生态系统中的________信息,该信息能引起邻近植物启动抗虫防御,体现了生态系统信息传递具有________的功能。
(2)为验证HAC通过改变根系土壤微生物群落引发PSF,进而调控植物的生长与防御,科研人员做如下探究实验:
分组
植株和土壤处理方式
种植和接种实验
检测指标
甲
未做任何处理
一段时间后收集土壤,
分别重新种植长势一
致的玉米幼苗,并接种
等量的草食昆虫
检测新种植玉
米植株的抗虫
性和生物量
乙
HAC处理植株,土壤未做任何处理
丙
?
①表格中丙组的处理是:_______________________________。
②若增加一组实验与丙组形成对照,可在丙组基础上添加____________,其他操作不变。预期该组的实验结果为________________________________。
(3)HAC引发的土壤微生物变化,能引起植物细胞一系列的信号转导,最终转化为植物性能的提升。这种“地上气味交流”与“地下土壤反馈”路径,为作物增产开辟了新途径。请提出两项利用PSF机制实现绿色增产的具体措施:______________________________________。
2
1
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六安一中2026年春学期高二年级期末考试
生物试卷参考答案
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
答案
A
B
D
D
D
D
B
B
题号
9
10
11
12
13
14
15
答案
D
C
D
D
A
C
A
1.A 【详解】A、减少路径①的释放量(生产生活是CO2产生的主要途径)和增加路径②的吸收量(植树造林增加光合作用强度吸收更多CO2)能有效降低大气中CO2含量,A正确;B、减少路径⑤的释放量(水生动物和植物呼吸产生的CO2产生较少),效果有限,况且不宜操作,B错误;C、减少路径③的释放量(陆生动物呼吸)对碳循环影响很小,①矿物燃料的燃烧是CO2产生的主要原因,C错误;D、减少路径⑥的采掘量,同时也要减少矿物燃料的燃烧,才是有效的减排方式,路径②相对于④CO2,是最有效的方式,D错误。故选A。
2.B【详解】A、果酒发酵时酵母菌消耗糖类产生乙醇,因此发酵初始残糖量最高,随发酵进行残糖量逐渐下降,对应曲线b,A正确;B、乙醇需要用浓硫酸酸化的重铬酸钾溶液检测,B错误;C、曲线的斜率代表反应速率,M点时残糖量下降的斜率、乙醇含量上升的斜率均最大,说明此时糖消耗速率和乙醇产生速率最快,C正确;D、葡萄糖是酵母菌发酵的底物,发酵前添加一定比例的葡萄糖可增加底物含量,为酵母菌提供更多呼吸原料,能够提高发酵效率,D正确。
3.D【详解】A、③中未观察到抑菌区域的菌株,可能是该菌株产生的抗生素浓度太低,不足以形成肉眼可见的抑菌圈;该抗生素对指示菌S没有抑制作用,但可能对其他菌有抑制作用;抗生素分泌量少,扩散慢,透明圈未形成,A错误;B、抗生素是目的菌产生的,透明圈直径和菌落直径的比值越大,才能说明目的菌产生抗生素抑制指示菌的效果越好,仅看透明圈直径不能确定效果,B错误;
C、图示涉及到的接种方法有稀释涂布平板法和平板划线法,其中平板划线法不能用于微生物的计数,C错误;D、过程④划线五种测试菌时,若使用同一个接种环,最初划线前需要灼烧一次灭菌,之后每次划线结束后都要灼烧灭菌,划线五次后,还需要再次灼烧杀灭残留菌种,因此总共需要灼烧灭菌6次,D正确。
4.D【详解】A、愈伤组织是植物细胞脱分化形成的未分化薄壁细胞团,脱分化诱导过程通常需要避光培养,光照不利于愈伤组织的形成,A错误;B、绿原酸是黄栀子的次生代谢物,次生代谢物不是植物生长发育所必需的产物,B错误;C、低接种量时悬浮细胞数量少,培养基中营养物质消耗较慢,细胞活力低与细胞数量过少、无法满足细胞增殖的信号交流等需求有关,C错误;D、由图可知,接种量为15%时,生物量增长倍数和细胞活力均达到峰值,因此综合两个指标判断,15%是黄栀子悬浮细胞的适宜接种量,D正确。
5.D【详解】A、单抗是一种抗体,一种抗体只能结合抗原的特定部位,具有特异性,A正确;
B、一种浆细胞分泌一种抗体,单抗1和单抗2是特异性不同的两种单抗,因此由不同的杂交瘤细胞产生,B正确;C、乙组仅加入荧光标记的单抗2*,荧光强度为N;丙组先加入足量未标记的单抗1,再加入单抗2*,若P显著小于N,说明单抗1已经占据了结合位点,导致单抗2*无法结合,荧光强度降低,证明二者结合位点相同,C正确;D、若单抗1与单抗2结合位点不同,二者不存在竞争:丁组先加的单抗1*仅结合自身位点,后加入的单抗2没有标记,Q接近甲组的M;戊组两种荧光抗体均可结合各自位点,R=M+N,R大于Q,D错误。
6.D【详解】A、结合题图,重构胚中在加入Kdm4d的mRNA和TSA后,发育成克隆鼠,而Kdm4d的mRNA表达产物为组蛋白去甲基化酶,可以使组蛋白去甲基化,TSA为组蛋白脱乙酰酶抑制剂,抑制组蛋白脱乙酰酶的作用,保持组蛋白乙酰化,即组蛋白乙酰化和去甲基化有利于重构胚后续的胚胎发育过程,A错误;B、③是体细胞核移植过程,即使需要诱导细胞融合,诱导动物细胞融合也使用灭活的病毒,不是有活性的病毒,B错误;C、①过程的小分子化合物诱导小鼠成纤维细胞脱分化为iPS细胞,并未发生突变,C错误;D、获得重构胚后,需要用电刺激、Ca2+载体等物理或化学方法激活重构胚,才能使其完成细胞分裂和发育进程,符合胚胎工程操作规范,D正确。
7.B【详解】A、启动子的作用是启动转录,mRNA链的延伸方向5'到3',故若B链为转录的模板链,则构建基因表达载体时B链的3'端与启动子相连,A正确;B、DNA聚合酶催化引物的3'端与加入的脱氧核苷酸的5'端形成磷酸二酯键,B错误;C、可进一步用限制酶XhoⅠ和SalⅠ对CD14的连接方向进行鉴定,是因为正向连接的重组DNA有这两种酶切位点(限制酶的识别序列);而反向连接的重组DNA会形成新的序列,没有这两种酶的酶切位点(没有限制酶的识别序列),C正确;D、将重组质粒导入受体细胞时,可用Ca2+处理大肠杆菌,使其处于能吸收环境中DNA分子的状态,D正确。
8.B【详解】A、不同伞藻帽的形状不同,根本原因是细胞核中DNA的碱基排列顺序具有特异性,这是实验能观察到性状差异的基础,A不符合题意;B、核孔具有选择透过性,部分核酸(如mRNA)可以通过核孔从细胞核进入细胞质,若所有核酸都不能通过核孔,细胞核中的遗传信息就无法表达控制性状,实验不可能得到预期结果,因此该内容不属于实验成功的基础,B符合题意;C、假根中含细胞核,遗传信息可以从细胞核传递到细胞质控制帽的发育,这是实验成功的基础,C不符合题意;D、所有细胞的细胞膜都以磷脂双分子层为基本支架,结构的相似性保证了嫁接后不同部分可以愈合、细胞存活,是实验成功的基础,D不符合题意。
9.D【详解】A、细菌是原核细胞生物,原核生物的遗传物质是DNA,A错误;B、细菌为原核生物,无生物膜系统(如内质网、高尔基体),分解纤维素的酶在细胞质基质中合成并通过细胞膜分泌,B错误;C、人体肠道为缺氧环境,共生细菌主要进行无氧呼吸,C错误;D、工业化地区饮食中膳食纤维减少,导致依赖纤维素的细菌因营养不足而减少,故特定菌种的减少可能与人类的饮食结构改变有关,D正确。故选D。
10.C【详解】A、碳水化合物包含单糖、二糖和多糖(如纤维素、淀粉)。表格中三种饮品的碳水化合物含量均高于可溶性糖含量,差值部分可能是纤维素等不溶性多糖,因此推测含有一定量纤维素,A正确;B、奶盖茶与水果茶的碳水化合物含量相同(51.5g),但奶盖茶的脂肪(22.5g vs 1.0g)和蛋白质(2.75g vs 1.0g)含量远高于水果茶。脂肪的热价(39kJ/g)远高于糖类和蛋白质(均为17kJ/g),因此奶盖茶总能量更高,B正确;C、斐林试剂只能检测还原糖(如葡萄糖、果糖),而奶茶中的可溶性糖主要是蔗糖(非还原糖),无法被斐林试剂检测,C错误;D、奶茶含糖量高,过量摄入会增加肥胖、2型糖尿病等疾病风险;同时奶茶(尤其是普通奶茶和奶盖茶)含有咖啡因,睡前饮用会影响睡眠质量,因此各年龄人群都应养成少喝奶茶、不在睡前喝奶茶的习惯,D正确。
11.D【详解】A、囊泡可由内质网、高尔基体出芽形成,也可由细胞膜内吞形成,这些都属于生物膜系统的膜结构,A正确;B、M蛋白是跨膜糖蛋白,在核糖体上合成后,需经内质网(折叠、糖基化)和高尔基体(进一步加工)的修饰,最终运至细胞膜上,B正确;C、由题干和图可知,异常M蛋白与受体T结合后运输受阻,无法被运至溶酶体,主要堆积在高尔基体与内质网之间的囊泡中,C正确;
D、该病的直接原因是异常M蛋白与受体T结合后难以分离,导致运输受阻,无法被运至溶酶体。因此,即使增强溶酶体的降解功能,也无法有效清除这些异常M蛋白,不能从根本上治疗这种肾病,D错误。故选D。
12.D【详解】A、由图可知,植物细胞吸收硒酸盐和有机硒,硒元素参与构成植物细胞中重要的化合物,A正确;B、硒酸盐的跨膜运输伴随着H+的顺浓度梯度运输,依赖于生物膜两侧的H+浓度差提供动力,B正确;C、液泡可以吸收硒酸盐,在硒胁迫下,液泡可以储存硒酸盐以减少细胞质中的硒含量,从而降低其对细胞的毒性,C正确;D、图中显示植物吸收有机硒(SeCys/SeMet)时,与H+协同转运,需要借助H+梯度形成的电化学势能,属于主动运输,D错误。
13.A【详解】A、由于过酸、过碱都会导致酶的空间结构发生不可逆的改变,使酶活性丧失,根据图2可知,pH=13时水解效率为0,说明酶已经完全失活,即使延长反应时间,失活的蛋白酶也不会催化蛋白质水解,因此吸光值不会下降,A错误。B、图1中40min后水解效率趋于稳定,主要原因是酶促反应达到饱和,此时底物仍有剩余,而不是底物不足,B正确;C、由题意可知,碱性蛋白酶能催化酪蛋白水解,使低脂奶在特定波长处的吸光值降低。图2中pH为 9~11 时,水解效率较高,说明酪蛋白被水解的量较多,因此对应的吸光值会相对较低,C正确;D、碱性蛋白酶的最适pH在9~11左右,pH=3属于过酸的条件,会导致酶的空间结构发生不可逆的改变,使酶活性丧失,D正确;
14.C【详解】A、健康状态下,Ca²⁺通过VDAC1顺浓度梯度进入线粒体,且需要载体蛋白协助,符合协助扩散的特点,A正确;B、MAM是线粒体-内质网互作结构域,内质网膜和线粒体膜通过该结构在结构上紧密联系,同时实现Ca²⁺的转运等功能,体现了生物膜系统在结构和功能上的紧密联系,B正确;C、肝细胞产生ATP的途径包括有氧呼吸(线粒体)和无氧呼吸(细胞质基质),线粒体Ca²⁺浓度升高仅会导致线粒体功能障碍、有氧呼吸受阻,并非“唯一代谢途径受阻”,无氧呼吸仍可产生少量ATP,C错误;D、从图中可知,酒精性肝病时,GRP75磷酸化、PDK4数量增加会加剧线粒体功能障碍,因此阻断GRP75磷酸化或减少PDK4数量,可改善线粒体功能,作为酒精性肝病的治疗思路,D正确。
15.A【详解】A、有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,因此SDH主要分布在线粒体基质;无氧呼吸发生在细胞质基质,FRD分布在细胞质基质,A错误;B、同一干露时间下,低温组的SDH/FRD活力比始终高于常温组,说明低温下SDH(有氧呼吸关键酶)相对活性更高,因此低温下脊尾白虾可在一段时间内维持较强的有氧呼吸能力,B正确;C、SDH是有氧呼吸第二阶段的关键酶,FRD是无氧呼吸的关键酶,SDH/FRD活力比下降,说明有氧呼吸相对减弱、无氧呼吸相对增强。随着干露时间延长,两组的SDH/FRD活力比都下降,说明FRD(无氧呼吸关键酶)的相对占比升高,干露胁迫下脊尾白虾的无氧呼吸水平上升,C正确;D、低温条件下脊尾白虾能更长时间维持较强的有氧呼吸,维持正常代谢,因此有利于延长干露胁迫下的运输时间,D正确。
16.(1) 氢 胞吐 (2)控制物质进出细胞 (3)①②
(4)低温环境抑制漆酶的活性;密封可以防止细胞失水
【详解】(1)氨基酸脱水缩合后形成多肽链,多肽链中不同氨基酸之间还可以形成氢键和二硫键,从而使得肽链能盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质分子;漆酶是分泌蛋白,属于大分子物质,通过胞吐方式分泌到细胞外。
(2)由图2可知,正常生理状态下细胞膜将酚类物质限制在液泡中,阻止其流出接触细胞壁周围的漆酶,体现了细胞膜控制物质进出细胞的功能。
(3)漆酶的合成需要Cu2+,高产漆酶的微生物会吸收土壤中的Cu2+,可降低土壤Cu2+含量(①正确);荔枝吸收Cu2+减少,自身合成的有活性漆酶含量降低,延缓酚类氧化褐变(②正确);促进醌类合成会加速褐变,③错误;题干中机制和微生物高产漆酶特性相关,与提高土壤保水性无直接关联,④错误,因此选①②。
(4)密封环境中荔枝细胞呼吸消耗氧气、产生二氧化碳,因此自发积累的气体主要是CO2。该方法防褐变的原因:该方法一方面使荔枝处于低温环境,可抑制漆酶的活性,另一方面密封可以防止细胞失水,避免膜受损引起果皮褐变。
17.(1)三 线粒体内膜 NADH
(2)提高H+跨膜浓度梯度 ATP合成减少
【详解】(1)从图1能看到,在有氧呼吸第三阶段、H+经复合体I、Ⅲ、Ⅳ被运到线粒体膜间隙后,会顺着浓度梯度通过线粒体内膜上的ATP合酶。这是因为线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,其上分布着与该阶段反应相关的酶和蛋白质等结构,H+通过这里的ATP合酶完成反应进而生成大量ATP。同时该过程实现了电子的传递,其电子的供体是NADH。
(2)从图2的信息来分析,产热复合体使线粒体中Ca²+浓度升高,推动有氧呼吸第二阶段(三羧酸循环)进行,使得H+跨膜浓度梯度增大。之后UCP1发挥作用,将H+运至线粒体基质,这样一来膜两侧H+的浓度梯度就减小了。而ATP的合成与H+的浓度梯度有关、H+浓度梯度减小,ATP合成就会减少,能量更多地以热能形式释放出来,从而增加产热。
18.(1)5′端
(2)使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态 氨苄青霉素 不能
(3)多极纺锤体癌细胞比例及癌细胞的死亡 紫杉醇诱导多极纺锤体出现从而导致癌细胞死亡
【详解】(1)在设计PCR引物时,限制性内切核酸酶的识别序列需添加在引物的5′端,而保护碱基应位于识别序列的外侧(即更远离3’端)。由于PCR扩增时,引物的3′端需与模板严格互补配对以启动DNA合成,因此保护碱基只能添加在5′端(不影响配对)。两条引物分别对应基因的两端,故保护碱基应添加在两条引物的5′端。
(2)用Ca2+处理农杆菌细胞,可以使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态。将重组Ti质粒导入农杆菌后,需通过氨苄青霉素抗性筛选含目的基因的农杆菌。目的基因(Bapt基因)与Ti质粒形成重组Ti质粒时,破坏了绿色荧光蛋白基因(GFP),所以转基因红豆杉细胞不能发出绿色荧光。
(3)为弄清紫杉醇、癌细胞中多极纺锤体出现与癌细胞死亡三者之间的关系,应检测每组中多极纺锤体癌细胞比例及癌细胞的死亡率;若实验检测数据为乙>丙>甲,甲组为空白对照(死亡率最低);乙组加紫杉醇,死亡率最高;丙组加紫杉醇 + 物质 A(减少多极纺锤体),死亡率低于乙组但高于甲组。这说明:紫杉醇能诱导癌细胞产生多极纺锤体,而多极纺锤体的出现会导致癌细胞死亡(减少多极纺锤体后,癌细胞死亡率下降)。
19.(1)促性腺激素/外源促性腺激素 MⅡ期/减Ⅱ中/减数分裂Ⅱ中期
(2)与印记基因相应序列碱基互补配对/与印记基因一条链特异性结合
(3)使胚胎干细胞a能正常发育/避免胚胎发育时过度生长、器官畸形,无法形成功能性胎盘
(4)诱导细胞融合(写具体的物理方法,化学方法或者灭活病毒) 胚胎移植
【详解】(1)超数排卵是指应用外源促性腺激素,诱发卵巢排出比自然情况下更多的成熟卵子;成熟的卵母细胞处于减数第二次分裂中期,可以选用该时期的卵母细胞去核;体外培养动物细胞应置于含有95%空气和5% CO2的混合气体的CO2培养箱中进行培养。
(2)研究人员运用CRISPR/Cas9编辑系统对相关印记基因进行编辑,应制备与印记基因相应序列碱基互补配对的gRNA,以准确确定基因组中的特定位置的基因。
(3)父源的印记基因能促进胚胎生长发育,母源的印记基因能抑制胚胎过度生长并促进胎盘生长,对haESCs进行印记基因编可使胚胎干细胞a能正常发育。
(4)①2细胞胚融合能形成四倍体胚胎;母源的印记基因能抑制胚胎过度生长并促进胎盘生长,培育印记基因编辑小鼠,体外培养至囊胚阶段,其作用一方面是四倍体囊胚无法正常发育成个体,从而保证培育出工程小鼠的细胞核遗传物质来自精子甲和精子乙;另一方面,为胚胎干细胞a提供发育所需的营养等条件。②胚胎移植可以将体外发育的胚胎移植到子宫中。
20.(1) 化学 调节生物的种间关系,维持生态系统稳定
(2)HAC处理植株,土壤灭菌 (土壤)微生物 玉米抗虫性和生物量提高
(3)施用HAC制剂、轮作经HAC诱导的作物;可通过放牧、碾压、机械损伤等方式,诱导作物释放绿叶挥发物(HAC),调控土壤微生物
【详解】(1)植物被草食昆虫取食后释放的HAC属于生态系统中的化学信息,该信息能引起邻近植物启动抗虫防御,该事实说明生态系统的信息传递能调节生物的种间关系,维持生态系统的稳定。
(2)本实验的目的是验证HAC通过改变根系土壤微生物群落引发PSF,进而调控植物的生长与防御,则本实验的自变量为是否使用HAC、土壤是否灭菌,因变量为植物的抗虫和生物量的变化。
①根据实验设计原则推测,表格中丙组的处理是:HAC处理植株,土壤灭菌。
②若增加一组实验与丙组形成对照,可在丙组基础上添加(土壤)微生物,其他操作不变,使丙组形成前后自身对照,预期该组的实验结果为,由于微生物的加入使得HAC有了作用的效果,因而表现为玉米抗虫性和生物量提高。
(3)HAC引发的土壤微生物变化,能引起植物细胞一系列的信号转导,最终转化为植物性能的提升。这种“地上气味交流”与“地下土壤反馈”路径,为作物增产开辟了新途径,根据上述研究,相应的措施可以为:施用HAC制剂、轮作经HAC诱导的作物;可通过放牧、碾压、机械损伤等方式,诱导作物释放绿叶挥发物(HAC),调控土壤微生物。
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