内容正文:
绝密★启用前
高三年级第一次调研考试
生
物
班级
姓名
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级和考号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑,如需
改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上,写在本试
卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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.下列关于生命系统结构层次及细胞学说的叙述正确的是
A.衣藻、眼虫都属于细胞层次
B.一片森林中所有的树木构成一个种群
C.细胞学说证明了生物界与非生物界具有统一性
D.细胞学说认为一切动植物仅由细胞构成
2.下列关于细胞元素和化合物的叙述,正确的是
A.脱氧核糖、蔗糖和半乳糖的元素组成相同
?.血红素、限制酶都是蛋白质,由氨基酸脱水缩合形成
C.组成人体细胞的元素和无机自然界的元素种类完全相同
D.沙漠植物细胞中含量最多的化合物是蛋白质
3.科研人员从动物体内分离出一种球形蛋白,该蛋白由多条肽链盘曲、折叠形成,具有免疫防御
作用。下列关于该蛋白质的相关叙述,错误的是
A.构成该蛋白质的所有氨基酸都至少有一个氨基和个羧基连在同一个碳原子上
B.氨基酸脱水缩合形成多肽时,水中的氢来自氨基和羧基
C.高温一般不会破坏该蛋白质的肽键,但会破坏空间结构使其变性
D.肽链间仅通过氢键即可形成复杂空间结构,以发挥其功能
4.下图表示某种核苷酸的结构示意图,下列相关叙述错误的是
OH
碱基
5'CH20—P=O
1'
H
4
OH
H
H
20H0H
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A.组成核苷酸分子的氮元素存在于碱基中
B.图示为核糖核苷酸,其特有的碱基是尿嘧啶
C,若图示中与3C相连的羟基替换为氢原子,则该核苷酸为脱氧核苷酸
D.若该核苷酸中的碱基为腺嘌呤,则其可以是ATP脱去两个磷酸基团后的产物
5.某同学通过实验检测了山竹白色果肉组织中的糖类、脂肪和蛋白质。下列说法正确的是
A.可选用山竹深紫色果皮替代果肉作为实验材料,完成检测实验
B.向果肉组织样液中加入斐林试剂摇匀后,可直接观察到砖红色沉淀
C.检测蛋白质时,需将双缩脲试剂A液和B液等量混合均匀后再注入样液中
D.检测脂肪时,用苏丹Ⅲ染液染色后需用体积分数为50%的酒精溶液洗去浮色
6.下列关于细胞核的叙述,错误的是
A.核膜是双层膜结构,其主要成分是脂质和蛋白质,外层核膜常与内质网相连
B.核孔对运输的物质具有选择性,RNA可通过核孔从细胞核进大细胞质
C,染色质主要由DNA和蛋白质组成,在细胞分裂时会高度螺旋化形成染色体
.所有细胞的核糖体形成都与核仁密切相关,核仁被破坏则无法合成蛋白质
7.下图为某动物嗅觉感受器细胞接受刺激产生兴奋的过程示意图,下列相关叙述错误的是
气味分子
蛋白X
Na*通道
AO
激
G蛋白
催化
ATP
cAMP
A.图中的通道蛋白、受体蛋白均属于膜蛋白,其合成场所相同
B.构成细胞膜的磷脂分子头部亲水、尾部硫水,可以侧向自由移动
C.气味分子与受体的结合具有特异性,体现了细胞膜的信息交流功能
D.cAMP可为Na+通道蛋白运输Na过程提供能量
8.研究发现,拟南芥细胞膜上的转运蛋白NRT1.2能协助植株吸收环境中的硝酸盐并介导Na+
进人细胞;处在高盐逆境时,细胞内的SOS2蛋白可使NRT1.2发生磷酸化修饰,以此削弱该
蛋白转运Na+的效率。下列相关叙述正确的是
A.NRT1.2转运硝酸盐与Na+时,运输速率均只受浓度差影响
B.NRT1.2贯穿磷脂双分子层,在物质运输方面具有重要作用
C.高盐环境下NRT1.2转运Na+能力下降,会使植物细胞渗透压持续升高
D.蛋白质磷酸化改变了膜的基本骨架;离子借助该蛋白运输受温度影响
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9.人体肝细胞内可通过多种酶催化脂质代谢,其中脂肪酶能催化脂肪水解,磷脂酶可分解生物膜
中的磷脂,相关酶的活性受环境条件影响。下列有关脂质代谢与酶的叙述,正确的是
A.脂肪在脂肪酶催化下彻底水解产物是甘油和脂肪酸,该过程释放大量能量用于生命活动
B.酶在细胞中合成,其发挥作用不一定在细胞内
C.肝细胞中磷脂被磷脂酶水解后,不会影响内质网、高尔基体等具膜细胞器结构稳定
D.胆固醇属于脂质,可在脂肪酶的催化下发生水解反应
10.下列有关真核生物细胞呼吸的叙述,错误的是
A.真核生物的无氧呼吸全过程都在细胞质基质中进行,不需要线粒体参与
B.无氧呼吸过程中,葡萄糖中的大部分能量以热能形式散失,少部分储存在ATP中
C.线粒体内膜向内折叠形成嵴,增大了有氧呼吸第三阶段的反应膜面积
D.同有机物在生物体外的燃烧相比,有氧呼吸过程温和,有机物中的能量逐步释放
11.科研人员欲从长期受原油污染的土壤样品中,筛选出能够高效分解石油的微生物。利用以石
油作为唯一碳源,添加无机营养物质的固体培养基,最终分离获得了可降解石油的细菌。下
列说法正确的是
A.该培养基属于选择培养基,一般需要将其调至酸性
B.配制好的培养基灭菌后再进行倒平板操作
C.对土壤样品进行梯度稀释后,只能用平板划线法完成接种
D.接种后的培养皿需倒置放置,目的是加快培养基水分蒸发
12.甜叶菊是优质的天然甜味剂,但其种子繁殖效率较低。为实现快速繁殖,科研人员通过植物
组织培养技术进行培育,流程如图所示。下列说法错误的是
甜叶菊植株取材分生区①愈伤组织②芽-试管苗
A.过程①②分别为脱分化和再分化,脱分化阶段需避光培养
B.该过程需严格无菌操作,培养基中需添加蔗糖和植物激素
C,选用分生区细胞可降低病毒感染几率,利于获得脱毒苗
D.培养基中生长素与细胞分裂素的比值低时,利于想的分化
13.某科研团队利用高效化学诱导重编程技术,将动物成熟体细胞诱导为诱导型多能干细胞
(hCPS细胞),该类干细胞体外培养时可贴壁生长。下列叙述正确的是
A.贴壁细胞长满瓶壁后,先更换新鲜培养液再用酶处理进行传代培养
B.hCPS细胞在体外培养过程中,会出现接触抑制现象,其分裂增殖不受细胞周期调控
C.与成体干细胞相比,hCPS细胞分化程度更低,全能性更高
D.化学诱导重编程改变了体细胞遗传物质的结构和基因的表达情况
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分解生物膜
二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个
是
以上选项是符合题目要求的,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
足命活动
14.下列有关酶的探究实验的相关叙述,正确的是
A.在验证唾液淀粉酶的本质是蛋白质的实验中,对照组的实验材料可为鸡蛋清稀释液
B.在任何条件下酶的催化效率一定高于无机催化剂
C.利用酶的专一性可探究某未知病毒的遗传物质为DNA还是RA
D.“探究pH对过氧化氢酶的影响”实验中,酶溶液中加入不同pH的缓冲液后再加人底物
15.ATP是细胞内的高能磷酸化合物,是生命活动的直接能源物质。下列有关说法错误的是
A.剧烈运动时,ADP的消耗速率大于ATP的分解速率
B.细胞中需要能量的生命活动都是由ATP直接提供能量的
C.ATP分子中远离腺苷的特殊化学键容易水解断裂,释放出大量能量
D.细胞内有机物的分解过程都与ATP的水解相联系
16.如图装置可用于探究发芽种子的呼吸方式。下列相关叙述错误的是
利用以石
.活塞
着色液漓
0一活塞
着色液滴
细菌。下
刻度管
刻度管
橡皮塞
橡皮塞
·容器
容器
发
发芽
种子、
20%Na0H溶液5mL
种子
蒸馏水5mL
装置1
装置2
A.若装置1、装置2液滴均左移,说明种子只进行产乳酸的无氧呼吸
1过植物
B.装置2中液滴移动的距离代表种子呼吸作用释放的CO2总量
C.若装置1液滴左移、装置2液滴右移,说明种子进行有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸
D.可将装置中的发芽种子换成等量死种子,设置对照以排除环境因素干扰
17.为帮助携带线粒体致病基因的女性生育健康后代,科研人员开发了“三亲婴儿”培育技术,其
核心流程如图所示。下列相关叙述正确的是
。)去核人
捐献者卵母细胞
核移植
)取核
体外培养
母亲卵母细胞
精子
,MⅡ期
干细胞
卵母细胞
“三亲婴儿”《…(。)←
体外受精
受精卵
A该技术中,捐献者卵母细胞去核的目的是避免其核DNA影响婴儿的核遗传信息
B.该技术能阻断线粒体遗传病的传递,无法预防核基因控制的遗传病
C.三亲婴儿的核基因一半来自父亲,一半来自母亲,线粒体基因来自捐献者
D.三亲婴儿的培育过程中,核移植、体外受精和胚胎移植均属于胚胎工程技术
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18.某科研团队利用体外受精技术成功培育出一批高产优质模型小鼠,为畜禽良种繁育提供了技
术参考。下列关于小鼠体外受精及胚胎发育的叙述,正确的是
A.小鼠精子在获能液中培养的目的是使精子获得受精的能力
B.分割的胚胎细胞遗传物质相同,因此发育成的个体不会出现任何形态学差异
C,卵裂期胚胎的总体积基本不变,每个细胞的核质比随分裂次数增加而逐渐增大
D.囊胚中的内细胞团细胞可分化为胎儿的各种组织
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19.(12分)真核细胞内的蛋白质需通过特定途径分选至不同部位才能发挥功能,主要分为共翻
译转运(图1中①~④生理过程,最终运往溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外)和翻译后转运(游
离核糖体上完成肽链合成后,转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处,图1中①⑤
⑥⑦⑧生理过程)两种方式;a~f表示细胞结构。回答下列问题:
mRNA
①
a
细胞质基质
2
药物分子
羽8
888
ρ胞质可溶
信号肽②
yU⑤,性蛋白
细胞膜
b
信号0
6
序列代
①
⑦
8
3)
⑧
溶酶体降解
降解
⑧
细胞质
核子
细胞核
溶酶体膜蛋白分泌蛋白
积累
图1
图2
(1)图1所代表的细胞与大肠杆菌最大的区别是大肠杆菌
图1
中,分泌蛋白从合成到分泌的过程中,内质网膜面积
,高尔基体膜面积
该过程体现了生物膜具有
的结构特点。
(2)图2表示某种新型抗肿瘤药物分子进人细胞核后产生效应的过程。科研人员发现,亲核
蛋白在细胞质中合成后,可以迅速被运输至细胞核内;将该新型抗肿瘤药物与亲核蛋白结
合,可促进其快速进人细胞核,以减少降解。
①进入细胞核的亲核蛋白的合成与转运方式属于
(填“共翻译转运”或“翻译后转
运”)途径。细胞核的主要功能:
②图2中,进入细胞的药物分子部分被溶酶体降解,溶酶体除了能降解外来异物,还能
;溶酶体中的水解酶最初是在图1的
(填字母)结构上合成的。
未被降解的药物分子需穿过
层磷脂分子进人细胞核。核孔除了允许大分子物质
进出外,还能实现核质之间频繁的
(3)结合图1、图2的信息分析,亲核蛋白能引导药物进人细胞核的原因是亲核蛋白自身带有
,可被核孔复合体识别并转运。
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20.(12分)图1是植物细胞内呼吸作用过程的图解,A表示物质,①~⑤表示过程;图2表示酵
母菌在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量。回答下列问题:
酶
乳酸
能量⑤
葡萄糖
酶
①
A
酶
④
酒精+C02
H2O
O2吸收量或C02释放量
袋
田
⑨
≯能量
③
02
能量
酶
C02
H2O
氧气浓度
图1
图2
(1)图1中物质A是
,催化过程②的酶存在于细胞的
中。
(2)人体细胞不能进行图1中的
(填序号)过程,原因是
产生[H]最多的阶段是
(填序号)。
(3)图2中曲线乙所代表的生理过程可用图1中
(填序号)过程表示。该过程的总反
应式为
,生成的水中的氢元素来自
和
(4)图2中在氧气浓度为b时(即甲、乙曲线的交点),若甲代表的细胞呼吸方式消耗了6mol
的葡萄糖,则乙代表的细胞呼吸方式消耗的葡萄糖为
mol.
21.(10分)传统生物乙醇生产多依赖玉米、小麦等粮食作物中的淀粉发酵,存在“与人争粮”的问题。
为推动农业废弃物资源化利用,某工厂以农作物秸秆为原料,通过纤维素乙醇技术实现秸秆的高
值化利用,工艺流程:①原料预处理:通过物理、化学方法对秸秆进行破碎、脱木质素(木质素常
包裹在纤维素外)等处理,分离出纤维素组分;②酶解转化:利用高效纤维素分解菌产生的酶,将
纤维素分解为可发酵糖;③发酵与提炼:可发酵糖在酵母菌的作用下,经无氧呼吸生成乙醇,再
通过蒸馏、纯化得到燃料级乙醇。纤维素分解菌的筛选与计数流程如下图所示,回答下列问题:
0.5mL0.5mL0.1mL
振荡
麟
20 min
0.5mL
土壤10g90mL无菌水
土壤菌悬液
多次纯
mL无菌水
化培养
(1)流程①中,预处理秸秆的目的是
,促进后续酶解转化高效进行。
(2)流程②中,为筛选出高效纤维素分解菌,应使用以
为唯一碳源的选择培养基;鉴别
分解菌时,可在培养基中加人刚果红染料,通过
判断菌株的产酶能力。图中稀释
梯度为10倍,横线处应填写
mL无菌水;若最终在稀释倍数为10°的平板上,涂布
0.1mL菌液后得到平均菌落数为240个,则每克土壤中的活菌数约为
个。
(3)发酵工程的中心环节是
;发酵过程中需要严格控制的条件有
(至少写出两点)。发酵后期乙醇浓度升高会抑制酵母菌活性,工业生产中可通
过
的方式提高乙醇产量。
(4)纤维素乙醇作为新型生物质能源,相较于传统粮食乙醇,其优势在于
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22.(13分)双特异性抗体(简称“双抗”)是一种新型抗体药物,相比单克隆抗体,它能同时识别并
结合两种不同的抗原,实现“一药双靶”的协同治疗效果,在免疫治疗中展现出更强的特异性
和更低的耐药性。图1为制备某种双抗的过程,图2为该双抗的部分作用机制示意图。
CD28是T细胞表面的受体,在T细胞的激活、增殖、存活和免疫平衡的维持中起着重要作
用。回答下列问题:
骨髓瘤细胞
①月②
单克隆杂
交痛细胞
筛选⑧筛选
式→B淋巴
注射PSMA细胞
月⑤多个能分泌
癌细胞
T细胞
④
多双抗的杂
CD28
骨髓瘤细胞
融合
交瘤细胞
细胞
筛选
筛选{
、B淋巴
细胞
单克隆杂
③注射CD28
交瘤细胞
图1
图2
(1)图1中,向小鼠注射PSMA抗原的目的是
;过程①诱导骨髓瘤
细胞与B淋巴细胞融合的常用化学试剂是
;过程①和②的筛选目的分
别是
0
(2)图1中,过程⑤的操作是
,以获得大量能稳定分泌双抗的杂交瘤细胞。
(3)据图2分析,双抗发挥杀伤作用的机理是
(4)单克隆抗体技术也可用于畜牧生产中的性别控制。利用Y染色体编码的雄性特异性
HY抗原制备单克隆抗体,结合荧光标记二抗(可与HY单克隆抗体结合),可在胚胎阶
段筛选雌性奶牛,提高良种母牛的繁育效率。图3为利用体外受精和胚胎分割技术批量
繁育良种奶牛的流程。为获得图中大量卵母细胞,需要对供体母牛注射
激素;胚胎分割时,需选择
期的胚胎;胚胎在移植前进行图3中乙操作,目
的是取
细胞进行性别鉴定。利用H-Y单克隆抗体筛选胚胎性别时,添加
抗体和荧光标记二抗后,
(填“发荧光”或“不发荧光)的胚胎为雌性,原
因是
分割针
供体
子
采集处
体
分胚
供体
卵母细胞
精
母
分割针
清为清
图3
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23.(12分)组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)是治疗急性血栓性疾病的核心药物,它能特异性邀活纤
溶酶原溶解血栓,但天然tPA存在引发出血风险的缺陷。科研人员利用蛋白质工程技术,将其
第84位的半胱氨酸替换为丝氨酸,成功开发出副作用更低的改良型tPA。下图为利用重叠延
伸PCR对t-PA基因进行定点突变,并构建重组表达载体的技术流程,回答下列问题:
t-PA基因
注:限制酶识别序列
引物a
诱变物c
和切割位点
BglIl AGATCT
PCR1
诱变引物1
引物d
Sma I XmaI
Nhe I GCTAGC
产物1
PCR2
BglI
Nhe I
Sma I CCCGGG
LacZ
XmaI CCCGGG
产物2
PCLY11
neor
neo':新霉素抗性基因
产物1上链
产物2下链
ori
↓重叠延伸
重组质粒
RCR3
大量改良t-PA基因
限制酶
CCGG
CTAG
(1)基因工程的核心操作是
构建改良t-PA基因的重组质粒
时,除目的基因和质粒外,还需要
酶。
(2)据图分析,图中PCR1和PCR2的目的是获得带有突变位点的两段DNA片段。PCR1的
引物为
(填字母);图中诱变引物b和c应包含
(填“正常”
或“突变后”)密码子的对应序列,以实现定点突变。重叠延伸过程中,产物1的上链与产
物2的下链可发生碱基互补配对,并在
的作用下延伸形成完整的改良
tPA基因。PCR3的目的是获得大量扩增改良t-PA基因,该过程需要引物
(填字母)。
(3)改良后的tPA基因经限制酶切割后,获得如图所示的片段。结合图中限制酶识别序列,
切割质粒pCLY11时,应选择限制酶
,以保证目的基因定向插入。
(4)构建重组质粒时,新霉素抗性基因的作用是
;LacZ基因可作为
标记基因,其原理是:LacZ基因表达产物(β-半乳糖苷酶)可使大肠杆菌在添加X-gal的培
养基上形成蓝色菌落,反之为白色,含重组质粒的大肠杆菌所长出的菌落呈
色。
若要检测改良t-PA蛋白是否产生,可采用
技术。
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