精品解析:河南郑州市第五共同体2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题

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2026-07-17
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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) 郑州市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.72 MB
发布时间 2026-07-17
更新时间 2026-07-17
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-17
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来源 学科网

内容正文:

2025-2026学年下期期末考试高二生物试题卷(六) 注意事项本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。考试时间为90分钟,满分100分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,在试卷上作答无效。交卷时只交答题卡。 第Ⅰ卷(选择题,共50分) 一、选择题(本题包括25个小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。) 1. 下列关于①乳酸菌、②醋酸杆菌、③蓝细菌、④衣藻、⑤根瘤菌、⑥硝化细菌的叙述,正确的是( ) A. ①和②都没有线粒体,但都是厌氧菌 B. ③和④都没有叶绿体,但都能进行光合作用 C. ⑤和⑥均以N2为氮源,以CO2为碳源 D. 上述生物都是单细胞生物,都具有细胞壁 2. 下列关于水和无机盐的叙述,错误的是( ) A. 水与蛋白质、多糖等结合,参与组成细胞结构 B. 氢键不断地断裂和形成,使水在常温下呈液态 C. 参与组成无机盐的元素都属于微量元素 D. 细胞中大多数无机盐以离子的形式存在 3. 生活在北极的鱼类能够在冰水中正常生存。下列关于北极鱼类的分析,正确的是( ) A. 脂肪由三分子甘油和一分子脂肪酸反应形成 B. 脂肪是构成北极鱼类细胞膜的重要成分 C. 北极鱼类的膜脂富含不饱和脂肪酸 D. 胆固醇能促进北极鱼类对钙的吸收 4. 下列结构中,不是由蛋白质和核酸组成的是( ) A. 染色体 B. 噬菌体 C. 核糖体 D. 细胞骨架 5. 某种野生蘑菇可产生裸盖菇素,裸盖菇素与神经递质5-羟色胺的分子结构相似,误食后可与大脑视觉皮层神经元细胞膜上的5-羟色胺受体结合,从而使人产生幻觉。下列叙述正确的是( ) A. 该野生蘑菇是真核生物,其遗传物质主要是DNA B. 该野生蘑菇属于真菌,其细胞壁的主要成分无法被人体消化吸收 C. 裸盖菇素与5-羟色胺受体的结合,体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能 D. 裸盖菇素的化学本质为蛋白质,高温充分烹饪使其变性失活后可避免产生幻觉 6. 下列关于分泌蛋白合成和加工过程的叙述,正确的是( ) A. 分泌蛋白的合成起始于附着在内质网上的核糖体 B. 内质网膜与来自核糖体的囊泡融合,体现了生物膜具有流动性 C. 源于内质网的囊泡所包裹的蛋白质具有生物学活性 D. 高尔基体分泌的囊泡可沿着细胞骨架运输至细胞膜 7. 下表列出了几种常见药物的作用机理,相关叙述正确的是( ) 药物 作用机理 药物 作用机理 青霉素 抑制细菌细胞壁形成 多黏菌素 破坏细菌细胞膜上的脂多糖 氯霉素 抑制细菌核糖体功能 酮康唑 抑制真菌细胞膜上固醇类物质的合成 A. 青霉素可用于治疗因支原体感染造成的肺炎 B. 使用氯霉素可能会抑制人体细胞内线粒体的功能 C. 多黏菌素需进入细菌细胞内部才能发挥作用 D. 酮康唑的抗真菌的功能是通过抑制高尔基体的功能实现的 8. 液泡和溶酶体均含有多种酸性水解酶,二者在细胞自噬中均发挥关键作用。下列叙述错误的是( ) A. 溶酶体和液泡都是具有单层膜的细胞器 B. 溶酶体和液泡都可以清除受损或衰老的细胞器 C. 动物细胞一般没有液泡,因此动物细胞不能通过渗透作用吸水 D. 溶酶体膜和液泡膜的成分可能被修饰,使其不能被自身水解酶水解 9. 下列关于细胞核结构的叙述,正确的是( ) A. 核膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定 B. 蛋白质经内质网加工后,穿过核孔进入细胞核内 C. 大肠杆菌和酵母菌细胞内核糖体的形成都与核仁有关 D. 染色体解螺旋为丝状的染色质,有利于遗传信息的传递 10. 某兴趣小组将a、b两种植物的叶肉细胞,分别放置在不同浓度的蔗糖溶液(①~⑤)中,经过相同时间的处理后,测量并记录其实验前后细胞重量的比值,结果如图所示。已知同种叶片叶肉细胞的细胞液浓度相等。下列叙述错误的是( ) A. 由实验结果可知,实验前a植物叶肉细胞的细胞液浓度小于b细胞 B. 5种蔗糖溶液的浓度大小关系为④>⑤>①>②>③ C. 实验结束时,②中b植物叶肉细胞的吸水能力大于③中的b植物叶肉细胞 D. 实验结束时,④中b植物叶肉细胞的失水量大于⑤中的b植物叶肉细胞 11. 为验证水通道蛋白(AQP)的功能及探究Hg2+对AQP功能的影响,科研人员利用囊泡(囊泡膜上嵌入了AQP)和低渗溶液进行了三组实验,实验设计及结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 水分子只能以协助扩散的方式进入囊泡内 B. 水分子通过AQP时会与AQP发生结合 C. Hg2+对AQP的功能起到促进作用 D. 温度会对上述实验结果产生影响 12. 下列有关物质进出细胞的叙述,正确的是( ) A. 洋葱鳞片叶外表皮细胞水分进出达到平衡时,其细胞液浓度和外界溶液浓度相等 B. 组织细胞吸收葡萄糖的过程中,葡萄糖载体蛋白的空间构象会发生改变 C. 根细胞吸收矿质元素的速率与土壤溶液中矿质离子的浓度成正比 D. 流感病毒与宿主细胞表面受体结合后,以主动运输的方式进入细胞 13. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。下列有关ATP的叙述,正确的是( ) A. 由于ATP分子中磷酸基团的相互吸引,使得ATP的结构非常稳定 B. ATP水解时,最靠近腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能 C. ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质磷酸化,磷酸化后的蛋白质活性发生改变 D. 蛋白质分子的磷酸化与去磷酸化可循环出现,二者互为可逆反应 14. 果皮褐变是影响荔枝保鲜的重要原因,下图是漆酶在荔枝果皮细胞氧化褐变中的作用机制。已知漆酶的活性中心含有Cu2+,该离子在催化过程中负责结合O2从而将酚类物质氧化为醌类物质;CO2因部分结构与O2相似,也能结合到漆酶的活性中心上。下列叙述错误的是( ) A. 低温冷藏的荔枝在恢复室温后漆酶活性增加,仍会产生褐变 B. 喷水保湿可减少酚类物质从液泡释放到细胞质基质,从而减少褐变 C. 适当提高CO2浓度可抑制漆酶的活性,从而减缓荔枝褐变 D. 喷洒含Cu2+的溶液可抑制酚类物质转化,从而减缓荔枝褐变 15. 科学家已实现从二氧化碳到淀粉的人工全合成,合成过程如图1所示。为探究C6b酶的最适温度,研究小组设计了系列温度梯度实验,检测结果如图2所示。下列叙述错误的是( ) A. 图1中不同酶的作用底物不同,体现了酶的专一性 B. 将C3a酶稀释100万倍后仍有较高的催化能力,这说明酶具有高效性 C. 为探究C6b酶的最适作用温度,应将酶与底物混合后再进行不同温度的水浴处理 D. 为探究C6b酶更精确的最适温度,可在30℃到40℃间设置一系列更小的温度梯度 16. 酵母菌细胞呼吸过程中的能量转化过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 有氧呼吸时葡萄糖彻底氧化分解,能量3>能量4 B. 无氧呼吸的第一阶段和第二阶段都只能产生少量的能量3 C. 无氧呼吸时能量5为酒精或乳酸中的能量,且能量5>能量4 D. 等量的葡萄糖氧化分解,有氧呼吸的能量3<无氧呼吸的能量3 17. 关于细胞呼吸作用和光合作用中的元素转移路径,叙述错误的是( ) A. 呼吸作用产物H2O中的氧元素只能来自O2 B. 光合作用产物O2中的氧元素只能来自H2O C. 呼吸作用产物CO2中的氧元素只能来自有机物 D. 光合作用产物糖类中的碳元素只能来自CO2 18. 绿色植物的光合作用可概括为光反应和暗反应两个阶段。下列叙述正确的是( ) A. 绿色植物有光时光反应才能进行,暗反应有无光照都能持续进行 B. 光反应阶段形成的NADPH,既作为还原剂又储存部分能量供暗反应阶段使用 C. 在暗反应阶段,C3和CO2结合以实现CO2的固定,此过程不需要ATP D. 光照强度增加使光合速率提高,是光反应速率增强而暗反应速率不变的结果 19. 研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行了三种不同的实验处理,甲组提供大气CO2浓度(375 μmol·mol-1),乙组提供CO2浓度倍增的环境(750 μmol·mol-1),丙组先在CO2浓度倍增的环境中培养60 d,测定前一周恢复为大气浓度。实验结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 本实验的自变量为作物种类和环境中CO2的浓度 B. 增加环境中的CO2浓度可消除由高温引起的“光合午休”现象 C. 丙组光合速率比甲组低,可能是长期处于高浓度CO2环境使固定CO2酶的活性降低 D. CO2浓度增加会导致温室效应,高温可能导致呼吸作用增强从而降低农作物产量 20. 分离得到某植物叶片的全部叶绿体,加入适量等渗缓冲液制成叶绿体悬浮液。随后涨破全部叶绿体的内、外膜,制成与叶绿体悬浮液等体积的类囊体悬浮液。下列叙述错误的是( ) A. 可采用差速离心法分离叶肉细胞中的叶绿体 B. 测得类囊体悬浮液的光合速率大于叶绿体悬浮液的光合速率 C. 测得该植物叶片的光合速率小于其叶绿体悬浮液的光合速率 D. 添加铁盐的叶绿体悬浮液,在光照但无CO2供应的情况下仍可释放氧气 21. 很多生物学实验都需要用到酒精。下列叙述中错误的是( ) A. 用苏丹Ⅲ鉴定脂肪时需用50%的酒精洗去浮色 B. 提取光合色素时需用到无水乙醇 C. DNA的粗提取中用95%的酒精溶解DNA D. 植物组织培养中需用70%的酒精对外植体进行消毒 22. 传统酿酒的工艺流程如图所示。下列关于传统酿酒过程的叙述,错误的是( ) A. “泡粮”与“蒸粮”的过程利于糖化和灭菌 B. “撒曲糖化”中的“曲”含酵母菌等多种微生物 C. 若酿造过程中酒变酸,则是发酵坛密封不严导致 D. 糟醅经高温、干燥处理后,可为下次酿酒提供大量的发酵菌 23. 下列有关微生物的分离、培养及计数的叙述,正确的是( ) A. 配制固体培养基时,应完成灭菌操作后再倒平板 B. 干热灭菌法和湿热灭菌法均适用于固体培养基的灭菌 C. 微生物的纯培养物就是不含有代谢废物的微生物培养物 D. 若测得3个平板的菌落数分别为24、236、241,则该菌落的平均值为167 24. 藏红花素是从藏红花柱头中提取的珍贵药用成分,传统种植方式产量极低、成本高昂。某科研团队利用植物细胞工程进行生产,其流程如下:取藏红花幼嫩茎尖→消毒→诱导形成愈伤组织→将愈伤组织转入液体培养基进行悬浮培养→收集培养液→分离纯化藏红花素。下列叙述错误的是( ) A. 该流程中诱导愈伤组织的阶段需添加合适比例的植物激素 B. 悬浮培养时需将愈伤组织打散成单个细胞或较小的细胞团 C. 愈伤组织需先完成再分化,才能用于藏红花素的大量合成 D. 与传统种植相比,该技术的优势在于不受季节、气候限制 25. 研究发现,某遗传病与基因R断裂有关,且通过PCR证明了是图中基因R两断裂点之间的序列发生了颠倒,致使基因R发生突变。下列叙述正确的是( ) A. PCR扩增过程中,引物与模板链的5'端结合 B. 耐高温的DNA聚合酶催化相邻的两个游离的脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键 C. 选用引物1和2组合进行PCR,可证明基因R两断裂点之间的序列发生了颠倒 D. 凝胶载样缓冲液中的指示剂可在电泳中指示DNA分子的具体位置 第Ⅱ卷(非选择题,共50分) 二、非选择题(本题包括4个小题,共50分。把答案填在答题卡中的横线上。) 26. 胃酸过多是由分泌到胃腔中的过多导致的一种症状。胃壁细胞中部分离子的运输过程如图所示。请回答下列问题。 (1)胃壁细胞膜上的通道蛋白和载体蛋白统称为___________蛋白。此类蛋白只允许特定物质通过,这体现了细胞膜具有___________的功能特性。 (2)图中质子泵体现了蛋白质的___________(答出2点)功能,进入胃壁细胞的方式是___________。 (3)胃壁细胞底部的载体可同时转运和,___________(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。该载体运出的方式是___________,其生理作用是维持胃壁细胞内的___________平衡。 (4)若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是____________。药物奥美拉唑通过抑制质子泵的活性来减少胃腔内的,治疗因胃酸过多而引发的病症。为验证奥美拉唑的作用,科研人员将离体培养的大鼠胃壁细胞置于适宜条件下培养,一段时间后加入奥美拉唑溶液。加入奥美拉唑溶液前后需要检测的指标为____________(答出两点)。 27. 为探究丛枝菌根真菌(AMF)对桑树耐盐性的影响,科研人员设计了相关实验,每组均栽培120株生理特征相似的桑树幼苗,并测定其生长及光合指标,结果如下表所示。请回答下列问题。 处理方式 根表面积 叶绿素a含量 叶绿素b含量 净光合速率 气孔导 度m mol· m-2·s-1 胞间 浓度m mol· m-2·s-1 组1-1 0 mmol/LNaCl不接种AMF 275.3 1.51 0.73 2.43 0.019 1.40 组1-2 ? 398.5* 2.70** 1.20* 3.50* 0.031* 1.10* 组2-1 100 mmol/LNaCl不接种AMF 200.1 0.89 0.40 1.33 0.009 1.51 组2-2 100 mmol/LNaCl接种AMF 382.2* 2.08** 0.91* 2.71** 0.023** 1.40 组3-1 200 mmol/LNaCl不接种AMF 190.4 0.51 0.29 0.55 0.006 2.70 组3-2 200 mmol/LNaCl接种AMF 199.7 1.82** 0.82* 1.56* 0.012 2.06* 注:*表示每组的“-2”与“-1”相比具有显著性差异,*越多,差异越显著 (1)晴朗的白天,桑树叶肉细胞能产生ATP的细胞器有____________。 (2)请补全表格中组1-2的处理方式:____________。为获取表格中的相关数据,实验应设置各组____________等环境条件保持一致(答出两点即可)。 (3)由表可知,AMF对桑树叶绿素a含量的提升作用____________(填“大于”或“小于”)叶绿素b。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,为减少类胡萝卜素的干扰,应选择____________(填“蓝紫光”或“红光”)来测定叶绿素含量。 (4)光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度。已知接种AMF不影响桑树的呼吸作用,据表中气孔导度和胞间CO2浓度的数据分析,与组1-1相比,组1-2的光饱和点____________(填“高”或“低”),理由是____________。 (5)请结合表格数据分析AMF增强桑树耐盐性的原理:____________(答出1点即可)。 28. 为研制抗病毒A的单克隆抗体,研究人员以小鼠为实验材料设计了如下实验流程。请回答下列问题。 (1)给小鼠注射抗原A的目的是____________。与植物体细胞杂交相比,诱导骨髓瘤细胞与细胞Ⅰ融合特有的处理方法为____________。 (2)第一次筛选所使用的培养基属于____________培养基。第二次筛选时需要进行____________和____________。 (3)杂交瘤细胞的生长具有细胞贴壁现象。当细胞铺满培养容器表面时,需要进行传代培养。该操作通常先用____________酶处理,使细胞从容器壁上脱离,再分瓶接种至新的培养容器中继续培养。培养过程中,需对培养液和所有培养器具进行____________处理。且培养箱中需通入5%CO2,主要作用是____________。 (4)如图所示,灌流培养是一种动物细胞大规模培养工艺,将细胞通过灌流培养系统可持续获得较高浓度的单克隆抗体,请结合图示信息分析其原因为____________(答出2点即可)。 29. PET塑料难以自然降解,天然PET降解酶(IsPETase)热稳定性差。2025年,科研人员利用AlphaFold蛋白质结构数据库,在某嗜热菌中发现一种新型蛋白(命名为QM-PETase),其活性中心结构与PET降解酶高度相似。由于该嗜热菌难以大量培养,科研人员将QM-petase基因(目的基因)导入大肠杆菌中进行表达。请回答下列问题。 (1)PCR扩增目的基因时,需加入嗜热菌DNA、两种引物、含的缓冲液、___________和___________。模板与引物在PCR反应的___________阶段开始结合。 (2)科研人员构建的重组质粒如下图所示。 ①为将目的基因正确插入质粒,需在转录模板链的5′端插入___________限制酶识别序列。 ②将重组质粒与用___________处理的大肠杆菌混合,便于将重组质粒导入至大肠杆菌细胞内。 (3)将转化后的大肠杆菌菌液接种于含___________的培养基上,以筛选成功导入质粒的大肠杆菌。为从平板上获得___________,常采用平板划线法,在划线前___________(填“需要”或“不需要”)对菌液进行稀释。 (4)为进一步提高QM-PETase的热稳定性,需设计___________,推测___________,找到并改变相对应的___________,最终获得所需要的蛋白质。这属于___________工程。下列改造思路最合理的是___________。 A.将酶分子的活性中心的氨基酸全部替换为其他氨基酸 B.将酶分子中的二硫键全部打开,使其肽链更柔韧从而增强热稳定性 C.将酶分子中的个别氨基酸替换为半胱氨酸,使其形成更多的二硫键 D.用嗜热菌的其它耐热蛋白替换该酶 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年下期期末考试高二生物试题卷(六) 注意事项本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。考试时间为90分钟,满分100分。考生应首先阅读答题卡上的文字信息,然后在答题卡上作答,在试卷上作答无效。交卷时只交答题卡。 第Ⅰ卷(选择题,共50分) 一、选择题(本题包括25个小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题意。) 1. 下列关于①乳酸菌、②醋酸杆菌、③蓝细菌、④衣藻、⑤根瘤菌、⑥硝化细菌的叙述,正确的是( ) A. ①和②都没有线粒体,但都是厌氧菌 B. ③和④都没有叶绿体,但都能进行光合作用 C. ⑤和⑥均以N2为氮源,以CO2为碳源 D. 上述生物都是单细胞生物,都具有细胞壁 【答案】D 【解析】 【详解】A、乳酸菌和醋酸杆菌都是原核生物,仅含核糖体一种细胞器,没有线粒体;但醋酸杆菌是好氧菌,不属于厌氧菌,A错误; B、蓝细菌是原核生物,无叶绿体,含有叶绿素和藻蓝素可进行光合作用;但衣藻是真核低等植物,细胞内含有叶绿体,B错误; C、根瘤菌是异养生物,碳源为有机物,不能以CO2为碳源;硝化细菌不能进行生物固氮,无法以N2为氮源,C错误; D、题中所述生物均为单细胞生物:乳酸菌、醋酸杆菌、蓝细菌、根瘤菌、硝化细菌属于原核生物,都有细胞壁;衣藻是单细胞藻类,属于真核生物,也具有细胞壁,D正确。 2. 下列关于水和无机盐的叙述,错误的是( ) A. 水与蛋白质、多糖等结合,参与组成细胞结构 B. 氢键不断地断裂和形成,使水在常温下呈液态 C. 参与组成无机盐的元素都属于微量元素 D. 细胞中大多数无机盐以离子的形式存在 【答案】C 【解析】 【详解】A、结合水可与蛋白质、多糖等物质结合,是细胞结构的重要组成成分,A正确; B、水分子之间通过氢键连接,氢键不稳定,会不断断裂和形成,使水在常温下呈液态、具有流动性,B正确; C、参与组成无机盐的元素既包含大量元素(如Mg、P、Ca等),也包含微量元素(如Fe、Zn等),C错误; D、细胞中大多数无机盐以离子的形式存在,少数以化合物的形式存在,D正确。 3. 生活在北极的鱼类能够在冰水中正常生存。下列关于北极鱼类的分析,正确的是( ) A. 脂肪由三分子甘油和一分子脂肪酸反应形成 B. 脂肪是构成北极鱼类细胞膜的重要成分 C. 北极鱼类的膜脂富含不饱和脂肪酸 D. 胆固醇能促进北极鱼类对钙的吸收 【答案】C 【解析】 【详解】A、脂肪是由一分子甘油和三分子脂肪酸反应形成的甘油三酯,A错误; B、构成动物细胞膜的脂质主要是磷脂,动物细胞膜还含少量胆固醇,脂肪是细胞内良好的储能物质,B错误; C、不饱和脂肪酸熔点较低,北极鱼类生活在低温环境中,膜脂富含不饱和脂肪酸可以维持细胞膜在低温下的流动性,保障细胞正常生理功能,C正确; D、维生素D能促进人和动物肠道对钙的吸收,胆固醇是动物细胞膜的重要组分,还参与人体血液中脂质的运输,无促进钙吸收的功能,D错误。 4. 下列结构中,不是由蛋白质和核酸组成的是( ) A. 染色体 B. 噬菌体 C. 核糖体 D. 细胞骨架 【答案】D 【解析】 【详解】A、染色体的主要组成成分是DNA(属于核酸)和蛋白质,A不符合题意; B、噬菌体是DNA病毒,结构为蛋白质外壳包裹内部的DNA(核酸),B不符合题意; C、核糖体的主要组成成分是rRNA(属于核酸)和蛋白质,C不符合题意; D、细胞骨架是由蛋白质纤维构成的网架结构,只含蛋白质、不含核酸,D符合题意。 5. 某种野生蘑菇可产生裸盖菇素,裸盖菇素与神经递质5-羟色胺的分子结构相似,误食后可与大脑视觉皮层神经元细胞膜上的5-羟色胺受体结合,从而使人产生幻觉。下列叙述正确的是( ) A. 该野生蘑菇是真核生物,其遗传物质主要是DNA B. 该野生蘑菇属于真菌,其细胞壁的主要成分无法被人体消化吸收 C. 裸盖菇素与5-羟色胺受体的结合,体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能 D. 裸盖菇素的化学本质为蛋白质,高温充分烹饪使其变性失活后可避免产生幻觉 【答案】B 【解析】 【详解】A、野生蘑菇是具有细胞结构的真核生物,所有具有细胞结构的生物遗传物质都是DNA,不存在“主要是DNA”的表述,“DNA是主要遗传物质”是针对全部生物类群的总结,A错误; B、野生蘑菇属于真菌,真菌细胞壁的主要成分为几丁质,人体没有可分解几丁质的酶,因此该成分无法被人体消化吸收,B正确; C、细胞间信息交流的信号分子需由生物体自身细胞产生、作用于另一个细胞,裸盖菇素是外来化合物,不是人体细胞分泌的信号分子,该结合过程不能体现细胞间信息交流的功能,C错误; D、由题干可知裸盖菇素与小分子神经递质5-羟色胺结构相似,说明其化学本质不是蛋白质,高温也无法破坏这类小分子的结构,不能避免幻觉产生,D错误。 6. 下列关于分泌蛋白合成和加工过程的叙述,正确的是( ) A. 分泌蛋白的合成起始于附着在内质网上的核糖体 B. 内质网膜与来自核糖体的囊泡融合,体现了生物膜具有流动性 C. 源于内质网的囊泡所包裹的蛋白质具有生物学活性 D. 高尔基体分泌的囊泡可沿着细胞骨架运输至细胞膜 【答案】D 【解析】 【详解】A、分泌蛋白的合成起始于游离核糖体,先合成一段信号肽后才转移到附着在内质网上的核糖体继续合成,A错误; B、核糖体是无膜细胞器,不能产生囊泡,内质网直接接收核糖体合成的肽链,不存在与核糖体来源的囊泡融合的过程,B错误; C、源于内质网的囊泡包裹的是仅经过初步加工的蛋白质,还需要经高尔基体进一步修饰加工后才具有生物学活性,C错误; D、细胞骨架具有参与细胞内物质运输的功能,高尔基体分泌的囊泡可沿着细胞骨架运输至细胞膜,D正确。 7. 下表列出了几种常见药物的作用机理,相关叙述正确的是( ) 药物 作用机理 药物 作用机理 青霉素 抑制细菌细胞壁形成 多黏菌素 破坏细菌细胞膜上的脂多糖 氯霉素 抑制细菌核糖体功能 酮康唑 抑制真菌细胞膜上固醇类物质的合成 A. 青霉素可用于治疗因支原体感染造成的肺炎 B. 使用氯霉素可能会抑制人体细胞内线粒体的功能 C. 多黏菌素需进入细菌细胞内部才能发挥作用 D. 酮康唑的抗真菌的功能是通过抑制高尔基体的功能实现的 【答案】B 【解析】 【详解】A、青霉素的作用机理是抑制细菌细胞壁的合成,支原体是没有细胞壁的原核生物,因此青霉素对支原体无抑制作用,不能用于治疗支原体感染造成的肺炎,A错误; B、线粒体的核糖体与细菌核糖体结构相似(内共生学说,线粒体起源于被吞噬的原核生物),氯霉素可抑制细菌核糖体功能,因此也可能抑制线粒体内核糖体的功能,进而影响线粒体的功能,B正确; C、多黏菌素的作用靶点是细菌细胞膜上的脂多糖,细胞膜位于细菌细胞的最外侧(细胞壁内侧),因此多黏菌素不需要进入细菌细胞内部就可发挥作用,C错误; D、固醇类属于脂质,脂质的合成场所是内质网,酮康唑抑制真菌细胞膜固醇类物质的合成,是通过抑制内质网的功能实现的,D错误。 8. 液泡和溶酶体均含有多种酸性水解酶,二者在细胞自噬中均发挥关键作用。下列叙述错误的是( ) A. 溶酶体和液泡都是具有单层膜的细胞器 B. 溶酶体和液泡都可以清除受损或衰老的细胞器 C. 动物细胞一般没有液泡,因此动物细胞不能通过渗透作用吸水 D. 溶酶体膜和液泡膜的成分可能被修饰,使其不能被自身水解酶水解 【答案】C 【解析】 【详解】A、溶酶体和液泡都属于具有单层膜结构的细胞器,A正确; B、题干明确二者均含有多种酸性水解酶,在细胞自噬中发挥关键作用,因此都可以清除受损或衰老的细胞器,B正确; C、动物细胞没有中央大液泡,但动物细胞的细胞膜可作为半透膜,只要细胞内液和外界溶液存在浓度差,就可以通过渗透作用吸水或失水,C错误; D、溶酶体和液泡内部存在多种水解酶,其膜成分经过特殊修饰,不会被自身携带的水解酶水解,D正确。 9. 下列关于细胞核结构的叙述,正确的是( ) A. 核膜为单层膜,有利于核内环境的相对稳定 B. 蛋白质经内质网加工后,穿过核孔进入细胞核内 C. 大肠杆菌和酵母菌细胞内核糖体的形成都与核仁有关 D. 染色体解螺旋为丝状的染色质,有利于遗传信息的传递 【答案】D 【解析】 【详解】A、核膜为双层膜结构,A错误; B、需进入细胞核的蛋白质通常由游离核糖体合成,无需内质网加工,B错误; C、大肠杆菌是原核生物,没有核仁结构,其核糖体的形成与核仁无关,仅真核生物酵母菌的核糖体形成与核仁有关,C错误; D、染色体是高度螺旋化的结构,解螺旋为丝状染色质后,DNA更易解旋进行复制、转录过程,有利于遗传信息的传递,D正确。 10. 某兴趣小组将a、b两种植物的叶肉细胞,分别放置在不同浓度的蔗糖溶液(①~⑤)中,经过相同时间的处理后,测量并记录其实验前后细胞重量的比值,结果如图所示。已知同种叶片叶肉细胞的细胞液浓度相等。下列叙述错误的是( ) A. 由实验结果可知,实验前a植物叶肉细胞的细胞液浓度小于b细胞 B. 5种蔗糖溶液的浓度大小关系为④>⑤>①>②>③ C. 实验结束时,②中b植物叶肉细胞的吸水能力大于③中的b植物叶肉细胞 D. 实验结束时,④中b植物叶肉细胞的失水量大于⑤中的b植物叶肉细胞 【答案】A 【解析】 【详解】A、同种浓度的蔗糖溶液中,b植物叶肉细胞实验前重量/实验后重量大于a植物叶肉细胞,说明实验前b植物叶肉细胞的细胞液浓度小于a细胞,A错误; B、以a植物叶肉细胞为例,不同浓度蔗糖溶液中,叶肉细胞实验前重量/实验后重量大小关系为④>⑤>①>②>③,在低浓度蔗糖溶液中会吸水,实验前重量/实验后重量较小,在高浓度蔗糖溶液中会失水,实验前重量/实验后重量较大,因此5种蔗糖溶液的浓度大小关系为④>⑤>①>②>③,B正确; C、蔗糖溶液的浓度为②>③,实验结束后②中b植物叶肉细胞的细胞液浓度为②>③,细胞液浓度越大吸水能力越强,因此②中b植物叶肉细胞的吸水能力大于③中的b植物叶肉细胞,C正确; D、蔗糖溶液的浓度为④>⑤,且两种情况下实验前重量/实验后重量均大于1,说明细胞在两种溶液中均发生了失水,外界溶液浓度越大失水越多,因此④中b植物叶肉细胞的失水量大于⑤中的b植物叶肉细胞,D正确。 11. 为验证水通道蛋白(AQP)的功能及探究Hg2+对AQP功能的影响,科研人员利用囊泡(囊泡膜上嵌入了AQP)和低渗溶液进行了三组实验,实验设计及结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 水分子只能以协助扩散的方式进入囊泡内 B. 水分子通过AQP时会与AQP发生结合 C. Hg2+对AQP的功能起到促进作用 D. 温度会对上述实验结果产生影响 【答案】D 【解析】 【详解】A、不含AQP的囊泡组(Ⅰ组)也存在水分子进入的情况,说明水分子还可通过自由扩散的方式进入囊泡,A错误; B、通道蛋白转运物质时不需要与被转运的物质结合,因此水分子通过AQP(水通道蛋白,属于通道蛋白)时不会与其发生结合,B错误; C、对比Ⅱ组和Ⅲ组,加入Hg2+后水分子通过速率明显降低,说明Hg2+对AQP的功能起抑制作用,C错误; D、温度会影响膜的流动性、水通道蛋白的活性以及水分子的运动速率,因此会对上述实验结果产生影响,D正确。 12. 下列有关物质进出细胞的叙述,正确的是( ) A. 洋葱鳞片叶外表皮细胞水分进出达到平衡时,其细胞液浓度和外界溶液浓度相等 B. 组织细胞吸收葡萄糖的过程中,葡萄糖载体蛋白的空间构象会发生改变 C. 根细胞吸收矿质元素的速率与土壤溶液中矿质离子的浓度成正比 D. 流感病毒与宿主细胞表面受体结合后,以主动运输的方式进入细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、洋葱鳞片叶外表皮细胞具有细胞壁,若细胞吸水膨胀达到水分进出平衡时,细胞壁的压力会抵消部分渗透压差,此时细胞液浓度大于外界溶液浓度,因此平衡时细胞液浓度不一定和外界溶液浓度相等,A错误; B、组织细胞吸收葡萄糖的方式为协助扩散或主动运输,二者均需要载体蛋白协助,载体蛋白与葡萄糖结合后空间构象会发生改变,完成转运过程,B正确; C、根细胞吸收矿质元素的方式为主动运输,受载体蛋白数量、能量供应等因素限制,吸收速率不会随矿质离子浓度升高而持续上升,二者不成正比关系,C错误; D、流感病毒属于大分子颗粒,进入宿主细胞的方式为胞吞,主动运输是小分子、离子跨膜运输的方式,D错误。 13. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质。下列有关ATP的叙述,正确的是( ) A. 由于ATP分子中磷酸基团的相互吸引,使得ATP的结构非常稳定 B. ATP水解时,最靠近腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能 C. ATP水解释放的磷酸基团使蛋白质磷酸化,磷酸化后的蛋白质活性发生改变 D. 蛋白质分子的磷酸化与去磷酸化可循环出现,二者互为可逆反应 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP分子中磷酸基团都带负电荷,相互排斥,使得远离腺苷的特殊化学键容易断裂,ATP结构不稳定,A错误; B、ATP水解时,远离腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能,更容易脱离释放能量,B错误; C、ATP水解释放的磷酸基团可使蛋白质等分子磷酸化,磷酸化后的蛋白质空间结构发生改变,活性也会随之改变,C正确; D、蛋白质的磷酸化和去磷酸化过程所需的酶种类、反应条件均不相同,二者不互为可逆反应,D错误。 14. 果皮褐变是影响荔枝保鲜的重要原因,下图是漆酶在荔枝果皮细胞氧化褐变中的作用机制。已知漆酶的活性中心含有Cu2+,该离子在催化过程中负责结合O2从而将酚类物质氧化为醌类物质;CO2因部分结构与O2相似,也能结合到漆酶的活性中心上。下列叙述错误的是( ) A. 低温冷藏的荔枝在恢复室温后漆酶活性增加,仍会产生褐变 B. 喷水保湿可减少酚类物质从液泡释放到细胞质基质,从而减少褐变 C. 适当提高CO2浓度可抑制漆酶的活性,从而减缓荔枝褐变 D. 喷洒含Cu2+的溶液可抑制酚类物质转化,从而减缓荔枝褐变 【答案】D 【解析】 【详解】A、低温仅会抑制漆酶的活性,不会破坏酶的空间结构,恢复室温后漆酶活性会升高,仍然可以催化酚类物质氧化最终引发褐变,A正确; B、根据流程图可知,失水等胁迫会导致液泡膜损伤,释放酚类物质,喷水保湿可以减少荔枝细胞失水,降低液泡膜损伤的概率,减少酚类物质释放,从而减少褐变,B正确; C、题干说明CO2与O2部分结构相似,可竞争性结合漆酶的活性中心,适当提高CO2浓度会抑制漆酶与O2结合,从而抑制酚类氧化为醌类,减缓褐变,C正确; D、漆酶的活性中心含有Cu2+,Cu2+是漆酶发挥催化作用的必需成分,喷洒含Cu2+的溶液不会抑制反而可能增强漆酶活性,促进酚类物质转化,会加重褐变,D错误。 15. 科学家已实现从二氧化碳到淀粉的人工全合成,合成过程如图1所示。为探究C6b酶的最适温度,研究小组设计了系列温度梯度实验,检测结果如图2所示。下列叙述错误的是( ) A. 图1中不同酶的作用底物不同,体现了酶的专一性 B. 将C3a酶稀释100万倍后仍有较高的催化能力,这说明酶具有高效性 C. 为探究C6b酶的最适作用温度,应将酶与底物混合后再进行不同温度的水浴处理 D. 为探究C6b酶更精确的最适温度,可在30℃到40℃间设置一系列更小的温度梯度 【答案】C 【解析】 【详解】A、酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,图1中不同酶的作用底物不同,体现了酶的专一性,A正确; B、酶具有高效性,催化效率远高于无机催化剂,微量的酶就可以发挥较强的催化作用,因此C₃ₐ酶稀释100万倍后仍有较高催化能力,体现了酶的高效性,B正确; C、探究温度对酶活性的影响时,若先将酶与底物混合再进行水浴处理,在温度达到设定值前酶已经催化反应,会干扰实验结果,正确操作是先将酶和底物分别置于对应温度下保温,待温度稳定后再混合,C错误; D、由图2可知,30℃~40℃范围内产物量最高,说明C₆b酶的最适温度在该区间内,因此要得到更精确的最适温度,可在30℃到40℃间设置更小的温度梯度实验,D正确。 16. 酵母菌细胞呼吸过程中的能量转化过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 有氧呼吸时葡萄糖彻底氧化分解,能量3>能量4 B. 无氧呼吸的第一阶段和第二阶段都只能产生少量的能量3 C. 无氧呼吸时能量5为酒精或乳酸中的能量,且能量5>能量4 D. 等量的葡萄糖氧化分解,有氧呼吸的能量3<无氧呼吸的能量3 【答案】C 【解析】 【详解】A、有氧呼吸葡萄糖彻底氧化分解释放的能量中,大部分以热能(能量4)形式散失,仅少部分转化为ATP中活跃的化学能(能量3),因此能量3<能量4,A错误; B、无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量,第二阶段不释放能量,B错误; C、酵母菌无氧呼吸产物为酒精,未释放的能量(能量5)储存在酒精中,其他生物无氧呼吸也可能产生乳酸,能量储存在乳酸中,无氧呼吸葡萄糖分解不彻底,大部分能量储存在未彻底氧化的产物中,远多于呼吸释放能量中以热能散失的能量4,因此能量5>能量4,C正确; D、等量葡萄糖氧化分解,有氧呼吸释放的总能量远多于无氧呼吸,转化形成的ATP中的能量(能量3)也远多于无氧呼吸,即有氧呼吸的能量3>无氧呼吸的能量3,D错误。 17. 关于细胞呼吸作用和光合作用中的元素转移路径,叙述错误的是( ) A. 呼吸作用产物H2O中的氧元素只能来自O2 B. 光合作用产物O2中的氧元素只能来自H2O C. 呼吸作用产物CO2中的氧元素只能来自有机物 D. 光合作用产物糖类中的碳元素只能来自CO2 【答案】C 【解析】 【详解】A、有氧呼吸第三阶段为前两个阶段产生的[H]与O2结合生成H2O,因此呼吸作用产物H2O中的氧元素只能来自O2,A正确; B、光合作用光反应阶段发生水的光解产生O2,同位素标记实验也可证明产物O2中的氧元素只能来自H2O,B正确; C、有氧呼吸第二阶段是丙酮酸和水反应生成CO2和[H],因此呼吸作用产物CO2中的氧元素来自有机物(丙酮酸)和水,C错误; D、光合作用暗反应阶段经过CO2的固定和C3的还原生成糖类等有机物,同位素标记实验证明产物糖类中的碳元素只能来自CO2,D正确。 18. 绿色植物的光合作用可概括为光反应和暗反应两个阶段。下列叙述正确的是( ) A. 绿色植物有光时光反应才能进行,暗反应有无光照都能持续进行 B. 光反应阶段形成的NADPH,既作为还原剂又储存部分能量供暗反应阶段使用 C. 在暗反应阶段,C3和CO2结合以实现CO2的固定,此过程不需要ATP D. 光照强度增加使光合速率提高,是光反应速率增强而暗反应速率不变的结果 【答案】B 【解析】 【详解】A、暗反应需要光反应提供的NADPH和ATP才能持续进行,无光时光反应停止,待光反应产生的NADPH和ATP消耗殆尽后,暗反应也会停止,无法持续进行,A错误; B、光反应阶段生成的NADPH既储存了部分能量,又可作为还原剂参与暗反应中的还原过程,为暗反应供能、供氢,B正确; C、CO2的固定是指CO2与C5结合生成C3的过程,不是C3和CO2结合,C错误; D、光照强度增加时,光反应速率增强,产生的NADPH和ATP增多,会同时促进暗反应速率提升,最终整体光合速率提高,D错误。 19. 研究人员以大豆、甘薯、花生、水稻、棉花作为实验材料,分别进行了三种不同的实验处理,甲组提供大气CO2浓度(375 μmol·mol-1),乙组提供CO2浓度倍增的环境(750 μmol·mol-1),丙组先在CO2浓度倍增的环境中培养60 d,测定前一周恢复为大气浓度。实验结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 本实验的自变量为作物种类和环境中CO2的浓度 B. 增加环境中的CO2浓度可消除由高温引起的“光合午休”现象 C. 丙组光合速率比甲组低,可能是长期处于高浓度CO2环境使固定CO2酶的活性降低 D. CO2浓度增加会导致温室效应,高温可能导致呼吸作用增强从而降低农作物产量 【答案】B 【解析】 【详解】A、本实验的实验材料有5种不同作物,同时设置了3种不同的CO2处理模式,因此自变量为作物种类和环境中CO2的浓度,A正确; B、本实验未设置温度相关变量,也没有对光合午休现象进行研究,无法得出增加环境中的CO2的浓度可消除高温引起的光合午休的结论;且光合午休也可能是高温直接破坏光合酶结构导致,该情况下增加CO2的无法消除光合午休,B错误; C、丙组长期处于高浓度CO2的环境,植物会发生适应性调整,固定CO2的酶活性或含量下降,恢复到大气CO2的浓度后,固定CO2的能力低于始终处于大气CO2浓度的甲组,因此光合速率更低,C正确; D、CO2是主要的温室气体,浓度增加会加剧温室效应导致气温升高;高温会使呼吸作用相关酶活性升高,呼吸作用增强,有机物消耗增加,农作物的净光合积累量减少,产量降低,D正确。 20. 分离得到某植物叶片的全部叶绿体,加入适量等渗缓冲液制成叶绿体悬浮液。随后涨破全部叶绿体的内、外膜,制成与叶绿体悬浮液等体积的类囊体悬浮液。下列叙述错误的是( ) A. 可采用差速离心法分离叶肉细胞中的叶绿体 B. 测得类囊体悬浮液的光合速率大于叶绿体悬浮液的光合速率 C. 测得该植物叶片的光合速率小于其叶绿体悬浮液的光合速率 D. 添加铁盐的叶绿体悬浮液,在光照但无CO2供应的情况下仍可释放氧气 【答案】B 【解析】 【详解】A、分离叶肉细胞中叶绿体等细胞器的常用方法为差速离心法,A正确; B、完整叶绿体可同时进行光反应和暗反应,暗反应能为光反应持续提供ADP、Pi、NADP+等原料,维持光反应稳定进行;类囊体悬浮液缺失叶绿体基质,暗反应无法正常进行,光反应会因原料快速消耗被抑制,因此类囊体悬浮液的光合速率小于叶绿体悬浮液的光合速率,B错误; C、植物叶片的光合速率为净光合速率,等于总光合速率减去细胞呼吸消耗速率;叶绿体悬浮液只进行光合作用,测得的为总光合速率,因此叶片光合速率小于叶绿体悬浮液的光合速率,C正确; D、铁盐可作为电子受体替代NADP+接受光反应产生的电子,即使无CO2供应(暗反应无法进行),光反应仍可发生水的光解释放氧气,该过程为希尔反应,D正确。 21. 很多生物学实验都需要用到酒精。下列叙述中错误的是( ) A. 用苏丹Ⅲ鉴定脂肪时需用50%的酒精洗去浮色 B. 提取光合色素时需用到无水乙醇 C. DNA的粗提取中用95%的酒精溶解DNA D. 植物组织培养中需用70%的酒精对外植体进行消毒 【答案】C 【解析】 【详解】A、苏丹Ⅲ染液属于有机染料,可溶于酒精,脂肪鉴定实验中用50%的酒精能够洗去切片表面多余的浮色,避免影响观察,A正确; B、光合色素是脂溶性物质,易溶于无水乙醇等有机溶剂,因此提取光合色素时用无水乙醇作为提取试剂,B正确; C、DNA难溶于酒精,DNA粗提取实验中加入冷却的95%酒精的作用是析出DNA,同时去除可溶于酒精的杂质,C错误; D、70%的酒精渗透杀菌效果较好,植物组织培养过程中常用其对外植体进行表面消毒,D正确。 22. 传统酿酒的工艺流程如图所示。下列关于传统酿酒过程的叙述,错误的是( ) A. “泡粮”与“蒸粮”的过程利于糖化和灭菌 B. “撒曲糖化”中的“曲”含酵母菌等多种微生物 C. 若酿造过程中酒变酸,则是发酵坛密封不严导致 D. 糟醅经高温、干燥处理后,可为下次酿酒提供大量的发酵菌 【答案】D 【解析】 【详解】A、泡粮可使粮食吸水,便于后续淀粉分解,蒸粮一方面可使淀粉糊化更利于糖化,另一方面高温可杀灭粮食中的杂菌,因此利于糖化和灭菌,A正确; B、“曲”即酒曲,含有酵母菌、霉菌等多种微生物,其中霉菌可将淀粉分解为葡萄糖完成糖化过程,酵母菌可后续进行酒精发酵,B正确; C、若发酵坛密封不严,氧气进入坛内,醋酸菌等好氧杂菌会大量繁殖,将酒精转化为醋酸,导致酒变酸,C正确; D、高温、干燥处理会使糟醅中的微生物(发酵菌)的蛋白质变性失活,微生物死亡,无法为下次酿酒提供有活性的发酵菌,D错误。 23. 下列有关微生物的分离、培养及计数的叙述,正确的是( ) A. 配制固体培养基时,应完成灭菌操作后再倒平板 B. 干热灭菌法和湿热灭菌法均适用于固体培养基的灭菌 C. 微生物的纯培养物就是不含有代谢废物的微生物培养物 D. 若测得3个平板的菌落数分别为24、236、241,则该菌落的平均值为167 【答案】A 【解析】 【详解】A、配制固体培养基的流程为计算→称量→溶化→灭菌→倒平板,灭菌后再倒平板可避免杂菌污染,A正确; B、固体培养基只能用湿热灭菌(高压蒸汽灭菌)法灭菌,干热灭菌会导致培养基水分蒸发、营养成分被破坏,不适用于培养基灭菌,B错误; C、微生物的纯培养物指仅由单一微生物个体繁殖得到的培养物,仅含一种微生物,培养过程中会产生代谢废物,C错误; D、统计菌落数时需选择菌落数在30~300之间的平板,本题中菌落数为24的平板不符合要求应舍弃,求剩余平板的平均数,或者重新涂布计数,D错误。 24. 藏红花素是从藏红花柱头中提取的珍贵药用成分,传统种植方式产量极低、成本高昂。某科研团队利用植物细胞工程进行生产,其流程如下:取藏红花幼嫩茎尖→消毒→诱导形成愈伤组织→将愈伤组织转入液体培养基进行悬浮培养→收集培养液→分离纯化藏红花素。下列叙述错误的是( ) A. 该流程中诱导愈伤组织的阶段需添加合适比例的植物激素 B. 悬浮培养时需将愈伤组织打散成单个细胞或较小的细胞团 C. 愈伤组织需先完成再分化,才能用于藏红花素的大量合成 D. 与传统种植相比,该技术的优势在于不受季节、气候限制 【答案】C 【解析】 【详解】A、植物组织培养的脱分化(诱导愈伤组织)阶段,需要添加适宜比例的生长素和细胞分裂素,促进细胞脱分化形成愈伤组织,A正确; B、悬浮培养时将愈伤组织打散为单个细胞或小细胞团,可增大细胞与培养液的接触面积,便于细胞吸收营养、排出代谢废物,有利于细胞增殖和代谢产物合成,B正确; C、藏红花素是细胞代谢产物,只需培养分裂旺盛的愈伤组织细胞即可获取,不需要进行再分化,C错误; D、该技术在人工调控的实验室条件下进行细胞培养,不受自然种植时季节、气候等环境因素的限制,D正确。 25. 研究发现,某遗传病与基因R断裂有关,且通过PCR证明了是图中基因R两断裂点之间的序列发生了颠倒,致使基因R发生突变。下列叙述正确的是( ) A. PCR扩增过程中,引物与模板链的5'端结合 B. 耐高温的DNA聚合酶催化相邻的两个游离的脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键 C. 选用引物1和2组合进行PCR,可证明基因R两断裂点之间的序列发生了颠倒 D. 凝胶载样缓冲液中的指示剂可在电泳中指示DNA分子的具体位置 【答案】C 【解析】 【详解】A、PCR扩增过程中,引物与模板链的3'端结合,A错误; B、耐高温的DNA聚合酶催化游离的脱氧核苷酸连接到延伸的子链上,而不是催化相邻的两个游离的脱氧核苷酸之间形成磷酸二酯键,B错误; C、结合图示分析,若基因R两断裂点之间的序列没有发生颠倒,则无法进行扩增,若基因R两断裂点之间的序列发生了颠倒,则可以进行扩增,因此选用引物1和2组合进行PCR,可证明基因R两断裂点之间的序列发生了颠倒,C正确; D、凝胶载样缓冲液中的指示剂(如溴酚蓝)可显示电泳迁移的进程,但不能指示DNA分子的具体位置,D错误。 第Ⅱ卷(非选择题,共50分) 二、非选择题(本题包括4个小题,共50分。把答案填在答题卡中的横线上。) 26. 胃酸过多是由分泌到胃腔中的过多导致的一种症状。胃壁细胞中部分离子的运输过程如图所示。请回答下列问题。 (1)胃壁细胞膜上的通道蛋白和载体蛋白统称为___________蛋白。此类蛋白只允许特定物质通过,这体现了细胞膜具有___________的功能特性。 (2)图中质子泵体现了蛋白质的___________(答出2点)功能,进入胃壁细胞的方式是___________。 (3)胃壁细胞底部的载体可同时转运和,___________(填“能”或“不能”)体现转运蛋白的专一性。该载体运出的方式是___________,其生理作用是维持胃壁细胞内的___________平衡。 (4)若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是____________。药物奥美拉唑通过抑制质子泵的活性来减少胃腔内的,治疗因胃酸过多而引发的病症。为验证奥美拉唑的作用,科研人员将离体培养的大鼠胃壁细胞置于适宜条件下培养,一段时间后加入奥美拉唑溶液。加入奥美拉唑溶液前后需要检测的指标为____________(答出两点)。 【答案】(1) ①. 转运 ②. 选择透过性 (2) ①. 运输、催化 ②. 主动运输 (3) ①. 能 ②. 协助扩散 ③. pH(酸碱) (4) ①. 胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸含量下降 ②. 质子泵活性和培养液的pH(或H+浓度) 【解析】 【小问1详解】 通道蛋白和载体蛋白统称为转运蛋白。转运蛋白只允许特定物质通过,这体现了细胞膜具有选择透过性的功能特性。 【小问2详解】 图中的质子泵参与了K+和H+的运输,且催化ATP的水解,说明质子泵体现了蛋白质的运输、催化功能。K+通过质子泵逆浓度运输进入胃壁细胞,消耗ATP,说明K+进入胃壁细胞的方式是主动运输。 【小问3详解】 胃壁细胞底部的载体可同时转运HCO3-和Cl-,但不能运输其它物质,仍能体现转运蛋白的专一性。该载体蛋白运输HCO3-时表现为顺浓度运输,说明该载体运出HCO3-的方式是协助扩散,其生理作用是维持胃壁细胞内的pH(酸碱)平衡。 【小问4详解】 若胃壁细胞的呼吸作用减弱,则胃的消化能力会减弱,原因是胃壁细胞的呼吸作用减弱,ATP供应不足,导致胃壁细胞运输至胃腔中的H+减少,胃液中盐酸含量下降。本实验的目的是验证药物奥美拉唑通过抑制质子泵的活性来减少胃腔内的H+,因此加入奥美拉唑溶液前后需要检测的指标为质子泵活性和培养液的pH(或H+浓度)。 27. 为探究丛枝菌根真菌(AMF)对桑树耐盐性的影响,科研人员设计了相关实验,每组均栽培120株生理特征相似的桑树幼苗,并测定其生长及光合指标,结果如下表所示。请回答下列问题。 处理方式 根表面积 叶绿素a含量 叶绿素b含量 净光合速率 气孔导 度m mol· m-2·s-1 胞间 浓度m mol· m-2·s-1 组1-1 0 mmol/LNaCl不接种AMF 275.3 1.51 0.73 2.43 0.019 1.40 组1-2 ? 398.5* 2.70** 1.20* 3.50* 0.031* 1.10* 组2-1 100 mmol/LNaCl不接种AMF 200.1 0.89 0.40 1.33 0.009 1.51 组2-2 100 mmol/LNaCl接种AMF 382.2* 2.08** 0.91* 2.71** 0.023** 1.40 组3-1 200 mmol/LNaCl不接种AMF 190.4 0.51 0.29 0.55 0.006 2.70 组3-2 200 mmol/LNaCl接种AMF 199.7 1.82** 0.82* 1.56* 0.012 2.06* 注:*表示每组的“-2”与“-1”相比具有显著性差异,*越多,差异越显著 (1)晴朗的白天,桑树叶肉细胞能产生ATP的细胞器有____________。 (2)请补全表格中组1-2的处理方式:____________。为获取表格中的相关数据,实验应设置各组____________等环境条件保持一致(答出两点即可)。 (3)由表可知,AMF对桑树叶绿素a含量的提升作用____________(填“大于”或“小于”)叶绿素b。色素对特定波长光的吸收量可反映色素的含量,为减少类胡萝卜素的干扰,应选择____________(填“蓝紫光”或“红光”)来测定叶绿素含量。 (4)光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度。已知接种AMF不影响桑树的呼吸作用,据表中气孔导度和胞间CO2浓度的数据分析,与组1-1相比,组1-2的光饱和点____________(填“高”或“低”),理由是____________。 (5)请结合表格数据分析AMF增强桑树耐盐性的原理:____________(答出1点即可)。 【答案】(1)线粒体、叶绿体 (2) ①. 0 mmol/L NaCl接种AMF ②. 光照强度、温度、CO2浓度等、水 (3) ①. 大于 ②. 红光 (4) ①. 高 ②. 组1-2气孔导度更大而胞间CO2浓度更小,而呼吸作用不受影响,说明相同光照强度下,组1-2光合作用消耗CO2速率更大,因此组1-2可以利用更多的光能,光饱和点更高 (5)根表面积增大,吸收矿质营养和水分的能力增强;净光合速率提高,有机物积累增加,细胞的吸水能力增强 【解析】 【小问1详解】 晴朗白天桑树叶肉细胞同时进行光合作用和有氧呼吸,光合作用在叶绿体产生ATP,有氧呼吸第二、三阶段在线粒体产生ATP,因此产生ATP的细胞器是叶绿体和线粒体。 【小问2详解】 本实验的自变量是盐浓度、是否接种AMF,第一组盐浓度为0 mmol/LNaCl,1-1为不接种AMF,因此1-2的处理为0 mmol/LNaCl接种AMF。实验中除自变量外,其余无关环境条件(如温度、光照强度、CO₂浓度等)需要保持相同且适宜。 【小问3详解】 对比各组接种AMF后叶绿素a和b的提升幅度,可知AMF对叶绿素a的提升作用大于叶绿素b;类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,几乎不吸收红光,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,因此选择红光测定叶绿素含量可以减少类胡萝卜素的干扰。 【小问4详解】 光饱和点是光合速率达到最大时的最低光照强度,与1-1相比,1-2气孔导度更大,CO₂供应更充足,而胞间CO₂浓度更低,说明1-2光合速率更高,消耗CO₂更多,更高的光合速率需要更高的光照强度才能达到饱和,因此光饱和点更高。 【小问5详解】 结合表格数据,盐胁迫下,接种AMF后桑树根表面积更大(增大根系吸收面积)、叶绿素含量更高(增强光吸收)、净光合速率更高,因此可以缓解盐胁迫对生长的抑制,增强桑树耐盐性,答出合理一点即可。 28. 为研制抗病毒A的单克隆抗体,研究人员以小鼠为实验材料设计了如下实验流程。请回答下列问题。 (1)给小鼠注射抗原A的目的是____________。与植物体细胞杂交相比,诱导骨髓瘤细胞与细胞Ⅰ融合特有的处理方法为____________。 (2)第一次筛选所使用的培养基属于____________培养基。第二次筛选时需要进行____________和____________。 (3)杂交瘤细胞的生长具有细胞贴壁现象。当细胞铺满培养容器表面时,需要进行传代培养。该操作通常先用____________酶处理,使细胞从容器壁上脱离,再分瓶接种至新的培养容器中继续培养。培养过程中,需对培养液和所有培养器具进行____________处理。且培养箱中需通入5%CO2,主要作用是____________。 (4)如图所示,灌流培养是一种动物细胞大规模培养工艺,将细胞通过灌流培养系统可持续获得较高浓度的单克隆抗体,请结合图示信息分析其原因为____________(答出2点即可)。 【答案】(1) ①. 诱导小鼠得到能产生特定抗体的B淋巴细胞 ②. 灭活病毒诱导法 (2) ①. 选择 ②. 克隆化培养 ③. 抗体检测 (3) ①. 胰(胶原)蛋白 ②. 灭菌 ③. 维持培养液的pH (4)连续注入新鲜培养基,持续补充营养物质;及时移除代谢废物,为细胞创造了稳定的生长环境 【解析】 【小问1详解】 刺激小鼠免疫系统,诱导产生能分泌抗A抗体的特异性B淋巴细胞(即图中“细胞Ⅰ”)。与植物体细胞杂交(仅用PEG或电融合)不同,动物细胞融合可使用灭活病毒诱导法。 【小问2详解】 使用选择培养基(如HAT培养基),目的是淘汰未融合的亲本细胞(骨髓瘤细胞、B淋巴细胞)及同源融合细胞(骨髓瘤-骨髓瘤、B-B),仅保留杂交瘤细胞。第二次筛选需要对杂交瘤细胞进行克隆化培养和抗体检测(或专一抗体阳性检测),以筛选出能稳定分泌所需抗体(抗A抗体)的杂交瘤细胞。 【小问3详解】 杂交瘤细胞具有贴壁生长和接触抑制的特点。当细胞铺满培养容器表面时,需用胰蛋白酶(或胶原蛋白酶)处理,使细胞从瓶壁上脱离,再分瓶接种至新容器中继续培养。在动物细胞培养过程中,需对培养液和所有培养器具进行灭菌处理(如高压蒸汽灭菌),避免杂菌污染。此外,培养箱中需通入5% CO2,其主要作用是维持培养液的pH(通过CO2与NaHCO3缓冲系统共同调节)。 【小问4详解】 灌流培养是一种动物细胞大规模培养工艺,将细胞通过灌流培养系统可持续获得较高浓度的单克隆抗体,连续注入新鲜培养基,持续补充营养物质;及时移除代谢废物,为细胞创造了稳定的生长环境。 29. PET塑料难以自然降解,天然PET降解酶(IsPETase)热稳定性差。2025年,科研人员利用AlphaFold蛋白质结构数据库,在某嗜热菌中发现一种新型蛋白(命名为QM-PETase),其活性中心结构与PET降解酶高度相似。由于该嗜热菌难以大量培养,科研人员将QM-petase基因(目的基因)导入大肠杆菌中进行表达。请回答下列问题。 (1)PCR扩增目的基因时,需加入嗜热菌DNA、两种引物、含的缓冲液、___________和___________。模板与引物在PCR反应的___________阶段开始结合。 (2)科研人员构建的重组质粒如下图所示。 ①为将目的基因正确插入质粒,需在转录模板链的5′端插入___________限制酶识别序列。 ②将重组质粒与用___________处理的大肠杆菌混合,便于将重组质粒导入至大肠杆菌细胞内。 (3)将转化后的大肠杆菌菌液接种于含___________的培养基上,以筛选成功导入质粒的大肠杆菌。为从平板上获得___________,常采用平板划线法,在划线前___________(填“需要”或“不需要”)对菌液进行稀释。 (4)为进一步提高QM-PETase的热稳定性,需设计___________,推测___________,找到并改变相对应的___________,最终获得所需要的蛋白质。这属于___________工程。下列改造思路最合理的是___________。 A.将酶分子的活性中心的氨基酸全部替换为其他氨基酸 B.将酶分子中的二硫键全部打开,使其肽链更柔韧从而增强热稳定性 C.将酶分子中的个别氨基酸替换为半胱氨酸,使其形成更多的二硫键 D.用嗜热菌的其它耐热蛋白替换该酶 【答案】(1) ①. 四种脱氧核糖核苷酸 ②. 耐高温的DNA聚合酶(Taq酶) ③. 复性 (2) ①. Xho I ②. Ca2+ (3) ①. 卡那霉素 ②. 单菌落/阳性克隆 ③. 不需要 (4) ①. 预期的蛋白质结构 ②. 应有的氨基酸序列 ③. 脱氧核苷酸序列/基因 ④. 蛋白质 ⑤. C 【解析】 【小问1详解】 PCR扩增体系除模板、引物、缓冲液外,还需要DNA合成的原料(四种脱氧核糖核苷酸),以及耐高温的热稳定DNA聚合酶(Taq酶);PCR分为变性、复性、延伸三个阶段,变性后DNA解旋,降温后引物与模板DNA在复性(退火)阶段结合。 【小问2详解】 目的基因需要插入启动子和终止子之间,该质粒中转录方向是从启动子指向终止子,启动子与转录模板链的3'相连,因此需要在目的基因转录模板链的3'端插入SpeⅠ识别序列,在目的基因转录模板链的5'端插入Xho I识别序列,保证目的基因插入方向正确。将重组质粒导入大肠杆菌时,需要用氯化钙(Ca2+)处理大肠杆菌,使其成为感受态细胞,便于吸收外源重组质粒。 【小问3详解】 该质粒的标记基因为卡那霉素抗性基因,因此转化后的大肠杆菌需要接种在含卡那霉素的培养基上筛选成功导入质粒的个体;平板划线法的目的是分离纯化微生物,获得单菌落;平板划线法通过连续划线逐步稀释得到单菌落,划线前不需要对菌液稀释。 【小问4详解】 改造提高蛋白质热稳定性属于蛋白质工程,蛋白质工程的流程为:预期蛋白质功能→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变对应的脱氧核苷酸序列(目的基因),最终获得所需蛋白质。选项分析: A、全部替换酶活性中心的氨基酸会使酶丧失PET降解活性,A错误; B、打开全部二硫键会使蛋白质结构松散,热稳定性降低,B错误; C、替换个别氨基酸形成更多二硫键,可增强蛋白质结构稳定性,提高热稳定性,C正确; D、替换为其他耐热蛋白会改变酶功能,丧失PET降解活性,D错误。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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