精品解析:天津市第一中学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) 天津市
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.94 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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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

天津一中2025—2026第二学期高二年级 生物学科期末质量调查试卷 本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。请各位考生务必将答案涂写在答题卡规定的位置上,答在试卷上的无效。 祝大家考试顺利! 第Ⅰ卷 一、单选题(共52分) 1. 下列不属于水在植物生命活动中作用的是( ) A. 物质运输的良好介质 B. 保持植物枝叶挺立 C. 降低酶促反应活化能 D. 细胞结构的重要组成部分 【答案】C 【解析】 【分析】1、细胞内水的存在形式是自由水和结合水。 2、自由水与结合水不是一成不变的,可以相互转化。 3、自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,自由水与结合水的比值越小,细胞代谢越弱,抗逆性越强。 【详解】A、自由水可以自由流动,是细胞内主要的物质运输介质,A正确; B、液泡中含有大量的水分,可以保持植物枝叶挺立,B正确; C、降低酶促反应活化能的是酶,水不具有此功能,C错误; D、结合水是细胞结构的重要组成成分,D正确。 故选C。 2. 人体很多生命活动的进行都需要无机盐的参与。某人经常发生肌肉抽搐,其体内可能缺乏的无机盐是( ) A. I B. Ca2+ C. Fe2+ D. Mg2+ 【答案】B 【解析】 【详解】无机盐能维持细胞的生命活动,Ca2+可调节肌肉收缩,血钙过高会造成肌无力,血钙过低会引起抽搐,B正确,ACD错误。 3. 将新鲜蔬菜切碎后撒上盐,很快就会渗出大量水分;人严重腹泻时,需饮用含特定无机盐的“口服补盐液”。下列相关叙述错误的是(  ) A. 撒上盐后,蔬菜流失的水分主要是自由水 B. 水分子的极性使其成为细胞内良好的溶剂 C. “口服补盐液”中的可防止肌肉酸痛 D. “口服补盐液”可为人体提供所需的能量 【答案】D 【解析】 【详解】A、撒盐后蔬菜细胞外液渗透压升高,导致细胞内的自由水通过渗透作用渗出,流失的主要是自由水,A正确; B、水分子是极性分子,易与其他极性分子或离子结合,从而溶解多种物质,使其成为细胞内良好的溶剂,B正确; C、口服补盐液中的Na+主要用于维持细胞外液渗透压和神经肌肉兴奋性,哺乳动物体内Na+缺乏,会引发肌肉酸痛、无力,C正确; D、口服补盐液仅含无机盐和水,不含糖类等能源物质,不能为人体提供能量,D错误。 故选D。 4. 种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列相关叙述正确的是( ) A. 种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变 B. 幼苗中的水可参与形成NADPH,不可参与形成NADH C. 萌发种子中的水大多为自由水,自由水减少代谢水平会降低 D. 无机盐可参与幼苗细胞的构建,如Fe2+是合成叶绿素的原料 【答案】C 【解析】 【详解】A、种子萌发过程中细胞呼吸消耗糖类,因此糖类含量逐渐下降,但呼吸作用会产生多种中间代谢产物,同时细胞会合成多种酶等有机物,因此有机物种类增加,A错误; B、水参与光合作用光反应过程可生成NADPH,同时有氧呼吸第二阶段丙酮酸与水反应可生成NADH(还原型辅酶Ⅰ),因此水也可参与形成NADH,B错误; C、萌发种子代谢旺盛,细胞内水大多以自由水形式存在,自由水是细胞内良好溶剂,可参与多种生化反应、运输营养和代谢废物,因此自由水减少时代谢水平会降低,C正确; D、无机盐可参与细胞结构构建,但Mg2+才是合成叶绿素的原料,Fe2+是合成动物血红蛋白的原料,D错误。 5. 食物中的脂质可为机体提供必需脂肪酸和能量,但摄入过多会导致高脂血症、动脉粥样硬化等疾病。下列有关叙述正确的是( ) A. 脂肪、磷脂、固醇都属于脂质,且都是储能物质 B. 植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温时呈液态 C. 叶绿体、线粒体、核糖体等细胞器中均含有磷脂 D. 性激素属于脂质,可促进人和动物生殖器官发育 【答案】D 【解析】 【详解】A、脂质包括脂肪、磷脂、固醇三类,其中只有脂肪是细胞内良好的储能物质;磷脂是生物膜的重要组成成分,固醇类物质(胆固醇、性激素、维生素D等)均不具备储能功能,A错误; B、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温时呈液态,动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,室温时呈固态,B错误; C、磷脂是生物膜的主要组成成分,叶绿体、线粒体具有膜结构,因此含有磷脂;核糖体是无膜结构的细胞器,仅由蛋白质和RNA组成,不含磷脂,C错误; D、性激素属于脂质中的固醇类物质,可促进人和动物生殖器官的发育以及生殖细胞的形成,D正确。 6. 维生素D有利于人体肠道对钙和磷的吸收,可从食物中获取,也可由皮下7-脱氢胆固醇在紫外线作用下转化而来。下列说法错误的是( ) A. 钙和磷等大量元素对于生命活动是必不可少的 B. 维生素D以协助扩散的方式进入小肠上皮细胞 C. 吸收到体内的磷可参与形成核酸、ATP等物质 D. 适当的晒太阳或增加户外运动有利于骨骼发育 【答案】B 【解析】 【详解】A、钙、磷都属于组成细胞的大量元素,是维持生命活动必不可少的物质,A正确; B、维生素D属于脂质中的固醇类,是脂溶性物质,依据相似相溶原理,其通过自由扩散的方式进入小肠上皮细胞,不需要载体蛋白协助,不属于协助扩散,B错误; C、核酸、ATP的元素组成都包含C、H、O、N、P,因此体内的磷可参与形成核酸、ATP等物质,C正确; D、适当晒太阳时,紫外线可促进维生素D的合成,维生素D能促进肠道对钙和磷的吸收,有利于骨骼发育,D正确。 7. 蛋白质是生命活动的主要承担者,下列有关蛋白质的叙述错误的是( ) A. 蛋白质的功能受其溶液环境的温度和pH等因素影响 B. 协助扩散相关的转运蛋白既可能是载体也可能是通道 C. 抗体可特异性结合侵入体内的病原体并催化其降解 D. 氨基酸数目相同的多肽链可折叠成不同的空间结构 【答案】C 【解析】 【详解】A、蛋白质的功能依赖其空间结构,温度、pH等环境因素会影响蛋白质的空间结构,进而影响其功能,A正确; B、协助扩散需要转运蛋白的协助,转运蛋白分为载体蛋白和通道蛋白两类,二者都可参与协助扩散过程,B正确; C、抗体可特异性结合侵入体内的病原体,但没有催化降解病原体的功能,催化功能是酶的特性,抗体结合病原体后会形成沉淀或细胞集团,最终被吞噬细胞吞噬消化,C错误; D、蛋白质结构的多样性与氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链的盘曲折叠方式有关,因此氨基酸数目相同的多肽链可折叠成不同的空间结构,D正确。 8. 化合物b由1分子磷酸、1分子m和1分子a构成,其结构如图所示。下列有关叙述正确的是( ) A. 人类免疫缺陷病毒的核酸中有5种m B. 人体细胞的遗传物质中有2种a,8种b C. 若m为腺嘌呤,则b为腺嘌呤脱氧核苷酸 D. 若m为尿嘧啶,则b是构建RNA的单体之一 【答案】D 【解析】 【详解】A、人类免疫缺陷病毒(HIV)的核酸只有RNA,含氮碱基m有A、U、C、G共4种,A错误; B、人体细胞的遗传物质是DNA,其中五碳糖a仅为脱氧核糖1种,核苷酸b为4种脱氧核糖核苷酸,B错误; C、若m为腺嘌呤,当a为核糖时,b为腺嘌呤核糖核苷酸,当a为脱氧核糖时,b为腺嘌呤脱氧核苷酸,因此b不一定是腺嘌呤脱氧核苷酸,C错误; D、尿嘧啶是RNA特有的含氮碱基,若m为尿嘧啶,则b为尿嘧啶核糖核苷酸,是RNA的单体之一,D正确。 9. 健康饮食应减少脂肪摄入,增加粗粮及蔬菜,保证适量水果、鸡蛋、奶类等,并推荐蒸煮的烹饪方式。下列叙述正确的是(  ) A. 多糖、蛋白质与核酸等均为生物大分子,以碳链为基本骨架 B. 鸡蛋和奶类经蒸煮后,蛋白质肽键断裂,利于人体消化吸收 C. 大多数动物脂肪含有熔点较低的饱和脂肪酸,室温时呈液态 D. 粗粮中的淀粉与纤维素均由葡萄糖构成,两者空间结构相同 【答案】A 【解析】 【详解】A、多糖(如淀粉、纤维素)、蛋白质、核酸均为生物大分子,其基本骨架均为碳链,符合生物大分子以碳链为骨架的教材结论,A正确; B、蒸煮使蛋白质空间结构破坏(变性),但肽键并未断裂;肽键断裂需蛋白酶催化水解,变性仅利于蛋白酶接触肽键,B错误; C、动物脂肪多含饱和脂肪酸,熔点较高,室温常呈固态(如猪油);植物油脂多含不饱和脂肪酸,室温呈液态,C错误; D、淀粉与纤维素虽均由葡萄糖组成,二者空间结构不同,D错误。 故选A。 10. 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. 鉴定蛋白质时,双缩脲试剂A液与B液要先混合均匀,再加入含样品的试管中 B. 选用甘蔗、花生、蛋清三者依次进行还原糖、脂肪和蛋白质检测,颜色反应明显 C. 花生子叶薄片经苏丹Ⅲ染色、酒精漂洗之后,可在显微镜下观察到橘黄色脂肪滴 D. 用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液无需其它处理,即可直接用于蛋白质鉴定 【答案】C 【解析】 【详解】A、鉴定蛋白质时,需先加双缩脲试剂A液创造碱性环境,摇匀后再加B液,若提前将A、B液混合,会与反应生成沉淀,无法与肽键发生显色反应,A错误; B、甘蔗的主要糖类是蔗糖,蔗糖属于非还原糖,无法产生明显的还原糖检测显色反应,选材错误,B错误; C、花生子叶富含脂肪,脂肪可被苏丹Ⅲ染液染为橘黄色,染色后用体积分数50%的酒精洗去浮色,即可在显微镜下观察到橘黄色脂肪滴,C正确; D、斐林试剂乙液的浓度为0.05g/mL,双缩脲试剂B液的浓度为0.01g/mL,二者浓度不同,因此斐林试剂不能直接用于蛋白质鉴定,D错误。 11. 下图是某些细胞器的亚显微结构模式图,下列相关叙述正确的是( ) A. ①是中心体,分布在动物和高等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关 B. ②是线粒体,双层膜,其内膜上有多种酶,是所有细胞的“动力车间” C. ③是叶绿体,双层膜,其内膜上附着有多种光合作用相关的酶和色素 D. ④是内质网,由单层膜构成的连续的管道系统,与蛋白质合成加工有关 【答案】D 【解析】 【详解】A、①是中心体,分布在动物和低等植物细胞中,高等植物细胞无中心体,A错误; B、②是线粒体,为双层膜结构,是有氧呼吸的主要场所,被称为“动力车间”,但原核细胞、厌氧型真核细胞(如蛔虫细胞)无线粒体,并非所有细胞都具有线粒体,B错误; C、③是叶绿体,为双层膜结构,光合作用相关的色素分布在类囊体薄膜上,光合作用相关的酶分布在类囊体薄膜和叶绿体基质中,叶绿体内膜上没有光合作用相关的酶和色素,C错误; D、④是内质网,由单层膜构成连续的管道系统,粗面内质网参与蛋白质的合成和加工,滑面内质网与脂质合成有关,D正确。 12. 蓝细菌和绿藻是引起水华的主要生物。下列相关叙述错误的是( ) A. 两者的遗传物质都是DNA B. 两者都具有核膜包被的细胞核 C. 与绿藻相比,蓝细菌没有染色体 D. 两者均含有叶绿素,为自养生物 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞结构生物的遗传物质均为DNA,蓝细菌和绿藻都具有细胞结构,因此遗传物质都是DNA,A正确; B、原核生物不具有核膜包被的成形细胞核,蓝细菌属于原核生物,仅绿藻作为真核生物有该结构,B错误; C、染色体是真核细胞细胞核中DNA与蛋白质结合形成的结构,蓝细菌为原核生物,其DNA裸露,无染色体结构,C正确; D、蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素,绿藻的叶绿体中含有叶绿素,二者都可以进行光合作用,属于自养生物,D正确。 13. 光学显微镜是生物学实验中经常用到的仪器。下列相关叙述正确的是( ) A. 由低倍镜转换为高倍镜后,需调节粗准焦螺旋使物像清晰 B. 用光学显微镜观察大肠杆菌,可见其拟核呈棒状或哑铃状 C. 高倍镜下观察颤蓝细菌和水绵,可看到叶绿体的类囊体结构 D. 用光学显微镜观察黑藻叶肉细胞,可见叶绿体随细胞质流动 【答案】D 【解析】 【详解】A、由低倍镜转换为高倍镜后,镜头与装片距离极近,调节粗准焦螺旋易压碎装片、损坏镜头,仅可调节细准焦螺旋使物像清晰,A错误; B、大肠杆菌是原核生物,拟核是裸露DNA的集中区域,属于亚显微结构,光学显微镜下无法观察到拟核的形态,B错误; C、颤蓝细菌是原核生物,无叶绿体,且类囊体属于亚显微结构,光学显微镜无法观察到,C错误; D、黑藻叶肉细胞的叶绿体体积大、呈绿色,活细胞的细胞质处于不断流动的状态,光学显微镜下可观察到叶绿体随细胞质流动,D正确。 14. 如图为科学家在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型,脂筏是一种相对稳定、分子排列较紧密、流动性较低的结构,其面积可能占膜表面积的一半以上。下列有关叙述错误的是( ) A. 在该脂筏模式图中,b侧代表细胞膜的外表面 B. 脂筏模型表明脂质在细胞膜上是不均匀分布的 C. c代表膜蛋白,其跨膜肽段具有较强的亲水性 D. 细胞间信息交流过程中脂筏可能发挥重要作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、糖蛋白的糖侧链仅分布在细胞膜的外表面,图中b侧存在糖链,因此b侧代表细胞膜外表面,A正确; B、脂筏区域脂质分子排列紧密、流动性低,与膜其他区域脂质分布状态不同,说明脂质在细胞膜上是不均匀分布的,B正确; C、磷脂双分子层内部是疏水的脂肪酸尾部,膜蛋白的跨膜肽段需要与疏水的内部区域结合,因此跨膜肽段具有较强的疏水性,C错误; D、脂筏上分布有膜蛋白,细胞间信息交流通常需要细胞膜表面的受体(本质为膜蛋白)参与,因此脂筏可能在细胞间信息交流过程中发挥重要作用,D正确。 15. 原核细胞与真核细胞具有一定的共性,下列关于这些“共性”的叙述正确的是( ) A. 两者遗传信息传递都遵循中心法则 B. 两者都具有组分相似的生物膜系统 C. 两者都具有中心体这一重要细胞器 D. 两者都能进行有丝分裂和无丝分裂 【答案】A 【解析】 【详解】A、中心法则描述了生物界遗传信息的传递规律,原核细胞和真核细胞的遗传信息都存在DNA复制、转录、翻译的传递过程,均遵循中心法则,A正确; B、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同组成,原核细胞没有核膜和具膜细胞器,不具有生物膜系统,B错误; C、中心体仅存在于动物细胞和低等植物细胞中,原核细胞只有核糖体一种细胞器,无中心体,C错误; D、有丝分裂、无丝分裂是真核细胞的分裂方式,原核细胞的分裂方式为二分裂,不能进行有丝分裂和无丝分裂,D错误。 16. 真核细胞线粒体的起源可追溯到十几亿年前,原始需氧细菌被真核细胞吞噬后与宿主细胞共同生存,并进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。下列推测不正确的是( ) A. 线粒体和醋酸杆菌的DNA都是环状的 B. 被吞噬的细菌可以从宿主细胞质中获取有机物 C. 线粒体也具有核糖体,且与细菌的核糖体相似 D. 线粒体内膜可能来源于真核宿主细胞的细胞膜 【答案】D 【解析】 【详解】A、内共生学说认为线粒体起源于原始需氧细菌(原核生物),原核生物的DNA为环状结构,线粒体的DNA也呈环状,与醋酸杆菌(原核生物)的DNA特征一致,该推测合理,A不符合题意; B、被吞噬的需氧细菌无法自主从外界获取有机物,需要从宿主细胞质中获取有机物满足自身代谢需求,该推测合理,B不符合题意; C、原核生物细胞内含有核糖体,线粒体作为起源于原核生物的细胞器,也含有核糖体且与细菌的核糖体结构、功能相似,可合成部分自身所需的蛋白质,该推测合理,C不符合题意; D、根据内共生学说,需氧细菌被真核细胞吞噬时,会被宿主细胞的细胞膜包裹形成囊泡,因此线粒体外膜来源于宿主细胞的细胞膜,内膜来源于原始需氧细菌自身的细胞膜,该推测错误,D符合题意。 17. 核孔不只是一个孔,它是由几十种蛋白质构成的超级复合体。施一公团队通过电镜观察,解析了非洲爪蟾核孔复合体(NPC)的近原子分辨率结构。下列有关细胞核的叙述错误的是( ) A. 细胞核是遗传信息库 B. 大分子可自由通过NPC C. 外层核膜与内质网相连 D. mRNA可通过NPC出核 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞核中储存着绝大多数的遗传物质,是遗传信息库,也是细胞代谢和遗传的控制中心,A正确; B、核孔复合体(NPC)具有选择透过性,大分子物质不能自由通过,如细胞核内的DNA不能通过核孔出核,B错误; C、细胞的外层核膜与内质网膜直接相连,内质网内连核膜、外连细胞膜,是细胞内物质运输的通道,C正确; D、mRNA在细胞核内通过转录合成后,可通过核孔复合体(NPC)进入细胞质,作为翻译的模板,D正确。 18. 下图为某动物细胞内部分蛋白质合成、加工及转运的示意图,下列相关叙述错误的是( ) A. 高尔基体通过囊泡将加工完成的蛋白质转运至细胞膜 B. 核糖体合成的多肽通过囊泡运输到内质网腔内进行加工 C. 抗体、消化酶以及胰高血糖素等多种激素都是分泌蛋白 D. 细胞膜上糖蛋白的形成过程需经内质网和高尔基体加工 【答案】B 【解析】 【详解】A、高尔基体对来自内质网的蛋白质进一步加工后,会通过形成囊泡将加工完成的蛋白质转运至细胞膜,A正确; B、核糖体没有膜结构,无法形成囊泡,附着在内质网上的核糖体合成的多肽是直接进入内质网腔进行加工的,不需要囊泡运输,B错误; C、抗体、消化酶、胰高血糖素都是在细胞内合成、分泌到细胞外发挥作用的蛋白质,都属于分泌蛋白,C正确; D、细胞膜上的糖蛋白属于膜蛋白,其形成过程和分泌蛋白类似,需要经内质网、高尔基体加工,再通过囊泡运输到细胞膜上,D正确。 19. 分离某动物细胞的3种细胞器,并测定其中3种有机物的含量,结果如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 细胞器甲可能是线粒体或者叶绿体 B. 细胞器乙一定与分泌蛋白的加工有关 C. 细胞器丙与细胞增殖的正常进行无关 D. 发菜细胞与此细胞共有的细胞器是丙 【答案】D 【解析】 【详解】A、甲含蛋白质、脂质(说明有膜结构)、少量核酸,为线粒体或叶绿体,由于是动物细胞,不含叶绿体,因此甲只能是线粒体,A错误; B、乙含蛋白质和脂质、无核酸,为单层膜细胞器(内质网、高尔基体、溶酶体等),如果细胞器乙是溶酶体,溶酶体不参与分泌蛋白的加工,B错误; C、丙无脂质(无膜结构)、含蛋白质和核酸,为核糖体,细胞增殖的间期需要核糖体合成相关蛋白质,因此其与细胞增殖的正常进行有关,C错误; D、发菜是原核生物,原核生物仅含有核糖体一种细胞器,因此发菜与该动物细胞共有的细胞器是丙(核糖体),D正确。 20. 烟草叶肉组织发育初期,胞间连丝呈管状结构,能允许相对分子质量达5万的蛋白质通过,而发育成熟后,胞间连丝呈分支状,只能允许相对分子质量小于400的物质通过。烟草花叶病毒依靠自身的p30运动蛋白,调节烟草细胞间胞间连丝的孔径,得以侵染相邻细胞。下列相关叙述正确的是( ) A. 胞间连丝只能控制相邻细胞间的物质运输,而不能实现信息交流 B. 烟草花叶病毒无细胞结构,其核酸中的含氮碱基为A、G、C、T C. 发育过程中,随着胞间连丝形状的改变,其物质运输速率也下降 D. 烟草花叶病毒p30运动蛋白突变体侵染烟草植株的能力可能下降 【答案】D 【解析】 【详解】A、高等植物细胞的胞间连丝既可以控制相邻细胞间的物质运输,也是细胞间信息交流的重要通道,A错误; B、烟草花叶病毒属于RNA病毒,其核酸为RNA,含氮碱基为A、G、C、U,B错误; C、分析题意可知,烟草叶肉组织在发育过程中,能通过改变胞间连丝的形状来调节运输物质的大小,C错误; D、烟草花叶病毒依靠p30运动蛋白调节胞间连丝的孔径,进而侵染相邻细胞,若p30运动蛋白发生突变,可能无法正常发挥调节胞间连丝孔径的功能,因此其侵染烟草植株的能力可能下降,D正确。 21. “结构与功能相适应”是生物学中的基本原则之一。下列相关叙述正确的是( ) A. 浆细胞的粗面内质网发达,利于迅速合成大量抗体 B. 人体红细胞含有较多血浆蛋白,利于运输大量氧气 C. 细胞壁是植物细胞的边界,可控制各种物质进出细胞 D. 溶酶体可合成多种水解酶,用以降解各种细菌、病毒 【答案】A 【解析】 【详解】A、抗体属于分泌蛋白,由附着在粗面内质网上的核糖体合成,粗面内质网还参与分泌蛋白的加工,浆细胞的粗面内质网发达,与其大量合成、分泌抗体的功能相适应,A正确; B、人体红细胞运输氧气依赖细胞内的血红蛋白,血浆蛋白是血浆中的成分,不存在于红细胞内,B错误; C、植物细胞的边界是细胞膜,细胞壁具有全透性,无法控制物质进出细胞,C错误; D、水解酶的本质为蛋白质,合成场所是核糖体,溶酶体仅储存水解酶,不能合成水解酶,D错误。 22. 某生物实验小组利用菜花进行“DNA粗提取与鉴定”实验。下列操作正确的是( ) A. 利用酒精对DNA和蛋白质进行分离,其原理是DNA易溶于酒精 B. 将菜花研磨液倒入放有滤纸的漏斗中,以获取含大量DNA的滤液 C. 将析出的丝状物加入2mol·L-1的NaCl溶液中,以去除其中的杂质 D. 用二苯胺对DNA进行鉴定时需将试管置于沸水中,且需对照实验 【答案】D 【解析】 【详解】A、DNA不溶于酒精,蛋白质可溶于酒精,利用该原理才能分离DNA和蛋白质,A错误; B、滤纸会吸附DNA,若用滤纸过滤会导致滤液中DNA含量大幅下降,应使用多层纱布过滤获取含DNA的滤液,B错误; C、DNA在2mol·L-1的NaCl溶液中溶解度高,将析出的DNA丝状物加入该溶液的目的是溶解DNA,若要去除杂质还需额外过滤操作,该步骤本身不能直接除杂,C错误; D、二苯胺与DNA反应呈现蓝色的过程需要沸水浴加热,同时需设置不加DNA的对照组,排除无关变量干扰,保证实验结论的准确性,D正确。 23. 幽门螺杆菌(Hp)感染会引发胃炎、消化性溃疡等多种疾病。研究人员将Hp的Ipp20基因作为目的基因,通过基因工程制备相应疫苗,具体操作步骤如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 可以选择XhoI和XbaI两种限制酶切割质粒 B. 用Ca2+处理大肠杆菌有利于基因表达载体导入 C. 培养基A和B中分别添加了氯霉素和潮霉素 D. 用来生产Hp疫苗的大肠杆菌在菌落3和5中 【答案】C 【解析】 【详解】A、构建基因表达载体时,目的基因需要插入到启动子和终止子之间,且需要保留至少一个标记基因以便于筛选。根据图示,限制酶Xho I和Xba I的切割位点位于启动子和终止子之间,且双酶切会破坏氯霉素抗性基因,但保留了潮霉素抗性基因,因此可以选择限制酶Xho I和Xba I切割质粒,A正确; B、原核细胞作为受体细胞时,可用Ca2+处理受体细胞,使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,更容易将基因表达载体导入其中,B正确; CD、该过程使用了限制酶 Xho I和Xba I或者是Pst Ⅰ和XbaI切割质粒和Ipp20基因,结合图示可知,在构建目的基因表达载体的过程中氯霉素抗性基因被切割掉,保留了潮霉素抗性基因,不管是正常质粒还是重组质粒都含有潮霉素抗性基因,但只有正常质粒才同时含有氯霉素抗性基因,因此,可以先用含有潮霉素的培养基A筛选出导入正常质粒、重组质粒的大肠杆菌,再采用同位影印接种到含有氯霉素的培养基B和含有潮霉素的培养基A中,此时含有重组质粒的大肠杆菌不能在含有氯霉素的培养基 B上生长,从而与培养基A(对照)相比会消失一些菌落,对照两个平板上减少的菌落(菌落3和5)就是符合要求的大肠杆菌菌落,可用来生产Hp疫苗,C错误,D正确。 24. 多重PCR是指在同一PCR反应体系里加入2对以上引物,同时扩增出2个以上目的片段的PCR,其反应原理、反应试剂和操作过程与常规PCR相同。下列相关叙述错误的是( ) A. 多重PCR的反应步骤依次是:变性→复性→延伸 B. 设计引物序列时,要避免引物自身及引物间互补配对 C. 多重PCR产生的非特异性DNA片段数可能多于常规PCR D. 为减少非特异性条带的产生,复性阶段的温度要尽量调低 【答案】D 【解析】 【详解】A、多重PCR的反应原理与常规PCR一致,反应步骤均为变性→复性→延伸,A正确; B、若引物自身或引物间存在互补配对序列,会形成发夹结构或引物二聚体,影响引物与模板的正常结合,因此设计引物时需避免该情况,B正确; C、多重PCR体系中含有2对及以上引物,引物与模板错配的概率高于仅含一对引物的常规PCR,因此产生的非特异性DNA片段数可能更多,C正确; D、复性温度越低,引物与模板结合的特异性越弱,不完全互补的序列也更容易结合,会增加非特异性条带的数量;适当提高复性温度才能减少非特异性条带的产生,D错误。 25. 天然β-淀粉酶(M0)大多耐热性差,不利于工业化应用。科研人员将β-淀粉酶第2位的酪氨酸变为半胱氨酸,该半胱氨酸可与第97位的半胱氨酸之间形成一个二硫键,从而获得了耐高温β-淀粉酶(M1)。下列相关叙述错误的是( ) A. 上述获得M1的过程属于蛋白质工程的范畴 B. M0与M1耐热性的差异与两者空间结构的差异有关 C. 检测M1活性时应先将M1与底物混合再置于高温环境 D. 替换氨基酸的过程涉及到对相关基因碱基序列的改造 【答案】C 【解析】 【详解】A、蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过改造或合成基因,对现有蛋白质进行改造,或制造一种新的蛋白质。题干中改造β-淀粉酶的氨基酸序列获得耐高温的M1,属于蛋白质工程范畴,A正确; B、蛋白质的功能由其结构决定,M1比M0多了一个二硫键,空间结构存在差异,二者耐热性的差异和空间结构差异有关,B正确; C、检测M1在高温下的活性时,若先将M1与底物混合,在温度升高到预设高温前,酶就已经与底物发生反应,会干扰实验结果,正确操作是先将M1和底物分别置于高温环境保温一段时间后再混合,C错误; D、蛋白质工程的操作对象是基因,替换氨基酸需要对对应的基因的碱基序列进行改造,才能使表达出的蛋白质氨基酸序列发生改变,D正确。 26. 下图1是某单基因遗传病的遗传系谱图,在人群中的患病率为1/8100,科研人员提取了家系中四名女性的DNA,用PCR扩增了与此基因相关的片段,并对产物酶切后进行电泳(正常基因含有一个限制酶切点,突变基因增加了一个切点),结果如图2。相关叙述正确的是( ) A. 与正常基因相比,突变基因可能发生了碱基的缺失 B. Ⅱ-1与Ⅱ-2婚配之后,生一个患病男孩的概率是1/6 C. 该突变基因新增酶切位点位于310bp的DNA片段中 D. 如果对Ⅱ-2的DNA进行上述操作,将产生2种条带 【答案】C 【解析】 【详解】A、Ⅰ-1和Ⅰ-2表现正常,但生下了Ⅱ-2的患病女性,所以该病是常染色体隐性遗传病,用PCR扩增了与此基因相关的片段,并对产物酶切后进行电泳(正常基因含有一个限制酶切位点,突变基因增加了一个酶切位点,设相关基因是A、a,则Ⅰ-1和Ⅰ-2基因型是Aa,结合图2可知,Ⅱ-3、Ⅱ-4也是Aa,Ⅱ-5是AA,基因突变酶切后可形成长度为217bp、93bp和118bp的三种DNA片段,正常基因酶切后可形成长度为310bp和118bp的两种DNA片段,基因突变前后碱基数目没变,说明与正常基因相比,突变基因可能发生了碱基的替换,A错误; B、该病在人群中的患病率为1/8100,则致病基因a的基因频率为1/90,正常基因A的基因频率为89/90,根据基因平衡定律,Ⅱ-1表现正常,基因型为Aa的概率=Aa/(AA+Aa)=(2×A基因频率×a基因频率)/(A基因频率×A基因频率+2×A基因频率×a基因频率)=(2×1/90×89/90)/(1/90×1/90+2×1/90×89/90)=2/91,其与Ⅱ-2aa婚配生一个患病男孩的概率为2/91×1/2×1/2=1/182,B错误; C、结合图2可知,正常基因酶切后可形成长度为310bp和118bp的两种DNA片段,而基因突变酶切后可形成长度为217bp、93bp和118bp的三种DNA片段,这说明突变基因新增的酶切位点位于长度为310bp(217+93)的DNA片段中,C正确; D、基因突变酶切后可形成长度为217bp、93bp和118bp的三种DNA片段,Ⅱ-2患病,基因型是aa,只含有突变基因,所以酶切后电泳将产生三种条带,D错误。 第Ⅱ卷 二、简答题(共48分) 27. 胰岛素是胰岛B细胞产生的具有降血糖作用的激素,其合成和加工过程较为复杂,如下图1和图2所示。游离核糖体最初合成一段具有23个氨基酸残基的信号肽序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别、结合,并暂停肽链合成。SRP引导核糖体特异性地附着于内质网上,继续肽链合成,产生具有109个氨基酸残基的前胰岛素原,其信号肽区段会被相关酶切除,从而形成胰岛素原。胰岛素原随囊泡进入高尔基体后,其中间区段(C肽)被相关酶切除,最终生成具有51个氨基酸残基的胰岛素。请回答相关问题: (1)胰岛素的合成、运输需要多种细胞结构协调配合。其中,囊泡的运输作用必不可少,其膜结构具有一定的________性,这是膜相互转化的基础。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的________,这些膜在结构和功能上紧密联系。 (2)分析可知,C肽由________个氨基酸残基构成;胰岛素中含有________个肽键。 (3)分离出胰岛B细胞中产生胰岛素相关的各种组分,并进行如下表所示的体外实验,以验证各组分的功能。分析可知,组别①~⑤中,起对照作用的是组________(选填数字序号)。预测组别①~⑤的产物分别为________、________、________、________、________。 组别 mRNA 核糖体 SRP 内质网 高尔基体 产物 ① + + − − − ② + + + − − ③ + + + + − ④ + + + − + ⑤ + + + + + 【答案】(1) ①. 流动 ②. 生物膜系统 (2) ①. 35 ②. 49 (3) ①. ⑤ ②. 前胰岛素原 ③. 信号肽 ④. 胰岛素原 ⑤. 信号肽 ⑥. 胰岛素 【解析】 【小问1详解】 囊泡能从内质网“出芽”、与高尔基体或细胞膜“融合”,说明其膜具有流动性,这是生物膜的重要结构特点,也是膜转化、运输的基础;囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成细胞的生物膜系统。 【小问2详解】 由于信号肽含有23个氨基酸残基,前胰岛素原含有109个氨基酸残基,而内质网腔中的信号肽酶切除其信号肽部分,产生胰岛素原,所以胰岛素原具有109-23=86个氨基酸残基,由于胰岛素含有51个氨基酸残基,所以C肽具有86-51=35个氨基酸残基。胰岛素由2条链,共51个氨基酸组成,肽键数=氨基酸数-肽链数=51−2=49。 【小问3详解】 组别⑤包含全部组分(mRNA+核糖体+SRP+内质网+高尔基体),能完整完成加工,是正常完整实验组,作为对照。①组无SRP识别信号肽,核糖体不会暂停翻译,肽链持续合成完整109个氨基酸的前胰岛素原,且无内质网,无法切除信号肽,产物为前胰岛素原;②组SRP结合新合成的信号肽,立刻暂停肽链延伸,缺少内质网SRP受体,核糖体无法锚定内质网,翻译永久停滞,只能合成并释放短链信号肽,产物为信号肽;③组SRP结合信号肽→核糖体锚定内质网→肽链完整合成前胰岛素原;内质网切除信号肽,生成胰岛素原,无高尔基体,无法切除C肽,停留在胰岛素原阶段,产物为胰岛素原;④组SRP结合信号肽后暂停翻译,但无内质网,核糖体无法恢复延伸,翻译停滞,仅合成短链信号肽,高尔基体无法直接结合游离核糖体加工肽链,无后续加工,产物为信号肽;⑤组SRP暂停→内质网结合恢复合成→内质网切除信号肽(胰岛素原)→高尔基体切除C肽,最终得到成熟胰岛素,产物为胰岛素。 28. 胆固醇是一种难溶于水的脂质,需与蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)后在血液中完成转运。肝脏是维持机体胆固醇稳态的核心器官。当血液中胆固醇水平过高时,肝细胞会加速摄取、回收血液中的LDL;当血液中胆固醇水平过低时,肝细胞则会加快胆固醇的合成与释放。下图是肝脏细胞回收血液中LDL的示意图,其中A~D表示相关结构。请回答下列问题。 (1)由C、H、O三种元素构成的胆固醇是________(选填“动物”或“植物”)细胞膜的重要成分,在人体内胆固醇还参与血液中________的运输。 (2)LDL进入靶细胞的方式________(选填“需要”或“不需要”)消耗能量。网格蛋白形成篮状笼结构,帮助膜形成结构A,A在细胞中会沿着________定向移动。 (3)脱去包被的A进一步发育成内吞体,其中的酸性环境使得LDL及其受体蛋白的________发生改变,导致两者分离。之后,LDL受体会被转运至细胞膜,其意义是________________________________。 (4)溶酶体内水解酶的加工场所有________(填图中字母)。除图示功能外,溶酶体还具有分解细胞内________________的功能。 (5)已知他汀类药物可以降低血液中的胆固醇,推测他汀类药物可能的作用机制有________(选填数字序号)。 ①抑制胆固醇的合成 ②抑制胆固醇的储存 ③促进胆固醇的利用 ④增加LDL受体的数量 【答案】(1) ①. 动物 ②. 脂质 (2) ①. 需要 ②. 细胞骨架 (3) ①. 空间结构 ②. 提高受体利用率 (4) ①. C、D ②. 衰老、损伤的细胞器 (5)①③④ 【解析】 【小问1详解】 胆固醇属于固醇类物质,其组成元素只有C、H、O三种。在细胞中,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分。此外,胆固醇在人体内还参与血液中脂质的运输。 【小问2详解】 从图中可以看出,LDL与细胞膜上的LDL受体结合后,通过细胞膜内陷形成有包被的囊泡(结构A)进入细胞,这种方式属于胞吞。胞吞过程涉及细胞膜的形变和囊泡的形成,是一个需要消耗能量(ATP)的过程。 结构A(有包被的囊泡)在细胞内的运输需要依托细胞内的“轨道”,即细胞骨架(主要由微管、微丝等构成),囊泡会沿着细胞骨架进行定向移动。 【小问3详解】 内吞体内部呈酸性环境,这种环境条件的改变会影响蛋白质的空间结构(或构象)。空间结构的改变会导致LDL与其受体之间的亲和力下降,从而使两者分离。分离后,LDL受体通过囊泡被重新转运回细胞膜上,可以再次结合血液中的LDL并介导其内吞。这一过程的意义在于使受体得以循环利用(或提高受体的利用率),细胞无需不断合成新受体,从而节约了物质和能量。 【小问4详解】 图中B为核糖体,C为内质网,D为高尔基体。溶酶体内的水解酶本质是蛋白质,其在核糖体B合成后,需要进入内质网C进行初步加工(如折叠、糖基化等),然后通过囊泡运输到高尔基体D进行进一步的修饰加工,最终形成溶酶体。因此,加工场所有C和D。溶酶体是细胞的“消化车间”,图中显示它能分解LDL释放胆固醇。除此之外,溶酶体还能分解衰老、损伤的细胞器,以及吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 【小问5详解】 要降低血液中的胆固醇,可以从“减少来源”和“增加去路”两方面考虑: ①抑制胆固醇的合成:直接减少肝细胞内胆固醇的生成,进而减少向血液中的释放,能有效降低血胆固醇,①符合题意; ②抑制胆固醇的储存:如果抑制储存,胆固醇可能会更多地释放到血液中,这不利于降低血胆固醇,②不符合题意; ③促进胆固醇的利用:细胞内胆固醇被更多地利用(如合成胆汁酸等),会促使细胞从血液中摄取更多 LDL 来补充,从而降低血胆固醇,③符合题意; ④增加LDL受体的数量:受体增多会加速肝细胞对血液中LDL的摄取和回收,直接降低血液中LDL(胆固醇)的水平,④符合题意。 29. 胃是人体的消化器官,胃酸可杀灭随食物进入消化道的细菌并激活胃蛋白酶原。胃壁细胞通过靠近胃腔的细胞膜上的H+-K+泵和Cl-通道分别将H+和Cl-排入胃腔,形成盐酸,其过程如图所示。请回答下列问题。 (1)血液中的CO2穿越毛细血管壁后,进入内环境中的________,再以________的方式通过胃壁细胞膜进入细胞,经过化学反应形成。膜上Cl--反向转运体利用膜两侧的浓度梯度完成了和Cl-的跨膜运输,其中Cl-的运输方式是________。 (2)一方面,胃腔中K+________(选填“顺”或“逆”)浓度梯度进入胃壁细胞,参与该过程的蛋白质具有________功能;另一方面,胃壁细胞中的K+又以________的方式运出胃壁细胞。 (3)胃腔中酸液分泌过多时会伤害胃黏膜,从而使得人体免疫系统的第________道防线被破坏,导致免疫________功能减弱。目前常用的抑酸药物是PPIs,这种药物在酸性环境下才能被激活,活化后能与H+-K+泵结合,从而抑制胃酸分泌。但若长期服用PPIs可能造成消化道细菌感染,其原因是________________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 组织液 ②. 自由扩散 ③. 主动运输 (2) ①. 逆 ②. 运输和催化 ③. 协助扩散 (3) ①. 一 ②. 防御 ③. 长期服用PPIs会持续抑制胃酸分泌,导致胃腔pH升高,无法杀灭随食物进入消化道的细菌,容易被感染 【解析】 【小问1详解】 毛细血管壁内侧是血浆,外侧内环境为组织液,CO₂先进入组织液再通过自由扩散进入胃壁细胞;Cl⁻通过Cl⁻-HCO3-反向转运体进入细胞,依赖HCO3-顺浓度梯度外排所形成的势能驱动,Cl-的运输方式是主动运输。 【小问2详解】 胃腔pH=1.2(酸性强),细胞质pH=7.4,说明胃腔中H⁺高,从H⁺-K⁺泵工作原理看,它把H⁺泵出、K⁺泵入→说明胃腔中K⁺浓度低于细胞内,所以K⁺从胃腔进入细胞是逆浓度梯度;H⁺-K⁺泵是载体蛋白,同时水解ATP,所以兼具运输功能和催化功能(催化ATP水解)。从图中可看到,有K⁺通道,说明胃壁细胞中的K⁺运出胃壁细胞是顺浓度梯度,借助通道蛋白,属于协助扩散(或易化扩散)。 【小问3详解】 皮肤、黏膜及其分泌物是人体免疫系统的第一道防线(非特异性免疫);胃黏膜分泌胃酸有杀菌作用,属于影响免疫防御功能(免疫三大功能:免疫防御、免疫自稳、免疫监视)。长期服用PPIs→抑制H⁺-K⁺泵→胃酸分泌减少→胃腔pH升高→杀菌能力下降→食物中细菌易在消化道定植繁殖→增加感染风险。 30. 多种霉菌产生的T-2毒素会污染饲料,引起家兔中毒。我国科学家将C3A酶基因导入家兔受精卵内,获得的转基因家兔具有降解T-2毒素的能力。C3A酶含有R和Q两个功能区,质粒、C3A酶基因及两个功能区对应序列的相关结构如图1所示。 (1)为使目的基因与载体正确连接,科研人员使用PCR技术在C3A基因的两端加上限制酶识别序列,扩增目的基因时选用的引物组合是________(选填数字序号)。 ①5′-AAGCTTTCTGTT-3′ ②5′-AAGCTTCTTGAT-3′ ③5′-GAATTCCTTGGA-3′ ④5′-GAATTCTCTGTT-3′ (2)若要实现目的基因仅在家兔的肝脏细胞中表达,应将其与________________等调控元件重组在一起,构建表达载体。已知含有neor基因的细胞具有G418(遗传霉素)抗性,Hsv基因的产物能把DHPG转化成有毒物质使细胞死亡,故可在含________________的培养液中对细胞进行培养,以筛选出成功导入重组质粒的受体细胞。 (3)研究发现,家兔体内的PM蛋白能抑制C3A酶活性,影响解毒效果。为了探究PM蛋白作用机理,科研人员扩增了3种不同长度的C3A基因片段,并将其分别插入带有FLAG标签序列的质粒中,构建了3种含融合基因的质粒:F-C(Full)、F-C(RΔ)、F-C(QΔ),分别转染受体细胞并表达,将收集产物与PM蛋白按照图2的组合方式分成4组实验,分组流经含FLAG抗体的介质,分离出与介质结合的物质再用PM抗体检测,结果如图2所示。 ①分析:对照组Ⅰ的具体作用是________________________________。 ②结论:PM是通过与C3A酶的________(选填“R”或“Q”或“R和Q”)功能区的结合来抑制C3A酶的活性。 ③为了让转基因家兔提高解毒能力,有同学提出可以开发一种降解PM蛋白的药物,来协助C3A酶高质量解毒。请你根据实验结论,再提出一条研发思路:________________________________________。 【答案】(1)①③ (2) ①. 肝脏细胞特异性表达的启动子 ②. G418和DHPG (3) ①. 说明PM蛋白不与FLAG抗体结合 ②. R ③. 研发能抑制PM蛋白与C3A酶R功能区结合的药物 【解析】 【小问1详解】 已知目的基因的模板链,模板链的3'端(图1上面那条链右边)需要在启动子一侧,故要在C3A酶基因两端加上限制酶识别序列: 左端引物需添加Hind Ⅲ识别序列即AAGCTT; 右端引物需添加EcoR Ⅰ识别序列即GAATTC。同时,引物需与模板链互补:C3A酶基因的左端序列是“TCTGTT”,因此左端引物选①(5'-AAGCTTTCTGTT-3');右端序列是“CTTGGA”,因此右端引物选③(5'-GAATTCCTTGGA-3')。 【小问2详解】 若要实现目的基因在家兔的肝脏细胞中表达,应将其与肝脏细胞特异性表达的启动子等调控元件重组在一起,因为启动子是RNA聚合酶结合的部位,能启动基因转录,且具有组织特异性。已知含有neor基因的细胞具有G418抗性,Hsv基因的产物能把DHPG转化成有毒物质使细胞死亡,成功导入重组质粒的细胞含有neor基因,且Hsv基因被破坏,所以可在含G418和DHPG的培养基中对细胞进行选择,能存活的细胞为成功导入重组质粒的细胞。 【小问3详解】 ①对照组 Ⅰ只加入PM蛋白,无C3A酶片段,结果无PM抗体检测信号,说明PM蛋白不与 FLAG抗体结合,排除非特异性结合。 ②由实验结果可知,含R功能区的F-C (Full)、F-C (QΔ) 均能结合PM蛋白;不含R功能区的F-C (RΔ) 无法结合PM蛋白,因此得出结论:PM通过与C3A酶的R功能区结合来抑制其活性。 ③根据实验结论,研发思路可以是研发能抑制PM蛋白与C3A酶R功能区结合的药物,从而解除PM蛋白对C3A酶活性的抑制。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 天津一中2025—2026第二学期高二年级 生物学科期末质量调查试卷 本试卷分为第Ⅰ卷(选择题)、第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分,考试用时60分钟。请各位考生务必将答案涂写在答题卡规定的位置上,答在试卷上的无效。 祝大家考试顺利! 第Ⅰ卷 一、单选题(共52分) 1. 下列不属于水在植物生命活动中作用的是( ) A. 物质运输的良好介质 B. 保持植物枝叶挺立 C. 降低酶促反应活化能 D. 细胞结构的重要组成部分 2. 人体很多生命活动的进行都需要无机盐的参与。某人经常发生肌肉抽搐,其体内可能缺乏的无机盐是( ) A. I B. Ca2+ C. Fe2+ D. Mg2+ 3. 将新鲜蔬菜切碎后撒上盐,很快就会渗出大量水分;人严重腹泻时,需饮用含特定无机盐的“口服补盐液”。下列相关叙述错误的是(  ) A. 撒上盐后,蔬菜流失的水分主要是自由水 B. 水分子的极性使其成为细胞内良好的溶剂 C. “口服补盐液”中的可防止肌肉酸痛 D. “口服补盐液”可为人体提供所需的能量 4. 种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列相关叙述正确的是( ) A. 种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变 B. 幼苗中的水可参与形成NADPH,不可参与形成NADH C. 萌发种子中的水大多为自由水,自由水减少代谢水平会降低 D. 无机盐可参与幼苗细胞的构建,如Fe2+是合成叶绿素的原料 5. 食物中的脂质可为机体提供必需脂肪酸和能量,但摄入过多会导致高脂血症、动脉粥样硬化等疾病。下列有关叙述正确的是( ) A. 脂肪、磷脂、固醇都属于脂质,且都是储能物质 B. 植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温时呈液态 C. 叶绿体、线粒体、核糖体等细胞器中均含有磷脂 D. 性激素属于脂质,可促进人和动物生殖器官发育 6. 维生素D有利于人体肠道对钙和磷的吸收,可从食物中获取,也可由皮下7-脱氢胆固醇在紫外线作用下转化而来。下列说法错误的是( ) A. 钙和磷等大量元素对于生命活动是必不可少的 B. 维生素D以协助扩散的方式进入小肠上皮细胞 C. 吸收到体内的磷可参与形成核酸、ATP等物质 D. 适当的晒太阳或增加户外运动有利于骨骼发育 7. 蛋白质是生命活动的主要承担者,下列有关蛋白质的叙述错误的是( ) A. 蛋白质的功能受其溶液环境的温度和pH等因素影响 B. 协助扩散相关的转运蛋白既可能是载体也可能是通道 C. 抗体可特异性结合侵入体内的病原体并催化其降解 D. 氨基酸数目相同的多肽链可折叠成不同的空间结构 8. 化合物b由1分子磷酸、1分子m和1分子a构成,其结构如图所示。下列有关叙述正确的是( ) A. 人类免疫缺陷病毒的核酸中有5种m B. 人体细胞的遗传物质中有2种a,8种b C. 若m为腺嘌呤,则b为腺嘌呤脱氧核苷酸 D. 若m为尿嘧啶,则b是构建RNA的单体之一 9. 健康饮食应减少脂肪摄入,增加粗粮及蔬菜,保证适量水果、鸡蛋、奶类等,并推荐蒸煮的烹饪方式。下列叙述正确的是(  ) A. 多糖、蛋白质与核酸等均为生物大分子,以碳链为基本骨架 B. 鸡蛋和奶类经蒸煮后,蛋白质肽键断裂,利于人体消化吸收 C. 大多数动物脂肪含有熔点较低的饱和脂肪酸,室温时呈液态 D. 粗粮中的淀粉与纤维素均由葡萄糖构成,两者空间结构相同 10. 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. 鉴定蛋白质时,双缩脲试剂A液与B液要先混合均匀,再加入含样品的试管中 B. 选用甘蔗、花生、蛋清三者依次进行还原糖、脂肪和蛋白质检测,颜色反应明显 C. 花生子叶薄片经苏丹Ⅲ染色、酒精漂洗之后,可在显微镜下观察到橘黄色脂肪滴 D. 用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液无需其它处理,即可直接用于蛋白质鉴定 11. 下图是某些细胞器的亚显微结构模式图,下列相关叙述正确的是( ) A. ①是中心体,分布在动物和高等植物细胞中,与细胞的有丝分裂有关 B. ②是线粒体,双层膜,其内膜上有多种酶,是所有细胞的“动力车间” C. ③是叶绿体,双层膜,其内膜上附着有多种光合作用相关的酶和色素 D. ④是内质网,由单层膜构成的连续的管道系统,与蛋白质合成加工有关 12. 蓝细菌和绿藻是引起水华的主要生物。下列相关叙述错误的是( ) A. 两者的遗传物质都是DNA B. 两者都具有核膜包被的细胞核 C. 与绿藻相比,蓝细菌没有染色体 D. 两者均含有叶绿素,为自养生物 13. 光学显微镜是生物学实验中经常用到的仪器。下列相关叙述正确的是( ) A. 由低倍镜转换为高倍镜后,需调节粗准焦螺旋使物像清晰 B. 用光学显微镜观察大肠杆菌,可见其拟核呈棒状或哑铃状 C. 高倍镜下观察颤蓝细菌和水绵,可看到叶绿体的类囊体结构 D. 用光学显微镜观察黑藻叶肉细胞,可见叶绿体随细胞质流动 14. 如图为科学家在流动镶嵌模型基础上提出的脂筏模型,脂筏是一种相对稳定、分子排列较紧密、流动性较低的结构,其面积可能占膜表面积的一半以上。下列有关叙述错误的是( ) A. 在该脂筏模式图中,b侧代表细胞膜的外表面 B. 脂筏模型表明脂质在细胞膜上是不均匀分布的 C. c代表膜蛋白,其跨膜肽段具有较强的亲水性 D. 细胞间信息交流过程中脂筏可能发挥重要作用 15. 原核细胞与真核细胞具有一定的共性,下列关于这些“共性”的叙述正确的是( ) A. 两者遗传信息传递都遵循中心法则 B. 两者都具有组分相似的生物膜系统 C. 两者都具有中心体这一重要细胞器 D. 两者都能进行有丝分裂和无丝分裂 16. 真核细胞线粒体的起源可追溯到十几亿年前,原始需氧细菌被真核细胞吞噬后与宿主细胞共同生存,并进化为宿主细胞内专门进行细胞呼吸的细胞器。下列推测不正确的是( ) A. 线粒体和醋酸杆菌的DNA都是环状的 B. 被吞噬的细菌可以从宿主细胞质中获取有机物 C. 线粒体也具有核糖体,且与细菌的核糖体相似 D. 线粒体内膜可能来源于真核宿主细胞的细胞膜 17. 核孔不只是一个孔,它是由几十种蛋白质构成的超级复合体。施一公团队通过电镜观察,解析了非洲爪蟾核孔复合体(NPC)的近原子分辨率结构。下列有关细胞核的叙述错误的是( ) A. 细胞核是遗传信息库 B. 大分子可自由通过NPC C. 外层核膜与内质网相连 D. mRNA可通过NPC出核 18. 下图为某动物细胞内部分蛋白质合成、加工及转运的示意图,下列相关叙述错误的是( ) A. 高尔基体通过囊泡将加工完成的蛋白质转运至细胞膜 B. 核糖体合成的多肽通过囊泡运输到内质网腔内进行加工 C. 抗体、消化酶以及胰高血糖素等多种激素都是分泌蛋白 D. 细胞膜上糖蛋白的形成过程需经内质网和高尔基体加工 19. 分离某动物细胞的3种细胞器,并测定其中3种有机物的含量,结果如下图所示。下列叙述正确的是( ) A. 细胞器甲可能是线粒体或者叶绿体 B. 细胞器乙一定与分泌蛋白的加工有关 C. 细胞器丙与细胞增殖的正常进行无关 D. 发菜细胞与此细胞共有的细胞器是丙 20. 烟草叶肉组织发育初期,胞间连丝呈管状结构,能允许相对分子质量达5万的蛋白质通过,而发育成熟后,胞间连丝呈分支状,只能允许相对分子质量小于400的物质通过。烟草花叶病毒依靠自身的p30运动蛋白,调节烟草细胞间胞间连丝的孔径,得以侵染相邻细胞。下列相关叙述正确的是( ) A. 胞间连丝只能控制相邻细胞间的物质运输,而不能实现信息交流 B. 烟草花叶病毒无细胞结构,其核酸中的含氮碱基为A、G、C、T C. 发育过程中,随着胞间连丝形状的改变,其物质运输速率也下降 D. 烟草花叶病毒p30运动蛋白突变体侵染烟草植株的能力可能下降 21. “结构与功能相适应”是生物学中的基本原则之一。下列相关叙述正确的是( ) A. 浆细胞的粗面内质网发达,利于迅速合成大量抗体 B. 人体红细胞含有较多血浆蛋白,利于运输大量氧气 C. 细胞壁是植物细胞的边界,可控制各种物质进出细胞 D. 溶酶体可合成多种水解酶,用以降解各种细菌、病毒 22. 某生物实验小组利用菜花进行“DNA粗提取与鉴定”实验。下列操作正确的是( ) A. 利用酒精对DNA和蛋白质进行分离,其原理是DNA易溶于酒精 B. 将菜花研磨液倒入放有滤纸的漏斗中,以获取含大量DNA的滤液 C. 将析出的丝状物加入2mol·L-1的NaCl溶液中,以去除其中的杂质 D. 用二苯胺对DNA进行鉴定时需将试管置于沸水中,且需对照实验 23. 幽门螺杆菌(Hp)感染会引发胃炎、消化性溃疡等多种疾病。研究人员将Hp的Ipp20基因作为目的基因,通过基因工程制备相应疫苗,具体操作步骤如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 可以选择XhoI和XbaI两种限制酶切割质粒 B. 用Ca2+处理大肠杆菌有利于基因表达载体导入 C. 培养基A和B中分别添加了氯霉素和潮霉素 D. 用来生产Hp疫苗的大肠杆菌在菌落3和5中 24. 多重PCR是指在同一PCR反应体系里加入2对以上引物,同时扩增出2个以上目的片段的PCR,其反应原理、反应试剂和操作过程与常规PCR相同。下列相关叙述错误的是( ) A. 多重PCR的反应步骤依次是:变性→复性→延伸 B. 设计引物序列时,要避免引物自身及引物间互补配对 C. 多重PCR产生的非特异性DNA片段数可能多于常规PCR D. 为减少非特异性条带的产生,复性阶段的温度要尽量调低 25. 天然β-淀粉酶(M0)大多耐热性差,不利于工业化应用。科研人员将β-淀粉酶第2位的酪氨酸变为半胱氨酸,该半胱氨酸可与第97位的半胱氨酸之间形成一个二硫键,从而获得了耐高温β-淀粉酶(M1)。下列相关叙述错误的是( ) A. 上述获得M1的过程属于蛋白质工程的范畴 B. M0与M1耐热性的差异与两者空间结构的差异有关 C. 检测M1活性时应先将M1与底物混合再置于高温环境 D. 替换氨基酸的过程涉及到对相关基因碱基序列的改造 26. 下图1是某单基因遗传病的遗传系谱图,在人群中的患病率为1/8100,科研人员提取了家系中四名女性的DNA,用PCR扩增了与此基因相关的片段,并对产物酶切后进行电泳(正常基因含有一个限制酶切点,突变基因增加了一个切点),结果如图2。相关叙述正确的是( ) A. 与正常基因相比,突变基因可能发生了碱基的缺失 B. Ⅱ-1与Ⅱ-2婚配之后,生一个患病男孩的概率是1/6 C. 该突变基因新增酶切位点位于310bp的DNA片段中 D. 如果对Ⅱ-2的DNA进行上述操作,将产生2种条带 第Ⅱ卷 二、简答题(共48分) 27. 胰岛素是胰岛B细胞产生的具有降血糖作用的激素,其合成和加工过程较为复杂,如下图1和图2所示。游离核糖体最初合成一段具有23个氨基酸残基的信号肽序列,被位于细胞质基质中的信号识别颗粒(SRP)识别、结合,并暂停肽链合成。SRP引导核糖体特异性地附着于内质网上,继续肽链合成,产生具有109个氨基酸残基的前胰岛素原,其信号肽区段会被相关酶切除,从而形成胰岛素原。胰岛素原随囊泡进入高尔基体后,其中间区段(C肽)被相关酶切除,最终生成具有51个氨基酸残基的胰岛素。请回答相关问题: (1)胰岛素的合成、运输需要多种细胞结构协调配合。其中,囊泡的运输作用必不可少,其膜结构具有一定的________性,这是膜相互转化的基础。囊泡膜与细胞膜、细胞器膜和核膜等共同构成细胞的________,这些膜在结构和功能上紧密联系。 (2)分析可知,C肽由________个氨基酸残基构成;胰岛素中含有________个肽键。 (3)分离出胰岛B细胞中产生胰岛素相关的各种组分,并进行如下表所示的体外实验,以验证各组分的功能。分析可知,组别①~⑤中,起对照作用的是组________(选填数字序号)。预测组别①~⑤的产物分别为________、________、________、________、________。 组别 mRNA 核糖体 SRP 内质网 高尔基体 产物 ① + + − − − ② + + + − − ③ + + + + − ④ + + + − + ⑤ + + + + + 28. 胆固醇是一种难溶于水的脂质,需与蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)后在血液中完成转运。肝脏是维持机体胆固醇稳态的核心器官。当血液中胆固醇水平过高时,肝细胞会加速摄取、回收血液中的LDL;当血液中胆固醇水平过低时,肝细胞则会加快胆固醇的合成与释放。下图是肝脏细胞回收血液中LDL的示意图,其中A~D表示相关结构。请回答下列问题。 (1)由C、H、O三种元素构成的胆固醇是________(选填“动物”或“植物”)细胞膜的重要成分,在人体内胆固醇还参与血液中________的运输。 (2)LDL进入靶细胞的方式________(选填“需要”或“不需要”)消耗能量。网格蛋白形成篮状笼结构,帮助膜形成结构A,A在细胞中会沿着________定向移动。 (3)脱去包被的A进一步发育成内吞体,其中的酸性环境使得LDL及其受体蛋白的________发生改变,导致两者分离。之后,LDL受体会被转运至细胞膜,其意义是________________________________。 (4)溶酶体内水解酶的加工场所有________(填图中字母)。除图示功能外,溶酶体还具有分解细胞内________________的功能。 (5)已知他汀类药物可以降低血液中的胆固醇,推测他汀类药物可能的作用机制有________(选填数字序号)。 ①抑制胆固醇的合成 ②抑制胆固醇的储存 ③促进胆固醇的利用 ④增加LDL受体的数量 29. 胃是人体的消化器官,胃酸可杀灭随食物进入消化道的细菌并激活胃蛋白酶原。胃壁细胞通过靠近胃腔的细胞膜上的H+-K+泵和Cl-通道分别将H+和Cl-排入胃腔,形成盐酸,其过程如图所示。请回答下列问题。 (1)血液中的CO2穿越毛细血管壁后,进入内环境中的________,再以________的方式通过胃壁细胞膜进入细胞,经过化学反应形成。膜上Cl--反向转运体利用膜两侧的浓度梯度完成了和Cl-的跨膜运输,其中Cl-的运输方式是________。 (2)一方面,胃腔中K+________(选填“顺”或“逆”)浓度梯度进入胃壁细胞,参与该过程的蛋白质具有________功能;另一方面,胃壁细胞中的K+又以________的方式运出胃壁细胞。 (3)胃腔中酸液分泌过多时会伤害胃黏膜,从而使得人体免疫系统的第________道防线被破坏,导致免疫________功能减弱。目前常用的抑酸药物是PPIs,这种药物在酸性环境下才能被激活,活化后能与H+-K+泵结合,从而抑制胃酸分泌。但若长期服用PPIs可能造成消化道细菌感染,其原因是________________________________________________________________________________。 30. 多种霉菌产生的T-2毒素会污染饲料,引起家兔中毒。我国科学家将C3A酶基因导入家兔受精卵内,获得的转基因家兔具有降解T-2毒素的能力。C3A酶含有R和Q两个功能区,质粒、C3A酶基因及两个功能区对应序列的相关结构如图1所示。 (1)为使目的基因与载体正确连接,科研人员使用PCR技术在C3A基因的两端加上限制酶识别序列,扩增目的基因时选用的引物组合是________(选填数字序号)。 ①5′-AAGCTTTCTGTT-3′ ②5′-AAGCTTCTTGAT-3′ ③5′-GAATTCCTTGGA-3′ ④5′-GAATTCTCTGTT-3′ (2)若要实现目的基因仅在家兔的肝脏细胞中表达,应将其与________________等调控元件重组在一起,构建表达载体。已知含有neor基因的细胞具有G418(遗传霉素)抗性,Hsv基因的产物能把DHPG转化成有毒物质使细胞死亡,故可在含________________的培养液中对细胞进行培养,以筛选出成功导入重组质粒的受体细胞。 (3)研究发现,家兔体内的PM蛋白能抑制C3A酶活性,影响解毒效果。为了探究PM蛋白作用机理,科研人员扩增了3种不同长度的C3A基因片段,并将其分别插入带有FLAG标签序列的质粒中,构建了3种含融合基因的质粒:F-C(Full)、F-C(RΔ)、F-C(QΔ),分别转染受体细胞并表达,将收集产物与PM蛋白按照图2的组合方式分成4组实验,分组流经含FLAG抗体的介质,分离出与介质结合的物质再用PM抗体检测,结果如图2所示。 ①分析:对照组Ⅰ的具体作用是________________________________。 ②结论:PM是通过与C3A酶的________(选填“R”或“Q”或“R和Q”)功能区的结合来抑制C3A酶的活性。 ③为了让转基因家兔提高解毒能力,有同学提出可以开发一种降解PM蛋白的药物,来协助C3A酶高质量解毒。请你根据实验结论,再提出一条研发思路:________________________________________。 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:天津市第一中学2025—2026学年高二下学期期末考试生物试题
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