精品解析:新疆喀什地区第二中学2025-2026学年高二下学期期末考试生物试卷

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2026-07-18
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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) 新疆维吾尔自治区
地区(市) 喀什地区
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.17 MB
发布时间 2026-07-18
更新时间 2026-07-18
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-18
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

喀什二中2025—2026学年第二学期高二年级期末考试 生物试卷 试卷分值:100分;考试时间:90分钟 一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1. 2025年12月,石河子大学科研团队在新疆夏尔希里自然保护区发现并鉴定出一种菊科植物新物种——橙黄细毛菊。下列说法错误的是( ) A. 细胞是橙黄细毛菊结构与功能的基本单位 B. 橙黄细毛菊的生长发育以细胞增殖、分化为基础 C. 橙黄细毛菊与高等动物相比,缺少系统这一结构层次 D. 夏尔希里自然保护区的全部橙黄细毛菊构成群落 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞是所有细胞生物结构与功能的基本单位,橙黄细毛菊属于多细胞植物,A正确; B、多细胞生物的生长发育依赖细胞增殖增加细胞数目、细胞分化增加细胞种类,因此橙黄细毛菊的生长发育以细胞增殖、分化为基础,B正确; C、高等植物的结构层次为细胞→组织→器官→个体,高等动物的结构层次为细胞→组织→器官→系统→个体,植物缺少系统层次,C正确; D、群落指一定自然区域内所有生物的总和,夏尔希里自然保护区的全部橙黄细毛菊属于种群,不属于群落,D错误。 2. 下列关于生物体及其生命活动的叙述,正确的是( ) A. 病毒结构简单,是最基本的生命系统 B. 蓝细菌没有叶绿体不能进行光合作用 C. 肺炎链球菌的遗传物质主要储存在拟核中 D. 细胞学说表明植物细胞和动物细胞具有多样性 【答案】C 【解析】 【详解】A、最基本的生命系统是细胞,病毒无细胞结构,不属于生命系统的结构层次,A错误; B、蓝细菌为原核生物,虽无叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素以及与光合作用相关的酶,可以进行光合作用,B错误; C、肺炎链球菌属于原核生物,无核膜包被的细胞核,其遗传物质DNA主要储存在拟核中,C正确; D、细胞学说揭示了动物和植物的统一性,阐明了生物界的统一性,并未体现细胞的多样性,D错误。 3. 关于普通光学显微镜的使用,下列叙述正确的是( ) A. 先将待观察目标移至视野中央,再换高倍镜 B. 在高倍镜下观察时,用粗准焦螺旋调节清晰度 C. 目镜的长度与放大倍数成正比,物镜则相反 D. 高倍镜下无法观察到花生子叶中被染色的脂肪颗粒 【答案】A 【解析】 【详解】A.高倍镜的视野范围远小于低倍镜,换高倍镜前需要先将待观察目标移到视野中央,避免换高倍镜后目标不在视野范围内,A正确; B.高倍镜下使用粗准焦螺旋调节,调节幅度过大容易压碎装片、损坏物镜镜头,因此高倍镜下只能用细准焦螺旋调节清晰度,B错误; C.目镜的长度与放大倍数成反比,目镜越长放大倍数越小;物镜的长度与放大倍数成正比,物镜越长放大倍数越大,C错误; D.在脂肪检测实验中,高倍镜下可以观察到花生子叶中被苏丹Ⅲ(或苏丹Ⅳ)染液染色的脂肪颗粒,D错误。 4. 武夷山的大红袍采自福建省武夷山大红袍茶树,经精湛的工艺特制而成,素有“茶中状元”之美誉。下列叙述错误的是( ) A. 茶叶和人体所含元素种类大致相同 B. 茶树中的元素大多以化合物形式存在 C. 茶树细胞壁的主要成分纤维素在动物体内很难被消化 D. 经干燥处理的茶叶细胞内含量最多的有机物是脂质 【答案】D 【解析】 【详解】A、不同生物的元素种类具有统一性,茶叶(植物)和人体(动物)所含元素种类大致相同,A正确; B、细胞中的元素大多以化合物的形式存在,茶树细胞也符合该规律,B正确; C、纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,动物体内没有分解纤维素的酶,因此纤维素在动物体内很难被消化,C正确; D、细胞干重状态下含量最多的有机物是蛋白质,经干燥处理的茶叶细胞处于干重状态,含量最多的有机物是蛋白质,D错误。 5. “端稳中国碗,装满中国粮”,种子是粮食安全的底座,也是现代农业发展的基础。下列叙述正确的是( ) A. 油料种子播种时往往需要更深,是因为油料种子萌发时需氧量较少 B. 种子从休眠进入萌发状态,结合水/自由水比值下降 C. 种子萌发后,根系吸收的磷元素可用于合成脂肪和核酸 D. 烘干的种子只是失去了水,在合适的条件下仍能萌发 【答案】B 【解析】 【详解】A、油料种子富含脂肪,脂肪中H元素占比高,萌发时氧化分解需氧量更大,因此播种时应浅播以保证氧气供应,A错误; B、种子从休眠进入萌发状态时,细胞代谢强度升高,自由水含量上升、结合水含量相对降低,因此结合水/自由水的比值下降,B正确; C、脂肪的元素组成只有C、H,O,不含P元素,因此磷元素不能用于合成脂肪,C错误; D、烘干的种子失去了结合水,每个细胞结构被破坏、细胞死亡,即使条件适宜也无法萌发,D错误。 6. 俗话说“霜降摘柿子,立冬打软枣”。霜降之前的柿子硬邦邦的,又苦又涩,难以下口;霜降之后的柿子颜色红似火,尝起来甜腻可口。下列分析正确的是( ) A. 与柿子苦涩相关的物质可能存在于液泡中 B. “甜腻可口”的原因是细胞内多糖含量增多 C. 柿子细胞中的麦芽糖是植物细胞特有的储存多糖 D. 组成柿子细胞壁的纤维素也是细胞的重要能源物质 【答案】A 【解析】 【详解】A、植物细胞的液泡的细胞液中溶解有生物碱、有机酸、糖类等多种物质,与柿子苦涩相关的物质可能存在于液泡中,A正确; B、霜降后柿子甜腻的原因是细胞内的多糖(如淀粉)水解为可溶性的单糖、蔗糖等小分子糖,多糖含量减少,可溶性小分子糖含量增多,B错误; C、麦芽糖属于二糖,植物细胞特有的储能多糖是淀粉,C错误; D、纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,不属于细胞的能源物质,无法为细胞生命活动提供能量,D错误。 7. 血管紧张素是由肝脏分泌的前体物质一血管紧张素原(一种蛋白质)水解形成的一种多肽类激素,具有升高血压的功能。在临床应用上,人工合成的血管紧张素可作为药物改善低血压症。下列叙述正确的是( ) A. 血管紧张素原能与双缩脲试剂生紫色反应,血管紧张素则不能 B. 血管紧张素原水解生成血管紧张素的过程有肽键的断裂和水的生成 C. 血管紧张素具有升血压功能与其空间结构密切相关 D. 可以通过静脉注射或口服血管紧张素来改善低血压症 【答案】C 【解析】 【分析】根据题干信息可知:血管紧张素原是一种血清球蛋白,属于分泌蛋白,其化学本质是蛋白质;血管紧张素原水解形成血管紧张素,在水解形成血管紧张素时,伴随着肽键的断裂。 【详解】A、血管紧张素原是一种蛋白质,血管紧张素是一种多肽类激素,都能与双缩脲试剂反应呈现紫色,A错误; B、血管紧张素原水解形成血管紧张素需要在相关酶的作用下完成,有肽键的断裂和水的消耗,B错误; C、结构决定功能,血管紧张素是由肝脏分泌的前体物质一血管紧张素原(一种血清球蛋白)水解形成的,具有升血压功能与其空间结构密切相关,C正确; D、血管紧张素是一种多肽类激素,口服会使其被水解,导致丧失活性,不能口服,D错误。 故选C。 8. 病毒主要分为RNA病毒和DNA病毒。RNA病毒如HIV等,DNA病毒如乙肝病毒(HBV,遗传物质是双链环状DNA)等。这些病毒感染人体后,会在体内大量增殖,导致体内病毒核酸增加,通过咽拭子检测核酸可判断人体感染病毒的情况。下列关于核酸的叙述,正确的是( ) A. 可以将病毒直接培养在合适培养液中研究其增殖方式 B. HIV和HBV的遗传物质不同,但基本单位都是4种 C. 与HBV的核酸相比,HIV的核酸特有的碱基是T D. 不同病毒遗传物质的特异性主要与核酸空间结构的多样性有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、病毒无细胞结构,必须寄生在活细胞中才能完成生命活动,无法在普通培养液中直接培养增殖,A错误; B、HIV的遗传物质是RNA,基本组成单位是4种核糖核苷酸;HBV的遗传物质是DNA,基本组成单位是4种脱氧核糖核苷酸,二者遗传物质不同,但基本单位均为4种,B正确; C、HBV的核酸是DNA,特有碱基为T;HIV的核酸是RNA,特有碱基为U,C错误; D、核酸的特异性由核苷酸(碱基)的特定排列顺序决定,不同病毒遗传物质的特异性主要与核酸中碱基的排列顺序有关,D错误。 9. 分散到水溶液中的磷脂分子会自发组装成充满液体的球状小泡,称为脂质体。研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐性脂质体”(如下图)。目前这种“隐性脂质体”已在癌症治疗中得到应用。下列有关分析错误的是( ) A. 脂质体的膜结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架 B. 将组成该脂质体的磷脂分子在空气一水界面上铺展成单层分子层的面积是该脂质体表面积的2倍 C. 图中脂质体所运载的药物A为脂溶性药物,药物B为能在水中结晶的药物 D. 脂质体膜上的抗体能够特异性识别癌细胞,从而将药物定向运送到癌细胞 【答案】C 【解析】 【分析】分析图示,脂质体为两层磷脂分子组成,在脂质体外镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐性脂质体”,利用的是抗原抗体的特异性结合的特点,药物A包裹在内部,为水溶性药物,药物B在磷脂志分子层中间,为脂溶性药物。 【详解】A、由图可知,脂质体是两层磷脂分子构成的膜,细胞膜也是磷脂双分子层,即脂质体的膜结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架,A正确; B、该脂质体由双层磷脂分子组成,组成该脂质体的磷脂分子在空气-水界面上铺展成单层分子层的面积是该脂质体表面积的2倍,B正确; C、磷脂分子的头部是亲水的,尾部是疏水的,药物A包裹在内部,为水溶性药物,药物B在磷脂分子层中间,为脂溶性药物,C错误; D、分析题意,研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐性脂质体”,因此脂质体膜上的抗体能够特异性识别癌细胞,将药物定向运送到癌细胞,D正确。 故选C。 10. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。如图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,下列叙述错误的是( ) A. 核膜是双层膜结构,参与构成细胞的生物膜系统 B. 该细胞的遗传信息主要储存于染色质的DNA中 C. 核仁与核糖体的形成有关,核糖体蛋白是在核仁中合成的 D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出,该过程消耗能量 【答案】C 【解析】 【详解】A、核膜是双层膜结构,细胞的生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同组成,因此核膜参与构成细胞的生物膜系统,A正确; B、真核细胞的DNA主要存在于细胞核的染色质中,少量分布在线粒体、叶绿体中,因此细胞的遗传信息主要储存于染色质的DNA中,B正确; C、核仁与rRNA的合成以及核糖体的形成有关,但核糖体蛋白的本质是蛋白质,蛋白质的合成场所是核糖体,由图可知核糖体蛋白是在细胞质中合成后通过核孔进入细胞核的,C错误; D、由图可知,核糖体大、小亚基在细胞核中装配完成后通过核孔运出到细胞质,大分子物质通过核孔的运输过程需要消耗能量,D正确。 11. 将甲种伞形帽伞藻的A部分与乙种菊花形帽伞藻的B部分嫁接在一起,第一次长出的帽状体呈中间类型,若切除这一帽状体,第二次长出的帽状体为与甲相同的伞形帽。下列分析错误的是( ) A. 甲、乙两种伞藻细胞都含有DNA和RNA两种核酸 B. 该实验能说明帽状体的形态可能受细胞核控制 C. 若再次切除帽状体,则长出的是伞形帽状体 D. 出现中间类型说明帽状体的形态不受核酸的控制 【答案】D 【解析】 【详解】A、伞藻是真核生物,细胞内同时含有DNA和RNA两种核酸,A正确; B、嫁接后的伞藻细胞核来自甲种伞藻,后续长出的帽状体与甲一致,说明帽状体的形态可能受细胞核控制,B正确; C、伞藻的细胞核未发生改变,帽状体形态由细胞核控制,因此再次切除帽状体后,长出的仍为甲的伞形帽,C正确; D、出现中间类型是因为乙的伞柄中残留有乙原本转录的mRNA,可指导合成部分与乙帽形态相关的蛋白质,mRNA属于核酸,因此帽状体形态仍受核酸控制,D错误。 12. 下列有关生物膜系统的组成及功能的说法,错误的是( ) A. 动物细胞膜的成分有磷脂、胆固醇、蛋白质、糖类等 B. 细胞之间的信息交流依赖于细胞膜上的载体蛋白 C. 高尔基体在行使功能时可能伴随膜组分的更新 D. 内质网的膜上附着有多种酶,有利于化学反应的高效进行 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜的主要组成成分是蛋白质和磷脂,其次还有少量糖类,胆固醇是动物细胞膜的重要组成成分,A正确; B、细胞膜上有蛋白质,有些蛋白质和物质运输有关,起载体作用,有些蛋白质起接受信息的作用,是某些激素和递质的受体,故细胞之间的信息交流和细胞膜上的受体蛋白有关,B错误; C、高尔基体在行使功能时可能依赖于囊泡的转运,因此可能存在膜成分的更新,C正确; D、内质网增大了膜面积,为酶提供了广阔的附着位点,有利于化学反应的高效进行,D正确。 13. 某同学设计了如图甲所示的渗透装置,实验开始时长颈漏斗内外液面平齐,记为零液面。实验开始后,长颈漏斗内部液面的变化趋势如图乙所示。下列分析错误的是( ) A. 膀胱膜只允许水分子通过,不允许蔗糖分子通过 B. o~a段漏斗内溶液浓度高于烧杯中溶液浓度 C. a~b段膀胱膜两侧的溶液浓度相等 D. a~b段水分子进出膀胱膜的速率达到动态平衡 【答案】C 【解析】 【详解】A、膀胱膜是半透膜,在该渗透装置中只允许水分子自由通过,不允许蔗糖分子通过,A正确; B、o~a段长颈漏斗内部液面上升,说明水分子更多地从烧杯进入漏斗内,此时漏斗内溶液浓度高于烧杯中溶液浓度,B正确; C、a~b段液面稳定,是漏斗内高出的液面产生的静水压与两侧渗透压差值达到平衡的结果,此时漏斗内的溶液浓度仍高于烧杯中溶液浓度,并非两侧溶液浓度相等,C错误; D、a~b段液面高度不再发生变化,说明水分子进出膀胱膜的速率相同,达到了动态平衡,D正确。 14. 某同学进行“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原”实验时,将观察到的某个原生质体大小变化情况绘制成了曲线(原生质体的初始大小相对值记为1)。下列分析正确的是( ) A. b~c段,由于失水过多,细胞可能已经死亡 B. c~d段,水分子的运动方向是从细胞外进入细胞内 C. 与b点相比,a点时细胞的吸水能力更强 D. e点时液泡的颜色比a点时浅 【答案】D 【解析】 【详解】A、b~c段之后原生质体大小逐渐回升,说明细胞可以发生质壁分离复原,仍保持活性,并未因失水过多死亡,A错误; B、水分子的跨膜运输是双向的,c~d段整体表现为吸水,是因为单位时间内进入细胞的水分子数多于排出细胞的水分子数,并非水分子仅从细胞外进入细胞内,B错误; C、细胞吸水能力和细胞液浓度呈正相关,b点细胞失水量更多,细胞液浓度高于a点,因此b点细胞吸水能力更强,C错误; D、e点原生质体大小相对值大于初始值1,说明e点细胞吸水量更多,液泡内细胞液被稀释,因此液泡颜色比a点浅,D正确。 15. 细胞需要不断从外界吸收营养物质和排出代谢废物,以维持细胞的正常代谢和细胞内部环境的相对稳定。下列叙述正确的是( ) A. 物质通过通道蛋白的运输速率与细胞呼吸速率无关 B. 胰岛素通过胞吐作用运出细胞不需要膜蛋白参与 C. 通道蛋白运输物质时,需要与被运输的物质结合 D. 蜜饯腌制过程中蔗糖进入细胞是主动运输的结果 【答案】A 【解析】 【详解】A、通道蛋白参与的物质运输方式为协助扩散,顺浓度梯度进行,不需要消耗细胞呼吸产生的能量,因此运输速率与细胞呼吸速率无关,A正确; B、胰岛素通过胞吐运出细胞的过程,需要膜上相关蛋白参与囊泡与细胞膜的识别、融合过程,B错误; C、通道蛋白运输物质时仅通过自身形成的特异性孔道允许对应物质通过,不需要与被运输的物质结合,C错误; D、蜜饯腌制过程中,高浓度蔗糖溶液会导致细胞失水过多死亡,细胞膜失去选择透过性,蔗糖直接通过扩散进入细胞,不属于主动运输,D错误。 16. 为探究淀粉酶是否具有专一性,某小组设计了实验方案,主要步骤如表。下列叙述错误的是( ) 步骤 甲组 乙组 丙组 ① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 ② 加入2mL淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ? ③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热 A. 丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液 B. 两次60℃水浴加热的主要目的不同 C. 甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀 D. 根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖 【答案】C 【解析】 【详解】A、本实验探究淀粉酶的专一性,自变量为底物种类,酶的用量属于无关变量应保持一致,因此丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液,A正确; B、第一次60℃水浴的目的是为淀粉酶提供适宜的催化温度,保证酶促反应正常进行;第二次60℃水浴的目的是为斐林试剂与还原糖的显色反应提供适宜温度,二者主要目的不同,B正确; C、淀粉酶具有专一性,只能催化淀粉水解为还原糖,不能催化蔗糖水解,且蔗糖本身不属于还原糖,因此甲组可出现砖红色沉淀,丙组不会出现砖红色沉淀,C错误; D、乙组添加淀粉溶液和蒸馏水,没有淀粉酶,若乙组出现砖红色沉淀,说明淀粉溶液本身含有还原糖杂质,因此可根据乙组实验结果判断淀粉溶液是否含有还原糖,D正确。 17. 某研究小组为探究影响H2O2分解的因素,设计并进行了两个实验,实验过程中无关变量均保持相同且适宜,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 实验1、2的自变量分别为催化剂的种类和时间、pH B. 实验1中H2O2酶和FeCl3发挥作用的原理不同 C. 实验2表明H2O2酶适宜在pH为c的条件下保存 D. 当pH小于b或大于d时,H2O2酶会永久失活 【答案】B 【解析】 【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。 【详解】A、据图可知:实验1的自变量是催化剂的种类,实验2的自变量是pH,A正确; B、实验1中H2O2酶和FeCl3的作用原理相同,都是降低化学反应的活化能,B错误; C、实验2表明H2O2酶适宜在pH为c的条件下保存,C正确; D、当pH小于b或大于d时,由于过酸或过碱,使酶的空间结构遭到破坏,所以H2O2酶会永久失活,D正确。 故选B。 18. 下列有关酶的叙述,正确的是( ) A. 酶的作用机理是它能为化学反应提供大量能量 B. 酶都是由多肽链组成,高温会破坏其空间结构 C. 酶与底物特异性结合体现了酶的高效性 D. 酶是催化剂,可以重复使用,但是生物体仍然要源源不断地产生酶 【答案】D 【解析】 【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不能为化学反应提供能量,A错误; B、酶的本质大多数是蛋白质,由多肽链组成,少数是RNA,并非由多肽链组成,B错误; C、酶与底物特异性结合体现了酶的专一性,酶的高效性指的是和无机催化剂相比,酶降低活化能的作用更显著、催化效率更高,C错误; D、酶是生物催化剂,化学反应前后自身性质和结构不变,可以重复使用,但酶发挥作用后会逐渐失活被降解,因此生物体需要源源不断产生酶以维持正常代谢,D正确。 19. 下图是生物体内ATP和ADP相互转化表达式,下列相关叙述正确的是( ) A. 反应需要的酶1和酶2是同一种酶 B. ATP与ADP相互转化处于动态平衡 C. 该反应物质与能量变化都是可逆的 D. ATP释放的能量主要用于再合成ATP 【答案】B 【解析】 【分析】分析题意,该反应为ATP与ADP的相互转化,反应向右进行,ATP水解,释放能量;反应向左进行,ADP转化为ATP,所需的能量对于动物和人来说,主要来自呼吸作用,对于绿色植物来说,除来自呼吸作用外,还来自光合作用。 【详解】A、酶具有专一性,据图可知,酶1是ATP水解酶,酶2是ATP合成酶,不属于同一种酶,A错误; B、生物体内ATP与ADP可以相互转换,处于动态平衡,B正确; C、能量不能循环利用,即该反应中能量变化是不可逆的,C错误; D、ATP释放的能量直接用于其他生命活动,而ATP合成的能量来自于光能和有机物中的化学能,D错误。 故选B。 20. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( ) A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量 B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA C. β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂 D. 人在剧烈运动时细胞内ATP含量也能保持相对稳定 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP转化为ADP时会断裂远离腺苷的高能磷酸键,释放的能量可供给离子主动运输等耗能的生命活动,A正确; B、ATP脱去β、γ位的两个磷酸基团后为腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,因此用α位32P标记的ATP参与RNA合成时,得到的RNA会带有32P标记,B正确; C、细胞核中进行DNA复制、转录等过程都需要消耗ATP水解释放的能量,ATP供能时会断裂β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键,因此该键可以在细胞核中断裂,C错误; D、人在剧烈运动时,ATP和ADP的相互转化速率加快,因此细胞内的ATP含量仍能保持相对稳定,D正确。 21. 如图表示果酒和果醋制作过程中的物质变化,下列叙述正确的是( ) A. 过程①和③分别发生在酵母菌细胞的线粒体基质和线粒体内膜上 B. 产生乙醇后进行过程④会产生一层菌膜是由醋酸菌大量繁殖所致 C. ④过程是生产果醋的唯一途径 D. 酿酒和制醋所用微生物都是能在有氧条件下存活的真核生物 【答案】B 【解析】 【详解】A、过程①为细胞呼吸第一阶段,发生场所是细胞质基质,③是有氧呼吸第二、三阶段,场所为线粒体基质和线粒体内膜,A错误; B、过程④是醋酸菌将乙醇转化为醋酸的过程,醋酸菌为好氧细菌,在液面大量繁殖会形成菌膜,B正确; C、醋酸菌是好氧型细菌,当缺少糖源时和有氧条件下,可将乙醇氧化成醋酸,当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的糖分解成醋酸,故④过程不是生产果醋的唯一途径,C错误; D、酿酒所用的酵母菌是兼性厌氧型真核生物,可在有氧条件下存活,制醋所用的醋酸菌是好氧型原核生物,并非真核生物,D错误。 22. 利用微型繁殖技术扩繁某种兰花时,待愈伤组织诱导出芽后,将芽转入增殖培养基进行扩增培养,以诱导芽的数量增加。下列说法正确的是( ) A. 诱导出的芽在转入增殖培养基时,必须对芽进行灭菌处理 B. 接种时应将芽的形态学上端插入培养基 C. 为获得试管苗,还需将芽转接到诱导生根的培养基上培养 D. 扩增培养期间不需要光照 【答案】C 【解析】 【详解】A、灭菌会杀灭芽自身的活细胞,且诱导出的芽是无菌操作条件下获得的,转入增殖培养基时无需进行灭菌处理,A错误; B、接种时应将芽的形态学下端插入培养基,便于吸收培养基中的水分和营养物质,B错误; C、题意中获得了芽这一地上部分结构,要得到完整的试管苗,还需要将芽转接到生根培养基中,诱导根的分化,C正确; D、扩增培养属于植物组织培养的再分化阶段,需要光照,以利于叶绿素的合成和光合作用的进行,D错误。 23. 科研人员利用动物细胞核移植技术成功获得了体细胞克隆猴“中中”和“华华”,为构建非人灵长类脑疾病动物模型奠定了基础。下列说法错误的是( ) A. 采集的卵母细胞需在体外培养至MⅡ期,再用显微操作去除细胞核 B. 将供体细胞注入去核卵母细胞后,可用电融合法使两细胞融合 C. 激活重构胚时,可用电刺激、乙醇或蛋白酶合成抑制剂等方法 D. 重组胚胎移植前需对受体母猴注射免疫抑制剂,以防止免疫排斥反应 【答案】D 【解析】 【详解】A、动物细胞核移植操作中,采集的卵母细胞需体外培养至减数第二次分裂(MⅡ)期,此时卵母细胞成熟,且含有促进细胞核全能性表达的物质,再通过显微操作去除细胞核,A正确; B、将供体细胞注入去核卵母细胞后,可通过电融合法诱导两细胞融合,使供体核进入卵母细胞形成重构胚,B正确; C、重构胚需要通过人工方法激活才能完成细胞分裂和发育进程,常用的激活方法包括物理法(电刺激)、化学法(乙醇、蛋白酶合成抑制剂等),C正确; D、胚胎移植的生理学基础之一是受体对移入子宫的外来胚胎基本不发生免疫排斥反应,因此重组胚胎移植前不需要注射免疫抑制剂,D错误。 24. 下列关于“DNA粗提取与鉴定”实验的叙述,错误的是( ) A. 仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰 B. 利用DNA和蛋白质在酒精中的溶解度差异,可初步分离DNA C. DNA在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同,该原理可用于纯化DNA粗提物 D. 整个提取过程中可以不使用离心机 【答案】A 【解析】 【详解】A、鉴定DNA时,只需设置1组不加DNA、其余试剂添加和加热处理均与实验组一致的空白对照组,若对照组不变蓝,就可以排除二苯胺加热后自身变蓝的干扰,A错误; B、DNA不溶于酒精,而多数蛋白质等杂质可溶于酒精,利用二者在酒精中的溶解度差异能够初步分离DNA,B正确; C、DNA在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同,在0.14mol/L的NaCl溶液中溶解度最低,可通过调整NaCl浓度实现DNA的溶解、析出,纯化DNA粗提物,C正确; D、整个提取过程可通过多次过滤完成固液分离、去除杂质,无需使用离心机,D正确。 25. 生物技术的安全性和伦理问题是社会关注的热点。下列叙述错误的是(  ) A. 治疗性克隆和生殖性克隆均需应用到动物细胞培养和动物体细胞核移植技术 B. α-淀粉酶基因可以阻断淀粉储藏使花粉失去活性,从而防止基因污染 C. 生物武器包括致病菌类、病毒类和生物毒素类等,具有致病能力强、攻击范围广的特点 D. 试管婴儿和设计试管婴儿技术均涉及了体外受精、胚胎移植和遗传学诊断技术 【答案】D 【解析】 【详解】A、治疗性克隆和生殖性克隆的第一步均是通过动物体细胞核移植技术获得重组细胞,再通过动物细胞培养技术获得早期胚胎,因此二者均需应用这两项技术,A正确; B、α-淀粉酶基因表达后会阻断花粉中淀粉的储藏,使花粉失去活性无法完成传粉,能够避免目的基因随花粉扩散,从而防止基因污染,B正确; C、生物武器的类别包括致病菌类、病毒类、生物毒素类以及基因重组的致病菌等,其致病能力强、传播范围广,危害性大,C正确; D、普通试管婴儿技术是为解决不孕不育问题,仅涉及体外受精、早期胚胎培养、胚胎移植技术,不需要进行遗传学诊断;只有设计试管婴儿技术需要在胚胎移植前进行遗传学诊断,筛选符合要求的胚胎,二者并非都涉及遗传学诊断技术,D错误。 二、非选择题(本题包括5小题,共50分) 26. 某种物质S(一种含有C、H、N的有机物)难以降解,会对环境造成污染,只能被某些细菌降解。研究人员按照如图所示流程,从淤泥中分离得到能高效降解S的细菌菌株。实验过程中需要甲、乙两种培养基,甲的组分为无机盐、水和S,乙的组分为无机盐、水、S和Y。 (1)实验时,接种工具涂布器用________法进行灭菌。乙培养基中的物质Y是________。甲、乙培养基均属于________(填“选择”或“鉴别”)培养基。 (2)实验中初步估测摇瓶M中细菌细胞数为2×107个/mL,若要在每个平板上涂布100μL稀释后的菌液,且保证每个平板上长出的菌落数不超过200个,则至少应将摇瓶M中的菌液稀释________倍。 (3)检验培养基是否被杂菌污染的最有效的方法是_____________。 (4)上述实验中,甲、乙两种培养基所含有的组分虽然不同,但都能为细菌的生长提供4类营养物质,即________________。为其提供碳源的物质是________。 【答案】(1) ①. 灼烧灭菌 ②. 琼脂 ③. 选择 (2)104 (3)将未接种的培养基放在恒温箱中培养一段时间 (4) ①. 水、碳源、氮源和无机盐 ②. S 【解析】 【小问1详解】 接种工具涂布器需用灼烧灭菌法进行灭菌。乙培养基是固体培养基,所以其中的物质Y是琼脂。因为甲、乙培养基能允许特定细菌(能降解S的细菌)生长,抑制其他细菌生长,所以均属于选择培养基。 【小问2详解】 设至少应将摇瓶M中的菌液稀释X倍,已知摇瓶M中细菌细胞数为2×107个/mL,涂布100μL(即0.1mL)稀释后的菌液,且每个平板上长出的菌落数不超过200个,可列方程2×107÷X×0.1=200,解得x=104,所以至少应将摇瓶M中的菌液稀释104倍。 【小问3详解】 检验培养基是否被杂菌污染的最有效的方法是将未接种的培养基放在恒温箱中培养一段时间,观察培养基上是否有菌落产生,若有菌落产生,则说明培养基被污染,否则没有被污染。 【小问4详解】 甲、乙两种培养基所含有的组分虽然不同,但都能为细菌的生长提供4类营养物质,即水、碳源、氮源和无机盐。因为物质S含有C、H、N,所以为其提供碳源的物质是S。 27. 成纤维细胞生长因子(FGF20)能在肺癌、胃癌和结肠癌细胞中特异性表达,可作为潜在的肿瘤标志物,因此可将抗FGF20抗体用于癌症早期的诊断筛查。有研究者设计了如图所示制备抗FGF20单克隆抗体的流程。 (1)图中给小鼠注射的抗原应该是________。①过程常用________处理剪碎后的小鼠脾脏,使其________,加入培养液制成细胞悬液。 (2)②过程诱导细胞融合的方法中有别于植物细胞工程的是________诱导,再进行筛选。经筛选获得的杂交瘤细胞的特点是________。 (3)③过程需对得到的杂交瘤细胞进行________,经多次筛选,以获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。 (4)单克隆抗体注入体内后可以自动追踪抗原(病原体或癌变细胞等)并与之结合,而且不攻击正常细胞,故称为“生物导弹”,这体现了单克隆抗体的优点是____________。 【答案】(1) ①. 成纤维细胞生长因子(FGF20) ②. 胰蛋白酶##胶原蛋白酶 ③. 分散成单个细胞 (2) ①. 灭活的病毒 ②. 既能迅速大量增殖,又能产生抗体 (3)克隆化培养和抗体检测 (4)能准确地识别抗原的细微差异,与特定抗原发生特异性结合 【解析】 【小问1详解】 制备抗FGF20的单克隆抗体,首先需要用目的抗原成纤维细胞生长因子FGF20免疫小鼠,刺激小鼠产生能分泌抗FGF20抗体的B淋巴细胞。动物组织剪碎后,细胞间通过蛋白质连接,用胰蛋白酶或胶原蛋白酶可分解该类蛋白,使细胞分散为单个细胞,便于制备细胞悬液进行后续培养操作。 【小问2详解】 植物细胞融合的诱导方法包括物理法(电融合等)、化学法(聚乙二醇诱导),动物细胞融合特有的诱导方法是灭活的病毒诱导。杂交瘤细胞由B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合获得,兼具二者的特性:继承骨髓瘤细胞无限增殖的能力,同时继承B淋巴细胞分泌特异性抗体的能力。 【小问3详解】 初步筛选获得的杂交瘤细胞不一定能分泌目标抗体,因此需要对杂交瘤细胞进行克隆化培养(获得单个细胞增殖形成的细胞系),同时进行抗体检测,多次筛选后才能得到足够数量的、能分泌抗FGF20抗体的杂交瘤细胞。 【小问4详解】 单克隆抗体注入体内后可以自动追踪抗原(病原体或癌变细胞等)并与之结合,而且不攻击正常细胞,这体现了单克隆抗体的优点是能准确地识别抗原的细微差异,与特定抗原发生特异性结合。 28. 柑橘树生长过程中易受某种革兰氏阴性菌感染,严重危害柑橘产量。科研人员将M基因转入柑橘中,该基因控制合成的酶可抑制该种革兰氏阴性菌的生长与繁殖。如图是培育转基因柑橘的过程示意图,已知限制酶HindⅢ、BamHⅠ、SalⅠ的识别序列及切割位点分别为5′-A↓AGCTT-3′、5′-G↓GATCC-3′和5′-G↓TCGAC-3′。 (1)利用PCR技术克隆M基因时,加入Mg2+的作用为___________,PCR反应完成以后,常采用________来鉴定PCR的产物。 (2)载体上与其自我复制相关的结构是________。据图分析,在基因表达载体构建过程中,为防止目的基因和质粒自身环化应使用限制酶________对M基因和质粒进行切割。 (3)可借助________技术检测M基因是否翻译出相应蛋白质,为检测转基因柑橘幼苗是否可以抵抗革兰氏阴性菌的感染,在个体生物学水平上的操作方法是________________。 (4)图中由柑橘细胞培育成转基因柑橘幼苗采用了__________技术,该技术的原理是________。 【答案】(1) ①. 激活耐高温的DNA聚合酶 ②. 琼脂糖凝胶电泳 (2) ①. 复制原点 ②. HindⅢ、SalⅠ (3) ①. 抗原—抗体杂交 ②. 对柑橘幼苗接种该种革兰氏阴性菌,观察幼苗是否被感染 (4) ①. 植物组织培养 ②. 植物细胞全能性 【解析】 【小问1详解】 PCR技术克隆M基因时,加入Mg2+的作用为激活耐高温的DNA聚合酶,有利于PCR的顺利进行。PCR反应完成以后,常采用琼脂糖凝胶电泳来鉴定PCR的产物。 【小问2详解】 载体上与其自我复制相关的结构是复制原点。为了保证目的基因的完整性,切割目的基因时应该选择HindⅢ、SalⅠ,目的基因需要与质粒具有相同的黏性末端,因此在基因表达载体构建过程中,为防止目的基因和质粒自身环化应使用限制酶HindⅢ、SalⅠ对M基因和质粒进行切割。 【小问3详解】 可借助抗原—抗体杂交技术检测M基因是否翻译出相应蛋白质。为检测转基因柑橘幼苗是否可以抵抗革兰氏阴性菌的感染,在个体生物学水平上的操作方法是对柑橘幼苗接种该种革兰氏阴性菌,观察幼苗是否被感染。 【小问4详解】 图中由柑橘细胞培育成转基因柑橘幼苗采用了植物组织培养技术,单个的植物细胞发育成完整的个体,该技术的原理是植物细胞全能性。 29. 如图1为动物细胞结构示意图;图2表示分泌蛋白合成、加工和运输的过程,甲、乙、丙表示细胞器。 (1)与图1细胞相比,蓝细菌最显著的特点是________,分离得到图1中的各种细胞器,常采用________法。 (2)图1中6与细胞的________有关,该细胞中不参与构成生物膜系统的结构有________(填标号)。 (3)图2中甲、乙、丙分别对应图1的________(填标号),物质A的结构通式是________。 (4)在分泌蛋白合成和分泌的过程中,提供能量的是图1中的[ ]________(填编号和名称)。生物膜面积基本不变的细胞结构是________(填名称),其在此过程中的功能是____________。 【答案】(1) ①. 没有以核膜为界限的细胞核 ②. 差速离心法 (2) ①. 有丝分裂 ②. 4、6 (3) ①. 4、3、7 ②. (4) ①. [1]线粒体 ②. 高尔基体 ③. 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站” 【解析】 【小问1详解】 图1细胞为真核细胞,蓝细菌为原核细胞,原核细胞与真核细胞最显著的特点是没有以核膜为界限的细胞核。分离各种细胞器常采用差速离心法,利用不同的离心速度所产生的不同离心力,将各种细胞器分离开。 【小问2详解】 图1中6是中心体,中心体与细胞的有丝分裂有关。生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜等构成,该细胞中不参与构成生物膜系统的结构是4核糖体(无膜结构)和6中心体(无膜结构)。 【小问3详解】 由分泌蛋白合成与分泌过程可知,图2中甲为核糖体、乙为内质网、丙为高尔基体,分别对应图1的4、3、7。物质A是氨基酸,其结构通式如下: 【小问4详解】 在分泌蛋白合成和分泌过程中,提供能量的是图1中的[1]线粒体。在该过程中,内质网通过出芽形成囊泡将蛋白质运输到高尔基体,高尔基体再形成囊泡运输到细胞膜,所以生物膜面积基本不变的细胞结构是高尔基体,其在此过程中的功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装的“车间”及“发送站”。 30. 图1为细胞膜结构,葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式如图2所示。 (1)图1______(填“A”或“B”)侧为细胞外。图中[ ]________(填编号和名称)构成细胞膜的基本支架。水分子的跨膜运输方式有________(填字母)。该图主要体现了细胞膜具有________的功能。 (2)图2中小肠上皮细胞上Na+-K+泵是一种蛋白质,由α、β两个亚基组成,它利用水解ATP的能量来同时转运Na+和K+,由此推测Na+-K+泵的两种功能分别是________和________。 (3)图2中在小肠腔面,细胞膜上的转运蛋白SGLT1有两种结合位点:一种与Na+结合,一种与葡萄糖结合。当SGLT1将Na+顺浓度梯度运输进入上皮细胞时,葡萄糖与Na+相伴随进入细胞。葡萄糖进入小肠上皮细胞的这种方式属于________,该过程的动力是______________。 (4)研究发现中药藿香、苍术分别通过促进小肠上皮细胞上的SGLT1、GLUT2的合成促进葡萄糖的吸收。为探究2种中药共同作用与单独作用对葡萄糖吸收速率的影响,研究人员利用离体培养的大鼠小肠上皮细胞、含葡萄糖的培养液、藿香提取物、苍术提取物、细胞培养箱、离心机等开展实验。该实验需设置1组_____组和_____组实验组,一段时间后对细胞培养物离心后,通过测定________中的葡萄糖含量,计算葡萄糖的吸收速率,通过比较得出相应结论。 【答案】(1) ①. A ②. [Ⅳ]磷脂双分子层 ③. b和c ④. 控制物质进出细胞 (2) ①. 运输 ②. 催化 (3) ①. 主动运输 ②. Na+浓度梯度/Na+电化学梯度 (4) ①. 对照组 ②. 3 ③. 培养液 【解析】 【小问1详解】 图1中A侧有糖蛋白,根据糖蛋白的位置可判断A侧为细胞外。图中[Ⅳ]磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架。水分子的跨膜运输方式有自由扩散(b)和协助扩散(c)。该图主要体现了细胞膜具有控制物质进出细胞的功能。 【小问2详解】 图2中小肠上皮细胞上Na+-K+泵利用水解ATP的能量来同时转运Na+和K+,由此推测Na+-K+泵的两种功能分别是运输Na+和K+、催化ATP的水解。 【小问3详解】 图2中在小肠腔面,转运蛋白SGLT1将Na+顺浓度梯度运输进入上皮细胞时,葡萄糖与Na+相伴随进入细胞,葡萄糖进入小肠上皮细胞是逆浓度梯度进行的,这种方式属于主动运输,该过程的动力是Na+顺浓度梯度运输产生的电化学势能(或Na+浓度梯度或Na+电化学梯度)。 【小问4详解】 为探究2种中药共同作用与单独作用对葡萄糖吸收速率的影响,实验需设置1组对照组和3组实验组(分别加入藿香提取物、苍术提取物、藿香提取物和苍术提取物),一段时间后对细胞培养物离心,通过测定培养液中的葡萄糖含量,计算葡萄糖的吸收速率,进而比较得出相应结论。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 喀什二中2025—2026学年第二学期高二年级期末考试 生物试卷 试卷分值:100分;考试时间:90分钟 一、单项选择题(本题共25小题,每小题2分,共50分。每小题只有一个选项符合题目要求) 1. 2025年12月,石河子大学科研团队在新疆夏尔希里自然保护区发现并鉴定出一种菊科植物新物种——橙黄细毛菊。下列说法错误的是( ) A. 细胞是橙黄细毛菊结构与功能的基本单位 B. 橙黄细毛菊的生长发育以细胞增殖、分化为基础 C. 橙黄细毛菊与高等动物相比,缺少系统这一结构层次 D. 夏尔希里自然保护区的全部橙黄细毛菊构成群落 2. 下列关于生物体及其生命活动的叙述,正确的是( ) A. 病毒结构简单,是最基本的生命系统 B. 蓝细菌没有叶绿体不能进行光合作用 C. 肺炎链球菌的遗传物质主要储存在拟核中 D. 细胞学说表明植物细胞和动物细胞具有多样性 3. 关于普通光学显微镜的使用,下列叙述正确的是( ) A. 先将待观察目标移至视野中央,再换高倍镜 B. 在高倍镜下观察时,用粗准焦螺旋调节清晰度 C. 目镜的长度与放大倍数成正比,物镜则相反 D. 高倍镜下无法观察到花生子叶中被染色的脂肪颗粒 4. 武夷山的大红袍采自福建省武夷山大红袍茶树,经精湛的工艺特制而成,素有“茶中状元”之美誉。下列叙述错误的是( ) A. 茶叶和人体所含元素种类大致相同 B. 茶树中的元素大多以化合物形式存在 C. 茶树细胞壁的主要成分纤维素在动物体内很难被消化 D. 经干燥处理的茶叶细胞内含量最多的有机物是脂质 5. “端稳中国碗,装满中国粮”,种子是粮食安全的底座,也是现代农业发展的基础。下列叙述正确的是( ) A. 油料种子播种时往往需要更深,是因为油料种子萌发时需氧量较少 B. 种子从休眠进入萌发状态,结合水/自由水比值下降 C. 种子萌发后,根系吸收的磷元素可用于合成脂肪和核酸 D. 烘干的种子只是失去了水,在合适的条件下仍能萌发 6. 俗话说“霜降摘柿子,立冬打软枣”。霜降之前的柿子硬邦邦的,又苦又涩,难以下口;霜降之后的柿子颜色红似火,尝起来甜腻可口。下列分析正确的是( ) A. 与柿子苦涩相关的物质可能存在于液泡中 B. “甜腻可口”的原因是细胞内多糖含量增多 C. 柿子细胞中的麦芽糖是植物细胞特有的储存多糖 D. 组成柿子细胞壁的纤维素也是细胞的重要能源物质 7. 血管紧张素是由肝脏分泌的前体物质一血管紧张素原(一种蛋白质)水解形成的一种多肽类激素,具有升高血压的功能。在临床应用上,人工合成的血管紧张素可作为药物改善低血压症。下列叙述正确的是( ) A. 血管紧张素原能与双缩脲试剂生紫色反应,血管紧张素则不能 B. 血管紧张素原水解生成血管紧张素的过程有肽键的断裂和水的生成 C. 血管紧张素具有升血压功能与其空间结构密切相关 D. 可以通过静脉注射或口服血管紧张素来改善低血压症 8. 病毒主要分为RNA病毒和DNA病毒。RNA病毒如HIV等,DNA病毒如乙肝病毒(HBV,遗传物质是双链环状DNA)等。这些病毒感染人体后,会在体内大量增殖,导致体内病毒核酸增加,通过咽拭子检测核酸可判断人体感染病毒的情况。下列关于核酸的叙述,正确的是( ) A. 可以将病毒直接培养在合适培养液中研究其增殖方式 B. HIV和HBV的遗传物质不同,但基本单位都是4种 C. 与HBV的核酸相比,HIV的核酸特有的碱基是T D. 不同病毒遗传物质的特异性主要与核酸空间结构的多样性有关 9. 分散到水溶液中的磷脂分子会自发组装成充满液体的球状小泡,称为脂质体。研究人员在脂质体外包裹上聚乙二醇保护层,并镶嵌上相应的抗体,制造出一种能定向运送药物的“隐性脂质体”(如下图)。目前这种“隐性脂质体”已在癌症治疗中得到应用。下列有关分析错误的是( ) A. 脂质体的膜结构与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架 B. 将组成该脂质体的磷脂分子在空气一水界面上铺展成单层分子层的面积是该脂质体表面积的2倍 C. 图中脂质体所运载的药物A为脂溶性药物,药物B为能在水中结晶的药物 D. 脂质体膜上的抗体能够特异性识别癌细胞,从而将药物定向运送到癌细胞 10. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成。如图为真核细胞核糖体大、小亚基的合成、装配及运输过程示意图,下列叙述错误的是( ) A. 核膜是双层膜结构,参与构成细胞的生物膜系统 B. 该细胞的遗传信息主要储存于染色质的DNA中 C. 核仁与核糖体的形成有关,核糖体蛋白是在核仁中合成的 D. 核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出,该过程消耗能量 11. 将甲种伞形帽伞藻的A部分与乙种菊花形帽伞藻的B部分嫁接在一起,第一次长出的帽状体呈中间类型,若切除这一帽状体,第二次长出的帽状体为与甲相同的伞形帽。下列分析错误的是( ) A. 甲、乙两种伞藻细胞都含有DNA和RNA两种核酸 B. 该实验能说明帽状体的形态可能受细胞核控制 C. 若再次切除帽状体,则长出的是伞形帽状体 D. 出现中间类型说明帽状体的形态不受核酸的控制 12. 下列有关生物膜系统的组成及功能的说法,错误的是( ) A. 动物细胞膜的成分有磷脂、胆固醇、蛋白质、糖类等 B. 细胞之间的信息交流依赖于细胞膜上的载体蛋白 C. 高尔基体在行使功能时可能伴随膜组分的更新 D. 内质网的膜上附着有多种酶,有利于化学反应的高效进行 13. 某同学设计了如图甲所示的渗透装置,实验开始时长颈漏斗内外液面平齐,记为零液面。实验开始后,长颈漏斗内部液面的变化趋势如图乙所示。下列分析错误的是( ) A. 膀胱膜只允许水分子通过,不允许蔗糖分子通过 B. o~a段漏斗内溶液浓度高于烧杯中溶液浓度 C. a~b段膀胱膜两侧的溶液浓度相等 D. a~b段水分子进出膀胱膜的速率达到动态平衡 14. 某同学进行“观察洋葱表皮细胞的质壁分离及质壁分离复原”实验时,将观察到的某个原生质体大小变化情况绘制成了曲线(原生质体的初始大小相对值记为1)。下列分析正确的是( ) A. b~c段,由于失水过多,细胞可能已经死亡 B. c~d段,水分子的运动方向是从细胞外进入细胞内 C. 与b点相比,a点时细胞的吸水能力更强 D. e点时液泡的颜色比a点时浅 15. 细胞需要不断从外界吸收营养物质和排出代谢废物,以维持细胞的正常代谢和细胞内部环境的相对稳定。下列叙述正确的是( ) A. 物质通过通道蛋白的运输速率与细胞呼吸速率无关 B. 胰岛素通过胞吐作用运出细胞不需要膜蛋白参与 C. 通道蛋白运输物质时,需要与被运输的物质结合 D. 蜜饯腌制过程中蔗糖进入细胞是主动运输的结果 16. 为探究淀粉酶是否具有专一性,某小组设计了实验方案,主要步骤如表。下列叙述错误的是( ) 步骤 甲组 乙组 丙组 ① 加入2mL淀粉溶液 加入2mL淀粉溶液 加入2mL蔗糖溶液 ② 加入2mL淀粉酶溶液 加入2mL蒸馏水 ? ③ 60℃水浴加热,然后各加入2mL斐林试剂,再60℃水浴加热 A. 丙组步骤②应加入2mL淀粉酶溶液 B. 两次60℃水浴加热的主要目的不同 C. 甲、丙组的预期实验结果都出现砖红色沉淀 D. 根据乙组的实验结果可判断淀粉溶液中是否含有还原糖 17. 某研究小组为探究影响H2O2分解的因素,设计并进行了两个实验,实验过程中无关变量均保持相同且适宜,结果如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 实验1、2的自变量分别为催化剂的种类和时间、pH B. 实验1中H2O2酶和FeCl3发挥作用的原理不同 C. 实验2表明H2O2酶适宜在pH为c的条件下保存 D. 当pH小于b或大于d时,H2O2酶会永久失活 18. 下列有关酶的叙述,正确的是( ) A. 酶的作用机理是它能为化学反应提供大量能量 B. 酶都是由多肽链组成,高温会破坏其空间结构 C. 酶与底物特异性结合体现了酶的高效性 D. 酶是催化剂,可以重复使用,但是生物体仍然要源源不断地产生酶 19. 下图是生物体内ATP和ADP相互转化表达式,下列相关叙述正确的是( ) A. 反应需要的酶1和酶2是同一种酶 B. ATP与ADP相互转化处于动态平衡 C. 该反应物质与能量变化都是可逆的 D. ATP释放的能量主要用于再合成ATP 20. ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示高能磷酸键,下列叙述错误的是( ) A. ATP转化为ADP可为离子的主动运输提供能量 B. 用α位32P标记的ATP可以合成带有32P的RNA C. β和γ位磷酸基团之间的高能磷酸键不能在细胞核中断裂 D. 人在剧烈运动时细胞内ATP含量也能保持相对稳定 21. 如图表示果酒和果醋制作过程中的物质变化,下列叙述正确的是( ) A. 过程①和③分别发生在酵母菌细胞的线粒体基质和线粒体内膜上 B. 产生乙醇后进行过程④会产生一层菌膜是由醋酸菌大量繁殖所致 C. ④过程是生产果醋的唯一途径 D. 酿酒和制醋所用微生物都是能在有氧条件下存活的真核生物 22. 利用微型繁殖技术扩繁某种兰花时,待愈伤组织诱导出芽后,将芽转入增殖培养基进行扩增培养,以诱导芽的数量增加。下列说法正确的是( ) A. 诱导出的芽在转入增殖培养基时,必须对芽进行灭菌处理 B. 接种时应将芽的形态学上端插入培养基 C. 为获得试管苗,还需将芽转接到诱导生根的培养基上培养 D. 扩增培养期间不需要光照 23. 科研人员利用动物细胞核移植技术成功获得了体细胞克隆猴“中中”和“华华”,为构建非人灵长类脑疾病动物模型奠定了基础。下列说法错误的是( ) A. 采集的卵母细胞需在体外培养至MⅡ期,再用显微操作去除细胞核 B. 将供体细胞注入去核卵母细胞后,可用电融合法使两细胞融合 C. 激活重构胚时,可用电刺激、乙醇或蛋白酶合成抑制剂等方法 D. 重组胚胎移植前需对受体母猴注射免疫抑制剂,以防止免疫排斥反应 24. 下列关于“DNA粗提取与鉴定”实验的叙述,错误的是( ) A. 仅设置一个对照组不能排除二苯胺加热后可能变蓝的干扰 B. 利用DNA和蛋白质在酒精中的溶解度差异,可初步分离DNA C. DNA在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同,该原理可用于纯化DNA粗提物 D. 整个提取过程中可以不使用离心机 25. 生物技术的安全性和伦理问题是社会关注的热点。下列叙述错误的是(  ) A. 治疗性克隆和生殖性克隆均需应用到动物细胞培养和动物体细胞核移植技术 B. α-淀粉酶基因可以阻断淀粉储藏使花粉失去活性,从而防止基因污染 C. 生物武器包括致病菌类、病毒类和生物毒素类等,具有致病能力强、攻击范围广的特点 D. 试管婴儿和设计试管婴儿技术均涉及了体外受精、胚胎移植和遗传学诊断技术 二、非选择题(本题包括5小题,共50分) 26. 某种物质S(一种含有C、H、N的有机物)难以降解,会对环境造成污染,只能被某些细菌降解。研究人员按照如图所示流程,从淤泥中分离得到能高效降解S的细菌菌株。实验过程中需要甲、乙两种培养基,甲的组分为无机盐、水和S,乙的组分为无机盐、水、S和Y。 (1)实验时,接种工具涂布器用________法进行灭菌。乙培养基中的物质Y是________。甲、乙培养基均属于________(填“选择”或“鉴别”)培养基。 (2)实验中初步估测摇瓶M中细菌细胞数为2×107个/mL,若要在每个平板上涂布100μL稀释后的菌液,且保证每个平板上长出的菌落数不超过200个,则至少应将摇瓶M中的菌液稀释________倍。 (3)检验培养基是否被杂菌污染的最有效的方法是_____________。 (4)上述实验中,甲、乙两种培养基所含有的组分虽然不同,但都能为细菌的生长提供4类营养物质,即________________。为其提供碳源的物质是________。 27. 成纤维细胞生长因子(FGF20)能在肺癌、胃癌和结肠癌细胞中特异性表达,可作为潜在的肿瘤标志物,因此可将抗FGF20抗体用于癌症早期的诊断筛查。有研究者设计了如图所示制备抗FGF20单克隆抗体的流程。 (1)图中给小鼠注射的抗原应该是________。①过程常用________处理剪碎后的小鼠脾脏,使其________,加入培养液制成细胞悬液。 (2)②过程诱导细胞融合的方法中有别于植物细胞工程的是________诱导,再进行筛选。经筛选获得的杂交瘤细胞的特点是________。 (3)③过程需对得到的杂交瘤细胞进行________,经多次筛选,以获得足够数量的能分泌所需抗体的细胞。 (4)单克隆抗体注入体内后可以自动追踪抗原(病原体或癌变细胞等)并与之结合,而且不攻击正常细胞,故称为“生物导弹”,这体现了单克隆抗体的优点是____________。 28. 柑橘树生长过程中易受某种革兰氏阴性菌感染,严重危害柑橘产量。科研人员将M基因转入柑橘中,该基因控制合成的酶可抑制该种革兰氏阴性菌的生长与繁殖。如图是培育转基因柑橘的过程示意图,已知限制酶HindⅢ、BamHⅠ、SalⅠ的识别序列及切割位点分别为5′-A↓AGCTT-3′、5′-G↓GATCC-3′和5′-G↓TCGAC-3′。 (1)利用PCR技术克隆M基因时,加入Mg2+的作用为___________,PCR反应完成以后,常采用________来鉴定PCR的产物。 (2)载体上与其自我复制相关的结构是________。据图分析,在基因表达载体构建过程中,为防止目的基因和质粒自身环化应使用限制酶________对M基因和质粒进行切割。 (3)可借助________技术检测M基因是否翻译出相应蛋白质,为检测转基因柑橘幼苗是否可以抵抗革兰氏阴性菌的感染,在个体生物学水平上的操作方法是________________。 (4)图中由柑橘细胞培育成转基因柑橘幼苗采用了__________技术,该技术的原理是________。 29. 如图1为动物细胞结构示意图;图2表示分泌蛋白合成、加工和运输的过程,甲、乙、丙表示细胞器。 (1)与图1细胞相比,蓝细菌最显著的特点是________,分离得到图1中的各种细胞器,常采用________法。 (2)图1中6与细胞的________有关,该细胞中不参与构成生物膜系统的结构有________(填标号)。 (3)图2中甲、乙、丙分别对应图1的________(填标号),物质A的结构通式是________。 (4)在分泌蛋白合成和分泌的过程中,提供能量的是图1中的[ ]________(填编号和名称)。生物膜面积基本不变的细胞结构是________(填名称),其在此过程中的功能是____________。 30. 图1为细胞膜结构,葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式如图2所示。 (1)图1______(填“A”或“B”)侧为细胞外。图中[ ]________(填编号和名称)构成细胞膜的基本支架。水分子的跨膜运输方式有________(填字母)。该图主要体现了细胞膜具有________的功能。 (2)图2中小肠上皮细胞上Na+-K+泵是一种蛋白质,由α、β两个亚基组成,它利用水解ATP的能量来同时转运Na+和K+,由此推测Na+-K+泵的两种功能分别是________和________。 (3)图2中在小肠腔面,细胞膜上的转运蛋白SGLT1有两种结合位点:一种与Na+结合,一种与葡萄糖结合。当SGLT1将Na+顺浓度梯度运输进入上皮细胞时,葡萄糖与Na+相伴随进入细胞。葡萄糖进入小肠上皮细胞的这种方式属于________,该过程的动力是______________。 (4)研究发现中药藿香、苍术分别通过促进小肠上皮细胞上的SGLT1、GLUT2的合成促进葡萄糖的吸收。为探究2种中药共同作用与单独作用对葡萄糖吸收速率的影响,研究人员利用离体培养的大鼠小肠上皮细胞、含葡萄糖的培养液、藿香提取物、苍术提取物、细胞培养箱、离心机等开展实验。该实验需设置1组_____组和_____组实验组,一段时间后对细胞培养物离心后,通过测定________中的葡萄糖含量,计算葡萄糖的吸收速率,通过比较得出相应结论。 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:新疆喀什地区第二中学2025-2026学年高二下学期期末考试生物试卷
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