精品解析:辽宁省大连育明高级中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-18
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2份
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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) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 大连市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.68 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 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58872899.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
大连育明高级中学2025~2026学年(下)期末考试
高二生物试卷
满分100分时间75分钟
★祝考试顺利★
注意事项:
1.答卷前:先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证条码粘贴在答题卡上指定位置。
2.选择题,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
3.非选择题,用0.5mm黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域,写在非答题区域无效。
4.画图清晰,并用2B铅笔加深。
第Ⅰ卷(共45分)
一、单项选择题(本大题共15小题,共30分。每小题2分,在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)
1. 某种硝化细菌能将NH3氧化形成HNO2,并利用该过程释放的能量将无机物合成为有机物。该种细菌( )
A. 具有核膜 B. 为异养生物
C. 可利用光能 D. 可固定CO2
【答案】D
【解析】
【详解】A、硝化细菌属于原核生物,原核生物没有以核膜为界限的细胞核,不具有核膜,A错误;
B、该细菌能利用氧化NH3释放的能量将无机物合成为有机物,属于自养生物,不属于异养生物,B错误;
C、该细菌合成有机物利用的是氧化NH3过程释放的化学能,无法利用光能,C错误;
D、该细菌通过化能合成作用合成有机物,可利用CO2作为碳源,将其转化为有机物中的碳,D正确。
2. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体(具有孢子囊结构)。关于黏菌,下列说法错误的是( )
A. C、H、O、N四种元素含量很高
B. 环状DNA分子存在于拟核中
C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖
D. 吞噬食物需要消耗能量
【答案】B
【解析】
【详解】A、所有具有细胞结构的生物中,C、H、O、N都是含量最高的四种元素,黏菌是有细胞结构的真核生物,因此这四种元素含量很高,A正确;
B、黏菌是真核生物,有以核膜为界限的细胞核,不存在原核生物特有的拟核结构,环状DNA存在于拟核是原核生物的特征,B错误;
C、真核细胞的体细胞主要的增殖方式为有丝分裂,黏菌单细胞生活阶段为真核细胞,主要以有丝分裂方式进行繁殖,C正确;
D、黏菌吞噬食物的方式为胞吞,胞吞过程需要消耗能量,D正确。
3. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( )
A. ATP:线粒体→溶酶体 B. mRNA:细胞核→核糖体
C. 淀粉:叶绿体→线粒体 D. 磷脂:内质网→高尔基体
【答案】C
【解析】
【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,可合成ATP为细胞生命活动供能,溶酶体执行水解功能需要消耗ATP,因此ATP可从线粒体运输到溶酶体,路径合理,A不符合题意;
B、mRNA以细胞核内的DNA为模板转录合成后,通过核孔进入细胞质,与核糖体结合作为翻译的模板,路径合理,B不符合题意;
C、淀粉在叶绿体中合成后,需先在细胞质基质中水解为葡萄糖,葡萄糖进一步分解为丙酮酸后才能进入线粒体参与有氧呼吸,淀粉本身无法直接进入线粒体,路径不合理,C符合题意;
D、内质网是脂质合成的场所,磷脂作为生物膜的重要组成成分,可通过囊泡从内质网运输到高尔基体,参与高尔基体膜的更新,路径合理,D不符合题意。
4. 在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是( )
A. 小泡的形成与膜流动性有关 B. 小泡的形成过程无需消耗能量
C. 小泡的运输与细胞骨架相关 D. 小泡的形成速率受温度的影响
【答案】B
【解析】
【详解】A、胞吞过程中细胞膜内陷形成小泡,该过程依赖生物膜的流动性,因此小泡的形成与膜流动性有关,A正确;
B、胞吞是细胞主动摄入大分子的过程,需要消耗细胞呼吸释放的能量,B错误;
C、细胞骨架具有维持细胞形态、参与细胞内物质运输和囊泡转运的功能,因此小泡的运输与细胞骨架相关,C正确;
D、温度会影响细胞膜的流动性,也会通过影响呼吸酶的活性改变能量供应,因此小泡的形成速率受温度的影响,D正确。
5. 结构与功能相适应是细胞的基本特征。下列说法错误的是( )
A. 染色质高度螺旋形成的染色体有利于遗传信息的表达
B. 线粒体内膜形成嵴并附着大量酶为能量转化提供场所
C. 磷脂和蛋白质等构成的细胞膜保证物质的选择性运输
D. 小肠上皮细胞绒毛有利于机体增强对营养物质的吸收
【答案】A
【解析】
【详解】A、遗传信息的表达包括转录和翻译过程,转录需要DNA解旋以其中一条链为模板合成RNA,染色质高度螺旋形成染色体后,DNA难以解旋,不利于转录过程进行,因此不利于遗传信息的表达,A错误;
B、线粒体内膜向内折叠形成嵴,增大了膜面积,且内膜上附着大量与有氧呼吸相关的酶,是有氧呼吸第三阶段的反应场所,可实现有机物中稳定化学能向ATP中活跃化学能的转化,为能量转化提供充足场所,B正确;
C、细胞膜主要由磷脂和蛋白质构成,功能特点为选择透过性,可保证细胞对进出的物质进行选择性运输,C正确;
D、小肠上皮细胞的绒毛结构可增大细胞膜的表面积,扩大了与营养物质的接触面积,有利于增强机体对营养物质的吸收效率,D正确。
6. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表:
果实含水量/%
温度/℃
O2体积分数/%
湿度/%
约85
1~3
2~4
90~95
下列说法错误的是( )
A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜
B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率
C. O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段
D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水
【答案】D
【解析】
【详解】A、高湿度环境和果实的湿度差小,可减少果实水分蒸发散失,避免果实因失水影响品质,有利于果实保鲜,A正确;
B、细胞呼吸依赖呼吸酶的催化,低温可抑制呼吸酶的活性,从而降低果实细胞的呼吸速率,减少有机物的消耗,B正确;
C、有氧呼吸第三阶段的反应是前两阶段产生的[H]和O2结合生成水,O2是该阶段的反应物,因此低O2含量可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段,C正确;
D、有氧呼吸的总反应式为C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+大量能量,可知有氧呼吸过程需要消耗6分子水,产生12分子水,产生水的量大于消耗水的量,且储藏环境已设置适宜湿度,不需要人工补水,D错误。
7. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( )
A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e
B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应
C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和
D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f
【答案】D
【解析】
【详解】A、图1中更高的曲线为无机催化剂催化的反应能量变化,更低的曲线为酶催化的反应能量变化,二者所需活化能的差值就是酶比无机催化剂多降低的活化能,对应数值为e,A正确;
B、放能反应的产物能量低于反应物能量,吸能反应的产物能量高于反应物能量,因此图1为放能反应,图2为吸能反应,B正确;
C、①是无机催化剂催化的反应,②是酶促反应,与无机催化剂相比,酶的作用条件一般更温和,需要适宜的温度和pH,C正确;
D、活化能是反应物分子从常态转变为易发生反应的活跃状态所需的能量,即图2中反应物2的能量水平到曲线峰值的能量差,f是②曲线峰值到产物2的能量差,不属于酶促反应的活化能,D错误。
8. 洋葱表皮细胞的质膜紧贴细胞壁。为在荧光显微镜下辨别某荧光标记蛋白是否定位于表皮细胞的质膜,可使细胞质壁分离后再观察。下列分析正确的是( )
A. 质壁分离过程中,细胞液的渗透压逐渐减小
B. 原生质层比细胞壁的伸缩性小是质壁分离的原因之一
C. 紫色洋葱鳞片叶的内表皮不可作为该实验的实验材料
D. 除质壁分离外,也可利用纤维素酶和果胶酶制备原生质体后再观察
【答案】D
【解析】
【详解】A、质壁分离过程中细胞不断失水,细胞液溶质浓度升高,渗透压随浓度升高而逐渐增大,A错误;
B、质壁分离的内因是原生质层的伸缩性比细胞壁大,细胞失水时原生质层收缩程度大于细胞壁,才会出现质壁分离现象,B错误;
C、本实验的观察指标是荧光标记蛋白的分布,紫色洋葱鳞片叶内表皮细胞可以发生质壁分离,且无紫色大液泡干扰荧光观察,可作为该实验的材料,C错误;
D、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,利用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁后得到的原生质体,最外层即为质膜,可通过观察荧光的位置判断蛋白是否定位于质膜,D正确。
9. 东方蝾螈附肢切除后,伤口处部分细胞死亡,多数细胞如骨骼肌细胞和软骨细胞等重新进入细胞周期,成为有特定分化潜能的前体细胞团——芽基,芽基继续发育成完整附肢。下列叙述错误的是( )
A. 从附肢切除到再生的过程中存在细胞凋亡和细胞坏死
B. 芽基形成和继续发育的过程中都有基因的选择性表达
C. 前体细胞比骨骼肌细胞和软骨细胞的分化程度高
D. 再生附肢细胞中的染色体数目与原附肢细胞相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、附肢切除造成的损伤会引发细胞坏死,同时伤口处也存在机体基因调控下的程序性细胞凋亡,因此从附肢切除到再生的过程中两种细胞死亡方式都存在,A正确;
B、芽基形成是高度分化的骨骼肌、软骨细胞去分化为前体细胞的过程,芽基发育为完整附肢是细胞再分化的过程,细胞分化的实质是基因的选择性表达,因此两个过程都存在基因的选择性表达,B正确;
C、骨骼肌细胞和软骨细胞是高度分化的终末分化细胞,前体细胞是二者去分化后形成的、仍具有分化潜能的细胞,分化程度低于骨骼肌细胞和软骨细胞,C错误;
D、再生附肢的细胞由原附肢的体细胞经有丝分裂、分化形成,有丝分裂会保持亲子代细胞染色体数目一致,因此再生附肢细胞中的染色体数目与原附肢细胞相同,D正确。
10. 下列有关真核生物细胞呼吸的叙述,错误的是( )
A. 无氧呼吸中ATP的生成只发生在第一阶段
B. 无氧呼吸都会产生使溴麝香草酚蓝溶液变色的气体
C. 有氧呼吸的中间产物NADH主要形成于线粒体基质
D. 有氧呼吸第一阶段葡萄糖中的化学能大部分储存在产物丙酮酸中
【答案】B
【解析】
【详解】A、真核生物无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量,生成少量ATP,第二阶段不产生ATP,A正确;
B、真核生物无氧呼吸有两种类型,产乳酸的无氧呼吸无二氧化碳生成,而溴麝香草酚蓝溶液是二氧化碳的检测试剂,因此并非所有无氧呼吸都能产生使其变色的气体,B错误;
C、有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,该过程生成大量NADH。有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质,生成少量NADH。因此,NADH主要形成于线粒体基质,C正确;
D、有氧呼吸第一阶段葡萄糖分解为丙酮酸和少量NADH,仅释放少量能量,大部分化学能仍储存在丙酮酸中,D正确。
11. “酵母菌的纯培养”实验中,下列操作不规范的是( )
A. 在火焰旁冷却接种环 B. 拔出试管棉塞后灼烧试管口
C. 试管棉塞放超净台上 D. 划线时轻柔而迅速
【答案】C
【解析】
【详解】A、酒精灯火焰旁属于无菌区域,在此处冷却接种环可避免接种环被环境中杂菌污染,A不符合题意;
B、拔出试管棉塞后灼烧试管口,能够杀灭试管口残留的杂菌,避免杂菌进入试管污染培养基或菌种,B不符合题意;
C、试管棉塞直接放在超净台上会导致棉塞被杂菌污染,后续将棉塞塞回试管时会造成试管内培养物被污染,正确操作应将棉塞夹在手指缝隙中,该操作不规范,C符合题意;
D、划线时轻柔可避免划破固体培养基表面,操作迅速可减少培养物暴露在空气中的时间,降低杂菌污染概率,D不符合题意。
12. 关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列说法错误的是( )
A. 过滤液沉淀过程在4℃冰箱中进行是为了防止DNA降解
B. 离心研磨液是为了加速DNA的沉淀
C. 加入预冷的95%酒精是为了析出DNA
D. 在沸水浴条件下,DNA遇二苯胺试剂呈现蓝色
【答案】B
【解析】
【详解】A、低温可抑制DNA酶的活性,避免DNA被降解,过滤液沉淀过程在4℃冰箱中进行可防止DNA降解,A正确;
B、离心研磨液的目的是使细胞碎片等不溶性杂质沉淀,让DNA溶解在上清液中,B错误;
C、DNA不溶于酒精,预冷的95%酒精既可以析出DNA,还能降低相关水解酶活性,减少DNA降解,C正确;
D、DNA的鉴定原理为沸水浴条件下,DNA遇二苯胺试剂会呈现蓝色,D正确。
13. 植物细胞工程技术可用于马铃薯育种,下列分析错误的是( )
A. 将融合的原生质体在细胞壁形成前转到固体培养基上,以诱导愈伤组织
B. 用优良栽培品种与抗青枯病野生种进行体细胞杂交,以获得抗病新材料
C. 采集四倍体植株的花粉进行组织培养,以获得单倍体植株
D. 利用茎尖进行组织培养,以培育脱毒苗
【答案】A
【解析】
【详解】A、融合的原生质体需要先再生出细胞壁,完成细胞融合的标志后,再转到固体培养基上诱导脱分化形成愈伤组织,细胞壁形成前转移无法正常诱导愈伤组织,A错误;
B、体细胞杂交技术可克服远缘杂交不亲和的障碍,将优良栽培品种和抗病野生种的体细胞融合,可培育出同时具备两种优良性状的抗病新材料,B正确;
C、单倍体是由配子直接发育而来的个体,花粉是植物的雄配子,无论亲本是几倍体,经花粉组织培养得到的植株都是单倍体,C正确;
D、植物茎尖分生区细胞分裂旺盛,几乎不含病毒,利用茎尖进行组织培养可获得脱毒苗,D正确。
14. 中华鲟和长江鲟均为国家重点保护动物,其性成熟时间分别约为20年和5年。如图示我国科学家运用鱼类生殖干细胞移植技术成功繁殖中华鲟的过程,该技术显著缩短了繁殖周期。下列分析错误的是( )
A. ①示从供体中华鲟分离性腺组织
B. ②示用胰蛋白酶处理,获取生殖干细胞
C. ③示干细胞移植过程,应在无菌环境中操作
D. ④示体外受精,受精卵基因组均与中华鲟的相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、本技术的目的是繁殖中华鲟,生殖干细胞存在于性腺组织中,因此①是从供体中华鲟分离性腺组织,A正确;
B、动物组织细胞间通过蛋白质类物质连接,用胰蛋白酶处理可分解胞间连接物质,将性腺组织分散为单个生殖干细胞,B正确;
C、细胞移植操作需要在无菌环境中进行,避免杂菌污染导致移植失败,因此③干细胞移植过程应保持无菌环境,C正确;
D、④表示体外受精作用,受精卵基因组可能来自长江鲟,D错误。
15. 科研人员拟构建KDR启动子-tk重组质粒,策略是:先将KDR启动子与质粒重组,再将tk基因与该重组质粒继续重组。每次重组均使用两种限制酶进行酶切(仅考虑图中4种限制酶,图中未标明酶切位点视为无酶切位点)。主要实验材料的相关信息如图所示。为了在扩增基因的同时添加合适的限制酶识别序列,引物2应包含的碱基序列为:( )
A. 5'-GAAGCTTTTGTTG-3' B. 5'-GCTCGAGTTGTTG-3'
C. 5'-GGAATTCTTGTTG-3' D. 5'-GAAGCTTGTGCCG-3'
【答案】D
【解析】
【详解】ABCD、 拟构建KDR启动子-tk重组质粒,KDR启动子的上游链(5'→3',左→右),右端(下游,引物2结合区)序列为5'-…CGGCAC-3'。引物与模板反向互补,按5'→3'书写引物序列,互补区序列为5'-GTGCCG-3', 质粒酶切位点逆时针顺序为PstI→EcoRI→HindIII→XhoI,由于在构建重组质粒时,要求均使用双酶切,先插入KDR启动子,再插入tk基因(tk本身自带EcoRI位点,避免破坏tk基因,因此选择PstI、HindIII和XhoI),因此KDR启动子下游(引物2端)选择HindIII位点。HindIII的识别序列为5'-AAGCTT-3',添加到引物2的5'端,所以引物2的完整序列为5'-GAAGCTTGTGCCG-3',D正确、ABC错误。
二、不定项选择题(本大题共3小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。)
16. 外界刺激会引起线虫某些神经元膜上的Cl通道(ANO1)开放,ANO1形变的同时使CIB2结构发生改变,将信号传递至细胞内其他信号通路。锚蛋白可以使ANO1-CIB2系统稳定在细胞膜上的相应位置(如图)。下列相关叙述正确的是( )
A. CIB2是一种载体蛋白
B. Cl-外流的过程不消耗ATP
C. Cl-在外流的过程中会与ANO1结合
D. 锚蛋白可能是锚定在细胞骨架上
【答案】BD
【解析】
【详解】A、CIB2的作用是接收ANO1的形变信号并向胞内传递信号,不承担运输物质的功能,不属于载体蛋白,A错误;
B、Cl⁻通过ANO1通道蛋白外流的方式为协助扩散,顺浓度梯度运输,不需要消耗ATP,B正确;
C、通道蛋白转运物质时仅通过形成的亲水性孔道供离子通过,不会与转运的离子结合,只有载体蛋白转运时会和被转运物质结合,C错误;
D、图中锚蛋白下方连接的是细胞膜内侧的细胞骨架结构,细胞骨架具有锚定、固定膜蛋白的功能,因此锚蛋白可能锚定在细胞骨架上,D正确。
17. 内含肽(Int)可通过自我催化实现自我切除并无痕连接两侧肽链。构建编码“内含肽+X蛋白”和“内含肽+Y蛋白”的基因,将其导入酵母菌细胞表达后,内含肽自我切除生成X+Y融合蛋白,如图。下列说法错误的是( )
A. 利用农杆菌转化法将X+Y融合蛋白基因导入酵母菌细胞
B. 内含肽序列需嵌入X蛋白的功能结构内,以保证获得的融合蛋白功能正常
C. 不同内含肽之间通过能匹配的结构相互识别,发挥特异性切除和连接作用
D. 为X+Y融合蛋白提供“内含肽+某蛋白”,可赋予X+Y融合蛋白新的结构
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、农杆菌转化法是将目的基因导入植物细胞的常用方法,酵母菌为真菌,通常用感受态细胞法等将目的基因导入,不能用农杆菌转化法,A错误;
B、由图可知,内含肽连接在X蛋白功能结构外的肽链上,若嵌入X蛋白的功能结构内,会破坏X蛋白的功能结构,无法保证融合蛋白功能正常,B错误;
C、图示中IntA的N端与C端、IntB的N端与C端可特异性匹配结合,说明不同内含肽之间通过能匹配的结构相互识别,发挥特异性切除和连接作用,C正确;
D、最终生成的X+Y融合蛋白中,内含肽已经被完全切除,不存在可与新提供的“内含肽+某蛋白”互补识别的序列,无法将该蛋白连接到X+Y融合蛋白上,不能赋予其新结构,D错误。
18. 小立碗藓的叶绿体和线粒体都有为细胞质基质提供ATP的潜力。为探究两者对细胞质基质ATP水平的影响,对①、②和③组小立碗藓进行黑暗预处理后,检测其细胞质基质ATP对光的响应变化,结果如图所示。下列分析正确的是( )
A. 光合产物的缺乏和光反应受阻导致③在光照下ATP无显著变化
B. 第一次光照时,①中ATP的增加与叶绿体、线粒体均有关
C. 光照时,叶绿体中的部分ATP用于暗反应中CO2与C5的结合
D. 小立碗藓中的线粒体有助于维持细胞质基质中ATP的稳定供应
【答案】BD
【解析】
【详解】A、③用的是DCMU,抑制叶绿体ATP生成,③在光照下ATP无显著变化,应是光反应受阻导致,A错误;
B、③阻断叶绿体ATP,细胞质基质ATP极低;②线粒体有氧呼吸受损,ATP峰值远低于①;说明光照下①野生型叶绿体光反应产生ATP,同时线粒体有氧呼吸持续供ATP,二者共同作用,B正确;
C、CO2与C5的结合是暗反应CO2的固定,该过程不消耗ATP;叶绿体中的部分ATP用于暗反应中C3还原,C错误;
D、对比①线粒体正常和②线粒体部分有氧呼吸受抑制;全程②的细胞质基质ATP含量都低于①,且黑暗阶段差距更明显,说明线粒体有氧呼吸为细胞质基质提供ATP,维持其ATP稳定供应,D正确。
19. 人外周血淋巴细胞(N23)和小鼠骨髓瘤细胞杂交后得到的人-鼠杂交瘤细胞(NJ84)可用于制备单克隆抗体。N23和人纤维母细胞(CRL)均可释放白细胞介素6(IL-6)。为研究不同来源的IL-6对NJ84克隆化能力及抗体分泌的影响,科研人员进行了相关实验,部分结果如表所示。下列叙述正确的是( )
培养细胞
条件培养液
细胞生长孔数/细胞培养孔数
抗体分泌量(pg/ml)
NJ84
不含IL-6
12/48
11
NJ84
含CRL-IL-6
21/48
48
NJ84
含N23-IL-6
25/48
45
注:CRL-IL-6、N23-IL-6分别来源于对CRL、N23培养72小时后的上清液
A. N23和NJ84具有既能体外大量增殖又能产生专一抗体的特点
B. IL-6属于细胞因子,能介导细胞间的信号传导
C. 克隆NJ84与培养NJ84生产抗体应分别用不同来源的IL-6增效
D. 单克隆抗体既可用于癌症的靶向治疗,又可作为诊断试剂检测疾病
【答案】BCD
【解析】
【分析】单克隆抗体的制备:(1)制备产生特异性抗体的B淋巴细胞:向免疫小鼠体内注射特定的抗原,然后从小鼠脾内获得相应的B淋巴细胞。(2)获得杂交瘤细胞:①将鼠的骨髓瘤细胞与脾细胞中形成的B淋巴细胞融合;②用特定的选择培养基筛选出杂交瘤细胞,该杂种细胞既能够增殖又能产生抗体。(3)克隆化培养和抗体检测。(4)将杂交瘤细胞在体外培养或注射到小鼠腹腔内增殖。(5)提取单克隆抗体:从细胞培养液或小鼠的腹水中提取。
【详解】A、N23属于淋巴细胞不具有大量增殖的特点,A错误;
B、细胞介素6属于细胞因子,可介导细胞间的信号传导,参与细胞间的信息交流,B正确;
C、实验数据显示,使用N23来源的IL-6时,NJ84的细胞生长孔数(25/48)更高,说明其更利于克隆化(增殖);而使用CRL来源的IL-6时,抗体分泌量(48 pg/ml)更高。因此,克隆化阶段应选择N23-IL-6,抗体生产阶段选择CRL-IL-6,不同来源的IL-6可分别增效,C正确;
D、单克隆抗体既可用于癌症的靶向治疗,又可作为诊断试剂检测疾病,具有准确、高效、简易、快速等优点,D正确。
故选BCD。
20. 将取自一个胚胎的胚胎干细胞(ES)注射到发育中的另一个胚胎内,可发育形成拥有不同基因型细胞的嵌合体。2023年,中国科学家培育出世界上首只高比例胚胎干细胞“嵌合食蟹猴”,其多种组织中含有供体干细胞来源的细胞。下列叙述错误的是:( )
A. 供体ES可取自囊胚的内细胞团或桑葚胚
B. 供体ES在受体胚胎内可分化出成体干细胞
C. iPS细胞可作为供体ES的“替代品”培育嵌合体
D. 受体胚胎接受移植的最佳时机是发育至原肠胚
【答案】D
【解析】
【详解】A、桑葚胚和囊胚的内细胞团都未分化,具有全能性,所以供体ES可取自囊胚的内细胞团或桑葚胚,A正确;
B、胚胎干细胞(ES)存在于早期胚胎中,具有分化为成年动物体内的任何一种类型的细胞,并进一步形成机体的所有组织和器官甚至个体的潜能,所以供体ES在受体胚胎内可分化出成体干细胞,B正确;
C、iPS细胞类似胚胎干细胞,所以iPS细胞可作为供体ES的“替代品”培育嵌合体,C正确;
D、受体胚胎接受移植的最佳时机是发育至桑葚胚或囊胚阶段,D错误。
第Ⅱ卷(共55分)
二、非选择题(本题共5小题,共55分。)
21. 研究人员使用人工气候室探究温度对某品种水稻产量的影响,实验结果如下表。
温度/℃
28
34
38
光照下CO2吸收速率/(μmol·m-2·s-1)
22.52
23.41
24.15
黑暗下CO2释放速率/(μmol⋅m-2·s-1)
3.26
4.56
5.59
回答下列问题:
(1)水稻叶绿体中吸收光能的色素分布在________上。光能被吸收后转化为________储存在NADPH和ATP中参与暗反应。暗反应将CO2转化为储存能量的________,部分CO2来自细胞呼吸。细胞中产生CO2的场所包括________。
(2)在实验设置的三个温度下,水稻固定CO2速率最高的是________℃,理由是________。
(3)某地持续高温(34~38℃)伴随干燥天气,此时,在大田生产中水稻的光合速率会降低,其原因是________。
【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 活跃的化学能 ③. 有机物(糖类) ④. 细胞质基质和线粒体基质
(2) ①. 38 ②. 水稻固定CO2的速率是总光合速率,总光合速率=净光合速率(光照下CO2吸收速率)+呼吸速率(黑暗下CO2释放速率),计算得38℃时总光合速率为29.74,为三组中最大
(3)
高温干燥条件下,水稻为减少水分散失,气孔大量关闭,CO2吸收量减少,暗反应速率降低,导致光合速率下降
【解析】
【小问1详解】
叶绿体中吸收光能的光合色素只分布在类囊体薄膜上;光反应将光能转化为活跃的化学能,储存在ATP和NADPH中;暗反应最终将CO2转化为储存能量的有机物(糖类);水稻是真核植物,有氧呼吸第二阶段在线粒体基质产生CO2,无氧呼吸在细胞质基质产生CO2,因此产CO2的场所为细胞质基质和线粒体基质。
【小问2详解】
固定CO2的速率代表总光合速率,总光合速率=净光合速率+呼吸速率:表格中光照下CO2吸收速率是净光合速率,黑暗下CO2释放速率是呼吸速率,计算得:28℃总光合=22.52+3.26=25.78、34℃总光合=23.41+4.56=27.97、38℃总光合=24.15+5.59=29.74,因此38℃时固定CO2速率最高。
【小问3详解】
高温干燥环境下,水稻蒸腾作用过强,为减少水分散失,叶片气孔会大量关闭,导致CO2吸收量减少,暗反应原料不足,速率下降,最终整体光合速率降低。
22. 小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。
(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:
分组
步骤
红粒管
白粒管
对照管
①
加样
0.5mL提取液
0.5mL提取液
c
②
加缓冲液(mL)
1
1
1
③
加淀粉溶液(mL)
1
1
1
④
37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色
显色结果
+++
+
+++++
步骤①中加入的C是____。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是____;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越__。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应____。
(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:
X处理的作用是使____。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著____白粒管(填“深于”或“浅于”),则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。
【答案】 ①. 0.5mL蒸馏水 ②. 红粒小麦 ③. 低 ④. 缩短 ⑤. β-淀粉酶失活 ⑥. 深于
【解析】
【分析】根据表格数据分析可知实验的单一变量是小麦籽粒,则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;加入缓冲液的目的是调节pH,实验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,种子的发芽率越低,据此答题。
【详解】(1)根据表格数据分析可知实验的单一变量是小麦籽粒,则“加样”属于无关变量,应该保持相同,所以步骤①中加入的C是0.5mL蒸馏水作为对照;实验的因变量是显色结果,颜色越深,说明淀粉被分解得越少,则种子的发芽率越低,因此红粒小麦的淀粉酶活性较低。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应缩短。
(2)据图分析可知,X处理的目的是使β-淀粉酶失活。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著深于白粒管,则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。
【点睛】本题主要考查了探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系等相关知识,要求学生理解实验目的、原理、方法和操作步骤,掌握相关的操作技能,能将这些实验涉及的方法和技能进行综合运用;并对实验现象和结果进行解释、分析、处理。
23. 部分白酒厂的常见白酒酿造工艺流程可简化为图1.浓醪发酵是指在高浓度的原料中发酵,在规模化生产中,发酵原料浓度的提高能提高生产能力,并具有降低能耗、节约水资源等优点。研究者不断探索能进一步提高发酵原料浓度的发酵工艺,以实现真正意义上的“浓”醪发酵。
回答下列问题:
(1)玉米是东北地区酿制白酒的常用原料,作为培养基的主料主要提供酵母菌所需的碳源。玉米经碾磨后,在“拌料”环节中,除加水外,还应加入一些其他类型的营养物质如______________、______________,以满足酵母菌的代谢需求,提高发酵效率。
(2)“蒸煮”可以改变淀粉分子结构,有利于淀粉的分解,此外,蒸煮还具有____的作用。
(3)“糖化”环节可以加入黑曲霉菌等菌种,也可以直接加入酶,该环节的目的是:______。
(4)发酵原料浓度升高提高了发酵难度,常导致酒精转化效率降低。研究者对此展开了模拟实验:对照组一次性添加27g/ml浓度的葡萄糖,实验组在酒精发酵的前24h内分批次每3h添加3g/ml浓度的葡萄糖,最终保持两组添加的葡萄糖量相等,定期抽样检测,测定各组葡萄糖、酒精浓度。实验数据如图2所示。
①结果表明,在葡萄糖供应量相等的条件下,分批添加能提高发酵效率,使酒精产量提高。从培养基理化性质角度分析,一次性添加过多葡萄糖不利于酒精发酵原因可能与__________________________________有关。
②为实现浓醪发酵并提高产量,研究者提出了优化发酵工艺环节的建议:将玉米粒研磨颗粒适当增大、将糖化环节与发酵环节合并为一个环节。根据上述实验结果分析,这些措施能________________________,从而在原料浓度高的情况下提高酒精产量。
【答案】(1) ①. 氮源 ②. 无机盐
(2)杀灭原料中的杂菌,避免杂菌污染发酵过程
(3)将淀粉分解为葡萄糖,为酵母菌发酵产酒精提供可利用的底物
(4) ①. 一次性添加过多葡萄糖使发酵液渗透压过高,酵母菌细胞失水,代谢活动受抑制 ②. 减慢葡萄糖释放速率,维持发酵液较低葡萄糖浓度,避免渗透压过高抑制酵母菌代谢
【解析】
【小问1详解】
微生物生长需要碳源、氮源、水、无机盐四类基本营养物质,题干已说明玉米提供碳源、拌料已补充水,因此还需要添加氮源和无机盐,满足酵母菌代谢需求。
【小问2详解】
高温蒸煮除了破坏淀粉结构便于分解,还可利用高温杀灭原料中的杂菌,防止杂菌污染发酵过程,影响酒精生产。
【小问3详解】
酵母菌无法直接利用淀粉进行无氧呼吸产生酒精,糖化环节通过淀粉酶将淀粉水解为葡萄糖,为酵母菌酒精发酵提供反应底物。
【小问4详解】
①从培养基理化性质角度分析,一次性加入大量葡萄糖会大幅升高发酵液的溶质浓度,使渗透压升高,导致酵母菌细胞渗透失水,代谢活性被抑制,不利于酒精发酵。 ② 该措施和实验中分批次添加葡萄糖的原理一致:增大玉米颗粒、糖化发酵同步进行,可使淀粉逐步分解、缓慢释放葡萄糖,避免发酵初期葡萄糖浓度过高,不会产生过高渗透压抑制酵母菌活动,因此可在高原料浓度下提高酒精产量。
24. 单宁具有止血、抗氧化、抗菌等生物活性,广泛应用于医药、日化等领域。百脉根作为重要牧草和药用植物,叶片富含单宁,但野生资源匮乏,难以市场化供应,研究人员拟通过植物细胞工程技术培育优良品种,并实现单宁工业化生产,技术流程如图1。
回答下列问题:
(1)过程①选用幼叶作为外植体的原因是____________。外植体接种前需进行消毒处理,常用的试剂是______________。
(2)过程②、③需使用不同培养基,其培养基成分的主要区别是____________。得到的植株乙群体一般可保持原品种的___________,从细胞分裂的角度解释原因:_________________。
(3)一般情况下,海拔越高植食动物越少。将同批次的植株群体乙种植于海拔高度不同的地域,其单宁产量如图2.请判断,据图是否可以得出“食草动物啃食胁迫会诱导牧草产生大量单宁”的结论并请予以解释:_____________________________。
(4)通过过程⑤得到细胞悬液,扩大培养后可生产单宁,该技术称___________________。如生产过程中未给予光照,则需在培养液中添加____________。该过程使用了液体培养基,液体培养基的优点是___________________。(答出一点即可)
【答案】(1) ①. 幼叶分化程度低,分裂能力强,全能性更容易表达 ②. 70%酒精和次氯酸钠溶液
(2) ①. 生长素和细胞分裂素的比例不同 ②. 优良性状 ③. 植物组织培养过程中细胞通过有丝分裂增殖,遗传物质保持稳定,因此能保持亲本原有性状
(3)不可以得出该结论。该实验中除了植食动物啃食胁迫强度随海拔改变外,温度、光照等其他环境因素也随海拔改变,这些因素都可能影响单宁含量,无法确定单宁产量变化是由食草动物啃食胁迫直接诱导导致的
(4) ①. 植物细胞培养 ②. 有机物(蔗糖) ③. 有利于细胞与营养物质充分接触,利于细胞增殖(或便于搅拌通气,满足细胞对氧气的需求,便于扩大培养,合理即可)
【解析】
【小问1详解】
植物组织培养中,一般选择分化程度低、分裂能力强的外植体,更容易诱导脱分化,表达全能性,所以选用幼叶作为外植体;外植体消毒常用试剂为70%酒精和次氯酸钠,既要杀死表面微生物,又不能过度损伤外植体细胞。
【小问2详解】
植物再分化过程中,生芽和生根的激素需求不同:细胞分裂素比例高促进生芽,生长素比例高促进生根,因此两种培养基激素比例不同;该过程为无性繁殖,细胞分裂方式为有丝分裂,遗传物质不发生改变,因此能保持原品种的优良性状。
【小问3详解】
不可以得出该结论。该实验存在多个变量,除了植食动物啃食胁迫强度随海拔改变外,温度、光照等其他环境因素也随海拔改变,这些因素都可能影响单宁含量,无法确定单宁产量变化是由食草动物啃食胁迫直接诱导导致的。
【小问4详解】
利用植物细胞悬浮培养获得代谢产物的技术为植物细胞培养;愈伤组织细胞没有叶绿体,不能进行光合作用合成有机物,无光照条件下需要向培养基中添加有机物(蔗糖作为碳源和能源);液体培养基相比于固体培养基,可使细胞与营养充分接触,便于通气搅拌,更适合大规模培养细胞。
25. 肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡。肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。
(1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液______异常;乳腺癌细胞培养时______(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作时需要控制处理时间,原因是______。
(2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。为构建重组质粒,扩增P基因时,应选择的一对引物为______(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是______。
(3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化。这表明P基因______S基因的转录,______(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。
【答案】(1) ①. pH ②. 不会 ③. 胰蛋白酶处理时间过长会过度分解细胞表面蛋白质,损伤细胞
(2) ①. ①④或③④ ②. 将不含P基因的空质粒导入乳腺癌细胞
(3) ①. 抑制 ②. 促进
【解析】
【小问1详解】
动物细胞培养中,CO₂的作用是维持培养液正常的pH,若CO₂不足会导致培养液pH异常;乳腺癌细胞是癌细胞,细胞膜上糖蛋白减少,失去了接触抑制特性,因此培养时不会出现接触抑制;胰蛋白酶处理贴壁细胞分散细胞时,处理时间过长会过度分解细胞蛋白、损伤细胞,因此需要控制处理时间。
【小问2详解】
构建重组质粒时,需要保证目的基因插入方向正确:质粒启动子在插入位点左侧,转录方向从左到右,而P基因自身转录方向向左,因此需要将P基因的右端(转录起点侧)连接靠近启动子的Bgl II位点,左端连接靠近终止子的Hind III位点,但因质粒的复制原点有Hind III的酶切位点,在启动子和复制原点之间还有BamH I的酶切位点,故只能选择Bgl II作为靠近启动子的酶切位点、Spe I作为靠近终止子的酶切位点。根据碱基互补配对,Bgl II识别序列为AGATCT,P基因右端序列匹配引物③(5'-AGATCTAGGCAT-3');Spe I识别序列为ACTAGT,P基因左端序列匹配引物④(5'-ACTAGTCCGTGT-3'),因此选引物③④。BglⅡ和BamHⅠ酶切产生的黏性末端相同,扩增P基因时,也可以在上游引物的5'端添加BamHⅠ识别序列,选择引物①和④。
本实验探究P基因的作用,实验组导入含P基因的重组质粒,对照组需要排除质粒本身的影响,因此对照组为转入不含P基因的空质粒的乳腺癌细胞,其余条件与实验组一致。
【小问3详解】
启动子甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,因此P蛋白诱导S基因启动子甲基化,会抑制S基因的转录;S基因的作用是抑制DNA损伤修复、抑制肿瘤增殖,S基因表达被抑制后,DNA损伤修复可以正常进行,因此会促进肿瘤耐药。
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大连育明高级中学2025~2026学年(下)期末考试
高二生物试卷
满分100分时间75分钟
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注意事项:
1.答卷前:先将自己的姓名、准考证号填写在试卷和答题卡上,并将准考证条码粘贴在答题卡上指定位置。
2.选择题,每小题选出答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。
3.非选择题,用0.5mm黑色签字笔写在答题卡上对应的答题区域,写在非答题区域无效。
4.画图清晰,并用2B铅笔加深。
第Ⅰ卷(共45分)
一、单项选择题(本大题共15小题,共30分。每小题2分,在每小题列出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)
1. 某种硝化细菌能将NH3氧化形成HNO2,并利用该过程释放的能量将无机物合成为有机物。该种细菌( )
A. 具有核膜 B. 为异养生物
C. 可利用光能 D. 可固定CO2
2. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体(具有孢子囊结构)。关于黏菌,下列说法错误的是( )
A. C、H、O、N四种元素含量很高
B. 环状DNA分子存在于拟核中
C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖
D. 吞噬食物需要消耗能量
3. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( )
A. ATP:线粒体→溶酶体 B. mRNA:细胞核→核糖体
C. 淀粉:叶绿体→线粒体 D. 磷脂:内质网→高尔基体
4. 在细胞培养液中加入某大分子荧光染料,细胞膜上先出现荧光,一段时间后,胞内逐渐出现多个荧光小泡。下列叙述错误的是( )
A. 小泡的形成与膜流动性有关 B. 小泡的形成过程无需消耗能量
C. 小泡的运输与细胞骨架相关 D. 小泡的形成速率受温度的影响
5. 结构与功能相适应是细胞的基本特征。下列说法错误的是( )
A. 染色质高度螺旋形成的染色体有利于遗传信息的表达
B. 线粒体内膜形成嵴并附着大量酶为能量转化提供场所
C. 磷脂和蛋白质等构成的细胞膜保证物质的选择性运输
D. 小肠上皮细胞绒毛有利于机体增强对营养物质的吸收
6. 猕猴桃鲜果储藏条件如下表:
果实含水量/%
温度/℃
O2体积分数/%
湿度/%
约85
1~3
2~4
90~95
下列说法错误的是( )
A. 高湿度可减少果实水分蒸发以利于果实保鲜
B. 低温抑制酶活性来降低果实细胞的呼吸速率
C. O2含量低可抑制猕猴桃细胞有氧呼吸第三阶段
D. 有氧呼吸消耗水的量大于产生量需要人工补水
7. 酶与无机催化剂催化的两类反应中能量变化如图1和图2所示,下列分析错误的是( )
A. 图1所示反应中酶与无机催化剂降低活化能的差值为e
B. 图1所示为放能反应,图2所示为吸能反应
C. 与①反应相比,②反应所需的条件一般较温和
D. 图2所示反应中酶促反应的活化能为f
8. 洋葱表皮细胞的质膜紧贴细胞壁。为在荧光显微镜下辨别某荧光标记蛋白是否定位于表皮细胞的质膜,可使细胞质壁分离后再观察。下列分析正确的是( )
A. 质壁分离过程中,细胞液的渗透压逐渐减小
B. 原生质层比细胞壁的伸缩性小是质壁分离的原因之一
C. 紫色洋葱鳞片叶的内表皮不可作为该实验的实验材料
D. 除质壁分离外,也可利用纤维素酶和果胶酶制备原生质体后再观察
9. 东方蝾螈附肢切除后,伤口处部分细胞死亡,多数细胞如骨骼肌细胞和软骨细胞等重新进入细胞周期,成为有特定分化潜能的前体细胞团——芽基,芽基继续发育成完整附肢。下列叙述错误的是( )
A. 从附肢切除到再生的过程中存在细胞凋亡和细胞坏死
B. 芽基形成和继续发育的过程中都有基因的选择性表达
C. 前体细胞比骨骼肌细胞和软骨细胞的分化程度高
D. 再生附肢细胞中的染色体数目与原附肢细胞相同
10. 下列有关真核生物细胞呼吸的叙述,错误的是( )
A. 无氧呼吸中ATP的生成只发生在第一阶段
B. 无氧呼吸都会产生使溴麝香草酚蓝溶液变色的气体
C. 有氧呼吸的中间产物NADH主要形成于线粒体基质
D. 有氧呼吸第一阶段葡萄糖中的化学能大部分储存在产物丙酮酸中
11. “酵母菌的纯培养”实验中,下列操作不规范的是( )
A. 在火焰旁冷却接种环 B. 拔出试管棉塞后灼烧试管口
C. 试管棉塞放超净台上 D. 划线时轻柔而迅速
12. 关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列说法错误的是( )
A. 过滤液沉淀过程在4℃冰箱中进行是为了防止DNA降解
B. 离心研磨液是为了加速DNA的沉淀
C. 加入预冷的95%酒精是为了析出DNA
D. 在沸水浴条件下,DNA遇二苯胺试剂呈现蓝色
13. 植物细胞工程技术可用于马铃薯育种,下列分析错误的是( )
A. 将融合的原生质体在细胞壁形成前转到固体培养基上,以诱导愈伤组织
B. 用优良栽培品种与抗青枯病野生种进行体细胞杂交,以获得抗病新材料
C. 采集四倍体植株的花粉进行组织培养,以获得单倍体植株
D. 利用茎尖进行组织培养,以培育脱毒苗
14. 中华鲟和长江鲟均为国家重点保护动物,其性成熟时间分别约为20年和5年。如图示我国科学家运用鱼类生殖干细胞移植技术成功繁殖中华鲟的过程,该技术显著缩短了繁殖周期。下列分析错误的是( )
A. ①示从供体中华鲟分离性腺组织
B. ②示用胰蛋白酶处理,获取生殖干细胞
C. ③示干细胞移植过程,应在无菌环境中操作
D. ④示体外受精,受精卵基因组均与中华鲟的相同
15. 科研人员拟构建KDR启动子-tk重组质粒,策略是:先将KDR启动子与质粒重组,再将tk基因与该重组质粒继续重组。每次重组均使用两种限制酶进行酶切(仅考虑图中4种限制酶,图中未标明酶切位点视为无酶切位点)。主要实验材料的相关信息如图所示。为了在扩增基因的同时添加合适的限制酶识别序列,引物2应包含的碱基序列为:( )
A. 5'-GAAGCTTTTGTTG-3' B. 5'-GCTCGAGTTGTTG-3'
C. 5'-GGAATTCTTGTTG-3' D. 5'-GAAGCTTGTGCCG-3'
二、不定项选择题(本大题共3小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。)
16. 外界刺激会引起线虫某些神经元膜上的Cl通道(ANO1)开放,ANO1形变的同时使CIB2结构发生改变,将信号传递至细胞内其他信号通路。锚蛋白可以使ANO1-CIB2系统稳定在细胞膜上的相应位置(如图)。下列相关叙述正确的是( )
A. CIB2是一种载体蛋白
B. Cl-外流的过程不消耗ATP
C. Cl-在外流的过程中会与ANO1结合
D. 锚蛋白可能是锚定在细胞骨架上
17. 内含肽(Int)可通过自我催化实现自我切除并无痕连接两侧肽链。构建编码“内含肽+X蛋白”和“内含肽+Y蛋白”的基因,将其导入酵母菌细胞表达后,内含肽自我切除生成X+Y融合蛋白,如图。下列说法错误的是( )
A. 利用农杆菌转化法将X+Y融合蛋白基因导入酵母菌细胞
B. 内含肽序列需嵌入X蛋白的功能结构内,以保证获得的融合蛋白功能正常
C. 不同内含肽之间通过能匹配的结构相互识别,发挥特异性切除和连接作用
D. 为X+Y融合蛋白提供“内含肽+某蛋白”,可赋予X+Y融合蛋白新的结构
18. 小立碗藓的叶绿体和线粒体都有为细胞质基质提供ATP的潜力。为探究两者对细胞质基质ATP水平的影响,对①、②和③组小立碗藓进行黑暗预处理后,检测其细胞质基质ATP对光的响应变化,结果如图所示。下列分析正确的是( )
A. 光合产物的缺乏和光反应受阻导致③在光照下ATP无显著变化
B. 第一次光照时,①中ATP的增加与叶绿体、线粒体均有关
C. 光照时,叶绿体中的部分ATP用于暗反应中CO2与C5的结合
D. 小立碗藓中的线粒体有助于维持细胞质基质中ATP的稳定供应
19. 人外周血淋巴细胞(N23)和小鼠骨髓瘤细胞杂交后得到的人-鼠杂交瘤细胞(NJ84)可用于制备单克隆抗体。N23和人纤维母细胞(CRL)均可释放白细胞介素6(IL-6)。为研究不同来源的IL-6对NJ84克隆化能力及抗体分泌的影响,科研人员进行了相关实验,部分结果如表所示。下列叙述正确的是( )
培养细胞
条件培养液
细胞生长孔数/细胞培养孔数
抗体分泌量(pg/ml)
NJ84
不含IL-6
12/48
11
NJ84
含CRL-IL-6
21/48
48
NJ84
含N23-IL-6
25/48
45
注:CRL-IL-6、N23-IL-6分别来源于对CRL、N23培养72小时后的上清液
A. N23和NJ84具有既能体外大量增殖又能产生专一抗体的特点
B. IL-6属于细胞因子,能介导细胞间的信号传导
C. 克隆NJ84与培养NJ84生产抗体应分别用不同来源的IL-6增效
D. 单克隆抗体既可用于癌症的靶向治疗,又可作为诊断试剂检测疾病
20. 将取自一个胚胎的胚胎干细胞(ES)注射到发育中的另一个胚胎内,可发育形成拥有不同基因型细胞的嵌合体。2023年,中国科学家培育出世界上首只高比例胚胎干细胞“嵌合食蟹猴”,其多种组织中含有供体干细胞来源的细胞。下列叙述错误的是:( )
A. 供体ES可取自囊胚的内细胞团或桑葚胚
B. 供体ES在受体胚胎内可分化出成体干细胞
C. iPS细胞可作为供体ES的“替代品”培育嵌合体
D. 受体胚胎接受移植的最佳时机是发育至原肠胚
第Ⅱ卷(共55分)
二、非选择题(本题共5小题,共55分。)
21. 研究人员使用人工气候室探究温度对某品种水稻产量的影响,实验结果如下表。
温度/℃
28
34
38
光照下CO2吸收速率/(μmol·m-2·s-1)
22.52
23.41
24.15
黑暗下CO2释放速率/(μmol⋅m-2·s-1)
3.26
4.56
5.59
回答下列问题:
(1)水稻叶绿体中吸收光能的色素分布在________上。光能被吸收后转化为________储存在NADPH和ATP中参与暗反应。暗反应将CO2转化为储存能量的________,部分CO2来自细胞呼吸。细胞中产生CO2的场所包括________。
(2)在实验设置的三个温度下,水稻固定CO2速率最高的是________℃,理由是________。
(3)某地持续高温(34~38℃)伴随干燥天气,此时,在大田生产中水稻的光合速率会降低,其原因是________。
22. 小麦的穗发芽影响其产量和品质。某地引种的红粒小麦的穗发芽率明显低于当地白粒小麦。为探究淀粉酶活性与穗发芽率的关系,进行了如下实验。
(1)取穗发芽时间相同、质量相等的红、白粒小麦种子,分别加蒸馏水研磨、制成提取液(去淀粉),并在适宜条件下进行实验。实验分组、步骤及结果如下:
分组
步骤
红粒管
白粒管
对照管
①
加样
0.5mL提取液
0.5mL提取液
c
②
加缓冲液(mL)
1
1
1
③
加淀粉溶液(mL)
1
1
1
④
37℃保温适当时间终止酶促反应,冷却至常温,加适量碘液显色
显色结果
+++
+
+++++
步骤①中加入的C是____。显色结果表明:淀粉酶活性较低的品种是____;据此推测:淀粉酶活性越低,穗发芽率越__。若步骤③中的淀粉溶液浓度适当减小,为保持显色结果不变,则保温时间应____。
(2)小麦淀粉酶包括α-淀粉酶和β-淀粉酶,为进一步探究其活性在穗发芽率差异中的作用,设计了如下实验方案:
X处理的作用是使____。若Ⅰ中两管显色结果无明显差异,且Ⅱ中的显色结果为红粒管颜色显著____白粒管(填“深于”或“浅于”),则表明α-淀粉酶活性是引起这两种小麦穗发芽率差异的主要原因。
23. 部分白酒厂的常见白酒酿造工艺流程可简化为图1.浓醪发酵是指在高浓度的原料中发酵,在规模化生产中,发酵原料浓度的提高能提高生产能力,并具有降低能耗、节约水资源等优点。研究者不断探索能进一步提高发酵原料浓度的发酵工艺,以实现真正意义上的“浓”醪发酵。
回答下列问题:
(1)玉米是东北地区酿制白酒的常用原料,作为培养基的主料主要提供酵母菌所需的碳源。玉米经碾磨后,在“拌料”环节中,除加水外,还应加入一些其他类型的营养物质如______________、______________,以满足酵母菌的代谢需求,提高发酵效率。
(2)“蒸煮”可以改变淀粉分子结构,有利于淀粉的分解,此外,蒸煮还具有____的作用。
(3)“糖化”环节可以加入黑曲霉菌等菌种,也可以直接加入酶,该环节的目的是:______。
(4)发酵原料浓度升高提高了发酵难度,常导致酒精转化效率降低。研究者对此展开了模拟实验:对照组一次性添加27g/ml浓度的葡萄糖,实验组在酒精发酵的前24h内分批次每3h添加3g/ml浓度的葡萄糖,最终保持两组添加的葡萄糖量相等,定期抽样检测,测定各组葡萄糖、酒精浓度。实验数据如图2所示。
①结果表明,在葡萄糖供应量相等的条件下,分批添加能提高发酵效率,使酒精产量提高。从培养基理化性质角度分析,一次性添加过多葡萄糖不利于酒精发酵原因可能与__________________________________有关。
②为实现浓醪发酵并提高产量,研究者提出了优化发酵工艺环节的建议:将玉米粒研磨颗粒适当增大、将糖化环节与发酵环节合并为一个环节。根据上述实验结果分析,这些措施能________________________,从而在原料浓度高的情况下提高酒精产量。
24. 单宁具有止血、抗氧化、抗菌等生物活性,广泛应用于医药、日化等领域。百脉根作为重要牧草和药用植物,叶片富含单宁,但野生资源匮乏,难以市场化供应,研究人员拟通过植物细胞工程技术培育优良品种,并实现单宁工业化生产,技术流程如图1。
回答下列问题:
(1)过程①选用幼叶作为外植体的原因是____________。外植体接种前需进行消毒处理,常用的试剂是______________。
(2)过程②、③需使用不同培养基,其培养基成分的主要区别是____________。得到的植株乙群体一般可保持原品种的___________,从细胞分裂的角度解释原因:_________________。
(3)一般情况下,海拔越高植食动物越少。将同批次的植株群体乙种植于海拔高度不同的地域,其单宁产量如图2.请判断,据图是否可以得出“食草动物啃食胁迫会诱导牧草产生大量单宁”的结论并请予以解释:_____________________________。
(4)通过过程⑤得到细胞悬液,扩大培养后可生产单宁,该技术称___________________。如生产过程中未给予光照,则需在培养液中添加____________。该过程使用了液体培养基,液体培养基的优点是___________________。(答出一点即可)
25. 肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡。肿瘤细胞会激活DNA损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究。回答下列问题。
(1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液______异常;乳腺癌细胞培养时______(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作时需要控制处理时间,原因是______。
(2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。为构建重组质粒,扩增P基因时,应选择的一对引物为______(填图2中序号)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是______。
(3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因的启动子甲基化。这表明P基因______S基因的转录,______(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。
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