精品解析:河北省张家口市部分学校2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题

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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) 河北省
地区(市) 张家口市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 5.71 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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来源 学科网

内容正文:

7月高二期末巩固训练 生物 注意事项:1.考试时间为75分钟,满分100分。 2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上无效。 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 细胞是生命活动的基本单位,下图不能称为一个生命系统的是( ) A. B. C. D. 2. 生物大分子是指作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子,由单体缩合而成,模式图如下。下列相关说法正确的是( ) A. 若图中所示生物大分子为HIV的遗传物质,则组成它的单体有8种 B. 若图中所示生物大分子为多糖,则组成它的单体一定是葡萄糖 C. 若图中的单体物质表示氨基酸,其脱水缩合过程一定发生在核糖体上 D. 图中的生物大分子可能是脂肪,是动植物细胞中的良好的储能物质 3. 生物小组使用显微镜观察黑藻叶片的细胞质流动,下列有关说法正确的是( ) A. 用显微镜观察临时装片时,可直接用高倍显微镜观察 B. 若视野中细胞质的流动方向为逆时针,则实际的流动方向是顺时针 C. 由于细胞骨架的锚定功能,细胞核在细胞中不移动 D. 观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志 4. 萤火虫的尾部发光细胞中,荧光素接受ATP提供的能量后被激活,形成氧化荧光素并发出荧光。下列说法错误的是( ) A. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质 B. ATP中的“A”代表腺苷,彻底水解后的产物可用于合成RNA C. 萤火虫体内的ATP大量储存于发光细胞中,便于发出荧光吸引异性 D. ATP水解时,末端的磷酸基团携能量转移到荧光素上,激活荧光素 5. β-淀粉酶使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,研究人员测定了β-淀粉酶在50℃条件下经不同处理后的活性变化,结果如图所示。下列说法错误的是( ) A. β-淀粉酶不能彻底水解淀粉 B. 第①组只添加β-淀粉酶,酶蛋白在50℃高温的持续作用下,空间结构被不断破坏 C. 在实验过程的前40 min,第②组加入2%淀粉使β-淀粉酶的活性先增强后减弱 D. 加入30 mmol·L⁻¹Ca²⁺有利于维持β-淀粉酶的活性,同时加入2%淀粉会降低酶活性 6. 某株绿色植物的光合作用强度与呼吸作用强度相等,此时叶肉细胞对应的气体交换状态为( ) A. B. C. D. 7. 生物学中常通过概念图直观呈现生物学概念、生理过程的关联。下列叙述符合该模型的是( ) A. 若A表示生物膜系统,B包含中心体 B. 若A表示用于微生物纯培养的方法,B包含平板划线法 C. 若A表示微生物实验中的灭菌方法,B包含紫外线灯照射 D. 若A表示植物体细胞杂交技术的原理,B包含细胞膜有选择透过性 8. 抗体—肺癌药物偶联物(ADC)由单克隆抗体、接头和药物组成,用于针对性治疗HER2(人表皮生长因子受体2)基因突变型肺癌,HER2的胞外段可作为特异性抗原,在HER2基因突变型肺癌细胞表面特异性高表达,相关叙述错误的是( ) A. 给小鼠注射HER2胞外抗原,收集B淋巴细胞与骨髓瘤细胞体外融合 B. 可采用灭活的病毒诱导细胞融合,第一轮筛选出的细胞可以无限增殖并分泌抗体 C. 克隆化培养的细胞培养液中需加入动物血清,细胞会接触抑制需定期更换培养基 D. ADC对肺癌细胞有精准杀伤是因为抗体的特异性识别作用 9. 研究人员针对先天性胰岛发育缺陷型幼鼠开展修复实验,操作流程如下图,最终实现在体外再造胰岛组织并移植,成功治愈胰岛发育缺陷的糖尿病实验鼠。下列相关叙述错误的是( ) A. 成纤维细胞重编程形成iPS细胞和iPS细胞分化实质都是基因的选择性表达 B. iPS细胞形成胰岛组织细胞体现了动物细胞的全能性 C. 选择幼鼠成纤维细胞进行实验,体外再造的胰岛组织移植时不易发生免疫排斥 D. iPS细胞和胰岛组织细胞中的核酸不完全相同 10. 生物兴趣小组利用草莓、洗洁精、食盐、冰镇白酒等生活用品粗提取草莓DNA:草莓捣碎→加洗洁精(洗洁精中表面活性剂可破坏磷脂双分子层)+食盐+清水→搅拌静置→纱布过滤→滤液加冰镇白酒→用玻璃棒沿着一个方向轻轻搅拌→收集析出物。下列有关该实验操作及原理的叙述,错误的是( ) A. 洗洁精可破碎细胞膜与核膜,释放核DNA B. 向滤液中加入冰镇白酒后,析出的丝状物是纯净的DNA C. 若将丝状物溶于2 mol/LNaCl,加入二苯胺试剂沸水浴出现蓝色说明提取到了DNA D. 若选用鸡血细胞进行实验,加蒸馏水可使细胞涨破释放DNA 11. 葡萄存放不当易腐烂产生醋酸,研究人员从变质葡萄皮上筛选醋酸菌种:先取样品进行富集培养,将富集培养物稀释后涂布于含碳酸钙的培养基分离单菌落,随后依次完成产酸定性检测与定量检测,最后对筛选得到的醋酸高产菌株开展乙醇、温度及耐醋酸能力测定。下列叙述错误的是( ) A. 富集培养应使用液体培养基并振荡,促进菌株繁殖 B. “筛选”培养基中含有琼脂,加入CaCO3能通过是否形成透明圈鉴别产酸菌落 C. 对菌株进行醋酸耐受性测定是为了筛选出在高浓度醋酸条件下仍具有高活性的菌株 D. 用葡萄果肉发酵制醋或以成品果酒发酵制醋都会因产生二氧化碳而产生气泡,要注意排气 12. 某大鼠品系的A基因纯合缺失会导致胚胎发育后期致死,无法存活到成年。将正常野生型大鼠的胚胎干细胞(ES细胞)注射到A基因纯合缺失大鼠的桑葚胚中,获得体细胞嵌合体大鼠,这些嵌合体可以正常存活至成年,过程如图所示。下列分析正确的是( ) A. 嵌合体大鼠体内的细胞含有四个染色体组 B. 嵌合体大鼠的大部分细胞A基因纯合缺失 C. 胚胎发育早期,胚胎中细胞数目增加,核DNA总数不变 D. 对图示的嵌合原肠胚进行均等切割,可以获得多个嵌合体大鼠 13. 在基因工程中,逆转录PCR(RT−PCR)常被用于检测目的基因的转录情况,过程如图。下列相关叙述错误的是( ) A. 引物P1的基本单位是脱氧核苷酸,结合在模板mRNA的3′端 B. 过程①得到mRNA−cDNA杂交链,经高温变性才能继续反应 C. 双链cDNA进行PCR,10轮循环需要消耗211−2个引物 D. PCR过程中,引物的碱基数量越少,复性温度越低,目标DNA获得率越高 二、多项选择题:本题共$5$小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 生物小组将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4°C)条件下处理一段时间后,再在常温下用0.3 g/mL的蔗糖溶液、清水进行质壁分离相关实验,实验中观察到如图1的现象,相关测量结果如图2。相关表述正确的是( ) A. 图1现象发生的结构基础是④的伸缩性比⑦大,且②中含有葡萄糖、色素、多种酶等 B. 图1中⑥处溶液的浓度可能小于②处溶液的浓度 C. 据图2分析,洋葱植株可能通过增大细胞液浓度抵御寒冷环境 D. 若改用适宜浓度KNO3溶液替代蔗糖溶液,常温组细胞先质壁分离后自动复原,低温组复原速率显著变慢 15. 绿色植物通常在叶肉细胞的细胞质合成蔗糖,再经图中①②途径转移至其他细胞,具体过程如下。下列相关叙述正确的是( ) A. 蔗糖是植物细胞特有的二糖,可用斐林试剂在水浴加热条件下鉴定出现砖红色沉淀 B. 叶肉细胞中①处的蔗糖浓度较高,通过胞间连丝扩散至维管束鞘细胞 C. 蔗糖进入细胞间隙和伴胞细胞的过程分别是协助扩散和主动运输 D. 适度升高薄壁细胞、伴胞细胞间隙的pH可以加快蔗糖转运速率 16. 线粒体是糖类、脂肪等有机物氧化分解的主要场所,内膜广阔的膜面积为各类反应提供了场所和酶。下图是动物细胞中的葡萄糖代谢部分过程图,相关叙述错误的是( ) A. 人体细胞的葡萄糖分解和TCA循环产生的[H]可在线粒体内膜反应消耗 B. 若将细胞摄入的葡萄糖用18O标记,一段时间后,可在丙酮酸、CO2中检测到放射性 C. 缺氧条件下,NADH中储存的能量将转移到乳酸中 D. 剧烈运动后肌肉酸痛,几天后就会缓解,是因为乳酸会进入肌肉细胞中转化为肌糖原 17. 茄子和马铃薯是人们餐桌上的常见蔬菜,研究人员尝试培育地上长茄子、地下结马铃薯的新型薯茄杂种植株,并采用特异性引物对获得的植株1~4及亲本植株的基因组DNA进行PCR扩增后电泳,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 过程①需用含纤维素酶和果胶酶的低渗溶液处理获得原生质体 B. 诱导过程②的化学法包括聚乙二醇融合法和高Ca2+-高pH融合法等 C. 过程③需要避光培养,过程④需要在光照条件下培养 D. 植株1、2、4均是杂种植株,兼具茄子和马铃薯的某些遗传特性 18. 研究团队对4种降解油脂的菌种样本进行筛选测定,进行梯度稀释后涂布平板,每次取0.1毫升菌液涂布;稀释梯度为107、108、109的试管菌液涂布平板后,统计菌落的平均值分别为413、76、17。下图表示目的菌落周围出现透明圈的情况。下列说法错误的是( ) A. 该实验的培养基加入的油脂为微生物的生长提供碳源和氮源 B. 梯度稀释和平板涂布环节都需在酒精灯火焰旁进行无菌操作 C. 108稀释梯度涂布的平板适于计数,1 g土壤样品中含有油脂分解菌约7.6×109个 D. 图示培养基中d/D比值大的油脂分解菌作为目的菌种推广使用 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. 四明雪芽是低温敏感型白化茶树:绿色嫩叶在春季低温下叶绿素合成受阻,转为乳白色,叶绿体部分结构解体;随气温升高,又逐渐恢复为绿色。图1中①~⑤表示茶树叶肉细胞内的部分代谢过程,甲~丁表示物质;图2为四明雪芽阶段性白化过程中部分生理指标检测结果。回答下列问题: (1)图1中丙、丁代表的物质分别是__________、__________。⑤过程发生的场所是__________,该过程与__________(填“ATP合成”或“ATP水解”)相联系,共同完成生命活动。 (2)叶绿素的组成元素是____________,分布在____________。 (3)茶树叶在白化期可以发生微弱的光反应,为暗反应提供____________,维持茶树的生长,此时用____________试剂提取色素,分离后在滤纸条上扩散的最快的色素带呈____________色。 (4)结合题意和图2分析茶树白化过程中光合速率降低的2点原因:________________________________________________________________________________________________________________________。 20. 血液中甘油三酯与胆固醇的代谢是脂质代谢的核心环节,二者失衡与高脂血症、心血管疾病密切相关。胆固醇在血液中以脂蛋白形式存在,主要分为低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)。LDL携胆固醇转运进细胞参与代谢的过程如图1;它也因易沉积在血管壁上引发心血管疾病,常被称为“坏胆固醇”,高密度脂蛋白(HDL)能把组织和血管中多余的胆固醇运输到肝脏中,然后由此排出体外,减少发生冠心病的机会,常被称为“好胆固醇”。回答下列问题: (1)甘油三酯在脂肪细胞中分解为____________,经血液运送至肝脏中转变成葡萄糖,再转化为糖原,二者均是动物细胞中良好的储能物质,____________氧化分解速率慢但是产能多。 (2)胆固醇在血液中以脂蛋白的形式存在的原因是__________________________。LDL—胆固醇经受体进入细胞体现了细胞膜具有________________________________________________的功能。LDL受体在____________合成,是____________(填“一次性”或“循环”)使用的,若细胞内LDL受体合成不足,会导致血浆中LDL含量____________(填“升高”或“降低”),增加患心血管疾病风险。 (3)研究者用同位素示踪法研究LDL进入细胞后的反应场所,结果如图2,该结果表明:胆固醇在细胞内转运依次经历的细胞结构为_________________。 (4)下表是某中年男性的血液化验单部分数据: 检验项目 检验结果 正常参考值/mmol·L⁻1 总胆固醇 7.80 3.60~6.50 甘油三酯 14.65 0.45~1.18 高密度脂蛋白(HDL) 0.75 0.90~1.68 低密度脂蛋白(LDL) 4.25 2.84~4.10 结合报告单可以判定该男性患高脂血症,分析该男性总胆固醇高出正常值的可能原因______________________________________________________。(请写出两点) 21. 现代畜牧繁育技术迭代升级,有多种途径加快良种高产奶牛(图示供体1)的繁殖速度。图中的供体2是体质强健的本地黄牛,回答下列问题: (1)图中获得良种小牛的途径中属于无性繁殖的技术是____________。 (2)为获取大量细胞B,需对供体2注射____________,通过____________法除去纺锤体—染色体复合物,最终获得的良种小牛性别为____________。 (3)从优良公牛收集精子后,需要对精子进行处理,使其____________,受精卵发育到囊胚阶段时可取____________细胞进行性别鉴定,应用4要取____________细胞分离培养获得组织和器官。 (4)____________操作是获得小牛的最后关键操作,完成该操作前需要对图中的受体牛进行____________处理。 22. 通过发酵工程生产的枯草芽孢杆菌能分泌蛋白酶、抗生素(如枯草菌素)等多种生物活性物质,在农业和工业领域广泛应用。图1为发酵工程生产产品的流程图,图2是枯草芽孢杆菌生产的蛋白酶和其它酶在不同温度下保温足够长的时间后转移到最适温度下测定的酶活性。回答下列问题: (1)从自然界分离出的菌种可通过____________技术定向改造,提高菌种发酵能力;扩大培养通常使用__________(填“固体”或“液体”)培养基,增加菌种数量;培养基在使用前要用____________法进行灭菌。 (2)培养枯草芽孢杆菌时,要不断搅拌发酵液,目的是____________________________________。在蛋白酶的生产过程中,通常先将发酵液在60-70℃保温一定时间后,再制备酶制剂,保温一定时间的目的是__________________________。 (3)若图1中的⑤可用作微生物饲料,则⑤是____________,可采用_______、_________等方法将其从培养液中分离出来。 23. 某研究团队计划利用基因工程改造大肠杆菌,用于处理含汞废水,已知Omp基因编码大肠杆菌外膜锚定蛋白,MerP基因编码汞结合蛋白,该蛋白可特异性结合环境中的Hg2+。技术路线为:通过重叠延伸PCR将Omp与MerP拼接为Omp-MerP融合基因,再构建表达载体导入大肠杆菌。回答下列问题: 限制酶 BamHⅠ EcoRⅠ MfeI 识别序列 5′-G↓GATCC-3′ 5′-G↓AATTC-3′ 5′-C↓AATTG-3′ (1)与仅导入MerP基因相比,拼接成Omp-MerP融合基因再导入大肠杆菌的优点是____________________________________________。 (2)采用重叠延伸PCR技术拼接Omp-MerP融合基因时,需设计关键引物P2,其碱基序列(5′-____-3′写出8个碱基)。 (3)进行重叠延伸PCR时,应在引物P1、引物P3的5′端分别添加限制酶____________、____________的识别序列,以确保融合基因正确插入已被限制酶____________切割的质粒,提高构建重组质粒的效率。 (4)导入重组质粒前要先用__________处理工程菌,完成导入后将工程菌涂布在特定的培养基上,选择________荧光的菌落。在个体水平检测中,可以将工程菌置于含一定量Hg2+的培养液中,通过检测________________________________________以反映工程菌的吸附能力。 (5)为防止工程菌过度繁殖造成生态风险,还需在质粒A处插入致死基因,在特定情况下表达以杀死菌体,则启动子甲为________型启动子,是________酶识别并结合的位点。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 7月高二期末巩固训练 生物 注意事项:1.考试时间为75分钟,满分100分。 2.全部答案在答题卡上完成,答在本试卷上无效。 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 细胞是生命活动的基本单位,下图不能称为一个生命系统的是( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】A、该结构为病毒,无细胞结构,不能独立进行新陈代谢等生命活动,不属于生命系统,A符合题意; B、该结构为动物真核细胞,属于生命系统的细胞层次,B不符合题意; C、该结构为细菌,是单细胞原核生物,属于生命系统的细胞和个体层次,C不符合题意; D、该结构为蓝细菌,是单细胞原核生物,属于生命系统的细胞和个体层次,D不符合题意。 2. 生物大分子是指作为生物体内主要活性成分的各种分子量达到上万或更多的有机分子,由单体缩合而成,模式图如下。下列相关说法正确的是( ) A. 若图中所示生物大分子为HIV的遗传物质,则组成它的单体有8种 B. 若图中所示生物大分子为多糖,则组成它的单体一定是葡萄糖 C. 若图中的单体物质表示氨基酸,其脱水缩合过程一定发生在核糖体上 D. 图中的生物大分子可能是脂肪,是动植物细胞中的良好的储能物质 【答案】C 【解析】 【详解】A、HIV的遗传物质是RNA,其组成单体为4种核糖核苷酸,A错误; B、多糖的单体不一定都是葡萄糖,例如几丁质的单体是N-乙酰葡糖胺,B错误; C、氨基酸脱水缩合形成多肽链的过程的唯一场所是核糖体,C正确; D、脂肪不属于生物大分子,且脂肪由甘油和脂肪酸构成,不是由同种单体缩合形成的多聚体,不符合图示结构,D错误。 3. 生物小组使用显微镜观察黑藻叶片的细胞质流动,下列有关说法正确的是( ) A. 用显微镜观察临时装片时,可直接用高倍显微镜观察 B. 若视野中细胞质的流动方向为逆时针,则实际的流动方向是顺时针 C. 由于细胞骨架的锚定功能,细胞核在细胞中不移动 D. 观察细胞质的流动,可用细胞质基质中的叶绿体的运动作为标志 【答案】D 【解析】 【详解】A、使用显微镜观察临时装片时,需先在低倍镜下找到观察目标,将目标移至视野中央后再换高倍镜观察,不能直接用高倍镜观察,A错误; B、显微镜成上下、左右均颠倒的倒像,若视野中细胞质流动方向为逆时针,将物像旋转180°后流动方向仍为逆时针,即实际流动方向也为逆时针,B错误; C、细胞质处于不断流动的状态,细胞核会随细胞质的流动发生位置改变,C错误; D、叶绿体呈绿色、体积较大,便于观察,因此可以用细胞质基质中叶绿体的运动作为细胞质流动的标志,D正确。 4. 萤火虫的尾部发光细胞中,荧光素接受ATP提供的能量后被激活,形成氧化荧光素并发出荧光。下列说法错误的是( ) A. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质 B. ATP中的“A”代表腺苷,彻底水解后的产物可用于合成RNA C. 萤火虫体内的ATP大量储存于发光细胞中,便于发出荧光吸引异性 D. ATP水解时,末端的磷酸基团携能量转移到荧光素上,激活荧光素 【答案】C 【解析】 【详解】A、ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,题干中荧光素发光需要ATP提供能量也可佐证该结论,A正确; B、ATP中的“A”代表腺苷,由腺嘌呤和核糖组成,ATP彻底水解的产物为腺嘌呤、核糖、磷酸,三者是构成RNA基本单位(核糖核苷酸)的原料,因此可用于合成RNA,B正确; C、生物体内ATP的含量很低,依靠ATP与ADP的快速相互转化满足生命活动的能量需求,萤火虫发光细胞中并不会大量储存ATP,C错误; D、ATP水解时远离腺苷的特殊化学键断裂,末端的磷酸基团携带能量转移到荧光素上,使其激活,与题干描述的过程一致,D正确。 5. β-淀粉酶使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,研究人员测定了β-淀粉酶在50℃条件下经不同处理后的活性变化,结果如图所示。下列说法错误的是( ) A. β-淀粉酶不能彻底水解淀粉 B. 第①组只添加β-淀粉酶,酶蛋白在50℃高温的持续作用下,空间结构被不断破坏 C. 在实验过程的前40 min,第②组加入2%淀粉使β-淀粉酶的活性先增强后减弱 D. 加入30 mmol·L⁻¹Ca²⁺有利于维持β-淀粉酶的活性,同时加入2%淀粉会降低酶活性 【答案】D 【解析】 【详解】A、题干中提到β-淀粉酶从末端以两个单糖为单位进行水解,淀粉的基本单位是葡萄糖,两个葡萄糖组成麦芽糖,因此β-淀粉酶只能将淀粉水解为麦芽糖,不能彻底水解为葡萄糖,A正确; B、第①组是对照组,只添加β-淀粉酶,从曲线可以看出,随着时间延长,酶的相对活性持续下降,说明酶蛋白在50℃高温持续作用下,空间结构被不断破坏,B正确; C、第②组是添加2%淀粉的组,在前40min内,酶的相对活性先上升到峰值再下降,说明2%淀粉使β-淀粉酶的活性先增强后减弱,C正确; D、对比曲线③(30mmol·L⁻¹Ca2+)和曲线④(30mmol·L⁻¹Ca2++2%淀粉),可以发现同时加入2%淀粉的④组酶活性高于仅加Ca2+的③组,说明2%淀粉并没有降低酶活性,反而和Ca2+共同作用提高了酶活性,D错误。 6. 某株绿色植物的光合作用强度与呼吸作用强度相等,此时叶肉细胞对应的气体交换状态为( ) A. B. C. D. 【答案】A 【解析】 【详解】A、整株植物的光合作用强度与呼吸作用强度相等时,只有叶肉细胞等少数细胞可进行光合作用,而根、表皮等大量细胞只能进行呼吸作用,因此叶肉细胞的光合作用速率必然大于自身的呼吸作用速率,其光合作用消耗的CO₂除来自自身线粒体呼吸产生的部分外,还需要从细胞外吸收额外的CO₂,图中线粒体产生的CO₂全部进入叶绿体,同时细胞外的CO₂也进入叶绿体供光合作用使用,说明叶肉细胞光合速率>呼吸速率,A正确; B、线粒体产生的CO₂刚好全部被叶绿体利用,细胞与外界无CO₂交换,说明叶肉细胞自身光合速率=呼吸速率,此时整株植物的非光合细胞仍在释放CO₂,整体呼吸速率大于光合速率,B错误; C、线粒体产生的CO₂一部分给叶绿体,另一部分排出细胞,说明叶肉细胞呼吸速率>光合速率,整株植物呼吸速率远大于光合速率,C错误; D、线粒体产生的CO₂全部排出细胞,叶绿体未利用CO₂,说明此时几乎不进行光合作用,只有呼吸作用,D错误。 7. 生物学中常通过概念图直观呈现生物学概念、生理过程的关联。下列叙述符合该模型的是( ) A. 若A表示生物膜系统,B包含中心体 B. 若A表示用于微生物纯培养的方法,B包含平板划线法 C. 若A表示微生物实验中的灭菌方法,B包含紫外线灯照射 D. 若A表示植物体细胞杂交技术的原理,B包含细胞膜有选择透过性 【答案】B 【解析】 【详解】A、生物膜系统由细胞膜、核膜、细胞器膜共同构成,中心体是无膜结构的细胞器,不属于生物膜系统的组成,A不符合题意; B、微生物纯培养的目的是获得单菌落,常用方法包括平板划线法和稀释涂布平板法,平板划线法属于微生物纯培养的方法,符合A包含B的关系,B符合题意; C、紫外线灯照射仅能杀灭物体表面或空气中的部分微生物,属于消毒方法,灭菌要求杀灭物体内外所有微生物(包括芽孢和孢子),紫外线照射不属于灭菌方法,C不符合题意; D、植物体细胞杂交技术的原理是细胞膜的流动性以及植物细胞的全能性,不涉及细胞膜的选择透过性,D不符合题意。 8. 抗体—肺癌药物偶联物(ADC)由单克隆抗体、接头和药物组成,用于针对性治疗HER2(人表皮生长因子受体2)基因突变型肺癌,HER2的胞外段可作为特异性抗原,在HER2基因突变型肺癌细胞表面特异性高表达,相关叙述错误的是( ) A. 给小鼠注射HER2胞外抗原,收集B淋巴细胞与骨髓瘤细胞体外融合 B. 可采用灭活的病毒诱导细胞融合,第一轮筛选出的细胞可以无限增殖并分泌抗体 C. 克隆化培养的细胞培养液中需加入动物血清,细胞会接触抑制需定期更换培养基 D. ADC对肺癌细胞有精准杀伤是因为抗体的特异性识别作用 【答案】C 【解析】 【详解】A、制备针对HER2的单克隆抗体时,需先向小鼠注射HER2胞外抗原,诱导小鼠产生免疫反应,获得能分泌相应抗体的B淋巴细胞,再将其与骨髓瘤细胞进行融合,A正确; B、灭活病毒是诱导动物细胞融合的常用方法;第一轮用选择培养基筛选出的是杂交瘤细胞,其兼具骨髓瘤细胞无限增殖、B淋巴细胞分泌抗体的特点,B正确; C、动物细胞培养时确实需要添加动物血清提供生长所需的未知营养因子,但杂交瘤细胞融合了具有癌细胞特性的骨髓瘤细胞,不存在接触抑制;定期更换培养基的目的是补充营养、清除代谢废物,和接触抑制无关,C错误; D、ADC中的抗体可特异性识别肺癌细胞表面的HER2抗原,从而将药物精准运输至靶细胞实现精准杀伤,D正确。 9. 研究人员针对先天性胰岛发育缺陷型幼鼠开展修复实验,操作流程如下图,最终实现在体外再造胰岛组织并移植,成功治愈胰岛发育缺陷的糖尿病实验鼠。下列相关叙述错误的是( ) A. 成纤维细胞重编程形成iPS细胞和iPS细胞分化实质都是基因的选择性表达 B. iPS细胞形成胰岛组织细胞体现了动物细胞的全能性 C. 选择幼鼠成纤维细胞进行实验,体外再造的胰岛组织移植时不易发生免疫排斥 D. iPS细胞和胰岛组织细胞中的核酸不完全相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、成纤维细胞重编程为iPS细胞是通过调控基因表达使细胞恢复多能性,iPS细胞分化是基因选择性表达形成特定功能细胞,二者实质均为基因的选择性表达,A正确; B、细胞全能性是指已经分化的细胞具有发育成完整个体的潜能,本实验中iPS细胞仅分化形成胰岛组织细胞,未发育为完整个体,不能体现动物细胞的全能性,B错误; C、体外再造的胰岛组织来自幼鼠自身的成纤维细胞,其抗原与幼鼠自身组织一致,移植时不易发生免疫排斥,C正确; D、核酸包括DNA和RNA,iPS细胞和胰岛组织细胞来自同一个体,核DNA相同,但由于基因的选择性表达,二者的RNA存在差异,因此核酸不完全相同,D正确。 10. 生物兴趣小组利用草莓、洗洁精、食盐、冰镇白酒等生活用品粗提取草莓DNA:草莓捣碎→加洗洁精(洗洁精中表面活性剂可破坏磷脂双分子层)+食盐+清水→搅拌静置→纱布过滤→滤液加冰镇白酒→用玻璃棒沿着一个方向轻轻搅拌→收集析出物。下列有关该实验操作及原理的叙述,错误的是( ) A. 洗洁精可破碎细胞膜与核膜,释放核DNA B. 向滤液中加入冰镇白酒后,析出的丝状物是纯净的DNA C. 若将丝状物溶于2 mol/LNaCl,加入二苯胺试剂沸水浴出现蓝色说明提取到了DNA D. 若选用鸡血细胞进行实验,加蒸馏水可使细胞涨破释放DNA 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜和核膜的基本支架均为磷脂双分子层,洗洁精中的表面活性剂可破坏磷脂双分子层,因此能破碎细胞膜与核膜,释放核DNA,A正确; B、向滤液中加入冰镇白酒的原理是DNA不溶于酒精,部分蛋白质等杂质可溶于酒精,该步骤析出的丝状物为粗提取的DNA,仍混有少量杂质,B错误; C、DNA在2mol/LNaCl溶液中溶解度较高,且DNA与二苯胺试剂在沸水浴条件下反应呈蓝色,该现象可作为提取到DNA的鉴定依据,C正确; D、鸡血细胞无细胞壁,加入蒸馏水后细胞会通过渗透作用吸水涨破,可释放细胞内的DNA,D正确。 11. 葡萄存放不当易腐烂产生醋酸,研究人员从变质葡萄皮上筛选醋酸菌种:先取样品进行富集培养,将富集培养物稀释后涂布于含碳酸钙的培养基分离单菌落,随后依次完成产酸定性检测与定量检测,最后对筛选得到的醋酸高产菌株开展乙醇、温度及耐醋酸能力测定。下列叙述错误的是( ) A. 富集培养应使用液体培养基并振荡,促进菌株繁殖 B. “筛选”培养基中含有琼脂,加入CaCO3能通过是否形成透明圈鉴别产酸菌落 C. 对菌株进行醋酸耐受性测定是为了筛选出在高浓度醋酸条件下仍具有高活性的菌株 D. 用葡萄果肉发酵制醋或以成品果酒发酵制醋都会因产生二氧化碳而产生气泡,要注意排气 【答案】D 【解析】 【详解】A、富集培养使用液体培养基,振荡可提高培养液溶氧量,还能让好氧的醋酸菌与营养物质充分接触,利于菌株繁殖,A正确; B、涂布分离单菌落需要使用固体培养基,因此需加入琼脂作为凝固剂,醋酸会与CaCO3反应使菌落周围的培养基溶解出现透明圈,可通过是否产生透明圈鉴别产酸菌落,B正确; C、醋酸发酵过程中产物醋酸不断积累会抑制菌种活性,测定醋酸耐受性的目的就是筛选出高浓度醋酸条件下仍具有高活性的高产菌株,C正确; D、以成品果酒发酵制醋时,醋酸菌将乙醇转化为醋酸的过程无CO2生成,不会产生气泡,D错误。 12. 某大鼠品系的A基因纯合缺失会导致胚胎发育后期致死,无法存活到成年。将正常野生型大鼠的胚胎干细胞(ES细胞)注射到A基因纯合缺失大鼠的桑葚胚中,获得体细胞嵌合体大鼠,这些嵌合体可以正常存活至成年,过程如图所示。下列分析正确的是( ) A. 嵌合体大鼠体内的细胞含有四个染色体组 B. 嵌合体大鼠的大部分细胞A基因纯合缺失 C. 胚胎发育早期,胚胎中细胞数目增加,核DNA总数不变 D. 对图示的嵌合原肠胚进行均等切割,可以获得多个嵌合体大鼠 【答案】B 【解析】 【详解】A、嵌合体大鼠体内的细胞是由正常二倍体的ES细胞和A基因纯合缺失的二倍体胚胎细胞组成的,每个细胞都只含两个染色体组,A错误; B、桑葚胚的主体是A基因纯合缺失的胚胎细胞,注射的ES细胞只占少数,因此嵌合体大鼠的大部分细胞A基因纯合缺失,且这些ES细胞的存在弥补了A基因纯合缺失导致的胚胎致死缺陷,使嵌合体可以存活至成年,B正确; C、胚胎发育早期,细胞通过有丝分裂增殖,细胞数目增加,核DNA总数也会随之增加,C错误; D、原肠胚阶段细胞已经发生分化,且出现了胚层的分化,不能进行均等切割来获得多个个体,胚胎分割通常选择桑葚胚或囊胚阶段,D错误。 13. 在基因工程中,逆转录PCR(RT−PCR)常被用于检测目的基因的转录情况,过程如图。下列相关叙述错误的是( ) A. 引物P1的基本单位是脱氧核苷酸,结合在模板mRNA的3′端 B. 过程①得到mRNA−cDNA杂交链,经高温变性才能继续反应 C. 双链cDNA进行PCR,10轮循环需要消耗211−2个引物 D. PCR过程中,引物的碱基数量越少,复性温度越低,目标DNA获得率越高 【答案】D 【解析】 【详解】A、引物P1是DNA片段,基本单位是脱氧核苷酸。从图中可以看到,它结合在模板mRNA的3'端,引导逆转录合成cDNA,A正确; B、过程①得到的是mRNA-cDNA杂交链,而后续合成双链cDNA需要先使杂交链解开,这需要经过高温变性才能继续反应,B正确; C、PCR中,每个循环需要2个引物,n轮循环后,总DNA分子数为2n,其中原始模板2条链不需要引物,所以消耗的引物数为2n+1-2,当n=10时,引物数为211-2,C正确; D、PCR过程中,引物的碱基数量越少(引物的特异性差)、复性温度过低,会导致引物与非目标序列结合,降低目标DNA的获得率,D错误。 二、多项选择题:本题共$5$小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. 生物小组将洋葱鳞片叶外表皮均分为两组,分别在常温与低温(4°C)条件下处理一段时间后,再在常温下用0.3 g/mL的蔗糖溶液、清水进行质壁分离相关实验,实验中观察到如图1的现象,相关测量结果如图2。相关表述正确的是( ) A. 图1现象发生的结构基础是④的伸缩性比⑦大,且②中含有葡萄糖、色素、多种酶等 B. 图1中⑥处溶液的浓度可能小于②处溶液的浓度 C. 据图2分析,洋葱植株可能通过增大细胞液浓度抵御寒冷环境 D. 若改用适宜浓度KNO3溶液替代蔗糖溶液,常温组细胞先质壁分离后自动复原,低温组复原速率显著变慢 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、图1原生质层与细胞壁处于分离状态,内因是④细胞壁的伸缩性小于⑦原生质层,A错误; B、图中细胞原生质层与细胞壁处于分离状态。若细胞正在失水⑥处溶液的浓度大于②处溶液的浓度;若细胞水分进出平衡:⑥处溶液的浓度等于②处溶液的浓度;若细胞正在吸水(质壁分离复原)⑥处溶液的浓度小于②处溶液的浓度。因此⑥处溶液浓度有可能小于②处,B正确; C、根据图2结果可知,与常温相比,低温条件下质壁分离细胞占比更小,而且原生质体与细胞长度比更大,说明低温条件下,失水的细胞数目更少以及细胞失去的水更少,可推测其细胞液浓度更高,即植物细胞通过升高细胞液浓度来适应低温环境,C正确; D、KNO3​溶液中K+、NO3−​可通过主动运输进入细胞。常温时细胞先失水质壁分离,随离子持续进入提升细胞液浓度,后期吸水自动复原;低温(4℃)时低温抑制细胞膜上载体蛋白活性、降低细胞呼吸速率,ATP 合成减少,主动运输速率大幅下降,离子进入细胞变慢,因此复原速率显著变慢,D正确。 15. 绿色植物通常在叶肉细胞的细胞质合成蔗糖,再经图中①②途径转移至其他细胞,具体过程如下。下列相关叙述正确的是( ) A. 蔗糖是植物细胞特有的二糖,可用斐林试剂在水浴加热条件下鉴定出现砖红色沉淀 B. 叶肉细胞中①处的蔗糖浓度较高,通过胞间连丝扩散至维管束鞘细胞 C. 蔗糖进入细胞间隙和伴胞细胞的过程分别是协助扩散和主动运输 D. 适度升高薄壁细胞、伴胞细胞间隙的pH可以加快蔗糖转运速率 【答案】BC 【解析】 【详解】A、蔗糖属于非还原糖,不能与斐林试剂在水浴加热条件下反应产生砖红色沉淀,A错误; B、叶肉细胞是蔗糖的合成部位,①处蔗糖浓度高于维管束鞘细胞,蔗糖可通过胞间连丝顺浓度梯度扩散至维管束鞘细胞,B正确; C、蔗糖通过SWEET蛋白顺浓度梯度进入细胞间隙,需要载体蛋白、不消耗能量,属于协助扩散,蔗糖通过蔗糖-H+同向转运体进入伴胞细胞时,依赖H+的电化学梯度提供动力逆浓度运输,属于主动运输,C正确; D、H+-ATP酶消耗ATP将H+泵至细胞间隙,使细胞间隙H+浓度高、pH低,H+顺浓度梯度进入细胞的势能为蔗糖转运提供动力。若适度升高细胞间隙pH,细胞间隙H+浓度降低,H+浓度差减小,蔗糖转运的动力不足,转运速率减慢,D错误。 16. 线粒体是糖类、脂肪等有机物氧化分解的主要场所,内膜广阔的膜面积为各类反应提供了场所和酶。下图是动物细胞中的葡萄糖代谢部分过程图,相关叙述错误的是( ) A. 人体细胞的葡萄糖分解和TCA循环产生的[H]可在线粒体内膜反应消耗 B. 若将细胞摄入的葡萄糖用18O标记,一段时间后,可在丙酮酸、CO2中检测到放射性 C. 缺氧条件下,NADH中储存的能量将转移到乳酸中 D. 剧烈运动后肌肉酸痛,几天后就会缓解,是因为乳酸会进入肌肉细胞中转化为肌糖原 【答案】BD 【解析】 【详解】A、人体细胞进行有氧呼吸时,细胞质基质中葡萄糖分解和线粒体基质中TCA循环产生的[H],都会在线粒体内膜参与有氧呼吸第三阶段,与氧气结合生成水,A正确; B、18O为稳定同位素,没有放射性,因此在丙酮酸、CO2中无法检测到放射性,B错误; C、缺氧条件下,NADH还原丙酮酸生成乳酸的过程中,NADH中储存的化学能转移到乳酸分子中,C正确; D、剧烈运动产生的乳酸会随血液运输到肝脏,在肝脏中转化为葡萄糖等物质,肌肉细胞不能将乳酸转化为肌糖原,D错误。 17. 茄子和马铃薯是人们餐桌上的常见蔬菜,研究人员尝试培育地上长茄子、地下结马铃薯的新型薯茄杂种植株,并采用特异性引物对获得的植株1~4及亲本植株的基因组DNA进行PCR扩增后电泳,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 过程①需用含纤维素酶和果胶酶的低渗溶液处理获得原生质体 B. 诱导过程②的化学法包括聚乙二醇融合法和高Ca2+-高pH融合法等 C. 过程③需要避光培养,过程④需要在光照条件下培养 D. 植株1、2、4均是杂种植株,兼具茄子和马铃薯的某些遗传特性 【答案】BD 【解析】 【详解】A、过程①为去除植物细胞壁获得原生质体,原生质体无细胞壁的保护,若处于低渗溶液中会吸水涨破,因此需用等渗溶液配制纤维素酶和果胶酶处理材料,A错误; B、诱导原生质体融合的常用化学法包括聚乙二醇(PEG)融合法、高Ca2+-高pH融合法等,B正确; C、过程③为融合的原生质体再生出细胞壁的过程,无需避光;过程④为脱分化、再分化过程,脱分化过程需要避光培养,防止生成维管组织影响愈伤组织形成,C错误; D、由电泳结果可知:300bp和600bp是茄子和马铃薯共有的条带,1000bp、1300bp、1500bp是马铃薯特有的条带,茄子无上述三条带。则植株1、2、4同时含有茄子和马铃薯的遗传物质,均为杂种植株,兼具茄子和马铃薯的某些遗传特性,D正确。 18. 研究团队对4种降解油脂的菌种样本进行筛选测定,进行梯度稀释后涂布平板,每次取0.1毫升菌液涂布;稀释梯度为107、108、109的试管菌液涂布平板后,统计菌落的平均值分别为413、76、17。下图表示目的菌落周围出现透明圈的情况。下列说法错误的是( ) A. 该实验的培养基加入的油脂为微生物的生长提供碳源和氮源 B. 梯度稀释和平板涂布环节都需在酒精灯火焰旁进行无菌操作 C. 108稀释梯度涂布的平板适于计数,1 g土壤样品中含有油脂分解菌约7.6×109个 D. 图示培养基中d/D比值大的油脂分解菌作为目的菌种推广使用 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、油脂的组成元素是C、H、O,不含N元素,因此只能为微生物提供碳源,不能提供氮源,A错误; B、梯度稀释和平板涂布环节都需要在酒精灯火焰旁进行,以避免杂菌污染,保证无菌操作,B正确; C、选择菌落数在30~300之间的平板计数,这里108稀释度的菌落数为76,符合要求,1g土壤样品中含有油脂分解菌约76÷0.1×108=7.6×1010个/g,C错误; D、透明圈直径D与菌落直径d的比值(D/d)越大,说明菌种分解油脂的能力越强,应选择D/d比值大的菌种推广使用,D错误。 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. 四明雪芽是低温敏感型白化茶树:绿色嫩叶在春季低温下叶绿素合成受阻,转为乳白色,叶绿体部分结构解体;随气温升高,又逐渐恢复为绿色。图1中①~⑤表示茶树叶肉细胞内的部分代谢过程,甲~丁表示物质;图2为四明雪芽阶段性白化过程中部分生理指标检测结果。回答下列问题: (1)图1中丙、丁代表的物质分别是__________、__________。⑤过程发生的场所是__________,该过程与__________(填“ATP合成”或“ATP水解”)相联系,共同完成生命活动。 (2)叶绿素的组成元素是____________,分布在____________。 (3)茶树叶在白化期可以发生微弱的光反应,为暗反应提供____________,维持茶树的生长,此时用____________试剂提取色素,分离后在滤纸条上扩散的最快的色素带呈____________色。 (4)结合题意和图2分析茶树白化过程中光合速率降低的2点原因:________________________________________________________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 丙酮酸##C3H4O3 ②. 氧气##O2 ③. 线粒体内膜 ④. ATP合成 (2) ①. C、H、O、N、Mg ②. 类囊体薄膜 (3) ①. NADPH和ATP ②. 无水乙醇(95%乙醇加无水碳酸钠) ③. 橙黄 (4)白化过程中,叶绿体内部结构解体,光合色素减少,对光能的吸收和转化减少,导致光反应产生的ATP和NADPH减少,从而抑制了暗反应;白化过程中,气孔导度下降,CO2吸收量减少,CO2固定减弱,暗反应受到抑制 【解析】 【小问1详解】 图1中①过程需要光和水,说明①是光反应,产物是丁和甲,甲和乙参与②过程,产物是葡萄糖,说明②过程是暗反应,所以甲是光反应产生的参与暗反应的ATP和NADPH,乙是CO2,葡萄糖经过④过程产生丙和[H]以及合成少量的ATP,④过程是有氧呼吸的第一阶段,丙是丙酮酸,③过程是丙酮酸与水反应生成乙(CO2)和[H]以及合成少量的ATP,③过程是有氧呼吸第二阶段,前两个阶段产生的[H]与丁结合生水以及合成大量的ATP,说明⑤过程是有氧呼吸第三阶段,丁是氧气,发生的场所是线粒体内膜。 【小问2详解】 叶绿素的组成元素是C、H、O、N、Mg,分布在类囊体薄膜。 【小问3详解】 光反应为暗反应提供NADPH和ATP。提取色素原理是色素能溶解在无水乙醇或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水乙醇提取色素。分离色素原理是各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢,胡萝卜素在滤纸上扩散速度最快,呈现橙黄色。 【小问4详解】 由图2可知,与复绿期相比,白化过程中光合速率和气孔导度都会大幅下降,结合白化过程中叶绿体部分结构解体来分析光合速率下降的原因是白化过程中,叶绿体内部结构解体,光合色素减少,对光能的吸收和转化减少,导致光反应产生的ATP和NADPH减少,从而抑制了暗反应;白化过程中,气孔导度下降,CO2吸收量减少,CO2固定减弱,暗反应受到抑制。 20. 血液中甘油三酯与胆固醇的代谢是脂质代谢的核心环节,二者失衡与高脂血症、心血管疾病密切相关。胆固醇在血液中以脂蛋白形式存在,主要分为低密度脂蛋白(LDL)和高密度脂蛋白(HDL)。LDL携胆固醇转运进细胞参与代谢的过程如图1;它也因易沉积在血管壁上引发心血管疾病,常被称为“坏胆固醇”,高密度脂蛋白(HDL)能把组织和血管中多余的胆固醇运输到肝脏中,然后由此排出体外,减少发生冠心病的机会,常被称为“好胆固醇”。回答下列问题: (1)甘油三酯在脂肪细胞中分解为____________,经血液运送至肝脏中转变成葡萄糖,再转化为糖原,二者均是动物细胞中良好的储能物质,____________氧化分解速率慢但是产能多。 (2)胆固醇在血液中以脂蛋白的形式存在的原因是__________________________。LDL—胆固醇经受体进入细胞体现了细胞膜具有________________________________________________的功能。LDL受体在____________合成,是____________(填“一次性”或“循环”)使用的,若细胞内LDL受体合成不足,会导致血浆中LDL含量____________(填“升高”或“降低”),增加患心血管疾病风险。 (3)研究者用同位素示踪法研究LDL进入细胞后的反应场所,结果如图2,该结果表明:胆固醇在细胞内转运依次经历的细胞结构为_________________。 (4)下表是某中年男性的血液化验单部分数据: 检验项目 检验结果 正常参考值/mmol·L⁻1 总胆固醇 7.80 3.60~6.50 甘油三酯 14.65 0.45~1.18 高密度脂蛋白(HDL) 0.75 0.90~1.68 低密度脂蛋白(LDL) 4.25 2.84~4.10 结合报告单可以判定该男性患高脂血症,分析该男性总胆固醇高出正常值的可能原因______________________________________________________。(请写出两点) 【答案】(1) ①. 甘油和脂肪酸 ②. 甘油三酯##脂肪 (2) ①. 胆固醇属于脂质,不溶于水,需与蛋白质结合形成脂蛋白(如LDL)才能在血液中运输 ②. (进行细胞间的)信息交流、控制物质进出细胞 ③. 核糖体(粗面内质网的核糖体上) ④. 循环 ⑤. 升高 (3)溶酶体→过氧化物酶体→内质网 (4)①该男性低密度脂蛋白(LDL)含量高于正常参考值上限,LDL易沉积在血管壁,其携带的胆固醇无法被细胞正常摄取代谢,滞留在血液中,使总胆固醇升高。②该男性高密度脂蛋白(HDL)含量低于正常参考值,其运输、清除血液中多余胆固醇的能力下降,胆固醇无法被及时运回肝脏代谢排出,滞留在血液中,使总胆固醇升高。③该男性甘油三酯含量远高于正常参考值,整体脂质代谢紊乱,脂蛋白的合成与清除过程受影响,间接导致血液中总胆固醇清除效率下降,含量升高。 【解析】 【小问1详解】 甘油三酯在脂肪细胞中可以分解为甘油和脂肪酸,经血液运送至肝脏中转变成葡萄糖,再转化为糖原,二者均是动物细胞中良好的储能物质。相比糖类,甘油三酯氧化分解速率慢但是产能多。 【小问2详解】 胆固醇在血液中以脂蛋白的形式存在的原因是胆固醇属于脂质,不溶于水,需与蛋白质结合形成脂蛋白(如LDL)才能在血液中运输。LDL—胆固醇经受体进入细胞体现了细胞膜具有(进行细胞间的)信息交流、控制物质进出细胞的功能。LDL受体化学本质是蛋白质,在核糖体合成,结合图1分析,LDL受体是循环使用的。在LDL受体的作用下,LDL携胆固醇转运进细胞参与代谢,若细胞内LDL受体合成不足,则导致LDL转运进入细胞的能力减弱,会导致血浆中LDL含量升高,增加患心血管疾病风险。 【小问3详解】 图2显示放射性出现的先后顺序是溶酶体、过氧化物酶体、内质网,因此胆固醇在细胞内转运依次经历的细胞结构为溶酶体→过氧化物酶体→内质网。 【小问4详解】 结合表格数据分析,该男性总胆固醇高出正常值的可能原因①该男性低密度脂蛋白(LDL)含量高于正常参考值上限,LDL易沉积在血管壁,其携带的胆固醇无法被细胞正常摄取代谢,滞留在血液中,使总胆固醇升高。②该男性高密度脂蛋白(HDL)含量低于正常参考值,其运输、清除血液中多余胆固醇的能力下降,胆固醇无法被及时运回肝脏代谢排出,滞留在血液中,使总胆固醇升高。③该男性甘油三酯含量远高于正常参考值,整体脂质代谢紊乱,脂蛋白的合成与清除过程受影响,间接导致血液中总胆固醇清除效率下降,含量升高。 21. 现代畜牧繁育技术迭代升级,有多种途径加快良种高产奶牛(图示供体1)的繁殖速度。图中的供体2是体质强健的本地黄牛,回答下列问题: (1)图中获得良种小牛的途径中属于无性繁殖的技术是____________。 (2)为获取大量细胞B,需对供体2注射____________,通过____________法除去纺锤体—染色体复合物,最终获得的良种小牛性别为____________。 (3)从优良公牛收集精子后,需要对精子进行处理,使其____________,受精卵发育到囊胚阶段时可取____________细胞进行性别鉴定,应用4要取____________细胞分离培养获得组织和器官。 (4)____________操作是获得小牛的最后关键操作,完成该操作前需要对图中的受体牛进行____________处理。 【答案】(1)胚胎分割、核移植 (2) ①. 促性腺激素 ②. 显微操作 ③. 雌性 (3) ①. 获能##获得受精的能力 ②. 滋养层 ③. 内细胞团 (4) ①. 胚胎移植 ②. 同期发情 【解析】 【小问1详解】 图中获得良种小牛的途径中属于无性繁殖的技术是胚胎分割和核移植。 【小问2详解】 为获取大量细胞B,需对供体2注射促性腺激素,使其超数排卵。通过显微操作法除去纺锤体—染色体复合物,由于重组细胞的细胞核来自细胞A,细胞A是供体1雌性个体的体细胞,因此由该重组细胞发育而来的良种小牛性别为雌性。 【小问3详解】 从优良公牛收集精子后,需要对精子进行处理,使其获得受精的能力,受精卵发育到囊胚阶段时可取滋养层细胞进行性别鉴定,这样可以减少对胚胎造成的损伤。应用4要取囊胚内细胞团细胞分离培养获得组织和器官。 【小问4详解】 胚胎移植操作是获得小牛的最后关键操作,完成该操作前需要对图中的受体牛进行同期发情处理。 22. 通过发酵工程生产的枯草芽孢杆菌能分泌蛋白酶、抗生素(如枯草菌素)等多种生物活性物质,在农业和工业领域广泛应用。图1为发酵工程生产产品的流程图,图2是枯草芽孢杆菌生产的蛋白酶和其它酶在不同温度下保温足够长的时间后转移到最适温度下测定的酶活性。回答下列问题: (1)从自然界分离出的菌种可通过____________技术定向改造,提高菌种发酵能力;扩大培养通常使用__________(填“固体”或“液体”)培养基,增加菌种数量;培养基在使用前要用____________法进行灭菌。 (2)培养枯草芽孢杆菌时,要不断搅拌发酵液,目的是____________________________________。在蛋白酶的生产过程中,通常先将发酵液在60-70℃保温一定时间后,再制备酶制剂,保温一定时间的目的是__________________________。 (3)若图1中的⑤可用作微生物饲料,则⑤是____________,可采用_______、_________等方法将其从培养液中分离出来。 【答案】(1) ①. 基因工程##转基因 ②. 液体 ③. 湿热灭菌##高压蒸汽灭菌 (2) ①. 增加溶氧量;使菌种与培养液充分接触,提高原料的利用率 ②. 大幅度降低发酵液中其他酶的活性 (3) ①. 单细胞蛋白##微生物菌体 ②. 过滤 ③. 沉淀 【解析】 【小问1详解】 从自然界分离出的菌种可通过基因工程技术定向改造,因为基因工程能按照人们的意愿定向改变生物的遗传性状,从而提高菌种发酵能力;扩大培养通常使用液体培养基,液体培养基有利于微生物与营养物质充分接触,增加菌种数量;培养基在使用前要用高压蒸汽灭菌法进行灭菌,高压蒸汽灭菌法能有效杀灭培养基中的所有微生物,包括芽孢和孢子等耐高温的菌体。 【小问2详解】 因为枯草芽孢杆菌是好氧菌,培养枯草芽孢杆菌时,不断搅拌发酵液,目的是增加溶解氧含量,同时使菌种与培养液充分接触,提高原料的利用率;由图2可知,在60-70℃条件下,蛋白酶的活性较稳定,而其他酶的活性会出现大幅度下降,故在蛋白酶的生产过程中,通常先将发酵液在60-70℃保温一定时间后,再制备酶制剂。 【小问3详解】 若图1中的⑤可用作微生物饲料,则⑤是单细胞蛋白(或微生物菌体),可采用过滤、沉淀等方法将其从培养液中分离出来。 23. 某研究团队计划利用基因工程改造大肠杆菌,用于处理含汞废水,已知Omp基因编码大肠杆菌外膜锚定蛋白,MerP基因编码汞结合蛋白,该蛋白可特异性结合环境中的Hg2+。技术路线为:通过重叠延伸PCR将Omp与MerP拼接为Omp-MerP融合基因,再构建表达载体导入大肠杆菌。回答下列问题: 限制酶 BamHⅠ EcoRⅠ MfeI 识别序列 5′-G↓GATCC-3′ 5′-G↓AATTC-3′ 5′-C↓AATTG-3′ (1)与仅导入MerP基因相比,拼接成Omp-MerP融合基因再导入大肠杆菌的优点是____________________________________________。 (2)采用重叠延伸PCR技术拼接Omp-MerP融合基因时,需设计关键引物P2,其碱基序列(5′-____-3′写出8个碱基)。 (3)进行重叠延伸PCR时,应在引物P1、引物P3的5′端分别添加限制酶____________、____________的识别序列,以确保融合基因正确插入已被限制酶____________切割的质粒,提高构建重组质粒的效率。 (4)导入重组质粒前要先用__________处理工程菌,完成导入后将工程菌涂布在特定的培养基上,选择________荧光的菌落。在个体水平检测中,可以将工程菌置于含一定量Hg2+的培养液中,通过检测________________________________________以反映工程菌的吸附能力。 (5)为防止工程菌过度繁殖造成生态风险,还需在质粒A处插入致死基因,在特定情况下表达以杀死菌体,则启动子甲为________型启动子,是________酶识别并结合的位点。 【答案】(1)使表达出的融合蛋白定位在大肠杆菌表面,高效富集环境中的Hg2+ (2)CGAATTCA (3) ①. BamH Ⅰ ②. Mfe Ⅰ ③. BamH Ⅰ和EcoR Ⅰ (4) ①. Ca2+ ②. 无##没有 ③. 培养液中的Hg2+剩余量##工程菌内的Hg2+含量 (5) ①. 诱导 ②. RNA聚合 【解析】 【小问1详解】 已知Omp基因编码大肠杆菌外膜锚定蛋白,MerP基因编码汞结合蛋白,该蛋白可特异性结合环境中的Hg2+。将Omp与MerP拼接为Omp-MerP融合基因,由于Omp基因表达的外膜锚定蛋白可将MerP定位在大肠杆菌外膜上,这样就能使MerP更好地发挥结合环境中Hg2+的作用,所以与仅导入MerP基因相比,其优点是使表达出的融合蛋白定位在大肠杆菌表面,高效富集环境中的Hg2+。 【小问2详解】 重叠延伸PCR中,P2是扩增Omp基因的与非模板链互补的反向引物,其一部分与Omp基因互补,其5'端需要添加与MerP基因上游非模板链互补的序列才能将两个基因连接在一起形成融合基因,根据图中MerP上游非模板链(3'→5')序列为GCTT,按照碱基互补配对,P2的5'→3'序列为CGAATTCA。 【小问3详解】 根据质粒上限制酶切割位点的分布可知,切割质粒甲应用BamH Ⅰ和EcoR Ⅰ(如果选Mfe Ⅰ和BamH Ⅰ会破坏两个标记基因,如果选EcoR Ⅰ和Mfe Ⅰ产生黏性末端相同会反向连接),两个黏性末端不同,只能与融合基因正确连接,提高重组效率,由于P2中有EcoR Ⅰ的识别序列,所以不能用EcoR Ⅰ切割目的基因,为了实现定向克隆、防止质粒自连,利用同尾酶(EcoR Ⅰ和Mfe Ⅰ切割后产生相同的黏性末端AATT)的特点,在融合基因上游引物P1的5'端添加BamH Ⅰ识别序列,下游引物P3的5'端添加Mfe Ⅰ识别序列。 【小问4详解】 导入重组质粒前要先用Ca2+处理工程菌,使其成为感受态细胞。完成导入后将工程菌涂布在特定的培养基上,由于质粒上有绿色荧光蛋白基因gfp,但在构建基因表达载体时,该基因已经被破坏,所以应选择没有荧光的菌落。在个体水平检测中,可以将工程菌置于含一定量Hg2+的培养液中,通过检测培养液中Hg2+的剩余量以反映工程菌的吸附能力。 【小问5详解】 为防止工程菌过度繁殖造成生态风险,在质粒A处插入致死基因,在特定情况下表达以杀死菌体,那么启动子甲为诱导型启动子,是RNA聚合酶识别并结合的位点。 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:河北省张家口市部分学校2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
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