精品解析:吉林省吉林市第一中学2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题
2026-07-19
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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) | 吉林省 |
| 地区(市) | 吉林市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 4.25 MB |
| 发布时间 | 2026-07-19 |
| 更新时间 | 2026-07-20 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-19 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58876511.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
吉林一中2025-2026学年度下学期期末考试
高二生物试卷
一、单项选择题(本题共15小题,每题2分,共30分,每题只有一个选项符合题意)
1. 眼虫又名裸藻,是一种单细胞生物,其结构如图所示。下列有关眼虫的叙述,正确的是( )
A. 与T2噬菌体的遗传物质相同,都位于染色体上
B. 与酵母菌合成ATP的场所相同,均只在线粒体中
C. 与植物细胞的基因表达过程相同,可进行转录和翻译
D. 眼虫属于真核生物,判断依据是其能进行光合作用
【答案】C
【解析】
【详解】A、T2噬菌体为DNA病毒,无细胞结构,不存在染色体,其遗传物质不位于染色体上,A错误;
B、酵母菌合成ATP的场所包括细胞质基质和线粒体,眼虫的细胞质基质、线粒体、叶绿体(光反应阶段)均可合成ATP,B错误;
C、眼虫和植物细胞均为真核生物,基因表达过程都包括转录和翻译两个阶段,过程基本相同,C正确;
D、判断真核生物的依据是细胞具有以核膜为界限的细胞核,D错误。
2. 下列关于细胞膜的叙述错误的是( )
A. 细胞膜上的糖被与细胞间信息交流功能密切相关
B. 生物大分子通过胞吞胞吐进出细胞不需要细胞膜上的蛋白质参与
C. 细胞膜的流动性与磷脂分子的侧向自由移动及大多蛋白质分子的运动有关
D. 细胞间的信息交流不一定需要细胞膜的参与
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞膜上的糖被具有识别功能,与细胞间的信息交流密切相关,A正确;
B、生物大分子通过胞吞、胞吐进出细胞时,首先需要与细胞膜上的受体蛋白识别结合才能触发膜的内陷或囊泡与膜的融合,过程中也需要相关蛋白质参与能量调控等,B错误;
C、细胞膜的流动性的结构基础是构成细胞膜的磷脂分子可侧向自由移动,且细胞膜上的大多数蛋白质分子也是可以运动的,C正确;
D、细胞间的信息交流不一定需要细胞膜参与,例如高等植物细胞可通过胞间连丝直接完成信息交流,脂溶性信号分子(如性激素)的受体位于细胞内,其传递信息不需要细胞膜上的受体参与,D正确。
3. 已知细胞结构a、b、c、d具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,且都含有DNA,其中a膜上有小孔,而b、c没有小孔,d是由膜连接而成的膜性管状系统。某兴趣小组观察试样A、B、C的细胞结构,结果发现试样A无此四种结构,试样B四种结构均有,试样C仅无c结构,下列正确的是( )
A. 试样A、B、C可能分别来自颤蓝细菌、菠菜叶、口腔上皮
B. d是单层膜结构,可参与植物细胞壁的形成
C. 被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构b或c
D. 试样B的结构中含遗传物质最多的是a,该结构是细胞代谢和遗传的中心
【答案】A
【解析】
【详解】A、颤蓝细菌是原核生物,无细胞核、线粒体、叶绿体、内质网,对应试样A;菠菜叶肉细胞是高等植物绿色细胞,四种结构均存在,对应试样B;口腔上皮细胞是动物细胞,无叶绿体,其余三种结构都有,对应试样C,A正确;
B、d是内质网,参与植物细胞壁形成的细胞器是高尔基体,内质网无此功能,B错误;
C、“养料制造车间”和“能量转换站”是叶绿体(c)的功能,线粒体(b)是“动力车间”,不能合成有机物,C错误;
D、细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质基质,D错误。
4. 利用如图所示紫色洋葱的鳞片叶、管状叶、根尖进行以下实验:①绿叶中色素的提取和分离、②探究植物细胞的吸水和失水、③观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂、④检测生物组织中还原糖。下列说法正确的是( )
A. 用管状叶进行实验①时,滤纸条上未出现色素带,可能是因未加入CaCO3
B. 用鳞片叶进行实验②时,发生质壁分离时,水分子通过原生质层是单向的
C. 用根尖进行实验③时,显微镜下可观察到纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动
D. 用鳞片叶进行实验④时,除去鳞片叶外表皮制备组织样液,便于现象观察
【答案】D
【解析】
【详解】A、CaCO3的作用是防止研磨过程中叶绿素被破坏,未加入CaCO3只会使滤纸条上叶绿素的条带颜色变浅,不会导致完全无色素带;滤纸条无色素带通常是滤液细线触及层析液、研磨时未加SiO2导致研磨不充分等原因造成的,A错误;
B、质壁分离过程中,水分子通过原生质层是双向运输的,只是单位时间内从细胞内流出的水分子数多于流入的,整体表现为细胞失水发生质壁分离,B错误;
C、观察根尖分生区细胞有丝分裂的实验中,解离步骤已经将细胞杀死,细胞停留在固定的分裂时期,无法观察到纺锤丝牵引染色体向两极移动的动态过程,C错误;
D、紫色洋葱鳞片叶外表皮有紫色大液泡,会掩盖还原糖与斐林试剂反应产生的砖红色沉淀现象,除去外表皮后用近乎无色的内表皮制备组织样液,可避免色素干扰,便于观察实验现象,D正确。
5. 在生物体内,某些重要化合物的元素组成和功能关系如图所示。其中X、Y代表元素,A、B、C是生物大分子。相关叙述正确的是( )
A. 人体中,单体a的种类有8种,其排列顺序决定了C中c的种类和排列顺序
B. 遵循碱基互补配对原则的过程是图中的①②
C. B在细胞中有三种,都能参与蛋白质的合成过程
D. 单体a、b、c在形成A、B、C化合物过程中都会消耗水
【答案】C
【解析】
【详解】A、据图中A→B→C可知,A是DNA,B是RNA,C是蛋白质;单体a表示脱氧核苷酸,单体b表示核糖核苷酸,单体c表示氨基酸;元素X表示N、P,元素Y表示N。单体a(脱氧核苷酸)只有4种,且DNA中脱氧核苷酸的排列顺序决定蛋白质(C)中氨基酸(c)的排列顺序,不决定氨基酸(c)的种类,A错误;
B、①DNA复制、②转录、③翻译过程均遵循碱基互补配对原则,B错误;
C、B是RNA,细胞中参与蛋白质合成的RNA有三种:mRNA作为翻译的模板,tRNA转运氨基酸,rRNA是核糖体的组成成分(翻译的场所组分),三者都参与蛋白质合成过程,C正确;
D、单体形成生物大分子的过程为脱水缩合反应,该过程生成水、消耗能量,并不消耗水,D错误。
6. 如图为真核细胞内某基因(15N标记)的结构示意图,该基因全部碱基中A占20%。下列相关说法正确的是( )
A. 该基因的一条核苷酸链中(C+G)/(A+T)为3/2
B. 该基因一定存在于细胞内的染色体DNA上
C. 解旋酶作用于①部位,DNA聚合酶作用于②部位
D. 将该基因置于14N培养液中复制3次后,含15N的DNA分子占1/8
【答案】A
【解析】
【详解】A、已知该基因中碱基A占碱基总数的20%,则碱基T也占20%,A+T共占40%,C、G共占60%,无论对于整个DNA分子还是某一条核苷酸链来说,均有(C+G)/(A+T)=3/2,A正确;
B、真核细胞的基因不仅位于染色体DNA上,还可位于线粒体、叶绿体的DNA上,B错误;
C、解旋酶作用于碱基对之间的氢键,对应题图中②,DNA聚合酶催化形成磷酸二酯键,对应题图中①,C错误;
D、DNA的复制方式为半保留复制,复制3次共得到8个DNA分子,其中含15N的DNA分子有2个,占比为2/8=1/4,D错误。
7. 科研人员检测晴朗天气下露天栽培和大棚栽培的油桃的光合速率(Pn)日变化情况,并将检测结果绘制成图。下列相关说法错误的是( )
A. 光照强度增大是导致ab段、lm段Pn增加的主要原因
B. 致使bc段、mn段Pn下降的原因是气孔关闭
C. 致使ef段、op段Pn下降的原因是光照逐渐减弱
D. “正其行,通其风”主要是通过增加CO2的浓度来提高产量
【答案】B
【解析】
【详解】A、ab段、lm段对应上午时段,光照强度随时间推移逐渐增大,光反应速率加快,光合速率(Pn)升高,A正确;
B、bc段为大棚栽培油桃的光合速率下降,原因是大棚内CO2因光合作用大量消耗,CO2浓度降低限制了暗反应,并非气孔关闭;气孔关闭是夏季正午露天植物光合速率下降的原因,B错误;
C、ef段、op段对应下午时段,光照强度随时间推移逐渐减弱,光反应速率下降,导致光合速率(Pn)降低,C正确;
D、“正其行,通其风”可促进空气流通,提高作物周围CO2浓度,促进暗反应从而提高光合产量,D正确。
8. 物质跨膜运输是细胞维持正常生命活动的基础。关于物质运输及应用的叙述错误的是( )
A. 新生儿可通过胞吞的方式吸收母乳中的大分子抗体
B. 主动运输使膜内外物质浓度趋于一致
C. 协助扩散借助载体蛋白进行物质运输时,载体蛋白会发生自身空间构象的改变
D. 有氧呼吸过程中O2以自由扩散的方式进入线粒体
【答案】B
【解析】
【详解】A、抗体属于生物大分子,胞吞是大分子物质进入细胞的方式,因此新生儿可通过胞吞的方式吸收母乳中的抗体,A正确;
B、主动运输是逆浓度梯度进行的运输方式,需要消耗能量、依赖载体蛋白,作用是维持膜内外的浓度差,不会使膜内外物质浓度趋于一致,B错误;
C、借助载体蛋白进行协助扩散时,载体蛋白会与被转运的物质特异性结合,发生自身空间构象的改变,将物质转运到膜的另一侧,C正确;
D、O2是小分子气体,跨膜运输方式为自由扩散,因此有氧呼吸过程中O2以自由扩散的方式进入线粒体,D正确。
9. 制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过一段时间的发酵才可进行后续操作。最初,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1,下列叙述正确的是( )
A. 酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松
B. 发酵时间相同时,与夏天相比,冬天制作的面包更加蓬松
C. 发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过有氧呼吸产生ATP
D. 若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸
【答案】C
【解析】
【详解】A、酵母菌进行有氧呼吸时,CO2的产生场所是线粒体基质,A错误;
B、发酵时间相同时,与冬天相比,夏天制作的面包更加蓬松,因为夏天温度高,酵母菌细胞呼吸旺盛,产生的CO2更多,B错误;
C、发酵初期RQ接近1,即CO2释放量与O2的吸收量大体相等,所以酵母菌主要进行有氧呼吸产生ATP,C正确;
D、酵母菌无氧呼吸的产物是酒精和CO2,D错误。
故选C。
10. 某同学“制作并观察植物细胞有丝分裂的临时装片”活动中,观察到的细胞如下图,其中A~E为处于不同时期的细胞。下列叙述正确的是( )
A. D细胞所处时期DNA和染色体数量均因复制而加倍
B. C细胞中各染色体的着丝粒仅与来自一极的纺锤丝相连
C. E细胞中的染色体和核DNA数目是C细胞的2倍
D. 细胞周期中各时期的顺序是D→B→C→E→A
【答案】D
【解析】
【详解】A、D为分裂间期,DNA经复制后数目加倍,但复制后两条姐妹染色单体仍连接在同一个着丝粒上,染色体数目不变,A错误;
B、C为有丝分裂中期,各染色体的着丝粒两侧分别与来自细胞两极的纺锤丝相连,从而被牵引排列在赤道板上,B错误;
C、E为有丝分裂后期,着丝粒分裂使染色体数目加倍,是C细胞染色体数的2倍,但二者核DNA数目相等(核DNA仅在间期复制,末期细胞一分为二前数目不变),C错误;
D、细胞周期的顺序为分裂间期→前期→中期→后期→末期,即对应D→B→C→E→A,D正确。
11. 下列关于酶的叙述正确的是( )
A. 酶具有催化作用,并都能与双缩脲试剂反应呈紫色
B. 细胞代谢能够有条不紊地进行,主要由酶的高效性决定
C. 酶是由具有分泌功能的细胞产生的
D. 酶既可作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物
【答案】D
【解析】
【详解】A、酶的本质绝大多数是蛋白质,少数是RNA,只有蛋白质类酶能与双缩脲试剂反应呈紫色,RNA类酶不能发生该反应,A错误;
B、细胞代谢能够有条不紊地进行,主要由酶的专一性(一种酶只能催化一种或一类化学反应)决定,B错误;
C、酶是活细胞产生的具有催化作用的有机物,并非只有具分泌功能的细胞才能产生酶,如肌肉细胞等非分泌细胞也可产生呼吸酶等胞内酶,C错误;
D、酶作为生物催化剂可催化相关反应,同时酶本身为蛋白质或RNA,可作为底物被蛋白酶、RNA酶等催化分解,因此可以作为另一个反应的底物,D正确。
12. 研究发现,鱼体内的FTO蛋白可擦除NOD基因mRNA的甲基化修饰,避免mRNA被YTHDF2蛋白识别并降解,从而提高鱼类的抗病能力。下列叙述正确的是( )
A. mRNA的甲基化修饰不会改变其碱基序列和相应的表型
B. 提高NOD基因的mRNA甲基化水平会抑制NOD基因的表达
C. 饲喂适量的FTO蛋白抑制剂有助于提高鱼类的抗病能力
D. 甲基化会使RNA聚合酶结合在DNA的起始密码子的过程受到干扰
【答案】B
【解析】
【详解】A、mRNA的甲基化属于表观修饰,不会改变其碱基序列,但甲基化的mRNA会被降解,导致翻译出的蛋白质含量变化,会改变相应表型,A错误;
B、提高NOD基因的mRNA甲基化水平,会使更多mRNA被YTHDF2识别并降解,翻译过程无法正常进行,从而抑制NOD基因的表达,B正确;
C、FTO蛋白可擦除NOD基因mRNA的甲基化,避免其被降解,提高抗病能力,饲喂FTO蛋白抑制剂会抑制FTO功能,使NOD基因mRNA更易被降解,降低鱼类抗病能力,C错误;
D、RNA聚合酶结合的是DNA上的启动子,起始密码子位于mRNA上,且题干中是mRNA的甲基化,不影响转录阶段RNA聚合酶与DNA的结合过程,D错误。
13. 下列有关细胞生命历程的描述,正确的选项是( )
①人的造血干细胞和成熟红细胞的染色体数目都能出现周期性变化
②蝌蚪变态发育过程中,其尾的消失是通过细胞编程性死亡实现的
③细胞衰老会发生线粒体减少、酶活性降低及细胞核体积变小等现象
④细胞分化发生在多细胞生物的胚胎期,细胞衰老与死亡发生在老年期
⑤大蒜素抗衰老的原因可能是降低了自由基对DNA、蛋白质和生物膜的攻击
⑥造血干细胞分化形成的T细胞和B细胞中RNA的种类和含量有差异
⑦细胞的衰老、凋亡和坏死都受基因的控制
A. ①②⑤ B. ②④⑥ C. ④⑤⑦ D. ②⑤⑥
【答案】D
【解析】
【分析】1、细胞凋亡是指由基因控制的细胞自动结束生命的过程,又称为细胞编程性死亡,细胞凋亡有利于生物个体完成正常发育,维持内部环境的稳定,抵御外界各种因素的干扰。
2、细胞分化是指在个体发育中,由一个或一种细胞增殖产生的后代,在形态,结构和生理功能上发生稳定性差异的过程.细胞分化贯穿于整个生命历程,在胚胎期达到最大限度。
3、衰老细胞的特征:(1)细胞内水分减少,细胞萎缩,体积变小,但细胞核体积增大,染色质固缩,染色加深;(2)细胞膜通透性功能改变,物质运输功能降低;(3)细胞色素随着细胞衰老逐渐累积;(4)有些酶的活性降低;(5)呼吸速度减慢,新陈代谢减慢。
【详解】①人的造血干细胞可以连续分裂,细胞的染色体数目能出现周期性变化,成熟红细胞不能分裂,且人的成熟红细胞中没有细胞核,没有染色体,①错误;
②蝌蚪变态发育过程中,其尾的消失属于细胞凋亡,细胞凋亡是指由基因控制的细胞自动结束生命的过程,又称为细胞编程性死亡,②正确;
③细胞衰老会发生线粒体减少、酶活性降低及细胞核体积增大等现象,③错误;
④细胞分化、衰老和死亡贯穿于整个生命历程,④错误;
⑤自由基是生物氧化过程中产生的、活性极高的中间产物,自由基的化学性质活泼,可攻击生物体内的DNA、蛋白质和脂质等大分子物质,从而导致衰老,故大蒜素抗衰老的原因可能是降低了自由基对DNA、蛋白质和生物膜的攻击,⑤正确;
⑥造血干细胞分化出T细胞和B细胞的原因是基因的选择性表达,不同基因表达的结果产生的mRNA种类和含量不同,⑥正确;
⑦细胞的衰老、凋亡都受基因的控制,但细胞坏死不受基因控制,⑦错误。
故选D。
14. 磷酸肌酸是一种高能磷酸化合物,它能在肌酸激酶的催化下,将自身的磷酸基团转移给ADP分子,合成ATP,有助于维持细胞内ATP含量稳定。研究人员对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP和ADP的含量(单位为10-6mol·g-1),结果如下表所示。下列有关叙述,错误的是( )
物质种类
对照组
实验组
收缩前
收缩后
收缩前
收缩后
ATP
1.30
1.30
1.30
0.75
ADP
0.60
0.60
0.60
0.95
A. 肌酸激酶阻断剂的作用机理可能是改变了肌酸激酶的空间结构
B. 肌酸激酶存在于肌肉细胞等多种细胞内,说明其不具有专一性
C. 上述ATP的合成反应中伴随着磷酸基团的转移和能量的转化
D. 实验组中数据表明,部分ATP水解可能生成了AMP而不是ADP
【答案】B
【解析】
【分析】分析题意:本实验的自变量是是否对肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理,因变量是ATP和ADP的含量。据表中数据可知,实验组肌肉收缩前ATP含量为1.30,收缩后为0.75,低于对照组收缩后的1.30,说明肌酸激酶阻断剂能抑制ATP的合成。对照组肌肉收缩前后ATP与ADP的含量不变,说明ATP与ADP的转化处于动态平衡。
【详解】A、据表中数据可知,实验组肌肉收缩前ATP含量为1.30,收缩后为0.75,低于对照组收缩后的1.30,说明肌酸激酶阻断剂能抑制ATP的合成,原理可能是改变了肌酸激酶的空间结构,使得肌酸激酶不能催化将磷酸基团转移给ADP分子,合成ATP减少,A正确;
B、肌酸激酶具有专一性,酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,B错误;
C、在肌酸激酶的催化下,将磷酸肌酸的磷酸基团转移到ADP分子中合成ATP,由ATP为肌细胞直接供能,C正确;
D、据表中数据可知,实验组肌肉收缩前ATP含量为1.30,收缩后为0.75,ATP净消耗量为0.55;而肌肉收缩后ADP的净增加量为0.95-0.60=0.35,说明部分ATP水解可能生成了AMP而不是ADP,D正确。
故选B。
15. 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,下列说法正确的是( )
A. 细胞的遗传信息主要储存于rDNA中
B. 5srRNA由rDNA直接转录形成
C. 原核细胞无核仁,不能合成rRNA
D. 核糖体大、小亚基分别在细胞核内装配完成后经核孔运出
【答案】D
【解析】
【详解】A、真核细胞的遗传信息主要储存于细胞核内染色质的DNA中,rDNA仅为编码rRNA的少量DNA,不是遗传信息的主要储存场所,A错误;
B、由图可知,5SrRNA是核仁外DNA转录形成的,B错误;
C、原核细胞无核仁,但存在核糖体,核糖体包含rRNA,因此原核细胞可以合成rRNA,C错误;
D、结合图示可知,核糖体的大亚基和小亚基均在细胞核内装配完成后,经核孔运输到细胞质中,D正确。
二、不定项选择题(本题共5小题,每题3分,共15分,每题有一至多个选项符合题意,漏选得1分,错选不得分)
16. 下列关于“核酸是遗传物质的证据”的相关实验的叙述,正确的是( )
A. 噬菌体侵染细菌实验中,标记的噬菌体侵染细菌后的子代噬菌体全部具有放射性
B. 肺炎链球菌体内转化实验中,分别给小鼠注射R型细菌和加热致死的S型细菌,小鼠均不死亡
C. 经过DNA酶处理的烟草花叶病毒的遗传物质不能使烟草患病
D. 艾弗里的体外转化实验表明DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质
【答案】BD
【解析】
【详解】A、噬菌体DNA的复制方式为半保留复制,用32P标记的是亲代噬菌体的DNA,侵染细菌后合成子代噬菌体的原料来自无放射性的细菌,因此仅少数子代噬菌体含有亲代带放射性的DNA链,大部分子代噬菌体无放射性,A错误;
B、R型细菌无荚膜、无致病性,加热致死的S型细菌的蛋白质已变性失活,失去感染能力,二者分别注射到小鼠体内,均不会导致小鼠死亡,B正确;
C、烟草花叶病毒的遗传物质是RNA,DNA酶只能特异性催化DNA水解,对RNA没有分解作用,因此经过DNA酶处理的烟草花叶病毒的RNA仍具有感染性,可使烟草患病,C错误;
D、艾弗里的体外转化实验中,将S型细菌的各成分分开单独与R型细菌混合培养,仅加入S型细菌DNA的组别能实现R型细菌向S型细菌的转化,且DNA纯度越高转化效率越高,用DNA酶处理S型细菌的DNA后则无法发生转化,表明DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质,D正确。
17. 原生质体相对体积与细胞吸水能力的关系如图所示,未发生质壁分离时的原生质体的相对体积为1.0。下列叙述正确的是( )
A. 将洋葱鳞片叶表皮细胞置于的蔗糖溶液中,发生的变化为B→A
B. 将发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞置于清水中,发生的变化是B→C
C. 将洋葱鳞片叶表皮细胞置于浓度大于细胞液浓度的乙二醇中,发生的变化为B→A→B
D. 随着原生质体相对体积的增大,细胞吸水能力逐渐减弱,但不为0
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、0.3g⋅mL-1的蔗糖溶液浓度大于细胞液浓度,洋葱鳞片叶表皮细胞失水,原生质体相对体积从初始的1.0(B点)减小,细胞吸水能力增强,对应变化为B→A,A正确;
B、发生质壁分离的细胞原生质体相对体积小于1.0(位于A侧),置于清水中会发生质壁分离复原并进一步吸水膨胀,变化为A→B→C,并非B→C,B错误;
C、乙二醇可通过自由扩散进入细胞,初始外界乙二醇浓度大于细胞液浓度,细胞失水,原生质体体积减小(B→A);后续乙二醇进入细胞使细胞液浓度升高,当细胞液浓度大于外界浓度时细胞吸水,原生质体体积恢复至1.0(A→B),整体变化为B→A→B,C正确;
D、由曲线可知,原生质体相对体积越大,细胞吸水能力越弱,且曲线始终位于横轴上方,说明吸水能力不为0:植物细胞有细胞壁限制细胞无限膨胀,细胞液始终具有一定浓度,因此吸水能力不会降为0,D正确。
18. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供给胚的生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述正确的是( )
A. 苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质
B. 图中X物质表示脂肪酸,植物脂肪酸大多是不饱和的,室温时呈固态
C. 相同质量下,花生干种子储存能量比玉米干种子更多
D. 脂肪的氧化分解产物和葡萄糖的氧化分解产物相同
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、由图中脂肪转化为糖类的路径可知,苹果酸是转化过程中经过的物质,属于该转化的中间物质,A正确;
B、脂肪水解产物为甘油和脂肪酸,因此X是脂肪酸;植物脂肪酸大多为不饱和脂肪酸,室温时呈液态,B错误;
C、花生干种子富含脂肪,玉米干种子富含淀粉(属于糖类),相同质量的脂肪H含量更高,储存的能量比糖类更多,因此相同质量下花生干种子储存能量更多,C正确;
D、脂肪和葡萄糖的组成元素都只有C、H、O,彻底氧化分解的产物均为CO2和水,二者氧化分解产物相同,D正确。
19. 同位素标记法和荧光标记法常用于生物学实验。下列相关叙述正确的是( )
A. 利用探究光合作用的过程,发现先后出现在和(中
B. 用标记的大肠杆菌培养噬菌体,可对噬菌体的DNA进行示踪
C. 可通过测定子代DNA的放射性强弱探究DNA的复制方式
D. 通过用荧光标记的人-鼠细胞融合的实验,证明了细胞膜具有一定的流动性
【答案】AD
【解析】
【详解】A、光合作用暗反应阶段,14CO2首先与C5结合生成C3,随后C3被还原为(CH2O),因此14C先后出现在C3和(CH2O)中,A正确;
B、S是蛋白质的特征元素,DNA不含S元素,用35S标记大肠杆菌培养噬菌体,只能标记噬菌体的蛋白质外壳,无法对DNA进行示踪,B错误;
C、15N是稳定同位素,不具有放射性,探究DNA复制方式是通过密度梯度离心观察子代DNA的条带位置,而非测定放射性强弱,C错误;
D、用不同荧光分别标记人和鼠细胞膜上的蛋白质进行细胞融合实验,最终荧光均匀分布,证明了细胞膜具有一定的流动性,D正确。
20. 当某些基因转录形成的mRNA分子与模板链未分离时,会形成RNA-DNA杂交体,此时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成环结构,环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性。如图所示是某细胞中遗传信息的传递和表达过程的示意图,下列说法错误的是( )
A. 酶1、酶2、酶3分别是RNA聚合酶、解旋酶、DNA聚合酶
B. 翻译时,核糖体向着mRNA的5'端读取密码子
C. 图示生理现象可发生在洋葱根尖分生区细胞的细胞核中
D. 环中形成的碱基的配对方式有A-T、U-A、C-G
【答案】BC
【解析】
【分析】转录是在细胞核内,以DNA一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程。翻译是 在核糖体中以RNA为模板,按照碱基互补配对原则,以tRNA为转运工具、以细胞质里游离的氨基酸为 原料合成蛋白质的过程。
【详解】A、分析题图:酶1参与的是DNA的转录,酶1表示RNA聚合酶,酶2、酶3参与DNA的复制,将DNA解旋,酶2表解旋酶,酶3表示DNA聚合酶,A正确;
B、翻译时,核糖体向着mRNA的3′端读取密码子,B错误;
C、图示生理现象有DNA的复制、转录和翻译,真核生物的细胞核中,可发生复制和转录,翻译在细胞质中的核糖体上,C错误;
D、RNA含有碱基A、G、C、U,DNA含有碱基A、G、C、T,R环结构的RNA−DNA杂交体中,形成的碱基的配对方式是A−T、U−A、C−G,D正确。
故选BC。
三、非选择题(本题共5小题,共55分)
21. 干眼症等眼表炎症核心病理是氧化应激失衡导致慢性炎症,炎症使细胞质中产生大量活性氧(ROS),消耗细胞内NADPH,NADPH不足导致炎症进一步放大,角膜上皮受损加剧。动物细胞自身可合成少量NADPH,但效率低、不足以对抗炎症,我国研究团队从菠菜中提取并重构纳米级类囊体系统(命名LEAF),该系统只保留完整光反应,去除暗反应酶系,制成滴眼液,滴入眼表后可被角膜细胞摄取,并持续原位生成NADPH,重塑氧化还原稳态、抑制炎症、修复角膜,该系统工作原理如图所示。回答下列问题:
(1)动物细胞产生NADH的场所有________________,植物细胞中光反应产生的NADPH可以为暗反应C3的还原过程提供__________________。
(2)分析图示过程,光反应过程能将光能转化为__________________,类囊体腔内的H+浓度_________________(填“高于”“等于”或“低于”)腔外,类囊体膜内外形成一定的H+浓度差的作用是________________________________。
(3)重构LEAF时需去除暗反应的酶系,其目的是______________________。实验小组为了检测LEAF的构建是否成功,分别测定了完整叶绿体和LEAF中NADPH和糖类的生成速率,结构如下表所示:
指标
完整叶绿体
LEAF
NADPH生成相对速率
正常(≈1.0)
正常(≈1.0)
糖类生成相对速率
正常(≈1.0)
无(0)
根据检测结果可知该LEAF的构建__________________(填“成功”或“不成功”),理由是______________________。
【答案】(1) ①. 细胞质基质、线粒体基质 ②. 还原剂和能量
(2) ①. ATP和NADPH中活跃的化学能 ②. 高于 ③. H+顺浓度梯度运输时,可为ATP合成提供能量
(3) ①. 防止暗反应过程消耗NADPH ②. 成功 ③. LEAF只进行光反应,持续生成NADPH,不进行暗反应消耗NADPH,该实验中LEAF能正常生成NADPH,不生成葡萄糖,符合只保留光反应的设计要求
【解析】
【小问1详解】
动物细胞呼吸产生NADH在细胞有氧呼吸的第一和第二阶段以及无氧呼吸第一阶段,场所是细胞质基质(有氧呼吸第一阶段)、线粒体基质(有氧呼吸第二阶段);光反应产生的NADPH为暗反应中C₃的还原提供还原剂和能量。
【小问2详解】
光反应将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能;水的光解使类囊体腔内H+浓度高于腔外;膜内外H+浓度差为ATP合成提供能量。
【小问3详解】
去除暗反应酶系的目的是只进行光反应,持续生成NADPH,不被暗反应消耗;检测结果显示LEAF 的 NADPH 生成速率与完整叶绿体一致,说明光反应完整保留;无糖类生成,说明暗反应相关酶已完全去除,符合 “只保留光反应、去除暗反应酶” 的设计目标。
22. 为缓解耕地压力,增加粮食产量,袁隆平院士的相关研发团队一直致力于研究能在海边滩涂等盐碱地生长的海水稻。图1表示海水稻耐盐有关的部分生理过程,图2表示科研人员模拟高盐环境处理海水稻和普通水稻,两者细胞中SOD相对含量的变化。回答下列问题:
(1)图1中的SOS1和NHX是反向共转运体,在顺浓度梯度转运一种物质的同时可逆浓度梯度反向转运另一种物质。
①据此判断SOS1、NHX均属于____________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),在进行物质转运时只容许____________________________通过。
②二者运输Na+的方式都属于__________________,判断依据是___________________________________。
(2)研究发现,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常,从而影响细胞的代谢活动。已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力。
①细胞质基质中的Ca2+浓度升高会____________(填“激活”或“抑制”)HKT1的活性,___________(填“激活”或“抑制”)AKT1的活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。
②根据以上分析,为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的____________。
(3)已知SOD(超氧化物歧化酶)可以清除自由基,过多的自由基会损伤细胞结构,影响细胞代谢。据图2实验结果分析,海水稻耐盐能力高的原因是________________________________________________。
【答案】(1) ①. 载体蛋白 ②. 与自身结合部分相适应的分子或离子 ③. 主动运输 ④. H+通过SOS1和NHX均为顺浓度梯度的运输,SOS1、NHX转运Na+均为逆浓度梯度,依靠H+浓度差提供势能驱动
(2) ①. 抑制 ②. 激活 ③. 钙肥
(3)高盐处理后,海水稻细胞内SOD相对含量提升幅度显著大于普通水稻;SOD可清除损伤细胞的自由基,更高水平的SOD能减少自由基对细胞结构与代谢的破坏,因此耐盐能力更强
【解析】
【小问1详解】
①通道蛋白只能参与顺浓度的协助扩散,SOS1和NHX是反向共转运体,可以逆浓度梯度的运输另一种物质,说明SOS1和NHX均属于载体蛋白,在运输物质时,只允许与自身结合部分相适应的分子或离子通过。
②根据H+运出细胞或运入液泡均需要消耗能量可知,H+通过SOS1和NHX均为顺浓度梯度的运输,即SOS1、NHX转运Na+均为逆浓度梯度,依靠H+浓度差提供势能驱动,属于主动运输。
【小问2详解】
①Na+大量内流、K+吸收受阻,Na+/K+比例失衡;HKT1负责转运Na+进入细胞,AKT1负责吸收K+;Ca2+升高需恢复正常比例,因此抑制HKT1(减少Na+摄入)、激活AKT1(增加K+吸收)。
②为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的钙肥。
【小问3详解】
高盐处理后,海水稻细胞内SOD相对含量提升幅度显著大于普通水稻;SOD可清除损伤细胞的自由基,更高水平的SOD能减少自由基对细胞结构与代谢的破坏,因此耐盐能力更强。
23. 最近东北冻梨因其果肉晶莹洁白,汁水丰盈,口感细腻而迅速出圈。冻梨是梨经过反复冷冻、解冻后形成的,该过程中冻梨表皮发生褐变呈褐色,其褐变机理如图1所示(PPO为多酚氧化酶)。请回答:
(1)细胞中的___________(填“自由水”或“结合水”)结冰后体积变大,涨破了起保护作用的___________(填细胞结构),因此解冻后的冻梨口感细腻。
(2)某助农小组为增加产品卖点,拟研发一种表皮不发生褐变的“水晶冻梨”。
①正常情况下,细胞内的PPO与液泡中的酚类物质“分区”存放,互不干扰。冷冻或受到损伤的细胞更易发生褐变,结合图1分析其原因是______________________________________________________。
②助农小组用NaHSO3、Vc、L-Cys三种可减轻褐变的抑制剂进行实验,结果如图2所示。本实验的自变量是_________________,效果最好的抑制剂是_____________________,判断依据是____________________________________________。
③与果皮细胞相比,内部果肉细胞不出现褐变。根据以上资料和实验结果,请提出可以使冻梨表皮不发生褐变的措施____________________________________________________________________(至少两点)。
④在实际生产“水晶冻梨”时,选用的抑制剂除了考虑抑制褐变的效果外,还应考虑_______________。
【答案】(1) ①. 自由水 ②. 细胞壁
(2) ①. 生物膜系统损伤,酚、酶区隔被打破,释放出PPO与酚类物质接触而使酚类底物发生氧化,导致其褐变 ②. 抑制剂的种类和浓度 ③. L-Cys ④. 用L-Cys处理时在较低浓度时,PPO剩余活力百分率相对较低 ⑤. 用适宜浓度的L-Cys处理梨表皮、密封处理 ⑥. 对人体是否有害
【解析】
【小问1详解】
细胞中水有自由水和结合水,当自由水结成冰后,分子间隔变大了,体积就会变大;结冰后体积变大会破坏细胞壁,使解冻后的冻梨口感细腻。
【小问2详解】
①冷冻或受到损伤的细胞由于生物膜系统损伤,酚、酶区隔被打破,释放出PPO与酚类物质接触而使酚类底物发生氧化,导致其褐变;
②分析图2可知,自变量是抑制剂的种类和浓度,用L-Cys处理时在较低浓度时,PPO剩余活力百分率相对较低,由此可见效果最好的抑制剂是L-Cys。
③与果皮细胞相比,内部果肉细胞很难被损伤,不容易接触O2而发生褐变,因此生产“水晶冻梨”在冷冻时采用密封处理,防止接触O2可以避免褐变;也可以用适宜浓度的L-Cys处理梨表皮。
④在实际生产“水晶冻梨”时,选用的抑制剂除了考虑抑制褐变的效果外,还应考虑对人体是否有害。
24. 图1、2是某雌性小鼠体内细胞的分裂示意图(仅显示部分染色体),图3是该小鼠减数分裂过程中核DNA含量变化曲线,图4表示百合(2n=24)正常细胞分裂过程中物质或结构数量变化曲线的部分区段。请据图回答:
(1)图1细胞中___________(填“含有”或“不含有”)同源染色体,含有___________条姐妹染色单体。
(2)图2细胞的名称为___________,含有___________个四分体。
(3)图3中姐妹染色单体分离发生在____________段(填字母),细胞发生非同源染色体的自由组合对应图3的____________段(填字母)。
(4)图4中,若纵坐标是染色体数且a=24,则图中时期的细胞内____________(一定/不一定)有同源染色体,若纵坐标是核DNA数且a=48,则该曲线可表示____________。
(5)若该雌性小鼠的基因型为AaXBXb,一个原始生殖细胞正常减数分裂产生了一个基因型为AXb 的极体(不考虑片段交换等),则产生的卵细胞的基因型为_____________________。
【答案】(1) ①. 含有 ②. 0
(2) ①. 初级卵母细胞 ②. 2
(3) ①. EF ②. CD
(4) ①. 不一定 ②. 有丝分裂或减数分裂
(5)aXB或AXb
【解析】
【小问1详解】
图 1 细胞处于有丝分裂后期,含有同源染色体,此时着丝粒分裂,姐妹染色单体分开,所以含0条姐妹染色单体。
【小问2详解】
图 2 细胞处于减数第一次分裂的前期,某雌性小鼠体内细胞所以是初级卵母细胞,含有 2 个四分体。
【小问3详解】
姐妹染色单体分离发生在减数第二次分裂后期,即图3中的EF段;基因的自由组合发生在减数第一次分裂后期,即图3的CD段。
【小问4详解】
图4中,若纵坐标是染色体数且 a=24,图中b时期在发生染色体减半,则图不可能是有丝分裂,因为有丝分裂不会出现24的基础上减半,因此只能表示减数分裂,如果是减Ⅰ的时期,则b时期可表示减Ⅰ的前中后,含有同源染色体,如果是减Ⅱ的时期,b时期不含同源染色体,因此图中b时期的细胞内不一定有同源染色体;若纵坐标是核 DNA 数且 a=48,则该曲线可表示有丝分裂或减数分裂,因为都可能发生DNA在48的基础上减半。
【小问5详解】
已知雌性小鼠的基因型为 AaXBXb,一个原始生殖细胞正常减数分裂,在减数第一次分裂后期,同源染色体分离,即 A与a 分离, XB与 Xb分离。产生的一个极体基因型为AXb ,该极体可能来源于第一极体,也可能来源于次级卵母细胞,若为前者,产生的卵细胞的基因型为aXB。若为后者,卵细胞基因型为AXb。
25. 玉米籽粒中的果糖含量越高则越甜,糯性则是因为胚乳淀粉中支链淀粉的含量超过95%。图1表示玉米籽粒中淀粉的合成途径。miRNA是一类由内源基因表达的、长度较短的非编码RNA,图2表示miRNA的合成及其介导的基因调控示意图,①~③代表过程。请回答下列问题:
(1)图中S基因和MIR-15a基因的根本区别是_________________________________。
(2)品尝发现超甜玉米的糯性往往较低;研究发现是由于某基因缺失导致,据图1分析其原因是:____________________________________________________________________________________。这表明基因表达产物与性状的关系是______________________________________________________。
(3)图2的②中a为____________(填“5′”或“3′”)端,结合多个核糖体的意义是__________________,最终形成的③与④的氨基酸序列_____________________(填“相同”或“不同”)。
(4)在MIR-15a基因的调控下,S酶合成量下降的原因是MIR-15a基因的成熟miRNA与S基因的mRNA形成双链,进而抑制__________________过程。利用上述研究成果提出一个提高非甜玉米籽粒糯性的思路:______________________________________________________________________________________。
【答案】(1)碱基的排列顺序不同
(2) ①. 控制合成S酶的S基因缺失,会导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖、葡萄糖不能转化为ADP-Glu,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此黏性低 ②. 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;一个基因可影响多个性状(甜度、黏性)
(3) ①. 5'端 ②. 少量mRNA可以迅速合成大量蛋白质,提高翻译效率 ③. 相同
(4) ①. 翻译 ②. 抑制MIR-15a基因的表达,并促进X基因的表达##抑制成熟miRNA与S基因mRNA的结合,并促进X基因的表达
【解析】
【小问1详解】
基因是有遗传效应的DNA片段,不同基因的本质差异在于DNA上碱基对(脱氧核苷酸)的排列顺序不同。
【小问2详解】
控制合成S酶的S基因缺失,会导致S酶缺失,蔗糖分解产生的果糖、葡萄糖不能转化为ADP-Glu,合成淀粉的原料不足,支链淀粉合成量减少,因此黏性低;同时果糖积累使籽粒甜度升高。 该实例说明基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;还可以说明一个基因可影响多个性状(甜度、黏性)。
【小问3详解】
翻译时核糖体沿mRNA从5'→3'移动,多肽链越长代表翻译起始越早,图中靠近a端的多肽更短,说明核糖体从a(5')向b(3')移动。 一条mRNA上结合多个核糖体,可使少量mRNA短时间内合成大量相同的蛋白质,提高翻译效率。 ③④以同一条mRNA为模板翻译,模板碱基序列一致,故多肽氨基酸序列相同。
【小问4详解】
成熟miRNA与S基因的mRNA双链结合,阻碍核糖体与mRNA结合,抑制翻译过程,S酶减少。故可以通过抑制MIR-15a基因的表达,减少成熟miRNA生成,解除对S基因mRNA翻译的抑制,S酶含量上升,淀粉合成原料增多,同时促进X基因表达合成X酶,使支链淀粉增加。
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吉林一中2025-2026学年度下学期期末考试
高二生物试卷
一、单项选择题(本题共15小题,每题2分,共30分,每题只有一个选项符合题意)
1. 眼虫又名裸藻,是一种单细胞生物,其结构如图所示。下列有关眼虫的叙述,正确的是( )
A. 与T2噬菌体的遗传物质相同,都位于染色体上
B. 与酵母菌合成ATP的场所相同,均只在线粒体中
C. 与植物细胞的基因表达过程相同,可进行转录和翻译
D. 眼虫属于真核生物,判断依据是其能进行光合作用
2. 下列关于细胞膜的叙述错误的是( )
A. 细胞膜上的糖被与细胞间信息交流功能密切相关
B. 生物大分子通过胞吞胞吐进出细胞不需要细胞膜上的蛋白质参与
C. 细胞膜的流动性与磷脂分子的侧向自由移动及大多蛋白质分子的运动有关
D. 细胞间的信息交流不一定需要细胞膜的参与
3. 已知细胞结构a、b、c、d具有下列特征:a、b、c均由双层膜构成,且都含有DNA,其中a膜上有小孔,而b、c没有小孔,d是由膜连接而成的膜性管状系统。某兴趣小组观察试样A、B、C的细胞结构,结果发现试样A无此四种结构,试样B四种结构均有,试样C仅无c结构,下列正确的是( )
A. 试样A、B、C可能分别来自颤蓝细菌、菠菜叶、口腔上皮
B. d是单层膜结构,可参与植物细胞壁的形成
C. 被称为“养料制造车间”和“能量转换站”的是结构b或c
D. 试样B的结构中含遗传物质最多的是a,该结构是细胞代谢和遗传的中心
4. 利用如图所示紫色洋葱的鳞片叶、管状叶、根尖进行以下实验:①绿叶中色素的提取和分离、②探究植物细胞的吸水和失水、③观察根尖分生区组织细胞的有丝分裂、④检测生物组织中还原糖。下列说法正确的是( )
A. 用管状叶进行实验①时,滤纸条上未出现色素带,可能是因未加入CaCO3
B. 用鳞片叶进行实验②时,发生质壁分离时,水分子通过原生质层是单向的
C. 用根尖进行实验③时,显微镜下可观察到纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动
D. 用鳞片叶进行实验④时,除去鳞片叶外表皮制备组织样液,便于现象观察
5. 在生物体内,某些重要化合物的元素组成和功能关系如图所示。其中X、Y代表元素,A、B、C是生物大分子。相关叙述正确的是( )
A. 人体中,单体a的种类有8种,其排列顺序决定了C中c的种类和排列顺序
B. 遵循碱基互补配对原则的过程是图中的①②
C. B在细胞中有三种,都能参与蛋白质的合成过程
D. 单体a、b、c在形成A、B、C化合物过程中都会消耗水
6. 如图为真核细胞内某基因(15N标记)的结构示意图,该基因全部碱基中A占20%。下列相关说法正确的是( )
A. 该基因的一条核苷酸链中(C+G)/(A+T)为3/2
B. 该基因一定存在于细胞内的染色体DNA上
C. 解旋酶作用于①部位,DNA聚合酶作用于②部位
D. 将该基因置于14N培养液中复制3次后,含15N的DNA分子占1/8
7. 科研人员检测晴朗天气下露天栽培和大棚栽培的油桃的光合速率(Pn)日变化情况,并将检测结果绘制成图。下列相关说法错误的是( )
A. 光照强度增大是导致ab段、lm段Pn增加的主要原因
B. 致使bc段、mn段Pn下降的原因是气孔关闭
C. 致使ef段、op段Pn下降的原因是光照逐渐减弱
D. “正其行,通其风”主要是通过增加CO2的浓度来提高产量
8. 物质跨膜运输是细胞维持正常生命活动的基础。关于物质运输及应用的叙述错误的是( )
A. 新生儿可通过胞吞的方式吸收母乳中的大分子抗体
B. 主动运输使膜内外物质浓度趋于一致
C. 协助扩散借助载体蛋白进行物质运输时,载体蛋白会发生自身空间构象的改变
D. 有氧呼吸过程中O2以自由扩散的方式进入线粒体
9. 制作面包时,向面粉中加入水和酵母菌揉成面团后,还需经过一段时间的发酵才可进行后续操作。最初,酵母菌快速增殖,CO2释放量与O2吸收量的比值(RQ)接近1,下列叙述正确的是( )
A. 酵母菌进行有氧呼吸时,细胞质基质中产生的CO2使面包蓬松
B. 发酵时间相同时,与夏天相比,冬天制作的面包更加蓬松
C. 发酵初期RQ接近1,酵母菌主要通过有氧呼吸产生ATP
D. 若RQ>1,则制作的面包可能因无氧呼吸产生乳酸而发酸
10. 某同学“制作并观察植物细胞有丝分裂的临时装片”活动中,观察到的细胞如下图,其中A~E为处于不同时期的细胞。下列叙述正确的是( )
A. D细胞所处时期DNA和染色体数量均因复制而加倍
B. C细胞中各染色体的着丝粒仅与来自一极的纺锤丝相连
C. E细胞中的染色体和核DNA数目是C细胞的2倍
D. 细胞周期中各时期的顺序是D→B→C→E→A
11. 下列关于酶的叙述正确的是( )
A. 酶具有催化作用,并都能与双缩脲试剂反应呈紫色
B. 细胞代谢能够有条不紊地进行,主要由酶的高效性决定
C. 酶是由具有分泌功能的细胞产生的
D. 酶既可作为催化剂,也可以作为另一个反应的底物
12. 研究发现,鱼体内的FTO蛋白可擦除NOD基因mRNA的甲基化修饰,避免mRNA被YTHDF2蛋白识别并降解,从而提高鱼类的抗病能力。下列叙述正确的是( )
A. mRNA的甲基化修饰不会改变其碱基序列和相应的表型
B. 提高NOD基因的mRNA甲基化水平会抑制NOD基因的表达
C. 饲喂适量的FTO蛋白抑制剂有助于提高鱼类的抗病能力
D. 甲基化会使RNA聚合酶结合在DNA的起始密码子的过程受到干扰
13. 下列有关细胞生命历程的描述,正确的选项是( )
①人的造血干细胞和成熟红细胞的染色体数目都能出现周期性变化
②蝌蚪变态发育过程中,其尾的消失是通过细胞编程性死亡实现的
③细胞衰老会发生线粒体减少、酶活性降低及细胞核体积变小等现象
④细胞分化发生在多细胞生物的胚胎期,细胞衰老与死亡发生在老年期
⑤大蒜素抗衰老的原因可能是降低了自由基对DNA、蛋白质和生物膜的攻击
⑥造血干细胞分化形成的T细胞和B细胞中RNA的种类和含量有差异
⑦细胞的衰老、凋亡和坏死都受基因的控制
A. ①②⑤ B. ②④⑥ C. ④⑤⑦ D. ②⑤⑥
14. 磷酸肌酸是一种高能磷酸化合物,它能在肌酸激酶的催化下,将自身的磷酸基团转移给ADP分子,合成ATP,有助于维持细胞内ATP含量稳定。研究人员对蛙的肌肉组织进行短暂电刺激,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP和ADP的含量(单位为10-6mol·g-1),结果如下表所示。下列有关叙述,错误的是( )
物质种类
对照组
实验组
收缩前
收缩后
收缩前
收缩后
ATP
1.30
1.30
1.30
0.75
ADP
0.60
0.60
0.60
0.95
A. 肌酸激酶阻断剂的作用机理可能是改变了肌酸激酶的空间结构
B. 肌酸激酶存在于肌肉细胞等多种细胞内,说明其不具有专一性
C. 上述ATP的合成反应中伴随着磷酸基团的转移和能量的转化
D. 实验组中数据表明,部分ATP水解可能生成了AMP而不是ADP
15. 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,下列说法正确的是( )
A. 细胞的遗传信息主要储存于rDNA中
B. 5srRNA由rDNA直接转录形成
C. 原核细胞无核仁,不能合成rRNA
D. 核糖体大、小亚基分别在细胞核内装配完成后经核孔运出
二、不定项选择题(本题共5小题,每题3分,共15分,每题有一至多个选项符合题意,漏选得1分,错选不得分)
16. 下列关于“核酸是遗传物质的证据”的相关实验的叙述,正确的是( )
A. 噬菌体侵染细菌实验中,标记的噬菌体侵染细菌后的子代噬菌体全部具有放射性
B. 肺炎链球菌体内转化实验中,分别给小鼠注射R型细菌和加热致死的S型细菌,小鼠均不死亡
C. 经过DNA酶处理的烟草花叶病毒的遗传物质不能使烟草患病
D. 艾弗里的体外转化实验表明DNA是使R型细菌产生稳定遗传变化的物质
17. 原生质体相对体积与细胞吸水能力的关系如图所示,未发生质壁分离时的原生质体的相对体积为1.0。下列叙述正确的是( )
A. 将洋葱鳞片叶表皮细胞置于的蔗糖溶液中,发生的变化为B→A
B. 将发生质壁分离的洋葱鳞片叶表皮细胞置于清水中,发生的变化是B→C
C. 将洋葱鳞片叶表皮细胞置于浓度大于细胞液浓度的乙二醇中,发生的变化为B→A→B
D. 随着原生质体相对体积的增大,细胞吸水能力逐渐减弱,但不为0
18. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供给胚的生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示,下列叙述正确的是( )
A. 苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质
B. 图中X物质表示脂肪酸,植物脂肪酸大多是不饱和的,室温时呈固态
C. 相同质量下,花生干种子储存能量比玉米干种子更多
D. 脂肪的氧化分解产物和葡萄糖的氧化分解产物相同
19. 同位素标记法和荧光标记法常用于生物学实验。下列相关叙述正确的是( )
A. 利用探究光合作用的过程,发现先后出现在和(中
B. 用标记的大肠杆菌培养噬菌体,可对噬菌体的DNA进行示踪
C. 可通过测定子代DNA的放射性强弱探究DNA的复制方式
D. 通过用荧光标记的人-鼠细胞融合的实验,证明了细胞膜具有一定的流动性
20. 当某些基因转录形成的mRNA分子与模板链未分离时,会形成RNA-DNA杂交体,此时非模板链、RNA-DNA杂交体共同构成环结构,环结构会影响DNA复制、转录和基因的稳定性。如图所示是某细胞中遗传信息的传递和表达过程的示意图,下列说法错误的是( )
A. 酶1、酶2、酶3分别是RNA聚合酶、解旋酶、DNA聚合酶
B. 翻译时,核糖体向着mRNA的5'端读取密码子
C. 图示生理现象可发生在洋葱根尖分生区细胞的细胞核中
D. 环中形成的碱基的配对方式有A-T、U-A、C-G
三、非选择题(本题共5小题,共55分)
21. 干眼症等眼表炎症核心病理是氧化应激失衡导致慢性炎症,炎症使细胞质中产生大量活性氧(ROS),消耗细胞内NADPH,NADPH不足导致炎症进一步放大,角膜上皮受损加剧。动物细胞自身可合成少量NADPH,但效率低、不足以对抗炎症,我国研究团队从菠菜中提取并重构纳米级类囊体系统(命名LEAF),该系统只保留完整光反应,去除暗反应酶系,制成滴眼液,滴入眼表后可被角膜细胞摄取,并持续原位生成NADPH,重塑氧化还原稳态、抑制炎症、修复角膜,该系统工作原理如图所示。回答下列问题:
(1)动物细胞产生NADH的场所有________________,植物细胞中光反应产生的NADPH可以为暗反应C3的还原过程提供__________________。
(2)分析图示过程,光反应过程能将光能转化为__________________,类囊体腔内的H+浓度_________________(填“高于”“等于”或“低于”)腔外,类囊体膜内外形成一定的H+浓度差的作用是________________________________。
(3)重构LEAF时需去除暗反应的酶系,其目的是______________________。实验小组为了检测LEAF的构建是否成功,分别测定了完整叶绿体和LEAF中NADPH和糖类的生成速率,结构如下表所示:
指标
完整叶绿体
LEAF
NADPH生成相对速率
正常(≈1.0)
正常(≈1.0)
糖类生成相对速率
正常(≈1.0)
无(0)
根据检测结果可知该LEAF的构建__________________(填“成功”或“不成功”),理由是______________________。
22. 为缓解耕地压力,增加粮食产量,袁隆平院士的相关研发团队一直致力于研究能在海边滩涂等盐碱地生长的海水稻。图1表示海水稻耐盐有关的部分生理过程,图2表示科研人员模拟高盐环境处理海水稻和普通水稻,两者细胞中SOD相对含量的变化。回答下列问题:
(1)图1中的SOS1和NHX是反向共转运体,在顺浓度梯度转运一种物质的同时可逆浓度梯度反向转运另一种物质。
①据此判断SOS1、NHX均属于____________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),在进行物质转运时只容许____________________________通过。
②二者运输Na+的方式都属于__________________,判断依据是___________________________________。
(2)研究发现,当水稻处于高盐环境中时,Na+会通过Na+通道大量进入根部细胞,同时抑制K+进入细胞,导致细胞内的Na+和K+比例异常,从而影响细胞的代谢活动。已知Ca2+浓度改变可通过影响HKT1和AKT1的活性,进而使细胞内的Na+和K+比例恢复正常,以提高植物的耐盐碱能力。
①细胞质基质中的Ca2+浓度升高会____________(填“激活”或“抑制”)HKT1的活性,___________(填“激活”或“抑制”)AKT1的活性,使细胞内的蛋白质合成恢复正常。
②根据以上分析,为提高新型海水稻耐盐能力,施肥时应注意搭配一定量的____________。
(3)已知SOD(超氧化物歧化酶)可以清除自由基,过多的自由基会损伤细胞结构,影响细胞代谢。据图2实验结果分析,海水稻耐盐能力高的原因是________________________________________________。
23. 最近东北冻梨因其果肉晶莹洁白,汁水丰盈,口感细腻而迅速出圈。冻梨是梨经过反复冷冻、解冻后形成的,该过程中冻梨表皮发生褐变呈褐色,其褐变机理如图1所示(PPO为多酚氧化酶)。请回答:
(1)细胞中的___________(填“自由水”或“结合水”)结冰后体积变大,涨破了起保护作用的___________(填细胞结构),因此解冻后的冻梨口感细腻。
(2)某助农小组为增加产品卖点,拟研发一种表皮不发生褐变的“水晶冻梨”。
①正常情况下,细胞内的PPO与液泡中的酚类物质“分区”存放,互不干扰。冷冻或受到损伤的细胞更易发生褐变,结合图1分析其原因是______________________________________________________。
②助农小组用NaHSO3、Vc、L-Cys三种可减轻褐变的抑制剂进行实验,结果如图2所示。本实验的自变量是_________________,效果最好的抑制剂是_____________________,判断依据是____________________________________________。
③与果皮细胞相比,内部果肉细胞不出现褐变。根据以上资料和实验结果,请提出可以使冻梨表皮不发生褐变的措施____________________________________________________________________(至少两点)。
④在实际生产“水晶冻梨”时,选用的抑制剂除了考虑抑制褐变的效果外,还应考虑_______________。
24. 图1、2是某雌性小鼠体内细胞的分裂示意图(仅显示部分染色体),图3是该小鼠减数分裂过程中核DNA含量变化曲线,图4表示百合(2n=24)正常细胞分裂过程中物质或结构数量变化曲线的部分区段。请据图回答:
(1)图1细胞中___________(填“含有”或“不含有”)同源染色体,含有___________条姐妹染色单体。
(2)图2细胞的名称为___________,含有___________个四分体。
(3)图3中姐妹染色单体分离发生在____________段(填字母),细胞发生非同源染色体的自由组合对应图3的____________段(填字母)。
(4)图4中,若纵坐标是染色体数且a=24,则图中时期的细胞内____________(一定/不一定)有同源染色体,若纵坐标是核DNA数且a=48,则该曲线可表示____________。
(5)若该雌性小鼠的基因型为AaXBXb,一个原始生殖细胞正常减数分裂产生了一个基因型为AXb 的极体(不考虑片段交换等),则产生的卵细胞的基因型为_____________________。
25. 玉米籽粒中的果糖含量越高则越甜,糯性则是因为胚乳淀粉中支链淀粉的含量超过95%。图1表示玉米籽粒中淀粉的合成途径。miRNA是一类由内源基因表达的、长度较短的非编码RNA,图2表示miRNA的合成及其介导的基因调控示意图,①~③代表过程。请回答下列问题:
(1)图中S基因和MIR-15a基因的根本区别是_________________________________。
(2)品尝发现超甜玉米的糯性往往较低;研究发现是由于某基因缺失导致,据图1分析其原因是:____________________________________________________________________________________。这表明基因表达产物与性状的关系是______________________________________________________。
(3)图2的②中a为____________(填“5′”或“3′”)端,结合多个核糖体的意义是__________________,最终形成的③与④的氨基酸序列_____________________(填“相同”或“不同”)。
(4)在MIR-15a基因的调控下,S酶合成量下降的原因是MIR-15a基因的成熟miRNA与S基因的mRNA形成双链,进而抑制__________________过程。利用上述研究成果提出一个提高非甜玉米籽粒糯性的思路:______________________________________________________________________________________。
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