精品解析:辽宁省鞍山市2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
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) | 辽宁省 |
| 地区(市) | 鞍山市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.10 MB |
| 发布时间 | 2026-07-19 |
| 更新时间 | 2026-07-19 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-19 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58878931.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025—2026学年度高二下学期期末考试
生物试卷
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
一、单项选择题:(本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)
1. 颤藻主要生活在有机质丰富的静止淡水环境,白菜是常见的一种蔬菜,属于高等植物,下列关于颤藻和白菜的叙述,正确的是( )
A. 都有叶绿体,都能进行光合作用
B. 都有线粒体,都能进行有氧呼吸
C. 都有容易被碱性染料染成深色的染色体
D. 都有DNA和RNA,遗传物质都是DNA
【答案】D
【解析】
【详解】A、颤藻属于原核生物,没有叶绿体,仅依靠细胞内的叶绿素和藻蓝素进行光合作用,白菜作为高等真核植物含有叶绿体可进行光合作用,A错误;
B、颤藻是原核生物,仅含有核糖体一种细胞器,没有线粒体,依靠细胞质中的有氧呼吸相关酶完成有氧呼吸,白菜作为真核生物有线粒体可进行有氧呼吸,B错误;
C、染色体是真核细胞细胞核中易被碱性染料染成深色的结构,颤藻没有成形的细胞核,也不存在染色体,C错误;
D、颤藻和白菜都属于有细胞结构的生物,细胞内同时存在DNA和RNA,所有细胞结构生物的遗传物质都是DNA,D正确。
2. T4噬菌体基因编码的T4DNA连接酶,可连接具有黏性末端和平末端的DNA分子,下列有关T4DNA连接酶的叙述正确的是( )
A. 组成元素为C、H、O、N、P
B. 在T4噬菌体的核糖体上合成
C. 能连接黏性末端和平末端,不具有专一性
D. 可降低DNA分子间形成磷酸二酯键所需的活化能
【答案】D
【解析】
【详解】A、T4DNA连接酶的本质为蛋白质,蛋白质的基本组成元素是C、H、O、N,多数不含P元素,A错误;
B、T4噬菌体属于病毒,无细胞结构,不含有核糖体,B错误;
C、酶的专一性指一种酶可催化一种或一类化学反应,T4DNA连接酶只能催化DNA片段间磷酸二酯键的形成,虽然可连接两类末端,仍具有专一性,C错误;
D、酶的作用机理是降低化学反应所需的活化能,DNA连接酶的功能是催化DNA片段间形成磷酸二酯键,因此可降低该反应的活化能,D正确。
3. 有人为达到减肥目的进行生酮饮食,欲通过限制糖类摄入,促进组织细胞将脂肪转化为酮体,替代葡萄糖供能。但当血液中酮体浓度过高时,可能引发酸中毒。下列有关生酮饮食的叙述错误的是( )
A. 可能导致组织细胞的耗氧量增加 B. 可能造成血液中胰岛素的含量升高
C. 短期内可能对体重减轻效果明显 D. 不适用于肝功能与脂肪代谢异常者
【答案】B
【解析】
【详解】A、脂肪中氢元素的比例远高于糖类,氧化分解相同质量的脂肪比糖类消耗更多的氧气,生酮饮食以脂肪转化的酮体为主要供能物质,因此组织细胞耗氧量可能增加,A正确;
B、胰岛素的分泌量随血糖浓度升高而增加,生酮饮食限制糖类摄入,会使血糖浓度处于较低水平,进而导致胰岛素分泌减少,因此血液中胰岛素含量不会升高,B错误;
C、生酮饮食限制糖类摄入,机体需要大量分解脂肪满足能量需求,脂肪消耗速度快,因此短期内体重减轻效果明显,C正确;
D、脂肪转化为酮体的过程主要在肝脏中完成,肝功能或脂肪代谢异常者无法正常完成脂肪代谢、酮体生成的过程,甚至会加重代谢负担,因此生酮饮食不适用于该类人群,D正确。
4. 以下关于中学生物学实验对照设置的描述,不正确的是( )
A. “探究酶的高效性”,可设置常温组与加酶组对照
B. “探究酵母菌呼吸方式”,可设置有氧组与无氧组对照
C. “探究光照强度对光合作用的影响”,可设置不同光照强度组进行对照
D. “探究某抗生素对细菌生长的影响”,可设置不同浓度抗生素处理组进行对照
【答案】A
【解析】
【详解】A、探究酶的高效性的实验自变量为催化剂种类,酶的高效性是指酶的催化效率远高于无机催化剂,因此需设置加无机催化剂组与加酶组对照,设置常温组与加酶组对照只能证明酶具有催化作用,无法体现高效性,A错误;
B、探究酵母菌呼吸方式的实验自变量为有无氧气,有氧组与无氧组为相互对照,可对比两种呼吸条件下的产物差异,B正确;
C、探究光照强度对光合作用的影响的实验自变量为光照强度,设置不同光照强度组进行相互对照,可得出光照强度对光合作用的影响规律,C正确;
D、探究某抗生素对细菌生长的影响的实验自变量为抗生素浓度,设置不同浓度抗生素处理组进行相互对照,可探究抗生素浓度与细菌生长抑制效果的关系,D正确。
5. 下列关于物质运输过程的叙述正确的是( )
A. 内质网、高尔基体、细胞膜等细胞器都可以参与物质运输
B. 神经细胞膜上的钾离子通道决定钾离子运输的方向和速度
C. 借助载体蛋白运输的物质在跨膜运输时需要与载体蛋白结合
D. 人体成熟的红细胞通过有氧呼吸供能完成葡萄糖的跨膜运输
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞膜属于细胞的生物膜系统,但不属于细胞器,A错误;
B、钾离子通过通道蛋白的运输方式为协助扩散,运输方向由膜两侧钾离子的浓度差决定,钾离子通道只能影响运输速度,不能决定运输方向,B错误;
C、载体蛋白的运输机制是先与被转运的物质特异性结合,通过自身构象改变完成物质转运,因此借助载体蛋白运输的物质跨膜时都需要与载体蛋白结合,C正确;
D、人体成熟的红细胞没有线粒体,只能进行无氧呼吸,且葡萄糖进入人体成熟红细胞的方式为协助扩散,不需要消耗能量,D错误。
故选C。
6. 马拉松是一项大强度、长距离的竞技运动,改善肌细胞利用氧的能力在马拉松项目中十分重要,图1表示运动员骨骼肌细胞内葡萄糖的代谢过程(①~③代表场所,甲~丙代表有关物质);图2表示某运动员以葡萄糖为底物,在不同运动强度下,摄氧量与血液中乳酸含量的变化情况,下列叙述正确的是( )
A. 据图1可知,葡萄糖可以在②③中彻底氧化分解为和
B. 运动员在摄氧量为1L·min-1的条件下,运动所需能量主要来自无氧呼吸
C. 运动员在摄氧量为3L·min-1的条件下,肌细胞CO2的产生量大于O2的消耗量
D. 提倡慢跑等有氧运动的原因之一是避免剧烈运动导致肌细胞产生过多的丙
【答案】D
【解析】
【详解】A、①是细胞质基质,②是线粒体基质,③是线粒体内膜,葡萄糖不能直接进入线粒体,需先在①细胞质基质中分解为丙酮酸,丙酮酸才能进入线粒体完成后续的彻底氧化分解,A错误;
B、摄氧量为1L·min-1时,血液中乳酸含量很低,说明此时无氧呼吸强度低,运动所需能量主要来自有氧呼吸,B错误;
C、人体肌细胞无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,只有有氧呼吸消耗O2、产生CO2,且有氧呼吸中CO2的产生量等于O2的消耗量,因此肌细胞CO2的产生量始终等于O2的消耗量,C错误;
D、丙为乳酸,剧烈运动时肌细胞无氧呼吸会产生大量乳酸,引发肌肉酸胀,慢跑等有氧运动可避免肌细胞无氧呼吸产生过多乳酸,D正确。
7. 为探究植物细胞的吸水和失水,某生物小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞、一定浓度的KNO3溶液和蔗糖溶液进行相关实验,实验过程中定时测量的液泡体积变化情况如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 图中甲溶液代表蔗糖溶液,乙溶液代表KNO3溶液
B. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的原生质层相当于一层半透膜
C. t1时,甲溶液的溶质开始进入紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞
D. t1时,两种溶液中,乙溶液中紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水能力更强
【答案】B
【解析】
【详解】A、甲溶液中液泡体积先变小后恢复,说明细胞发生质壁分离后自动复原,故甲溶液代表KNO3溶液,乙溶液中液泡体积逐渐变小,说明细胞发生质壁分离,故乙溶液代表蔗糖溶液,A错误;
B、紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为渗透系统,其原生质层相当于一层半透膜,B正确;
C、甲溶液的溶质在t1之前就进入紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞,t1时外界溶液的浓度小于细胞液的浓度,C错误;
D、t1时,甲溶液中液泡体积更小,细胞失水更多,所以甲溶液中细胞的吸水能力更强,D错误。
8. 哺乳动物红细胞的发育始于造血干细胞,历经幼红细胞(有核)、网织红细胞(无核)到成熟红细胞的过程。成熟红细胞的主要功能是运输氧气,寿命约120天,衰老后会被吞噬细胞清除。下列叙述正确的是( )
A. 红细胞发育的全过程体现了细胞的全能性
B. 成熟红细胞无以核膜为界限的细胞核,属于原核细胞
C. 在衰老的过程中,成熟红细胞内所有酶的活性降低,细胞的呼吸速率和代谢速率减慢
D. 成熟红细胞与幼红细胞的形态和功能有差异的根本原因是基因的选择性表达
【答案】D
【解析】
【详解】A、细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍然具有产生完整生物体或分化成其他各种细胞的潜能。红细胞发育的全过程没有体现细胞的全能性,A错误;
B、成熟红细胞虽无以核膜为界限的细胞核,但属于真核细胞,B错误;
C、在衰老的过程中,成熟红细胞内多种酶的活性降低,细胞的呼吸速率和代谢速率减慢,C错误;
D、成熟红细胞与幼红细胞的形态和功能有差异是细胞分化的结果,根本原因是基因的选择性表达,D正确。
9. 核糖核酸酶A(RNaseA)是由124个氨基酸组成的一条多肽链,其空间结构由氢键以及4个二硫键共同维持。如图所示,用适宜浓度的巯基乙醇(破坏二硫键)和尿素(破坏氢键)共同处理后,RNaseA活性完全丧失;若透析去除这两种物质,其活性可大部分恢复。下列相关叙述错误的是( )
A. 二硫键与肽键一样,都是在核糖体上脱水缩合时形成的
B. RNaseA的氨基酸排列顺序在巯基乙醇和尿素处理后未被破坏
C. 由氨基酸合成RNaseA的过程中相对分子质量会减少2222
D. 变性的RNaseA仍然可以和双缩脲试剂呈现紫色反应
【答案】A
【解析】
【详解】A、依据题干信息,二硫键是维持蛋白质空间结构的化学键,肽键在核糖体上脱水缩合形成,二硫键不在核糖体上形成,因此二硫键与肽键的形成场所不同,A错误;
B、用巯基乙醇和尿素处理RNaseA后,无活性状态下的RNaseI空间结构被改变,但是肽键完好,因此RNaseA的氨基酸排列顺序在巯基乙醇和尿素处理后未被破坏,B错误;
C、由氨基酸合成RNaseA的过程中相对分子质量的减少为脱水缩合失去的水和形成巯基失去的氢原子,因此减少的相对分子质量=(124-1)×18+4×2=2222,C正确;
D、用巯基乙醇和尿素处理RNaseA后,无活性状态下的RNaseA空间结构被改变,但是肽键完好,可以与双缩脲试剂产生紫色反应,D正确。
故选A。
10. 某团队开发低糖发酵玫瑰酱,其部分工艺与发现如下:
(1)接种乳酸菌进行主发酵;
(2)添加甜叶菊提取物(甜度极高且不供能)作为甜味剂;
(3)发酵过程中控制微量氧气供给比完全无氧发酵能产生更丰富的酯类香气物质,还可产生具有抑菌作用的细菌素。
下列分析错误的是( )
A. 乳酸菌大量繁殖发生在主发酵过程
B. 高甜度甜叶菊提取物不供能的原因可能是人体缺乏相应的酶
C. 微量氧气可促进乳酸菌进行有氧呼吸产生乳酸
D. 产生的乳酸是初生代谢物,而产生的细菌素属于次生代谢物
【答案】C
【解析】
【详解】A、主发酵阶段接种乳酸菌后发酵条件适宜,乳酸菌会大量增殖,为后续发酵提供足够的发酵菌种,A正确;
B、细胞代谢过程中物质的分解需要相应酶的催化,人体缺乏分解甜叶菊提取物的酶,因此无法将其分解为可参与呼吸作用的底物,不能为人体供能,B正确;
C、乳酸菌是厌氧型微生物,只能进行无氧呼吸产生乳酸,氧气会抑制乳酸菌的无氧呼吸,乳酸菌无法进行有氧呼吸,C错误;
D、初生代谢物是微生物生长和繁殖所必需的物质,乳酸是乳酸菌呼吸作用的产物,属于初生代谢物;次生代谢物是微生物生长到一定阶段产生的、并非微生物生长繁殖必需的物质,细菌素是具有抑菌作用的产物,属于次生代谢物,D正确。
故选C。
11. 细胞工程在社会生产中的应用日益广泛。下列叙述正确的是( )
A. 原生质体需在低渗溶液中长期保存,以防止过度失水而死亡
B. 胚状体是愈伤组织再分化的结果,受基因选择性表达的调控
C. 动物细胞通常置于含有95%O2和5%CO2的培养箱中培养
D. 动物克隆过程中,核移植的受体细胞通常是去核的卵原细胞
【答案】B
【解析】
【详解】A、原生质体(去除细胞壁的植物细胞)因无细胞壁保护,在低渗溶液中会吸水涨破,故需在等渗溶液中保存以维持形态,A错误;
B、胚状体是植物组织培养中愈伤组织脱分化后再分化形成的结构,该过程受基因选择性表达调控,可发育成新个体,B正确;
C、动物细胞培养需在含5% CO₂的培养箱中维持pH,但O₂浓度通常为95%空气(约21% O₂),而非95% O₂(高氧会抑制细胞代谢),C错误;
D、动物核移植的受体细胞是去核的MⅡ期卵母细胞(次级卵母细胞),卵原细胞尚未成熟,不用于核移植,D错误。
故选B。
12. 试管婴儿技术的不断进步为许多不孕不育患者实现了做父母的心愿。下图表示培育试管婴儿的两条途径,下列叙述错误的是( )
A. 利用这两条途径获得试管婴儿的目的不完全一致
B. 途径1为培育“设计试管婴儿”,途径2为培育试管婴儿
C. ①表示体外受精,采集到的精子需获得能量后才可用于体外受精
D. ②为早期胚胎培养过程,通常该过程要在培养液中加入血清
【答案】C
【解析】
【详解】A、途径1为设计试管婴儿培育流程,可用于规避后代遗传病、获取配型合适的造血干细胞救治患病亲属等,途径2为普通试管婴儿培育流程,主要用于解决不孕不育问题,二者目的不完全一致,A正确;
B、设计试管婴儿需在胚胎移植前进行遗传学诊断筛选符合要求的胚胎,普通试管婴儿无需该步骤,因此途径1为培育“设计试管婴儿”,途径2为培育普通试管婴儿,B正确;
C、①表示体外受精,采集的精子需要进行获能处理,精子获能是指获得受精的能力,而非获得能量,C错误;
D、②为早期胚胎培养过程,目前人类对胚胎发育所需营养物质未完全研究清楚,因此通常需要在培养液中加入血清等天然成分补充营养,D正确。
13. “DNA的粗提取与鉴定”的实验步骤是研磨→去杂质→析出→鉴定。下列说法错误的是( )
A. 可以用菜花、洋葱、鸡血、猪肝等实验材料粗提取DNA
B. 若以新鲜洋葱为实验材料,则将研磨液过滤后取沉淀
C. 经酒精处理得到的白色丝状物中加入蛋白酶,可提高DNA相对含量
D. 利用二苯胺试剂检验DNA时需要设置不加丝状物的对照组
【答案】B
【解析】
【详解】A、菜花、洋葱为植物组织,鸡血、猪肝为动物组织,均含有大量带细胞核的细胞,DNA含量丰富,适合作为DNA粗提取的实验材料,A正确;
B、洋葱研磨后细胞破碎,DNA释放并溶解在研磨液中,过滤后杂质留在滤渣中,应取滤液进行后续提取操作,而非取沉淀,B错误;
C、酒精析出的白色丝状物中含有蛋白质等杂质,蛋白酶可特异性分解蛋白质,不会降解DNA,因此可提高DNA的相对含量,C正确;
D、鉴定DNA时设置不加丝状物的对照组,可排除二苯胺试剂等无关变量对实验结果的干扰,验证蓝色是DNA与二苯胺反应的结果,D正确。
14. 科研团队为研究肿瘤细胞对缺氧环境的适应性,先将人结肠癌细胞悬液与温敏性水凝胶混合,形成含10%血清的3D培养体系;然后于37℃、1%O2(缺氧条件)、5%CO2培养箱中培养24小时,待水凝胶固化形成多细胞球体,再添加线粒体呼吸链抑制剂,持续培养48小时;最后测定球体核心区细胞凋亡率。下列分析错误的是( )
A. 添加动物血清的主要目的是满足细胞对某些营养物质的需求
B. 水凝胶固化形成多细胞球体可能为细胞提供贴附生长的基质
C. 该实验过程中,需要无菌、无毒的环境,培养基可能需定期更换
D. 添加线粒体呼吸链抑制剂后,核心区细胞无法产生ATP而启动凋亡程序
【答案】D
【解析】
【详解】A、动物细胞培养时添加的血清中含有多种未知营养成分、生长因子等,可满足细胞对特殊营养物质的需求,A正确;
B、动物细胞具有贴壁生长的特点,水凝胶固化后可作为细胞贴附生长的基质,支持多细胞球体形成,B正确;
C、动物细胞培养需要保证无菌、无毒的环境,定期更换培养基可清除细胞代谢废物,避免代谢产物积累毒害细胞,C正确;
D、线粒体呼吸链抑制剂仅抑制有氧呼吸过程,细胞仍可通过细胞质基质中的无氧呼吸产生少量ATP,并非无法产生ATP,D错误。
15. 质粒P含有2个EcoRⅠ、1个SacⅠ和1个BamHⅠ的限制酶切割位点。已知BamHⅠ位点位于2个EcoRⅠ位点的正中间,用上述3种酶切割该质粒,酶切产物的凝胶电泳结果如图,其中泳道①条带是未酶切的质粒P,泳道②③④条带为3种单酶切产物,泳道⑤⑥⑦条带为双酶切产物。下列叙述正确的是( )
A. DNA分子在该凝胶的迁移方向是从电源正极到负极
B. 可确认泳道②③条带分别是SacⅠ和EcoRⅠ的单酶切产物
C. 泳道⑤条带是SacⅠ和EcoRⅠ的双酶切产物
D. 泳道①②说明未酶切质粒的碱基数小于酶切后质粒的碱基数
【答案】C
【解析】
【详解】A、因为DNA分子带负电,在凝胶中会向电源正极迁移,所以其迁移方向是从电源负极到正极,并非从电源正极到负极,A错误;
B、P质粒有两个EcoRI限制酶的切割位点,单酶切后的产物最小,电泳时迁移速度较快,可推知③条带可能是EcoR Ⅰ的单酶切产物(单酶切产生2个片段大小相同),泳道②条带和泳道④条带位置一致,无法区分泳道②条带是SacI还是BamHI的单酶切产物,B错误;
C、EcoR I有2个酶切位点,单酶切会产生2个片段,Sac I有1个酶切位点,单酶切会产生1个线性片段。Sac I和EcoR I双酶切,会产生3个片段,观察电泳图谱,泳道⑤有3个条带,可推测泳道⑤为Sac I和EcoR I酶切产物,C正确;
D、酶切只是将质粒的环状结构切开,变成线性等结构,碱基总数不会改变,D错误。
故选C。
二、不定项选择题:(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,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。)
16. 下列关于①烟草花叶病毒 ②大肠杆菌 ③念珠蓝细菌 ④菠菜四种生物共同特征的叙述,正确的是 ( )
A. ①②都没有染色体
B. ②③④都没有中心体
C. ①②③④都有蛋白质和核酸
D. ②③都是营腐生或寄生生活
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、①烟草花叶病毒无细胞结构,不存在染色体;②大肠杆菌为原核生物,没有染色体,仅含有裸露的环状拟核DNA,A正确;
B、中心体仅存在于动物细胞和低等植物细胞中,②大肠杆菌、③念珠蓝细菌为原核生物,仅含核糖体一种细胞器,无中心体;④菠菜为高等植物,细胞中也没有中心体,B正确;
C、①烟草花叶病毒由蛋白质外壳和RNA构成,②③为原核生物、④为真核生物,三者均含有核酸(DNA和RNA)和蛋白质,因此四种生物都有蛋白质和核酸,C正确;
D、②大肠杆菌为异养生物,可营腐生或寄生生活,但③念珠蓝细菌含有光合色素,能进行光合作用,属于自养生物,不营腐生或寄生生活,D错误。
17. 核孔复合体(如下图)镶嵌在核孔上,主要由蛋白质构成。核孔复合体中部分蛋白质具有识别功能,从而使特定物质进行核输入及核输出,下列叙述正确的是( )
A. 核膜是由磷脂双分子层组成的单层膜结构
B. 细胞核内组成染色质的蛋白质进行核输入,DNA进行核输出
C. 核孔复合体介导物质的核输入及核输出与其结构密切相关
D. 核孔实现了核质之间频繁的物质交换和信息交流
【答案】CD
【解析】
【分析】细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。
【详解】A、核膜是由磷脂双分子层组成的双层膜结构,A错误;
B、细胞核内的DNA不会进行核输出,B 错误;
C、核孔复合体中部分蛋白质具有识别功能,从而使特定物质进行核输入及核输出,这表明核孔复合体介导物质的核输入及核输出与其结构密切相关,C正确;
D、核孔是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道,D正确。
故选CD。
18. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞甲未发生变化;②细胞乙体积增大;③细胞丙发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,推测合理的是( )
A. 水分交换前,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度
B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞丙>细胞甲
C. 水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度大于细胞甲的细胞液浓度
D. 水分交换平衡时,细胞乙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
【答案】A
【解析】
【详解】A、由于细胞乙在水分交换达到平衡时细胞的体积增大,说明细胞吸水,则水分交换前,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度,A正确;
B、由题意可知,三种不同浓度的植物细胞分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液中,甲细胞的体积基本不变,乙细胞的体积增大,丙细胞发生了质壁分离,可判断细胞液浓度的大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙,B错误;
C、由题意可知,水分交换达到平衡时,细胞甲未发生变化,说明其细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等;水分交换达到平衡时,丙的细胞液浓度与外界蔗糖浓度相同,但细胞丙失水后外界蔗糖溶液的浓度减小,因此,水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度小于细胞甲的细胞液浓度,C错误;
D、由于有细胞壁的限制,所以细胞乙不会持续吸水,所以当水分子交换平衡时,可能细胞乙浓度仍然大于外界或等于外界 蔗糖溶液的浓度,D错误。
19. 玉米作为我国广泛种植的粮食作物,种植历史悠久,种植区域遍布南北,其高产优势为众多产业提供了丰富的原料,是国家粮食产业中不可或缺的重要组成部分。下列相关叙述正确的是( )
A. 玉米种子富含淀粉,其生理学意义在于为种子萌发提供能量
B. 玉米种子萌发过程中细胞呼吸消耗有机物,干重显著减少
C. 在播种前用温水对玉米种子进行适当浸泡能提高萌发率
D. 验证玉米种子萌发过程中是否有还原糖,使用双缩脲试剂中的甲液、乙液要现配现用
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、淀粉是植物细胞的储能物质,玉米种子萌发时还未形成可进行光合作用的结构,需分解储存的淀粉为萌发过程供能,A正确;
B、玉米种子萌发过程中仅进行细胞呼吸消耗有机物,无光合作用合成有机物,因此干重会显著减少,B正确;
C、温水浸泡可提高种子自由水含量,增强细胞代谢活性,同时激活相关酶,能够提高萌发率,C正确;
D、还原糖检测需使用斐林试剂,双缩脲试剂是检测蛋白质的试剂,且二者的硫酸铜溶液浓度不同,不能用双缩脲试剂检测还原糖,D错误。
20. 我国科学家利用动物培育出可用于移植的人源器官,下图表示相关过程,SIX1基因和SALL1基因是猪肾脏发育和肾脏细胞自我更新的必需基因。下列叙述错误的是( )
A. 可用Mg2+载体等化学方法激活重构胚
B. 取猪的去核卵母细胞步骤中的“核”指的是染色体
C. 注入人源干细胞的作用是使人源干细胞分化产生人的组织、器官
D. 代孕母猪对外来的早期胚胎会产生免疫排斥反应
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、重构胚激活的常用化学方法为Ca2+载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂处理等,Mg2+载体不能用于激活重构胚,A错误;
B、核移植选用的是处于减数第二次分裂中期的卵母细胞,此时细胞无成形细胞核,去核操作实际是去除细胞内的染色体-纺锤体复合物,B错误;
C、本过程中敲除了猪胚胎肾脏发育必需的SIX1和SALL1基因,猪胚胎无法自主发育出肾脏,注入人源干细胞可使人源干细胞分化产生人的肾脏等组织器官,C正确;
D、胚胎移植的生理学基础之一是代孕母体对移入子宫的外来早期胚胎基本不发生免疫排斥反应,D错误。
三、非选择题:(本题共5小题,共55分。)
21. 蛋白质分选是蛋白质依靠自身信号序列,从起始合成部位定向转运到其功能发挥部位的过程。图甲表示人体某种分泌蛋白的分选途径,图乙表示人体某种线粒体蛋白的分选途径。请回答下列问题:
(1)图甲中,A是_____________(填细胞器名称);B的主要功能是________________________;②过程中涉及的RNA有_______________________;在③④过程中,运输分泌蛋白的结构是_________________________。
(2)图乙中,线粒体前体蛋白进入线粒体的过程中,分子伴侣HSP-70发挥的作用是:_________________。已知线粒体前体蛋白含有信号序列是其进入线粒体的前提,为验证该结论,请设计实验思路:_________________________。
(3)尽管图甲中刚合成的多肽和图乙中的线粒体前体蛋白都有信号序列(一段氨基酸序列)的存在,但是图甲和图乙中的蛋白质分选方向却不同,其主要原因是构成信号序列的______________________。
【答案】(1) ①. 内质网 ②. 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 ③. mRNA、tRNA、rRNA ④. 囊泡
(2) ①. 与线粒体前体蛋白结合并将其转运至线粒体外膜(并与线粒体外膜上的受体结合) ②. 敲除线粒体蛋白基因中合成信号序列的碱基后,检测线粒体中成熟的线粒体蛋白的含量
(3)氨基酸的种类、数量和排列顺序不同
【解析】
【小问1详解】
图甲表示人体某种分泌蛋白的分选途径,A是内质网,B是高尔基体,高尔基体的主要功能是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装;②过程是新肽链转移到A内质网上继续合成肽链,该过程中涉及的RNA有mRNA、tRNA、rRNA;在③④过程中,通过囊泡运输分泌蛋白。
【小问2详解】
图乙可知,分子伴侣HSP-70与线粒体前体蛋白结合,维持其解折叠状态,防止其发生错误折叠,并将其转运至线粒体外膜(并与线粒体外膜上的受体结合),这就是分子伴侣HSP-70的作用;
实验目的:验证线粒体前体蛋白含有信号序列是其进入线粒体的前提,自变量为是否含有信号序列,实验设计思路:将生理状态相同的动物细胞随机均分为两组,实验组敲除线粒体蛋白基因中编码信号序列的片段,对照组不做处理(或敲除无关序列),在相同且适宜的条件下培养一段时间后,分别检测两组细胞线粒体中成熟线粒体蛋白的含量并进行比较;即敲除线粒体蛋白基因中合成信号序列的碱基后,检测线粒体中成熟的线粒体蛋白的含量,敲除线粒体蛋白基因中合成信号序列的碱基后,检测线粒体中成熟的线粒体蛋白的含量降低,则可以验证该结论。
与图乙所示蛋白质分选途径相比,图甲中信号序列定向功能发挥与翻译的时间顺序特点是几乎同时进行,即蛋白质合成在核糖体上起始后,就由信号序列引导移至(糙面)内质网,然后新生肽边合成边转入糙面内质网中进行加工。
【小问3详解】
图甲和图乙中的蛋白质分选方向却不同,其主要原因是构成信号序列的氨基酸种类、数量和排列顺序不同。
22. 下图1为不同生物体内葡萄糖分解代谢过程的图解。图2为人体肌肉细胞内的糖代谢途径。肌糖原经过分解转化为葡萄糖-6-磷酸血糖进入细胞后,在己糖激酶的作用下也转变为葡萄糖-6-磷酸,葡萄糖-6-磷酸经糖酵解途径生成丙酮酸。回答下列问题:
(1)图1中能产生ATP的过程有______________(填序号),⑤过程产生的H2O含有18O,其18O来自于反应物中的_______________。检测图1中A物质的试剂是______________。
(2)甜菜块根细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖中的能量的大部分去路是______________。某物质M可阻断某双层膜细胞器中NADH的合成,推测物质M的作用部位最可能是______________。
(3)根据所学,除图2中物质外,参与三羧酸循环所需的另一种原料物质是______________;氧气在肌肉细胞线粒体上发生的反应是_____________。
(4)当血糖浓度降低时,肝糖原产生的葡萄糖-6-磷酸可被葡萄糖-6-磷酸酶转化为葡萄糖进入血浆,而肌糖原却不能,推测其直接原因是______________。
【答案】(1) ①. ①④⑤ ②. 氧气##O2 ③. (酸性/橙色的)重铬酸钾
(2) ①. 转化为乳酸中的化学能 ②. 线粒体基质
(3) ①. 水 ②. 与[H]反应生成水
(4)肌肉细胞中缺乏葡萄糖-6-磷酸酶
【解析】
【分析】图1分析:①表示细胞呼吸第一阶段,②表示无氧呼吸第二阶段,产生酒精和二氧化碳,A表示二氧化碳,三表示无氧呼吸第二阶段产生乳酸,④表示有氧呼吸第二阶段,产生CO2,⑤表示有氧呼吸第三阶段。
【小问1详解】
图1中,①表示细胞呼吸第一阶段,②表示无氧呼吸第二阶段,产生酒精和二氧化碳,A表示酒精,三表示无氧呼吸第二阶段产生乳酸,④表示有氧呼吸第二阶段,产生CO2,⑤表示有氧呼吸第三阶段,无氧呼吸第二阶段不产生ATP,其他阶段都产生ATP,所以能产生ATP的过程有①④⑤,⑤过程产生的H2O含有18O,其18O来自于反应物中的氧气,检测酒精常用的试剂是酸性重铬酸钾溶液。
【小问2详解】
甜菜块根进行无氧呼吸产生的是乳酸,当甜菜块根细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖中的能量的大部分去路是转化为不彻底的氧化产物乳酸中的化学能。NADH产生于细胞质基质和线粒体基质,线粒体具有双层膜,所以推测物质M的作用部位最可能是线粒体基质。
【小问3详解】
根据所学,三羧酸循环是有将丙酮酸分解为二氧化碳的过程,需要是水(H2O)的参与,氧气参与有氧呼吸第三阶段,在肌肉细胞线粒体内膜上发生,其反应过程是氧气与[H]反应生成水。
【小问4详解】
据图,当血糖浓度降低时,肝糖原产生的葡萄糖-6-磷酸可被葡萄糖-6-磷酸酶转化为葡萄糖进入血浆,而肌糖原却不能,推测其原因是肌肉细胞中缺乏葡萄糖-6-磷酸酶,无法将葡萄糖-6-磷酸转化为葡萄糖。
23. 酵母菌是兼性厌氧型单细胞真菌,生长的适宜温度为18~30℃,能在pH为3.0~7.5的范围内生长,在充足的环境中主要以出芽生殖的方式快速繁殖,常用于发面和酿酒工艺。乳酸菌常用于制作酸奶。回答下列问题:
(1)在装有半瓶葡萄糖溶液的密闭容器中,加入少量酵母菌进行培养。培养初期容器中的气压不发生变化的原因是___________________________________;之后气压升高,溶液pH降低。
(2)在酿酒过程中是“先来水后来酒”,产生水的具体生理过程所处的阶段是____________,“先来水后来酒”的原因是_________________________________。
(3)为了改进酿酒工艺,提高生产效率,某兴趣小组设计实验探究酵母菌进行酒精发酵的最适温度。请你帮该兴趣小组完成简单的实验设计思路___________________________。
(4)下图表示利用植物乳杆菌(乳酸菌的一种)制作核桃紫米酸奶的工艺流程,相关叙述正确的是_______。
A. 图中选用核桃仁的原因之一是核桃仁中蛋白质含量相对较高
B. 核桃紫米乳冷却后应接种真核生物植物乳杆菌,密封发酵
C. 酸奶灌装前进行巴氏消毒,既能防止发酵过度又能保持营养价值
D. 可通过调整紫米和核桃仁的比例来调整核桃紫米酸奶的营养和口味
【答案】(1)酵母菌进行有氧呼吸,消耗的O2与产生的CO2体积相同
(2) ①. 有氧呼吸第三阶段 ②. 开始时O2充足,酵母菌进行有氧呼吸产生水;随着O2逐渐减少,酵母菌进行酒精发酵,产生酒精
(3)在密闭且适宜的条件下,在温度为18°~30℃的范围内设置一系列的温度梯度,培养酵母菌,分别测定不同温度条件下的酵母菌呼吸速率 (4)ACD
【解析】
【小问1详解】
在培养初期瓶中氧气充足,酵母菌进行有氧呼吸,消耗的O2与产生的CO2体积相同,因此培养初期容器中的气压不发生变化。
【小问2详解】
在酿酒过程中,初期酵母菌先进行有氧呼吸产生二氧化碳和水,在有氧呼吸第三阶段产生水。在酿酒的密闭容器中,初期因为O2充足,酵母菌进行有氧呼吸快速繁殖,产生大量水,所以先来水;随着O2逐渐耗尽酵母菌进行无氧呼吸产生酒精,所以后来酒。
【小问3详解】
探究酵母菌发酵的最适温度,自变量是温度,因变量是酵母菌呼吸速率,应该设置一系列温度梯度,并且逐渐缩小温度梯度,因为酵母菌生长的温度范围为18~30℃,因此具体设计思路:在密闭且适宜的条件下,在温度为18~30℃之间设置一系列的温度梯度,培养酵母菌,分别测定不同温度条件下的酵母菌呼吸速率,然后缩小温度梯度范围进一步实验。
【小问4详解】
A、实验目的是制作酸奶,材料应该富含蛋白质,图中选用核桃仁的原因之一是核桃仁中蛋白质含量相对较高,A正确;
B、乳杆菌是原核生物,B错误;
C、巴氏消毒可以防止发酵过度又能保持营养价值,故酸奶灌装前进行巴氏消毒,C正确;
D、紫米主要成分是淀粉,淀粉分解产生葡萄糖可以为乳酸菌提供碳源和能量,而核桃仁富含蛋白质,可通过调整紫米和核桃仁的比例来调整核桃紫米酸奶的营养和口味,D正确。
24. 科学家利用植物体细胞杂交技术培育“番茄-马铃薯”杂种植株,包括细胞融合、杂种细胞筛选与植株再生等基本流程,如图所示。请回答下列问题:
(1)过程②去除细胞壁利用特定的酶,体现了酶具有___________的特性;过程③诱导原生质体融合常用的物理方法、化学方法是_________________(各答出一种即可)。
(2)如果只考虑两两融合,那么融合后的细胞类型有 ________ 种。植物体细胞杂交技术的生物学原理包括 __________________。与常规育种相比,该技术的核心优势是 _________________ 。
(3)若培养过程中出现污染,可能的原因是________________(答出两点即可)。目前“番茄-马铃薯”植株未能表现预期表型(地上结番茄、地下长马铃薯),其根本原因可能是 ______________________________________。
【答案】(1) ①. 专一性 ②. 物理方法:电融合法、离心法;化学方法:聚乙二醇(PEG)融合法、高Ca2+-高pH融合法
(2) ①. 3 ②. 细胞膜具有一定的流动性、植物细胞具有全能性 ③. 打破生殖隔离,克服远缘杂交不亲和的障碍
(3) ①. 培养基、接种工具灭菌不彻底;外植体消毒不彻底;操作过程不符合无菌操作要求 ②. 基因表达相互干扰,未能实现两者基因全部协同表达
【解析】
【小问1详解】
图示为植物细胞融合及组织培养过程示意图,②表示去除细胞壁,获取原生质体的过程,该过程利用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,体现了酶具有专一性;③表示人工诱导原生质体融合的过程,诱导原生质体融合常用的物理方法:电融合法、离心法;化学方法:聚乙二醇(PEG)融合法、高Ca2+-高pH融合法;
【小问2详解】
如果只考虑两两融合,那么融合后的细胞类型有B-B、D-D、B-D,即3种类型;植物体细胞杂交技术过程涉及的技术是细胞融合和植物组织培养技术,原理为细胞膜具有一定的流动性、植物细胞具有全能性。与常规育种相比,该技术的核心优势是打破生殖隔离,克服远缘杂交不亲和的障碍。
【小问3详解】
培养基、接种工具灭菌不彻底;外植体消毒不彻底;操作过程不符合无菌操作要求等均为导致培养过程出现污染。目前“番茄-马铃薯”植株未能表现预期表型(地上结番茄、地下长马铃薯),其根本原因可能是基因表达相互干扰,未能实现两者基因全部协同表达。
25. 科学家将绿色荧光蛋白发光基团正下方的第66位的酪氨酸(UAC)替换为组氨酸(CAC),从而获得了一种新的绿色荧光蛋白的衍生物——蓝色荧光蛋白。图1表示通过PCR技术获得蓝色荧光蛋白基因的过程。回答下列问题:
(1)PCR技术中限制酶主要是从________中分离纯化出来的,引物的作用是________。PCR1和PCR2过程应置于________(填“相同”或“不同”)的PCR体系中扩增DNA。
(2)PCR3过程中应先用TaqDNA聚合酶催化形成完整的DNA分子,再以该DNA为模板,并加入________两种引物大量扩增突变基因。
(3)若图2为构建的含有蓝色荧光蛋白基因(EBFP)的重组质粒,其中KanR为卡那霉素抗性基因,ori为复制起点,poly(A)为终止子序列,Sau3AⅠ、XmaⅠ、StuⅠ、KasⅠ所指位置分别是4种限制酶的切割位点,还缺少的必需结构是________,其位于基因的________,是________的部位,将其插入载体P时,需在其两端引入不同的限制酶,分别是________。
(4)启动子通常具有物种特异性,为使放线菌产生该蓝色荧光蛋白,需在质粒中插入蓝色荧光蛋白基因,其启动子应选择________启动子(选填“蓝色荧光蛋白基因”或“放线菌”)。
【答案】(1) ①. 原核生物 ②. 使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸 ③. 不同
(2)引物1和引物4 (3) ①. 启动子 ②. 上游 ③. RNA聚合酶识别和结合 ④. Sau3AⅠ、XmaⅠ
(4)放线菌
【解析】
【分析】基因工程的操作步骤:获取目的基因(基因文库、PCR、人工合成);构建基因表达载体(含标记基因、启动子、终止子、目的基因、复制原点等);把目的基因导入受体细胞(显微注射法、农杆菌转化法、基因枪法、花粉管通道法、钙离子处理法);目的基因的检测和鉴定(分子水平和个体水平检测,前者包括DNA分子杂交、分子杂交和抗原抗体杂交;后者如抗虫抗病接种实验)。
【小问1详解】
限制酶主要从原核生物(如细菌)中分离纯化而来,是原核生物防御外源DNA的工具。PCR技术中,引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸。PCR1和PCR2扩增的是不同片段,需要不同的引物,引物2和引物3存在配对的情况,且二者合成产物有互补序列,所以应置于不同的PCR体系中扩增DNA。
【小问2详解】
从图1可知,最终要扩增的是包含突变位点的完整基因,两端应由最外侧的引物界定,即引物1和引物4。因为引物1结合在左端5'端,引物4结合在右端5'端,它们可以扩增出包含整个突变区域的完整片段。
【小问3详解】
基因表达载体必须有目的基因、标记基因、启动子、终止子,启动子位于基因的上游,是RNA聚合酶识别和结合的部位,故应插入基因的上游,两端分别引入Sau3AⅠ、XmaⅠ的识别序列,因为Sau3AⅠ、XmaⅠ的位点位于基因上游。
【小问4详解】
启动子通常具有物种特异性,为使放线菌产生该蓝色荧光蛋白,应选择放线菌的启动子,这样才能保证基因在放线菌中正常表达。
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2025—2026学年度高二下学期期末考试
生物试卷
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
一、单项选择题:(本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。)
1. 颤藻主要生活在有机质丰富的静止淡水环境,白菜是常见的一种蔬菜,属于高等植物,下列关于颤藻和白菜的叙述,正确的是( )
A. 都有叶绿体,都能进行光合作用
B. 都有线粒体,都能进行有氧呼吸
C. 都有容易被碱性染料染成深色的染色体
D. 都有DNA和RNA,遗传物质都是DNA
2. T4噬菌体基因编码的T4DNA连接酶,可连接具有黏性末端和平末端的DNA分子,下列有关T4DNA连接酶的叙述正确的是( )
A. 组成元素为C、H、O、N、P
B. 在T4噬菌体的核糖体上合成
C. 能连接黏性末端和平末端,不具有专一性
D. 可降低DNA分子间形成磷酸二酯键所需的活化能
3. 有人为达到减肥目的进行生酮饮食,欲通过限制糖类摄入,促进组织细胞将脂肪转化为酮体,替代葡萄糖供能。但当血液中酮体浓度过高时,可能引发酸中毒。下列有关生酮饮食的叙述错误的是( )
A. 可能导致组织细胞的耗氧量增加 B. 可能造成血液中胰岛素的含量升高
C. 短期内可能对体重减轻效果明显 D. 不适用于肝功能与脂肪代谢异常者
4. 以下关于中学生物学实验对照设置的描述,不正确的是( )
A. “探究酶的高效性”,可设置常温组与加酶组对照
B. “探究酵母菌呼吸方式”,可设置有氧组与无氧组对照
C. “探究光照强度对光合作用的影响”,可设置不同光照强度组进行对照
D. “探究某抗生素对细菌生长的影响”,可设置不同浓度抗生素处理组进行对照
5. 下列关于物质运输过程的叙述正确的是( )
A. 内质网、高尔基体、细胞膜等细胞器都可以参与物质运输
B. 神经细胞膜上的钾离子通道决定钾离子运输的方向和速度
C. 借助载体蛋白运输的物质在跨膜运输时需要与载体蛋白结合
D. 人体成熟的红细胞通过有氧呼吸供能完成葡萄糖的跨膜运输
6. 马拉松是一项大强度、长距离的竞技运动,改善肌细胞利用氧的能力在马拉松项目中十分重要,图1表示运动员骨骼肌细胞内葡萄糖的代谢过程(①~③代表场所,甲~丙代表有关物质);图2表示某运动员以葡萄糖为底物,在不同运动强度下,摄氧量与血液中乳酸含量的变化情况,下列叙述正确的是( )
A. 据图1可知,葡萄糖可以在②③中彻底氧化分解为和
B. 运动员在摄氧量为1L·min-1的条件下,运动所需能量主要来自无氧呼吸
C. 运动员在摄氧量为3L·min-1的条件下,肌细胞CO2的产生量大于O2的消耗量
D. 提倡慢跑等有氧运动的原因之一是避免剧烈运动导致肌细胞产生过多的丙
7. 为探究植物细胞的吸水和失水,某生物小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞、一定浓度的KNO3溶液和蔗糖溶液进行相关实验,实验过程中定时测量的液泡体积变化情况如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 图中甲溶液代表蔗糖溶液,乙溶液代表KNO3溶液
B. 紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的原生质层相当于一层半透膜
C. t1时,甲溶液的溶质开始进入紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞
D. t1时,两种溶液中,乙溶液中紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞的吸水能力更强
8. 哺乳动物红细胞的发育始于造血干细胞,历经幼红细胞(有核)、网织红细胞(无核)到成熟红细胞的过程。成熟红细胞的主要功能是运输氧气,寿命约120天,衰老后会被吞噬细胞清除。下列叙述正确的是( )
A. 红细胞发育的全过程体现了细胞的全能性
B. 成熟红细胞无以核膜为界限的细胞核,属于原核细胞
C. 在衰老的过程中,成熟红细胞内所有酶的活性降低,细胞的呼吸速率和代谢速率减慢
D. 成熟红细胞与幼红细胞的形态和功能有差异的根本原因是基因的选择性表达
9. 核糖核酸酶A(RNaseA)是由124个氨基酸组成的一条多肽链,其空间结构由氢键以及4个二硫键共同维持。如图所示,用适宜浓度的巯基乙醇(破坏二硫键)和尿素(破坏氢键)共同处理后,RNaseA活性完全丧失;若透析去除这两种物质,其活性可大部分恢复。下列相关叙述错误的是( )
A. 二硫键与肽键一样,都是在核糖体上脱水缩合时形成的
B. RNaseA的氨基酸排列顺序在巯基乙醇和尿素处理后未被破坏
C. 由氨基酸合成RNaseA的过程中相对分子质量会减少2222
D. 变性的RNaseA仍然可以和双缩脲试剂呈现紫色反应
10. 某团队开发低糖发酵玫瑰酱,其部分工艺与发现如下:
(1)接种乳酸菌进行主发酵;
(2)添加甜叶菊提取物(甜度极高且不供能)作为甜味剂;
(3)发酵过程中控制微量氧气供给比完全无氧发酵能产生更丰富的酯类香气物质,还可产生具有抑菌作用的细菌素。
下列分析错误的是( )
A. 乳酸菌大量繁殖发生在主发酵过程
B. 高甜度甜叶菊提取物不供能的原因可能是人体缺乏相应的酶
C. 微量氧气可促进乳酸菌进行有氧呼吸产生乳酸
D. 产生的乳酸是初生代谢物,而产生的细菌素属于次生代谢物
11. 细胞工程在社会生产中的应用日益广泛。下列叙述正确的是( )
A. 原生质体需在低渗溶液中长期保存,以防止过度失水而死亡
B. 胚状体是愈伤组织再分化的结果,受基因选择性表达的调控
C. 动物细胞通常置于含有95%O2和5%CO2的培养箱中培养
D. 动物克隆过程中,核移植的受体细胞通常是去核的卵原细胞
12. 试管婴儿技术的不断进步为许多不孕不育患者实现了做父母的心愿。下图表示培育试管婴儿的两条途径,下列叙述错误的是( )
A. 利用这两条途径获得试管婴儿的目的不完全一致
B. 途径1为培育“设计试管婴儿”,途径2为培育试管婴儿
C. ①表示体外受精,采集到的精子需获得能量后才可用于体外受精
D. ②为早期胚胎培养过程,通常该过程要在培养液中加入血清
13. “DNA的粗提取与鉴定”的实验步骤是研磨→去杂质→析出→鉴定。下列说法错误的是( )
A. 可以用菜花、洋葱、鸡血、猪肝等实验材料粗提取DNA
B. 若以新鲜洋葱为实验材料,则将研磨液过滤后取沉淀
C. 经酒精处理得到的白色丝状物中加入蛋白酶,可提高DNA相对含量
D. 利用二苯胺试剂检验DNA时需要设置不加丝状物的对照组
14. 科研团队为研究肿瘤细胞对缺氧环境的适应性,先将人结肠癌细胞悬液与温敏性水凝胶混合,形成含10%血清的3D培养体系;然后于37℃、1%O2(缺氧条件)、5%CO2培养箱中培养24小时,待水凝胶固化形成多细胞球体,再添加线粒体呼吸链抑制剂,持续培养48小时;最后测定球体核心区细胞凋亡率。下列分析错误的是( )
A. 添加动物血清的主要目的是满足细胞对某些营养物质的需求
B. 水凝胶固化形成多细胞球体可能为细胞提供贴附生长的基质
C. 该实验过程中,需要无菌、无毒的环境,培养基可能需定期更换
D. 添加线粒体呼吸链抑制剂后,核心区细胞无法产生ATP而启动凋亡程序
15. 质粒P含有2个EcoRⅠ、1个SacⅠ和1个BamHⅠ的限制酶切割位点。已知BamHⅠ位点位于2个EcoRⅠ位点的正中间,用上述3种酶切割该质粒,酶切产物的凝胶电泳结果如图,其中泳道①条带是未酶切的质粒P,泳道②③④条带为3种单酶切产物,泳道⑤⑥⑦条带为双酶切产物。下列叙述正确的是( )
A. DNA分子在该凝胶的迁移方向是从电源正极到负极
B. 可确认泳道②③条带分别是SacⅠ和EcoRⅠ的单酶切产物
C. 泳道⑤条带是SacⅠ和EcoRⅠ的双酶切产物
D. 泳道①②说明未酶切质粒的碱基数小于酶切后质粒的碱基数
二、不定项选择题:(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,有一项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但不全得1分,有选错得0分。)
16. 下列关于①烟草花叶病毒 ②大肠杆菌 ③念珠蓝细菌 ④菠菜四种生物共同特征的叙述,正确的是 ( )
A. ①②都没有染色体
B. ②③④都没有中心体
C. ①②③④都有蛋白质和核酸
D. ②③都是营腐生或寄生生活
17. 核孔复合体(如下图)镶嵌在核孔上,主要由蛋白质构成。核孔复合体中部分蛋白质具有识别功能,从而使特定物质进行核输入及核输出,下列叙述正确的是( )
A. 核膜是由磷脂双分子层组成的单层膜结构
B. 细胞核内组成染色质的蛋白质进行核输入,DNA进行核输出
C. 核孔复合体介导物质的核输入及核输出与其结构密切相关
D. 核孔实现了核质之间频繁的物质交换和信息交流
18. 植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的某种植物成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时观察到:①细胞甲未发生变化;②细胞乙体积增大;③细胞丙发生了质壁分离。若在水分交换期间细胞与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列关于这一实验的叙述,推测合理的是( )
A. 水分交换前,细胞乙的细胞液浓度大于外界蔗糖溶液的浓度
B. 水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞丙>细胞甲
C. 水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度大于细胞甲的细胞液浓度
D. 水分交换平衡时,细胞乙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
19. 玉米作为我国广泛种植的粮食作物,种植历史悠久,种植区域遍布南北,其高产优势为众多产业提供了丰富的原料,是国家粮食产业中不可或缺的重要组成部分。下列相关叙述正确的是( )
A. 玉米种子富含淀粉,其生理学意义在于为种子萌发提供能量
B. 玉米种子萌发过程中细胞呼吸消耗有机物,干重显著减少
C. 在播种前用温水对玉米种子进行适当浸泡能提高萌发率
D. 验证玉米种子萌发过程中是否有还原糖,使用双缩脲试剂中的甲液、乙液要现配现用
20. 我国科学家利用动物培育出可用于移植的人源器官,下图表示相关过程,SIX1基因和SALL1基因是猪肾脏发育和肾脏细胞自我更新的必需基因。下列叙述错误的是( )
A. 可用Mg2+载体等化学方法激活重构胚
B. 取猪的去核卵母细胞步骤中的“核”指的是染色体
C. 注入人源干细胞的作用是使人源干细胞分化产生人的组织、器官
D. 代孕母猪对外来的早期胚胎会产生免疫排斥反应
三、非选择题:(本题共5小题,共55分。)
21. 蛋白质分选是蛋白质依靠自身信号序列,从起始合成部位定向转运到其功能发挥部位的过程。图甲表示人体某种分泌蛋白的分选途径,图乙表示人体某种线粒体蛋白的分选途径。请回答下列问题:
(1)图甲中,A是_____________(填细胞器名称);B的主要功能是________________________;②过程中涉及的RNA有_______________________;在③④过程中,运输分泌蛋白的结构是_________________________。
(2)图乙中,线粒体前体蛋白进入线粒体的过程中,分子伴侣HSP-70发挥的作用是:_________________。已知线粒体前体蛋白含有信号序列是其进入线粒体的前提,为验证该结论,请设计实验思路:_________________________。
(3)尽管图甲中刚合成的多肽和图乙中的线粒体前体蛋白都有信号序列(一段氨基酸序列)的存在,但是图甲和图乙中的蛋白质分选方向却不同,其主要原因是构成信号序列的______________________。
22. 下图1为不同生物体内葡萄糖分解代谢过程的图解。图2为人体肌肉细胞内的糖代谢途径。肌糖原经过分解转化为葡萄糖-6-磷酸血糖进入细胞后,在己糖激酶的作用下也转变为葡萄糖-6-磷酸,葡萄糖-6-磷酸经糖酵解途径生成丙酮酸。回答下列问题:
(1)图1中能产生ATP的过程有______________(填序号),⑤过程产生的H2O含有18O,其18O来自于反应物中的_______________。检测图1中A物质的试剂是______________。
(2)甜菜块根细胞进行无氧呼吸时,葡萄糖中的能量的大部分去路是______________。某物质M可阻断某双层膜细胞器中NADH的合成,推测物质M的作用部位最可能是______________。
(3)根据所学,除图2中物质外,参与三羧酸循环所需的另一种原料物质是______________;氧气在肌肉细胞线粒体上发生的反应是_____________。
(4)当血糖浓度降低时,肝糖原产生的葡萄糖-6-磷酸可被葡萄糖-6-磷酸酶转化为葡萄糖进入血浆,而肌糖原却不能,推测其直接原因是______________。
23. 酵母菌是兼性厌氧型单细胞真菌,生长的适宜温度为18~30℃,能在pH为3.0~7.5的范围内生长,在充足的环境中主要以出芽生殖的方式快速繁殖,常用于发面和酿酒工艺。乳酸菌常用于制作酸奶。回答下列问题:
(1)在装有半瓶葡萄糖溶液的密闭容器中,加入少量酵母菌进行培养。培养初期容器中的气压不发生变化的原因是___________________________________;之后气压升高,溶液pH降低。
(2)在酿酒过程中是“先来水后来酒”,产生水的具体生理过程所处的阶段是____________,“先来水后来酒”的原因是_________________________________。
(3)为了改进酿酒工艺,提高生产效率,某兴趣小组设计实验探究酵母菌进行酒精发酵的最适温度。请你帮该兴趣小组完成简单的实验设计思路___________________________。
(4)下图表示利用植物乳杆菌(乳酸菌的一种)制作核桃紫米酸奶的工艺流程,相关叙述正确的是_______。
A. 图中选用核桃仁的原因之一是核桃仁中蛋白质含量相对较高
B. 核桃紫米乳冷却后应接种真核生物植物乳杆菌,密封发酵
C. 酸奶灌装前进行巴氏消毒,既能防止发酵过度又能保持营养价值
D. 可通过调整紫米和核桃仁的比例来调整核桃紫米酸奶的营养和口味
24. 科学家利用植物体细胞杂交技术培育“番茄-马铃薯”杂种植株,包括细胞融合、杂种细胞筛选与植株再生等基本流程,如图所示。请回答下列问题:
(1)过程②去除细胞壁利用特定的酶,体现了酶具有___________的特性;过程③诱导原生质体融合常用的物理方法、化学方法是_________________(各答出一种即可)。
(2)如果只考虑两两融合,那么融合后的细胞类型有 ________ 种。植物体细胞杂交技术的生物学原理包括 __________________。与常规育种相比,该技术的核心优势是 _________________ 。
(3)若培养过程中出现污染,可能的原因是________________(答出两点即可)。目前“番茄-马铃薯”植株未能表现预期表型(地上结番茄、地下长马铃薯),其根本原因可能是 ______________________________________。
25. 科学家将绿色荧光蛋白发光基团正下方的第66位的酪氨酸(UAC)替换为组氨酸(CAC),从而获得了一种新的绿色荧光蛋白的衍生物——蓝色荧光蛋白。图1表示通过PCR技术获得蓝色荧光蛋白基因的过程。回答下列问题:
(1)PCR技术中限制酶主要是从________中分离纯化出来的,引物的作用是________。PCR1和PCR2过程应置于________(填“相同”或“不同”)的PCR体系中扩增DNA。
(2)PCR3过程中应先用TaqDNA聚合酶催化形成完整的DNA分子,再以该DNA为模板,并加入________两种引物大量扩增突变基因。
(3)若图2为构建的含有蓝色荧光蛋白基因(EBFP)的重组质粒,其中KanR为卡那霉素抗性基因,ori为复制起点,poly(A)为终止子序列,Sau3AⅠ、XmaⅠ、StuⅠ、KasⅠ所指位置分别是4种限制酶的切割位点,还缺少的必需结构是________,其位于基因的________,是________的部位,将其插入载体P时,需在其两端引入不同的限制酶,分别是________。
(4)启动子通常具有物种特异性,为使放线菌产生该蓝色荧光蛋白,需在质粒中插入蓝色荧光蛋白基因,其启动子应选择________启动子(选填“蓝色荧光蛋白基因”或“放线菌”)。
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