内容正文:
长春市十一高中2025-2026学年度高二下学期第三学程
生 物 试 题
第Ⅰ卷(共45分)
一、单项选择题:本题共15小题,每小题2分。在每小题给出的四个选项中,只有一个正确选项。
1.细胞是基本的生命系统,下列说法正确的是( )
A.施莱登和施旺通过不完全归纳法得出“动物、植物都是由细胞和细胞产物构成”
B.多细胞生物共有的生命系统结构层次包括细胞、组织、器官、系统、个体
C.细菌、支原体共有的细胞结构有细胞壁、细胞膜、细胞质、遗传物质集中区域
D.观察各种细胞的亚显微结构时,可以适当提高光学显微镜的放大倍数
2.病毒是非细胞形态的生命体,它与细胞在起源上的关系一直是科学家探索的问题。内源性起源假说认为,病毒起源于正常细胞的核酸片段“逃逸”。下列说法不支持该观点的是( )
A.作为细胞固有成分的质粒,可以脱离细胞并在细胞之间传递
B.从结构上分析,最简单的原核细胞也比病毒结构复杂
C.某些病毒的遗传物质可全部或部分转移到宿主细胞染色体上
D.细胞原癌基因与部分病毒的基因序列具有高度的相似性
3.某链状多肽的分子式为C22H34O13N6,其水解后共产生了3种氨基酸。据此判断,下列有关叙述错误的是( )
A.形成该链状多肽分子需脱去5个水分子
B.该链状多肽分子中的N主要存在于氨基酸残基中
C.该链状多肽分子含有4个游离的羧基
D.该链状多肽分子水解后可产生3个甘氨酸
4.在冬季来临过程中植株含水量总体呈下降趋势。我国某品种冬小麦在不同时期自由水和结合水含量变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A.水是细胞中含量最多的化合物,全部参与了细胞结构的组成
B.图中曲线①代表自由水,曲线②代表结合水
C.12月冬小麦代谢缓慢、体内大多数的水失去了流动性和溶解性
D.从9月到12月,植物体自由水与结合水比值逐渐上升,有利于增强冬小麦抗寒能力
5.青少年成长离不开均衡的营养,下图是生物体内4类有机物的组成关系图,相关叙述错误的是( )
A.人体细胞中的物质c主要指糖原,a和脂肪之间可以相互转换,但是转化程度有明显的差异
B.在肌肉细胞中,不含有物质d的细胞器有核糖体、中心体,e彻底水解的产物是4种核糖核苷酸
C.高蛋白食物通常是青少年食谱中的重要组成部分,原因之一是它含有人体细胞不能合成的某些必需氨基酸
D.胆固醇可影响动物细胞膜的流动性,在人体内还参与血液中脂质的运输
6.微管是细胞骨架的重要组成部分。观察活细胞时,可以看到许多细胞器或膜状小泡沿微管做定向运动。若用抑制ATP酶活性的药物处理细胞,可使该过程停止。有丝分裂前期,细胞质微管解聚,解聚产物被用于组装纺锤体微管。紫杉醇可使微管不停地组装而不会解聚。下列说法错误的是( )
A.高尔基体产生的囊泡向细胞膜运输,通常由细胞骨架提供运输轨道
B.轴突中由微管参与的突触小泡运输过程是个需能的靶向过程
C.紫杉醇的作用结果会使细胞周期运行停止,该机理可用于临床上肿瘤治疗
D.若用抑制ATP酶活性的药物处理细胞,细胞器失去锚定位点,但细胞形态不会改变
7.科学家将小鼠的骨髓瘤细胞与免疫小鼠的淋巴细胞融合制备了一种杂交瘤细胞,该杂交瘤细胞能分泌抗体(一种免疫球蛋白)。电镜观察发现,与亲本细胞相比,杂交瘤细胞的粗面内质网膜面积扩张明显、高尔基体的分泌小泡增多、线粒体增大且数量增加。下列叙述错误的是( )
A.粗面内质网膜面积的扩张可能与大量抗体的加工和暂存有关
B.高尔基体的分泌小泡增多体现了其对抗体合成、分类和包装的作用
C.线粒体的变化可为杂交瘤细胞产生抗体提供更多能量
D.可利用差速离心法分离杂交瘤细胞中的各种细胞器
8.细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧,各组分之间分工合作成为一个统一的整体。下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
A.罗伯特森提出所有的细胞膜都由“脂质-蛋白质-脂质”三层结构构成的观点
B.细胞间的信息交流可以不依赖于膜上受体分子
C.细胞核是遗传信息库,是细胞代谢和遗传的中心
D.细胞膜中的磷脂与脂肪的区别主要在于磷脂中甘油的一个羟基与其他衍生物结合
9.肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A.核孔具有选择透过性,肌动蛋白不需要其他物质协助进入细胞核
B.Cofilin-1的合成场所在核糖体
C.细胞骨架与运动、分裂、分化等生命活动密切相关
D.Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞遗传的能力
10.科学家在研究果蝇肠吸收细胞时发现一个储存磷酸盐的全新细胞器——PXo小体。PXo小体包含多层膜结构,膜上的PXo蛋白在运输磷酸盐的过程中发挥重要作用,磷酸盐进入PXo小体后会转化为磷脂。当细胞中磷酸盐不足时,PXo小体可被降解,释放出磷酸盐供细胞利用。下列叙述错误的是( )
A.PXo蛋白一定含C、H、O、N四种大量元素
B.PXo小体释放的磷酸盐可参与合成核苷酸、ATP等物质
C.当胞内磷酸盐充足时,PXo小体生物膜层数一定会减少
D.当胞内磷酸盐不足时,PXo小体的降解可能与溶酶体有关
11.尿素分子结构式如图,能被脲酶分解,产物能使酚红指示剂变红。为从土壤中筛选出尿素分解菌,实验人员配制不含氮源的培养基(添加酚红指示剂),向其中加入过滤除菌的尿素后用HCl调至橙黄色,然后倒平板。将1 g土壤样品溶于99 mL无菌水后再稀释104倍,取菌液0.1 mL涂布于上述平板并培养,统计平均菌落数为120个。剩余菌液加等体积的台盼蓝染色后用血细胞计数板检测活菌数。下列错误的是( )
A.1 g土壤样品中尿素分解菌的数目约为1.2×109个
B.若中格内菌数量代表所有中格菌数量的平均数,则1 g土壤中活菌数约为2.25×109个
C.红色圈与菌落直径比值大的菌落中的菌株分解尿素能力强
D.两个尿素分子经缩合反应形成双缩脲(H2N-CO-NH-CO-NH2)可与双缩脲试剂反应生成紫色络合物
12.下列有关发酵工程及微生物利用的相关叙述,正确的有( )
①腐乳的发酵过程中有多种微生物参与,其中起主要作用的是毛霉
②生物消毒法是指利用生物除去环境中的部分微生物,利用其代谢物属于化学方法
③微生物的纯培养物就是不含有代谢废物的微生物培养物
④在发酵过程中,要随时检测培养液中的微生物数量、产物浓度等
⑤通过发酵工程可以从微生物细胞中提取单细胞蛋白
⑥当氧气充足和糖源不足时,醋酸菌将乙醇转化为乙醛,再转化为乙酸
⑦微生物农药(如井冈霉素)是化学防治的重要手段
A.②④⑥ B.②④⑥⑦ C.①③④⑤⑥ D.①④⑥
13.离心技术是生物技术中分离、提纯生物组分的核心手段,不同离心转速、离心目的对应不同实验操作。下列叙述正确的是( )
A.体外受精过程中,对采集的精液直接进行离心,就可以获得获能后的精子用于受精作用
B.动物细胞传代培养时悬浮培养的细胞直接用离心法收集
C.在DNA的粗提取与鉴定实验中,将破碎后的洋葱细胞液离心,沉淀物中主要含有核DNA
D.体细胞核移植时,可对体细胞采用梯度离心法去除纺锤体-染色体复合物,作为核移植的受体细胞质
14.线粒体遗传病是由线粒体DNA突变引起,也受核基因的影响。为研究线粒体遗传病的机制,需构建核基因相同的转线粒体永生细胞系。现利用线粒体遗传病患者的淋巴细胞和线粒体DNA缺失的骨肉瘤细胞(ρ°细胞)构建转线粒体永生细胞系,过程如图所示。淋巴细胞受EBV病毒感染后能无限增殖,但会被BrdU杀死;ρ°细胞不会被BrdU杀死,但是在含有次黄嘌呤的培养基中才能生长。下列叙述正确的是( )
A.诱导细胞融合时,灭活病毒通过改变细胞内的遗传物质实现细胞融合
B.淋巴细胞系作为核供体细胞,ρ°细胞作为线粒体DNA供体细胞
C.选择培养基中加BrdU不加次黄嘌呤,可筛选出转线粒体永生细胞
D.通过克隆化培养和抗体检测,阳性细胞即为转线粒体永生细胞
15.20世纪70年代,Fred sanger发明了双脱氧终止法对DNA进行测序。其原理如图所示,在4支试管中分别加入4种脱氧核苷三磷酸(dNTP)和1种双脱氧核苷三磷酸(ddNTP);ddNTP可以与dNTP竞争核苷酸链延长位点,并终止DNA片段的延伸。在4支试管中DNA链将会分别在A、G、C及T位置中止,并形成不同长度的DNA片段,这些片段随后可被电泳分开并显示出来。下列说法正确的是( )
A.若采用PCR技术对该待测基因进行扩增,则第n代复制共需要引物2n-1个
B.电泳图谱中的箭头所指的DNA片段以鸟嘌呤结尾
C.ddNTP与dNTP竞争的延长位点是核苷酸链的5′末端
D.测得未知DNA的序列为5′-AGTCGAGCTTAG-3′
二、不定项选择题(每题三分,每题有一个到多个正确答案,少选得一分,多选错选不得分)
16.核孔结构复杂,至少由50种蛋白质构成,称为核孔复合体,是核内外物质转运的通道。大分子物质凭借自身的核定位信号和核输出信号与核孔复合体蛋白质(主要是中央运输蛋白)上的受体结合而实现物质转运过程;下列相关叙述错误的是( )
A.原核细胞中核孔的数量远远少于真核细胞中核孔的数量
B.代谢旺盛的细胞中,核孔数量一般较多
C.核孔只能让蛋白质、DNA和RNA等大分子物质通过
D.大分子物质与中央受体蛋白的识别,实现了细胞间的信息交流
17.如图是活细胞中三种元素含量或三种化合物的扇形图,下表是几种细胞中六种大量元素的百分比含量。下列叙述正确的是( )
元素
O
C
H
N
P
S
玉米细胞(干重)
44.43
43.57
6.24
1.46
0.20
0.17
人细胞(干重)
14.62
55.99
7.46
9.33
3.11
0.78
人活细胞
65.00
18.00
10.00
3.00
1.40
0.30
A.若扇形图代表化合物的含量,则甲既可以作为良好的溶剂也可以组成细胞结构
B.若扇形图代表元素的含量,则糖类物质只含甲、乙、丙三种元素
C.由表中数据可以看出,在玉米细胞(干重)中所占比例明显高于人细胞(干重)中的元素是O,发生这种差异的一个主要原因是组成玉米细胞的化合物中糖类较多
D.所有占生物体总含量很低的元素都是微量元素
18.乙醇梭菌是一种严格厌氧菌,能够将CO等原料转化为乙醇或乙酸。下图表示利用液态厌氧发酵工艺高效生产乙醇和乙醇梭菌单细胞蛋白的流程,其中①②为相应的提取方法。下列说法正确的是( )
A.乙醇梭菌属于自养生物,CO2为其生长繁殖提供碳源和能量
B.乙醇梭菌与醋酸杆菌代谢均能产生乙酸,二者代谢机理相同
C.乙醇作为燃料、乙醇梭菌单细胞蛋白作为饲料可提高能量的利用率
D.可根据产物的性质采取不同的分离方法,②采用的方法为过滤和沉淀等
19.湘中黑牛是通过引进的优质安格斯种公牛和优良地方品种湘西黄牛进行杂交选育和性能测定,历经多年培育而成的肉用牛新品种。它适应湖南丘陵山区的气候与饲养条件,具有生长发育快、屠宰率高、肉质优良的特点,同时保持了本地黄牛耐粗饲、抗逆性强的优势。如图是胚胎工程技术研究及应用的相关情况,供体1是安格斯高产肉牛,供体2是本地湘西黄牛。下列叙述错误的是( )
A.应用1中获得的子代小牛与供体2的遗传物质最接近,其性别为雌性
B.应用2中要对供体1和受体进行同期发情处理,以提高胚胎移植成功率
C.应用3中胚胎分割时要注意将内细胞团均等分割,可取滋养层细胞进行性别鉴定
D.应用4中胚胎干细胞经体外诱导后移植到图中小牛体内,均可以避免免疫排斥反应
20.交错PCR能实现同源基因的重组(如图,仅示单链)。第一轮延伸15 s,获得短产物①②。在第二轮开始时(95℃)产物①②与原来模板分开,然后(55℃)随机地与不同模板交错结合,延伸15 s,合成交错产物③④。每一轮扩增仅延伸一小段,经过多轮“产物-模板”交替结合、延伸,最终扩增出交错重组基因产物。相关叙述正确的是( )
A.交错PCR原理是DNA半保留复制
B.交错PCR延伸温度设定为55℃可增加交错次数
C.上一轮交错产物需与模板链严格配对才能继续下一轮扩增
D.若交错循环20轮,一共产生220个DNA分子
第II卷(共55分)
二、填空题:本题共4小题,共55分。
21.杜甫诗曰“九月团脐十月尖,持螯饮酒菊花天”。诗中的河蟹肉质鲜美,营养丰富。其可食用部分(蟹肉、蟹黄、蟹膏)的主要营养成分如下表所示(每100 g)。
成分
水
能量
蛋白质
脂肪
胆固醇
无机盐
碳水化合物
含量
75.8 g
433 kJ
17.5
2.6 g
267 mg
1.8 g
2.3 g
请回答下列问题:
(1)构成河蟹细胞的主要元素中,____________是生命的核心元素,原因是__________________。河蟹体内含有丰富的矿质元素,是人体必需元素的良好来源。人体特定元素摄入不足,会出现相应症状,若出现肌肉酸痛无力症状最可能是因为缺少____________,说明无机盐具有________________________功能。
(2)河蟹细胞中含量最多的化合物是水,常温下水能够维持液体状态,具有流动性,原因是__________________________________________。
(3)河蟹细胞中的____________是主要的能源物质,常被形容为“生命的燃料”。河蟹壳的主要成分是_____________,是一种多糖。
(4)处于卵巢快速发育阶段的河蟹,由消化腺摄取的胆固醇可快速转移到卵巢中,据此推测胆固醇进入卵巢后可参与_______________的合成,从而调节河蟹的性成熟。
(5)某兴趣小组欲探究“湖泊围网”与“湖泊放流”两种不同生态环境养殖条件下,河蟹体内蛋白质含量的差异,实验设计如表所示:
组别
“湖泊围网”组
“湖泊放流”组
材料
体型相近的雄蟹20只
?
显色反应
选用双缩脲试剂,观察颜色变化
①“湖泊放流”组中的实验材料应选择__________________。
②显色反应中,__________________表明样品中蛋白质含量越高。
22.在活细胞内研究物质和结构的变化是理解生命过程的核心。2022年荣获诺贝尔化学奖的“点击化学”技术为此提供了强有力的工具,能够精准标记活细胞中的特定分子。例如,利用叠氮修饰的葡萄糖(GlcNAz)培养T细胞,GlcNAz可以替代天然葡萄糖掺入细胞膜上的一种关键糖蛋白X中;随后加入含炔烃的荧光染料,使糖蛋白X发出荧光。回答下列问题:
(1)细胞膜的流动镶嵌模型中,磷脂分子的疏水端向___________(填“内”或“外”)排列,使细胞成为相对独立的系统,体现了细胞膜的____________功能。
(2)实验中GlcNAz能掺入细胞膜的糖蛋白中,这些与蛋白质结合的糖类分子称为____________、具有__________________功能。蛋白质分子以不同方式镶嵌在细胞膜上的磷脂双分子层中,有的镶在磷脂双分子层的表面,有的部分或全部____________磷脂双分子层中,有的____________于整个磷脂双分子层。
(3)糖蛋白X通过囊泡运输最终嵌入到细胞膜中,在此过程中,能产生囊泡的细胞结构是________________________
(4)为验证观察到的荧光信号仅由糖蛋白X发出,需设置对照组。与实验组相比,对照组的处理应为__________________。
A.不掺入GlcNAz
B.不与炔烃染料共培养
C.选用无法合成糖蛋白X的T细胞
(5)放射性同位素标记法也常常用于研究细胞中分泌蛋白的合成和运输的动态过程。在标记氨基酸时,不能用15N替换3H的原因是_________________________________________。
23.随着生活水平的提高,因糖、脂过量摄入导致的肥胖、非酒精性脂肪肝炎(NASH)等代谢性疾病频发。研究表明,此类疾病与脂滴的代谢异常有关,脂质自噬的方式及过程,如图1所示。动物细胞内某些蛋白质的加工、分拣和运输过程,如图2所示,其中甲、乙、丙代表细胞结构,COPⅠ和COPⅡ代表两种囊泡。据图分析:
(1)大量摄入糖类会导致肥胖的原因是___________________________________________________。非酒精性脂肪性肝炎是糖脂摄入过量,糖脂代谢异常产生的自由基攻击肝细胞的磷脂分子所致。研究人员发现患者血液中谷内转氨酶(肝细胞内蛋白质)含量明显上升,分析其原因是_______________________________________________________。
(2)脂滴是细胞中储存脂肪等脂质的一种泡状结构板,根据脂肪的特性分析,脂滴膜最可能由______层磷脂分子构成。图1方式①和方式②中自噬溶酶体形成的结构基础是_________;方式③有助于自噬溶酶体的形成,据此推测PLIN2蛋白具有_________(填“促进”或“抑制”)脂质自噬的作用。自噬溶酶体中内容物被降解后去向可能是____________________________。
(3)图2中若定位在乙中的某些蛋白质偶然掺入丙中,则图中的________可以帮助实现这些蛋白质的回收。经乙加工的蛋白质进入丙后,能被丙膜上的M6P受体识别的蛋白质,经膜包裹形成囊泡,转化为溶酶体。若M6P受体合成受限,会使溶酶体水解酶在________(填结构名称)内短暂积累,最后被分泌到细胞外。
24.生物技术的发展是一代又一代科学家经过长时间探索的结果,如图表示生物工程技术操作中的某些过程,请回答下列问题。
(1)如图A、B分别是白菜和甘蓝的原生质体。它们是用_________________处理白菜和甘蓝的体细胞而获得的。除使用PEG处理外,还可以使用____________(填化学方式)诱导A与B融合成细胞C,细胞C再生出细胞壁后需要通过___________过程才能得到杂种植株“白菜-甘蓝”。
(2)BBWV(蚕豆萎蔫病毒)会侵染蚕豆、辣椒等多种作物,导致作物产量和品质的下降,经筛选克隆,获得抗BBWV单克隆抗体,图中为小鼠脾细胞与骨髓瘤细胞融合形成____________细胞,获得该细胞常用的培养基从功能上划分属于________培养基。
(3)科学家制备出2株抗BBWV单克隆抗体(简称单抗A和B),BBWV的外壳蛋白上有多个与抗体结合的位点。为研究单抗A、B与BBWV结合的位点是否相同,按如图所示简要流程进行实验操作。
将图中应使用的抗体填入表中①②③处(填“A”、“B”或“无关抗体”),完善实验方案,并写出支持两株单抗与BBWV结合位点相同假说的预期结果。
未标记抗体
荧光标记抗体
实验组
①______
B
对照组1
②______
③______
对照组2
B
B
预期结果:______________________________________________________________________________。
(4)如果该图表示“试管动物”技术的体外受精过程,A表示精子,B表示卵细胞,受精之前需要把B细胞培养至____________。将C发育至囊胚阶段,对其进行胚胎分割,需将____________均等分割,否则将影响分割后胚胎的恢复和进一步发育,如需做性别鉴定,还需从____________细胞取样做DNA分析。
25.S蛋白能够特异性识别癌细胞表面抗原,L蛋白是一种可被低氧环境激活的菌体裂解酶,科研人员将S蛋白基因和L蛋白基因连接为S-L融合基因,利用腺病毒AAV构建基因表达载体,再利用AAV和大肠杆菌DNA片段中同源区段可发生交换的原理,将S-L融合基因导入大肠杆菌基因组中,构建出能够精准递送抗癌药物的工程菌。
图1:S-L融合基因的构建过程
(1)已知S蛋白基因转录时以b链为模板,L基因转录时以a链为模板。在构建S-L融合基因时,最好使用限制酶___________分别切割S蛋白基因和L蛋白基因,再用____________酶连接。将S-L融合基因连接至AAV载体时,需利用限制酶____________对S-L融合基因进行切割。
(2)AAV和大肠杆菌DNA片段中相同的同源序列中含有相同的酶切位点,用酶切之后再利用AAV和大肠杆菌DNA片段中同源区段可发生交换的原理,将S-L融合基因导入大肠杆菌基因组中,双交换后大肠杆菌的DNA序列片段为____________(用图2中的字母表示)。
图2:同源重组替换基因的过程
(3)将基因表达载体导入大肠杆菌后,获得甲、乙两种大肠杆菌,分别提取其DNA,加入引物1、2、3扩增并电泳,结果如图3所示。其中成功导入S-L融合基因的大肠杆菌为____________(填“甲”或“乙”);条带③为用引物____________扩增的产物。
(4)已知癌细胞周围为低氧环境。把抗癌药物注入含S-L融合基因的工程菌中,该工程菌可实现抗癌药物的精准递送,分析其机理是______________________________________________________。
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