精品解析:湖北省十堰市第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-19
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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) 湖北省
地区(市) 十堰市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.50 MB
发布时间 2026-07-19
更新时间 2026-07-19
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-07-19
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来源 学科网

内容正文:

十堰一中2025-2026学年第二学期期末考试试题 高二生物 考试时间:75分钟满分:100分 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 一、选择题(本题共18小题,每小题2分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求。) 1. 为缓解温室效应,我国政府宣布:于2030年前实现“碳达峰”(CO2排放量达到历史最高值后稳步下降);并力争在2060年前实现“碳中和”(通过节能减排、加大绿化等方式抵消人为碳排放)。下列叙述正确的是(  ) A. 当我国实现碳达峰的目标后,空气中的CO2浓度仍有可能会增加 B. 碳中和时生产者固定的CO2量等于所有生物呼吸作用释放的CO2量 C. 碳足迹指的是吸收化石燃料燃烧排放的CO2所需的海洋和森林的面积 D. 生态足迹的大小与个人的出行方式有关,与个人的饮食习惯无关 【答案】A 【解析】 【详解】A、碳循环具有全球性,碳达峰只是我国的CO₂排放量达到峰值后逐步下降,其他国家仍可能存在CO₂排放量上升的情况,因此空气中CO₂浓度仍有可能增加,A正确; B、碳中和是指通过人为方式抵消的人为碳排放量等于人为产生的碳排放量,自然生态系统中生产者固定的CO₂量不仅要抵消所有生物呼吸释放的CO₂量,还需要抵消化石燃料燃烧等人为活动排放的CO₂量才能实现碳中和,B错误; C、碳足迹是指扣除海洋碳吸收量后,吸收某一群体生产生活直接、间接排放的所有CO₂(不仅包含化石燃料燃烧排放的CO₂)所需的森林等生态系统的面积,C错误; D、生态足迹的大小既和个人出行方式有关,也和个人饮食习惯有关:如食用动物性食品的生态足迹远大于食用植物性食品,因为能量沿食物链传递逐级递减,生产动物性食品需要消耗更多资源,D错误。 2. 青海互助青稞酒是产自青海省海东市互助土族自治县的国家地理标志保护产品,被誉为“中国青稞酒之源”,其传统酿造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。据了解,互助青稞酒是以岩木窖池为发酵容器,而多年反复利用的窖池内壁的窖泥中含有多种与酿酒有关的微生物。下列叙述错误的是(  ) A. 互助青稞酒的酿造是以酿酒酵母为主的多种微生物共同作用下完成的 B. 窖池中的各种微生物会形成相对稳定的体系,从而不容易被杂菌污染 C. 酿酒原料以青稞为主,经发酵形成的酒糟中可分离出产淀粉酶的微生物 D. 若对分离出的酿酒酵母做扩大培养,则需在二氧化碳或氮气环境中进行 【答案】D 【解析】 【详解】A、青稞酒酿造主要依靠酿酒酵母,由于窖泥中含有大量与酿酒相关的微生物,故互助青稞酒的酿造是以酿酒酵母为主的多种微生物共同作用下完成的,A正确; B、多年反复使用的窖池中微生物群落经长期演替形成相对稳定的体系,种间相互制约可抑制外来杂菌的生长繁殖,因此不易被杂菌污染,B正确; C、青稞的主要有机物为淀粉,发酵过程中需要产淀粉酶的微生物将淀粉分解为单糖才能被酵母菌利用,因此酒糟中可分离出产淀粉酶的微生物,C正确; D、对酿酒酵母进行扩大培养时,需在有氧环境中培养,促进酵母菌通过有氧呼吸获得大量能量用于增殖,在二氧化碳或氮气环境中不利于酵母菌大量繁殖,D错误。 3. 国家“十五五”规划将“深海深地极地探测”作为重大工程项目。我国科学家通过研究深渊中的多种生物,首次揭示了深渊生态系统的生命适应策略。下列有关推测正确的是( ) A. 深渊生物细胞膜中的饱和脂肪酸有助于在低温环境中维持细胞膜的流动性 B. 许多深渊生物可能拥有高度敏感的化学感受器用于探测猎物或配偶 C. 深渊生物生活在黑暗环境中不能进行光合作用,因此细胞内不能合成有机物 D. 深渊原核微生物的拟核区DNA与蛋白质结合形成染色体以增强稳定性适应高压环境 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜中不饱和脂肪酸的熔点较低,低温下不易凝固,有助于维持细胞膜流动性,饱和脂肪酸熔点高,低温下易降低细胞膜流动性,A错误; B、深渊环境黑暗,视觉无法发挥作用,生物进化出高度敏感的化学感受器,可通过识别化学信号探测猎物或配偶,该推测合理,B正确; C、深渊生物即使不能进行光合作用,也可通过化能合成作用合成有机物,异养生物也可利用外界吸收的小分子物质合成自身的蛋白质、核酸等有机物,C错误; D、染色体是真核生物细胞核特有的结构,原核微生物的拟核区为裸露的环状DNA,不与蛋白质结合形成染色体,D错误。 4. 最新研究发现,细胞内的脂滴并非单纯的脂肪储存库,其表面包裹着单层磷脂分子和多种固醇调节元件结合蛋白(SREBPs),能够动态参与细胞的能量代谢与脂质稳态调节。下列关于细胞内物质组成的叙述,正确的是( ) A. 脂滴表面包裹的单层磷脂分子的亲水性头部朝向内部的脂肪,疏水性尾部朝向细胞质基质 B. SREBPs等蛋白质分子可能参与调控细胞内胆固醇水平的相对稳定 C. 细胞内的脂肪不仅是主要的能源物质,还能作为结构物质参与构成植物细胞膜和各种细胞器膜 D. 脂滴内储存的脂肪中氧原子的相对含量远高于糖类,因此在彻底氧化分解时消耗的氧气量更少 【答案】B 【解析】 【详解】A、磷脂分子的头部具有亲水性、尾部具有疏水性,脂滴内部为疏水的脂肪,因此单层磷脂分子的疏水性尾部应朝向内部的脂肪,亲水性头部朝向细胞质基质,A错误; B、题干表明SREBPs是固醇调节元件结合蛋白,可参与脂质稳态调节,胆固醇属于固醇类脂质,因此该类蛋白可能参与调控细胞内胆固醇水平的相对稳定,B正确; C、细胞内主要的能源物质是糖类,脂肪是细胞内良好的储能物质,且脂肪不参与构成生物膜,生物膜的脂质主要成分为磷脂,C错误; D、脂肪中氧原子的相对含量远低于糖类,氢原子相对含量更高,因此彻底氧化分解时消耗的氧气量更多,释放的能量更多,D错误。 5. 下列对生物膜结构的探索历程,叙述错误的是(  ) A. 丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于油-水界面的表面张力,因此推测细胞膜除脂质分子外,可能还附着蛋白质 B. 荷兰科学家用丙酮从人的成熟红细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单层分子的面积约为红细胞表面积的2倍。他们由此得出推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层 C. 欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次的实验,在实验基础上提出:细胞膜是由脂质组成的 D. 最初对细胞膜成分的认识,是通过对膜成分的提取与检测 【答案】D 【解析】 【详解】A、丹尼利和戴维森通过比较细胞膜与油-水界面的表面张力,发现细胞膜表面张力较低,推测细胞膜中除脂质外可能含有蛋白质,A正确; B、荷兰科学家用丙酮从人成熟红细胞(无细胞器膜和核膜干扰)提取脂质,铺展成单分子层,面积为红细胞表面积的2倍,推断磷脂分子排列为双层,B正确; C、欧文顿通过脂溶性物质更易透过细胞膜的现象,提出细胞膜由脂质组成。此结论基于实验现象,C正确; D、最初对细胞膜成分的认识(如欧文顿的结论)是通过实验现象推理得出,而非直接提取和检测膜成分。直接提取与检测是后续研究手段,D错误。 故选D。 6. 人体细胞合成分泌蛋白时一般先合成信号肽。信号肽合成后被信号识别颗粒(SRP)识别并结合后,肽链合成暂停。SRP将核糖体携带至内质网上.已合成的肽链经由SRP受体内的通道进入内质网腔,其合成重新开始。内质网膜上含信号肽酶,经内质网加工后蛋白质进入高尔基体。细胞遭受病毒侵染时,内质网中错误折叠的蛋白质大量堆积,细胞可通过调节过程减少这类蛋白质堆积。下列叙述正确的是(  ) A. 信号肽在游离的核糖体上合成,SRP受体缺乏细胞不能合成蛋白质 B. 从内质网运输到高尔基体的蛋白质仍含信号肽,且通过囊泡实现运输 C. 内质网上不含SRP受体,SRP可引导含信号肽的肽链进入内质网腔 D. 细胞可能会识别并降解内质网中错误折叠的蛋白质,减少其大量堆积 【答案】D 【解析】 【分析】①核糖体有两种存在形式,合成的蛋白质功能有所不同,一种是游离在细胞质基质中的核糖体,其合成的蛋白质通常用于细胞自身或构成自身结构,如红细胞中的血红蛋白、肌细胞的肌纤维蛋白等;另一种是附着于粗面内质网的核糖体,其合成的蛋白质通常被运输至胞外或其他位置。 ②分泌蛋白的合成过程大致是:首先,在游离的核糖体中以氨基酸为原料开始多肽链的合成;当合成了一段肽链后,这段肽链会与核糖体一起转移到粗面内质网上继续其合成过程,并且边合成边转移到内质网腔内,再经过加工、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质;内质网膜鼓出形成囊泡,包裹着蛋白质离开内质网,到达高尔基体,与高尔基体膜融合,囊泡膜成为高尔基体膜的一部分;高尔基体还能对蛋白质做进一步的修饰加工,然后由高尔基体膜形成包裹着蛋白质的囊泡;囊泡转运到细胞膜,与细胞膜融合,将蛋白质分泌到细胞外。 【详解】A、根据题目信息可知,SRP的作用是启动内质网对肽链进一步的合成与加工,即SRP受体缺乏细胞不能合成分泌蛋白,对核糖体没有影响,即细胞能合成胞内蛋白,A错误; B、内质网膜上含信号肽酶,信号肽可能在内质网腔中被剪切,从内质网运输到高尔基体的蛋白质可能不含信号肽,B错误; C、SRP的作用是帮助已合成的肽链经由SRP受体内的通道进入内质网腔,故内质网上含有SRP受体,C错误; D、细胞可能会通过调节过程,识别并降解错误折叠的蛋白质,减少其大量堆积,以维持细胞正常生命活动,D正确。 故选D。 7. 为探究土壤微生物的分解作用,教材设计了两个实验方案。方案1:以带有落叶的土壤为实验材料,观察落叶在土壤微生物的作用下的腐烂情况;方案2:以土壤浸出液和淀粉糊为材料,检测土壤微生物对淀粉的分解情况。下列关于该探究的分析,合理的是( ) A. 方案2可将部分土壤浸出液灭菌后加入含有淀粉糊的烧杯中作为对照 B. 方案1对照组的土壤应进行高温烘干处理,以尽可能排除土壤微生物的作用 C. 热带雨林土壤中有机物较少是因为温度过高抑制了土壤微生物的活动 D. 生态系统中只有分解者才能将有机物分解成无机物,供绿色植物再利用 【答案】A 【解析】 【详解】A、方案2的自变量为土壤微生物的有无,将部分土壤浸出液灭菌后作为对照组,与未灭菌的土壤浸出液(实验组)形成对照,可排除无关变量的干扰,准确探究微生物对淀粉的分解作用,A正确; B、方案1中对照组应保留自然状态下的土壤(不做灭菌处理),实验组才需进行灭菌处理以排除土壤微生物的作用,B错误; C、热带雨林温度高、湿度大,土壤微生物代谢旺盛、分解作用强,有机物被快速分解,因此土壤中有机物积累量少,C错误; D、生态系统中的生产者、消费者和分解者都可通过呼吸作用将有机物分解为CO₂等无机物,供绿色植物再利用,D错误。 8. 蚯蚓通常栖息在阴暗、潮湿的土壤环境中,以落叶、禽畜粪便和线虫等为食。四溴双酚A(TBBPA)是土壤中常见的污染物之一。科研人员以蚯蚓为实验对象,将其培养在浓度为1mg/kg的TBBPA污染土壤中进行30天富集实验,然后将蚯蚓转至干净土壤进行30天排出实验,实验结果如下图。下列叙述错误的是(  ) A. 蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者 B. 蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和 C. 该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA不会沿食物链传递 D. 15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍 【答案】C 【解析】 【分析】生态系统的结构包括组成成分和营养结构,组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构包括食物链和食物网。 【详解】A、蚯蚓以落叶、禽畜粪便为食时属于分解者,以线虫为食时属于消费者,所以蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者,A正确; B、从实验结果图可以看出,在20天以后,蚯蚓体内TBBPA浓度曲线趋于平缓,说明蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和,B正确; C、TBBPA是土壤中常见的污染物,具有生物富集作用,若实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA会沿食物链传递,C错误; D、由图可知,初始实验环境中TBBPA浓度为1mg/kg,15天时蚯蚓体内TBBPA浓度约为8μg/g=8mg/kg,所以15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍,D正确。 故选C。 9. 如图为某河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化作用示意图。下列说法错误的是( ) A. 流入该生态系统的能量来自藻类等生产者固定的太阳能 B. AB段溶解氧减少的主要原因是藻类数量减少和需氧型细菌大量繁殖 C. BC段藻类大量繁殖的主要原因是有机物分解产生大量的NH4+等无机盐离子 D. 图示过程说明该河流生态系统具有一定的自我调节能力 【答案】A 【解析】 【分析】1、 生态系统具有一定的自我调节能力,自我调节能力的基础是负反馈调节,生态系统的自我调节能力是由一定限度的。 2、抵抗力稳定性:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。 【详解】A、由题意可知,流入该生态系统的能量不仅来自生产者固定的太阳能,还有污水中的能量,A错误; B、分析图可知,AB段溶解氧大量减少的主要原因是藻类数量的减少和需氧型细菌的大量繁殖,导致溶解氧随有机物被需氧型细菌分解而大量消耗,B正确; C、分析图可知,BC段含碳有机物在减少,说明有机物被大量分解,产生NH4+等无机盐离子,使藻类大量繁殖,C正确; D、由题意可知,该图表示某河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化作用示意图,体现了生态系统具有一定的自我调节能力,说明该河流生态系统具有抵抗力稳定性,D正确。 故选A。 10. 科研人员为统计牛瘤胃内的液体中纤维素分解菌的数量并挑选出能高效分解纤维素的目的菌,进行了如下实验。平板①、②、③上菌落数的最大值分别为60、63、66个。下列叙述正确的是(  ) A. 为了利于挑选出目的菌,培养箱内应氧气充足、温度适宜 B. 该牛瘤胃内的液体中纤维素分解菌约有3.15×107个/mL C. 从菌落乙中更有可能得到高效分解纤维素的目的菌 D. 各平板中,纤维素是唯一的碳源,也是唯一含碳物质 【答案】B 【解析】 【详解】A、牛瘤胃为厌氧环境,其中的纤维素分解菌属于厌氧微生物,培养时需要无氧条件,氧气充足会抑制目的菌生长,A错误; B、三个平板的平均菌落数为(60+63+66)÷3=63个,样液稀释倍数为105,接种体积为0.2mL,因此每mL瘤胃液中纤维素分解菌的数量为63÷0.2×105=3.15×107个/mL,B正确; C、刚果红染色法筛选纤维素分解菌时,透明圈直径和菌落直径的比值越大,菌株分解纤维素的能力越强,菌落甲的该比值更大,因此从菌落甲中更有可能得到高效分解纤维素的目的菌,C错误; D、培养基中的凝固剂琼脂属于含碳的多糖,因此纤维素是唯一可被目的菌利用的碳源,但不是培养基中唯一的含碳物质,D错误。 11. 发酵工程在食品工业、医药工业和农牧业等许多领域得到了广泛的应用,形成了规模庞大的发酵工业。下列叙述正确的有(  ) A. 黑曲霉菌可进行发酵生产谷氨酸,谷氨酸经过一系列处理就能制成味精 B. 菌落的大小、数目、有无荚膜等肉眼可见的特征可作为菌种鉴定的依据 C. 通过发酵工程从微生物细胞中提取出的单细胞蛋白,可制成微生物饲料 D. 啤酒制作中,主发酵主要是酒精发酵,后发酵侧重沉淀和风味物质形成 【答案】D 【解析】 【详解】A、谷氨酸发酵生产常用菌种为谷氨酸棒状杆菌,A错误; B、菌落的鉴定依据是大小、形状、颜色等肉眼可见的菌落特征,“数目” 并非菌种鉴定的特征;而 “荚膜” 是细菌细胞的微观结构,肉眼无法观察,B错误; C、单细胞蛋白指微生物菌体本身,可直接制成饲料,无需从细胞中提取,C错误; D、啤酒制作中,主发酵阶段主要是酵母菌进行酒精发酵(产生酒精和 CO2);后发酵在低温下进行,侧重酵母沉淀、风味物质(如酯类)的形成,D正确。 故选D。 12. 如图是利用烟草叶片分离原生质体的过程示意图。下列说法错误的是( ) A. 应使用酒精和次氯酸钠对需要处理的叶片进行消毒 B. 应将叶片去除下表皮的一面朝下,置于含有纤维素酶和果胶酶的低渗溶液中 C. 将酶解装置改为锥形瓶,置于低速摇床上轻轻振荡,有利于原生质体从组织中释放 D. 用血细胞计数板检测原生质体的密度时,应先盖盖玻片,再滴加培养液 【答案】B 【解析】 【详解】A、植物外植体(烟草叶片)离体培养前,必须进行消毒处理。实验室标准消毒流程:先用 70% 酒精快速消毒,用无菌水冲洗,然后再用次氯酸钠溶液消毒,最后无菌水冲洗,A正确; B、应将叶片去除下表皮的一面朝下,置于等渗溶液中,防止原生质体失水,低渗液会使原生质体吸水(纤维素酶和果胶酶会去除植物细胞的细胞壁得到原生质体,原生质体过度吸收会涨破),B错误; C、将酶解装置改为锥形瓶,置于低速摇床上轻轻振荡以促进酶解,有利于原生质体从组织中释放,C正确; D、血细胞计数板的标准操作:先盖上盖玻片,再从一侧滴加培养液,让液体自行渗入计数室。不能先滴液再盖盖玻片,否则会导致计数室体积偏大、计数结果偏高,D正确。 13. 通过动物细胞工程技术,可以利用患者自身的细胞在体外诱导发育成特定的组织器官,然后再移植回患者体内。图1和图2表示利用自身细胞进行器官移植的两种方法,其中诱导多能干细胞(iPS细胞)类似于人类的胚胎干细胞。下列叙述正确的是(  ) A. 两种方法均需进行动物细胞培养,动物细胞培养时会出现细胞贴壁生长现象,原代培养结束后直接更换培养液即可完成传代培养 B. 利用两种方法所获得的组织器官的遗传物质均与患者的完全相同,因此移植后不会发生免疫排斥反应 C. 可利用农杆菌转化法或显微注射法将Oct3/4基因、Sox基因、c-Myc基因和Klf基因导入成纤维细胞 D. 图2中卵母细胞去核实际去除的是纺锤体—染色体复合物,核移植时供体细胞不用去核,可整个注入去核的卵母细胞中 【答案】D 【解析】 【详解】A.动物细胞培养时会出现细胞贴壁生长现象,原代培养结束后用胰蛋白酶处理后,才能进行传代培养,A错误; B、图2核移植重构胚胎遗传物质有少量来自卵母细胞细胞质,并非与患者完全相同,B错误; C、农杆菌转化法多用于植物细胞,动物成纤维细胞导入基因常用显微注射法,不用农杆菌转化法,C错误; D、卵母细胞去核实际去除纺锤体—染色体复合物,体细胞核移植可将整个供体细胞直接注入去核卵母细胞中,D正确。 14. 羔羊胚胎移植技术是集诱导羔羊卵泡发育技术、体外受精和胚胎移植等技术为一体的胚胎生物技术体系,主要用于提高优良品种的繁殖速度和遗传品质,其技术流程如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 要对甲羊和乙羊用促性腺激素进行同期发情处理 B. 受精的标志是观察到两个极体或雌、雄原核 C. 常通过采集早期胚胎滋养层细胞进行鉴定来确定小羊的性别 D. 移植后的胚胎能在受体子宫中存活的生理基础是受体子宫对外来胚胎几乎不产生免疫排斥 【答案】A 【解析】 【详解】A、胚胎移植技术中,需要进行同期发情处理的是供体母羊(甲羊,提供卵母细胞)和受体母羊(丙羊,接受胚胎),乙羊是提供精子的公羊,不需要进行同期发情处理,A错误; B、受精的标志可表述为观察到两个极体(第一极体、第二极体),或观察到雌雄原核,B正确; C、进行早期胚胎性别鉴定时,常采集囊胚期的滋养层细胞进行性别鉴定,该操作不会损伤胚胎内细胞团,不影响后续发育,C正确; D、受体子宫对外来胚胎几乎不产生免疫排斥,这是移植后的胚胎能在受体子宫存活的生理基础,D正确。 15. 中国科学院研究团队成功培育出世界上首例只有双雌来源的孤雌小鼠和双雄来源的孤雄小鼠,实现了哺乳动物的同性繁殖,实验流程如下图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 两种小鼠的培育过程需要利用电融合法诱导细胞融合 B. 甲结构的细胞中的染色体数量是phESC染色体数量的两倍 C. 培育获得的孤雌、孤雄小鼠的性染色体组成分别为XX、XY D. 该技术为拯救仅存单一性别的濒危哺乳动物提供了可能性 【答案】C 【解析】 【详解】A、两种小鼠的培育过程都需要完成细胞融合操作,电融合法是动物细胞融合的常用诱导方法之一,A正确; B、phESC是卵细胞经激活发育来的孤雌单倍体胚胎干细胞,染色体数为n,甲是编辑后的phESC与卵细胞融合后发育形成的囊胚,细胞染色体数为2n,是phESC染色体数的两倍,B正确; C、孤雌小鼠的遗传物质全部来自雌性,雌性仅产生含X的配子,因此孤雌小鼠性染色体组成为XX;孤雄小鼠的遗传物质来自两个雄性配子(精子),精子的性染色体为X或Y,性染色体组成为YY的胚胎因缺失X染色体上的必需基因无法存活,因此存活的孤雄小鼠性染色体组成可能为XX或XY,并非只有XY,C错误; D、该技术实现了哺乳动物的同性繁殖,若濒危动物仅存单一性别,可借助该技术繁育后代,为拯救仅存单一性别的濒危哺乳动物提供了可能性,D正确。 16. 人体内的t-PA蛋白能高效降解由纤维蛋白凝聚而成的血栓,是心梗和脑血栓的急救药,改造后的t-PA蛋白能显著降低出血副作用。如图表示构建含t-PA改良基因重组质粒的过程示意图。下列相关说法正确的是( ) A. 制备改良t-PA蛋白的过程需要在蛋白质水平上直接进行操作 B. 构建重组质粒时,选用的限制酶是XmaⅠ和BglⅡ C. 能够在含新霉素的培养基上生长的菌落一定含有t-PA改良基因 D. 在加入新霉素的培养基中选择呈蓝色的菌落选育工程菌株 【答案】B 【解析】 【详解】A、蛋白质工程是通过改造基因对现有蛋白质进行改造,以获得符合人类需求的改良蛋白质。本题中对天然t-PA蛋白进行基因改造,获得副作用降低的改良t-PA,该过程属于蛋白质工程,A错误; B、根据图中目的基因两端的黏性末端以及各种限制酶的切割位点可知,在构建重组质粒时,选用限制酶XmaⅠ和BglⅡ切割质粒,才能与目的基因t-PA改良基因高效连接,B正确; C、neor是新霉素抗性基因,在含新霉素的培养基上生长的菌落,只能说明其含有新霉素抗性基因,但不能确定一定含有t-PA改良基因,因为可能存在质粒自身环化后导入细菌的情况,这类细菌也能在含新霉素的培养基上生长,但没有携带目的基因,C错误; D、重组质粒已经破坏了lacZ基因,其不会表达产物,即细胞呈白色。所以,在加入新霉素的培养基中选择呈白色的菌落选育工程菌株,D错误。 17. 我国某科研团队开发了可用于设计蛋白质的AI大模型,模型中包含了150亿条蛋白质序列数据,并从温度、酸碱度、压强三个维度为其中的65亿个蛋白质打上了功能标签。该模型可以根据功能需求,设计出全新的蛋白质,如耐90℃高温的塑料降解酶。下列叙述错误的是(  ) A. AI根据所需功能预测新蛋白质的结构,其依据的原理仍然是中心法则 B. AI依据设计的氨基酸序列推测基因的碱基序列时可能会得到多种结果 C. 用AI设计蛋白质时,应考虑温度、酸碱度、压强对蛋白质构象的影响 D. 用AI设计出新蛋白质后,仍需通过改造或合成基因来实现规模化生产 【答案】A 【解析】 【详解】A、AI根据所需功能预测新蛋白质的结构,逆向设计基因序列,依据的是“逆向中心法则”,A错误; B、密码子具有简并性,即一种氨基酸可以对应多种密码子,因此同一段氨基酸序列可对应多种mRNA序列,进一步可推测出多种基因的碱基序列,B正确; C、温度、酸碱度、压强会影响蛋白质的空间构象,进而影响其功能,题干也提到模型从这三个维度为蛋白质打功能标签,因此设计蛋白质时需要考虑这些因素的影响,C正确; D、蛋白质是基因表达的产物,要规模化生产人工设计的蛋白质,仍需要先改造或合成对应的目的基因,再通过基因工程让受体细胞表达该蛋白质,D正确。 18. 科学家将外源抗虫基因(Bt抗虫蛋白基因)转入某茄科植物细胞中,并整合到该植物的线粒体DNA上,获得了具有抗虫性状的转基因植物。下列叙述,错误的是(  ) A. Bt抗虫蛋白在线粒体中的成功合成与密码子的通用性有关 B. 叶肉细胞内有多个线粒体,这有利于增加该转基因植物的抗虫性 C. 将该转基因植物与同种非转基因植物进行正、反交,所得子代均有抗虫性 D. 该技术能有效避免或减少外源基因通过花粉向其他植物的转移 【答案】C 【解析】 【分析】1、目的基因在受体细胞中表达的原理:基因是控制生物性状的基本单位;遗传信息的传递都遵循中心法则;生物界共用一套遗传密码。 2、外源基因通过转基因作物或家养动物扩散到其他栽培作物或自然野生物种并成为后者基因的一部分,在环境生物学中我们称为基因污染。 3、防止基因污染的措施:抗除草剂基因导入玉米受体细胞的质基因组中;抗除草剂基因导入雄性不育系中;将玉米α-淀粉酶基因与目的基因一起转入植物;转基因作物种植时隔离种植。 【详解】A、相同的遗传信息在不同的生物体内表达出相同的蛋白质利用了密码子的通用性的原理,A正确; B、叶肉细胞中有多个线粒体,则线粒体转化获得的抗虫基因数量多,其表达量远高于核转化的水平,有利于增加外源抗虫蛋白的含量,增加抗虫性,B正确; C、外源抗虫基因转入线粒体,只能通过母本卵细胞遗传给后代,若转基因作物作为父本则不可遗传,C错误; D、植物受精卵的质基因几乎全来自卵细胞,转将外源基因转入线粒体中,可以防止外源基因通过花粉向其他植物扩散,D正确。 故选C。 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19. 真核细胞的细胞器、细胞核等在细胞的生命活动中具有重要的作用,其内具有一套调控“自身质量”的生理过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行。请据图回答下列问题。 (1)线粒体并不是随机漂浮于细胞质中,细胞质中有支持它们的网架结构,这些网架结构称为____________。可用____________法从细胞中分离出线粒体,研究其功能。 (2)研究发现,一些蛋白质若发生错误折叠,则无法从内质网运输到高尔基体而导致其在细胞内堆积,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。细胞通过图示机制进行调控。 ①错误折叠的蛋白质会被____________标记,被标记的蛋白质会与自噬受体结合,被包裹进____________,最后融入溶酶体中。 ②损伤的线粒体也可被标记并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出____________、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)和单糖等物质。 (3)溶酶体中含有多种水解酶,其在pH=5.0时活性最强。已知内质网也可发生上述类似的自噬过程。研究人员用pH敏感的绿色荧光染料(低pH条件下荧光发生淬灭)和pH抗性的红色荧光染料(pH对荧光强度无较大影响)标记果蝇肠上皮细胞的内质网,观察内质网和自噬溶酶体的荧光分布情况。在内质网自噬开始前,可观察到内质网________________________。自噬激活后,可观察到自噬溶酶体________________________,说明发生了内质网自噬。 (4)细胞通过图示过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,意义是: ①________________________________________________________________________、 ②________________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 细胞骨架 ②. 差速离心 (2) ①. 泛素 ②. 自噬体 ③. 氨基酸 (3) ①. 红绿荧光同时存在 ②. 只有红色荧光,绿色荧光淬灭 (4) ①. 清除异常蛋白质与受损细胞器,维持细胞内环境稳定 ②. 降解产物回收再利用,提高物质能量利用率 【解析】 【小问1详解】 细胞质中的细胞器并非是漂浮于细胞质中的,细胞质中有着支持它们的结构——细胞骨架;分离细胞器的方法是差速离心法。 【小问2详解】 据图分析可知,错误折叠的蛋白质会被泛素标记,被标记的蛋白会与自噬受体结合,被包裹进吞噬体,最后融入溶酶体中;损伤的线粒体也可被标记并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出氨基酸、磷脂和单糖等物质,因为生物膜的组成成分主要是磷脂和蛋白质,还有少量糖类。 【小问3详解】 在内质网自噬开始前,可观察到果蝇肠上皮细胞的内质网同时发出绿色和红色荧光。自噬激活后,包裹了内质网片段的自噬泡与溶酶体融合,形成自噬溶酶体,pH降低,绿色荧光淬灭,此时可观察到自噬溶酶体只发出红色荧光,无绿色荧光,进而说明发生了内质网自噬。 【小问4详解】 细胞通过图示过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,意义是:清除异常蛋白质与受损细胞器,维持细胞内环境稳定;降解产物回收再利用,提高物质能量利用率。 20. 为提高大闸蟹的产量,并减少围网养殖大闸蟹造成的氮、磷污染,研究团队应用并优化了生态坝养殖技术。图1是研究团队构建的生态坝单体结构示意图,图2为优化的生态坝单体设计图。请回答下列问题: (1)图1的生态坝单体主要由植物浮床和微生物填料两部分组成。浮床植物选择中,通常选择污染物净化能力较强的多种水生植物,并考虑这些植物生态位的差异,遵循了生态工程的____________原理。浮床植物通过____________________________________等方式抑制水华现象;微生物填料以薄膜状悬浮于水体中,通过扩大________________________加快水体中污染物的分解。 (2)养殖区水草长势不良及覆盖度较低会导致大闸蟹丧失天然蜕壳场所,造成产量下降,这些因素属于____________(填“密度”或“非密度”)制约因素。相较图1,图2中优化的生态坝单体设有专门的________________________该结构与上层结构保持约30cm的距离,既能给大闸蟹提供较充足的蜕壳(生长)空间,又可以保证____________ (3)研究团队构建了围网养殖区的能量流动和氮磷污染负荷模式图,如图3所示(字母代表能量值)。据图分析,投放的饵料中最终被螃蟹所同化的能量比例为____________(用字母表示),围网养殖水体富营养化的污染来源有____________ 【答案】(1) ①. 自生 ②. 遮光、吸收水体N、P无机盐 ③. 微生物附着面积 (2) ①. 密度 ②. 蜕壳层 ③. 水体溶氧充足 (3) ①. (a-b-c)/a ②. 残饵、排泄物、底泥分解释放的N、P 【解析】 【小问1详解】 自生原理包括自我组织、自我优化、自我调节、自我再生、自我繁殖和自我设计等一系列机制。浮床植物选择中,通常选择污染物净化能力较强的多种水生植物,还需考虑这些植物各自的生态位差异,以及它们之间的种间关系,通过合理的人工设计,使这些物种形成互利共存的关系。这种设计体现了生态工程的自生原理。浮床植物抑制水华(藻类大量繁殖)的核心是竞争资源:藻类生长依赖阳光和氮、磷等营养物质,浮床植物可吸收氮、磷等营养物质并通过竞争阳光等抑制浮游藻类繁殖。微生物填料为薄膜状,目的是让更多微生物附着,通过扩大微生物与水体的接触面积来加快污染物分解。 【小问2详解】 水草覆盖度低导致蜕壳场所不足,该因素与大闸蟹种群密度有关,属于密度制约因素。图2优化设计中,专门为大闸蟹提供蜕壳空间的结构是蜕壳层;该结构与上层保持距离,可让植物根系生长有充足的空间,水体溶氧充足。 【小问3详解】 饵料能量为a,饲料残留和螃蟹排泄物中能量未被螃蟹同化即螃蟹同化的能量为a-b-c,因此投放的饵料中最终被螃蟹所同化的能量比例为(a-b-c)/a。围网养殖中,氮磷污染主要来自未被利用的饵料残渣和螃蟹的排泄物以及分解者分解底泥释放的氮磷等物质。 21. 某抗膜蛋白治疗性抗体药物研发过程中,需要表达N蛋白胞外段,制备相应的单克隆抗体,增加其对N蛋白胞外段特异性结合的能力。N蛋白胞外段抗原制备,流程如图1所示。 (1)构建重组慢病毒质粒时,选用氨苄青霉素抗性基因作为标记基因,目的是____________。用脂质体将重组慢病毒质粒与辅助质粒导入病毒包装细胞,质粒被包在脂质体____________(填“双分子层中”或“两层磷脂分子之间”)。N蛋白胞外段单克隆抗体制备,流程如图2所示。 (2)实验前必须给小鼠注射N蛋白胞外段,该处理的目的是____________。随后取小鼠脾组织用胰蛋白酶处理,制成细胞悬液,置于含有____________的混合气体的培养箱中培养,离心收集小鼠的B淋巴细胞,与骨髓瘤细胞进行融合。融合时可采用灭活的病毒,灭活的病毒诱导融合的原理是____________ (3)用选择性培养基对诱导融合后的细胞进行筛选,____________无法存活,最终获得杂交瘤细胞,将其接种到96孔板,进行克隆化培养。用____________技术检测每孔中的抗体,筛选既能产生N蛋白胞外段抗体,又能大量增殖的单克隆杂交瘤细胞株,经体外扩大培养收集细胞培养液提取单克隆抗体。 (4)利用N蛋白胞外段抗体与药物结合,形成____________实现对肿瘤特异性治疗,其中单克隆抗体的作用是____________________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 筛选含重组质粒的包装细胞 ②. 双分子层中 (2) ①. 刺激小鼠产生特异性B淋巴细胞 ②. 95%空气+5%CO2 ③. 病毒糖蛋白介导细胞膜融合 (3) ①. 未融合细胞、同种融合细胞 ②. 抗原—抗体杂交 (4) ①. 生物导弹(抗体—药物偶联物) ②. 特异性识别靶细胞,定向运载药物 【解析】 【小问1详解】 构建重组慢病毒质粒时,为检测目的基因是否成功导入受体细胞,常选用氨苄青霉素抗性基因作为标记基因。重组慢病毒质粒与辅助质粒导入病毒包装细胞需要依赖膜融合,故质粒被包在脂质体双分子层中(即磷脂双分子层)。 【小问2详解】 该实验的目的是获得单克隆抗体,则需要首先获得单克隆杂交瘤细胞,而单克隆杂交瘤细胞需要骨髓瘤细胞和B淋巴细胞杂交之后进行筛选,所以给小鼠注射N蛋白胞外段的目的是使小鼠发生免疫反应,得到能产生特定抗体的B淋巴细胞。进行动物细胞培养时,需要取小鼠脾组织用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理,制成细胞悬液,置于含有95%空气和5%的CO2混合气体的CO2培养箱中培养。融合时可采用灭活的病毒,灭活的病毒诱导融合的原理是病毒表面的糖蛋白和一些酶与细胞膜上的糖蛋白作用,使细胞相互凝聚,细胞膜上的蛋白质分子和脂质分子重新排布,进而使细胞发生融合。 【小问3详解】 用选择性培养基对融合后的细胞进行筛选,因为未融合的细胞以及自身融合的细胞无法存活,则可获得杂交瘤细胞,将其接种到96孔板,进行克隆化培养和抗体检测。用抗原—抗体杂交技术检测每孔中的抗体,筛选既能产生N蛋白胞外段抗体,又能大量增殖的单克隆杂交瘤细胞株,经体外扩大培养,收集细胞培养液,提取单克隆抗体。 【小问4详解】 利用N蛋白胞外段抗体与药物结合,形成抗体—药物偶联物ADC,实现特异性治疗。单克隆抗体具有特异性强、灵敏度高的特点,可以精准识别带有N蛋白胞外段的肿瘤细胞,然后将与之结合的药物带到肿瘤细胞位置,实现定向治疗,减少对正常细胞的伤害。 22. 水杨酸是常见的水体污染物,科学家利用基因工程构建智能工程菌,通过向大肠杆菌体内导入含特殊DNA序列的重组质粒,制备水杨酸生物传感器(如图1),为环境污染治理提供新方法。请回答下列问题: (1)重组质粒中控制其自身复制的元件是____________,基因工程操作的核心是________________________,基因工程中启动子与增强子都与基因转录有关,增强子可增强转录效率。启动子是____________(填“有”或“没有”)遗传效应的DNA片段。 (2)RNA聚合酶识别并结合Pc和Ps后,沿基因模板链____________(从“5'→3'或“3'→5'”中选填)方向转录mRNA。分析上图可知,上述生物传感器检测水体中水杨酸浓度的作用机制是____________________________________。 (3)研究人员欲通过改造重组质粒,实现在相同浓度的水杨酸条件下荧光强度增强为原来的2倍,从而提高传感器的灵敏度。方法一是选择激活能力更强的调控蛋白基因nahR1替代nahR;方法二是在mrfp基因前插入____________________________________ (4)水杨酸羟化酶可催化水杨酸转化为龙胆酸,龙胆酸可被细胞利用。若将水杨酸羟化酶基因与mrfp基因连接成融合基因,则工程菌可同时实现对水杨酸的________________________________________________。现欲通过PCR判定融合基因已准确连接,应选择图2中的引物组合是________________________ (5)工程菌治理环境污染具有成本低、动态治理等优点,但菌株本身会造成水源安全隐患。科学家将ccdA、ccdB两个基因插入原有序列中,使水杨酸被耗尽时菌株即启动“自毁”。已知ccdB基因表达毒蛋白可使工程菌致死,ccdA基因表达抗毒素蛋白导致毒蛋白失效,则ccdA、ccdB分别插入图3中的____________、____________(填字母)位点。 【答案】(1) ①. 复制原点 ②. 构建基因表达载体 ③. 有 (2) ①. 3'→5' ②. 水杨酸与调控蛋白结合形成复合物,激活Ps启动子,启动红色荧光蛋白基因表达,荧光强度与水杨酸浓度呈正相关 (3)增强子 (4) ①. 检测与降解 ②. 引物1、引物3 (5) ①. Ps与融合基因之间 ②. 融合基因与终止子之间 【解析】 【小问1详解】 重组质粒中控制其自身复制的元件是复制原点,基因工程操作的核心是基因表达载体的构建。启动子是有遗传效应的DNA片段,属于基因的一部分。 【小问2详解】 启动子是RNA聚合酶识别和结合的部位,所以Pc和Ps启动子可被RNA聚合酶识别并结合后驱动基因的模板链沿3'→5' 方向转录出mRNA。从图中可知,当环境中存在水杨酸时,水杨酸—调控蛋白复合物可激活Ps启动子,启动基因表达红色荧光蛋白,最终使菌体发出红色荧光,荧光强度与水杨酸浓度呈正相关,据此可判定环境中的水杨酸浓度。 【小问3详解】 为了提高传感器的灵敏度,可以选择灵敏度更高的启动子替代Ps,在mrfp基因前插入提高表达效率的DNA序列(增强子),使启动子能更高效地启动下游基因表达,从而提高红色荧光蛋白的表达量,增强荧光强度。 【小问4详解】 水杨酸是常见的水体污染物,若将水杨酸羟化酶基因与mrfp基因连接成融合基因,则工程菌可同时实现对水杨酸的动态检测和清除。PCR技术要求引物与模板链的3'端互补配对,且DNA聚合酶从引物的3'端开始延伸子链。要判定水杨酸羟化酶基因与基因连接成的融合基因已准确连接,需要选择能扩增出融合基因的引物组合。模板链的3'端应靠近启动子一端,引物1可以与融合基因中水杨酸羟化酶基因模板链的3'端互补配对,引物3可以与融合基因中mrfp基因非模板链的3'端互补配对,从而扩增出融合基因,所以应选择的引物组合是引物1和引物3。 【小问5详解】 ccdA基因表达抗毒素蛋白导致毒蛋白失效,为了保证在水杨酸存在时工程菌正常生存,ccdA应插入Ps与融合基因之间,即图中的E(或F)位点,这样在水杨酸存在时,Ps启动子启动,ccdA基因表达抗毒素蛋白;ccdB基因表达毒蛋白可使工程菌致死,当水杨酸被耗尽时,Ps启动子不再启动,此时要让工程菌启动“自亡”,ccdB应插入在Pc启动子控制的区域,所以应插入融合基因与终止子之间,即图中的B(或C)位点。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 十堰一中2025-2026学年第二学期期末考试试题 高二生物 考试时间:75分钟满分:100分 注意事项: 1.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。 2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。 一、选择题(本题共18小题,每小题2分,共36分。每小题只有一个选项符合题目要求。) 1. 为缓解温室效应,我国政府宣布:于2030年前实现“碳达峰”(CO2排放量达到历史最高值后稳步下降);并力争在2060年前实现“碳中和”(通过节能减排、加大绿化等方式抵消人为碳排放)。下列叙述正确的是(  ) A. 当我国实现碳达峰的目标后,空气中的CO2浓度仍有可能会增加 B. 碳中和时生产者固定的CO2量等于所有生物呼吸作用释放的CO2量 C. 碳足迹指的是吸收化石燃料燃烧排放的CO2所需的海洋和森林的面积 D. 生态足迹的大小与个人的出行方式有关,与个人的饮食习惯无关 2. 青海互助青稞酒是产自青海省海东市互助土族自治县的国家地理标志保护产品,被誉为“中国青稞酒之源”,其传统酿造技艺被列入国家级非物质文化遗产名录。据了解,互助青稞酒是以岩木窖池为发酵容器,而多年反复利用的窖池内壁的窖泥中含有多种与酿酒有关的微生物。下列叙述错误的是(  ) A. 互助青稞酒的酿造是以酿酒酵母为主的多种微生物共同作用下完成的 B. 窖池中的各种微生物会形成相对稳定的体系,从而不容易被杂菌污染 C. 酿酒原料以青稞为主,经发酵形成的酒糟中可分离出产淀粉酶的微生物 D. 若对分离出的酿酒酵母做扩大培养,则需在二氧化碳或氮气环境中进行 3. 国家“十五五”规划将“深海深地极地探测”作为重大工程项目。我国科学家通过研究深渊中的多种生物,首次揭示了深渊生态系统的生命适应策略。下列有关推测正确的是( ) A. 深渊生物细胞膜中的饱和脂肪酸有助于在低温环境中维持细胞膜的流动性 B. 许多深渊生物可能拥有高度敏感的化学感受器用于探测猎物或配偶 C. 深渊生物生活在黑暗环境中不能进行光合作用,因此细胞内不能合成有机物 D. 深渊原核微生物的拟核区DNA与蛋白质结合形成染色体以增强稳定性适应高压环境 4. 最新研究发现,细胞内的脂滴并非单纯的脂肪储存库,其表面包裹着单层磷脂分子和多种固醇调节元件结合蛋白(SREBPs),能够动态参与细胞的能量代谢与脂质稳态调节。下列关于细胞内物质组成的叙述,正确的是( ) A. 脂滴表面包裹的单层磷脂分子的亲水性头部朝向内部的脂肪,疏水性尾部朝向细胞质基质 B. SREBPs等蛋白质分子可能参与调控细胞内胆固醇水平的相对稳定 C. 细胞内的脂肪不仅是主要的能源物质,还能作为结构物质参与构成植物细胞膜和各种细胞器膜 D. 脂滴内储存的脂肪中氧原子的相对含量远高于糖类,因此在彻底氧化分解时消耗的氧气量更少 5. 下列对生物膜结构的探索历程,叙述错误的是(  ) A. 丹尼利和戴维森发现细胞的表面张力明显低于油-水界面的表面张力,因此推测细胞膜除脂质分子外,可能还附着蛋白质 B. 荷兰科学家用丙酮从人的成熟红细胞中提取脂质,在空气-水界面上铺展成单分子层,测得单层分子的面积约为红细胞表面积的2倍。他们由此得出推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层 C. 欧文顿用500多种化学物质对植物细胞的通透性进行了上万次的实验,在实验基础上提出:细胞膜是由脂质组成的 D. 最初对细胞膜成分的认识,是通过对膜成分的提取与检测 6. 人体细胞合成分泌蛋白时一般先合成信号肽。信号肽合成后被信号识别颗粒(SRP)识别并结合后,肽链合成暂停。SRP将核糖体携带至内质网上.已合成的肽链经由SRP受体内的通道进入内质网腔,其合成重新开始。内质网膜上含信号肽酶,经内质网加工后蛋白质进入高尔基体。细胞遭受病毒侵染时,内质网中错误折叠的蛋白质大量堆积,细胞可通过调节过程减少这类蛋白质堆积。下列叙述正确的是(  ) A. 信号肽在游离的核糖体上合成,SRP受体缺乏细胞不能合成蛋白质 B. 从内质网运输到高尔基体的蛋白质仍含信号肽,且通过囊泡实现运输 C. 内质网上不含SRP受体,SRP可引导含信号肽的肽链进入内质网腔 D. 细胞可能会识别并降解内质网中错误折叠的蛋白质,减少其大量堆积 7. 为探究土壤微生物的分解作用,教材设计了两个实验方案。方案1:以带有落叶的土壤为实验材料,观察落叶在土壤微生物的作用下的腐烂情况;方案2:以土壤浸出液和淀粉糊为材料,检测土壤微生物对淀粉的分解情况。下列关于该探究的分析,合理的是( ) A. 方案2可将部分土壤浸出液灭菌后加入含有淀粉糊的烧杯中作为对照 B. 方案1对照组的土壤应进行高温烘干处理,以尽可能排除土壤微生物的作用 C. 热带雨林土壤中有机物较少是因为温度过高抑制了土壤微生物的活动 D. 生态系统中只有分解者才能将有机物分解成无机物,供绿色植物再利用 8. 蚯蚓通常栖息在阴暗、潮湿的土壤环境中,以落叶、禽畜粪便和线虫等为食。四溴双酚A(TBBPA)是土壤中常见的污染物之一。科研人员以蚯蚓为实验对象,将其培养在浓度为1mg/kg的TBBPA污染土壤中进行30天富集实验,然后将蚯蚓转至干净土壤进行30天排出实验,实验结果如下图。下列叙述错误的是(  ) A. 蚯蚓在生态系统中既是消费者也是分解者 B. 蚯蚓对TBBPA的富集效应在20天以后趋于饱和 C. 该实验结束时蚯蚓被其他捕食者所食,TBBPA不会沿食物链传递 D. 15天时蚯蚓体内富集的TBBPA浓度约是初始实验环境中TBBPA的8倍 9. 如图为某河流生态系统受到生活污水(含大量有机物)轻度污染后的净化作用示意图。下列说法错误的是( ) A. 流入该生态系统的能量来自藻类等生产者固定的太阳能 B. AB段溶解氧减少的主要原因是藻类数量减少和需氧型细菌大量繁殖 C. BC段藻类大量繁殖的主要原因是有机物分解产生大量的NH4+等无机盐离子 D. 图示过程说明该河流生态系统具有一定的自我调节能力 10. 科研人员为统计牛瘤胃内的液体中纤维素分解菌的数量并挑选出能高效分解纤维素的目的菌,进行了如下实验。平板①、②、③上菌落数的最大值分别为60、63、66个。下列叙述正确的是(  ) A. 为了利于挑选出目的菌,培养箱内应氧气充足、温度适宜 B. 该牛瘤胃内的液体中纤维素分解菌约有3.15×107个/mL C. 从菌落乙中更有可能得到高效分解纤维素的目的菌 D. 各平板中,纤维素是唯一的碳源,也是唯一含碳物质 11. 发酵工程在食品工业、医药工业和农牧业等许多领域得到了广泛的应用,形成了规模庞大的发酵工业。下列叙述正确的有(  ) A. 黑曲霉菌可进行发酵生产谷氨酸,谷氨酸经过一系列处理就能制成味精 B. 菌落的大小、数目、有无荚膜等肉眼可见的特征可作为菌种鉴定的依据 C. 通过发酵工程从微生物细胞中提取出的单细胞蛋白,可制成微生物饲料 D. 啤酒制作中,主发酵主要是酒精发酵,后发酵侧重沉淀和风味物质形成 12. 如图是利用烟草叶片分离原生质体的过程示意图。下列说法错误的是( ) A. 应使用酒精和次氯酸钠对需要处理的叶片进行消毒 B. 应将叶片去除下表皮的一面朝下,置于含有纤维素酶和果胶酶的低渗溶液中 C. 将酶解装置改为锥形瓶,置于低速摇床上轻轻振荡,有利于原生质体从组织中释放 D. 用血细胞计数板检测原生质体的密度时,应先盖盖玻片,再滴加培养液 13. 通过动物细胞工程技术,可以利用患者自身的细胞在体外诱导发育成特定的组织器官,然后再移植回患者体内。图1和图2表示利用自身细胞进行器官移植的两种方法,其中诱导多能干细胞(iPS细胞)类似于人类的胚胎干细胞。下列叙述正确的是(  ) A. 两种方法均需进行动物细胞培养,动物细胞培养时会出现细胞贴壁生长现象,原代培养结束后直接更换培养液即可完成传代培养 B. 利用两种方法所获得的组织器官的遗传物质均与患者的完全相同,因此移植后不会发生免疫排斥反应 C. 可利用农杆菌转化法或显微注射法将Oct3/4基因、Sox基因、c-Myc基因和Klf基因导入成纤维细胞 D. 图2中卵母细胞去核实际去除的是纺锤体—染色体复合物,核移植时供体细胞不用去核,可整个注入去核的卵母细胞中 14. 羔羊胚胎移植技术是集诱导羔羊卵泡发育技术、体外受精和胚胎移植等技术为一体的胚胎生物技术体系,主要用于提高优良品种的繁殖速度和遗传品质,其技术流程如图所示。下列相关叙述错误的是(  ) A. 要对甲羊和乙羊用促性腺激素进行同期发情处理 B. 受精的标志是观察到两个极体或雌、雄原核 C. 常通过采集早期胚胎滋养层细胞进行鉴定来确定小羊的性别 D. 移植后的胚胎能在受体子宫中存活的生理基础是受体子宫对外来胚胎几乎不产生免疫排斥 15. 中国科学院研究团队成功培育出世界上首例只有双雌来源的孤雌小鼠和双雄来源的孤雄小鼠,实现了哺乳动物的同性繁殖,实验流程如下图所示。下列相关叙述错误的是( ) A. 两种小鼠的培育过程需要利用电融合法诱导细胞融合 B. 甲结构的细胞中的染色体数量是phESC染色体数量的两倍 C. 培育获得的孤雌、孤雄小鼠的性染色体组成分别为XX、XY D. 该技术为拯救仅存单一性别的濒危哺乳动物提供了可能性 16. 人体内的t-PA蛋白能高效降解由纤维蛋白凝聚而成的血栓,是心梗和脑血栓的急救药,改造后的t-PA蛋白能显著降低出血副作用。如图表示构建含t-PA改良基因重组质粒的过程示意图。下列相关说法正确的是( ) A. 制备改良t-PA蛋白的过程需要在蛋白质水平上直接进行操作 B. 构建重组质粒时,选用的限制酶是XmaⅠ和BglⅡ C. 能够在含新霉素的培养基上生长的菌落一定含有t-PA改良基因 D. 在加入新霉素的培养基中选择呈蓝色的菌落选育工程菌株 17. 我国某科研团队开发了可用于设计蛋白质的AI大模型,模型中包含了150亿条蛋白质序列数据,并从温度、酸碱度、压强三个维度为其中的65亿个蛋白质打上了功能标签。该模型可以根据功能需求,设计出全新的蛋白质,如耐90℃高温的塑料降解酶。下列叙述错误的是(  ) A. AI根据所需功能预测新蛋白质的结构,其依据的原理仍然是中心法则 B. AI依据设计的氨基酸序列推测基因的碱基序列时可能会得到多种结果 C. 用AI设计蛋白质时,应考虑温度、酸碱度、压强对蛋白质构象的影响 D. 用AI设计出新蛋白质后,仍需通过改造或合成基因来实现规模化生产 18. 科学家将外源抗虫基因(Bt抗虫蛋白基因)转入某茄科植物细胞中,并整合到该植物的线粒体DNA上,获得了具有抗虫性状的转基因植物。下列叙述,错误的是(  ) A. Bt抗虫蛋白在线粒体中的成功合成与密码子的通用性有关 B. 叶肉细胞内有多个线粒体,这有利于增加该转基因植物的抗虫性 C. 将该转基因植物与同种非转基因植物进行正、反交,所得子代均有抗虫性 D. 该技术能有效避免或减少外源基因通过花粉向其他植物的转移 二、非选择题:本题共4小题,共64分。 19. 真核细胞的细胞器、细胞核等在细胞的生命活动中具有重要的作用,其内具有一套调控“自身质量”的生理过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行。请据图回答下列问题。 (1)线粒体并不是随机漂浮于细胞质中,细胞质中有支持它们的网架结构,这些网架结构称为____________。可用____________法从细胞中分离出线粒体,研究其功能。 (2)研究发现,一些蛋白质若发生错误折叠,则无法从内质网运输到高尔基体而导致其在细胞内堆积,影响细胞的功能,细胞内损伤的线粒体等细胞器也会影响细胞的功能。细胞通过图示机制进行调控。 ①错误折叠的蛋白质会被____________标记,被标记的蛋白质会与自噬受体结合,被包裹进____________,最后融入溶酶体中。 ②损伤的线粒体也可被标记并最终与溶酶体融合,其中的生物膜结构在溶酶体中可被降解并释放出____________、磷脂(甘油、磷酸及其他衍生物)和单糖等物质。 (3)溶酶体中含有多种水解酶,其在pH=5.0时活性最强。已知内质网也可发生上述类似的自噬过程。研究人员用pH敏感的绿色荧光染料(低pH条件下荧光发生淬灭)和pH抗性的红色荧光染料(pH对荧光强度无较大影响)标记果蝇肠上皮细胞的内质网,观察内质网和自噬溶酶体的荧光分布情况。在内质网自噬开始前,可观察到内质网________________________。自噬激活后,可观察到自噬溶酶体________________________,说明发生了内质网自噬。 (4)细胞通过图示过程对蛋白质和细胞器的质量进行精密调控,意义是: ①________________________________________________________________________、 ②________________________________________________________________________。 20. 为提高大闸蟹的产量,并减少围网养殖大闸蟹造成的氮、磷污染,研究团队应用并优化了生态坝养殖技术。图1是研究团队构建的生态坝单体结构示意图,图2为优化的生态坝单体设计图。请回答下列问题: (1)图1的生态坝单体主要由植物浮床和微生物填料两部分组成。浮床植物选择中,通常选择污染物净化能力较强的多种水生植物,并考虑这些植物生态位的差异,遵循了生态工程的____________原理。浮床植物通过____________________________________等方式抑制水华现象;微生物填料以薄膜状悬浮于水体中,通过扩大________________________加快水体中污染物的分解。 (2)养殖区水草长势不良及覆盖度较低会导致大闸蟹丧失天然蜕壳场所,造成产量下降,这些因素属于____________(填“密度”或“非密度”)制约因素。相较图1,图2中优化的生态坝单体设有专门的________________________该结构与上层结构保持约30cm的距离,既能给大闸蟹提供较充足的蜕壳(生长)空间,又可以保证____________ (3)研究团队构建了围网养殖区的能量流动和氮磷污染负荷模式图,如图3所示(字母代表能量值)。据图分析,投放的饵料中最终被螃蟹所同化的能量比例为____________(用字母表示),围网养殖水体富营养化的污染来源有____________ 21. 某抗膜蛋白治疗性抗体药物研发过程中,需要表达N蛋白胞外段,制备相应的单克隆抗体,增加其对N蛋白胞外段特异性结合的能力。N蛋白胞外段抗原制备,流程如图1所示。 (1)构建重组慢病毒质粒时,选用氨苄青霉素抗性基因作为标记基因,目的是____________。用脂质体将重组慢病毒质粒与辅助质粒导入病毒包装细胞,质粒被包在脂质体____________(填“双分子层中”或“两层磷脂分子之间”)。N蛋白胞外段单克隆抗体制备,流程如图2所示。 (2)实验前必须给小鼠注射N蛋白胞外段,该处理的目的是____________。随后取小鼠脾组织用胰蛋白酶处理,制成细胞悬液,置于含有____________的混合气体的培养箱中培养,离心收集小鼠的B淋巴细胞,与骨髓瘤细胞进行融合。融合时可采用灭活的病毒,灭活的病毒诱导融合的原理是____________ (3)用选择性培养基对诱导融合后的细胞进行筛选,____________无法存活,最终获得杂交瘤细胞,将其接种到96孔板,进行克隆化培养。用____________技术检测每孔中的抗体,筛选既能产生N蛋白胞外段抗体,又能大量增殖的单克隆杂交瘤细胞株,经体外扩大培养收集细胞培养液提取单克隆抗体。 (4)利用N蛋白胞外段抗体与药物结合,形成____________实现对肿瘤特异性治疗,其中单克隆抗体的作用是____________________________________________________________________。 22. 水杨酸是常见的水体污染物,科学家利用基因工程构建智能工程菌,通过向大肠杆菌体内导入含特殊DNA序列的重组质粒,制备水杨酸生物传感器(如图1),为环境污染治理提供新方法。请回答下列问题: (1)重组质粒中控制其自身复制的元件是____________,基因工程操作的核心是________________________,基因工程中启动子与增强子都与基因转录有关,增强子可增强转录效率。启动子是____________(填“有”或“没有”)遗传效应的DNA片段。 (2)RNA聚合酶识别并结合Pc和Ps后,沿基因模板链____________(从“5'→3'或“3'→5'”中选填)方向转录mRNA。分析上图可知,上述生物传感器检测水体中水杨酸浓度的作用机制是____________________________________。 (3)研究人员欲通过改造重组质粒,实现在相同浓度的水杨酸条件下荧光强度增强为原来的2倍,从而提高传感器的灵敏度。方法一是选择激活能力更强的调控蛋白基因nahR1替代nahR;方法二是在mrfp基因前插入____________________________________ (4)水杨酸羟化酶可催化水杨酸转化为龙胆酸,龙胆酸可被细胞利用。若将水杨酸羟化酶基因与mrfp基因连接成融合基因,则工程菌可同时实现对水杨酸的________________________________________________。现欲通过PCR判定融合基因已准确连接,应选择图2中的引物组合是________________________ (5)工程菌治理环境污染具有成本低、动态治理等优点,但菌株本身会造成水源安全隐患。科学家将ccdA、ccdB两个基因插入原有序列中,使水杨酸被耗尽时菌株即启动“自毁”。已知ccdB基因表达毒蛋白可使工程菌致死,ccdA基因表达抗毒素蛋白导致毒蛋白失效,则ccdA、ccdB分别插入图3中的____________、____________(填字母)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:湖北省十堰市第一中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
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