精品解析:黑龙江省哈尔滨市第六中学校2025—2026学年高二下学期期末考试生物学试题
2026-07-19
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | 高中生物学人教版必修2 遗传与进化 |
| 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) | 黑龙江省 |
| 地区(市) | 哈尔滨市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.92 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/58883563.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
哈尔滨市第六中学校2024级高二下学期期末考试生物学试题
考试时间:75分钟 满分:100分
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 下列叙述正确的是( )
A. 生物体均具有多种组织和系统
B. 病毒不是生命系统的一个层次
C. 蛋白质、核酸属于生命系统的结构层次
D. 生物均具有相同的组成、结构和功能
【答案】B
【解析】
【详解】A、单细胞生物仅由一个细胞构成,不存在组织、器官、系统层次,植物也不存在系统这一结构层次,因此并非所有生物体都具有多种组织和系统,A错误;
B、生命系统最基本的结构层次是细胞,病毒没有细胞结构,不能独立完成生命活动,因此病毒不属于生命系统的结构层次,B正确;
C、蛋白质、核酸属于生物大分子,无法独立完成生命活动,因此不属于生命系统的结构层次,C错误;
D、不同生物的组成、结构和功能存在明显差异,比如原核生物没有以核膜为界限的细胞核,真核生物有,并非所有生物都具有相同的组成、结构和功能,D错误。
2. 植物在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,植物体内发生了一系列适应低温的生理生化变化。图一为冬小麦在不同时期含水量变化关系图,图二为种子萌发过程中胚的鲜重变化。下列叙述错误的是( )
A. 自由水相对含量下降有利于避免低温时细胞内结冰
B. 水分子是极性分子,所以是良好的溶剂
C. 不休眠种子结合水与自由水的比值较休眠种子的低
D. 随萌发时间的延长,大豆种子中的有机物种类降低
【答案】D
【解析】
【详解】A、冬季气温降低,自由水相对含量下降,可减少细胞内结冰的可能,避免低温冰晶损伤细胞结构,有利于植物适应低温环境,A正确;
B、水分子是极性分子,易与带正或负电荷的分子结合,因此水是细胞内良好的溶剂,B正确;
C、不休眠的种子代谢活动更旺盛,自由水相对占比更高,因此结合水与自由水的比值比休眠种子更低,C正确;
D、种子萌发过程中,大分子有机物会被分解为多种小分子中间产物、终产物供给代谢,因此有机物种类升高,总量降低,D错误。
3. 下列叙述错误的是( )
A. 不同核苷酸之间的差别是含氮碱基不同
B. 核酸的合成和水解过程需要蛋白质的参与
C. 不同人的DNA的脱氧核苷酸排列顺序不同
D. 由A、T、G、C四种碱基参与构成的核苷酸有7种
【答案】A
【解析】
【详解】A、核苷酸分为脱氧核苷酸和核糖核苷酸两大类,不同核苷酸的差异除了含氮碱基不同外,还有五碳糖种类的差异(脱氧核糖或核糖),A错误;
B、核酸的合成和水解过程都需要酶的催化,参与此类反应的酶的化学本质大多为蛋白质,B正确;
C、DNA具有特异性,不同个体的DNA的脱氧核苷酸排列顺序存在差异,C正确;
D、碱基A、G、C既可以参与构成脱氧核苷酸,也可以参与构成核糖核苷酸,各对应2种核苷酸,碱基T只存在于DNA中,仅对应1种脱氧核苷酸,因此四种碱基参与构成的核苷酸共2×3+1=7种,D正确。
4. 下图为胶原三肽的形成过程。下列叙述错误的是( )
A. 组成胶原三肽的3种氨基酸均含有一个游离的氨基和羧基
B. 胶原三肽含有两个游离的氨基和一个游离的羧基
C. 赖氨酸属于必需氨基酸,在人体内不能合成
D. a和b为肽键,形成胶原三肽的过程产生2个水分子
【答案】A
【解析】
【详解】A、组成蛋白质的氨基酸至少含有1个氨基和1个羧基,赖氨酸的R基中还带有1个游离氨基,共2个游离氨基;且脯氨酸比较特殊,它原本该连氨基的位置是亚氨基,不算标准氨基,也就没有常规的游离氨基,因此三种氨基酸并非都只含1个游离的氨基,A错误;
B、胶原三肽的游离氨基包括肽链甘氨酸一侧的1个氨基和赖氨酸R基中的1个氨基,共2个;游离羧基仅存在于肽链赖氨酸一侧,三种氨基酸的R基都不含羧基,因此共1个游离羧基,B正确;
C、赖氨酸属于人体必需氨基酸,人体细胞无法合成,必须从外界食物中获取,C正确;
D、3个氨基酸脱水缩合形成三肽,共形成2个肽键(a、b),同时脱去2分子水,D正确。
5. 去垢剂是一种一端亲水、一端疏水的分子,可溶解膜脂,也可与磷脂分子共同形成微球。控制去垢剂的浓度可实现膜蛋白的纯化,便于对膜蛋白进行研究,其原理如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 膜蛋白以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中
B. 跨膜蛋白的结构存在亲水区域和疏水区域
C. 微球的形成与磷脂分子的性质和流动性有关
D. 纯化膜蛋白应使用相对较高浓度的去垢剂
【答案】D
【解析】
【详解】A、生物膜的结构模型是流动镶嵌模型,其中膜蛋白有的镶嵌在磷脂双分子层表面,有的部分或全部嵌入磷脂双分子层中,有的贯穿于整个磷脂双分子层,A正确;
B、磷脂双分子层的两侧为亲水区域,中间为疏水区域,推测跨膜蛋白在膜两侧的区域为亲水区域,在磷脂双分子层内部的区域为疏水区域,B正确;
C、磷脂分子头部亲水、尾部疏水,构成膜的磷脂分子可以侧向自由移动,去垢剂的结构与磷脂分子相似,其可与磷脂分子形成微球,C正确;
D、由图可知,纯化膜蛋白适宜使用相对较低浓度的去垢剂,D错误。
6. 下图为动物细胞内的部分生物膜系统结构与功能示意图,其中甲、乙为细胞器,COPⅠ、COPⅡ为具膜小泡。下列叙述正确的是( )
A. COPⅠ、COPⅡ膜的主要成分与细胞膜相同
B. 囊泡形成的过程体现了生物膜的功能特性
C. 图中细胞器甲为高尔基体,细胞器乙为内质网
D. 溶酶体内合成的多种水解酶参与细菌的降解过程
【答案】A
【解析】
【详解】A、COPⅠ、COPⅡ属于具膜小泡,是生物膜系统的组成部分,主要成分为脂质(磷脂)和蛋白质,与细胞膜主要成分相同,A正确;
B、囊泡是生物膜出芽形成的,该过程依赖生物膜的流动性,流动性是生物膜的结构特性,B错误;
C、图中甲与核膜直接相连,为内质网,乙是接受内质网运输的物质、进一步加工的高尔基体,C错误;
D、水解酶的本质是蛋白质,合成场所为核糖体,溶酶体仅负责储存和释放水解酶,D错误。
7. 室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
A. 细胞失水只发生在t0~t1,吸水只发生在t2~t3
B. t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深
C. 与t0时刻相比,t3时刻对应的细胞液浓度可能较高
D. 若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO3-
【答案】C
【解析】
【详解】A、t0∼t1压力下降,细胞失水,原生质层逐渐收缩,t1时压力降为0,原生质层与细胞壁完全分离;t1~t2时原生质层对细胞壁的压力为0,该过程中细胞由失水变为吸水,A错误;
B、t0~t1这段时间内细胞失水,细胞液浓度增大,t1后还可能发生失水,因而不能确定t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深,B错误;
C、与t0时刻相比,t3 时刻吸收了一定量的溶质,细胞液浓度可能仍高于 t0,C正确;
D、若溶液为KNO3溶液,K+和 NO3-可进入细胞,在细胞失水(t0~t1)时就已开始吸收,并非从t2开始。正是由于离子持续进入细胞,导致细胞液浓度升高,才引发后续吸水,D错误 。
8. 研究人员在动物某分泌细胞中观察到:小分子物质M可通过自由扩散进入细胞;当细胞内M浓度升高后,M能与膜上特定受体结合,触发囊泡将细胞内多余的M排出到细胞外。下列叙述正确的是( )
A. M进入细胞的过程需要载体蛋白协助
B. M排出细胞的方式属于协助扩散
C. 温度变化只影响M进入细胞,不影响排出
D. 抑制线粒体活动会影响M的排出速率
【答案】D
【解析】
【详解】A、题干明确M通过自由扩散进入细胞,自由扩散的特点是顺浓度梯度运输,不需要载体蛋白协助,也不消耗能量,A错误;
B、M通过囊泡包裹排出细胞的方式属于胞吐,依赖细胞膜的流动性且需要消耗能量,不属于协助扩散,B错误;
C、温度会影响细胞膜流动性和分子运动速率,既会影响M自由扩散进入细胞的速率,也会影响胞吐过程中囊泡运输、膜融合等过程,因此温度对M的进出都有影响,C错误;
D、M排出细胞的胞吐过程需要消耗能量,细胞生命活动所需能量主要由线粒体提供,抑制线粒体活动会导致能量供应不足,进而降低M的排出速率,D正确。
9. 细胞的代谢活动离不开酶。下列关于酶的叙述,错误的是( )
A. 在适宜条件下,活细胞产生的酶在细胞内外都具有活性
B. 酶既可以作反应的底物也可以作催化剂
C. 所有的酶都是蛋白质,具有高效性、专一性和作用条件较温和的特点
D. 酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应
【答案】C
【解析】
【详解】A、酶在适宜条件(如适宜温度、pH)下具有催化活性,活细胞产生的酶在细胞内、外均可发挥作用(如消化酶在消化道内催化),A正确;
B、酶作为催化剂可降低反应活化能,但某些酶(如蛋白酶)可被其他酶分解,此时酶作为底物参与反应,B正确;
C、绝大多数酶是蛋白质,少数是RNA(核酶),C错误;
D、酶的专一性指一种酶只能催化一种或一类底物的特定反应(如淀粉酶仅催化淀粉水解),D正确。
故选C。
10. 多聚磷酸激酶(PPK2)催化多聚磷酸盐(PolyP)与AMP反应合成ADP,也可以催化ADP与PolyP合成ATP。PolyP中的磷酸基团可以在AMP、ADP、ATP、PolyP之间高效定向转移,如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. AMP是构成RNA的基本单位,全部组成成分为腺苷、核糖、磷酸基团
B. AMP、ADP和ATP三者元素组成完全相同,彻底水解产物种类相同
C. ATP的合成常与主动运输等许多吸能反应相联系
D. PPK2可以降低不同底物的活化能,因此没有专一性
【答案】B
【解析】
【详解】A、AMP是腺嘌呤核糖核苷酸,属于RNA的基本单位之一,其组成为1分子腺嘌呤、1分子核糖、1分子磷酸,腺苷是腺嘌呤和核糖构成的,A错误;
B、AMP、ADP、ATP的元素组成均为C、H、O、N、P,元素组成完全相同;三者彻底水解的产物都是腺嘌呤、核糖、磷酸,水解产物种类相同,B正确;
C、ATP的合成常与放能反应相联系,ATP的水解才与主动运输等吸能反应相联系,为吸能反应提供能量,C错误;
D、酶的专一性是指一种酶能催化一种或一类化学反应,PPK2催化的均为磷酸基团定向转移的一类反应,仍具有专一性,D错误。
11. 如图甲、乙都表示密闭容器中某植物以葡萄糖为底物进行呼吸作用时CO2和O2的含量变化。下列相关叙述不正确的是( )
A. 图甲中,氧浓度为d时,产生CO2的场所只有线粒体
B. 图甲中a氧浓度对应图乙中的A点
C. 氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的6倍
D. 将丙酮酸转化为酒精和CO2时会产生少量能量并合成少量ATP
【答案】D
【解析】
【分析】有氧呼吸的全过程,可以分为三个阶段:第一个阶段,一个分子的葡萄糖分解成两个分子的丙酮酸,在分解的过程中产生少量的氢(用[H]表示),同时释放出少量的能量。这个阶段是在细胞质基质中进行的;第二个阶段,丙酮酸经过一系列的反应,分解成二氧化碳和氢,同时释放出少量的能量。这个阶段是在线粒体中进行的;第三个阶段,前两个阶段产生的氢,经过一系列的反应,与氧结合而形成水,同时释放出大量的能量。
【详解】A、图甲中,氧浓度为d时,CO2释放量等于O2吸收量,细胞只进行有氧呼吸,产生CO2的场所只有线粒体,A正确;
B、据分析可知,图甲中氧浓度为a时,只进行无氧呼吸,对应图乙中的A点,B正确;
C、氧浓度为b时,CO2释放量为6,O2吸收量为2,说明既进行有氧呼吸又进行无氧呼吸,有氧呼吸过程消耗O2量与产生的CO2量相等,因此有氧呼吸产生的二氧化碳为2,无氧呼吸产生的二氧化碳为4,根据有氧呼吸物质变化关系:1葡萄糖~6CO2,可推断出有氧呼吸消耗的葡萄糖为1/3,根据无氧呼吸中物质变化关系:1葡萄糖~2CO2,可推断出无氧呼吸消耗的葡萄糖为2,则此时无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的6倍,C正确;
D、丙酮酸转化为酒精和CO2为无氧呼吸第二阶段,无氧呼吸第二阶段不能产生能量,D错误。
故选D。
12. 将某油料植物种子置于黑暗、蒸馏水中萌发,实验期间不进行光合作用,检测发现一周内种子干重不降反升。下列对该现象解释最合理的是( )
A. 种子吸收了环境中的无机盐
B. 种子的无氧呼吸产生了有机物
C. 脂肪转化为糖类等有机物,导致干重增加
D. 种子吸收的水分全部转化为结合水,增加了干重
【答案】C
【解析】
【详解】A、实验中种子置于蒸馏水中,环境不存在无机盐,种子无法从环境吸收无机盐,A错误;
B、无氧呼吸是分解有机物释放能量的过程,不会积累新的有机物,反而会消耗有机物使干重下降,B错误;
C、油料种子富含脂肪,与糖类相比脂肪的氧元素含量更低、氢元素含量更高,脂肪转化为糖类等有机物的过程中,会结合来自水中的氧元素,使有机物总质量升高,因此干重增加,C正确;
D、干重是细胞除去全部水分后的重量,无论是自由水还是结合水都不属于干重范畴,水分存在形式的变化不会影响干重,D错误。
13. 下列有关色素提取和分离实验的说法,正确的是( )
A. 根据绿叶中色素在无水乙醇中溶解度不同,可对色素进行分离
B. 分离色素时,蓝绿色的色素带距离滤液细线最远
C. 在研磨过程中加入CaCO3的目的是防止叶绿素被破坏
D. 叶绿体色素在层析液中的溶解度越高,在滤纸上扩散就越慢
【答案】C
【解析】
【分析】(1)叶绿体色素提取色素原理是色素能溶解在酒精或丙酮等有机溶剂中,所以可用无水酒精等提取色素;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。
(2)叶绿素主要吸收蓝紫光和红橙光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。
【详解】A、根据绿叶中色素在层析液中溶解度不同,可对色素进行分离,A错误;
B、分离色素时,橙黄色的色素带胡萝卜素距离滤液细线最远,B错误;
C、在研磨过程中加入CaCO3的目的是防止色素被破坏,C正确;
D、叶绿体色素在层析液中的溶解度越高,在滤纸上扩散就越快,D错误。
故选C。
14. 科研人员探究光照强度对某高等植物光合速率的影响,测得黑暗条件下CO2释放速率为4 μmol·m-2·s-1,光补偿点对应光照强度为m,光饱和点n对应的净光合速率为20 μmol·m-2·s-1。下列分析正确的是( )
A. m点时,植物叶肉细胞的光合速率与呼吸速率相等
B. n点时,植物的总光合速率为20 μmol·m-2·s-1
C. 适当提高环境CO2浓度,n点对应净光合速率升高
D. 光照强度超过n后,光合速率不再受任何环境因素的限制
【答案】C
【解析】
【详解】A、光补偿点m是整个植株的光合速率与呼吸速率相等的光照强度,植株中存在根细胞等不进行光合作用、只进行呼吸作用的细胞,因此叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率,才能满足整个植株的有机物消耗,A错误;
B、总光合速率=净光合速率+呼吸速率,黑暗条件下CO2释放速率为呼吸速率即4μmol·m-2·s-1,n点净光合速率为20μmol·m-2·s-1,因此总光合速率为24μmol·m-2·s-1,B错误;
C、光饱和点n时光照强度不再是光合速率的限制因素,此时适当提高环境CO2浓度,暗反应速率加快,光合速率升高,对应的净光合速率也升高,C正确;
D、光照强度超过n后,光合速率不再受光照强度限制,但还会受CO2浓度、温度等其他环境因素的限制,D错误。
15. 下图为某动物体内细胞分裂的一组图像,下列叙述正确的是( )
A. ②中的染色体行为是生物变异的根本来源
B. 细胞①、②产生的子细胞中均有同源染色体
C. 图中表示有丝分裂的细胞及分裂的顺序是⑤→③→①
D. ④细胞分裂形成精细胞或极体
【答案】C
【解析】
【详解】A、①为有丝分裂后期(着丝粒分裂,细胞内存在同源染色体);②为减数第一次分裂后期(同源染色体分离,细胞质均等分裂,说明该动物为雄性);③为有丝分裂中期(染色体着丝粒排列在赤道板上,存在同源染色体);④为减数第二次分裂后期(着丝粒分裂,无同源染色体);⑤为分裂间期。 ②中的染色体行为是同源染色体分离、非同源染色体自由组合,属于基因重组,而生物变异的根本来源是基因突变,A错误;
B、①是有丝分裂,产生的子细胞含有同源染色体;②是减数第一次分裂,产生的子细胞为次级精母细胞,无同源染色体,B错误;
C、属于有丝分裂的细胞为⑤(间期)、③(中期)、①(后期),分裂顺序为⑤→③→①,C正确;
D、由②细胞质均等分裂可判断该动物为雄性,④为次级精母细胞,分裂只能形成精细胞,不会形成极体,D错误。
16. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体(具有孢子囊结构)。关于黏菌,下列说法错误的是( )
A. C、H、O、N四种元素含量很高
B. 环状DNA分子存在于拟核中
C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖
D. 吞噬食物需要消耗能量
【答案】B
【解析】
【详解】A、所有具有细胞结构的生物中,C、H、O、N都是含量最高的四种元素,黏菌是有细胞结构的真核生物,因此这四种元素含量很高,A正确;
B、黏菌是真核生物,有以核膜为界限的细胞核,不存在原核生物特有的拟核结构,环状DNA存在于拟核是原核生物的特征,B错误;
C、真核细胞的体细胞主要的增殖方式为有丝分裂,黏菌单细胞生活阶段为真核细胞,主要以有丝分裂方式进行繁殖,C正确;
D、黏菌吞噬食物的方式为胞吞,胞吞过程需要消耗能量,D正确。
17. 细胞自噬是真核细胞内普遍存在的一种自稳机制。下图是细胞自噬部分过程,下列有关说法错误的是( )
A. 自噬溶酶体的形成体现了生物膜具有流动性
B. 处于营养缺乏条件下的细胞自噬过程减弱
C. 残余体内的物质排出细胞膜外需要消耗能量
D. 有些激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡
【答案】B
【解析】
【详解】A、自噬溶酶体由自噬体和溶酶体通过膜融合形成,膜融合的过程体现了生物膜具有一定的流动性,A正确;
B、处于营养缺乏条件下的细胞需要通过自噬分解衰老细胞器、非必需的自身物质,获得维持生命活动的营养和能量,因此自噬过程会增强,不是减弱,B错误;
C、残余体内的物质通过胞吐的方式排出细胞膜外,胞吐过程需要消耗能量,C正确;
D、细胞自噬是细胞的调控机制,过于激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡程序启动,引发细胞凋亡,D正确。
18. 关于传统发酵技术和发酵工程的叙述,下列叙述错误的是( )
A. 发酵过程中不断通入无菌空气——满足所有微生物发酵的氧气需求
B. 对培养基、发酵设备进行严格灭菌——防止杂菌污染,保证发酵正常进行
C. 家庭制作泡菜和果醋过程中,发酵液表层出现白膜分别是酵母菌和醋酸菌形成的。
D. 果酒发酵的最适温度约为28℃,果醋发酵的最适温度为30-35℃
【答案】A
【解析】
【详解】A、微生物包括好氧型、厌氧型、兼性厌氧型,如乳酸菌发酵、果酒发酵的酒精生成阶段均需要无氧环境,并非所有微生物发酵都需要氧气,通入无菌空气仅适用于好氧发酵过程,A错误;
B、杂菌会与目标发酵菌竞争营养、产生有害代谢产物干扰发酵,对培养基和发酵设备严格灭菌可有效防止杂菌污染,保证发酵正常进行,B正确;
C、泡菜发酵液表层氧气充足,酵母菌大量繁殖形成白膜;果醋发酵液表层氧气充足,醋酸菌大量繁殖形成白膜,C正确;
D、果酒发酵的菌种是酵母菌,其最适生长温度约为28℃;果醋发酵的菌种是醋酸菌,其最适生长温度为30~35℃,对应发酵的最适温度符合该范围,D正确。
19. 如图为植物细胞工程的应用,下列叙述正确的是( )
A. 若外植体为茎尖分生组织,则脱毒植株a有抗病毒能力
B. 除植株b、c外,另两类植株的基因型一般与外植体相同
C. 若外植体为花粉,则得到单倍体植株b的过程即单倍体育种
D. 突变体植株c的获得说明该过程中能发生定向突变
【答案】B
【解析】
【详解】A、茎尖分生组织病毒极少甚至无病毒,经组织培养获得的脱毒植株a本身不带病毒,但不具备抗病毒的能力,A错误;
B、脱毒植株a、植株d都是通过植物组织培养(无性生殖)获得的,遗传物质未发生改变,基因型一般与外植体相同;单倍体植株b的基因型为配子的基因型,突变体植株c发生了基因突变,二者基因型均与外植体存在差异,B正确;
C、单倍体育种的过程包括花药离体培养获得单倍体植株、人工诱导染色体数目加倍得到可育纯合子两个环节,仅获得单倍体植株b不属于完整的单倍体育种过程,C错误;
D、基因突变具有不定向性,突变体植株c是不定向突变后经人工筛选得到的,并非发生了定向突变,D错误。
20. 下列叙述错误的是( )
A. 构建基因工程菌并结合发酵工程,可规模化生产高纯度淀粉酶,用于淀粉糖浆高效转化
B. 利用蛋白质工程改造胰岛素基因,可减弱分子的聚合能力,研发出起效更快的速效胰岛素类似物
C. 对名贵药用植物进行植物细胞培养,可用于生产次生代谢物
D. 为提高胚胎利用率,可对发育良好的桑葚胚或原肠胚进行均等分割后移植
【答案】D
【解析】
【详解】A、将淀粉酶基因通过基因工程导入受体菌构建工程菌,再借助发酵工程规模化培养即可获得大量高纯度淀粉酶,淀粉酶可催化淀粉水解生成淀粉糖浆,A正确;
B、蛋白质工程可通过改造胰岛素基因改变胰岛素的空间结构,减弱其聚合能力,得到起效更快的速效胰岛素类似物,B正确;
C、植物细胞培养技术可培养名贵药用植物的细胞,从细胞产物中提取次生代谢物(如紫杉醇等药用成分),C正确;
D、胚胎分割应选择发育良好、形态正常的桑葚胚或囊胚,原肠胚已经发生细胞分化,分割后很难发育为完整个体,不能用于胚胎分割,D错误。
二、选择题:本题共5小题,每小题2分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得2分,选对但不全得1分,有选错得0分。
21. 胶原蛋白是细胞外基质的成分之一,不在细胞内发挥作用,是典型的胞外功能蛋白,其必需氨基酸含量比蛋清蛋白低。下列叙述正确的是( )
A. 胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中
B. 皮肤表面涂抹的胶原蛋白可被直接吸收
C. 胶原蛋白的形成与内质网和高尔基体有关
D. 蛋清蛋白比胶原蛋白的营养价值高
【答案】CD
【解析】
【详解】A、蛋白质中的氮元素主要存在于-CO-NH-中,仅少量存在于肽链末端游离的氨基、R基中的氨基里,因此胶原蛋白的氮元素不是主要存在于氨基中,A错误;
B、胶原蛋白属于生物大分子,无法被皮肤细胞直接吸收,只有被分解为小分子氨基酸后才能被吸收,B错误;
C、胶原蛋白是在细胞外发挥作用的分泌蛋白,分泌蛋白的合成、加工、分泌过程需要内质网和高尔基体的参与,因此其形成与内质网和高尔基体有关,C正确;
D、必需氨基酸是人体细胞不能合成、必须从外界环境中直接获取的氨基酸,蛋白质的营养价值主要取决于必需氨基酸的含量和种类,题干明确说明胶原蛋白的必需氨基酸含量比蛋清蛋白低,因此蛋清蛋白比胶原蛋白的营养价值高,D正确。
22. 近年来发现一种新的细胞器:内质网高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质网—高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的枢纽,分泌过程如图所示。ERGIC53和TMED是ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53可识别糖基化蛋白(糖基化是糖分子与蛋白质、脂质等生物大分子结合的过程);TMED能够调控多种非经典分泌蛋白离开ERGIC。有关叙述正确的是( )
A. 经典分泌途径和非经典分泌途径所需要的能量全部由线粒体提供
B. 可用差速离心法分离出ERGIC
C. 内质网可能使蛋白质糖基化
D. 能否运输非经典分泌的蛋白取决于ERGIC膜上TMED的变化
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、细胞中ATP的来源包括线粒体(有氧呼吸第二、三阶段)和细胞质基质(有氧呼吸第一阶段、无氧呼吸),分泌途径的能量并非全部由线粒体提供,A错误;
B、分离细胞器的常用方法为差速离心法,ERGIC属于细胞器,可用该方法分离,B正确;
C、内质网可对蛋白质进行加工修饰,结合题干信息“ERGIC53可识别糖基化蛋白”,而糖基化蛋白由内质网运输至ERGIC,说明内质网可能使蛋白质发生糖基化,C正确;
D、由图可知,ERGIC膜上的TMED在介导经典分泌与非经典分泌时的状态是不相同的,能否运输非经典分泌的蛋白取决于ERGIC膜上TMED的变化,D正确。
23. 下列叙述错误的是( )
A. 一种物质可以通过不同的物质跨膜运输方式进出细胞
B. 活细胞对物质的选择性仅取决于细胞膜上的载体蛋白
C. 物质跨膜运输都需要消耗细胞代谢过程中产生的能量
D. 胞吞和胞吐只允许大分子物质或颗粒状物质跨膜运输
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、例如水可通过自由扩散、依赖水通道蛋白的协助扩散进出细胞,葡萄糖可通过协助扩散进入红细胞、主动运输进入小肠上皮细胞,因此一种物质可以通过不同的跨膜运输方式进出细胞,A正确;
B、活细胞对物质的选择性不仅取决于细胞膜上的载体蛋白,还和磷脂双分子层的特性、通道蛋白、膜上的识别蛋白等有关,B错误;
C、物质跨膜运输中的被动运输(包括自由扩散和协助扩散)不需要消耗细胞代谢产生的能量,只有主动运输、胞吞和胞吐过程消耗能量,C错误;
D、胞吞和胞吐运输的物质不局限于大分子或颗粒状物质,例如神经递质属于小分子物质,也通过胞吐的方式释放到突触间隙,D错误。
24. 如图为绿色植物光合作用过程示意图(物质转换用实线表示,能量传递用虚线表示,图中a~g为物质,①~⑥为过程),下列判断正确的是( )
A. a物质主要吸收红光和蓝紫色,分布在叶绿体的类囊体薄膜上
B. 图中①表示水分的吸收,③表示水的光解
C. 绿色植物能将光能转换成活跃的化学能储存在d中
D. 在g物质供应充足时,突然停止光照,短时间C3的含量上升
【答案】ABD
【解析】
【分析】根据光合作用的过程分析图示可知,a为光合色素,b为O2,c为ATP,d为ADP,e为NADPH,f为NADP+,g为CO2,①表示植物根系从土壤吸收水分,②表示光合色素吸收的光能转变为ATP中的化学能,③表示水的光解,生成O2和NADPH,④表示CO2的固定,⑤⑥表示C3的还原。
【详解】A、图中a为光合色素,包括叶绿素和类胡萝卜素,分布在叶绿体的类囊体薄膜上,叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,A正确;
B、①表示水分的吸收,③表示水的光解,可产生O2释放出去,B正确;
C、绿色植物通过光合作用将光能转变为活跃的化学能,并储存在c(ATP)和e(NADPH)中,C错误;
D、突然停止光照,光反应停止,NADPH和ATP的含量下降,故在g物质CO2供应充足时,C3被还原的量减少,C3含量会迅速上升,D正确。
故选ABD。
25. 如图表示人体细胞有丝分裂过程中染色质、染色体以及DNA的变化情况,图中序号表示生理过程,下列叙述错误的是( )
A. ①发生在有丝分裂末期,此时细胞中染色体、DNA数量不变
B. ②中DNA在酶的作用下复制,完成后细胞中染色体数目加倍
C. ③发生在有丝分裂后期,随着纺锤丝的牵引着丝粒断裂,DNA加倍
D. ④发生在分裂间期,染色体高度螺旋化会限制②、④的进行
【答案】ABC
【解析】
【详解】A、①为染色体解螺旋形成染色质的过程,发生在有丝分裂末期。但末期伴随胞质分裂,最终细胞内染色体、DNA数目会减半,A错误;
B、②发生在细胞分裂间期,表示染色体的复制,其中的DNA在酶的作用下复制,但DNA复制完成后染色体数目不变,B错误;
C、③表示着丝粒一分为二,发生在有丝分裂后期,此时DNA不加倍;着丝粒断裂是自主发生的,与纺锤丝牵引无关,C错误;
D、④表示DNA的转录,发生在分裂间期,DNA复制(②)和④转录均需要DNA解旋,故染色体高度螺旋化会限制这两个过程的进行,D正确。
三、非选择题:本题共5小题,共50分。
26. 新鲜的荔枝果皮鲜红诱人,但采摘后保鲜时间短,贮藏时易褐变,原理如图。回答下列问题:
(1)酶是活细胞产生的具有____________作用的有机物,绝大多数酶的化学本质是____________。
(2)荔枝果皮细胞中的酶POD能催化愈创木酚、H2O2等相应底物参与化学反应,可用____________表示POD活性,其活性受____________和____________等外界环境因素的影响。
(3)科研人员采摘妃子笑、无核和紫娘喜三个品种的荔枝鲜果,定期测定果皮中POD活性,结果如下图:
从产品价值角度思考,由图中数据可知,采摘后价值保存时间较长的荔枝品种是____________,理由是____________________________________________________________________。
【答案】(1) ①.
催化 ②.
蛋白质 (2) ①.
单位时间内底物(愈创木酚或)的消耗量(或单位时间内醌类产物的生成量) ②.
温度 ③.
pH(后两空顺序可互换)
(3) ①.
紫娘喜 ②.
紫娘喜采摘后POD活性上升速度慢,相同采后天数下POD活性更低,果皮褐变速率更慢,保鲜时间更长
【解析】
【小问1详解】
酶是活细胞产生的具有生物催化作用的有机物,绝大多数酶的化学本质是蛋白质,少数酶为RNA,题干问绝大多数的本质,是蛋白质。
【小问2详解】
酶活性指酶催化化学反应的能力,通常用单位时间内底物的减少量或产物的生成量来衡量;酶的活性受温度、pH等外界因素影响,高温、过酸、过碱都会使酶失活,低温会抑制酶活性。
【小问3详解】
根据题干褐变机理,POD活性越高,催化生成褐色多聚色素的速率越快,果皮褐变越快。结合曲线可知,紫娘喜的POD活性在采摘后升高速度最慢,相同时间内活性显著低于另外两个品种,褐变更慢,保鲜时间更长,产品价值保存更久。
27. 如图表示植物细胞内有氧呼吸和两种无氧呼吸类型的过程图解,其中①~⑤表示过程,A~D表示物质。回答下列问题:
(1)图中表示有氧呼吸的过程有__________(填序号)。
(2)图中释放能量最多的过程是__________(填序号),ADP转化为ATP所需能量可来自__________(填序号)过程释放的能量。
(3)为检测丙酮酸在无氧条件下可以转化生成CO2,除了澄清石灰水外,还可用的试剂是__________。
(4)温度会影响上述过程的进行,原因是_____________________________________________。
(5)种植农作物时进行中耕松土,可促进农作物根部细胞吸收无机盐,其原因是________________________________________________________________________________。
(6)“久水不排,稻根沤坏”的原因是_____________________________________________。
【答案】(1)①③④ (2) ①. ④ ②. ①③④
(3)溴麝香草酚蓝水溶液
(4)温度会影响酶的活性,故温度会影响上述过程的进行
(5)中耕松土可增加土壤含氧量,促进根部细胞有氧呼吸产生更多能量,根部细胞吸收无机盐的方式为主动运输,需要消耗能量,因此吸收无机盐的能力增强。
(6)水稻根部发生无氧呼吸,产生酒精,酒精对水稻的根部有毒害作用
【解析】
【小问1详解】
图中表示有氧呼吸的过程有①③④,①是有氧呼吸的第一阶段,场所在细胞质基质,③有氧呼吸的第二阶段,场所在线粒体基质,④是有氧呼吸的第三阶段,场所在线粒体内膜。
【小问2详解】
有氧呼吸的三个阶段均释放能量,其中第三阶段释放的能量最多,无氧呼吸只有第一阶段释放少量能量,所以图中释放能量最多的过程是有氧呼吸的第三阶段④,细胞呼吸释放的能量大部分以热能形式散失,少部分储存在ATP中;①③④过程中释放的能量均可使ADP转化为ATP,其中①是有氧呼吸和无氧呼吸共有的阶段,③④是有氧呼吸特有的阶段。
【小问3详解】
检测酵母细胞呼吸产生的CO2,除了可用澄清石灰水外,也可用溴麝香草酚蓝水溶液,反应颜色由蓝变绿再变黄。
【小问4详解】
细胞呼吸过程需要酶的催化,温度会影响酶的活性,故温度会影响上述过程的进行。
【小问5详解】
中耕松土可增加土壤含氧量,促进根部细胞有氧呼吸产生更多能量,根部细胞吸收无机盐的方式为主动运输,需要消耗能量,因此吸收无机盐的能力增强。
【小问6详解】
“久水不排,稻根沤坏”会导致细胞缺氧,发生无氧呼吸产生酒精,酒精对水稻的根部有毒害作用。
28. 我国北方玉米产区常通过间作提升资源利用率,某科研团队设置玉米单作及玉米与不同作物间作处理,测定玉米光合生理指标,结果如下表。
组别
种植方式
叶绿素含量/
(mg·g-1)
气孔导度/
(μmol·m-2·s-1)
净光合速率/
(μmol·m-2·s-1)
①
玉米单作
2.15
0.42
23.56
②
荞麦—玉米间作
2.43
0.48
28.12
③
大豆—玉米间作
1.98
0.39
22.05
④
向日葵—玉米间作
1.67
0.31
18.34
注:气孔导度与气孔开放程度呈正相关
回答下列问题:
(1)在玉米叶肉细胞中,叶绿素分布于________(填细胞器结构),参与光合作用的________阶段,该阶段实现的能量转化是________→__________。
(2)由表可知,与①组相比,②组玉米净光合速率显著升高,直接原因是该组玉米的________和________更高。
(3)③组玉米叶绿素含量低于①组,会导致光反应产生的________减少,进而直接影响暗反应中________过程。
(4)④组玉米净光合速率最低,推测向日葵与玉米竞争________(答2点),导致玉米光合速率下降。
【答案】(1) ①. 叶绿体的类囊体薄膜上 ②. 光反应 ③. 光能 ④. ATP和NADPH中活跃的化学能
(2) ①. 叶绿素含量 ②. 气孔导度
(3) ①. ATP和NADPH ②. C3的还原 (4)无机盐、光照
【解析】
【分析】①间作种植可以充分利用两种作物之间的种间关系,提高对阳光等环境资源的利用率,从而增加产量。
②光合作用的过程包括光反应和暗反应,光反应包括水的光解,ATP和NADPH的合成;暗反应包括CO2的固定,C3的还原。光反应可以为暗反应提供还原氢和ATP。影响光合作用的环境因素有光照强度、温度、二氧化碳浓度等。
【小问1详解】
玉米的叶肉细胞中含有叶绿体,叶绿素存在于叶绿体的类囊体薄膜上,与光合作用的光反应有关,此阶段能将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能。
【小问2详解】
据图分析可知,与①组玉米相比,②组荞麦-玉米间作同时具备较高的叶绿素含量和气孔导度,为暗反应提供了更充足的能量和原料,因此②组玉米的净光合速率显著升高。
【小问3详解】
与①组玉米相比,③组玉米叶绿素含量降低,吸收的光能较少,导致光反应中ATP和NADPH的合成速率下降含量减少,由于光反应可以为暗反应提供NADPH和ATP,进而影响暗反应中C3的还原过程。
【小问4详解】
光照和无机盐均会影响叶绿素的合成,即叶绿素含量与光照强度、无机盐含量等因素有关,如镁离子参与叶绿素的组成。与①组玉米相比,④组中的向日葵是喜光植物,会与玉米竞争无机盐、光照,导致玉米的净光合速率下降。
29. 下图1为细胞分裂过程中每条染色体上的DNA分子数变化曲线(部分)。图2为细胞分裂过程中染色体的系列变化过程(黏连蛋白与细胞中染色体的正确排列、分离有关)。图3为某生物细胞在细胞周期各时期的图像(未按顺序排列)。据图回答下列问题:
(1)细胞不能无限长大,这是因为细胞体积越大,细胞的表面积与体积的比值越__________(填“大”或“小”),物质运输的效率越__________(填“高”或“低”)。
(2)请用图3中的字母和箭头表示一个完整的细胞周期:_______________________________________。图3中的E对应图1中的__________段,图3中的结构1名称为______________。
(3)图1中bc过程发生在__________期和__________期。
(4)在观察有丝分裂的实验中,要用碱性染料如__________(写出1种即可)使染色体着色。
(5)显微镜下观察洋葱根尖分生区细胞临时装片,其中大部分细胞处于__________。
(6)研究发现,细胞内有一种调控细胞分裂进程的SGO蛋白,该蛋白可与着丝粒位置的黏连蛋白结合;细胞内水解黏连蛋白的酶在中期已开始发挥作用,但着丝粒却要到后期开始时才几乎同时断裂。据此推测,SGO的作用是__________。若某个正在分裂的细胞中SGO的表达量显著提高,则其着丝粒的断裂时间将会__________(填“提前”、“推迟”或“几乎不变”)。
【答案】(1) ①. 小 ②. 低
(2) ①. C→E→D→A→B→F ②. ab ③. 细胞板
(3) ①. 有丝分裂的后 ②. 减数第二次分裂的后 (4)甲紫 (5)间期
(6) ①. 保护黏连蛋白不被水解酶水解,进而调控着丝粒分裂时间 ②. 推迟
【解析】
【小问1详解】
细胞不能无限长大,这是因为细胞体积越大,细胞的表面积和细胞体积的比值越小,即细胞的相对表面积越小,物质运输的效率越低。
【小问2详解】
图3中A-F依次表示有丝分裂后期(着丝粒分裂,染色体数目加倍)、末期(靠前,出现细胞板)、间期、中期(着丝粒整齐地排列在细胞中央的赤道板上)、前期(核膜、核仁消失,出现染色体和纺锤体)、末期(靠后,新细胞壁的形成),所以可用C→E→D→A→B→F表示一个完整的细胞周期。图3中的E处于分裂的前期,该时期每条染色体上含有2个DNA分子,对应图1的ab段,图3中的结构1为细胞板。
【小问3详解】
图1中bc段会发生着丝粒分裂,姐妹染色单体分离,对应有丝分裂的后期和减数第二次分裂的后期。
【小问4详解】
染色体易被碱性染料染成深色,在观察有丝分裂的实验中,要用碱性染料如甲紫或醋酸洋红溶液使染色体着色。
【小问5详解】
制作洋葱根尖分生区细胞临时装片的主要步骤是解离→漂洗→染色→制片;由于细胞分裂过程中间期所处时间较长,故显微镜下观察到大部分细胞处于细胞分裂间期。
【小问6详解】
依据题干信息可知,SGO蛋白可与着丝粒位置的粘连蛋白结合,而细胞内水解粘连蛋白的酶在中期已开始发挥作用,但着丝粒却要到后期开始时才几乎同时断裂,所以SGO蛋白能够保护粘连蛋白不被水解酶水解,进而调控着丝粒分裂时间;若SGO蛋白的表达量提高,会引起粘连蛋白不会被及时水解,进而导致着丝粒的断裂时间推迟。
30. 小麦白粉病是由寄生真菌白粉菌引起的一种病害,严重影响小麦的产量和品质。研究发现,高大山羊草中含有抗小麦白粉病基因(Pm13)。图1是培育高抗小麦白粉病幼苗的部分过程图。回答下列问题:
(1)图示过程中必需的工具酶是限制酶和__________。前者(酶)的专一性很强,其作用特点是_________________________________________________________________________。
(2)从高大山羊草中提取DNA的过程中,可使用__________初步分离DNA与蛋白质;之后利用PCR技术可对抗小麦白粉病基因进行快速扩增,扩增时需在PCR反应缓冲液中加入Mg2+,目的是________________________。鉴定DNA可选用__________试剂。
(3)将含有Pm13基因的重组载体导入农杆菌细胞前,应先用__________处理农杆菌细胞,使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA的生理状态。
(4)让农杆菌侵染前,需要通过实验筛选农杆菌:将用于培养农杆菌的培养基倒平板后均分为A、B两组,在A组培养基中涂布一定量的氨苄青霉素,在B组培养基中涂布等量的四环素。往A组培养基中接种适量农杆菌,待长出菌落后,用影印法接种到B组培养基上,实验结果如图2,其中__________(填图中对应的数字)菌落对应的农杆菌可能是符合要求的,即含有________________________的农杆菌。
【答案】(1) ①. DNA连接酶 ②. 限制酶能够识别双链DNA分子的特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的磷酸二酯键断开
(2) ①. 体积分数为95%预冷酒精 ②. 激活耐高温的DNA聚合酶 ③. 二苯胺
(3)Ca2+ (4) ①. 1、3 ②. 重组质粒
【解析】
【小问1详解】
分析题图可知,图示过程为基因工程,该过程中要用到限制酶(“基因剪刀”)和DNA连接酶(“基因缝合针线”)。限制酶能够识别双链DNA分子的特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的磷酸二酯键断开。
【小问2详解】
从高大山羊草中提取DNA的过程中,根据DNA不溶于酒精,某些蛋白质溶于酒精,可以使用体积分数为95%预冷酒精初步分离DNA与蛋白质;扩增时往往在PCR反应缓冲液中加入Mg2+,Mg2+可激活(耐高温的)DNA聚合酶。DNA遇二苯胺试剂会呈现蓝色。
【小问3详解】
将重组质粒转入农杆菌操作过程中,应用Ca2+处理农杆菌,使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA的生理状态,即感受态。
【小问4详解】
由于目的基因内部有BamHⅠ的酶切位点,不能用该酶进行切割,用限制酶SalI和HindⅢ对质粒进行切割时,破坏了抗四环素基因,在重组质粒上只有抗氨苄青霉素基因,空质粒上同时存在抗四环素基因和抗氨苄青霉素基因,因此将该农杆菌置于含氨苄青霉素的A组培养基中培养,能存活的有含重组质粒和空质粒的农杆菌,再影印到含四环素的B组培养基中,不能存活的就是含重组质粒的农杆菌,即1、3为目的菌。
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哈尔滨市第六中学校2024级高二下学期期末考试生物学试题
考试时间:75分钟 满分:100分
一、选择题:本题共20小题,每小题2分,共40分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。
1. 下列叙述正确的是( )
A. 生物体均具有多种组织和系统
B. 病毒不是生命系统的一个层次
C. 蛋白质、核酸属于生命系统的结构层次
D. 生物均具有相同的组成、结构和功能
2. 植物在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,植物体内发生了一系列适应低温的生理生化变化。图一为冬小麦在不同时期含水量变化关系图,图二为种子萌发过程中胚的鲜重变化。下列叙述错误的是( )
A. 自由水相对含量下降有利于避免低温时细胞内结冰
B. 水分子是极性分子,所以是良好的溶剂
C. 不休眠种子结合水与自由水的比值较休眠种子的低
D. 随萌发时间的延长,大豆种子中的有机物种类降低
3. 下列叙述错误的是( )
A. 不同核苷酸之间的差别是含氮碱基不同
B. 核酸的合成和水解过程需要蛋白质的参与
C. 不同人的DNA的脱氧核苷酸排列顺序不同
D. 由A、T、G、C四种碱基参与构成的核苷酸有7种
4. 下图为胶原三肽的形成过程。下列叙述错误的是( )
A. 组成胶原三肽的3种氨基酸均含有一个游离的氨基和羧基
B. 胶原三肽含有两个游离的氨基和一个游离的羧基
C. 赖氨酸属于必需氨基酸,在人体内不能合成
D. a和b为肽键,形成胶原三肽的过程产生2个水分子
5. 去垢剂是一种一端亲水、一端疏水的分子,可溶解膜脂,也可与磷脂分子共同形成微球。控制去垢剂的浓度可实现膜蛋白的纯化,便于对膜蛋白进行研究,其原理如图所示。下列叙述错误的是( )
A. 膜蛋白以不同方式镶嵌在磷脂双分子层中
B. 跨膜蛋白的结构存在亲水区域和疏水区域
C. 微球的形成与磷脂分子的性质和流动性有关
D. 纯化膜蛋白应使用相对较高浓度的去垢剂
6. 下图为动物细胞内的部分生物膜系统结构与功能示意图,其中甲、乙为细胞器,COPⅠ、COPⅡ为具膜小泡。下列叙述正确的是( )
A. COPⅠ、COPⅡ膜的主要成分与细胞膜相同
B. 囊泡形成的过程体现了生物膜的功能特性
C. 图中细胞器甲为高尔基体,细胞器乙为内质网
D. 溶酶体内合成的多种水解酶参与细菌的降解过程
7. 室温条件下,将紫色洋葱鳞片叶外表皮置于一定浓度的某溶液中,其原生质层对细胞壁的压力随时间变化的关系如图所示。下列说法正确的是( )
A. 细胞失水只发生在t0~t1,吸水只发生在t2~t3
B. t1时刻细胞液的浓度最大,细胞液颜色最深
C. 与t0时刻相比,t3时刻对应的细胞液浓度可能较高
D. 若溶液为KNO3溶液,细胞从t2时开始吸收K+和NO3-
8. 研究人员在动物某分泌细胞中观察到:小分子物质M可通过自由扩散进入细胞;当细胞内M浓度升高后,M能与膜上特定受体结合,触发囊泡将细胞内多余的M排出到细胞外。下列叙述正确的是( )
A. M进入细胞的过程需要载体蛋白协助
B. M排出细胞的方式属于协助扩散
C. 温度变化只影响M进入细胞,不影响排出
D. 抑制线粒体活动会影响M的排出速率
9. 细胞的代谢活动离不开酶。下列关于酶的叙述,错误的是( )
A. 在适宜条件下,活细胞产生的酶在细胞内外都具有活性
B. 酶既可以作反应的底物也可以作催化剂
C. 所有的酶都是蛋白质,具有高效性、专一性和作用条件较温和的特点
D. 酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应
10. 多聚磷酸激酶(PPK2)催化多聚磷酸盐(PolyP)与AMP反应合成ADP,也可以催化ADP与PolyP合成ATP。PolyP中的磷酸基团可以在AMP、ADP、ATP、PolyP之间高效定向转移,如下图所示。下列叙述正确的是( )
A. AMP是构成RNA的基本单位,全部组成成分为腺苷、核糖、磷酸基团
B. AMP、ADP和ATP三者元素组成完全相同,彻底水解产物种类相同
C. ATP的合成常与主动运输等许多吸能反应相联系
D. PPK2可以降低不同底物的活化能,因此没有专一性
11. 如图甲、乙都表示密闭容器中某植物以葡萄糖为底物进行呼吸作用时CO2和O2的含量变化。下列相关叙述不正确的是( )
A. 图甲中,氧浓度为d时,产生CO2的场所只有线粒体
B. 图甲中a氧浓度对应图乙中的A点
C. 氧浓度为b时,无氧呼吸消耗的葡萄糖是有氧呼吸的6倍
D. 将丙酮酸转化为酒精和CO2时会产生少量能量并合成少量ATP
12. 将某油料植物种子置于黑暗、蒸馏水中萌发,实验期间不进行光合作用,检测发现一周内种子干重不降反升。下列对该现象解释最合理的是( )
A. 种子吸收了环境中的无机盐
B. 种子的无氧呼吸产生了有机物
C. 脂肪转化为糖类等有机物,导致干重增加
D. 种子吸收的水分全部转化为结合水,增加了干重
13. 下列有关色素提取和分离实验的说法,正确的是( )
A. 根据绿叶中色素在无水乙醇中溶解度不同,可对色素进行分离
B. 分离色素时,蓝绿色的色素带距离滤液细线最远
C. 在研磨过程中加入CaCO3的目的是防止叶绿素被破坏
D. 叶绿体色素在层析液中的溶解度越高,在滤纸上扩散就越慢
14. 科研人员探究光照强度对某高等植物光合速率的影响,测得黑暗条件下CO2释放速率为4 μmol·m-2·s-1,光补偿点对应光照强度为m,光饱和点n对应的净光合速率为20 μmol·m-2·s-1。下列分析正确的是( )
A. m点时,植物叶肉细胞的光合速率与呼吸速率相等
B. n点时,植物的总光合速率为20 μmol·m-2·s-1
C. 适当提高环境CO2浓度,n点对应净光合速率升高
D. 光照强度超过n后,光合速率不再受任何环境因素的限制
15. 下图为某动物体内细胞分裂的一组图像,下列叙述正确的是( )
A. ②中的染色体行为是生物变异的根本来源
B. 细胞①、②产生的子细胞中均有同源染色体
C. 图中表示有丝分裂的细胞及分裂的顺序是⑤→③→①
D. ④细胞分裂形成精细胞或极体
16. 黏菌是一类特殊的真核微生物,主要以土壤中的细菌和酵母菌为食,环境胁迫使黏菌由单细胞聚集形成多细胞聚集体(具有孢子囊结构)。关于黏菌,下列说法错误的是( )
A. C、H、O、N四种元素含量很高
B. 环状DNA分子存在于拟核中
C. 单细胞生活阶段主要以有丝分裂方式繁殖
D. 吞噬食物需要消耗能量
17. 细胞自噬是真核细胞内普遍存在的一种自稳机制。下图是细胞自噬部分过程,下列有关说法错误的是( )
A. 自噬溶酶体的形成体现了生物膜具有流动性
B. 处于营养缺乏条件下的细胞自噬过程减弱
C. 残余体内的物质排出细胞膜外需要消耗能量
D. 有些激烈的细胞自噬可诱导细胞凋亡
18. 关于传统发酵技术和发酵工程的叙述,下列叙述错误的是( )
A. 发酵过程中不断通入无菌空气——满足所有微生物发酵的氧气需求
B. 对培养基、发酵设备进行严格灭菌——防止杂菌污染,保证发酵正常进行
C. 家庭制作泡菜和果醋过程中,发酵液表层出现白膜分别是酵母菌和醋酸菌形成的。
D. 果酒发酵的最适温度约为28℃,果醋发酵的最适温度为30-35℃
19. 如图为植物细胞工程的应用,下列叙述正确的是( )
A. 若外植体为茎尖分生组织,则脱毒植株a有抗病毒能力
B. 除植株b、c外,另两类植株的基因型一般与外植体相同
C. 若外植体为花粉,则得到单倍体植株b的过程即单倍体育种
D. 突变体植株c的获得说明该过程中能发生定向突变
20. 下列叙述错误的是( )
A. 构建基因工程菌并结合发酵工程,可规模化生产高纯度淀粉酶,用于淀粉糖浆高效转化
B. 利用蛋白质工程改造胰岛素基因,可减弱分子的聚合能力,研发出起效更快的速效胰岛素类似物
C. 对名贵药用植物进行植物细胞培养,可用于生产次生代谢物
D. 为提高胚胎利用率,可对发育良好的桑葚胚或原肠胚进行均等分割后移植
二、选择题:本题共5小题,每小题2分,共10分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得2分,选对但不全得1分,有选错得0分。
21. 胶原蛋白是细胞外基质的成分之一,不在细胞内发挥作用,是典型的胞外功能蛋白,其必需氨基酸含量比蛋清蛋白低。下列叙述正确的是( )
A. 胶原蛋白的氮元素主要存在于氨基中
B. 皮肤表面涂抹的胶原蛋白可被直接吸收
C. 胶原蛋白的形成与内质网和高尔基体有关
D. 蛋清蛋白比胶原蛋白的营养价值高
22. 近年来发现一种新的细胞器:内质网高尔基体中间体(ERGIC),ERGIC不仅是参与调控内质网—高尔基体经典分泌途径的核心细胞器,同时也是非经典分泌途径的枢纽,分泌过程如图所示。ERGIC53和TMED是ERGIC膜上的两种关键蛋白,ERGIC53可识别糖基化蛋白(糖基化是糖分子与蛋白质、脂质等生物大分子结合的过程);TMED能够调控多种非经典分泌蛋白离开ERGIC。有关叙述正确的是( )
A. 经典分泌途径和非经典分泌途径所需要的能量全部由线粒体提供
B. 可用差速离心法分离出ERGIC
C. 内质网可能使蛋白质糖基化
D. 能否运输非经典分泌的蛋白取决于ERGIC膜上TMED的变化
23. 下列叙述错误的是( )
A. 一种物质可以通过不同的物质跨膜运输方式进出细胞
B. 活细胞对物质的选择性仅取决于细胞膜上的载体蛋白
C. 物质跨膜运输都需要消耗细胞代谢过程中产生的能量
D. 胞吞和胞吐只允许大分子物质或颗粒状物质跨膜运输
24. 如图为绿色植物光合作用过程示意图(物质转换用实线表示,能量传递用虚线表示,图中a~g为物质,①~⑥为过程),下列判断正确的是( )
A. a物质主要吸收红光和蓝紫色,分布在叶绿体的类囊体薄膜上
B. 图中①表示水分的吸收,③表示水的光解
C. 绿色植物能将光能转换成活跃的化学能储存在d中
D. 在g物质供应充足时,突然停止光照,短时间C3的含量上升
25. 如图表示人体细胞有丝分裂过程中染色质、染色体以及DNA的变化情况,图中序号表示生理过程,下列叙述错误的是( )
A. ①发生在有丝分裂末期,此时细胞中染色体、DNA数量不变
B. ②中DNA在酶的作用下复制,完成后细胞中染色体数目加倍
C. ③发生在有丝分裂后期,随着纺锤丝的牵引着丝粒断裂,DNA加倍
D. ④发生在分裂间期,染色体高度螺旋化会限制②、④的进行
三、非选择题:本题共5小题,共50分。
26. 新鲜的荔枝果皮鲜红诱人,但采摘后保鲜时间短,贮藏时易褐变,原理如图。回答下列问题:
(1)酶是活细胞产生的具有____________作用的有机物,绝大多数酶的化学本质是____________。
(2)荔枝果皮细胞中的酶POD能催化愈创木酚、H2O2等相应底物参与化学反应,可用____________表示POD活性,其活性受____________和____________等外界环境因素的影响。
(3)科研人员采摘妃子笑、无核和紫娘喜三个品种的荔枝鲜果,定期测定果皮中POD活性,结果如下图:
从产品价值角度思考,由图中数据可知,采摘后价值保存时间较长的荔枝品种是____________,理由是____________________________________________________________________。
27. 如图表示植物细胞内有氧呼吸和两种无氧呼吸类型的过程图解,其中①~⑤表示过程,A~D表示物质。回答下列问题:
(1)图中表示有氧呼吸的过程有__________(填序号)。
(2)图中释放能量最多的过程是__________(填序号),ADP转化为ATP所需能量可来自__________(填序号)过程释放的能量。
(3)为检测丙酮酸在无氧条件下可以转化生成CO2,除了澄清石灰水外,还可用的试剂是__________。
(4)温度会影响上述过程的进行,原因是_____________________________________________。
(5)种植农作物时进行中耕松土,可促进农作物根部细胞吸收无机盐,其原因是________________________________________________________________________________。
(6)“久水不排,稻根沤坏”的原因是_____________________________________________。
28. 我国北方玉米产区常通过间作提升资源利用率,某科研团队设置玉米单作及玉米与不同作物间作处理,测定玉米光合生理指标,结果如下表。
组别
种植方式
叶绿素含量/
(mg·g-1)
气孔导度/
(μmol·m-2·s-1)
净光合速率/
(μmol·m-2·s-1)
①
玉米单作
2.15
0.42
23.56
②
荞麦—玉米间作
2.43
0.48
28.12
③
大豆—玉米间作
1.98
0.39
22.05
④
向日葵—玉米间作
1.67
0.31
18.34
注:气孔导度与气孔开放程度呈正相关
回答下列问题:
(1)在玉米叶肉细胞中,叶绿素分布于________(填细胞器结构),参与光合作用的________阶段,该阶段实现的能量转化是________→__________。
(2)由表可知,与①组相比,②组玉米净光合速率显著升高,直接原因是该组玉米的________和________更高。
(3)③组玉米叶绿素含量低于①组,会导致光反应产生的________减少,进而直接影响暗反应中________过程。
(4)④组玉米净光合速率最低,推测向日葵与玉米竞争________(答2点),导致玉米光合速率下降。
29. 下图1为细胞分裂过程中每条染色体上的DNA分子数变化曲线(部分)。图2为细胞分裂过程中染色体的系列变化过程(黏连蛋白与细胞中染色体的正确排列、分离有关)。图3为某生物细胞在细胞周期各时期的图像(未按顺序排列)。据图回答下列问题:
(1)细胞不能无限长大,这是因为细胞体积越大,细胞的表面积与体积的比值越__________(填“大”或“小”),物质运输的效率越__________(填“高”或“低”)。
(2)请用图3中的字母和箭头表示一个完整的细胞周期:_______________________________________。图3中的E对应图1中的__________段,图3中的结构1名称为______________。
(3)图1中bc过程发生在__________期和__________期。
(4)在观察有丝分裂的实验中,要用碱性染料如__________(写出1种即可)使染色体着色。
(5)显微镜下观察洋葱根尖分生区细胞临时装片,其中大部分细胞处于__________。
(6)研究发现,细胞内有一种调控细胞分裂进程的SGO蛋白,该蛋白可与着丝粒位置的黏连蛋白结合;细胞内水解黏连蛋白的酶在中期已开始发挥作用,但着丝粒却要到后期开始时才几乎同时断裂。据此推测,SGO的作用是__________。若某个正在分裂的细胞中SGO的表达量显著提高,则其着丝粒的断裂时间将会__________(填“提前”、“推迟”或“几乎不变”)。
30. 小麦白粉病是由寄生真菌白粉菌引起的一种病害,严重影响小麦的产量和品质。研究发现,高大山羊草中含有抗小麦白粉病基因(Pm13)。图1是培育高抗小麦白粉病幼苗的部分过程图。回答下列问题:
(1)图示过程中必需的工具酶是限制酶和__________。前者(酶)的专一性很强,其作用特点是_________________________________________________________________________。
(2)从高大山羊草中提取DNA的过程中,可使用__________初步分离DNA与蛋白质;之后利用PCR技术可对抗小麦白粉病基因进行快速扩增,扩增时需在PCR反应缓冲液中加入Mg2+,目的是________________________。鉴定DNA可选用__________试剂。
(3)将含有Pm13基因的重组载体导入农杆菌细胞前,应先用__________处理农杆菌细胞,使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA的生理状态。
(4)让农杆菌侵染前,需要通过实验筛选农杆菌:将用于培养农杆菌的培养基倒平板后均分为A、B两组,在A组培养基中涂布一定量的氨苄青霉素,在B组培养基中涂布等量的四环素。往A组培养基中接种适量农杆菌,待长出菌落后,用影印法接种到B组培养基上,实验结果如图2,其中__________(填图中对应的数字)菌落对应的农杆菌可能是符合要求的,即含有________________________的农杆菌。
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