精品解析:吉林省通化市梅河口市第五中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-20
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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) 通化市
地区(区县) 梅河口市
文件格式 ZIP
文件大小 4.83 MB
发布时间 2026-07-20
更新时间 2026-07-20
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-20
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来源 学科网

内容正文:

高二生物 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。 1. 甲流病毒是季节性流感爆发和流行的主要元凶,分为多种亚型,通过血凝素和神经氨酸酶两种蛋白质的变异不断“变身”,防控难度较大。下列叙述错误的是(  ) A. 最基本的生命系统中不包括甲流病毒的各种亚型 B. 多种病毒亚型的元素组成均含有C、H、O、N、P C. 血凝素和神经氨酸酶变异后空间结构发生改变 D. 用完全培养基培养病毒使其增殖为科研提供材料 【答案】D 【解析】 【详解】A、最基本的生命系统是细胞,病毒不是细胞,A正确; B、多种病毒亚型的蛋白质中均含有C、H、O、N,核酸中含有C、H、O、N、P,B正确; C、血凝素和神经氨酸酶都是蛋白质,变异后蛋白质的种类改变,空间结构也会发生改变,C正确; D、病毒的繁殖依赖于宿主细胞,不能用完全培养基培养,D错误。 故选D。 2. 某人的午餐中含有纤维素、淀粉、蛋白质、饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、无机盐、水等多种成分。下列叙述正确的是(  ) A. 两类脂肪酸均可为人体提供能量,但无机盐、水不能 B. 纤维素在消化道中消化成葡萄糖后被人体吸收利用 C. 淀粉和蛋白质分别来源于植物性食物和动物性食物 D. 食物中的水只能以结合水的形式参与人体的生命活动 【答案】A 【解析】 【详解】A、脂肪酸在人体内可以氧化分解,也可以转化为糖类等物质,故可为人体提供能量,无机盐和水均为无机物,无机物不会为细胞生命活动提供能量,A正确; B、人的消化液中不含纤维素酶,不能消化纤维素,B错误; C、淀粉和纤维素来源于植物性食物,植物性食物和动物性食物中都含有蛋白质,C错误; D、结合水与自由水可相互转化,故食物中的水可以以两种形式参与人体的生命活动,D错误。 3. 农谚中有“粮为酒之基,水为酒之血,曲为酒之骨”“发酵不控温,酒酸又浑浊”之说。下列叙述正确的是(  ) A. “粮”只能为菌种的代谢和繁殖提供碳源 B. “水”中的矿物质、“水”的酸碱度会影响酿酒的成败和质量 C. “曲”中含有酵母菌等微生物,制酒时必须全程无氧 D. 发酵温度过低,容易出现“酒酸又浑浊”的现象 【答案】B 【解析】 【详解】A、“粮”可为菌种的代谢和繁殖提供碳源、氮源等多种营养,A错误; B、矿物质是微生物代谢和繁殖必需的物质,水中矿物质的含量影响发酵效率、微生物活性、口感风味等,酸碱度影响酶等物质的活性,也会影响酿酒的成败和质量,B正确; C、酵母菌为兼性厌氧微生物,前期繁殖过程需要有氧环境,C错误; D、醋酸发酵的温度高于酒精发酵,酿酒时温度过高,容易出现“酒酸又浑浊”的现象,D错误。 4. 养殖场普遍使用诺氟沙星防治感染性疾病。未被动物代谢的部分随粪便排出后,粪便作为有机肥施入农田会使抗生素残留于土壤中。现要从土壤中分离筛选耐诺氟沙星的微生物,下列叙述错误的是(  ) A. 可在施用养殖场有机肥的土壤中进行样本采集 B. 筛选所用的培养基必须含有诺氟沙星 C. 筛选时对照组与实验组所用培养基相同,但不接种 D. 筛选出的微生物并非纯种,可利用菌落特征进行鉴定 【答案】C 【解析】 【详解】A、施用养殖场有机肥的农田中容易含有诺氟沙星,适于分离筛选耐诺氟沙星的微生物,A正确; B、耐诺氟沙星的微生物可在含诺氟沙星的培养基中成活并繁殖,B正确; C、筛选时对照组所用培养基与实验组的不同,不含诺氟沙星,其他与实验组相同,C错误; D、凡是耐诺氟沙星的微生物在含诺氟沙星的选择培养基上都能生长,故筛选出的不是纯种,鉴定微生物可以利用菌落特征,D正确。 5. 胞质杂交是植物体细胞杂交的一个重要方面。如图为将品种甲叶绿体中的优良基因导入品种乙,从而获得抗病品种丙的实验流程。下列叙述正确的是(  ) A. 过程①使用的酶为果胶酶和蛋白酶 B. 过程②可以用灭活的病毒进行诱导融合 C. 目标杂种原生质体应同时具备叶绿体和细胞核 D. 品种丙能稳定遗传品种甲、乙的所有优良性状 【答案】C 【解析】 【详解】A、过程①是去除细胞壁获得原生质体,蛋白酶会破坏细胞膜等含有蛋白质的结构,应选择纤维素酶和果胶酶,A错误; B、用灭活的病毒诱导是动物细胞融合常用的方法,该方法不能用于植物细胞融合,B错误; C、本实验目的是获得含品种乙细胞核、品种甲叶绿体的抗病品种丙,因此过程②需要筛选同时具备叶绿体和细胞核的原生质体,C正确; D、该过程仅将品种甲叶绿体中的优良基因导入品种乙,品种甲核基因控制的性状并未转移给丙,因此丙不可能获得甲的所有优良性状,D错误。 6. 如图1表示细胞内某些化合物的元素组成及其相互关系。甲、乙、丙、丁、戊、己代表不同的有机物,1、2、3、4代表化合物的基本单位,图2表示某物质部分结构,请分析下列说法正确的是(  ) A. 图1中的1、2是生物体内遗传信息的携带者,丙是生命活动的主要承担者 B. 图2中的4可以作为合成直接能源物质的原料 C. 图2中的3组成元素为C、H、O,其3’位置的碳原子上少一个氧 D. 若丁、戊都是动物的储能物质,相同质量的丁、戊含能量多的是戊 【答案】D 【解析】 【详解】A、染色体由DNA和蛋白质组成、核糖体由RNA和蛋白质组成,故图1中甲为DNA,乙为RNA,丙为蛋白质,对应基本单位1是脱氧核苷酸,2是核糖核苷酸,3是氨基酸。生物体内遗传信息的携带者是核酸(DNA、RNA),即甲和乙;生命活动的主要承担者是蛋白质,即丙,A错误; B、细胞内直接能源物质是ATP,其五碳糖为核糖,图2结构中含有碱基T,说明该物质是DNA,其中4是腺嘌呤脱氧核苷酸,五碳糖(3)为脱氧核糖,不能作为合成ATP的原料,B错误; C、图2中3是脱氧核糖,组成元素为C、H、O,脱氧核糖的2’位置的碳原子上少一个氧(羟基被氢取代),并非3’位置,C错误; D、丁、戊仅含C、H、O,若为动物的储能物质,则丁为糖原(单体4为葡萄糖)、戊为脂肪,脂肪的C、H比例远高于糖类,相同质量的脂肪储存的能量多于糖原,因此含能量多的是戊,D正确。 7. 血红蛋白是红细胞内运输氧的特殊蛋白质,由珠蛋白和血红素组成。图甲是血红蛋白的空间结构模式图,一个血红蛋白分子由574个氨基酸构成的两条相同的α链和两条相同的β链(α链和β链不同)共同组成。图乙表示β链一端的部分氨基酸排列顺序。下列叙述正确的是(  ) A. 大量元素Fe是构成血红素的元素 B. 图乙中该段多肽链由4种氨基酸脱水缩合而成。 C. 形成一个血红蛋白分子至少脱去570个水分子 D. 一个血红蛋白分子至少含有4个游离的羧基 【答案】C 【解析】 【详解】A、Fe属于细胞中的微量元素,不属于大量元素,A错误; B、氨基酸的种类由R基决定,图乙中共有4个氨基酸,其R基对应②、④、⑥、⑧,其中⑥和⑧的R基结构相同,共有3种R基,因此该段多肽链由3种氨基酸脱水缩合而成,B错误; C、链状多肽中,脱去水分子数=氨基酸总数-肽链数,血红蛋白共由574个氨基酸组成,含4条肽链,因此形成该蛋白质时至少脱去574-4=570个水分子,C正确; D、每条肽链至少含有1个游离的氨基和1个游离的羧基,R基中也可能存在羧基。图乙中⑥⑧所示的R基中各含有1个游离的羧基,因此一条β链至少含有3个游离的羧基,一个血红蛋白分子至少含有8个游离的羧基,D错误。 8. 为探究药物Exenatide在脂质代谢中的作用,研究人员将非酒精性脂肪性肝炎模型小鼠均分为甲、乙、丙三组,甲组给予正常饮食+注射适量生理盐水、乙组给予高脂饮食+注射等量生理盐水、一周后检测三组小鼠血液中的甘油三酯和胆固醇含量,结果如图。下列叙述错误的是(  ) A. 丙组应给予高脂饮食+注射(等量生理盐水配制的)药物Exenatide B. 该药物能有效降低非酒精性脂肪性肝炎患者血液中的甘油三酯 C. 为了更好的研究Exenatide使用效果,还需要进一步确定该药物的使用量 D. 甘油三酯属于生物大分子,不能被人体细胞直接吸收利用 【答案】D 【解析】 【详解】A、实验遵循单一变量原则,乙组为高脂饮食的条件对照,丙组作为探究药物作用的实验组,饮食条件应与乙组一致,仅注射等量生理盐水配制的Exenatide,A正确; B、由实验结果可知,高脂饮食给药的丙组甘油三酯含量远低于未给药的乙组,说明该药物可降低该模型小鼠血液甘油三酯,可推测其对对应的患者有相同作用效果,B正确; C、药物的作用效果受使用剂量影响,为明确最佳使用效果,还需要进一步探究该药物的最适使用量,C正确; D、生物大分子包括多糖、蛋白质、核酸三类,甘油三酯属于脂质,不属于生物大分子,D错误。 9. 细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述正确的是(  ) A. 细胞膜上的糖被是由糖蛋白、糖脂和glycoRNA等构成的 B. 动物细胞的边界是细胞膜,植物细胞的边界是细胞壁 C. 细胞膜上glycoRNA可能与细胞间的信息传递有关 D. 细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关 【答案】C 【解析】 【详解】A、高中生物教材中定义的糖被是细胞膜表面由糖类和蛋白质结合形成的糖蛋白、糖类和脂质结合形成的糖脂的统称,题干仅说明glycoRNA功能与糖蛋白、糖脂类似,未表明其属于糖被的组成成分,A错误; B、细胞壁具有全透性,无法控制物质进出,动物细胞和植物细胞的边界均为细胞膜,B错误; C、细胞膜上的糖蛋白具有细胞识别、参与细胞间信息传递的功能,题干表明glycoRNA可能具有与糖蛋白、糖脂类似的功能,因此推测其可能与细胞间的信息传递有关,C正确; D、细胞膜功能的复杂程度主要与细胞膜上蛋白质的种类和数量有关,与glycoRNA无关,D错误。 10. 恶性肿瘤细胞增殖失控,内部常处于缺氧、营养匮乏及低pH的微环境中,导致错误折叠的蛋白质在内质网中大量积累,进而诱发内质网应激(ERS)。ERS可诱导细胞合成CRT蛋白,相关作用机制如下图所示,下列说法正确的是(  ) A. 只有正确折叠的蛋白质才能进入囊泡,运往高尔基体 B. 内质网加工蛋白质的速率过快是导致蛋白质错误折叠的直接原因 C. CRT蛋白可能提高了高尔基体对蛋白质的加工与修饰能力 D. 科学家研究分泌蛋白的合成与运输过程的方法是差速离心法 【答案】A 【解析】 【详解】A、结合图示可知,错误折叠的蛋白质会被滞留在内质网中修复,只有正确折叠的蛋白质才能进入囊泡,运往高尔基体进行下一步加工,A正确; B、题干明确说明恶性肿瘤细胞内缺氧、营养匮乏及低pH的微环境是导致蛋白质错误折叠积累的原因,并非内质网加工蛋白质速率过快,B错误; C、由图可知CRT蛋白的作用是修复内质网中错误折叠的蛋白质,恢复内质网功能,其作用场所是内质网,不会提高高尔基体的加工与修饰能力,C错误; D、研究分泌蛋白的合成与运输过程使用的方法是同位素标记法(同位素示踪法),差速离心法是分离不同细胞器的常用方法,D错误。 11. E-选择素是血管内皮细胞质膜的一种跨膜糖蛋白,其分子结构分为胞外区、跨膜区和胞质区。白细胞通过相应受体与E-选择素结合后可进一步穿过血管壁。下列相关叙述错误的是( ) A. E-选择素与细胞间的信息交流有关 B. 游离核糖体参与了E-选择素的合成 C. 组成E-选择素的糖类位于其胞外区 D. 跨膜区和胞内区的氨基酸残基具有亲水性 【答案】D 【解析】 【详解】A、E-选择素作为糖蛋白,通过糖链与白细胞受体特异性结合,介导细胞识别和信息交流,A正确; B、E-选择素为跨膜糖蛋白,需经内质网和高尔基体加工修饰,其合成起始于游离核糖体,B正确; C、糖蛋白的糖基化修饰发生于内质网和高尔基体,糖链最终暴露于胞外区,参与细胞识别,C正确; D、跨膜区氨基酸残基需为疏水性以嵌入磷脂双分子层,胞质区(胞内区)氨基酸残基多为亲水性,D错误。 故选D。 12. 成骨细胞是骨组织的主要功能细胞,受甲状旁腺激素、性激素等多种动物激素调控,能合成骨基质(含胶原蛋白等)并促进其矿化,参与骨的生长与修复。下列有关成骨细胞的叙述正确的是( ) A. 激素的受体都存在细胞膜上,能响应激素信号调节和形成的过程 B. 细胞中光面内质网和高尔基体发达,与胶原蛋白的加工及分泌有关 C. 细胞内若溶酶体参与激烈的细胞自噬过程,可能诱导细胞坏死 D. 核膜上存在丰富的核孔,有利于核质之间物质交换和信息交流 【答案】D 【解析】 【详解】A、激素受体并非都存在于细胞膜上,如性激素(类固醇激素)的受体位于细胞内(细胞质或核内),甲状旁腺激素(肽类激素)受体在细胞膜上, A错误; B、胶原蛋白为分泌蛋白,其合成与加工主要依赖粗面内质网、高尔基体,光面内质网主要参与脂质合成和解毒,与胶原蛋白无关,B错误; C、溶酶体参与细胞自噬,激烈的自噬过程通常诱导细胞凋亡(受基因调控的程序性死亡),而非细胞坏死,C错误; D、核膜上核孔是核质间物质交换的通道,允许RNA、蛋白质等大分子物质通过,有利于遗传信息传递和代谢调控,D正确。 故选D。 13. 野生型水稻细胞内,高尔基体出芽的囊泡在其膜上G蛋白作用下定位至液泡前体膜并融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 液泡前体膜上有识别G蛋白的特异性受体 B. 可以用15N代替3H标记氨基酸研究G蛋白的运输过程 C. 含有G蛋白的囊泡与液泡前体融合,体现了细胞膜的功能特性 D. 谷蛋白合成始于核糖体,然后直接运输到高尔基体加工,通过囊泡定位至液泡 【答案】A 【解析】 【详解】A、囊泡膜上的G蛋白能介导囊泡定位至液泡前体膜并融合,说明液泡前体膜上存在识别G蛋白的特异性受体,A正确; B、研究G蛋白的运输过程需要使用放射性同位素标记,15N是稳定性同位素,无放射性,B错误; C、囊泡与液泡前体膜融合依赖生物膜的流动性,体现的是生物膜的结构特性,而非选择透过性的功能特性,C错误; D、谷蛋白在核糖体合成后,首先进入内质网进行初步加工,再通过囊泡运输到高尔基体进一步加工,不是直接运输到高尔基体,D错误。 14. 气孔是水分和气体进出植物叶片的通道,保卫细胞体积变大时会导致气孔开启,体积变小会导致气孔关闭,图为不同溶液中保卫细胞的气孔开放程度变化,已知蓝光可促进保卫细胞逆浓度梯度吸收K+。据图分析错误的是( ) A. 用清水处理保卫细胞会出现甲曲线 B. 用蔗糖溶液处理后的保卫细胞会出现丁曲线 C. 用KNO3溶液处理保卫细胞会出现乙曲线 D. 用蓝光处理保卫细胞会出现丙曲线 【答案】D 【解析】 【分析】植物细胞的吸水和失水:①当外界溶液浓度大于细胞液浓度时,植物细胞失水,出现质壁分离现象。②当外界溶液浓度小于细胞液浓度时,植物细胞吸水,出现质壁分离复原现象。 【详解】A、用清水处理保卫细胞,保卫细胞吸水,体积变大,会导致气孔开启,随着吸水较多,气孔开放程度变大,可能会出现甲曲线,A正确; B、如果在蔗糖等渗溶液中,保卫细胞既不吸水也不失水,气孔开放程度不变,可能会出现丁曲线,B正确; C、用KNO3溶液处理保卫细胞,保卫细胞可能先失水,后由于K+、NO3-进入细胞内或者细胞失水,保卫细胞内溶液浓度增大,导致保卫细胞又吸水,即这个过程气孔开放程度先下降后增加,可能会出现乙曲线,C正确; D、蓝光可促进保卫细胞逆浓度梯度吸收K+,用蓝光处理保卫细胞,保卫细胞吸收K+,细胞液浓度逐渐升高,气孔开放程度不会下降,不可能会出现丙曲线,D错误。 故选D。 15. 某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正确的是( ) A. 转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞 B. 胞内产生的组胺跨膜运输过程不需要消耗能量 C. 转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性 D. CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外 【答案】A 【解析】 【详解】A、由图可知,胞外组氨酸的浓度明显高于胞内,转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞,属于协助扩散,A正确; B、由图可知,胞外组胺浓度高于胞内,组胺从胞内运输到胞外是逆浓度梯度的运输,需要消耗能量,B错误; C、转运蛋白的特异性是指其只能转运特定结构的物质,转运蛋白W虽可转运组氨酸和组胺,但无法转运其他不匹配的物质,仍具有特异性,C错误; D、CO2分子经自由扩散,也可以从胞外运输至胞内,例如从血浆进入肺部细胞,D错误。 二、不定项选择题:本题共 5小题,每小题 3 分,共 15分。每小题给出的四个选项中,有一个或多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得 1分,有选错的得0分。 16. 生物反应器是一种对生物有机体进行可控培养,以生产某种产品或进行特定反应的装置,其工作流程如图所示。也可向其中添加直径60~250μm的微载体以优化培养效果。下列叙述错误的是( ) A. 生物反应器可用于培养动物细胞,培养前需用胃蛋白酶处理动物组织 B. 图中①②均为灭菌处理,都采用高压蒸汽灭菌的方法 C. ③控制的环境条件包括温度、氧气、营养物质浓度、pH等 D. 若培养的动物细胞为贴壁生长型,添加微载体可为细胞提供附着位点 【答案】AB 【解析】 【详解】A、动物细胞培养前分散动物组织需使用胰蛋白酶或胶原蛋白酶,胃蛋白酶最适pH为酸性,在动物细胞培养的中性偏碱环境中会失活,无法发挥作用,A错误; B、①培养基可采用高压蒸汽灭菌,但②通入的气体无法用高压蒸汽灭菌,通常采用过滤法除菌,B错误; C、生物反应器培养生物有机体时,需要控制温度、pH、氧气浓度、营养物质浓度等环境条件,保障生物的正常代谢,C正确; D、贴壁生长的动物细胞需要附着在固相支持物上才能增殖,微载体表面积大,可为这类细胞提供附着位点,优化培养效果,D正确。 17. 在深海热液喷口等极端高温环境中,生活着一种激烈火球菌,它细胞内常常潜伏着一种P. f. 病毒,该病毒基因组以附加体形式存在于激烈火球菌的细胞质中,并通过细胞膜出芽释放新病毒。下列关于激烈火球菌和P. f.病毒的说法错误的是( ) A. 激烈火球菌的遗传物质是DNA或RNA B. 培养P. f. 病毒应使用温度较高培养液 C. 构成P. f. 病毒的主要成分包括核酸、蛋白质、磷脂等 D. 是否有以核膜为界限的细胞核是二者结构上的主要区别 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、激烈火球菌是具有细胞结构的原核生物,所有细胞生物的遗传物质都是DNA,不存在遗传物质是RNA的情况,A错误; B、P.f.病毒为专性寄生生物,必须依赖活的宿主细胞才能完成增殖,普通培养液无活细胞,无论温度高低都无法培养病毒,B错误; C、P.f.病毒自身包含核酸和蛋白质衣壳,且通过细胞膜出芽释放时会包裹宿主细胞膜的磷脂成分,因此主要成分包括核酸、蛋白质、磷脂等,C正确; D、P.f.病毒没有细胞结构,二者结构上的主要区别是是否具有细胞结构,有无以核膜为界限的细胞核是真核生物和原核生物的主要区别,D错误。 18. 海蛞蝓是一种螺类,近期科学家揭示了海蛞蝓实现“动物光合作用”依赖于一种新型细胞器“盗食体”,海蛞蝓具备摄取藻类叶绿体并长期保留的神奇能力,这些叶绿体在其体内可维持长达一年的光合作用活性,下列有关说法中错误的是( ) A. 盗食体内的叶绿体可通过类囊体薄膜上的色素吸收光能 B. 海蛞蝓细胞中盗食体的形成依赖于溶酶体的膜融合功能 C. 海蛞蝓摄取藻类叶绿体的过程依赖于细胞膜的选择透过性 D. 长期黑暗条件下,海蛞蝓盗食体的数量可能多于光照环境 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、叶绿体的光合色素(如叶绿素)分布在类囊体薄膜上,能吸收光能用于光反应,A正确; B、溶酶体的主要功能是通过水解酶分解物质,若溶酶体膜与吞噬泡融合,叶绿体会被分解,海蛞蝓具备摄取藻类叶绿体并长期保留的神奇能力,说明盗食体形成不依赖溶酶体膜融合,B错误; C、海蛞蝓通过胞吞摄取叶绿体,胞吞过程依赖细胞膜的流动性,C错误; D、光照下叶绿体进行光合作用可为海蛞蝓供能,故光照环境中盗食体数量可能多于黑暗环境,D错误。 19. 下图为物质跨膜运输的示意图。下列有关叙述错误的是(  ) A. 图甲中②指的是细胞质基质,且③的浓度大于① B. 图乙中葡萄糖进入该细胞的方式为主动运输,同一载体可以转运不同物质 C. 图丙所示曲线表示主动运输的情况,原点处运输速率大于零,说明主动运输可以不需要能量 D. 图丁中,倒置漏斗内的液面会先上升后稳定不变,稳定时达到渗透平衡,膀胱膜两侧液体的浓度差为零 【答案】ACD 【解析】 【分析】图甲表示质壁分离的细胞,①为外界溶液,②为细胞质,③为细胞液;图乙中葡萄糖为逆浓度梯度运输,为主动运输,钠离子为顺浓度梯度运输,需要转运蛋白协助,为协助扩散;图丙的运输方式需要消耗能量,可能是主动运输。图丁为渗透装置图,最终漏斗内的液面会上升。 【详解】A、图甲是观察质壁分离和复原实验过程的细胞,②指的是细胞质,由于不知道该细胞的下一个瞬间是继续分离还是复原,所以不能确定③的浓度和①的浓度大小,A错误; B、图乙中葡萄糖进入该细胞的方式为主动运输,由图可知该载体还可以转移钠离子,B正确; C、图丙所示曲线表示主动运输的情况,原点处运输速率大于零,说明无氧呼吸可为其提供能量,C错误; D、图丁中,倒置漏斗内的液面会先上升后稳定不变,稳定时达到水分子渗透平衡,但膀胱膜两侧液体的浓度差不为零,漏斗内还是蔗糖溶液,漏斗外为蒸馏水,D错误。 故选ACD。 20. 钙激活的氯离子通道(CaCCs)是一类在哺乳动物细胞中广泛表达的介导Cl-和其他阴离子转运的离子通道,参与上皮细胞离子的分泌、神经元兴奋性的控制和平滑肌收缩的调节等许多生理过程。CaCCs对内流的Cl-具有高度选择性,并且可以被细胞内的Ca2+激活。下列说法错误的是( ) A. CaCCs只容许与自身结合部位相适应的阴离子通过 B. CaCCs转运阴离子的速率与膜上该通道的数量有关 C. CaCCs可介导Cl-和其他阴离子转运,不具有特异性 D. CaCCs可能与神经元静息电位的恢复和维持有关 【答案】AC 【解析】 【详解】A、离子通道为通道蛋白,转运物质时,转运的物质不与离子通道结合,A错误; B、CaCCs属于通道蛋白,介导阴离子的协助扩散过程,转运速率除了受阴离子浓度差影响外,还和膜上该通道的数量有关,B正确; C、题干明确说明CaCCs对内流的Cl-具有高度选择性,仅能转运特定类型的阴离子,体现了其特异性(选择透过性),C错误; D、CaCCs参与神经元兴奋性的控制,Cl-内流会使膜内负电位进一步加强,维持外正内负的静息电位状态,因此它可能参与静息电位的恢复和维持,D正确。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。 (1)分泌蛋白等蛋白质最初在___________内合成,后依次经过___________的加工、折叠,修饰、分类和包装后发送至相应部位发挥功能。 (2)为防止正常蛋白被降解,ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的___________。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是___________,该过程体现了生物膜的特点是___________。 (3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:___________。 (4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP能够___________(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的水解酶,并说明理由:___________(是/不是),理由是___________。 【答案】(1) ①. (游离的)核糖体 ②. 内质网、高尔基体 (2) ①. 特异性 ②. 二者的组成成分和结构很相似 ③. 具有一定的流动性 (3)ATTEC将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解 (4) ①. 促进 ②. 不是 ③. 图中蛋白降解率在偏碱性(pH为8.0)条件下较高,而溶酶体中水解酶的最适pH是酸性 【解析】 【小问1详解】 分泌蛋白等蛋白质最初在(游离的)核糖体内合成,随后依次经过内质网和高尔基体加工、折叠、修饰后转运至相应部位发挥功能,该过程需要线粒体提供能量。 【小问2详解】 ATTEC能将自噬标记物LC3和错误折叠蛋白质黏在一起,形成黏附物,由此可知,ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的特异性。溶酶体膜和自噬体膜的组成成分和结构相似,故这两种膜能够相互转化,该过程体现了生物膜具有一定流动性的结构特点。 【小问3详解】 突变后的mHTT蛋白为异常蛋白,ATTEC能将大脑神经元细胞中突变后的mHTT蛋白与LC3黏在一起,形成黏附物后被包裹形成自噬体最终被降解,因此ATTEC可有效治疗HD。 【小问4详解】 图2中加入ATP后蛋白质降解速率提高,说明ATP能够促进蛋白质的降解。据图可知,pH为8.0时,蛋白质降解速率最高,呈碱性。反应中的酶如果是溶酶体中的酸性水解酶,则会失活,所以该酶不是溶酶体中的酸性水解酶。 22. 如图是某植物细胞的部分生理过程示意图。回答下列问题: (1)水分子进入该植物细胞的方式是___________,与抗菌蛋白出细胞方式的区别是___________。 (2)H+进入该植物细胞的方式是___________,该方式的运输速率与下图中的___________相符合。 A. B. C. D. (3)细胞质基质中Na+过度积累会阻碍植物生长。H+经___________方式运出细胞或运入液泡,这对植物抵抗盐胁迫的意义是___________。 (4)图中SOS1、NHX属于___________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),其在运输时___________(填“是”或“否”)与被运输物质结合,并只容许___________通过,而且每次转运时都会发生___________。 【答案】(1) ①. 自由扩散和协助扩散 ②. 不需要能量 (2) ①. 协助扩散 ②. B (3) ①. 主动运输 ②. 形成H+浓度梯度,利用转运蛋白SOS1和NHX顺浓度梯度运输H+形成的电势能,将Na+逆浓度转运到细胞膜外和液泡内,降低细胞质基质的Na+浓度 (4) ①. 载体蛋白 ②. 是 ③. 与自身结合部位相适应的分子或离子 ④. 自身构象的改变 【解析】 【小问1详解】 水分子进入植物细胞的方式有自由扩散和协助扩散(通过水通道蛋白)。抗菌蛋白出细胞方式属于胞吐,自由扩散和协助扩散与抗菌蛋白出细胞方式的区别是不需要能量。 【小问2详解】 根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5,细胞质基质中H+含量比细胞膜外和液泡膜内低,所以H+进入该植物细胞是顺浓度梯度运输,且需要SOS1载体蛋白的协助,因此H+进入该植物细胞的方式是协助扩散;协助扩散顺浓度梯度运输,所以随物质浓度的增加运输速率增加,到达一定值后受载体蛋白数量的限制将不再增加,协助扩散不需要能量,所以不受O2浓度影响,即图B与协助扩散相符。 【小问3详解】 H+经主动运输运出细胞或运入液泡,可形成H+浓度梯度,耐盐植物根细胞利用转运蛋白SOS1和NHX顺浓度梯度运输H+形成的电势能,将Na+逆浓度转运到细胞膜外和液泡内,从而降低细胞质基质的Na+浓度,减少Na+对细胞内代谢的影响,以适应盐碱环境。 【小问4详解】 据图判断,SOS1、NHX能逆浓度运输Na+所以属于载体蛋白,其在运输时需要与被运输物质结合,与通道蛋白相比,载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变。 23. “豆汁”是一种以绿豆为原料,经过一系列制作工艺流程(如下图)得到的一种以酸味为主、掺杂着些许臭味的糊状流体食品。混浆操作通常是将老浆直接倒入绿豆乳中,混合浆的沉淀与酸化过程实际属于乳酸发酵,其主要产酸微生物为乳酸菌。回答下列问题: (1)混合浆发酵时所需的乳酸菌主要来自___________,该过程在___________条件下进行。 (2)某研究小组测定了豆汁制作过程中部分化学成分含量变化的有关数据(如下表): 浆状样品 可溶性蛋白(mg/mL) 游离氨基酸(mg/mL) 蛋白酶(U/mL) 混合浆 5.60 0.31 1.19 酸浆Ⅰ 1.4 0.51 0.16 混合浆中可溶性蛋白为乳酸菌的生长繁殖提供了___________。分析表中数据,酸浆Ⅰ中的可溶性蛋白含量比混合浆低得多,推测其原因是___________(答两点)。 (3)为了筛选出产酸能力强的乳酸菌菌种,研究小组将不同稀释倍数的酸豆汁液用___________(填接种工具)接种到MRS固体培养基。该培养基因含有碳酸钙而不透明,乳酸菌产生的乳酸能溶解培养基中的碳酸钙,从而在菌落周围形成溶钙圈,该培养基属于___________(填“选择”或“鉴别”)培养基。在适宜条件下培养一段时间后,应挑取___________的菌落进一步培养筛选。 (4)为了评估经传统工艺制得的豆汁安全性,研究小组又将不同稀释倍数的豆汁接种到所需培养基上培养,待长出菌落后,可根据菌落的___________特征(答2点)判断是否含有致病菌。 【答案】(1) ①. 老浆 ②. 无氧 (2) ①. 碳源、氮源、能源 ②. (乳酸菌分泌的)蛋白酶分解了部分可溶性蛋白质;乳酸菌发酵产生的乳酸使pH值下降,导致可溶性蛋白质变性沉淀 (3) ①. 涂布器 ②. 鉴别 ③. 溶钙圈直径与菌落直径比值大 (4)菌落的大小、形状、隆起程度和颜色等特征 【解析】 【小问1详解】 混合浆发酵操作通常是将老浆直接倒入绿豆乳中,混合浆发酵时所需的乳酸菌主要来自老浆,乳酸菌的代谢类型为异养厌氧型,所以乳酸发酵过程在无氧条件下进行。 【小问2详解】 可溶性蛋白中含有C、H、O、N,还能氧化分解为乳酸菌提供能量,所以混合浆中可溶性蛋白为乳酸菌的生长繁殖提供了碳源、氮源和能量。由于(乳酸菌分泌的)蛋白酶分解了部分可溶性蛋白质,而且乳酸菌发酵产生的乳酸使pH值下降,导致可溶性蛋白质变性沉淀,所以酸浆Ⅰ中的可溶性蛋白含量比混合浆低得多。 【小问3详解】 为了筛选出产酸能力强的乳酸菌菌种,研究小组将不同稀释倍数的酸豆汁液用涂布器接种到MRS固体培养基。该培养基因含有碳酸钙而不透明,乳酸菌产生的乳酸能溶解培养基中的碳酸钙,从而在菌落周围形成溶钙圈,该培养基属于鉴别培养基。在适宜条件下培养一段时间后,应挑取溶钙圈直径与菌落直径比值大的菌落进一步培养筛选,因为该比值越大,说明该乳酸菌产酸多,产酸能力强。 【小问4详解】 为了评估传统工艺制得的豆汁安全性,将不同稀释倍数的豆汁液接种到霉菌培养基上培养,待长出霉菌后,可根据菌落的大小、形状、隆起程度和颜色等特征判断,不同的霉菌具有不同的菌落形态等特征,可据此进行区分。 24. 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。 Ⅰ.N蛋白胞外段抗原制备,流程如图1 (1)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”)。 Ⅱ.N蛋白胞外段单克隆抗体制备,流程如图2 (2)用N蛋白胞外段作为抗原对小鼠进行免疫后,免疫处理的小鼠产生相应的B淋巴细胞群能合成并分泌___________(填“一种”或“多种”)抗体。 (3)随后取小鼠脾组织用胰蛋白酶或___________酶处理,制成细胞悬液并与骨髓瘤细胞融合。需要提供的培养条件有____________、适宜的温度和pH、适宜的营养、____________和5%CO2的混合气体。 (4)用选择性培养基对融合后的细胞进行筛选,获得杂交瘤细胞,将其接种到96孔板,进行____________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____________,提取单克隆抗体。 (5)利用N蛋白胞外段抗体与药物结合,形成____________,实现特异性治疗。 【答案】(1)双分子层中 (2)多种 (3) ①. 胶原蛋白 ②. 无菌无毒 ③. 95%的空气 (4) ①. 克隆化 ②. 抗原-抗体杂交 ③. 细胞培养液 (5)抗体-药物偶联物##ADC 【解析】 【小问1详解】 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】 N蛋白胞外段含有多个不同的抗原决定簇,会刺激小鼠体内多种不同的B淋巴细胞活化分化,因此可产生多种抗体。 【小问3详解】 随后取小鼠脾组织用胰蛋白酶或胶原蛋白酶处理,制成细胞悬液并与骨髓瘤细胞融合。需要提供的培养条件有无菌无毒、适宜的温度和pH、适宜的营养、95%的空气和5%CO2的混合气体。 【小问4详解】 用选择性培养基对融合后的细胞进行筛选,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5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。 25. 人胰岛素基因表达的最初产物是一条肽链构成的胰岛素原,切除部分肽段(C肽段)后才会形成成熟的胰岛素,如图1所示。利用基因工程生产人胰岛素时可采用两种方法,方法一:根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列人工合成两种DNA片段,利用工程菌分别合成两条肽链后将其混合自然形成胰岛素;方法二:利用人体某细胞中的mRNA得到胰岛素基因,表达出胰岛素原后再用特定酶切掉C肽段。已知这两种方法都使用图2所示的同一种质粒作为载体,β-半乳糖苷酶可以分解无色的X-gal产生蓝色物质,大肠杆菌菌落一般情况下呈白色。回答下列问题: (1)若氨基酸的平均分子量为100,胰岛素原形成胰岛素后,相对分子量减少________________。基于基因的选择性表达,方法2中mRNA取自人体的_________细胞。 (2)图2是利用基因工程生产人胰岛素过程中使用的质粒及目的基因的部分结构。在设计PCR引物时应添加限制酶__________的识别序列。为了提高限制酶识别及切割的效率,可以在引物限制酶识别序列的5′端添加保护碱基序列GGG。结合图2信息,适合的上游引物为______________。 a:5′—GTAGTCGAACAATTGGGG—3′ b:5′—GGGCAATTGGTAGTCGAA—3′ c:5′—GGGCTCGAGATGCCAATC—3′ d:5′—ATGCCAATCCTCGAGGGG—3′ (3)若用大肠杆菌生产胰岛素,将重组质粒导入大肠杆菌时,可用Ca2+处理大肠杆菌细胞,目的是________________。 (4)研究人员还可通过乳腺生物反应器批量生产人胰岛素,通过________________________法将重组质粒导入将来发育为雌性个体(如牛、羊)的受精卵中,经早期胚胎培养后进行________________________,待其出生并发育至泌乳期后可获得产物。 【答案】(1) ①. 2852 ②. 胰岛B (2) ①. XhoⅠ和MunⅠ ②. c (3)使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态 (4) ①. 显微注射 ②. 胚胎移植 【解析】 【小问1详解】 胰岛素原的相对分子质量为100×86-18×85-2×3=7064,胰岛素的相对分子质量为100×51-18×49-2×3=4212,7064-4212=2852。由于基因的选择性表达,胰岛素由胰岛B细胞合成并分泌,因此指导胰岛素合成的mRNA仅在胰岛B细胞中存在,故此mRNA从胰岛B细胞中获取。 【小问2详解】 目的基因插入方向需与载体上lacZ基因方向一致(图2中箭头指示转录方向),目的基因中存在SalⅠ和NheⅠ限制酶的识别、切割位点,标记基因中存在EcoRⅠ限制酶的识别、切割位点,为使目的基因与载体正确连接,在设计PCR引物时可根据模板链的情况在5′端添加限制酶XhoⅠ和MunⅠ的识别序列;为避免引物被降解或影响酶切效率,保护碱基序列应加在5′端,上游引物需包含保护碱基序列(GGG)、XhoⅠ识别序列(CTCGAG)及目的基因部分序列,选项c符合要求。 【小问3详解】 若用大肠杆菌生产胰岛素,将重组质粒导入大肠杆菌时,可用Ca2+处理大肠杆菌细胞,目的是使细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态。 【小问4详解】 向动物受精卵中导入重组质粒用显微注射法,受精卵一般发育至桑葚胚或囊胚时将胚胎移植到受体子宫中,转基因动物出生后发育至泌乳期可从乳汁中获得产物。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 高二生物 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每个小题给出的四个选项中,只有一个是符合题目要求的。 1. 甲流病毒是季节性流感爆发和流行的主要元凶,分为多种亚型,通过血凝素和神经氨酸酶两种蛋白质的变异不断“变身”,防控难度较大。下列叙述错误的是(  ) A. 最基本的生命系统中不包括甲流病毒的各种亚型 B. 多种病毒亚型的元素组成均含有C、H、O、N、P C. 血凝素和神经氨酸酶变异后空间结构发生改变 D. 用完全培养基培养病毒使其增殖为科研提供材料 2. 某人的午餐中含有纤维素、淀粉、蛋白质、饱和脂肪酸、不饱和脂肪酸、无机盐、水等多种成分。下列叙述正确的是(  ) A. 两类脂肪酸均可为人体提供能量,但无机盐、水不能 B. 纤维素在消化道中消化成葡萄糖后被人体吸收利用 C. 淀粉和蛋白质分别来源于植物性食物和动物性食物 D. 食物中的水只能以结合水的形式参与人体的生命活动 3. 农谚中有“粮为酒之基,水为酒之血,曲为酒之骨”“发酵不控温,酒酸又浑浊”之说。下列叙述正确的是(  ) A. “粮”只能为菌种的代谢和繁殖提供碳源 B. “水”中的矿物质、“水”的酸碱度会影响酿酒的成败和质量 C. “曲”中含有酵母菌等微生物,制酒时必须全程无氧 D. 发酵温度过低,容易出现“酒酸又浑浊”的现象 4. 养殖场普遍使用诺氟沙星防治感染性疾病。未被动物代谢的部分随粪便排出后,粪便作为有机肥施入农田会使抗生素残留于土壤中。现要从土壤中分离筛选耐诺氟沙星的微生物,下列叙述错误的是(  ) A. 可在施用养殖场有机肥的土壤中进行样本采集 B. 筛选所用的培养基必须含有诺氟沙星 C. 筛选时对照组与实验组所用培养基相同,但不接种 D. 筛选出的微生物并非纯种,可利用菌落特征进行鉴定 5. 胞质杂交是植物体细胞杂交的一个重要方面。如图为将品种甲叶绿体中的优良基因导入品种乙,从而获得抗病品种丙的实验流程。下列叙述正确的是(  ) A. 过程①使用的酶为果胶酶和蛋白酶 B. 过程②可以用灭活的病毒进行诱导融合 C. 目标杂种原生质体应同时具备叶绿体和细胞核 D. 品种丙能稳定遗传品种甲、乙的所有优良性状 6. 如图1表示细胞内某些化合物的元素组成及其相互关系。甲、乙、丙、丁、戊、己代表不同的有机物,1、2、3、4代表化合物的基本单位,图2表示某物质部分结构,请分析下列说法正确的是(  ) A. 图1中的1、2是生物体内遗传信息的携带者,丙是生命活动的主要承担者 B. 图2中的4可以作为合成直接能源物质的原料 C. 图2中的3组成元素为C、H、O,其3’位置的碳原子上少一个氧 D. 若丁、戊都是动物的储能物质,相同质量的丁、戊含能量多的是戊 7. 血红蛋白是红细胞内运输氧的特殊蛋白质,由珠蛋白和血红素组成。图甲是血红蛋白的空间结构模式图,一个血红蛋白分子由574个氨基酸构成的两条相同的α链和两条相同的β链(α链和β链不同)共同组成。图乙表示β链一端的部分氨基酸排列顺序。下列叙述正确的是(  ) A. 大量元素Fe是构成血红素的元素 B. 图乙中该段多肽链由4种氨基酸脱水缩合而成。 C. 形成一个血红蛋白分子至少脱去570个水分子 D. 一个血红蛋白分子至少含有4个游离的羧基 8. 为探究药物Exenatide在脂质代谢中的作用,研究人员将非酒精性脂肪性肝炎模型小鼠均分为甲、乙、丙三组,甲组给予正常饮食+注射适量生理盐水、乙组给予高脂饮食+注射等量生理盐水、一周后检测三组小鼠血液中的甘油三酯和胆固醇含量,结果如图。下列叙述错误的是(  ) A. 丙组应给予高脂饮食+注射(等量生理盐水配制的)药物Exenatide B. 该药物能有效降低非酒精性脂肪性肝炎患者血液中的甘油三酯 C. 为了更好的研究Exenatide使用效果,还需要进一步确定该药物的使用量 D. 甘油三酯属于生物大分子,不能被人体细胞直接吸收利用 9. 细胞膜上的glycoRNA(糖基化RNA)是一种新发现的生物分子,它由一小段RNA为支架,上面连着聚糖(多糖类分子)。研究发现,glycoRNA主要富集在活细胞的细胞膜外部,推测可能具有与细胞膜上的糖蛋白和糖脂类似的功能。下列相关叙述正确的是(  ) A. 细胞膜上的糖被是由糖蛋白、糖脂和glycoRNA等构成的 B. 动物细胞的边界是细胞膜,植物细胞的边界是细胞壁 C. 细胞膜上glycoRNA可能与细胞间的信息传递有关 D. 细胞膜功能的复杂程度主要与glycoRNA的种类和数量有关 10. 恶性肿瘤细胞增殖失控,内部常处于缺氧、营养匮乏及低pH的微环境中,导致错误折叠的蛋白质在内质网中大量积累,进而诱发内质网应激(ERS)。ERS可诱导细胞合成CRT蛋白,相关作用机制如下图所示,下列说法正确的是(  ) A. 只有正确折叠的蛋白质才能进入囊泡,运往高尔基体 B. 内质网加工蛋白质的速率过快是导致蛋白质错误折叠的直接原因 C. CRT蛋白可能提高了高尔基体对蛋白质的加工与修饰能力 D. 科学家研究分泌蛋白的合成与运输过程的方法是差速离心法 11. E-选择素是血管内皮细胞质膜的一种跨膜糖蛋白,其分子结构分为胞外区、跨膜区和胞质区。白细胞通过相应受体与E-选择素结合后可进一步穿过血管壁。下列相关叙述错误的是( ) A. E-选择素与细胞间的信息交流有关 B. 游离核糖体参与了E-选择素的合成 C. 组成E-选择素的糖类位于其胞外区 D. 跨膜区和胞内区的氨基酸残基具有亲水性 12. 成骨细胞是骨组织的主要功能细胞,受甲状旁腺激素、性激素等多种动物激素调控,能合成骨基质(含胶原蛋白等)并促进其矿化,参与骨的生长与修复。下列有关成骨细胞的叙述正确的是( ) A. 激素的受体都存在细胞膜上,能响应激素信号调节和形成的过程 B. 细胞中光面内质网和高尔基体发达,与胶原蛋白的加工及分泌有关 C. 细胞内若溶酶体参与激烈的细胞自噬过程,可能诱导细胞坏死 D. 核膜上存在丰富的核孔,有利于核质之间物质交换和信息交流 13. 野生型水稻细胞内,高尔基体出芽的囊泡在其膜上G蛋白作用下定位至液泡前体膜并融合,从而将谷蛋白靶向运输至细胞液中,如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 液泡前体膜上有识别G蛋白的特异性受体 B. 可以用15N代替3H标记氨基酸研究G蛋白的运输过程 C. 含有G蛋白的囊泡与液泡前体融合,体现了细胞膜的功能特性 D. 谷蛋白合成始于核糖体,然后直接运输到高尔基体加工,通过囊泡定位至液泡 14. 气孔是水分和气体进出植物叶片的通道,保卫细胞体积变大时会导致气孔开启,体积变小会导致气孔关闭,图为不同溶液中保卫细胞的气孔开放程度变化,已知蓝光可促进保卫细胞逆浓度梯度吸收K+。据图分析错误的是( ) A. 用清水处理保卫细胞会出现甲曲线 B. 用蔗糖溶液处理后的保卫细胞会出现丁曲线 C. 用KNO3溶液处理保卫细胞会出现乙曲线 D. 用蓝光处理保卫细胞会出现丙曲线 15. 某细菌能将组氨酸脱羧生成组胺和CO2,相关物质的跨膜运输过程如下图。下列叙述正确的是( ) A. 转运蛋白W可协助组氨酸顺浓度梯度进入细胞 B. 胞内产生的组胺跨膜运输过程不需要消耗能量 C. 转运蛋白W能同时转运两种物质,故不具特异性 D. CO2分子经自由扩散,只能从胞内运输到胞外 二、不定项选择题:本题共 5小题,每小题 3 分,共 15分。每小题给出的四个选项中,有一个或多个选项正确,全部选对的得3分,选对但不全的得 1分,有选错的得0分。 16. 生物反应器是一种对生物有机体进行可控培养,以生产某种产品或进行特定反应的装置,其工作流程如图所示。也可向其中添加直径60~250μm的微载体以优化培养效果。下列叙述错误的是( ) A. 生物反应器可用于培养动物细胞,培养前需用胃蛋白酶处理动物组织 B. 图中①②均为灭菌处理,都采用高压蒸汽灭菌的方法 C. ③控制的环境条件包括温度、氧气、营养物质浓度、pH等 D. 若培养的动物细胞为贴壁生长型,添加微载体可为细胞提供附着位点 17. 在深海热液喷口等极端高温环境中,生活着一种激烈火球菌,它细胞内常常潜伏着一种P. f. 病毒,该病毒基因组以附加体形式存在于激烈火球菌的细胞质中,并通过细胞膜出芽释放新病毒。下列关于激烈火球菌和P. f.病毒的说法错误的是( ) A. 激烈火球菌的遗传物质是DNA或RNA B. 培养P. f. 病毒应使用温度较高培养液 C. 构成P. f. 病毒的主要成分包括核酸、蛋白质、磷脂等 D. 是否有以核膜为界限的细胞核是二者结构上的主要区别 18. 海蛞蝓是一种螺类,近期科学家揭示了海蛞蝓实现“动物光合作用”依赖于一种新型细胞器“盗食体”,海蛞蝓具备摄取藻类叶绿体并长期保留的神奇能力,这些叶绿体在其体内可维持长达一年的光合作用活性,下列有关说法中错误的是( ) A. 盗食体内的叶绿体可通过类囊体薄膜上的色素吸收光能 B. 海蛞蝓细胞中盗食体的形成依赖于溶酶体的膜融合功能 C. 海蛞蝓摄取藻类叶绿体的过程依赖于细胞膜的选择透过性 D. 长期黑暗条件下,海蛞蝓盗食体的数量可能多于光照环境 19. 下图为物质跨膜运输的示意图。下列有关叙述错误的是(  ) A. 图甲中②指的是细胞质基质,且③的浓度大于① B. 图乙中葡萄糖进入该细胞的方式为主动运输,同一载体可以转运不同物质 C. 图丙所示曲线表示主动运输的情况,原点处运输速率大于零,说明主动运输可以不需要能量 D. 图丁中,倒置漏斗内的液面会先上升后稳定不变,稳定时达到渗透平衡,膀胱膜两侧液体的浓度差为零 20. 钙激活的氯离子通道(CaCCs)是一类在哺乳动物细胞中广泛表达的介导Cl-和其他阴离子转运的离子通道,参与上皮细胞离子的分泌、神经元兴奋性的控制和平滑肌收缩的调节等许多生理过程。CaCCs对内流的Cl-具有高度选择性,并且可以被细胞内的Ca2+激活。下列说法错误的是( ) A. CaCCs只容许与自身结合部位相适应的阴离子通过 B. CaCCs转运阴离子的速率与膜上该通道的数量有关 C. CaCCs可介导Cl-和其他阴离子转运,不具有特异性 D. CaCCs可能与神经元静息电位的恢复和维持有关 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 细胞可维持正确折叠蛋白质的稳定性,同时降解错误折叠蛋白质,从而实现蛋白质稳态。维持蛋白质稳态对于人体的正常生理功能至关重要。错误折叠的异常蛋白会导致疾病的发生。我国科学家发明一种小分子绑定化合物ATTEC,这种“小分子胶水”(ATTEC)能将自噬标记物LC3和错误折叠的异常蛋白黏在一起,形成黏附物,进而将黏附物包裹形成自噬体进行降解,从而达到治疗疾病的目的。其过程如图1所示。 (1)分泌蛋白等蛋白质最初在___________内合成,后依次经过___________的加工、折叠,修饰、分类和包装后发送至相应部位发挥功能。 (2)为防止正常蛋白被降解,ATTEC与异常蛋白的结合具有一定的___________。溶酶体膜和自噬体膜能相互转化的原因是___________,该过程体现了生物膜的特点是___________。 (3)研究发现,在亨廷顿舞蹈症(HD)患者的大脑中,突变后的mHTT蛋白会使得纹状体神经退行,造成神经元的大量死亡,最终表现为运动障碍、认知障碍等症状。研究表明,ATTEC可有效治疗HD,试分析其作用机制:___________。 (4)网织红细胞是哺乳动物红细胞成熟过程中的一个阶段,细胞内存在大量血红蛋白,若某些血红蛋白出现错误折叠形成不正常的空间结构,则它们会被一种特殊的途径所降解。科研人员检测了该细胞在不同条件下错误折叠蛋白质的降解率,结果如图2。据图2结果分析:ATP能够___________(填“促进”或“抑制”)蛋白质的降解;你认为参与蛋白质降解的酶是不是溶酶体中的水解酶,并说明理由:___________(是/不是),理由是___________。 22. 如图是某植物细胞的部分生理过程示意图。回答下列问题: (1)水分子进入该植物细胞的方式是___________,与抗菌蛋白出细胞方式的区别是___________。 (2)H+进入该植物细胞的方式是___________,该方式的运输速率与下图中的___________相符合。 A. B. C. D. (3)细胞质基质中Na+过度积累会阻碍植物生长。H+经___________方式运出细胞或运入液泡,这对植物抵抗盐胁迫的意义是___________。 (4)图中SOS1、NHX属于___________(填“载体蛋白”或“通道蛋白”),其在运输时___________(填“是”或“否”)与被运输物质结合,并只容许___________通过,而且每次转运时都会发生___________。 23. “豆汁”是一种以绿豆为原料,经过一系列制作工艺流程(如下图)得到的一种以酸味为主、掺杂着些许臭味的糊状流体食品。混浆操作通常是将老浆直接倒入绿豆乳中,混合浆的沉淀与酸化过程实际属于乳酸发酵,其主要产酸微生物为乳酸菌。回答下列问题: (1)混合浆发酵时所需的乳酸菌主要来自___________,该过程在___________条件下进行。 (2)某研究小组测定了豆汁制作过程中部分化学成分含量变化的有关数据(如下表): 浆状样品 可溶性蛋白(mg/mL) 游离氨基酸(mg/mL) 蛋白酶(U/mL) 混合浆 5.60 0.31 1.19 酸浆Ⅰ 1.4 0.51 0.16 混合浆中可溶性蛋白为乳酸菌的生长繁殖提供了___________。分析表中数据,酸浆Ⅰ中的可溶性蛋白含量比混合浆低得多,推测其原因是___________(答两点)。 (3)为了筛选出产酸能力强的乳酸菌菌种,研究小组将不同稀释倍数的酸豆汁液用___________(填接种工具)接种到MRS固体培养基。该培养基因含有碳酸钙而不透明,乳酸菌产生的乳酸能溶解培养基中的碳酸钙,从而在菌落周围形成溶钙圈,该培养基属于___________(填“选择”或“鉴别”)培养基。在适宜条件下培养一段时间后,应挑取___________的菌落进一步培养筛选。 (4)为了评估经传统工艺制得的豆汁安全性,研究小组又将不同稀释倍数的豆汁接种到所需培养基上培养,待长出菌落后,可根据菌落的___________特征(答2点)判断是否含有致病菌。 24. 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。 Ⅰ.N蛋白胞外段抗原制备,流程如图1 (1)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”)。 Ⅱ.N蛋白胞外段单克隆抗体制备,流程如图2 (2)用N蛋白胞外段作为抗原对小鼠进行免疫后,免疫处理的小鼠产生相应的B淋巴细胞群能合成并分泌___________(填“一种”或“多种”)抗体。 (3)随后取小鼠脾组织用胰蛋白酶或___________酶处理,制成细胞悬液并与骨髓瘤细胞融合。需要提供的培养条件有____________、适宜的温度和pH、适宜的营养、____________和5%CO2的混合气体。 (4)用选择性培养基对融合后的细胞进行筛选,获得杂交瘤细胞,将其接种到96孔板,进行____________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____________,提取单克隆抗体。 (5)利用N蛋白胞外段抗体与药物结合,形成____________,实现特异性治疗。 25. 人胰岛素基因表达的最初产物是一条肽链构成的胰岛素原,切除部分肽段(C肽段)后才会形成成熟的胰岛素,如图1所示。利用基因工程生产人胰岛素时可采用两种方法,方法一:根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列人工合成两种DNA片段,利用工程菌分别合成两条肽链后将其混合自然形成胰岛素;方法二:利用人体某细胞中的mRNA得到胰岛素基因,表达出胰岛素原后再用特定酶切掉C肽段。已知这两种方法都使用图2所示的同一种质粒作为载体,β-半乳糖苷酶可以分解无色的X-gal产生蓝色物质,大肠杆菌菌落一般情况下呈白色。回答下列问题: (1)若氨基酸的平均分子量为100,胰岛素原形成胰岛素后,相对分子量减少________________。基于基因的选择性表达,方法2中mRNA取自人体的_________细胞。 (2)图2是利用基因工程生产人胰岛素过程中使用的质粒及目的基因的部分结构。在设计PCR引物时应添加限制酶__________的识别序列。为了提高限制酶识别及切割的效率,可以在引物限制酶识别序列的5′端添加保护碱基序列GGG。结合图2信息,适合的上游引物为______________。 a:5′—GTAGTCGAACAATTGGGG—3′ b:5′—GGGCAATTGGTAGTCGAA—3′ c:5′—GGGCTCGAGATGCCAATC—3′ d:5′—ATGCCAATCCTCGAGGGG—3′ (3)若用大肠杆菌生产胰岛素,将重组质粒导入大肠杆菌时,可用Ca2+处理大肠杆菌细胞,目的是________________。 (4)研究人员还可通过乳腺生物反应器批量生产人胰岛素,通过________________________法将重组质粒导入将来发育为雌性个体(如牛、羊)的受精卵中,经早期胚胎培养后进行________________________,待其出生并发育至泌乳期后可获得产物。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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