精品解析:辽宁省五校联盟(辽宁省实验等校)2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题

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2026-07-21
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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) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.24 MB
发布时间 2026-07-21
更新时间 2026-07-21
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-21
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来源 学科网

内容正文:

辽宁省实验中学2025-2026学年度下学期期末考试 高二年级生物试卷 考试时间:75分钟;试题满分:100分 一、单选题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。) 1. 如图为3种生物大分子的模式图。下列叙述错误的是( ) A. 将丙初步水解可以获得4种脱氧核苷酸 B. 人体中组成乙的基本单位有21种,其中有8种称为必需氨基酸 C. 甲是纤维素,是植物体的主要储能物质 D. 线粒体和叶绿体中均含有乙和丙两类物质 2. 细胞是基本的生命系统,下列相关理解中,不正确的是( ) A. 细胞是由各组分相互配合而组成的复杂系统 B. 多细胞生物的一个细胞可以完成各种生命活动 C. 细胞能相对独立存活,且从属于机体的整体功能 D. 细胞作为一个生命系统,其功能与外界环境有关 3. 支原体会引发支原体肺炎等疾病。如图为支原体的结构模式图。下列关于支原体的叙述错误的是( ) A. 遗传物质是DNA和RNA B. 能完成蛋白质合成等生命活动 C. 与细菌的区别之一是没有细胞壁 D. 与动物细胞的主要区别是没有细胞核 4. 人体中神经元分泌的脑啡肽(五肽)能结合特异性受体进而调控痛觉。神经元中PENK基因编码的前脑啡肽原,在粗面内质网中切除信号肽序列后形成脑啡肽原(267肽),随后脑啡肽原由囊泡运输到轴突末梢,在囊泡运输过程中会经过一系列酶切和修饰等形成脑啡肽。下列叙述错误的是( ) A. 在PENK基因指导合成前脑啡肽原的过程中,核孔介导相关生物大分子自由进出细胞核 B. 在前脑啡肽原转化成脑啡肽原的过程中,涉及粗面内质网内蛋白酶水解肽键等环节 C. 含脑啡肽原的囊泡运输到轴突末梢,完成此过程需要高尔基体和细胞骨架的参与 D. 脑啡肽分泌并作用于靶细胞调控痛觉,此过程依赖细胞膜进行细胞间的信息交流 5. 安庆怀宁蓝莓果实呈紫红色,口感酸甜适中且富有花香,以富含抗氧化活性物质花青素而闻名。蓝莓中的花青素属于黄酮类化合物,是多种花青素糖苷的混合物。花青素主要存在于蓝莓果实细胞的液泡中,其合成与多种酶促反应有关。下列相关叙述正确的是( ) A. 紫色蓝莓果口感酸甜、富含糖类,是鉴定还原性糖的理想材料 B. 花青素在核糖体上合成,由内质网、高尔基体参与加工与运输 C. 若用无水乙醇作为层析液分离蓝莓花青素,花青素糖苷会随层析液在滤纸条上分离 D. 适当低温储存蓝莓可降低细胞呼吸相关酶活性,减少蓝莓果实中有机物的消耗 6. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。假设实验期间细胞未吸收和释放蔗糖。下列叙述错误的是( ) A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后 B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中 C. 滴加③后扩散进保卫细胞的水分子比扩散出细胞的多 D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③ 7. PET水解酶能降解PET塑料并将其转化为MHET和TPA等产物,在塑料污染治理中具有重要应用价值。科研人员研究了35℃和50℃下PET水解酶对产物释放量的影响,结果如图所示(曲线达到平台期表示底物已完全被降解)。下列叙述正确的是(  ) A. 50℃下产物释放量更大,说明PET水解酶的最适温度为50℃ B. 35℃下的产物释放量低于50℃下的,这是因为35℃下PET水解酶提供的活化能较低 C. 若将第4天的50℃反应体系的温度调整为35℃,则最终产物释放量会随之降低 D. 若将初始PET浓度增加一倍,则两条曲线达到平台期所需时间均会延长 8. 如图是生物兴趣小组绘制的桑叶光合作用过程的示意图,其中Ⅰ、Ⅱ表示光合作用过程的两个阶段,①~④表示物质。下列叙述正确的是( ) A. Ⅰ过程只在有光照时进行,Ⅱ过程不直接依赖光 B. 只有ATP可为Ⅱ过程提供能量 C. 参与光合作用的色素和酶分别位于类囊体薄膜和叶绿体基质 D. 适宜光照条件下突然提高③的浓度,短时间内叶绿体中C5/C3的比值会升高 9. 老面馒头制作常用面肥发酵,面肥中除酵母菌外还含有乳酸菌,蒸制前需加碱中和乳酸。下列叙述正确的是(  ) A. 酵母菌与乳酸菌的代谢类型完全相同 B. 乳酸菌与酵母菌共同决定面团的发酵风味 C. 面肥发酵时乳酸菌无氧呼吸产生大量CO2 D. 此过程中应对面肥和器具进行严格灭菌 10. 胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面。下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。下列叙述错误的是(  ) A. 过程①的操作需要在等渗或略高渗溶液中进行 B. 过程②可以用聚乙二醇(PEG)诱导融合 C. 过程②筛选同时具备叶绿体和细胞核的原生质体 D. 品种丙能稳定遗传品种甲、乙的所有优良性状 11. 如图表示利用基因工程生产胰岛素的三种途径,据图判断下列说法正确的是( ) A. 导入受体细胞C需要用Mg2+处理使大肠杆菌处于能吸收周围环境中DNA分子的生理状态 B. 受体细胞A通常为体细胞 C. 受体细胞B经脱分化、再分化形成个体 D. 三种方法得到的产物结构完全相同 12. 某荧光染料可以特异性标记磷脂分子,科研人员用该染料处理小鼠组织切片。下列关于各结构能否被标记及其原因的分析,正确的是(  ) A. 溶酶体不能被标记,因其内部的酸性水解酶破坏了磷脂结构 B. 核糖体不能被标记,因其主要由rRNA和蛋白质构成 C. 脂肪细胞不能被标记,因脂肪与磷脂分子结构不同 D. 染色体不能被标记,因其高度螺旋化导致空间结构改变 13. 某地通过精选耐盐植物和兴修水利等措施,成功将大部分盐碱地“治”成米粮川,如图是所选耐盐植物细胞的部分物质运输机制。下列推断合理的是( ) A. 抗菌蛋白的分泌和水的吸收需膜上的载体蛋白参与 B. 耐盐植物液泡的充盈程度与其膜内外H+浓度差有关 C. 抑制ATP的合成不影响Na+排出细胞和进入液泡 D. 细胞内具有运输作用的物质都是蛋白质 14. 如图是探究酵母菌呼吸方式类型的装置(呼吸底物只有葡萄糖,不考虑无关变量对实验结果的影响),下列说法正确的是( ) A. 装置一中液滴左移,装置二中液滴右移,说明酵母菌只进行无氧呼吸 B. 装置一中液滴不移动,装置二中液滴右移,说明酵母菌不进行有氧呼吸,也不进行无氧呼吸 C. 装置一中液滴左移,装置二中液滴不移动,说明酵母菌进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸 D. 装置一中液滴不移动,装置二中液滴不移动,说明酵母菌死亡 15. DMD基因结构改变会造成表达的D蛋白异常从而导致假肥大肌营养不良(DMD)。一对表型正常的夫妇,生育了一个正常的女儿和一个患DMD的儿子。为验证DMD基因结构改变的原因是染色体变异中的倒位,研究人员通过PCR技术对该家庭成员进行了相应的基因检测,所用的引物和扩增产物的电泳结果如图。下列分析错误的是( ) A. 由父亲的PCR结果,可以判断父亲不是携带者 B. 根据引物组合①与④在患儿体内有PCR产物,可以证明病因是倒位 C. 女儿是否携带DMD致病基因不可用引物组合④进行PCR检出 D. 用引物组合③进行PCR,可诊断母亲再次孕育胎儿是否患病 二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有错误选项得0分) 16. SDH是在细胞有氧呼吸第二、三阶段发挥作用的关键酶。为探究联合训练对小鼠细胞呼吸的影响,研究人员将若干只小鼠随机均分成4组:对照组(CK)、冷刺激组(C)、爬坡训练组(R)、冷刺激联合爬坡训练组(C+R)。6周后测定小鼠肌肉细胞中SDH的含量,如下图所示。下列叙述不正确的是(  ) A. SDH不仅在细胞的线粒体基质中发挥作用 B. 冷刺激和爬坡训练在影响SDH含量变化时具有联合促进效应 C. SDH含量越高,说明肌肉细胞中线粒体的数量越多 D. R组SDH含量较CK组高,说明该组有氧呼吸释放的能量大部分储存到ATP中 17. 绿色植物中的CAM植物具有白天气孔关闭、夜间气孔开放的特点。如图表示某种绿色植物(甲)一昼夜的CO2吸收速率和气孔开启程度的变化情况。下列推测或叙述不合理的是( ) A. 甲很可能是CAM植物,耐干旱能力可能较强 B. 夜间,甲进行卡尔文循环固定二氧化碳 C. 测量CO2吸收速率能反映出甲的净光合速率 D. 白天,甲体内可能存在除呼吸以外的产生CO2的过程 18. 某流感病毒颗粒表面有一特征性的大分子结构蛋白S,蛋白S上含有多个不同的抗原决定簇,已知每一个抗原决定簇能够刺激机体产生一种抗体。由多种抗原决定簇刺激机体产生的抗体称为多克隆抗体。如图为制备多克隆抗体和单克隆抗体的示意图。下列叙述错误的是( ) A. 杂交瘤细胞Ⅰ的特点是既能大量增殖,又能产生所需抗体 B. 诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合可用灭活病毒诱导法 C. 筛选②需将抗体检测呈阴性的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔培养 D. 流感病毒部分抗原结构改变后,可能会出现原单抗失效,而多抗仍有效的现象 19. 酵母菌的品质影响葡萄酒的产量和质量,研究人员为分离出产酒精能力强的酵母菌菌株,进行了如图Ⅰ所示实验,甲、乙、丙、丁锥形瓶内分别加入100 mL完全培养基,对瓶中酒精浓度和活菌数量的检测结果如图Ⅱ。下列说法正确的是( ) A. 葡萄酒发酵过程中,缺氧酸性的环境及酵母菌产生的酒精等可抑制杂菌的繁殖 B. 用稀释涂布平板法计算出葡萄酒过滤液的活菌数为(6.8×109个·L-1),此数值可能低于实际的活菌数 C. 培养基应在灭菌后加入缓冲物质调节pH值,以保证适合酵母菌的生长、繁殖和代谢 D. 由图Ⅱ可知,丁瓶中的酵母菌产酒精能力比乙瓶的强 20. X酶是光合作用暗反应中的关键酶。经紫外线照射处理的某作物品系(S),其X酶相比于野生型(WT)发生了过量表达,科研人员对相关品系做了进一步研究,结果如图,下列叙述错误的是( ) 注:光照强度在曲线②和③中为n,在曲线①中为n×120% A. 未补光时,S植株的CO2固定速率始终高于WT B. X酶位于叶绿体类囊体薄膜上,其活性易受温度影响 C. A点之前,曲线①②重合的最主要限制因素是胞间CO2浓度 D. 胞间CO2浓度为300 μmol·mol-1时,曲线①比②光合速率更快的原因是X酶含量更高 三、非选择题(本题共5小题,共55分) 21. 微生物可产生抑菌物质来抑制其他微生物的生长,为研究不同微生物之间彼此生长的影响,科研人员进行了以下实验。 (1)为研究芽孢杆菌和假单胞菌混合培养后对两种菌生长的影响,首先利用绿色荧光蛋白标记芽孢杆菌,红色荧光蛋白标记假单胞菌,然后将两种菌接种于同一个平板上,如图1所示。接种芽孢杆菌和假单胞菌的工具分别是___________和___________,接种后为防止皿盖上的水珠滴落和杂菌污染,要将平板___________培养。实验中还需将未接种的培养基在相同条件下培养相应的时间,观察培养基上是否有菌落产生,此做法的目的是___________________________________________________。若假单胞菌抑制芽孢杆菌的生长,则将培养完成的平板放在荧光体视显微镜下观察,出现的现象是靠近假单胞杆菌划线区域的绿色荧光___________。 (2)欲研究假单胞菌产生的不同物质对植物病菌DZ-12的抑制作用,可采用滤纸片法,首先取适量___________的菌液涂布于固体培养基上,将无菌滤纸片在假单胞菌产生的不同物质的无菌液中浸泡后覆盖于固体培养基上,测量____________的大小以判断抑制作用的强弱。 (3)若上述(2)的实验结果表明假单胞菌产生的orfA是抑制植物病菌DZ-12生长的关键物质。为进一步研究,将植物病菌DZ-12、芽孢杆菌分别涂布于平板M和N上(如图2),图中1-3为在不同假单胞菌的产生物中浸泡后的滤纸片(1:野生型假单胞菌2:orfA合成缺陷突变体3:orfA合成过量突变体CK:对照组)通过实验发现,与植物病菌DZ-12相比,抑制芽孢杆菌生长的物质除orfA以外还有其他物质,一定能得出上述结论的判断依据是____________________________________________________________。 22. 细胞自噬是细胞通过溶酶体(或液泡)与双层膜包裹的细胞自身物质融合,从而降解自身物质并进行循环利用的过程。研究发现活性氧ROS为细胞在有氧环境下利用氧气代谢产生的毒性副产物(如等),ROS参与细胞的自噬调控。(注:细胞的膜蛋白的合成过程与分泌蛋白相似。)据图回答: (1)图中自噬小体(不考虑自噬底物)由___________层磷脂分子构成;与NADPH氧化酶(NOX)合成和加工有关的细胞器有_____________________________________________________。 (2)研究表明,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)可以清除ROS的毒害,ROS积累会导致DNA损伤、蛋白质失活及细胞结构被破坏。推测下列细胞中可能不存在SOD和CAT的是___________。 A. 酵母菌 B. 马铃薯块茎 C. 破伤风芽孢杆菌 D. 蓝细菌 (3)在不良环境下,植物细胞中ROS的含量会___________,原因是ROS可促进细胞自噬,产生____________________________________________分子,为细胞提供营养,从而减少细胞对环境的依赖。 (4)若要研究细胞自噬时线粒体是否被降解,可通过放射性同位素标记法对线粒体蛋白标记,并观察_________________________________中是否存在放射性。 (5)研究表明,细胞自噬存在NOX依赖性和NOX非依赖性两种调节途径,用NOX抑制剂处理植株后,发现高盐条件下NOX抑制剂能够抑制细胞自噬的发生。以上结果表明,高盐条件下的自噬属于___________调节途径。 23. 下图表示畜牧业生产上培育优良种牛的两种方法,请回答下列有关问题。 (1)试管牛(E)的遗传特性与____________(填字母)牛有关;克隆牛的成功说明_________________具有全能性;利用植物细胞的全能性,通过________________技术就可实现优良花卉和蔬菜作物等的规模化生产。 (2)用激素处理B牛的目的是使其_________________,从B牛体内获得的卵母细胞需要培养到_____________________(时期)才能与精子结合。精子需要经过____________才能用于体外受精。 (3)所谓“体细胞重编程技术”是将高度分化的体细胞重新诱导回早期干细胞状态,获得诱导多能干细胞(iPS)。科学家把4个关键基因通过逆转录病毒转入小鼠的成纤维细胞,使其转变成iPS细胞。在该技术中,逆转录病毒是这4个关键基因的_______________,在其协助下4个基因进入成纤维细胞,并整合到染色体的DNA上。 (4)培养iPS细胞时,需要一定的气体环境,CO2的主要作用是____________________________________。 24. 鼠尾藻是一种着生在礁石上的大型海洋褐藻,可作为海参的优质饵料。鼠尾藻枝条中上部的叶片较窄,称之为狭叶;而枝条下部的叶片较宽,称之为阔叶。新生出的阔叶颜色呈浅黄色,而进入繁殖期时阔叶呈深褐色。研究人员在温度18℃(鼠尾藻光合作用最适温度)等适宜条件下测定叶片的各项数据,如下表。(注:光补偿点为总光合速率等于呼吸速率时的光照强度;光饱和点为总光合速率刚达到最大时的光照强度。) 叶片 光补偿点 (μmol·m-2·s-1) 光饱和点 (μmol·m-2·s-1) 叶绿素a (mg·g-1) 最大净光合速率 (nmolO2·g-1·min-1) 新生阔叶 16.6 164.1 0.37 1017.3 繁殖期阔叶 15.1 266.0 0.73 1913.5 狭叶 25.6 344.0 0.54 1058.2 (1)叶绿素a主要吸收_________________光,在光反应阶段,光合色素吸收的光能可以将水分解为_________________,________________与_________________结合,形成NADPH。 (2)据表分析,鼠尾藻从生长期进入繁殖期时,阔叶的光合作用强度增大,其内在原因之一是叶片的_____________________________________。 (3)依据表中_________________的变化,可推知鼠尾藻的狭叶比阔叶更适应___________(弱光/强光)条件,这与狭叶着生在枝条中上部,海水退潮时,会暴露于空气中的特点相适应。 (4)在一定光照强度等条件下,测定不同温度对新生阔叶的净光合速率和呼吸速率的影响,结果如图。 ①从实验结果看,实验测定净光合速率时所设定的光照强度_________________(大于/等于/小于)18℃时的光饱和点。 ②将新生阔叶由温度18℃移至26℃下,其光补偿点将_________________(增大/不变/减小),这影响了鼠尾藻对光能的利用效率。因此,在高温环境下,需考虑控制适宜的温度及光照强度等条件以利于鼠尾藻的养殖。 25. 多种霉菌都能产生T-2毒素污染饲料,引起家猪中毒。科研人员将C3A酶基因导入家猪受精卵内,获得肝脏细胞具有降解T-2毒素能力的转基因家猪。C3A酶含有R和Q两个功能区,质粒、C3A酶基因及两个功能区对应序列的相关结构如图1所示。 (1)科研人员在对C3A基因扩增时选用的A、B两端引物分别是____________。为保证目的基因与载体正确连接,在A端加上的限制酶识别序列为5′-______________________-3′。 (2)为实现目的基因仅在家猪的肝脏细胞中表达,需保证运载体中含有__________________这一调控元件。 (3)若两限制酶序列之间距离约为2100 kb,为检测目的基因C3A是否插入运载体,可将引物、共同加入反应体系后,PCR扩增后并电泳,观察在____________kb处是否存在产物。将基因表达载体导入受精卵后,可在培养液中添加____________进行筛选,能存活的细胞即为含有基因表达载体的受精卵。 (4)成功培育的转基因家猪对T-2毒素的降解效果不佳。研究发现,家猪体内PM蛋白能抑制C3A酶活性,影响解毒效果。为了探究PM蛋白作用机理,科研人员扩增了3种不同长度的C3A基因片段(图2),并将其分别插入带有FLAG标签序列的质粒中,构建了3种含融合基因的质粒:F-C(Full)、F-C(R)、F-C(Q),分别转染受体细胞并成功表达。收集3种融合蛋白并将其与PM蛋白按照图3的组合方式分成4组实验,分组流经含FLAG抗体的介质,分离出与介质结合的物质再用PM抗体检测,结果如图3所示。 ①分析:对照组Ⅰ的作用是说明PM蛋白不与____________结合。 ②结论:PM是通过与C3A酶的____________(填“R”或“Q”或“R和Q”)功能区的结合来抑制C3A酶的活性。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 辽宁省实验中学2025-2026学年度下学期期末考试 高二年级生物试卷 考试时间:75分钟;试题满分:100分 一、单选题(本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。) 1. 如图为3种生物大分子的模式图。下列叙述错误的是( ) A. 将丙初步水解可以获得4种脱氧核苷酸 B. 人体中组成乙的基本单位有21种,其中有8种称为必需氨基酸 C. 甲是纤维素,是植物体的主要储能物质 D. 线粒体和叶绿体中均含有乙和丙两类物质 【答案】C 【解析】 【详解】A、丙为DNA,初步水解可得到4种脱氧核苷酸,A正确; B、乙为蛋白质,组成人体蛋白质的氨基酸共有21种,其中成人有8种不能自身合成,必须从外界环境获取,属于必需氨基酸,B正确; C、纤维素是植物细胞壁的主要组成成分,属于结构物质,不是植物的储能物质,植物的主要储能物质是淀粉,C错误; D、线粒体和叶绿体为半自主细胞器,内部均含有DNA和蛋白质两类物质,D正确。 2. 细胞是基本的生命系统,下列相关理解中,不正确的是( ) A. 细胞是由各组分相互配合而组成的复杂系统 B. 多细胞生物的一个细胞可以完成各种生命活动 C. 细胞能相对独立存活,且从属于机体的整体功能 D. 细胞作为一个生命系统,其功能与外界环境有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞由细胞膜、细胞质、细胞核(或拟核)等组分构成,各组分分工配合,共同构成了复杂的有序系统,A正确; B、多细胞生物的细胞出现了功能分化,单个细胞只能完成特定的生命活动,需要多种分化细胞密切合作才能共同完成个体的各项生命活动,单个细胞无法完成所有生命活动,B错误; C、细胞可相对独立存活,例如适宜条件下离体的活细胞可短期维持生命活动,同时多细胞生物的细胞是机体的组成部分,功能从属于机体的整体调控,C正确; D、细胞需要和外界环境进行物质交换、信息交流,其代谢、功能执行都会受外界环境的影响,D正确。 3. 支原体会引发支原体肺炎等疾病。如图为支原体的结构模式图。下列关于支原体的叙述错误的是( ) A. 遗传物质是DNA和RNA B. 能完成蛋白质合成等生命活动 C. 与细菌的区别之一是没有细胞壁 D. 与动物细胞的主要区别是没有细胞核 【答案】A 【解析】 【详解】A、支原体属于细胞生物,所有细胞生物的遗传物质都是DNA,故支原体的遗传物质是DNA,A错误; B、支原体含有核糖体,核糖体是蛋白质合成的场所,因此可以独立完成蛋白质合成等生命活动,B正确; C、细菌有细胞壁,支原体没有细胞壁,这是二者的区别之一,C正确; D、支原体是原核生物,没有以核膜为界限的细胞核,动物细胞是真核细胞,有以核膜为界限的细胞核,因此二者的主要区别是支原体没有细胞核,D正确。 4. 人体中神经元分泌的脑啡肽(五肽)能结合特异性受体进而调控痛觉。神经元中PENK基因编码的前脑啡肽原,在粗面内质网中切除信号肽序列后形成脑啡肽原(267肽),随后脑啡肽原由囊泡运输到轴突末梢,在囊泡运输过程中会经过一系列酶切和修饰等形成脑啡肽。下列叙述错误的是( ) A. 在PENK基因指导合成前脑啡肽原的过程中,核孔介导相关生物大分子自由进出细胞核 B. 在前脑啡肽原转化成脑啡肽原的过程中,涉及粗面内质网内蛋白酶水解肽键等环节 C. 含脑啡肽原的囊泡运输到轴突末梢,完成此过程需要高尔基体和细胞骨架的参与 D. 脑啡肽分泌并作用于靶细胞调控痛觉,此过程依赖细胞膜进行细胞间的信息交流 【答案】A 【解析】 【详解】A、核孔对进出细胞核的物质具有选择性,并非允许生物大分子自由进出,例如细胞核内的DNA不能通过核孔进入细胞质,A错误; B、前脑啡肽原在粗面内质网中切除信号肽序列转化为脑啡肽原,信号肽的切除本质是蛋白酶催化肽键水解的过程,B正确; C、脑啡肽属于分泌类多肽,包裹脑啡肽原的囊泡由高尔基体产生,囊泡在细胞内定向运输到轴突末梢的过程需要细胞骨架的参与,C正确; D、脑啡肽作为信息分子,由神经元分泌后与靶细胞膜上的特异性受体结合传递信息、调控痛觉,该过程依赖细胞膜进行细胞间信息交流的功能,D正确。 5. 安庆怀宁蓝莓果实呈紫红色,口感酸甜适中且富有花香,以富含抗氧化活性物质花青素而闻名。蓝莓中的花青素属于黄酮类化合物,是多种花青素糖苷的混合物。花青素主要存在于蓝莓果实细胞的液泡中,其合成与多种酶促反应有关。下列相关叙述正确的是( ) A. 紫色蓝莓果口感酸甜、富含糖类,是鉴定还原性糖的理想材料 B. 花青素在核糖体上合成,由内质网、高尔基体参与加工与运输 C. 若用无水乙醇作为层析液分离蓝莓花青素,花青素糖苷会随层析液在滤纸条上分离 D. 适当低温储存蓝莓可降低细胞呼吸相关酶活性,减少蓝莓果实中有机物的消耗 【答案】D 【解析】 【详解】A、还原糖鉴定需选择无色或浅色的材料,避免材料本身的颜色遮盖反应产生的砖红色沉淀,紫色蓝莓的紫红色会干扰实验结果,A错误; B、核糖体是蛋白质的合成场所,而花青素属于黄酮类化合物,不是蛋白质,其合成场所不是核糖体,B错误; C、无水乙醇是光合色素(脂溶性)的提取剂,分离色素使用层析液,利用不同物质色素在层析液中溶解度的差异来分离,C错误; D、适当零上低温可以降低细胞呼吸相关酶的活性,减弱细胞呼吸强度,从而减少果实中有机物的消耗,有利于蓝莓储存,D正确。 6. 保卫细胞吸水膨胀使植物气孔张开。适宜条件下制作紫鸭跖草叶片下表皮临时装片,观察蔗糖溶液对气孔开闭的影响,图为操作及观察结果示意图。假设实验期间细胞未吸收和释放蔗糖。下列叙述错误的是( ) A. 比较保卫细胞细胞液浓度,③处理后>①处理后 B. 质壁分离现象最可能出现在滴加②后的观察视野中 C. 滴加③后扩散进保卫细胞的水分子比扩散出细胞的多 D. 推测3种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③ 【答案】A 【解析】 【详解】A、滴加③后保卫细胞吸水,细胞液被稀释,浓度降低;滴加①后气孔大小基本不变,说明细胞吸水和失水平衡,细胞液浓度基本不变,因此③处理后细胞液浓度<①处理后,A错误; B、滴加②后气孔关闭,说明②为高渗溶液,保卫细胞失水,最可能出现质壁分离现象,B正确; C、滴加③后气孔明显张开,说明保卫细胞吸水,即单位时间内扩散进保卫细胞的水分子比扩散出细胞的多,C正确; D、②使细胞失水,说明其浓度高于细胞液浓度;①对细胞吸水失水无明显影响,说明其浓度接近细胞液浓度;③使细胞吸水,说明其浓度低于细胞液浓度,因此三种蔗糖溶液浓度高低为②>①>③,D正确。 7. PET水解酶能降解PET塑料并将其转化为MHET和TPA等产物,在塑料污染治理中具有重要应用价值。科研人员研究了35℃和50℃下PET水解酶对产物释放量的影响,结果如图所示(曲线达到平台期表示底物已完全被降解)。下列叙述正确的是(  ) A. 50℃下产物释放量更大,说明PET水解酶的最适温度为50℃ B. 35℃下的产物释放量低于50℃下的,这是因为35℃下PET水解酶提供的活化能较低 C. 若将第4天的50℃反应体系的温度调整为35℃,则最终产物释放量会随之降低 D. 若将初始PET浓度增加一倍,则两条曲线达到平台期所需时间均会延长 【答案】D 【解析】 【详解】A、本实验仅设置35℃和50℃两个温度组别,没有探究更高/更低温度下的酶活性,不能证明PET水解酶的最适温度就是50℃,A错误; B、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不能为反应提供活化能;35∘C下产物释放量更低是因为温度较低,酶活性较低,反应速率慢,B错误; C、第4天时50℃反应体系中底物未完全降解,将温度调整为35℃后,仅会降低酶活性、减慢反应速率,底物总量不变,最终所有底物降解后产物释放量不变,C错误; D、若初始PET(底物)浓度增加一倍,酶量不变、酶促反应速率不变,底物完全降解(达到平台期)所需的时间会延长,因此两条曲线达到平台期的时间均会延长,D正确。 8. 如图是生物兴趣小组绘制的桑叶光合作用过程的示意图,其中Ⅰ、Ⅱ表示光合作用过程的两个阶段,①~④表示物质。下列叙述正确的是( ) A. Ⅰ过程只在有光照时进行,Ⅱ过程不直接依赖光 B. 只有ATP可为Ⅱ过程提供能量 C. 参与光合作用的色素和酶分别位于类囊体薄膜和叶绿体基质 D. 适宜光照条件下突然提高③的浓度,短时间内叶绿体中C5/C3的比值会升高 【答案】A 【解析】 【详解】A、Ⅰ为光反应阶段,必须在有光照条件下才能进行;Ⅱ为暗反应阶段,不直接依赖光,只要有光反应提供的ATP和NADPH,有光、无光条件下都可进行,A正确; B、暗反应过程中,ATP和NADPH都可以为C₃的还原过程提供能量,B错误; C、光合色素仅分布在类囊体薄膜上,但光合作用相关的酶在类囊体薄膜(光反应所需酶)和叶绿体基质(暗反应所需酶)中均有分布,C错误; D、③是CO₂,突然提高CO₂浓度,短时间内CO₂固定速率加快,C₅消耗增多、C₃生成增多,而C₃还原速率暂时不变,因此C₅含量下降、C₃含量上升,C₅/C₃的比值会降低,D错误。 9. 老面馒头制作常用面肥发酵,面肥中除酵母菌外还含有乳酸菌,蒸制前需加碱中和乳酸。下列叙述正确的是(  ) A. 酵母菌与乳酸菌的代谢类型完全相同 B. 乳酸菌与酵母菌共同决定面团的发酵风味 C. 面肥发酵时乳酸菌无氧呼吸产生大量CO2 D. 此过程中应对面肥和器具进行严格灭菌 【答案】B 【解析】 【详解】A、酵母菌的代谢类型是异养兼性厌氧型,乳酸菌的代谢类型是异养厌氧型,二者代谢类型不完全相同,A错误; B、酵母菌发酵产生酒精和CO₂,乳酸菌发酵产生乳酸,二者的代谢产物共同决定面团的发酵风味,B正确; C、乳酸菌无氧呼吸的产物只有乳酸,不产生CO₂,C错误; D、面肥发酵需要利用面肥自带的酵母菌和乳酸菌,严格灭菌会杀死发酵所需的目的菌种,无法完成发酵过程,D错误。 10. 胞质杂交是植物体细胞杂交应用的一个重要方面。下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。下列叙述错误的是(  ) A. 过程①的操作需要在等渗或略高渗溶液中进行 B. 过程②可以用聚乙二醇(PEG)诱导融合 C. 过程②筛选同时具备叶绿体和细胞核的原生质体 D. 品种丙能稳定遗传品种甲、乙的所有优良性状 【答案】D 【解析】 【详解】A、过程①是去除细胞壁获得原生质体,原生质体无细胞壁保护,在等渗或略高渗溶液中可避免吸水涨破,A正确; B、过程②是原生质体融合,聚乙二醇(PEG)是诱导原生质体融合常用的化学试剂,B正确; C、本实验目的是获得含品种乙细胞核、品种甲叶绿体的杂种原生质体,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。 11. 如图表示利用基因工程生产胰岛素的三种途径,据图判断下列说法正确的是( ) A. 导入受体细胞C需要用Mg2+处理使大肠杆菌处于能吸收周围环境中DNA分子的生理状态 B. 受体细胞A通常为体细胞 C. 受体细胞B经脱分化、再分化形成个体 D. 三种方法得到的产物结构完全相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、将目的基因导入受体细胞C(微生物细胞)需要用Ca2+(或CaCl2)处理大肠杆菌处于能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,A错误; B、培育转基因动物时,由于动物体细胞的全能性很难表达,受体细胞A通常选择受精卵,而非体细胞,B错误; C、受体细胞B是植物细胞,要得到完整转基因莴苣植株,需要经过植物组织培养的脱分化、再分化过程,C正确; D、大肠杆菌是原核生物,没有内质网、高尔基体,无法对胰岛素进行加工,得到的胰岛素结构和真核细胞(羊、莴苣为真核生物,可加工胰岛素)的产物结构不同,D错误。 12. 某荧光染料可以特异性标记磷脂分子,科研人员用该染料处理小鼠组织切片。下列关于各结构能否被标记及其原因的分析,正确的是(  ) A. 溶酶体不能被标记,因其内部的酸性水解酶破坏了磷脂结构 B. 核糖体不能被标记,因其主要由rRNA和蛋白质构成 C. 脂肪细胞不能被标记,因脂肪与磷脂分子结构不同 D. 染色体不能被标记,因其高度螺旋化导致空间结构改变 【答案】B 【解析】 【详解】A、溶酶体有单层生物膜,膜含磷脂,可以被染料标记;内部水解酶在膜内侧,不破坏自身膜磷脂,A错误; B、核糖体无生物膜,组成为rRNA + 蛋白质,不含磷脂,无法被磷脂荧光染料标记,B正确; C、脂肪细胞有细胞膜(磷脂)、内质网、线粒体等具膜细胞器,含大量磷脂,能被标记;细胞内脂肪是脂质,但细胞膜磷脂仍可被标记,C错误; D、染色体成分为DNA和蛋白质,无磷脂,不能被标记的原因是不含磷脂,不是高度螺旋化,D错误。 13. 某地通过精选耐盐植物和兴修水利等措施,成功将大部分盐碱地“治”成米粮川,如图是所选耐盐植物细胞的部分物质运输机制。下列推断合理的是( ) A. 抗菌蛋白的分泌和水的吸收需膜上的载体蛋白参与 B. 耐盐植物液泡的充盈程度与其膜内外H+浓度差有关 C. 抑制ATP的合成不影响Na+排出细胞和进入液泡 D. 细胞内具有运输作用的物质都是蛋白质 【答案】B 【解析】 【详解】A、抗菌蛋白的分泌方式为胞吐,依赖细胞膜的流动性,不需要载体蛋白参与;水的吸收可通过自由扩散(不需要载体)或水通道蛋白介导的协助扩散,因此二者并非都需要载体蛋白参与,A错误; B、液泡膜上的NHX可借助液泡膜内外H+的浓度差,将Na+转运至液泡内,提高液泡渗透压,促进细胞吸水使液泡充盈,因此耐盐植物液泡的充盈程度与其膜内外H+浓度差有关,B正确; C、细胞膜和液泡膜上的H+泵均消耗ATP运输H+,以此维持膜两侧H+浓度差,而Na+排出细胞、进入液泡都依赖H+浓度差提供的驱动力,因此抑制ATP合成会影响Na+的上述运输过程,C错误; D、细胞内具有运输作用的物质不都是蛋白质,例如tRNA可以运输氨基酸,本质是核糖核酸,不属于蛋白质,D错误。 14. 如图是探究酵母菌呼吸方式类型的装置(呼吸底物只有葡萄糖,不考虑无关变量对实验结果的影响),下列说法正确的是( ) A. 装置一中液滴左移,装置二中液滴右移,说明酵母菌只进行无氧呼吸 B. 装置一中液滴不移动,装置二中液滴右移,说明酵母菌不进行有氧呼吸,也不进行无氧呼吸 C. 装置一中液滴左移,装置二中液滴不移动,说明酵母菌进行有氧呼吸,也进行无氧呼吸 D. 装置一中液滴不移动,装置二中液滴不移动,说明酵母菌死亡 【答案】D 【解析】 【详解】A、装置一中的NaOH溶液可吸收细胞呼吸产生的CO2,液滴移动情况反映有氧呼吸的O2消耗量;装置二中的清水不吸收气体,液滴移动情况反映CO2释放量和O2消耗量的差值。装置一液滴左移说明酵母菌消耗了O2,存在有氧呼吸;装置二液滴右移说明CO2释放量大于O2消耗量,存在无氧呼吸,说明酵母菌同时进行有氧呼吸和无氧呼吸,A错误; B、装置一液滴不移动说明无O2消耗,不存在有氧呼吸;装置二液滴右移说明有CO2净释放,存在无氧呼吸,B错误; C、装置一液滴左移说明存在有氧呼吸;装置二液滴不移动说明CO2释放量等于O2消耗量,不存在无氧呼吸,说明酵母菌只进行有氧呼吸,C错误; D、两个装置液滴均不移动,说明酵母菌既不消耗O2也不释放CO2,没有呼吸作用,说明酵母菌已经死亡,D正确。 15. DMD基因结构改变会造成表达的D蛋白异常从而导致假肥大肌营养不良(DMD)。一对表型正常的夫妇,生育了一个正常的女儿和一个患DMD的儿子。为验证DMD基因结构改变的原因是染色体变异中的倒位,研究人员通过PCR技术对该家庭成员进行了相应的基因检测,所用的引物和扩增产物的电泳结果如图。下列分析错误的是( ) A. 由父亲的PCR结果,可以判断父亲不是携带者 B. 根据引物组合①与④在患儿体内有PCR产物,可以证明病因是倒位 C. 女儿是否携带DMD致病基因不可用引物组合④进行PCR检出 D. 用引物组合③进行PCR,可诊断母亲再次孕育胎儿是否患病 【答案】C 【解析】 【详解】A、结合两图可知,发生倒位后片段方向颠倒可用引物组合①④获得扩增产物,正常无倒位的染色体可用引物组合②③获得扩增产物;父亲仅在正常染色体对应的引物组合②③获得扩增产物,无致病倒位染色体特有的引物组合①④的扩增产物,说明父亲不携带致病基因,A正确; B、正常无倒位的染色体中,引物①和引物④方向相同,无法扩增;发生倒位后片段方向颠倒,引物方向变为相反,可扩增出产物。患儿存在①④的扩增产物,可证明病因是染色体倒位,B正确; C、引物组合④是倒位致病染色体特有的扩增组合,只有携带致病基因才会出现扩增产物,因此可以用引物组合④检测女儿是否携带致病基因,C错误; D、引物组合③是正常染色体特有的扩增组合,倒位致病染色体无法扩增:对胎儿进行检测,若无扩增产物说明没有正常染色体,则胎儿患病,若有扩增产物,说明有正常染色体,则胎儿不患病,D正确。 二、不定项选择题(本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题四个选项中,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有错误选项得0分) 16. SDH是在细胞有氧呼吸第二、三阶段发挥作用的关键酶。为探究联合训练对小鼠细胞呼吸的影响,研究人员将若干只小鼠随机均分成4组:对照组(CK)、冷刺激组(C)、爬坡训练组(R)、冷刺激联合爬坡训练组(C+R)。6周后测定小鼠肌肉细胞中SDH的含量,如下图所示。下列叙述不正确的是(  ) A. SDH不仅在细胞的线粒体基质中发挥作用 B. 冷刺激和爬坡训练在影响SDH含量变化时具有联合促进效应 C. SDH含量越高,说明肌肉细胞中线粒体的数量越多 D. R组SDH含量较CK组高,说明该组有氧呼吸释放的能量大部分储存到ATP中 【答案】CD 【解析】 【详解】A、SDH是在细胞有氧呼吸第二、三阶段发挥作用的关键酶,因而其发挥作用的场所是线粒体基质和线粒体内膜,A正确; B、根据实验结果可以看出,冷刺激和爬坡训练在影响SDH含量变化时具有联合促进效应,表现为协同作用,即均促进SDH含量增加,B正确; C、SDH是线粒体中与有氧呼吸相关的关键酶,SDH含量越高可说明肌肉细胞有氧呼吸速率高,不能说明线粒体数量越多,C错误; D、R组SDH含量较CK组高,不能说明该组有氧呼吸释放的能量大部分储存到ATP中,因为有氧呼吸释放的能量,大部分以热能形式散失,只有少部分能量储存到ATP中,D错误。 17. 绿色植物中的CAM植物具有白天气孔关闭、夜间气孔开放的特点。如图表示某种绿色植物(甲)一昼夜的CO2吸收速率和气孔开启程度的变化情况。下列推测或叙述不合理的是( ) A. 甲很可能是CAM植物,耐干旱能力可能较强 B. 夜间,甲进行卡尔文循环固定二氧化碳 C. 测量CO2吸收速率能反映出甲的净光合速率 D. 白天,甲体内可能存在除呼吸以外的产生CO2的过程 【答案】BC 【解析】 【详解】A、由图可知,甲白天气孔关闭、夜间气孔开放,符合CAM植物的特征;白天气孔关闭可降低蒸腾作用减少水分散失,因此耐干旱能力较强,A正确; B、卡尔文循环需要光反应提供的ATP和NADPH,夜间没有光照,不进行光反应,因此夜间甲不进行卡尔文循环,B错误; C、甲在夜间吸收CO2,但夜间甲不能进行光合作用,因此不能通过测量CO2吸收速率反映甲的净光合速率,C错误; D、甲属于CAM植物,夜间气孔开放吸收CO2储存起来,因此白天甲体内除有氧呼吸第二阶段产生CO2外,还有夜间储存CO2的释放,D正确。 18. 某流感病毒颗粒表面有一特征性的大分子结构蛋白S,蛋白S上含有多个不同的抗原决定簇,已知每一个抗原决定簇能够刺激机体产生一种抗体。由多种抗原决定簇刺激机体产生的抗体称为多克隆抗体。如图为制备多克隆抗体和单克隆抗体的示意图。下列叙述错误的是( ) A. 杂交瘤细胞Ⅰ的特点是既能大量增殖,又能产生所需抗体 B. 诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合可用灭活病毒诱导法 C. 筛选②需将抗体检测呈阴性的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔培养 D. 流感病毒部分抗原结构改变后,可能会出现原单抗失效,而多抗仍有效的现象 【答案】AC 【解析】 【详解】A、筛选①得到的杂交瘤细胞Ⅰ仅筛选出了B细胞和骨髓瘤细胞融合的杂交细胞,这类细胞具备无限增殖的能力,也能产生抗体,但未经过抗体特异性检测,不一定都能产生所需的目标抗体,A错误; B、动物细胞融合可采用灭活病毒诱导法、PEG融合法、电融合法等,因此诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合可用灭活病毒诱导法,B正确; C、筛选②的目的是获得能产生所需特异性抗体的杂交瘤细胞,因此需要将抗体检测呈阳性的杂交瘤细胞进行后续培养,阴性细胞无法产生目标抗体,需要淘汰,C错误; D、单克隆抗体仅针对单一抗原决定簇,若流感病毒该抗原决定簇发生结构改变,原单抗会失效;多克隆抗体针对多个不同抗原决定簇,若仅部分抗原结构改变,剩余未改变的抗原决定簇仍可与对应的抗体结合,因此多抗仍可有效,D正确。 19. 酵母菌的品质影响葡萄酒的产量和质量,研究人员为分离出产酒精能力强的酵母菌菌株,进行了如图Ⅰ所示实验,甲、乙、丙、丁锥形瓶内分别加入100 mL完全培养基,对瓶中酒精浓度和活菌数量的检测结果如图Ⅱ。下列说法正确的是( ) A. 葡萄酒发酵过程中,缺氧酸性的环境及酵母菌产生的酒精等可抑制杂菌的繁殖 B. 用稀释涂布平板法计算出葡萄酒过滤液的活菌数为(6.8×109个·L-1),此数值可能低于实际的活菌数 C. 培养基应在灭菌后加入缓冲物质调节pH值,以保证适合酵母菌的生长、繁殖和代谢 D. 由图Ⅱ可知,丁瓶中的酵母菌产酒精能力比乙瓶的强 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、葡萄酒发酵过程为无氧环境,酵母菌代谢产生CO2使环境呈酸性,同时产生的酒精对杂菌也有抑制作用,因此缺氧酸性环境和酒精可抑制杂菌繁殖,A正确; B、根据图示结果计算平均菌落数为(62+68+74)/3=68个,稀释倍数为104,涂布体积为0.1mL,因此1L原液活菌数为68÷0.1×104×103=6.8×109个·L-1。稀释涂布平板法中,若两个或多个活菌连在一起,平板上只能形成一个菌落,因此统计值低于实际活菌数,B正确; C、培养基调节pH应在灭菌前进行,若灭菌后调pH会引入杂菌造成污染,C错误; D、由图Ⅱ可知,丁瓶活菌数少于乙瓶,但酒精浓度略高于乙瓶,说明丁瓶酵母菌单位菌体产酒精量更高,即产酒精能力比乙瓶强,D正确。 20. X酶是光合作用暗反应中的关键酶。经紫外线照射处理的某作物品系(S),其X酶相比于野生型(WT)发生了过量表达,科研人员对相关品系做了进一步研究,结果如图,下列叙述错误的是( ) 注:光照强度在曲线②和③中为n,在曲线①中为n×120% A. 未补光时,S植株的CO2固定速率始终高于WT B. X酶位于叶绿体类囊体薄膜上,其活性易受温度影响 C. A点之前,曲线①②重合的最主要限制因素是胞间CO2浓度 D. 胞间CO2浓度为300 μmol·mol-1时,曲线①比②光合速率更快的原因是X酶含量更高 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、未补光时,S对应曲线②,WT对应曲线③,从图中能看到,在胞间CO₂浓度较低时,曲线②在③上方,S的CO₂固定速率更高,但到B点时两者重合,说明后期S的CO₂固定速率不再高于WT,A错误; B、X酶是光合作用暗反应的关键酶,暗反应的场所是叶绿体基质,而类囊体薄膜是光反应的场所,所以X酶不在类囊体薄膜上,B错误; C、A点之前,S组和S+补光组曲线重合,光合速率随胞间CO₂浓度升高而持续上升,说明此时限制因素是胞间CO₂浓度,C正确; D、曲线①(S+补光,光照n×120%)和曲线②(S,光照n)的品系相同(X酶过量表达),所以胞间CO₂浓度为300μmol・mol-1时,①光合速率更快的原因是光照强度更高,不是X酶含量更高,D错误。 三、非选择题(本题共5小题,共55分) 21. 微生物可产生抑菌物质来抑制其他微生物的生长,为研究不同微生物之间彼此生长的影响,科研人员进行了以下实验。 (1)为研究芽孢杆菌和假单胞菌混合培养后对两种菌生长的影响,首先利用绿色荧光蛋白标记芽孢杆菌,红色荧光蛋白标记假单胞菌,然后将两种菌接种于同一个平板上,如图1所示。接种芽孢杆菌和假单胞菌的工具分别是___________和___________,接种后为防止皿盖上的水珠滴落和杂菌污染,要将平板___________培养。实验中还需将未接种的培养基在相同条件下培养相应的时间,观察培养基上是否有菌落产生,此做法的目的是___________________________________________________。若假单胞菌抑制芽孢杆菌的生长,则将培养完成的平板放在荧光体视显微镜下观察,出现的现象是靠近假单胞杆菌划线区域的绿色荧光___________。 (2)欲研究假单胞菌产生的不同物质对植物病菌DZ-12的抑制作用,可采用滤纸片法,首先取适量___________的菌液涂布于固体培养基上,将无菌滤纸片在假单胞菌产生的不同物质的无菌液中浸泡后覆盖于固体培养基上,测量____________的大小以判断抑制作用的强弱。 (3)若上述(2)的实验结果表明假单胞菌产生的orfA是抑制植物病菌DZ-12生长的关键物质。为进一步研究,将植物病菌DZ-12、芽孢杆菌分别涂布于平板M和N上(如图2),图中1-3为在不同假单胞菌的产生物中浸泡后的滤纸片(1:野生型假单胞菌2:orfA合成缺陷突变体3:orfA合成过量突变体CK:对照组)通过实验发现,与植物病菌DZ-12相比,抑制芽孢杆菌生长的物质除orfA以外还有其他物质,一定能得出上述结论的判断依据是____________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 涂布器 ②. 接种环 ③. 倒置 ④. 检测培养基是否被杂菌污染(合理即可) ⑤. 消失(或减弱) (2) ①. 植物病菌DZ-12 ②. 抑菌圈 (3)平板N中2号菌落周围出现抑菌圈,平板M中2号菌落周围没有抑菌圈 【解析】 【小问1详解】 由图1可知,接种芽孢杆菌用的是稀释涂布平板法,接种假单胞菌用的是平板划线法,因此接种芽孢杆菌和假单胞菌的工具分别是涂布器和接种环。接种后为防止皿盖上的水珠滴落和杂菌污染,要将平板倒置培养。实验中还需检测培养基是否被污染,检测方法是将未接种的培养基在适宜温度下放置相应的时间,观察培养基上是否有菌落产生,若空白培养基长出菌落,说明培养基被杂菌污染,实验无效。若假单胞菌抑制芽孢杆菌的生长,则将平板放在能观察到荧光的显微镜下,靠近假单胞菌处芽孢杆菌数量更少,因此绿色荧光消失(或减弱)。 【小问2详解】 本实验研究假单胞菌的不同物质对DZ-12的抑制作用,因此需要先将植物病菌DZ-12的菌液涂布到固体培养基上,然后将无菌滤纸片在假单胞菌产生的不同物质的无菌液中浸泡后覆盖于固体培养基上,抑菌物质会在培养基中扩散,抑制周围DZ-12生长形成透明的抑菌圈,抑菌圈越大说明抑制作用越强,因此通过测量抑菌圈大小判断抑菌效果。 【小问3详解】 本实验结论为与植物病菌DZ-12相比,抑制芽孢杆菌生长的物质除orfA以外还有其他物质。即不合成orfA时仍然存在抑菌作用,2号是orfA合成缺陷突变体,无法合成orfA,若它的滤纸片周围仍然长出比对照组CK更大的抑菌圈,即可证明除orfA外,还有其他物质能抑制芽孢杆菌生长。从图中可以看出,平板M中2号菌落周围没有抑菌圈, orfA合成缺陷型突变体不能产生orfA,不能抑制DZ-12生长。但平板N中2号菌落周围出现抑菌圈,则说明假单胞菌还产生了其他物质抑制芽孢杆菌的生长。 22. 细胞自噬是细胞通过溶酶体(或液泡)与双层膜包裹的细胞自身物质融合,从而降解自身物质并进行循环利用的过程。研究发现活性氧ROS为细胞在有氧环境下利用氧气代谢产生的毒性副产物(如等),ROS参与细胞的自噬调控。(注:细胞的膜蛋白的合成过程与分泌蛋白相似。)据图回答: (1)图中自噬小体(不考虑自噬底物)由___________层磷脂分子构成;与NADPH氧化酶(NOX)合成和加工有关的细胞器有_____________________________________________________。 (2)研究表明,超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)可以清除ROS的毒害,ROS积累会导致DNA损伤、蛋白质失活及细胞结构被破坏。推测下列细胞中可能不存在SOD和CAT的是___________。 A. 酵母菌 B. 马铃薯块茎 C. 破伤风芽孢杆菌 D. 蓝细菌 (3)在不良环境下,植物细胞中ROS的含量会___________,原因是ROS可促进细胞自噬,产生____________________________________________分子,为细胞提供营养,从而减少细胞对环境的依赖。 (4)若要研究细胞自噬时线粒体是否被降解,可通过放射性同位素标记法对线粒体蛋白标记,并观察_________________________________中是否存在放射性。 (5)研究表明,细胞自噬存在NOX依赖性和NOX非依赖性两种调节途径,用NOX抑制剂处理植株后,发现高盐条件下NOX抑制剂能够抑制细胞自噬的发生。以上结果表明,高盐条件下的自噬属于___________调节途径。 【答案】(1) ①. 4 ②. 核糖体、内质网、高尔基体、线粒体 (2)C (3) ①. 上升 ②. 可再利用的有机物 (4)自噬小体 (5)NOX依赖性 【解析】 【小问1详解】 由图可知,自噬小体具有两层膜,每层膜由两层磷脂分子组成,因此自噬小体由4层磷脂分子构成;NADPH氧化酶(NOX)是膜蛋白,核糖体合成肽链、内质网粗加工、高尔基体再加工、线粒体为整个过程提供能量,因此相关细胞器为核糖体、内质网、高尔基体、线粒体。 【小问2详解】 ROS是有氧代谢的副产物,SOD和CAT的作用是清除ROS。破伤风芽孢杆菌是严格厌氧型生物,不进行有氧呼吸,不会产生ROS,因此不存在这两种酶,C正确,ABD错误。 【小问3详解】 不良环境下细胞营养供应不足,需要通过细胞自噬循环利用物质,而ROS可促进细胞自噬,因此不良环境下植物细胞中ROS含量会上升;细胞自噬降解自身大分子物质后,产生可再利用的小分子有机物,可为细胞提供营养,从而减少细胞对环境的依赖。 【小问4详解】 若要研究细胞自噬时线粒体是否被降解,可以利用同位素标记法对线粒体蛋白标记,并观察自噬小体中是否存在示踪标记。 【小问5详解】 根据题意分析,细胞自噬存在NOX依赖性和NOX非依赖性两种调节途径,用NOX抑制剂处理植株后,发现高盐条件下NOX抑制剂能够抑制细胞自噬的发生,说明高盐条件下的自噬属于NOX依赖性调节途径。 23. 下图表示畜牧业生产上培育优良种牛的两种方法,请回答下列有关问题。 (1)试管牛(E)的遗传特性与____________(填字母)牛有关;克隆牛的成功说明_________________具有全能性;利用植物细胞的全能性,通过________________技术就可实现优良花卉和蔬菜作物等的规模化生产。 (2)用激素处理B牛的目的是使其_________________,从B牛体内获得的卵母细胞需要培养到_____________________(时期)才能与精子结合。精子需要经过____________才能用于体外受精。 (3)所谓“体细胞重编程技术”是将高度分化的体细胞重新诱导回早期干细胞状态,获得诱导多能干细胞(iPS)。科学家把4个关键基因通过逆转录病毒转入小鼠的成纤维细胞,使其转变成iPS细胞。在该技术中,逆转录病毒是这4个关键基因的_______________,在其协助下4个基因进入成纤维细胞,并整合到染色体的DNA上。 (4)培养iPS细胞时,需要一定的气体环境,CO2的主要作用是____________________________________。 【答案】(1) ①. A和B ②. (已分化的)动物体细胞的细胞核 ③. 植物组织培养(“植物的快速繁殖”或“植物的微型繁殖”) (2) ①. 超数排卵 ②. 减数第二次分裂中期(MⅡ期或减数分裂Ⅱ中期) ③. 精子获能(或获能处理) (3)载体 (4)维持培养液的pH 【解析】 【小问1详解】 试管牛E是有性生殖的产物,遗传物质来自提供精子的A牛和提供卵细胞的B牛,因此遗传特性与A、B牛有关;克隆牛通过体细胞核移植技术培育,克隆成功证明了动物体细胞核具有全能性;利用植物细胞的全能性,通过植物组织培养技术可快速繁殖优良作物,实现规模化生产。 【小问2详解】 用促性腺激素处理供体母牛B的目的是使其超数排卵,获得更多卵母细胞;从体内获得的卵母细胞需要培养到减数第二次分裂中期(MⅡ中期)才具备受精能力,才能与精子结合;精子必须经过获能处理后才能用于体外受精。 【小问3详解】 在基因工程中常用的运载体有质粒、噬菌体的衍生物、动植物病毒。在诱导成纤维细胞转变成iPS细胞过程中,逆转录病毒是这4个关键基因的载体,在其协助下4个基因进入成纤维细胞,并整合到染色体的DNA上。 【小问4详解】 动物细胞培养时,CO₂的核心作用是维持培养液的pH,保证细胞适宜的生长环境。 24. 鼠尾藻是一种着生在礁石上的大型海洋褐藻,可作为海参的优质饵料。鼠尾藻枝条中上部的叶片较窄,称之为狭叶;而枝条下部的叶片较宽,称之为阔叶。新生出的阔叶颜色呈浅黄色,而进入繁殖期时阔叶呈深褐色。研究人员在温度18℃(鼠尾藻光合作用最适温度)等适宜条件下测定叶片的各项数据,如下表。(注:光补偿点为总光合速率等于呼吸速率时的光照强度;光饱和点为总光合速率刚达到最大时的光照强度。) 叶片 光补偿点 (μmol·m-2·s-1) 光饱和点 (μmol·m-2·s-1) 叶绿素a (mg·g-1) 最大净光合速率 (nmolO2·g-1·min-1) 新生阔叶 16.6 164.1 0.37 1017.3 繁殖期阔叶 15.1 266.0 0.73 1913.5 狭叶 25.6 344.0 0.54 1058.2 (1)叶绿素a主要吸收_________________光,在光反应阶段,光合色素吸收的光能可以将水分解为_________________,________________与_________________结合,形成NADPH。 (2)据表分析,鼠尾藻从生长期进入繁殖期时,阔叶的光合作用强度增大,其内在原因之一是叶片的_____________________________________。 (3)依据表中_________________的变化,可推知鼠尾藻的狭叶比阔叶更适应___________(弱光/强光)条件,这与狭叶着生在枝条中上部,海水退潮时,会暴露于空气中的特点相适应。 (4)在一定光照强度等条件下,测定不同温度对新生阔叶的净光合速率和呼吸速率的影响,结果如图。 ①从实验结果看,实验测定净光合速率时所设定的光照强度_________________(大于/等于/小于)18℃时的光饱和点。 ②将新生阔叶由温度18℃移至26℃下,其光补偿点将_________________(增大/不变/减小),这影响了鼠尾藻对光能的利用效率。因此,在高温环境下,需考虑控制适宜的温度及光照强度等条件以利于鼠尾藻的养殖。 【答案】(1) ①. 蓝紫光和红光 ②. 氧气和H+ ③. H+ ④. NADP+(氧化型辅酶Ⅱ) (2)叶绿素a增多 (3) ①. 光饱和点 ②. 强光 (4) ①. 小于 ②. 增大 【解析】 【小问1详解】 叶绿素a主要吸收红光和蓝紫光,光反应阶段,光合色素吸收的光能将水分解为氧气和H⁺,H⁺与NADP⁺(氧化型辅酶Ⅱ)结合生成NADPH。 【小问2详解】 对比表格数据,鼠尾藻进入繁殖期后,阔叶的叶绿素a增多,可吸收更多光能,因此光合作用强度增大。  【小问3详解】 依据表中数据分析,可推知由于鼠尾藻的狭叶的光饱和点远远大于阔叶的饱和点,因此狭叶的鼠尾藻更适应强光环境,这与狭叶着生在枝条中上部,海水退潮时,会暴露于空气中的特点相适应。 【小问4详解】 ①图中曲线表示18℃时,植物的净光合速率已经达到最大值,但是只有800多,小于表格中的1017.3,所以该实验测定净光合速率时所设定的光照强度小于18℃时的光饱和点。 ②将新生阔叶由温度18℃移至26℃下,其呼吸作用速率升高,其光补偿点将增大,这将影响鼠尾藻对光能的利用效率。 25. 多种霉菌都能产生T-2毒素污染饲料,引起家猪中毒。科研人员将C3A酶基因导入家猪受精卵内,获得肝脏细胞具有降解T-2毒素能力的转基因家猪。C3A酶含有R和Q两个功能区,质粒、C3A酶基因及两个功能区对应序列的相关结构如图1所示。 (1)科研人员在对C3A基因扩增时选用的A、B两端引物分别是____________。为保证目的基因与载体正确连接,在A端加上的限制酶识别序列为5′-______________________-3′。 (2)为实现目的基因仅在家猪的肝脏细胞中表达,需保证运载体中含有__________________这一调控元件。 (3)若两限制酶序列之间距离约为2100 kb,为检测目的基因C3A是否插入运载体,可将引物、共同加入反应体系后,PCR扩增后并电泳,观察在____________kb处是否存在产物。将基因表达载体导入受精卵后,可在培养液中添加____________进行筛选,能存活的细胞即为含有基因表达载体的受精卵。 (4)成功培育的转基因家猪对T-2毒素的降解效果不佳。研究发现,家猪体内PM蛋白能抑制C3A酶活性,影响解毒效果。为了探究PM蛋白作用机理,科研人员扩增了3种不同长度的C3A基因片段(图2),并将其分别插入带有FLAG标签序列的质粒中,构建了3种含融合基因的质粒:F-C(Full)、F-C(R)、F-C(Q),分别转染受体细胞并成功表达。收集3种融合蛋白并将其与PM蛋白按照图3的组合方式分成4组实验,分组流经含FLAG抗体的介质,分离出与介质结合的物质再用PM抗体检测,结果如图3所示。 ①分析:对照组Ⅰ的作用是说明PM蛋白不与____________结合。 ②结论:PM是通过与C3A酶的____________(填“R”或“Q”或“R和Q”)功能区的结合来抑制C3A酶的活性。 【答案】(1) ①. F2、R1 ②. AAGCTT (2)肝脏中特异表达的基因的启动子 (3) ①. 2500 ②. G418和DHPG (4) ①. FLAG抗体(介质) ②. R 【解析】 【小问1详解】 根据C3A部分序列对应的氨基酸序列,对照给出的密码子且图中标注肽链的合成方向是从氨基端到羧基端,可推知下面的DNA链为模板链(左侧为3'端,右侧为5'端),PCR扩增的新链合成方向为5'→3',引物需结合模板链的3'端,因此对C3A基因扩增时A端选左端的F2(结合模板链3'端),B端选右端的R1(结合编码链3'端)。为保证目的基因与载体正确连接,需用两种不同限制酶切割。质粒中启动子靠近HindⅢ位点,终止子靠近BamHⅠ位点,因此A端加HindⅢ的5’-AAGCTT-3’序列,B端加BamHⅠ的5’-GGATCC-3’序列。 【小问2详解】 若要实现目的基因在家猪肝脏细胞中表达,应将其与肝脏细胞特异性表达的启动子等调控元件重组在一起,因为启动子是RNA聚合酶结合的部位,能启动基因转录,且具有组织特异性。 【小问3详解】 原质粒中引物R0、F0之间总长度为3000kb,原质粒两限制酶之间长度为2100kb,插入C3A基因长度为1600kb的目的基因后,PCR扩增产物长度为:3000-2100+1600=2500kb;已知含有neor基因的细胞具有G418抗性,Hsv基因的产物能把DHPG转化成有毒物质使细胞死亡,所以可在含G418和DHPG的培养基中对细胞进行选择,能存活的细胞即为含有基因表达载体的受精卵。 【小问4详解】 ①对照组I中只加入了PM蛋白,没有加入融合蛋白,用PM抗体检测没有出现条带,这说明PM蛋白不与FLAG抗体结合,排除了FLAG抗体对实验结果的干扰。 ②F-C(Full)和PM混合后,能被PM抗体检测到条带,说明全长C3A酶能和PM结合; F-C(ΔR)(缺失R功能区)和PM混合后,没有条带,说明缺失R功能区后无法和PM结合; F-C(ΔQ)(缺失Q功能区)和PM混合后,有条带,说明缺失Q功能区不影响和PM结合。 由此可以得出结论:PM是通过与C3A酶的R功能区的结合来抑制C3A酶的活性。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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