精品解析:黑龙江省佳木斯市第二中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-21
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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) 黑龙江省
地区(市) 佳木斯市
地区(区县) -
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文件大小 3.87 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:

2025-2026学年度第二学期期末考试高二生物 第I卷(选择题共45分) 一、单选题(本题共15小题,每题2分,总计30分) 1. 水体富营养化导致绿藻、蓝细菌等大量繁殖,淡水水域称为水华,发生在海洋则称为赤潮,影响水质和水生动物的生活。下列相关叙述不正确的是( ) A. 绿藻、蓝细菌都是能进行光合作用的自养生物 B. 水华和赤潮形成的主要原因是大量N、P等无机盐离子进入水体 C. 光学显微倍镜下可观察到绿藻、蓝细菌的核糖体和环状的染色体 D. 发生水华或赤潮时,沉水植物和水生动物会因缺乏氧气而死亡 【答案】C 【解析】 【分析】水体富营养化一般由于氮、磷等营养元素大量排入水体造成,绿藻、蓝细菌等微生物大量繁殖导致夜间水体内氧气减少,引起对氧需求多的大型生物死亡,其遗体又会被分解者分解,产生更多的氮、磷增加,而出现恶性循环。 【详解】A、蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素,绿藻含有叶绿体,二者均能进行光合作用合成有机物,均属于自养生物,A正确; B、水华和赤潮形成的主要原因是大量N、P等无机盐离子进入水体,导致水体富营养化,进而藻类等疯长,B正确; C、蓝细菌是原核生物,无染色体;光学显微镜观察不到核糖体,C错误; D、发生水华或赤潮时,大量的沉水植物死亡会促使大量分解者分解其遗体,消耗大量氧气使水体溶氧量降低,从而使沉水植物和水生动物因缺乏氧气而死亡,D正确。 故选C。 2. 下列关于检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质实验操作步骤的叙述中,正确的是(  ) A. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需水浴加热2min才能观察到紫色 B. 若要鉴定花生种子细胞中是否含有脂肪,一定需要用显微镜观察 C. 用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液,可直接用于蛋白质的鉴定 D. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂(甲液和乙液等量混合均匀再加入) 【答案】D 【解析】 【详解】A、用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,不需要水浴加热,A错误; B、鉴定花生种子细胞中是否含有脂肪,一般需要用显微镜观察,但也可在组织样液中直接加入试剂进行鉴定,不需要用显微镜观察,B错误; C、鉴定蛋白质的双缩脲试剂物质的量浓度和使用方法与斐林试剂不同,故斐林试剂不可直接用于蛋白质的鉴定,C错误; D、利用斐林试剂鉴定还原糖时,要将甲液(NaOH溶液)和乙液(CuSO4溶液)等量混合均匀后再加入,D正确。 故选D。 3. 下列关于生物体结构与组成物质的叙述,正确的是(  ) A. 蓝细菌含叶绿素和类胡萝卜素,能进行光合作用 B. 诺如病毒的遗传物质彻底水解后的产物有4种 C. 支原体细胞内存在DNA—蛋白质复合物 D. 细胞中的水和无机盐不参与组成细胞结构 【答案】C 【解析】 【分析】蓝细菌属于原核生物,只有核糖体一种细胞器。含有叶绿素和藻蓝素,能进行光合作用。病毒的遗传物质是DNA或RNA。 【详解】A、蓝细菌含有叶绿素和藻蓝素,不含类胡萝卜素,因此能进行光合作用,A错误; B、诺如病毒的遗传物质是RNA,RNA彻底水解产物为磷酸、核糖及4种碱基(A、U、C、G),共6种,B错误; C、支原体作为原核生物,在DNA复制或转录时,DNA聚合酶、RNA聚合酶会与DNA结合形成DNA-蛋白质复合物,C正确; D、细胞中的结合水是细胞结构的重要组成成分,无机盐(如钙盐)也参与骨骼等结构的形成,D错误。 故选C。 4. 油糕饵块是云南昭通地区的传统早点,主要由油糕和饵块两部分构成。油糕以稀米粉包裹土豆泥用菜籽油炸制而成,饵块则选用优质大米经加工烘烤后涂抹辣椒酱、花生酱等配料,两者结合形成酥脆与软糯兼具的口感。下列相关叙述正确的是( ) A. 花生中脂肪含量较高,可导致发胖,日常饮食中应避免摄入含脂肪类食物 B. 饵块中的淀粉能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀 C. 饱和脂肪酸构成的菜籽油,室温时呈液态 D. 就蛋白质而言,饵块烘烤过程不会改变蛋白质中肽键的数量 【答案】D 【解析】 【详解】A、脂肪是人体重要的营养物质,日常饮食需适量摄入脂肪,A错误; B、斐林试剂仅可与还原糖在水浴加热条件下反应生成砖红色沉淀,淀粉属于非还原糖,无法与斐林试剂发生该颜色反应,B错误; C、菜籽油属于植物油脂,大多由不饱和脂肪酸构成,室温下呈液态,C错误; D、饵块烘烤过程中,蛋白质发生高温变性,仅破坏蛋白质的空间结构,不会断裂肽键,肽键数量不变,D正确。 5. 下图为糖类概念图,下列叙述错误的是(  ) A. 若某种单糖A为葡萄糖,则物质①是二糖 B. 若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为核糖 C. 若③是动物细胞中的储能物质,则③是糖原 D. 若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为ATP的组成部分 【答案】B 【解析】 【详解】A、若某种单糖A为葡萄糖,根据葡萄糖+葡萄糖→麦芽糖,可知①是麦芽糖即二糖,A正确; B、如果某种单糖A与磷酸和碱基结合形成物质②,其中碱基有胸腺嘧啶,则②是胸腺嘧啶脱氧核苷酸,单糖A为脱氧核糖,B错误; C、如果某种单糖A经缩合反应形成物质③作为动物细胞中储存能量的物质,则物质③是糖原(肝糖原或肌糖原),C正确; D、ATP脱去2个磷酸基团就是腺嘌呤核糖核苷酸,因此,若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为ATP的组成部分,D正确。 故选B。 6. 下列各项实验中所用的试剂或材料,有相同作用的是(  ) A. “体验制备细胞膜的方法”和“用高倍显微镜观察叶绿体”实验中,水的作用 B. “绿叶中色素的提取”和“检测生物组织中的脂肪”实验中,酒精的作用 C. “制作果醋”和“DNA的粗提取与鉴定”实验中,纱布的作用 D. “酵母菌的纯培养”和“菊花的组织培养”实验中,蔗糖的作用 【答案】D 【解析】 【分析】色素易溶于有机溶剂,故用无水乙醇提取色素。果醋的菌种是醋酸菌,是好氧型细菌。 【详解】A、“制备细胞膜”中水使红细胞吸水涨破,“观察叶绿体”中,在载玻片中央滴加清水,目的是保持细胞活性和正常形态,作用不同,A错误; B、“色素提取”中酒精作用是溶解色素,“脂肪检测”中酒精洗去浮色,作用不同,B错误; C、“制作果醋”纱布用于通气,“DNA提取”纱布用于过滤,作用不同,C错误; D、“酵母菌纯培养”和“菊花组织培养”中蔗糖均作为碳源,作用相同,D正确。 故选D。 7. 在高尔基体囊腔中,溶酶体酶原的甘露糖残基在相关酶的催化下发生磷酸化,形成M6P标志。高尔基体膜上的M6P受体识别M6P标志,将溶酶体酶原分选至溶酶体,溶酶体中的酸性环境使M6P受体与溶酶体酶原分离,M6P受体返回高尔基体膜。下列叙述错误的是(  ) A. 氨基酸脱水缩合形成溶酶体酶原的过程发生在核糖体 B. M6P标志的形成过程,体现了细胞膜具有信息交流的功能 C. 溶酶体酶原通过囊泡运输并发生膜融合后进入溶酶体 D. M6P受体返回高尔基体膜再利用可维持细胞器膜成分的稳定 【答案】B 【解析】 【详解】A、溶酶体酶原的本质是蛋白质,氨基酸脱水缩合形成多肽链的过程发生在核糖体,A正确; B、M6P标志是在高尔基体囊腔中由酶催化形成的,该过程发生在细胞内的高尔基体内部,既不涉及细胞膜,也未体现细胞膜的信息交流功能,B错误; C、高尔基体将带有M6P标志的溶酶体酶原包裹形成囊泡,囊泡与溶酶体膜融合后将溶酶体酶原释放到溶酶体内,C正确; D、M6P受体属于高尔基体膜的成分,受体返回高尔基体膜再利用可避免膜成分的流失,维持细胞器膜成分的稳定,D正确。 8. 细胞的结构与功能相适应,下列相关叙述错误的是(  ) A. 细胞核中的染色质处于细丝状,有利于DNA复制、转录等生命活动 B. 由蛋白质纤维组成的细胞骨架与细胞运动、分裂等生命活动密切相关 C. 线粒体内膜向内折叠形成嵴,为有氧呼吸的酶提供更多的附着位点 D. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,决定了大分子物质的跨膜运输 【答案】D 【解析】 【详解】A、染色质在细胞核中呈细丝状,结构松散,便于DNA解旋进行复制和转录,A正确; B、细胞骨架由蛋白质纤维构成,参与细胞运动、分裂、物质运输等,B正确; C、线粒体内膜形成嵴可增大膜面积,为有氧呼吸第三阶段的酶提供更多附着位点,C正确; D、大分子物质通过胞吞或胞吐运输,依赖细胞膜的流动性,而非转运蛋白;转运蛋白负责小分子物质的协助扩散或主动运输,D错误。 故选D。 9. 一对保卫细胞在经不同浓度的蔗糖溶液处理后的变化如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 保卫细胞的原生质层相当于半透膜 B. 蔗糖溶液浓度②>①>③ C. 平衡后细胞液浓度丙>乙>丁 D. 水分子主要以自由扩散的方式进入丁细胞 【答案】D 【解析】 【详解】A、保卫细胞是成熟植物细胞,其原生质层(细胞膜、液泡膜以及两层膜之间的细胞质)具有选择透过性,相当于渗透作用的半透膜,A正确; B、甲→乙过程气孔缩小,保卫细胞失水,说明蔗糖溶液①浓度高于甲的细胞液浓度;乙→丙过程气孔几乎关闭,保卫细胞失水更多,说明蔗糖溶液②浓度高于①;丙→丁过程气孔打开,保卫细胞吸水膨胀,说明蔗糖溶液③浓度低于丙的细胞液浓度,因此蔗糖溶液浓度②>①>③,B正确; C、渗透平衡时细胞液浓度与外界溶液浓度大致相等,外界蔗糖溶液浓度②>①>③,因此平衡后细胞液浓度丙>乙>丁,C正确; D、水分子跨膜运输主要通过细胞膜上的水通道蛋白以协助扩散的方式进行,仅少量通过自由扩散运输,因此“水分子主要以自由扩散的方式进入丁细胞”的表述错误,D错误。 10. 下图为逆境时拟南芥根细胞Ca2+跨膜运输示意图,下列叙述正确的是(  ) A. 逆境促进ICAs基因表达有利于Ca2+吸收 B. 根细胞通过ICAs吸收Ca2+需要消耗ATP C. Ca2+进入细胞和进入液泡的方式相同 D. Ca2+的跨膜运输的原理是渗透作用 【答案】A 【解析】 【详解】A、图可知,逆境刺激根细胞膜上的受体后,经信号传导促进细胞核内ICAs基因表达,使细胞膜上ICAs数量增加,促进Ca2+顺浓度梯度进入细胞,有利于Ca2+吸收,A正确; B、根细胞通过ICAs吸收Ca2+属于协助扩散,顺浓度梯度进行,不需要消耗ATP,B错误; C、Ca2+进入细胞的方式是协助扩散,Ca2+进入液泡是逆浓度梯度的主动运输,二者运输方式不同,C错误; D、渗透作用是水分子等溶剂分子通过半透膜的扩散,Ca2+是溶质,其跨膜运输依赖载体蛋白,原理不是渗透作用,D错误。 11. 下图是有关于酶作用相关的图像及曲线,其中E表示相关能量。下列描述错误的是( ) A. 加热和用酶催化一般都可以加快化学反应,但其原理不相同 B. 图中E1+E2段表示无催化剂催化时反应进行所需要的活化能 C. 加酶催化化学反应时降低的活化能可以用E2表示 D. 若将酶变为无机催化剂,则E2变大 【答案】C 【解析】 【详解】A、加热加快反应:通过提供能量,使更多反应物分子达到活化能; 酶催化加快反应:通过降低活化能,使更多分子易达到活化态。 二者原理不同,A正确; B、无催化剂时,反应的活化能是 “反应物能量 → 无催化曲线峰值” 的能量差(图中表现为E1+E2,因为酶催化的活化能是 “反应物 → 酶催化曲线峰值” 的E3)。因此 “E1+E2表示无催化剂时的活化能” 是正确的,B正确; C、酶催化降低的活化能 = 无催化的活化能 - 酶催化的活化能,即 “(无催化峰值-反应物) - (酶催化峰值-反应物)”= 无催化峰值 - 酶催化峰值(对应图中E1+E2),C错误; D、酶的催化效率(降低活化能的效果)远高于无机催化剂,若将酶换为无机催化剂,无机催化剂降低活化能的效果更弱,因此酶催化对应的活化能 E3会变大(因为无机催化剂的活化能更高),D正确。 故选C。 12. 下列关于ATP结构和功能的叙述,正确的是( ) A. ATP的组成成分有腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸 B. 根尖细胞合成ATP所需的能量均来自线粒体 C. 蛋白质磷酸化过程中,其空间结构不发生变化 D. ATP作为所有细胞的能量“货币”,体现了生物界的统一性 【答案】D 【解析】 【分析】1、ATP直接给细胞的生命活动提供能量。 2、细胞内ATP与ADP相互转化的能量供应机制是生物界的共性。ATP在细胞内的含量很少,但ATP与ADP在细胞内的相互转化十分迅速,既可以为生命活动提供能量。 3、在生物体内ATP与ADP的相互转化是时刻不停的发生并且处于动态平衡之中。 【详解】A、ATP由1分子核糖、1分子腺嘌呤碱基和3个磷酸组成,A错误; B、根尖细胞合成ATP所需的能量来自线粒体和细胞质基质,B错误; C、蛋白质的活性与空间结构有关,蛋白质磷酸化变成有活性的蛋白质,空间结构会发生改变,C错误; D、在植物、动物、细菌和真菌的细胞内,都是以ATP作为细胞的能量“货币”。ATP作为细胞的能量“货币”体现了生物界具有统一性,D正确。 故选D。 13. 下列关于果酒、腐乳和泡菜制作的传统发酵技术的叙述,正确的是(  ) A. 果酒发酵过程中,需全程密闭发酵瓶并及时排气,保证无氧环境以利于酵母菌产生酒精 B. 腐乳制作中,起主要作用的毛霉可以产生蛋白酶将蛋白质分解成小分子肽和氨基酸 C. 泡菜发酵过程中,亚硝酸盐的含量会随发酵时间的延长持续升高,因此应在发酵初期食用 D. 三种发酵技术所用的核心菌种均为原核生物,且发酵过程均需在无氧条件下进行 【答案】B 【解析】 【详解】A、果酒发酵前期需要通气,使酵母菌进行有氧呼吸大量繁殖、增加菌种数量,后期才密闭营造无氧环境产生酒精,并非全程密闭发酵瓶,A错误; B、腐乳制作中起主要作用的微生物是毛霉,毛霉可以产生蛋白酶,将豆腐中的蛋白质分解成小分子肽和氨基酸,B正确; C、泡菜发酵过程中,亚硝酸盐的含量会先升高后下降,发酵初期亚硝酸盐含量较高不可食用,需待发酵完成、亚硝酸盐含量降低后再食用,C错误; D、果酒发酵的核心菌种酵母菌、腐乳发酵的核心菌种毛霉都属于真核生物,且果酒发酵前期、腐乳发酵前期都需要有氧条件,并非三类发酵均为原核菌种、均需无氧条件,D错误。 14. 发酵工程是指采用现代工程技术手段,利用微生物某些特定功能,为人类生产有用的产品。常用好氧菌谷氨酸棒状杆菌利用图1的发酵罐来大量生产味精,发酵流程如图2所示。下列叙述正确的是(  ) A. 为了保证发酵产品的产量和品质,图中发酵配料及发酵罐需经过严格的灭菌 B. 通过发酵工程可以从微生物细胞中提取单细胞蛋白 C. 发酵过程中通入无菌空气并搅拌,使培养液与菌种充分接触后,关闭通气口 D. 发酵中所使用的谷氨酸棒状杆菌菌种可从自然界筛选也可通过杂交育种获得 【答案】A 【解析】 【详解】A、杂菌污染会竞争营养、产生有害代谢产物,降低发酵产品的产量和品质,因此发酵配料(培养基)和发酵罐都需要经过严格灭菌,避免杂菌污染,A正确; B、单细胞蛋白本身就是微生物的菌体,并非从微生物细胞中提取得到的产物,B错误; C、谷氨酸棒状杆菌是好氧菌,发酵全程都需要充足的氧气供应,需持续通入无菌空气,不能关闭通气口,C错误; D、杂交育种的原理是有性生殖过程中的基因重组,谷氨酸棒状杆菌是原核生物,不能进行有性生殖,无法通过杂交育种获得目的菌种,D错误。 15. 为了尽快扩大红肉蜜柚的种植规模,科研人员利用植物组织培养技术大规模快速培育幼苗,使红肉蜜柚得以推广种植。下列叙述错误的是(  ) A. 植物组织培养过程中,外植体需要进行消毒处理 B. 诱导愈伤组织形成时,需要给予一定强度和时间的光照 C. 植物组织培养过程中,防止杂菌污染的关键措施是严格无菌操作 D. 红肉蜜柚组织培养的最终目的是获得完整红肉蜜柚植株 【答案】B 【解析】 【详解】A、植物组织培养过程中,外植体表面携带的微生物会污染培养基,导致培养失败,因此需要对外植体进行消毒处理,A正确; B、诱导愈伤组织形成的阶段为脱分化阶段,该阶段不需要光照,光照会抑制愈伤组织的形成,再分化阶段才需要提供适宜光照,B错误; C、杂菌会与培养物争夺营养、产生毒害物质导致培养失败,严格无菌操作是防止杂菌污染的关键措施,C正确; D、本次利用植物组织培养技术的目的是快速培育可推广种植的红肉蜜柚幼苗,最终要获得完整的红肉蜜柚植株,D正确。 二、多选题 16. 科学家通过体外诱导小鼠成纤维细胞,获得了类似胚胎干细胞的一种细胞,将它称为诱导多能干细胞(简称iPS细胞),iPS细胞增殖分化后可形成多种组织细胞,用于多种疾病的治疗。如图为该技术的实验示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 体外培养细胞时,加入抗生素可以清除细胞的代谢废物 B. 选取的小鼠成纤维组织需经胃蛋白酶或胶原蛋白酶处理 C. iPS细胞用于疾病治疗时存在分化为肿瘤细胞的风险 D. 若iPS细胞由病人细胞制备,理论上可以避免免疫排斥反应 【答案】AB 【解析】 【详解】A、体外培养动物细胞时,加入抗生素的作用是抑制细菌增殖、防止杂菌污染;清除细胞代谢废物是通过定期更换培养液实现的,抗生素无法清除代谢废物,A错误; B、将动物组织分散为单个细胞时,使用的是胰蛋白酶或胶原蛋白酶;胃蛋白酶的最适pH为强酸性,而动物细胞培养的环境pH接近中性,该条件下胃蛋白酶会失活,无法发挥作用,不能使用胃蛋白酶处理,B错误; C、iPS细胞具有很强的增殖分化能力,若分化调控异常,可能会出现增殖失控,存在分化为肿瘤细胞的风险,C正确; D、若iPS细胞由病人自身细胞制备,其细胞表面的组织相容性抗原与病人完全一致,移植后理论上可以避免免疫排斥反应,D正确。 17. 内质网普遍存在于真核细胞,是钙储存、糖类代谢、脂质与类固醇合成及蛋白质合成、转运和折叠等生物学过程的主要发生场所,承担多种关键生物功能。下列相关叙述中错误的是(  ) A. 内质网对核糖体合成的所有多肽链进行初步加工、折叠并形成囊泡运输至高尔基体 B. 性腺细胞内质网的数量和发达程度远高于肌肉细胞,与性激素等分泌蛋白的加工相关 C. 内质网膜与核膜、高尔基体膜、细胞膜直接相连,共同构成所有细胞内的生物膜系统 D. 内质网功能受损可能会影响细胞膜上转运蛋白的数量,进而影响细胞的物质跨膜运输 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、核糖体合成的多肽链需经内质网初步加工、折叠,但并非所有多肽链都能形成囊泡运输至高尔基体。例如,胞内蛋白(如呼吸酶)在核糖体合成后直接进入细胞质基质,无需内质网加工和囊泡运输;只有分泌蛋白(如胰岛素)膜蛋白(如细胞膜上的载体蛋白)等才需内质网加工并形成囊泡运输至高尔基体。因此“所有多肽链”的表述错误,A错误; B、性激素的化学本质是脂质,而内质网是脂质合成的主要场所。性腺细胞需合成大量性激素因此其内质网数量和发达程度远高于肌肉细胞,这与性激素的合成相关,而非“分泌蛋白的加工”(性激素不属于分泌蛋白),B错误; C、内质网膜与核膜、细胞膜直接相连,与高尔基体膜通过囊泡间接相连;生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成,但并非“所有细胞”都具有生物膜系统,如原核细胞没有细胞器膜和核膜,不构成生物膜系统,C错误; D、细胞膜上的转运蛋白属于膜蛋白,其合成过程需经内质网加工、折叠,再由高尔基体进一步加工并运输至细胞膜。若内质网功能受损,会影响膜蛋白的合成,进而导致细胞膜上转运蛋白数量减少,影响细胞的物质跨膜运输,D正确。 18. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成,下图为真核细胞核糖体大、小两个亚基合成,装配及运输过程示意图。下列相关叙述正确的是( ) A. 细胞的遗传信息都储存在rDNA中 B. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 C. 核糖体大、小亚基分别在细胞核内装配完成后经核孔运出 D. 核膜由4层磷脂分子层构成,把核内物质与细胞质分开 【答案】CD 【解析】 【分析】题图分析:图中在核仁中转录形成rRNA,然后形成的rRNA与进入细胞核的蛋白质结合分别形成大亚基和小亚基,再通过核孔进入细胞质,大亚基和小亚基结合再形成核糖体。核糖体是蛋白质合成的场所。 【详解】A、细胞的遗传信息主要储存于核仁外的DNA中,即染色体DNA中,A错误; B、核仁是合成rRNA的场所,但核糖体蛋白的合成场所是核糖体,B错误; C、由图示可知,核糖体亚基在细胞核中装配完成后由核孔运出,而后在细胞质中组成核糖体,C正确; D、核膜由两层磷脂双分子层,即4层磷脂分子层构成,把核内物质与细胞质分开,D正确。 故选CD。 19. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供胚生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. X物质为脂肪酸,可形成双分子层成为膜结构的基本支架 B. 相同质量下,花生种子储存能量比玉米种子更多 C. 在植物细胞中,葡萄糖可以作为合成二糖和多糖的原料 D. 苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、脂肪的水解产物是甘油和脂肪酸,因此X物质为脂肪酸,但生物膜的基本支架是磷脂双分子层,脂肪酸不具有亲水头部,无法形成双分子层作为膜结构的基本支架,A错误; B、花生种子富含脂肪,玉米种子富含淀粉(属于糖类),相同质量的脂肪中C、H比例远高于糖类,氧化分解释放的能量更多,因此相同质量下花生种子储存能量比玉米种子更多,B正确; C、植物细胞中的二糖如麦芽糖、蔗糖,多糖如淀粉、纤维素的合成都需要葡萄糖作为原料,C正确; D、由题图可知,脂肪水解产生的脂肪酸经系列反应生成苹果酸,苹果酸可进一步转化为葡萄糖(糖类),因此苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质,D正确。 20. 如图所示某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链盘曲折叠形成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,假设每个氨基酸的平均分子质量是m。下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白质有164个肽键,如果二硫键被破坏,其空间结构可能会改变 B. 该蛋白质的相对分子质量是165m—2956 C. 将图2所示的两个硒代半胱氨酸水解掉,得到的产物相对总质量增加36 D. 该蛋白质至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,S元素位于氨基酸的R基上 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、首先计算总氨基酸数为63+42+60=165,三条肽链间还有2个肽键连接,故肽键数为(63-1)+(42-1)+(60-1)+2=164,蛋白质的空间结构与二硫键有关,二硫键被破坏后空间结构可能改变,A正确; B、该蛋白质相对分子质量为氨基酸总质量减去脱水质量和二硫键脱去的H质量,即165m-164×18-4=165m-2956,B正确; C、水解两个中间位置的硒代半胱氨酸需断裂4个肽键,每个肽键水解使质量增加18,总质量应增加4×18=72,并非36,C错误; D、该蛋白质由三条肽链组成,且S元素位于氨基酸的R基上,同时至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,D正确。 故选ABD。 第II卷(非选择题) 三、解答题(共55分) 21. 下图表示构成生物体的元素和化合物,回答下列问题: (1)分析图1,元素X是_____(填元素符号);若E为动物特有的储能物质,则E表示的物质是_____;若物质M主要分布在细胞核,M与D结合形成_____,与N相比,M特有的组成成分是_____(填名称)。 (2)图1中F除携带遗传信息还可指导_____的生物合成。 (3)图2所示核苷酸的具体名称是_____,图3表示_____(填中文名称)链的一部分,其含有的嘧啶类碱基是_____(填中文名称)。 (4)图4所示化合物由_____种氨基酸组成,有_____个肽键。 【答案】(1) ①. N ②. 糖原 ③. 染色体 ④. 脱氧核糖和胸腺嘧啶 (2)蛋白质 (3) ①. 腺嘌呤核糖核苷酸 ②. 核糖核酸 ③. 胞嘧啶和尿嘧啶 (4) ①. 5##五 ②. 7##七 【解析】 【小问1详解】 图1中D 为蛋白质,其由单体A氨基酸构成的,其具有运输、调节、催化、免疫等功能,故X元素是N元素,E为多糖,若E为动物特有的储能物质,则E表示的物质是糖原;F表示核酸,若物质M主要分布在细胞核,则M为DNA,与D蛋白质结合形成染色体储存遗传信息,M(DNA)与N(RNA)相比,M特有的组成成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶。 【小问2详解】 核酸(F)是遗传信息的携带者,除携带遗传信息外,还可以通过转录和翻译指导蛋白质的生物合成。 【小问3详解】 图2所示的核苷酸含有腺嘌呤,五碳糖为核糖,故其名称是腺嘌呤核糖核苷酸,图3表示核糖核酸链的一部分,因为碱基U是核糖核酸特有的碱基,故图3表示核糖核酸,其含有的嘧啶类碱基有尿嘧啶、胞嘧啶两种。 【小问4详解】 氨基酸的种类由R基决定,图4为环肽,共7个氨基酸,其中有3个氨基酸的R基均为-CH3,其余R基均不同,因此共5种氨基酸。该多肽为环肽,肽键数=氨基酸数=7个。 22. 下图甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,回答下列问题: (1)在甲、乙两细胞中都存在,且含有核酸的细胞器有_____(填编号),甲图若为洋葱根尖分生区细胞,则不应有_____结构。 (2)细胞进行生命活动所需的能量主要由[ ]_____(填名称)供给,该结构的功能是_____。 (3)甲图中具有双层膜结构的细胞器是_____(填编号)。 (4)若乙细胞为消化腺细胞,将3H标记的亮氨酸注入该细胞,在该细胞的膜结构中3H出现的顺序依次是_____(用编号和箭头表示)。 (5)细胞膜、细胞器膜、核膜等结构共同构成了细胞的_____。 (6)细胞中具有锚定并支撑细胞器功能的结构是_____,由_____组成。 【答案】(1) ①. ④⑦  ②. ⑧⑨ (2) ①. [④]线粒体 ②. 细胞进行有氧呼吸的主要场所 (3)④⑨    (4)⑤→②→①    (5)生物膜系统     (6) ①. 细胞骨架 ②. 蛋白质纤维 【解析】 【小问1详解】 含有核酸的细胞器有线粒体、叶绿体和核糖体,在甲、乙两细胞中都存在,且含有核酸的细胞器有④线粒体和⑦核糖体;洋葱根尖分生区细胞不含⑧液泡和⑨叶绿体。 【小问2详解】 细胞进行生命活动所需的能量主要由④线粒体供给,该结构是细胞进行有氧呼吸的主要场所。 【小问3详解】 图甲中具有双层膜的结构是④线粒体、⑨叶绿体,即④⑨。 【小问4详解】 消化腺细胞能分泌消化酶,而消化酶属于分泌蛋白,其过程为:核糖体(无膜结构)合成蛋白质→内质网进行粗加工→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量;其中具膜结构中3H出现的先后顺序依次是⑤→②→①。 【小问5详解】 细胞膜、细胞器膜、核膜等结构共同构成了细胞的生物膜系统。 【小问6详解】 真核细胞中,细胞骨架的功能是锚定并支撑细胞器,它由蛋白质纤维组成。 23. 如图为Na+和葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,图中的主动运输过程既可消耗来自ATP直接提供的能量,也可利用Na+电化学梯度的势能。请据图回答问题。 (1)葡萄糖从小肠上皮细胞到组织液的跨膜运输方式是__________,在该过程中,加入蛋白质变性剂__________(填“会”或“不会”)降低葡萄糖的运输速率。 (2)葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞的跨膜运输方式是__________。 (3)温度影响Na+从小肠上皮细胞到组织液的运输,一方面是因为温度影响细胞膜的__________(填结构特点);另一方面温度影响合成ATP的重要途径——__________所需酶的活性,进而影响细胞的能量供应。 (4)一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质,因此细胞膜上转运蛋白的__________和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是细胞膜具有__________(填功能特性)的结构基础。 【答案】(1) ①. 协助扩散 ②. 会 (2)主动运输 (3) ①. 流动性 ②. 细胞呼吸 (4) ①. 种类 ②. 选择透过性     【解析】 【小问1详解】 葡萄糖从小肠上皮细胞进入组织液借助了转运蛋白b,并且是顺浓度梯度进行运输,属于协助扩散。该方式均需要转运蛋白,使用蛋白质变性剂,会使转运蛋白失活,无法发挥出特定的运输功能而降低运输速率。 【小问2详解】 葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞,借助了转运蛋白a,并且是逆浓度梯度进行运输,属于主动运输。 【小问3详解】 由于温度能影响分子的热运动,影响膜的流动性,进而会影响膜上转运蛋白的运输效率;也影响细胞呼吸(呼吸作用)所需酶的活性,影响能量的供应,所以温度影响Na+从小肠上皮细胞到组织液的主动运输。 【小问4详解】 转运蛋白具有专一性,一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质,因此细胞膜上转运蛋白的种类和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是细胞膜具有选择透过性的结构基础。、 24. 异种器官移植是解决人类供体器官短缺的核心途径。我国科学家于2025年成功培育出无特定病原体的10只基因编辑猪,并利用体细胞核移植技术克隆10只基因编辑猪,为异种器官移植提供安全供体,主要技术操作流程如图所示。回答下列问题: (1)图中过程①培养时,应使用______培养基(按物理性质划分);贴壁细胞培养一段时间后,会因______(至少答出2点)等因素停止增殖,因此需使用______处理贴壁细胞,再使用离心法得到单个细胞后进行传代培养。 (2)过程②常用______方法对卵母细胞进行“去核”,其实际上去除的是______,“去核”前卵母细胞要培养至______期。 (3)过程③形成的重构胚可用物理或化学方法,如______(写出1种即可)激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程。胚胎移植的实质是______。 (4)重构胚成活率低是限制核移植成功的主要因素之一、研究人员探究了不同浓度的TSA(组蛋白去乙酰化酶抑制剂)对猪重构胚发育成囊胚的影响,结果如下表所示: TSA浓度(nM) 0 20 40 60 囊胚的形成率(%) 13% 22.8% 35.7% 21% 由上表可知,选用浓度为______nM的TSA处理更有利于提高囊胚的形成率,由此推测组蛋白乙酰化程度的升高会______(填“促进”或“抑制”)重构胚的发育。 (5)为提高基因编辑猪细胞核移植的成功率,可以用胚胎细胞核移植替代体细胞核移植,原因是______。 【答案】(1) ①. 液体 ②. 细胞密度过大、有害代谢物积累、营养物质缺乏、接触抑制 ③. 胰蛋白酶##胶原蛋白酶 (2) ①. 显微操作 ②. 纺锤体-染色体复合物 ③. .MⅡ 中 (3) ①. 电脉冲##Ca2+载体##蛋白酶合成抑制剂等 ②. 早期胚胎在相同生理环境条件下空间位置的转移 (4) ①. 40 ②. 促进 (5)胚胎细胞分化程度低,全能性更容易恢复 【解析】 【小问1详解】 图中过程①为动物细胞培养,培养时应使用液体培养基,以便于细胞充分接触营养物质和氧气;贴壁细胞培养一段时间后,会因细胞密度过大、有害代谢物积累、营养物质缺乏、接触抑制等因素停止增殖。需使用胰蛋白酶(或胶原蛋白酶)处理贴壁细胞,使细胞分散,再使用离心法得到单个细胞后进行传代培养。 【小问2详解】 过程②常用显微操作方法对卵母细胞进行“去核”,实际上去除的是纺锤体—染色体复合物,这是由于在减数分裂过程中,遗传物质主要集中在纺锤体牵引的染色体上,去除这一复合物可以确保新细胞中核遗传物质全部来自供体细胞。而“去核”前卵母细胞要培养至MⅡ 中期,处于这一时期的卵母细胞细胞质环境最有利于体细胞核的全能性表达。 【小问3详解】 重构胚在形成后,其细胞周期可能处于停滞状态,通过物理或化学方法,如电脉冲、Ca2+载体、蛋白酶合成抑制剂等对重构胚进行激活,使其完成细胞分裂和发育进程。胚胎移植的实质是早期胚胎在相同生理环境条件下空间位置的转移。 【小问4详解】 由表中数据可知,当为40 nM时,囊胚形成率达到最高的35.7%,因此选用40 nM的TSA处理更有利于提高囊胚的形成率。TSA作为组蛋白去乙酰化酶抑制剂,其作用是抑制组蛋白去乙酰化酶的活性,从而使组蛋白乙酰化程度升高,由此可推测组蛋白乙酰化程度的升高会促进重构胚的发育。 【小问5详解】 胚胎细胞分化程度低,全能性更容易恢复,因此,为提高基因编辑猪细胞核移植的成功率,可以用胚胎细胞核移植替代体细胞核移植。 25. 双孢蘑菇中的多酚氧化酶(PPO)基因表达出的PPO能催化酚类物质氧化成醌,使双孢蘑菇在采摘后发生褐变。为了减少褐变,增加双孢蘑菇贮藏加工性能,研究人员构建了反义PPO基因表达载体(将PPO基因与载体反向连接),获得了抗褐变双孢蘑菇新品种,具体过程如图所示。回答下列问题: 相关限制酶的识别序列及切割位点: (1)构建反义PPO基因表达载体时,若科研人员需将PPO基因反向连接整合到图2中质粒上,应使用限制酶_______和_______切割图中质粒,使用限制酶_______和_______切割图中含PPO基因的DNA片段,以获得能反义表达PPO基因的重组质粒,再将重组质粒导入农杆菌。之后将处理过的农杆菌接种在含_______的培养基上,待长出菌落后再影印接种到含_______的培养基上,即可筛选出导入重组质粒的农杆菌。 (2)为确定反义PPO基因进入受体细胞后是否成功转录出mRNA,研究人员拟采用分子杂交技术,利用DNA探针进行检测。不对称PCR常用于制备DNA探针,其原理是利用不等量的一对引物来产生大量单链DNA(ssDNA)用作探针,加入的一对引物中含量较少的被称为限制性引物,含量较多的被称为非限制性引物。PCR的最初的若干次循环中,其扩增产物主要是双链DNA(dsDNA),但当限制性引物消耗完后,就会产生大量的ssDNA.非限制性引物应选用上图1中的引物_______。为精确控制产物生成量,研究人员尝试设计了较长的非限制性引物与较短的限制性引物,在进行一定的循环次数后,适当提高复性温度以避免残留限制性引物与模板结合。高复性温度条件下限制性引物不能结合模板链的原因是引物越短,复性时可与模板链形成的_______数越少,越容易_______。 (3)抗褐变双孢蘑菇新品种褐变现象明显减少,试推测机理:_______发生碱基互补配对,从而抑制_______过程,导致_______。 【答案】(1) ①. KpnⅠ ②. MfeI ③. KpnⅠ ④. EcoRI ⑤. 卡那霉素 ⑥. 潮霉素 (2) ①. ① ②. 氢键 ③. 被高温破坏 (3) ①. 反义PPO基因转录的mRNA可与PPO基因转录的mRNA ②. 翻译 ③. PPO合成减少或无法合成 【解析】 【小问1详解】 构建反义表达载体,需反向连接目的基因。质粒上KpnⅠ和MfeⅠ酶切位点位于启动子与终止子之间;目的基因两端为KpnⅠ和EcoRI位点,MfeⅠ与EcoRI切割后产生相同黏性末端,因此用KpnⅠ和MfeⅠ切割质粒,KpnⅠ和EcoRI切割目的基因;质粒含卡那霉素抗性基因,重组质粒含潮霉素抗性基因,筛选时先接种含卡那霉素培养基(筛选含质粒菌),再影印至含潮霉素培养基(筛选含重组质粒菌)。 【小问2详解】 反义PPO基因转录模板链为引物②对应链,制备探针需与模板链互补,非限制性引物选引物①;高复性温度下短引物不能结合模板,原因是引物越短,与模板结合的氢键数量越少,高温下氢键易断裂,无法稳定结合模板链。 【小问3详解】 反义PPO基因转录的mRNA与PPO基因转录的mRNA碱基互补配对,形成双链RNA,阻止核糖体与mRNA结合,抑制PPO基因翻译,导致PPO无法合成,酚类物质不能被氧化为醌,褐变减少。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025-2026学年度第二学期期末考试高二生物 第I卷(选择题共45分) 一、单选题(本题共15小题,每题2分,总计30分) 1. 水体富营养化导致绿藻、蓝细菌等大量繁殖,淡水水域称为水华,发生在海洋则称为赤潮,影响水质和水生动物的生活。下列相关叙述不正确的是( ) A. 绿藻、蓝细菌都是能进行光合作用的自养生物 B. 水华和赤潮形成的主要原因是大量N、P等无机盐离子进入水体 C. 光学显微倍镜下可观察到绿藻、蓝细菌的核糖体和环状的染色体 D. 发生水华或赤潮时,沉水植物和水生动物会因缺乏氧气而死亡 2. 下列关于检测生物组织中的糖类、脂肪和蛋白质实验操作步骤的叙述中,正确的是(  ) A. 用双缩脲试剂鉴定蛋白质时,需水浴加热2min才能观察到紫色 B. 若要鉴定花生种子细胞中是否含有脂肪,一定需要用显微镜观察 C. 用于鉴定还原糖的斐林试剂甲液和乙液,可直接用于蛋白质的鉴定 D. 鉴定可溶性还原糖时,要加入斐林试剂(甲液和乙液等量混合均匀再加入) 3. 下列关于生物体结构与组成物质的叙述,正确的是(  ) A. 蓝细菌含叶绿素和类胡萝卜素,能进行光合作用 B. 诺如病毒的遗传物质彻底水解后的产物有4种 C. 支原体细胞内存在DNA—蛋白质复合物 D. 细胞中的水和无机盐不参与组成细胞结构 4. 油糕饵块是云南昭通地区的传统早点,主要由油糕和饵块两部分构成。油糕以稀米粉包裹土豆泥用菜籽油炸制而成,饵块则选用优质大米经加工烘烤后涂抹辣椒酱、花生酱等配料,两者结合形成酥脆与软糯兼具的口感。下列相关叙述正确的是( ) A. 花生中脂肪含量较高,可导致发胖,日常饮食中应避免摄入含脂肪类食物 B. 饵块中的淀粉能与斐林试剂反应生成砖红色沉淀 C. 饱和脂肪酸构成的菜籽油,室温时呈液态 D. 就蛋白质而言,饵块烘烤过程不会改变蛋白质中肽键的数量 5. 下图为糖类概念图,下列叙述错误的是(  ) A. 若某种单糖A为葡萄糖,则物质①是二糖 B. 若构成物质②的碱基有胸腺嘧啶,则某种单糖A为核糖 C. 若③是动物细胞中的储能物质,则③是糖原 D. 若④是腺嘌呤核糖核苷酸,则它可作为ATP的组成部分 6. 下列各项实验中所用的试剂或材料,有相同作用的是(  ) A. “体验制备细胞膜的方法”和“用高倍显微镜观察叶绿体”实验中,水的作用 B. “绿叶中色素的提取”和“检测生物组织中的脂肪”实验中,酒精的作用 C. “制作果醋”和“DNA的粗提取与鉴定”实验中,纱布的作用 D. “酵母菌的纯培养”和“菊花的组织培养”实验中,蔗糖的作用 7. 在高尔基体囊腔中,溶酶体酶原的甘露糖残基在相关酶的催化下发生磷酸化,形成M6P标志。高尔基体膜上的M6P受体识别M6P标志,将溶酶体酶原分选至溶酶体,溶酶体中的酸性环境使M6P受体与溶酶体酶原分离,M6P受体返回高尔基体膜。下列叙述错误的是(  ) A. 氨基酸脱水缩合形成溶酶体酶原的过程发生在核糖体 B. M6P标志的形成过程,体现了细胞膜具有信息交流的功能 C. 溶酶体酶原通过囊泡运输并发生膜融合后进入溶酶体 D. M6P受体返回高尔基体膜再利用可维持细胞器膜成分的稳定 8. 细胞的结构与功能相适应,下列相关叙述错误的是(  ) A. 细胞核中的染色质处于细丝状,有利于DNA复制、转录等生命活动 B. 由蛋白质纤维组成的细胞骨架与细胞运动、分裂等生命活动密切相关 C. 线粒体内膜向内折叠形成嵴,为有氧呼吸的酶提供更多的附着位点 D. 细胞膜上转运蛋白的种类和数量,决定了大分子物质的跨膜运输 9. 一对保卫细胞在经不同浓度的蔗糖溶液处理后的变化如图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 保卫细胞的原生质层相当于半透膜 B. 蔗糖溶液浓度②>①>③ C. 平衡后细胞液浓度丙>乙>丁 D. 水分子主要以自由扩散的方式进入丁细胞 10. 下图为逆境时拟南芥根细胞Ca2+跨膜运输示意图,下列叙述正确的是(  ) A. 逆境促进ICAs基因表达有利于Ca2+吸收 B. 根细胞通过ICAs吸收Ca2+需要消耗ATP C. Ca2+进入细胞和进入液泡的方式相同 D. Ca2+的跨膜运输的原理是渗透作用 11. 下图是有关于酶作用相关的图像及曲线,其中E表示相关能量。下列描述错误的是( ) A. 加热和用酶催化一般都可以加快化学反应,但其原理不相同 B. 图中E1+E2段表示无催化剂催化时反应进行所需要的活化能 C. 加酶催化化学反应时降低的活化能可以用E2表示 D. 若将酶变为无机催化剂,则E2变大 12. 下列关于ATP结构和功能的叙述,正确的是( ) A. ATP的组成成分有腺嘌呤、脱氧核糖和磷酸 B. 根尖细胞合成ATP所需的能量均来自线粒体 C. 蛋白质磷酸化过程中,其空间结构不发生变化 D. ATP作为所有细胞的能量“货币”,体现了生物界的统一性 13. 下列关于果酒、腐乳和泡菜制作的传统发酵技术的叙述,正确的是(  ) A. 果酒发酵过程中,需全程密闭发酵瓶并及时排气,保证无氧环境以利于酵母菌产生酒精 B. 腐乳制作中,起主要作用的毛霉可以产生蛋白酶将蛋白质分解成小分子肽和氨基酸 C. 泡菜发酵过程中,亚硝酸盐的含量会随发酵时间的延长持续升高,因此应在发酵初期食用 D. 三种发酵技术所用的核心菌种均为原核生物,且发酵过程均需在无氧条件下进行 14. 发酵工程是指采用现代工程技术手段,利用微生物某些特定功能,为人类生产有用的产品。常用好氧菌谷氨酸棒状杆菌利用图1的发酵罐来大量生产味精,发酵流程如图2所示。下列叙述正确的是(  ) A. 为了保证发酵产品的产量和品质,图中发酵配料及发酵罐需经过严格的灭菌 B. 通过发酵工程可以从微生物细胞中提取单细胞蛋白 C. 发酵过程中通入无菌空气并搅拌,使培养液与菌种充分接触后,关闭通气口 D. 发酵中所使用的谷氨酸棒状杆菌菌种可从自然界筛选也可通过杂交育种获得 15. 为了尽快扩大红肉蜜柚的种植规模,科研人员利用植物组织培养技术大规模快速培育幼苗,使红肉蜜柚得以推广种植。下列叙述错误的是(  ) A. 植物组织培养过程中,外植体需要进行消毒处理 B. 诱导愈伤组织形成时,需要给予一定强度和时间的光照 C. 植物组织培养过程中,防止杂菌污染的关键措施是严格无菌操作 D. 红肉蜜柚组织培养的最终目的是获得完整红肉蜜柚植株 二、多选题 16. 科学家通过体外诱导小鼠成纤维细胞,获得了类似胚胎干细胞的一种细胞,将它称为诱导多能干细胞(简称iPS细胞),iPS细胞增殖分化后可形成多种组织细胞,用于多种疾病的治疗。如图为该技术的实验示意图。下列相关叙述错误的是( ) A. 体外培养细胞时,加入抗生素可以清除细胞的代谢废物 B. 选取的小鼠成纤维组织需经胃蛋白酶或胶原蛋白酶处理 C. iPS细胞用于疾病治疗时存在分化为肿瘤细胞的风险 D. 若iPS细胞由病人细胞制备,理论上可以避免免疫排斥反应 17. 内质网普遍存在于真核细胞,是钙储存、糖类代谢、脂质与类固醇合成及蛋白质合成、转运和折叠等生物学过程的主要发生场所,承担多种关键生物功能。下列相关叙述中错误的是(  ) A. 内质网对核糖体合成的所有多肽链进行初步加工、折叠并形成囊泡运输至高尔基体 B. 性腺细胞内质网的数量和发达程度远高于肌肉细胞,与性激素等分泌蛋白的加工相关 C. 内质网膜与核膜、高尔基体膜、细胞膜直接相连,共同构成所有细胞内的生物膜系统 D. 内质网功能受损可能会影响细胞膜上转运蛋白的数量,进而影响细胞的物质跨膜运输 18. 完整的核糖体由大、小两个亚基组成,下图为真核细胞核糖体大、小两个亚基合成,装配及运输过程示意图。下列相关叙述正确的是( ) A. 细胞的遗传信息都储存在rDNA中 B. 核仁是合成rRNA和核糖体蛋白的场所 C. 核糖体大、小亚基分别在细胞核内装配完成后经核孔运出 D. 核膜由4层磷脂分子层构成,把核内物质与细胞质分开 19. 花生种子富含脂肪,种子萌发时,脂肪水解并转化为糖类,糖类等物质转运至胚轴,供胚生长和发育,花生种子中脂肪与糖类转化的过程如图所示。下列叙述正确的是( ) A. X物质为脂肪酸,可形成双分子层成为膜结构的基本支架 B. 相同质量下,花生种子储存能量比玉米种子更多 C. 在植物细胞中,葡萄糖可以作为合成二糖和多糖的原料 D. 苹果酸是花生种子中脂肪与糖类转化的中间物质 20. 如图所示某种蛋白是由α肽链(63个氨基酸)、β肽链(42个氨基酸)和λ肽链(60个氨基酸)三条肽链盘曲折叠形成的天然蛋白质。λ肽链13号位和55号位是硒代半胱氨酸,假设每个氨基酸的平均分子质量是m。下列叙述正确的是(  ) A. 该蛋白质有164个肽键,如果二硫键被破坏,其空间结构可能会改变 B. 该蛋白质的相对分子质量是165m—2956 C. 将图2所示的两个硒代半胱氨酸水解掉,得到的产物相对总质量增加36 D. 该蛋白质至少含有3个游离的氨基和3个游离的羧基,S元素位于氨基酸的R基上 第II卷(非选择题) 三、解答题(共55分) 21. 下图表示构成生物体的元素和化合物,回答下列问题: (1)分析图1,元素X是_____(填元素符号);若E为动物特有的储能物质,则E表示的物质是_____;若物质M主要分布在细胞核,M与D结合形成_____,与N相比,M特有的组成成分是_____(填名称)。 (2)图1中F除携带遗传信息还可指导_____的生物合成。 (3)图2所示核苷酸的具体名称是_____,图3表示_____(填中文名称)链的一部分,其含有的嘧啶类碱基是_____(填中文名称)。 (4)图4所示化合物由_____种氨基酸组成,有_____个肽键。 22. 下图甲、乙分别是两类高等生物细胞的亚显微结构模式图,回答下列问题: (1)在甲、乙两细胞中都存在,且含有核酸的细胞器有_____(填编号),甲图若为洋葱根尖分生区细胞,则不应有_____结构。 (2)细胞进行生命活动所需的能量主要由[ ]_____(填名称)供给,该结构的功能是_____。 (3)甲图中具有双层膜结构的细胞器是_____(填编号)。 (4)若乙细胞为消化腺细胞,将3H标记的亮氨酸注入该细胞,在该细胞的膜结构中3H出现的顺序依次是_____(用编号和箭头表示)。 (5)细胞膜、细胞器膜、核膜等结构共同构成了细胞的_____。 (6)细胞中具有锚定并支撑细胞器功能的结构是_____,由_____组成。 23. 如图为Na+和葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,图中的主动运输过程既可消耗来自ATP直接提供的能量,也可利用Na+电化学梯度的势能。请据图回答问题。 (1)葡萄糖从小肠上皮细胞到组织液的跨膜运输方式是__________,在该过程中,加入蛋白质变性剂__________(填“会”或“不会”)降低葡萄糖的运输速率。 (2)葡萄糖从肠腔进入小肠上皮细胞的跨膜运输方式是__________。 (3)温度影响Na+从小肠上皮细胞到组织液的运输,一方面是因为温度影响细胞膜的__________(填结构特点);另一方面温度影响合成ATP的重要途径——__________所需酶的活性,进而影响细胞的能量供应。 (4)一种转运蛋白往往只适合转运特定的物质,因此细胞膜上转运蛋白的__________和数量,或转运蛋白空间结构的变化,对许多物质的跨膜运输起着决定性的作用,这也是细胞膜具有__________(填功能特性)的结构基础。 24. 异种器官移植是解决人类供体器官短缺的核心途径。我国科学家于2025年成功培育出无特定病原体的10只基因编辑猪,并利用体细胞核移植技术克隆10只基因编辑猪,为异种器官移植提供安全供体,主要技术操作流程如图所示。回答下列问题: (1)图中过程①培养时,应使用______培养基(按物理性质划分);贴壁细胞培养一段时间后,会因______(至少答出2点)等因素停止增殖,因此需使用______处理贴壁细胞,再使用离心法得到单个细胞后进行传代培养。 (2)过程②常用______方法对卵母细胞进行“去核”,其实际上去除的是______,“去核”前卵母细胞要培养至______期。 (3)过程③形成的重构胚可用物理或化学方法,如______(写出1种即可)激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程。胚胎移植的实质是______。 (4)重构胚成活率低是限制核移植成功的主要因素之一、研究人员探究了不同浓度的TSA(组蛋白去乙酰化酶抑制剂)对猪重构胚发育成囊胚的影响,结果如下表所示: TSA浓度(nM) 0 20 40 60 囊胚的形成率(%) 13% 22.8% 35.7% 21% 由上表可知,选用浓度为______nM的TSA处理更有利于提高囊胚的形成率,由此推测组蛋白乙酰化程度的升高会______(填“促进”或“抑制”)重构胚的发育。 (5)为提高基因编辑猪细胞核移植的成功率,可以用胚胎细胞核移植替代体细胞核移植,原因是______。 25. 双孢蘑菇中的多酚氧化酶(PPO)基因表达出的PPO能催化酚类物质氧化成醌,使双孢蘑菇在采摘后发生褐变。为了减少褐变,增加双孢蘑菇贮藏加工性能,研究人员构建了反义PPO基因表达载体(将PPO基因与载体反向连接),获得了抗褐变双孢蘑菇新品种,具体过程如图所示。回答下列问题: 相关限制酶的识别序列及切割位点: (1)构建反义PPO基因表达载体时,若科研人员需将PPO基因反向连接整合到图2中质粒上,应使用限制酶_______和_______切割图中质粒,使用限制酶_______和_______切割图中含PPO基因的DNA片段,以获得能反义表达PPO基因的重组质粒,再将重组质粒导入农杆菌。之后将处理过的农杆菌接种在含_______的培养基上,待长出菌落后再影印接种到含_______的培养基上,即可筛选出导入重组质粒的农杆菌。 (2)为确定反义PPO基因进入受体细胞后是否成功转录出mRNA,研究人员拟采用分子杂交技术,利用DNA探针进行检测。不对称PCR常用于制备DNA探针,其原理是利用不等量的一对引物来产生大量单链DNA(ssDNA)用作探针,加入的一对引物中含量较少的被称为限制性引物,含量较多的被称为非限制性引物。PCR的最初的若干次循环中,其扩增产物主要是双链DNA(dsDNA),但当限制性引物消耗完后,就会产生大量的ssDNA.非限制性引物应选用上图1中的引物_______。为精确控制产物生成量,研究人员尝试设计了较长的非限制性引物与较短的限制性引物,在进行一定的循环次数后,适当提高复性温度以避免残留限制性引物与模板结合。高复性温度条件下限制性引物不能结合模板链的原因是引物越短,复性时可与模板链形成的_______数越少,越容易_______。 (3)抗褐变双孢蘑菇新品种褐变现象明显减少,试推测机理:_______发生碱基互补配对,从而抑制_______过程,导致_______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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