精品解析:湖南省长沙市一中广雅中学2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-07-22
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高二 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 湖南省 |
| 地区(市) | 长沙市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 100 KB |
| 发布时间 | 2026-07-22 |
| 更新时间 | 2026-07-22 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-22 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58930347.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2026年上学期高二期末教学质量检测生物
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 科研人员研究发现,某种新型胁迫蛋白可结合内质网膜上的钙离子通道,调控胞内Ca²⁺稳态,进而影响细胞凋亡与自噬进程。下列相关叙述错误的是( )
A. 内质网是细胞内Ca²⁺的主要储存场所,参与细胞信号传导
B. 该胁迫蛋白基因突变后,可能导致细胞凋亡进程异常
C. 细胞自噬可降解受损细胞器,该过程不消耗ATP
D. 钙离子跨膜运输的方式可随细胞生理状态发生改变
2. 下表为科研人员测定的四种植物分生组织细胞周期时长(单位:h),下列说法正确的是( )
植物种类
分裂间期时长
分裂期时长
甲
10.6
0.4
乙
18.0
3.0
丙
16.5
2.0
丁
12.8
1.2
A. 甲植物细胞分裂速率最快,分裂期占细胞周期比例最大
B. 观察有丝分裂的最佳材料为乙植物,分裂期细胞占比最高
C. 四种植物细胞分裂间期均进行DNA复制和染色体加倍
D. 细胞周期时长由遗传物质决定,不受环境温度影响
3. 线粒体存在动态分裂与融合过程,DRP1蛋白可促进线粒体分裂,MFN蛋白可促进线粒体融合。研究发现,高糖环境会抑制MFN蛋白合成、激活DRP1蛋白活性,导致线粒体碎片化。下列叙述错误的是( )
A. 线粒体碎片化会降低有氧呼吸效率,减少ATP生成
B. 线粒体融合可修复受损线粒体,维持细胞器功能稳定
C. 高糖环境下细胞能量代谢紊乱,可能诱发细胞代谢疾病
D. DRP1和MFN蛋白均在线粒体内核糖体上合成
4. 某研究小组利用同位素标记法探究DNA复制方式,将大肠杆菌在¹⁵N培养基中培养多代后,转移至¹⁴N培养基中连续培养,提取不同世代大肠杆菌DNA进行密度梯度离心。下列关于实验结果与推论的说法正确的是( )
A. 子一代离心仅出现中带,可直接证明DNA为半保留复制
B. 子二代离心出现轻带和中带,比例为1:1
C. 若为全保留复制,子一代会出现中带和重带
D. DNA复制时解旋酶可断裂磷酸二酯键,解开双链结构
5. 水杨酸是植物重要的逆境信号分子,可诱导植物产生抗病性。科研人员测定不同浓度水杨酸对番茄叶片光合参数的影响,低浓度水杨酸可提升气孔导度与Rubisco酶活性,高浓度水杨酸会破坏叶绿体类囊体薄膜。下列分析正确的是( )
A. 低浓度水杨酸通过降低CO₂供应提升光合速率
B. 高浓度水杨酸会直接抑制暗反应阶段,对光反应无影响
C. Rubisco酶催化CO₂固定,分布在叶绿体基质中
D. 水杨酸调控光合作用的过程不具有浓度依赖性
6. 某种哺乳动物的毛色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,A基因控制黑色素合成,B基因可淡化色素,BB个体毛色为白色,Bb个体为灰色,bb个体为黑色,无A基因时无论B/b如何均为白色。下列说法错误的是( )
A. 白色个体的基因型共有5种
B. 黑色个体相互交配,后代不会出现白色个体
C. 灰色个体自交,后代性状分离比为黑色:灰色:白色=1:2:1
D. 两白色个体杂交,后代可能出现黑色个体
7. 人体排尿反射的低级中枢位于脊髓,高级中枢位于大脑皮层。脊髓损伤患者会出现尿失禁或尿潴留症状,高位脊髓横断患者会丧失自主排尿意识,但可发生无意识排尿。下列相关叙述正确的是( )
A. 排尿反射的效应器为膀胱平滑肌,属于非条件反射
B. 高位脊髓横断后,排尿反射的反射弧结构被完全破坏
C. 大脑皮层可调控脊髓低级中枢的活动,体现分级调节
D. 无意识排尿的发生说明高级中枢对低级中枢无调控作用
8. 科研人员研究种群数量变化时,构建自然种群的Logistic增长模型,下列关于该模型的叙述正确的是( )
A. Logistic增长模型中种群增长速率始终持续上升
B. K值是种群的最大数量,不会随环境条件改变而波动
C. 种群数量为K/2时,种群增长速率最大,可用于渔业捕捞最佳时机
D. 环境阻力随种群密度增大而逐渐增大,是种群S型增长的原因
9. 新型免疫检查点抑制剂可阻断肿瘤细胞表面PD-L1与T细胞表面PD-1的结合,解除T细胞的免疫抑制状态,激活T细胞杀伤肿瘤细胞。下列叙述错误的是( )
A. 肿瘤细胞的清除属于细胞免疫,依赖细胞毒性T细胞
B. PD-L1与PD-1的结合可抑制T细胞的活化与增殖
C. 该抑制剂可增强机体的特异性免疫功能
D. 使用该药物不会引发自身免疫病等免疫异常症状
10. 下列关于基因工程与蛋白质工程的叙述,正确的是( )
A. 基因工程可定向改造生物性状,蛋白质工程不能定向改造蛋白质结构
B. 限制酶和DNA连接酶均作用于磷酸二酯键,作用效果相同
C. 蛋白质工程是在基因工程基础上延伸出的第二代基因工程
D. 基因工程和蛋白质工程均可直接改造生物的蛋白质序列
11. 某生态系统中存在食物链:植物→植食昆虫→肉食昆虫→食虫鸟,科研人员通过逐年调查统计各营养级生物的生物量,发现该生态系统逐年趋于稳定。下列分析正确的是( )
A. 该食物链中各营养级生物量必然呈现金字塔形
B. 肉食昆虫数量增加会导致植食昆虫减少、植物增多,属于负反馈调节
C. 生态系统的稳定性仅与生物种类多少有关,与营养结构复杂程度无关
D. 引入外来物种可大幅提升该生态系统的抵抗力稳定性
12. 下列关于细胞工程与胚胎工程的应用,说法正确的是( )
A. 植物组织培养的脱分化过程需要光照,利于愈伤组织分化
B. 动物细胞培养时,培养液中需添加血清、血浆等天然成分
C. 胚胎分割可获得多胞胎,分割时需将内细胞团均等分割
D. 体细胞核移植技术可彻底解决动物繁育的种质退化问题
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分)
13. 科研人员研究植物叶肉细胞的光合与呼吸联动机制,在恒温密闭装置中测定某植物在不同氧气浓度下的有氧呼吸、无氧呼吸速率,结果如下表。下列叙述正确的是( )
O₂浓度(%)
有氧呼吸速率(相对值)
无氧呼吸速率(相对值)
总呼吸速率(相对值)
0
0
8.0
8.0
3
2.5
3.8
6.3
5
4.2
1.5
5.7
10
6.8
0
6.8
A. 氧气浓度为0时,植物叶肉细胞仅进行无氧呼吸,产生CO₂和酒精
B. 氧气浓度5%时,植物有机物消耗总量最低,适合果蔬低温低氧储存
C. 氧气浓度超过10%后,植物细胞只进行有氧呼吸
D. 有氧呼吸和无氧呼吸可同时进行,氧气可抑制无氧呼吸过程
14. 表观遗传是指DNA序列不发生改变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,包括DNA甲基化、组蛋白修饰等。下列关于变异与表观遗传的叙述正确的是( )
A. DNA甲基化会抑制基因的转录过程,进而改变生物表型
B. 减数分裂过程中同源染色体分离、非同源染色体自由组合,属于基因重组
C. 染色体易位属于染色体结构变异,变异细胞的基因种类不会改变
D. 表观遗传改变生物性状,属于可遗传变异,遵循孟德尔遗传定律
15. 人体神经调节和体液调节相互协调,共同维持内环境稳态,下列相关叙述正确的是( )
A. 神经递质作用于突触后膜,可引起突触后神经元兴奋或抑制
B. 肾上腺素可参与体温调节和血糖调节,发挥作用后立即被灭活
C. 长期熬夜、过度紧张会导致下丘脑分泌促甲状腺激素增多
D. 寒冷环境中人体产热大于散热,从而维持体温相对稳定
16. 现代生物技术在农业、医药、生态修复中应用广泛,下列叙述正确的是( )
A. PCR技术扩增目的基因时,需要引物、Taq酶、四种脱氧核苷酸
B. 愈伤组织是未分化的薄壁细胞,可用于植物体细胞杂交的培育阶段
C. 动物细胞培养时,通入5%CO₂的目的是维持培养液的pH稳定
D. 胚胎移植时,受体母牛需要进行超数排卵处理,保证受孕成功率
三、非选择题(本题共5小题,共60分)
17. 科研人员以菠菜为实验材料,探究干旱胁迫对植物光合作用和气孔生理特征的影响,设置正常供水、轻度干旱、重度干旱三组实验,测定相关指标如下表。回答下列问题:
处理组别
气孔导度
(mmol·m-2·s-1)
胞间CO₂浓度
(μmol·mol-1)
净光合速率
(μmol·m-2·s-1)
叶绿素相对含量
正常供水
286
312
13.6
48.5
轻度干旱
192
275
9.8
46.2
重度干旱
105
228
5.3
39.6
(1)叶绿体中叶绿素分布在________上,主要吸收________光,参与光反应阶段将光能转化为________。
(2)据表分析,干旱胁迫导致菠菜净光合速率下降的原因:一方面________,导致CO₂供应不足,暗反应速率降低;另一方面________,光反应速率下降,进而限制整体光合速率。
(3)随着干旱程度加剧,气孔导度持续下降,胞间CO₂浓度同步降低,说明该条件下光合速率下降的主要限制因素是________(填“气孔因素”或“非气孔因素”)。
(4)结合实验结果,写出农业生产中缓解干旱对作物减产的两项可行措施:________。
18. 某二倍体雌雄同株植物的花色由两对独立遗传的等位基因D/d、E/e控制,基因D控制红色色素合成,基因E可抑制基因D的表达,无D基因时植株花色为白色。现有纯合白花、纯合红花亲本杂交,F₁全为白花,F₁自交得到F₂,F₂表现型及比例为白花:红花=13:3。回答下列问题:
(1)两对基因的遗传遵循________定律,F₂红花植株的基因型为________。
(2)F₂白花植株中纯合子所占比例为________,杂合白花植株共有________种基因型。
(3)取F₂中红花植株自由交配,后代的表现型及比例为________。
(4)现有一株未知基因型的白花植株,欲判断其基因型的实验方法是________,若后代红花:白花=1:1,则该白花植株基因型为________。
19. 人体内血糖平衡、水盐平衡的调节依赖神经-体液调节网络,胰岛素、胰高血糖素、抗利尿激素是核心调节激素。回答下列问题:
(1)进食后血糖升高,胰岛B细胞分泌胰岛素增加,胰岛素可通过________、________(写出两项具体生理过程)降低血糖。胰岛素的作用效果会反过来抑制胰岛B细胞的分泌活动,该调节方式为________。
(2)长时间缺水时,下丘脑合成、垂体释放的________激素增多,该激素作用于________,促进水分重吸收,降低尿量。
(3)某糖尿病患者检测发现,其胰岛素分泌量正常但血糖持续偏高,推测病因可能是________。
(4)血糖调节过程中,下丘脑通过传出神经支配胰岛细胞的分泌活动,该过程的调节方式为________调节,胰岛细胞属于反射弧中的________。
20. 湖南某城郊人工湿地生态系统用于处理生活污水,该湿地包含挺水植物、浮游藻类、底栖动物、微生物等生物类群,可实现污水净化和生态修复。科研人员调查该湿地不同区域的物种丰富度和能量流动情况,回答下列问题:
(1)调查湿地底栖动物的物种丰富度常用________法,物种丰富度是指________。
(2)该人工湿地生态系统的能量输入包括________和________。污水中的有机物不能直接被生产者利用,需通过________的分解作用转化为无机物后被植物吸收。
(3)挺水植物与浮游藻类之间存在________关系,可抑制藻类爆发,提升水质。人工湿地可以净化污水、涵养水源,体现了生物多样性的________价值。
(4)与自然湿地相比,人工湿地的抵抗力稳定性更低,原因是________。长期运行过程中,人工湿地可通过________调节维持自身结构和功能的相对稳定。
21. 基因工程、细胞工程是现代生物工程的核心技术,广泛应用于医药生产、作物育种等领域。回答下列相关问题:
(1)构建基因表达载体时,需要用到的工具酶是________和________。基因表达载体中,驱动目的基因转录的结构是________,终止转录的结构是________。
(2)将重组质粒导入植物细胞常用的方法是________,导入动物受精卵常用________法。
(3)植物体细胞杂交技术可克服________的障碍,培育杂种植株的原理是________。
(4)单克隆抗体制备过程中,需要将________细胞与________细胞融合,筛选获得的杂交瘤细胞具有________的特点。
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2026年上学期高二期末教学质量检测生物
一、单项选择题(本题共12小题,每小题2分,共24分。每小题只有一个选项符合题目要求)
1. 科研人员研究发现,某种新型胁迫蛋白可结合内质网膜上的钙离子通道,调控胞内Ca²⁺稳态,进而影响细胞凋亡与自噬进程。下列相关叙述错误的是( )
A. 内质网是细胞内Ca²⁺的主要储存场所,参与细胞信号传导
B. 该胁迫蛋白基因突变后,可能导致细胞凋亡进程异常
C. 细胞自噬可降解受损细胞器,该过程不消耗ATP
D. 钙离子跨膜运输的方式可随细胞生理状态发生改变
【答案】C
【解析】
【详解】A、某种新型胁迫蛋白可结合内质网膜上的钙离子通道,调控胞内Ca²⁺稳态,进而影响细胞凋亡与自噬进程,说明内质网是细胞内Ca²⁺的主要储存场所,参与细胞信号传导,A正确;
B、该胁迫蛋白基因突变后,无法正常调控胞内Ca²⁺稳态,因此可能导致细胞凋亡进程异常,B正确;
C、细胞自噬降解受损细胞器,该过程需要消耗ATP,C错误;
D、钙离子跨膜运输的方式包括协助扩散和主动运输,根据细胞生理状态改变,钙离子的运输方式也会随之改变,D正确。
2. 下表为科研人员测定的四种植物分生组织细胞周期时长(单位:h),下列说法正确的是( )
植物种类
分裂间期时长
分裂期时长
甲
10.6
0.4
乙
18.0
3.0
丙
16.5
2.0
丁
12.8
1.2
A. 甲植物细胞分裂速率最快,分裂期占细胞周期比例最大
B. 观察有丝分裂的最佳材料为乙植物,分裂期细胞占比最高
C. 四种植物细胞分裂间期均进行DNA复制和染色体加倍
D. 细胞周期时长由遗传物质决定,不受环境温度影响
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞周期越短分裂越快,甲细胞周期最短(分裂最快),但甲分裂期占比是四种中最小的,A错误;
B、观察有丝分裂需要选择分裂期占细胞周期比例最大的材料,这样视野中处于分裂期的细胞更多,更便于观察,乙的分裂期占比最高,是最佳材料,B正确;
C、分裂间期完成DNA复制,但染色体数目不加倍,染色体加倍发生在有丝分裂后期,C错误;
D、细胞周期受酶活性影响,温度会改变酶活性,因此细胞周期时长受环境温度影响,D错误。
3. 线粒体存在动态分裂与融合过程,DRP1蛋白可促进线粒体分裂,MFN蛋白可促进线粒体融合。研究发现,高糖环境会抑制MFN蛋白合成、激活DRP1蛋白活性,导致线粒体碎片化。下列叙述错误的是( )
A. 线粒体碎片化会降低有氧呼吸效率,减少ATP生成
B. 线粒体融合可修复受损线粒体,维持细胞器功能稳定
C. 高糖环境下细胞能量代谢紊乱,可能诱发细胞代谢疾病
D. DRP1和MFN蛋白均在线粒体内核糖体上合成
【答案】D
【解析】
【详解】A、线粒体是有氧呼吸的主要场所,碎片化的线粒体结构异常,会降低有氧呼吸效率,减少ATP生成,A正确;
B、线粒体融合可以交换内容物,互补功能缺陷,修复受损线粒体,维持细胞器功能稳定,B正确;
C、高糖环境导致线粒体碎片化,线粒体功能异常,会使细胞能量代谢紊乱,可能诱发细胞代谢疾病,C正确;
D、线粒体是半自主性细胞器,仅少数线粒体自身基因编码的蛋白质在线粒体内核糖体合成;DRP1和MFN蛋白是核基因编码的,都在细胞质游离核糖体上合成后转运到线粒体发挥作用,D错误。
4. 某研究小组利用同位素标记法探究DNA复制方式,将大肠杆菌在¹⁵N培养基中培养多代后,转移至¹⁴N培养基中连续培养,提取不同世代大肠杆菌DNA进行密度梯度离心。下列关于实验结果与推论的说法正确的是( )
A. 子一代离心仅出现中带,可直接证明DNA为半保留复制
B. 子二代离心出现轻带和中带,比例为1:1
C. 若为全保留复制,子一代会出现中带和重带
D. DNA复制时解旋酶可断裂磷酸二酯键,解开双链结构
【答案】B
【解析】
【详解】A、子一代仅出现中带不能直接证明半保留复制。若为弥散复制,子一代DNA每条链都同时含15N和14N,也会只出现中带,需结合子二代结果才能证明半保留复制,A错误;
B、若DNA为半保留复制:子一代全部DNA为15N/14N(仅中带);子一代复制得到子二代,共4个DNA分子,其中2个为15N/14N(中带)、2个为14N/14N(轻带),因此轻带和中带比例为1:1,B正确;
C、若为全保留复制,子一代中保留亲代完整的15N/15NDNA(重带),新合成的子代DNA全为14N/14N(轻带),不会出现中带,C错误;
D、解旋酶的作用是断裂DNA碱基对之间的氢键解开双链,磷酸二酯键是连接相邻核苷酸的化学键,不由解旋酶断裂,D错误。
5. 水杨酸是植物重要的逆境信号分子,可诱导植物产生抗病性。科研人员测定不同浓度水杨酸对番茄叶片光合参数的影响,低浓度水杨酸可提升气孔导度与Rubisco酶活性,高浓度水杨酸会破坏叶绿体类囊体薄膜。下列分析正确的是( )
A. 低浓度水杨酸通过降低CO₂供应提升光合速率
B. 高浓度水杨酸会直接抑制暗反应阶段,对光反应无影响
C. Rubisco酶催化CO₂固定,分布在叶绿体基质中
D. 水杨酸调控光合作用的过程不具有浓度依赖性
【答案】C
【解析】
【详解】A、低浓度水杨酸提升气孔导度,气孔导度增大意味着CO₂进入叶片更多,CO₂供应增加,进而提升光合速率,并非降低CO₂供应,A 错误;
B、类囊体薄膜是光反应的场所,高浓度水杨酸破坏类囊体薄膜,会直接抑制光反应;光反应产物不足会间接影响暗反应,并非只抑制暗反应、对光反应无影响,B 错误;
C、Rubisco酶是暗反应中催化CO₂固定的关键酶,暗反应发生在叶绿体基质,因此该酶分布于叶绿体基质,C 正确;
D、低浓度水杨酸促进光合作用,高浓度水杨酸破坏类囊体薄膜抑制光合作用,说明水杨酸对光合作用的调控存在浓度依赖性,D 错误。
6. 某种哺乳动物的毛色由两对独立遗传的等位基因A/a、B/b控制,A基因控制黑色素合成,B基因可淡化色素,BB个体毛色为白色,Bb个体为灰色,bb个体为黑色,无A基因时无论B/b如何均为白色。下列说法错误的是( )
A. 白色个体的基因型共有5种
B. 黑色个体相互交配,后代不会出现白色个体
C. 灰色个体自交,后代性状分离比为黑色:灰色:白色=1:2:1
D. 两白色个体杂交,后代可能出现黑色个体
【答案】BCD
【解析】
【详解】A、先根据题干整理基因型和表现型的对应关系(两对基因独立遗传,符合自由组合定律): 黑色:A_bb(基因型为 AAbb、 Aabb); 灰色:A_Bb(基因型为AABb、AaBb); 白色:所有基因型为aa_ _+ A_BB,共5种基因型:aaBB、aaBb、aabb、AABB、AaBB,白色个体基因型共5种,和上述推导一致,A正确;
B、黑色个体基因型为A_bb,若双亲均为杂合黑色Aabb,杂交后代会出现基因型aabb(表现为白色),因此“后代不会出现白色个体”的说法错误,B错误;
C、灰色基因型为AaBb、AABb,自交后代分离比分别是白色:灰色:黑色=7:6:3,白色:灰色:黑色=1:2:1,C错误;
D、白色所有基因型为aa_ _+ A_BB,共5种基因型:aaBB、aaBb、aabb、AABB、AaBB,杂交后代不可能出现黑色,D错误。
7. 人体排尿反射的低级中枢位于脊髓,高级中枢位于大脑皮层。脊髓损伤患者会出现尿失禁或尿潴留症状,高位脊髓横断患者会丧失自主排尿意识,但可发生无意识排尿。下列相关叙述正确的是( )
A. 排尿反射的效应器为膀胱平滑肌,属于非条件反射
B. 高位脊髓横断后,排尿反射的反射弧结构被完全破坏
C. 大脑皮层可调控脊髓低级中枢的活动,体现分级调节
D. 无意识排尿的发生说明高级中枢对低级中枢无调控作用
【答案】C
【解析】
【详解】A、反射弧中效应器是传出神经末梢及其支配的膀胱平滑肌,并非仅膀胱平滑肌,A错误;
B、高位脊髓横断仅切断了脊髓与大脑皮层的神经联系,排尿反射的反射弧(感受器、传入神经、脊髓低级中枢、传出神经、效应器)结构完整,因此仍可发生无意识排尿,B错误;
C、排尿反射中,位于大脑皮层的高级中枢可以调控位于脊髓的低级中枢,这体现了神经系统的分级调节,C正确;
D、高位脊髓横断后才出现无意识排尿,原因是脊髓与大脑皮层的联系通路被切断,大脑皮层无法调控脊髓的活动,并非高级中枢对低级中枢原本就无调控作用,D错误。
8. 科研人员研究种群数量变化时,构建自然种群的Logistic增长模型,下列关于该模型的叙述正确的是( )
A. Logistic增长模型中种群增长速率始终持续上升
B. K值是种群的最大数量,不会随环境条件改变而波动
C. 种群数量为K/2时,种群增长速率最大,可用于渔业捕捞最佳时机
D. 环境阻力随种群密度增大而逐渐增大,是种群S型增长的原因
【答案】D
【解析】
【详解】A、Logistic增长即“S”型增长,种群增长速率先升高,在种群数量为K/2时达到最大值,之后逐渐降低,到K值时降为0,并非始终持续上升,A错误;
B、K值是环境容纳量,指环境条件不受破坏时一定空间所能维持的种群最大数量,种群实际数量可能短时间高于K值,且K值会随环境条件改变发生波动,B错误;
C、种群数量为K/2时增长速率最大,渔业捕捞后应将剩余种群数量控制在K/2,可使种群快速恢复,实现持续高产,C错误;
D、自然环境的资源、空间有限,随种群密度增大,种内斗争加剧、天敌数量增加等导致环境阻力逐渐增大,种群增长速率逐步下降,最终种群数量稳定在K值,这是种群“S”型增长的原因,D正确。
9. 新型免疫检查点抑制剂可阻断肿瘤细胞表面PD-L1与T细胞表面PD-1的结合,解除T细胞的免疫抑制状态,激活T细胞杀伤肿瘤细胞。下列叙述错误的是( )
A. 肿瘤细胞的清除属于细胞免疫,依赖细胞毒性T细胞
B. PD-L1与PD-1的结合可抑制T细胞的活化与增殖
C. 该抑制剂可增强机体的特异性免疫功能
D. 使用该药物不会引发自身免疫病等免疫异常症状
【答案】D
【解析】
【详解】A、清除肿瘤细胞属于细胞免疫,依靠细胞毒性T细胞裂解靶细胞(肿瘤细胞),A正确;
B、题干说明PD-L1与PD-1结合会使T细胞进入免疫抑制状态,可推知二者结合会抑制T细胞的活化与增殖,B正确;
C、该抑制剂解除T细胞的免疫抑制,激活T细胞,增强了机体针对肿瘤细胞的特异性免疫功能,C正确;
D、该药物过度激活T细胞后,免疫功能过强可能导致T细胞攻击自身正常组织,引发自身免疫病等免疫异常,D错误。
10. 下列关于基因工程与蛋白质工程的叙述,正确的是( )
A. 基因工程可定向改造生物性状,蛋白质工程不能定向改造蛋白质结构
B. 限制酶和DNA连接酶均作用于磷酸二酯键,作用效果相同
C. 蛋白质工程是在基因工程基础上延伸出的第二代基因工程
D. 基因工程和蛋白质工程均可直接改造生物的蛋白质序列
【答案】C
【解析】
【详解】A、基因工程可定向改造生物性状,蛋白质工程可根据人类需求定向改造蛋白质的结构,A错误;
B、限制酶作用是断裂磷酸二酯键以切割DNA分子,DNA连接酶作用是形成磷酸二酯键以连接DNA片段,二者作用效果相反,B错误;
C、蛋白质工程以基因工程为基础,通过基因修饰或基因合成对现有蛋白质进行改造、或制造新的蛋白质,是在基因工程基础上延伸出的第二代基因工程,C正确;
D、基因工程和蛋白质工程均通过改造或合成基因实现功能,不能直接改造生物的蛋白质序列,且基因工程只能生产自然界已存在的蛋白质,D错误。
11. 某生态系统中存在食物链:植物→植食昆虫→肉食昆虫→食虫鸟,科研人员通过逐年调查统计各营养级生物的生物量,发现该生态系统逐年趋于稳定。下列分析正确的是( )
A. 该食物链中各营养级生物量必然呈现金字塔形
B. 肉食昆虫数量增加会导致植食昆虫减少、植物增多,属于负反馈调节
C. 生态系统的稳定性仅与生物种类多少有关,与营养结构复杂程度无关
D. 引入外来物种可大幅提升该生态系统的抵抗力稳定性
【答案】B
【解析】
【详解】A、生物量金字塔不一定正金字塔,存在倒置情况。如树与昆虫:单棵树生物量少,但昆虫总生物量更大,A错误;
B、肉食昆虫数量增加会捕食更多植食昆虫,导致植食昆虫数量减少,植食昆虫对植物的取食量下降进而使植物数量增多,该过程可抑制肉食昆虫数量进一步增多,使生态系统回归稳定状态,属于负反馈调节,B正确;
C、生态系统的稳定性与生物种类、营养结构复杂程度均有关,一般来说营养结构越复杂,生态系统的抵抗力稳定性越高,C错误;
D、引入外来物种若缺乏天敌制约会造成生物入侵,破坏本地原有生态平衡,反而会降低生态系统的抵抗力稳定性,D错误。
12. 下列关于细胞工程与胚胎工程的应用,说法正确的是( )
A. 植物组织培养的脱分化过程需要光照,利于愈伤组织分化
B. 动物细胞培养时,培养液中需添加血清、血浆等天然成分
C. 胚胎分割可获得多胞胎,分割时需将内细胞团均等分割
D. 体细胞核移植技术可彻底解决动物繁育的种质退化问题
【答案】BC
【解析】
【详解】A、植物组织培养的脱分化过程需要避光,光照会诱导组织分化,不利于愈伤组织的形成,再分化阶段才需要光照,A错误;
B、目前人类尚未完全掌握动物细胞生长所需的全部营养物质,因此动物细胞培养时,培养液中需要添加血清、血浆等天然成分补充未知营养,B正确;
C、胚胎分割可获得基因型相同的同卵多胞胎,对囊胚阶段的胚胎进行分割时,必须将内细胞团均等分割,否则会影响分割后胚胎的恢复和后续发育,C正确;
D、体细胞核移植属于无性繁殖,只能保留供体的遗传性状,无法解决供体本身的遗传缺陷问题,“彻底解决种质退化”的表述过于绝对,D错误。
二、多项选择题(本题共4小题,每小题4分,共16分。每小题有多个选项符合题目要求,全部选对得4分,选对但不全得2分,有错选得0分)
13. 科研人员研究植物叶肉细胞的光合与呼吸联动机制,在恒温密闭装置中测定某植物在不同氧气浓度下的有氧呼吸、无氧呼吸速率,结果如下表。下列叙述正确的是( )
O₂浓度(%)
有氧呼吸速率(相对值)
无氧呼吸速率(相对值)
总呼吸速率(相对值)
0
0
8.0
8.0
3
2.5
3.8
6.3
5
4.2
1.5
5.7
10
6.8
0
6.8
A. 氧气浓度为0时,植物叶肉细胞仅进行无氧呼吸,产生CO₂和酒精
B. 氧气浓度5%时,植物有机物消耗总量最低,适合果蔬低温低氧储存
C. 氧气浓度超过10%后,植物细胞只进行有氧呼吸
D. 有氧呼吸和无氧呼吸可同时进行,氧气可抑制无氧呼吸过程
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、氧气浓度为0时,植物叶肉细胞仅进行无氧呼吸,叶肉细胞无氧呼吸的产物是CO2和酒精,A正确;
B、氧气浓度5%时总呼吸速率最低,有机物消耗最少,低温条件下酶活性弱,有机物消耗速度慢,适合果蔬低温低氧储存,B正确;
C、氧气10%时无氧呼吸停止,只进行有氧呼吸,但氧气浓度超过10%后,植物是否只进行有氧呼吸无法确定,C错误;
D、结合表格数据分析,有氧呼吸和无氧呼吸可同时进行,氧气可抑制无氧呼吸过程,D正确。
14. 表观遗传是指DNA序列不发生改变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象,包括DNA甲基化、组蛋白修饰等。下列关于变异与表观遗传的叙述正确的是( )
A. DNA甲基化会抑制基因的转录过程,进而改变生物表型
B. 减数分裂过程中同源染色体分离、非同源染色体自由组合,属于基因重组
C. 染色体易位属于染色体结构变异,变异细胞的基因种类不会改变
D. 表观遗传改变生物性状,属于可遗传变异,遵循孟德尔遗传定律
【答案】AB
【解析】
【详解】AB、DNA甲基化抑制转录,改变表型,属于表观遗传 减数分裂非同源染色体自由组合属于基因重组,AB正确;
C、染色体易位是指非同源染色体之间交换片段,属于染色体结构变异,易位过程中可能发生片段的丢失,基因种类也可能改变,C错误;
D、表观遗传的DNA序列不发生改变,不遵循孟德尔遗传定律,D错误。
15. 人体神经调节和体液调节相互协调,共同维持内环境稳态,下列相关叙述正确的是( )
A. 神经递质作用于突触后膜,可引起突触后神经元兴奋或抑制
B. 肾上腺素可参与体温调节和血糖调节,发挥作用后立即被灭活
C. 长期熬夜、过度紧张会导致下丘脑分泌促甲状腺激素增多
D. 寒冷环境中人体产热大于散热,从而维持体温相对稳定
【答案】AB
【解析】
【详解】A、神经递质分兴奋性和抑制性,作用于突触后膜,可引起突触后神经元兴奋或抑制,A正确;
B、肾上腺素参与体温、血糖调节,激素发挥作用后迅速灭活,B正确;
C、下丘脑分泌的是促甲状腺激素释放激素,促甲状腺激素由垂体分泌,C错误;
D、寒冷环境中人体产热等于散热,体温维持稳定,D错误。
16. 现代生物技术在农业、医药、生态修复中应用广泛,下列叙述正确的是( )
A. PCR技术扩增目的基因时,需要引物、Taq酶、四种脱氧核苷酸
B. 愈伤组织是未分化的薄壁细胞,可用于植物体细胞杂交的培育阶段
C. 动物细胞培养时,通入5%CO₂的目的是维持培养液的pH稳定
D. 胚胎移植时,受体母牛需要进行超数排卵处理,保证受孕成功率
【答案】AC
【解析】
【详解】A、PCR技术扩增目的基因时,需要引物、Taq酶、四种脱氧核苷酸,A正确;
B、愈伤组织是脱分化形成的细胞,不是未分化的细胞,B错误;
C、动物细胞培养时,通入的气体环境是95%的空气和5%CO2,其中5%CO2的目的是维持培养液的pH稳定,C正确;
D、胚胎移植时,是供体母牛需要进行超数排卵处理,受体母牛仅需同期发情处理,D错误。
三、非选择题(本题共5小题,共60分)
17. 科研人员以菠菜为实验材料,探究干旱胁迫对植物光合作用和气孔生理特征的影响,设置正常供水、轻度干旱、重度干旱三组实验,测定相关指标如下表。回答下列问题:
处理组别
气孔导度
(mmol·m-2·s-1)
胞间CO₂浓度
(μmol·mol-1)
净光合速率
(μmol·m-2·s-1)
叶绿素相对含量
正常供水
286
312
13.6
48.5
轻度干旱
192
275
9.8
46.2
重度干旱
105
228
5.3
39.6
(1)叶绿体中叶绿素分布在________上,主要吸收________光,参与光反应阶段将光能转化为________。
(2)据表分析,干旱胁迫导致菠菜净光合速率下降的原因:一方面________,导致CO₂供应不足,暗反应速率降低;另一方面________,光反应速率下降,进而限制整体光合速率。
(3)随着干旱程度加剧,气孔导度持续下降,胞间CO₂浓度同步降低,说明该条件下光合速率下降的主要限制因素是________(填“气孔因素”或“非气孔因素”)。
(4)结合实验结果,写出农业生产中缓解干旱对作物减产的两项可行措施:________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. 红光和蓝紫 ③. 活跃的化学能
(2) ①. 干旱导致气孔导度下降 ②. 干旱使叶绿素含量降低,吸收光能能力减弱
(3)气孔因素 (4)适时适量灌溉、喷施保水剂、培育抗旱品种
【解析】
【小问1详解】
叶绿素分布在叶绿体的类囊体薄膜上,主要吸收红光和蓝紫光;光反应阶段叶绿素将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能,为暗反应供能。
【小问2详解】
结合表格数据分析:干旱胁迫下气孔导度下降,外界CO₂进入叶肉细胞的量减少,暗反应原料不足导致速率下降;同时叶绿素含量降低,光能吸收、转化效率下降,光反应速率降低,共同限制整体光合速率。
【小问3详解】
气孔因素限制光合的特征是:气孔导度下降的同时胞间CO₂浓度同步降低,说明CO₂供应不足是气孔开放程度低直接导致的;若为非气孔因素限制,叶肉细胞固定CO₂能力下降,胞间CO₂会因消耗减少而升高,与题干信息不符,因此主要限制因素为气孔因素。
【小问4详解】
结合实验结果,干旱程度越轻净光合速率越高,因此生产中可通过适时适量灌溉降低干旱胁迫程度;也可通过育种获得耐旱品种、采用保水措施减少土壤水分流失,缓解干旱对光合作用的抑制,减少减产。
18. 某二倍体雌雄同株植物的花色由两对独立遗传的等位基因D/d、E/e控制,基因D控制红色色素合成,基因E可抑制基因D的表达,无D基因时植株花色为白色。现有纯合白花、纯合红花亲本杂交,F₁全为白花,F₁自交得到F₂,F₂表现型及比例为白花:红花=13:3。回答下列问题:
(1)两对基因的遗传遵循________定律,F₂红花植株的基因型为________。
(2)F₂白花植株中纯合子所占比例为________,杂合白花植株共有________种基因型。
(3)取F₂中红花植株自由交配,后代的表现型及比例为________。
(4)现有一株未知基因型的白花植株,欲判断其基因型的实验方法是________,若后代红花:白花=1:1,则该白花植株基因型为________。
【答案】(1) ①. 基因的自由组合(分离定律和自由组合) ②. DDee、Ddee
(2) ①. 3/13 ②. 4
(3)红花:白花=8:1
(4) ①. 测交或自交 ②. DDEe
【解析】
【小问1详解】
两对基因独立遗传,因此遵循基因的自由组合定律。由题干可知,D控制红色合成,E抑制D的表达,无D时为白色,因此红花基因型为D_ee,即DDee和Ddee。
【小问2详解】
F₂中白花基因型包括D_E_、ddE_、ddee,共占13/16。纯合白花基因型为DDEE、ddEE、ddee,共占3/16,因此白花中纯合子比例为:3/16÷13/16 = 3/13,杂合白花基因型有DDEe、DdEE、DdEe、ddEe,共4种。
【小问3详解】
F₂红花植株中,DDee占1/3,Ddee占2/3。配子比例:De占2/3,de占1/3。自由交配后代中,ddee(白花)占1/3×1/3=1/9,D_ee(红花)占1-1/9=8/9,因此表现型及比例为红花:白花 =8:1。
【小问4详解】
该植株雌雄同株,判断该白花植株的基因型(DDEe、DdEE、DdEe、ddEe、DDEE、ddEE、ddee)的实验方法是测交(或自交),观察后代性状;若后代出现红花(D-ee):白花=1:1,实验方法应为测交,该白花植株含有D和e基因,且含有一对杂合子,对应白花基因型为DDEe。
19. 人体内血糖平衡、水盐平衡的调节依赖神经-体液调节网络,胰岛素、胰高血糖素、抗利尿激素是核心调节激素。回答下列问题:
(1)进食后血糖升高,胰岛B细胞分泌胰岛素增加,胰岛素可通过________、________(写出两项具体生理过程)降低血糖。胰岛素的作用效果会反过来抑制胰岛B细胞的分泌活动,该调节方式为________。
(2)长时间缺水时,下丘脑合成、垂体释放的________激素增多,该激素作用于________,促进水分重吸收,降低尿量。
(3)某糖尿病患者检测发现,其胰岛素分泌量正常但血糖持续偏高,推测病因可能是________。
(4)血糖调节过程中,下丘脑通过传出神经支配胰岛细胞的分泌活动,该过程的调节方式为________调节,胰岛细胞属于反射弧中的________。
【答案】(1) ①. 促进组织细胞加速摄取、利用和储存葡萄糖 ②. 抑制肝糖原分解和非糖物质转化为葡萄糖 ③. (负)反馈调节
(2) ①. 抗利尿 ②. 肾小管和集合管
(3)胰岛素受体受损、数量不足或敏感性降低
(4) ①. 神经 ②. 效应器
【解析】
【小问1详解】
胰岛素的降血糖作用通过增加血糖去路、减少血糖来路实现,选两项核心过程即可;胰岛素的作用效果反过来抑制自身分泌,是使结果偏离原有趋势的调节,属于负反馈调节。
【小问2详解】
水盐平衡调节中,细胞外液渗透压升高时,下丘脑合成、垂体释放抗利尿激素,该激素特异性作用于肾小管和集合管,促进其重吸收水分,减少尿量。
【小问3详解】
胰岛素需要与靶细胞表面的特异性受体结合才能发挥作用,若胰岛素分泌量正常但无法降血糖,说明胰岛素不能正常发挥效应,最常见病因是靶细胞的胰岛素受体受损/缺失,或靶细胞对胰岛素敏感性下降。
【小问4详解】
下丘脑通过传出神经支配胰岛细胞的过程依赖完整反射弧完成,属于神经调节;反射弧的效应器是传出神经末梢及其支配的肌肉或腺体,因此胰岛细胞属于效应器的组成部分。
20. 湖南某城郊人工湿地生态系统用于处理生活污水,该湿地包含挺水植物、浮游藻类、底栖动物、微生物等生物类群,可实现污水净化和生态修复。科研人员调查该湿地不同区域的物种丰富度和能量流动情况,回答下列问题:
(1)调查湿地底栖动物的物种丰富度常用________法,物种丰富度是指________。
(2)该人工湿地生态系统的能量输入包括________和________。污水中的有机物不能直接被生产者利用,需通过________的分解作用转化为无机物后被植物吸收。
(3)挺水植物与浮游藻类之间存在________关系,可抑制藻类爆发,提升水质。人工湿地可以净化污水、涵养水源,体现了生物多样性的________价值。
(4)与自然湿地相比,人工湿地的抵抗力稳定性更低,原因是________。长期运行过程中,人工湿地可通过________调节维持自身结构和功能的相对稳定。
【答案】(1) ①. 取样器取样 ②. 群落中物种数目的多少
(2) ①. 生产者固定的太阳能 ②. 生活污水中有机物的化学能 ③. 分解者(微生物)
(3) ①. 竞争 ②. 间接
(4) ①. 生物种类少,营养结构简单 ②. 负反馈
【解析】
【小问1详解】
底栖动物活动能力弱、个体微小,不适合用样方法或标记重捕法,调查其物种丰富度常用取样器取样法;物种丰富度的定义为一个群落内物种数目的多少,是衡量群落多样性的核心指标。
【小问2详解】
普通自然生态系统的能量输入仅为生产者固定的太阳能,该人工湿地处理生活污水,污水中有机物储存的化学能属于额外的能量输入;生产者只能利用无机物,污水中的有机物需要经分解者的分解作用转化为无机盐、CO₂等无机物后,才能被植物吸收利用。
【小问3详解】
挺水植物和浮游藻类会争夺光照、水体无机盐等资源,二者为竞争关系,挺水植物竞争占优可抑制藻类爆发;生物多样性的间接价值指其对生态系统的调节功能,净化污水、涵养水源属于生态调节功能,对应间接价值。
【小问4详解】
生态系统抵抗力稳定性与物种丰富度、营养结构复杂程度正相关,人工湿地物种丰富度低、营养结构简单,自我调节能力弱,因此抵抗力稳定性低于自然湿地;负反馈调节是生态系统自我调节能力的基础,人工湿地通过负反馈调节维持结构和功能的相对稳定。
21. 基因工程、细胞工程是现代生物工程的核心技术,广泛应用于医药生产、作物育种等领域。回答下列相关问题:
(1)构建基因表达载体时,需要用到的工具酶是________和________。基因表达载体中,驱动目的基因转录的结构是________,终止转录的结构是________。
(2)将重组质粒导入植物细胞常用的方法是________,导入动物受精卵常用________法。
(3)植物体细胞杂交技术可克服________的障碍,培育杂种植株的原理是________。
(4)单克隆抗体制备过程中,需要将________细胞与________细胞融合,筛选获得的杂交瘤细胞具有________的特点。
【答案】(1) ①. 限制酶(限制性核酸内切酶) ②. DNA连接酶 ③. 启动子 ④. 终止子
(2) ①. 农杆菌转化法 ②. 显微注射
(3) ①. 远缘杂交不亲和 ②. 植物细胞的全能性
(4) ①. B淋巴(浆) ②. 骨髓瘤 ③. 既能无限增殖,又能产生特异性抗体
【解析】
【小问1详解】
构建基因表达载体的核心步骤是切割和拼接:首先用限制酶分别切割目的基因和载体,获得匹配的末端,再用DNA连接酶将二者连接形成重组分子。基因表达载体中,启动子是RNA聚合酶识别结合的位点,启动目的基因的转录;终止子是转录的终止信号,使转录过程在对应位置停止。
【小问2详解】
农杆菌可侵染双子叶、裸子植物,将Ti质粒上的T-DNA整合到受体细胞染色体DNA上,是导入植物细胞最常用的方法;动物细胞体积大,导入重组质粒通常使用显微注射法直接将目的基因注射到受精卵中。
【小问3详解】
不同物种间存在生殖隔离,常规杂交育种无法实现跨物种育种,植物体细胞杂交可直接融合不同物种的体细胞,突破了远缘杂交不亲和的限制。该技术中,原生质体融合的原理是细胞膜具有流动性,融合细胞培育为完整植株的原理是植物细胞的全能性。
【小问4详解】
单克隆抗体制备需要整合两类细胞的优势:经特定抗原免疫的B淋巴细胞(浆细胞)能分泌特异性抗体,但不能体外无限增殖;骨髓瘤细胞能无限增殖,但不能分泌抗体。二者融合获得的杂交瘤细胞同时具备两个优势:既能无限传代增殖,又能分泌所需的特异性抗体。
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