精品解析:辽宁省渤海大学附属高级中学2025-2026学年高二下学期期末考试生物试卷

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2026-07-23
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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 3.21 MB
发布时间 2026-07-23
更新时间 2026-07-23
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-23
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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 高二生物试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整,笔记清楚。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 国家卫健委自2024年起启动“体重管理年”三年行动,下列与控制体重相关的叙述正确的是( ) A. 每天仅食一餐,能健康减肥 B. 饮食中只要不含脂肪,即可控制体重 C. 有氧运动时出汗越多越有利于控制体重 D. 在生活中既要均衡饮食又要适量运动 2. 科学家从某土壤细菌中提取到一种短肽L。该短肽由18个氨基酸脱水缩合形成,可与特定细菌的核糖体结合,抑制核糖体合成蛋白质。下列关于短肽L的分析中合理的是( ) A. 组成元素包括C、H、O、N B. 在核糖体上合成,在内质网和高尔基体上加工成熟 C. 与核糖体的结合过程遵循碱基互补配对原则 D. 不是生物大分子,因此不以碳链为基本骨架 3. 构成蛋白质等生物大分子的单体和连接键等信息如下表,下列叙述正确的是( ) 单体 连接键 生物大分子 葡萄糖 — ① ② ③ 蛋白质 ④ — DNA A. ①是淀粉或糖原,二者都是人体细胞内的主要能源物质 B. ②是氨基酸,③是肽键,④是核糖核苷酸 C. ①、②和④都含有C、H、O元素,都以碳链为基本骨架 D. 组成蛋白质的单体有21种,组成DNA的碱基有5种 4. 外泌体是一种细胞外囊泡。细胞间可以通过释放或吸收外泌体实现信息交流。研究者使用DMSO溶解外泌体合成抑制剂,处理肺腺癌细胞,结果如下图。相关分析错误的是( ) A. 肺腺癌的病因可能既有遗传因素,也有环境因素 B. 外泌体表面的特定分子可以与靶细胞识别并结合 C. 对照组应该用等量的DMSO 溶液处理肺腺癌细胞 D. 该实验中外泌体促进了肺腺癌细胞的脂质过氧化 5. 下列关于“绿叶中色素的提取和分离”实验的叙述,错误的是(  ) A. 用盖玻片蘸印法得到的滤液细线细、直、均匀,且操作简单 B. 用纸层析法分离色素时,扩散最快的是胡萝卜素且其含量最低 C. 若用韭黄进行实验可得到2条色素带,颜色分别为橙黄色和黄色 D. 若用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于最上端 6. 下列有关基因工程所需的工具酶的叙述正确的是( ) A. 用限制酶切割DNA获得一个目的基因时水解2个磷酸二酯键 B. DNA连接酶发挥作用时不需要识别特定序列,也不需要模板 C. -CATG↓-和-G↓GATCC-序列被限制酶切出的黏性末端可用DNA连接酶连接 D. 构建表达载体时必需用相同的限制酶处理含目的基因的DNA和质粒 7. PCR是生物体外复制特定DNA片段的核酸合成技术。下列有关PCR与人体细胞内DNA分子复制的叙述,不正确的是(  ) A. 都需要引物提供延伸起始的3’末端 B. DNA聚合酶催化的最适温度不同 C. 复制过程都是边解旋边复制 D. 复制方式都是半保留复制 8. 某同学取生长旺盛的绿叶,用打孔器打出圆形小叶片30片,用于探究环境因素对光合作用强度的影响。相关分析中错误的是( ) A. 处理过的小叶片全沉到水底,相同时间内浮起的小叶片越多光合作用强度越高 B. 若要探究光照强度对光合作用强度的影响,可调节小烧杯与光源之间的距离 C. 若不同光照强度下光合作用均很弱,可能烧杯液体中(CO2含量不足 D. 不改变光照强度的情况下,不断升高温度光合作用强度会不断提升 9. 某同学在25℃、最适pH下测定唾液淀粉酶催化不同浓度淀粉分解的酶促反应速率,结果如下图。若想提高X,以下做法不恰当的是(  ) A. 将反应体系放入37℃的恒温水浴锅 B. 加入少量HCl或NaOH调整pH C. 向各组溶液中添加等量的稀释唾液 D. 向各组溶液中添加等量唾液淀粉酶激活剂 10. 多聚磷酸激酶(PPK2)催化多聚磷酸盐(PoIyP)与AMP反应合成ADP,也可以催化ADP与PoIyP合成ATP。PoIyP中的磷酸基团可以在AMP、ADP、ATP、PoIyP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,全部组成成分为腺嘌呤和核糖 B. ADP中存在一个具有较高转移势能的特殊化学键 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. 研究者为大豆叶片提供14CO2,检测茎基部放射性,实验处理及结果如下图。下列推测合理的是(  ) A. 检测点放射性物质是叶片光反应合成的 B. 关灯后光合作用停止但光合产物仍可运输 C. 关灯后短时间内C3含量下降,C5含量上升 D. 78min改用CO2后叶片对CO2的利用趋于停止 12. 下图是夏季连续两天内,某植物整体光合速率的日变化曲线图,S1-S5表示曲线与横轴围成的面积,由图不能得出的结论是(  ) A. 两天中积累有机物最多的时段是S4 对应的时段 B. 导致FG段下降的直接原因是植物叶片气孔导度降低 C. 若该植物经过这两昼夜仍能继续生长,则S2+S4≧S1+S3+S5 D. B、I点时,整株植物呼吸速率等于光合速率,但叶肉细胞中光合速率大于呼吸速率 13. 以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素。实验结果表明,叶片不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是( ) A. 该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B. 细胞内的水与多糖、蛋白质和脂肪等物质结合后失去流动性 C. 材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的条件 D. 叶绿体的运动速率可作为观察细胞质流动速率的标志 14. 心房颤动(房颤)是常见心律失常的隐性遗传病,其致病机制是核孔复合物的运输障碍。下列分析正确的是( ) A. 核膜由两层磷脂分子组成,房颤与核孔信息交流异常有关 B. tRNA在细胞核内合成,运出细胞核与核孔复合物无关 C. 房颤发生的根本原因可能是编码核孔复合物的基因发生突变所致 D. 核孔复合物对进出细胞核的物质不具有选择性 15. 烟草叶肉组织发育初期,胞间连丝呈管状结构,能允许相对分子质量达5万的蛋白质通过,而发育成熟后,胞间连丝呈分支状,只能允许相对分子质量小于400的物质通过。烟草花叶病毒依靠自身的p30运动蛋白,调节烟草细胞间胞间连丝的孔径,进而侵染相邻细胞并从一个细胞进入到另一个细胞。下列叙述正确的是( ) A. 动植物细胞间的胞间连丝能起到细胞间物质运输的作用 B. 烟草花叶病毒无细胞结构,其核酸中含磷酸、脱氧核糖以及4种含氮碱基 C. 烟草叶肉组织在发育过程中,能通过改变胞间连丝的结构来调节运输物质的速率 D. 烟草花叶病毒p30运动蛋白结构异常可能会失去侵染相邻烟草细胞的能力 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15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3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称Ca2+-ATP酶,能够催化细胞膜内侧的ATP水解释放能量,驱动细胞内的Ca2+泵出细胞。下列叙述正确的是( ) A. Ca2+需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞 B. Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值 C. 抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能 D. 钙泵在发挥作用过程中,空间结构会发生变化 17. 目的基因和载体如果用同一种限制酶处理,连接时会出现正反接的情况,为检测并鉴定受体菌株(A-F)是否成功导入按照正确方向插入目的基因的重组质粒,利用不同的引物进行PCR技术扩增,结果如图所示(A和B为利用甲、丙引物扩增结果,C和D为利用甲、乙引物扩增结果,E和F为利用乙、丙引物扩增结果),其中目的基因为长度300bp的片段。下列有关叙述正确的是( ) A. 用PCR技术也可以直接扩增mRNA B. 电泳条带迁移的位置和速度与DNA分子的大小、带电量和构象有关 C. 根据结果可知,菌株A、D、F为可能导入正确重组质粒的菌株 D. 根据结果可知,只有菌株E为确定导入正确重组质粒的菌株 18. 中国科学家通过液滴微流控技术将天然的叶绿体内类囊体膜与CETCH循环体系(含Ccr等多种酶)共同封装到了液滴中构建出了一个“半天然半合成系统”,该系统能连续将CO2转化为乙醇酸,进而实现人工合成淀粉,如图所示。以下说法正确的是( ) A. 可以采用差速离心法分离菠菜叶肉细胞中的叶绿体 B. 光照越强,CETCH循环的速率就越快 C. 据图分析A溶液相当于细胞质基质,CETCH循环相当于光合作用中的暗反应阶段 D. 在与植物光合作用固定的CO2量相等的情况下,该反应体系糖类的积累量高于植物 19. 蔗糖先从叶肉细胞的细胞质进入细胞外空间,然后再进入筛管—伴胞复合体(SE-CC),最后汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC过程如下图所示,SE-CC的质膜上有蔗糖—H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。据图推断,下列相关叙述合理的是( ) A. H+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,在跨膜运输H+时消耗ATP B. SU载体只运输与自身的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子 C. SE-CC中的蔗糖浓度高于细胞外空间,蔗糖属于绿色植物的光合产物 D. 及时运输叶肉细胞中的蔗糖,不利于其进行光合作用 20. 有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的NADH脱去氢并释放电子,电子经线粒体内膜最终传递给O2,电子传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移至内外膜间隙中,随后H+经ATP合酶返回线粒体基质并将ADP和Pi合成ATP,然后与接受了电子的O2结合生成水。下列叙述正确的是( ) A. 线粒体基质中合成NADH所需要的H+来自有机物和水 B. 合成ATP的动力来自于线粒体内膜两侧H+的浓度差 C. 与前两个阶段相比,第三阶段能完成有机物的彻底氧化分解 D. 经过有氧呼吸释放出的能量大部分转移到ATP中 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 图1是真核细胞内呼吸作用过程的图解,图2表示酵母菌在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,请据图回答下列有关问题: (1)图1中能与酸性重铬酸钾溶液发生反应的物质是图中的________(填图中字母),颜色变化为________。 (2)剧烈运动时,骨骼肌细胞中能发生图1中________(填图中序号)过程,其中发生在细胞质基质的有________(填图中序号)过程。 (3)图1中能与溴麝香草酚蓝溶液发生颜色反应的物质是______(填图中字母),发生的颜色变化为______。 (4)图2中乙曲线所代表的呼吸过程可用图1中_______(填图中序号)过程表示,写出该过程的总反应式:_______。 (5)图2中在氧气浓度为b时甲乙曲线相交,此时有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的比例为_______。 (6)不同生物进行无氧呼吸的过程和产物不同的原因是_______。 22. 充足的光照是光合生物健康生长所必需的,但过量光照会成为光合生物的胁迫因素。光胁迫影响光合生物的生长和生存,因此光合生物必须适应不同的光照环境,以减轻过量光对自身造成的不利影响。回答下列问题: (1)细胞水平上,强光照射时叶绿体会在细胞内发生移动,以应对光胁迫。根据细胞中不同分布的叶绿体判断①②分别对应什么强度的光照? ①___________、②___________(填“弱光”或“强光”)。 (2)随着光强增加,光合作用速率趋于饱和,但超过最大光合速率所需的光量子仍会被吸收。过多的光量子会导致光系统Ⅱ(PSⅡ)受损,主要影响PSⅡ超级复合体中的D1蛋白,其过程如下图所示。 ①D1蛋白位于叶绿体的___________(填结构名称)上。 ②依据上图信息,列举植物体两条应对光胁迫保护和修复的策略? a.保护措施:________________; b.修复措施:____________________。 (3)生物学家发现油菜素内酯(BR)能有效地缓解光胁迫,推测其原理是促进D1蛋白的合成。请利用试剂X(能抑制D1蛋白的合成)和BR,以苹果幼苗为实验对象,测定光合作用强度,来验证上述推测。写出实验思路,并预测实验结论。 实验思路:将_______________分成甲、乙、丙三组,甲组施加X;乙组施加等量的BR;丙组施加___________,分别将三组苹果幼苗放于______________________,测定三组幼苗的平均光合作用强度。 若推测成立,出现的实验结果应该是:_______________。 23. 蛋白质分选有两条途径,如图1所示。途径1是指细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至细胞核、细胞质基质的特定部位以及线粒体、过氧化物酶体(一种单层膜的细胞器)。途径2是指多肽链合成起始后转移至粗面内质网,再经高尔基体运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。图1中字母表示各类蛋白质,甲、乙、丙代表细胞器。途径2涉及囊泡的融合过程,囊泡膜上v - SNARE与靶膜上t - SNARE结合形成SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,融合后囊泡内的相关蛋白可参与形成溶酶体,或分布与细胞膜上,或分泌到细胞外,过程如图2所示。 (1)参与无氧呼吸的酶属于图1中______蛋白(填图中字母)。图1中的丙是______,其功能是______。 (2)不同种类蛋白质存在不同分选途径的原因是______。图2过程体现了生物膜具有______功能 (3)生物膜之间不能自发地融合,只有除去亲水膜表面的水分子使膜之间的距离近至1.5 nm时,才能发生膜的融合,据此分析,SNAPs蛋白质主要作用是______。若该蛋白质功能受损,会直接影响的过程是______。 A.促胰液素的分泌 B.自由扩散 C.受精作用 D.转录和翻译 24. 胆固醇是人体内一种重要的脂质,在血液中以脂蛋白的形式运输,低密度脂蛋白(LDL)就是富含蛋白质、磷脂、胆固醇的结构,可将胆固醇运输进细胞内,运输过程如下图所示: (1)LDL进入细胞的运输方式是__________,其结构基础是____________________。 (2)细胞中的固醇除了胆固醇外,还有_______________。 (3)若细胞内胆固醇过多,会抑制__________的活性,同时激活__________将胆固醇储存。 (4)某患者家族性高胆固醇血症,检测发现其细胞膜LDL受体数量显著减少。推测该患者血液中LDL水平会升高的原因是_____________________。 (5)溶酶体功能障碍的细胞中,LDL的代谢会受阻,导致游离胆固醇积累。据此提出一种治疗高胆固醇血症的思路:_________________。 25. 棉花基因GhWRKY6可作为抗逆遗传改良靶点,科研工作者常通过基因编辑或超表达技术培育高效型棉花品种。GhWRKY6基因超表达载体构建过程如下,从棉花cDNA中扩增GhWRKY6全长编码序列(含终止密码子相应序列),通过PCR引入限制酶切位点(如图1)。 选用含CaMV超强启动子的植物表达载体,如图2,请回答下列问题。 (1)根据图1所示目的基因GhWRKY6编码区上、下游的序列,应该选择图中所列的限制酶__________处理目的基因和表达载体(图2),构建完成目的基因表达载体后一般采用__________法将其导入并整合到棉花受精卵的染色体上,以获得抗逆性较强的转基因棉花。 (2)根据题干信息可推测,图2中的CaMV超强启动子的作用是______________。 (3)两种标记基因的作用是___________________。 (4)研究人员得到6株T0代转基因植株,依次命名为OW1~OW6,为检测目的基因GhWRKY6是否导入受体细胞,研究人员提取转基因植株DNA,设计了与目的基因GhWRKY6模板链结合的引物P和与非模板链结合的引物N,通过PCR扩增目的基因,引物P和引物N分别对应图1中的__________(填字母)。通过琼脂糖凝胶电泳检测可以快速鉴定出阳性植株,结果如图3所示,结果说明了________。 【阳性对照(P)】重组质粒扩增出目标条带,证明引物设计及PCR体系正常。 【阴性对照(N)】非转基因材料无条带,排除实验操作污染或非特异性扩增。 【分子量标准(M)】DL5000用于确认目标条带大小符合预期,确保扩增产物特异性。 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 高二生物试题 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、准考证号码填写清楚,将条形码准确粘贴在条形码区域内。 2.选择题必须使用2B铅笔填涂;非选择题必须使用0.5毫米黑色字迹的签字笔书写,字体工整,笔记清楚。 3.请按照题号顺序在答题卡各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 4.保持卡面清洁,不要折叠、不要弄破、弄皱,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。 1. 国家卫健委自2024年起启动“体重管理年”三年行动,下列与控制体重相关的叙述正确的是( ) A. 每天仅食一餐,能健康减肥 B. 饮食中只要不含脂肪,即可控制体重 C. 有氧运动时出汗越多越有利于控制体重 D. 在生活中既要均衡饮食又要适量运动 【答案】D 【解析】 【详解】A、每天仅食一餐会导致能量摄入骤降,可能引发基础代谢率降低,且无法满足日常营养需求,长期可能损害健康,A错误; B、脂肪是人体必需的营养物质(如构成生物膜、参与脂溶性维生素吸收),且不含脂肪的饮食若含过量糖类或蛋白质,多余能量仍会转化为脂肪储存,B错误; C、有氧运动消耗脂肪的效率与运动强度和持续时间相关,出汗量仅反映水分流失,C错误; D、均衡饮食保证营养全面,适量运动增加能量消耗,符合“摄入能量<消耗能量”的体重控制原则,D正确。 故选D。 2. 科学家从某土壤细菌中提取到一种短肽L。该短肽由18个氨基酸脱水缩合形成,可与特定细菌的核糖体结合,抑制核糖体合成蛋白质。下列关于短肽L的分析中合理的是( ) A. 组成元素包括C、H、O、N B. 在核糖体上合成,在内质网和高尔基体上加工成熟 C. 与核糖体的结合过程遵循碱基互补配对原则 D. 不是生物大分子,因此不以碳链为基本骨架 【答案】A 【解析】 【详解】A、短肽由氨基酸脱水缩合形成,氨基酸的基本组成元素为C、H、O、N,因此短肽L的组成元素必然包含这四种,A正确; B、细菌为原核生物,其细胞中不含内质网和高尔基体,短肽L的合成在核糖体完成,无需这些细胞器加工,B错误; C、短肽L与核糖体结合抑制蛋白质合成,但碱基互补配对是核酸间的作用(如mRNA与tRNA),而短肽是蛋白质,此过程不涉及碱基配对,C错误; D、所有有机物均以碳链为基本骨架,短肽L虽不是生物大分子(通常指单体数≥100),但其结构仍以碳链为基础,D错误。 故选A。 3. 构成蛋白质等生物大分子的单体和连接键等信息如下表,下列叙述正确的是( ) 单体 连接键 生物大分子 葡萄糖 — ① ② ③ 蛋白质 ④ — DNA A. ①是淀粉或糖原,二者都是人体细胞内的主要能源物质 B. ②是氨基酸,③是肽键,④是核糖核苷酸 C. ①、②和④都含有C、H、O元素,都以碳链为基本骨架 D. 组成蛋白质的单体有21种,组成DNA的碱基有5种 【答案】C 【解析】 【详解】A、①由葡萄糖构成,应为多糖(如淀粉或糖原)。淀粉是植物储能物质,糖原是动物储能物质,但人体主要能源物质是葡萄糖,而非直接以糖原供能,A错误; B、②为蛋白质单体,即氨基酸;③为肽键;④为DNA单体,应为脱氧核苷酸,而非核糖核苷酸(RNA单体),B错误; C、①(多糖)、②(氨基酸)、④(脱氧核苷酸)均含C、H、O元素,且均以碳链为骨架,C正确; D、组成蛋白质的氨基酸有20种,DNA碱基为A、T、C、G共4种,D错误。 故选C。 4. 外泌体是一种细胞外囊泡。细胞间可以通过释放或吸收外泌体实现信息交流。研究者使用DMSO溶解外泌体合成抑制剂,处理肺腺癌细胞,结果如下图。相关分析错误的是( ) A. 肺腺癌的病因可能既有遗传因素,也有环境因素 B. 外泌体表面的特定分子可以与靶细胞识别并结合 C. 对照组应该用等量的DMSO 溶液处理肺腺癌细胞 D. 该实验中外泌体促进了肺腺癌细胞的脂质过氧化 【答案】D 【解析】 【分析】外泌体作为细胞外囊泡,在细胞间信息交流中发挥作用。本题通过实验,用 DMSO 溶解外泌体合成抑制剂处理肺腺癌细胞,并给出实验结果图(虽然未呈现具体图像内容,但不影响对各选项的分析思路)。 【详解】A、许多癌症的发生是遗传因素和环境因素共同作用的结果,肺腺癌也不例外,A 正确; B、细胞间能够通过外泌体交流信息,外泌体表面的特定分子可以与靶细胞上的受体识别并结合,从而实现信息传递,B 正确; C、在对照实验中,为了排除溶剂 DMSO 对实验结果的影响,对照组应该用等量的 DMSO 溶液处理肺腺癌细胞,C 正确; D、从实验结果来看,实验组使用了外泌体合成抑制剂,若外泌体促进肺腺癌细胞的脂质过氧化,那么实验组的脂质过氧化水平应该比对照组低,所以无法得出该实验中外泌体促进了肺腺癌细胞的脂质过氧化这一结论,D 错误。 故选D。 5. 下列关于“绿叶中色素的提取和分离”实验的叙述,错误的是(  ) A. 用盖玻片蘸印法得到的滤液细线细、直、均匀,且操作简单 B. 用纸层析法分离色素时,扩散最快的是胡萝卜素且其含量最低 C. 若用韭黄进行实验可得到2条色素带,颜色分别为橙黄色和黄色 D. 若用红色苋菜叶进行实验可得到5条色素带,花青素位于最上端 【答案】D 【解析】 【详解】A、盖玻片蘸印法利用盖玻片边缘蘸取滤液,按压在滤纸条上,可得到细、直、均匀的滤液细线,操作简便,A正确; B、纸层析法中,胡萝卜素溶解度最高,扩散最快,含量最低的是胡萝卜素,色素带最窄,B正确; C、韭黄因缺乏光照,叶绿素未形成,仅含类胡萝卜素(胡萝卜素和叶黄素),提取后出现橙黄色和黄色2条带,C正确; D、花青素为水溶性色素,存在于液泡中,而实验使用脂溶性层析液,花青素无法溶解扩散,故滤纸条上仍为4条色素带,D错误。 故选D。 6. 下列有关基因工程所需的工具酶的叙述正确的是( ) A. 用限制酶切割DNA获得一个目的基因时水解2个磷酸二酯键 B. DNA连接酶发挥作用时不需要识别特定序列,也不需要模板 C. -CATG↓-和-G↓GATCC-序列被限制酶切出的黏性末端可用DNA连接酶连接 D. 构建表达载体时必需用相同的限制酶处理含目的基因的DNA和质粒 【答案】B 【解析】 【分析】DNA连接酶分为E. coliDNA连接酶和T4DNA连接酶。DNA连接酶连接的是两个核苷酸之间的磷酸二酯键。这二者都能连接黏性末端,此外T4DNA连接酶还可以连接平末端,但连接平末端时的效率比较低。 【详解】A、用限制酶切割DNA获得一个目的基因时要切断目的基因两侧的磷酸二酯键,DNA是双链结构,故需要水解4个磷酸二酯键,A错误; B、DNA连接酶连接DNA片段的磷酸二酯键,发挥作用不需要模板,也不需要识别特定序列,B正确; C、-CATG↓-被限制酶切出的黏性末端都是-CATG,-G↓GATCC被限制酶切出的黏性末端都是GATC-,二者不能碱基互补配对,故不能用DNA连接酶相连,C错误; D、构建表达载体时能用不同的限制酶处理含目的基因的DNA和质粒,只要有相同的黏性末端,就能将二者相连,D错误。 故选B。 7. PCR是生物体外复制特定DNA片段的核酸合成技术。下列有关PCR与人体细胞内DNA分子复制的叙述,不正确的是(  ) A. 都需要引物提供延伸起始的3’末端 B. DNA聚合酶催化的最适温度不同 C. 复制过程都是边解旋边复制 D. 复制方式都是半保留复制 【答案】C 【解析】 【分析】PCR原理:在解旋酶作用下,打开DNA双链,每条DNA单链作为母链,以4种游离脱氧核苷酸为原料,合成子链,在引物作用下,DNA聚合酶从引物3'端开始延伸DNA链,即DNA的合成方向是从子链的5'端自3'端延伸的。实际上就是在体外模拟细胞内DNA的复制过程。DNA的复制需要引物,其主要原因是DNA聚合酶只能从3′端延伸DNA链。 【详解】A、PCR和体内复制均需引物提供3’末端作为延伸起点,因为聚合酶只能结合到3’末端,A正确; B、体内DNA聚合酶最适温度约37℃,而PCR中Taq酶最适温度约72℃,B正确; C、体内DNA复制边解旋边复制,而PCR通过高温完全解旋后再复制,C错误; D、两者均以原DNA链为模板,新链与母链结合,为半保留复制,D正确。 故选C。 8. 某同学取生长旺盛的绿叶,用打孔器打出圆形小叶片30片,用于探究环境因素对光合作用强度的影响。相关分析中错误的是( ) A. 处理过的小叶片全沉到水底,相同时间内浮起的小叶片越多光合作用强度越高 B. 若要探究光照强度对光合作用强度的影响,可调节小烧杯与光源之间的距离 C. 若不同光照强度下光合作用均很弱,可能烧杯液体中(CO2含量不足 D. 不改变光照强度的情况下,不断升高温度光合作用强度会不断提升 【答案】D 【解析】 【详解】A、圆形小叶片经处理后沉底,光合作用释放的O₂积累在细胞间隙使叶片上浮,相同时间内上浮数量越多,说明光合作用越强,A正确; B、通过调节小烧杯与光源的距离可改变实际光照强度,从而探究光照强度对光合作用的影响,B正确; C、若不同光照强度下光合作用均弱,可能因烧杯液体中CO2(如未添加NaHCO3)不足,导致暗反应受限,整体光合速率低,C正确; D、温度通过影响酶活性调控光合作用。在适宜范围内,升温可提高酶活性,但超过最适温度后酶活性下降,光合作用强度反而降低,D错误。 故选D。 9. 某同学在25℃、最适pH下测定唾液淀粉酶催化不同浓度淀粉分解的酶促反应速率,结果如下图。若想提高X,以下做法不恰当的是(  ) A. 将反应体系放入37℃的恒温水浴锅 B. 加入少量HCl或NaOH调整pH C. 向各组溶液中添加等量的稀释唾液 D. 向各组溶液中添加等量唾液淀粉酶激活剂 【答案】B 【解析】 【分析】本题围绕在 25∘C、最适 pH 下,唾液淀粉酶催化不同浓度淀粉分解的酶促反应速率展开,考查酶促反应速率影响因素(温度、pH、酶浓度 ),命题意图是让考生分析改变条件对酶活性及反应速率的作用,培养科学思维(逻辑推理、因果分析 ),理解酶促反应调控机制。 【详解】A、唾液淀粉酶最适温度约37∘C ,25∘C 升温至37∘C 可提高酶活性,增大反应速率X ,A正确; B、实验在最适 pH 下进行,加入HCl 或NaOH 调整 pH ,会偏离最适 pH ,降低酶活性,无法提高X ,B错误; C、添加等量稀释唾液,增加酶浓度,可提高反应速率X ,C正确; D、添加唾液淀粉酶激活剂,能提高酶活性,增大反应速率X ,D正确。 故选B。 10. 多聚磷酸激酶(PPK2)催化多聚磷酸盐(PoIyP)与AMP反应合成ADP,也可以催化ADP与PoIyP合成ATP。PoIyP中的磷酸基团可以在AMP、ADP、ATP、PoIyP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,全部组成成分为腺嘌呤和核糖 B. ADP中存在一个具有较高转移势能的特殊化学键 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】 【分析】ATP是细胞直接能源物质,与ADP时刻处于动态转化中。 【详解】A、AMP(腺嘌呤核糖核苷酸)是构成RNA的基本单位,其组成成分包括腺嘌呤、核糖和磷酸,A错误; B、ADP的结构简式为A - P~P,其中存在一个特殊化学键(~),该化学键具有较高的转移势能,B正确; C、ATP的合成常与放能反应相联系,而ATP的水解常与主动运输等吸能反应相联系,C错误; D、PPK2可以催化不同底物反应是因为其能降低不同底物反应的活化能,但酶具有专一性,PPK2只能催化特定类型的反应,即多聚磷酸盐与AMP、ADP之间的磷酸基团转移反应,并非没有专一性,D错误。 故选B。 11. 研究者为大豆叶片提供14CO2,检测茎基部放射性,实验处理及结果如下图。下列推测合理的是(  ) A. 检测点放射性物质是叶片光反应合成的 B. 关灯后光合作用停止但光合产物仍可运输 C. 关灯后短时间内C3含量下降,C5含量上升 D. 78min改用CO2后叶片对CO2的利用趋于停止 【答案】B 【解析】 【详解】A、据题干信息“研究者为大豆叶片提供14CO2”可知,检测点放射性物质应是叶片暗反应合成的,A错误; B、据图可知,90min时关灯,茎基部检测点放射性相对值还在升高,说明关灯后光合作用停止但光合产物仍可运输,B正确; C、关灯后,光反应停止,短时间内,ATP和NADPH的含量减少,暗反应中C3的还原减慢,而CO2的固定(C5→C3)仍在短时间内进行,因此C3含量将上升,C5含量下降,C错误; D、据图可知,78min时改用不含放射性的CO2后,茎基部检测点放射性相对值趋于稳定,只能说明叶片中含放射性的物质已全部转移至茎基部,但叶片仍正常光合作用,对CO2的利用不会停止,D错误。 12. 下图是夏季连续两天内,某植物整体光合速率的日变化曲线图,S1-S5表示曲线与横轴围成的面积,由图不能得出的结论是(  ) A. 两天中积累有机物最多的时段是S4 对应的时段 B. 导致FG段下降的直接原因是植物叶片气孔导度降低 C. 若该植物经过这两昼夜仍能继续生长,则S2+S4≧S1+S3+S5 D. B、I点时,整株植物呼吸速率等于光合速率,但叶肉细胞中光合速率大于呼吸速率 【答案】C 【解析】 【详解】A、由图可知,S2和S4时段中存在有机物的积累,其余时段需要消耗植物自身储存的有机物,由于S4的面积大于S2,故两天中积累有机物最多的时段是S4对应的时段,A不符合题意; B、夏季正午光照过强,温度过高,植物蒸腾作用散失水分较多,植物为了减少水分散失,会关闭气孔,导致CO2吸收减少,光合作用暗反应减慢,因此导致FG段下降的直接原因是植物叶片气孔导度降低,B不符合题意; C、若该植物经过这两昼夜仍能生长,说明有机物的积累量大于零,则S2+S4(净光合作用积累有机物的量)>S1+S3+S5(呼吸作用消耗有机物的量),若S2+S4(净光合作用积累有机物的量)=S1+S3+S5(呼吸作用消耗有机物的量),此时没有多余的有机物积累,植物不能表现生长,C符合题意; D、在B、I点时,该植物的净光合速率等于零,该植物光合作用固定的CO2量等于呼吸作用释放的CO2量,但并不是所有的细胞都能进行光合作用,如根细胞,因此该植物叶肉细胞光合作用固定的CO2量应大于呼吸作用释放的CO2量,D不符合题意。 13. 以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素。实验结果表明,叶片不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是( ) A. 该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域 B. 细胞内的水与多糖、蛋白质和脂肪等物质结合后失去流动性 C. 材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的条件 D. 叶绿体的运动速率可作为观察细胞质流动速率的标志 【答案】B 【解析】 【分析】观察细胞质流动选择的材料是黑藻幼嫩的小叶,原因是叶子薄而小,叶绿体较大、数量较少。在适宜的温度和光照强度下,黑藻细胞质的流动速率较快。 【详解】A、实验中比较了新叶与老叶(叶龄不同)以及同一叶片的不同区域,说明自变量包括叶龄和区域,A正确; B、结合水与细胞内蛋白质、多糖等亲水性物质结合,但脂肪为疏水性物质,通常不参与结合水的形成,B错误; C、材料新鲜保证细胞活性,温度影响酶活性和代谢速率,光照可能通过光合作用提供能量促进流动,均为实验成功的关键条件,C正确; D、叶绿体随细胞质基质流动,其运动速率可反映细胞质流动速率,D正确。 故选B。 14. 心房颤动(房颤)是常见心律失常的隐性遗传病,其致病机制是核孔复合物的运输障碍。下列分析正确的是( ) A. 核膜由两层磷脂分子组成,房颤与核孔信息交流异常有关 B. tRNA在细胞核内合成,运出细胞核与核孔复合物无关 C. 房颤发生的根本原因可能是编码核孔复合物的基因发生突变所致 D. 核孔复合物对进出细胞核的物质不具有选择性 【答案】C 【解析】 【分析】细胞核的结构: 1、核膜(1)结构:核膜是双层膜,外膜上附有许多核糖体,常与内质网相连;其上有核孔,是核质之间频繁进行物质交换和信息交流的通道;在代谢旺盛的细胞中,核孔的数目较多。(2)化学成分:主要是脂质分子和蛋白质分子。(3)功能:起屏障作用,把核内物质与细胞质分隔开;控制细胞核与细胞质之间的物质交换和信息交流。 2、核仁:与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关。在有丝分裂过程中,核仁有规律地消失和重建。 3、染色质:细胞核中能被碱性染料染成深色的物质,其主要成分是DNA和蛋白质。 【详解】A、核膜由双层膜构成,共四层磷脂分子,A错误; B、tRNA在细胞核内合成后需通过核孔复合物运出,核孔参与此过程,B错误; C、隐性遗传病的根本原因是基因突变,房颤由核孔复合物运输障碍引起,故其根本原因可能是编码核孔复合物的基因突变,C正确; D、核孔复合物对物质进出具有选择性(如RNA通过核孔,DNA不能),D错误。 故选C。 15. 烟草叶肉组织发育初期,胞间连丝呈管状结构,能允许相对分子质量达5万的蛋白质通过,而发育成熟后,胞间连丝呈分支状,只能允许相对分子质量小于400的物质通过。烟草花叶病毒依靠自身的p30运动蛋白,调节烟草细胞间胞间连丝的孔径,进而侵染相邻细胞并从一个细胞进入到另一个细胞。下列叙述正确的是( ) A. 动植物细胞间的胞间连丝能起到细胞间物质运输的作用 B. 烟草花叶病毒无细胞结构,其核酸中含磷酸、脱氧核糖以及4种含氮碱基 C. 烟草叶肉组织在发育过程中,能通过改变胞间连丝的结构来调节运输物质的速率 D. 烟草花叶病毒p30运动蛋白结构异常可能会失去侵染相邻烟草细胞的能力 【答案】D 【解析】 【详解】A、胞间连丝是植物细胞特有的细胞间连接结构,动物细胞不存在胞间连丝,A错误; B、烟草花叶病毒是RNA病毒,其核酸为RNA,组成成分包含磷酸、核糖和4种含氮碱基,不含脱氧核糖,B错误; C、烟草叶肉组织发育过程中改变胞间连丝结构,调节的是可通过物质的相对分子质量范围(即允许运输的物质种类),而非物质运输的速率,C错误; D、烟草花叶病毒需要依靠p30运动蛋白调节胞间连丝孔径,才能完成相邻细胞的侵染,若p30运动蛋白结构异常会导致功能异常,可能失去调节胞间连丝孔径的能力,进而失去侵染相邻细胞的能力,D正确。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15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3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。 16. 植物细胞膜上存在钙泵和钙离子通道两种转运蛋白。钙泵又称Ca2+-ATP酶,能够催化细胞膜内侧的ATP水解释放能量,驱动细胞内的Ca2+泵出细胞。下列叙述正确的是( ) A. Ca2+需与钙离子通道蛋白结合才能进入细胞 B. Ca2+泵出细胞的运输速率存在最大值 C. 抑制细胞的呼吸作用会影响钙泵的功能 D. 钙泵在发挥作用过程中,空间结构会发生变化 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、钙离子通道属于通道蛋白,转运时不需要与结合,仅允许大小、电荷与通道适配的离子通过,A错误; B、钙泵属于载体蛋白,细胞膜上的载体蛋白数量有限,转运速率会受载体数量限制,因此存在最大值,B正确; C、钙泵将泵出细胞属于主动运输,需要消耗ATP,而细胞呼吸是ATP的主要来源,抑制细胞呼吸会减少ATP供应,进而影响钙泵的功能,C正确; D、钙泵是载体蛋白,发挥转运功能时会与结合,且ATP水解过程会使钙泵发生磷酸化修饰,空间结构会发生改变,D正确。 17. 目的基因和载体如果用同一种限制酶处理,连接时会出现正反接的情况,为检测并鉴定受体菌株(A-F)是否成功导入按照正确方向插入目的基因的重组质粒,利用不同的引物进行PCR技术扩增,结果如图所示(A和B为利用甲、丙引物扩增结果,C和D为利用甲、乙引物扩增结果,E和F为利用乙、丙引物扩增结果),其中目的基因为长度300bp的片段。下列有关叙述正确的是( ) A. 用PCR技术也可以直接扩增mRNA B. 电泳条带迁移的位置和速度与DNA分子的大小、带电量和构象有关 C. 根据结果可知,菌株A、D、F为可能导入正确重组质粒的菌株 D. 根据结果可知,只有菌株E为确定导入正确重组质粒的菌株 【答案】BD 【解析】 【分析】PCR是利用DNA在体外摄氏95°高温时变性会变成单链,低温(经常是60°C左右)时引物与单链按 碱基互补配对的原则结合,再调 温度至DNA聚合酶最适反应温度(72°C左右),DNA聚合酶 沿着磷酸到五碳糖(5'-3')的方向合成互补链。基于聚合酶制造的PCR仪实际就是一个温控设备,能在变性温度,复性温度,延伸温度之间很好地进行控制。 【详解】A、用PCR技术不可以直接扩增mRNA,需要逆转录得到DNA才可以扩增,A错误; B、电泳条带迁移的位置和速度与DNA分子的大小、带电量和构象有关,如电泳一段时间后,较大的DNA分子迁移距离小,离加样孔近,而较小的DNA分子迁移距离大,离加样孔远,B正确; CD、若要检测是否成功导入按照正确方向插入目的基因的重组质粒,应当选择乙和丙两种引物进行扩增,若获得长度为350bp的片段,则可以证明已成功导入按照正确方向插入目的基因的重组质粒,若无扩增产物,则可以确定未按照正确方向插入目的基因,因此E为确定导入按照正确方向插入目的基因的质粒,F不可能为正确方向导入目的基因的质粒;若用甲和丙引物进行扩增,获得450bp片段,则确定插入了目的基因,但是不能确定方向是否正确,因此可能已导入按照正确方向插入目的基因的质粒,若获得150bp的长度,则说明未插入目的基因;用甲和乙进行扩增时,若未获得产物则也可能已导入按照正确方向插入目的基因的质粒,C错误,D正确。 故选BD。 18. 中国科学家通过液滴微流控技术将天然的叶绿体内类囊体膜与CETCH循环体系(含Ccr等多种酶)共同封装到了液滴中构建出了一个“半天然半合成系统”,该系统能连续将CO2转化为乙醇酸,进而实现人工合成淀粉,如图所示。以下说法正确的是( ) A. 可以采用差速离心法分离菠菜叶肉细胞中的叶绿体 B. 光照越强,CETCH循环的速率就越快 C. 据图分析A溶液相当于细胞质基质,CETCH循环相当于光合作用中的暗反应阶段 D. 在与植物光合作用固定的CO2量相等的情况下,该反应体系糖类的积累量高于植物 【答案】AD 【解析】 【详解】A、分离细胞中细胞器的常用方法为差速离心法,可使用该方法分离菠菜叶肉细胞中的叶绿体,A正确; B、光反应存在光饱和点,光照强度超过光饱和点后,光反应产生ATP和NADPH的速率不再提升,且CETCH循环的速率还受酶活性、CO₂浓度等因素限制,并非光照越强速率越快,B错误; C、该系统中A溶液是类囊体分布、CETCH循环的发生场所,相当于叶绿体基质,并非细胞质基质,C错误; D、植物光合作用固定的CO₂合成的有机物,会有一部分通过细胞呼吸被消耗,该人工系统不存在细胞呼吸消耗,因此固定等量CO₂时,该体系的糖类积累量高于植物,D正确。 19. 蔗糖先从叶肉细胞的细胞质进入细胞外空间,然后再进入筛管—伴胞复合体(SE-CC),最后汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC过程如下图所示,SE-CC的质膜上有蔗糖—H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。据图推断,下列相关叙述合理的是( ) A. H+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,在跨膜运输H+时消耗ATP B. SU载体只运输与自身的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子 C. SE-CC中的蔗糖浓度高于细胞外空间,蔗糖属于绿色植物的光合产物 D. 及时运输叶肉细胞中的蔗糖,不利于其进行光合作用 【答案】AC 【解析】 【详解】A、由图可知,H⁺泵运输H⁺时可催化ATP水解为ADP和Pi,说明其是具有ATP水解酶活性的载体蛋白,跨膜运输H⁺时消耗ATP,A正确; B、“只运输与自身的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子”是通道蛋白的运输特点,SU是载体蛋白,需要与运输的物质特异性结合后通过构象变化完成运输,不具备该特点,B错误; C、蔗糖通过SU载体进入SE-CC的方式为协同运输,属于主动运输,是逆浓度梯度运输,说明SE-CC中的蔗糖浓度高于细胞外空间;蔗糖是绿色植物光合作用的产物,是植物体内有机物运输的主要形式,C正确; D、及时运输叶肉细胞中的蔗糖,可减少光合产物的积累,避免产物对光合作用的抑制,有利于光合作用的进行,D错误。 20. 有氧呼吸第三阶段,线粒体基质中的NADH脱去氢并释放电子,电子经线粒体内膜最终传递给O2,电子传递过程中释放的能量驱动H+从线粒体基质移至内外膜间隙中,随后H+经ATP合酶返回线粒体基质并将ADP和Pi合成ATP,然后与接受了电子的O2结合生成水。下列叙述正确的是( ) A. 线粒体基质中合成NADH所需要的H+来自有机物和水 B. 合成ATP的动力来自于线粒体内膜两侧H+的浓度差 C. 与前两个阶段相比,第三阶段能完成有机物的彻底氧化分解 D. 经过有氧呼吸释放出的能量大部分转移到ATP中 【答案】AB 【解析】 【详解】A、线粒体基质中NADH产生于有氧呼吸第二阶段,该阶段的反应为丙酮酸和水反应生成CO₂和NADH,丙酮酸属于有机物分解的中间产物,因此合成NADH所需的H⁺来自有机物和水,A正确; B、根据题干信息,电子传递过程中H⁺被转运到线粒体内外膜间隙,形成内膜两侧的H⁺浓度差,H⁺顺浓度梯度经ATP合酶返回线粒体基质的过程中驱动ATP合成,因此合成ATP的动力来自H⁺的浓度差,B正确; C、有氧呼吸中,有机物的碳骨架彻底氧化分解为CO₂是在第二阶段完成的。第三阶段主要是前两个阶段产生的还原氢(NADH 等)与O₂结合生成水,并释放大量能量。因此,完成有机物彻底氧化分解(指碳的氧化)的是第二阶段,而非第三阶段。C错误; D、有氧呼吸释放的能量大部分以热能形式散失,仅少部分能量转移到ATP中,D错误。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 图1是真核细胞内呼吸作用过程的图解,图2表示酵母菌在不同氧气浓度下的氧气吸收量和无氧呼吸过程中二氧化碳的释放量,请据图回答下列有关问题: (1)图1中能与酸性重铬酸钾溶液发生反应的物质是图中的________(填图中字母),颜色变化为________。 (2)剧烈运动时,骨骼肌细胞中能发生图1中________(填图中序号)过程,其中发生在细胞质基质的有________(填图中序号)过程。 (3)图1中能与溴麝香草酚蓝溶液发生颜色反应的物质是______(填图中字母),发生的颜色变化为______。 (4)图2中乙曲线所代表的呼吸过程可用图1中_______(填图中序号)过程表示,写出该过程的总反应式:_______。 (5)图2中在氧气浓度为b时甲乙曲线相交,此时有氧呼吸与无氧呼吸消耗葡萄糖的比例为_______。 (6)不同生物进行无氧呼吸的过程和产物不同的原因是_______。 【答案】(1) ①. F ②. 橙色变成灰绿色 (2) ①. ①②③④ ②. ①④/④① (3) ①. E ②. 由蓝色变成绿色再变成黄色 (4) ①. ①②③ ②. C6H12O6+6O2+6H2O6H2O+12H2O+大量能量 (5)1:3 (6)直接原因是酶不同,根本原因是基因不同或基因的选择性表达 【解析】 【分析】根据题意和图示分析可知:图1中①为有氧呼吸或无氧呼吸的第一阶段,A为丙酮酸,②为有氧呼吸第二阶段,E为二氧化碳,③为有氧呼吸的第三阶段,C为还原氢,D为氧气,④为产生乳酸的无氧呼吸,B为乳酸,⑤为产生酒精的无氧呼吸,F为酒精,E为二氧化碳。 【小问1详解】 图1中⑤为产生酒精的无氧呼吸,F为酒精,E为二氧化碳,F能与酸性重铬酸钾溶液发生反应,颜色变化为橙色变成灰绿色。 【小问2详解】 剧烈运动时,骨骼肌细胞中能同时进行有氧呼吸和产物为乳酸的无氧呼吸,即能发生图1中①②③④过程,其中发生在细胞质基质的有①④过程。 【小问3详解】 图1中能与溴麝香草酚蓝溶液发生颜色反应的物质是CO2,即图1中的E,发生的颜色变化为由蓝色变成绿色再变成黄色。 【小问4详解】 图2中乙曲线所代表的呼吸过程为有氧呼吸,可用图1中①②③过程表示,该过程的反应式为:C6H12O6+6O2+6H2O6CO2+12H2O+能量。 【小问5详解】 图2中在氧浓度为b时,甲乙曲线的交点表示有氧呼吸的O2吸收量与无氧呼吸的CO2释放量相等,由于有氧呼吸过程中氧气的吸收量与二氧化碳的释放量相等,因此在氧气浓度为b时,甲乙曲线的交点表示有氧呼吸和无氧呼吸释放的二氧化碳量相等,有氧呼吸、无氧呼吸消耗的葡萄糖之比是1:3。 【小问6详解】 不同生物无氧呼吸的产物不同,直接原因是催化无氧呼吸的酶是不同的。根本原因是控制无氧呼吸有关酶的基因是不同的。 22. 充足的光照是光合生物健康生长所必需的,但过量光照会成为光合生物的胁迫因素。光胁迫影响光合生物的生长和生存,因此光合生物必须适应不同的光照环境,以减轻过量光对自身造成的不利影响。回答下列问题: (1)细胞水平上,强光照射时叶绿体会在细胞内发生移动,以应对光胁迫。根据细胞中不同分布的叶绿体判断①②分别对应什么强度的光照? ①___________、②___________(填“弱光”或“强光”)。 (2)随着光强增加,光合作用速率趋于饱和,但超过最大光合速率所需的光量子仍会被吸收。过多的光量子会导致光系统Ⅱ(PSⅡ)受损,主要影响PSⅡ超级复合体中的D1蛋白,其过程如下图所示。 ①D1蛋白位于叶绿体的___________(填结构名称)上。 ②依据上图信息,列举植物体两条应对光胁迫保护和修复的策略? a.保护措施:________________; b.修复措施:____________________。 (3)生物学家发现油菜素内酯(BR)能有效地缓解光胁迫,推测其原理是促进D1蛋白的合成。请利用试剂X(能抑制D1蛋白的合成)和BR,以苹果幼苗为实验对象,测定光合作用强度,来验证上述推测。写出实验思路,并预测实验结论。 实验思路:将_______________分成甲、乙、丙三组,甲组施加X;乙组施加等量的BR;丙组施加___________,分别将三组苹果幼苗放于______________________,测定三组幼苗的平均光合作用强度。 若推测成立,出现的实验结果应该是:_______________。 【答案】(1) ①. 弱光 ②. 强光 (2) ①. 类囊体薄膜(基粒) ②. 类胡萝卜素、超氧化物歧化酶、抗坏血酸等能清除有毒物质,减少D1蛋白的破坏 ③. 被氧化的D1蛋白能修复或重新合成,补充破坏的D1蛋白 (3) ①. 长势相同的多株苹果幼苗平均 ②. 等量的BR+X ③. 相同强度的高光强中培养 ④. 光合作用强度乙组最大,丙组第二,甲组最低 【解析】 【小问1详解】 ①弱光:叶绿体均匀分散、紧贴细胞壁,最大限度捕获光能,提升弱光下光合效率;②强光:叶绿体移动到细胞侧壁、堆叠聚集,减少受光面积,避免强光吸收过多光量子造成光损伤,缓解光胁迫。 【小问2详解】 光系统Ⅱ(PSⅡ)、D1蛋白属于光反应相关蛋白,光反应场所是叶绿体类囊体薄膜(基粒)。a. 保护措施:类胡萝卜素、超氧化物歧化酶、抗坏血酸等清除光的有毒产物,减少D1蛋白被氧化破坏;同时多余光能以热能散失(阻抑机制),减少有毒物质生成。b. 修复措施:被氧化受损的D1蛋白可以被修复、重新合成,补充受损蛋白,恢复光系统Ⅱ功能,减轻光抑制。 【小问3详解】 验证类实验设计:等量、长势一致、单一变量、高光胁迫处理,根据自变量作用强弱预判光合速率梯度。 实验目的:验证BR通过促进D1蛋白合成缓解高光胁迫;自变量处理:X抑制D1合成、BR促进 D1合成、BR+X 相互抵消;无关变量:幼苗长势、光照强度、培养环境全部相同且适宜。实验思路:遵循单一变量、平行重复原则,选用长势一致幼苗均分,减少个体误差。丙组为相互抵消实验组,同时施加等量 BR 与抑制剂 X,作为中间对照。本实验研究高光胁迫下 BR 的作用,统一设置高光胁迫环境,保证单一变量。预测实验结果(推测成立):光合作用强度乙组最大,丙组第二,甲组最低。 23. 蛋白质分选有两条途径,如图1所示。途径1是指细胞质基质中完成多肽链的合成,然后转运至细胞核、细胞质基质的特定部位以及线粒体、过氧化物酶体(一种单层膜的细胞器)。途径2是指多肽链合成起始后转移至粗面内质网,再经高尔基体运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。图1中字母表示各类蛋白质,甲、乙、丙代表细胞器。途径2涉及囊泡的融合过程,囊泡膜上v - SNARE与靶膜上t - SNARE结合形成SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,融合后囊泡内的相关蛋白可参与形成溶酶体,或分布与细胞膜上,或分泌到细胞外,过程如图2所示。 (1)参与无氧呼吸的酶属于图1中______蛋白(填图中字母)。图1中的丙是______,其功能是______。 (2)不同种类蛋白质存在不同分选途径的原因是______。图2过程体现了生物膜具有______功能 (3)生物膜之间不能自发地融合,只有除去亲水膜表面的水分子使膜之间的距离近至1.5 nm时,才能发生膜的融合,据此分析,SNAPs蛋白质主要作用是______。若该蛋白质功能受损,会直接影响的过程是______。 A.促胰液素的分泌 B.自由扩散 C.受精作用 D.转录和翻译 【答案】(1) ①. a ②. 溶酶体 ③. 能分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌 (2) ①. 不同种类蛋白质存在分选信号(或分选序列、信号肽、信号序列);高尔基体具有分选功能 ②. 控制物质进出、信息交流(或信息传递) (3) ①. 除去水,拉近生物膜之间距离 ②. A C 【解析】 【分析】图1:甲表示线粒体,丙表示溶酶体。 图2:图示是囊泡膜与靶膜融合过程示意图,囊泡上有一个特殊的V-SNARE蛋白,它与靶膜上的T-SNARE蛋白结合形成稳定的结构后,囊泡和靶膜才能融合,从而将物质准确地运送到相应的位点。 【小问1详解】 无氧呼吸的场所是细胞质基质,a包含参与无氧呼吸的酶。丙表示溶酶体,可以分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。 【小问2详解】 由于不同种类蛋白质存在分选信号(或分选序列、信号肽、信号序列)及高尔基体具有分选功能,所以不同种类的蛋白质存在不同的分选途径。图2中,囊泡膜上v - SNARE与靶膜上t - SNARE结合形成SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,体现了生物膜具有信息交流的功能,囊泡与靶膜融合,实现物质的运输,体现了生物膜具有控制物质进出的功能。 【小问3详解】 SNARE蛋白复合体与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合,结合“SNARE蛋白复合体后,再与SNAPs结合形成融合复合体,该复合体促进囊泡与靶膜的融合”可知,SNAPs蛋白质可以除去水,拉近生物膜之间距离,促进膜的融合。 A、促胰液素的分泌过程涉及囊泡从高尔基体到细胞膜的运输融合过程,若SNAPs功能受损,融合复合体无法正常形成,囊泡不能与靶膜融合,消化酶不能分泌出去,A符合题意; B、自由扩散不需要囊泡的参与,B不符合题意; C、受精过程中精子和卵细胞的相互识别和融合的过程,需要SNAPs蛋白的参与,若SNAPs蛋白功能受损,会影响受精作用的正常进行,C符合题意; D、DNA的转录和翻译与囊泡融合无关,D不符合题意。 故选AC。 24. 胆固醇是人体内一种重要的脂质,在血液中以脂蛋白的形式运输,低密度脂蛋白(LDL)就是富含蛋白质、磷脂、胆固醇的结构,可将胆固醇运输进细胞内,运输过程如下图所示: (1)LDL进入细胞的运输方式是__________,其结构基础是____________________。 (2)细胞中的固醇除了胆固醇外,还有_______________。 (3)若细胞内胆固醇过多,会抑制__________的活性,同时激活__________将胆固醇储存。 (4)某患者家族性高胆固醇血症,检测发现其细胞膜LDL受体数量显著减少。推测该患者血液中LDL水平会升高的原因是_____________________。 (5)溶酶体功能障碍的细胞中,LDL的代谢会受阻,导致游离胆固醇积累。据此提出一种治疗高胆固醇血症的思路:_________________。 【答案】(1) ①. 胞吞 ②. 膜结构具有一定的流动性 (2)维生素D、性激素 (3) ①. 酶B ②. 酶A (4)细胞膜上 LDL 受体数量少,LDL 不能有效进入细胞,在血液中积累,导致血液中 LDL 水平升高 (5)增强溶酶体功能 【解析】 【小问1详解】 LDL是大分子脂蛋白复合物,无法跨膜直接运输,细胞膜识别LDL受体后向内凹陷形成囊泡,将LDL整体摄入细胞,该过程为胞吞。胞吞依赖细胞膜形态变形、膜融合,而细胞膜磷脂分子、大多数蛋白质可运动,即流动性是胞吞、胞吐的结构基础。 【小问2详解】 固醇类脂质包含三类:①胆固醇:构成动物细胞膜、合成固醇类激素原料;②性激素(雌激素、雄激素):调节生殖发育;③维生素D:促进肠道钙、磷吸收。 【小问3详解】 酶B催化乙酰CoA合成游离胆固醇,当细胞内胆固醇过多时,负反馈抑制酶B,减少新胆固醇合成。酶 A 催化多余游离胆固醇转化为胆固醇酯储存,胆固醇过量会激活酶A,把游离胆固醇储存起来,降低细胞内游离胆固醇浓度,维持稳态。 【小问4详解】 LDL需要与细胞膜LDL受体结合,才能通过胞吞进入细胞分解利用;患者细胞膜受体数量大幅减少,血液里大量LDL无法被细胞摄取、降解,持续留在血浆中,最终血液LDL含量偏高,引发高胆固醇血症。 【小问5详解】 溶酶体内含有水解酶,可分解囊泡内LDL释放游离胆固醇;溶酶体功能异常则LDL降解受阻、胆固醇堆积。治疗思路:通过药物增强溶酶体水解酶活性、提升溶酶体功能,加快细胞内LDL水解代谢,减少胆固醇蓄积,降低血脂。 25. 棉花基因GhWRKY6可作为抗逆遗传改良靶点,科研工作者常通过基因编辑或超表达技术培育高效型棉花品种。GhWRKY6基因超表达载体构建过程如下,从棉花cDNA中扩增GhWRKY6全长编码序列(含终止密码子相应序列),通过PCR引入限制酶切位点(如图1)。 选用含CaMV超强启动子的植物表达载体,如图2,请回答下列问题。 (1)根据图1所示目的基因GhWRKY6编码区上、下游的序列,应该选择图中所列的限制酶__________处理目的基因和表达载体(图2),构建完成目的基因表达载体后一般采用__________法将其导入并整合到棉花受精卵的染色体上,以获得抗逆性较强的转基因棉花。 (2)根据题干信息可推测,图2中的CaMV超强启动子的作用是______________。 (3)两种标记基因的作用是___________________。 (4)研究人员得到6株T0代转基因植株,依次命名为OW1~OW6,为检测目的基因GhWRKY6是否导入受体细胞,研究人员提取转基因植株DNA,设计了与目的基因GhWRKY6模板链结合的引物P和与非模板链结合的引物N,通过PCR扩增目的基因,引物P和引物N分别对应图1中的__________(填字母)。通过琼脂糖凝胶电泳检测可以快速鉴定出阳性植株,结果如图3所示,结果说明了________。 【阳性对照(P)】重组质粒扩增出目标条带,证明引物设计及PCR体系正常。 【阴性对照(N)】非转基因材料无条带,排除实验操作污染或非特异性扩增。 【分子量标准(M)】DL5000用于确认目标条带大小符合预期,确保扩增产物特异性。 【答案】(1) ①. KpnⅠ、XbaⅠ ②. 农杆菌转化(法) (2)RNA聚合酶识别和结合的位点,驱动下游基因过量表达 (3)在含抗生素(氨苄青霉素和新霉素)的培养基中筛选出成功转化的细胞或组织 (4) ①. b、c ②. OW1~OW6植株均正常转入目的基因GhWRKY6 【解析】 【小问1详解】 PCR扩增目的基因时,在上下游分别引入KpnⅠ、XbaⅠ两个不同酶切位点;载体上存在多酶切位点 1、2,对应这两种限制酶;选用两种不同限制酶双酶切会产生两种不同黏性末端,避免质粒自连、目的基因反向连接,实现定向插入;不会破坏质粒上启动子、终止子、两种抗性标记基因、复制原点等关键元件,保证载体功能完整。将重组Ti质粒导入棉花植物细胞,植物转基因最常用方法为农杆菌转化法,农杆菌 Ti 质粒的T-DNA片段可携带目的基因,整合到植物细胞的染色体DNA上。 【小问2详解】 启动子是RNA聚合酶识别、特异性结合的DNA序列,结合后启动下游基因的转录;CaMV超强启动子,“超强” 代表能大幅提升转录效率,使目的基因GhWRKY6大量转录、过量表达,实现超表达育种的实验目的。 【小问3详解】 质粒含氨苄青霉素抗性基因、新霉素抗性基因(NPTⅡ)两种标记基因。原理:只有成功摄取重组质粒的棉花细胞,才具备两种抗生素抗性;在同时添加氨苄青霉素 + 新霉素的选择培养基上,未转化的细胞会被抗生素杀死,存活个体即为导入载体的阳性材料,完成初步筛选。 【小问4详解】 PCR扩增目的基因需要一对引物,分别结合目的基因两条反向互补链,引物P结合模板链,引物 N 结合非模板链。DNA两条链反向平行,上下游引物分别匹配基因两端外侧序列,对应位点 b、c,分别向中间延伸扩增完整 GhWRKY6片段。上方条带(GhWRKY6)中阴性对照 N 无条带,阳性对照P有条带,OW1~OW6全部出现对应大小条带;下方条带(NPTⅡ,质粒标记基因)中OW1~OW6也均有条带;阴性对照无杂带,说明无外源污染,PCR结果可信。所以得出结论:6株 T0代植株均成功导入 GhWRKY6目的基因,全部为阳性转基因植株。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:辽宁省渤海大学附属高级中学2025-2026学年高二下学期期末考试生物试卷
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