精品解析:山西省太原师范学院附属中学2026-2027学年高三上学期质量监测生物试题
2026-07-25
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2份
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资源信息
| 学段 | 高中 |
| 学科 | 生物学 |
| 教材版本 | - |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-开学 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 山西省 |
| 地区(市) | 太原市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.73 MB |
| 发布时间 | 2026-07-25 |
| 更新时间 | 2026-07-25 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-07-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/58963038.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
秘密★启用前
2024级高三年级质量监测
生物学试题
注意事项:
1.本试卷共8页,满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上填写好自己的考号、姓名、校班等信息。将条形码横贴在答题卡“考生条形码粘贴区”。
3.考生作答时,请将答案正确地填写在答题卡上,答在本试卷上无效。
4.考试结束后,将答题卡交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 传统发酵食品可根据不同微生物的代谢特点制作,发酵条件的调控直接影响发酵效果。下列叙述错误的是( )
A. 氧气、糖源都充足时,醋酸菌可将糖类转化为乙酸,完成果醋发酵
B. 利用同一批葡萄原料,先酿酒再酿醋,需依次调整通气状态与培养温度
C. 腐乳发酵体系内存在多种微生物,毛霉分泌的蛋白酶、脂肪酶是发酵关键酶
D. 腌制泡菜时添加陈年泡菜水,主要目的是引入杂菌,丰富泡菜风味
2. 不对称体细胞杂交是将供体原生质体经射线等处理使其染色体断裂或部分丢失,再与受体原生质体融合,获得含受体全套染色体、供体少量染色体片段的不对称杂种,实现定向转移少数优良性状的植物体细胞杂交技术。科研人员利用普通花椰菜(2n=18)与抗黑腐病黑芥(2n=16)进行不对称体细胞杂交,培育抗病花椰菜。下列叙述正确的是( )
A. 射线照射花椰菜原生质体使其染色体断裂,再与黑芥原生质体融合
B. 通过染色体计数,可以从杂种细胞中筛选出含黑芥抗病基因片段的细胞
C. 染色体数19~34的杂种细胞均可脱分化再分化,获得抗病稳定的再生植株
D. 该技术可打破远缘生殖隔离,定向转移抗病性状且减少非目标性状干扰
3. 科学家采用“热休克”新方法,成功获得动物细胞与植物细胞跨界融合的杂种细胞。实验主要的技术流程是:①取植物叶肉细胞,用纤维素酶和果胶酶处理;②将植物原生质体与动物细胞按一定比例混合,加入PEG;③对混合细胞进行42~45℃“热休克”处理数分钟后,恢复至常温培养;④筛选融合细胞并进行鉴定。下列叙述错误的是( )
A. 流程①中两种酶可分解叶肉细胞的细胞壁,获得原生质体
B. 利用“热休克”法诱导处理不会使同种类型细胞发生融合
C. 动植物细胞能跨界融合的基础是细胞膜具有一定的流动性
D. 若将动物细胞替换为去除细胞壁的细菌仍有可能实现融合
4. 胚挽救技术就是在胚发育早期,将胚从植物母体中取出,体外模拟胚在母体内的发育环境,提供其生长所需的营养物质和激素等,使胚继续在体外发育成完整植株的技术。下列说法正确的是( )
A. 将胚从植物母体中取出时需要用纤维素酶和果胶酶处理
B. 从植物母体取出的胚需用酒精及次氯酸钠进行消毒
C. 胚挽救过程涉及植物组织培养中脱分化和再分化的步骤
D. 胚挽救技术利用了细胞工程,体现植物细胞的全能性
5. 细胞工程在农业、医药等方面有着广泛的应用,并且取得了显著的社会效益和经济效益,下列相关叙述正确的是( )
A. 取草莓茎尖进行植物组织培养可获得抗病毒苗
B. 抗体—药物偶联物(ADC)中,单克隆抗体发挥靶向运输作用,药物发挥治疗效应
C. 在进行菊花组织培养过程中,培养瓶用专用封口膜封口可防止外界杂菌侵入并阻止瓶内外的气体交换
D. 动物体细胞核移植技术形成克隆动物的生殖方式为有性生殖
6. 植物生物反应器可利用植株、组织或悬浮细胞生产药物蛋白,叶绿体遗传转化借助同源重组将外源基因整合进叶绿体基因组,该转化方式表达量高、安全性好。下列说法错误的是( )
A. 植物生物反应器涉及的现代生物学技术是基因工程和植物细胞工程
B. 把目的基因导入叶绿体DNA中,产生的配子一定含有此目的基因
C. 植物叶绿体表达体系可防止目的基因通过花粉在自然界中扩散
D. 构建的基因表达载体中含有叶绿体特异启动子,使得目的基因只在叶绿体中表达
7. 关于“DNA粗提取与鉴定”、“琼脂糖凝胶电泳”、“PCR扩增”实验,下列说法正确的是( )
A. 在DNA鉴定和PCR扩增过程中,DNA双螺旋结构都会改变
B. 3个实验都需在无菌条件下进行
C. 将获得的DNA直接加入二苯胺试剂后沸水浴加热呈现蓝色
D. 琼脂糖凝胶电泳时,DNA分子越大,迁移速率越快
8. 根据生命系统的结构层次相关内容,下列叙述错误的是( )
A. 池塘中的水、阳光等环境因素属于生命系统的一部分
B. “一块骨骼肌”与上述图片中②所属结构层次相同
C. 从生命系统的结构层次来看,一个湖泊中所有的④构成一个种群
D. 上述图片中属于生命系统最基本的层次的只有①
9. 农谚有云:“庄稼一枝花,全靠肥当家”,“上粪不浇水,庄稼噘着嘴”。体现了合理施肥和灌溉是农作物高产、稳产的重要保障。下列相关叙述正确的是( )
A. 水是非极性分子,因此水是细胞内良好的溶剂
B. 适量施用农家肥有利于植物吸收有机物提升产量
C. Ca2+既能激活DNA聚合酶的活性,又能调节细胞液的渗透压
D. 磷在细胞内以磷酸基团的形式存在于核酸、磷脂等有机化合物中
10. 科学家通过绘制人类心脏细胞图谱,发现心脏外表面存在独特的免疫结构,这依赖于心肌细胞膜的正常功能。下列有关心肌细胞膜的叙述,错误的是( )
A. 心肌细胞膜主要由蛋白质和脂质组成
B. 心肌细胞膜上的糖被参与细胞间的信息交流
C. 心肌细胞膜具有流动性,其中的蛋白质均可自由运动
D. 心肌细胞膜的功能复杂性主要取决于膜蛋白的种类和数量
11. 研究发现,人体细胞会释放一种囊泡结构——膜泡体。它没有细胞核,但具有溶酶体、高尔基体、线粒体、细胞骨架等结构。膜泡体具有摄取其他小囊泡和释放内部囊泡的作用,其表面上的分子能与不同细胞表面的受体结合。下列关于膜泡体的说法错误的是( )
A. 没有质膜,不能与其他细胞进行信息交流
B. 没有核仁,含有的DNA不会与蛋白质结合形成染色体
C. 核糖体合成的水解酶可将小囊泡中的大分子水解成小分子
D. 高尔基体、线粒体和细胞骨架会参与内部囊泡的形成与释放
12. 某同学将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞放入某浓度(大于细胞液浓度)的KNO3溶液中观察质壁分离现象。下列相关叙述错误的是( )
A. 在该溶液中,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞一定会发生质壁分离复原
B. 质壁分离时,细胞膜与细胞壁之间的空隙充满KNO3溶液
C. 若上述细胞发生质壁分离复原,则复原后细胞液中的K⁺浓度大于初始细胞液中的K⁺浓度
D. 质壁分离与复原过程中,水分子在细胞液与外界溶液之间存在双向运输
13. “姜撞奶”制作原理是生姜蛋白酶能使牛奶中酪蛋白变性从而形成凝乳。某研究小组探究温度对生姜蛋白酶活性的影响,发现40℃时牛奶凝固最佳。下列叙述错误的是( )
A. 生姜蛋白酶的化学本质是蛋白质 B. 酪蛋白变性后空间结构改变
C. 40℃时生姜蛋白酶酶活性最低 D. 本实验的自变量是温度
14. 科研人员发现梭梭树的根细胞在极度缺水、气孔关闭的环境下,仍可合成少量ATP,以维持根细胞主动吸收无机盐离子、修复受损生物膜等生命活动。下列相关叙述正确的是( )
A. ATP可在根细胞中的类囊体薄膜、细胞质基质及线粒体处合成
B. 根细胞产生的ATP可为无机盐离子的协助扩散直接提供能量
C. ATP水解脱去两个磷酸基团后形成的化合物可参与RNA的合成
D. 几乎各项生命活动均需要消耗ATP,因此生物体中ATP的含量很高
15. 农业生产中的“松土”有利于作物生长,主要是因为松土能( )
A. 减少土壤中的害虫 B. 增加土壤的肥力
C. 促进根细胞的呼吸作用 D. 减少水分的蒸发
16. 高等植物光合作用依赖于光合色素,下图中②③是叶绿素的吸收光谱,适当遮光条件下,叶绿素a/叶绿素b的值会降低,以适应环境。下列相关叙述错误的是( )
A. 植物叶片呈现绿色是由于叶绿素含量多且几乎不吸收绿光
B. 缺少大量元素镁时,②③的合成都会受到影响
C. 图中②和③主要分布在叶绿体的内膜上
D. 利用纸层析法分离色素时,②对应的叶绿素位于滤纸条最下端
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 在高盐度环境下,植物细胞质中积累的Na+会抑制酶的活性,致使生长受阻。因此植物的根部细胞通过多种策略来降低细胞质中Na+浓度,从而减轻高盐度环境带来的损害,部分生理过程如图所示。请回答下列问题:
(1)图中细胞膜和液泡膜都属于生物膜,其基本支架为___________;膜上___________蛋白的种类和数量,是生物膜具有选择透过性的结构基础。
(2)由图可知,H+运出细胞的方式是___________,判断依据是______________________。H+运出细胞的生理过程体现了蛋白质的___________功能。
(3)据图分析,在高盐度环境下,植物根部细胞降低Na+毒害的策略有___________________________________________________________(答出三点)。
18. 《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示,中国成年居民超重肥胖率超过50%。专家分析,能量摄入和能量支出不平衡是导致个体超重肥胖的直接原因。如图是人体内葡萄糖转化成脂肪的部分过程示意图。回答下列有关问题:
(1)细胞呼吸过程中,图中①过程发生在___________________。此过程会释放_________________(填“少量”或“大量”)能量。
(2)图中参与构成脂肪的成分X是___________________。用___________________染液检测生物组织中的脂肪颗粒时,会呈现橘黄色。
(3)某肥胖患者要减肥,制定了高蛋白高淀粉低脂的减肥餐,据图评价该方案___________________(填“有效”或“无效”),依据是___________________。
19. 光合作用暗反应又称碳同化,科学家通过研究其中的碳转移途径进一步提高植物固碳能力。图1是水稻光合作用暗反应示意图,Rubisco(RuBP羧化酶)在卡尔文循环中发挥作用;图2是玉米光合作用暗反应示意图,PEP羧化酶对CO₂的亲和力比Rubisco高很多倍,其催化CO2固定生成C4,C4转运到维管束鞘细胞后进行卡尔文循环。回答下列问题。
(1)据图1分析,水稻细胞中CO2被固定后的产物是_________
(2)据图2分析,玉米细胞中固定CO2的受体依次为_________;玉米维管束鞘细胞的叶绿体中只能进行暗反应,从细胞结构角度分析,可能的原因是_________。
(3)农业生产中发现,高温环境下玉米的生长更有优势。当高温导致气孔一定程度关闭时,玉米光合速率下降幅度远低于水稻,分析其原因是_________。
(4)各国科学家都极为重视人工光合作用的研究,为此有研究者从菠菜中分离类囊体(TEM),并将其与16种酶一起包裹在油包水液滴中构成人工光合系统如图3所示。人工光合系统光照后,有ATP、NADPH产生,并且生成了有机物,证明了该系统能进行光合作用。与叶肉细胞相比,该系统不进行_________(填生理过程),因此有利于积累更多的有机物。
20. 人体心肌细胞中的肌钙蛋白由三种结构不同的亚基组成,即肌钙蛋白T(cTnT)、肌钙蛋白I(cTnI)和肌钙蛋白C(cTnC),其中cTnI在血液中含量上升是心肌损伤的特异性指标。为制备抗cTnI的单克隆抗体,科研人员完成了以下过程。请据图分析回答下列问题:
(1)动物细胞培养时,培养基除了添加葡萄糖、氨基酸等必要的营养成分外,往往还需加入一定量的_________,以满足动物细胞培养的营养需要。
(2)为了防止细胞培养过程中细菌的污染,可向培养液中加入适量的_________。
(3)每隔2周用cTnI作为抗原注射小鼠1次,共注射3次,其目的是_________
(4)②过程表示将乙细胞接种到多孔培养板上,进行抗体阳性检测,之后稀释、培养、再检测,并多次重复上述操作,其目的是筛选获得_________
(5)酶联免疫吸附双抗体夹心法是医学上常用的定量检测抗原的方法,原理如图所示:
据图分析,固相抗体和酶标抗体均能与抗原结合,这是由于不同抗体能与同一抗原表面的不同部位结合。该检测方法中,酶标抗体的作用有_________。
21. 下图为“乙肝基因工程疫苗”生产过程的图解,质粒上箭头所指部位为相应的限制酶的切割位点。质粒中lacZ基因编码产生的酶可以分解培养基中的X-gal,产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。回答下列问题。
(1)过程①为了防止目的基因和质粒的自身环化,选用限制酶的最佳方案是_________。
(2)过程②用Ca2+处理大肠杆菌后,大肠杆菌处于_________的生理状态,这种状态可以称为感受态。
(3)为了初步筛选含目的基因表达载体的大肠杆菌,可在培养大肠杆菌的培养基中额外加入_________,培养一段时间后挑选出_________(填“蓝色”或“白色”)的菌落进一步培养,从而获得大量目的菌。
(4)为进一步检测目的基因是否翻译出乙肝病毒外壳,常用_________技术。
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秘密★启用前
2024级高三年级质量监测
生物学试题
注意事项:
1.本试卷共8页,满分100分,考试时间75分钟。
2.答题前,考生务必用0.5毫米黑色墨迹签字笔在答题卡上填写好自己的考号、姓名、校班等信息。将条形码横贴在答题卡“考生条形码粘贴区”。
3.考生作答时,请将答案正确地填写在答题卡上,答在本试卷上无效。
4.考试结束后,将答题卡交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 传统发酵食品可根据不同微生物的代谢特点制作,发酵条件的调控直接影响发酵效果。下列叙述错误的是( )
A. 氧气、糖源都充足时,醋酸菌可将糖类转化为乙酸,完成果醋发酵
B. 利用同一批葡萄原料,先酿酒再酿醋,需依次调整通气状态与培养温度
C. 腐乳发酵体系内存在多种微生物,毛霉分泌的蛋白酶、脂肪酶是发酵关键酶
D. 腌制泡菜时添加陈年泡菜水,主要目的是引入杂菌,丰富泡菜风味
【答案】D
【解析】
【详解】A、醋酸菌是好氧细菌,当氧气、糖源都充足时,可直接将糖类分解为乙酸,完成果醋发酵,A正确;
B、酿酒利用酵母菌的无氧呼吸,适宜温度为18~30℃,发酵为无氧环境;酿醋利用醋酸菌的有氧呼吸,适宜温度为30~35℃,需持续通气。因此先酿酒再酿醋,需要调整通气状态和培养温度,B正确;
C、腐乳发酵体系中有毛霉、酵母、曲霉等多种微生物,其中毛霉起主要作用,其分泌的蛋白酶可分解蛋白质为小分子肽和氨基酸,脂肪酶可分解脂肪为甘油和脂肪酸,二者是腐乳发酵的关键酶,C正确;
D、陈年泡菜水中含有大量乳酸菌,腌制泡菜时添加陈年泡菜水的主要目的是接种乳酸菌,加快发酵速率,D错误。
2. 不对称体细胞杂交是将供体原生质体经射线等处理使其染色体断裂或部分丢失,再与受体原生质体融合,获得含受体全套染色体、供体少量染色体片段的不对称杂种,实现定向转移少数优良性状的植物体细胞杂交技术。科研人员利用普通花椰菜(2n=18)与抗黑腐病黑芥(2n=16)进行不对称体细胞杂交,培育抗病花椰菜。下列叙述正确的是( )
A. 射线照射花椰菜原生质体使其染色体断裂,再与黑芥原生质体融合
B. 通过染色体计数,可以从杂种细胞中筛选出含黑芥抗病基因片段的细胞
C. 染色体数19~34的杂种细胞均可脱分化再分化,获得抗病稳定的再生植株
D. 该技术可打破远缘生殖隔离,定向转移抗病性状且减少非目标性状干扰
【答案】D
【解析】
【详解】A、培育抗病花椰菜时,花椰菜是受体,需保留全套染色体,抗病黑芥是供体,因此射线处理的应为黑芥(供体)的原生质体,A错误;
B、染色体计数仅能检测染色体数目,无法判断染色体片段上是否携带抗病基因,不能筛选出含抗病基因片段的细胞,B错误;
C、染色体数19~34的杂种细胞不一定含有黑芥的抗病基因片段,且部分杂种可能存在染色体联会紊乱、遗传不稳定等问题,并非都能获得稳定抗病的再生植株,C错误;
D、植物体细胞杂交可打破远缘生殖隔离,克服远缘杂交不亲和的障碍;不对称体细胞杂交仅转移供体少量染色体片段,可定向转移抗病性状,同时减少供体非目标性状的干扰,D正确。
3. 科学家采用“热休克”新方法,成功获得动物细胞与植物细胞跨界融合的杂种细胞。实验主要的技术流程是:①取植物叶肉细胞,用纤维素酶和果胶酶处理;②将植物原生质体与动物细胞按一定比例混合,加入PEG;③对混合细胞进行42~45℃“热休克”处理数分钟后,恢复至常温培养;④筛选融合细胞并进行鉴定。下列叙述错误的是( )
A. 流程①中两种酶可分解叶肉细胞的细胞壁,获得原生质体
B. 利用“热休克”法诱导处理不会使同种类型细胞发生融合
C. 动植物细胞能跨界融合的基础是细胞膜具有一定的流动性
D. 若将动物细胞替换为去除细胞壁的细菌仍有可能实现融合
【答案】B
【解析】
【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,用纤维素酶和果胶酶可特异性水解细胞壁,获得去除细胞壁的植物原生质体,A正确;
B、PEG、热休克都属于非特异性的细胞融合诱导方法,既可以诱导不同类型细胞融合,也可以诱导同种类型细胞融合,B错误;
C、所有细胞融合的结构基础都是细胞膜具有一定的流动性,动植物细胞跨界融合也依赖该特点,C正确;
D、去除细胞壁的细菌也具有原生质体,其细胞膜同样具有流动性,在诱导条件下仍有可能和植物原生质体发生融合,D正确。
4. 胚挽救技术就是在胚发育早期,将胚从植物母体中取出,体外模拟胚在母体内的发育环境,提供其生长所需的营养物质和激素等,使胚继续在体外发育成完整植株的技术。下列说法正确的是( )
A. 将胚从植物母体中取出时需要用纤维素酶和果胶酶处理
B. 从植物母体取出的胚需用酒精及次氯酸钠进行消毒
C. 胚挽救过程涉及植物组织培养中脱分化和再分化的步骤
D. 胚挽救技术利用了细胞工程,体现植物细胞的全能性
【答案】B
【解析】
【详解】A、纤维素酶和果胶酶的作用是分解植物细胞壁,仅用于原生质体制备等需要去除细胞壁的场景,取出胚时只需剥离母体相关组织,A错误;
B、体外培养植物材料需要保证无菌环境,从母体取出的胚作为外植体,需用酒精、次氯酸钠进行消毒处理,避免杂菌污染培养体系,B正确;
C、脱分化是已分化的细胞诱导形成愈伤组织的过程,胚挽救是直接让幼胚继续发育为完整植株,不需要经过愈伤组织阶段,不涉及脱分化和再分化步骤,C错误;
D、植物细胞全能性是指已分化的植物细胞仍具有发育成完整个体或分化成各种细胞的潜能,胚本身就是植物的幼体,其发育为完整个体属于正常生长过程,并未体现植物细胞的全能性,D错误。
5. 细胞工程在农业、医药等方面有着广泛的应用,并且取得了显著的社会效益和经济效益,下列相关叙述正确的是( )
A. 取草莓茎尖进行植物组织培养可获得抗病毒苗
B. 抗体—药物偶联物(ADC)中,单克隆抗体发挥靶向运输作用,药物发挥治疗效应
C. 在进行菊花组织培养过程中,培养瓶用专用封口膜封口可防止外界杂菌侵入并阻止瓶内外的气体交换
D. 动物体细胞核移植技术形成克隆动物的生殖方式为有性生殖
【答案】B
【解析】
【详解】A、草莓茎尖分生区病毒极少甚至无病毒,经植物组织培养可获得脱毒苗,而非抗病毒苗,抗病毒苗需要导入抗病毒基因才能获得抗病毒能力,A错误;
B、抗体—药物偶联物(ADC)中,单克隆抗体可特异性识别靶细胞表面的抗原,发挥靶向运输药物的作用,药物进入靶细胞后发挥治疗效应,B正确;
C、菊花组织培养的专用封口膜可阻挡外界杂菌侵入,但具备透气性,允许瓶内外进行气体交换,满足植物细胞有氧呼吸的氧气需求,C错误;
D、动物体细胞核移植获得克隆动物的过程没有经过两性生殖细胞的结合,属于无性生殖,D错误。
6. 植物生物反应器可利用植株、组织或悬浮细胞生产药物蛋白,叶绿体遗传转化借助同源重组将外源基因整合进叶绿体基因组,该转化方式表达量高、安全性好。下列说法错误的是( )
A. 植物生物反应器涉及的现代生物学技术是基因工程和植物细胞工程
B. 把目的基因导入叶绿体DNA中,产生的配子一定含有此目的基因
C. 植物叶绿体表达体系可防止目的基因通过花粉在自然界中扩散
D. 构建的基因表达载体中含有叶绿体特异启动子,使得目的基因只在叶绿体中表达
【答案】B
【解析】
【详解】A、植物生物反应器需要通过基因工程将外源目的基因导入受体细胞,再借助植物细胞工程(如植物组织培养、细胞悬浮培养)获得植株、组织或悬浮细胞生产药物蛋白,涉及基因工程和植物细胞工程技术,A正确;
B、叶绿体基因属于细胞质基因,植物产生的雄配子(花粉中的精子)几乎不含细胞质,无叶绿体,因此产生的雄配子不含有该目的基因,并非所有配子都含目的基因,B错误;
C、花粉中的精子几乎无细胞质,不含叶绿体,因此叶绿体中的目的基因不会随花粉扩散到其他植物,安全性好,C正确;
D、启动子是RNA聚合酶识别和结合的位点,驱动基因的转录,叶绿体特异启动子只能被叶绿体内的RNA聚合酶识别,因此可使目的基因只在叶绿体中表达,D正确。
7. 关于“DNA粗提取与鉴定”、“琼脂糖凝胶电泳”、“PCR扩增”实验,下列说法正确的是( )
A. 在DNA鉴定和PCR扩增过程中,DNA双螺旋结构都会改变
B. 3个实验都需在无菌条件下进行
C. 将获得的DNA直接加入二苯胺试剂后沸水浴加热呈现蓝色
D. 琼脂糖凝胶电泳时,DNA分子越大,迁移速率越快
【答案】A
【解析】
【详解】A、DNA鉴定过程中沸水浴加热会破坏DNA双螺旋结构,PCR扩增的变性阶段也会通过高温使DNA双螺旋解旋,二者的DNA双螺旋结构都会发生改变,A正确;
B、只有PCR扩增需要无菌条件避免杂菌污染影响扩增效果,DNA粗提取与鉴定、琼脂糖凝胶电泳实验无需在无菌条件下进行,B错误;
C、鉴定DNA时,需要先将DNA溶解在2mol/L的NaCl溶液中,再加入二苯胺试剂进行沸水浴加热,才会呈现蓝色,直接加入二苯胺试剂无法发生显色反应,C错误;
D、琼脂糖凝胶电泳时,DNA分子带负电向正极迁移,分子越大受到凝胶的阻碍作用越强,迁移速率越慢,D错误。
8. 根据生命系统的结构层次相关内容,下列叙述错误的是( )
A. 池塘中的水、阳光等环境因素属于生命系统的一部分
B. “一块骨骼肌”与上述图片中②所属结构层次相同
C. 从生命系统的结构层次来看,一个湖泊中所有的④构成一个种群
D. 上述图片中属于生命系统最基本的层次的只有①
【答案】D
【解析】
【详解】A、生命系统的结构层次包含生态系统,生态系统由生物群落和非生物的物质和能量组成,水、阳光属于非生物的物质和能量,是生态系统的组分,因此属于生命系统的一部分,A正确;
B、②心脏由肌肉组织、结缔组织、神经组织等多种组织构成,属于器官层次;一块骨骼肌同样由多种组织构成、行使特定功能,也属于器官层次,二者结构层次相同,B正确;
C、种群是指同一时间、同一区域内同种生物的所有个体,一个湖泊中所有的④(草履虫)属于同种生物的全部个体,可构成一个种群,C正确;
D、生命系统最基本的层次是细胞,①肌细胞属于细胞层次,④草履虫是单细胞生物,也属于细胞层次,因此属于最基本生命系统层次的不只有①,D错误。
9. 农谚有云:“庄稼一枝花,全靠肥当家”,“上粪不浇水,庄稼噘着嘴”。体现了合理施肥和灌溉是农作物高产、稳产的重要保障。下列相关叙述正确的是( )
A. 水是非极性分子,因此水是细胞内良好的溶剂
B. 适量施用农家肥有利于植物吸收有机物提升产量
C. Ca2+既能激活DNA聚合酶的活性,又能调节细胞液的渗透压
D. 磷在细胞内以磷酸基团的形式存在于核酸、磷脂等有机化合物中
【答案】D
【解析】
【详解】A、水是极性分子,正、负电荷中心不重合,因此才是细胞内良好的溶剂,A错误;
B、植物为自养生物,不能直接吸收有机物,农家肥中的有机物需被微生物分解为无机物后,才能被植物吸收利用,B错误;
C、调节细胞液渗透压的主要物质是K+、可溶性糖等,Ca2+无调节细胞液渗透压的功能,C错误;
D、核酸的基本组成单位核苷酸由五碳糖、含氮碱基和磷酸组成,磷脂的亲水头部包含磷酸基团,因此磷在核酸、磷脂中均以磷酸基团的形式存在,D正确。
10. 科学家通过绘制人类心脏细胞图谱,发现心脏外表面存在独特的免疫结构,这依赖于心肌细胞膜的正常功能。下列有关心肌细胞膜的叙述,错误的是( )
A. 心肌细胞膜主要由蛋白质和脂质组成
B. 心肌细胞膜上的糖被参与细胞间的信息交流
C. 心肌细胞膜具有流动性,其中的蛋白质均可自由运动
D. 心肌细胞膜的功能复杂性主要取决于膜蛋白的种类和数量
【答案】C
【解析】
【详解】A、细胞膜的主要组成成分是脂质(以磷脂为主)和蛋白质,还含有少量糖类,因此心肌细胞膜主要由蛋白质和脂质组成,A正确;
B、心肌细胞膜上的糖被具有识别功能,是细胞间进行信息交流的重要结构基础,B正确;
C、细胞膜具有流动性,组成细胞膜的磷脂分子可以侧向自由移动,膜中的大多数蛋白质可以运动,并非所有蛋白质都可自由运动,C错误;
D、蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能复杂性与膜蛋白的种类和数量正相关,膜蛋白种类、数量越多,膜功能越复杂,D正确。
11. 研究发现,人体细胞会释放一种囊泡结构——膜泡体。它没有细胞核,但具有溶酶体、高尔基体、线粒体、细胞骨架等结构。膜泡体具有摄取其他小囊泡和释放内部囊泡的作用,其表面上的分子能与不同细胞表面的受体结合。下列关于膜泡体的说法错误的是( )
A. 没有质膜,不能与其他细胞进行信息交流
B. 没有核仁,含有的DNA不会与蛋白质结合形成染色体
C. 核糖体合成的水解酶可将小囊泡中的大分子水解成小分子
D. 高尔基体、线粒体和细胞骨架会参与内部囊泡的形成与释放
【答案】A
【解析】
【详解】A、膜泡体是囊泡结构,具有生物膜(质膜),且题干明确其表面分子可与其他细胞表面受体结合,能够进行信息交流,A错误;
B、膜泡体没有细胞核,因此不含核仁;染色体是细胞核内的结构,膜泡体无细胞核,其含有的DNA(如线粒体内的DNA)不会与蛋白质结合形成染色体,B正确;
C、水解酶的本质是蛋白质,由核糖体合成,膜泡体含有溶酶体,溶酶体内的水解酶可将小囊泡中的大分子水解为小分子,C正确;
D、高尔基体参与囊泡的形成、加工与分泌,线粒体为囊泡的形成和释放提供能量,细胞骨架参与囊泡的运输过程,三者均参与内部囊泡的形成与释放,D正确。
12. 某同学将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞放入某浓度(大于细胞液浓度)的KNO3溶液中观察质壁分离现象。下列相关叙述错误的是( )
A. 在该溶液中,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞一定会发生质壁分离复原
B. 质壁分离时,细胞膜与细胞壁之间的空隙充满KNO3溶液
C. 若上述细胞发生质壁分离复原,则复原后细胞液中的K⁺浓度大于初始细胞液中的K⁺浓度
D. 质壁分离与复原过程中,水分子在细胞液与外界溶液之间存在双向运输
【答案】A
【解析】
【详解】A、若KNO₃溶液浓度过高,紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞会因过度失水死亡,死亡的细胞无法发生质壁分离复原,因此该细胞不一定会发生质壁分离复原,A错误;
B、细胞壁具有全透性,不能阻挡溶质分子的通过,因此质壁分离时,细胞膜与细胞壁之间的空隙充满外界的KNO₃溶液,B正确;
C、细胞发生质壁分离复原的前提是细胞主动吸收K⁺和NO₃⁻,使细胞液浓度升高,细胞吸水,因此复原后细胞液中的K⁺浓度大于初始细胞液中的K⁺浓度,C正确;
D、水分子的跨膜运输是双向的,质壁分离时水分子出细胞的量多于入细胞的量,质壁分离复原时水分子入细胞的量多于出细胞的量,因此整个过程中水分子在细胞液与外界溶液之间始终存在双向运输,D正确。
13. “姜撞奶”制作原理是生姜蛋白酶能使牛奶中酪蛋白变性从而形成凝乳。某研究小组探究温度对生姜蛋白酶活性的影响,发现40℃时牛奶凝固最佳。下列叙述错误的是( )
A. 生姜蛋白酶的化学本质是蛋白质 B. 酪蛋白变性后空间结构改变
C. 40℃时生姜蛋白酶酶活性最低 D. 本实验的自变量是温度
【答案】C
【解析】
【详解】A、绝大多数酶的化学本质是蛋白质,蛋白酶属于蛋白质类酶,因此生姜蛋白酶的化学本质是蛋白质,A正确;
B、蛋白质变性的实质是蛋白质的空间结构被破坏,因此酪蛋白变性后空间结构发生改变,B正确;
C、由题干“40℃时牛奶凝固最佳”可知,该温度下生姜蛋白酶对酪蛋白的催化效率最高,即酶活性最高,而非最低,C错误;
D、本实验的目的是探究温度对生姜蛋白酶活性的影响,自变量是实验中人为改变的变量,因此本实验的自变量为温度,D正确。
14. 科研人员发现梭梭树的根细胞在极度缺水、气孔关闭的环境下,仍可合成少量ATP,以维持根细胞主动吸收无机盐离子、修复受损生物膜等生命活动。下列相关叙述正确的是( )
A. ATP可在根细胞中的类囊体薄膜、细胞质基质及线粒体处合成
B. 根细胞产生的ATP可为无机盐离子的协助扩散直接提供能量
C. ATP水解脱去两个磷酸基团后形成的化合物可参与RNA的合成
D. 几乎各项生命活动均需要消耗ATP,因此生物体中ATP的含量很高
【答案】C
【解析】
【详解】A、根细胞没有叶绿体,不存在类囊体薄膜,根细胞合成ATP的场所只有细胞质基质和线粒体,A错误;
B、协助扩散属于被动运输,不需要消耗ATP提供的能量,只有主动运输等耗能过程需要ATP供能,B错误;
C、ATP水解脱去两个磷酸基团后形成腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,可参与RNA的合成,C正确;
D、生物体内ATP的含量很低,但ATP与ADP的相互转化十分迅速,可满足各项生命活动的能量需求,D错误。
15. 农业生产中的“松土”有利于作物生长,主要是因为松土能( )
A. 减少土壤中的害虫 B. 增加土壤的肥力
C. 促进根细胞的呼吸作用 D. 减少水分的蒸发
【答案】C
【解析】
【详解】A、减少土壤害虫只是松土的附带作用,不是促进作物生长的主要原因,A错误;
B、松土本身不会直接增加土壤肥力,增肥依靠施肥、秸秆还田等手段,B错误;
C、松土能增大土壤缝隙,提高土壤内的氧气含量,进而促进根细胞的有氧呼吸,为根通过主动运输吸收矿质元素等生命活动提供更多能量,有利于作物生长,是松土增产的核心原因,C正确;
D、松土会增大土壤和空气的接触面积,反而会加快水分蒸发,D错误。
16. 高等植物光合作用依赖于光合色素,下图中②③是叶绿素的吸收光谱,适当遮光条件下,叶绿素a/叶绿素b的值会降低,以适应环境。下列相关叙述错误的是( )
A. 植物叶片呈现绿色是由于叶绿素含量多且几乎不吸收绿光
B. 缺少大量元素镁时,②③的合成都会受到影响
C. 图中②和③主要分布在叶绿体的内膜上
D. 利用纸层析法分离色素时,②对应的叶绿素位于滤纸条最下端
【答案】C
【解析】
【详解】A、植物中叶绿素含量高于类胡萝卜素,且叶绿素几乎不吸收绿光,绿光被反射出来,因此叶片呈现绿色,A正确;
B、镁是构成叶绿素的大量元素,缺镁时叶绿素a、叶绿素b(对应图中②③)的合成都会受到影响,B正确;
C、叶绿素等光合色素的分布位置是叶绿体的类囊体薄膜,而非叶绿体内膜,C错误;
D、纸层析法分离色素时,溶解度越低的色素在滤纸条上扩散越慢,叶绿素b溶解度最低,位于滤纸条最下端,②对应叶绿素b,D正确。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 在高盐度环境下,植物细胞质中积累的Na+会抑制酶的活性,致使生长受阻。因此植物的根部细胞通过多种策略来降低细胞质中Na+浓度,从而减轻高盐度环境带来的损害,部分生理过程如图所示。请回答下列问题:
(1)图中细胞膜和液泡膜都属于生物膜,其基本支架为___________;膜上___________蛋白的种类和数量,是生物膜具有选择透过性的结构基础。
(2)由图可知,H+运出细胞的方式是___________,判断依据是______________________。H+运出细胞的生理过程体现了蛋白质的___________功能。
(3)据图分析,在高盐度环境下,植物根部细胞降低Na+毒害的策略有___________________________________________________________(答出三点)。
【答案】(1) ①. 磷脂双分子层 ②. 转运蛋白
(2) ①. 主动运输 ②. 需要质子泵(载体蛋白)协助,同时消耗ATP水解提供的能量 ③. 运输和催化
(3)通过载体蛋白A将Na+从胞质运输到胞外;通过载体蛋白B和囊泡运输将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将Na+储存在细胞质的囊泡中
【解析】
【小问1详解】
图中细胞膜和液泡膜都属于生物膜,其基本支架为磷脂双分子层;生物膜的选择透过性依赖于膜上转运蛋白对不同物质的选择性转运,转运蛋白的种类和数量是选择透过性的结构基础。
【小问2详解】
由图可知,H⁺运出细胞需要质子泵(载体蛋白)协助,同时消耗ATP水解提供的能量,符合主动运输的特征;质子泵(蛋白质)一方面运输H⁺,体现了运输功能,另一方面催化ATP水解供能,体现了催化功能。
【小问3详解】
结合图示可知,盐胁迫条件下,通过载体蛋白A将 Na+ 从胞质运输到胞外;通过载体蛋白B和囊泡运输将细胞质中的 Na+ 运输到液泡中储存;将细胞质中的 Na+ 储存在囊泡中,都可以降低 Na+毒害作用。
18. 《中国居民营养与慢性病状况报告(2020年)》显示,中国成年居民超重肥胖率超过50%。专家分析,能量摄入和能量支出不平衡是导致个体超重肥胖的直接原因。如图是人体内葡萄糖转化成脂肪的部分过程示意图。回答下列有关问题:
(1)细胞呼吸过程中,图中①过程发生在___________________。此过程会释放_________________(填“少量”或“大量”)能量。
(2)图中参与构成脂肪的成分X是___________________。用___________________染液检测生物组织中的脂肪颗粒时,会呈现橘黄色。
(3)某肥胖患者要减肥,制定了高蛋白高淀粉低脂的减肥餐,据图评价该方案___________________(填“有效”或“无效”),依据是___________________。
【答案】(1) ①.
细胞质基质 ②.
少量 (2) ①.
甘油 ②.
苏丹Ⅲ (3) ①.
无效 ②.
淀粉属于糖类,多余的糖类可通过图示过程转化为脂肪储存,因此高淀粉饮食仍会导致体内脂肪增多,无法达到减肥目的
【解析】
【小问1详解】
图中①过程是细胞呼吸的第一阶段,无论有氧呼吸还是无氧呼吸,该阶段的反应场所均为细胞质基质,该过程只释放少量能量,大部分能量仍储存在丙酮酸中。
【小问2详解】
脂肪是由1分子甘油和3分子脂肪酸发生酯化反应生成的甘油三酯,因此X为甘油;检测脂肪时,苏丹Ⅲ染液可将脂肪颗粒染为橘黄色。
【小问3详解】
该减肥餐含大量淀粉,淀粉经消化分解为葡萄糖被人体吸收后,若摄入的葡萄糖超过能量需求,多余的葡萄糖会通过图示的代谢途径转化为脂肪储存,因此即使没有额外摄入脂肪,依然会导致体重上升,减肥方案无效。
19. 光合作用暗反应又称碳同化,科学家通过研究其中的碳转移途径进一步提高植物固碳能力。图1是水稻光合作用暗反应示意图,Rubisco(RuBP羧化酶)在卡尔文循环中发挥作用;图2是玉米光合作用暗反应示意图,PEP羧化酶对CO₂的亲和力比Rubisco高很多倍,其催化CO2固定生成C4,C4转运到维管束鞘细胞后进行卡尔文循环。回答下列问题。
(1)据图1分析,水稻细胞中CO2被固定后的产物是_________
(2)据图2分析,玉米细胞中固定CO2的受体依次为_________;玉米维管束鞘细胞的叶绿体中只能进行暗反应,从细胞结构角度分析,可能的原因是_________。
(3)农业生产中发现,高温环境下玉米的生长更有优势。当高温导致气孔一定程度关闭时,玉米光合速率下降幅度远低于水稻,分析其原因是_________。
(4)各国科学家都极为重视人工光合作用的研究,为此有研究者从菠菜中分离类囊体(TEM),并将其与16种酶一起包裹在油包水液滴中构成人工光合系统如图3所示。人工光合系统光照后,有ATP、NADPH产生,并且生成了有机物,证明了该系统能进行光合作用。与叶肉细胞相比,该系统不进行_________(填生理过程),因此有利于积累更多的有机物。
【答案】(1)3-磷酸甘油酸
(2) ①. 磷酸烯醇式丙酮酸和 C5(RuBP) ②. 没有类囊体(类囊体膜或基粒)或没有光反应需要的色素、酶等(合理即可)
(3)玉米的PEP羧化酶对CO2的亲和力比水稻的Rubisco(RuBP羧化酶)对CO2的亲和力高很多倍,有利于固定低浓度的CO2
(4)细胞呼吸(或呼吸作用)
【解析】
【小问1详解】
水稻是C3植物,Rubisco 催化和 RuBP 结合,第一步固定产物为 3 - 磷酸甘油酸(三碳化合物)。
【小问2详解】
玉米叶肉细胞中,PEP 羧化酶以磷酸烯醇式丙酮酸为受体固定CO2生成C4;C4运输到维管束鞘细胞分解释放CO2,此时以RuBP为受体再次固定CO2进入卡尔文循环,因此固定的受体依次是磷酸烯醇式丙酮酸、RuBP。光反应发生在叶绿体类囊体薄膜,玉米维管束鞘细胞叶绿体缺少类囊体结构,不能完成光反应,仅能进行卡尔文循环(暗反应)。
【小问3详解】
高温气孔关闭,胞间CO2浓度降低;玉米叶肉细胞的 PEP 羧化酶对CO2亲和力远高于水稻的 Rubisco,能高效捕捉低浓度CO2并富集到维管束鞘细胞供卡尔文循环利用;水稻仅靠 Rubisco 固定,低CO2浓度下固定效率大幅下降,因此玉米光合速率下降更少。
【小问4详解】
植物叶肉细胞同时进行光合作用和细胞呼吸,细胞呼吸会持续消耗有机物;人工光合系统无线粒体等呼吸相关结构,不进行细胞呼吸,制造的有机物不会被呼吸消耗,更易积累有机物。
20. 人体心肌细胞中的肌钙蛋白由三种结构不同的亚基组成,即肌钙蛋白T(cTnT)、肌钙蛋白I(cTnI)和肌钙蛋白C(cTnC),其中cTnI在血液中含量上升是心肌损伤的特异性指标。为制备抗cTnI的单克隆抗体,科研人员完成了以下过程。请据图分析回答下列问题:
(1)动物细胞培养时,培养基除了添加葡萄糖、氨基酸等必要的营养成分外,往往还需加入一定量的_________,以满足动物细胞培养的营养需要。
(2)为了防止细胞培养过程中细菌的污染,可向培养液中加入适量的_________。
(3)每隔2周用cTnI作为抗原注射小鼠1次,共注射3次,其目的是_________
(4)②过程表示将乙细胞接种到多孔培养板上,进行抗体阳性检测,之后稀释、培养、再检测,并多次重复上述操作,其目的是筛选获得_________
(5)酶联免疫吸附双抗体夹心法是医学上常用的定量检测抗原的方法,原理如图所示:
据图分析,固相抗体和酶标抗体均能与抗原结合,这是由于不同抗体能与同一抗原表面的不同部位结合。该检测方法中,酶标抗体的作用有_________。
【答案】(1)血清 (2)抗生素
(3)多次刺激小鼠,产生更多分泌cTnI抗体的B淋巴细胞
(4)能产生cTnI抗体的杂交瘤细胞
(5)与抗原结合,并催化特定底物生成产物
【解析】
【小问1详解】
人们对细胞所需的营养物质还没有完全搞清楚,在使用合成培养基时,通常需加入动物血清等天然成分。因此动物细胞培养时,培养基除了添加葡萄糖、氨基酸等必要的营养成分外,往往还需加入一定量的血清,以满足动物细胞培养的营养需要。
【小问2详解】
抗生素能抑制细菌的增殖,对真核细胞的培养没有影响。因此为了防止细胞培养过程中细菌的污染,可向培养液中加入适量的抗生素。
【小问3详解】
为了刺激小鼠机体产生更多的浆细胞(能产生更多的抗体),一般通过多次注射相应抗原实现。因此每隔2周用cTnI作为抗原注射小鼠1次,共注射3次,其目的是多次刺激小鼠,产生更多分泌cTnI抗体的B淋巴细胞。
【小问4详解】
看图可知:杂交瘤细胞需要对甲筛选后得到,因此乙和丙应该是筛选得到的杂交瘤细胞;其中①代表用特定的选择培养基进行筛选,②过程表示将乙细胞接种到多孔培养板上,进行抗体阳性检测,之后稀释、培养、再检测,并多次重复上述操作,就能获得足够数量的能分泌抗cTnI抗体的杂交瘤细胞。
【小问5详解】
由图可知,两种抗体与检测的抗原均能结合,但结合部位是不同的,而酶标抗体可以与待测抗原结合,催化底物分解生成产物。
21. 下图为“乙肝基因工程疫苗”生产过程的图解,质粒上箭头所指部位为相应的限制酶的切割位点。质粒中lacZ基因编码产生的酶可以分解培养基中的X-gal,产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。回答下列问题。
(1)过程①为了防止目的基因和质粒的自身环化,选用限制酶的最佳方案是_________。
(2)过程②用Ca2+处理大肠杆菌后,大肠杆菌处于_________的生理状态,这种状态可以称为感受态。
(3)为了初步筛选含目的基因表达载体的大肠杆菌,可在培养大肠杆菌的培养基中额外加入_________,培养一段时间后挑选出_________(填“蓝色”或“白色”)的菌落进一步培养,从而获得大量目的菌。
(4)为进一步检测目的基因是否翻译出乙肝病毒外壳,常用_________技术。
【答案】(1)BamHI和EcoRI
(2)容易吸收周围环境中DNA分子
(3) ①. 青霉素、X-gal ②. 白色
(4)抗原-抗体杂交
【解析】
【小问1详解】
为防止目的基因和质粒自身环化,需要用两种不同的限制酶进行切割,且不能破坏目的基因。 观察可知,EcoRV会切割目的基因内部,所以不能用。BamHⅠ和EcoR Ⅰ可以对目的基因和质粒进行切割,使它们产生不同的黏性末端,从而防止自身环化。
【小问2详解】
过程②用钙离子(Ca2+)处理大肠杆菌,使其处于感受态,感受态的大肠杆菌处于容易吸收周围环境中DNA分子的生理状态。
【小问3详解】
因为质粒中lacZ基因编码产生的酶可以分解培养基中的X - gal产生蓝色物质,而目的基因插入会破坏lacZ基因,导致不能产生该酶,菌落为白色。同时质粒上有青霉素抗性基因,所以在培养大肠杆菌的培养基中额外加入青霉素、X - gal。 含有重组质粒(目的基因表达载体)的大肠杆菌不能分解X - gal,菌落为白色,所以培养一段时间后挑选出白色的菌落进一步培养,从而获得大量目的菌。
【小问4详解】
目的基因导入受体细胞后,检测目的基因是否翻译出蛋白质(乙肝病毒外壳),常用抗原 - 抗体杂交技术。
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