内容正文:
2025-2026学年度第二学期高二生物期末测试
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。
3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
4.测试范围:人教版选择性必修3和必修1前3章。
5.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷
一、选择题:共16个小题,每小题3分,共48分。每小题只有一个选项符合题目要求。
1.下列有关“生命系统”的叙述,错误的是( )
A.黄河中的所有鱼能构成生命系统的群落结构层次
B.一个新冠病毒不是一个生命系统,因为病毒不能独立完成生命活动
C.一个哈密瓜属于器官层次
D.一个大肠杆菌,属于生命系统中的细胞、个体结构层次,同时也参与构成种群、群落、生态系统、生物圈这些结构层次
2.细胞是生物体结构和功能的基本单位,下列相关叙述正确的是( )
A.乳酸菌、醋酸菌、大肠杆菌、哺乳动物成熟的红细胞均无细胞核,都是原核细胞
B.细胞学说揭示了生物界的统一性,但未涉及病毒和原核生物
C.HIV、肺炎支原体、烟草花叶病毒的遗传物质都是RNA
D.病毒无细胞结构,脱离细胞的病毒也能进行生命活动
3.无花果是一种开花植物,主要生长于热带和温带,是世界上最古老的栽培果树之一。无花果中含有苹果酸、柠檬酸、脂肪酶等,具有促进排便、增强消化功能、保护心血管等功效。下列叙述错误的是( )
A.新鲜无花果细胞中无机物的含量大于有机物
B.无花果中含有丰富的微量元素,如锰、锌、钙等
C.不同生物组织的细胞中各种化合物的含量有差别
D.无花果细胞和人体细胞中元素的种类大致相同
4.已知①酶、②抗体、③激素、④糖原、⑤脂肪、⑥核酸都是人体内有重要作用的物质,下列说法正确的是( )
A.①②③都是由氨基酸通过肽键连接而成的
B.③④⑤都是生物大分子,都以碳链为骨架
C.①②⑥都是由含氮的单体连接成的多聚体
D.④⑤⑥都是人体细胞内的主要能源物质
5.二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,常用作细胞冻存的渗透性保护剂。干细胞冻存复苏后指标检测结果见下表,下列叙述错误的是( )
冻存剂指标
合成培养基+DMSO
合成培养基+DMSO+血清
G1期细胞数百分比(%)
65.78
79.85
活细胞数百分比(%)
15.29
41.33
注:细胞分裂间期分为G1期、S期(DNA复制期)和G2期
A.冻存复苏后的干细胞可以用于治疗人类某些疾病
B.G1期细胞数百分比上升,导致更多干细胞直接进入分裂期
C.血清中的天然成分影响G1期,增加干细胞复苏后的活细胞数百分比
D.DMSO的作用是使干细胞中自由水转化为结合水
6.花生种子萌发过程中脂肪在多种酶的催化下最后转变成蔗糖,并转运至胚轴供给胚的生长和发育需要,具体代谢过程如图所示。下列有关叙述错误的是( )
A.花生油是在室温时呈液态的常见植物油,含有的不饱和脂肪酸比较丰富
B.鉴定花生种子细胞中的脂肪常用苏丹Ⅲ染液染色,脂肪微粒被染成橘黄色
C.相同质量的蔗糖在胚轴中氧化分解需氧量比脂肪直接氧化分解需氧量少
D.种子萌发初期,大量脂肪水解转变为蔗糖,从而导致种子的干重减少
7.李花是两性花,若花粉落到同一朵花的柱头上,萌发产生的花粉管在花柱中会停止生长,原因是花柱细胞产生一种核酸酶降解花粉管中的rRNA所致。下列叙述错误的是( )
A.这一特性表明李不能通过有性生殖繁殖后代
B.这一特性表明李的遗传多样性高,有利于进化
C.rRNA彻底水解的产物是碱基、核糖、磷酸
D.该核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成
8.下图是细胞膜的亚显微结构模式图,①~④表示物质,相关说法错误的是( )
A.辛格和尼科尔森提出的细胞膜的流动镶嵌模型为大多数人所接受
B.④分布在细胞膜的外表面,其与细胞表面的识别有关
C.③可以侧向自由移动,而②大多固定不动
D.功能越复杂的细胞膜,②的种类和数量就越多
9.最新研究表明,由光驱动的分子转子能识别特定的细胞,并在细胞膜上钻孔,通过钻的孔将某些药物运送到这些细胞中,其他物质不能随意进入。如图为钻孔过程的示意图,下列有关说法错误的是( )
A.Ⅰ中磷脂分子的排列与其头部的亲水性和尾部的疏水性有关
B.分子转子与特定细胞识别主要取决于细胞膜上的通道蛋白
C.这些药物通过钻的孔进入细胞,体现了细胞膜具有选择透过性
D.分子转子为癌症的靶向治疗开辟了新思路
10.肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A.核糖体上合成的肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B.编码Cofilin-1的基因不能正常表达会影响细胞核对细胞代谢的控制
C.Cofilin-1的基本单位与肌动蛋白的基本单位相同
D.肌动蛋白可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应
11.如图为植物细胞结构的概念图,下列叙述正确的是( )
A.b是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的中心
B.水分子大量通过c时,需要载体蛋白的协助
C.土壤板结时,水稻根细胞在e中能产生CO2
D.g上合成的生长素并不会直接构成细胞结构
12.二甲双胍的抗肿瘤效应越来越受到人们的广泛关注,它可通过抑制线粒体的功能而抑制肿瘤细胞的生长,其作用机理如图所示。下列说法错误的是( )
A.二甲双胍能降低无活型RagC与激活型RagC的核孔运输量
B.激活型RagC活性降低会抑制细胞的生长
C.RagC蛋白复合物调控靶基因的表达与核质之间的信息交流有关
D.细胞核中无活型RagC转化为激活型RagC需要ATP提供能量
13.如图表示植株A(杂合子Aa)和植株B培育植株①②③④⑤的过程,下列说法正确的是( )
A.培育植株①的过程为单倍体育种,获得的植株为纯合子
B.选择植物的愈伤组织进行诱变处理获得优质的突变体,未体现细胞的全能性
C.需要通过植物组织培养技术获得的植株只有①③④
D.植株①②④⑤与植株A基因型相同的概率分别是0、0、1、0(不考虑基因突变)
14.转基因抗虫棉在我国的种植面积已占全国棉花种植面积的90%,研究者利用PCR技术检测杂草中有无转基因成分,得到如下图所示结果,相关分析错误的是( )
A.空白实验是未加入DNA模板得到的电泳结果
B.推测棉田杂草6、7与抗虫棉的亲缘关系较近
C.结果说明校园杂草与棉田杂草一定存在生殖隔离
D.转基因成分进入杂草体内可能会引发生态问题
15.青蒿素是屠呦呦及研究团队在青蒿中发现的能高效抗疟疾的药物,其在细胞内的合成途径如图所示,其中IPP和FPP是酵母细胞合成固醇、青蒿细胞合成青蒿素的中间产物,某研究小组利用基因工程和发酵工程生产青蒿素的原料—青蒿酸。下列叙述错误的是( )
A.青蒿素属于青蒿代谢中的次生代谢产物
B.利用酵母菌生产青蒿酸,只需从青蒿基因组中获得CYP71AV1酶基因来构建出酵母菌表达载体即可
C.要获得高产青蒿酸的酵母菌,还需要抑制FPP转化为固醇
D.为保证发酵生产高效顺利,要控制好发酵过程中的pH、温度和氧气等培养条件
16.蛋白质工程是在基因工程的基础上,延伸出来的第二代基因工程,是涉及多学科的综合科技工程,具有诱人的发展前景。如图是蛋白质工程的基本思路,结合所学知识据图分析,下列说法错误的是( )
A.图中从蛋白质的预期功能推测的分子a是某多肽链的氨基酸序列,b是mRNA
B.要将图中的基因导入受体细胞,需要用到的工具有限制酶、DNA连接酶、载体
C.蛋白质工程需要改变蛋白质分子的所有氨基酸序列
D.利用PCR获取和扩增目的基因后可以用琼脂糖凝胶电泳来鉴定
第Ⅱ卷
二、非选择题(5小题,共52分)
17.(10分)图1中Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ表示生物大分子,X、Y、Z、Q表示基本单位,甲表示共有的元素,图2为核酸的部分结构示意图;图3是抗体(IgG)的模式图,请回答下列问题:
(1)图1甲中占细胞干重最多的元素是_______,Ⅰ代表的物质是_______;若Ⅴ存在于动物肝脏细胞中,则Ⅴ是_______。若相同质量的Ⅴ和Ⅰ彻底氧化分解,消耗更多的氧气的是(填序号)。
(2)Ⅱ彻底水解的产物有磷酸、______________________、腺嘌呤、鸟嘌呤、胞嘧啶,若图2为Ⅲ的部分结构,则②表示_______,⑤的中文名称是_______。
(3)科学家发现,IgG可以与不同的抗原结合,其原因主要是IgG的K区变化很大,这与构成K区氨基酸的_______________________________有关。由n个氨基酸形成IgG的过程中,相对分子质量减少了______________________(2分)。
18.(10分)真核细胞准确分选和运输多种蛋白质的依据是信号序列的差异,图1表示生物膜在结构和功能上的紧密联系,图2表示图1的部分过程。请回答下列问题:
(1)图1中经①②过程形成的蛋白质再经③过程形成溶酶体、膜蛋白或____________。与⑤⑥⑦过程相比,经④过程运输的蛋白质不具有____________。
(2)某些蛋白质经⑦过程进入细胞核需要通过_______(填结构),该结构可实现细胞核和细胞质之间的__________,其__________(从“具有”“不具有”中选填)选择透过性。
(3)图2中溶酶体含有多种_______,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。COPⅠ、COPⅡ可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输,COPⅡ负责从甲向乙运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的__________可以帮助实现这些蛋白质的回收。
(4)图2中分泌蛋白运出细胞的方式为___________,乙结构靠近细胞核的一面称为形成面,靠近细胞质膜的一面称为成熟面。下列有关叙述正确的有____________(2分)。
a.在细胞的囊泡运输中,乙结构起着重要的交通枢纽作用
b.与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞中乙结构的数量可能较多
c.乙结构可接收来自甲结构的蛋白质,并将其从成熟面向形成面运输
d.形成面膜的厚度和化学成分可能与甲结构膜相似,而成熟面可能与细胞质膜相似
19.(11分,除标记外,每空2分)动物细胞中部分结构的功能如图所示,溶酶体膜上转运蛋白异常会导致阿尔茨海默病(AD)等神经退行性疾病的发生。
注:正常的CLC-7是维持溶酶体内H+浓度升高的必要条件。
(1)高尔基体经过一系列过程最终形成溶酶体,其中组成运输小泡膜的基本支架是________。
(2)与溶酶体酶形成相关的细胞器除高尔基体外还有____________(至少写出2个)等。
(3)M6P受体数量减少会_______(填“抑制”或“促进”,1分)衰老细胞器的分解,原因是______________________________________________________________________________。
(4)溶酶体pH升高会导致β淀粉样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受阻是AD的病因之一。据图分析溶酶体pH升高会导致Aβ聚集的原因是______________________________,溶酶体pH升高的原因可能是_______(填序号)。
①H+转运蛋白数量过少 ②H-转运蛋白基因过表达
③CLC-7活性升高 ④CLC-7数量过少
20.(10分)生活在高温干旱环境中的仙人掌,其CO2同化途径如图1所示。PEP羧化酶(PEPC)的活性呈现出昼夜变化,机理如图2所示。
(1)据图1分析可知,仙人掌叶肉细胞中CO2固定的场所是____________________(2分),固定CO2的物质是______________(2分)。
(2)白天较强光照时,仙人掌叶绿体产生O2的速率____(填“大于”“小于”或“等于”)苹果酸分解产生CO2的速率。夜晚,叶肉细胞因为缺少___________________而不能进行卡尔文循环。
(3)中午12:00,若环境中CO2的浓度突然降低,短时间内仙人掌叶绿体中C3含量的变化是_________________(填“升高”“降低”或“基本不变”)。
(4)图1中苹果酸夜晚运到液泡内,白天运出液泡进入细胞质,推测该过程对植物光合作用的生理意义是_______________。
(5)夜晚仙人掌叶肉细胞的细胞呼吸减弱会影响细胞中苹果酸的生成,据图2分析其原因是____________________________________________________________________________________________(2分)。
21.(11分)肿瘤化疗通过诱导肿瘤细胞的DNA损伤,引发肿瘤细胞死亡,肿瘤细胞会激活DNA、损伤修复途径,导致肿瘤对化疗药物耐药。为探究P基因在乳腺癌中的作用机制,科研人员进行了相关研究,回答下列问题。
(1)培养细胞时,若恒温培养箱内CO2不足,会导致培养液_____________异常;乳腺癌细胞培养时____________(填“会”或“不会”)出现接触抑制现象;细胞传代培养时需要用胰蛋白酶处理,使贴壁细胞分散成单个细胞,操作时需要控制处理时间,原因是__________________________________________________________________________________(2分)。
(2)P基因及转录方向、质粒图谱及目的基因插入位点的相关信息如图1所示(实线方框内横线处表示限制酶的识别序列,箭头处表示酶切位点)。为构建重组质粒,扩增P基因时,应选择的一对引物为________________(填图2中序号,3分)。为探究P基因对乳腺癌细胞增殖的影响,将重组质粒导入乳腺癌细胞的处理组作为实验组,对照组的处理是________________________________________________________________________________(2分)。
(3)S基因主要通过抑制DNA损伤修复途径来抑制肿瘤增殖,引发肿瘤细胞死亡。研究发现,P蛋白能诱导S基因启动子甲基化。这表明P基因________S基因的转录,______(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。
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