精品解析:陕西省榆林市2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题

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2026-07-26
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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) 陕西省
地区(市) 榆林市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 5.87 MB
发布时间 2026-07-26
更新时间 2026-07-26
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-07-26
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来源 学科网

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花间一定存在生殖隔离 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. 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_______。 18. 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_______。 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. 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”)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. 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________,固定CO2的物质是________。 (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________。 21. 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)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)。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______。 (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基因的启动子甲基化。这表明P基因______S基因的转录,______(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、群落是一定自然区域内所有生物的总和,黄河中的所有鱼仅包含部分动物类群,未涵盖该区域的植物、微生物等其他全部生物,不能构成群落结构层次,A错误; B、生命系统最基本的结构层次是细胞,病毒无细胞结构,无法独立完成生命活动,因此不属于生命系统,B正确; C、哈密瓜是植物的果实,属于植物的生殖器官,对应生命系统的器官层次,C正确; D、大肠杆菌是单细胞生物,单个个体既属于细胞层次也属于个体层次,其可参与构成种群、群落、生态系统、生物圈这些更高层级的生命系统结构层次,D正确。 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 【答案】B 【解析】 【分析】1、细胞学说提出:细胞是一个有机体,一切动植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物所构成。 2、病毒:是一种个体微小结构简单,一般只含一种核酸(DNA或RNA)和蛋白质组成的,必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞结构生物。 【详解】A、乳酸菌、醋酸菌、大肠杆菌均无细胞核,都是原核细胞,哺乳动物成熟红细胞无细胞核,但属于真核生物,A错误; B、细胞学说揭示了动物和植物的统一性,从而阐明了生物界的统一性,但未涉及病毒和原核生物,B正确; C、HIV和烟草花叶病毒都是RNA病毒,其遗传物质都是RNA,肺炎支原体属于原核生物,遗传物质是DNA,C错误; D、病毒是必须在活细胞内寄生并以复制方式增殖的非细胞结构生物,所以脱离细胞的病毒不能进行生命活动,D错误。 故选B。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、新鲜细胞中水的占比最高,水属于无机物,因此新鲜无花果细胞中无机物含量大于有机物,A正确; B、组成细胞的元素按含量分为大量元素和微量元素,钙属于大量元素,不属于微量元素,B错误; C、不同生物组织的细胞功能存在差异,因此细胞中各类化合物的含量存在差别,C正确; D、不同生物的细胞中元素种类大致相同,体现了生物界的统一性,因此无花果细胞和人体细胞的元素种类大致相同,D正确。 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 【答案】C 【解析】 【分析】1、酶是活细胞合成的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA。 2、核酸是一切生物的遗传物质。有细胞结构的生物含有DNA和RNA两种核酸,但其细胞核遗传物质和细胞质遗传物质都是DNA。 3、动物体内激素的化学成分不完全相同,有的属于蛋白质类,有的属于脂质,有的属于氨基酸衍生物。 【详解】A、酶的化学本质是蛋白质或RNA,抗体的化学本质是蛋白质,激素的化学本质是有机物,如蛋白质、氨基酸的衍生物、脂质等,只有蛋白质才是由氨基酸通过肽键连接而成的,A错误; B、糖原是生物大分子,脂肪不是生物大分子,且激素不一定是大分子物质,如甲状腺激素是含碘的氨基酸,B错误; C、酶的化学本质是蛋白质或RNA,抗体的化学成分是蛋白质,蛋白质是由氨基酸连接而成的多聚体,核酸是由核苷酸连接而成的多聚体,氨基酸和核苷酸都含有氮元素,C正确; D、人体主要的能源物质是糖类,核酸是生物的遗传物质,脂肪是机体主要的储能物质,D错误。 故选C。 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 【答案】B 【解析】 【分析】细胞冻存及复苏的基本原则是慢冻快融,实验证明这样可以最大限度的保存细胞活力。目前细胞冻存多采用甘油或二甲基亚矾作保护剂,这两种物质能提高细胞膜对水的通透性,加上缓慢冷冻可使细胞内的水分渗出细胞外,减少细胞内冰晶的形成,从而减少由于冰晶形成造成的细胞损伤。复苏细胞应采用快速融化的方法,这样可以保证细胞外结晶在很短的时间内即融化,避免由于缓慢融化使水分渗入细胞内形成胞内再结晶对细胞造成损伤。 【详解】A、冻存复苏后的干细胞可以经诱导分裂分化形成多种组织器官,用于治疗人类某些疾病,A正确; B、G1期细胞数百分比上升,说明细胞进入分裂间期,但不会导致干细胞直接进入分裂期,还需经过S和G2期,B错误; C、分析表格可知,血清中的天然成分影响G1期(该期细胞数百分比增大),能增加干细胞复苏后的活细胞数百分比,C正确; D、二甲基亚砜(DMSO)易与水分子结合,可以使干细胞中自由水转化为结合水,D正确。 故选B。 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 【答案】D 【解析】 【分析】脂肪和糖类都只含C、H、O三种元素,但脂肪中C和H的比例比同等质量的糖类高,相同质量的脂肪彻底氧化分解释放出的能量比糖类多,因此脂肪是更好的储能物质。 【详解】A、花生油是植物油,通常富含不饱和脂肪酸(如油酸、亚油酸),因此室温下呈液态,A正确; B、苏丹Ⅲ染液是脂肪染色的常用试剂,可将脂肪染成橘黄色,B正确; C、脂肪的碳氢比例高于蔗糖,氧化分解时消耗的氧气更多,C正确; D、脂肪水解后形成蔗糖的过程中,氧含量会明显升高,水分子等含氧无机物参与到有机物的组成,干重上升,D错误。 故选D。 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 【答案】A 【解析】 【分析】根据题意,核酸酶水解rRNA(核糖体RNA),导致花粉管在花柱中会停止生长。 【详解】A、根据题意,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,即李花不能自花传粉,但可以异花传粉,故能通过有性生殖繁殖后代,A错误; B、由于李花通过异花传粉繁殖后代,故遗传多样性高,有利于进化,B正确; C、rRNA彻底水解的产物有ACGU碱基、核糖和磷酸,C正确; D、由于rRNA和蛋白质构成核糖体,故核酸酶可阻碍花粉管中核糖体的形成,D正确。 故选A。 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 【答案】C 【解析】 【分析】①是糖蛋白,②是蛋白质,③是磷脂双分子层,④是糖被(属于糖蛋白的一部分)。 【详解】A、辛格和尼科尔森提出的流动镶嵌模型是目前被大多数人接受的细胞膜结构模型,A正确; B、④(糖被)分布在细胞膜外表面,与细胞识别、信息交流等功能相关,B正确; C、③磷脂双分子层具有流动性,磷脂分子可以侧向自由移动;②蛋白质分子大多也能在磷脂双分子层中移动,C错误; D、细胞膜的功能复杂程度与②蛋白质的种类和数量相关,功能越复杂,蛋白质的种类和数量越多,D正确。 故选C。 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 【答案】B 【解析】 【分析】细胞膜的功能:1、细胞膜将细胞与外界环境分隔开(细胞的界膜);2.控制物质进出细胞。行使控制物质进出功能的物质主要是细胞膜上的蛋白质;3.进行细胞间的信息交流。实行细胞间的信息交流的物质是细胞膜上的糖蛋白。 【详解】A、细胞膜中磷脂分子头部亲水、尾部疏水,所以在形成膜结构时,头部朝向膜两侧与水接触,尾部相对排在内侧,A正确; B、分子转子能识别特定细胞,主要取决于细胞膜上的糖蛋白,而非通道蛋白。糖蛋白具有识别、信息交流等功能,B错误; C、药物通过钻的孔进入细胞,其他物质不能随意进入,体现了细胞膜对物质进出的选择性,即具有选择透过性,C正确; D、分子转子能识别特定细胞并运送药物,可实现药物精准作用于目标细胞,为癌症靶向治疗开辟新思路,D正确。 故选B。 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 【答案】A 【解析】 【分析】肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。 【详解】A、核孔具有选择透过性,肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核,肌动蛋白进入细胞核需要Cofilin-1的介导,A错误; B、编码Cofilin-1的基因不表达,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,染色质上含有控制细胞代谢的基因,从而影响细胞核控制细胞代谢的能力,B正确; C、Cofilin-1是蛋白质,基本单位是氨基酸,肌动蛋白的基本单位也是氨基酸,C正确; D、肌动蛋白是蛋白质,可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应,D正确。 故选A。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、根据概念图可推知:b是细胞核,细胞核是遗传信息库,是细胞遗传和代谢的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质基质,A错误; B、据图可知,c为细胞膜,水分子大量跨膜运输时,以自由扩散或通过水通道蛋白以协助扩散方式进行,通道蛋白不属于载体蛋白,且自由扩散不需要载体蛋白协助,B错误; C、土壤板结时缺氧,水稻根细胞可在e(细胞质基质)中进行无氧呼吸,水稻无氧呼吸产生酒精和CO2​,C正确; D、g是核糖体,是合成蛋白质的场所,生长素本质是吲哚乙酸,不属于蛋白质,不在核糖体上合成,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【分析】细胞核是细胞的控制中心,在细胞的代谢、生长和分化中起着重要作用,细胞核包括核被膜、染色质、核仁和核基质等部分。 【详解】A、二甲双胍能抑制线粒体的功能,进而抑制细胞中ATP的合成,而无活型RagC与激活型RagC的核孔运输需要消耗ATP,因此二甲双胍能降低无活型RagC与激活型RagC的核孔运输量,A正确; B、激活型RagC活性降低会对mTORCl的促进减弱,而mTORCl会对SKN1的抑制减弱,SKN1对ACAD10有激活作用,ACAD10活性会升高,进而抑制细胞生长,B正确; C、蛋白质合成的模板为mRNA,mRNA是在细胞核中转录合成的,从核孔进入到细胞质中发挥作用,因此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,C正确; D、图中所示,细胞核中无活型RagC转化为激活型RagC不需要ATP提供能量,D错误。 故选D。 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) 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图可知:对植株A的花粉经过离体培养得到的植株①单倍体植株,而后对该单倍体幼苗经秋水仙素处理得到的植物②是纯合二倍体,该过程属于单倍体育种。植株③的获得采用了植物组织培养技术,该植株的获得利用了诱变育种方法。植株④采用了植物组织培养技术,属于细胞工程育种;植株⑤的培育采用了植物体细胞杂交技术。 【详解】A、对植株A的花粉经过离体培养得到的植株①单倍体植株,而后对该单倍体幼苗经秋水仙素处理得到的植物②是纯合二倍体,该过程属于单倍体育种,A错误; B、选择植物的愈伤组织进行诱变处理获得优质的突变体,通过组织培养技术获得植株③,体现了细胞的全能性,B错误; C、图中需要通过植物组织培养技术获得的植株是①③④⑤,该过程中利用了细胞的全能性,植株②是秋水仙素处理植株①的幼苗得到,没有用到植物组织培养技术,C错误; D、植株⑤是通过植物体细胞杂交的方法获得的,其遗传物质是由植株A和植株B组成的,与植株A的基因型不同,因此植株①②④⑤与植株A基因型相同的概率分别是0、0、1、0,D正确。 故选D。 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花间一定存在生殖隔离 D. 转基因成分进入杂草体内可能会引发生态问题 【答案】C 【解析】 【分析】由图可知,2转基因抗虫棉和棉田杂草6和7均含有转基因成分。转基因抗虫棉是指棉花细胞染色体上整合有外源抗虫基因的棉花品种。抗虫基因通常为来源于苏云金芽孢杆菌的Bt基因。 【详解】A、空白对照是为了消除或减少实验误差,提高实验结果的准确性和可靠性;未加入DNA模板得到的电泳结果是空白实验,作为空白对照,A正确; B、根据杂草6和7含有转基因成分可以推测,杂草6和7可能与抗虫棉的亲缘关系较近,获得了转基因特性,B正确; C、由题图可知,棉田杂草(6号和7号)含有转基因成分,校园杂草不含有转基因成分,但不能说明两者存在生殖隔离,C错误; D、转基因成分进入杂草内,可能导致杂草获得转基因特性,可能会引发生态问题,D正确。 故选C。 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 【答案】B 【解析】 【分析】分析题图:图中实线方框中表示青蒿素细胞中青蒿素的合成过程,青蒿素的合成需要FPP合成酶、ADS酶和CYP71AV1酶;虚线方框表示酵母细胞合成FPP合成酶及固醇的过程,酵母细胞只能合成FPP合成酶,不能合成ADS酶和CYP7IAV1酶,因此不能合成青蒿素。 【详解】A、次生代谢不是生物生长所必需的,一般在特定的组织或器官中,并在一定的环境和时间条件下才进行,青蒿素属于青蒿代谢中的次生代谢产物,A正确; B、酵母细胞只能合成FPP合成酶,不能合成ADS酶和CYP7IAV1酶,所以只从青蒿基因组中获得CYP71AV1酶,不能生产青蒿素,B错误; C、据图可知,抑制FPP转化为固醇的途径,可以促进ADS酶转化为青蒿酸前体进而转变为青蒿素的途径,进而提高转基因酵母 生产青蒿素的产量,C正确; D、要控制好发酵过程中的pH、温度和氧气等条件,以保证发酵生产高效顺利,D正确。 故选B。 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 【答案】C 【解析】 【分析】蛋白质工程是指以蛋白质的结构规律及其与生物功能的关系作为基础,通过基因修饰或基因合成,对现有蛋白质进行基因改造,或制造一种新的蛋白质,以满足人类的生产和生活的需要,其核心是基因工程。 【详解】A、蛋白质工程的基本途径:从预期的蛋白质功能出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因),因此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,A正确; B、通过限制酶、DNA连接酶、载体这些工具的使用,将目的基因与载体结合,形成基因表达载体,进而通过适当的方法将这一载体导入受体细胞中,B正确; C、蛋白质工程的目标是通过改造基因来影响蛋白质的特定部分,而不是对整个蛋白质分子的所有氨基酸序列进行全面改变,C错误; D、PCR技术复制特定的DNA片段,而琼脂糖凝胶电泳则提供了一种有效的方法来验证这些复制的DNA片段是否符合预期,从而确保目的基因的成功获取和扩增‌,D正确。 故选C。 第Ⅱ卷 二、非选择题(5小题,共52分) 17. 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_______。 【答案】(1) ①. C##碳 ②. 脂肪 ③. 肝糖原 ④. Ⅰ (2) ①. 脱氧核糖、胸腺嘧啶(T) ②. 核糖 ③. (腺嘌呤)核糖核苷酸 (3) ①. 种类、数目及排列顺序 ②. (n-4)×18+8 【解析】 【分析】分析题图可知,Ⅰ为细胞内的良好的储能物质,为脂肪;Ⅱ、Ⅲ是遗传信息的携带者,其中Ⅱ主要分布在细胞核,为DNA,Y则为单体脱氧核苷酸;Ⅲ主要分布在细胞质,为RNA,Z则为单体核糖核苷酸;Ⅳ是生命活动的承担者,为蛋白质,则Q为氨基酸。细胞内的有机物共有的元素为C、H、O,因此甲代表的元素为C、H、O;根据淀粉和纤维素,可知X代表葡萄糖,Ⅴ代表糖原。 【小问1详解】 分析题图可知,细胞内的有机物共有的元素为C、H、O,因此甲代表的元素为C、H、O;图1中甲中含量(干重)最多的元素是C;Ⅰ为细胞内的良好的储能物质,为脂肪;根据淀粉和纤维素,可知X代表葡萄糖,Ⅴ代表糖原,若V存在于动物肝脏细胞中,则V是肝糖原;若相同质量的V和I彻底氧化分解,消耗更多的氧气的是Ⅰ脂肪,以为其含氢比例较高。 【小问2详解】 Ⅱ是DNA,其彻底水解产物有脱氧核糖、磷酸、胸腺嘧啶(T)、腺嘌呤(A)、鸟嘌呤(G)、胞嘧啶(C)。若图2为Ⅲ(RNA)的部分结构,则②表示RNA的五碳糖即核糖,⑤是RNA的基本单位之一即(腺嘌呤)核糖核苷酸。 【小问3详解】 从氨基酸的角度考虑,V区不同的原因是氨基酸的种类、数量和排列顺序不同。若IgG由n个氨基酸构成,共4条链,则形成IgG后,脱去的水分子数为n-4个,形成—S—S—时脱去的H的个数为8个,因此相对分子质量减少了(n-4)×18+8。 18. 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_______。 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 【答案】(1) ①. 分泌蛋白 ②. 信号序列 (2) ①. 核孔 ②. 物质交换和信息交流 ③. 具有 (3) ①. (酸性水解)酶 ②. COP I (4) ①. 胞吐 ②. abd 【解析】 【分析】1、高尔基体:(1)结构:单层膜结构,与内质网相同;(2)分布:动物、植物细胞中;(3)作用:在动物细胞中与细胞分泌有关,在植物细胞中与细胞壁的形成有关; 2、生物膜之间是相互联系、相互转化的,内质网形成小泡与高尔基体融合,所以形成面与内质网相似;高尔基体形成小泡与细胞膜融合,分泌物质,所以成熟面与细胞膜更相似。 【小问1详解】 图中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有信号序列。因为信号序列是细胞内蛋白质定向运输所必须的标识,能引导蛋白质准确地到达目的地;经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体、成为膜蛋白或分泌蛋白等,这是细胞内蛋白质分选和运输体系的一部分,不同的运输途径决定了蛋白质的最终去向。 【小问2详解】 某些蛋白质经过程⑦进入细胞核需要通过核孔,核孔是细胞核与细胞质进行物质交换的通道,这一过程具有选择性,因为核孔可以对进出细胞核的物质进行选择,不是所有物质都能自由通过。核孔的作用是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。它能选择性地允许某些物质进出细胞核,保证细胞核内环境的相对稳定以及细胞功能的正常进行。 【小问3详解】 图2中的溶酶体起源于高尔基体,溶酶体是由高尔基体突起产生的;溶酶体内含有各种水解酶,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,这是溶酶体的重要功能,水解酶可以将这些物质分解为小分子物质,以便细胞重新利用;若定位在甲(内质网)中的某些蛋白质偶然掺入到乙(高尔基体)中,则图中的COPI可以帮助实现这些蛋白质的回收。因为COPI小泡负责从高尔基体向内质网运输物质,从而实现对误运蛋白质的回收; 【小问4详解】 a、在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用。高尔基体可以接收来自内质网的囊泡,对其中的蛋白质进行加工、分类和包装,然后再将囊泡发送到细胞的其他部位,如细胞膜或溶酶体等,a正确; b、与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞能分泌唾液淀粉酶等蛋白质类分泌物,高尔基体与分泌蛋白的加工和分泌有关,所以唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多,b正确; c、高尔基体可通过囊泡接收来自内质网的蛋白质,并将其从形成面向成熟面转运,c错误; d、内质网形成的囊泡可与高尔基体的形成面融合,高尔基体成熟面形成的囊泡可与细胞膜融合,因此形成面膜的厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似,d正确。 故选abd。 19. 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”)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 【答案】(1)磷脂双分子层 (2)核糖体、内质网、线粒体 (3) ①. 抑制 ②. M6P受体减少会抑制溶酶体的形成,进而影响溶酶体参与的衰老细胞器分解 (4) ①. 溶酶体内pH升高,影响了溶酶体内水解酶的活性,从而导致Aβ降解受阻 ②. ①④ 【解析】 【分析】1、溶酶体内含多种水解酶,具有对几乎所有生物分子的强大消化分解能力,能够分解胞内的外来物质及清除衰老、残损的细胞器。 2、分泌蛋白是指在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质。例如:唾液淀粉酶,胃蛋白酶,消化酶,抗体和一部分激素。在核糖体上合成的分泌蛋白,要经过内质网和高尔基体,而不是直接运输到细胞膜。 【小问1详解】 运输小泡膜属于生物膜,其基本支架是磷脂双分子层。 【小问2详解】 溶酶体酶和分泌蛋白形成相关的细胞器除高尔基体外,还有核糖体、内质网、线粒体。 【小问3详解】 由图可知,M6P受体可以结合来自高尔基体的蛋白质,使其转化为溶酶体酶,帮助溶酶体消化分解衰老细胞器,M6P受体数量减少会抑制溶酶体的形成进而影响溶酶体参与的衰老细胞器分解。 【小问4详解】 溶酶体pH升高,使溶酶体酶的活性降低,β淀粉样蛋白(Aβ)在溶酶体中降解受阻,导致Aβ在溶酶体内聚集;溶酶体pH升高的原因可能是H+吸收量减少,即H+转运蛋白数量过少或CLC-7数量过少,故选①④。 20. 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________,固定CO2的物质是________。 (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________。 【答案】(1) ①. 细胞质基质和叶绿体基质 ②. PEP和C₅ (2) ①. 大于 ②. ATP和NADPH (3)基本不变 (4)促进CO₂的吸收 (5)细胞呼吸减弱,生成的ATP减少影响了PEPC的活化,使草酰乙酸生成量减少 【解析】 【小问1详解】 由图1可知,仙人掌叶肉细胞中CO2固定白天主要在叶绿体基质中进行,夜晚主要在细胞质基质中进行。白天时进行卡尔文循环,利用C5固定CO2,夜晚时仙人掌利用PEP固定CO2。 【小问2详解】 白天较强光照时,仙人掌光反应速率较大,水光解产生O2的速率大于苹果酸分解产生CO2的速率。夜晚没有光照,叶肉细胞无法进行光反应产生ATP和NADPH,所以其不能进行卡尔文循环。 【小问3详解】 仙人掌白天光照过强、气温较高时气孔导度降低,故中午12:00时降低环境中CO2的浓度对叶肉细胞内CO2浓度基本没有影响,CO2固定生成C3的过程也几乎不受影响,因此C3的含量基本不变。 【小问4详解】 苹果酸夜晚运到液泡内,可以避免苹果酸对细胞质pH的影响,从而避免影响细胞内各项生命活动,同时可以避免苹果酸在细胞质内积累影响CO2的固定,从而促进CO2的吸收。 【小问5详解】 据图2可知,若细胞呼吸减弱,生成的ATP减少影响了PEPC的活化,使草酰乙酸生成量减少。故夜晚,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。 21. 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)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)。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______。 (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基因的启动子甲基化。这表明P基因______S基因的转录,______(填“促进”或“抑制”)肿瘤耐药。 【答案】(1) ①. pH ②. 不会 ③. 胰蛋白酶处理时间过长会过度分解细胞表面蛋白质,损伤细胞 (2) ①. ①④或③④ ②. 将不含P基因的空质粒导入乳腺癌细胞 (3) ①. 抑制 ②. 促进 【解析】 【小问1详解】 动物细胞培养中,CO₂的作用是维持培养液正常的pH,若CO₂不足会导致培养液pH异常;乳腺癌细胞是癌细胞,细胞膜上糖蛋白减少,失去了接触抑制特性,因此培养时不会出现接触抑制;胰蛋白酶处理贴壁细胞分散细胞时,处理时间过长会过度分解细胞蛋白、损伤细胞,因此需要控制处理时间。 【小问2详解】 构建重组质粒时,需要保证目的基因插入方向正确:质粒启动子在插入位点左侧,转录方向从左到右,而P基因自身转录方向向左,因此需要将P基因的右端(转录起点侧)连接靠近启动子的Bgl II位点,左端连接靠近终止子的Hind III位点,但因质粒的复制原点有Hind III的酶切位点,在启动子和复制原点之间还有BamH I的酶切位点,故只能选择Bgl II作为靠近启动子的酶切位点、Spe I作为靠近终止子的酶切位点。根据碱基互补配对,Bgl II识别序列为AGATCT,P基因右端序列匹配引物③(5'-AGATCTAGGCAT-3');Spe I识别序列为ACTAGT,P基因左端序列匹配引物④(5'-ACTAGTCCGTGT-3'),因此选引物③④。BglⅡ和BamHⅠ酶切产生的黏性末端相同,扩增P基因时,也可以在上游引物的5'端添加BamHⅠ识别序列,选择引物①和④。 本实验探究P基因的作用,实验组导入含P基因的重组质粒,对照组需要排除质粒本身的影响,因此对照组为转入不含P基因的空质粒的乳腺癌细胞,其余条件与实验组一致。 【小问3详解】 启动子甲基化会阻碍RNA聚合酶与启动子结合,因此P蛋白诱导S基因启动子甲基化,会抑制S基因的转录;S基因的作用是抑制DNA损伤修复、抑制肿瘤增殖,S基因表达被抑制后,DNA损伤修复可以正常进行,因此会促进肿瘤耐药。 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:陕西省榆林市2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
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