精品解析:天津市北辰区南仓中学2025—2026学年高二下学期期末考试生物试题
2026-08-06
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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) | 天津市 |
| 地区(市) | 天津市 |
| 地区(区县) | 北辰区 |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.98 MB |
| 发布时间 | 2026-08-06 |
| 更新时间 | 2026-08-06 |
| 作者 | 学科网试题平台 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-08-06 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/59109239.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
北辰区南仓中学2025-2026学年度第二学期期末试卷
高二生物
第Ⅰ卷
本卷共30题,每题2分,共60分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
1. 肺炎链球菌会引发肺炎等疾病。研究发现,锰是肺炎链球菌在人体细胞中生存的必备物质,肺炎链球菌细胞膜上的ABC转运蛋白可利用ATP水解释放的能量吸收锰。下列叙述正确的是( )
A. 锰是组成肺炎链球菌的大量元素
B. 肺炎链球菌的细胞膜、细胞器膜、核膜共同构成生物膜系统
C. ABC转运蛋白在运输锰的过程中空间结构发生改变但未失活
D. 可使用增强ABC转运蛋白活性的药物治疗肺炎链球菌感染
【答案】C
【解析】
【详解】A、锰在生物体内含量极少,属于微量元素,而非大量元素(大量元素包括C、H、O、N、P、S、K、Ca、Mg等元素),A错误;
B、肺炎链球菌为原核生物,无核膜和细胞器膜(如线粒体膜、内质网膜等),因此不构成生物膜系统,B错误;
C、由题可知ABC转运蛋白利用ATP水解释放的能量进行主动运输,说明ABC转运蛋白为载体蛋白,其运输锰离子时会发生自身构象的改变(空间结构改变),运输完成后会恢复原状,且不会失活,C正确;
D、锰是肺炎链球菌在人体细胞中生存的必备物质,而增强ABC转运蛋白活性会促进肺炎链球菌吸收锰,加剧感染,因此治疗肺炎链球菌感染应使用抑制ABC转运蛋白活性的药物,D错误。
故选C。
2. 餐厨垃圾经过特殊处理之后可以用于制作饲料,其原理不包括( )
A. 鱼、肉、虾等含有大量蛋白质
B. 果蔬中的纤维素能被动物大量消化吸收
C. 剩饭、面食等含有丰富的能源物质
D. 骨、甲的残渣为动物提供钙盐和磷酸盐
【答案】B
【解析】
【分析】餐厨垃圾肉类可提供蛋白质,淀粉类食物可提供糖,果蔬中含有大量纤维素,骨类中含有较多钙盐和磷酸盐。
【详解】A、动物饲料中需要含有能源、蛋白质、无机盐等营养素,肉类可提供蛋白质,A正确;
B、果蔬中含有大量纤维素,但纤维素通常难以消化吸收,B错误;
C、淀粉类食物可提供糖,糖是主要能源物,C正确;
D、骨类中含有较多钙盐和磷酸盐,D正确。
故选B。
3. 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. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
【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,B正确;
C、Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白不能进入细胞核,从而引起细胞核变形,可能会导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力,C正确;
D、Cofilin-1缺失会导致染色质功能异常,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,D正确。
故选A。
4. 下列物质或结构的层次关系由大到小的是( )
A. 染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸
B. 染色体 → DNA → 脱氧核苷酸 → 基因
C. 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA → 基因
D. 基因 → 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA
【答案】A
【解析】
【分析】染色体主要由DNA和蛋白质组成;基因是有遗传效应的DNA片段,是控制生物性状的遗传物质的功能单位和结构单位。每条染色体含有多个基因,基因在染色体上呈线性排列;每个基因中含有成百上千个脱氧核苷酸。
【详解】 染色体主要由DNA和蛋白质组成,基因是有遗传效应的DNA片段,DNA和基因的基本组成单位均为脱氧核苷酸。所以,由小到大的结构层次是:染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸,A正确。
故选A。
5. 在细胞内,马达蛋白可沿着细胞骨架定向运输“货物”。如图为马达蛋白运输某细胞器的示意图,下列叙述错误的是( )
A. 图中细胞器被运至耗能部位,并在内膜上消耗O2产生CO2
B. 马达蛋白和细胞骨架均能与双缩脲试剂产生紫色反应
C. 细胞骨架还与能量转化、信息传递等生命活动密切相关
D. 马达蛋白沿着细胞骨架“行走”时可能会发生构象改变
【答案】A
【解析】
【详解】A、O2的消耗发生在有氧呼吸第三阶段,在线粒体内膜进行;CO2的产生发生在有氧呼吸第二阶段,在线粒体基质进行,A错误;
B、马达蛋白的化学本质是蛋白质;细胞骨架由蛋白质纤维(微管、微丝、中间纤维)构成,二者都含有肽键。双缩脲试剂可与肽键发生紫色反应,因此二者均能与双缩脲试剂产生紫色反应,B正确;
C、细胞骨架的功能包括:维持细胞形态、锚定细胞器,同时与细胞运动、分裂、分化、物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关,C正确;
D、马达蛋白的运动依赖ATP水解供能,在ATP水解的过程中,马达蛋白会发生构象改变,从而实现沿着细胞骨架的定向“行走”,D正确。
6. 植物组织培养过程中,培养基中常添加蔗糖,植物细胞利用蔗糖的方式如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 转运蔗糖时,共转运体的构型不发生变化
B. 使用ATP合成抑制剂,会使蔗糖运输速率下降
C. 植物组培过程中蔗糖是植物细胞吸收的唯一碳源
D. 培养基的pH值高于细胞内,有利于蔗糖的吸收
【答案】B
【解析】
【详解】A、共转运体属于载体蛋白,转运物质时载体蛋白的构型会发生可逆变化,因此转运蔗糖时共转运体构型改变,A错误;
B、蔗糖通过与H⁺协同运输进入细胞,该过程依赖细胞内外的H⁺浓度差,而H⁺外运需要H⁺-ATP酶消耗ATP;使用ATP合成抑制剂会导致ATP供应不足,H⁺外运受阻,细胞内外H⁺浓度差减小,最终蔗糖运输速率下降,B正确;
C、植物组织培养过程中,蔗糖可作为碳源并有助于维持渗透压,但蔗糖并非唯一碳源,C错误;
D、pH越高H⁺浓度越低,若培养基pH高于细胞内,培养基中H⁺浓度低于细胞内,H⁺浓度差减小,不利于蔗糖与H⁺的协同运输,会抑制蔗糖吸收,D错误。
7. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
A. 植物体细胞杂交前,先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,获得原生质体
B. 酶可以在体外发挥作用,比如解旋酶参与PCR过程中DNA双链的打开
C. 酶制剂适宜在最适温度下保存,因为此时酶的催化活性最高
D. 溶酶体可以合成多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器
【答案】A
【解析】
【详解】A、植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,根据酶的专一性,可用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁获得原生质体,用于植物体细胞杂交操作,A正确;
B、PCR过程中DNA双链打开依靠高温变性实现,不需要解旋酶参与,解旋酶是细胞内DNA复制时发挥解旋作用的酶,B错误;
C、酶制剂适宜在低温下保存,低温只会抑制酶活性,不会破坏酶的空间结构,最适温度下酶活性最高,不利于酶的长期保存,C错误;
D、水解酶的本质是蛋白质,合成场所为核糖体,溶酶体仅能储存、释放水解酶,不具备合成水解酶的功能,D错误。
故选A。
8. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,下列不能合成ATP的是( )
A. 细胞质基质 B. 叶绿体基质
C. 线粒体基质 D. 线粒体内膜
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞质基质是有氧呼吸第一阶段和无氧呼吸的场所,能释放少量能量,一部分形成ATP,A不符合题意;
B、叶绿体基质是暗反应阶段的场所,需要消耗光反应产生的ATP,不合成ATP,B符合题意;
C、线粒体基质是有氧呼吸第二阶段的场所,能释放少量的能量,一部分形成ATP,C不符合题意;
D、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,能释放大量的能量,一部分形成ATP,D不符合题意。
故选B。
9. 呼吸作用的原理在生产生活中有着广泛应用,下列叙述正确的是( )
A. 在储藏粮食、蔬菜和水果时,应在低温、低氧和干燥环境中进行
B. 选用透气的创可贴来包扎伤口,是为了保障伤口处的细胞进行有氧呼吸
C. 油料作物种子在播种时宜浅播,原因是种子萌发时进行呼吸作用需要大量O2
D. “犁地深一寸,等于上层粪”主要是因为“犁地”能促进作物根部细胞对CO2的吸收
【答案】C
【解析】
【详解】A、储藏粮食可在干燥环境中减少呼吸消耗,但蔬菜、水果需要保持适宜湿度避免失水萎蔫,不能在干燥环境储藏,A错误;
B、选用透气创可贴是为了抑制破伤风杆菌等厌氧型微生物的无氧呼吸,避免厌氧菌大量繁殖引发感染,伤口处细胞的氧气由血液运输供给,并非从外界空气获取,B错误;
C、油料作物种子脂肪含量高,脂肪的C、H比例远高于糖类,萌发时氧化分解需要消耗更多O₂,浅播可保障种子接触充足O₂满足呼吸需求,C正确;
D、犁地可疏松土壤,增加土壤含氧量,促进根部细胞有氧呼吸,为根细胞主动运输吸收矿质元素提供更多能量,而非促进根部吸收CO₂,D错误。
10. 洋葱的管状叶、鳞片叶和根常用于生物学实验。下列相关叙述正确的是( )
A. 洋葱管状叶表皮细胞不能作为观察细胞质流动的实验材料
B. 直接用高倍镜不易找到呈正方形的洋葱根尖分生区细胞
C. 可用无水乙醇代替层析液用于分离洋葱管状叶的光合色素
D. 用蔗糖溶液处理鳞片叶内表皮细胞后其液泡颜色由浅变深
【答案】B
【解析】
【详解】A、洋葱管状叶表皮细胞虽无叶绿体作为天然标志物,但可通过健那绿染色观察线粒体的运动,进而判断细胞质流动情况,并非不能作为观察细胞质流动的实验材料,A错误;
B、高倍镜视野范围远小于低倍镜,观察洋葱根尖分生区细胞时需先在低倍镜下找到呈正方形、排列紧密的分生区细胞后再换高倍镜观察,直接使用高倍镜视野范围小,很难找到目标细胞,B正确;
C、无水乙醇的作用是提取光合色素,分离光合色素需要利用不同色素在层析液中溶解度的差异实现,无水乙醇无法替代层析液起到分离色素的作用,C错误;
D、洋葱鳞片叶内表皮细胞的液泡不含色素,本身为无色,用蔗糖溶液处理发生质壁分离时不会出现液泡颜色由浅变深的现象,通常选用紫色鳞片叶外表皮细胞观察质壁分离的颜色变化,D错误。
11. 有丝分裂过程中,细胞内的微管结合蛋白(Pre)会被特定激酶磷酸化激活,进而招募动力蛋白至中心体周围,推动纺锤体在两极初步组装。下列说法正确的是( )
A. Pre的磷酸化激活是姐妹染色单体分离后移向两极的必要条件
B. 分裂间期,Pre需经内质网和高尔基体加工后才具有生物活性
C. Pre的磷酸化激活和中心体的倍增主要发生在有丝分裂前期
D. 有丝分裂末期,染色体解螺旋成松散状态的染色质有利于平均分配
【答案】A
【解析】
【详解】A、由题干可知Pre磷酸化激活后可推动纺锤体初步组装,姐妹染色单体分离后需要纺锤丝牵引才能移向细胞两极,若Pre未磷酸化激活则纺锤体无法正常形成,姐妹染色单体无法完成向两极移动的过程,因此Pre的磷酸化激活是该过程的必要条件,A正确;
B、Pre是细胞内的微管结合蛋白,属于胞内蛋白,由游离核糖体合成,无需内质网和高尔基体加工,B错误;
C、中心体的倍增发生在有丝分裂间期,C错误;
D、有丝分裂过程中染色体高度螺旋化的状态才有利于染色体的平均分配,末期染色体解螺旋为染色质是为了便于下一个细胞周期间期的DNA复制和转录过程,D错误。
12. 小鼠的肝脏严重受损后,炎症信号能驱动Sox9+细胞(Sox9基因特异性表达的细胞)形成肝母细胞样状态,进而增殖分化为功能性肝细胞和胆管细胞。下列叙述正确的是( )
A. 炎症信号诱导Sox9+细胞的基因突变,从而启动了肝细胞的再生
B. 肝母细胞样状态的细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
C. Sox9+细胞能形成肝细胞和胆管细胞,证明其具有全能性
D. 肝细胞和胆管细胞中核DNA相同,mRNA和蛋白质都不相同
【答案】B
【解析】
【详解】A、炎症信号是通过调控Sox9+细胞的基因选择性表达,使其转变为肝母细胞样状态,并未诱导细胞发生基因突变,A错误;
B、肝母细胞样状态的细胞通过有丝分裂增殖,有丝分裂间期需要完成DNA复制和相关蛋白质的合成,因此增殖过程需要进行DNA复制,B正确;
C、细胞全能性是指已分化的细胞具有发育成完整个体的潜能,Sox9+细胞仅分化为肝细胞和胆管细胞两种细胞,并未发育为完整个体,不能证明其具有全能性,C错误;
D、肝细胞和胆管细胞都由同一个受精卵分裂分化而来,核DNA相同;由于基因的选择性表达,二者的mRNA和蛋白质是不完全相同,D错误。
13. 蛋白酶Caspase在细胞凋亡过程中发挥了重要作用,Caspase失活或者被抑制,往往影响细胞凋亡的进程。相关研究表明,Caspase的抑制剂可能对细胞过度凋亡引发的疾病有疗效。下列有关细胞凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞凋亡过程中会产生新的蛋白质
B. Caspase不能作为药物对凋亡相关疾病进行治疗
C. 降低肿瘤细胞中的Caspase抑制因子基因的表达可抑制肿瘤细胞的凋亡
D. 病毒可通过激活Caspase阻止宿主细胞发生凋亡以保证其在细胞中顺利复制
【答案】A
【解析】
【详解】A、细胞凋亡是由基因决定的细胞编程性死亡的过程,该过程中与凋亡有关的基因会表达,所以会产生新的蛋白质,A正确;
B、由题干“Caspase的抑制剂可能对细胞过度凋亡引发的疾病有疗效”可知,Caspase能作为药物对凋亡相关疾病进行治疗,B错误;
C、降低肿瘤细胞中的Caspase抑制因子基因的表达,会使Caspase抑制因子减少,Caspase的活性增强,进而促进肿瘤细胞的凋亡,C错误;
D、Caspase激活会促进细胞凋亡,病毒若要保证自身在宿主细胞内顺利复制,需要抑制Caspase活性以阻止宿主细胞凋亡,D错误。
14. 数码显微镜又叫视频显微镜,可将观察到的图像呈现在显微镜自带的屏幕上,也可投影在电子白板上。借助数码显微镜能观察记录下列哪些实验现象?( )
编号
实验材料
能观察记录的实验现象
①
菠菜叶肉细胞临时装片
叶绿体随细胞质的流动情况
②
紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片
原生质层与细胞壁分离的过程
③
洋葱根尖临时装片
同一细胞从前期到末期的分裂过程
④
载有水绵和需氧细菌的临时装片
需氧细菌向叶绿体受光部位移动
A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
【答案】B
【解析】
【详解】①菠菜叶肉细胞是活细胞,叶绿体有颜色,可观察到叶绿体随细胞质流动的现象,①正确;
②紫色洋葱鳞片叶外表皮活细胞可发生质壁分离,能观察到原生质层与细胞壁分离的过程,②正确;
③观察洋葱根尖有丝分裂实验中解离步骤已将细胞杀死,细胞固定在某一分裂时期,无法观察到同一细胞从前期到末期的连续分裂过程,③错误;
④活的水绵可进行光合作用产生氧气,需氧细菌会向叶绿体受光部位移动,该过程可被观察,三个现象均能观察记录,④正确。
故选B。
15. 黄葛树的叶子、果实(榕果)和枝干含有独特的次生代谢产物酚类化合物。为探究校内黄葛树下土壤中分解酚类化合物的细菌数量,进行了相关实验。下列分析正确的是( )
A. 甲组中a培养基上的菌落连成一片,可能是稀释度过低造成的
B. 取样前将锥形瓶轻轻振荡几次,目的是使培养液中的菌株均匀分布,减小误差
C. 土壤样液先在锥形瓶内进行富集培养,再等比稀释后涂布计数
D. 以酚类为唯一碳源的培养基上生长的细菌都能合成酚类降解酶
【答案】B
【解析】
【详解】A、甲组的3个平板属于同一稀释度的平行实验组,其余两个平板菌落数仅为32、33,说明该稀释度设置是合适的,a培养基菌落连成一片是涂布不均匀等操作失误导致,不可能是稀释度过低造成,A错误;
B、取样前振荡锥形瓶,可以让培养液中的菌体充分均匀分布,避免菌体沉降导致取样的菌液浓度偏差,减小计数误差,B正确;
C、本实验目的是测定土壤中分解酚类细菌的原始数量,若进行富集培养会使目的菌大量增殖,导致计数结果远大于实际值,锥形瓶中是加无菌水制备土壤悬液的过程,并未进行富集培养,C错误;
D、以酚类为唯一碳源的培养基上,自养型微生物可利用空气中的CO2作为碳源生长,不需要分解酚类获取碳源,因此该培养基上生长的细菌不都能合成酚类降解酶,D错误。
16. 下列关于培养技术及应用的叙述,正确的是( )
A. 可通过接种蒸馏水后培养以检测所配制的酵母菌固体培养基是否被污染
B. 可用无机盐、琼脂和石油配制的培养基筛选石油降解菌以修复被石油污染的土壤
C. 可利用促进细胞生长的培养条件提高单个红豆杉细胞中紫杉醇的含量以实现其高产
D. 可定向诱导培养从胚胎中获取的特异iPS细胞以进行濒危物种的克隆研究
【答案】B
【解析】
【分析】动物克隆是一种通过核移植过程进行无性繁殖的技术。不经过有性生殖过程,而是通过核移植生产遗传结构与细胞核供体相同动物个体的技术,就叫做动物克隆。
【详解】A、检测所配制的酵母菌固体培养基是否被污染,需要拿一个空白平板接种无菌水,若接种无菌水的平板上有菌落生成,说明培养基灭菌不彻底或被污染,A错误;
B、石油降解菌能够降解石油,在培养基中添加石油能够筛选石油降解菌,另外还需加无机盐、琼脂等以便细菌生长及形成菌落,B正确;
C、紫杉醇为植物细胞产生的次生代谢产物,单个细胞产生紫杉醇含量的多少由基因决定,可对细菌进行诱变或筛选高产的细胞来提高单个细胞中紫杉醇的量,促进细胞生长的培养条件不能提高单个红豆杉细胞中紫杉醇的含量,C错误;
D、iPS细胞(诱导多能干细胞)是通过对成熟体细胞(如皮肤细胞)进行基因重编程,使其“返老还童”为具有多能性的干细胞。不是从胚胎中获取的,D错误。
故选B。
17. 分离土壤中分解尿素的细菌,对培养基的要求是( )
①加尿素 ②不加尿素 ③加琼脂 ④不加琼脂
⑤加葡萄糖 ⑥不加葡萄糖 ⑦加硝酸盐 ⑧不加硝酸盐
A. ①③⑤⑦ B. ②④⑥⑧ C. ①③⑤⑧ D. ①④⑥⑦
【答案】C
【解析】
【分析】
分离土壤中分解尿素的细菌的原理是在以尿素为唯一氮源的培养基上,只有能分解尿素的细菌才能以尿素为氮源生长繁殖,不能分解尿素的细菌因缺乏氮源而无法生长繁殖。
【详解】①②要分离分解尿素的细菌应以尿素为唯一氮源,①正确、②错误;
③④分离土壤中分解尿素的细菌用固体培养基需加入琼脂,③正确,④错误;
⑤⑥土壤中分解尿素的细菌为异氧型,故培养基中需要加碳源即葡萄糖,⑤正确,⑥错误;
⑦⑧培养基中不需要加除尿素以外的其它氮源,故不加硝酸盐,⑦错误,⑧正确;
故符合题意的有①③⑤⑧,即C正确,ABD错误。
故选C。
18. 下列对教材中相关实验的操作或叙述,错误的是( )
A. “制作果酒和果醋”实验中,将葡萄汁装入发酵瓶中并留有约1/3的空间
B. “酵母菌的纯培养”实验中,对制备的培养基先调整pH再高压蒸汽灭菌
C. “菊花的组织培养”实验中,将愈伤组织转移到脱分化培养基上诱导生芽
D. “DNA片段的扩增及电泳鉴定”实验中,吸取试剂后要更换移液器的枪头
【答案】C
【解析】
【详解】A、制作果酒和果醋时装入葡萄汁留1/3空间,既可以为酵母菌初期有氧呼吸大量增殖提供氧气,也能避免发酵过程中发酵液溢出,A正确;
B、制备培养基的正确顺序是先调整pH再进行高压蒸汽灭菌,若先灭菌再调pH会引入杂菌造成培养基污染,B正确;
C、菊花组织培养中,外植体经脱分化形成愈伤组织后,需要转移到再分化培养基上才能诱导生芽、生根,C错误;
D、DNA片段的扩增及电泳鉴定实验中,为避免不同试剂交叉污染,每次吸取试剂后都需要更换移液器枪头,D正确。
19. 《齐民要术》记载了一种称为“动酒酢(“酢”同“醋”)法”的酿醋工艺,“大率酒一斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之。七日后当臭,衣(指菌膜)生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成”。下列有关叙述错误的是( )
A. “酒一斗,用水三斗,合瓮盛”是为避免酒精浓度过高抑制微生物的生长繁殖
B. “置日中曝之”可以提高发酵液温度,有利于醋酸发酵,缩短发酵时间
C. “衣(指菌膜)”位于变酸的酒表面,是由原酒中的酵母菌大量繁殖形成的
D. “挠搅”有利于酒精与微生物的充分接触,且可增加溶液中的溶解氧
【答案】C
【解析】
【详解】A、酒一斗,用水三斗,合瓮盛通过稀释降低酒精浓度,避免高浓度酒精抑制醋酸菌等微生物的生长繁殖(醋酸发酵需适宜酒精浓度),A正确;
B、置日中曝之利用日光提高发酵液温度,因醋酸菌的最适生长温度为30~35℃,升温可促进其代谢,缩短发酵周期,B正确;
C、衣(菌膜)是醋酸发酵过程中醋酸菌在液面大量繁殖形成的菌膜,而非酵母菌(酵母菌在酒精发酵阶段作用,且高酒精环境下活性受抑制),C错误;
D、挠搅通过搅拌使微生物与营养物充分接触,同时增加发酵液中的溶解氧,满足醋酸菌(需氧型)的代谢需求,D正确。
故选C。
20. 从种植草莓的土壤中分离致病菌,简易流程如下:制备土壤悬液→分离→纯化→鉴定。下列叙述正确的是( )
A. 采集的土壤样品需高压蒸汽灭菌
B. 纯化培养应使用液体培养基
C. 接种后的平板,将皿盖朝上放入恒温培养箱中培养
D. 根据菌落特征初步鉴定致病菌
【答案】D
【解析】
【详解】A、若对采集的土壤样品进行高压蒸汽灭菌,会杀死土壤中的目标致病菌,无法后续分离得到目的菌,实验操作中仅需对培养基、接种器具等进行灭菌处理,A错误;
B、纯化培养的目的是获得单菌落,需要使用固体培养基,液体培养基无法形成单菌落,多用于菌种的扩大培养,B错误;
C、接种后的平板需要倒置(皿盖在下、皿底在上)放入恒温培养箱培养,避免皿盖上的冷凝水滴落至培养基表面造成污染、影响单菌落形成,C错误;
D、不同微生物的菌落具有特定的形态、大小、颜色、隆起程度等特征,可根据菌落特征对致病菌进行初步鉴定,D正确。
21. 石油泄漏会引起严重的环境问题,采用能降解石油的微生物来处理污染区域,是解决这一问题的可行方法。下列叙述错误的是( )
A. 选择培养基中应使用石油作为微生物培养的唯一碳源
B. 从石油污染区取样是筛选能降解石油的微生物菌株的有效途径
C. 利用基因工程技术可以获得能降解石油的微生物菌株
D. 将人工合成的蛋白质导入到细胞中可获得能降解石油的微生物菌株
【答案】D
【解析】
【详解】A、以石油作为唯一碳源的选择培养基上,只有能分解利用石油的微生物可以存活繁殖,达到筛选目的,A正确;
B、石油污染区中石油含量高,能降解石油的微生物的分布密度远高于未污染区域,从该区域取样更容易筛选到目标菌株,B正确;
C、通过基因工程技术,将编码石油降解酶的目的基因导入微生物细胞内,使其稳定表达相应的降解酶,即可获得能降解石油的工程菌株,C正确;
D、蛋白质不具备自我复制和遗传的能力,导入人工合成的蛋白质后,细胞无法自主合成该降解石油的蛋白质,分裂产生的子代细胞也不具备该功能,D错误。
22. 科研人员对植物组织培养过程中不同阶段的藿香进行了辐射处理(如图所示),以期获得性状优良的突变株。下列叙述正确的是( )
A. ①过程外植体需消毒后用蒸馏水进行冲洗
B. ②、③过程所用培养基的植物激素种类不同
C. ③、④过程所用培养基的植物激素配比不同
D. 培养过程中经辐射处理的细胞易发生定向突变
【答案】C
【解析】
【详解】A、过程①为接种外植体,外植体需消毒后用无菌水进行冲洗,而不是蒸馏水,A错误;
BC、②③④过程所用培养基添加的植物激素种类相同(都主要是生长素和细胞分裂素),但浓度和比例不同,B错误,C正确;
D、培养过程中经辐射处理的细胞易发生不定向突变,D错误。
故选C。
23. 我国是农业大国,植物细胞工程技术在作物育种、高产栽培等领域应用广泛。某农业研究院开展了多项相关研究,下列关于这些研究的叙述,正确的是( )
A. 利用植物组织培养得到的脱毒马铃薯不会感染病毒
B. 利用花药离体培养得到的单倍体植株可直接用于农田种植
C. “白菜——甘蓝”的培育只利用了植物体细胞杂交技术
D. 首例药用植物细胞工程产品紫草宁是一种次生代谢物
【答案】D
【解析】
【详解】A、利用植物组织培养技术,选取茎尖等分生组织进行培养可获得脱毒苗,但脱毒苗仅去除已感染病毒,无病毒抗性,仍可能被再次感染,A错误;
B、花药离体培养得到的是单倍体植株,其植株矮小、高度不育,需经秋水仙素诱导染色体加倍形成可育纯合子后,方可种植,B错误;
C、“白菜—甘蓝”为异源四倍体,培育过程包括:白菜与甘蓝的体细胞融合形成杂种细胞,再经植物组织培养(脱分化、再分化)形成杂种植株,C错误;
D、紫草宁是紫草细胞通过细胞培养技术生产的次生代谢产物,属于药用植物细胞工程的典型应用,次生代谢物非细胞生长必需,但具有特殊价值(如药物、色素),D正确。
故选D。
24. 中国科学院动物研究所进行了大熊猫的异种克隆,他们将大熊猫的体细胞核放入兔子的去核卵母细胞之中,并使其成功发育成囊胚,标志着异种核质相容的问题得到解决,异种克隆大熊猫迈过了第一道“坎”,然后至关重要的是选择一种合适的“代孕母体”。下图是该研究的理论流程图,相关叙述正确的是( )
A. 步骤甲中需要获取兔子的处于MI中期的卵母细胞
B. 重组细胞发育成早期胚胎所需营养主要来源于营养液
C. 重组胚胎培养过程中为了避免杂菌污染,通常需要在培养液中加入抗生素
D. 步骤乙表示胚胎移植,移植的早期胚胎应培养至囊胚或原肠胚
【答案】C
【解析】
【分析】
据图分析,步骤甲表示核移植,即将大熊猫的体细胞核移植入去核的卵细胞中,步骤乙表示胚胎移植。
【详解】A、处于MⅡ中期的卵母细胞具备受精能力,所以步骤甲中需要获取兔子的处于MⅡ中期的卵母细胞,A错误;
B、重组细胞发育成早期胚胎所需营养主要来源于兔子的去核卵母细胞,B错误;
C、重组胚胎培养过程中通常需要在培养液中加入抗生素,避免杂菌污染,C正确;
D、步骤乙表示胚胎移植,移植的早期胚胎应培养至桑椹胚或囊胚,D错误。
故选C。
25. 下列技术或方法与原理相符的是( )
A. 人参细胞的大量培养和动物细胞培养——细胞增殖
B. 植物组织培养和单克隆抗体的制备——细胞的全能性
C. 早期胚胎培养和人鼠细胞融合——细胞膜的流动性
D. 转基因抗虫棉和克隆羊多利的培育——基因重组
【答案】A
【解析】
【分析】细胞的全能性指高度分化的细胞仍然具有发育成完整个体的潜能;植物的组织培养是将离体的细胞培养成植株的过程,体现细胞的全能性;单克隆抗体的制备过程没有将细胞培养成个体,其原理属于细胞增殖;早期胚胎培养进行的是有丝分裂,没有体现细胞膜的流动性;人鼠细胞融合涉及细胞膜的融合过程,故体现细胞膜的流动性这一结构特点;转基因抗虫棉的培育利用的是基因工程技术,其原理是基因重组;克隆羊多利的培育运用的是核移植技术,其原理是动物细胞核的全能性。
【详解】人参细胞培养和动物细胞的培养中细胞要进行有丝分裂,故体现了细胞增殖这一原理,A项正确;植物的组织培养是将离体的细胞培养成植株的过程,体现细胞的全能性,单克隆抗体的制备过程没有将细胞培养成个体,其原理属于细胞增殖,B项错误;早期胚胎培养进行的是有丝分裂,体现了细胞的增殖能力,没有体现膜的流动性,人鼠细胞融合体现了细胞膜的流动性,C项错误;转基因抗虫棉的培育是基因工程,原理是基因重组,克隆羊多利的培育是核移植,胚胎移植,无基因重组,D项错误。
26. 我国科学家使用小分子化合物处理小鼠体细胞,成功获得诱导多能干细胞(iPS细胞),降低了通过导入原癌基因c-Myc等基因制备iPS细胞的潜在成瘤风险。下列叙述正确的是( )
A. iPS细胞的潜在成瘤风险来自于c-Myc基因抑制了细胞的分裂分化
B. 单基因遗传病患者使用iPS细胞治疗后,体内不再携带致病基因
C. 人工制备的iPS细胞同时具备多向分化潜能和自我更新能力
D. 使用非亲缘iPS细胞能解决干细胞移植中HLA造成的免疫排斥
【答案】C
【解析】
【分析】诱导多能干细胞(iPS细胞)能够通过分裂进行自我更新,也能通过细胞分化形成多种不同类型的细胞。
【详解】A、原癌基因c-Myc等基因会促进细胞的分裂,A错误;
B、单基因遗传病患者使用iPS细胞治疗后,只是利用了iPS细胞分化出正常细胞来替代病变细胞,但体内依旧携带致病基因,B错误;
C、iPS细胞为诱导多能干细胞,同时具备多向分化潜能和自我更新能力,C正确;
D、非亲缘iPS细胞HLA不同,使用非亲缘iPS细胞不能解决干细胞移植中HLA造成的免疫排斥,D错误。
故选C。
27. 杜泊羊具备生长速度快、肉质好等优点,被誉为“钻石级”肉用绵羊,科研工作者通过胚胎工程快速繁殖杜泊羊。下列叙述正确的是( )
A. 为了获得更多的卵母细胞,需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理
B. 从卵巢中采集的卵母细胞可直接与获能的精子进行体外受精
C. 为避免代孕绵羊对植入胚胎产生排斥反应,应注射免疫抑制剂
D. 为了进一步扩大繁殖规模,可通过胚胎分割技术获得同卵双胎
【答案】D
【解析】
【详解】A、若要获得更多卵母细胞,需对雌性杜泊羊注射促性腺激素进行超数排卵处理,而非雌激素,A错误;
B、从卵巢中采集的卵母细胞尚未发育成熟,需要体外培养至减数第二次分裂中期,才能与获能的精子完成体外受精,不可直接用于受精,B错误;
C、 胚胎移植的生理学基础明确,受体代孕绵羊对移入子宫的外来胚胎基本不发生免疫排斥反应,不需要注射免疫抑制剂,C错误;
D、胚胎分割技术可将一枚早期胚胎切割为多份,获得遗传物质完全相同的同卵双胎或多胎,能够进一步扩大繁殖规模,D正确。
28. 神经科学家设计了一种合成蛋白质LIMK1(结合ATP并磷酸化其靶标的蛋白质),能改善老年认知退化人群的记忆功能。下列叙述不正确的是( )
A. 设计蛋白质LIMK1时,先设计其基因的碱基序列再推测其功能
B. 通过基因定点突变技术可对LIMK1蛋白基因进行碱基的替换
C. 设计蛋白质LIMK1利用的技术是蛋白质工程,其可制造新的蛋白质
D. 蛋白质的高级结构十分复杂,故蛋白质工程是一项难度很大的工程
【答案】A
【解析】
【分析】蛋白质工程是指以蛋白质分子的结构规律及其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求。
【详解】A、蛋白质工程的基本途径是: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),A错误;
B、通过基因定点突变技术可对LIMK1蛋白基因进行碱基的替换,B正确;
C、设计蛋白质LIMK1利用的技术是蛋白质工程,其可制造新的蛋白质,C正确;
D、蛋白质的高级结构十分复杂,故蛋白质工程是一项难度很大的工程,D正确。
故选A。
29. 下列有关哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述正确的是( )
A. 卵裂期胚胎中细胞数目和胚胎总体积均有所增加
B. 哺乳动物体外受精后的早期胚胎需培养至孵化阶段再进行胚胎移植
C. 试管婴儿技术主要包括体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术
D. 利用胚胎分割技术可获得基因型完全相同的胚胎,属于有性繁殖
【答案】C
【解析】
【详解】A、卵裂期胚胎中细胞通过有丝分裂使数目不断增加,但胚胎被透明带包裹,总体积不增加甚至略有减小,并非有所增加,A错误;
B、哺乳动物体外受精后的早期胚胎通常培养至桑椹胚或囊胚阶段即可进行胚胎移植,无需发育到孵化阶段,B错误;
C、试管婴儿技术的核心流程为体外完成精卵结合(体外受精)、将受精卵培养至适宜阶段的早期胚胎、再将早期胚胎移入母体子宫完成后续发育,因此主要包括体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术,C正确;
D、利用胚胎分割技术获得的胚胎均来自同一个受精卵的有丝分裂,基因型完全相同,但该过程没有经过两性生殖细胞的结合,属于无性繁殖,不属于有性繁殖,D错误。
故选C。
30. 下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 蛙红细胞进行无丝分裂的过程中,核DNA不会加倍,也没有纺锤体和染色体的出现
B. 细胞的生命历程中,只有细胞分化和凋亡过程中发生了基因的选择性表达
C. 细胞自噬的作用对象是衰老、损伤的细胞器和外来入侵的微生物等
D. 端粒的基本组成单位是氨基酸和核糖核苷酸,端粒缩短可能会引发细胞衰老
【答案】C
【解析】
【详解】A、蛙红细胞无丝分裂时,核DNA会复制加倍(先核延长再缢裂),但无纺锤丝和染色体形成;选项描述"核DNA不会加倍"错误,A错误;
B、基因选择性表达不仅发生在细胞分化(形成特定形态功能)和凋亡(编程性死亡),也存在于细胞分裂(如周期蛋白表达)、衰老等过程;选项"只有"表述片面,B错误;
C、细胞自噬是真核细胞通过溶酶体降解自身受损细胞器(如衰老线粒体)和入侵病原体的过程,维持稳态,C正确;
D、端粒是染色体末端的DNA-蛋白质复合体,其DNA部分由脱氧核苷酸组成(非核糖核苷酸),蛋白质部分含氨基酸;选项"核糖核苷酸"表述错误,D错误。
故选C。
第Ⅱ卷
注意事项:1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共40分。
31. 盐胁迫环境下,细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性。藜麦等耐盐植物的根部细胞通过多种“策略”降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的危害,使其能够在盐胁迫逆境中正常生长。藜麦根细胞参与抵抗盐胁迫有关的过程如图所示,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。回答下列问题:
(1)大多数植物在盐碱地上很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于______,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。
(2)据图分析,盐胁迫条件下,藜麦根细胞降低Na+毒害的“策略”为______,______。(答出2点)
(3)Na+经NHX转运到液泡内的跨膜运输方式属于______,所需的能量来自______。
【答案】(1)细胞液浓度
(2) ①. 通过NHX将Na+转运至液泡中 ②. 通过SOS1将Na+排出细胞
(3) ①. 主动运输 ②. 液泡膜两侧的H+浓度差
【解析】
【小问1详解】
盐碱地土壤盐分过多,土壤溶液浓度大,甚至大于植物根部细胞细胞液浓度,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。
【小问2详解】
结合图示可知,盐胁迫条件下,通过SOS1将 Na+从细胞质运输到胞外;通过NHX将细胞质中的 Na+运输到液泡中储存,以此降低细胞质基质 Na⁺浓度,从而降低 Na+毒害作用。
【小问3详解】
由图可知,Na+向细胞外运输及向液泡内运输都依赖H+的运输。根细胞的细胞质基质中pH为7.5,而细胞膜外和液泡膜内pH均为5.5,细胞质基质中H+含量比细胞膜外和液泡膜内低,H+运输到细胞膜内顺浓度梯度运输,同时驱动NHX和SOS1运输Na+,该方式属于主动运输。所需的能量来自 H+浓度差形成的势能。
32. 为了研究温度对绿色植物光合作用与呼吸作用的影响,某生物兴趣小组利用植物光合测定装置进行实验(如图甲),在适宜的光照和不同的温度条件下测定的CO2的吸收量与释放量绘制了乙图。结合相关知识,回答下列问题:(提示:有色液滴移动1cm相当于乙图中的1个单位):
(1)若用甲图装置测定20℃条件下的光合速率,则X应为______________溶液。
(2)用甲图装置测定20℃条件下该植物的呼吸速率,需要对该装置做______________处理;根据乙图的相关数据,计算此时植物的呼吸速率为______________mg/h.
(3)若在5℃和一定的光照条件下,发现甲图装置的有色液滴在1小时内没有移动,其原因是______________。在光照等其他条件适宜的情况下,在_______℃条件下,有色液滴向右移动的距离最大。
【答案】(1)NaHCO3溶液
(2) ①. 黑暗 ②. 1.5
(3) ①. 植物的光合速率与呼吸速率相等 ②. 25
【解析】
【小问1详解】
若用甲图装置测定20℃条件下的光合速率,则X应为NaHCO3溶液,为植物的光合作用提供CO2。
【小问2详解】
呼吸作用是消耗氧气排出二氧化碳的过程,为排除光合作用的影响,故用甲图装置测定20℃条件下该植物的呼吸速率,需要对该装置做黑暗处理;乙图中黑暗条件下二氧化碳的释放量表示呼吸强度,据图可知,此时(20℃)植物的呼吸速率为1.5mg/h。
【小问3详解】
若在5℃和一定的光照条件下,发现甲图装置的有色液滴在1小时内没有移动,说明装置中的氧气没有发生变化,其原因是植物的光合速率与呼吸速率相等;有色液滴向右移动表示净光合速率,据乙图可知,在光照等其他条件适宜的情况下,在25℃条件下光照下二氧化碳的吸收量最大,表示净光合速率最大,有色液滴向右移动的距离最大。
33. 某病毒对动物养殖业危害十分严重。我国学者拟以该病毒外壳蛋白A为抗原来制备单克隆抗体,以期快速检测该病毒,其主要技术路线如图所示。
回答下列问题:
(1)与小鼠骨髓瘤细胞融合前,已免疫的脾细胞(含浆细胞)___________(填“需要”或“不需要”)通过原代培养扩大细胞数量;为促进细胞融合,该过程中可在细胞培养液中添加______。(化学试剂)
(2)在杂交瘤细胞筛选过程中,常使用特定的选择培养基(如HAT培养基),该培养基对______________和______________生长具有抑制作用。
(3)单克隆抗体筛选中,将抗体与该病毒外壳蛋白进行杂交,其目的是______________。
【答案】(1) ①. 不需要 ②. 聚乙二醇
(2) ①. 未融合的亲本细胞 ②. 融合的具有同种核的细胞
(3)通过抗体检测呈阳性来获得分泌所需抗体的杂交瘤细胞
【解析】
【小问1详解】
已免疫脾细胞内的浆细胞高度分化,不具备体外无限增殖的能力,原代培养也无法扩增浆细胞数量,因此无需培养扩增,直接用于细胞融合即可。动物细胞融合常用的化学诱导试剂为聚乙二醇。
【小问2详解】
在杂交瘤细胞筛选过程中,用特定的选择培养基进行筛选,在该培养基上,未融合的亲本细胞和融合的具有同种核的细胞都会死亡,只有融合的杂交瘤细胞才能生长。
【小问3详解】
单克隆抗体筛选中,将抗体与该病毒外壳蛋白进行杂交,是运用了抗原-抗体杂交技术,抗体检测呈阳性的细胞,即为所需的杂交瘤细胞。
34. 水稻是我国重要的粮食作物之一,但水稻整个生长期间,从幼苗到开花结实,都会受到稻瘟病的危害。科研人员发现了某野生稻对稻瘟病有较强的抗性,其细胞内的NLR基因表达的免疫受体通过感知病原菌分泌的效应子蛋白激发免疫反应,从而提高水稻对稻瘟病的抗性。实验人员构建NLR基因表达载体并通过农杆菌转化法导入栽培稻中,以获得对稻瘟病的抗性。NLR基因和载体的限制酶酶谱如图所示。回答下列问题:
(1)用PCR技术扩增NLR基因时,需要在反应体系中添加引物,引物的作用是______。
(2)为了使扩增后的NLR基因能与图中质粒正确连接,应采用双酶切法切割NLR基因和质粒,为实现目的,设计引物时,需要在扩增NLR基因的引物1、2的______(填“3”或“5”)端加上限制酶___________________的识别序列。
(3)成功转入了NLR基因的水稻对四环素______(填“有”或“没有”)抗性。若要验证NLR基因是否在水稻细胞中表达出免疫受体,在分子水平上还要进行_______________检测。
【答案】(1)使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸
(2) ①. 5' ②. XbaⅠ、HindⅢ
(3) ①. 没有 ②. 抗原—抗体杂交
【解析】
【小问1详解】
PCR扩增中,需要在反应体系中添加引物,引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸。
【小问2详解】
DNA子链延伸方向为5'→3',引物的3'端需要进行子链的延伸,因此额外添加的限制酶识别序列只能加在引物的5'端,结合质粒图谱,限制酶BamHⅠ会破坏目的基因,限制酶EcoRⅠ会破坏四环素抗性基因,故采用双酶切法切割NLR基因和质粒时,不能选择限制酶BamHⅠ和限制酶EcoRⅠ,应该选择限制酶XbaⅠ、HindⅢ,为确保目的基因插入载体中的方向正确,应在引物1、2上分别加上限制酶XbaⅠ、HindⅢ的识别序列。
【小问3详解】
四环素抗性基因不在Ti质粒的T-DNA上,不能随T-DNA一起整合到受体细胞的染色体DNA上,因此成功转入了NLR基因的水稻对四环素没有抗性,若要验证NLR基因是否在水稻细胞中表达出免疫受体(蛋白质),在分子水平上可采用抗原—抗体杂交的技术进行检测。
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北辰区南仓中学2025-2026学年度第二学期期末试卷
高二生物
第Ⅰ卷
本卷共30题,每题2分,共60分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
1. 肺炎链球菌会引发肺炎等疾病。研究发现,锰是肺炎链球菌在人体细胞中生存的必备物质,肺炎链球菌细胞膜上的ABC转运蛋白可利用ATP水解释放的能量吸收锰。下列叙述正确的是( )
A. 锰是组成肺炎链球菌的大量元素
B. 肺炎链球菌的细胞膜、细胞器膜、核膜共同构成生物膜系统
C. ABC转运蛋白在运输锰的过程中空间结构发生改变但未失活
D. 可使用增强ABC转运蛋白活性的药物治疗肺炎链球菌感染
2. 餐厨垃圾经过特殊处理之后可以用于制作饲料,其原理不包括( )
A. 鱼、肉、虾等含有大量蛋白质
B. 果蔬中的纤维素能被动物大量消化吸收
C. 剩饭、面食等含有丰富的能源物质
D. 骨、甲的残渣为动物提供钙盐和磷酸盐
3. 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. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
4. 下列物质或结构的层次关系由大到小的是( )
A. 染色体 → DNA → 基因 → 脱氧核苷酸
B. 染色体 → DNA → 脱氧核苷酸 → 基因
C. 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA → 基因
D. 基因 → 染色体 → 脱氧核苷酸 → DNA
5. 在细胞内,马达蛋白可沿着细胞骨架定向运输“货物”。如图为马达蛋白运输某细胞器的示意图,下列叙述错误的是( )
A. 图中细胞器被运至耗能部位,并在内膜上消耗O2产生CO2
B. 马达蛋白和细胞骨架均能与双缩脲试剂产生紫色反应
C. 细胞骨架还与能量转化、信息传递等生命活动密切相关
D. 马达蛋白沿着细胞骨架“行走”时可能会发生构象改变
6. 植物组织培养过程中,培养基中常添加蔗糖,植物细胞利用蔗糖的方式如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 转运蔗糖时,共转运体的构型不发生变化
B. 使用ATP合成抑制剂,会使蔗糖运输速率下降
C. 植物组培过程中蔗糖是植物细胞吸收的唯一碳源
D. 培养基的pH值高于细胞内,有利于蔗糖的吸收
7. 下列有关酶的叙述,正确的是( )
A. 植物体细胞杂交前,先用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁,获得原生质体
B. 酶可以在体外发挥作用,比如解旋酶参与PCR过程中DNA双链的打开
C. 酶制剂适宜在最适温度下保存,因为此时酶的催化活性最高
D. 溶酶体可以合成多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器
8. ATP是驱动细胞生命活动的直接能源物质,下列不能合成ATP的是( )
A. 细胞质基质 B. 叶绿体基质
C. 线粒体基质 D. 线粒体内膜
9. 呼吸作用的原理在生产生活中有着广泛应用,下列叙述正确的是( )
A. 在储藏粮食、蔬菜和水果时,应在低温、低氧和干燥环境中进行
B. 选用透气的创可贴来包扎伤口,是为了保障伤口处的细胞进行有氧呼吸
C. 油料作物种子在播种时宜浅播,原因是种子萌发时进行呼吸作用需要大量O2
D. “犁地深一寸,等于上层粪”主要是因为“犁地”能促进作物根部细胞对CO2的吸收
10. 洋葱的管状叶、鳞片叶和根常用于生物学实验。下列相关叙述正确的是( )
A. 洋葱管状叶表皮细胞不能作为观察细胞质流动的实验材料
B. 直接用高倍镜不易找到呈正方形的洋葱根尖分生区细胞
C. 可用无水乙醇代替层析液用于分离洋葱管状叶的光合色素
D. 用蔗糖溶液处理鳞片叶内表皮细胞后其液泡颜色由浅变深
11. 有丝分裂过程中,细胞内的微管结合蛋白(Pre)会被特定激酶磷酸化激活,进而招募动力蛋白至中心体周围,推动纺锤体在两极初步组装。下列说法正确的是( )
A. Pre的磷酸化激活是姐妹染色单体分离后移向两极的必要条件
B. 分裂间期,Pre需经内质网和高尔基体加工后才具有生物活性
C. Pre的磷酸化激活和中心体的倍增主要发生在有丝分裂前期
D. 有丝分裂末期,染色体解螺旋成松散状态的染色质有利于平均分配
12. 小鼠的肝脏严重受损后,炎症信号能驱动Sox9+细胞(Sox9基因特异性表达的细胞)形成肝母细胞样状态,进而增殖分化为功能性肝细胞和胆管细胞。下列叙述正确的是( )
A. 炎症信号诱导Sox9+细胞的基因突变,从而启动了肝细胞的再生
B. 肝母细胞样状态的细胞增殖过程中,需要进行DNA复制
C. Sox9+细胞能形成肝细胞和胆管细胞,证明其具有全能性
D. 肝细胞和胆管细胞中核DNA相同,mRNA和蛋白质都不相同
13. 蛋白酶Caspase在细胞凋亡过程中发挥了重要作用,Caspase失活或者被抑制,往往影响细胞凋亡的进程。相关研究表明,Caspase的抑制剂可能对细胞过度凋亡引发的疾病有疗效。下列有关细胞凋亡的叙述,正确的是( )
A. 细胞凋亡过程中会产生新的蛋白质
B. Caspase不能作为药物对凋亡相关疾病进行治疗
C. 降低肿瘤细胞中的Caspase抑制因子基因的表达可抑制肿瘤细胞的凋亡
D. 病毒可通过激活Caspase阻止宿主细胞发生凋亡以保证其在细胞中顺利复制
14. 数码显微镜又叫视频显微镜,可将观察到的图像呈现在显微镜自带的屏幕上,也可投影在电子白板上。借助数码显微镜能观察记录下列哪些实验现象?( )
编号
实验材料
能观察记录的实验现象
①
菠菜叶肉细胞临时装片
叶绿体随细胞质的流动情况
②
紫色洋葱鳞片叶外表皮临时装片
原生质层与细胞壁分离的过程
③
洋葱根尖临时装片
同一细胞从前期到末期的分裂过程
④
载有水绵和需氧细菌的临时装片
需氧细菌向叶绿体受光部位移动
A. ①②③ B. ①②④ C. ①③④ D. ②③④
15. 黄葛树的叶子、果实(榕果)和枝干含有独特的次生代谢产物酚类化合物。为探究校内黄葛树下土壤中分解酚类化合物的细菌数量,进行了相关实验。下列分析正确的是( )
A. 甲组中a培养基上的菌落连成一片,可能是稀释度过低造成的
B. 取样前将锥形瓶轻轻振荡几次,目的是使培养液中的菌株均匀分布,减小误差
C. 土壤样液先在锥形瓶内进行富集培养,再等比稀释后涂布计数
D. 以酚类为唯一碳源的培养基上生长的细菌都能合成酚类降解酶
16. 下列关于培养技术及应用的叙述,正确的是( )
A. 可通过接种蒸馏水后培养以检测所配制的酵母菌固体培养基是否被污染
B. 可用无机盐、琼脂和石油配制的培养基筛选石油降解菌以修复被石油污染的土壤
C. 可利用促进细胞生长的培养条件提高单个红豆杉细胞中紫杉醇的含量以实现其高产
D. 可定向诱导培养从胚胎中获取的特异iPS细胞以进行濒危物种的克隆研究
17. 分离土壤中分解尿素的细菌,对培养基的要求是( )
①加尿素 ②不加尿素 ③加琼脂 ④不加琼脂
⑤加葡萄糖 ⑥不加葡萄糖 ⑦加硝酸盐 ⑧不加硝酸盐
A. ①③⑤⑦ B. ②④⑥⑧ C. ①③⑤⑧ D. ①④⑥⑦
18. 下列对教材中相关实验的操作或叙述,错误的是( )
A. “制作果酒和果醋”实验中,将葡萄汁装入发酵瓶中并留有约1/3的空间
B. “酵母菌的纯培养”实验中,对制备的培养基先调整pH再高压蒸汽灭菌
C. “菊花的组织培养”实验中,将愈伤组织转移到脱分化培养基上诱导生芽
D. “DNA片段的扩增及电泳鉴定”实验中,吸取试剂后要更换移液器的枪头
19. 《齐民要术》记载了一种称为“动酒酢(“酢”同“醋”)法”的酿醋工艺,“大率酒一斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之。七日后当臭,衣(指菌膜)生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成”。下列有关叙述错误的是( )
A. “酒一斗,用水三斗,合瓮盛”是为避免酒精浓度过高抑制微生物的生长繁殖
B. “置日中曝之”可以提高发酵液温度,有利于醋酸发酵,缩短发酵时间
C. “衣(指菌膜)”位于变酸的酒表面,是由原酒中的酵母菌大量繁殖形成的
D. “挠搅”有利于酒精与微生物的充分接触,且可增加溶液中的溶解氧
20. 从种植草莓的土壤中分离致病菌,简易流程如下:制备土壤悬液→分离→纯化→鉴定。下列叙述正确的是( )
A. 采集的土壤样品需高压蒸汽灭菌
B. 纯化培养应使用液体培养基
C. 接种后的平板,将皿盖朝上放入恒温培养箱中培养
D. 根据菌落特征初步鉴定致病菌
21. 石油泄漏会引起严重的环境问题,采用能降解石油的微生物来处理污染区域,是解决这一问题的可行方法。下列叙述错误的是( )
A. 选择培养基中应使用石油作为微生物培养的唯一碳源
B. 从石油污染区取样是筛选能降解石油的微生物菌株的有效途径
C. 利用基因工程技术可以获得能降解石油的微生物菌株
D. 将人工合成的蛋白质导入到细胞中可获得能降解石油的微生物菌株
22. 科研人员对植物组织培养过程中不同阶段的藿香进行了辐射处理(如图所示),以期获得性状优良的突变株。下列叙述正确的是( )
A. ①过程外植体需消毒后用蒸馏水进行冲洗
B. ②、③过程所用培养基的植物激素种类不同
C. ③、④过程所用培养基的植物激素配比不同
D. 培养过程中经辐射处理的细胞易发生定向突变
23. 我国是农业大国,植物细胞工程技术在作物育种、高产栽培等领域应用广泛。某农业研究院开展了多项相关研究,下列关于这些研究的叙述,正确的是( )
A. 利用植物组织培养得到的脱毒马铃薯不会感染病毒
B. 利用花药离体培养得到的单倍体植株可直接用于农田种植
C. “白菜——甘蓝”的培育只利用了植物体细胞杂交技术
D. 首例药用植物细胞工程产品紫草宁是一种次生代谢物
24. 中国科学院动物研究所进行了大熊猫的异种克隆,他们将大熊猫的体细胞核放入兔子的去核卵母细胞之中,并使其成功发育成囊胚,标志着异种核质相容的问题得到解决,异种克隆大熊猫迈过了第一道“坎”,然后至关重要的是选择一种合适的“代孕母体”。下图是该研究的理论流程图,相关叙述正确的是( )
A. 步骤甲中需要获取兔子的处于MI中期的卵母细胞
B. 重组细胞发育成早期胚胎所需营养主要来源于营养液
C. 重组胚胎培养过程中为了避免杂菌污染,通常需要在培养液中加入抗生素
D. 步骤乙表示胚胎移植,移植的早期胚胎应培养至囊胚或原肠胚
25. 下列技术或方法与原理相符的是( )
A. 人参细胞的大量培养和动物细胞培养——细胞增殖
B. 植物组织培养和单克隆抗体的制备——细胞的全能性
C. 早期胚胎培养和人鼠细胞融合——细胞膜的流动性
D. 转基因抗虫棉和克隆羊多利的培育——基因重组
26. 我国科学家使用小分子化合物处理小鼠体细胞,成功获得诱导多能干细胞(iPS细胞),降低了通过导入原癌基因c-Myc等基因制备iPS细胞的潜在成瘤风险。下列叙述正确的是( )
A. iPS细胞的潜在成瘤风险来自于c-Myc基因抑制了细胞的分裂分化
B. 单基因遗传病患者使用iPS细胞治疗后,体内不再携带致病基因
C. 人工制备的iPS细胞同时具备多向分化潜能和自我更新能力
D. 使用非亲缘iPS细胞能解决干细胞移植中HLA造成的免疫排斥
27. 杜泊羊具备生长速度快、肉质好等优点,被誉为“钻石级”肉用绵羊,科研工作者通过胚胎工程快速繁殖杜泊羊。下列叙述正确的是( )
A. 为了获得更多的卵母细胞,需用雌激素对雌性杜泊羊进行处理
B. 从卵巢中采集的卵母细胞可直接与获能的精子进行体外受精
C. 为避免代孕绵羊对植入胚胎产生排斥反应,应注射免疫抑制剂
D. 为了进一步扩大繁殖规模,可通过胚胎分割技术获得同卵双胎
28. 神经科学家设计了一种合成蛋白质LIMK1(结合ATP并磷酸化其靶标的蛋白质),能改善老年认知退化人群的记忆功能。下列叙述不正确的是( )
A. 设计蛋白质LIMK1时,先设计其基因的碱基序列再推测其功能
B. 通过基因定点突变技术可对LIMK1蛋白基因进行碱基的替换
C. 设计蛋白质LIMK1利用的技术是蛋白质工程,其可制造新的蛋白质
D. 蛋白质的高级结构十分复杂,故蛋白质工程是一项难度很大的工程
29. 下列有关哺乳动物胚胎发育和胚胎工程的叙述正确的是( )
A. 卵裂期胚胎中细胞数目和胚胎总体积均有所增加
B. 哺乳动物体外受精后的早期胚胎需培养至孵化阶段再进行胚胎移植
C. 试管婴儿技术主要包括体外受精、早期胚胎培养和胚胎移植技术
D. 利用胚胎分割技术可获得基因型完全相同的胚胎,属于有性繁殖
30. 下列关于细胞生命历程的叙述,正确的是( )
A. 蛙红细胞进行无丝分裂的过程中,核DNA不会加倍,也没有纺锤体和染色体的出现
B. 细胞的生命历程中,只有细胞分化和凋亡过程中发生了基因的选择性表达
C. 细胞自噬的作用对象是衰老、损伤的细胞器和外来入侵的微生物等
D. 端粒的基本组成单位是氨基酸和核糖核苷酸,端粒缩短可能会引发细胞衰老
第Ⅱ卷
注意事项:1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
2.本卷共4题,共40分。
31. 盐胁迫环境下,细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性。藜麦等耐盐植物的根部细胞通过多种“策略”降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的危害,使其能够在盐胁迫逆境中正常生长。藜麦根细胞参与抵抗盐胁迫有关的过程如图所示,其根细胞生物膜两侧H+形成的电化学梯度在物质转运过程中发挥了十分重要的作用。回答下列问题:
(1)大多数植物在盐碱地上很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于______,植物无法从土壤中获取充足的水分,会萎蔫甚至死亡。
(2)据图分析,盐胁迫条件下,藜麦根细胞降低Na+毒害的“策略”为______,______。(答出2点)
(3)Na+经NHX转运到液泡内的跨膜运输方式属于______,所需的能量来自______。
32. 为了研究温度对绿色植物光合作用与呼吸作用的影响,某生物兴趣小组利用植物光合测定装置进行实验(如图甲),在适宜的光照和不同的温度条件下测定的CO2的吸收量与释放量绘制了乙图。结合相关知识,回答下列问题:(提示:有色液滴移动1cm相当于乙图中的1个单位):
(1)若用甲图装置测定20℃条件下的光合速率,则X应为______________溶液。
(2)用甲图装置测定20℃条件下该植物的呼吸速率,需要对该装置做______________处理;根据乙图的相关数据,计算此时植物的呼吸速率为______________mg/h.
(3)若在5℃和一定的光照条件下,发现甲图装置的有色液滴在1小时内没有移动,其原因是______________。在光照等其他条件适宜的情况下,在_______℃条件下,有色液滴向右移动的距离最大。
33. 某病毒对动物养殖业危害十分严重。我国学者拟以该病毒外壳蛋白A为抗原来制备单克隆抗体,以期快速检测该病毒,其主要技术路线如图所示。
回答下列问题:
(1)与小鼠骨髓瘤细胞融合前,已免疫的脾细胞(含浆细胞)___________(填“需要”或“不需要”)通过原代培养扩大细胞数量;为促进细胞融合,该过程中可在细胞培养液中添加______。(化学试剂)
(2)在杂交瘤细胞筛选过程中,常使用特定的选择培养基(如HAT培养基),该培养基对______________和______________生长具有抑制作用。
(3)单克隆抗体筛选中,将抗体与该病毒外壳蛋白进行杂交,其目的是______________。
34. 水稻是我国重要的粮食作物之一,但水稻整个生长期间,从幼苗到开花结实,都会受到稻瘟病的危害。科研人员发现了某野生稻对稻瘟病有较强的抗性,其细胞内的NLR基因表达的免疫受体通过感知病原菌分泌的效应子蛋白激发免疫反应,从而提高水稻对稻瘟病的抗性。实验人员构建NLR基因表达载体并通过农杆菌转化法导入栽培稻中,以获得对稻瘟病的抗性。NLR基因和载体的限制酶酶谱如图所示。回答下列问题:
(1)用PCR技术扩增NLR基因时,需要在反应体系中添加引物,引物的作用是______。
(2)为了使扩增后的NLR基因能与图中质粒正确连接,应采用双酶切法切割NLR基因和质粒,为实现目的,设计引物时,需要在扩增NLR基因的引物1、2的______(填“3”或“5”)端加上限制酶___________________的识别序列。
(3)成功转入了NLR基因的水稻对四环素______(填“有”或“没有”)抗性。若要验证NLR基因是否在水稻细胞中表达出免疫受体,在分子水平上还要进行_______________检测。
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