内容正文:
沈阳二中2025一—2026学年度下学期期末考试
高二(27届)生物试题
说明:1.测试时间:75分钟总分:100分
2客观题涂在答题纸上,主观题答在答题纸的相应位置上
第I卷(45分)
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.反硝化细菌在氧化细胞内葡萄糖时可将O?还原为NO、N2。下列关于反硝化细菌的叙
述正确的是
A.在线粒体进行葡萄糖的氧化分解
B.基因主要分布于拟核中的环状DNA上
C.可利用不含氮源的选择培养基筛选D.只能参与生态系统的氨循环过程
2.“RWA世界假说”认为RNA是生命的第一个独立、可自我复制的分子系统,地球早期存在
一个仅以RWA为核心的生命阶段。该假说的提出基于RA具有下列哪2项功能
①携带遗传信息;②转运氨基酸:③调节基因表达:④催化化学反应
A.①②
B.②③
C.①④
D.③④
3.下图是洋葱根尖分生区细胞中三种细胞器的主要成
1oo
分检测结果。下列叙述正确的是
0蛋白质含量
☑脂质含量
灯50%
A.ATP可以在甲的基质中合成
目核酸含量
B.乙中含有的溶酶体参与衰老细胞器的分解
0妇
C.乙中的大液泡参与分生区细胞的质壁分离
甲
乙
丙细胞器种类
D.丙中的中心体参与分生区细胞纺锤体的形成
图2
4.在以下实验的结果中,能观察到黄色现象的是
A.在蔗糖溶液中添加斐林试剂后并水浴加热
B.将DNA粗提物加入二苯胺溶液中并水浴加热
C.将酵母菌培养液产生的气体通入溴麝香草酚蓝溶液
D.纸层析法分离菠菜绿叶中的色素,滤纸条自上而下第三条色素带的颜色
5.天然胰岛素制剂容易形成二聚体或六聚体,皮下注射后需解聚为单体才能发挥作用。下
列相关叙述正确的是
A.二聚体或六聚体胰岛素是在核糖体上由单体聚合而成
B.胰岛素为单体状态才能与特异性受体结合
C.胰岛素通过促进肌糖原分解补充血糖
D.通过改变氨基酸序列制备速效型胰岛素的技术属于基因工程
6.酶变体FAST-PETase(肽链构成,与天然酶比较,性质更稳定),能在短时间内分解无
机催化剂需要数百年才能降解的PET塑料。下列相关叙述正确的是
A.FAST-PETase与双缩脲试剂反应会呈红色
B.FAST-PETase为降解PET提供活化能
C.FAST-PETase的稳定性与其空间结构有关
D.强酸和强碱不会影响FAST-PETase的催化活性
7.Piezo通道是机械刺激(如压力、重力、流体剪切力等)激活的阳离子(如Ca,Na*
等)通道,广泛存在于各种类型的细胞膜上,如下图所示。下列叙述正确的是
Ca2
K
流体剪切力等
细胞膜
Piezo
KCa3.
激活
A.Piezo通道等膜蛋白的存在会降低细胞膜张力
B.控制Piezo通道的基因在各种类型的细胞核中完成表达
C.Piezo通道和KCa3.1载体蛋白运输物质均不具有特异性
D.Piezo通道和KCa3.1载体蛋白运输物质的方式均属于简单扩散
8.糖酵解过程是有氧呼吸和无氧呼吸的共同途径,如图所示。下列叙述错误的是
葡萄糖2ATP
2ADP
1,6-二磷酸果糖
磷酸羟丙酮二其严2
2NAD
2NADH
2ATP
2磷酸甘油酸
无氧呼吸
修感式丙用酸
2乳酸√因雨園2AP
2乙醇
+2乙醛】
2C02
有氧呼
A.糖酵解过程发生的场所是细胞质基质
B.无氧呼吸过程伴随还原型辅酶I的积累
C.糖酵解过程中既有ATP的消耗,也有ATP的产生
D.有氧呼吸产物水中的H元素来自丙酮酸和糖酵解产生的NADH
9.植物成熟叶肉细胞的细胞液浓度可以不同。现将甲、乙、丙三种细胞液浓度不同的植物
成熟叶肉细胞,分别放入三个装有相同浓度蔗糖溶液的试管中,当水分交换达到平衡时
观察到:①细胞甲未发生变化:②细胞乙体积增大:③细胞丙发生了质壁分离。若在水
分交换期间细胞保持活性且与蔗糖溶液没有溶质的交换,下列叙述错误的是
A.细胞甲未发生变化的原因可能是其质壁分离后自动复原
B.水分交换前,细胞液浓度大小关系为细胞乙>细胞甲>细胞丙
C.水分交换平衡时,细胞乙体积不再变化可能与细胞壁有关
D.水分交换平衡时,细胞丙的细胞液浓度等于外界蔗糖溶液的浓度
2
10.我国科学家将新鲜菠菜叶绿体中的类囊体(TK)与某种化合物(主要成分是CdTe)进
行结合,构建Tk-CdTe杂化能量模块,如下图。将Tk-CdTe、相关酶、底物、缓冲液等
封装成人工光合作用细胞。下列叙述正确的是
NADPH
H+
NADP+
NADH
CdTe+
NAD+
ADP ATP
光
H+
1e-
PSI
ATP
H
合酶
H20
02+H+.
H+
A.Tk-CdTe杂化能量模块仅由CdTe进行光能的捕获与转化
B.PQ依赖电子传递供能将H主动排出类囊体
C.AP合酶既具有催化作用,又具有调节功能
D.菠菜叶肉细胞相比,在同等条件下该人工细胞能积累更多有机物
11.某些细胞表面有气味受体O5,该蛋白质由四个亚基构成。一般情况下,四个亚基间的
缝隙中为468号氨基酸残基(R基为非极性)。OR5的另外一侧与气味分子(如丁香酚)
结合,结合后局部结构发生旋转,468号氨基酸残基发生了移动,使467号氨基酸残基
(R基为极性)转到了缝隙中。此时OR5的结构恰好允许阳离子顺浓度通过。OR5离子
通道关闭(左)、打开(右)的结构如下图所示。下列相关叙述错误的是()
467468
离子通道关闭
离子通道打开
A.形成肽链时467、468号氨基酸的R基间并未发生脱水缩合
B.缝隙中R基极性的改变是OR5允许离子通过的原因之
C.该离子通道的开闭是由丁香酚或其他类似气味分子的结合控制的
D.细胞膜上的受体是实现细胞间信息交流的必要条件
12.年龄相关性白内障患者晶状体中疏水性蛋白质发生了聚集。ATP可以是某些蛋白质的助
溶剂,可以防止水溶液中疏水性蛋白质聚集。下图表示ATP对相关蛋白的助溶作用。
APPNP是ATP的类似物,但其磷酸基团不能转移。下列叙述正确的是
4种相分离蛋白
FUS TAF15 hnRNPA3 PGL3
(注:白圈意味着此处蛋白质丰富而但未充分溶解)
A.疏水性蛋白聚集形成特殊乳状液与蛋白质变性有关
B.8mlM的ATP不利于FUS、TAF15、hnRNAPA3、PGL3的溶解
C.随着年龄的增长,晶状体中助溶剂含量可能逐渐升高
D.利用APPNP可探究ATP的助溶机理是否与蛋白质磷酸化有关
13.下图表示孤雌单倍体胚胎干细胞的两种制备方法,下列叙述正确的是
孤雌激活
燃
货
使然
去除雄原核
A.两种方法均需激活卵母细胞完成减数分裂Ⅱ并排出2个第二极体
B.囊胚的滋养层细胞适宜作为孤雌单倍体胚胎干细胞的来源
C.孤雌单倍体胚胎干细胞只含有来源于母本的遗传物质
D.孤雌单倍体胚胎干细胞的制备过程体现了生殖细胞也具有全能性
14.飞廉(菊科飞廉属)细胞进行悬浮培养可用于获取黄酮。飞廉细胞悬浮生长的规律如图
甲所示,不同盐浓度对飞廉悬浮细胞的生长和黄酮含量的影响如图乙。下列叙述正确的
是
16
十盘鹅鞋
318
16
16
10
2
10
8
6
810立1
20
培养天数
盐胁迪求度"m©l几
图甲
图乙
A.悬浮培养前应用果胶酶处理愈伤组织获得原生质体
B.悬浮培养的飞廉细胞生长速率先变大后变小
C.低浓度盐溶液促进细胞生长,高浓度盐溶液抑制细胞生长
D.盐胁迫会抑制次生代谢物的合成从而增强植物抗逆性
15.下列有关生物技术的叙述,正确的是(
)
A.发酵工程以混合菌种的固体发酵及半固体发酵为主
B.试管婴儿技术中需要对胚胎进行遗传学检测
C.植物体细胞杂交技术获得杂种植物的原理为基因重组
D.将外源基因导入植物的线粒体中可以防止基因污染
4
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
项或多项符合题目要求。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分
16.金银花的抗逆性强,适宜在盐碱地种植。研究发现,外源钙可提高盐胁迫下的核酮糖-1,
5二磷酸羧化酶(Rubisco酶)的编码基因。下列叙述错误的是()
A.钙是植物生长发育所必需的大量元素,在信号转导等方面发挥重要作用
B.无机盐主要以离子的形式存在于细胞中,为金银花生长提供能量
C.可采用PCR技术检测Rubisco酶编码基因的转录和翻译水平
D.提高光能吸收和碳同化速率有利于提高金银花的耐盐性
17.内质网膜和线粒体外膜可以直接相连,称为线粒体相关内质网膜。两种细胞器作为细胞
内重要的“钙池”,膜上分布有多种c转运蛋白,部分转运蛋白如下表。下列相关叙
述错误的是
转运蛋白
分布
功能
IPRs
内质网
向细胞质基质释放内质网中Ca的通道蛋白
MCU
线粒体内膜
在高Ca浓度的激活下使Ca*快速流入线粒体基质
mNCX
线粒体内膜
在Ca浓度驱动下,将Na吸收进线粒体基质
mHCX
线粒体内膜
在C*浓度驱动下,将H吸收进线粒体基质
A.利用高倍镜可以观察细胞中的线粒体相关内质网膜
B.IPRs与Ca结合后依赖其空间结构变化完成转运
C.Ca*通过MCU顺浓度跨越2层生物膜进入线粒体基质
D.mNCX和mHCX运输Na和H的方式属于主动运输
18.为探究高温胁迫对植物光合速率的影响,研究者以野生型番茄植株为实验材料进行探究
实验,在实验第3天时测定相关实验数据,如表所示(R酶参与C02固定过程)。下列
叙述错误的是
气孔导度
02释放速率
胞间C02浓度
R酶活性
组别
温度
(mol·m㎡2·s)
(μmol·m2·s)
(μmo1·mo1-1)
(U·ml-1)
&
25℃
99.2
11.8
282
172
40℃
30.8
1.1
403
51
A.据表分析甲组叶绿体C02固定速率高于乙组
B.R酶固定CO2需要ATP和NADPH提供能量
C.气孔导度不是限制乙组番茄植株光合速率的主要因素
D.高温下植物体内脱落酸含量可能上升从而促进气孔关闭
19.鱼茶是一种传统特色食品,味酸而微咸,富含多种必需氨基酸。鱼茶的发酵菌群主要是
乳酸菌,如下图是某同学绘制的鱼茶发酵过程中各菌种数量及发酵液pH的变化曲线。
5
下列叙述错误的是(
乳酸菌
6.0
A.发酵过程等添加过量食盐利于乳酸菌占据优势
8.0
缕7.0
5
6.0
B.酵母菌数量下降的主要原因是氧气耗尽
5.0
50
、醋酸菌
.5
3.0
酵母菌
4.0
C.醋酸菌数量下降的主要原因是温度升高
201
发酵液
3.5
1.0
4---
D.利用细菌计数板可快速检测乳酸菌数量
0
2
4681012
发酵时间/d
20.对下图各曲线所表示的生物学意义的叙述中,错误的是
丙
A.甲图可表示温度与光合作用强度的关系
B.乙图可表示自然条件下水稻C0吸收速率随时间的变化
C.丙图可表示人红细胞二氧化碳生成量与氧气浓度的关系
D.丁图可表示细胞呼吸速率与小肠上皮细胞吸收葡萄糖的关系
第Ⅱ卷
(55分)
三、非选择题:本题共5小题,共55分
21.(11分)下图是某组织细胞部分结构及生理过程的示意图。据图回答下列问题:
(1)核仁的体积与代谢强度密切相关,代谢
LDL-受体复合物
活跃的细胞中核仁体积将
,组装形
成更多的
胆固醇等养分③凤百
细胞膜
(2)胆固醇在人体中的作用包括
②
④
残余小体
③
和
…溶酶体
⑧
(3)溶酶体来源于」
其内部水解
酶在
(填图中数字)上合成。
图中没有表示出的溶酶体的功能
内质网
是
。当细胞养分
不足时,溶酶体功能会
(填“增
线粒体
染色质
强”、“不变”或“减弱”)。
(4)细胞中具膜结构的运输与锚定与细胞质基质中的
有关。
6
22.(11分)高脂饮食和静坐少动是非酒精性脂肪性肝炎发生和发展的重要原因。PAF是一
种强效炎症介质,在肝脏炎症的进展中发挥着重要作用,过量的PAF会进一步引发炎症
相关慢性疾病的发生,因此PAF的合成、分布和降解都应受到严格控制。
(1)脂肪在人体消化道中水解为
以
方式被小肠上皮细胞吸收。
(2)为研究运动和高脂饮食对大鼠肝脏PAF含量的影响,研究人员将同等生理状态的雄
性大鼠随机均分为以下四组进行实验。其中B组的处理方式为
组别
实验处理
A
标准膳食喂养,不进行运动干预
B
C
高脂饮食喂养,不进行运动干预
D
高脂饮食喂养,进行中等强度的运动干预
(3)实验进行16周后,测量大鼠肝组织中PAF含量,由图a可进一步推测高脂饮食诱
导肝损伤的可能机制为
。为探究PAF含量变化的机制,研究人员测定了运动和
高脂饮食对PAF关键代谢酶的影响。提取出有关的酶可依据其分子大小及带电性质,常
先通过
的方法进行快速检测后,再进行定量检测,结果如图b,据此推测运动
对高脂饮食大鼠肝脏PAF含量的调节机制为
卫浓度\
600
口PAF水解酶
500
口PAF合成酶
8
白表达量
300
200
0
蛋白
(%C)
100
0
A B C D
B
D
图a
图b
(4)根据以上信息,为非酒精性脂肪性肝炎患者提出可行的健康生活建议
23.植物能通过多种机制响应自然环境中的光照变化。请回答下列问题:
(1)当植物从低光条件突然转入高光条件时,短时间叶绿体中NADPH/NADP*(填“上
升”或“下降”)、C/C:(填“上升”或“下降”)。
(2)叶绿体中依赖NADPH的硫氧还蛋白还原酶C(NTRC)在植物响应光照变化中具有重
要作用。NTRC前体蛋白在
(填“细胞质基质”或“叶绿体基质”)中的核
糖体上合成后,依赖其叶绿体靶向信号肽的引导穿过叶绿体膜,进入叶绿体。TC能
够利用作为电子供体维持ATP合酶活性,通过提高光能转化率防止过多光能损
伤叶绿体。
(3)当光照过强,积累的NADPH会造成叶绿体损伤,导致光合速率下降。下图表示eAIP
与呼吸链对某植物光合作用的影响(细胞内ATP为iATP,细胞外ATP为eATP),由交
>
替氧化酶(A0X)主导的呼吸途径利于植物抵抗强光。
细胞外
eATP-
DORNI(受体
细胞质
热能
信号传导
光系统Ⅱ+光系统司
NADPH
AOX
NAD风苹果酸
苹果酸
NADH NAD'
卡尔文循环
三羧酸猫环
线粒体
叶绿体
交替氧化酶(AOX)主导的呼吸途径利于植物抵抗强光的原因是
研究者推测,eATP可能是作为
调节植物的光合作用。
(4)D1蛋白是光系统的反应中心蛋白,由叶绿体中的psbA基因指导合成。科学家将
拟南芥叶绿体中编码D1蛋白的psbA基因整合到番茄染色体DNA上,以实现D1蛋白在
番茄中的高表达。下图是构建的基因表达载体部分示意图。启动子是序列
(填
“I”或“Ⅱ”),另一个序列是
0
■
I
PsbA CDNA
24双特异性抗体(BsAb)不仅能识别肿瘤特异性抗原,还能识别细胞毒性T细胞表面的
CD3结构,介导肿瘤细胞与细胞毒性T细胞形成免疫突触,激活细胞毒性T细胞诱导肿
瘤细胞调亡。下图为研究人员利用双杂交瘤细胞融合技术制备针对高表达特异性抗原
MUC16的卵巢癌的BsAb(“MUC16×CD3”双特异性抗体)的流程图。请回答相关问题。
MUC16蛋白门分别注射
不同获得
B细胞
分别诱
CD3蛋白-
小鼠
导融合
杂交筛选I
细胞
杂交瘤细胞
骨髓瘤细胞
MUC16
CD3
筛选Ⅱ分别获得
L链U
L,链
生产
诱导融合
双杂交瘤细胞+
杂交瘤细胞
筛选Ⅲ
H,链
H,链
“MUC16XCD3”
双特异性抗体
(1)利用杂交瘤制备BsAb的技术基础是
(填“筛选I”或“筛选Ⅱ”)
需利用96孔培养板筛选出既能分泌抗体又能大量增殖的杂交瘤细胞。
(2)图示过程中常用于诱导细胞融合的化学方法是
。体外培养双杂交瘤细胞需
要提供的气体条件为
,为防止有毒代谢废物抑制细胞增殖,培养过程还需
要
(3)一个天然抗体分子由两条相同的重链(H链)和两条相同的轻链(L链)连接形成Y
形结构,双杂交瘤细胞能合成两种L链和两种H链,据图分析,双杂交瘤细胞在理论上
会产生多种抗体,原因是
,所以需要从双杂交瘤细胞体外培
养离心后的
(填“上清液”或“沉淀物”)中收集抗体进行鉴定。
8
(4)为验证“MUC16×CD3”双特异性抗体治疗卵巢癌的效果,研究人员向裸鼠体内植入表
达荧光素酶(遇底物D-荧光素后可发光)的卵巢癌细胞,设计如下实验,定量检测荧
光的发光强度。
组别
外源性T细胞
注射的抗体类型
底物D-荧光素
甲
不补充
MUC16XCD3
加入
乙
补充
MUC16×CD3
加入
丙
补充
无关抗体
加入
为排除内源性T细胞对实验的干扰,实验小鼠应去除
(填免疫器官)。若检
测各组荧光发光度结果为
则说明“MUC16×CD3”双特异性抗体治疗卵
巢癌有一定的疗效。
25.枯草杆菌蛋白酶广泛应用于洗涤剂、制革及丝绸等工业。回答下列问题。
(1)枯草杆菌纯化培养的关键是
其蛋白酶的加工、分泌过程与人胰蛋
白酶的主要区别是
(2)为了解土壤中枯草杆菌的数量,实验过程如下如所示。据图计算,每g土样中含有
的枯草杆菌数量为个。
mL
10
10g士样
90mL
0.1mL0.1mL0.1mL0.1mL
@288©30○2
不可数<
☏290©31⊙4
翻292©28⊙)3
(3)利用基因工程可构建含2种高效蛋白酶基因XD1A和XD1B的枯草杆菌,部分过程如
下图。
←引物1
引物3
画商银家
5'
T3'a链
3XpA3b链(模板链
启动pBpA降北可
引物五
引物4
①图示过程属于基因工程步骤中的
,该步骤中若采用平末端进行连接,
则需先利用
酶将DNA片段粘性末端补平。
②为检测载体中是否含有正确插入的XplA和Xp1B基因,最适宜的引物组合是
A.引物1+引物2B.引物1+引物3C.引物2+引物3D.5引物3+引物4
③将表达载体导入到处理后的枯草杆菌后还需进行检测与鉴定。新菌种在发酵罐内
进行发酵后(填“适宜”或“不适宜”)选用过滤、沉淀的方法获得蛋白酶。
9
沈阳二中2025——2026学年度下学期期末考试
高二(27届)生物答案
第Ⅰ卷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
B
C
A
C
B
C
A
B
A
D
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
D
D
C
B
D
BC
ABC
AB
ABC
ACD
第Ⅱ卷
21.(11分,除说明外,每空1分)(1)增大 核糖体
(2)细胞膜组成成分 运输血液中脂质
(3)高尔基体 2和3(2分) 吞噬并杀死进入细胞的病毒或细菌(2分) 增强
(4)细胞骨架
22.(11分,除说明外,每空1分)(1)甘油和脂肪酸 (1分) 自由扩散(1分)
(2)标准膳食喂养,进行中等强度的运动干预
(3)高脂饮食诱导大鼠肝脏PAF含量上升,进而引发肝脏炎症,导致肝脏损伤 电泳(1分)
运动通过促进PAF水解酶合成,抑制PAF合成酶的合成,降低高脂饮食诱导大鼠肝脏中PAF含量的增加量
(4)合理控制脂肪饮食,适量运动
23.(11分,除说明外,每空1分)(1) 上升 下降
(2)细胞质基质 NADPH
(3)AOX消耗NADH产生热能和ATP,有利于促进草酰乙酸和苹果酸循环,加速NADPH的利用,减少其对叶绿体的损伤(3分) 信息分子/信号分子
(4)I 叶绿体靶向信号肽基因(2分)
24. (11分,除说明外,每空1分)(1)动物细胞培养 筛选Ⅱ
(2)PEG诱导法 95%的空气和5%的二氧化碳 及时更换培养液
(3) L链和H链随机组合(2分) 上清液
(4) 胸腺 甲>丙>乙(或乙组发光度最低)(2分)
25.(11分,除说明外,每空1分)
(1) 防止杂菌污染 没有内质网、高尔基体和线粒体参与(2分)
(2) 2.9×106 (2分)
(3) ①基因表达载体的构建 DNA聚合
②B (2分) ③Ca2+ 不适宜
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