精品解析:山东省东营市2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题

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2026-08-08
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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) 山东省
地区(市) 东营市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.93 MB
发布时间 2026-08-08
更新时间 2026-08-08
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-08
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价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

秘密★启用前 2025~2026学年第二学期期末学业质量评价 高二生物学试题 注意事项: 1.本试卷共8页,共25小题,满分100分,考试时间90分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的学校(校区)、姓名、班级、座号、考号等填写在指定位置。 3.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。 4.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 空间站中发现的天宫尼尔菌(好氧杆菌)能分泌多糖、蛋白质等物质形成生物被膜,将自身及周围细胞包裹其中,帮助菌落抵御辐射等外部压力。下列叙述正确的是( ) A. 该菌和大肠杆菌细胞中均可形成核酸—蛋白质复合体 B. 该菌的细胞壁与支原体的细胞壁成分类似 C. 该菌细胞内含有线粒体、内质网、高尔基体等细胞器 D. 该菌分泌的生物被膜包裹的细胞构成一个生态系统 【答案】A 【解析】 【详解】A、天宫尼尔菌(好氧杆菌)和大肠杆菌均为原核生物,细胞内进行DNA复制时DNA(核酸)会与DNA聚合酶(蛋白质)结合、转录时DNA会与RNA聚合酶结合,同时二者都含有由rRNA(核酸)和蛋白质组成的核糖体,均可形成核酸—蛋白质复合体,A正确; B、支原体没有细胞壁,B错误; C、该菌为原核生物,细胞内仅含有核糖体一种细胞器,不存在线粒体、内质网、高尔基体等真核生物特有的细胞器,C错误; D、生态系统由生物群落和其生存的无机环境共同构成,仅生物被膜包裹的细胞只有生物成分,缺少无机环境,不能构成生态系统,D错误。 2. 燕麦富含淀粉、膳食纤维、脂质及多种有机物,是优质全谷物食物。下列叙述正确的是( ) A. 燕麦植株中的糖类绝大多数以多糖的形式存在,比如纤维素、糖原等 B. 燕麦中的淀粉可直接被人体消化道细胞吸收,为细胞呼吸提供底物 C. 籽粒中的脂肪富含不饱和脂肪酸,相较于动物脂肪,室温下更不易凝固 D. 膳食纤维易被人体消化,可促进肠道蠕动,有利于体重管理 【答案】C 【解析】 【详解】A、糖原是动物细胞特有的多糖,燕麦属于植物,其细胞内不存在糖原,A错误; B、淀粉是大分子有机物,需要在消化道内被水解为葡萄糖后才能被人体细胞吸收,无法直接被消化道细胞吸收,B错误; C、植物脂肪大多富含不饱和脂肪酸,熔点较低,动物脂肪大多富含饱和脂肪酸,熔点较高,因此燕麦的植物脂肪相较于动物脂肪,室温下更不易凝固,C正确; D、人体没有能分解膳食纤维的酶,膳食纤维无法被人体消化吸收,仅可起到促进肠道蠕动的作用,D错误。 3. 下图为一种脂肽的结构示意简图(其中谷氨酸的R基为-CH2-CH2-COOH,亮氨酸的R基为-CH2-CH-(CH3)2)。下列叙述正确的是( ) A. 该脂肽含有C、H、O、N等元素,其分子中游离的氨基、羧基数均为0 B. 与普通多肽相比,该脂肽的水溶性更低主要与结构中的脂肪酸链有关 C. 破坏该脂肽中的脂肪酸链,其产物不能与双缩脲试剂发生紫色反应 D. 该脂肽形成过程中,发生脱水缩合形成8个肽键 【答案】B 【解析】 【详解】A、该脂肽由氨基酸和脂肪酸链构成,含C、H、O、N等元素,但谷氨酸的R基为—CH2—CH2—COOH,2个谷氨酸的R基共含有2个游离羧基,因此分子中游离羧基数不为0,A错误; B、脂肪酸链是疏水结构,因此与普通多肽相比,该脂肽的水溶性更低主要与结构中的脂肪酸链有关,B正确; C、双缩脲试剂与肽键发生紫色反应,破坏脂肪酸链不会破坏多肽部分的肽键,产物仍含有肽键,可与双缩脲试剂发生紫色反应,C错误; D、该脂肽共由7个氨基酸构成环状多肽,脱水缩合形成的肽键数与氨基酸数相等,为7个,D错误。 4. 内质网上的SUNs蛋白复合体可调控受体蛋白PRK2的细胞定位,以维持细胞稳态。科研人员通过去除PRK2的不同结构域开展实验,结果如下表所示。下列叙述错误的是( ) 组别 对受体蛋白PRK2的处理 PRK2的最终细胞定位 对照组 不作处理 全部定位于细胞膜上 实验组1 去除LRR结构域 全部转运至溶酶体中 实验组2 去除胞外域 全部定位于细胞膜上 A. 内质网功能的特异性主要取决于膜蛋白的种类和数量 B. PRK2的LRR结构域可能掩盖了该蛋白向溶酶体分选的信号序列 C. 实验组2中的PRK2会在内质网加工后直接通过囊泡转运并定位于细胞膜 D. SUNs蛋白复合体的存在有利于细胞精准、高效地进行各项生命活动 【答案】C 【解析】 【详解】A、生物膜的功能特异性主要取决于膜上蛋白质的种类和数量,内质网属于生物膜系统,其功能特异性也符合该规律,A正确; B、对照组PRK2保留LRR结构域时定位在细胞膜,实验组1去除LRR结构域后PRK2全部转运至溶酶体,可推测LRR结构域可能掩盖了该蛋白向溶酶体分选的信号序列,B正确; C、膜蛋白的加工和转运路径为:内质网初步加工后通过囊泡运输至高尔基体进行进一步加工,再由高尔基体产生的囊泡转运至细胞膜,并非内质网加工后直接转运到细胞膜,C错误; D、SUNs蛋白复合体可调控PRK2的细胞定位以维持细胞稳态,可保障细胞各项生命活动精准、高效进行,D正确。 5. 细胞分裂中,姐妹染色单体通过黏连蛋白连接,分离酶可降解黏连蛋白,蛋白X可抑制分离酶的活性,而APC/C是一种可使蛋白X水解的酶。下列叙述正确的是( ) A. 细胞分裂间期,在细胞核内进行黏连蛋白的合成及DNA的复制 B. 有丝分裂中期向后期转化时,胞内APC/C活性增强,蛋白X的抑制作用随之增强 C. 有丝分裂中期向后期转化时,分离酶经核孔从细胞质进入细胞核发挥作用 D. 实验中若选择性抑制分离酶或APC/C的活性,均会阻断姐妹染色单体的正常分离 【答案】D 【解析】 【详解】A、黏连蛋白为蛋白质,蛋白质的合成场所是细胞质中的核糖体,无法在细胞核内合成,A错误; B、APC/C可水解蛋白X,有丝分裂中期向后期转化时APC/C活性增强,会使蛋白X含量降低,蛋白X对分离酶的抑制作用随之减弱,B错误; C、有丝分裂前期核膜就已经解体,中期、后期细胞中不存在核孔结构,分离酶不需要通过核孔进入细胞核发挥作用,C错误; D、若抑制分离酶活性,黏连蛋白无法被降解,姐妹染色单体不能分离;若抑制APC/C活性,蛋白X无法被水解,会持续抑制分离酶的活性,同样导致黏连蛋白无法被降解,阻断姐妹染色单体的正常分离,D正确。 6. “锌离子门控轮烷通道”是一种能模拟生物膜运输功能的人工通道,其转运速率依赖于Zn2+与轮烷、转运蛋白的结合状态,工作机理如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 两种状态下K⁺的跨膜运输均不消耗细胞代谢产生的ATP B. 该通道的调控方式类似于突触后膜上某些神经递质受体通道的调控 C. 该转运蛋白转运K⁺的过程中需要与K⁺结合 D. 转运蛋白不同的运输状态体现了“结构与功能相适应”的生命观念 【答案】C 【解析】 【详解】A、两种状态下K⁺均顺浓度梯度跨膜运输,属于协助扩散,不需要消耗细胞代谢产生的ATP,A正确; B、该通道的功能由Zn²⁺与相关物质的结合状态调控,属于化学物质(配体)调控的通道,与突触后膜上神经递质(配体)调控的受体通道调控方式类似,B正确; C、该转运蛋白属于通道蛋白,K⁺通过通道蛋白形成的亲水性孔道进行运输,运输过程中不需要与K⁺结合,C错误; D、Zn²⁺的结合改变了转运蛋白的空间结构,进而改变了运输速率,不同结构对应不同的运输功能,体现了“结构与功能相适应”的生命观念,D正确。 7. 科研人员分别测定了35℃和50℃条件下某酶促反应的产物释放量,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 与50℃相比,35℃下该酶提供的活化能较低 B. 若将初始底物浓度增加一倍,则相同条件下两组实验中底物完全降解所需时间均会延长 C. 50℃下产物释放量更大,说明该酶的最适温度为50℃ D. 若将反应体系的温度由50℃调整为35℃,相同条件下最终产物释放量会降低 【答案】B 【解析】 【详解】A、酶的作用机理是降低化学反应的活化能,不会为反应提供活化能,A错误; B、初始底物浓度增加一倍,底物总含量增多,而酶量不变,因此相同条件下两组实验中底物完全降解所需时间均会延长,B正确; C、本实验仅设置了35℃和50℃两个温度组别,无法确定该酶的最适温度,需设置更精细的温度梯度才能探究最适温度,C错误; D、酶仅能改变化学反应速率,不改变反应的平衡点,最终产物释放量由初始底物的量决定,调整温度后最终产物释放量不会降低,D错误。 8. 宰后新鲜羊肉组织细胞仍会进行短暂的细胞呼吸,过程中产生的活性氧(ROS)过量积累会损伤线粒体。下列叙述正确的是( ) A. 宰后缺氧时,细胞无氧呼吸的产物CO2和酒精会影响肉质品质 B. 宰后缺氧时,羊肉组织细胞的有氧呼吸第一、二阶段受阻,第三阶段不受影响 C. 无氧呼吸时,丙酮酸中的能量大部分转移到有机物中,只有小部分生成ATP D. ROS可通过攻击蛋白质、DNA、脂质等造成线粒体功能失常 【答案】D 【解析】 【详解】A、动物细胞无氧呼吸的产物为乳酸,不会生成酒精和CO2,A错误; B、宰后缺氧时,有氧呼吸受阻,有氧呼吸第一、二、三阶段都受到影响,B错误; C、无氧呼吸仅第一阶段(葡萄糖分解为丙酮酸)释放少量能量、合成少量ATP,丙酮酸转化为乳酸的过程不释放能量、不合成ATP,大部分能量储存在无氧呼吸终产物乳酸中,C错误; D、线粒体中含有磷脂、蛋白质、DNA等物质,ROS属于自由基,可攻击蛋白质、DNA、脂质(膜上的磷脂)等物质,破坏线粒体的结构,进而导致线粒体功能失常,D正确。 9. 西瓜酱的制作流程主要包括:①将黄豆煮熟后拌入面粉,在温暖湿润的室内发酵,直至表面长出黄绿色的菌丝;②将洗净的“霉豆”放入发酵缸中,加入新鲜西瓜瓤和足量食盐,拌匀后覆盖透气纱布,“日晒夜露”发酵数月。下列叙述错误的是( ) A. 添加面粉有利于初期发酵时微生物的大量繁殖 B. “黄绿色菌丝”主要是真菌,其代谢类型为异养需氧型 C. 发酵后期利用“日晒夜露”中的紫外线对发酵物进行灭菌 D. 该发酵过程为混合菌种的半固体发酵 【答案】C 【解析】 【详解】A、面粉富含淀粉等有机物,可作为碳源为初期发酵的微生物提供营养,有利于微生物大量繁殖,A正确; B、黄绿色菌丝主要是毛霉等真菌,需利用现成有机物获取能量,且发酵过程需透气保证氧气供应,其代谢类型为异养需氧型,B正确; C、“日晒夜露”的主要作用是为发酵提供适宜温度、保证氧气供应,若利用紫外线灭菌会杀死发酵所需的有益微生物,无法正常完成发酵,C错误; D、该发酵为自然发酵,利用了环境中的多种微生物,属于混合菌种发酵,发酵基质既不是纯液体也不是致密固体,属于半固体发酵,D正确。 10. 关于“土壤中尿素分解细菌的分离与纯化”实验,下列叙述正确的是( ) A. 可在酸碱度接近中性的潮湿土壤取样,取样时一般要铲去表层土 B. 分离纯化目标菌的选择培养基中,应以尿素作为唯一的碳源和氮源 C. 采用平板划线法对微生物进行纯化时,每次划线前均需蘸取菌液 D. 为防止空气中的杂菌污染,涂布完成后应立即盖上皿盖并迅速将平板倒置 【答案】A 【解析】 【详解】A、绝大多数细菌适宜在酸碱度接近中性的潮湿环境中生长,且土壤表层细菌数量少、杂菌多,因此取样时一般铲去表层土,取3~8cm的土层进行取样,A正确; B、分离尿素分解菌的选择培养基中,尿素仅作为唯一氮源,碳源通常为葡萄糖等有机物,尿素不能作为唯一碳源,B错误; C、平板划线法纯化微生物时,仅第一次划线前需要蘸取菌液,后续划线均从上一次划线的末端开始,无需再次蘸取菌液,以此逐步稀释获得单菌落,C错误; D、涂布完成后,需要等待菌液完全被培养基吸收后再将平板倒置,若立即倒置会导致菌液流动,造成菌落重叠,无法获得单个菌落,D错误。 11. 下列关于植物细胞工程相关技术的叙述,错误的是( ) A. 脱分化过程中,愈伤组织的形成是基因选择性表达的结果 B. 再分化诱导生根时,培养基中生长素与细胞分裂素的比例应偏高 C. 胚状体发育为完整植株的过程体现了植物细胞的全能性 D. 利用细胞悬浮培养生产人参皂苷,属于细胞产物的工厂化生产 【答案】C 【解析】 【详解】A、脱分化是已分化的细胞重新恢复分裂能力形成愈伤组织的过程,该过程会关闭原分化状态下特异性表达的基因、开启分裂相关基因,属于基因选择性表达的结果,A正确; B、植物组织培养时,培养基中生长素与细胞分裂素的比值偏高有利于诱导根的分化,比值偏低有利于诱导芽的分化,B正确; C、植物细胞全能性是指已经分化的植物细胞仍具有发育成完整个体的潜能,其体现的起点是已分化的细胞/组织/器官,胚状体是已经分化出类似胚结构的多细胞结构,它发育为完整植株属于个体发育的后续过程,不能体现植物细胞的全能性,C错误; D、细胞悬浮培养人参愈伤组织以获取人参皂苷,是植物细胞产物工厂化生产的典型应用,D正确。 12. 我国科研团队利用多基因编辑猪成功实现了异种肝移植。在培育该基因编辑猪的过程中,涉及体细胞核移植技术。下列叙述错误的是( ) A. 体细胞传代培养时悬浮培养的细胞需要用胰蛋白酶处理,使之分散成单个细胞 B. 显微操作去核时,通常选用发育到减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞 C. 核移植时将整个供体细胞注入去核卵母细胞中,再通过电刺激等促使其融合 D. 培育过程中还涉及转基因技术、动物细胞培养、胚胎移植等技术 【答案】A 【解析】 【详解】A、动物体细胞传代培养时,只有贴壁生长的细胞需要用胰蛋白酶处理,使其脱离培养瓶壁并分散为单个细胞,悬浮培养的细胞本身不贴壁,无需胰蛋白酶处理,A错误; B、减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞细胞质含有促进细胞核全能性表达的物质,且去核操作难度低,是核移植常用的受体细胞,B正确; C、核移植时可直接将整个供体细胞注入去核卵母细胞,能降低对供体细胞核的损伤,之后可通过电刺激诱导二者融合,C正确; D、培育多基因编辑猪的过程中,基因编辑操作涉及转基因技术,供体细胞培养、重组胚胎早期培养需要动物细胞培养技术,最终重组胚胎需通过胚胎移植移入代孕个体子宫内完成发育,D正确。 13. 四倍体胚胎补偿技术流程如下:将2个细胞组成的早期胚胎融合成一个单细胞四倍体(4n,携带红色荧光基因)胚胎并培养至囊胚,向其囊胚腔中注入携带绿色荧光蛋白基因的iPS细胞,构建重组囊胚并移植,最终获得新生幼鼠。下列叙述错误的是( ) A. 可用PEG融合法诱导2个细胞融合成单细胞四倍体 B. 不同生物进行胚胎移植的时间不同,但都不晚于囊胚期 C. 若幼鼠所有细胞只发绿色荧光,可证明4n细胞未能分化为胚胎本身 D. 重构囊胚需移植到经超数排卵处理的代孕母鼠子宫内 【答案】D 【解析】 【详解】A、聚乙二醇(PEG)是诱导动物细胞融合的常用化学试剂,可用于诱导2个细胞融合获得单细胞四倍体,A正确; B、胚胎移植需在胚胎着床前进行,不同生物胚胎移植时间有差异,但均不能晚于囊胚期,囊胚后胚胎分化程度过高且开始着床,不适宜移植,B正确; C、四倍体(4n)细胞携带红色荧光基因,iPS细胞携带绿色荧光基因,若幼鼠所有细胞只发绿色荧光,说明幼鼠全部细胞均来自iPS细胞,4n细胞未参与胚胎本身的分化,C正确; D、重构囊胚需移植到经同期发情处理的代孕母鼠子宫内,保证代孕母鼠生殖器官的生理状态与胚胎发育需求匹配;超数排卵是对供体雌鼠的处理,目的是获得更多卵母细胞,不是代孕母鼠的处理要求,D错误。 14. 下列关于转基因安全、生殖性克隆和生物武器的叙述,正确的是( ) A. 我国对转基因农作物实行强制标识制度,根本目的是警示该产品潜在的毒性风险 B. 《禁止生物武器公约》规定在任何情况下不发展、不生产、不储存生物武器 C. 治疗性和生殖性克隆没有本质区别,我国政府均“不赞成、不允许、不支持、不接受” D. 基因工程改造后的“超级细菌”必然会导致生态系统中生物多样性的增加 【答案】B 【解析】 【详解】A、我国对转基因农作物实行强制标识制度的根本目的是保障消费者的知情权和选择权,经严格安全评估上市的转基因产品不存在明确的毒性风险,A错误; B.《禁止生物武器公约》明确规定各缔约国在任何情况下都不发展、不生产、不储存生物武器,同时反对生物武器及其相关技术、设备的扩散,B正确; C、治疗性克隆以获取可用于疾病治疗的组织、器官为目的,生殖性克隆以获得完整克隆个体为目的,二者有本质区别;我国仅对生殖性克隆坚持“四不”原则,不反对合规的治疗性克隆研究,C错误; D、基因工程改造的“超级细菌”可能具有极强的抗药性或致病性,易威胁其他生物的生存,不一定会导致生态系统中生物多样性的增加,D错误。 15. 柑橘黄龙病由亚洲韧皮杆菌(CLas)引起。CLas侵染会诱导柑橘降解抗病关键因子MYC2,抑制植株的防御反应。科研人员将APP3-14基因(其产物能防止MYC2降解并破坏CLas的细胞膜)导入柑橘细胞后获得转基因植株,过程及相关信息如图所示。下列叙述错误的是( ) 限制酶 识别序列和切割位点 BamH Ⅰ 5′G↓GATCC3′ EcoR Ⅰ 5′G↓AATTC3′ Sau3A Ⅰ 5′↓GATC3′ Xma Ⅰ 5′G↓CCGGG3′ Sph Ⅰ 5′C↓GTACG3′ Mun Ⅰ 5′C↓AATTG3′ A. 为保证目的基因正向连接,应在A端引物的5′端添加Mun Ⅰ的识别序列 B. 为保证目的基因正向连接,应在B端引物的5′端添加Sph Ⅰ的识别序列 C. 用EcoR Ⅰ和Sph Ⅰ双酶切后电泳,可通过条带数量来判断目的基因是否已连接到载体上 D. 即使自身MYC2基因被破坏,APP3-14基因成功转化的柑橘仍能产生一定的抗病性 【答案】C 【解析】 【详解】A、载体 T‑DNA 区域,转录方向为启动子→终止子,载体可供插入的酶切位点有EcoRⅠ、BamH Ⅰ、SphⅠ、Sau3A Ⅰ,其中BamH Ⅰ会破坏复制原点;SphⅠ、Sau3A Ⅰ切出的黏性末端相同,但Sau3A Ⅰ识别序列短特异性差,目的基因 APP3‑14 转录方向是A端→B端,且基因内部含有EcoRⅠ酶切位点,不能直接用EcoRⅠ切割目的基因,MunⅠ与EcoRⅠ切割后产生相同黏性末端,可互相连接,因此为实现目的基因 A 端与载体EcoRⅠ 位点匹配,在 A 端引物的 5′端添加MunⅠ 的识别序列,酶切后可实现目的基因A端与质粒EcoRⅠ 位点连接,保证目的基因 A 端朝向启动子,实现目的基因正向转录,A 正确; B、载体另一端用SphⅠ 切割,质粒上存在SphⅠ 酶切位点,B 端为目的基因转录终止端,在B端引物5′端添加SphⅠ 识别序列,载体经EcoRⅠ+SphⅠ 双酶切,目的基因 PCR 产物经MunⅠ+SphⅠ 酶切,两端产生两种不同黏性末端,避免目的基因反向连接、载体自连,保证目的基因正向插入载体,B正确; C、载体经 EcoRⅠ 和 SphⅠ 双酶切后得到2条条带,若载体发生自连,电泳也只会出现2条条带,重组质粒酶切后会出现载体片段与目的基因片段共2条条带,仅依靠条带数量不能判断目的基因是否成功连接,还需要结合条带大小综合判断,C错误; D、APP3‑14 基因表达产物有两个功能,既可防止 MYC2 降解,还能够直接破坏 CLas 的细胞膜,即使自身 MYC2 基因被破坏,该产物仍可破坏细菌细胞膜,使转基因柑橘保留一定抗病性,D正确。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 作物种植在低洼处时容易积水,使土壤中氧气含量减少,影响根细胞呼吸,导致作物减产。实验人员研究了积水时间长短对某作物细胞有氧呼吸和无氧呼吸相关酶活性的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 随水淹时间延长,甲酶活性增强,乙酶活性减弱 B. 推测甲酶可能与线粒体内膜上发生的反应相关 C. 水淹第4天无氧呼吸产物可能对细胞造成了一定的损伤 D. 可通过检测单位时间内酒精的产生量估测乙酶的活性 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、由图示可知,随水淹时间延长,甲酶活性先增强后减弱,乙酶活性减弱,A错误; B、线粒体内膜上发生的是有氧呼吸第三阶段,水淹前三天,甲酶活性随水淹时间延长逐渐增强,推测甲酶可能与无氧呼吸相关,B错误; C、水淹第4天,甲酶活性明显降低,无氧呼吸减弱,细胞可能因之前长时间无氧呼吸积累的酒精等产物对细胞造成了一定的损伤,C正确; D、随水淹时间延长,乙酶活性减弱,乙酶应是与有氧呼吸相关的酶,有氧呼吸不产生酒精,因此不能通过检测单位时间内酒精的产生量估测乙酶的活性,D错误。 故选ABD。 17. 拟南芥局部组织受细菌感染后会释放细胞因子Pep,Pep可抑制H⁺逆浓度梯度外排至细胞壁,导致细胞壁碱化;远端细胞感知Pep后也会发生细胞壁碱化,并产生更多Pep以启动防御反应。下列叙述正确的是( ) A. H⁺逆浓度梯度外排至细胞壁时需要与转运蛋白结合 B. Pep作用于该细胞后,细胞膜外侧的pH降低 C. 给健康植株局部施加外源Pep,可诱导远端组织启动防御反应 D. 远端细胞产生Pep的过程存在负反馈调节 【答案】AC 【解析】 【详解】A、逆浓度梯度外排的方式为主动运输,主动运输需要转运蛋白的协助,运输过程中需要与转运蛋白结合,A正确; B、细胞壁位于细胞膜外侧,Pep抑制外排至细胞壁,会使细胞膜外侧含量减少,pH升高,B错误; C、由题干信息可知,远端细胞可感知Pep并启动防御反应,因此给健康植株局部施加外源Pep,可诱导远端组织启动防御反应,C正确; D、Pep可促进远端细胞产生更多Pep,过程的结果进一步促进过程发生,属于正反馈调节,D错误。 18. 取某绿色植物叶片置于一密闭、恒温的透明玻璃容器内进行相关实验探究,测得数据如图甲所示。将该植株置于一定实验条件下研究温度对其光合作用与呼吸作用的影响,测得数据如图乙所示。下列叙述错误的是( ) A. 甲图中15 min后,叶肉细胞产生ATP的场所有叶绿体、线粒体和细胞质基质 B. 甲图中第15-45 min,叶绿体通过光反应产生的O2量为4×10−7 mol C. 乙图中,22℃和30℃时该植株真正光合速率大致相同,但积累的有机物量不同 D. 乙图中,38℃时光合与呼吸速率相等,该植株对环境CO2的吸收量为3 mol/h 【答案】BD 【解析】 【详解】A、甲图中15min后有光照,此时叶肉细胞同时进行光合作用和细胞呼吸,光合作用中的光反应可产生ATP;有氧呼吸的三个阶段都有ATP的产生,因此产生ATP的场所包括叶绿体类囊体薄膜、细胞质基质和线粒体,A正确; B、甲图中15-45min,容器中的O2净增量为(8-4)×10-7=4×10−7mol ,而这段时间内叶绿体通过光反应产生的O2量=O2净增量+这段时间细胞呼吸消耗的O2量,故大于4×10−7mol,B错误; C、由图可知,乙图中,22℃和30℃时该植株真正光合速率大致相同,但呼吸速率不一样,因此22℃和30℃时该植株净光合速率不同,故积累的有机物量不同,C正确; D、乙图中,38℃时该植株的真正光合速率与呼吸速率相等,净光合速率=0mol/h,表现为既不从环境中吸收CO2,也不释放CO2,即该植株对环境CO2的吸收量为0mol/h,D错误。 19. 关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列叙述正确的是( ) A. 过滤研磨液时将纱布换成滤纸,有利于滤液中DNA的获取 B. 将研磨液在1500 r/min转速下离心5分钟,目的是加速DNA的沉淀 C. 将研磨液置于4℃冰箱中冷藏,可显著降低DNA溶解度并析出丝状物 D. 向溶有DNA的试管中加入二苯胺试剂,沸水浴后,试管中会呈现蓝色 【答案】D 【解析】 【详解】A、滤纸孔径较小,且容易吸附DNA,将纱布换成滤纸会造成滤液中DNA大量损失,不利于DNA的获取,A错误; B、该转速下离心的目的是让细胞碎片等不溶性杂质沉淀,DNA存在于离心后的上清液中,并非加速DNA沉淀,B错误; C、DNA显著降低溶解度析出的条件是加入冷却的体积分数为95%的酒精,仅将研磨液置于4℃冷藏不会降低DNA溶解度析出丝状物,C错误; D、DNA的鉴定原理为:沸水浴条件下,DNA与二苯胺试剂反应呈现蓝色,D正确。 20. 科研人员对某种抗逆基因进行某些处理。图为目的基因经表中某些限制酶切割后的片段示意图,相关限制酶的识别序列及切割位点如表所示。下列叙述正确的是( ) 限制酶 识别序列和切割位点 BamH Ⅰ 5′G↓GATCC3′ Bgl Ⅱ 5′A↓GATCT3′ Nhe Ⅰ 5′G↓CTAGC3′ Pst Ⅰ 5′CTGCA↓G3′ EcoR Ⅴ 5′GAT↓ATC3′ A. b链末端②由Nhe Ⅰ切割而成,且左侧为3′端,右侧为5′端 B. 若该基因有效转录方向为自左向右,则转录时的模板链为b链 C. 可选择用DNA聚合酶“补齐”末端①,形成平末端 D. 可将末端②补齐、末端①切除后,形成两个平末端 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、NheⅠ的识别序列为,切割后产生的片段为和,末端②的b链突出序列是GATC,符合NheⅠ的切割产物特征,b链作为下侧链,其左侧为3'端、右侧为5'端,A正确; B、b链的左侧为3'端、右侧为5'端,转录时RNA聚合酶沿模板链的3'→5'方向移动,若该基因有效转录方向为自左向右,故模板链的3'端应在左侧、5'端在右侧,因此,转录时的模板链为b链,B正确; C、a链的左侧为5'端,而DNA聚合酶只能从末端的3'端延伸补齐单链部分,故用DNA聚合酶无法补齐末端①,形成平末端,C错误; D、a链的右侧为3'端,以b链末端②碱基序列为模板,用DNA聚合酶能补齐末端②,形成1个平末端。将末端①切除后,也可形成1个平末端,D正确。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 脂滴是真核细胞中普遍存在的结构。研究发现,营养匮乏与营养充足时细胞中脂滴的数量相差较大,且脂滴数量与线粒体功能受损相关。下图为营养匮乏时细胞内部分代谢途径示意图,下表为相关实验及结果。回答下列问题。 组别 处理 细胞内脂滴面积(μm2) 1 营养充足 8 2 营养匮乏 39 3 营养匮乏+BafA1 8 4 营养匮乏+TVB-3166 49 注:细胞自噬抑制剂(BafA1)、脂肪酸从头合成抑制剂(TVB-3166) (1)脂滴形成时,一些脂质首先在磷脂双分子层的_________(填“亲水”或“疏水”)侧积累,出芽,最终与内质网脱离,该过程体现的生物膜结构特性为_________。 (2)脂滴_________(填“属于”或“不属于”)生物膜系统组分。图中DGAT1与CPT1是两种酶,两者的分布体现了生物膜系统具有_________的功能。 (3)为探究营养匮乏时脂滴的数量变化及其中脂质的来源,在不同条件下培养成纤维细胞,相关结果如表所示。分析1、2组实验,结论为__________________;分析2、3、4组实验,结论为___________________。 (4)在营养匮乏状态下,DGAT1缺失的成纤维细胞的细胞质基质中会出现游离脂肪酸的过量堆积,导致线粒体功能障碍。从图中脂肪酸转运路径的角度推测,细胞出现线粒体功能障碍原因是___________________(答出1点)。综合上述研究,脂滴的功能有___________________。(答1条) 【答案】(1) ①. 疏水 ②. (一定的)流动性  (2) ①. 不属于 ②. 分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行 (3) ①. 营养匮乏条件下细胞内脂滴面积显著增大(脂滴的数量显著上升) ②. 营养匮乏时脂滴的脂质主要来自细胞自噬产生的脂肪酸,几乎不依赖脂肪酸从头合成途径  (4) ①. 游离脂肪酸过量堆积,大量脂肪酸在CPT1的作用下转化为毒性脂质酰基肉碱,引发线粒体功能障碍 ②. 储存多余脂肪酸,避免毒性脂质积累,保护线粒体功能(或作为营养匮乏时代谢所需脂质的临时储存位点) 【解析】 【小问1详解】 磷脂双分子层的内部为磷脂脂肪酸链构成的疏水区域,脂质属于疏水性物质,因此会在疏水侧积累;脂滴从内质网出芽脱离的过程涉及生物膜的形态变化,体现了生物膜具有一定流动性的结构特性。 【小问2详解】 生物膜系统是由细胞器膜、细胞膜和核膜等结构共同构成的,脂滴仅由单层磷脂分子包裹、无完整的磷脂双分子层结构,因此不属于生物膜系统;两种功能不同的酶分布在内质网、线粒体的不同膜结构上,将不同代谢反应分隔在不同区域进行,体现了生物膜系统分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行的功能。 【小问3详解】 1组和2组的自变量是营养条件,营养匮乏时脂滴面积远大于营养充足组,说明营养匮乏条件下细胞内脂滴面积显著增大(脂滴的数量显著上升);2、3、4组对比:加入自噬抑制剂BafA1后脂滴面积回落至营养充足水平,加入脂肪酸从头合成抑制剂后脂滴面积反而略有上升,说明营养匮乏时脂滴的脂质主要来自细胞自噬产生的脂肪酸,几乎不依赖脂肪酸从头合成途径。 【小问4详解】 根据题图提示酰基肉碱是毒性脂质,DGAT1缺失后游离脂肪酸无法被及时转化为脂肪储存在脂滴中,过量的游离脂肪酸会在CPT1作用下大量生成有毒的酰基肉碱,损伤线粒体;结合实验和图示可知脂滴可以暂存游离脂肪酸,避免毒性代谢物积累,起到保护线粒体(或作为营养匮乏时代谢所需脂质的临时储存位点)。 22. 当前人工光合作用系统效率较低,原因之一是水的光解和CO2还原反应不匹配。受自然界光合作用中质体醌(PQ)作为“电子缓冲池”的启发,科研人员设计了一种Ag/WO3催化剂(能在光照时储存电子,在需要时释放电子),有效解决了该问题。图1、图2为某些相关反应示意图,其中PS Ⅰ、PS Ⅱ可以吸收、传递、转化光能。回答下列问题。 (1)自然光合作用过程中叶绿素主要吸收_________光,NADPH合成和消耗的场所分别是_________。 (2)PS Ⅱ激发的电子通常为“短寿命”电子,若不能及时传递,极易能量耗散,该仿生光合系统中,电子可被储存在长寿命的W5+中。W5+在电子传递路径中的作用相当于图1生理过程中的_________(填物质),W5+被氧化为W6+后释放出e-,e-最终用于_________。 (3)该仿生光合体系的反应产物有CO、O2等。为探究CO中的碳是完全来自于CO2的还原还是有其他来源(如催化剂或环境杂质、系统中其他反应等)。某同学利用该仿生光合系统装置进行探究实验,设计的三组实验为_________(填序号),在适宜光照、温度条件下反应,一段时间后检测_________。请完善实验步骤。 ①向密闭反应装置中通入13CO2和H2O ②向密闭反应装置中通入CO2和H2O ③向密闭反应装置中只通入H2O ④向密闭反应装置中只通入CO2 ⑤向密闭反应装置中只通入13CO2 (4)在与植物光合作用固定CO2量相等的情况下,该仿生系统能积累更多的有机物,原因是_______________________。 【答案】(1) ①. 红光和蓝紫 ②. 类囊体薄膜、叶绿体基质 (2) ①. 质体醌(PQ) ②. CO2还原 (3) ①. ①②③ ②. 三组实验产物CO的同位素组成(是否为13CO) (4) 该仿生系统不进行呼吸作用消耗有机物,因此在固定等量CO2的情况下,能积累更多有机物。 【解析】 【小问1详解】 叶绿素主要吸收红光和蓝紫光;自然光合作用中,光反应在类囊体薄膜进行,生成NADPH,暗反应在叶绿体基质进行,消耗NADPH用于C3还原。 【小问2详解】 题干明确说明质体醌(PQ)是自然界的“电子缓冲池”,而W5+的功能是储存电子、后续释放电子,和质体醌(PQ)的作用相当;根据题干和图示可知,释放的电子(e-)最终供给CO2还原过程使用。 【小问3详解】 实验目的是探究CO中的碳是否全部来自CO2还原:设置①组用13CO2和H2O,若CO中的碳全来自CO2,则产物CO应为13CO;②组用普通CO2和H2O作为空白对照排除同位素本身的干扰;③组不通入CO2只加H2O,检测无CO2时系统能否生成CO,排除催化剂、环境杂质等其他来源产CO的可能,故选①②③。最终通过检测三组产物CO的同位素标记情况,即可判断碳的来源。 【小问4详解】 植物是活细胞,除了光合作用合成有机物,还会通过细胞呼吸消耗一部分有机物。而该人工仿生系统没有呼吸作用消耗有机物,因此固定等量CO2时,积累的有机物更多。 23. 藏猪是我国特有高原猪种,具有极强的耐粗饲特征,其肠道内含有高效降解纤维素的微生物。科研人员拟从藏猪肠道内容物中分离、纯化高效纤维素分解菌,并对发酵条件进行探究。回答下列问题。 (1)为了筛选出肠道中的纤维素分解菌,科研人员配制了含有NH4NO3、KH2PO4、MgSO4、水、无机盐的固体培养基,该培养基中还应加入_________。配制好的培养基通常采用_________法进行灭菌。 (2)为检验培养基有无杂菌污染,需要设置_________。加入刚果红染料的培养基上,出现了许多以菌落为中心的透明圈。为了筛选出降解能力最强的菌株,应测量并比较不同菌落的_________。 (3)科研人员为了测定藏猪肠道液中该高效菌的活菌浓度,常用的接种方法是_________。计数时,分别吸取0.1 ml稀释倍数为102、103、104、105的菌液接种于平板上。培养一段时间后,在稀释倍数为104的三个平板上长出的菌落数分别为211、198、203,则肠道液中的活菌数为_________个/ml(保留两位小数)。该方法统计的菌落数往往比活菌的实际数目偏小,原因是________________________。 (4)工业生产中,可以利用该菌种水解纤维素废料进而生产酒精,发酵过程中,要严格控制发酵罐中的___________________(答出3条)等条件。当发酵液中初始葡萄糖(纤维素降解产物)浓度过高时,即使纤维素充足,该菌株的纤维素酶产量也会显著下降,从物质和能量的角度解释这种现象存在的原因及意义______________________________。 【答案】(1) ①. 纤维素和琼脂 ②. 高压蒸汽灭菌 (2) ①. 空白对照组 ②. 透明圈直径 与菌落直径的比值 (3) ①. 稀释涂布平板法 ②. 2.04×107 ③. 当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落 (4) ①. 温度、pH、无氧环境 ②. 葡萄糖充足,细菌无需消耗物质能量合成纤维素酶;节约物质和能量用于自身生长繁殖,利于生存 【解析】 【小问1详解】 筛选纤维素分解菌需要纤维素作为唯一碳源,且固体培养基需要添加凝固剂琼脂,因此该培养基中还应加入纤维素和琼脂。配制好的培养基通常采用高压蒸汽灭菌法进行灭菌。 【小问2详解】 为检验培养基有无杂菌污染,需要设置空白对照组,恒温培养后,若空白对照组中的平板上长出菌落,说明培养基被杂菌污染,需重新配制培养基。为了筛选出降解能力最强的菌株,应测量并比较不同菌落的透明圈直径 与菌落直径的比值,比值越大,菌株分解纤维素的能力越强。 【小问3详解】 测定活菌数量的常用接种方法是稀释涂布平板法。肠道液中的活菌数=(211+198+203)÷3÷0.1 ×104=2.04×107个/ml,该方法统计的菌落数往往比活菌的实际数目偏小,原因是当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落。 【小问4详解】 工业生产中,可以利用该菌种水解纤维素废料进而生产酒精,发酵过程中,要严格控制发酵罐中的温度、pH、无氧环境。葡萄糖充足时,微生物不需要合成纤维素酶分解纤维素,合成纤维素酶需要消耗物质与能量,其意义为菌体可节省合成酶的原料和能量,用于自身生长繁殖,利于生存。 24. 我国科研团队研发了一种双特异性抗体(BsAb),一端能结合T细胞表面的CD3蛋白,另一端能结合B淋巴瘤细胞表面的CD19蛋白,能将T细胞定向引向肿瘤细胞并将其杀伤。科研人员做了相关研究。回答下列问题。 (1)科研人员先向小鼠注射纯化的CD19蛋白获取_________,获取的细胞与骨髓瘤细胞融合后,混合物需在选择培养基上筛选,之后还需进行_________,经过多次筛选以获得能分泌特定抗体的杂交瘤细胞。在体外大规模培养该杂交瘤细胞时,通常需在合成培养基中添加_________等天然成分以补充细胞生长所需的未知营养物质。 (2)BsAb注入人体后,若对T细胞CD3的亲和力过高,会导致T细胞在未到达肿瘤部位前就被过度激活,引发临床上致命的“细胞因子风暴”。科研人员筛选出对CD19保持高亲和力,但对CD3具有不同亲和力梯度(高亲组、中亲组、低亲组)的三个改良型BsAb品系,并在体外进行了相关实验,结果如图1、图2所示。 依据图1和图2的实验结果,科研人员最终选择“低亲和力CD3结合位点”的品系作为临床候选药物。作出该选择的依据是_________________。实验发现,若向培养体系中加入过量的抗CD3单克隆抗体(单抗),低亲和力组BsAb对肿瘤细胞的杀伤率会明显下降,请结合BsAb的作用机制分析其原因_________________。 (3)临床试药时发现,部分患者在输入低亲组BsAb后仍出现了轻微的转氨酶升高的现象(表明肝细胞受损)。若要探究其原因,科研人员下一步最应该检测的是_________________。 【答案】(1) ①. 能分泌抗CD19抗体的B淋巴细胞 ②. 克隆化培养和抗体检测 ③. 血清 (2) ①. 低亲和力组BsAb在较高浓度下的肿瘤细胞杀伤效果与高、中亲和力组相差不大,同时细胞因子释放量极低,可大幅降低细胞因子风暴的发生风险 ②. 过量抗CD3单克隆抗体会竞争性结合T细胞表面的CD3蛋白,阻碍BsAb和T细胞上的CD3蛋白的结合,使BsAb无法将T细胞定向引向肿瘤细胞,因此对肿瘤细胞的杀伤率明显下降 (3)肝细胞表面是否存在CD19蛋白 【解析】 【小问1详解】 向小鼠注射特定抗原CD19蛋白后,小鼠会发生特异性免疫,产生能分泌抗CD19抗体的B淋巴细胞。经选择培养基的筛选后,存活的杂交瘤细胞仍有多种,还需要通过克隆化培养和抗体检测进行进一步筛选。由于人们对细胞所需的营养物质尚未全部研究清楚,因此体外培养动物细胞时,通常需要在合成培养基中添加血清等一些天然成分。 【小问2详解】 结合图1和图2可知,低亲和力组仅需更高的BsAb浓度就能达到和高、中亲和力组相近的靶细胞杀伤效果,同时细胞因子释放量远低于另外两组,可大幅降低细胞因子风暴的发生风险,兼顾了肿瘤杀伤能力和安全性,因此被选为候选药物。结合题干信息可知,BsAb需要同时结合T细胞表面的CD3蛋白和肿瘤细胞表面的CD19蛋白,才能将T细胞定向引向肿瘤细胞并将其杀伤。过量抗CD3单克隆抗体会竞争性结合T细胞表面的CD3蛋白,抑制BsAb与T细胞上的CD3蛋白的结合,使BsAb无法将T细胞定向引向肿瘤细胞,因此对肿瘤细胞的杀伤率明显下降。 【小问3详解】 部分患者在输入低亲组BsAb后肝细胞受损,说明在BsAb起作用的过程中肝细胞可能作为靶细胞被杀伤。因此若要探究该现象,下一步最应该检测的是肝细胞表面是否存在CD19蛋白,确认低亲和力组BsAb是否会错误招募T细胞攻击肝细胞。 25. 传统的多基因载体构建需经历多轮次酶切、纯化与连接,操作繁琐。金门克隆技术利用Bsa I酶和DNA连接酶在同一个反应管中进行“一锅法”反应,即可实现多个片段的精准定向顺序组装。我国科学家利用此技术,成功将番茄红素(红色)合成通路中的三个关键目的基因(crtE、crtB、crtI)一次性定向组装至大肠杆菌表达载体中,实现了番茄红素的高效工业化生产。图1和图2为相关基因与序列示意图,回答下列问题。 (1)据图1分析,Bsa I酶催化断裂的化学键是_________。图2中该空载体经Bsa I酶完全切割后,在启动子P一侧产生的单链黏性末端序列为5′-_________-3′。从识别序列与切割位点位置关系的角度分析,Bsa I酶相较于EcoR I酶最显著的特点是_________。 (2)为了使“一锅法”反应能持续自发地向生成目标重组质粒的方向移动(即让反应产物不再被切开),利用PCR技术在目的基因两端引入Bsa I识别序列时,其识别序列应设计在切割位点的_________(填“内侧”或“外侧”,目的基因两端为外侧);结合金门克隆的自发推进机制分析,若三个目的基因按图2顺序完全组装正确,最终获得的目标重组质粒中应含有_________个Bsa I酶的识别序列。 (3)构造基因表达载体时,模板crtE基因无Bsa I酶的识别序列,为了将crtE基因组装至上述载体切口处,需利用PCR技术扩增crtE基因。结合(1)中推导出的载体末端序列,设计扩增crtE基因的上游引物时,其5′端的特殊设计序列应为5′-_________-3′。(写出11个碱基即可)。若PCR过程中每条链都能充分延伸,理论上该反应中扩增n轮能获得_________个符合要求的目的基因。 (4)若要筛选番茄红素成功表达的目标菌,培养目标菌时可选用的筛选培养基为_________,筛选指标为_________。 【答案】(1) ①. 磷酸二酯键 ②. AGAG ③. 切割位点不在识别序列内部(切点位于识别序列外侧) (2) ①. 外侧 ②. 0 (3) ①. GGTCTCCAGAG ②. 2n−2n (4) ①. 含氨苄青霉素的固体培养基 ②. 菌落显现红色 【解析】 【小问1详解】 Bsa I酶为限制酶,限制酶催化断裂的化学键是磷酸二酯键。Bsa I酶识别序列为5'-GGTCTCN-3',切割位点在识别序列下游(箭头标注):上链在N的3'侧切割,下链在N下游5个碱基的位置切割。 结合图2空载体中启动子P右侧的Bsa I识别序列:5'-CGATAGAGACC-3',反向推导可知该段序列中属于Bsa I的6bp核心识别序列为GAGACC,对应识别序列的通式5'-GGTCTCN-3'的互补链,切割后会在启动子P的下游(切割后的暴露单链)产生4个碱基的黏性末端,序列为AGAG(5'→3'方向)。对比图1两种酶的切割特征: EcoR I的切割位点完全位于自身的识别序列(GAATTC)内部;而Bsa I的切割位点在识别序列的外侧(识别序列是固定的6bp序列,切割位点位于识别序列之外、下游的任意碱基区域), 【小问2详解】 要让连接后的重组片段不再被Bsa I切割,需要保证酶切完成、片段连接后,Bsa I的识别序列不会出现在重组区域内:如果将识别序列设计在切割位点的外侧(远离目的基因的一侧),Bsa I切割后会将自身的识别序列随多余的侧翼片段一同切下,目的基因和载体连接的区域将不再带有Bsa I识别序列,避免产物被重新切开。空载体原本带有2个Bsa I识别序列(启动子侧1个、ccdB致死基因右侧1个),经Bsa I切割后,两个识别序列随ccdB致死基因一同被切离;同时3个目的基因的Bsa I识别序列都设计在切割位点外侧,酶切后也全部被去除。最终组装完成的重组质粒中,不存在完整的Bsa I识别序列,因此数量为0。 【小问3详解】 上游引物需要包含Bsa I的完整识别序列,加上和载体启动子侧黏性末端互补的序列,凑出11个碱基:Bsa I的识别序列为GGTCTCN(7个碱基),后续搭配和载体黏性末端互补的4个碱基(载体P侧黏性末端为5'-AGAG-3',因此引物上对应设计4个碱基为AGAG),拼接后11个碱基的序列为GGTCTCCAGAG。前2轮扩增无法得到两端均带有正确引物序列的完整目的基因片段,从第3轮开始大量合成符合要求的片段,理论上n轮扩增后,符合两端均为正确序列的目的基因数量为2n−2n。 【小问4详解】 载体上带有氨苄青霉素抗性基因(),因此首先使用添加氨苄青霉素的固体培养基,该培养基可以淘汰未转入质粒的大肠杆菌,仅保留携带载体的宿主菌。番茄红素为红色,成功表达番茄红素的大肠杆菌菌落会呈现红色,因此筛选指标为菌落呈现红色(未成功组装出完整番茄红素合成通路的菌落为白色/无色)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 秘密★启用前 2025~2026学年第二学期期末学业质量评价 高二生物学试题 注意事项: 1.本试卷共8页,共25小题,满分100分,考试时间90分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的学校(校区)、姓名、班级、座号、考号等填写在指定位置。 3.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。 4.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 空间站中发现的天宫尼尔菌(好氧杆菌)能分泌多糖、蛋白质等物质形成生物被膜,将自身及周围细胞包裹其中,帮助菌落抵御辐射等外部压力。下列叙述正确的是( ) A. 该菌和大肠杆菌细胞中均可形成核酸—蛋白质复合体 B. 该菌的细胞壁与支原体的细胞壁成分类似 C. 该菌细胞内含有线粒体、内质网、高尔基体等细胞器 D. 该菌分泌的生物被膜包裹的细胞构成一个生态系统 2. 燕麦富含淀粉、膳食纤维、脂质及多种有机物,是优质全谷物食物。下列叙述正确的是( ) A. 燕麦植株中的糖类绝大多数以多糖的形式存在,比如纤维素、糖原等 B. 燕麦中的淀粉可直接被人体消化道细胞吸收,为细胞呼吸提供底物 C. 籽粒中的脂肪富含不饱和脂肪酸,相较于动物脂肪,室温下更不易凝固 D. 膳食纤维易被人体消化,可促进肠道蠕动,有利于体重管理 3. 下图为一种脂肽的结构示意简图(其中谷氨酸的R基为-CH2-CH2-COOH,亮氨酸的R基为-CH2-CH-(CH3)2)。下列叙述正确的是( ) A. 该脂肽含有C、H、O、N等元素,其分子中游离的氨基、羧基数均为0 B. 与普通多肽相比,该脂肽的水溶性更低主要与结构中的脂肪酸链有关 C. 破坏该脂肽中的脂肪酸链,其产物不能与双缩脲试剂发生紫色反应 D. 该脂肽形成过程中,发生脱水缩合形成8个肽键 4. 内质网上的SUNs蛋白复合体可调控受体蛋白PRK2的细胞定位,以维持细胞稳态。科研人员通过去除PRK2的不同结构域开展实验,结果如下表所示。下列叙述错误的是( ) 组别 对受体蛋白PRK2的处理 PRK2的最终细胞定位 对照组 不作处理 全部定位于细胞膜上 实验组1 去除LRR结构域 全部转运至溶酶体中 实验组2 去除胞外域 全部定位于细胞膜上 A. 内质网功能的特异性主要取决于膜蛋白的种类和数量 B. PRK2的LRR结构域可能掩盖了该蛋白向溶酶体分选的信号序列 C. 实验组2中的PRK2会在内质网加工后直接通过囊泡转运并定位于细胞膜 D. SUNs蛋白复合体的存在有利于细胞精准、高效地进行各项生命活动 5. 细胞分裂中,姐妹染色单体通过黏连蛋白连接,分离酶可降解黏连蛋白,蛋白X可抑制分离酶的活性,而APC/C是一种可使蛋白X水解的酶。下列叙述正确的是( ) A. 细胞分裂间期,在细胞核内进行黏连蛋白的合成及DNA的复制 B. 有丝分裂中期向后期转化时,胞内APC/C活性增强,蛋白X的抑制作用随之增强 C. 有丝分裂中期向后期转化时,分离酶经核孔从细胞质进入细胞核发挥作用 D. 实验中若选择性抑制分离酶或APC/C的活性,均会阻断姐妹染色单体的正常分离 6. “锌离子门控轮烷通道”是一种能模拟生物膜运输功能的人工通道,其转运速率依赖于Zn2+与轮烷、转运蛋白的结合状态,工作机理如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 两种状态下K⁺的跨膜运输均不消耗细胞代谢产生的ATP B. 该通道的调控方式类似于突触后膜上某些神经递质受体通道的调控 C. 该转运蛋白转运K⁺的过程中需要与K⁺结合 D. 转运蛋白不同的运输状态体现了“结构与功能相适应”的生命观念 7. 科研人员分别测定了35℃和50℃条件下某酶促反应的产物释放量,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( ) A. 与50℃相比,35℃下该酶提供的活化能较低 B. 若将初始底物浓度增加一倍,则相同条件下两组实验中底物完全降解所需时间均会延长 C. 50℃下产物释放量更大,说明该酶的最适温度为50℃ D. 若将反应体系的温度由50℃调整为35℃,相同条件下最终产物释放量会降低 8. 宰后新鲜羊肉组织细胞仍会进行短暂的细胞呼吸,过程中产生的活性氧(ROS)过量积累会损伤线粒体。下列叙述正确的是( ) A. 宰后缺氧时,细胞无氧呼吸的产物CO2和酒精会影响肉质品质 B. 宰后缺氧时,羊肉组织细胞的有氧呼吸第一、二阶段受阻,第三阶段不受影响 C. 无氧呼吸时,丙酮酸中的能量大部分转移到有机物中,只有小部分生成ATP D. ROS可通过攻击蛋白质、DNA、脂质等造成线粒体功能失常 9. 西瓜酱的制作流程主要包括:①将黄豆煮熟后拌入面粉,在温暖湿润的室内发酵,直至表面长出黄绿色的菌丝;②将洗净的“霉豆”放入发酵缸中,加入新鲜西瓜瓤和足量食盐,拌匀后覆盖透气纱布,“日晒夜露”发酵数月。下列叙述错误的是( ) A. 添加面粉有利于初期发酵时微生物的大量繁殖 B. “黄绿色菌丝”主要是真菌,其代谢类型为异养需氧型 C. 发酵后期利用“日晒夜露”中的紫外线对发酵物进行灭菌 D. 该发酵过程为混合菌种的半固体发酵 10. 关于“土壤中尿素分解细菌的分离与纯化”实验,下列叙述正确的是( ) A. 可在酸碱度接近中性的潮湿土壤取样,取样时一般要铲去表层土 B. 分离纯化目标菌的选择培养基中,应以尿素作为唯一的碳源和氮源 C. 采用平板划线法对微生物进行纯化时,每次划线前均需蘸取菌液 D. 为防止空气中的杂菌污染,涂布完成后应立即盖上皿盖并迅速将平板倒置 11. 下列关于植物细胞工程相关技术的叙述,错误的是( ) A. 脱分化过程中,愈伤组织的形成是基因选择性表达的结果 B. 再分化诱导生根时,培养基中生长素与细胞分裂素的比例应偏高 C. 胚状体发育为完整植株的过程体现了植物细胞的全能性 D. 利用细胞悬浮培养生产人参皂苷,属于细胞产物的工厂化生产 12. 我国科研团队利用多基因编辑猪成功实现了异种肝移植。在培育该基因编辑猪的过程中,涉及体细胞核移植技术。下列叙述错误的是( ) A. 体细胞传代培养时悬浮培养的细胞需要用胰蛋白酶处理,使之分散成单个细胞 B. 显微操作去核时,通常选用发育到减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞 C. 核移植时将整个供体细胞注入去核卵母细胞中,再通过电刺激等促使其融合 D. 培育过程中还涉及转基因技术、动物细胞培养、胚胎移植等技术 13. 四倍体胚胎补偿技术流程如下:将2个细胞组成的早期胚胎融合成一个单细胞四倍体(4n,携带红色荧光基因)胚胎并培养至囊胚,向其囊胚腔中注入携带绿色荧光蛋白基因的iPS细胞,构建重组囊胚并移植,最终获得新生幼鼠。下列叙述错误的是( ) A. 可用PEG融合法诱导2个细胞融合成单细胞四倍体 B. 不同生物进行胚胎移植的时间不同,但都不晚于囊胚期 C. 若幼鼠所有细胞只发绿色荧光,可证明4n细胞未能分化为胚胎本身 D. 重构囊胚需移植到经超数排卵处理的代孕母鼠子宫内 14. 下列关于转基因安全、生殖性克隆和生物武器的叙述,正确的是( ) A. 我国对转基因农作物实行强制标识制度,根本目的是警示该产品潜在的毒性风险 B. 《禁止生物武器公约》规定在任何情况下不发展、不生产、不储存生物武器 C. 治疗性和生殖性克隆没有本质区别,我国政府均“不赞成、不允许、不支持、不接受” D. 基因工程改造后的“超级细菌”必然会导致生态系统中生物多样性的增加 15. 柑橘黄龙病由亚洲韧皮杆菌(CLas)引起。CLas侵染会诱导柑橘降解抗病关键因子MYC2,抑制植株的防御反应。科研人员将APP3-14基因(其产物能防止MYC2降解并破坏CLas的细胞膜)导入柑橘细胞后获得转基因植株,过程及相关信息如图所示。下列叙述错误的是( ) 限制酶 识别序列和切割位点 BamH Ⅰ 5′G↓GATCC3′ EcoR Ⅰ 5′G↓AATTC3′ Sau3A Ⅰ 5′↓GATC3′ Xma Ⅰ 5′G↓CCGGG3′ Sph Ⅰ 5′C↓GTACG3′ Mun Ⅰ 5′C↓AATTG3′ A. 为保证目的基因正向连接,应在A端引物的5′端添加Mun Ⅰ的识别序列 B. 为保证目的基因正向连接,应在B端引物的5′端添加Sph Ⅰ的识别序列 C. 用EcoR Ⅰ和Sph Ⅰ双酶切后电泳,可通过条带数量来判断目的基因是否已连接到载体上 D. 即使自身MYC2基因被破坏,APP3-14基因成功转化的柑橘仍能产生一定的抗病性 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. 作物种植在低洼处时容易积水,使土壤中氧气含量减少,影响根细胞呼吸,导致作物减产。实验人员研究了积水时间长短对某作物细胞有氧呼吸和无氧呼吸相关酶活性的影响,结果如图所示。下列叙述错误的是( ) A. 随水淹时间延长,甲酶活性增强,乙酶活性减弱 B. 推测甲酶可能与线粒体内膜上发生的反应相关 C. 水淹第4天无氧呼吸产物可能对细胞造成了一定的损伤 D. 可通过检测单位时间内酒精的产生量估测乙酶的活性 17. 拟南芥局部组织受细菌感染后会释放细胞因子Pep,Pep可抑制H⁺逆浓度梯度外排至细胞壁,导致细胞壁碱化;远端细胞感知Pep后也会发生细胞壁碱化,并产生更多Pep以启动防御反应。下列叙述正确的是( ) A. H⁺逆浓度梯度外排至细胞壁时需要与转运蛋白结合 B. Pep作用于该细胞后,细胞膜外侧的pH降低 C. 给健康植株局部施加外源Pep,可诱导远端组织启动防御反应 D. 远端细胞产生Pep的过程存在负反馈调节 18. 取某绿色植物叶片置于一密闭、恒温的透明玻璃容器内进行相关实验探究,测得数据如图甲所示。将该植株置于一定实验条件下研究温度对其光合作用与呼吸作用的影响,测得数据如图乙所示。下列叙述错误的是( ) A. 甲图中15 min后,叶肉细胞产生ATP的场所有叶绿体、线粒体和细胞质基质 B. 甲图中第15-45 min,叶绿体通过光反应产生的O2量为4×10−7 mol C. 乙图中,22℃和30℃时该植株真正光合速率大致相同,但积累的有机物量不同 D. 乙图中,38℃时光合与呼吸速率相等,该植株对环境CO2的吸收量为3 mol/h 19. 关于“DNA的粗提取与鉴定”实验,下列叙述正确的是( ) A. 过滤研磨液时将纱布换成滤纸,有利于滤液中DNA的获取 B. 将研磨液在1500 r/min转速下离心5分钟,目的是加速DNA的沉淀 C. 将研磨液置于4℃冰箱中冷藏,可显著降低DNA溶解度并析出丝状物 D. 向溶有DNA的试管中加入二苯胺试剂,沸水浴后,试管中会呈现蓝色 20. 科研人员对某种抗逆基因进行某些处理。图为目的基因经表中某些限制酶切割后的片段示意图,相关限制酶的识别序列及切割位点如表所示。下列叙述正确的是( ) 限制酶 识别序列和切割位点 BamH Ⅰ 5′G↓GATCC3′ Bgl Ⅱ 5′A↓GATCT3′ Nhe Ⅰ 5′G↓CTAGC3′ Pst Ⅰ 5′CTGCA↓G3′ EcoR Ⅴ 5′GAT↓ATC3′ A. b链末端②由Nhe Ⅰ切割而成,且左侧为3′端,右侧为5′端 B. 若该基因有效转录方向为自左向右,则转录时的模板链为b链 C. 可选择用DNA聚合酶“补齐”末端①,形成平末端 D. 可将末端②补齐、末端①切除后,形成两个平末端 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 脂滴是真核细胞中普遍存在的结构。研究发现,营养匮乏与营养充足时细胞中脂滴的数量相差较大,且脂滴数量与线粒体功能受损相关。下图为营养匮乏时细胞内部分代谢途径示意图,下表为相关实验及结果。回答下列问题。 组别 处理 细胞内脂滴面积(μm2) 1 营养充足 8 2 营养匮乏 39 3 营养匮乏+BafA1 8 4 营养匮乏+TVB-3166 49 注:细胞自噬抑制剂(BafA1)、脂肪酸从头合成抑制剂(TVB-3166) (1)脂滴形成时,一些脂质首先在磷脂双分子层的_________(填“亲水”或“疏水”)侧积累,出芽,最终与内质网脱离,该过程体现的生物膜结构特性为_________。 (2)脂滴_________(填“属于”或“不属于”)生物膜系统组分。图中DGAT1与CPT1是两种酶,两者的分布体现了生物膜系统具有_________的功能。 (3)为探究营养匮乏时脂滴的数量变化及其中脂质的来源,在不同条件下培养成纤维细胞,相关结果如表所示。分析1、2组实验,结论为__________________;分析2、3、4组实验,结论为___________________。 (4)在营养匮乏状态下,DGAT1缺失的成纤维细胞的细胞质基质中会出现游离脂肪酸的过量堆积,导致线粒体功能障碍。从图中脂肪酸转运路径的角度推测,细胞出现线粒体功能障碍原因是___________________(答出1点)。综合上述研究,脂滴的功能有___________________。(答1条) 22. 当前人工光合作用系统效率较低,原因之一是水的光解和CO2还原反应不匹配。受自然界光合作用中质体醌(PQ)作为“电子缓冲池”的启发,科研人员设计了一种Ag/WO3催化剂(能在光照时储存电子,在需要时释放电子),有效解决了该问题。图1、图2为某些相关反应示意图,其中PS Ⅰ、PS Ⅱ可以吸收、传递、转化光能。回答下列问题。 (1)自然光合作用过程中叶绿素主要吸收_________光,NADPH合成和消耗的场所分别是_________。 (2)PS Ⅱ激发的电子通常为“短寿命”电子,若不能及时传递,极易能量耗散,该仿生光合系统中,电子可被储存在长寿命的W5+中。W5+在电子传递路径中的作用相当于图1生理过程中的_________(填物质),W5+被氧化为W6+后释放出e-,e-最终用于_________。 (3)该仿生光合体系的反应产物有CO、O2等。为探究CO中的碳是完全来自于CO2的还原还是有其他来源(如催化剂或环境杂质、系统中其他反应等)。某同学利用该仿生光合系统装置进行探究实验,设计的三组实验为_________(填序号),在适宜光照、温度条件下反应,一段时间后检测_________。请完善实验步骤。 ①向密闭反应装置中通入13CO2和H2O ②向密闭反应装置中通入CO2和H2O ③向密闭反应装置中只通入H2O ④向密闭反应装置中只通入CO2 ⑤向密闭反应装置中只通入13CO2 (4)在与植物光合作用固定CO2量相等的情况下,该仿生系统能积累更多的有机物,原因是_______________________。 23. 藏猪是我国特有高原猪种,具有极强的耐粗饲特征,其肠道内含有高效降解纤维素的微生物。科研人员拟从藏猪肠道内容物中分离、纯化高效纤维素分解菌,并对发酵条件进行探究。回答下列问题。 (1)为了筛选出肠道中的纤维素分解菌,科研人员配制了含有NH4NO3、KH2PO4、MgSO4、水、无机盐的固体培养基,该培养基中还应加入_________。配制好的培养基通常采用_________法进行灭菌。 (2)为检验培养基有无杂菌污染,需要设置_________。加入刚果红染料的培养基上,出现了许多以菌落为中心的透明圈。为了筛选出降解能力最强的菌株,应测量并比较不同菌落的_________。 (3)科研人员为了测定藏猪肠道液中该高效菌的活菌浓度,常用的接种方法是_________。计数时,分别吸取0.1 ml稀释倍数为102、103、104、105的菌液接种于平板上。培养一段时间后,在稀释倍数为104的三个平板上长出的菌落数分别为211、198、203,则肠道液中的活菌数为_________个/ml(保留两位小数)。该方法统计的菌落数往往比活菌的实际数目偏小,原因是________________________。 (4)工业生产中,可以利用该菌种水解纤维素废料进而生产酒精,发酵过程中,要严格控制发酵罐中的___________________(答出3条)等条件。当发酵液中初始葡萄糖(纤维素降解产物)浓度过高时,即使纤维素充足,该菌株的纤维素酶产量也会显著下降,从物质和能量的角度解释这种现象存在的原因及意义______________________________。 24. 我国科研团队研发了一种双特异性抗体(BsAb),一端能结合T细胞表面的CD3蛋白,另一端能结合B淋巴瘤细胞表面的CD19蛋白,能将T细胞定向引向肿瘤细胞并将其杀伤。科研人员做了相关研究。回答下列问题。 (1)科研人员先向小鼠注射纯化的CD19蛋白获取_________,获取的细胞与骨髓瘤细胞融合后,混合物需在选择培养基上筛选,之后还需进行_________,经过多次筛选以获得能分泌特定抗体的杂交瘤细胞。在体外大规模培养该杂交瘤细胞时,通常需在合成培养基中添加_________等天然成分以补充细胞生长所需的未知营养物质。 (2)BsAb注入人体后,若对T细胞CD3的亲和力过高,会导致T细胞在未到达肿瘤部位前就被过度激活,引发临床上致命的“细胞因子风暴”。科研人员筛选出对CD19保持高亲和力,但对CD3具有不同亲和力梯度(高亲组、中亲组、低亲组)的三个改良型BsAb品系,并在体外进行了相关实验,结果如图1、图2所示。 依据图1和图2的实验结果,科研人员最终选择“低亲和力CD3结合位点”的品系作为临床候选药物。作出该选择的依据是_________________。实验发现,若向培养体系中加入过量的抗CD3单克隆抗体(单抗),低亲和力组BsAb对肿瘤细胞的杀伤率会明显下降,请结合BsAb的作用机制分析其原因_________________。 (3)临床试药时发现,部分患者在输入低亲组BsAb后仍出现了轻微的转氨酶升高的现象(表明肝细胞受损)。若要探究其原因,科研人员下一步最应该检测的是_________________。 25. 传统的多基因载体构建需经历多轮次酶切、纯化与连接,操作繁琐。金门克隆技术利用Bsa I酶和DNA连接酶在同一个反应管中进行“一锅法”反应,即可实现多个片段的精准定向顺序组装。我国科学家利用此技术,成功将番茄红素(红色)合成通路中的三个关键目的基因(crtE、crtB、crtI)一次性定向组装至大肠杆菌表达载体中,实现了番茄红素的高效工业化生产。图1和图2为相关基因与序列示意图,回答下列问题。 (1)据图1分析,Bsa I酶催化断裂的化学键是_________。图2中该空载体经Bsa I酶完全切割后,在启动子P一侧产生的单链黏性末端序列为5′-_________-3′。从识别序列与切割位点位置关系的角度分析,Bsa I酶相较于EcoR I酶最显著的特点是_________。 (2)为了使“一锅法”反应能持续自发地向生成目标重组质粒的方向移动(即让反应产物不再被切开),利用PCR技术在目的基因两端引入Bsa I识别序列时,其识别序列应设计在切割位点的_________(填“内侧”或“外侧”,目的基因两端为外侧);结合金门克隆的自发推进机制分析,若三个目的基因按图2顺序完全组装正确,最终获得的目标重组质粒中应含有_________个Bsa I酶的识别序列。 (3)构造基因表达载体时,模板crtE基因无Bsa I酶的识别序列,为了将crtE基因组装至上述载体切口处,需利用PCR技术扩增crtE基因。结合(1)中推导出的载体末端序列,设计扩增crtE基因的上游引物时,其5′端的特殊设计序列应为5′-_________-3′。(写出11个碱基即可)。若PCR过程中每条链都能充分延伸,理论上该反应中扩增n轮能获得_________个符合要求的目的基因。 (4)若要筛选番茄红素成功表达的目标菌,培养目标菌时可选用的筛选培养基为_________,筛选指标为_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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