精品解析:辽宁省沈阳市第二中学2025—2026学年高二下学期期末考试生物试题

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2026-08-09
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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) 辽宁省
地区(市) 沈阳市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 6.76 MB
发布时间 2026-08-09
更新时间 2026-08-09
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-09
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来源 学科网

内容正文:

沈阳二中2025——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 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还原为、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氮循环过程 【答案】B 【解析】 【详解】A、反硝化细菌属于原核生物,细胞内没有线粒体,且葡萄糖的氧化分解在细胞质基质中完成,A错误; B、反硝化细菌是原核生物,没有成形的细胞核,遗传物质主要是拟核中的环状DNA,基因也主要分布在该区域,B正确; C、反硝化细菌没有生物固氮能力,生长繁殖需要外界提供氮源,无法在不含氮源的选择培养基上存活,C错误; D、反硝化细菌为异养生物,可分解有机物产生CO2,参与生态系统的碳循环,并非只能参与氮循环,D错误。 2. “RNA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RNA为核心的生命阶段。该假说的提出基于RNA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 【答案】C 【解析】 【详解】A、①RNA可携带遗传信息表述正确,但②转运氨基酸是tRNA在翻译过程中的功能,并非早期独立自我复制的RNA分子系统必需的核心功能,A错误; B、②转运氨基酸是翻译过程的功能、③调节基因表达是复杂生命系统中RNA的功能,二者均不是早期RNA作为独立可自我复制生命核心所需的功能,B错误; C、①RNA的核苷酸排列顺序可储存遗传信息,具备作为遗传物质的基础;④部分RNA(核酶)具有催化化学反应的功能,可催化自身复制等相关反应,二者是RNA世界假说的核心依据,C正确; D、③调节基因表达是复杂生命系统中RNA的功能,并非早期RNA生命的必需核心功能,D错误。 3. 下图是洋葱根尖分生区细胞中三种细胞器的主要成分检测结果。下列叙述正确的是( ) A. ATP可以在甲的基质中合成 B. 乙中含有的溶酶体参与衰老细胞器的分解 C. 乙中的大液泡参与分生区细胞的质壁分离 D. 丙中的中心体参与分生区细胞纺锤体的形成 【答案】A 【解析】 【详解】A、洋葱根尖分生区细胞无叶绿体、中心体和大液泡。甲含蛋白质、脂质(有生物膜)和少量核酸,为线粒体;线粒体基质是有氧呼吸第二阶段的反应场所,该过程可合成ATP,A正确; B、乙含蛋白质和脂质(有生物膜)、无核酸,为具膜无核酸的细胞器(如内质网、高尔基体、溶酶体);但乙是单一细胞器,细胞器内部不存在另一种细胞器溶酶体,表述逻辑错误,B错误; C、洋葱根尖分生区细胞没有大液泡,无法发生质壁分离,且表述逻辑错误,C错误; D、丙为核糖体,且洋葱是高等植物,细胞中不存在中心体,D错误。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、蔗糖不属于还原糖,无法与斐林试剂发生显色反应,水浴加热后,不会出现黄色现象,A错误; B、DNA粗提物与二苯胺溶液在水浴加热条件下反应显蓝色,不会出现黄色现象,B错误; C、酵母菌有氧呼吸和无氧呼吸均产生CO₂,CO₂通入溴麝香草酚蓝溶液后,溶液会发生由蓝变绿再变黄的颜色变化,可观察到黄色现象,C正确; D、纸层析法分离菠菜绿叶色素时,滤纸条自上而下的色素带依次为橙黄色的胡萝卜素、黄色的叶黄素、蓝绿色的叶绿素a、黄绿色的叶绿素b,第三条为蓝绿色,不会出现黄色现象,D错误。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、核糖体仅能催化氨基酸脱水缩合形成多肽链,胰岛素的二聚体或六聚体是多肽链合成后经加工形成的,并非在核糖体上聚合产生,A错误; B、题干明确说明胰岛素需解聚为单体才能发挥作用,而胰岛素发挥作用的前提是与靶细胞上的特异性受体结合,因此单体状态的胰岛素才能与受体结合,B正确; C、胰岛素是降血糖激素,功能是促进糖原合成、抑制肝糖原分解等,且肌糖原不能直接分解补充血糖,C错误; D、通过改造基因进而改变蛋白质氨基酸序列,生产自然界原本不存在的蛋白质的技术属于蛋白质工程,不属于基因工程,D错误。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、FAST-PETase本质是蛋白质(肽链构成),蛋白质与双缩脲试剂反应呈紫色而非红色,A错误; B、酶的作用机制是降低化学反应的活化能,而非为反应提供活化能,B错误; C、蛋白质的结构决定功能,FAST-PETase的稳定性属于其性质,与其特定的空间结构密切相关,C正确; D、FAST-PETase本质为蛋白质,强酸、强碱会破坏其空间结构,使其变性失活,会影响催化活性,D错误。 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Ca2+,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( ) 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、膜蛋白镶嵌在细胞膜的磷脂双分子层中,会改变膜的结构,降低细胞膜张力,A正确; B、基因表达包括转录和翻译两个阶段,转录的场所是细胞核,翻译的场所是细胞质中的核糖体,因此基因表达不能完全在细胞核中完成,B错误; C、通道蛋白和载体蛋白运输物质都具有特异性,只能转运特定种类的物质,C错误; D、简单扩散不需要转运蛋白的协助,Piezo通道参与的运输属于协助扩散,KCa3.1载体蛋白参与的运输也不属于简单扩散,D错误。 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( ) 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、糖酵解是有氧呼吸和无氧呼吸共有的第一阶段,发生的场所是细胞质基质,A正确; B、无氧呼吸第二阶段会消耗糖酵解产生的还原型辅酶Ⅰ(NADH),将其转化为,因此不会出现还原型辅酶Ⅰ的积累,B错误; C、由题图可知,糖酵解初期消耗2分子ATP,后续过程共生成4分子ATP,因此该过程既有ATP的消耗,也有ATP的产生,C正确; D、有氧呼吸第三阶段NADH与结合生成水,产物水中的H元素来自于糖酵解产生的NADH以及丙酮酸进入线粒体后分解过程产生的NADH,D正确。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A.蔗糖无法进入植物细胞,不会发生质壁分离后自动复原,细胞甲未发生变化是因为初始细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等,水分进出平衡,A错误; B、乙吸水说明初始细胞液浓度>外界蔗糖浓度,甲无变化说明初始细胞液浓度=外界蔗糖浓度,丙失水发生质壁分离说明初始细胞液浓度<外界蔗糖浓度,因此水分交换前细胞液浓度大小为乙>甲>丙,B正确; C、植物细胞壁的伸缩性有限,细胞乙吸水膨胀到一定程度后,细胞壁的限制作用会阻止细胞继续吸水,因此体积不再变化可能与细胞壁有关,C正确; D、水分交换平衡时,细胞丙的水分进出达到动态平衡,此时细胞液浓度与外界蔗糖溶液浓度相等,D正确。 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( ) 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. ATP合酶既具有催化作用,又具有调节功能 D. 与菠菜叶肉细胞相比,在同等条件下该人工细胞能积累更多有机物 【答案】D 【解析】 【详解】A、类囊体上本身存在的光合系统(PSⅡ、PSⅠ)也可以捕获和转化光能,并非仅由CdTe+完成该过程,A错误; B、结合图示可知,PQ是将H+主动运入类囊体腔内,不是排出类囊体,B错误; C、ATP合酶可以催化ATP的合成,同时可作为H+的运输通道,不具有调节功能,C错误; D、菠菜叶肉细胞存在呼吸作用会消耗光合作用产生的有机物,该人工细胞无呼吸作用消耗有机物,同等条件下积累的有机物更多,D正确。 11. 某些细胞表面有气味受体OR5,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( ) 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一 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、形成肽链时467、468号氨基酸之间连接中心碳原子的氨基和羧基之间发生脱水缩合,而R基间没有发生脱水缩合,A正确; B、题中显示,468位氨基酸残基(R基为非极性)发生旋转,使R基极性的467号氨基酸残基转到了缝隙中,进而导致离子通道打开,据此可推测离子通道打开的原因是缝隙中R基极性的改变,B正确; C、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,进而导致缝隙中的468位氨基酸残基换成了R基极性的467号氨基酸残基,离子通道打开,可见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,C正确; D、动物细胞常依赖膜受体识别信号分子, 但植物细胞可通过胞间连丝直接传递物质与信息,无需膜上受体,D错误。 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( ) (注:白圈意味着此处蛋白质丰富但未充分溶解) A. 疏水性蛋白聚集形成特殊乳状液与蛋白质变性有关 B. 8 mM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 【答案】D 【解析】 【详解】A、疏水性蛋白质不易溶于水,所以在水溶液中易聚集,这不属于蛋白质变性,A错误; B、由图示可知,随着ATP-Mg浓度的升高,白圈变少或消失,说明蛋白质已溶解在水中,因此,8 mM的ATP有利于FUS、TAF15、hnRNAPA3、PGL3的溶解,B错误; C、由题可知,年龄相关性白内障患者晶状体中疏水性蛋白质聚集,推测随着年龄的增长,晶状体中助溶剂可能减少,C错误; D、由题可知,APPNP是ATP的类似物,但其磷酸基团不能转移,若APPNP也能助溶,则说明ATP的助溶机理与使蛋白质磷酸化无关,D正确。 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( ) 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、 两种方法的起始细胞是处于减数分裂Ⅱ中期的卵母细胞,孤雌激活或受精后仅需完成减数分裂Ⅱ、排出1个第二极体,A错误; B、 胚胎干细胞的正常来源是囊胚的内细胞团细胞,囊胚的滋养层细胞未来仅发育为胎膜、胎盘等胚外结构,不具备胚胎干细胞的多能性特征,不适合作为胚胎干细胞的来源,B错误; C、第二种制备方法是先体外受精再去除雄原核,早期受精卵的细胞质全部来自卵母细胞,最终得到的单倍体核遗传物质全为母本来源,因此,两种制备方法获得的孤雌单倍体胚胎干细胞只含有来源于母本的遗传物质,C正确; D、全能性是指已分化的细胞仍具有发育成完整个体或分化为各种细胞的潜能,本过程最终只培育出了孤雌单倍体胚胎干细胞,没有获得完整个体或分化为各种细胞,没有体现生殖细胞具有全能性,D错误。 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( ) 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、悬浮培养仅需要将愈伤组织分散为单个细胞或小细胞团,仅用果胶酶分解细胞间的胞间层即可,不需要去除细胞壁获得原生质体,原生质体培养才需要去除细胞壁,A错误; B、图甲统计的是细胞鲜重,鲜重变化受细胞吸水等因素干扰,无法代表真实的生长速率,且培养后期细胞死亡裂解,鲜重下降,生长速率为负值,不符合描述,B错误; C、由图乙细胞鲜重的变化可知,与盐浓度为0的对照组相比,低浓度盐处理组细胞鲜重更高,说明低浓度盐促进细胞生长;高浓度盐处理组细胞鲜重低于对照组,说明高浓度盐抑制细胞生长,C正确; D、黄酮属于次生代谢物,由图乙可知,一定范围内盐胁迫会提高黄酮含量,即适当盐胁迫促进次生代谢物合成,从而增强植物抗逆性,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、发酵工程以纯种的液体发酵为主,便于精准控制发酵条件,并非以混合菌种的固体发酵及半固体发酵为主,A错误; B、常规试管婴儿技术无需对胚胎进行遗传学检测,仅存在遗传病风险等特殊情况时,才需要进行植入前胚胎遗传学检测,并非所有试管婴儿技术都需要该操作,B错误; C、植物体细胞杂交技术的原理是细胞膜的流动性和植物细胞的全能性,基因重组是基因工程、杂交育种的原理,C错误; D、植物花粉几乎不含细胞质,将外源基因导入细胞质中的线粒体,外源基因不会随花粉扩散至其他近缘植物,可有效防止基因污染,D正确。 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 【答案】BC 【解析】 【详解】A、钙属于植物生长发育必需的大量元素,同时钙离子可作为信号分子参与细胞信号转导过程,A正确; B、无机盐主要以离子形式存在于细胞中,但无机盐不能为生命活动提供能量,B错误; C、PCR技术可对核酸进行扩增,能用来检测DNA水平,搭配逆转录过程可检测转录(mRNA)水平,但翻译的产物是蛋白质,PCR无法检测蛋白质,不能检测翻译水平,C错误; D、Rubisco酶是光合作用暗反应碳同化的关键酶,提高光能吸收和碳同化速率可提升光合作用强度,增加有机物积累,有利于提高金银花的耐盐性,D正确。 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Ca2+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 IP3Rs 内质网 向细胞质基质释放内质网中Ca2+的通道蛋白 MCU 线粒体内膜 在高Ca2+浓度的激活下使Ca2+快速流入线粒体基质 mNCX 线粒体内膜 在Ca2+浓度驱动下,将Na+吸收进线粒体基质 mHCX 线粒体内膜 在Ca2+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. IP3Rs与Ca2+结合后依赖其空间结构变化完成转运 C. Ca2+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 【答案】ABC 【解析】 【详解】A 、线粒体相关内质网膜是内质网膜与线粒体外膜直接相连形成的亚显微结构,高倍光学显微镜无法观察,A错误; B、 根据表格信息,IP3​Rs是向细胞质基质释放内质网中Ca2+的通道蛋白,通道蛋白的转运过程不需要与被转运的离子结合,B错误; C、MCU 位于线粒体内膜,位于线粒体内外膜间隙的Ca2+通过MCU进入线粒体基质,只需跨越一层线粒体内膜,C错误; D、 mNCX和mHCX均在Ca2+浓度梯度的驱动下,将Na+、H+逆自身浓度梯度吸收进线粒体基质,这种依赖离子浓度梯度提供动力、逆浓度梯度运输物质的方式属于主动运输,D正确。 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CO2固定过程)。下列叙述错误的是( ) 组别 温度 气孔导度 (mol·m2·s−1) O2释放速率 (μmol·m2·s1) 胞间CO2浓度 (μmol·mol−1) R酶活性 (U·ml−1) 甲 25℃ 99.2 11.8 282 172 乙 40℃ 30.8 1.1 403 51 A. 据表分析甲组叶绿体CO2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 【答案】B 【解析】 【详解】A、CO₂固定速率对应总光合速率,甲组R酶活性远高于乙组,且净光合速率(O₂释放速率)远大于乙组,可判断甲组叶绿体CO₂固定速率高于乙组,A正确; B、R酶催化的CO₂固定过程是CO₂与C₅结合生成C₃,该过程不需要ATP和NADPH供能,ATP和NADPH用于C₃的还原过程,B错误; C、乙组气孔导度低于甲组,但胞间CO₂浓度高于甲组,说明CO₂供应充足,限制乙组光合速率的主要因素是R酶活性而非气孔导度,C正确; D、脱落酸具有促进气孔关闭的作用,高温下植物为减少蒸腾作用散失水分,体内脱落酸含量可能上升,进而促进气孔关闭,使气孔导度下降,D正确。 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。下列叙述错误的是( ) A. 发酵过程中添加过量食盐利于乳酸菌占据优势 B. 酵母菌数量下降的主要原因是氧气耗尽 C. 醋酸菌数量下降的主要原因是温度升高 D. 利用细菌计数板可快速检测乳酸菌数量 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、过量食盐会使发酵液渗透压过高,导致乳酸菌渗透失水,抑制乳酸菌的生长繁殖,不利于乳酸菌占据优势,A错误; B、酵母菌是兼性厌氧菌,氧气耗尽后仍可通过无氧呼吸生存,其数量下降的主要原因是发酵液pH降低、营养物质消耗、代谢废物积累等,并非氧气耗尽,B错误; C、醋酸菌是好氧菌,且适宜生活在中性偏酸环境,其数量下降的主要原因是发酵过程中氧气逐渐耗尽、发酵液pH持续降低不适宜其生长,题干未提及发酵过程温度升高,C错误; D、细菌计数板采用抽样检测的显微计数法,可快速检测乳酸菌的数量,D正确。 20. 对下图各曲线所表示的生物学意义的叙述中,错误的是( ) 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CO2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 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、当温度低于最适温度时,光合强度随温度升高而增大;超过最适温度后,酶活性下降甚至失活,光合强度会逐渐降低,曲线应呈先升后降,与甲图不符,A错误; B、自然晴朗白天,水稻CO₂吸收速率(净光合速率)的变化符合乙图。上午随光照增强吸收速率升高,中午温度过高气孔关闭、CO₂吸收减少,出现“光合午休”的下降段,下午气孔重新开放吸收速率再次升高,傍晚光照减弱后吸收速率逐渐下降,B正确; C、人成熟红细胞只进行无氧呼吸,产物为乳酸,不产生CO₂,因此CO₂生成量始终为0,和氧气浓度无关,应为平行于横轴的直线,与丙图不符,C错误; D、小肠上皮细胞吸收葡萄糖为主动运输,需要细胞呼吸提供ATP。细胞呼吸速率为0时无法产生ATP,葡萄糖吸收速率应为0,曲线起点应为原点;且载体蛋白数量有限,当呼吸速率达到一定值后,吸收速率会因载体饱和保持稳定,与丁图不符,D错误。 第Ⅱ卷 三、非选择题:本题共5小题,共55分 21. 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,代谢活跃的细胞中核仁体积将_______,组装形成更多的_______。 (2)胆固醇在人体中的作用包括__________和________________。 (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是______________________。当细胞养分不足时,溶酶体功能会_______(填“增强”、“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。 【答案】(1) ①. 增大 ②. 核糖体 (2) ①. 细胞膜组成成分 ②. 运输血液中脂质 (3) ①. 高尔基体 ②. 2和3 ③. 吞噬并杀死进入细胞的病毒或细菌 ④. 增强 (4)细胞骨架 【解析】 【小问1详解】 代谢活跃的细胞需要合成大量蛋白质,蛋白质的合成场所为核糖体,而核仁与核糖体的形成密切相关,因此代谢活跃的细胞中核仁体积将增大,以便组装形成更多的核糖体,以满足旺盛的蛋白质合成需求。 【小问2详解】 胆固醇的作用是构成细胞膜的重要组成成分并运输血液中的脂质。 【小问3详解】 据图分析可知:溶酶体来源于高尔基体;2为附着型核糖体、3为游离的核糖体,水解酶的化学本质为蛋白质,先在游离的核糖体(3)上合成,再由附着在内质网的核糖体(2)继续合成;图中展示了溶酶体分解胞外摄入的LDL相关养分的过程,未体现溶酶体吞噬并杀死进入细胞的病毒或细菌的功能;当细胞养分不足时,溶酶体可通过分解自身部分物质为细胞提供营养,功能会增强。 【小问4详解】 细胞质基质中的细胞骨架与细胞内囊泡等具膜结构的运输、锚定过程密切相关。 22. 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_______。 (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_______。 【答案】(1) ①. 甘油和脂肪酸 ②. 自由扩散 (2)标准膳食喂养,进行中等强度的运动干预 (3) ①. 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 ②. 电泳 ③. 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 【解析】 【小问1详解】 脂肪是由1分子甘油和3分子脂肪酸脱水缩合形成,脂肪在人体消化道中水解为甘油和脂肪酸,甘油和脂肪酸都是脂溶性小分子,以自由扩散方式被小肠上皮细胞吸收。 【小问2详解】 本实验目的为研究运动和高脂饮食对大鼠肝脏PAF含量的影响,自变量为是否运动和是否高脂饮食,分析四组处理可知,B组的处理方式为标准膳食喂养,进行中等强度的运动干预(可与A组形成对照)。 【小问3详解】 实验进行16周后,测量大鼠肝组织中PAF含量,由图a可知,与A组相比,C组大鼠肝组织中PAF含量,明显增多,可进一步推测高脂饮食诱导肝损伤的可能机制为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。 高脂饮食诱导大鼠肝脏PAF含量上升,可能是PAF水解酶含量减少或合成酶含量增加,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,常先通过电泳的方法进行快速检测后,再进行定量检测,结果如图b,由图可知,与D组相比,C组大鼠肝组织中PAF水解酶表达量减少,PAF合成酶表达量明显增多,据此推测运动对高脂饮食大鼠肝脏PAF含量的调节机制为运动通过促进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。 【小问4详解】 结合实验结论,预防非酒精性脂肪性肝炎需从“饮食”和“运动”两方面入手,减少高脂饮食(即合理控制脂肪饮食)以降低PAF合成诱因,坚持中等强度运动(即适量运动)以促进PAF降解并抑制其合成, 从而可以预防非酒精性脂肪性肝炎。 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”)、C3/C5_______(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。NTRC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eATP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(AOX)主导的呼吸途径利于植物抵抗强光。 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______________________。 【答案】(1) ①. 上升 ②. 下降 (2) ①. 细胞质基质 ②. NADPH (3) ①. 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 ②. 信息分子##信号分子 (4) ①. I ②. 叶绿体靶向信号肽基因 【解析】 【小问1详解】 当植物从低光条件突然转入高光条件时,短时间内光照增强,产生的NADPH增加,消耗的NADP+增加,所以NADPH量增加,NADP+减少,因此NADPH/NADP+上升,由于NADPH增加,消耗C3增加,所以C3量减少,C3/C5下降。 【小问2详解】 NTRC前体蛋白在细胞质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,NTRC是依赖NADPH的硫氧还蛋白还原酶C,所以利用NADPH作为电子供体维持ATP合酶活性。 【小问3详解】 从图中看出,AOX消耗NADH产生热能和iATP,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,eATP与DORN结合完成信号传导,所以eATP作为信息分子或信号分子调节植物的光合作用。 【小问4详解】 RNA聚合酶与启动子结合,启动相应基因的转录过程,从图中看出I是启动子,Ⅱ是叶绿体靶向信号肽基因,当基因表达时,首先表达信号肽基因,接着转录psbA基因,以便psbA基因的转移。 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细胞诱导肿瘤细胞凋亡。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。 (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。 (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 MUC16×CD3 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。 【答案】(1) ①. 动物细胞融合、动物细胞培养 ②. 筛选Ⅱ (2) ①. PEG诱导法 ②. 95%的空气和5%的二氧化碳 ③. 及时更换培养液 (3) ①. L链和H链随机组合 ②. 上清液 (4) ①. 胸腺 ②. 甲>丙>乙##乙组发光度最低 【解析】 【小问1详解】 制备BsAb的过程涉及动物细胞融合技术和动物细胞培养技术。筛选Ⅰ是在B淋巴细胞和骨髓瘤细胞诱导融合后,利用选择培养基初步筛选出杂交瘤细胞,之后还需要进行筛选Ⅱ,即利用96孔培养板进行克隆化培养和抗体检测,经多次筛选,获得足够数量的能分泌所需抗体的杂交瘤细胞。 【小问2详解】 聚乙二醇(PEG)融合法是诱导动物细胞融合的常用化学方法。动物细胞体外培养的气体条件为95%空气+5%CO2。定期更换培养液可以移除细胞代谢产生的有毒废物,同时补充新的营养物质,避免代谢废物积累、营养物质缺乏等因素抑制细胞增殖。 【小问3详解】 杂交瘤细胞合成的两种L链与两种H链可以随机组合,能形成多种不同的抗体。抗体是分泌蛋白,会释放到细胞外的培养液中,离心后细胞沉淀在底部,抗体分布在上清液中,因此从上清液收集抗体。 【小问4详解】 T细胞是在胸腺中发育成熟的,去除胸腺可以让小鼠无法产生成熟的T细胞,排除内源性T细胞对实验的干扰。卵巢癌细胞可表达荧光素酶,发光强度和存活的卵巢癌细胞数量正相关,即癌细胞数量越少,荧光发光度越低。细胞免疫通过细胞毒性T细胞诱导肿瘤细胞凋亡,而“MUC16×CD3”双特异性抗体能介导T细胞杀伤卵巢癌细胞。实验小鼠都没有内源性T细胞,若“MUC16×CD3”双特异性抗体治疗卵巢癌有一定的疗效,甲组无外源性T细胞,没有细胞免疫,同时双特异性抗体无法激活T细胞杀伤卵巢癌细胞;乙组同时有T细胞和“MUC16×CD3”的双特异性抗体,且抗体可介导T细胞杀伤卵巢癌细胞;丙组有外源性T细胞但注射无关抗体,无关抗体不能激活T细胞杀伤卵巢癌细胞,只能依靠外源性T细胞对肿瘤细胞的杀伤作用诱导卵巢癌细胞凋亡,因此各组荧光发光度结果为甲>丙>乙(或乙组发光度最低)。 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,实验过程如下图所示。据图计算,每g土样中含有的枯草杆菌数量为_______个。 (3)利用基因工程可构建含2种高效蛋白酶基因XplA和XplB的枯草杆菌,部分过程如下图。 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片段黏性末端补平。 ②为检测载体中是否含有正确插入的XplA和XplB基因,最适宜的引物组合是_____。 A.引物1+引物2 B.引物1+引物3 C.引物2+引物3 D.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。 【答案】(1) ①. 防止杂菌污染 ②. 没有内质网、高尔基体和线粒体参与 (2)2.9×106 (3) ①. 基因表达载体的构建 ②. DNA聚合 ③. B ④. Ca2+ ⑤. 不适宜 【解析】 【小问1详解】 微生物纯化培养的关键是防止杂菌污染,最终获得纯净的目标菌株。人是真核生物,其胰蛋白酶属于分泌蛋白,在核糖体中合成后,还需要内质网和高尔基体的加工才能分泌到细胞外,该过程需要线粒体提供能量。但枯草杆菌是原核生物,没有内质网、高尔基体和线粒体,其蛋白酶的加工、分泌过程不经过内质网、高尔基体,也不需要线粒体提供能量。 【小问2详解】 稀释涂布平板法计数时,通常选用一定稀释范围的样品液进行培养,以保证获得菌落数为30〜300、适于计数的平板。由图可知,在103稀释度下,取0.1mL稀释液涂布,三个平板菌落数分别为288、290、292,符合计数的条件,其菌落平均值为290。因此每g土样的菌落数=平均菌落数÷涂布体积×稀释倍数=290÷0.1×103=2.9×106个, 【小问3详解】 ①图示将两个目的基因和启动子、终止子拼接为完整表达载体的过程,属于基因工程的核心步骤——基因表达载体的构建。DNA聚合酶可以催化DNA的黏性末端的突出的单链部分补齐,获得平末端。 ②启动子的作用为启动转录,转录的方向为模板链的3'→5',结合题图可知,若要确保XplA和XplB基因正确插入,即XplA和XplB基因的模板链都位于载体中的模板链上,XplB基因需反向插入,XplA基因需正向插入。由图可知,引物1结合在XplB基因的a链的3'端,即结合在载体的上游的3'端;引物3结合在XplA基因的a链的3'端,即结合在载体的下游的3'端,因此选择引物1和引物3可扩增出包含正确插入的两个目的基因的片段,B正确,ACD错误。 ③将重组载体导入原核生物枯草杆菌时,需要先用Ca2+处理使枯草杆菌处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态。蛋白酶属于代谢产物,无法通过采用过滤、沉淀等方法从发酵液中分离获得,因此不适宜选用过滤、沉淀的方法获得蛋白酶。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 沈阳二中2025——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 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还原为、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氮循环过程 2. “RNA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RNA为核心的生命阶段。该假说的提出基于RNA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分检测结果。下列叙述正确的是( ) A. ATP可以在甲的基质中合成 B. 乙中含有的溶酶体参与衰老细胞器的分解 C. 乙中的大液泡参与分生区细胞的质壁分离 D. 丙中的中心体参与分生区细胞纺锤体的形成 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Ca2+,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( ) 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( ) 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 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( ) 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. ATP合酶既具有催化作用,又具有调节功能 D. 与菠菜叶肉细胞相比,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OR5,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( ) 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一 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( ) (注:白圈意味着此处蛋白质丰富但未充分溶解) A. 疏水性蛋白聚集形成特殊乳状液与蛋白质变性有关 B. 8 mM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( ) 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( ) 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 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Ca2+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 IP3Rs 内质网 向细胞质基质释放内质网中Ca2+的通道蛋白 MCU 线粒体内膜 在高Ca2+浓度的激活下使Ca2+快速流入线粒体基质 mNCX 线粒体内膜 在Ca2+浓度驱动下,将Na+吸收进线粒体基质 mHCX 线粒体内膜 在Ca2+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. IP3Rs与Ca2+结合后依赖其空间结构变化完成转运 C. Ca2+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CO2固定过程)。下列叙述错误的是( ) 组别 温度 气孔导度 (mol·m2·s−1) O2释放速率 (μmol·m2·s1) 胞间CO2浓度 (μmol·mol−1) R酶活性 (U·ml−1) 甲 25℃ 99.2 11.8 282 172 乙 40℃ 30.8 1.1 403 51 A. 据表分析甲组叶绿体CO2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。下列叙述错误的是( ) A. 发酵过程中添加过量食盐利于乳酸菌占据优势 B. 酵母菌数量下降的主要原因是氧气耗尽 C. 醋酸菌数量下降的主要原因是温度升高 D. 利用细菌计数板可快速检测乳酸菌数量 20. 对下图各曲线所表示的生物学意义的叙述中,错误的是( ) 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CO2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 三、非选择题:本题共5小题,共55分 21. 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,代谢活跃的细胞中核仁体积将_______,组装形成更多的_______。 (2)胆固醇在人体中的作用包括__________和________________。 (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是______________________。当细胞养分不足时,溶酶体功能会_______(填“增强”、“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。 22. 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_______。 (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”)、C3/C5_______(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。NTRC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eATP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(AOX)主导的呼吸途径利于植物抵抗强光。 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______________________。 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细胞诱导肿瘤细胞凋亡。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。 (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。 (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 MUC16×CD3 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,实验过程如下图所示。据图计算,每g土样中含有的枯草杆菌数量为_______个。 (3)利用基因工程可构建含2种高效蛋白酶基因XplA和XplB的枯草杆菌,部分过程如下图。 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片段黏性末端补平。 ②为检测载体中是否含有正确插入的XplA和XplB基因,最适宜的引物组合是_____。 A.引物1+引物2 B.引物1+引物3 C.引物2+引物3 D.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。 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:辽宁省沈阳市第二中学2025—2026学年高二下学期期末考试生物试题
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