甘肃省白银市第十中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-08-23
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-开学
学年 2026-2027
地区(省份) 甘肃省
地区(市) 白银市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 1.29 MB
发布时间 2026-08-23
更新时间 2026-08-23
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2026-08-23
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来源 学科网

内容正文:

参考答案及解析 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D C D C B D A D D C 题号 11 12 13 14 15 16 答案 C B C D D C 1.D 【详解】A、酵母菌细胞质中含有DNA和RNA,彻底水解得5种碱基、2种五碳糖、1种磷酸,A错误; B、磷脂无高能磷酸键,ATP、NADPH含高能磷酸键,B错误; C、细胞膜上的糖类不仅参与细胞间识别与信息交流,还具有保护、润滑等功能,C错误; D、原核细胞的细胞膜承担物质运输、能量转换等多项功能,例如细胞呼吸可以发生在细胞膜上,真核细胞的生物膜系统可协同完成物质运输、能量转换与信息传递,D正确。 2.C 【详解】A、蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分相似,支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说,A正确; B、MGDG为单半乳糖甘油二酯,DGDG为双半乳糖甘油二酯,糖和甘油二酯的元素组成均为C、H、O,B正确; C、生物膜磷脂双分子层亲水头部在外,疏水尾部相对,半乳糖是水溶性的,位于外侧,C错误; D、单半乳糖甘油二酯(MGDG)、双半乳糖甘油二酯(DGDG)和磷脂分子的结构相似,缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性,D正确。 3.D 【详解】A、图中粗面内质网(RER)上的黑色圆点①为核糖体,核糖体由rRNA和蛋白质组成,A正确; B、LP、DP内部分别是胆固醇和磷脂形成的运输颗粒,脂肪和磷脂形成的运输颗粒,均属于疏水物质,其构成膜的磷脂单分子层亲水头部朝外接触细胞质基质,疏水尾部朝向内部的运输颗粒,B正确; C、内质网通过囊泡转运物质至高尔基体,内质网膜面积减小;高尔基体先接收囊泡膜,随后再形成囊泡运输出去,膜面积基本保持不变,C正确; D、MTP只是内质网中帮助组装脂蛋白的转运蛋白,不会出现在成熟的乳糜微粒表面,D错误。 4.C 【详解】A、氨基酸之间脱水缩合产生的水分子中的氢来自一个氨基酸的氨基和另一个氨基酸的羧基,A正确; B、据图可知,103个氨基酸形成两条肽链构成的该蛋白质,共形成了103-2+1=102个肽键,相对分子质量减少102×18=1836,B正确; C、依据题干信息,肽酶X专一性水解赖氨酸羧基端的肽键,结合图示可知,该酶在上面这条链中的51号赖氨酸处不发挥作用(51号赖氨酸羧基端的羧基是游离的,不参与肽键的形成),其余位置的赖氨酸羧基端的肽键均可断开,所以共断开4个肽键,消耗4分子水,产物中氧原子数增加4,C错误; D、由于肽酶X专一性水解赖氨酸羧基端的肽键,结合图示信息可知,共产生1-19、21-51、1-18、19-51四条肽链,至少含有的羧基数目为4+1(链1上的20号氨基酸被切开左右肽键后通过R基上形成的肽键与下面一条链相连,其上的羧基端含有一个羧基)=5个,D正确。 5.B 【详解】A、胰蛋白酶的化学本质是蛋白质,且鸡蛋清被水解后生成的多肽也含有肽键,二者都能与双缩脲试剂反应出现紫色,A错误; B、苏丹Ⅲ染液是有机物,易溶于有机溶剂酒精,因此脂肪鉴定实验中可用体积分数为50%的酒精洗去浮色,B正确; C、溴麝香草酚蓝溶液检测CO2时的颜色变化为蓝→绿→黄,通常依据变色的快慢判断CO₂的产生速率,而非颜色深浅,C错误; D、检测还原糖的斐林试剂由0.1g/mL NaOH和0.05g/mL CuSO4等体积混合制成,D错误。 6.D 【详解】A、若题图为一段肽链的结构模式图,则1表示中心碳原子,2表示肽键,3表示R基,其种类约有21种,A项错误; B、若题图为一段RNA 的结构模式图,则1表示核糖,2表示磷酸基团,3表示含氮碱基,种类有4种(A、C、G、U), B项错误; C、淀粉、纤维素和糖原的空间结构不相同,C项错误; D、若题图为一段单链DNA的结构模式图,则1表示脱氧核糖,2表示磷酸基团,3表示含氮碱基,种类有4种(A、C、G、T), D项正确。 故选D。 7.A 【详解】A、常规血清抗体属于多克隆抗体,含有多种不同特异性的抗体,靶向特异性差;单克隆抗体是单一特异性抗体,靶向精准。因此二者制备的ADC靶向毒性不一致,A错误; B、制备针对肿瘤抗原的单克隆抗体,需要用肿瘤抗原免疫小鼠,刺激小鼠产生能分泌对应抗体的B淋巴细胞,B正确; C、如果接头不稳定,细胞毒素提前从抗体上脱落,游离的毒素会无差别作用于正常细胞,造成脱靶毒性,C正确; D、ADC通过胞吞进入肿瘤细胞,溶酶体裂解后释放细胞毒素,最终诱导肿瘤细胞凋亡,D正确。 8.D 【详解】A、细胞自噬可以清除细胞内受损、异常的结构或物质,若自噬发生障碍,突变、受损的细胞无法被及时清理,可能导致肿瘤发生,A正确; B、根据图示,核糖体合成因子下降会促进LKB1/AMPK的作用,进而抑制mTORC1的功能,而mTORC1会抑制细胞自噬,因此核糖体合成因子下降最终会促进细胞自噬发生,B正确; C、在P53依赖途径中,RPL5/RPL11与MDM2结合是后续P53入核、启动细胞自噬的必要环节;若抑制二者结合,会阻断该通路,抑制P53入核,最终抑制细胞自噬,C正确; D、溶酶体是细胞自噬的关键参与结构,但自噬分解产生的有用物质(如氨基酸、核苷酸等)可以被细胞回收再利用,并非全部排出细胞,D错误。 9.D 【详解】A、人-鼠细胞融合实验采用荧光标记膜蛋白技术,证明的是细胞膜具有流动性(结构特点),而非选择透过性(功能特点),A错误; B、梅塞尔森和斯塔尔实验所用的15N是稳定同位素,不具有放射性,实验并非采用放射性同位素标记法,B错误; C、T2噬菌体侵染大肠杆菌实验仅证明了DNA是T2噬菌体的遗传物质,“DNA是主要的遗传物质”是后续总结绝大多数生物的遗传物质为DNA才得出的结论,C错误; D、斯他林和贝利斯将稀盐酸与小肠黏膜磨碎制成的提取液注入狗静脉,证实了促胰液素的存在,这是人类发现的第一种激素,开创了激素调节研究的新领域,D正确。 10.C 【分析】在逐渐发生质壁分离的过程中,细胞液的浓度增加,细胞液的渗透压升高,细胞的吸水能力逐渐增强。 【详解】A、“观察叶绿体和细胞质流动”和“观察质壁分离”,均需保持细胞活性,A错误; B、①与②的分离,与①的选择透过性有关,其原因就是因为蔗糖可通过全透性的细胞壁,但不能通过具有选择透过性的细胞膜,B错误; C、与图甲相比,图乙细胞处于失水状态,细胞液渗透压升高,吸水能力更强,C正确; D、与图甲相比,图乙细胞体积几乎不变(植物细胞体积是看细胞壁),D错误。 故选C。 11.C 【分析】当细胞摄取大分子时,首先是大分子与膜上的蛋白质结合,从而引起这部分细胞膜内陷形成小囊,包围着大分 子。然后,小囊从细胞膜上分离下来,形成囊泡,进入细胞内部,这种现象叫胞吞。细胞需要外排的大 分子,先在细胞内形成囊泡,囊泡移动到细胞膜处,与细胞膜融合,将大分子排出细胞,这种现象叫胞吐。在物质的跨膜运输过程中,胞吞、胞吐是普遍存在的现象,它们也需要消耗细胞呼吸所释放的能量。 【详解】A、胞吞过程是一个耗能过程,需要消耗能量,去唾液酸糖蛋白的胞吞也不例外,A正确; B、胞吞过程中细胞膜会发生形态的改变,这依赖于膜脂的流动性,所以去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动,B正确; C、已知蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关,蛋白R参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解从而调节胆固醇代谢,那么抑制蛋白R合成,会使蛋白R减少,可能导致血液中胆固醇水平降低,而不是增加,C错误; D、溶酶体中含有多种水解酶,能够分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌等,去唾液酸糖蛋白被胞吞后可以在溶酶体中被降解,D正确。 故选C。 12.B 【分析】由题意,某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞,即前提再经加工后即为成熟蛋白,说明蛋白P前体通过囊泡从内质网转移至高尔基体。碱性会导致蛋白P空间结构改变,提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性。 【详解】A、核糖体没有膜结构,不是通过囊泡从核糖体向内质网转移,A错误; B、蛋白P被排出细胞的过程为胞吐,依赖细胞膜的流动性,B正确; C、由题意,碱性会导致蛋白P空间结构改变,提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为酸性,C错误; D、病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,即受体结构改变后即不能识别,能体现受体识别的专一性,D错误。 故选B。 13.C 【详解】A、葡萄糖分子能通过玻璃纸,蔗糖分子不能通过。开始时葡萄糖溶液和蔗糖溶液的浓度分别为2.5mol/L和1.2mol/L,由于葡萄糖能透过玻璃纸,最终会使两侧葡萄糖浓度相等,而蔗糖不能透过,所以开始时葡萄糖溶液一侧浓度高,水分子进入多,但随着葡萄糖透过玻璃纸,其液面会下降。蔗糖溶液一侧由于蔗糖不能透过,水分子持续进入,液面持续上升。所以X表示蔗糖溶液在垂直管中的高度变化,A错误; B、t1—t3时X液面快速上升,这只能说明单位时间内从烧杯进入漏斗的水分子数量多于从漏斗进入烧杯的水分子数量,并不是水分子不会从漏斗进入烧杯,B错误; C、因为葡萄糖能通过玻璃纸进入烧杯,葡萄糖是还原糖,所以在t2—t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖,C正确; D、由于葡萄糖能通过玻璃纸,最终两侧葡萄糖浓度会相等,但蔗糖不能通过玻璃纸,所以垂直管中液面高度不会不变,D错误。 故选C。 14.D 【分析】题图分析:图1中为细胞处于质壁分离状态,但下一刻怎么变化无法确定;图2和3中半透膜可以让水分子自由通过,而蔗糖分子不能透过。 【详解】A、图3中开始时漏斗内液面上升,可推测Ma>MA,但由于漏斗内液柱压力的作用,当液面不再上升时,由于浓度差和液柱压力的作用相等,水分进出平衡,因此Ma>MA,A正确; B、图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,由于葡萄糖分子能透过半透膜,则液面会出现左侧先升高,然后右侧液面升高,最后两侧液面相平,B正确; C、图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,则半透膜两侧的浓度差会逐渐减少,随着时间的推移,h将会越来越小,C正确; D、若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,由于不知道该细胞是正在继续发生质壁分离还是复原,还是达到了动态平衡,因此不能确定此时细胞液浓度与外界溶液浓度的关系,细胞液浓度大于、小于或等于外界溶液浓度都有可能,D错误。 故选D。 15.D 【分析】在微生物学中,将允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基,称为选择培养基。 【详解】A、以金霉素为唯一碳源的选择培养基,仅允许能利用金霉素的微生物生长(其他无法利用金霉素的微生物被抑制),符合选择培养基的设计原理,A正确; B、逐步提高金霉素浓度可模拟环境胁迫,筛选出耐受性更强的菌株(类似“驯化”过程),B正确; C、培养基的pH需根据目标微生物的生长需求调整(如细菌通常中性偏碱,真菌偏酸性),是配制培养基的基本要求,C正确; D、稀释涂布平板法需用​​涂布器​​将菌液均匀涂布在培养基表面,而接种环用于平板划线法(分离单菌落)。用接种环涂布无法保证菌液均匀,D错误。 故选D。 16.C 【分析】动物细胞核移植可分为胚胎细胞核移植和体细胞核移植。体细胞核移植的难度明显高于胚胎细胞核移植。原因:动物胚胎细胞分化程度低,恢复其全能性相对容易,动物体细胞分化程度高,恢复其全能性十分困难。 【详解】A、在体细胞核移植(克隆)过程中,供体细胞(如成纤维细胞)的核需要注入去除了纺锤体-染色体复合物的MII期卵母细胞中,以确保供体细胞的基因组能够替代卵母细胞的基因组,A正确; B、Kdm4d是一种组蛋白去甲基化酶,TSA(曲古抑菌素A)是一种组蛋白去乙酰化酶抑制剂。它们通过调节表观遗传(如DNA甲基化和组蛋白修饰),促进克隆胚胎的正常发育和分化,B正确; C、囊胚的滋养层确实会发育为胎盘,为胚胎提供营养,但胎盘不会改变胚胎的遗传特性,C错误; D、通过克隆技术可以创建特定疾病的动物模型,用于研究疾病机制和药物开发。此外,该技术还可能用于辅助生殖,帮助解决不孕不育等问题,D正确。 故选C。 17.(每空1分) (1)脂肪含量升高,淀粉和可溶性糖含量下降 (2)O元素增加 植物呼吸作用消耗有机物 光照、所需的矿质元素(答出一点即可) (3)叶绿素 C组冬小麦幼苗表现出白苗病,而B组正常生长 BC都正常生长 在已出现白苗病的B组内加入含锌的培养液(适量的锌离子) B组冬小麦幼苗白苗病病症消失,正常生长 【分析】1、生物组织中化合物的鉴定:(1)斐林试剂可用于鉴定还原糖,在水浴加热条件下,产生砖红色沉淀;(2)蛋白质可与双缩脲试剂产生紫色;(3)脂肪可用苏丹III染液。 2、 判断元素是否必需元素通常用溶液培养法,在人工配制的完全培养液中,除去某种矿质元素,然后观察植物的生长发育情况:如果植物的生长发育仍正常,说明该元素不是植物所必需的;如果植物的生长发育不正常(出现特定的缺乏症状),且只有补充了该种元素(其他元素无效)后,植物的生长发育又恢复正常(症状消失),说明该元素是必需的矿质元素。 【详解】(1)据图可知,种子成熟过程中脂肪含量高,淀粉和可溶性糖含量下降。 (2)油料种子萌发初期,脂肪转化为糖类。糖类氧含量高于脂肪,转化过程结合水中氧元素,故种子总干重增加;7~10d干重下降的原因是植物呼吸消耗有机物;实验11d后,植物叶片已经长出,可以进行光合作用提供有机物,使干重增加,本实验是在黑暗的环境中进行的,也没有提供植物生长所必须的矿质元素,所以要使得种子萌发的干重增加,即进行光合作用,还必须x提供光照和矿质元素。 (3)镁是构成叶绿素的元素,植物从土壤中吸收镁元素供叶绿体合成叶绿素,若土壤中缺乏镁元素,则导致叶肉细胞的叶绿体中无法形成叶绿素,因而植物表现出白苗病。 设计实验探究哪种观点正确:①分析实验中的分组可知,AB组进行对照,实验的自变量是培养液中是否缺锌,AC组进行对照,实验的自变量是培养液中是否缺镁,所以若B组冬小麦幼苗正常生长,而C组冬小麦表现出白苗病,则可说明白苗的出现是由缺镁引起的,即观点二正确;若B、C两组冬小麦幼苗都正常生长,则观点一和观点二都不正确,说明白化苗的出现可能是别的因素的引起的;若B、C两组冬小麦幼苗都表现为白苗病,则观点一和观点二都正确;②若实验证明冬小麦白苗病是由缺锌引起的,从科学研究的严谨角度出发,则应在B组冬小麦幼苗白苗病病症出现后,在培养液中加入适量锌盐,若培养一段时间后,白苗病症状消失,正常生长,则可证明白苗出现是缺锌引起的。 18.(每空1分) (1) 自由水 (2) 减小 气温低,植物体内的自由水下降可防止结冰而损害自身,抗寒能力逐渐增强,有利于植物度过不良环境 (3) 构成细胞内某些复杂化合物 维生素D能有效促进人和动物肠道对钙磷的吸收 (4) 脂肪 脂肪含(C和)H量更多 (5) 能 变性后的蛋白质仍含有肽键 不影响 抗体 (6) ③ ④ 【分析】细胞内的水以自由水和结合水的形式存在,结合水是细胞结构的主要组成成分,自由水是细胞内良好的溶剂,是许多化学反应的介质,水还是许多化学反应的反应物或生成物,水能自由移动,对于运输营养物质和代谢废物具有重要作用;自由水与结合水的比值越高,细胞新陈代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。 【详解】(1)自由水与结合水的比值越高,细胞新陈代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然,据图分析,从9月至12月,植物的含水量随气温下降而下降,原因主要是自由水含量减少有关。 (2)据图分析,9~12月期间,冬小麦的自由水下降非常快,而结合水则上升比较多,植物的自由水与结合水含量的比值逐渐减小;原因是气温低,自由水含量降低,可防止结冰而损伤自身,结合水增加,抗寒能力逐渐增强,有利于植物度过不良环境。 (3)牛奶、婴幼儿奶粉中都添加钙、铁等元素,其中碳酸钙是人体骨骼和牙齿的重要组成成分,铁是血红蛋白的组成成分,这说明无机盐是构成细胞内某些复杂化合物的重要成分;维生素D能有效促进人和动物肠道对钙磷的吸收,故服用补钙产品同时补充维生D效果更好。 (4)由于脂肪含有的C和H更多,含有的O更少,故等质量的糖类和脂肪完全氧化分解,其中分解脂肪的耗氧量更多,释放的能量也更多。 (5)变性后的蛋白质仍含有肽键,故变性了的蛋白质能使双缩脲试剂变成紫色;煮熟的鸡蛋,其蛋白质一定发生了变性,食物加工过程中蛋白质变性不影响蛋白质的营养价值,因为蛋白质会被分解成氨基酸被吸收,而蛋白质的营养价值取决于氨基酸的种类和含量;抗体的本质是蛋白质,具有免疫功能,人每天都要补充一定量的蛋白质,如果蛋白质摄入不足会导致抵抗力下降,原因是蛋白质摄入量的不足会影响抗体的合成。 (6)据图分析,①表示利用葡萄糖合成肌糖原,②表示利用葡萄糖合成肝糖原,③表示肝糖原分解为葡萄糖,④表示葡萄糖转化为脂肪,所以人和动物血液中葡萄糖含量低于正常值时,会通过图乙中③肝糖原分解为葡萄糖途径及时补充葡萄糖。北京填鸭育肥利用的是图乙中④葡萄糖转化为脂肪过程。 19.(除标注外每空1分) (1) C、H、O 动物细胞膜 (2) 空间结构 LDL与其受体分离 提高受体利用率,提高对LDL的运输效率 (3) C、D 分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒与细菌 (4)来源角度:抑制肝细胞内胆固醇的合成,减少内源性胆固醇的产生; 去路角度:增加肝细胞膜上LDL受体的数量,促进肝脏对血液中LDL的摄取和回收,加速胆固醇的清除(2分) 【详解】(1)胆固醇属于固醇类物质,由C、H、O组成,是构成动物细胞膜的重要成分。 (2)蛋白质的功能依赖特定的空间结构,内吞体中酸性的环境使得LDL及其受体蛋白的空间结构改变,导致两者亲和力下降,LDL与其受体分离。LDL受体再次被转运至细胞膜,再次发挥作用,提高了受体的利用率,从而提升肝细胞对血液中LDL的摄取效率。 (3)溶酶体内水解酶的化学本质是蛋白质,在核糖体中合成后,在C内质网和D高尔基体中加工。溶酶体除了降解LDL外,还具有分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒与细菌的功能。 (4)由题干可知,当血液中胆固醇水平过低时,肝细胞则会加快胆固醇的合成与释放。从胆固醇的来源角度分析,他汀类药物可能是通过抑制肝细胞内胆固醇的合成,减少内源性胆固醇的产生来发挥降低胆固醇的功能;当血液中胆固醇水平过高时,肝细胞会加速摄取回收血液中的LDL,从胆固醇的去路角度分析,他汀类药物可能是通过增加肝细胞膜上LDL受体的数量,促进肝脏对血液中LDL的摄取和回收,从而加速胆固醇的清除。 20.(除标注外每空2分) (1) 构成膜的磷脂分子和膜中的大多数蛋白质分子具有流动性 疏水(1分) (2) 主动运输 细胞膜上转运蛋白的种类和数量 (3) 降低 磷酸化的SCaBP8减缓了对AKT1的抑制作用,使得细胞内K+浓度增大 (4)低盐时,通过向液泡转运Na+,降低细胞质基质中Na+浓度,避免离子毒害;高盐时,通过促进糖类水解,提高细胞液可溶性糖的含量,增大细胞液渗透压,防止过度失水 【详解】(1)细胞膜具有流动性的结构基础是构成膜的磷脂分子和膜中的大多数蛋白质分子具有流动性。磷脂分子头部亲水,尾部疏水,所以膜蛋白SOS1位于磷脂双分子层内部的氨基酸残基多是疏水基团。 (2)盐胁迫条件下,钠离子的这种运输方式是主动运输,原因是该过程需要消耗能量,其所消耗的能量来源是氢离子细胞内外浓度差形成的势能,且需要转运蛋白SOS1的协助。细胞膜的主要成分是脂质和蛋白质,蛋白质是生命活动的主要承担者,细胞膜的功能越多,细胞膜上的蛋白质的种类和数量越多。所以从膜的组成成分分析,影响营养物质吸收的主要因素有细胞膜上转运蛋白的种类和数量。   (3)盐胁迫条件下,一方面通过SOS1促进钠离子外排,另一方面由于SCaBP8可以抑制AKT1对钾离子的运输,但被SOS2和钙促进磷酸化,磷酸化的SCaBP8可减缓对AKT1的抑制作用时,导致细胞中钾离子浓度增大,所以细胞内的钠离子/钾离子比值降低。 (4)结合图2可知,该植物细胞适应低浓度盐胁迫和高浓度盐胁迫的机理为低盐时,通过向液泡转运钠离子,降低细胞质基质中钠离子浓度,避免离子毒害;高盐时,通过促进糖类水解,提高细胞液可溶性糖的含量,增大细胞液渗透压,防止过度失水。 21.(每空1分) (1) Xho Ⅰ Xba Ⅰ DNA 连接酶 (2) 外源DNA 1 目的基因N大小为2.3kb (3)GCC (4)香树脂醇 【分析】PCR原理:在解旋酶作用下,打开DNA双链,每条DNA单链作为母链,以4种游离脱氧核苷酸为原料,合成子链,在引物作用下,DNA聚合酶从引物3'端开始延伸DNA链,即DNA的合成方向是从子链的5'端自3'端延伸的。实际上就是在体外模拟细胞内DNA的复制过程。DNA的复制需要引物,其主要原因是DNA聚合酶只能从3′端延伸DNA链。PCR反应过程是:变性→复性→延伸。 【详解】(1)GenBank是目前国际上广泛使用的序列数据库之一,它的数据主要是各国的实验室、测序机构等发布的序列信息。利用这个数据库,我们可以便捷地检索到基因和蛋白质的序列信息;故可从序列数据库中查询基因N的编码序列,设计特定引物。保证基因N与质粒pYL正确连接,需要使用双酶切法,为了目的基因能正确表达,目的基因需要插入质粒的启动子和终止子之间,且质粒和目的基因需要使用相同的酶或能产生相同黏性末端的酶;分析图1可知,质粒pYL应该选用Spe Ⅰ和Xho Ⅰ酶切,由于目的基因N含有Spe Ⅰ识别序列,故N基因不能使用Spe Ⅰ酶切,但Xba Ⅰ与其具有相同的黏性末端,基因N酶切时可以用Xba Ⅰ替换Spe Ⅰ,即N基因两端应该含有Xba Ⅰ和Xho Ⅰ识别序列;题干信息:N基因a链为转录模板链,才有引物1和引物2扩增N基因,则扩增后模板链的5'端含有引物1序列,而编码链的5'端含有引物2序列,结合质粒pYL上的启动子和终止子方向,可知应该在引物2需要5'端添加Xba Ⅰ、引物1 5'端添加Xho Ⅰ识别序列。PCR扩增基因N,特异性酶切后,利用DNA连接酶连接DNA片段,构建重组质粒,大小约9.5kb(kb为千碱基对),假设构建重组质粒前后,质粒pYL对应部分大小基本不变。 (2)构建重组质粒,大小约9.5kb(kb为千碱基对),假设构建重组质粒前后,质粒pYL对应部分大小基本不变,而质粒pYL本身7.2kb,可知目的基因N大小为2.3kb;分析电泳图可知,初步判断实验组1的质粒中成功插入了基因N。在第5组的PCR反应中,使用无菌水代替实验组的模板DNA,目的是检验PCR反应体系是否存在污染,即检验PCR反应中是否有外源DNA污染。 (3)编码第240位脯氨酸或第243位苯丙氨酸的碱基序列替换为编码丙氨酸的碱基序列,丙氨酸的密码子有GCA;密码子位于mRNA上,mRNA上的序列与编码链序列相似,而a是诱变第240位脯氨酸编码序列的引物(GCA为诱变序列),可知a引物延伸后的序列为编码链;b、c、d其中一条是诱变第243位苯丙氨酸的引物,其配对模板与a的配对模板相同,分析题图bcd序列可知c是诱变第243位苯丙氨酸的引物,且c引物延伸后的序列为编码链,根据a引物5'-端首位GCA为240位,则c引物5'-端GCC为243位,故据此分析,丙氨酸的密码子除GCA外,还有GCC。 (4)题干研究目的是通过在酵母菌中表达外源香树脂醇合酶基因N,可高效生产香树脂醇;由此可知,进一步检测转基因酵母菌发酵得到的香树脂醇含量并进行比较,可以选出最优的香树脂醇合酶基因的改造方案。 答案第10页,共11页 答案第11页,共11页 学科网(北京)股份有限公司 学科网(北京)股份有限公司 $ 白银市第十中学高三生物开学考试 注意事项: 1.答题前填写好自己的姓名、班级、考号等信息 2.请将答案正确填写在答题卡上 第Ⅰ卷(选择题) 一、单选题(每题3分,共48分) 1.生物细胞的物质组成、结构特征与生理功能高度适配,是生命系统稳定性的基础。酵母菌作为经典的真核模式生物,常用于细胞分子组成与结构的探究实验;原核生物凭借简约的细胞结构,可快速完成物质代谢与增殖过程。结合细胞分子组成、生物膜结构与功能的高考核心考点,下列相关叙述正确的是( ) A.酵母菌细胞质中同时含有DNA和RNA两类核酸,其细胞质核酸彻底水解可得到5种含氮碱基、2种五碳糖 B.磷脂、ATP、NADPH是细胞代谢的关键化合物,三者元素组成不完全相同,且均含有高能磷酸键 C.植物细胞膜上的糖类仅参与细胞间的识别与信息交流,细胞壁中的纤维素、果胶类糖类仅对细胞起支持、保护作用 D.原核细胞的细胞膜承担物质运输、能量转换等多项功能,真核细胞的生物膜系统可协同完成物质运输、能量转换与信息传递 2.蓝细菌光合片层膜(类似类囊体膜)和叶绿体的类囊体膜的主要成分为如图所示的单半乳糖甘油二酯(MGDG)和双半乳糖甘油二酯(DGDG)。在缺磷条件下,植物细胞膜的MGDG和DGDG含量会上升。下列有关叙述错误的是( ) A.膜成分相似支持“叶绿体起源于蓝细菌”的假说 B.构成MGDG和DGDG的元素为C、H、O C.在类囊体膜双分子层结构中,半乳糖位于内侧 D.缺磷条件下,MGDG和DGDG含量上升有助于植物细胞保持完整性 3.食物中的脂肪和胆固醇在小肠中被消化摄取后,进而在细胞中形成以脂肪、胆固醇、磷脂和蛋白质构成的较大的颗粒(乳糜颗粒)后运出小肠上皮细胞,进入血液中进行运输。如图是脂肪被小肠上皮细胞摄取后加工运输的过程,相关推测错误的是( ) 注:RER代表粗面内质网、SER代表光面内质网;MTP、apoB 48、apoA Ⅰ、apoA Ⅳ是四种蛋白质;DP和LP分别代表致密颗粒(胆固醇和磷脂形成的运输颗粒)和轻质颗粒(脂肪和磷脂形成的运输颗粒) A.图中粗面内质网(RER)上的黑色圆点①由RNA和蛋白质构成 B.若LP和DP中的磷脂形成单分子层,则磷脂分子头部向外,尾部朝内 C.形成乳糜颗粒的过程中,内质网膜面积降低,高尔基体膜面积基本不变 D.位于成熟的乳糜微粒表面的蛋白质有MTP、apoB 48、apoA Ⅰ和apoA Ⅳ 4.下图所示蛋白质由103个氨基酸脱水缩合而成,该蛋白质含有的赖氨酸(R基是-C4H10N)位于图示位置。已知肽酶X专一性水解赖氨酸羧基端的肽键。下列说法错误的是( ) A.氨基酸之间脱水缩合产生的水分子中氢来自氨基和羧基 B.103个氨基酸形成该蛋白质,相对分子质量减少1836 C.该蛋白质被肽酶X作用后,产物中氧原子数增加5 D.肽酶X完全作用产生的多肽中,至少含有羧基的个数是5 5.生物学实验中常用特定试剂对生物组织中的某些化合物进行鉴定。胰蛋白酶能特异性水解肽链中赖氨酸或精氨酸的羧基端肽键。下列相关叙述正确的是( ) A.向稀释的鸡蛋清溶液中加入胰蛋白酶充分反应后,滴加双缩脲试剂不会出现紫色 B.滴加体积分数为50%的酒精可以洗去浮色,是因为苏丹Ⅲ染液易溶于酒精溶液 C.依据溴麝香草酚蓝溶液颜色变化的深浅可判断酵母菌培养液中CO2的产生情况 D.将0.1 g/mLNaOH和0.01 g/mLCuSO4混合后加入样液中,水浴加热检测还原糖 6.生物大分子通常都有一定的分子结构规律,即是由一定的基本结构单位,按一定的排列顺序和连接方式形成的多聚体,下列表述正确的是( ) A.若该图为一段肽链的结构模式图,则1表示肽键,2表示中心碳原子,3的种类有21种 B.若该图为一段RNA的结构模式图,则1表示磷酸基团,2表示核糖,3的种类有4种 C.若该图表示多糖的结构模式图,淀粉、纤维素和糖原是相同的 D.若该图为一段单链DNA的结构模式图,则1表示脱氧核糖,2表示磷酸基团,3的种类有4种 7.抗体—药物偶联物(ADC)通过细胞毒素与能特异性识别肿瘤抗原的单克隆抗体结合,实现了对肿瘤细胞的选择性杀伤,ADC通常由抗体、接头和药物三部分组成,其作用机制如图,相关叙述错误的是( ) A.利用常规血清抗体制备的抗体—药物偶联物的靶向毒性与单克隆抗体的一致 B.单克隆抗体制备过程中需用肿瘤抗原对小鼠进行免疫以获得B淋巴细胞 C.若ADC中接头不稳可能使与抗体分离的细胞毒素在体内暴露造成脱靶毒性 D.肿瘤细胞吞噬ADC后经溶酶体裂解会释放出细胞毒素促进肿瘤细胞凋亡。 8.核仁应激是一种由内外刺激破坏核仁结构和功能而引起的细胞应激反应,在细胞自噬中起着关键作用,核仁应激调控细胞自噬有P53依赖途径和非p53依赖途径如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A.肿瘤的发生可能与细胞自噬发生障碍有关 B.核糖体合成因子下降会促进细胞自噬的发生 C.抑制RPL5/RPL11与MDM2结合会抑制P53入核而抑制细胞自噬 D.细胞自噬需要溶酶体的参与,自噬产生的物质都会排出细胞 9.生物学的重大突破依托经典实验的层层探索,一代代科学家通过严谨的实验设计、逻辑推理揭示了生命活动的基本规律。下列经典实验内容与实验结论、研究价值匹配完全正确的一组是( ) 选项 经典科学史实验 实验过程/研究方法 实验结论/研究价值 A 对生物膜结构的探索:人-鼠细胞融合实验 采用荧光标记技术,标记小鼠及人细胞表面的蛋白质分子 证明了细胞膜具有选择透过性 B 梅塞尔森和斯塔尔:DNA半保留复制的实验证据 采用放射性同位素15N标记,进行密度梯度离心 证明了DNA复制方式为半保留复制 C 赫尔希和蔡斯:T2噬菌体侵染大肠杆菌实验 用32P和35S分别标记噬菌体的DNA和蛋白质 证明了DNA是主要的遗传物质 D 斯他林和贝利斯:激素调节的发现实验 将稀盐酸和小肠黏膜磨碎制成的提取液注射到狗的静脉中,引起胰腺分泌胰液 发现了促胰液素,并开创了激素调节这一新领域 A.A B.B C.C D.D 10.某同学利用幼嫩的黑藻叶片完成“观察叶绿体和细胞质流动”实验后,继续进行“质壁分离”实验,示意图如下。下列叙述正确的是( ) A.实验过程中叶肉细胞处于失活状态 B.①与②的分离,与①的选择透过性无关 C.与图甲相比,图乙细胞吸水能力更强 D.与图甲相比,图乙细胞体积明显变小 11.蛋白R功能缺失与人血液低胆固醇水平相关。蛋白R是肝细胞膜上的受体,参与去唾液酸糖蛋白的胞吞和降解,从而调节胆固醇代谢。下列叙述错误的是( ) A.去唾液酸糖蛋白的胞吞过程需要消耗能量 B.去唾液酸糖蛋白的胞吞离不开膜脂的流动 C.抑制蛋白R合成能增加血液胆固醇含量 D.去唾液酸糖蛋白可以在溶酶体中被降解 12.某植物的蛋白P由其前体加工修饰后形成,并通过胞吐被排出细胞。在胞外酸性环境下,蛋白P被分生区细胞膜上的受体识别并结合,引起分生区细胞分裂。病原菌侵染使胞外环境成为碱性,导致蛋白P空间结构改变,使其不被受体识别。下列说法正确的是( ) A.蛋白P前体通过囊泡从核糖体转移至内质网 B.蛋白P被排出细胞的过程依赖细胞膜的流动性 C.提取蛋白P过程中为保持其生物活性,所用缓冲体系应为碱性 D.病原菌侵染使蛋白P不被受体识别,不能体现受体识别的专一性 13.某兴趣小组利用图1装置,分别使用等体积2.5 mol/L葡萄糖溶液和1.2 mol/L蔗糖溶液,室温下观察渗透现象。图2是两种溶液在垂直管中,一段时间内溶液高度变化,下列说法正确的是( ) A.X表示葡萄糖溶液在垂直管中的高度变化 B.t1-t3由X液面快速上升推测水分子不会从漏斗进入烧杯 C.t2-t5取Y对应烧杯中液体能检测到还原糖 D.t5后两种溶液在垂直管中液面高度将不变 14.图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是( ) A.图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA B.图2中,若A为0.3 g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A侧液面与B侧液面一样高 C.图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小 D.若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度一定大于外界溶液浓度 15.科研人员通过稀释涂布平板法筛选出高耐受且降解金霉素(C22H23ClN2O8)能力强的菌株,旨在解决金霉素过量使用所导致的环境污染问题。下列叙述错误的是( ) A.以金霉素为唯一碳源可制备选择培养基 B.逐步提高培养基中金霉素的浓度有助于获得高耐受的菌株 C.配制选择培养基时,需确保pH满足实验要求 D.用接种环将菌液均匀地涂布在培养基表面 16.猴的克隆胚胎在发育过程中往往出现基因的异常甲基化修饰以及胎盘发育异常,导致克隆成功率较低。我国科学家采用一定的技术手段对克隆胚胎进行处理,如图所示,提高了克隆成功率,并在2024年获得了首个活到成年的克隆猴。下列分析错误的是( ) 注:杂种雌猴由食蟹猴(♀)与恒河猴(♂)杂交产生 A.成纤维细胞应注入去除纺锤体-染色体复合物的食蟹猴MII期卵母细胞 B.Kdm4d的mRNA和酶TSA通过影响表观遗传促进胚胎细胞的正常分化 C.囊胚b的滋养层将发育为胎盘,为克隆胚胎提供营养并改变其遗传特性 D.该技术在克隆具有特定疾病的模型动物以及辅助生殖等领域有广阔前景 第II卷(非选择题) 17.(9分)下图1表示某油料植物的种子成熟过程中脂肪、淀粉和可溶性糖含量的变化。将种子置于温度、水分(蒸馏水),通气等条件适宜的黑暗环境中培养,定期检测萌发种子(含幼苗)的干重,结果如图2所示: (1)据图1可知,种子成熟过程中有机物的主要变化是____________________________________。 (2)图2中在7d之前,导致萌发种子初期干重增加的原因是_____________________。7~10d干重下降的原因是____________________________。第11d后,如果要使萌发种子(含幼苗)的干重增加,必须提供的条件__________________。(答出一点即可) (3)在某地区种植的冬小麦经常出现白苗病。观点一认为是土壤中缺锌引起的,理由是锌是许多酶的活化剂,缺锌导致叶绿素合成有关酶的活性降低,使叶片失绿;观点二认为是土壤中缺镁引起的,理由是镁是构成____________的元素。有同学利用三组长势相同的冬小麦幼苗完成下列实验,探究哪种观点正确。 组别 培养液 实验处理 观察指标 A 完全培养液 相同且适宜条件下培育相同的一段时间 幼苗的生长发育状况 B 缺锌培养液 C 缺镁培养液 ①预测实验结果与结论: A组的冬小麦幼苗正常生长; 若B组冬小麦幼苗表现出白苗病,而C组正常生长,则观点一正确; 若B组和C组冬小麦幼苗分别表现出____________________________,则观点二正确; 若B组和C组冬小麦幼苗分别表现出____________________________,则观点一和观点二都不正确; 若B、C两组冬小麦幼苗都表现为白苗病,则说明冬小麦白苗病与缺锌和缺镁都有关。 ②若实验证明冬小麦白苗病是由缺锌引起的,从科学研究的严谨角度出发,进一步证明该观点正确,还应增加的实验步骤是__________________________。增加步骤后预期的实验结果是___________________。 18.(13分)I、在冬季来临过程中,随着气温的逐渐降低,植物体内发生了一系列适应低温的生理生化变化,抗寒能力逐渐增强。下图表示某种植物在不同时期含水量的变化,请据图分析: 请回答下列问题: (1)9~12月期间,植物的含水量随气温下降而下降,这主要与______________含量减少有关。 (2)9~12月期间,植物的自由水与结合水含量的比值逐渐______(填“增大”或“减小”),试分析植物体内发生的这一变化如何与低温相适应?____________________________________________________。 II、有些同学有不吃早餐的不良习惯,早餐是一日三餐中很重要的一餐。健康合理的早餐搭配有助于保持身体的健康,让人精力充沛,提高课堂效率。一种常见的早餐配餐如下:猪肉包子、杂粮粥、多种蔬菜、豆浆、全麦面包、牛奶、鸡蛋。 (3)食物中含有钙、铁等元素,其中碳酸钙是人体骨骼和牙齿的重要组成成分,铁是血红蛋白的组成成分,这说明无机盐的生理作用是__________________________。医生建议缺钙的儿童在服用钙片的同时,还要服用少量的鱼肝油(含有维生素D),请解释其中的科学道理:____________________________。 (4)该早餐中包括有糖类、脂肪等物质。等质量的糖类和脂肪完全氧化分解,其中分解______的耗氧量更多,从化学元素组成的含量上看,原因是____________________________。 (5)煮熟的鸡蛋,其蛋白质一定发生了变性,变性了的蛋白质______(填“能”或“不能”)使双缩脲试剂变成紫色,你的判断依据是____________________________。在食物加工过程中,蛋白质变性_____(填“影响”或“不影响”)蛋白质的营养价值,因为蛋白质的营养价值取决于氨基酸的种类和含量。人每天都要补充一定量的蛋白质,如果蛋白质摄入不足会导致免疫力下降,原因是可能会影响______的合成。 (6)下图中①②③④表示物质合成或分解、转化途径。人和动物血液中葡萄糖含量低于正常值时,会通过图乙中______(填图中序号)途径及时补充葡萄糖。北京填鸭育肥利用的是图乙中______(填图中序号)过程。 19.(9分)胆固醇是一种难溶于水的脂质,需与蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)后在血液中完成转运。肝脏是维持机体胆固醇稳态的核心器官;当血液中胆固醇水平过高时,肝细胞会加速摄取回收血液中的LDL;当血液中胆固醇水平过低时,肝细胞则会加快胆固醇的合成与释放。图是肝脏细胞回收血液中LDL的示意图,A~D表示相关结构,请回答下列问题。 (1)胆固醇的组成元素有_______,它是构成_______的重要成分。 (2)脱去包被的A与内吞体融合,内吞体中酸性的环境使得LDL及其受体蛋白的______________发生改变,进而导致______________。LDL受体再次被转运至细胞膜,其意义是_______________________。 (3)溶酶体内水解酶的加工场所有______(填图中字母)。除图示功能外,溶酶体还具有____________________________功能。 (4)他汀类药物是临床上常用的降脂药。请结合图中肝细胞回收LDL的途径,从胆固醇的来源和去路两个角度,推测他汀类药物降低血液中的胆固醇水平的机制是___________________________________。(2分) 20.(13分)盐胁迫是指植物在高盐环境中的渗透失衡现象,植物进化出了一系列抗盐信号通路(如SOS信号通路)。研究发现盐胁迫条件下,PA分子会在细胞膜迅速聚集,并与SOS2(能催化底物磷酸化的蛋白激酶)结合,一方面导致SOS1(氢钠转运蛋白)被激活,促进Na+外排,另一方面导致钙结合蛋白SCaBP8的磷酸化加强,进而促进K+吸收,最终维持细胞内的Na+/K+平衡,具体调节机制如图1所示。回答下列问题: (1)细胞膜控制物质进出细胞离不开其流动性,其结构基础是______________________________,膜蛋白SOS1位于磷脂双分子层内部的氨基酸残基多是__________(填“亲水”或“疏水”)基团(1分)。 (2)盐胁迫条件下,SOS1能够利用膜两侧H+浓度梯度势能将Na+运出细胞,Na+的这种运输方式属于__________。细胞需要的很多营养物质是通过这种运输方式吸收的,从膜的组成成分分析,影响营养物质吸收的主要因素有______________________________(答两点)。 (3)盐胁迫条件下,SOS信号通路会导致细胞内的Na+/K+比值__________(填“升高”或“降低”),据图1分析磷酸化的SCaBP8在SOS信号通路中发挥的作用是________________________________________________。 (4)为探究某植物的耐盐机理,分别测得不同浓度NaCl培养条件下该植物根毛细胞液泡中内容物的相对浓度,结果如图2所示。试解释该植物细胞适应低浓度盐胁迫和高浓度盐胁迫的机理___________________________。 21.(8分)香树脂醇具有抗炎等功效,从植物中提取难度大、产率低。通过在酵母菌中表达外源香树脂醇合酶基因N,可高效生产香树脂醇。回答下列问题。 (1)可从序列数据库中查询基因N的编码序列,设计特定引物。如图1所示,a链为转录模板链,为保证基因N与质粒pYL正确连接,需在引物1和引物2的5′端分别引入_______和_______限制酶识别序列。PCR扩增基因N,特异性酶切后,利用_______连接DNA片段,构建重组质粒,大小约9.5 kb(kb为千碱基对),假设构建重组质粒前后,质粒pYL对应部分大小基本不变。 (2)进一步筛选构建的质粒,以1-4号菌株中提取的质粒为模板,使用引物1和引物2进行PCR扩增,电泳PCR产物,结果如图2。在第5组的PCR反应中,使用无菌水代替实验组的模板DNA,目的是检验PCR反应中是否有__________________的污染。初步判断实验组_______(从“1~4”中选填)的质粒中成功插入了基因N,理由是__________________。 (3)为提高香树脂醇合酶催化效率,将编码第240位脯氨酸或第243位苯丙氨酸的碱基序列替换为编码丙氨酸的碱基序列,丙氨酸的密码子有GCA等。a是诱变第240位脯氨酸编码序列的引物(GCA为诱变序列),b、c、d其中一条是诱变第243位苯丙氨酸的引物,其配对模板与a的配对模板相同。据此分析,丙氨酸的密码子除GCA外,还有_______。 a:5′-…GCA/CCC/GAG/TTC/TGG/CTG/TTT/CCC/TCT/TTC/TTC…-3′ b:5′-…GAA/CTG/TGG/GAC/ACC/CTG/AAC/TAC/TTC/TCT/GAG…-3′ c:5′-…GCC/TGG/CTG/TTT/CCC/TCT/TTC/TTC/CCC/TAC/CAC…-3′ d:5′-…GAT/AAT/AAG/ATC/CGA/GAG/AAG/GCC/ATG/CGA/AAG…-3′ (4)进一步检测转基因酵母菌发酵得到的_______含量并进行比较,可以选出最优的香树脂醇合酶基因的改造方案。 学科网(北京)股份有限公司 $

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