精品解析:河南省部分学校2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题
2026-08-28
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内容正文:
2026年7月河南省普通高中高二年级期末联考
生物学
本试题卷共10页,21小题,满分100分。考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,用0.5毫米的黑色墨水签字笔将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。
3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 大多数酶是球蛋白,表面有一个或多个袋状的活性部位。底物分子与活性部位精确契合,催化反应才能发生。酶与底物结合后,常常会挤压或扭曲底物的化学键。下列说法错误的是( )
A. 酶的专一性与酶的活性部位有关
B. 酶挤压或扭曲底物的某个化学键有利于降低反应的活化能
C. 降低反应的活化能体现了酶的高效性
D. 酶的催化过程既可以发生在细胞内也可以发生在细胞外
【答案】C
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,绝大多数酶是蛋白质,极少数酶是RNA;
2、酶的特性:高效性、专一性和作用条件温和的特性。
【详解】A、酶的活性部位与底物分子精确契合,一种酶只能催化一种或一类化学反应,所以酶的专一性与酶的活性部位有关 ,A正确;
B、酶与底物结合后挤压或扭曲底物的化学键,能使底物更容易发生反应,有利于降低反应的活化能 ,B正确;
C、酶的高效性是与无机催化剂相比,酶能更显著地降低反应的活化能。仅仅说降低反应的活化能,并不能直接体现酶的高效性,C错误;
D、酶在细胞内可参与细胞代谢反应,也可在细胞外,如唾液淀粉酶在口腔中催化淀粉水解,所以酶的催化过程既可以发生在细胞内也可以发生在细胞外 ,D正确。
故选C。
2. 在生物化学反应中,当底物与酶的活性部位形成互补结构时,可催化底物发生变化,如图①所示。酶的抑制剂能与酶结合并降低酶活性。竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性部位,如图②所示,非竞争性抑制剂和酶活性部位以外的其他部位结合,从而抑制酶的活性,如图③所示。下列叙述错误的是( )
A. 据图①可知,如果酶不与其底物结合,则酶没有活性
B. 据图②可知,增加底物的浓度可降低竞争性抑制剂的抑制效果
C. 据图③可知,非竞争性抑制剂改变了酶活性部位的结构,使得底物无法与酶结合
D. 非竞争性抑制剂的作用效果与高温、强酸等影响酶活性的作用效果相似
【答案】A
【解析】
【分析】竞争性抑制剂的化学结构与底物的结构相似,竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性位点从而降低反应物与酶结合的机会,酶的结构没有发生改变;非竞争性抑制剂的分子结构与底物的不相似,非竞争性抑制剂与酶的非活性部位结合,反应物不能与活性部位结合。
【详解】A、酶的活性是酶催化化学反应的能力,即使酶不与其底物结合,酶的活性依然存在,A错误;
B、由于竞争性抑制剂的作用机理是与底物争夺结合部位,所以增加底物的浓度可降低竞争性抑制剂的抑制效果,B正确;
C、据图③可知,虽然非竞争性抑制剂没有与酶的活性部位结合,但与其他部位结合后改变了酶活性部位的结构,使底物无法与酶结合,从而起到抑制酶活性的效果,C正确;
D、非竞争性抑制剂与酶活性部位以外的其他部位结合,通过改变酶的结构使酶的活性受到抑制,高温、强酸等会使酶的空间结构破坏,使酶的活性受到抑制,两者作用效果相似,D正确。
故选A。
3. 1937年,英国植物学家希尔发现,在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有H2O,没有CO2),在光照下可以释放出氧气,该反应被称作希尔反应。下列关于希尔反应的叙述正确的是( )
A. 该实验说明光合作用产生的氧气中的氧元素全部来自水
B. 该实验不能说明水的光解与糖的合成不是同一个化学反应
C. 希尔反应发生的同时,叶绿体可以合成ATP和NADH
D. 植物体光合作用过程中与该实验铁盐作用相同的是氧化型辅酶Ⅱ
【答案】D
【解析】
【详解】A、希尔实验中,离体叶绿体在仅有H2O的条件下光照产氧,说明氧气来源于水,但该实验未使用同位素标记法,无法直接证明光合作用中所有氧气均来自水,鲁宾和卡门实验才明确氧来源,A错误;
B、希尔实验中,离体叶绿体在无CO2时能光解水但无法合成糖,说明水的光解与糖的合成是独立反应,故该实验能说明二者非同一反应,B错误;
C、希尔反应中,铁盐作为电子受体替代NADP+,此时叶绿体可通过电子传递链生成ATP,但NADH是呼吸作用产物,叶绿体中生成的是NADPH,C错误;
D、铁盐在实验中作为电子受体,其作用与光合作用中氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)相同,二者均接受电子完成光反应,D正确。
故选D。
4. 粮食是国民经济的基础,保障粮食安全是每个国家和社会都面临的重要任务。江西省是农业大省,各地市都种植了大量水稻(核型为2n=24),为国家的粮食安全贡献了属于自己的一份力量。水稻叶片的颜色由一对等位基因(A/a)控制,某科研机构,在野外发现了一株黄绿叶突变体,该突变体自交得F1。下列叙述正确的是( )
A. 从突变植株的性状的改变可以看出,基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
B. 若F1中存在三种核型的水稻植株,则黄绿叶突变体中绿叶基因所在的染色体可能缺失
C. 该突变体叶片中的叶绿素一定比野生型植株少,进一步导致光合作用速率下降,产量降低
D. 若将冬小麦的抗旱基因Mste转入水稻细胞中,一定能培育出转基因抗旱水稻新品种
【答案】B
【解析】
【分析】由题意可知,该突变体变现为黄绿叶,可能是由于叶绿素b合成过多,或叶绿素a合成较少导致的。基因可通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状,也可通过控制酶的合成,通过影响代谢而间接控制生物体的性状。
【详解】A、叶片变黄是叶绿体中色素含量变化的结果,而色素不是蛋白质,不属于基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物的性状,推测突变体叶片为黄色是基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,从而使植物叶片表现为黄色,是间接控制生物的性状,A错误;
B、若F1中存在三种核型的水稻植株,则黄绿叶突变体中绿叶基因所在的染色体可能缺失,即AO自交,产生AA、AO、OO三种核型,B正确;
C、该突变体叶片中的叶绿素不一定比野生型植株少,可能是叶绿素b过多,C错误;
D、若将冬小麦的抗旱基因Mste转入水稻细胞中,该基因可能不表达,不一定能培育出转基因抗旱水稻新品种,D错误。
故选B。
5. 我国在国际上首次实现了从CO到蛋白质的合成,该技术从兔子肠道中分离出乙醇梭菌(芽孢杆菌),将其作为发酵菌种,以CO、CO2和氨水为主要原料,进行液态发酵培养、离心、干燥,获得了乙醇梭菌蛋白,该蛋白可用于制作饲料。下列叙述正确的是( )
A. 该技术应用过程中,乙醇梭菌蛋白的合成需要内质网与高尔基体的加工
B. CuSO4在检测饲料中的蛋白质及检测生物组织还原糖实验中的作用不同
C. 高温处理过的饲料中蛋白质因空间结构和肽键被破坏,更易被动物消化吸收
D. 向乙醇梭菌注射被3H标记羧基的亮氨酸,可追踪其蛋白的合成与运输途径
【答案】B
【解析】
【详解】A、乙醇梭菌为原核生物,没有内质网与高尔基体,A错误;
B、CuSO4在检测蛋白质时是与肽键反应,而在还原糖检测时是与氢氧化钠形成氢氧化铜,因此CuSO4在检测饲料中蛋白质与检测生物组织还原糖的实验中作用不同,B正确;
C、煮熟饲料中的蛋白质空间结构会改变,容易与蛋白酶结合,进而容易被消化,但变性的蛋白质中肽键不会断裂,C错误;
D、氨基酸脱水缩合时,羧基会与氨基脱去一分子水形成肽键,而水中的氢来自氨基和羧基,因此形成的蛋白质不一定有3H标记,故不能向乙醇梭菌注射被3H标记羧基的亮氨酸来追踪其蛋白的合成与运输途径,D错误。
故选B。
6. PCR引物的3'端为结合模板DNA的关键,5'端无严格限制,可用于添加限制酶切点等序列,dNTP是DNA合成的原料,还可供能。下列相关说法错误的是( )
A. 图示环节所需的温度比下一个环节的低
B. 引物的设计要有一段已知目的基因的核苷酸序列
C. TaqDNA聚合酶只能从引物的3'端开始延伸DNA链
D. 1个循环后,两个子代DNA分子的脱氧核苷酸数量相同
【答案】D
【解析】
【分析】1、PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在体外复制特定的DNA的核酸合成技术。
2、原理:DNA复制。
3、条件:模板DNA、四种脱氧核苷酸、引物、热稳定DNA聚合酶(Tag 酶)。
【详解】A、图示环节为引物与模板碱基互补配对,表示的是复性环节,复性的下一环节为延伸,复性的温度比延伸的温度低,A正确;
B、引物的设计要有一段已知目的基因的核苷酸序列,保证其与已知模板能碱基配对,在后续扩增的过程中才能进行子链的延伸,B正确;
C、子链是从5'-3'端延伸的,耐高温Tag 酶只能从引物的3'端开始延伸DNA链,C正确;
D、由于两个引物均不在该片段的端点,因此一个循环后,子代DNA双链的脱氧核苷酸数量不相同,D错误。
故选D。
7. 美国航天局科学家在加利福尼亚州东部的莫诺湖里发现了一种被称作GFAJ-1的独特细菌,这种细菌能利用剧毒化合物砒霜中的砷来代替磷元素构筑生命分子,进行一些关键的生化反应(在元素周期表中,砷排在磷下方,两者属于同族,化学性质相似),根据上述材料进行预测,下列说法正确的是( )
A. GFAJ-1与新冠病毒最本质的区别是其没有以核膜为界限的细胞核
B. GFAJ-1是原核生物,以RNA为遗传物质
C. 砷元素可能存在于GFAJ-1的细胞膜、核酸和糖类中
D. GFA J-1的发现拓宽了人类对地球极端环境研究的思路
【答案】D
【解析】
【分析】细菌是原核生物,具有细胞结构,遗传物质是DNA。糖类的元素组成是C、H、O,蛋白质的元素组成主要是C、H、O、N,绝大部分还含有S,DNA、RNA、ATP和磷脂的元素组成是C、H、O、N、P。
【详解】A、GFAJ-1是细菌,与新冠病毒最本质的区别是有细胞结构,而新冠病毒没有细胞结构,A错误;
B、GFAJ-1是细菌,属于原核生物,遗传物质是DNA,B错误;
C、细胞膜和核酸中有磷元素,可以由砷元素来替代,而糖类中没有磷元素,则不可能存在砷元素,C错误;
D、GFA J-1这种细菌能利用剧毒化合物砒霜中的砷来代替磷元素构筑生命分子,GFA J-1的发现拓宽了人类对地球极端环境研究的思路,D正确。
故选D。
8. ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物,在能量代谢中起着极其关键的作用。ATP的结构如图所示,其中α~γ表示不同的磷酸基团。下列有关分析错误的是( )
A. ATP可作为肌肉收缩的直接能源物质
B. ATP水解时会脱去γ磷酸基团,使能量发生转移
C. ATP脱去γ磷酸基团后形成的化合物属于组成RNA的单体
D. 某些单细胞生物可通过无氧呼吸产生ATP
【答案】C
【解析】
【详解】A、ATP中含有特殊的化学键,因而可作为肌肉收缩的直接能源物质,A正确;
B、ATP水解时会脱去γ磷酸基团,使能量发生转移,因为ATP结构中远离腺苷A的特殊化学键容易断裂,B正确;
C、ATP脱去γ和β两个磷酸基团后形成的化合物是组成RNA的单体,C错误;
D、某些单细胞生物可通过无氧呼吸产生ATP,如乳酸菌进行的是无氧呼吸,D正确。
故选C。
9. 将黑藻叶片放在一定浓度的外界溶液中,第8分钟时显微镜下观察到黑藻细胞形态与初始状态相近。下列推测不合理的是( )
A. 第8分钟时可能观察到黑藻细胞的叶绿体运动
B. 黑藻细胞原生质层的伸缩性与细胞壁的伸缩性相近
C. 外界溶液为低浓度的蔗糖溶液,黑藻细胞吸水膨胀
D. 外界溶液为一定浓度KNO3溶液,黑藻细胞可能发生质壁分离后自动复原
【答案】B
【解析】
【分析】原生质层指的是细胞膜、液泡膜以及它们之间的细胞质。质壁分离的内因是原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,外因是外界溶液浓度大于细胞液的浓度。
【详解】A、黑藻叶片含有叶绿体,且叶绿体呈绿色,第8分钟时显微镜下观察到黑藻细胞形态与初始状态相近,说明细胞是活的,故在显微镜下可以看到叶绿体运动,A正确;
B、原生质层的伸缩性大于细胞壁,因此可以发生质壁分离,B错误;
C、若外界溶液为低浓度的蔗糖溶液,黑藻细胞细胞液浓度大,发生渗透作用吸水膨胀,C正确;
D、外 界溶液为一定浓度的KNO3溶液,若大于黑藻细胞细胞液浓度,则失水发生质壁分离,随着K+、NO3-主 动运输进入细胞,细胞液浓度超过外界溶液浓度时,则会发生吸水而自动复原,D正确。
故选B。
10. 肌酸激酶能催化磷酸肌酸将磷酸基团转移到ADP合成ATP,维持细胞ATP水平。研究者对蛙肌肉组织电击后,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP、ADP含量,结果如下表。下列叙述正确的是( )
磷酸腺苷
对照组/(10-6mol·g-1)
实验组/(10-6mol·g-1)
收缩前
收缩后
收缩前
收缩后
ATP
1.30
1.30
1.30
0.75
ADP
0.60
0.60
0.60
0.95
A. 对照组肌肉收缩时,ATP的合成速率远小于分解速率
B. 实验组肌肉收缩后,ADP含量上升是因为无法合成ATP
C. 肌酸激酶阻断剂通过促进磷酸基团转移到ADP影响ATP合成
D. 肌酸激酶的作用是在肌肉收缩时维持ATP含量稳定
【答案】D
【解析】
【详解】A、对照组肌肉收缩前后ATP、ADP含量均未发生变化,说明ATP的合成速率与分解速率基本相等,并非合成速率远小于分解速率,A错误;
B、实验组肌肉收缩后ADP含量上升,是因为肌酸激酶被阻断,磷酸肌酸途径合成ATP的过程受抑制,但细胞仍可通过细胞呼吸等其他途径合成ATP,B错误;
C.肌酸激酶的作用是催化磷酸基团转移到ADP合成ATP,肌酸激酶阻断剂会抑制该过程,C错误;
D.对照组含正常功能的肌酸激酶,肌肉收缩前后ATP含量保持稳定;实验组肌酸激酶功能被阻断,肌肉收缩后ATP含量明显下降,说明肌酸激酶的作用是在肌肉收缩时维持ATP含量稳定,D正确。
11. 泌氯细胞(位于鱼鳃处)是海水鱼对抗高盐环境的关键细胞,其将Cl-排出体外的方式如图所示。下列分析错误的是( )
A. Cl-进入泌氯细胞的方式为主动运输
B. 抑制细胞呼吸会影响泌氯细胞对Cl-的吸收
C. Na+排出泌氯细胞时伴随着能量转移和载体蛋白空间结构的改变
D. 用标记某氨基酸羧基可追踪其参与合成Cl-通道蛋白的途径
【答案】D
【解析】
【详解】Cl-进入泌氯细胞时,依赖Na+的顺浓度梯度运输提供动力,属于主动运输,A正确;Cl-的吸收间接依赖Na+-K+泵(消耗ATP),而ATP主要由细胞呼吸提供,因此抑制细胞呼吸会影响Cl-吸收,B正确;Na+排出泌氯细胞是通过Na+-K+泵的主动运输,需消耗ATP(能量转移),且载体蛋白会发生空间结构改变,C正确;Cl-通道蛋白的基本单位是氨基酸,氨基酸脱水缩合形成多肽链的过程中,羧基(-COOH)中的H会成为H2O中的H,即标记物会在缩合过程中以水的形式脱去,无法追踪到合成的通道蛋白中,D错误。
12. 四川主产的浓香型白酒畅销全国。其发酵用的酒曲富含霉菌、酵母菌、细菌等微生物。从酒曲中分离纯化的某些酵母菌可利用其产生的乙醇合成低水溶性的乙酸乙酯,催化该反应的酶也能催化酯分解。下列叙述正确的是( )
A. 向培养基中加入青霉素,可有效抑制细菌和霉菌的生长
B. 向培养基中添加乙酸乙酯,可根据透明圈筛选产酯酵母
C. 酵母菌被破碎处理成匀浆后,不能催化乙酸乙酯的合成
D. 与无氧相比,有氧条件培养酵母菌能产生更多乙酸乙酯
【答案】B
【解析】
【详解】A、青霉素的作用机理是抑制细菌肽聚糖细胞壁的合成,只能抑制细菌生长;霉菌属于真菌,细胞壁成分为几丁质,青霉素对霉菌无抑制作用,A错误;
B、据题干信息可知,乙酸乙酯是低水溶性物质,加入培养基后会使培养基呈浑浊状态;目标酵母菌能产生催化酯合成/分解的酯酶,可分解菌落周围的乙酸乙酯,从而形成透明圈,因此可以根据透明圈筛选出产酯酵母,B正确;
C、催化乙酸乙酯合成的是酵母菌产生的酶,酵母菌破碎成匀浆后,酵母菌匀浆中仍含有催化乙酸乙酯合成的相关酶,只要温度、pH等反应条件适宜,依然可以催化反应进行,C错误;
D、合成乙酸乙酯的原料是酵母菌产生的乙醇,乙醇是酵母菌无氧呼吸的产物;有氧条件下酵母菌进行有氧呼吸,不产生乙醇,缺少原料无法合成更多乙酸乙酯,D错误。
13. 肌肉干细胞有着强大而高效的自我更新和组织再生能力,其在肌肉的生长、维持和损伤再生中都发挥着重要作用。肌肉纤维细胞是由许多个肌肉干细胞分化后融合形成的。研究表明肌肉损伤后恢复能力下降是由P蛋白介导的。下列叙述错误的是( )
A. 肌肉纤维细胞与正常的真核细胞不同,可能含有多个细胞核
B. 肌肉干细胞属于已分化的细胞,仍然具备分裂和分化能力
C. P蛋白的作用可能是抑制肌肉干细胞分裂形成肌肉纤维细胞
D. 肌肉干细胞转化为肌肉纤维细胞的过程中发生了基因选择性表达
【答案】C
【解析】
【详解】A、肌肉纤维细胞由多个肌肉干细胞融合形成,具有多个细胞核,A正确;
B、肌肉干细胞属于成体干细胞,已部分分化但仍保留分裂和分化能力,B正确;
C、肌肉损伤后恢复能力下降是由P蛋白介导的,肌肉纤维细胞是由许多个肌肉干细胞分化后融合形成的,所以P蛋白的作用可能是抑制肌肉干细胞分化形成肌肉纤维细胞,而非分裂,C错误;
D、细胞分化的本质是基因选择性表达,D正确。
故选C。
14. 生物体内有一种被称为“BMAL1”的蛋白质,能促进脂肪堆积,这种蛋白质在白天减少,在夜间增多。下列有关叙述正确的是( )
A. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸
B. 糖类和脂肪之间的转化程度没有明显差异
C. “BMAL1”在夜间可能会促进糖类转化为脂肪
D. 人在白天多进食可能比在夜间多进食更容易发胖
【答案】C
【解析】
【分析】由题干信息分析可知,“BMAL1”蛋白质,能促进脂肪堆积,这种蛋白质在白天减少,夜间增多,可能在夜间会促进糖类转化为脂肪,从而说明夜间进食,易肥胖。
【详解】A、植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,而大多数动物脂肪含有饱和脂肪酸,A错误;
B、糖类和脂肪是可以相互转化的,但是糖类和脂肪之间的转化程度是有明显差异的。糖类在供应充足的情况下,可以大量转化为脂肪;而脂肪一般只在糖类供能不足时,才会分解供能,而且不能大量转化为糖类,B错误;
C、“BMAL1”能促进脂肪堆积,这种蛋白质在白天减少,夜间增多,故在夜间可能会促进糖类转化为脂肪,C正确;
D、因为蛋白质“BMAL1”能促进脂肪堆积,这种蛋白质在白天减少,夜间增多。所以在夜间多进食更容易发胖,D错误。
故选C。
15. 不同浓度的一氧化氮(NO)对线粒体代谢的调控作用不同,低浓度NO可促进线粒体内的生物合成,高浓度NO则会抑制线粒体中部分关键酶的活性,还能与氧气竞争性结合细胞色素c氧化酶,进而抑制有氧呼吸过程。下列叙述正确的是( )
A. 细胞色素c氧化酶主要分布在线粒体基质中
B. 低浓度NO可作为机体提高能量供应效率的调节信号
C. 高浓度NO使电子传递链中的电子更多流向最终电子受体H2O
D. 用高浓度NO处理细胞会使无氧呼吸速率持续上升以维持ATP供应
【答案】B
【解析】
【详解】A、细胞色素c氧化酶参与有氧呼吸第三阶段,该阶段的场所是线粒体内膜,因此该酶主要分布在线粒体内膜,A错误;
B、线粒体是有氧呼吸的主要场所,低浓度NO可促进线粒体内的生物合成,能提高有氧呼吸效率、增加能量供应,因此可作为机体提高能量供应效率的调节信号,B正确;
C、高浓度NO与氧气竞争性结合细胞色素c氧化酶,会抑制有氧呼吸第三阶段,电子无法正常与最终电子受体氧气结合生成水,因此电子流向H₂O的量减少,C错误;
D、高浓度NO抑制有氧呼吸后,短时间内无氧呼吸速率会上升,但无氧呼吸的产物(乳酸或酒精)会积累毒害细胞,且无氧呼吸产生ATP的效率极低,无法持续上升维持ATP供应,D错误。
16. 复旦大学研究团队从根本层面上解释了“适度饥饿更健康”的机制,首次揭示乙酰辅酶A作为“代谢信使”的非经典功能,其调控线粒体自噬的机制如下图所示,下列分析错误的是( )
A. 乙酰辅酶A需通过经典营养感知通路传递信号才能调控线粒体自噬
B. 营养充足时,乙酰辅酶A与NLRX1结合,会抑制线粒体自噬,造成功能失调的线粒体积累
C. 若敲除细胞中的NLRX1基因,营养匮乏条件下线粒体自噬可能无法正常启动
D. 研究“适度饥饿”如何触发身体的积极反应将为未来对抗代谢性疾病、延缓衰老开辟全新研究疆域
【答案】A
【解析】
【详解】A、题干明确指出,该研究首次揭示乙酰辅酶A作为“代谢信使”的非经典功能,说明其调控线粒体自噬的机制是非经典通路,A错误;
B、从图中可知:营养充足时,高浓度乙酰辅酶A结合NLRX1的LRR结构域,使NLRX1处于休眠状态,掩盖LIR基序,抑制线粒体自噬。线粒体自噬被抑制后,功能失调的线粒体无法被清除,会发生积累 ,B正确;
C、从图中可知:营养匮乏时,乙酰辅酶A浓度下降,与NLRX1的LRR结构域解离,使LIR基序暴露、NLRX1寡聚化,进而招募自噬蛋白LC3,激活线粒体自噬。若敲除NLRX1基因,该信号通路的关键环节缺失,线粒体自噬可能无法正常启动,C正确;
D、“适度饥饿”会使乙酰辅酶A浓度下降,激活线粒体自噬,清除功能失调的线粒体,这对维持细胞稳态、延缓衰老、对抗代谢疾病具有积极意义,D正确。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 黏蛋白肾病(MKD)是一种遗传病,患者细胞内M蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常。
(1)分泌蛋白的合成过程首先以_____为原料,通过______的方式合成多肽链,然后相继在_____(填细胞器名称)中进行加工,形成具有一定空间结构的蛋白质。
(2)如下面图1所示,正常情况下,错误折叠蛋白会被含有T9受体的囊泡运输到溶酶体中被_______水解,从而维持细胞正常生命活动。由图2可知,T9受体会被异常M蛋白结合,难以分离,导致错误折叠蛋白降解过程受阻,表现为错误折叠的蛋白会堆积在______之间。
(3)细胞凋亡程度通常被用作MKD毒性强弱的指标,为研究新型药物B对MKD的治疗效果,利用某细胞进行实验,请选填下列字母到表格中,完善实验方案。
实验材料和处理方法
实验结果
对照组1
①______
实验组细胞凋亡程度③______
对照组2
a、d
实验组
②______
a.正常细胞b.MKD患者细胞 c.药物Bd.生理盐水 e.高于对照组1f.低于对照组1g.接近对照组2h.低于对照组2
【答案】(1) ①. 氨基酸 ②. 脱水缩合 ③. 内质网和高尔基体
(2) ①. 水解酶 ②. 内质网和高尔基体
(3) ①. b、d ②. f、g ③. b、c
【解析】
【分析】分泌蛋白合成与分泌过程:核糖体合成蛋白质→内质网进行粗加工→内质网“出芽”形成囊泡→高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质→高尔基体“出芽”形成囊泡→细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
【小问1详解】
分泌蛋白的合成过程首先以氨基酸为原料,通过脱水缩合的方式合成多肽链,然后相继在内质网和高尔基体中进行加工,形成具有一定空间结构的蛋白质。
【小问2详解】
错误折叠蛋白会被含有T9受体的囊泡运输到溶酶体中被水解酶水解。由图2可知,T9受体会被异常M蛋白结合,难以分离,导致错误折叠蛋白降解过程受阻,错误折叠的蛋白会堆积在内质网和高尔基体之间。
【小问3详解】
据题干信息可知,蛋白肾病(MKD)患者细胞内M 蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常。本实验的目的是探究新型药物B对MKD 的治疗效果。自变量为是否使用新型药物B,因变量为细胞凋亡程度。对照组2为a、d正常细胞和生理盐水,因此对照组1应为b、d:MKD 患者细胞和生理盐水,实验组为b、c:MKD 患者细胞和药物B。新型药物B对MKD有治疗效果,则实验结果为实验组细胞凋亡程度低于对照组1,接近对照组2,即f、g。
18. 研究发现,随着年龄增长髓核细胞的线粒体功能发生障碍,导致细胞能量供应不足并发生凋亡,这是椎间盘退变的核心病理过程。科研人员利用细胞因子(IL-1β)处理髓核细胞导致其线粒体受损,建立体外髓核细胞退变模型,并开展相关研究。回答下列问题:
(1)线粒体是细胞进行__________的主要场所。髓核细胞中线粒体功能障碍,一方面会导致__________(填物质名称)合成减少,使细胞能量供应不足;另一方面会促使活性氧(ROS)过量产生,攻击DNA、蛋白质等生物大分子,进一步加剧细胞衰老损伤。
(2)研究人员检测了模型组和正常组细胞中与线粒体分裂相关的蛋白和融合相关的蛋白的表达量,结果如图1、2所示。
(注:活性氧水平高低和线粒体损伤程度成正相关)
据图1和图2结果分析,在退变髓核细胞中,线粒体倾向于发生__________(填“分裂”或“融合”)。该现象的发生会加快髓核细胞的凋亡,推测原因可能是________________(答出一点)。
(3)已知线粒体中的去乙酰化酶3(Sirt3)是维持线粒体功能的关键蛋白。研究者将Sirt3基因导入退变髓核细胞中使其过表达(实验组),检测发现细胞内活性氧(ROS)含量显著降低(如图3所示)。上述结果表明,过表达Sirt3可以____________。
(4)进一步检测发现,实验组细胞中磷酸化AMPK(p-AMPK,活性形式)含量升高,而磷酸化Drp1(p-Drp1,活性形式)含量降低。据此推测,Sirt3可能通过激活AMPK的活性从而抑制Drp1活化,减少线粒体分裂,降低活性氧含量。为验证该推测,研究人员在实验组细胞中加入AMPK抑制剂。若推测正确,则加入抑制剂后细胞内_________含量应回升至与模型组相近水平。
(5)综合上述研究,为延缓椎间盘退变,可采取的治疗思路是__________(填序号,多选)。
①促进髓核细胞中Sirt3基因的表达
②抑制髓核细胞中AMPK的活性
③降低髓核细胞中Drp1的磷酸化水平
【答案】(1) ①. 有氧呼吸 ②. ATP
(2) ①. 分裂 ②. 过度分裂会产生大量功能受损的线粒体,进一步加剧细胞能量供应不足,活性氧产生增加,加速细胞凋亡
(3)降低细胞内活性氧含量,减轻线粒体损伤,维持线粒体功能,缓解髓核细胞退变
(4)p-Drp1(和活性氧/ROS) (5)①③
【解析】
【小问1详解】
线粒体是细胞进行有氧呼吸(有氧呼吸第二、三阶段)的主要场所。髓核细胞中线粒体功能障碍,一方面会导致ATP合成减少,使细胞能量供应不足;另一方面会促使活性氧(ROS)过量产生,攻击DNA、蛋白质等生物大分子,进一步加剧细胞衰老损伤。
【小问2详解】
由图1可知,退变的模型组髓核细胞线粒体分裂相关蛋白表达量更高;图2显示模型组线粒体融合相关蛋白表达量更低,因此退变髓核细胞中线粒体倾向于分裂。线粒体过度分裂会产生更多功能异常的受损线粒体,进一步加重能量供应不足,同时活性氧生成增加,加剧细胞大分子损伤,最终加快细胞凋亡。
【小问3详解】
由题干和图3可知,过表达Sirt3后退变髓核细胞的活性氧含量显著降低,结合题干注释“活性氧水平和线粒体损伤正相关”,可知过表达Sirt3可通过降低活性氧含量,减轻线粒体损伤,维持线粒体正常功能,缓解髓核细胞退变。
【小问4详解】
根据推测:Sirt3激活AMPK后,抑制Drp1活化(磷酸化的p-Drp1是活性形式),进而减少线粒体分裂,降低活性氧含量。若加入AMPK抑制剂,AMPK活化被抑制,对Drp1的抑制作用消失,p-Drp1(活性Drp1)含量升高,线粒体分裂增加,活性氧(ROS)含量也会回升,恢复到接近模型组的水平。
【小问5详解】
①促进Sirt3基因表达,可发挥其维持线粒体功能、降低活性氧的作用,延缓椎间盘退变,①正确;
②AMPK活化可抑制Drp1、减少线粒体分裂,降低活性氧,因此抑制AMPK活性会加重退变,②错误;
③磷酸化Drp1是活性形式,降低Drp1磷酸化水平可减少线粒体分裂,减少活性氧生成,延缓退变,③正确。
19. 微生物驯化是指在微生物培养过程中,逐步加入某种物质,让其逐渐适应,从而得到对此物质高耐受或能降解该物质的微生物。科研人员现采用微生物驯化结合传统接种的方法筛选能高效降解有机磷农药-敌敌畏的微生物,并设计了如下实验流程。请据此回答以下问题:
(1)已知驯化培养基成分为蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸二氢钾、水等,驯化时逐步加入的物质X是________。依照物理性质划分,驯化培养基属于________培养基,其中蛋白胨可提供________________(至少答两点),氯化钠和磷酸二氢钾两种无机盐,在培养基中具有的作用________________________________________________(至少答两点)。
(2)用于筛选的样品应来自________的土壤。将驯化后的微生物接种于培养基B的方法为________________________。
(3)将培养基B中分离得到的单菌落分别接种于以敌敌畏为唯一碳源的培养基C,培养24小时后,通过测定培养基中________________________,可筛选分解敌敌畏能力较强的微生物。为统计培养基C中的微生物数量,在如图所示的稀释度下涂布了3个平板培养基D,统计菌落数分别为250、247、253,测得培养基C中活菌数为个/mL,则涂布的菌液Y为________mL。
【答案】(1) ①. 敌敌畏 ②. 液体 ③. 碳源、氮源(和维生素) ④. 调节(稳定)渗透压、充当(酸碱)缓冲物质(维持pH)
(2) ①. (常年)施用敌敌畏 ②. 平板划线法
(3) ①. 敌敌畏的剩余量 ②. 0.2
【解析】
【小问1详解】
微生物驯化是指在培养过程中,逐步加入某种物质,让其逐渐适应,得到对此种物质耐受或者能降解此种物质的微生物的过程,该实验目的是筛选抗敌敌畏的微生物,故驯化时,培养液逐步加入的物质X是敌敌畏,这样操作的目的是筛选出高效分解敌敌畏的微生物;由图可知,该驯化培养基中并未加入凝固剂如琼脂等,故依照物理性质划分,驯化培养基属于液体培养基;蛋白胨来源于动物原料,含有糖、维生素和有机氮等营养物质,可提供碳源、氮源(和维生素);氯化钠和磷酸二氢钾除提供无机盐外,在培养基中还分别具有调节渗透压、充当酸碱缓冲物质的作用。
【小问2详解】
由提供信息可知,该实验的目的是从土壤中筛选能高效降解有机磷农药-敌敌畏的微生物,故用于筛选的样品应来自常年施用敌敌畏的土壤,这样能够增加获得目的菌的概率;结合题图可知,将驯化后的微生物接种于培养基B的方法为平板划线法。
【小问3详解】
单位时间内剩余的敌敌畏越少,说明筛选出的微生物分解敌敌畏的能力越强,故通过测定培养瓶中敌敌畏的剩余量,可筛选出分解敌敌畏能力较强的微生物;微生物计数时应选择菌落数目在30-300之间的进行计数,统计菌落数分别为250、247、253,则菌落的平均数(250+247+253)/3=250个,图中稀释倍数是104,由公式250/Y×104=1.25×107个/mL可知,涂布菌液Y=0.2ml。
20. HER2是一种定位于细胞膜上的表皮生长因子受体,其过度表达与恶性肿瘤的发生及发展密切相关。为开发用于治疗HER2过度表达的恶性肿瘤的单克隆抗体偶联药物(抗HER2-ADC),科研人员开展了相关研究,实验流程如图1所示。请回答下列问题:
(1)制备抗HER2-ADC的过程中,需要用________对小鼠多次进行免疫,以期获得相应的B淋巴细胞。
(2)过程①的原理是___________。
(3)过程②所用的HAT培养基从用途上看属于_____培养基,能在其上生长的细胞特点为_____________。
(4)经过程②筛选的细胞还需进行过程③_______和________,经多次筛选,就可以得到足够数量的、能分泌所需单克隆抗体的杂交瘤细胞。
(5)过程④合成的抗HER2-ADC能降低乳腺癌治疗药物的副作用,这依赖于________原理。
(6)为研究抗HER2-ADC对HER2过度表达的乳腺癌细胞代谢的影响,科研人员选取人乳腺癌细胞BT-474、裸鼠(先天性胸腺缺陷的突变小鼠)、多种化疗药物和试剂(磷酸缓冲液配制的抗HER2-ADC、曲妥珠单抗、曲妥珠单抗—美坦新联药物、磷酸缓冲液等)进行了相关实验。结果如图2所示:
①将乳腺癌细胞BT-474移植到裸鼠体内,待肿瘤体积达到200mm3时将裸鼠分为4组并分别给药处理,空白对照组的给药处理是注射________,一段时间后检测裸鼠体内肿瘤的体积,结果如图2所示。
②从坐标轴可知实验结果:___________,且比初始肿瘤体积小;表明___________。
【答案】(1)HER2
(2)细胞膜具有一定的流动性
(3) ①. 选择 ②. 既能产生抗体,又能大量增殖
(4) ①. 克隆化培养 ②. 抗体检测
(5)抗原-抗体特异性结合
(6) ①. 等剂量(或等量)的磷酸缓冲液 ②. 抗HER2-ADC组裸鼠的肿瘤体积最小(类似表述即可,要答到“最小”) ③. 抗HER2-ADC对BT-474细胞的凋亡具有促进作用,且效果较其他药物更好
【解析】
【小问1详解】
制备单克隆抗体时,需要用对应的抗原(即HER2)免疫小鼠,才能获得能产生相应抗体的B淋巴细胞。
【小问2详解】
细胞融合的原理是细胞膜具有一定的流动性。
【小问3详解】
HAT培养基的作用是筛选出杂交瘤细胞,从用途上划分属于选择培养基;未融合的亲本细胞、同种融合细胞都不能存活,只有B细胞和骨髓瘤融合的杂交瘤细胞,既能产生抗体,又能大量增殖,还能在该培养基中存活。
【小问4详解】
第一次筛选得到杂交瘤细胞后,还需要经过克隆化培养和抗体检测,才能得到能稳定分泌所需单克隆抗体的杂交瘤细胞。
【小问5详解】
抗HER2-ADC可依靠抗原-抗体特异性结合,将药物定向递送到HER2过度表达的癌细胞处,减少对正常细胞的杀伤,从而降低药物副作用。
【小问6详解】
①实验的空白对照组遵循单一变量原则,需要注射等量的溶剂,即等剂量磷酸缓冲液。②根据实验结果可知,抗HER2-ADC组裸鼠的肿瘤体积最小,且比初始肿瘤体积小,说明抗HER2-ADC对BT-474细胞的凋亡具有促进作用,且效果较其他药物更好。
21. 微小RNA(miRNA)的合成与哺乳动物早期胚胎发育潜能密切相关。科研人员以小鼠为对象,探究miR-135(一种miRNA)对早期胚胎发育质量的影响:对供体雌鼠进行超数排卵处理并收集卵母细胞,与获能精子体外受精后,将受精卵分为两组,实验组在培养液中添加miR-135抑制剂,CK为对照组;两组受精卵在相同且适宜的条件下培养至囊胚阶段,统计高、低质量囊胚中来源于两组的比例(结果如图),并将部分囊胚移植至受体雌鼠体内,检测后续发育(注:高质量囊胚指细胞数目多、内细胞团完整、滋养层排列紧密的囊胚;低质量囊胚则细胞数目少、内细胞团分散、滋养层形态异常)。回答下列问题:
(1)对供体雌鼠注射________激素可诱发卵巢排出更多卵子。体外受精时,需将卵母细胞体外培养至________期才具备受精能力。采集雄鼠的精子进行获能处理时,通常采用的获能液中常见的有效成分有________________(写2种)等。
(2)将部分囊胚移植至受体雌鼠体内前,需对受体雌鼠进行同期发情处理,目的是____________。
(3)实验中对照组的处理应为:_________________。综合实验结果,可推测miR-135的合成对小鼠早期胚胎发育具有________(填“促进”或“抑制”)作用。若要进一步验证miR-135对胚胎发育的作用,可在上述实验的基础上再增设________处理组。
(4)研究发现,miR-135可通过调控细胞周期相关基因的表达来影响囊胚细胞增殖,推测实验组中miR-135被抑制后,细胞周期________(填“缩短”或“延长”);miR-135还可通过与靶mRNA结合,抑制细胞中的分化抑制基因的翻译过程,请从分子与细胞分化层面,推测实验组低质量囊胚占比偏高的原因是:__________________。
(5)结合胚胎工程技术,写出一个利用该实验成果提高小鼠胚胎移植效率的方案:__________。
【答案】(1) ①. 促性腺 ②. 减数分裂Ⅱ中(MⅡ) ③. 肝素、钙离子载体
(2)使供体和受体的生理状态相同,为胚胎移入受体提供相同的生理环境
(3) ①. 添加等量不含抑制剂的培养液 ②. 促进 ③. miR-135合成增强剂
(4) ①. 延长 ②. 实验组miR-135合成被抑制后,无法抑制分化,抑制基因的翻译,使分化抑制蛋白合成增多,阻碍囊胚细胞正常分化,内细胞团和滋养层结构发育异常,最终形成更多低质量囊胚
(5)在小鼠体外受精的培养液中添加促进miR-135合成的物质,以提高胚胎中miR-135含量,培养获得更多高质量囊胚后再进行胚胎移植
【解析】
【小问1详解】
对供体雌鼠注射促性腺激素可诱发卵巢排出更多卵子。体外受精时,需将卵母细胞体外培养至减数分裂Ⅱ中(MⅡ)期才具备受精能力。采集雄鼠的精子进行获能处理时,通常采用的获能液中常见的有效成分有肝素、钙离子载体等。
【小问2详解】
将部分囊胚移植至受体雌鼠体内前,需对受体雌鼠进行同期发情处理,目的是使供体和受体的生理状态相同,为胚胎移入受体提供相同的生理环境。
【小问3详解】
为了探究miR-135(一种miRNA)对早期胚胎发育质量的影响,自变量是miR-135抑制剂的有无,实验组在培养液中添加miR-135抑制剂,实验中对照组的处理应为添加等量不含抑制剂的培养液。由图可知,实验组高质量囊胚占比低于对照组,低质量囊胚占比高于对照组,所以可推测miR-135的合成对小鼠早期胚胎发育具有促进作用。若要进一步验证miR-135对胚胎发育的作用,可在上述实验的基础上再增设miR-135合成增强剂处理组。
【小问4详解】
因为miR-135可通过调控细胞周期相关基因的表达来影响囊胚细胞增殖,实验组中miR-135被抑制后,细胞周期延长;miR-135还可通过与靶mRNA结合、抑制细胞中的分化抑制基因的翻译过程,那么实验组低质量囊胚占比偏高的原因是实验组miR-135合成被抑制后,无法抑制分化抑制基因的翻译,使分化抑制蛋白合成增多,阻碍囊胚细胞正常分化,内细胞团和滋养层结构发育异常,最终形成更多低质量囊胚。
【小问5详解】
结合实验成果提高小鼠胚胎移植效率的方案:在小鼠体外受精的培养液中添加促进miR-135合成的物质,以提高胚胎中miR-135含量,培养获得更多高质量囊胚后再进行胚胎移植。
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2026年7月河南省普通高中高二年级期末联考
生物学
本试题卷共10页,21小题,满分100分。考试时间75分钟。
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、班级、考场号、座位号、考生号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。回答非选择题时,用0.5毫米的黑色墨水签字笔将答案写在答题卡上。写在本试题卷上无效。
3.考试结束后,将本试题卷和答题卡一并交回。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 大多数酶是球蛋白,表面有一个或多个袋状的活性部位。底物分子与活性部位精确契合,催化反应才能发生。酶与底物结合后,常常会挤压或扭曲底物的化学键。下列说法错误的是( )
A. 酶的专一性与酶的活性部位有关
B. 酶挤压或扭曲底物的某个化学键有利于降低反应的活化能
C. 降低反应的活化能体现了酶的高效性
D. 酶的催化过程既可以发生在细胞内也可以发生在细胞外
2. 在生物化学反应中,当底物与酶的活性部位形成互补结构时,可催化底物发生变化,如图①所示。酶的抑制剂能与酶结合并降低酶活性。竞争性抑制剂与底物竞争酶的活性部位,如图②所示,非竞争性抑制剂和酶活性部位以外的其他部位结合,从而抑制酶的活性,如图③所示。下列叙述错误的是( )
A. 据图①可知,如果酶不与其底物结合,则酶没有活性
B. 据图②可知,增加底物的浓度可降低竞争性抑制剂的抑制效果
C. 据图③可知,非竞争性抑制剂改变了酶活性部位的结构,使得底物无法与酶结合
D. 非竞争性抑制剂的作用效果与高温、强酸等影响酶活性的作用效果相似
3. 1937年,英国植物学家希尔发现,在离体叶绿体的悬浮液中加入铁盐或其他氧化剂(悬浮液中有H2O,没有CO2),在光照下可以释放出氧气,该反应被称作希尔反应。下列关于希尔反应的叙述正确的是( )
A. 该实验说明光合作用产生的氧气中的氧元素全部来自水
B. 该实验不能说明水的光解与糖的合成不是同一个化学反应
C. 希尔反应发生的同时,叶绿体可以合成ATP和NADH
D. 植物体光合作用过程中与该实验铁盐作用相同的是氧化型辅酶Ⅱ
4. 粮食是国民经济的基础,保障粮食安全是每个国家和社会都面临的重要任务。江西省是农业大省,各地市都种植了大量水稻(核型为2n=24),为国家的粮食安全贡献了属于自己的一份力量。水稻叶片的颜色由一对等位基因(A/a)控制,某科研机构,在野外发现了一株黄绿叶突变体,该突变体自交得F1。下列叙述正确的是( )
A. 从突变植株的性状的改变可以看出,基因能通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状
B. 若F1中存在三种核型的水稻植株,则黄绿叶突变体中绿叶基因所在的染色体可能缺失
C. 该突变体叶片中的叶绿素一定比野生型植株少,进一步导致光合作用速率下降,产量降低
D. 若将冬小麦的抗旱基因Mste转入水稻细胞中,一定能培育出转基因抗旱水稻新品种
5. 我国在国际上首次实现了从CO到蛋白质的合成,该技术从兔子肠道中分离出乙醇梭菌(芽孢杆菌),将其作为发酵菌种,以CO、CO2和氨水为主要原料,进行液态发酵培养、离心、干燥,获得了乙醇梭菌蛋白,该蛋白可用于制作饲料。下列叙述正确的是( )
A. 该技术应用过程中,乙醇梭菌蛋白的合成需要内质网与高尔基体的加工
B. CuSO4在检测饲料中的蛋白质及检测生物组织还原糖实验中的作用不同
C. 高温处理过的饲料中蛋白质因空间结构和肽键被破坏,更易被动物消化吸收
D. 向乙醇梭菌注射被3H标记羧基的亮氨酸,可追踪其蛋白的合成与运输途径
6. PCR引物的3'端为结合模板DNA的关键,5'端无严格限制,可用于添加限制酶切点等序列,dNTP是DNA合成的原料,还可供能。下列相关说法错误的是( )
A. 图示环节所需的温度比下一个环节的低
B. 引物的设计要有一段已知目的基因的核苷酸序列
C. TaqDNA聚合酶只能从引物的3'端开始延伸DNA链
D. 1个循环后,两个子代DNA分子的脱氧核苷酸数量相同
7. 美国航天局科学家在加利福尼亚州东部的莫诺湖里发现了一种被称作GFAJ-1的独特细菌,这种细菌能利用剧毒化合物砒霜中的砷来代替磷元素构筑生命分子,进行一些关键的生化反应(在元素周期表中,砷排在磷下方,两者属于同族,化学性质相似),根据上述材料进行预测,下列说法正确的是( )
A. GFAJ-1与新冠病毒最本质的区别是其没有以核膜为界限的细胞核
B. GFAJ-1是原核生物,以RNA为遗传物质
C. 砷元素可能存在于GFAJ-1的细胞膜、核酸和糖类中
D. GFA J-1的发现拓宽了人类对地球极端环境研究的思路
8. ATP是细胞内的一种高能磷酸化合物,在能量代谢中起着极其关键的作用。ATP的结构如图所示,其中α~γ表示不同的磷酸基团。下列有关分析错误的是( )
A. ATP可作为肌肉收缩的直接能源物质
B. ATP水解时会脱去γ磷酸基团,使能量发生转移
C. ATP脱去γ磷酸基团后形成的化合物属于组成RNA的单体
D. 某些单细胞生物可通过无氧呼吸产生ATP
9. 将黑藻叶片放在一定浓度的外界溶液中,第8分钟时显微镜下观察到黑藻细胞形态与初始状态相近。下列推测不合理的是( )
A. 第8分钟时可能观察到黑藻细胞的叶绿体运动
B. 黑藻细胞原生质层的伸缩性与细胞壁的伸缩性相近
C. 外界溶液为低浓度的蔗糖溶液,黑藻细胞吸水膨胀
D. 外界溶液为一定浓度KNO3溶液,黑藻细胞可能发生质壁分离后自动复原
10. 肌酸激酶能催化磷酸肌酸将磷酸基团转移到ADP合成ATP,维持细胞ATP水平。研究者对蛙肌肉组织电击后,检测对照组和实验组(肌肉组织用肌酸激酶阻断剂处理)肌肉收缩前后ATP、ADP含量,结果如下表。下列叙述正确的是( )
磷酸腺苷
对照组/(10-6mol·g-1)
实验组/(10-6mol·g-1)
收缩前
收缩后
收缩前
收缩后
ATP
1.30
1.30
1.30
0.75
ADP
0.60
0.60
0.60
0.95
A. 对照组肌肉收缩时,ATP的合成速率远小于分解速率
B. 实验组肌肉收缩后,ADP含量上升是因为无法合成ATP
C. 肌酸激酶阻断剂通过促进磷酸基团转移到ADP影响ATP合成
D. 肌酸激酶的作用是在肌肉收缩时维持ATP含量稳定
11. 泌氯细胞(位于鱼鳃处)是海水鱼对抗高盐环境的关键细胞,其将Cl-排出体外的方式如图所示。下列分析错误的是( )
A. Cl-进入泌氯细胞的方式为主动运输
B. 抑制细胞呼吸会影响泌氯细胞对Cl-的吸收
C. Na+排出泌氯细胞时伴随着能量转移和载体蛋白空间结构的改变
D. 用标记某氨基酸羧基可追踪其参与合成Cl-通道蛋白的途径
12. 四川主产的浓香型白酒畅销全国。其发酵用的酒曲富含霉菌、酵母菌、细菌等微生物。从酒曲中分离纯化的某些酵母菌可利用其产生的乙醇合成低水溶性的乙酸乙酯,催化该反应的酶也能催化酯分解。下列叙述正确的是( )
A. 向培养基中加入青霉素,可有效抑制细菌和霉菌的生长
B. 向培养基中添加乙酸乙酯,可根据透明圈筛选产酯酵母
C. 酵母菌被破碎处理成匀浆后,不能催化乙酸乙酯的合成
D. 与无氧相比,有氧条件培养酵母菌能产生更多乙酸乙酯
13. 肌肉干细胞有着强大而高效的自我更新和组织再生能力,其在肌肉的生长、维持和损伤再生中都发挥着重要作用。肌肉纤维细胞是由许多个肌肉干细胞分化后融合形成的。研究表明肌肉损伤后恢复能力下降是由P蛋白介导的。下列叙述错误的是( )
A. 肌肉纤维细胞与正常的真核细胞不同,可能含有多个细胞核
B. 肌肉干细胞属于已分化的细胞,仍然具备分裂和分化能力
C. P蛋白的作用可能是抑制肌肉干细胞分裂形成肌肉纤维细胞
D. 肌肉干细胞转化为肌肉纤维细胞的过程中发生了基因选择性表达
14. 生物体内有一种被称为“BMAL1”的蛋白质,能促进脂肪堆积,这种蛋白质在白天减少,在夜间增多。下列有关叙述正确的是( )
A. 大多数动物脂肪含有不饱和脂肪酸
B. 糖类和脂肪之间的转化程度没有明显差异
C. “BMAL1”在夜间可能会促进糖类转化为脂肪
D. 人在白天多进食可能比在夜间多进食更容易发胖
15. 不同浓度的一氧化氮(NO)对线粒体代谢的调控作用不同,低浓度NO可促进线粒体内的生物合成,高浓度NO则会抑制线粒体中部分关键酶的活性,还能与氧气竞争性结合细胞色素c氧化酶,进而抑制有氧呼吸过程。下列叙述正确的是( )
A. 细胞色素c氧化酶主要分布在线粒体基质中
B. 低浓度NO可作为机体提高能量供应效率的调节信号
C. 高浓度NO使电子传递链中的电子更多流向最终电子受体H2O
D. 用高浓度NO处理细胞会使无氧呼吸速率持续上升以维持ATP供应
16. 复旦大学研究团队从根本层面上解释了“适度饥饿更健康”的机制,首次揭示乙酰辅酶A作为“代谢信使”的非经典功能,其调控线粒体自噬的机制如下图所示,下列分析错误的是( )
A. 乙酰辅酶A需通过经典营养感知通路传递信号才能调控线粒体自噬
B. 营养充足时,乙酰辅酶A与NLRX1结合,会抑制线粒体自噬,造成功能失调的线粒体积累
C. 若敲除细胞中的NLRX1基因,营养匮乏条件下线粒体自噬可能无法正常启动
D. 研究“适度饥饿”如何触发身体的积极反应将为未来对抗代谢性疾病、延缓衰老开辟全新研究疆域
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 黏蛋白肾病(MKD)是一种遗传病,患者细胞内M蛋白异常引起错误折叠蛋白堆积,导致细胞结构和功能异常。
(1)分泌蛋白的合成过程首先以_____为原料,通过______的方式合成多肽链,然后相继在_____(填细胞器名称)中进行加工,形成具有一定空间结构的蛋白质。
(2)如下面图1所示,正常情况下,错误折叠蛋白会被含有T9受体的囊泡运输到溶酶体中被_______水解,从而维持细胞正常生命活动。由图2可知,T9受体会被异常M蛋白结合,难以分离,导致错误折叠蛋白降解过程受阻,表现为错误折叠的蛋白会堆积在______之间。
(3)细胞凋亡程度通常被用作MKD毒性强弱的指标,为研究新型药物B对MKD的治疗效果,利用某细胞进行实验,请选填下列字母到表格中,完善实验方案。
实验材料和处理方法
实验结果
对照组1
①______
实验组细胞凋亡程度③______
对照组2
a、d
实验组
②______
a.正常细胞b.MKD患者细胞 c.药物Bd.生理盐水 e.高于对照组1f.低于对照组1g.接近对照组2h.低于对照组2
18. 研究发现,随着年龄增长髓核细胞的线粒体功能发生障碍,导致细胞能量供应不足并发生凋亡,这是椎间盘退变的核心病理过程。科研人员利用细胞因子(IL-1β)处理髓核细胞导致其线粒体受损,建立体外髓核细胞退变模型,并开展相关研究。回答下列问题:
(1)线粒体是细胞进行__________的主要场所。髓核细胞中线粒体功能障碍,一方面会导致__________(填物质名称)合成减少,使细胞能量供应不足;另一方面会促使活性氧(ROS)过量产生,攻击DNA、蛋白质等生物大分子,进一步加剧细胞衰老损伤。
(2)研究人员检测了模型组和正常组细胞中与线粒体分裂相关的蛋白和融合相关的蛋白的表达量,结果如图1、2所示。
(注:活性氧水平高低和线粒体损伤程度成正相关)
据图1和图2结果分析,在退变髓核细胞中,线粒体倾向于发生__________(填“分裂”或“融合”)。该现象的发生会加快髓核细胞的凋亡,推测原因可能是________________(答出一点)。
(3)已知线粒体中的去乙酰化酶3(Sirt3)是维持线粒体功能的关键蛋白。研究者将Sirt3基因导入退变髓核细胞中使其过表达(实验组),检测发现细胞内活性氧(ROS)含量显著降低(如图3所示)。上述结果表明,过表达Sirt3可以____________。
(4)进一步检测发现,实验组细胞中磷酸化AMPK(p-AMPK,活性形式)含量升高,而磷酸化Drp1(p-Drp1,活性形式)含量降低。据此推测,Sirt3可能通过激活AMPK的活性从而抑制Drp1活化,减少线粒体分裂,降低活性氧含量。为验证该推测,研究人员在实验组细胞中加入AMPK抑制剂。若推测正确,则加入抑制剂后细胞内_________含量应回升至与模型组相近水平。
(5)综合上述研究,为延缓椎间盘退变,可采取的治疗思路是__________(填序号,多选)。
①促进髓核细胞中Sirt3基因的表达
②抑制髓核细胞中AMPK的活性
③降低髓核细胞中Drp1的磷酸化水平
19. 微生物驯化是指在微生物培养过程中,逐步加入某种物质,让其逐渐适应,从而得到对此物质高耐受或能降解该物质的微生物。科研人员现采用微生物驯化结合传统接种的方法筛选能高效降解有机磷农药-敌敌畏的微生物,并设计了如下实验流程。请据此回答以下问题:
(1)已知驯化培养基成分为蛋白胨、葡萄糖、氯化钠、磷酸二氢钾、水等,驯化时逐步加入的物质X是________。依照物理性质划分,驯化培养基属于________培养基,其中蛋白胨可提供________________(至少答两点),氯化钠和磷酸二氢钾两种无机盐,在培养基中具有的作用________________________________________________(至少答两点)。
(2)用于筛选的样品应来自________的土壤。将驯化后的微生物接种于培养基B的方法为________________________。
(3)将培养基B中分离得到的单菌落分别接种于以敌敌畏为唯一碳源的培养基C,培养24小时后,通过测定培养基中________________________,可筛选分解敌敌畏能力较强的微生物。为统计培养基C中的微生物数量,在如图所示的稀释度下涂布了3个平板培养基D,统计菌落数分别为250、247、253,测得培养基C中活菌数为个/mL,则涂布的菌液Y为________mL。
20. HER2是一种定位于细胞膜上的表皮生长因子受体,其过度表达与恶性肿瘤的发生及发展密切相关。为开发用于治疗HER2过度表达的恶性肿瘤的单克隆抗体偶联药物(抗HER2-ADC),科研人员开展了相关研究,实验流程如图1所示。请回答下列问题:
(1)制备抗HER2-ADC的过程中,需要用________对小鼠多次进行免疫,以期获得相应的B淋巴细胞。
(2)过程①的原理是___________。
(3)过程②所用的HAT培养基从用途上看属于_____培养基,能在其上生长的细胞特点为_____________。
(4)经过程②筛选的细胞还需进行过程③_______和________,经多次筛选,就可以得到足够数量的、能分泌所需单克隆抗体的杂交瘤细胞。
(5)过程④合成的抗HER2-ADC能降低乳腺癌治疗药物的副作用,这依赖于________原理。
(6)为研究抗HER2-ADC对HER2过度表达的乳腺癌细胞代谢的影响,科研人员选取人乳腺癌细胞BT-474、裸鼠(先天性胸腺缺陷的突变小鼠)、多种化疗药物和试剂(磷酸缓冲液配制的抗HER2-ADC、曲妥珠单抗、曲妥珠单抗—美坦新联药物、磷酸缓冲液等)进行了相关实验。结果如图2所示:
①将乳腺癌细胞BT-474移植到裸鼠体内,待肿瘤体积达到200mm3时将裸鼠分为4组并分别给药处理,空白对照组的给药处理是注射________,一段时间后检测裸鼠体内肿瘤的体积,结果如图2所示。
②从坐标轴可知实验结果:___________,且比初始肿瘤体积小;表明___________。
21. 微小RNA(miRNA)的合成与哺乳动物早期胚胎发育潜能密切相关。科研人员以小鼠为对象,探究miR-135(一种miRNA)对早期胚胎发育质量的影响:对供体雌鼠进行超数排卵处理并收集卵母细胞,与获能精子体外受精后,将受精卵分为两组,实验组在培养液中添加miR-135抑制剂,CK为对照组;两组受精卵在相同且适宜的条件下培养至囊胚阶段,统计高、低质量囊胚中来源于两组的比例(结果如图),并将部分囊胚移植至受体雌鼠体内,检测后续发育(注:高质量囊胚指细胞数目多、内细胞团完整、滋养层排列紧密的囊胚;低质量囊胚则细胞数目少、内细胞团分散、滋养层形态异常)。回答下列问题:
(1)对供体雌鼠注射________激素可诱发卵巢排出更多卵子。体外受精时,需将卵母细胞体外培养至________期才具备受精能力。采集雄鼠的精子进行获能处理时,通常采用的获能液中常见的有效成分有________________(写2种)等。
(2)将部分囊胚移植至受体雌鼠体内前,需对受体雌鼠进行同期发情处理,目的是____________。
(3)实验中对照组的处理应为:_________________。综合实验结果,可推测miR-135的合成对小鼠早期胚胎发育具有________(填“促进”或“抑制”)作用。若要进一步验证miR-135对胚胎发育的作用,可在上述实验的基础上再增设________处理组。
(4)研究发现,miR-135可通过调控细胞周期相关基因的表达来影响囊胚细胞增殖,推测实验组中miR-135被抑制后,细胞周期________(填“缩短”或“延长”);miR-135还可通过与靶mRNA结合,抑制细胞中的分化抑制基因的翻译过程,请从分子与细胞分化层面,推测实验组低质量囊胚占比偏高的原因是:__________________。
(5)结合胚胎工程技术,写出一个利用该实验成果提高小鼠胚胎移植效率的方案:__________。
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