精品解析:四川省仁寿县铧强中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-03
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铧强中学2024级高三(上)第一次诊断性考试 生物试题 考试时间:75分钟 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45分) 1. 黄酒是我国古老的发酵酒之一,传统酿制中,先用蒸煮过的小麦或麸皮为原料,对之前发酵留存的少量酒曲(曲种)进行扩大制曲;再将酒曲和蒸煮后的糯米、大米混合处理一段时间后,添加足量酒母(含酵母菌)完成发酵,压榨成品。下列说法错误的是(  ) A. 小麦、麸皮等原料为酒曲中微生物的生长繁殖提供了碳源和氮源等营养物质 B. 为避免制曲过程被杂菌污染影响黄酒品质,扩大制曲前需对留存的酒曲灭菌 C. 糯米、大米蒸煮后立即与酒曲混合会导致酶空间结构改变而降低其催化效率 D. 将酒曲混合糯米、大米处理一段时间,是为了获得酒母发酵时的底物葡萄糖 【答案】B 【解析】 【分析】酵母菌是兼性厌氧菌,有氧呼吸产生二氧化碳和水,无氧呼吸产生酒精和二氧化碳;酿酒利用的是酵母菌进行无氧呼吸,从而产生酒精。 【详解】A、小麦、麸皮等原料含有蛋白质、糖类等多种营养成分,蛋白质可以为微生物提供氮源,糖类等可以为微生物提供碳源,所以能为酒曲中微生物的生长繁殖提供碳源和氮源等营养物质,A正确; B、扩大制曲前对留存的酒曲不能灭菌,因为酒曲本身含有发酵所需的菌种,若灭菌会杀死这些菌种,导致无法进行正常的发酵过程,B错误; C、糯米、大米蒸煮后温度较高,立即与酒曲混合,高温会使酶的空间结构改变,导致酶活性降低,从而降低其催化效率,C正确; D、酒曲中含有淀粉酶等酶类,将酒曲混合糯米、大米处理一段时间,淀粉酶可将糯米、大米中的淀粉分解为葡萄糖,从而为后续酒母(含酵母菌)发酵提供底物葡萄糖,D正确。 故选B。 2. 细胞自噬是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制如下图所示。它是通过对细胞内受损的蛋白质、细胞器或入侵的病原体进行降解并回收利用实现的。下列叙述错误的是( ) A. 细胞器a源自高尔基体,需借助单位膜的融合发挥功能 B. 细胞自噬受到自噬基因的调控,对细胞内物质的降解具有特异性 C. 丙肝病毒感染的肝细胞中出现自噬泡大量堆积现象,会导致细胞内代谢废物和垃圾增多 D. 饥饿状态下酵母菌的自噬作用增强,将自身物质或结构降解后作为细胞呼吸的原料 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞器a为溶酶体,由高尔基体出芽形成,溶酶体内有多种水解酶,需要与自噬体的膜融合,使酶与待降解物质充分接触从而发挥降解功能,A正确; B、细胞自噬受自噬基因的调控,可以降解细胞内受损蛋白质、衰老细胞器、入侵病原体等多种物质,降解过程依赖溶酶体内的多种水解酶,不具有特异性,B错误; C、自噬泡包裹着待降解的代谢废物等物质,若自噬泡大量堆积,会导致细胞内代谢废物和垃圾无法及时清除而增多,C正确; D、饥饿状态下酵母菌缺少外源营养物质,自噬作用增强,将自身非必需的物质或结构降解为小分子有机物,可作为细胞呼吸的原料为生命活动供能,维持细胞生存,D正确。 3. 人端粒酶催化亚基(hTERT)能维持端粒DNA序列长度。将间充质干细胞分为两组并进行贴壁培养:a组导入空载体;b组导入hTERT基因并持续表达。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞培养过程中,培养液需要定期更换 B. 传代培养时,可用纤维素酶处理使贴壁细胞分散 C. a组细胞端粒DNA序列会随分裂次数增加而逐渐缩短 D. 与a组细胞相比,b组细胞可分裂的次数会明显增加 【答案】B 【解析】 【详解】A、动物细胞培养过程中,细胞代谢会积累有害代谢产物,同时会消耗营养物质,因此需要定期更换培养液以清除代谢废物、补充营养,A正确; B、动物细胞没有细胞壁,传代培养时需用胰蛋白酶(或胶原蛋白酶)处理使贴壁细胞分散,B错误; C、a组导入空载体,无hTERT表达,不能维持端粒DNA长度,根据端粒学说,细胞每分裂一次端粒DNA就会缩短一截,因此a组细胞端粒DNA序列会随分裂次数增加逐渐缩短,C正确; D、b组导入hTERT基因且持续表达,可维持端粒DNA序列长度,避免端粒过短导致细胞分裂停止,因此与a组相比,b组细胞可分裂的次数明显增加,D正确。 4. 将人类免疫球蛋白(Ig)基因导入小鼠胚胎干细胞后,经核移植技术获得的转基因小鼠可用于制备单克隆抗体。下列叙述正确的是(  ) A. 核移植受体卵母细胞培养成熟的标志是排出第二极体 B. 人Ig基因在小鼠胚胎干细胞不表达是因为未接受抗原刺激 C. 免疫的B淋巴细胞无需克隆化培养即可与小鼠骨髓瘤细胞融合 D. 将选择培养基上存活的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔培养获得单克隆抗体 【答案】C 【解析】 【详解】A、核移植的受体卵母细胞需培养至减数第二次分裂中期,第二极体是卵母细胞完成受精的标志之一,A错误; B、人Ig基因在小鼠胚胎干细胞中不表达是基因选择性表达的结果,胚胎干细胞为未分化细胞,缺乏表达Ig基因的相关调控条件,与是否接受抗原刺激无关,B错误; C、单克隆抗体制备流程中,获取免疫后的B淋巴细胞后,直接即可与骨髓瘤细胞融合;克隆化培养是融合筛选得到杂交瘤细胞之后的步骤,且B淋巴细胞是高度分化的细胞,无法在融合前进行克隆化培养,因此免疫B淋巴细胞无需克隆化培养即可融合,C正确; D、选择培养基上存活的仅为杂交瘤细胞,还未经过抗体阳性检测,不一定能产生所需的特异性抗体,需筛选出可产生目标抗体的杂交瘤细胞后,才能注入小鼠腹腔培养获得单克隆抗体,D错误。 5. 某酵母菌以葡萄糖为底物的3种呼吸途径中,部分物质变化如图,下列叙述正确的是(  ) A. 途径二葡萄糖中的能量最终都转移到了乙醇和少量ATP中 B. 途径二和途径三的存在,降低了酵母菌对环境的适应力 C. 酵母菌仅通过途径三不能获得满足生长必需的能量 D. 生物界中,途径一仅发生在具有线粒体的细胞中 【答案】C 【解析】 【详解】A、途径二为无氧呼吸,无氧呼吸中的能量大部分储存乙醇中,少部分能量转移到ATP,还有一部分以热能散失,A错误; B、径二和途径三的存在,使酵母菌在无氧环境中也能生存,提高了酵母菌对环境的适应力,B错误; C、途径三为无氧条件,产生的ATP较少,因此仅通过途径三不能获得满足生长必需的能量,C正确; D、途径一过程也可发生在不含线粒体的细胞中,如蓝细菌等,D错误。 故选C。 6. 人体胃酸性环境是通过H⁺-K⁺泵维持的。人进食后,胃壁细胞质中含有H⁺-K⁺泵的囊泡会转移到细胞膜上。胃壁细胞通过H⁺-K⁺泵催化ATP水解释放能量,向胃液中分泌H⁺同时吸收K⁺,细胞内K⁺又可经通道蛋白顺浓度进入胃腔。下列分析正确的是(  ) A. H⁺-K⁺泵属于通道蛋白,K⁺进入胃腔的方式是协助扩散 B. H⁺-K⁺泵的独特功能与细胞中内质网、高尔基体密切相关 C. H⁺、K⁺在胃壁细胞中的跨膜运输过程均需消耗能量 D. 促进H⁺-K⁺泵功能的药物可有效减少胃酸的分泌 【答案】B 【解析】 【详解】A、H⁺-K⁺泵可催化ATP水解并逆浓度转运H⁺、K⁺,属于载体蛋白,不属于通道蛋白;仅K⁺顺浓度经通道蛋白进入胃腔的方式为协助扩散,A错误; B、H⁺-K⁺泵属于膜蛋白,其合成、加工需要内质网和高尔基体参与,且携带H⁺-K⁺泵的囊泡转移到细胞膜的过程也与高尔基体的分泌功能相关,因此其独特功能与内质网、高尔基体密切相关,B正确; C、细胞内K⁺经通道蛋白顺浓度进入胃腔的方式为协助扩散,不需要消耗能量,因此H⁺、K⁺的跨膜运输并非都消耗能量,C错误; D、H⁺-K⁺泵的功能是向胃液中分泌H⁺,促进其功能会增加胃酸分泌,抑制其功能的药物才能减少胃酸分泌,D错误。 7. 研究发现,细胞自噬的过程有如下机制,当细胞能量水平下降时,AMPK酶被激活,抑制mTOR蛋白发挥作用,从而解除对自噬相关基因的抑制,诱导自噬体形成。下列关于细胞自噬的叙述,错误的是(  ) A. 自噬体膜可来源于内质网或高尔基体,其基本骨架为磷脂双分子层 B. 细胞核中的自噬相关基因转录后,需通过核孔进入细胞质才能翻译 C. 自噬体与溶酶体融合后可形成自噬溶酶体,该过程体现了生物膜的流动性 D. 在营养缺乏的条件下,mTOR被抑制会促进自噬,不利于细胞的生长和增殖 【答案】D 【解析】 【详解】A、自噬体是具膜结构,其膜可来源于内质网、高尔基体等具膜细胞器,所有生物膜的基本骨架均为磷脂双分子层,A正确; B、真核细胞中自噬相关基因的转录发生在细胞核内,翻译过程发生在细胞质的核糖体上,转录产生的mRNA属于大分子,需通过核孔进入细胞质才能结合核糖体完成翻译,B正确; C、自噬体和溶酶体都具有生物膜,二者融合形成自噬溶酶体的过程依赖生物膜的流动性,体现了生物膜的结构特点,C正确; D、营养缺乏条件下mTOR被抑制可诱导自噬发生,细胞可通过自噬分解衰老损伤的细胞器、非必需物质等,回收利用其中的营养物质和能量,帮助细胞应对不良环境,有利于细胞的生长和增殖,D错误。 8. 原初反应是光合作用的初始步骤,包括光能被天线色素吸收、传递至反应中心和反应中心色素与原初电子供体D和原初电子受体A之间的氧化还原反应。图甲为原初反应示意图,Chl、Chl*和Chl+分别为反应中心色素的初始态、激发态和氧化态。图乙为光合色素X的结构简式。下列相关说法,正确的是(  ) A. 光能自养型生物进行原初反应的场所均为类囊体薄膜 B. 色素X为叶绿素,尾部可锚定于类囊体膜中,R结构不同时色素X的吸收光谱相同 C. D释放的电子最初来自水的光解,A接受的电子最终进入ATP和NADPH D. 反应中心色素能将光能转换为电能,为后续ATP和NADPH的生成提供能量 【答案】D 【解析】 【分析】在光能转换成电能的过程中,最初电子供体和最终电子受体分别是少数处于特殊状态的叶绿素a和NADP+;少数处于特殊状态的叶绿素a吸收光能后被激发并失去电子;在电能转换成活跃的化学能的过程中,将电能转变成贮存在ATP、NADPH中的活跃的化学能,为暗反应提供能量。其中NADPH还是很强的还原剂,可以将二氧化碳最终还原成糖类等有机物。色素分子存在于叶绿体基粒的囊状结构薄膜上,整个光反应依赖于色素分子吸收光能,因此NADPH和ATP的形成都发生在叶绿体基粒囊状结构的薄膜上。 【详解】A、光能自养型生物包括绿色植物、蓝细菌等。绿色植物进行原初反应的场所是类囊体薄膜,但蓝细菌没有类囊体薄膜,其原初反应在光合片层上进行,A错误; B、从图乙光合色素X的结构(含有Mg,有亲水头部和疏水尾部)可判断为叶绿素,尾部疏水可锚定在类囊体膜(类囊体膜主要由脂质和蛋白质组成,疏水尾部可与之结合 );R 结构不同(—CH3或—CHO),则色素X的吸收光谱不同,因为R基会影响色素的结构和功能,进而影响对光的吸收,B错误; C、D释放的电子最初来自水的光解;A接受电子后,经过一系列传递,最终用于NADPH的生成,而不是ATP,ATP 是通过光合磷酸化产生的,C错误; D、反应中心色素能吸收、传递和转化光能,将光能转换为电能,这些电能为后续ATP和NADPH的生成提供能量,D正确。 故选D。 9. 2025年某团队在肝癌研究中首次提出“计算肿瘤免疫学”,发现肝癌复发的关键与CD57+NK等免疫细胞在肿瘤中的空间分布密切相关。CD57+NK由骨髓中的造血干细胞增殖分化而来。下列相关叙述正确的是( ) A. 造血干细胞分化为CD57+NK,细胞的形态、结构及基因发生稳定性差异 B. 癌变的根本原因是原癌基因、抑癌基因发生基因突变,属于可遗传变异 C. CD57+NK免疫细胞能特异性识别癌细胞,体现了细胞膜的选择透过性 D. 与正常肝细胞相比,癌细胞代谢减慢、酶活性降低、染色质固缩 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞分化的实质是基因的选择性表达,造血干细胞分化为CD57⁺NK细胞时,细胞的形态、结构和生理功能会发生稳定性差异,但细胞内的遗传物质(基因)不会发生改变,A错误; B、细胞癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生基因突变,该变异导致遗传物质发生改变,属于可遗传变异,B正确; C、CD57⁺NK免疫细胞识别癌细胞的过程,依赖细胞膜表面的糖蛋白完成细胞间的信息传递,体现了细胞膜进行细胞间信息交流的功能,而选择透过性是细胞膜控制物质进出细胞的功能特点,与识别过程无关,C错误; D、代谢减慢、酶活性降低、染色质固缩是衰老细胞的特征,癌细胞具有无限增殖的特点,代谢旺盛、与增殖相关的酶活性较高,D错误。 10. 动物体细胞核移植技术在畜牧业、医药卫生等领域有着广泛的应用前景。下列叙述错误的是(  ) A. 若卵母细胞去核不完全,可能会导致重构胚细胞中染色体数目改变 B. 胚胎移植前,需要对核移植获得的重构胚进行遗传筛查和性别鉴定 C. 胚胎移植前,需要对受体进行处理,使其生理状态适合胚胎发育 D. 克隆动物的核遗传物质与供体相同,但性状与供体不完全相同 【答案】B 【解析】 【详解】A、在动物体细胞核移植中,细胞核内染色体来自供体细胞,若卵母细胞去核不完全,残留的卵母细胞核(含染色体)会与供体细胞核融合,因此可能导致重构胚细胞中染色体数目改变,A正确; B、在动物体细胞核移植中,重构胚的遗传物质主要来自供体细胞,而供体细胞来源于已知性别的个体,因此重构胚的性别是确定的,即无需对重构胚进行性别鉴定,B错误; C、在胚胎移植前,通常需要对受体进行同期发情处理,使其生殖器官的生理状态与移植胚胎的发育阶段同步,从而为胚胎提供适宜的着床和发育环境,C正确; D、克隆动物的核DNA全部来自供体细胞,因此核遗传物质与供体相同,但细胞质遗传物质来自卵细胞,而生物的性状是由核遗传物质、细胞质遗传物质以及环境因素共同决定的,因此克隆动物的性状与供体不完全相同,D正确。 11. 研究发现,肝癌细胞中KRT19蛋白含量升高。KRT19蛋白进入细胞核,可导致一些基因的启动子区域组蛋白乙酰化水平降低,进而抑制基因表达。这些基因参与了肝细胞的分化过程。下列说法正确的是(  ) A. 肝细胞发生癌变的根本原因是蛋白质含量改变 B. 肝细胞的正常分化依赖KRT19基因的高表达 C. 上述基因表达被抑制的原因是碱基序列发生改变 D. 抑制KRT19蛋白入核是治疗肝癌的一种思路 【答案】D 【解析】 【分析】KRT19蛋白进入细胞核,可导致一些基因的启动子区域组蛋白乙酰化水平降低,进而抑制基因表达,但基因的碱基序列并没有发生改变。 【详解】A、肝细胞发生癌变的根本原因是原癌基因和抑癌基因发生突变,而不是蛋白质含量改变,A错误; B、由题可知KRT19蛋白进入细胞核会抑制参与肝细胞分化过程基因的表达,所以肝细胞的正常分化不依赖KRT19基因的高表达,B错误; C、题干表明基因表达被抑制是因为基因启动子区域组蛋白乙酰化水平降低,并非碱基序列发生改变,C错误; D、因为肝癌细胞中KRT19蛋白含量升高,且其进入细胞核会抑制相关基因表达进而促进肝癌发生,所以抑制KRT19蛋白入核,可能阻止相关基因表达受抑制,是治疗肝癌的一种思路,D正确。 故选D。 12. 乳酸循环是人体代谢中一个重要的循环过程。剧烈运动时,肌肉细胞中葡萄糖氧化分解产生NADH是过量的,NADH可以将丙酮酸还原为乳酸。乳酸通过血液进入肝脏细胞后,经过一系列反应重新生成葡萄糖,葡萄糖通过血液又被肌肉细胞摄取,具体过程如图。下列叙述正确的是(  ) A. 由图可知乳酸转化为葡萄糖是一个放能过程,与ATP的水解相联系 B. 缺氧条件下,NAD+的再生可保证肌肉细胞无氧呼吸第一阶段的持续进行 C. 肌糖原不能在肌肉细胞内转化为葡萄糖,根本原因是缺乏6-磷酸葡萄糖酶基因 D. 乳酸循环能避免肌细胞中乳酸积累,但会导致机体能量大量损失 【答案】B 【解析】 【详解】A、由图可知,乳酸转化为葡萄糖需要消耗ATP,是一个吸能过程,与ATP的水解相联系,A错误; B、缺氧条件下,肌肉细胞进行无氧呼吸生成乳酸的过程中,NADH将丙酮酸还原为乳酸,同时NADH转化为NAD⁺,NAD⁺是呼吸作用第一阶段的必需物质,保证了第一阶段的持续进行,B正确; C、从图中可以看到,肌肉细胞中6−磷酸葡萄糖不能转化为葡萄糖,直接原因是缺乏6−磷酸葡萄糖转化为葡萄糖的相关酶,根本原因是基因的选择性表达,C错误; D、乳酸循环中,乳酸在肝脏细胞转化为葡萄糖可被肌肉细胞再次利用,能减少能量损失,D错误。 13. 花药是雄蕊顶端膨大的囊状结构,包含外部的花药壁和众多花粉粒。下图是基因型为Aa的某二倍体植物花药育种过程的示意图。下列说法错误的是(  ) A. 花药需要用酒精和次氯酸钠溶液消毒处理后才可接种培养 B. 该过程使用的MS培养基含有琼脂、蔗糖等成分,蔗糖有调节渗透压的作用 C. 过程③中细胞分裂素与生长素的比例高于过程②中的比例 D. 过程④获得的植株均为纯合子,其基因型有AA、aa两种 【答案】D 【解析】 【详解】A、植物组织培养时,为避免杂菌污染,外植体(花药)需要用酒精和次氯酸钠溶液消毒后再接种,A正确; B、MS培养基为固体培养基,含有琼脂作为凝固剂,蔗糖可作为碳源,同时能调节培养基渗透压,维持细胞正常的形态和生理功能,B正确; C、植物组织培养中,细胞分裂素与生长素的比值较高时有利于芽的分化,比值适中时有利于愈伤组织形成。过程②是脱分化形成愈伤组织,过程③是再分化形成丛芽,因此过程③的细胞分裂素与生长素的比例高于过程②,C正确; D、花药包含基因型为Aa的二倍体花药壁细胞和基因型为A/a的花粉,若花药壁细胞发育为植株,经秋水仙素处理后基因型为AAaa,属于杂合子;同时秋水仙素仅能使处于分裂期的细胞染色体加倍,处理后仍可能存在未加倍的单倍体植株,因此过程④获得的植株不都是纯合子,D错误。 14. 下列关于“酵母菌的纯培养”和“土壤中分解尿素的细菌的分离与计数”实验的叙述,正确的是(  ) A. 两个实验中的目标微生物生长所需的温度、pH和所利用的氮源种类均不同 B. 两个实验都涉及培养基灭菌、接种环灼烧灭菌、超净工作台操作等无菌技术 C. 都需将灭菌后的培养基冷却至50℃左右倒平板,避免高温烫死微生物 D. 使用后的培养基在丢弃前一定要进行消毒处理,以免污染环境 【答案】A 【解析】 【详解】A、酵母菌为真菌,最适生长温度为18~25℃,适宜酸性培养环境,氮源多为蛋白胨、酵母膏等有机氮;分解尿素的细菌为原核生物,最适生长温度为30~37℃,适宜中性或微碱性培养环境,选择培养基中唯一氮源为尿素,A正确; B、土壤中分解尿素的细菌的计数需使用稀释涂布平板法,接种工具为涂布器,不需要接种环灼烧灭菌,B错误; C、倒平板时培养基尚未接种微生物,冷却至50℃左右倒平板是为了避免温度过高产生大量冷凝水、或操作时烫手,不存在烫死微生物的问题,C错误; D、使用后的培养基携带活菌、芽孢和孢子等,丢弃前必须进行灭菌处理,以免造成环境污染,D错误。 15. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( ) A. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形 B. 肌动蛋白作为细胞骨架成分,其进出细胞核依赖于Cofilin-1的介导,不需要消耗能量 C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力 D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力 【答案】B 【解析】 【详解】A、编码Cofilin-1的基因不表达会导致细胞内缺乏Cofilin-1,题干明确说明Cofilin-1缺失可导致细胞核变形,A正确; B、肌动蛋白是生物大分子,其通过核孔进出细胞核的过程需要消耗能量,B错误; C、Cofilin-1缺失可导致核膜破裂,而核膜的功能之一是控制物质进出细胞核,核膜破裂后细胞核会失去该功能,C正确; D、Cofilin-1缺失会导致染色质功能异常,染色质是遗传物质DNA的主要载体,细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心,因此该缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力,D正确。 第II卷(非选择题) 二、解答题(共55分) 16. 下图甲所示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,下图乙是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输,下图中①~⑤表示不同的细胞结构,请思考并回答以下问题: (1)甲图中①的功能是________。 (2)甲图中细胞结构④的作用是__________。它发出的囊泡能精确地将内容物运送到细胞膜特定部位并分泌到细胞外,囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有________特点,据乙图分析,请写出囊泡能精确地将内容物运送到细胞膜特定部位并分泌到细胞外的原因:______;该过程体现了细胞膜________的功能。 (3)囊泡运输与S蛋白有关,科学家发现S蛋白异常会使内质网形成的囊泡在细胞内大量积累,据此推测S蛋白位于囊泡_________(填“X”或“Y”)上。 【答案】(1)遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心 (2) ①. 对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装 ②. 一定的流动性 ③. 囊泡膜上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结合 ④. 细胞膜控制物质进出细胞或信息交流 (3)X 【解析】 【分析】甲图中①细胞核、②细胞质、③内质网、④高尔基体、⑤溶酶体,X表示内质网形成的囊泡运输到高尔基体,Y表示高尔基体形成的囊泡运输至溶酶体;乙图放大显示,囊泡膜上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结合,使囊泡精准将内容物分泌到细胞外。 【小问1详解】 甲图中①为细胞核,功能为遗传信息库,是细胞代谢和遗传的控制中心。   【小问2详解】 甲图中细胞结构④高尔基体的作用是对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装。囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有一定的流动性;据乙图分析,囊泡能精确地将内容物运送到细胞膜特定部位并分泌到细胞外的原因是囊泡膜上的蛋白质A与细胞膜上的蛋白质B特异性结合,该过程体现了细胞膜控制物质进出细胞或信息交流的功能。 【小问3详解】 科学家发现S蛋白异常会使内质网形成的囊泡在细胞内大量积累,说明内质网形成的囊泡不能与高尔基体融合,据此推测S蛋白位于囊泡X上,S蛋白功能是参与内质网囊泡与高尔基体的融合。 17. Rubisco是植物光合作用暗反应阶段的关键酶。水稻中的Rubisco由核基因(S)编码的小亚基和叶绿体基因(L)编码的大亚基组成。通过对野生型水稻S基因进行编辑,获得了单基因突变体植株,以研究Rubisco对光合作用的影响。回答下列问题: (1)Rubisco小亚基在_________(填细胞器)上合成,暗反应中Rubisco催化CO2与C5结合生成C3,C3的还原需要光反应提供____________和_______________。研究发现,突变体与野生型叶片中Rubisco的蛋白结构无明显差异且功能未发生改变,但突变体叶片中Rubisco总活性显著降低,可能的原因是_____________。 (2)水稻在大气CO2浓度条件下净光合速率与光照强度关系如图所示。已知突变体与野生型的呼吸速率基本一致,推测突变体的净光合速率变化曲线:与野生型相比,突变体的光饱和点__________(填“升高”“不变”或“降低”);在达到光饱和点之前,突变体净光合速率的限制因素是_______;在C区提高____________时,野生型净光合速率的变化趋势为先升高后趋于稳定。 (3)野生型与突变体净光合速率的变化曲线会出现部分重合,重合部分会在_______区出现,推测曲线重合的原因___________。 【答案】(1) ①. 核糖体 ②. ATP ③. NADPH ④. 突变体中Rubisco酶合成量减少,酶总浓度降低,酶总催化活性显著下降 (2) ①. 降低 ②. 光照强度 ③. CO2浓度##二氧化碳浓度 (3) ①. A ②. 低光照强度下,光反应产生的ATP和NADPH不足,是光合速率的主要限制因素,A区光照强度较低,Rubisco活性差异不影响暗反应速率 【解析】 【小问1详解】 核基因编码的Rubisco小亚基属于蛋白质,在细胞质的核糖体上合成。暗反应中C3的还原需要光反应提供ATP和NADPH。Rubisco的蛋白结构、功能均未发生改变,但总活性下降,说明突变体中S基因的突变影响了Rubisco的合成过程,使突变体中Rubisco酶合成量减少,导致Rubisco酶总浓度降低,酶总催化活性显著下降。 【小问2详解】 与野生型相比,突变体的Rubisco总活性更低,暗反应中固定CO2的能力下降,需要的光反应产物(ATP、NADPH)更少,因此在更低的光照强度下光合速率就不再随光照升高而上升,光饱和点降低。达到光饱和点之前,突变体的净光合速率随光照强度的升高而升高,说明此时的主要限制因素是光照强度。 C区是光照强度超过野生型光饱和点的区域,此时光照已经不再是限制因素,大气CO2浓度条件下,暗反应的限制因素主要是CO2浓度,适当提高CO2浓度,暗反应速率会上升,净光合速率会随之升高,待CO2浓度达到饱和点后趋于稳定。 【小问3详解】 结合题意及题图信息可知,A区光照强度极低,限制光合作用的关键因素是光照强度,此时光反应产生的ATP和NADPH不足,暗反应速率低,Rubisco活性差异不影响暗反应速率,因此突变体和野生型净光合速率没有明显差异,仅随光照强度同步变化,曲线重合。 18. 味精的主要原料是谷氨酸,现代工业可用谷氨酸棒状杆菌发酵生产谷氨酸,过程如图1所示。谷氨酸棒状杆菌在O2充足的条件下,可以将葡萄糖经过一系列代谢生产谷氨酸,如图2所示。 (1)图1中选育优良菌种的方法有从自然界筛选或________育种(写出1种),②处应该填________,发酵过程中需要充分搅拌的目的是_______。 (2)生物素是脂肪酸合成关键酶的辅酶,若生物素充足,细胞膜上_______(填物质)含量增加,细胞膜结构致密、厚实,细胞膜的流动性变差,细胞中的谷氨酸外排减少,谷氨酸在细胞中积累,抑制谷氨酸脱氢酶的活性,从而导致谷氨酸合成减少,这个过程属于_______调节。 (3)有人提出通过基因编辑将α-酮戊二酸脱氢酶基因敲除或减弱该基因的启动子来获取高效生产谷氨酸的谷氨酸棒状杆菌,你认为其中最好的选择是_______,理由是_______。 【答案】(1) ①. ①诱变(或基因工程) ②. 扩大培养 ③. 增加溶氧量,使菌种与培养液充分接触,提高原料利用率 (2) ①. 磷脂 ②. (负)反馈 (3) ①. 减弱该基因的启动子 ②. 敲除基因会影响三羧酸循环,不利于菌体生存;减弱启动子可减少α-酮戊二酸脱氢酶,增加谷氨酸合成,且不影响菌体正常代谢 【解析】 【小问1详解】 选育优良菌种的方法除了从自然界筛选,还可以用诱变育种(或基因工程育种)。图1中,②处应该填扩大培养(目的是增加菌种数量,为后续发酵做准备)。发酵过程中充分搅拌的目的是:增加培养液中的溶氧量,同时使菌种与培养液充分接触,提高原料利用率。 【小问2详解】 当生物素充足时,脂肪酸合成正常进行,进而促进‌磷脂‌的合成。磷脂是细胞膜的主要结构成分,因此细胞膜的完整性得以维持。细胞内谷氨酸积累,抑制谷氨酸脱氢酶的活性,导致谷氨酸合成减少,这个过程属于(负)反馈调节。 【小问3详解】 最好的选择是减弱该基因的启动子。 理由:α-酮戊二酸脱氢酶基因敲除后,会阻断三羧酸循环(TCA循环),影响菌体的正常生命活动;而减弱该基因的启动子,可以减弱α-酮戊二酸脱氢酶的合成,使更多的α-酮戊二酸用于谷氨酸的合成,同时不影响菌体的正常代谢。 19. 研究人员为寻求炎症性疾病的高敏感检测方法,以重组S100A8蛋白作为免疫抗原(S100A8蛋白是人体炎症反应时高度表达的一种蛋白质,可作为炎症性疾病诊断的重要标志物),制备了抗S100A8蛋白的单克隆抗体。如图是重组S100A8蛋白的制备过程,下表为4种相关限制酶的识别序列和切割位点。回答下列问题: (注:KanR为卡那霉素抗性基因,E.coli为大肠杆菌) Acc65Ⅰ NcoⅠ BglⅡ XhoⅠ 5′-G↓GATCC-3′ 5′-C↓CATGG-3′ 5′-A↓GATCT-3′ 5′-C↓TCGAG-3′ (1)分析图表可知,应选择限制酶______切割质粒pET28a,不选择另外两种限制酶的原因分别是①______;②______(其中一种限制酶以图中启动子所处位置角度分析,另一种限制酶从DNA分子经该限制酶分割产生的DNA片段末端角度分析)。 (2)将构建好的重组质粒导入大肠杆菌前,需对大肠杆菌进行处理使其处于______,然后将大肠杆菌置于含有______的培养基中培养,以筛选出导入质粒的大肠杆菌。 (3)分析图可知,S100A8基因以______(填“a”或“b”)链为模板链进行转录,在大肠杆菌细胞内表达的S100A8蛋白可能无生物活性,原因是______________。 (4)诱导S100A8基因表达的培养基中需含有______(写出3点)等营养物质,若该过程为工厂化生产过程,还要时刻注意严格调控温度、______(写出2点)等发酵条件。 【答案】(1) ①. NcoⅠ、XhoⅠ ②. Acc65Ⅰ的酶切位点在启动子外侧(且与S100A8基因两侧的黏性末端不同),S100A8基因插入后无法表达(S100A8基因应插入启动子与终止子之间) ③. S100A8基因两侧的黏性末端与BglⅡ切割后产生的黏性末端不同 (2) ①. 一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态(感受态) ②. 卡那霉素 (3) ①. b ②. 大肠杆菌是原核生物,细胞内无内质网和高尔基体,不能对S100A8蛋白进行加工、修饰 (4) ①. 水、碳源、氮源、无机盐 ②. pH、溶解氧 【解析】 【小问1详解】 依据题干信息,S100A8蛋白基因经切割后所产生的黏性末端为5'-CATG-3'、5'-TCGA-3',应选择限制酶NcoI和XhoI切割质粒pET28a,进而可以出现与目的基因两端相同的黏性末端,便于连接。Acc65Ⅰ的酶切位点在启动子外侧,且与S100A8基因两侧的黏性末端不同,使得S100A8基因插入后无法表达,因而不选择该酶切割质粒pET28a;S100A8基因两侧的黏性末端与BglⅡ切割后产生的黏性末端不同,因而无法实现连接,因此也不选择。 【小问2详解】 将构建好的重组质粒导入大肠杆菌前,需对大肠杆菌进行处理使其处于感受态(一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态),因而可以提高转化的效率,而后将大肠杆菌置于含有卡那霉素的培养基培养,便于筛选出导入质粒的大肠杆菌,因为重组质粒上的标记基因是抗卡那霉素的基因。 【小问3详解】 转录过程延伸方向是5’→3’,则模板链的方向是3’→5’,结合图示可知,S100A8基因以“b”链为模板链进行转录,在大肠杆菌细胞内表达的S100A8蛋白可能无生物活性,这是因为大肠杆菌是原核生物,细胞内无内质网和高尔基体,不能对S100A8蛋白进行加工、修饰,因而无活性。 【小问4详解】 大肠杆菌为异养生物,因此诱导S100A8基因表达的培养基中需含有水、碳源、氮源、无机盐等营养物质,若该过程为工厂化生产过程,还要时刻注意严格调控温度、pH、溶解氧等发酵条件,因为发酵条件的改变会影响发酵进程,严重时还会影响产物的种类。 三、实验题 20. MIC是指药敏试验中某种抗生素对测试菌的最低抑制浓度。某研究小组将含有相同浓度不同抗生素Ⅰ~Ⅳ的四个大小相同的纸片分别贴在长满测试菌的琼脂平板上,进行药敏试验以了解病原微生物对四种抗生素的敏感程度。图1为实验结果,图2为实验器材。回答下列问题: (1)培养细菌时,需将培养基的pH调至__________。培养基中的凝固剂琼脂,无法被待测菌株分解利用,因此琼脂__________(填“能”或“不能”)为菌株生长提供能量。 (2)科研人员采用图1所示方式完成待测菌的接种培养,该接种方法为__________。整个接种操作需选用图2中的实验器材有__________(填写对应字母)。 (3)结合图1实验结果判断,四种抗生素的MIC数值由大到小的排序为__________。在抗生素Ⅳ形成的抑菌圈中出现了少量菌落,研究人员依据菌落的__________等外观特征(写2点),初步鉴定该菌株为金黄色葡萄球菌。 (4)金黄色葡萄球菌属于原核生物,其可诱发机体产生多种感染性病症,由于抗生素的使用,该细菌具有一定的耐药性,其产生耐药性的根本原因是__________,抗生素对细菌的耐药变异类型起__________作用,不会诱导细菌产生变异。 (5)为探究金黄色葡萄球菌的耐药性与抗生素Ⅳ浓度的关联,现利用给定实验材料开展梯度探究实验。 实验材料:含有等量活化金黄色葡萄球菌的菌液、浓度依次递增的a、b、c三种抗生素Ⅳ溶液、统一规格的无菌圆形滤纸片、固体琼脂培养平板、全套无菌接种器具。 请写出完整实验思路:____________________________________________________________。 【答案】(1) ①. 中性或弱碱性 ②. 不能 (2) ①. 稀释涂布平板法 ②. BCD (3) ①. Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ ②. 形状,大小,隆起程度,颜色,边缘形态(任选其2) (4) ①. 基因突变 ②. 定向选择 (5)将若干大小相同的圆形纸片均分为4组,分别浸泡在无菌水和浓度为a、b、c的抗生素Ⅳ溶液中,浸泡相同的时间后取出,分别放置在接种有相同浓度金黄色葡萄球菌琼脂平板的相同位置上,在无菌且适宜的条件下培养一段时间后,统计4组平板上抑菌圈中金黄色葡萄球菌菌落的数目 【解析】 【小问1详解】 培养细菌时,需将培养基的pH调至中性或弱碱性,琼脂是一种多糖,绝大多数微生物无法合成分解琼脂的酶,因此它不能被微生物利用,无法提供能源物质。 【小问2详解】 图1中整个平板长满了测试菌,且抑菌圈均匀分布,这种 “先涂布菌液,再贴药敏纸片” 的操作,是稀释涂布平板法的典型应用。图2中的器材有:A(接种环):用于平板划线法,不适合本实验; B(涂布器):稀释涂布平板法的核心器材,用来把菌液均匀涂开; C(移液枪 / 注射器):用来定量吸取稀释后的菌液,滴加到平板上; D(酒精灯):提供无菌环境,接种全程需在火焰旁操作,同时用来灼烧灭菌涂布器。 因此需要用到的器材是:B、C、D。 【小问3详解】 MIC是 “某种抗生素对测试菌的最低抑制浓度”,结合本实验分析: 纸片上的抗生素浓度相同,扩散到平板后,抑菌圈越大,说明抗生素对细菌的抑制能力越强,细菌对该抗生素越敏感; 反之,抑菌圈越小,说明抗生素的抑制能力越弱,细菌对它的敏感性越低,能抑制细菌的最低浓度(MIC)就越高。 结合图 1: 抑菌圈大小排序:Ⅳ>Ⅲ>Ⅰ>Ⅱ,因此MIC(最低抑菌浓度)从大到小为:Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ(抑菌圈越小,MIC越大)。不同细菌形成的菌落有不同的形态特征,是初步鉴定细菌的重要依据,包括: 颜色(如金黄色葡萄球菌的菌落呈金黄色)、 形状(圆形 / 不规则形)、 大小、隆起程度(扁平 / 凸起)、透明度(透明 / 半透明 / 不透明) 。 【小问4详解】 金黄色葡萄球菌是原核生物,主要通过基因突变产生耐药性基因。抗生素对细菌的耐药变异类型起定向选择作用,不会诱导细菌产生变异。 【小问5详解】 实验目的: 探究金黄色葡萄球菌的耐药性与抗生素Ⅳ浓度的关系,即不同浓度的抗生素对细菌的抑制效果。 实验原理: 抗生素浓度越高,抑菌圈越大;若抑菌圈中出现菌落,说明该浓度下仍有细菌存活,可通过菌落数反映细菌的耐药性强弱。 实验思路:将若干大小相同的圆形纸片均分为4组,分别浸泡在无菌水和浓度为a、b、c的抗生素Ⅳ溶液中,浸泡相同的时间后取出,分别放置在接种有相同浓度金黄色葡萄球菌琼脂平板的相同位置上,在无菌且适宜的条件下培养一段时间后,统计4组平板上抑菌圈中金黄色葡萄球菌菌落的数目。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 铧强中学2024级高三(上)第一次诊断性考试 生物试题 考试时间:75分钟 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45分) 1. 黄酒是我国古老的发酵酒之一,传统酿制中,先用蒸煮过的小麦或麸皮为原料,对之前发酵留存的少量酒曲(曲种)进行扩大制曲;再将酒曲和蒸煮后的糯米、大米混合处理一段时间后,添加足量酒母(含酵母菌)完成发酵,压榨成品。下列说法错误的是(  ) A. 小麦、麸皮等原料为酒曲中微生物的生长繁殖提供了碳源和氮源等营养物质 B. 为避免制曲过程被杂菌污染影响黄酒品质,扩大制曲前需对留存的酒曲灭菌 C. 糯米、大米蒸煮后立即与酒曲混合会导致酶空间结构改变而降低其催化效率 D. 将酒曲混合糯米、大米处理一段时间,是为了获得酒母发酵时的底物葡萄糖 2. 细胞自噬是真核生物细胞内普遍存在的一种自稳机制如下图所示。它是通过对细胞内受损的蛋白质、细胞器或入侵的病原体进行降解并回收利用实现的。下列叙述错误的是( ) A. 细胞器a源自高尔基体,需借助单位膜的融合发挥功能 B. 细胞自噬受到自噬基因的调控,对细胞内物质的降解具有特异性 C. 丙肝病毒感染的肝细胞中出现自噬泡大量堆积现象,会导致细胞内代谢废物和垃圾增多 D. 饥饿状态下酵母菌的自噬作用增强,将自身物质或结构降解后作为细胞呼吸的原料 3. 人端粒酶催化亚基(hTERT)能维持端粒DNA序列长度。将间充质干细胞分为两组并进行贴壁培养:a组导入空载体;b组导入hTERT基因并持续表达。下列叙述错误的是(  ) A. 细胞培养过程中,培养液需要定期更换 B. 传代培养时,可用纤维素酶处理使贴壁细胞分散 C. a组细胞端粒DNA序列会随分裂次数增加而逐渐缩短 D. 与a组细胞相比,b组细胞可分裂的次数会明显增加 4. 将人类免疫球蛋白(Ig)基因导入小鼠胚胎干细胞后,经核移植技术获得的转基因小鼠可用于制备单克隆抗体。下列叙述正确的是(  ) A. 核移植受体卵母细胞培养成熟的标志是排出第二极体 B. 人Ig基因在小鼠胚胎干细胞不表达是因为未接受抗原刺激 C. 免疫的B淋巴细胞无需克隆化培养即可与小鼠骨髓瘤细胞融合 D. 将选择培养基上存活的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔培养获得单克隆抗体 5. 某酵母菌以葡萄糖为底物的3种呼吸途径中,部分物质变化如图,下列叙述正确的是(  ) A. 途径二葡萄糖中的能量最终都转移到了乙醇和少量ATP中 B. 途径二和途径三的存在,降低了酵母菌对环境的适应力 C. 酵母菌仅通过途径三不能获得满足生长必需的能量 D. 生物界中,途径一仅发生在具有线粒体的细胞中 6. 人体胃酸性环境是通过H⁺-K⁺泵维持的。人进食后,胃壁细胞质中含有H⁺-K⁺泵的囊泡会转移到细胞膜上。胃壁细胞通过H⁺-K⁺泵催化ATP水解释放能量,向胃液中分泌H⁺同时吸收K⁺,细胞内K⁺又可经通道蛋白顺浓度进入胃腔。下列分析正确的是(  ) A. H⁺-K⁺泵属于通道蛋白,K⁺进入胃腔的方式是协助扩散 B. H⁺-K⁺泵的独特功能与细胞中内质网、高尔基体密切相关 C. H⁺、K⁺在胃壁细胞中的跨膜运输过程均需消耗能量 D. 促进H⁺-K⁺泵功能的药物可有效减少胃酸的分泌 7. 研究发现,细胞自噬的过程有如下机制,当细胞能量水平下降时,AMPK酶被激活,抑制mTOR蛋白发挥作用,从而解除对自噬相关基因的抑制,诱导自噬体形成。下列关于细胞自噬的叙述,错误的是(  ) A. 自噬体膜可来源于内质网或高尔基体,其基本骨架为磷脂双分子层 B. 细胞核中的自噬相关基因转录后,需通过核孔进入细胞质才能翻译 C. 自噬体与溶酶体融合后可形成自噬溶酶体,该过程体现了生物膜的流动性 D. 在营养缺乏的条件下,mTOR被抑制会促进自噬,不利于细胞的生长和增殖 8. 原初反应是光合作用的初始步骤,包括光能被天线色素吸收、传递至反应中心和反应中心色素与原初电子供体D和原初电子受体A之间的氧化还原反应。图甲为原初反应示意图,Chl、Chl*和Chl+分别为反应中心色素的初始态、激发态和氧化态。图乙为光合色素X的结构简式。下列相关说法,正确的是(  ) A. 光能自养型生物进行原初反应的场所均为类囊体薄膜 B. 色素X为叶绿素,尾部可锚定于类囊体膜中,R结构不同时色素X的吸收光谱相同 C. D释放的电子最初来自水的光解,A接受的电子最终进入ATP和NADPH D. 反应中心色素能将光能转换为电能,为后续ATP和NADPH的生成提供能量 9. 2025年某团队在肝癌研究中首次提出“计算肿瘤免疫学”,发现肝癌复发的关键与CD57+NK等免疫细胞在肿瘤中的空间分布密切相关。CD57+NK由骨髓中的造血干细胞增殖分化而来。下列相关叙述正确的是( ) A. 造血干细胞分化为CD57+NK,细胞的形态、结构及基因发生稳定性差异 B. 癌变的根本原因是原癌基因、抑癌基因发生基因突变,属于可遗传变异 C. CD57+NK免疫细胞能特异性识别癌细胞,体现了细胞膜的选择透过性 D. 与正常肝细胞相比,癌细胞代谢减慢、酶活性降低、染色质固缩 10. 动物体细胞核移植技术在畜牧业、医药卫生等领域有着广泛的应用前景。下列叙述错误的是(  ) A. 若卵母细胞去核不完全,可能会导致重构胚细胞中染色体数目改变 B. 胚胎移植前,需要对核移植获得的重构胚进行遗传筛查和性别鉴定 C. 胚胎移植前,需要对受体进行处理,使其生理状态适合胚胎发育 D. 克隆动物的核遗传物质与供体相同,但性状与供体不完全相同 11. 研究发现,肝癌细胞中KRT19蛋白含量升高。KRT19蛋白进入细胞核,可导致一些基因的启动子区域组蛋白乙酰化水平降低,进而抑制基因表达。这些基因参与了肝细胞的分化过程。下列说法正确的是(  ) A. 肝细胞发生癌变的根本原因是蛋白质含量改变 B. 肝细胞的正常分化依赖KRT19基因的高表达 C. 上述基因表达被抑制的原因是碱基序列发生改变 D. 抑制KRT19蛋白入核是治疗肝癌的一种思路 12. 乳酸循环是人体代谢中一个重要的循环过程。剧烈运动时,肌肉细胞中葡萄糖氧化分解产生NADH是过量的,NADH可以将丙酮酸还原为乳酸。乳酸通过血液进入肝脏细胞后,经过一系列反应重新生成葡萄糖,葡萄糖通过血液又被肌肉细胞摄取,具体过程如图。下列叙述正确的是(  ) A. 由图可知乳酸转化为葡萄糖是一个放能过程,与ATP的水解相联系 B. 缺氧条件下,NAD+的再生可保证肌肉细胞无氧呼吸第一阶段的持续进行 C. 肌糖原不能在肌肉细胞内转化为葡萄糖,根本原因是缺乏6-磷酸葡萄糖酶基因 D. 乳酸循环能避免肌细胞中乳酸积累,但会导致机体能量大量损失 13. 花药是雄蕊顶端膨大的囊状结构,包含外部的花药壁和众多花粉粒。下图是基因型为Aa的某二倍体植物花药育种过程的示意图。下列说法错误的是(  ) A. 花药需要用酒精和次氯酸钠溶液消毒处理后才可接种培养 B. 该过程使用的MS培养基含有琼脂、蔗糖等成分,蔗糖有调节渗透压的作用 C. 过程③中细胞分裂素与生长素的比例高于过程②中的比例 D. 过程④获得的植株均为纯合子,其基因型有AA、aa两种 14. 下列关于“酵母菌的纯培养”和“土壤中分解尿素的细菌的分离与计数”实验的叙述,正确的是(  ) A. 两个实验中的目标微生物生长所需的温度、pH和所利用的氮源种类均不同 B. 两个实验都涉及培养基灭菌、接种环灼烧灭菌、超净工作台操作等无菌技术 C. 都需将灭菌后的培养基冷却至50℃左右倒平板,避免高温烫死微生物 D. 使用后的培养基在丢弃前一定要进行消毒处理,以免污染环境 15. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( ) A. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形 B. 肌动蛋白作为细胞骨架成分,其进出细胞核依赖于Cofilin-1的介导,不需要消耗能量 C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力 D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力 第II卷(非选择题) 二、解答题(共55分) 16. 下图甲所示细胞通过形成囊泡运输物质的过程,下图乙是甲图的局部放大。不同囊泡介导不同途径的运输,下图中①~⑤表示不同的细胞结构,请思考并回答以下问题: (1)甲图中①的功能是________。 (2)甲图中细胞结构④的作用是__________。它发出的囊泡能精确地将内容物运送到细胞膜特定部位并分泌到细胞外,囊泡与细胞膜融合过程反映了生物膜在结构上具有________特点,据乙图分析,请写出囊泡能精确地将内容物运送到细胞膜特定部位并分泌到细胞外的原因:______;该过程体现了细胞膜________的功能。 (3)囊泡运输与S蛋白有关,科学家发现S蛋白异常会使内质网形成的囊泡在细胞内大量积累,据此推测S蛋白位于囊泡_________(填“X”或“Y”)上。 17. Rubisco是植物光合作用暗反应阶段的关键酶。水稻中的Rubisco由核基因(S)编码的小亚基和叶绿体基因(L)编码的大亚基组成。通过对野生型水稻S基因进行编辑,获得了单基因突变体植株,以研究Rubisco对光合作用的影响。回答下列问题: (1)Rubisco小亚基在_________(填细胞器)上合成,暗反应中Rubisco催化CO2与C5结合生成C3,C3的还原需要光反应提供____________和_______________。研究发现,突变体与野生型叶片中Rubisco的蛋白结构无明显差异且功能未发生改变,但突变体叶片中Rubisco总活性显著降低,可能的原因是_____________。 (2)水稻在大气CO2浓度条件下净光合速率与光照强度关系如图所示。已知突变体与野生型的呼吸速率基本一致,推测突变体的净光合速率变化曲线:与野生型相比,突变体的光饱和点__________(填“升高”“不变”或“降低”);在达到光饱和点之前,突变体净光合速率的限制因素是_______;在C区提高____________时,野生型净光合速率的变化趋势为先升高后趋于稳定。 (3)野生型与突变体净光合速率的变化曲线会出现部分重合,重合部分会在_______区出现,推测曲线重合的原因___________。 18. 味精的主要原料是谷氨酸,现代工业可用谷氨酸棒状杆菌发酵生产谷氨酸,过程如图1所示。谷氨酸棒状杆菌在O2充足的条件下,可以将葡萄糖经过一系列代谢生产谷氨酸,如图2所示。 (1)图1中选育优良菌种的方法有从自然界筛选或________育种(写出1种),②处应该填________,发酵过程中需要充分搅拌的目的是_______。 (2)生物素是脂肪酸合成关键酶的辅酶,若生物素充足,细胞膜上_______(填物质)含量增加,细胞膜结构致密、厚实,细胞膜的流动性变差,细胞中的谷氨酸外排减少,谷氨酸在细胞中积累,抑制谷氨酸脱氢酶的活性,从而导致谷氨酸合成减少,这个过程属于_______调节。 (3)有人提出通过基因编辑将α-酮戊二酸脱氢酶基因敲除或减弱该基因的启动子来获取高效生产谷氨酸的谷氨酸棒状杆菌,你认为其中最好的选择是_______,理由是_______。 19. 研究人员为寻求炎症性疾病的高敏感检测方法,以重组S100A8蛋白作为免疫抗原(S100A8蛋白是人体炎症反应时高度表达的一种蛋白质,可作为炎症性疾病诊断的重要标志物),制备了抗S100A8蛋白的单克隆抗体。如图是重组S100A8蛋白的制备过程,下表为4种相关限制酶的识别序列和切割位点。回答下列问题: (注:KanR为卡那霉素抗性基因,E.coli为大肠杆菌) Acc65Ⅰ NcoⅠ BglⅡ XhoⅠ 5′-G↓GATCC-3′ 5′-C↓CATGG-3′ 5′-A↓GATCT-3′ 5′-C↓TCGAG-3′ (1)分析图表可知,应选择限制酶______切割质粒pET28a,不选择另外两种限制酶的原因分别是①______;②______(其中一种限制酶以图中启动子所处位置角度分析,另一种限制酶从DNA分子经该限制酶分割产生的DNA片段末端角度分析)。 (2)将构建好的重组质粒导入大肠杆菌前,需对大肠杆菌进行处理使其处于______,然后将大肠杆菌置于含有______的培养基中培养,以筛选出导入质粒的大肠杆菌。 (3)分析图可知,S100A8基因以______(填“a”或“b”)链为模板链进行转录,在大肠杆菌细胞内表达的S100A8蛋白可能无生物活性,原因是______________。 (4)诱导S100A8基因表达的培养基中需含有______(写出3点)等营养物质,若该过程为工厂化生产过程,还要时刻注意严格调控温度、______(写出2点)等发酵条件。 三、实验题 20. MIC是指药敏试验中某种抗生素对测试菌的最低抑制浓度。某研究小组将含有相同浓度不同抗生素Ⅰ~Ⅳ的四个大小相同的纸片分别贴在长满测试菌的琼脂平板上,进行药敏试验以了解病原微生物对四种抗生素的敏感程度。图1为实验结果,图2为实验器材。回答下列问题: (1)培养细菌时,需将培养基的pH调至__________。培养基中的凝固剂琼脂,无法被待测菌株分解利用,因此琼脂__________(填“能”或“不能”)为菌株生长提供能量。 (2)科研人员采用图1所示方式完成待测菌的接种培养,该接种方法为__________。整个接种操作需选用图2中的实验器材有__________(填写对应字母)。 (3)结合图1实验结果判断,四种抗生素的MIC数值由大到小的排序为__________。在抗生素Ⅳ形成的抑菌圈中出现了少量菌落,研究人员依据菌落的__________等外观特征(写2点),初步鉴定该菌株为金黄色葡萄球菌。 (4)金黄色葡萄球菌属于原核生物,其可诱发机体产生多种感染性病症,由于抗生素的使用,该细菌具有一定的耐药性,其产生耐药性的根本原因是__________,抗生素对细菌的耐药变异类型起__________作用,不会诱导细菌产生变异。 (5)为探究金黄色葡萄球菌的耐药性与抗生素Ⅳ浓度的关联,现利用给定实验材料开展梯度探究实验。 实验材料:含有等量活化金黄色葡萄球菌的菌液、浓度依次递增的a、b、c三种抗生素Ⅳ溶液、统一规格的无菌圆形滤纸片、固体琼脂培养平板、全套无菌接种器具。 请写出完整实验思路:____________________________________________________________。 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:四川省仁寿县铧强中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
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精品解析:四川省仁寿县铧强中学2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题
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