内容正文:
大连市第二十四中学高三年级摸底考试
高三年级生物学试卷
考试时间:75分钟 试题满分:100分
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,只有一项符合题目要求。
1.下列有关原核生物的说法正确的是( )
A.都有细胞壁 B.都是异养生物 C.遗传物质都是DNA D.都有生物膜系统
2.现有无标签的稀蛋清、葡萄糖、淀粉酶和淀粉各一瓶,能将它们鉴定出来的试剂组合有( )
①双缩脲试剂、斐林试剂 ②碘液、斐林试剂 ③碘液、双缩脲试剂
A.①② B.①③ C.②③ D.①②③
3.无机盐对于维持生物体的生命活动具有重要作用,下列相关叙述错误的是( )
A.蔬菜中的草酸有利于机体对食物中钙的吸收
B.生活在高原地区的人应该适当补铁以提高血液运输O2的能力
C.钾可参与酶活性的调节,植物长期缺钾可能导致叶绿素含量减少
D.生活在缺碘地区的人,应该食用有碘盐,以防止地方性甲状腺肿
4.下图为某蛋白质的结构示意图,其中“—S—S—”为由两个“—SH”(疏基)构成的二硫键,其作用是连接两相邻肽链。若该蛋白质分子共由m个氨基酸组成,则形成一个该蛋白质分子时生成的水分子数和减少的相对分子质量分别为( )
A.(m—3),18(m—3)+4 B.(m-4),18(m-4)
C.(m-2),18(m-2)+4 D.m,18m
5.用差速离心法分离出某细胞的四种细胞器,经测定其中三种有机物的含量如图所示,以下有关说法错误的是( )
A.该细胞一定是动物细胞
B.细胞器甲和丁都能进行自我复制
C.细胞器乙可参与脂质的合成
D.游离的丙合成的物质,多供自身使用
6.线粒体和叶绿体的大多数蛋白质都由细胞核内的基因编码。下图为细胞核控制合成的蛋白质进入线粒体的过程,下列说法错误的是( )
A.信号序列与受体蛋白的结合具有特异性
B.信号序列作为向导决定了蛋白质的去向
C.前体蛋白质的成熟过程只是空间结构的改变
D.信号序列与受体结合后内外膜的蛋白转运体才能形成通道
7.ATP是细胞的能量“通货”,关于ATP的叙述错误的是( )
A.水解产物可参与RNA的构成
B.ATP—ADP循环使得细胞储存了大量的ATP
C.可由线粒体产生,在叶绿体中消耗
D.可直接为细胞生命活动提供能量
8.细胞内糖分解代谢过程如下图,下列叙述错误的是( )
A.植物细胞能进行过程①和③或过程①和④
B.真核细胞的细胞质基质中能进行过程①和②
C.人体细胞内,产生CO2的过程只有②
D.乳酸菌细胞内,过程①产生[H],过程③消耗[H]
9.下列关于种子萌发的说法,错误的是( )
A.种子萌发时,吸收的水与多糖等物质结合后,失去其溶解性
B.烟草种子萌发需要光,是因为种子较小,储藏的营养物质较少
C.玉米种子萌发过程中,需要有氧呼吸为新器官的发育提供原料和能量
D.花生种子萌发,若细胞只进行有氧呼吸,则吸收O2的分子数与释放CO2不相等
10.在细胞的生命历程中,会出现分裂、分化、衰老、凋亡现象。下列叙述正确的是( )
A.被感染细胞的清除可通过细胞凋亡完成
B.哺乳动物的造血干细胞是未经分化的细胞
C.细胞衰老后控制其凋亡的基因开始表达
D.种子萌发长成植株体现了植物细胞具有全能性
11.花药离体培养是重要的育种手段。下图是某二倍体植物花药育种过程的示意图,下列叙述正确的是
A.为了防止微生物污染,过程①所用的花药需在氯酸钠中浸泡30 min
B.过程②前所用的培养基先分装到锥形瓶,封口后用干热灭菌法灭菌
C.过程③逐步分化的植株中可筛选获得纯合的二倍体
D.过程④应将炼苗后的植株移栽到含有蔗糖和多种植物激素的基质上
12.梅花鹿和马鹿杂交后代生命力强、茸质好,但自然杂交很难完成,人工授精能解决此难题。胚胎工程技术的应用,可提高繁殖率,增加鹿场经济效益。下列相关叙述合理的是( )
A.采集的精液无需稀释,即可用血细胞计数板检测精子密度
B.人工授精时,采集的精液经获能处理后才能输入雌性生殖道
C.超数排卵处理时,常用含促性腺激素的促排卵剂
D.哺乳动物体外受精后的早期胚胎培养不需要额外提供营养物质
13.双特异性抗体(BsAb)是一种能同时结合两种不同抗原的人工抗体,在疾病免疫治疗中具有重要应用。乙肝病毒(HBV)中的主要抗原为HBsAg,细胞毒性T细胞表面有受体CD3,用于识别和激活T细胞。科研人员制备抗HBsAg/CD3双特异性抗体的流程如图所示,下列叙述正确的是( )
A.可从小鼠的脾中获得能产生抗HBsAg抗体的B淋巴细胞
B.双杂交瘤细胞需要同时识别HBsAg、CD3后,才能产生双特异性抗体
C.抗HBsAg/CD3双特异性抗体一般可招募靶细胞移至细胞毒性T细胞
D.过程②通过特定的选择培养基即可筛选出产生抗HBsAg抗体的单克隆杂交瘤细胞
14.小鼠胚胎干细胞经定向诱导可获得多种功能细胞,其制备流程如图所示。下列叙述正确的是( )
A.胚胎干细胞培养时,物质分子由培养基至胚胎单向转移
B.用胰蛋白酶将细胞a的膜蛋白消化后可获得分散的胚胎干细胞
C.细胞a和细胞b内含有的核基因相同,都适合做DNA分析性别鉴定
D.若要初步判断肾类细胞的定向分化是否成功,可检测其功能是否正常
15.将与生物学有关的内容依次填入下图各框中,其中包含关系正确的数目是( )
生物类型
非细胞生物
细胞生物
真核生物
原核生物
构成染色体的化合物
蛋白质
核酸
DNA
RNA
酵母菌细胞质
细胞质基质
细胞器
核糖体
液泡
物质跨膜运输
主动运输
被动运输
自由扩散
协助扩散
A.1个 B.2个 C.3个 D.4个
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,选对但不全得1分,有选错得0分。
16.下列关于植物细胞工程与动物细胞工程的叙述,错误的是( )
A.植物组织培养和动物细胞培养的原理均涉及细胞的增殖,但植物组织培养还利用了植物细胞的全能性,而动物细胞培养一般不体现细胞的全能性
B.植物体细胞杂交和动物细胞融合均可使用PEG(聚乙二醇)作为化学诱导剂,但动物细胞融合还可使用灭活的病毒诱导,而植物细胞融合不能
C.植物原生质体融合完成的标志是杂种细胞再生出细胞壁,该过程与高尔基体和线粒体密切相关;动物细胞融合完成的标志是两个细胞核融合形成单核杂交细胞
D.植物组织培养获得的试管苗和动物体细胞核移植获得的克隆动物,其核遗传物质均与供体完全一致,因此性状也一定与供体完全相同
17.如图为生物体内3种类型的“泵”,下列相关叙述正确的是( )
A.P型泵中的Ca2+泵磷酸化后运输Ca2+时构象不改变
B.神经细胞外高Na+细胞内高K+的环境依靠P型泵来维持
C.溶酶体膜上存在的V型质子泵将H+运入溶酶体
D.F型质子泵广泛分布于线粒体内膜和类囊体薄膜上
18.为验证“变性的蛋白质更容易被消化酶消化”,实验小组利用蛋清溶液和胰蛋白酶(最适温度为37℃,最适pH为7.8)按照下表所示步骤进行实验,并得到如图所示结果。下列分析正确的是( )
甲
乙
丙
①
加入2 mL相同浓度的蛋清溶液
②
40℃水浴保温30分钟
60℃水浴保温30分钟
80℃水浴保温30分钟
③
冷却至37℃,加入等量的pH为7.8的缓冲液
④
加入3滴胰蛋白酶溶液
⑤
实时检测试管中产物X的含量
A.预期实验结果为甲、乙、丙分别对应a、b、c三条曲线
B.若将胰蛋白酶更换成胃蛋白酶,其他条件不变,再重复上表步骤也可得到相同的结果
C.省略步骤③,重复上述实验,若甲对应曲线c,则乙、丙不可能分别对应曲线b、a
D.若增加酶量,重复上述实验,则曲线中t1、t2、t3都会向左移,但曲线达到的最大值不变
19.小曲白酒清香纯正,以大米、大麦、小麦等为原料,以小曲为发酵剂酿造而成。小曲中所含的微生物主要有好氧型微生物霉菌、兼性厌氧型微生物酵母菌,还有乳酸菌、醋酸菌等细菌。酿酒的原理主要是酵母菌在无氧条件下利用葡萄糖发酵产生酒精,传统酿造工艺流程如图所示。关于小曲白酒的酿造过程,下列相关叙述错误的是( )
A.糖化应在有氧条件下进行,以便于发酵过程所用微生物均迅速增殖
B.酵母菌和乳酸菌在参与发酵的过程中存在竞争
C.若酿造过程中酒变酸,可能是因为发酵坛密封不严
D.蒸熟并摊晾的原料加入糟醅,立即密封可高效进行酒精发酵
20.淀粉酶在工业生产上应用最早,迄今仍是用途最广、产量最大的酶制剂产品之一。为了提高淀粉酶的生产水平,首先要从土壤中筛选出产淀粉酶的活性菌株。某研究人员对所取土样进行产淀粉酶的细菌的分离操作(A组)和计数操作(B组),过程如下图Ⅰ。下图Ⅱ是一种接种方法示意图。下列相关叙述正确的是( )
A.步骤③、④所用培养基的成分,最大的区别是碳源种类不同
B.步骤⑤、⑧接种时需设置未接种培养基做阴性对照
C.步骤⑦后,每种稀释度经过步骤⑧时,每个平板上接种0.1 mL菌液
D.图Ⅱ中甲、乙、丙为划线的三个区域,为正确完成整个接种过程,接种环要进行3次灭菌
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21.(9分)洋葱是生物学常用的实验材料,下图为高中生物学相关实验的过程及结果示意图。请回答问题:
(1)某同学进行色素的提取和分离时,向研钵中加无水乙醇的目的是_________________________。分离色素时,由于操作失误,观察到滤纸条上四条色素带颜色很浅,其可能的原因是________________________________________(答出两点即可)。
(2)步骤C用_____________法使洋葱鳞片叶表皮细胞浸润在较高浓度的甘油溶液中,用低倍显微镜持续观察,可以观察到中央液泡大小的变化是__________________(“变小”、“变大”、“先变小后恢复原状”),导致该现象的原因是____________________________________________________。
(3)某同学利用洋葱叶进行观察细胞质流动的实验,观察到的图像如E所示,则细胞中细胞质实际的流动方向是_____________(“顺时针”或“逆时针”)。
22.(10分)盐胁迫是指生长在高盐度环境中的植物由于受到高渗外界溶液的影响而生长受阻的现象。NaCl是引起盐胁迫的主要成分。高盐度环境下,植物细胞质基质中积累的Na+会抑制胞质酶的活性,因此植物根部细胞通过多种策略来降低细胞质基质中Na+浓度,从而降低盐胁迫的损害,部分生理过程如图所示。
(1)液泡膜内部具有疏水性,水分子仍能够进出液泡,主要原因是液泡膜上存在______________。
(2)图中转运蛋白C属于_____________________(填“通道蛋白”或“载体蛋白”),其具有专一性的原因是_____________________________________________________________________________。
(3)若使用ATP合成抑制剂处理该细胞,Na+排出细胞的量会明显减少,其原因是____________________________。该种运输方式对于细胞生命活动的意义是___________________________。
(4)据图分析,盐胁迫条件下,植物根部细胞降低Na+毒害的策略有__________________________(答出两点即可)。
23.(14分)下图1表示当光能过剩时,植物光合速率下降,导致光抑制。其中①~③表示相关生理过程。图2表示将某绿藻细胞悬浮液放入密闭的容器中,在保持一定的pH值和温度时,给予不同条件时细胞悬浮液中溶解氧浓度变化的模式图。据图回答问题:
(1)叶绿素主要参与过程①,其主要功能是________________,D1蛋白主要分布在________________(结构)上。
(2)过程①中e-释放出来后,参与过程②合成NADPH,NADPH参与卡尔文循环,其作用是________________。
(3)强光下可触发植物的光呼吸。过程③中O2和CO2竞争性结合C5,直接影响卡尔文循环中________________(物质)的生成,最终导致有机物积累减少。但在植物的长期进化历程中,光呼吸依然被保留,据图分析其生理意义是________________________________________________。
(4)在图2中乙处施以适宜光照开始后,溶解氧浓度稍有增加但是第6分钟后不再增加而达到稳定,原因是________________________________________________。
(5)若在图2中丁处给予一定的条件,使溶解氧的变化如图中的c,预计1小时后,绿藻细胞光合作用产生的氧气量为________________μmol,在该条件下每天光照至少________________h绿藻才能生长。
24.(12分)几丁质(壳多糖)是虾蟹壳的主要成分,广泛存在于节肢动物外骨骼和真菌细胞壁中。某些微生物能产生几丁质酶将几丁质降解为N-乙酰葡糖胺,几丁质酶在农业生物防治、医药和食品工业中具有重要应用价值。科研人员拟从海洋淤泥中筛选高产几丁质酶的菌株,并利用发酵工程进行规模化生产。回答下列问题:
(1)筛选高产几丁质酶菌株时,需配制以_____________为唯一碳源的固体培养基,该培养基从功能上属于_______________培养基。为了初步判断菌株产酶能力的高低,可在培养基中加入胶态几丁质,培养后通过观察________________________________________________________来筛选目标菌株,其原理是____________________________________________________________。
(2)研究人员将筛选到的菌株Q接种到液体培养基中进行扩大培养,在不同培养时间取样测定菌体浓度(OD600)和几丁质酶活性,结果如下表。
培养时间(h)
0
12
24
36
48
60
72
OD600
0.05
0.20
0.65
1.10
1.35
1.40
1.38
酶活性(U/mL)
0
5
18
42
68
75
70
①根据表中数据,菌株Q在____________h左右进入稳定期,判断依据是___________________________。
②请结合微生物代谢调节和酶稳定性的相关知识,分析并解释几丁质酶活性在60 h达到最高后于72 h有所下降的可能原因:____________________________。
(3)在发酵罐规模化生产过程中,需要严格控制发酵条件以保证酶的产量和活性,培养过程中需通过调节_____________________和_____________________来控制溶氧量,发酵过程中维持适宜溶氧量对几丁质酶的高产至关重要的原因是:_______________________________。
25.(10分)丹参酮是中药丹参的主要脂溶性活性成分,具有活血化瘀、抗菌消炎等多种药理功效。由于野生丹参资源有限且生长周期长,科研人员利用植物细胞工程技术进行丹参酮的工厂化生产,利用植物细胞悬浮培养技术生产丹参酮的基本流程如下:丹参叶片→①消毒→接种到诱导培养基→②脱分化→愈伤组织→③转入液体培养基→细胞悬浮培养→提取丹参酮;同时通过基因工程和体细胞杂交技术培育抗病高产的丹参新品种。
回答下列问题:
(1)过程②称为脱分化,该过程中细胞的分化程度____________,全能性_________________;诱导愈伤组织形成时,培养基中生长素与细胞分裂素的比例应________________(填“偏高”“偏低”或“适中”)。
(2)与固体培养相比,液体悬浮培养在工业化生产丹参酮方面具有的优势有____________。(答出两点)
(3)研究发现,在培养基中添加茉莉酸甲酯(一种植物激素类似物/诱导子)可显著提高丹参酮产量。试从基因表达调控和细胞代谢的角度,分析茉莉酸甲酯作为诱导子能够促进丹参酮合成的分子机制:____________________________________________________________。
(4)为培育抗病丹参新品种,科研人员将抗病基因导入丹参细胞。若要快速繁殖转基因抗病丹参并保持其优良性状,可采用植物组织培养技术,该技术属于____________繁殖。与传统繁殖方式相比,植物组织培养快速繁殖优良品种有显著优势,但也有一定的潜在风险,如__________________________________。(试举出一例即可)
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高三年级(生物科)试卷-参考答案
一.单项题,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,只有一项符合题目要求。
1. C 2.D 3.A 4. C 5.A 6.C 7. B 8.B 9.B 10. A 11.C 12. C 13.A 14.D 15.D
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,选对但不全得1分,有选错得0分。
16.D 17.BCD 18.CD 19.AD 20.ABC
三、非选择题:本题共5小题,共55分。(除特殊说明外,每空1分)
21.(9分)(1)提取色素 未加碳酸钙、未加二氧化硅、无水乙醇加多、划线次数少了、选的嫩叶做实验(2分)
(2)引流 先变小后恢复原状(2分) 先外界溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,液泡体积变小;后由于甘油进细胞导致外界溶液浓度小于细胞液浓度,细胞吸水,液泡体积恢复原状,(2分)
(3)逆时针
22.(10分)(1)水通道蛋白
(2)载体蛋白 由于不同离子或分子的大小和性质不同,不同蛋白质的空间结构差别也很大,所以一种载体蛋白通常只适合与一种或一类离子或分子结合(2分)。
(3)使用ATP合成抑制剂处理细胞导致细胞中ATP合成量减少,排出H+量减少,膜内外H+浓度梯度降低,为Na+排出细胞所提供的电化学势能减少,使得转运蛋白A排出Na+量减少(2分)
保证细胞按照生命活动的需要,主动选择吸收所需的营养物质,排出代谢废物和对细胞有害的物质(2分)
(4)通过载体蛋白A将Na+从细胞质运输到细胞外;通过载体蛋白B和囊泡运输将细胞质中的Na+运输到液泡中储存;将细胞质中的Na+储存在囊泡中(答出两点即可) (2分)
23. (14分)(1)吸收、传递和转化光能(2分) 类囊体薄膜
(2)作为还原剂、提供部分能量(2分)
(3) C3 光呼吸能消耗光反应产生的过量O2,从而减少光有毒物质的积累,降低光抑制(2分)
(4)光照后容器中CO2 减少,光合作用速率下降,第6分钟后光合作用速率等于呼吸作用速率(2分)
(5)450(2分) 8(2分)
24. (12分)(1) 几丁质 选择 菌落周围透明圈的大小(或透明圈直径与菌落直径的比值)
几丁质酶可将培养基中的胶态几丁质分解为可溶性的N-乙酰葡糖胺,使菌落周围出现透明圈,产酶能力越强则透明圈越大
(2) ① 60 OD600(菌体浓度)不再明显增加
② 稳定期后期,代谢废物(如有机酸、氨等)积累使pH改变,影响酶的空间结构和活性;几丁质酶本身可能被蛋白酶降解或发生变性失活(2分,合理即可)。
(3) 搅拌转速 通气量 (两空顺序可互换) 溶氧量是好氧微生物呼吸作用的必要条件,溶氧不足会导致微生物进行无氧呼吸,产生有机酸等有害代谢产物,抑制菌体生长和酶的合成,而充足的溶氧可保证菌体旺盛的代谢和酶的高效合成(合理即可)(2分)
25.(10分)(1)降低 增强 适中
(2)优势:液体培养可实现大规模工业化生产,培养条件易于精确控制;细胞与营养物质充分接触,生长速度快、代谢产物产量高;便于收获和提取细胞产物(2分,答出两点即可)
(3)茉莉酸甲酯作为信号分子,可与靶细胞的受体结合,启动信号转导通路,激活与丹参酮合成相关的关键酶基因(如萜类合成酶基因)的转录和表达,从而促进丹参酮合成途径中酶的合成,进而提高丹参酮产量(2分)
(4) 无性 长期无性繁殖可能积累体细胞突变(如培养过程中的基因突变或染色体变异),导致品种退化;所有植株遗传背景单一,若遇到新的病害或环境变化,可能因缺乏遗传多样性而大面积受灾(合理即可)(2分)
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