精品解析:辽宁省大连第二十四中学2027届高三年级上学期开学考试生物试卷

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2026-09-06
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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 【答案】C 【解析】 【详解】A、原核生物并非都有细胞壁,例如支原体是无细胞壁的原核生物,A错误; B、原核生物不都是异养生物,如蓝细菌可通过光合作用、硝化细菌可通过化能合成作用合成有机物,二者均属于自养型原核生物,B错误; C、原核生物属于细胞生物,所有具有细胞结构的生物遗传物质都是DNA,C正确; D、生物膜系统由细胞膜、细胞器膜和核膜共同构成,原核生物没有核膜和具膜细胞器,仅含有细胞膜,不具有生物膜系统,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】四种待鉴定物质的特性:稀蛋清和淀粉酶本质为蛋白质,可与双缩脲试剂发生紫色反应;葡萄糖是还原糖,与斐林试剂水浴加热生成砖红色沉淀;淀粉遇碘液变蓝,且淀粉酶可催化淀粉分解为还原糖,鉴定中可利用已区分的物质辅助鉴别剩余物质,①双缩脲试剂、斐林试剂:先通过双缩脲试剂分出紫色组(稀蛋清、淀粉酶)和非紫色组(葡萄糖、淀粉);再用斐林试剂检测非紫色组,出砖红色沉淀的为葡萄糖,剩余为淀粉;取淀粉加入两种紫色溶液,保温后加斐林试剂水浴,出砖红色的为淀粉酶,剩余为稀蛋清,①可行。②碘液、斐林试剂:先通过碘液分出变蓝的淀粉;再用斐林试剂检测剩余三种溶液,出砖红色沉淀的为葡萄糖;取淀粉加入剩余两种溶液,保温后加斐林试剂水浴,出砖红色的为淀粉酶,剩余为稀蛋清,②可行。③碘液、双缩脲试剂:先通过双缩脲试剂分出紫色组(稀蛋清、淀粉酶)和非紫色组(葡萄糖、淀粉);再用碘液检测非紫色组,变蓝的为淀粉,剩余为葡萄糖;取淀粉加入两种紫色溶液,保温后加碘液,蓝色褪去的为淀粉酶,无明显变化的为稀蛋清,③可行。因此三种组合都可完成鉴定,ABC错误,D正确。 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,应该食用加碘盐,以防止地方性甲状腺肿 【答案】A 【解析】 【详解】A、蔬菜中的草酸会和食物中的钙结合形成难溶于水的草酸钙沉淀,阻碍机体对钙的吸收,A错误; B、铁是血红蛋白的组成成分,血红蛋白的功能是运输O₂,高原地区氧气含量低,适当补铁可促进血红蛋白合成,提高血液运输O₂的能力,B正确; C、钾可参与酶活性的调节,叶绿素的合成需要酶的催化,植物长期缺钾会使相关酶活性受抑制,导致叶绿素合成量减少,C正确; D、碘是合成甲状腺激素的原料,缺碘会导致甲状腺激素合成不足,引发地方性甲状腺肿,缺碘地区人群食用加碘盐可补充碘,预防该疾病,D正确。 4. 下图为某蛋白质的结构示意图,其中“—S—S—”为由两个“—SH”(巯基)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 【答案】C 【解析】 【详解】该蛋白质含2条链状肽链、1条环状肽链,链状肽肽键数=氨基酸数-1,环状肽肽键数=氨基酸数,总肽键数(即脱水数)为m-2,脱去水的总质量为18(m-2),2个二硫键形成时共脱去4个H,额外减少相对分子质量4,因此总减少的相对分子质量为18(m-2)+4,C正确,ABD错误。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、甲含蛋白质、脂质、核酸,为线粒体或叶绿体;乙含蛋白质和脂质、无核酸,为内质网、高尔基体等单层膜细胞器;丙含蛋白质和核酸、无脂质,为核糖体;丁仅含蛋白质,为中心体。低等植物细胞也含有中心体,若甲为叶绿体,该细胞可以是低等植物细胞,并非一定是动物细胞,A错误; B、线粒体、叶绿体属于半自主细胞器,可进行自我复制,中心体可在细胞分裂间期完成复制,二者都能自我复制,B正确; C、若乙为内质网,内质网是脂质合成的“车间”,可参与脂质的合成,C正确; D、丙为核糖体,游离核糖体合成的是胞内蛋白,多供细胞自身使用,D正确。 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,由图可知下列叙述错误的是( ) 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 【答案】C 【解析】 【分析】线粒体和叶绿体中都含有DNA,故为半自主性细胞器,但其中的大多数蛋白质的合成依然受到细胞核中相关基因的控制。 【详解】A、根据题意可知,信号序列与受体蛋白的结合具有特异性,从而实现了相关蛋白的定向转运,A正确; B、信号序列与相应受体的特异性结合,决定了蛋白质的去向,B正确; C、图中显示,前体蛋白质的成熟过程除了空间结构的改变,还有信号序列的切除,C错误; D、根据图中信息可知,信号序列与受体结合后内外膜的蛋白转运体形成通道,从而前体蛋白质可以进入,D正确。 故选C。 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,也可以在叶绿体中产生、消耗 D. 可直接为细胞生命活动提供能量 【答案】B 【解析】 【详解】A、ATP水解掉两个特殊的化学键后得到腺嘌呤核糖核苷酸,是RNA的基本组成单位之一,A正确; B、细胞内ATP的含量极低,ATP与ADP的相互转化时刻进行且处于动态平衡中,细胞不会储存大量ATP,B错误; C、线粒体是有氧呼吸的主要场所,可产生ATP;叶绿体中暗反应等生理过程需要消耗ATP,C正确; D、ATP是细胞的直接能源物质,可直接为细胞生命活动提供能量,D正确。 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] 【答案】B 【解析】 【详解】A据图可知,①为细胞呼吸第一阶段,②为有氧呼吸第二、三阶段,③为产乳酸的无氧呼吸第二阶段,④为产酒精的无氧呼吸第二阶段。多数植物细胞无氧呼吸产生乙醇和CO2(对应①和④),马铃薯块茎、甜菜块根等少数植物器官无氧呼吸产生乳酸(对应①和③),A正确; B、真核细胞中,过程①的场所是细胞质基质,但过程②(有氧呼吸第二、三阶段)的场所是线粒体,细胞质基质无法进行过程②,B错误; C、人体细胞无氧呼吸产物为乳酸,不产生CO2,只有有氧呼吸的过程②能产生CO2,C正确; D、乳酸菌只进行产乳酸的无氧呼吸,过程①产生[H],过程③中[H]与丙酮酸反应生成乳酸,消耗[H],D正确。 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 【答案】B 【解析】 【详解】A、种子萌发初期通过吸胀作用吸水,部分吸收的水分可与淀粉等多糖结合成为结合水,结合水的特点是失去溶解性和流动性,是细胞结构的组成成分,A正确; B、烟草属于需光种子,萌发需要光照的原因是光照可诱导种子内的光敏色素发生结构改变,进而调控相关基因的表达促进萌发,与种子储藏营养物质的多少无直接因果关系,B错误; C、玉米种子萌发过程中,有氧呼吸可释放大量ATP为生命活动供能,同时有氧呼吸的中间产物可作为合成新器官相关物质的原料,C正确; D、花生种子富含脂肪,脂肪的C、H比例远高于糖类,有氧呼吸分解脂肪时,需要消耗更多的O₂用于和H结合生成水,因此只进行有氧呼吸时,吸收O₂的分子数大于释放CO₂的分子数,二者不相等,D正确。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、被病原体感染的细胞的清除是由基因决定的细胞自动结束生命的过程,属于细胞凋亡,A正确; B、哺乳动物的造血干细胞是分化程度较低的多能干细胞,已经发生了分化,未经分化的细胞为受精卵等,B错误; C、细胞凋亡相关基因的表达发生在个体发育的整个生命历程中,并非仅在细胞衰老后才开始表达,如胚胎发育阶段指间细胞的凋亡、被病原体感染细胞的凋亡等,C错误; D、细胞全能性指已经分化的细胞仍具有发育成完整个体的潜能,种子是植物的幼体,种子萌发长成植株属于个体正常生长发育过程,不能体现细胞全能性,D错误。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、植物组织培养过程应该在无菌的条件下进行,因此过程①所用的花药需在70%乙醇溶液中浸泡30秒,之后用无菌水清洗,次氯酸钠浸泡30分钟,再用无菌水清洗,以防止杂菌污染,A错误; B、培养基需用高压蒸汽灭菌法灭菌,干热灭菌会破坏培养基中的营养成分、蒸发水分,不适用于培养基灭菌,B错误; C、二倍体植物的花药为单倍体,经离体培养得到单倍体愈伤组织,秋水仙素处理后染色体数目加倍,过程③分化的植株中可筛选获得纯合的二倍体,C正确; D、炼苗后的植株可独立进行光合作用,移栽基质无需添加蔗糖和植物激素,仅需提供水分、矿质营养等即可,D错误。 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 【答案】C 【解析】 【详解】A、采集的精液中精子密度极高,必须经过适当稀释后才能用血细胞计数板准确计数精子密度,A错误; B、人工授精时,雌性生殖道本身存在使精子获能的生理环境,精液不需要提前做体外获能处理即可直接输入,体外获能是体外受精过程的必要操作,B错误; C、促性腺激素可以促进性腺排出更多卵子,超数排卵处理时常用促性腺激素类制剂作为促排卵剂,C正确; D、哺乳动物早期胚胎培养需要额外提供无机盐、有机盐、维生素、氨基酸、核苷酸、血清等多种营养和调节物质,D错误。 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 【答案】A 【解析】 【详解】A、向小鼠注射HBsAg后,小鼠发生特异性免疫反应,脾脏中可获得能产生抗HBsAg抗体的已免疫B淋巴细胞,A正确; B、双杂交瘤细胞产生双特异性抗体是自身基因选择性表达的结果,不需要识别HBsAg、CD3的刺激,B错误; C、该双特异性抗体可同时结合靶细胞的HBsAg和细胞毒性T细胞的CD3,作用是招募细胞毒性T细胞移至靶细胞处,发挥杀伤作用,而非招募靶细胞移至细胞毒性T细胞,C错误; D、过程②中特定选择培养基仅能筛选出杂交瘤细胞,要得到能产生抗HBsAg抗体的单克隆杂交瘤细胞,还需进行克隆化培养和专一抗体检测,D错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、胚胎干细胞培养时,物质交换是双向的,细胞需要的营养物质从培养基进入细胞,细胞代谢产生的废物会排出到培养基中,并非单向转移,A错误; B、胰蛋白酶的作用是水解细胞间的连接蛋白,使细胞分散,若消化细胞膜蛋白会损伤细胞,无法获得正常的胚胎干细胞,B错误; C、细胞a(内细胞团细胞)和细胞b(滋养层细胞)均由受精卵有丝分裂产生,核基因相同,但性别鉴定应取滋养层细胞b,取内细胞团a会损伤未来发育为胎儿主体的结构,不适合用于性别鉴定,C错误; D、细胞分化的结果是细胞产生特定的形态、结构和生理功能,因此判断肾类细胞定向分化是否成功,可检测其是否具备肾细胞的正常功能,D正确。 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 【答案】C 【解析】 【详解】根据题意可知,1包括2和3,3包括4和5,4组内容的包含关系: ①生物类型组:生物分为非细胞生物和细胞生物,细胞生物包括真核生物、原核生物,包含关系正确; ②构成染色体的化合物组:染色体仅由蛋白质和DNA组成,不含RNA,因此构成染色体的核酸不包含RNA,包含关系错误; ③酵母菌细胞质组:细胞质包括细胞质基质和细胞器,酵母菌为真核真菌,细胞器包含核糖体、液泡,包含关系正确; ④物质跨膜运输组:跨膜运输分为主动运输和被动运输,被动运输包括自由扩散、协助扩散,包含关系正确。 共3组包含关系正确,C正确,ABD错误。 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 【答案】D 【解析】 【详解】A、植物组织培养的原理包含细胞增殖和植物细胞全能性,动物细胞培养的原理是细胞增殖,动物细胞培养一般只获得细胞群体或细胞产物,无法发育为完整个体,不体现细胞全能性,A正确; B、聚乙二醇(PEG)是植物体细胞杂交和动物细胞融合通用的化学诱导剂,灭活病毒诱导是动物细胞融合特有的诱导方法,不适用于植物细胞融合,B正确; 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,高尔基体参与细胞壁的形成,线粒体为该过程提供能量;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,C正确; D、若植物组织培养的外植体是花药,获得的单倍体试管苗核遗传物质为供体的一半;同时生物性状由核基因、质基因和环境共同决定,因此试管苗和克隆动物的性状不一定与供体完全相同,D错误。 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 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、载体蛋白运输对应物质的过程中会发生构象改变,P型泵中的Ca2+泵磷酸化后运输Ca2+时构象会发生变化,A错误; B、P型泵包含Na+-K+泵,其通过消耗ATP向细胞外运输Na+、向细胞内运输K+,可维持神经细胞外高Na+、细胞内高K+的离子环境,B正确; C、V型质子泵通过消耗ATP实现H+的逆浓度梯度运输,溶酶体内为酸性环境,其膜上的V型质子泵可将H+运入溶酶体,维持内部酸性环境,C正确; D、F型质子泵可顺H+浓度梯度合成ATP,线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段合成ATP的场所,类囊体薄膜是光反应阶段合成ATP的场所,二者均广泛分布F型质子泵,D正确。 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 【答案】CD 【解析】 【详解】A、由图表信息可知,80℃时蛋白质变性程度最高,因此最容易被消化酶消化,对应曲线a;60℃次之,对应曲线b;40℃温度最低,消化酶消化所需时间最长,对应曲线c。由分析可知,预期实验结果为甲、乙、丙分别对应c、b、a三条曲线,A错误; B、胃蛋白酶的最适pH为1.5,所以在pH为7.8的缓冲溶液中胃蛋白酶会失活,故再重复题表步骤不能得到相同的实验结果,B错误; C、由题干信息可知,胰蛋白酶的最适温度是37℃,省略步骤③,乙、丙仍然处于60℃和80℃,则胰蛋白酶活性受到影响,故得不到曲线b、a,C正确; D、若增加酶量,酶促反应速率加快,获得最大产物量的时间都会提前,曲线中t1、t2、t3都会向左移,曲线达到的最大值表示产物的量,由于三组实验底物量相同(2 mL相同浓度的蛋清溶液),故反应完成后最终的产物量也是一样的,所以曲线达到的最大值不变,D正确。 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 【答案】AD 【解析】 【详解】A、糖化阶段有氧条件下,好氧型霉菌、兼性厌氧型酵母菌可快速增殖,但乳酸菌属于厌氧型微生物,有氧条件下其增殖受抑制,并非所有发酵所用微生物都能迅速增殖,A错误; B、酵母菌和乳酸菌都处于发酵坛的无氧环境中,会共同消耗原料中的营养物质,存在竞争关系,B正确; C、若发酵坛密封不严,外界氧气进入,好氧型醋酸菌可将酒精转化为醋酸,导致酒变酸,C正确; D、原料加入糟醅后需要先在有氧条件下让酵母菌大量繁殖,增加菌种数量,之后再密封进行无氧酒精发酵,立即密封会导致酵母菌初始数量不足,酒精发酵效率很低,D错误。 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 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、步骤③是扩大培养,使用完全培养基,含有多种可被利用的碳源;步骤④是选择培养,使用以淀粉为唯一碳源的选择培养基,只有能产淀粉酶的菌株可以生长,二者培养基成分最大的区别是碳源种类不同,A正确; B、步骤⑤、⑧分别为划线接种和稀释涂布平板接种,设置未接种的空白培养基作为阴性对照,可以检验培养基灭菌是否合格、是否被杂菌污染,排除无关变量对实验结果的干扰,B正确; C、稀释涂布平板法计数时,为避免菌液过多影响菌落生长和计数,通常每个平板接种0.1mL对应稀释度的菌液,C正确; D、平板划线法操作中,接种环需要在接种前、每次划线前、划线操作结束后分别灭菌,三个划线区域共需要4次灭菌,D错误。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 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”)。 【答案】(1) ①. 提取色素 ②. 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) ①. 引流 ②. 先变小后恢复原状 ③. 先由于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, (3)逆时针 【解析】 【小问1详解】 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溶解色素,因为叶绿体色素能溶解到有机溶剂中。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,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,因为不加碳酸钙会导致色素被破坏,不加二氧化硅会导致研磨不够充分,因而提取的色素少,无水乙醇加多会导致色素液浓度低,划线次数少会导致滤液细线上色素少,嫩叶中色素含量少,等等以上原因均可能导致四种色素带颜色均浅。  【小问2详解】 步骤C的操作是用引流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先变小后恢复原状,这是因为甘油溶液浓度大于细胞液浓度,细胞失水,且原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,因而原生质层与细胞壁逐渐分离开来,表现为质壁分离现象,又因为甘油可以通过自由扩散方式进出细胞,由于甘油不断进入细胞使细胞液浓度大于外界溶液浓度,细胞吸水,因而表现为质壁分离复原,可以看到液泡变小后恢复原状。 【小问3详解】 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,即图中的胞质环流方向为逆时针,由于显微镜下观察到的物像是上下、左右均颠倒的,因而实际细胞质流动的方向也是逆时针的。 22. 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)。 【答案】(1)水通道蛋白 (2) ①. 载体蛋白 ②. 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。 (3) ①. 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. 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 (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 【解析】 【小问1详解】 尽管液泡膜内部具有疏水性,但由于液泡膜上存在水通道蛋白,因此水分子能够通过协助扩散进出液泡。 【小问2详解】 从图中可知H⁺通过转运蛋白C需要消耗能量,是主动运输的过程,转运蛋白C应为载体蛋白;载体蛋白具有专一性是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。 【小问3详解】 Na⁺外排属于主动运输,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;主动运输的核心意义是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。 【小问4详解】 结合图示过程,根部细胞降低Na+毒害的策略有: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。 23. 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。 【答案】(1) ①. 吸收、传递和转化光能 ②. 类囊体薄膜 (2)作为还原剂、提供部分能量 (3) ①. C3 ②. 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 (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 (5) ①. 450 ②. 8 【解析】 【小问1详解】 叶绿素是光合色素的核心组分,其功能为吸收、传递光能,并将光能转化为活跃化学能;光反应相关的PSⅡ(光系统Ⅱ)分布在叶绿体类囊体薄膜上,因此其组成的D₁蛋白也位于类囊体薄膜。 【小问2详解】 卡尔文循环中C₃的还原过程需要NADPH,它既作为C₃还原的还原剂,同时也为该过程提供部分能量。 【小问3详解】 卡尔文循环里CO₂与C₅结合生成C₃,当O₂竞争性结合C₅时,会直接减少参与CO₂固定的C₅,导致C₃的生成量下降;结合图1的光抑制通路可知,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,从而缓解强光下的光抑制,对植物起到保护作用。 【小问4详解】 容器为密闭体系,初始CO₂含量有限,施加光照后光合速率大于呼吸速率,溶解氧上升;随着光合作用消耗CO₂,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。 【小问5详解】 首先计算呼吸速率:0~4分钟黑暗条件下,溶解氧从210μmol降到200μmol,4分钟消耗10μmol O₂,因此呼吸耗氧速率为2.5μmol/分钟。丁处对应的曲线c:9~13分钟共4分钟,溶解氧从260μmol升到280μmol,净光合速率为(280-260)/4=5μmol/分钟。总光合速率=净光合速率+呼吸速率=5+2.5=7.5μmol/分钟,1小时总产氧量为7.5×60=450μmol。设每天光照时长为x小时,要让绿藻生长需一昼夜总有机物积累量>0,即光照下的净产氧量 > 黑暗时段呼吸总耗氧量:5×60·x > 2.5×60×(24-x),解得x>8,即每天至少光照8小时绿藻才能生长。 24. 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(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:_______________________________。 【答案】(1) ①. 几丁质 ②. 选择 ③. 菌落周围透明圈的大小 ④. 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 ②. OD600(菌体浓度)不再明显增加 ③. 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 (3) ①. 搅拌转速 ②. 通气量 ③. 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 【解析】 【小问1详解】 筛选产几丁质酶的菌株时,只有能利用几丁质作为碳源的菌株才能存活,因此需设置以几丁质为唯一碳源的选择培养基。胶态几丁质不溶于水,若菌株分泌几丁质酶,会分解菌落周围的胶态几丁质为可溶性的N-乙酰葡糖胺,形成透明水解圈,产酶能力越强,水解圈范围越大,因此可通过透明圈大小筛选高产菌株。 【小问2详解】 ① 微生物稳定期的特征是新增殖细胞数与死亡细胞数大致相等,菌体总浓度达到最大值且相对稳定。表格中OD₆₀₀数值代表菌体浓度,60h时OD₆₀₀达到峰值,72h仅略有下降,说明菌株在60h左右进入稳定期。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,最终总酶活性下降。 【小问3详解】 发酵罐中可通过调节无菌空气的通入量、搅拌转速控制溶氧量,搅拌能促进空气与培养液混合,提升溶氧效率。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,因此维持适宜溶氧量对几丁质酶高产至关重要。 25. 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) 【答案】(1) ①. 降低 ②. 增强 ③. 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 (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 (4) ①. 无性 ②. 长期无性繁殖可能积累体细胞突变,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 【解析】 【小问1详解】 脱分化是已分化的细胞转变为未分化愈伤组织的过程,细胞分化程度降低、全能性升高;生长素与细胞分裂素比例适中时诱导愈伤组织形成,比例偏高诱导生根、偏低诱导生芽。 【小问2详解】 液体环境可让细胞与营养充分接触,代谢旺盛、增殖速度快,短时间可获得大量培养细胞;同时液体体系更易扩大生产规模,也便于后续产物的分离提取。 【小问3详解】 ①基因表达调控层面:茉莉酸甲酯作为信号分子,激活丹参酮合成相关酶的编码基因的转录、翻译过程,增加相关酶的含量;②细胞代谢层面:相关酶量增加后,催化丹参酮合成的代谢反应速率提升,最终提高丹参酮产量。 【小问4详解】 植物组织培养不经过两性生殖细胞结合,属于无性繁殖,可保留亲本优良性状。潜在风险可从变异、生态安全等角度分析:如长期无性繁殖可能积累体细胞突变,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。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 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,应该食用加碘盐,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”(巯基)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,由图可知下列叙述错误的是( ) 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,也可以在叶绿体中产生、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. 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. 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. 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. 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(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. 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) 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:辽宁省大连第二十四中学2027届高三年级上学期开学考试生物试卷
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