精品解析:山东日照市2026-2027学年高三上学期开学考试生物试题

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2026-09-11
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参照秘密级管理★启用前 试卷类型:A 2024级高三上学期开学考试 生物学 2026.09 注意事项: 1.答题前,考生将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。 2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂,非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字迹工整、笔迹清楚。 3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( ) A. 磷脂:细胞膜→内质网 B. ATP:线粒体→内质网 C. 葡萄糖:叶绿体→线粒体 D. mRNA:细胞核→核糖体 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞的生物膜系统之间可通过囊泡实现膜成分的相互转化,细胞膜内吞形成的囊泡可与内质网融合,磷脂作为膜的主要成分可从细胞膜转移到内质网,A正确; B、线粒体是有氧呼吸的主要场所,是细胞的“动力车间”,可合成ATP;内质网进行蛋白质加工、脂质合成等生命活动需要消耗ATP,线粒体产生的ATP可转移到内质网被利用,B正确; C、叶绿体光合作用合成的葡萄糖,首先在细胞质基质中分解为丙酮酸,丙酮酸才能进入线粒体参与有氧呼吸第二、三阶段,葡萄糖无法直接进入线粒体,不存在从叶绿体到线粒体的路径,C错误; D、细胞核内转录产生的mRNA可通过核孔进入细胞质,与核糖体结合作为翻译的模板,可实现从细胞核到核糖体的转移,D正确。 2. 磷脂分子等物质的磷酸基团与水分子之间可以形成氢键,能在膜表面形成有序的水合层,起屏障保护作用。下列说法正确的是( ) A. 该类水分子是细胞内良好的溶剂 B. 该类分子相对含量越低抗寒能力越强 C. 水合层可存在于细胞DNA分子内侧 D. 水合层可阻止细胞器膜之间黏附聚集 【答案】D 【解析】 【详解】A、题意显示,磷脂分子等物质的磷酸基团与水分子之间可以形成氢键,能在膜表面形成有序的水合层,起屏障保护作用,据此可知该类水分子属于结合水,而自由水才是细胞内良好的溶剂,A错误; B、该类水分子属于结合水,结合水相对含量越高,细胞抗逆性(包括抗寒能力)越强,其含量越低,抗寒能力越弱,B错误; C、DNA分子内侧为疏水的碱基对,外侧是亲水的磷酸脱氧核糖骨架,水合层只可能存在于DNA外侧,C错误; D、膜表面的水合层属于屏障结构,可避免不同细胞器的膜直接接触,阻止膜之间黏附聚集,D正确。 3. 根瘤菌是一类异养需氧型细菌,常与豆科植物共生形成根瘤。根瘤中含有丰富的豆血红蛋白(含血红素),具有极高的氧亲和力,维持局部低氧环境,避免固氮酶变性失活。下列说法正确的是( ) A. 根瘤菌增殖时伴随着核膜的消失与重建 B. 铁参与血红素合成可体现无机盐维持细胞渗透压的功能 C. 低氧环境会在一定程度上限制根瘤菌线粒体的有氧呼吸 D. 促进豆血红蛋白基因的表达可提高根瘤菌的固氮效率 【答案】D 【解析】 【详解】A、根瘤菌属于原核生物,没有核膜包被的成形细胞核,增殖方式为二分裂,不存在核膜的消失与重建,A错误; B、铁参与血红素合成,体现的是无机盐是细胞内某些复杂化合物的重要组成成分的功能,与维持细胞渗透压无关,B错误; C、根瘤菌是原核生物,细胞中只有核糖体一种细胞器,无线粒体,C错误; D、由题干可知,豆血红蛋白可维持根瘤局部低氧环境,避免固氮酶变性失活,促进豆血红蛋白基因的表达可增加豆血红蛋白含量,更有利于维持低氧环境,减少固氮酶失活,从而提高根瘤菌的固氮效率,D正确。 4. METAP1属于锌依赖性金属蛋白酶,可切除新生多肽链起始端(N端)的首个氨基酸,该过程对蛋白质的加工及细胞内精准定位不可或缺。伴侣蛋白ZNG1可特异性转运锌离子,并将锌离子定向供给METAP1等靶蛋白。下列说法错误的是( ) A. 构成METAP1的锌元素主要位于其氨基酸的R基中 B. METAP1加工后的肽链N端首位氨基酸一般不相同 C. ZNG1转运锌离子时,可结合锌离子也可释放锌离子 D. 抑制ZNG1活性,部分线粒体酶无法转运进入线粒体 【答案】A 【解析】 【详解】A、组成蛋白质的氨基酸的基本元素是C、H、O、N,部分氨基酸R基含S等元素,锌是METAP1的辅因子,并非氨基酸的组成成分,不会位于氨基酸的R基中,A错误; B、METAP1切除不同新生肽链N端的首个氨基酸后,新的N端首位是原肽链的第二个氨基酸,不同肽链的氨基酸序列存在差异,因此加工后的肽链N端首位氨基酸一般不相同,B正确; C、ZNG1是锌离子转运蛋白,发挥功能时需要先结合锌离子,运输至靶蛋白位置后再释放锌离子,因此可结合也可释放锌离子,C正确; D、抑制ZNG1活性会导致METAP1无法获得锌离子而失去活性,蛋白质的加工过程受阻,而该加工过程是蛋白质细胞内精准定位的必要条件,因此部分需要定位到线粒体的酶无法转运进入线粒体,D正确。 5. 脱氧核酶是人工合成的有催化活性的单链DNA,能与靶RNA结合并进行定点切割。其结构包括结合臂和催化中心,如图所示。下列说法正确的是( ) 注:R表示嘌呤核苷酸Y表示嘧啶核苷酸 A. 图中Y与两个R之间通过氢键相连接 B. 缩短该酶结合臂的长度,可能导致其切割产物的种类变多 C. 结合臂与靶RNA间A-T、G-C的碱基配对是该酶实现定点切割的基础 D. 用该酶切割突变原癌基因的mRNA,可通过抑制基因转录来治疗癌症 【答案】B 【解析】 【详解】A、Y属于靶RNA链上的嘧啶核苷酸,其与左侧脱氧核酶上互补的R通过氢键连接,但Y与右侧同一条靶RNA链上相邻的R通过磷酸二酯键连接,A错误; B、结合臂的长度决定脱氧核酶识别靶RNA的特异性,缩短结合臂长度会使互补匹配的序列变短,特异性下降,可能结合更多种RNA进行切割,导致切割产物种类变多,B正确; C、靶RNA的碱基为A、U、G、C,因此结合臂与靶RNA的配对方式为A-U、T-A、G-C,C错误; D、mRNA是翻译的模板,切割突变原癌基因的mRNA是抑制翻译过程,D错误。 6. 低氧环境下,金鱼不同类型细胞中无氧呼吸产物不同,其肌细胞和神经元中部分代谢途径如图所示,下列说法错误的是( ) A. 肌细胞中过程①和②的场所相同 B. 过程②和⑤释放出的能量大部分以热能形式散失 C. 若给肌细胞提供18O标记的O2,会在CO2中检测到18O D. 检测到金鱼细胞中有CO2产生不能判断是否有酒精生成 【答案】B 【解析】 【详解】A、过程①为细胞呼吸第一阶段,场所是细胞质基质,过程②为产酒精的无氧呼吸第二阶段,场所也是细胞质基质,二者场所相同,A正确; B、无氧呼吸仅第一阶段释放少量能量,过程②和⑤均为无氧呼吸第二阶段,无能量释放,B错误; C、18O标记的O2参与有氧呼吸第三阶段生成H218O,H218O参与有氧呼吸第二阶段可生成C18O2,因此会在CO2中检测到18O,C正确; D、金鱼细胞有氧呼吸和产酒精的无氧呼吸均可产生CO2,因此检测到CO2产生无法判断是否有酒精生成,D正确。 7. 下列有关细胞膜结构与功能的说法正确的是( ) A. 组成细胞膜的各种蛋白质均匀镶嵌在磷脂间,决定着细胞膜的功能 B. 人鼠细胞融合后用红绿荧光标记进行实验,表明细胞膜具有流动性 C. 台盼蓝染液不能将活细胞染色,表明细胞膜有信息交流的功能 D. 癌变细胞的膜蛋白含量和种类均增加,表明磷脂与膜功能无关 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞膜的流动镶嵌模型中,蛋白质分布不对称,有的镶在磷脂双分子层表面、有的部分或全部嵌入、有的贯穿整个磷脂双分子层,并非均匀镶嵌在磷脂间,A错误; B、人鼠细胞融合实验的核心设计是用红绿荧光分别标记人、鼠细胞膜蛋白后诱导细胞融合,最终荧光均匀分布的实验结果可证明细胞膜具有流动性,B正确; C、台盼蓝不能将活细胞染色,是因为活细胞的细胞膜具有控制物质进出的选择透过性,不体现信息交流功能,C错误; D、癌变细胞的细胞膜上糖蛋白等物质减少,且磷脂作为细胞膜的基本支架,其流动性等特性和细胞膜功能密切相关,D错误。 8. 为确保结果真实可信,实验过程中通常需要遵循对照原则。下列说法错误的是( ) A. 探究植物细胞的吸水和失水实验属于前后自身对照实验 B. 探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,无氧组也是实验组 C. 选择培养基的菌落数显著多于对照组,说明有筛选作用 D. 对粗提取的DNA进行鉴定时,对照组不需要加入DNA 【答案】C 【解析】 【详解】A、探究植物细胞的吸水和失水实验中,先后对同一细胞的正常状态、质壁分离状态、质壁分离复原状态进行观察,属于前后自身对照实验,A正确; B、探究酵母菌细胞呼吸的方式属于对比实验,有氧组和无氧组均为实验组,二者互为相互对照,因此无氧组也是实验组,B正确; C、选择培养基仅允许特定种类的微生物生长,其余微生物的生长被抑制,对照组为营养全面的完全培养基,因此只有选择培养基的菌落数显著少于对照组,才能说明其具有筛选作用,C错误; D、对粗提取的DNA进行鉴定时,对照组不加入DNA,而实验组加入粗提取的DNA,通过对比两组的现象来确定粗提取的物质是否为DNA,D正确。 9. 物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,下列说法正确的是( ) A. 集合管中的Na+与通道蛋白结合后会被重吸收至集合管上皮细胞 B. 心肌细胞主动运输Ca2+时参与转运的载体蛋白仅与Ca2+结合 C. 血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与细胞代谢无关 D. 蛋白质和多糖等生物大分子进出细胞时也需膜蛋白的参与 【答案】D 【解析】 【详解】A、通道蛋白转运物质时不需要与被转运的离子结合,A错误; B、心肌细胞主动运输Ca2+的过程需要消耗能量,转运的载体蛋白不仅要结合Ca2+,还要结合ATP等供能物质完成构象变化,B错误; C、葡萄糖进入红细胞的方式为协助扩散,虽然不需要消耗细胞代谢产生的能量,但载体蛋白的活性、细胞膜的流动性均受细胞代谢相关因素(如温度)的影响,因此运输速率与细胞代谢有关,C错误; D、蛋白质、多糖等生物大分子通过胞吞、胞吐进出细胞,该过程首先需要大分子与细胞膜上的受体蛋白(膜蛋白)识别结合,才能启动膜的内陷或囊泡与膜的融合过程,因此需要膜蛋白参与,D正确。 10. 伞藻嫁接与核移植实验可证明细胞核的功能,下列不属于该实验成功基础的是( ) A. 染色质可高度螺旋化形成染色体 B. 伞藻的伞帽具有可再生的特点 C. 细胞膜的流动性与结构一致性 D. 假根有能传递核遗传信息的物质 【答案】A 【解析】 【详解】A、染色质高度螺旋化形成染色体是细胞进行分裂时的特征,伞藻嫁接与核移植实验探究的是细胞核控制伞帽形态建成的功能,实验过程不涉及细胞分裂,该特点与实验成功无关,A错误; B、实验过程中需切除原有伞帽,观察新长出的伞帽形态判断控制来源,因此伞帽可再生是实验开展的前提,B正确; C、伞藻嫁接时不同来源的伞藻片段能够愈合成为完整细胞,依赖细胞膜的流动性以及结构的一致性,C正确; D、伞藻的细胞核位于假根中,假根需存在能传递核遗传信息的物质,才能将核的遗传指令传递到伞帽部位控制其形态,是验证细胞核功能的基础,D正确。 11. 下图为探究不同温度(0℃、60℃、100℃)对淀粉酶活性影响的渗透装置,图中半透膜允许麦芽糖、葡萄糖等小分子通过,下列说法正确的是( ) A. 实验时淀粉溶液先与淀粉酶混合再置于不同温度下保温 B. 实验需要用碘液检测才可比较不同温度下酶活性的高低 C. 酶活性越高的实验组,平衡时装置左右液面的高度差值越大 D. 将0℃和100℃装置转移至60℃,平衡时液面高度差值相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、探究温度对酶活性的影响时,需先将淀粉溶液和淀粉酶分别在设定温度下保温,再进行混合,避免混合后温度未达到设定值时酶已催化反应,干扰实验结果,A错误; B、本实验可通过装置平衡时的液面高度差直接比较酶活性高低,酶活性越高液面差越大,无需使用碘液检测,B错误; C、结合图示分析,左侧含有淀粉和淀粉酶,右侧仅含等量淀粉,淀粉酶可以催化淀粉水解形成麦芽糖、葡萄糖,左侧的麦芽糖和葡萄糖可以通过半透膜进入右侧,酶活性越高,左侧剩余的淀粉就越少,两侧的浓度差就越大,就会有更多的水从左侧进入右侧,平衡时液面高度差越大,C正确; D、0℃时酶仅活性受抑制,空间结构未被破坏,转移至60℃后活性恢复,可催化淀粉水解;100℃时酶已变性失活,转移至60℃后活性无法恢复,不能催化淀粉水解,二者平衡时液面高度差不同,D错误。 12. 绿硫细菌是厌氧型光合细菌,在光线充足的条件下主要通过光合作用为自身供能。其光反应过程如图所示,下列说法错误的是( ) A. 绿硫细菌光反应阶段的电子供体和受体分别是NADP+和H2S B. H+浓度差的形成与H2S分解、H+传递链转运及NADP+还原有关 C. ATP合酶通过协助扩散的方式运输H+,同时催化ATP的合成 D. 与蓝细菌相比,该细菌的光反应阶段会产生硫,但不产生氧气 【答案】A 【解析】 【详解】A、结合图示分析,H2S分解形成高能e-,e-和H+、NADP+反应产生NADPH,因此绿硫细菌光反应阶段的电子受体和供体分别是NADP+和H2S,A错误; B、H2S分解释放H+到光合片层内腔,电子传递链可将H+转运到内腔,同时NADP+在细胞质基质还原时消耗H+,三者共同维持了膜两侧H+的浓度差,B正确; C、H+顺浓度梯度经ATP合酶从内腔运输到细胞质基质,属于协助扩散,该过程释放的势能可被ATP合酶用于催化ADP和Pi合成ATP,C正确; D、蓝细菌光反应以水为电子供体,水光解产生氧气;该细菌以H2S为电子供体,分解产生硫,无氧气生成,D正确。 13. 在异种体细胞核移植(iSCNT)过程中,组蛋白乙酰化水平异常是限制克隆胚胎发育效率的重要原因。为探究组蛋白去乙酰化酶抑制剂(Sc)对克隆胚胎早期发育的影响,科研人员开展了相关实验,结果如下表所示。下列说法正确的是( ) 组别 克隆胚胎数 卵裂率(%) 4细胞期率(%) 8细胞期率(%) 对照组 95 9.47 6.32 5.26 Sc处理组 91 23.08 20.87 9.89 A. iSCNT过程中可采用紫外线长时间照射的方式完成卵母细胞去核 B. 可用电刺激等方法激活重构胚,使其通过减数分裂完成胚胎发育 C. 据表可知,提高组蛋白乙酰化水平能够提高克隆胚胎的发育效率 D. Sc对iSCNT胚胎发育效率的影响程度随发育进程的推进而减弱 【答案】C 【解析】 【详解】A、紫外线长时间照射会破坏卵母细胞细胞质中的功能成分,影响后续重构胚的发育,异种体细胞核移植过程中通常采用显微操作法去核,不可用紫外线长时间照射处理,否则会影响体细胞的发育,A错误; B、重构胚被激活后通过有丝分裂完成胚胎发育,减数分裂是形成生殖细胞的分裂方式,不参与胚胎发育过程的细胞增殖,B错误; C、Sc是组蛋白去乙酰化酶抑制剂,可抑制组蛋白去乙酰化过程,提高组蛋白乙酰化水平;表格中Sc处理组的卵裂率、4细胞期率、8细胞期率均显著高于对照组,说明提高组蛋白乙酰化水平能够提高克隆胚胎的发育效率,C正确; D、Sc处理组与对照组对应指标相比,卵裂率为对照组的2.44倍、4细胞期率约为3.30倍,8细胞期率约为1.88倍,可见Sc的影响程度先升高后降低,并非随发育进程推进而减弱,D错误。 14. 为探究红豆杉的细胞状态及培养方式对紫杉醇合成的影响,研究人员以红豆杉愈伤组织为材料,分三组进行实验:甲组为细胞的悬浮培养,乙组为原生质体的液体静置培养,丙组为琼脂糖包埋后的原生质体悬浮培养,并在乙、丙两组加入细胞壁合成抑制剂,定期检测紫杉醇浓度,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 实验过程中所需的材料、器具和培养基等都需经过严格的灭菌处理 B. 静置培养比悬浮培养更利于紫杉醇的合成,但不利于其向胞外分泌 C. 若丙组中的琼脂糖与琼脂作用相似,可为原生质体提供碳源和能源 D. 细胞壁的存在会阻碍紫杉醇向胞外分泌,导致紫杉醇的总产量降低 【答案】D 【解析】 【详解】A、实验所用的红豆杉愈伤组织是活的实验材料,仅需进行消毒处理,器具和培养基需要严格灭菌,A错误; B、对比乙组(原生质体液体静置培养)和丙组(原生质体悬浮培养)的结果,丙组的紫杉醇总产量、胞外紫杉醇浓度均高于乙组,说明悬浮培养更利于紫杉醇的合成和向胞外分泌,B错误; C、琼脂和琼脂糖的作用是作为培养基的凝固剂,不能被植物细胞利用,无法作为碳源和能源为细胞提供能量,C错误; D、甲组是含有细胞壁的愈伤组织,其胞外紫杉醇浓度远低于去除细胞壁的乙、丙组,且紫杉醇总产量也更低,说明细胞壁的存在会阻碍紫杉醇向胞外分泌,进而导致紫杉醇总产量降低,D正确。 15. 用苹果酿制果醋的制造工艺流程如图所示,下列说法错误的是( ) A. 过程②需在无氧条件下进行,发酵液的pH会下降 B. 过程③会产生乙醛和大量CO2,发酵罐需定期放气 C. 与静置发酵相比,过程③中进行搅拌发酵产量更高 D. 若苹果果酒的浓度过高,应稀释后再用于醋酸发酵 【答案】B 【解析】 【详解】A、过程②是酵母菌进行酒精发酵的过程,需要无氧条件,发酵产生的CO2溶于水形成碳酸,会使发酵液pH下降,A正确; B、过程③是醋酸发酵,醋酸菌将乙醇转化为乙醛、再转化为醋酸的过程中不产生CO2,不会有大量CO2生成,不需要定期放气,B错误; C、醋酸菌是好氧细菌,搅拌可以提高发酵液的溶氧量,有利于醋酸菌的有氧呼吸,提升果醋产量,C正确; D、过高浓度的酒精会抑制醋酸菌的代谢活动,因此果酒浓度过高时需要稀释后再进行醋酸发酵,D正确。 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. PLA是一项可特异性检测两种蛋白近距离相互作用的技术。当两个靶蛋白间距小于40 nm时,会产生荧光斑点,斑点数与两种细胞器间膜接触位点(MCSs)数呈正相关。分泌蛋白的翻译主要发生在富含LN蛋白的内质网三叉结点处,科研人员借助PLA技术测定内质网与不同细胞器间的MCSs数,结果如图所示。下列说法正确的是( ) 注:TO:线粒体膜标志蛋白;LA:溶酶体膜标志蛋白;LN:内质网三叉结点标志蛋白;RE:内质网非三叉结点处标志蛋白 A. 不同细胞器膜表面含有不同的蛋白质是进行该实验的基础 B. 溶酶体与内质网的MCSs主要发生在内质网非三叉结点处 C. 实验结果表明,LN介导的膜接触可能具有细胞器特异性 D. 溶酶体与内质网形成MCSs,可提高分泌蛋白的翻译效率 【答案】AC 【解析】 【详解】A、本实验依赖不同细胞器、内质网不同区域的特异性标志蛋白识别对应结构,不同细胞器膜表面含有不同的特有蛋白质是该实验能区分不同膜接触类型的基础,A正确; B、由图可知,溶酶体膜标志蛋白LA与内质网三叉结点标志蛋白LN的斑点数远高于LA与内质网非三叉结点标志蛋白RE的斑点数,说明溶酶体与内质网的MCSs主要发生在内质网三叉结点处,B错误; C、LN与溶酶体标志蛋白LA的斑点数远高于LN与线粒体标志蛋白TO的斑点数,说明LN介导的膜接触优先发生在和溶酶体之间,具有细胞器特异性,C正确; D、题干仅说明分泌蛋白的翻译发生在富含LN的内质网三叉结点处,没有信息表明溶酶体与内质网的MCSs可以提高分泌蛋白的翻译效率,该结论无依据,D错误。 17. 肾小管上皮细胞膜上具有多种转运蛋白。转运蛋白SGLT2利用钠离子浓度梯度同向转运葡萄糖至肾小管上皮细胞,载体蛋白GLUT将细胞内葡萄糖顺浓度运输至细胞间隙,共同维持细胞内的葡萄糖浓度平衡。钠—钾泵可维持细胞内高钾低钠水平。下列说法错误的是( ) A. 葡萄糖通过SGLT2转运蛋白进入细胞的方式为主动运输 B. SGLT2可以同时转运葡萄糖和钠离子,因此不具有专一性 C. GLUT将葡萄糖运出肾小管上皮细胞时,自身构象发生改变 D. 抑制钠-钾泵功能不影响GLUT和SGLT2转运葡萄糖的速率 【答案】BD 【解析】 【详解】A、SGLT2利用钠离子的浓度梯度,将葡萄糖逆浓度梯度转运进入肾小管上皮细胞,该过程消耗钠离子电化学势能,属于主动运输,A正确; B、转运蛋白的专一性是指其仅能转运一种或少数几种特定的物质,SGLT2只能特异性转运葡萄糖和钠离子,仍具有专一性,B错误; C、GLUT属于载体蛋白,载体蛋白转运物质时会与转运物结合,发生自身构象的改变,C正确; D、钠-钾泵的功能是维持细胞外高钠、细胞内低钠的浓度梯度,该梯度是SGLT2转运葡萄糖的直接动力;若抑制钠-钾泵功能,钠离子浓度梯度降低,SGLT2转运葡萄糖的速率下降,进而导致细胞内葡萄糖浓度降低,GLUT顺浓度梯度转运葡萄糖的速率也会受影响,D错误。 18. 将含番茄植株的密闭容器置于黑暗环境中,一段时间内,容器中CO2浓度和O2浓度的变化速率如图所示,若细胞呼吸底物全部是葡萄糖,曲线中MN=NK。下列说法正确的是( ) A. 图中曲线a表示CO2浓度变化速率 B. 甲时刻之前,番茄植株只进行有氧呼吸 C. 甲到乙期间,番茄植株无氧呼吸消耗葡萄糖占比增大 D. 乙时刻,无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比为1∶1 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、黑暗环境中番茄仅进行呼吸作用,有氧呼吸消耗O2、产生CO2,无氧呼吸不消耗O2、产生CO2。O2的消耗速率(浓度下降速率)随O2浓度降低逐渐下降至0,对应曲线b;CO2的产生速率(浓度上升速率)随无氧呼吸出现先降后升,对应曲线a,A正确; B、仅进行有氧呼吸时,CO2释放速率等于O2吸收速率,若存在无氧呼吸则CO2释放速率大于O2吸收速率。甲时刻前两条曲线重合,说明CO2释放速率等于O2吸收速率,番茄只进行有氧呼吸,B正确; C、甲到乙期间,曲线a、b的差值代表无氧呼吸释放CO2的速率,差值不断增大说明无氧呼吸逐渐增强,而有氧呼吸释放CO2的速率(等于曲线b的数值)不断降低,因此无氧呼吸消耗葡萄糖的占比逐渐增大,C正确; D、乙时刻MN=NK,即无氧呼吸释放CO2速率等于有氧呼吸释放CO2速率。有氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生6molCO2,无氧呼吸消耗1mol葡萄糖产生2molCO2,因此无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比为2:6=3:1,并非1:1,D错误。 19. 不对称PCR是采用不等量的一对引物P1和P2选择性扩增单链DNA(ssDNA)的技术,常用于制备单链DNA探针。初期产物为双链DNA,P1耗尽后转为线性扩增产生大量ssDNA,部分过程如图所示。已知初始模板为50个目标DNA,P1与P2浓度比为1∶80,30个循环后终止。下列说法正确的是( ) A. 可在该PCR体系中加入含32P的脱氧核苷酸以制备DNA探针 B. 利用不对称PCR制备的探针碱基序列与目标DNA的β链相同 C. 若最初10个循环后P1耗尽,最终获得的ssDNA总量应为1.024×106 D. 若将P1与P2浓度比调整为1∶50,则最终获得的ssDNA总量将减少 【答案】AC 【解析】 【详解】A、DNA 合成原料是脱氧核苷酸。在 PCR 体系中加入含32P的脱氧核苷酸,新合成的 DNA 链会带上放射性,可用来制备放射性标记的 DNA 探针,A正确; B、由题图可知,P2 延伸合成的链与β 链模板链碱基互补配对;P1延伸合成的链与α 链模板链碱基互补配对;P1是低浓度引物,耗尽之后,只能以 P2 为引物持续合成,而 α 链与β 链碱基互补配对,即P2 为引物持续合成的链与α 链碱基序列一致,故利用不对称PCR制备的探针碱基序列与目标DNA的α 链相同,B错误; C、初始模板 50 个;前 10 个循环,正常指数扩增,10 轮后双链 DNA 数量:50×210=50×1024=51200。 P1 耗尽后,剩下30−10=20轮只能线性扩增,每一轮只能从双链模板产生 1 条 ssDNA, 总量是51200×20=1024000=1.024×106,C正确; D、假设初始循环数为n,根据C项可知,最终获得的ssDNA总量=50×2n×(30-n);原来 P1:P2=1:80,改成 1:50,P1 相对变多,P1 耗尽的循环数n会变大,线性扩增的循环变少,在一定范围内n增大时总产量升高,无法得出总量减少的结论,D错误。 20. 癌细胞表面的膜蛋白PD-L1与T细胞表面的PD-1结合,可抑制T细胞的活化,使癌细胞实现免疫逃逸。利用小鼠制备抗PD-1的单克隆抗体可用于癌症的治疗。单克隆抗体的制备需要进行两次筛选,第二次筛选的检测原理如图所示,下列说法错误的是( ) A. 抗PD-1的单克隆抗体可恢复T细胞的杀伤功能 B. 检测时加入的待测样本中一般不含有杂交瘤细胞 C. 颜色越深说明待测样液中抗PD-1抗体含量越高 D. 酶标抗体的“抗体”部分是抗PD-1的单克隆抗体 【答案】D 【解析】 【详解】A、抗PD-1的单克隆抗体可与T细胞表面的PD-1结合,阻断癌细胞表面PD-L1与PD-1的结合,解除对T细胞活化的抑制,恢复T细胞的杀伤功能,A正确; B、第二次筛选检测的是杂交瘤细胞培养的上清液,杂交瘤细胞留在培养孔中,因此待测样本中一般不含有杂交瘤细胞,B正确; C、待测样液中抗PD-1抗体含量越高,与固相PD-1抗原结合的抗体越多,后续结合的酶标抗体就越多,酶催化底物显色越深,C正确; D、酶标抗体的“抗体”部分是能与抗PD-1抗体结合的抗抗体(二抗),并非抗PD-1的单克隆抗体,若为抗PD-1的单克隆抗体,其会直接与固相PD-1结合,无法实现对样本中抗PD-1抗体的检测,D错误。 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 迁移体是迁移细胞后方延伸出的细胞膜形成的大型囊泡结构,如图1所示。其内部常包裹着大量更小的分泌囊泡,在信息传递、维持细胞稳态等方面有重要作用。 (1)图1中TSPAN4是形成迁移体的关键蛋白,其合成后需要经过_________加工,进而转移到细胞膜上。单个迁移体释放的信号分子可作用于多种靶细胞,据图分析其原因是_________。 (2)损伤的线粒体会被装进迁移体,并随迁移体脱落释放到胞外,称为“线粒体胞吐”。为研究D蛋白和K蛋白在线粒体胞吐中的作用及相互关系,研究人员利用红色荧光蛋白(酸性环境会使其荧光淬灭)标记线粒体进行相关实验,结果如图2所示。根据结果可知,D蛋白的作用机制是_________。若实验中观察到细胞中红色荧光淬灭,可推测损伤线粒体进入_________,完成线粒体自噬。 (3)中性粒细胞释放的迁移体可介导止血功能。为验证此功能依赖于迁移体中大量胆固醇酯CE,科研人员构建了TSPAN4基因敲除小鼠,该小鼠血管损伤后出血时间将_________。若回补适量野生型中性粒细胞迁移体,出血时间将恢复正常;若回补_________,则无法恢复止血功能。 【答案】(1) ①. 内质网和高尔基体 ②. 迁移体内部包裹大量更小的分泌囊泡,可以携带多种信号分子;不同靶细胞的细胞膜上有不同受体 (2) ①. D 蛋白通过抑制 K 蛋白的功能,进而抑制线粒体胞吐(抑制受损线粒体进入迁移体释放到胞外) ②. 溶酶体 (3) ①. 延长 ②. 不含胆固醇酯 CE 的中性粒细胞迁移体 【解析】 【小问1详解】 题干信息可知TSPAN4 是膜蛋白,而膜蛋白在游离核糖体起始合成后进入内质网初步加工,再通过囊泡运输到高尔基体进一步加工修饰,通过囊泡转移到细胞膜,即合成后需要经过内质网和高尔基体加工;由于迁移体内部包裹大量更小的分泌囊泡,可以携带多种信号分子;不同靶细胞的细胞膜上有不同受体,所以释放后可以作用多种靶细胞。 【小问2详解】 分析图2:对照组(含有D蛋白和K蛋白)荧光低;D 基因敲除组(不含D蛋白但含K蛋白)荧光显著升高(迁移体内线粒体变多,线粒体胞吐增强);K 基因敲除组(含D蛋白但不含K蛋白)荧光低;D基因和K基因双敲除(不含D蛋白,不含K蛋白)荧光会对照组基本一致,说明K蛋白促进线粒体胞吐,D蛋白抑制 K蛋白的作用(D蛋白通过抑制K蛋白,从而抑制线粒体胞吐);题干信息红色荧光蛋白在酸性环境荧光淬灭,溶酶体内为酸性环境;损伤线粒体被自噬体包裹和溶酶体融合,线粒体进入溶酶体被降解,荧光淬灭,完成线粒体自噬。 【小问3详解】 TSPAN4 是形成迁移体的关键蛋白,TSPAN4 敲除小鼠无法正常产生迁移体,迁移体介导止血,所以止血能力下降,即科研人员构建了TSPAN4基因敲除小鼠,该小鼠血管损伤后出血时间将延长。实验目的:中性粒细胞释放的迁移体介导止血功能,依赖于迁移体中大量胆固醇酯CE,自变量为是否含有胆固醇酯CE;若回补适量野生型中性粒细胞迁移体,出血时间将恢复正常;若回补CE 缺陷(缺少胆固醇酯)的中性粒细胞迁移体,则无法恢复止血。 22. 为探究钾对番茄光合作用的影响,研究人员测定了番茄的缺钾处理植株(LK)和正常培养植株(CK)在光照—遮阴—光照(1500-50-1500 μmol·m-2·s-1)条件下的相关指标,结果如图所示。 (1)遮阴会影响光合色素的含量,叶肉细胞中捕获光能的色素分布在_________(填结构名称)上,实验室中常用_________(试剂)分离光合色素。 (2)在遮阴条件下,CK与LK净光合速率曲线重合,据图分析,限制净光合速率的最主要因素是_________。在遮阴-光照转换初期,钾可_________(填“促进”或“抑制”)番茄叶片气孔开放。 (3)研究发现,叶片钾含量与RuBP羧化酶(催化CO2固定)的含量呈正相关。综合上述信息,缺钾使番茄光合作用速率降低的机制是_________。 【答案】(1) ①. 叶绿体的类囊体薄膜(基粒) ②. 层析液 (2) ①. 光照强度 ②. 促进 (3)缺钾一方面导致RuBP羧化酶含量减少,CO2固定速率下降,另一方面缺钾会抑制番茄叶片气孔开放,使CO₂吸收减少,二者共同使光合作用速率降低 【解析】 【小问1详解】 光合色素分布在叶绿体的类囊体薄膜(基粒)上,是捕获光能的结构,实验室中利用不同光合色素在层析液中的溶解度不同分离色素,常用的试剂是层析液。 【小问2详解】 遮阴条件下光照强度仅为50μmol·m-2·s-1,此时CK和LK的净光合速率无显著差异,当光照强度为1500μmol·m-2·s-1时,二者的净光合速率均增加,说明此时限制净光合速率的最主要因素是光照强度。遮阴-光照转换初期,CK组气孔导度显著高于LK组,说明钾可促进番茄叶片气孔开放。 【小问3详解】 由题干信息可知,叶片钾含量与RuBP羧化酶的含量呈正相关,且缺钾后气孔导度会下降,因此缺钾一方面导致RuBP羧化酶含量降低,CO2固定速率下降,另一方面缺钾会抑制番茄叶片气孔开放,使CO₂吸收减少,二者共同使光合作用速率降低。 23. 中科院团队实现了非自然固碳与淀粉合成途径,这一人工途径的淀粉合成速率是玉米淀粉合成速率的8.5倍,简要过程如图所示。 (1)由甲醇合成淀粉的过程中需要使用不同的酶,这体现了酶具有_________的特性,该特性对细胞代谢的意义是_________。 (2)科研人员使用不同酶系组建过程③的合成途径,其中两种酶系组合在相同条件下反应10h后,各中间产物及葡萄糖的含量如表所示。据此可知,酶系组合_________的反应效率较高。为进一步提高该酶系组合的反应效率,需探究表中3种中间产物在合成反应中出现的先后顺序。请利用14CO2为原料设计实验,简要写出实验思路_________。 FBP含量(g) F6P含量(g) Fru含量(g) 葡萄糖含量(g) 酶系组合1 0.84×10-4 0.89×10-4 1.62×10-3 0.51×10-4 酶系组合2 0.88×10-4 1.32×10-3 2.14×10-4 3.62×10-4 (3)经检测,体系中上述中间产物在合成反应中出现的先后顺序依次是FBP、F6P、Fru,若要进一步提高该酶系组合的葡萄糖产量,应优先对酶_________(填“a”、“b”或“c”)进行改造,依据是_________。 【答案】(1) ①. 专一性; ②. 保证细胞代谢能够有条不紊、有序地进行(使细胞代谢在时空上有序独立进行,互不干扰) (2) ①. 2 ②. 将该酶系组合与14CO2在适宜条件下混合,开始计时后,在不同的反应时间点依次取样,分别检测FBP、F6P、Fru这三种中间产物的放射性出现的先后顺序,据此做出判断。 (3) ①. b ②. 三种中间产物的生成顺序是FBP→F6P→Fru→葡萄糖,对应催化反应的酶依次是a、b、c,反应体系中F6P大量积累,说明酶b的催化效率最低 【解析】 【小问1详解】 由甲醇合成淀粉的过程中需要使用不同的酶,这体现了酶具有专一性的特性,酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,酶的专一性让细胞内众多生化反应可以互不干扰、有序开展,保障细胞代谢高效有序地进行。 【小问2详解】 科研人员使用不同酶系组建过程③的合成途径,其中两种酶系组合在相同条件下反应10h后,各中间产物及葡萄糖的含量表中信息显示,相同反应时间下,酶系组合2的终产物葡萄糖含量远高于组合1,且中间产物的积累更少,说明组合2将底物转化为葡萄糖的效率更高。为进一步提高该酶系组合的反应效率,需探究表中3种中间产物在合成反应中出现的先后顺序。用14CO2为原料设计实验,利用同位素示踪法,通过追踪放射性标记的碳元素在不同中间产物中出现的时间先后,即可确定三种物质的生成顺序,具体的设计思路为:将该酶系组合与14CO2在适宜条件下混合,开始计时后,在不同的反应时间点依次取样,分别检测FBP、F6P、Fru这三种中间产物的放射性出现的先后顺序,据此做出判断。 【小问3详解】 结合题意可知,酶a催化FBP生成F6P,酶b催化F6P生成Fru,酶c催化Fru生成葡萄糖,Fru是酶c的底物,体系中F6P大量残留积累,说明酶b的催化能力不足,限制了葡萄糖的生成,因此优先改造酶b。 24. 乳酸菌发酵液中含有细菌素(一种小分子多肽)、有机酸和过氧化氢等天然抑菌物质。科研人员从牦牛口腔中分离乳酸菌,并鉴定其产生的抑菌物质对李斯特菌的抑菌能力,过程如图1所示。 (1)MRS培养基可用于选择性培养乳酸菌,常用的灭菌方法为_________。步骤①采用_________法将单个微生物分散在固体培养基上,培养一段时间后挑取单菌落分别培养。 (2)步骤②的目的是_________。步骤⑤利用涂布法接种李斯特菌并培养一段时间,将大小相同的、含不同菌株上清液的滤纸片放在培养基表面。为获得对李斯特菌抑菌能力较强的乳酸菌菌株,应选取抑菌圈直径_________(填“大”或“小”)的菌株。 (3)选取3株抑菌能力较强的菌株,分别编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。步骤⑥分别在菌株Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的上清液中加入NaOH、过氧化氢酶和肽酶,以进一步鉴定不同菌株的抑菌成分,实验结果如图2所示。 该实验中采用_________(填“加法”或“减法”)原理控制自变量。实验结果表明Ⅰ和Ⅱ号菌株对李斯特菌的抑菌成分是_________,而Ⅲ号菌株对李斯特菌的抑菌成分是_________。 【答案】(1) ①. 湿热灭菌法##高压蒸汽灭菌 ②. 平板划线 (2) ①. 扩大培养(增加乳酸菌的数量),为后续实验提供足够的实验材料 ②. 大 (3) ①. 减法 ②. 细菌素(小分子多肽) ③. 有机酸和细菌素(小分子多肽) 【解析】 【小问1详解】 培养基常用的灭菌方法为湿热灭菌法(或高压蒸汽灭菌)。据图可知,步骤①采用的是平板划线法,将单个微生物分散在固体培养基上,培养一段时间后挑取单菌落分别培养。 【小问2详解】 步骤②是将挑取的单菌落接种到液体MRS培养基中,目的是扩大培养(增加乳酸菌的数量),为后续实验提供足够的实验材料。抑菌圈直径越大,说明该菌株产生的抑菌物质对李斯特菌的抑制能力越强,因此应选取抑菌圈直径大的菌株。 【小问3详解】 实验中通过向上清液中分别加入可特异性去除某类抑菌物质的试剂(NaOH中和有机酸、过氧化氢酶分解过氧化氢、肽酶分解细菌素),逐一排除对应抑菌成分的作用,属于减法原理控制自变量。由图2可知,Ⅰ、Ⅱ号菌株的上清液加入NaOH、过氧化氢酶后,抑菌圈直径与对照组相比无显著差异,加入肽酶后抑菌圈直径显著下降,说明Ⅰ和Ⅱ号菌株对李斯特菌的抑菌成分是细菌素(小分子多肽),Ⅲ号菌株的上清液加入过氧化氢酶后抑菌圈直径与对照组无显著差异,加入NaOH、肽酶后抑菌圈直径显著下降,说明Ⅲ号菌株对李斯特菌的抑菌成分是有机酸和细菌素(小分子多肽)。 25. 粘质沙雷氏菌ChiA基因编码的几丁质酶可降解真菌细胞壁。科研人员拟将ChiA基因和Ti质粒构建成重组质粒,导入水稻细胞获得抗稻瘟病的水稻新品种。ChiA基因和Ti质粒的部分结构以及限制酶的识别序列和酶切位点如图所示。 (1)构建重组质粒时,用限制酶SmaⅠ对图1中含ChiA基因的DNA片段进行完全酶切,选择限制酶_________对质粒进行完全酶切,再使用_________酶将产生的黏性末端补平。连接成重组质粒后用XbaⅠ和SmaⅠ进行完全酶切并电泳检测,若电泳结果呈现_________个条带,且长度约为_________bp,则该质粒为正向重组质粒。 (2)将正向重组质粒成功导入农杆菌后与水稻细胞共培养,再用含有_________的培养基进行筛选。农杆菌侵染水稻细胞时,ChiA基因可以进入水稻细胞内并维持稳定的原因是_________。筛选出的细胞,经植物组织培养得到幼苗,经稻瘟病菌侵染测试,筛选得到甲、乙、丙3株抗稻瘟病水稻。 (3)单一位点插入和多位点插入分别是指将外源基因整合到染色体的一个位置和两个及以上不同位置的现象。为确定ChiA基因的插入位点的类型,科研人员提取甲、乙、丙株系及非转基因对照(NT)植株的基因组DNA,用限制酶XbaⅠ完全酶切获得不同大小的片段,再以标记的ChiA基因特异性单链为探针(仅结合在ChiA基因XbaⅠ酶切位点的一侧)进行杂交检测,结果如图2所示。据此判断,3株抗稻瘟病水稻中可能属于单一位点插入的是_________,该鉴定方式不能确定上述植株是否为纯合子,原因是_________。 【答案】(1) ①. Spe Ⅰ ②. DNA聚合酶 ③. 2##两 ④. 8600 和410 (2) ①. 卡那霉素 ②. T-DNA可将ChiA基因转移并整合到水稻细胞的染色体DNA上 (3) ①. 乙、丙 ②. 单一位点插入的纯合子和杂合子经该检测均只显示1条杂交带,无法区分 【解析】 【小问1详解】 根据Sma I限制酶识别序列可知,酶切形成的是平末端,若质粒仅用Sma I酶切,抗除草剂基因和质粒可以正向接入也可以反向接入,且无法区分,为了确定是否是正向重组质粒,因此在构建重组质粒时需要用到另一种限制酶,抗除草剂基因需要插入启动子和终止子之间,因此不能选择BamH I,因为该限制酶会破坏终止子。而Pst I酶切后产生的黏性末端无法用DNA聚合酶抹平,因为DNA聚合酶只能从3'端延伸子链,因此可选择Spe Ⅰ和Sma I进行酶切。Spe Ⅰ酶切会形成黏性末端,需要用DNA聚合酶聚合脱氧核糖核苷酸单体将产生的黏性末端补平。将两者连接成重组质粒后用Xba Ⅰ和Sma Ⅰ进行完全酶切并电泳检测,由图可知,重组质粒上有Xba Ⅰ和Sma Ⅰ的酶切位点,且补平的末端距离Xba Ⅰ位点长度为720bp,若是正向连接,电泳呈现一长一短2条带,较长的条带长度近似为8000-120+720=8600bp,较短的条带长度为410bp;若反向连接,较长的条带长度为8000-120+410=8290bp,较短的条带长度近似为720bp。 【小问2详解】 T-DNA区域携带卡那霉素抗性基因KanR,导入水稻细胞后可作为筛选标记,因此用添加卡那霉素的培养基筛选成功整合T-DNA的水稻细胞; Ti质粒的T-DNA片段的功能就是将携带的目的基因转移并整合到宿主水稻细胞的染色体DNA上,因此ChiA基因可以在水稻细胞内稳定维持。 【小问3详解】 该探针仅结合ChiA基因上XbaⅠ酶切位点的一侧:单一位点插入的植株,酶切后仅能产生1条可与探针结合的特异性条带;多位点插入(两个及以上不同插入位置)会产生2条及以上不同长度的杂交条带,比如一条上插入2个位点就会有2个条带,插入三个就会产生3个条带,电泳结果中乙、丙均只有1条杂交带,因此可能属于单一位点插入。 若为单一位点插入的杂合子,仅1条染色体携带ChiA基因,酶切后也仅能得到1条和探针结合的条带,和纯合子(同源染色体的对应位点都携带ChiA基因)的杂交条带结果完全一致,因此无法通过该检测区分纯合子和杂合子。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 参照秘密级管理★启用前 试卷类型:A 2024级高三上学期开学考试 生物学 2026.09 注意事项: 1.答题前,考生将自己的姓名、考生号、座号填写在相应位置,认真核对条形码上的姓名、考生号和座号,并将条形码粘贴在指定位置上。 2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂,非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字迹工整、笔迹清楚。 3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。 一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 同一个生物分子可先后出现于两个细胞结构,下列选项与此描述不符的是( ) A. 磷脂:细胞膜→内质网 B. ATP:线粒体→内质网 C. 葡萄糖:叶绿体→线粒体 D. mRNA:细胞核→核糖体 2. 磷脂分子等物质的磷酸基团与水分子之间可以形成氢键,能在膜表面形成有序的水合层,起屏障保护作用。下列说法正确的是( ) A. 该类水分子是细胞内良好的溶剂 B. 该类分子相对含量越低抗寒能力越强 C. 水合层可存在于细胞DNA分子内侧 D. 水合层可阻止细胞器膜之间黏附聚集 3. 根瘤菌是一类异养需氧型细菌,常与豆科植物共生形成根瘤。根瘤中含有丰富的豆血红蛋白(含血红素),具有极高的氧亲和力,维持局部低氧环境,避免固氮酶变性失活。下列说法正确的是( ) A. 根瘤菌增殖时伴随着核膜的消失与重建 B. 铁参与血红素合成可体现无机盐维持细胞渗透压的功能 C. 低氧环境会在一定程度上限制根瘤菌线粒体的有氧呼吸 D. 促进豆血红蛋白基因的表达可提高根瘤菌的固氮效率 4. METAP1属于锌依赖性金属蛋白酶,可切除新生多肽链起始端(N端)的首个氨基酸,该过程对蛋白质的加工及细胞内精准定位不可或缺。伴侣蛋白ZNG1可特异性转运锌离子,并将锌离子定向供给METAP1等靶蛋白。下列说法错误的是( ) A. 构成METAP1的锌元素主要位于其氨基酸的R基中 B. METAP1加工后的肽链N端首位氨基酸一般不相同 C. ZNG1转运锌离子时,可结合锌离子也可释放锌离子 D. 抑制ZNG1活性,部分线粒体酶无法转运进入线粒体 5. 脱氧核酶是人工合成的有催化活性的单链DNA,能与靶RNA结合并进行定点切割。其结构包括结合臂和催化中心,如图所示。下列说法正确的是( ) 注:R表示嘌呤核苷酸Y表示嘧啶核苷酸 A. 图中Y与两个R之间通过氢键相连接 B. 缩短该酶结合臂的长度,可能导致其切割产物的种类变多 C. 结合臂与靶RNA间A-T、G-C的碱基配对是该酶实现定点切割的基础 D. 用该酶切割突变原癌基因的mRNA,可通过抑制基因转录来治疗癌症 6. 低氧环境下,金鱼不同类型细胞中无氧呼吸产物不同,其肌细胞和神经元中部分代谢途径如图所示,下列说法错误的是( ) A. 肌细胞中过程①和②的场所相同 B. 过程②和⑤释放出的能量大部分以热能形式散失 C. 若给肌细胞提供18O标记的O2,会在CO2中检测到18O D. 检测到金鱼细胞中有CO2产生不能判断是否有酒精生成 7. 下列有关细胞膜结构与功能的说法正确的是( ) A. 组成细胞膜的各种蛋白质均匀镶嵌在磷脂间,决定着细胞膜的功能 B. 人鼠细胞融合后用红绿荧光标记进行实验,表明细胞膜具有流动性 C. 台盼蓝染液不能将活细胞染色,表明细胞膜有信息交流的功能 D. 癌变细胞的膜蛋白含量和种类均增加,表明磷脂与膜功能无关 8. 为确保结果真实可信,实验过程中通常需要遵循对照原则。下列说法错误的是( ) A. 探究植物细胞的吸水和失水实验属于前后自身对照实验 B. 探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,无氧组也是实验组 C. 选择培养基的菌落数显著多于对照组,说明有筛选作用 D. 对粗提取的DNA进行鉴定时,对照组不需要加入DNA 9. 物质跨膜运输是维持细胞正常生命活动的基础,下列说法正确的是( ) A. 集合管中的Na+与通道蛋白结合后会被重吸收至集合管上皮细胞 B. 心肌细胞主动运输Ca2+时参与转运的载体蛋白仅与Ca2+结合 C. 血液中葡萄糖经协助扩散进入红细胞的速率与细胞代谢无关 D. 蛋白质和多糖等生物大分子进出细胞时也需膜蛋白的参与 10. 伞藻嫁接与核移植实验可证明细胞核的功能,下列不属于该实验成功基础的是( ) A. 染色质可高度螺旋化形成染色体 B. 伞藻的伞帽具有可再生的特点 C. 细胞膜的流动性与结构一致性 D. 假根有能传递核遗传信息的物质 11. 下图为探究不同温度(0℃、60℃、100℃)对淀粉酶活性影响的渗透装置,图中半透膜允许麦芽糖、葡萄糖等小分子通过,下列说法正确的是( ) A. 实验时淀粉溶液先与淀粉酶混合再置于不同温度下保温 B. 实验需要用碘液检测才可比较不同温度下酶活性的高低 C. 酶活性越高的实验组,平衡时装置左右液面的高度差值越大 D. 将0℃和100℃装置转移至60℃,平衡时液面高度差值相同 12. 绿硫细菌是厌氧型光合细菌,在光线充足的条件下主要通过光合作用为自身供能。其光反应过程如图所示,下列说法错误的是( ) A. 绿硫细菌光反应阶段的电子供体和受体分别是NADP+和H2S B. H+浓度差的形成与H2S分解、H+传递链转运及NADP+还原有关 C. ATP合酶通过协助扩散的方式运输H+,同时催化ATP的合成 D. 与蓝细菌相比,该细菌的光反应阶段会产生硫,但不产生氧气 13. 在异种体细胞核移植(iSCNT)过程中,组蛋白乙酰化水平异常是限制克隆胚胎发育效率的重要原因。为探究组蛋白去乙酰化酶抑制剂(Sc)对克隆胚胎早期发育的影响,科研人员开展了相关实验,结果如下表所示。下列说法正确的是( ) 组别 克隆胚胎数 卵裂率(%) 4细胞期率(%) 8细胞期率(%) 对照组 95 9.47 6.32 5.26 Sc处理组 91 23.08 20.87 9.89 A. iSCNT过程中可采用紫外线长时间照射的方式完成卵母细胞去核 B. 可用电刺激等方法激活重构胚,使其通过减数分裂完成胚胎发育 C. 据表可知,提高组蛋白乙酰化水平能够提高克隆胚胎的发育效率 D. Sc对iSCNT胚胎发育效率的影响程度随发育进程的推进而减弱 14. 为探究红豆杉的细胞状态及培养方式对紫杉醇合成的影响,研究人员以红豆杉愈伤组织为材料,分三组进行实验:甲组为细胞的悬浮培养,乙组为原生质体的液体静置培养,丙组为琼脂糖包埋后的原生质体悬浮培养,并在乙、丙两组加入细胞壁合成抑制剂,定期检测紫杉醇浓度,结果如图所示。下列说法正确的是( ) A. 实验过程中所需的材料、器具和培养基等都需经过严格的灭菌处理 B. 静置培养比悬浮培养更利于紫杉醇的合成,但不利于其向胞外分泌 C. 若丙组中的琼脂糖与琼脂作用相似,可为原生质体提供碳源和能源 D. 细胞壁的存在会阻碍紫杉醇向胞外分泌,导致紫杉醇的总产量降低 15. 用苹果酿制果醋的制造工艺流程如图所示,下列说法错误的是( ) A. 过程②需在无氧条件下进行,发酵液的pH会下降 B. 过程③会产生乙醛和大量CO2,发酵罐需定期放气 C. 与静置发酵相比,过程③中进行搅拌发酵产量更高 D. 若苹果果酒的浓度过高,应稀释后再用于醋酸发酵 二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 16. PLA是一项可特异性检测两种蛋白近距离相互作用的技术。当两个靶蛋白间距小于40 nm时,会产生荧光斑点,斑点数与两种细胞器间膜接触位点(MCSs)数呈正相关。分泌蛋白的翻译主要发生在富含LN蛋白的内质网三叉结点处,科研人员借助PLA技术测定内质网与不同细胞器间的MCSs数,结果如图所示。下列说法正确的是( ) 注:TO:线粒体膜标志蛋白;LA:溶酶体膜标志蛋白;LN:内质网三叉结点标志蛋白;RE:内质网非三叉结点处标志蛋白 A. 不同细胞器膜表面含有不同的蛋白质是进行该实验的基础 B. 溶酶体与内质网的MCSs主要发生在内质网非三叉结点处 C. 实验结果表明,LN介导的膜接触可能具有细胞器特异性 D. 溶酶体与内质网形成MCSs,可提高分泌蛋白的翻译效率 17. 肾小管上皮细胞膜上具有多种转运蛋白。转运蛋白SGLT2利用钠离子浓度梯度同向转运葡萄糖至肾小管上皮细胞,载体蛋白GLUT将细胞内葡萄糖顺浓度运输至细胞间隙,共同维持细胞内的葡萄糖浓度平衡。钠—钾泵可维持细胞内高钾低钠水平。下列说法错误的是( ) A. 葡萄糖通过SGLT2转运蛋白进入细胞的方式为主动运输 B. SGLT2可以同时转运葡萄糖和钠离子,因此不具有专一性 C. GLUT将葡萄糖运出肾小管上皮细胞时,自身构象发生改变 D. 抑制钠-钾泵功能不影响GLUT和SGLT2转运葡萄糖的速率 18. 将含番茄植株的密闭容器置于黑暗环境中,一段时间内,容器中CO2浓度和O2浓度的变化速率如图所示,若细胞呼吸底物全部是葡萄糖,曲线中MN=NK。下列说法正确的是( ) A. 图中曲线a表示CO2浓度变化速率 B. 甲时刻之前,番茄植株只进行有氧呼吸 C. 甲到乙期间,番茄植株无氧呼吸消耗葡萄糖占比增大 D. 乙时刻,无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖之比为1∶1 19. 不对称PCR是采用不等量的一对引物P1和P2选择性扩增单链DNA(ssDNA)的技术,常用于制备单链DNA探针。初期产物为双链DNA,P1耗尽后转为线性扩增产生大量ssDNA,部分过程如图所示。已知初始模板为50个目标DNA,P1与P2浓度比为1∶80,30个循环后终止。下列说法正确的是( ) A. 可在该PCR体系中加入含32P的脱氧核苷酸以制备DNA探针 B. 利用不对称PCR制备的探针碱基序列与目标DNA的β链相同 C. 若最初10个循环后P1耗尽,最终获得的ssDNA总量应为1.024×106 D. 若将P1与P2浓度比调整为1∶50,则最终获得的ssDNA总量将减少 20. 癌细胞表面的膜蛋白PD-L1与T细胞表面的PD-1结合,可抑制T细胞的活化,使癌细胞实现免疫逃逸。利用小鼠制备抗PD-1的单克隆抗体可用于癌症的治疗。单克隆抗体的制备需要进行两次筛选,第二次筛选的检测原理如图所示,下列说法错误的是( ) A. 抗PD-1的单克隆抗体可恢复T细胞的杀伤功能 B. 检测时加入的待测样本中一般不含有杂交瘤细胞 C. 颜色越深说明待测样液中抗PD-1抗体含量越高 D. 酶标抗体的“抗体”部分是抗PD-1的单克隆抗体 三、非选择题:本题共5小题,共55分。 21. 迁移体是迁移细胞后方延伸出的细胞膜形成的大型囊泡结构,如图1所示。其内部常包裹着大量更小的分泌囊泡,在信息传递、维持细胞稳态等方面有重要作用。 (1)图1中TSPAN4是形成迁移体的关键蛋白,其合成后需要经过_________加工,进而转移到细胞膜上。单个迁移体释放的信号分子可作用于多种靶细胞,据图分析其原因是_________。 (2)损伤的线粒体会被装进迁移体,并随迁移体脱落释放到胞外,称为“线粒体胞吐”。为研究D蛋白和K蛋白在线粒体胞吐中的作用及相互关系,研究人员利用红色荧光蛋白(酸性环境会使其荧光淬灭)标记线粒体进行相关实验,结果如图2所示。根据结果可知,D蛋白的作用机制是_________。若实验中观察到细胞中红色荧光淬灭,可推测损伤线粒体进入_________,完成线粒体自噬。 (3)中性粒细胞释放的迁移体可介导止血功能。为验证此功能依赖于迁移体中大量胆固醇酯CE,科研人员构建了TSPAN4基因敲除小鼠,该小鼠血管损伤后出血时间将_________。若回补适量野生型中性粒细胞迁移体,出血时间将恢复正常;若回补_________,则无法恢复止血功能。 22. 为探究钾对番茄光合作用的影响,研究人员测定了番茄的缺钾处理植株(LK)和正常培养植株(CK)在光照—遮阴—光照(1500-50-1500 μmol·m-2·s-1)条件下的相关指标,结果如图所示。 (1)遮阴会影响光合色素的含量,叶肉细胞中捕获光能的色素分布在_________(填结构名称)上,实验室中常用_________(试剂)分离光合色素。 (2)在遮阴条件下,CK与LK净光合速率曲线重合,据图分析,限制净光合速率的最主要因素是_________。在遮阴-光照转换初期,钾可_________(填“促进”或“抑制”)番茄叶片气孔开放。 (3)研究发现,叶片钾含量与RuBP羧化酶(催化CO2固定)的含量呈正相关。综合上述信息,缺钾使番茄光合作用速率降低的机制是_________。 23. 中科院团队实现了非自然固碳与淀粉合成途径,这一人工途径的淀粉合成速率是玉米淀粉合成速率的8.5倍,简要过程如图所示。 (1)由甲醇合成淀粉的过程中需要使用不同的酶,这体现了酶具有_________的特性,该特性对细胞代谢的意义是_________。 (2)科研人员使用不同酶系组建过程③的合成途径,其中两种酶系组合在相同条件下反应10h后,各中间产物及葡萄糖的含量如表所示。据此可知,酶系组合_________的反应效率较高。为进一步提高该酶系组合的反应效率,需探究表中3种中间产物在合成反应中出现的先后顺序。请利用14CO2为原料设计实验,简要写出实验思路_________。 FBP含量(g) F6P含量(g) Fru含量(g) 葡萄糖含量(g) 酶系组合1 0.84×10-4 0.89×10-4 1.62×10-3 0.51×10-4 酶系组合2 0.88×10-4 1.32×10-3 2.14×10-4 3.62×10-4 (3)经检测,体系中上述中间产物在合成反应中出现的先后顺序依次是FBP、F6P、Fru,若要进一步提高该酶系组合的葡萄糖产量,应优先对酶_________(填“a”、“b”或“c”)进行改造,依据是_________。 24. 乳酸菌发酵液中含有细菌素(一种小分子多肽)、有机酸和过氧化氢等天然抑菌物质。科研人员从牦牛口腔中分离乳酸菌,并鉴定其产生的抑菌物质对李斯特菌的抑菌能力,过程如图1所示。 (1)MRS培养基可用于选择性培养乳酸菌,常用的灭菌方法为_________。步骤①采用_________法将单个微生物分散在固体培养基上,培养一段时间后挑取单菌落分别培养。 (2)步骤②的目的是_________。步骤⑤利用涂布法接种李斯特菌并培养一段时间,将大小相同的、含不同菌株上清液的滤纸片放在培养基表面。为获得对李斯特菌抑菌能力较强的乳酸菌菌株,应选取抑菌圈直径_________(填“大”或“小”)的菌株。 (3)选取3株抑菌能力较强的菌株,分别编号为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ。步骤⑥分别在菌株Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ的上清液中加入NaOH、过氧化氢酶和肽酶,以进一步鉴定不同菌株的抑菌成分,实验结果如图2所示。 该实验中采用_________(填“加法”或“减法”)原理控制自变量。实验结果表明Ⅰ和Ⅱ号菌株对李斯特菌的抑菌成分是_________,而Ⅲ号菌株对李斯特菌的抑菌成分是_________。 25. 粘质沙雷氏菌ChiA基因编码的几丁质酶可降解真菌细胞壁。科研人员拟将ChiA基因和Ti质粒构建成重组质粒,导入水稻细胞获得抗稻瘟病的水稻新品种。ChiA基因和Ti质粒的部分结构以及限制酶的识别序列和酶切位点如图所示。 (1)构建重组质粒时,用限制酶SmaⅠ对图1中含ChiA基因的DNA片段进行完全酶切,选择限制酶_________对质粒进行完全酶切,再使用_________酶将产生的黏性末端补平。连接成重组质粒后用XbaⅠ和SmaⅠ进行完全酶切并电泳检测,若电泳结果呈现_________个条带,且长度约为_________bp,则该质粒为正向重组质粒。 (2)将正向重组质粒成功导入农杆菌后与水稻细胞共培养,再用含有_________的培养基进行筛选。农杆菌侵染水稻细胞时,ChiA基因可以进入水稻细胞内并维持稳定的原因是_________。筛选出的细胞,经植物组织培养得到幼苗,经稻瘟病菌侵染测试,筛选得到甲、乙、丙3株抗稻瘟病水稻。 (3)单一位点插入和多位点插入分别是指将外源基因整合到染色体的一个位置和两个及以上不同位置的现象。为确定ChiA基因的插入位点的类型,科研人员提取甲、乙、丙株系及非转基因对照(NT)植株的基因组DNA,用限制酶XbaⅠ完全酶切获得不同大小的片段,再以标记的ChiA基因特异性单链为探针(仅结合在ChiA基因XbaⅠ酶切位点的一侧)进行杂交检测,结果如图2所示。据此判断,3株抗稻瘟病水稻中可能属于单一位点插入的是_________,该鉴定方式不能确定上述植株是否为纯合子,原因是_________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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