精品解析:天津市和平区2026-2027学年高三年级上学期9月开学考试生物试题

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2026-09-17
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和平区二南开中学高三开学考试卷 温馨提示:本试卷包括第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间100分钟,祝同学们考试顺利! 第Ⅰ卷(选择题 共60分) 注意事项: 1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考号涂写在答题卡上。 2.每小题选出答案后,用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,答在试卷上的无效。 3.本卷共20小题,每小题3分,共60分。 一、选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目,每题3分,共60分) 1. 质检人员利用由琼脂、无机盐、酵母粉和蛋白胨等配制的培养基,从新鲜牛奶中分离并计数细菌,进行食品卫生检测。下列叙述正确的是(  ) A. 质检人员配制的该培养基是一种选择培养基 B. 蛋白胨为细菌的生长主要提供碳源、氮源和维生素 C. 分离细菌时需用已灭菌的涂布器蘸取少量菌液进行接种 D. 接种室使用前,应在对其进行紫外线照射的同时喷洒苯酚 【答案】B 【解析】 【分析】选择培养基:在微生物学中,将允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基。 稀释涂布平板法:可用于分离微生物外,还可以统计样品中活菌的数量。当样品的稀释度足够高时,培养基表面生长的一个单菌落,来源于样品稀释液中的一个活菌。 为了保证结果准确,一般选择菌落数为30~300的平板进行计数。 【详解】A、题中由琼脂、无机盐、酵母粉和蛋白胨等配制的培养基是为了培养和计数细菌,不是根据特定微生物的特殊需求设计来筛选特定细菌的,属于通用的基础培养基,不是选择培养基,A错误; B、蛋白胨含有丰富的有机化合物,能为细菌的生长主要提供碳源、氮源以及维生素等营养物质,B正确; C、分离细菌时,应用移液枪取样,不是用涂布器蘸取,C错误; D、接种室在紫外灯照射前,适时喷洒苯酚或煤酚皂溶液等消毒液,可以加强消毒效果,D错误。 故选B。 2. 现生产啤酒主要有利用传统方法生产啤酒(记为方法一),和借助外源赤霉素处理大麦种子后再生产啤酒(记为方法二),现某厂家有等量的大麦种子可以选择如图所示方法一或方法二进行啤酒生产。下列说法错误的是( ) A. 利用赤霉素处理大麦种子,可以使大麦种子无需发芽就能产生淀粉酶 B. 主发酵结束后,还要在低温、通风的环境下储存一段时间进行后发酵 C. 与方法一相比,通过方法二理论上可以产生更多的啤酒 D. 啤酒花的添加让啤酒产生特殊的风味组分,蒸煮终止了酶进一步作用,并对糖浆灭菌 【答案】B 【解析】 【分析】发酵工程是指利用微生物的特定功能,通过现代工程技术,规模化生产对人类有用的产品,主要包括微生物的代谢物、酶及菌体本身。发酵工程一般包括菌种的选育,扩大培养,培养基的配制、灭菌,接种,发酵、产品的分离、提纯等方面。 【详解】A、赤霉素能促进种子萌发,用适宜浓度的赤霉素处理大麦,可以使大麦种子无需发芽就能产生淀粉酶,A正确; B、后发酵应在低温、密闭环境下储存,若通风啤酒会变质,B错误; C、发芽会消耗部分糖类,导致酒精发酵底物减少,方法二无需发芽,发酵底物更多,能制更多啤酒,C正确; D、啤酒特殊的风味组分来自于啤酒花,蒸煮对糖浆进行灭菌的同事,高温会破坏酶的空间结构,因此煮沸还可以终止酶进一步作用,D正确。 故选B。 3. 金菊花是多年生草本植物,是经长期人工选择培育出的名贵观赏花卉。如图表示某生物兴趣小组利用金菊花未开花的幼嫩枝条进行组织培养的过程。下列叙述正确的是( ) A. 过程①是获取离体的未开花的幼嫩枝条,用适宜浓度的酒精和次氯酸钠的混合液消毒 B. 过程③表示再分化,需要先诱导生根,再诱导生芽 C. 过程④是培育形成的试管苗直接移栽入土进一步培养成金菊花植物体 D. 整个组织培养过程中可能发生细胞分化、基因突变或染色体变异,但不会发生基因重组 【答案】D 【解析】 【分析】1、植物组织培养过程:(1)用酒精擦拭双手和超净工 作台台面。将流水充分冲洗后的外植 体(幼嫩的茎段)用酒精消毒30 s, 然后立即用无菌水清洗2〜3次; 再用次氯酸钠溶液处理30min后, 立即用无菌水清洗2〜3次。(2)将消过毒的外植体置 于无菌的培养皿中,用无菌滤 纸吸去表面的水分。用解剖刀 将外植体切成0.5〜1 cm长的小段。(3)在酒精灯火焰旁,将外植体的 1/3〜1/2 插 入诱导愈伤组织的培养基中。用封口膜或瓶盖封盖瓶口,并在培养瓶上做好标记。(4)将接种了外植体 的锥形瓶或植物组织培养 瓶置于18〜22 ℃的培养 箱中培养。在培养过程中, 定期观察和记录愈伤组织 的生长情况。(5)培养15〜20d后,将生长良好的愈伤组织转接到诱导生芽的培养基上。长出芽后,再将其转接到诱导生根的培养基上,进一步诱导形成试管苗。(6)移栽前先打开封口膜或瓶 盖,让试管苗在培养箱内生长几日。 用流水清洗掉根部的培养基后,将 幼苗移植到消过毒的蛭石或珍珠岩 等环境中,待其长壮后再移栽入土。每天观察并记录幼苗的生长情况, 适时浇水、施肥,直至开花。 2、植物组织培养过程注意事项:(1)实验中使用的培养基和所有的器械 都要灭菌。(2)接种操作必须在酒精灯火焰旁进 行,并且每次使用后的器械都要灭菌。(3)接种时注意外植体的方向,不要倒插。 (4)诱导愈伤组织期间一般不需要光照, 在后续的培养过程中,每日需要给予适当时 间和强度的光照。 【详解】A、过程①是获取离体的未开花的幼嫩枝条,先用体积分数为70%的酒精消毒,无菌水冲洗2~3次后,再用质量分数为5%左右的次氯酸钠溶液处理,再用无菌水清洗2~3次,A错误; B、过程③表示再分化,一般先诱导生芽,再诱导生根,B错误; C、培育形成的试管苗要移植到消过毒的蛭石或珍珠岩等环境中,待其长壮后再移栽入土,C错误; D、整个组织培养过程中可能发生细胞分化、基因突变或染色体变异,但不会发生基因重组,因为细胞进行的是有丝分裂,D正确。 故选D。 4. 我国科学家成功地用iPS细胞克隆出了活体小鼠,部分流程如下图所示。其中Kdm4d为组蛋白去甲基化酶,TSA为组蛋白脱乙酰酶抑制剂。下列说法错误的是( ) A. 过程①诱导iPS细胞也可借助载体将特定基因导入成纤维细胞、T细胞、B细胞等 B. 过程②应选MⅡ期卵母细胞,“去核”是通过显微操作法将卵母细胞的染色体去除 C. 过程③获得的重构胚还需电刺激、Ca²⁺载体等激活重构胚使其完成细胞分裂和发育 D. ③过程获得的重构胚细胞中的线粒体来自去核的卵母细胞 【答案】B 【解析】 【详解】A、科学家已尝试采用多种方法来制备iPS细胞,包括借助载体将特定基因导入细胞中,直接将特定蛋白导入细胞中或者用小分子化合物等来诱导形成iPS细胞。iPS细胞最初是由成纤维细胞转化而来的,后来发现已分化的T细胞、B细胞等也能被诱导为 iPS 细胞,A正确; B、过程②是去除卵母细胞的细胞核,应选用处于MⅡ期的卵母细胞,减数分裂Ⅱ中期卵母细胞中的“核”其实是纺锤体-染色体复合物。文中所说的“去核”是去除该复合物,B错误; C、过程③是将iPS细胞与去核卵母细胞融合形成重构胚,通过电融合法使两细胞融合,还需要用物理或化学方法(如电刺激、Ca2+载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂等)激活重构胚使其完成细胞分裂和发育进程,C正确; D、去核的卵母细胞提供了细胞质,则③过程获得的重构胚细胞中的线粒体来自去核的卵母细胞,D正确。 5. 在构建基因表达载体时,需要遵循一定的规则。同时面对实际问题,可利用分子生物学原理加以解决。下列说法正确的是( ) A. 利用不同的限制酶对载体和目的基因进行剪切而形成的黏性末端无法再次连接 B. 若要降低细胞中某基因的表达,可将该基因的编码序列反向连接到基因表达载体中 C. 如果目的基因没有合适的酶切位点,可以在引物3′端末尾设计加入酶切位点 D. 表达载体中标记基因不需要启动子,可以在受体细胞中持续表达 【答案】B 【解析】 【分析】1、限制酶能够识别双链DNA分子的某种特定核苷酸序列,并且使每一条链中特定部位的两个核苷酸之间的磷酸二酯键断裂,形成黏性末端或平末端。 2、基因表达载体的组成:目的基因+启动子+终止子+标记基因 (1)启动子在基因的首段,它是RNA聚合酶的结合位点,能控制着转录的开始; (2)终止子在基因的尾端,它控制着转录的结束; (3)标记基因便于目的基因的鉴定和筛选; (4)在构建基因表达载体时,首先会用一定的限制酶切割载体,使它出现一个切口;然后用同种限制酶或能产生相同末端的限制酶切割含有目的基因的DNA片段;再利用DNA连接酶将目的基因片段拼接到载体的切口处,这样就形成了一个重组DNA分子。 【详解】A、同尾酶识别的核苷酸序列不同,但是产生的末端相同,因此用同尾酶切割运载体和目的基因,可以产生相同的黏性末端而进行互补再次连接,A错误; B、要降低细胞中某基因的表达,可将该基因的编码序列反向连接到基因表达载体中,转录形成的两种mRNA可碱基互补配对,抑制该基因的翻译过程,从而使该基因表达量下降,B正确; C、由于DNA子链延伸时总是从5’到3’,如果目的基因没有合适的酶切位点,那么可以在引物5’端末尾设计加入酶切位点,C错误; D、表达载体中标记基因和目的基因都需要合适的启动子才能表达,D错误。 故选B。 6. 药物A是从某植物体叶肉细胞中提取的一种蛋白质,对治疗糖尿病具有良好的疗效。某研究团队运用生物工程技术,利用大肠杆菌来生产这种药物,流程如下图,其中lacZ基因表达的产物可将无色物质X-gal催化为蓝色物质,从而使菌落呈现蓝色。下列说法正确的是(  ) A. 根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段,由于碱基互补配对原则,该方法得到的DNA片段序列是确定的 B. 为将目的基因准确插入质粒中,最好选用BamHⅠ和XmaⅠ酶切割目的基因 C. 利用含卡那霉素培养基进行筛选即可选出含重组质粒的受体菌 D. 将重组质粒用EcoRI充分酶切后,利用琼脂糖凝胶电泳分离,可得到长度为1960 bp的条带 【答案】B 【解析】 【详解】A、由于密码子具有简并性,即同一种氨基酸可以对应多种密码子,因此,根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段的方法得到的DNA片段有多种可能,A错误; B、目的基因与质粒形成重组分子要有相同的末端,且目的基因应插入启动子和终止子之间才能在受体细胞中表达。终止子与启动子之间有三种限制酶识别序列:EcoR I、Xma I和BamH I。据图可知,EcoR I会破坏目的基因,故为将目的基因准确插入质粒中,最好选用Xma I和BamH I切割目的基因,B正确; C、由图可知,质粒中含有LacZ基因和卡那霉素抗性基因,在构建基因表达载体时LacZ基因被破坏,无法使无色的X-gal变为蓝色。因此,在培养基中应加入的物质有卡那霉素和X-gal,只有成功导入目的基因的重组质粒的细菌才能不被卡那霉素杀死,同时表现为无色菌落, C错误; D、根据质粒和目的基因中EcoR Ⅰ的酶切位点可知,正向连接后用EcoR Ⅰ切割,可以得到两个片段分别为400+700+600=1700bp,10+50+200=260bp,故通过琼脂糖凝胶电泳分离后,可得到长度为1700bp和260bp的条带,D错误。 7. 醋酸菌是常见的好氧型细菌,在氧气充足条件下,醋酸菌能将葡萄糖经过一系列转变生成乙酸、CO2和H2O。下列关于醋酸菌的叙述,正确的是( ) A. 利用纤维素酶和果胶酶可以水解醋酸菌细胞壁得到原生质体 B. 核仁体积较小,核孔数量少,主要通过无丝分裂进行细胞增殖 C. 核糖体合成的某些蛋白质能与DNA结合形成DNA—蛋白质复合物 D. 氧气充足时,丙酮酸进入线粒体与水结合彻底氧化生成CO2和H2O 【答案】C 【解析】 【分析】原核生物没有以核膜为界限的细胞核,没有染色体,只有核糖体这一种细胞器,没有其他的细胞器。 真核生物有以核膜为界限的细胞核,有染色体,除了核糖体这一种细胞器,还有其他的细胞器。 【详解】A、醋酸菌是细菌,属于原核生物。细菌细胞壁不含纤维素和果胶,利用溶菌酶可以水解醋酸菌的细胞壁,A错误; B、原核细胞没有核膜、核仁和核孔,一般通过二分裂进行细胞增殖,B错误; C、核糖体合成的某些蛋白质,如DNA聚合酶在DNA复制时能够与DNA结合成DNA—蛋白质复合物,C正确; D、原核细胞无线粒体,在氧气充足时,生成乙酸、CO2和H2O,但发生的场所不是线粒体,D错误。 故选C。 8. 下列关于细胞中化合物叙述正确的是( ) A. 电子的不对称分布使水具有较高比热容,水温相对不容易发生改变,利于深灌保温 B. 水分子之间以氢键相连使水分子具有极性,有利于溶肥促进植物的吸收 C. 植物脂肪大多含饱和脂肪酸,企鹅脂肪大多含不饱和脂肪酸 D. 糖类和脂肪相互转化的程度有明显差异,糖类优先供能 【答案】D 【解析】 【详解】A、水分子的电子不对称分布是其具有极性的原因,水具有较高比热容是因为水分子间氢键的作用,A错误; B、电子的不对称分布使水分子具有极性,有利于溶肥促进植物的吸收,B错误; C、植物脂肪大多含不饱和脂肪酸,动物脂肪大多含饱和脂肪酸,企鹅属于恒温动物,其脂肪仍以饱和脂肪酸为主,C错误; D、糖类可大量转化为脂肪,但脂肪不能大量转化为糖类,二者转化程度有明显差异,且糖类是细胞主要的能源物质,会优先被分解供能,D正确。 9. 香蕉果实成熟过程中,果实中的储藏物不断代谢变化,香蕉逐渐变甜。图A中Ⅰ、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。现取成熟到第x天和第y天的等量香蕉果肉进行研磨,分别加入等量的蒸馏水中制成两种提取液,然后在a、b试管中各加5mL第x天的提取液,在c、d试管中各加5mL第y天的提取液(图B)。下列说法正确的是( ) A. 在a、c试管中各加入等量碘液摇匀后,可观察到两管均呈蓝色,但c管颜色较深 B. 在b、d试管中各加入等量斐林试剂摇匀后,可观察到两管均呈砖红色,d管颜色较深 C. 实验中的斐林试剂(甲液和乙液)可直接用于检测香蕉果肉是否含有蛋白质 D. 图A中Ⅰ、Ⅱ曲线所表示的物质的组成元素都是C、H、O 【答案】D 【解析】 【分析】分析图A曲线,在香蕉果实成熟过程中,果实中的贮藏物(淀粉)不断代谢转化,香蕉逐渐变甜,即淀粉逐渐水解成可溶性还原糖,故Ⅰ是淀粉含量的变化,Ⅱ是还原糖的变化。 【详解】A、图A中I、II曲线分别代表了淀粉和还原糖,淀粉含量随时间越来越少,还原糖含量则越来越多。加碘后,第x天(a管)的淀粉含量高,颜色深,A错误; B、用斐林试剂检测还原糖还需水浴加热才能观察到颜色变化,B错误; C、斐林试剂不能直接用于检测蛋白质,需将乙液稀释后再用,C错误; D、2条曲线都表示糖类含量的变化,组成元素为C、H、O,D正确。 故选D。 10. 下图表示对某蛋白质分子结构中相关数据的统计结果,据此分析,下列表述不正确的是(  ) A. 与合成之前的氨基酸分子相比,该蛋白质少了124个氧原子 B. 该蛋白质的组成元素为至少有C、H、O、N四种元素 C. 参与合成该蛋白质的氨基酸共有羧基141个 D. 该蛋白质水解为氨基酸时,相对分子质量共增加2268 【答案】D 【解析】 【详解】A、该蛋白质中游离的羧基总数是17,R上的羧基数是15,所以该蛋白质的肽链数=羧基总数-R基中羧基数=17-15=2条,氨基酸脱水缩合形成蛋白质的过程中形成的肽键数=脱水数=126-2=124,故少了1241=124个氧原子,A正确; B、蛋白质的基本组成元素为C、H、O、N,氨基酸的R基中可能存在其他元素,所以该蛋白质的组成元素为至少有C、H、O、N四种元素,B正确; C、羧基总数=氨基酸数+R基中羧基数=126+15=141,C正确; D、该蛋白质水解为氨基酸需要破坏124个肽键,需要消耗124个H2O,增加的相对分子质量=12418=2232,D错误。 故选D。 11. 如图为细胞核的结构模式图,下列有关叙述正确的是( ) A. 核膜是细胞核的边界,其主要作用是将细胞质与外界环境分隔开 B. ②是DNA、RNA、蛋白质等大分子进出的通道 C. 真核细胞的DNA主要存在于细胞核中,细胞核是遗传和代谢的中心 D. ①和⑤的外膜相连通,使细胞质和细胞核的联系更加紧密 【答案】D 【解析】 【详解】A、核膜的作用是将核内物质与细胞质分隔开,将细胞与外界环境分隔开是细胞膜的功能,A错误; B、②核孔具有选择性,DNA不能通过核孔进出细胞核,核孔是RNA、蛋白质等大分子进出细胞核的通道,B错误; C、细胞核是遗传和代谢的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质基质,C错误; D、①内质网的膜可与⑤核膜的外膜直接连通,加强了细胞质和细胞核之间的联系,D正确。 12. 下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是(  ) A. 细胞骨架是由蛋白质和纤维素构成的网架结构 B. 性激素等固醇类物质的合成与光面内质网有关 C. 核糖体是唯一能合成蛋白质的细胞器,其形成都与核仁有关 D. 高尔基体在动植物细胞中的功能相同,均与分泌物形成有关 【答案】B 【解析】 【详解】A、细胞骨架由蛋白质纤维组成,而非纤维素(纤维素是植物细胞壁的主要成分),A错误; B、光面内质网参与脂质(包括性激素等固醇类物质)的合成,B正确; C、核糖体是唯一合成蛋白质的细胞器,但原核生物的核糖体形成与核仁无关(原核细胞无核仁),C错误; D、动物细胞中高尔基体与分泌蛋白加工有关,植物细胞中主要与细胞壁形成有关,功能不同,D错误。 故选B。 13. 下列有关糖类的叙述正确的是( ) A. 在ATP、RNA、质粒中均含有核糖 B. 所有糖类都是生物体的主要能源物质 C. 葡萄糖是构成麦芽糖、纤维素、淀粉和糖原的基本单位 D. 癌细胞表面的糖蛋白等物质增加,使癌细胞易在体内分散和转移 【答案】C 【解析】 【分析】糖类可以分为单糖、二糖和多糖,单糖包括葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖,其中葡萄糖是生命活动所需的主要能源物质,核糖与脱氧核糖是构成核酸的成分,多糖主要包括淀粉、纤维素和糖原,淀粉是植物体内的主要储能物质,纤维素是构成细胞壁的主要成分,糖原是动物细胞内的储能物质,分为肝糖原和肌糖原,据此分析解答。 【详解】A、质粒是小型环状的DNA分子,其中含有的糖类是脱氧核糖而不是核糖,A错误; B、糖类中的纤维素是组成植物细胞壁的主要成分,核糖和脱氧核糖是构成RNA和DNA的组成部分,都不能作为能源物质,B错误; C、麦芽糖由(2分)子葡萄糖组成,而纤维素、淀粉和糖原等多糖的基本单位都是葡萄糖,C正确; D、癌细胞表面的糖蛋白减少导致其易扩散,D错误。 故选C。 14. 大豆是我国重要的粮食作物。下列叙述错误的是( ) A. 大豆油脂肪熔点较低,室温时呈液态 B. 大豆的蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量 C. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸 D. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷4种元素 【答案】D 【解析】 【详解】A、大豆油属于植物脂肪,含有不饱和脂肪酸,熔点较低,室温时呈液态,A正确; B、淀粉、脂肪、蛋白质均属于能源物质,在人体内可通过氧化分解释放能量,B正确; C、必需氨基酸是人体细胞不能合成、必须从食物中获取的氨基酸,大豆蛋白质含有人体所需的多种必需氨基酸,属于优质蛋白,C正确; D、脂肪的元素组成只有C、H、O三种,不含磷元素,D错误。 15. 下列关于生物膜系统的叙述中,错误的是 A. 突触前膜乙酰胆碱的释放体现膜的流动性 B. 相对于骨骼肌细胞,胰岛细胞中高尔基体膜成分的更新速度更快 C. 龙胆紫溶液能将洋葱根尖细胞内的染色体染色,体现了细胞膜的选择透过性 D. 构成动物细胞膜的脂质有磷脂和固醇 【答案】C 【解析】 【详解】A、突触前膜释放乙酰胆碱的方式属于胞吐,胞吐体现了细胞膜的流动性,A正确; B、胰岛细胞能够合成和分泌胰岛素或以高血糖素,胰岛素或胰高血糖素的分泌过程中高尔基体通过具膜小泡成为为内质网膜和细胞膜转化的枢纽,因此与骨骼肌细胞相比,胰岛细胞中高尔基体膜成分的更新速度更快,B正确; C、龙胆紫染液将洋葱根尖细胞内的染色体染色过程中先通过解离过程将细胞杀死,因此不能体现细胞膜的选择透过性,C错误; D、构成动物细胞膜的脂质中的磷脂最丰富,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,磷脂和固醇均属脂质,D正确。 故选C。 16. 下列有关细胞的叙述正确的是( ) A. 溶酶体合成多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器 B. 核糖体是蛋白质的“装配机器”,由蛋白质和rRNA组成 C. 中心体在洋葱根尖分生区细胞有丝分裂过程中发挥重要作用 D. 酵母菌细胞不具有染色体,其代谢类型是异养兼性厌氧型 【答案】B 【解析】 【详解】A、溶酶体内的水解酶本质为蛋白质,合成场所是核糖体,溶酶体不能合成水解酶,A错误; B、核糖体是蛋白质合成的场所,被称为蛋白质的“装配机器”,由蛋白质和rRNA(核糖体RNA)共同组成,B正确; C、中心体仅分布在动物细胞和低等植物细胞中,洋葱属于高等植物,根尖分生区细胞无中心体,其有丝分裂过程不需要中心体参与,C错误; D、酵母菌是真核生物,细胞中具有由DNA和蛋白质结合形成的染色体,代谢类型为异养兼性厌氧型,D错误。 17. 如图是平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差,在此基础上继续实验,以渗透平衡时液面差为观测指标,正确的是( ) A. 若向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大 B. 若向漏斗中加入蔗糖分子,则平衡时m不变 C. 若向漏斗中加入蔗糖酶,平衡时m不变 D. 达到新的平衡时,水分子进出半透膜的速率相等 【答案】D 【解析】 【分析】渗透压是指溶液中溶质微粒对水的吸引力,渗透压大小取决于单位体积溶液中溶质微粒的数目,溶质微粒越多,即溶液浓度越高,对水的吸引力越大,渗透压越高,反之亦然;漏斗中是蔗糖溶液,烧杯内是清水,因此通过渗透作用烧杯内水分子进入漏斗,使漏斗液面升高,影响m高度的因素主要有两个,一个是漏斗内和烧杯中的渗透压差值,二是漏斗内液体的体积产生的液压。 【详解】A、向烧杯中滴入清水,a增大,b也增大,但b的增加值小于a的增加值,因此,m将减小,A错误; B、若向漏斗中加入蔗糖分子,此时漏斗中的蔗糖浓度增大了,因此通过渗透作用进入漏斗中的水分子增加,m升高,B错误; C、若在装置的漏斗内加入蔗糖酶,则蔗糖在蔗糖酶的作用下水解成单糖,溶质分子增多,吸水能力增强,此时漏斗中液面升高,m将增大,C错误; D、达到新的平衡时,水分子进出半透膜的速率相等,D正确。 故选D。 18. 如图所示为某植物表层细胞在不同浓度的溶液中,细胞吸水力与原生质体相对体积之间的关系(正常状态下原生质体相对体积为1.0)。下列相关叙述错误的是( ) A. A点时的原生质体体积小于B点时的原生质体体积 B. B点之后,细胞液的渗透压逐渐减小,细胞吸水力逐渐下降 C. 在一定浓度的KNO3溶液中,原生质体相对体积可能会由0.5自动恢复到1.0 D. 若该植物为洋葱,则该细胞一定为洋葱鳞片叶外表皮细胞 【答案】D 【解析】 【分析】根据图文分析,当细胞相对体积高于1.0时,细胞内的水较多,相对于正常情况下为吸水导致的结果;当细胞相对体积低于1.0时,细胞内的水较少,相对于正常情况下为失水导致的结果。 【详解】A、正常状态下原生质体相对体积为1.0,由图可知,A点时的原生质体体积小于B点时的原生质体体积,A正确; B、B点之后,原生质体体积逐渐增加,说明细胞在吸水,细胞液的渗透压逐渐减小,细胞吸水力逐渐下降,B正确; C、在一定浓度的KNO3溶液中,细胞可能会先发生质壁分离随后自动复原(随着细胞对K+、NO3-的吸收导致细胞液浓度增大,细胞吸水),所以原生质体相对体积可能会由0.5自动恢复到1.0,C正确; D、只要是成熟的植物细胞均可发生质壁分离和复原实验,所以上述实验的细胞不一定是洋葱鳞片叶外表皮细胞,D错误。 故选D。 19. 在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂,不同的细胞用不同的机制解决这种危机。高等动物、高等植物与原生生物细胞以三种不同的机制(如图所示)避免细胞渗透膨胀。下列相关叙述错误的是( ) A. 动物细胞避免渗透膨胀需要转运蛋白的协助 B. 植物细胞吸水达到渗透平衡时,细胞内外溶液浓度相等 C. 三种细胞的细胞膜均具有选择透过性 D. 若将原生生物置于高于其细胞质浓度的溶液中,其收缩泡的伸缩频率会降低 【答案】B 【解析】 【分析】 分析题图可知,动物细胞通过将细胞内的离子运输到细胞外而防止细胞过度吸水而涨破。植物细胞的细胞壁伸缩性较小,因为细胞壁的支持和保护作用,植物细胞不能过度吸水而涨破。原生生物通过形成收缩泡将细胞内的水分向外释放,从而抵抗过度吸水而涨破。 【详解】A、动物细胞避免渗透膨胀需要转运蛋白将离子转运到细胞外,以减小细胞内液的渗透压,防止细胞渗透吸水涨破,A正确; B、植物细胞在低浓度溶液中会发生吸水,但是由于细胞壁的支撑作用,吸水到一定程度后达到平衡,但此时细胞外溶液浓度仍可能小于细胞液浓度,B错误; C、三种细胞的细胞膜都能选择性的吸收和排出物质,都具有选择透过性,C正确; D、原生动物生活在低渗溶液中,会通过收缩泡将多余的水排到细胞外,若将原生动物置于高于细胞质浓度的溶液中,其收缩泡的伸缩频率会降低,D正确。 故选B。 【点睛】 20. H⁺﹣K⁺﹣ATP酶位于胃壁细胞,是质子泵的一种,它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H⁺/K⁺跨膜转运,对胃的消化功能具有重要的生理意义。其作用机理如图所示,“+”表示促进磷酸化。胃酸分泌过多是引起胃溃疡主要原因,药物奥美拉唑能有效减缓胃溃疡症状。下列相关叙述错误的是( ) A. H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的作用是作为载体蛋白和催化ATP水解 B. 图示M1﹣R推测为胃壁细胞上信号分子a的受体,化学本质可能为糖蛋白 C. 胃壁细胞对K⁺的转运过程体现了生物膜的选择透过性 D. 推测奥美拉唑减缓胃溃疡的机理为促进H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的活性,减少胃壁细胞分泌胃酸 【答案】D 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从低浓度到高浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、H⁺﹣K⁺﹣ATP酶位于胃壁细胞,它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H⁺/K⁺跨膜转运,它作为载体蛋白运输H⁺和K⁺,载体的蛋白的磷酸化需要ATP水解产生磷酸,因此H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的作用是作为载体蛋白和催化ATP水解,A正确; B、M1-R能接受信号分子a的信息,属于受体,推测化学本质可能为糖蛋白,B正确; C、生物膜会选择性吸收和排除某些物质,胃壁细胞对K⁺的转运过程体现了生物膜的选择透过性,C正确; D、若要减少胃壁细胞分泌H+,应抑制H+-K+-ATP酶的活性,D错误。 故选D。 第II卷(非选择题 共40分) 注意事项: 1.用黑色钢笔或签字笔直接答在答题卡上,答在本试卷上的无效。 2.本卷共4题,共40分。 二、填空题(本大题共4小题,共40分) 21. 维生素K2在预防骨质疏松、心血管疾病等方面具有重要作用。科研人员以解淀粉芽孢杆菌(GSA-184)为研究对象,通过优化发酵工艺,提高了维生素K2的产量。请回答下列问题: (1)从土壤中筛选芽孢杆菌时,利用的培养基成分含有酵母浸粉、蛋白胨、NaCl和水等。其中蛋白胨提供的主要营养为_____和维生素等。 (2)科研人员进行了优化培养基碳源的实验,实验结果如右图所示。据图判断,若对菌株GSA-184扩大培养,所用培养基的最佳碳源是_____;若想大量获取维生素K2,所用培养基的最佳碳源是_____。 (3)科研人员探究了菌株GSA-184在不控制pH和控制pH为7.0条件下的发酵情况,实验结果如图甲和图乙所示。两种条件下的溶解氧在发酵3h内从100%附近急剧下降到2%附近,说明_____;在图甲中,发酵80h后溶解氧开始从0%附近逐渐上升,可能的原因是_____。对比图甲和图乙说明,_____条件下有助于维持菌体的活性,从而提高维生素K2产量。 【答案】(1)碳源、氮源 (2) ①. L-阿拉伯糖 ②. 甘油 (3) ①. 该菌株为需氧型,发酵初期菌体繁殖耗氧量很大 ②. 发酵罐内的pH较高,菌体活性降低且菌体数量下降,耗氧量逐渐减少 ③. 稳定而合理的pH(或“控制pH为7.0”) 【解析】 【分析】培养基是人们按照微生物对营养物质的不同需求,配制出供其生长繁殖的营养基质;根据物理性质分为固体培养基和液体培养基,培养基中一般含有水、碳源、氮源和无机盐。在提供上述几种主要营养物质的基础上,培养基还需要满足微生物生长对pH、特殊营养物质和氧气的要求。例如,培养乳酸杆菌时需要在培养基中添加维生素,培养霉菌时需将培养基的pH调至酸性,培养细菌时需将pH调至中性或微碱性,培养厌氧微生物时则需要提供无氧的条件。 【小问1详解】 在微生物培养基中,蛋白胨含有丰富的营养成分,其主要为微生物生长提供氮源、碳源和维生素等。因为蛋白胨是将蛋白质经过酶解等处理得到的,其中的含氮有机物可作为氮源,同时其中的碳元素也可为微生物提供碳源等; 【小问2详解】 扩大培养菌株GSA-184,目的是让菌株数量增多,也就是要使活菌生物量达到最大。从图中可以看出,在以L-阿拉伯糖为碳源时,活菌生物量的数值最高。所以若对菌株GSA-184扩大培养,所用培养基的最佳碳源是L-阿拉伯糖;若想大量获取维生素K2,就要找使维生素K2产量最高的碳源。从图中可知,当以甘油为碳源时,维生素K2产量的数值最大。所以若想大量获取维生素K2,所用培养基的最佳碳源是甘油; 【小问3详解】 两种条件下的溶解氧在发酵3h内从100%附近急剧下降到2%附近,这说明该菌株为需氧型,发酵初期菌体繁殖耗氧量很大;在图甲中,发酵80h后溶解氧开始从0%附近逐渐上升,可能的原因发酵罐内的pH较高,菌体活性降低且菌体数量减少,耗氧量逐渐减少;对比图甲(不控制pH)和图乙(控制pH为7.0),可以发现控制pH为7.0时,维生素K2产量更高,活菌生物量在后期也能维持相对较好的水平,这说明控制pH为7.0条件下有助于维持菌体的活性,从而提高维生素K2产量。 22. 近年来由于栖息地丧失和人为捕猎,亚洲黑熊数量骤减,近日动物学家在某林地发现了少量野生亚洲黑熊。他们期望通过体外受精、胚胎移植等方法拯救亚洲黑熊,其过程如图所示。请回答下列问题: (1)若过程①代表体外受精,黑熊a通过超数排卵获得的细胞必须培养到_____期,从黑熊c采集到的精子需要进行_____处理才具备受精能力。受精过程中防止多精入卵的两道屏障是_____。 (2)d受体雌性在接受胚胎之前,需要进行_____处理。胚胎移植的优势是_____(答出一点即可)。 (3)过程②普遍使用的方法是通过_____得到无核的卵母细胞。最终f的遗传物质来自_____。 (4)为了获得更多的胚胎,可以对过程①得到的胚胎进行胚胎分割,对囊胚阶段的胚胎进行分割时,要注意将_____。 【答案】(1) ①. MⅡ ②. 获能 ③. 透明带反应;卵细胞膜反应 (2) ①. 同期发情 ②. 可以充分发挥雌性优良个体的繁殖潜力;大大缩短了供体本身的繁殖周期;使供体的后代数是自然繁殖的十几倍到几十倍 (3) ①. 显微操作 ②. 黑熊a和黑熊b (4)内细胞团均等分割 【解析】 【小问1详解】 体外受精的前提是配子发育成熟:卵母细胞需培养到减数第二次分裂中期才具备与精子结合的能力;采集的精子需要经过获能处理才能完成受精。受精过程中,透明带反应是阻止多精入卵的第一道屏障,后续卵细胞膜反应(旧教材称卵黄膜封闭作用)是第二道屏障,二者共同保证单精受精。 【小问2详解】 胚胎移植前对受体做同期发情处理,可使供体、受体生殖器官的生理状态一致,为移入胚胎提供适配的生理环境,保证胚胎存活。胚胎移植让优良雌性仅负责提供胚胎,由普通雌性完成妊娠,因此可以极大提高优良雌性个体的繁殖效率,充分发挥其繁殖潜力。 【小问3详解】 动物体细胞核移植过程中,普遍通过显微操作法去除卵母细胞的细胞核。重构胚的细胞核来自野生亚洲黑熊b,细胞质来自动物园亚洲黑熊a的去核卵母细胞,因此f的核遗传物质来自b,细胞质遗传物质主要来自a,遗传物质来源于二者。 【小问4详解】 囊胚的内细胞团将来发育为胎儿的各类组织,若分割时内细胞团分配不均,含内细胞团少的部分会出现发育障碍甚至无法发育,因此囊胚分割时必须将内细胞团均等分割。 23. 糖炒板栗是冬季深受人们喜爱的一种炒货,板栗含淀粉、蛋白质和脂肪等多种营养物质。图1表示板栗生物体内某些有机物及元素组成,其中X表示元素,A、B、C代表不同的生物大分子,a、b、c代表其基本组成单位。请回答以下问题: (1)图1中X代表______元素,若B是组成板栗细胞壁的主要成分,则b表示______。 (2)图1中a通过______(填结合方式)形成A,A结构和功能具有多样性的原因有______(填序号)不同,以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。 ①a的种类②a的数目③a的连接方式④a的排列顺序 (3)图3是某种核苷酸分子结构示意图,据图分析该核苷酸是图1中生物大分子______(填字母)的基本组成单位之一,板栗细胞中的生物大分子C含有______种碱基。图4是由两个环五十肽相连而成的蛋白质分子结构简图,两个环肽之间形成了1个 —S—S—(由—SH和HS—缩合而成)和2个-NH-CO-,若a的平均相对分子质量为m,则该蛋白质分子的相对分子质量为______。 【答案】(1) ①. P ②. 葡萄糖 (2) ①. 脱水缩合 ②. ①②④ (3) ①. C1 ②. 5##五 ③. 100m-1838 【解析】 【分析】1、蛋白质的基本单位:氨基酸,在生物体中组成蛋白质的氨基酸约有21种 。 2、氨基酸连接方式:通过脱水缩合形成肽键相连,多个氨基酸连接成肽链 。 3、空间结构:一条或多条肽链盘曲、折叠,形成具有一定空间结构的蛋白质 。 【小问1详解】 观察图1,生物大分子C主要分布在细胞核或细胞质中,说明C为核酸,组成核酸的元素有C、H、O、N、P,所以X代表P元素,板栗细胞壁的主要成分有纤维素,纤维素是多糖,其基本组成单位b是葡萄糖。 【小问2详解】 图1中a是氨基酸,氨基酸通过脱水缩合的方式形成蛋白质A,蛋白质结构和功能具有多样性的原因有:①氨基酸的种类不同、②氨基酸的数目不同、④氨基酸的排列顺序不同,以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别,而③氨基酸的连接方式都是通过肽键相连,是相同的,不是蛋白质多样性的原因,③错误,①②④正确。 故选①②④。 【小问3详解】 图3中的核苷酸含有胸腺嘧啶T,是脱氧核苷酸,是图1中生物大分子C1(DNA)的基本组成单位之一。板栗细胞中的生物大分子C核酸(DNA和RNA)含有 A、T、C、G、U 5 种碱基。图4是由两个环五十肽相连而成的蛋白质分子,两个环肽之间形成了1个-S-S-(由-SH和HS-缩合而成)和2个-NH-CO- ,一个环五十肽形成时脱去50分子水,两个环五十肽形成时共脱去100分子水,形成-S-S-脱去2个H, 形成2个-NH-CO-时脱去2分子水,所以该蛋白质分子的相对分子质量为100m-18×100-18×2-2=100m-1838。 24. 内质网是真核细胞中由膜围成的连续的管道系统,与细胞中多种物质的形成有关。 (1)粗面内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。当错误折叠蛋白在内质网腔内积聚时,会引发内质网应激(ERS)。正常状态下,内质网上的膜蛋白处于失活状态。当错误折叠蛋白引发ERS时,IRE1就会被活化。活化的IRE1一方面可促进Hac Ⅰ蛋白的合成,该蛋白通过_____(选填“促进”或“抑制”)Bip基因的表达,使错误折叠蛋白在Bip的协助下运出内质网。另一方面,活化的IRE1还可通过切割rRNA影响核糖体的装配,进而减少_____的合成以缓解ERS。 (2)光面内质网是磷脂的合成场所,新合成的磷脂通过多种方式转移到其他结构中。研究发现,在内质网膜与线粒体外膜之间,通过多种蛋白质相互作用形成接触位点(MAMs),如图2所示。当破坏MAMs中的某蛋白时,磷脂会在MAMs的内质网侧积累,这说明线粒体获得磷脂的关键结构是_____。若在内质网与高尔基体之间没有类似MAMs的结构,推测内质网合成的磷脂转运到高尔基体的方式最可能是_____。 (3)内质网是细胞的“钙库”,已知一定浓度的Ca2+可以提高有氧呼吸酶的活性。当ERS发生时,线粒体有助于内质网恢复稳态,分析其机理是_____。 【答案】(1) ①. 促进 ②. 错误折叠蛋白 (2) ①. MAMs中的某蛋白 ②. 以囊泡的形式转运 (3)内质网中的Ca2+通过MAMs中的Ca2+通道进入线粒体,提高了有氧呼吸酶的活性。线粒体的有氧呼吸增强,为错误折叠蛋白的运输提供能量,从而使内质网腔内的错误折叠蛋白减少,有利于内质网恢复稳态 【解析】 【小问1详解】 粗面内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道,据图判断,IREl会被活化后,可以通过HacⅠ蛋白促进Bip 基因的表达,使错误折叠蛋白在 Bip的协助下运出内质网,也可以切割rRNA影响核糖体的装配,核糖体是蛋白质合成的场所,当核糖体的装配受影响时,就会减少错误折叠的蛋白质的合成,最终减少错误折叠的蛋白质在内质网腔内的积累。 【小问2详解】 据题意破坏MAMs中的某蛋白时,磷脂会在 MAMs的内质网侧积累,无法运输到线粒体,说明线粒体获得磷脂的关键就是MAMs中的某蛋白。它们形成接触位点之后就可以把磷脂转运到线粒体。若在内质网与高尔基体之间没有类似MAMs的结构,推测内质网合成的磷脂转运到高尔基体的方式最可能是以囊泡的形式将磷脂转运到高尔基体,因为在物质运输过程中,内质网形成的囊泡膜可以转化成高尔基体膜。 【小问3详解】 内质网中的Ca2+通过MAMs中的Ca2+通道进入线粒体,提高了有氧呼吸酶的活性。线粒体的有氧呼吸增强,为错误折叠蛋白的运输提供能量,从而使内质网腔内的错误折叠蛋白减少,有利于内质网恢复稳态。 25. 盐地碱蓬能生活在靠近海滩或者海水与淡水汇合的河口地区,它能在盐胁迫逆境中正常生长,与其根细胞独特的转运机制有关。如图是盐地碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫的示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白)。请回答问题: (1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于_____,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫。 (2)在高盐环境下,碱蓬根部细胞内会积累大量的可溶性糖和氨基酸,推测这些物质的积累对柽柳适应盐胁迫的作用是_______________________。若将非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,可观察其根部细胞发生质壁分离,该现象发生的原因是______________(从所处环境和细胞自身结构分析,写出两点)。 (3)在盐胁迫下,Na+借助通道蛋白HKT1以______方式大量进入根部细胞,同时抑制了K+进入细胞,导致细胞中Na+、K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成从而影响植物生长。此时,根细胞会借助Ca2+调节运输Na+、K+的转运蛋白的功能,进而调节细胞中Na+、K+的比例。由此推测,细胞质基质中的Ca2+对AKT1和HKT1的作用依次为_______、_______(填“激活”或“抑制”),使细胞内的蛋白质合成恢复正常。 (4)据图分析,图示各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于_____上的H+-ATP泵转运H+来维持。为减少Na+对胞内代谢的影响,这种H+分布特点可使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,Na+转运到细胞膜外或液泡内所需的能量来自膜两侧的______形成的势能。 (5)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出使得排出量会明显减少,其原因是_________。 【答案】(1)植物根部细胞细胞液浓度 (2) ①. 提高细胞液渗透压(细胞液浓度),增强细胞吸水能力 ②. 盐碱地土壤溶液浓度大于根部细胞的细胞液浓度;原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性 (3) ①. 协助扩散 ②. 激活 ③. 抑制 (4) ①. 细胞膜和液泡膜 ②. H+浓度差 (5)使用ATP抑制剂处理导致ATP合成量减少,排出H+量减少,膜内外H+浓度梯度降低,使得排出Na+量减少      【解析】 【小问1详解】 由于盐碱地含盐量高,土壤溶液浓度大于植物根部细胞细胞液浓度,导致植物无法从土壤中获得充足的水分甚至萎蔫,大多数植物难以在盐碱地生长。 【小问2详解】 可溶性糖、氨基酸属于溶质,积累后细胞液浓度上升,增强细胞吸水能力。非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,因缺少耐盐碱植物根细胞独特的转运机制,细胞液的浓度低于外界溶液的浓度,导致细胞失水;由于原生质层的伸缩性大于细胞壁的伸缩性,根部细胞会发生质壁分离。 【小问3详解】 据题意可知,在高盐胁迫下,当盐浸入到根周围的环境时,Na+从高浓度的土壤溶液进入低浓度的细胞内,借助通道蛋白HKT1以协助扩散方式大量进入根部细胞;根据题意,蛋白质合成受影响是由于Na+大量进入细胞,K+进入细胞受抑制,导致细胞中Na+-K+的比例异常,使细胞内的酶失活而引起HKT1能协助Na+进入细胞,AKT1能协助K+进入细胞。要使细胞内的蛋白质合成恢复正常,则细胞质基质中的Ca2+抑制HKT1运输Na+、激活AKT1运输K+,使细胞中Na+/K+的比例恢复正常;同时,一部分离子被运入液泡内,导致细胞液的渗透压升高,促进根细胞吸水,从而降低细胞内盐的浓度。 【小问4详解】 在细胞膜和液泡膜上有H+-ATP泵,通过主动运输的方式来维持H+分布差异。根据各部分的pH可知,H+借助转运蛋白SOS1顺浓度梯度从细胞膜外运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到细胞膜外提供了动力;H+借助转运蛋白NHX顺浓度梯度从液泡内运输到细胞质基质形成的势能,为Na+从细胞质基质运输到液泡内提供了动力。这一转运过程可以帮助根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,从而减少Na+对胞内代谢的影响。可见使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内的过程中消耗了细胞膜两侧、液泡膜两侧H+浓度差形成的势能(电化学势能)。 【小问5详解】 Na+的排出依靠的是H+顺浓度梯度的势能,维持H+的浓度差异需要消耗ATP,故使用ATP抑制剂处理细胞,排出H+量减少,膜内外H+浓度梯度降低,使得排出Na+量减少。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 和平区二南开中学高三开学考试卷 温馨提示:本试卷包括第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分,共100分。考试时间100分钟,祝同学们考试顺利! 第Ⅰ卷(选择题 共60分) 注意事项: 1.答第Ⅰ卷前,考生务必将自己的姓名、准考号涂写在答题卡上。 2.每小题选出答案后,用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,答在试卷上的无效。 3.本卷共20小题,每小题3分,共60分。 一、选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目,每题3分,共60分) 1. 质检人员利用由琼脂、无机盐、酵母粉和蛋白胨等配制的培养基,从新鲜牛奶中分离并计数细菌,进行食品卫生检测。下列叙述正确的是(  ) A. 质检人员配制的该培养基是一种选择培养基 B. 蛋白胨为细菌的生长主要提供碳源、氮源和维生素 C. 分离细菌时需用已灭菌的涂布器蘸取少量菌液进行接种 D. 接种室使用前,应在对其进行紫外线照射的同时喷洒苯酚 2. 现生产啤酒主要有利用传统方法生产啤酒(记为方法一),和借助外源赤霉素处理大麦种子后再生产啤酒(记为方法二),现某厂家有等量的大麦种子可以选择如图所示方法一或方法二进行啤酒生产。下列说法错误的是( ) A. 利用赤霉素处理大麦种子,可以使大麦种子无需发芽就能产生淀粉酶 B. 主发酵结束后,还要在低温、通风的环境下储存一段时间进行后发酵 C. 与方法一相比,通过方法二理论上可以产生更多的啤酒 D. 啤酒花的添加让啤酒产生特殊的风味组分,蒸煮终止了酶进一步作用,并对糖浆灭菌 3. 金菊花是多年生草本植物,是经长期人工选择培育出的名贵观赏花卉。如图表示某生物兴趣小组利用金菊花未开花的幼嫩枝条进行组织培养的过程。下列叙述正确的是( ) A. 过程①是获取离体的未开花的幼嫩枝条,用适宜浓度的酒精和次氯酸钠的混合液消毒 B. 过程③表示再分化,需要先诱导生根,再诱导生芽 C. 过程④是培育形成的试管苗直接移栽入土进一步培养成金菊花植物体 D. 整个组织培养过程中可能发生细胞分化、基因突变或染色体变异,但不会发生基因重组 4. 我国科学家成功地用iPS细胞克隆出了活体小鼠,部分流程如下图所示。其中Kdm4d为组蛋白去甲基化酶,TSA为组蛋白脱乙酰酶抑制剂。下列说法错误的是( ) A. 过程①诱导iPS细胞也可借助载体将特定基因导入成纤维细胞、T细胞、B细胞等 B. 过程②应选MⅡ期卵母细胞,“去核”是通过显微操作法将卵母细胞的染色体去除 C. 过程③获得的重构胚还需电刺激、Ca²⁺载体等激活重构胚使其完成细胞分裂和发育 D. ③过程获得的重构胚细胞中的线粒体来自去核的卵母细胞 5. 在构建基因表达载体时,需要遵循一定的规则。同时面对实际问题,可利用分子生物学原理加以解决。下列说法正确的是( ) A. 利用不同的限制酶对载体和目的基因进行剪切而形成的黏性末端无法再次连接 B. 若要降低细胞中某基因的表达,可将该基因的编码序列反向连接到基因表达载体中 C. 如果目的基因没有合适的酶切位点,可以在引物3′端末尾设计加入酶切位点 D. 表达载体中标记基因不需要启动子,可以在受体细胞中持续表达 6. 药物A是从某植物体叶肉细胞中提取的一种蛋白质,对治疗糖尿病具有良好的疗效。某研究团队运用生物工程技术,利用大肠杆菌来生产这种药物,流程如下图,其中lacZ基因表达的产物可将无色物质X-gal催化为蓝色物质,从而使菌落呈现蓝色。下列说法正确的是(  ) A. 根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段,由于碱基互补配对原则,该方法得到的DNA片段序列是确定的 B. 为将目的基因准确插入质粒中,最好选用BamHⅠ和XmaⅠ酶切割目的基因 C. 利用含卡那霉素培养基进行筛选即可选出含重组质粒的受体菌 D. 将重组质粒用EcoRI充分酶切后,利用琼脂糖凝胶电泳分离,可得到长度为1960 bp的条带 7. 醋酸菌是常见的好氧型细菌,在氧气充足条件下,醋酸菌能将葡萄糖经过一系列转变生成乙酸、CO2和H2O。下列关于醋酸菌的叙述,正确的是( ) A. 利用纤维素酶和果胶酶可以水解醋酸菌细胞壁得到原生质体 B. 核仁体积较小,核孔数量少,主要通过无丝分裂进行细胞增殖 C. 核糖体合成的某些蛋白质能与DNA结合形成DNA—蛋白质复合物 D. 氧气充足时,丙酮酸进入线粒体与水结合彻底氧化生成CO2和H2O 8. 下列关于细胞中化合物叙述正确的是( ) A. 电子的不对称分布使水具有较高比热容,水温相对不容易发生改变,利于深灌保温 B. 水分子之间以氢键相连使水分子具有极性,有利于溶肥促进植物的吸收 C. 植物脂肪大多含饱和脂肪酸,企鹅脂肪大多含不饱和脂肪酸 D. 糖类和脂肪相互转化的程度有明显差异,糖类优先供能 9. 香蕉果实成熟过程中,果实中的储藏物不断代谢变化,香蕉逐渐变甜。图A中Ⅰ、Ⅱ两条曲线分别表示香蕉果实成熟过程中两种物质含量的变化趋势。现取成熟到第x天和第y天的等量香蕉果肉进行研磨,分别加入等量的蒸馏水中制成两种提取液,然后在a、b试管中各加5mL第x天的提取液,在c、d试管中各加5mL第y天的提取液(图B)。下列说法正确的是( ) A. 在a、c试管中各加入等量碘液摇匀后,可观察到两管均呈蓝色,但c管颜色较深 B. 在b、d试管中各加入等量斐林试剂摇匀后,可观察到两管均呈砖红色,d管颜色较深 C. 实验中的斐林试剂(甲液和乙液)可直接用于检测香蕉果肉是否含有蛋白质 D. 图A中Ⅰ、Ⅱ曲线所表示的物质的组成元素都是C、H、O 10. 下图表示对某蛋白质分子结构中相关数据的统计结果,据此分析,下列表述不正确的是(  ) A. 与合成之前的氨基酸分子相比,该蛋白质少了124个氧原子 B. 该蛋白质的组成元素为至少有C、H、O、N四种元素 C. 参与合成该蛋白质的氨基酸共有羧基141个 D. 该蛋白质水解为氨基酸时,相对分子质量共增加2268 11. 如图为细胞核的结构模式图,下列有关叙述正确的是( ) A. 核膜是细胞核的边界,其主要作用是将细胞质与外界环境分隔开 B. ②是DNA、RNA、蛋白质等大分子进出的通道 C. 真核细胞的DNA主要存在于细胞核中,细胞核是遗传和代谢的中心 D. ①和⑤的外膜相连通,使细胞质和细胞核的联系更加紧密 12. 下列关于细胞结构与功能的叙述,正确的是(  ) A. 细胞骨架是由蛋白质和纤维素构成的网架结构 B. 性激素等固醇类物质的合成与光面内质网有关 C. 核糖体是唯一能合成蛋白质的细胞器,其形成都与核仁有关 D. 高尔基体在动植物细胞中的功能相同,均与分泌物形成有关 13. 下列有关糖类的叙述正确的是( ) A. 在ATP、RNA、质粒中均含有核糖 B. 所有糖类都是生物体的主要能源物质 C. 葡萄糖是构成麦芽糖、纤维素、淀粉和糖原的基本单位 D. 癌细胞表面的糖蛋白等物质增加,使癌细胞易在体内分散和转移 14. 大豆是我国重要的粮食作物。下列叙述错误的是( ) A. 大豆油脂肪熔点较低,室温时呈液态 B. 大豆的蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量 C. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸 D. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷4种元素 15. 下列关于生物膜系统的叙述中,错误的是 A. 突触前膜乙酰胆碱的释放体现膜的流动性 B. 相对于骨骼肌细胞,胰岛细胞中高尔基体膜成分的更新速度更快 C. 龙胆紫溶液能将洋葱根尖细胞内的染色体染色,体现了细胞膜的选择透过性 D. 构成动物细胞膜的脂质有磷脂和固醇 16. 下列有关细胞的叙述正确的是( ) A. 溶酶体合成多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器 B. 核糖体是蛋白质的“装配机器”,由蛋白质和rRNA组成 C. 中心体在洋葱根尖分生区细胞有丝分裂过程中发挥重要作用 D. 酵母菌细胞不具有染色体,其代谢类型是异养兼性厌氧型 17. 如图是平衡时的渗透装置,烧杯的液面高度为a,漏斗的液面高度为b,液面差,在此基础上继续实验,以渗透平衡时液面差为观测指标,正确的是( ) A. 若向烧杯中加入适量清水,平衡时m将增大 B. 若向漏斗中加入蔗糖分子,则平衡时m不变 C. 若向漏斗中加入蔗糖酶,平衡时m不变 D. 达到新的平衡时,水分子进出半透膜的速率相等 18. 如图所示为某植物表层细胞在不同浓度的溶液中,细胞吸水力与原生质体相对体积之间的关系(正常状态下原生质体相对体积为1.0)。下列相关叙述错误的是( ) A. A点时的原生质体体积小于B点时的原生质体体积 B. B点之后,细胞液的渗透压逐渐减小,细胞吸水力逐渐下降 C. 在一定浓度的KNO3溶液中,原生质体相对体积可能会由0.5自动恢复到1.0 D. 若该植物为洋葱,则该细胞一定为洋葱鳞片叶外表皮细胞 19. 在无任何相反压力时,渗透吸水会使细胞膨胀甚至破裂,不同的细胞用不同的机制解决这种危机。高等动物、高等植物与原生生物细胞以三种不同的机制(如图所示)避免细胞渗透膨胀。下列相关叙述错误的是( ) A. 动物细胞避免渗透膨胀需要转运蛋白的协助 B. 植物细胞吸水达到渗透平衡时,细胞内外溶液浓度相等 C. 三种细胞的细胞膜均具有选择透过性 D. 若将原生生物置于高于其细胞质浓度的溶液中,其收缩泡的伸缩频率会降低 20. H⁺﹣K⁺﹣ATP酶位于胃壁细胞,是质子泵的一种,它通过自身的磷酸化与去磷酸化完成H⁺/K⁺跨膜转运,对胃的消化功能具有重要的生理意义。其作用机理如图所示,“+”表示促进磷酸化。胃酸分泌过多是引起胃溃疡主要原因,药物奥美拉唑能有效减缓胃溃疡症状。下列相关叙述错误的是( ) A. H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的作用是作为载体蛋白和催化ATP水解 B. 图示M1﹣R推测为胃壁细胞上信号分子a的受体,化学本质可能为糖蛋白 C. 胃壁细胞对K⁺的转运过程体现了生物膜的选择透过性 D. 推测奥美拉唑减缓胃溃疡的机理为促进H⁺﹣K⁺﹣ATP酶的活性,减少胃壁细胞分泌胃酸 第II卷(非选择题 共40分) 注意事项: 1.用黑色钢笔或签字笔直接答在答题卡上,答在本试卷上的无效。 2.本卷共4题,共40分。 二、填空题(本大题共4小题,共40分) 21. 维生素K2在预防骨质疏松、心血管疾病等方面具有重要作用。科研人员以解淀粉芽孢杆菌(GSA-184)为研究对象,通过优化发酵工艺,提高了维生素K2的产量。请回答下列问题: (1)从土壤中筛选芽孢杆菌时,利用的培养基成分含有酵母浸粉、蛋白胨、NaCl和水等。其中蛋白胨提供的主要营养为_____和维生素等。 (2)科研人员进行了优化培养基碳源的实验,实验结果如右图所示。据图判断,若对菌株GSA-184扩大培养,所用培养基的最佳碳源是_____;若想大量获取维生素K2,所用培养基的最佳碳源是_____。 (3)科研人员探究了菌株GSA-184在不控制pH和控制pH为7.0条件下的发酵情况,实验结果如图甲和图乙所示。两种条件下的溶解氧在发酵3h内从100%附近急剧下降到2%附近,说明_____;在图甲中,发酵80h后溶解氧开始从0%附近逐渐上升,可能的原因是_____。对比图甲和图乙说明,_____条件下有助于维持菌体的活性,从而提高维生素K2产量。 22. 近年来由于栖息地丧失和人为捕猎,亚洲黑熊数量骤减,近日动物学家在某林地发现了少量野生亚洲黑熊。他们期望通过体外受精、胚胎移植等方法拯救亚洲黑熊,其过程如图所示。请回答下列问题: (1)若过程①代表体外受精,黑熊a通过超数排卵获得的细胞必须培养到_____期,从黑熊c采集到的精子需要进行_____处理才具备受精能力。受精过程中防止多精入卵的两道屏障是_____。 (2)d受体雌性在接受胚胎之前,需要进行_____处理。胚胎移植的优势是_____(答出一点即可)。 (3)过程②普遍使用的方法是通过_____得到无核的卵母细胞。最终f的遗传物质来自_____。 (4)为了获得更多的胚胎,可以对过程①得到的胚胎进行胚胎分割,对囊胚阶段的胚胎进行分割时,要注意将_____。 23. 糖炒板栗是冬季深受人们喜爱的一种炒货,板栗含淀粉、蛋白质和脂肪等多种营养物质。图1表示板栗生物体内某些有机物及元素组成,其中X表示元素,A、B、C代表不同的生物大分子,a、b、c代表其基本组成单位。请回答以下问题: (1)图1中X代表______元素,若B是组成板栗细胞壁的主要成分,则b表示______。 (2)图1中a通过______(填结合方式)形成A,A结构和功能具有多样性的原因有______(填序号)不同,以及肽链的盘曲、折叠方式及其形成的空间结构千差万别。 ①a的种类②a的数目③a的连接方式④a的排列顺序 (3)图3是某种核苷酸分子结构示意图,据图分析该核苷酸是图1中生物大分子______(填字母)的基本组成单位之一,板栗细胞中的生物大分子C含有______种碱基。图4是由两个环五十肽相连而成的蛋白质分子结构简图,两个环肽之间形成了1个 —S—S—(由—SH和HS—缩合而成)和2个-NH-CO-,若a的平均相对分子质量为m,则该蛋白质分子的相对分子质量为______。 24. 内质网是真核细胞中由膜围成的连续的管道系统,与细胞中多种物质的形成有关。 (1)粗面内质网是蛋白质等大分子物质的合成、加工场所和运输通道。当错误折叠蛋白在内质网腔内积聚时,会引发内质网应激(ERS)。正常状态下,内质网上的膜蛋白处于失活状态。当错误折叠蛋白引发ERS时,IRE1就会被活化。活化的IRE1一方面可促进Hac Ⅰ蛋白的合成,该蛋白通过_____(选填“促进”或“抑制”)Bip基因的表达,使错误折叠蛋白在Bip的协助下运出内质网。另一方面,活化的IRE1还可通过切割rRNA影响核糖体的装配,进而减少_____的合成以缓解ERS。 (2)光面内质网是磷脂的合成场所,新合成的磷脂通过多种方式转移到其他结构中。研究发现,在内质网膜与线粒体外膜之间,通过多种蛋白质相互作用形成接触位点(MAMs),如图2所示。当破坏MAMs中的某蛋白时,磷脂会在MAMs的内质网侧积累,这说明线粒体获得磷脂的关键结构是_____。若在内质网与高尔基体之间没有类似MAMs的结构,推测内质网合成的磷脂转运到高尔基体的方式最可能是_____。 (3)内质网是细胞的“钙库”,已知一定浓度的Ca2+可以提高有氧呼吸酶的活性。当ERS发生时,线粒体有助于内质网恢复稳态,分析其机理是_____。 25. 盐地碱蓬能生活在靠近海滩或者海水与淡水汇合的河口地区,它能在盐胁迫逆境中正常生长,与其根细胞独特的转运机制有关。如图是盐地碱蓬根细胞参与抵抗盐胁迫的示意图(HKT1、AKT1、SOS1和NHX均为转运蛋白)。请回答问题: (1)盐碱地上大多数植物很难生长,主要原因是土壤溶液浓度大于_____,植物无法从土壤中获取充足的水分甚至导致萎蔫。 (2)在高盐环境下,碱蓬根部细胞内会积累大量的可溶性糖和氨基酸,推测这些物质的积累对柽柳适应盐胁迫的作用是_______________________。若将非耐盐碱植物置于盐碱地中生长,可观察其根部细胞发生质壁分离,该现象发生的原因是______________(从所处环境和细胞自身结构分析,写出两点)。 (3)在盐胁迫下,Na+借助通道蛋白HKT1以______方式大量进入根部细胞,同时抑制了K+进入细胞,导致细胞中Na+、K+的比例异常,使细胞内的酶失活,影响蛋白质的正常合成从而影响植物生长。此时,根细胞会借助Ca2+调节运输Na+、K+的转运蛋白的功能,进而调节细胞中Na+、K+的比例。由此推测,细胞质基质中的Ca2+对AKT1和HKT1的作用依次为_______、_______(填“激活”或“抑制”),使细胞内的蛋白质合成恢复正常。 (4)据图分析,图示各结构中H+浓度分布存在差异,该差异主要由位于_____上的H+-ATP泵转运H+来维持。为减少Na+对胞内代谢的影响,这种H+分布特点可使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内,Na+转运到细胞膜外或液泡内所需的能量来自膜两侧的______形成的势能。 (5)若使用ATP抑制剂处理细胞,Na+的排出使得排出量会明显减少,其原因是_________。 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:天津市和平区2026-2027学年高三年级上学期9月开学考试生物试题
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