资源简介 辽宁省重点高中联合体2024-2025学年高二下学期期末考试生物试题一、单选题1.脂滴(LDs)是来源于内质网的一种膜结构。当细胞营养缺乏或脂滴中的脂质积累过多时,LDs可与微管蛋白LC3结合形成脂质自噬体,随后脂质自噬体与溶酶体融合形成自噬溶酶体为细胞供能。下列叙述错误的是( )A.组成脂滴和内质网的脂质主要是胆固醇B.脂质自噬体与溶酶体融合依赖于生物膜的流动性C.脂滴对维持细胞内的能量代谢有重要作用D.等质量的脂肪氧化分解释放的能量比葡萄糖多2.环核苷酸是一类具有环状结构的核苷酸分子,由碱基和糖磷酸组成,后者是五碳糖与磷酸基团形成化学键环化而成,核酸中核苷酸的环化有利于分子的稳定性和遗传信息的传递。图示为环磷酸腺苷(cAMP)的结构式。下列相关说法正确的是( )A.cAMP可以作为组成DNA的基本单位B.理论上,生物细胞中最多有4种环核苷酸分子C.细胞膜上有与环核苷酸元素组成种类相同的物质D.DNA中核苷酸的环化改变了DNA储存的遗传信息3.Ca是植物生长所必需的元素,可通过根细胞膜上的Ca2+转运蛋白进入细胞内。Cd2+能与Ca2+竞争细胞表面的Ca2+转运蛋白,从而对植物的生长有毒害作用。下列叙述错误的是( )A.Ca是植物生长必需的大量元素B.在植物细胞中无机盐主要以离子形式存在C.通过抑制Ca2+转运蛋白的活性可判断Ca2+进入细胞的方式D.适当增加土壤溶液中Ca2+浓度可减缓土壤中Cd对植物的毒害4.CreS是存在于新月柄杆菌中的一种蛋白质,其功能与真核细胞骨架中的纤维蛋白具有相似性。它在细胞凹面细胞膜下形成弯曲丝状或螺旋丝状结构,对维持新月柄杆菌细胞形态具有重要作用。下列有关叙述正确的是( )A.CreS的组成元素有碳、氢、氧和氮等,可用斐林试剂鉴定该物质B.新月柄杆菌中的内质网可对合成的CreS多肽进行加工C.过酸或过碱会使CreS的肽键断裂从而破坏了其空间结构D.CreS与细胞的物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关5.奇异变形杆菌(A-gyo)是一种从结肠癌组织细胞中分离出来的一种肿瘤内细菌,该细菌能优先在肿瘤环境中生长和增殖,从而引起强烈的抗肿瘤免疫反应,触发免疫系统杀死肿瘤细胞。下列关于A-gyo细胞的叙述,正确的是( )A.主要通过有丝分裂的方式增殖B.遗传物质主要分布在染色体DNA上C.生命活动所需能量主要由线粒体提供D.用纤维素酶不能降解其细胞壁6.浆细胞中抗体合成、加工与分泌的部分过程如图所示。下列叙述正确的是( )A.图中能形成囊泡的结构是②③④B.在②上合成完整肽链后再进入③进行盘曲折叠C.④可对合成的蛋白质进行加工、分类、包装、转运D.在该过程中③④⑤的成分一般不发生改变7.核仁是组成细胞核的重要结构。最新研究发现,细胞受到压力时,蛋白质容易发生错误折叠和聚集。为了防止蛋白质聚集,一些蛋白质会进入核内被暂时储存在核仁中。下列叙述或推测错误的是( )A.蛋白质发生错误折叠后其功能可能会受到影响B.蛋白质通过膜融合以胞吞的方式进入细胞核C.核仁与核糖体的形成和某种RNA的形成有关D.核仁具有维持真核细胞内蛋白质结构与功能稳定的作用8.液泡的pH由H 泵甲、乙及NHX1蛋白协同调控,如图所示。液泡pH影响牵牛花花瓣颜色,pH小于2时呈红或橙色,大于5时为蓝色。下列叙述正确的是( )A.牵牛花根尖分生区细胞也存在图中所示细胞结构B.促进NHX1蛋白的表达,容易导致花瓣呈现独特的红色或橙色C.H 通过甲、乙进入液泡一定程度上有利于植物细胞保持坚挺D.图中细胞液泡中的pH往往比细胞质基质中的pH高9.人体某细胞部分结构和功能如图所示,①~⑤表示相关过程,A为氧气,B为二氧化碳。下列分析错误的是( )A.若该细胞为心肌细胞,A可通过自由扩散进入细胞参与有氧呼吸B.若该细胞为成熟的红细胞,B主要在该细胞的细胞质基质中产生C.若该细胞为成熟的红细胞,抑制①对Na+和K+的跨膜运输没有影响D.若该细胞为成熟的红细胞,葡萄糖进入该细胞的方式为协助扩散10.“若作酒醴,尔惟曲蘖”见于《尚书》,是关于酿酒最早的记载。“曲”,也叫“酒曲”,含多种微生物;“蘖”,指发芽的谷物。下列叙述正确的是( )A.“曲”中的主要微生物从结构层次看仅是细胞层次B.发酵容器未灌满时,醋酸菌会在液面形成膜C.“蘖”中含有催化淀粉水解的淀粉酶D.利用“蘖”产生酒精的过程中需要不断充入空气11.获得纯净的微生物培养物的关键是防止杂菌污染。无菌技术在微生物培养过程中发挥了重要作用,下列有关叙述错误的是( )A.无菌技术可以防止实验室的培养物被其他外来微生物污染B.有的微生物寄生在细菌体内使细菌裂解,因而被用来净化污水C.人们常常采用高压蒸汽灭菌法对配置好的培养基进行灭菌D.80℃~85℃处理10s~15s,可以杀死牛奶中的全部微生物12.豆科牧草沙打旺具有耐旱、耐贫瘠、抗风沙的特点,紫花苜蓿固氮能力较强,科研人员利用体细胞杂交技术获得兼具两者优点的杂种植株,实验流程如下图,细胞在融合过程可能存在染色体丢失现象。下列有关叙述或推测正确的是( ) A.过程Ⅰ需要放到低渗或者等渗的溶液中进行去壁B.V过程中若生长素和细胞分裂素的比值小于1时,将有利于根的形成C.植物体细胞杂交的原理有细胞膜的流动性和植物细胞培养D.d细胞的染色体数可能少于a细胞与b细胞染色体数之和13.科学家利用基因编辑技术,定向删除猪胚胎中控制特定器官发育的关键基因,使胚胎无法自主形成该器官。然后选取患者的体细胞通过诱导形成iPS细胞,并将人类iPS细胞注入已处理的猪的囊胚中形成人——动物嵌合体胚胎。将该嵌合胚胎导入受体猪的子宫中,通过控制发育进程可获得相应的器官。该项技术可为器官移植提供潜在供体。下列叙述或推测正确的是( )A.嵌合胚胎的获得运用了核移植技术B.应该将iPS细胞注入猪囊胚的滋养层中C.通过该技术获得的器官可能含有人和猪的基因D.该技术没有冲击现有的伦理道德,可大力推广14.科研人员采用 PCR 技术扩增了现代人与古尼安德特人的角蛋白基因,比较了两者基因的差别,发现古尼安德特人角蛋白基因的部分序列渗入了现代人角蛋白基因中。下列关于用 PCR 扩增角蛋白基因的叙述,正确的是( )A.用 PCR 扩增古尼安德特人的角蛋白基因时,需要知道该基因的全部序列B.用 PCR 扩增角蛋白基因时要在反应体系中添加 Ca2+,以激活 DNA 聚合酶C.配制 PCR 反应体系时,加入等量的 4 种核糖核苷酸溶液作为扩增原料D.用琼脂糖凝胶电泳鉴定角蛋白基因时,序列短的基因片段迁移速率更快15.酿酒酵母菌株A中,X和Y基因的表达均可以提高发酵中的乙醇产量。研究人员将X和Y基因融合在一起,构建了能表达XY融合基因的菌株E(如图所示)。XY融合基因表达的融合多肽X—Y在发酵中能更明显地提高乙醇的产量。拼接过程除要删除X基因的终止子序列和Y基因的启动子序列外,还必须删除的序列是( )A.X基因中编码起始密码子的序列B.X基因中编码终止密码子的序列C.Y基因中编码起始密码子的序列D.Y基因中编码终止密码子的序列16.NMDA受体是一种位于神经细胞膜上的离子通道,其中包含一个Mg2+结合位点,在静息状态时,Mg2+会阻塞通道,阻止离子通过。当某些神经递质与该受体结合时,Mg2+从该结合位点脱离,通道打开,引起Ca 大量流入。下列叙述或推测错误的是( )A.Mg2+与NMDA受体结合与分离会引起其构象发生改变B.与NMDA受体结合的神经递质可能是兴奋性神经递质C.Ca2+可能与Mg2+竞争NMDA受体上的结合位点进入细胞内D.Ca2+是通过NMDA受体顺浓度梯度进入细胞的二、多选题17.驱动蛋白是细胞内一种非常大且复杂的马达蛋白,一般由两条重链和两条轻链组成,两条重链的头部结构域具有ATP酶活性,并能够与组成细胞骨架的蛋白纤维结合沿着蛋白纤维定向移动;尾部结构域则负责与货物结合。在分泌细胞中,驱动蛋白负责将囊泡中的货物定向运输到细胞膜。下列叙述或推测正确的是( )A.组成驱动蛋白的重链与轻链之间主要通过肽键连接B.蛋白纤维为驱动蛋白运输货物提供了运输的轨道C.驱动蛋白驱动货物运输的过程中存在ATP的水解D.在胰腺细胞中驱动蛋白运输的货物可能是消化酶18.胞间连丝是贯穿两个相邻植物细胞的管状结构,是由两个细胞的光面内质网衍生而来,如图所示。某些植物病毒可通过胞间连丝感染相邻细胞,而植物细胞可通过触发胼胝质(一种多糖)在胞间连丝上的沉积来限制病毒通过胞间连丝。下列叙述正确的是( ) A.图中①②表示内质网,是由单层磷脂分子构成的膜结构B.一些信号分子可通过胞间连丝在细胞间传递相关信息C.促进胞间连丝上沉积胼胝质可增强植物抵抗某些病毒的侵染D.图中细胞壁是由纤维素和果胶组成,是植物细胞的边界19.香蕉枯萎病是由土壤中的尖孢镰刀菌感染香蕉植株所导致,菌株S可抑制尖孢镰刀菌。某研究小组将菌株S施于香蕉种植园的土壤中,并从中筛选出与菌株S协同作用的菌株P。为验证菌株P与菌株S对尖孢镰刀菌的抑制具有协同作用,进行了以下操作。下列叙述正确的是( )培养基 预先涂布菌株 点接菌液实验组1 实验组2 实验组3固体培养基 菌株X 菌株S 菌株P ?A.菌株X是尖孢镰刀菌B.实验组3“?”为菌株S+菌株PC.该实验的因变量为溶菌圈的大小D.能够说明菌株P对菌株S的作用的组别为实验组2和320.为探究治疗性克隆对阿尔茨海默病的治疗效果,科研人员以阿尔茨海默病模型鼠为实验对象进行如下操作,下列叙述或推测正确的是( )A.只有过程①②体现了动物细胞核的全能性B.过程①前对鼠成纤维细胞可用胰蛋白酶处理使其分散C.过程③到⑤均有基因的选择性表达发生D.移植后的模型鼠自身免疫系统可能不会排斥植入的神经细胞三、解答题21.脂质在动植物体内分布广泛,对细胞的能量代谢和生物体生命活动的调节有重要作用。回答下列问题:(1)组成动物细胞的脂质包括脂肪、磷脂和 ,其中的脂肪是细胞内良好的储能物质,除此之外,其作用还有 (答出3点)。维生素D也是细胞内一种重要的脂质,其作用主要是 。(2)脂肪水解可生成脂肪酸和甘油,在温度较低时,植物脂肪不容易凝固,而动物脂肪更容易凝固,其原因是 。(3)油料作物种子的贮藏物质以脂肪为主。种子萌发时,其中脂肪水解生成脂肪酸和甘油,然后脂肪酸和甘油分别在多种酶的催化下形成葡萄糖,最后转变成蔗糖,并转运至胚轴供给胚生长和发育,如图所示。①油料作物种子萌发时初期(不进行光合作用),其干重的变化的趋势为 ,引起这种变化的原因是 。②如果将萌发程度不同的同种油料作物种子切片后制成装片,滴加苏丹Ⅲ染液,在光学显微镜下可观察到的现象是 。四、实验题22.CHIP28蛋白是一种广泛分布于多种组织细胞的膜蛋白。为探究该膜蛋白是否为一种水通道蛋白,实验人员用非洲爪蟾卵母细胞(不含CHIP28蛋白)进行了表中所示实验,并在低渗溶液中测定卵母细胞的水通透速率,结果如图所示。回答下列问题:实验组号 在等渗溶液中进行的处理甲 向卵母细胞注入少量水乙 向卵母细胞注入CHIP28蛋白的mRNA丙 将部分乙组细胞放入含HgCl 的等渗溶液中丁 将部分丙组细胞放入含试剂M的等渗溶液中(1)表中甲组作为 ,乙组向卵母细胞注入CHIP28蛋白的mRNA的目的是 。(2)乙、丙组的实验结果说明HgCl 对CHIP28蛋白的活性具有 作用,丙、丁组实验结果说明 。(3)为了验证试剂M不是直接作用于CHIP28蛋白,而是通过HgCl2发挥作用,还需增加一组实验戊,对实验组戊的处理是 ;如果该假设正确,实验结果应与实验组 相同。(4)TIP1是定位于植物液泡膜上的一种水通道蛋白,研究人员发现,生活在盐碱地中的植物TIPI表达增多,其生理意义是 ;敲除植物细胞中TIPI基因,发现植物的生长不受影响,但细胞中的小液泡无法形成大液泡,说明TIPI蛋白的作用除运输水分外,还有的作用。23.微生物肥料是指以微生物活性生物体或其代谢产物为主要作用因子的生物制剂或肥料制品,具有增加土壤生物多样性、改善农产品品质、能自我更新增殖和永续利用的特性,其发展备受关注。自生固氮菌可将空气中N2还原为可被作物吸收利用的NH4,从农田土壤中分离得到自生固氮菌,为研究开发新型生物氮肥提供理论依据。表1、表2是从农田土壤中分离自生固氮菌所用培养基配方,图为操作流程。回答下列问题:表1成分 牛肉膏 KH2PO4 CaSO4 NaCl CaCO3 MgSO4 水 琼脂含量 10g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 1000mL 15g表2成分 葡萄糖 KH2PO4 CaSO4 NaCl CaCO3 MgSO4 水 琼脂含量 10g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 0.2g 1000mL 15g(1)自生固氮菌大多适宜在酸碱度接近中性白的潮湿土壤中生长,绝大多数分布在距地表3~8cm的土壤层,因此取土样时一般要铲铲去 ;对土样进行等比例稀释的目的是 。(2)培养基A是用表1配方配制的,其中作为碳源和氮源的物质是 ;培养基B是用表2中的配方配制的,从培养基的功能分析,培养基B属于 培养基。(3)图中将土壤微生物接种到培养基A的方法是 ,通过计数平板上的菌落数可推测样品中大约有多少活菌,其其计数利用的原理是 。(4)实验人员把培养基A中的菌落倒置在丝绒的印章上,轻轻印一下;再把此印章在培养基B的平板上轻轻印一下,得到上图中所示菌落。培养基B中的菌落数少于培养基A中菌落数的原因是 ,这些菌落中不能进行固氮的菌落有 。24.我国科学家研究发现了有望成为潜在的“后绿色革命”基因ATT2.ATT2蛋白可以微调赤霉素到最佳中等水平,从而同时提高半矮秆“绿色革命”水稻品种的碱-热耐受性和产量。科研人员提取了ATT2基因的成熟mRNA,通过基因重组技术,以Ti质粒为表达载体,导入水稻叶片细胞中,使水稻获得对高温的较强抗性。回答下列问题:(1)与实验稻的ATT2基因序列相比,图1中的ATT2基因的cDNA序列所含碱基对数目(填“较多”“较少”或“相等”)。采用PCR技术扩增ATT2基因的cDNA序列时,需要设计引物,引物的作用是 。为了使ATT2基因的cDNA序列能够被限制酶切割,并与载体准确连接,所选用的限制酶是 。(2)PCR完成后常采用 来鉴定产物。对于PCR扩增后符合要求的产物,通常还需要进行基因测序,原因是 。(3)利用农杆菌转化法将构建的Ti重组质粒转入水稻愈伤组织细胞后进行植物组织培养,培养基中需加入 进行筛选,最终获得四个水稻株系b1、b2、b3、b4,对这四个水稻株系的ATT2蛋白表达量进行测定,结果如图2所示。图2结果 (填“能”或“不能”)说明b4株系未导入ATT2基因,原因是 。(4)鉴定转基因水稻是否表现出了更强的抗性,需要进行个体水平的检测,检测的思路是 。五、填空题25.溶酶体是细胞内的一种细胞器,内含多种水解酶,能消化和分解细胞内外的物质,对维持细胞正确的代谢起重要作用。溶酶体酶的合成和成熟是一个复杂而精确的过程,如图所示。回答下列问题:(1)合成:在内质网上,一些特殊的蛋白质被合成成为溶酶体水解酶的前体,该过程所需要的模板来自 (场所),合成溶酶体水解酶前体的内质网为 (填“粗面”或“光面”)内质网。这些溶酶体水解酶前体会被包装成囊泡,形成原始溶酶体。(2)修饰加工:原始溶酶体会融合到高尔基体上,溶酶体水解酶前体进入高尔基体,并在高尔基体上进行加工和修饰,并以出芽的方式形成小泡。原始溶酶体能和高尔基体融合体现的结构特点是 。在高尔基体中,M6P受体的作用是 。(3)成熟:小泡与前溶酶体融合后发生磷酸化,在酸性条件下,溶酶体水解酶前体与M6P受体分离,并脱去磷酸,形成成熟的溶酶体水解酶。M6P受体从成熟的溶酶体上脱落后的去向是 ;在酸性条件下,M6P受体容易与水解酶分离,在中性条件下,M6P受体容易与水解酶结合。推测高尔基体与前溶酶体pH大小比较为。(4)依据分解的底物不同,溶酶体可分为自噬性溶酶体和异噬性溶酶体,异噬性溶酶体分解的底物一般为侵入细胞的异物和病原体颗粒,自噬性溶酶体分解的底物主要为 。参考答案1.A2.C3.C4.D5.D6.C7.B8.C9.B10.C11.D12.D13.C14.D15.B16.C17.BCD18.BC19.ABC20.BCD21.(1) 固醇 保温、缓冲和减压(保护内脏器官) 促进肠道对钙和磷的吸收(2)植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,不饱和脂肪酸的熔点较低,饱和脂肪酸的熔点较高(3) 先增加后减少 与脂肪相比,糖类中氧的含量更高,种子萌发初期,脂肪转化为糖类,干重增加,后期呼吸作用消耗有机物,干重减少 萌发程度低的种子切片中橘黄色颗粒多,萌发程度高的种子切片中橘黄色颗粒少22.(1) 对照组 使卵母细胞表达CHIP28蛋白(2) 抑制 试剂M能减缓HgCl2对CHIP28蛋白活性的抑制(3) 将部分乙组细胞放入含试剂M的等渗溶液中 乙(4)提高细胞吸水能力,适应盐碱环境参与液泡的发育(或促进小液泡融合成大液泡)23.(1) 表层土 土壤中细菌数量多,把聚集在一起的微生物分散开,方便得到单个菌落(2) 牛肉膏 选择(3) 稀释涂布平板法 当样品稀释度足够高时,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(4) 培养基B中无氮源,不能固氮的微生物无法生长 菌落4和菌落624.(1) 较少 使DNA聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸BamHⅠ、HindⅢ(2) 琼脂糖凝胶电泳 电泳技术仅能分析DNA分子的大小,无法确定DNA分子的碱基序列(3) 四环素 不能 b4株系中可能导入了目的基因,但目的基因未表达(4)对转基因水稻植株进行高温处理,观察是否减产25.(1) 细胞核 粗面(2) 膜具有流动性 识别并结合溶酶体水解酶前体(或识别带有M6P的水解酶前体)(3) 被运输回高尔基体 高尔基体的pH高于前溶酶体(4)细胞自身衰老、损伤的细胞器 展开更多...... 收起↑ 资源预览