广东省肇庆市2023-2024学年高二下学期期末考试生物学试卷(含答案)

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广东省肇庆市2023-2024学年高二下学期期末考试生物学试卷(含答案)

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广东省肇庆市2023-2024学年高二下学期期末考试生物试卷
一、单选题
1.甜米酒多以糯米为原料拌入酒曲发酵而成,容易酸败,现已形成成熟的工业化生产系统。下列说法错误的是( )
A.传统发酵所用酒曲多为混合菌种,发酵产品的品质不稳定
B.工业化生产中使用的酵母菌菌种,可以通过诱变育种获得
C.发酵过程中要严格控制发酵温度、pH和溶解氧等发酵条件
D.封口后常常采用干热灭菌法杀菌,以延长甜米酒的保质期
2.薄荷醇是薄荷产生的一种次级代谢产物,有清凉止痒的作用,内服可作为驱风药,用于头痛及鼻、咽、喉炎症等。下图是利用植物细胞培养技术生产薄荷醇的流程图。有关叙述正确的是( )
A.外植体接种前需先用无水乙醇和次氯酸钠溶液进行消毒
B.诱导形成愈伤组织过程中要给予适当时间和强度的光照
C.悬浮振荡培养有利于植物细胞增殖,所用培养基为液体培养基
D.通过该技术可获得大量薄荷组培苗,减少了对薄荷植株的破坏
3.科研人员将耐寒、耐贫瘠的某种牧草(2n=16)与固氮能力较强的豆科植物(4n=48)进行植物体细胞杂交,以期获得兼具两者优点的杂种植株。已知荧光染料可标记细胞膜上的蛋白质,下列说法正确的是( )
A.过程I使用胰蛋白酶处理植物细胞以获得原生质体
B.诱导获得c的方法有物理法、化学法及灭活病毒法
C.过程Ⅱ需要在显微镜下挑选出发两种荧光的细胞
D.杂种植株含有 6个染色体组,也可以通过杂交获得
4.293T细胞为贴壁细胞,是经过腺病毒(传染性强,人群普遍易感)转化,能表达SV40大T抗原(猴肾细胞病毒产生的具有多种功能的蛋白质)的人肾上皮细胞,被广泛应用于过表达各种目标蛋白。下列说法错误的是( )
A.293T 细胞体外培养过程中会出现接触抑制现象
B.293T细胞应置于含有95%空气和5%CO 的混合气体环境中进行培养
C.将携带SV40大 T抗原基因的质粒导入人肾上皮细胞得到293T细胞
D.为获得大量293T细胞,可先用胰蛋白酶处理再离心收集细胞进行传代培养
5.肺炎支原体是导致人患肺炎的病原体之一,要检测人体是否感染支原体,需制备其单克隆抗体。科研人员将小鼠的B淋巴细胞和骨髓瘤细胞融合,经过筛选获得产生针对支原体单克隆抗体的杂交瘤细胞。下列叙述错误的是( )
A.与传统抗体相比,单克隆抗体识别抗原的准确度更高,且可大量制备
B.为获得足量能产生相应抗体的B淋巴细胞,需给小鼠多次注射支原体
C.经过选择培养基的多次筛选即可获得产生支原体单克隆抗体的杂交瘤细胞
D.体外培养能产生相应抗体的杂交瘤细胞,从细胞培养液中可获得大量单克隆抗体
6.下图是我国繁育高产奶牛的两种途径,相关叙述错误的是( )
A.通过③过程获得的子代在性状上比体外受精和②过程获得的子代更接近供体
B.③过程所用的卵母细胞与①均为处于减数第一次分裂中期的初级卵母细胞
C.④过程可通过胚胎分割实现,胚胎分割可以看做动物无性繁殖的方法之一
D.⑤过程需要对代孕母畜进行同期发情处理后,再进行胚胎移植
7.小球藻属于一种单细胞绿藻,下列关于蓝细菌与小球藻的叙述,正确的是( )
A.都是造成水华的生物之一
B.都能通过有丝分裂进行增殖
C.都含有叶绿素和藻蓝素,并能合成有机物
D.都能在线粒体中进行有氧呼吸,释放能量
8.下列关于组成生物体的无机化合物的相关描述,正确的是( )
A.将小麦种子烘干后剩余的主要成分为无机盐
B.细胞中的无机化合物主要以离子的形式存在
C.与春季相比,冬季小麦细胞中结合水的比例较高
D.人体Ca 吸收出现障碍时,细胞外液的渗透压明显降低
9.正常细胞中,细胞核蛋白 ID2 可抑制核基因 EGFR 的过量表达。若细胞发生癌变,GRP78蛋白会依赖自身的核定位信号NLS(一段特殊的氨基酸序列)进入细胞核与ID2结合,阻断 ID2 对EGFR 的作用。下列说法错误的是( )
A.推测 ID2 蛋白中也含有核定位信号
B.ID2 蛋白入核后可与 DNA 的特定区域结合
C.推测 EGFR 蛋白过量表达会抑制细胞的不正常增殖
D.若GRP78蛋白缺少 NLS,则无法解除 ID2 对 EGFR 的抑制作用
10.1997年,科学家提出“脂筏模型”。脂筏是细胞膜上富含胆固醇和鞘磷脂(磷脂的一种)的微结构区,该区域分子排列较紧密,且相对稳定,如图所示。有关叙述正确的是( )
A.推测脂筏结构区主要分布在植物细胞的细胞膜上
B.推测细胞膜上的脂筏区域参与细胞间的信息交流
C.推测细胞膜上的脂筏区域的流动性大于非脂筏区
D.推测脂筏跨膜蛋白由内质网形成的囊泡运输至细胞膜
11.2021年5月,清华大学俞立团队发现并命名了细胞内的一种之前未知的现象——线粒体胞吐。线粒体轻度应激时,受损的线粒体会被转运到迁移体中,再被迁移体运送到细胞外,这样可把受损的线粒体清理出去。下列说法错误的是( )
A.真核细胞进行有氧呼吸的场所在线粒体
B.溶酶体也能清除部分受损的线粒体
C.推测线粒体胞吐过程增大了细胞膜的膜面积
D.线粒体胞吐有利于细胞能量供应的正常进行
12.细胞核是细胞代谢和遗传的控制中心。下列有关细胞核结构和功能的叙述,正确的是( )
A.美西螈核移植实验说明细胞核是细胞代谢的控制中心
B.细胞代谢离不开酶,细胞中大部分酶在细胞核中合成
C.叶肉细胞在连续分裂时,细胞核解体,染色质螺旋成染色体
D.核膜与内质网膜在结构上直接相连,均可附着核糖体
13.幽门螺旋杆菌是一种螺旋形、微厌氧、对生长条件要求十分苛刻的细菌,于1983年首次从慢性胃炎患者的胃黏膜组织中分离出来,是目前所知能够在人胃中生存的唯一一种微生物。下表是分离幽门螺旋杆菌的培养基配方,下列描述正确的是( )
组分 蛋白胨 牛脑浸出粉 牛心浸出粉 氯化钠 葡萄糖 磷酸氢二钠 加水定容至1000 mL
含量 10g 10g 9g 5g 2g 2.5g
A.该培养基以葡萄糖为唯一碳源,属于选择培养基
B.该培养基中还需加入适量琼脂才能达到分离目的
C.该细菌一定更适合在pH呈酸性的培养基上生长
D.接种的培养基平板应完全密封后置于培养箱中培养
14.图甲为某 DNA分子及其中的限制酶酶切位点,图乙为用A和B两种限制酶同时或分别处理该DNA分子后,对产物电泳分离的结果。下列叙述错误的是( )
A.图甲 X、Y 分别为限制酶A、B的酶切位点
B.图甲中的DNA 分子全长为10000个碱基对
C.图乙中②为限制酶 B切割后的电泳结果
D.图乙中产物电泳时加样孔在图乙的上端
15.洋葱是生物学实验常用的实验材料。洋葱的叶呈管状,由叶身和叶鞘两部分组成,叶身暗绿色,而洋葱的鳞片叶实则为茎。下列关于实验的分析正确的是( )
A.将紫色洋葱培养在含斐林试剂的培养液中,利用显微镜可观察其细胞中是否含有还原糖
B.取紫色洋葱管状叶的外表皮制成临时装片,可在显微镜下观察到叶绿体及细胞质的流动
C.将紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞置于适宜浓度蔗糖溶液中,可观察到其发生质壁分离及自动复原的过程
D.用含等浓度K+和NO - 的营养液培养洋葱,一段时间后培养液中二者浓度不等,说明细胞膜具有选择透过性
16.人体小肠上皮细胞通过葡萄糖-Na 同向转运蛋白从肠腔中逆浓度吸收葡萄糖,其吸收动力来自 Na 顺浓度梯度产生的电化学势能,而细胞内的 Na 则被细胞膜上的 Na+-ATPase(Na+)载体蛋白)运输到细胞外,该过程消耗 ATP。如图是胰岛素调节另一些组织细胞摄取葡萄糖的过程(IRS-1、PI3K是细胞内传递信息的重要物质)。下列相关叙述正确的( )

A.小肠上皮细胞吸收的葡萄糖可在肝脏、肌肉等组织中合成为糖原
B.小肠上皮细胞吸收葡萄糖与图示组织细胞摄取葡萄糖的方式均为主动运输
C.载体蛋白B通过磷酸化发生构象改变将胰岛素运入细胞内发挥作用
D.抑制 Na+-ATPase(Na+)的活性不会影响小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收
二、解答题
17.图甲、乙分别为两种细胞的亚显微结构示意图,图中数字表示相应结构。图丙为细胞的生物膜系统概念图,A~G为结构名称,①、②代表分泌蛋白的转移途径。请回答下列问题:

(1)与图乙细胞相比,图甲细胞特有的结构有 (填序号)。将图甲细胞放入一定浓度的KNO 溶液中,其先发生质壁分离后又自动复原,出现该现象的原因是 。
(2)图丙中 A对应图甲中的 (填序号)结构。若图甲中3结构被破坏,则蛋白质合成将受阻,原因是 。
(3)图丙中C、D在结构和功能上的共同点有 (答出两点),其中动物细胞中受损伤的D可被 (填名称)分解。
(4)图乙中与分泌蛋白合成与运输有关的细胞器有 (填序号),图丙中①、②过程依靠 结构进行分泌蛋白的转移。
18.抗利尿激素能够促进肾小管和集合管对水分的重吸收。图甲是肾小管上皮细胞的部分生理过程,抗利尿激素作用于该细胞膜上的受体,引起细胞内少部分ATP 在酶的催化下生成cAMP,cAMP在调节细胞代谢方面发挥着重要作用。图乙是肾小管上皮细胞膜的局部亚显微结构模式图。请回答下列问题:

(1)肾小管上皮细胞膜的基本支架是 ,其元素组成是 。
(2)图甲中抗利尿激素发挥作用的过程体现了细胞膜具有 、 功能。
(3)肾小管上皮细胞主要通过图乙中的 (填序号)运输方式重吸收水,该运输方式与5 运输方式的区别在于 (至少答出两点)。
(4)分析题图,抗利尿激素促进肾小管重吸收水的机制是 。
19.近年来,低醇果酒(酒精度<7%vol)备受消费者青睐,其不仅含有丰富的生物活性物质,还能降低酒精的危害。适当的酸度能提升果酒的口感,但酸度过高(pH<5)会使果酒变得酸涩,果酒酸度主要与果酒中苹果酸等含量有关。科学家以实验前期筛选出的7株低醇酵母(YK1~YK7)为研究对象,通过形态观察对筛选菌株进行鉴定,并通过测定pH、总酸含量及苹果酸含量,探讨其对苹果酸的降解能力。请回答下列问题:
(1)发酵原理:酵母菌是兼性厌氧微生物,在无氧条件下能进行酒精发酵,其原理为 (用反应方程式表示)。
(2)配制培养基:培养酵母菌常用酵母浸出粉胨葡萄糖(YPD)培养基,为观察菌落形态,还需在培养基中加入 成分。配制好的培养基需采用 法灭菌。
(3)形态学观察:将YK1~YK7采用 法分别接种于上述YPD培养基,28℃条件下培养48h,观察 (至少答出两点)等菌落特征。
(4)数据测定:为探究 YK1~YK7 对苹果酸的降解能力,需在 YPD液体培养基中加入适量 。接种后培养一段时间,测定结果如下图。

据图分析,最适合用于低醇果酒发酵的菌种是 ,依据是 。
20.科学家通过如图所示的方法将黑鼠的成纤维细胞诱导成iPS 细胞,再将其与灰鼠的卵母细胞通过核移植技术得到克隆鼠Y。请回答下列问题:
注:Kdm4d为组蛋白去甲基化酶;TSA 为组蛋白脱乙酰酶抑制剂
(1)从小鼠中取出的组织块在进行细胞培养前,需先用 (写出两点)方法制成细胞悬液,再置于培养瓶中进行初次培养,即 培养。
(2)将黑鼠成纤维细胞诱导为iPS细胞时,除图中方法外,还可采用 (答出一点)方法进行诱导。研究人员将iPS细胞注入去核卵母细胞时,用灭活的仙台病毒进行了短暂处理,推测其作用是 ,此外,还可以采用 法。
(3)从灰鼠体内采集的卵母细胞要进行去核处理,目的是 。
(4)据图分析,促进重构胚发育的机制可能是 ,从而改变了重构胚的表观遗传,使重构胚的相关基因表达情况发生变化,进入发育进程。
21.抗体导向酶-前药疗法(ADEPT)是利用抗体作为载体将前药的专一性活化酶选择性的结合于肿瘤部位,使无毒性的前药特异性的在肿瘤组织内转化为活性毒分子,从而特异性杀伤肿瘤。科学家将鼠抗人大肠癌单克隆抗体基因(ND-1)与酵母胞嘧啶脱氨酶基因(CD)融合,在大肠杆菌中成功地表达了单克隆抗体与酶的融合蛋白,以实现特异性杀伤人大肠癌细胞。图1为 ND-1-CD融合基因的构建过程,图2为 ND-1-CD融合基因转录时非模板链的部分碱基序列及相关限制酶的识别位点,图3为所用质粒的结构和操作过程(Amp'为氨苄青霉素抗性基因,Tet'为四环素抗性基因)。请回答下列问题:
(1)分析图1,PCR1 与PCR2的产物能够形成杂交链的条件是 ,若要将获得的ND-1-CD融合基因用于构建基因表达载体,应选用引物 进行PCR 扩增。
(2)分析图3中的质粒结构,构建重组质粒时,最好选用 限制酶切割质粒和目的基因,理由是 。
(3)结合图2、图3,扩增图2 DNA片段时,结合在该链上的引物序列为: (按 写出 10个碱基)。
(4)在含四环素的培养基上生长的大肠杆菌菌落类型有 。为获得目标菌株,可将图中菌落原位接种于另一空白平板,并在其中一个平板中再加入 , (填“存活”或“死亡”)的菌落即为目标菌种。
参考答案
1.D
2.C
3.C
4.C
5.C
6.B
7.A
8.C
9.C
10.B
11.A
12.D
13.B
14.A
15.D
16.A
17.(1) 1、9、11 钾离子和硝酸根离子可以透过原生质层
(2) 4 3是核仁,核仁与核糖体的形成有关,而核糖体是合成蛋白质的场所,所以3破坏,核糖体不能形成,蛋白质合成受阻
(3) 都具有双层膜,都是能量转换器 溶酶体
(4) ②⑥③⑦ 囊泡
18.(1) 磷脂双分子层 C、H、O、P、N
(2) (进行细胞间)信息交流 控制物质进出细胞
(3) 3 该运输方式顺浓度梯度运输、不消耗能量(需要通道蛋白协助而非载体蛋白)
(4)抗利尿激素作用于细胞膜上的受体,使细胞内cAMP含量增加,cAMP调节相关酶的活性,促进水通道蛋白基因的表达,增加细胞膜上水通道蛋白的数量,促进水分的重吸收(答案合理即可)
19.(1)C6H12O6 2C2H5OH+2CO2+能量
(2) 琼脂 湿热灭菌
(3) 平板划线法或稀释涂布平板法 菌落大小、颜色、形态
(4) 苹果酸 YK2 YK2的pH值及降酸率较高,总酸率较低
20.(1) 机械方法或胰蛋白酶、胶原蛋白酶处理 原代/初代
(2) 借助载体将特定基因导入成纤维细胞或直接将特定蛋白导入成纤维细胞 诱导体细胞与去核卵母细胞融合 PEG融合、电融合
(3)使克隆鼠的核遗传物质全部来自黑鼠
(4)注入Kdm4d的mRNA可降低基因的甲基化程度,进行TSA 处理能提高基因的乙酰化
21.(1) 引物 P2 和引物 P3 的5'端存在部分互补配对的碱基序列 P1和P4
(2) BamH Ⅰ、Xba Ⅰ 切割后不仅不会造成质粒缺少必备结构(启动子、终止子和复制原点等),也不会出现自身环化或反向连接
(3)5'-TCTAGATTGA-3'
(4) 导入空质粒的大肠杆菌和导入重组质粒的大肠杆菌 氨苄青霉素 死亡

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