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文档简介
2025~2026学年山东济南一中高二下学期期中生物试卷一、单选题1.肺炎支原体和流感病毒都是能引起人的呼吸道感染的病原体,都能在宿主细胞内寄生增殖,肺炎支原体中的DNA为环状并均匀的散布在细胞内。红霉素(一种抗生素)能够用于治疗支原体肺炎。下列说法正确的是()
A.流感病毒和肺炎支原体都没有核膜和核仁等结构B.流感病毒和肺炎支原体中都含有DNA和RNAC.流感病毒和肺炎支原体都是利用宿主细胞的核糖体合成自身的蛋白质D.破坏支原体的细胞壁,是红霉素能够用于治疗支原体肺炎的原因2.多粘菌素是一类多肽类抗生素,由多粘芽孢杆菌产生。此类抗生素具有表面活性,能使绿脓杆菌等细菌细胞膜通透性增加,细胞内的磷酸盐、核苷酸等成分外漏,导致细菌死亡。下列说法错误的是()
A.多粘菌素与核苷酸、叶绿素共有的组成元素是C、H、O、NB.多粘芽孢杆菌的细胞中含有5种碱基,8种核苷酸C.多粘菌素高温失效后仍可与双缩脲试剂发生反应D.正常情况下,绿脓杆菌的细胞膜有选择透过性,只允许水分子和离子通过3.以黑藻为材料探究影响细胞质流动速率的因素。实验结果表明,叶片不同区域的细胞质流动速率不同,且新叶比老叶每个对应区域的细胞质流动速率都高。下列叙述错误的是()
A.该实验的自变量包括黑藻叶龄及同一叶片的不同区域B.细胞内的水与多糖、蛋白质和脂肪等物质结合后失去流动性C.材料的新鲜程度、适宜的温度和光照强度是实验成功的条件D.叶绿体的运动速率可作为观察细胞质流动速率的标志4.胆固醇被磷脂分子包裹形成球形复合物,通过血液运输到细胞并被胞吞,形成的囊泡与溶酶体融合后,释放胆固醇。下列说法正确的是()
A.胆固醇通过胞吞进入细胞,因而属于生物大分子B.胞吞形成的囊泡与溶酶体融合,依赖于膜的流动性C.球形复合物被胞吞的过程,不需要细胞膜上蛋白质的参与D.球形复合物由单层磷脂包裹,磷脂分子尾部位于复合物外表面5.内质网上的PDZD8蛋白与线粒体外膜上的FKBP8蛋白能直接结合,形成“分子栓”将两个细胞器连接起来,这对于细胞内钙离子平衡和脂质交换至关重要。下列叙述错误的是()
A.内质网上PDZD8蛋白缺失,不利于磷脂等物质从内质网向线粒体的直接转运B.PDZD8与FKBP8可能同时作为信息分子参与两种细胞器间的信息交流C.内质网内的钙离子通过“分子栓”流向线粒体,可能是调控线粒体代谢水平的信号D.该发现可表明细胞器在空间结构上相互独立,但功能上密切协同6.某实验小组利用紫色洋葱鳞片叶外表皮细胞作为材料,研究植物失水和吸水过程中原生质体体积变化情况,结果如图所示。下列说法正确的是()
A.0~5min原生质体吸水能力不断下降B.5~10min液泡颜色不断变深C.10min时,洋葱细胞的吸水速率大于失水速率D.10~15min原生质体对细胞壁的压力不变7.某种耐盐植物在高NaCl胁迫下的应对机制如图所示,图中序号为转运蛋白。下列说法正确的是()
A.①和⑤在运输的过程中构象均不发生变化B.pH大小比较:细胞质基质>细胞膜外>细胞液C.葡萄糖进入液泡与运出液泡均属于主动运输D.该植物通过将排出细胞和运入液泡实现对高盐的耐受8.柑橘果醋的发酵工艺主要分为一次发酵法和二次发酵法两种,其中二次发酵法的发酵工艺过程如下图所示。下列说法正确的是()
A.酒精发酵转为醋酸发酵时,需要适当降低发酵温度并通入无菌空气B.若醋酸菌以酒精发酵的产物作为主要碳源,其发酵过程会产生大量气泡C.消毒过程可以杀死果醋中的大多数微生物,延长它的保存期D.醋酸菌吸收的氧气除了参与醋酸发酵外,还在线粒体中参与有氧呼吸9.某实验小组配置了以木糖和柠檬酸钠为碳源、加入显色指示剂的固体培养基,利用稀释涂布平板法对一份含多种弧菌的菌液进行研究。菌液中辛辛那提弧菌利用木糖作为碳源,所产生小分子有机酸与指示剂反应显黄色。而其余弧菌可以利用柠檬酸钠作为碳源代谢产生碳酸钠,与指示剂反应显蓝色或紫色。以下说法正确的是()
A.该培养基为辛辛那提弧菌选择培养基,辛辛那提弧菌可形成黄色菌落B.由单一辛辛那提弧菌在纯培养过程中繁殖所获得的微生物群体,被称为纯培养物C.涂布器在涂布菌液前需要进行干热灭菌,待涂布器冷却后,再进行涂布D.显色效果越强说明位于显色位置的弧菌代谢越强10.尿素在高温下易分解,也能被脲酶分解,分解产物能使酚红指示剂变红。为从土壤中筛选出尿素分解菌,实验人员配制不含氮源的培养基(添加酚红指示剂),向其中加入过滤除菌的尿素后用HCl调至橙黄色,然后倒平板。将1g土壤样品溶于99mL无菌水后再稀释104倍,取菌液0.1mL涂布于上述平板并培养,统计平均菌落数为120个。下列说法错误的是()
A.制备培养基时,应先对培养基灭菌再加入尿素B.涂布接种时,用涂布器蘸取0.1mL菌液并均匀地涂布在平板上C.红色圈与菌落直径比值大的菌落中的菌株分解尿素能力强D.1g土壤样品中尿素分解菌的数目约为1.2×109个11.黑胫病对甘蓝型油菜的危害十分严重,黑芥能抗黑胫病,两者不能直接杂交。用一定剂量的紫外线处理黑芥原生质体可使其染色体片段化,并失去复制能力。下图为科研人员利用植物细胞工程获得抗病甘蓝型油菜品系的过程,下列相关叙述错误的()
A.过程①可使用纤维素酶和果胶酶,过程②可利用PEG进行诱导B.图中培育的抗病甘蓝型油菜是新品种,是利用植物体细胞杂交技术实现的C.过程④体现出植物细胞具有全能性,抗病植株发生的变异是基因重组和染色体变异D.获得抗病甘蓝型油菜品系的过程打破生殖隔离,实现远缘杂交育种12.植物的快速繁殖是将具有优良性状植株的茎尖等器官、组织、细胞离体培养,获得遗传性状一致植株的技术。芽的诱导常使用加入BA(苄基腺嘌呤)和NAA(萘乙酸)的MS培养基,若将用于诱导芽的MS培养基中的大量元素减半,并添加适宜浓度的NAA,可用于进行根的诱导。下列说法正确的是()
A.通过植物的快速繁殖可以获得对植物病毒免疫的脱毒苗B.植物的快速繁殖后代中的优良性状一定能稳定遗传C.BA的作用是促进细胞分裂和伸长,促进芽的分化D.与诱导芽分化培养基相比,诱导根分化培养基中的渗透压较低13.体细胞核移植技术中消除供体细胞携带的表观遗传标志的过程被称为重编程,不完全重编程是导致体细胞核移植胚胎发育效率低的一个重要原因。H3K9me3修饰是一种重要的组蛋白甲基化形式,会引起某些基因的表达沉默和造成表观遗传重编程障碍。研究发现,在猪的核移植胚胎中显微注射编码H3K9me3去甲基化酶的mRNA或沉默供体细胞中SUV39H1/2基因的表达可调节H3K9me3修饰水平,显著提高了克隆胚胎的发育效率。毛壳素是SUV39H1/2基因表达的特异性化学抑制剂。下列推断合理的是()
A.SUV39H1/2可能通过其表达产物提高H3K9me3修饰水平B.用毛壳素处理供体细胞可降低体细胞核移植胚胎的发育能力C.体细胞核移植技术获取后代利用了动物细胞的全能性D.H3K9me3修饰过程属于重编程,会影响组蛋白的功能14.科研人员利用胚胎工程技术大量繁育性状优良山羊的新品种,实验过程如下。下列说法正确的是()
A.操作1中FSH为促性腺激素释放激素,目的是使供体羊超数排卵B.胚胎工程操作中,常以观察到两个极体或者雌、雄原核作为受精的标志C.操作2为同期发情处理,雌性羊B须选用遗传性状优良的绵羊D.可设法除去早期胚胎中的抗体决定基因,以避免免疫排斥反应15.胚胎干细胞(ES细胞)存在于早期胚胎中,具有分化为成年动物体内的任何一种类型的细胞,并进一步形成机体的所有组织或器官甚至个体的潜能,科研人员把四种产生转录因子的基因克隆后转入病毒载体,然后导入小鼠皮肤成纤维细胞,成功使其转化为类似胚胎干细胞的诱导多能干细胞(iPS细胞)。下列有关说法错误的是()
A.利用病人健康的体细胞制备成iPS细胞用于疾病治疗,理论上可避免发生免疫排斥反应B.ES细胞要从囊胚的内细胞团中分离获得,iPS细胞可以用任意部位的体细胞诱导产生C.通过添加四种转录因子基因制备iPS的过程,可能有导致肿瘤发生的风险D.与ES细胞相比,制备iPS细胞不使用胚胎细胞或卵细胞,因此不涉及伦理学的问题16.关于“DNA的粗提取与鉴定”及“DNA片段的扩增及电泳鉴定”实验操作。下列叙述正确的是()
A.“DNA的粗提取与鉴定”中,用95%的酒精预冷后可以更好地溶解DNA,以利于获得DNAB.“DNA的粗提取与鉴定”中,提取DNA时,将研磨液加入切碎的洋葱,充分研磨后过滤,弃去上清液C.“DNA片段的扩增及电泳鉴定”中,电泳一段时间后,离加样孔越近的DNA分子越小D.“DNA片段的扩增及电泳鉴定”中,可通过观察指示剂在凝胶中迁移的位置来判断何时停止电泳17.新冠病毒核酸检测时常用实时荧光RT一PCR技术。TaqMan探针为一小段可与目标序列互补的脱氧核苷酸单链,且5′端含一个荧光基团,3′端含一个淬灭基团,PCR复性的过程中,TaqMan探针和目标序列结合,新链延伸时,在DNA聚合酶的作用下,荧光基团与淬灭基团分离而发出荧光。下列叙述错误的是()
A.RNA不能作为PCR的模板,需先将样本中的RNA逆转录为DNAB.RT-PCR之前,需要先根据cDNA的核苷酸序列合成引物和TaqMan探针C.若PCR循环次数相同,检测结果荧光强度越强,可能被检测者体内初始病毒含量越高D.RT-PCR的产物在电泳时,其迁移速率随凝胶浓度的增大而增大18.肿瘤坏死因子(TNF-α)是一种抑制肿瘤细胞生长的蛋白质。科研人员将TNF-α基因和质粒pPIC9K(部分结构如图所示)构建成重组质粒,并导入酵母菌SD-TRP(色氨酸缺陷菌株)中,筛选得到了能分泌肿瘤坏死因子的工程菌株。下列有关叙述错误的是()
A.构建重组质粒时可选用HindⅢ和EcoRV切割目的基因和质粒pPIC9KB.由TNF-α基因和质粒pPIC9K构成的所有重组质粒都能用E.coliDNA连接酶连接C.色氨酸合成基因和四环素抗性基因都可以作为标记基因,筛选导入重组质粒的酵母菌细胞D.用PCR技术检测TNF-α基因是否插入到酵母菌的染色体上19.研究人员根据含有S基因的DNA序列,设计了F1、F2、R1和R2等4种备选引物,用于扩增目的片段,引物与DNA结合位点如甲图所示。为选出正确和有效的引物,以含有S基因的DNA为模板进行PCR后,将获得的产物进行电泳,电泳结果如乙图所示。下列相关叙述错误的是()
A.能特异性扩增S基因目的片段的引物组合为F1-R1B.4种引物中可用于特异性扩增目的片段的引物是F1、R1和R2C.通常情况下,扩增所用的引物越短,引物特异性越低D.在F1和R1的5'端添加的限制酶序列最好避免产生相同的黏性末端20.天然胰岛素B链的第20—29位氨基酸是胰岛素分子聚合的关键区域,聚合后的胰岛素活性会降低。科研人员利用蛋白质工程将B28位脯氨酸替换为天冬氨酸从而有效抑制胰岛素聚合。下列有关说法错误的是()
A.蛋白质工程是以蛋白质分子的结构规律及其与生物功能的关系作为基础B.该技术需对天然胰岛素的氨基酸序列直接进行操作,进而定向改变B28位脯氨酸C.上述胰岛素的改造过程涉及中心法则中遗传信息的流向D.可用基因组编辑技术来辅助完成目标碱基的替换二、多选题21.蔗糖先从叶肉细胞的细胞质进入细胞外空间,然后再进入筛管-伴胞复合体(SE-CC),最后汇入主叶脉运输到植物体其他部位。蔗糖进入SE-CC过程如下图所示,SE-CC的质膜上有蔗糖-H+共运输载体(SU载体),SU载体与H+泵相伴存在。据图推断,下列相关叙述合理的是()
A.H+泵是一种具有ATP水解酶活性的载体蛋白,在跨膜运输H+时消耗ATPB.SU载体只运输与自身的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子C.SE-CC中的蔗糖浓度高于细胞外空间,属于绿色植物的光合产物D.及时运输叶肉细胞中的蔗糖,有利于其进行光合作用三、单选题22.为了筛选高效分解纤维素的细菌,科学家进行了以下实验:①取白蚁的肠道菌悬液接种于CMC液体培养基A;②一段时间后,分瓶继续用CMC液体培养基培养;③将培养液梯度稀释并涂布于CMC固体培养基B;④将B中长出的菌落用牙签点种至CMC固体培养基C的同一位置;⑤向培养基B中加入刚果红,观察透明圈出现情况。下列说法错误的是()
A.CMC培养基应以纤维素为唯一碳源,培养基A和B的区别在于有无琼脂B.用CMC液体培养基培养和分瓶有利于增加纤维素分解菌的种类C.透明圈和菌落半径的比值大小可反映纤维素酶的活性高低和含量多少,应从B中挑取比值大的菌落用于培养D.培养基B起到鉴别作用,培养基C有利于对原菌种进行纯化四、多选题23.下图所示为生物学概念模型。下列有关的理解或分析错误的是()
A.若图示为体外受精的过程,需要对取自优良奶牛的卵母细胞培养至MⅡB.若图示为植物体细胞杂交过程,②过程需要用到植物组织培养技术,杂种植株D一定高度不育C.若图示为动物体细胞核移植技术,重构胚C的分裂和发育可用Ca2+载体或蛋白酶合成抑制剂激活D.若图示为单克隆抗体的制备过程,A、B可表示浆细胞和骨髓瘤细胞24.大肠杆菌β-半乳糖苷酶(Z酶)可催化底物(X-gal)水解产生蓝色物质。在pUC18质粒中,lacZ'编码Z酶氨基端的一个片段(称为α-肽),该质粒结构及限制酶识别位点如图甲所示。已知α-肽、不含α-肽的Z酶片段单独存在时均无Z酶活性,共同存在时就会表现出Z酶活性。利用甲、乙构建目的基因的表达载体,下列相关叙述正确的是()图中AmpR是氨苄青霉素抗性基因;SalI、HindⅢ是限制酶识别序列
A.就筛选功能而言,AmpR是标记基因,lacZ基因不是标记基因B.使用限制酶SalI切割质粒和目的基因所在DNA,仅考虑目的基因和质粒两两连接,在DNA连接酶的作用下可出现3种连接产物C.为保证能通过菌落颜色辨别出含有重组质粒的大肠杆菌,受体大肠杆菌中编码α-肽的DNA序列缺失,其他序列正常D.重组质粒转化后的大肠杆菌先涂布在含氨苄青霉素的选择培养基上,再原位影印到含X-gal的培养基上,选出白色菌落中即含有含目的基因的重组质粒25.蛋白质合成后,第一个氨基酸会被氨基肽酶水解除去,然后由氨酰-tRNA蛋白转移酶把一个信号氨基酸加到多肽链的氨基端,若该信号氨基酸为丝氨酸、苏氨酸等八种氨基酸之一时,该蛋白质可长时间发挥作用;若为其他氨基酸,不久后会被多个泛素(一种小分子蛋白)结合,进而进入呈筒状的蛋白酶复合体中被水解。下列说法错误的是()
A.信号氨基酸由mRNA的第一个密码子控制合成,可决定蛋白质的寿命B.泛素可能是一种信号分子,起到蛋白质死亡标签的作用C.筒状蛋白酶复合体中的水解产物均以代谢废物的形式排出细胞外D.多肽链与信号氨基酸的脱水缩合发生在肽链的羧基和氨基酸的氨基之间五、解答题26.下图甲表示组成细胞的元素、化合物及其作用,a、b、c、d代表不同的小分子,A、B、C代表不同的大分子(染色体主要由DNA和蛋白质组成)。图丙是四类细胞的亚显微结构模式图,请分析回答下列问题:(1)物质A是________,d表示的物质是________。(2)若由b组成的某种物质分子结构简式如图乙,请据图回答:该物质可称为________肽。b的结构通式是________。(3)人体细胞中构成C的基本单位c有________种,C中特有的碱基是________(写中文名称)。(4)若某B分子包含由20个b分子(平均相对分子质量为117)组成的2条肽链,则该B分子的相对分子质量为________,该B分子含有________个肽键。(5)从结构上看,上图丙中________(填罗马序号)没有以核膜为界限的细胞核,有且只有一种细胞器________。(6)图中结构③是________,其作用是________;因为Ⅳ既含有③又含有叶绿体和细胞壁,所以确定Ⅳ是________细胞。(7)图中能够进行光合作用的细胞是________(填罗马序号)。可含有色素的细胞器有________(填数字序号),与能量转化有关的细胞器有________(填数字序号)27.血浆中胆固醇含量过高是导致动脉粥样硬化和冠状动脉疾病的一种重要原因。胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中是通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时减低血浆中胆固醇含量。下图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。(1)胆固醇参与人体血液中脂质的运输,还参与构成________。据图分析,LDL表面有________层磷脂分子包裹。(2)胞内体膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵入胞内体,此过程中,H+________(需要/不需要)与质子泵结合,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是________。(3)LDL受体的化学本质是蛋白质,据此推测,与LDL受体加工、修饰有关的细胞器有________(填3种),该过程体现了生物膜的________的结构特点。(4)人体血液中高水平的LDL会诱发高胆固醇血脂症。PCSK9蛋白是能与LDL受体结合的蛋白质,研究人员发现,当利用PCSK9基因的某种突变体,使PCSK9蛋白活性增强时,会增加LDL受体在溶酶体中的降解,导致细胞表面LDL受体减少,根据这个实验现象,请设计一种治疗高胆固醇血脂症的思路。________。28.一种杂交瘤细胞只能产生一种抗体,将两株不同杂交瘤细胞融合形成双杂交瘤细胞,双杂交瘤细胞能够悬浮在培养基中生长繁殖,可以产生双特异性抗体;PSMA是某些种类癌细胞表面高表达膜蛋白;CD28是T细胞表面受体。PSMA×CD28既能选择性地靶向结合某种癌细胞表面的PSMA蛋白,又能特异性地结合T细胞表面的CD28蛋白,从而激活T细胞,通过活化的T细胞来识别和杀灭目标癌细胞。图1所示为双特异性抗体PSMA×CD28的生产流程,图2所示为双特异性抗体PSMA×CD28的结构及作用机理。(1)据图1分析,双特异性抗体生产过程中,应先将______分别注射到小鼠体内,一段时间后获取小鼠脾脏并
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