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湖南省长沙市岳麓区2025-2026学年高二下学期期末考试自编试卷生物学试题题号12345678910答案DDABCBBDDD题号111213141516答案CCBCCDACDBC1.D【分析】糖类一般由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。【详解】A、植物脂肪通常含有较多的不饱和脂肪酸,其熔点较低,室温下呈液态;而饱和脂肪酸熔点高,常见于动物脂肪,A错误;B、与糖类相比,脂肪转变为可溶性糖的过程中,需要较多的O元素,B错误;C、花生种子含脂肪多,脂肪氧化分解时耗氧量高于淀粉(小麦主要储能物质)。因此,花生种子萌发时耗氧更多,C错误;D、脂肪的储能效率高于糖类(单位质量储存更多能量),可溶性糖转化为脂肪更有利于能量储存,D正确。故选D。2.D【分析】1、水绵细胞的最外面是细胞壁,紧贴细胞壁的是细胞膜,中央是细胞核,细胞质中有很多大而明亮的液泡,绿色的是水绵带状的叶绿体。2、小球藻是一种单细胞绿藻,含有叶绿体,能进行光合作用,因此,是探究光合作用过程的良好材料。3、蓝藻为原核生物,细胞中不含叶绿体。衣藻、黑藻是真核生物,叶片中含有叶绿体。【详解】A、核酸是遗传信息的携带者,伞藻、小球藻、水绵(一种绿藻)和黑藻等藻类都含有DNA和RNA,A正确;B、伞藻的细胞核移植实验显示,新伞帽形态由细胞核决定,证明细胞核控制伞帽形态,B正确;C、水绵的带状叶绿体在黑暗中用极细光束照射时,好氧菌聚集于光照射处,证明光合作用释放氧气的部位在叶绿体,C正确;D、菠菜下表皮细胞中普通表皮细胞无叶绿体,仅保卫细胞含少量叶绿体,但叶绿体较小且稀疏,无法清晰观察细胞质流动。观察细胞质流动通常选用叶肉细胞(如黑藻),D错误。故选D。3.A【详解】A、外泌体是细胞分泌的信息载体,可通过体液运输作用于局部或远处的靶细胞完成信息传递,无需细胞之间直接接触,A正确;B、外泌体中的RNA进入靶细胞后,主要参与调控基因表达过程,无法直接参与细胞呼吸的反应调控,B错误;C、外泌体是活细胞正常分泌的、用于细胞通讯的小囊泡,凋亡小体是细胞凋亡过程中产生的、最终被吞噬降解的结构,二者性质和功能完全不同,C错误;D、外泌体是细胞分泌到胞外的囊泡结构,不属于细胞器,且核糖体是无膜结构的细胞器,二者结构差异极大,D错误。4.B【详解】A、葡萄糖相对分子质量小于蔗糖,两者质量分数相同时,甲侧葡萄糖溶液的物质的量浓度更高、渗透压更大,水分子更多从乙侧扩散到甲侧,因此液面a上升、液面b下降,A正确;B、渗透作用达到平衡时,半透膜两侧水分子进出速率相等,若此时两侧存在液面高度差,液面更高的一侧会产生额外的静水压抵消部分渗透压差,因此甲、乙溶液的渗透压不一定相等,B错误;C、当渗透平衡时若存在液面高度差,受静水压的影响,两侧溶液的浓度不一定相等,C正确;D、若甲、乙都是蔗糖溶液且甲浓度低于乙,则乙侧渗透压更高,水分子更多从甲侧扩散到乙侧,因此液面a下降、液面b上升,D正确。5.C【详解】A、cDNA无启动子和终止子序列,直接重新导入原来的细胞无法表达,无法增加相应蛋白质的含量,A错误;B、引物序列越短,能与引物发生配对的片段就越多,越不利于其与目的基因的模板链的正确位置结合,目标DNA获得率越低,B错误;C、过程①是由mRNA形成cDNA的过程,表示逆转录,需加入缓冲液、原料、RNA提取物、逆转录酶和引物A等,C正确;D、过程②不需要加入解旋酶,在高温条件下使mRNA-cDNA杂交链分散开形成单链结构,D错误。6.B【详解】①新鲜洋葱、香蕉、幼嫩菠菜的组织细胞DNA含量较高,鸡血(鸟类红细胞有细胞核,DNA丰富)、猪肝(肝细胞含大量细胞核)也属于DNA含量高的材料,均适合作为提取DNA的实验材料,①正确;②洋葱研磨后可以直接将研磨液倒入塑料离心管中,在1500r/min的转速下离心5min,再取上清液放人烧杯中,②错误;③二苯胺鉴定DNA需要将白色丝状物先溶解在2mol/L的NaCl溶液中,加入二苯胺试剂后还需沸水浴加热才能出现显色反应,不能直接加试剂鉴定,③错误;④PCR实验中微量离心管、枪头需要高压蒸汽灭菌,移液器不需要消毒处理,仅需使用无菌枪头即可,④错误;⑤碱基数量相同的DNA,迁移速率受构型影响:环状DNA迁移速率>链状DNA>开环环状DNA,因此二者迁移速率不同,⑤正确;⑥DNA电泳鉴定实验中,配制琼脂糖时加入的核酸染料能嵌入DNA的碱基对中,在紫外灯照射下可发出荧光,便于观察电泳的DNA条带,⑥错误;⑦DNA电泳时,DNA分子量越大,在凝胶中受到的阻力越大,迁移速率越慢,二者成反比,⑦错误。综上正确的叙述有①⑤共2项,故选B。7.B【详解】A、激素作为信息分子,会影响基因的表达,起着调控细胞生命活动的作用,A正确;B、某些植物经历低温诱导才能开花的现象,称为春化作用,B错误;C、一般来说,植物激素对植物生命活动的调控,是通过调控细胞分裂细胞伸长、细胞分化等方式实现的,C正确;D、在植物各器官中同时存在多种激素,决定器官生长发育的,往往不是某种激素的绝对含量,而是不同激素的相对含量,D正确。8.D【详解】A、生长素主要的合成部位是芽、幼嫩的叶和发育中的种子,且生长素主要分布在生长旺盛的部位,A正确;B、由于TMK参与生长素促进细胞伸长的过程,TMK功能缺失突变体无法正常进行这一过程,其生长会比野生型慢,B正确;C、@@@PG1ℎdGg+PC9tYXRoPg==H+-ATP酶转运H+需要消耗ATP,属于主动运输,因此它可作为载体蛋白,逆浓度梯度转运氢离子,C正确;D、生长素的作用具有两重性,对植物的根、芽、茎都是低浓度促进生长,高浓度抑制生长,D错误。9.D【分析】1、据图分析,植物甲吸收水分的相对速度比吸收Mg2+多,造成培养液中Mg2+浓度上升,植物乙吸收水分的相对速度比吸收SiO42-多,造成培养液中SiO42-浓度上升。2、植物甲吸收的SiO42-多,对Mg2+吸收量少,而植物乙吸收的Mg2+多,对SiO42-吸收量少,这体现了植物对无机盐离子的吸收具有选择性,其原因在于不同植物根尖细胞膜上载体的种类和数量是不同的。【详解】据图分析,植物甲和植物乙分别对Mg2+和SiO42-的吸收量不同,A、B正确;由于比较的是一段时间后培养液中各种成分的百分含量与原培养液中相应成分百分含量之比,因此,若比值大于100%,说明培养液中此成分的百分含量较之前含量增大,植物对水的相对吸收量大于对该成分的相对吸收量。分析图可知,植物甲对水分子的吸收相对量大于对Mg2+的吸收相对量,C正确;根据题意和柱形图可知,植物乙根细胞吸收SiO42-更少,故细胞膜上SiO42-的载体比植物甲根细胞膜上Mg2+的载体少,D错误。故选D。【点睛】本题以植物吸收矿质离子为核心,考查植物细胞对水分和无机盐吸收的知识,分析题图获取正确信息、明确植物对无机盐离子的吸收和水分的吸收是两个相对独立过程是解题的关键。10.D【分析】本题主要考查影响酶促反应速率的因素的相关知识,物质a作为抑制剂与淀粉酶结合时,淀粉酶的空间结构发生改变,从而降低淀粉酶的活性,影响了酶的高效性。根据“淀粉的分解速率随淀粉溶液浓度的升高而增大”可知,物质a与淀粉酶结合的部位并不是催化淀粉水解的活性部位。【详解】A.由分析可知,物质a与淀粉酶的结合使酶降低活化能的能力减弱,酶活性降低,A正确;B.物质a与淀粉酶的结合能影响酶的高效性,B正确;C.由分析可知,淀粉酶与物质a的结合部位可能有别于与淀粉的结合,C正确;D.由于物质a与淀粉酶结合的部位不同,提高底物浓度并不能缓解物质a对酶活性的影响,D错误;因此选D。【点睛】本题考查的是获取信息的能力,要求考生能从课外材料中获取相关的生物学信息,并能运用这些信息,结合所学知识解决相关的生物学问题。尤其是对“物质a作为抑制剂与淀粉酶结合时,淀粉酶的空间结构发生改变,从而降低淀粉酶的活性。”的正确理解是解题的关键。11.C【分析】DNA粗提取和鉴定的原理:1、DNA的溶解性:DNA和蛋白质等其他成分在不同浓度NaCl溶液中溶解度不同(DNA在0.14mol/L的氯化钠中溶解度最低);DNA不溶于酒精溶液,但细胞中的某些蛋白质溶于酒精。2、DNA的鉴定:在沸水浴的条件下,DNA遇二苯胺会被染成蓝色。【详解】A、2mol/L的NaCl溶液可以溶解DNA,不能用于溶解蛋白质,A错误;B、根据待分离DNA片段的大小,用电泳缓冲液配制琼脂糖溶液,B错误;C、PCR时进行预变性的目的是增加大分子模板DNA彻底变性的概率,C正确;D、因为质粒的本质是环状的DNA,限制酶Ⅰ和Ⅱ处理后电泳只有一条条带,可能是该质粒上有一个切割位点,也可能没有切割位点,D错误。故选C。12.C【分析】分析题图可知,在正常细胞中,DNA复制开始后,CDK1磷酸化水平升高,当细胞中DNA复制完成后,CDK1的磷酸化水平降低,使细胞进入分裂期,从而完成正常的细胞周期。感染BYDV的细胞中,间期DNA复制时,CDK1磷酸化水平升高后则不再降低,使细胞不能进入分裂期而停留在间期,不能完成正常的细胞周期。由此可推测M蛋白可能是通过抑制CDK1的去磷酸化过程而影响细胞周期的。【详解】A、由分析可知,正常细胞中DNA复制未完成时,磷酸化的CDK1去磷酸化过程受到抑制,使其磷酸化水平较高,A正确;B、正常细胞中,磷酸化的CDK1发生去磷酸化后,会使细胞进入分裂期,在分裂期的前期染色质会螺旋化形成染色体,B正确;C、由分析可知,感染BYDV的细胞中,M蛋白可能是通过抑制CDK1的去磷酸化过程而影响细胞周期的,C错误;D、由分析可知,M蛋白发挥作用后,感染BYDV的细胞不能进入分裂期而停留在分裂间期,D正确。故选C。【点睛】本题通过题图信息介绍了CDK1与细胞周期的关系以及感染BYDV的细胞发生病变的原因,准确获取题干信息,并能结合所学知识灵活运用判断各选项是解题的关键。13.BC【分析】基因工程的关键步骤是构建基因表达载体,基因表达载体主要由启动子、目的基因、标记基因和终止子组成,其中标记基因用于筛选重组DNA分子,可以是四环素、氨苄青霉素等抗性基因,也可以是荧光蛋白基因或产物能显色的基因。【详解】A、标记基因是一种已知功能或已知序列的基因,能够起着特异性标记的作用,表达载体上应该有标记基因,以便于后期重组载体的筛选,A正确;B、W基因导入到受精卵中,在所有体细胞中都有,只在转基因动物膀胱细胞中表达,B错误;C、步骤③在囊胚期出现细胞分化,形成内细胞团和滋养层,C错误;D、胚胎移植是胚胎工程的最终技术环节,D正确。故选BC。14.CD【分析】PCR反应过程是:变性→复性→延伸。结果:上述三步反应完成后,一个DNA分子就变成了两个DNA分子,随着重复次数的增多,DNA分子就以2n的形式增加。PCR的反应过程都是在PCR扩增仪中完成的。【详解】A、PCR体系中需要加入一种耐高温的DNA聚合酶,而不是从受体细胞中提取的DNA聚合酶,A错误;B、决定实时荧光RT-PCR扩增片段的是引物;过程Ⅱ拟对单链cDNA进行n次循环的扩增,根据DNA分子半保留复制特点可知,该过程理论上至少需要2n-1个引物B,B错误;C、利用实时荧光RT-PCR技术对某些微量RNA病毒进行检测时可提高检测的灵敏度,是因为增加了待测RNA逆转录产生的DNA的数量(或浓度),便于检测,C正确;D、PCR反应中温度呈现周期性变化,其中加热到90~95℃的目的是双链DNA解聚为单链,然后冷却到55-60℃使引物与互补DNA链结合,继续加热到70~75℃,目的是在DNA聚合酶作用下进行延伸,故PCR反应中周期性的温度设置与扩增的目的基因和引物有关,D正确。故选CD。15.ACD【分析】题图分析,图中①和②是植物组织培养过程,其中①是脱分化过程、②是再分化过程,上面一种途径是通过植物组织培养技术获得脱毒苗,再从果实中获得相应的产物;下面一种途径是采用植物细胞培养技术获得大量细胞产物。【详解】A、外植体插入培养基时方向不可颠倒,A错误;B、诱导愈伤组织阶段,不需要光照,植物不能进行光合作用,培养基中需要添加无机盐、维生素、蔗糖等营养成分,B正确;C、植物的茎尖几乎不含病毒,利用茎尖进行组织培养可以获得脱毒苗,脱毒苗不具有抗病毒能力,C错误;D、由题图可知辣椒素是细胞代谢产物,通过细胞培养得到高产细胞系时就可产生,不需要发育成植株,该过程不能体现植物细胞的全能性,D错误。故选ACD。16.BC【详解】A、鸡血细胞含有细胞核,适合提取DNA;猪肝细胞需更充分破碎,方法有所不同,A正确;B、洋葱研磨液过滤后应保留含DNA的上清液,B错误;C、DNA不溶于冷酒精,而某些蛋白质可溶,C错误;D、DNA在2mol/LNaCl中溶解度较高,溶解后可用二苯胺试剂鉴定,D正确。故选BC。17.(1)无菌无毒(2)促性腺激素(3)显微操作、紫外线短时间照射、梯度离心、化学物质处理

胚胎分割(4)XX、XY、YY(5)需要将ahESC和另一个精子一起注入到一个去核卵细胞中重构胚必须移植到雌性小鼠的体内才能发育为个体【分析】1、卵细胞激活转化成phFSC,通过基因编辑技术获得具精子细胞核特点的phESC,获得甲,从而得到孤雌小鼠。2、精子激活转化成ahFSC,通过基因编辑技术获得具卵细胞细胞核特点的ahESC,获得乙,从而得到孤雄小鼠。【详解】(1)体外培养动物细胞时,由于培养液中含有丰富的营养,因此,为了避免杂菌污染,首先应保证其处于无菌无毒的环境。(2)用促性腺激素对雌性小鼠进行超数排卵处理可得到大量卵母细胞,而后需要将卵母细胞培养到减数第二次分裂中期。(3)对卵母细胞进行去核时,可以采用显微操作、紫外线短时间照射、梯度离心、化学物质处理方法进行处理,还可利用胚胎分割的方法对乙进行处理得到了多只孤雄小鼠。(4)ahESC细胞中的性染色体组成为X或Y,而精子中的性染色体组成也是X或Y,精子与去核卵母细胞融合后再与ahESC细胞融合获得孤雄小鼠,则其性染色体可能是XX、XY或YY。(5)结合图示可知,只依赖雄性小鼠“不能”得到孤雄小鼠,这是因为要获得孤雄小鼠需要将ahESC和另一个精子一起注入到一个去核卵细胞中,而卵细胞来自雌性小鼠,另外获得的重构胚必须移植到雌性小鼠的体内才能发育为个体,可见离开雌性个体不能获得孤雄小鼠。18.(1)协助扩散主动运输细胞膜液泡(2)自由水调节细胞渗透压(或维持细胞水分平衡;保护细胞结构,降低高盐对细胞的伤害)外界溶液的浓度大于细胞液浓度、原生质层的伸缩性大于细胞壁(3)失水减慢【分析】自由扩散:顺浓度梯度,不消耗能量,不需要转运蛋白的协助;协助扩散:顺浓度梯度,不消耗能量,需要转运蛋白的协助;主动运输:逆浓度梯度,消耗能量,需要载体蛋白的协助。胞吞、胞吐的特点:不需载体蛋白,但需要膜上蛋白质的参与,消耗能量,体现了细胞膜的流动性。【详解】(1)据图可知,逆向转运蛋白对H⁺是顺浓度梯度转运,对Na⁺的运输是逆浓度转运,前者是协助扩散,后者是主动运输。柽柳通过“排盐—隔离—耐受”协同抗盐,其中“排盐”主要依赖细胞膜上的转运蛋白,将离子排出细胞;“隔离”可通过液泡将Na⁺储存起来,将Na⁺转运至液泡内,降低细胞质基质中的离子浓度,减轻伤害。(2)盐碱地的高渗透压会导致根部细胞被动失水(主要是自由水),使细胞液浓度升高。可溶性糖和氨基酸能增加细胞质浓度,防止细胞失水,这些物质还能稳定蛋白质和膜结构,减轻盐离子对细胞结构的破坏,维持正常代谢。发生质壁分离的外因是外界溶液的浓度大于细胞液溶度、内因原生质层的伸缩性大于细胞壁。(3)在盐胁迫下桎柳的叶片上保卫细胞会将液泡中的溶质运出细胞,使其细胞液浓度下降,导致保卫细胞失水而使气孔关闭,气孔关闭又使叶肉细胞二氧化碳供应不足进而导致柽柳的光合速率减慢。19.(1)PCR耐高温的DNA聚合酶(2)AluⅠ、HindⅡ(3)一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态(4)山羊膀胱上皮细胞中特异表达的基因的启动子不受性别限制,不受年龄限制,产量更高,收集更方便、高效【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。(4)目的基因的检测与鉴定。图1中过程②是以生长激素mRNA为模板合成DNA的过程,这一过程是逆转录。PCR技术是一种体外迅速扩增DNA片段的技术,过程④是将目的基因与运载体结合形成重组DNA分子的过程,在基因工程的操作步骤中表示基因表达载体的构建。【详解】(1)过程③可以利用PCR技术大量扩增目的基因。PCR反应需要在一定的缓冲液中进行,需要提供DNA模板、4种脱氧核苷酸、2种引物和耐高温的DNA聚合酶。(2)目的基因需要插入质粒的启动子和终止子之间,质粒启动子与终止子之间有3种限制酶的酶切位点,不能选用EcoRⅠ限制酶,否则会破坏质粒的复制原点。需要选AluⅠ、HindⅡ来酶切目的基因和质粒,要使基因A正向连接到启动子和终止子之间,需要在其左右两端分别添加AluⅠ、HindⅡ的识别序列。(3)步骤⑤是将重组DNA分子导入大肠杆菌细胞,常先用钙离子处理大肠杆菌,使大肠杆菌细胞处于感受态,易于吸收外源DNA。(4)若用山羊膀胱生物反应器生产人生长激素,应该把基因A与山羊膀胱上皮细胞中特异表达的基因的启动子等调控元件重组在一起。与乳腺生物反应器相比,利用膀胱生物反应器生产人生长激素的优点是不受性别限制,不受年龄限制,产量更高,收集更方便、高效。20.(1)生物膜专一性(2)空间结构/活性(3)④→③→⑤→⑥使PPO失活/终止酶促反应强PPO最适宜的pH为6.5/排除无关变量(pH)对实验结果的影响15℃~45℃(4)将在低温冷藏运输/采摘时减少机械损伤【分析】酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,大多数酶是蛋白质,少数酶是RNA;酶的特性:专一性、高效性、作用条件温和;酶促反应的原理:酶能降低化学反应所需的活化能。【详解】(1)生物膜系统可以分隔细胞器,保证细胞生命活动高效、有序地进行,牛油果在采摘和运输过程中,细胞生物膜系统可能受损,使得PPO与酚类物质接触,发生如图所示的化学反应;酶的专一性是指一种酶只能催化一种或一类化学反应,PPO只能催化酚类物质氧化,而对其它物质不起作用,体现了酶的专一性。(2)在低温下操作是为了防止PPO的空间结构被破坏,因为高温可能破坏酶的空间结构而导致酶失活。(3)本实验应该将酶和底物先放在不同的温度条件下一段时间,再将相同温度下的酶和底物混合,故“混合”步骤改在“温度预处理”之后,该实验正确的步

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