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文档简介

2025~2026学年广东广州奥林匹克中学第二学期期中测试高二生物一、单选题1.下列关于细胞学说建立过程的叙述,错误的是()

A.科学家维萨里和比夏分别揭示了人体在器官和组织水平的结构B.英国科学家罗伯特·胡克第一次观察到了活的细胞并为之命名C.德国的植物学家施莱登和动物学家施旺共同创建了细胞学说D.魏尔肖提出细胞通过分裂产生新细胞,丰富和完善了细胞学说2.某国际科研小组日前成功“复活”了西伯利亚永久冰冻层中的史前巨型病毒,该研究小组称,融化的永久冻土可能对人类构成威胁。下列叙述正确的是()

A.“复活”病毒时可以直接使用培养基进行培养B.该巨型病毒的蛋白质含有C、H、O、N、P元素C.全球气候变暖是永久冻土融化的原因之一D.冰川融化不会影响该生态系统的稳定性3.我国是全球最大的发酵产品生产国,图为发酵工程的基本环节,其中①~④代表不同的过程。下列叙述错误的是()

A.扩大培养时常用液体培养基,有利于微生物的增殖B.通过发酵工程可以生产多种抗生素、氨基酸、激素和疫苗等C.发酵罐内的发酵是发酵工程的中心环节,果醋发酵时需不断通入无菌空气D.如果要获得单细胞蛋白,可采取适当的提取、分离和纯化措施来获得产品4.芜菁的胞质雄性不育(CMS)是其线粒体基因引起的胞质功能混乱导致的花粉不育。经γ射线处理的芜菁细胞(AA,A表示染色体组)和甘蓝细胞(BB,B表示染色体组)融合,获得杂种细胞,再培养可获得CMS甘蓝植株(AABB)。下列分析错误的是()

A.两种细胞融合前需用纤维素酶和果胶酶去除细胞壁B.可以使用聚乙二醇诱导芜菁与甘蓝的原生质体融合C.杂种细胞培养为植株所需要的培养基需进行干热灭菌D.CMS甘蓝因获得芜菁的细胞质基因而会表现出花粉不育5.抗体—药物偶联物(ADC)常用于肿瘤靶向治疗,其释放的细胞毒素类药物作用于细胞周期的关键节点,对乳腺癌、淋巴瘤等癌症的治疗效果显著,作用机制如图所示。有关说法错误的是()

A.单克隆抗体的制备需动物细胞融合和动物细胞培养技术的支持B.推测结构甲在肿瘤细胞中高表达,在正常组织中低表达或不表达C.ADC中的药物部分可以是DNA损伤剂和抑制纺锤体形成的药剂D.比较接头—药物结合的稳定性,在血浆中的稳定性低于在溶酶体中6.“五谷宜为养,失豆则不良”是我国传统饮食文化中的重要理念,强调了五谷与豆类搭配对健康的必要性。五谷是人体能量的重要来源,豆类富含优质蛋白质等物质,合理膳食有利于维持身体代谢平衡。下列相关叙述正确的是()

A.五谷中纤维素与淀粉,二者的组成元素和主要功能相同B.水稻细胞中有两种核酸,其遗传信息储存在核糖核苷酸的排列顺序中C.大豆脂肪中富含不饱和脂肪酸,其在室温下呈液态D.豆类中含有各种无机盐,这些无机盐均以化合物的形式存在7.关于进行生物组织中油脂、糖类和蛋白质的鉴定实验。下列叙述错误的是()

A.若样本中含有还原糖,加入本尼迪特试剂热水浴后会出现红黄色沉淀B.若样本中含有蛋白质,同时加入双缩脲试剂A液和B液后会出现紫色C.在检测油脂的实验中,需用体积分数为50%的酒精洗去多余染料D.鉴定样本中是否含淀粉,需将样本的检测结果与含淀粉溶液的显色结果相对照8.在流动镶嵌模型提出之前,罗伯特森曾提出“蛋白质—脂质—蛋白质”的细胞膜结构模型。下列实验中最能体现这两种细胞膜模型差异的是()

A.欧文顿用多种物质对植物细胞的通透性进行实验B.科学家制备出纯净的细胞膜并对其进行化学分析C.科学家用丙酮提取脂质测量单层脂质分子的面积D.荧光标记的小鼠细胞和人细胞融合实验9.某同学欲制作DNA双螺旋结构模型,已准备了足够的相关材料。下列叙述正确的是()

A.鸟嘌呤与胞嘧啶之间用2个氢键连接物相连B.腺嘌呤与胞嘧啶之和等于鸟嘌呤和胸腺嘧啶之和C.磷酸和脱氧核糖交替连接位于主链的内侧D.需在磷酸上连接脱氧核糖和碱基10.细胞膜控制物质进出细胞,图中a、b表示两种物质进入细胞的跨膜运输方式,c表示某物质运出细胞的跨膜运输方式。下列有关叙述错误的是()

A.脂质是细胞膜中含量最多的物质,甘油以方式a进入细胞B.Ⅱ侧的糖被与细胞表面的识别、细胞间的信息交流等有关C.细胞膜的选择透过性与膜上镶嵌分布的蛋白质密切相关D.葡萄糖、K+可分别通过方式b、c运输,转运蛋白具有专一性11.在高温胁迫下,植物细胞会通过自噬受损的线粒体碎片以“断尾求生”,机制如图所示。然而,当线粒体裂变功能异常时,相邻线粒体会不断地融合,形成超过吞噬泡包裹能力的巨型线粒体。下列推断正确的是()注:动力蛋白通过形成环状结构并收缩引起裂变;锚定蛋白P为膜结构的组装和线粒体的裂变提供锚定位点。

A.线粒体裂变正常进行是启动“断尾求生”的前提B.P蛋白合成减少可导致线粒体被多个吞噬泡包裹C.自噬体形成后可在内质网的介导下与溶酶体融合D.线粒体碎片水解后形成的产物会全部排到细胞外12.2013年,三位美国科学家因其揭示细胞内囊泡定向运输调控机制而荣获诺贝尔生理学奖,其研究成果精确阐述了细胞内囊泡定向运输的过程,如图所示。下列叙述正确的是()

A.图中囊泡中物质的运输方式为胞吞B.囊泡中物质的运输需要载体蛋白和能量C.囊泡定向运输与蛋白质a具有特异性识别能力有关D.囊泡中物质可以是胰岛素、神经递质等生物大分子13.西方马脑炎病毒(WEEV)致病力较强,是我国出入境检验中规定的一类检疫对象,其包膜蛋白E2ecto在病毒感染过程中起重要作用。某科研小组以体外表达的E2ecto蛋白作为抗原制备单克隆抗体。下列说法正确的是()

A.以体外表达的E2ecto蛋白为抗原对小鼠进行免疫前应进行提纯B.可用于诱导动物细胞融合的方法都能用于诱导植物细胞融合C.可直接通过体外培养免疫小鼠的B细胞获得大量所需抗体D.某人的组织样品被该单克隆抗体检测为阳性,则此人患病14.研究表明,在盐胁迫下大量Na+进入植物根部细胞会抑制K+进入细胞,导致细胞中Na+/K+的值异常,从而影响蛋白质的正常合成。碱蓬等耐盐植物能够在盐胁迫逆境中正常生长,如图表示其根细胞抵抗盐胁迫的有关机理,其根细胞膜或液泡膜两侧H+形成的电化学梯度,可促使根细胞将Na+转运到细胞膜外或液泡内。下列叙述错误的是()

A.盐碱地土壤溶液渗透压较大,会影响植物根细胞对水分的吸收B.转运蛋白a、b均可借助H+的浓度差转运Na+,并降低胁迫影响C.转运蛋白c可将H+运入液泡,同时具有ATP水解酶活性D.耐盐植物吸收Na+并集中于细胞质中,蛋白质合成可正常进行15.内质网膜包裹损伤的线粒体形成自噬体时,LC3-Ⅰ蛋白被修饰形成LC3-Ⅱ蛋白,LC3-Ⅱ蛋白促使自噬体与溶酶体融合,完成损伤的线粒体降解。将大鼠随机分为对照组、中等强度运动组和大强度运动组,测量细胞中LC3-Ⅰ蛋白和LC3-Ⅱ蛋白的相对含量,结果如图。下列叙述正确的是()

A.由图可知,LC3-Ⅰ/LC3-Ⅱ的值随运动强度的增大而增大B.运动可以通过抑制大鼠细胞线粒体自噬来增加线粒体数目C.线粒体降解后的产物通过排出细胞外以维持内部环境的稳定D.推测LC3-Ⅱ蛋白应在自噬体膜上,向溶酶体发出“吃我”的信号16.胚胎移植可充分发挥雌性优良个体繁殖潜力。我国牛、羊等动物胚胎移植已获成功,保障了肉奶供应,有利于端稳“中国人的饭碗”。研究者在胚胎移植前进行受体母牛黄体直径测定,胚胎移植后统计妊娠率,结果如表。下列叙述错误的是()

黄体种类黄体直径/cm妊娠率/%CL-1<1.536.23CL-21.5-2.553.30CL-3>2.543.18注:黄体直径与孕酮浓度呈正相关。

A.胚胎移植需对受体母牛进行同期发情处理B.无需考虑受体母牛对外来胚胎的免疫排斥反应C.CL-2分泌的孕酮多于CL-3分泌的孕酮D.应选择CL-2的母牛作为胚胎移植受体二、解答题17.图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的几种元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、P分别为构成生物大分子的基本单位;图2为核酸的部分结构示意图。回答下列问题:(1)图1中甲代表的元素是____________。(2)脂质中除Ⅰ外,还包括______;若Ⅴ存在于动物细胞中,且与淀粉功能相似,则Ⅴ是______。若相同质量的Ⅴ和Ⅰ彻底氧化分解,______(填“Ⅴ”或“Ⅰ”)消耗更多的氧气。(3)若图2为Ⅱ的部分结构,则⑤的中文名称是______。人类免疫缺陷病毒的遗传物质与细胞中______(填“Ⅱ”或“Ⅲ”)物质相同,其初步水解的产物是______。(4)图3是免疫球蛋白(IgG)的结构图。科学家发现,IgG可以与不同的抗原结合,其原因主要是IgG的Ⅴ区变化很大。从氨基酸的角度考虑,Ⅴ区不同的原因是_______。18.缢蛏是我国传统养殖的广盐性贝类之一,盐度是影响其生长发育和生理生化重要的环境因子。缢蛏自身存在抵抗外界盐度胁迫的调节机制,体内游离氨基酸含量随盐度的不同而变化。研究者测定了不同盐度下缢蛏鲜重随培养时间的变化,以及在盐度稳定(设定8个盐度梯度:3、4.3、6.1、8.6、12.2、17.3、24.6、35,分8组培养1周后进行随机取样)、盐度骤变(设定相同的8个盐度梯度,每2h升高1个盐度梯度培养并随机取样)条件下测量超氧化物歧化酶(SOD)的活力的变化,其研究结果如下图所示。回答下列问题:(1)根据缢蛏细胞_______,可将缢蛏归类到真核生物。(2)据图1可知,缢蛏处于低盐度条件下,鲜重先增加后降低。降低时主要失去的是_____(填“自由水”或“结合水”)。在高盐度条件下,缢蛏会通过产生______以增加其组织渗透压,从而渗透吸水,使鲜重维持相对稳定。(3)缢蛏的肝胰脏产生的SOD能清除细胞内的某些有害成分,SOD的化学本质为________。(4)据图2可知,在盐度稳定实验中,缢蛏肝胰脏中SOD活力与盐度变化的关系是______。在此条件下培养缢蛏的适宜盐度范围是______‰;盐度骤变实验中超过最适盐度后,肝胰脏中SOD活力________,将对缢蛏造成严重的伤害。19.日本科学家大隅良典获得2016年的诺贝尔生理学或医学奖,以奖励他在阐明细胞自噬的分子机制和生理功能上的开拓性研究。自噬是一种真核细胞降解受损细胞器、错误折叠蛋白质和病原体的正常代谢机制,自噬的简要过程如图所示。(1)关于溶酶体的结构与功能,下列叙述错误的是_____。

A.溶酶体是由单层生物膜包被的小泡B.溶酶体具有清除受损或衰老的细胞器的作用C.植物细胞没有溶酶体,所以不会发生吞噬衰老损伤细胞器的代谢活动D.残余体中的物质被释放至细胞外后,短时间内细胞膜面积增大(2)如图所示,自噬过程中,线粒体等细胞器被一种双层膜的结构包裹,然后形成自噬体,下列叙述正确的是_____。

A.自噬体膜含有2层磷脂分子B.自噬体膜与溶酶体膜融合的过程可能受到温度影响C.自噬性溶酶体中的水解酶活性与其所处环境无关D.细胞通过调控自噬过程,以确保自身生命活动在相对稳定的环境中进行(3)由图可知,溶酶体直接来源于_____(填细胞器名称),小分子营养物质可通过溶酶体膜运输到细胞质基质,溶酶体内部的水解酶及残渣则不能通过其膜结构,这说明生物膜具有选择透过性。(4)已知低糖培养可使细胞的自噬水平升高,有机化合物氯喹可抑制自噬体和溶酶体的融合,但对自噬体的产生无明显影响。

A组B组C组培养条件正常糖低糖低糖是否加入氯喹否否是科研团队对三组细胞(A组、B组、C组)进行了如表中的处理,经过一段时间培养后,细胞内自噬体含量最少的是_____;最多的是_____;通过细胞自噬回收物质和能量最多的是_____。(5)图中被消化的细胞器为线粒体,其增加其自身膜面积的方式为_____,部分线粒体蛋白由其自身合成,原因在于线粒体内部含有少量的_____。(6)科学实验证明,在帕金森病和其他神经元细胞异常死亡的疾病中都可观察到线粒体异常现象,请从线粒体功能角度分析帕金森病的发病原因是_____。三、实验题20.植物的抗逆性(如抗旱、抗寒)与其细胞内物质的积累及膜系统的功能密切相关。某研究小组以两种小麦品种T和S为材料,测定了正常浇水和干旱处理下,两种小麦叶片中脯氨酸的含量以及相对电导率,结果如下图所示。请回答下列问题:注:脯氨酸为常见的渗透调节物质;电导率越高,细胞膜损伤越严重(1)研究发现在干旱条件下,土壤易板结,植物根部吸收无机盐的效率下降。请从物质跨膜运输的角度分析原因是_________________________。(2)由实验结果可推测品种___的抗旱能力更强,依据是___________________。(3)自由水含量偏高的植物抗旱能力更弱。研究小组推测在秋冬季节,植物可通过增加可溶性糖来降低自由水含量,从而增强抗旱能力。为验证其推测,该小组展开了探究,请完善如下实验:材料:生理状态一致的品种S幼苗若

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