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文档简介

试卷第=page11页,共=sectionpages33页试卷第=page11页,共=sectionpages33页湖南省长沙市天心区2025-2026学年高二下学期期末考试自编试卷生物学试题(考试时间:75分钟试卷满分:100分)注意事项:1.本试卷分第Ⅰ卷(选择题)和第Ⅱ卷(非选择题)两部分。答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。2.回答第Ⅰ卷时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。写在本试卷上无效。3.回答第Ⅱ卷时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。第I卷(选择题共40分)选择题:本题共12小题,每小题2分,共24分。在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。1.农谚有云:“雨生百谷”。“雨”有利于种子的萌发,是“百谷”丰收的基础。下列关于种子萌发的说法,错误的是(

)A.种子萌发时,细胞内自由水所占的比例升高B.水可借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞C.水直接参与了有氧呼吸过程中丙酮酸的生成D.光合作用中,水的光解发生在类囊体薄膜上2.几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要成分。中国科学家首次解析了几丁质合成酶的结构,进一步阐明了几丁质合成的过程,该研究结果在农业生产上具有重要意义。下列叙述错误的是(

)A.细胞核是真菌合成几丁质的控制中心 B.几丁质是由多个单体构成的多糖物质C.细胞内合成几丁质后运到胞外 D.几丁质合成酶抑制剂可用于防治病虫害3.D-阿洛酮糖是一种低热量多功能糖,有助于肥胖人群的体重管理。Co²⁺可协助酶Y催化D-果糖转化为D-阿洛酮糖。有人在相同体积、相同酶量且最适反应条件(含Co²⁺条件)下,测定不同浓度D-果糖的转化率(转化率=产物量/底物量×100%),其变化趋势如图所示。下列叙述正确的是()A.酶Y的活性随D-果糖浓度升高而增强B.2h时,三组中500g·L⁻¹D-果糖组产物量最高C.若将Co²⁺的浓度加倍,酶促反应速率也加倍D.D-果糖的转化率越高,说明酶Y的活性越强4.在两种光照强度下,不同温度对某植物CO2吸收速率的影响如图。对此图理解错误的是(

)A.在低光强下,CO2吸收速率随叶温升高而下降的原因是呼吸速率上升B.在高光强下,M点左侧CO2吸收速率升高与光合酶活性增强相关C.图中M点处光合速率与呼吸速率的差值最大D.30℃时,由低光强变为高光强,该植物体短时间内C5含量将减少5.中山大学团队发现,新冠病毒感染后,部分患者体内出现针对自身组织细胞的抗体,引发多系统炎症。下列叙述错误的是(

)A.该类疾病属于自身免疫病B.患者体内辅助性T细胞可能被过度激活C.使用免疫抑制剂可缓解该类炎症反应D.该类抗体的产生不需要B细胞的参与6.下图是珠江口某海域春季浮游植物生物量(Chl-a浓度)与营养盐浓度的关系图。下列分析正确的是(

)A.该海域浮游植物生物量与营养盐浓度呈负相关B.营养盐浓度升高会改变浮游植物的种群密度C.该数据表明营养盐是限制该海域浮游植物增长的唯一因素D.浮游植物生物量达到最高时,该海域的物种丰富度也最高7.下图表示利用棉花叶肉细胞的原生质体进行遗传改良的过程,据图分析下列说法错误的是(

)A.①过程需在适宜条件下用纤维素酶和果胶酶的混合物处理B.③和④过程细胞的分裂方式为有丝分裂C.③过程中叶肉细胞失去了其特有的结构和功能D.③过程通常需要激素的诱导、适宜的光照和营养条件8.甘加藏羊是甘肃高寒牧区的优良品种,是季节性发情动物,每年产羔一次,每胎一羔,繁殖率较低。为促进畜牧业发展,研究人员通过体外受精、胚胎移植等胚胎工程技术提高藏羊的繁殖率,流程如下图。下列叙述错误的是(

)A.藏羊甲需用促性腺激素处理使其卵巢卵泡发育和超数排卵B.藏羊乙的获能精子能与刚采集到的藏羊甲的卵母细胞受精C.受体藏羊丙需和藏羊甲进行同期发情处理D.后代丁的遗传物质来源于藏羊甲和藏羊乙9.下列关于胞吞和胞吐的叙述,正确的是(

)A.胞吞和胞吐过程均需要载体蛋白的协助B.胞吞和胞吐过程不需要消耗细胞代谢产生的能量C.胞吞和胞吐过程依赖细胞膜的流动性D.胞吞和胞吐只能运输大分子物质,不能运输小分子物质10.下列对教材实验的相关叙述,错误的是(

)选项实验实验操作或现象A使用高倍镜观察几种细胞换用高倍镜后,要用细准焦螺旋调焦B生物组织中脂肪的检测可观察到花生子叶细胞中被染成橘黄色的脂肪颗粒C探究植物细胞的吸水和失水在低倍镜下观察到中央液泡的大小和原生质层的位置D用高倍镜观察叶绿体和细胞质流动需要将细胞进行染色,才能清晰地观察到叶绿体A.A B.B C.C D.D11.植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上PSI和PSII光复合体,PSII光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSII光复合体上的蛋白质LHCII,通过与PSII结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图所示)。LHCⅡ与PSII的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。下列叙述错误的是(

)A.叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSII光复合体对光能的捕获降低B.Mg2+含量减少会导致PSII光复合体对光能的捕获减弱C.弱光下LHCⅡ与PSII结合,利于对光能的捕获D.PSII光复合体分解水可以产生H+、电子和O212.科研人员用甲~丁四个肽段设计纤维素酶,为研究这些肽段不同组合方式构建成的纤维素酶的活性,研究者制备了分别含W1~W4四种纤维素的凝胶。纤维素可被某种染料染成红色,但其分解产物不能被染色,实验结果如图所示。下列分析错误的是()A.肽段乙—丙—丁不影响肽段甲对W2的催化B.肽段甲不影响肽段乙—丙—丁对W3、W4的催化活性C.肽段丙—丁对肽段乙功能的影响与底物种类有关D.肽段丁会影响该酶对底物W1、W2的催化活性二、多项选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。13.平滑肌细胞(SMC)是高等动物血管壁的重要组分,其功能障碍会导致主动脉瘤的发生。为获得血管SMC被特异性标记CE的工具小鼠,研究人员利用转基因小鼠A、B进行杂交实验,获得同时含有如图所示基因的杂合小鼠C。Cre重组酶可识别DNA分子中的loxP序列,当DNA分子上存在两个同向loxP时,Cre重组酶可将两个loxP之间的DNA序列切除。药物他莫昔芬可以使定位于细胞质中的雌激素受体进入细胞核。下列说法正确的是(

)A.干细胞分化为SMC的标志是细胞中含有肌肉收缩所需的肌动蛋白B.Cre重组酶-雌激素受体融合基因位于基因表达载体的启动子和终止子之间C.将同时含有loxP、Stop和tdT的表达载体导入小鼠骨髓瘤细胞来获得小鼠BD.用他莫昔芬饲喂小鼠C后,可观察到小鼠C的SMC发出红色荧光14.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15.为了研究2个新育品种P1、P2幼苗的光合作用特性,研究人员分别测定了新育品种与原种叶片的净光合速率,结果如图所示。下列表述合理的是A.该实验的自变量是温度和植物的品种B.15℃时P1、P2单位时间制造的葡萄糖相等C.P1参与光合作用的酶的最适温度不一定为25℃D.在25~40℃范围内,P1净光合速率受温度影响比P2大16.瘤胃纤毛虫是一种能分泌纤维素酶的原生动物,生活在牛羊等反刍动物的瘤胃中。研究人员将纯化的瘤胃纤毛虫接种到含5mL改良培养液(由、、、NaCl等组成)的试管中,每天投喂100μL底物悬液(由淀粉和草粉组成),每3-4天换液一次,投喂和换液结束后均需充入某种气体再盖上盖子继续培养。每天进行计数,结果如图所示。相关叙述正确的是(

)A.计数前应将瘤胃纤毛虫与培养液充分混匀B.和共同作用能维持培养液的pH值C.投喂和换液结束后充入的是,其目的是提供有氧环境D.将等量瘤胃纤毛虫接种到含10mL改良培养液的试管中,其生长曲线将左移第II卷(非选择题共60分)三、非选择题:本题共5小题,共60分。17.蛋白质作为细胞内生命活动的主要执行者,必须被“精准运送”到特定位置才能发挥功能。这个定向运输过程就是蛋白质分选,如图1所示。在蛋白质合成过程中,刚开始合成的一段多肽具有“引导”作用,如果是信号肽,则引导蛋白质进入内质网内加工,如图2;如果是导肽,则引导蛋白质运往叶绿体、线粒体等位置,如图3。请回答下列问题:(1)图1中细胞内的蛋白质都是在______上初步合成的,之后的分选取决于肽链N-端的信号序列。N-端是指肽链中含有游离氨基的一端,而肽链的另一端含有游离的______。(2)结合图1分析,膜蛋白的合成、加工和分泌过程体现了细胞器之间在______上具有密切联系。丙氨酸是组成细胞膜上某种蛋白质的原料之一,某研究小组用3H标记丙氨酸为原料研究膜蛋白的分选路径,发现经脱水缩合产生的水中也出现了放射性,干扰了实验结果的检测,假如你是小组成员之一,请针对这个问题提出你的改进方案:______。(3)图2中信号识别颗粒(SRP)与含有信号肽的蛋白质结合后,与膜上的______结合引导分泌蛋白进入内质网,经过内质网加工后的分泌蛋白还需要高尔基体参与的原因是______。(4)图3中由细胞核基因控制的叶绿体蛋白质在细胞质的核糖体中合成后会以前体蛋白(一条肽链)的形式与叶绿体膜上受体作用再经过TOC-TIC蛋白复合体转运至叶绿体中,前体蛋白通过叶绿体双层膜的运输方式是______。叶绿体内的SPP会将前体蛋白中的导肽切除并进一步加工为成熟蛋白。与前体蛋白相比,成熟蛋白结构的不同点是______(答出两个方面)。(5)在蛋白质分选过程中,由蛋白质纤维组成的______(填细胞结构)会协助蛋白质在细胞内定向运输。18.科研人员利用农杆菌转化法,将马铃薯胰蛋白酶抑制剂基因Pin-Ⅱ导入杨树细胞,培育抗虫杨树。利用含Pin-Ⅱ的DNA分子和Ti质粒构建基因表达载体的过程如图所示,图中AmpR表示氨苄青霉素抗性基因,neoR表示新霉素抗性基因,箭头表示限制酶的酶切位点,相关酶的识别位点如表所示。回答下列问题:(1)利用PCR扩增目的基因时,应该选择的引物是________,引物的作用是________。为使Pin-Ⅱ与Ti质粒正确连接,应在所选引物的5′端分别添加限制酶________的识别序列。(2)为了更好地将表达载体导入农杆菌,一般要先用________处理农杆菌细胞,目的是________。(3)用含重组Ti质粒的农杆菌侵染杨树后,应在含________的培养基中进行筛选。为检测转基因杨树的Pin-Ⅱ是否成功表达出相应蛋白质,常用的方法是________。19.近日,我国科学家率先在猪胚胎中成功培育出人一猪嵌合中期肾脏结构,培育过程中利用胚胎与多能干细胞(PSCs)互补技术。在大型动物体内产生人类器官(种间嵌合体),为器官移植开辟了一条新途径。人一猪嵌合中期肾脏培育流程如图所示。回答下列问题:(1)制备肾脏缺陷的猪胚胎。SIX1和SALL1基因在猪中肾和后肾中均有表达。在猪胎儿成纤维细胞中_______(填“插入”或“敲除”)SIX1基因后,将细胞核注入去核卵母细胞中得到体外重组细胞,将体外重组细胞培养至桑葚胚(囊胚)阶段后移植到代孕母猪中,再从胚胎中分离出成纤维细胞,进一步对SALL1基因进行相同处理,制备出肾脏缺陷的猪胚胎。对受体卵母细胞去核的目的是______________。(2)制备人源化猪肾脏。将共计1820个注射了DsRed标记的4CL/N/BiPSCs胚胎转移到13只受体猪体内,在胎龄28天收集到三个正常胚胎,胚胎移植前可通过___________技术产生同卵多仔后代,提高胚胎利用率。免疫荧光检测显示,DsRed标记的细胞仅出现在嵌合体胚胎的___________区域。(3)为提高胚胎的发育率和妊娠率,研究人员还将组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA注入了重组细胞,推测Kdm4d的mRNA的作用是______________。(4)检测。为确认4CL/N/BiPSCs的嵌合性,利用PCR技术检测是否存在DsRed转基因,经电泳后得到预期条带如图,在下图中将对应位置的条带涂黑_________。20.为推进“碳中和”,科研人员利用分离的叶绿体类囊体构建人工光合系统,以提升CO2利用效率。回答下列问题:(1)叶绿体有内、外两层膜,其内膜里面充满了浓稠的液体,称为__________。其中悬浮着很多类囊体,类囊体是由__________层磷脂分子构成的具膜结构。获取离体叶绿体后,在适宜温度下用__________(填“等渗”、“高渗”或“低渗”)溶液处理,胀破叶绿体膜,获得类囊体悬液。(2)先将类囊体置于pH=4的培养液中在遮光条件下保存,平衡后放入含ADP和Pi的pH=8的培养液中,经检测有ATP合成,据此推测合成ATP的能量来源于__________形成的化学势能。为验证该能量来源,需增设对照实验,请写出该实验思路:_____________________________________。(3)用磷脂分子包裹类囊体形成图1所示的“油包水液滴”结构,构建的人工光合系统,其中a为类囊体,b为液滴内水相。“油包水液滴”结构的形成依赖于磷脂分子的__________________________________特点。要构建能产生NADPH的人工光合系统,需在b中加入足量____________________________等物质。对构建成功的“油包水液滴”结构采取明暗交替处理,一段时间内检测此结构内产生的NADPH的含量,结果如图2所示,请分析NADPH含量在明期和暗期变化的原因:__________________________________________________________________________________。(4)向人工光合系统通入充足的CO2,b中碳反应的产物为________________,这说明“油包水液滴”结构的人工光合系统构建成功。与叶肉细胞相比,相同条件下该系统积累的有机物更多,原因是________________________________________________________________。21.植物的生长发育受到多种激素的精细调控。研究发现,脱落酸(ABA)与赤霉素(GA)在调控种子萌发和植株抗逆性方面存在复杂的相互作用。科研人员对某植物种子萌发机制及干旱胁迫下的生理响应进行了系列研究。请回答下列问题:(1)在种子萌发过程中,赤霉素(GA)能诱导糊粉层细胞合成α-淀粉酶,从而促进种子萌发;而脱落酸(ABA)则能抑制该过程。从分子水平分析,ABA与GA在调控α-淀粉酶合成基因的表达上存在__________(填“协同”或“拮抗”)作用。若某植物为GA合成缺陷型突变体,其种子在自然条件下难以萌发,但外施一定浓度的GA后可恢复萌发,这说明GA对种子萌发的调控__________(填“直接参与”或“作为信号分子调节”)了细胞代谢。(2)为探究干旱胁迫下ABA对植物气孔开闭的调控机制,研究者发现干旱会导致保卫细胞内ABA含量显著升高。进一步实验表明,ABA与保卫细胞膜上的特异性受体结合后,会激活一系列信号通路,最终导致细胞质基质中Ca²⁺浓度升高。已知Ca²⁺能促进保卫细胞内阴离子(如Cl⁻、苹果酸根等)外流。请结合渗透作用原理,推导干旱条件下ABA诱导气孔关闭的完整生理过程:______________________________。(3)某科研团队发现了一种名为“X”的新型植物生长调节剂,推测其作用机理可能与ABA类似。为验证“X调节剂能够通过提高植物体内ABA含量来增强植物的抗旱性”,请利用生长状况相同的野生型植株和ABA合成缺陷型突变体植株为材料,设计实验进行验证。要求:简要写出实验思路,并预测支持该推测的实验结果。实验思路:_________________。预期实验结果:_________________。答案第=page11页,共=sectionpages22页答案第=page11页,共=sectionpages22页湖南省长沙市天心区2025-2026学年高二下学期期末考试自编试卷生物学试题(解析版)题号12345678910答案CCBDDBDBCD题号111213141516答案ADABDBDACDAB1.C【分析】细胞内的水以自由水与结合水的形式存在,自由水具有能够流动和容易蒸发的特点,结合水与细胞内其他大分子物质结合是细胞的重要组成成分,自由水与结合水的比值越大,细胞新陈代谢越旺盛,抗逆性越差,自由水与结合水的比值越小细胞的新陈代谢越弱,抗逆性越强。【详解】A、种子萌发时,代谢加强,结合水转变为自由水,细胞内自由水所占的比例升高,A正确;B、水可借助通道蛋白以协助扩散方式进入细胞,不需要消耗能量,B正确;C、丙酮酸的生成属于有氧呼吸第一阶段,没有水的参与,C错误;D、光合作用中,水的光解属于光反应阶段,发生在类囊体薄膜上,D正确。故选C。2.C【详解】A、真菌是真核生物,细胞核是细胞遗传和代谢的控制中心,几丁质的合成属于细胞代谢活动,受细胞核调控,A正确;B、几丁质属于多糖,多糖是由多个单糖单体聚合形成的生物大分子,B正确;C、由题图可知,几丁质合成酶位于细胞膜上,单糖直接在几丁质合成酶朝向细胞外的一侧合成几丁质,并非在细胞内合成后再运输到胞外,C错误;D、几丁质是昆虫外骨骼和真菌细胞壁的重要组成成分,几丁质合成酶抑制剂可抑制几丁质合成,进而影响昆虫和病原真菌的正常生命活动,可用于防治病虫害,D正确。3.B【详解】A、酶的活性受温度、pH等因素影响,不受底物浓度影响,酶Y的活性不会随D-果糖浓度变化而变化,A错误;B、转化率=产物量/底物量×100%,2h时,500g·L-1D-果糖组的转化率不是最高,但底物量是最多的,且转化率也较高,根据产物量=底物量×转化率,可知其产物量最高,B正确;C、Co2+可协助酶Y催化反应,但Co2+不是酶,将Co2+的浓度加倍,不一定会使酶促反应速率也加倍,酶促反应速率还受到酶的数量、底物浓度等多种因素影响,C错误;D、D-果糖的转化率不仅与酶Y的活性有关,还与底物(D-果糖)的浓度、反应时间等因素有关,所以不能仅根据转化率高就说明酶Y的活性强,D错误;故选B。4.D【详解】A、在低光强下,光合速率较低,随温度升高,呼吸速率上升,导致净光合速率较低,故在低光强下,CO2吸收速率(净光合速率)随叶温升高而下降的原因是呼吸速率上升,A正确;B、结合题图可知,在高光强下,M点左侧CO2吸收速率(净光合速率)会随着温度的升高而升高,这与温度升高使得光合酶活性增强相关,B正确;C、分析题图可知,曲线对应的纵坐标为CO2吸收速率即净光合速率,而净光合速率=总光合速率-呼吸速率,M为曲线的最高点,故图中M点处光合速率与呼吸速率的差值最大,C正确;D、低光强变高光强,短时间内光反应增强,ATP和NADPH生成增多,C3的还原加快,生成C5的速率增加,而CO2固定消耗C5的速率短时间内不变,因此该植物体短时间内C5含量会增加,D错误。5.D【详解】A、自身免疫病的特征是机体产生针对自身组织细胞的抗体或细胞毒性T细胞,攻击自身正常结构引发疾病,题干中患者的表现符合自身免疫病的特征,A正确;B、辅助性T细胞可分泌细胞因子促进B细胞活化、增殖分化,若辅助性T细胞被过度激活,会导致B细胞异常分化,产生针对自身组织的抗体,因此患者体内辅助性T细胞可能被过度激活,B正确;C、该类炎症是免疫功能过强攻击自身组织导致的,免疫抑制剂可降低机体免疫反应,减少自身抗体的产生,从而缓解炎症,C正确;D、抗体由浆细胞产生,而浆细胞是B细胞受到抗原刺激、在辅助性T细胞的作用下增殖分化形成的,因此抗体的产生必须有B细胞的参与,D错误。6.B【详解】A、由图可知,随营养盐浓度升高,浮游植物生物量(Chl-a浓度)逐渐上升,二者在一定范围内呈正相关,A错误;B、Chl-a浓度代表浮游植物生物量,营养盐浓度升高,浮游植物生物量增加,说明营养盐浓度改变了浮游植物的种群密度,B正确;C、该数据仅能说明营养盐是限制该海域浮游植物增长的因素之一,除此之外光照、温度、天敌等也会限制浮游植物增长,C错误;D、浮游植物生物量反映的是浮游植物的总质量,而物种丰富度是指群落中物种的数目,生物量高不代表物种数目多,也可能是单一优势物种大量繁殖导致,D错误。7.D【分析】棉花叶肉细胞原生质体培养成植物体的过程,属于植物的组织培养。植物的组织培养广义又叫离体培养,指从植物体分离出符合需要的组织、器官或细胞,原生质体等,通过无菌操作,在无菌条件下接种在含有各种营养物质及植物激素的培养基上进行培养以获得再生的完整植株或生产具有经济价值的其他产品的技术。狭义是指用植物各部分组织,如形成层、薄壁组织、叶肉组织、胚乳等进行培养获得再生植株,也指在培养过程中从各器官上产生愈伤组织的培养,愈伤组织再经过再分化形成再生植物。【详解】A、①表示去除植物细胞壁过程,植物细胞壁的主要成分是纤维素和果胶,需在适宜条件下用纤维素酶和果胶酶的混合物处理获得原生质,A正确;B、③和④分别是脱分化和再分化过程,细胞增殖方式为有丝分裂,B正确;C、③是脱分化过程,该过程中叶肉细胞失去了其特有的结构和功能,C正确;D、③是脱分化过程,主要是培养出愈伤组织,一旦被光照以后会促进组织分化,无法达到实验目的,所以脱分化需要避光,D错误。故选D。8.B【分析】胚胎移植基本程序主要包括:1、对供、受体的选择和处理。2、配种或人工授精。3、对胚胎的收集、检查、培养或保存。4、对胚胎进行移植。5、移植后的检查。【详解】A、促性腺激素能作用于卵巢,藏羊甲需用促性腺激素处理使其卵巢卵泡发育和超数排卵,A正确;B、从卵巢中刚采集的卵母细胞需培养成熟(减数第二次分裂中期)后才可与获能的精子进行体外受精,B错误;C、在胚胎移植前要对接受胚胎的受体和供体进行同期发情处理,使受体的生理状况相同,因此受体藏羊丙需和藏羊甲进行同期发情处理,C正确;D、后代丁是由藏羊甲的卵细胞和藏羊乙的精子结合形成的受精卵发育而来,因此后代丁的遗传物质来源于藏羊甲和藏羊乙,D正确。故选B。9.C【详解】A、胞吞和胞吐依靠膜囊泡包裹物质完成运输,无需载体蛋白协助,载体蛋白是协助扩散、主动运输过程需要的转运结构,A错误;B、胞吞、胞吐过程中囊泡的形成、移动以及膜融合等步骤都需要消耗细胞代谢产生的ATP(能量),B错误;C、胞吞时细胞膜内陷包裹物质形成囊泡,胞吐时囊泡与细胞膜融合释放内容物,两个过程都依赖细胞膜的流动性,C正确;D、胞吞和胞吐并非只能运输大分子,部分小分子物质也可通过该方式运输,例如神经递质属于小分子,是通过胞吐释放到突触间隙的,D错误。10.D【详解】A、换用高倍镜后,粗准焦螺旋调节幅度过大,易压碎装片或损坏镜头,因此仅需调节细准焦螺旋即可获得清晰物像,A正确;B、花生子叶富含脂肪,脂肪可被苏丹Ⅲ染液染成橘黄色,染色后可在显微镜下观察到细胞中橘黄色的脂肪颗粒,B正确;C、探究植物细胞的吸水和失水实验中,低倍镜下就可以清晰观察到中央液泡的大小变化、原生质层的位置变化,C正确;D、叶绿体本身含有光合色素,呈现绿色,无需染色即可直接观察,且染色会杀死细胞,无法观察活细胞的细胞质流动,D错误。11.A【详解】A、LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化,叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,LHCⅡ与PSⅡ分离减少,PSIⅡ光复合体对光能的捕获增强,A错误;B、Mg2+是叶绿素的组成成分,其含量减少会导致PSⅡ光复合体上的叶绿素含量减少,导致对光能的捕获减弱,B正确;C、弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,增强对光能的捕获,C正确;D、PSⅡ光复合体能吸收光能,并分解水,水的光解产生H+、电子和O2,D正确。故选A。12.D【分析】图中针对同一底物,若无色宽度相同,则说明相应的肽段作用相同。【详解】A、甲-乙-丙-丁构建成的纤维素酶可催化W1~W4四种纤维素,甲构建成的纤维素酶可催化W1、W2,乙—丙—丁构建成的纤维素酶可催化W3、W4,故可表明肽段乙—丙—丁不影响肽段甲对W2的催化,A正确;B、甲构建成的纤维素酶可催化W1、W2,乙—丙—丁构建成的纤维素酶可催化W3、W4,再结合甲-乙-丙-丁构建成的纤维素酶可催化W1~W4四种纤维素无色框的宽窄可知,肽段甲不影响肽段乙—丙—丁对W3、W4的催化活性,B正确;C、单独的丙和丁分别构建成的纤维素酶不能催化W1~W4四种纤维素,结合乙构建成的纤维素酶和乙—丙—丁构建成的纤维素酶催化纤维素的情况可知,肽段丙—丁对肽段乙功能的影响与底物种类有关,C正确;D、图示可知,肽段丁构建成的纤维素酶不能催化W1~W4四种纤维素,则表明肽段丁不会影响该酶对底物W1、W2的催化活性,D错误。故选D。13.ABD【分析】基因工程的基本步骤:(1)获取目的基因(从基因组文库中获取或、利用PCR技术扩增目的基因);(2)基因表达载体的构建(这也是基因工程的核心);(3)将目的基因导入受体细胞(植物、动物、微生物);(4)目的基因的检测与鉴定。【详解】A、干细胞分化为SMC(平滑肌细胞),细胞分化的实质是基因的选择性表达,肌肉收缩所需的肌动蛋白是SMC特有的蛋白质,所以细胞中含有肌肉收缩所需的肌动蛋白可作为干细胞分化为SMC的标志,A正确;B、基因表达载体包括启动子、目的基因、终止子等结构,Cre重组酶-雌激素受体融合基因作为目的基因,位于基因表达载体的启动子和终止子之间,这样才能保证该基因正常转录,B正确;C、要获得小鼠B,应将同时含有loxP、Stop和tdT的表达载体导入小鼠的受精卵细胞,而不是骨髓瘤细胞,因为受精卵具有全能性,能够发育成完整个体,C错误;D、用他莫昔芬饲喂小鼠C后,他莫昔芬可以使定位于细胞质中的雌激素受体进入细胞核,Cre重组酶(与雌激素受体融合)也进入细胞核,Cre重组酶可识别DNA分子中的loxP序列,当DNA分子上存在两个同向loxP时,Cre重组酶可将两个loxP之间的Stop序列切除,tdT基因得以表达,可观察到小鼠C的SMC发出红色荧光,D正确。故选ABD。14.BD【分析】单克隆抗体制备流程:先给小鼠注射特定抗原使之发生免疫反应,之后从小鼠脾脏中获取已经免疫的B淋巴细胞;诱导B细胞和骨髓瘤细胞融合,利用选择培养基筛选出杂交瘤细胞;进行抗体检测,筛选出能产生特定抗体的杂交瘤细胞;进行克隆化培养,即用培养基培养和注入小鼠腹腔中培养;最后从培养液或小鼠腹水中获取单克隆抗体。【详解】A、体外受精的过程,需要对取自优良奶牛的卵母细胞进行成熟培养,培养至MⅡ,A正确;B、若图示表示植物体细胞杂交过程,杂种植株是否可育,取决于其能不能正常进行减数分裂,产生正常的生殖细胞,如若可以则是可育的,否则就是不育,B错误;C、用电刺激、钙离子载体、乙醇、蛋白酶合成抑制剂等激活重构胚,使其完成细胞分裂和发育进程,C正确;D、若图示为单克隆抗体的制备过程,A、B可表示B细胞和骨髓瘤细胞,D错误。故选BD。15.ACD【分析】图分析:随着温度的升高品种1和2的净光合速率都先上升后下降,且最适宜温度都是25度;品种1高于品种2,且两者都高于对照组,但是品种1下降的更快。【详解】A、据图分析可知,该实验的自变量是温度和不同品种的幼苗,A正确;B、15℃时P1、P2净光合作用强度相等,由于两者的呼吸强度不一定相等,所以总光合强度不一定相等,B错误;C、总光合强度=呼吸强度+净光合强度,由于不知道P1的呼吸强度,故P1参与光合作用的酶的最适温度不一定为25℃,C正确;D、图中25~40℃范围内,最适净光合强度品种1高于品种2,且两者都高于对照组,但是品种1下降的更快,故P1净光合速率受温度影响比P2大,D正确。故选ACD。16.AB【分析】在微生物学中,将允许特定种类的微生物生长,同时抑制或阻止其他种类微生物生长的培养基,称为选择培养基。虽然各种培养基的具体配方不同,但一般都含有水、碳源(提供碳元素的物质)、氮源(提供氮元素的物质)和无机盐。另外还需要满足微生物生长对pH、特殊营养物质以及氧气的要求。例如,培养乳酸杆菌时需要在培养基中添加维生素,培养霉菌时需将培养基的pH调至酸性,培养细菌时需将pH调至中性或微碱性,培养厌氧微生物时则需要提供无氧的条件。【详解】A、计数前应将瘤胃纤毛虫与培养液充分混匀避免瘤胃纤毛虫沉积影响计数,A正确;B、K2HPO4和KH2PO4是缓冲物质能维持培养液的pH值,B正确;C、瘤胃纤毛虫生活在胃内,为无氧环境,投喂和换液结束后充入的是CO2,其目的是提供生存的无氧环境,C错误;D、瘤胃纤毛虫在早期呈“J”型曲线增长,提高环境容纳量并不能提高增长率,将等量瘤胃纤毛虫接种到含10mL改良培养液的试管中前期的曲线基本相同,但环境容纳量将提高,D错误。故选AB。17.(1)游离型核糖体羧基(-COOH)(2)结构和功能改用14C标记丙氨酸(或将3H标记在丙氨酸的R基、将3H标记在丙氨酸的与中心碳连接的氢原子)(3)B受体高尔基体会对来自内质网的蛋白质进行加工、分类和包装(4)主动运输氨基酸数目减少、具有一定的空间结构(5)细胞骨架【分析】细胞骨架的主要成分是蛋白质,细胞骨架不仅在维持细胞形态,承受外力、保持细胞内部结构的有序性方面起重要作用,而且还参与许多重要的生命活动,即细胞骨架对各种细胞器起锚定并支撑作用。【详解】(1)根据图1可以看出,不论是细胞内蛋白还是膜蛋白以及分泌蛋白,最初都是在游离型核糖体上合成的,之后的蛋白质分选,取决于信号序列类型。信号序列位于肽链游离氨基的一端,另一端含有游离的羧基(-COOH)。(2)膜蛋白的合成、加工和分泌过程使得细胞器之间在结构和功能上紧密联系,进一步体现了细胞内各种结构之间的协调与配合。若用3H标记丙氨酸的羧基,在脱水缩合形成肽键时,羧基中的3H会随着水脱去,无法追踪该蛋白合成与转运的路径,为解决这一问题,可改用14C标记丙氨酸或将3H标记在丙氨酸的R基或将3H标记在丙氨酸的与中心碳连接的氢原子。(3)结合图2分析,SRP与含有信号肽的分泌蛋白结合后,与内质网膜上的B受体结合,引导肽链进入内质网后进一步合成与加工,这时候形成的是不成熟的蛋白质,还需要高尔基体对来自内质网的蛋白质进行加工成为成熟膜蛋白,才能进一步分类和包装运输到相应部位。(4)图3中a为叶绿体外膜,b为叶绿体内膜,c为类囊体薄膜,TOC-TIC蛋白复合体相当于位于叶绿体膜上的载体蛋白,其转运前体蛋白至叶绿体中,需要消耗ATP,所以方式属于主动运输。结合图3信息,蛋白质加工过程中存在肽链的切割及空间结构发生改变,最终形成具有一定空间结构的叶绿体蛋白质,故SPP将前体蛋白加工成成熟蛋白的过程中直接改变了前体蛋白的氨基酸数目和空间结构。(5)细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞内物质运输等生命活动密切相关。18.(1)引物2和引物3使DNA聚合酶能够从引物3′端开始连接脱氧核苷酸KpnⅠ、HindⅢ(2)Ca2+使农杆菌细胞处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态(3)新霉素抗原—抗体杂交法【分析】基因工程的基本操作步骤主要包括四步:①目的基因的获取;②基因表达载体的构建;③将目的基因导入受体细胞;④目的基因的检测与表达。其中,基因表达载体的构建是基因工程的核心。【详解】(1)根据引物的作用是使DNA聚合酶能够从引物3'端开始连接脱氧核苷酸,利用PCR扩增目的基因时,应该选择引物2和引物3。为使Pin-Ⅱ与T质粒正确连接,应在所选引物的5'端添加限制酶KpnI、HindⅢ的识别位点,因为EoRI会破坏目的基因。(2)原核生物作为受体细胞时,一般要先用Ca2+处理受体细胞,使其处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态。(3)用含重组Ti质粒的农杆菌侵染杨树后,T-DNA区段会导入杨树细胞的染色体,T-DNA区段含有新霉素抗性基因,因此应在含新霉素的培养基中进行筛选。为了检测目的基因是否表达,需从转基因杨树中提取蛋白质,用相应的抗体进行检测,该方法称为抗原一抗体杂交法。19.(1)敲除确保重组细胞的核遗传物质都来自供体核(去除受体细胞原有的核遗传信息,使新核DNA控制胚胎发育)(2)胚胎分割肾脏(3)降低组蛋白的甲基化程度,有利于与细胞分裂和分化相关基因的表达(4)【分析】1.动物细胞核移植技术:包括供体细胞的处理(如基因敲除制造特定缺陷细胞)、去核卵母细胞的作用(提供细胞质环境,保证核遗传物质来自供体)等,是克隆技术的核心环节,利用了动物细胞核的全能性。2.胚胎分割技术:可将早期胚胎分割成多份,经移植获得同卵多仔,能提高胚胎利用率,属于胚胎工程的重要技术。3.基因表达调控与胚胎发育:通过注入特定基因(如组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA),影响组蛋白甲基化状态,进而调控基因表达,促进胚胎发育,涉及表观遗传学对胚胎发育的作用。4.分子检测技术(电泳):用于检测转基因是否成功导入及在嵌合体中的分布,依据不同分子的大小、电荷等差异实现分离与鉴定。【详解】(1)要制备肾脏缺陷的克隆胚胎,已知SDX和SALL1基因在集中肾和后肾中均有表达,所以在猪胎儿成纤维细胞中应敲除SDX基因,然后将细胞核注入去核卵母细胞中形成体外重组细胞;对受体卵母细胞去核的目的是保证克隆动物的核遗传物质全部来自供体细胞的细胞核。因为卵母细胞的细胞核若不去除,其自身的遗传物质会对重组细胞发育成的个体的遗传组成产生干扰,而我们希望克隆出来的个体的核遗传信息主要来自供体细胞。(2)胚胎移植时可通过胚胎分割产生同样多仔后代,提高胚胎利用率,胚胎分割是指采用机械方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等,经移植获得同卵双胎或多胎的技术;因为是要制备人一猪嵌合肾脏,所以免疫荧光检测显示,DsRed标记的细胞仅出现在嵌合体胚胎的肾脏区域,这样才能说明人源细胞参与了猪肾脏的形成。(3)将组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA注入重组细胞,推测Kdm4d的mRNA的作用是促进重组细胞中基因的表达(或促进重组细胞的全能性表达、促进胚胎的发育)。组蛋白的甲基化状态会影响基因的表达,去甲基化酶可能通过改变组蛋白的甲基化水平,从而影响染色质的结构和基因的转录活性,进而促进重组细胞更好地发育,提高胚胎的发育率和妊娠率。(4)野生型没有导入DsRed转基因,所以电泳后不应出现对应条带;嵌合体导入了DsRed转基因,电泳后应出现对应条带。所以在图中野生型1和野生型2对应的泳道不画条带,嵌合体1、嵌合体2和嵌合体3对应的泳道画条带(与标准参照物中对应的条带位置相同)。【点睛】本题以“人—猪嵌合肾脏”的制备为情境,综合考查了动物克隆、胚胎工程、基因调控以及分子检测等多个现代生物技术领域的知识,体现了生物技术在解决医学难题(如器官移植供体不足)方面的应用潜力。20.(1)基质/叶绿体基质  2  低渗(2)类囊体膜两侧的H+浓度差  将类囊体置于pH=4的培养液中遮光,平衡后放入含ADP和Pi的pH=4的培养液中,检测是否有ATP合成(3)一端(或头部)亲水、一端(或尾部)疏水NADP+明期类囊体

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