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文档简介

广东省东莞市三校2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题一、单选题1.细胞学说是现代生物学的基础,是19世纪自然科学的三大发现之一。下列关于细胞学说建立过程和内容的叙述,错误的是(

)A.细胞学说说明植物与动物在结构上存在统一性B.施莱登和施旺共同提出一切动物和植物都是由细胞发育而来C.细胞学说认为细胞可分为真核细胞和原核细胞D.细胞学说认为新细胞由老细胞分裂而来2.如图是油菜种子发育和萌发过程中,糖类和脂肪占细胞干重的质量分数的变化曲线。下列分析不正确的是(

)A.等质量的脂肪和可溶性糖完全氧化分解,脂肪耗氧更多、释放能量更多B.种子发育过程中,糖类转化为脂肪时,细胞中氧元素所占比例下降C.油菜种子萌发时,脂肪转化为糖类的过程需要消耗氧气D.与淀粉类种子相比,油菜种子播种时需深播,以避免鸟类取食3.有关酒精在相关实验中作用的叙述,错误的是()组别实验名称酒精浓度主要作用(及作用机理)A脂肪的鉴定体积分数为50%的酒精洗去浮色;苏丹Ⅲ易溶于体积分数为50%的酒精溶液中B观察根尖分生组织细胞的有丝分裂体积分数为95%的酒精(和质量分数为15%的盐酸1:1混合)固定细胞;能使组织中的细胞固定在某个时期C叶绿体中色素提取和分离无水乙醇叶绿体中的色素能溶解在无水乙醇中,且乙醇无毒,方便操作D土壤中小动物类群丰富度的研究体积分数为70%的酒精对小动物防腐、固定A.A B.B C.C D.D4.线粒体的分裂主要发生在进行分裂的细胞中,需要其自身合成的动力相关蛋白Drpl的参与。蛋白磷酸化酶PP2Aa可使Drpl发生磷酸化,进而抑制其活性,使线粒体处于功能更强的长杆状。而RalA酶可与PP2Aa相互作用,解除Drpl的磷酸化,使线粒体过度分裂,体积减小呈碎片化(如下图),进而抑制其氧化功能。研究发现肥胖个体的脂肪细胞中更易出现体积减小的碎片化线粒体。下列叙述错误的是()A.碎片化的线粒体可以在溶酶体中各种水解酶的作用下分解B.与未分裂细胞相比,进行分裂的细胞中蛋白磷酸化酶PP2Aa活性较低C.Drpl蛋白的合成起始于游离的核糖体,然后附着到内质网上后完成后续合成D.可开发RalA酶的抑制剂作为保护线粒体的药物,解决肥胖症患者的代谢问题5.科学家将水稻和番茄分别放在相同的含Ca2+、Mg2+和SiO44-的培养液中培养,相同条件下培养一段时间后,培养液中的离子浓度变化情况如下图所示。下列分析正确的是A.水稻吸收Ca2+、Mg2+的速度与吸水的速度相同B.番茄从培养液中吸收Ca2+,而从体内排出SiO44-C.水稻和番茄对Mg2+离子的吸收没有体现细胞膜的选择透过性D.最可能水稻根细胞膜上运输SiO44-的载体数量明显多于番茄,Ca2+和Mg2+的跨膜运输可以是逆相对含量梯度的6.芸香糖苷酶能水解芸香糖苷类黄酮化合物生产槲皮素、柚皮素和橙皮素等活性物质,具有重要的应用前景。下列关于芸香糖苷酶的叙述正确的是(

)A.能为芸香糖苷的水解提供活化能B.反应结束后该酶的结构改变,活性下降C.增加底物浓度可提高芸香糖苷酶活性D.一般在低温和最适pH条件下保存该酶7.FGF21能通过影响线粒体的数量调节细胞呼吸,临床上可作为线粒体疾病的生物标记物。研究人员检测了正常人和线粒体受损患者体内乳酸、丙酮酸盐和FGF21的含量,结果如表所示。下列叙述错误的是(

)乳酸(mmol/L)丙酮酸盐(mmol/L)FGF21(pg/ml)甲组1.10.0982.5乙组1.50.1617.4A.甲组是正常组,乙组是疾病组B.两组细胞中的部分丙酮酸被NADH还原C.FGF21可能促进线粒体增殖补偿呼吸功能缺陷D.消耗单位质量的葡萄糖,乙组细胞产生更多的ATP8.利用发酵罐处理含食用油的废水时,可获得单细胞蛋白,实现污染物资源化。菌株A和菌株B为能高效降解油脂的细菌,研究人员将菌株A和菌株B分别接种到含有同种食用油废水的发酵罐中进行发酵处理,检测两菌株细胞密度和脂肪剩余量,结果如图所示。下列叙述错误的是()

A.食用油可以为菌株A和菌株B的生长提供碳源B.发酵结束之后,采用过滤、沉淀等方法可得到单细胞蛋白C.与菌株A相比,菌株B更适合处理含食用油的废水D.图中显示,一定时间范围内脂肪消耗量与两菌株的细胞密度呈负相关9.为研究相同温度条件下光对某植物光合作用强度的影响,用若干图甲所示实验装置进行实验(密闭小室内的CO2在实验过程中充足,光照不影响温度变化);一段时间后测量每个装置中的气体释放量,绘制曲线如图乙。下列有关叙述错误的是()A.距离从a到d整个实验过程中,氧气的生成量逐渐减少B.距离为c时,植物叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率C.距离b突然变为d时,短时间内叶绿体中C3的含量增多D.若将图甲中的白光源,替换成绿光重复实验,则图乙中的c点将会左移10.为解决卵巢早衰、生精障碍引发的不孕不育,研究者将皮肤细胞“改造”为能和精子“受精”的“类卵细胞”,如下图所示。去核卵母细胞质里残留的物质可使皮肤细胞核跳过DNA复制阶段,直接进入分裂状态。下列叙述正确的是()A.图中“?”代表的时期是第一次减数分裂中期B.“类卵细胞”在形成过程中发生了姐妹染色单体的分离C.正常“类卵细胞”形成过程中,细胞内染色体数变化是46→92→46→23D.导致异常“类卵细胞”形成的原因可能是同源染色体未联会11.紫杉醇是全球最重要的抗癌药物之一,某研究机构设计了如下两个路径来提取。据此分析正确的是()A.M表示愈伤组织,两条路线均证明高度分化的植物细胞具有全能性B.过程①是再分化,需用生长素和细胞分裂素来诱导发芽和诱导生根C.过程②产生的脱毒苗是单倍体,高度不育但能有效抵抗病毒的侵染D.路径二中的酶是为去除细胞壁,单一果胶酶或纤维素酶可达成目的12.云南省农科院利用植物细胞工程技术培育抗旱、高产的“云薯101”新品种。科研人员将马铃薯栽培种(四倍体)与野生种(二倍体)进行体细胞杂交,获得杂种细胞,再利用植物组织培养技术获得杂种植株。下列叙述正确的是(

)A.原生质体制备需用纤维素酶和果胶酶处理,应在低渗溶液中完成以维持细胞形态B.电融合法原理是利用高强度电流击穿细胞膜,促使不同来源的原生质体融合C.杂种细胞筛选时,可利用栽培种和野生种对培养基成分要求不同的特性进行选择D.最终获得的“云薯101”植株是六倍体,兼具双亲的优良性状且高度可育13.外显率是指隐性纯合个体显示预期表型的比例。果蝇的间断翅脉由隐性基因i控制,其外显率为90%,即90%的ii基因型的个体表现为间断翅脉,其余10%为野生型。现将一对果蝇杂交,F₁中野生型:间断翅脉=31:9。下列叙述正确的是()A.亲本中一个为纯合子,另一个为杂合子B.若让亲本与间断翅脉的个体杂交,则子代中野生型果蝇占45%C.F₁的野生型果蝇自由交配,F₂中的野生型:间断翅脉=9:1D.若F₁中的一只间断翅脉果蝇与一只野生型果蝇杂交,则F₂可能均为纯合子14.蛋白质AMPK、mTOR分别促进、抑制细胞自噬,其中一种蛋白质需借助另一种蛋白质才可对细胞自噬发挥作用。已知基因A、B各自编码AMPK、mTOR中的一种。研究者检测两种蛋白质之间的借助关系,结果如图。下列说法正确的是(

)A.细胞自噬是由基因决定的程序性死亡”的过程B.基因A、B分别编码蛋白质AMPK、mTORC.蛋白质AMPK通过抑制mTOR对细胞自噬发挥作用D.提高癌细胞中A基因表达水平可促进癌细胞自噬15.科研人员构建了能利用甲醇和甲酸进行光合作用的自养大肠杆菌,通过能量适配器调节光反应与暗反应,光反应对甲醇的响应速度快于暗反应,如下图。下列表述中正确的是()A.该大肠杆菌膜上的NPM+能够吸收、转化光能,与类胡萝卜素作用一样B.与该大肠杆菌相比,高等植物叶肉细胞光反应特有的产物是NADPHC.图中甲物质为C5,若环境中CO2浓度上升,短时间内NADH和ATP会增多D.若甲醇含量上升,适配器将先下调再上调NADH和ATP的含量16.对下列相关数学模型的叙述正确的是(

)A.图1中b、d段用X射线照射可诱发基因突变,a、c段用秋水仙素能抑制纺锤体的形成B.图4中造成cd段下降的原因在有丝分裂和减数分裂中是相同的C.图2中的温度在b时酶分子结构没有改变、活性较低D.图3中bc段和de段的变化都会引起三碳酸含量下降二、解答题17.苹果种植园土壤盐碱化会造成植物根系对水分和营养的吸收能力减弱,影响其光合特性,严重抑制苹果生长。回答下列问题:(1)土壤盐碱化使苹果苗叶片失绿、萎蔫,苹果叶片可能发生的生理变化是__________。①类囊体膜脂氧化受损②气孔开放度明显增大③细胞液渗透压升高④干物质积累速率增加(2)植物响应盐碱胁迫的核心机制是Na+、K+的转运。图1是盐碱胁迫下植物细胞SOS、HKT1和SKOR等转运蛋白跨膜运输离子的示意图。研究人员对苹果苗施加油菜素内酯类似物EBL,检测并比较盐碱胁迫和EBL处理后苹果苗植株内离子含量的变化,结果见图2。据图分析,盐碱胁迫条件下,土壤的Na+通过__________的方式进入细胞,造成Na+和K+运输失衡。细胞内Na+/K+比例__________(填“增大”或“减小”)。(3)推测施加EBL能调控Na+、K+离子转运蛋白基因的表达缓解Na+/K+比例失衡现象。请在图3相应位置绘出能支持该推测的实验结果__________。18.红豆杉的次生代谢物紫杉醇是一种高效抗癌药物,野生红豆杉资源稀缺且紫杉醇含量极低,难以满足生产需求;而柴胡生长快、易培养、次生代谢旺盛。研究人员尝试运用不对称体细胞杂交将红豆杉与柴胡进行了融合,培育能产生紫杉醇的柴胡,过程如下图所示。请回答下列问题:(1)过程①中需将外植体经______处理后接种于培养基上,经过_____,进而形成愈伤组织。(2)过程②中将红豆杉愈伤组织和柴胡愈伤组织用_______酶分别处理,各自获得有活力的原生质体。(3)不对称体细胞杂交的融合细胞含受体全套遗传物质及供体部分遗传物质;碘乙酰胺抑制细胞分裂;X射线可破坏染色体,使细胞不再持续分裂。分析可知,对红豆杉和柴胡原生质体进行的A、B处理分别为______、_____。过程③用化学方法_______诱导融合,得到融合原生质体。(4)红豆杉和柴胡的_____较远,两种植物细胞的染色体间排斥较为明显,应在能够高效合成紫杉醇的杂交细胞中选择_______的核基因含量较低的杂交细胞进行培养。(5)过程④为利用________技术进行紫杉醇的工厂化生产。19.2N/4N嵌合体胚胎是指用四倍体(4N)胚胎与二倍体胚胎(2N)或胚胎干细胞(ES细胞)进行聚合,形成由二倍体和四倍体细胞组成的嵌合体。2N/4N嵌合体胚胎的构建常用方法如图,据图分析回答下列问题:(1)受精卵是胚胎发育的开端,图中的卵细胞发育到________时期,才具备受精的能力,而精子需经过________过程才能和卵细胞结合。胚胎移植前,要对受体进行________处理,以保证胚胎能在受体子宫内正常发育。(2)2N的ES细胞来自胚胎发育过程的________期,本实验中从功能上说明了该细胞_______。(3)2N/4N嵌合体胚胎的构建用到的现代生物工程技术主要有_______(至少答出两种)。(4)ES细胞经嵌合体方法培育的动物与核移植方法培育的动物相比,遗传物质来源的区别主要是_______。20.土壤中的磷通常以磷酸钙等难溶态的形式存在,在水中为白色沉淀,难以被植物直接吸收利用。植物缺磷时会出现叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色等症状。溶磷菌可将难溶态磷酸钙转化为可被植物直接利用的可溶性磷,某农科所欲从城郊荒地土壤中获得转化能力强的溶磷菌,设计了如图A所示的主要筛选过程,序号代表主要操作步骤。回答下列问题。

(1)为筛选到较多的溶磷菌,土壤取样时应避开_____的植物分布的区域,步骤③培养基中难溶态磷的作用是_____。(2)步骤②稀释过程如图B所示。若最后一次稀释之后,在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,培养后得到的结果是:39、38、37,则每克土样中的活菌数为_____个。(3)固体培养基中难溶性磷酸盐在菌株的作用下溶解,会在菌落周围形成透明圈(如图C)。对筛选得到的3株溶磷菌株A、B、C进行解磷能力测定,结果如表。结合表中数据分析可知,溶磷能力最强的菌株是____,理由是_____(写两点)。

菌株固体平板溶磷能力测定液体培养基溶磷能力测定菌落直径d(mm)透明圈直径D(mm)可溶性磷含量a(mg·mL-1)可溶性磷含量b(mg·mL-1)A18360.200.127B31590.200.165C19570.200.051(4)筛选所得的高效溶磷菌株在农业生产上可用于_____。三、实验题21.牛和羊的瘤胃中生活着多种微生物,其中许多微生物能分解尿素。某研究小组欲从瘤胃内筛选出能高效降解尿素的细菌,设计了如下实验。请分析并回答下列问题:实验步骤:Ⅰ、取样:从刚宰杀的牛的瘤胃中取样,将样品装入事先灭过菌的锥形瓶中。Ⅱ、培养基的配制和灭菌:配制全营养LB固体培养基。配方:水、蛋白胨、酵母提取物、NaCl、琼脂糖(一种凝固剂)。配制尿素固体培养基。配方:水、葡萄糖、NaCl、K2HPO4、尿素、琼脂糖。Ⅲ、制备瘤胃稀释液并接种,如下图1所示。Ⅳ、在无氧条件下进行微生物的培养、观察与计数。(1)全营养LB固体培养基和尿素固体培养基都含有微生物生长所需的基本营养物质,除水外还有____________________。(至少答两点)(2)该小组采用稀释涂布平板法对瘤胃中分解尿素的细菌进行分离和计数。在无菌条件下,利用该方法进行分离计数时,需要用到图2中的实验器材有__________。(3)为检测该培养基灭菌是否彻底,应采用的检测方法是__________。为了判断尿素培养基是否具有选择作用,实验时还需要同时接种全营养平板,如果同一浓度梯度下,尿素培养基上的菌落数__________(“大于”、“等于”或“小于”)全营养培养基上的菌落数,则说明尿素培养基具有选择作用。(4)为了避免混淆,本实验中使用的平板需要在培养皿的__________(“皿盖”或“皿底”)做好标记。然后在__________(“18~25℃”或“25~30℃”或“30~37℃”)的恒温培养箱中需培养1-2d,每隔24h统计一次菌落数目,选择菌落数目稳定时的记录作为结果,其目的是______________。(5)若将最后一个试管中的稀释液分别涂布到3个尿素平板上培养,培养后平板上出现的菌落数如图1所示,

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