四川省内江市2025-2026学年高二下学期7月期末考试生物试题(文字版含答案)_第1页
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文档简介

2025-2026学年度第二学期高二期末检测题生物学本试卷共8页。全卷满分100分,考试时间为75分钟。注意事项:1.答题前,考生务必将自己的姓名、考号、班级用签字笔填写在答题卡相应位置。2.选择题选出答案后,用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,再选涂其它答案。不能答在试题卷上。3.非选择题用签字笔将答案直接答在答题卡相应位置上。4.考试结束后,监考人员将答题卡收回。一、选择题:本大题共15小题,每小题3分,共45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.衣藻是能进行光合作用的单细胞真核生物,蓝细菌是能进行光合作用的原核生物。在衣藻与蓝细菌细胞内进行的以下生命活动中,场所完全相同的是A.光合作用   B.DNA复制   C.有氧呼吸   D.氨基酸脱水缩合2.新一代人工智能模型ESM3可同时推理蛋白质氨基酸序列、结构与功能,为蛋白质工程提供了高效的工具。下列关于ESM3与蛋白质工程的叙述,正确的是A.用蛋白质工程改造蛋白质结构,需直接改变肽链的盘曲折叠方式B.训练ESM3时,需输入蛋白质的氨基酸序列、结构及功能等数据C.借助ESM3开展蛋白质工程,无法设计出自然界不存在的蛋白质D.经ESM3设计改造的基因,直接导入目标细胞即可实现稳定表达3.茶树根细胞膜上的硫酸盐转运蛋白可将硫酸盐转运进细胞,若土壤中存在硒酸盐,该转运蛋白也会转运硒酸盐;过量硒会毒害细胞,细胞能将部分硒与蛋白质结合形成硒蛋白,并转移至细胞壁储存。下列叙述错误的是A.硒酸盐与硫酸盐可能具有相似的化学结构B.硫酸盐和硒酸盐均以离子形式被根细胞吸收C.硒蛋白通过主动运输的方式转移至细胞壁储存D.可施用石膏(含硫酸盐)来减轻硒对茶树的毒害4.细胞内铁过载易产生活性氧,攻击细胞膜上含多不饱和脂肪酸的磷脂,引发脂质过氧化。2026年《细胞代谢》刊登的中国科学院研究成果显示:维生素C可抑制ACSL4酶(负责将多不饱和脂肪酸转化为更易被氧化的形式)的活性,降低铁过载引发的脂质过氧化,从而“逆转”灵长类的大脑、肌肉等生物学年龄。下列推论合理的是A.铁过载引发脂质过氧化会损伤细胞膜,加速细胞衰老B.ACSL4酶可以直接导致细胞内铁过载,加速细胞衰老C.维生素C通过竞争性结合ACSL4酶的底物结合位点抑制其活性D.人体摄入适量维生素C后,体内衰老细胞可直接逆转为年轻细胞5.细胞核通过调控蛋白质的合成控制细胞代谢。下列细胞核的结构变化不利于该过程的是①核膜上核孔增多,蛋白质合成指令的运输效率提高②核仁体积增大,rRNA合成加快,核糖体亚基组装增多③染色体中组蛋白去乙酰化使其带正电荷增加,与DNA结合更紧密④细胞衰老时核膜内折,染色质收缩,核质间物质交换的效率降低A.①②   B.②③   C.③④   D.①④6.科学家研发的膜仿生纳米载体,可包裹药物并在其表面覆盖特定类型细胞的细胞膜,从而赋予了天然细胞的部分特性,有望实现某些疾病的精准治疗(如图)。下列叙述错误的是

A.哺乳动物成熟的红细胞是制备该载体细胞膜的良好材料B.该载体表面的磷脂分子决定了其对药物的靶向递送能力C.细胞膜的包被有助于该载体在递送中保持结构完整并发挥功能D.该载体与靶细胞特异性识别后,通过胞吞进入靶细胞释放药物7.椎间盘退变的核心机制与椎间盘细胞衰老相关。科研人员研究不同退变程度的椎间盘样本发现:①线粒体碎片化导致活性氧积累、能量代谢紊乱;②端粒缩短激活p53/p21通路,诱导细胞周期阻滞;③退变组织中SA-β-gal(衰老相关β-半乳糖苷酶)活性显著升高。下列叙述错误的是A.清除衰老细胞可为延缓椎间盘退变提供新思路B.线粒体碎片化会阻断葡萄糖分解为丙酮酸的过程C.端粒缩短引发的细胞周期阻滞会抑制细胞自我更新D.SA-β-gal活性检测可用于判断椎间盘细胞的衰老程度8.已知物质A、B均能抑制酶甲的活性,为探究二者是“可逆抑制剂(与酶结合脱离后酶活性恢复)”还是“不可逆抑制剂(与酶结合脱离后酶活性无法恢复)”,设计实验如下表。下列叙述错误的是实验步骤组别1组别2①加酶加入等量酶甲溶液②加处理物加入适量物质A溶液加入等量物质B溶液③第一次酶活性测定一段时间后,取样测定酶活性④透析处理将反应液装入透析袋,放入蒸馏水中透析⑤第二次酶活性测定从透析袋中取出酶液,测定酶活性注:透析袋是人工合成的半透膜,允许物质A、B通过,不允许酶甲通过。A.增设不加抑制剂的酶液作对照组,可排除透析对酶活性的影响B.酶甲的活性可用单位时间内底物的减少量或产物的增加量表示C.通过比较透析前后酶活性的变化,可判断A、B的抑制剂类型D.若透析后组别1的酶活性高于组别2,可判定B为可逆抑制剂9.农业生产中,旱粮地低洼处易积水,会影响作物根细胞的呼吸作用,进而影响作物长势。某作物根的细胞呼吸与甲、乙两种酶相关,水淹过程中酶活性变化如图;水淹第3天时,作物根的CO2释放量为0.4 μmol·

A.未水淹时,该作物根细胞主要进行有氧呼吸,参与的酶主要是乙B.水淹第3天时,根细胞无氧呼吸与有氧呼吸消耗葡萄糖速率相等C.水淹0~4d期间,根细胞产生ATP的场所是细胞质基质和线粒体D.水淹3d,催化有氧呼吸的酶活性未完全丧失,排水有助于作物长势恢复10.小麦赤霉病被称为“小麦癌症”。常规育种方法在选育抗病品种时存在抗性资源匮乏、育种周期长等问题。科研人员利用植物细胞工程技术,建立“赤霉病毒素筛选体系”以培育抗病品种,主要步骤为:①取小麦幼胚作外植体,离体培养,诱导产生变异;②在培养基中添加赤霉病毒素(DON),筛选抗性愈伤组织,诱导形成抗性植株;③经多步浓度梯度胁迫,获得高抗突变体;④将高抗突变体进行回交,采用分子标记技术鉴定子代中的高抗品种。下列叙述错误的是A.将幼胚离体培养为抗性植株体现了植物细胞的全能性B.幼胚成苗率与培养基中细胞分裂素和生长素配比有关C.利用DON对敏感个体的抑制作用可筛选抗性变异个体D.检测到有分子标记的子代即为高抗品种,无需其他检测11.牛的雄性胚胎含有H-Y抗原,可在牛早期胚胎培养液中添加H-Y单克隆抗体,筛选胚胎进行移植,以便于制作乳腺生物反应器进行生物制药。制备H-Y单克隆抗体的大致流程为:免疫小鼠→获得B淋巴细胞→与骨髓瘤细胞融合→筛选①→筛选②→获得产生H-Y单克隆抗体的杂交瘤细胞。下列叙述正确的是A.需给小鼠注射多种抗原,以产生能分泌H-Y抗体的B细胞B.筛选②中,先对细胞进行克隆化培养,再用抗原-抗体杂交技术筛选C.用H-Y单克隆抗体鉴定胚胎性别后,应保留与抗体结合的胚胎进行移植D.构建乳腺生物反应器时,药用蛋白基因应与起始密码子等调控组件重组12.L-谷氨酰胺可用于配制营养注射液、治疗神经衰弱等。利用谷氨酸棒状杆菌(最适生长pH为7.0)生产L-谷氨酰胺的代谢途径如图。下列叙述错误的是A.菌种扩大培养时,可将pH调至7.0以利于菌体生长 B.发酵后期将pH调至5.6,可提高L-谷氨酰胺的产量 C.发酵过程中需检测菌体浓度和产物浓度,以掌握发酵进程 D.发酵结束后,过滤、沉淀分离菌体并干燥即可获得目标产品13.原生质体(细胞除细胞壁外的部分)的表面积变化可作为质壁分离的检测指标。用葡萄糖基本培养基与NaCl溶液交替处理假单胞菌,其原生质体表面积变化如图(甲组:0.3mol/LNaCl;乙组:1.0mol/LNaCl;丙组:1.5mol/LNaCl)。下列叙述正确的是

A.甲组假单胞菌细胞内NaCl浓度不可能小于0.3mol/LB.三组原生质体表面积初始差异并非葡萄糖浓度不同导致C.三组实验中,仅丙组假单胞菌细胞最终处于质壁分离状态D.若NaCl浓度高于1.5mol/L,原生质体表面积变化趋势与丙组一致14.细胞周期包括分裂间期(可依次分为G₁期、S期、G₂期,其中S期为DNA合成期)和分裂期(M期)。H细胞的细胞周期约21h,其中G₁期为10h、S期为7h、G₂期为3h、M期为1h。胸腺嘧啶脱氧核苷(TdR)是一种可逆抑制剂,可将细胞最终阻滞在G₁/S期交界处,实现细胞周期同步化。同步化操作为:向H细胞培养液中加入过量TdR,培养t₁时长后洗脱TdR,继续培养t₂时长,再加入过量TdR培养t₃时长。下列叙述错误的是A.TdR可能通过抑制DNA复制实现细胞周期同步化B.培养t₁时长后,细胞应处于S期和G₁/S期交界处C.t₁时长应不短于7h,t₂应不短于14h且不长于21hD.洗脱TdR后更换新鲜培养液,细胞周期可继续运转15.水中雌激素类物质(E物质)污染会导致鱼类雌性化,还会通过食物链威胁生态安全。原产南亚的斑马鱼,其肌细胞、生殖细胞等存在E物质受体,且幼体透明。科学家将绿色荧光蛋白(GFP)等基因转入斑马鱼,获得转基因鱼MO(制备方案如图);再将MO与另一亲本X(已转入某启动子和仅导致生殖细胞凋亡的基因dg)杂交,获得可监测E物质污染的不育监测鱼SM。下列叙述正确的是

A.实验室中制备亲本X时,为确保其能持续繁育,应选择ERE连接基因dgB.E物质与受体结合后直接激活GFP基因的启动子,使SM幼体发绿色荧光C.可通过观察SM幼鱼是否发出绿色荧光来判断水体是否存在E物质污染D.在使用SM监测水体时,因其含基因dg,不需要考虑对自然生态的潜在风险二、非选择题(本大题包括5小题,共55分)16.(10分)P-糖蛋白(P-gp)是一种依赖ATP的转运蛋白,包含两个跨膜域(底物转运通道)和两个核苷酸结合域(可结合ATP并将其水解),属于ABC转运蛋白家族。它在耐药肿瘤细胞中高表达,可将化疗药物排出细胞,是导致肿瘤多药耐药的关键因素之一。回答下列问题:(1)P-gp在细胞内合成后,经加工、运输,最终主要分布在____上;P-gp将化疗药物排出细胞的跨膜运输方式属于____。(2)研究发现,使用ATP竞争性抑制剂(分子结构与ATP相似)处理P-gp高表达的耐药细胞后,细胞内化疗药物积累量显著增加。结合P-gp的作用机制,分析其原因是\underline{\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad\quad(1)图甲中,极大地扩展了受光面积的结构是

;图乙所示为图甲中的

膜结构。(2)据图乙分析,光反应过程中最初的电子供体是

;该生物膜内侧需维持较高的H+浓度,其意义是

(3)为研究叶绿体完整性对光反应的影响,研究人员制备了不同完整性的叶绿体,在离体条件下以DCIP作为电子受体,测定相对放氧量和ATP产生效率(以叶绿体A为参照),结果如下表。叶绿体类型叶绿体A(双层膜结构完整)叶绿体B(双层膜局部受损,类囊体略有损伤)叶绿体C(双层膜瓦解,类囊体松散但未断裂)叶绿体D(所有膜结构解体破裂成颗粒或片段)相对放氧量100106.7471.1109.6ATP产生效率10.660.580.41①制备叶绿体时,可先利用

水解植物细胞壁获得原生质体,再通过适当处理释放出完整的叶绿体;要进一步获得不同完整性的叶绿体,常用的分离方法是

。②该实验中,叶绿体C的相对放氧量最高,表明在无双层膜阻碍、类囊体松散但未断裂的条件下,更有利于

。③实验结果表明,随着叶绿体A、B、C、D的类囊体膜受损程度增加,ATP产生效率降低。对此合理的解释是

。18.(11分)纤维素在自然界中分布广、含量丰富。土壤中某些细菌可产生纤维素酶降解纤维素。某研究小组尝试从自然环境中筛选高产纤维素酶菌株,实验所用培养基以CMC-Na(羧甲基纤维素钠,作唯一碳源)为主要成分,图甲为筛选主要流程,图乙为筛选时获得的平板。回答下列问题:(1)从功能角度划分,以CMC-Na为唯一碳源的培养基属于

培养基;验证其功能需设置的对照组是

。(2)实验时,常选择落叶覆盖的腐殖土作为土壤样品,原因是

;若要获得图乙结果,需在培养基中加入

染料。(3)图乙中,降解纤维素能力最强的菌株是

(填序号),判断依据是

。(4)研究小组筛选获得高产纤维素酶菌株X后,提取其基因组相关DNA,克隆并表达了三种纤维素酶(酶A、酶B、酶C),用单一酶及酶混合物(混1、混2)对不同生物质原料进行降解处理,结果如下表。生物质原料降解率(%)协同系数酶A酶B酶C混1混2混1混2小麦秸秆7.086.038.198.6126.9874.33114.64玉米秸秆2.621.483.763.929.8824.9877.02玉米芯0.620.480.860.986.791.8211.34注:混1和混2表示三种酶的混合物。试分析混1、混2在降解不同生物质原料时,协同系数不同的原因:

19.(11分)紫杉醇是从红豆杉(2n=24)中提取的一种高效抗癌药物,但红豆杉生长缓慢、紫杉醇含量极低,野生资源匮乏,难以满足临床需求。柴胡(2n=12)是一种生长迅速、易于规模化种植的药用植物。为提升紫杉醇的产量,研究人员利用X射线处理供体细胞,将其与碘乙酰胺处理的受体细胞融合(融合细胞含受体全部遗传物质及供体部分遗传物质),尝试培育“能合成紫杉醇的杂种植株”,其主要操作流程如图所示。回答下列问题:注:X射线处理能随机破坏染色体结构,使其发生断裂、易位、消除等,使细胞不再持续分裂;碘乙酰胺处理能使细胞质的某些酶失活,抑制细胞分裂。(1)过程②中,需在愈伤组织中加入酶液去细胞壁,离心后弃去上清液,再加入洗液多次洗涤后获得原生质体,多次洗涤的目的是

;对红豆杉和柴胡原生质体进行的处理方式A、B分别为

。(2)过程③利用的原理是

,常用的化学试剂是

;经诱导融合后,仅有异源融合原生质体才能持续分裂形成再生细胞团,原因是

。(3)已知利用二乙酸荧光素(FDA,本身无荧光)可测定原生质体活力,当其进入细胞后可被酯酶分解为无毒、有荧光的物质,该物质不能透过活细胞质膜,留在细胞内发出荧光。据此推测,实验过程中应选择

(填“发荧光”或“不发荧光”)的原生质体用于融合。若某异源融合细胞含32条染色体,推测其染色体来源是

(结合物种染色体数分析)。20.(12分)马铃薯是一种重要农作物

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