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文档简介

山东省泰安市2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题一、单选题1.我国科学家在中国空间站发现的天宫尼尔菌,是一类好氧、产芽孢的杆状细菌,具有抗辐射、耐受极端环境等特点。下列有关该菌说法错误的是(

)A.遗传物质是DNAB.唯一的细胞器是核糖体C.芽孢自由水含量低,有利于抵抗不良环境D.在线粒体中完成有氧呼吸为生命活动供能2.细胞生命活动所需要的元素归根结底是从无机自然界中获取的。下图表示土壤中甲、乙两种矿质元素的浓度变化与某植物生长速率的关系,下列分析正确的是()A.组成细胞的各种元素大多以离子的形式存在,且不同元素含量存在差别B.当土壤中乙元素浓度为B时,施加含乙元素的肥料不一定有利于植物生长C.由图可知,甲元素是该植物细胞中的微量元素,乙元素是大量元素D.该植物生长对乙元素的需求大于甲元素,说明该植物生长过程中乙元素更重要3.《“健康中国2030”规划纲要》提出要强化慢性病筛查和早期发现。高甘油三酯血症是常见的代谢性慢性病,与心血管疾病风险密切相关。下列叙述正确的是(

)A.甘油三酯是由三分子甘油和一分子脂肪酸脱水缩合形成B.蔗糖和甘油三酯共有元素为C、H、O,均属于生物大分子C.人体内甘油三酯分布在内脏器官周围,有缓冲和减压作用D.糖类摄入不足时,甘油三酯可分解供能,并大量转化为糖类4.细胞中的RNA和某些特定蛋白质相互作用形成RNA—蛋白质复合物(RNP)。RNP分布广泛,功能众多,在细胞中发挥重要作用。下列说法正确的是(

)A.核糖体、端粒酶、染色体都属于RNPB.RNP彻底水解的产物是磷酸、核糖、碱基和氨基酸C.RNP中的蛋白质与RNA通过氢键、磷酸二酯键等结合D.高温使RNP功能丧失的原因是RNA的磷酸二酯键断裂5.最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白的参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基ROS增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是(

)A.可利用差速离心法分离出线粒体,在普通光学显微镜下观察图示现象B.正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量C.线粒体外围分裂可能由高Ca2+、高ROS导致DRP1蛋白在线粒体上的位置不同而发生D.线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶的参与,利于物质重复利用6.葡萄糖等小分子和离子可以通过透析膜,而大分子无法通过。某小组做了下列模拟实验:甲是淀粉溶液,丙是葡萄糖溶液,乙和丁是蒸馏水,向乙中加入适量碘-碘化钾溶液。下列叙述正确的是()A.静置12h,甲处颜色变化是蓝色越来越浅B.静置12h后乙处颜色变化是棕色变蓝色C.静置12h后丁处取出的液体含有葡萄糖D.静置12h后丙处葡萄糖浓度升高7.CLAC通道是细胞应对内质网钙超载的保护机制,该通道依赖的TMCO1是内质网跨膜蛋白,这种膜蛋白可以感知内质网中过高的钙浓度并形成具有钙离子通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的钙离子排出。当内质网中的钙浓度恢复到正常水平后四聚体解聚,钙通道活性消失。下列说法错误的是(

)A.内质网中排出过多的钙离子时,钙离子不需要与四聚体结合B.TMCO1蛋白缺陷的细胞,可能导致蛋白质的加工受阻C.四聚体的形成和解聚,改变了TMCO1的空间结构,使其变性失活D.内质网内钙离子浓度的调节过程,有利于维持内质网中的钙浓度相对稳定8.ATP可为代谢提供能量,也参与RNA的合成,ATP结构如图所示,图中~表示特殊的化学键,下列说法错误的是(

)A.ATP由C、H、O、N、P五种元素组成B.β和γ位磷酸基团之间特殊的化学键不能在细胞核中断裂C.用α位标记的ATP可以合成带有的RNAD.光合作用可将光能转化为化学能储存于β和γ位磷酸基团之间的特殊化学键9.ATP是一种能为生命活动供能的化合物,下列过程不消耗ATP的是(

)A.肌纤维的收缩 B.萤火虫发光C.叶绿体中水的光解 D.Ca2+载体蛋白的磷酸化10.马铃薯削皮后置于空气中一段时间后表面会变成黑色或褐色,这种现象被称为“酶促褐化反应”。科学家研究发现,该反应主要是因为马铃薯中的儿茶酚氧化酶可催化儿茶酚和氧气反应生成褐色的对羟基醌。下表是某实验小组探究温度对儿茶酚氧化酶活性影响的实验结果。下列相关叙述正确的是()温度/℃1015202530354045耗氧量/ml28.643.236.329.221.110.04.10.7A.据实验结果推测儿茶酚氧化酶的最适温度在15-20℃之间B.实验结束时15℃下溶液颜色最深,45℃下溶液颜色最浅C.将8组恒温箱均置于摇床上振荡,可提高氧气的消耗速率和酶活性D.实验中将儿茶酚和儿茶酚氧化酶混匀后调整温度,置于对应恒温箱中保存11.下列关于酵母菌细胞呼吸的说法,正确的是(

)A.无氧呼吸过程中无NADPH的生成B.能产生CO2的场所是细胞质基质和线粒体内膜C.可用溴麝香草酚蓝溶液检测是否产生酒精D.有氧呼吸和无氧呼吸释放出的能量大部分储存在ATP中12.如图是关于观察洋葱根尖组织细胞的有丝分裂实验的部分操作,下列说法错误的是(

)A.剪取洋葱根尖2~3mm,因为该区域属于分生区,细胞有丝分裂旺盛B.该实验步骤中唯一的错误是在②和③之间缺少用清水漂洗这一环节C.在观察的图像中,b属于分生区的细胞D.若用图中b区域的细胞观察质壁分离和复原,通常观察不到实验现象13.胰岛类器官是由干细胞在体外诱导分化形成的具有器官特性的细胞集合体,可模拟胰岛的结构和功能,具有广泛的应用价值。下列说法错误的是(

)A.胰岛类器官中胰岛A细胞是由干细胞诱导分化而来的,其细胞核不具有全能性B.对胰岛类器官中细胞的mRNA序列进行分析,可判断其细胞类型C.胰岛类器官中不同细胞在结构和功能上存在差异,这是基因选择性表达的结果D.胰岛类器官模型可应用于胰岛发育和糖尿病发病机制等研究14.细胞衰老表现为细胞形态、结构和功能的改变。下列说法错误的是(

)A.细胞持续分裂过程中端粒缩短可引起细胞衰老B.哺乳动物成熟红细胞的程序性死亡会导致机体的衰老C.皮肤生发层新形成细胞替代衰老细胞过程中有新蛋白合成D.衰老小肠上皮细胞的膜通透性改变,物质吸收效率降低15.科学家对线虫进行诱变,发现C3基因功能缺失突变体中本应凋亡的细胞存活,C9基因功能缺失突变体中本不应凋亡的细胞发生凋亡。下列说法正确的是(

)A.C3基因抑制细胞凋亡 B.C9基因促进细胞凋亡C.细胞凋亡不利于线虫发育 D.细胞凋亡过程中有新蛋白质的合成二、多选题16.甲氨蝶呤是一种抗肿瘤的化疗药物,依赖细胞膜上的还原型叶酸载体蛋白(RFC)进入细胞内抑制核酸的合成。下列叙述错误的是()A.肿瘤细胞内线粒体和核糖体的形成可能会受甲氨蝶呤的影响B.RFC以碳链为骨架,氨基酸之间可通过不同的结合方式形成RFCC.RFC可能镶嵌在细胞膜的内表面,耐药型肿瘤细胞膜上的RFC数量增多D.RFC结构异常可能会影响甲氨蝶呤的化疗效果,进而使患者表现出耐药性17.植物受逆境胁迫时胞质(细胞质基质)Ca2+快速升高,随后通过两条途径回收:①内质网膜上Ca2+-ATP酶(ECA)主动将Ca2+运入内质网;②液泡膜上Ca2+/H+反向转运体(CAX)借助H+梯度将Ca2+运入液泡。研究者用冷激诱导胞质Ca2+迅速升高,测定胞质Ca2+恢复至基础水平的时间:野生型120s,突变体甲(ECA基因敲除)240s,突变体乙(CAX基因敲除)200s,双突变体350s。下列说法正确的是(

)A.逆境胁迫下,胞质Ca2+浓度高于内质网和液泡B.液泡膜ATP酶活性被抑制后,突变体甲的恢复时间不变C.抑制内质网膜和液泡膜Ca2+通道,冷激后胞质Ca2+峰值降低D.内质网和液泡均参与胞质Ca2+回收,且内质网作用更显著三、单选题18.下列关于光合色素的说法正确的是(

)A.与油菜相比,发菜中不仅含有叶绿素,还含有藻蓝素B.光合色素仅能感受可见光,参与光合作用的调节过程C.缺Mg会影响绿色植物的光合作用,使其光补偿点和光饱和点均变大D.叶绿素b的分子量大于叶绿素a是其在纸层析后的滤纸条上更接近滤液细线的直接原因四、多选题19.CDK1是推动细胞由分裂间期进入分裂期的关键蛋白。在DNA复制开始后,CDK1发生磷酸化导致其活性被抑制,当细胞中的DNA复制完成且物质准备充分后,磷酸化的CDK1发生去磷酸化而被激活,使细胞进入分裂期。大麦黄矮病毒(BYDV)的M蛋白通过影响细胞中CDK1的磷酸化水平而使农作物患病。正常细胞和感染BYDV的细胞中CDK1的磷酸化水平变化如图所示。下列说法正确的是(

)A.正常细胞中DNA复制未完成时,磷酸化的CDK1的去磷酸化过程受到抑制B.正常细胞中磷酸化的CDK1发生去磷酸化后,染色质螺旋化形成染色体C.感染BYDV的细胞中,M蛋白通过抑制CDK1的去磷酸化而影响细胞周期D.M蛋白发挥作用后,感染BYDV的细胞可由分裂间期进入分裂期20.中心体主要存在于动物细胞和低等植物细胞中,在细胞增殖中起重要作用。图中字母表示处于分裂过程中某动物细胞的部分结构,箭头表示运动方向。下列说法错误的是(

)A.a表示中心体,在分裂间期完成倍增B.b、c互为姐妹染色单体,在d的牵引下向细胞两极移动C.该细胞处于有丝分裂后期,染色体数和核DNA分子数均不变D.若某药物能抑制d的形成,则形成染色体数目加倍的细胞五、实验题21.蛋白质的分选包括两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成一段肽链(信号肽)后,信号肽会引导核糖体一起转移到粗面内质网上继续合成,再经一系列加工后转运至溶酶体、细胞膜或分泌到细胞外。途径二是翻译后转运:在游离核糖体上完成肽链合成,然后转运至线粒体、叶绿体、细胞核或细胞质基质等处。(1)胰蛋白酶的合成、加工属于________(填“共翻译转运”或“翻译后转运”)途径,为了研究胰蛋白酶的合成与分泌过程,科学家将细胞放入含有标记的亮氨酸的培养液中培养,亮氨酸通过________方式进入细胞作为原料被利用,带有放射性标记的物质将依次出现在________(填细胞器名称),该过程需要________(填细胞器名称)提供能量。胰蛋白酶的分泌过程体现了细胞的膜结构具有________的特点。(2)根据题干信息推测,下列属于翻译后转运途径的有________(填标号)。①叶绿体色素

②钠离子通道蛋白

③RNA聚合酶

④血浆蛋白

⑤构成细胞骨架的蛋白质(3)核糖体合成的肽链含信号肽,而进入高尔基体的蛋白质不含信号肽,原因可能是______________。(4)内质网膜表面的LNPK蛋白可通过招募核糖体、溶酶体构建出一条蛋白质的高效“生产线”。研究人员推测,LNPK招募的溶酶体为分泌蛋白的合成补充原料,并设计如下实验进行验证。组别培养条件细胞种类检测指标A营养充足的培养液正常细胞分泌蛋白质的合成速率B_________细胞CLNPK敲除细胞D缺乏_______的培养液正常细胞请完善表格内容:B组_______细胞;D组缺乏_______的培养液。若上述推测合理,则_______组的蛋白质分泌水平最低。22.普鲁士蓝纳米酶(以下简称纳米酶)具有催化H2O2分解的能力,科学家利用该酶进行了一系列实验以研究其特性。(1)实验发现,少量的纳米酶能够催化H2O2在短时间内大量分解,这说明其具有___________的特点,原因是酶具有___________的作用机制。(2)为探究纳米酶在不同pH下的活性,科学家用溶解氧测定仪测定溶液中的溶氧量得到如图1所示结果(△DO表示加入H2O25min后的溶氧量变化),由图______(填“能”或“不能”)推知纳米酶作用的适宜pH为8,理由是___________。(3)为监测除草剂草甘膦(GLY)对纳米酶的影响,科学家以添加草甘膦的△DO[△DO(GLY)]与不添加草甘膦的△DO[△DO(0)]的比值(y)为纵坐标,GLY浓度(x)为横坐标,绘制标准曲线如图2,说明草甘膦对纳米酶活性具有_________作用,其作用机理可能是_____________。(4)科学家进一步检测在H2O2溶液中加入了不同浓度Cu2+混合5分钟后溶液的△DO值,实验结果见图3,可得出的结论是:______________。通过查阅资料后发现Cu2+对纳米酶的作用有影响,为研究Cu2+对纳米酶活性的影响,进行如下实验,请完善实验思路并预期实验结果。①A组:测定适宜(一定)浓度的Cu2+与___________反应5min后的△DO值;②B组:测定不同浓度纳米酶与30%H2O2反应5min后的△DO值;③C组:测定________与30%H2O2反应5min后的△DO值。实验结果表明,Cu2+对纳米酶催化H2O2分解的影响并非简单的物理叠加,而是具有协同作用,如图4所示。六、解答题23.图甲表示在适宜条件下,向密闭温室中充入一定量14CO2后,草莓叶片、茎、果实的放射性含量随时间变化的曲线。已知某药物X能够调控光合产物在植物不同器官中的分配,某课题组对草莓分组并进行相应的处理,一昼夜后,给草莓提供标记的CO2,24h后获得实验结果如图乙所示。图丙是该课题小组在15℃条件下以草莓为材料进行研究得到的实验结果(光合作用的最适温度为25℃,呼吸作用的最适温度为30℃)。(1)14CO2进入叶肉细胞后用于合成光合产物,该过程中14C的转移途径为_______________。(用化学式和箭头表示)。由图甲可知,有机物在草花各器官间的转移路径为__________,据图乙实验结果推测,在果实刚形成时,用X处理草莓全株___________(填“会”或“不会”)明显减弱草花的光合速率。(2)由图丙可知本实验的目的是研究_________。光照强度为E时草莓的净光合速率是___________。若将实验温度升高5℃则F点向_________(填“左”、“右”或“不”)移动,原因是__________________。(3)根据以上结果分析,若想要得到更大的草莓,应在______温度下栽种草莓,并用X处理草莓的_________________(填“幼果”或“全株”)。24.光合作用过程中,C3还原会生成磷酸丙糖(TP)。TP可在叶绿体中合成淀粉,也可通过叶绿体膜上的磷酸丙糖转运器(TPT)运输到细胞质基质中合成蔗糖。(1)暗反应中,C3还原时需消耗_________等光反应产物。降低环境中的CO2浓度,叶绿体基质中C5的含量短时间内会_________(填“上升”“下降”或“不变”)。(2)TPT向叶绿体中运入一分子Pi的同时,向外运出一分子TP。已知Pi螯合剂会快速降低溶液中Pi含量,现向正常光合叶肉细胞的细胞质基质中加入Pi螯合剂,则叶绿体中淀粉的合成会显著_________(填“加快”或“减慢”),原因是_________。(3)为进一步探究叶绿体产生的TP是否是合成蔗糖的必备原料,某兴趣小组利用TPT抑制剂Y设计了如下实验,请完善实验思路并分析结果:实验思路:取生长状况一致的豌豆幼苗,均分为两组,编号为甲组和乙组;两组均置于适宜光照、适宜CO2浓度条件下培养;甲组喷施适量蒸馏水,乙组_________;继续培养相同时间后,检测并比较两组幼苗细胞质基质中_________的合成速率。预期结果与结论:若_________,则叶绿体产生的TP是合成蔗糖的必备原料;若_________,则叶绿体产生的TP不是合成蔗糖的必备原料。25.科学家研究发现,细胞内脂肪的合成与有氧呼吸过程有关,机理如图所示:(1)据图1,蛋白A位于_________膜上,蛋白S与蛋白A结合,使Ca2+进入该细胞器腔内,从而促进Ca2+进入线粒体,Ca2+在_________中参与调控有氧呼吸的第二阶段反应,影响脂肪合成。与有氧呼吸相比,人无氧呼吸消耗等量葡萄糖产生的ATP更少,其原因是_________________。(2)运动锻炼可增加体内ATP的消耗,导致细胞中线粒体数量增多,体育锻炼可减肥,但停止锻炼后易反弹,请结合图1推测停止锻炼后容易反弹的原因___________。(3)棕色脂肪组织细胞内含有大量线粒体,其线粒体内膜含有UCP2蛋白可以使能量以热能形式释放,如图2所示。①一般情况下H+通过F0F1ATP合成酶流至线粒体基质,驱动ADP形成ATP,F0F1ATP合成酶的作用为___________。②H+在膜两侧的电化学梯度是ATP合成的动力。某减肥药物可使H+经非ATP合成酶通道回渗线粒体基质,并导致体内有机物的消耗加快。长期服用该减肥药会严重危害健康,其原因有:为生命活动供能会___________;体温会___________。③研究表明持续锻炼可激活体内棕色脂肪组织细胞,同时促进白色脂肪细胞通过以下通路转变为米色脂肪细胞:白色脂肪细胞→受刺激(运动、甲状腺激素等)→大脂滴裂解为多小脂滴、线粒体大量增生、UCP2上调→转变为“米色脂肪”(功能同棕色脂肪)。以上细胞功能转变的根本原因是____________。由此判断,持续锻炼者消耗相同的有机物合成的ATP将_______(填“增加”或“减少”)。参考答案1.D2.B3.C4.B5.C6.C7.C8.B9.C10.B11.A

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