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文档简介

山东省德州市2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题一、单选题1.在真核细胞的生命活动中,下列结构可能含有磷脂和核苷酸的有(

)①端粒

②中心粒

③线粒体④内质网

⑤溶酶体

⑥囊泡A.两项 B.三项 C.四项 D.五项2.菊粉是植物细胞中的糖类,由多个果糖分子连接而成,末端常带有一个葡萄糖分子。菊粉进入人体后不能被水解,与纤维素等被称为人类的“第七类营养素”。下列说法错误的是(

)A.菊粉和纤维素都是由许多单体连接成的多聚体B.组成菊粉和纤维素的元素均只有C、H、OC.人体难以消化菊粉的原因是不能合成菊粉酶D.菊粉和纤维素均属于植物细胞中的储能多糖3.枯草芽孢杆菌和绿色木霉(真菌)都能分泌纤维素酶,可作为家畜饲料的添加剂。下列说法正确的是(

)A.枯草芽孢杆菌可在家畜肠道中通过有丝分裂快速增殖B.绿色木霉的纤维素酶发挥作用时可由线粒体提供能量C.二者染色体上控制合成纤维素酶的基因碱基序列相同D.二者合成纤维素酶时氨基酸的脱水缩合均发生在核糖体上4.过氧化物酶体是由单层膜围成的细胞器,普遍存在于高等植物叶片中。该细胞器富含过氧化氢酶、脂肪酸氧化酶等多种酶。当它功能紊乱时,未被分解的过氧化氢会与铁离子反应生成自由基。下列说法错误的是(

)A.过氧化物酶体膜和类囊体膜均属于生物膜系统B.叶片中的过氧化物酶体和叶绿体均可产生氧气C.过氧化物酶体分解植物细胞中脂肪得到的是饱和脂肪酸D.过氧化氢可导致细胞内磷脂和DNA等物质损伤进而引起细胞衰老5.NO3−是农作物利用的重要氮源。质膜上的H+泵可利用ATP水解释放的能量运输H+,以建立膜两侧的H+浓度梯度,该梯度可驱动H+/NO3−同向转运蛋白(NRT)将NO3−运进细胞。液泡膜上的H+/NO3−反向转运蛋白(CLC)在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时可将NO3−运入液泡。下列说法正确的是()A.H+泵、NRT和CLC转运H+时均是通过磷酸化使其空间结构发生改变B.细胞质基质的pH大于液泡内的,液泡吸收的NO3−有利于细胞保持坚挺C.CLC转运NO3−的速率与CLC的数量和液泡的pH有关,与胞内ATP无关D.农作物根细胞吸收的NO3−可用于合成蛋白质、核酸和磷脂等生物大分子6.“诱导契合学说”认为,底物可诱导酶的空间结构发生改变,使酶与之结合完成催化。两种结构不同的底物CTH和CU与S酶结合的位点相同,利用S酶进行的实验结果如图所示。下列说法正确的是(

)注:表示催化CTH反应后的S酶,表示催化CU反应后的S酶A.S酶能催化CTH或CU反应,说明该酶不具有专一性B.适当提高CTH或CU的浓度可增强S酶的活性C.①③组对照,说明CU不会使S酶的空间结构发生改变D.该实验说明CTH诱导S酶空间结构改变的程度大于CU7.科研人员利用特定小分子化合物处理成纤维细胞,可获得iPS细胞。iPS细胞经人工诱导后能定向分化形成神经细胞等多种体细胞。下列说法错误的是(

)A.获得iPS细胞的过程,类似于植物组织培养中的脱分化B.获得iPS细胞的过程无须破坏胚胎,其应用前景优于胚胎干细胞C.iPS细胞定向分化过程中,核酸的种类和数量均不发生改变D.iPS细胞定向分化为神经细胞的过程不能体现动物细胞的全能性8.某动物(2n=24)的体细胞在有丝分裂过程中染色单体、核DNA的数量变化如图1所示。染色体的周期性形态变化如图2所示。下列说法错误的是(

)A.①→⑤→①可表示一个细胞周期B.①对应c时期,此时细胞内染色体数目为48C.②→③对应a→b时期,此过程中细胞有适度生长D.③→⑤处于b时期,此过程中每条染色体上的DNA数不变9.乙醇脱氢酶(ADH)参与催化丙酮酸形成酒精的反应。为探究水淹胁迫对大豆种子呼吸作用的影响,对大豆品种M进行水淹处理,发现ADH活性升高。下列说法正确的是(

)A.ADH分布在细胞质基质中,其催化的反应产生少量ATPB.水淹胁迫时,进入线粒体氧化分解的葡萄糖减少C.水淹胁迫时,生成酒精的过程需要NADH的参与D.M为耐涝品种,可通过酒精的积累来降低细胞毒性10.叶片衰老过程中,转录因子L可激活细胞自噬核心基因G的转录。通过细胞自噬可完成受损叶绿体、异常蛋白在液泡中的降解,从而实现物质再利用。研究发现,G基因缺失突变体中衰老相关基因表达增强,叶片会提前衰老。下列说法错误的是(

)A.受损叶绿体进入液泡依赖于生物膜的流动性B.若L的活性被抑制,则叶片衰老会延缓C.细胞自噬过程需要蛋白质的参与并消耗ATPD.叶片衰老过程中,叶肉细胞核体积增大11.将某植株置于密闭的透明容器中,在适宜光照下培养一段时间,测得容器内CO2浓度随时间的变化如图所示。下列说法正确的是(

)A.若适当提高外界温度,ab段斜率不一定变大B.b点叶肉细胞的光合作用速率等于呼吸作用速率C.bc段CO2浓度不变的原因是光合速率达到最大且保持不变D.ac段细胞合成ATP的场所是线粒体和叶绿体12.鱼露是以鱼为原料在浓盐水中自然发酵而成的。发酵过程中耐盐微生物大量繁殖,其分泌的蛋白酶会将蛋白质分解为小分子多肽和氨基酸,从而赋予鱼露独特的鲜味。下列说法正确的是(

)A.鱼露发酵与泡菜发酵均主要通过高浓度盐来抑制杂菌繁殖B.腐乳制作中毛霉产生的蛋白酶与鱼露发酵中的作用相似C.小分子多肽和氨基酸是耐盐微生物无氧呼吸的代谢产物D.鱼露的制作利用的是原料中天然存在的单一菌种13.乙酰羟酸合成酶(AHAS)是合成亮氨酸的关键酶。为提高亮氨酸的产量,利用蛋白质工程获得了高活性AHAS。下列说法正确的是(

)A.获得高活性AHAS是按照基因→蛋白质→生物功能顺序进行的B.可通过改造AHAS基因实现对AHAS结构的改造从而提高酶活性C.获得高活性AHAS的过程不需要构建基因表达载体和转化等操作D.基因工程可定向改造生物性状,因此用该技术即可获得高活性AHAS14.克隆技术和试管动物技术是动物育种的新途径,下列说法正确的是(

)A.培育克隆动物时,采集的卵母细胞需立即进行显微操作去核B.培育试管动物时,为提高胚胎利用率可对桑葚胚或原肠胚进行胚胎分割C.试管动物的遗传物质来自双亲,而克隆动物的遗传物质仅来自供体D.两种途径均需利用胚胎移植技术且无需对供受体进行免疫排斥检测15.下列实验中通常需要使用酒精和酒精灯的是(

)①DNA的粗提取与鉴定

②菊花茎段的组织培养③用斐林试剂检测梨汁中的还原糖

④观察洋葱根尖的有丝分裂A.①② B.①③ C.②③ D.②④二、不定项选择题16.研究发现,人体细胞会释放一种囊泡结构——膜泡体。它没有细胞核,但具有溶酶体、高尔基体、线粒体、细胞骨架等结构。膜泡体具有摄取其他小囊泡和释放内部囊泡的作用,其表面上的分子能与不同细胞表面的受体结合。下列关于膜泡体的说法错误的是(

)A.没有质膜,不能与其他细胞进行信息交流B.没有核仁,含有的DNA不会与蛋白质结合形成染色体C.溶酶体合成的水解酶可将小囊泡中的大分子水解成小分子D.高尔基体、线粒体和细胞骨架会参与内部囊泡的形成与释放17.线粒体内膜上的电子传递链在将电子传递给的过程中,会将泵出建立跨膜浓度梯度,经ATP合酶回流时会驱动该酶催化ATP的合成。药物K会影响线粒体功能,为探究其作用机制,利用不同类型的酵母菌进行实验,结果如表所示。下列分析合理的是(

)组别菌株类型药物K浓度(μM)耗氧量相对值ATP生成量相对值线粒体内膜两侧浓度梯度相对值①野生型0100100100②野生型102520130③突变体0989597④突变体10989497A.浓度梯度升高可能会抑制电子传递进而降低耗氧量B.由①②组可知,药物K可能是ATP合酶抑制剂C.由①~④组可知,突变体中药物K的作用靶点可能发生了改变D.若向④组加入阻断电子传递的物质,浓度梯度可能会明显升高18.为治理油气田开采时产生的高甲醇废水,通过逐步提高培养基中甲醇在碳源中的占比(50%→80%→90%→100%),使得能利用甲醇的噬甲基菌的比例升高。下列说法错误的是(

)A.应从被高甲醇废水污染的环境中寻找噬甲基菌B.提高甲醇的占比使培养基具有了选择的功能C.对噬甲基菌计数时,需用无菌水进行梯度稀释D.甲醇占比的提高,导致噬甲基菌发生的突变增多19.Feld蛋白是常见的过敏原,5H4、7D11是与Feld不同位点结合的单克隆抗体。下图为Feld检测试纸,液体样本中的Feld蛋白会与金标垫中的金标5H4结合形成复合物,该复合物会流至T线,与T线固定的7D11结合后,T线显色。多余的金标5H4继续流至C线,与C线固定的抗5H4抗体结合后,C线显色。下列说法正确的是(

)A.制备5H4、7D11时,均需用Feld蛋白免疫小鼠B.Feld检测试纸的原理是抗原和抗体的特异性结合C.若样本中无Feld蛋白,T线不显色、C线显色D.若将金标5H4替换为金标7D11,T线不显色说明样本中无Feld蛋白20.图1为目的基因与质粒的结构示意图,图2为两种限制酶的识别序列及切割位点,利用这两种酶构建重组质粒。下列说法正确的是(

)A.扩增目的基因时,应在引物1的3′端添加SpeⅠ的识别序列B.用SpeⅠ和XbaⅠ切割重组质粒,可用于检测目的基因的连接方向C.对重组质粒用引物2和3进行扩增,可用于检测目的基因的连接方向D.在含四环素的培养基上长出的菌落即为含有重组质粒的目的菌三、非选择题21.甲状腺激素是一种氨基酸衍生物,碘(I)和甲状腺球蛋白(TG)都是甲状腺激素合成的必需原料。甲状腺滤泡上皮细胞合成和分泌甲状腺激素的部分过程如图所示,其中结构①和②表示不同的囊泡。(1)甲状腺滤泡上皮细胞中与TG合成和分泌有关的具膜细胞器有__________,该细胞分泌TG的过程__________(填“需要”或“不需要”)转运蛋白的协助。(2)结构①能与质膜融合的结构基础有__________,结构②中的转变为甲状腺激素需要溶酶体中__________的催化。(3)钠钾泵抑制剂哇巴因__________(填“会”或“不会”)抑制摄取,理由是_____________。(4)已知会抑制甲状腺滤泡上皮细胞对碘的摄取,通过增加细胞外的浓度可有效解除这种抑制作用,推测的抑制机理可能是__________。22.排硫硫杆菌是一种化能合成细菌,其体内不存在将转化为L-山梨糖的酶。科研人员首先将人工构建的Tk-CdTe杂合系统导入排硫硫杆菌,使其能够利用光能进行光反应,再进一步改造以实现向L-山梨糖的定向转化,部分工作机制如图1所示。(1)人工构建Tk-CdTe杂合系统时,需要将类囊体(Tk)与化合物结合。为获取类囊体,先将植物细胞破碎,然后根据类囊体与其他细胞结构的大小不同,利用___________法分离得到。据图1分析,Tk-CdTe杂合系统吸收光能产生的电子()最终被___________接受,生成的还原剂用于暗反应阶段。(2)一般情况下,植物光合作用主要利用___________光。研究发现,Tk-CdTe杂合系统对光能的利用率比Tk高,已知绿光的波长范围是500~580nm,据图2分析其原因是___________。(3)仅将Tk-CdTe杂合系统导入排硫硫杆菌,仍无法实现将定向转化为L-山梨糖。据图1的暗反应阶段分析,还需进行的改造为___________。改造后排硫硫杆菌细胞内的利用发生在___________(填场所),该过程发生的能量转化为___________。23.紫杉醇是从珍稀植物红豆杉中提取的一种抗癌药物。科研人员利用植物细胞工程实现了紫杉醇的工厂化生产,大体流程如图1所示,其中①~③代表不同过程。外植体愈伤组织单个细胞紫杉醇图1(1)过程①表示___________,经该过程先得到的___________(填“是”或“不是”)未分化的细胞,进而形成愈伤组织。该过程中生长素与细胞分裂素用量的比值___________(填“大于”“等于”或“小于”)1。在过程①~③中,需用固体培养基的是___________。(2)研究发现,过程①中生长素先诱导W蛋白的合成,W蛋白通过激活PLT7基因的表达来促进愈伤组织的生长。为验证W蛋白的功能,进行的分组实验及结果如表所示,其中“?”应为____________。实验分组野生型W基因过表达突变体W基因过表达且PLT7基因缺失突变体愈伤组织的大小+++++++?注:“+”越多,表示愈伤组织体积越大(3)体外用紫杉醇处理乳腺癌细胞可抑制其分裂。已知纺锤丝由微管蛋白聚合而成,微管蛋白解聚是纺锤丝牵引染色体移向两极的重要原因。紫杉醇可抑制微管蛋白解聚,从而阻碍纺锤丝____________(填“延长”或“缩短”),进而导致癌细胞内染色体数目____________(填“增加”“不变”或“减少”)。为探究紫杉醇在体内对癌细胞的作用机理是否与体外一致,进行相关实验,结果如图2所示。由此可知,紫杉醇在体内的抗癌机理与体外____________(填“一致”或“不一致”)。24.2′-岩藻糖基乳糖(2′-FL)对婴儿的健康发育具有重要作用。科研人员将2′-FL合成关键基因FutC和筛选基因AfcA导入大肠杆菌L,筛选获得能产生2′-FL的菌株。(1)生产2′-FL选用大肠杆菌作为工程菌,是由于其具有____________的优点(答出2点)。培养大肠杆菌时,平板需要倒置的原因是____________(答出1点即可)。(2)已知大肠杆菌L可利用甘油用于自身生长,并可将甘露糖转化为GDP-L-岩藻糖,但GDP-L-岩藻糖无法被利用。若将外源FutC基因和AfcA基因导入L,前者表达的酶可将GDP-L-岩藻糖转化为2′-FL,后者表达的酶可将2′-FL分解为L-岩藻糖以用于菌株的生长。因此在以甘油和甘露糖为碳源的培养基上筛选时,直径较____________(填“大”或“小”)的菌落为目的菌株,理由是____________。(3)将目的菌株用于生产2′-FL前,需要将____________基因敲除,目的是____________。处理后的目的菌株接种至发酵罐后,还需加入适量氨水,其目的除了维持酸碱度外,还能为菌体生长提供____________。发酵完成后,为获得2′-FL可采取措施有____________。(4)筛选菌株及发酵过程中无菌操作至关重要,下列相关说法错误的是____________。A.对培养基进行灭菌可用高压蒸汽灭菌法B.对接种环、涂布器灭菌可用75%酒精浸泡C.对超净工作台消毒可用紫外线照射30分钟D.对培养皿灭菌需放在121℃的干热培养箱中30分钟25.科研人员在地衣芽孢杆菌lanA1和lanA2基因之间发现一段具有启动子特征的核苷酸序列,并对其功能进行了鉴定。(1)扩增可用PCR技术,以地衣芽孢杆菌的总DNA为模板,以____________(三步)为一个循环,至少在第____________个循环可得到只含的片段,该过程中以外的DNA序列并没有被大量扩增,原因是____________。(2)启动子的作用是____________。为鉴定序列是否具备启动子功能,将其拼接在蛋白酶基因alk上游,拼接前需去除alk基因的____________。拼接时为防止引入多余序列以实现两个片段的“无缝”连接,根据图1写出引物2的碱基序列:5′-____________-3′(写出12个碱基)。拼接后的片段与质粒重组为基因表达载体。A端B端M序列5′-CCCAGT-3′3′-GGGTCA-5′5′-AGAAAC-3′3′-TCTTTG-5′alk基因5′-CATGCA-3′3′-GTACGT-5′5′-GATCGA-3′3′-CTAGCT-5′↓SpeI

5′-ACTAGT-3′↓SphI

5′-GCATGC-3′图1(3)研究发现lanA1和lanA2基因附近只有中间这段M序列具有启动子特征,推测M能分别启动两侧基因的表达。为证明M这种双向启动的功能,可利用图1所示过程再构建一个基因表达载体pLB,若引物3和引物4不变,写出与M序列的B端配对的新引物的碱基序列:5′-___________-3′(写出12个碱基)。(4)已知alk基因表达的蛋白酶能水解培养基中的牛奶成分,使菌落周围产生透明圈。科研人员以强启动子pS-09构建了基因表达载体pS,用三个基因表达载体分别转化枯草芽孢杆菌,得到图2所示结果,由此可得出的结论

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