2023~2024学年度第二学期期末考试
高二生物
注意事项:
1.本试卷考试时间为75分钟,满分100分。
2.答卷前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
3.答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔把答题卡对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号;答非选择题时,将答案写在答题卡上相应区域内,超出答题区域或写在本试卷上无效。
一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30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. 铁观音是中国传统名茶,要经过采青、晒青、炒青、揉捻、烘焙等工序才能制成成品。铁观音富含多种氨基酸,其中天冬氨酸、谷氨酸的含量明显高于其他茶类。下列相关叙述正确的是( )
A. 茶叶采摘、充分晒干后,剩余的物质主要是无机盐
B. 铁观音中含有的天冬氨酸和苏氨酸都属于必需氨基酸
C. 同一株茶树上幼叶细胞比老叶细胞自由水的占比高
D. 泡茶时铁观音叶片变得舒展是细胞渗透吸水的结果
2. 人体中的携氧蛋白又被称为“分子肺”,可以携带并运输O2,主要包括红细胞中的血红蛋白、肌肉细胞中的肌红蛋白和脑组织中的脑红蛋白,三者同属球蛋白家族,但氨基酸序列差异较大。下列叙述错误的是( )
A. 携氧蛋白中与肽键直接相连的原子为C和N
B. 组成血红蛋白的部分氨基酸的R基中含有铁元素
C. 三者同属球蛋白家族,但空间结构有所区别
D. 研究携氧蛋白有利于缺氧缺血损伤性疾病的治疗
3. 根据膜蛋白在细胞膜中的分布及其分离的难易程度,将膜蛋白分为3种基本类型:外在膜蛋白、内在膜蛋白和脂锚定膜蛋白,如下图所示。据图推测,下列叙述错误的是( )
A. 脂锚定膜蛋白嵌入磷脂双分子层中
B. 膜蛋白可以自由运动,以行使信号转导、细胞识别及物质运输等功能
C. 相比内在膜蛋白,外在膜蛋白易于从细胞膜上分离
D. 细胞膜上的转运蛋白属于内在膜蛋白
4. 易位子是一种位于内质网膜上的蛋白质复合体,其中心有一个直径大约2纳米的通道,能与信号肽结合并引导新合成多肽链进入内质网,若多肽链在内质网中未正确折叠,则会通过易位子运回细胞质基质。下列说法错误的是( )
A. 新合成的多肽链进入内质网时未直接穿过磷脂双分子层
B. 从内质网运往高尔基体的蛋白质也是通过易位子进入高尔基体的
C. 易位子与核孔均具有运输某些大分子物质进出的能力
D. 易位子进行物质运输时具有识别能力,体现了内质网膜的选择性
5. 房颤(心房颤动)是临床上危害严重且最常见的心律失常疾病,最新研究表明,其致病机制是核孔复合体的运输障碍。下列叙述错误的是( )
A. 核质之间的物质通过自由扩散的方式进出核孔
B. 房颤可能是某些RNA输出细胞核障碍所致
C. 代谢越旺盛的细胞单位核膜面积的核孔数目越多
D. 核孔是核质间物质交换和信息交流的通道
6. 颜色反应可以用来检测生物分子。下列说法不正确的是( )
A. 向豆浆中先加入双缩脲试剂A液,后加入B液,混匀后即可检测氨基酸
B. 将斐林试剂甲液、乙液等量混合均匀后,加入梨汁中,水浴加热可检测还原糖
C. 将火腿肠研磨后加入碘液,可用于检测火腿肠是否含有淀粉
D. 从菜花研磨液中提取的DNA,可用二苯胺试剂沸水浴加热鉴定
7. 胰腺炎的发生与胰蛋白酶的过量分泌有关,临床上常用胰蛋白酶抑制剂类药物进行治疗。研究发现,柑橘黄酮对胰蛋白酶具有抑制作用,其抑制率的高低与两者之间作用力的大小呈正相关,相关实验结果如图所示。下列说法正确的是( )
A. 胰蛋白酶以胞吐的方式从胰腺细胞进入组织液,成为内环境的重要成分
B. 催化蛋白质水解时,胰蛋白酶比无机催化剂提供的活化能更多
C. 同一浓度下,低温时柑橘黄酮与胰蛋白酶之间的作用力较大
D. 本实验自变量是柑橘黄酮的浓度,各组使用的胰蛋白酶浓度应相同
8. 研究人员将32P标记的磷酸注入某离体活细胞中,短时间内迅速分离出细胞内的ATP,发现ATP带有放射性,且ATP的含量与注入前几乎一致。下列叙述正确的是( )
A. 分离出的ATP理论上都带有放射性
B. 该过程中ATP和ADP之间转化迅速
C. 32P在ATP的3个磷酸基团中出现的概率相等
D. 带放射性的ATP水解后产生的腺苷也有放射性
9. 酒曲酿制的米酒是中国的一种传统饮品,家庭自制米酒的主要流程如图所示。酒曲中主要有根霉和酵母菌两种微生物,二者分工合作完成酒精发酵。下列叙述正确的是( )
A. 酒曲中根霉的主要作用是将淀粉水解为葡萄糖
B. 添加活化酒曲后,为避免污染常需要进行湿热灭菌
C. 发酵中途需经常打开盖子观察发酵情况,此举也有助于提供O2
D. 发酵时需要采取保温措施,将温度维持在35℃左右
10. 柠檬酸是一种应用广泛的食品酸度调节剂,工业生产上可通过黑曲霉的发酵制得,其发酵环节包括:①选育菌种;②扩大培养;③配制培养基;④灭菌;⑤接种;⑥发酵等。下列有关说法错误的是( )
A. ①可通过诱变育种获得产酸量高的黑曲霉
B. ②可为⑤提供大量菌种以缩短发酵时间
C. ④过程主要依靠添加抗生素提供无菌的环境
D. ⑥过程要及时添加必需的营养成分、控制发酵条件
11. 谷氨酰胺酶(PG酶)是一种催化L-β-谷氨酰胺水解成L-谷氨酸和氨的反应的酶,能增大蛋白质的溶解性,提高食品工业中蛋白质的利用率。研究人员利用谷氨酰胺-甘氨酸(谷氨酰胺-甘氨酸遇热易分解)为唯一氮源从土壤中筛选产PG酶的金黄杆菌,实验过程如下图。下列有关叙述错误的是( )
A. 经过程③接种后的培养皿不能立即倒置培养
B. 培养基Ⅱ可用于土壤中能产生PG酶的金黄杆菌的分离
C. 培养基Ⅲ可用于金黄杆菌的发酵培养以获得PG酶
D. 对培养基Ⅰ进行灭菌时应选择高压蒸汽灭菌
12. 植物组织培养的不同阶段均涉及对光照的控制。下列叙述错误的是( )
A. 脱分化过程通常需要避光,有利于愈伤组织形成和生长
B. 再分化过程通常需提供光,无光条件下形成的试管苗一般为黄化苗
C. 在有光照条件下培养植物组织,培养基中无需添加有机物成分
D. 光既是培养物光合作用的能量来源,也是调节培养物生长发育的信号
13. 微囊法是一种动物细胞培养法,其方法是将一定数量的动物细胞封闭在半透膜的微囊中,然后再将这种包含有细胞的微囊悬浮于培养液中培养。培养液中的水和营养物质可透过半透膜进入微囊供应给细胞,细胞的代谢物也可透过半透膜被排出,而细胞分泌的大分子物质则被阻留而积累于囊内。下列有关叙述错误的是( )
A. 微囊法培养能保护细胞少受损伤,有利于大规模培养动物细胞
B. 微囊悬浮培养能防止培养过程中出现细胞贴壁生长和接触抑制现象
C. 微囊法培养动物细胞,有利于获得高度纯化的大分子细胞产物
D. 细胞培养过程需无菌无毒的环境
14. 近年来,人工智能(AI)算法在蛋白质工程领域的应用已经被开发,下列关于AI算法在蛋白质工程领域应用的设想中,实现难度最大的是( )
A. 根据人类对蛋白质的功能需求设计蛋白质的高级结构
B. 根据蛋白质的空间结构推测其氨基酸序列
C. 按照设定的氨基酸序列推测mRNA的碱基序列
D. 按照设定的mRNA的碱基序列设计新基因
15. 当前生物技术发展非常迅猛,很多生物技术的应用已经与我们的日常生活密切相关。下列有关生物技术的说法错误的是( )
A. 由于技术问题,生殖性克隆可能孕育出有严重生理缺陷的克隆人
B. 为避免可能产生的基因歧视,基因检测机构不能随意泄露基因检测的结果
C. 对囊胚进行分割时,必须对整个胚胎结构进行均等分割
D. 消除生物武器威胁、防止生物武器扩散是生物安全防控的重要方面
二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15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。全部选对得3分,选对但选不全的得1分,有选错的得0分。
16. 溶酶体所含的水解酶是由附着型核糖体合成的。当细胞处于“饥饿”状态时,溶酶体吞噬消化分解一部分细胞器来获取能量,该现象为细胞自噬;休克时,机体细胞溶酶体内的酶向组织内外释放,多在肝和肠系膜等处,引起细胞和组织自溶。下列说法不正确的是( )
A. 细胞自噬后的产物均以代谢废物的形式排出细胞外
B. 溶酶体是高尔基体出芽形成的,其膜蛋白的含量和种类与高尔基体膜的相同
C. 休克时,测定血液中溶酶体水解酶的含量高低,可作为细胞损伤轻重程度的定量指标
D. 自噬体和溶酶体的融合说明了生物膜在结构上具有选择透过性
17. 蛋白质的合成和运输过程可以分为两条途径。途径一是共翻译转运:在游离核糖体上合成出一段肽链(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。下列分析错误的是( )
A. 用3H标记亮氨酸的羧基可确定某种蛋白质的转运是何种途径
B. 细胞内蛋白质的合成都起始于细胞质中的游离核糖体
C. 构成细胞骨架的蛋白质的合成和运输需经过共翻译转运途径
D. 唾液淀粉酶、胰岛素等蛋白质类激素分泌需经过共翻译转运途径
18. 为探究低温对植物细胞质壁分离的影响,某生物兴趣小组分别取经常温(25℃)和低温(4℃)处理24h的葫芦藓叶片,将其浸润在质量浓度为0.3g/mL的蔗糖溶液中,观察并记录植物细胞的初始质壁分离平均时间、相同时间内发生质壁分离的细胞所占比例及原生质体长度与细胞长度的比值,结果如图1、图2所示。下列有关实验的分析,正确的是( )
A. 实验中细胞的质壁分离现象可以在低倍显微镜下观察
B. 与常温相比,低温处理后葫芦藓叶片细胞失水速率增加
C. 推测低温可使细胞内的自由水减少,引起细胞液浓度升高
D. 实验结果可直接说明低温导致细胞膜流动性降低
19. 下表为抗丙肝病毒的单克隆抗体制备过程中的操作步骤及其目的或结果。下列叙述正确的是( )
操作步骤 目的或结果
处死注射了丙肝病毒特定抗原的小鼠,取出脾脏 ①
诱导上述细胞与②融合 产生多种融合细胞
③ 淘汰未融合的细胞及同种融合细胞
进行抗原-抗体检测 筛选出④
注射到健康小鼠体内 获得抗丙肝病毒的单克隆抗体
A. ①是促使B细胞产生更多的抗体
B. ②是小鼠的骨髓瘤细胞
C. ③是在特定的鉴别培养基上培养
D. ④是能分泌所需抗体的杂交瘤细胞
20. 由于人类的活动,郊狼的生存受到了严重威胁,野生郊狼的数量不断减少,濒临灭绝。科研人员利用下图所示流程培育出郊狼乙。该培育郊狼乙的流程中涉及多项生物技术,下列相关叙述正确的是( )
A. 获取郊狼供体细胞的过程无需在无菌无毒环境中进行
B. 该流程可说明郊狼体细胞的细胞核具有全能性
C. 将胚胎植入代孕家犬前,通常代孕家犬需要注射性激素
D. 郊狼乙的遗传物质与代孕家犬不同,与郊狼甲的基本相同
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. 盐碱地中所含的盐分影响作物的正常生长,科研人员提出选育耐盐碱作物、让作物适应盐碱地的治理思路。比如,在某些地区可以发展具有较强耐盐碱能力的海水稻。请回答下列问题:
(1)盐碱地上大多数作物很难生长,甚至会因为缺水而出现“烧苗”现象,主要原因是___________。在植物细胞发生质壁分离过程中,外界溶液、细胞质基质、细胞液的浓度从大到小依次是__________(用文字和“>”表示)。
(2)将普通水稻放在适宜浓度的NaNO3溶液中培养,根细胞吸收一个Na+时会排出一个H+,吸收一个NO3-时会排出一个HCO3-。一段时间后培养液中的NO3-浓度下降、Na+浓度上升,则实验过程中培养液pH的变化趋势是_______。培养液中Na+浓度上升的原因是_________。
(3)下图为海水稻抗逆性相关生理过程的示意图。
注:SOSI和NHX为膜上两种蛋白质。
①上图中该细胞膜上消耗ATP并将H+跨膜运输到细胞外的蛋白质,除了运输H+的功能外,还具有________功能。
②上图中SOSI和NHX介导的运输方式__________(填“是”、“不是”)相同。
③上图中细胞吸水速率受到__________的共同影响。
22. 从米胚芽中提取的M(脂肪酶抑制剂)可作为一种良好的减肥药。为探讨M的抑制机理,研究者将M、底物乳液、胰脂肪酶按3种顺序加入,反应相同时间后测定和计算对酶促反应的抑制率,结果如图所示。
(1)该实验的自变量是__________。
(2)顺序3应该是__________进行反应。
(3)该实验需要在__________℃的条件下进行,其pH和小肠中相同(7.6)。
(4)根据实验结果可知,顺序3的抑制率最高,说明M的抑制机理是__________。
(5)某人想采用水果代替主食米饭、面食来达到减肥的目的,你认为该做法是否合理,__________。你的理由是____________。
23. 自然情况下,牛的生育率很低,畜牧业生产上可通过下图两种途径实现良种牛的快速大量繁殖。分析回答下列问题:
(1)图中的激素处理是应用___________促使雌性牛超数排卵。
(2)途径1受精前,需将采集到的卵母细胞在体外培养到_________期。
(3)为了某些需要,途径1需对胚胎的性别进行鉴定,应从被测的囊胚中取出几个__________细胞。胚胎移植后还需要对受体进行__________检查。
(4)途径1进行胚胎移植前,不需要对供体和受体进行免疫检查,原因是__________。
(5)途径2可用___________(化学方法)激活重构胚,并培育至_________阶段再移植。
(6)途径1试管牛的性别是__________性,途径2克隆牛的性别是__________性。
24. 精氨酸可以促进细胞生长因子的分泌,从而促进伤口愈合。其可通过微生物发酵大量生产。研究人员研究了大肠杆菌的精氨酸合成过程,并对菌株进行改造,获得了高产菌株。以下是该项研究的部分内容及结果。
(1)精氨酸在大肠杆菌体内的合成过程如图1所示。在大肠杆菌细胞内,过多的精氨酸会抑制ArgA的活性。
①图1所示LysE转运精氨酸至胞外的方式属于___________。
②将另一种细菌来源的ArgA引入大肠杆菌,发现该酶不受过量精氨酸抑制。这是因为该酶与大肠杆菌的ArgA相比_________。
(2)为提高目标菌株的筛选效率,研究人员构建了重组质粒,部分结构如图2。导入该重组质粒的大肠杆菌中,荧光蛋白表达量和精氨酸的量正相关。图2中启动子是RNA聚合酶结合的特定DNA序列,与转录起始有关。
据图2解释,荧光蛋白的表达量可反映精氨酸的量的原因是_________。
(3)将上述重组质粒导入大肠杆菌中,获取菌株A。对菌株A进行诱变,以筛选高产菌株,操作过程如图3,图中1~V是操作步骤。
①图3的步骤I~V中,须无菌操作的是_________;须对菌株进行培养的是__________。
②结合实验目的,下列关于培养基①~④的叙述正确的是________。
A.②是选择培养基
B.①~④的碳源的种类可以完全相同
C.④是选择培养基
D.①②的氮源及其比例可以与③④的不同
25. 透明质酸是一种应用广泛的粘性多糖,研究者欲改造枯草芽孢杆菌,通过添加诱导型启动子来协调菌体生长与产物生产之间的关系。
(1)为通过外源添加诱导剂来控制基因的表达,研究者选择了含木糖诱导型启动子的p质粒,其中EcoRV酶切位点的识别序列为5'-GATATC-3',Xbal酶切位点的识别序列为5'-TCTAGA-3'。透明质酸合成酶基因H以a链为转录模板链。利用PCR扩增H基因时,需要在引物的5'端添加限制酶识别序列。为了使图1中酶切后的H基因按照正确的方向与p质粒连接,依据图中已知碱基序列,PCR引物的碱基序列为_____。
(2)为协调菌体生长与产物生产之间的关系,将构建好的重组质粒转入经_____处理后的枯草芽孢杆菌(D菌),在含_____的培养基上筛选,得到枯草芽孢杆菌E(E菌)。对E菌进行工业培养时,培养基应先以蔗糖为唯一碳源,接种2小时后添加_____,以诱导E菌产生更多的透明质酸。
(3)外源质粒在细菌细胞中遗传不稳定、易丢失,研究者尝试将重组质粒进行改造,利用同源区段交叉互换的方法将H基因插入枯草芽孢杆菌D的基因组mpr位点,得到整合型枯草芽孢杆菌F(F菌)。请在图2方框中画出F菌的基因组_____。
(4)对三种枯草芽孢杆菌进行培养,结果如图3。结合上述研究,请选择适宜工业发酵生产的菌种并阐明理由_____。
参考答案
三、非选择题:本题共5小题,共55分。
21. (1)①. 土壤盐分过多,土壤溶液浓度大 ,甚至大于植物根部细胞的细胞液浓度从而导致植物根系因渗透失水而出现“烧苗”现象 ②. 外界溶液浓度>细胞质基质浓度>细胞液浓度
(2)①. 增大 ②. 根吸收水的速率大于吸收Na+的速率
(3)①. 催化或催化ATP水解 ②. 是 ③. 细胞内外渗透压(或浓度差)和细胞膜上水通道蛋白数量
22. (1)抑制剂、底物和酶的顺序变化 (意思对即得分)
(2)底物乳液与抑制剂混合预热10min后加入胰脂肪酶
(3)37
(4)该脂肪酶抑制剂主要通过与底物结合 ,进而阻碍底物-酶的结合来达到抑制作用的
(5)①. 不合理 ②. 水果富含糖类,糖类可以大量转化为脂肪
23. (1)促性腺激素
(2)MⅡ
(3)①. 滋养层 ②. 妊娠
(4)受体子宫对外来胚胎基本不发生免疫排斥反应
(5)①. Ca2+载体(或乙醇、蛋白酶合成抑制剂) ②. 桑葚胚或者囊胚
(6)①. 雌性或雄 ②. 雌
24. (1) ①. 主动运输 ②. 分子结构(或空间结构)不同
(2)精氨酸含量较低时,ArgP蛋白基因表达出的ArgP蛋白能与启动子2结合,影响RNA聚合酶与启动子2的结合,导致荧光蛋白基因表达量下降 。当精氨酸含量升高时,精氨酸能与ArgP蛋白结合,解除ArgP蛋白对启动子2的影响,荧光蛋白基因表达形成的荧光蛋白增多
(3)①. I~V ②. I、Ⅱ、Ⅳ ③. BD
25. (1)5'-GATATCCTAGTG-3'和5'-TCTAGAATGGGC-3'
(2)①. Ca2+/CaCl2 ②. 四环素 ③. 木糖
(3)
(4)F菌;F菌比E菌生长迅速,透明质酸产量高,H基因整合到细菌基因组上,不易丢失