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      精品解析:黑龙江大庆铁人中学2025-2026学年高二下学期期末考试生物试题

      文字版含答案解析
      2026-07-18 发布
      浏览:35
      下载:0
      所属:铁人中学
      更多
      作品ID:58865696

      资源信息

      学段高中
      学科生物学
      教材版本-
      年级高二
      章节-
      类型试卷
      知识点-
      使用场景同步教学-期末
      学年2025-2026
      地区(省份)黑龙江省
      地区(市)大庆市
      地区(区县)-
      文件格式ZIP
      文件大小4.81 MB
      发布时间2026-07-18
      更新时间2026-07-20
      作者匿名
      品牌系列-
      审核时间2026-07-18
      下载链接https://www.zxxk.com/soft/58865696.html
      价格5储值(1储值=1元)
      来源学科网

      摘要:

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      内容正文:

      大庆铁人中学2024级高二年级下学期期末考试 生物学科 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场号/座位号填写在答题卡上,如有条形码,认真核对条形码上的姓名、准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上。 2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案的标号;非选择题答案使用0.5毫米黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整,笔迹清楚。 3.请按照题号在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。 4.保持卷面及答题卡清洁,不折叠,不破损,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、单项选择题(本题共20小题,每小题2分,共40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. 德国科学家施莱登和施旺建立的“细胞学说”,是自然科学史上的一座丰碑。下列关于“细胞学说”建立过程的说法,正确的是( ) A. 比夏通过解剖和观察揭示了器官水平的结构 B. 列文虎克发现并命名了细胞 C. 细胞学说证明了自然界的生物都是由细胞和细胞产物构成 D. 细胞学说的建立不仅解释了个体发育,也为生物进化论的确立奠定了基础 【答案】D 【解析】 【详解】A、维萨里通过解剖研究揭示了人体在器官水平的结构,比夏的研究深入到组织水平,指出器官由组织构成,A错误; B、罗伯特·虎克观察木栓组织时发现并命名了细胞,列文虎克观察到了活的细菌、红细胞等,并未命名细胞,B错误; C、细胞学说的内容是一切动物和植物都由细胞发育而来,并由细胞和细胞产物构成,不包括病毒等无细胞结构的生物,C错误; D、细胞学说阐明了动植物结构的统一性,解释了个体发育的规律,证明生物之间存在共同的起源,为生物进化论的确立奠定了基础,D正确。 2. 下列关于真核细胞和原核细胞的说法,正确的是( ) ①原核细胞和真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核 ②真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA ③大肠杆菌的染色体在拟核区域 ④发菜细胞群体呈黑蓝色,无叶绿素,不能进行光合作用 ⑤真核生物是指动物、植物等高等生物,细菌、真菌、病毒都属于原核生物 ⑥无细胞核的细胞不一定是原核细胞 ⑦原核细胞的细胞壁与真核细胞的成分不同 ⑧真核细胞和原核细胞在结构上都包括细胞壁、细胞膜、细胞质和核糖体等 A. ②⑤⑥⑧ B. ①③④ C. ①⑥⑦ D. ①⑥⑦⑧ 【答案】C 【解析】 【详解】①科学家根据细胞内有无以核膜为界限的细胞核,把细胞分为真核细胞和原核细胞两大类,①正确; ②所有细胞结构生物的遗传物质都是DNA,原核生物属于细胞生物,遗传物质也是DNA,只有部分病毒的遗传物质为RNA,②错误; ③大肠杆菌是原核生物,没有染色体结构,染色体是真核细胞细胞核中DNA和蛋白质结合形成的结构,大肠杆菌拟核区只有裸露的环状DNA,③错误; ④发菜属于蓝细菌,细胞内含有叶绿素和藻蓝素,可以进行光合作用,是自养生物,④错误; ⑤真菌属于真核生物,病毒没有细胞结构,既不属于原核生物也不属于真核生物,⑤错误; ⑥无细胞核的细胞不一定是原核细胞,比如哺乳动物成熟的红细胞是真核细胞,但没有细胞核,⑥正确; ⑦原核细胞(如细菌)的细胞壁主要成分为肽聚糖,真核细胞中植物细胞壁成分为纤维素和果胶、真菌细胞壁成分为几丁质,二者细胞壁成分不同,⑦正确; ⑧真核的动物细胞没有细胞壁,原核的支原体也没有细胞壁,并非两类细胞都有细胞壁,⑧错误。 综上所述,①⑥⑦正确,②③④⑤⑧错误,ABD错误,C正确。 3. COX17是一种铜伴侣蛋白,它可将结合的铜离子运送到线粒体膜间隙,最终参与线粒体内膜上细胞色素c氧化酶(参与有氧呼吸第3阶段)活性中心的组成。下列叙述错误的是( ) A. 铜元素在细胞中含量很少但是生命活动必需的,属于微量元素 B. COX17运输铜离子的功能与其氨基酸序列和肽链空间结构有关 C. 铜离子参与构成细胞色素c氧化酶,说明无机盐可参与构成复杂化合物 D. 若铜离子供应不足,会中断细胞的能量供应 【答案】D 【解析】 【详解】A、细胞中的微量元素包括Fe、Mn、Zn、Cu、B、Mo等,铜元素在细胞中含量极少,却是维持正常生命活动必不可少的元素,属于微量元素,A正确; B、COX17是蛋白质,蛋白质的功能由其结构决定,蛋白质的结构取决于组成它的氨基酸的种类、数目、排列顺序(即氨基酸序列)和肽链的空间结构,因此其运输铜离子的功能由氨基酸序列与空间结构决定,B正确; C、无机盐的功能之一是参与构成细胞内的复杂化合物,铜离子参与构成细胞色素c氧化酶的活性中心,可体现无机盐的该功能,C正确; D、铜离子参与构成的细胞色素c氧化酶是有氧呼吸第三阶段所需的酶,铜离子供应不足时,细胞仍可通过无氧呼吸产生能量,D错误。 4. “猕猴桃”果肉翠绿,质地细嫩,酸甜适中。下列叙述正确的是( ) A. 猕猴桃细胞中的元素主要以化合物的形式存在,无机盐主要以离子的形式存在 B. 猕猴桃在生长过程中,需要从环境中吸收N、P、Fe等大量元素用于细胞内物质的合成 C. 用斐林试剂检测猕猴桃果汁,水浴加热出现砖红色沉淀,说明果汁中含有葡萄糖 D. 猕猴桃种子富含油脂,因含有大量的饱和脂肪酸,常温下呈液态 【答案】A 【解析】 【详解】A、细胞中的元素主要以化合物的形式存在,绝大多数无机盐在细胞中以离子的形式存在,A正确; B、Fe属于微量元素,B错误; C、斐林试剂水浴加热出现砖红色沉淀仅能说明果汁中存在还原糖,还原糖包含葡萄糖、果糖、麦芽糖等,无法确定果汁中一定是葡萄糖,C错误; D、植物油脂常温下呈液态是因为含有大量不饱和脂肪酸,饱和脂肪酸熔点较高,动物脂肪多含饱和脂肪酸,常温下多为固态,D错误。 5. 科研人员发现了一种稳定性较高且具有广谱抗菌性的“套索”状多肽LAR(由18个氨基酸构成,如图),LAR能显著抑制翻译过程中肽链的延伸,从而抑制细菌的生长,但不引起细胞膜的破坏和细胞裂解。下列叙述正确的是( ) A. LAR的形成需要脱去17分子水 B. 高温处理后的LAR不能与双缩脲试剂反应呈紫色 C. LAR的发现可能为开发新型抗生素药物提供了思路 D. LAR与其他蛋白质的功能不同,是由于其肽链盘曲、折叠的方式不同 【答案】C 【解析】 【详解】A、LAR为18个氨基酸构成的“套索”状多肽,形成线性肽链时脱去17分子水,构成套索结构时还会额外形成1个肽键,因此共脱去18分子水,A错误; B、高温仅会破坏LAR的空间结构,不会断裂肽键,肽键仍可与双缩脲试剂发生紫色反应,B错误; C、LAR具有广谱抗菌性,可抑制细菌生长,且不会破坏细胞膜、引起细胞裂解,具备开发新型抗生素的潜力,可能为新型抗生素的研发提供思路,C正确; D、蛋白质功能不同的原因包括氨基酸的种类、数目、排列顺序不同,以及肽链盘曲折叠的方式和形成的空间结构不同,D错误。 6. 糖类和脂质都是人类赖以生存的营养物质,是构建所有细胞不可缺少的物质,其中糖类还被称为“生命的燃料”。下列有关糖类和脂质的叙述,正确的是( ) A. 生物体内的糖类绝大多数以多糖形式存在,均可作为能源物质 B. 维生素D能参与人体内血液中脂质的运输过程 C. 磷脂与脂肪的不同之处是甘油的一个羟基与磷酸及其他衍生物结合 D. 脂肪的组成元素与葡萄糖相同,两者在机体内可大量进行相互转化 【答案】C 【解析】 【详解】A、生物体内的糖类绝大多数以多糖形式存在,但多糖不都可作为能源物质,例如纤维素是植物细胞壁的组成成分,几丁质是昆虫外骨骼的组成成分,二者均不能作为能源物质,A错误; B、维生素D的功能是促进人和动物肠道对钙和磷的吸收,参与人体内血液中脂质运输的是胆固醇,B错误; C、脂肪是甘油与三分子脂肪酸结合形成的甘油三酯,磷脂的结构和脂肪不同,甘油的一个羟基不结合脂肪酸,而是与磷酸及其他衍生物结合,C正确; D、脂肪和葡萄糖的组成元素都只有C、H、O,糖类供应充足时可大量转化为脂肪,但是脂肪不能大量转化为糖类,D错误。 7. 细胞器串扰是指不同的细胞器之间通过蛋白质相互连接,以调节细胞器的功能,如图所示。下列说法正确的是( ) A. 图示过程可能发生在大肠杆菌细胞内 B. 图示细胞器串扰通过膜融合来实现物质交换 C. 线粒体膜与内质网膜均以磷脂双分子层作为基本支架 D. 由图可知钙离子可通过细胞器串扰从线粒体运输到内质网 【答案】C 【解析】 【详解】A、大肠杆菌属于原核生物,原核细胞仅含有核糖体一种细胞器,不存在内质网和线粒体,因此图示过程不可能发生在大肠杆菌细胞内,A错误; B、题意显示,细胞器串扰是通过蛋白质相互连接实现功能调节,图示中Ca2+通过连接的蛋白质进行运输,未发生膜融合,B错误; C、线粒体膜与内质网膜都属于生物膜,生物膜均以磷脂双分子层作为基本支架,C正确; D、根据图示箭头方向可知,Ca2+是从内质网运输到线粒体,使线粒体中Ca2+浓度升高,D错误。 8. 如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图,下列有关叙述正确的是( ) A. 染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体与染色质是同样的物质,但形态不同 B. 核孔实现了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出以及信息交流 C. 核仁与核糖体的形成有关,氨基酸的脱水缩合形成蛋白质发生在核仁中 D. 细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的中心 【答案】A 【解析】 【详解】A、染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色质呈细丝状,存在于细胞分裂间期,细胞分裂期染色质会高度螺旋化变为圆柱状或杆状的染色体,二者是同一物质在细胞不同时期的两种存在形态,A正确; B、核孔能实现细胞核与细胞质的物质交换和信息交流,但核孔具有选择透过性,蛋白质、RNA等大分子不能自由进出,且DNA无法通过核孔,B错误; C、核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,但氨基酸脱水缩合合成蛋白质的过程发生在细胞质中的核糖体上,并不发生在核仁中,C错误; D、细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的控制中心,细胞代谢的中心是细胞质基质,并非细胞核,D错误。 9. 下列关于人类对细胞膜成分和结构的探索历程,叙述正确的是( ) A. 欧文顿发现脂溶性物质容易穿过细胞膜,推测细胞膜上有磷脂 B. 罗伯特森在电镜下看到细胞质膜的“亮—暗—亮”三层结构,电镜下看到的亮层是蛋白质 C. 根据细胞膜表面张力明显低于“油—水”界面的张力,推测细胞膜可能还附有蛋白质 D. 用丙酮将鸡的红细胞中的脂质在空气—水界面上铺展成单分子层,其面积恰好为红细胞表面积的两倍 【答案】C 【解析】 【详解】A、欧文顿通过脂溶性物质更易穿过细胞膜的实验,仅推测细胞膜由脂质组成,A错误; B、罗伯特森在电镜下观察到的是细胞膜“暗—亮—暗”的三层结构,其中暗层是蛋白质,亮层是脂质,B错误; C、若细胞膜仅由脂质组成,其表面张力应与“油—水”界面张力相近,但实验测得细胞膜表面张力更低,结合“油脂吸附蛋白质后张力会降低”的结论,可推测细胞膜上还附有蛋白质,C正确; D、鸡属于鸟类,其成熟红细胞含有细胞核和多种具膜细胞器,除细胞膜外还有核膜、细胞器膜中的脂质,因此脂质单分子层面积会大于红细胞表面积的两倍,D错误。 10. 下列关于生物学实验的叙述,正确的是( ) A. 在观察叶绿体的形态实验中,可取藓类叶片或菠菜下表皮细胞进行观察 B. 探究分泌蛋白的合成和运输实验中,可用具有放射性的3H标记氨基酸 C. 在进行脂肪鉴定实验中,可用体积分数为75%的酒精洗去浮色 D. 检测生物组织中糖类和蛋白质的实验中,斐林试剂和双缩脲试剂成分相同,但相应溶液的浓度均不同 【答案】B 【解析】 【详解】A、观察叶绿体实验中,菠菜下表皮细胞本身不含叶绿体,需取稍带叶肉的菠菜下表皮才能观察到叶绿体,A错误; B、探究分泌蛋白的合成和运输实验采用同位素标记法,可用具有放射性的H标记氨基酸来追踪分泌蛋白的合成、加工和分泌路径,B正确; C、脂肪鉴定实验中,需用体积分数为50%的酒精洗去浮色,75%的酒精一般用于消毒,不用于该实验洗浮色,C错误; D、斐林试剂和双缩脲试剂的成分均为NaOH和CuSO4,其中两种试剂的NaOH溶液浓度相同,均为0.1g/mL,仅CuSO4溶液浓度不同,并非所有相应溶液的浓度均不同,D错误。 11. 黄酒是我国古老的发酵酒之一,传统酿制中,先用蒸煮过的小麦或麸皮为原料,对之前发酵留存的少量酒曲(主要由酵母菌、霉菌、细菌等构成)进行扩大制曲;再将酒曲和蒸煮后的糯米、大米混合处理一段时间后,添加足量酒母(含酵母菌)完成发酵,压榨成品。下列说法错误的是( ) A. 小麦、麸皮等原料为酒曲中微生物的生长繁殖提供了碳源和氮源等营养物质 B. 为避免制曲过程被杂菌污染影响黄酒品质,扩大制曲前需对留存的酒曲灭菌 C. 糯米、大米蒸煮后立即与酒曲混合会导致酶空间结构改变而降低其催化效率 D. 将酒曲混合糯米、大米处理一段时间,是为了获得更多酒母发酵时需要的底物 【答案】B 【解析】 【详解】A、小麦、麸皮含有淀粉(可作为碳源)、蛋白质(可作为氮源)等营养物质,能为酒曲中微生物的生长繁殖提供碳源、氮源等营养,A正确; B、留存的酒曲是扩大制曲的菌种来源,若对其进行灭菌,会杀死酒曲中所需的酵母菌、霉菌等有益微生物,无法完成扩大制曲,B错误; C、蒸煮后的糯米、大米温度较高,若立即与酒曲混合,高温会破坏酒曲中相关酶的空间结构,使酶失活,从而降低催化效率,C正确; D、酒曲中的霉菌等可产生淀粉酶,将糯米、大米中的淀粉分解为葡萄糖等小分子物质,为后续酒母(酵母菌)的发酵提供更多底物,D正确。 12. 基本培养基是一种仅含有微生物生长所需的最基本营养物质的培养基。基本培养基中一般都含水、碳源、氮源和无机盐等营养物质,但培养不同的微生物时还需满足其生长、繁殖的特殊需求。下列有关说法正确的是( ) A. 培养霉菌时需将培养基的pH值调至碱性 B. 培养乳酸杆菌时需在培养基中添加维生素 C. 在基本培养基中添加纤维素可用于筛选能分解纤维素的菌种 D. 培养酵母菌时需要提供无氧的条件 【答案】B 【解析】 【详解】A、培养霉菌时需要将培养基的pH调至酸性,培养细菌时才需调至中性或弱碱性,A错误; B、维生素是乳酸杆菌生长必需的生长因子,乳酸杆菌自身无法合成维生素,因此培养乳酸杆菌时需要在培养基中添加维生素,B正确; C、筛选分解纤维素的菌种需要使用以纤维素为唯一碳源的选择培养基,基本培养基本身含有其他可被利用的碳源,即使添加纤维素,不能分解纤维素的微生物也可依靠原有碳源生长,无法实现筛选,C错误; D、酵母菌属于兼性厌氧菌,若要对酵母菌进行扩大培养需要提供有氧条件,仅生产酒精时需要无氧环境,D错误。 13. 我国是全球主要的发酵产品生产国。发酵工程的基本环节如图所示,其中①~④代表不同的过程。下列有关叙述正确的是( ) A. ①过程从自然界分离得到的菌种可直接用于发酵罐的大规模生产 B. ②过程的目的是获得大量纯净的单一菌种,该过程中常使用固体培养基 C. ③过程中,发酵罐与配制好的培养基都必须经过严格的消毒处理 D. ④过程发酵结束后,可通过适当的提取、分离和纯化措施来获取代谢产物 【答案】D 【解析】 【详解】A、自然界分离得到的菌种性能通常不符合工业化生产要求,需要经过人工选育获得生产用菌种后,才能用于发酵罐大规模生产,A错误; B、②为扩大培养过程,目的是获得大量符合要求的菌种,该过程通常使用液体培养基,便于菌种充分接触营养、快速增殖,固体培养基多用于菌种分离、纯化,B错误; C、发酵罐和培养基需要经过严格的灭菌处理,杀死包括芽孢、孢子在内的所有微生物,避免杂菌污染;消毒仅能杀死部分微生物,无法满足发酵的无菌要求,C错误; D、④为发酵产品的分离纯化环节,若目标产品是微生物代谢产物,可通过蒸馏、萃取、离子交换等适当的提取、分离和纯化措施获取,D正确。 14. 我国是世界上啤酒生产和消费大国,如图为啤酒的工业化生产流程。相关叙述错误的是( ) A. 发芽时用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无需发芽就能产生α-淀粉酶,催化淀粉水解 B. 蒸煮时终止淀粉酶的作用,使糖化终止并对糖浆灭菌,该过程加入啤酒花能产生特殊风味 C. 酒精的产生主要在主发酵阶段完成,后发酵阶段需控制低温并适时通风 D. 消毒过程是用较为温和的方法杀死大多数微生物,以延长啤酒的保存期 【答案】C 【解析】 【详解】A、赤霉素可诱导大麦种子无需发芽即可产生α-淀粉酶,催化淀粉水解,能够简化生产工艺,A正确; B、蒸煮的高温会使淀粉酶(本质为蛋白质)变性失活,终止糖化过程,同时高温可以对糖浆灭菌,制作啤酒时加入啤酒花可赋予啤酒特殊风味,B正确; C、酒精是酵母菌无氧呼吸的产物,发酵全程需要维持无氧环境,后发酵阶段不能通风,否则酵母菌进行有氧呼吸无法生成酒精,还可能造成杂菌有氧繁殖污染产品,C错误; D、消毒是用较温和的方法杀死绝大多数微生物,不会破坏啤酒的风味和营养,能够延长啤酒的保存期,D正确。 15. 发酵工程在食品工业、医药工业和农牧业等许多领域得到了广泛的应用,形成了规模庞大的发酵工业。下列叙述正确的是( ) A. 嗜热菌、嗜盐菌可用来生产洗涤剂,嗜低温菌有助于提高热敏性产品的产量 B. 通过发酵工程从微生物细胞中提取出的单细胞蛋白,可制成微生物饲料 C. 黑曲霉菌可进行发酵生产谷氨酸,谷氨酸经过一系列处理能制成味精 D. 在青贮饲料中添加酵母菌,可以提高饲料的品质,使饲料保鲜,动物食用后能提高免疫力 【答案】A 【解析】 【详解】A、嗜热菌产生的耐高温蛋白酶、脂肪酶可添加到洗涤剂中提升去污效果,嗜盐菌产生的耐高盐酶也可用于洗涤剂生产;嗜低温菌发酵温度低,可避免热敏性产品受热分解,有助于提高这类产品的产量,A正确; B、单细胞蛋白指发酵获得的微生物菌体本身,不需要从微生物细胞中提取,可直接制成微生物饲料,B错误; C、发酵生产谷氨酸的菌种为谷氨酸棒状杆菌(或黄色短杆菌),黑曲霉多用于生产柠檬酸、淀粉酶等,不能生产谷氨酸,C错误; D、青贮饲料中发挥保鲜、提升品质作用的是乳酸菌,乳酸菌厌氧发酵产酸抑制杂菌生长,D错误。 16. 关于基因工程的基本工具,下列叙述正确的是(  ) A. 用限制酶切割DNA分子中部获得一个目的基因时,需断开2个磷酸二酯键 B. 用限制酶Spe Ⅰ(—A↓CTAGT—)和限制酶Xba Ⅰ(—T↓CTAGA—)切割产生的DNA片段可以相连接 C. E.coli DNA连接酶连接平末端的效率远高于T4 DNA连接酶 D. 基因工程中常用的载体除质粒外,还有大肠杆菌和动植物病毒 【答案】B 【解析】 【详解】A、DNA为双链结构,切割获得DNA分子中部的目的基因时,需在目的基因两端各切割1次,每次切割断开2个磷酸二酯键(两条链各1个),共断开4个磷酸二酯键,A错误; B、SpeⅠ和XbaⅠ切割后产生的黏性末端均为CTAG,二者黏性末端互补配对,因此切割产生的DNA片段可相互连接,B正确; C、E.coliDNA连接酶和T4DNA连接酶都可以连接平末端和黏性末端,在连接平末端的时候,T4DNA连接酶效率高于E.coliDNA连接酶,C错误; D、基因工程常用载体包括质粒、λ噬菌体衍生物、动植物病毒,大肠杆菌是常用的基因工程受体细胞,不属于载体,D错误。 17. 转基因抗虫棉是基因工程在农业领域的经典应用成果,其核心是将Bt抗虫基因导入棉花细胞,使棉花合成Bt抗虫蛋白,该蛋白进入昆虫消化道后可导致害虫死亡。某科研团队培育抗虫棉过程中,对目的基因的导入和表达进行了系列检测。下列关于转基因抗虫棉培育及检测的叙述,正确的是( ) A. 导入Bt基因时,需用限制酶和DNA聚合酶构建基因表达载体 B. 可通过抗原-抗体杂交技术检测Bt基因是否导入棉花细胞 C. 培育转基因抗虫棉的核心步骤是构建含有Bt抗虫基因的重组DNA分子 D. 抗虫棉培育过程中,受体细胞只能选择棉花的受精卵 【答案】C 【解析】 【详解】A、构建基因表达载体时,需要用限制酶切割目的基因和载体,再用DNA连接酶将二者拼接,不需要DNA聚合酶(DNA聚合酶用于DNA复制过程),A错误; B、抗原-抗体杂交技术用于检测Bt基因是否翻译出相应的抗虫蛋白,检测Bt基因是否导入棉花细胞应使用DNA分子杂交技术,B错误; C、基因工程的核心步骤是构建基因表达载体,即包含Bt抗虫基因的重组DNA分子,C正确; D、植物体细胞具有全能性,培育转基因抗虫棉时受体细胞可以选择棉花体细胞,经植物组织培养即可获得完整植株,并非只能选择受精卵,D错误。 18. 如图为DNA的粗提取与鉴定实验的部分操作流程。下列相关叙述错误的是( ) A. 图1过滤可去除不溶性杂质,收集含有DNA的滤液 B. 图2使用预冷酒精能降低DNA溶解度,促进其析出 C. 图3鉴定DNA时应将丝状物直接加到二苯胺试剂中进行水浴加热 D. 图3中对照组加入二苯胺不加DNA,用来排除二苯胺受热变蓝的可能 【答案】C 【解析】 【详解】A、图1是研磨后的过滤步骤,过滤可去除细胞碎片等不溶性杂质,DNA溶解在滤液中,因此需要收集含有DNA的滤液,A正确; B、DNA不溶于酒精,预冷的95%酒精既能降低DNA的溶解度促进其析出,还能抑制核酸酶活性、减少DNA降解,B正确; C、鉴定DNA时,需要先将DNA丝状物溶解在2mol/L的NaCl溶液中,再加入二苯胺试剂进行水浴加热,不能直接将丝状物加到二苯胺试剂中,C错误; D、对照组加入二苯胺不加DNA,其余操作与实验组一致,可排除二苯胺试剂自身受热变蓝的可能性,保证实验结果的准确性,D正确。 19. 科学家对某质粒用EcoRⅠ和SmaⅠ两种限制酶进行酶切后,再利用琼脂糖凝胶电泳得到下图所示图谱(其中1号泳道是标准DNA样品的电泳结果,2号、3号、4号泳道分别是用EcoRⅠ单独处理、SmaⅠ单独处理、两种酶共同处理后的电泳结果)。下列说法错误的是( ) A. 凝胶载样缓冲液中加入的核酸染料,能使DNA分子在紫外灯下被检测出来 B. 向微量离心管中添加反应组分时,每吸取一种试剂后,移液器上的枪头都必须更换 C. 由图可知该载体DNA分子中两种限制酶的酶切位点共有两个 D. 在凝胶中DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子的大小、构象等有关 【答案】A 【解析】 【详解】A、染料是提前混入琼脂糖凝胶中,或电泳结束后单独染色,A错误; B、不同试剂交叉污染会导致酶失活、DNA 降解、杂酶污染,因此吸取不同试剂必须更换枪头,避免污染,B正确; C、单酶切(EcoRⅠ 或SmaⅠ)都只得到 1 条带,说明每种酶各 1 个酶切位点; 双酶切得到 2 条片段,证明两个酶切位点位置不同,总位点数量 = 1+1=2,C正确; D、琼脂糖电泳 DNA 迁移速率影响因素: 凝胶浓度:浓度越高,孔径越小,小分子跑得快; DNA 分子大小:片段越小,迁移越快; DNA 构象:超螺旋环状、线性、开环质粒迁移速度不同; 还受电压、缓冲液离子强度影响,D正确。 20. 新一代人工智能(AI)模型ESM3(蛋白质大语言模型)首次实现对蛋白质序列、结构和功能的统一推理,使蛋白质工程取得极大的进展。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白质正确的空间结构是表现其特有的生物学活性所必需的 B. AI与蛋白质工程结合,可以设计自然界中不存在的新蛋白质 C. AI技术能够预测蛋白质的三维结构,从而推测氨基酸序列 D. 蛋白质工程与中心法则中的信息流动一致,即DNA→RNA→蛋白质 【答案】D 【解析】 【详解】A、蛋白质的功能由其结构决定,只有具备正确的空间结构,蛋白质才能表现出特有的生物学活性,若空间结构被破坏,其活性也会丧失,A正确; B、蛋白质工程的特点就是可以根据人类需求设计、生产自然界中不存在的全新蛋白质,AI技术辅助可提升蛋白质设计的效率和准确性,二者结合可以实现新蛋白质的设计,B正确; C、根据题干信息,ESM3可实现蛋白质序列、结构和功能的统一推理,因此该AI技术可以通过预测蛋白质的三维结构,反过来推测对应的氨基酸序列,C正确; D、中心法则的信息流动方向是DNA→RNA→蛋白质,而蛋白质工程是从预期蛋白质功能出发,先设计蛋白质结构、推测氨基酸序列,再反向找到对应的脱氧核苷酸序列,其信息流动方向与中心法则相反,D错误。 二、不定项选择题(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,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。) 21. 下列关于生命系统结构层次的分析,错误的是( ) A. 一片森林中的空气、水分、土壤参与构成生命系统 B. 一个西瓜属于生命系统结构层次中的个体 C. 蛋白质等分子属于生命系统结构层次中的最小层次 D. 多细胞动物与植物的生命系统结构层次相同 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、生命系统的生态系统层次由生物群落和其生存的无机环境共同构成,一片森林属于生态系统,空气、水分、土壤属于无机环境的组成部分,因此参与构成生命系统,A正确; B、西瓜是植物的繁殖器官,属于生命系统的器官层次,不属于个体层次,B错误; C、生命系统的最小结构层次是细胞,蛋白质等生物大分子不能独立完成生命活动,不属于生命系统的结构层次,C错误; D、多细胞动物的生命系统结构层次包含“系统”层级,植物没有“系统”这一结构层次,二者结构层次存在差异,D错误。 22. 核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示。下列有关叙述错误的是( ) A. 碱基A、G、C、U参与合成的核苷酸共有4种 B. 两种核酸彻底水解的产物的种类数相同 C. 在真核生物中,甲是主要的遗传物质 D. 生物体内核酸甲的多样性与核苷酸的连接方式有关 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、由图可知,核酸甲的基本组成单位含脱氧核糖,为DNA;核酸乙的基本组成单位含核糖,为RNA。碱基A、G、C既可参与脱氧核苷酸的合成,也可参与核糖核苷酸的合成,各对应2种核苷酸,U仅能参与核糖核苷酸的合成,对应1种核苷酸,上述碱基参与合成的核苷酸共有7种,而非4种,A错误; B、DNA彻底水解的产物为磷酸、脱氧核糖、碱基A、T、G、C,共6种;RNA彻底水解的产物为磷酸、核糖、碱基A、U、G、C,共6种,二者彻底水解产物的种类数相同,B正确; C、真核生物的遗传物质就是DNA,不存在“主要”的表述,“DNA是主要的遗传物质”是针对整个生物界的结论,不适用于某一种具体的细胞生物,C错误; D、核酸甲是DNA,核酸的多样性与核苷酸的种类、数目、排列顺序有关,不同核酸的核苷酸连接方式均为磷酸二酯键,是统一的,与连接方式无关,D错误。 23. 中体是细菌细胞膜内褶形成的囊状结构(如图所示),其膜上附着有与有氧呼吸相关的酶,中体内分布有环状DNA与核糖体。下列叙述正确的是( ) A. 中体膜与细胞膜的基本支架相同 B. 中体的形成增大了细菌细胞膜的表面积 C. 中体膜属于生物膜系统的组成部分 D. 中体膜上的有氧呼吸酶体现了生物膜参与能量转换的功能 【答案】ABD 【解析】 【详解】A、中体由细菌细胞膜内褶形成,其膜是细胞膜的一部分,细胞膜的基本支架为磷脂双分子层,所以中体膜的基本支架也是磷脂双分子层,A正确; B、中体由细胞膜内褶形成,可增加细胞膜的表面积,B正确; C、中体虽由细胞膜内褶形成,但不是独立细胞器,且原核细胞没有生物膜系统,C错误; D、中体膜附着有与有氧呼吸相关的酶,能将有机物中的化学能转化为细胞可利用的能量(如ATP),体现了生物膜参与能量转换的功能,D正确。 故选ABD。 24. 刚果红与纤维素可形成红色复合物。在含刚果红和纤维素的培养基中培养细菌时,细菌产生的纤维素酶将纤维素分解,使菌落周围形成透明圈。为获得分解纤维素能力强的菌株,将筛选到的菌株a进行诱变处理得到菌株b、c、d.在相同且适宜的条件下培养,选取大小相近的菌落进行统计,相关数据如表所示。下列说法正确的是( ) 菌株 a b c d 菌落直径与透明圈直径的比值 0.5 0.3 0.5 0.7 A. 筛选菌株a所用培养基是选择培养基 B. 将菌液接种到培养基进行菌株筛选时必须使用平板划线法 C. 在4种菌株中,菌株b分解纤维素的能力最强 D. 从表中数据可得出,菌株c的纤维素酶合成基因一定未发生突变 【答案】AC 【解析】 【详解】A、筛选分解纤维素的菌株a时,使用以纤维素为唯一碳源的培养基,只有能分解利用纤维素的微生物可以生长,该培养基属于选择培养基,A正确; B、筛选单菌落时可采用稀释涂布平板法或平板划线法接种菌液,B错误; C、菌落直径与透明圈直径的比值越小,说明相同大小的菌落分解纤维素的能力越强,4种菌株中菌株b的该比值最小,故其分解纤维素的能力最强,C正确; D、菌株c的比值与a相同,有可能发生了基因突变,因密码子简并性等原因,纤维素酶的结构和功能未发生改变,D错误。 25. 不对称PCR是一种通过控制引物浓度比例选择性扩增单链DNA的技术,其核心原理是使用限制性引物与非限制性引物按1∶50的比例进行PCR扩增,初期生成双链DNA,当限制性引物耗尽后转为单链扩增,该方法可用于制备DNA探针,部分过程如图所示,下列叙述错误的是( ) A. 该方法所用引物为一小段单链核糖核酸 B. 第一阶段的扩增以DNA的两条链为模板 C. 限制性引物的作用是为单链扩增提供所需模板 D. 制备的单链DNA探针与目标DNA的β链相同 【答案】AD 【解析】 【详解】A、PCR技术所用的引物是一小段单链脱氧核糖核酸(DNA),单链核糖核酸(RNA)是生物体内DNA复制的引物,A错误; B、第一阶段限制性引物还未耗尽,两种引物均充足,可分别结合目标DNA的α、β两条链,以两条链为模板扩增双链DNA,B正确; C、限制性引物引导合成的互补链可作为后续单链扩增的模板,因此限制性引物的作用是为单链扩增提供所需模板,C正确; D、非限制性引物结合β链→以β链为模板,合成α链; 限制性引物结合α链→以α链为模板,合成β链; 限制性引物耗尽后,再也不能以α链为模板合成β链; 每次循环只有β链作模板,大量复制α链,与目标DNA的β链碱基互补配对,D错误。 三、非选择题(本题共4小题,共45分。) 26. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、Q分别为构成生物大分子的基本单位;图2为核酸的部分结构示意图。图3为某蛋白质的肽链结构示意图(其中数字为氨基酸序号),图4为某环状肽结构示意图。请据图回答下列问题: (1)图1中Ⅰ含有的元素是_____________。图1中若Ⅴ为动物特有的储能物质,则Ⅴ表示的物质是______________。图1中与Ⅲ相比,Ⅱ特有的组成成分是________________________(填名称)。图1中的物质Ⅳ是________________________,从单体角度分析其结构多样性的直接原因是_________________________________________________________________________________。 (2)若图2的核酸链为图1中Ⅲ的部分结构,则④的中文名称是_______________________。 (3)图3中的肽链在形成过程中,相对分子质量减少了_________________。脱去的水中氢原子来自__________________。 (4)图4所示化合物由_________种氨基酸组成,有_________个肽键。 【答案】(1) ①. C、H、O ②. 糖原 ③. 脱氧核糖和胸腺嘧啶 ④. 蛋白质 ⑤. 氨基酸的种类、数目、排列顺序 (2)鸟嘌呤核糖核苷酸 (3) ①. 2220 ②. 氨基和羧基 (4) ①. 5##五 ②. 7##七 【解析】 【小问1详解】 图1中Ⅰ是脂肪,脂肪含有的元素是C、H、O。若V为动物特有的储能物质,动物特有的储能物质是糖原,所以V表示的物质是糖原。Ⅱ是DNA,Ⅲ是RNA,与RNA相比,DNA特有的组成成分是脱氧核糖和胸腺嘧啶。Ⅳ是蛋白质,从单体角度分析其结构多样性的直接原因是组成蛋白质的氨基酸的种类、数目、排列顺序不同。 【小问2详解】 图1中Ⅲ是RNA,若图2的核酸链为RNA的部分结构,图2中含有碱基U,所以是RNA的结构,④的中文名称是鸟嘌呤核糖核苷酸。 【小问3详解】 图3中氨基酸总数为124个,形成1条肽链,脱水缩合时脱去的水分子数=氨基酸数-肽链数=124-1=123个。每分子水的相对分子质量为18,同时图3显示有3个二硫键(-S-S-),每个二硫键形成时脱去2个H(相对分子质量减少 2)。总减少量=123×18+3×2=2214+6=2220。脱水缩合中,水中的氢原子来自氨基酸的氨基(-NH2)和羧基(-COOH)。 【小问4详解】 氨基酸的种类由R基决定,图4所示化合物有7个氨基酸脱水缩合形成的,其中有3个氨基酸的R基是-CH3,所以图4氨基酸的R基有5种,由5种氨基酸组成,环状肽中肽键数等于氨基酸数,有7个肽键。 27. 真核细胞合成的多种蛋白质依赖其是否含有信号序列以及信号序列的差异进而完成准确分选和运输,如图1所示。细胞内的生物膜在结构和功能上是紧密联系的,其部分联系如图2所示。请回答下列问题。 (1)图1中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有________________,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的。研究发现,经①过程进入内质网的多肽,在内质网腔中被切去信号序列后继续合成。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体蛋白、膜蛋白或___________。参与①②③过程的具膜细胞器包括_______________________________________。 (2)某些蛋白质经图1过程⑦进入细胞核需要通过_____________(填结构),此结构的作用是___________________________________________________________。 (3)图2中的COPI、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。溶酶体起源于_________(细胞器名称),溶酶体的作用是____________________________________________。COPⅡ被膜小泡负责从甲向乙运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的_________可以帮助实现这些蛋白质的回收。 (4)图2中的乙结构靠近细胞核的一面称为形成面,面向细胞膜的一面称为成熟面。从形成面到成熟面,膜的厚度和化学成分逐渐发生改变,下列有关叙述正确的有_________。 A. 在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用 B. 与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多 C. 高尔基体可接收来自内质网的蛋白质,并将其从成熟面向形成面转运 D. 形成面膜的厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似 【答案】(1) ①. 信号序列 ②. 分泌蛋白 ③. 内质网、高尔基体、线粒体 (2) ①. 核孔 ②. 实现核质之间频繁的物质交换和信息交流 (3) ①. 高尔基体 ②. 分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌 ③. COPI (4)ABD 【解析】 【小问1详解】 图1中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有信号序列,因为信号序列是细胞内蛋白质定向运输所必需的标识,能引导蛋白质准确地到达目的地。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体蛋白、膜蛋白或分泌蛋白等。经①②③途径形成的蛋白质在细胞内核糖体上合成,经内质网、高尔基体加工形成成熟的蛋白质,该过程需要耗能,能量由线粒体提供,该过程的具膜细胞器包括内质网、高尔基体、线粒体。 【小问2详解】 某些蛋白质经图1过程⑦进入细胞核需要通过核孔,核孔是细胞核与细胞质进行物质交换的通道。核孔的作用是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流。 【小问3详解】 图2中的溶酶体起源于高尔基体,溶酶体是由高尔基体突起产生的,溶酶体内含有各种水解酶,作用是分解衰老、损伤的细胞器,吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌。若定位在甲(内质网)中的某些蛋白质偶然掺入到乙(高尔基体)中,则图中的COPI可以帮助实现这些蛋白质的回收,因为COPI小泡负责从高尔基体向内质网运输物质,从而实现对误运蛋白质的回收。 【小问4详解】 A、在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用。高尔基体可以接收来自内质网的囊泡,对其中的蛋白质进行加工、分类和包装,然后再将囊泡发送到细胞的其他部位,如细胞膜或溶酶体等,A正确; B、与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞能分泌唾液淀粉酶等蛋白质类分泌物,高尔基体与分泌蛋白的加工和分泌有关,所以唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多,B正确; C、高尔基体可通过囊泡接收来自内质网的蛋白质,并将其从形成面向成熟面转运,C错误; D、内质网形成的囊泡可与高尔基体的形成面融合,高尔基体成熟面形成的囊泡可与细胞膜融合,因此形成面膜的厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似,D正确。 28. 淀粉酶在工业生产上应用最早,迄今仍是用途最广、产量最大的酶制剂产品之一。为了提高淀粉酶的生产水平,首先要从土壤中筛选出产淀粉酶的活性菌株。某研究人员对所取土样进行产淀粉酶的细菌的分离操作(A组)和计数操作(B组),过程如图I.图Ⅱ是一种接种方法示意图。请回答下列问题: (1)图Ⅰ为起筛选作用,步骤④、⑤应配制以_________为唯一碳源的培养基。步骤④、⑤所用的培养基,成分上最大的区别是⑤中添加了_________。步骤⑤、⑧接种时需设置未接种培养基做对照,目的是_________________________________。 (2)在微生物实验培养中,获得纯净培养物的关键是_________________________________,配制好的培养基用_______________法灭菌。 (3)图Ⅰ中采用_________________________________法将微生物接种于固体培养基上,该方法对微生物进行分离和计数时,统计结果往往比活菌数_____________________(偏低或偏高),原因是___________________________________________________________________________________。 (4)图Ⅱ中为完成整个接种过程,接种环要进行____次灭菌,其中灭菌目的相同的是第_______次。 【答案】(1) ①. 淀粉 ②. 琼脂 ③. 检测培养基是否被污染 (2) ①. 防止杂菌污染 ②. 湿热灭菌##高压蒸汽灭菌 (3) ①. 稀释涂布平板 ②. 偏低 ③. 当两个或多个细胞连在一起时,在平板上观察到的只是一个菌落 (4) ①. 4 ②. 二、三次 【解析】 【小问1详解】 要筛选出产淀粉酶的活性菌株,根据酶的专一性,步骤④、⑤应配制以淀粉为唯一碳源的培养基。步骤④为扩大培养,步骤⑤为接种到固体培养基上,固体培养基需要添加琼脂作为凝固剂,所以步骤④、⑤所用培养基成分上最大的区别是⑤中添加了琼脂。步骤⑤、⑧接种时设置未接种培养基做对照,目的是检测培养基是否被污染,若未接种培养基上有菌落生长,则说明培养基被污染。 【小问2详解】 在微生物实验培养中,获得纯净培养物的关键是防止杂菌污染。配制好的培养基常用湿热灭菌(高压蒸汽灭菌)法灭菌,这种方法能有效杀灭培养基中的所有微生物,包括芽孢和孢子。 【小问3详解】 图I中采用稀释涂布平板法将微生物接种于固体培养基上。该方法对微生物进行分离和计数时,统计结果往往比活菌数偏低,原因是当两个或多个细胞连在一起时,在平板上观察到的只是一个菌落,导致计数时少算了实际的活菌数。 【小问4详解】 图Ⅱ中为完成整个接种过程,甲、乙、丙为划线的三个区域,为正确完成整个接种过程,划线前和划线后都需要进行灼烧灭菌,因此接种环要进行4次灼烧灭菌。第一次灭菌是为了防止接种环上有杂菌污染培养物;每次接种前都要灭菌,目的是杀死上次接种环上残留的菌种,避免污染;接种结束后灭菌是为了杀死接种环上残留的菌种,避免污染环境和操作者,所以其中灭菌目的相同的是第二、三次。 29. 副猪格拉瑟菌(GPS)是生活于猪上呼吸道的一种病原菌,其细胞膜上的寡肽渗透酶(OppA)在免疫学上具有较高的研究价值。为增加OppA基因表达量,研究人员利用强启动子等构建了可以高表达OppA的GPS菌株。质粒、限制酶识别序列及酶切位点、OppA基因如图所示。请回答下列问题: (1)构建OppA基因高表达载体时,应该选择限制酶________________切割质粒。为便于与质粒连接,需在2个引物的5'端添加限制酶________________________的识别序列。 (2)据图分析,利用PCR扩增OppA基因时所需的引物组合是__________________________。引物的作用是_____________________________________________________________。PCR反应缓冲液中添加的Mg2+的作用是_______________________________________________________。 (3)已知OppA基因的转录方向是从左向右,OppA基因的甲链的碱基序列为5'-TTACAG……CGCTCC-3′,强启动子的碱基序列为5'-CATGC-3′,则转录的模板链是_______(填“甲”或“乙”)链。请写出OppA基因上游引物的13个碱基序列:5'-____________________________-3'。 (4)为了筛选出正确串联了强启动子、OppA基因的重组质粒菌落,研究人员用含有不同抗生素的平板进行筛选,得到M、N、O三类菌落,其生长状况如下表所示(+表示生长,-表示不生长)。表中平板类型d加入的抗生素是__________________________,根据表中结果判断符合要求的菌落是_________(填“M”“N”或“O”)类。 平板类型 菌落类型 M N O a.无抗生素 + + + b. - + + c.氨苄青霉素 - + - d. - + - 【答案】(1) ①. BamH I、Sal I ②. BamH I、Xho I (2) ①. ②③ ②. 使DNA聚合酶从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸 ③. 激活耐高温的DNA聚合酶 (3) ①. 乙 ②. GGATCCCATGCTT (4) ①. 卡那霉素和氨苄青霉素 ②. O 【解析】 【小问1详解】 Hind Ⅲ在卡那霉素抗性基因和氨苄青霉素抗性基因这两种标记基因上都有酶切位点,会破坏质粒上的全部标记基因,所以选择Hind Ⅲ进行酶切不合适,可以选择BamH I、Sal I这两种限制酶切割质粒。Sal I在OppA基因内部有酶切位点,不能使用Sal I切割OppA基因,而Sal I与Xho I切割后能产生相同的黏性末端,故应在2个引物的5'端添加BamH I、Xho I的识别序列。 【小问2详解】 PCR扩增时需要一对方向相对的引物,子链DNA的延伸方向是5′→3′,引物的3'端必须指向待扩增的DNA区域内部,以保证DNA聚合酶能向模板中间合成新链。引物与碱基互补配对的链方向相反,图中①、②、③、④的3'端指向依次是向左、向右、向左、向右,只有②、③的3'端指向OppA基因区域内部,即为所需的引物组合。引物的作用是使DNA聚合酶从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸。PCR反应缓冲液中一般需要添加Mg2+,其作用是激活耐高温的DNA聚合酶。 【小问3详解】 转录方向沿DNA模板链的3′→5′方向进行,新合成的RNA链则沿5′→3′方向延伸,OppA基因的转录方向从左向右,故OppA基因的转录方向是沿乙链的3′→5′方向进行,乙链是转录的模板链。已知OppA基因甲链的部分碱基序列为5′-TTACAG-3′,则OppA基因乙链的相应碱基序列为3′-AATGTC-5′,上游引物(即图中的②)5'端与OppA基因乙链的相应碱基序列能进行碱基互补配对,且方向相反,为5′-TTACAG-3′(与甲链的碱基序列相同),再在其5'端加上BamH I识别序列(5′-GGATCC-3′)和强启动子的碱基序列(5′-CATGC-3′),因此OppA基因上游引物的13个碱基序列:5′-GGATCCCATGCTT-3′。 【小问4详解】 在构建重组DNA分子时需要用到BamH I和Sal I切割质粒,它们破坏了质粒上的氨苄青霉素抗性基因,但没有破坏卡那霉素抗性基因,则导入重组质粒的微生物不能在含有氨苄青霉素的培养基上生存,能在含有卡那霉素的培养基上生存。表中平板类型b和d加入的抗生素分别是卡那霉素、卡那霉素和氨苄青霉素。M只能在无抗生素的培养基上生长,证明它是未导入质粒的菌落;N能在添加了卡那霉素和氨苄青霉素的培养基上生长,证明它是导入了空载质粒的菌落;O只能在无抗生素和添加了卡那霉素的培养基上生长,证明它是导入了重组质粒的菌落;根据表中结果判断,应选择的菌落是O。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 大庆铁人中学2024级高二年级下学期期末考试 生物学科 注意事项: 1.答题前,考生先将自己的姓名、班级、考场号/座位号填写在答题卡上,如有条形码,认真核对条形码上的姓名、准考证号,并将条形码粘贴在答题卡的指定位置上。 2.选择题答案使用2B铅笔填涂,如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案的标号;非选择题答案使用0.5毫米黑色中性(签字)笔或碳素笔书写,字体工整,笔迹清楚。 3.请按照题号在答题卡上各题的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效。 4.保持卷面及答题卡清洁,不折叠,不破损,不准使用涂改液、修正带、刮纸刀。 一、单项选择题(本题共20小题,每小题2分,共40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. 德国科学家施莱登和施旺建立的“细胞学说”,是自然科学史上的一座丰碑。下列关于“细胞学说”建立过程的说法,正确的是( ) A. 比夏通过解剖和观察揭示了器官水平的结构 B. 列文虎克发现并命名了细胞 C. 细胞学说证明了自然界的生物都是由细胞和细胞产物构成 D. 细胞学说的建立不仅解释了个体发育,也为生物进化论的确立奠定了基础 2. 下列关于真核细胞和原核细胞的说法,正确的是( ) ①原核细胞和真核细胞的主要区别是有无以核膜为界限的细胞核 ②真核生物的遗传物质是DNA,原核生物的遗传物质是RNA ③大肠杆菌的染色体在拟核区域 ④发菜细胞群体呈黑蓝色,无叶绿素,不能进行光合作用 ⑤真核生物是指动物、植物等高等生物,细菌、真菌、病毒都属于原核生物 ⑥无细胞核的细胞不一定是原核细胞 ⑦原核细胞的细胞壁与真核细胞的成分不同 ⑧真核细胞和原核细胞在结构上都包括细胞壁、细胞膜、细胞质和核糖体等 A. ②⑤⑥⑧ B. ①③④ C. ①⑥⑦ D. ①⑥⑦⑧ 3. COX17是一种铜伴侣蛋白,它可将结合的铜离子运送到线粒体膜间隙,最终参与线粒体内膜上细胞色素c氧化酶(参与有氧呼吸第3阶段)活性中心的组成。下列叙述错误的是( ) A. 铜元素在细胞中含量很少但是生命活动必需的,属于微量元素 B. COX17运输铜离子的功能与其氨基酸序列和肽链空间结构有关 C. 铜离子参与构成细胞色素c氧化酶,说明无机盐可参与构成复杂化合物 D. 若铜离子供应不足,会中断细胞的能量供应 4. “猕猴桃”果肉翠绿,质地细嫩,酸甜适中。下列叙述正确的是( ) A. 猕猴桃细胞中的元素主要以化合物的形式存在,无机盐主要以离子的形式存在 B. 猕猴桃在生长过程中,需要从环境中吸收N、P、Fe等大量元素用于细胞内物质的合成 C. 用斐林试剂检测猕猴桃果汁,水浴加热出现砖红色沉淀,说明果汁中含有葡萄糖 D. 猕猴桃种子富含油脂,因含有大量的饱和脂肪酸,常温下呈液态 5. 科研人员发现了一种稳定性较高且具有广谱抗菌性的“套索”状多肽LAR(由18个氨基酸构成,如图),LAR能显著抑制翻译过程中肽链的延伸,从而抑制细菌的生长,但不引起细胞膜的破坏和细胞裂解。下列叙述正确的是( ) A. LAR的形成需要脱去17分子水 B. 高温处理后的LAR不能与双缩脲试剂反应呈紫色 C. LAR的发现可能为开发新型抗生素药物提供了思路 D. LAR与其他蛋白质的功能不同,是由于其肽链盘曲、折叠的方式不同 6. 糖类和脂质都是人类赖以生存的营养物质,是构建所有细胞不可缺少的物质,其中糖类还被称为“生命的燃料”。下列有关糖类和脂质的叙述,正确的是( ) A. 生物体内的糖类绝大多数以多糖形式存在,均可作为能源物质 B. 维生素D能参与人体内血液中脂质的运输过程 C. 磷脂与脂肪的不同之处是甘油的一个羟基与磷酸及其他衍生物结合 D. 脂肪的组成元素与葡萄糖相同,两者在机体内可大量进行相互转化 7. 细胞器串扰是指不同的细胞器之间通过蛋白质相互连接,以调节细胞器的功能,如图所示。下列说法正确的是( ) A. 图示过程可能发生在大肠杆菌细胞内 B. 图示细胞器串扰通过膜融合来实现物质交换 C. 线粒体膜与内质网膜均以磷脂双分子层作为基本支架 D. 由图可知钙离子可通过细胞器串扰从线粒体运输到内质网 8. 如图为某种生物的细胞核及相关结构示意图,下列有关叙述正确的是( ) A. 染色质主要由DNA和蛋白质组成,染色体与染色质是同样的物质,但形态不同 B. 核孔实现了细胞核与细胞质间蛋白质、RNA等大分子自由进出以及信息交流 C. 核仁与核糖体的形成有关,氨基酸的脱水缩合形成蛋白质发生在核仁中 D. 细胞核是遗传信息库,是真核细胞遗传和代谢的中心 9. 下列关于人类对细胞膜成分和结构的探索历程,叙述正确的是( ) A. 欧文顿发现脂溶性物质容易穿过细胞膜,推测细胞膜上有磷脂 B. 罗伯特森在电镜下看到细胞质膜的“亮—暗—亮”三层结构,电镜下看到的亮层是蛋白质 C. 根据细胞膜表面张力明显低于“油—水”界面的张力,推测细胞膜可能还附有蛋白质 D. 用丙酮将鸡的红细胞中的脂质在空气—水界面上铺展成单分子层,其面积恰好为红细胞表面积的两倍 10. 下列关于生物学实验的叙述,正确的是( ) A. 在观察叶绿体的形态实验中,可取藓类叶片或菠菜下表皮细胞进行观察 B. 探究分泌蛋白的合成和运输实验中,可用具有放射性的3H标记氨基酸 C. 在进行脂肪鉴定实验中,可用体积分数为75%的酒精洗去浮色 D. 检测生物组织中糖类和蛋白质的实验中,斐林试剂和双缩脲试剂成分相同,但相应溶液的浓度均不同 11. 黄酒是我国古老的发酵酒之一,传统酿制中,先用蒸煮过的小麦或麸皮为原料,对之前发酵留存的少量酒曲(主要由酵母菌、霉菌、细菌等构成)进行扩大制曲;再将酒曲和蒸煮后的糯米、大米混合处理一段时间后,添加足量酒母(含酵母菌)完成发酵,压榨成品。下列说法错误的是( ) A. 小麦、麸皮等原料为酒曲中微生物的生长繁殖提供了碳源和氮源等营养物质 B. 为避免制曲过程被杂菌污染影响黄酒品质,扩大制曲前需对留存的酒曲灭菌 C. 糯米、大米蒸煮后立即与酒曲混合会导致酶空间结构改变而降低其催化效率 D. 将酒曲混合糯米、大米处理一段时间,是为了获得更多酒母发酵时需要的底物 12. 基本培养基是一种仅含有微生物生长所需的最基本营养物质的培养基。基本培养基中一般都含水、碳源、氮源和无机盐等营养物质,但培养不同的微生物时还需满足其生长、繁殖的特殊需求。下列有关说法正确的是( ) A. 培养霉菌时需将培养基的pH值调至碱性 B. 培养乳酸杆菌时需在培养基中添加维生素 C. 在基本培养基中添加纤维素可用于筛选能分解纤维素的菌种 D. 培养酵母菌时需要提供无氧的条件 13. 我国是全球主要的发酵产品生产国。发酵工程的基本环节如图所示,其中①~④代表不同的过程。下列有关叙述正确的是( ) A. ①过程从自然界分离得到的菌种可直接用于发酵罐的大规模生产 B. ②过程的目的是获得大量纯净的单一菌种,该过程中常使用固体培养基 C. ③过程中,发酵罐与配制好的培养基都必须经过严格的消毒处理 D. ④过程发酵结束后,可通过适当的提取、分离和纯化措施来获取代谢产物 14. 我国是世界上啤酒生产和消费大国,如图为啤酒的工业化生产流程。相关叙述错误的是( ) A. 发芽时用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无需发芽就能产生α-淀粉酶,催化淀粉水解 B. 蒸煮时终止淀粉酶的作用,使糖化终止并对糖浆灭菌,该过程加入啤酒花能产生特殊风味 C. 酒精的产生主要在主发酵阶段完成,后发酵阶段需控制低温并适时通风 D. 消毒过程是用较为温和的方法杀死大多数微生物,以延长啤酒的保存期 15. 发酵工程在食品工业、医药工业和农牧业等许多领域得到了广泛的应用,形成了规模庞大的发酵工业。下列叙述正确的是( ) A. 嗜热菌、嗜盐菌可用来生产洗涤剂,嗜低温菌有助于提高热敏性产品的产量 B. 通过发酵工程从微生物细胞中提取出的单细胞蛋白,可制成微生物饲料 C. 黑曲霉菌可进行发酵生产谷氨酸,谷氨酸经过一系列处理能制成味精 D. 在青贮饲料中添加酵母菌,可以提高饲料的品质,使饲料保鲜,动物食用后能提高免疫力 16. 关于基因工程的基本工具,下列叙述正确的是(  ) A. 用限制酶切割DNA分子中部获得一个目的基因时,需断开2个磷酸二酯键 B. 用限制酶Spe Ⅰ(—A↓CTAGT—)和限制酶Xba Ⅰ(—T↓CTAGA—)切割产生的DNA片段可以相连接 C. E.coli DNA连接酶连接平末端的效率远高于T4 DNA连接酶 D. 基因工程中常用的载体除质粒外,还有大肠杆菌和动植物病毒 17. 转基因抗虫棉是基因工程在农业领域的经典应用成果,其核心是将Bt抗虫基因导入棉花细胞,使棉花合成Bt抗虫蛋白,该蛋白进入昆虫消化道后可导致害虫死亡。某科研团队培育抗虫棉过程中,对目的基因的导入和表达进行了系列检测。下列关于转基因抗虫棉培育及检测的叙述,正确的是( ) A. 导入Bt基因时,需用限制酶和DNA聚合酶构建基因表达载体 B. 可通过抗原-抗体杂交技术检测Bt基因是否导入棉花细胞 C. 培育转基因抗虫棉的核心步骤是构建含有Bt抗虫基因的重组DNA分子 D. 抗虫棉培育过程中,受体细胞只能选择棉花的受精卵 18. 如图为DNA的粗提取与鉴定实验的部分操作流程。下列相关叙述错误的是( ) A. 图1过滤可去除不溶性杂质,收集含有DNA的滤液 B. 图2使用预冷酒精能降低DNA溶解度,促进其析出 C. 图3鉴定DNA时应将丝状物直接加到二苯胺试剂中进行水浴加热 D. 图3中对照组加入二苯胺不加DNA,用来排除二苯胺受热变蓝的可能 19. 科学家对某质粒用EcoRⅠ和SmaⅠ两种限制酶进行酶切后,再利用琼脂糖凝胶电泳得到下图所示图谱(其中1号泳道是标准DNA样品的电泳结果,2号、3号、4号泳道分别是用EcoRⅠ单独处理、SmaⅠ单独处理、两种酶共同处理后的电泳结果)。下列说法错误的是( ) A. 凝胶载样缓冲液中加入的核酸染料,能使DNA分子在紫外灯下被检测出来 B. 向微量离心管中添加反应组分时,每吸取一种试剂后,移液器上的枪头都必须更换 C. 由图可知该载体DNA分子中两种限制酶的酶切位点共有两个 D. 在凝胶中DNA分子的迁移速率与凝胶的浓度、DNA分子的大小、构象等有关 20. 新一代人工智能(AI)模型ESM3(蛋白质大语言模型)首次实现对蛋白质序列、结构和功能的统一推理,使蛋白质工程取得极大的进展。下列叙述错误的是(  ) A. 蛋白质正确的空间结构是表现其特有的生物学活性所必需的 B. AI与蛋白质工程结合,可以设计自然界中不存在的新蛋白质 C. AI技术能够预测蛋白质的三维结构,从而推测氨基酸序列 D. 蛋白质工程与中心法则中的信息流动一致,即DNA→RNA→蛋白质 二、不定项选择题(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,有一项或多项是符合题目要求的。全部选对得3分,选对但选不全得1分,有选错得0分。) 21. 下列关于生命系统结构层次的分析,错误的是( ) A. 一片森林中的空气、水分、土壤参与构成生命系统 B. 一个西瓜属于生命系统结构层次中的个体 C. 蛋白质等分子属于生命系统结构层次中的最小层次 D. 多细胞动物与植物的生命系统结构层次相同 22. 核酸甲和乙是某生物体内的两种核酸,这两种核酸的基本组成单位如图所示。下列有关叙述错误的是( ) A. 碱基A、G、C、U参与合成的核苷酸共有4种 B. 两种核酸彻底水解的产物的种类数相同 C. 在真核生物中,甲是主要的遗传物质 D. 生物体内核酸甲的多样性与核苷酸的连接方式有关 23. 中体是细菌细胞膜内褶形成的囊状结构(如图所示),其膜上附着有与有氧呼吸相关的酶,中体内分布有环状DNA与核糖体。下列叙述正确的是( ) A. 中体膜与细胞膜的基本支架相同 B. 中体的形成增大了细菌细胞膜的表面积 C. 中体膜属于生物膜系统的组成部分 D. 中体膜上的有氧呼吸酶体现了生物膜参与能量转换的功能 24. 刚果红与纤维素可形成红色复合物。在含刚果红和纤维素的培养基中培养细菌时,细菌产生的纤维素酶将纤维素分解,使菌落周围形成透明圈。为获得分解纤维素能力强的菌株,将筛选到的菌株a进行诱变处理得到菌株b、c、d.在相同且适宜的条件下培养,选取大小相近的菌落进行统计,相关数据如表所示。下列说法正确的是( ) 菌株 a b c d 菌落直径与透明圈直径的比值 0.5 0.3 0.5 0.7 A. 筛选菌株a所用培养基是选择培养基 B. 将菌液接种到培养基进行菌株筛选时必须使用平板划线法 C. 在4种菌株中,菌株b分解纤维素的能力最强 D. 从表中数据可得出,菌株c的纤维素酶合成基因一定未发生突变 25. 不对称PCR是一种通过控制引物浓度比例选择性扩增单链DNA的技术,其核心原理是使用限制性引物与非限制性引物按1∶50的比例进行PCR扩增,初期生成双链DNA,当限制性引物耗尽后转为单链扩增,该方法可用于制备DNA探针,部分过程如图所示,下列叙述错误的是( ) A. 该方法所用引物为一小段单链核糖核酸 B. 第一阶段的扩增以DNA的两条链为模板 C. 限制性引物的作用是为单链扩增提供所需模板 D. 制备的单链DNA探针与目标DNA的β链相同 三、非选择题(本题共4小题,共45分。) 26. 图1表示细胞内某些有机物的元素组成和功能关系,其中甲代表图中有机物共有的元素,Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ是生物大分子,X、Y、Z、Q分别为构成生物大分子的基本单位;图2为核酸的部分结构示意图。图3为某蛋白质的肽链结构示意图(其中数字为氨基酸序号),图4为某环状肽结构示意图。请据图回答下列问题: (1)图1中Ⅰ含有的元素是_____________。图1中若Ⅴ为动物特有的储能物质,则Ⅴ表示的物质是______________。图1中与Ⅲ相比,Ⅱ特有的组成成分是________________________(填名称)。图1中的物质Ⅳ是________________________,从单体角度分析其结构多样性的直接原因是_________________________________________________________________________________。 (2)若图2的核酸链为图1中Ⅲ的部分结构,则④的中文名称是_______________________。 (3)图3中的肽链在形成过程中,相对分子质量减少了_________________。脱去的水中氢原子来自__________________。 (4)图4所示化合物由_________种氨基酸组成,有_________个肽键。 27. 真核细胞合成的多种蛋白质依赖其是否含有信号序列以及信号序列的差异进而完成准确分选和运输,如图1所示。细胞内的生物膜在结构和功能上是紧密联系的,其部分联系如图2所示。请回答下列问题。 (1)图1中除了途径④运送的蛋白质,送往其他细胞结构的蛋白质前端都具有________________,这是细胞内蛋白质定向运输所必需的。研究发现,经①过程进入内质网的多肽,在内质网腔中被切去信号序列后继续合成。经过①②过程形成的蛋白质再由③途径形成溶酶体蛋白、膜蛋白或___________。参与①②③过程的具膜细胞器包括_______________________________________。 (2)某些蛋白质经图1过程⑦进入细胞核需要通过_____________(填结构),此结构的作用是___________________________________________________________。 (3)图2中的COPI、COPⅡ是被膜小泡,可以介导蛋白质在甲与乙之间的运输。溶酶体起源于_________(细胞器名称),溶酶体的作用是____________________________________________。COPⅡ被膜小泡负责从甲向乙运输“货物”。若定位在甲中的某些蛋白质偶然掺入到乙中,则图中的_________可以帮助实现这些蛋白质的回收。 (4)图2中的乙结构靠近细胞核的一面称为形成面,面向细胞膜的一面称为成熟面。从形成面到成熟面,膜的厚度和化学成分逐渐发生改变,下列有关叙述正确的有_________。 A. 在细胞的囊泡运输中,高尔基体起着重要的交通枢纽作用 B. 与口腔上皮细胞相比,唾液腺细胞中高尔基体的数量可能较多 C. 高尔基体可接收来自内质网的蛋白质,并将其从成熟面向形成面转运 D. 形成面膜的厚度和化学成分可能与内质网膜相似,而成熟面可能与细胞膜相似 28. 淀粉酶在工业生产上应用最早,迄今仍是用途最广、产量最大的酶制剂产品之一。为了提高淀粉酶的生产水平,首先要从土壤中筛选出产淀粉酶的活性菌株。某研究人员对所取土样进行产淀粉酶的细菌的分离操作(A组)和计数操作(B组),过程如图I.图Ⅱ是一种接种方法示意图。请回答下列问题: (1)图Ⅰ为起筛选作用,步骤④、⑤应配制以_________为唯一碳源的培养基。步骤④、⑤所用的培养基,成分上最大的区别是⑤中添加了_________。步骤⑤、⑧接种时需设置未接种培养基做对照,目的是_________________________________。 (2)在微生物实验培养中,获得纯净培养物的关键是_________________________________,配制好的培养基用_______________法灭菌。 (3)图Ⅰ中采用_________________________________法将微生物接种于固体培养基上,该方法对微生物进行分离和计数时,统计结果往往比活菌数_____________________(偏低或偏高),原因是___________________________________________________________________________________。 (4)图Ⅱ中为完成整个接种过程,接种环要进行____次灭菌,其中灭菌目的相同的是第_______次。 29. 副猪格拉瑟菌(GPS)是生活于猪上呼吸道的一种病原菌,其细胞膜上的寡肽渗透酶(OppA)在免疫学上具有较高的研究价值。为增加OppA基因表达量,研究人员利用强启动子等构建了可以高表达OppA的GPS菌株。质粒、限制酶识别序列及酶切位点、OppA基因如图所示。请回答下列问题: (1)构建OppA基因高表达载体时,应该选择限制酶________________切割质粒。为便于与质粒连接,需在2个引物的5'端添加限制酶________________________的识别序列。 (2)据图分析,利用PCR扩增OppA基因时所需的引物组合是__________________________。引物的作用是_____________________________________________________________。PCR反应缓冲液中添加的Mg2+的作用是_______________________________________________________。 (3)已知OppA基因的转录方向是从左向右,OppA基因的甲链的碱基序列为5'-TTACAG……CGCTCC-3′,强启动子的碱基序列为5'-CATGC-3′,则转录的模板链是_______(填“甲”或“乙”)链。请写出OppA基因上游引物的13个碱基序列:5'-____________________________-3'。 (4)为了筛选出正确串联了强启动子、OppA基因的重组质粒菌落,研究人员用含有不同抗生素的平板进行筛选,得到M、N、O三类菌落,其生长状况如下表所示(+表示生长,-表示不生长)。表中平板类型d加入的抗生素是__________________________,根据表中结果判断符合要求的菌落是_________(填“M”“N”或“O”)类。 平板类型 菌落类型 M N O a.无抗生素 + + + b. - + + c.氨苄青霉素 - + - d. - + - 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $
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