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广东省东莞市三校联考2025-2026学年高二下学期期末生物试卷(含答案)
展开 这是一份广东省东莞市三校联考2025-2026学年高二下学期期末生物试卷(含答案),共20页。试卷主要包含了单选题,解答题,实验题等内容,欢迎下载使用。
1.细胞学说是现代生物学的基础,是19世纪自然科学的三大发现之一。下列关于细胞学说建立过程和内容的叙述,错误的是( )
A.细胞学说说明植物与动物在结构上存在统一性
B.施莱登和施旺共同提出一切动物和植物都是由细胞发育而来
C.细胞学说认为细胞可分为真核细胞和原核细胞
D.细胞学说认为新细胞由老细胞分裂而来
2.如图是油菜种子发育和萌发过程中,糖类和脂肪占细胞干重的质量分数的变化曲线。下列分析不正确的是( )
A.等质量的脂肪和可溶性糖完全氧化分解,脂肪耗氧更多、释放能量更多
B.种子发育过程中,糖类转化为脂肪时,细胞中氧元素所占比例下降
C.油菜种子萌发时,脂肪转化为糖类的过程需要消耗氧气
D.与淀粉类种子相比,油菜种子播种时需深播,以避免鸟类取食
3.有关酒精在相关实验中作用的叙述,错误的是( )
A.AB.BC.CD.D
4.线粒体的分裂主要发生在进行分裂的细胞中,需要其自身合成的动力相关蛋白Drpl的参与。蛋白磷酸化酶PP2Aa可使Drpl发生磷酸化,进而抑制其活性,使线粒体处于功能更强的长杆状。而RalA酶可与PP2Aa相互作用,解除Drpl的磷酸化,使线粒体过度分裂,体积减小呈碎片化(如下图),进而抑制其氧化功能。研究发现肥胖个体的脂肪细胞中更易出现体积减小的碎片化线粒体。下列叙述错误的是( )
A.碎片化的线粒体可以在溶酶体中各种水解酶的作用下分解
B.与未分裂细胞相比,进行分裂的细胞中蛋白磷酸化酶PP2Aa活性较低
C.Drpl蛋白的合成起始于游离的核糖体,然后附着到内质网上后完成后续合成
D.可开发RalA酶的抑制剂作为保护线粒体的药物,解决肥胖症患者的代谢问题
5.科学家将水稻和番茄分别放在相同的含Ca2+、Mg2+和SiO44-的培养液中培养,相同条件下培养一段时间后,培养液中的离子浓度变化情况如下图所示。下列分析正确的是
A.水稻吸收Ca2+、Mg2+的速度与吸水的速度相同
B.番茄从培养液中吸收Ca2+,而从体内排出SiO44-
C.水稻和番茄对Mg2+离子的吸收没有体现细胞膜的选择透过性
D.最可能水稻根细胞膜上运输SiO44-的载体数量明显多于番茄,Ca2+和Mg2+的跨膜运输可以是逆相对含量梯度的
6.芸香糖苷酶能水解芸香糖苷类黄酮化合物生产槲皮素、柚皮素和橙皮素等活性物质,具有重要的应用前景。下列关于芸香糖苷酶的叙述正确的是( )
A.能为芸香糖苷的水解提供活化能
B.反应结束后该酶的结构改变,活性下降
C.增加底物浓度可提高芸香糖苷酶活性
D.一般在低温和最适pH条件下保存该酶
7.FGF21能通过影响线粒体的数量调节细胞呼吸,临床上可作为线粒体疾病的生物标记物。研究人员检测了正常人和线粒体受损患者体内乳酸、丙酮酸盐和FGF21的含量,结果如表所示。下列叙述错误的是( )
A.甲组是正常组,乙组是疾病组
B.两组细胞中的部分丙酮酸被NADH还原
C.FGF21可能促进线粒体增殖补偿呼吸功能缺陷
D.消耗单位质量的葡萄糖,乙组细胞产生更多的ATP
8.利用发酵罐处理含食用油的废水时,可获得单细胞蛋白,实现污染物资源化。菌株A 和菌株B 为能高效降解油脂的细菌,研究人员将菌株A 和菌株 B 分别接种到含有同种食用油废水的发酵罐中进行发酵处理,检测两菌株细胞密度和脂肪剩余量,结果如图所示。下列叙述错误的是( )
A.食用油可以为菌株 A 和菌株 B 的生长提供碳源
B.发酵结束之后,采用过滤、沉淀等方法可得到单细胞蛋白
C.与菌株 A 相比,菌株 B 更适合处理含食用油的废水
D.图中显示,一定时间范围内脂肪消耗量与两菌株的细胞密度呈负相关
9.为研究相同温度条件下光对某植物光合作用强度的影响,用若干图甲所示实验装置进行实验(密闭小室内的CO2在实验过程中充足,光照不影响温度变化);一段时间后测量每个装置中的气体释放量,绘制曲线如图乙。下列有关叙述错误的是( )
A.距离从a到d整个实验过程中,氧气的生成量逐渐减少
B.距离为c时,植物叶肉细胞的光合速率等于呼吸速率
C.距离b突然变为d时,短时间内叶绿体中C3的含量增多
D.若将图甲中的白光源,替换成绿光重复实验,则图乙中的c点将会左移
10.为解决卵巢早衰、生精障碍引发的不孕不育,研究者将皮肤细胞“改造”为能和精子“受精”的“类卵细胞”,如下图所示。去核卵母细胞质里残留的物质可使皮肤细胞核跳过DNA复制阶段,直接进入分裂状态。下列叙述正确的是( )
A.图中“?”代表的时期是第一次减数分裂中期
B.“类卵细胞”在形成过程中发生了姐妹染色单体的分离
C.正常“类卵细胞”形成过程中,细胞内染色体数变化是46→92→46→23
D.导致异常“类卵细胞”形成的原因可能是同源染色体未联会
11.紫杉醇是全球最重要的抗癌药物之一,某研究机构设计了如下两个路径来提取。据此分析正确的是( )
A.M表示愈伤组织,两条路线均证明高度分化的植物细胞具有全能性
B.过程①是再分化,需用生长素和细胞分裂素来诱导发芽和诱导生根
C.过程②产生的脱毒苗是单倍体,高度不育但能有效抵抗病毒的侵染
D.路径二中的酶是为去除细胞壁,单一果胶酶或纤维素酶可达成目的
12.云南省农科院利用植物细胞工程技术培育抗旱、高产的“云薯101”新品种。科研人员将马铃薯栽培种(四倍体)与野生种(二倍体)进行体细胞杂交,获得杂种细胞,再利用植物组织培养技术获得杂种植株。下列叙述正确的是( )
A.原生质体制备需用纤维素酶和果胶酶处理,应在低渗溶液中完成以维持细胞形态
B.电融合法原理是利用高强度电流击穿细胞膜,促使不同来源的原生质体融合
C.杂种细胞筛选时,可利用栽培种和野生种对培养基成分要求不同的特性进行选择
D.最终获得的“云薯101”植株是六倍体,兼具双亲的优良性状且高度可育
13.外显率是指隐性纯合个体显示预期表型的比例。果蝇的间断翅脉由隐性基因i控制,其外显率为90%,即90%的ii基因型的个体表现为间断翅脉,其余10%为野生型。现将一对果蝇杂交,F₁中野生型:间断翅脉=31:9。下列叙述正确的是( )
A.亲本中一个为纯合子,另一个为杂合子
B.若让亲本与间断翅脉的个体杂交,则子代中野生型果蝇占45%
C.F₁的野生型果蝇自由交配,F₂中的野生型:间断翅脉=9:1
D.若F₁中的一只间断翅脉果蝇与一只野生型果蝇杂交,则F₂可能均为纯合子
14.蛋白质AMPK、mTOR分别促进、抑制细胞自噬,其中一种蛋白质需借助另一种蛋白质才可对细胞自噬发挥作用。已知基因A、B各自编码AMPK、mTOR中的一种。研究者检测两种蛋白质之间的借助关系,结果如图。下列说法正确的是( )
A.细胞自噬是由基因决定的程序性死亡”的过程
B.基因A、B分别编码蛋白质AMPK、mTOR
C.蛋白质AMPK通过抑制mTOR对细胞自噬发挥作用
D.提高癌细胞中A基因表达水平可促进癌细胞自噬
15.科研人员构建了能利用甲醇和甲酸进行光合作用的自养大肠杆菌,通过能量适配器调节光反应与暗反应,光反应对甲醇的响应速度快于暗反应,如下图。下列表述中正确的是( )
A.该大肠杆菌膜上的NPM+能够吸收、转化光能,与类胡萝卜素作用一样
B.与该大肠杆菌相比,高等植物叶肉细胞光反应特有的产物是NADPH
C.图中甲物质为C5,若环境中CO2浓度上升,短时间内NADH和ATP会增多
D.若甲醇含量上升,适配器将先下调再上调NADH和ATP的含量
16.对下列相关数学模型的叙述正确的是( )
A.图1中b、d段用X射线照射可诱发基因突变,a、c段用秋水仙素能抑制纺锤体的形成
B.图4中造成cd段下降的原因在有丝分裂和减数分裂中是相同的
C.图2中的温度在b时酶分子结构没有改变、活性较低
D.图3中bc段和de段的变化都会引起三碳酸含量下降
二、解答题
17.苹果种植园土壤盐碱化会造成植物根系对水分和营养的吸收能力减弱,影响其光合特性,严重抑制苹果生长。回答下列问题:
(1)土壤盐碱化使苹果苗叶片失绿、萎蔫,苹果叶片可能发生的生理变化是__________。
①类囊体膜脂氧化受损 ②气孔开放度明显增大 ③细胞液渗透压升高 ④干物质积累速率增加
(2)植物响应盐碱胁迫的核心机制是Na+、K+的转运。图1是盐碱胁迫下植物细胞SOS、HKT1和SKOR等转运蛋白跨膜运输离子的示意图。研究人员对苹果苗施加油菜素内酯类似物EBL,检测并比较盐碱胁迫和EBL处理后苹果苗植株内离子含量的变化,结果见图2。
据图分析,盐碱胁迫条件下,土壤的Na+通过__________的方式进入细胞,造成Na+和K+运输失衡。细胞内Na+/K+比例__________(填“增大”或“减小”)。
(3)推测施加EBL能调控Na+、K+离子转运蛋白基因的表达缓解Na+/K+比例失衡现象。请在图3相应位置绘出能支持该推测的实验结果__________。
18.红豆杉的次生代谢物紫杉醇是一种高效抗癌药物,野生红豆杉资源稀缺且紫杉醇含量极低,难以满足生产需求;而柴胡生长快、易培养、次生代谢旺盛。研究人员尝试运用不对称体细胞杂交将红豆杉与柴胡进行了融合,培育能产生紫杉醇的柴胡,过程如下图所示。请回答下列问题:
(1)过程①中需将外植体经______处理后接种于培养基上,经过_____,进而形成愈伤组织。
(2)过程②中将红豆杉愈伤组织和柴胡愈伤组织用_______酶分别处理,各自获得有活力的原生质体。
(3)不对称体细胞杂交的融合细胞含受体全套遗传物质及供体部分遗传物质;碘乙酰胺抑制细胞分裂;X射线可破坏染色体,使细胞不再持续分裂。分析可知,对红豆杉和柴胡原生质体进行的A、B处理分别为______、_____。过程③用化学方法_______诱导融合,得到融合原生质体。
(4)红豆杉和柴胡的_____较远,两种植物细胞的染色体间排斥较为明显,应在能够高效合成紫杉醇的杂交细胞中选择_______的核基因含量较低的杂交细胞进行培养。
(5)过程④为利用________技术进行紫杉醇的工厂化生产。
19.2N/4N嵌合体胚胎是指用四倍体(4N)胚胎与二倍体胚胎(2N)或胚胎干细胞(ES细胞)进行聚合,形成由二倍体和四倍体细胞组成的嵌合体。2N/4N嵌合体胚胎的构建常用方法如图,据图分析回答下列问题:
(1)受精卵是胚胎发育的开端,图中的卵细胞发育到________时期,才具备受精的能力,而精子需经过________过程才能和卵细胞结合。胚胎移植前,要对受体进行________处理,以保证胚胎能在受体子宫内正常发育。
(2)2N的ES细胞来自胚胎发育过程的________期,本实验中从功能上说明了该细胞_______。
(3)2N/4N嵌合体胚胎的构建用到的现代生物工程技术主要有_______(至少答出两种)。
(4)ES细胞经嵌合体方法培育的动物与核移植方法培育的动物相比,遗传物质来源的区别主要是_______。
20.土壤中的磷通常以磷酸钙等难溶态的形式存在,在水中为白色沉淀,难以被植物直接吸收利用。植物缺磷时会出现叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色等症状。溶磷菌可将难溶态磷酸钙转化为可被植物直接利用的可溶性磷,某农科所欲从城郊荒地土壤中获得转化能力强的溶磷菌,设计了如图A所示的主要筛选过程,序号代表主要操作步骤。回答下列问题。
(1)为筛选到较多的溶磷菌,土壤取样时应避开_____的植物分布的区域,步骤③培养基中难溶态磷的作用是_____。
(2)步骤②稀释过程如图B所示。若最后一次稀释之后,在3个平板上分别接入0.1mL稀释液,培养后得到的结果是:39、38、37,则每克土样中的活菌数为_____个。
(3)固体培养基中难溶性磷酸盐在菌株的作用下溶解,会在菌落周围形成透明圈(如图C)。对筛选得到的3株溶磷菌株A、B、C进行解磷能力测定,结果如表。结合表中数据分析可知,溶磷能力最强的菌株是____,理由是_____(写两点)。
(4)筛选所得的高效溶磷菌株在农业生产上可用于_____。
三、实验题
21.牛和羊的瘤胃中生活着多种微生物,其中许多微生物能分解尿素。某研究小组欲从瘤胃内筛选出能高效降解尿素的细菌,设计了如下实验。请分析并回答下列问题:
实验步骤:
Ⅰ、取样:从刚宰杀的牛的瘤胃中取样,将样品装入事先灭过菌的锥形瓶中。
Ⅱ、培养基的配制和灭菌:配制全营养LB固体培养基。配方:水、蛋白胨、酵母提取物、NaCl、琼脂糖(一种凝固剂)。配制尿素固体培养基。配方:水、葡萄糖、NaCl、K2HPO4、尿素、琼脂糖。
Ⅲ、制备瘤胃稀释液并接种,如下图1所示。
Ⅳ、在无氧条件下进行微生物的培养、观察与计数。
(1)全营养LB固体培养基和尿素固体培养基都含有微生物生长所需的基本营养物质,除水外还有____________________。(至少答两点)
(2)该小组采用稀释涂布平板法对瘤胃中分解尿素的细菌进行分离和计数。在无菌条件下,利用该方法进行分离计数时,需要用到图2中的实验器材有__________。
(3)为检测该培养基灭菌是否彻底,应采用的检测方法是__________。为了判断尿素培养基是否具有选择作用,实验时还需要同时接种全营养平板,如果同一浓度梯度下,尿素培养基上的菌落数__________(“大于”、“等于”或“小于”)全营养培养基上的菌落数,则说明尿素培养基具有选择作用。
(4)为了避免混淆,本实验中使用的平板需要在培养皿的__________(“皿盖”或“皿底”)做好标记。然后在__________(“18~25℃”或“25~30℃”或“30~37℃”)的恒温培养箱中需培养1-2d,每隔24h统计一次菌落数目,选择菌落数目稳定时的记录作为结果,其目的是______________。
(5)若将最后一个试管中的稀释液分别涂布到3个尿素平板上培养,培养后平板上出现的菌落数如图1所示,则5mL瘤胃样品中含有目标活菌数约为__________。通过统计平板上的菌落数就能推测出样品中的活菌数的原因是__________________。
组别
实验名称
酒精浓度
主要作用(及作用机理)
A
脂肪的鉴定
体积分数为50 %的酒精
洗去浮色;苏丹Ⅲ易溶于体积分数为50%的酒精溶液中
B
观察根尖分生组织细胞的有丝分裂
体积分数为95%的酒精(和质量分数为15%的盐酸1:1混合)
固定细胞;能使组织中的细胞固定在某个时期
C
叶绿体中色素提取和分离
无水乙醇
叶绿体中的色素能溶解在无水乙醇中,且乙醇无毒,方便操作
D
土壤中小动物类群丰富度的研究
体积分数为70%的酒精
对小动物防腐、固定
乳酸(mml/L)
丙酮酸盐(mml/L)
FGF21(pg/ml)
甲组
1.1
0.09
82.5
乙组
1.5
0.1
617.4
菌株
固体平板溶磷能力测定
液体培养基溶磷能力测定
菌落直径d
(mm)
透明圈直径D
(mm)
可溶性磷含量a
(mg·mL-1)
可溶性磷含量b
(mg·mL-1)
A
18
36
0.20
0.127
B
31
59
0.20
0.165
C
19
57
0.20
0.051
参考答案
17.(1)①③
(2) 协助扩散/异化扩散 增大
(3)
18.(1) 消毒 脱分化
(2)纤维素酶、果胶
(3) X射线 碘乙酰胺 聚乙二醇(PEG)融合法、高Ca2+—高pH融合法
(4) 亲缘关系 红豆杉
(5)植物细胞培养
19.(1) MⅡ 获能 同期发情
(2) 囊胚 具有发育的全能性
(3)动物细胞的培养、动物细胞的融合、胚胎移植
(4)用ES细胞经嵌合体方法克隆的动物是完全的复制体而用核移植方法克隆的动物只是核型一致,但细胞质类型不一定相同
20.(1) 叶色暗绿、老叶和茎秆呈紫红色 提供磷元素,用于筛选溶磷菌
(2)3.8×106
(3) C D/d的比值最大,解磷率最高
(4)制成微生物菌肥促进植物对磷元素的吸收
21.(1)碳源、氮源、无机盐
(2)①③④
(3) 将未接种的培养基放在恒温培养箱中培养,检验是否有菌落产生 小于
(4) 皿底 30~37℃ 为防止培养时间不足导致菌落遗漏
(5) 3.5×1010个 平板上的一个菌落一般来源于样品稀释液中的一个活菌
题号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
答案
C
D
B
C
D
D
D
D
B
D
题号
11
12
13
14
15
16
答案
B
C
D
C
D
B
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