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辽宁沈阳市重点高中五校联考2025-2026学年高二下学期期末调研生物试卷(Word版附解析)
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2025-2026学年度(下)期末考试 高二年级生物试卷答案
考试时间:75分钟 考试分数:100分
第 I 卷(选择题 共45分)
1 .【答案】 D
【详解】A、水在细胞中的存在形式包括自由水和结合水,两者在一定情况下可以相互转 化 ,A 正确;
B、构成人体的不同组织和器官含水量是不一样的,如血液和肌肉中含水量不同,B 正确;
C 、细胞内自由水含量下降,代谢减慢,抗逆性增强,有助于抵抗寒冷环境,C 正确;
D 、水分子具有一定的流动性,是与不同水分子之间形成的氢键不断地断裂和形成有关, D 错误。
2.【答案】B
【详解】A 、纤维素等其他糖类是作为“第七类营养素”(教材P25), 几丁质不能为细胞 的生命活动提供能量,A 错误;
B 、原核细胞含有DNA, 可以进行DNA 复制或者转录,需要DNA 和相关蛋白质组成, 形成“DNA-蛋白质”复合体B 正确;
C、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,可维持细胞形态、参与细胞运动等生命活 动,纤维素是植物细胞壁的主要组成成分, C 错误;
D 、植物细胞的“养料制造车间”是叶绿体,叶绿体含有光合色素可通过光合作用合成有 机物;液泡含有的是花青素等非光合色素,不能制造有机物, D 错误。
3 .【答案】 B
【解析】A 、SPs 属于多糖,多糖是生物大分子,所有生物大分子均以碳链为基本骨架, A 正确;
B 、SPs 由蓝细菌合成,蓝细菌是原核生物,细胞中仅含有核糖体一种细胞器,无线粒体 结构,其合成所需能量仅由细胞质基质提供,不存在线粒体供能,B 错误;
C、依据细胞衰老的自由基学说,自由基攻击生物膜的磷脂分子时,会引发连锁反应,产 生更多新的自由基,C 正确;
D 、果蔬细胞的遗传物质是DNA,DNA 彻底水解可得到脱氧核糖,SPs 是多糖,彻底水 解产物为单糖,因此二者彻底水解均可得到单糖,D 正确。
4 .【答案】 C
【解析】线粒体中含有DNA, 正常和异常线粒体的分裂可能都涉及DNA 复制,A 正确; 洋葱的分生区细胞不断分裂,比表皮细胞需要能量多,正常线粒体分裂更为活跃,可以 增加线粒体数量,从而为细胞供能更充分,B 正确;“异常”线粒体分裂后只有一个正常 的线粒体,数目不增多,C 错误;由“异常”线粒体的分裂图和溶酶体功能可知,线粒 体分裂出现的“异常”部分会被溶酶体清除,D 正确。
5.【答案】A
【解析】A 、分子转子是光驱动的,不需要细胞代谢产生的能量,A 错误;
B、细胞膜具有控制物质进出细胞的功能,表现为细胞可以根据自身的需要,有选择地让 某些物质进入细胞,而阻止其他物质随意进入。分子转子能将某物质运入细胞,其他物 质不能随意进入,这很好地体现了细胞膜控制物质进出的功能,B 正确;
C、分子转子能在细胞膜上钻孔,这一过程中细胞膜的形状发生了改变,而细胞膜具有一 定的流动性,能够发生形态的变化,所以该过程体现了细胞膜的流动性,C 正确;
D、温度会影响分子的运动速率等,分子转子的钻孔过程可能涉及分子的运动等,所以改 变环境温度,可能会影响分子转子的运动,进而影响其钻孔效率,D 正确。
故选A。
6.【答案】B
【解析】A.人体细胞内的储能物质是糖原和脂肪,淀粉是植物细胞中的储能物质,A 错 误
B.由于氨基酸之间能够形成氢键等,从而可使肽链盘曲折叠形成蛋白质, B 正确
C.生物膜系统是由细胞内细胞器膜、 细胞膜、细胞核膜等具膜的细胞结构组成,C 错 误
D. 高尔基体是蛋白质加工、分类和包装的“车间”及“发送站”,不是蛋白合成场所, D 错误
7.【答案】C
【解析】A 、碘离子进入甲状腺细胞需载体蛋白(钠碘同向转运体),但属于逆浓度梯度 运输(细胞内碘浓度高于血液20-25倍),故为主动运输而非协助扩散, A 错误;
B、乌本苷抑制钠钾泵后,影响细胞内外钠离子浓度梯度的维持,但钠碘同向转运体仍可 利用钠离子浓度梯度(不会立即消失)转运碘离子,吸收不会立即停止, B 错误;
C、钠碘同向转运体利用钠离子顺浓度梯度产生的势能,驱动碘离子逆浓度梯度运输,符 合题干描述, C 正 确 ;
D、碘离子运输虽不直接消耗ATP, 但依赖钠钾泵消耗ATP 建立的钠离子浓度梯度,属 于主动运输,D 错误。
8.【答案】D
【解析】A.将保卫细胞置于蔗糖溶液甲中,保卫细胞失水,成为图中所示A 状态,A 状 态保卫细胞的细胞液浓度较大,添加蔗糖溶液乙,A 状态保卫细胞吸水成为图中所示B 状态,B 状态保卫细胞的细胞液浓度较小,即A 状态保卫细胞的细胞液浓度大于B 状态 的,则吸水能力A>B,A 正 确 ,D 错误;A 状态是保卫细胞失水形成的,失水过程中可 能出现质壁分离现象,B 正确;将保卫细胞置于蔗糖溶液甲中,保卫细胞失水,成为图 中所示A 状态,将A 状态保卫细胞置于蔗糖溶液乙中,A 状态保卫细胞吸水,成为图中 所示B 状态,且B 状态气孔张开程度大于初始状态,推断蔗糖溶液甲的浓度大于蔗糖溶 液乙的浓度,C 正确。
9.【答案】A
【解析】A、CO₂ 补偿点是净光合速率为0时对应的CO₂ 浓度,由图可知,100μml ml -¹时三种植株净光合速率都大于0,说明CO₂ 补偿点低于100μml·ml-¹,A 错误;
B、由图可知,相同CO₂ 浓度下,净光合速率:Y 基因过表达植株>野生型>Y 基因敲除 植株;Y 蛋白可增强R 酶的表达,更高的R 酶含量可以提高低温下暗反应速率,维持更
高净光合速率,说明Y 蛋白可缓解低温对植物造成的伤害,B 正确;
C、Y蛋白增强R 酶基因的转录,转录产物mRNA 翻译得到R 酶,因此Y 蛋白作用越强, R 酶含量越高;检测三种植株的R 酶含量,若出现Y 过表达植株>野生型>Y 敲除植株的 结果,即可验证Y 蛋白对R 酶基因转录的增强作用,C 正确;
D 、胞 内CO₂ 浓度充足(大于300μml·ml- ¹ 时),相同CO₂ 浓度下,净光合速率 随 Y 蛋白含量升高而升高,说明Y蛋白含量不足会限制光合速率,因此Y 蛋白是该条件 下限制光合速率增加的因素之一,D 正确。
10.【答案】D
【解析】A 、可立氏循环的起点(乳酸生成)与无氧呼吸第二阶段(丙酮酸转化为乳酸) 密切相关,但可立氏循环还包括乳酸在肝脏中的转化和葡萄糖的再生过程,超出了无氧 呼吸第二阶段的范畴,A 错误;
B、可立氏循环中,肌细胞同时进行有氧呼吸(消耗02、产生CO2, 且02消耗速率=CO2 产生速率)和乳酸型无氧呼吸(不消耗02、不产生CO2), 因此肌细胞消耗02的速率等 于释放CO2 的速率,B 错误;
C、丙酮酸在细胞质基质生成乳酸的过程,是乳酸型无氧呼吸的第二阶段,该过程仅再生 NAD+, 不产生ATP,ATP 仅在无氧呼吸第一阶段“糖酵解” 中产生,C 错误;
D 、可立氏循环的核心是丙酮酸转乳酸以再生NAD+ ( 维持糖酵解持续进行),后续乳酸 通过糖异生转变为葡萄糖(消耗能量),因此不能直接为肌肉细胞提供ATP,D 正确。
11.【答案】B
【解析】A 、由图可知,年轻细胞HERVK DNA甲基化水平高,随着细胞衰老,HERVK DNA 的甲基化修饰水平下降,合成相应产物并组装成病毒颗粒,HERVK “ 复活”,这意 味着随着年龄的增长,HERVK DNA的甲基化抑制作用减弱,使得HERVK 中的病毒基 因得以表达,A 正确;
B、人体成熟红细胞细胞无细胞核,衰老时细胞体积变小,无细胞核体积变大特征,B 错 误;
C 、由图可知,一部分HERVK 病毒颗粒通过旁分泌的路径侵染邻近的年轻细胞,加速其 衰老;另一部分病毒颗粒进入血管,通过血液进行远距离运输,进而侵染其他组织器官 的年轻细胞,加速全身细胞衰老,C 正确;
D、HERVK 病毒颗粒数与衰老细胞数成正相关,能反映机体中衰老细胞的数量,可以量 化衰老程度,而炎症细胞因子在机体内存在其他炎症时也会大量产生,其数量不与细胞 衰老相关,可见与炎症细胞因子相比,血浆HERVK 病毒颗粒更适合作为个体衰老生物 标志物,D 正确。
12.【答案】C
【解析】A、细胞在 G2 期进行物质储备,cyclinB 在此时期大量积累是为了后续与 CDK1 结合驱动细胞进入分裂期,A 正确;
B、CDK1 的活性峰值与 M 期启动时间吻合,推测其作为关键激酶,可能通过磷酸化相 关蛋白直接诱导染色质螺旋化,B 正确;
C 、CDK1 是推动细胞从 G2 期进入M 期的核心动力。若抑制其活性,细胞将无法完成 G2 到 M 的过渡,也就无法启动分裂程序,因此细胞会被阻断在 G2 /M 交界点,C
错误;
D 、肿瘤细胞的典型特征是无限增殖。细胞分裂越旺盛,对 cyclinB 的需求就越高。为 了维持高速增殖,肿瘤细胞中 cyclinB 基因的表达水平通常会高于正常细胞(正常细胞 cyclinB 表达受严格调控,肿瘤细胞常异常高表达),D 正确。
13.【答案】C
【解析】A 、若有杂菌污染,杂菌会和谷氨酸棒状杆菌竞争营养物质、氧气,甚至产生有 害物质,导致目标菌生长受抑制,谷氨酸产量下降,甚至发酵失败,所以生产谷氨酸过 程中,发酵原料必须严格灭菌以防止杂菌污染,A 正确;
B、当溶氧量过高时,有氧呼吸的速率会大幅提升,大量丙酮酸会进入有氧呼吸的后续阶 段(三羧酸循环),彻底氧化分解供能。 此时,流向“谷氨酸合成” 支路的丙酮酸会 减少,不利于谷氨酸的积累。工业生产中通常控制适中的溶氧量,既满足菌体生长,又 避免丙酮酸过度用于呼吸,B 正确;
C、若降低细胞膜对谷氨酸的通透性,细胞内的谷氨酸会大量积累,直接反馈抑制谷氨酸 脱氢酶的活性,导致谷氨酸的合成速率大幅下降,反而降低产量。工业生产中,通常通 过提高细胞膜对谷氨酸的通透性,让谷氨酸及时排出细胞,解除对谷氨酸脱氢酶的反馈 抑制,从而提高产量, C 错误;
D、当 pH 为中性或弱碱性时,菌体主要合成谷氨酸; 若 pH 过低,会生成乳酸、琥珀 酸等副产物;若 pH 过高,会生成谷氨酰胺、N- 乙酰谷氨酰胺等非目标产物。因此, 发酵过程中维持合适的 pH, 能保证代谢路径向谷氨酸合成方向进行,减少副产物,D 正 确。
14.【答案】C
【解析】A 、图中过程①是给小鼠注射抗原,即HPV 的 B20 蛋白,从而获得已免疫的B 淋巴细胞,A 错误;
B、甲中两两融合的细胞中选用选择培养基筛选,一次即可,只有杂交瘤细胞能在选择培 养基(乙)上存活,B 错误;
C 、丙筛选后获得的杂交瘤细胞具有能迅速增殖并分泌所需抗体的特点,C 正确
D 、通常将产生相应抗体的杂交瘤细胞注入小鼠腹腔内,然后从小鼠的腹水中分离抗体, D 错误。
15.【答案】D
【解析】A 、细胞产物的工业化生产需要使用液体培养基,再在培养液中提取辣椒素,A 错误;
B 、愈伤组织的细胞不能进行光合作用,不需要光照,B 错误;
C 、为避免杂菌污染,外植体需用酒精和次氯酸钠进行消毒,盐酸会杀死细胞, C 错误。
D、生长素与细胞分裂素比值相当是诱导愈伤组织的形成,生长素与细胞分裂素比值高时 有利于促进分化形成根,细胞分裂素与生长素比值高时有利于促进分化形成芽,生长素 和细胞分裂素的浓度、比例都会影响植物细胞的发育方向,①形成愈伤组织的过程是脱 分化,②为再分化,因此①②过程所用植物激素的浓度和比例均不同,D 正确。
16.【答案】BC
【解析】A.据题意可知,PX 蛋白分布在PX 小体膜上,属于膜蛋白,膜蛋白的合成起
始于游离的核糖体,A 错误;
B. 差速离心主要是采取逐渐提高离心速度的方法分离不同大小的细胞器,因此可用差速 离心法将PX 小体与其他细胞器分离,B 正确;
C. 由题意可知,PX 蛋白分布在PX 小体膜上,当食物中磷酸盐过多时,将Pi 转入PX 小体后,再将 Pi 转化为膜的主要成分磷脂进行储存,因此PX 小体的膜结构上可能含有 催化磷酸盐转化为磷脂的酶,C 正确。
D. 当食物中磷酸盐不足时,果蝇的肠吸收细胞中PX 小体的降解不属于细胞凋亡,是细 胞自噬]
17.【答案】ACD
【解析】A 、ATP 分子中远离腺苷的磷酸基团,并不是所有的磷酸基团转移到蛋白质上, A 错误;
B 、根据步骤2的检测结果, ADP 与 Pi 在 X 的作用下形成了ATP, 推测物质X 是 ATP 合成酶,B 正确;
C 、为了排除ATP 对实验的干扰,应该在步骤2之前先将实验材料中的ATP 消耗掉,C 错误;
D、化学冷光强度与蛋白激酶活性成正比,蛋白激酶活性越高,催化生成的ADP 越多, 能合成的ATP 越多,化学冷光强度越强;同时是ATP 中化学可转化为光能。D 错误。
18.【答案】AC
【解析】①表示细胞渗透作用吸水,②表示吸收矿质元素离子,③表示光反应阶段,④ 表示暗反应阶段,⑤表示有氧呼吸和无氧呼吸的第一阶段,⑥表示有氧呼吸的第二、三 阶段,⑦表示无氧呼吸的第二阶段。
A.③产 生 的NADPH 可参与④过程,⑤产生的NADH 可参与⑦过程,A 错误;
B. 蓝细菌也能进行光合作用,发生类似③④的生理过程,B 正确;
C. 水和无机盐的跨膜运输方式有差异,水分子跨膜运输不需要细胞的能量,无机盐跨膜 运输通常需要⑤⑥过程提供能量,③⑦)过程不产生能量,因此①的进行与⑤⑥③⑦均 无关,②的进行与⑤⑥密切相关,与③⑦无直接关系, C 错误;
D. 叶肉细胞③过程02的产生量大于⑥中02的消耗量,叶肉细胞有机物总量会增加, 但是就整个植株而言,由于有非光合部位,故有机物总量可能减少,植物不一定生长D 正确。
19.【答案】 ABD
【解析】A.若曲线表示染色体数,则a=46, 且 AB 段细胞中可表示有丝分裂的后期和末 期,此时期细胞中含有含2条X 染色体和2条Y 染色体,A 错误;
B. 若曲线表示细胞中核DNA 数,则a=46 时 ,AB 段有92个核DNA 分子,B→C 段核 DNA 变化的原因是细胞分裂,B 错误;
C. 若曲线表示染色体组数,则a=2 且AB 段细胞为有丝分裂的后末期,每条染色体上有 1 个DNA 分子,C 正确;
D. 若曲线表示每条染色体上的DNA 数,则a=1,AB 段细胞含有染色单体,D 错误。
20.【答案】AB
【解析】A 、从图1可知,质粒上有两个Hind Ⅲ酶切位点和两个EcR I酶切位点。用
这两种酶同时酶切,会将质粒切成4个大小不同的片段,电泳后就会出现4条 DNA 条 带,以此证明农杆菌成功导入了重组质粒。若出现3条条带,提示可能为未完全切割、 多拷贝连接或非特异性片段,不能作为转化成功的标志,A 错误;
B、重组质粒中的KanR( 卡那霉素抗性)位于T-DNA 外,农杆菌转化时,只有T-DNA 区 域 ( 含Gpd 和 ZeR) 会整合到假丝酵母基因组中,KanR不会被整合。假丝酵母本身不携 带 KanR抗性,因此无法在含卡那霉素的培养基上筛选重组菌株,应使用腐草霉素 ( Ze R) 进行筛选,B 错误;
C、从图2曲线可见,重组菌株的甘油含量始终高于野生型;重组菌株更早达到甘油含量 峰值,说明发酵周期更短,C 正确;
D、转基因微生物可能通过基因扩散影响生态环境,因此实验室培养的重组菌株必须经过 灭菌处理后再丢弃,防止污染,D 正确。
第Ⅱ卷(非选择题 共55分)
21 . (11分)
【答案】(1)①和④(1分,答不全答错不得分) 高于(1分) Ca²+通过③进入液 泡的方式是主动运输,其能量来源于液泡内外H+产生的电化学势能,所以若抑制H+进 入液泡则H⁺ 产生的电化学势能变小,最终会影响③转运Ca²+ 的速率((2分,答案合理 可得分)
(2) ②⑤⑦⑧(1分,答不全答错不得分) (3)抑制转运蛋白⑦转运(1分) 胞 外Na+与受体结合,促进胞内H₂O₂ 浓度上升(2分)
(4)乙组添加适量NaCl(1 分),丙组添加等量NaC1和一定量的原硅酸(1分,无“等 量”不得分) 使用原子吸收仪测定细胞内Na+的含量(1分)
22 . (11分)
【答案】(1)消化(1分) 吞噬并杀死侵入细胞的病毒或细菌(1分) 膜成分可能被 修饰,使酶不能对其发挥作用/溶酶体膜可能因为所带电荷或某些特定基团的作用而能使 酶自身远离/可能因膜转运物质使其膜周围环境(如PH) 不适合酶发挥作用(2分,答案 合理即可得分)(必修一教材P53)
(2)30℃、 PH=5(1 分,答不全和答不对不得分) 酶的作用条件较温和(1分) 超 过最适温度和最适PH 的高温和过碱条件破坏酶的空间结构使酶失活(1分) 不 受 ( 1 分)
(3)甲、乙曲线之间(1分)
(4)酶、激素(1分,答不全和答不对不得分) 激素、神经递质(1分,答不全和答不 对不得分)
23. (12分)
【答案】(1) 可见(或红光和蓝紫光)(1分) 吸收、传递和转化光能(或捕获光
能)(1分) ATP、NADPH 、02(1 分,答不全不得分) 还原剂和提供能量(1
分,答不全不得分)
(2)降低(1分) 喷施2g·L-1 苹果酸组叶绿素含量高于对照组,光反应能力增强, 较低光照即可使光合速率等于呼吸速率(2分)
(3)虽然气孔导度高使CO₂ 进入多,但同时光合速率高消耗CO₂ 也多,所以胞间CO₂ 浓度低(2分,答案合理即可) 不能(1分) 喷施4g·L-1 苹果酸组净光合速 率(5.3)高于对照组(4.1),未体现抑制作用(2分)
【解析】(1)在光合作用的光反应阶段,叶绿体中的色素吸收光能, 一方面将水分解为 氧气(02)和H+ 、电子;另一方面在酶的催化下,促成ADP 与Pi 发生化学反应,形成 ATP; 同时,NADP+ ( 氧化型辅酶Ⅱ)接受H+和电子,生成NADPH ( 还原型辅酶Ⅱ)。 所以光反应的产物有ATP 、NADPH 、02, 其中NADPH 是接受H+ 和电子后生成的,具 有提供能量和还原剂作用。
(2)光补偿点是光合速率与呼吸速率相等时的光照强度。已知喷施苹果酸对细胞呼吸速 率无影响,喷施2g·L-1 苹果酸组的叶绿素含量高于对照组(未喷施苹果酸组)。叶绿素 能吸收、传递和转化光能,叶绿素含量高,光反应能力就强,在较低的光照强度下,使 光合速率等于呼吸速率,所以与未喷施苹果酸相比,喷施2g·L-1 苹果酸组桑树光补偿 点会降低。
(3)对于“与未喷施苹果酸相比,喷施3g·L-1 苹果酸组的气孔导度较高,但胞间CO2 浓度较低”:气孔导度高有利于CO2 进入叶片,而同时该组光合速率高,会消耗更多的 CO2 用于暗反应,所以胞间CO2 浓度较低。对于“喷施4g·L-1 苹果酸组能否说明高 浓度苹果酸抑制了光合作用”:判断是否抑制光合作用,可看净光合速率。对照组(未喷 施苹果酸组)净光合速率为3.5μml·m-2·s-1, 喷施4g·L-1 苹果酸组净光合速率为 5.3μml · m- 2·s- 1, 高于对照组,说明光合速率是提高的,未体现抑制作用,所以不 能说明高浓度苹果酸抑制了光合作用。
24 . (10分)
【答案】(1)促性腺激素(1分) 肝素、Ca²+载体等(1分,答出一点即可得分)(选修 三教材P56) 透明带反应和卵细胞膜反应(2分,顺序颠倒不得分)
(2)动物细胞核具有全能性(1分) 纺锤体-染色体复合物(1分) 细胞分裂和发育进程(1分)
(3)同种的生物且生理状态相同(1分)
充分发挥雌性优良个体的繁殖潜能,大大缩短供体本身的繁殖周期(1分,答出前半 句即可得分)
(4) E 和F(1 分 ,答不全不得分))
25 . (11分)
【答案】(1)序列数据库(1分)
使 DNA 聚合酶能够从引物的3端开始连接脱氧核苷酸(1分)
(2)2、4(2分, 答不全不得分) 1(1分) 5'-TCTAGA-3' (1 分)
(3)质粒(或T-DNA) 上有2个BamH I酶切位点,其中一个位于终止子内部,切割后会
破坏终止子,丢失终止子片段(1分) 琼脂糖凝胶电泳(1分)
(4)染色体DNA(1 分 ) 该融合基因启动子在柳枝稷草根细胞中活性不足/该融合基因 启动子在柳枝稷草根细胞中未能与RNA 聚合酶结合(2分,答案合理即可得分)
【解析】(1)现代分子生物学中,目的基因的序列可通过序列数据库检索获得。引物的 作用是使DNA 聚合酶能够从引物的3'端开始连接脱氧核苷酸
(2)构建融合基因需把基因XplA 的 b 链的3'端与基因XplB 的 a 链的5'端相连,理由是 DNA 两条链反向平行,基因XplA 和 XplB 共用启动子和终止子,且转录时只能以模板链 的3'→5'方向为模板进行转录,要使融合基因能正常转录,需将基因XplA的b 链的3端 与基因XplB 的 a 链的5'端相连。利用PCR 拼接融合基因时,需在引物2和引物4的5' 端加入互补序列,这样在PCR 过程中,引物2和引物4扩增出的片段就能通过互补序列 连接形成融合基因。融合基因的上游引物是引物1,5端需要结合Xbal 的序列,所以其 序列为5'-TCTAGA-3'。
(3)质粒上有2个BamHI 酶切位点,其中一个位于终止子内部,切割后会破坏终止子, 丢失终止子片段,构建基因表达载体时需要保留启动子、终止子等元件。PCR 产物的鉴 定常用琼脂糖凝胶电泳。
(4)农杆菌Ti 质粒的T-DNA 可将携带的融合基因整合到受体细胞(柳枝稷草)的染色 体DNA 上,实现稳定表达。 基因表达需启动子(驱动转录)和终止子(终止转录)等 关键元件:若柳枝稷草的根细胞中该融合基因启动子在柳枝稷草根细胞中活性不足或者 该融合基因启动子在柳枝稷草根细胞中未能与RNA 聚合酶结合,则无法启动转录,最终 导致根细胞不能合成RDX 降解酶。
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