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    2022东营高二下学期期末考试生物试题无答案

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    这是一份2022东营高二下学期期末考试生物试题无答案,共8页。试卷主要包含了我国是啤酒的生产和消费大国等内容,欢迎下载使用。

    1.答题前,考生先将自己的学校、姓名、班级、座号、考号填涂在相应位置。
    2.选择题答案必须使用2B铅笔(按填涂样例)正确填涂;非选择题答案必须使用0.5毫米黑色签字笔书写,绘图时,可用2B铅笔作答,字体工整、笔迹清楚。
    3.请按照题号在各题目的答题区域内作答,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试题卷上答题无效。保持卡面清洁,不折叠、不破损。
    一、选择题:本题共15小题,每小题2分,共30分。每小题只有一个选项符合题目要求。
    1.Z2+是激活色氨酸合成酶的必要成分,缺Zn2+会影响生长素合成导致植物生长受阻,通常会出现节间缩短,叶片变小呈簇生状,俗称“小叶病”。下列说法错误的是( )
    A.依据元素在细胞内的含量划分,锌属于微量元素
    B.无机盐在细胞中含量很少,主要以离子形式存在
    C.为探究小叶病是否由缺锌引起,对照组应使用缺锌的完全培养液
    D.该现象说明无机盐对于维持细胞和生物体的正常生命活动有重要意义
    2.肌红蛋白(Mb)是哺乳动物肌肉中储氧的蛋白质,含有C、H、O、N、Fe五种元素,由一条肽链和一个血红素辅基构成。Mb中的极性侧链基团几乎全部分布在分子的表面,而非极性的侧链基团则被埋在分子内部。含有Fe2+的血红素辅基位于Mb表面内陷的疏水洞穴中,避免了Fe2+被氧化。下列说法错误的是( )
    A.Mb表面极性侧链基团可以与水分子结合,故Mb可溶于水
    B.Mb中的疏水洞穴保证了血红素的储氧能力
    C.组成Mb的肽链中氧原子数一定多于氨基酸数
    D.Mb复杂结构的形成与不同部位氨基酸之间形成的氢键和二硫键有关
    3.下图表示某生物体内三种化合物的结构示意图,其中图2为多糖分子。下列说法正确的是( )
    A.图1是细胞生物遗传物质的组成成分,其排列顺序储存着大量的遗传信息
    B.图2是构成植物细胞壁的组成成分,被称为人类的“第七类营养素”
    C.图3所示的三酰甘油主要存在于动物细胞中,其熔点较低
    D.图示三种化合物均以碳链为基本骨架
    4.原核生物能不断地合成信号分子并将它们释放到周围环境中。若原核生物在一个地方聚集,信号分子的浓度就会升高并可能扩散到邻近的细胞中与受体结合,被激活的受体会启动一些只有在这种情况下才会启动的过程,这个过程叫做群体感应。群体感应造成最常见的变化是分泌糖类或蛋白质形成生物被膜。下列说法正确的是( )
    A.扩散进细胞并与受体结合的信号分子可能为蛋白质
    B.若生物被膜与斐林试剂在水浴加热后产生砖红色沉淀,说明其中含有多糖
    C.生物被膜可以识别抗生素、消毒剂,并保护菌体不被破坏
    D.当种群密度变得相当大时,原核生物的代谢可能会发生改变
    5.结核病是由结核杆菌感染引起的一种慢性传染病。结核杆菌的菌体成分硫酸脑苷脂能抵抗宿主细胞的溶菌杀伤作用,使结核杆菌能在肺泡细胞内大量生长繁殖。下列说法错误的是( )
    A.硫酸脑苷脂能抵抗肺泡细胞内溶酶体的溶菌作用
    B.结核杆菌营寄生生活,能利用宿主细胞的核糖体合成相关蛋白质
    C.吞噬细胞吞噬结核杆菌的过程需要蛋白质参与,并消耗能量
    D.能抑制结核杆菌细胞壁形成的药物可用于治疗结核病
    6.细胞自噬是细胞通过溶酶体降解自身受损或衰老细胞器和受损大分子物质的现象。衰老的线粒体会由内质网膜包被形成自噬体,自噬体与溶酶体结合形成的自噬溶酶体将线粒体降解。细胞内受损蛋白质可与热休克蛋白形成复合物,复合物与位于溶酶体膜上的受体结合,并在其作用下转入溶酶体进行降解。下列说法正确的是( )
    A.溶酶体能够合成和分泌多种水解酶参与细胞自噬
    B.细胞自噬发生障碍可能会导致疾病的发生
    C.处于营养缺乏条件下的细胞,细胞自噬会变弱
    D.癌细胞中热休克蛋白比正常细胞内的含量多,抑制细胞自噬
    7.囊性纤维化患者的CTR转运Cl-功能异常,导致肺部黏稠分泌物堵塞支气管。CFTR是一种转运器,其细胞质侧具有ATP和Cl-的结合位点,ATP与CFTR结合,将引起CFTR上的Cl-结合位点转向膜外侧,ATP水解后其结构恢复原状,从而实现Cl-的跨膜运输。下列说法错误的是( )
    A.CFTR功能异常会导致肺部细胞外渗透压的改变
    B.CFTR能够转运Cl-是因Cl-与其结合部位相适应
    C.CFTR可以协助细胞逆浓度梯度从内环境中吸收Cl-
    D.CFTR的CI-结合位点由膜内转向膜外不需要ATP直接供能
    8.我国是啤酒的生产和消费大国。大麦经发芽、培烤、碾磨、糖化、蒸煮、发酵、消毒等工序生产出啤酒。下列说法错误的是( )
    A.发芽是为了让大麦种子产生α-淀粉酶
    B.焙烤是为了利用高温杀死大麦种子胚并进行灭菌
    C.发酵过程要随时检测培养液中微生物数量和产物浓度
    D.通过转基因技术可减少啤酒酵母双乙酰的生成,缩短啤酒的发酵周期
    9.氨基酸营养缺陷型菌株是野生型菌株突变后失去合成某种氨基酸的能力,只能在完全培养基或补充相应氨基酸的基本培养基中才能正常生长的变异菌株。下图是获得并纯化色氨酸营养缺陷型突变株的过程,①②③④是培养基编号,甲、乙代表菌落。下列说法错误的是( )
    A.①②是完全培养基,③是添加色氨酸的基本培养基,④是基本培养基
    B.紫外线处理的目的是提高突变率,以获得色氨酸营养缺陷型菌株
    C.将①置于摇床中,有利于菌体充分利用培养基中的营养物质
    D.甲是色氨酸营养缺陷型菌落,可用划线法进一步纯化培养
    10.抗PD-L1单克隆抗体能与肿瘤细胞膜表面的PD-L1特异性结合,因而具有治疗某些癌症的作用。下图表示利用小鼠制备抗PD-L1单克隆抗体的流程,相关说法错误的是( )
    A.本实验中的B淋巴细胞取自注射过PD-L1小鼠的脾脏
    B.放入96孔板的细胞既能大量增殖,又能产生抗体
    C.将图中细胞群a注入小鼠腹腔可以生产抗PD-L1单克隆抗体
    D.图中细胞培养过程均需置于含95%的空气和5%CO2的CO2培养箱中
    11.科学家通过诱导培养PS细胞成功得到了含有胎盘干细胞的小囊泡,将这些小囊泡再放入特定培养基中,经过若干代的纯化培养,获得了具有功能的胎盘干细胞。下列说法错误的是( )
    A.PS细胞是在体外转入相关因子诱导形成的,应用时存在导致肿瘤的风险
    B.胎盘干细胞是由囊胚期滋养层细胞分化而来的,滋养层细胞沿透明带内壁排列
    C.在纯化培养时用胰蛋白酶破坏细胞膜蛋白以解除细胞之间的接触抑制
    D.胎盘干细胞可在治疗性克隆中用于做DNA鉴定和性别鉴定
    12.设法将细菌菌体破坏后,可利用质粒与拟核DNA在物理和化学性质方面的差异对基因工程中重组质粒进行提取和鉴定。在强碱性环境中,拟核DNA发生不可逆变性且条件恢复正常后会与细胞壁碎片缠绕在一起,而重组质粒变性后会恢复原状。下列说法正确的是( )
    A.对上述处理后的混合液离心时,质粒留在沉淀物中
    B.可用预冷的体积分数95%酒精析出溶液中的蛋白质杂质
    C.用二苯胺试剂鉴定提取物变蓝色不能说明质粒重组成功
    D.将重组质粒双酶切后电泳,一定得到2种条带
    13.杜泊羊以其生长速度快、肉质好等优点,被称为“钻石级”肉用绵羊。某公司从新西兰引进了300枚纯种杜泊羊胚胎,选取本地绵羊为受体进行胚胎移植。下列说法错误的是( )
    A.受体应有健康体质和正常繁殖能力
    B.购买胚胎比直接引进种畜大幅度节省运输成本
    C.为避免受体对植人胚胎产生排斥反应,应对其注射免疫抑制剂
    D.胚胎移人子宫后,应对受体进行妊娠检查
    14.莫罗尼小鼠白血病病毒(MLV)的遗传物质进入人体细胞后逆转录成DNA并随机整合到人体基因组中。依据该原理,早期科学家曾将携带正常IL2RG基因的MLV导人X连锁重症联合免疫缺陷症患者(IL2RG基因突变导致)的细胞内,发现正常的L2RG基因可以随受体细胞稳定遗传,该方法使多数试验者痊愈,但也使少数得了白血病。据此推测错误的是( )
    A.MLV在X连锁重症联合免疫缺陷症治疗中作为基因.T程的载体
    B.携带正常IL2RG基因的MLV被导入患者具有分裂能力的细胞中
    C.IL2RG基因可直接整合到MLV的RNA分子中实现基因重组
    D.白血病的出现可能是因MLV逆转录形成的DNA随机插人引发了原癌基因的异常表达
    15.在体细胞克隆猴培育过程中,成功的关键环节是将组蛋白去甲基化酶Kdm4d的RNA注人重构胚,同时用组蛋白脱乙酰酶抑制剂(TSA)处理,具体培育流程如下图所示。下列说法错误的是( )
    A.灭活的仙台病毒所起的作用是诱导细胞融合
    B.使用Kdm4d的mRNA和TSA处理重构胚是为了调控基因表达
    C.去核的实质是去除卵母细胞中的纺锤体-染色体复合物
    D.胚胎移植前应对代孕母猴进行超数排卵处理
    二、选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。每小题有一个或多个选项符合题目要求,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
    16.谚语有云“有收无收在于水,收多收少在于肥”,水和无机盐在玉米等农作物的生长发育过程中发挥着重要的作用。下列说法正确的是( )
    A.在玉米种子萌发过程中,自由水所占的比例增加
    B.由于水分子内氢键的存在,水具有较高的比热容
    C.N是构成玉米等农作物细胞膜、染色体、中心体的重要元素
    D.将玉米等农作物的秸秆充分晒干后,剩余的物质主要是有机物
    17.脂肪组织既可以储存能量,还可以分泌多种脂肪因子如性激素、前列腺素等。脂滴是所有脂肪细胞内储存能量的结构,由内质网以出芽的形式缢裂而成。下列说法正确的是( )
    A.能量主要储存在脂滴中的甘油三酯内
    B.脂肪因子主要作用是催化细胞的代谢活动
    C.脂滴可能由内质网膜外层磷脂分子层出芽形成
    D.脂肪细胞的内质网上可能具有脂质合成酶
    18.亲核蛋白是在细胞核内起作用的蛋白质,含有一段被称为核定位序列的特殊氨基酸序列,辅助其通过核孔进入细胞核。下列说法正确的是( )
    A.DNA聚合酶、RNA聚合酶均可能含核定位序列
    B.亲核蛋白通过核孔进入细胞核的过程无选择性
    C.一般情况下,核孔数量与细胞代谢强度呈正相关
    D.核定位序列结构异常的亲核蛋白会在细胞质内积累
    19.经过不断的技术更新,我国青霉素年产量大幅提升,国产青霉素已占据了90%的国际市场。下列关于青霉素生产的说法错误的是( )
    A.选育出的高产菌株经扩大培养后才可接种到发酵罐中
    B.青霉素具有杀菌作用,因此发酵罐不需严格灭菌
    C.为更好的利用氧气,工厂生产青霉素时应采用固体培养基
    D.在进行发酵时,排出的气体和废弃培养基应进行二次清洁或灭菌处理
    20.原核细胞中存在多个R-M系统以对抗外来DNA入侵,每个R-M系统由一个限制酶和相对应的甲基化酶组成,甲基化酶可在特定序列上对DNA进行甲基化,保护其不被限制酶降解。下列说法错误的是( )
    A.限制酶催化DNA链中相邻核苷酸之间磷酸二酯键的断裂
    B.当限制酶在一个识别序列的中心轴线两侧切开DNA时产生两个黏性末端
    C.DNA特定序列的甲基化可能导致基因的表达发生可遗传的改变
    D.R-M系统中的限制酶和甲基化酶分别对细菌内源性和外源性DNA起作用
    三、非选择题:本题共5小题,共55分。
    21.(10分)蛋白质在游离的核糖体合成开始后,需要分选与转运到特定的功能位点,其分选途径大致分为两条:一条为后翻译转运途径,蛋白质在游离核糖体上完成翻译后进行转运;另一条为共翻译转运途径,核糖体中合成一小段肽链后,在信号肽(SP)的引导下边翻译边转运人内质网腔,具体过程如图所示。
    (1)胰岛素合成过程的分选途径属于____________(填“后翻译”或“共翻译”)转运途径,其合成和分泌过程除图中所示细胞器外,还需____________(填细胞器)的参与。该过程中多种具膜细胞器之间相互协调与配合,体现了生物膜系统的作用是____________。
    (2)据图分析,信号肽(SP)发挥作用的过程可表述为____________。核糖体合成的肽链含信号肽,而从内质网输出的蛋白质不含信号肽,原因是____________。
    (3)共翻译蛋白能否进入内质网腔取决于蛋白质是否有信号肽,请利用转基因技术设计实验验证上述结论,要求简要写出实验思路____________。
    22.(11分)低密度脂蛋白(LDL)是一种运载胆固醇进入外周组织细胞的脂蛋白颗粒,在血液中含量长期过高易引起动脉硬化,因此被称为“坏胆固醇”。下图为DL在细胞内代谢示意图。
    (1)已知LDL表面覆盖有单层磷脂分子,磷脂的尾部朝向____________(填“内侧”、“外侧”或“均有可能”),原因是____________。
    (2)细胞膜上的LDL受体与LDL结合后,通过____________过程将LDL摄入细胞,该过程体现了细胞膜____________的功能。
    (3)LDL受体和溶酶体内的水解酶均为蛋白质,请从蛋白质结构的角度分析两者功能不同的原因____________;这两种蛋白质的加工均需要高尔基体的参与,高尔基体的功能是____________。
    (4)胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,下图为不同温度下胆固醇对人工脂双层膜微粘度(与流动性负相关)影响的曲线。据图分析胆固醇对膜流动性的作用:___________。
    23.(11分)独流老醋是有300多年历史传承的传统名醋,酿造过程经蒸煮、酒精发酵、醋酸发酵、陈酿、淋醋等14道工序,使得老醋具有独特风味。
    (1)酒精发酵阶段起主要作用的微生物是____________,醋酸发酵阶段中促使酒精转化为醋酸的反应方程式是________________________。
    (2)醋酸发酵阶段,独流老醋采用独特的分层发酵法发酵30天。过程如下:
    发酵过程中,翻动的目的是____________。已知乳酸含量高是独流老醋风味独特的重要成因,由此推测分层发酵的作用是________________________。
    (3)甲同学为检测发酵过程中某时刻醋酸菌的数量,取不同稀释度的醋醅样品各0.1mL涂布到酵母膏培养基(适合各种菌类生存)上,在适宜条件下培养一段时间,统计得到103、104、105三个稀释度的培养基上的平均菌落数依次为417个、125个、16个,对照组培养基上未出现菌落。据此估算,每克样品中的醋酸菌数约为____________个。乙同学认为上述实验设计存在缺陷,实验结果不可信,原因是____________。
    24.(12分)两种远缘植物的细胞融合后会导致一方的染色体被排出。若其中一个细胞的染色体在融合前由于某种原因断裂,形成的染色体片段在细胞融合后可能不会被全部排出,未排出的染色体片段可以整合到另一个细胞的染色体上而留存在杂种细胞中。依据该原理,将普通小麦与耐盐性强的中间偃麦草进行细胞杂交获得了耐盐小麦新品种,过程如下图所示。
    (1)过程①需要用____________去除细胞壁,有人说该过程体现了酶的专一性,请为他的说法提供依据____________。
    (2)过程②紫外线的作用是____________;过程③采用的化学法有____________(答出2种方法即可)。
    (3)过程④利用的原理是____________,过程④培养得到的试管苗要先洗去培养基,移植到消毒过的珍珠岩或蛭石等环境中,其目的是____________。
    (4)下图是采用特异性引物对双亲及再生植株1~4进行PCR扩增后电泳的结果。据图判断,再生植株1~4中一定是杂种植株的有____________,这些植物电泳图谱不同的原因有____________(答出2种原因即可)。
    25.(11分)青蒿素是目前冶疗疟疾的最有效药物之一。紫穗槐二烯合酶(ADS)是青蒿素生物合成途径中重要的酶,科研人员已定位了影响ADS活性的关键氨基酸位点,并利用基因定点突变技术提高了ADS的活性。下图1是原始质粒和两种定点突变引物的示意图,图2是定点突变过程示意图。
    (1)利用基因定点突变技术提高ADS活性的技术属于____________工程。实验室构建含ADS的原始质粒时,用限制酶EcRⅠ切割载体,再用限制酶MunⅠ切割目的基因,也能将目的基因拼接到载体的切口处,原因是________________________。
    (2)在PCR反应中,引物的作用是____________。定点突变引物F与R序列____________(填“能”或“不能”)完全互补配对。
    (3)系统1和2反应后的产物混合再经____________(填PCR反应的步骤)即可得到图中的突变质粒和原始质粒,经DpnⅠ酶处理后可得符合要求的产物,据图推测DpnⅠ酶的作用是________________________。
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