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    2023烟台高二下学期期末考试生物试题含解析

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    2023烟台高二下学期期末考试生物试题含解析

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    2022—2023学年度第二学期期末学业水平诊断
    高二生物
    一、选择题:
    1. 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. 结核杆菌有细胞壁、细胞膜和细胞质,所含DNA分子中没有游离的磷酸基团
    B. 吞噬细胞吞噬结核杆菌的过程与细胞膜上的蛋白质有关
    C. 结核杆菌利用肺泡细胞的核糖体和氨基酸合成相关蛋白质
    D. 抑制结核杆菌硫酸脑苷脂的合成,可作为治疗结核病的思路
    2. 人体脂肪细胞分为两种,其中白色脂肪细胞主要用于储能,棕色脂肪细胞主要负责消耗脂肪并产生热量。科学研究发现,抑制小鼠体内RCAN1基因的表达有助于白色脂肪细胞转化为棕色脂肪细胞。下列叙述正确的是( )
    A. 脂肪又称甘油三酯,人体细胞脂肪都含有饱和脂肪酸
    B. 同一个体内的两种脂肪细胞所含遗传信息存在差异
    C. RCAN1基因的表达产物可促进棕色脂肪细胞的形成
    D. 白色脂肪细胞中含有的线粒体较棕色脂肪细胞少
    3. 下列有关细胞中元素和化合物的叙述,正确的是( )
    A. 微量元素Fe、Mg分别参与血红蛋白和叶绿素的构成
    B. 氢键的存在使水具有较高的比热容,水温相对稳定
    C. 磷脂、几丁质和脱氧核糖核酸的元素组成相同
    D. 氨基酸空间结构的差异是蛋白质分子多样性的原因之一
    4. 人体内的核酸类物质有“从头合成”和“补救合成”两条途径。例如,嘌呤核苷酸的“从头合成”主要在肝脏细胞中,通过利用一些简单的前体物5-磷酸核糖、氨基酸、CO2等逐步合成;而“补救合成”途径则可以在大多数组织细胞中,利用体内游离的嘌呤或嘌呤核苷等物质合成。下列说法正确的是( )
    A. 细胞中嘌呤核苷酸与嘧啶核苷酸数量相等
    B. 含氮碱基的不同,导致细胞中核酸的基本组成单位有8种
    C. 腺嘌呤核苷酸占比较小的DNA分子稳定性更高,与磷酸二酯键有关
    D. “补救合成”的过程更简单,会减少细胞中能量的消耗
    5. 哺乳动物细胞膜具有不同类型的磷脂(SM、PC、PE、PS和PI),磷脂均由亲水性的头部和疏水性的尾部组成。PC与PE在细胞膜内外侧含量占比有较大差异。与PC相比,PE极性头部空间占位较小,二者在磷脂双分子层的不等比分布可影响脂双层的曲度。下表为人体红细胞膜中几种磷脂分布的百分比。下列说法错误的是( )

    SM
    PC
    PE
    PS
    PI
    细胞膜X侧的含量(%)
    21
    18
    5
    3
    3
    细胞膜Y侧的含量(%)
    3
    7
    22
    14
    4

    A. 磷脂分子的侧向移动是细胞膜具有一定流动性的原因之一
    B. 磷脂分子的主要合成部位在内质网
    C. 糖脂应分布在细胞膜的Y侧,与细胞间的信息传递有关
    D. 磷脂的不均匀分布还与膜蛋白的分布有关
    6. 亲核蛋白如核糖体蛋白、染色体蛋白等需要核定位信号(NLS)的引导才能进入细胞核,NLS是一小段稳定存在的氨基酸序列,个别没有NLS的核蛋白也能进入细胞核,但这些蛋白质必须和有NLS的蛋白质结合才能进入。在细胞分裂形成新细胞后,原有的核内蛋白质会重新定位到新细胞核内。下列叙述错误的是( )
    A. 核定位信号不是亲核蛋白进入细胞核所必需的
    B. 染色体蛋白与DNA等组成染色体,DNA是遗传信息的载体
    C. 核糖体蛋白等蛋白质合成旺盛的细胞核仁较大
    D. 若核定位信号被切除,则原有的核内蛋白质不会重新定位到新细胞核内
    7. CLAC通道是细胞应对内质网中Ca2+超载的一种保护机制,可避免因Ca2+浓度过高引起内质网功能紊乱。该通道功能的实现依赖一种位于内质网上的跨膜蛋白TMCO1,TMCO1可感知内质网中过高的Ca2+浓度并形成具有钙离子通道活性的四聚体,主动将内质网中过多的Ca2+释放到细胞质基质中。当内质网与细胞质基质中的Ca2+浓度接近时,四聚体解聚,钙离子通道活性消失。下列分析错误的是( )
    A. Ca2+可作为信号分子发挥作用
    B. 内质网膜属于生物膜系统,可与核膜、细胞膜直接相连
    C. 内质网中Ca2+浓度会影响TMCO1四聚体形成和解聚
    D. 若追踪TMCO1的合成途径,需要用3H标记氨基酸的羧基
    8. 转运蛋白可以分为通道蛋白和载体蛋白两种类型。由通道蛋白介导的物质跨膜运输速率比由载体蛋白介导的物质跨膜运输速率快1000倍以上。离子通道是由蛋白质复合物构成的,一种离子通道一般只允许一种离子通过,并且只有在对特定刺激发生反应时才瞬间开放。下列叙述错误的是( )
    A. 细胞膜的选择透过性与载体蛋白和通道蛋白都有关
    B. 分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合
    C. 由载体蛋白和通道蛋白介导的都是物质顺浓度梯度的跨膜运输
    D. 通道蛋白有选择性,比通道直径小的物质不一定能通过
    9. 研究发现新型冠状病毒(COVID-19)外有包膜,这层包膜主要来源于宿主细胞的细胞膜。包膜还含有病毒自身的糖蛋白,其中糖蛋白S可与人体细胞表面的受体蛋白ACE2结合,从而使病毒识别并侵入宿主细胞。下列说法正确的是( )
    A. COVID-19外包膜只含有磷脂和蛋白质
    B. 人体细胞表面的受体蛋白ACE2具有特异性
    C. 细胞膜上受体蛋白ACE2增多有利于降低病毒感染率
    D. COVID-19进入细胞的过程体现了生物膜的选择透过性
    10. 甲图表示反应物浓度对酶促反应速率的影响,乙图表示将A、B两种物质混合后在T1时加入某种酶后,A、B两物质的浓度变化曲线,实验均在最适温度和最适pH下完成,以下有关叙述错误的是( )

    A. 甲图的反应速率达到最大值后由于酶浓度的限制而不再增加
    B 乙图中酶促反应速率先大后小,T2后反应速率减小与底物减少有关
    C. 若适当升高温度,甲图的最大反应速率减小,乙图T2对应浓度变化提前出现
    D. 两实验均需将酶和反应物先分别在对应温度下保温再混合反应
    11. 细菌中的天然蛋白质分子伴侣GroEL具双层笼状结构,可作为携带疏水药物的纳米机器。肿瘤微环境中的高浓度ATP可以激发GroEL改变构象,蛋白构象的变化导致其内部由疏水微环境变成亲水性环境,进而主动释放携带的药物来杀伤肿瘤细胞,实现药物的精准可控释放。下列叙述正确的是( )
    A. ATP分子中N存在于腺嘌呤、P来自磷酸基团
    B. 分子伴侣GroEL的合成需要多种细胞器共同参与
    C. 高浓度ATP激发GroEL蛋白构象改变时,肽键断裂
    D. 肿瘤微环境中的ATP都来自线粒体
    12. 为探究酵母菌的呼吸方式,科研人员向锥形瓶中加入含有活化酵母菌的葡萄糖培养液,密封后置于适宜温度下培养,并利用传感器测定锥形瓶中CO2和O2的含量变化,实验结果如图所示。下列分析错误的是( )

    A. 实验过程中,CO2的生成场所有所改变
    B. 第100s时,酵母菌细胞呼吸中O2的消耗量等于CO2的释放量
    C. 第300s时,酵母菌细胞无氧呼吸消耗葡萄糖的速率大于有氧呼吸
    D. 实验结束后向培养液滤液中滴加酸性重铬酸钾溶液,振荡后呈灰绿色
    13. 葡萄糖在细胞内分解产生丙酮酸的过程称为糖酵解,O2可以减少糖酵解产物的积累。ATP对糖酵解相关酶的活性有抑制作用,而ADP对其有激活作用。下列说法错误的是( )
    A. 催化糖酵解系列反应的酶均存在于细胞质基质中
    B. 有氧条件下等量葡萄糖进行糖酵解产生的ATP比无氧时多
    C. 丙酮酸进入线粒体产生CO2的同时可产生大量的NADH
    D. 细胞质基质中ATP/ADP增高对糖酵解速度有抑制作用
    14. 芦荟是一种经济价值很高植物,可净化空气。芦荟夜晚气孔开放,通过细胞质基质中的PEP羧化酶固定CO2形成草酰乙酸,再将其转变成苹果酸储存在液泡中;白天气孔关闭,可利用苹果酸分解产生的CO2进入叶绿体合成糖类。下列说法错误的是( )
    A. 芦荟液泡中的pH值会呈现白天升高晚上降低的周期性变化
    B. 芦荟植物固定CO2的场所有细胞质基质和叶绿体基质
    C. 白天芦荟叶片合成糖类所需的CO2均来自苹果酸分解
    D. 若对芦荟突然停止光照,短时间内叶肉细胞中C3的含量将上升
    15. 如图为测定某一叶片光合作用强度装置的示意图,其中叶室由透明玻璃制成。一定实验条件下,黑暗和光照时测出叶室内单位时间CO2的变化值分别为Q和P。下列说法正确的是( )

    A. P表示的是该实验条件下叶片CO2的固定速率
    B. 在光照时,若该叶片单位时间内实际光合作用消耗CO2的值为W,则W=P+Q
    C. 若该实验条件下24h内光照时间12h,则只要P>Q,该植物就能正常生长
    D. 若自然条件下夏季一天中早6点日出,晚6点日落,则P值最高点在早6点
    二、选择题:
    16. 过氧化物酶体是存在于动植物细胞中的一种细胞器,含多种氧化酶和过氧化氢酶。氧化酶将底物氧化的同时可将氧气还原为H2O2;过氧化氢酶可利用H2O2将甲醛、乙醇等转变为无毒的物质;当H2O2过剩时,过氧化氢酶可将其分解。下列叙述正确的是( )
    A. 过氧化物酶体与溶酶体类似,其中的酶在细胞器外没有催化活性
    B. 氧化酶和过氧化氢酶共同起作用,从而使细胞免受H2O2的毒害
    C. 植物叶肉细胞中能产生氧气的细胞器有两种
    D. 肝脏细胞中过氧化物酶体数量较多,具有解毒等功能
    17. 短杆菌肽S是从短杆芽孢杆菌中提取的环状十肽类抗生素。短杆菌肽S主要破坏细胞膜,也破坏真核细胞的线粒体膜,从而抑制其他微生物的生长繁殖。下列说法正确的是( )
    A. 短杆菌肽S至少含有1个游离的氨基和1个游离的羧基
    B. 合成1分子短杆菌肽S的过程中会形成10个肽键
    C. 短杆菌肽S可能改变膜的通透性,从而影响细胞的渗透压
    D. 短杆菌肽S经酒精处理后,不能与双缩脲试剂发生紫色反应
    18. 为探究无土栽培问题,有人用相同的完全培养液分别培养水稻幼苗和番茄幼苗,一段时间后,分别测定培养液中各种离子的浓度变化,结果如图1所示;图2表示某植物根细胞对离子的吸收速率与氧气浓度之间的关系。下列说法错误的是( )

    A. 配制的完全培养液中各种矿质元素的种类和比例合适,幼苗即可健壮生长
    B. 据图1可知,植物根细胞吸收离子和吸收水分是两个相对独立过程
    C. 据图1推测,可能水稻根细胞膜上运输的载体平均数量比番茄多
    D. 图2中A~B段,限制离子吸收速率的主要因素为氧气浓度和载体数量
    19. 细胞呼吸过程中,线粒体内膜上NADH的氧化并偶联ATP合成的过程称为氧化磷酸化。抗霉素A是呼吸链抑制剂,能完全阻止线粒体耗氧;FCCP作为解偶联剂使得线粒体内膜上释放的能量不变,但不合成ATP。下列叙述错误的是( )
    A. 加入抗霉素A后,细胞只能进行无氧呼吸,产生酒精和CO2
    B. 加入FCCP,会使细胞呼吸释放的能量更多以热能形式散失
    C. 细胞呼吸过程中,氧化磷酸化过程释放出相对较多的能量
    D. NAD+是氧化型辅酶I,在细胞呼吸过程中能形成NADH
    20. 核酮糖-1,5二磷酸羧化酶(Rubisco)是光合作用中决定碳同化速率的关键酶。在CO2浓度较高时,该酶催化C5与CO2反应,完成光合作用;O2浓度较高时,该酶催化C5与O2反应,产物经一系列变化后到线粒体中会产生CO2。这种植物在光下吸收O2产生CO2的现象称为光呼吸。光呼吸可减少强光对细胞造成的伤害。下列说法正确的是( )
    A. Rubisco酶的存在场所为叶绿体基质,不具有专一性特点
    B. Rubisco酶的“两面性”可能是因为在不同环境中酶的空间结构发生变化导致
    C. 在强光下光呼吸可消耗过剩的ATP和NADPH以减少对细胞造成的伤害
    D. 夏季中午,水稻光合作用速率明显减弱,而CO2产生速率明显增强的原因是光呼吸增强
    三、非选择题:
    21. 海藻糖是一种非还原性二糖,对生物大分子和生物体具有非特异性保护作用。酵母菌在无压力状态下,葡萄糖的代谢产物G6P和UDPG可抑制TPS复合体基因的表达,导致胞内海藻糖合成停止,同时,胞内海藻糖水解酶(Nth1)水解已经存在的海藻糖,分解膜外海藻糖的水解酶(Ath1)处于小液泡中待命;在有压力状态下,不仅胞内含有大量海藻糖,还有部分转运至细胞膜的外表面,使酵母菌进入休眠状态以度过恶劣的环境。
    (1)海藻糖由两个葡萄糖分子经________而形成,一般可使用________鉴定其是否为还原性糖。海藻糖的甜度是蔗糖的45%,与食品材料调和后,其低甜度可突出食品材料的原有风味,从单体组成的角度分析,蔗糖与海藻糖的区别是________。
    (2)处于恶劣环境中酵母菌内自由水与结合水的比值________(填“较高”或“较低”)。据材料可知,在有压力状态下,酵母菌中含有大量海藻糖的原因可能是________。
    (3)酵母菌度过恶劣环境后,葡萄糖代谢产生的G6P和UDPG增多,抑制TPS复合体基因的活性,海藻糖合成受阻。除此之外,在酵母菌活化的过程中导致海藻糖含量下降的途径还有________(答出两点)。
    (4)除酵母菌外,海藻糖还存在于多种生物体中,常用来维持冷冻鱼糜制品的口感。研究发现,随着冷冻时间延长,鱼糜蛋白中二硫键含量上升,原有的网格结构发生改变。据此推测,海藻糖发挥作用的机理是________。
    22. 液泡是植物细胞中储存Ca2+的主要细胞器,Ca2+进入液泡的机理如图1所示。图2表示不同条件下植物细胞吸收或外渗离子的情况。

    (1)图1中液泡膜上的H+焦磷酸酶能将H+泵入液泡,导致液泡外的pH________。此过程中,H+焦磷酸酶发挥的作用是________。
    (2)H+进出液泡的跨膜运输方式分别是________。若加入H+焦磷酸酶抑制剂,则Ca2+通过CAX跨膜运输的速率将会减慢,原因是________。
    (3)在正常条件下处于低盐状态的植物根细胞吸收某一离子时,初始几分钟(图2中的a段)离子流入很快,这是因为起初流入的离子是通过细胞壁而没有通过膜结构进入细胞质,此后以恒定的速率持续流入。c段离子外流比d段迅速的原因是________。曲线2产生的原因是由于植物代谢作用受到限制的结果,具体分析可能是受________(至少答出两点)的限制。
    23. 下图1为酶的作用机理及两种抑制剂影响酶活性的机理的示意图。酶B是一种蛋白质,研究者采用定量分析方法测定不同pH对酶B的酶促反应速率(V)的影响,得到如图2所示曲线。

    (1)酶和无机催化剂的作用机理相同,但酶具有高效性,原因是________。
    (2)竞争性抑制剂的作用机理是________,如果除去竞争性抑制剂,酶的活性将________。非竞争性抑制剂与酶结合后,改变了________,这种改变类似于________等因素对酶的影响。
    (3)图2分析可知,当pH偏离7时,酶B反应速率会下降,下降的原因可能有三种:①pH变化破坏了酶B的空间结构,导致酶不可逆失活;②pH变化影响了底物与酶B的结合状态,这种影响是可逆的;③前两种原因同时存在。现要探究当pH=5时酶促反应速率下降的原因,请在上述实验基础上,简要写出实验思路及预期结果和结论________。
    24. 呼吸熵是指放出的CO2量与吸收的O2量的比值,即呼吸熵=放出的CO2量/吸收的O2量。下图1表示某植物的非绿色器官CO2释放量和O2吸收量的变化,图2是探究萌发小麦种子细胞呼吸方式的实验装置。(细胞呼吸底物为葡萄糖)

    (1)若该器官为苹果,在图1的a、b、c、d四种氧浓度中________是储藏的最佳氧浓度条件,理由是________。
    (2)在氧气充足的情况下,若细胞呼吸消耗的底物是脂肪,则呼吸熵应该________(填“大于”“等于”或“小于”)1,原因是________。
    (3)图2所示的实验可以在光下进行,原因是________。环境条件相对稳定时,如果种子既进行有氧呼吸也进行无氧呼吸,则装置甲、乙中着色液滴移动的情况分别是________。如果环境条件不稳定,为校正装置甲、乙中因环境因素对实验结果的干扰,需要增设对照实验,该对照组的设置方法是________。
    25. 白刺属早生灌木,是兼具生态和经济价值的珍贵沙生植物资源。为深入研究白刺生理过程对不同干旱和风沙复合胁迫条件的响应规律,研究者对不同处理条件下天然白刺灌丛的光合生理参数进行测定,结果如下表。
    生理参数
    处理条件
    净光合速率(Pn)μmolCO2·m-²·s-1
    气孔导度(Gs)molH2O·m-²·s-1
    胞间CO2浓度(Ci)μmolCO2·m-²·s-1
    气孔限制值(Ls)Ls=1-Ci/大气CO2浓度
    补水无风沙
    9.23
    0.14
    274
    0.32
    补水有风沙
    10.92
    0.21
    286
    0.34
    干旱无风沙
    8.67
    0.09
    210
    0.43
    干旱有风沙
    7.41
    0.07
    185
    0.51

    (1)白刺叶片色素的提取和分离实验中,需在研钵中加入________和适量叶片后进行充分研磨,过滤后的滤液经过层析,若滤纸条上只有最上面的两个条带,原因可能是________。
    在叶片量一定的情况下,为了提高提取液色素的浓度,可采取的操作是________。
    (2)白刺叶片在光反应过程中,可将水分解而生成________。据表数据分析,补水有风沙有利于白刺合成和积累更多的光合产物,此生境下Pn增大的原因是________。干旱胁迫在短时间内导致的Pn降低是可以恢复的,但长时间干旱胁迫造成的Pn降低是不可逆的,推测其不可逆的原因是________。
    (3)判断叶片光合速率降低的主要原因是气孔因素还是非气孔因素的两个可靠依据是Ci和Ls的变化方向。据表中数据分析,单一干旱胁迫和干旱风沙复合胁迫导致的白刺Pn的降低均主要是由________因素引起的。在干旱条件下,气孔会以数十分钟为周期进行周期性的闭合,称为“气孔振荡”。“气孔振荡”是植物对干旱条件的一种适应性反应,其有利于植物生理活动正常进行的原因是________。

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