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浙江省杭州市2023-2024学年高二下学期6月期末生物试题

更新时间:2024-12-14 浏览次数:4 类型:期末考试
一、选择题(本大题共18小题,每小题2分,共36分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
  • 1. (2024高二下·杭州期末) 生物多样性对人类的价值包括直接使用价值和间接使用价值。下列属于间接使用价值的是(       )
    A . 提供食物 B . 提供药物 C . 提供建材 D . 净化环境
  • 2. (2024高二下·杭州期末) 小鼠肝细胞中合成磷脂分子所需的3种酶均位于内质网膜上。下列叙述正确的是(       )
    A . 磷脂的尾部具有亲水性 B . 内质网膜由单层磷脂分子构成 C . 磷脂在核糖体中合成 D . 内质网膜可为酶提供附着位点
  • 3. (2024高二下·杭州期末) 甲和乙是某地两种食性相似的鸟类,经过长期竞争,甲、乙向着吃不同食物的方向发展,甲主要以植物为食,也吃部分昆虫;乙主要以昆虫为食。甲和乙出现食性差异的现象称为(       )
    A . 生态位分化 B . 生态位重叠 C . 初生演替 D . 次生演替
  • 4. (2024高二下·杭州期末) 幼鼠肠上皮细胞肠腔侧的X受体识别并结合母乳中的抗体后,抗体被胞吞进入细胞,随后从另一侧胞吐至内环境。下列叙述正确的是(       )
    A . 该过程不需要消耗ATP B . 该过程与细胞膜的流动性无关 C . X受体在该过程中作为运输抗体的载体 D . 该过程涉及囊泡的形成、运输、与质膜融合
  • 5. (2024高二下·杭州期末) 研究人员用标志重捕法调查高原鼠兔种群密度,若高原鼠兔被捕捉后变得警觉而更难被再捕,估算值会(       )
    A . 偏高 B . 偏低 C . 基本不变 D . 无法预测
  • 6. (2024高二下·杭州期末) 向心性肥胖是由糖皮质激素过多导致的一种肥胖类型,患者体内脂肪沉积是以心脏、腹部为中心发展的,常并发心血管疾病、糖尿病等。下列叙述正确的是(       )
    A . 糖皮质激素的化学本质是蛋白质 B . 肾上腺皮质癌患者可能出现向心性肥胖 C . 可对患者注射胰高血糖素以降低血糖浓度 D . 心血管疾病与血液中的胆固醇含量无关
  • 7. (2024高二下·杭州期末) 科研人员为制备小鼠抗N蛋白的单克隆抗体(mAb),采用真核表达系统制备了高纯度的N蛋白,成功筛选出了能分泌mAb的杂交瘤细胞株。下列叙述正确的是(       )
    A . N蛋白是由效应B细胞分泌的抗体 B . 制备mAb过程中不采用体外受精技术 C . 制备mAb需将小鼠T细胞与骨髓瘤细胞融合 D . 杂交瘤细胞株传代培养时常用胃蛋白酶处理
  • 8. (2024高二下·杭州期末) 石蝴蝶属主要分布于青藏高原以东的横断山区及其周边地区,大约60种。根据花瓣形状的显著差异分成五个类型。下列叙述正确的是(       )
    A . 花瓣形状能为进化提供分子水平证据 B . 五个类型的全部基因构成一个基因库 C . 花瓣形状的显著差异是自然选择的结果 D . 生活环境导致花瓣形状发生定向变异
  • 9. (2024高二下·杭州期末) 科学家利用红鲫和鲤鱼进行种间远缘杂交,其中F1偶然产生含两个染色体组的异常配子,最终获得生长快、抗逆性强的湘云鲫2号,培育过程如图所示。下列叙述错误的是(       )

    A . 该过程属于多倍体育种 B . F1有丝分裂时会发生同源染色体联会 C . 培育湘云鲫的原理主要是染色体畸变 D . 湘云鲫2号属于三倍体生物
  • 10. (2024高二下·杭州期末) 神经胶质细胞突变后会表达出具有更高活性的异柠檬酸脱氢酶,催化产生高浓度的物质X,能抑制DNA去甲基化酶的活性,导致出现神经胶质瘤。下列叙述错误的是(       )
    A . 高浓度物质X使DNA甲基化程度提高 B . DNA甲基化会影响肿瘤相关基因的表达 C . DNA去甲基化酶能改变DNA碱基序列 D . 改变表观遗传的修饰可影响神经胶质瘤生长
  • 11. (2024高二下·杭州期末) 用X射线处理甲原生质体,导致其部分染色体丢失而丧失细胞分裂能力。用碘乙酰胺处理乙原生质体,导致其细胞质酶失活而生长受抑制。将上述两种原生质体混合,经诱导融合后获得再生植株。下列叙述正确的是(       )
    A . 灭活的仙台病毒可促使甲、乙原生质体融合 B . 融合过程中加入低渗溶液可维持原生质体正常形态 C . 获得再生植株的理论基础是基因突变和细胞全能性 D . 再生植株是由甲、乙原生质体融合后发育而成
  • 12. (2024高二下·杭州期末) 普洱茶经过杀青→揉捻→发酵→干燥等工序制成。杀青一般通过高温破坏茶叶中部分酶活性,揉捻会破坏细胞结构,发酵中翻堆是将料堆拆开并重新建堆,发酵后酒香浓郁,口感丰富。下列叙述正确的是(       )
    A . 杀青使酶因肽键断裂而失活 B . 杀青过程中不需要进行灭菌处理 C . 发酵过程中翻堆的目的是为了升高温度 D . 干燥处理有利于发酵而使茶发生香变
  • 13. (2024高二下·杭州期末) 人体剧烈运动时,氧气供应不足,机体会进行厌氧呼吸。下列叙述正确的是(       )
    A . 人体在高原地区时才会进行厌氧呼吸 B . 人体厌氧呼吸在细胞溶胶中产生CO2 C . 人体厌氧呼吸第二阶段不产生ATP D . 人体能利用厌氧呼吸克服长期缺氧
  • 14. (2024高二下·杭州期末) 核纤层蛋白形成骨架支撑于核膜内侧。研究表明,核纤层蛋白磷酸化、去磷酸化分别导致核膜解体与重建,从而维持有丝分裂的正常进行。下列叙述正确的是(       )
    A . 前期,细胞内最明显的变化是核膜解体 B . 末期,核纤层蛋白磷酸化导致核膜重新形成 C . 核膜周期性变化有利于染色体均分到子细胞中 D . 维持核纤层蛋白高磷酸化水平可促进细胞分裂
  • 15. (2024高二下·鹤壁期末) 桥本氏甲状腺炎是一种进程缓慢的自身免疫病,患者表现为甲状腺功能减退,血液中可检测出攻击甲状腺细胞的抗体。下列叙述正确的是(       )
    A . 患者表现为血浆中甲状腺激素水平持续升高 B . 患者的效应B细胞识别甲状腺抗原后分泌抗体 C . 患者通过口服甲状腺激素不能减轻其症状 D . 晚期患者的甲状腺可能在促甲状腺激素的作用下增生
  • 16. (2024高二下·杭州期末) 突触前抑制机理的结构基础如图1所示,其中轴突1释放兴奋性递质。用相同强度的电流刺激不同部位后,胞体3产生的膜电位变化曲线如图2所示。下列叙述正确的是(       )

       

    A . 刺激轴突1后导致胞体3突触后膜处钠离子外流 B . 若刺激轴突2强度足够大,胞体3有可能会兴奋 C . 轴突2兴奋可能会导致轴突1释放的神经递质减少 D . 轴突2兴奋可能会导致轴突1释放抑制性神经递质
  • 17. (2024高二下·遂宁月考) 某科研小组对某湖泊生态系统的能量流动进行定量分析,得出甲、乙、丙三个营养级能量相关数据(单位为J·cm-2·a-1)如下表所示,其中乙是生态系统中最主要的成分,R表示能量流动的去向之一,M、N为能量值。下列叙述正确的是(       )

    营养级

    R的能量

    流向分解者的能量

    未利用

    流向下一营养级的能量

    外来有机物输入的能量

    6.8

    0.5

    7.2

    0

    11.0

    44.0

    5.0

    95.0

    M

    0

    9.5

    1.5

    11.0

    N

    5.0

    A . 流入该生态系统的总能量值为164.5J·cm-2·a-1 B . 第二营养级到第三营养级的能量传递效率约为13.7% C . 甲呼吸作用释放的能量都不会用于自身的生长发育和繁殖 D . 丙流入分解者的能量包括其遗体残骸和乙粪便中的化学能
  • 18. (2024高二下·鹤壁期末) 家蚕(2n=56)有一对性染色体,雌性为ZW型,雄性为ZZ型。家蚕通常由受精卵发育而成,也可按照如图所示的3种方式产生后代。已知染色体为WW的个体不能存活(不考虑环境因素引起的性别反转)。下列叙述正确的是(       )

       

    A . 家蚕卵原细胞中染色体的形态有28种 B . ①的结果源于MⅡ性染色体未分离 C . ②的子代雄性性染色体组成具有2种类型 D . ③的子代性别比例为雌∶雄=4∶1
二、非选择题(本大题共5小题,共64分)
  • 19. (2024高二下·杭州期末) 神经母细胞瘤属于神经内分泌性肿瘤,可起源于交感神经系统的任意脊神经部位,如肾上腺、胸部、腹部等部位的神经组织。回答下列问题:
    1. (1) 交感神经属于(填“传入”“传出”)神经。若患者肾上腺神经组织功能受损,则会导致肾上腺素的分泌量;若患者胸部的神经组织发生病变,导致血管被压迫,造成淋巴回流障碍,即淋巴液进入的过程受阻,导致淋巴液中蛋白质含量过,引起淋巴水肿疾病的发生。
    2. (2) 蛋白质GD2在神经母细胞瘤的癌细胞中表达量远高于正常细胞,注射针对GD2的抗体是治疗高危患者的一种方法。下列叙述正确的是___(多选)。
      A . 给患者注射GD2抗体的免疫方式属于被动免疫 B . 癌细胞与正常细胞的GD2表达量差异可能与表观遗传修饰有关 C . 患者注射大量GD2抗体进行治疗不会产生副作用 D . 制备GD2单抗时,首次筛选培养即可获得产生GD2抗体的纯系
    3. (3) CAR-T细胞疗法是通过基因修饰技术改造T细胞,使其能够特异性识别癌细胞表面的抗原并被激活,直接杀伤癌细胞。ALK受体是一种癌基因表达的膜蛋白,但癌细胞常因该受体的表达量不足导致难以吸引CAR-T细胞的攻击。研究者对该疗法进行改进,额外添加了一种药物,作用结果如图所示。

      ①进行CAR-T细胞疗法时,用于基因修饰的T细胞常选自患者自身,原因是

      ②CAR-T细胞结合到ALK受体后释放出穿孔素,促进癌细胞,这个过程(填“会”“不会”)引起炎症反应。

      ③根据图中所示的结果,你认为改进前的CAR-T细胞疗法更好还是改进后的?,原因是

  • 20. (2024高二下·杭州期末) 围封是修复退化草原生态系统的主要措施,围封和未围封对内蒙古荒漠草原群落特征的影响以及围封后恢复期间的优势种变化如表所示。回答下列问题:

    表1

    群落特征

    围封

    未围封

    生物量(g/m2

    56.8934

    33.2344

    密度(相对值)

    69.3333

    51.2500

    平均高度(cm)

    12.1078

    7.6736

    盖度(%)

    26.6667

    10.5833

    注:盖度指植物地上部分垂直投影的面积占地面的比率。

    表2

    恢复阶段

    恢复早期

    恢复

    中期

    恢复后期

    优势植物

    沙米(一年生草本)

    糙隐草子(多年生草本)

    沙地榆(多年生乔木)

    中亚虫实(一年生草本)

    黄柳(多年生灌木)

    赖草(多年生草本)

    1. (1) 荒漠草原上组成了群落,恢复早期数量较多,对维持群落的结构与功能具有重要作用,是群落中的优势植物。围封后恢复后期群落的垂直结构复杂,具体表现为而复杂,主要与植物对的利用有关。
    2. (2) 若实验所选取的样地在围封前处于裸露沙丘状态,其自然恢复所发生的植被演替类型属于,人类活动往往可以改变群落演替的
    3. (3) 围封过程中群落中物种丰富度的变化趋势可能为先后趋于。据表中信息可知,群落优势种随恢复演替的变化方向为:一年生草本→多年生草本→→多年生乔木。
    4. (4) 放牧主要通过家畜的采食、践踏和排泄物影响草原生态系统,围封后消除了家畜对草地群落的影响。结合表1分析,下列叙述正确的是___(多选)。
      A . 植物在未围封时因受到家畜采食与践踏,其高度、生物量显著低于围封后 B . 放牧和围封可以改变草原植物群落类型,导致原物种完全消失 C . 自由放牧往往导致生态系统的营养结构变得简单,稳定性减弱 D . 草原群落水平结构的表现特征是物种之间不存在镶嵌性
  • 21. (2024高二下·杭州期末) 科研人员利用免疫缺陷兔,利用某种含氯霉素抗性基因的载体(BAC)构建转入SIRPα(hSIRPα)基因人源化动物模型。回答下列问题:
    1. (1) BAC-hSIRPα质粒的提取。用接种环将保存的BAC-hSIRPα质粒的菌液和普通菌液通过法分别接种于含的LB固体培养基,37℃过夜培养后检查平板中菌落的生长情况,其中为阳性菌板。
    2. (2) 的构建。BAC质粒能装载较大的人源基因组序列,因此常被用于构建基因人源化动物模型。将成功转化的成纤维细胞的核取出,移入去核的卵母细胞中,电刺激融合后进行,将早期胚胎移植到经处理的代孕母兔子宫内。经妊娠、分娩获得转基因克隆兔。
    3. (3) 转基因兔外源基因拷贝数的检测。将从转基因兔体内提取的DNA和等量标准样品,用特异性引物进行实时荧光定量PCR(qPCR),qPCR中加入了荧光染料,荧光强度与双链DNA数量成正比,每个循环检测荧光强度,其达到标准值所需的循环数称为Ct值。若标准样品Ct值为22,提取DNA的Ct值为24,说明标准样品是提取DNA中含外源基因量的倍。当PCR循环到一定次数时,会出现“平台期”,即荧光强度不再增加,此时限制因素可能是(答出2点)。
    4. (4) 转基因兔外源基因表达水平检测。通过qPCR相对定量法检测hSIRPα基因的mRNA表达水平,各种组织中表达水平如图所示。据图可知,转基因兔中hSIRPα基因的mRNA表达水平在组织中最低;在组织中显著高于野生型兔。

  • 22. (2024高二下·杭州期末) 水稻是两性花,科学家偶然发现了稀穗突变体lax3并进行相关研究。回答下列问题:
    1. (1) 将稀穗与正常穗(野生型)植株进行正反交,杂交步骤为:→套袋→人工授粉→套袋→挂标签。F1自交获得F2 , 结果如下表。据表判断正常穗与稀穗至少由对等位基因控制,其中显性性状为

      亲本

      F1

      F2

      正交:稀穗(♀)×正常穗(♂)

      正常穗

      正常穗   稀穗

      380          128

      反交:稀穗(♂)×正常穗(♀)

      正常穗

      正常穗   稀穗

      2103        697

    2. (2) 为确定lax3基因的位置,利用DNA中的简单重复序列(SSR)进行定位。SSR广泛分布在基因内外,如图1所示。对其进行PCR扩增和电泳,可以获得DNA分子的图谱。通常基因组DNA图谱的SSR条带数比cDNA图谱的多,原因是SSR可以位于,成熟mRNA中没有上述区段的对应序列,因此通过产生的cDNA缺少这些区段内的SSR。选择(1)中亲本、F1、F2样本分成5组,提取各组DNA并对4号染色体的SSR进行扩增和电泳,结果如图2所示。初步认为lax3基因位于4号染色体,据图写出判断的依据是样本均有SSR3。

    3. (3) 4号染色体上存在另一个稀穗隐性突变基因lax2,欲判断其与lax3是否为等位基因,请写出简要的实验思路:选择突变体进行杂交获得F1 , 观察记录表型及个数并做统计分析。结果显示lax2与lax3不是等位基因,这两个基因在4号染色体上的位置关系可能是位于同一条4号染色体上或。某正常穗植株携带1个lax2和1个lax3基因,其自交后代中正常穗所占比例是(不考虑交叉互换)
    4. (4) 对lax3基因测序,其碱基数多于野生型基因,这是碱基对发生的结果。突变导致mRNA中延迟出现,产生比野生型更长的多肽链而失去正常功能,说明该基因突变具有的特点。
  • 23. (2024高二下·杭州期末) 番茄黄化曲叶病毒(TYLCV)感染会引起番茄大量减产;不耐贮藏是制约番茄生产的主要因素。回答下列问题:
    1. (1) 为研究TYLCV对番茄生长的影响,某科研团队用TYLCV侵染番茄并测定相关指标,结果见表。

      处理

      净光合速率

      (μmolCO2·m-2·s-1

      叶绿素含量

      (mg·g-1

      气孔导度

      (μmol·m-2·s-1

      胞间CO2浓度

      (μmolCO2·mol-1

      SOD酶活性

      (U·g-1·h-1

      未感染

      17.52

      2.23

      0.45

      320.5

      833.5

      感染

      10.51

      1.36

      0.24

      305.6

      366.8

      注:气孔导度表示气孔开放程度;SOD酶可清除超氧阴离子自由基,自由基会破坏膜结构。

      由表可知,TYLCV感染抑制番茄净光合速率的原因是一方面SOD酶活性,导致,进而使光合膜受损,此外,降低,吸收光能减少,抑制光反应;另一方面,抑制碳反应。

    2. (2) 番茄等果实成熟过程中,呼吸速率会突发性升高,后又下降,称之为呼吸跃变。研究表明,呼吸跃变与激素含量增加有关,其可促进果实呼吸,加速果实成熟。ACC基因是控制该激素合成的关键基因,为延长番茄储存期,科学家将启动子与ACC基因连接并导入番茄细胞,形成的RNA与内源ACC基因mRNA互补,使翻译受阻,相应激素含量降低。此外,下列能延迟呼吸跃变,延长番茄存储期的措施有(多选)。

      A.采摘高成熟度果实   B.零上低温储存

      C.干燥储存                 D.低氧储存

    3. (3) 电子传递链类型多样,如途径甲和途径乙,其分别可被氰化物和间氯苯氧肟酸(CLAM)阻断。研究发现,番茄果实在发育早期,以途径甲占主导,呼吸跃变期间,途径乙占比增加。为验证该观点,根据提供的实验材料,完善实验思路,预测实验结果,并进行分析与讨论。

      材料与用具:发育早期和呼吸跃变期的番茄果实、氰化钾、CLAM等。

      (要求与说明:呼吸速率测量方法不作具体要求,实验条件适宜)

      ①实验思路:分别将切成相同的圆片,各均分成3组(A1、A2、A3;B1、B2、B3)。A1和B1不做处理,A2和B2加入,A3和B3加入CLAM。一段时间后,测定各组呼吸速率,计算相对呼吸速率,即相对于空白对照呼吸速率的百分比,A1和B1相对呼吸速率均为100%。

      ②预测实验结果(以柱形图表示实验结果):

      ③分析与讨论:途径乙短而简单,可快速完成电子传递,促使氢受体再生,进而使得需氧呼吸阶段维持高速运转,消耗大量呼吸底物。

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