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    2022高邮高三下学期期初学情调研试题生物含解析

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    2021—2022学年高三下学期期初学情调研生物试题一、单项选择题1. 已知①酶、②抗体、③激素、④糖原、⑤脂肪、⑥核酸都是人体内有重要作用的物质。下列说法正确的是(    A. ①②③都是由氨基酸通过肽键连接而成的B. ③④⑤都是生物大分子,都以碳链为骨架C. ①②⑥都是由含氮的单体连接成的多聚体D. ④⑤⑥都是人体细胞内的主要能源物质2. 人体成熟红细胞能够运输O2CO2,其部分结构和功能如图,①~⑤表示相关过程。下列叙述错误的是(    A. 血液流经肌肉组织时,气体AB分别是CO2O2B. ①和②是自由扩散,④和⑤是协助扩散C. 成熟红细胞通过无氧呼吸分解葡萄糖产生ATP,为③提供能量D. 成熟红细胞表面的糖蛋白处于不断流动和更新中3. 线粒体外膜分布着孔蛋白构成的通道蛋白,分子量小于5000Da的丙酮酸可以经此通道通过。线粒体内膜由于蛋白质含量高导致通透性低,丙酮酸通过与H+(质子)协同运输的方式由膜间隙进入线粒体基质,如下图所示。下列相关分析正确的是(    A. 丙酮酸穿过外膜和内膜的方式均为协助扩散,不消耗能量B. H+(质子)通过质子泵由线粒体基质进入膜间隙的方式为主动运输C. 在线粒体内膜上消耗的[H]仅来自于丙酮酸D. 加入蛋白质变性剂会提高线粒体内膜对各种物质运输的速率4. 胃腔表面的胃黏液-碳酸氢盐屏障使胃蛋白酶不会消化胃组织自身的蛋白质。下图是胃黏液-碳酸氢盐屏障示意图,下列叙述正确的是(        A. 胃蛋白酶原经过内质网和高尔基体的加工后形成胃蛋白酶B. 胃蛋白酶原的分泌过程会消耗能量,体现了细胞的选择透过性C. 胃蛋白酶不会消化胃组织自身的蛋白质是由于酶的专一性D. 是促进作用,则胃蛋白酶的转化过程可能存在反馈调节5. 细胞周期受到一系列功能蛋白的调控。如p53蛋白是一种由抑癌基因控制的蛋白质,可以判断DNA损伤的程度。若损伤小,该蛋白能促使DNA自我修复;若DNA损伤大,则诱导细胞凋亡。蛋白激酶CDK2被周期蛋白CyclinE激活后促进细胞由G1期进入S期;蛋白激酶CDK1被周期蛋白Cyclin B激活后促进细胞由G2期进入M期。下列有关叙述正确的是(    A. 抑制p53蛋白基因的表达,则细胞不能分裂B. p53蛋白可使DNA受损的细胞分裂间期缩短C. 抑制Cyclin B基因的表达可使细胞周期停滞在G2/M交界处D. Cyclin E可能与细胞内染色质螺旋化和纺锤体的形成密切相关6. 图中①、②和③为三个精原细胞,①和②发生了染色体变异,③为正常细胞。②减数分裂时三条同源染色体中任意两条正常分离,另一条随机移向一极。不考虑其他变异,下列叙述错误的是(    A. ①减数第一次分裂前期两对同源染色体联会B. ②经减数分裂形成的配子有一半正常C. ③减数第一次分裂后期非同源染色体自由组合,最终产生4种基因型配子D. ①和②的变异类型理论上均可以在减数分裂过程中通过光学显微镜观察到7. 某单链RNA病毒的遗传物质是正链 RNA+RNA)。该病毒感染宿主后,合成相应物质的过程如图所示,其中①~④代表相应的过程。下列叙述正确的是(  )A. +RNA 复制出的子代 RNA具有mRNA 的功能B. 病毒蛋白基因以半保留复制的方式传递给子代C. 过程①②③的进行需 RNA 聚合酶的催化D. 过程④在该病毒的核糖体中进行8. 下列关于生物变异的说法正确的是(    A. 基因突变可发生于所有细胞生物中,加热杀死的S型菌使R型活菌转化成S型菌属于基因重组B. 发生染色体结构变异时基因数量一定发生改变,基因重组时基因数量不发生改变C. DNA中碱基对的缺失属于基因突变,染色体上基因的缺失属于染色体结构变异D. 基因突变产生新基因但不产生新基因型,完整染色体的缺失属于染色体数目变异9. 科学研究表明,含氮激素和类固醇激素的作用机制是不同的,含氮激素主要与膜受体结合,类固醇激素主要与细胞内的受体结合,来发挥调节作用。右图是含氮激素(第一信使)的作用机理示意图,据图分析错误的是(    A. 内分泌腺产生的激素需弥散到体液中,主要随血液运输来传递信息B. 第一信使转化为第二信使需要腺苷酸环化酶和Mg2+的共同作用C. 若第一信使为TRH,则激发细胞产生的酶与合成甲状腺激素有关D. 性激素的作用机制与图示过程不同的原因可能是性激素能自由扩散进入细胞10. 去甲肾上腺素能神经元末梢释放的去甲肾上腺素(NE)可以作用于α1α2β1β2等多种受体,如下图所示,由图不能推测出的是(    A. NE的作用与其受体的种类有关B. NE与相同的受体结合也可引发不同反应C. 兴奋在图中突触处可双向传递D. 突触间兴奋的传递需通过化学信号的转变11. 为研究植物激素独脚金内酯对植物生长发育的影响,科研人员用人工合成的细胞分裂素类似物6BA和独脚金内酯类似物GR24,以独脚金内酯合成缺陷型突变体和独脚金内酯受体不敏感突变体豌豆为实验材料进行了相关研究,结果如下图所示。下列说法正确的是(    A. 该实验的自变量是不同的激素处理,因变量是侧枝的长度B. GR24相比,独脚金内酯的作用时间更长久、效果更稳定C. 由题图信息可知,突变体2为独脚金内酯受体不敏感突变体D. 实验证明独脚金内酯是通过抑制细胞分裂素的释放抑制侧枝生长12. 下列关于种群和群落的叙述,错误的是(    A. 年龄结构、随机分布、种群密度均属于种群的数量特征B. 建立自然保护区来改善珍稀动物的栖息环境,能提高环境容纳量C. 群落的垂直结构和水平结构等特征,可随时间而改变D. 利用标志重捕法调查时,标志物不能太醒目,不能影响动物正常生命活动13. 我国科研人员利用大鼠、小鼠两个远亲物种创造出世界首例异种杂合二倍体胚胎干细胞(AdESCs ,过程如下图所示。该细胞可分化成各种杂种体细胞,为研究不同物种性状差异分子机制提供了模型。相关叙述错误的是A. 单倍体囊胚1最可能由小鼠的卵母细胞经体外诱导培养获得B. 体外培养AdESCs需向培养液中添加动物血清等天然成分C. 该项技术突破生殖隔离获得了哺乳动物远亲物种的杂种细胞D. AdESCs的染色体组数与大鼠一小鼠体细胞融合的杂种细胞相同14. 生活中我们经常会接触到发酵食品,如果酒、果醋、泡菜等,下列关于传统发酵食品制作的叙述,正确的是(    A. 酿制果醋和制作果酒所利用的主要微生物的代谢类型不相同B. 制作果醋时发酵液中的醋酸菌通过无丝分裂增殖,繁殖速度快C. 泡菜坛内的白色菌膜、变酸的果酒表面的菌膜所含菌种完全相同D. 制成的果醋和泡菜都需要经高压蒸汽灭菌,目的是延长产品保质期二、多项选择题15. 下图表示人体卵清蛋白基因的表达过程,图中黑色部分为有遗传效应的DNA片段,其下方对应的数字为该片段的碱基对数,下列叙述错误的是(    A. 转录在细胞分裂间期进行,在遇到终止密码子时停止B. 经过首尾修饰和加工的成熟mRNA可从核孔进入细胞质中C. 图中77kb的基因指导合成的卵清蛋白至少含有624个氨基酸D. 转录形成hnRNA和翻译形成卵清蛋白的过程均形成DNA-蛋白质复合物16. 下图为利用蚯蚓分解处理技术实现“无废弃物农业”的部分环节示意图。有关叙述错误的有(    A. 家畜作为消费者能有效加快物质循环B. 蚯蚓和植物之间的信息传递是单向的C. 蚯蚓的分解作用能提高农作物对有机废弃物中能量的利用D. 该模式增加了生态效益和经济效益17. 12表示甲、乙两种单基因遗传病的遗传系谱图,其中一种病的致病基因位于性染色体上,甲病相关基因用A a)表示、乙病相关基因用B b)表示;图3表示I3I4II5II10四个个体与甲病和乙病有关基因经过限制酶处理后,再经电泳所形成的条带分布情况。相关叙述错误的是(    A. II5的甲病基因和II7的乙病的致病基因均来自I1I2B. 3中的条带1234对应的基因分别是AaBbC. II7II9II10的基因型分别是AAXbYaaXBYAAXBXBD. 可以通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行监测和预防18. 已知固体培养基会因碳酸钙的存在而呈乳白色,且乳酸能分解培养基中碳酸钙。某同学用新鲜的泡菜滤液为材料进行了分离纯化乳酸菌的实验,下列叙述正确的是(    A. 分离纯化所用的培养基中加入碳酸钙的作用是鉴别乳酸菌B. 分离纯化所用的培养基加入锥形瓶后一般还要进行灭菌处理C 分离纯化乳酸菌时,需要用无菌水对泡菜滤液进行梯度稀释D. 分离纯化乳酸菌时,应挑选出不具有透明圈菌落作为候选菌19. 下列实验组合,错误的是(     实验名称试剂结果或颜色反应A植物细胞的质壁分离与复原清水液泡缩小、颜色变深B诱导染色体数目加倍生长素形成多倍体无子果实CDNA粗提取氯化钠溶液等白色丝状物析出D观察细胞的有丝分裂龙胆紫等观察细胞中染色体的动态变化 A. A B. B C. C D. D三、非选择题20. 夏季,植物经常受到高温和强光的双重胁迫。研究发现:当光照过强,植物吸收的光能超过其所需要时,会导致光合速率下降,这种现象称为光抑制。有关光抑制的机制,一般认为: 在强光下,一方面因NADP+不足使电子传递给O2形成O2-1;另一方面会导致还原态电子积累,形成三线态叶绿素(3ch1),3chlO2反应生成单线1O2O2-11O2都非常活泼,如不及时清除,会攻击叶绿素和PSⅡ反应中心的D1蛋白,从而损伤光合结构。类胡萝卜素可快速淬灭3chl,也可以直接清除1O2起到保护叶绿体的作用。请回答下列问题:1)根据图1分析,PSⅡ位于____________(细胞结构);请从光反应和暗反应物质联系的角度,分析强光条件下NADP+不足的原因:___________________________________2)强光条件下,与正常植株相比,缺乏类胡萝卜素的突变体的光合速率__________(填“上升”“不变”或“下降”),原因是:____________________3)图2是夏季连续两昼夜内,某杏树CO2吸收量和释放量的变化曲线图。S1~S2表示曲线与横轴围成的面积。造成图2MN段波动的主要外界因素是______。经过这两昼夜,该杏树仍正常生长,则有机物的积累量在图示____(填字母)时刻达到最大值。图中S2明显小于S4,造成这种情况的主要外界因素最可能是_____________4)光合作用中的Rubisco酶是一个双功能酶,在光下,它既能催化C5CO2的羧化反应进行光合作用,又能催化C5O2的加氧反应进行光呼吸(如图3)。羧化和加氧作用的相对速率完全取决于CO2O2的相对浓度。研究发现,光呼吸也能对光合器官起保护作用,避免产生光抑制,请根据图3分析原因:_______21. 在水果的栽培中,果实少子的品种更受欢迎。少子品种的类型根据其培育原理可分为激素少子、多倍体少子和易位少子。1由于大棚通风较差,昆虫少,不利于番茄授粉,因此可在开花初期通常使用______促进果实发育以减少经济损失,该途径获得的少子番茄性状______(填“能”或“不能”)通过有性繁殖遗传给后代。2普通西瓜是二倍体,为实现无子的目的可培育三倍体西瓜,培育的第一年用秋水仙素处理二倍体植株幼苗获得四倍体植株,作为______(填“父本”或“母本”);第二年种植的西瓜所结果实无子的原因是减数分裂时,同源染色体联会紊乱,无法正常形成配子,但三倍体西瓜真的一颗种子都没有吗?______。(填“是”或“否”)3三倍体西瓜育种技术较复杂,研究证明通过人工诱导染色体易位培育少子西瓜,能有效克服以上缺点,部分育种过程如图1。在发生染色体易位的西瓜中,只有如图2所示的易位纯合体产生的配子育性正常,其余个体产生的配子均有一部分不育。用碘液可鉴定花粉育性,经碘液处理后,育性正常的花粉呈圆形黑色,败育花粉呈形状不规则的浅黄色。
     60Co辐射后的种子记为M1,播种M1,自交得到的后代为M2。在M1中只有少数个体发生了如图A所示的染色体易位,原因是生物的突变具有______的特点;若A植株产生的各种类型的配子均有一半不育,则其自交产生的后代中配子育性正常的植株所占比例为______根据所给信息推测A植株自交所结西瓜种子少的原因是______。若要大量获得图A所示的少子品种,需筛选出如图2所示的易位纯合体,可从A植株自交产生的M2中选取配子育性正常的单株做父本,与正常的二倍体母本进行杂交得到F1,种植F1并进行花粉育性检查,若显微镜下观察到______,则父本为易位纯合体。进行杂交的同时应让该单株父本进行______,以保留该品系。22. 孕前高脂饮食会提高母体和子代代谢疾病的风险,科学家用小鼠进行相关实验。从受孕前4周开始,实验组雌鼠给予高脂饮食,对照组雌鼠给予正常饮食。测定妊娠第20天两组孕鼠相关代谢指标,结果如下表。胰岛素抵抗是指各种原因使胰岛素的作用效率降低。分析回答:分组体重(g脂肪含量mg/dL脂联素含量(ng/dL瘦素含量μg/dL胰岛素抵抗指数对照组38625010636342实验组4893425568488 1脂联素是脂肪细胞分泌的一种蛋白类激素。脂联素通过提高骨骼肌等靶细胞对胰岛素的敏感性,从而促进骨骼肌细胞_____葡萄糖,根据脂联素的作用和实验结果推测,实验组孕鼠出现胰岛素抵抗的可能原因是_____2瘦素是脂肪细胞分泌的蛋白质类激素,作用于下丘脑的代谢调节中枢,抑制食欲,抑制脂肪合成。正常情况下,体脂增加使脂肪细胞分泌的瘦素增多,最终抑制脂肪合成,该机制为_____调节。实验组孕鼠瘦素含量升高,但瘦素没能发挥相应的作用,这种现象称为“瘦素抵抗”,其可能原因是_____。结合表格分析,探究“瘦素抵抗”是否会导致“胰岛素抵抗”,需将_____(激素)补充至正常水平。3为了研究孕前高脂饮食对子代影响,将对照组小鼠的子代分为AB两组,将实验组小鼠的子代分为CD两组,AC组注射等量的葡萄糖,BD组注射等量的胰岛素,检测的血糖结果如下图。据结果可推测实验组小鼠的子代出现了“胰岛素抵抗”,其判断的依据是_____4研究发现,幼鼠脂肪组织的瘦素和脂联素含量与亲本母鼠均呈正相关。测定幼鼠脂联素基因和瘦素基因启动子所在区域的组蛋白甲基化水平、基因的表达量,结果如下图。实验结果表明孕鼠高脂饮食会_____基因启动子所在区域的组蛋白甲基化水平,从而_____相关基因的表达水平,影响子代鼠的代谢水平。(选填“提高”、“降低”、“提高或降低”)5根据该项研究结果,对备孕或孕期女性提出合理建议:_____23. CAR-T细胞是利用基因工程制备的一种T细胞,其表面的嵌合抗原受体(简称CAR)能直接识别肿瘤细胞的特异性靶抗原(如CD19)。研究人员尝试用CAR-T免疫疗法治疗某种B细胞淋巴瘤(简称MCL)。请回答问题:1)正常的B细胞在________免疫中识别抗原并接受T细胞产生的________刺激后增殖分化为浆细胞,产生大量抗体。在致癌因子的作用下,B细胞由于遗传物质发生变化而转化为具有无限________能力的癌细胞,造成免疫功能受损。2)如图为研究人员制备的CAR-T细胞特异性识别MCL细胞的示意图。把特异性识别________抗体基因及胞内传导信号分子基因等串联在一起获得融合基因,将其与特定病毒构建成____________导入体外培养的人T细胞中得到CD19-CAR-T细胞。提取该细胞中的________分子,经反转录后进行PCR扩增,以检测融合基因的表达。3)为研究CD19-CAR-T细胞对MCL细胞的杀伤效果,进行了如下实验:①选取4种肿瘤细胞,每种各收集3管。将两种T细胞分别与肿瘤细胞共培养12小时后,统计各组肿瘤细胞数(用C表示),并计算杀伤率,结果如表所示。组别杀伤率%CD19-CAR-T细胞未被修饰的T细胞CD19的肿瘤细胞(MCL细胞)Rec-16017Maver-17532Jeko-17830CD19的肿瘤细胞2413  表中杀伤率=C对照组-C实验组)/C对照组×100%,公式中的对照组为________。上述结果表明________②研究人员欲进一步探究CD19-CAR-T细胞对肿瘤细胞杀伤的机理,已知IL-2TNF-α是两种杀伤性细胞因子。请在表中的空白处填写相应内容,完成实验方案。组别T细胞种类肿瘤细胞种类IL-2释放量TNF-α释放量CD19-CAR-T细胞i______ 1.89%0.2%iiCD19的肿瘤细胞30.1%32.49%  实验证实,CD19-CAR-T细胞特异性识别CD19靶抗原进而引起杀伤性细胞因子的大量释放。4)在上述实验的基础上,欲将CAR-T免疫疗法用于临床上MCL患者的治疗,还需要进行哪些方面的研究?________________(写出一个方面即可)。24. 兰素是从香荚兰豆中提取的天然香料, 因产量低而价格昂贵。近年来的生产实践中常用拟无枝酸菌生产香兰素, 但香兰素在香兰素脱氢酶的作用下会进一步降 解。科研人员拟通过CRISPR-Cas9系统(由一条单链向导RNA和核酸内切酶Cas9组成),敲除拟无枝酸菌的香兰素脱氢酶基因(VDH),以提高香兰素的产量。图1是选择VDH基因中特定位点进行切割的示意图,图2是设计CRISPR-Cas9系统向导RNA中的识别序列,并构建可用于敲除VDH 基因的质粒的主要过程。请回答下列问题:1核酸内切酶Cas9可催化_______________键的水解。利用CRISPR-Cas9系统敲除VDH基因的内部大片段属于_____________________(变异类型)。22中,过程A使用的4种引物序列如下:引物 1  5'-GAGTCGAAGCTTTTTTTGAGAGCTCGTCCCACGACG-3' 引物 2  5' -GGTCGTTGATGTCCACTTCTCGTCGTCGAG-3' 引物 3  5' -AGAAGTGGACATCAACGACCAGACGGTCAAC-3' 引物 4  5' -CGACGGCCAGTGCCAAGCTTTGCGAGCACCTGGAGAAGG-3'①利用PCR1PCR2分别扩增VDH基因的部分片段,获得VDH基因上游和下游同源臂(VDH-FVDH-R),这两个PCR不能放在同一系统中同时进行,这是因为________________PCR3反应系统中加入的引物有_______________,此外还应加入模板DNAVDH-FVDH-R Mg2+、缓冲液、______________等,适宜条件下扩增得到VDH-FVDH-R的融合片段。32中,完成过程B需要加入的酶有______________。将质粒2导入拟无枝酸菌前,用__________处理使菌株处于感受态,导入后将菌液利用______________法接种到添加___________________的选择培养基中,培养获得多株转化菌株。4通过筛选获得的转化菌株需要从个体水平进行生产性能测试。请写出基本思路_______
     

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