湖北省重点中学2025届高三上学期第一次联考生物试卷(Word版附解析)
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考试时间:2024年11月12日 上午10:15—11:30 试卷满分:100分
一、选择题:本题共18小题,每小题2分,共36分。每小题只有一个选项符合题意。
1. “五谷宜为养,失豆则不良”,大豆中含有丰富的蛋白质、不饱和脂肪酸、钙、钾、维生素等,是健康、营养、均衡膳食的重要组成部分。下列相关叙述正确的是( )
A. 钙、钾在维持渗透压和提供能量等方面有重要作用
B. 植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温下呈液态
C. 谷类细胞中含有丰富的多糖,如淀粉、糖原、纤维素
D. 大豆煮熟后蛋白质变性,肽键断裂,有利于消化吸收
2. “结构与功能相适应”是生物学基本观点。下列叙述错误的是( )
A. 卵细胞体积较大,有利于与外界环境进行物质交换
B. 成熟植物细胞具有细胞壁和大液泡,有利于维持细胞形态
C. 癌细胞的细胞膜上糖蛋白减少,有利于癌细胞的分散和转移
D. 线粒体内膜折叠形成嵴,有利于附着更多与有氧呼吸有关的酶
3. CXCL17是一种主要存在于肺部等黏膜组织中的蛋白质,在肺部发生病毒感染期间,其表达水平会增加。研究发现CXCL17是CXCR4趋化因子受体(存在于机体特定细胞表面的蛋白质)的潜在抑制剂。下列相关叙述正确的是( )
A. CXCL17中的氢键可使肽链盘曲、折叠,使CXCL17具有一定的空间结构
B. CXCR4趋化因子受体和CXCL17的功能不同与氨基酸脱水缩合方式有关
C. CXCL17可抑制CXCR4趋化因子受体的活性,说明CXCL17具有催化作用
D. 利用3H标记特定氨基酸的氨基或羧基用于研究CXCL17的合成和分泌过程
4. 微管存在于所有真核细胞的细胞质中,是参与组成细胞骨架的蛋白质纤维。微管可以发生解聚和重新组装,纺锤丝由微管组成。一些抗癌药物(如紫杉醇)可以阻止微管的解聚和形成。下列叙述错误的是( )
A. 微管和细胞膜的基本支架均可被蛋白酶水解
B. 微管维持细胞的形状,也是细胞器移动的轨道
C. 紫杉醇不仅能抑制癌细胞的分裂,也会抑制正常体细胞的分裂
D. 微管可与染色体相互作用,有助于维持亲子代细胞之间遗传稳定
5. H+—K+—ATP酶是一种位于胃壁细胞膜上的质子泵,它能通过催化ATP水解完成H+/K+跨膜转运,不断将胃壁细胞内的H⁺运输到浓度更高的膜外胃腔中,对胃酸的分泌及胃的消化功能具有重要的意义,其作用机理如图所示。下列叙述错误的是( )
A. H+—K+—ATP酶可作为载体蛋白和催化ATP水解
B. 细胞内ATP水解释放的磷酸基团能与某些蛋白质结合
C. 药物奥美拉唑可抑制H+—K+—ATP酶,从而增加胃酸产生
D. 图示信息体现了细胞膜控制物质进出和信息交流功能
6. 多聚磷酸激酶PPK2可以利用聚磷酸盐(PlyP)作为磷酸基团供体,实现AMP、ADP、ATP、PlyP之间磷酸基团的高效定向转移,如下图所示。PPK2酶偏好长链的聚磷酸盐,短链聚磷酸盐分子会阻断PPK2酶上的ADP结合位点SMc02148,科研人员通过在PPK2酶上构建一个替代的ADP结合位点SMc02148—KET来提高PPK2酶对短链聚磷酸盐的利用率。下列叙述正确的是( )
A. ATP彻底水解后可得到腺嘌呤、脱氧核糖与磷酸
B. PPK2酶可催化AMP和ADP,说明PPK2酶不具有专一性
C. ADP结合位点SMc02148—KET的构建不利于ATP的合成
D. 构建ADP结合位点SMc02148—KET可通过蛋白质工程实现
7. 下列关于高等植物细胞内色素叙述错误的是( )
A. 植物细胞内的色素都存在于类囊体薄膜上
B. 氮元素和镁元素是构成叶绿素分子的重要元素
C. 分离提取液中的光合色素可采用纸层析法
D. 光敏色素是一类蛋白质,主要吸收红光和远红光
8. 乙醇脱氢酶(ADH)、乳酸脱氢酶(LDH)是植物细胞中无氧呼吸的关键酶,其催化的代谢途径如图1所示。为探究Ca2+对淹水处理的植物根细胞呼吸作用的影响,研究人员将辣椒幼苗进行分组和3种处理:甲组(未淹水)、乙组(淹水)和丙组(淹水+Ca2+),在其它条件适宜且相同的条件下进行实验,结果如图2所示。下列叙述正确的是( )
A. LDH、ADH均分布在线粒体基质中,催化丙酮酸氧化分解
B. 丙酮酸生成乳酸或酒精的过程中,利用NADH的能量合成ATP
C. Ca2+影响ADH、LDH的活性,减少乙醛和乳酸积累造成的伤害
D. Ca2+处理时,可以缓解淹水胁迫对ADH、LDH活性促进作用
9. 细胞的生命历程是一个复杂而精细的过程,涉及多个关键阶段。下列叙述错误的是( )
A. 正常细胞的分裂次数是有限的,可能跟端粒不断被消耗有关
B. 通常细胞的分化程度越高,表现出来的全能性就越弱
C. 衰老的细胞中物质运输效率以及各种酶的活性降低
D. 有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡
10. 某同学观察某种ZW型性别决定的动物(2N=16)细胞时,发现一个处于正常分裂的细胞中有16条染色体,呈现8种不同的染色体形态。下列叙述正确的是( )
A. 该细胞此时染色体数和核DNA数不相等
B. 该细胞可能处于有丝分裂前期,中心粒正在倍增
C. 若该细胞取自雌性个体,则该细胞中应含有Z染色体和W染色体
D. 若该细胞此时存在染色单体,则该细胞一定取自该生物中雄性个体
11. 甲病、乙病为单基因遗传病。图1为某家系的遗传系谱图,其中4号个体不携带致病基因。对家系中部分成员进行甲病的基因检测,将含有相关基因的DNA片段用限制酶切割后电泳分离,结果如图2所示(不考虑X、Y染色体的同源区段)。下列相关叙述错误的是( )
A. 甲病是常染色体隐性遗传病,X可能为图1中的2号或9号
B. 乙病是伴X染色体隐性遗传病,3号与8号基因型相同的概率是1/2
C. 若11号为男孩,则其甲乙两种病均不患的概率是3/32
D. 若11号患乙病且性染色体组成为XXY,原因是8号产生卵细胞时减数分裂Ⅱ异常
12. “DNA是主要的遗传物质”是由多位科学家经过长期研究得出的结论。下列关于DNA的叙述正确的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌转化实验证明了“转化因子”是DNA
B. 艾弗里在证明DNA是遗传物质的实验中,自变量的控制利用了“减法原理”
C. 噬菌体浸染细菌的实验中,也可用14C和15N分别对蛋白质和DNA进行标记
D. 不同种生物的DNA分子杂交形成的杂合双链区越多,说明两种生物的亲缘关系越远
13. 图甲表示真核细胞DNA复制的部分过程,其中一条链具有“不连续合成”的特点。图乙表示真核生物基因的遗传信息从DNA转移到RNA上之后,对有效遗传信息进行“剪断”与重新“拼接”的过程。下列叙述正确的是( )
A. 图甲中两条子链的合成方向都是由5′端延伸到3′端
B. 由图乙中正常mRNA逆转录形成的cDNA与S基因相同
C. 图乙过程②中有磷酸二酯键的断裂和形成,需要DNA连接酶参与
D. 图乙过程③表示在核糖体上进行的翻译过程,该过程需要两类RNA的参与
14. 棉铃虫CYP67B基因发生突变使其抗药性增强,下列叙述正确的是( )
A. 农药诱发棉铃虫产生抗药性变异
B. 抗药棉铃虫与不抗药棉铃虫之间存在生殖隔离
C. 施用农药可能导致CYP67B突变基因的基因频率增加
D. 抗药棉铃虫和不抗药棉铃虫之间存在协同进化
15. 如图所示,研究人员将4CL体系下培育的、可表达绿色荧光蛋白的供体猕猴的胚胎干细胞(简称4CL干细胞)注射至与其遗传信息不同的猕猴胚胎中,并最终得到嵌合体猴。下列叙述正确的是( )
A. 嵌合胚胎中的滋养层细胞将发育为嵌合体猴的各种组织
B. 嵌合原肠胚阶段进行胚胎分割可能会产生更多的嵌合体猴
C. 植入胚胎前通常需要对代孕母猴注射相关的激素促使其超数排卵
D. 嵌合体猴部分细胞可发出绿色荧光,其遗传信息不一定能遗传给后代
16. 紫茎泽兰繁殖、竞争和生态适应能力强,在入侵地可迅速侵占农田、林地、天然草地等,形成单优种群,造成严重的损害。运用生态位占据、种间互作等原理,筛选出具有竞争优势的物种实施植被替代,进行群落构建,可有效控制紫茎泽兰。下列叙述错误的是( )
A. 调查入侵地紫茎泽兰的种群密度可用样方法
B. 研究该替代种的生态位需研究它的栖息地、食物、植株高度等
C. 入侵地的气候对紫茎泽兰种群密度的影响属于非密度制约因素
D. 种植该替代种并结合机械、化学防治可实现对紫茎泽兰有效防控
17. 研究发现,情绪压力对肾上腺分泌功能的影响如下图所示,图中①②代表激素,激素b可阻止细胞因子的合成和释放。下列叙述错误的是( )
A. 情绪压力导致的短期和长期压力效应增加均属于神经—体液调节
B. 激素a是肾上腺素,其分泌增多受交感神经支配
C. 激素b分泌过多,可能会导致机体的特异性免疫功能降低
D. 图中激素a和激素b分泌均存在分级调节和反馈调节机制
18. 为研究高盐胁迫下不同浓度油菜素内酯类似物(EBR)对西瓜种子萌发的影响,进行了相关实验。T1—T6组先用不同浓度的EBR浸种处理,再用NaCl溶液作高盐胁迫处理,CK为对照组。在相同且适宜的条件下催芽并统计种子的发芽率,结果如下表。下列叙述错误的是( )
A. 该实验的自变量是有无NaCl处理、EBR的浓度
B. 高盐胁迫会抑制种子对水分的吸收从而抑制种子萌发
C. 浓度为0.050mg/L的EBR浸种可有效抵抗高盐胁迫对西瓜种子的毒害
D. 高盐胁迫下EBR对西瓜种子发芽率的影响表现为低浓度促进,高浓度抑制
二、非选择题:本题共4小题,共64分
19. 智慧农业园开创了一套“鸡+鸭+鱼+菜”农业新模式,如图1所示。该模式可形象的描述为:空中蔬菜随风摇曳,鱼塘里鱼儿游来游去,鱼塘上空立体鸡舍,鱼塘水面鸭子怡然游动。请回答下列问题:
(1)据图1分析,流入该生态系统的总能量是________。
(2)从生态系统组成成分的角度来看,水体中的叉尾鮰属于________。图2为能量流经叉尾鮰的示意图,其中③是流向分解者的能量,包括________和________。
(3)鸡食用饲料后排出的粪便里含有生物酶,有利于鱼塘中粪便的降解和硅藻、螺旋藻生长,硅藻、螺旋藻对鱼塘水体的稳定具有重要作用,上述体现了生物多样性具有________价值。
(4)该生态系统几乎没有“废物”产生,同时各组分间存在适当的比例、有序的结构,这两方面分别体现了生态工程的________原理。空中蔬菜,鱼塘上空立体鸡舍,有利于________生态足迹。
20. 淀粉和蔗糖是西瓜叶片光合作用的两种主要产物。如图是其叶肉细胞中光合作用的示意图,磷酸丙糖转运器(TPT)能将卡尔文循环中的磷酸丙糖(TP)不断运到叶绿体外,同时将释放的Pi运回叶绿体基质。回答下列问题。
(1)TP在叶绿体内的合成场所是________,其在叶肉细胞内可进一步转化为________。
(2)若在适宜光照条件下,突然对该植物停止光照,则短时间内C3的含量变化为________(填“增加”“减少”或“基本不变”)
(3)TPT运输物质严格遵循1:1反向交换原则,即一分子物质运入,另一分子物质以相反的方向运出。将离体的叶绿体悬浮于介质中,并给予适宜条件,若5min后人为降低介质中Pi的浓度,则叶绿体中淀粉的合成会________(填“增加”“减少”或“无明显变化”),原因是________。
(4)研究发现,叶绿体中光系统II(PSII)中含有光合色素,PSII中的捕光复合体II(LHCII)通过与PSII结合或分离来改变对光能的捕获,LHCII与PSII的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。当强光照射时,LHC蛋白激酶的活性增强,分析其作用机制及意义是________。
21. 某野生型(红眼正常翅)果蝇群体中发现了紫眼卷翅突变型品系I果蝇,为了研究紫眼和卷翅的遗传规律,实验小组利用野生型果蝇和紫眼卷翅果蝇进行了杂交实验,实验过程和结果如图所示(控制红眼和紫眼的基因用A/a表示,控制卷翅和正常翅的基因用B/b表示,两对基因均位于常染色体上),回答下列问题:
(1)根据杂交实验结果可知,紫眼卷翅果蝇的卷翅突变为________(填“显性”或“隐性”)突变。果蝇这两对相对性状的遗传________(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律
(2)让F2的全部红眼卷翅果蝇随机交配,后代中紫眼卷翅果蝇所占的比例为________。
(3)实验小组在该果蝇群体中又发现了一种新的卷翅突变体品系Ⅱ,进一步检测发现品系I和品系Ⅱ卷翅果蝇出现的原因是果蝇Cy染色体上的同一基因发生了突变,且突变基因都会纯合致死。为了探究两种品系的卷翅突变基因是否是相同的基因,让两个卷翅品系的果蝇进行杂交,杂交后代F1出现正常翅和卷翅两种表型。
①统计子代表型及比例:
若________,则两品系的卷翅突变基因是相同的基因;
若________,则两品系的卷翅突变基因不是相同的基因。
②为了进一步确定两种品系的卷翅突变基因是否是相同的基因,实验小组选择F1若干只正常翅和卷翅品系果蝇的相关基因进行电泳,电泳结果如图所示(其中1~4号为卷翅,5~8号为正常翅)。
根据实验结果可知,条带________来自发生突变的Cy染色体。根据电泳的结果可知,两品系的卷翅突变基因________(填“是”或“不是”)相同的基因,判断理由是________。
22. “凤凰虫”是一种重要的药用昆虫,其H基因编码的抗菌肽HI—3具有良好的抗菌、抗癌作用。科研人员开展了利用酵母菌生产抗菌肽HI—3的一系列研究。
(1)通过基因工程培养转H基因的酵母菌,其核心工作是________。
(2)利用PCR技术从“凤凰虫”基因组中扩增H基因时发现,引物长度越短,扩增得到的DNA片段种类越________(填“单一”或“复杂”),原因是________。
(3)已知H基因编码链序列:5′—GGATCCTCTAGA……TCGAGATGCTGCTG—3′,PCR扩增H基因时,结合到编码链上的引物序列是________(要求:按照5′→3′方向写出5′端的前8个碱基)。
(4)由于抗菌肽HI—3会损伤酵母细胞,组成型表达(持续表达)H基因的酵母菌最大种群数量偏低,限制了最终产量。科研人员通过构建诱导型启动子来降低抗菌肽HI—3对酵母菌的伤害。在酵母菌基因组DNA中插入P基因(指导合成P蛋白)和S基因(指导合成S蛋白),使质粒上H基因的表达受红光控制。红光调控H基因表达的原理如下图所示。
由图可知,S蛋白与启动子Jub结合后可能抑制________酶发挥作用,导致H基因无法转录;红光下,P蛋白能够________,解除S蛋白的抑制作用,从而启动H基因的表达。组别
CK
T1
T2
T3
T4
T5
T6
EBR浓度(mg/L)
0
0
0.025
0.050
0.100
0.200
0.400
NaCl(150mml/L)
—
+
+
+
+
+
+
发芽率
97.3%
86.2%
89.9%
96.9%
95.1%
93.2%
86.4%
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