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    天津市河西区2024-2025学年高三上学期期末考试生物试题(解析版)

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    天津市河西区2024-2025学年高三上学期期末考试生物试题(解析版)

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    这是一份天津市河西区2024-2025学年高三上学期期末考试生物试题(解析版),共19页。试卷主要包含了 费城染色体形成过程如图所示等内容,欢迎下载使用。
    注意事项:
    1.每题选出答案后,用铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。
    2.本卷共12题,每小题4分,共48分。在每题给出的四个选项中,只有一项是最符合题目要求的。
    1. 质膜上的糖蛋白由核糖体合成,在内质网腔内进行加工并进行糖基化等修饰,运输到高尔基体后继续完成糖基化,最终糖基化的膜蛋白运输至质膜。下列叙述错误的是( )
    A. 肌细胞中肌纤维蛋白的合成和运输途径与膜蛋白相似
    B. 膜蛋白通过囊泡形式从高尔基体运输至质膜
    C. 膜蛋白从胞内运输到质膜的过程伴随着膜成分的更新
    D. 糖蛋白结合到质膜后,多糖链朝向膜的外侧可用于识别
    【答案】A
    【分析】分泌蛋白的合成与分泌过程:核糖体合成一小段肽链后,进入内质网中进一步合成并进行加工,内质网“出芽”形成囊泡到达高尔基体进行再加工形成成熟的蛋白质,高尔基体“出芽”形成囊泡运输到细胞膜,整个过程还需要线粒体提供能量。
    【详解】A、膜蛋白的合成过程与分泌蛋白的形成相同,需要核糖体、内质网、高尔基体等作用,而肌细胞中肌纤维蛋白属于胞内蛋白,不需要内质网和高尔基体等作用,因此其合成和运输途径与膜蛋白不同,A错误;
    B、膜蛋白合成和分泌过程中需要由内质网形成的囊泡包裹运输到高尔基体,高尔基体在分泌囊泡包裹着膜蛋白运输到质膜上,B正确;
    C、膜蛋白从胞内运输到质膜的过程中,存在囊泡与高尔基体膜以及细胞膜的融合过程,伴随着膜成分的更新,C正确;
    D、糖蛋白结合到质膜后,多糖链朝向膜的外侧可用于识别,具有保护、润滑、识别等作用,D正确。
    故选A。
    2. 下列有关生物体内物质含量比值关系的叙述,正确的是( )
    A. 蛋白质/脂质,线粒体外膜比内膜高
    B. 人体细胞无氧呼吸增强,产生CO2/消耗O2升高
    C. 寒冷环境,结合水/自由水适当升高,植物体抗逆性增强
    D. 光照条件下,O2浓度/CO2浓度,叶肉细胞线粒体基质比细胞质基质高
    【答案】C
    【分析】线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,该过程中氧气从细胞质基质进入线粒体参与有氧呼吸的第三阶段,二氧化碳从线粒体产生后进入细胞质基质。
    【详解】A、线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,其上附着有多种酶,因此线粒体内膜的蛋白质/脂质的比值大于线粒体外膜,A错误;
    B、人体细胞进行无氧呼吸时,产物是乳酸,不产生CO2,故无氧呼吸增强,产生CO2/消耗O2不变,B错误;
    C、自由水与结合水的比值越大,细胞代谢越旺盛,抗逆性越差,反之亦然。即结合水含量越多,植物的抗逆性越强,故在寒冷环境,结合水/自由水适当升高,植物体抗逆性增强,C正确;
    D、光照条件下,叶肉细胞进行有氧呼吸,O2由细胞质基质通过自由扩散进入线粒体基质,线粒体基质中进行有氧呼吸第二阶段,产生CO2通过自由扩散进入细胞质基质,故O2浓度/CO2浓度,叶肉细胞线粒体基质比细胞质基质低,D错误。
    故选C。
    3. 龙胆花在低温下闭合,移至正常生长温度、光照条件下会重新开放,机理如下图,水通道蛋白磷酸化后运输水的活性增强。下列叙述错误的是( )
    A. 过程②体现了生物膜具有一定的流动性
    B. 过程③、④可表示自由扩散和协助扩散两种运输方式
    C. 光刺激可导致水通道蛋白构象发生改变
    D. 正常生长温度、黑暗条件下,花的开放速度会变慢
    【答案】B
    【分析】自由扩散是物质从高浓度一侧通过细胞膜向低浓度一侧转运,不需要载体和能量,如氧气、二氧化碳等的运输。协助扩散是物质从高浓度一侧通过细胞膜向低浓度一侧转运,需要载体但不需要能量,如葡萄糖进入红细胞。生物膜具有一定的流动性,这使得膜上的蛋白质等成分可以发生位置和构象的变化。
    【详解】A、过程②中,含有水通道蛋白的具膜小泡与细胞膜融合,使水通道蛋白分布到细胞膜上,体现了生物膜具有一定的流动性,A正确;
    B、过程③、④中,水从高浓度向低浓度运输,需要水通道蛋白作为载体,均为协助扩散,B错误;
    C、光刺激可导致水通道蛋白磷酸化,构象发生改变,从而影响其运输水的活性,C正确;
    D、正常生长温度、黑暗条件下,缺少光刺激,水通道蛋白构象改变受到影响,运输水的活性降低,花的开放速度会变慢,D正确。
    故选B
    4. 研究人员将大量14C标记的亮氨酸加入蛋白质体外合成体系中,发现体系中很快产生放射性亮氨酸-小RNA复合物。将该复合物转移到无放射性的蛋白质体外合成体系中,结果如图。相关叙述错误的是( )
    A. 放射性亮氨酸-小RNA复合物中的小RNA是mRNA
    B. 放射性亮氨酸从复合物转移到新合成的蛋白质中
    C. 蛋白质体外合成体系中具有核糖体、氨基酸和RNA
    D. 亮氨酸与小RNA的结合具有特异性
    【答案】A
    【分析】基因的表达包括转录和翻译。转录是以DNA的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用利用核糖核苷酸合成RNA的过程,翻译是以mRNA模板,核糖体沿着mRNA移动而翻译出具有一定氨基酸顺序的多肽,在此过程中密码子与反密码子碱基互补配对。
    【详解】A、翻译时,转运RNA用来运输氨基酸,故与亮氨酸结合的小RNA应该是tRNA,A错误;
    B、据题图分析可知,放射性最初出现在亮氨酸-小RNA复合物中,然后在新合成的蛋白质中检测到了放射性。这说明放射性亮氨酸从复合物中转移到了新合成的蛋白质中,B正确;
    C、蛋白质的合成是一个复杂的过程,需要多种成分的参与。其中,核糖体是蛋白质合成的场所,氨基酸是蛋白质的原料,而RNA(包括mRNA、tRNA和rRNA等)则在这个过程中起到了关键的作用。题目中提到的“蛋白质体外合成体系”应该包含了这些基本成分,C正确;
    D、在蛋白质合成过程中,氨基酸与特定的tRNA结合形成氨基酰-tRNA复合物,然后这个复合物根据mRNA上的密码子进行配对并加入到正在合成的蛋白质链中。由于密码子和反密码子的特异性配对关系以及tRNA对氨基酸的特异性识别作用,亮氨酸只能与特定的tRNA结合并加入到蛋白质中。因此,亮氨酸与小RNA的结合具有特异性,D正确。
    故选A。
    5. DNA分子上甲基化的胞嘧啶容易脱去氨基形成胸腺嘧啶。一个纯合高产玉米(AA)受精卵的高产基因一条DNA单链发生突变,某位点的胞嘧啶脱去氨基形成尿嘧啶,导致该基因突变为低产基因a。下列说法错误的是( )
    A. 胸腺嘧啶与尿嘧啶在结构上的区别为前者多了一个甲基
    B. 该DNA分子复制3次,子代DNA单链中相应位点为T的比例为1/8
    C. 该受精卵经n次有丝分裂,相应位点为A-U的细胞比例为1/2n
    D. 该受精卵发育成植株后自交,子代单株为低产植株的概率为1/16
    【答案】B
    【分析】DNA 分子一般是由2条反向、平行的脱氧核苷酸链组成的规则的双螺旋结构,脱氧核糖和磷酸交替连接排列在外侧,构成基本骨架,碱基排列在内侧,两条链上的碱基由氢键连接形成碱基对,且遵循 A 与 T 配对、 G 与 C 配对的碱基互补配对原则。
    【详解】A、分析题意,DNA分子上甲基化的胞嘧啶容易脱去氨基形成胸腺嘧啶,而正常的胞嘧啶脱去氨基形成尿嘧啶,据此推测,胸腺嘧啶与尿嘧啶在结构上的区别为前者多了一个甲基,A正确;
    B、一个纯合高产玉米(AA)受精卵的高产基因一条DNA单链发生突变,该DNA单链上某位点的胞嘧啶脱去氨基形成尿嘧啶,记作C→U,另外一条链与原来的胞嘧啶配对的碱基是G,复制三次后,有3个DNA单链为T,共得到16条DNA单链,故子代DNA单链中相应位点为T的比例为3/16,B错误;
    C、M中只有1个DNA分子上的单链上的一个C脱去氨基变为U,所以复制n次后,产生的子细胞有2n个,但脱氨基位点为A-U的细胞的只有1个,所以这种细胞的比例为1/2n,C正确;
    D、该受精卵经有丝分裂,子细胞基因型是AA或Aa,发育成植株后自交,形成的配子中只有1/4是a基因,自交后aa是1/16,D正确。
    故选B。
    6. 费城染色体形成过程如图所示。9号染色体长臂上的原癌基因ABL1移接至22号染色体,与BCR基因片段组合成融合基因BCR-ABL1。BCR-ABL1融合基因的过度表达产物可促进细胞增殖,诱发癌变。下列叙述不正确的是( )

    A. 费城染色体的形成是非同源染色体上的基因重组导致的
    B. 费城染色体的形成改变了染色体上基因的数目和排列顺序
    C. BCR-ABL1融合基因的过度表达产物可以缩短细胞周期
    D. 该变异若发生在体细胞中,则一般不能遗传给后代
    【答案】A
    【分析】分析题文描述与题图:9号染色体与22号染色体属于非同源染色体。9号染色体长臂上的原癌基因ABL1所在的染色体片段移接到22号染色体上,导致费城染色体的形成,该变异属于染色体结构变异。与费城染色体同时形成的BCR-ABL1融合基因的过度表达产物可启动细胞增殖,诱发癌变。
    【详解】A、费城染色体的形成,是由于9号染色体长臂上的原癌基因ABL1所在的染色体片段移接到22号染色体上导致的,该变异属于染色体结构变异,不是基因重组,A错误;
    B、费城染色体的形成表明发生了染色体结构变异,染色体结构变异改变了染色体上基因的数目和排列顺序,B正确;
    C、BCR-ABL1融合基因的表达产物可启动细胞增殖,诱发癌变,说明该表达产物能够缩短细胞周期,C正确;
    D、该变异属于染色体结构变异,属于可遗传变异,若发生在生殖细胞中,说明该病可以遗传;若发生在体细胞中,则一般不能遗传给后代,D正确。
    故选A。
    7. 氨基酸脱氨基产生的氨经肝脏代谢转变为尿素,此过程发生障碍时,大量进入脑组织的氨与谷氨酸反应生成谷氨酰胺,谷氨酰胺含量增加可引起脑组织水肿、代谢障碍,患者会出现昏迷、膝跳反射明显增强等现象。下列说法错误的是( )
    A. 谷氨酰胺含量增加能改变内环境的成分和理化性质
    B. 脑组织水肿是脑组织的细胞外液渗透压降低导致的
    C. 在患者可以进食后,应该减少蛋白类食品的摄入
    D. 患者膝跳反射增强的原因是高级神经中枢对低级神经中枢的控制减弱
    【答案】B
    【分析】由题意可知,氨基酸脱水缩合后形成肽键;谷氨酰胺含量增加导致组织液渗透压增高可引起脑组织水肿。
    【详解】A、谷氨酰胺含量增加,会引起内环境的渗透压增高,故谷氨酰胺含量增加能改变内环境的成分和理化性质,A正确;
    B、脑组织的细胞外液渗透压升高导致吸水,从而出现脑组织水肿,B错误;
    C、由于蛋白质在人体被代谢为氨基酸,患者氨基酸脱氨基产生的氨经肝脏代谢转变为尿素的过程若还没有恢复,大量进入脑组织的氨与谷氨酸反应生成谷氨酰胺,又会形成脑组织水肿等,因此患者能进食后,还是不应该摄入太多蛋白类食品,C正确;
    D、神经系统中的高级中枢对低级中枢有控制作用,当患者脑组织水肿,发生昏迷时,大脑皮层中的高级神经中枢活动受抑制,对低级神经中枢的控制减弱,所以患者会出现膝跳反射增强的现象,D正确。
    故选B。
    8. 胰腺分泌胰液受神经和体液的双重调节,促胰液素是该过程中的重要体液因子。胰液中的胰蛋白酶原不具有生物活性,其进入肠腔后,可在小肠液中肠激酶的作用下生成六肽和有活性的胰蛋白酶,如图所示。下列有关叙述错误的是( )

    A. 与胰蛋白酶原相比,胰蛋白酶中少了6个肽键
    B. 促胰液素是由小肠黏膜中的内分泌细胞分泌的一种激素
    C. 胰腺细胞的细胞膜上有识别神经递质和促胰液素的受体
    D. 促胰液素、肠激酶和胰蛋白酶原都需依赖体液进行运输
    【答案】D
    【分析】促胰液素是人类发现的第一种激素,促胰液素是由小肠黏膜中的内分泌细胞分泌的一种激素,可促进胰腺分泌胰液。
    【详解】A、根据图示分析可知,胰蛋白酶原的肽键数=229-1=228;胰蛋白酶的肽键数=氨基酸的个数-肽链数= (229-6) -1 =222,相比胰蛋白酶原少了6个肽键,A正确;
    B、促胰液素是由小肠黏膜中的内分泌细胞分泌的一种激素,可促进胰腺分泌胰液,B正确;
    C、胰腺分泌胰液受神经和体液的双重调节,因此,胰腺细胞膜上有识别神经递质和促胰液素的受体,C正确;
    D、促胰液素是一种激素,通过体液进行运输,肠激酶和胰蛋白酶原存在于胰液中,由外分泌腺胰腺分泌,它们通过导管运输到肠腔中,D错误。
    故选D。
    9. 新型隐球菌是一种可以在吞噬细胞内寄生的低毒性真菌病原体,其表面有多糖类的荚膜。为探究荚膜的致病机理,某研究人员将新型隐球菌野生株(对照组)和新型隐球菌荚膜缺陷株(实验组)分别与小鼠吞噬细胞共孵育相同且适宜时间后,在显微镜下观察发现,与对照组相比,实验组吞噬细胞的吞噬率(吞噬隐球菌的吞噬细胞数/观察到的吞噬细胞数)较高。已知免疫缺陷的患者(如艾滋病患者)和胸腺缺失小鼠更易感染新型隐球菌。下列叙述错误的是( )
    A. 新型隐球菌侵入机体后,可引发非特异性免疫和特异性免疫
    B. 荚膜可提高新型隐球菌抵抗小鼠吞噬细胞吞噬的能力
    C. 胸腺缺失小鼠更易感染此菌,说明B淋巴细胞最可能在抗新型隐球菌感染中起重要作用
    D. 进一步确定新型隐球菌荚膜合成的关键基因,可为控制其感染提供研究方向
    【答案】C
    【分析】体液免疫的过程为:当病原体侵入机体时,一些病原体可以和B细胞接触,这为激活B细胞提供了第一个信号。一些病原体被树突状细胞、B细胞等抗原呈递细胞摄取。抗原呈递细胞将抗原处理后呈递在细胞表面,然后传递给辅助性T细胞。辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,这是激活B细胞的第二个信号;辅助性T细胞开始分裂、分化。并分泌细胞因子。随后浆细胞产生并分泌抗体。在多数情况下,抗体与病原体结合后会发生进一步的变化,如形成沉淀等,进而被其他免疫细胞吞噬消化。记忆细胞可以在抗原消失后存活,当再接触这种抗原时,能迅速增殖分化,分化后快速产生大量抗体。
    【详解】A、新型隐球菌侵入机体后,可被吞噬细胞吞噬,也可寄生在吞噬细胞内,此时含有新型隐球菌的吞噬细胞作为靶细胞,可引起机体产生细胞免疫,同时体液中的新型隐球菌也能引起体液免疫,因此新型隐球菌侵入机体后,可引发非特异性免疫和特异性免疫,A正确;
    B、实验组(新型隐球菌荚膜缺陷株)吞噬细胞的吞噬率较高,说明荚膜可提高新型隐球菌抵抗小鼠吞噬细胞吞噬的能力,B正确;
    C、胸腺是T细胞成熟的场所,免疫缺陷的患者(如艾滋病患者)和胸腺缺失小鼠更易感染新型隐球菌,说明T淋巴细胞最可能在抗新型隐球菌感染中起重要作用,C错误;
    D、荚膜可提高新型隐球菌抵抗小鼠吞噬细胞吞噬的能力,进一步确定新型隐球菌荚膜合成关键基因,可为控制新型隐球菌的感染提供研究方向,D正确。
    故选C。
    10. 大庆的主要草原鼠害是达乌尔黄鼠,下图为其同化量在三个主要生命活动中分配的情况:①用于产生下一代所消耗的能量②用于与其它物种争夺相同资源所消耗的能量③用于避免捕食者被捕食所需的能量。下列说法错误的是( )
    A. 情况甲种群密度可能呈增大趋势,且其K值要大于情况乙K值
    B. 引入天敌防治鼠害,鼠的能量分配向情况丙转变,鼠种群的K值降低
    C. 种群同化的能量最终去向是呼吸散失、流向下一营养级以及被分解者利用
    D. 情况丙达乌尔黄鼠被天敌捕食的能量传递效率要高于其他三种情况
    【答案】D
    【分析】每一营养级同化量的去路:①流向下一营养级(最高营养级除外),②自身呼吸消耗,③流向分解者,④未被利用。
    【详解】A、情况甲处于低竞争低捕食,大部分能量用于繁殖下一代,所以该种群的种群密度可能呈增大趋势,且其K值要大于情况乙的K值(乙情况竞争强度大),A正确;
    B、为防治农田鼠害,可引入天敌,使鼠的能量分配向情况丙转变,使种群用于繁殖的能量比例较少,从而降低鼠的环境容纳量,B正确;
    C、种群同化的能量最终去向是呼吸散失、流向下一营养级以及被分解者利用,C正确;
    D、情况丙分配模式用于避免捕食者被捕食所需的能量比例较大,但无法得出被天敌捕食的能量传递效率要高于其他三种情况,D错误。
    故选D。
    11. 某地区设计实施了一种新型庭院生态工程模式,该模式的物质流向如右图所示。下列叙述正确的是( )
    A. 该模式需依据自生原理有效选择庭院生物组分并合理布设
    B. 粪尿堆肥还田实现了物质的循环利用,提高了能量传递效率
    C. 该模式实现了能量的多级利用,不需要来自外部能量的输入
    D. 该模式通过图示回用措施,增大了生态足迹,减少了环境压力
    【答案】A
    【分析】生态工程以生态系系统的自我组织、自我调节为基础,遵循着自生(通过有效选择生物组分并合理布设,有助于生态系统维持自生能力)、循环(在生态工程中促进系统的物质迁移与转化,既保证各个环节的物质迁移顺畅,也保证主要物质或元素的转化率较高)、协调(处理好生物与环境、生物与生物的协调与平衡,需要考虑环境容纳量)、整体(进行生态工程建设时,不仅要考虑自然生态系统的规律,更要考虑经济和社会等系统的影响力)等生态学基本原理。
    【详解】A、该生态工程通过通过有效选择生物组分并合理布设(自生原理),能实现农户脱贫和庭院人居环境改善的双重目标(整体原理),同时能实现物质的循环利用(循环原理),考虑到生物与环境、生物与生物的适应(协调原理),A正确;
    B、人和动物粪尿堆肥还田实现了物质的循环利用,实现了物质的多级利用,没有提高能量传递效率,B错误;
    C、该庭院生态工程能够实现能量多级利用,但仍需要外部的能量输入,如太阳光能,C错误;
    D、该模式通过图示回用措施,减小了生态足迹,减少了环境压力,D错误。
    故选A。
    12. 盘锦市被誉为中国河蟹第一市,该市实施“以稻养蟹、以蟹养稻”的“蟹稻共生”生态种养模式,河蟹能清除稻田杂草,预防水稻虫害,同时粪便又能提高土壤肥力,河蟹的爬行还能起到松动田泥的作用,有利于水稻的生长,使得水稻产量增加。下列有关叙述不正确的是( )
    A. 稻田群落中既存在垂直结构也存在水平结构
    B. 河蟹所处的空间位置及所占用的资源就是其生态位
    C. 人为地将普通农田改造成稻—蟹共生农田属于群落的演替
    D. 影响稻田中植物垂直分层的环境因素包括光照、水分和无机盐等
    【答案】B
    【分析】在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构,群落的空间结构包括垂直结构和水平结构等方面。垂直结构是在垂直方向上,大多数群落都具有明显的分层现象。
    一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,称为这个物种的生态位。
    随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程,叫作群落演替。
    【详解】A、在群落中,各个生物种群分别占据了不同的空间,使群落形成一定的空间结构,群落的空间结构包括垂直结构和水平结构等方面,因此稻田群落中既存在垂直结构也存在水平结构,A正确;
    B、生态位是指一个物种在群落中的地位或作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等,因此河蟹所处的空间位置、占用资源以及与其他物种的关系等是其生态位,B错误;
    C、人类的许多活动正在影响着群落的演替,往往使群落演替按照不同于自然演替的方向和速度进行。人为地将普通农田改造成稻-蟹共生农田就属于人类活动影响群落演替的实例,C正确;
    D、影响稻田中植物垂直分层的环境因素包括光照、温度、水分和无机盐,动物的垂直分层与其栖息地有关,D正确。
    故选B。
    第II卷
    注意事项:
    1.用黑色墨水的钢笔或签字笔将答案写在答题卡上。
    2.本卷共5题,共52分。
    13. 将玉米的PEPC酶基因与PPDK酶基因导入水稻后,在某一温度下测得光照强度对转双基因水稻和原种水稻的光合速率的影响如图1;在光照强度为1000下测得温度影响光合速率的曲线如图2。
    (1)本实验的自变量是_____。
    (2)据图分析,转双基因水稻______(填“是”或“不是”)通过提高相关酶的最适温度来增强光合速率的。若降低温度,重复图1相关实验,A点会向______移动。
    (3)后续研究发现,光照强度大于转双基因水稻光饱和点后,喷施适宜浓度ATP溶液,其光合速率有明显提高,推测光照强度大于光饱和点后,限制转双基因水稻光合速率的主要过程是______阶段。
    (4)研究者提取这两种植株的等质量叶片中的色素,结果发现两植株各种光合色素含量无显著差异,则可推测转双基因水稻是通过提高______(填场所)处的相关反应过程来提高光合速率的。
    (5)叶绿素b/叶绿素a的值可作为植物光能利用率的判断指标。经研究发现,高温可使植物的叶绿素b/叶绿素a的值减小,若通过色素的提取和分离实验验证该结论,预期结果是高温组的滤纸条上黄绿色的色素带的宽度与蓝绿色的色素带的宽度的比值______(填“大于”或“小于”或“等于”)对照组。
    【答案】(1)光照强度、温度、是否转双基因(或水稻品种)
    (2)①. 不是 ②. 左下
    (3)光反应 (4)叶绿体基质
    (5)小于
    【分析】据图分析:图1中,A表示原种水稻在某温度下的光饱和点,A点以前限制光合作用的因素是自变量光照强度,其后是温度和二氧化碳浓度。图2表示不同温度条件下,在光照为l000μml•m-2•s-1下两种水稻的净光合速率,根据图可知,两个品种的水稻最大净光合速率所对应的温度相同。
    【详解】(1)题述实验分别研究了光照强度、温度对转双基因水稻和原种水稻的光合速率的影响,即自变量有光照强度、温度、有无转双基因(水稻品种)。
    (2)图2是在光照强度为1000μml·m-2·s-1时测得的,图1中光照强度为1000μml·m-2·s-1时,原种水稻的净光合速率为20μmlCO2·m-2·s-1,转双基因水稻的净光合速率为25μmlCO2·m-2·s-1,结合图2可知,图1中A点时的温度为30℃,由图2可知降低温度,水稻光合作用减弱,因此图1中A点会向左下移动。
    (3)光反应阶段产生的ATP可用于暗反应C3的还原。光照强度大于转双基因水稻光饱和点后,喷施适宜浓度ATP溶液,其光合速率有明显提高,推测光照强度大于光饱和点后,限制转双基因水稻光合速率的主要过程是光反应阶段。
    (4)光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段,光合色素参与光反应过程,若两植株各种光合色素含量无显著差异,可推测转双基因水稻通过促进暗反应过程来提高光合速率,暗反应的场所是叶绿体基质。
    (5)高温使叶绿素b/叶绿素a的值减小,叶绿素a呈蓝绿色,叶绿素b呈黄绿色,若通过色素的提取和分离实验验证该结论,则预期结果为高温组的滤纸条上黄绿色的色素带的宽度与蓝绿色的色素带的宽度的比值小于对照组。
    14. 在栽培某种农作物(2n=42)的过程中,有时会发现单体植株(2n-1),例如有一种单体植株就比正常植株缺少一条6号染色体,称为6号单体植株。
    (1)该农作物6号单体植株的变异类型为______,6号单体植株在减数分裂I时能形成______个四分体。如果该植株能够产生数目相等的n型和n-1型配子,则自交后代(受精卵)正常二倍体(2n):单体(2n-1):缺体(2n-2)的比例为______。
    (2)科研人员利用6号单体植株进行杂交实验,结果如表所示。
    由两组杂交实验结果可知:6号单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子______(填“多于”或“少于”)n型配子,造成此结果的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂Ⅰ过程中往往因______而丢失;n-1型配子对外界环境敏感,尤其是其中的______(填“雌”或“雄”)配子育性很低。
    (3)现有该农作物的两个品种,甲品种抗病但其他性状较差(抗病基因R位于6号染色体上),乙品种不抗病但其他性状优良,为获得抗病且其他性状优良的品种,理想的育种方案是:以乙品种6号单体植株为______(填“父本”或“母本”)与甲品种杂交,在其后代中选出单体,再连续多代与______杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株,最后使该单体自交,在后代中筛选出所需品种。
    【答案】(1)①. 染色体数目变异 ②. 20 ③. 1∶2∶1
    (2)①. 多于 ②. 无法联会 ③. 雄
    (3)①. 母本 ②. 乙品种6号单体
    【分析】单体形成的原因是由于亲代中的一方在减数第一次分裂时同源染色体未分离或减数第二次分裂时姐妹染色单体未分离而形成异常配子所致。根据表格信息分析,单体作母本时子代单体占75%,单体作父本时子代单体占4%,说明n-1型雄配子育性很低,所以在实验时最好让单体作母本。
    【详解】(1)6号单体植株比正常植株少一条6号染色体,说明是染色体数目变异,正常植株染色体数为42条,则该单体植株为41条,一个四分体是由配对的一对同源染色体形成的,所以该6号单体植株在减数第一次分裂时能形成20个四分体;剩下一条染色体无法联会形成四分体,若该植株产生的配子n型∶n-1型=1∶1,则雌雄配子结合产生的受精卵的染色体组成类型及比例为正常二倍体(2n)∶单体(2n-1)∶缺体(2n-2)=1∶2∶1。
    (2)据图表数据可知,6号单体(♀)和正常二倍体(♂)杂交的后代中单体占75%,正常二倍体占25%,这是因为单体♀在减数分裂时,形成的n-1型配子多于n型配子,使后代单体占大多数,造成此结果的原因可能是6号单体的6号染色体在减数分裂I过程中往往因无法联会而丢失。据表中数据可知,6号单体(♂)和正常二倍体(♀)的后代中单体占4%,正常二倍体占96%,这说明n-1型雄配子育性很低。
    (3)已知抗病基因R位于6号染色体上,6号单体为父本时产生的n-1型雄配子育性很低,所以乙品种6号单体植株(r0)为母本与甲品种(RR)杂交,在其后代中选出单体(R0),再连续多代与乙品种6号单体(r0)进行杂交,每次均选择抗病且其他性状优良的单体植株(R0),使后代除6号染色体上带有R基因,其余染色体尽可能多的来自乙品种,最后使该单体自交,在后代中即可挑选出RR型且其他性状优良的新品种。
    15. 有些过敏原会引起人体中度过敏(疼痛、肿胀、心率加快等),从蜂毒中提取的蜂毒肽具有较好的抗过敏、镇痛作用。下图中实线表示过敏原引起中度过敏反应的相关机制,虚线表示蜂毒肽治疗中度过敏的机制。
    (1)图中辅助性T细胞与调节性T细胞的生理功能存在差异,其根本原因是______。活化的细胞②能激活辅助性T细胞,使其经过______过程形成记忆T细胞和活化的辅助性T细胞,后者分泌________促进细胞②完成后面的生理活动。
    (2)肥大细胞释放的组胺等物质,一方面引起毛细血管壁______,出现肿胀等症状;另一方面与感觉神经元上的受体结合产生兴奋,该过程中的信号转化形式是______。另外组胺刺激感觉神经元传递到大脑皮层产生痛觉______(填“属于”或“不属于”)反射,原因是______。
    (3)皮下注射一定量的蜂毒肽可对中度过敏患者进行免疫治疗,其机理是蜂毒肽会影响下列物质的合成:一方面减少______的数量,另一方面增加______的数量,使肥大细胞释放组胺减少。若直接注射糖皮质激素可进行抗过敏的治疗,过量注射则会导致肾上腺萎缩,其主要原因是糖皮质激素增加会通过负反馈调节______(填器官或腺体),使促肾上腺皮质激素分泌减少。
    【答案】(1)①. 基因的选择性表达 ②. 增殖、分化 ③. 细胞因子
    (2)①. 通透性增大 ②. 化学信号转化形成电信号 ③. 不属于 ④. 大脑皮层属于神经中枢,组胺刺激感觉神经元传递到大脑皮层产生痛觉没有经过完整的反射弧
    (3)①. 抗体IgE ②. IL-10和皮质醇 ③. 下丘脑、垂体
    【分析】过敏反应的原理:机体第一次接触过敏原时,机体会产生抗体,吸附在某些细胞的表面;当机体再次接触相同过敏原时,被抗体吸附的细胞会释放组胺等物质,导致毛细血管扩张、血管通透增强、平滑肌收缩、腺体分泌增加等,进而引起过敏反应。
    【详解】(1)辅助性T细胞与调节性T细胞的生理功能存在差异,这是细胞分化的结果,细胞分化的根本原因是基因的选择性表达。细胞②是B细胞,活化的细胞②能激活辅助性T细胞,使其分裂、分化形成记忆T细胞和辅助性T细胞,辅助性T细胞能分泌细胞因子,细胞因子可促进相关细胞增殖分化,加强免疫效应。
    (2)肥大细胞释放的组胺等物质随血液循环并作用于特定的靶细胞,一方面引起毛细血管壁通透性增大,造成血浆渗透压降低,使组织液增多,从而出现肿胀等症状;另一方面组胺与感觉神经元上的受体结合产生兴奋,使化学信号转化形成电信号,兴奋在神经纤维上以电信号的形式继续传导。组胺刺激感觉神经元传递到大脑皮层(神经中枢)产生痛觉并没有经过完整的反射弧,不属于反射。
    (3)皮下注射一定量的蜂毒肽,通过调节使调节T细胞释放更多的IL-10等,也能通过调节使肾上腺皮质释放皮质醇,IL-10等能抑制辅助性T细胞使细胞②B细胞的活化,减少抗体IgE的产生,因此推测蜂毒肽可对中度过敏患者进行免疫治疗机理是蜂毒肽一方面减少抗体IgE的量,另一方面增加IL-10和皮质醇的量,使肥大细胞释放组胺减少。糖皮质激素增加会通过负反馈调节抑制下丘脑、垂体对相关激素的分泌,使促肾上腺皮质激素分泌减少,而促肾上腺皮质激素是维持肾上腺皮质正常形态和功能的激素,因此若过量注射糖皮质激素则会导致肾上腺萎缩。
    16. 高强度紫外线UV-B会使作物产生矮化效果,易严重影响作物的光合能力和果实品质。科研人员为探究UV-B对作物的矮化作用,以栽培油桃为材料开展实验,同时检测运输至功能叶与根的内源IAA含量。表格、柱形图是通过实验获得的数据,二者的处理方式相同,一定范围内内源性IAA浓度与植物杆高和叶片数呈正相关。表格体现为不同处理方式对油桃生长指标的影响,柱形图代表不同处理对油桃不同部位的内源IAA含量影响。(注:CK为对照组,施加的IAA用同位素标记,TIBA物质的功能是IAA运输抑制剂。)
    (1)光作为信号分子,油桃具有接收光信号受体,如______主要吸收红光和远红光,UV-B受体可吸收紫外光B区域的光。
    (2)在油桃体内,需要利用______作为原料,经过一系列反应从而合成IAA。该探究实验的检测指标为______。
    (3)根据表、图数据分析,乙组的处理方式为______。UV-B处理后,油桃有机物量下降的原因是:______。
    (4)据图分析,外源施加IAA的效果是:______(填“促进”或“抑制”)功能叶与根中内源IAA合成,进而减少UV-B对油桃的损伤。除了IAA外,还可喷施______激素来缓解UV-B对油桃的矮化作用。对UV-B更加敏感的部位是______(填“功能叶”或“根”)。
    【答案】(1)光敏色素
    (2)①. 色氨酸 ②. 杆高、叶片数、内源IAA含量
    (3)①. UV-B+IAA ②. 叶片数减少,光合作用产物减少;植株变矮,获取光的能力下降,光合作用减弱,有机物合成减少
    (4)①. 促进 ②. 赤霉素 ③. 功能叶
    【分析】植物激素是由某些部位产生、运输到特定部位发挥作用,对植物的生长发育有显著影响的微量有机物。植物激素必须与受体结合后,在细胞间传递信息,对植物生命活动起调节作用。
    【详解】(1)光作为信号分子,能调节植物的生长发育,油桃具有接收光信号的受体,如光敏色素主要吸收红光和远红光,UV-B受体可吸收紫外光B区域的光。
    (2)IAA(生长素)的合成原料为色氨酸,该实验是探究UV-B对作物的矮化作用,以及检测运输至功能叶与根的内源IAA含量,由表格和图可知,该探究实验的检测指标为杆高、叶片数、内源IAA含量。
    (3)由表格中数据可知,乙组杆高和叶片数最高,由图可知,UV-B+IAA处理组根和叶中的生长素的含量最高,由于一定范围内内源性IAA浓度与植物杆高和叶片数呈正相关,故乙组的处理方式为UV-B+IAA。与对照组相比,UV-B处理后叶和根中的生长素含量降低,由于一定范围内内源性IAA浓度与植物杆高和叶片数呈正相关,因此推测导致油桃有机物量下降的原因是:①叶片数减少,光合作用产物减少;②植株变矮,获取光的能力下降,光合作用减弱,有机物合成减少。
    (4)由图可知,UV-B+IAA处理组根和叶中的生长素的含量最高,说明外源施加IAA能促进功能叶与根中内源IAA合成,进而减少UV-B对油桃的损伤。除了IAA外,赤霉素也能促进细胞的伸长,因此还可喷施赤霉素激素来缓解UV-B对油桃的矮化作用。由图可知,使用UV-B后,功能叶中生长素含量下降的幅度比根中更大,故对UV-B更加敏感的部位是功能叶。
    17. 洋湖湿地是我国中南部最大的城市湿地,洋湖近五年来主要表现为氮、磷含量超标,水色发绿、水体浑浊,蓝细菌、绿藻频繁爆发,水生态系统脆弱不稳定,季节变化带动水生态反复波动,鲤鱼是杂食性的鱼类,平时会以摇蚊幼虫、螺蛳、河蚬、淡水壳菜等底栖动物、水生昆虫及虾类为食,水生植物种子、幼芽等也是它的食物之一。下图表示洋湖中绿藻与蓝细菌对N、P的吸收量及pH>8时其体内合成的藻毒素(会威胁水体安全和人类健康)含量的差异。下表为洋湖中不同体长鲤鱼的食性比例。
    (1)洋湖的湖岸边到湖心处分布的生物种类和数量有差异,这体现了群落的______结构。群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是不同物种之间以及生物与无机环境之间______的结果。洋湖中直接决定绿藻种群密度的数量特征是______。
    (2)为了既能获得经济效益又能治理水体污染,先培养藻类和蓝细菌吸收水体中的氮、磷元素,再构建食物链快速去除它们:①治理磷元素富营养化的pH为9的水体,应该选择的较理想生物是______(填“绿藻”或“蓝细菌”),理由是其在pH为9的水体中______;②现要投喂鲤鱼去除①中的藻类或蓝细菌,投喂的鲤鱼应选择体长______cm的类型。
    (3)白脚虾以藻类为食物。科研小组又对该湖泊中的白脚虾的能量流动情况进行分析,结果如下表[数字为能量值,单位是kJ/(cm2·a)]。据表分析,白脚虾用于生长、发育和繁殖等的能量是______kJ/(cm2·a)。
    【答案】(1)①. 水平 ②. 协同进化 ③. 出生率和死亡率
    (2)①. 绿藻 ②. 对P吸收量大且藻毒素含量低 ③. 大于10.5
    (3)3.3
    【分析】生态系统中能量流动的特点是单向流动,逐级递减。生态系统中食物链越长,能量损耗越大,最高营养级可以利用的能量越少,反之则越多。
    分析题图:绿藻和蓝细菌吸收磷元素的量相当,绿藻在pH大于8时藻毒素含量低。
    【详解】(1)在群落中,不同地点分布着不同生物,体现了群落的水平结构,一般呈现镶嵌分布。洋湖的湖岸边到湖心处分布的生物种类和数量有差异,这体现了群落的水平结构。群落中每种生物都占据着相对稳定的生态位,这是不同物种之间以及生物与无机环境之间协同进化的结果。种群的出生率和死亡率是决定种群数量变化的主要因素,因此洋湖中直接决定绿藻种群密度的数量特征是出生率和死亡率。
    (2)治理磷元素富营养化的pH为9的水体,宜选择绿藻,因为绿藻在pH为9的水体中对P吸收量大且藻毒素含量低。鲤鱼的体长大于10.5cm,植食性与肉食性食物比例为3∶1,即以植物性食物所占比例高,因此可以捕食更多的藻类,达到去除藻类的目的。
    (3)摄入量=同化量+粪便量,同化量=呼吸消耗的量+用于生长、发育和繁殖的能量,故白脚虾同化量=53.2-30.4=22.8kJ/(cm2·a),白脚虾用于生长、发育和繁殖等的能量=同化量-呼吸作用散失的能量=22.8-19.5=3.3kJ/(cm2·a)。
    杂交亲本
    实验结果
    6号单体(♀)×正常二倍体(♂)
    子代中单体占75%,正常二倍体占25%
    6号单体(♂)×正常二倍体(♀)
    子代中单体占4%,正常二倍体占96%
    处理方式
    杆高/cm
    叶片数

    45.12
    115.8

    47.72
    139.9

    42.54
    791

    42.53
    71.4
    体长/cm
    0
    3.5
    7
    10.5
    14
    植食性比例/%
    0
    0
    50
    75
    75
    肉食性比例/%
    100
    100
    50
    25
    25
    藻类同化的能量
    白脚虾摄入的藻类中能量
    白脚虾粪便中的能量
    白脚虾用于生长、发育和繁殖等的能量
    白脚虾呼吸作用散失的能量
    160.3
    53.2
    30.4
    ?
    19.5

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