
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2025届浙江省县域教研联盟高三(上)模拟考试生物试卷(解析版)
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这是一份2025届浙江省县域教研联盟高三(上)模拟考试生物试卷(解析版),共27页。试卷主要包含了8kJ/等内容,欢迎下载使用。
1.本卷满分100分,考试时间90分钟;
2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场、座位号及准考证号并核对条形码信息;
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效,考试结束后,只需上交答题卷;
一、选择题(本大题共20题,每小题2分,共40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. 动物体内存在着种类繁多的脂质,生理功能各有差异。下列有关说法错误的是( )
A. 磷脂是形成生物膜结构的重要组分
B. 脂肪是细胞内良好的储能物质
C. 胆固醇分布在细胞膜上,不存在于内环境中
D. 性激素与靶细胞内受体结合,起调节作用·
【答案】C
【分析】脂质的种类和功能:
脂肪:生物体内良好的储能物质,还有保温、缓冲和减少摩擦的作用;
磷脂:构成细胞膜和细胞器膜的重要成分;
固醇:①胆固醇:构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输;②性激素:促进人和动物生殖器官的发育和生殖细胞的形成;③维生素D:促进人和动物肠道对钙和磷的吸收。
【详解】A、磷脂是构成细胞膜的重要成分,也是构成多种细胞器膜的重要成分,A正确;
B、脂肪是细胞内良好的储能物质,B正确;
C、构成细胞膜的重要成分,参与血液中脂质的运输,所以胆固醇不仅分布在细胞膜上,还存在于血浆中,C错误;
D、脂质中的性激素可以调节生命活动,其受体分布在细胞内,D正确。
故选C。
2. 某废弃的铜矿的土壤铜污染严重,植被稀疏,现广泛种植对铜富集能力强的酸植草进行生态修复。下列相关叙述正确的是( )
A. 从废弃铜矿上开始的演替是初生演替
B. 演替时,对铜耐受的酸植草的优势地位不变
C. 修复时,需禁止拔除酸植草以维护修复成果
D. 调查群落的物种丰富度可评估治理效果
【答案】D
【分析】群落演替:随着时间的推移,一个群落被另一个群落代替的过程。初生演替:是指一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但是被彻底消灭了的地方发生的演替。次生演替:原来有的植被虽然已经不存在,但是原来有的土壤基本保留,甚至还保留有植物的种子和其他繁殖体的地方发生的演替。
【详解】A、废弃的铜矿的土壤铜污染严重,植被稀疏,即依然保留土壤条件和植物的繁殖体,属于次生演替,A错误;
B、演替时,当土壤改善后,对铜耐受的酸植草的优势地位可能被灌木进一步取代,B错误;
C、修复时,若酸植草过度繁殖出现物种多样性降低时,可进行人工干预进行拔除,C错误;
D、可通过调查群落的物种丰富度来评估治理效果,D正确。
故选D。
3. 施一公研究团队对人细胞系HEK293T进行24小时连续的10kHz电磁刺激,发现细胞密度明显小于无电磁刺激组。下列关于细胞密度降低的推测不合理的是( )
A. 低频电磁刺激下细胞发生分化
B. 低频电磁刺激抑制了细胞增殖
C. 低频电磁刺激诱导凋亡基因的表达
D. 低频电磁刺激使细胞裂解坏死
【答案】A
【分析】细胞凋亡是由基因决定的细胞编程序死亡的过程。
【详解】A、细胞分化不会增加或减少细胞数目,A符合题意;
B、低频电磁刺激抑制了细胞增殖,会使细胞数目减少,细胞密度降低,B不符合题意;
C、低频电磁刺激诱导凋亡基因的表达,使细胞凋亡,细胞数目减少,细胞密度降低,C不符合题意;
D、低频电磁刺激使细胞裂解坏死,细胞数目减少,细胞密度降低,D不符合题意。
故选A。
4. 绿头鸭是湿地生态系统中常见的鸟类,以野生植物的叶、芽、茎和种子为食,也吃软体动物、水生昆虫等,下表为生态系统中绿头鸭能量流动情况[单位:kJ/(cm2·a)]。下列相关叙述错误的是( )
A. 绿头鸭是该生态系统的消费者
B. 绿头鸭在生态系统中占有多个营养级
C. 尿粪量属于绿头鸭流向分解者或未利用
D. 绿头鸭从食物中同化的能量为30.8kJ/(cm2·a)
【答案】C
【分析】生态系统的能量流动具有两个明显的特征:
(1)生态系统中能量流动是单向的。在生态系统中,能量流动只能从第一营养级流向第二营养级,再依次流向后面的各个营养级,不可逆转,也不能循环流动。
(2)能量在流动过程中逐级递减。输入到一个营养级的能量不可能百分之百地流入下一个营养级,能量在沿食物链流动的过程中是逐级减少的。一般来说,在输入到某一个营养级的能量中,只有10%~20%的能量能够流到下一个营养级。
【详解】A、绿头鸭以野生植物的叶、芽、茎和种子为食,也吃软体动物、水生昆虫等,因此绿头鸭是该生态系统的消费者,A正确;
B、绿头鸭以野生植物的叶、芽、茎和种子为食,所占营养级为第二营养级,绿头鸭以软体动物、水生昆虫等为食时,为第三营养级,因此,绿头鸭在生态系统中占多个营养级,B正确;
C、尿粪量属于上一个营养级固定的能量,因此不属于绿头鸭流向分解者或未利用,C错误;
D、绿头鸭从食物中同化的能量=摄入量-尿粪量=74.3-43.5=30.8kJ/(cm2·a),D正确。
故选C。
5. 肺炎链球菌是最常见的细菌性肺炎病原体,它的遗传物质是裸露的环状DNA。下列关于肺炎链球菌的DNA叙述错误的是( )
A. DNA中每个核糖都连接两个磷酸基团
B. DNA的稳定性与碱基A的占比负相关
C. 复制时需要解旋酶和DNA聚合酶的催化
D. 每次DNA复制消耗的嘌呤数与嘧啶数相同
【答案】A
【分析】在双链DNA分子中,无论是环状的还是链状的,均存在C=G、A=T的数量关系,所以嘌呤(A、G)数与嘧啶数(C、T)相等;但环状DNA分子中的每一个脱氧核糖均与两个磷酸相连,而在链状DNA分子中每条链只有一个位于一端的脱氧核糖直接与一个磷酸相连。磷酸二酯键是连接两个脱氧核苷酸之间的化学键,该化学键的形成离不开DNA聚合酶催化。DNA分子的复制是一个边解旋边复制的过程,复制开始时,DNA分子首先利用细胞提供的能量,在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开,这个过程叫解旋。
【详解】A、DNA中含有脱氧核糖而不是核糖,A错误;
B、DNA分子中,A与T之间含有两个氢键,C与G之间含有三个氢键,氢键少DNA稳定性差,故DNA的稳定性与碱基A的占比负相关,B正确;
C、DNA复制时需要解旋酶解开双螺旋,DNA聚合酶催化脱氧核苷酸链接成链,C正确;
D、DNA分子中嘧啶数等于嘌呤数,DNA复制时两条链都做模板,故每次DNA复制消耗的嘌呤数与嘧啶数相同,D正确。
故选A。
6. 江南油杉为国家二级重点保护植物,某地江南油杉种群经保护后,其不同龄级个体数情况如图。下列叙述错误的是( )
A. Ⅰ龄级个体数量多可能与其出生率高有关
B. 成年油杉数量少可能与其存活率低有关
C. 经保护后的油杉种群的年龄结构为增长型
D. 图示结果表明,江南油杉的保护已取得成功
【答案】D
【分析】种群的年龄组成分为:(1)增长型:种群中幼年个体很多,老年个体很少,这样的种群正处于发展时期,种群密度会越来越大;(2)稳定型:种群中各年龄期的个体数目比例适中,数目接近.这样的种群正处于稳定时期,种群密度在一段时间内会保持稳定;(3)衰退型:种群中幼年个体较少,而老年个体较多,这样的种群正处于衰退时期,种群密度会越来越小。
【详解】A、Ⅰ龄级是龄级最小的群体,其个体数量多可能与其出生率高有关,A正确;
B、成年油杉数量明显少于幼年个体,可能与其存活率低有关,B正确;
C、经保护后的油杉种群的年龄结构幼年个体很多,老年个体很少,为增长型,C正确;
D、图中结果只提高了江南油杉的出生率,还未提高成年个体的存活率,江南油杉的保护还未取得成功,D错误。
故选D。
7. 如图为某耐盐植株根系抵抗盐胁迫作用机理图,图中A、B、C为不同的转运蛋白,根系细胞在盐胁迫下通过多种方式降低细胞质中的Na+浓度。下列相关叙述正确的是( )
A. 不同部位Na+浓度大小为:液泡>细胞外>细胞溶胶
B. Na+通过蛋白B进入液泡的速率只跟细胞液的pH大小有关
C. Na+通过蛋白A运出细胞是一种逆浓度的跨膜运输,但不直接消耗ATP
D. Na+进入液泡依赖生物膜的选择透过性,但未体现流动性
【答案】C
【分析】分析图片信息可知,细胞通过主动运输将H+运出细胞外,然后借助H+的内外浓度梯度来运输Na+,将其排出细胞;或者通过将Na+储存进液泡,减少细胞质基质中的Na+浓度。
【详解】A、不同部位Na+浓度大小为:细胞溶胶>细胞外,细胞溶胶>液泡,A错误;
B、Na+通过载体蛋白B进入液泡,是消耗H+的电化学梯度,跟细胞液的pH大小和蛋白B的数量都有关,B错误;
C、细胞通过主动运输将H+运出细胞外,然后借助H+的内外浓度梯度来运输Na+,Na+通过蛋白A运出细胞是消耗H+的电化学梯度势能,是一种逆浓度的跨膜运输,但不直接消耗ATP,C正确;
D、图中将Na+运输至液泡储存的过程,借助囊泡与液泡膜融合,与膜的流动性有关,D错误。
故选C。
8. 2024年2月25日,世界首例体细胞克隆顶级种用藏羊“青青”在青海省诞生。研究人员采集种羊耳缘组织培养成耳纤维细胞作为核供体细胞,通过体细胞核移植获得种羊克隆胚胎。下列相关叙述正确的是( )
A. 使用无菌的胰蛋白酶消化耳缘组织间的胶原纤维
B. 培养耳纤维细胞时使用CO2培养箱维持中性偏酸环境
C. 配制一系列不同成分的培养液进行全体外胚胎培养
D 重组细胞会依次经历囊胚、桑椹胚、原肠胚等发育阶段
【答案】A
【分析】胚胎移植是指将通过体外受精及其他方式得到的胚胎,移植到同种的、生理状态相同的雌性动物体内,使之继续发育为新个体的技术;
胚胎分割是指采用机械方法将早期胚胎切割成2等份、4等份或8等份等,经移植获得同卵双胎或多胎的技术。来自同一胚胎的后代具有相同的遗传物质,因此胚胎分割可以看作动物无性繁殖或克隆的方法之一。
【详解】A、使用无菌的胰蛋白酶消化耳缘组织间的胶原纤维,可使羊耳缘组织分散成单个细胞,A正确;
B、多数动物细胞生存的适宜pH为7.2~7.4,因此培养耳纤维细胞时使用CO2培养箱维持中性偏碱环境,B错误;
C、核移植得到的胚胎培养到一定阶段,需进行胚胎移植,移植到体内继续培养,C错误;
D、重组细胞会依次经历桑椹胚、囊胚、原肠胚等发育阶段,D错误。
故选A。
9. 霉酚酸(MPA)是一种免疫抑制剂,用于防治肾移植后的排斥反应,合适的MPA剂量是保证药效的关键。次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶Ⅱ(MPDH Ⅱ)催化NAD+被还原为NADH,当血清或血浆样本中存在MPA时,MPDH Ⅱ酶活性受到抑制。通过检测NADH的生成量可以反映MPA浓度。下列相关叙述错误的是( )
A. MPDH Ⅱ具有专一性,其空间结构适合与NAD+结合
B. 检测时需维持适宜的温度和pH以保证结果的准确性
C. 检测时pH过低或过高会使MPA浓度的测量结果偏低
D. MPA可能通过抑制T淋巴细胞的增殖来减少免疫排斥
【答案】C
【分析】酶具有高效性、专一性和需要温和的条件。
【详解】A、依据题干信息,次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶Ⅱ(MPDH Ⅱ)催化NAD+被还原为NADH,可知MPDH Ⅱ具有专一性,其空间结构适合与NAD+结合,A正确;
B、酶需要温和的条件,检测NADH的生成量,需要以确保MPDH Ⅱ活性的发挥为前提,所以检测时需维持适宜的温度和pH以保证结果的准确性,B正确;
C、pH过低或过高时,酶的活性处于抑制状态,依据题干信息,当血清或血浆样本中存在MPA时,MPDH Ⅱ酶活性受到抑制,故课推知,pH过低或过高会使MPA浓度的测量结果偏高,C错误;
D、霉酚酸(MPA)是一种免疫抑制剂,用于防治肾移植后的排斥反应,该过程属于细胞免疫,T细胞参与细胞免疫过程,故可知,MPA可能通过抑制T淋巴细胞的增殖来减少免疫排斥,D正确。
故选C。
10. 现有基因型为AAaa的四倍体红肉枇杷(4n=68)和基因型为aa的二倍体白肉枇杷〈2n=34〉进行正反交实验,发现四倍体作为母本时,F1全为三倍体;四倍体作为父本时,F1二倍体:三倍体:四倍体比例为3:10:3。不同倍型的枇杷存活率相同,相关叙述错误的是( )
A. 通过染色体组成或DNA含量分析可以确定F1的倍型
B. 四倍体作为母本时,产生的F1中白肉枇杷的占比约为
C. 四倍体减数分裂产生雌配子时染色体异常行为少于雄配子
D. 若四倍体自交,理论上后代中三倍体:四倍体:五倍体=3:10:3
【答案】B
【分析】(1)由受精卵发育而来的个体,体细胞中含有几个染色体组就是几倍体。由配子(如卵细胞)直接发育而来的个体,无论体细胞中含有几个染色体组均为单倍体。(2)配子是通过减数分裂的方式产生的。对于三倍体生物而言,通常情况下因减数分裂时同源染色体联会紊乱,不能产生正常的配子,但有时也会产生含有1个染色体组或2个染色体组甚至3个染色体组的可育配子。
【详解】A、由受精卵发育而来的个体,体细胞中含有几个染色体组就是几倍体,可通过染色体组成或DNA含量分析可以确定F1的倍型,A正确;
B、四倍体作为母本时,F1全为三倍体,说明母本减数分裂产生2个染色体组,产生的配子及比例为AA:Aa:aa=1:4:1,则产生的F1中白肉枇杷的占比约为1/6,B错误;
C、四倍体作为父本时,F1二倍体:三倍体:四倍体比例为3:10:3,说明四倍体作父本即产生一个染色体组,也产生2个染色体组和3个染色体组,产生雄配子染色体异常行为多余雌配子,C正确;
D、由BC选项可知,四倍体作母本产生两个染色体组,作父本产生一个染色体组:两个染色体组:三个染色体组=3:10:3,则四倍体自交,理论上后代中三倍体:四倍体:五倍体=3:10:3,D正确。
故选B。
阅读下列资料,完成下面小题。
Crabtree效应也称为葡萄糖效应,是Crabtree在1929年正式提出,具体表现为当酿酒酵母胞外葡萄糖浓度大于0.15g/L时,即使氧气供应充足,酿酒酵母依然会乙醇发酵积累乙醇。如图为Crabtree效应的示意图,在细胞呼吸过程中,丙酮酸脱羧酶(Pdc)可以催化丙酮酸脱羧,进而生成乙醇;丙酮酸脱氢酶(Pdh)则催化丙酮酸生成二氧化碳和[H]。酿酒酵母在稳定的高葡萄糖条件下会发生长期Crabtree效应;若原本葡萄糖有限,突然葡萄糖过量,则发生短期Crabtree效应。
11. 下列关于酿酒酵母细胞呼吸的叙述,错误的是( )
A. 丙酮酸脱氢酶起催化作用的场所是线粒体基质
B. 发生Crabtree效应的酿酒酵母线粒体功能存在障碍
C. 高葡萄糖和富氧的稳态环境下,葡萄糖的能量大部分流向乙醇
D. 酿酒酵母通过调节酶的种类或活性来适应外界环境中葡萄糖浓度的变化
12. Crabtree效应对酿酒酵母的生存和繁殖存在影响。下列相关叙述错误的是( )
A. 发生Crabtree效应的酵母菌的繁殖速率在短期内可能会受到抑制
B. 通过Crabtree效应快速消耗糖分并积累乙醇使酵母菌具有竞争优势
C. Crabtree效应下,PDH基因的频率下降,PDC基因的频率上升
D. 酿酒酵母的Crabtree效应是长期自然选择和适应性进化的结果
【答案】11. B 12. C
【分析】有氧呼吸分为三个阶段:第一阶段发生于细胞质基质,1分子葡萄糖分解为两分子丙酮酸,产生少量[H]并释放少量能量;第二阶段发生于线粒体基质,丙酮酸和水彻底分解为二氧化碳和[H]并释放少量能量;第三阶段发生于线粒体内膜,[H]与氧气结合成水并释放大量能量。
【11题详解】A、由题意可知,丙酮酸脱氢酶(Pdh)则催化丙酮酸生成二氧化碳和[H],该过程是有氧呼吸的第二阶段,发生场所是在线粒体基质,A正确;
B、由题意可知,发生Crabtree效应的酿酒酵母是因为当酿酒酵母胞外葡萄糖浓度大于0.15g/L时,即使氧气供应充足,酿酒酵母依然会乙醇发酵积累乙醇,并不是酿酒酵母线粒体功能存在障碍,B错误;
C、由题意可知,高葡萄糖和富氧的稳态环境下,酿酒酵母会产生Crabtree效应生成大量乙醇,所以高葡萄糖和富氧的稳态环境下,葡萄糖的能量大部分流向乙醇,C正确;
D、由题意“酮酸脱羧酶(Pdc)可以催化丙酮酸脱羧,进而生成乙醇;丙酮酸脱氢酶(Pdh)则催化丙酮酸生成二氧化碳和[H]”可知,酿酒酵母通过调节酶的种类或活性来适应外界环境中葡萄糖浓度的变化,D正确。
故选B。
【12题详解】A、发生Crabtree效应的酵母菌由于主要进行酒精发酵,不利于其繁殖,所以发生Crabtree效应的酵母菌的繁殖速率在短期内可能会受到抑制,A正确;
B、由题意“若原本葡萄糖有限,突然葡萄糖过量,则发生短期Crabtree效应”可知,通过Crabtree效应快速消耗糖分并积累乙醇使酵母菌具有竞争优势,B正确;
C、根据题意,Crabtree效应时,酵母菌由于主要进行酒精发酵,而丙酮酸脱羧酶(Pdc)可以催化丙酮酸脱羧,进而生成乙醇;丙酮酸脱氢酶(Pdh)则催化丙酮酸生成二氧化碳和[H],因此Crabtree效应下,PDH基因表达减少,PDC基因的表达增加,基因频率两者不变,C错误;
D、根据题意,酿酒酵母在稳定的高葡萄糖条件下会发生长期Crabtree效应;若原本葡萄糖有限,突然葡萄糖过量,则发生短期Crabtree效应,因此酿酒酵母的Crabtree效应是长期自然选择和适应性进化的结果,D正确。
故选C。
13. 健康人注射促甲状腺激素释放激素(TRH)15-30分钟后,血液中促甲状腺激素(TSH)达到高峰;TRH注射剂量在15-500微克范围时,TSH峰值成比例增加,但超过500微克后,并无进一步增大。每日重复注射TRH,可使上述反应减弱。下列叙述正确的是( )
A. 注射的TRH经体液运输到达下丘脑,使其释放TSH
B. TRH剂量在.15-500微克范围内,TSH对TRH没有反馈抑制作用
C. TRH注射量超过500微克后TSH不再继续增多,说明TSH分泌还受神经控制
D. 每日重复注射TRH,反应减弱的原因可能是血液中甲状腺激素浓度升高产生的反馈作用
【答案】D
【分析】甲状腺激素的分级调节过程为:下丘脑→促甲状腺激素释放激素→垂体→促甲状腺激素→甲状腺→甲状腺激素,同时甲状腺激素还能对下丘脑和垂体进行负反馈调节。
【详解】A、注射的TRH经体液运输流到全身,作用于靶器官垂体,使其分泌并释放TSH,A错误;
B、TRH注射剂量在15-500微克范围时,TSH峰值成比例增加,主要是通过激素的分级的调节,在此过程中,TSH对TRH也有反馈抑制作用,只是抑制作用较弱,B错误;
C、TRH注射量超过500微克后,通过分级调节,导致甲状腺激素分泌过多,然后通过反馈调节,抑制下丘脑和垂体的作用,导致TSH不再继续增多,C错误;
D、每日重复注射TRH,反应减弱的原因可能是血液中甲状腺激素浓度升高产生的反馈作用,D正确。
故选D。
14. 灵芝和茯苓都是重要的药食两用真菌。研究人员以无漆酶活性的茯苓和漆酶活性较高的灵芝为实验材料,将茯苓原生质体与灭活处理的灵芝原生质体融合,获得杂种菌株。下列叙述正确的是( )
A. 去除灵芝和茯苓的细胞壁需要使用纤维素酶和果胶酶
B. 去除细胞壁前需用等渗溶液处理以保持细胞正常生理状态
C. 利用聚乙二醇或灭活仙台病毒促进两者原生质体融合
D. 融合结束,既能增殖又能产生漆酶的细胞就是杂种细胞
【答案】D
【分析】植物体细胞杂交技术:就是将不同种的植物体细胞原生质体在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培育成完整植物体的技术。
过程:①诱导融合的方法:物理法包括离心、振动、电刺激等。化学法一般是用聚乙二醇(PEG)作为诱导剂;②细胞融合完成的标志是新的细胞壁的生成;③植物体细胞杂交的终点是培育成杂种植株,而不是形成杂种细胞就结束;④杂种植株的特征:具备两种植物的遗传特征,原因是杂种植株中含有两种植物的遗传物质。
意义:克服了远缘杂交不亲和的障碍。
【详解】A、灵芝和茯苓都是真菌,细胞壁的主要成分是几丁质,去除灵芝和茯苓的细胞壁需要使用几丁质酶,A错误;
B、去除细胞壁前需用等渗溶液或高渗溶液处理,可以防止原生质体会因吸水而涨破,B错误;
C、灭活仙台病毒只能诱导动物细胞融合,不能诱导植物细胞融合,C错误;
D、融合结束后,会出现茯苓+茯苓、茯苓+灵芝、灵芝+灵芝三种类型融合细胞,只有茯苓+灵芝这种杂种细胞既能增殖又能产生漆酶,D正确。
故选D。
15. 研究不同浓度赤霉素对白洋淀白花芦苇(BYD-W)、白洋淀黄花芦苇(BYD-Y)以及宿州芦苇(SZ)生长发育与茎秤理化特性的影响;其部分实验结果如图。下列叙述错误的是( )
A. 实验结果表明,100mg/L的赤霉素浓度会抑制SZ的茎杆生长
B. 在实验浓度范围内,赤霉素对BYD-W纤维素含量的影响不明显
C. 赤霉素明显提升BYD-Y纤维素含量可能与基因选择性表达有关
D. 导致不同种芦苇敏感性不同的原因可能是赤霉素受体数量差异
【答案】A
【分析】赤霉素的主要产生部位:幼芽、幼根和未成熟的种子。可以促进细胞伸长、促进细胞分裂分化等。
【详解】A、与对照组相比,100mg/L的赤霉素浓度处理下SZ的纤维素含量稍微升高,说明该浓度会促进SZ的茎秆生长,A错误;
B、在不同的赤霉素处理下,BYD-W的纤维素含量变化不大,说明赤霉素对BYD-W纤维素含量的影响不明显,B正确;
C、随着赤霉素浓度的升高,BYD-Y的纤维素含量升高,可能与BYD-Y中赤霉素受体相关基因的表达较多有关,C正确;
D、由图可知,BYD-W对赤霉素不敏感,BYD-Y对赤霉素敏感,可能是因为二者体内赤霉素受体数量有差异,D正确。
故选A。
16. 分离蛙的坐骨神经-腓肠肌标本,置于生理溶液中。用不同强度电刺激坐骨神经,检测坐骨神经与腓肠肌电位变化,并测定肌肉收缩的张力。将吸有甘油的棉花盖在腓肠肌上一段时间后,重复以上实验,发现神经与腓肠肌电位变化基本一致,但不能观察到腓肠肌收缩。下列叙述错误的是( )
A. 甘油处理前,在一定刺激强度范围内,坐骨神经电位变化随刺激强度增加而增加
B. 甘油处理前,在一定刺激强度范围内,腓肠肌收缩张力随刺激强度增加而增强
C. 因坐骨神经是混合神经,腓肠肌电位变化与坐骨神经电位变化的趋势不完全一致
D. 甘油处理可能阻断了兴奋在神经肌肉接点处传递及由肌细胞膜传导到细胞内部的过程
【答案】D
【分析】神经调节的基本方式是反射,反射的结构基础是反射弧,反射弧包括感受器、传入神经、神经中枢、传出神经和效应器,反射弧只有保持结构和功能的完整性,才能完成反射活动。
兴奋在突触处的传导过程:轴突末端兴奋,突触小泡释放神经递质到突触间隙,作用于突触后膜上的受体,引起突触后膜对离子的透性发生改变,突触后膜电位发生变化,突触后神经元兴奋或抑制。
【详解】A、一根神经纤维在受到阈值以上刺激产生动作电位不随着刺激强度增大而增大,但是坐骨神经是有许多神经纤维组成的,在受到阈值以上刺激时,由于引起不同数目神经纤维产生动作电位,随着刺激强度增大,神经纤维产生动作电位的数目也越多,动作电位的幅度也就越大,当全部神经纤维都产生动作电位时,坐骨神经的动作电位的幅度就不会增大了,A正确;
B、由A选项分析可知,甘油处理前,在一定刺激强度范围内,坐骨神经电位变化随刺激强度增加而增加,故腓肠肌收缩张力随刺激强度增加而增强,B正确;
C、因坐骨神经是混合神经(包括多条神经纤维、传入和传出神经),故腓肠肌电位变化与坐骨神经电位变化的趋势不会完全相同,C正确;
D、将吸有甘油的棉花盖在腓肠肌上重复试验,仍能测到相同的电位变化,但不能观察到腓肠肌收缩。说明甘油可能阻断了肌细胞动作电位传播到肌纤维内部的过程,D错误。
故选D。
17. 多管发酵法是一种检测水样中大肠杆菌的方法,基于大肠杆菌能发酵乳糖产酸产气的特性。如图为多管发酵法的流程图,其中初发酵试验和复发酵试验使用乳糖蛋白胨培养基。下列相关叙述错误的是( )
A. 乳糖蛋白胨培养基中添加酸碱指示剂可鉴别酸性产物
B. 培养基中的蛋白胨为大肠杆菌的生长提供碳源和氮源
C. 平板分离过程先后使用了划线分离法和稀释涂布分离法
D. 结合大肠杆菌的代谢产物、菌体及菌落特征可鉴定大肠杆菌
【答案】B
【分析】选择培养基是将允许特定种类的微生物生长、同时抑制或阻止其他微生物生长的培养基;鉴别培养基是在培养基中加入某种试剂或化学药品,使培养后会发生某种变化,从而区别不同类型的微生物的培养基。
【详解】A、大肠杆菌可利用乳糖作为碳源产生乳酸等有机酸,在乳糖蛋白胨培养基中添加酸碱指示剂可鉴别酸性产物,A正确;
B、培养基中的蛋白胨主要为大肠杆菌的生长提供氮源和维生素等。而乳糖提供碳源,B错误;
C、据图可知,伊红美蓝平板划线采用的是划线分离法获得单个菌落,后面的培养基上菌落分布均匀,为稀释涂布分离法,C正确;
D、不同菌体的代谢产物存在差异,菌体和菌落特征一般也不同,因此结合大肠杆菌的代谢产物、菌体及菌落特征可鉴定大肠杆菌,D正确。
故选B。
阅读下列资料,完成下面小题。
诺里病是一种罕见的遗传性疾病,以先天性失明为主要临床特征。诺里病是NDP基因突变引起,该基因正常编码含133个氨基酸的Nrrin蛋白,Nrrin是一种富含半胱氨酸的分泌蛋白。某诺里病家系的遗传系谱图如图1所示,提取该家族I1和I3的DNA,对NDP基因进行检测,测序结果局部如图2所示,其中箭头所示为编码Nrrin蛋白的第112位碱基。注:终止密码子:UAA、UAG、UGA。
18. 根据材料判断下列叙述错误的是( )
A. 诺里病是一种隐性遗传病,相关基因在X染色体的非同源区段上
B. Ⅱ3患病的根本原因是NDP基因内部发生了碱基对的替换
C. Ⅱ3合成的异常Nrrin蛋白比Ⅱ1的正常Nrrin蛋白少96个氨基酸
D. 若Ⅱ4携带色盲基因,则Ⅲ2与色盲男性生出色盲孩子概率为
19. 研究人员针对NDP基因的两端序列设计了2对引物,这2对引物的序列如下。下列相关叙述正确的是( )
A. 与引物NDP-2相比,引物NDP-3的特异性更强
B. 与引物NDP-2相比,使用引物NDP-3需要更高的退火/复性温度
C. 与引物NDP-2相比,使用引物NDP-3扩增得到的产物长度较短
D. 使用引物扩增NDP基因后,结合电泳就能判断是否为致病基因
【答案】18. D 19. B
【分析】PCR扩增步骤为:①高温变性:DNA解旋过程(PCR扩增中双链DNA解开不需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开);低温复性:引物结合到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链。
【18题详解】A、根据无中生有为隐性可推测,诺里病是一种隐性遗传病,根据测序结果可知,Ⅱ3表现患病,其携带的基因为致病基因,Ⅱ1表现正常,只携带相关正常基因,因而可判断相关基因在X染色体的非同源区段上,A正确;
B、对比正常基因和致病基因的碱基序列可推测,Ⅱ3患病的根本原因是NDP基因内部发生了碱基对的替换,由原来的C换成了T,B正确;
C、Ⅱ3控制合成的第38为氨基酸的相关密码子由原来的CGA变成了UGA,即终止密码提前出现,因而合成的异常Nrrin蛋白比Ⅱ1的正常Nrrin蛋白少133-(112-1)÷3=96个氨基酸,C正确;
D、若Ⅱ4携带色盲基因(相关基因用B/b表示,基因型可表示为XBXb),则Ⅲ2为的基因型为1/2XBXb或1/2XBXB,其与色盲男性(XbY)生出色盲孩子的概率为1/2×1/2=1/4,D错误。
故选D。
【19题详解】A、与引物NDP-2相比,引物NDP-3的特异性更弱,因为引物NDP-3含有的碱基数目少,A错误;
B、与引物NDP-2相比,使用引物NDP-3需要更高的退火/复性温度,因为其中含有的G-C碱基对更多,B正确;
C、PCR扩增得到的产物长度与引物结合的部位有关,与引物长度没有必然的联系,因而根据已知的信息无法做出判断,C错误;
D、使用引物扩增NDP基因后,结合电泳不能判断是否为致病基因,因为电泳的检测原理是根据DNA片段的长度设计的,与其中含有的碱基序列关系不大,D错误。
故选B。
20. 某果蝇(2n=8)的一个精原细胞的核DNA的两条链均带有32P标记,在不含32P的培养液中培养,依次选取甲、乙、丙、丁四个不同时期的细胞观察,结果如图。不考虑染色体结构变异,下列叙述正确的是( )
A. 甲细胞可能处于前期I,正在发生同源染色体联会
B. 形成乙细胞至少经历2次DNA复制和1次着丝粒分裂
C. 丙细胞中不含同源染色体,也不含姐妹染色单体
D. 若丁细胞与正常卵细胞受精,产生的后代染色体数目异常
【答案】B
【分析】在减数分裂前,每个精原细胞的染色体复制一次,而细胞在减数分裂过程中连续分裂两次,最后形成四个精细胞。这两次分裂分别叫作减数分裂Ⅰ和减数分裂Ⅱ。
【详解】A、DNA的复制是半保留复制,果蝇(2n=8)的一个精原细胞的核DNA的两条链均带有32P标记,在不含32P的培养液中培养,甲细胞中32P标记的染色体:32P标记的核DNA=8:16,则甲细胞可能处于减数第一次分裂(前、中、后、末),有丝分裂前期和中期,所以甲细胞不一定正在发生同源染色体联会,A错误;
B、乙细胞中32P标记的染色体数为8,32P标记的核DNA数为9,甲、乙、丙、丁是四个不同时期的细胞,不考虑染色体结构变异,推测先发生一次有丝分裂,乙细胞处于减数分裂Ⅰ后期,发生了同源染色体中非姐妹染色单体的互换,形成细胞乙过程至少经历了2次DNA复制和1次着丝粒分裂,B正确;
C、丙细胞中32P标记的染色体数为4,可能处于减数第二次前期和中期,不含同源染色体,但含姐妹染色单体,C错误;
D、若丁细胞(染色体数目为3)与正常卵细胞(染色体数目为4)受精,产生的后代(染色体数目为7)染色体数目异常,D正确。
故选B。
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 人体胃底和胃体细胞会分泌一种多肽类激素,使人产生饥饿感,这种激素称为胃饥饿素:而由脂肪细胞产生的蛋白质类激素——瘦素,则会抑制食欲。回答下列问题:
(1)在___________(选填“副交感”或“交感”)神经的作用下,胃部排空,胃饥饿素的释放量增加。胃饥饿素在体内有2种存在形式:不活跃的去酰基化胃饥饿素(DAG)和活跃的酰基化胃饥饿素(AG),血液中主要以_________形式存在,与靶细胞膜上受体结合后会转变成另一种形式。当靶细胞是神经细胞时,可以激活神经细胞传递信号,并在_____________产生饥饿感,促进机体进食。在正常生理状态下,胃饥饿素水平会随着进食后血糖浓度的升高而迅速下降,减少饥饿感、降低摄食量,从而防止血糖进一步升高,这涉及机体的哪些调节?__________( A.体液;B.神经;C.正反馈;D.负反馈)。当胃饥饿素作用于___________时,会促进生长激素释放激素分泌,从而增加生长激素的释放。
(2)瘦素则是使人产生饱腹感、减少摄食的激素。一定范围内,瘦素的分泌量与身体的脂肪细胞数量呈_______,但人体过度肥胖时,长期过量瘦素的存在使得靶细胞___________,导致瘦素的作用效果减弱,增加了肥胖人群减肥的难度。
(3)单核细胞是一种由骨髓中的造血干细胞分化而来的白细胞,可以发育为巨噬细胞。研究发现胃饥饿素还可以由单核细胞分泌。当有害病菌侵入伤口时,单核细胞分化而来的巨噬细胞会吞噬有害细菌,这属于人体的___________免疫。在没有单核细胞的情况下,伤口处瘦素产生增加,导致感染处血管增生,延迟伤口愈合并导致疤痕。而单核细胞存在时伤口愈合更快,从体液调节的角度分析可能的原因是________________。
【答案】(1)①. 副交感 ②. DAG ③. 大脑皮层 ④. ABD ⑤. 下丘脑
(2)①. 正相关 ②. 膜上瘦素受体数量减少或敏感性下降
(3)①. 非特异性 ②. 单核细胞产生的饥饿素与瘦素产生拮抗作用,阻止血管过度生长,促进伤口愈合
【分析】神经调节是指在神经系统的直接参与下所实现的生理功能调节过程,是人体最重要的调节方式。体液调节指激素等化学物质,通过体液传送的方式对生命活动进行调节。神经调节与体液调节之间的关系:一方面大多数内分泌腺都受中枢神经系统的控制;另一方面内分泌腺分泌的激素也可以影响神经系统的功能。
【详解】(1)副交感神经促进肠胃蠕动,故在副交感神经的作用下,胃部排空,胃饥饿素的释放量增加。胃饥饿素可以促进肠胃蠕动而排空胃部,血液中的胃饥饿素没有与其受体结合,应该处于不活跃的去酰基化胃饥饿素(DAG)状态;而与靶细胞膜上受体结合后会转变成活跃的酰基化胃饥饿素(AG)状态。当靶细胞是神经细胞时,可以激活神经细胞传递信号,并在大脑皮层产生饥饿感,促进机体进食。
“在正常生理状态下,胃饥饿素水平会随着进食后血糖浓度的升高而迅速下降,减少饥饿感、降低摄食量,从而防止血糖进一步升高”可知这是一种负反馈调节方式,同时也涉及到体液和神经调节,故选ABD。
生长激素释放激素由下丘脑分泌,故当胃饥饿素作用于下丘脑时,会促进生长激素释放激素分泌,从而增加生长激素的释放。
(2)瘦素的作用是使人产生饱腹感、减少摄食,由脂肪细胞产生。故一定范围内,瘦素的分泌量与身体的脂肪细胞数量呈正相关;人体过度肥胖时,长期过量瘦素的存在使得靶细胞细胞膜上瘦素受体数量减少或敏感性下降,导致瘦素的作用效果减弱,增加了肥胖人群减肥的难度。
(3)单核细胞分化而来的巨噬细胞会吞噬有害细菌,这属于人体的非特异性免疫。单核细胞产生的饥饿素(使人产生饥饿感)与瘦素(使人产生饱腹感、减少摄食)产生拮抗作用,阻止血管过度生长,促进伤口愈合,所以单核细胞存在时伤口愈合更快。
22. 长江口是我国最大的河口生态系统,安氏白虾、葛氏长臂虾和脊尾白虾是长江口虾类资源中的优势种类,也是肉食性鱼类的天然饵料生物。回答下列问题:
(1)调查安氏白虾、葛氏长臂虾和脊尾白虾在群落中的生态位,有利于了解这三种生物种间竞争和共存关系。下列项目哪些会影响它们的生态位?__________( A.栖息场所;B.食物;C.活动时间;D.天敌以及与其他生物的种间关系)。
(2)营养生态位反映物种在食物网中占据的位置和功能,稳定同位素技术是调查营养生态位的常用方法。生物体内的碳同位素与其食源相近,而氮同位素在生态系统能量流动过程中不断富集,故生物组织的碳、氮同位素比值(13C、15N)常分别用于揭示摄食来源和______________。某研究团队采用该技术调查这三种虾的碳、氮同位素比值,结果如下。
已知浮游动物食物源的13C值要小于底栖食物源,分析调查结果可知,随着水深增加,这三种生物的分布依次为_________,这体现了群落的________结构。在长江口水域中安氏白虾的种群数量最大,结合调查结果推测可能的原因是_________。基于生态系统的能量流动具有_________的特点,可推测_________的总生物量相对较少。
(3)人类通过捕捞可以收获鱼虾等食物资源,这体现了生物多样性的_________价值。但过度捕捞虾类资源会导致长江中的肉食性鱼类的环境容纳量_________。因此人类的活动在注重经济效应和社会效应的同时,还必须注意生态效益。
【答案】(1)ABCD
(2)①. 营养级位置 ②. 安氏白虾、脊尾白虾、葛氏长臂虾 ③. 垂直 ④. 安氏白虾具有更宽的♂13C、♂15N值范围,说明其具有更广泛的食物来源、更多元的营养关系以及更强的资源利用能力 ⑤. 逐级递减 ⑥. 脊尾白虾
(3)①. 直接 ②. 降低
【分析】一个物种在群落中地位或作用,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。
【详解】(1)动物研究其生态位,需要研究的方面有:它的栖息地、食物、天敌以及与其它物种的关系等,故栖息场所、食物、活动时间、天敌以及与其他生物的种间关系都会影响其生态位。
故选ABCD。
(2)分析题意,营养生态位反映物种在食物网中占据的位置和功能,且生物体内的碳同位素与其食源相近,而氮同位素在生态系统能量流动过程中不断富集,故生物组织的碳、氮同位素比值(13C、15N)常分别用于揭示摄食来源和营养级位置(通过富集情况推断其位置);图示纵坐标是15N比值,横坐标是13C比值,又因为浮游动物食物源的13C值要小于底栖食物源,结合图示可知,随着水深增加,这三种生物的分布依次为安氏白虾、脊尾白虾、葛氏长臂虾(随横坐标数值变化推知);群落内不同生物垂直方向上的分布是垂直结构;结合图示可知,安氏白虾具有更宽的13C、15N值范围,说明其具有更广泛的食物来源、更多元的营养关系以及更强的资源利用能力,故在长江口水域中安氏白虾的种群数量最大;由于生态系统的能量流动特点之一是逐级递减,故脊尾白虾(氮同位素在生态系统能量流动过程中不断富集,其含量最高)处于较高营养级,总生物量相对较少。
(3)直接价值是对人类有食用、药用和工业原料等使用意义以及有旅游观赏、科学研究和文学艺术创作等非实用意义的价值,人类通过捕捞可以收获鱼虾等食物资源,这体现了生物多样性的直接价值;环境容纳量是一定的环境条件下所能维持的种群最大数量,过度捕捞虾类资源会导致长江中的肉食性鱼类的环境容纳量降低。
23. 随着全球气候变暖,区域性干旱出现的频率将会增加。大豆是人类优质蛋白和食用油脂的重要来源,但大豆需水量较高,在豆类作物中对缺水最为敏感。某研究小组以处于开花期的大豆为实验材料进行控水实验,其中对照组(CK)土壤相对含水量始终保持在70.0%左右,处理组(T)自然干旱,在实验的第3天中午进行复水,使土壤相对含水量恢复到对照的水平,实验结果如图。回答下列问题:
(1)水分在大豆光合作用中有着重要作用,水是__________的直接原料,缺水导致_________的生成减少,从而影响二氧化碳还原为糖的系列反应。此外大豆植株缺水会导致体内________含量上升,在其调节下气孔导度下降,限制__________的供应。
(2)与对照组相比,处理组的根茎比_________,从结构与功能的角度分析发生这种变化的原因?____________。处理组总生叶根茎籽粒物量降低,但豆荚和籽粒的干重没有显著变化,这可能是由于__________________。
(3)大豆叶片是大豆重要的光合器官。有人提出大豆植株的豆荚、叶柄等非叶器官也能进行光合作用。为验证上述说法,某兴趣小组进行了以下实验。
实验一:
①实验思路:在大豆鼓粒期,使用__________提取大豆豆荚、叶柄和叶片的光合色素,并通过色素提取液在___________光下的光吸收情况确定大豆不同器官叶绿素的含量变化情况。
②实验结果:
③实验分析:因为光合色素具有____________的功能,所以豆荚、叶柄也具有光合作用的能力。
实验二:
为探究大豆植株豆荚、叶柄等非叶器官的光合作用与籽粒生长发育的关系,兴趣小组取处于鼓粒初期的生长情况一致的大豆植株进行实验。请完善实验分组,并预测实验结果(使用“+”数量表示籽粒重量大小)。结合实验一的数据推测,_________的光合作用对大豆籽粒重量的影响主要发生在鼓粒前期。
【答案】(1)①. 光反应 ②. ATP和NADPH ③. 脱落酸 ④. CO2
(2)①. 增加 ②. 大豆的根茎比增加,有利于植株深入土壤,吸收更多的水分,从而更好地适应干旱环境 ③. 土壤干旱促进了大豆光合产物向籽粒的运输和积累
(3)①. 无水乙醇 ②. 红 ③. 吸收、传递和转化光能吸收或捕获光能 ④. 叶柄 ⑤.
【分析】光合作用的原料:水、CO2,动力:光能,都是影响光合作用强度的因素。因此,只要影响到原料、能量的供应,都可能是影响光合作用强度的因素。例如,环境中CO2浓度,叶片气孔开 闭情况,都会因影响CO2的供应量而影响光合作用的进行。叶绿体是光合作用的场所,影响叶绿体的形成和结构的因素,如无机营养、病虫害,也会影响光合作用强度。此外,光合作用需 要众多的酶参与,因此影响酶活性的因素(如温度),也是影响因素。
【详解】(1)光合作用中,水是光反应阶段的直接原料,缺水导致光反应减少,生成的ATP和NADPH减少,进而影响暗反应。缺水会导致植物体内脱落酸含量上升,脱落酸可调节下气孔导度下降,进而限制了CO2的供应。
(2)与对照组相比,处理组的根干重相同,而茎干重较低,根茎比增加。从结构与功能的角度分析发生这种变化的原因是大豆的根茎比增加,有利于植株深入土壤,吸收更多的水分,从而更好地适应干旱环境。处理组总生叶根茎籽粒物量降低,但豆荚和籽粒的干重没有显著变化,这可能是土壤干旱促进了大豆光合产物向籽粒的运输和积累。
(3)光合色素易溶于有机溶剂,可使用无水乙醇提取。光合色素中叶绿素主要吸收红光和蓝紫光,类胡萝卜素主要吸收蓝紫光,因此确定叶绿素含量通过检测红光的吸收情况。光合色素的功能是吸收、传递和转化光能。根据实验一的结果可知,叶绿素的含量豆荚
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