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考前必刷卷01(广东专用)-2025年高三下学期高考模拟生物考前考前必刷卷(广东专用)
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这是一份考前必刷卷01(广东专用)-2025年高三下学期高考模拟生物考前考前必刷卷(广东专用),文件包含浙江省绍兴市2025届高三下学期4月高考科目适应性考试数学试题Word版含解析docx、浙江省绍兴市2025届高三下学期4月高考科目适应性考试数学试题Word版无答案docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共22页, 欢迎下载使用。
生 物
考情速递
高考·新动向:高考命题可能继续围绕生物学科的核心素养,如生命观念、科学思维、科学探究和社会责任,强调知识的实际应用和问题解决能力。
高考·新考法:常规考点的考查在设问在进行创新,或可能涉及与其他学科(如化学、物理、地理)的交叉内容,要求考生具备跨学科的综合能力。
高考·新情境:题目注重设置真实情境,考查学生在实际问题中运用生物学知识的能力。可能结合生物科技前沿(如基因编辑、免疫疗法、生态保护等),考查学生对科技发展的理解。
命题·大预测:基于时代的发展和科技兴国的战略要求,实验设计、数据分析和结论推导等题型可能增加,考查学生的科学探究能力。建议夯实基础知识,熟练掌握生物学核心概念和原理,确保基础扎实。同时强化实验能力, 多练习实验设计题,熟悉实验步骤和数据分析方法。
(考试时间:75分钟 试卷满分:100分)
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考生号等填写在答题卡和试卷指定位置上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用铅笔把答题卡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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
第Ⅰ卷
一、选择题:本部分共16题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每小题4分。在每题列出的四个选项中,选出最符合题目要求的一项。
1.空间站中的微生物可能会威胁到航天员的健康和设备的可靠性。科学家们从国际空间站的空气和内部结构表面收集的500多个样本中分离鉴定了大量细菌和真菌。以下有关表述正确的是( )
A.细菌和真菌细胞中都会形成核酸-蛋白质复合物
B.低重力环境分离出来的细菌和真菌依然以 DNA作为主要遗传物质
C.外层空间强辐射等条件极易引起细菌和真菌发生基因突变和染色体变异
D.低重力环境下的细菌和真菌细胞保持完整的细胞结构,这体现细胞学说中细胞间的统一性
【答案】A
【分析】真核细胞和原核细胞的区别:原核细胞没有真正的细胞核,其遗传物质没有核膜包被, 而是散在分布或相对集中于细胞的一定区域,形成所谓的核区或拟核。真核细胞具有完整的细胞核,遗传物质有核膜包被,还具有明显的核仁等构造;原核细胞只有核糖体一种细胞器,真核细胞有多种细胞器,如线粒体、叶绿体、高尔基体、内质网、溶酶体等;原核细胞和真核细胞的统一性表现在: 组成细胞的元素和化合物种类基本一致;细胞膜、细胞质和简单的细胞器(核糖体);都以DNA作为遗传物质,且遗传密码子通用;都以ATP作为直接能源物质;
【详解】A、在细菌和真菌细胞中,都有基因表达过程。基因表达包括转录和翻译,转录时RNA聚合酶(蛋白质)与DNA结合形成复合物,翻译时核糖体(由RNA和蛋白质组成)与mRNA结合进行蛋白质合成,所以都会形成核酸 - 蛋白质复合物,A正确;
B、细菌和真菌都具有细胞结构,细胞生物的遗传物质就是DNA,不是以DNA作为主要遗传物质,B错误 ;
C、细菌是原核生物,没有染色体,所以外层空间强辐射等条件不会引起细菌发生染色体变异,C错误;
D、细胞学说中细胞间的统一性强调的是细胞都有相似的基本结构,如细胞膜、细胞质等,而低重力环境下细菌和真菌细胞保持完整细胞结构,与细胞学说中细胞间统一性的内涵不同,D错误。
故选A。
2.洋葱是生物学研究中常用的实验材料。下列有关说法错误的是( )
A.洋葱鳞片叶内表皮可以用作质壁分离和复原实验的材料
B.观察洋葱根尖有丝分裂实验的步骤是解离一染色—漂洗—制片
C.低温诱导染色体数目变化实验中洗去卡诺氏液用体积分数为95%的酒精
D.秋水仙素与低温处理都是通过抑制纺锤体的形成而诱导染色体数目加倍
【答案】B
【分析】用洋葱根尖分生区细胞观察有丝分裂和低温诱导染色体数目变化实验制作装片的顺序都是:取材→解离→漂洗→染色→制片。
【详解】A、洋葱鳞片叶内表皮可以用作质壁分离和复原实验的材料,用洋葱鳞片叶外表皮细胞和质量分数为0.3g/ml的蔗糖溶液观察植物质壁分离和复原,A正确;
B、观察洋葱根尖有丝分裂实验的步骤是解离一漂洗—染色—制片,B错误;
C、低温诱导洋葱根尖分生区细胞染色体数目变化实验中,卡诺氏液处理根尖后,需用体积分数为95%的酒精冲洗两次,洗去卡诺氏液,C正确;
D、秋水仙素与低温处理都是通过抑制纺锤体的形成,使染色体不能移向细胞两极,而诱导染色体数目加倍,D正确。
故选B。
3.茶树有较强的富集氟(F⁻)的能力,根系细胞富集F⁻需要细胞膜上ABC转运蛋白的参与。用2,4-DNP阻断ATP的合成或施加Cl⁻,都会显著降低茶树根系细胞对F⁻的转运吸收。下列说法错误的是( )
A.给茶树松土有利于根系从土壤中吸收F⁻
B.Cl⁻可能与F⁻竞争ABC转运蛋白的结合位点
C.根系细胞吸收F⁻时ABC转运蛋白结构稳定不变
D.根系细胞的ABC转运蛋白合成后需要通过囊泡运输至细胞膜
【答案】C
【分析】转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型,载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配、大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白结合。
【详解】A、植物吸收无机盐的方式是主动运输,该过程需要消耗细胞呼吸提供的能量,给茶树松土,可以促进细胞呼吸,有利于根系从土壤中吸收F-,A正确;
B、析题意可知,根系细胞富集F-需要细胞膜上ABC转运蛋白的参与,用2,4-DNP阻断ATP的合成或施加Cl-,都会显著降低茶树根系细胞对F-的转运吸收,据此推测Cl-可能与F-竞争ABC转运蛋白的结合位点,B正确;
C、转运蛋白包括通道蛋白和载体蛋白,主动运输需要载体蛋白的参与,而载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变,根系细胞吸收F⁻时ABC转运蛋白结构稳定可能会发生改变,C错误;
D、ABC转运蛋白属于大分子物质,其合成后需要囊泡运输至细胞膜,D正确。
故选C。
4.某动物细胞线粒体功能障碍,即使在氧供应充分的条件下也主要依靠糖酵解途径获取能量。下图表示细胞在有氧条件下部分代谢过程,下列叙述正确的是( )
A.葡萄糖在线粒体中彻底氧化分解为二氧化碳和水
B.细胞破碎后无法将葡萄糖转化为乳酸
C.图中③过程消耗[H],但不产生 ATP
D.研究药物抑制此类异常代谢,可选择图中①②③为作用点
【答案】C
【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。
【详解】A、葡萄糖在细胞质基质中分解成丙酮酸,不会在线粒体中氧化分解,A错误;
B、无氧呼吸不在线粒体进行,细胞破碎后仍含有催化葡萄糖转化成乳酸的酶,仍能将葡萄糖转化为乳酸,B错误;
C、无氧呼吸第二阶段丙酮酸与[H]反应生成乳酸,该过程不产生ATP,C正确;
D、①是正常的细胞代谢过程,不宜作为该类药物的作用位点,D错误。
故选C。
5.人体细胞中Sirtuin长寿蛋白(去乙酰化酶)缺失,会导致组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,进而诱导胎盘特异蛋白PAPPA基因表达上调,加快细胞衰老。相关叙述错误的是( )
A.Sirtuin 长寿蛋白的缺失会导致细胞染色质收缩而衰老
B.组蛋白H3K乙酰化修饰促进相关基因表达,属表观遗传
C.高水平的PAPPA可作为人衰老的潜在生物指标
D.组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,诱导PAPPA基因表达上调,是转录水平的调控
【答案】A
【分析】表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表型发生可遗传变化的现象。表观遗传的分子生物学机制包括:DNA的甲基化、RNA干扰和组蛋白修饰等。
【详解】A、依据题干信息,人体细胞中Sirtuin长寿蛋白缺失,会导致组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,进而诱导胎盘特异蛋白PAPPA基因表达上调,说明Sirtuin 长寿蛋白的缺失不是导致染色质收缩,应使染色体易解旋而表达,A错误;
B、除了DNA甲基化,构成染色体的组蛋白甲基化、乙酰化等修饰均会影响基因的表达,属于表观遗传,所以组蛋白H3K乙酰化修饰促进相关基因表达,属表观遗传,B正确;
C、依据题干信息可知,胎盘特异蛋白PAPPA基因表达上调,会加快细胞衰老,所以高水平的PAPPA可作为人衰老的潜在生物指标,C正确;
D、组蛋白H3K乙酰化修饰程度增加,诱导PAPPA基因表达上调,是转录水平的调控,D正确。
故选A。
6.如图是水稻花粉母细胞(2n)正常减数分裂不同时期的显微照片,初步判断:A至D为减数分裂Ⅰ,E和F为减数分裂Ⅱ。下列相关叙述错误的是( )
A.该细胞减数分裂过程是A→B→C→D→E→F
B.处于图A、B、C、D得细胞均可称为初级精母细胞
C.处于B时期的细胞会发生联会,此时可发生非等位基因的互换而导致基因重组
D.细胞进入F后,虽然着丝粒分裂,但同源染色体对数依然为0
【答案】C
【分析】减数分裂的过程:(1)减数分裂间期:主要进行DNA的复制和蛋白质的合成;(2)减数分裂Ⅰ:①前期:联会,同源染色体上的非姐妹染色单体可能互换;②中期:同源染色体成对的排列在赤道面两侧;③后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合;④末期:细胞质分裂;(3)减数分裂Ⅱ:①前期:染色体散乱分布在细胞中;②中期:染色体着丝粒排列在细胞中央的赤道面上;③后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;④末期:出现新的核膜、核仁,纺锤体和染色体消失。
【详解】A、A图中染色质还未变成染色体,说明刚进入减Ⅰ前期,B图同源染色体正在联会,为减Ⅰ前期;C图同源染色体排列在赤道板上,为减Ⅰ中期;D图中同源染色体分离,为减Ⅰ后期;E图一个细胞分裂成了两个细胞且染色体排列散乱,为减Ⅱ前期;F图中即将形成4个细胞,为减Ⅱ末期。该细胞减数分裂过程是A→B→C→D→E→F,A正确;
B、水稻花粉母细胞处于图A、B、C、D的细胞均在减数分裂Ⅰ,均可称为初级精母细胞,B正确;
C、处于B时期的细胞同源染色体正在联会,为减Ⅰ前期,此时同源染色体上的非等位基因会发生互换而导致基因重组,C错误;
D、由于在减数第一次分裂时同源染色就已经分离,所以细胞进入F(减Ⅱ末期)后,细胞中没有同源染色体,同源染色体对数为0,D正确。
故选C。
7.果蝇的白眼基因位于X染色体上,先将红眼残翅与白眼长翅品系进行正反交实验得到F1,F1相互交配得到F2,F2,表型如下表,下列相关叙述正确的是( )
A.正交组合的亲本类型为白眼长翅♀、红眼残翅♂
B.反交组合中F1的表型为白眼长翅♀、红眼长翅♂
C.正交组合F2中白眼果蝇的雌雄比例相同
D.反交组合F2白眼的基因频率高于正交组合
【答案】D
【分析】红眼残翅与白眼长翅品系进行正交实验,F2表型及比例为红眼长翅:白眼长翅:红眼残翅:白眼残翅 =9:3:3:1,说明两对基因独立遗传。依题意,果蝇的白眼基因位于X染色体上,则可推断翅形基因位于常染色体上。
【详解】A、据表格数据可知,红眼残翅与白眼长翅品系进行正交实验时,所得F2表型及比例为红眼长翅:白眼长翅:红眼残翅:白眼残翅 =9:3:3:1,说明两对基因独立遗传,且红眼、长翅为显性。又知白眼基因位于X染色体上,则可推断翅形基因位于常染色体上。假设眼色基因为A/a,翅形基因为B/b,则可知正交实验F1的基因型为BbXAXa、BbXAY,则可推断亲本基因型为BBXAXA、bbXaY,或BBXaY、bbXAXA,结合亲本表型,可推断正交实验的亲本为白眼长翅♂、红眼残翅♀,A错误;
B、正交实验的亲本为白眼长翅♂、红眼残翅♀,则可知反交的亲本为白眼长翅(BBXaXa)♀、红眼残翅(bbXAY)♂,故F1基因型为BbXAXa、BbXaY,对应的表型为红眼长翅♀、白眼长翅♂,B错误;
C、正交组合F1的基因型为BbXAXa、BbXAY,则F2白眼果蝇的基因型为XaY,故正交组合F2中白眼果蝇全为雄性,C错误;
D、正交实验F1的眼色基因型为XAXa、XAY,白眼基因频率为1/3;反交实验F1的眼色基因型为XAXa、XaY,白眼基因频率为2/3。由F1相互交配得到F2时,没有淘汰,没有变异等影响基因频率的因素,故F2的白眼基因频率与F1相等。综合以上分析,反交组合F2白眼的基因频率为2/3,正交组合F2白眼的基因频率为1/3,反交组合F2白眼的基因频率高于正交组合,D正确。
故选D。
8.图甲是真核细胞遗传信息表达的某过程示意图,图乙是中心法则的示意图。下列相关叙述错误的是( )
A.图甲中②为核糖体,其在mRNA上的移动方向为5′端→3′端
B.图甲对应图乙中的c,甲中①为氨基酸,结合于tRNA的3′端
C.图乙中d、e过程均存在碱基互补配对及氢键的形成和断裂
D.HIV感染人体过程的遗传信息流动途径同图乙中的a→b→c
【答案】D
【分析】图甲表示发生在核糖体上的翻译过程,其中①指合成多肽链的原料氨基酸,②指核糖体;图乙表示中心法则,其中a表示DNA复制,b表示转录,c表示翻译,d表示逆转录,e表示RNA的自我复制。
【详解】A、翻译的场所是核糖体如图甲中结构②,翻译时,核糖体沿着mRNA移动,由图可知,核糖体移动方向是从右到左,即核糖体在mRNA上的移动方向为5′端→3′端,A正确;
B、图甲表示翻译过程,以mRNA为模板合成蛋白质,对应图乙中过程c,图甲中①指蛋白质合成的原料氨基酸,在翻译过程中被tRNA转运至核糖体,tRNA上的3'端为tRNA的结合氨基酸的部位,B正确;
C、据图可知,过程d过程表示逆转录,过程中以RNA为模板,通过碱基互补配对合成DNA,e过程表示RNA复制,以RNA为模板,通过碱基互补配对合成RNA,两个过程中均伴随氢键的形成和断裂,C正确;
D、逆转录病毒HIV侵染宿主细胞后,先发生逆转录,合成DNA,整合到宿主细胞的DNA上,随宿主细胞的DNA一起复制、转录和翻译,所以遗传信息传递与表达的途径为d→a→b→c,D错误。
故选D。
9.甲海岛上的某种鸟一部分迁徙到乙、丙两个海岛(三个岛屿相互隔绝),下图为刚迁入时和多年后决定羽毛颜色的相关基因的调查结果(B—黑色、b—灰色、B1—黄色)。下列相关推测错误的是( )
A.羽毛颜色B1基因的出现是由于基因突变
B.随着时间的推移,乙岛屿上B1的基因频率一定会继续升高
C.三个岛屿中,乙、丙两个岛屿上的环境背景颜色较接近
D.若干年后,三个岛屿上的鸟发生了进化
【答案】B
【分析】1、隔离是新物种形成的必要条件,新物种形成的标志是产生生殖隔离,不同种群之间存在地理隔离不一定存在生殖隔离;
2、分析题图可知,甲岛的鸟类迁到乙丙两岛后,存在地理隔离,但不一定存在生殖隔离,在若干年后,甲岛上B基因频率逐渐升高,b基因频率逐渐降低;丙种群在进化过程中B基因频率逐渐降低,b基因频率逐渐升高;乙种群在进化过程中B基因频率逐渐降低,b基因频率逐渐升高,且产生新的等位基因B1。
【详解】A、基因突变产生新的基因,B1基因是原来没有的基因,所以羽毛颜色B1基因的出现是由于基因突变,A正确;
B、基因频率的变化受多种因素影响,如自然选择、基因突变、迁入和迁出等。随着时间的推移,乙岛屿上B1的基因频率不一定会继续升高,关键看B1控制的个体是否能更好地适应当地的环境,B错误;
C、从基因频率来看,乙和丙岛屿上B和b的基因频率较为接近,说明两个岛屿上的自然选择对羽毛颜色的作用方向较为相似,可推测乙、丙两个岛屿上的环境背景颜色较接近,C正确;
D、生物进化的实质是种群基因频率的改变,若干年后,三个岛屿上鸟的相关基因频率都发生了变化,所以三个岛屿上的鸟发生了进化,D正确。
故选B。
10.支配唾液腺的副交感神经兴奋时,唾液腺分泌稀薄且量多的唾液,这种唾液主要发挥清洁牙面、减少细菌和食物残渣堆积等作用;交感神经兴奋时,释放去甲肾上腺素,唾液腺分泌黏稠且量少的唾液,这种唾液含有较多的唾液蛋白,主要发挥抗菌、湿润等作用,但清洁、消化的作用减弱。下列相关叙述正确的是( )
A.交感神经属于传出神经,副交感神经属于传入神经
B.交感神经兴奋时,释放的去甲肾上腺素作为激素发挥作用
C.交感神经兴奋有利于口腔内的淀粉被分解成麦芽糖
D.交感神经和副交感神经在促进唾液分泌方面具有协同效应
【答案】D
【分析】传出神经又可分为支配躯体运动的神经(躯体运动神经)和支配内脏器官的神经(内脏运动神经)。
【详解】A、交感神经和副交感神经都属于传出神经,A错误;
B、交感神经兴奋时,释放的去甲肾上腺素作为神经递质发挥作用,B错误;
C、根据题意,副交感神经兴奋时,唾液腺分泌稀薄且量多的唾液,这种唾液主要发挥清洁牙面、减少细菌和食物残渣堆积等作用,故副交感神经兴奋有利于口腔内的淀粉被分解成麦芽糖,C错误;
D、根据题意,交感神经和副交感神经兴奋都促进唾液的分泌,因此二者在促进唾液分泌方面具有协同作用,D正确。
故选D。
11.抑郁症是一种常见的精神障碍性疾病,经研究发现,突触间隙中单胺类神经递质5-羟色胺(5-HT,兴奋性神经递质)的含量下降会导致抑郁症的发生。图为5-HT相关代谢过程。单胺氧化酶抑制剂(MAOID)通过影响单胺类神经递质的浓度达到抗抑郁作用。据此分析,下列说法错误的是( )
A.5-HT与受体相结合使突触后膜膜内电位由正变为负
B.5-HT的释放需要耗能,该过程也有蛋白质参与
C.抑制5-HT转运载体的转运,减少5-HT回收也能达到缓解病情的效果
D.MAOID能抑制单胺氧化酶活性,减缓突触间隙中5-HT的含量下降
【答案】A
【分析】兴奋在两个神经元之间传递是通过突触进行的。突触由突触前膜、突触间隙和突触后膜三部分组成。神经递质只存在于突触前膜的突触小泡中,只能由突触前膜释放,进入突触间隙,作用于突触后膜上的特异性受体,引起下一个神经元兴奋或抑制,所以兴奋在神经元之间的传递是单向的。突触可完成“电信号→化学信号→电信号”的转变。
【详解】A、5-HT是兴奋性神经递质,5-HT与受体相结合使突触后膜膜内电位由负变为正,A错误;
B、5-HT的释放是胞吐,需要耗能,该过程也有蛋白质识别参与,B正确;
C、5-羟色胺(5-HT,兴奋性神经递质)的含量下降会导致抑郁症的发生,抑制5-HT转运载体的转运,减少5-HT回收也能达到缓解病情的效果,C正确;
D、单胺氧化酶催化5-羟色胺形成5-羟吲哚乙酸(随尿液排出),MAOID能抑制单胺氧化酶活性,减缓突触间隙中5-HT的含量下降,D正确。
故选A。
12.注射的 mRNA 疫苗被树突状细胞吞噬后,在细胞内合成抗原(蛋白质)。经加工后的抗原可通过 MHCI和 MHCII呈递到细胞表面,参与免疫反应,图中①~④为免疫细胞。下列说法错误的是( )
A.树突状细胞能加工、呈递抗原
B.③为辅助性T细胞,能特异性识别抗原
C.②为浆细胞,能分泌特异性抗体和分裂产生更多浆细胞
D.④为细胞毒性T细胞,能裂解靶细胞
【答案】C
【分析】特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫。体液免疫过程会产生相应的浆细胞和记忆细胞,再由浆细胞产生相应的抗体;病毒侵入细胞后会引起机体发生特异性免疫中的细胞免疫,产生相应的记忆细胞和细胞毒性T细胞,细胞毒性T细胞与被病毒侵入的靶细胞结合,使得靶细胞裂解释放病毒。
【详解】A、树突状细胞、巨噬细胞和B细胞都可作为抗原呈递细胞,都能摄取、加工处理和呈递抗原,由题意知,经加工后的抗原可通过树突状细胞表面的 MHCI和 MHCII呈递到细胞表面,A正确;
B、③为辅助性T细胞,能特异性识别抗原,细胞表面分子发生变化,并与B细胞密切接触,激活B细胞,并分泌细胞因子,B正确;
C、浆细胞会合成分泌抗体,因此②为浆细胞,浆细胞不能增殖分化,C错误;
D、细胞免疫中细胞毒性T细胞与被病毒侵入的靶细胞结合,使得靶细胞裂解释放病毒,④为细胞毒性T细胞,能裂解靶细胞,D正确。
故选C。
13.为研究外源生长素IBA和生长素极性运输抑制剂NPA对不定根形成过程的影响,研究人员以苹果砧木为材料开展相关实验,对苹果砧木的处理及相关结果如表所示,其中CK为基本培养基,IBA、NPA、IBANPA分别为加有一定浓度相应试剂的基本培养基。下列说法错误的是( )
A.与CK相比,IBA促进不定根的形成,NPA抑制不定根的形成
B.IBA和乙烯在促进苹果砧木形成不定根方面的作用效果相反
C.脱落酸可能通过抑制细胞分裂来抑制苹果砧木不定根的形成
D.IBA在苹果砧木中的分布会引起乙烯和脱落酸等的含量变化
【答案】B
【分析】植物激素主要有生长素、赤霉素、细胞分裂素、脱落酸、乙烯等。植物激素调节在植物的生长发育和对环境的适应过程中发挥着重要作用,但是,激素调节只是植物生命活动调节的一部分。植物的生长发育过程,在根本上是基因组在一定时间和空间上程序性表达的结果。
【详解】A、与CK相比,IBA组不定根数量增加,IBA促进不定根的形成,NPA组不定根数量直接变为零,NPA抑制不定根的形成,A正确;
B、根据表格数据,IBA处理增加了不定根数量(6条),而乙烯释放量(15 µL·h⁻¹·kg⁻¹)也在IBA处理时增加,意味着乙烯可能在IBA促进不定根形成的过程中起到了重要作用,表明IBA和乙烯在促进苹果砧木不定根形成方面可能是协同作用的,但一定不是相反的,B错误;
C、生长素促进细胞核的分裂,加入生长素极性运输抑制剂NPA,不定根数量变为零,脱落酸大幅度增加,推测脱落酸可能通过抑制细胞分裂来抑制苹果砧木不定根的形成,C正确;
D、IBA组和IBA+NPA组中乙烯释放量和脱落酸的含量与CK组和NPA组都不相同,所以IBA在苹果砧木中的分布会引起乙烯和脱落酸等的含量变化,D正确,
故选B。
14.某人工湖生态系统中部分能量流动的过程如图所示,其中字母表示同化的能量值。下列叙述正确的是( )
A.流入该生态系统的能量为浮游植物固定的太阳能
B.甲种鱼到乙种鱼的能量传递效率为d/c×100%
C.乙种鱼产生的粪便中的能量来自c、e
D.a、b、c、d的数值构建的金字塔是该生态系统的能量金字塔
【答案】C
【分析】图中a表示浮游植物的同化量,b表示浮游动物的同化量,c+e表示甲种鱼的同化量,其中e来自有机物输入,d+f表示乙种鱼的同化量,其中f来自有机物输入。
【详解】A、流入该生态系统的能量为浮游植物固定的太阳能及输入的有机物所含化学能,A错误;
B、c+e表示甲种鱼的同化量,d+f表示乙种鱼的同化量,其中f来自有机物输入,因此甲种鱼到乙种鱼的能量传递效率为d/(c+e)×100%,B错误;
C、粪便中的能量属于上一个营养级的能量,乙种鱼产生的粪便中的能量来自 c、e,C正确;
D、能量金字塔每个塔层表示一个营养级的同化量,应包括从上一营养级传递过来的能量和从有机物中输入的能量,因此该生态系统的能量金字塔不只包含a、b、c、d的数值,还包括e和f,D错误。
故选C。
15.肝细胞中的延胡索酰乙酰乙酸水解酶基因突变会导致酪氨酸血症。下图是研究人员利用基因编辑技术纠正病人来源肝细胞,成功治疗酪氨酸血症小鼠的过程,为治疗人类酪氨酸血症奠定理论基础。相关叙述准确的是( )
A.酪氨酸血症的发生说明基因能通过控制蛋白质的结构控制生物性状
B.过程②需在培养液中添加琼脂、葡萄糖、干扰素动物血清等物质
C.过程③需敲入正常的延胡索酰乙酰乙酸水解酶基因,并敲除相关抗原基因
D.基因编辑后的人源肝细胞植入小鼠分化为完整肝脏,是治疗小鼠酪氨酸血症的关键
【答案】C
【分析】在进行细胞培养时,首先要对新鲜取材的动物组织进行处理,或用机械的方法,或用胰蛋白酶、胶原蛋白酶等处理一段时间,将组织分散成单个细胞。然后,用培养液将细胞制成细胞悬液,再将细胞悬液放 入培养瓶或培养皿内,置于适宜环境中培养。
【详解】A、酪氨酸血症是由于肝细胞中的延胡索酰乙酰乙酸水解酶基因突变,导致酶不能正常合成,进而影响代谢过程,这说明基因能通过控制酶的合成来控制代谢,进而控制生物性状,而不是控制蛋白质的结构,A错误;
B、动物细胞培养过程中,培养液中需要添加葡萄糖、动物血清等物质,但不需要添加琼脂,琼脂是用于植物组织培养的凝固剂,B错误;
C、过程③基因编辑是为了纠正病人来源肝细胞,所以需要敲入正常的延胡索酰乙酰乙酸水解酶基因,同时敲除相关抗原基因,以避免免疫排斥反应,C正确;
D、基因编辑后的人源肝细胞植入小鼠后,是通过肝细胞发挥正常功能来治疗小鼠酪氨酸血症,而不是分化为完整肝脏,D错误。
故选C。
16.BMP2基因的表达与下游一段高度保守的2.1kb调控片段有关。为探究该片段功能,研究人员设计3个截断体BMP2-1、BMP2-2和BMP2-3对这段区域进行了全面覆盖,成功构建了含有不同目的片段的重组载体,导入相关受体并检测相关基因的表达活性,结果如图。下列分析不合理的是( )
A.BMP2-2.1kb的 DNA 片段不具有增强BMP2 基因表达的功能
B.调控区不同长度的片段对 BMP2 表达调控的效果可能是相反的
C.BMP2-2.1kb的 DNA片段中缺乏促进BMP2表达的相关碱基序列
D.BMP2-1、BMP2-2和BMP2-3的DNA 片段均具有增强BMP2表达的功能
【答案】C
【分析】基因的表达即基因控制蛋白质的合成过程包括两个阶段:一是转录,转录是指以DNA的一条链为模板,按照碱基互补配对原则,合成RNA的过程;二是翻译,翻译是指以mRNA为模板,合成具有一定氨基酸排列顺序的蛋白质的过程。
【详解】A、BMP2-2.1kb的DNA片段与对照无效片段的结果相似,不具有增强BMP2基因表达的功能,A正确;
B、从截断的片段可以增加表达,而完整片段无法增加表达,说明调控区不同长度的片段对BMP2表达调控的效果可能是相反的,B正确;
C、由题干信息可知,3个截断体对2.1kb这段区域进行了全面覆盖,说明BMP2-2.1kb的DNA片段中包含了截断片段的所有碱基序列,由截断的片断可以表达说明其含有促进BMP2表达的相关碱基序列,则BMP2-2.1kb的DNA片段没有缺乏相关序列,C错误;
D、据图分析,BMP2-1、BMP2-2和BMP2-3的DNA片段均提高了BMP2基因的表达活性,可推知BMP2-1、BMP2-2和BMP2-3的DNA片段均有增强BMP2基因表达的功能,D正确。
故选C。
第Ⅱ卷
二、非选择题(共5题,共60分)。
17.刺莓苔是一种具有观赏、食用和药用价值的植物。科研人员欲为大规模种植刺莓苔提供理论依据,探究了土壤含水量对刺莓苔总光合速率的影响,相关实验结果如图1所示(无关变量相同且适宜)。回答下列问题:
(1)水分进入刺莓苔根细胞的方式有 。
(2)除了图1所示实验,该科研人员还要在 条件下,测量各组的 ,才能达到实验的最终目的。
(3)据图1分析,刺莓苔在不同含水量的土壤中生长快慢的规律是 ;据此,给大规模种植刺莓苔的花农提一个合理的建议: 。
(4)该科研人员为了进一步研究土壤中含水量达到90%时,刺莓苔净光合速率降低与叶片色素含量的关系,实验结果如图2所示。
①实验期间,在栽培的第5、10和15天,每组分别摘取植株的相同部位的叶片并用 (试剂)提取色素,然后利用分光光度计测定色素吸光值。
②该实验的结论是 。
【答案】(1)自由扩散和协助扩散(或易化扩散)
(2) 黑暗(且其他条件与图1所示实验相同) 呼吸速率
(3) 含水量达到70%之前,随着土壤含水量增大,生长速率逐渐加快;含水量达到70%之后,随着土壤含水量增大,生长速率逐渐减慢(答案合理即可) 栽种刺莓苔的土壤含水量应保持在70%左右
(4) 无水乙醇 含水量达到 90%会导致叶片色素含量下降,从而导致净光合速率下降
【分析】结合图示可知,本实验的自变量是土壤相对含水量,因变量是净光合速率,据此分析作答。
【详解】(1)水分进入刺莓苔根细胞的方式有自由扩散和通过水通道蛋白进出的协助扩散两种类型。
(2)本实验目的最终是探究土壤含水量对刺莓苔总光合速率的影响,而图1测得的是净光合速率,为了探究土壤含水量对刺莓苔总光合速率的影响,需在有光条件下测量净光合速率,黑暗条件下测量呼吸速率,每组的净光合速率和呼吸速率之和,即该组的总光合速率。
(3)图1的自变量是土壤含水量,因变量是净光合速率,从图1中信息可知,含水量达到70%之前,随着土壤含水量增大,净光合速率增大,生长速率逐渐加快;含水量达到 70%之 后,随着土壤含水量增大,生长速率逐渐减慢,由此,给大规模种植刺莓苔的花农提一个合理的建议是栽种刺 莓苔的土壤含水量应保持在 70%左右。
(4)光合色素易溶于有机溶剂,可用无水乙醇进行提取;依据图2实验结果可知,相同时间摘取的两组叶片中,含水量为90%的 土壤中,植株叶片的色素含量均低于对照组(含水量为70%),说明土壤中含水量过高会导致叶片色素含量降 低,从而导致植物的净光合速率降低。
18.某雌雄同株、单性花植物(2n=24)的花色有紫色和白色,其中紫色为显性性状。株高有高茎和矮茎,其中高茎为显性性状,受一对等位基因控制。现将纯合的紫花高茎植株与白花矮茎植株杂交,F1均表现为紫花高茎,F1自交得F2,F2的表型及比例为紫花高茎:紫花矮茎:白花高茎:白花矮茎=39:13:9:3.回答下列问题:
(1)该植物进行杂交时,对雌花的操作是 (用必要的文字与箭头表示)。
(2)若测定该植物的基因组,需测定 条染色体上的DNA序列。
(3)该植物的花色受 对等位基因控制,花色与株高的遗传遵循 定律。
(4)F2中的紫花群体中,自交后代不发生性状分离的基因型有 种。
(5)三体(2n+1)指体细胞中某对同源染色体多一条的个体,可用于基因的定位。上述植物的某突变株表现为菱形叶(ee),野生植株表现为卵圆形叶,现有纯合的卵圆形叶三体植株(3号染色体多一条)和上述突变株,请设计杂交实验探究E/e是否位于3号染色体上,要求写出实验思路及预期实验结果。(已知三体植株可产生正常配子,且减数分裂时三条同源染色体中的两条随机移向一极,另一条移向另一极)
实验思路:让该突变株与 杂交得F1,F1随机传粉得F2,观察并统计F2的表型及比例。
预期实验结果:若 ,则E/e位于3号染色体上;若 ,则E/e不位于3号染色体上。
【答案】(1)套袋→授粉→套袋
(2)12
(3) 2/两 基因自由组合
(4)5/五
(5) 纯合的卵圆形叶三体植株 F2中菱形叶:卵圆形叶=1:8 F2中菱形叶:卵圆形叶=1:3
【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【详解】(1)该植物属于雌雄同株,单性花,故该植物进行杂交时,对雌花的操作是套袋→授粉→套袋。
(2)该植物(2n=24)属于雌雄同株,无性染色体,若测定该植物的基因组,需测定12条染色体上的DNA序列。
(3)F2的表型及比例为紫花高茎:紫花矮茎:白花高茎:白花矮茎=39:13:9:3,其中紫花:白花=13:3,属于9:3:3:1变式,故该植物的花色受两对独立遗传的等位基因控制,花色与株高的遗传遵循基因的自由组合定律。
(4)该植物的花色受两对等位基因控制,若用表示两对等位基因,白花基因型是aaB_______,则中的紫花群体中,自交后代不发生性状分离的基因型有5种,分别是AABB、AABb、AAbb、Aabb、aabb。
(5)为探究是否位于3号染色体上,可用该突变株与纯合的卵圆形叶三体植株杂交得,随机传粉得,观察并统计子代表型及比例。若位于3号染色体上,则的基因型和比例为产生的配子种类及比例:,则中菱形叶:卵圆形叶=1:8;若不位于3号染色体上,则的基因型为Ee,随机传粉,中菱形叶:卵圆形叶=1:3。
19.机体受到某种病毒侵染后,除发烧、咳嗽等症状外,还会出现嗅觉、味觉丧失的现象。气味分子进入鼻腔后,刺激嗅神经元产生兴奋,兴奋经传递最终到达嗅觉和味觉中枢,从而产生嗅觉和味觉,此过程的部分结构示意图如图1所示。图2为嗅觉神经元产生兴奋的分子机制图解。回答下列问题:
(1)在气味分子的刺激下,嗅神经细胞膜上的Na+通道打开,Na+ (填“内”或“外”)流,这种跨膜运输方式属于 。图2过程体现了细胞膜 的功能。
(2)在气味分子刺激下,机体产生嗅觉和味觉的过程 (填“属于”或“不属于”)反射,原因是 。
(3)特异性免疫在抵抗该种病毒侵染的过程中发挥着重要的作用。该过程中B细胞的激活需要两个信号,分别是 、 ,该过程还需要 的促进作用。
【答案】(1) 内 协助扩散 控制物质进出细胞、实现细胞间信息交流
(2) 不属于 未经过完整的反射弧
(3) 抗原(或该种病毒)与B细胞直接接触 辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合 细胞因子
【分析】神经调节的基本方式是反射,其结构基础是反射弧,由感受器、传入神经、神经中枢、传出神经、效应器五部分构成。反射的过程:一定的刺激按一定的感受器所感受,感受器发生了兴奋;兴奋以神经冲动的方式经过传入神经传向中枢;通过中枢的分析与综合活动,中枢产生兴奋;中枢的兴奋又经一定的传出神经到达效应器,使效应器发生相应的活动。
【详解】(1)在气味分子的刺激下,嗅觉神经元细胞膜上的Na+通道打开,Na+内流,由于细胞外的Na+浓度显著高于细胞内的Na+浓度,故这种跨膜运输方式属于协助扩散。图2过程体现了细胞膜控制物质进出和信息交流的功能。
(2)在气味分子刺激下,机体产生嗅觉和味觉的过程不属于反射,原因是未经过完整的反射弧。
(3)特异性免疫过程中B细胞的激活需要两个信号,分别是抗原与B细胞直接接触,辅助性T细胞表面的特定分子发生变化并与B细胞结合,还需要辅助性T细胞产生的细胞因子的促进作用。
20.我国草原处于不同程度的退化状态,草原保护修复任务十分艰巨。近年来,我国加大草原保护建设投入力度,采取建立牧草种子基地、围栏封育期人工投放优质牧草种子、土壤培肥等措施,已取得较好成果。请回答以下问题:
(1)草原中的牧草和羊分别通过 (填方式)获取碳元素。多数牧草根系发达,可防风固沙、保持水土,这体现了生物多样性的 价值。
(2)研究人员对放牧区草原生态系统的能量流动进行研究时发现,从草到羊的能量传递效率远远小于10%,原因是 。为提高草原中从草到羊的能量传递效率,以下措施可行的是 。
A.将羊进行圈养,减少活动范围
B.选择消化吸收能力强的优良羊
C.利用微生物对收割的草进行发酵
D.缩短食物链
(3)围栏封育是指利用围栏将草地封存,禁止使用,以确保草地得到休养,但长期围栏封育并不利于沙化土地的恢复,可能的原因是 (从捕食者在进化和生态系统中的作用两个角度作答)。
(4)为研究不同培肥模式对沙化草地土壤改良与植被恢复的影响,研究人员进行了实验,实验分组如下:不施肥(CK)、无机肥(N)、有机肥(0)、无机肥+有机肥(NO),对土壤pH、土壤有机质、植被覆盖度和地上生物量的影响如图所示。
结果表明:①施用无机肥能提高 ,但会导致土壤 ,配施有机肥有减缓作用;②据图丙分析,施 (填“无机肥”或“有机肥”)更利于沙化草地的恢复,原因可能是 。基于以上实验结果,为进一步优化培肥模式,提高沙化草地生态修复效率,可进一步研究的方向是 。
【答案】(1) 光合作用、摄食 间接
(2) 还有部分草被其他食草动物所食 B、C
(3)长期围栏封育会打破家畜与草原原有动植物的混居关系,使少数物种处于绝对优势,不利于生物多样性的增加;家畜的粪便分解后可为植物生长提供所需的矿质元素,长期围栏封育会导致这些营养物质无法及时补充,影响物质循环和能量流动
(4) 土壤有机质含量、植被覆盖度和地上生物量 酸化 无机肥 沙化草地中微生物对有机肥的分解作用下降,使有机肥的可利用性降低 研究无机肥、有机肥的种类或配比对沙化草地生态修复的作用
【分析】植物通过光合作用将碳元素合成有机物,从而获取碳元素。能量传递效率=下一营养级同化的能量/上一营养级同化的能量。
【详解】(1)牧草通过光合作用将CO2固定为含碳有机物来获取碳元素,羊通过摄食牧草获取碳元素。牧草根系发达,可防风固沙、保持水土,这体现了生物多样性的间接价值。
(2)两个营养级之间的能量传递效率约为10%~20%,营养级是处于食物链某一环节上的全部生物的总和,因此草和羊之间的能量传递效率会远小于10%,因为还有部分草被其他食草动物所食。能量传递效率高低一般取决于3个环节:上一营养级生物同化的总能量有多少用于自身呼吸消耗;净生产量中有多少可以被下一营养级生物食用;被下一营养级生物食用的部分又有多少能够被消化和吸收。因此选择消化吸收能力强的优良羊、利用微生物对收割的草进行发酵可提高草原中从草到羊的能量传递效率,BC正确,AD错误。
故选BC。
(3)围栏封育有利于被破坏的草原生态系统的恢复,但围栏封育的时间并不是越长越好,首先长期围栏封育会打破家畜与草原原有动植物的混居关系,使少数物种处于绝对优势,所以不利于生物多样性的增加;同时家畜的粪便分解后可为植物生长提供所需的矿质元素,长期围栏封育会导致这些营养物质无法及时补充,影响物质循环和能量流动。
(4)根据实验结果可知,施用无机肥能提高土壤有机质含量、植被覆盖度和地上生物量,但会导致土壤酸化(或pH降低),进而影响植被的生长,配施有机肥有减缓作用;由图丙可知,无机肥组植被覆盖度更高,更利于沙化草地的恢复,原因可能是沙化草地中微生物对有机肥的分解作用下降,使肥料的可利用性降低。基于以上实验结果可知,无机肥和有机肥混合使用效果更好;为进一步优化培肥模式,提高沙化草地生态修复效率,可进一步研究的方向是无机肥、有机肥的种类或配比对沙化草地生态修复的作用。
21.抗冻蛋白基因TmAFP是从黄粉虫幼虫体内分离得到的基因,其编码的蛋白质具有很强的抗冻活性。科学家成功将TmAFP基因导入甘薯中,并使甘薯获得抗冻能力,减少霜冻对甘薯的损害,提高甘薯的产量和质量。如图表示培育抗冻甘薯新品种的流程以及6种限制酶的识别序列(箭头表示切割位点)。回答下列问题:
(1)用不同的限制酶切割DNA形成的片段, (填“不可能”或“有可能”)在DNA连接酶的作用下拼接在一起,理由是 (答出2点)。
(2)分析图示信息,进行①过程前,选择限制酶 切割质粒P1,选择限制酶 切割抗冻蛋白基因TmAFP,这样可以防止质粒、目的基因自身环化和反向拼接。
(3)图示②~④过程,会发生磷酸二酯键断裂和合成的有 。
(4)在个体水平上鉴定抗冻甘薯植株培育是否成功的方法是 。
【答案】(1) 有可能 不同的限制酶切割 DNA 形成的平末端可以拼接;不同的限制酶切割 DNA 可能形成相同的黏性末端可以拼接
(2) SmaI、XbaI EcRV、SpeI
(3)③④
(4)将抗冻甘薯植株与普通甘薯植株同时进行低温处理,观察植株的生长情况(2分)
【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。(4)目的基因的检测与鉴定。
【详解】(1)不同的限制酶切割 DNA 形成的平末端或相同的黏性末端,可以拼接,因此用不同的限制酶切割 DNA形成的片段,有可能在DNA连接酶的作用下拼接在一起。
(2)据图分析可知,为使目的基因能表达出蛋白质,目的基因应插入启动子和终止子之间,该位置有三种酶 SmaI、XbaI和HindⅢ的识别序列,目的基因的左端要接在靠近启动子的位置,若切制质粒选择 HindⅢ 则不能使目的基因左端接在靠近启动子的位置,而 SmaI和EcRV切割产生平末端,XbaI和 SpeI切割产生 相同的黏性末端,因此根据目的基因两端的序列,为了成功得到重组质粒P2,确保TmAFP 基因插入载体中的方向正确,应选用限制酶 SmaI、XbaI切割质粒P1,选用限制酶EcRV、SpeI切割目的基因。
(3) 图示②~④)过程中,②过程是根瘤农杆菌从外界环境吸收 DNA,该过程不发生磷酸二酯键的断裂和合成。 ③过程会发生重组质粒P,与T质粒重组,该过程会发生磷酸二酯键的断裂和合成;④过程T-DNA 会整合 到甘薯细胞的染色体 DNA上,该过程会发生磷酸二酯键的断裂和合成。
(4) 在个体水平上鉴定抗冻甘薯植株培育是否成功的方法是:将抗冻甘薯植株与普通甘薯植株同时进行低温处理,观察植株的生长情况,即可鉴定抗冻甘薯植株培育 是否成功。
结合
F2
正交
红眼长翅:白眼长翅:红眼残翅:白眼残翅
反交
红眼长翅:白眼长翅:红眼残翅:白眼残翅
处理
CK
IBA
NPA
IBA+NPA
不定根数/条
2
6
0
4
乙烯释放量
5
15
2
25
脱落酸含量
0.5
0.4
4.2
2.3
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