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      2026年高考真题——生物(江西卷) 含解析

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      • 2026-07-02 07:35:01
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      2026年高考真题——生物(江西卷) 含解析

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      这是一份2026年高考真题——生物(江西卷) 含解析,共13页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。
      本试卷满分 100 分,考试用时 75 分钟。
      一、单项选择题:本题共 12 小题,每小题 2 分,共 24 分。在每小题给出的四个选项中,只
      有一项符合题目要求,答对得 2 分,答错得 0 分。
      1. 海洋是生命的摇篮。深海热泉周围存在一类具有细胞结构、能够独立生存的特殊微生物,它们既不属于
      真核生物,也不属于典型的原核生物。下列关于该类生物的推测,合理的是( )
      A. 依赖叶绿体进行光合作用
      B. 无机盐离子通过自由扩散进出细胞
      C. 胞内酶的最适温度比常见生物体的高
      D. 具有细胞壁、细胞膜、细胞质和细胞核等结构
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、叶绿体是真核自养生物才具有的细胞器,该生物不属于真核生物,且深海热泉无光照,无法进
      行光合作用,因此不存在依赖叶绿体进行光合作用的情况,A 错误;
      B、无机盐离子进出细胞的方式为协助扩散或主动运输,无法通过自由扩散跨膜运输,B 错误;
      C、该生物生存于深海热泉的高温环境中,胞内酶需要适应高温环境才能正常发挥作用,因此其胞内酶的最
      适温度比常见生物体的高,C 正确;
      D、成形的细胞核是真核生物特有的结构,该生物不属于真核生物,不具有细胞核,D 错误。
      2. 蛋白酶 E 被广泛用作洗涤剂的生产原料,但洗涤剂中的物质 S 能将 E 的第 n 位甲硫氨酸氧化,降低其活
      性。研究人员将上述甲硫氨酸替换为丝氨酸,提高了 E 对 S 的耐受性。下列叙述错误的是( )
      A. 第 n 位甲硫氨酸的氧化会影响 E 的空间结构,从而影响酶的活性
      B. 将第 n 位的甲硫氨酸替换为丝氨酸可通过基因工程实现
      C. 判断 E 的改造效果,需用 S 处理一段时间后测定酶活性
      D. 甲硫氨酸的替换在提高 E 对 S 耐受性的同时,降低了 E 的专一性
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、酶的活性依赖其特定的空间结构,第 n 位甲硫氨酸氧化会改变蛋白酶 E 的局部结构,进而改变
      E 的空间结构,导致酶活性下降,A 正确;
      第 1页/共 21页
      B、蛋白质的氨基酸序列由编码它的基因的碱基序列决定,替换特定位置的氨基酸可通过蛋白质工程(即第
      二代基因工程)改造对应基因的碱基序列,再经表达获得改造后的蛋白酶,B 正确;
      C、本次改造的目的是提高 E 对 S 的耐受性,因此判断改造效果的指标是经 S 处理后酶的活性保留情况,需
      用 S 处理一段时间后测定酶活性进行对比,C 正确;
      D、酶的专一性由酶活性位点的结构决定,替换甲硫氨酸提高了 E 对 S 的耐受性,没有信息表明该替换改变
      了酶的活性位点结构,无法得出 E 的专一性降低的结论,D 错误。
      3. 某病毒 RNA(可作为翻译模板)在翻译延伸阶段出现“程序性-1 核糖体移码”现象(以下简称“移码”)。
      因 RNA 自身形成的特殊结构,核糖体会以一定的频率在特定位点向 RNA 的 5’端移动一个碱基。下列推测
      合理的是( )
      A. “移码”中核糖体移动的原因是基因发生了突变
      B. “移码”的发生使 RNA 的长度增加了 1 个核苷酸
      C. “移码”产生的多肽链比未“移码”编码的更长
      D. 有无“移码”产生的两种多肽链 N 端氨基酸残基相同
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、基因突变的本质是遗传物质的碱基序列发生改变,“移码”是核糖体在 RNA 上的位置移动,RNA
      本身的碱基序列未发生改变,不属于基因突变,A 错误;
      B、“移码”仅改变核糖体的读码位置,RNA 自身的核苷酸数量不变,不会使 RNA 长度增加,B 错误;
      C、“移码”会改变后续的读码框,可能使终止密码子提前出现,编码的多肽链可能更短,不一定比未移码的
      多肽链更长,C 错误;
      D、“移码”发生在翻译延伸阶段,移码位点之前已经完成翻译的氨基酸序列(即多肽链 N 端部分)不受影响,
      因此有无“移码”产生的两种多肽链 N 端氨基酸残基相同,D 正确。
      4. 相传明代诗人通过“天生一只又一只,三四五六七八只”巧数《百鸟归巢图》中的百鸟,现今科学家们
      在某自然保护区通过 AI 辅助的声纹监测法进行鸟种识别及其种群数量监测(鸟的声纹在个体和鸟种之间均
      存在差异)。结合上述材料,下列叙述错误的是( )
      A. 诗中体现的数量调查法可准确计算某些种群的密度
      B. 科学家们采用的方法能高效估测某些种群的密度
      C. 调查期内该保护区不同声纹的鸟不能组成一个群落
      D. 不同声纹的鸟越多说明该保护区鸟的丰富度越高
      【答案】A
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      【解析】
      【详解】A、种群密度是种群在单位面积或单位体积中的个体数,诗中的计数方法仅统计了鸟类总个体数,
      既未区分物种种群,也未结合调查区域的空间大小计算单位空间的个体数,无法准确计算种群密度,A 错
      误;
      B、声纹监测可通过种间声纹差异识别鸟种,通过个体声纹差异统计对应种群的个体数量,无需人工捕捉计
      数,能高效估测某些鸟类种群的密度,B 正确;
      C、群落是同一时间聚集在一定区域中所有生物种群的集合,保护区内除鸟类外还有植物、微生物、其他动
      物等类群,仅鸟类不能组成一个群落,C 正确;
      D、物种丰富度指群落中物种数目的多少,不同声纹对应不同鸟种,不同声纹的鸟越多说明保护区鸟的物种
      数目越多,即鸟的丰富度越高,D 正确。
      5. 为探究从冰冻多年的组织细胞中“复活”基因组的可能性,研究人员将-20℃冷冻后的实验小鼠解冻,检
      测发现细胞均死亡,细胞膜受损;提取不同组织细胞的细胞核,分别注入去核卵母细胞进行克隆,结果如
      表。下列叙述合理的是( )
      细 胞 核 来 激 活 的 重 构 胚 数 量 发育至桑葚胚的比例 成功构建核移植胚胎干细
      源 (个) (%) 胞系(ntES)的比例(%)
      脑 109 39.4 10.1
      胰腺 85 15.3 1.2
      心脏 82 6.1 0
      A. 利用差速离心法可从解冻组织匀浆液中获得细胞核
      B. 细胞核注入去核卵母细胞后还需采用电融合法将两者融合
      C. 利用心脏来源的细胞核未能成功构建 ntES,说明其没有全能性
      D. 利用胰腺细胞的核成功构建 ntES 的比例比脑低,说明此分化程度更高
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A、差速离心法通过控制不同的离心速率,可将质量不同的细胞组分分离,细胞核质量大,会在较
      低转速下最先沉淀,因此可从解冻组织匀浆液中获得细胞核,A 正确;
      B、电融合法是用于诱导供体细胞与去核卵母细胞的细胞膜融合的操作,若已经直接将提取的细胞核注入去
      第 3页/共 21页
      核卵母细胞的细胞质中,无需再进行电融合,只需进行激活处理即可,B 错误;
      C、细胞核全能性是指细胞核含有发育为完整个体的全套遗传物质,具有发育成完整个体的潜能,利用心脏
      来源的细胞核未成功构建 ntES 是受当前实验条件限制,不能说明其细胞核本身不具有全能性,C 错误;
      D、核移植的成功比例受冷冻对不同组织细胞核的损伤程度、操作误差等多种因素影响,不能仅根据成功率
      更低就直接判定胰腺细胞分化程度更高,且神经细胞属于高度分化的终末细胞,分化程度高于多数胰腺细
      胞,D 错误。
      6. “神奇”动物海蛞蝓能选择性保留所摄食藻类中的叶绿体,并用一层膜包裹形成宿主衍生细胞器“盗食
      体”。“盗食体”内的叶绿体可合成部分光合蛋白,在一段时间内保持光合能力;“盗食体”可利用转运蛋
      白维持内部环境相对稳定。下列关于“盗食体”内叶绿体的推测,合理的是( )
      A. 编码光合色素蛋白的基因来自海蛞蝓细胞核
      B. 需要海蛞蝓细胞为其提供原料进行光合作用
      C. 叶绿体外膜与海蛞蝓细胞膜的蛋白结构相同
      D. 能够通过分裂实现增殖以维持光合作用能力
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A、题干明确“盗食体”内的叶绿体来自被摄食的藻类,且叶绿体可自身合成部分光合蛋白,说明编
      码光合色素蛋白的基因来自藻类叶绿体的 DNA,并非海蛞蝓细胞核,A 错误;
      B、叶绿体进行光合作用需要 CO2、水、无机盐、ADP、Pi 等多种原料,这些原料无法由叶绿体全部自主合
      成,需要海蛞蝓细胞通过转运蛋白运输到“盗食体”内部供叶绿体使用,B 正确;
      C、叶绿体外膜来源于藻类,海蛞蝓细胞膜来源于动物细胞,二者的来源和功能不同,因此蛋白质结构存在
      差异,C 错误;
      D、叶绿体在藻类细胞中可分裂增殖,但被包裹进 “盗食体” 后,失去了藻类细胞的调控和分裂相关因子,
      无法自主分裂增殖,其光合能力只能维持一段时间,D 错误。
      7. B-1a 是具有自我更新能力的 B 淋巴细胞亚群,无需特定抗原刺激即可持续分泌天然抗体 IgM,偶尔也受
      特定抗原刺激产生抗体 IgG,是维持机体内环境稳态的重要免疫屏障。下列叙述正确的是( )
      A. B-1a 细胞产生天然抗体 IgM 的过程属于非特异性免疫
      B. B-1a 细胞是一种记忆细胞,在免疫调节中发挥重要作用
      C. B-1a 细胞分化成浆细胞产生 IgG 无需辅助性 T 细胞的参与
      D. 一定年龄后机体免疫功能开始衰退是因为 B-1a 细胞数量减少
      【答案】A
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      【解析】
      【详解】A、B-1a 细胞产生天然 IgM 的过程无需特定抗原刺激,不针对某一特定抗原发挥免疫作用,属于
      非特异性免疫,A 正确;
      B、记忆细胞是经特定抗原刺激后,由 B 细胞或细胞毒性 T 细胞增殖分化形成的,B-1a 是先天存在的 B 淋
      巴细胞亚群,不属于记忆细胞,B 错误;
      C、B-1a 受特定抗原刺激产生 IgG 的过程属于体液免疫,体液免疫中 B 细胞分化为浆细胞的过程需要辅助
      性 T 细胞提供活化信号及分泌细胞因子的参与,C 错误;
      D、机体免疫功能衰退是 T 细胞、吞噬细胞、其他 B 细胞亚群等多种免疫细胞的数量和功能共同下降导致
      的,D 错误。
      8. 为研究某植物 S 对大豆植食性害虫 H 及 H 的捕食性天敌的影响,研究人员调查了 T1(单种大豆)和 T2(混
      种大豆和植物 S)模式下,大豆植株上 H 及 H 的天敌数量随时间变化情况(如图)。下列推测合理的是( )
      A. S 可“吸引”天敌来控制 H 的数量
      B. H 在该农田生态系统属于次级消费者
      C. 40~100 天,T1 模式下 H 的数量变化主要受食物限制
      D. 110~130 天,T2 模式下 H 的数量变化主要受天敌影响
      【答案】A
      【解析】
      【详解】A、混种 S 的 T2 组,H 的天敌数量显著高于 T1 组,同时 H 的数量远低于 T1 组,可推测 S 能够“吸
      引”天敌,通过天敌的捕食作用控制 H 的数量,A 符合题意;
      B、H 是植食性害虫,取食生产者大豆,属于初级消费者,H 的天敌才属于次级消费者,B 不符合题意;
      C、40~100 天 T1 模式下 H 的数量持续上升,说明食物(大豆)充足,未受到食物限制,该阶段 H 数量变
      化主要和天敌数量少、种群繁殖有关,C 不符合题意;
      D、110~130 天 T2 模式下 H 的数量和天敌数量均呈下降趋势,说明天敌数量随 H 数量减少而下降,该阶
      段 H 数量变化主要受大豆生长后期营养不足、种群基数低等因素影响,并非主要受天敌影响,D 不符合题
      第 5页/共 21页
      意。
      9. 某种丝虫成虫可长期寄生在人体下半身较大的淋巴管或淋巴结,造成机械刺激,产生蛋白类分泌物进入
      血液循环。某感染者出现了发热、下肢组织水肿症状。下列关于该感染者的描述,错误的是( )
      A. 寄生部位淋巴管管腔变窄甚至被阻塞,淋巴液回流受阻
      B. 炎症部位毛细血管通透性增大,组织液生成增加
      C. 局部组织液中蛋白质滞留,血浆渗透压明显下降
      D. 肾脏会加强水、盐重吸收,血浆量不会发生明显下降
      【答案】C
      【解析】
      【详解】A、丝虫长期寄生在淋巴管内,会造成淋巴管管腔变窄甚至阻塞,直接导致淋巴液回流受阻,是引
      发下肢水肿的重要原因,A 正确;
      B、感染者出现炎症反应时,炎症部位毛细血管通透性增大,血浆中的部分蛋白质渗出进入组织液,组织液
      渗透压升高,吸水能力增强,组织液生成量增加,B 正确;
      C、淋巴回流受阻会导致局部组织液中蛋白质滞留,使局部组织液渗透压升高,仅有极少量血浆蛋白进入局
      部组织,同时丝虫产生的蛋白类分泌物会进入血液循环补充血浆蛋白,因此血浆渗透压不会出现明显下降,
      C 错误;
      D、机体可通过水盐平衡调节,促使肾脏加强对水和无机盐的重吸收,维持血浆量的相对稳定,因此血浆量
      不会发生明显下降,D 正确。
      10. 植物生物反应器是一种新兴的重组蛋白表达系统,研究人员按图示流程制备抗蛋白 F 的抗体。下列叙述
      错误的是( )
      A. 制备杂交瘤细胞需将免疫小鼠的 B 淋巴细胞与骨髓瘤细胞融合
      B. 利用 F 免疫的小鼠能制备出多种抗 F 的单克隆抗体
      C. 单克隆抗体阳性克隆培养液中通常需要添加血清
      第 6页/共 21页
      D. 可用 PCR 检测植物叶片中是否含有抗 F 的抗体
      【答案】D
      【解析】
      【详解】A、制备杂交瘤细胞的核心操作就是将免疫小鼠的 B 淋巴细胞(可分泌特异性抗体)与骨髓瘤细胞
      (可无限增殖)融合,符合单克隆抗体制备的流程,A 正确;
      B、抗原蛋白 F 上存在多个不同的抗原决定簇,可刺激小鼠产生多种分泌抗 F 抗体的 B 淋巴细胞,因此可
      制备多种抗 F 的单克隆抗体,B 正确;
      C、单克隆抗体阳性克隆的培养属于动物细胞培养,目前人类未完全掌握动物细胞所需的全部营养物质,因
      此培养液中通常需要添加血清等天然成分补充未知营养,C 正确;
      D、PCR 是扩增和检测核酸的技术,抗 F 抗体的本质是蛋白质,无法用 PCR 检测,检测抗体需要使用抗原
      -抗体杂交技术,D 错误。
      11. 甲状腺上皮细胞膜上存在促甲状腺激素受体(TSHR)。某些因素会导致 TSHR 成为自身抗原,刺激机体
      产生 TSAb 和 TBAb 两种抗体,影响甲状腺激素(TH)的分泌(如图)。据图分析,下列叙述正确的是( )
      A. TSAb 可替代 TSH 调节 TH 的分泌量
      B. TSAb 和 TSH 促进 TH 分泌的功能具有协同效应
      C. TSAb 会导致正常机体的 TRH 和 TSH 分泌量减少
      D. TBAb 和 TSH 都能与 TSHR 结合,减少 TH 的分泌量
      【答案】B
      【解析】
      【详解】AC、由题意可知,某些因素会导致 TSHR 成为自身抗原,刺激机体产生 TSAb 和 TBAb 两种抗体,
      正常机体原则上不会产生 TSAb,其不会影响 TRH 和 TSH 的分泌量,TSAb 属于抗体,而 TSH 属于激素,
      后者具有微量高效的特点,原则上 TSAb 也不能替代 TSH 调节 TH 的分泌量,AC 错误;
      B、协同效应指不同物质对同一生理过程发挥相同的作用,共同增强效应。TSAb 和 TSH 都能促进甲状腺分
      泌 TH,二者功能具有协同效应,B 正确;
      D、TBAb 与 TSHR 结合会抑制 TH 的分泌,但 TSH 与 TSHR 结合的作用是促进 TH 分泌,D 错误。
      第 7页/共 21页
      12. 成年人乳糖酶基因的表达量明显低于婴幼儿时期。部分成年人调控乳糖酶基因表达的序列发生突变,可
      阻止其表达量显著下降,是他们能保持乳糖耐受的重要原因。研究人员对 4 个地区成年人乳糖耐受及相关
      情况做了调查(如表)。据表分析,下列推测合理的是( )
      地区 畜牧业情况 乳糖耐受个体的比例 乳糖耐受个体的高频率突变位点 变异来源
      甲 发达 高 位点 1 独立起源
      乙 发达 高 位点 2 独立起源
      丙 发达 高 位点 1 由基因流动引入
      丁 不发达 低 位点 3 独立起源
      A. 甲地区乳糖耐受的成年人中不会出现位点 3 的突变
      B. 乙地区成年人乳糖耐受和畜牧业发展发生了协同进化
      C. 丙地区成年人乳糖耐受比例高是因为与乙地区广泛通婚
      D. 丁地区乳糖耐受基因型的比例会在选择压力驱动下增加
      【答案】B
      【解析】
      【详解】A、基因突变具有随机性,甲地区乳糖耐受个体仅高频率突变位点为位点 1,仍可能存在低频率的
      位点 3 突变,A 错误;
      B、乙地区畜牧业发达,乳制品丰富,乳糖耐受个体可更好利用乳制品营养,具有生存繁殖优势,乳糖耐受
      基因频率升高;同时乳糖耐受比例升高也会推动畜牧业发展,二者相互影响、协同进化,B 正确;
      C、丙地区乳糖耐受高频率突变位点为位点 1,乙地区为位点 2,因此丙的乳糖耐受基因更可能来自甲地区
      而非乙地区,C 错误;
      D、丁地区畜牧业不发达,乳制品消费少,乳糖耐受个体无明显生存优势,缺乏驱动乳糖耐受基因型频率升
      高的选择压力,D 错误。
      二、多项选择题:本题共 4 小题,每小题 4 分,共 16 分。在每小题给出的四个选项中,有两
      项或两项以上符合题目要求,全部选对的得 4 分,选对但不全的得 2 分,有选错的得 0 分。
      13. 锌是植物生长发育的必需元素,缺锌会影响色氨酸(合成 IAA 的原料)和叶绿素等细胞组分的合成。研究
      人员分别测定了某植物幼苗在正常供锌(对照)和缺锌条件下培养 40 天后的相关指标(如表)。下列关于缺锌组
      的分析,合理的是( )
      第 8页/共 21页
      叶 绿 素 含 量 净 光 合 速 率 气 孔 导 度 胞 间 CO2 浓 度 IAA 含 量 组别
      (mg·g-1) (μmlCO2·m-2·s-1) (mmlCO2·m-2·s-1) (μml·ml-1) (ng·g-1)
      对照组 3.1 12.5 416.9 329.8 72.6
      缺锌组 1.5 9.6 247.2 363.6 34.7
      A. 净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降
      B. 叶绿素含量下降的直接原因是净光合速率下降
      C. 胞间 CO2 浓度升高的直接原因是光合作用减弱
      D. IAA 含量下降的直接原因是合成原料供应不足
      【答案】CD
      【解析】
      【详解】A、若净光合速率下降的直接原因是气孔导度下降,CO₂进入叶肉细胞的量减少,缺锌组胞间 CO₂
      浓度应低于对照组,但表格中缺锌组胞间 CO₂浓度高于对照组,说明净光合下降不是气孔导度下降导致,A
      错误;
      B、叶绿素是光合作用光反应阶段吸收、转化光能的必要物质,叶绿素含量下降是净光合速率下降的原因之
      一,B 错误;
      C、缺锌组叶绿素含量降低,光反应受抑制,暗反应消耗的 CO₂减少,进入胞间的 CO₂无法被及时利用,因
      此胞间 CO₂浓度升高,直接原因是光合作用减弱,C 正确;
      D、由题意可知,缺锌会影响色氨酸(合成 IAA 的原料)的合成,因此 IAA 含量下降的直接原因是合成原
      料供应不足,D 正确。
      14. 研究人员按图示流程制备 T 基因编码的耐高温 DNA 聚合酶 T。下列关于该流程的叙述,错误的是( )
      第 9页/共 21页
      A. 需在 72℃条件下培养基因工程菌
      B. 添加高浓度的诱导物可获得高产量的 T
      C. 可根据电泳结果初步评价 T 的纯度
      D. 可根据 PCR 产物的多少计算 T 的活性
      【答案】AB
      【解析】
      【详解】A、该基因工程菌为大肠杆菌,培养大肠杆菌的适宜温度为 37℃左右;72℃是该 DNA 聚合酶 T 催
      化 PCR 反应延伸时的适宜温度,不是培养工程菌的温度,72℃条件下大肠杆菌无法存活,A 错误;
      B、诱导物浓度并非越高越好,高浓度诱导物通常会对工程菌的生长产生毒害,反而会抑制目的蛋白的表达,
      降低 T 酶的产量,B 错误;
      C、蛋白质电泳可根据条带数目初步判断蛋白质的纯度:若仅出现目的条带说明纯度高,出现多条杂带说明
      杂质多,C 正确;
      D、T 酶的活性是其催化 PCR 合成 DNA 的能力,相同反应条件下,T 酶活性越高,单位时间内扩增得到的
      PCR 产物量越多,因此可以根据 PCR 产物的多少计算 T 酶的活性,D 正确。
      15. 为研究草方格的治沙效果,研究人员调查了草方格不同年度的相关指标(如表)。下列推测合理的是( )
      A(草本) B(草本) C(灌木)
      时间(年) 土壤中粒径较小组分含量(%)
      株数 盖度(%) 株数 盖度(%) 株数 盖度(%)
      0 5.6 — — — — — —
      1 6.0 — — 4.3 8.7 — —
      第 10页/共 21页
      2 7.2 23.3 1.3 7.7 11.5 — —
      5 9.1 420.0 24.4 — — 1.3 12.1
      10 10.2 — — — — 2.7 59.8
      注:“—”表示未调查到数据,“盖度”在题中可代表优势度
      A. 1 年到 2 年间草方格内未发生群落演替
      B. 2 年到 5 年间 A 与 B 的生态位发生了重叠
      C. 5 年到 10 年间群落结构的变化说明群落在衰退
      D. 相较往年,10 年的草方格内土壤保水性最高
      【答案】BD
      【解析】
      【详解】A、根据表格,1 年时只有 B 草本,2 年时出现了 A 草本和 B 草本,这表明群落中物种组成发生了
      变化,A 草本从无到有,B 草本的株数和盖度也发生了变化,根据群落演替的定义,物种组成发生变化即为
      群落演替,A 错误;
      B、2 年时,A 草本和 B 草本共存,A 的株数(23.3)远多于 B(7.7),但 B 的盖度(11.5%)高于 A(1.3%),
      说明 B 在资源利用上可能更占优势。到 5 年时,A 草本的株数(420.0)和盖度(24.4%)显著增加,而 B
      草本未被调查到,这表明 A 草本逐渐取代了 B 草本,可能是因为两者生态位重叠,导致竞争加剧,B 草本
      被淘汰,B 正确;
      C、5 年时,A 草本和 C 灌木共存;10 年时,只有 C 灌木存在,这表明群落从草本阶段向灌木阶段演替,
      灌木成为优势种,群落结构更加复杂,生物量增加,属于群落发展而非衰退,C 错误;
      D、根据表格,土壤粒径较小组分含量逐年增加,说明土壤结构逐渐改善,保水性应逐年提高,10 年时该
      指标最高(10.2%),且 C 灌木盖度达 59.8%,植被覆盖度高,进一步增强了土壤保水性,D 正确。
      16. 某植物的二倍体植株 F(母本)与异源四倍体植株 M(父本)的杂交后代中出现了四倍体植株 Z1、Z2 和 Z3.
      为探究 F 在减数分裂中染色体分离的异常情况,研究人员在与染色体着丝粒紧密连锁的复等位基因 b 两侧
      设计引物,PCR 后电泳,结果如图(不考虑减数分裂中交换引起的重组)。已知 M 的基因型为 b3b3b4b4,减数
      分裂正常。据图分析,下列关于 F 形成雌配子的叙述,合理的是( )
      第 11页/共 21页
      A. 若子代为 Z1,则减Ⅰ同源染色体不分离,减Ⅱ姐妹染色单体正常分离
      B. 若子代为 Z2,则减Ⅰ同源染色体不分离,减Ⅱ姐妹染色单体也不分离
      C. 若子代为 Z3,则减Ⅰ同源染色体正常分离,减Ⅱ姐妹染色单体不分离
      D. 若减Ⅰ和减Ⅱ过程均正常,则子代基因型的电泳条带与 Z2 相同
      【答案】AC
      【解析】
      【详解】A、据题意可知,二倍体母本 F 的基因型为 b1b2(从电泳条带可得);异源四倍体父本 M 基因型为
      b3b3b4b4,减数分裂正常,产生的精子基因型固定为 b3b4(提供 2 个该基因),杂交后代是四倍体,说明母本
      F 的雌配子也提供 2 个该基因。据图可知 Z1 基因型为 b1b2b3b4,说明雌配子提供 b1 和 b2,若雌配子同时含
      b1 和 b2,说明减Ⅰ时 b1、b2 所在同源染色体未分离,一同进入次级卵母细胞;减Ⅱ姐妹染色单体正常分离,
      最终雌配子得到 1 个 b1 和 1 个 b2,符合 Z1 的电泳结果;Z2 基因型为 b2b2b3b4,雌配子提供 2 个 b2,说明
      减Ⅰ同源染色体正常分离,b1 和 b2 分开,次级卵母细胞获得含 b2 的染色体;减Ⅱ时 b2 的姐妹染色单体未
      分离,最终雌配子得到 2 个 b2,符合 Z2 的电泳结果;Z3 基因型为 b1b1b3b4,雌配子提供 2 个 b1,说明减Ⅰ
      同源染色体正常分离,b1 和 b2 分开,次级卵母细胞获得含 b1 的染色体;减Ⅱ时 b1 的姐妹染色单体未分离,
      最终雌配子得到 2 个 b1,符合 Z3 的电泳结果,AC 合理,B 不合理;
      D、若减Ⅰ、减Ⅱ均正常,雌配子只含 1 个基因,基因型为 b1 或 b2,后代电泳条带与 Z3 相同(雌配子为 b1
      )或与 Z2 相同(雌配子为 b2),不一定和 Z2 一致,D 不合理。
      三、非选择题:本题共 5 小题,共 60 分。
      17. 为探究 A 基因对水稻种子萌发的影响,研究人员以野生型水稻(WT)和 A 基因过表达株系(A-OE)的种子
      为材料开展实验,结果如图。回答下列问题:
      第 12页/共 21页
      (1)本实验设计需要保持温度、水分和空气等环境因素相同且适宜,以________为自变量,比较种子的萌
      发速率。
      (2)据图分析,A 基因能________(选填“提高”或“降低”)水稻种子萌发的速率;与 WT 相比,萌发中
      的 A-OE 种子内赤霉素(GA)和脱落酸(ABA)浓度的比值更________。
      (3)进一步研究发现,激素合成或降解相关基因 B 和 C 的表达水平均受 A 基因的调控,单一 B 或 C 基因
      表达水平的变化对种子萌发速率的影响不如 B 和 C 共同调控的效果显著。结合下表预测 C 基因的功能。
      基 与 WT 相比,萌发中的 A-OE 种子
      功能 因 内相关基因表达水平
      B 上升 参与 GA 合成
      C 下降 ________________
      (4)为验证上述预测,研究人员拟采用基因敲除技术在 A-OE 株系中验证 C 基因的功能。依据表中信息,
      完善实验方案:
      ①实验分组
      对照组:A-OE 株系的种子;
      实验组:________________。
      ②检测指标:相同且适宜的条件下,萌发中的种子内对应激素的含量。
      ③预期结果与结论:________________。
      【答案】(1)A 基因的表达水平(或水稻类型)
      (2) ①. 提高 ②. 高
      (3)参与脱落酸(ABA)的合成(或促进 ABA 合成)
      (4) ①. 敲除 C 基因的 A-OE 株系的种子 ②. 与对照组相比,实验组种子内脱落酸(ABA)含量
      更低,赤霉素(GA)含量无明显差异,GA 与 ABA 的比值更高,证明 C 基因功能的预测成立
      【解析】
      【小问 1 详解】
      本实验探究 A 基因对水稻种子萌发的影响,以野生型水稻(WT)和 A 基因过表达株系(A-OE)的种子为材料开
      展实验,温度等为无关变量,需要保持一致,自变量为 A 基因的表达情况(水稻类型),因变量是种子萌发
      速率。
      【小问 2 详解】
      第 13页/共 21页
      由曲线可知,相同萌发时间下,A 基因过表达株系(A-OE)发芽率高于野生型(WT),说明 A 基因提高水
      稻种子萌发速率;赤霉素(GA)促进萌发,脱落酸(ABA)抑制萌发,萌发更快的 A-OE 种子 GA 更多、
      ABA 更少,因此 GA 和 ABA 的比值更高。
      【小问 3 详解】
      A-OE 中 B 基因表达上升,功能为参与 GA 合成,使 GA 增加;C 基因表达下降后,共同作用让 GA/ABA
      进一步升高,可推知 C 基因功能为参与 ABA 合成:C 表达量下降后 ABA 合成减少,共同提高 GA/ABA 比
      值,促进萌发。
      【小问 4 详解】
      本实验在 A-OE 株系背景下验证 C 基因功能,自变量为 C 基因的有无:对照组为普通 A-OE 种子,实验组
      为敲除 C 基因的 A-OE 种子;若 C 参与 ABA 合成,则敲除 C 后 ABA 合成减少,预期结果为实验组 ABA
      含量低于对照组、GA 无明显变化,GA/ABA 比值高于对照组,证明预测成立。
      18. 磷循环“始”于岩石的风化,“终”于海洋的沉积(不考虑磷的气体形式,如图),在维持生态平衡中发
      挥着重要作用。
      回答下列问题:
      (1)磷在生物群落和无机环境之间循环的主要形式是________。
      (2)与碳循环相比,磷循环的不同之处有________(选填序号①易沉积;②周期长;③全球性),导致磷资
      源易匮乏,自然条件下,磷更易成为________(选填“水体”或“陆地”)生态系统初级生产力的重要限制因
      素。
      (3)人类活动会对磷循环产生影响。施用磷肥可使作物增产,但过量使用会加速磷资源匮乏。从磷循环“始”
      与“终”的角度分析,过量施肥加速磷资源匮乏的原因是________。另外,过量的磷进入水体易引起水体
      富营养化,削弱了生态系统的________稳定性,在________反馈的作用下,最终导致水华或赤潮的爆发。
      (4)为探究秸秆还田对农田及土壤中磷流失的影响,研究人员设置了 2 组田间实验(为期 3 年),结果如表。
      第 14页/共 21页
      据表推测,秸秆还田的作用有___________________________________(简要写出 3 点即可)。
      土 壤 中 磷 含 量 径 流 中 磷 总 流 失 量
      处理方式 总径流量(m3·hm-2) 农作物总产量(t·hm-2
      (mg·kg-1) (g·hm-2)
      常规施肥 10500 580 250 9.18
      秸秆还田+常规施肥 8095 670 232 10.29
      【答案】(1)磷酸盐 (2) ①. ①② ②. 陆地
      (3) ①. 过量磷肥随径流最终进入海洋沉积,难以回到陆地被重新利用,而岩石风化补充磷的速度很
      慢,可利用磷资源被快速消耗 ②. 抵抗力 ③. 正
      (4)减少总径流量;减少磷随径流的流失;提高土壤磷含量(提升土壤肥力);提高农作物总产量
      【解析】
      【小问 1 详解】
      结合图可知,生物从无机环境吸收磷、磷在生物群落与无机环境之间循环的主要形式是磷酸盐。因为在磷
      循环中,岩石风化释放出的是磷酸盐,植物吸收的是土壤中的磷酸盐,然后在生物之间传递,生物体死亡
      后分解又以磷酸盐的形式回到无机环境。
      【小问 2 详解】
      碳循环是气体型循环,磷循环是沉积型循环,二者都属于生物地球化学循环,都具有全球性;与碳循环相
      比,磷循环的特点是易沉积、循环周期更长,因此选①②。自然条件下,磷最终随径流汇入海洋沉积,大
      部分磷很难回到陆地,难以被生物利用,导致陆地生态系统磷含量偏低,因此自然条件下,磷更易成为陆
      地生态系统初级生产力的限制因素。
      【小问 3 详解】
      结合题干磷循环“始于岩石风化、终于海洋沉积,大部分沉积磷难以回到陆地被重新利用”的特点:过量施用
      磷肥后,多余的磷会随径流进入海洋沉积脱离可利用循环,而岩石风化补充磷的速度极慢,因此加速了可
      利用磷资源的匮乏。水体富营养化会破坏生态系统结构,降低生物多样性和自我调节能力,削弱生态系统
      的抵抗力稳定性;水华/赤潮爆发过程中,污染会进一步加剧生态系统偏离稳定状态,该过程是正反馈调节
      的结果。
      【小问 4 详解】
      对比表格数据可直接推出:与常规施肥相比,秸秆还田可以降低总径流量、减少磷流失、提高土壤磷含量
      (肥力)、提高作物总产量。
      第 15页/共 21页
      19. 检测食品中维生素 B12(VB12)的含量具有重要意义。微生物法是一种检测 VB12 含量的常用方法,其基本
      原理是测试菌的生长依赖 VB12,培养的生物量与培养基提供的 VB12 量成对应关系,流程如图(培养物 OD
      值是一种能反映菌体浓度的测量指标,与菌体浓度正相关)。
      回答下列问题:
      (1)图中液体培养基(b)与(c)________(选填“相同”或“不相同”)。
      (2)制备测试菌液的“洗涤”和“重悬”操作需使用________溶液,以防止杂菌污染、保证菌体活性。
      (3)在“检测食品中的 VB12 含量”过程中需设计空白(阴性)对照实验,其培养管内包括________[选填序
      号①液体培养基(c);②测试菌液;③一定浓度的 VB12;④待测样品液;⑤用于提取 VB12 的溶液];同时还
      需设计“不接种测试菌液”的培养管作为另一组对照实验,具体目的是
      ___________________________________。
      (4)实验中需每隔一段时间检测培养物 OD 值。当 OD 值________时才能用于计算食品中 VB12 浓度,原
      因是___________________________________。
      【答案】(1)不相同 (2)无菌等渗
      (3) ①. ①②⑤ ②. 检测培养基和培养过程是否被杂菌污染,排除杂菌污染对 OD 值检测结果的干

      (4) ①. 稳定不再变化 ②. VB12 是测试菌生长的限制因子,只有当菌体生长达到稳定期,菌体浓
      度不再改变,OD 值才能稳定,OD 值才与 VB12 浓度形成稳定对应关系,保证计算结果准确
      第 16页/共 21页
      【解析】
      【小问 1 详解】
      液体培养基(b)用于培养活化测试菌,需要含有 VB12 才能供测试菌生长繁殖;液体培养基(c)用于检测样品中
      VB12 含量,本身不含 VB12,因此二者成分不相同。
      【小问 2 详解】
      无菌的等渗溶液,可维持菌体正常形态和活性,同时无菌条件能防止杂菌污染,符合操作要求。
      【小问 3 详解】
      阴性空白对照的目的是排除提取 VB12 的溶剂本身对实验的影响,因此需要保留液体培养基(c)、测试菌液,
      用提取 VB12 的溶液代替待测样品液,故选①②⑤。不接种测试菌的对照,可通过 OD 值变化判断培养体系
      是否被杂菌污染,排除杂菌对结果的干扰。
      【小问 4 详解】
      该方法依靠最终菌体生物量反映初始 VB12 浓度,VB12 是测试菌生长的限制因子,只有当菌体生长达到稳定
      期,菌体浓度不再改变,OD 值才能稳定,OD 值才与 VB12 浓度形成稳定对应关系,保证计算结果准确。
      20. 睡眠在调节生长激素(GH)分泌中起重要作用。研究发现,“睡眠—觉醒”状态影响下丘脑中 W 神经元、
      J 神经元和 D 神经元(均有内分泌功能)对 GH 分泌的调控,分泌的 GH 又能通过影响 K 神经元的兴奋性改变
      “睡眠—觉醒”状态(图 A)。为探究具体机制,研究人员以小鼠为研究对象,开展了相关实验。回答下列问
      题:
      (1)据图 A 分析,通过 W 神经元对 GH 分泌的调节方式为________调节。
      (2)为探究 J 神经元在“睡眠—觉醒”状态下对 GH 分泌调控的差异,研究人员分别在无刺激和 M 刺激(可
      激活 J 神经元)下,检测了睡眠和觉醒状态下的血液 GH 浓度(图 B,其中 a、b、c、d 代表浓度值)。据图分
      析,激活 J 神经元提高了睡眠对 GH 分泌的促进作用,判断依据是________(选填序号①d-b>c-a;②d-c>b-a;
      ③d+b>c+a;④a+d>b+c)。
      第 17页/共 21页
      (3)为了解 W 神经元在 GH 分泌调节中的作用,研究人员采用某刺激激活 W 神经元,发现 GH 的分泌量
      下降。结合图 A 分析,W 神经元释放的是________神经递质(根据突触后效应填写);W 神经元调节 GH 分
      泌的过程是________。
      (4)已知 K 神经元上有 GH 受体(GHR,可介导 GH 激活 K 神经元)。为进一步探究 K 神经元在睡眠调控
      GH 分泌中的作用,研究人员构建了 K 神经元的 GHR 低表达小鼠模型,设置了两组实验(如表),检测了小
      鼠睡眠状态和觉醒状态的时长百分比(图 C)。结合图 A 分析,GH 通过 K 神经元对 GH 分泌的调控机制为
      ________反馈调节,选填 5 个序号并排序连成一条调控通路:________(①小鼠睡眠;②小鼠觉醒;③K 神
      经元兴奋;④K 神经元兴奋性下降;⑤J 神经元兴奋,D 神经元兴奋性下降;⑥J 神经元兴奋性下降,D 神
      经元兴奋;⑦较高水平的 GH;⑧较低水平的 GH)。
      组别 处理
      注射一定量的 GH
      对照组
      注射等量的 CSF(GH 的对照)
      注射等量的 GH
      低表达组
      注射等量的 CSF(GH 的对照)
      【答案】(1)神经-体液
      (2)② (3) ①. 抑制性 ②. 激活 W 神经元后,W 释放抑制性神经递质,抑制 J 神经元的兴
      奋性,使 J 神经元分泌的促进 GH 分泌的物质减少,最终导致垂体 GH 分泌量下降
      (4) ①. 负 ②. ⑦③②⑥⑧
      【解析】
      【小问 1 详解】
      W 神经元属于下丘脑神经细胞,通过释放神经递质调节 J 神经元的活动(属于神经调节环节);J 神经元的
      内分泌产物通过体液运输作用于垂体,调节 GH 分泌(属于体液调节环节),因此 W 神经元对 GH 分泌的调
      节方式为神经-体液调节。
      【小问 2 详解】
      睡眠状态下的 GH 浓度和觉醒状态下的 GH 浓度差值(即 b-a 和 d-c),代表睡眠对 GH 分泌的促进作用的大
      小,若激活 J 神经元提高了睡眠对 GH 分泌的促进作用,说明激活 J 后睡眠状态对 GH 的升高幅度大于未激
      活状态时睡眠状态对 GH 的升高幅度,即 d-c>b-a,因此选②。
      第 18页/共 21页
      【小问 3 详解】
      激活 W 神经元后 GH 分泌量下降,而 J 神经元的作用是促进 GH 分泌,说明 W 神经元抑制 J 神经元的活动,
      因此 W 神经元释放的是抑制性神经递质;调节过程为:W 神经元释放抑制性神经递质,使 J 神经元兴奋性
      降低,J 分泌的促进 GH 分泌的物质减少,最终导致垂体 GH 分泌量下降。
      【小问 4 详解】
      据图 C 可知,对比注射 CSF,同样是注射一定量的 GH,相对于低表达组,对照组睡眠时间缩短,觉醒时间
      变长,由于睡眠会促进 GH 分泌,睡眠时间缩短说明 GH 分泌减少,所以该调控的结果是 GH 含量升高后,
      最终会使 GH 含量降低,因此属于负反馈调节。结合实验结果(对照组注射 GH 后觉醒时长百分比升高、睡
      眠降低,说明 GH 通过 K 神经元促进觉醒),调控通路为:较高水平的 GH(⑦)→GH 结合 GHR 使 K 神经
      元兴奋(③)→K 神经元兴奋使小鼠进入觉醒状态(②)→觉醒状态下 J 神经元兴奋性下降、D 神经元兴奋
      (⑥)→D 分泌物质抑制 GH 分泌,最终使 GH 维持在较低水平(⑧),排序为⑦③②⑥⑧。
      21. “细胞质雄性不育”指雄蕊无法产生有功能的花粉,但雌蕊正常,其不育/可育基因型以“(S)/(N)”表示,
      遵循“母系遗传”(后代的线粒体几乎全部来自卵细胞),某种雌雄同株植物线粒体 U 基因导致细胞质雄性不
      育,该性状可被核基因恢复。
      回答下列问题:
      (1)研究表明,U 基因编码的蛋白质可在线粒体内膜上形成跨膜通道,造成 H+等小分子物质泄漏,会妨碍
      细胞的________呼吸,最终影响育性。
      (2)不育植株(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)和可育植株(Ⅳ、Ⅴ)均为纯合,其中Ⅰ的基因型为(S)aabb.据表初步推测植株
      Ⅱ基因型为________。
      杂交方式 F1 表型比例 F2 表型比例
      ♀Ⅰ×♂Ⅳ 全为可育 可育∶不育=9∶7
      ♀Ⅱ×♂Ⅳ 全为可育(植株Ⅵ) 可育∶不育=3∶1
      (3)分别以 U 基因 cDNA 的 5’和 3’端序列杂交检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体 mRNA(假设细胞内核糖核酸外切
      酶活性受到完全抑制),结果如图甲;以 U 蛋白的特异性抗体检测植株Ⅰ~Ⅴ的线粒体蛋白质,结果如图乙。
      已知植株Ⅲ的 A 基因为显性纯合,可推测 A 蛋白在 U 基因________发挥作用(选填序号①复制后转录前;
      ②转录后翻译前;③翻译后加工前;④加工后运输前)。
      第 19页/共 21页
      注:图甲为 mRNA 检测结果,图乙为蛋白质检测结果;▃表示检测到少量 mRNA 或蛋白质
      (4)结合表和图分析,植株Ⅳ的基因型为________。已知以植株Ⅴ为父本,不能恢复其与Ⅱ杂交所结种子
      的育性,但可恢复其与Ⅲ杂交所结种子的育性,可推测以植株Ⅴ为父本,植株Ⅵ(题表中)为母本杂交,后代
      的基因型及比例为________。
      (5)综合上述,对 B 基因的功能推测合理的有________(选填序号①完全清除 U 基因的 mRNA;②完全清
      除 U 蛋白;③封闭一定量的 U 蛋白所形成的通道;④一定程度上修补线粒体内膜泄露造成的损伤)。
      【答案】(1)有氧 (2)(S)aaBB 或(S)AAbb
      (3)② (4) ①. (S)AABB ②. (S)AaBB:(S)aaBB=1:1
      (5)③④
      【解析】
      【小问 1 详解】
      线粒体内膜是有氧呼吸第三阶段的场所,H+泄漏会破坏线粒体内膜的质子梯度,妨碍有氧呼吸。
      【小问 2 详解】
      由♀Ⅰ(S)aabb×♂Ⅳ,F2 可育:不育=9:7(9:3:3:1 的变式),可知育性由两对核基因控制,只有同时含两个显
      性基因才能恢复可育,且Ⅳ为纯合可育,基因型为 AABB。又因为♀Ⅱ×♂Ⅳ,F2 可育:不育=3:1,说明 F1
      只有一对核基因杂合,因此初步推测Ⅱ为纯合不育(细胞质为 S),基因型为(S)aaBB 或(S)AAbb。
      【小问 3 详解】
      由图甲可知:有 A 基因的不育纯合植株Ⅲ的基因型为(S)AAbb,U 基因的完整 mRNA(2.0kb)被切割为 1.4kb
      和 0.6kb 两段,说明 A 在 U 基因转录后(产生 mRNA 后)、翻译前(被切割后的 mRNA 无法翻译出完整 U
      蛋白)发挥作用,因此选②。
      【小问 4 详解】
      根据上述推导,据图甲可知,Ⅳ含有 U 基因的 mRNA,且为纯合可育,所以其基因型为(S)AABB。据图甲
      可知Ⅱ不含 A,所以Ⅱ的基因型为(S)aaBB,Ⅵ是♀Ⅱ×♂Ⅳ的 F1,基因型为(S)AaBB,作为母本产生卵细胞
      的核基因型为 AB:aB=1:1,细胞质均为 S;根据题干“Ⅴ不能恢复与Ⅱ(S)aaBB 的后代育性(说明Ⅴ不含
      核基因 AA),能恢复与Ⅲ(据图可知其基因型为(S)AAbb)的后代育性(说明Ⅴ含有核基因 BB)”,故可
      第 20页/共 21页
      知Ⅴ为纯合(N)aaBB,产生的精子核基因型全为 aB,后代细胞质全部来自母本,因此后代基因型及比例为(S)
      AaBB:(S)aaBB=1:1。
      【小问 5 详解】
      ①由图甲可知:Ⅱ(含 B)的 U 基因 mRNA 和无 B 的Ⅰ一样完整,说明 B 没有完全清除 U 的 mRNA,①
      错误;
      ②由图乙可知:Ⅱ(含 B)仍能检测到 U 蛋白,说明 B 没有完全清除 U 蛋白,②错误;
      ③④U 蛋白的作用是形成跨膜通道导致泄漏,在有 A 基因的前提下,B 不清除 mRNA 和蛋白,但可恢复育
      性,说明 B 可以封闭一定量的 U 蛋白通道,或一定程度上修补内膜渗漏造成的损伤,③④正确。
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      这是一份2026年江西省高考真题生物学试卷(无答案),共12页。试卷主要包含了单项选择题,多项选择题,非选择题等内容,欢迎下载使用。

      2026年高考真题——生物(安徽卷) 含解析:

      这是一份2026年高考真题——生物(安徽卷) 含解析,共5页。

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