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    2024石河子一中高三上学期11月月考试题生物含解析
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      新疆石河子第一中学2023-2024学年高三上学期11月月考生物答案.docx
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      新疆石河子第一中学2023-2024学年高三上学期11月月考生物.docx
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    2024石河子一中高三上学期11月月考试题生物含解析

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    这是一份2024石河子一中高三上学期11月月考试题生物含解析,文件包含新疆石河子第一中学2023-2024学年高三上学期11月月考生物答案docx、新疆石河子第一中学2023-2024学年高三上学期11月月考生物docx等2份试卷配套教学资源,其中试卷共44页, 欢迎下载使用。

    1. 如图中X代表某一生物学概念,其内容包括①②③④四部分。下列与此概念图相关的描述中,正确的是( )
    A. 若X是人体肌肉细胞中含量最多4种元素,则①~④可代表C、O、N、P
    B. 若X表示植物细胞的结构,则①~④可代表细胞壁、细胞膜、细胞质、叶绿体
    C. 若X为具有单层膜的细胞器,则①~④表示内质网、高尔基体、液泡、溶酶体
    D. 若X为参与合成并分泌消化酶的具膜细胞器,则①~④是细胞膜、内质网、高尔基体、线粒体
    2. 1982年,美国科学家T。Cech和他的同事在对四膜虫编码rRNA前体的DNA序列含有间隔内含子序列的研究中发现,自身剪接内含子的RNA具有催化功能,这种RNA被称为核酶,并因此获得了1989年诺贝尔化学奖。某核酶是具有催化功能的单链RNA分子,可降解特异的mRNA序列。下列关于核酶的叙述正确的是( )
    A. 磷脂分子和核酶的元素组成相同,ATP中的A能作为核酶的基本组成单位
    B. 与无机催化剂不同的是核酶降低所催化反应的活化能更显著
    C. 核酶降解特异的mRNA序列时,破坏的是相邻碱基之间的氢键
    D. 验证核酶的专一性时,可以用能够鉴定RNA的试剂来检测实验结果
    3. 叶绿素是由谷氨酸分子经过一系列酶催化作用,在光照条件下合成的。叶绿素a的分子结构如下图所示,其头部和尾部分别具有亲水性和亲脂性。下列分析正确的是( )
    A. 叶绿素a分子与催化其合成的酶共有的元素是C、H、O、N、Mg
    B. 叶片发黄一定是光照不足导致叶绿素合成减少造成的
    C. 头部对于叶绿素a分子在类囊体膜上的固定起重要作用
    D. 叶绿素a的元素组成说明无机盐能构成复杂的化合物
    4. 生物膜所含的蛋白质叫膜蛋白,是生物膜功能的主要承担者。下列关于生物膜蛋白的叙述,错误的是( )
    A. 线粒体内膜蛋白质和脂质的比值小于外膜
    B. 胰岛素与靶细胞的识别需要膜蛋白的参与
    C. 生物大分子进出细胞需要膜上蛋白的参与
    D. 水分子可以借助细胞膜上的水通道蛋白进入细胞
    5. 如图为2019-nCV的结构示意图,其中蛋白S的结合域(RBD)通过与人体黏膜细胞表面的ACE2受体结合而进入细胞,蛋白M能刺激机体产生免疫反应。研究人员设计并合成了一种自然界不存在的LCB1蛋白药物,可识别并紧密结合蛋白S的RBD,以干扰新冠病毒的感染。下列说法错误的是( )
    A. LCB1是通过细胞中原有的基因表达产生的
    B. LCB1可以依据S蛋白的RBD结构进行设计
    C. LCB1可能与ACE2受体的某些区域结构类似
    D. LCB1设计和合成是通过蛋白质工程实现的
    6. 人体在进行马拉松等长时间运动时,不仅糖进行有氧代谢,脂肪也可通过有氧分解提供能量。下列有关说法错误的是( )
    A. 等质量的脂肪彻底氧化分解释放的能量比糖多,促进脂肪供能可提高运动员的运动耐力
    B. 骨骼肌细胞中的ATP含量较少,可通过细胞呼吸快速产生ATP满足运动需要
    C. 马拉松运动过程中,葡萄糖线粒体中彻底氧化分解并释放大量能量
    D. 虽然脂肪可通过氧化分解释放能量,但其不是运动的主要能量来源
    7. 近年来,由于人们室内生活时间变长、防晒霜和防晒衣的普及等因素,维生素D(VD)缺乏已经成为了一个普遍性的问题。研究显示,人体内几乎所有的细胞都有VD受体,VD和很多疾病密切相关,例如VD可通过与免疫细胞上的受体结合参与人体的免疫调节过程,肠道细胞VD受体缺失可以导致严重的炎症性肠病。下列关于维生素D的叙述错误的是( )
    A. VD属于脂肪,可通过自由扩散进出细胞
    B. 适当的晒太阳可使体内的VD得以补充
    C. VD可以看作一种信号分子,对细胞有调节作用
    D. VD缺乏影响Ca的吸收,进而可引起骨质疏松等症状
    8. 水分子是一种极性分子,同时水分子之间也可以相互吸引,形成氢键,氢键易于形成和断裂,水分子的结构决定了它具有多种多样的功能。下列相关叙述正确的是( )
    A. 氧吸引共用电子的能力比氢强,使氧的一端稍带正电荷,氢的一端稍带负电荷
    B. 氢键使水具有较高的比热容,有助于维持生命系统的稳定性
    C. 结合水主要与蛋白质、脂肪结合,这样就失去了流动性和溶解性
    D. 同一株植物中,老叶细胞比幼叶细胞中自由水的含量高
    9. 小麦幼苗在缺少无机盐X的"完全培养液"中培养一段时间后,出现了叶片发黄的现象。下列有关叙述错误的是
    A. 对照实验应使用含无机盐X的完全培养液培养小麦幼苗
    B. 据实验结果推测无机盐X可能是一种含镁元素的无机盐
    C. 与正常幼苗相比该幼苗叶绿体内的NADPH的合成速率增加
    D. 实验结束时,培养液中某些无机盐离子的浓度可能会增加
    10. 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,能在细胞生命活动中不断重组,与细胞的运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。下列叙述错误的是( )
    A. 细胞骨架的形成与核糖体、线粒体等细胞器有关
    B. 细胞骨架在细胞的整个生命历程中保持稳定不变
    C. 细胞分裂中染色体的分离是细胞骨架牵引的结果
    D. 精细胞变形为精子的过程有细胞骨架的重新构建
    11. 最新研究表明线粒体有两种分裂方式:中区分裂和外围分裂(图1和图2),两种分裂方式都需要DRP1蛋白参与,正常情况下线粒体进行中区分裂,当线粒体出现损伤时,顶端Ca2+和活性氧自由基(ROS)增加,线粒体进行外围分裂,产生大小不等的线粒体,小的子线粒体不包含复制性DNA(mtDNA),继而发生线粒体自噬。下列叙述正确的是( )
    A. 可利用密度梯度离心法分离出线粒体
    B. 正常情况下中区分裂可增加线粒体数量,外围分裂会减少线粒体数量
    C. 高Ca2+、高ROS可能会引起DRP1蛋白在线粒体上的位置发生改变,从而引发线粒体进行外围分裂
    D. 线粒体自噬过程需溶酶体合成的多种水解酶参与,利于物质重复利用
    12. 甲状腺滤泡上皮细胞内Ⅰ—浓度比血浆中的高20—25倍。血浆中Ⅰ—进入滤泡上皮细胞是由钠碘同向转运体介导的,如图所示。已知哇巴因是钠钾泵抑制剂,NO₃—可以与Ⅰ—竞争钠碘同向转运体。下列叙述正确的是( )
    A. 钠钾泵在转运Na+和K+时不会发生自身构象的改变
    B. 钠碘同向转运体运输I—的方式与其运输Na+的方式相同
    C. 哇巴因可使甲状腺滤泡上皮细胞摄取碘的能力减弱
    D. NO₃—能够同时影响Na+和Ⅰ—进入甲状腺滤泡上皮细胞
    13. 如图表示某生物兴趣小组利用韭菜宿根进行相关实验的流程。下列分析错误的是( )

    A. 若均在缺 Mg 条件下种植韭菜宿根,实验的结果①和结果②差异不大
    B. 通过对韭黄和韭菜滤液吸收光谱的比较,结果③和④的差异出现在红光区域
    C. 通过对韭黄和韭菜滤液分离色素的比较,结果①和②相差两条色素带
    D. 韭黄和韭菜的光合色素均可吸收红光,用于光合作用过程中合成ATP
    14. 端粒酶是一种含有RNA序列的核糖核蛋白,可利用自身RNA中的一段重复序列作为模板合成端粒DNA的重复序列。下列叙述正确的是( )
    A. 原核细胞内没有端粒,也不存在RNA-蛋白质复合体
    B. 端粒酶能够合成端粒DNA重复序列,表现出逆转录酶活性
    C. 端粒酶的基本组成单位是脱氧核苷酸和氨基酸
    D. 若降低端粒酶的活性或抑制端粒酶的表达,可延缓细胞衰老
    15. 某哺乳动物卵原细胞形成卵细胞的过程中,某时期的细胞如图所示,其中①~④表示染色体,a~h表示染色单体。下列叙述正确的是( )
    A. 图示细胞为次级卵母细胞,所处时期为前期Ⅱ
    B. ①与②的分离发生在后期Ⅰ,③与④的分离发生在后期Ⅱ
    C. 该细胞的染色体数与核DNA分子数均为卵细胞的2倍
    D. a和e同时进入一个卵细胞的概率为1/16
    16. 在观察小鼠配子形成时,研究人员采用了免疫荧光染色法使特定蛋白质带上荧光素,观察了细胞中物质的变化,得到了如图所示的结果。下列相关叙述正确的是( )
    A. 观察小鼠细胞减数分裂不同时期的特点最好选用雌性小鼠卵巢中的细胞
    B. 若图ab段细胞中含四个染色体组,则此时姐妹染色单体上可存在等位基因
    C. 若纵坐标为细胞中核DNA含量,则位于cd段的细胞内可能无X染色体
    D. 若纵坐标为染色体和核DNA的比值,则ab段细胞可能正在发生基因重组
    17. 某研究小组对基因型为CcDd(两对基因独立遗传)的二倍体动物(2n=6)进行了减数分裂与受精作用的相关研究:用15N分别将一个卵原细胞和一个精原细胞的DNA完全标记,卵原细胞在不含15N的培养液中培养得到卵细胞甲,精原细胞在含15N的培养液中培养得到精子乙,再将甲、乙受精形成受精卵丙。若细胞分裂过程中不存在染色体互换现象,下列叙述正确的是( )
    A. 甲、乙细胞染色体上的每条DNA单链均含有15N
    B. 若乙基因型为CD,则同时产生的另外3个精子的基因型分别为Cd,cD、cd
    C. 丙细胞染色质上有9条DNA单链被15N标记
    D. 若丙细胞在不含15N的培养液中进行1次有丝分裂,则子细胞中含15N标记的染色体数为3条或6条
    18. 下图表示某种单基因遗传病的家系图和家庭成员基因检测的结果,且这种遗传病只在成年后才发病,因此不确定小孩是否携带致病基因。由于采样时将样本弄混,无法对应甲、乙、丙、丁4份检测结果。下列分析错误的是( )
    A. 致病基因可能位于X染色体上
    B. 若致病基因为显性,3号和4号个体成年后都会患病
    C. 若致病基因为隐性,2号一定不携带致病基因
    D. 若致病基因位于常染色体上,则3号和4号的基因型相同
    19. 某种遗传病由非同源染色体上的两对等位基因控制,某家族的遗传系谱图如图所示。已知I1的基因型为AABb,且Ⅱ2与Ⅱ3婚配的子代均不会患病。下列推断正确的是( )
    A. I3的基因型一定为AABB
    B. Ⅱ2的基因型一定为AAbb
    C. Ⅱ4的基因型杂合的概率为1/2
    D. Ⅲ1的基因型可能为AaBb或AABb
    20. 果蝇的有眼和无眼、红眼和白眼分别由等位基因A/a和B/b控制。现有一只纯合红眼雄蝇和一只纯合无眼雌蝇杂交,F1雌蝇全为红眼、雄蝇全为白眼。让F1雌蝇、雄蝇随机交配得到F2,F2雌蝇、雄蝇均表现为红眼:白眼:无眼=2:3:1.下列叙述正确的是( )
    A. 亲本基因型为BBXAY和bbXaXa
    B. F2的表型及比例异常,是因为F1中雌配子aXB致死
    C. F2中红眼雌蝇与白眼雄蝇随机交配,F3无眼果蝇的基因型共4种
    D. F1雄蝇的一个次级精母细胞中含有0或1个白眼基因
    21. 性别决定是最基本的生物发育过程之一,SRY基因为雄性的性别决定基因,只位于Y染色体上。研究发现,X染色体上的SDX基因突变后,25%的雄鼠会发生性逆转,转变为可育雌鼠,其余为生精缺陷雄鼠。无X染色体的胚胎无法发育。下列相关分析错误的是( )
    A. SDX基因不可能是SRY基因突变成的等位基因
    B. 雌性小鼠可能会产生两种不同性染色体的卵细胞
    C. 雄性小鼠正常的生殖功能依赖于SRY基因表达
    D. 性逆转的雌鼠与正常雄鼠杂交,1/2的子代含Y染色体
    22. 在对某单基因遗传病调查时发现,某女性患者的母亲和儿子是患者,其丈夫、女儿、父亲和妹妹都正常。不考虑X、Y同源区段遗传,判断其遗传方式不可能是( )
    A. 常染色体显性遗传B. 常染色体隐性遗传
    C 伴X染色体显性遗传D. 伴X染色体隐性遗传
    23. 下列关于威尔金斯、沃森和克里克、富兰克林、查哥夫等人在DNA分子结构构建方面的突出贡献的说法,正确的是 ()
    A. 威尔金斯和富兰克林提供了DNA分子的电子显微镜图像
    B. 沃森和克里克提出了DNA分子的双螺旋结构模型
    C. 查哥夫提出了A与T配对,C与G配对的正确关系
    D. 富兰克林和查哥夫发现A的量等于T的量、C的量等于G的量
    24. 蓝莓果实中富含花青素等营养成分,具有保护视力、防止脑神经老化、强心、抗癌、软化血管、增强机体免疫等功能。下图是获取蓝莓花青素、蓝莓果汁、蓝莓酒和蓝莓醋的简易流程。相关说法中正确的是( )

    A. 为防止杂菌污染,蓝莓汁与果胶酶混合后,需要立即进行高温灭菌处理
    B. 酿制蓝莓酒时,将酵母菌加入装有蓝莓汁的发酵罐中后,应立即密封装置
    C. 蓝莓酒暴露在空气中会逐渐变酸,酒的表面因醋酸菌大量繁殖而形成菌膜
    D. 在无氧条件下,蓝莓酒发酵旺盛,同时也有利于醋酸菌将蓝莓酒发酵成蓝莓醋
    25. 《本草纲目》曾提到:“羊乳甘温无毒、润心肺、补肺肾气。”中医一直把羊奶看做对肺和气管特别有益的食物。羊奶的脂肪颗粒体积为牛奶的三分之一,更利于人体吸收,并且羊奶中的维生素及微量元素明显高于牛奶。如图表示研究人员利用胚胎工程培育产奶量高的优质奶羊的过程,下列相关说法正确的是( )
    A. 通过图中①~⑤培育的奶羊和克隆羊的原理相同
    B. 牛、羊等动物进行⑤过程都可大大缩短受体本身的繁殖周期,发挥个体繁殖潜力
    C. 移植前进行SRY-PCR胚胎性别鉴定,选择雄性进行移植
    D. ⑤的成功与供体和受体的生理状态的一致性密切相关
    二、填空题(每空1分,共50分)
    26. 血浆中胆固醇含量过高是导致动脉粥样硬化和冠状动脉疾病的一种重要原因。胆固醇主要在肝细胞中合成,在血液中通过与磷脂和蛋白质结合形成低密度脂蛋白(LDL)颗粒形式运输到其他组织细胞(靶细胞)中,以满足这些细胞对胆固醇的需要,同时降低血浆中胆固醇含量。下图是LDL通过受体介导的胞吞作用进入细胞的途径。
    (1)胆固醇参与人体血液中脂质的运输,还参与构成____________的重要成分。LDL能够将包裹的胆固醇准确转运至靶细胞中,与其结构中的____________与靶细胞膜上的LDL受体结合直接相关。
    (2)胞内体膜上的H+-ATP酶是一种转运H+的载体蛋白,能催化ATP水解,利用ATP水解释放的能量将H+泵入胞内体,此过程中,H+______(需要/不需要)与质子泵结合,H+-ATP酶作为载体蛋白在转运H+时发生的变化是__________________。
    (3)LDL通过途径①____________方式进入靶细胞,形成网格蛋白包被的囊泡,经过脱包被作用后与胞内体(膜包裹的囊泡结构)融合。含有LDL的胞内体通过途径③被转运到____________中,被其中的水解酶降解,胆固醇被释放进入细胞质基质。
    (4)由图可知,当细胞中的胆固醇含量过高时,会抑制LDL受体基因表达以及抑制____________的活性,促进胆固醇酯的储存,从而使游离胆固醇的含量维持在正常水平。
    27. 下图1是某同学为了研究植物的光合作用而设计的实验装置,装置中的缓冲液能维持密闭空间内的 CO2浓度稳定,通过液滴移动的距离可以直接读出密闭空间内的气体变化情况。利用图1装置在温度为20 ℃条件下测定A、B两植物光合速率与呼吸速率的比值(P/R)随光照强度变化的关系,得到如图2所示曲线。请回答:
    (1)为了矫正实验中因光照、温度、大气压等其他因素造成的误差,同时还需要设计一个对照实验装置,该对照实验装置与上述实验装置的区别是___________________________________________________________________。在光照条件下,单位时间内测得的数据代表的是_____,要得到图2结果,还需增加1个组,该组处理是_____,其他条件与图1装置相同。
    (2)培养大豆苗的装置内用培养液比用土壤更好,除了能更好地控制营养物质之外,还因为土壤中有大量的微生物,其_____作用会对实验结果造成影响,从而影响了实验结果的准确性。
    (3)根据图2结果判断,A、B两植物中_____植物更适合在树林中阴处生存,判断的理由是在较弱的光照条件下,该植物的光饱和点更高。
    (4)当光照强度大于_____时,A植物开始释放O2,此时叶肉细胞中产生ATP的场所有_____。
    28. 图1表示细胞减数分裂的不同时期染色体数与核DNA数比例的变化关系;图2表示某种动物(2n=38)处于细胞分裂不同时期的部分染色体的分裂图像。请据图作答。
    (1)图1中DE段变化发生在__________________________________________(填具体时期)。
    (2)图2中具有同源染色体的细胞有_____细胞,有染色单体的细胞是_____细胞。
    (3)图2中丁为正常分裂的细胞,若图中M为X染色体,则N为_______________染色体。
    (4)若两对等位基因AaBb分别位于图2乙中两对同源染色体上,则A(a)和B(b)的自由组合发生在图1的_____(填“CD”或“EF”),图丁细胞所处的时期位于图1的_____(填“CD或“EF”)。
    (5)该动物的13号和17号染色体发生如图所示的变化,若某雄性个体为无正常13、17号染色体的移接纯合体(含2条移接染色体),该个体减数分裂过程中次级精母细胞含有_____条染色体。
    29. 玉米是进行遗传学实验的良好材料,其宽叶基因T与窄叶基因t是位于9染色体上的一对等位基因,已知无正常9染色体的花粉不能参与受精作用,现有基因型为Tt的宽叶植株A,其细胞中9染色体如图一,请分析回答下列问题:
    (1)为了探究植株A的T基因是位于正常染色体还是异常染色体上,请设计一个简便的杂交实验:(不考虑互换的发生)
    实验步骤:______________________________________。
    结果预测:若_____________________则说明T基因位于异常染色体上。若______________________则说明T基因位于正常染色体上。
    (2)以植株A为父本,正常的窄叶植株为母本进行杂交,在产生的F1中偶然发现了一株宽叶植株B,其染色体组成如图二,基因型为Ttt。分析该植株出现的原因是由于____________________________________。
    (3)研究者发现玉米体细胞内2号染色体上存在两个纯合致死基因E、F,从而得到“平衡致死系”的玉米,其基因与染色体关系如图三所示。该品系的玉米随机自由交配(不考虑交叉互换和基因突变),其子代中杂合子的概率是____________;子代与亲代相比,子代中F基因的频率____________(上升/下降/不变)。
    30. 某植物茎的紫色对绿色为显性,由等位基因A/a控制;高茎对矮茎为显性,由等位基因B/b控制。以紫色高茎植株为亲本,自交产生的F1中紫色高茎:绿色高茎:紫色矮茎:绿色矮茎=5:3:3:1。请回答:
    (1)以上两对等位基因位于___________对同源染色体上。
    (2)F1中紫色矮茎植株的基因型为___________,其中杂合子占___________。
    (3)①分析F1表型比例异常的原因,某同学提出三种假设:
    假设一:基因型为___________和AaBB的两种受精卵或个体致死;
    假设二:亲本产生的基因型为AB的雄配子致死;
    假设三:______________________。
    ②请设计杂交实验对相关假设进行探究:
    实验思路:选择亲本紫色高茎植株与F1中的绿色矮茎植株进行正交、反交实验,统计子代表型及比例。
    部分实验结果分析:若正交实验以亲本紫色高茎植株为父本,子代中绿色高茎:紫色矮茎:绿色矮茎=___________;反交实验得到的子代中出现___________种表型,则假设二正确。
    31. 孔雀石绿(简称MG)是广泛使用的有机染料,在自然环境中极难降解,容易引起土壤污染,进而危害人体健康。因此从土壤中分离和筛选出高效的MG降解菌有非常重要的意义。已知MG在水中溶解度低,含过量MG的固体培养基不透明。
    (1)培养基配制:MG降解菌富集培养基需含有NaH2PO4、KH2PO4、NaCl、NH4Cl、CaCl2、MgSO4、水等,再加_________作为唯一碳源。配制好的培养基,需用_________法进行灭菌。
    (2)MG高效降解菌株的分离和纯化:图中所示的分离纯化细菌的方法是________。实验室采用此方法,将1mL样品稀释1000倍,在3个平板上分别接入0.1mL稀释液;经正确操作培养后,3个平板上的菌落数分别为150、158和160。据此可得出每升样品中的活菌数至少为___________个。
    (3)黑曲霉是一种丝状真菌,黑曲霉的PDA液体产酶培养基组成为:麸皮、豆粉饼、(NH4)2SO4、MgSO4•7H2O、KH2PO4,培养时需要通气振荡。豆粉饼可提供黑曲霉生长所需的_________;若要分离黑曲霉菌落,上述培养基中还需要添加琼脂,在培养基灭菌前需将pH调至____________(填“酸性”“中性”或“碱性”)。
    (4)以大豆为主要原料,利用黑曲霉产生的蛋白酶可将原料中的蛋白质水解成________________,然后经淋洗、调制可得到酱油。
    32. 为研究肝癌致病机理,科研工作者利用下图所示的差异杂交法和基因工程获取相关癌基因以作进一步研究。请据图回答问题:
    (1)图1中,A过程需要用__________酶,D过程需要回收__________(填“未杂交”或“杂交分子”)的含32P的cDNA单链,继而通过人工合成,获得__________, 并用其构建基因文库。
    (2)从图1构建的基因文库中获取的目的基因,一般还需进行人工改造后才能用于基因表达载体的构建,改造内容除了在基因两端添加限制酶的识别序列外,还需添加__________,以便其随载体导入到受体细胞后,能正常调控表达过程。
    (3)上图2为改造后的目的基因。图3为两种质粒,其中Ampr为氨苄青霉素抗性基因,Tetr为四环素抗性基因,lacZ为蓝色显色基因,其表达产物可使底物X-Gal呈蓝色。EcRⅠ(0.7Kb)、NtⅠ(1.2Kb)等为限制酶及其切割位点与复制原点之间的距离(1kb=1000个碱基对)。
    ①图3中能作为载体的最理想的质粒是__________(填“X”或“Y”),用选定的质粒与图2的目的基因构建基因表达载体时,应选用的限制酶是__________。为筛选出成功导入目的基因的受体细胞,培养基中应适量添加__________。
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