黄金卷03(江苏专用)-【赢在高考·黄金8卷】备战2025年高考生物模拟卷

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精品解析文字版答案
2024-11-11
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 -
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-一模
学年 2025-2026
地区(省份) 江苏省
地区(市) -
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 2.39 MB
发布时间 2024-11-11
更新时间 2024-11-26
作者 xkw_45165649
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审核时间 2024-11-11
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来源 学科网

内容正文:

【赢在高考·黄金8卷】备战2025年高考生物模拟卷(江苏专用) 黄金卷03 (考试时间:75分钟 试卷满分:100分) 第I卷(选择题) 一、单项选择题:本部分共15题,每题2分,共30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.糖类和脂质是动植物不可缺少的营养物质。下列关于糖类和脂质的叙述,正确的是(    ) A.淀粉、糖原、纤维素均属于多糖,组成单位不同使得它们具有不同功能 B.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,熔点较高,在室温下呈现液态 C.在糖类代谢发生障碍引起供能不足时,脂肪可大量转化为糖类以补充供能 D.在农作物播种时,与小麦种子相比,花生、油菜等油料种子需进行浅播 【答案】D 【分析】1、糖类大多由C、H、O三种元素组成,分为单糖、二糖和多糖,是主要的能源物质。 2、脂质主要是由C、H、O 3种化学元素组成,有些还含有N和P。脂质包括脂肪、磷脂、和固醇。固醇类物质主要包括胆固醇、性激素、维生素D等。 【详解】A、淀粉、糖原、纤维素均属于多糖,三种多糖的组成单位相同,都是葡萄糖,A错误; B、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,熔点较低,B错误; C、脂肪不可大量转化为糖类以补充供能,C错误; D、因脂肪氧化分解时对氧气的需求较高,所以油料种子一般需要浅播,D正确。 故选D。 2.如图为细胞中生物膜系统,其中A~F为结构名称(C、D均为双层膜),①②代表分泌蛋白的转移途径。下列分析错误的是(    ) A.F为内质网、C为叶绿体、D为线粒体 B.未能在图中表示出来的具膜细胞器还有液泡、溶酶体等 C.①②过程的膜融合依赖于生物膜具有一定流动性 D.各种生物膜的结构和成分相似,但功能差别较大的原因是蛋白质的种类和数量不同 【答案】A 【分析】据图示可知,生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜。A具有双层膜,故为核膜;B为细胞膜,C为叶绿体,能产生氧气;D消耗氧气,故为线粒体;E为内质网,F为高尔基体。 【详解】A、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜,F能转化为细胞膜,为高尔基体,C能产生氧气,故为叶绿体,A错误; B、图中A具有双层膜,故为核膜;B为细胞膜,C为叶绿体,能产生氧气;D消耗氧气,故为线粒体;E为内质网,F为高尔基体,未能在图中表示出来的具膜细胞器还有液泡、溶酶体等,B正确; C、E为内质网,F为高尔基体,B为细胞膜,①②过程表示分泌蛋白的分泌过程,此过程中的膜融合依赖于细胞膜具有一定的流动性,C正确; D、各种生物膜的结构和化学成分相似,但功能差别较大的原因是蛋白质的种类和数量不同,蛋白质在细胞膜行使功能时起重要作用,因此功能越复杂的细胞膜,蛋白质的种类和数量越多,D正确。 故选A。 3.细胞的生命历程是一个复杂而精妙的过程,它包括了细胞的生长、分裂、分化、衰老和死亡等多个阶段,是生物体生长、发育、繁殖和维持稳态的基础。下列叙述正确的是(  ) A.细胞生长时需要的营养物质增多,与外界进行物质交换的效率提高 B.细胞每次分裂前,核DNA 的复制、蛋白质的合成等是必要的 C.细胞分化的实质是基因的选择性表达,而选择性表达的基因包括ATP 水解酶基因 D.细胞自噬有利于细胞内物质的循环利用,该现象过强,可能引起细胞死亡 【答案】D 【分析】细胞自噬的基本过程:细胞中衰老的细胞器或者一些折叠错误的蛋白质被一种双层膜结构包裹,形成自噬小泡,接着自噬小泡的外膜与溶酶体膜融合,释放包裹的物质到溶酶体中,使包裹物在一系列水解酶的作用下降解。损坏的蛋白或细胞器可通过细胞自噬进行降解并得以循环利用,故营养缺乏条件下,细胞可通过细胞自噬获得所需的物质,进而通过新陈代谢获得能量。 【详解】A、细胞生长过程中体积增大,相对表面积减小,故与外界环境进行物质交换的效率降低,A错误; B、次级精(卵)母细胞进行减数第二次分裂前不会进行核DNA的复制,B错误; C、控制ATP水解酶合成的基因在所有细胞中都表达,因此选择性表达的基因不包括ATP 水解酶基因,C错误; D、自噬现象发生在几乎所有细胞中,能够分解细胞中衰老的细胞器和蛋白质,是细胞内结构或物质代谢的重要组成部分,细胞自噬有利于细胞内物质的循环利用,剧烈的细胞自噬可能会过度降解细胞内的蛋白或细胞器,从而导致细胞凋亡,D正确。 故选D。 4.下图是某雄性果蝇的细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化,下列说法错误的是(    ) A.同源染色体的分离一般发生在图中的AB段 B.GH段代表有丝分裂后期,细胞中DNA数目多于16条 C.减数分裂中着丝粒分裂发生在图甲的BC段,DE段代表受精作用 D.CD段细胞中染色体数目为4条或者8条 【答案】C 【分析】分析题图:AC表示减数第一次分裂,CD表示减数第二次分裂,DE表示受精作用,FI表示有丝分裂,其中GH段着丝粒分裂,染色体数目加倍。 【详解】A、同源染色体的分离发生减数第一次分裂后期,图中的AB段表示减数第一次分裂,A正确; B、GH段同源染色体对数为8,代表有丝分裂后期,此时细胞中DNA数目多于16条,因为果蝇体细胞中含有8条染色体,8个DNA分子,有丝分裂后期染色体加倍,DNA也会多于16条(细胞质中也有少量DNA),B正确; C、减数分裂中着丝粒分裂发生在减数第二次分裂后期,对应图中的CD段,而不是BC段;DE段代表受精作用,使细胞中染色体数目恢复到体细胞水平,C错误; D、CD段表示减数第二次分裂,在减数第二次分裂前期和中期,细胞中染色体数目为4条,在减数第二次分裂后期,细胞中染色体数目为8条,D正确。 故选C。 5.VEGFA基因编码的蛋白质是一种重要的血管生成因子,能够促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而诱导新血管的形成。科学研究发现,癌细胞的VEGFA基因的启动子区域存在大量的组蛋白乳酸化修饰,这导致了VEGFA基因高度表达。乳酸化修饰是一种常见的表观遗传修饰。下列相关叙述正确的是(  ) A.乳酸化修饰会改变启动子区域的碱基序列 B.乳酸化修饰促进DNA聚合酶与启动子结合,启动转录 C.表观遗传中的分子修饰只发生在蛋白质上 D.抑制组蛋白乳酸化修饰可能不利于癌细胞的转移 【答案】D 【分析】生物的表观遗传是指生物体基因的碱基序列保持不变,但基因表达和表现型发生可遗传变化的现象。 【详解】A、乳酸化修饰属于表观遗传的一种类型,不改变碱基序列,只是影响基因的表达,进而导致遗传性状的改变,A错误; B、乳酸化修饰可能促进RNA聚合酶与启动子结合,启动转录,因而导致了VEGFA基因高度表达,B错误; C、表观遗传中的分子修饰可发生在蛋白质上,也可发生在DNA上,C错误; D、题意显示,VEGFA基因编码的蛋白质能够促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而诱导新血管的形成,且VEGFA基因的启动子区域发生组蛋白乳酸化修饰会导致了VEGFA基因高度表达,进而促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,可见抑制组蛋白乳酸化修饰可能不利于癌细胞的转移,D正确。 故选D。 6.单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图中所示为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。患者弟弟具有①和②突变位点。下列分析错误的是(  ) A.未突变P基因的位点①碱基对为A-T B.①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C.患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可使其产生正常配子 D.不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上 【答案】A 【分析】结合图示可知,患者获得父亲的下面一条链和母亲的下面一条链,均为突变的链,说明未突变P基因的位点①碱基对为C-G、②位点为A-T。 【详解】A、结合图示可知,患者获得父亲的下面一条链和母亲的下面一条链,均为突变的链,说明未突变P基因的位点①碱基对为C-G,A错误; B、结构决定功能,①和②位点的突变均导致基因结构发生改变,均会导致P基因功能的改变,B正确; C、由图可知,患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可得到①、②位点均正常的染色单体,可使其产生正常配子,C正确; D、由父母的染色体可知,父母突变的①、②位点不在一条染色体上,所以不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上,D正确。 故选A。 7.精神刺激因素的作用下,会使人产生不同程度的压力,人在情绪压力(如疼痛、恐惧等)下,机体的调节能力会发生改变。下列有关说法,错误的是(    ) A.长期的情绪压力会使得免疫监视功能减弱,机体更容易罹患癌症 B.情绪压力刺激时,肾上腺皮质分泌肾上腺素,该过程受自主神经支配 C.细胞免疫过程中,使肿瘤细胞裂解死亡的是细胞毒性T细胞 D.靶细胞、辅助性T细胞、抗原呈递细胞都将参与细胞毒性T细胞的活化 【答案】B 【分析】免疫防御是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防护作用,免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能。 【详解】A、免疫监视是指机体识别和清除突变的细胞,防止肿瘤发生的功能,长期的情绪压力会使得免疫监视功能减弱,机体更容易罹患癌症,A正确; B、肾上腺素由肾上腺髓质产生,B错误; C、细胞免疫过程中,使肿瘤细胞裂解死亡的是细胞毒性T细胞:细胞毒性T细胞可与靶细胞接触,使其裂解死亡,C正确; D、细胞免疫的过程:被病毒感染的靶细胞膜表面的某些分子发生变化,细胞毒性T细胞识别变化的信号,开始分裂并分化,形成新的细胞毒性T细胞和记忆T细胞。同时辅助性T细胞分泌细胞因子加速细胞毒性T细胞的分裂、分化,靶细胞、辅助性T细胞、抗原呈递细胞都将参与细胞毒性T细胞的活化,D正确。 故选B。 8.图1表示神经纤维在静息和兴奋状态下跨膜运输的过程,甲、乙为转运蛋白;图2表示兴奋在神经纤维上传导的过程。下列有关叙述正确的是(    ) A.图1中通过甲进行的跨膜运输受呼吸速率影响 B.图1的M侧为神经细胞膜的内侧,N侧为神经细胞膜的外侧 C.图2处于③时膜内为正电位,此时膜外浓度小于膜内 D.图2处于②时,持续流出神经细胞 【答案】A 【分析】静息电位是由于钾离子外流形成的,动作电位是由于钠离子内流产生的,通常情况下钠离子主要存在于膜外,而钾离子主要存在于膜内。题图分析,图1中钾离子由M侧进入到N侧需要消耗能量,说明M侧是细胞膜外侧,N侧为细胞膜内侧。 【详解】A、图1中K+通过甲进行的跨膜运输为主动运输,需要消耗能量,受呼吸速率影响,A正确; B、神经纤维在静息时膜电位是由钾离子外流造成的,K+从N侧运输到M侧是通过离子通道完成的,不消耗能量,所以N侧为神经细胞膜的内侧,M侧为神经细胞膜的外侧,B错误; C、图2中③为动作电位,③处膜内为正电位,Na+浓度膜外仍然大于膜内,C错误; D、图2中②处Na+通道开放,导致钠离子内流以形成动作电位,D错误。 故选A。 9.植物激素对植物的生长发育和适应环境的变化起着不可或缺的调节作用,保证了各项生命活动的正常进行。下列选项是植物激素在生产实践上的一些应用,请你用学过的知识,从A、B、C、D中选出正确的选项(    ) A.用一定浓度的植物激素乙烯利处理采摘后未成熟的香蕉,可促其成熟 B.用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就能产生淀粉酶以降低啤酒成本 C.黄瓜可通过提高赤霉素和脱落酸的比值来诱导雌花的形成进而提高黄瓜产量 D.用生长素处理未授粉的西瓜,可得无子果实,处理未授粉的水稻也可以获得水稻种子 【答案】B 【分析】1、生长素类具有促进植物生长的作用,在生产上的应用主要有:(1)促进扦插的枝条生根;(2)促进果实发育;(3)防止落花落果;2、赤霉素的生理作用是促进细胞伸长,从而引起茎秆伸长和植物增高。此外,它还有防止器官脱落和解除种子、块茎休眠促进萌发等作用;3、细胞分裂素在根尖合成,在进行细胞分裂的器官中含量较高,细胞分裂素的主要作用是促进细胞分裂,此外还有诱导芽的分化,延缓叶片衰老的作用;4、脱落酸在根冠和萎蔫的叶片中合成较多,在将要脱落和进入休眠期的器官和组织中含量较多。脱落酸是植物生长抑制剂,它能够抑制细胞的分裂和种子的萌发,还有促进叶和果实的衰老和脱落,促进休眠和提高抗逆能力等作用;5、乙烯主要作用是促进果实成熟,此外,还有促进老叶等器官脱落的作用,植物体各部位都能合成乙烯。 【详解】A、乙烯利是一种人工合成的植物生长调节剂,不是植物激素,A错误; B、赤霉素能诱导种子在不发芽时产生淀粉酶,在啤酒生产中,用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就能产生淀粉酶,从而降低啤酒成本,B正确; C、黄瓜可通过降低赤霉素和脱落酸的比值来诱导雌花的形成进而提高黄瓜产量,C错误; D、生长素能促进果实发育,用生长素处理未授粉的西瓜,可得无子果实,但水稻收获的是种子,用生长素处理未授粉的水稻,不能获得水稻种子,D错误。 故选B。 10.某草原生物群落中蒲公英数量很多,下列叙述正确的是(    ) A.蒲公英数量很多,据此可确定蒲公英在该群落中为优势种 B.蒲公英在不同地段的种群密度不同,这体现了群落空间结构中的水平结构 C.蒲公英在群落中能占据的生态位可能会和其他生物完全重叠 D.蒲公英与群落内其他生物之间的关系是长期协同进化的结果 【答案】D 【分析】群落是指某一自然区域内所有生物的集合,群落的物种组成是区别不同群落的重要特征,群落中物种数目的多少代表物种丰富度。 【详解】A、在群落中,有些物种不仅数量很多,它们对群落中其他物种的影响也很大,往往占据优势,这样的物种称为优势种。蒲公英数量很多,但不知道其在群落中对其它物种的影响,故无法据此确定蒲公英在该群落中为优势种,A错误; B、同一群落中不同种群的生物在水平方向分布的不同体现群落的水平结构,蒲公英在不同地段的种群密度不同,只是种群内个体的分布,不体现群落的空间结构,B错误; C、群落的资源通常是有限的,如果蒲公英与群落中的其它生物生态位完全重叠,必然会发生种间竞争,最终重叠的生态位会被在竞争中占有优势的物种所占有,故蒲公英在群落中能占据的生态位通常不会和其他生物完全重叠,C错误; D、协同进化是指不同物种之间、生物与无机环境之间在相互影响中不断进化和发展。蒲公英与群落内其他生物之间的关系是长期协同进化的结果,D正确。 故选D。 11.泥炭主要是由植物的残枝败叶沉入沼泽底部,在缺氧、偏酸性的环境下无法完全分解堆积而成。下列叙述错误的是(  ) A.从生态系统能量流动的角度看,泥炭中的能量属于沼泽植物的同化量 B.沼泽底部缺氧,微生物的分解作用较慢,有利于泥炭的形成 C.泥炭的形成增加了碳的存储,一定程度上有助于缓解“温室效应” D.泥炭的存在使得沼泽地有潜在肥力,通过排水疏干后可大规模开发为农场 【答案】D 【分析】生态系统的能量流动:生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形式散失的。 【详解】A、泥炭主要是由植物的残枝败叶沉入沼泽底部,在缺氧、偏酸性的环境下无法完全分解堆积而成,因此泥炭中的能量属于沼泽植物的同化量,A正确; B、泥炭主要是由植物的残枝败叶沉入沼泽底部,在缺氧、偏酸性的环境下无法完全分解堆积而成。因此沼泽底部缺氧,微生物的分解作用较慢,有利于泥炭的形成,B正确; C、温室效应产生的原因主要是化学燃料的燃烧和植被面积减少。泥炭的形成增加了碳的存储,一定程度上有助于缓解“温室效应”,C正确; D、为保护生态系统的多样性,虽然泥炭的存在使得沼泽地有潜在肥力,但通过排水疏干后不能大规模开发为农场,D错误。 故选D。 12.生态工程建设需要因地制宜、多措并举。以下有关说法不合理的是(    ) A.农村综合发展型生态工程实现了生态系统物质和能量的循环利用 B.农村综合发展型生态工程遵循生态学规律,各地可选择不同模式建设 C.在湿地生态恢复工程中,建立缓冲带主要是为了减少人类的干扰 D.在某矿区废弃地进行公园化建设时,需要考虑植被与土壤之间的协调 【答案】A 【分析】生态工程的原理有:物质循环再生原理,协调与平衡原理,整体性原理,协调与平衡原理,系统 学与工程学原理。 【详解】A、农村综合发展型生态工程实现了物质的循环利用,能量的多级利用,能量不能循环利用,A 错误; B、农村综合发展型生态工程都应遵循生态学规律,但各地应根据当地的实际条件,因地制宜,不可按相同的模式建设,B正确; C、在湿地生态恢复工程中,建立缓冲带,尽量减少人类的干扰,使湿地依靠自然演替等机制恢复其生态 功能,C正确; D、在矿区废弃地进行公园化建设时,由于矿区废弃地土壤条件贫瘠,要选择适应能力强的植被,即需考虑植被与土壤之间的协调,D正确。 故选A。 13.利用蛋白质工程改造食品中的过敏原蛋白质,可开发脱敏食品。下列叙述正确的是(  ) A.该技术的基本思路与中心法则一致 B.该技术的操作对象是过敏原蛋白质 C.过敏原蛋白质进入机体后,浆细胞产生组胺引起过敏反应 D.改造过程中需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列 【答案】D 【分析】蛋白质工程的流程(1)实质:由于基因决定蛋白质,所以要对蛋白质的结构进行设计改造,最终还必须通过改造或合成基因来完成。(2)基本思路:从预期的蛋白功能出发→设计预期的蛋白质结构→推测应有的氨基酸序列→找到并改变相应的脱氧核苷酸序列或合成新的基因→目的基因转录形成mRNA→mRNA翻译形成多肽链→多肽链折叠形成具有三维结构的蛋白质→行使特定的生物功能。 【详解】A、蛋白质工程的基本思路是从预期的蛋白质功能出发,设计预期的蛋白质结构,推测应有的氨基酸序列,找到相对应的脱氧核苷酸序列(基因),中心法则是遗传信息的传递和表达过程,包括复制、转录、翻译等过程,二者思路不一致,A错误; B、蛋白质工程的操作对象是基因,而不是蛋白质本身,B错误; C、过敏原蛋白质进入机体后,是机体中的肥大细胞等产生组胺引起过敏反应,而不是浆细胞,C错误; D、在蛋白质工程改造过程中,需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列,D正确。 故选D。 14.在体细胞克隆猴培育过程中,为调节相关基因的表达,提高胚胎的发育率和妊娠率,研究人员将组蛋白去甲基化酶Kdm3dd的mRNA注入了重构胚,同时用组蛋白脱乙酰酶抑制剂(TSA)处理,具体流程如下图所示。下列说法错误的是(    ) A.常用显微操作法去除由核膜包被的卵母细胞的细胞核 B.灭活的仙台病毒可使细胞膜上的蛋白质和脂质分子重新排布,利于融合 C.组蛋白去甲基化和乙酰化的表观遗传修饰都有利于重构胚的分裂和发育 D.胚胎移植前应对代孕母猴进行同期发情处理 【答案】A 【分析】灭活病毒诱导法是诱导动物细胞融合特有的方法,灭活病毒诱导细胞融合的原理是:病毒表面含有的糖蛋白和一些酶能够与细胞膜上的糖蛋白发生作用,使细胞互相凝聚,细胞膜上的蛋白质分子和脂质分子重新排布,细胞膜打开,细胞发生融合。 【详解】A、常用显微操作法去除卵母细胞的细胞核实质是去除纺锤体-染色体复合物,A错误; B、灭活的仙台病毒可使细胞膜上的蛋白质和脂质分子重新排布,细胞膜打开,细胞发生融合,B正确; C、由题意可知,研究人员将组蛋白去甲基化酶Kdm4d的mRNA注入了重构胚,同时用组蛋白脱乙酰酶抑制剂TSA处理了它,即将组蛋白去甲基化和增加乙酰化(二者均属于表观遗传),有利于重构胚的分裂和发育,使其完成细胞分裂和发育进程,C正确; D、胚胎移植前需对供体和受体母牛注射孕激素进行同期发情处理,保证胚胎移植入相同的生理环境,D正确。 故选A。 15.下图为某生物 DNA 复制过程中形成的一个复制泡的放大示意图,下列叙述错误的是(    ) A.该生物DNA分子复制具有双向复制的特点 B.复制泡a端为子链的5'端,b端为 3'端 C.一个复制泡中,一条子链是连续的,另一条子链是不连续的 D.DNA复制过程中需要 RNA聚合酶 【答案】D 【分析】DNA复制方式为半保留复制,即复制形成的子代DNA分子中,有一条是新合成的子链,一条是亲代母链;复制过程中边解旋边复制,一个DNA分子在复制时,可以有多个复制起点。 【详解】A、由图可知,DNA复制过程中,可从复制起点处开始双向复制,A正确; B、DNA复制过程中,子链延伸方向为5'→3'端,由图可知,图中子链延伸方向为a→b,因此a端为子链的5'端,b端为3'端,B正确; C、DNA聚合酶只能催化子链沿5'→3'端延伸,DNA分子的两条链是反向平行的,因此在一个复制泡向两侧双向复制的过程中,同一方向中一条子链是连续的,另一条子链是不连续的,C正确; D、DNA复制过程需要DNA聚合酶,不需要RNA聚合酶,D错误。 故选D。 2、 多项选择题:本部分共4题,每题3分,共12分。在每题列出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,漏选得1分,多选、错选不得分。 16.图甲为中心法则中某过程的示意图,图乙为某核苷酸的化学结构图。下列有关说法正确的是(  ) A.图甲中酶促进了磷酸二酯键的形成 B.图甲过程所需的原料为4种游离的脱氧核苷酸 C.图乙物质参与合成的大分子物质不能储存遗传信息 D.图乙物质可为 ATP 的合成提供原料 【答案】ABD 【分析】据图可知,甲为以RNA为模板,合成DNA的过程,表示逆转录过程,乙图中五碳糖为核糖,碱基是腺嘌呤,故图乙所示为腺嘌呤核糖核苷酸。 【详解】A、甲为以RNA为模板,合成DNA的过程,表示逆转录过程,该过程需要用到脱氧核苷酸进行脱水缩合形成磷酸二酯键,A正确; B、图甲过程的产物是DNA,因此需要用到4种游离的脱氧核苷酸,B正确; C、图乙物质为腺嘌呤核糖核苷酸,参与合成的大分子物质为RNA,RNA 是RNA 病毒的遗传物质,可以储存遗传信息,C错误; D、图乙所示为腺嘌呤核糖核苷酸,可以参与ATP的合成,D正确。 故选ABD。 17.粳稻和籼稻是水稻的两个品种,二者杂交所产生的子代会出现部分花粉不育现象。研究显示,该现象与来自籼稻的12号染色体上的一段DNA有关。该段DNA含有2个紧密相邻的基因——基因D和基因J,基因D编码的毒蛋白D可以杀死花粉,基因J编码的蛋白质J能解除D蛋白的毒性。研究发现,粳一籼杂交稻产生的花粉中,12号染色体来源于粳稻的不育,来源于籼稻的则可育(如图所示)。据图分析,下列说法正确的是(    ) A.粳—籼杂交稻的部分花粉不育现象表明两种水稻之间产生了生殖隔离 B.通过比较粳稻和籼稻体内某段同源DNA序列的差异以探究二者亲缘关系的远近 C.该现象可能是由于基因D和基因J的表达时期不同,但均在花粉时期发挥作用导致的 D.粳—籼杂交稻中来自籼稻的12号染色体丢失,则其产生的花粉一定可育 【答案】BC 【分析】不同物种之间一般是不能相互交配的,即使交配成功,也不能产生可育的后代,这种现象叫做生殖隔离。隔离是物种形成的必要条件,长期的地理隔离可能会导致生殖隔离进而 产生新物种。 【详解】A、该杂交稻仍有部分花粉可育,表明二者之间没有生殖隔离,A错误; B、探究生物间亲缘关系的远近,可以从分子生物学角度提出证据,如比较不同生物某段同源DNA序列的差异,或者比较不同生物的同种蛋白质的氨基酸序列差异,B正确; C、由题图可知粳一籼杂交稻花粉母细胞中含有源自籼稻的12号染色体(含DJ)和源自粳稻的12号染色体(不含DJ),杂交稻产生的花粉中,12号染色体源于粳稻(不含DJ)的不育(说明已经含有了毒蛋白D,但没有蛋白质J),源于籼稻(含DJ)的则可育(蛋白质J能解除D蛋白的毒性),由此推测D蛋白的表达发生在J蛋白之前,即基因D在花粉母细胞时期表达,基因J在花粉时期表达。随着同源染色体的分离,不含基因J的花粉无法表达J蛋白,此时在花粉母细胞时期表达的D蛋白发挥作用,使花粉不育;而含有基因J的花粉此时表达出J蛋白,解除D蛋白的毒性,使花粉可育,因此基因D和基因J的作用时期均为花粉时期,C正确; D、若来自籼稻的12号染色体丢失前基因D已经编码了毒蛋白D,仍会导致花粉出现不育,D错误。 故选BC。 18.鱼塘中饵料的投放以及鱼类等养殖生物的粪便会使水体中有机污染物增加、溶氧量减少,水体透明度下降,通过在鱼塘旁边建立一个人工湿地可以对鱼塘水体进行净化。下列叙述错误的是(    ) A.种植水生蔬菜可以降低水体中无机盐浓度,从而防止水体发生富营养化 B.人工湿地可以增加水体中氧气的浓度,体现了生物多样性的间接价值 C.水生蔬菜含有叶绿素和藻蓝素,能够进行光合作用 D.流入人工湿地的总能量为该湿地中全部生产者固定的太阳能 【答案】CD 【分析】该人工生态系统的建立充分利用了物质循环再生的原理,但是与自然池塘相比,人工养湿地塘生态系统中物种种类少,营养结构简单,自我调节能力弱,因此抵抗力稳定性低,恢复力稳定性高。由于水生植物可以吸收无机盐,所以为了减少水体中N、P等含量,可以在其中栽植水生蔬菜起到对水体进行净化处理。 【详解】A、植物可以吸收无机盐,减少水体中N、P等含量,故种植水生蔬菜可以降低水体中无机盐浓度,从而防止水体发生富营养化,A正确; B、生物多样性的间接价值主要体现在调节生态系统的功能 等方面。例如,植物能进行光合作用,具有制造有机物、固 碳、供氧等功能;人工湿地可以增加水体中氧气的浓度,体现了生物多样性的间接价值,B正确; C、水生蔬菜含有叶绿素和类胡萝卜素,能够进行光合作用,C错误; D、题干信息,鱼塘中会投放饵料,可见流入人工湿地的总能量为该湿地中全部生产者固定的太阳能加上人工投入的有机物的能量(如饵料中的能量),D错误。 故选CD。 19.大头菜是中国四大名腌菜之一,制作过程需按比例加盐水、卤水(含多种香辛料)和酱油并进行多次转缸和晾晒,腌制过程乳酸菌作为优势菌群存在。下列叙述正确的是(    ) A.制作过程中需要对缸体、盐水等进行严格灭菌 B.卤水和酱油可提升大头菜的色香,同时具有抑菌作用 C.多次转缸可使各层大头菜均匀发酵,同时避免热量积累 D.可以二次接种乳酸菌抑制杂菌生长,降低大头菜中的亚硝酸盐的含量 【答案】BCD 【分析】泡菜使用低浓度的盐水,或用少量食盐来腌渍各种鲜嫩的蔬菜,再经乳酸菌发酵,制成一种带酸味的腌制品,只要乳酸含量达到一定的浓度,并使产品隔绝空气,就可以达到久贮的目的。 【详解】A、农家腌制大头菜的过程没有经过严格杀菌,A错误; B、卤水(含多种香辛料)和酱油可提升大头菜的色香,同时具有抑菌作用,B正确; C、多次转缸可使各层大头菜均匀发酵,呼吸产生的热量也均匀,这样可以避免热量积累,C正确; D、亚硝酸盐由各种杂菌产生,二次接种乳酸菌可以抑制杂菌生长,降低大头菜中的亚硝酸盐的含量,D正确。 故选BCD。 三、非选择题:共5题,共58分,除注明外每空1分。 20.(12分)图示为线粒体内外膜的结构示意图,③是线粒体孔蛋白,负责将丙酮酸运输到膜间隙;④是线粒体丙酮酸载体(MPC),负责将丙酮酸运输到线粒体内部。①细胞色素C氧化酶、②ATP合酶是内膜上参与有氧呼吸第三阶段的蛋白质。回答下列问题: (1)在有氧呼吸过程中,丙酮酸通过线粒体外膜和内膜进入线粒体内的转运方式分别是 、 。 (2)在无氧条件下,丙酮酸不能进入线粒体的原因是 。(2分)NADH积累在细胞质基质中,将丙酮酸还原为 。 (3)氰化钾是一种剧毒物质,专一性破坏线粒体内膜上细胞色素C氧化酶的结构,使其不能将电子传递给氧气,导致ATP不能正常形成。氰化钾中毒会引起动物体温 (“升高”/“降低”),此外,动物中毒后血浆pH会 (“升高”/“降低”)。 (4)绿色植物的光反应过程中,ATP的形成与光系统介导的H+浓度梯度也有关,当类囊体膜两侧的H+浓度突然消失,其他条件不变,短时间内碳反应中的C3的含量 (“增加”/“不变”/“减少”)。 (5)为研究补光措施与效率,科研人员向离体叶绿体悬浮液中加入适量NaHCO3溶液和必要物质,在适宜条件下进行闪光实验,结果如图2。 图2实验测定的是 光合作用速率,a阴影部分的面积可用来表示一个光周期的光照时间内[H]和ATP的积累量,阴影a部分的面积 (“大于”/“等于”/“小于”)阴影b部分的面积,原因是 。(2分) 【答案】(1) 协助扩散 主动运输 (2) 在无氧条件下,无法形成H+电化学势能,丙酮酸因缺乏动力而不能主动运输穿过线粒体内膜(2分) 乳酸或酒精和CO2 (3) 升高 降低 (4) 增加 (5) 真正 等于 一个光暗周期内吸收的CO2和释放的O2量是相等的(或一个光暗周期内光反应产生的[H]和ATP和暗反应消耗的[H]和ATP是相等的),所以阴影a部分的面积等于阴影b部分的面积(2分) 【分析】1、有氧呼吸的第一阶段在细胞质基质中进行,将葡萄糖分解为丙酮酸和[H];第二阶段在线粒体基质中进行,丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H];第三阶段在线粒体内膜上进行,[H]与氧气结合生成水。 2、无氧呼吸的第一阶段和有氧呼吸的第一阶段相同,无氧呼吸的第二阶段,在细胞质基质,丙酮酸在不同酶的催化下,分解成酒精和二氧化碳,或者转化成乳酸。 【详解】(1)由图可知,有氧呼吸第一阶段产生的丙酮酸,通过线粒体外膜上的③线粒体孔蛋白运输,进入膜间隙,再通过线粒体内膜上的④线粒体丙酮酸载体(MPC),进入线粒体内部。前者运输的动力是丙酮酸浓度差,其运输方式为协助扩散;后者运输动力是H+电化学势能,运输方式为主动运输。 (2)由图可知,在有氧条件下,通过电子传递链积累起线粒体内膜两侧的H+浓度梯度,可以形成H+电化学势能,推动ATP形成以及丙酮酸进入线粒体基质中。由图可知,H+电化学势能的产生需要氧气,所以在无氧条件下,丙酮酸因缺乏动力而不能主动运输进入线粒体基质。有氧条件下,NADH进入线粒体内膜,与 O2结合形成H2O,无氧条件下,NADH积累在细胞质基质中,将丙酮酸还原为乳酸或酒精和CO2。 (3)氰化钾是一种剧毒物质,会专一性破坏线粒体内膜上细胞色素C氧化酶的结构,使其不能将电子传递给氧气,导致ATP不能正常形成,物质氧化分解释放的能量更多以热能形式散失,因此氰化钾中毒会引起动物体温偏高。氰化钾中毒后,电子不能传递给氧气,会导致丙酮酸不能进入线粒体内膜,不能进行有氧呼吸第三阶段,丙酮酸会在细胞质基质中转变为乳酸,导致中毒后血浆pH下降。 (4)当类囊体膜两侧的H+浓度突然消失,其他条件不变,那么就不利于ATP的形成,进而使C3的还原不能发生,故短时间内碳反应中的三碳酸分子的含量增加。 (5)图2实验测定的是离体叶绿体氧气的释放速率,故测定的应为真正光合速率。根据光合作用反应式,一个光暗周期内吸收的CO2和释放的O2量是相等的(或一个光暗周期内光反应产生的[H]和ATP和暗反应消耗的[H]和ATP是相等的),所以阴影a部分的面积等于阴影b部分的面积。 21.(12分)已知小鼠皮毛的颜色受一对位于常染色体上的A/a基因及一对未知位置的B/b基因控制,其色素物质的代谢途径如图1所示。此外,基因A和B还与胚胎发育有关,小鼠胚胎必须有酶1或者酶2才能成活。请分析回答下列有关问题: (1)由题干和图中信息可知,由图可知基因可通过 从而控制生物体的性状,白色雌性小鼠的基因型有 种。 (2)推测B/b基因在染色体上的位置情况有如图2中Ⅰ~Ⅲ的情况。 为了确定B/b基因在染色体上的位置,选用纯种的灰色雌鼠和白色雄鼠杂交,产生了足够多的子代(不考虑基因突变和交叉互换)。请预测结果及结论: ①若B/b基因在染色体上的位置如图Ⅰ所示,则亲本基因型分别为 、 ,F1表现型是 ,F1中雌雄个体相互交配,F2的表现型及比例为 。 ②若F1的表现型全为黑鼠,F1中雌雄个体相互交配,F2中的表现型及比例为 ,则可判断B/b基因在染色体上的位如图Ⅱ所示。 ③若F1的表现型及比例为 ,则可判断B/b基因在染色体上的位置如图Ⅲ所示。 (3)若实验结果符合图Ⅲ所示,将F1中雌雄个体相互交配后,理论上F2中出现灰色雄鼠的概率为 ,(2分)F2种群中A基因频率为 。(2分) 【答案】(1) 控制酶的合成进而控制代谢过程 2 (2) AAbb aaBB 皆为黑色(雌雄皆为黑色) 黑鼠:灰鼠:白鼠=3:1:1 黑鼠:灰鼠:白鼠=2:1:1 黑色雌鼠:灰鼠雄鼠=1:1 (3) 3/14(2分) 4/7(2分) 【分析】1、分析图可知两个基因通过控制两种酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 2、基因与性状不是简单的对应关系,大多数情况下,一对基因控制一种性状,但是一对基因也可能与多种性状有关,一个性状也可能由多对基因控制。 3、基因位于两对不同的染色体上,两对基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律;基因位于同一对染色体上,遵循基因分离定律。 4、根据题意和图可得:白鼠基因型为aaB_,灰鼠基因型为A_bb、黑鼠基因型为A_B_,基因型为aabb个体不能成活。 【详解】(1)图中两个基因通过控制两种酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状;小鼠胚胎必须有酶1或者酶2才能成活所以白色小鼠的基因型由aaBB,aaBb两种基因型。 (2)由图I可知A/a基因和B/b基因位于两对不同的常染色体上,两对基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律,并且I的基因型为AaBb,亲本为纯种的灰色雌鼠和白色雄鼠,所以亲本基因型分别为AAbb、aaBB,F1表现型是皆为黑色;F1基因型为AaBb,雌雄个体相互交配,小鼠胚胎必须有酶1或者酶2才能成活,由此可得F2的表现型及比例为黑鼠:灰鼠:白鼠=9:3:3(或3:1:1); 如图Ⅱ所示基因位于同一对染色体上,遵循基因分离定律,若F1的表现型全为黑鼠,F1中雌雄个体相互交配,F2中的表现型及比例为黑鼠:灰鼠:白鼠=2:1:1,则可判断B/b基因在染色体上的位置如图Ⅱ所示; 如图Ⅲ所示基因位于两对不同的染色体上,两对基因独立遗传,遵循基因的自由组合定律,若F1的表现型及比例为黑色雌鼠:灰鼠雄鼠=1:1,则可判断B/b基因在染色体上的位置如图Ⅲ所示。 (3)若实验结果符合图Ⅲ,将F1中雌雄个体(AaXBXb、AaXbY)相互交配后,理论上F2中基因型aaXbXb(1/16)和aaXbY(1/16)的胚胎不能发育,出现灰色雄鼠(A-XbY)的概率为3/4×1/4÷(1-1/16-1/16)=3/14,由于aaXbXb(1/16)和aaXbY(1/16)的胚胎不能发育,所以F2种群中AA:Aa:aa=1/4:1/2:1/4×(1-1/2)=2:4:1,故A基因频率为(4×2+4)÷(2×2+4×2+1×2)=4/7。 22.(11分)海马脑区与学习与记忆有关,也是焦虑和抑郁等精神类疾病发生发展的关键靶区。肾上腺皮质激素能缓解机体受到的压力刺激,海马脑区中肾上腺皮质激素受体的表达水平较高。海马脑区与下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的调节关系如图1所示。海马突触中一氧化氮(NO)是一种能刺激相邻两个神经元的神经递质,NO的含量不同会触发不同的生物学效应,其主要机制如图2所示。 请回答下列问题: (1)图1中①代表由下丘脑分泌的 激素。健康人体内肾上腺皮质激素不会过多分泌,原因是该激素的分泌存在 调节。 (2)有研究当人长期受到压力刺激,可能会导致抑郁,这与海马脑区内的神经递质5—羟色胺(5—HT)释放减少有关。请据图1分析此种造成抑郁的具体机制是: 。(2分) (3)海马脑区和 (填“长期”或“短期”)记忆有关。同样作为神经递质,与NO不同,乙酰胆碱只能由 释放,作用于 。 (4)如图2所示,当NO含量较低时,NO通过途径 (填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)刺激突触前膜释放兴奋性神经递质,使突触后神经元持续 ,这一过程有助于提高学习与记忆能力。长期睡眠不足会使NO的含量增加,进而引起记忆能力下降。试结合图示作用机制分析NO含量增加导致记忆能力下降的原因: (答出两点即可)。(2分) 【答案】(1) 促肾上腺皮质激素释放 反馈/负反馈 (2)压力等刺激作用于海马区,海马脑区内的神经递质5—羟色胺(5—HT)释放减少,导致上腺皮质激素释放减少,缓解机体受到的压力刺激能力减弱,从而导致抑郁(2分) (3) 短期 突触前膜 突触后膜 (4) Ⅲ 兴奋 当突触间隙内NO浓度较高时,NO可通过途径Ⅰ抑制突触前神经元的线粒体和细胞核的功能,使神经细胞出现供能障碍,进而引起学习效率下降;此外NO还可通过途径Ⅱ促进突触前膜的突触小泡释放抑制性神经递质,阻断突触前膜和突触后膜的兴奋传递,使学习和记忆能力下降(2分) 【分析】兴奋在神经元之间的传递:(1)神经元之间的兴奋传递就是通过突触实现的。突触:包括突触前膜、突触间隙、突触后膜。(2)兴奋的传递方向:由于神经递质只存在于突触小体的突触小泡内,所以兴奋在神经元之间(即在突触处)的传递是单向的,只能是:突触前膜→突触间隙→突触后膜(上个神经元的轴突→下个神经元的细胞体或树突)。(3)传递形式:电信号→化学信号→电信号。 【详解】(1)肾上腺皮质激素的释放存在下丘脑-垂体-肾上腺皮质的分级调节轴线,据图可知,图1中①代表由下丘脑分泌的促肾上腺皮质激素释放激素;健康人体内肾上腺皮质激素不会过多分泌,原因是该激素的分泌存在负反馈调节,可使激素含量维持相对稳定。 (2)结合题意及题图可知,压力等刺激作用于海马区,海马脑区内的神经递质5—羟色胺(5—HT)释放减少,导致肾上腺皮质激素释放减少,缓解机体受到的压力刺激能力减弱,从而导致抑郁。 (3)海马脑区和短期记忆的形成有关;乙酰胆碱属于神经递质,只能由突触前膜释放,作用于突触后膜。 (4)据图可知,当NO含量较低时,NO通过途径Ⅲ刺激突触前膜释放兴奋性神经递质,使前后两个神经元持续兴奋,这一过程有助于提高学习与记忆能力;长期睡眠不足会导致NO含量增加,进而引起学习效率下降,结合图示分析可知:当突触间隙内NO浓度较高时,NO可通过途径Ⅰ抑制突触前神经元的线粒体和细胞核的功能,使神经细胞出现供能障碍,进而引起学习效率下降;此外NO还可通过途径Ⅱ促进突触前膜的突触小泡释放抑制性神经递质,阻断突触前膜和突触后膜的兴奋传递,使学习和记忆能力下降。 23.(11分)生境建设和目标生物培育是“海洋牧场”建设的重要内容。生境建设主要是通过投放人工鱼礁、改造滩涂等措施为鱼群提供良好的生长、繁殖和索饵的环境。目标生物培育则是采取人工育苗和天然育苗相结合的方式,扩大种苗培育数量,适时进行放流。 (1)“海洋牧场”生态系统的结构包括 ,其中大型海藻和浮游植物的分层分布形成了群落的 结构,其主要影响因素是 。 (2)部分鱼类利用相同的食物资源,存在生态位重叠,表现为 关系。群落中每种生物占据相对稳定的生态位,这有利于 ,是群落中物种之间及生物与环境间 的结果。 (3)增殖放流的主要目的是使种群的年龄结构恢复为 。放流前应明确目标水域该种生物的 和 ,以确定合理的放流数量。 (4)下表表示该生态系统能量流经第二和第三营养级的情况(表中数值代表能量,单位为×105 kJ)。 用于生长发育繁殖的能量 呼吸作用散失量 流入分解者 未利用 第二营养级 ① 923.5 355 32.1 第三营养级 134.5 167.4 86.6 10.5 表中①的数值为 kJ,由第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 (保留小数点后一位)。 【答案】(1) 组成成分和营养结构 垂直 光照 (2) (种间)竞争 充分利用资源和空间 协同进化 (3) 增长型 环境容纳量(K值) 种群数量(种群密度) (4) 6.89×107 kJ 18.7% 【分析】1、群落的空间结构分为垂直结构和水平结构两个方面。垂直结构表现为在垂直方向上具有明显的分层现象;水平结构表现为不同地段分布着不同的种群,同一地段也常呈镶嵌分布; 2、种内关系包括:种内互助、种内竞争。种间关系包括:互利共生、原始合作、竞争、捕食、寄生等。 【详解】(1)“海洋牧场”生态系统的结构包括组成成分和营养结构,大型海藻和浮游植物的分层是在垂直方向上的分布,形成了群落的垂直结构,影响植物垂直结构的主要影响因素是光照; (2)存在生态位重叠的不同物种之间因争夺食物等,表现为种间竞争关系,每种生物占据相对稳定的生态位,使得各种生物可以更好地获取资源,这有利于充分利用资源和空间,是群落中物种之间及生物与环境间协同进化的结果。 (3)增殖放流是对目标生物进行培养,从而扩大种苗培育数量,因此其增加了幼龄个体的数量,主要目的是使种群的年龄结构恢复为增长型。放流前应调查目标水域该种生物的环境容纳量以及现有种群数量,以确定合理的放流数量; (4)由表格信息可知,第三营养级的同化量=呼吸作用散失量+用于生长发育繁殖的能量=(167.4+134.5)×105 kJ=3.019×107 kJ,第二营养级用于生长发育繁殖的能量包括流入分解者、流入下一营养级(第三营养级的同化量)、未利用的能量,即①的数值为3.019×107+(355+32.1)×105 kJ=6.89×107 kJ;第二营养级的同化量=6.89×107+923.5×105=1.6085×108KJ,因此由第二营养级到第三营养级的能量传递效率为(3.019×107 )/1.6085×108=18.7%。 24.(12分)人血清白蛋白(HSA)在维持血浆渗透压、抗凝血等方面起着重要作用,具有很高的医用价值。图1所示为以基因工程技术获取重组HSA(rHSA)的三条途径,图2表示途径Ⅱ所用质粒的结构。 请回答下列问题: (1)获取的HSA基因可利用PCR技术扩增HSA基因,PCR技术的原理是 。这项技术需要用到 酶,该酶能够使脱氧核苷酸从引物的 端开始连接。 (2)由图2可知,在构建基因表达载体时,为避免目的基因(其两端的酶切位点可通过PCR添加)反向接入,最好选用的限制酶是 。启动子在基因表达载体中的作用是 。途径Ⅲ构建基因表达载体时应选择山羊膀胱上皮细胞特异性表达基因的启动子,而不用HSA基因的启动子,目的是 。 (3)为了提高途径Ⅰ和Ⅱ过程的导入成功率,通常用 离子处理受体菌,使其细胞处于的 生理状态。途径Ⅲ通过 的方法,导入山羊的 中,然后使其生长发育成转基因动物。为了获得更多的转基因山羊,科学家常采用 技术。 (4)人体合成的初始HSA多肽,需要经过膜系统加工形成正确的空间结构才能有活性。与图2中途径Ⅱ相比,选择途径Ⅰ和Ⅲ获取rHSA的优势是 。 【答案】(1) DNA的半保留复制 Taq(或耐高温的DNA聚合酶) 3′ (2) PvitⅡ和EcoRI RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动基因转录出mRNA 使HSA基因只能在山羊膀胱上皮细胞中特异性表达出rHSA (3) Ca2+ 易于吸收周围环境中DNA分子的 显微注射 受体细胞 胚胎分割 (4)由于大肠杆菌是原核生物,其细胞中不含内质网和高尔基体,而人体合成的初始HSA多肽,需要经过膜系统加工形成正确的空间结构才能有活性 【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。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。 4、目的基因的检测与鉴定: (1)分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因——DNA分子杂交技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA——分子杂交技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质——抗原—抗体杂交技术。 (2)个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 【详解】(1)体外扩增目的基因可采用PCR技术,PCR技术的原理是DNA的半保留复制。这项技术需要耐高温的DNA聚合酶(Taq酶),该酶能够使脱氧核苷酸从引物的3′端开始连接,使子代DNA从5′向3′延伸。 (2)限制酶在选择时,不能破坏目的基因,至少保留一个标记基因,目的基因应插入在启动子和终止子之间,最好选用双酶切,保证载体与目的基因的正确连接,故由图2可知,在构建基因表达载体时,最好选用的限制酶是PvitⅡ和EcoRI。启动子是RNA聚合酶的识别和结合位点,驱动目的基因转录出mRNA。途径Ⅲ构建基因表达载体时应选择山羊膀胱上皮细胞特异性表达基因的启动子,而不用HSA基因的启动子,目的是为了使HSA基因只能在山羊膀胱上皮细胞中特异性表达rHSA。 (3)将目的基因导入农杆菌细胞时常用感受态细胞法,即用Ca2+处理微生物细胞,使之处于易于吸收周围环境中DNA分子的生理状态。途径Ⅲ通过显微注射的方法,导入山羊的受体细胞中,然后使其生长发育成转基因动物。为了获得更多的转基因山羊,科学家常采用胚胎分割技术。 (4)由于大肠杆菌是原核生物,其细胞中不含内质网和高尔基体,而人体合成的初始HSA多肽,需要经过膜系统加工形成正确的空间结构才能有活性,所以,选择I和Ⅲ途径获取rHSA更有优势。 试卷第2页,共22页 1 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $$ 【赢在高考·黄金8卷】备战2025年高考生物模拟卷(江苏专用) 黄金卷03 生物·参考答案 选择题: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 D A D C D A B A B D 11 12 13 14 15 16 17 18 19 D A D A D ABD BC CD BCD 非选择题(共5题,共58分)。 20.(12分,除标明外,每空1分) (1) 协助扩散 主动运输 (2) 在无氧条件下,无法形成H+电化学势能,丙酮酸因缺乏动力而不能主动运输穿过线粒体内膜(2分) 乳酸或酒精和CO2 (3) 升高 降低 (4) 增加 (5) 真正 等于 一个光暗周期内吸收的CO2和释放的O2量是相等的(或一个光暗周期内光反应产生的[H]和ATP和暗反应消耗的[H]和ATP是相等的),所以阴影a部分的面积等于阴影b部分的面积(2分) 21.(12分,除标明外,每空1分) (1) 控制酶的合成进而控制代谢过程 2 (2) AAbb aaBB 皆为黑色(雌雄皆为黑色) 黑鼠:灰鼠:白鼠=3:1:1 黑鼠:灰鼠:白鼠=2:1:1 黑色雌鼠:灰鼠雄鼠=1:1 (3) 3/14(2分) 4/7(2分) 22.(11分,除标明外,每空1分) (1) 促肾上腺皮质激素释放 反馈/负反馈 (2)压力等刺激作用于海马区,海马脑区内的神经递质5—羟色胺(5—HT)释放减少,导致上腺皮质激素释放减少,缓解机体受到的压力刺激能力减弱,从而导致抑郁(2分) (3) 短期 突触前膜 突触后膜 (4) Ⅲ 兴奋 当突触间隙内NO浓度较高时,NO可通过途径Ⅰ抑制突触前神经元的线粒体和细胞核的功能,使神经细胞出现供能障碍,进而引起学习效率下降;此外NO还可通过途径Ⅱ促进突触前膜的突触小泡释放抑制性神经递质,阻断突触前膜和突触后膜的兴奋传递,使学习和记忆能力下降(2分) 23.(11分,除标明外,每空1分) (1) 组成成分和营养结构 垂直 光照 (2) (种间)竞争 充分利用资源和空间 协同进化 (3) 增长型 环境容纳量(K值) 种群数量(种群密度) (4) 6.89×107 kJ 18.7% 24.(12分,除标明外,每空1分) (1) DNA的半保留复制 Taq(或耐高温的DNA聚合酶) 3′ (2) PvitⅡ和EcoRI RNA聚合酶识别和结合的部位,驱动基因转录出mRNA 使HSA基因只能在山羊膀胱上皮细胞中特异性表达出rHSA (3) Ca2+ 易于吸收周围环境中DNA分子的 显微注射 受体细胞 胚胎分割 (4)由于大肠杆菌是原核生物,其细胞中不含内质网和高尔基体,而人体合成的初始HSA多肽,需要经过膜系统加工形成正确的空间结构才能有活性 试卷第2页,共22页 2 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $$ 【赢在高考·黄金8卷】备战2025年高考生物模拟卷(江苏专用) 黄金卷03 (考试时间:75分钟 试卷满分:100分) 第I卷(选择题) 一、单项选择题:本部分共15题,每题2分,共30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.糖类和脂质是动植物不可缺少的营养物质。下列关于糖类和脂质的叙述,正确的是(    ) A.淀粉、糖原、纤维素均属于多糖,组成单位不同使得它们具有不同功能 B.植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,熔点较高,在室温下呈现液态 C.在糖类代谢发生障碍引起供能不足时,脂肪可大量转化为糖类以补充供能 D.在农作物播种时,与小麦种子相比,花生、油菜等油料种子需进行浅播 2.如图为细胞中生物膜系统,其中A~F为结构名称(C、D均为双层膜),①②代表分泌蛋白的转移途径。下列分析错误的是(    ) A.F为内质网、C为叶绿体、D为线粒体 B.未能在图中表示出来的具膜细胞器还有液泡、溶酶体等 C.①②过程的膜融合依赖于生物膜具有一定流动性 D.各种生物膜的结构和成分相似,但功能差别较大的原因是蛋白质的种类和数量不同 3.细胞的生命历程是一个复杂而精妙的过程,它包括了细胞的生长、分裂、分化、衰老和死亡等多个阶段,是生物体生长、发育、繁殖和维持稳态的基础。下列叙述正确的是(  ) A.细胞生长时需要的营养物质增多,与外界进行物质交换的效率提高 B.细胞每次分裂前,核DNA 的复制、蛋白质的合成等是必要的 C.细胞分化的实质是基因的选择性表达,而选择性表达的基因包括ATP 水解酶基因 D.细胞自噬有利于细胞内物质的循环利用,该现象过强,可能引起细胞死亡 4.下图是某雄性果蝇的细胞在分裂过程中同源染色体对数的变化,下列说法错误的是(    ) A.同源染色体的分离一般发生在图中的AB段 B.GH段代表有丝分裂后期,细胞中DNA数目多于16条 C.减数分裂中着丝粒分裂发生在图甲的BC段,DE段代表受精作用 D.CD段细胞中染色体数目为4条或者8条 5.VEGFA基因编码的蛋白质是一种重要的血管生成因子,能够促进血管内皮细胞的增殖、迁移和存活,从而诱导新血管的形成。科学研究发现,癌细胞的VEGFA基因的启动子区域存在大量的组蛋白乳酸化修饰,这导致了VEGFA基因高度表达。乳酸化修饰是一种常见的表观遗传修饰。下列相关叙述正确的是(  ) A.乳酸化修饰会改变启动子区域的碱基序列 B.乳酸化修饰促进DNA聚合酶与启动子结合,启动转录 C.表观遗传中的分子修饰只发生在蛋白质上 D.抑制组蛋白乳酸化修饰可能不利于癌细胞的转移 6.单基因隐性遗传性多囊肾病是P基因突变所致。图中所示为某患者及其父母同源染色体上P基因的相关序列检测结果(每个基因序列仅列出一条链,其他未显示序列均正常)。患者的父亲、母亲分别具有①、②突变位点,但均未患病。患者弟弟具有①和②突变位点。下列分析错误的是(  ) A.未突变P基因的位点①碱基对为A-T B.①和②位点的突变均会导致P基因功能的改变 C.患者同源染色体的①和②位点间发生交换,可使其产生正常配子 D.不考虑其他变异,患者弟弟体细胞的①和②突变位点不会位于同一条染色体上 7.精神刺激因素的作用下,会使人产生不同程度的压力,人在情绪压力(如疼痛、恐惧等)下,机体的调节能力会发生改变。下列有关说法,错误的是(    ) A.长期的情绪压力会使得免疫监视功能减弱,机体更容易罹患癌症 B.情绪压力刺激时,肾上腺皮质分泌肾上腺素,该过程受自主神经支配 C.细胞免疫过程中,使肿瘤细胞裂解死亡的是细胞毒性T细胞 D.靶细胞、辅助性T细胞、抗原呈递细胞都将参与细胞毒性T细胞的活化 8.图1表示神经纤维在静息和兴奋状态下跨膜运输的过程,甲、乙为转运蛋白;图2表示兴奋在神经纤维上传导的过程。下列有关叙述正确的是(    ) A.图1中通过甲进行的跨膜运输受呼吸速率影响 B.图1的M侧为神经细胞膜的内侧,N侧为神经细胞膜的外侧 C.图2处于③时膜内为正电位,此时膜外浓度小于膜内 D.图2处于②时,持续流出神经细胞 9.植物激素对植物的生长发育和适应环境的变化起着不可或缺的调节作用,保证了各项生命活动的正常进行。下列选项是植物激素在生产实践上的一些应用,请你用学过的知识,从A、B、C、D中选出正确的选项(    ) A.用一定浓度的植物激素乙烯利处理采摘后未成熟的香蕉,可促其成熟 B.用赤霉素处理大麦,可使大麦种子无须发芽就能产生淀粉酶以降低啤酒成本 C.黄瓜可通过提高赤霉素和脱落酸的比值来诱导雌花的形成进而提高黄瓜产量 D.用生长素处理未授粉的西瓜,可得无子果实,处理未授粉的水稻也可以获得水稻种子 10.某草原生物群落中蒲公英数量很多,下列叙述正确的是(    ) A.蒲公英数量很多,据此可确定蒲公英在该群落中为优势种 B.蒲公英在不同地段的种群密度不同,这体现了群落空间结构中的水平结构 C.蒲公英在群落中能占据的生态位可能会和其他生物完全重叠 D.蒲公英与群落内其他生物之间的关系是长期协同进化的结果 11.泥炭主要是由植物的残枝败叶沉入沼泽底部,在缺氧、偏酸性的环境下无法完全分解堆积而成。下列叙述错误的是(  ) A.从生态系统能量流动的角度看,泥炭中的能量属于沼泽植物的同化量 B.沼泽底部缺氧,微生物的分解作用较慢,有利于泥炭的形成 C.泥炭的形成增加了碳的存储,一定程度上有助于缓解“温室效应” D.泥炭的存在使得沼泽地有潜在肥力,通过排水疏干后可大规模开发为农场 12.生态工程建设需要因地制宜、多措并举。以下有关说法不合理的是(    ) A.农村综合发展型生态工程实现了生态系统物质和能量的循环利用 B.农村综合发展型生态工程遵循生态学规律,各地可选择不同模式建设 C.在湿地生态恢复工程中,建立缓冲带主要是为了减少人类的干扰 D.在某矿区废弃地进行公园化建设时,需要考虑植被与土壤之间的协调 13.利用蛋白质工程改造食品中的过敏原蛋白质,可开发脱敏食品。下列叙述正确的是(  ) A.该技术的基本思路与中心法则一致 B.该技术的操作对象是过敏原蛋白质 C.过敏原蛋白质进入机体后,浆细胞产生组胺引起过敏反应 D.改造过程中需要设计预期的蛋白质结构并推测应有的氨基酸序列 14.在体细胞克隆猴培育过程中,为调节相关基因的表达,提高胚胎的发育率和妊娠率,研究人员将组蛋白去甲基化酶Kdm3dd的mRNA注入了重构胚,同时用组蛋白脱乙酰酶抑制剂(TSA)处理,具体流程如下图所示。下列说法错误的是(    ) A.常用显微操作法去除由核膜包被的卵母细胞的细胞核 B.灭活的仙台病毒可使细胞膜上的蛋白质和脂质分子重新排布,利于融合 C.组蛋白去甲基化和乙酰化的表观遗传修饰都有利于重构胚的分裂和发育 D.胚胎移植前应对代孕母猴进行同期发情处理 15.下图为某生物 DNA 复制过程中形成的一个复制泡的放大示意图,下列叙述错误的是(    ) A.该生物DNA分子复制具有双向复制的特点 B.复制泡a端为子链的5'端,b端为 3'端 C.一个复制泡中,一条子链是连续的,另一条子链是不连续的 D.DNA复制过程中需要 RNA聚合酶 2、 多项选择题:本部分共4题,每题3分,共12分。在每题列出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,漏选得1分,多选、错选不得分。 16.图甲为中心法则中某过程的示意图,图乙为某核苷酸的化学结构图。下列有关说法正确的是(  ) A.图甲中酶促进了磷酸二酯键的形成 B.图甲过程所需的原料为4种游离的脱氧核苷酸 C.图乙物质参与合成的大分子物质不能储存遗传信息 D.图乙物质可为 ATP 的合成提供原料 17.粳稻和籼稻是水稻的两个品种,二者杂交所产生的子代会出现部分花粉不育现象。研究显示,该现象与来自籼稻的12号染色体上的一段DNA有关。该段DNA含有2个紧密相邻的基因——基因D和基因J,基因D编码的毒蛋白D可以杀死花粉,基因J编码的蛋白质J能解除D蛋白的毒性。研究发现,粳一籼杂交稻产生的花粉中,12号染色体来源于粳稻的不育,来源于籼稻的则可育(如图所示)。据图分析,下列说法正确的是(    ) A.粳—籼杂交稻的部分花粉不育现象表明两种水稻之间产生了生殖隔离 B.通过比较粳稻和籼稻体内某段同源DNA序列的差异以探究二者亲缘关系的远近 C.该现象可能是由于基因D和基因J的表达时期不同,但均在花粉时期发挥作用导致的 D.粳—籼杂交稻中来自籼稻的12号染色体丢失,则其产生的花粉一定可育 18.鱼塘中饵料的投放以及鱼类等养殖生物的粪便会使水体中有机污染物增加、溶氧量减少,水体透明度下降,通过在鱼塘旁边建立一个人工湿地可以对鱼塘水体进行净化。下列叙述错误的是(    ) A.种植水生蔬菜可以降低水体中无机盐浓度,从而防止水体发生富营养化 B.人工湿地可以增加水体中氧气的浓度,体现了生物多样性的间接价值 C.水生蔬菜含有叶绿素和藻蓝素,能够进行光合作用 D.流入人工湿地的总能量为该湿地中全部生产者固定的太阳能 19.大头菜是中国四大名腌菜之一,制作过程需按比例加盐水、卤水(含多种香辛料)和酱油并进行多次转缸和晾晒,腌制过程乳酸菌作为优势菌群存在。下列叙述正确的是(    ) A.制作过程中需要对缸体、盐水等进行严格灭菌 B.卤水和酱油可提升大头菜的色香,同时具有抑菌作用 C.多次转缸可使各层大头菜均匀发酵,同时避免热量积累 D.可以二次接种乳酸菌抑制杂菌生长,降低大头菜中的亚硝酸盐的含量 三、非选择题:共5题,共58分,除注明外每空1分。 20.(12分)图示为线粒体内外膜的结构示意图,③是线粒体孔蛋白,负责将丙酮酸运输到膜间隙;④是线粒体丙酮酸载体(MPC),负责将丙酮酸运输到线粒体内部。①细胞色素C氧化酶、②ATP合酶是内膜上参与有氧呼吸第三阶段的蛋白质。回答下列问题: (1)在有氧呼吸过程中,丙酮酸通过线粒体外膜和内膜进入线粒体内的转运方式分别是 、 。 (2)在无氧条件下,丙酮酸不能进入线粒体的原因是 。(2分)NADH积累在细胞质基质中,将丙酮酸还原为 。 (3)氰化钾是一种剧毒物质,专一性破坏线粒体内膜上细胞色素C氧化酶的结构,使其不能将电子传递给氧气,导致ATP不能正常形成。氰化钾中毒会引起动物体温 (“升高”/“降低”),此外,动物中毒后血浆pH会 (“升高”/“降低”)。 (4)绿色植物的光反应过程中,ATP的形成与光系统介导的H+浓度梯度也有关,当类囊体膜两侧的H+浓度突然消失,其他条件不变,短时间内碳反应中的C3的含量 (“增加”/“不变”/“减少”)。 (5)为研究补光措施与效率,科研人员向离体叶绿体悬浮液中加入适量NaHCO3溶液和必要物质,在适宜条件下进行闪光实验,结果如图2。 图2实验测定的是 光合作用速率,a阴影部分的面积可用来表示一个光周期的光照时间内[H]和ATP的积累量,阴影a部分的面积 (“大于”/“等于”/“小于”)阴影b部分的面积,原因是 。(2分) 21.(12分)已知小鼠皮毛的颜色受一对位于常染色体上的A/a基因及一对未知位置的B/b基因控制,其色素物质的代谢途径如图1所示。此外,基因A和B还与胚胎发育有关,小鼠胚胎必须有酶1或者酶2才能成活。请分析回答下列有关问题: (1)由题干和图中信息可知,由图可知基因可通过 从而控制生物体的性状,白色雌性小鼠的基因型有 种。 (2)推测B/b基因在染色体上的位置情况有如图2中Ⅰ~Ⅲ的情况。 为了确定B/b基因在染色体上的位置,选用纯种的灰色雌鼠和白色雄鼠杂交,产生了足够多的子代(不考虑基因突变和交叉互换)。请预测结果及结论: ①若B/b基因在染色体上的位置如图Ⅰ所示,则亲本基因型分别为 、 ,F1表现型是 ,F1中雌雄个体相互交配,F2的表现型及比例为 。 ②若F1的表现型全为黑鼠,F1中雌雄个体相互交配,F2中的表现型及比例为 ,则可判断B/b基因在染色体上的位如图Ⅱ所示。 ③若F1的表现型及比例为 ,则可判断B/b基因在染色体上的位置如图Ⅲ所示。 (3)若实验结果符合图Ⅲ所示,将F1中雌雄个体相互交配后,理论上F2中出现灰色雄鼠的概率为 ,(2分)F2种群中A基因频率为 。(2分) 22.(11分)海马脑区与学习与记忆有关,也是焦虑和抑郁等精神类疾病发生发展的关键靶区。肾上腺皮质激素能缓解机体受到的压力刺激,海马脑区中肾上腺皮质激素受体的表达水平较高。海马脑区与下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴的调节关系如图1所示。海马突触中一氧化氮(NO)是一种能刺激相邻两个神经元的神经递质,NO的含量不同会触发不同的生物学效应,其主要机制如图2所示。 请回答下列问题: (1)图1中①代表由下丘脑分泌的 激素。健康人体内肾上腺皮质激素不会过多分泌,原因是该激素的分泌存在 调节。 (2)有研究当人长期受到压力刺激,可能会导致抑郁,这与海马脑区内的神经递质5—羟色胺(5—HT)释放减少有关。请据图1分析此种造成抑郁的具体机制是: 。(2分) (3)海马脑区和 (填“长期”或“短期”)记忆有关。同样作为神经递质,与NO不同,乙酰胆碱只能由 释放,作用于 。 (4)如图2所示,当NO含量较低时,NO通过途径 (填“Ⅰ”、“Ⅱ”或“Ⅲ”)刺激突触前膜释放兴奋性神经递质,使突触后神经元持续 ,这一过程有助于提高学习与记忆能力。长期睡眠不足会使NO的含量增加,进而引起记忆能力下降。试结合图示作用机制分析NO含量增加导致记忆能力下降的原因: (答出两点即可)。(2分) 23.(11分)生境建设和目标生物培育是“海洋牧场”建设的重要内容。生境建设主要是通过投放人工鱼礁、改造滩涂等措施为鱼群提供良好的生长、繁殖和索饵的环境。目标生物培育则是采取人工育苗和天然育苗相结合的方式,扩大种苗培育数量,适时进行放流。 (1)“海洋牧场”生态系统的结构包括 ,其中大型海藻和浮游植物的分层分布形成了群落的 结构,其主要影响因素是 。 (2)部分鱼类利用相同的食物资源,存在生态位重叠,表现为 关系。群落中每种生物占据相对稳定的生态位,这有利于 ,是群落中物种之间及生物与环境间 的结果。 (3)增殖放流的主要目的是使种群的年龄结构恢复为 。放流前应明确目标水域该种生物的 和 ,以确定合理的放流数量。 (4)下表表示该生态系统能量流经第二和第三营养级的情况(表中数值代表能量,单位为×105 kJ)。 用于生长发育繁殖的能量 呼吸作用散失量 流入分解者 未利用 第二营养级 ① 923.5 355 32.1 第三营养级 134.5 167.4 86.6 10.5 表中①的数值为 kJ,由第二营养级到第三营养级的能量传递效率为 (保留小数点后一位)。 24.(12分)人血清白蛋白(HSA)在维持血浆渗透压、抗凝血等方面起着重要作用,具有很高的医用价值。图1所示为以基因工程技术获取重组HSA(rHSA)的三条途径,图2表示途径Ⅱ所用质粒的结构。 请回答下列问题: (1)获取的HSA基因可利用PCR技术扩增HSA基因,PCR技术的原理是 。这项技术需要用到 酶,该酶能够使脱氧核苷酸从引物的 端开始连接。 (2)由图2可知,在构建基因表达载体时,为避免目的基因(其两端的酶切位点可通过PCR添加)反向接入,最好选用的限制酶是 。启动子在基因表达载体中的作用是 。途径Ⅲ构建基因表达载体时应选择山羊膀胱上皮细胞特异性表达基因的启动子,而不用HSA基因的启动子,目的是 。 (3)为了提高途径Ⅰ和Ⅱ过程的导入成功率,通常用 离子处理受体菌,使其细胞处于的 生理状态。途径Ⅲ通过 的方法,导入山羊的 中,然后使其生长发育成转基因动物。为了获得更多的转基因山羊,科学家常采用 技术。 (4)人体合成的初始HSA多肽,需要经过膜系统加工形成正确的空间结构才能有活性。与图2中途径Ⅱ相比,选择途径Ⅰ和Ⅲ获取rHSA的优势是 。 试卷第2页,共22页 12 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $$

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