黄金卷03(海南专用)-【赢在高考·黄金8卷】备战2025年高考生物模拟卷

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2024-12-11
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备战2025年高考生物模拟卷(海南专用) 黄金卷03 满分:100分 时间:90分钟 第I卷(选择题) 1、 选择题(每题3分,15小题,共计45分。每题所给的选项中,只有一项最符合题意。) 1.下列有关细胞中“一定”的说法正确的是( ) ①生物膜一定是对生物体内所有膜结构的统称; ②原核生物一定进行无氧呼吸,因为他们没有线粒体; ③DNA中不同的核苷酸的连接方式一定不同; ④以RNA为遗传物质的生物一定是原核生物; ⑤所有生物的蛋白质一定是在核糖体上合成; ⑥有中心体的生物一定不是水稻. A.①③⑤⑥ B.②④⑥ C.④⑤ D.⑤⑥ 2.PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的( ) A.维生素 B.葡萄糖 C.氨基酸 D.核苷酸 3.科研人员用适当方法分离出某植物细胞的三种细胞器,经测定各细胞器中三种有机物的含量如图所示。以下说法正确的是( ) A.细胞器甲可能是叶绿体,其膜向内折叠成嵴 B.细胞器乙只含有蛋白质和脂质,肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关 C.若细胞器丙不断从内质网上脱落下来,将影响蛋白质的加工与运输过程 D.抑制磷脂合成的药物进入细胞,将影响细胞器丙的合成 4.临床上常使用二氢吡啶类钙通道阻滞剂来治疗高血压,这类药物能抑制血管平滑肌和心肌细胞的钙离子内流,从而引起冠状动脉等全身血管的扩张、心肌的舒张,产生降压作用。下列有关说法错误的是( ) A.血浆中钙离子的浓度保持相对稳定 B.血管平滑肌和心肌细胞中钙离子的内流属于协助扩散 C.若血液中钙离子含量太低,人会出现肌无力现象 D.过量使用二氢吡啶类钙通道阻滞剂可能导致心力衰竭 5.SNARE假说认为:高尔基体产生的囊泡,在细胞内由驱动蛋白沿着细胞骨架运输至细胞膜附近,囊泡膜上的Rab-GTP(GTP为鸟苷三磷酸,一种高能磷酸化合物)复合物与细胞膜上的锚定蛋白识别并结合后转变为Rab-GDP(GDP为鸟苷二磷酸),囊泡膜上的蛋白质v-SNARE与位于细胞膜上的t-SNARE结合,囊泡膜与细胞膜融合将内容物释放到细胞外。下列说法错误是( ) A.运输囊泡的细胞骨架由蛋白质纤维组成 B.囊泡膜与细胞膜融合过程体现了细胞膜具有一定的流动性 C.GTP可以为上述过程提供能量 D.SNARE蛋白基因缺陷型小鼠出现雄性激素分泌障碍 6.植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO₂的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A.在时间a之前,植物根细胞无CO₂释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 B.A~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程 C.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多 D.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP 7.农谚是我国劳动人民从事农业生产智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是( ) A.“白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧”,说明适当加大昼夜温差,有利于有机物积累,增加作物产量 B.“锅底无柴难烧饭,田里无粪难增产”,说明施用有机肥可为农作物提供CO₂和能量,增加作物产量 C.“小暑不种薯,立伏不种豆”,说明不同的植物生长需要的环境条件不同 D.“无水肥无力”,施肥的同时要适当浇水是因为矿质元素溶解在水中容易被植物吸收 8.植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。下列叙述错误的是( )    A.叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获增强 B.Mg2+含量减少会导致PSⅡ光复合体对光能的捕获减弱 C.弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,不利于对光能的捕获 D.PSⅡ光复合体分解水可以产生H+、电子和O2 9.快速分裂的癌细胞内会积累较高浓度的乳酸。研究发现,乳酸与锌离子结合可以抑制蛋白甲的活性,甲活性下降导致蛋白乙的SUMO化修饰加强,进而加快有丝分裂后期的进程。下列叙述正确的是( ) A.乳酸可以促进DNA的复制 B.较高浓度乳酸可以抑制细胞的有丝分裂 C.癌细胞通过无氧呼吸在线粒体中产生大量乳酸 D.敲除蛋白甲基因可升高细胞内蛋白乙的SUMO化水平 10.心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法错误的是( ) A.细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量 B.转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变 C.该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO₂的速率增大 D.被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解 11.下列有关生物学实验及生物学科学研究的叙述中,正确的是( ) A.以黑藻为材料观察植物细胞质壁分离时,能看到液泡体积变小、颜色加深 B.向洋葱根尖研磨液中加入斐林试剂后未出现紫色反应,表明该组织中不含蛋白质 C.伞藻嫁接实验说明伞藻伞帽的性状是由细胞核决定的 D.科学家用丙酮提取红细胞脂质,通过实验推断出细胞膜的磷脂分子排列为连续的两层 12.一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症女儿和一个正常儿子。若这个儿子与一个半乳糖血症携带者的女性结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症女儿的可能性是( ) A.1/12 B.1/8 C.1/6 D.1/3 13.下列关于四种遗传病遗传特点的叙述,错误的是( ) A.常染色体隐性病白化病患者的致病基因来自父母双方的概率相同 B.伴X染色体显性病抗维生素D佝偻病在女性中的发病率高于男性 C.多基因遗传病唇腭裂的症状与许多环境因素密切相关 D.染色体异常遗传病唐氏综合征的致病基因位于21号染色体上 14.图甲是DNA复制示意图,其中一条链首先合成较短的片段(如a1、a2,b1、b2等),然后再由相关酶连接成DNA长链;图乙是基因表达示意图。下列叙述错误的是( ) A.图甲中复制起点在一个细胞周期中只起始一次 B.图甲过程不一定发生在分裂间期 C.图乙过程①的模板链中每个脱氧核糖均连接两个磷酸和一个碱基 D.图乙过程②中能与物质b发生碱基配对的分子含有氢键 15.核糖体是蛋白质合成的场所。某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。多聚核糖体上合成同种肽链的每个核糖体都从mRNA同一位置开始翻译,移动至相同的位置结束翻译。多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA的长度决定。下列叙述正确的是( ) A.图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的3'端向5'端移动 B.该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对 C.图中5个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译,同时结束翻译 D.若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目不会发生变化 二、非选择题(有5题,共计55分。) 16.(9分)ATP广泛存在于微生物细胞中,且在一定生理时期内含量较为稳定,因此利用ATP生物荧光检测技术能快速检测生活饮用水中的细菌数量,其原理如下图所示。请回答下列相关问题: (1)荧光素被氧化的过程是 (填“吸能”或“放能”)反应;荧光检测仪测得的荧光值越大,说明取样水中的细菌数量 (填“越多”或“越少”)。 (2)该技术 (填“能”或“不能”)用于检测生活饮用水中的病毒含量,原因是 。 (3)研究者发现,荧光素被氧化的过程中,Mg2+能提高ATP与荧光素酶的结合能力,促进荧光的形成。为确定Mg2+的最适浓度,研究者进行了相关实验,请简要写出实验思路: 。 17.(11分)水稻是我国重要的粮食作物之一,开展水稻高产攻关是促进粮食高产优产、筑牢粮食安全根基的关键举措。为获得优质的水稻品种,科学家开展了多项研究。分析回答下列问题。 (1)水稻将H2O分解为NADPH和氧气的场所是叶绿体的 ,发生的能量转换是 。科研人员将水稻植株置于透明且密闭的容器内,给予适宜强度的光照,并通入一定比例的18O2和CO2,结果在光合作用产生的有机物中检测到了18O,请写出该过程中氧元素的转移途径: 。 (2)为研究水稻对弱光和强光的适应性,科研人员对水稻叶片照光1h后,通过观察发现弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在细胞的受光面,生理意义是 。 (3)在强光条件下,叶肉细胞气孔关闭使CO2吸收受阻,此时过高的O2会在R酶的作用下氧化C5,生成CO2,被称为光呼吸,研究人员通过研究光呼吸拟通过在植物体内构建人工代谢途径进一步提高植物的固碳能力。光呼吸与光合作用相伴发生,其过程如图所示:    已知R酶具有双重催化功能,既可催化CO2与C5结合,生成C3;又能催化O2与C5结合,生成C3和乙醇酸(C2)。实际生产中,可以通过适当升高CO2浓度达到增产的目的,请从光合作用原理和R酶的作用特点两个方面解释其原理: 。 18.(12分)阅读材料,回答下列问题:接种流感疫苗是当前预防流感病毒感染的有效途径,如图1为某人接种流感疫苗后体内某细胞分泌流感病毒抗体(免疫球蛋白)的过程,图2为该细胞通过囊泡向细胞外运输、分泌抗体的过程。     第Ⅰ部分: (1) 为研究细胞合成和分泌抗体的路径,可采用的方法是 。图2中的囊泡是由图1中的 (填序号)形成的,囊泡能定向、精确地转移到质膜的特定部位,其原因是囊泡膜上的 具有特异性识别能力。 (2)科学家拟利用磷脂分子构成脂质体,把某种针对流感病毒的特效药物包裹入其中后,将药物送入特定靶细胞中发挥作用。若该药物为脂溶性药物,则应包裹在图3所示结构中 (填“药物1”或“药物2”)所在的位置。 第Ⅱ部分: 为探究流感病毒遗传物质是DNA还是RNA,某科研小组开展了如下实验: 材料用具:显微注射器,流感病毒的核酸提取物,活细胞,DNA酶,RNA酶。 实验步骤: 第一步:取等量的活细胞两组,用显微注射技术分别向两组活细胞中注射有关物质。 第二步:在适宜条件下培养。 第三步:分别从培养后的细胞中抽取样品,检测是否产生流感病毒。 (3)在第一步中向两组细胞注射的有关物质分别是 、 (选填编号)。 ①病毒核酸提取物 ②DNA酶 ③RNA酶 (4)假设流感病毒的遗传物质是RNA,那么你观察到的实验现象应该是 。 (5)人类对遗传物质的探索经历了一个漫长而复杂的过程。在此过程中,少不了一些经典的科学实验。艾弗里和他同事进行肺炎链球菌转化实验时,利用 原理对自变量进行控制;赫尔希和蔡斯分别用32P和35S标记T2噬菌体的DNA和蛋白质,32P和35S在下图中标记元素所在部位依次是 、 (填序号)。用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,搅拌离心后,发现放射性物质主要存在 (填“上清液”或“沉淀物”)中。 19.(12分)鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中有一对等位基因只位于Z染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。 杂交实验一:P:蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1:黄色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1; 杂交实验二:P:黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1:绿色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1。 回答下列问题: (1)鹦鹉毛色的遗传遵循基因的 定律。该实例体现了基因表达产物和性状的关系是 。 (2)鹦鹉的次级精母细胞中有 条Z染色体。杂交实验一中,F1雌性鹦鹉的基因型是 ,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为 (不考虑性别)。 (3)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有 种。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只 (填表型)杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为 。 20.(11)放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。    回答下列问题: (1)放射刺激心肌细胞产生的 会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 (2)前体mRNA是通过 酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对 的竞争性结合,调节基因表达。 (3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是 。 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路 。 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 $$ 备战2025年高考生物模拟卷(海南专用)黄金卷03 参考答案 1、 选择题(每题3分,15小题,共计45分。每题所给的选项中,只有一项最符合题意。) 题号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 答案 D B C C D C B C D C 题号 11 12 13 14 15 答案 D A D C B 二、非选择题(有5题,共计55分。) 16.(9分) 【答案】(1)吸能(1分) 越多(1分) (2)不能(1分) 病毒自身不能合成ATP,其生命活动所需的能量来源于宿主细胞(2分) (3)将等量待测生活饮水分别加入含有荧光素、荧光素酶、一系列Mg2+浓度梯度的密封管内,振荡后用ATP荧光检测仪测得荧光值(4分) 17.【答案】(1)类囊体薄膜(1分) 光能转化为ATP和NADPH中的化学能(2分) 18O2→H218O→C18O2→(CH218O)(2分) (2)最大程度吸收光能,以适应弱光环境(2分) (3)二氧化碳是光合作用暗反应过程的原料,CO2浓度升高可促进光合作用暗反应的进行,进而提高光合作用强度(2分);同时还可促进 R酶催化更多的C5与CO2结合,减少C5与O2的结合,从而降低光呼吸(2分) 18.(12分) 【答案】(1) 同位素标记法(1分) ⑦(1分) 蛋白质(1分) (2)药物2 (1分) (3) ①②(1分) ①③(1分) (4)注射①②的细胞中检测到流感病毒,注射①③的细胞中未检测到流感病毒(2分) (5) 减法(1分) ①(1分) ④(1分) 上清液(1分) 19.(12分) 【答案】(1)(分离和)自由组合(1分) 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(2分) (2)1或2(1分) BbZaW(2分) 绿色鹦鹉:黄色鹦鹉:蓝色鹦鹉:白色鹦鹉=3:3:1:1(2分) (3) 4(1分) 白色(雌性)鹦鹉(1分) BBZAZa(2分) 20.(11分) 【答案】(1)自由基(2分) (2) RNA聚合(2分) miRNA(2分) (3)P蛋白能抑制细胞凋亡,miRNA表达量升高,与P基因的mRNA结合并将其降解的概率上升,导致合成的P蛋白减少,对细胞凋亡的抑制作用减弱(3分) (4)促进circRNA的合成;促进前体mRNA的合成;促进P蛋白的合成(任答一点给2分) 试卷第1页,共3页 原创精品资源学科网独家享有版权,侵权必究! 学科网(北京)股份有限公司 $$ 备战2025年高考生物模拟卷(海南专用) 黄金卷03 满分:100分 时间:90分钟 第I卷(选择题) 1、 选择题(每题3分,15小题,共计45分。每题所给的选项中,只有一项最符合题意。) 1.下列有关细胞中“一定”的说法正确的是( ) ①生物膜一定是对生物体内所有膜结构的统称; ②原核生物一定进行无氧呼吸,因为他们没有线粒体; ③DNA中不同的核苷酸的连接方式一定不同; ④以RNA为遗传物质的生物一定是原核生物; ⑤所有生物的蛋白质一定是在核糖体上合成; ⑥有中心体的生物一定不是水稻. A.①③⑤⑥ B.②④⑥ C.④⑤ D.⑤⑥ 【答案】D 【详解】生物膜指的是生物体内细胞膜,细胞核膜,细胞器膜的统称,并不是所有膜都属于生物膜,如小肠黏膜,①错误;原核生物没有线粒体,但有的好氧生物也可以进行有氧呼吸,如蓝藻,②错误;DNA中不同的核苷酸的连接方式相同,③错误;以RNA为遗传物质的生物是病毒,④错误;所有生物的蛋白质一定是在核糖体上合成,病毒没有细胞结构,但其蛋白质是在宿主细胞核糖体上合成,⑤正确;有中心体的生物是动物和低等植物,水稻是高等植物,⑥正确;故选D。 2.PET-CT是一种使用示踪剂的影像学检查方法。所用示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量。由此可知,这种示踪剂是一种改造过的( ) A.维生素 B.葡萄糖 C.氨基酸 D.核苷酸 【答案】B 【分析】糖类一般由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。常见的单糖有葡萄糖、果糖、半乳糖、核糖和脱氧核糖等。 【详解】分析题意可知,该示踪剂由细胞能量代谢的主要能源物质改造而来,应是糖类,且又知该物质进入细胞后不易被代谢,可以反映细胞摄取能源物质的量,则该物质应是被称为“生命的燃料”的葡萄糖。B符合题意。故选B。 3.科研人员用适当方法分离出某植物细胞的三种细胞器,经测定各细胞器中三种有机物的含量如图所示。以下说法正确的是( ) A.细胞器甲可能是叶绿体,其膜向内折叠成嵴 B.细胞器乙只含有蛋白质和脂质,肯定与分泌蛋白的加工和分泌有关 C.若细胞器丙不断从内质网上脱落下来,将影响蛋白质的加工与运输过程 D.抑制磷脂合成的药物进入细胞,将影响细胞器丙的合成 【答案】C 【分析】本题结合实验结果考查细胞器的种类、结构、分布和功能,要求考生知道原核细胞与真核细胞、动物细胞与植物细胞在结构和功能上的异同,能利用所学知识解读图形,判断出图中甲是线粒体或叶绿体,丙是核糖体,乙可能是内质网、高尔基体、溶酶体、液泡等细胞器。 【详解】A、由于该生物为植物,甲是含有核酸的具有膜的细胞器,可能为线粒体或叶绿体,但叶绿体内膜不会向内折叠,A错误; B、细胞器乙只含有蛋白质和脂质,说明细胞器乙是内质网、高尔基体和溶酶体、液泡,内质网和高尔基体与分泌蛋白的合成有关,而溶酶体、液泡与分泌蛋白的合成无关,B错误;C、细胞器丙是核糖体,附着在内质网上的核糖体是合成分泌蛋白的场所,因此若细胞器丙不断从内质网上脱落下来,将直接影响分泌蛋白的合成、加工与运输,C正确; D、丙是不具有膜结构的细胞器,抑制磷脂合成的药物进入细胞,不会影响丙的合成,D错误。故选C。 4.临床上常使用二氢吡啶类钙通道阻滞剂来治疗高血压,这类药物能抑制血管平滑肌和心肌细胞的钙离子内流,从而引起冠状动脉等全身血管的扩张、心肌的舒张,产生降压作用。下列有关说法错误的是( ) A.血浆中钙离子的浓度保持相对稳定 B.血管平滑肌和心肌细胞中钙离子的内流属于协助扩散 C.若血液中钙离子含量太低,人会出现肌无力现象 D.过量使用二氢吡啶类钙通道阻滞剂可能导致心力衰竭 【答案】C 【分析】协助扩散是物质从高浓度向低浓度的运输,该过程需要载体,但不需要能量。 【详解】A、内环境稳定是指组成成分和理化性质相对稳定,故钙离子等无机盐的含量在内环境中相对稳定,A正确; B、分析题意,二氢吡啶类钙通道阻滞剂可用来治疗高血压,推测该药物是通过阻断钙离子的通道发挥作用的,通过离子通道进行的方式属于协助扩散,B正确; C、无机盐对于机体的正常生命活动有重要作用,哺乳动物血液中钙离子浓度太低会出现抽搐症状,C错误; D、由题干推知,此药物会引起平滑肌,心肌舒张,若过量使用可能导致心力衰竭,D正确。 故选C。 5.SNARE假说认为:高尔基体产生的囊泡,在细胞内由驱动蛋白沿着细胞骨架运输至细胞膜附近,囊泡膜上的Rab-GTP(GTP为鸟苷三磷酸,一种高能磷酸化合物)复合物与细胞膜上的锚定蛋白识别并结合后转变为Rab-GDP(GDP为鸟苷二磷酸),囊泡膜上的蛋白质v-SNARE与位于细胞膜上的t-SNARE结合,囊泡膜与细胞膜融合将内容物释放到细胞外。下列说法错误是( ) A.运输囊泡的细胞骨架由蛋白质纤维组成 B.囊泡膜与细胞膜融合过程体现了细胞膜具有一定的流动性 C.GTP可以为上述过程提供能量 D.SNARE蛋白基因缺陷型小鼠出现雄性激素分泌障碍 【答案】D 【分析】分泌蛋白是在细胞内合成后,分泌到细胞外起作用的蛋白质,分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质由囊泡包裹着到达高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡经细胞膜分泌到细胞外,该过程消耗的能量由线粒体提供。 【详解】A、细胞骨架是由蛋白质纤维组成的,与细胞的运动、分裂,物质运输等有关,A正确; B、细胞膜具有一定的流动性才能与囊泡膜融合,B正确; C、GTP 为鸟苷三磷酸,一种高能磷酸化合物,可以为该过程提供能量,C正确; D、SNARE蛋白基因缺陷型小鼠的分泌蛋白分泌过程会出现障碍,雄性激素是脂质类物质,分泌方式是自由扩散,SNARE蛋白基因缺陷型小鼠与雄性激素分泌无关,D错误。 故选D。 6.植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境。在无氧条件下,某种植物幼苗的根细胞经呼吸作用释放CO₂的速率随时间的变化趋势如图所示。下列相关叙述错误的是( ) A.在时间a之前,植物根细胞无CO₂释放,只进行无氧呼吸产生乳酸 B.A~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程 C.每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP比产生乳酸时的多 D.植物根细胞无氧呼吸产生的酒精跨膜运输的过程不需要消耗ATP 【答案】C 【分析】1、 无氧呼吸分为两个阶段:第一阶段:葡萄糖分解成丙酮酸和[H],并释放少量能量;第二阶段丙酮酸在不同酶的作用下转化成乳酸或酒精和二氧化碳,不释放能量。整个过程都发生在细胞质基质。 2、 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、植物进行有氧呼吸或无氧呼吸产生酒精时都有二氧化碳释放,图示在时间a之前,植物根细胞无CO2释放,分析题意可知,植物可通过呼吸代谢途径的改变来适应缺氧环境,据此推知在时间a之前,只进行无氧呼吸产生乳酸,A正确; B、a阶段无二氧化碳产生,b阶段二氧化碳释放较多,a~b时间内植物根细胞存在经无氧呼吸产生酒精和CO2的过程,是植物通过呼吸途径改变来适应缺氧环境的体现,B正确; C、无论是产生酒精还是产生乳酸的无氧呼吸,都只在第一阶段释放少量能量,第二阶段无能量释放,故每分子葡萄糖经无氧呼吸产生酒精时生成的ATP和产生乳酸时相同,C错误; D、酒精跨膜运输方式是自由扩散,该过程不需要消耗ATP,D正确。故选C。 7.农谚是我国劳动人民从事农业生产智慧的结晶和经验的总结,其中蕴含着很多生物学原理。下列关于农谚的分析,错误的是( ) A.“白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧”,说明适当加大昼夜温差,有利于有机物积累,增加作物产量 B.“锅底无柴难烧饭,田里无粪难增产”,说明施用有机肥可为农作物提供CO₂和能量,增加作物产量 C.“小暑不种薯,立伏不种豆”,说明不同的植物生长需要的环境条件不同 D.“无水肥无力”,施肥的同时要适当浇水是因为矿质元素溶解在水中容易被植物吸收 【答案】B 【分析】提高农作物产量的方法有: (1)延长光合作用的时间;(2)合理密植、间作套种;(3)合理调整光照强度;(4)增大昼夜温差;(5)适当提供有机肥等。 【详解】A、“白天热来夜间冷,一棵豆儿打一捧”,可看出白天升高温度,夜间降低温度,有利于有机物积累,从而增加作物产量,A正确; B、“田里无粪难增产”,说明粪(有机肥)可增产,原因是有机肥被分解者分解后可为农作物提供无机盐和CO2,但不能为农作物提供能量,B错误; C、“小暑不种薯,立伏不种豆”强调气候对植物生长的影响,说明不同的植物生长需要的环境条件不同,C正确; D、矿质元素大多数是以离子的形式被植物吸收的,所以施肥的同时要适当浇水是因为矿质元素溶解在水中容易被植物吸收,D正确。 故选B。 8.植物光合作用的光反应依赖类囊体膜上PSⅠ和PSⅡ光复合体,PSⅡ光复合体含有光合色素,能吸收光能,并分解水。研究发现,PSⅡ光复合体上的蛋白质LHCⅡ,通过与PSⅡ结合或分离来增强或减弱对光能的捕获(如图所示)。LHCⅡ与PSⅡ的分离依赖LHC蛋白激酶的催化。下列叙述错误的是( )    A.叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,PSⅡ光复合体对光能的捕获增强 B.Mg2+含量减少会导致PSⅡ光复合体对光能的捕获减弱 C.弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,不利于对光能的捕获 D.PSⅡ光复合体分解水可以产生H+、电子和O2 【答案】C 【分析】由题干信息可知,强光下LHC蛋白激酶的催化LHCⅡ与PSⅡ的分离,弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,来改变对光能的捕获强度。 【详解】A、叶肉细胞内LHC蛋白激酶活性下降,LHCⅡ与PSⅡ分离减少,PSIⅡ光复合体对光能的捕获增强,A正确; B、Mg2+是叶绿素的组成成分,其含量减少会导致PSⅡ光复合体上的叶绿素含量减少,导致对光能的捕获减弱 ,B正确; C、弱光下LHCⅡ与PSⅡ结合,增强对光能的捕获,C错误; D、PSⅡ光复合体能吸收光能,并分解水,水的光解产生H+、电子和O2,D正确。 故选C。 9.快速分裂的癌细胞内会积累较高浓度的乳酸。研究发现,乳酸与锌离子结合可以抑制蛋白甲的活性,甲活性下降导致蛋白乙的SUMO化修饰加强,进而加快有丝分裂后期的进程。下列叙述正确的是( ) A.乳酸可以促进DNA的复制 B.较高浓度乳酸可以抑制细胞的有丝分裂 C.癌细胞通过无氧呼吸在线粒体中产生大量乳酸 D.敲除蛋白甲基因可升高细胞内蛋白乙的SUMO化水平 【答案】D 【分析】癌细胞主要进行无氧呼吸,无氧呼吸发生于细胞质基质,无氧呼吸的第一阶段葡萄糖分解成丙酮酸,第二阶段丙酮酸转化成乳酸。 【详解】A、根据题目信息可知乳酸与锌离子结合可以抑制蛋白甲的活性,甲活性下降导致蛋白乙的SUMO化修饰加强,进而加快有丝分裂后期的进程,乳酸不能促进DNA复制,能促进有丝分裂后期,A错误; B、乳酸能促进有丝分裂后期,进而促进分裂,B错误; C、无氧呼吸发生在细胞质基质,不发生在线粒体,C错误; D、根据题目信息,甲活性下降导致蛋白乙的SUMO化修饰加强,故敲除蛋白甲基因可升高细胞内蛋白乙的SUMO化水平,D正确。故选D。 10.心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,引起有机酸ITA的生成增加。ITA可被细胞膜上的载体蛋白L转运到细胞外。下列说法错误的是( ) A.细胞呼吸为巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程提供能量 B.转运ITA时,载体蛋白L的构象会发生改变 C.该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO₂的速率增大 D.被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解 【答案】C 【分析】由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,说明有氧呼吸减弱。 【详解】A、巨噬细胞吞噬死亡细胞的过程为胞吞,该过程需要细胞呼吸提供能量,A正确; B、转运ITA为主动运输,载体蛋白L的构象会发生改变,B正确; C、由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,说明有氧呼吸减弱,即该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率减小,C错误; D、被吞噬的死亡细胞可由巨噬细胞的溶酶体分解,为机体的其他代谢提供营养物质,D正确。故选C。 11.下列有关生物学实验及生物学科学研究的叙述中,正确的是( ) A.以黑藻为材料观察植物细胞质壁分离时,能看到液泡体积变小、颜色加深 B.向洋葱根尖研磨液中加入斐林试剂后未出现紫色反应,表明该组织中不含蛋白质 C.伞藻嫁接实验说明伞藻伞帽的性状是由细胞核决定的 D.科学家用丙酮提取红细胞脂质,通过实验推断出细胞膜的磷脂分子排列为连续的两层 【答案】D 【分析】质壁分离的原理:当细胞液的浓度小于外界溶液的浓度时,细胞就会通过渗透作用而失水,细胞液中的水分就透过原生质层进入到溶液中,使细胞壁和原生质层都出现一定程度的收缩。由于原生质层比细胞壁的收缩性大,当细胞不断失水时,原生质层就会与细胞壁分离。 【详解】A、以黑藻为材料观察植物细胞质壁分离时,细胞失水,因此能看到液泡体积变小,但液泡没有颜色,因此不会观察到液泡颜色加深,A错误; B、检测蛋白质使用的是双缩脲试剂,双缩脲试剂与蛋白质反应呈紫色,因此向洋葱根尖研磨液中加入斐林试剂后未出现紫色反应,不能表明该组织中不含有蛋白质,B错误; C、伞藻嫁接实验说明生物的性状与假根有关,但不能证明生物的性状是由细胞核决定的,原因是还存在部分细胞质,C错误; D、荷兰科学家用丙酮从人的红细胞中提取脂质,在空气-水界面 上铺展成单分子层的面积恰为红细胞表面积的2倍,由此推断:细胞膜中的磷脂分子必然排列为连续的两层,D正确。故选D。 12.一对表现型正常的夫妇生了一个患半乳糖血症女儿和一个正常儿子。若这个儿子与一个半乳糖血症携带者的女性结婚,他们所生子女中,理论上患半乳糖血症女儿的可能性是( ) A.1/12 B.1/8 C.1/6 D.1/3 【答案】A 【分析】根据题意分析,表现型正常的夫妇生下了患病的后代,则半乳糖血症为隐性遗传,又因为后代中患病的是女儿,则半乳糖血症不可能为伴性遗传,故该病为常染色体隐性遗传病。 【详解】根据题意分析,半乳糖血症为常染色体隐性遗传病,设该病的致病基因为a,其正常的等位基因为A,则可得儿子的基因型为AA和Aa,该儿子与半乳糖血症的携带者女性结婚,理论上患半乳糖血症的女儿的可能性为为。A选项为正确答案。 【点睛】本题的易错点在于学生容易混淆计算“患病的女儿”和“女儿患病”的概率的方法。计算“患病的女儿”的概率时,需要计算生出女儿的概率,需要在计算出所需的基因型概率后再乘;计算“女儿患病”的概率时,则已经默认出生的后代为女性,则不需要考虑生出女儿的的概率。 13.下列关于四种遗传病遗传特点的叙述,错误的是( ) A.常染色体隐性病白化病患者的致病基因来自父母双方的概率相同 B.伴X染色体显性病抗维生素D佝偻病在女性中的发病率高于男性 C.多基因遗传病唇腭裂的症状与许多环境因素密切相关 D.染色体异常遗传病唐氏综合征的致病基因位于21号染色体上 【答案】D 【分析】1.常染色体遗传病不管是显性遗传病还是隐性遗传病,其男女发病率都相等。伴性遗传病其男女发病率不等,若是伴X染色体隐性遗传病,则男性发病率大于女性发病率;反之,伴X染色体显性遗传病则女性发病率高于男性发病率。 2.多基因遗传病是由多对等位基因控制的遗传病,其发病特点有发病率高,有家族聚集现象且多于环境因素有关。 3.染色体异常遗传病是因为染色体结构或数目发生异常导致的遗传病,如21三体综合征就是患者体细胞内比正常人多了一条21号染色体。 【详解】A、白化病为常染色体隐性遗传病,白化病患者的致病基因来自父母双方的概率相同,A正确; B、抗维生素D佝偻病为伴X染色体显性遗传病,在女性中的发病率高于男性,B正确; C、多基因遗传病的发病易受环境的影响,C正确; D、唐氏综合征患者比正常人多了一条21号染色体,21号染色体上没有致病基因,D错误。 故选D。 14.图甲是DNA复制示意图,其中一条链首先合成较短的片段(如a1、a2,b1、b2等),然后再由相关酶连接成DNA长链;图乙是基因表达示意图。下列叙述错误的是( ) A.图甲中复制起点在一个细胞周期中只起始一次 B.图甲过程不一定发生在分裂间期 C.图乙过程①的模板链中每个脱氧核糖均连接两个磷酸和一个碱基 D.图乙过程②中能与物质b发生碱基配对的分子含有氢键 【答案】C 【分析】图甲为DNA复制过程,复制方式为半保留复制。图乙为转录和翻译过程,①为转录过程,②为翻译过程,其中a为DNA,b为mRNA,c为tRNA。 【详解】A、由于一个细胞周期中DNA只复制一次,故图甲中复制起点在一个细胞周期中只起始一次,A正确; B、图甲是DNA分子复制的过程,对于原核生物来说没有分裂间期,复制不发生在间期,B正确; C、图乙过程①转录的编码链中除了末端的脱氧核糖只连接一个磷酸和一个碱基,其余每个脱氧核糖均连有两个磷酸和一个碱基,C错误; D、图乙过程②为翻译过程,其中能与物质bmRNA发生碱基配对的分子为tRNA,含有部分双链,故含有氢键,D正确。 故选C。 15.核糖体是蛋白质合成的场所。某细菌进行蛋白质合成时,多个核糖体串联在一条mRNA上形成念珠状结构——多聚核糖体(如图所示)。多聚核糖体上合成同种肽链的每个核糖体都从mRNA同一位置开始翻译,移动至相同的位置结束翻译。多聚核糖体所包含的核糖体数量由mRNA的长度决定。下列叙述正确的是( ) A.图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的3'端向5'端移动 B.该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对 C.图中5个核糖体同时结合到mRNA上开始翻译,同时结束翻译 D.若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目不会发生变化 【答案】B 【分析】图示为翻译的过程,在细胞质中,翻译是一个快速高效的过程。通常,一个mRNA分子上可以相继结合多个核糖体,同时进行多条肽链的合成,因此,少量的mRNA分子就可以迅速合成大量的蛋白质。 【详解】A、图示翻译过程中,各核糖体从mRNA的5'端向3'端移动,A错误; B、该过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子互补配对,tRNA通过识别mRNA上的密码子携带相应氨基酸进入核糖体,B正确; C、图中5个核糖体结合到mRNA上开始翻译,从识别到起始密码子开始进行翻译,识别到终止密码子结束翻译,并非是同时开始同时结束,C错误; D、若将细菌的某基因截短,相应的多聚核糖体上所串联的核糖体数目可能会减少,D错误。 故选B。 二、非选择题(有5题,共计55分。) 16.(9分)ATP广泛存在于微生物细胞中,且在一定生理时期内含量较为稳定,因此利用ATP生物荧光检测技术能快速检测生活饮用水中的细菌数量,其原理如下图所示。请回答下列相关问题: (1)荧光素被氧化的过程是 (填“吸能”或“放能”)反应;荧光检测仪测得的荧光值越大,说明取样水中的细菌数量 (填“越多”或“越少”)。 (2)该技术 (填“能”或“不能”)用于检测生活饮用水中的病毒含量,原因是 。 (3)研究者发现,荧光素被氧化的过程中,Mg2+能提高ATP与荧光素酶的结合能力,促进荧光的形成。为确定Mg2+的最适浓度,研究者进行了相关实验,请简要写出实验思路: 。 【答案】(1)吸能(1分) 越多(1分) (2)不能(1分) 病毒自身不能合成ATP,其生命活动所需的能量来源于宿主细胞(2分) (3)将等量待测生活饮水分别加入含有荧光素、荧光素酶、一系列Mg2+浓度梯度的密封管内,振荡后用ATP荧光检测仪测得荧光值(4分) 【分析】ATP是生命活动的直接能源物质,一分子ATP由一分子腺苷和三分子磷酸组成,腺苷是由腺嘌呤和核糖组成;ADP和ATP的相互转化是时刻进行并处于动态平衡之中。 【详解】(1)荧光素酶催化荧光素和氧气反应需要能量,故荧光素被氧化的过程是吸能反应;由于ATP广泛存在于微生物细胞中,且在一定生理时期内含量较为稳定,故荧光检测仪测得的荧光值越大,ATP越多,即说明取样水中的细菌数量越多。 (2)由于病毒不能合成ATP,其生命活动所需的能量来源于宿主细胞,故该技术不能用于检测生活饮用水中的病毒含量。 (3)为确定Mg2+的最适浓度,设计相关实验的自变量应为Mg2+的浓度,因变量为荧光的强度,实验思路为:将等量待测生活饮水分别加入含有荧光素、荧光素酶、一系列Mg2+浓度梯度的密封管内,振荡后用ATP荧光检测仪测得荧光值。 17.(11分)水稻是我国重要的粮食作物之一,开展水稻高产攻关是促进粮食高产优产、筑牢粮食安全根基的关键举措。为获得优质的水稻品种,科学家开展了多项研究。分析回答下列问题。 (1)水稻将H2O分解为NADPH和氧气的场所是叶绿体的 ,发生的能量转换是 。科研人员将水稻植株置于透明且密闭的容器内,给予适宜强度的光照,并通入一定比例的18O2和CO2,结果在光合作用产生的有机物中检测到了18O,请写出该过程中氧元素的转移途径: 。 (2)为研究水稻对弱光和强光的适应性,科研人员对水稻叶片照光1h后,通过观察发现弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在细胞的受光面,生理意义是 。 (3)在强光条件下,叶肉细胞气孔关闭使CO2吸收受阻,此时过高的O2会在R酶的作用下氧化C5,生成CO2,被称为光呼吸,研究人员通过研究光呼吸拟通过在植物体内构建人工代谢途径进一步提高植物的固碳能力。光呼吸与光合作用相伴发生,其过程如图所示:    已知R酶具有双重催化功能,既可催化CO2与C5结合,生成C3;又能催化O2与C5结合,生成C3和乙醇酸(C2)。实际生产中,可以通过适当升高CO2浓度达到增产的目的,请从光合作用原理和R酶的作用特点两个方面解释其原理: 。 【答案】(1)类囊体薄膜(1分) 光能转化为ATP和NADPH中的化学能(2分) 18O2→H218O→C18O2→(CH218O)(2分) (2)最大程度吸收光能,以适应弱光环境(2分) (3)二氧化碳是光合作用暗反应过程的原料,CO2浓度升高可促进光合作用暗反应的进行,进而提高光合作用强度(2分);同时还可促进 R酶催化更多的C5与CO2结合,减少C5与O2的结合,从而降低光呼吸(2分) 【分析】1、光合作用的光反应阶段(场所是叶绿体的类囊体膜上):水的光解产生NADPH与氧气,以及ATP的形成。光合作用的暗反应阶段(场所是叶绿体的基质中):CO2被C5固定形成C3,C3在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成有机物。 2、光呼吸是所有进行光合作用的细胞在光照和高氧低二氧化碳情况下发生的一个生化过程。它是光合作用一个损耗能量的副反应。光呼吸可消除多余的NADPH和ATP,减少细胞受损的可能,有其正面意义。 【详解】(1)将H2O分解为NADPH和氧气是光反应阶段,发生在叶绿体的类囊体薄膜上,其发生的能量转换是光能转化为ATP和NADPH中的化学能。当通入一定量的18O2时,首先氧气中的氧元素会进入线粒体中参与有氧呼吸的第三阶段,转移至H218O中;产生的H218O会参与有氧呼吸的第二阶段,与丙酮酸结合后可转移至C18O2中;从线粒体中释放出的C18O2会进入叶绿体中参与光合作用的暗反应阶段,生成糖类(CH218O),故该过程中氧元素的转移途径为:18O2→H218O→C18O2→(CH218O)。 (2)对水稻叶片照光1h后,给予弱光照射的细胞中叶绿体集中分布在受光面,生理意义是最大程度吸收光能,以适应弱光环境。 (3)二氧化碳是光合作用暗反应过程的原料,CO2浓度升高可促进光合作用暗反应的进行,进而提高光合作用强度;同时还可促进 R酶催化更多的C5与CO2结合,减少C5与O2的结合,从而降低光呼吸,故生产实际中,可以通过适当升高CO2浓度达到增产的目的。 18.(12分)阅读材料,回答下列问题:接种流感疫苗是当前预防流感病毒感染的有效途径,如图1为某人接种流感疫苗后体内某细胞分泌流感病毒抗体(免疫球蛋白)的过程,图2为该细胞通过囊泡向细胞外运输、分泌抗体的过程。     第Ⅰ部分: (1) 为研究细胞合成和分泌抗体的路径,可采用的方法是 。图2中的囊泡是由图1中的 (填序号)形成的,囊泡能定向、精确地转移到质膜的特定部位,其原因是囊泡膜上的 具有特异性识别能力。 (2)科学家拟利用磷脂分子构成脂质体,把某种针对流感病毒的特效药物包裹入其中后,将药物送入特定靶细胞中发挥作用。若该药物为脂溶性药物,则应包裹在图3所示结构中 (填“药物1”或“药物2”)所在的位置。 第Ⅱ部分: 为探究流感病毒遗传物质是DNA还是RNA,某科研小组开展了如下实验: 材料用具:显微注射器,流感病毒的核酸提取物,活细胞,DNA酶,RNA酶。 实验步骤: 第一步:取等量的活细胞两组,用显微注射技术分别向两组活细胞中注射有关物质。 第二步:在适宜条件下培养。 第三步:分别从培养后的细胞中抽取样品,检测是否产生流感病毒。 (3)在第一步中向两组细胞注射的有关物质分别是 、 (选填编号)。 ①病毒核酸提取物 ②DNA酶 ③RNA酶 (4)假设流感病毒的遗传物质是RNA,那么你观察到的实验现象应该是 。 (5)人类对遗传物质的探索经历了一个漫长而复杂的过程。在此过程中,少不了一些经典的科学实验。艾弗里和他同事进行肺炎链球菌转化实验时,利用 原理对自变量进行控制;赫尔希和蔡斯分别用32P和35S标记T2噬菌体的DNA和蛋白质,32P和35S在下图中标记元素所在部位依次是 、 (填序号)。用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,搅拌离心后,发现放射性物质主要存在 (填“上清液”或“沉淀物”)中。 【答案】(1) 同位素标记法(1分) ⑦(1分) 蛋白质(1分) (2)药物2 (1分) (3) ①②(1分) ①③(1分) (4)注射①②的细胞中检测到流感病毒,注射①③的细胞中未检测到流感病毒(2分) (5) 减法(1分) ①(1分) ④(1分) 上清液(1分) 【分析】图1中,①是细胞膜,②是核糖体,③是内质网,④是细胞核,⑤是线粒体,⑥是中心体,⑦是高尔基体。 图2为分泌蛋白的分泌过程,囊泡上的蛋白质A和细胞膜上的蛋白质B结合,将抗体排出细胞外。 图3中,药物1包裹在磷脂分子的由亲水的头部围成的区域,药物2磷脂分子的由疏水的尾部围成的间隙。 【详解】(1)抗体属于分泌蛋白,研究细胞合成和分泌抗体的路径,可采用同位素标记法。图2为该细胞通过囊泡向细胞外运输、分泌抗体的过程,在该过程中,与细胞膜融合的囊泡是由⑦所示的高尔基体形成的;由于囊泡膜上的蛋白质具有特异性识别能力,所以囊泡能定向、精确地转移到质膜的特定部位。 (2)磷脂分子的头部具有亲水性,尾部具有疏水性。由于该药物为脂溶性药物,所以应该包裹在磷脂分子的尾部,即包裹在图3中的药物2所在的位置。 (3)DNA酶可以催化DNA水解,导致最终产物中没有DNA;RNA酶可以催化RNA的水解,导致最终产物中没有RNA。流感病毒无细胞结构,需要用相应的宿主细胞培养。为探究流感病毒的遗传物质是DNA还是RNA,应利用控制自变量的“减法原理”, 采用显微注射技术,向一组活细胞中注射①病毒核酸提取物和②DNA酶,向另一组活细胞中注射等量的①病毒核酸提取物和③RNA酶。 (4)假设流感病毒的遗传物质是RNA,则其遗传信息储存在RNA的核苷酸排列顺序中,所以注射病毒核酸提取物和DNA酶后,对其遗传物质无影响,细胞中可以检测出病毒;注射病毒核酸提取物和RNA酶后,其遗传物质被水解,细胞中不能检测出病毒。综上分析,观察到的实验现象应该是:注射①②的细胞中检测到流感病毒,注射①③的细胞中未检测到流感病毒。 (5)艾弗里和他同事进行肺炎链球菌转化实验时,利用“减法原理”原理对自变量进行控制,将制成的S型细菌的细胞提取物与分别用蛋白酶、RNA酶、酯酶、DNA酶处理后的S型细菌的细胞提取物,分别加到有R型活细菌的培养基中,从而证明了DNA是遗传物质。 赫尔希和蔡斯在进行T2噬菌体侵染大肠杆菌的实验时,采用同位素标记法将T2噬菌体的DNA和蛋白质分开,单独观察DNA和蛋白质的作用。因T2噬菌体中DNA的元素组成为C、H、O、N、P,蛋白质的元素组成为C、H、O、N、S,所以应用32P标记DNA的①磷酸基团,用35S标记蛋白质的④R基。T2噬菌体是一种寄生在大肠杆菌体内的病毒,没有细胞结构,只有依赖活细胞才能生活。噬菌体侵染未被标记的大肠杆菌时,其DNA进入到大肠杆菌的细胞中,而蛋白质外壳仍留在细胞外;在噬菌体的DNA的指导下,利用细菌细胞中的物质来合成噬菌体的组成成分。因此用被35S标记的噬菌体去侵染未被标记的大肠杆菌,搅拌离心后,发现放射性物质主要存在上清液中。 19.(12分)鹦鹉(ZW型性别决定)的毛色有白色、蓝色、黄色和绿色,由A/a和B/b两对等位基因共同决定,其中有一对等位基因只位于Z染色体上,相关作用机理如下图所示。研究人员用纯合蓝色鹦鹉和纯合黄色鹦鹉进行了如下两个杂交实验。 杂交实验一:P:蓝色鹦鹉(♀)×黄色鹦鹉(♂)→F1:黄色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1; 杂交实验二:P:黄色鹦鹉(♀)×蓝色鹦鹉(♂)→F1:绿色鹦鹉(♀):绿色鹦鹉(♂)=1:1。 回答下列问题: (1)鹦鹉毛色的遗传遵循基因的 定律。该实例体现了基因表达产物和性状的关系是 。 (2)鹦鹉的次级精母细胞中有 条Z染色体。杂交实验一中,F1雌性鹦鹉的基因型是 ,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2的表型及比例为 (不考虑性别)。 (3)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉随机交配,F2中绿色雄性鹦鹉的基因型共有 种。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只 (填表型)杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为 。 【答案】(1)(分离和)自由组合(1分) 基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状(2分) (2)1或2(1分) BbZaW(2分) 绿色鹦鹉:黄色鹦鹉:蓝色鹦鹉:白色鹦鹉=3:3:1:1(2分) (3) 4(1分) 白色(雌性)鹦鹉(1分) BBZAZa(2分) 【分析】据图可知,基因A可控制酶1的合成,从而使白色物质变为蓝色,基因B可控制酶2的合成,从而使白色物质变为黄色,若蓝色物质和黄色物质同时存在,则为绿色。因此,若鹦鹉体内同时含有A和B基因,毛色为绿色;若鹦鹉体内含A基因,但不含B基因,毛色为蓝色;若鹦鹉体内含B基因,但不含A基因,毛色为黄色。根据杂交实验一和二可判断,A和a基因在Z染色体上,B和b基因在常染色体上。 【详解】(1)据题意分析可知,鹦鹉毛色的遗传遵循基因的分离和自由组合定律。鹦鹉毛色体现了基因表达产物和性状的关系是基因通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 (2)鹦鹉的次级精母细胞中有1(减数分裂Ⅱ前、中期)或2(减数分裂Ⅱ后、末期)条Z染色体。杂交实验一中,F1雌性鹦鹉的基因型是BbZaW,F1雄性鹦鹉的基因型是BbZAZa。F1雌雄鹦鹉随机交配,得到F2的表型及比例为绿色(B_ZA_):黄色(B_Za):蓝色(b_ZA_):白色(bbZa_)=3:3:1:1。 (3)杂交实验二中,F1雌雄鹦鹉的基因型分别是BbZAW和BbZAZa,其随机交配得到的F2中,绿色雄性鹦鹉(B_ZAZ_)的基因型共有4种。欲判断F2中某只绿色雄性鹦鹉的基因型,可让其与多只白色雌性鹦鹉(bbZaW)杂交,若后代只出现绿色和黄色鹦鹉,则可判断其基因型为BBZAZa。 20.(11)放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡产生的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。miRNA是细胞内一种单链小分子RNA,可与mRNA靶向结合并使其降解。circRNA是细胞内一种闭合环状RNA,可靶向结合miRNA使其不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。    回答下列问题: (1)放射刺激心肌细胞产生的 会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 (2)前体mRNA是通过 酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA。circRNA和mRNA在细胞质中通过对 的竞争性结合,调节基因表达。 (3)据图分析,miRNA表达量升高可影响细胞凋亡,其可能的原因是 。 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路 。 【答案】(1)自由基(2分) (2) RNA聚合(2分) miRNA(2分) (3)P蛋白能抑制细胞凋亡,miRNA表达量升高,与P基因的mRNA结合并将其降解的概率上升,导致合成的P蛋白减少,对细胞凋亡的抑制作用减弱(3分) (4)促进circRNA的合成;促进前体mRNA的合成;促进P蛋白的合成(任答一点给2分) 【分析】结合题意分析题图可知,miRNA能与mRNA结合,使其降解,降低mRNA的翻译水平。当miRNA与circRNA结合时,就不能与mRNA结合,从而提高mRNA的翻译水平。 【详解】(1)放射刺激心肌细胞,可产生大量自由基,攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 (2)RNA聚合酶能催化转录过程,以DNA的一条链为模板,通过碱基互补配对原则合成前体mRNA。由图可知,miRNA既能与mRNA结合,降低mRNA的翻译水平,又能与circRNA结合,提高mRNA的翻译水平,故circRNA和mRNA在细胞质中通过对miRNA的竞争性结合,调节基因表达。 (3)P蛋白能抑制细胞凋亡,当miRNA表达量升高时,大量的miRNA与P基因的mRNA结合,并将P基因的mRNA降解,导致合成的P蛋白减少,对细胞凋亡的抑制作用减弱。 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,还能通过增大细胞内circRNA的含量,靶向结合miRNA,使其不能与P基因的mRNA结合,从而提高P基因的表达量,抑制细胞凋亡。 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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黄金卷03(海南专用)-【赢在高考·黄金8卷】备战2025年高考生物模拟卷
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