精品解析:湖南省新化县第二中学2024-2025学年高三上学期11月高考模拟生物试题

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2024-12-12
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修1 分子与细胞
年级 高三
章节 第2章 组成细胞的分子,第3章 细胞的基本结构,第4章 细胞的物质输入和输出
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-模拟预测
学年 2024-2025
地区(省份) 湖南省
地区(市) 娄底市
地区(区县) 新化县
文件格式 ZIP
文件大小 11.11 MB
发布时间 2024-12-12
更新时间 2025-03-12
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2024-12-12
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来源 学科网

内容正文:

高考原创模拟命题试卷 生物学 一、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是符合题目要求的。 1. 生活中,我们每天都需要补充蛋白质,下列有关蛋白质的说法,正确的是( ) A. 蛋白质是否变性可以用双缩脲试剂来检测 B. 从根本上说,生物的多样性取决于蛋白质的多样性 C. 在评价各种食物中蛋白质成分的营养价值时,要注重其中必需氨基酸的种类和含量 D. 蛋白质分子结构的多样性是因为氨基酸的种类、数目、排列顺序以及空间结构多种多样 【答案】C 【解析】 【分析】蛋白质的基本组成单位是氨基酸,组成蛋白质的氨基酸结构特点是都有一个氨基和羧基连接在同一个碳原子上;氨基酸通过脱水缩合反应形成蛋白质,氨基酸脱水缩合反应时,一个氨基酸的氨基与另一个氨基酸的羧基反应脱去1分子水。蛋白质与双缩脲试剂反应,产生紫色;高温会破坏蛋白质的空间结构,但不会导致肽键断裂。 【详解】A、蛋白质变性改变的是空间结构,没破坏肽键,仍可与双缩脲试剂发生作用,产生紫色反应,所以是否变性不能用双缩脲试剂检测出来,A错误; B、根本上,生物多样性在于遗传物质的多样性,B错误; C、必需氨基酸不能在人体内合成,只能从食物中获得,在评价食物中蛋白质成分的营养价值时,常以必需氨基酸的种类和含量为标准,C正确; D、蛋白质分子结构的多样性是因为氨基酸的种类、数目、排列顺序以及肽链盘曲、折叠的方式及其形成的空间结构多种多样,D错误。 故选C 2. 下列有关教材实验操作,正确的是( ) A. 在探究酵母菌细胞呼吸的方式实验中,若在有氧呼吸组中加入酸性重铬酸钾后,出现了灰绿色,可能是培养液中的葡萄糖未消耗完 B. 探究土壤微生物对落叶、淀粉的分解作用时,土壤灭菌组为对照组 C. 用洋葱根尖制作临时装片观察细胞有丝分裂,根尖解离后应立即用甲紫溶液染色,以防解离过度 D. 进行实验室微生物培养时,对吸管、培养皿等玻璃器皿进行湿热灭菌 【答案】A 【解析】 【分析】1、探究酵母菌细胞呼吸方式实验的原理:(1)酵母菌是一种单细胞真菌,在有氧和无氧的条件下都能生存,属于兼性厌氧菌,因此便于用来研究细胞呼吸的不同方式。(2)CO2可使澄清石灰水变混浊,也可使溴麝香草酚蓝水溶液由蓝变绿再变黄。根据石灰水混浊程度或溴麝香草酚蓝水溶液变成黄色的时间长短,可以检测酵母菌培养CO2的产生情况。(3)橙色的重铬酸钾溶液,在酸性条件下与乙醇(酒精)发生化学反应,在酸性条件下,变成灰绿色。 2、洋葱根尖制作临时装片以观察细胞有丝分裂步骤为:解离、漂洗、染色、制片。 【详解】A、在鉴定酒精生成时,应当等瓶中葡萄糖反应完了后再测,防止酸性重铬酸钾与葡萄糖反应,A正确; B、土壤灭菌组为实验组,不做处理的土壤组为对照组,B错误; C、解离后应用清水漂洗后,再染色,C错误; D、吸管、培养皿等玻璃器皿应用干热灭菌,D错误。 故选A。 3. “蛙鸣蒲叶下,鱼入稻花中”,这句唐诗见证了我国稻田养鱼的悠久历史。湖南某村庄在插秧不久的稻田中,放养了适量的青蛙和草鱼,形成稻-鱼-蛙这样的立体种养模式。下列叙述正确的是( ) A. 调查农田中青蛙的种群密度可用样方法 B. 农田中定期投入适量的饲料,饲料是影响草鱼种群数量变化的非密度制约因素 C. 该种养模式可增大该农田生态系统中的能量传递效率 D. 蛙和鱼的粪便为水稻提供能量 【答案】A 【解析】 【分析】影响种群数量变化的因素分两类,一类是密度制约因素,即影响程度与种群密度有密切关系的因素,如食物、流行性传染病等;另一类是非密度制约因素,即影响程度与种群密度无关的因素,气候、季节、降水等的变化。 【详解】A、调查青蛙等活动范围不大的动物的种群密度可用样方法,A正确; B、一般来说,食物和天敌等生物因素对种群数量的作用强度与该种群的密度是相关的,因此是密度制约因素,B错误; C、立体农业利用群落的空间结构,增大的是能量的利用率,不能增加能量传递效率,C错误; D、植物的根吸收水和无机盐,不吸收能量,D错误。 故选A。 4. 巨自噬是一种高度保守的溶酶体降解机制,始于一种叫做自噬泡的前体结构的形成,然后自噬泡延长并闭合,生成自噬体。自噬体随后成熟,与溶酶体融合,将吞噬的细胞质暴露给酸性溶酶体水解酶进行降解。过程如图,下列说法正确的是( ) A. b是刚形成的溶酶体,它来源于内质网 B. e是包裹着衰老线粒体的自噬体,而e的膜来源于高尔基体 C. 自噬体和溶酶体都是单层膜结构 D. f表示b与e正在融合,这种融合过程反映了生物膜在结构上的特点。 【答案】D 【解析】 【分析】由图可知,自噬体可以与溶酶体融合,对细胞内的相关物质或结构进行循环加工,分解产物一部分会排出细胞外,一部分用于自身物质或结构的合成。 【详解】A、由图看出,b是溶酶体,溶酶体中的水解酶等蛋白质经高尔基体加工、分类、包装后,形成初级溶酶体,所以溶酶体的膜来自于高尔基体,A错误; B、自噬泡来自于内质网,延长并闭合后形成自噬体,B错误; C、溶酶体是单层膜,但自噬体是双层膜,C错误; D、自噬体与溶酶体膜的融合依赖于细胞膜的流动性,是细胞膜的结构特点,D正确。 故选D。 5. 研究发现,微生物絮凝剂的使用,对污水治理有绝佳效果。微生物絮凝剂本身是一种代谢产物,常规情况下,微生物产生的絮凝剂主要是粘多糖,可利用发酵工程大量生产。下列有关说法正确的是( ) A. 发酵工程中所用的菌种只能从自然界筛选 B. 菌种扩大培养是发酵工程的中心环节 C. 发酵罐内发酵要严格控制温度、pH和溶解氧等发酵条件 D. 发酵结束之后,采取适当的过滤、沉淀措施获得粘多糖 【答案】C 【解析】 【分析】发酵是利用微生物,在适宜的条件下,将原料经过特定的代谢途径转化为人类所需要的产物的过程;发酵过程:菌种选育→菌种的扩大培养→培养基的配制→灭菌和接种→发酵条件的控制→分离和提纯。 【详解】A、发酵工程所用的菌种除了从自然界筛选外,还可以通过诱变育种或基因工程育种中获得,A错误; B、发酵罐内发酵是发酵工程的中心环节,B错误; C、在发酵过程中,需随时监测培养液中的微生物数量、产物浓度等,以了解发酵进程,还要及时添加必需的营养组分,严格控制温度、pH和溶解氧等条件,C正确; D、发酵结束之后,对于菌体可采取适当的过滤、沉淀措施来分离,微生物絮凝剂本身是一种代谢产物,对于代谢产物,应根据产物的性质采取适当的提取、分离和纯化措施来获得产品,D错误。 故选C。 6. 如下图,细胞膜上的Ca2+泵维持细胞内外的Ca2+浓度差。当神经冲动传至轴突末梢时,因Na+内流引发突触前膜兴奋,同时引发膜上的Ca2+通道开放,促使包裹乙酰胆碱(ACh)的突触小泡与突触前膜融合。有研究表明,在神经-肌肉接头处,细胞外钙离子能降低膜对钠离子的通透性,与钠离子形成拮抗作用,称为膜屏障作用。膜屏障作用的机制可能跟钠通道激活门带正电有关,当膜外过多钙离子存在时,会在细胞上形成一层正电荷屏障,电荷相斥,让钠通道更难以开放,降低膜兴奋性。下列说法正确的是( ) A. Ca2+泵发生磷酸化时,伴随着能量转移和空间构象改变 B. 神经递质都是通过胞吐的方式进入突触间隙,体现了细胞膜的流动性 C. 由于钙离子在膜上形成屏障作用,血钙过高时,钠离子内流减少,导致肌肉抽搐。 D. 钙离子通道打开,钙离子内流需要能量 【答案】A 【解析】 【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→化学信号”的转变。 【详解】A、Ca²+泵又称为Ca²+-ATP酶,当质膜上的钙泵被钙离子结合后,ATP酶被激活,随后ATP水解,钙泵磷酸化并发生空间结构的变化,将钙离子转运到细胞外,A正确; B、神经递质如NO是自由扩散的方式进入突触间隙,B错误; C、由图,细胞外液中的钙离子对钠离子的内流具有膜屏障作用,钠离子无法内流,细胞难以兴奋,导致肌无力,C错误; D、轴突末梢兴奋,钙离子通道打开,因为钙泵主动性的将钙离子运出细胞,使胞内钙离子浓度低于胞外,钙离子内流,属于协助扩散,不需要能量,D错误。 故选A。 7. 下图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。下列分析错误的是( ) A. 脂质体的“膜”结构与细胞膜的结构相似,其基本支架是磷脂双分子层 B. 药物A是脂溶性药物,药物B为水溶性药物 C. 脂质体在运送药物的过程中,能避免被白细胞识别和清除 D. 脂质体膜上镶嵌的抗体能特异性识别特定细胞,从而定向运送药物 【答案】B 【解析】 【分析】1、细胞膜的结构特点:具有流动性(膜的结构成分不是静止的,而是动态的)。 2、细胞膜的功能特性:具有选择透过性(可以让水分子自由通过,细胞要选择吸收的离子和小分子也可以通过,而其他的离子、小分子和大分子则不能通过)。 【详解】A、脂质体的“膜”与细胞膜均以磷脂双分子层作为基本支架,A正确; B、图中药物A位于脂质体内部,接近磷脂分子的头部,为水溶性药物,药物B为脂溶性药物,B错误; C、脂质体表面不具备可供白细胞识别的糖蛋白,所以能避免被白细胞识别和清除,C正确; D、抗体与抗原能特异性结合,以特定细胞表面分子标签为抗原设计合成的抗体可以与之结合,而起导向作用,D正确。 故选B。 8. 探究水稻种子萌发过程中,外源乙烯和赤霉素对主根生长的影响如图,以下有关植物激素的说法,错误的是( ) A. 乙烯可减弱赤霉素对主根生长的促进作用 B. 植物体内的激素可以直接参与细胞代谢过程 C. 决定植物器官生长发育的往往不是某种激素的绝对含量,而是各种激素之间的相对含量 D. 植物激素可与特异性受体结合调节基因的表达 【答案】B 【解析】 【分析】激素的作用是不直接参与细胞代谢,不起催化作用,不通过能量,只是给细胞传递一种调节代谢的信息,是细胞代谢的信息分子。 【详解】A、与对照组相比,乙烯组主根长度短,而赤霉素组的主根长度增长,因此赤霉素促进主根生长,乙烯抑制主根生长,又将赤霉素组与赤霉素+乙烯组比,赤霉素+乙烯组主根长度变短,推测乙烯可减弱赤霉素对主根生长的促进作用,A正确; B、植物激素只是作为信息分子,调节植物的生命活动,不直接参与代谢反应,B错误; C、决定植物器官生长发育的往往不是某种激素的绝对含量,而是各种激素之间的相对含量,C正确; D、植物激素是一种信息分子,可与特异性受体结合,经过一系列的信号转导,调节细胞中基因的表达,D正确。 故选B。 9. 艾滋病是由 HIV 引发的全身性疾病,最终导致人体细胞免疫功能严重缺陷,引起各种机会性感染和肿瘤的发生。CD4是HIV 进入宿主细胞的主要受体,临床上治疗艾滋病的药物主要针对 HIV,而 HIV 的变异速度很快,会削弱药物有效性。新发现的 Nb457抗体以 CD4 为靶点,南京大学医学团队对 Nb457 抗体进行了工程化改造,得到一种新型三聚体纳米抗体,明显提升了抑制病毒的有效性。下列说法正确的是( ) A. HIV在侵染宿主细胞时,只有其遗传物质RNA进入 B. CD4主要是辅助性T细胞表面的受体 C. Nb457抗体会与HIV特异性结合 D. 过敏反应与艾滋病都是由于免疫功能缺陷引发的疾病 【答案】B 【解析】 【分析】关于艾滋病:(1)艾滋病的中文名称是获得性免疫缺陷综合征(AIDS),其病原体是人类免疫缺陷病毒(HIV)。(2)艾滋病的致病原理:HIV病毒进入人体后,与人体的T淋巴细胞结合,破坏T淋巴细胞,使免疫调节受到抑制,使人的免疫系统瘫痪,最后使人无法抵抗其他细菌、病毒的入侵,让人死亡。(3)艾滋病的传播途径包括:血液传播、性传播、母婴传播。 【详解】A、HIV在入侵宿主细胞时,其RNA与逆转录酶一同进入,A错误; B、HIV主要感染的是辅助性T细胞,因此CD4主要存在于辅助性T细胞的表面,B正确; C、Nb457抗体是以 CD4 为靶点的,其抗原为 CD4 ,该抗体与HIV竞争性的与 CD4 结合,抑制HIV对宿主细胞的感染,C错误; D、过敏反应不是免疫功能缺陷引起的,D错误。 故选B。 10. Leigh氏综合征是一种严重的神经障碍病,其致病基因位于线粒体DNA中。一位母亲约有1/4的线粒体携带有这种线粒体突变基因,她的前两个孩子因患有该病而夭亡。她的第三个孩子因为接受了另一名女性捐赠的健康基因而成为全球首个“三亲婴儿”。下图为其孕育过程,下列说法正确的是( ) A. Leigh氏综合征的遗传遵循孟德尔遗传规律 B. 图示过程中代表该母亲卵母细胞的是卵母细胞A C. 体外受精获得的胚胎发育到原肠胚时期进行胚胎移植 D. 该婴儿同时拥有自己父母及捐赠者的部分基因 【答案】D 【解析】 【分析】由图可知:该三亲男婴形成的过程中,经过了卵母细胞A的细胞质与卵母细胞B的细胞核的结合,形成的重组卵母细胞与精子结合,发育成的早期胚胎经过胚胎移植进入子宫发育。 【详解】A、Leigh氏综合征的致病基因位于线粒体DNA中,其遗传不遵循孟德尔遗传规律,A错误; B、由于该母亲的线粒体基因异常,但其核基因是正常的,因此需要捐赠者提供细胞质,因此图示过程中代表该母亲卵母细胞的是卵母细胞B,B错误; C、体外受精获得的早期胚胎,通常可培养至桑葚胚或囊胚阶段进行胚胎移植,即依据体内胚胎进入子宫的时间确定合适的时期进行胚胎移植,C错误; D、该技术获得的男婴含有来自三个个体的遗传物质,D正确。 故选D。 11. 如图,组蛋白乙酰化修饰由2个相反作用的酶家族控制,包括HAT和HDAC酶家族,分别控制乙酰化和脱乙酰化,产生乙酰化稳态。组蛋白乙酰化打开染色质能够促进脊髓损伤后神经元轴突和树突再生。以下说法错误的是( ) 组蛋白乙酰化修饰调控轴突再生机制 A. HDAC酶家族可使组蛋白脱乙酰化,促进染色质压实,进而抑制基因的活性 B. 通过使用HDAC抑制剂进行治疗,可以提高整体组蛋白乙酰化水平,从而增强轴突的生长能力 C. 由HAT酶家族介导的组蛋白乙酰化能够增强转录,有利于DNA聚合酶与DNA的结合 D. 组蛋白乙酰化不会改变DNA的核苷酸序列 【答案】C 【解析】 【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基质包括:DNA的甲基化、基因印记、RNA干扰和组蛋白修饰。 【详解】A、由文字信息结合图形,组蛋白乙酰化打开染色质,以及图中的HAT的箭头与HDAC的箭头表示可知,HDAC酶家族使组蛋白去乙酰基化,并使染色体压实,推测其基因表达受到抑制,A正确; B、HDAC酶家族使组蛋白去乙酰基化,并使染色体压实,推测其基因表达受到抑制,那么HDAC抑制剂将抑制组蛋白去乙酰化,提高组蛋白乙酰化水平,增加基因的表达水平,可能增强轴突再生,B正确; C、HAT酶家族使组蛋白乙酰化,染色质打开,基因表达增加,但转录是RNA聚合酶与DNA的结合,C错误; D、表观遗传不会改变DNA的核苷酸序列,但会影响基因的表达,并可遗传,D正确。 故选C。 12. 如图是某家族遗传病的系谱图,甲病由等位基因A/a 控制;乙病是苯丙酮尿症,由于苯丙氨酸羟化酶缺失,使得患者体内的苯丙氨酸不能转变成酪氨酸而在体内大量积累,进而产生苯丙酮酸等有害物质,并从尿中大量排出,由等位基因B/b控制,两对基因独立遗传。不考虑基因突变和染色体变异,下列分析正确的是( ) A. 甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传病、乙病的遗传方式为常染色体显性遗传病 B. 假设在正常人群中乙病患者的概率为1/16,若Ⅱ-5与一个无亲缘关系的正常女子婚配,生育患病孩子的概率为1/15 C. 苯丙酮尿症的形成表明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 D. 推测Ⅲ-1的基因型是AAbb 【答案】B 【解析】 【分析】据图判断,Ⅰ -1和Ⅰ -2患甲病,生了一个正常的女儿Ⅱ-3,所以甲病是常染色体显性遗传病,Ⅰ -1和Ⅰ -2都不患乙病,生了一个患乙病的女儿Ⅱ-2,所以乙病是常染色体隐性遗传病。 【详解】A、Ⅰ-1与Ⅰ-2都有甲病,生出了不患病的Ⅱ-3,且男患者的女儿没病,因此为常染色体显性病,Ⅰ-1与Ⅰ-2都没有乙病,生出了患病的Ⅱ-2,且女患者的父亲没病,因此为常染色体隐性病,A错误; B、Ⅱ-5的基因型的1/3aaBB或2/3aaBb,人群中乙病患者bb的概率为1/16,因此b基因频率为1/4,B基因频率为3/4,BB基因型频率为9/16,Bb基因型频率为6/16,因此人群中的正常女子基因型为9/15aaBB或6/15aaBb,与Ⅱ-5生育一个患病孩子的概率为2/3×6/15×1/4=1/15,B正确; C、苯丙氨酸羟化酶作用于代谢反应,表明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,C错误; D、Ⅱ-2的基因型为Aabb,Ⅱ-1的基因型为aaBb,推测Ⅲ-1的基因型是Aabb,D错误。 故选B。 二、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,有一项或多项符合题目要求。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. 在鱼塘中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图1所示。研究人员测得该鱼塘生态系统能量流动过程中部分环节涉及的能量值如图2所示。下列说法错误的是( ) A. 流入该鱼塘的总能量是生产者固定的总能量 B. 若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中1表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是丙、乙、甲 C. 图2中第二营养级粪便中的能量属于a3,第三营养级粪便中的能量属于b2 D. 该鱼塘中第二和第三营养级之间的能量传递效率为b3/(a2+d1)×100% 【答案】ACD 【解析】 【分析】1、图1曲线分析:在鱼池中投放一批某种育苗,理想情况下鱼苗会经历幼年、成年、死亡的过程。随时间变化的过程中,由于该鱼种群没有进行繁殖,种群数量在投放时最大,而后逐渐减小,直至趋近于0,故种群数量对应的曲线是丙;鱼苗由幼年到成年,不断摄食、生长,个体重量会逐渐增加到一定程度,而后基本不变,最终死亡,故个体重量对应的曲线是乙;由于前期种群中个体增重比较快,个体死亡数量比较少,前期种群总重量会逐渐升高,而后期个体死亡率增大,且个体增重速率减小或基本不再增重,所以后期种群总重量会减小,故种群总重量对应的曲线是甲。 2、生态系统的功能包括能量流动、物质循环和信息传递,三者缺一不可;物质循环是生态系统的基础,能量流动是生态系统的动力,信息传递则决定着能量流动和物质循环的方向和状态。粪便中能量不属于本营养级生物的同化量,来自食物,属于饲料中被该营养级摄入但未被同化的部分。 【详解】A、如图所示,该鱼塘生态系统有人工饲料的投入,所以流入该鱼塘的总能量是生产者固定的总能量加上投入的人工饲料中的能量,A错误; B、由于该鱼种群没有进行繁殖,种群数量在投放时最大,而后逐渐减小,直至趋近于0,故种群数量对应的曲线是丙;鱼苗由幼年到成年,不断摄食、生长,个体重量会逐渐增加到一定程度,而后基本不变,最终死亡,故个体重量对应的曲线是乙;由于前期种群中个体增重比较快,个体死亡数量比较少,前期种群总重量会逐渐升高,而后期个体死亡率增大,且个体增重速率减小或基本不再增重,所以后期种群总重量会减小,故种群总重量对应的曲线是甲,B正确; C、某营养级粪便中的能量是其没有同化的能量,属于上一营养级同化的能量中流向分解者的一部分,由于d1和d2为摄入的饲料量(粪便中也有来自未消化吸收的饲料中的能量),因此图 2 中第二营养级粪便中的能量属于 a3+d1,同理,第三营养级粪便中的能量属于b₂+d₂, C错误。 D、题干未给a、b代表的是同化量,还是摄入量,无法计算粪便中的能量。 营养级之间的能量传递效率应为同化量,既然d1为摄入量,则无法计算第二营养及到第三营养级的能量传递效率,D错误。 故选ACD。 14. 糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中,是人和动物的储能物质。乳酸循环又称为Cori循环,在氧供应不足的时候,肌肉细胞通过无氧呼吸产生乳酸和能量,乳酸透过细胞膜弥散进入血液再进入肝细胞,在肝细胞内乳酸糖异生生成葡萄糖,葡萄糖进入血液再进入肌肉氧化供能,这就形成了乳酸循环。结合下图分析,下列说法正确的是( ) A. 剧烈运动时,肝糖原和肌糖原均可分解为葡萄糖来供能,并运输出细胞补充血糖 B. 乳酸循环可以避免乳酸损失以及防止乳酸堆积中毒 C. 丙酮酸还原为乳酸使NADH再生,以保证葡萄糖氧化分解的正常进行 D. 与肝脏细胞相比,肌肉细胞中可能是缺乏6-磷酸葡萄糖转化为葡萄糖相关的酶 【答案】BD 【解析】 【分析】1、肌肉收缩通过糖酵解生成乳酸。在肌肉内无6-P-葡萄糖酶,所以无法催化葡萄糖-6-磷酸生成葡萄糖。所以乳酸通过细胞膜弥散进入血液后,再入肝,在肝脏内在乳酸脱氢酶作用下变成丙酮酸,接着通过糖异生生成为葡萄糖。葡萄糖进入血液形成血糖,后又被肌肉摄取,这就构成了一个循环(肌肉-肝脏-肌肉),此循环称为乳酸循环。 2、乳酸循环的生理意义在于:(1)避免损失乳酸以及防止因乳酸堆积引起酸中毒,(2)短时间内提供大量能量(无氧氧化产能速度与有氧有氧氧化产能速度之比大约是100:1)。乳酸循环是耗能的过程,2分子乳酸异生成葡萄糖需消耗6分子ATP。动物组织特有。 【详解】A、肌糖原不会分解补充血糖,A错误; B、乳酸循环过程中,乳酸可通过糖异生生成葡萄糖供能,这样可以避免乳酸损失以及防止乳酸堆积中毒,B正确; C、据图分析,丙酮酸还原为乳酸时消耗NADH,生成NAD+ ,C 错误; D、如图,肌肉细胞中6-磷酸葡萄糖没有转化为葡萄糖,而是生成乳酸,乳酸转移到肝脏细胞糖异生产生的葡萄糖,可推测是缺乏相关的酶,D正确。 故选BD。 15. 人干扰素(IFN)是机体免疫细胞产生的一类细胞因子。用白细胞生产干扰素时,每个细胞最多只能产生100~1000个干扰素分子,而用基因工程技术改造的大肠杆菌发酵生产(原理如图),在1~2天内每个菌体能产生20万个干扰素分子。天然的干扰素在体外保存相当困难,如果将干扰素分子上的一个半胱氨酸变为丝氨酸,在一定条件下可以延长保存时间。下列说法正确的是( ) A. 基因工程核心步骤需要的工具酶有DNA聚合酶、限制酶、DNA连接酶,其作用部位都是磷酸二酯键 B. 将重组质粒导入大肠杆菌常用显微注射技术 C. 酵母菌或大肠杆菌都可作受体菌,二者生产干扰素在结构上没有区别 D. 为延长保存时间,对干扰素进行改造,需通过改造干扰素基因来实现 【答案】D 【解析】 【分析】基因工程的核心步骤是构建基因表达载体,此步骤需用到限制酶和DNA连接酶。大肠杆菌是原核生物没有内质网和高尔基体等众多细胞器,将重组质粒导入大肠杆菌常用钙离子处理法。 【详解】A、基因工程核心步骤是基因表达载体的构建,需要的工具酶是限制酶、DNA连接酶,不需要DNA聚合酶,A错误; B、将重组质粒导入大肠杆菌时,要用Ca2+处理,使其处于一种能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,B错误; C、酵母菌是真核生物,大肠杆菌是原核生物,干扰素是糖蛋白,蛋白质的糖链是在内质网和高尔基体上加工完成的,所以二者生产的干扰素在结构上会存在一定的区别,C错误; D、为延长保存时间,对干扰素进行改造,可以利用基因工程生产干扰素,所以需通过改造干扰素基因来实现,D正确。 故选D。 16. microRNA(miRNA)是存在于动植物体内的大约由22个核苷酸组成的短RNA,其虽然在细胞内不参与蛋白质的编码,但作为基因调控因子,却影响了从发育到生理机能再到应激反应的大部分生物学过程,如图表示线虫细胞中miRNA(lin-4)调控基因lin-14表达的相关作用机制。下列说法错误的是( ) A. 图中A过程需要的酶是DNA聚合酶 B. 图中B过程中会发生碱基互补配对的分子是mRNA和rRNA C. 基因lin-14的部分碱基发生了变化,但其编码的lin-14蛋白质可能不变 D. 在图中,如果物质①中尿嘧啶和腺嘌呤之和占42%,则可得出与其对应的DNA片段中胞嘧啶占58% 【答案】ABD 【解析】 【分析】1、基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程主要在细胞核中进行,需要RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA。 2、据图可知,A表示转录,B表示翻译,①表示RNA,②表示RNA从核孔进入细胞质,③表示多肽链,④表示多肽链加工形成成熟的蛋白质。 【详解】A、图中 A 过程表示转录, 需要 RNA 聚合酶催化,A错误; B、 B 过程表示翻译, mRNA 和 tRNA 之间会发生碱基的互补配对,B错误; C、密码子具有简并性,一种氨基酸可能对应多种密码子,故基因 lin-14 的部分碱基发生了变化,但其编码的 lin-14 蛋白质可能不变, C正确; D、物质 ① 为 mRNA , 若其中尿嘧啶 U 和腺嘌呤 A 之和占 42% , 则其中 C+G=1-42%=58% , 根据碱基互补配对原则可知, 对应的 DNA 中 C+G=58% , 故其中 C 占 29% ,D错误。 故选ABD。 三、非选择题:本题共5小题,共60分 17. 科研工作者探究了干旱对某植物光合特性的影响,实验结果如下图所示。(气孔开度是指气孔张开程度,胞间CO2浓度是指叶肉细胞间的CO2浓度)回答下列问题: (图注:CK对照组,W1轻度干旱组,W2中度干旱组,W3重度干旱组) (1)该实验为测叶绿素含量,可先用_____从绿叶中提取色素。 (2)植物激素在植物光合作用对缺水的响应中发挥重要的作用,其中_____(填激素名称)在气孔开度下降过程中起主要作用。植物生长发育的调控,是由_____调控、激素调节和 _____因素调节共同完成的。 (3)导致光合速率下降的原因可能来自两方面:一是由于干旱使气孔开度降低,限制了_____ 的供应,即发生了气孔限制;二是由于干旱使叶肉细胞中与光合作用有关的内部因素改变引起,即发生了非气孔限制。据图分析,_____组的研究结果表明植物净光合速率下降主要是发生了非气孔限制。判断依据是:在该条件下,_____,进而主要影响了光合作用_____阶段。 (4)研究表明,外界CO2浓度上升能使植物对水分利用效率增加,能缓解轻中度干旱胁迫对植物的负面影响。可能的原因是_____。 【答案】(1)无水乙醇 (2) ①. 脱落酸 ②. 基因表达 ③. 环境 (3) ①. CO2 ②. W3 ③. 虽然气孔开度下降,但是胞间CO2浓度升高,且叶绿素含量明显下降 ④. 光反应 (4)干旱胁迫下气孔导度下降,水分散失减少,若外界CO2浓度上升,可使得单位时间内进入细胞的CO2增多,暗反应速率加快,生成C3速率加快,对NADPH和ATP的需求增大,推动光反应进行,水的光解速率加快,光合速率提高,缓解干旱胁迫带来的影响 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段:光版应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收光能、传递光能,并将一部分光能用于水的光解生成[H]和氧气,另-部分光能用于合成ATP;暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的[H]和ATP被还原。影响光合作用的因素有光照强度、二氧化碳的浓度以及温度等。 【小问1详解】 叶绿素能够溶解在有机溶剂无水乙醇中,可用无水乙醇从绿叶中提取色素。 【小问2详解】 植物激素在植物光合作用对缺水的响应中发挥重要作用,其中脱落酸在气孔导度下降过程中起主要作用,因而脱落酸被称为抗逆激素。植物生长发育的调控,是多种因素综合调控的结果,即由基因表达调控、激素调节和环境因素调节共同完成的。 【小问3详解】 导致光合速率下降的原因可能来自两个方面:一是由于干旱使气孔导度降低,限制了CO2的供应,进而使得暗反应速率下降,最终导致光合速率下降,即发生了气孔限制;二是由于干旱使叶肉细胞中与光合作用有关酶的活性、色素含量等内部原因改变,即发生了非气孔限制。题中实验结果显示干旱组W1和W2 的气孔导度下降,胞间CO2浓度也下降,W3重度干旱组气孔导度下降,但同时表现为胞间CO2 浓度却高于对照组,据此可推测,W3重度干旱组主要发生了非气孔限制,且其叶绿素含量相比于对照组下降明显,所以是叶绿素含量的下降影响了光反应,进而引起光合速率下降,或者说是在干旱条件下,气孔关闭对光合速率的影响远小于叶绿素含量下降对光合速率的影响。 【小问4详解】 由实验数据分析,干旱胁迫下,植物的气孔导度下降,气孔导度下降对有利于减少水分的散失,同时外界进入胞间的CO2会减少。若外界CO2浓度上升若外界CO2浓度上升,可使得单位时间内进入细胞的CO2增多 ,暗反应速率加快,生成C3速率加快,对NADPH和ATP的需求增大,推动光反应进行,水的光解速率加快,光合速率提高,缓解干旱胁迫带来的影响。 18. 淋巴水肿的特点是由于淋巴管梗阻或淋巴管发育不全导致间质液体异常积聚,从而造成肿胀、残疾等,可分为原发性和继发性(如后天性)。原发性淋巴水肿是一种罕见的遗传性疾病。 (1)某孕30周孕妇自觉胎动减少,行超声提示宫内死胎。引产儿全身皮肤水肿、双侧胸腔积液、肝大、胎儿右侧肩颈处多房囊性包块,对其染色体核型分析发现未见明显异常,排除病因是_____。 (2)取该胎儿相关组织的DNA和父母的DNA进行基因测序。Sanger双脱氧链终止法是DNA测序的基本方法,其原理是:双脱氧指的是双脱氧核苷酸(ddNTP),这种核苷酸在2、3号位C上都脱氧,而脱氧核苷酸(dNTP)只在2号位C上脱氧。DNA子链延伸时需要3号位C上羟基提供氢才能脱水缩合形成磷酸二酯键,双脱氧核苷酸没有这个羟基,所以子链将无法从5’端向3’继续延伸而终止。测序分成四个PCR反应体系,每个反应的缓冲液中加入待测序的核酸模板、1种ddNTP、4种dNTP、_____、_____。再对PCR的结果进行电泳,就可以读出序列了。 (3)对引产儿及其父母Sanger测序结果比对后,提示该胎儿CELSR1基因异常,对其中一条脱氧核苷酸链测序电泳结果如下图 则该患儿异常CELSR1基因所测单链序列从5′端到3′端为_____。 (4)据此推测,CELSR1基因与淋巴管畸形相关,是一种常染色体显性遗传病,某团队对95例(年龄在10~80岁)淋巴水肿患者进行统计,发现不同性别间的差异,所有女性都表现为儿童时期发病,几乎完全外显,而男性出现淋巴水肿要晚得多,不完全外显。该胎儿的父母表型均正常,推测该变异遗传自_____(“填父亲或母亲”),与测序结果一致。由基因测序可知此父亲的该基因杂合,若该基因在男性中的发病率为1/4,则这对夫妻再生一个孩子患病的概率为_____。 【答案】(1)染色体变异 (2) ①. 引物 ②. 耐高温的DNA聚合酶 (3)5′-CTCCGTCCCC-3′ (4) ①. 父亲 ②. 5/16 【解析】 【分析】PCR技术:1、概念:PCR全称为聚合酶链式反应,是一项在生物体外复制特定DNA的核酸合成技术。 2、原理:DNA复制。 3、前提条件:要有一段已知目的基因的核苷酸序列以便合成一对引物。 4、过程:①高温变性:DNA解旋过程;②低温复性:引物结合到互补链DNA上;③中温延伸:合成子链,PCR扩增中双链DNA解开不需要解旋酶,高温条件下氢键可自动解开。 【小问1详解】 对其染色体核型分析发现未见明显异常,即比较了染色体结构与数目没有变异,因此不属于属于染色体变异。 【小问2详解】 每个PCR反应中应加入缓冲液、模板、引物、耐高温的DNA聚合酶、4种dNTP、一种ddNTP。 【小问3详解】 第一个反应体系中加入ddATP,ddATP就会随机的代替dATP加入新合成的DNA子链上,由于其3号C上没有羟基,所以不能继续延伸。所以第一个反应体系中产生的DNA子链都是到A就终止,说明待测母链上该位置为T,子链的延伸方向为5′到3′,因此,由电泳结果读序列可知,子链序列为5′-GGGGACGGAG-3′,那么母链对应的序列为3′-CCCCTGCCTC-5′,而从5′到3′则为5′-CTCCGTCCCC-3′。 【小问4详解】 由题可知,常染色体显性病,女性为完全外显,而男性为不完全外显,而且父母都表型正常,因此,该患儿的致病基因来自父亲;因此母亲的基因型为aa,父亲的基因型经测序为Aa,这对夫妻再生孩子,1/2的aa都不患病,1/2的Aa中,1/2的女性均患病,1/2的男性中1/4患病,因此患病率为1/2×1/2+1/2×1/2×1/4=5/16。 19. 近年来的研究表明,circRNA-miRNA-mRNA调节网络在人类疾病的发生发展中具有重要的基因调控作用,因而受到广泛的关注。微小RNA(miRNA) 是基因表达的重要转录后调节因子,其通过碱基互补配对原则直接作用于 mRNA 非翻译区内的靶点进而抑制其功能。环状RNA(circRNA)与线性RNA不同,其3′和5′末端连接在一起,形成一种共价闭合的环状结构。 (1)急性淋巴细胞白血病是一种血液系统恶性肿瘤,其主要特征为骨髓造血干细胞或淋巴细胞分化异常且出现恶性增殖,临床表现为贫血、感染等。大部分的癌细胞可被人体免疫系统所发现,恶性肿瘤的发生与免疫系统的_____功能减弱有关。 (2)免疫细胞是执行免疫功能的细胞,其中的_____、_____和巨噬细胞属于抗原呈递细胞。抗原呈递细胞的功能是_____。 (3)有研究表明,人急性 B 淋巴细胞白血病细胞系中环状 RNA 轻链激酶(circRNA_MYLK)的表达量明显上升,而干扰 circRNA_MYLK 表达可诱导人急性 B 淋巴细胞白血病细胞凋亡并抑制细胞增殖,有望为急性淋巴细胞白血病患者提供新的治疗靶点。由图推测,人急性 B 淋巴细胞白血病细胞系中circRNA_MYLK 表达量升高而影响细胞凋亡的机制是_____。 (4)干扰circRNA_MYLK 表达还可能通过抑制DNA合成,将癌细胞周期阻滞_____期(填“G1”或“S”或“G2”),从而抑制人急性 B 淋巴细胞白血病细胞增殖。 【答案】(1)免疫监视 (2) ①. B细胞 ②. 树突状细胞 ③. 摄取、加工、处理抗原,并且可以将抗原信息暴露在细胞表面,以便呈递给其他免疫细胞 (3)circRNA_MYLK表达量上升,与S蛋白mRNA竞争性结合miRNA,使S蛋白mRNA表达量增加,使S蛋白合成增加,抑制细胞凋亡,促进肿瘤细胞发生。 (4)S 【解析】 【分析】免疫系统三大功能:免疫防御、免疫自稳和免疫监视三大基本功能。 ①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。这是免疫系统最基本的功能。该功能正常时,机体能抵抗病原体的入侵;异常时,免疫反应过强、过弱或缺失,可能会导致组织损伤或易被病原体感染等问题。 ②免疫自稳是指机体清除衰老或损伤的细胞,进行自身调节,维持内环境稳态的功能。正常情况下,免疫系统对自身的抗原物质不产生免疫反应;若该功能异常,则容易发生自身免疫病。 ③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。机体内的细胞因物理、化学或病毒等致癌因素的作用而发生癌变,这是体内最危险的“敌人”。机体免疫功能正常时,可识别这些突变的肿瘤细胞,然后调动一切免疫因素将其消除;若此功能低下或失调,机体会有肿瘤发生或持续的病毒感染。 【小问1详解】 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。因此,恶性肿瘤的发生与免疫系统的免疫监视功能减弱有关。 【小问2详解】 抗原呈递细胞包括B细胞、树突状细胞和巨噬细胞,其功能是摄取、加工、处理抗原,并且可以将抗原信息暴露在细胞表面,以便呈递给其他免疫细胞。 【小问3详解】 由图可以看出circRNA能够与 mRNA竞争性的结合 miRNA,人急性 B 淋巴细胞白血病细胞系中circRNA_MYLK表达量上升,与S蛋白mRNA竞争性结合miRNA,使S蛋白mRNA表达量增加,使S蛋白合成增加,抑制细胞凋亡,促进肿瘤细胞发生。 【小问4详解】 分裂间期可分为G1、S、G2三个时期,进行DNA的复制的是S期,因此DNA合成抑制剂将细胞周期阻断S期。 20. 湖南怀化市森林覆盖率达71.04%,被誉为“会呼吸的城市”,此外,怀化的湿地保护率为69.39%,其中国家级湿地公园就有8个。回答下列问题: (1)湿地被誉为地球的“肾”,具有蓄洪防旱,调节区域气候等功能,体现其_____价值。(填“直接”或“间接”) (2)牛蛙主要生活在缓流边的稻田附近及湖泊内,是杂食性动物‚捕食多种两栖动物‚而且排挤和强占它们的栖息地‚致使许多土著两栖动物种群减少甚至绝灭。而蛇可以捕食牛蛙,由此分析群落中存在捕食者的生态意义是什么?_____。 (3)研究牛蛙的生态位,通常要研究它的_____(答两点即可)。部分大型蛙类‚如中华蟾蜍等与牛蛙体长相近‚生态位与牛蛙有重叠,_____可有效地减少了这种竞争。 (4)某河流湖泊中的食物网主要由两种食物链联合而成(如图),流经此生态系统的总能量是_____,若由于人类活动使一部分重金属流入了该湖泊中,则图中_____体内的含量最高。 【答案】(1)间接 (2)捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,捕食者的存在有利于增加物种多样性,并使多个生物的种群的数量维持在一定范围内 (3) ①. 栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等 ②. 生态位分化 (4) ①. 生产者固定的太阳能和流物输入的能量 ②. 高级食肉动物 【解析】 【分析】生物多样性具有直接价值、间接价值、潜在价值:直接价值是指对人类的社会生活有直接影响和作用的价值,如药用价值、观赏价值、食用价值和生产使用价值等;间接价值一般表现为涵养水源、净化水质、巩固堤岸、防止土壤侵蚀、降低洪峰、改善地方气候、吸收污染物,调节碳氧平衡,在调节全球气候变化中的作用,主要指维持生态系统的平衡的作用等等;潜在价值目前人类尚不清楚的价值。 【小问1详解】 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; 【小问2详解】 捕食者往往捕食个体数量多的物种,这样就会避免出现一种或少数几种生物占绝对优势的局面,为其他物种的形成腾出空间,捕食者的存在有利于增加物种多样性,并使多个生物的种群的数量维持在一定范围内 ,总之有利于维持生态系统的稳定; 小问3详解】 研究某种动物的生态位,通常要研究它的栖息地、食物、天敌以及与其他物种的关系等;生态位重叠加剧竞争,最终导致生态位分化; 【小问4详解】 由图看出流经生态系统的总能量不只有生产者固定的太阳能,还有流物中有机碎屑中的化学能能量;铅汞等重金属会沿着食物链逐渐在生物体内聚集,最终积累在食物链的顶端,所以高级食肉动物体内的含量最高。 21. 抗性淀粉是指在小肠中不能被消化吸收但能够作为肠道中某些消化细菌的底物。由于其不能被快速分解,相比与其它淀粉来说具有较低的升糖指数,在饮食上可一定程度的缓解糖尿病。除此之外,抗性淀粉还有降低胰岛素反应、调节肠道功能、能防止脂肪堆积等生理功能,因此其作为一种新型的膳食纤维,正在被广泛追崇。抗性淀粉(RS)的含量与直链淀粉与支链淀粉的含量比成显著相关。可以通过提高直链淀粉的含量来提高 RS 的比例。 水稻是我国的主要粮食作物,是人体淀粉的重要来源。研究者设想特异性编辑水稻品种“嘉花 1 号”的淀粉分支酶基因,通过降低或抑制该基因的正常表达,从而影响该酶功能,减少支链淀粉的合成,升高直链淀粉和支链淀粉之间的比例,达到抗性淀粉上升的目的。 (1)如图1是水稻中淀粉的转化情况。分析可知,淀粉分支酶_____(填“SSS”“GBSS”或“SBE”)是支链淀粉形成过程中的关键酶。 (2)CRISPR/Cas9是一种高效的基因编辑技术,在单链向导RNA(SgRNA)引导下,Cas9基因表达产生的Cas9蛋白像一把“分子剪刀”,切割DNA双链以敲除或破坏目标基因(靶基因)其工作原理如2所示。 研究发现CRISPR-Cas9系统广泛存在于细菌细胞内,从功能上看,细菌体内的Cas9类似于基因工程中的_____,推测细菌中Cas9存在的意义:_____。现要定位目标DNA上淀粉分支酶基因将其破坏,若靶序列为5'-AGCAT……GTACCT-3',则设计的向导RNA中相应的序列应为5'_____3’。 (3)自然界中的水稻不存在CRISPR/Cas9系统,可以利用基因工程技术。为了导入CRISPR/Cas9系统需要获取哪些基因?_____。 科研团队选择利用农杆菌转化法将含CRISPR/Cas9系统导入水稻细胞内。 这里所用的载体是_____,选择它的原因是_____。 基因工程操作流程如下: 获取目的基因→构建重组质粒→转入_____→导入水稻叶细胞→筛选得到含CRISPR/Cas9系统的水稻细胞→_____得到目标水稻植株,可从哪些方面去检测和鉴定得到的水稻是否达标?_____(写1点即可)。 【答案】(1)SBE (2) ①. 限制酶 ②. 切割外源DNA使之失效,以保证自身安全 ③. AGGUAC……AUGCU (3) ①. 编码Cas9的基因和SgRNA的基因 ②. Ti质粒 ③. Ti质粒上的T-DNA可转移到受体细胞染色体的DNA上 ④. 农杆菌 ⑤. 植物组织培养 ⑥. 对基因工程水稻与原始“嘉花 1 号水稻的淀粉分支酶基因(SBE基因)的序列进行测序判断是否产生有意义的突变;比较基因工程水稻与原始“嘉花 1 号水稻 SBE基因的表达情况;比较基因工程水稻与原始“嘉花 1 号水稻植株直链淀粉与直链淀粉的比例 【解析】 【分析】基因编辑依赖于经过基因工程改造的核酸酶,也称“分子剪刀”,基因编辑以其能够高效率地进行定点基因组编辑,在基因研究、基因治疗和遗传改良等方面展示出了巨大的潜力。 【小问1详解】 由图分析可知支链淀粉的形成需要从ADP-葡萄糖在SSS作用下形成可溶性直链淀粉,在SBE的作用下转化为支链淀粉,所以淀粉分支酶SBE是支链淀粉形成过程中的关键酶。 小问2详解】 题中描述Cas9蛋白像一把“分子剪刀”,切割DNA双链以敲除或破坏目标基因,所以它是类似于基因工程中的限制酶。细菌是原核生物,没有复杂系统抵御外来进入的核酸,所以靠Cas9可切割外源DNA使之失效,以保证自身安全。 向导RNA的作用是引导Cas9蛋白在特定的基因位点进行切割,据此推测向导RNA需与目标基因靶序列结合,根据碱基互补配对原则其序列应为 3'-UCGUA……CAUGGA-5'所以此处5'—>3'应填AGGUAC……AUGCU。 【小问3详解】 CRISPR/Cas9系统由向导RNA和Cas9蛋白两部分构成,所以需获取编码Cas9的基因和SgRNA的基因,才能在受体细胞内合成CRISPR/Cas9系统。农杆菌转化用的是Ti质粒, Ti质粒上的T-DNA可转移到受体细胞染色体的DNA上。用农杆菌转化法要先将重组质粒导入农杆菌,再用农杆菌去侵染植物细胞;由水稻叶细胞得到植株需进行植物组织培养。目标植株的检测可以从基因角度,看编辑后的SBE基因有没有被破坏或敲除,即发生有效突变;还可以检测基因的表达情况,看编辑后的SBE基因与原基因相比,其转录的mRNA或翻译的SBE酶含量是否下降;还可以检测转基因植株的直链淀粉与直链淀粉的比例,因此若要鉴定水稻是否达标,可对基因工程水稻与原始“嘉花 1 号水稻的淀粉分支酶基因(SBE基因)的序列进行测序判断是否产生有意义的突变;比较基因工程水稻与原始“嘉花 1 号水稻 SBE基因的表达情况;比较基因工程水稻与原始“嘉花 1 号水稻植株直链淀粉与直链淀粉的比例。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 高考原创模拟命题试卷 生物学 一、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是符合题目要求的。 1. 生活中,我们每天都需要补充蛋白质,下列有关蛋白质的说法,正确的是( ) A. 蛋白质是否变性可以用双缩脲试剂来检测 B. 从根本上说,生物的多样性取决于蛋白质的多样性 C. 在评价各种食物中蛋白质成分的营养价值时,要注重其中必需氨基酸的种类和含量 D. 蛋白质分子结构的多样性是因为氨基酸的种类、数目、排列顺序以及空间结构多种多样 2. 下列有关教材实验操作,正确的是( ) A. 在探究酵母菌细胞呼吸方式实验中,若在有氧呼吸组中加入酸性重铬酸钾后,出现了灰绿色,可能是培养液中的葡萄糖未消耗完 B. 探究土壤微生物对落叶、淀粉的分解作用时,土壤灭菌组为对照组 C. 用洋葱根尖制作临时装片观察细胞有丝分裂,根尖解离后应立即用甲紫溶液染色,以防解离过度 D. 进行实验室微生物培养时,对吸管、培养皿等玻璃器皿进行湿热灭菌 3. “蛙鸣蒲叶下,鱼入稻花中”,这句唐诗见证了我国稻田养鱼的悠久历史。湖南某村庄在插秧不久的稻田中,放养了适量的青蛙和草鱼,形成稻-鱼-蛙这样的立体种养模式。下列叙述正确的是( ) A. 调查农田中青蛙的种群密度可用样方法 B. 农田中定期投入适量的饲料,饲料是影响草鱼种群数量变化的非密度制约因素 C. 该种养模式可增大该农田生态系统中的能量传递效率 D. 蛙和鱼的粪便为水稻提供能量 4. 巨自噬是一种高度保守的溶酶体降解机制,始于一种叫做自噬泡的前体结构的形成,然后自噬泡延长并闭合,生成自噬体。自噬体随后成熟,与溶酶体融合,将吞噬的细胞质暴露给酸性溶酶体水解酶进行降解。过程如图,下列说法正确的是( ) A. b是刚形成的溶酶体,它来源于内质网 B. e是包裹着衰老线粒体的自噬体,而e的膜来源于高尔基体 C. 自噬体和溶酶体都是单层膜结构 D. f表示b与e正在融合,这种融合过程反映了生物膜在结构上的特点。 5. 研究发现,微生物絮凝剂的使用,对污水治理有绝佳效果。微生物絮凝剂本身是一种代谢产物,常规情况下,微生物产生的絮凝剂主要是粘多糖,可利用发酵工程大量生产。下列有关说法正确的是( ) A. 发酵工程中所用的菌种只能从自然界筛选 B. 菌种扩大培养是发酵工程的中心环节 C. 发酵罐内发酵要严格控制温度、pH和溶解氧等发酵条件 D. 发酵结束之后,采取适当的过滤、沉淀措施获得粘多糖 6. 如下图,细胞膜上的Ca2+泵维持细胞内外的Ca2+浓度差。当神经冲动传至轴突末梢时,因Na+内流引发突触前膜兴奋,同时引发膜上的Ca2+通道开放,促使包裹乙酰胆碱(ACh)的突触小泡与突触前膜融合。有研究表明,在神经-肌肉接头处,细胞外钙离子能降低膜对钠离子的通透性,与钠离子形成拮抗作用,称为膜屏障作用。膜屏障作用的机制可能跟钠通道激活门带正电有关,当膜外过多钙离子存在时,会在细胞上形成一层正电荷屏障,电荷相斥,让钠通道更难以开放,降低膜兴奋性。下列说法正确的是( ) A. Ca2+泵发生磷酸化时,伴随着能量转移和空间构象改变 B. 神经递质都是通过胞吐的方式进入突触间隙,体现了细胞膜的流动性 C. 由于钙离子在膜上形成屏障作用,血钙过高时,钠离子内流减少,导致肌肉抽搐。 D. 钙离子通道打开,钙离子内流需要能量 7. 下图是由磷脂分子构成的脂质体,它可以作为药物的运载体,将其运送到特定的细胞发挥作用。下列分析错误的是( ) A. 脂质体的“膜”结构与细胞膜的结构相似,其基本支架是磷脂双分子层 B. 药物A是脂溶性药物,药物B为水溶性药物 C. 脂质体在运送药物的过程中,能避免被白细胞识别和清除 D. 脂质体膜上镶嵌的抗体能特异性识别特定细胞,从而定向运送药物 8. 探究水稻种子萌发过程中,外源乙烯和赤霉素对主根生长的影响如图,以下有关植物激素的说法,错误的是( ) A. 乙烯可减弱赤霉素对主根生长的促进作用 B. 植物体内的激素可以直接参与细胞代谢过程 C. 决定植物器官生长发育的往往不是某种激素的绝对含量,而是各种激素之间的相对含量 D. 植物激素可与特异性受体结合调节基因的表达 9. 艾滋病是由 HIV 引发的全身性疾病,最终导致人体细胞免疫功能严重缺陷,引起各种机会性感染和肿瘤的发生。CD4是HIV 进入宿主细胞的主要受体,临床上治疗艾滋病的药物主要针对 HIV,而 HIV 的变异速度很快,会削弱药物有效性。新发现的 Nb457抗体以 CD4 为靶点,南京大学医学团队对 Nb457 抗体进行了工程化改造,得到一种新型三聚体纳米抗体,明显提升了抑制病毒的有效性。下列说法正确的是( ) A. HIV在侵染宿主细胞时,只有其遗传物质RNA进入 B. CD4主要是辅助性T细胞表面的受体 C. Nb457抗体会与HIV特异性结合 D. 过敏反应与艾滋病都是由于免疫功能缺陷引发的疾病 10. Leigh氏综合征是一种严重的神经障碍病,其致病基因位于线粒体DNA中。一位母亲约有1/4的线粒体携带有这种线粒体突变基因,她的前两个孩子因患有该病而夭亡。她的第三个孩子因为接受了另一名女性捐赠的健康基因而成为全球首个“三亲婴儿”。下图为其孕育过程,下列说法正确的是( ) A. Leigh氏综合征的遗传遵循孟德尔遗传规律 B. 图示过程中代表该母亲卵母细胞的是卵母细胞A C. 体外受精获得的胚胎发育到原肠胚时期进行胚胎移植 D. 该婴儿同时拥有自己父母及捐赠者的部分基因 11. 如图,组蛋白乙酰化修饰由2个相反作用的酶家族控制,包括HAT和HDAC酶家族,分别控制乙酰化和脱乙酰化,产生乙酰化稳态。组蛋白乙酰化打开染色质能够促进脊髓损伤后神经元轴突和树突再生。以下说法错误的是( ) 组蛋白乙酰化修饰调控轴突再生机制 A. HDAC酶家族可使组蛋白脱乙酰化,促进染色质压实,进而抑制基因的活性 B. 通过使用HDAC抑制剂进行治疗,可以提高整体组蛋白乙酰化水平,从而增强轴突的生长能力 C. 由HAT酶家族介导的组蛋白乙酰化能够增强转录,有利于DNA聚合酶与DNA的结合 D. 组蛋白乙酰化不会改变DNA的核苷酸序列 12. 如图是某家族遗传病的系谱图,甲病由等位基因A/a 控制;乙病是苯丙酮尿症,由于苯丙氨酸羟化酶缺失,使得患者体内的苯丙氨酸不能转变成酪氨酸而在体内大量积累,进而产生苯丙酮酸等有害物质,并从尿中大量排出,由等位基因B/b控制,两对基因独立遗传。不考虑基因突变和染色体变异,下列分析正确的是( ) A. 甲病的遗传方式为常染色体隐性遗传病、乙病的遗传方式为常染色体显性遗传病 B. 假设在正常人群中乙病患者的概率为1/16,若Ⅱ-5与一个无亲缘关系的正常女子婚配,生育患病孩子的概率为1/15 C. 苯丙酮尿症形成表明基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物体的性状。 D. 推测Ⅲ-1的基因型是AAbb 二、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,有一项或多项符合题目要求。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. 在鱼塘中投放了一批某种鱼苗,一段时间内该鱼的种群数量、个体重量和种群总重量随时间的变化趋势如图1所示。研究人员测得该鱼塘生态系统能量流动过程中部分环节涉及的能量值如图2所示。下列说法错误的是( ) A. 流入该鱼塘总能量是生产者固定的总能量 B. 若在此期间鱼没有进行繁殖,则图中1表示种群数量、个体重量、种群总重量的曲线分别是丙、乙、甲 C. 图2中第二营养级粪便中的能量属于a3,第三营养级粪便中的能量属于b2 D. 该鱼塘中第二和第三营养级之间的能量传递效率为b3/(a2+d1)×100% 14. 糖原主要分布在人和动物的肝脏和肌肉中,是人和动物的储能物质。乳酸循环又称为Cori循环,在氧供应不足的时候,肌肉细胞通过无氧呼吸产生乳酸和能量,乳酸透过细胞膜弥散进入血液再进入肝细胞,在肝细胞内乳酸糖异生生成葡萄糖,葡萄糖进入血液再进入肌肉氧化供能,这就形成了乳酸循环。结合下图分析,下列说法正确的是( ) A. 剧烈运动时,肝糖原和肌糖原均可分解为葡萄糖来供能,并运输出细胞补充血糖 B. 乳酸循环可以避免乳酸损失以及防止乳酸堆积中毒 C. 丙酮酸还原为乳酸使NADH再生,以保证葡萄糖氧化分解的正常进行 D. 与肝脏细胞相比,肌肉细胞中可能是缺乏6-磷酸葡萄糖转化为葡萄糖相关的酶 15. 人干扰素(IFN)是机体免疫细胞产生的一类细胞因子。用白细胞生产干扰素时,每个细胞最多只能产生100~1000个干扰素分子,而用基因工程技术改造的大肠杆菌发酵生产(原理如图),在1~2天内每个菌体能产生20万个干扰素分子。天然的干扰素在体外保存相当困难,如果将干扰素分子上的一个半胱氨酸变为丝氨酸,在一定条件下可以延长保存时间。下列说法正确的是( ) A. 基因工程核心步骤需要的工具酶有DNA聚合酶、限制酶、DNA连接酶,其作用部位都是磷酸二酯键 B. 将重组质粒导入大肠杆菌常用显微注射技术 C. 酵母菌或大肠杆菌都可作受体菌,二者生产干扰素在结构上没有区别 D. 为延长保存时间,对干扰素进行改造,需通过改造干扰素基因来实现 16. microRNA(miRNA)是存在于动植物体内的大约由22个核苷酸组成的短RNA,其虽然在细胞内不参与蛋白质的编码,但作为基因调控因子,却影响了从发育到生理机能再到应激反应的大部分生物学过程,如图表示线虫细胞中miRNA(lin-4)调控基因lin-14表达的相关作用机制。下列说法错误的是( ) A. 图中A过程需要的酶是DNA聚合酶 B. 图中B过程中会发生碱基互补配对的分子是mRNA和rRNA C. 基因lin-14的部分碱基发生了变化,但其编码的lin-14蛋白质可能不变 D. 在图中,如果物质①中尿嘧啶和腺嘌呤之和占42%,则可得出与其对应的DNA片段中胞嘧啶占58% 三、非选择题:本题共5小题,共60分 17. 科研工作者探究了干旱对某植物光合特性的影响,实验结果如下图所示。(气孔开度是指气孔张开程度,胞间CO2浓度是指叶肉细胞间的CO2浓度)回答下列问题: (图注:CK对照组,W1轻度干旱组,W2中度干旱组,W3重度干旱组) (1)该实验为测叶绿素含量,可先用_____从绿叶中提取色素。 (2)植物激素在植物光合作用对缺水的响应中发挥重要的作用,其中_____(填激素名称)在气孔开度下降过程中起主要作用。植物生长发育的调控,是由_____调控、激素调节和 _____因素调节共同完成的。 (3)导致光合速率下降的原因可能来自两方面:一是由于干旱使气孔开度降低,限制了_____ 的供应,即发生了气孔限制;二是由于干旱使叶肉细胞中与光合作用有关的内部因素改变引起,即发生了非气孔限制。据图分析,_____组的研究结果表明植物净光合速率下降主要是发生了非气孔限制。判断依据是:在该条件下,_____,进而主要影响了光合作用_____阶段。 (4)研究表明,外界CO2浓度上升能使植物对水分利用效率增加,能缓解轻中度干旱胁迫对植物的负面影响。可能的原因是_____。 18. 淋巴水肿的特点是由于淋巴管梗阻或淋巴管发育不全导致间质液体异常积聚,从而造成肿胀、残疾等,可分为原发性和继发性(如后天性)。原发性淋巴水肿是一种罕见的遗传性疾病。 (1)某孕30周孕妇自觉胎动减少,行超声提示宫内死胎。引产儿全身皮肤水肿、双侧胸腔积液、肝大、胎儿右侧肩颈处多房囊性包块,对其染色体核型分析发现未见明显异常,排除病因是_____。 (2)取该胎儿相关组织的DNA和父母的DNA进行基因测序。Sanger双脱氧链终止法是DNA测序的基本方法,其原理是:双脱氧指的是双脱氧核苷酸(ddNTP),这种核苷酸在2、3号位C上都脱氧,而脱氧核苷酸(dNTP)只在2号位C上脱氧。DNA子链延伸时需要3号位C上羟基提供氢才能脱水缩合形成磷酸二酯键,双脱氧核苷酸没有这个羟基,所以子链将无法从5’端向3’继续延伸而终止。测序分成四个PCR反应体系,每个反应的缓冲液中加入待测序的核酸模板、1种ddNTP、4种dNTP、_____、_____。再对PCR的结果进行电泳,就可以读出序列了。 (3)对引产儿及其父母Sanger测序结果比对后,提示该胎儿CELSR1基因异常,对其中一条脱氧核苷酸链测序电泳结果如下图 则该患儿异常CELSR1基因所测单链序列从5′端到3′端为_____。 (4)据此推测,CELSR1基因与淋巴管畸形相关,是一种常染色体显性遗传病,某团队对95例(年龄在10~80岁)淋巴水肿患者进行统计,发现不同性别间的差异,所有女性都表现为儿童时期发病,几乎完全外显,而男性出现淋巴水肿要晚得多,不完全外显。该胎儿的父母表型均正常,推测该变异遗传自_____(“填父亲或母亲”),与测序结果一致。由基因测序可知此父亲的该基因杂合,若该基因在男性中的发病率为1/4,则这对夫妻再生一个孩子患病的概率为_____。 19. 近年来研究表明,circRNA-miRNA-mRNA调节网络在人类疾病的发生发展中具有重要的基因调控作用,因而受到广泛的关注。微小RNA(miRNA) 是基因表达的重要转录后调节因子,其通过碱基互补配对原则直接作用于 mRNA 非翻译区内的靶点进而抑制其功能。环状RNA(circRNA)与线性RNA不同,其3′和5′末端连接在一起,形成一种共价闭合的环状结构。 (1)急性淋巴细胞白血病是一种血液系统恶性肿瘤,其主要特征为骨髓造血干细胞或淋巴细胞分化异常且出现恶性增殖,临床表现为贫血、感染等。大部分的癌细胞可被人体免疫系统所发现,恶性肿瘤的发生与免疫系统的_____功能减弱有关。 (2)免疫细胞是执行免疫功能的细胞,其中的_____、_____和巨噬细胞属于抗原呈递细胞。抗原呈递细胞的功能是_____。 (3)有研究表明,人急性 B 淋巴细胞白血病细胞系中环状 RNA 轻链激酶(circRNA_MYLK)的表达量明显上升,而干扰 circRNA_MYLK 表达可诱导人急性 B 淋巴细胞白血病细胞凋亡并抑制细胞增殖,有望为急性淋巴细胞白血病患者提供新的治疗靶点。由图推测,人急性 B 淋巴细胞白血病细胞系中circRNA_MYLK 表达量升高而影响细胞凋亡的机制是_____。 (4)干扰circRNA_MYLK 表达还可能通过抑制DNA合成,将癌细胞周期阻滞在_____期(填“G1”或“S”或“G2”),从而抑制人急性 B 淋巴细胞白血病细胞增殖。 20. 湖南怀化市森林覆盖率达71.04%,被誉为“会呼吸的城市”,此外,怀化的湿地保护率为69.39%,其中国家级湿地公园就有8个。回答下列问题: (1)湿地被誉为地球的“肾”,具有蓄洪防旱,调节区域气候等功能,体现其_____价值。(填“直接”或“间接”) (2)牛蛙主要生活在缓流边的稻田附近及湖泊内,是杂食性动物‚捕食多种两栖动物‚而且排挤和强占它们的栖息地‚致使许多土著两栖动物种群减少甚至绝灭。而蛇可以捕食牛蛙,由此分析群落中存在捕食者的生态意义是什么?_____。 (3)研究牛蛙的生态位,通常要研究它的_____(答两点即可)。部分大型蛙类‚如中华蟾蜍等与牛蛙体长相近‚生态位与牛蛙有重叠,_____可有效地减少了这种竞争。 (4)某河流湖泊中的食物网主要由两种食物链联合而成(如图),流经此生态系统的总能量是_____,若由于人类活动使一部分重金属流入了该湖泊中,则图中_____体内的含量最高。 21. 抗性淀粉是指在小肠中不能被消化吸收但能够作为肠道中某些消化细菌的底物。由于其不能被快速分解,相比与其它淀粉来说具有较低的升糖指数,在饮食上可一定程度的缓解糖尿病。除此之外,抗性淀粉还有降低胰岛素反应、调节肠道功能、能防止脂肪堆积等生理功能,因此其作为一种新型的膳食纤维,正在被广泛追崇。抗性淀粉(RS)的含量与直链淀粉与支链淀粉的含量比成显著相关。可以通过提高直链淀粉的含量来提高 RS 的比例。 水稻是我国的主要粮食作物,是人体淀粉的重要来源。研究者设想特异性编辑水稻品种“嘉花 1 号”的淀粉分支酶基因,通过降低或抑制该基因的正常表达,从而影响该酶功能,减少支链淀粉的合成,升高直链淀粉和支链淀粉之间的比例,达到抗性淀粉上升的目的。 (1)如图1是水稻中淀粉的转化情况。分析可知,淀粉分支酶_____(填“SSS”“GBSS”或“SBE”)是支链淀粉形成过程中的关键酶。 (2)CRISPR/Cas9是一种高效的基因编辑技术,在单链向导RNA(SgRNA)引导下,Cas9基因表达产生的Cas9蛋白像一把“分子剪刀”,切割DNA双链以敲除或破坏目标基因(靶基因)其工作原理如2所示。 研究发现CRISPR-Cas9系统广泛存在于细菌细胞内,从功能上看,细菌体内的Cas9类似于基因工程中的_____,推测细菌中Cas9存在的意义:_____。现要定位目标DNA上淀粉分支酶基因将其破坏,若靶序列为5'-AGCAT……GTACCT-3',则设计的向导RNA中相应的序列应为5'_____3’。 (3)自然界中的水稻不存在CRISPR/Cas9系统,可以利用基因工程技术。为了导入CRISPR/Cas9系统需要获取哪些基因?_____。 科研团队选择利用农杆菌转化法将含CRISPR/Cas9系统导入水稻细胞内。 这里所用的载体是_____,选择它的原因是_____。 基因工程操作流程如下: 获取目的基因→构建重组质粒→转入_____→导入水稻叶细胞→筛选得到含CRISPR/Cas9系统的水稻细胞→_____得到目标水稻植株,可从哪些方面去检测和鉴定得到的水稻是否达标?_____(写1点即可)。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$

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精品解析:湖南省新化县第二中学2024-2025学年高三上学期11月高考模拟生物试题
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