精品解析:2025届四川省攀枝花市高三第一次统一考试生物试卷

标签:
精品解析文字版答案
切换试卷
2025-01-09
| 2份
| 31页
| 409人阅读
| 1人下载

资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修3 生物技术与工程
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 2024-2025
地区(省份) 四川省
地区(市) 攀枝花市
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 4.96 MB
发布时间 2025-01-09
更新时间 2025-09-25
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-01-09
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/49893108.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

攀枝花市2025届高三第一次统一考试 生物学 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。并用2B铅笔将答题卡考号对应数字标号涂黑。 2.答选择题时,选出每小题答案后,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上题目所规定的答题区域内作答,答在本试题卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷(选择题,共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列相关叙述正确的是( ) A. 种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变 B. 种子中的水大多以自由水形式存在,自由水减少代谢水平会降低 C. 幼苗中的水可参与形成NADPH,不可参与形成NADH D. 幼苗细胞中的无机盐可参与细胞构建,如Fe参与叶绿素的形成 【答案】B 【解析】 【分析】1、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 。 2、光合作用:①光反应场所在叶绿体类囊体薄膜,发生水的光解、 ATP 和NADPH 的生成;②暗反应场所在叶绿体的基质,发生CO2的固定和C3的还原,消耗ATP和NADPH 。 【详解】A、种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类增加,A错误; B、种子中的水大多以自由水形式存在,自由水减少代谢水平会降低,有利于储存种子,自由水含量上升有利于种子的萌发,B正确; C、幼苗中的水可参与光合作用形成NADPH,也可通过有氧呼吸第二阶段丙酮酸和水生成NADH,C错误; D、幼苗细胞中的无机盐可参与细胞构建,如Mg参与叶绿素的形成,D错误。 故选B。 2. 正常重力环境中,成骨细胞分泌的PGE2与感觉神经上的EP4结合,将信号传入下丘脑抑制某类交感神经活动,进而对骨骼中血管和成骨细胞进行调节,促进骨生成以维持骨量稳定。长时间航天飞行会使宇航员骨量下降。下列相关分析不合理的是( ) A. PGE2与EP4合成过程均发生在细胞内 B. PGE2与EP4的结合会抑制骨骼中血管收缩 C. 长时间航天飞行会使宇航员成骨细胞分泌PGE2增加 D. 使用抑制该类交感神经的药物有利于宇航员的骨量恢复 【答案】C 【解析】 【分析】自主神经系统包括交感神经和副交感神经。交感神经和副交感神经是调节人体内脏功能的神经装置,所以也叫内脏神经系统,因为其功能不完全受人类的意识支配,所以又叫自主神经系统,也可称为植物性神经系统。 【详解】A、PGE2与EP4的合成都是在细胞内完成的,不属于内环境,A正确; B、PGE2与EP4结合后传入下丘脑抑制某类交感神经活动,正常情况下交感神经兴奋使血管收缩,抑制兴奋则抑制血管收缩,B正确; C、长时间航天飞行宇航员骨量下降,而PGE2能促进骨生成,所以可能会使宇航员成骨细胞分泌PGE2降低,C错误; D、根据题意,交感神经活动的抑制有助于促进骨生成以维持骨量稳定,抑制交感神经活动的药物可能有助于宇航员在长时间航天飞行后恢复骨量,D正确。 故选C。 3. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的。如图。下列相关叙述不正确的是( ) A. 酶联受体具有识别和运输的功能 B. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于质膜上的相应受体 C. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化 D. ATP水解产生ADP和磷酸基团,磷酸基团与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性 【答案】A 【解析】 【分析】信号分子与特异性受体结合后发挥调节作用。图中信号分子与质膜上的酶联受体识别、结合,ATP水解产生的磷酸基团结合到激酶区域使之具有活性,有活性的激酶区域能将无活性的应答蛋白转化为有活性的应答蛋白。 【详解】A、酶联受体位于质膜上,化学本质是蛋白质,能识别相应的信号分子,磷酸化的酶联受体具有催化作用,但不具有运输作用,A错误;   B、由图可知,细胞对该信号分子的特异应答,依赖于质膜上的酶联受体,B正确; C、细胞分化的实质是基因的选择性表达,故信号分子调控相关蛋白质,活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化,C正确; D、ATP水解产生ADP和磷酸基团,磷酸基团与其他物质如靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性,D正确。 故选A。 4. 大豆是我国重要的粮食作物,大豆中含有丰富的蛋白质,可制作多种食物。下列叙述正确的是( ) A. 大豆的蛋白质、脂肪都可在人体内分解产生能量 B. 大豆油含有饱和脂肪酸,熔点较低,室温时呈液态 C. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷4种元素 D. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸,如丙氨酸 【答案】A 【解析】 【分析】脂质可以分为脂肪(储能物质,减压缓冲,保温作用)、磷脂(构成生物膜的主要成分)、固醇类物质包括胆固醇(动物细胞膜的成分,参与血液中脂质的运输)、性激素(促进性器官的发育和生殖细胞的产生)和维生素D(促进小肠对钙磷的吸收)。 【详解】A、大豆的蛋白质是大分子有机物、脂肪是主要的储能物质,都可在人体内分解产生能量,A正确; B、大豆油含有不饱和脂肪酸,熔点较低,室温时呈液态,B错误; C、脂肪只含有C、H、O,不含磷元素,C错误; D、丙氨酸是非必需氨基酸,D错误。 故选A。 5. 人体消化道内食物的消化和吸收过程受神经和体液调节。下列相关叙述正确的是( ) A. 胃液中的盐酸能使胃蛋白酶变性而失去活性 B. 进食后若副交感神经活动增强可促进消化液分泌 C. 唾液分泌条件反射的建立不需要以非条件反射为基础 D. 小肠上皮细胞吸收肠腔中的氨基酸不需要转运蛋白的协助 【答案】B 【解析】 【分析】自主神经系统:自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成。它们的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;当人处于安静状态时,副交感神经活动占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。 【详解】A、胃液中的盐酸不会使胃蛋白酶变性而失去活性,A错误; B、副交感神经活动增强,促进胃肠的蠕动和消化液的分泌,有利于食物的消化和营养物质的吸收,B正确; C、条件反射是在非条件反射的基础上,通过学习和训练而建立的,即唾液分泌条件反射的建立需以非条件反射为基础,C错误; D、小肠上皮细胞吸收氨基酸的方式通常为主动运输,过程中需要转运蛋白,D错误。 故选B。 6. 矮壮素可使草莓植株矮化,提高草莓的产量。科研人员探究了不同浓度的矮壮素对草莓幼苗的矮化和地上部鲜重,以及对果实总产量的影响,实验结果如图所示。下列相关叙述不正确的是( ) A. 矮壮素是一种植物生长调节剂 B. 种植草莓时,施用矮壮素的最适浓度为400mg/L C. 一定范围内,随浓度增加,矮壮素对草莓幼苗矮化作用增强 D. 一定浓度范围内,果实总产量与幼苗地上部鲜重变化趋势相近 【答案】B 【解析】 【分析】矮壮素是一种植物生长调节剂,能抑制植株的营养生长,促进生殖生长,使植株节间缩短,长得矮、壮、粗,从而提高作物的抗倒伏能力和抗逆性。 【详解】A、矮壮素是人工合成的植物生长调节剂,A正确; B、由图可知,施用矮壮素的最适浓度不是 400mg/L,应该在200mg/L左右,B错误; C 、随矮壮素浓度增高,株高先降低后稳定,曲线并没有回升,因此矮壮素的矮化作用是先增强后稳定,或一直增强只是增强幅度减缓,C正确; D 、从图中可以看出,在一定浓度范围内,果实总产量与幼苗地上部鲜重的变化趋势较为相近,D正确。 故选B。 7. 肿瘤所处环境中的细胞毒性T细胞存在题图所示代谢过程。其中,PC酶和PDH酶控制着丙酮酸产生不同的代谢产物,进入有氧呼吸三羧酸循环。增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放,琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,若环境中存在乳酸,PC酶的活性会被抑制。下列相关叙述不正确的是( ) A. 图中三羧酸循环的代谢反应不需要氧直接参与 B. 图中草酰乙酸和乙酰辅酶A均产生于线粒体基质 C. 肿瘤细胞无氧呼吸会减弱细胞毒性T细胞的杀伤能力 D. 葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有4步会生成[H] 【答案】D 【解析】 【分析】由题意可知,若环境中存在乳酸,PC酶的活性会被抑制,而增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放,琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,肿瘤细胞无氧呼吸会增加细胞中乳酸含量,从而抑制PC酶活性,从而减弱细胞毒性T细胞的杀伤能力。 【详解】A、由图可知,图中三羧酸循环的代谢反应无直接需氧环节,A正确; B、有氧呼吸三羧酸循环发生的场所是线粒体基质,因此草酰乙酸和乙酰辅酶A均产生于线粒体基质,B正确; C、由题意可知,若环境中存在乳酸,PC酶的活性会被抑制,而增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放,琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,肿瘤细胞无氧呼吸会增加细胞中乳酸含量,从而抑制PC酶活性,减弱细胞毒性T细胞的杀伤能力,C正确; D、葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有5步会生成[H],分别是有氧呼吸第一阶段及图中的4步,D错误。 故选D。 8. 羊口疮是由羊口疮病毒(ORFV)感染引起的急性接触性人畜共患传染病,宿主易被ORFV反复感染,影响畜牧业发展,危害人体健康。下列叙述不正确的是( ) A. ORFV感染宿主后被T细胞摄取、处理和呈递 B. B细胞在ORFV和细胞因子的刺激下增殖分化 C. ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少有关 D. ORFV感染宿主会引起机体产生体液免疫和细胞免疫 【答案】A 【解析】 【分析】羊口疮病毒(ORFV)为寄生生物,侵染机体后会诱发机体产生特异性免疫。特异性免疫包括体液免疫和细胞免疫。 【详解】A、ORFV感染宿主后被抗原呈递细胞摄取、处理和呈递,T细胞不具有摄取、处理、呈递抗原的功能,A错误; B、B细胞在羊口疮病毒(ORFV)和辅助性T细胞分泌的细胞因子的刺激下增殖分化为浆细胞和记忆B细胞,B正确; C、ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少、不能彻底消灭相应病毒有关,C正确; D、羊口疮病毒(ORFV)为寄生生物,ORFV感染宿主会引起机体产生体液免疫和细胞免疫,D正确。 故选A。 9. 在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因B控制。突变型叶片为黄色,由基因B突变为b所致。测序结果表明,突变基因B转录产物编码序列第727位碱基改变,由5-GAGAG-3'变为5-GACAG-3'(部分密码子及对应氨基酸:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺;UCU丝氨酸;UGU半胱氨酸;GUC缬氨酸)。下列叙述不正确的是( ) A. 与基因B相比,突变基因b中嘌呤碱基所占比例未变 B. 突变基因编码的蛋白质第243位氨基酸变为半胱氨酸 C. B基因突变为b基因,是由于基因中碱基对的替换所致 D. 基因突变导致无法合成与叶绿素形成有关的酶使叶片变黄 【答案】B 【解析】 【分析】基因突变的特点有:普遍性、不定向性、低频性、随机性和有害性。密码子是由mRNA中三个相邻碱基组成,一个密码子决定一个氨基酸。 【详解】A、根据碱基互补配对原则可知,基因突变前后嘌呤碱基所占比例不变,仍占50%,A正确; B、突变基因B转录产物编码序列第727位碱基改变,由5′-GAGAG-3′变为5′-GACAG-3′,由此可知突变位点前碱基数为726,三个相邻碱基组成一个密码子,一个密码子决定一个氨基酸,故突变位点前对应氨基酸数为726÷3=242,则会导致第243位氨基酸由谷氨酸(GAG)突变为谷氨酰胺(CAG),B错误; C、突变基因B转录产物编码序列第727位碱基改变,由5'-GAGAG-3'变为5'-GACAG-3',即mRNA上发生了碱基由G变为C,则根据转录时DNA的模板链与mRNA之间的碱基配对可知,基因模板链中是由碱基C变为了G,即发生了碱基替换,C正确; D、叶片变黄是叶片中叶绿素含量变化引起的,叶绿素不是蛋白质,由此推测基因突变影响与色素形成有关酶的合成,从而导致叶片变黄,D正确。 故选B。 10. 基因型为AaBb的某二倍体(2n)高等动物细胞,其某时期的细胞分裂示意图(仅示意部分染色体)如图1所示,细胞分裂过程中染色体和核DNA的数量关系如图2所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 孟德尔遗传定律可发生于图2中的Ⅱ时期细胞中 B. 图1对应图2中的Ⅰ时期,细胞中染色体数是核DNA数的2倍 C. 图1所示细胞的子细胞为精细胞,①②产生的原因是交叉互换 D. 图2中的Ⅳ时期可表示减数第二次分裂前期,细胞中有1个染色体组 【答案】D 【解析】 【分析】题图分析,图1细胞中无同源染色体,染色体的着丝粒分裂,处于减数第二次分裂的后期;图2中白色为染色体,阴影为核DNA。Ⅰ中染色体∶核DNA=1∶1,且染色体数目与体细胞相同,可表示分裂间期还未复制时,也可以表示有丝分裂末期、减数第二次分裂后期;Ⅱ中染色体∶核DNA=1∶1,且染色体数目是体细胞的两倍,表示有丝分裂后期;Ⅲ中染色体∶核DNA=1∶2,且染色体数目与体细胞相同,可表示有丝分裂前期和中期、减数第一次分裂;Ⅳ中染色体∶核DNA=1∶2,且染色体数目是体细胞的一半,可表示减数第二次分裂的前期和中期;Ⅳ中染色体∶核DNA=1∶1,且染色体数目是体细胞一半,可表示生殖细胞。 【详解】A、孟德尔遗传定律发生在减数第一次分裂后期,此时细胞中每条染色体均含有2个DNA分子,且染色体数目为体细胞中的染色体数目,因而孟德尔遗传定律可发生于图2中的Ⅲ时期,A错误; B、图1对应图2中的I时期,此时细胞中染色体数与核DNA数目相等,且数目均为2n,B错误; C、图1所示细胞为次级精母细胞或第一极体,其子细胞为精细胞或第二极体,C错误; D、图2中的Ⅳ时期,染色体∶核DNA=1∶2,且染色体数目是体细胞的一半,可表示减数第二次分裂前期,细胞中有1个染色体组,D正确。 故选D。 11. 下图1表示普通小麦的进化过程,图2表示八倍体小黑麦的培育过程。下列相关叙述正确的是( ) A. 普通小麦和黑麦之间能杂交,说明它们之间不存在生殖隔离 B. 小黑麦花药离体培养获得的植株有4个染色体组,因此是可育的 C. 普通小麦和小黑麦的培育,说明染色体变异能为新物种的形成提供原材料 D. 用一定浓度的秋水仙素溶液作用于有丝分裂的后期来诱导染色体数目加倍 【答案】C 【解析】 【分析】现代生物进化理论的基本观点:种群是生物进化的基本单位,生物进化的实质在于种群基因频率的改变;突变和基因重组产生生物进化的原材料;自然决定生物进化的方向;隔离是新物种形成的必要条件,生殖隔离是新物种形成的标志。 【详解】A、普通小麦和黑麦杂交后产生的杂交种是不育的,而生殖隔离包括杂交不育,因此它们之间存在生殖隔离,A错误; B、小黑麦花药离体培养获得的植株是单倍体,虽含有4个染色体组,但没有同源染色体,不能产生可育配子,不可育,需要通过染色体加倍才能恢复可育性,B错误; C、普通小麦和小黑麦的培育过程中均涉及染色体数目的变异(如染色体加倍),说明染色体变异能为新物种的形成提供原材料, C正确; D、秋水仙素能够抑制前期纺锤体的形成,导致染色体不能移向细胞两级,从而使染色体数目加倍,可用于培育多倍体,D错误。 故选C。 12. 北魏农学巨著《齐民要术》记载了许多古人在实际生产中积累的经验,也蕴藏着众多生物学知识。请阅读表格中的古籍原文,判断以下相关叙述,正确的是( ) 工艺名称 古籍原文 酿酒技术 浸曲发,如鱼眼汤,净淘米八斗,炊作饭,舒令极冷 制醋技术 大率酒一斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之……七日后当臭,衣生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成 A. 实验室里培养制醋微生物时,需要将培养基的pH调至酸性 B. 酿酒和制醋过程所用的微生物细胞内都有以核膜为界限的成形细胞核 C. “鱼眼汤”是指液面冒出小泡的现象,由微生物呼吸作用释放CO2形成 D. “衣生”指发酵液表面形成一层菌膜的现象,主要是由乳酸菌大量繁殖形成 【答案】C 【解析】 【分析】1、参与酒精的制作的微生物是酵母菌,酵母菌是兼性厌氧型微生物,在有氧条件下进行有氧呼吸将葡萄糖分解为二氧化碳和水,在无氧条件下生成酒精和二氧化碳。 2、果醋制作的原理:当氧气、糖源都充足时,醋酸菌将葡萄汁中的果糖分解成醋酸。当缺少糖源时,醋酸菌将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸。 3、泡菜制作的原理是利用乳酸菌在无氧条件下发酵形成乳酸。 【详解】A、培养细菌需要将培养基的pH调至中性或微碱性,A错误; B、酿酒的微生物是酵母菌,是真核生物;制醋过程所用的微生物是醋酸菌,是原核生物,无细胞核,B错误; C、“鱼眼汤”是指酵母菌在呼吸过程中产生CO2,使溶液中出现气泡,C正确; D、醋酸菌可将乙醇变为乙醛,再将乙醛变为醋酸,会在变酸的酒的表面大量繁殖形成菌膜,所以“衣生”指发酵液表面形成一层菌膜的现象,主要是醋酸菌大量繁殖形成的,D错误。 故选C。 13. 成体组织细胞能够被用于两种不同意义的“克隆”,具体流程如图所示。下列有关克隆的叙述正确的是( ) A. 图中含“纺锤体”的细胞为MⅡ期卵母细胞,图中代孕母体不需要处理即可植入胚胎 B. 经“细胞融合”形成的重组细胞中,细胞质中的遗传物质仅来自成年母体的卵母细胞 C. 图中“早期胚胎”内部的空腔为囊胚腔,图中两种“克隆”均需要胚胎移植过程 D. 图中成体组织细胞需要培养,在培养前可用机械方法或用胰蛋白酶处理一段时间 【答案】D 【解析】 【分析】1、随着胚胎的进一步发育,胚胎的内部出现了含有液体的腔——囊胚腔,这个时期的胚胎叫做囊胚。 2、MⅡ期的卵母细胞中含有促进供体核表达全能性的物质,因此一般选用MⅡ期的卵母细胞作为核移植的受体细胞。 【详解】A、应将卵母细胞培养至MⅡ期,再通过显微操作去核,因此图中含有“纺锤体”的细胞是处于MⅡ期的卵母细胞,代孕母需要经过同期发情处理才可植入胚胎,A错误; B、由图可知,重组细胞是由成体组织细胞注入去核的卵母细胞形成的,因此经“细胞融合”形成的重组细胞中,细胞质中的遗传物质来自成年母体的卵母细胞和另一成体组织细胞,B错误; C、治疗性克隆不需要形成个体,无需进行胚胎移植,C错误; D、图中成体组织细胞需要培养,在培养前可用机械方法或用胰蛋白酶处理一段时间,使细胞分散开来,D正确。 故选D。 14. 花椰菜(2n=18)种植时容易遭受病菌侵害形成病斑,紫罗兰(2n=14)具有一定的抗病性。科研人员利用植物体细胞杂交技术培育具有抗病性状的花椰菜新品种如图1所示。通过蛋白质电泳技术分析了亲本及待测植株中某些特异性蛋白,结果如图2所示。下列有关叙述正确的是( ) 注:1为花椰菜,Ⅱ为紫罗兰:1、2、3、4、5为待测植株 A. 图1培育杂种植株所用的技术体现了细胞膜具有一定流动性原理和基因突变原理 B. ②过程可用电融合法或灭活病毒诱导细胞融合,杂种细胞再生出细胞壁是成功的标志 C. 只考虑细胞两两融合,图1培育出的植株体细胞中最多含有72条染色体,减数分裂时最多可形成18个四分体 D. 可将病菌悬浮液均匀喷施于图2中的3和5植株叶片上,一段时间后,测定病斑面积占叶片总面积的百分比,筛选出抗病性强的杂种植株 【答案】C 【解析】 【分析】植物体细胞杂交技术:就是将不同种的植物体细胞原生质体在一定条件下融合成杂种细胞,并把杂种细胞培育成完整植物体的技术。植物体细胞杂交的终点是培育成杂种植株,而不是形成杂种细胞就结束;杂种植株的特征:具备两种植物的遗传特征,原因是杂种植株中含有两种植物的遗传物质;植物体细胞杂交克服了远缘杂交不亲和的障碍。 【详解】A、植物体细胞杂交技术将杂种细胞培养成完整植株,体现了植物细胞全能性;两个物种细胞的融合体现了细胞膜流动性原理和染色体变异原理,A错误; B、植物细胞不能用灭活病毒诱导细胞融合,杂交细胞再生出新的细胞壁是植物细胞融合成功的标志之一,发育成完整植株是植物体细胞杂交技术成功的标志,B错误; C、由于细胞随机融合,只考虑细胞两两融合,若两个花椰菜细胞融合则最多有36条染色体,在有丝分裂后期最多有72条染色体,减数分裂时最多可形成18个四分体,C正确; D、根据图谱分析4号和5号个体含有紫罗兰和花椰菜两种类型的蛋白质,是杂种植株,可将病菌悬浮液均匀喷施于4、5号杂种植株叶片上,一段时间后,测定病斑面积占叶片总面积的百分比,筛选出抗病性强的杂种植株,D错误。 故选C。 15. 饮用被细菌污染的水后,细菌在消化道内会繁殖并产生毒素,引起急性肠胃炎。某同学利用图1所示方法,检测饮用水的细菌含量,图2为不同稀释度下得到的平板。下列相关叙述不正确的是( ) A. 配制图1所示固体培养基时,需要先调整到适宜的pH,再分装、灭菌 B. 图1中①~③三个培养皿菌落数的平均值乘稀释倍数即为样品中细菌数 C. 图2是稀释涂布平板法的结果,统计的菌落数比活菌的实际数目要少 D. 图2所示的平板中,a和c的计数结果不适合用于计算样品中的细菌数 【答案】B 【解析】 【分析】纯化微生物时常用的接种方法是平板划线法和稀释涂布平板法。稀释涂布平板法是将菌液进行一系列梯度稀释,然后将菌液涂布到制备好的培养基上进行培养,在稀释度足够高的菌液里,聚集在一起的微生物将被分散成单个细胞,从而能在培养基表面形成单个的菌落。 【详解】A、配制图1所示固体培养基时,需要先调整到适宜的pH,再分装、灭菌,A正确; B、图1中①~③三个培养皿菌落数的平均值乘稀释倍数再乘以10(各接种0.1mL)即为样品中细菌数,B错误; C、图2是稀释涂布平板法的结果,统计的菌落数比活菌的实际数目要少,这是因为当两个或多个细胞连在一起时,平板上观察到的只是一个菌落,C正确; D、为了保证结果准确,在每个稀释浓度内,至少要涂布3个平板,而且选择菌落数在30~300的平板进行记数。图2所示的平板中,a中菌落数太多,c中菌落数太少,a和c的计数结果不适合用于计算样品中的细菌数,D正确。 故选B。 第Ⅱ卷(非选择题,共55分) 二、非选择题:本题共5个小题,55分。 16. 米易县和盐边县是攀枝花市火龙果的主要种植区,由于火龙果是长日照植物,冬季日照时间不足导致其不能正常开花,在生产实践中需要夜间补光,使火龙果提前开花,提早上市。某团队研究了同一光照强度下,不同补光光源和补光时间对火龙果成花的影响,结果如图。请回答下列问题: (1)红心火龙果的红色色素来自果肉细胞的_________;火龙果植株叶绿体中的光合色素位于_________;光合作用时,火龙果植株能同时吸收红光和蓝光的光合色素是_________。 (2)白天火龙果叶肉细胞产生ATP的场所有_________。 (3)本次实验结果表明,三种补光光源中最佳的是_________,判断该光源是最佳补光光源的依据是_________。 (4)现有可促进火龙果增产的三种不同光照强度的白色光源,设计实验方案探究成花诱导完成后提高火龙果产量的最适光照强度(简要写出实验思路)。__________________。 【答案】(1) ①. 液泡 ②. 类囊体的薄膜 ③. 叶绿素 (2)线粒体、叶绿体、细胞质基质 (3) ①. 红光+蓝光 ②. 不同补光时间下,红光+蓝光光源组平均花朵数均最多 (4)将成花诱导完成后长势相同的火龙果植株(成花数大致相同)随机均分为三组,分别置于三种不同光照强度的白色光源中照射相同且适宜的时间,一段时间后观察并记录各组植株所结火龙果的数量,数量最多的一组的光照强度则为最适光照强度。 【解析】 【分析】1、光合色素的提取和分离实验中,用纸层析法分离叶绿体色素的原理为,不同的色素在层析液中的溶解度不同,溶解度高的随层析液在滤纸上扩散得快,反之则慢,分离后获得4条色素带,由下到上分别为叶绿素b(黄绿色)、叶绿素a(蓝绿色)、叶黄素(黄色)、胡萝卜素(橙黄色),其中叶绿素a和叶绿素b统称为叶绿素,主要吸收蓝紫光和红光,胡萝卜素和叶黄素统称为类胡萝卜素主要吸收蓝紫光。 2、分析题图,补光时间为6小时/天,且红光+蓝光组平均花朵数最多,即在此条件下最有利于火龙果成花。 【小问1详解】 红心火龙果的红色色素来自果肉细胞的液泡,火龙果植株叶绿体中的光合色素位于类囊体的薄膜,火龙果植株能同时吸收红光和蓝光的光合色素是叶绿素a和叶绿素b,二者统称为叶绿素。 【小问2详解】 白天火龙果叶肉细胞进行光合作用和呼吸作用均可产生ATP,场所有线粒体、叶绿体、细胞质基质。 【小问3详解】 根据实验结果,三种补光光源中最佳的是红光+蓝光,因为在不同补光时间条件下,红光+蓝光组平均花朵数都最多。 【小问4详解】 本实验要求对三种不同光照强度的白色光源,探究成花诱导完成后提高火龙果产量的最适光照强度,所以将生长状况相同的火龙果分三组,成花诱导完成后,经不同光照强度的白光处理相同时间到果实成熟时(其他条件相同且适宜),分别测量不同组火龙果产量,产量最高的组的光线对应最适光线强度。 17. 据世界卫生组织统计,至2023年,抑郁症全球发病率仅次于心脏病,跃居第二位。抑郁症主要表现为情绪低落、悲观、思维迟缓、睡眠障碍、乏力、食欲减退、短时记忆能力和免疫力下降等症状,典型患者的抑郁心境有晨重夜轻的节律变化。研究表明,抑郁症的发生可能与大脑突触间隙的神经递质——去甲肾上腺素(NE)的浓度下降有关。如图为抗抑郁药物——丙咪嗪的作用机理。请回答下列问题: (1)NE属于________(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,其通过________作用释放到突触间隙,能使图中③膜外发生的电位变化是________。 (2)抑郁症患者的短时记忆能力下降,与大脑皮层下一个像________的区域体积减小有关;与抑郁心境晨重夜轻的节律变化有关的中枢在________。 (3)据图分析,丙咪嗪治疗抑郁症的机理是________。 (4)除使用丙咪嗪治疗外,根据图中提供的有关信息,请再写出一种治疗抑郁症的思路:________。 【答案】(1) ① 兴奋性 ②. 胞吐 ③. 由正电位变成负电位 (2) ①. 海马 ②. 下丘脑 (3)抑制兴奋性神经递质NE被突触前膜回收 (4)通过药物抑制突触间隙中神经递质降解酶的活性,增加NE浓度;或利用药物促进突触前膜释放NE 【解析】 【分析】根据题干信息“抑郁症的发生可能与大脑突触间隙的神经递质-去甲肾上腺素(NE)的浓度下降有关"可以总结出增加神经递质浓度的方案:①用药物促进突触前膜对神经递质的释放;②用药物阻断或抑制神经递质被突触前膜回收;③通过药物抑制突触间隙中神经递质降解酶的活性,减少神经递质降解酶对神经递质的降解。 【小问1详解】 根据题干信息可知,神经递质NE的浓度下降可能会导致抑郁症,而抑郁症主要表现为思维迟缓等症状,思维迟缓等是神经系统兴奋性下降的结果,因此推测NE属于兴奋性神经递质,神经递质通过胞吐作用由突触前膜释放到突触间隙,兴奋性神经递质能使突触后膜③产生动作电位,因此③膜内发生的电位变化是由负电位变成正电位。 【小问2详解】 短期记忆可能与神经元之间即时的信息系统有关,尤其是与大脑皮层下一个形状像海马的脑区(海马区)有关,因此抑郁症患者海马区体积减小,会导致抑郁症患者的短期记忆能力下降。控制生物节律的中枢在下丘脑,因此与抑郁心境晨重夜轻的节律变化有关的中枢在下丘脑。 【小问3详解】 抑郁症的发生可能与大脑突触间隙的神经递质--去甲肾上腺素(NE)的浓度下降有关,由图可知,丙咪嗪堵塞了神经递质NE返回突触前膜的通道,抑制突触前膜回收NE,从而增加了突触间隙中NE的浓度,达到治疗抑郁症的目的。 【小问4详解】 除使用丙咪嗪治疗外,根据图中信息,还可以从神经递质的降解和突触前膜释放神经递质的角度进行分析:可以通过药物抑制突触间隙中神经递质降解酶的活性,增加NE浓度;还可以利用药物促进突触前膜释放NE。 18. 某昆虫的性别决定方式为XY型,野生型个体的眼色和翅形分别为红眼和直翅。研究人员通过诱变获得了白眼突变体和卷翅突变体昆虫。为研究该昆虫眼色和翅形的遗传方式,研究人员利用纯种白眼突变体(白眼直翅)、纯种卷翅突变体(红眼卷翅)昆虫进行了杂交实验,结果如下表所示:(注:基因所在位置不考虑X、Y染色体的同源区段。) 杂交组合子代表现型 组合一 红眼卷翅♀×白眼直翅♂ 组合二:白眼直翅♀红眼卷翅♂ 雌性 雄性 雌性 雄性 F1 红眼卷翅 296 290 301 0 红眼直翅 0 0 0 298 (1)这两对性状中显性性状分别是__________。控制翅形的基因位于__________(填“常”或“X”)染色体上,判断的依据是__________。 (2)若这两对性状分别由两对等位基因A、a和B、b控制,则杂交组合一F1中雌性红眼卷翅的基因型是__________,让杂交组合二F1雌、雄自由交配,在F2雌昆虫中白眼卷翅的比例为__________。 (3)研究人员从野生型(灰体红眼)中诱变获得隐性纯合的黑体突变体,已知灰体对黑体为完全显性,灰体(黑体)和红眼(白眼)分别由常染色体的一对等位基因控制。请从黑体突变体(黑体红眼)、白眼突变体(灰体白眼)和野生型3种纯合品系昆虫中选择实验材料,设计杂交实验探究灰体(黑体)基因和红眼(白眼)基因的遗传是否遵循自由组合定律。请完善实验设计。 ①实验思路:________。 ②预期结果和结论:若________,则两对基因的遗传遵循自由组合定律;若________,则两对基因的遗传不遵循自由组合定律。 【答案】(1) ①. 红眼、卷翅 ②. X ③. 杂交组合一、二是进行的正反交实验,正反交实验结果不一致(杂交组合二中直翅雌昆虫与卷翅雄昆虫杂交,F1雌性全为卷翅,雄性全为直翅,2分) (2) ①. AaXBXb ②. 1/8 (3) ①. 实验思路:让黑体突变体(或黑体红眼)和白眼突变体(或灰体白眼)杂交获得F1,F1随机交配得F2,观察F2的表型及比例。 ②. F2中灰体红眼:灰体白眼:黑体红眼:黑体白眼=9:3:3:1 ③. 若F2灰体红眼:黑体红眼:灰体白眼=2:1:1 【解析】 【分析】基因自由组合定律实质:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的, 在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。 【小问1详解】 依据杂交组合一,红眼卷翅♀×白眼直翅♂F1:无论雌雄均表现为红眼卷翅,可知,红眼对白眼为显性,卷翅对直翅为显性,组合一的反交实验,即组合二,白眼直翅♀红眼卷翅♂F1:所有的雌性均表现为卷翅,所有的雄性均表现为直翅,有性别差异,可知,控制翅形的基因位于X染色体上;无论雌雄均表现为红眼,与正交结果一致,说明控制眼色的基因位于常染色体上。 【小问2详解】 结合第一小问,若这两对性状分别由两对等位基因A、a和B、b控制,则杂交组合一的亲本组合为AAXBXBaaXbYF1:雌性为AaXBXb,表现型为红眼卷翅,雄性为AaXBY,表现型为红眼卷翅;杂交组合二的亲本组合为AAXbXbaaXBYF1:雌性为AaXBXb,表现型为红眼卷翅,雄性为AaXbY,表现型为红眼直翅。让杂交组合二F1雌、雄自由交配,即AaXBXbAaXbY,按照拆分法,可求得,F2雌昆虫中白眼卷翅(aaXBX-)的比例为1/41/2=1/8。 【小问3详解】 依据题干信息,灰体对黑体完全显性,假设灰体由D基因控制,黑体由d基因控制,若要探究灰体/黑体基因与红眼/白眼基因的遗传是否遵循自由组合定律,则应该找到双杂合子DdAa,利用这种基因型的雌雄个体相互交配,若后代表现型比例符合9∶3∶3∶1 ,则可说明这两对基因独立遗传,即符合自由组合定律。仅考虑体色和眼色两对等位基因,已知野生型为灰体红眼(基因型为DDAA),根据其提供的3种纯合品系黑体突变体(基因型为ddAA)、白眼突变体(基因型为DDaa)和野生型(DDAA),可以选择将黑体突变体ddAA和白眼突变体DDaa杂交获得F1 ,F1即为双杂合子DdAa,F1随机交配得F2,若F2灰体红眼∶灰体白眼∶黑体红眼∶黑体白眼=9∶3∶3∶1,则两对基因的遗传遵循自由组合定律;若不遵循自由组合定律,则意味着D与a基因在一条染色体上,d与A基因在一条染色体上,那么F1产生的雌雄配子均为dA=1/2,Da=1/2,配子随机结合得到的F2中灰体红眼(DdAa)∶灰体白眼(DDaa)∶黑体红眼(ddAA)=2∶1∶1。 19. In-Fusion技术是一项新型的无缝克隆技术。该技术关键是要在目的基因两端构建与线性化质粒末端相同的DNA序列(即同源序列,通常为15-20bp),然后用In-Fusion酶处理即可实现无缝连接。它的操作步骤大致为:①质粒线性化;②PCR扩增出两端含线性化质粒同源序列的目的基因;③目的基因与线性化质粒同源区域在In-Fusion酶作用下形成重组质粒;④将重组质粒导入受体细胞。请回答下列问题: (1)图示过程利用了PCR技术,该技术需要一对特异性引物,引物是指________。PCR扩增出大量两端含线性化质粒同源序列的目的基因后,常采用________来鉴定产物。 (2)过程②经过________轮循环即可初步得到符合要求的目的基因片段。图中的同源序列1、2中的碱基序列一般不同,如果它们的碱基序列相同,则会导致________和________。 (3)若目的基因是氨苄青霉素抗性基因,以大肠杆菌作为受体细胞,则目的基因导入受体细胞前需要用Ca2+处理,其目的是________。为检测已转化大肠杆菌的抗性效果,在含氨苄青霉素的液体培养基中培养一段时间后,分别用________法和稀释涂布平板法进行计数,若计数结果分别是A、B,则致死率=________。 【答案】(1) ①. 一小段能与DNA母链的一段碱基序列互补配对的短单链核酸 ②. 琼脂糖凝胶电泳法 (2) ①. 三 ②. 目的基因或线性化质粒自身环化 ③. 目的基因反向连接 (3) ①. 使细胞处于一种能够吸收周围环境中DNA分子的生理状态 ②. 显微镜计数 ③. (A-B)/A×100% 【解析】 【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; (4)目的基因的检测与鉴定。 【小问1详解】 图示过程利用了PCR技术,该技术需要一对特异性引物,引物是指一小段能与DNA母链的一段碱基序列互补配对的短单链核酸。在PCR扩增出大量两端含线性化质粒同源序列的目的基因后,常采用琼脂糖凝胶电泳法鉴定产物,通过电泳可以根据DNA片段的大小将其分离,从而判断是否得到了预期大小的目的基因产物。 【小问2详解】 根据DNA的半保留复制的特点,可知PCR前两轮循环产生的4个DNA分子的两条链均不等长,第三轮循环产生的DNA分子存在等长的两条核苷酸链,即仅含引物之间的序列,因此,至少经过3轮循环可得到符合要求的目的基因片段。过程③是基因表达载体的构建过程,该过程中,同源序列1、2中的碱基序列一般不同,这样设计的好处是防止目的基因反向连接,防止线性化质粒或目的基因的自身环化,以保证目的基因能够正确连接并表达,如果它们的碱基序列相同,则会导致目的基因或线性化质粒自身环化和目的基因反向连接。 【小问3详解】 用Ca2+处理大肠杆菌的目的是使大肠杆菌细胞处于感受态,以便目的基因能够更容易地进入细胞。为检测已转化大肠杆菌的抗性效果,在含氮苄青霉素的液体培养基中培养一段时间后,分别用显微镜直接计数法和稀释涂布平板法进行计数,若计数结果分别是A、B,则致死率=(A-B)/A×100%。 20. “杂交水稻之父”袁隆平利用雄性不育野生稻改写了世界水稻育种史,杂交水稻研究团队不断刷新我国水稻产量和品质,举世瞩目。请分析回答下列问题: (1)水稻(2n=24)是禾本科植物,在我国有野生种、引进种等品种。在育种研究中,对水稻进行基因组测序要测________条染色体中DNA的碱基序列。利用雄性不育突变体进行杂交水稻育种的优势是:杂交过程中不需要________。 (2)有一个水稻品系,其雄性的育性由一对等位基因M,m控制,基因型为mm的个体表现为雄性不育,能产生正常的雌配子,M基因可使雄性不育个体恢复育性产生可育雄配子。通过转基因技术将M基因与雄配子致死基因A、蓝色素生成基因D一起导入基因型为mm的个体中,并使其插入一条不含m基因的染色体上(D基因的表达产物可使种子呈现蓝色,无D基因的种子呈现白色),如图所示。M,m基因的本质区别是________。图中基因型为mmADM的个体自交时(不考虑突变和互换),子代种子的表型及比例为________,这种转基因改良品系的显著优点是________。 (3)为探讨乙烯与赤霉素对根生长的影响是否完全独立,用乙烯和赤霉素处理水稻幼苗,结果如图1。已知D蛋白可以抑制赤霉素途径,从而抑制植物生长,分析D蛋白突变体对乙烯的反应,结果如图2。在植物体内,赤霉素的合成部位是_________和未成熟的种子。根据实验结果下列推测正确的是_________。 ①赤霉素处理缓解了乙烯对根的抑制 ②野生型比D蛋白突变体更能抵抗乙烯的作用 ③乙烯可通过促进D蛋白的合成抑制赤霉素途径 ④乙烯和赤霉素对根生长的作用不是完全独立的 【答案】(1) ①. 12 ②. 去雄 (2) ①. 脱氧核苷酸的排列顺序不同 ②. 蓝色和白色≈1:1 ③. 根据种子的颜色即可判断育性(或答蓝色用于留种制备新的品系,白色用作制备杂交种时做母本) (3) ①. 幼芽、幼根 ②. ①③④ 【解析】 【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 小问1详解】 水稻属于二倍体生物,不含性染色体,所以基因组测序需测定其一个染色体组即12条染色体上的DNA分子上的碱基序列。利用雄性不育突变体进行杂交水稻育种的优势是:杂交过程中不需要去雄。  【小问2详解】 M,m基因的本质区别是脱氧核苷酸的排列顺序不同。分析题意,A基因为雄配子致死基因,所以当基因型为mmADM的个体自交时,可以产生mADM、m的雌配子,而只能产生m的雄配子,雌雄配子随机结合,就可以产生mmADM和mm的基因型,对应的育性表现为雄性可育、雄性不育,由于D基因的表达产物可使种子呈现蓝色,无D基因的种子呈现白色,所以,子代种子的表型及比例为蓝色和白色≈1:1,这种改良品系的优点是:可以根据种子的颜色来判断育性。 【小问3详解】 在植物体内,赤霉素的合成部位是幼芽、幼根和未成熟的种子。 ①根据图1分析可知,乙烯可以抑制主根的生长,赤霉素可以促进主根的生长,乙烯、赤霉素联合使用可以缓解单独使用乙烯对主根生长的抑制,①正确; ②图2表明D蛋白突变体比野生型更能抵抗乙烯对主根生长的抑制作用,②错误; ③图2还可以表明乙烯可通过促进D蛋白的合成抑制赤霉素途径,从而抑制植物生长,③正确; ④植物的生长发育是多种植物激素相互影响,共同调节的,所以乙烯和赤霉素对根生长的作用不是完全独立的,④正确。 故选①③④。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 攀枝花市2025届高三第一次统一考试 生物学 注意事项: 1.答题前,务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡规定的位置上。并用2B铅笔将答题卡考号对应数字标号涂黑。 2.答选择题时,选出每小题答案后,必须使用2B铅笔将答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其它答案标号。答非选择题时,必须使用0.5毫米黑色签字笔在答题卡上题目所规定的答题区域内作答,答在本试题卷上无效。 3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 第Ⅰ卷(选择题,共45分) 一、选择题:本题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一项符合题目要求。 1. 种子萌发形成幼苗离不开糖类等能源物质,也离不开水和无机盐。下列相关叙述正确的是( ) A. 种子萌发过程中糖类含量逐渐下降,有机物种类不变 B. 种子中的水大多以自由水形式存在,自由水减少代谢水平会降低 C. 幼苗中的水可参与形成NADPH,不可参与形成NADH D. 幼苗细胞中的无机盐可参与细胞构建,如Fe参与叶绿素的形成 2. 正常重力环境中,成骨细胞分泌的PGE2与感觉神经上的EP4结合,将信号传入下丘脑抑制某类交感神经活动,进而对骨骼中血管和成骨细胞进行调节,促进骨生成以维持骨量稳定。长时间航天飞行会使宇航员骨量下降。下列相关分析不合理的是( ) A. PGE2与EP4的合成过程均发生在细胞内 B. PGE2与EP4的结合会抑制骨骼中血管收缩 C. 长时间航天飞行会使宇航员成骨细胞分泌PGE2增加 D. 使用抑制该类交感神经药物有利于宇航员的骨量恢复 3. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的。如图。下列相关叙述不正确的是( ) A. 酶联受体具有识别和运输的功能 B. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于质膜上的相应受体 C. 活化的应答蛋白通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化 D. ATP水解产生ADP和磷酸基团,磷酸基团与靶蛋白结合,使其磷酸化而有活性 4. 大豆是我国重要的粮食作物,大豆中含有丰富的蛋白质,可制作多种食物。下列叙述正确的是( ) A. 大豆的蛋白质、脂肪都可在人体内分解产生能量 B. 大豆油含有饱和脂肪酸,熔点较低,室温时呈液态 C. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷4种元素 D. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸,如丙氨酸 5. 人体消化道内食物的消化和吸收过程受神经和体液调节。下列相关叙述正确的是( ) A. 胃液中的盐酸能使胃蛋白酶变性而失去活性 B. 进食后若副交感神经活动增强可促进消化液分泌 C. 唾液分泌条件反射建立不需要以非条件反射为基础 D. 小肠上皮细胞吸收肠腔中的氨基酸不需要转运蛋白的协助 6. 矮壮素可使草莓植株矮化,提高草莓的产量。科研人员探究了不同浓度的矮壮素对草莓幼苗的矮化和地上部鲜重,以及对果实总产量的影响,实验结果如图所示。下列相关叙述不正确的是( ) A. 矮壮素是一种植物生长调节剂 B. 种植草莓时,施用矮壮素最适浓度为400mg/L C. 一定范围内,随浓度增加,矮壮素对草莓幼苗的矮化作用增强 D. 一定浓度范围内,果实总产量与幼苗地上部鲜重变化趋势相近 7. 肿瘤所处环境中的细胞毒性T细胞存在题图所示代谢过程。其中,PC酶和PDH酶控制着丙酮酸产生不同的代谢产物,进入有氧呼吸三羧酸循环。增加PC酶的活性会增加琥珀酸的释放,琥珀酸与受体结合可增强细胞毒性T细胞的杀伤能力,若环境中存在乳酸,PC酶的活性会被抑制。下列相关叙述不正确的是( ) A. 图中三羧酸循环的代谢反应不需要氧直接参与 B. 图中草酰乙酸和乙酰辅酶A均产生于线粒体基质 C. 肿瘤细胞无氧呼吸会减弱细胞毒性T细胞的杀伤能力 D. 葡萄糖有氧呼吸的所有代谢反应中至少有4步会生成[H] 8. 羊口疮是由羊口疮病毒(ORFV)感染引起的急性接触性人畜共患传染病,宿主易被ORFV反复感染,影响畜牧业发展,危害人体健康。下列叙述不正确的是( ) A. ORFV感染宿主后被T细胞摄取、处理和呈递 B. B细胞在ORFV和细胞因子的刺激下增殖分化 C. ORFV反复感染可能与感染后宿主产生的抗体少有关 D. ORFV感染宿主会引起机体产生体液免疫和细胞免疫 9. 在培育水稻优良品种的过程中,发现某野生型水稻叶片绿色由基因B控制。突变型叶片为黄色,由基因B突变为b所致。测序结果表明,突变基因B转录产物编码序列第727位碱基改变,由5-GAGAG-3'变为5-GACAG-3'(部分密码子及对应氨基酸:GAG谷氨酸;AGA精氨酸;GAC天冬氨酸;ACA苏氨酸;CAG谷氨酰胺;UCU丝氨酸;UGU半胱氨酸;GUC缬氨酸)。下列叙述不正确的是( ) A. 与基因B相比,突变基因b中嘌呤碱基所占比例未变 B. 突变基因编码的蛋白质第243位氨基酸变为半胱氨酸 C. B基因突变为b基因,是由于基因中碱基对的替换所致 D. 基因突变导致无法合成与叶绿素形成有关的酶使叶片变黄 10. 基因型为AaBb的某二倍体(2n)高等动物细胞,其某时期的细胞分裂示意图(仅示意部分染色体)如图1所示,细胞分裂过程中染色体和核DNA的数量关系如图2所示。下列相关叙述正确的是( ) A. 孟德尔遗传定律可发生于图2中的Ⅱ时期细胞中 B. 图1对应图2中的Ⅰ时期,细胞中染色体数是核DNA数的2倍 C. 图1所示细胞子细胞为精细胞,①②产生的原因是交叉互换 D. 图2中的Ⅳ时期可表示减数第二次分裂前期,细胞中有1个染色体组 11. 下图1表示普通小麦的进化过程,图2表示八倍体小黑麦的培育过程。下列相关叙述正确的是( ) A. 普通小麦和黑麦之间能杂交,说明它们之间不存在生殖隔离 B. 小黑麦花药离体培养获得的植株有4个染色体组,因此是可育的 C. 普通小麦和小黑麦的培育,说明染色体变异能为新物种的形成提供原材料 D. 用一定浓度的秋水仙素溶液作用于有丝分裂的后期来诱导染色体数目加倍 12. 北魏农学巨著《齐民要术》记载了许多古人在实际生产中积累的经验,也蕴藏着众多生物学知识。请阅读表格中的古籍原文,判断以下相关叙述,正确的是( ) 工艺名称 古籍原文 酿酒技术 浸曲发,如鱼眼汤,净淘米八斗,炊作饭,舒令极冷 制醋技术 大率酒一斗,用水三斗,合瓮盛,置日中曝之……七日后当臭,衣生,勿得怪也,但停置,勿移动,挠搅之。数十日,醋成 A. 实验室里培养制醋微生物时,需要将培养基的pH调至酸性 B. 酿酒和制醋过程所用的微生物细胞内都有以核膜为界限的成形细胞核 C. “鱼眼汤”是指液面冒出小泡的现象,由微生物呼吸作用释放CO2形成 D. “衣生”指发酵液表面形成一层菌膜现象,主要是由乳酸菌大量繁殖形成 13. 成体组织细胞能够被用于两种不同意义的“克隆”,具体流程如图所示。下列有关克隆的叙述正确的是( ) A. 图中含“纺锤体”的细胞为MⅡ期卵母细胞,图中代孕母体不需要处理即可植入胚胎 B. 经“细胞融合”形成的重组细胞中,细胞质中的遗传物质仅来自成年母体的卵母细胞 C. 图中“早期胚胎”内部的空腔为囊胚腔,图中两种“克隆”均需要胚胎移植过程 D. 图中成体组织细胞需要培养,在培养前可用机械方法或用胰蛋白酶处理一段时间 14. 花椰菜(2n=18)种植时容易遭受病菌侵害形成病斑,紫罗兰(2n=14)具有一定的抗病性。科研人员利用植物体细胞杂交技术培育具有抗病性状的花椰菜新品种如图1所示。通过蛋白质电泳技术分析了亲本及待测植株中某些特异性蛋白,结果如图2所示。下列有关叙述正确的是( ) 注:1为花椰菜,Ⅱ为紫罗兰:1、2、3、4、5为待测植株 A. 图1培育杂种植株所用的技术体现了细胞膜具有一定流动性原理和基因突变原理 B. ②过程可用电融合法或灭活病毒诱导细胞融合,杂种细胞再生出细胞壁是成功的标志 C. 只考虑细胞两两融合,图1培育出的植株体细胞中最多含有72条染色体,减数分裂时最多可形成18个四分体 D. 可将病菌悬浮液均匀喷施于图2中的3和5植株叶片上,一段时间后,测定病斑面积占叶片总面积的百分比,筛选出抗病性强的杂种植株 15. 饮用被细菌污染的水后,细菌在消化道内会繁殖并产生毒素,引起急性肠胃炎。某同学利用图1所示方法,检测饮用水的细菌含量,图2为不同稀释度下得到的平板。下列相关叙述不正确的是( ) A. 配制图1所示固体培养基时,需要先调整到适宜的pH,再分装、灭菌 B. 图1中①~③三个培养皿菌落数的平均值乘稀释倍数即为样品中细菌数 C. 图2是稀释涂布平板法的结果,统计的菌落数比活菌的实际数目要少 D. 图2所示的平板中,a和c的计数结果不适合用于计算样品中的细菌数 第Ⅱ卷(非选择题,共55分) 二、非选择题:本题共5个小题,55分。 16. 米易县和盐边县是攀枝花市火龙果的主要种植区,由于火龙果是长日照植物,冬季日照时间不足导致其不能正常开花,在生产实践中需要夜间补光,使火龙果提前开花,提早上市。某团队研究了同一光照强度下,不同补光光源和补光时间对火龙果成花的影响,结果如图。请回答下列问题: (1)红心火龙果的红色色素来自果肉细胞的_________;火龙果植株叶绿体中的光合色素位于_________;光合作用时,火龙果植株能同时吸收红光和蓝光的光合色素是_________。 (2)白天火龙果叶肉细胞产生ATP的场所有_________。 (3)本次实验结果表明,三种补光光源中最佳的是_________,判断该光源是最佳补光光源的依据是_________。 (4)现有可促进火龙果增产的三种不同光照强度的白色光源,设计实验方案探究成花诱导完成后提高火龙果产量的最适光照强度(简要写出实验思路)。__________________。 17. 据世界卫生组织统计,至2023年,抑郁症全球发病率仅次于心脏病,跃居第二位。抑郁症主要表现为情绪低落、悲观、思维迟缓、睡眠障碍、乏力、食欲减退、短时记忆能力和免疫力下降等症状,典型患者的抑郁心境有晨重夜轻的节律变化。研究表明,抑郁症的发生可能与大脑突触间隙的神经递质——去甲肾上腺素(NE)的浓度下降有关。如图为抗抑郁药物——丙咪嗪的作用机理。请回答下列问题: (1)NE属于________(填“兴奋性”或“抑制性”)神经递质,其通过________作用释放到突触间隙,能使图中③膜外发生的电位变化是________。 (2)抑郁症患者的短时记忆能力下降,与大脑皮层下一个像________的区域体积减小有关;与抑郁心境晨重夜轻的节律变化有关的中枢在________。 (3)据图分析,丙咪嗪治疗抑郁症的机理是________。 (4)除使用丙咪嗪治疗外,根据图中提供的有关信息,请再写出一种治疗抑郁症的思路:________。 18. 某昆虫的性别决定方式为XY型,野生型个体的眼色和翅形分别为红眼和直翅。研究人员通过诱变获得了白眼突变体和卷翅突变体昆虫。为研究该昆虫眼色和翅形的遗传方式,研究人员利用纯种白眼突变体(白眼直翅)、纯种卷翅突变体(红眼卷翅)昆虫进行了杂交实验,结果如下表所示:(注:基因所在位置不考虑X、Y染色体的同源区段。) 杂交组合子代表现型 组合一 红眼卷翅♀×白眼直翅♂ 组合二:白眼直翅♀红眼卷翅♂ 雌性 雄性 雌性 雄性 F1 红眼卷翅 296 290 301 0 红眼直翅 0 0 0 298 (1)这两对性状中显性性状分别是__________。控制翅形的基因位于__________(填“常”或“X”)染色体上,判断的依据是__________。 (2)若这两对性状分别由两对等位基因A、a和B、b控制,则杂交组合一F1中雌性红眼卷翅的基因型是__________,让杂交组合二F1雌、雄自由交配,在F2雌昆虫中白眼卷翅的比例为__________。 (3)研究人员从野生型(灰体红眼)中诱变获得隐性纯合的黑体突变体,已知灰体对黑体为完全显性,灰体(黑体)和红眼(白眼)分别由常染色体的一对等位基因控制。请从黑体突变体(黑体红眼)、白眼突变体(灰体白眼)和野生型3种纯合品系昆虫中选择实验材料,设计杂交实验探究灰体(黑体)基因和红眼(白眼)基因的遗传是否遵循自由组合定律。请完善实验设计。 ①实验思路:________。 ②预期结果和结论:若________,则两对基因的遗传遵循自由组合定律;若________,则两对基因的遗传不遵循自由组合定律。 19. In-Fusion技术是一项新型的无缝克隆技术。该技术关键是要在目的基因两端构建与线性化质粒末端相同的DNA序列(即同源序列,通常为15-20bp),然后用In-Fusion酶处理即可实现无缝连接。它的操作步骤大致为:①质粒线性化;②PCR扩增出两端含线性化质粒同源序列的目的基因;③目的基因与线性化质粒同源区域在In-Fusion酶作用下形成重组质粒;④将重组质粒导入受体细胞。请回答下列问题: (1)图示过程利用了PCR技术,该技术需要一对特异性引物,引物是指________。PCR扩增出大量两端含线性化质粒同源序列的目的基因后,常采用________来鉴定产物。 (2)过程②经过________轮循环即可初步得到符合要求的目的基因片段。图中的同源序列1、2中的碱基序列一般不同,如果它们的碱基序列相同,则会导致________和________。 (3)若目的基因是氨苄青霉素抗性基因,以大肠杆菌作为受体细胞,则目的基因导入受体细胞前需要用Ca2+处理,其目的是________。为检测已转化大肠杆菌的抗性效果,在含氨苄青霉素的液体培养基中培养一段时间后,分别用________法和稀释涂布平板法进行计数,若计数结果分别是A、B,则致死率=________。 20. “杂交水稻之父”袁隆平利用雄性不育野生稻改写了世界水稻育种史,杂交水稻研究团队不断刷新我国水稻产量和品质,举世瞩目。请分析回答下列问题: (1)水稻(2n=24)是禾本科植物,在我国有野生种、引进种等品种。在育种研究中,对水稻进行基因组测序要测________条染色体中DNA的碱基序列。利用雄性不育突变体进行杂交水稻育种的优势是:杂交过程中不需要________。 (2)有一个水稻品系,其雄性的育性由一对等位基因M,m控制,基因型为mm的个体表现为雄性不育,能产生正常的雌配子,M基因可使雄性不育个体恢复育性产生可育雄配子。通过转基因技术将M基因与雄配子致死基因A、蓝色素生成基因D一起导入基因型为mm的个体中,并使其插入一条不含m基因的染色体上(D基因的表达产物可使种子呈现蓝色,无D基因的种子呈现白色),如图所示。M,m基因的本质区别是________。图中基因型为mmADM的个体自交时(不考虑突变和互换),子代种子的表型及比例为________,这种转基因改良品系的显著优点是________。 (3)为探讨乙烯与赤霉素对根生长的影响是否完全独立,用乙烯和赤霉素处理水稻幼苗,结果如图1。已知D蛋白可以抑制赤霉素途径,从而抑制植物生长,分析D蛋白突变体对乙烯的反应,结果如图2。在植物体内,赤霉素的合成部位是_________和未成熟的种子。根据实验结果下列推测正确的是_________。 ①赤霉素处理缓解了乙烯对根的抑制 ②野生型比D蛋白突变体更能抵抗乙烯的作用 ③乙烯可通过促进D蛋白的合成抑制赤霉素途径 ④乙烯和赤霉素对根生长的作用不是完全独立的 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

资源预览图

精品解析:2025届四川省攀枝花市高三第一次统一考试生物试卷
1
精品解析:2025届四川省攀枝花市高三第一次统一考试生物试卷
2
精品解析:2025届四川省攀枝花市高三第一次统一考试生物试卷
3
所属专辑
相关资源
由于学科网是一个信息分享及获取的平台,不确保部分用户上传资料的 来源及知识产权归属。如您发现相关资料侵犯您的合法权益,请联系学科网,我们核实后将及时进行处理。