精品解析:贵州省六校2024-2025学年高三上学期12月月考生物试题
2025-01-10
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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 | 同步教学-阶段检测 |
| 学年 | 2024-2025 |
| 地区(省份) | 贵州省 |
| 地区(市) | - |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 1.41 MB |
| 发布时间 | 2025-01-10 |
| 更新时间 | 2026-08-11 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-01-10 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/49914233.html |
| 价格 | 3.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
生物学试题
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2B铅笔把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,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 油菜是一种重要的农作物,其种子富含脂肪。下列叙述正确的是( )
A. 油菜的多糖和蛋白质合成过程中都有水的产生
B. 成熟的油菜种子活细胞中含量最多的化合物是脂肪
C. 油菜细胞中的脂肪与双缩脲试剂反应产生紫色物质
D. 油菜种子在萌发初期,脂肪大量转化为糖类导致干重减少
2. 变形虫可通过细胞表面形成临时性细胞突起进行移动和摄食。科研人员用特定荧光物质处理变形虫,发现移动部分的细胞质中聚集有被标记的纤维网架结构。下列叙述正确的是( )
A. 被荧光标记的网架结构属于细胞骨架,主要成分为多糖
B. 变形虫通过胞吞摄取食物,该过程需要细胞膜上的蛋白质参与
C. 变形虫溶酶体中合成的水解酶,能将摄入的食物分解为小分子
D. 变形虫是单细胞生物,在生命系统的结构层次中只属于细胞
3. 肌细胞中储存在特殊内质网——肌浆网中。肌细胞膜特定电位变化引起肌浆网膜上钙离子通道打开,大量钙离子进入细胞质,引起肌肉收缩后,肌浆网膜上的酶将细胞质中的运回肌浆网。下列叙述正确的是( )
A. 钙离子通道蛋白在运输的过程中会与发生特异性结合
B. 酶在运输钙离子的过程中会发生自身构象的改变
C. 酶对的运输降低了肌浆网膜内外的浓度差
D. 钙离子进出肌浆网的过程都涉及ATP和ADP的相互转化
4. 在植物细胞中参与淀粉水解的酶主要有α-淀粉酶和β-淀粉酶。其中α-淀粉酶能以随机的方式从淀粉分子内部将其水解,β-淀粉酶能使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解。某生物小组探究温度对酶活性的影响,用α-淀粉酶溶液和淀粉溶液作为实验材料,设计实验。下列说法正确的是( )
A. 两种淀粉酶性质上的差异只与组成其的氨基酸的种类或排列顺序相关
B. 实验操作的顺序:加缓冲液→加淀粉溶液→加酶→混合均匀→相应的温度保温
C. 加入斐林试剂并水浴加热后观察溶液中颜色变化来检测淀粉的水解情况
D. 淀粉经α-淀粉酶或β-淀粉酶分别水解后的产物中有些可能会被人体直接吸收
5. 光照过强,会导致植物光合速率下降,这种现象称为光抑制。植物可通过切除氧化的D1蛋白并合成新的D1蛋白来修复损伤的PSⅡ,具体过程如图所示。下列说法错误的是( )
A. PSⅡ位于类囊体薄膜上,短时间强光条件下叶肉细胞内浓度会增加
B. 过强光照导致供应不足,过剩电子会导致产生多种光有毒产物
C. 通过提高环境中浓度,加快暗反应速率,能够减弱光抑制现象
D. 植物自身只能通过不断合成新的D1蛋白来减少过强光照造成的不利影响
6. 真核细胞的细胞周期受到多种物质的调节,其中CDK2-cyclinE复合物负责检查到S期,检查通过则细胞周期继续进行。若细胞中DNA发生损伤,则会发生图所示过程。下列叙述错误的是( )
A. P53基因最可能属于原癌基因,P53蛋白会直接影响分裂间期
B. 相比于正常细胞,推测DNA损伤细胞中P53蛋白的含量较高
C. 失活的CDK2-cyclinE将导致细胞周期中分裂期的细胞比例下降
D. 不能通过CDK2-cyclinE检查的细胞不能进入S期,可以避免产生异常子细胞
7. 雉山鹧鸪羽毛颜色由一组位于常染色体上的复等位基因。(茶绿色)、(赭褐色)、(鸦青色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(茶绿色)、乙(茶绿色)、丙(赭褐色)、丁(鸦青色)4种类型的雌雄个体,杂交实验结果如下表。下列说法错误的是( )
实验①
实验②
实验③
亲本
甲×丁
乙×丁
甲×乙
子代
茶绿色:赭褐色=1:1
茶绿色:鸦青色=1:1
茶绿色:赭褐色=2:1
A. 基因对为显性,对为显性,对为显性
B. 由实验③可知基因纯合时会致死
C. 子代中茶绿色个体的基因型为和
D. 雉山鹧鸪群体中与羽毛颜色有关的基因型共有6种
8. 科学家们运用了多种方法和技术探索生物的遗传物质,下列叙述正确的是( )
A. 艾弗里在肺炎链球菌体外转化实验中控制自变量,运用了“加法原理”
B. DNA复制方式的探究运用了假说—演绎法、放射性同位素标记技术
C. 赫尔希和蔡斯在噬菌体侵染细菌实验中用到了搅拌、离心等方法
D. 通过大量实验证明了生物的基因就是具有遗传效应的DNA片段
9. 脊椎动物的一些基因活性与其周围特定胞嘧啶的甲基化有关,甲基化使基因失活,相应的非甲基化能活化基因的表达,以下推测正确的是( )
A. 肌肉细胞和胰岛A细胞的呼吸酶基因均处于甲基化状态
B. 肌肉细胞和胰岛A细胞的胰高血糖素基因均处于非甲基化状态
C. 胰岛A细胞的呼吸酶基因和胰高血糖素基因均处于非甲基化状态
D. 肌肉细胞的呼吸酶基因和胰高血糖素基因均处于非甲基化状态
10. 为了分析某21三体综合征患儿的病因,对该患儿及其父母的21号染色体上的A基因(A1~A4)进行PCR扩增,经凝胶电泳后,结果如图所示。下列关于该患儿致病原因的叙述错误的是( )
A. 不考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅰ过程中21号染色体分离异常
B. 不考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅱ过程中21号染色体分离异常
C. 考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅰ过程中21号染色体分离异常
D. 考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅱ过程中21号染色体分离异常
11. 某二倍体动物的性别决定方式为ZW型,雌性和雄性个体数比例为1:1。该动物种群处于遗传平衡,雌性个体中有1/10患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( )
A. 该种群有11%的个体患该病
B. 只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型共有5种
C. 若该种群基因库中的H基因频率发生变化,就一定会形成新物种
D. 若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,H基因频率不变
12. 2024年10月30日,神舟十九号载人飞船成功发射。宇航员在太空时脱离了地心引力,血液上浮,头部血量增加,机体误认为身体中水量过多,从而引起身体排尿增加,造成脱水。下列说法错误的是( )
A. 脱水反应会引起机体抗利尿激素的分泌增多,这是一种反馈调节
B. 细胞外液渗透压发生改变,导致细胞内液渗透压也会发生改变
C. 引起排尿增加的反应既有体液调节,又有神经调节
D. 头部血量增加时,血浆中的血红蛋白会运来更多的氧气供给脑细胞有氧呼吸
13. “我在贵州等你呀……”,熟悉的歌声会让人不由自主地跟唱。脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是( )
A. 听到熟悉的歌声不由自主地跟唱过程属于神经调节中的条件反射活动
B. 唱歌时,需有意识地控制“呼”与“吸”,该过程体现了神经系统的分级调节
C. 体液中浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节
D. 只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行
14. 禾谷类种子萌发过程中,糊粉层细胞合成蛋白酶以降解其自身贮藏蛋白质,为幼苗生长提供营养。为探究赤霉素在某种禾谷类种子萌发过程中的作用,某团队设计并实施了A、B、C三组实验,结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 本实验中A组、C组均为对照组,B组为实验组
B. 赤霉素合成抑制剂具有促进种子萌发的作用
C. 赤霉素导致糊粉层细胞中贮藏蛋白质的降解速率下降
D. 三组实验中,蛋白酶活性由高到低依次为B组、A组、C组
15. 生态位是指某物种在群落中的地位或作用及其所处的空间位置、占用资源的情况以及与其他物种间的关系等。下列叙述错误的是( )
A. 两种生物种群的生态位重叠越多,二者间的竞争往往越激烈
B. 处于平衡状态的生态系统中,各种生物的生态位也处于相对稳定状态
C. 研究某动物种群的生态位需要研究其栖息地、食物、天敌等
D. 捕食者数量因环境变化而明显减少时,被捕食者的生态位不会发生改变
16. 茅台酒以其卓越的品质赢得世界的赞誉。茅台酒的酿造包括高温制曲、高温堆积发酵等多种特色工艺,富含多种酿酒微生物的酒曲是形成茅台酒独特风味和香气的关键,高温制曲时,温度可达到63℃。下列说法正确的是( )
A. 发酵的实质是将原料通过微生物的代谢转化为人类所需要的产物
B. 高温制曲主要目的是让酵母菌大量繁殖以便加速酒精发酵的速度
C. 酿酒过程中密封的时间越长,酵母菌产生的酒精量越多
D. 发酵结束后可通过消毒杀死茅台酒中的全部酿酒微生物以延长保存期
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 植物叶肉细胞在光照下会吸收,释放,这种反应需叶绿体、过氧化物酶体、线粒体参与并在光照条件下发生,称为光呼吸。光呼吸现象的根本原因在于Rubisco是一种双功能的酶,该酶既可以催化RuBP与反应,也可以催化RuBP与反应,具体反应过程如图所示。请回答下列问题:
(1)在光照条件下,Rubisco可以催化RuBP与反应生成PGA,再利用光反应产生的______将其还原生成糖类,也可以催化RuBP与反应。推测与的比值______(填“较大”或“较小”)时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
(2)植物细胞呼吸和光呼吸这两种生理过程有明显的不同之处,从物质、能量以及反应条件、场所等方面分析,其不同具体体现在:①______;②______。(答2点)
(3)光呼吸可使大豆、水稻和小麦等作物的光合效率降低20%以上,造成减产。生产实际中,可适当升高浓度达到增产的目的,请结合题干信息解释其原理:______。
18. 获得2024年“共和国勋章”的李振声院士是我国小麦远缘杂交育种奠基人和农业发展战略专家,其育成的“小麦二体异附加系”能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中并稳定遗传。普通小麦,记为42W;长穗偃麦草,记为14E。如图为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育“小麦二体异附加系”示意图。请回答下列问题:
(1)普通小麦与长穗偃麦草之间______(填“存在”或“不存在”)生殖隔离,从染色体组成的角度分析,原因是______。
(2)若不考虑基因突变,在②过程中发生的可遗传变异类型为______,经过②处理后可获得一系列“小偃”丙品系,其中42W+1E共有______种不同的染色体组成类型。丁自交产生的子代中,含有两条长穗偃麦草染色体的植株戊所占比例为______。
(3)某二体异附加品系戊(42W+2E)中出现了蓝色籽粒性状,正常为白色籽粒,已知控制籽粒颜色的基因A/a位于长穗偃麦草的染色体上,请设计实验探究该蓝色籽粒的基因型。
实验方案:将该蓝色籽粒种植,长成植株后让其自交,观察子代的籽粒颜色及比例。实验现象及结论:若______,则该蓝色籽粒基因型为Aa;若子代籽粒颜色全为蓝色,则还需进一步设计杂交实验才能确定该蓝色籽粒的基因型,请写出杂交实验思路:______。
19. mRNA疫苗是近年来疫苗研究的新方向,但是mRNA疫苗很难进入靶细胞内,且即使进入靶细胞内也很容易被靶细胞降解,导致只能翻译产生少量的抗原蛋白,导致免疫效果减弱。根据材料回答以下问题:
(1)人体抵御外来病毒攻击体现了免疫系统的______功能。其中树突状细胞在免疫反应中的作用是______。
(2)脂质纳米颗粒(LNP)技术能借助脂质形成的囊泡将mRNA疫苗包裹起来,有利于mRNA疫苗进入靶细胞内且不易被降解。推测mRNA-LNP是以______的方式进入靶细胞,一部分mRNA能从进入靶细胞内的小泡中逃逸出来,指导合成抗原蛋白,分泌到细胞外参与激活B细胞,产生相应的抗体和______,从而提高对病毒的免疫力。
(3)DNA疫苗通过抗原蛋白基因在动物细胞中的表达,引起机体免疫应答。与DNA疫苗相比,mRNA疫苗的安全性更有优势,原因是______。
20. 人工鱼礁是人为在海中设置的修复海域生态环境和保护海洋生物的构造物,其内部水流速度缓慢,为各种海洋生物营造了繁殖、索饵和庇敌的场所,逐渐形成新的生物群落。科研人员对某近海海域投放的人工鱼礁对生态系统结构和功能的影响进行了相关研究。图甲为不同季节不同区域底栖动物的丰富度指数,图乙为5龄礁区生态系统的部分能量流动示意图。请回答下列问题:
(1)人工鱼礁生物群落的发展变化过程属于______演替。不同的季节底栖动物丰富度指数也有所不同,造成这种差异的环境因素主要有______。
(2)据图甲分析,生态系统稳定性最强的区域是______,依据是______。
(3)图乙中,由Ⅱ到Ⅲ的能量传递效率为______%(保留一位小数),该能量流动过程体现了生态系统中能量流动具有______的特点。
21. 中国科学院科学家经过长达10年不懈努力,从野生玉米“大刍草”中,成功找回玉米人工驯化过程中丢失的一个控制高蛋白含量的优良基因THP9,克隆出来并将此高蛋白基因转移到玉米细胞内,获得转基因高蛋白玉米新品种。如图为所使用的质粒和含THP9基因的DNA片段,表格中为各种限制酶的识别序列和酶切位点。请回答下列问题:
EcoR I
BamH l
Kpn I
Mfe I
HindlⅢ
5'-GGATC↓C-3'
5'-C↑CTAGG-3'
(1)常通过______ 技术对THP9基因进行大量克隆来获得足够多的目的基因;已知图中THP9基因转录方向为从左向右,则THP9基因转录时的模板链是______ 链。
(2)构建基因表达载体时,若科研人员需将图中THP9基因整合到所示质粒中,应使用表格中限制酶______ 切割质粒,使用限制酶______ 切割含THP9基因的DNA片段,将DNA片段重新连接后以获得能正确表达THP9基因的重组质粒。
(3)为了筛选出含重组质粒的受体细胞,应在添加______ 的选择培养基上培养,培养后获得的菌落不能判定是否含有重组质粒,原因是____________ 。
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生物学试题
注意事项:
1.答题前,考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚。
2.每小题选出答案后,用2B铅笔把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,再选涂其他答案标号。在试题卷上作答无效。
3.考试结束后,请将本试卷和答题卡一并交回。满分100分,考试用时75分钟。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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. 油菜是一种重要的农作物,其种子富含脂肪。下列叙述正确的是( )
A. 油菜的多糖和蛋白质合成过程中都有水的产生
B. 成熟的油菜种子活细胞中含量最多的化合物是脂肪
C. 油菜细胞中的脂肪与双缩脲试剂反应产生紫色物质
D. 油菜种子在萌发初期,脂肪大量转化为糖类导致干重减少
【答案】A
【解析】
【分析】油料作物在成熟过程中,糖类不断转化成脂肪;油料作物种子萌发初期,脂肪转化为糖类导致种子的干重增加(糖比脂肪含氧量高,脂肪转变为糖需要加氧元素,导致干重增加)。
【详解】A、油菜植物体内多糖、蛋白质均为生物大分子,它们的合成都会发生“脱水缩合”的过程,故都有水的生成,A正确;
B、活细胞中含量最多的化合物是水,B错误;
C、蛋白质与双缩脲试剂产生紫色反应,脂肪与苏丹III反应生成橘黄色,C错误;
D、油菜种子萌发初期脂肪大量转化为糖类的过程中氧元素的含量会增加,因此干重会增加,D错误。
故选A。
2. 变形虫可通过细胞表面形成临时性细胞突起进行移动和摄食。科研人员用特定荧光物质处理变形虫,发现移动部分的细胞质中聚集有被标记的纤维网架结构。下列叙述正确的是( )
A. 被荧光标记的网架结构属于细胞骨架,主要成分为多糖
B. 变形虫通过胞吞摄取食物,该过程需要细胞膜上的蛋白质参与
C. 变形虫溶酶体中合成的水解酶,能将摄入的食物分解为小分子
D. 变形虫是单细胞生物,在生命系统的结构层次中只属于细胞
【答案】B
【解析】
【分析】溶酶体是细胞的“消化车间”,内部含有多种水解酶,如果溶酶体的膜破裂,水解酶就会逸出至细胞质,可能造成细胞自溶。
【详解】A、变形虫的细胞骨架主要成分是蛋白质,A错误;
B、变形虫通过胞吞摄取食物,该过程需要细胞膜上的蛋白质参与,B正确;
C、溶酶体内的水解酶是在核糖体上合成的,溶酶体内的水解酶可将摄入的食物分解为小分子,C错误;
D、变形虫是单细胞生物,属于细胞和个体层次,D错误。
故选B。
3. 肌细胞中储存在特殊内质网——肌浆网中。肌细胞膜特定电位变化引起肌浆网膜上钙离子通道打开,大量钙离子进入细胞质,引起肌肉收缩后,肌浆网膜上的酶将细胞质中的运回肌浆网。下列叙述正确的是( )
A. 钙离子通道蛋白在运输的过程中会与发生特异性结合
B. 酶在运输钙离子的过程中会发生自身构象的改变
C. 酶对的运输降低了肌浆网膜内外的浓度差
D. 钙离子进出肌浆网的过程都涉及ATP和ADP的相互转化
【答案】B
【解析】
【分析】1、协助扩散:借助转运蛋白的扩散方式。(如红细胞吸收葡萄糖)。
2、主动运输:逆浓度梯度的运输。消耗能量,需要有载体蛋白。(如小分子有机物、离子)。
3、载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变;通道蛋白只容许与自身通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜的分子或离子通过,分子或离子通过通道蛋白时,不需要与通道蛋白相结合。
【详解】AB、钙离子通道蛋白在运输Ca2+的过程中不会与Ca2+发生特异性结合,载体蛋白只容许与自身结合部位相适应的分子或离子通过,而且每次转运时都会发生自身构象的改变,A错误;B正确;
C、Ca2+-ATP酶对Ca2+的运输属于主动运输,这是逆浓度梯度进行的,会增大膜内外离子浓度差,C错误;
D、钙离子通过钙离子通道由肌浆网进入细胞质属于协助扩散,不消耗能量,不涉及ATP和ADP的相互转化,D错误。
故选B。
4. 在植物细胞中参与淀粉水解的酶主要有α-淀粉酶和β-淀粉酶。其中α-淀粉酶能以随机的方式从淀粉分子内部将其水解,β-淀粉酶能使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解。某生物小组探究温度对酶活性的影响,用α-淀粉酶溶液和淀粉溶液作为实验材料,设计实验。下列说法正确的是( )
A. 两种淀粉酶性质上的差异只与组成其的氨基酸的种类或排列顺序相关
B. 实验操作的顺序:加缓冲液→加淀粉溶液→加酶→混合均匀→相应的温度保温
C. 加入斐林试剂并水浴加热后观察溶液中颜色变化来检测淀粉的水解情况
D. 淀粉经α-淀粉酶或β-淀粉酶分别水解后的产物中有些可能会被人体直接吸收
【答案】D
【解析】
【分析】1、酶是由活细胞产生的具有催化作用的有机物,酶具有专一性、高效性、作用条件温和的特性。
2、在探究温度对酶活性的影响时,用α-淀粉酶溶液和淀粉溶液作为实验材料,需注意酶的活性易受温度、pH等条件的影响,需要先处理好之后再与底物接触,进行反应。选择试剂时,需注意既不能影响实验反应,又能同时与底物或生成物发生反应。
【详解】A、两种淀粉酶的化学本质为蛋白质,所以性质上的差异与氨基酸的种类、数目、排列顺序和肽链的空间结构有关,A错误;
B、在探究温度对酶活性影响的实验中应先分别将淀粉和酶溶液在相应温度保温后,再在该温度下混合,避免底物与酶先发生化学反应。该实验操作的顺序:加入缓冲液→加入已预保温的淀粉→加入已预保温的α-淀粉酶→混合均匀相应的温度保温,B错误;
C、由于实验是探究温度对酶活性的影响,斐林试剂需水浴加热会造成温度变化,对实验结果会有影响,因此不能用斐林试剂检测实验结果,C错误;
D、α−淀粉酶能以随机的方式从淀粉分子内部将其水解,其水解终产物中可能有葡萄糖,β−淀粉酶能使淀粉从末端以两个单糖为单位进行水解,其水解产物中有可能含有葡萄糖,葡萄糖可以被人体直接吸收,D正确。
故选D。
5. 光照过强,会导致植物光合速率下降,这种现象称为光抑制。植物可通过切除氧化的D1蛋白并合成新的D1蛋白来修复损伤的PSⅡ,具体过程如图所示。下列说法错误的是( )
A. PSⅡ位于类囊体薄膜上,短时间强光条件下叶肉细胞内浓度会增加
B. 过强光照导致供应不足,过剩电子会导致产生多种光有毒产物
C. 通过提高环境中浓度,加快暗反应速率,能够减弱光抑制现象
D. 植物自身只能通过不断合成新的D1蛋白来减少过强光照造成的不利影响
【答案】D
【解析】
【分析】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):二氧化碳被五碳化合物固定形成三碳化合物,三碳化合物在光反应提供的ATP和NADPH的作用下还原生成糖类等有机物。
【详解】A、PSⅡ反应中心是参与光反应的色素—蛋白质复合体,参与光反应的过程,因此位于类囊体薄膜上,短时间强光条件下,光反应增强,叶肉细胞内O2浓度会增加,A正确;
B、由题意可知,过强的光照,导致光反应过强,导致NADP+供应不足,光反应产生的电子会过剩,导致产生多种光有毒产物,B正确;
C、由题意可知,光抑制是由于光反应增强,生成物积累,提高CO2浓度,加快暗反应速率,能够加快对光反应产物的消耗,从而减弱光抑制现象,C正确;
D、由题意可知,首先降解受损的D1,再以新合成的D1,替代原有D1,从而恢复PSI的活性,D错误。
故选D。
6. 真核细胞的细胞周期受到多种物质的调节,其中CDK2-cyclinE复合物负责检查到S期,检查通过则细胞周期继续进行。若细胞中DNA发生损伤,则会发生图所示过程。下列叙述错误的是( )
A. P53基因最可能属于原癌基因,P53蛋白会直接影响分裂间期
B. 相比于正常细胞,推测DNA损伤细胞中P53蛋白的含量较高
C. 失活的CDK2-cyclinE将导致细胞周期中分裂期的细胞比例下降
D. 不能通过CDK2-cyclinE检查的细胞不能进入S期,可以避免产生异常子细胞
【答案】A
【解析】
【分析】原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。环境中的致癌因子会损伤细胞中的DNA分子,使原癌基因和抑癌基因发生突变,导致正常细胞的生长和分裂失控而变成癌细胞。
【详解】A、P53基因能在细胞DNA损伤时发挥作用,抑制细胞分裂,阻止组织细胞不正常增殖,所以最可能属于抑癌基因,A错误;
B、相对于正常细胞,DNA损伤细胞中需要P53蛋白发挥作用阻止细胞不正常增殖,所以P53蛋白的含量较高,B正确;
C、通过CDK2−cyclinE检查的细胞从G1期进入S期,失活的CDK2−cyclinE会导致细胞无法从G1期进入S期,将导致细胞周期中分裂期的细胞比例下降,C正确;
D、不能通过CDK2−cyclinE检查的细胞不能进入S期,可以避免产生异常子细胞,D正确。
故选A。
7. 雉山鹧鸪羽毛颜色由一组位于常染色体上的复等位基因。(茶绿色)、(赭褐色)、(鸦青色)控制,其中某一基因纯合致死。现有甲(茶绿色)、乙(茶绿色)、丙(赭褐色)、丁(鸦青色)4种类型的雌雄个体,杂交实验结果如下表。下列说法错误的是( )
实验①
实验②
实验③
亲本
甲×丁
乙×丁
甲×乙
子代
茶绿色:赭褐色=1:1
茶绿色:鸦青色=1:1
茶绿色:赭褐色=2:1
A. 基因对为显性,对为显性,对为显性
B. 由实验③可知基因纯合时会致死
C. 子代中茶绿色个体的基因型为和
D. 雉山鹧鸪群体中与羽毛颜色有关的基因型共有6种
【答案】D
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【详解】ABC、由实验③甲(A1_)×乙(A1_),子代茶绿色∶赭褐色=2∶1,可知茶绿色对赭褐色为显性,且A1A1基因纯合致死。由实验①甲(A1_)×丁(A3_),子代茶绿色∶赭褐色=1∶1,由实验②乙(A1_)×丁(A3_),子代茶绿色∶鸦青色=1∶1,可知甲的基因型为A1A2,乙的基因型为A1A3,丁的基因型为A3A3,再由实验③甲(A1A2)×乙(A1A3)可知,子代的基因型A1A2、A1A3、A2A3表型分别为茶绿色、茶绿色、赭褐色,即茶绿色对赭褐色为显性,赭褐色对鸦青色为显性,即复等位基因显隐性关系为A1>A2>A3,由于A1A1基因纯合致死,因此子代中茶绿色个体的基因型为A1A2、A1A3,A、B、C正确;
D、由于A1A1基因纯合致死,因此雉山鹧鸪群体中与羽毛颜色有关的基因型共有3×2−1=5种,D错误。
故选D。
8. 科学家们运用了多种方法和技术探索生物的遗传物质,下列叙述正确的是( )
A. 艾弗里在肺炎链球菌体外转化实验中控制自变量,运用了“加法原理”
B. DNA复制方式的探究运用了假说—演绎法、放射性同位素标记技术
C. 赫尔希和蔡斯在噬菌体侵染细菌实验中用到了搅拌、离心等方法
D. 通过大量实验证明了生物的基因就是具有遗传效应的DNA片段
【答案】C
【解析】
【分析】肺炎链球菌转化实验:包括格里菲思体内转化实验和艾弗里体外转化实验,其中格里菲思体内转化实验证明S型菌中存在某种转化因子,能将S型菌转化为R型菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。在艾弗里证明遗传物质是DNA的实验中,艾弗里将S型细菌的DNA、蛋白质、糖类等物质分离开,单独的、直接的观察它们各自的作用.另外还增加了一组对照实验,即DNA酶和S型活菌中提取的DNA与R型菌混合培养。
【详解】A、艾弗里在肺炎链球菌体外转化实验中控制自变量,运用了“减法原理”,A错误;
B、DNA复制方式的探究运用了假说—演绎法,通过对15N稳定性同位素标记后进行密度梯度离心,B错误;
C、赫尔希和蔡斯在噬菌体侵染细菌实验中用到了搅拌、离心等方法,C正确;
D、对RNA病毒来说,基因是有遗传效应的RNA片段,D错误。
故选C。
9. 脊椎动物的一些基因活性与其周围特定胞嘧啶的甲基化有关,甲基化使基因失活,相应的非甲基化能活化基因的表达,以下推测正确的是( )
A. 肌肉细胞和胰岛A细胞的呼吸酶基因均处于甲基化状态
B. 肌肉细胞和胰岛A细胞的胰高血糖素基因均处于非甲基化状态
C. 胰岛A细胞的呼吸酶基因和胰高血糖素基因均处于非甲基化状态
D. 肌肉细胞的呼吸酶基因和胰高血糖素基因均处于非甲基化状态
【答案】C
【解析】
【分析】分析题意可知,胞嘧啶的甲基化会影响基因的表达,非甲基化的基因可以正常表达。肝细胞、胰岛细胞、等是不同功能的细胞,其细胞中不同的基因表达情况不同,并且与DNA的甲基化有关。
【详解】A、由题意可知非甲基化能活化基因的表达,所以肌肉细胞和胰岛A细胞的呼吸酶基因都处于表达状态,A错误;
BD、肌肉细胞中的胰高血糖素基因处于甲基化状态,胰岛 A细胞的胰高血糖素基因处于非甲基化状态,BD错误;
C、胰岛 A 细胞的呼吸酶基因和胰高血糖素都表达,都处于非甲基化状态,C正确。
故选C。
10. 为了分析某21三体综合征患儿的病因,对该患儿及其父母的21号染色体上的A基因(A1~A4)进行PCR扩增,经凝胶电泳后,结果如图所示。下列关于该患儿致病原因的叙述错误的是( )
A. 不考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅰ过程中21号染色体分离异常
B. 不考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅱ过程中21号染色体分离异常
C. 考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅰ过程中21号染色体分离异常
D. 考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅱ过程中21号染色体分离异常
【答案】B
【解析】
【分析】减数分裂过程:1、细胞分裂前的间期:细胞进行DNA复制;2、减一前期:同源染色体联会,形成四分体,形成染色体、纺锤体,核仁核膜消失,同源染色体非姐妹染色单体可能会发生交叉互换;3、减一中期:同源染色体着丝点(粒)对称排列在赤道板两侧;4、减一后期:同源染色体分离,非同源染色体自由组合,移向细胞两极;5、减一末期:细胞一分为二,形成次级精母细胞或形成次级卵母细胞和第一极体;6、减二前期:次级精母细胞中染色体再次聚集,再次形成纺锤体;7、减二中期:染色体着丝点排在赤道板上;8、减二后期:染色体着丝点(粒)分离,染色体移向两极;9、减二末期:细胞一分为二,次级精母细胞形成精细胞,次级卵母细胞形成卵细胞和第二极体。
【详解】A、分析图示可知,患儿含有来自父亲的A1、A4基因,不考虑同源染色体互换,可能是精原细胞减数分裂Ⅰ过程中21号染色体分离异常,A正确;
B、不考虑同源染色体互换,患儿含有三个不同的等位基因,不可能是精原细胞减数分裂Ⅱ过程中21号染色体分离异常,B错误;
C、如果发生互换,A1、A4所在的两条染色体可能是同源染色体,精原细胞减数分裂Ⅰ过程中21号染色体分离异常,C正确;
D、考虑同源染色体互换,可能是非姐妹染色单体上A基因所在片段发生互换,精原细胞减数分裂Ⅱ过程中21号染色体分离异常,D正确。
故选B。
11. 某二倍体动物的性别决定方式为ZW型,雌性和雄性个体数比例为1:1。该动物种群处于遗传平衡,雌性个体中有1/10患甲病(由Z染色体上h基因决定)。下列叙述正确的是( )
A. 该种群有11%的个体患该病
B. 只考虑该对基因,种群繁殖一代后基因型共有5种
C. 若该种群基因库中的H基因频率发生变化,就一定会形成新物种
D. 若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,H基因频率不变
【答案】B
【解析】
【分析】分析题干信息可知,雌性个体中有1/10患甲病,且该病由Z染色体上h基因决定,所以Zh的基因频率为10%,ZH的基因频率为90%。
【详解】A、分析题干信息可知,某二倍体动物的性别决定方式为 ZW 型,雌性个体中有1/10患甲病(由 Z 染色体上 h 基因决定),可计算出 Zh 的基因频率为10%,ZH的基因频率为90%。该动物群体中雌性和雄性个体数的比例为1∶1,该种群患病概率为(10%+10%×10%)×1/2=5.5%,A 错误;
B、只考虑该对基因,种群繁殖一代后,基因型有 ZHZH、ZHZh、ZhZh、ZHW、ZhW共5种,B正确;
C、若该种群基因库中的H基因频率发生变化不一定会形成新物种,新物种的出现需要出现生殖隔离,C错误;
D、若某病毒使该种群患甲病雄性个体减少10%,则种群中 h 基因频率降低,H基因频率应增大,D错误。
故选B。
12. 2024年10月30日,神舟十九号载人飞船成功发射。宇航员在太空时脱离了地心引力,血液上浮,头部血量增加,机体误认为身体中水量过多,从而引起身体排尿增加,造成脱水。下列说法错误的是( )
A. 脱水反应会引起机体抗利尿激素的分泌增多,这是一种反馈调节
B. 细胞外液渗透压发生改变,导致细胞内液渗透压也会发生改变
C. 引起排尿增加的反应既有体液调节,又有神经调节
D. 头部血量增加时,血浆中的血红蛋白会运来更多的氧气供给脑细胞有氧呼吸
【答案】D
【解析】
【分析】抗利尿激素由下丘脑相关细胞合成、分泌,由垂体释放,作用于肾小管和集合管,促进肾小管和集合管对水的重吸收,从而减少尿量。
【详解】A、脱水反应使得机体的渗透压上升,因此抗利尿激素的分泌增多,降低渗透压,是反馈调节,A正确;
B、细胞在细胞外液中生存,所以细胞外液渗透压发生改变,细胞内渗透压也会发生改变,B正确;
C、抗利尿激素由下丘脑相关细胞合成、分泌,由垂体接受体液调节释放或神经调节释放,C正确;
D、血细胞中的血红蛋白而不是血浆中的血红蛋白主要作用是运输氧气,因此,头部血量增加时,血浆中的血红蛋白会运来更多的氧气供给脑细胞有氧呼吸,D错误。
故选D。
13. “我在贵州等你呀……”,熟悉的歌声会让人不由自主地跟唱。脊髓、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,只有脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,且只有脑干呼吸中枢具有自主节律性。下列说法错误的是( )
A. 听到熟悉的歌声不由自主地跟唱过程属于神经调节中的条件反射活动
B. 唱歌时,需有意识地控制“呼”与“吸”,该过程体现了神经系统的分级调节
C. 体液中浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节
D. 只要脑干功能正常,自主节律性的呼吸运动就能正常进行
【答案】D
【解析】
【分析】神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统,中枢神经系统由脑和脊髓组成,脑分为大脑、小脑和脑干;外周神经系统包括脊神经、脑神经、自主神经,自主神经系统包括交感神经和副交感神经。
【详解】A、歌声不是生下来就会的,属于学习的过程,因此听到熟悉的歌声进行跟唱属于神经调节中的条件反射活动,A正确;
B、脑干和大脑皮层中都有调节呼吸运动的神经中枢,故脑可通过传出神经支配呼吸肌,唱歌时,大脑皮层控制脑干呼吸中枢,进而脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,唱出有节奏的歌,体现了神经系统的分级调节,B正确;
C、CO2属于体液调节因子,体液中CO2浓度的变化可通过神经系统对呼吸运动进行调节:如二氧化碳浓度升高时,可刺激脑干加快呼吸频率,从而有助于二氧化碳排出,C正确;
D、分析题意可知,只有脑干呼吸中枢具有自主节律性,而脊髓呼吸中枢直接支配呼吸运动的呼吸肌,故若仅有脑干功能正常而脊髓受损,也无法完成自主节律性的呼吸运动,D错误。
故选D。
14. 禾谷类种子萌发过程中,糊粉层细胞合成蛋白酶以降解其自身贮藏蛋白质,为幼苗生长提供营养。为探究赤霉素在某种禾谷类种子萌发过程中的作用,某团队设计并实施了A、B、C三组实验,结果如图。下列叙述正确的是( )
A. 本实验中A组、C组均为对照组,B组为实验组
B. 赤霉素合成抑制剂具有促进种子萌发的作用
C. 赤霉素导致糊粉层细胞中贮藏蛋白质的降解速率下降
D. 三组实验中,蛋白酶活性由高到低依次为B组、A组、C组
【答案】D
【解析】
【分析】分析题图,实验的自变量包括处理时间和处理方式,用蒸馏水处理组属于空白对照组,而当研究处理时间时,处理时间为0的ABC组都是对照组。
【详解】A、本实验的自变量是处理方式及时间,A组属于空白对照组,但当自变量为时间时,处理时间为0的B组和C组也是对照组,A错误;
B、赤霉素可促进蛋白质的分解,为幼苗生长提供营养,促进萌发,而赤霉素合成抑制剂抑制蛋白质的降解,抑制种子萌发,B错误;
C、添加赤霉素的B组,蛋白质总含量低于未加入赤霉素的A组,更低于用赤霉素合成抑制剂处理的C组,说明赤霉素导致糊粉层细胞中贮藏蛋白质的降解速率增加,C错误;
D、随着时间变化,蛋白质总含量C组大于A组大于B组,说明B组蛋白质最少,酶的活性最高,即蛋白酶活性由高到低依次为B组、A组、C组,D正确。
故选D。
15. 生态位是指某物种在群落中的地位或作用及其所处的空间位置、占用资源的情况以及与其他物种间的关系等。下列叙述错误的是( )
A. 两种生物种群的生态位重叠越多,二者间的竞争往往越激烈
B. 处于平衡状态的生态系统中,各种生物的生态位也处于相对稳定状态
C. 研究某动物种群的生态位需要研究其栖息地、食物、天敌等
D. 捕食者数量因环境变化而明显减少时,被捕食者的生态位不会发生改变
【答案】D
【解析】
【分析】一个物种在群落中的地位和作用,包括所处的空间位置,占用资源的情况,以及与其他物种的关系等称为这个物种的生态位。
【详解】A、生态位重叠越多,说明两种生物共用的资源越多,竞争越激烈,A正确;
B、处于平衡状态的生态系统中,物质和能量的输入与输出均衡,生物种类的组成稳定生态位也处于相对稳定状态 ,B正确;
C、通过生态位的概念可知,研究某动物种群的生态位需要研究其栖息地、食物、天敌等,C正确;
D、捕食者数量明显减少时,被捕食者可以获得的生存空间会增大,所以其生态位会发生改变,D错误。
故选D。
16. 茅台酒以其卓越的品质赢得世界的赞誉。茅台酒的酿造包括高温制曲、高温堆积发酵等多种特色工艺,富含多种酿酒微生物的酒曲是形成茅台酒独特风味和香气的关键,高温制曲时,温度可达到63℃。下列说法正确的是( )
A. 发酵的实质是将原料通过微生物的代谢转化为人类所需要的产物
B. 高温制曲主要目的是让酵母菌大量繁殖以便加速酒精发酵的速度
C. 酿酒过程中密封的时间越长,酵母菌产生的酒精量越多
D. 发酵结束后可通过消毒杀死茅台酒中的全部酿酒微生物以延长保存期
【答案】A
【解析】
【分析】1、酿酒的微生物是酵母菌,其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型,有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸为菌体繁殖提供能量,无氧条件下可进行无氧呼吸产生酒精。
2、消毒是指使用较为温和的物理、化学或生物等方法杀死物体表面或内部的一部分微生物,灭菌则是指使用强烈的理化方法杀死物体内外所有的微生物,包括芽孢和孢子。
【详解】A、酿酒的微生物是酵母菌,其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型,有氧条件下,酵母菌进行有氧呼吸为菌体繁殖提供能量,无氧条件下可进行无氧呼吸产生酒精,即发酵的实质是将原料通过微生物的代谢转化为人类所需要的产物酒精,A正确;
B、高温制曲时,发酵温度可达到63°C,周围环境中的绝大多数酵母菌不能适应这个温度,B错误;
C、酿酒过程中密封的时间太长,发酵罐中的氧气被耗尽,不利于酵母菌的繁殖,产生的酒精量减少,C错误;
D、发酵结束后可通过灭菌杀死茅台酒中的全部酿酒微生物以延长保存期,D错误。
故选A。
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17. 植物叶肉细胞在光照下会吸收,释放,这种反应需叶绿体、过氧化物酶体、线粒体参与并在光照条件下发生,称为光呼吸。光呼吸现象的根本原因在于Rubisco是一种双功能的酶,该酶既可以催化RuBP与反应,也可以催化RuBP与反应,具体反应过程如图所示。请回答下列问题:
(1)在光照条件下,Rubisco可以催化RuBP与反应生成PGA,再利用光反应产生的______将其还原生成糖类,也可以催化RuBP与反应。推测与的比值______(填“较大”或“较小”)时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
(2)植物细胞呼吸和光呼吸这两种生理过程有明显的不同之处,从物质、能量以及反应条件、场所等方面分析,其不同具体体现在:①______;②______。(答2点)
(3)光呼吸可使大豆、水稻和小麦等作物的光合效率降低20%以上,造成减产。生产实际中,可适当升高浓度达到增产的目的,请结合题干信息解释其原理:______。
【答案】(1) ①. ATP和NADPH ②. 较大
(2) ①. ①细胞呼吸的底物一般为葡萄糖,而光呼吸的底物是RuBP ②. ②细胞呼吸产生ATP,而光呼吸消耗ATP(或:①细胞呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,而光呼吸的场所是叶绿体、过氧化物酶体和线粒体;②细胞呼吸所需的酶与光呼吸所需的酶不同;③细胞呼吸在有无光照、有无氧气条件下都可进行,而光呼吸需要在有光照、有氧条件下进行)
(3)CO2浓度升高促进Rubisco催化C5与CO2反应,加快光合作用速率,同时抑制C5与O2反应,减弱光呼吸,从而增加有机物的生成,减少有机物的消耗
【解析】
【分析】据图分析:图示表示光合作用暗反应和光呼吸的过程,光呼吸需要用到C5为原料,光合作用在暗反应阶段又生成了C5化合物,实现了该物质的再生,而且光呼吸最终将该物质彻底氧化分解成CO2.光呼吸消耗氧气,生成二氧化碳,消耗NADPH和ATP。
【小问1详解】
在光照条件下,Rubisco可以催化RuBP(C5)与反应生成PGA(C3),再利用光反应产生的NADPH和ATP将PGA(C3)还原生成糖类。氧气含量高时,Rubisco催化RuBP与反应;由此推测与的比值较大时,有利于光呼吸而不利于光合作用。
【小问2详解】
植物细胞呼吸和光呼吸这两种生理过程有明显的不同之处,
在物质方面:细胞呼吸的底物一般为葡萄糖,而光呼吸的底物是RuBP;细胞呼吸产生ATP,而光呼吸消耗ATP;细胞呼吸所需的酶与光呼吸所需的酶不同;
反应条件方面:细胞呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,而光呼吸的场所是叶绿体、过氧化物酶体和线粒体;细胞呼吸在有无光照、有无氧气条件下都可进行,而光呼吸需要在有光照、有氧条件下进行;
【小问3详解】
CO2浓度升高促进Rubisco催化C5与CO2反应,加快光合作用速率,同时抑制C5与O2反应,减弱光呼吸,从而增加有机物的生成,减少有机物的消耗,故生产实际中,可适当升高浓度达到增产。
18. 获得2024年“共和国勋章”的李振声院士是我国小麦远缘杂交育种奠基人和农业发展战略专家,其育成的“小麦二体异附加系”能将长穗偃麦草的抗病、高产等基因转移到小麦中并稳定遗传。普通小麦,记为42W;长穗偃麦草,记为14E。如图为普通小麦与长穗偃麦草杂交选育“小麦二体异附加系”示意图。请回答下列问题:
(1)普通小麦与长穗偃麦草之间______(填“存在”或“不存在”)生殖隔离,从染色体组成的角度分析,原因是______。
(2)若不考虑基因突变,在②过程中发生的可遗传变异类型为______,经过②处理后可获得一系列“小偃”丙品系,其中42W+1E共有______种不同的染色体组成类型。丁自交产生的子代中,含有两条长穗偃麦草染色体的植株戊所占比例为______。
(3)某二体异附加品系戊(42W+2E)中出现了蓝色籽粒性状,正常为白色籽粒,已知控制籽粒颜色的基因A/a位于长穗偃麦草的染色体上,请设计实验探究该蓝色籽粒的基因型。
实验方案:将该蓝色籽粒种植,长成植株后让其自交,观察子代的籽粒颜色及比例。实验现象及结论:若______,则该蓝色籽粒基因型为Aa;若子代籽粒颜色全为蓝色,则还需进一步设计杂交实验才能确定该蓝色籽粒的基因型,请写出杂交实验思路:______。
【答案】(1) ①. 存在 ②. 二者杂交产生的F1体细胞中没有同源染色体,无法联会并产生正常配子,高度不育
(2) ①. 基因重组和染色体数目变异 ②. 7 ③. 1/4
(3) ①. 子代籽粒颜色及比例为蓝色∶白色=3∶1 ②. 让子一代植株与白色籽粒植株杂交,观察子二代籽粒颜色即可确定
【解析】
【分析】可遗传的变异有三种来源:基因突变、染色体变异和基因重组。
【小问1详解】
从染色体组成的角度分析,二者杂交产生的F1体细胞中没有同源染色体,无法联会并产生正常配子,高度不育,所以普通小麦与长穗偃麦草之间存在生殖隔离。
【小问2详解】
乙的染色体组成为42W+7E,乙减数分裂过程中,来自长穗偃麦草的7E染色体会随机分配到细胞两极,因此得到的丙的染色体组成为42W+0~7E。图中杂交过程均发生了基因重组;图中①过程可用低温诱导的方法或秋水仙素导致染色体数目加倍,发生了染色体数目变异,因此,②所示过程发生的变异为基因重组和染色体数目变异。由于丙的染色体组成为42W+0~7E(含有E的情况有7种),故42W+1E(丁)共有7种不同的染色体组成类型。
丁体细胞中含有一条长穗偃麦草染色体,自交后代中长穗偃麦草染色体的情况是2条:1条:0条=1:2:1,因此含有两条长穗偃麦草染色体的植株戊占1/4。
【小问3详解】
已知控制籽粒颜色的基因A/a位于长穗偃麦草的染色体上。实验目的的是实验探究该蓝色籽粒的基因型,探究植物的基因型最简单的方法就是让植物进行自交;故实验方案:将该蓝色籽粒种植,长成植株后让其自交,观察子代的籽粒颜色及比例。
实验现象及结论:若子代籽粒颜色及比例为蓝色∶白色=3∶1,说明蓝色是显性性状,白色隐性性状,则该蓝色籽粒基因型为Aa;
若子代籽粒颜色全为蓝色(不知道蓝色、白色隐性性)则基因型可能是AA或者aa,则还需进一步设计杂交实验才能确定该蓝色籽粒的基因型,让子一代植株与白色籽粒植株杂交,观察子二代籽粒颜色即可确定。
19. mRNA疫苗是近年来疫苗研究的新方向,但是mRNA疫苗很难进入靶细胞内,且即使进入靶细胞内也很容易被靶细胞降解,导致只能翻译产生少量的抗原蛋白,导致免疫效果减弱。根据材料回答以下问题:
(1)人体抵御外来病毒攻击体现了免疫系统的______功能。其中树突状细胞在免疫反应中的作用是______。
(2)脂质纳米颗粒(LNP)技术能借助脂质形成的囊泡将mRNA疫苗包裹起来,有利于mRNA疫苗进入靶细胞内且不易被降解。推测mRNA-LNP是以______的方式进入靶细胞,一部分mRNA能从进入靶细胞内的小泡中逃逸出来,指导合成抗原蛋白,分泌到细胞外参与激活B细胞,产生相应的抗体和______,从而提高对病毒的免疫力。
(3)DNA疫苗通过抗原蛋白基因在动物细胞中的表达,引起机体免疫应答。与DNA疫苗相比,mRNA疫苗的安全性更有优势,原因是______。
【答案】(1) ①. 免疫防御 ②. 吞噬、处理、呈递抗原
(2) ①. 胞吞 ②. 记忆B细胞
(3)mRNA不需要进入细胞核,不会整合到人体细胞染色体基因组中造成基因突变的风险
【解析】
【分析】mRNA疫苗是一种核酸疫苗,将在体外合成的编码特定抗原的mRNA序列,导入到体内,并表达为相应的抗原蛋白,通过诱导免疫系统针对此抗原蛋白的免疫应答反应,从而达到预防疾病的目的。
【小问1详解】
人体抵御外来病毒攻击体现了免疫系统的免疫防御功能。树突状细胞属于抗原呈递细胞,可以吞噬、处理、呈递抗原。
【小问2详解】
通过“脂质纳米颗粒(LNP)技术能借助脂质形成的囊泡将mRNA疫苗包裹起来,有利于mRNA疫苗进入靶细胞内且不易被降解”可推测mRNA-LNP是以胞吞的方式进入靶细胞;抗原蛋白参与激活B细胞,产生相应的抗体和记忆B细胞,从而提高对病毒的免疫力。
【小问3详解】
mRNA不需要进入细胞核,不会整合到人体细胞染色体基因组中造成基因突变的风险,所以与DNA疫苗相比,mRNA疫苗的安全性更有优势。
20. 人工鱼礁是人为在海中设置的修复海域生态环境和保护海洋生物的构造物,其内部水流速度缓慢,为各种海洋生物营造了繁殖、索饵和庇敌的场所,逐渐形成新的生物群落。科研人员对某近海海域投放的人工鱼礁对生态系统结构和功能的影响进行了相关研究。图甲为不同季节不同区域底栖动物的丰富度指数,图乙为5龄礁区生态系统的部分能量流动示意图。请回答下列问题:
(1)人工鱼礁生物群落的发展变化过程属于______演替。不同的季节底栖动物丰富度指数也有所不同,造成这种差异的环境因素主要有______。
(2)据图甲分析,生态系统稳定性最强的区域是______,依据是______。
(3)图乙中,由Ⅱ到Ⅲ的能量传递效率为______%(保留一位小数),该能量流动过程体现了生态系统中能量流动具有______的特点。
【答案】(1) ①. 次生 ②. 温度、光照
(2) ①. 5龄礁区 ②. 5龄礁区底栖动物丰富度最高,营养结构最复杂,自我调节能力最强
(3) ①. 12.8 ②. 单向流动、逐级递减
【解析】
【分析】生态系统中能量流动的特点是:单向流动、逐级递减。能量去路包括:①自身呼吸消耗、转化为其他形式的能量和热能;②流向下一营养级;③残体、粪便等被分解者分解;④未被利用:包括生物每年的积累量,也包括动植物残体以化学燃料形式被储存起来的能量。即一个营养级所同化的能量=呼吸消耗的能量+被下一营养级同化的能量+分解者利用的能量+未被利用的能量。
【小问1详解】
人工鱼礁生物群落的发展变化过程属于次生演替,因为该演替的发生不是零起点。不同的季节底栖动物丰富度指数也有所不同,造成这种差异的环境因素主要有温度、光照。
【小问2详解】
5龄礁区的夏季度平均丰富度指数最高,该区域生态系统稳定性最强,依据是人工鱼礁礁龄的增加使大型底栖动物丰富度增加,该生态系统的组分更多,食物网(营养结构)更复杂,自我调节能力更强,抵抗力稳定性更高。
【小问3详解】
图2中,第二营养级的同化量为(480+410.4)t(km2·a),第三营养级的同化量为114.1t/(km2·a),可见,由Ⅱ到Ⅲ的能量传递效率为114.1÷(480+410.4)=12.8%(保留一位小数)。该能量流动过程体现了生态系统中能量流动具有单向流动、逐级递减的特点。
21. 中国科学院科学家经过长达10年不懈努力,从野生玉米“大刍草”中,成功找回玉米人工驯化过程中丢失的一个控制高蛋白含量的优良基因THP9,克隆出来并将此高蛋白基因转移到玉米细胞内,获得转基因高蛋白玉米新品种。如图为所使用的质粒和含THP9基因的DNA片段,表格中为各种限制酶的识别序列和酶切位点。请回答下列问题:
EcoR I
BamH l
Kpn I
Mfe I
HindlⅢ
5'-GGATC↓C-3'
5'-C↑CTAGG-3'
(1)常通过______ 技术对THP9基因进行大量克隆来获得足够多的目的基因;已知图中THP9基因转录方向为从左向右,则THP9基因转录时的模板链是______ 链。
(2)构建基因表达载体时,若科研人员需将图中THP9基因整合到所示质粒中,应使用表格中限制酶______ 切割质粒,使用限制酶______ 切割含THP9基因的DNA片段,将DNA片段重新连接后以获得能正确表达THP9基因的重组质粒。
(3)为了筛选出含重组质粒的受体细胞,应在添加______ 的选择培养基上培养,培养后获得的菌落不能判定是否含有重组质粒,原因是____________ 。
【答案】(1) ①. PCR ②. 乙
(2) ①. MfeⅠ和Hind Ⅲ ②. EcoRⅠ和Hind Ⅲ
(3) ①. 氨苄青霉素 ②. 含未重组质粒(或普通质粒)的受体细胞也能正常生长
【解析】
【分析】常用PCR特异性地快速扩增目的基因。PCR是聚合酶链式反应的缩写。它是一项根据DNA半保留复制的原理,在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件,对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术。
【小问1详解】
常通过PCR技术对目的基因进行扩增,获得足够多的目的基因;已知图中THP9基因转录方向为从左往右,RNA聚合酶沿着子链的5'端延伸,即图中的乙链是模板链。
【小问2详解】
图中THP9基因转录方向为从左往右,即启动子位于左端,终止子位于右端,因为该基因右侧只有一个酶切位点,故一定用Hind Ⅲ切割质粒和目的基因,对于质粒来说,不能用EcoRI进行切割(含两个切割位点,切成片段了),不能用BamHI切割(会切断启动子),那么在Hind Ⅲ的左侧只有MfeI序列,而目的基因不能用该酶切割,与MfeI能形成相同黏性末端的是EcoRI,故质粒用MfeI、Hind Ⅲ切割,目的基因用EcoRI、Hind Ⅲ切割。
【小问3详解】
质粒含有氨苄青霉素抗性基因,故为了筛选出含重组质粒的受体细胞,应在添加氨苄青霉素的选择培养基上培养,
培养基上可以含未重组质粒(或普通质粒)的受体细胞也能正常生长,故培养后获得的菌落不能判定是否含有重组质粒。
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