内容正文:
执信中学(执信路校区)2025届高三第三次测试
生物学试卷
本试卷分选择题和非选择题两部分,共8页,满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1,开考前,考生务必用黑色字迹的钢笔或签字笔将自己的姓名、班级、考号等信息填写在答题卡指定区域内。
2、选择题每小题选出答案后,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
选涂其它答案;不能答在试卷上。
3,非选择题必须用黑色字迹的钢笔或签字笔作答,答案必须写在答题卡各题目指定区域内的相应位置上:如需
改动,先划掉原来的答案,然后再写上新的答案:不准使用铅笔和涂改液。不按以上要求作答的答案无效。
4.考生必须保持答题卡的整洁。
第一部分选择题(共40分)
一、选择题(本题共16小题,共40分。第1~12小题,每小题2分;第13~16小题,每
小题4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.支原体可能是目前已知最小的细胞生物,有些种类可引发支原体肺炎等疾病。如图为
支原体的结构模式图。下列关于支原体的叙述错误的是
A.遗传物质是DNA和RNA
细胞质
细胞膜
B.与动物细胞的主要区别是没有核膜
RNA
C.与细菌的区别之一是没有细胞壁
D.可以独立自主完成各项生命活动
核糖体
DNA
2.下列运输过程,膜蛋白质没有参与的是
A.水分子进出细胞
B.胰岛素的分泌
C,甘油穿过细胞膜
D.小肠上皮细胞吸收葡萄糖
.某植物中,T基因的突变会导致细胞有丝分型后期纺锤体伸长的时间和长度都明显减
少,从而影响细胞的增殖。下列推测错误的是
A.T基因突变的细胞在分裂期可形成一个梭形纺锤体
B.T基因突变导致染色体着丝粒无法在赤道板上排列
C.T基因突变的细胞在分裂后期染色体数能正常加倍
D.T基因突变影响纺锤丝牵引染色体向细胞两极移动
4.图示甲、乙、丙3种昆虫的染色体组,相同数字标注的结构起源相同。下列相关叙述
错误的是
A.相同数字标注结构上基因表达相同
B.甲和乙具有生殖隔离现象
C.与乙相比,丙发生了染色体结构变异
头以8
用
第1页共8页
D.染色体变异是新物种产生的方式之一
进化理论是理解生物学现象及其背后本质的一把利器,而且是在不断发展的。达尔文
,在1859年提出进化理论后,他对研究兰花的进化产生浓厚的兴趣,各种各样的兰花适
合传授花粉的精巧结构让他赞叹不已。下列有关生物进化的叙述错误的是
A.从分子水平比较不同兰花,发现基因组差异比细胞色素c(一种呼吸电子传递链中
的蛋白质)差异更明显
B.兰花的这种进化中的“适应”是指一定的形态结构只为了完成一定的功能
C.不同昆虫口器长度与不同兰花花距之间的“适应”有助于减少不同昆虫之间生存
斗争强度,有助于兰花的有序遗传与进化
D,兰花的进化过程实际上是不同生物间、生物与无机环境之间协同进化的结果
6.人体在剧烈运动时,内环境中不可能发生的变化是
A.甲状腺激素浓度升高
B.NaHCO,和乳酸反应
C.血红蛋白运输O2增强
D.多巴胺与受体结合增加
7脑雾,即大脑处于“模糊状态”,患者常常表现出意识障碍、记忆力下降、脉搏和血
压不稳等症状。近期有研究发现,脑雾患者持续性血脑屏障破坏,可诱发脑内炎性反
应,出现脑水肿和脑炎等生理病变。据此推断错误的是
A.患者意识障碍可能是大脑皮层受损导致
B.患者记忆力下降可能是新突触的建文功能障碍导致
C.患者脉搏和血压不稳说明自主性神经也可能受血脑屏障破坏的影响
D,患者血脑屏障破坏,血浆蛋白等大分子物质渗出,脑脊液渗透压降低,引发脑水肿
8.农基鱼塘既有陆地种植层次(种植棉、粮、果、蔬菜等),也有水体养殖层次,同时
结合畜牧业(养殖家禽、家畜),种植、养畜、养鱼三者相互联系,构成综合生态农
业类型。下列相关说法错误的是
A,农基鱼塘的建立需遵循循环和自生等生态学原理
B.畜牧业产生的粪便等可以为农作物提供物质和能量
C.池塘中的蚯蚓能加快农基鱼塘生态系统的物质循环
D.水体中分层饲养鱼类能提高自然环境资源的利用率
9.
海洋生物的碳汇作用是通过生物泵(BP)和微型生物碳泵(MCP)实现的,BP是指
浮游植物通过光合作用固定CO2,并形成颗粒有机碳从海洋表层向深层运输,MCP是
指利用微生物转化有机碳生成惰性(难分解)有机碳过程。下列叙述错误的是
A.参与MCP过程的微生物在生态系统中属于生产者
B.和BP相比,MCP固定的碳更难再次参与物质循环
C.和MCP相比,光照强度变化对BP过程影响更显著
D.增强BP和MCP过程有利于加快“碳中和”进程
第2页共8页
10.下列有关高中生物学实验的叙述,合理的是
A.大蒜根尖依次经过解离、染色、潭洗和制片,可观察有丝分裂过程染色体行为变化
B.鉴定DNA时,丝状物溶于2mo/LNaC1溶液,加入二苯胺并充分摇匀后即呈蓝色
C.
设计制作生态缸并观察其稳定性时需要密封并保证适宜光照,不需要补充食物
D、调查趋光性农林害虫种群密度时,可通过黑光灯诱捕法准确计算害虫的种群密度
1、科研人员试图从土壤中筛选出能高效降解几丁质的菌株,通过微生物培养获得几丁质
酶,用于生物防治。下列相关叙述错误的是
A.土壤样品应加到以几丁质为唯一碳源的选择培养基中培养
B.目的菌的纯化和计数可以使用平板划线法或稀释涂布平板法
C.可依据单菌落周围“水解圈直径/菌落直径”的值来筛选目的菌株
D.获得的几丁质酶可用于防治某些有害的甲壳类动物、昆虫等生物
12.某同学将质粒DNA进行限制酶酶切时,发现DNA.完全没有被酶切,分析可能的原因
并提出解决方法。下列叙述错误的是
A.限制酶失活,更换新的限制酶
B.酶切条件不合适,调整反应条件如温度和酶的用量等
C.质粒DNA突变导致酶识别位点缺失,更换正常质粒DNA
D.酶切位点被甲基化修饰,换用对DNA甲基化不敏感的限制酶
3.正常细胞分裂期时长约30min,当细胞存在异常导致时长超过30min后,某特殊的复
合物(内含p53蛋白)开始积累,过多的复合物会引起细胞生长停滞或调亡,研究者
将该复合物命名为有丝分裂“秒表”。某异常细胞中“秒表”复合物含量变化如图。
癌细胞分裂期通常更长,且伴有更多缺陷。下列叙述错误的是
钢
4-30mln
分裂间期
分裂期
生长停滞或调亡
A.该细胞中“秒表”复合物水平在一定时间内随分裂期延长逐渐升离
B.部分染色体着丝粒与纺锤丝连接异常可导致细胞分裂期延长
C.pS3基因突变可导致癌细胞中“秒表”机制被关闭从而避免凋亡
D.抑制“秒表”复合物的形成有利于生物体进行正常的生长发育
14.RBisco普遍分布于玉米、大豆等植物的叶绿体中,它是光呼吸(细胞在有光、高
O2、低CO2情况下发生的生化反应)中不可缺少的加氧酶,也是卡尔文循环中固定
CO2最关键的羧化酶。RuBisco的具体作用过程如下图所示。下列说法错误的是
第3页共8页
RuBp
CO
糖类
RuBP
CO
卡尔文循环
光呼吸
RuBisCo
ATP
ATP
NADPH
C4
C2+C3
NADPH
A据图可推测,玉米、大豆叶片中消耗O2的场所有叶绿体基质和线粒体内膜
B.在夏季天气晴朗的中午,大豆叶肉细胞中光呼吸强度较通常条件下会下降
C.在CO/O2的值高时,RuBisco催化RuBP与CO2结合发生反应进而形成糖类
D.在CO/O2的值低时,光呼吸可消耗NADPH以免NADPH对叶绿体造成损伤
15.某基因型为AaXY的二倍体雄性动物(2n=8),1个初级精母细胞的染色体发生片
段交换,引起1个A和1个a发生互换。该初级精母细胞进行减数分裂过程中,某两
个时期的染色体数目与核DNA分子数如图所示。下列叙述正确的是
赫
4
群
染色体核DNA
染色体核DNA
甲
A,甲时期细胞中可能出现同源染色体两两配对的现象
B.乙时期细胞中含有1条X染色体和1条Y染色体
C.甲、乙两时期细胞中的染色单体数均为8个
D.该初级精母细胞完成减数分裂产生的4个精细胞的基因型均不相同
16.人体内苯丙氨酸代谢途径如下图1所示。尿黑酸积累会导致尿黑酸症,由常染色体上
B基因编码的尿黑酸氧化酶异常引起,原因为B基因发生碱基对替换或缺失。下图2
为尿黑酸症的家系图,其中③为患者对其家庭成员进行相关基因电泳检测,结果如
图3所示。下列叙述错误的是
尿黑酸
酶③
乙酰乙酸
①②③④
酶②
加样孔
酶⑤
苯丙氨酸
酶①
酪氨酸
黑色素
酶④
条带1
酶⑥
条带2
C0+H,0
苯丙酮酸
3
4④
图1
图2
图3
A.由图1可知,一个基因可以影响多个性状
B,由图1分析,酪氨酸是人体的一种非必需氨基酸
C.尿黑酸氧化酶应该是图1中的酶③,酶⑤的缺失会导致人患白化病
D,如果图2中④号个体表型正常.则电泳检测出现两条带的概率为23
第4页共8页
第二部分非选择题(共60分)
二、非选择题(本题共5小题,共60分。根据要求作答。)
17.(13分)某科研小组为探究植物光合作用速率的变化情况,设计了由透明的玻璃罩构成
的小室(如图1所示)。请回答下列问题:
O,释放速率
■O产生总量
▣CO释放量
8
C0级冲液
02性12丝
8时间
n
d光照强度
图1
图2
图3
(1)将该装置放在自然环境下,测定夏季一昼夜小室内植物氧气释放速率的变化,
得到如图2所示曲线,那么影响小室内植物光合作用速率变化的主要环境因素是
装置刻度管中液滴移到最右点是在一天中的
点(填时间)。
(2)在实验过程中某段光照时间内,记录液滴的移动,获得下表中的数据。该组实
验数据是在图2曲线的
段获得的。
每隔20分钟记录一次刻度数据
400中+
24
29
32
34
年04
(3)图2中e与f相比,e点时刻C3的合成速率
(填“快”或“慢”)。与
b相比,a点形成的原因可能是_。
为测定该植物真正光合作用的速率,设置了对照
组,对照组置于遮光条件下,其他条件与实验组相同。测得单位时间内,实验组读数为
M,对照组读数为N,该植物真正光合作用的速率是。
(4)图3表示植物在不同光照强度下单位时间内CO2释放量和O2产生量的变化。
不考虑光照对温度的影响,图3植物在光强为时单位时间内细胞需要从周围环境吸收
个单位的C02
(5)给予不同强度的光照,测定A、B两
日15
13
种植物叶片的CO2吸收和CO2释放量,结果如
11
图4所示。当光照强度为8kx时,比较A、B
1
5
植物的有机物合成速率NA、NB大小,结果应为
3
NANB(填“>”、·“<”或“=”)。此时
579立31立.9
8
光照强度/kx
A植物叶绿体中ADP的移动方向是一。
图4
18.(11分)番茄植株不耐高温,其生长发育适宜的温度及光照强度分别为15~32℃,
500~800molm2.s。我国北方日光温室夏季栽培生产过程中常遭遇35℃亚高温并
伴有强光辐射的环境,会造成作物减产。
第5页共8页
CO
Rubisco
20
C
18
(CHO)C
②
A组
③
14
NADPH NADP++H ATP
DP+Pi
B组
10
8
PSI RPSI
C组
D
H
0
3
5时间(d)
图1
图2
(1)PSⅡ和PSI是由蛋白质和光合色素组成的复合物,图1所示PSI中的色素吸收
光能后,一方面将H2O分解为
和H,同时产生的电子传递给PSI用于将NADP和
H结合形成NADPH。另一方面,在ATP合成酶的作用下,H
(填“顺”或“逆”)
浓度梯度转运提供能量,促进ADP和Pi合成ATP。由图可知,PSI和PSI除能吸收光
能外,还具有
功能。
(2)为研究亚高温高光对番茄光合作用的影响,研究者将番茄植株在不同培养环境
下培养5天后测定相关指标(如下表)。
组别
温度/
光照强度/
净光合速率
气孔导度/
胞间C02浓度升
Rubisco活性/
C
umol.m2.s-I
μmolm2.sl
mmolm2.s-
Ppm
U.mL
对照组(CK)
25
500
12.1
114.2
308
189
亚高温高光组
35
1000
1.8
31.2
448
61
从表中数据可见亚高温高光条件下净光合速率的下降并不是气孔因素引起的,依
据是:
。Rubisco活性的下降导致过程②速率下降,光反应产物NADPH和ATP
在细胞中的含量
(填“增加”、“降低”或“不变”),进而引起光能的转化效
率降低,而此时强光下植物吸收的光能已经是过剩光能,从而对植物产生危害。
(3)植物通常会有一定的应对机制来适应逆境。D1蛋白是PSI复合物的组成部
分,对维持P$I的结构和功能起重要作用,已有研究表明,在高温高光下,过剩的光能
可使D1蛋白失活。研究者对D1蛋白与植物应对亚高温高光逆境的关系进行了研究。
利用番茄植株进行了三组实验,A组的处理同(2)中的CK,C组用适量的SM(SM可
抑制D1蛋白的合成)处理番茄植株并在亚高温高光下培养。定期测定各组植株的净光
合速率(P)。实验结果如图2,请写出B组的处理:
。根据实验结果分析植物如
何缓解亚高温高光对光合作用的抑制:
19.(12分)研究人员培育了体细胞含有两个外源抗虫基因(T)的某转基因植物,T在染
色体上的整合位点如图】所示(P、q表示一对同源染色体)。已知体细胞中含两个及以
上抗虫基因的植株表现为强抗虫,含一个抗虫基因的植株表现为弱抗虫,没有抗虫基因
的植株表现为不抗虫,且1/2弱抗虫幼苗和3/4不抗虫幼苗会死亡。回答下列问题:
(1)若该转基因植物雌株的一个原始生
殖细胞减数分裂过程中,染色体P的一条染
色单体上含有基因T的片段与染色体q上的
相应同源区段发生互换,则该过程发生的时
期为,由此产生的雌配子的基因组成为
(不含T基因则用T0表示,含有1个
图1
图2
T基因则用T1表示,含有2个T基因则用T2表示)。
(2)若一转基因植株与非转基因普通植株杂交,产生的足量子代成熟个体中,不抗
虫植株:弱抗虫植株:强抗虫植株=1:196:4,则该转基因植株产生的配子的种类及
比例为
(3)已知该植物红花对白花为显性(相关基因用R、r表示)。若培育的该转基因
植物中,有一雄株的体细胞中相关基因与染色体的位置如图2所示,且该植株能进行正
常的减数分裂。
①由一棵普通植株得到该变异植株,涉及的变异类型有基因重组、
②该变异植株的一个处于减数分裂Ⅱ过程的细胞中,最多可以含有
个T基因。
③取该变异植株的花粉进行离体培养,得到的成熟红花植株中,弱抗虫个体所占的
比例为
20.(12分)免疫检查点阻断疗法己应用于癌症治疗,机理如图1所示。为增强疗效,我国
科学家用软件计算筛到Taltirelin(简称Tal),开展实验研究Tal与免疫检查分子抗体的
联合疗效及其作用机制。请回答下列问题:
金意肿细胞
15001
T细胞
滋
。缓冲液
△免疫检查分子抗体
释放毒素
1000
DTaltirelin
抗原
吞购
Taltirelin+免疫
递呈分
500
检查分子抗体
树突状细胞
2
8
10
处理后时间(④
图1
图2
第7页共8页
(1)肿瘤细胞表达能与免疫检查分子特异结合的配体,抑制T细胞的识别,实现
免疫逃逸。据图1可知,以为抗原制备的免疫检查分子抗体可阻断肿瘤细胞与T
细胞的结合,解除肿痛细胞的抑制。
(2)为评估Tl与免疫检查分子抗体的联合抗肿瘤效应,设置4组肿瘤小鼠,分别
用4种溶液处理后检测肿瘤体积,结果如图2。据图2可得出结论:
(3)Tl是促甲状腺激素释放激素(TRH)类似物。人体内TRH促进
分泌促
甲状腺激素(TSH),TSH促进甲状腺分泌甲状腺激素。
(4)根据(3)的信息,检测发现T细胞表达TRH受体,树突状细胞(DC)表达
TSH受体。综上所述,关于Tl抗肿瘤的作用机制,提出假设:
①Tl与结合,促进T细胞增殖及分化:
②Tl能促进,增强DC的吞噬及递呈能力,激活更多的T细胞。
(5)为验证上述假设,进行下列实验:
①培养T细胞,分为3组,分别添加缓冲液、Tl溶液和TRH溶液,检测
②培养DC,分为3组,分别添加,检测DC的吞噬能力及递呈分子表达量。
21.(12分)研究者拟构建高效筛选系统,将改进的苯丙氨酸合成关键酶基因P1导入谷氨
酸棒杆菌,以提高苯丙氨酸产量,具体过程如图所示。请回答下列问题:
(1)如图是该高效筛选系统载体的构建过程。载
引物1
引物2
体1中含有KanR(卡那霉素抗性基因)和SacB两个
③SacB
Kan
引物3
标记基因,为去除筛选效率较低的SacB,应选择引物
亏引物4
和
,并在引物的(填“5”或“3”)
Xho I
EcoR I
端引入XhoI酶识别序列,进行PCR扩增,产物经酶
Kan
RpsL
切、连接后环化成载体2。
Hind H
Xho I
(2)PCR扩增载体3中筛选效率较高的标记基因
Kan
RpsL
psL(链霉素敏感基因)时,引物应包含
Xho I
(填
“EcoR I”,“HindⅢ”或“XhoI”)酶识别序列,
Yho I
RpsL
产物经单酶切后连接到载体2构建高效筛选载体4。
Xho I
(3)将改进的P1基因整合到载体4构建载体5。将载体5导入链霉素不敏感(由
RsL突变造成)、卡那霉素敏感的受体菌。为获得成功导入载体5的菌株,应采用含有
的平板进行初步筛选。
(4)用一定的方法筛选出如下菌株:P1基因脱离载体5并整合到受体菌拟核DNA,
且载体5上其他DNA片段全部丢失。该菌的表型为
A.卡那霉素不敏感、链霉素敏感
B.卡那霉素敏感、链霉素不敏感
C.卡那霉素和链霉素都敏感
D.卡那霉素和链霉素都不敏感
(5)可采用
技术鉴定成功整合P1基因的菌株,之后以发酵法检测苯丙氨酸
产量。
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