精品解析:2025届河南省许昌市襄城县部分学校高三三模生物试题

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2025-06-08
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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 高考复习-三模
学年 2025-2026
地区(省份) 河南省
地区(市) 许昌市
地区(区县) 襄城县
文件格式 ZIP
文件大小 4.49 MB
发布时间 2025-06-08
更新时间 2025-06-16
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-06-08
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价格 4.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

2025届高三生物模拟测试卷 本试卷共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。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 下列有关生物学实验的叙述正确的是( ) A. 洋葱鳞片叶的内表皮细胞无色,不能作为观察质壁分离和复原实验的材料 B. “性状分离比的模拟实验”中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用棋子和枣分别代表D、d雌雄配子,便于区分其颜色和统计 C. 用透过三棱镜的光照射水绵和需氧细菌临时装片,需氧细菌主要聚集在绿光区域 D 苏丹Ⅲ染液鉴定花生子叶中脂肪颗粒时,若染色时间过长可能观察不到脂肪颗粒 【答案】D 【解析】 【分析】恩格尔曼把载有水绵和好氧细菌的临时装片放在无空气的黑暗环境中,用极细的光线束照射水绵的叶绿体。水绵具有螺旋带状叶绿体,便于实验观察,放在无空气的条件下,可排除空气中的氧气对实验的影响。 【详解】A、在质壁分离与复原的实验中,最好选择洋葱鳞片叶外表皮细胞,因为此处的细胞是成熟细胞,有大液泡且含有色素,但洋葱鳞片叶内表皮细胞也可观察细胞的质壁分离与复原,只是观察时,视野尽量调暗一些,或者将外界溶液换成有色溶液,A错误; B、在“性状分离比的模拟实验”中,棋子和枣大小差异很大,被抓取时概率不同,即该实验不能用棋子和枣分别代表D、d雌雄配子,B错误; C、用透过三棱镜的光照射水绵和需氧细菌临时装片,需氧细菌主要聚集在红光和蓝紫光区域,C错误; D、苏丹Ⅲ染液是苏丹Ⅲ固体颗粒溶于高浓度乙醇配制而成的,而脂肪分子较易溶于高浓度乙醇,若染色时间过长样品中的脂肪溶解,洗浮色的时候被洗掉,可能就观察不到脂肪颗粒,D正确。 故选D。 2. 据最新报道,间充质干细胞是一类具有自我更新和多分化潜能的成体干细胞,在血液类疾病、神经类疾病及自身免疫病等多个领域中表现出治疗潜能。下列有关间充质干细胞的叙述,正确的是( ) A. 间充质干细胞内的水分子主要以结合水形式存在 B. 间充质干细胞的磷脂均含有N元素 C. 间充质干细胞分化为成骨干细胞与细胞骨架有关 D. 间充质干细胞中遗传物质主要是DNA 【答案】C 【解析】 【分析】间充质干细胞为多能干细胞,其先进行细胞分裂产生了更多的间充质干细胞,在经过细胞分化形成了脂肪细胞、成纤维细胞、肌细胞和成骨细胞,细胞分化的实质是基因的选择性表达,即细胞中遗传信息的执行情况不同。 【详解】A、活细胞中的水主要以自由水存在,A错误; B、磷脂的主要组成元素是C、H、O、N、P,但并不是所有磷脂都含N元素,存在不含N的磷脂,如磷脂酸、磷脂酰甘油和磷脂酰肌醇就是不含N元素的磷脂,B错误; C、细胞骨架在细胞分裂、分化等生命活动中发挥重要作用,间充质干细胞分化为成骨干细胞与细胞骨架有关,C正确; D、细胞生物的遗传物质就是DNA,不是主要是DNA,D错误。 故选C。 3. 叶绿体上的ATP合酶可利用浓度梯度合成ATP。ATP合酶包括和两部分,其中是ADP结合位点,是的跨膜运输通道。根据结构与功能相适应的观点,推测ATP合酶在叶绿体上的分布情况为(  ) A. 分布于类囊体膜,朝向叶绿体基质侧;贯穿类囊体膜 B. 贯穿类囊体膜;分布于类囊体膜,朝向叶绿体基质侧 C. 贯穿叶绿体内膜;分布于叶绿体内膜,朝向叶绿体基质侧 D. 分布于叶绿体内膜,朝向叶绿体基质侧;贯穿叶绿体内膜 【答案】A 【解析】 【分析】小分子物质跨膜运输的方式包括:自由扩散、协助扩散、主动运输。自由扩散高浓度到低浓度,不需要载体,不需要能量;协助扩散是从高浓度到低浓度,不需要能量,需要载体;主动运输从高浓度到低浓度,需要载体,需要能量。大分子或颗粒物质进出细胞的方式是胞吞和胞吐,不需要载体,消耗能量。 【详解】A、B、C、D、分析题意可知,当 H+顺浓度梯度经过CF0到达CF1处时能催化ADP和Pi合成ATP,该过程中H+顺浓度梯度运输会形成势能,为ATP的形成提供能量,而光合作用包括光反应核暗反应两阶段,光反应阶段发生水的光解核ATP合成,发生在叶绿体类囊体薄膜上,所以CF1分布于类囊体膜,朝向叶绿体基质侧,CF0是的跨膜运输通道,因此贯穿类囊体膜,A正确,B、C、D错误。 故选A。 4. 植物生长发育不同阶段所需要的元素种类有所差异,合理施肥才有利于提高作物产量。如图表示土壤中甲、乙两种元素浓度变化与某植物生长速率的关系,下列叙述正确的是( ) A. 据图可知,甲元素为微量元素,乙元素为大量元素 B. 合理施肥时,甲、乙的最佳施用浓度分别为A、D C. 若乙为N元素,随着施肥的进行,植物的光合速率越来越强 D. 使用超过D浓度的乙元素,植物生长速率下降的原因可能是细胞缺水 【答案】D 【解析】 【分析】分析题图:植物生长所需的甲元素比乙元素少,当该植物生长速率最大时对甲元素需要量小于乙元素。 【详解】A、据图可知,该植物生长对甲元素的浓度需求小于乙元素,但不能说明甲元素一定是该植物细胞中的微量元素,乙元素一定是大量元素,A错误; B、据图可知,合理施肥时,甲、乙的最佳施用浓度分别为植物生长速率最快时对应的元素浓度,即A、C与D之间,B错误; C、若乙为N元素,随着施肥的进行,植物的光合速率先增加后减弱,C错误; D、使用超过D浓度的乙元素,外界浓度过高,植物细胞会过度失水,导致生长速率下降,D正确。 故选D。 5. 霉酚酸(MPA)是一种免疫抑制剂,用于防治肾移植后的排斥反应,合适的MPA剂量是保证药效的关键。次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶Ⅱ(MPDH Ⅱ)催化NAD+被还原为NADH,当血清或血浆样本中存在MPA时,MPDH Ⅱ酶活性受到抑制。通过检测NADH的生成量可以反映MPA浓度。下列相关叙述错误的是( ) A MPDH Ⅱ具有专一性,其空间结构适合与NAD+结合 B. 检测时需维持适宜的温度和pH以保证结果的准确性 C. 检测时pH过低或过高会使MPA浓度的测量结果偏低 D. MPA可能通过抑制T淋巴细胞的增殖来减少免疫排斥 【答案】C 【解析】 【分析】酶具有高效性、专一性和需要温和的条件。 【详解】A、依据题干信息,次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶Ⅱ(MPDH Ⅱ)催化NAD+被还原为NADH,可知MPDH Ⅱ具有专一性,其空间结构适合与NAD+结合,A正确; B、酶需要温和的条件,检测NADH的生成量,需要以确保MPDH Ⅱ活性的发挥为前提,所以检测时需维持适宜的温度和pH以保证结果的准确性,B正确; C、pH过低或过高时,酶的活性处于抑制状态,依据题干信息,当血清或血浆样本中存在MPA时,MPDH Ⅱ酶活性受到抑制,故课推知,pH过低或过高会使MPA浓度的测量结果偏高,C错误; D、霉酚酸(MPA)是一种免疫抑制剂,用于防治肾移植后的排斥反应,该过程属于细胞免疫,T细胞参与细胞免疫过程,故可知,MPA可能通过抑制T淋巴细胞的增殖来减少免疫排斥,D正确。 故选C。 6. 研究发现p53蛋白是细胞中的一种转录调控因子,可被DNA损伤激活,引起相关蛋白表达,从而诱导细胞周期停滞以修复损伤。如果DNA受损过于严重而无法修复,p53蛋白可诱导细胞衰老、凋亡。下列相关叙述错误的是( ) A. p53蛋白基因的表达产物是细胞正常生长和增殖所必需的,属于原癌基因 B. 分裂的细胞出现DNA微小损伤后,会因p53蛋白的作用而使细胞周期延长 C. 染色体端粒缩短可能会使细胞中的p53蛋白含量增加,从而引起细胞衰老 D. p53基因突变型肿瘤可以通过靶向药物恢复p53蛋白的正常功能进行治疗 【答案】A 【解析】 【分析】分析图中可知,DNA发生损伤后,P53蛋白会和该DNA结合;此时细胞停止分裂,P53蛋白激活DNA修复酶;修复后的细胞再进行正常的细胞分裂。 【详解】A、P53基因形成的 P53蛋白作用是对损伤的DNA进行修复,可使修复完成的细胞继续进行细胞分裂,所以P53基因不是原癌基因,A错误; B、p53蛋白基因可被DNA损伤激活,引起相关蛋白表达,从而诱导细胞周期停滞以修复损伤,所以分裂的细胞出现DNA微小损伤后,会因p53蛋白的作用而使细胞周期延长,B正确; C、根据衰老的端粒学说,端粒缩短导致细胞衰老,p53蛋白可诱导细胞衰老、凋亡,所以染色体端粒缩短可能会使细胞中的p53蛋白含量增加,从而引起细胞衰老,C正确; D、如果DNA受损过于严重而无法修复,p53蛋白可诱导细胞衰老、凋亡,p53基因突变型肿瘤,可以通过靶向药物恢复p53蛋白的正常功能诱导癌细胞衰老、凋亡,从而进行治疗,D正确。 故选A。 7. 水稻易被某种真菌感染导致生长不良,有研究发现花生细胞的S基因在抗真菌类病害中发挥着重要作用,这为水稻的改良提供了新的思路。以下叙述正确的是( ) A. 该种真菌只能发生基因突变和基因重组两种变异 B. 利用基因工程改良水稻可产生抗真菌的水稻新物种 C. 该种真菌对花生的持续感染导致其产生了S基因 D. 将S基因导入水稻使其获得抗病能力属于基因重组 【答案】D 【解析】 【分析】真核生物的DNA主要存在与染色体上,可发生基因突变、基因重组和染色体变异三种可遗传变异,为进化提供了原材料。 【详解】A、真菌是真核细胞,可以发生基因突变、基因重组和染色体变异三种可遗传变异,A错误; B、通过基因工程获得的抗真菌水稻与原水稻之间没有生殖隔离,不属于新物种,B错误; C、该种真菌对花生的持续感染作为环境条件选择出了更适应该种环境的S基因,C错误; D、将S基因导入水稻使其获得抗病能力属于基因工程,是DNA重组技术,其原理是基因重组,D正确。 故选D。 8. 囊性纤维化患者的CTR转运Cl-功能异常,导致肺部黏稠分泌物堵塞支气管。CFTR是一种转运器,其细胞质侧具有ATP和Cl-的结合位点,ATP与CFTR结合,将引起CFTR上的Cl-结合位点转向膜外侧,ATP水解后其结构恢复原状,从而实现Cl-的跨膜运输。下列说法错误的是( ) A. CFTR功能异常会导致肺部细胞外渗透压的改变 B. CFTR能够转运Cl-是因Cl-与其结合部位相适应 C. CFTR可以协助细胞逆浓度梯度从内环境中吸收Cl- D. CFTR的CI-结合位点由膜内转向膜外不需要ATP直接供能 【答案】C 【解析】 【分析】分析题意可知,囊性纤维病患者CFTR蛋白结构异常,使CFTR转运氯离子的功能异常,导致患者支气管中黏液增多,管腔受阻,细菌在肺部大量生长繁殖,最终使肺功能严重受损。 【详解】A、CFTR功能异常会导致肺部细胞中的Cl-不能转运到细胞外,导致细胞内渗透压升高,细胞外渗透压的降低,A正确; B、CFTR能够Cl-特异性结合,通过空间结构的改变转运Cl-,B正确; C、由题意可知,CFTR可以协助细胞逆浓度梯度将Cl-运输到细胞外,C错误; D、由题意可知,CFTR与ATP结合后,引起CI-结合位点由膜内转向膜外,当ATP水解后,CFTR结构恢复原状,因此CI-结合位点由膜内转向膜外时,不需要ATP直接供能,D正确。 故选C。 9. 甲状旁腺激素(PTH) 是甲状旁腺分泌的多肽类激素,影响机体的血钙代谢。对于甲状旁腺功能亢进症(简称“甲旁亢”)患者而言,其甲状旁腺细胞上的钙敏感受体无法精确感受机体血钙浓度变化,使 PTH 分泌异常增多,最终导致病人出现高钙血、骨流失等症状。下列叙述错误的是(  ) A. PTH能促进机体对钙的吸收,导致内环境中的血钙浓度升高 B. 敲除甲状旁腺细胞上的钙敏感受体基因,可缓解甲旁亢症状 C. 正常情况下血钙浓度升高时,会抑制甲状旁腺细胞分泌 PTH D. 甲旁亢患者常常因血钙浓度过高而进一步出现肌无力等症状 【答案】B 【解析】 【分析】题意分析:甲状旁腺分泌甲状旁腺激素(PTH)是一种多肽类激素,会影响肾小管对钙、磷的重吸收,从而调节血钙、血磷的含量。 【详解】A、 PTH 分泌异常增多,最终导致病人出现高钙血、骨流失等症状,据此推测,PTH能促进机体对钙的吸收,导致内环境中的血钙浓度升高,A正确; B、“甲旁亢”患者甲状旁腺细胞上的钙敏感受体无法精确感受机体血钙浓度变化,使 PTH 分泌异常增多,最终导致病人出现高钙血、骨流失等症状,敲除甲状旁腺细胞上的钙敏感受体基因,会引起相同的效应,B错误; C、当血钙浓度低时促进甲状旁腺分泌甲状旁腺激素,进而引起血钙浓度升高,通过反馈抑制作用,抑制甲状旁腺细胞分泌 PTH,C正确 ; D、甲旁亢患者常常因血钙浓度过高而进一步出现肌无力等症状,因为肌无力症状是由于血钙过高引起的,D正确。 故选B 10. 乙烯和生长素(IAA)在高浓度NH4NO3条件下可调节拟南芥幼苗根毛的发育。野生型拟南芥幼苗受到高浓度NH4NO3毒害后,根毛会畸形分叉,相关实验结果如图所示(甲、乙均为缺失某蛋白质的IAA不敏感型突变体)。下列叙述正确的是(  ) 注:甲缺失蛋白M,乙缺失蛋白N,ACC为乙烯合成前体 A. 高浓度NH4NO3下,乙烯或IAA 抑制根毛的分叉均需要蛋白N B. 高浓度NH4NO3下,外源ACC 对乙的根系保护效果比对甲的好 C. 添加ACC 或IAA均可抵抗高浓度NH4NO3对甲和乙的毒害作用 D. 在调节野生型拟南芥的根毛发育时 ACC 和 IAA 表现为协同作用 【答案】B 【解析】 【分析】分析柱形图,对于野生型拟南芥幼苗而言,ACC和IAA都能抑制高浓度NH4NO3对野生型拟南芥幼苗的毒害作用;甲组缺失蛋白M,且对IAA不敏感,即使添加了ACC和IAA,也不能抵抗高浓度NH4NO3对拟南芥幼苗的毒害作用;乙组缺失蛋白N,对IAA不敏感,但添加了ACC能显著抵抗高浓度NH4NO3对拟南芥幼苗的毒害作用,而添加IAA抵抗效果不明显。 【详解】A、由图可知,高浓度下蛋白N缺失,乙烯能抵抗高浓度NH4NO3对拟南芥幼苗的毒害作用,而IAA抵抗高浓度NH4NO3对拟南芥幼苗的毒害作用较弱,说明IAA抑制根毛的分叉需要蛋白N而乙烯不需要,A错误; B、由图可知,施加外源ACC乙组的抑制根毛分叉的效果更明显,甲组几乎不起作用,故高浓度NH4NO3下,外源ACC对乙的根系保护效果比甲的好,B正确; C、由图知,只有添加ACC 可抵抗高浓度NH4NO3对乙的毒害作用,添加IAA抵抗高浓度NH4NO3对乙的毒害作用较弱,添加ACC 或IAA无法抵抗高浓度NH4NO3对甲的毒害作用,C错误; D、由图中信息无法得出调节野生型拟南芥的根毛发育时 ACC 和 IAA 表现为协同作用,D错误。 故选B。 11. 胰岛B细胞的正常生长发育依赖于胰腺微环境的稳定,且胰岛是哺乳动物体内血管含量最多的器官之一,胰岛内分泌细胞位于血管球内,所有胰岛并联于动脉血管,以确保每个胰岛处于相同的内分泌及代谢刺激物环境,构成胰岛微循环。胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并促进胰岛B细胞分泌胰岛素,而脂毒性(由脂质代谢紊乱引起)可通过多种方式损伤胰岛微血管内皮细胞,造成胰岛B细胞功能障碍。下列叙述错误的是( ) A. 正常情况下,胰腺分泌物混合在一块,共同参与胰岛微循环 B. 胰岛微循环发生障碍、脂质代谢紊乱都容易诱发1型糖尿病 C. 交感神经兴奋会促进胰岛A细胞活动,抑制胰岛B细胞活动 D. 胰岛中血管含量多有利于机体对血糖浓度的变化做出迅速的反应 【答案】A 【解析】 【分析】血糖调节的过程:血糖浓度升高,刺激机体产生胰岛素,促进组织细胞吸收、摄取和利用葡萄糖,血糖浓度降低,机体分泌胰高血糖素,促进肝糖原分解,升高血糖。 【详解】A、胰腺的内分泌部分泌胰岛素和胰高血糖素等激素,外分泌部分泌胰蛋白酶等消化酶,混合在一块会导致激素被水解,A错误; B、胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并促进胰岛B细胞分泌胰岛素,胰岛微循环发生障碍、脂质代谢紊乱都会造成胰岛B细胞功能障碍,容易诱发1型糖尿病,B正确; C、交感神经兴奋会促进胰岛A细胞分泌胰高血糖素,抑制胰岛B细胞分泌胰岛素,C正确; D、胰岛中血管含量多,有利于机体迅速感知到血糖浓度的变化并做出反应,D正确。 故选A。 12. 如表所示是某天然生态系统中两个营养级在某段时间内能量流动的相关数据(单位:×109kJ),下列分析错误的是( ) 项目 用于生长、发育和繁殖 呼吸作用散失 流向分解者 未利用 生产者 ? 445 711 0 植食性动物 268 732 125 30 A. 调查期间,生产者的生物量没有增加 B. 生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为1711×109kJ C. 第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3% D. 植食性动物粪便中储存的能量值是表中的125×109kJ 【答案】D 【解析】 【分析】(1)摄入量=同化量+粪便中的能量 (2)同化量=用于生长、发育和繁殖的能量+呼吸作用消耗的能量 (3)用于生长,发育和繁殖的能量=分解者利用的能量+下一个营养级同化量=同化量-呼吸作用消耗的能量本题考查生态系统能量流动。 【详解】A、生产者未利用的能量为0,其生物量没有增加,A正确; B、生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为732+268+711=1711(×109kJ),B正确; C、第二营养级同化的能量是732+268=1000(×109kJ),第三营养级同化的能量是268-125-30=113(×109kJ),故第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3%,C正确; D、植食性动物粪便中储存的能量属于生产者同化量中流向分解者的能量中的一部分,D错误。 故选D。 13. 云南片马地区怒江金丝猴可取食植物、地衣、昆虫和小型动物等113种食物,其在全年四个季节取食植物各部位的比例有差异。下列叙述错误的是( ) A. 怒江金丝猴在该生态系统中处于多个营养级 B. 基于声音的个体识别技术可调查怒江金丝猴的种群数量 C. 怒江金丝猴取食部位的季节性差异是自然选择的结果 D. 云南片马地区群落结构的复杂程度与各种群生态位差异无关 【答案】D 【解析】 【分析】一个物种在群落中的地位或作用,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、怒江金丝猴可取食植物、地衣、昆虫和小型动物等113种食物,既捕食植物也捕食动物,说明其在该生态系统中处于多个营养级,A正确; B、声音的个体识别技术是调查种群密度的方法之一,可用基于声音等特征的个体识别技术调查其种群数量,B正确; C、怒江金丝猴在全年四个季节取食植物各部位的比例有差异,这是自然选择的结果,C正确; D、群落中的种群生态位差异越大,利用的资源不同,物种丰富度越高,群落的结构一般越复杂,D错误。 故选D。 14. 直接测定种群的迁出率非常困难,但可通过测定种群的丧失率(死亡率加迁出率),进而得出迁出率。在测定时,将需研究的一个大样方分为四个小样方,迁出率的大小与样方周长成正比,大样方死亡率与四个小样方总死亡率相同,调查得某种群的丧失率:一个大样方丧失率为15%/月,四个小样方总丧失率(总死亡率加总迁出率)为20%/月,下列说法正确的是( ) A. 该种群的迁出率为5%/月 B. 该种群的死亡率为13.75%/月 C. 迁出率高的种群其种群密度会降低 D 调查该生物种群密度应使用样方法 【答案】A 【解析】 【分析】种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄结构和性别比例。其中,种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率对种群数量起着决定性作用;年龄结构可以预测一个种群数量发展的变化趋势。 【详解】A、迁出率的计算:一个大样方的丧失率为 15%/月,其中丧失率 = 死亡率 + 迁出率,而四个小样方的总丧失率为 20%/月。根据题意,大样方死亡率与四个小样方总死亡率相同,因此大样方的迁出率为四个小样方总丧失率与大样方丧失率的差值,即 20% - 15% = 5%/月。A正确; B、死亡率的计算:死亡率在大样方与小样方中相同。在大样方中,丧失率等于死亡率加迁出率,已知大样方丧失率为 15%/月,迁出率为 5%/月,因此死亡率 = 15% - 5% = 10%/月。选项中的 13.75%/月 死亡率计算错误,B错误; C、迁出率对种群密度的影响:迁出率增加会导致种群的个体迁出,大量个体离开会降低种群密度,但是种群密度的大小还要同时考虑死亡率,迁出率高,死亡率不一定高,两方面都要充分考虑,C错误; D、调查该生物种群密度应使用标记重捕法,存在迁出说明是动物,D错误。 故选A。 15. 研究者用酸笋开发具有降低胆固醇功能的益生菌。先将酸笋发酵液接种到含有CaCO3的固体培养基上,筛选出乳酸菌,然后将乳酸菌接种到含有胆固醇的培养液中,筛选出能够降解胆固醇的乳酸菌。下列叙述正确的是( ) A. 乳酸菌和酵母菌的细胞壁、细胞膜的成分都是相同的 B. 与酸笋风味形成相关的乳酸菌为厌氧型,所以不会分布在空气中 C. 培养基上生长的菌落直径与溶钙圈直径比值小的菌落即为目标菌落 D. 胆固醇既可为乳酸菌的生长提供氮源,也可参与动物细胞膜的组成 【答案】C 【解析】 【分析】酸笋制作的原理是:乳酸菌在无氧条件下,将糖分解为乳酸。 【详解】A、酵母菌细胞壁的主要成分是葡聚糖、甘露聚糖,而乳酸菌细胞壁的主要成分是肽聚糖,A错误; B、在自然界中,乳酸菌分布广泛,空气、土壤、植物体表、人和动物的肠道内都分布有乳酸菌,B错误; C、乳酸菌发酵产生的乳酸能与CaCO3发生反应,使CaCO3分解成可溶性物质乳酸钙和CO2,导致菌落周围出现溶钙圈,故溶钙圈直径与菌落直径的比值可代表微生物溶解CaCO3的能力大小,比值越大微生物溶解CaCO3的能力越大,培养基上生长的菌落直径与溶钙圈直径比值小的菌落即为目标菌落,C正确; D、胆固醇属于脂质,含有C、H、O元素,主要为微生物的生长提供碳源,胆固醇是构成动物细胞膜的重要成分,D错误。 故选C。 16. ABO血型是由红细胞膜上的抗原决定,抗原的合成由第19号染色体上的基因(E、e)和第9号染色体上的基因(IA、IB、i)共同控制,基因与抗原的合成关系如图1所示。现人群中血型为A型的女性甲和AB型的男性乙婚配,生下一罕见孟买型O型血的女儿丙,如图2所示(图中字母表示血型)。下列有关推理正确的是( ) A. 根据题意,控制O型血的基因型有6种 B. 甲的父亲为A型血,乙的母亲基因型为IAi C. 甲和乙再生一个A型血孩子概率为3/8 D. 若父母均为O型血,子女可能是AB型血 【答案】C 【解析】 【分析】分析题意及题图可知,在有E基因存在的条件下,控制血型的基因能够正常表达,而在ee基因存在的条件下全部为O型血。 【详解】A、根据题意,控制O型血的基因型有eeIAIA、eeIAi、eeIBIB、eeIBi、eeIAIB、Eeii、EEii、eeii,共8种,A错误; B、图2中,由于丙为罕见孟买型O型血,推出甲的基因型为EeIAi,其中IA基因只能来自父亲,故甲的父亲可能是A型血,也可能是AB型血,乙的母亲的基因型为E_IAi,B错误; C、根据题意,甲的基因型为EeIAi,乙的基因型为EeIAIB,因此生一个A型血孩子的概率为3/8(3/4E_×1/2IA_),C正确; D、根据题意,控制O型血的基因型有eeIAIA、eeIAi、eeIBIB、eeIBi、eeIAIB、Eeii、EEii、Eeii,共8种,若父母均为O型血,根据O型血的基因组成,子女不可能是AB型血,D错误。 故选C。 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 光诱导的气孔开放促进了植物对CO2的吸收,在弱光条件下光谱中富含蓝光,为研究蓝光驱动气孔快速开放的机制,科学家做了系列研究。请回答下列问题: (1)蓝光可被叶绿体中的_____吸收,继而转化成______中的化学能,用于CO2固定产物______的还原。 (2)为研究质子泵AHA对气孔开放的影响,科研人员利用某缺陷突变体X进行了相关实验,实验结果如图1所示。图2为蓝光驱动气孔快速开放的过程: ①保卫细胞通过调节H+和K+的跨膜运输,调节气孔开放。由图1可知其具体过程为:AHA磷酸化后,使得H+运输方向为_______,形成跨膜的电化学势梯度,继而导致K+通过_______方式向细胞内运输。 ②据图2分析可知蓝光可引发______、______过程为AHA运输H+提供能量。 ③综合以上分析,缺陷突变体X可能的缺陷是_______。(至少答出两点) (3)综合上述分析,蓝光使得气孔开放的机理是蓝光作为信号分子触发蓝光受体蛋白即______,最终导致保卫细胞内的_______和液泡中的________两者浓度增加,从而使得保卫细胞的_______增大,促进保卫细胞吸水,促进气孔张开。 【答案】(1) ①. 叶绿素和类胡萝卜素##光合色素 ②. ATP和NADPH ③. C3 (2) ①. 由膜内到膜外 ②. 主动运输 ③. 脂肪分解 ④. 淀粉分解 ⑤. AHA缺失突变体、磷酸激酶缺失突变体、phot1/phot2缺失突变体 (3) ①. phot 1/phot 2 ②. K+ ③. 葡萄糖 ④. 渗透压 【解析】 【分析】保卫细胞吸水时,细胞膨胀,气孔张开;保卫细胞失水时,细胞收缩,气孔闭合。所以植物在外界供水充足时,保卫细胞吸水膨胀,气孔开度较大;在干旱条件下,保卫细胞收缩,气孔开度较小。 【小问1详解】 蓝光可被光合色素叶绿素和类胡萝卜素吸收,进而参与光合作用的光反应阶段,在该阶段转化成ATP和NADPH中的化学能,用于暗反应阶段C3的还原。 【小问2详解】 ①据图1可知,AHA被磷酸化后,H+的转运速率为正,说明H+的运输方向是由细胞内排到细胞外,形成跨膜的跨膜的电化学梯度,此时K+转运速率为负,说明K+由细胞外运至细胞内,此过程借助于消耗能量,故为主动运输。 ②依据图2中的指示方向,可知,蓝光可引发:促进脂肪转化形成脂肪酸,脂肪酸并进一步转化形成乙酰CoA,乙酰CoA参与TCA,生成ATP,即促进脂肪分解;蓝光还可以激活PPI的活性,同时促进淀粉水解转化形成麦芽糖,并使其氧化分解,参与TCA,生成ATP,即促进淀粉分解。 ③结合第二小问,可推知,缺陷突变体X可能存在的缺陷有:一是AHA缺失突变体;二是可能是磷酸激酶突变体;三可能是phot1/phot2缺失突变体。 【小问3详解】 综上,蓝光使得气孔开放的机理为蓝光可以触发蓝光受体蛋白即phot 1/phot 2,最终导致保卫细胞内的K+浓度升高,液泡内的葡萄糖浓度也升高,使得保卫细胞的渗透压增大,促进细胞吸水,气孔打开。 18. GPR39是细胞膜上G蛋白偶联受体家族的成员之一,GPR39被证实在维持神经系统稳态中发挥着重要的作用,并展现出其作为相关疾病治疗靶点的潜力。为探究GPR39在脑出血小鼠脑损伤治疗中的作用机制,研究人员展开了一系列实验。 (1)在寒冷条件下,正常小鼠_________神经兴奋,引起皮肤血管收缩,减少血流量来减少散热;若脑出血小鼠损伤了下丘脑,则小鼠除不能通过上述神经调节减少散热外,还不能通过__________轴来调节甲状腺激素的分泌,增加产热。下丘脑损伤小鼠的尿量还会增多,原因是垂体释放的抗利尿激素减少,重吸收水分__________。 (2)研究中,从小鼠尾部抽取静脉血注入脑部,建立脑出血脑损伤模型小鼠(ICH),对照组(Sham组)应在相同位置进行__________(处理)。对小鼠给予3种不同剂量(8、24、72mg/kg)的TC-G1008(GPR39激活剂)灌胃处理(ICH+Vehicle组为灌胃等量生理盐水的对照组),监测小鼠的记忆功能(如图)。据图得出的结论是__________。 (3)研究发现,ICH小鼠还有发热症状。已知药物M可作用于下丘脑体温平衡调节中枢继而发挥退热的作用,N的化学结构与M类似,欲探究N是否也有与M相同的作用机制,现有发热ICH模型动物(下丘脑未受损)、生理盐水溶解的M溶液、生理盐水溶解的N溶液、生理盐水,请写出相关实验设计思路_________。 【答案】(1) ①. 交感(或交感神经) ②. 下丘脑-垂体-甲状腺 ③. 减少 (2) ①. 注射等体积的生理盐水 ②. 脑出血会损伤小鼠记忆功能;TC-G1008激活GPR39后能改善脑出血小鼠的记忆功能;三种浓度的TC-G1008中,24mg/kgTC-G1008作用时对记忆功能损伤恢复效果最佳 (3)将发热ICH模型动物随机均分为四组,前三组分别注射适量且等量的生理盐水、M、N溶液,第四组损毁模型ICH动物的下丘脑后,再注射等量的N溶液,相同时间后,检测发热ICH模型动物是否退热 【解析】 【分析】交感神经:兴奋时,腹腔内脏及末梢血管收缩,心跳加快加强;支气管平滑肌扩张;胃肠运动和胃分泌受到抑制;新陈代谢亢进;瞳孔散大等。 副交感神经:兴奋时,心跳减慢减弱;支气管平滑肌收缩;胃肠运动加强促进消化液的分泌;瞳孔缩小等。 下丘脑体温调节中枢,大脑皮层是最高级中枢,下丘脑受到大脑皮层的调控。 抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收。 【小问1详解】 在寒冷条件下,正常小鼠的交感神经兴奋,会引起血管收缩,减少散热。若脑出血小鼠损伤了下丘脑,则小鼠除不能通过上述神经调节减少散热外,还不能通过一种分级调节,也就是下丘脑-垂体-甲状腺轴来调节甲状腺激素的分泌。抗利尿激素的作用是促进肾小管和集合管对水分的重吸收,减少尿量,小鼠的尿量增多可能是因为抗利尿激素释放减少,对水的重吸收减少。 【小问2详解】 对照组(Sham组)应该遵循对照原则和等量原则,对照组(Sham组)应在相同位置进行注射等体积的生理盐水处理,对小鼠给予3种不同剂量(8、24、72mg/kg)的TC-G1008(GPR39激活剂)灌胃处理(ICH+Vehicle组为灌胃等量生理盐水的对照组),监测小鼠的记忆功能。据图得出的结论是脑出血的记忆率会下降,脑出血会损伤小鼠记忆功能;TC-G1008激活GPR39后记忆率有所上升,能改善脑出血小鼠的记忆功能;三种浓度的TC-G1008中,24mg/kgTC-G1008作用时对记忆功能损伤恢复效果最好。 【小问3详解】 已知药物M可作用于下丘脑体温平衡调节中枢继而发挥退热的作用,N的化学结构与M类似,欲探究N是否也有与M相同的作用机制,要探究N是否可以作用于下丘脑体温平衡调节中枢继而发挥退热的作用,实验的自变量应该是不同的药物处理以及下丘脑是否完整,因变量是模型动物是否退热。实验设计如下:将发热ICH模型动物随机均分为四组,前三组分别注射适量且等量的生理盐水、M、N溶液,第四组损毁模型ICH动物的下丘脑后,再注射等量的N溶液,相同时间后,检测发热ICH模型动物是否退热即可。 19. 果蝇中正常翅脉(A)对间断翅脉(a)为显性。基因型为aa的果蝇中,80%的个体表现为间断翅脉,20%的个体表现为正常翅脉,且在各代群体中该比率保持不变。果蝇的眼色有伊红眼、淡色眼和乳白眼,分别由复等位基因e、t和i控制。回答下列问题: (1)仅考虑翅脉性状,正常翅脉的果蝇基因型可能有_________种。下列选项中哪几项可能是基因型为aa个体表现为正常翅脉的原因? _______ A.环境因素影响了相关基因的表达 B.相关基因发生了表观遗传修饰 C.其他基因影响了相关基因的表达 (2)为探究果蝇翅脉和眼色性状的遗传规律,进行了两组杂交实验,结果如下表所示。 杂交组合 亲本 子一代 ♀ ♂ ♀ ♂ 一 正常翅 脉乳白眼 正常翅 脉淡色眼 正常翅脉淡色眼:间断 翅脉淡色眼=4:1 正常翅脉乳白眼:间断 翅脉乳白眼=4:1 二 正常翅脉 伊红眼 间断翅 脉淡色眼 正常翅脉伊红眼:正常翅脉淡色 眼:间断翅脉伊红眼:间断 翅脉淡色眼=3:3:2:2 正常翅脉伊红眼:正常翅 脉淡色眼:间断翅脉 伊红眼:间断翅 脉淡色眼=3:3:2:2 ①e、t和i基因位于_________染色体上,e、t和i之间的显、隐性关系为_________。果蝇眼色和翅脉性状的遗传遵循_________定律。 ②杂交组合二中母本的基因型是_________,子一代个体中与父本基因型及表现型均相同的个体占_________。 ③杂交实验一子一代雄性正常翅脉果蝇基因型及比例是_________(只写翅脉相关基因)。 (3)果蝇体细胞有三对常染色体。为确定控制翅脉的基因(A/a)在果蝇染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mmAA的正常翅脉果蝇P与基因型为MMaa的间断翅脉品系Q杂交得F₁,F₁自由交配得F2。用M、m基因的特异性引物,对F2间断翅脉果蝇体内组织的DNA进行PCR扩增,电泳结果有1、2、3三种类型,如图所示。统计间断翅脉(F2)的数量,发现类型3个体最多、类型2较少、无类型1出现。据此推测,控制翅脉的基因(A/a)与M/m基因_________(填“位于”或“不位于”)同一对染色体上,其中出现类型2的原因是_________。 【答案】(1) ①. 3##三 ②. ABC (2) ①. X ②. e对t和i为完全显性,t对i为完全显性 ③. 自由组合 ④. AaXeXt ⑤. 1/10 ⑥. AA:Aa:aa=5:10:1 (3) ①. 位于 ②. a和M在同一条染色体上,在减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,产生了同时含am的配子,与aM的配子受精形成aaMm(类型2)个体 【解析】 【分析】基因的分离定律的实质是: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;在减数分 裂形成配子的过程中,等位基因会随同源染色体的分开而分 离,分别进入两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 基因的自由组合定律的实质是: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;在减数分裂过 程中,同源染色体上的等位基因彼此分离的同时,非同源 染色体上的非等位基因自由组合。 【小问1详解】 根据题干信息,果蝇中正常翅脉(A)对间断翅脉(a)为显性。基因型为aa的果蝇中,80%的个体表现为间断翅脉,20%的个体表现为正常翅脉,且在各代群体中该比率保持不变。正常翅脉的果蝇基因型可能有3种,分别是AA、Aa,aa。环境因素影响了相关基因的表达、相关基因发生了表观遗传修饰、其他基因影响了相关基因的表达都可能导致aa不表现为间断翅脉而表现为正常脉翅,ABC正确。 故选ABC。 【小问2详解】 正常情况下:Aa×Aa➡AA:Aa:aa=1:2:1,即显性性状:隐性性状=3:1,Aa×aa➡Aa:aa,即显性性状:隐性性状=1:1,而题干信息aa中存在1/5的表现型为显性,则Aa×Aa后代显性性状:隐性性状=4:1,Aa×aa后代显性性状:隐性性状=3:2。杂交组合一:亲本正常翅脉乳白眼雌果蝇与正常翅脉淡色眼雄果蝇杂交,子一代中,雌雄果蝇中翅脉性状均为正常翅脉:间断翅脉=4:1,而雌性果蝇中眼色全为淡色眼,雄性果蝇中眼色全为乳白眼,表明果蝇的翅脉性状位于常染色体上,眼色性状位于X染色体上,果蝇眼色和翅脉性状的遗传遵循自由组合定律,亲本正常翅脉乳白眼雌果蝇基因型为AaXiXi,常翅脉淡色眼雄果蝇基因型为AaXtY,且t对i为完全显性。杂交组合二:正常翅脉伊红眼雌果蝇与间断翅脉淡色眼雄果蝇杂交,子一代中,雌雄果蝇中翅脉性状均为正常翅脉:间断翅脉=3:2,而雌果蝇中眼色伊红眼:淡色眼=1:1,雄果蝇中眼色伊红眼:淡色眼=1:1,可见亲本伊红眼为杂合子,且e对t为完全显性,亲本基因型为AaXeXt、aaXtY。综上所述:①e、t和i基因位于X染色体上,e、t和i之间的显、隐性关系为e对t和i为完全显性,t对i为完全显性;果蝇眼色和翅脉性状的遗传遵循自由组合定律。②杂交组合二中母本的基因型是AaXeXt,子一代个体中与父本基因型(aaXtY)及表现型均相同的个体占比=1/2×1/2×1/2=1/8,题干信息:基因型为aa的果蝇中,80%的个体表现为间断翅脉,20%的个体表现为正常翅脉,且在各代群体中该比率保持不变,则子一代个体中与父本基因型(aaXtY)及表现型均相同的个体占比1/8×4/5=1/10。③杂交实验一亲本基因型为AaXiXi,AaXtY,Aa×Aa➡AA:Aa:aa=1:2:1,而aa中有1/5的性状为正常翅脉,杂交实验一子一代雄性正常翅脉果蝇基因型及比例是AA:Aa:aa=5:10:1。 【小问3详解】 假设控制翅脉的基因(A/a)与M/m基因位于同一条染色体上,则mmAA的正常翅脉果蝇P与基因型为MMaa的间断翅脉品系Q杂交得F1 MmAa(即m与A在一条染色体,M与a在一条染色体);若F1自由交配(不发生互换)后代F2中正常翅脉(AAmm:AaMm:aaMM):间断翅脉aaMM=(5:10:1):4,即F2间断翅脉基因型都是aaMM,电泳结果应该全是类型3,不符合题图电泳结果,若F1减数分裂中发生互换,则会出现少量的类型2,可见符合题意,假设成立,综上所述可知,控制翅脉的基因(A/a)与M/m基因位于同一对染色体上,a和M在同一条染色体上,在减数分裂过程中同源染色体的非姐妹染色单体发生了交换,产生了am的配子,其与aM的配子受精形成aaMm(类型2)个体。 20. 森林生态系统是陆地最大的碳库,森林土壤碳库在全球气候调控和碳平衡维持方面具有至关重要的作用。作为碎屑食物网的起点,土壤微食物网是森林生态系统地上-地下碳转化的关键驱动者,决定着森林土壤有机碳的分解、转化和储存等过程,影响着森林生态系统的固碳潜力。下图是土壤部分生物微食物网及碳库主要途径,a~e为生理过程。请结合下图回答问题: (1)土壤微食物网中有众多的微小生物类群和部分中型动物(<2mm),欲调查这些动物丰富度用______法,对于个体较小数量较多的小动物用_______进行统计,调查过程中发现土壤中落叶含量不同,分布的生物类群也不同,体现了群落的______结构。 (2)土壤微食物网中含碎屑食物链(以有机碎屑为第一营养级,以碎屑为食的腐生细菌和真菌也占营养级)和捕食食物链,请写出上图食物网中捕食食物链______,土壤微食物网中第四营养级生物有______,短时间内若食菌线虫大量减少,根 食性线虫数量会______。 (3)在碳循环中,上图e为______途径。为了缓解温室效应,我国提出碳中和目标,若要达到此目标,上图要满足______关系(用a~e表示)。而森林中大量植被可以为人类提供木材,也可以吸收二氧化碳缓解温室效应,这些用途体现了生物多样性的_______价值。 (4)土壤碳库转化伴随着能量流动,能量流动是指_____。 【答案】(1) ①. 取样器取样 ②. 目测估计法 ③. 水平 (2) ①. 乔木(根)→根 食性线虫→捕食性线虫 ②. 杂食性线虫、捕食性线虫 ③. 下降 (3) ①. 化石燃料燃烧 ②. a=b+c+d+e ③. 直接和间接 (4)生态系统中能量的输入、传递、 转化和散失的过程 【解析】 【分析】1、生态系统中能量的输入、传递、 转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。 2、食物链彼此相互交错连接成的复杂营养关系,就是食物网。错综复杂的食物网是使 生态系统保持相对稳定的重 要条件。如果一条食物链的 某种动物减少或消失,它在 食物链上的位置可能会由其 他生物来取代。一般认为, 食物网越复杂,生态系统抵 抗外界干扰的能力就越强。 食物链和食物网是生态 系统的营养结构,生态系统 的物质循环和能量流动就是 沿着这种渠道进行的。食物链分为腐食食物链和捕食食物链。 【小问1详解】 丰富度的统计方法有两种:一是计名计算法(指在一定面积的样地中,直接数出各种群的个体数目,一般用于个体较大,种群数量有限的群落);二是目测估计法(按预先确定的多度等级来估计单位面积上个体数量的多少,等级划分表示方法有:非常多、多、较多、较少、少、很少),对于个体较小数量较多小动物用目测估计法进行统计。土壤微食物网中有众多的微小生物类群和部分中型动物(<2mm),我们可以通过取样器取样法来研究土壤中小动物类群的丰富度;调查过程中发现土壤中落叶含量不同,分布生物类群也不同,体现群落的水平结构。 【小问2详解】 食物链分为腐食食物链和捕食食物链;捕食食物链的正确写法是:生产者→初级消费者→次级消费者…直到最高营养级,起始点是生产者,因此上图食物网中捕食食物链为乔木(根)→根食性线虫→捕食性线虫。在碎屑食物链中,以有机碎屑为第一营养级,以碎屑为食的腐生细菌和真菌也占营养级,土壤微食物网中第四营养级(三级消费者)生物有杂食性线虫和捕食性线虫。短时间内若食菌线虫大量减少,捕食性线虫会捕食更多根 食性线虫,根 食性线虫数量会减少。 【小问3详解】 在碳循环中,上图e为CO2回归无机环境的途径,表示化石燃料燃烧。碳中和一般是指国家、企业、产品、活动或个人在一定时间内直接或间接产生的二氧化碳或温室气体排放总量,通过植树造林、节能减排等形式,以抵消自身产生的二氧化碳或温室气体排放量,实现正负抵消,达到相对“零排放”,为了缓解温室效应,我国提出碳中和目标,若要达到此目标,上图要满足a=b+c+d+e关系。森林中大量植被可以为人类提供木材,体现了生物多样性的直接价值,森林中大量植被可以吸收二氧化碳缓解温室效应,体现了生物多样性的间接价值。 【小问4详解】 生态系统中能量的输入、传递、 转化和散失的过程,称为生态系统的能量流动。 21. 小麦白粉病是因MLO基因存在而易被布氏白粉菌感染引起的一种常见病,该病会导致小麦严重减产。gRNA和Cas9蛋白可以共同作用于DNA的特定序列,对其进行剪切和修复。其中gRNA识别和剪切DNA;Cas9蛋白修复切口。科研人员利用农杆菌转化法,将gRNA和Cas9蛋白的基因导入到小麦中,对MLO基因进行改造,使其无法发挥作用。 基因表达载体的构建如图1所示,其中LB、RB分别为农杆菌中T-DNA的左、右边界,在最终载体的T-DNA中启动子均为真核基因启动子,T-DNA以外区域的基因启动子均为原核基因启动子,图2为几种限制酶的切割位点。据此回答下列问题: (1)gRNA和Cas9蛋白的作用分别类似基因工程中的________酶和________酶。 (2)将gRNA和Cas9蛋白的基因插入到Ti质粒的T-DNA中的原因是________。将载体1和载体2构建成最终载体所用的限制酶为________。在构建最终载体时,为避免因反向连接而造成gRNA基因位于启动子a、b之间,应选用图中________作引物进行PCR以判定其拼接位置。 (3)图中gRNA和Cas9蛋白基因转录时模板链为________(选填“DNA的同一条单链”或“DNA的两条不同单链”或“DNA的任意单链”)。 (4)导入最终载体后,对小麦细胞进行筛选,需要培养基中添加________。从个体水平上验证小麦的MLO基因改造成功的方法是________________。 【答案】(1) ①. 限制性内切核酸酶(或限制酶) ②. DNA连接酶 (2) ①. T-DNA可转移到植物细胞中,并能整合到染色体DNA上 ②. SpeⅠ和NheⅠ ③. F1、F4(或F2、F3) (3)DNA的两条不同单链 (4) ①. 潮霉素 ②. 用布氏白粉菌感染基因改造小麦和没有经过基因改造的小麦,如果基因改造的小麦产量高,没有改造的小麦产量低,则说明改造成功 【解析】 【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的筛选和获取从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等,标记基因可便于目的基因的鉴定和筛选,是基因工程的核心步骤。(3)将目的基因导入受体细胞将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法。将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法。(4)目的基因的检测与鉴定分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因——PCR等技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA——PCR等技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质——抗原—抗体杂交技术。个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 【小问1详解】 gRNA能够识别DNA特定序列进行剪切,作用类似基因工程中的限制性内切核酸酶(或限制酶)作用;Cas9蛋白识别特定DNA序列修复切口,作用类似基因工程中的DNA连接酶作用。 【小问2详解】 T-DNA可转移到植物细胞中,并能整合到染色体DNA上,因此需将目的基因插入到Ti质粒的T-DNA 中。拼接时,通过限制酶SpeⅠ和NheⅠ将载体1启动子a和gRNA基因剪切,该片段两端的黏性末端相同,因此再用SpeⅠ将载体2切开,通过DNA连接酶将该片段连接到载体2即可成为最终载体。因为两侧黏性末端相同,在构建最终载体时可能会反向连接,用F1、F4(或F2、F3)进行PCR能扩增出图中拼接产物而不能扩增出另一种拼接产物(反向连接产物)。因此选用图中F1、F4(或F2、F3)作引物进行PCR可以判定其拼接位置。 【小问3详解】 图中gRNA和Cas9蛋白基因的启动子方向不同,因此转录时模板链为两条不同单链。 【小问4详解】 对小麦细胞进行筛选,需要利用在真核细胞中表达的标记基因,所以培养基中添加潮霉素以确定T-DNA是否导入小麦细胞。 由于MLO基因存在而易被布氏白粉菌感染,造成减产,本实验目的是对MLO基因进行改造,使其无法发挥作用,所以从个体水平上验证小麦的MLO基因改造成功的方法是用布氏白粉菌感染基因改造的小麦和没有经过基因改造的小麦,如果基因改造的小麦产量高,没有改造的小麦产量低,则说明改造成功。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $$ 2025届高三生物模拟测试卷 本试卷共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。每小题只有一个选项符合题目要求。 1. 下列有关生物学实验的叙述正确的是( ) A. 洋葱鳞片叶的内表皮细胞无色,不能作为观察质壁分离和复原实验的材料 B. “性状分离比的模拟实验”中用小桶甲和乙分别代表植物的雌雄生殖器官,用棋子和枣分别代表D、d雌雄配子,便于区分其颜色和统计 C. 用透过三棱镜的光照射水绵和需氧细菌临时装片,需氧细菌主要聚集在绿光区域 D. 苏丹Ⅲ染液鉴定花生子叶中脂肪颗粒时,若染色时间过长可能观察不到脂肪颗粒 2. 据最新报道,间充质干细胞是一类具有自我更新和多分化潜能的成体干细胞,在血液类疾病、神经类疾病及自身免疫病等多个领域中表现出治疗潜能。下列有关间充质干细胞的叙述,正确的是( ) A. 间充质干细胞内的水分子主要以结合水形式存在 B. 间充质干细胞的磷脂均含有N元素 C. 间充质干细胞分化为成骨干细胞与细胞骨架有关 D. 间充质干细胞中遗传物质主要是DNA 3. 叶绿体上的ATP合酶可利用浓度梯度合成ATP。ATP合酶包括和两部分,其中是ADP结合位点,是的跨膜运输通道。根据结构与功能相适应的观点,推测ATP合酶在叶绿体上的分布情况为(  ) A 分布于类囊体膜,朝向叶绿体基质侧;贯穿类囊体膜 B. 贯穿类囊体膜;分布于类囊体膜,朝向叶绿体基质侧 C 贯穿叶绿体内膜;分布于叶绿体内膜,朝向叶绿体基质侧 D. 分布于叶绿体内膜,朝向叶绿体基质侧;贯穿叶绿体内膜 4. 植物生长发育不同阶段所需要的元素种类有所差异,合理施肥才有利于提高作物产量。如图表示土壤中甲、乙两种元素浓度变化与某植物生长速率的关系,下列叙述正确的是( ) A. 据图可知,甲元素为微量元素,乙元素为大量元素 B. 合理施肥时,甲、乙的最佳施用浓度分别为A、D C. 若乙为N元素,随着施肥的进行,植物的光合速率越来越强 D. 使用超过D浓度的乙元素,植物生长速率下降的原因可能是细胞缺水 5. 霉酚酸(MPA)是一种免疫抑制剂,用于防治肾移植后的排斥反应,合适的MPA剂量是保证药效的关键。次黄嘌呤单核苷酸脱氢酶Ⅱ(MPDH Ⅱ)催化NAD+被还原为NADH,当血清或血浆样本中存在MPA时,MPDH Ⅱ酶活性受到抑制。通过检测NADH的生成量可以反映MPA浓度。下列相关叙述错误的是( ) A. MPDH Ⅱ具有专一性,其空间结构适合与NAD+结合 B. 检测时需维持适宜的温度和pH以保证结果的准确性 C. 检测时pH过低或过高会使MPA浓度的测量结果偏低 D. MPA可能通过抑制T淋巴细胞的增殖来减少免疫排斥 6. 研究发现p53蛋白是细胞中一种转录调控因子,可被DNA损伤激活,引起相关蛋白表达,从而诱导细胞周期停滞以修复损伤。如果DNA受损过于严重而无法修复,p53蛋白可诱导细胞衰老、凋亡。下列相关叙述错误的是( ) A. p53蛋白基因的表达产物是细胞正常生长和增殖所必需的,属于原癌基因 B. 分裂的细胞出现DNA微小损伤后,会因p53蛋白的作用而使细胞周期延长 C. 染色体端粒缩短可能会使细胞中的p53蛋白含量增加,从而引起细胞衰老 D. p53基因突变型肿瘤可以通过靶向药物恢复p53蛋白的正常功能进行治疗 7. 水稻易被某种真菌感染导致生长不良,有研究发现花生细胞的S基因在抗真菌类病害中发挥着重要作用,这为水稻的改良提供了新的思路。以下叙述正确的是( ) A. 该种真菌只能发生基因突变和基因重组两种变异 B. 利用基因工程改良水稻可产生抗真菌的水稻新物种 C. 该种真菌对花生的持续感染导致其产生了S基因 D. 将S基因导入水稻使其获得抗病能力属于基因重组 8. 囊性纤维化患者的CTR转运Cl-功能异常,导致肺部黏稠分泌物堵塞支气管。CFTR是一种转运器,其细胞质侧具有ATP和Cl-的结合位点,ATP与CFTR结合,将引起CFTR上的Cl-结合位点转向膜外侧,ATP水解后其结构恢复原状,从而实现Cl-的跨膜运输。下列说法错误的是( ) A. CFTR功能异常会导致肺部细胞外渗透压的改变 B. CFTR能够转运Cl-是因Cl-与其结合部位相适应 C. CFTR可以协助细胞逆浓度梯度从内环境中吸收Cl- D. CFTR的CI-结合位点由膜内转向膜外不需要ATP直接供能 9. 甲状旁腺激素(PTH) 是甲状旁腺分泌的多肽类激素,影响机体的血钙代谢。对于甲状旁腺功能亢进症(简称“甲旁亢”)患者而言,其甲状旁腺细胞上的钙敏感受体无法精确感受机体血钙浓度变化,使 PTH 分泌异常增多,最终导致病人出现高钙血、骨流失等症状。下列叙述错误的是(  ) A. PTH能促进机体对钙的吸收,导致内环境中的血钙浓度升高 B. 敲除甲状旁腺细胞上的钙敏感受体基因,可缓解甲旁亢症状 C. 正常情况下血钙浓度升高时,会抑制甲状旁腺细胞分泌 PTH D. 甲旁亢患者常常因血钙浓度过高而进一步出现肌无力等症状 10. 乙烯和生长素(IAA)在高浓度NH4NO3条件下可调节拟南芥幼苗根毛的发育。野生型拟南芥幼苗受到高浓度NH4NO3毒害后,根毛会畸形分叉,相关实验结果如图所示(甲、乙均为缺失某蛋白质的IAA不敏感型突变体)。下列叙述正确的是(  ) 注:甲缺失蛋白M,乙缺失蛋白N,ACC为乙烯合成前体 A. 高浓度NH4NO3下,乙烯或IAA 抑制根毛的分叉均需要蛋白N B. 高浓度NH4NO3下,外源ACC 对乙的根系保护效果比对甲的好 C. 添加ACC 或IAA均可抵抗高浓度NH4NO3对甲和乙的毒害作用 D. 在调节野生型拟南芥的根毛发育时 ACC 和 IAA 表现为协同作用 11. 胰岛B细胞的正常生长发育依赖于胰腺微环境的稳定,且胰岛是哺乳动物体内血管含量最多的器官之一,胰岛内分泌细胞位于血管球内,所有胰岛并联于动脉血管,以确保每个胰岛处于相同的内分泌及代谢刺激物环境,构成胰岛微循环。胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并促进胰岛B细胞分泌胰岛素,而脂毒性(由脂质代谢紊乱引起)可通过多种方式损伤胰岛微血管内皮细胞,造成胰岛B细胞功能障碍。下列叙述错误的是( ) A. 正常情况下,胰腺分泌物混合在一块,共同参与胰岛微循环 B. 胰岛微循环发生障碍、脂质代谢紊乱都容易诱发1型糖尿病 C. 交感神经兴奋会促进胰岛A细胞活动,抑制胰岛B细胞活动 D. 胰岛中血管含量多有利于机体对血糖浓度的变化做出迅速的反应 12. 如表所示是某天然生态系统中两个营养级在某段时间内能量流动的相关数据(单位:×109kJ),下列分析错误的是( ) 项目 用于生长、发育和繁殖 呼吸作用散失 流向分解者 未利用 生产者 ? 445 711 0 植食性动物 268 732 125 30 A. 调查期间,生产者的生物量没有增加 B. 生产者用于生长、发育和繁殖的能量值为1711×109kJ C. 第二、三营养级之间的能量传递效率是11.3% D. 植食性动物粪便中储存的能量值是表中的125×109kJ 13. 云南片马地区怒江金丝猴可取食植物、地衣、昆虫和小型动物等113种食物,其在全年四个季节取食植物各部位的比例有差异。下列叙述错误的是( ) A. 怒江金丝猴在该生态系统中处于多个营养级 B. 基于声音的个体识别技术可调查怒江金丝猴的种群数量 C. 怒江金丝猴取食部位的季节性差异是自然选择的结果 D. 云南片马地区群落结构的复杂程度与各种群生态位差异无关 14. 直接测定种群的迁出率非常困难,但可通过测定种群的丧失率(死亡率加迁出率),进而得出迁出率。在测定时,将需研究的一个大样方分为四个小样方,迁出率的大小与样方周长成正比,大样方死亡率与四个小样方总死亡率相同,调查得某种群的丧失率:一个大样方丧失率为15%/月,四个小样方总丧失率(总死亡率加总迁出率)为20%/月,下列说法正确的是( ) A. 该种群的迁出率为5%/月 B. 该种群的死亡率为13.75%/月 C. 迁出率高的种群其种群密度会降低 D. 调查该生物种群密度应使用样方法 15. 研究者用酸笋开发具有降低胆固醇功能的益生菌。先将酸笋发酵液接种到含有CaCO3的固体培养基上,筛选出乳酸菌,然后将乳酸菌接种到含有胆固醇的培养液中,筛选出能够降解胆固醇的乳酸菌。下列叙述正确的是( ) A. 乳酸菌和酵母菌的细胞壁、细胞膜的成分都是相同的 B. 与酸笋风味形成相关的乳酸菌为厌氧型,所以不会分布在空气中 C. 培养基上生长的菌落直径与溶钙圈直径比值小的菌落即为目标菌落 D. 胆固醇既可为乳酸菌的生长提供氮源,也可参与动物细胞膜的组成 16. ABO血型是由红细胞膜上的抗原决定,抗原的合成由第19号染色体上的基因(E、e)和第9号染色体上的基因(IA、IB、i)共同控制,基因与抗原的合成关系如图1所示。现人群中血型为A型的女性甲和AB型的男性乙婚配,生下一罕见孟买型O型血的女儿丙,如图2所示(图中字母表示血型)。下列有关推理正确的是( ) A. 根据题意,控制O型血的基因型有6种 B. 甲的父亲为A型血,乙的母亲基因型为IAi C. 甲和乙再生一个A型血孩子概率为3/8 D. 若父母均为O型血,子女可能是AB型血 二、非选择题:本题共5小题,共52分。 17. 光诱导的气孔开放促进了植物对CO2的吸收,在弱光条件下光谱中富含蓝光,为研究蓝光驱动气孔快速开放的机制,科学家做了系列研究。请回答下列问题: (1)蓝光可被叶绿体中的_____吸收,继而转化成______中的化学能,用于CO2固定产物______的还原。 (2)为研究质子泵AHA对气孔开放的影响,科研人员利用某缺陷突变体X进行了相关实验,实验结果如图1所示。图2为蓝光驱动气孔快速开放的过程: ①保卫细胞通过调节H+和K+的跨膜运输,调节气孔开放。由图1可知其具体过程为:AHA磷酸化后,使得H+运输方向为_______,形成跨膜的电化学势梯度,继而导致K+通过_______方式向细胞内运输。 ②据图2分析可知蓝光可引发______、______过程为AHA运输H+提供能量。 ③综合以上分析,缺陷突变体X可能的缺陷是_______。(至少答出两点) (3)综合上述分析,蓝光使得气孔开放的机理是蓝光作为信号分子触发蓝光受体蛋白即______,最终导致保卫细胞内的_______和液泡中的________两者浓度增加,从而使得保卫细胞的_______增大,促进保卫细胞吸水,促进气孔张开。 18. GPR39是细胞膜上G蛋白偶联受体家族的成员之一,GPR39被证实在维持神经系统稳态中发挥着重要的作用,并展现出其作为相关疾病治疗靶点的潜力。为探究GPR39在脑出血小鼠脑损伤治疗中的作用机制,研究人员展开了一系列实验。 (1)在寒冷条件下,正常小鼠_________神经兴奋,引起皮肤血管收缩,减少血流量来减少散热;若脑出血小鼠损伤了下丘脑,则小鼠除不能通过上述神经调节减少散热外,还不能通过__________轴来调节甲状腺激素分泌,增加产热。下丘脑损伤小鼠的尿量还会增多,原因是垂体释放的抗利尿激素减少,重吸收水分__________。 (2)研究中,从小鼠尾部抽取静脉血注入脑部,建立脑出血脑损伤模型小鼠(ICH),对照组(Sham组)应在相同位置进行__________(处理)。对小鼠给予3种不同剂量(8、24、72mg/kg)的TC-G1008(GPR39激活剂)灌胃处理(ICH+Vehicle组为灌胃等量生理盐水的对照组),监测小鼠的记忆功能(如图)。据图得出的结论是__________。 (3)研究发现,ICH小鼠还有发热症状。已知药物M可作用于下丘脑体温平衡调节中枢继而发挥退热的作用,N的化学结构与M类似,欲探究N是否也有与M相同的作用机制,现有发热ICH模型动物(下丘脑未受损)、生理盐水溶解的M溶液、生理盐水溶解的N溶液、生理盐水,请写出相关实验设计思路_________。 19. 果蝇中正常翅脉(A)对间断翅脉(a)为显性。基因型为aa的果蝇中,80%的个体表现为间断翅脉,20%的个体表现为正常翅脉,且在各代群体中该比率保持不变。果蝇的眼色有伊红眼、淡色眼和乳白眼,分别由复等位基因e、t和i控制。回答下列问题: (1)仅考虑翅脉性状,正常翅脉的果蝇基因型可能有_________种。下列选项中哪几项可能是基因型为aa个体表现为正常翅脉的原因? _______ A.环境因素影响了相关基因的表达 B.相关基因发生了表观遗传修饰 C.其他基因影响了相关基因的表达 (2)为探究果蝇翅脉和眼色性状的遗传规律,进行了两组杂交实验,结果如下表所示。 杂交组合 亲本 子一代 ♀ ♂ ♀ ♂ 一 正常翅 脉乳白眼 正常翅 脉淡色眼 正常翅脉淡色眼:间断 翅脉淡色眼=4:1 正常翅脉乳白眼:间断 翅脉乳白眼=4:1 二 正常翅脉 伊红眼 间断翅 脉淡色眼 正常翅脉伊红眼:正常翅脉淡色 眼:间断翅脉伊红眼:间断 翅脉淡色眼=3:3:2:2 正常翅脉伊红眼:正常翅 脉淡色眼:间断翅脉 伊红眼:间断翅 脉淡色眼=3:3:2:2 ①e、t和i基因位于_________染色体上,e、t和i之间的显、隐性关系为_________。果蝇眼色和翅脉性状的遗传遵循_________定律。 ②杂交组合二中母本的基因型是_________,子一代个体中与父本基因型及表现型均相同的个体占_________。 ③杂交实验一子一代雄性正常翅脉果蝇基因型及比例是_________(只写翅脉相关基因)。 (3)果蝇体细胞有三对常染色体。为确定控制翅脉的基因(A/a)在果蝇染色体上的位置,借助位置已知的M/m基因进行分析。用基因型为mmAA的正常翅脉果蝇P与基因型为MMaa的间断翅脉品系Q杂交得F₁,F₁自由交配得F2。用M、m基因的特异性引物,对F2间断翅脉果蝇体内组织的DNA进行PCR扩增,电泳结果有1、2、3三种类型,如图所示。统计间断翅脉(F2)的数量,发现类型3个体最多、类型2较少、无类型1出现。据此推测,控制翅脉的基因(A/a)与M/m基因_________(填“位于”或“不位于”)同一对染色体上,其中出现类型2的原因是_________。 20. 森林生态系统是陆地最大的碳库,森林土壤碳库在全球气候调控和碳平衡维持方面具有至关重要的作用。作为碎屑食物网的起点,土壤微食物网是森林生态系统地上-地下碳转化的关键驱动者,决定着森林土壤有机碳的分解、转化和储存等过程,影响着森林生态系统的固碳潜力。下图是土壤部分生物微食物网及碳库主要途径,a~e为生理过程。请结合下图回答问题: (1)土壤微食物网中有众多的微小生物类群和部分中型动物(<2mm),欲调查这些动物丰富度用______法,对于个体较小数量较多的小动物用_______进行统计,调查过程中发现土壤中落叶含量不同,分布的生物类群也不同,体现了群落的______结构。 (2)土壤微食物网中含碎屑食物链(以有机碎屑为第一营养级,以碎屑为食的腐生细菌和真菌也占营养级)和捕食食物链,请写出上图食物网中捕食食物链______,土壤微食物网中第四营养级生物有______,短时间内若食菌线虫大量减少,根 食性线虫数量会______。 (3)在碳循环中,上图e为______途径。为了缓解温室效应,我国提出碳中和目标,若要达到此目标,上图要满足______关系(用a~e表示)。而森林中大量植被可以为人类提供木材,也可以吸收二氧化碳缓解温室效应,这些用途体现了生物多样性_______价值。 (4)土壤碳库转化伴随着能量流动,能量流动是指_____。 21. 小麦白粉病是因MLO基因存在而易被布氏白粉菌感染引起的一种常见病,该病会导致小麦严重减产。gRNA和Cas9蛋白可以共同作用于DNA的特定序列,对其进行剪切和修复。其中gRNA识别和剪切DNA;Cas9蛋白修复切口。科研人员利用农杆菌转化法,将gRNA和Cas9蛋白的基因导入到小麦中,对MLO基因进行改造,使其无法发挥作用。 基因表达载体的构建如图1所示,其中LB、RB分别为农杆菌中T-DNA的左、右边界,在最终载体的T-DNA中启动子均为真核基因启动子,T-DNA以外区域的基因启动子均为原核基因启动子,图2为几种限制酶的切割位点。据此回答下列问题: (1)gRNA和Cas9蛋白的作用分别类似基因工程中的________酶和________酶。 (2)将gRNA和Cas9蛋白的基因插入到Ti质粒的T-DNA中的原因是________。将载体1和载体2构建成最终载体所用的限制酶为________。在构建最终载体时,为避免因反向连接而造成gRNA基因位于启动子a、b之间,应选用图中________作引物进行PCR以判定其拼接位置。 (3)图中gRNA和Cas9蛋白基因转录时模板链为________(选填“DNA的同一条单链”或“DNA的两条不同单链”或“DNA的任意单链”)。 (4)导入最终载体后,对小麦细胞进行筛选,需要培养基中添加________。从个体水平上验证小麦的MLO基因改造成功的方法是________________。 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:2025届河南省许昌市襄城县部分学校高三三模生物试题
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