精品解析:2025届海南省儋州市第二中学高三模拟预测生物试题
2025-07-05
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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) | 海南省 |
| 地区(市) | 儋州市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.22 MB |
| 发布时间 | 2025-07-05 |
| 更新时间 | 2025-07-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2025-07-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/52907800.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
|---|
内容正文:
2025年海南省普通高中学业水平选择性考试
生物学冲刺卷(二)
本试卷共100分;考试时间90分钟
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)
1. 肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病。预防肺结核的措施包括接种卡介苗、保持良好的卫生习惯等。下列有关叙述错误的是( )
A. 结核分枝杆菌的拟核DNA不含游离的磷酸基团
B. 结核分枝杆菌细胞膜的基本支架是磷脂双分子层
C. 接种过卡介苗的人若接触结核分枝杆菌会发生二次免疫
D. 结核分枝杆菌是胞内寄生菌,其会被细胞毒性T细胞杀死及彻底清除
【答案】D
【解析】
【分析】磷脂双分子层是细胞膜的基本结构,由磷脂分子组成。每个磷脂分子具有一个亲水的头部和两条疏水的尾巴,头部朝外,尾部朝内,形成一个双层结构。这种结构使得细胞膜具有选择性通透性,能够有效地隔离细胞内部与外部环境,同时允许某些物质的通过。
【详解】A、结核分枝杆菌是原核生物,其拟核DNA是环状的,不含游离的磷酸基团,A正确;
B、结核分枝杆菌细胞膜的基本支架是磷脂双分子层,B正确;
C、接种过卡介苗人若接触结核分枝杆菌时会发生二次免疫(记忆细胞会迅速增殖、分化形成浆细胞),C正确;
D、细胞毒性T细胞只能将结核分枝杆菌从宿主细胞中释放出来,病原体暴露出来,抗体可与之结合,或被其他细胞吞噬掉,即细胞毒性T细胞不能将侵入人体的结核分枝杆菌彻底清除,D错误。
故选D。
2. 最近发现一种新的细胞死亡方式——三磷酸肌醇凋亡,是机体在维生素K前体甲萘醌(MSB)的作用下通过影响谷胱甘肽(一种三肽)的合成而引起的,具体过程如下图所示。下列分析错误的是( )
A. MSB可以作为抗肿瘤的潜在药物
B. 食用谷胱甘肽不可抵抗细胞发生三磷酸肌醇调凋亡
C. 在MSB作用下,ROS含量会增加,ROS会攻击细胞膜上的蛋白质,使膜通透性增大
D. 在MSB作用下,谷胱甘肽缺失突变体中细胞发生三磷酸肌醇凋亡的程度更小
【答案】D
【解析】
【分析】细胞凋亡是指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序性死亡。
【详解】A、据题干和题图可知,MSB可诱导细胞发生三磷酸肌醇凋亡,故MSB也可诱导癌细胞发生三磷酸肌醇凋亡,即MSB可以作为抗肿瘤的潜在药物,A正确;
B、谷胱甘肽是一种三肽,食用后会被消化酶水解,故食用谷胱甘肽不可抵抗细胞发生三磷酸肌醇凋亡,B正确;
C、据图可推知,在MSB作用下,ROS含量会增加,ROS会攻击细胞膜上的蛋白质,使膜通透性增大,C正确;
D、据图可知,谷胱甘肽会抑制ROS的合成,而ROS会促进细胞发生三磷酸肌醇凋亡,故在MSB作用下,谷胱甘肽缺失突变体中ROS的合成更多,细胞发生三磷酸肌醇凋亡的程度更大,D错误。
故选D。
3. SGLT、GLUT都是葡萄糖(G)转运蛋白,小肠上皮细胞转运Na+和葡萄糖的机理如图所示。下列叙述错误的是( )
A. SGLT将葡萄糖运入图中细胞属于协助扩散
B. 抑制SGLT活性可降低糖尿病患者的血糖
C. Na+运出小肠上皮细胞需与转运蛋白结合
D. SGLT和GLUT转运葡萄糖的过程均不直接消耗ATP
【答案】A
【解析】
【分析】自由扩散的方向是从高浓度向低浓度,不需载体和能量,常见的有水、CO2、O2、甘油、苯、酒精等;协助扩散的方向是从高浓度向低浓度,需要载体,不需要能量,如红细胞吸收葡萄糖;主动运输的方向是从低浓度向高浓度,需要载体和能量,常见的如小肠绒毛上皮细胞吸收氨基酸、葡萄糖、K+等。
【详解】A、SGLT运输葡萄糖需依赖Na+顺浓度梯度运输提供的势能,属于主动运输,A错误;
B、抑制SGLT活性,使小肠上皮细胞对葡萄糖的吸收减少,可降低糖尿病患者的血糖,B正确;
C、据图可知,Na+运出小肠上皮细胞的方式是主动运输,故Na+运出小肠上皮细胞需与转运蛋白结合,C正确;
D、葡萄糖借助GLUT以协助扩散的方式运出小肠上皮细胞,不消耗ATP,SGLT运输葡萄糖依赖Na+顺浓度梯度运输提供的势能,不直接消耗ATP,D正确。
故选A。
4. 在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H]。下列说法错误的是( )
A. 乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H]的场所为线粒体基质
B. 葡萄糖分解产生丙酮酸的过程会产生[H],也会产生ATP
C. 三羧酸循环将乙酰CoA分解为CO2和[H]的过程需要H2O的参与
D. 葡萄糖进入线粒体内彻底氧化分解的产物是CO2和H2O
【答案】D
【解析】
【分析】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],释放少量能量;第二阶段是丙酮酸和H2O反应生成CO2和[H],释放少量能量;第三阶段是O2和[H]反应生成水,释放大量能量。
【详解】A、乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H],该过程为有氧呼吸第二阶段,场所为线粒体基质,A正确;
B、葡萄糖分解产生丙酮酸的过程会产生[H],也会产生ATP,该过程发生在细胞质基质中,为细胞呼吸的第一阶段,B正确;
C、三羧酸循环将乙酰CoA分解为CO2和[H]的过程为有氧呼吸第二阶段,有氧呼吸第二阶段需要H2O的参与,C正确;
D、葡萄糖不能进入线粒体,D错误。
故选D。
5. 梅花鹿(2n=66)的体细胞染色体中有两对中间着丝粒染色体,马鹿(2n=68)的体细胞染色体中有一对中间着丝粒染色体,它们的杂交后代不可育。不考虑突变,下列叙述错误的是( )
A. 梅花鹿和马鹿杂交,其后代的体细胞中最多有134条染色体
B 梅花鹿和马鹿杂交,其后代正常体细胞中有3条中间着丝粒染色体
C. 梅花鹿和马鹿杂交产生后代,丰富了两个物种的种群基因库
D. 梅花鹿和马鹿杂交,后代不育主要是后代无同源染色体,减数分裂时不能联会
【答案】C
【解析】
【分析】生殖隔离是物种形成的关键,是物种形成的最后阶段,是物种间的真正界限。生殖隔离有三种情况:不能杂交;杂交不活;活而不育。
【详解】A、由梅花鹿和马鹿的染色体可知,梅花鹿和马鹿杂交,F1的正常体细胞中有67条染色体,处于有丝分裂后期的细胞有134条染色体,A正确;
B、梅花鹿和马鹿杂交,其后代正常体细胞中有3条中间着丝粒染色体(其中有2条来自梅花鹿,1条来自马鹿),B正确;
C、梅花鹿和马鹿杂交产生的后代不可育,故梅花鹿和马鹿杂交产生后代不能丰富两个物种的种群基因库,C错误;
D、梅花鹿和马鹿杂交产生的后代不育,主要原因是其后代无同源染色体,在减数分裂过程中不能联会,D正确。
故选C。
6. 钙与骨和牙齿的形成以及肌肉的功能等有关。甲状旁腺激素(PTH)是由甲状旁腺细胞分泌的一种多肽类激素,会促进肾小管对钙的重吸收,从而升高血钙的含量。下列分析错误的是( )
A. PTH在体内的运输需要组织液的参与
B. 某人长期口服PTH不会导致甲状旁腺萎缩
C. 甲状旁腺功能受损可能导致机体出现肌肉无力等症状
D. 欲探究PTH的功能,可用摘除了甲状旁腺的动物作为实验组
【答案】C
【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、甲状旁腺细胞分泌的PTH先进入组织液,再进入血液,随血液流经全身组织,A正确;
B、PTH是一种多肽类激素,口服时会被蛋白酶水解,故某人长期口服PTH不会导致甲状旁腺萎缩,B正确;
C、甲状旁腺功能受损可能导致缺钙,从而引起肌肉抽搐等症状,不会导致肌肉无力,C错误;
D、PTH是由甲状旁腺细胞分泌的,欲探究PTH的功能,可用摘除了甲状旁腺的动物作为实验组,用做手术但不摘除甲状旁腺的动物作为对照组,D正确。
故选C。
7. 近日,某科研人员在麦积山发现了珍稀鸟类——黑喉鸫。本次黑喉鸫的发现,得益于麦积山良好的生态环境。下列叙述正确的是( )
A. 黑喉鸫主要生活在林冠层,这是黑喉鸫的全部生态位
B. 人工辅助繁殖的黑喉鸫再放生到麦积山不可提高其环境容纳量
C. 黑喉鸫求偶期低沉叫声和羽毛上斑纹分别属于行为信息和物理信息
D. 黑喉鸫种群中的老年个体数量减少可使其种群密度越来越大
【答案】B
【解析】
【分析】种群的数量特征包括种群密度、年龄结构(增长型、稳定型和衰退型)、性别比例、出生率和死亡率、迁入率和迁出率等,其中出生率和死亡率迁入率和迁出率能决定种群密度的大小;年龄结构能预测种群密度的变化;性别比例也能影响种群密度的大小;种群密度是最基本的数量特征。
【详解】A、黑喉鹅的生态位不仅包括其所处的空间位置,还包括其占用资源情况,以及与其他物种的关系等,A错误;
B、环境容纳量是指一定环境条件下所能维持的种群最大数量,人工辅助繁殖的黑喉鸫再放生到麦积山的措施并未改变环境条件,故不能提高麦积山中黑喉鸫种群的环境容纳量,B正确;
C、黑喉鸫求偶期低沉叫声属于物理信息,C错误;
D、黑喉鸫种群中的老年个体数量减少可使种群中年幼个体比例增加,但是其单位时间内出生的个体数量未知,且种群密度还受性别比例等的影响,故其种群密度不一定越来越大,D错误。
故选B。
8. 集团内捕食是指不同天敌共享同一猎物,其中一种天敌还捕食另一种天敌。异色瓢虫被全球多地作为棉蚜(以植物为食)的生物防治因子而引进,但它能对其他种类瓢虫进行集团内捕食(其可捕食瓢虫的成虫,也可捕食瓢虫的卵),下图表示七星瓢虫卵被捕食量与植物上棉蚜密度的关系。下列说法错误的是( )
A. 异色瓢虫属于该生态系统的第三、四营养级
B. 引入异色瓢虫可能会降低本地瓢虫的能量同化值
C. 棉蚜密度增大能有效降低瓢虫间的集团内捕食作用
D. 通过增加异色瓢虫可有效地控制棉蚜的数量
【答案】D
【解析】
【分析】捕食,狭义指某种动物捕捉另一种动物而杀食之,广义是指某种生物吃另一种生物,如草食动物吃草;同种个体间的互食、食虫植物吃动物等也都包括在内。
【详解】A、异色瓢虫既能捕食棉蚜(第二营养级),又能捕食棉蚜的天敌七星瓢虫(第三营养级)等,属于该生态系统的第三、四营养级,A正确;
B、异色瓢虫与本地瓢虫存在种间竞争和捕食的关系,其存在可能会降低本地瓢虫的能量同化值,B正确;
C、据图分析,棉蚜密度越高,七星瓢虫卵被异色瓢虫捕食量越小,故棉蚜密度增大能有效降低瓢虫间的集团内捕食作用,C正确;
D、异色瓢虫数量增多会导致其他种类瓢虫的数量减少,故增加异色瓢虫不一定能有效地控制棉蚜的数量,D错误。
故选D。
9. 立毛肌是与毛囊有关的一种平滑肌,受肾上腺素和交感神经支配,其神经中枢位于下丘脑。当寒冷刺激机体时,立毛肌会收缩,机理如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 神经①属于交感神经,兴奋时Na+内流
B. 图中肾上腺素分泌的调节属于分级调节
C. 寒冷环境中打寒战是立毛肌收缩的结果
D. 寒冷刺激下,交感神经兴奋,血管收缩、支气管和瞳孔扩张
【答案】D
【解析】
【分析】人的神经系统包括中枢神经系统和外周神经系统两部分。支配内脏、血管和腺体的传出神经,它们的活动不受意识支配,称为自主神经系统,自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常的相反的。可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。
【详解】A、交感神经属于自主神经系统,是传出神经的一部分,而神经①为传入神经,A错误;
B、该过程中肾上腺素分泌调节未经过“下丘脑—垂体—肾上腺轴”,不属于分级调节,B错误;
C、寒冷环境中骨骼肌不自主地收缩产生寒战,立毛肌收缩产生鸡皮疙瘩,C错误;
D、寒冷刺激下,交感神经兴奋,不仅会使立毛肌收缩,还会使血管收缩、支气管和瞳孔扩张,D正确。
故选D。
10. tRNA的环上第34~36位碱基称为反密码子,摆动假说将其中第34位碱基称为摆动碱基,原因是第34位上的碱基A常被修饰为I(次黄嘌呤),I可以与U、C、A配对。下列有关叙述错误的是( )
A. 摆动碱基的存在使tRNA种类数少于62种
B. 密码子位于mRNA上,不是每种密码子都有反密码子与其相对应
C. 摆动碱基增加了反密码子与密码子识别的灵活性,提高了突变频率
D. 若反密码子为5'—UAG—3',则转录出对应密码子的基因的模板链上对应碱基为5'—TAG—3'
【答案】C
【解析】
【分析】基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录过程中,需要以DNA的一条链为模板合成mRNA;翻译过程中,需要以mRNA为模板,tRNA运送氨基酸,从而合成多肽链,多肽链经盘曲折叠变成具有一定空间结构的蛋白质。
【详解】A、摆动碱基的存在使一种tRNA能与多种密码子配对,导致tRNA的种类数少于62种,A正确;
B、密码子位于mRNA上,并不是每种密码子都有反密码子与其相对应,如终止密码子没有反密码子与之对应,B正确;
C、摆动碱基增加了反密码子与密码子识别的灵活性,体现了密码子的简并性,但不能提高突变频率,C错误;
D、若反密码子为5'—UAG—3',则对应的密码子为3'—AUC—5',转录出对应密码子的基因的模板链上对应碱基为5'—TAG—3',D正确。
故选C。
11. 独流老醋为中国三大名醋之一,其由高粱等原料经蒸煮、糖化、酒精发酵、醋酸发酵、过滤等工序酿造而成。下列说法错误的是( )
A. 在酒精发酵、醋酸发酵阶段,发酵液pH均会下降
B. 在酒精发酵的基础上进行醋酸发酵需升高温度,增加通气量
C. 若醋酸菌以酒精发酵的产物作为碳源,其发酵过程会产生大量气泡
D. 在醋酸发酵阶段的发酵液中,液面处醋酸菌密度大于瓶底处的醋酸菌密度
【答案】C
【解析】
【分析】参与果酒制作的微生物是酵母菌,其新陈代谢类型为异养兼性厌氧型。醋酸发酵的主要菌种是醋酸菌。
【详解】A、酒精发酵阶段会产生CO2,使发酵液pH下降,醋酸发酵阶段会产生醋酸,也会使发酵液pH下降,故在酒精发酵、醋酸发酵阶段,发酵液pH均会下降,A正确;
B、醋酸菌是好氧细菌,且其最适生长温度高于酵母菌的,故在酒精发酵的基础上进行醋酸发酵需升高温度,增加通气量,B正确;
C、若醋酸菌以酒精发酵的产物作为碳源,其发酵过程无CO2产生,不会产生大量气泡,C错误;
D、醋酸菌是好氧细菌,故在醋酸发酵阶段的发酵液中,液面处醋酸菌密度大于瓶底处的醋酸菌密度,D正确。
故选C。
12. 体细胞核移植时胚胎发育率低下的原因与胚胎染色体组蛋白甲基化修饰密切相关。BRG1是染色体重塑复合物,参与染色体组蛋白去甲基化。科学家对BRG1进行如下研究,发现猪核移植胚胎发育率显著提高。下列说法正确的是( )
A. 常用显微操作法去除由核膜包被的卵母细胞的细胞核
B. 克隆猪的性别常需要取囊胚的滋养层细胞进行鉴定
C. 染色体组蛋白发生去甲基化修饰后将有利于胚胎中相关基因的表达
D. 猪成纤维细胞等应在CO2培养箱中培养,CO2的主要作用是刺激细胞呼吸
【答案】C
【解析】
【分析】细胞核移植概念:将动物的一个细胞的细胞核移入一个已经去掉细胞核的卵母细胞中,使其重组并发育成一个新的胚胎,这个新的胚胎最终发育成动物个体。用核移植的方法得到的动物称为克隆动物。目前核移植技术中普遍使用的去核方法是显微直接去除法还有人采用密度梯度离心,紫外光短时间照射、化学物质处理等方法。
【详解】A、常用显微操作法去除MⅡ期卵母细胞的细胞核,其实质是去除纺锤体—染色体复合物,MⅡ期的卵母细胞无核膜包被的细胞核,A错误;
B、克隆猪是通过核移植技术获得的,其性别与供核个体的性别相同,无须鉴定,B错误;
C、据题干和题图可知,猪成纤维细胞中导入BRG1基因后,猪核移植胚胎发育率显著提高,故推测染色体组蛋白发生去甲基化修饰后将有利于胚胎中相关基因的表达,C正确;
D、猪成纤维细胞等应在CO2培养箱中培养,CO2的主要作用是维持培养液pH,D错误。
故选C。
13. 下图表示某池塘生态系统部分营养级间的能量流动关系(单位:kJ·km-2·a-1)。下列叙述错误的是( )
A. 浮游动物在该生态系统的组成成分中属于消费者和分解者
B. 流经该生态系统的总能量为2×104 kJ·km-2·a-1
C. 小型鱼类用于自身生长、发育的能量为2.7×102kJ·km-2·a-1
D. 第三营养级到第四营养级的能量传递效率约为10.21%
【答案】B
【解析】
【分析】生态系统能量流动的概念是生物系统中能量的输入、传递、转化和散失的过程,一般来说输入生态系统总能量是生产者固定的太阳能,传递沿食物链、食物网,散失通过呼吸作用以热能形形式散失,流入人工生态系统的总能量还包括人工输入的能量。
【详解】A、据图可知,浮游动物在该生态系统的组成成分中属于消费者和分解者,A正确;
B、该生态系统植物所固定的总能量=12000+2200+5800=2×104 kJ·km-2·a-1,但该生态系统的生产者除植物外还有其他生物(如蓝细菌、硝化细菌等),且饵料还提供了化学能,故流经该生态系统的总能量大于2×104 kJ·km-2·a-1,B错误;
C、小型鱼类用于自身生长、发育的能量=小型鱼类同化量一小型鱼类呼吸消耗量=420+50-200=2.7×102 kJ·km-2·a-1,C正确;
D、第三营养级到第四营养级的能量传递效率=[48/(420+50)]×100%≈10.21%,D正确。
故选B。
14. 为探究微管调节试剂对冬油菜萌动种子内脱落酸(ABA,具有抗逆性)含量的影响,科学家选择“陇油7号”和“天油4号”两个抗寒性不同的冬油菜种子为材料,通过添加微管调节试剂Col和Tax,在20℃和0℃下分别处理12h和24h,测定ABA的含量,结果如图所示。下列分析错误的是( )
A. 该实验的自变量有4个,无关变量有冬油菜种子大小等
B. 低温诱导会使ABA的含量上升,Col抑制了该过程
C. “陇油7号”比“天油4号”抵抗低温的能力强
D. 在同样温度和时间条件下,与添加Col相比,添加Tax种子更易萌发
【答案】D
【解析】
【分析】脱落酸是一种有机物,是一种抑制生长的植物激素,因能促使叶子脱落而得名。可能广泛分布于高等植物。除促使叶子脱落外尚有其他作用,如使芽进入休眠状态、促使马铃薯形成块茎等。
【详解】A、该实验自变量为不同的冬油菜品种、温度、微管调节试剂种类及处理时间4个,无关变量有冬油菜种子大小、微管调节试剂的用量等,A正确;
B、据图1可知,在冬油菜品种相同的情况下,同等时间下,CK组中,与20℃组相比,0℃组(低温组)ABA的含量都更高,且在低温条件下加入Col后ABA的含量下降,说明Col抑制了ABA的产生,B正确;
C、据图1、2可知,在相同温度和相同时间下,CK组中“陇油7号”比“天油4号”产生的ABA更多,已知ABA具有抗逆性,故“陇油7号”比“天油4号”更耐低温,C正确;
D、在同样温度和时间条件下,与CK组相比,添加Col后,两个品种的冬油菜种子中的ABA含量都下降,添加Tax后,两个品种的冬油菜种子中的ABA含量都上升,ABA具有抑制种子萌发的作用,故在同样温度和时间条件下,与添加Col相比,添加Tax种子更不易萌发,D错误。
故选D。
15. 某植物(雌雄同株)的花粉粒有三种性状,受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控制,只有基因A、B和C共存时花粉粒才表现为圆形(分为正圆形、椭圆形两种表型),其余为长条形。选择正圆形花粉粒植株与某长条形花粉粒植株杂交,F1花粉粒均为椭圆形,F1自交,F2的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26:37。下列说法错误的是( )
A. 长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形花粉粒植株
B. 椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株杂交,后代中不会出现正圆形花粉粒植株
C. 椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,长条形花粉粒植株的基因型有19种
D. 亲本长条形花粉粒植株的基因型为aabbcc,F2长条形花粉粒植株中纯合子占9/37
【答案】D
【解析】
【分析】1、控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的,在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。
2、在生物体的体细胞中,控制同一种性状的遗传因子成对存在,不相融合,在形成配子时,成对的遗传因子发生分离,分离后的遗传因子分别进入不同的配子中,随配子遗传给后代。
【详解】A、F2的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26:37,该比例为(3:1)(3:1)(3:1)的变形,进而可知控制F1椭圆形花粉粒植株的三对基因均杂合,即为AaBbCc,结合亲本性状与F2性状的比例可知,正圆形花粉粒植株基因型为AABBCC,控制椭圆形花粉粒植株的三种基因全部为显性基因,但是三对基因不能同时纯合,即长条形花粉粒植株基因型为至少有一对基因隐性纯合。因此长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形花粉粒植株,如aaBBCC×AAbbcc,后代基因型为AaBbCc,是椭圆形花粉粒植株,A正确;
B、由于长条形花粉粒植株至少有一对基因隐性纯合,如aaBBCC,而正圆形花粉粒植株的基因型为AABBCC,所以椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株杂交,后代不会出现正圆形花粉粒植株,B正确;
C、控制椭圆形花粉粒的三对基因全部为显性,但是三对基因不能同时纯合,故其基因型种类为2×2×2-1=7种,即椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,而长条形花粉粒植株至少有一对基因隐性纯合,F2的基因型一共3×3×3=27种,故长条形花粉粒植株的基因型有27-7-1=19种,C正确;
D、亲本正圆形花粉粒植株的基因型为AABBCC,F1椭圆形花粉粒植株的基因型为AaBbCc,所以亲本长条形花粉粒植株的基因型为aabbcc;F2长条形花粉粒植株中纯合子的基因型为AABBcc、AAbbCC、aaBBCC、AAbbcc、aaBBcc、aabbCC、aabbcc,故F2长条形花粉粒植株中纯合子所占的比例为7/37,D错误。
故选D。
二、非选择题(本大题共5小题,共55分。)
16. 紫花苜蓿是牛、羊等牲畜的优良饲料,土壤盐碱化会严重限制其产量。研究人员以紫花苜蓿“渭南”(敏盐)为材料,探究不同浓度的外源褪黑素(MT)对盐胁迫下紫花苜蓿幼苗叶片的生理及光合作用的影响,相关处理及部分结果如下。请回答下列有关问题:
处理
CK
NaCl
MT1
MT2
MT3
MT4
MT5
净光合速率/(μmol·m-2·s-1)
13.13
6.62
7.13
7.44
8.49
9.19
7.14
(1)叶片含水量采用烘干法测量,主要是测量______(填形式)水的含量,该形式的水的作用有________(答出两点即可)。
(2)脯氨酸是植物细胞渗透压调节物质。据图推测,盐胁迫下紫花苜蓿幼苗叶片是通过_________来抵抗盐胁迫的。同时,一定量的外源褪黑素能增强此防御机制,依据是________。
(3)表中实验结果显示:MT组的净光合速率均大于NaCl组的,且小于CK组的。据此得出的实验结论是_______。MT浓度是否越高效果越好?请判断并说明理由:________。
(4)最新研究发现,逆境胁迫会打破细胞内的代谢平衡,造成活性氧的积累,进而对细胞造成损伤;抗氧化酶是细胞中可以清除活性氧的酶类。据此尝试提出盐胁迫下MT对紫花苜蓿幼苗影响的新假说:______。
【答案】(1) ①. 自由 ②. 参与细胞内的生物化学反应、是细胞内良好的溶剂、运送营养物质和代谢废物等
(2) ①. 增加叶片中脯氨酸的含量,提高细胞的渗透压 ②. 与NaCl组相比,MT1~MT5组的脯氨酸相对含量和水相对含量都更高
(3) ①. 外源褪黑素能缓解盐胁迫造成的紫花苜蓿幼苗叶片光合速率的下降,但不能使紫花苜蓿幼苗叶片光合速率完全恢复至盐胁迫之前 ②. 否,100μmol·L-1MT时紫花苜蓿幼苗叶片的净光合速率大于125μmol·L-1MT时的,且MT浓度太高会引起细胞失水
(4)MT通过提高盐胁迫下紫花苜蓿幼苗中抗氧化酶的活性,缓解盐胁迫对紫花苜蓿幼苗造成的伤害
【解析】
【分析】生物体内的水分为自由水和结合水,自由水的主要作用有是细胞内的良好溶剂;参与细胞内的生物化学反应;运送营养物质和代谢废物;提供以水为基础的液体环境。
【小问1详解】
烘干时失去主要是自由水,自由水的作用有参与细胞内的生物化学反应、是细胞内良好的溶剂、运送营养物质和代谢废物等。
【小问2详解】
与NaCl组相比,MT1~MT5组的脯氨酸相对含量和水相对含量都更高,结合题干信息“脯氨酸是植物细胞渗透压调节物质”,推知盐胁迫下紫花苜蓿幼苗叶片通过增加叶片中脯氨酸的含量来提高细胞的渗透压,从而抵抗盐胁迫。同时,一定量的外源褪黑素能增强此防御机制,依据是图1、2中,与NaCl组相比,MT1~MT5组的脯氨酸相对含量和水相对含量都更高。
【小问3详解】
表中数据显示MT组的净光合速率均大于NaCl组的,且小于CK组的,据此得出的实验结论是外源褪黑素能缓解盐胁迫造成的紫花苜蓿幼苗叶片光合速率的下降,但不能使紫花苜蓿幼苗叶片光合速率完全恢复至盐胁迫之前。MT不是浓度越高效果越好,原因是100μmol·L-1 MT时紫花苜蓿幼苗叶片的净光合速率大于125μmol·L-1 MT时的,且MT浓度太高会引起细胞失水。
【小问4详解】
据题干“逆境胁迫会打破细胞内的代谢平衡,造成活性氧的积累,进而对细胞造成损伤;抗氧化酶是细胞中可以清除活性氧的酶类”可提出盐胁迫下MT对紫花苜蓿幼苗影响的新假说为MT通过提高盐胁迫下紫花苜蓿幼苗中抗氧化酶的活性,缓解盐胁迫对紫花苜蓿幼苗造成的伤害。
17. 炎症性肠病(IBD)是一种慢性且非特异性的肠道炎症性疾病,临床上常表现为腹痛腹泻、溃疡性结肠炎等,其发生与长期焦虑关系密切,具体发生机制如下图所示。研究发现,肠道菌群在脑和胃肠道之间的相互作用中起关键的调节作用,其可作为IBD治疗的重要方向。请回答下列有关问题:
(1)图中激素①CRH为_______。通过“下丘脑—垂体—肾上腺轴”进行分级调节的优势在于_______。
(2)图中③为_______(填“交感”或“副交感”)神经,它跟另一种自主神经作用往往相反,这一现象的意义是_______。
(3)图中糖皮质激素和CRH在细胞中的合成场所_______(填“相同”或“不同”)。长期焦虑可促进炎症小体NLRP6过度激活,从而改变肠道菌群,“微生物—肠—脑轴”可双向传递信息,请就此提出一种治疗IBD的思路:______。
【答案】(1) ①. 促肾上腺糖皮质激素释放激素 ②. 可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态
(2) ①. 交感 ②. 可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化
(3) ①. 不同 ②. 向IBD患者肠道内移植正常人体肠道菌群(或益生菌菌群)以改善肠道消化功能,并影响神经系统以降低焦虑
【解析】
【分析】人们将下丘脑、垂体和靶腺体之间存在的这种分层调控,称为分级调节。分级调节可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
【小问1详解】
在“下丘脑—垂体—肾上腺轴”中,下丘脑、垂体分别分泌促肾上腺糖皮质激素释放激素、促肾上腺糖皮质激素。通过“下丘脑—垂体—肾上腺轴”进行分级调节的优势在于可以放大激素的调节效应,形成多级反馈调节,有利于精细调控,从而维持机体的稳态。
【小问2详解】
图中③使肠道蠕动减弱、肠液分泌减少,因此③应为交感神经,它与副交感神经作用往往相反,这可以使机体对外界刺激作出更精确的反应,使机体更好地适应环境的变化。
【小问3详解】
糖皮质激素(化学本质是类固醇,在内质网上合成)和CRH(化学本质是蛋白质,在核糖体上合成)在细胞中的合成场所不同。IBD患者的肠道菌群受长期焦虑影响而改变,由于“微生物—肠—脑轴”可双向传递信息,因此可向IBD患者肠道内移植正常人体肠道菌群(或益生菌菌群)以改善肠道消化功能,并影响神经系统以降低焦虑。
18. 先天性侏儒症(受一对等位基因控制)是一类生长发育迟缓性疾病。图1是该遗传病的某家系系谱图,已知Ⅱ5不携带该病的致病基因。不考虑基因突变,请回答下列问题:
(1)该病的遗传方式为________,判断依据是________。
(2)若用A、a表示相应基因,Ⅲ1的基因型为_______,Ⅲ1与表现正常的男性结婚,为避免后代患病,可在产前进行_______。若Ⅲ3是该病致病基因携带者,写出Ⅲ3与患该病的女性婚配的遗传图解_______。
(3)经进一步研究发现,与该病相关的基因片段长度为260bp,利用PCR技术扩增该片段,再使用限制酶BstI进行切割并电泳,电泳结果如图2所示,请在图2中将Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4基因的酶切结果对应位置的条带涂黑_______。
(4)临床研究发现,该病可通过幼年时注射生长激素进行治疗。据此推测,患者的病变部位是________。
【答案】(1) ①. 常染色体隐性遗传 ②. Ⅱ1、Ⅱ2正常,其儿子Ⅲ2患病,判断该病为隐性遗传病;I1患病,其儿子Ⅱ2正常,判断该病致病基因位于常染色体上
(2) ①. AA或Aa ②. 羊水检查(或基因检测) ③.
(3) (4)垂体或下丘脑
【解析】
【分析】题意分析,Ⅱ1、Ⅱ2正常,其儿子患病,据此可判断该病为隐性遗传病;I1患病,其儿子正常,因而可知该病为常染色体隐性遗传病。
【小问1详解】
据图1可知,Ⅱ1、Ⅱ2正常,其儿子患病,据此可判断该病为隐性遗传病;I1患病,其儿子Ⅱ2正常,可排除伴X染色体隐性遗传病,因此该病为常染色体隐性遗传病。
【小问2详解】
该病为常染色体隐性遗传病,若用A、a表示相应的基因,Ⅱ1、Ⅱ2正常,其儿子患病,可以得出Ⅱ1、Ⅱ2基因型均为Aa,而Ⅲ1正常,则其基因型及所占的比例为1/3AA、2/3Aa。Ⅲ1与表现正常的男性结婚,若该男性是该病致病基因携带者,则他们的后代有可能患病,因此可在产前进行羊水检查或基因检测。若Ⅲ3是该病致病基因携带者,即基因型为Aa,其与患该病的女性(基因型为aa)婚配的遗传图解如下:
【小问3详解】
根据图1和图2分析可知,I1(基因型为aa)没有被限制酶BstI切割,说明a基因片段上没有相应的酶切位点;Ⅱ5(基因型为AA)能够被限制酶BstI切割为两个片段,说明A基因片段上含有相应的酶切位点;I2为携带者(基因型为Aa),因此电泳图上有3条条带。由此可以推断Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4基因的酶切结果,电泳图谱如下:
【小问4详解】
由题目信息可知,该病可以通过幼年时注射生长激素进行治疗。生长激素是由垂体分泌,且受下丘脑的调控,据此推测,患者的病变部位是垂体或下丘脑。
19. 某露天煤矿废弃地原有环境被严重破坏,人们尝试对矿区进行土地平整,对裸露边坡进行稳定处理,在平整后的土地上铺设客土(符合要求的土壤);选择适应性强的乡土物种进行植被重建。经过3年的生态修复,煤矿废弃地生态重建修复效果如下表所示。请回答下列问题:
评估指标
生态重建前
生态重建后
植被覆盖率/%
12.5
85.3
土壤侵蚀模数/(t·km-2·a-1)
8500
362
鸟类物种数/种
2
23
注:土壤侵蚀模数指单位面积上每年土壤被侵蚀的量
(1)对矿区进行土地平整、稳定边坡、铺设客土等生态修复操作主要遵循了生态工程中的_______原理,遵循该生态工程原理的目的是创造________的条件。
(2)土壤侵蚀模数与植被覆盖率呈_______(填“正”或“负”)相关,其原因是_______。
(3)选择适应性强乡土物种表明修复者优先考虑了生物与环境、生物与生物的_______问题,这符合生态工程的协调原理。此外,植被重建时还要考虑群落的演替规律,请提出你的建议:_______。
【答案】(1) ①. 自生 ②. 有益于生物组分的生长、发育、繁殖,以及它们形成互利共存关系
(2) ①. 负 ②. 植被覆盖率提升,植物地下根系更发达,有利于保持水土,防止土壤侵蚀
(3) ①. 协调与适应 ②. 在不同修复阶段种植不同植物以不断改造土壤条件
【解析】
【分析】生态工程的基本原理有自生、循环、协调、整体等。
【小问1详解】
要维持系统的自生,就需要创造有益于生物组分的生长、发育、繁殖,以及它们形成互利共存关系的条件。土地平整、稳定边坡、铺设客土等就是遵循了生态工程中自生原理。
【小问2详解】
从表中数据可见,修复后土壤侵蚀模数降低,而植被覆盖率升高,两者呈负相关,这与植被覆盖率提升,植物地下根系更发达,有利于保持水土,防止土壤侵蚀有关。
【小问3详解】
在进行生态工程建设时,生物与环境、生物与生物的协调与适应也是需要考虑的问题。选择适应性强的乡土物种,正是生态工程的协调原理的体现。依据群落的演替规律,演替不同阶段的土壤条件有差异,因此不同修复阶段应选择不同的植物进行栽种,既可让植物适应环境,又可不断改造土壤条件,有利于生态恢复。
20. 拟南芥是科学研究中的模式植物。某科研人员将黄粉虫细胞内的抗冻蛋白基因TmAFP与Ti质粒连接形成基因表达载体导入拟南芥细胞中,以获得耐低温拟南芥,过程所用的基因、Ti质粒、限制酶的识别序列及切割位点如图1所示。请回答下列问题:
(1)对TmAFP基因进行PCR扩增,在PCR反应体系中加入的缓冲液中含有Mg2+,Mg2+的作用是_______。利用PCR的方法扩增TmAFP基因时需要引物,引物的作用是_______。
(2)为了使TmAFP基因插入Ti质粒,设计引物时需要在A端引物的5′端和B端引物的5′端分别添加______(填限制酶)的识别序列。结合目的基因的部分碱基序列,请设计引物的碱基序列。
引物1(A端的引物):5′—________—3′;
引物2(B端的引物):5′—________—3′。
(3)为了筛选出成功导入含抗冻蛋白基因TmAFP的重组质粒的农杆菌,一般可进行如下步骤。
第一步:让农杆菌在含______的培养基上培养,得到如图2所示的菌落。
第二步:再将灭菌绒布按到培养基上,使绒布面沾上菌落,然后将绒布按到含______的培养基上培养,得到如图3所示的结果(空圈表示与图2对照无菌落的位置)。
第三步:选出图2培养皿中的某些菌落进行培养,即可得到含重组质粒的农杆菌。其中图2中的菌落______(填数字)表示含重组质粒的农杆菌。
【答案】(1) ①. 激活耐高温的DNA聚合酶 ②. 使(耐高温的)DNA聚合酶能够从引物的3'端连接脱氧核苷酸
(2) ①. MunI、XmaI(顺序不可换) ②. CAATTGTCTGTTGAAT ③. CCCGGGCCTGGATGAT
(3) ①. 潮霉素 ②. 四环素 ③. 5、6
【解析】
【分析】基因工程的基本操作程序:目的基因的获取、基因表达载体的构建(是基因工程的核心步骤)、将目的基因导入受体细胞和目的基因的检测和鉴定。
【小问1详解】
对TmAFP基因进行PCR扩增,在PCR反应体系中加入的缓冲液中含有Mg2+,Mg2+的作用是激活耐高温的DNA聚合酶。引物的作用是使(耐高温的)DNA聚合酶能够从引物的3'端连接脱氧核苷酸。
【小问2详解】
为了保证引物与扩增的基因碱基互补配对,保证目的基因正常扩增,应将限制酶的识别序列设计在引物的5'端。根据题图可知,不能选择EcoRI切割质粒,因为该酶的识别序列在启动子中,也不能选择NheI切割质粒,因为该酶的识别序列在质粒上有两个部位,其中一个识别序列在潮霉素抗性基因中,因此需选择Mun I、Xma I切割质粒,为了保证TmAFP基因正确连接进入质粒中,则A端需添加Mum I的识别序列,B端添加Xma I的识别序列。据图中限制酶识别序列及切割位点可知,A端引物5'端需添加的Mun I识别序列是5′—CAATTG—3',A端引物后续序列应与A端所显示的3'—AGACAACTTA—5'互补,则A端引物的序列是5′—CAATTGTCTGTTGAAT—3';B端引物的5'端需添加的Xma I识别序列是5'—CCCGGG—3',B端引物后续序列应与B端所显示的5'—CCTGGATGAT—3'相同,即B端引物的序列是5′—CCCGGGCCTGGATGAT—3'。
【小问3详解】
分析图1可知,该基因工程中,最好选择限制酶Mun I、Xma I切割质粒,但是利用Xma I切割将会破坏四环素抗性基因。故在筛选过程中,首先让农杆菌在含潮霉素的培养基上培养,得到图2的菌落是含有目的基因及潮霉素抗性基因的菌落,再将灭菌绒布按到培养基上,使绒布面沾上菌落,然后将绒布按到含四环素的培养基上培养,得到如图3所示的结果,所以选出图2中有但图3中对应部位没有的菌落进行培养,就可以得到含重组质粒的农杆菌,即图2中的菌落5、6表示含重组质粒的农杆菌。
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2025年海南省普通高中学业水平选择性考试
生物学冲刺卷(二)
本试卷共100分;考试时间90分钟
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、准考证号填写在答题卡上。
2.回答选择题时,选出每小题答案后,用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。回答非选择题时,将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
一、选择题(本大题共15小题,每小题3分,共45分。在每小题给出的四个选项中,只有一个选项符合题目要求。)
1. 肺结核是一种由结核分枝杆菌引起的慢性传染病。预防肺结核的措施包括接种卡介苗、保持良好的卫生习惯等。下列有关叙述错误的是( )
A. 结核分枝杆菌的拟核DNA不含游离的磷酸基团
B. 结核分枝杆菌细胞膜的基本支架是磷脂双分子层
C. 接种过卡介苗的人若接触结核分枝杆菌会发生二次免疫
D. 结核分枝杆菌胞内寄生菌,其会被细胞毒性T细胞杀死及彻底清除
2. 最近发现一种新的细胞死亡方式——三磷酸肌醇凋亡,是机体在维生素K前体甲萘醌(MSB)的作用下通过影响谷胱甘肽(一种三肽)的合成而引起的,具体过程如下图所示。下列分析错误的是( )
A. MSB可以作为抗肿瘤的潜在药物
B. 食用谷胱甘肽不可抵抗细胞发生三磷酸肌醇调凋亡
C. 在MSB作用下,ROS含量会增加,ROS会攻击细胞膜上的蛋白质,使膜通透性增大
D. 在MSB作用下,谷胱甘肽缺失突变体中细胞发生三磷酸肌醇凋亡的程度更小
3. SGLT、GLUT都是葡萄糖(G)转运蛋白,小肠上皮细胞转运Na+和葡萄糖的机理如图所示。下列叙述错误的是( )
A. SGLT将葡萄糖运入图中细胞属于协助扩散
B. 抑制SGLT活性可降低糖尿病患者的血糖
C. Na+运出小肠上皮细胞需与转运蛋白结合
D. SGLT和GLUT转运葡萄糖的过程均不直接消耗ATP
4. 在有氧呼吸中,葡萄糖分解产生的丙酮酸先转化成乙酰CoA,乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H]。下列说法错误的是( )
A. 乙酰CoA参与三羧酸循环产生CO2和[H]的场所为线粒体基质
B. 葡萄糖分解产生丙酮酸的过程会产生[H],也会产生ATP
C. 三羧酸循环将乙酰CoA分解为CO2和[H]的过程需要H2O的参与
D. 葡萄糖进入线粒体内彻底氧化分解的产物是CO2和H2O
5. 梅花鹿(2n=66)的体细胞染色体中有两对中间着丝粒染色体,马鹿(2n=68)的体细胞染色体中有一对中间着丝粒染色体,它们的杂交后代不可育。不考虑突变,下列叙述错误的是( )
A. 梅花鹿和马鹿杂交,其后代的体细胞中最多有134条染色体
B. 梅花鹿和马鹿杂交,其后代正常体细胞中有3条中间着丝粒染色体
C. 梅花鹿和马鹿杂交产生后代,丰富了两个物种的种群基因库
D. 梅花鹿和马鹿杂交,后代不育主要是后代无同源染色体,减数分裂时不能联会
6. 钙与骨和牙齿的形成以及肌肉的功能等有关。甲状旁腺激素(PTH)是由甲状旁腺细胞分泌的一种多肽类激素,会促进肾小管对钙的重吸收,从而升高血钙的含量。下列分析错误的是( )
A. PTH在体内的运输需要组织液的参与
B. 某人长期口服PTH不会导致甲状旁腺萎缩
C. 甲状旁腺功能受损可能导致机体出现肌肉无力等症状
D. 欲探究PTH的功能,可用摘除了甲状旁腺的动物作为实验组
7. 近日,某科研人员在麦积山发现了珍稀鸟类——黑喉鸫。本次黑喉鸫的发现,得益于麦积山良好的生态环境。下列叙述正确的是( )
A. 黑喉鸫主要生活在林冠层,这是黑喉鸫的全部生态位
B. 人工辅助繁殖的黑喉鸫再放生到麦积山不可提高其环境容纳量
C. 黑喉鸫求偶期低沉叫声和羽毛上斑纹分别属于行为信息和物理信息
D. 黑喉鸫种群中的老年个体数量减少可使其种群密度越来越大
8. 集团内捕食是指不同天敌共享同一猎物,其中一种天敌还捕食另一种天敌。异色瓢虫被全球多地作为棉蚜(以植物为食)的生物防治因子而引进,但它能对其他种类瓢虫进行集团内捕食(其可捕食瓢虫的成虫,也可捕食瓢虫的卵),下图表示七星瓢虫卵被捕食量与植物上棉蚜密度的关系。下列说法错误的是( )
A. 异色瓢虫属于该生态系统的第三、四营养级
B. 引入异色瓢虫可能会降低本地瓢虫的能量同化值
C. 棉蚜密度增大能有效降低瓢虫间的集团内捕食作用
D. 通过增加异色瓢虫可有效地控制棉蚜的数量
9. 立毛肌是与毛囊有关的一种平滑肌,受肾上腺素和交感神经支配,其神经中枢位于下丘脑。当寒冷刺激机体时,立毛肌会收缩,机理如下图所示。下列说法正确的是( )
A. 神经①属于交感神经,兴奋时Na+内流
B. 图中肾上腺素分泌的调节属于分级调节
C. 寒冷环境中打寒战是立毛肌收缩的结果
D. 寒冷刺激下,交感神经兴奋,血管收缩、支气管和瞳孔扩张
10. tRNA的环上第34~36位碱基称为反密码子,摆动假说将其中第34位碱基称为摆动碱基,原因是第34位上的碱基A常被修饰为I(次黄嘌呤),I可以与U、C、A配对。下列有关叙述错误的是( )
A. 摆动碱基的存在使tRNA种类数少于62种
B. 密码子位于mRNA上,不是每种密码子都有反密码子与其相对应
C. 摆动碱基增加了反密码子与密码子识别的灵活性,提高了突变频率
D. 若反密码子为5'—UAG—3',则转录出对应密码子的基因的模板链上对应碱基为5'—TAG—3'
11. 独流老醋为中国三大名醋之一,其由高粱等原料经蒸煮、糖化、酒精发酵、醋酸发酵、过滤等工序酿造而成。下列说法错误的是( )
A. 在酒精发酵、醋酸发酵阶段,发酵液pH均会下降
B. 在酒精发酵基础上进行醋酸发酵需升高温度,增加通气量
C. 若醋酸菌以酒精发酵的产物作为碳源,其发酵过程会产生大量气泡
D. 在醋酸发酵阶段的发酵液中,液面处醋酸菌密度大于瓶底处的醋酸菌密度
12. 体细胞核移植时胚胎发育率低下的原因与胚胎染色体组蛋白甲基化修饰密切相关。BRG1是染色体重塑复合物,参与染色体组蛋白去甲基化。科学家对BRG1进行如下研究,发现猪核移植胚胎发育率显著提高。下列说法正确的是( )
A. 常用显微操作法去除由核膜包被的卵母细胞的细胞核
B. 克隆猪的性别常需要取囊胚的滋养层细胞进行鉴定
C. 染色体组蛋白发生去甲基化修饰后将有利于胚胎中相关基因的表达
D. 猪成纤维细胞等应在CO2培养箱中培养,CO2的主要作用是刺激细胞呼吸
13. 下图表示某池塘生态系统部分营养级间的能量流动关系(单位:kJ·km-2·a-1)。下列叙述错误的是( )
A. 浮游动物在该生态系统的组成成分中属于消费者和分解者
B. 流经该生态系统的总能量为2×104 kJ·km-2·a-1
C. 小型鱼类用于自身生长、发育的能量为2.7×102kJ·km-2·a-1
D. 第三营养级到第四营养级的能量传递效率约为10.21%
14. 为探究微管调节试剂对冬油菜萌动种子内脱落酸(ABA,具有抗逆性)含量的影响,科学家选择“陇油7号”和“天油4号”两个抗寒性不同的冬油菜种子为材料,通过添加微管调节试剂Col和Tax,在20℃和0℃下分别处理12h和24h,测定ABA的含量,结果如图所示。下列分析错误的是( )
A. 该实验的自变量有4个,无关变量有冬油菜种子大小等
B. 低温诱导会使ABA的含量上升,Col抑制了该过程
C. “陇油7号”比“天油4号”抵抗低温的能力强
D. 在同样温度和时间条件下,与添加Col相比,添加Tax种子更易萌发
15. 某植物(雌雄同株)的花粉粒有三种性状,受三对独立遗传的等位基因A/a、B/b、C/c控制,只有基因A、B和C共存时花粉粒才表现为圆形(分为正圆形、椭圆形两种表型),其余为长条形。选择正圆形花粉粒植株与某长条形花粉粒植株杂交,F1花粉粒均为椭圆形,F1自交,F2的花粉粒中正圆形:椭圆形:长条形=1:26:37。下列说法错误的是( )
A. 长条形花粉粒植株之间杂交,后代可能会出现椭圆形花粉粒植株
B. 椭圆形花粉粒植株和长条形花粉粒植株杂交,后代中不会出现正圆形花粉粒植株
C. 椭圆形花粉粒植株的基因型有7种,长条形花粉粒植株的基因型有19种
D. 亲本长条形花粉粒植株基因型为aabbcc,F2长条形花粉粒植株中纯合子占9/37
二、非选择题(本大题共5小题,共55分。)
16. 紫花苜蓿是牛、羊等牲畜的优良饲料,土壤盐碱化会严重限制其产量。研究人员以紫花苜蓿“渭南”(敏盐)为材料,探究不同浓度的外源褪黑素(MT)对盐胁迫下紫花苜蓿幼苗叶片的生理及光合作用的影响,相关处理及部分结果如下。请回答下列有关问题:
处理
CK
NaCl
MT1
MT2
MT3
MT4
MT5
净光合速率/(μmol·m-2·s-1)
13.13
6.62
7.13
7.44
8.49
9.19
7.14
(1)叶片含水量采用烘干法测量,主要是测量______(填形式)水的含量,该形式的水的作用有________(答出两点即可)。
(2)脯氨酸是植物细胞渗透压调节物质。据图推测,盐胁迫下紫花苜蓿幼苗叶片是通过_________来抵抗盐胁迫的。同时,一定量的外源褪黑素能增强此防御机制,依据是________。
(3)表中实验结果显示:MT组的净光合速率均大于NaCl组的,且小于CK组的。据此得出的实验结论是_______。MT浓度是否越高效果越好?请判断并说明理由:________。
(4)最新研究发现,逆境胁迫会打破细胞内的代谢平衡,造成活性氧的积累,进而对细胞造成损伤;抗氧化酶是细胞中可以清除活性氧的酶类。据此尝试提出盐胁迫下MT对紫花苜蓿幼苗影响的新假说:______。
17. 炎症性肠病(IBD)是一种慢性且非特异性的肠道炎症性疾病,临床上常表现为腹痛腹泻、溃疡性结肠炎等,其发生与长期焦虑关系密切,具体发生机制如下图所示。研究发现,肠道菌群在脑和胃肠道之间的相互作用中起关键的调节作用,其可作为IBD治疗的重要方向。请回答下列有关问题:
(1)图中激素①CRH为_______。通过“下丘脑—垂体—肾上腺轴”进行分级调节的优势在于_______。
(2)图中③为_______(填“交感”或“副交感”)神经,它跟另一种自主神经作用往往相反,这一现象的意义是_______。
(3)图中糖皮质激素和CRH在细胞中的合成场所_______(填“相同”或“不同”)。长期焦虑可促进炎症小体NLRP6过度激活,从而改变肠道菌群,“微生物—肠—脑轴”可双向传递信息,请就此提出一种治疗IBD的思路:______。
18. 先天性侏儒症(受一对等位基因控制)是一类生长发育迟缓性疾病。图1是该遗传病的某家系系谱图,已知Ⅱ5不携带该病的致病基因。不考虑基因突变,请回答下列问题:
(1)该病的遗传方式为________,判断依据是________。
(2)若用A、a表示相应的基因,Ⅲ1的基因型为_______,Ⅲ1与表现正常的男性结婚,为避免后代患病,可在产前进行_______。若Ⅲ3是该病致病基因携带者,写出Ⅲ3与患该病的女性婚配的遗传图解_______。
(3)经进一步研究发现,与该病相关基因片段长度为260bp,利用PCR技术扩增该片段,再使用限制酶BstI进行切割并电泳,电泳结果如图2所示,请在图2中将Ⅱ1、Ⅱ2、Ⅱ3、Ⅱ4基因的酶切结果对应位置的条带涂黑_______。
(4)临床研究发现,该病可通过幼年时注射生长激素进行治疗。据此推测,患者的病变部位是________。
19. 某露天煤矿废弃地原有环境被严重破坏,人们尝试对矿区进行土地平整,对裸露边坡进行稳定处理,在平整后的土地上铺设客土(符合要求的土壤);选择适应性强的乡土物种进行植被重建。经过3年的生态修复,煤矿废弃地生态重建修复效果如下表所示。请回答下列问题:
评估指标
生态重建前
生态重建后
植被覆盖率/%
12.5
85.3
土壤侵蚀模数/(t·km-2·a-1)
8500
362
鸟类物种数/种
2
23
注:土壤侵蚀模数指单位面积上每年土壤被侵蚀的量
(1)对矿区进行土地平整、稳定边坡、铺设客土等生态修复操作主要遵循了生态工程中的_______原理,遵循该生态工程原理的目的是创造________的条件。
(2)土壤侵蚀模数与植被覆盖率呈_______(填“正”或“负”)相关,其原因是_______。
(3)选择适应性强的乡土物种表明修复者优先考虑了生物与环境、生物与生物的_______问题,这符合生态工程的协调原理。此外,植被重建时还要考虑群落的演替规律,请提出你的建议:_______。
20. 拟南芥是科学研究中的模式植物。某科研人员将黄粉虫细胞内的抗冻蛋白基因TmAFP与Ti质粒连接形成基因表达载体导入拟南芥细胞中,以获得耐低温拟南芥,过程所用的基因、Ti质粒、限制酶的识别序列及切割位点如图1所示。请回答下列问题:
(1)对TmAFP基因进行PCR扩增,在PCR反应体系中加入缓冲液中含有Mg2+,Mg2+的作用是_______。利用PCR的方法扩增TmAFP基因时需要引物,引物的作用是_______。
(2)为了使TmAFP基因插入Ti质粒,设计引物时需要在A端引物的5′端和B端引物的5′端分别添加______(填限制酶)的识别序列。结合目的基因的部分碱基序列,请设计引物的碱基序列。
引物1(A端的引物):5′—________—3′;
引物2(B端的引物):5′—________—3′。
(3)为了筛选出成功导入含抗冻蛋白基因TmAFP的重组质粒的农杆菌,一般可进行如下步骤。
第一步:让农杆菌在含______的培养基上培养,得到如图2所示的菌落。
第二步:再将灭菌绒布按到培养基上,使绒布面沾上菌落,然后将绒布按到含______的培养基上培养,得到如图3所示的结果(空圈表示与图2对照无菌落的位置)。
第三步:选出图2培养皿中的某些菌落进行培养,即可得到含重组质粒的农杆菌。其中图2中的菌落______(填数字)表示含重组质粒的农杆菌。
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