内容正文:
2025-2026学年第一学期摸底考试(两校联考)
高三生物试题
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. 细胞中的核糖体由大、小2个亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核rDNA转录形成的rRNA与相关蛋白组装成核糖体亚基。下列说法正确的是( )
A. 原核细胞无核仁,不能合成rRNA B. 真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成
C. rRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子 D. 细胞在有丝分裂各时期都进行核DNA的转录
【答案】B
【解析】
【分析】有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝粒(点)分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、原核细胞无核仁,有核糖体,核糖体由rRNA和蛋白质组成,因此原核细胞能合成rRNA,A错误;
B、核糖体是蛋白质合成的场所,真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成,B正确;
C、mRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子,C错误;
D、细胞在有丝分裂分裂期染色质变成染色体,核DNA无法解旋,无法转录,D错误。
故选B。
2. 溶酶体膜上的H+载体蛋白和Cl-/H+转运蛋白都能运输H+,溶酶体内H+浓度由H+载体蛋白维持,Cl-/H+转运蛋白在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时把Cl-逆浓度梯度运入溶酶体。Cl-/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是( )
A. H+进入溶酶体的方式属于主动运输
B. H+载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累
C. 该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除
D. 溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活性增强
【答案】D
【解析】
【分析】1. 被动运输:简单来说就是小分子物质从高浓度运输到低浓度,是最简单的跨膜运输方式,不需能量。被动运输又分为两种方式:自由扩散:不需要载体蛋白协助,如:氧气,二氧化碳,脂肪,协助扩散:需要载体蛋白协助,如:氨基酸,核苷酸,特例...2.主动运输:小分子物质从低浓度运输到高浓度,如:矿物质离子,葡萄糖进出除红细胞外的其他细胞需要能量和载体蛋白。3.胞吞胞吐:大分子物质的跨膜运输,需能量。
【详解】A、Cl-/H+转运蛋白在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时把Cl-逆浓度梯度运入溶酶体,说明H+浓度为溶酶体内较高,因此H+进入溶酶体为逆浓度运输,方式属于主动运输,A正确;
B、溶酶体内H+浓度由H+载体蛋白维持,若载体蛋白失活,溶酶体内pH改变导致溶酶体酶活性降低,进而导致溶酶体内的吞噬物积累,B正确;
C、Cl-/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除,C正确;
D、细胞质基质中的pH与溶酶体内不同,溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶可能失活,D错误。
故选D。
3. 磷酸化是指在蛋白质或其他分子上加入一个磷酸(()基团,磷酸基团的添加或除去(去磷酸化)对许多反应起着生物“开/关”作用,能使某些蛋白质活化或失活。下列叙述正确的是( )
A. 丙酮酸反应生成乳酸的过程中可发生ADP的磷酸化
B. ATP中最靠近腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能
C. 蛋白质等分子被磷酸化后空间结构不会发生改变
D. 主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移
【答案】D
【解析】
【分析】细胞内的化学反应有些是需要吸收能量的,有些是释放能量的。吸能反应一般与ATP水解的反应相联系,由ATP水解提供能量;放能反应一般与ATP合成相联系,释放的能量储存在ATP中。
【详解】A、丙酮酸反应生成乳酸的过程并没有释放能量,因此没有发生ADP的磷酸化,也没有生成ATP,A错误;
B、ATP中最末端的磷酸基团才具有较高的转移势能,B错误;
C、蛋白质等分子被磷酸化后空间结构会发生改变,活性也会发生改变,C错误;
D、主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移,D正确。
故选D。
4. 梅塞尔森发现DNA半保留复制的实验被称为“生物学中最漂亮的实验”。下列有关该实验的叙述,错误的是( )
A. DNA双螺旋结构的发现为该实验提供了理论基础
B. 放射性同位素检测技术为实验结果检测提供了技术手段
C. 密度梯度离心为DNA分子在试管分层提供了有效方法
D. 假说—演绎法为该实验的研究过程提供了科学的思维方法
【答案】B
【解析】
【分析】1、同位素标记法:同位素可用于追踪物质运行和变化的规律,例如噬菌体侵染细菌的实验、验证DNA半保留复制的实验。
2、假说—演绎法的步骤:发现现象→提出问题→作出假设→演绎推理→实验验证。
【详解】A、DNA双螺旋结构的发现是该实验提出假说的依据,因此能为该实验提供必要的理论基础,A正确;
B、梅塞尔森和斯塔尔将15N标记的大肠杆菌转移到14N的普通培养液中培养,收集大肠杆菌并提取DNA,对其密度梯度离心,15N不具备放射性,因此不需要用放射性同位素检测技术进行检测,B错误;
C、该实验利用密度梯度离心技术让不同密度的DNA分层,从而证明了半保留复制,因此密度梯度离心为DNA分子在试管分层提供了有效方法,C正确;
D、梅塞尔森和斯塔尔在实验之前进行演绎推理,观察到与演绎一致的预期现象后,实验证明了“DNA的半保留复制”,因此假说—演绎法为该实验的研究过程提供了科学的思维方法,D正确。
故选B。
5. 胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并调节胰岛B细胞分泌胰岛素。葡萄糖不仅刺激胰岛B细胞释放胰岛素,亦可引发其释放ATP,ATP分解产生的腺苷能抑制胰岛周围细胞收缩,以扩张胰岛血管,促进胰岛素释放,而交感神经释放去甲肾上腺素,会使胰岛周围细胞收缩。下列叙述正确的是( )
A. ATP分解产生腺苷时需脱去2个磷酸基团
B. 交感神经兴奋会抑制胰岛B细胞释放胰岛素
C. 胰岛素能定向运输到组织细胞表面发挥降糖作用
D. 激活周围细胞表面去甲肾上腺素受体可治疗糖尿病
【答案】B
【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、ATP分解产生腺苷时需要脱去3个磷酸基团:若仅仅脱去两个磷酸基团不能产生腺苷,而是产生AMP,A错误;
B、根据题意分析,交感神经兴奋会抑制胰岛B细胞释放胰岛素,B正确;
C、激素在体内不能定向运输,而是弥漫在全身各处,只作用于特定细胞,C错误;
D、激活周围细胞表面去甲肾上腺素受体会抑制胰岛素的分泌,不利于降低血糖浓度,不能治疗糖尿病,D错误。
故选B。
6. 树林中健康的叶片被病虫害影响会导致叶片枯黄或者脱落,吸收光能的能力就会下降。以这种变化为主要原理,可使用航空遥感监测技术监测技术。下列哪种波段的光吸收能力的变化,以了解病虫害的实际症状( )
A. 绿光 B. 蓝紫光 C. 红外光 D. 紫外光
【答案】B
【解析】
【分析】叶绿体色素分为叶绿素a,叶绿素b,胡萝卜素,叶黄素,它们颜色分别为蓝绿色,黄绿色,橙黄色,黄色。叶绿素a和叶绿素b吸收红光和蓝紫光,叶黄素和胡萝卜素吸收蓝紫光。
【详解】叶绿素主要吸收的是红光和蓝紫光,因此可以通过监测红光和蓝紫光波长的光吸收能力的变化,了解病虫害的实际症状,B正确,ACD错误。
故选 B。
7. 保育天敌诱集植物是指诱集植物通过颜色、分泌物等吸引目标害虫的天敌,并为天敌提供食物和寄宿条件,从而控制害虫的发生和数量,常用于农田害虫防治。下列有关叙述错误的是( )
A. 诱集植物会改变棉田中害虫的生态位
B. 诱集植物通过物理或化学信息诱集天敌
C. 农田害虫防治时诱集植物应当集中种植
D. 农田种植诱集植物能提高其抵抗力稳定性
【答案】C
【解析】
【分析】信息包括:物理信息:如光、声、温度、湿度、磁力等;化学信息:如生物碱、有机酸等物质;行为信息:如动物的行为。信息传递在生态系统中的作用:(1)个体:生命活动的正常进行,离不开信息的传递。(2)种群:生物种群的繁衍,离不开信息的传递。(3)群落和生态系统:能调节生物的种间关系,以维持生态系统的稳定。
【详解】A、根据题意可知,诱集植物能吸引棉花害虫的天敌,从而导致害虫的天敌增多,因此会改变害虫的生态位,A正确;
B、诱集植物通过颜色、分泌物等吸引目标害虫的天敌,其中颜色属于物理信息,分泌物属于化学信息,B正确;
C、农田害虫防治时诱集植物应当分散种植,才能在各个区域吸引天敌防治害虫,C错误;
D、农田种植诱集植物不仅能增加植物种类,还能增加天敌种类,从而提高生物多样性,提高生态系统抵抗力稳定性,D正确。
故选C
8. 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
【答案】A
【解析】
【分析】生态系统的结构包括生态系统的组成成分和营养结构,组成成分包括非生物的物质和能量、生产者、消费者和分解者,营养结构就是指食物链和食物网。生产者主要指绿色植物和化能合成作用的生物,消费者主要指动物,分解者指营腐生生活的微生物和动物。
【详解】A、根据题意可知,MCP过程是将有机碳转化为惰性有机碳的过程,直接利用的物质是有机物,因此参与MCP过程的微生物不属于生产者,A错误;
B、由于MCP能转化为惰性(难分解)的有机碳,因此难以被微生物利用参与物质循环,和BP相比,MCP固定的碳更难再次参与物质循环,B正确;
C、BP过程是光合作用过程,因此受光照强度的影响,C正确;
D、增强BP和MCP过程,有利于加快“碳中和”进程,D正确。
故选A。
9. 某同学用光学显微镜观察网球花胚乳细胞分裂,视野中(如图)可见( )
A. 细胞质分离 B. 等位基因分离
C. 同源染色体分离 D. 姐妹染色单体分离
【答案】D
【解析】
【分析】有丝分裂过程:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝粒分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、细胞质分离可以在光学显微镜下观察到,如植物细胞中出现细胞板,题图中没有出现细胞板,不处于末期,故没发生细胞质分离,A错误;
B、等位基因分离发生在减数分裂过程中,胚乳细胞不能进行减数分裂,且等位基因显微镜下不可见,B错误;
C、同源染色体分离发生在减数分裂过程中,胚乳细胞不能进行减数分裂,C错误;
D、图中染色体均匀分布在细胞两极,可知着丝粒已经分裂,姐妹染色单体形成的染色体在分离,D正确。
故选D。
10. 野生型水稻多为“易落粒”水稻品种,不宜在生产上使用,具有“不落粒”性状的水稻是从野生型水稻中通过长期人工选择驯化获得的。下列有关叙述错误的是( )
A. 人工驯化培养过程会提高水稻的基因多样性
B. 水稻“不落粒”性状的出现和基因突变有关
C. 人工选择会使种群的基因频率发生定向改变
D. 水稻“易落粒”性状有利于提高其对自然环境的适应性
【答案】A
【解析】
【分析】根据人类的需求和爱好,经过不断选择而形成生物新品种的过程,叫人工选择。农业生产的水稻不落粒性是驯化过程中人工选择后形成的。对人类有利的性状不一定是最适应环境的性状。
【详解】A、人工驯化过程会对基因进行定向选择,淘汰人们不需要的基因,因此会降低水稻的基因多样性,A错误;
B、新性状的产生和基因突变有关,B正确;
C、人工选择会使种群的基因频率发生定向改变,从而使水稻发生进化,C正确;
D、由于野生型水稻多为“易落粒”水稻,“易落粒”能促进水稻的繁殖,因此水稻“易落粒”性状有利于提高其对自然环境的适应性,D正确。
故选A。
11. 光敏色素B(PHYB)是调控种子萌发的关键光敏色素蛋白,温度信号调控活性PHYB到非活性PHYB的转变速率,从而调控种子的萌发。下列有关叙述错误的是( )
A. 温度可能通过影响酶的活性调控PHYB活性转变速率
B. 赤霉素和脱落酸含量比值升高会促进植物种子的萌发
C. PHYB能接收温度信号,为种子的萌发过程提供能量
D. PHYB感受温度信号后,会引起细胞核内基因的选择性表达
【答案】C
【解析】
【分析】光敏色素是一类蛋白质(色素—蛋白复合体),分布在植物的各个部位,其中在分生组织的细胞内比较丰富。在受到光照射时,光敏色素的结构会发生变化,这一变化的信息会经过信息传递系统传导到细胞核内,影响特定基因的表达,从而表现出生物学效应。
【详解】A、温度信号调控活性PIIYB到非活性PHYB的转变速率,转变过程需要酶的催化,因此温度可能通过影响酶的活性调控PIHYB活性转变的速率,A正确;
B、赤霉素能促进种子的萌发,脱落酸会抑制种子的萌发,因此赤霉素和脱落酸的比值升高会促进种子的萌发,B正确;
C、PHYB能接收温度信号,但不能为种子的萌发过程提供能量,C错误;
D、PHYB感受温度信号后,会进入到细胞核中影响基因表达,在细胞核中发挥调控作用,D正确。
故选C。
12. 沉香树的树脂可作香料,也是治疗胃病的特效药,树皮可作为高级纸及人造棉的原料,木质部可用于提取芳香油。当毛毛虫啃食沉香叶时,树叶会释放HIPVs,以吸引虎头蜂前来捕食毛毛虫。研究发现,即使没有遭到毛毛虫袭击,沉香果实也会产生HIPVs,虎头蜂会前来带走闻起来像猎物的沉香种子,帮助沉香树繁衍。这是迄今为止第一个已知的植物利用防御性化学物质传播种子的案例。下列叙述正确的是( )
A. 沉香叶释放HIPVs吸引虎头蜂捕食毛毛虫,这种信息属于物理信息
B. 生态系统的信息只能沿着食物链从低营养级向高营养级进行传递
C. 利用人工合成的HIPVs吸引虎头蜂捕食毛毛虫属于生物防治
D. 沉香果实释放HIPVs吸引虎头蜂帮助其传播种子,说明生命活动的正常进行依赖信息的传递
【答案】C
【解析】
【分析】信息传递在生态系统中的作用(1)个体:生命活动的正常进行,离不开信息的作用。(2)种群:生物种群的繁衍,离不开信息传递。(3)群落和生态系统:能调节生物的种间关系,经维持生态系统的稳定。
【详解】A 、沉香叶释放的 HIPVs 是化学物质,通过化学物质传递的信息属于化学信息,而非物理信息,A错误;
B、生态系统中的信息传递往往是双向的,并非只能沿着食物链从低营养级向高营养级进行传递,B错误;
C、利用人工合成的 HIPVs 吸引虎头蜂捕食毛毛虫,是利用生物之间的种间关系进行害虫防治,属于生物防治,C正确;
D、沉香果实释放 HIPVs 吸引虎头蜂帮助其传播种子,说明生物种群的繁衍离不开信息的传递,而不是生命活动的正常进行依赖信息的传递,D错误。
故选C。
13. 目前主流AI的学习是基于神经网络,以数学模型模仿人脑神经元及突触的结构,并结合多层次传导模拟神经元的互联结构。图是巴甫洛夫联想记忆神经网络模型示意图。下列分析正确的是( )
注:N1-N4表示神经元,W14、W24和W34代表突触
A. 铃声和灯光都能使小狗分泌唾液,信号在同一个反射弧传递
B. 铃声反复单独出现而没有食物,经过W24通路的反应会减弱
C. 经过W14、W24和W34分泌唾液的反射都可以遗传给下一代
D. 在W34结构处先后发生光信号到化学信号再到电信号的转变
【答案】B
【解析】
【分析】反射分类:非条件反射是生来就有的,而条件反射是通过后天的学习或者而训练获得的。
【详解】A、铃声和灯光都能使小狗分泌唾液,但是两者的感受器不一致,信号不在同一个反射弧传递,A错误;
B、铃声反复单独出现而没有食物,则条件反射会减弱,则经过W24通路的反应会减弱,B正确;
C、经过W24和W34分泌唾液的反射属于条件反射,不可以遗传给下一代,C错误;
D、在W34结构处先后发生电信号到化学信号再到电信号的转变,D错误。
故选B。
14. 实验小组为了探究交感神经在情绪应激中的免疫调节作用,建立情绪应激的动物模型组和用化学制剂6-OHDA选择性损毁外周交感神经组,并检测了各组小鼠血清中糖皮质激素(一种具有免疫抑制作用的激素)的浓度,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 糖皮质激素发挥免疫抑制作用后不会被酶分解
B. 单独损毁交感神经会导致机体的免疫功能被抑制
C. 交感神经损毁能减弱应激对免疫功能的抑制作用
D. 长期的情绪应激易诱发机体发生自身免疫病
【答案】C
【解析】
【分析】糖皮质激素(GC)是机体内极为重要的一类调节分子,它对机体的发育、生长、代谢以及 免疫功能等起着重要调节作用,是机体应激反应最重要的调节激素,也是临床上使用最为广泛而有效的抗炎和免疫抑制剂。在紧急或危重情况下,糖皮质激素往往为首选。
【详解】A、糖皮质激素是一种动物激素,其发挥作用后会被分解,A错误;
B、根据图示结果,对比C、D两组可知.单独损毁交感神经不会改变血清中的糖皮质激素的含量,因此不会导致机体的免疫功能被抑制,B错误;
C、对比A组和B组可知,情绪应激会降低机体的免疫功能,而损毁交感神经后其作用效果会被大大减弱,因此交感神经损毁能减弱应激对免疫功能的抑制作用,C正确;
D、长期的情绪应激会降低机体的免疫功能,而自身免疫病和免疫功能过强有关,D错误。
故选C。
15. 玉米赤霉烯酮(ZEN)是禾谷镰刀菌的次生代谢物,感染禾谷镰刀菌的饲料表现发霉的特征。实验小组筛选获得了一株ZEN降解菌XJ-140,并检测了菌株XJ-140的不同组分及细胞上清液经不同失活处理后对ZEN的降解率,实验结果如表所示。下列叙述错误的是( )
位置及处理方式
ZEN降解率/%
上清液
未处理
65
蛋白酶处理
36
细胞内容物
38
活菌体
37
灭活菌体
22
A. 筛选ZEN降解菌应从新鲜禾谷饲料中取样
B. 根据结果推测ZEN降解酶是一种分泌蛋白
C. 该实验的因变量是ZEN的降解率
D. 活菌体细胞对ZEN降解酶具有黏附作用
【答案】A
【解析】
【分析】一般情况下,需要找特定的微生物需要在其活动比较活跃的区域分离,相对容易得到。筛选某种功能的微生物需要特定的环境,可根据其特性进行分离。
【详解】A、新鲜的禾谷饲料没有感染禾谷镰刀菌,因此一般不含有ZEN降解菌,或相对比例少,筛选ZEN降解菌应从发霉的禾谷饲料中取样,A错误;
B、根据表格可知,发挥降解作用的主要是上清液,因此说明其降解酶主要分布在上清液中,因此可能是一种分泌蛋白,B正确;
C、该实验检测了菌株XJ-140不同组分及细胞上清液经不同失活处理后对ZEN的降解率,所以该实验的因变量是ZEN的降解率,C正确;
D、相比于灭活菌体,活菌体的降解活性强,说明活菌体细胞对ZEN降解酶具有粘附作用,D正确。
故选A。
16. 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是( )
A. 正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样
B. 分别从F1代群体I和II中选择亲本可以避免近交衰退
C. 为缩短育种时间应从F1代群体I中选择父本进行杂交
D. F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意,育种的目标是获得目标性状为卷羽矮小鸡(基因型为FFZdW和FFZdZd的个体)。
【详解】A、由于控制体型的基因位于Z染色体上,属于伴性遗传,性状与性别相关联。用♀卷羽正常(FFZDW)与♂片羽矮小(ffZdZd)杂交,F1代是♂FfZDZd和♀FfZdW,子代都是半卷羽;用♀片羽矮小(ffZdW)与♂卷羽正常(FFZDZD)杂交,F1代是♂FfZDZd和♀FfZDW,子代仍然是半卷羽,正交和反交都与亲本表型不同,A正确;
B、F1代群体I和II杂交不是近亲繁殖,可以避免近交衰退,B正确;
CD、为缩短育种时间应从F1代群体I中选择母本(基因型为FfZdW),从F1代群体II中选择父本(基因型为FfZDZd),可以快速获得基因型为FFZdW和FFZdZd的个体,即在F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡,C错误,D正确。
故选C。
二、非选择题:共5小题,共60分。
17. “源库理论”认为,植物的叶片等源器官合成的有机物优先向其临近的种子、果实、根等库器官输送。小麦叶肉细胞合成和转运有机物的过程如图1。
(1)图1中强光照射会影响与H+和电子传递有关的PSⅡ中的关键蛋白D2和D1的活性,使__________不能正常合成,使卡尔文循环速率下降。蛋白D2和D1位于__________上。
(2)卡尔文循环产生的磷酸丙糖(TP)积累过多,会经磷酸转运器(TPT)转运至细胞质基质,同时按1:1反向交换的原则将Pi运入叶绿体。促进淀粉合成的ADPG焦磷酸化酶被C3活化,而被Pi抑制。结合图1分析,夜间主要合成光合产物__________,原因是__________。
(3)根据“源库理论”,若库端不能充分储存与利用源端合成的有机物,源端有机物的合成及供应就会减弱,引起反馈抑制。结合图1分析,当细胞质基质中缺乏Pi时,TP从叶绿体中的输出将__________(填“增加”或“减少”),导致光合作用速率降低。因此,在小麦灌浆期__________(填“增加”或“减少”)磷肥的施用量可提高小麦的产量。
(4)小麦的部分光合产物蔗糖从叶肉细胞经细胞外空间(细胞间隙等)进入筛管—伴胞复合体需蔗糖—H+同向转运载体(SU载体)协助,然后再运往库器官(种子)中合成淀粉,如图2。该蔗糖转运方式在小麦灌浆期较活跃,其生理学意义是__________。
【答案】(1) ①. ATP和NADPH ②. 类囊体薄膜
(2) ①. 蔗糖 ②. 夜间光反应停止,叶绿体内Pi积累,抑制淀粉合成;经TPT转运进入细胞质基质的TP继续合成蔗糖
(3) ①. 减少 ②. 增加
(4)通过筛管将较高浓度的蔗糖运输至种子并转化为淀粉储存
【解析】
【分析】光合作用包括光反应阶段和暗反应阶段,光反应阶段发生在类囊体薄膜上,完成水的光解和ATP的合成,暗反应发生在叶绿体基质,完成二氧化碳的固定和三碳化合物的还原。
【小问1详解】
光照下,H2O分解为H+和O2,释放电子,最终经蛋白D2和D1传递给ADP和NADP+,生成ATP和NADPH,参与卡尔文循环,蛋白D2和D1位于类囊体薄膜上。
【小问2详解】
夜间光反应停止,叶绿体内停止合成C3,同时Pi积累,抑制ADPG焦磷酸化酶的活性,导致淀粉合成停止;经TPT转运进入细胞质基质的TP继续进行蔗糖的合成,同时淀粉水解为葡萄糖和麦芽糖,可再度合成蔗糖。
【小问3详解】
当细胞质基质中缺乏Pi时,TP从叶绿体中的输出将减少,叶绿体中TP和淀粉累积增加,抑制暗反应,使NADPH和ATP积累,进一步抑制光反应。因此,小麦在灌浆期主要合成淀粉,因此增施磷肥可提高其产量。
【小问4详解】
蔗糖经蔗糖-H+同向转运载体(SU载体)协助进入筛管—伴胞复合体,需消耗H+的梯度势能,属于主动运输,可提高筛管中转运的蔗糖浓度,从而将更多的蔗糖运输至种子并转化为淀粉储存。
18. 潮汕英歌舞,近两年火爆出圈,吸引了越来越多的年轻人加入到英歌舞传承和创新中。为营造春节节日氛围,体现地方文化特色,央视一套《金蛇狂舞》栏目组于2024年12月30日在汕头潮阳拍摄制作专题节目。拍摄当天气温较低,演员们仍激情表演。图1为演员室外表演时,寒冷刺激引起棕色脂肪组织细胞产热的相关示意图。图2为演员行走过程中相关的神经环路示意图,其中神经元A、D为兴奋性神经元,B、E为抑制性神经元,a~e表示不同部位的突触。请分析下列问题:
(1)演员在寒冷的室外表演时,此时散热量___________(填“大于” “小于”或“等于”)在恒温训练馆内的散热量。持续寒冷刺激时,机体产生的热量一部分来源于骨骼肌不自主战栗,一部分来源于棕色脂肪组织代谢产热。其中引起棕色脂肪组织代谢产热的调节方式为___________。
(2)去甲肾上腺素既是一种___________,也是一种___________。肾上腺除了分泌去甲肾上腺素外还能分泌盐皮质激素、糖皮质激素等肾上腺皮质激素,其中糖皮质激素具有___________作用,可用于细胞因子风暴(由免疫功能过强引起)导致的新冠重症患者的治疗。
(3)图2中神经元A受到刺激后,短时间内神经元D的状态是___________,进而引起屈肌和伸肌的相应活动。若该图表示左腿的神经环路,当神经元A兴奋并引起屈肌收缩时,右腿的相应神经环路中处于兴奋状态的神经元有___________(填图中字母)。
(4)中等强度和中等时长运动后,体内的一种淋巴细胞数量增加,免疫力增强,长时间剧烈运动后这类细胞数量反而会下降,该现象对普通人运动锻炼的启示是___________。
【答案】(1) ①. 大于 ②. 神经-体液调节
(2) ①. 神经递质 ②. 激素 ③. 免疫抑制
(3) ①. 抑制 ②. B、D
(4)运动锻炼身体时要控制好运动的强度和时长
【解析】
【分析】分析题图,持续寒冷刺激下,通过下丘脑、传出神经,引起肾上腺分泌去甲肾上腺素增多,这是神经调节,激素促进棕色组织细胞产热又是体液调节。寒冷环境下人体通过增加产热减少散热来维持体温的相对稳定。
【小问1详解】
在寒冷条件下的散热量大于在恒温训练馆内的散热量,此时产热量也大于恒温训练馆内的产热量。结合图1分析,持续寒冷刺激,通过神经调节直接作用于棕色组织细胞,促进其代谢从而增加产热,也通过神经调节作用于肾上腺,促进肾上腺分泌去甲肾上腺素,该激素促进棕色组织细胞产热,因此其中引起棕色脂肪组织代谢产热的调节方式为神经-体液调节。
【小问2详解】
结合图1分析,去甲肾上腺素可以是传出神经释放的,此时作为神经递质发挥作用,去甲肾上腺素也可以是肾上腺释放的,此时作为动物激素发挥作用。肾上腺除了分泌去甲肾上腺素外还能分泌盐皮质激素、糖皮质激素等肾上腺皮质激素,其中糖皮质激素具有免疫抑制作用,可用于细胞因子风暴(由免疫功能过强引起)导致的新冠重症患者的治疗。
【小问3详解】
结合图2分析,神经元A受到刺激后产生兴奋,兴奋传至神经元E,E为抑制性神经元,神经元E产生兴奋后释放抑制性神经递质作用于神经元D,短时间内神经元D的状态是抑制的。若该图表示左腿的神经环路,当神经元A兴奋并引起屈肌收缩时,则右腿伸肌是收缩的,屈肌是舒张的,此时神经元D产生兴奋,兴奋传递到伸肌运动神经元,进而引起伸肌收缩,神经元D产生的兴奋还能传递到神经元B,神经元B产生兴奋释放抑制性神经递质作用于神经元A,神经元A抑制,屈肌舒张。
【小问4详解】
由于中等强度和中等时长运动后,体内的一种淋巴细胞数量增加,免疫力增强,长时间剧烈运动后这类细胞数量反而会下降,因此普通人在运动锻炼身体时要控制好运动的强度和时长。
19. 人为干扰导致的栖息地碎片化对生物多样性和群落结构具有重要影响。为探究某群落的物种多样性及优势种生态位宽度与人为干扰的耦合关系,科研小组调查了不同人为干扰强度下的群落结构特征。
表1 主要优势种的生态位宽度
结构层
优势种
生态位宽度
轻度干扰
中度干扰
重度干扰
乔木层
马尾松
20.78
25.14
17.25
栗
8.65
14.52
12.16
亮叶桦
4.94
1.71
1.70
槲栎
2.00
2.57
1.98
灌木层
山莓
9.44
12.61
10.64
蛇葡萄
6.40
4.38
2.72
草本层
芒萁
15.17
15.32
15.10
牛膝
5.71
5.76
8.14
说明:生态位宽度表示物种对资源的利用程度,数值越大,物种生存范围越宽。
回答下列问题。
(1)据表1可知,不同物种对人为干扰强度的响应不同,该群落中受人为干扰影响最小的优势种是________。在人为干扰影响下,有些物种的生态位变宽,原因可能是________(答出2点即可)。
(2)据图可知,在中度干扰下群落各结构层物种丰富度均有所上升,但随着干扰的进一步增强,群落中只有草本层的丰富度持续增大。从群落垂直分层及资源利用特征的角度分析,其原因是________。
(3)人为干扰过程中,各物种在群落中的优势和种间关系会逐渐变化。由此,科研小组进一步对轻度干扰下乔木层优势种的种间关联性进行了分析(表2),结果表明亮叶桦与两个物种(栗和槲栎)对生存环境与资源利用具有________,此时群落结构不稳定。
表2 轻度干扰下乔木层优势种的种间关联性
马尾松
+
栗
+
-
亮叶桦
+
○
-
槲栎
说明:“+”表示正关联,即两个物种常分布于一起:“-”表示负关联,即两者无法或很少共存于同一环境;“○”表示无关联。
(4)我国在生态工程的理论和实践领域已取得了长足进展。针对人为干扰造成的栖息地碎片化,可通过建设生态走廊以促进同种生物种群间的________,实现物种间互利共存和种群的再生更新。该措施主要是遵循生态工程的________原理。
【答案】(1) ①. 芒萁 ②. 资源利用机会增加、竞争压力减小
(2)在中度干扰情况下导致该地的优势物种生态位宽度降低,例如亮叶桦生态位宽度由4.94降至1.71,为其他物种腾出了空间,而重度干扰情况下,乔木层和灌木层物种因干扰过强而衰退(生长周期长、恢复慢),草本层植物生长快、资源利用灵活(如抢占阳光、土壤资源),且干扰创造了更多小生境(如空地),适合草本物种扩散。 (3)相似性
(4) ①. 基因交流 ②. 自生
【解析】
【分析】生态位: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。群落中的每种生物都占据着相对稳定的生态位,有利于不同生物充分利用环境资源,是群落中物种之间及生物与环境之间协同进化的结果。
小问1详解】
从表1看出,在不同程度的干扰强度下,草本层芒萁的生态位宽度基本不变,说明其受到干扰程度最小。生态位宽度表示物种对资源的利用程度,在人为干扰影响下,有些物种的生态位变宽的原因可能包括:资源利用机会增加,例如表格中的栗(中度干扰时生态位宽度从8.65升至14.52),可能因其他乔木被削弱而占据更多资源。竞争压力减小:干扰可能淘汰了部分竞争者,使该物种能利用更多资源。
【小问2详解】
在中度干扰情况下,群落中灌木层、乔木层、草本层都物种丰富度均有所上升,可能得原因是干扰导致该地的优势物种生态位宽度降低,例如亮叶桦生态位宽度由4.94降至1.71,为其他物种腾出了空间,而重度干扰情况下,乔木层和灌木层物种因干扰过强而衰退(生长周期长、恢复慢),草本层植物生长快、资源利用灵活(如抢占阳光、土壤资源),且干扰创造了更多小生境(如空地),适合草本物种扩散。
【小问3详解】
从表2看出,亮叶桦与两个物种(栗和槲栎)存在负关联关系,即无法或很少共存于同一环境,可能对生存环境与资源利用具有相似性,导致竞争激烈。
【小问4详解】
针对人为干扰造成的栖息地碎片化,可通过建设生态走廊以促进同种生物种群间的基因交流,实现物种间互利共存和种群的再生更新,该措施遵循生态工程的自生原理。
20. 正常成人的血红蛋白主要是HbA(由2条α肽链和2条β肽链组成),而HbF(由2条α肽链和2条γ肽链组成)占极少量。a肽链基因(用A表示)位于16号染色体,β和γ肽链基因(分别用B、D表示)都位于11号染色体。β地中海贫血是B基因突变致使α/β肽链比例失衡引起的遗传性贫血。正常人出生后D基因关闭表达而B基因开始表达,DNA甲基转移酶(DNMT)在此过程发挥关键作用,回答下列问题:
(1)B、D基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。B基因突变致使a/β肽链比例失衡引起β地中海贫血,这体现了基因控制生物性状的方式是_________。
(2)由图1可知,正常人出生后D基因关闭表达的原因是______________。
(3)在有关β地中海贫血人群的胚胎中,若只要是来自父方的B、b基因均不会被甲基化,来自母方的B、b基因均被甲基化(不考虑其他基因的影响),一对夫妇均是β地中海贫血携带者(Bb),预测他们生一个患有β地中海贫血孩子的概率是_______。
(4)β地中海贫血患者甲的症状明显比其他患者轻,研究人员对此开展研究,结果如图2和图3。
由图3可知,甲DNMT基因的脱氧核苷酸个数_____(_填“>”“=”或“<”)普通β地中海贫血患者DNMT基因的脱氧核苷酸个数。据题意和图2、图3结果分析,甲的症状明显较轻的具体原因是_______________。
【答案】(1) ①. 不遵循 ②. 基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状
(2)DNMT基因表达出DNMT,催化D基因的启动子发生甲基化过程,导致启动子甲基化,从而阻止D基因表达 (3)1/2
(4) ①. = ②. 甲个体DNMT基因发生突变后,导致 DNMT结构异常,无法催化D基因的启动子甲基化,D基因表达量增加,可以表达出γ肽链,而α肽链可以和γ肽链结合形成正常的血红蛋白
【解析】
【分析】1、DNA分子中由于碱基对的增添、缺失和替换而导致基因结构的改变叫做基因突变。
2、表观遗传是指在基因的DNA序列没有发生改变的情况下,基因功能发生了可遗传的变化,并最终导致了表型的变化。
【小问1详解】
B、D基因都有位于11号染色体上,二者不遵循基因自由组合定律。B基因突变致使 α/β肽链比例失衡引起的遗传性贫血,体现了基因通过控制蛋白质的结构直接控制生物性状。
【小问2详解】
从图看出,DNMT基因表达出DNMT,催化胎儿D基因的启动子发生甲基化过程,导致启动子甲基化,从而阻止D基因表达,所以出生后D基因关闭表达。
【小问3详解】
一对夫妇均是β地中海贫血携带者(Bb),说明β地中海贫血病是一种隐性遗传病,即β地中海贫血是隐性性状,父母都是杂合子Bb,若只要是来自父方B、b基因均不会被甲基化,来自母方的B、b基因均被甲基化,设被甲基化的基因分别表示为B'、b',基因被甲基化后会抑制其表达,因此二者后代的基因型为:1BB':1B'b:1Bb':1bb',故生一个患有β地中海贫血孩子的概率=1/4B'b+1/4bb'=1/2。
【小问4详解】
从图3看出,普通患者和甲的区别是在878位氨基酸由丝氨酸变为苯丙氨酸,发生了碱基对的替换,所以甲DNMT基因的脱氧核苷酸个数等于普通β地中海贫血患者DNMT基因的脱氧核苷酸个数。从图2看出,甲个体DNMT基因发生突变后,导致 DNMT结构异常,无法催化D基因的启动子甲基化,D基因表达量增加,可以表达出γ肽链,而α肽链可以和γ肽链结合形成正常的血红蛋白,因此甲的症状明显较轻。
21. 沙门氏菌可导致伤寒、急性肠胃感染等多种疾病,其鞭毛是人体免疫系统识别的主要抗原。沙门氏菌可分为B型鞭毛(主要含B蛋白)和C型鞭毛(主要含C蛋白)两种状态,并可在两种状态之间转换,相关基因与调控元件如图1所示。其中,FljB编码B蛋白,FljC编码C蛋白,FljA编码抑制性的A蛋白,能大幅降低细菌中C蛋白的含量。
(说明:P1\P2\P3:启动子;T:终止子;SD:对应的mRNA序列能招募核糖体启动翻译过程)
(1)多种调控元件参与了基因表达的调节,其中启动子的作用是_______。推测SD序列的下游存在着可转录出________对应的序列。图1所示细菌正处于_______型鞭毛状态。
(2)关于A蛋白降低C蛋白含量的具体机制,存在两种假说,如下:
假说一:A蛋白能结合在FljC基因启动子区域,减少其转录;
假说二:A蛋白能结合在FljC基因mRNA的编码区,阻碍核糖体移动并促进mRNA降解;
已知其中只有一种假说是正确的。为了判断何者正确,研究人员构建了图2所示的两种载体(仅展示了相关区域)。LacZ是一种不影响细菌生活的酶。质粒1包含FljC与LacZ的融合蛋白。将两种质粒分别转入不同类型的沙门氏菌(假设实验过程中不发生鞭毛类型的转换)后,检测细菌中LacZ的酶活性如表1所示。
表1
LacZ酶活性/IU
质粒1
质粒2
B型鞭毛菌
12
251
C型鞭毛菌
3100
3090
在下表2中补充完相关推理结果,并进一步得出结论:
表2
在转入质粒1的菌中
在转入质粒2的菌中
转入质粒1与转入质粒2的菌中,LacZ酶活性变化的幅度
若假说一正确
与不存在FljA蛋白时相比,存在FljA蛋白时会出现
LacZ的酶活性下降
LacZ的酶活性下降
两者下降幅度一致
若假说二正确
a.______
b._____
c._____
结论:表1中的数据表明,假说_______是正确的。
【答案】(1) ①. RNA聚合酶的结合位点,启动转录过程 ②. 起始密码子 ③. B
(2) ①. LacZ的酶活性下降 ②. LacZ的酶活性下降 ③. 在转入质粒2的菌中下降幅度更小 ④. 二
【解析】
【分析】根据题干信息和图示可知,图1所示沙门氏菌能够正常合成B蛋白和A蛋白,而由于A蛋白的存在大幅降低C蛋白的含量,可能是A蛋白抑制C蛋白基因的表达。
【小问1详解】
启动子是转录的起点,作为RNA聚合酶的结合位点,启动转录过程。SD对应的mRNA序列能招募核糖体启动翻译过程,可以推测其转录出的序列对应起始密码子,能都开始翻译过程。图1所示细菌能够正常合成B蛋白和A蛋白,而由于A蛋白的存在大幅降低C蛋白的含量,因此处于B型鞭毛状态。
【小问2详解】
分析图2,质粒1中C蛋白基因和LacZ酶基因共用启动子,其mRNA也只有唯一的起始密码子;而质粒2中C蛋白基因和LacZ基因共用启动子,其mRNA有两个起始密码子。因此将两个质粒转入B型鞭毛菌(存在A蛋白以抑制C蛋白的合成),若假象一正确,则两质粒均的转录均过程受到抑制,两组中LacZ酶活性均下降且一样的幅度。若假象二正确,则两者的mRNA翻译过程均受阻,导致两组中LacZ酶活性均下降,但由于质粒2有两个起始密码子,对应的在转入质粒2的菌中下降幅度更小。结合表1数据可知,假说二是正确的。
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2025-2026学年第一学期摸底考试(两校联考)
高三生物试题
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. 细胞中的核糖体由大、小2个亚基组成。在真核细胞的核仁中,由核rDNA转录形成的rRNA与相关蛋白组装成核糖体亚基。下列说法正确的是( )
A. 原核细胞无核仁,不能合成rRNA B. 真核细胞的核糖体蛋白在核糖体上合成
C. rRNA上3个相邻的碱基构成一个密码子 D. 细胞在有丝分裂各时期都进行核DNA的转录
2. 溶酶体膜上的H+载体蛋白和Cl-/H+转运蛋白都能运输H+,溶酶体内H+浓度由H+载体蛋白维持,Cl-/H+转运蛋白在H+浓度梯度驱动下,运出H+的同时把Cl-逆浓度梯度运入溶酶体。Cl-/H+转运蛋白缺失突变体的细胞中,因Cl-转运受阻导致溶酶体内的吞噬物积累,严重时可导致溶酶体破裂。下列说法错误的是( )
A. H+进入溶酶体的方式属于主动运输
B. H+载体蛋白失活可引起溶酶体内的吞噬物积累
C. 该突变体的细胞中损伤和衰老的细胞器无法得到及时清除
D. 溶酶体破裂后,释放到细胞质基质中的水解酶活性增强
3. 磷酸化是指在蛋白质或其他分子上加入一个磷酸(()基团,磷酸基团的添加或除去(去磷酸化)对许多反应起着生物“开/关”作用,能使某些蛋白质活化或失活。下列叙述正确的是( )
A. 丙酮酸反应生成乳酸的过程中可发生ADP的磷酸化
B. ATP中最靠近腺苷的磷酸基团具有较高的转移势能
C 蛋白质等分子被磷酸化后空间结构不会发生改变
D. 主动运输时,载体蛋白磷酸化的过程中会发生能量的转移
4. 梅塞尔森发现DNA半保留复制的实验被称为“生物学中最漂亮的实验”。下列有关该实验的叙述,错误的是( )
A. DNA双螺旋结构的发现为该实验提供了理论基础
B. 放射性同位素检测技术为实验结果检测提供了技术手段
C. 密度梯度离心为DNA分子在试管分层提供了有效方法
D. 假说—演绎法为该实验的研究过程提供了科学的思维方法
5. 胰岛周围细胞可参与构成胰岛微循环,并调节胰岛B细胞分泌胰岛素。葡萄糖不仅刺激胰岛B细胞释放胰岛素,亦可引发其释放ATP,ATP分解产生的腺苷能抑制胰岛周围细胞收缩,以扩张胰岛血管,促进胰岛素释放,而交感神经释放去甲肾上腺素,会使胰岛周围细胞收缩。下列叙述正确的是( )
A. ATP分解产生腺苷时需脱去2个磷酸基团
B. 交感神经兴奋会抑制胰岛B细胞释放胰岛素
C. 胰岛素能定向运输到组织细胞表面发挥降糖作用
D. 激活周围细胞表面去甲肾上腺素受体可治疗糖尿病
6. 树林中健康的叶片被病虫害影响会导致叶片枯黄或者脱落,吸收光能的能力就会下降。以这种变化为主要原理,可使用航空遥感监测技术监测技术。下列哪种波段的光吸收能力的变化,以了解病虫害的实际症状( )
A. 绿光 B. 蓝紫光 C. 红外光 D. 紫外光
7. 保育天敌诱集植物是指诱集植物通过颜色、分泌物等吸引目标害虫的天敌,并为天敌提供食物和寄宿条件,从而控制害虫的发生和数量,常用于农田害虫防治。下列有关叙述错误的是( )
A. 诱集植物会改变棉田中害虫的生态位
B. 诱集植物通过物理或化学信息诱集天敌
C. 农田害虫防治时诱集植物应当集中种植
D. 农田种植诱集植物能提高其抵抗力稳定性
8. 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
9. 某同学用光学显微镜观察网球花胚乳细胞分裂,视野中(如图)可见( )
A. 细胞质分离 B. 等位基因分离
C. 同源染色体分离 D. 姐妹染色单体分离
10. 野生型水稻多为“易落粒”水稻品种,不宜在生产上使用,具有“不落粒”性状的水稻是从野生型水稻中通过长期人工选择驯化获得的。下列有关叙述错误的是( )
A. 人工驯化培养过程会提高水稻的基因多样性
B. 水稻“不落粒”性状的出现和基因突变有关
C. 人工选择会使种群的基因频率发生定向改变
D. 水稻“易落粒”性状有利于提高其对自然环境适应性
11. 光敏色素B(PHYB)是调控种子萌发的关键光敏色素蛋白,温度信号调控活性PHYB到非活性PHYB的转变速率,从而调控种子的萌发。下列有关叙述错误的是( )
A. 温度可能通过影响酶的活性调控PHYB活性转变速率
B. 赤霉素和脱落酸含量比值升高会促进植物种子的萌发
C. PHYB能接收温度信号,为种子的萌发过程提供能量
D. PHYB感受温度信号后,会引起细胞核内基因的选择性表达
12. 沉香树的树脂可作香料,也是治疗胃病的特效药,树皮可作为高级纸及人造棉的原料,木质部可用于提取芳香油。当毛毛虫啃食沉香叶时,树叶会释放HIPVs,以吸引虎头蜂前来捕食毛毛虫。研究发现,即使没有遭到毛毛虫袭击,沉香果实也会产生HIPVs,虎头蜂会前来带走闻起来像猎物的沉香种子,帮助沉香树繁衍。这是迄今为止第一个已知的植物利用防御性化学物质传播种子的案例。下列叙述正确的是( )
A. 沉香叶释放HIPVs吸引虎头蜂捕食毛毛虫,这种信息属于物理信息
B. 生态系统的信息只能沿着食物链从低营养级向高营养级进行传递
C. 利用人工合成的HIPVs吸引虎头蜂捕食毛毛虫属于生物防治
D. 沉香果实释放HIPVs吸引虎头蜂帮助其传播种子,说明生命活动的正常进行依赖信息的传递
13. 目前主流AI的学习是基于神经网络,以数学模型模仿人脑神经元及突触的结构,并结合多层次传导模拟神经元的互联结构。图是巴甫洛夫联想记忆神经网络模型示意图。下列分析正确的是( )
注:N1-N4表示神经元,W14、W24和W34代表突触
A. 铃声和灯光都能使小狗分泌唾液,信号在同一个反射弧传递
B. 铃声反复单独出现而没有食物,经过W24通路的反应会减弱
C. 经过W14、W24和W34分泌唾液的反射都可以遗传给下一代
D. 在W34结构处先后发生光信号到化学信号再到电信号的转变
14. 实验小组为了探究交感神经在情绪应激中的免疫调节作用,建立情绪应激的动物模型组和用化学制剂6-OHDA选择性损毁外周交感神经组,并检测了各组小鼠血清中糖皮质激素(一种具有免疫抑制作用的激素)的浓度,实验结果如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 糖皮质激素发挥免疫抑制作用后不会被酶分解
B. 单独损毁交感神经会导致机体的免疫功能被抑制
C. 交感神经损毁能减弱应激对免疫功能的抑制作用
D. 长期的情绪应激易诱发机体发生自身免疫病
15. 玉米赤霉烯酮(ZEN)是禾谷镰刀菌的次生代谢物,感染禾谷镰刀菌的饲料表现发霉的特征。实验小组筛选获得了一株ZEN降解菌XJ-140,并检测了菌株XJ-140的不同组分及细胞上清液经不同失活处理后对ZEN的降解率,实验结果如表所示。下列叙述错误的是( )
位置及处理方式
ZEN降解率/%
上清液
未处理
65
蛋白酶处理
36
细胞内容物
38
活菌体
37
灭活菌体
22
A. 筛选ZEN降解菌应从新鲜禾谷饲料中取样
B. 根据结果推测ZEN降解酶是一种分泌蛋白
C. 该实验的因变量是ZEN的降解率
D. 活菌体细胞对ZEN降解酶具有黏附作用
16. 鸡的卷羽(F)对片羽(f)为不完全显性,位于常染色体,Ff表现为半卷羽;体型正常(D)对矮小(d)为显性,位于Z染色体。卷羽鸡适应高温环境,矮小鸡饲料利用率高。为培育耐热节粮型种鸡以实现规模化生产,研究人员拟通过杂交将d基因引入广东特色肉鸡“粤西卷羽鸡”,育种过程见图。下列分析错误的是( )
A. 正交和反交获得F1代个体表型和亲本不一样
B. 分别从F1代群体I和II中选择亲本可以避免近交衰退
C. 为缩短育种时间应从F1代群体I中选择父本进行杂交
D. F2代中可获得目的性状能够稳定遗传的种鸡
二、非选择题:共5小题,共60分。
17. “源库理论”认为,植物的叶片等源器官合成的有机物优先向其临近的种子、果实、根等库器官输送。小麦叶肉细胞合成和转运有机物的过程如图1。
(1)图1中强光照射会影响与H+和电子传递有关的PSⅡ中的关键蛋白D2和D1的活性,使__________不能正常合成,使卡尔文循环速率下降。蛋白D2和D1位于__________上。
(2)卡尔文循环产生的磷酸丙糖(TP)积累过多,会经磷酸转运器(TPT)转运至细胞质基质,同时按1:1反向交换的原则将Pi运入叶绿体。促进淀粉合成的ADPG焦磷酸化酶被C3活化,而被Pi抑制。结合图1分析,夜间主要合成光合产物__________,原因是__________。
(3)根据“源库理论”,若库端不能充分储存与利用源端合成的有机物,源端有机物的合成及供应就会减弱,引起反馈抑制。结合图1分析,当细胞质基质中缺乏Pi时,TP从叶绿体中的输出将__________(填“增加”或“减少”),导致光合作用速率降低。因此,在小麦灌浆期__________(填“增加”或“减少”)磷肥的施用量可提高小麦的产量。
(4)小麦的部分光合产物蔗糖从叶肉细胞经细胞外空间(细胞间隙等)进入筛管—伴胞复合体需蔗糖—H+同向转运载体(SU载体)协助,然后再运往库器官(种子)中合成淀粉,如图2。该蔗糖转运方式在小麦灌浆期较活跃,其生理学意义是__________。
18. 潮汕英歌舞,近两年火爆出圈,吸引了越来越多的年轻人加入到英歌舞传承和创新中。为营造春节节日氛围,体现地方文化特色,央视一套《金蛇狂舞》栏目组于2024年12月30日在汕头潮阳拍摄制作专题节目。拍摄当天气温较低,演员们仍激情表演。图1为演员室外表演时,寒冷刺激引起棕色脂肪组织细胞产热的相关示意图。图2为演员行走过程中相关的神经环路示意图,其中神经元A、D为兴奋性神经元,B、E为抑制性神经元,a~e表示不同部位的突触。请分析下列问题:
(1)演员在寒冷的室外表演时,此时散热量___________(填“大于” “小于”或“等于”)在恒温训练馆内的散热量。持续寒冷刺激时,机体产生的热量一部分来源于骨骼肌不自主战栗,一部分来源于棕色脂肪组织代谢产热。其中引起棕色脂肪组织代谢产热的调节方式为___________。
(2)去甲肾上腺素既是一种___________,也是一种___________。肾上腺除了分泌去甲肾上腺素外还能分泌盐皮质激素、糖皮质激素等肾上腺皮质激素,其中糖皮质激素具有___________作用,可用于细胞因子风暴(由免疫功能过强引起)导致的新冠重症患者的治疗。
(3)图2中神经元A受到刺激后,短时间内神经元D的状态是___________,进而引起屈肌和伸肌的相应活动。若该图表示左腿的神经环路,当神经元A兴奋并引起屈肌收缩时,右腿的相应神经环路中处于兴奋状态的神经元有___________(填图中字母)。
(4)中等强度和中等时长运动后,体内的一种淋巴细胞数量增加,免疫力增强,长时间剧烈运动后这类细胞数量反而会下降,该现象对普通人运动锻炼的启示是___________。
19. 人为干扰导致的栖息地碎片化对生物多样性和群落结构具有重要影响。为探究某群落的物种多样性及优势种生态位宽度与人为干扰的耦合关系,科研小组调查了不同人为干扰强度下的群落结构特征。
表1 主要优势种的生态位宽度
结构层
优势种
生态位宽度
轻度干扰
中度干扰
重度干扰
乔木层
马尾松
20.78
25.14
1725
栗
8.65
14.52
12.16
亮叶桦
4.94
1.71
1.70
槲栎
2.00
2.57
1.98
灌木层
山莓
9.44
12.61
10.64
蛇葡萄
6.40
4.38
2.72
草本层
芒萁
15.17
15.32
15.10
牛膝
5.71
5.76
8.14
说明:生态位宽度表示物种对资源的利用程度,数值越大,物种生存范围越宽。
回答下列问题。
(1)据表1可知,不同物种对人为干扰强度的响应不同,该群落中受人为干扰影响最小的优势种是________。在人为干扰影响下,有些物种的生态位变宽,原因可能是________(答出2点即可)。
(2)据图可知,在中度干扰下群落各结构层物种丰富度均有所上升,但随着干扰的进一步增强,群落中只有草本层的丰富度持续增大。从群落垂直分层及资源利用特征的角度分析,其原因是________。
(3)人为干扰过程中,各物种在群落中的优势和种间关系会逐渐变化。由此,科研小组进一步对轻度干扰下乔木层优势种的种间关联性进行了分析(表2),结果表明亮叶桦与两个物种(栗和槲栎)对生存环境与资源利用具有________,此时群落结构不稳定。
表2 轻度干扰下乔木层优势种的种间关联性
马尾松
+
栗
+
-
亮叶桦
+
○
-
槲栎
说明:“+”表示正关联,即两个物种常分布于一起:“-”表示负关联,即两者无法或很少共存于同一环境;“○”表示无关联
(4)我国在生态工程的理论和实践领域已取得了长足进展。针对人为干扰造成的栖息地碎片化,可通过建设生态走廊以促进同种生物种群间的________,实现物种间互利共存和种群的再生更新。该措施主要是遵循生态工程的________原理。
20. 正常成人血红蛋白主要是HbA(由2条α肽链和2条β肽链组成),而HbF(由2条α肽链和2条γ肽链组成)占极少量。a肽链基因(用A表示)位于16号染色体,β和γ肽链基因(分别用B、D表示)都位于11号染色体。β地中海贫血是B基因突变致使α/β肽链比例失衡引起的遗传性贫血。正常人出生后D基因关闭表达而B基因开始表达,DNA甲基转移酶(DNMT)在此过程发挥关键作用,回答下列问题:
(1)B、D基因的遗传______(填“遵循”或“不遵循”)基因的自由组合定律。B基因突变致使a/β肽链比例失衡引起β地中海贫血,这体现了基因控制生物性状的方式是_________。
(2)由图1可知,正常人出生后D基因关闭表达的原因是______________。
(3)在有关β地中海贫血人群的胚胎中,若只要是来自父方的B、b基因均不会被甲基化,来自母方的B、b基因均被甲基化(不考虑其他基因的影响),一对夫妇均是β地中海贫血携带者(Bb),预测他们生一个患有β地中海贫血孩子的概率是_______。
(4)β地中海贫血患者甲的症状明显比其他患者轻,研究人员对此开展研究,结果如图2和图3。
由图3可知,甲DNMT基因的脱氧核苷酸个数_____(_填“>”“=”或“<”)普通β地中海贫血患者DNMT基因的脱氧核苷酸个数。据题意和图2、图3结果分析,甲的症状明显较轻的具体原因是_______________。
21. 沙门氏菌可导致伤寒、急性肠胃感染等多种疾病,其鞭毛是人体免疫系统识别的主要抗原。沙门氏菌可分为B型鞭毛(主要含B蛋白)和C型鞭毛(主要含C蛋白)两种状态,并可在两种状态之间转换,相关基因与调控元件如图1所示。其中,FljB编码B蛋白,FljC编码C蛋白,FljA编码抑制性的A蛋白,能大幅降低细菌中C蛋白的含量。
(说明:P1\P2\P3:启动子;T:终止子;SD:对应的mRNA序列能招募核糖体启动翻译过程)
(1)多种调控元件参与了基因表达的调节,其中启动子的作用是_______。推测SD序列的下游存在着可转录出________对应的序列。图1所示细菌正处于_______型鞭毛状态。
(2)关于A蛋白降低C蛋白含量的具体机制,存在两种假说,如下:
假说一:A蛋白能结合在FljC基因启动子区域,减少其转录;
假说二:A蛋白能结合在FljC基因mRNA的编码区,阻碍核糖体移动并促进mRNA降解;
已知其中只有一种假说是正确的。为了判断何者正确,研究人员构建了图2所示的两种载体(仅展示了相关区域)。LacZ是一种不影响细菌生活的酶。质粒1包含FljC与LacZ的融合蛋白。将两种质粒分别转入不同类型的沙门氏菌(假设实验过程中不发生鞭毛类型的转换)后,检测细菌中LacZ的酶活性如表1所示。
表1
LacZ酶活性/IU
质粒1
质粒2
B型鞭毛菌
12
251
C型鞭毛菌
3100
3090
在下表2中补充完相关推理结果,并进一步得出结论:
表2
在转入质粒1的菌中
在转入质粒2的菌中
转入质粒1与转入质粒2的菌中,LacZ酶活性变化的幅度
若假说一正确
与不存在FljA蛋白时相比,存在FljA蛋白时会出现
LacZ的酶活性下降
LacZ的酶活性下降
两者下降幅度一致
若假说二正确
a.______
b._____
c._____
结论:表1中的数据表明,假说_______是正确的。
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