内容正文:
巴楚县第一中学高三年级2025-2026学年第一学期10月模拟考试生物学试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、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。
考试时间为90分钟,满分100分
一、选择题(共12个单选题每题5分,共60分)
1. 关于下列微生物的叙述,正确的是( )
A. 蓝细菌细胞内含有叶绿体,能进行光合作用
B. 酵母菌有细胞壁和核糖体,属于单细胞原核生物
C. 破伤风芽孢杆菌细胞内不含线粒体,只能进行无氧呼吸
D. 支原体属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体
【答案】C
【解析】
【详解】A、蓝细菌为原核生物,细胞中无叶绿体,但含有叶绿素和藻蓝素,可进行光合作用,A错误;
B、酵母菌为单细胞真核生物(真菌),其细胞壁成分为葡聚糖和几丁质,核糖体为原核生物和真核生物共有结构,B错误;
C、破伤风芽孢杆菌为严格厌氧型原核生物,无线粒体,呼吸酶分布于细胞质基质,只能进行无氧呼吸,C正确;
D、支原体为原核生物,其细胞中无染色质(遗传物质为环状DNA),但含有核糖体,D错误。
故选C。
2. 大豆是我国重要的粮食作物。下列叙述错误的是( )
A. 大豆油含有不饱和脂肪酸,熔点较低,室温时呈液态
B. 大豆的蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量
C. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸
D. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷4种元素
【答案】D
【解析】
【分析】1、脂肪:是由三分子脂肪酸与一分子甘油发生反应而形成的。
2、磷脂:构成膜(细胞膜、核膜、细胞器膜)结构的重要成分。
3、固醇:维持新陈代谢和生殖起重要调节作用,分为胆固醇、性激素、维生素D等。
【详解】A、植物脂肪大多含有不饱和脂肪酸,在室温下呈液态,动物脂肪大多含有饱和脂肪酸,在室温下呈固态,A正确;
B、蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量,B正确;
C、必需氨基酸是人体细胞不能合成必须从外界获取的氨基酸,因此大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸,C正确;
D、脂肪的组成元素只有C、H、O,D错误。
故选D。
3. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
【答案】A
【解析】
【分析】肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。
【详解】A 、核孔具有选择透过性,肌动蛋白不能通过核孔自由进出细胞核,肌动蛋白进入细胞核需要 Cofilin -1的介导,A错误;
B、编码Cofilin-1的基因不表达,Cofilin-1缺失,可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常,B正确;
C、Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白不能进入细胞核,从而引起细胞核变形,可能会导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力,C正确;
D、Cofilin-1缺失会导致染色质功能异常,染色质上含有控制细胞代谢的基因,从而影响细胞核控制细胞代谢的能力,D正确。
故选A。
4. 毒鹅膏菌又叫作“毒伞”,俗称死亡帽。这类蘑菇产生的剧毒成分“a一鹅膏蕈碱”(简称AMA),是一种环状八肽。下列有关叙述正确的是( )
A. AMA分子中含有8个肽键
B. 蛋白质是由2条或2条以上多肽链构成的
C. 蛋白质变性是由于肽键的断裂造成的
D. 变性蛋白质不能与双缩脲试剂发生反应
【答案】A
【解析】
【分析】构成蛋白质的基本单位是氨基酸,氨基酸在核糖体中通过脱水缩合形成多肽链,而脱水缩合是指一个氨基酸分子的羧基(-COOH )和另一个氨基酸分子的氨基(-NH2)相连接,同时脱去一分子水的过程;连接两个氨基酸的化学键是肽键;氨基酸形成多肽过程中的相关计算:肽键数=脱去水分子数=氨基酸数一链状肽链数。
【详解】A、8个氨基酸脱水缩合形成环状八肽,故该分子中含有8个肽键,A正确;
B、蛋白质是由1条或1条以上多肽链构成的,B错误;
C、蛋白质变性是指空间结构发生改变,其肽键并未被破坏,C错误;
D、变性后的蛋白质由于肽键的存在,仍然可以和双缩脲试剂发生反应,D错误。
故选A。
5. 下列有关细胞结构及功能的叙述,错误的是( )
A. 受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解
B. 线粒体膜上存在运输葡萄糖的蛋白质
C. 核糖体的组成成分与RNA病毒的相同,染色体的组成成分与T2噬菌体的相同
D. 分泌蛋白的合成过程首先需要游离的核糖体参与
【答案】B
【解析】
【分析】分泌蛋白的合成、加工和运输过程:最初是在内质网上的核糖体中由氨基酸形成肽链,肽链进入内质网进行加工,形成有一定空间结构的蛋白质,再到高尔基体,高尔基体对其进行进一步加工,然后形成囊泡分泌到细胞外。该过程消耗的能量由线粒体提供。
【详解】A、溶酶体中含有多种水解酶,能分解衰老、损伤的细胞器,受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解,A正确;
B、线粒体不能直接利用葡萄糖,葡萄糖在细胞质基质中被分解为丙酮酸后才能进入线粒体,所以线粒体膜上不存在运输葡萄糖的蛋白质,B错误;
C、核糖体由RNA和蛋白质组成,RNA病毒也是由RNA和蛋白质组成,染色体主要由DNA和蛋白质组成,T2噬菌体也由DNA和蛋白质组成,C正确;
D、分泌蛋白的合成首先是在游离的核糖体上起始的,然后转移到内质网上继续合成,D正确。
故选B。
6. 某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是( )
A. ①②个体均为杂合体,F2中③所占的比例大于⑤
B. 还有一种F2个体的PCR产物电泳结果有3条带
C. ③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同
D. ①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占
【答案】D
【解析】
【分析】基因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自由组合是互不干扰的;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。
【详解】A、由题可知,这2对等位基因位于非同源染色体上,假设A/a为上部两条带的等位基因,B/b为下部两条带的等位基因,由电泳图可知P1为AAbb,P2为aaBB,F1为AaBb,F2中①AaBB②Aabb都为杂合子,③AABb占F2的比例为,⑤AABB占F2的比例为,A正确;
B、电泳图中的F2的基因型依次为:AaBB、Aabb、AABb、aaBB、AABB、AAbb、aabb、AaBb,未出现的基因型为aaBb,其个体PCR产物电泳结果有3条带,B正确;
C、③AABb和⑦aabb杂交后代为Aabb、 AaBb,其PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同,C正确;
D、①AaBB自交子代为,AABB()、AaBB()、aaBB(),其PCR产物电泳结果与④aaBB电泳结果相同的占,D错误。
故选D。
7. 端粒学说认为细胞衰老是由于每次细胞分裂都会导致端粒被截短,随着分裂次数的增加,端粒内侧正常基因会受到损伤,最终导致细胞活动异常,停止分裂。而端粒酶由RNA和蛋白质构成,能够修复端粒。下列说法正确的是( )
A. 人体细胞中最多可以有92个端粒
B. 端粒由DNA和蛋白质构成,其中含有与细胞衰老有关的基因
C. 端粒缩短,可能导致细胞内水分减少,细胞萎缩,细胞核体积减小
D. 细胞癌变后,端粒酶的活性会大大提高
【答案】D
【解析】
【分析】目前普遍认为导致细胞衰老的有两种学说:(1)自由基理论:自由基是生物氧化过程中产生的、活性极高的中间产物。自由基的化学性质活泼,可攻击生物体内的DNA、蛋白质和脂质等物质,造成氧化性损伤,结果导致DNA断裂、交联、碱基羟基化,蛋白质变性失活等细胞结构和功能的改变。(2)端粒学说:端粒是染色体末端的一种特殊结构,其DNA由简单的重复序列组成。在细胞分裂过程中,端粒由于不能为DNA聚合酶完全复制而逐渐变短。科学家提出了端粒学说,认为端粒随着细胞的分裂不断缩短,当端粒长度缩短到一定阈值时,细胞就进入衰老过程。
【详解】A、端粒在染色体两端各一个,人体细胞中染色体数目最多为92,故人体细胞中端粒最多有184个,A错误;
B、端粒由DNA和蛋白质构成,对染色体中基因起着保护作用,端粒缩短,导致端粒内侧正常基因受到损伤,细胞将会激活衰老机制,但并不能推出端粒中含有与细胞衰老有关的基因,B错误;
C、端粒缩短,导致细胞衰老,细胞内水分减少,细胞萎缩,细胞核体积增大,C错误;
D、端粒酶可以修复端粒,使细胞保持分裂能力,癌变后,细胞无限增殖,推测其端粒酶活性会提高,D正确。
故选D。
8. 细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧,各组分之间分工合作成为一个统一的整体。下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 支原体为原核细胞,没有成形的细胞核,不能合成维持细胞功能所必需的蛋白质
B. 细胞骨架被破坏,将影响物质运输、能量转化、信息传递等生命活动
C. 哺乳动物成熟红细胞的细胞膜与内质网膜之间具有膜融合现象
D. 细胞核的核孔是DNA、RNA、蛋白质进出细胞核的通道
【答案】B
【解析】
【分析】1、细胞核包括核膜(将细胞核内物质与细胞质分开)、染色质(DNA和蛋白质)、核仁(与某种RNA(rRNA)的合成以及核糖体的形成有关)、核孔(核膜上的核孔的功能是实现核质之间频繁的物质交换和信息交流)。
2、细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,细胞骨架由蛋白质纤维组成。
【详解】A、支原体是原核细胞,没有成形的细胞核,但含有核糖体,核糖体是蛋白质的合成车间,能合成维持细胞功能所必需的蛋白质,A错误;
B、细胞骨架是真核细胞中维持细胞形态、保持细胞内部结构有序性的网架结构,细胞骨架被破坏,将影响物质运输、能量转化、信息传递等生命活动,B正确;
C、哺乳动物成熟红细胞不含细胞核和任何细胞器,没有内质网,C错误;
D、细胞核的核孔是蛋白质进出细胞核的通道,RNA一般通过核孔出细胞核,DNA不能通过核孔进出,D错误。
故选B。
9. 细胞膜能控制物质的输入和输出,不同的物质跨膜运输的方式不一样,有些运输方式需要载体蛋白和通道蛋白参与,如图表示Na+,K+,葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,下列说法正确的是( )
A. 小肠上皮细胞通过载体①逆浓度梯度运输葡萄糖,需要ATP提供能量
B. 载体①和载体②运输的物质不同,与载体蛋白的空间结构无关
C. 由图示信息可知,同一种细胞运输同一种物质,跨膜运输方式不一定相同
D. 分子或离子通过通道蛋白时,需要和通道蛋白结合
【答案】C
【解析】
【分析】1、被动运输:物质以扩散的方式进出细胞,不需要消耗细胞内化学反应所释放的能量,这种物质跨膜运输方式称为被动运输,包括自由扩散和协助扩散;
2、主动运输:物质逆浓度梯度进行跨膜运输,需要载体蛋白的协助,同时还需要消耗细胞内化学反应释放的能量,这种方式叫 做主动运输;
3、胞吞、胞吐:消耗细胞呼吸提供的能量,依赖细胞膜的流动性;
4、转运蛋白可以分为载体蛋白和通道蛋白两种类型。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,不需要与通道蛋白结合。
【详解】A、由图可知,小肠上皮细胞通过载体①逆浓度梯度运输葡萄糖,这种逆浓度梯度的运输为主动运输,该主动运输需要的能量由Na+顺浓度梯度转运产生的势能提供的,不是由ATP提供能量,A错误;
B、载体①和载体②运输的物质不同,这与载体蛋白的空间结构密切相关,因为载体蛋白的特异性是由其空间结构决定的,B错误;
C、从图中可以看出,葡萄糖进入小肠上皮细胞是主动运输,出小肠上皮细胞是协助扩散,所以同一种细胞运输同一种物质,跨膜运输方式不一定相同,C正确;
D、分子或离子通过通道蛋白时,不需要和通道蛋白结合,是直接从通道蛋白形成的通道中通过,D错误。
故选C。
10. 华丽硫珠菌是科学家在加勒比海红树林中发现的一种巨型细菌,其线状单细胞长度可达2cm,能利用CO2合成有机物。下列关于华丽硫珠菌的叙述,正确的是( )
A. 与硝化细菌同属自养生物,属于生态系统组成成分中的生产者
B. 与蓝细菌同属原核生物,细胞中无DNA-蛋白质复合物
C. 与酵母菌共用一套遗传密码,发生基因突变则出现性状改变
D. 与支原体的遗传物质相同,通过无丝分裂实现细胞增殖
【答案】A
【解析】
【分析】1、原核细胞:没有被核膜包被的成形的细胞核,没有核膜、核仁和染色质;没有复杂的细胞器(只有核糖体一种细胞器);只能进行二分裂生殖,属于无性生殖,不遵循孟德尔的遗传定律;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。
2、真核生物:有被核膜包被的成形的细胞核,有核膜、核仁和染色质;有复杂的细胞器(包括线粒体、叶绿体、内质网、高尔基体、核糖体等);能进行有丝分裂、无丝分裂和减数分裂;含有细胞膜、细胞质,遗传物质是DNA。
【详解】A、据题干信息可知,华丽硫珠菌能利用CO2合成有机物,与硝化细菌同属自养生物,是生态系统的生产者,A正确;
B、华丽硫珠菌是一种巨型细菌,与蓝细菌同属原核生物,细胞中无染色体,但能进行转录,因而可形成含RNA聚合酶的DNA-蛋白质复合物,B错误;
C、华丽硫珠菌是一种细菌,与酵母菌等其他生物共用一套遗传密码,但发生基因突变不一定出现性状改变,因为密码子具有简并性,C错误;
D、华丽硫珠菌与支原体都是细胞生物,遗传物质都是DNA,通过二分裂实现细胞增殖,无丝分裂是真核细胞的分裂方式,D错误。
故选A。
11. 如图表示细胞中DNA复制的部分过程,图中虚线表示复制起点,该位置一般A、T含量较高。泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分,下列分析错误的是( )
A. 复制起点一般A、T含量较高,氢键数量较少,易解旋
B. 图中表示3'端的是b,判断的理由是子链只能由5'端向3'端延伸
C. 图示过程中需要DNA聚合酶的参与,该酶的作用是打开DNA双链
D. 图中过程具有多个DNA复制泡,可提高DNA复制的效率
【答案】C
【解析】
【分析】DNA分子复制的过程:①解旋:在解旋酶的作用下,把两条螺旋的双链解开。②合成子链:以解开的每一条母链为模板, 以游离的四种脱氧核苷酸为原料,遵循碱基互补配对原则,在有关酶的作用下,各自合成与母链互补的子链。③形成子代DNA:每条子链与其对应的母链盘旋成双螺旋结构。从而形成2个与亲代DNA完全相同的子代DNA分子。
【详解】A、A与T之间有2个氢键,G与C之间有3个氢键,复制起点一般A、T含量较高,氢键数量较少,易解旋,A正确;
B、DNA分子复制时,子链只能由5'端向3'端延伸,且模板链与子链反向平行,据图中箭头DNA子链延伸方向可知,表示3'端的是b,B正确;
C、图示过程中需要DNA聚合酶的参与,该酶的作用是催化磷酸二酯键的形成,打开DNA双链需要解旋酶,C错误;
D、图中过程具有多个DNA复制泡,㐓多起点复制,可提高DNA复制的效率,D正确。
故选C。
12. 生物科学的发展离不开生物技术和方法的创新,下列叙述正确的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌体外转化实验使用了物质分离鉴定技术
B. 艾弗里在S型细菌的细胞提取物中加入DNA酶进行实验,运用了加法原理
C. 科学家用差速离心法分离开含有相对原子质量不同的氮元素的DNA
D. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验和T2噬菌体侵染细菌实验均采用了能区分DNA和蛋白质的技术
【答案】D
【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型细菌中存在某种“转化因子”,能将R型细菌转化为S型细菌;艾弗里体外转化实验证明DNA是遗传物质。
【详解】A、格里菲思进行的是体内转化实,艾弗里进行的是体外转化实验,A错误;
B、艾弗里在S型细菌的细胞提取物中加入DNA酶进行实验,去除了DNA,运用了减法原理,B错误;
C、只含14N、只含15N、或同时含14N15N的DNA的相对原子质量存在差异,密度梯度离心可将相对原子质量不同的物质分离,差速离心法可用于分离细胞器,C错误;
D、艾弗里的肺炎链球菌转化实验和T2噬菌体侵染细菌实验均采用了能区分DNA和蛋白质的技术,都是设法将DNA和蛋白质分开,其中T2噬菌体侵染细菌用的是32P和35S同位素标记法分别标记DNA和蛋白质,D正确。
故选D。
二、简答题(40分)
13. 与小麦相比,玉米更适合生活在高温、干旱环境中。根据光合作用碳同化的最初光合产物不同,把高等植物分成C3植物和C4植物。玉米是C4植物,碳的固定多了C4途径,其光合作用由叶肉细胞和维管束鞘细胞共同完成(如图1),且叶肉细胞中的PEP羧化酶比维管束鞘细胞中的Rubisco酶对CO2有更强的亲和力。图2表示玉米维管束鞘细胞的叶绿体进行暗反应的中间产物磷酸丙糖的代谢途径,其中磷酸转运器(TPT)将无机磷酸运入叶绿体的同时能将等量的磷酸丙糖运出叶绿体。回答下列问题:
(1)光合作用过程根据对光照的需求不同,可以划分为光反应阶段与暗反应阶段,能将这两阶段联系起来的是______之间的物质转化。科学家在对C4植物光合作用的研究过程中发现,在维管束鞘细胞中只能进行光合作用的暗反应,从结构上分析,其原因可能是____________。
(2)结合图1分析,玉米适应高温、干旱环境的原因是______。
(3)结合图2分析,若要增加新鲜玉米的甜度,应适当______(填“增加”或“减少”)磷肥的施用量,原因是______。
【答案】(1) ①. ATP和ADP、NADPH和NADP+ ②. 维管束鞘细胞的叶绿体中没有基粒
(2)高温、干早条件下,气孔部分关闭,叶片内CO2浓度低,玉米含有PEP羧化酶,可以固定低浓度的CO2正常进行暗反应
(3) ①. 增加 ②. 磷酸转运器(TPT)将无机磷酸运入叶绿体的同时能将等量的磷酸丙糖运出叶绿体,并转化成蔗糖储存在液泡 中
【解析】
【分析】C4植物叶肉细胞中的叶绿体具有发达的基粒,基粒由类囊体堆叠而成,类囊体薄膜上有光合色素和与光合作用有关的酶,故光反应阶段在叶肉细胞中完成。而维管束鞘细胞的叶绿体中几乎无基粒,暗反应阶段在维管束鞘细胞中完成。
【小问1详解】
光反应能产生ATP和NADPH,为暗反应使用,而暗反应能为光反应提供原料ADPNADP+,因此,能将光反应阶段与暗反应阶段联系起来的是ATP和ADP、NADPH和NADP+物质之间的相互转化。叶绿体的基粒是光反应阶段的场所,科学家们在对C4植物光合作用的研究过程中,发现在维管束鞘细胞中只能进行光合作用的暗反应,从结构上分析,其原因可能是维管束鞘细胞的叶绿体中没有基粒,无法吸收和转化光能。
【小问2详解】
玉米属于C4植物,高温、干早条件下,气孔部分关闭,叶片内CO2浓度低,玉米含有PEP羧化酶,可以固定低浓度的CO2正常进行暗反应,因此玉米能适应高温、干旱环境。
【小问3详解】
结合图2分析可知,适当增施磷肥的施用量可以增加新鲜玉米的甜度,据题图判断磷酸转运器(TPT)将无机磷酸运入叶绿体的同时能将等量的磷酸丙糖运出叶绿体,并转化成蔗糖储存在液泡 中,从而增加甜度。
14. 机体感染人类免疫缺陷病毒(HIV)可导致艾滋病。回答下列问题。
(1)感染病毒的细胞可发生细胞凋亡。细胞凋亡被认为是一种程序性死亡的理由是________。
(2)HIV会感染辅助性T细胞导致细胞凋亡,使机体抵抗病原体、肿瘤的特异性免疫力下降,特异性免疫力下降的原因是________。
(3)设计实验验证某血液样品中有HIV,简要写出实验思路和预期结果。
(4)接种疫苗是预防传染病的一种有效措施。接种疫苗在免疫应答方面的优点是________(答出2点即可)。
【答案】(1)细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控
(2)辅助性T细胞参与淋巴细胞的活化,分泌的细胞因子可促进淋巴细胞增殖分化,辅助性T细胞凋亡会影响淋巴细胞的活化与增殖
(3)实验思路一:利用抗HIV抗体,与血液样品进行抗原抗体杂交实验;预期结果:若出现杂交带,则证明血液样品中含有HIV;
实验思路二:使用PCR(聚合酶链反应)技术检测样品中的HIV核酸,产物经电泳与标准DNA进行比对;预期结果:PCR产物经电泳后出现特定条带,则证明血液样品中含有HIV
(4)在不使机体患病的条件下使机体产生免疫力;产生的免疫力针对特定病原体;产生的免疫力可保持一定时间
【解析】
【分析】人类免疫缺陷病毒(HIV)属于病毒,遗传物质为RNA。
【小问1详解】
细胞凋亡被认为是一种程序性死亡的理由是因为它是一种由基因控制的细胞自动结束生命的过程。这种过程对于生物体的发育和正常生理功能的维持是必需的。
【小问2详解】
辅助性T细胞在特异性免疫中会接受抗原呈递细胞的信号,并与B或T细胞结合,将信号传递给B或T细胞,诱导B或T细胞活化,同时产生细胞因子,促进B/T细胞的分裂分化过程,一旦辅助性T细胞受损,会导致体液免疫和细胞免疫都会减弱。(辅助性T细胞减少阻碍了浆细胞和细胞毒性T细胞的产生)。
【小问3详解】
验证某血液样品中是否存在HIV,可考虑抗原检测和核酸检测两条途径。实验思路一:利用抗HIV抗体,与血液样品进行抗原抗体杂交实验;预期结果:若出现杂交带,则证明血液样品中含有HIV;
实验思路二:使用PCR(聚合酶链反应)技术检测样品中的HIV核酸,产物经电泳与标准DNA进行比对;预期结果:PCR产物经电泳后出现特定条带,则证明血液样品中含有HIV。
【小问4详解】
疫苗作为抗原,在免疫应答方面,可以在不使机体患病的条件下使机体产生免疫力;产生的免疫力针对特定病原体;疫苗作用下可刺激机体产生抗体和记忆细胞,记忆细胞可在较长时间内留存,保持对病原体的免疫力。
15. 农田弃耕后立即就会有野生植物在农田定居,并开始进行一系列的演替,某地弃耕农田演替过程如下表,完成下列问题:
弃耕时间/年
优势物种
其他常见植物
0-1
马堂草
1
飞蓬草
豚草
2
紫苑
豚草
3
须芒草
5-10
短叶松
火炬松
50-100
硬木林(栎等)
山核桃
(1)该弃耕农田所发生的演替属于____(填“初生演替”或“次生演替”)。
(2)首先定居的植物具有一定的偶然性,如果首先落到农田中的种子是须芒草,农田最先出现的优势物种可能就是须芒草,而不必在飞蓬草和紫菀出现以后。据此推测演替初期各种植物间的种间关系主要是____。
(3)在20~80年间,短叶松和阔叶树的年龄结构分别可能为____。硬木林(栎等阔叶树)无法直接在弃耕农田的土壤环境中定居,但后来发展为优势物种,结合上图分析可能的原因是____。
【答案】(1)次生演替
(2)种间竞争 (3) ①. 衰退型、增长型 ②. 短叶松等先锋树种的生长改变了土壤环境,为硬木林的定居创造了条件
【解析】
【分析】初生演替是在一个从来没有被植物覆盖的地面,或者是原来存在过植被,但被彻底消灭了的地方进行的演替,如沙丘、火山岩、冰川泥上进行的演替。 次生演替是指原有植被虽不存在,但原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体的地方发生的演替,如火灾后的草原、过度砍伐的森林、弃耕的农田上进行的演替。群落演替的实质是优势取代。人类活动往往会使群落演替按照不同于自然演替的速度和方向进行。
【小问1详解】
弃耕农田所发生的演替属于次生演替,弃耕农田原有土壤条件基本保留,甚至还保留了植物的种子或其他繁殖体。
【小问2详解】
由题意如果首先落到农田中种子是须芒草,农田出现的物种可能就是须芒草,而不必在飞蓬草和紫菀出现以后,据此推测演替初期各种植物间的种间关系主要是种间竞争。
【小问3详解】
20~80年间,短叶松的数量在下降,而阔叶树的数量在增长,因此短叶松和阔叶树的年龄结构分别可能为衰退型和增长型。硬木林(烁等阔叶树)无法直接在弃耕农田的土壤环境中定居说明此时环境不适宜硬木林的生存,但后来发展为优势物种此时可能是因为前一个群落给后一个群落提供了生存条件,结合上图分析可能的原因是短叶松等先锋树种的生长改变了土壤环境,为硬木林的定居创造了条件。
16. 某研究小组将纤维素酶基因(N)插入某种细菌(B1)的基因组中,构建高效降解纤维素的菌株(B2)。该小组在含有N基因的质粒中插入B1基因组的M1与M2片段;再经限制酶切割获得含N基因的片段甲,片段甲两端分别为M1与M2;利用CRISPR/Cas9基因组编辑技术将片段甲插入B1的基因组,得到菌株B2。酶切位点(I~Ⅳ)、引物(P1~P4)的结合位置、片段甲替换区如图所示,→表示引物5'→3'方向。回答下列问题。
(1)限制酶切割的化学键是________。为保证N基因能在菌株B2中表达,在构建片段甲时,应将M1与M2片段分别插入质粒的Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ酶切位点之间,原因是________。
(2)CRISPR/Cas9技术可以切割细菌B1基因组中与向导RNA结合的DNA。向导RNA与B1基因组DNA互补配对可以形成的碱基对有G-C和________。
(3)用引物P1和P2进行PCR可验证片段甲插入了细菌B1基因组,所用的模板是________;若用该模板与引物P3和P4进行PCR,实验结果是________。
(4)与秸秆焚烧相比,利用高效降解纤维素的细菌处理秸秆的优点是________(答出2点即可)。
【答案】(1) ①. 磷酸二酯键 ②. 片段甲含有启动子和终止子 (2)A-T、U-A
(3) ①. 菌株B2的基因组DNA ②. 无扩增产物
(4)实现废物利用,减少环境污染
【解析】
【分析】信息获取与加工
题干关键信息
所学知识
信息加工
向导RNA与B1基因组DNA互补配对可以形成的碱基对
RNA的碱基组成有A、U、G、C,DNA的碱基组成为A、T、G、C
向导RNA与B1基因组DNA互补配对可以形成的碱基对有G-C和C-G、A-T、U-A
利用高效降解纤维素的细菌处理秸秆
产生废气少,分解后剩余的无机盐留在土壤中
实现废物利用,减少环境污染
【小问1详解】
限制酶切割的化学键为磷酸二酯键。在构建片段甲时,应将M1与M2片段分别插入质粒的Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ酶切位点之间,保证片段甲含有N基因启动子、N基因、N基因终止子,保证N基因正常发表达。
【小问2详解】
RNA的碱基组成有A、U、G、C,DNA的碱基组成为A、T、G、C,向导RNA与B1基因组DNA互补配对可以形成的碱基对有G-C和C-G、A-T、U-A。
【小问3详解】
用引物P1和P2进行PCR可扩增N基因,验证片段甲插入了细菌B1基因组,所用的模板是菌株B2的基因组DNA;用该模板与引物P3和P4进行PCR,因为P3对应的模板序列未插入B1的基因组,实验结果是无扩增产物。
【小问4详解】
与秸秆焚烧相比,利用高效降解纤维素的细菌处理秸秆的优点是实现废物利用,减少环境污染。
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巴楚县第一中学高三年级2025-2026学年第一学期10月模拟考试生物学试题
注意事项:
1.答卷前,考生务必将自己的姓名、考场号、座位号、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。
考试时间为90分钟,满分100分
一、选择题(共12个单选题每题5分,共60分)
1. 关于下列微生物的叙述,正确的是( )
A. 蓝细菌细胞内含有叶绿体,能进行光合作用
B. 酵母菌有细胞壁和核糖体,属于单细胞原核生物
C. 破伤风芽孢杆菌细胞内不含线粒体,只能进行无氧呼吸
D. 支原体属于原核生物,细胞内含有染色质和核糖体
2. 大豆是我国重要的粮食作物。下列叙述错误的是( )
A. 大豆油含有不饱和脂肪酸,熔点较低,室温时呈液态
B. 大豆的蛋白质、脂肪和淀粉可在人体内分解产生能量
C. 大豆中的蛋白质含有人体细胞不能合成的必需氨基酸
D. 大豆中的脂肪和磷脂均含有碳、氢、氧、磷4种元素
3. 肌动蛋白是细胞骨架的主要成分之一。研究表明,Cofilin-1是一种能与肌动蛋白相结合的蛋白质,介导肌动蛋白进入细胞核。Cofilin-1缺失可导致肌动蛋白结构和功能异常,引起细胞核变形,核膜破裂,染色质功能异常。下列有关叙述错误的是( )
A. 肌动蛋白可通过核孔自由进出细胞核
B. 编码Cofilin-1的基因不表达可导致细胞核变形
C. Cofilin-1缺失可导致细胞核失去控制物质进出细胞核的能力
D. Cofilin-1缺失会影响细胞核控制细胞代谢的能力
4. 毒鹅膏菌又叫作“毒伞”,俗称死亡帽。这类蘑菇产生的剧毒成分“a一鹅膏蕈碱”(简称AMA),是一种环状八肽。下列有关叙述正确的是( )
A. AMA分子中含有8个肽键
B. 蛋白质是由2条或2条以上多肽链构成的
C. 蛋白质变性是由于肽键的断裂造成的
D. 变性蛋白质不能与双缩脲试剂发生反应
5. 下列有关细胞结构及功能的叙述,错误的是( )
A. 受损细胞器的蛋白质、核酸可被溶酶体降解
B. 线粒体膜上存在运输葡萄糖的蛋白质
C. 核糖体的组成成分与RNA病毒的相同,染色体的组成成分与T2噬菌体的相同
D. 分泌蛋白的合成过程首先需要游离的核糖体参与
6. 某种二倍体植物的P1和P2植株杂交得F1,F1自交得F2。对个体的DNA进行PCR检测,产物的电泳结果如图所示,其中①~⑧为部分F2个体,上部2条带是一对等位基因的扩增产物,下部2条带是另一对等位基因的扩增产物,这2对等位基因位于非同源染色体上。下列叙述错误的是( )
A. ①②个体均为杂合体,F2中③所占的比例大于⑤
B. 还有一种F2个体的PCR产物电泳结果有3条带
C. ③和⑦杂交子代的PCR产物电泳结果与②⑧电泳结果相同
D. ①自交子代的PCR产物电泳结果与④电泳结果相同的占
7. 端粒学说认为细胞衰老是由于每次细胞分裂都会导致端粒被截短,随着分裂次数的增加,端粒内侧正常基因会受到损伤,最终导致细胞活动异常,停止分裂。而端粒酶由RNA和蛋白质构成,能够修复端粒。下列说法正确的是( )
A. 人体细胞中最多可以有92个端粒
B. 端粒由DNA和蛋白质构成,其中含有与细胞衰老有关的基因
C. 端粒缩短,可能导致细胞内水分减少,细胞萎缩,细胞核体积减小
D. 细胞癌变后,端粒酶的活性会大大提高
8. 细胞作为基本的生命系统,其结构复杂而精巧,各组分之间分工合作成为一个统一的整体。下列有关细胞结构和功能的叙述,正确的是( )
A. 支原体为原核细胞,没有成形的细胞核,不能合成维持细胞功能所必需的蛋白质
B. 细胞骨架被破坏,将影响物质运输、能量转化、信息传递等生命活动
C. 哺乳动物成熟红细胞的细胞膜与内质网膜之间具有膜融合现象
D. 细胞核的核孔是DNA、RNA、蛋白质进出细胞核的通道
9. 细胞膜能控制物质的输入和输出,不同的物质跨膜运输的方式不一样,有些运输方式需要载体蛋白和通道蛋白参与,如图表示Na+,K+,葡萄糖进出小肠上皮细胞的示意图,下列说法正确的是( )
A. 小肠上皮细胞通过载体①逆浓度梯度运输葡萄糖,需要ATP提供能量
B. 载体①和载体②运输的物质不同,与载体蛋白的空间结构无关
C. 由图示信息可知,同一种细胞运输同一种物质,跨膜运输方式不一定相同
D. 分子或离子通过通道蛋白时,需要和通道蛋白结合
10. 华丽硫珠菌是科学家在加勒比海红树林中发现的一种巨型细菌,其线状单细胞长度可达2cm,能利用CO2合成有机物。下列关于华丽硫珠菌的叙述,正确的是( )
A. 与硝化细菌同属自养生物,属于生态系统组成成分中的生产者
B. 与蓝细菌同属原核生物,细胞中无DNA-蛋白质复合物
C. 与酵母菌共用一套遗传密码,发生基因突变则出现性状改变
D. 与支原体的遗传物质相同,通过无丝分裂实现细胞增殖
11. 如图表示细胞中DNA复制的部分过程,图中虚线表示复制起点,该位置一般A、T含量较高。泡状结构叫作DNA复制泡,是DNA上正在复制的部分,下列分析错误的是( )
A. 复制起点一般A、T含量较高,氢键数量较少,易解旋
B. 图中表示3'端的是b,判断的理由是子链只能由5'端向3'端延伸
C. 图示过程中需要DNA聚合酶的参与,该酶的作用是打开DNA双链
D. 图中过程具有多个DNA复制泡,可提高DNA复制的效率
12. 生物科学的发展离不开生物技术和方法的创新,下列叙述正确的是( )
A. 格里菲思的肺炎链球菌体外转化实验使用了物质分离鉴定技术
B. 艾弗里在S型细菌的细胞提取物中加入DNA酶进行实验,运用了加法原理
C. 科学家用差速离心法分离开含有相对原子质量不同的氮元素的DNA
D. 艾弗里的肺炎链球菌转化实验和T2噬菌体侵染细菌实验均采用了能区分DNA和蛋白质的技术
二、简答题(40分)
13. 与小麦相比,玉米更适合生活在高温、干旱环境中。根据光合作用碳同化的最初光合产物不同,把高等植物分成C3植物和C4植物。玉米是C4植物,碳的固定多了C4途径,其光合作用由叶肉细胞和维管束鞘细胞共同完成(如图1),且叶肉细胞中的PEP羧化酶比维管束鞘细胞中的Rubisco酶对CO2有更强的亲和力。图2表示玉米维管束鞘细胞的叶绿体进行暗反应的中间产物磷酸丙糖的代谢途径,其中磷酸转运器(TPT)将无机磷酸运入叶绿体的同时能将等量的磷酸丙糖运出叶绿体。回答下列问题:
(1)光合作用过程根据对光照的需求不同,可以划分为光反应阶段与暗反应阶段,能将这两阶段联系起来的是______之间的物质转化。科学家在对C4植物光合作用的研究过程中发现,在维管束鞘细胞中只能进行光合作用的暗反应,从结构上分析,其原因可能是____________。
(2)结合图1分析,玉米适应高温、干旱环境的原因是______。
(3)结合图2分析,若要增加新鲜玉米的甜度,应适当______(填“增加”或“减少”)磷肥的施用量,原因是______。
14. 机体感染人类免疫缺陷病毒(HIV)可导致艾滋病。回答下列问题。
(1)感染病毒的细胞可发生细胞凋亡。细胞凋亡被认为是一种程序性死亡的理由是________。
(2)HIV会感染辅助性T细胞导致细胞凋亡,使机体抵抗病原体、肿瘤的特异性免疫力下降,特异性免疫力下降的原因是________。
(3)设计实验验证某血液样品中有HIV,简要写出实验思路和预期结果。
(4)接种疫苗是预防传染病的一种有效措施。接种疫苗在免疫应答方面的优点是________(答出2点即可)。
15. 农田弃耕后立即就会有野生植物在农田定居,并开始进行一系列的演替,某地弃耕农田演替过程如下表,完成下列问题:
弃耕时间/年
优势物种
其他常见植物
0-1
马堂草
1
飞蓬草
豚草
2
紫苑
豚草
3
须芒草
5-10
短叶松
火炬松
50-100
硬木林(栎等)
山核桃
(1)该弃耕农田所发生的演替属于____(填“初生演替”或“次生演替”)。
(2)首先定居的植物具有一定的偶然性,如果首先落到农田中的种子是须芒草,农田最先出现的优势物种可能就是须芒草,而不必在飞蓬草和紫菀出现以后。据此推测演替初期各种植物间的种间关系主要是____。
(3)在20~80年间,短叶松和阔叶树的年龄结构分别可能为____。硬木林(栎等阔叶树)无法直接在弃耕农田的土壤环境中定居,但后来发展为优势物种,结合上图分析可能的原因是____。
16. 某研究小组将纤维素酶基因(N)插入某种细菌(B1)的基因组中,构建高效降解纤维素的菌株(B2)。该小组在含有N基因的质粒中插入B1基因组的M1与M2片段;再经限制酶切割获得含N基因的片段甲,片段甲两端分别为M1与M2;利用CRISPR/Cas9基因组编辑技术将片段甲插入B1的基因组,得到菌株B2。酶切位点(I~Ⅳ)、引物(P1~P4)的结合位置、片段甲替换区如图所示,→表示引物5'→3'方向。回答下列问题。
(1)限制酶切割的化学键是________。为保证N基因能在菌株B2中表达,在构建片段甲时,应将M1与M2片段分别插入质粒的Ⅰ和Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ酶切位点之间,原因是________。
(2)CRISPR/Cas9技术可以切割细菌B1基因组中与向导RNA结合的DNA。向导RNA与B1基因组DNA互补配对可以形成的碱基对有G-C和________。
(3)用引物P1和P2进行PCR可验证片段甲插入了细菌B1基因组,所用的模板是________;若用该模板与引物P3和P4进行PCR,实验结果是________。
(4)与秸秆焚烧相比,利用高效降解纤维素的细菌处理秸秆的优点是________(答出2点即可)。
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