精品解析:湖南省长沙市长郡中学2025-2026学年高三上学期11月月考生物试题

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2025-11-04
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长郡中学2026届高三月考试卷(三) 生物学 本试题卷分选择题和非选择题两部分,共10页。时量75分钟,满分100分。 第Ⅰ卷 选择题(共40分) 一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24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. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是( ) A. 细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动 B. 核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关 C. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所 D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道 【答案】C 【解析】 【分析】细胞骨架是真核细胞中由蛋白质聚合而成的三维的纤维状网架体系。细胞骨架具有锚定支撑细胞器及维持细胞形态的功能,细胞骨架在细胞分裂、细胞生长、细胞物质运输、细胞壁合成等等许多生命活动中都具有非常重要的作用。 【详解】A、细胞骨架与细胞运动、分裂和分化等生命活动密切相关,故细胞骨架破坏会影响到这些生命活动的正常进行,A正确; B、核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,核仁与某种RNA的合成以及核糖体的形成有关,B正确; C、有氧呼吸生成CO2的场所是线粒体基质,C错误; D、内质网是由膜连接而成的网状结构,是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道,D正确。 故选C。 2. 酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在37℃、适宜pH等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,得到实验结果如图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列相关分析正确的是( ) A. 实验中自变量是无机盐溶液的种类 B. Q点条件下淀粉完全水解所需的时间较P点的长 C. 实验说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心 D. 若将温度提高至60℃,则三条曲线的最高点均上移 【答案】B 【解析】 【分析】1、实验过程中可以变化的因素称为变量。其中人为改变的变量叫自变量,随着自变量的变化而变化的变量称做因变量。除自变量外、实验过程中可能还会存在一些可变因素,对实验结果造成影响,这些变量称为无关变量。 2、影响酶活性的因素主要是温度和pH,在最适温度 (pH)前,随着温度(pH) 的升高,酶活性增强;到达最适温度(pH) 时,酶活性最强,超过最适温度 (pH)后,随着温度(pH) 的升高,酶活性降低。 【详解】A、根据图示分析可知,无机盐溶液的种类和淀粉溶液浓度是自变量,A错误; B、根据图示分析可知,Q点和P点的淀粉水解速率相同,但Q点对应的淀粉溶液浓度更大,所以Q点条件下淀粉完全水解所需的时间比P点长,B正确; C、根据图示分析可知,淀粉水解速率保持相对稳定时,也就是唾液淀粉酶全部充分参与催化反应时,甲组>乙组>丙组,说明Cu2+没有使唾液淀粉酶失活,但降低了酶的活性,说明其是酶的抑制剂,但不能说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心,也有可能是改变了酶的空间结构导致其活性降低,C错误; D、由题意可知,该实验是在37℃条件下完成的,唾液淀粉酶的最适温度也是37℃左右,因此若将温度提高至60°C,酶活性降低,则三条曲线的最高点均下移,D错误。 故选B。 3. 细胞的一生通常要经历分裂、分化、衰老、凋亡等生命历程,下列说法正确的是(  ) A. 一般而言,细胞自噬大多会导致细胞凋亡 B. 衰老的细胞呼吸速率变慢,细胞核体积变小,染色质固缩 C. 细胞分裂是分化的基础,分化后的细胞不能再分裂 D. 多细胞生物个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程 【答案】D 【解析】 【详解】A、在一定条件下,细胞会将受损或功能退化的细胞结构等,通过溶酶体降解后再利用,这就是细胞自噬。处于营养缺乏条件下的细胞,通过细胞自噬可以获得维持生存所需的物质和能量;在细胞受到损伤、微生物入侵或细胞衰老时,通过细胞自噬,可以清除受损或衰老的细胞器,以及感染的微生物和毒素,从而维持细胞内部环境的稳定。有些激烈的细胞自噬,可能诱导细胞凋亡,而不是“细胞自噬大多会导致细胞凋亡”,A错误; B、衰老细胞的细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢速率减慢,细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩、染色加深,B错误; C、细胞分化使多细胞生物体中的细胞趋向专门化,细胞分裂是分化的基础,一般高度分化的细胞不能再进行分裂,但分化后的细胞并非均不能分裂(如干细胞仍可分裂),C错误; D、多细胞生物体内的细胞总是在不断更新着,总有一部分细胞处于衰老或走向死亡的状态。然而从总体上看,个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程,D正确。 故选D。 4. 生物实验中常用到对照实验,下列有关实验中对照组设置及实验结果的叙述,正确的是(  ) A. 探究温度对淀粉酶活性的影响实验中,分别在0℃、20℃、40℃、60℃、80℃和100℃条件下进行 B. 探究细胞核的功能时,把蝾螈的受精卵横缢成两部分,每部分各含有一半的细胞核 C. “观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中滴加蔗糖溶液后用吸水纸引流,可先后观察到质壁分离和复原现象 D. 可用无水乙醇提取叶片中的色素,通过测定提取物对蓝紫光的吸收率以测定叶绿素含量 【答案】A 【解析】 【详解】A、探究温度对酶活性的影响时,自变量是温度,因此不同温度(0℃、20℃、40℃、60℃、80℃、100℃)的实验组互为对照,属于相互对照,A正确; B、探究细胞核功能的实验中,需将受精卵分为有核和无核两部分形成对照,B错误; C、质壁分离后需将细胞置于清水才能复原,C错误; D、叶绿素和类胡萝卜素均吸收蓝紫光,单独用蓝紫光吸收率无法区分叶绿素含量,应选择红光测定,D错误。 故选A。 5. 玉米的甜与非甜是一对相对性状,植株A为甜玉米,植株B为非甜玉米。用A、B两株玉米进行如图所示的遗传实验。下列有关图中四个实验的叙述正确的是(  ) A. 植株A()×植株B()实验中,只需要进行一次套袋操作 B. 实验一属于自花传粉、闭花受粉形成的自交实验 C. 完成实验一和实验三即可判定甜与非甜的显隐关系 D. 完成实验三和实验四即可判定甜与非甜的显隐关系 【答案】C 【解析】 【详解】A、玉米进行杂交实验时,一般要进行两次套袋操作,A错误; B、玉米属于雌雄同株异花的植物,实验一是植株A的雄花给自身雌花授粉,不是闭花授粉,B错误; C、若相关基因用A、a表示,植株A为甜玉米,植株B为非甜玉米,实验一表示甜玉米自交,实验三表示甜玉米和非甜玉米杂交。实验一甜玉米自交,若发生性状分离,则甜玉米为显性,非甜玉米为隐性,实验一甜玉米自交,若不发生性状分离,则植株A为纯合子,基因型为AA或 aa,当甜玉米植株A的基因型为AA时,则非甜玉米植株B的基因型为 aa,植株A与植株B杂交,即进行杂交实验三时,子代的基因型为Aa,均表现为甜玉米,甜玉米为显性,非甜玉米为隐性;当甜玉米植株A的基因型为 aa时,则非甜玉米植株B的基因型为AA或 Aa,A与B杂交,即进行杂交实验三时,子代的基因型均为非甜,或非甜:甜=1:1,说明非甜为显性,甜为隐性,综上,完成实验一和实验三即可判定甜与非甜的显隐关系,C正确; D、完成实验三和实验四表示植株A甜玉米和植株B非甜玉米进行正反交实验,若Aa与aa进行正反交,则不能判定甜与非甜的显隐性关系,D错误。 故选C。 6. 现有新发现的一种感染A细菌的病毒B,科研人员设计了如图所示的两种方法,来探究该病毒的遗传物质是DNA还是RNA。一段时间后,检测甲、乙两组子代病毒B的放射性和丙、丁两组子代病毒B的产生情况。下列相关说法错误的是( ) A. 同位素标记法中,若换用3H标记上述两种核苷酸,也能实现实验目的 B. 酶解法中,向丙、丁两组分别加入DNA酶和RNA酶,应用了减法原理 C. 若丙组能产生子代病毒B而丁组不能产生,则说明该病毒的遗传物质是RNA D. 若甲组产生的子代病毒B有放射性而乙组没有,则说明该病毒的遗传物质是RNA 【答案】D 【解析】 【分析】核酸是细胞内携带遗传信息的载体,在生物的遗传、变异和蛋白质的生物合成中具有极其重要的作用,其基本单位是核苷酸。核酸分为脱氧核糖核酸(DNA)和核糖核酸(RVA),二者在结构上的主要区别在于含氮碱基和五碳糖的不同。其中,DNA特有碱基T,组成DNA的五碳糖为脱氧核糖:RNA特有碱基U,组成RNA的五碳糖为核糖。 【详解】A、在同位素标记法中,32P标记的核苷酸用于追踪DNA或RNA(因为DNA或RNA中含有磷酸基团)。若换用3H也能标记上述两种核苷酸,因为核苷酸含有氢元素,这样还是可以通过检测甲、乙两组子代病毒的放射性来判断出病毒B的遗传物质是DNA还是RNA,能实现实验目的,A正确; B、酶解法中,向丙、丁两组分别加入DNA酶和RNA酶是将相应的核酸物质去除,这是减法原理(即去除某种物质来观察实验结果的变化),B正确; C、若丙组能产生子代病毒B而丁组不能产生,说明丁组的RNA被RNA酶水解后病毒无法增殖产生子代,所以该病毒的遗传物质是RNA,C正确。 D、若甲组产生的子代病毒B有放射性而乙组没有,说明子代病毒中含有32P标记的胸腺嘧啶,说明该病毒的遗传物质是DNA,D错误; 故选D。 7. 研究发现,一些细菌(如幽门螺旋杆菌、梭杆菌等)具有促进癌细胞产生和促进癌症发展的作用,科学家把这些细菌称为致癌细菌。研究还表明,肠道正常菌群破坏后产生的细菌因子会释放酚类、胺类等物质,这些物质会诱发组织细胞的基因突变,增加肿瘤发生概率。下列叙述正确的是(  ) A. 细菌因子引发的基因突变仅发生在组织细胞有丝分裂前的间期 B. 致癌细菌引起原癌基因和抑癌基因突变,导致相应蛋白质活性降低,最终使细胞癌变 C. 细菌因子诱发组织细胞的基因突变,一定会导致细胞中相应蛋白质的结构发生改变 D. 细菌因子释放的酚类、胺类等物质诱发的基因突变,属于诱发基因突变的“化学因素” 【答案】D 【解析】 【详解】A、基因突变主要发生在DNA复制时(即有丝分裂间期或减数第一次分裂前的间期),但基因突变具有随机性,即基因突变不一定仅发生在间期。A错误; B、原癌基因突变通常导致其活性增强,引发细胞异常增殖;抑癌基因突变则导致其失活(如蛋白质活性丧失),无法抑制细胞癌变,B错误; C、基因突变若发生在非编码区或内含子,或导致同义突变(密码子改变但氨基酸不变),则不会改变蛋白质结构,C错误; D、酚类、胺类属于化学物质,其诱发的基因突变属于化学因素诱导的突变,D正确。 故选D。 8. EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR 基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是(  ) A. m的出现是自然选择的结果 B. m不存在于现代非洲和欧洲人群中 C. m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果 D. MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降 【答案】C 【解析】 【分析】1、现代进化理论的基本内容是:①进化是以种群为基本单位,进化的实质是种群的基因频率的改变。②突变和基因重组产生进化的原材料。③自然选择决定生物进化的方向。④隔离导致物种形成。⑤协同进化导致生物多样性的形成。 2、DNA分子中发生碱基的替换、增添或缺失,而引起的基因基因碱基序列的改变,叫作基因突变。基因突变是产生新基因的途径。对生物界的种族繁衍和进化来说,产生了新基因的生物有可能更好地适应环境的变化,开辟新的生存空间,从而出现新的生物类型。因此,基因突变是生物变异的很本来源,为生物的进化提供了丰富的原材料。 【详解】A、根据题意,EDAR 基因的一个碱基替换导致M突变为m,因此m的出现是基因突变的结果,A不符合题意; B、根据题意,EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关,因此无法判断m是否存在于现代非洲和欧洲人群中,B不符合题意; C、自然选择导致基因频率发生定向改变,根据题意,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高,因此m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果,C符合题意; D、根据题意,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高,末次盛冰期后气温逐渐升高,m基因频率升高,M基因频率降低,因此推测MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次上升,D不符合题意。 故选C。 9. 某人因咽喉肿痛、声音嘶哑去医院就诊,医生诊断为急性喉炎,需口服头孢克肟治疗,医生嘱咐:使用头孢克肟期间不能饮酒,因为饮酒会导致乙醛中毒,进而引起呼吸抑制,使通气量减少导致CO2积累,血浆中的pH呈降低趋势。下列叙述正确的是(  ) A. 通气量减少导致CO2积累,患者表现出呼吸性碱中毒症状 B. 口服头孢克肟治疗时,药物进入的内环境依次是血浆→组织液→细胞内液 C. 乙醛中毒后,为维持血浆pH的相对稳定,参与调节的物质主要有NaHCO3 D. 内环境稳态是指内环境中CO2等化学成分保持相对稳定 【答案】C 【解析】 【详解】A、呼吸抑制导致CO2积累,血浆中H2CO3浓度升高,pH下降,属于呼吸性酸中毒,而非碱中毒,A错误; B、口服药物需经消化道吸收,先进入小肠上皮细胞周围的组织液,再进入血浆,通过血液循环运输至靶细胞所在组织液,最后进入细胞内液,即药物进入的内环境依次是组织液→血浆→组织液→细胞内液,B错误; C、血浆pH的调节依赖缓冲系统(如NaHCO3/H2CO3),乙醛中毒导致酸性物质增加时,NaHCO3可中和酸性物质,C正确; D、内环境稳态包括化学成分(如CO2)和理化性质(如温度、渗透压)的相对稳定,D错误。 故选C。 10. 缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤,下列说法不正确的是( ) A. 该患者大脑皮层第一运动区中代表区的位置与躯体各部分的关系一般是倒置的 B. 若该患者损伤发生在大脑皮层S区时,患者不能发出声音 C. 若该患者损伤发生在海马体时,患者可能很难形成短时记忆 D. 该患者康复治疗过程中,学习和记忆涉及其脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成 【答案】B 【解析】 【详解】A、躯体各部分的运动机能在皮层的第一运动区内都有它的代表区,而且皮层代表区的位置与躯体的各部分的关系一般是倒置的,A正确; B、S区为运动性语言中枢,损伤后,患者与讲话有关的肌肉和发声器官完全正常,能发出声音,但不能用词语表达思想,B错误; C、短时记忆的形成与海马区有关,损伤发生在海马体时,患者可能很难形成短时记忆,C正确; D、学习和记忆是脑的高级功能,学习和记忆涉及脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成,D正确。 故选B。 11. 激素是由内分泌器官或细胞产生的物质,对机体的代谢、生长、发育和繁殖等起到重要的调节作用。激素的种类很多,下列关于不同激素功能的叙述,正确的是(  ) A. 幼年时,垂体分泌的生长激素和甲状腺激素增多,二者共同促进个体的生长和发育 B. 在性发育期,女性卵巢细胞的核糖体上合成的雌激素增多,激发雌性周期 C. 在遭遇突发状况时,肾脏细胞分泌的某种激素增多,使心跳加快、呼吸急促 D. 成年后,甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低 【答案】D 【解析】 【详解】A、垂体分泌生长激素,但甲状腺激素由甲状腺分泌,两者协同促进生长和发育,A错误; B、雌激素属于固醇类激素,其合成场所为光面内质网,而非核糖体,核糖体合成蛋白质类激素,B错误; C、使心跳加快、呼吸急促的激素是肾上腺素,由肾上腺髓质分泌,而非肾脏细胞,C错误; D、甲状腺激素可提高神经系统兴奋性,分泌不足时兴奋性降低,D正确; 故选D。 12. 胰岛素在维持血糖平衡中起重要作用。如图表示胰岛素分泌的调节过程及胰岛素的作用机理(IR 表示胰岛素受体)。下列相关叙述错误的是(  ) A. 正常人血糖浓度为3.9~6.1mmol·L-1,糖尿病患者血糖浓度高,可能出现尿糖现象 B. ②与胰岛素在调节血糖效应方面表现为相抗衡作用,②可促进胰岛素的分泌 C. ③与IR结合后,增加了细胞膜上葡萄糖转运蛋白的数量 D. 若②与肝细胞膜上相应受体的结合发生障碍,会引发糖尿病 【答案】D 【解析】 【详解】A、正常人血糖浓度为3.9∼6.1 mmol·L−1,糖尿病患者因血糖过高,超过肾糖阈时会出现尿糖现象,A正确; B、②来自胰岛 A 细胞,为胰高血糖素。胰高血糖素升高血糖,胰岛素降低血糖,二者在调节血糖效应方面表现为相抗衡(拮抗)作用;同时,胰高血糖素可促进胰岛素的分泌(利于血糖的利用),B正确; C、③为胰岛素,与胰岛素受体(IR)结合后,可增加细胞膜上葡萄糖转运蛋白的数量,促进葡萄糖进入细胞,进而通过合成糖原、氧化分解等过程降低血糖,C正确; D、②为胰高血糖素,其与肝细胞上相应受体结合障碍,会影响胰高血糖素促进肝糖原分解的作用,但糖尿病的核心是胰岛素分泌不足或胰岛素抵抗(如 IR 结合障碍),胰高血糖素受体结合障碍不会直接引发糖尿病,D错误。 故选D。 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 甲状腺滤泡细胞(能合成甲状腺激素)内的I-浓度是血浆中的30倍。血浆中I-进入滤泡上皮细胞由NIS(钠碘同向转运载体)介导(见下图)。已知哇巴因是钠钾泵抑制剂。下列叙述错误的是(  ) A. NIS转运I-所需的能量直接来自ATP水解 B. NIS的构象发生变化,使与之结合的Na+、I-进入滤泡上皮细胞 C. 钠钾泵通过协助扩散将Na+运出甲状腺滤泡细胞 D. 哇巴因可抑制I-进入甲状腺滤泡细胞,从而影响甲状腺激素的合成 【答案】AC 【解析】 【详解】A、由图可知,NIS转运I⁻所需的能量直接来自细胞内外Na+的电化学势能,A错误; B、I-通过钠碘同向转运蛋白逆浓度进入细胞,说明钠碘同向转运蛋白不属于通道蛋白,而属于载体蛋白,载体蛋白每次转运时都会发生构象上的变化,B正确; C、钠钾泵运输Na+需要ATP提供能量,故通过主动运输将细胞内的Na+逆浓度梯度运出,C错误; D、哇巴因是钠钾泵抑制剂,会抑制Na+运出甲状腺滤泡细胞,导致细胞内外Na+浓度差变小,钠—碘同向转运体运输Ⅰ⁻时需要借助Na+的浓度梯度产生的电化学势能,因此哇巴因可抑制甲状腺滤泡细胞吸收碘,从而影响甲状腺激素的合成,D正确。 故选AC。 14. 某常染色体遗传病致病基因为H,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,H基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。图1是该病的系谱图,Ⅲ1的基因型为Hh,图2为该家系中部分个体(相关基因H和h)的电泳图,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析错误的是(  ) A. Ⅰ1含有甲基化的H基因,I2的基因组成为 Hh B. Ⅱ1电泳结果和图2中①相同的概率是1/2 C. Ⅱ2和Ⅱ3再生育一个孩子患病的概率是2/3 D. Ⅱ3的电泳结果对应图2中的② 【答案】BCD 【解析】 【详解】A、根据题干信息分析,子代若获得母亲提供的H基因则患病,否则不患病。Ⅲ1的基因型为Hh,该个体患病,说明H来自Ⅱ2,Ⅱ2不患病,说明其H来自Ⅰ1,I1不患病,说明Ⅰ1含有甲基化的H基因,且基因组成为Hh;Ⅱ1患病,其致病H基因来自Ⅰ2,I2不患病,说明I2含有甲基化的H基因,且基因组成为Hh,A正确; B、结合电泳条带图,家系中有一个人基因型为HH,其他人都不可能,只能是II-1,B错误; C、已知Ⅱ2基因型为Hh,Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病只受母亲Ⅱ2的影响,因此子代获得H基因就患病,否则就不患病,因此Ⅱ2和Ⅱ3再生育子女的患病概率是1/2,C错误; D、Ⅲ1的基因型为Hh,该个体患病,说明H来自Ⅱ2,Ⅲ1的h基因只能来自父亲Ⅱ3,父亲表现正常,则另一个基因为h或者甲基化的H,即基因型为Hh或者hh,结合图2条带,Ⅲ3的基因型为hh,而图2中②的基因型对应着HH,D错误。 故选BCD。 15. 有色大米中含有天然色素、维生素、矿物质和抗氧化物质,一定程度上能帮助人们降低患癌症和糖尿病的风险。但与白色水稻相比,有色水稻生长周期长、产量低。科学家为了培育高产的有色水稻进行了如下相关实验,下列相关叙述正确的是( ) A. 经处理后得到的植株1是二倍体,植株2为单倍体 B. 图示过程涉及的育种方法有杂交育种和单倍体育种 C. 图示过程可以说明有色水稻和白色水稻是同一物种 D. 秋水仙素通过影响着丝粒的分裂使细胞中染色体数目加倍 【答案】ABC 【解析】 【分析】单倍体育种的原理是染色体变异,方法是用花药离体培养获得单倍体植株,再人工诱导染色体数目加倍,优点是纯合体自交后代不发生性状分离,因而能明显缩短育种年限。 【详解】A、经花药离体培养后得到单倍体幼苗,正常培养得到单倍体植株2,秋水仙素处理使染色体加倍,得到二倍体植株1,A正确; B、图示过程涉及的育种方法有杂交育种和单倍体育种,B正确; C、有色水稻和白色水稻杂交得到F1,F1自交能产生植株3,说明两者为同一物种,C正确; D、秋水仙素不会影响着丝粒的分裂,而是抑制纺锤体的形成,D错误。 故选ABC。 16. 坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加。用下图所示的装置探究坐骨神经的电生理特性(实验中标本用任氏液浸润,a、b为坐骨神经上相距较远的两个点)。下列叙述错误的是(  ) A. 神经纤维的兴奋过程主要是钾离子通过协助扩散内流进入神经元导致的 B. 相同电刺激强度下,a处记录到的动作电位幅值比b处大 C. 相同电刺激强度下,a处记录到的动作电位持续时间比b处长 D. 刺激电极形成的动作电位完全通过a处后,神经元内钠离子浓度高于细胞外 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、静息时,神经细胞膜对钾离子的通透性大,钾离子大量外流,形成内负外正的静息电位;受到刺激后,神经细胞膜的通透性发生改变,对钠离子的通透性增大,钠离子大量内流,因此形成内正外负的动作电位。神经纤维的兴奋过程主要是Na+通过协助扩散内流进入神经元导致的,A错误; BC、a、b为坐骨神经上相距较远的两个点,且“不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异”,故相同电刺激强度下,a处记录到的动作电位幅值比b处大;随着兴奋的向右传导,其速度的差异性逐渐体现,a处记录到的动作电位持续时间很可能比b处短,但不可能比b处长,B正确,C错误; D、普通神经元内钠离子浓度始终低于细胞外,钾离子浓度高于细胞外,D错误。 故选ACD。 第Ⅱ卷 非选择题(共60分) 三、非选择题:本题包括5 小题,共60分。 17. 佛甲草是我国华东地区屋顶绿化和岩石边坡生态修复的优势物种,其具高效景天酸代谢(CAM)能力,是研究植物逆境适应的理想材料。图1为佛甲草CAM途径中CO2同化关键步骤,图2为PEP羧化酶(PEPC)活性昼夜转换机制。研究表明,与C₃植物细胞中的Rubisco(卡尔文循环过程中催化CO2固定的酶)相比,C4植物叶肉细胞中的PEP羧化酶具有非常高的(CO2亲和力,可固定低浓度的CO2。图3为C4植物玉米的光合作用途径。结合图示及所学知识,回答下列问题: (1)夏季正午气温达35℃以上时,佛甲草叶片气孔完全关闭,此时叶肉细胞为卡尔文循环提供CO2的来源是______和细胞呼吸产生。若用14C标记夜间环境中的CO2,放射性依次出现在CO2→______→(CH2O)(用“CO2→X→Y……”的形式写出关键物质转化路径)。 (2)分析图1和图3,佛甲草与C4植物玉米均通过“两次固定(CO2提升光合效率,但二者将两次固定分开进行的策略存在差异:玉米采取的是空间策略,即第一次CO2固定发生在叶肉细胞,第二次发生在______细胞;佛甲草采取的则是时间策略,即______。从生态适应性看,佛甲草的CAM途径更适合______(填“高温干旱”或“低温高湿”)环境。 (3)研究发现,夜间低温(<5℃)会导致佛甲草苹果酸生成量下降50%以上。结合图1和图2,分析低温影响苹果酸生成的具体机制是______(答出两点)。 (4)现提供凡士林(可用于堵塞气孔),若干生理状况相同置于暗处相同时间的佛甲草,药物b(抑制液泡内苹果酸的分解),清水,注射器,光合速率检测仪等材料,请设计实验验证佛甲草白天进行暗反应时,气孔关闭时所需CO2主要来自液泡中的苹果酸的分解。呼吸作用提供的(CO2不予考虑,简要写出实验思路即可______。 【答案】(1) ①. 苹果酸(分解) ②. 草酰乙酸→苹果酸→CO2→C3 (2) ①. 维管束鞘 ②. 夜晚和白天分别进行CO2固定(两次固定CO2发生在不同时间段) ③. 高温干旱 (3)低温抑制细胞呼吸相关酶活性,减少ATP生成,减少PEP羧化酶(PEPC)的夜间活化;低温降低PEP羧化酶(PEPC)活性,影响与PEP的结合,减慢CO2固定速率(低温抑制细胞呼吸相关酶活性,NADH生成减少,草酰乙酸转化为苹果酸减少)(三点答出两点即可) (4)将若干生理状况相同置于暗处相同时间的佛甲草均分为两组,植物叶片均涂抹等量凡士林,一组向植物注射适量清水,另一组注射等量的药物b,置于光下,一段时间后,利用光合速率检测仪检测两组植物光合速率并比较大小 【解析】 【分析】光合作用过程包括光反应和暗反应:(1)光反应:场所在叶绿体类囊体薄膜,完成水的光解产生NADPH和氧气,以及ATP的合成;(2)暗反应:场所在叶绿体基质中,包括二氧化碳的固定和C3的还原两个阶段。光反应为暗反应C3的还原阶段提供NADPH和ATP。 【小问1详解】 夏季正午气温达35 ℃以上时,佛甲草叶片气孔完全关闭,环境中的CO2不能进入植物体内,因此此时叶肉细胞为卡尔文循环提供CO2的来源是苹果酸分解和细胞呼吸。由图可知,夜间环境中的CO2通过气孔进入植物体内,随后CO2与PEP在PEP羧化酶的催化作用下形成草酰乙酸,草酰乙酸在 NADH的作用下转化形成苹果酸,苹果酸运输到液泡中进行储存。白天,液泡中的苹果酸释放到细胞质基质,并分解形成(CO2,CO2与C5反应形成C3再经过C3的还原形成有机物,因此若用14C标记夜间环境中的(CO2,第二天追踪放射性,放射性依次出现在CO2→草酰乙酸→苹果酸→ CO2→C3→(CH2O)。 【小问2详解】 由图1和图2可知,玉米是C4植物,采取的是空间策略,即第一次(CO2固定是与磷酸烯醇式丙酮酸反应形成草酰乙酸,发生在叶肉细胞,第二次固定是与C5形成(C3,发生在维管束鞘细胞;佛甲草采取的则是时间策略,与PEP的反应发生在夜晚,与C3的反应发生在白天,即同一叶肉细胞的两次固定(CO2发生在不同时间段。CAM途径通过夜间开放气孔吸收CO2,白天关闭气孔减少蒸腾失水,因此佛甲草的CAM途径更适合高温干旱环境。 【小问3详解】 低温抑制细胞呼吸相关酶活性,减少ATP生成,影响PEP的合成,导致苹果酸生成量下降;低温降低PEP羧化酶活性,减慢CO2固定速率,导致苹果酸生成量下降。 【小问4详解】 该实验的自变量是气孔是否堵塞,因变量是光合速率大小,因此实验思路如下:将若干生理状况相同置于暗处相同时间的佛甲草均分为两组,植物叶片均涂抹等量凡士林,一组向植物注射适量清水,另一组注射等量的药物b,置于光下,一段时间后,利用光合速率检测仪检测两组植物光合速率并比较大小。 18. 秀丽隐杆线虫(简称“线虫”)是遗传学中重要的模式生物。线虫有雌雄同体(XX,2n=12)和雄虫(XO,2n-1=11)两种性别,雄虫仅占群体的0.2%。雌雄同体能自体受精或与雄虫交配,但雌雄同体的不同个体之间不能交配。 (1)线虫的正常培养温度为20℃,研究发现将雌雄同体线虫置于一段时间,收回正常培养环境后,种群中雄虫比例会升高,推测升高温度使雌雄同体线虫的减数分裂发生了异常,该异常产生的原因是______。 (2)研究发现常染色体上的Tra-1基因对线虫的性别决定起重要作用,不具有Tra-1基因的线虫都会发育为雄虫。现通过转基因技术破坏线虫受精卵的一个Tra-1基因,使其发育成熟后自体受精获得自体受精获得的中性别及比例为______。将F2放置在适宜环境中使其不断自体受精,理论上正常Tra-1基因的基因频率变化趋势为______(填“升高”或“不变”或“降低”)。 (3)QF-QUAS是人工合成的基因表达调控系统,QF表达产物能够与诱导型启动子QUAS结合,并驱动下游基因的表达。科研人员将QF插入雄虫的一条Ⅱ号染色体上,将一个QUAS—红色荧光蛋白基因插入雌雄同体线虫的一条染色体上。现利用上述转基因线虫进行杂交得F1,F1中红色荧光个体相互交配得到F2,得到如下实验结果。(注:假设不考虑 Tra-1基因对性别分化的影响) F1 F2 红色荧光个体:无色个体=1:3 红色荧光个体:无色个体=9:7 ①仅根据上述杂交结果______(填“能”或“不能”)判断QUAS——红色荧光蛋白融合基因是否插入Ⅱ号染色体上,依据是______。 ②进一步调查发现F2中雌雄同体和雄虫中的体色比例不同,推测原因是QUAS—红色荧光蛋白融合基因插入雌雄同体线虫的______染色体上,若统计F2中无色雄虫占比是______,说明推测是正确的。 【答案】(1)减数分裂Ⅰ后期两条X的同源染色体未分开或减数分裂Ⅱ后期X姐妹染色单体未分离,导致产生了不含X染色体的配子 (2) ①. 雌雄同体:雄虫=5:1 ②. 升高 (3) ①. 能 ②. F2中红色荧光个体:无色个体=9:7,符合基因自由组合定律的性状分离比 ③. X ④. 5/16 【解析】 【分析】1、基因分离定律的实质: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;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。 2、基因自由组合定律的实质: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;在减数分裂的过程中,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】 正常情况下雌雄同体产生的配子都含X染色体。将雌雄同体线虫置于30℃一段时间后,种群中雄虫比例升高,而雄虫的性染色体为XO,说明减数分裂Ⅰ后期两条X的同源染色体未分开或减数分裂Ⅱ后期X姐妹染色单体未分离,导致产生了不含X染色体的配子,这些不含X染色体的配子与含X染色体的配子结合,就会产生XO的雄虫。 【小问2详解】 假设正常Tra-1基因用A表示,破坏后的用a表示,受精卵的基因型为Aa,发育成熟后自体受精(的基因型及比例为AA:Aa:aa=1:2:1,其中AA和Aa发育为雌雄同体,aa发育为雄虫(无法自交),F1中雌雄同体(1/3AA、2/3Aa)自体受精,1/3AA自交后代全是AA(雌雄同体),2/3Aa自交后代为2/3×(1/4AA+1/2Aa+1/4aa),即1/6AA(雌雄同体)、1/3Aa(雌雄同体)、1/6aa(雄虫),故F2中雌雄同体:雄虫=(1/3+1/6+1/3):1/6=5:1;在不断自体受精过程中,aa(雄虫)不能进行自体受精,会逐渐被淘汰,A(即Tra-1基因)基因频率会不断上升。 【小问3详解】 ①若两对基因位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,F1中红色荧光个体(双杂合子)相互交配,F2中红色荧光个体(双显性状):无色个体(其他三种性状组合)=9:7,这是自由组合定律中9:3:3:1的变式。若QUAS—红色荧光蛋白融合基因插入Ⅱ号染色体上,即两对基因位于一对同源染色体上,不遵循自由组合定律,则F₂的性状分离比不会是9:7,所以根据上述杂交结果能判断QUAS—红色荧光蛋白融合基因没有插入Ⅱ号染色体上,依据是F2中红色荧光个体:无色个体=9:7,符合基因自由组合定律的性状分离比。 ②F2体色比例在雌雄中不同,说明体色与性别相关联,因此可能原因是QUAS—红色荧光蛋白基因插入雌雄同体线虫的X染色体上。假设QF基因用A表示,无QF基因用a表示,QUAS—红色荧光蛋白基因用B表示,无该基因用b表示,由于F2中红色荧光个体:无色个体=9:7,可知F1红色荧光个体为双杂合子,又因为QF插入雄虫的一条Ⅱ号染色体上,QUAS—红色荧光蛋白基因插入雌雄同体线虫的一条染色体上,若控制体色的基因位于X染色体上,则F1中红色荧光个体基因型为(雌雄同体)和AaXBO(雄虫),由于雌雄同体的不同个体之间不能交配,只能与雄虫交配,即F₁红色荧光个体只能与AaXbO相互交配,则F2中无色雄虫(aaX-O、A_XbO)的比例为1/4×1/2+3/4×1/4=5/16,所以若统计F2中无色雄虫占比是5/16,说明推测是正确的。 19. 端粒是存在于线性染色体两端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,会随着细胞分裂次数增多而缩短,引发细胞衰老。端粒酶(TERT)可以修复加长端粒。图1、图2分别为真核细胞DNA复制过程及结束阶段示意图,粗线代表母链(a链和b链),细线代表新生链(滞后链和前导链)。请分析回答下列问题: (1)图1中,DNA解旋酶的移动方向与新生链中的______链延伸的方向相反,该链合成需要______(填“一个”或“多个”)RNA引物。由于新生链延伸只能沿5'→3'方向进行,导致图2中______(选填编号)处的引物去除后,缺口无法填补,造成DNA缩短。 (2)研究者筛选出TERT的调节物质TAC,研究TAC对端粒的影响。图3显示对小鼠注射TAC4小时后成纤维细胞中TERT含量,其中对照组的处理为______,结果显示TAC可以______(填“促进”或“抑制”)TERT基因的表达。研究者进一步检测端粒长度,请在图4中画出TAC处理组预期的实验组结果:______。 (3)为进一步探究TAC对小鼠衰老的影响机制,研究人员构建了TERT基因敲除模型鼠,并对TAC治疗一周后的老年鼠不同器官进行相关指标的检测(见图5),结合(2)的信息,推测TAC影响小鼠个体衰老的机制是______。 【答案】(1) ①. 滞后 ②. 多个 ③. ③ (2) ①. 注射等量的DMSO(溶剂) ②. 促进 ③. (3)TAC促进TERT基因的表达,TERT基因的表达产物抑制p16ink4amRNA 的合成,导致促进细胞衰老的物质p16ink4a的含量下降,从而延缓小鼠个体的衰老 【解析】 【分析】每条染色体的两端都有一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体,称为端粒。端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短一截。随着细胞分裂次数的增加,截短的部分会逐渐向内延伸。在端粒DNA序列被“截”短后,端粒内侧的正常基因的DNA序列就会受到损伤,结果使细胞活动渐趋异常。 【小问1详解】 图1中,滞后链延伸的方向是向左的,DNA解旋酶的移动方向是向右的,即DNA解旋酶的移动方向与新生链中的滞后链延伸的方向相反,其合成需要多个RNA引物,而前导链延伸的方向和DNA解旋酶的方向相同,需要一个RNA引物。DNA复制结束阶段,需去除引物并填补相应缺口,由于新生链延伸只能沿5'→3'方向进行,图2中③处的引物需要去除,缺口无法填补,造成DNA缩短。 【小问2详解】 题干中“端粒酶(TERT)可以修复加长端粒”,TAC是TERT的调节物质。题中实验目的为“探究TAC对端粒的影响”,故应该设置2组实验:对照组注射等量的DMSO(溶剂)处理,实验组TAC处理。分析图3可知,TAC处理组中小鼠的TERT蛋白含量增加,故TAC可以促进TERT基因的表达,而TERT又可以修复加长端粒,所以实验组端粒相对长度比对照组要长,结果如下图。 【小问3详解】 分析图5可知,TAC处理野生型小鼠,不同器官中p16ink4amRNA的相对水平均下降,TAC处理TERT基因敲除模型鼠,不同器官中p16ink4amRNA的相对水平下降不明显,甚至有升高趋势,故推测TAC影响小鼠个体衰老的机制是TAC促进TERT基因的表达,TERT基因的表达产物端粒酶可以抑制p16ink4amRNA的合成,导致促进细胞衰老的物质p16ink4a的含量下降,从而延缓小鼠个体的衰老。 20. 冠心病是指给心脏供血的冠状动脉发生粥样硬化,使血管腔狭窄或闭塞,导致心肌缺血缺氧或坏死而引起的心脏病。心肌缺血缺氧引发心前区疼痛,导致心率加快,可通过受体阻断药来治疗。预防冠心病,要注意低脂饮食。 (1)研究发现,高血脂沉积在损伤的内皮下形成斑块,斑块长大甚至破裂,使血管完全堵塞导致心肌梗死,产生胸痛感甚至心搏骤停,产生胸痛感的中枢位于______,一般认为该过程不是反射,理由是该过程没有______参与。 (2)作用于心脏的Ach、NE、Adr中属于兴奋性神经递质的是______。 (3)为证实神经—心肌突触传递的是化学信号进行如下实验:取蛙保持活性的心脏A和B,并切除心脏B的副交感神经,将二者置于相同的营养液中;刺激心脏A的副交感神经,使其心率减慢;取______注入心脏B的营养液中,心脏B的心率也减慢即可证明。 (4)交感神经和副交感神经两部分构成了自主神经系统,受体阻断药可选择性结合受体,阻止相应信号的作用。现以狗为实验对象,据图选择作用于心肌细胞的受体阻断药(假定给药过程不影响心率),通过检测心率证明:交感神经和副交感神经对心率的调节具有相抗衡作用。 实验思路:取甲、乙两组狗,先测定两组狗正常安静状态下的心率,然后甲组用适量M3受体阻断药处理,乙组用______处理,再分别检测心率进行比较。 预期结果:______。 【答案】(1) ①. 大脑皮层 ②. 完整的反射弧 (2)NE (3)(刺激后的)适量心脏A的营养液 (4) ①. 等量α和β型受体阻断药 ②. 甲组心率升高,乙组心率降低 【解析】 【分析】1、副交感神经释放Ach,激活N1受体,进一步释放Ach,进而激活心肌细胞上的M3受体,使心肌收缩减弱,心率减慢。2、交感神经的调节有两个路径:(1)交感神经释放Ach,激活N1受体,进一步释放NE,进而激活心肌细胞上的α和β型受体,使心肌收缩加强,心率加快。(2)交感神经释放Ach,激活N2受体,使肾上腺髓质释放Adr、NE,经体液循环,进而激活心肌细胞上的α和β型受体,使心肌收缩加强,心率加快。 【小问1详解】 人体的感觉中枢都位于大脑皮层。反射需要完整的反射弧,大脑皮层产生痛觉过程没有完整的反射弧参与,该过程不是反射。 【小问2详解】 由题图可知,Adr属于激素,神经递质NE与特异性受体结合后,会引起心率加快、心肌收缩加强,可推测NE为兴奋性神经递质。 【小问3详解】 据图可知,刺激心脏A的副交感神经会产生Ach,经N1、M3受体依次识别,使心肌收缩减弱,心率减慢。Ach属于神经递质,要从突触前膜通过胞吐作用释放到细胞外,所以心脏A的培养液中含有 Ach,因此将其注入心脏B后也会导致心脏B心率减慢。 【小问4详解】 验证“交感神经和副交感神经对心率的调节具有相抗衡作用”的实验,自变量是分别刺激交感神经和副交感神经,因变量是检测心率的变化。由于题干要求使用受体阻断药来控制自变量,图中 M3受体为副交感神经反射弧中的信号受体,α和β型受体为交感神经反射弧中的信号受体,所以用适量M3受体阻断药处理代表阻断副交感神经,用等量α和β型受体阻断药处理代表阻断交感神经,检测心率变化即可。根据图中信息副交感神经导致心率衰减、心肌收缩减弱,交感神经导致心率加快、心肌收缩加强,可以预测甲组因副交感神经被阻断,导致心率升高,乙组因交感神经被阻断,导致心率降低。 21. 药物A是从某植物体叶肉细胞中提取的一种蛋白质,对治疗糖尿病具有良好的疗效。某研究团队运用生物工程相关技术,利用大肠杆菌来生产这种药物。回答下列问题。 (1)若根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段,由于______,该方法得到的DNA片段有多种可能。使用PCR技术扩增该基因的过程包括变性、______。 (2)下图表示制备工程菌时所使用的质粒、目的基因的结构及其相关限制酶识别位点(限制酶的识别序列和切割位点如表所示),其中lacZ基因表达的产物可将无色物质X-gal催化为蓝色物质,从而使菌落呈现蓝色。回答下列问题。 注:bp代表碱基对,数字代表相邻酶切位点之间长度;Kan'基因为卡那霉素抗性基因。 限制酶 识别序列和切割位点 BamHI —G↓GATCC— EcoRI —G↓AATTC— Sau3AI —↓GATC— Sma I —CCC↓GGG— Xma I —C↓CCGGG— ①利用PCR技术获取和扩增目的基因,已知待扩增的目的基因两侧相关序列如下,扩增时选用的两种引物碱基序列为5'-TCTGTT-3'和5'-______—3'(写6个碱基)。 ②分析上图,为将目的基因准确插入质粒中,最好选用______酶切割目的基因。 ③若要准确筛选出含重组质粒的受体菌,需要将其培养在添加了______的培养基上。 ④若将重组质粒用EcoRⅠ充分酶切后,通过琼脂糖凝胶电泳分离,可得到长度为260bp和______bp的条带,进一步通过基因测序确认。 (3)在发酵过程中,需要及时添加养分,并严格控制______、pH和溶氧量,原因是环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖,而且会影响微生物代谢物的形成。 【答案】(1) ①. 一种氨基酸可能有多种密码子编码(密码子具有简并性) ②. 复性、延伸 (2) ①. 5'-CTTGGA-3' ②. BamHⅠ和XmaⅠ ③. 卡那霉素和X-gal ④. 1700 (3)温度 【解析】 【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成。(2)基因表达载体的构建:是基因工程的核心步骤,基因表达载体包括目的基因、启动子、终止子和标记基因等。(3)将目的基因导入受体细胞:根据受体细胞不同,导入的方法也不一样。(4)目的基因的检测与鉴定。 【小问1详解】 由于密码子具有简并性,即同一种氨基酸可以对应多种密码子,因此,根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段的方法得到的DNA片段有多种可能;PCR技术是体外扩增DNA的技术,过程包括变性、复性、延伸。 【小问2详解】 ①由于DNA复制时子链的延伸是从5'端向3'端延伸,且含磷酸基团的一端为5'端,含羟基的一端为3'端,因此两个引物的设计需要分别根据模板DNA两条链的3'端进行设计,因此,依据图中目的基因两侧相关序列,扩增时选用的引物碱基序列为5'-TCTGTT-3'和5'-CTTGGA-3'。 ②目的基因与质粒形成重组分子要有相同的末端,且目的基因应插入启动子和终止子之间才能在受体细胞中表达,终止子与启动子之间有三种限制酶识别序列:EcoRⅠ、XmaⅠ和BamHⅠ。据图可知,EcoRⅠ会破坏目的基因,故为将目的基因准确插入质粒中,最好选用 XmaⅠ和BamHⅠ切割目的基因。 ③由图可知,质粒中含有LacZ基因和卡那霉素抗性基因,在构建基因表达载体时LacZ基因被破坏,无法使无色的X-gal变为蓝色。因此,在培养基中应加入的物质有卡那霉素和X-gal,只有含成功导入目的基因的重组质粒的细菌才能不被卡那霉素杀死,同时表现为无色菌落。 ④根据质粒和目的基因中EcoRⅠ的酶切位点可知,正向连接后用EcoRⅠ切割,可以得到两个片段分别为400+700+600=1700bp,10+50+200=260bp,故通过琼脂糖凝胶电泳分离后,可得到长度为1700bp和260bp的条带。对于电泳结果符合预期的PCR产物条带,琼脂糖凝胶电泳技术仅能用于分析待检测DNA分子的大小,无法确定待检测DNA分子的碱基序列,因此需要对目标DNA进行碱基序列的确认。 【小问3详解】 发酵过程受到外界环境等影响,在发酵过程中,需要及时添加养分,并严格控制温度、pH和溶氧量,原因是环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖,而且会影响微生物代谢物的形成。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 长郡中学2026届高三月考试卷(三) 生物学 本试题卷分选择题和非选择题两部分,共10页。时量75分钟,满分100分。 第Ⅰ卷 选择题(共40分) 一、选择题:本题共12小题,每小题2分,共24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. 关于细胞结构与功能,下列叙述错误的是( ) A. 细胞骨架被破坏,将影响细胞运动、分裂和分化等生命活动 B. 核仁含有DNA、RNA和蛋白质等组分,与核糖体的形成有关 C. 线粒体内膜含有丰富的酶,是有氧呼吸生成CO2的场所 D. 内质网是一种膜性管道系统,是蛋白质的合成、加工场所和运输通道 2. 酶分子具有相应底物的活性中心,用于结合并催化底物反应。在37℃、适宜pH等条件下,用NaCl和CuSO4溶液,研究Cu2+、Cl-对唾液淀粉酶催化淀粉水解速率的影响,得到实验结果如图所示,已知Na+和SO42-几乎不影响该反应。下列相关分析正确的是( ) A. 实验中自变量是无机盐溶液的种类 B. Q点条件下淀粉完全水解所需的时间较P点的长 C. 实验说明Cu2+能与淀粉竞争酶分子上的活性中心 D. 若将温度提高至60℃,则三条曲线的最高点均上移 3. 细胞的一生通常要经历分裂、分化、衰老、凋亡等生命历程,下列说法正确的是(  ) A. 一般而言,细胞自噬大多会导致细胞凋亡 B. 衰老的细胞呼吸速率变慢,细胞核体积变小,染色质固缩 C. 细胞分裂是分化的基础,分化后的细胞不能再分裂 D. 多细胞生物个体衰老的过程也是组成个体的细胞普遍衰老的过程 4. 生物实验中常用到对照实验,下列有关实验中对照组设置及实验结果的叙述,正确的是(  ) A. 探究温度对淀粉酶活性的影响实验中,分别在0℃、20℃、40℃、60℃、80℃和100℃条件下进行 B. 探究细胞核的功能时,把蝾螈的受精卵横缢成两部分,每部分各含有一半的细胞核 C. “观察植物细胞的质壁分离和复原”实验中滴加蔗糖溶液后用吸水纸引流,可先后观察到质壁分离和复原现象 D. 可用无水乙醇提取叶片中的色素,通过测定提取物对蓝紫光的吸收率以测定叶绿素含量 5. 玉米的甜与非甜是一对相对性状,植株A为甜玉米,植株B为非甜玉米。用A、B两株玉米进行如图所示的遗传实验。下列有关图中四个实验的叙述正确的是(  ) A. 植株A()×植株B()实验中,只需要进行一次套袋操作 B. 实验一属于自花传粉、闭花受粉形成的自交实验 C. 完成实验一和实验三即可判定甜与非甜的显隐关系 D. 完成实验三和实验四即可判定甜与非甜的显隐关系 6. 现有新发现的一种感染A细菌的病毒B,科研人员设计了如图所示的两种方法,来探究该病毒的遗传物质是DNA还是RNA。一段时间后,检测甲、乙两组子代病毒B的放射性和丙、丁两组子代病毒B的产生情况。下列相关说法错误的是( ) A. 同位素标记法中,若换用3H标记上述两种核苷酸,也能实现实验目的 B. 酶解法中,向丙、丁两组分别加入DNA酶和RNA酶,应用了减法原理 C. 若丙组能产生子代病毒B而丁组不能产生,则说明该病毒的遗传物质是RNA D. 若甲组产生的子代病毒B有放射性而乙组没有,则说明该病毒的遗传物质是RNA 7. 研究发现,一些细菌(如幽门螺旋杆菌、梭杆菌等)具有促进癌细胞产生和促进癌症发展的作用,科学家把这些细菌称为致癌细菌。研究还表明,肠道正常菌群破坏后产生的细菌因子会释放酚类、胺类等物质,这些物质会诱发组织细胞的基因突变,增加肿瘤发生概率。下列叙述正确的是(  ) A. 细菌因子引发的基因突变仅发生在组织细胞有丝分裂前的间期 B. 致癌细菌引起原癌基因和抑癌基因突变,导致相应蛋白质活性降低,最终使细胞癌变 C. 细菌因子诱发组织细胞的基因突变,一定会导致细胞中相应蛋白质的结构发生改变 D. 细菌因子释放的酚类、胺类等物质诱发的基因突变,属于诱发基因突变的“化学因素” 8. EDAR 基因的一个碱基替换与东亚人有更多汗腺等典型体征有关。用M、m分别表示突变前后的EDAR 基因,研究发现,m的频率从末次盛冰期后开始明显升高。下列推测合理的是(  ) A. m的出现是自然选择的结果 B. m不存在于现代非洲和欧洲人群中 C. m的频率升高是末次盛冰期后环境选择的结果 D. MM、Mm和mm个体的汗腺密度依次下降 9. 某人因咽喉肿痛、声音嘶哑去医院就诊,医生诊断为急性喉炎,需口服头孢克肟治疗,医生嘱咐:使用头孢克肟期间不能饮酒,因为饮酒会导致乙醛中毒,进而引起呼吸抑制,使通气量减少导致CO2积累,血浆中的pH呈降低趋势。下列叙述正确的是(  ) A. 通气量减少导致CO2积累,患者表现出呼吸性碱中毒症状 B. 口服头孢克肟治疗时,药物进入的内环境依次是血浆→组织液→细胞内液 C. 乙醛中毒后,为维持血浆pH的相对稳定,参与调节的物质主要有NaHCO3 D. 内环境稳态是指内环境中CO2等化学成分保持相对稳定 10. 缺血性脑卒中是因脑部血管阻塞而引起的脑部损伤,可发生在脑的不同区域。若缺血性脑卒中患者无其他疾病或损伤,下列说法不正确的是( ) A. 该患者大脑皮层第一运动区中代表区的位置与躯体各部分的关系一般是倒置的 B. 若该患者损伤发生在大脑皮层S区时,患者不能发出声音 C. 若该患者损伤发生在海马体时,患者可能很难形成短时记忆 D. 该患者康复治疗过程中,学习和记忆涉及其脑内神经递质的作用以及某些种类蛋白质的合成 11. 激素是由内分泌器官或细胞产生的物质,对机体的代谢、生长、发育和繁殖等起到重要的调节作用。激素的种类很多,下列关于不同激素功能的叙述,正确的是(  ) A. 幼年时,垂体分泌的生长激素和甲状腺激素增多,二者共同促进个体的生长和发育 B. 在性发育期,女性卵巢细胞的核糖体上合成的雌激素增多,激发雌性周期 C. 在遭遇突发状况时,肾脏细胞分泌的某种激素增多,使心跳加快、呼吸急促 D. 成年后,甲状腺激素分泌不足会使神经系统的兴奋性降低 12. 胰岛素在维持血糖平衡中起重要作用。如图表示胰岛素分泌的调节过程及胰岛素的作用机理(IR 表示胰岛素受体)。下列相关叙述错误的是(  ) A. 正常人血糖浓度为3.9~6.1mmol·L-1,糖尿病患者血糖浓度高,可能出现尿糖现象 B. ②与胰岛素在调节血糖效应方面表现为相抗衡作用,②可促进胰岛素的分泌 C. ③与IR结合后,增加了细胞膜上葡萄糖转运蛋白的数量 D. 若②与肝细胞膜上相应受体的结合发生障碍,会引发糖尿病 二、选择题:本题共4小题,每小题4分,共16分。在每小题给出的四个选项中,有一项或多项符合题目要求。全部选对的得4分,选对但不全的得2分,有选错的得0分。 13. 甲状腺滤泡细胞(能合成甲状腺激素)内的I-浓度是血浆中的30倍。血浆中I-进入滤泡上皮细胞由NIS(钠碘同向转运载体)介导(见下图)。已知哇巴因是钠钾泵抑制剂。下列叙述错误的是(  ) A. NIS转运I-所需的能量直接来自ATP水解 B. NIS的构象发生变化,使与之结合的Na+、I-进入滤泡上皮细胞 C. 钠钾泵通过协助扩散将Na+运出甲状腺滤泡细胞 D. 哇巴因可抑制I-进入甲状腺滤泡细胞,从而影响甲状腺激素的合成 14. 某常染色体遗传病致病基因为H,在一些个体中可因甲基化而失活(不表达),又会因去甲基化而恢复表达。由于遗传背景的差异,H基因在精子中为甲基化状态,在卵细胞中为去甲基化状态,且都在受精后被子代保留。图1是该病的系谱图,Ⅲ1的基因型为Hh,图2为该家系中部分个体(相关基因H和h)的电泳图,不考虑其他表观遗传效应和变异的影响,下列分析错误的是(  ) A. Ⅰ1含有甲基化的H基因,I2的基因组成为 Hh B. Ⅱ1电泳结果和图2中①相同的概率是1/2 C. Ⅱ2和Ⅱ3再生育一个孩子患病的概率是2/3 D. Ⅱ3的电泳结果对应图2中的② 15. 有色大米中含有天然色素、维生素、矿物质和抗氧化物质,一定程度上能帮助人们降低患癌症和糖尿病的风险。但与白色水稻相比,有色水稻生长周期长、产量低。科学家为了培育高产的有色水稻进行了如下相关实验,下列相关叙述正确的是( ) A. 经处理后得到的植株1是二倍体,植株2为单倍体 B. 图示过程涉及的育种方法有杂交育种和单倍体育种 C. 图示过程可以说明有色水稻和白色水稻是同一物种 D. 秋水仙素通过影响着丝粒的分裂使细胞中染色体数目加倍 16. 坐骨神经由多种神经纤维组成,不同神经纤维的兴奋性和传导速率均有差异,多根神经纤维同步兴奋时,其动作电位幅值(即大小变化幅度)可以叠加。用下图所示的装置探究坐骨神经的电生理特性(实验中标本用任氏液浸润,a、b为坐骨神经上相距较远的两个点)。下列叙述错误的是(  ) A. 神经纤维的兴奋过程主要是钾离子通过协助扩散内流进入神经元导致的 B. 相同电刺激强度下,a处记录到的动作电位幅值比b处大 C. 相同电刺激强度下,a处记录到的动作电位持续时间比b处长 D. 刺激电极形成的动作电位完全通过a处后,神经元内钠离子浓度高于细胞外 第Ⅱ卷 非选择题(共60分) 三、非选择题:本题包括5 小题,共60分。 17. 佛甲草是我国华东地区屋顶绿化和岩石边坡生态修复的优势物种,其具高效景天酸代谢(CAM)能力,是研究植物逆境适应的理想材料。图1为佛甲草CAM途径中CO2同化关键步骤,图2为PEP羧化酶(PEPC)活性昼夜转换机制。研究表明,与C₃植物细胞中的Rubisco(卡尔文循环过程中催化CO2固定的酶)相比,C4植物叶肉细胞中的PEP羧化酶具有非常高的(CO2亲和力,可固定低浓度的CO2。图3为C4植物玉米的光合作用途径。结合图示及所学知识,回答下列问题: (1)夏季正午气温达35℃以上时,佛甲草叶片气孔完全关闭,此时叶肉细胞为卡尔文循环提供CO2的来源是______和细胞呼吸产生。若用14C标记夜间环境中的CO2,放射性依次出现在CO2→______→(CH2O)(用“CO2→X→Y……”的形式写出关键物质转化路径)。 (2)分析图1和图3,佛甲草与C4植物玉米均通过“两次固定(CO2提升光合效率,但二者将两次固定分开进行的策略存在差异:玉米采取的是空间策略,即第一次CO2固定发生在叶肉细胞,第二次发生在______细胞;佛甲草采取的则是时间策略,即______。从生态适应性看,佛甲草的CAM途径更适合______(填“高温干旱”或“低温高湿”)环境。 (3)研究发现,夜间低温(<5℃)会导致佛甲草苹果酸生成量下降50%以上。结合图1和图2,分析低温影响苹果酸生成的具体机制是______(答出两点)。 (4)现提供凡士林(可用于堵塞气孔),若干生理状况相同置于暗处相同时间的佛甲草,药物b(抑制液泡内苹果酸的分解),清水,注射器,光合速率检测仪等材料,请设计实验验证佛甲草白天进行暗反应时,气孔关闭时所需CO2主要来自液泡中的苹果酸的分解。呼吸作用提供的(CO2不予考虑,简要写出实验思路即可______。 18. 秀丽隐杆线虫(简称“线虫”)是遗传学中重要的模式生物。线虫有雌雄同体(XX,2n=12)和雄虫(XO,2n-1=11)两种性别,雄虫仅占群体的0.2%。雌雄同体能自体受精或与雄虫交配,但雌雄同体的不同个体之间不能交配。 (1)线虫的正常培养温度为20℃,研究发现将雌雄同体线虫置于一段时间,收回正常培养环境后,种群中雄虫比例会升高,推测升高温度使雌雄同体线虫的减数分裂发生了异常,该异常产生的原因是______。 (2)研究发现常染色体上的Tra-1基因对线虫的性别决定起重要作用,不具有Tra-1基因的线虫都会发育为雄虫。现通过转基因技术破坏线虫受精卵的一个Tra-1基因,使其发育成熟后自体受精获得自体受精获得的中性别及比例为______。将F2放置在适宜环境中使其不断自体受精,理论上正常Tra-1基因的基因频率变化趋势为______(填“升高”或“不变”或“降低”)。 (3)QF-QUAS是人工合成的基因表达调控系统,QF表达产物能够与诱导型启动子QUAS结合,并驱动下游基因的表达。科研人员将QF插入雄虫的一条Ⅱ号染色体上,将一个QUAS—红色荧光蛋白基因插入雌雄同体线虫的一条染色体上。现利用上述转基因线虫进行杂交得F1,F1中红色荧光个体相互交配得到F2,得到如下实验结果。(注:假设不考虑 Tra-1基因对性别分化的影响) F1 F2 红色荧光个体:无色个体=1:3 红色荧光个体:无色个体=9:7 ①仅根据上述杂交结果______(填“能”或“不能”)判断QUAS——红色荧光蛋白融合基因是否插入Ⅱ号染色体上,依据是______。 ②进一步调查发现F2中雌雄同体和雄虫中的体色比例不同,推测原因是QUAS—红色荧光蛋白融合基因插入雌雄同体线虫的______染色体上,若统计F2中无色雄虫占比是______,说明推测是正确的。 19. 端粒是存在于线性染色体两端的一段特殊序列的DNA—蛋白质复合体,会随着细胞分裂次数增多而缩短,引发细胞衰老。端粒酶(TERT)可以修复加长端粒。图1、图2分别为真核细胞DNA复制过程及结束阶段示意图,粗线代表母链(a链和b链),细线代表新生链(滞后链和前导链)。请分析回答下列问题: (1)图1中,DNA解旋酶的移动方向与新生链中的______链延伸的方向相反,该链合成需要______(填“一个”或“多个”)RNA引物。由于新生链延伸只能沿5'→3'方向进行,导致图2中______(选填编号)处的引物去除后,缺口无法填补,造成DNA缩短。 (2)研究者筛选出TERT的调节物质TAC,研究TAC对端粒的影响。图3显示对小鼠注射TAC4小时后成纤维细胞中TERT含量,其中对照组的处理为______,结果显示TAC可以______(填“促进”或“抑制”)TERT基因的表达。研究者进一步检测端粒长度,请在图4中画出TAC处理组预期的实验组结果:______。 (3)为进一步探究TAC对小鼠衰老的影响机制,研究人员构建了TERT基因敲除模型鼠,并对TAC治疗一周后的老年鼠不同器官进行相关指标的检测(见图5),结合(2)的信息,推测TAC影响小鼠个体衰老的机制是______。 20. 冠心病是指给心脏供血的冠状动脉发生粥样硬化,使血管腔狭窄或闭塞,导致心肌缺血缺氧或坏死而引起的心脏病。心肌缺血缺氧引发心前区疼痛,导致心率加快,可通过受体阻断药来治疗。预防冠心病,要注意低脂饮食。 (1)研究发现,高血脂沉积在损伤的内皮下形成斑块,斑块长大甚至破裂,使血管完全堵塞导致心肌梗死,产生胸痛感甚至心搏骤停,产生胸痛感的中枢位于______,一般认为该过程不是反射,理由是该过程没有______参与。 (2)作用于心脏的Ach、NE、Adr中属于兴奋性神经递质的是______。 (3)为证实神经—心肌突触传递的是化学信号进行如下实验:取蛙保持活性的心脏A和B,并切除心脏B的副交感神经,将二者置于相同的营养液中;刺激心脏A的副交感神经,使其心率减慢;取______注入心脏B的营养液中,心脏B的心率也减慢即可证明。 (4)交感神经和副交感神经两部分构成了自主神经系统,受体阻断药可选择性结合受体,阻止相应信号的作用。现以狗为实验对象,据图选择作用于心肌细胞的受体阻断药(假定给药过程不影响心率),通过检测心率证明:交感神经和副交感神经对心率的调节具有相抗衡作用。 实验思路:取甲、乙两组狗,先测定两组狗正常安静状态下的心率,然后甲组用适量M3受体阻断药处理,乙组用______处理,再分别检测心率进行比较。 预期结果:______。 21. 药物A是从某植物体叶肉细胞中提取的一种蛋白质,对治疗糖尿病具有良好的疗效。某研究团队运用生物工程相关技术,利用大肠杆菌来生产这种药物。回答下列问题。 (1)若根据药物A的氨基酸序列人工合成DNA片段,由于______,该方法得到的DNA片段有多种可能。使用PCR技术扩增该基因的过程包括变性、______。 (2)下图表示制备工程菌时所使用的质粒、目的基因的结构及其相关限制酶识别位点(限制酶的识别序列和切割位点如表所示),其中lacZ基因表达的产物可将无色物质X-gal催化为蓝色物质,从而使菌落呈现蓝色。回答下列问题。 注:bp代表碱基对,数字代表相邻酶切位点之间长度;Kan'基因为卡那霉素抗性基因。 限制酶 识别序列和切割位点 BamHI —G↓GATCC— EcoRI —G↓AATTC— Sau3AI —↓GATC— Sma I —CCC↓GGG— Xma I —C↓CCGGG— ①利用PCR技术获取和扩增目的基因,已知待扩增的目的基因两侧相关序列如下,扩增时选用的两种引物碱基序列为5'-TCTGTT-3'和5'-______—3'(写6个碱基)。 ②分析上图,为将目的基因准确插入质粒中,最好选用______酶切割目的基因。 ③若要准确筛选出含重组质粒的受体菌,需要将其培养在添加了______的培养基上。 ④若将重组质粒用EcoRⅠ充分酶切后,通过琼脂糖凝胶电泳分离,可得到长度为260bp和______bp的条带,进一步通过基因测序确认。 (3)在发酵过程中,需要及时添加养分,并严格控制______、pH和溶氧量,原因是环境条件不仅会影响微生物的生长繁殖,而且会影响微生物代谢物的形成。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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