内容正文:
2025学年第一学期杭州市高三年级教学质量检测生物试题卷
考生须知:
1.本试卷分试题卷和答题卷,满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷密封区内填写学校、班级和姓名。
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。
4.考试结束,只需上交答题卷。
选择题部分
一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 如果转基因动、植物扩散到野生环境中,下列情况不可能出现的是( )
A. 转入的基因不会发生变异
B. 将目的基因扩散到野生种群中
C. 具有较强的“选择优势”
D. 对下一营养级生物产生不利影响
2. 保护环境,人人有责。下列措施中不能有效降低环境污染的是( )
A. 工业废水处理后排放
B. 对含汞电池实施集中填埋处理
C. 生活垃圾资源化处理
D. 使用可降解材料替代塑料制品
3. EPAS1突变基因有助于适应高原低氧环境。该基因在青藏高原世居人群中的频率远高于低海拔人群,主要原因是( )
A. 定向变异 B. 自然选择 C. 基因迁移 D. 遗传漂变
4. “细胞蛇”是细胞中由许多酶聚合成的无膜丝状结构,通过组装和解体调控酶活性位点的暴露数量。下列关于“细胞蛇”的叙述,正确的是( )
A. 不具有氮元素
B. 功能与线粒体相同
C. 属于生物膜系统
D. 组装和解体可调节酶活性
5. 用化学诱变剂处理黄色籽粒玉米幼苗,结果出现少量白色籽粒,测序发现控制黄色籽粒的P基因中发生了碱基对缺失。下列关于该变异的叙述,错误的是( )
A. 形成新的等位基因
B. 属于染色体结构变异
C. 改变了所编码蛋白质结构
D. 导致玉米遗传信息改变
6. 园林垃圾堆肥过程中,底物随时间变化从易降解转为难降解,导致放线菌成为优势菌且氮循环增强。下列叙述正确的是( )
A. 底物性质改变导致微生物群落发生演替
B. 放线菌不会影响微生物群落结构的变化
C. 堆肥过程中主要是无机氮转化为有机氮
D. 堆肥过程中微生物多样性持续下降
7. 研究发现,有丝分裂中调节姐妹染色单体粘连的基因若发生突变,姐妹染色单体不能粘连,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 染色单体形成于分裂前期
B. 图中细胞含8条染色单体
C. 图中细胞含8个DNA分子
D. 该突变可能导致染色体无法平均分配
8. 乳腺癌细胞中抑癌基因启动子区的DNA甲基化可导致基因沉默。下列关于DNA甲基化导致该基因沉默的原因是( )
A. 干扰DNA的复制
B. 抑制抑癌基因的转录
C. 改变DNA的碱基序列
D. 改变mRNA中的遗传密码
9. 研究发现,胶质母细胞瘤(GBM)细胞即使在氧气充足条件下,也主要利用糖酵解供能,其线粒体的嵴明显少于正常神经细胞。下列叙述正确的是( )
A. 正常神经细胞比GBM细胞需要更多葡萄糖
B. GBM细胞线粒体特征可支持细胞高耗能
C. 两类细胞葡萄糖分解均起始于细胞溶胶
D. 消耗等量葡萄糖时GBM细胞产生更多CO2
阅读下列材料,完成下面小题:
为筛选高效降解纤维素的菌株,某同学将土壤样品梯度稀释后接种于CMC固体培养基,培养后挑取单菌落再接种至新的CMC固体培养基,培养后得到结果如表所示。
菌株
透明圈直径D(mm)
菌落直径d(mm)
D/d
S1
22.42
7.16
3.13
S2
7.32
3.72
1.97
S3
16.59
4.14
4.01
注:纤维素被水解后会在CMC固体培养基形成透明区域。
10. 关于上述实验设计和操作,下列叙述错误的是( )
A. 可选用枯树周边的土壤以提高筛选的成功率
B. 推测纤维素是CMC固体培养基的唯一碳源
C. 筛选实验的第二次接种宜采用平板划线法
D. 可通过菌落的外观特征初步判断菌种种类
11. 关于上述实验结果的分析,下列叙述最合理的是( )
A. 菌株产生的纤维素酶可以为降解纤维素提供能量
B. 由表可知,S1菌株分泌的纤维素酶活性最高
C. 提高培养温度,所有菌株的D/d比值都将增大
D. D/d比值的大小可以反映菌株降解纤维素的能力
12. 青海高寒草甸中高原鼠兔的种群密度在缓坡区域(0°-5°)显著高于陡坡(>5°),且距水源51-100米处密度最高。这种空间分布格局最可能反映了( )
A. 高原鼠兔的生态位仅取决于栖息环境
B. 高原鼠兔种群增长受种内竞争调节
C. 不同坡度和水源条件下的K值差异
D. 缓坡近水源区种群将持续扩张
13. 某种专性胞内寄生菌(X)的细胞膜上存在转运ATP的载体蛋白Y,由基因Z控制合成。为验证Y的功能,某同学设计实验方案如表所示。下列叙述错误的是( )
组别
处理
检测指标
1组
X菌+宿主细胞
菌内ATP浓度
2组
X菌+宿主细胞+Y蛋白抑制剂
菌内ATP浓度
A. 若2组菌内ATP浓度显著低于1组,说明Y介导宿主的ATP向X菌转运
B. 可增设“Z基因敲除的X菌+宿主细胞”处理组,增加该实验设计的科学性
C. 载体蛋白Y转运ATP时自身构象会发生改变
D. 本实验证明利用载体蛋白Y进行物质转运一定会消耗能量
14. 在观察植物细胞质壁分离和自动复原实验中,某同学滴加溶液X后,显微镜下观察到的细胞连续变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 该实验过程没有设置对照
B. 溶液X可能是适宜浓度的蔗糖溶液
C. 过程②开始细胞从外界吸收溶质分子
D. 过程①和②都可在低倍镜下观察到
15. 为阻断母源线粒体致病DNA的遗传,科学家采用“原核移植”技术,步骤如下:①将患病母亲的卵子和父亲的精子体外受精,雌原核和雄原核融合前将二者吸出;②健康女性的卵子和父亲的精子体外受精,雌原核和雄原核融合前将二者吸出;③将步骤①获得的原核植入到步骤②处理后的细胞质中,形成重组受精卵。下列叙述错误的是( )
A. 该技术可完全确保后代不携带致病线粒体DNA
B. 该方案用于体外受精的精子需要经过获能处理
C. 该技术需要在无菌、无毒的条件下进行操作
D. 利用该技术培育“试管婴儿”可能存在伦理争议
16. 人体感染某病毒后1周开始,体内可检测到该病毒核酸阳性和IgM抗体,感染2周后体内开始检测到IgG抗体。下列叙述正确的是( )
A. IgM、IgG抗体由同一种效应B淋巴细胞同时产生
B. IgM、IgG抗体的产生过程不需要吞噬细胞参与
C. IgG抗体检测为阳性的患者,病毒核酸检测结果可能为阴性
D. IgM抗体可与被病毒感染的靶细胞结合,杀死细胞内的病毒
17. 植物向水性强更能适应干旱环境。为研究干旱环境中黄花苜蓿的向水性机理,科研人员将其培养在1/2MS培养基和添加不同的物质1/2MS培养基之间,结果如表所示。
组别
添加物质一侧培养基成分
向水弯曲角度
1
1/2MS培养基
0.13
2
1/2MS培养基+山梨醇
10.51
3
1/2MS培养基+山梨醇+生长素合成抑制剂
0.26
4
1/2MS培养基+山梨醇+生长素极性运输抑制剂
0.07
下列叙述错误的是( )
A. 黄花苜蓿叶片喷施大量生长素可增强黄花苜蓿的抗旱能力
B. 组别3黄花苜蓿根尖伸长区细胞中生长素的含量少于组别2
C. 培养基中添加山梨醇是为了提高渗透压以模拟干旱胁迫环境
D. 促进生长素的合成和运输可促进黄花苜蓿根尖向水弯曲生长
18. 某生物精原细胞中一条常染色体的B区段发生了一次重复。将该细胞置于含15N的培养基中,完成一次有丝分裂后转入不含15N的培养基中进行减数分裂,上述分裂过程不考虑交叉互换。下列叙述正确的是( )
A. 发生B区段重复的常染色体上会形成新的等位基因
B. 有丝分裂后,子细胞中15N标记链与非标记链的比例不同
C. 减数第一次分裂后,两个子细胞中B区段的数量相等
D. 减数第二次分裂后,子细胞中15N标记链的数目可能为零
19. 科研人员用枪乌贼神经纤维为实验材料,进行一系列实验操作,如图甲所示,测量得到的动作电位如图乙所示。
下列叙述正确的是( )
A. 该药物抑制Na+通道的开放,从而阻断Na+的外流
B. 药物阻滞前,Ⅲ位点的部分Na+通道在b-c时段打开
C. 药物阻滞后,Ⅱ位点有大量K+在f-g时段进入细胞
D. 增加电刺激强度,a-b时段测得的电表偏转幅度将变大
20. 果蝇X染色体上的B基因可导致复眼异常表型,绿翅表型由两对常染色体上M和N基因共同控制。将复眼异常、无绿翅的雄蝇与复眼正常、纯合绿翅的雌蝇杂交得到F1,F1雌蝇与父本杂交,F2中绿翅个体占1/4。下列叙述正确的是( )
A. F1雄蝇与F2复眼异常、绿翅果蝇杂交,子代中绿翅个体约占1/8
B. F1雌蝇与F2复眼正常、无绿翅果蝇杂交,子代中复眼异常个体约占1/4
C. F1雄蝇与母本杂交,子代中复眼正常、绿翅个体占1/4
D. F1个体自由交配,子代中复眼异常、绿翅的个体约占9/32
非选择题部分
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 植物根系被土壤中的真菌侵入后,会形成菌根。回答下列问题:
(1)菌根的发现,丰富了人们对于森林群落在_____结构上的认识。研究发现,这些真菌在获取树木光合作用产物的同时,能够帮助树木吸收无机盐,二者之间_____(填“互相有利”或“单方面有利”)。此外,这些真菌还能帮助树木抵御病原菌的侵染,使树木的物种数量相对稳定,有利于增加森林群落的_____能力。
(2)以AM型和EM型菌根作为研究对象,比较发现:EM型的真菌具备分解能力,既是消费者也是_______,能抑制菌根周围的腐生微生物的生长;AM型的真菌不具备分解能力,菌根周围的腐生微生物能获取更多的有机物,分解作用_______。进一步研究发现,随着环境温度的升高,土壤中腐生微生物的分解作用会逐渐增强并远超于菌根中的真菌,因此在热带雨林中,_____型菌根的树木能够获取更多的无机盐,易成为当地的_____。
(3)菌根的生长能增强树木的光合作用,直接提高生产者的_____量。科学家们还发现,菌根之间可以通过菌丝网络把不同的植物个体连接起来,当昆虫入侵时在不同植物个体间实现互相预警,发挥______功能,随着菌丝网络密集程度的增加,越有利于同种个体生长和幼苗更新,这一过程属于______调节。
22. 研究人员利用芸苔素(BR)和植物油(Vo)进行不同品种荔枝果树的抗寒研究,依次在低温胁迫后和复温后测量相关数据,实验结果如表所示。
处理组
品种
净光合速率
Fv/Fm
气孔导度
胞间CO2浓度
相对电导率
低温
复温
低温
复温
低温
复温
低温
复温
低温
复温
清水
甲
2.8
3.4
0.45
0.72
43
59
236
280
21.8
19.6
乙
1.6
3.1
0.54
0.62
28
45
283
303
22.3
18.4
BR+Vo
甲
0.4
4.2
0.65
0.74
12
74
331
257
23.2
8.6
乙
0.6
3.8
0.71
0.78
15
60
316
238
24.1
9.2
注:Fv/Fm为最大光化学量子产量,代表光反应速率可能达到的最大值;相对电导率为细胞膜损伤程度指标,值越大损伤越重;各检测指标单位省略。回答下列问题:
(1)本实验的可变因素为______。净光合速率可用单位时间单位叶面积的______表示,Fv/Fm数值越高,理论上光反应会产生较多的_______。
(2)结合所学知识和材料分析,低温导致净光合速率下降的原因有哪几项_____。
A. 气孔关闭,CO2供应减少
B. 酶活性降低,碳反应受抑制
C. Fv/Fm增加,导致光反应效率降低
D. 叶肉细胞膜结构受损,细胞代谢受影响
(3)低温胁迫后,经BR+Vo处理的两个荔枝品种的净光合速率显著低于清水处理组,其原因是BR+Vo处理组的______反应速率更低,与清水处理组相比,BR+Vo处理组的_______指标较高,说明该处理有利于减轻寒冷环境对植物损伤。
(4)复温处理后,经BR+Vo处理的两个荔枝品种的相对电导率显著低于清水处理组,说明_______。此时,两个荔枝品种的胞间CO2浓度均低于清水处理组_____(填“是”或“不是”)气孔因素造成的。
23. 水稻为两性花,白叶枯病抗性由基因A/a控制,叶色由基因B/b控制。为研究水稻白叶枯病抗性和叶色的遗传方式,研究人员进行了杂交实验,杂交结果如表1所示。
杂交组合
P
F1
F2
甲
均为感病绿叶
感病绿叶:抗病绿叶=2:1
感病绿叶:抗病绿叶=2:3
乙
感病红叶、抗病绿叶
感病红叶:抗病红叶=1:1
抗病红叶:感病红叶:抗病绿叶:感病绿叶=15:6:5:2
注:表中F1为1对亲本的杂交后代,F2为F1全部个体自交的后代。
杂交组合乙的部分F2样本PCR和电泳检测结果如表2所示。已知,157bp和289bp分别为抗病、感病基因的特异序列;250bp和180bp分别为红叶、绿叶基因转录产物的cDNA扩增片段。
样本
A/a基因条带(bp)
B/b基因条带(bp)
存活状态
1
157
250
存活
2
289
180
胚发育终止
3
289、157
250
存活
4
289、157
250、180
存活
回答下列问题:
(1)分析表1数据,推测_____基因编码的毒性蛋白大量积累导致胚发育终止。由表2可知,抗病基因突变为感病基因的根本原因是_____。
(2)乙组合F2群体中,同时携带感病基因和红叶基因的存活个体占_____。样本2胚发育终止,其基因型为______。样本3连续自交两代,后代中抗病红叶植株的比例为______。
(3)样本3的叶色基因检测结果仅出现1条条带,原因是______。利用叶色基因转录产物逆转录合成cDNA时所需的原料是_____。
(4)利用样本4获得稳定遗传抗病绿叶品系的最佳方法是_______育种。利用PCR和电泳技术鉴定某抗病红叶植株基因型时,发现其含有的两类基因条带分别为157bp、250bp,该植株自交后代出现感病植株的概率为_____。
24. 鸡爪和鸭掌因其独特的风味受到广大群众的喜爱,但二者在外观上有显著的差别,鸭掌趾间有蹼而鸡爪没有。回答下列问题:
(1)科学家们在观察不同发育阶段的鸡胚时,发现从_______时期开始出现胚层分化,形成的鸡肢芽(最终发育成鸡腿和鸡爪)是有蹼的。据此判断,与蝌蚪尾的消失相同,鸡肢芽的蹼也因_______退化。
(2)科学家们推测基因BMP-2和BMP-4参与了鸡腿芽蹼的退化,并通过以下3个实验验证了该推测:
实验①:科学家们以基因BMP-2和BMP-4的_____为模板,合成了互补的核酸探针,_____的结果表明基因BMP-2和BMP-4在鸡肢芽大量表达的区域与发生退化的区域______(填“相同”或“相反”)。
实验②:BMP-2和BMP-4作为胞外蛋白,能够与细胞膜上的BMP受体蛋白结合,该受体蛋白包括胞外区、跨膜区和胞内区3部分,BMP-2和BMP-4与BMP受体蛋白结合后,引发胞内区活性改变,进而使细胞产生相应的生理变化。科学家们分别克隆了BMP受体蛋白基因的全长序列(BMPR)和BMP受体蛋白______对应的序列(△BMPR),随后使用病毒作为_____分别将BMPR和△BMPR导入到适量生理状态相同的______(填“鸡受精卵”或“鸡肢芽”)中并超量表达,分别记为对照组和实验组。结果显示,与对照组相比,实验组_____。
实验③:科学家们从鸡胚中获取鸡肢芽细胞并进行了若干次_______培养后,再将纯化的BMP-2和BMP-4分别添加到培养基中。一段时间后统计各组的细胞相对存活率,结果如图所示,说明BMP-2和BMP-4能______。
25. 肥胖已然成为当今全球最大健康问题,其引起各类疾病严重危害人体健康。为解决肥胖产生的危害,科研人员进行了一系列研究。回答下列问题:
(1)高糖高脂饮食引发的肥胖个体常伴有高脂血症,其典型特点是_______中胆固醇等含量偏高,引发心脑血管疾病。某肥胖患者体内存在大量抗胰岛素受体的抗体M,导致血糖和胰岛素含量均高于正常,造成血糖升高的原因最可能是______。
(2)研究发现,摄取食物后,肠分泌细胞就会分泌激素G,激素G可促进胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌,进而降低血糖,激素G作用于不同的细胞产生不同的效果,原因是不同细胞与激素G结合的_____不同,激活细胞中不同代谢途径。激素G也是一种饱腹信号激素,其通过迷走传入神经元传递信号。在培养迷走传入神经元的培养液中加入激素G,检测到迷走传入神经元产生_____,证明迷走传入神经元细胞膜上有激素G受体。研究人员将营养物质直接注入小肠末端或注入十二指肠而不能流入小肠末端时,发现激素G分泌量均显著升高;而当小肠末端被移除时,上述升高反应消失。基于上述结果,合理的推测有哪几项______。
A.激素G是由十二指肠和小肠末端的肠分泌细胞分泌产生
B.营养物质可直接刺激小肠末端的肠分泌细胞释放激素G
C.营养物质可通过反射活动刺激肠分泌细胞释放激素G
D.小肠可能受神经系统和内分泌系统共同调节
(3)研究发现,辣椒素能改变肥胖小鼠肠道菌群结构,使产生短链脂肪酸的菌群恢复成为优势种,短链脂肪酸能刺激肠分泌细胞产生激素G,引发机体一系列生理变化,最终起到降糖、降脂和减重的作用。某同学设计实验方案验证辣椒素刺激激素G的分泌,从而减轻高脂饮食诱导的肥胖。根据以下材料和用具,完善实验思路,预测实验结果及分析。
实验材料:小鼠若干、标准脂肪含量饲料(SLD)、高脂肪含量饲料(HFD)、辣椒素、灌胃器等。
①实验分组:甲:小鼠+SLD;乙:_____;丙:_____。
②预测实验结果(设计一个坐标,用柱形图表示血浆中激素G检测结果)。
③基于本实验,除了摄入一定量的辣椒素外,针对肥胖患者还可采取的合理的减肥措施有_____(答出1点即可)。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$
2025学年第一学期杭州市高三年级教学质量检测生物试题卷
考生须知:
1.本试卷分试题卷和答题卷,满分100分,考试时间90分钟。
2.答题前,在答题卷密封区内填写学校、班级和姓名。
3.所有答案必须写在答题卷上,写在试题卷上无效。
4.考试结束,只需上交答题卷。
选择题部分
一、选择题(本大题共20小题,每小题2分,共40分。每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,不选、多选、错选均不得分)
1. 如果转基因动、植物扩散到野生环境中,下列情况不可能出现的是( )
A. 转入的基因不会发生变异
B. 将目的基因扩散到野生种群中
C. 具有较强的“选择优势”
D. 对下一营养级生物产生不利影响
【答案】A
【解析】
【详解】A、基因突变具有普遍性和随机性,任何基因(包括转入的基因)均可能发生突变,符合题意,A正确;
B、转基因生物若与野生近缘种杂交,可能通过基因重组将目的基因传递至野生种群,不符合题意,B错误;
C、具有较强的“选择优势”。若转入基因赋予生存优势(如抗虫性),则转基因个体在自然选择中更易存活并繁殖,不符合题意,C错误;
D、转基因动、植物对下一营养级生物产生不利影响。如抗虫转基因植物可能减少植食性昆虫数量,进而影响其捕食者,不符合题意,D错误。
故选A。
2. 保护环境,人人有责。下列措施中不能有效降低环境污染的是( )
A. 工业废水处理后排放
B. 对含汞电池实施集中填埋处理
C. 生活垃圾资源化处理
D. 使用可降解材料替代塑料制品
【答案】B
【解析】
【详解】A、工业废水处理后排放可去除有害物质,避免水体污染,A不符合题意;
B、含汞电池集中填埋后,汞可能渗入土壤或地下水,仍会造成重金属污染,所以该措施不能有效降低污染,B符合题意;
C、生活垃圾资源化处理(如回收、堆肥),可减少填埋污染并节约资源,C不符合题意;
D、可降解材料替代塑料可缓解“白色污染”,D不符合题意。
故选B。
3. EPAS1突变基因有助于适应高原低氧环境。该基因在青藏高原世居人群中的频率远高于低海拔人群,主要原因是( )
A. 定向变异 B. 自然选择 C. 基因迁移 D. 遗传漂变
【答案】B
【解析】
【详解】A、变异是不定向的,自然选择决定进化方向,而非变异本身具有方向性,A错误;
B、EPAS1突变基因能增强个体对低氧环境的适应,携带该基因的个体生存和繁殖概率更高,导致其基因频率在种群中逐渐升高,B正确;
C、指不同种群间基因交流,题干未提及高原与低海拔人群间的迁移,C错误;
D、指小种群中随机因素导致的基因频率变化,但青藏高原人群并非极小的孤立种群,主要驱动力为自然选择,D错误。
故选B。
4. “细胞蛇”是细胞中由许多酶聚合成的无膜丝状结构,通过组装和解体调控酶活性位点的暴露数量。下列关于“细胞蛇”的叙述,正确的是( )
A. 不具有氮元素
B. 功能与线粒体相同
C. 属于生物膜系统
D. 组装和解体可调节酶活性
【答案】D
【解析】
【详解】A、“细胞蛇”由酶聚合而成,酶的化学本质是蛋白质或RNA,均含有氮元素,A错误;
B、线粒体的功能是进行有氧呼吸第三阶段,而“细胞蛇”通过调控酶活性位点参与代谢调节,两者功能不同,B错误;
C、生物膜系统包括细胞膜、细胞器膜和核膜等,“细胞蛇”是无膜结构,不属于生物膜系统,C错误;
D、题干明确说明“细胞蛇”通过组装和解体调控酶活性位点的暴露数量,直接影响酶活性,D正确。
故选D。
5. 用化学诱变剂处理黄色籽粒玉米幼苗,结果出现少量白色籽粒,测序发现控制黄色籽粒的P基因中发生了碱基对缺失。下列关于该变异的叙述,错误的是( )
A. 形成新的等位基因
B. 属于染色体结构变异
C. 改变了所编码蛋白质结构
D. 导致玉米遗传信息改变
【答案】B
【解析】
【详解】A.碱基对缺失属于基因突变,可能形成新的等位基因(如显性P突变为隐性p),A正确;
B.染色体结构变异涉及染色体片段的缺失、重复、倒位或易位,而题干中仅单个基因内部发生碱基对缺失,属于基因突变,B错误;
C.碱基对缺失可能导致mRNA上对应位置的密码子改变,从而改变所编码的蛋白质结构(如移码突变),C正确;
D.基因突变会直接改变DNA的碱基序列,导致遗传信息发生改变,D正确;
故选B。
6. 园林垃圾堆肥过程中,底物随时间变化从易降解转为难降解,导致放线菌成为优势菌且氮循环增强。下列叙述正确的是( )
A. 底物性质改变导致微生物群落发生演替
B. 放线菌不会影响微生物群落结构的变化
C. 堆肥过程中主要是无机氮转化为有机氮
D. 堆肥过程中微生物多样性持续下降
【答案】A
【解析】
【详解】A、底物从易降解转为难降解,原有微生物因不适应环境而减少,放线菌等适应新环境的微生物成为优势种,这属于群落的次生演替,A正确;
B、放线菌作为优势菌,其代谢活动会改变环境条件(如分泌抗生素或竞争资源),抑制其他微生物生长,从而影响群落结构,B错误;
C、堆肥中微生物分解有机物(含有机氮),通过氨化作用生成无机氮(如铵盐),因此主要是有机氮转化为无机氮,C错误;
D、虽然放线菌成为优势菌可能导致多样性下降,但“持续”下降不准确(如初期可能多样性较高,后期趋于稳定),且题干未明确多样性变化趋势,D错误;
故选A。
7. 研究发现,有丝分裂中调节姐妹染色单体粘连的基因若发生突变,姐妹染色单体不能粘连,如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 染色单体形成于分裂前期
B. 图中细胞含8条染色单体
C. 图中细胞含8个DNA分子
D. 该突变可能导致染色体无法平均分配
【答案】D
【解析】
【详解】A、染色单体随着DNA的复制而形成,即染色单体于间期形成,A错误;
B、有丝分裂中调节姐妹染色单体粘连的基因若发生突变,姐妹染色单体不能粘连,由图可知,细胞含6条染色单体,B错误;
C、图中细胞的核DNA有8个,但细胞质中还有DNA分子,C错误;
D、题干中指出调节姐妹染色单体粘连的基因发生突变,姐妹染色单体不能粘连,导致染色体无法平均分配到子细胞中,进而导致子细胞结构功能异常,D正确。
故选D。
8. 乳腺癌细胞中抑癌基因启动子区的DNA甲基化可导致基因沉默。下列关于DNA甲基化导致该基因沉默的原因是( )
A. 干扰DNA的复制
B. 抑制抑癌基因的转录
C. 改变DNA的碱基序列
D. 改变mRNA中的遗传密码
【答案】B
【解析】
【详解】A、DNA甲基化主要影响基因的转录而非复制。DNA复制时甲基化模式会被保留,但复制过程本身不受直接干扰,A错误;
B、启动子是RNA聚合酶识别并结合的位点,甲基化会阻碍RNA聚合酶的结合,导致转录无法启动,基因表达被抑制,B正确;
C、DNA甲基化属于表观遗传修饰,仅添加甲基基团(如胞嘧啶的5号碳甲基化),不改变碱基排列顺序,C错误;
D、mRNA的密码子由DNA碱基序列决定,甲基化未改变DNA序列,故mRNA的遗传密码不变,D错误。
故选B。
9. 研究发现,胶质母细胞瘤(GBM)细胞即使在氧气充足条件下,也主要利用糖酵解供能,其线粒体的嵴明显少于正常神经细胞。下列叙述正确的是( )
A. 正常神经细胞比GBM细胞需要更多葡萄糖
B. GBM细胞线粒体特征可支持细胞高耗能
C. 两类细胞葡萄糖分解均起始于细胞溶胶
D. 消耗等量葡萄糖时GBM细胞产生更多CO2
【答案】C
【解析】
【详解】A、正常神经细胞通过有氧呼吸高效产能,所需葡萄糖较少;而GBM细胞因无氧呼吸产能效率低,需消耗更多葡萄糖,A错误;
B、线粒体嵴减少会降低有氧呼吸酶的数量和活性,导致ATP合成减少,无法支持高耗能,B错误;
C、糖酵解是葡萄糖分解的第一阶段,发生在细胞溶胶中,两类细胞均需经历此过程,C正确;
D、GBM细胞主要进行无氧呼吸,不产生CO2;若残留少量有氧呼吸,其CO2产量仍低于正常细胞(有氧呼吸每葡萄糖产6CO2),D错误。
故选C。
阅读下列材料,完成下面小题:
为筛选高效降解纤维素的菌株,某同学将土壤样品梯度稀释后接种于CMC固体培养基,培养后挑取单菌落再接种至新的CMC固体培养基,培养后得到结果如表所示。
菌株
透明圈直径D(mm)
菌落直径d(mm)
D/d
S1
22.42
7.16
3.13
S2
7.32
3.72
1.97
S3
16.59
4.14
4.01
注:纤维素被水解后会在CMC固体培养基形成透明区域。
10. 关于上述实验设计和操作,下列叙述错误的是( )
A. 可选用枯树周边的土壤以提高筛选的成功率
B. 推测纤维素是CMC固体培养基的唯一碳源
C. 筛选实验的第二次接种宜采用平板划线法
D. 可通过菌落的外观特征初步判断菌种种类
11. 关于上述实验结果的分析,下列叙述最合理的是( )
A. 菌株产生的纤维素酶可以为降解纤维素提供能量
B. 由表可知,S1菌株分泌的纤维素酶活性最高
C. 提高培养温度,所有菌株的D/d比值都将增大
D. D/d比值的大小可以反映菌株降解纤维素的能力
【答案】10. C 11. D
【解析】
【10题详解】
A、枯树周边土壤中富含纤维素分解菌,选择此处土壤可提高筛选成功率,A正确;
B、CMC培养基为选择培养基,需以纤维素为唯一碳源以筛选目标菌株,B正确;
C、挑取单菌落再接种至新的CMC固体培养基,培养后比较透明圈直径与菌落直径,此时不宜使用平板划线法,C错误;
D、不同菌种的菌落形态(如大小、颜色等)存在差异,可通过外观初步判断种类,D正确。
故选C。
【11题详解】
A、酶仅降低反应活化能,不能提供能量,A错误;
B、S3的D/d比值(4.01)最大,说明其纤维素酶活性最高,而非S1(3.13),B错误;
C、温度过高可能导致酶变性失活,并非所有菌株的D/d比值均增大,C错误;
D、D/d比值越大,表明菌株降解纤维素的能力越强,D正确。
故选D。
12. 青海高寒草甸中高原鼠兔的种群密度在缓坡区域(0°-5°)显著高于陡坡(>5°),且距水源51-100米处密度最高。这种空间分布格局最可能反映了( )
A. 高原鼠兔的生态位仅取决于栖息环境
B. 高原鼠兔种群增长受种内竞争调节
C. 不同坡度和水源条件下的K值差异
D. 缓坡近水源区种群将持续扩张
【答案】C
【解析】
【详解】A、生态位不仅由栖息环境决定,还包括食物、天敌等,A错误;
B、种内竞争虽能调节种群增长,但题目现象主要体现不同环境下的K值差异,不是种内竞争的直接结果,B错误;
C、坡度缓、水源适中的区域资源更丰富,环境容纳量(K值)更高,导致种群密度差异,C正确;
D、种群密度达到K值后会趋于稳定,D错误;
故选C。
13. 某种专性胞内寄生菌(X)的细胞膜上存在转运ATP的载体蛋白Y,由基因Z控制合成。为验证Y的功能,某同学设计实验方案如表所示。下列叙述错误的是( )
组别
处理
检测指标
1组
X菌+宿主细胞
菌内ATP浓度
2组
X菌+宿主细胞+Y蛋白抑制剂
菌内ATP浓度
A. 若2组菌内ATP浓度显著低于1组,说明Y介导宿主的ATP向X菌转运
B. 可增设“Z基因敲除的X菌+宿主细胞”处理组,增加该实验设计的科学性
C. 载体蛋白Y转运ATP时自身构象会发生改变
D. 本实验证明利用载体蛋白Y进行物质转运一定会消耗能量
【答案】D
【解析】
【详解】A、若2组菌内ATP浓度显著低于1组,说明Y蛋白抑制剂阻断了ATP的转运,证明Y蛋白介导宿主ATP向X菌转运,A正确;
B、增设“Z基因敲除的X菌+宿主细胞”组,可排除抑制剂可能存在的非特异性作用,直接验证Y蛋白的功能,增强实验严谨性,B正确;
C、载体蛋白转运物质时均会发生构象变化,无论运输方式为主动运输还是协助扩散,Y蛋白作为载体必然符合这一特性,C正确;
D、实验仅能证明Y蛋白参与ATP转运,但无法确定其运输方式(主动运输或协助扩散),因此不能得出“一定消耗能量”的结论,D错误。
故选D。
14. 在观察植物细胞质壁分离和自动复原实验中,某同学滴加溶液X后,显微镜下观察到的细胞连续变化如图所示。下列叙述正确的是( )
A. 该实验过程没有设置对照
B. 溶液X可能是适宜浓度的蔗糖溶液
C. 过程②开始细胞从外界吸收溶质分子
D. 过程①和②都可在低倍镜下观察到
【答案】D
【解析】
【详解】A、该实验采用了自身前后对照的方法,即实验前的细胞状态(初始状态)与实验中的质壁分离状态、质壁分离复原状态进行对照,并非没有设置对照,A错误;
B、如果溶液X是适宜浓度的蔗糖溶液,细胞发生质壁分离后,由于蔗糖分子不能进入细胞,细胞无法吸收溶质分子,不能发生质壁分离复原(即不会出现从质壁分离状态回到初始状态的过程)。而图中细胞发生了质壁分离复原,所以溶液X不可能是适宜浓度的蔗糖溶液,B错误;
C、过程②是质壁分离复原过程,细胞从外界吸收溶质分子是在质壁分离复原之前就开始了,并非过程②开始时才吸收,C错误;
D、过程①(质壁分离)和过程②(质壁分离复原)中,细胞形态的变化都可以在低倍镜下观察到,D正确。
故选D。
15. 为阻断母源线粒体致病DNA的遗传,科学家采用“原核移植”技术,步骤如下:①将患病母亲的卵子和父亲的精子体外受精,雌原核和雄原核融合前将二者吸出;②健康女性的卵子和父亲的精子体外受精,雌原核和雄原核融合前将二者吸出;③将步骤①获得的原核植入到步骤②处理后的细胞质中,形成重组受精卵。下列叙述错误的是( )
A. 该技术可完全确保后代不携带致病线粒体DNA
B. 该方案用于体外受精的精子需要经过获能处理
C. 该技术需要在无菌、无毒的条件下进行操作
D. 利用该技术培育“试管婴儿”可能存在伦理争议
【答案】A
【解析】
【详解】A、原核移植过程中,若操作不彻底,可能残留患病母亲卵子细胞质中的线粒体DNA,导致后代仍可能携带致病线粒体DNA,A错误;
B、体外受精需精子获能处理以具备与卵子结合的能力,步骤①和②均涉及体外受精,B正确;
C、该技术需无菌、无毒环境,避免微生物污染和细胞损伤,C正确;
D、该技术涉及胚胎操作和遗传物质干预,可能引发伦理争议(如设计婴儿、基因改造等),D正确。
故选A。
16. 人体感染某病毒后1周开始,体内可检测到该病毒核酸阳性和IgM抗体,感染2周后体内开始检测到IgG抗体。下列叙述正确的是( )
A. IgM、IgG抗体由同一种效应B淋巴细胞同时产生
B. IgM、IgG抗体的产生过程不需要吞噬细胞参与
C. IgG抗体检测为阳性的患者,病毒核酸检测结果可能为阴性
D. IgM抗体可与被病毒感染的靶细胞结合,杀死细胞内的病毒
【答案】C
【解析】
【详解】A、IgM和IgG抗体由不同浆细胞产生,初次应答中,效应B细胞(浆细胞)先分泌IgM;二次应答时,记忆细胞分化的浆细胞主要分泌IgG,A错误;
B、抗体的产生需吞噬细胞摄取、处理并呈递抗原给辅助性T细胞,在辅助性T细胞分泌的细胞因子的促进作用下,激活B细胞,B错误;
C、IgG抗体出现较晚但持续时间较长,康复期患者体内病毒可能已被清除(核酸检测阴性),但IgG仍存在,C正确;
D、抗体只能识别游离病毒抗原,无法结合靶细胞内的病毒,D错误。
故选C。
17. 植物向水性强更能适应干旱环境。为研究干旱环境中黄花苜蓿的向水性机理,科研人员将其培养在1/2MS培养基和添加不同的物质1/2MS培养基之间,结果如表所示。
组别
添加物质一侧培养基成分
向水弯曲角度
1
1/2MS培养基
0.13
2
1/2MS培养基+山梨醇
10.51
3
1/2MS培养基+山梨醇+生长素合成抑制剂
0.26
4
1/2MS培养基+山梨醇+生长素极性运输抑制剂
0.07
下列叙述错误的是( )
A. 黄花苜蓿叶片喷施大量生长素可增强黄花苜蓿的抗旱能力
B. 组别3黄花苜蓿根尖伸长区细胞中生长素的含量少于组别2
C. 培养基中添加山梨醇是为了提高渗透压以模拟干旱胁迫环境
D. 促进生长素的合成和运输可促进黄花苜蓿根尖向水弯曲生长
【答案】A
【解析】
【详解】A、生长素的作用具有两重性,高浓度可能抑制生长。若叶片喷施大量生长素,可能导致根部生长素浓度过高,抑制根的生长,反而不利于抗旱,A错误;
B、组别3添加生长素合成抑制剂,抑制了生长素的合成,故根尖伸长区细胞中生长素含量应低于未加抑制剂的组别2,B正确;
C、山梨醇作为渗透调节剂,可提高培养基渗透压,模拟干旱胁迫环境以观察植物向水性反应,C正确;
D、组别2(正常合成和运输生长素)弯曲角度大,而组别3(合成被抑制)和组别4(运输被抑制)角度显著降低,说明促进生长素合成和运输可增强向水生长,D正确;
故选A。
18. 某生物精原细胞中一条常染色体的B区段发生了一次重复。将该细胞置于含15N的培养基中,完成一次有丝分裂后转入不含15N的培养基中进行减数分裂,上述分裂过程不考虑交叉互换。下列叙述正确的是( )
A. 发生B区段重复的常染色体上会形成新的等位基因
B. 有丝分裂后,子细胞中15N标记链与非标记链的比例不同
C. 减数第一次分裂后,两个子细胞中B区段的数量相等
D. 减数第二次分裂后,子细胞中15N标记链的数目可能为零
【答案】D
【解析】
【详解】A、染色体重复属于结构变异,未涉及基因突变或重组,不会直接形成新的等位基因,A错误;
B、有丝分裂时,DNA半保留复制,所有子细胞DNA均为一条链含15N,另一条链含14N,15N链与14N链比例为1∶1,B错误;
C、减数第一次分裂时,同源染色体分离,携带重复B区段的染色体与正常染色体分别进入不同子细胞,导致两子细胞B区段数量不等(一个为2,另一个为1),C错误;
D、减数第一次分裂前DNA复制在无15N环境中进行,新合成链为14N。减数第二次分裂时,姐妹染色单体分离,若分配到仅含14N-14N的DNA,则子细胞中15N标记链数目为零,D正确。
故选D。
19. 科研人员用枪乌贼神经纤维为实验材料,进行一系列实验操作,如图甲所示,测量得到的动作电位如图乙所示。
下列叙述正确的是( )
A. 该药物抑制Na+通道的开放,从而阻断Na+的外流
B. 药物阻滞前,Ⅲ位点的部分Na+通道在b-c时段打开
C. 药物阻滞后,Ⅱ位点有大量K+在f-g时段进入细胞
D. 增加电刺激强度,a-b时段测得的电表偏转幅度将变大
【答案】B
【解析】
【详解】A、动作电位去极化阶段由Na+内流引起,而非外流。如果药物抑制Na+通道,它会阻断Na+内流,而不是外流,A错误;
B、在药物阻滞前,兴奋可以到达Ⅲ位点,对比阻滞前后曲线可知,Ⅲ位点的部分Na+通道在b-c时段打开,B正确;
C、药物阻滞后,兴奋无法到达Ⅲ位点,但Ⅱ位点不受影响,f-g时段对应的是Na+内流,C错误;
D、动作电位具有“全或无”特性,一旦刺激达到阈值,动作电位幅度即固定,不随刺激强度增加而增大,因此电表偏转幅度不变,D错误。
故选B。
20. 果蝇X染色体上的B基因可导致复眼异常表型,绿翅表型由两对常染色体上M和N基因共同控制。将复眼异常、无绿翅的雄蝇与复眼正常、纯合绿翅的雌蝇杂交得到F1,F1雌蝇与父本杂交,F2中绿翅个体占1/4。下列叙述正确的是( )
A. F1雄蝇与F2复眼异常、绿翅果蝇杂交,子代中绿翅个体约占1/8
B. F1雌蝇与F2复眼正常、无绿翅果蝇杂交,子代中复眼异常个体约占1/4
C. F1雄蝇与母本杂交,子代中复眼正常、绿翅个体占1/4
D. F1个体自由交配,子代中复眼异常、绿翅的个体约占9/32
【答案】D
【解析】
【详解】A、复眼异常(B)在X染色体上,复眼正常为b;绿翅由常染色体上M和N共同控制(即绿翅基因型为M_N_,无绿翅为M_nn、mmN_、mmnn)。根据杂交实验推导亲本及F₁基因型:父本复眼异常(XᴮY)、无绿翅(设为mmnn);母本复眼正常(XᵇXᵇ)、纯合绿翅(MMNN),故可知F₁基因型:雄(XᵇY、MmNn),雌(XᴮXᵇ、MmNn)。F₁雌蝇(XᴮXᵇ、MmNn)与父本(XᴮY、mmnn)杂交,F₂绿翅(MmNn)占,可推测这属于测交,F₁雄蝇基因型为MmNnXᵇY,F₂复眼异常、绿翅雌果蝇基因型为XBX⁻,MmNn杂交,子代绿翅概率为(M_ × N_)=,A错误;
B、F₁雌蝇(XBXᵇ,MmNn)与F₂复眼正常、无绿翅果蝇(XᵇY,mmnn)杂交,子代复眼异常概率为50%(XᴮXᵇ或XᴮY),B错误;
C、F₁雄蝇(XᵇY,MmNn)与母本(XᵇXᵇ,MMNN)杂交,子代绿翅概率为100%(M显性且N显性),复眼均正常,C错误;
D、F₁自由交配,复眼异常概率为50%(雌雄各半),绿翅概率为(M_N_),故复眼异常且绿翅概率为 × = ,D正确。
故选D。
非选择题部分
二、非选择题(本大题共5小题,共60分)
21. 植物根系被土壤中的真菌侵入后,会形成菌根。回答下列问题:
(1)菌根的发现,丰富了人们对于森林群落在_____结构上的认识。研究发现,这些真菌在获取树木光合作用产物的同时,能够帮助树木吸收无机盐,二者之间_____(填“互相有利”或“单方面有利”)。此外,这些真菌还能帮助树木抵御病原菌的侵染,使树木的物种数量相对稳定,有利于增加森林群落的_____能力。
(2)以AM型和EM型菌根作为研究对象,比较发现:EM型的真菌具备分解能力,既是消费者也是_______,能抑制菌根周围的腐生微生物的生长;AM型的真菌不具备分解能力,菌根周围的腐生微生物能获取更多的有机物,分解作用_______。进一步研究发现,随着环境温度的升高,土壤中腐生微生物的分解作用会逐渐增强并远超于菌根中的真菌,因此在热带雨林中,_____型菌根的树木能够获取更多的无机盐,易成为当地的_____。
(3)菌根的生长能增强树木的光合作用,直接提高生产者的_____量。科学家们还发现,菌根之间可以通过菌丝网络把不同的植物个体连接起来,当昆虫入侵时在不同植物个体间实现互相预警,发挥______功能,随着菌丝网络密集程度的增加,越有利于同种个体生长和幼苗更新,这一过程属于______调节。
【答案】(1) ①. 垂直 ②. 互相有利 ③. 自我调节
(2) ①. 分解者 ②. 更强 ③. AM ④. 优势种
(3) ①. 同化量 ②. 信息传递 ③. 正反馈
【解析】
【分析】生态系统的稳定性:
(1)抵抗力稳定性:①含义:生态系统抵抗外界干扰并使自身的结构与功能保持原状的能力。②规律:生态系统的成分越单纯,营养结构越简单,自我调节能力就越弱,抵抗力稳定性就越低,反之则越高。③特点:调节能力有一定限度,超过限度,自我调节能力就遭到破坏。
(2)恢复力稳定性:①生态系统在受到外界干扰因素的破坏后恢复到原状的能力。②与抵抗力稳定性的关系:往往相反。
【小问1详解】
菌根在地下,对于森林群落,属于垂直方向上,所以菌根的发现,丰富了人们对于森林群落在垂直结构上的认识。
研究发现,这些真菌在获取树木光合作用产物的同时,能够帮助树木吸收无机盐,所以二者之间互相有利。
此外,这些真菌还能帮助树木抵御病原菌的侵染,使树木的物种数量相对稳定,所以有利于增加森林群落的自我调节能力。
【小问2详解】
EM型的真菌具备分解能力,所以EM型的真菌既是消费者也是分解者,能抑制菌根周围的腐生微生物的生长;
AM型的真菌不具备分解能力,但菌根周围的微生物,营腐生生活,所以其分解作用更强。温度可以影响腐生微生物的酶的活性,所以随着环境温度的升高,土壤中腐生微生物的分解作用会逐渐增强并远超于菌根中的真菌,因此在热带雨林中AM型菌根的树木能够获取更多的无机盐,易成为当地的优势种。
【小问3详解】
菌根的生长能增强树木的光合作用,直接提高生产者的光合作用能力,进而提高生产者的同化量。科学家们还发现,菌根之间可以通过菌丝网络把不同的植物个体连接起来,当昆虫入侵时在不同植物个体间实现互相预警,发挥信息传递的功能,随着菌丝网络密集程度的增加,越有利于同种个体生长和幼苗更新,这一过程属于正反馈调节。
22. 研究人员利用芸苔素(BR)和植物油(Vo)进行不同品种荔枝果树的抗寒研究,依次在低温胁迫后和复温后测量相关数据,实验结果如表所示。
处理组
品种
净光合速率
Fv/Fm
气孔导度
胞间CO2浓度
相对电导率
低温
复温
低温
复温
低温
复温
低温
复温
低温
复温
清水
甲
2.8
3.4
0.45
0.72
43
59
236
280
21.8
19.6
乙
1.6
3.1
0.54
0.62
28
45
283
303
22.3
18.4
BR+Vo
甲
0.4
4.2
0.65
0.74
12
74
331
257
23.2
8.6
乙
0.6
3.8
0.71
0.78
15
60
316
238
24.1
9.2
注:Fv/Fm为最大光化学量子产量,代表光反应速率可能达到的最大值;相对电导率为细胞膜损伤程度指标,值越大损伤越重;各检测指标单位省略。回答下列问题:
(1)本实验的可变因素为______。净光合速率可用单位时间单位叶面积的______表示,Fv/Fm数值越高,理论上光反应会产生较多的_______。
(2)结合所学知识和材料分析,低温导致净光合速率下降的原因有哪几项_____。
A. 气孔关闭,CO2供应减少
B. 酶活性降低,碳反应受抑制
C. Fv/Fm增加,导致光反应效率降低
D. 叶肉细胞膜结构受损,细胞代谢受影响
(3)低温胁迫后,经BR+Vo处理的两个荔枝品种的净光合速率显著低于清水处理组,其原因是BR+Vo处理组的______反应速率更低,与清水处理组相比,BR+Vo处理组的_______指标较高,说明该处理有利于减轻寒冷环境对植物损伤。
(4)复温处理后,经BR+Vo处理的两个荔枝品种的相对电导率显著低于清水处理组,说明_______。此时,两个荔枝品种的胞间CO2浓度均低于清水处理组_____(填“是”或“不是”)气孔因素造成的。
【答案】(1) ①. 荔枝品种、温度、是否添加芸苔素和植物油 ②. 氧气释放量或二氧化碳吸收量或有机物积累量 ③. ATP、NADPH和氧气 (2)ABD
(3) ①. 碳 ②. Fv/Fm
(4) ①. 说明BR+Vo处理可以有效抵御低温胁迫对荔枝细胞膜结构的伤害 ②. 不是
【解析】
【分析】影响光合作用的环境因素:
1、温度对光合作用的影响:在最适温度下酶的活性最强,光合作用强度最大,当温度低于最适温度,光合作用强度随温度的增加而加强,当温度高于最适温度,光合作用强度随温度的增加而减弱;
2、二氧化碳浓度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随二氧化碳浓度的增加而增强,当二氧化碳浓度增加到一定的值,光合作用强度不再增强;
3、光照强度对光合作用的影响:在一定范围内,光合作用强度随光照强度的增加而增强,当光照强度增加到一定的值,光合作用强度不再增强。
【小问1详解】
本实验中,荔枝品种、温度、是否添加芸苔素和植物油为自变量。净光合速率通常通过测量单位时间单位叶面积的氧气释放量或二氧化碳吸收量或有机物积累量表示。Fv/Fm代表光系统II的最大光化学量子产量,数值越高,光反应效率越高,因此,Fv/Fm数值越高,理论上光反应会产生较多的ATP、NADPH和氧气。
【小问2详解】
A、气孔关闭减少CO2供应,直接限制光合作用,导致净光合速率下降,A符合题意;
B、低温降低酶活性,抑制碳反应,导致净光合速率下降,B符合题意;
C、Fv/Fm增加表示光反应效率提高,不会导致光合速率下降,C不符合题意;
D、叶肉细胞膜结构受损影响细胞代谢,包括光合作用相关过程,导致净光合速率下降,D符合题意;
故选ABD。
【小问3详解】
低温胁迫后,经BR+Vo处理组中的胞间CO2浓度较高,表明CO2利用不足,故经BR+Vo处理的两个荔枝品种的净光合速率显著低于清水处理组,其原因是BR+Vo处理组的碳反应速率更低。与清水处理组相比,BR+Vo处理组的Fv/Fm值较高(见表),说明该处理有利于减轻寒冷环境对植物损伤。
【小问4详解】
BR+Vo处理组的相对电导率低,表明细胞膜损伤小,说明BR+Vo处理可以有效抵御低温胁迫对荔枝细胞膜结构的伤害,提高了膜稳定性。胞间CO2浓度低的同时,气孔导度较高(见表),表明CO2浓度低是由于光合速率高、CO2消耗快所致,而非气孔关闭。
23. 水稻为两性花,白叶枯病抗性由基因A/a控制,叶色由基因B/b控制。为研究水稻白叶枯病抗性和叶色的遗传方式,研究人员进行了杂交实验,杂交结果如表1所示。
杂交组合
P
F1
F2
甲
均为感病绿叶
感病绿叶:抗病绿叶=2:1
感病绿叶:抗病绿叶=2:3
乙
感病红叶、抗病绿叶
感病红叶:抗病红叶=1:1
抗病红叶:感病红叶:抗病绿叶:感病绿叶=15:6:5:2
注:表中F1为1对亲本的杂交后代,F2为F1全部个体自交的后代。
杂交组合乙的部分F2样本PCR和电泳检测结果如表2所示。已知,157bp和289bp分别为抗病、感病基因的特异序列;250bp和180bp分别为红叶、绿叶基因转录产物的cDNA扩增片段。
样本
A/a基因条带(bp)
B/b基因条带(bp)
存活状态
1
157
250
存活
2
289
180
胚发育终止
3
289、157
250
存活
4
289、157
250、180
存活
回答下列问题:
(1)分析表1数据,推测_____基因编码的毒性蛋白大量积累导致胚发育终止。由表2可知,抗病基因突变为感病基因的根本原因是_____。
(2)乙组合F2群体中,同时携带感病基因和红叶基因的存活个体占_____。样本2胚发育终止,其基因型为______。样本3连续自交两代,后代中抗病红叶植株的比例为______。
(3)样本3的叶色基因检测结果仅出现1条条带,原因是______。利用叶色基因转录产物逆转录合成cDNA时所需的原料是_____。
(4)利用样本4获得稳定遗传抗病绿叶品系的最佳方法是_______育种。利用PCR和电泳技术鉴定某抗病红叶植株基因型时,发现其含有的两类基因条带分别为157bp、250bp,该植株自交后代出现感病植株的概率为_____。
【答案】(1) ①. A ②. 碱基对增加
(2) ①. 3/14 ②. AAbb ③. 3/5
(3) ①. 样本3的基因型为BB ②. 脱氧核糖核苷酸
(4) ①. 杂交 ②. 0
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。分析表1数据,杂交组合甲中F1感病绿叶:抗病绿叶=2:1,可知A基因纯合(AA)会导致胚发育终止。
【小问1详解】
分析表1数据,杂交组合甲中F1感病绿叶:抗病绿叶=2:1,可知A基因纯合(AA)会导致胚发育终止,推测A基因编码的毒性蛋白大量积累导致胚发育终止。由表2可知,抗病基因(157bp)突变为感病基因(289bp)的根本原因是基因突变中的碱基对增加。
【小问2详解】
乙组F2群体中,同时携带感病基因和红叶基因的个体即感病红叶个体,根据表1比例15:6:5:2,感病红叶占6/28 = 3/14。样本2的A基因条带为289bp(感病),b基因条带为180bp(绿叶),且胚发育终止,基因型为AAbb。样本3基因型为AaBB,自交第一代2/3AaBB、1/3aaBB,自交第二代后,2/3×1/4=1/6AABB致死,抗病红叶aaBB比例为(2/3×1/4+1/3)÷(1-1/6)=3/5。
【小问3详解】
样本3的B基因仅出现250bp条带,表明其为红叶基因纯合子(BB),因此仅有一条条带。逆转录合成cDNA时,以RNA为模板,所需原料为脱氧核糖核苷酸(dNTPs)。
【小问4详解】
利用样本4获得稳定遗传抗病绿叶品系(aabb)的最佳方法是杂交育种。利用PCR和电泳技术鉴定某抗病红叶植株(aaB )基因型时,发现其含有的两类基因条带分别为157bp、250bp,该抗病红叶植株基因型可确定为aaBB,该植株自交后代出现感病植株(A )的概率为0。
24. 鸡爪和鸭掌因其独特的风味受到广大群众的喜爱,但二者在外观上有显著的差别,鸭掌趾间有蹼而鸡爪没有。回答下列问题:
(1)科学家们在观察不同发育阶段的鸡胚时,发现从_______时期开始出现胚层分化,形成的鸡肢芽(最终发育成鸡腿和鸡爪)是有蹼的。据此判断,与蝌蚪尾的消失相同,鸡肢芽的蹼也因_______退化。
(2)科学家们推测基因BMP-2和BMP-4参与了鸡腿芽蹼的退化,并通过以下3个实验验证了该推测:
实验①:科学家们以基因BMP-2和BMP-4的_____为模板,合成了互补的核酸探针,_____的结果表明基因BMP-2和BMP-4在鸡肢芽大量表达的区域与发生退化的区域______(填“相同”或“相反”)。
实验②:BMP-2和BMP-4作为胞外蛋白,能够与细胞膜上的BMP受体蛋白结合,该受体蛋白包括胞外区、跨膜区和胞内区3部分,BMP-2和BMP-4与BMP受体蛋白结合后,引发胞内区活性改变,进而使细胞产生相应的生理变化。科学家们分别克隆了BMP受体蛋白基因的全长序列(BMPR)和BMP受体蛋白______对应的序列(△BMPR),随后使用病毒作为_____分别将BMPR和△BMPR导入到适量生理状态相同的______(填“鸡受精卵”或“鸡肢芽”)中并超量表达,分别记为对照组和实验组。结果显示,与对照组相比,实验组_____。
实验③:科学家们从鸡胚中获取鸡肢芽细胞并进行了若干次_______培养后,再将纯化的BMP-2和BMP-4分别添加到培养基中。一段时间后统计各组的细胞相对存活率,结果如图所示,说明BMP-2和BMP-4能______。
【答案】(1) ①. 原肠胚 ②. 细胞凋亡
(2) ①. mRNA ②. 核酸分子杂交 ③. 相同 ④. 胞外区和跨膜区 ⑤. 载体 ⑥. 鸡肢芽 ⑦. 蹼没有退化 ⑧. 传代 ⑨. 可以诱发细胞凋亡;且在一定浓度范围内浓度越高,诱导效果越强;BMP-2蛋白的诱导细胞凋亡的效果比BMP-4强
【解析】
【分析】胚胎发育过程:受精卵→卵裂→桑葚胚→囊胚→原肠胚→分化成组织、器官等→幼体,原肠胚期出现三个胚层的分化,并且由三胚层逐渐分化形成各种器官、组织。
【小问1详解】
鸡胚发育过程中,原肠胚期出现三个胚层的分化,并且由三胚层逐渐分化形成各种器官、组织。蝌蚪尾的消失与细胞凋亡有关,因此鸡肢芽的蹼也因细胞凋亡而退化消失。
【小问2详解】
实验①的目的是通过检测基因BMP-2和BMP-4在鸡肢芽大量表达的区域与发生退化的区域相同还是相反来进行实验验证,所以要以基因BMP-2和BMP-4的mRNA为模板,合成了互补的核酸探针,利用核酸分子杂交的结果来说明。
若基因BMP-2和BMP-4参与了鸡肢芽蹼的退化,则基因BMP-2和BMP-4在鸡肢芽大量表达的区域与发生退化的区域相同。
实验②中,BMP-2和BMP-4作为胞外蛋白,能够与细胞膜上的BMP受体蛋白结合,BMP受体蛋白包括胞外区、跨膜区和胞内区3部分,其中胞内区是被激活区,为验证基因BMP-2和BMP-4是否参与了鸡腿芽蹼的退化,可以分别克隆BMP受体蛋白胞外区与跨膜区的对应序列,利用病毒做载体,将对应的BMPR和△BMPR导入到适量生理状态相同的鸡肢芽中并超量表达,分别记为对照组和实验组。若基因BMP-2和BMP-4均参与了鸡腿芽蹼的退化,则实验组中的蹼不会发生退化。
实验③:科学家们从鸡胚中获取鸡肢芽细胞并进行了若干次传代培养后,再将纯化的BMP-2和BMP-4分别添加到培养基中。一段时间后统计各组的细胞相对存活率,根据实验统计结果所示,可以说明BMP-2和BMP-4可以诱发细胞凋亡,且在一定浓度范围内浓度越高,诱导效果越强;BMP-2蛋白的诱导细胞凋亡的效果比BMP-4强。
25. 肥胖已然成为当今全球最大健康问题,其引起各类疾病严重危害人体健康。为解决肥胖产生的危害,科研人员进行了一系列研究。回答下列问题:
(1)高糖高脂饮食引发的肥胖个体常伴有高脂血症,其典型特点是_______中胆固醇等含量偏高,引发心脑血管疾病。某肥胖患者体内存在大量抗胰岛素受体的抗体M,导致血糖和胰岛素含量均高于正常,造成血糖升高的原因最可能是______。
(2)研究发现,摄取食物后,肠分泌细胞就会分泌激素G,激素G可促进胰岛素分泌和抑制胰高血糖素分泌,进而降低血糖,激素G作用于不同的细胞产生不同的效果,原因是不同细胞与激素G结合的_____不同,激活细胞中不同代谢途径。激素G也是一种饱腹信号激素,其通过迷走传入神经元传递信号。在培养迷走传入神经元的培养液中加入激素G,检测到迷走传入神经元产生_____,证明迷走传入神经元细胞膜上有激素G受体。研究人员将营养物质直接注入小肠末端或注入十二指肠而不能流入小肠末端时,发现激素G分泌量均显著升高;而当小肠末端被移除时,上述升高反应消失。基于上述结果,合理的推测有哪几项______。
A.激素G是由十二指肠和小肠末端的肠分泌细胞分泌产生
B.营养物质可直接刺激小肠末端的肠分泌细胞释放激素G
C.营养物质可通过反射活动刺激肠分泌细胞释放激素G
D.小肠可能受神经系统和内分泌系统共同调节
(3)研究发现,辣椒素能改变肥胖小鼠肠道菌群结构,使产生短链脂肪酸的菌群恢复成为优势种,短链脂肪酸能刺激肠分泌细胞产生激素G,引发机体一系列生理变化,最终起到降糖、降脂和减重的作用。某同学设计实验方案验证辣椒素刺激激素G的分泌,从而减轻高脂饮食诱导的肥胖。根据以下材料和用具,完善实验思路,预测实验结果及分析。
实验材料:小鼠若干、标准脂肪含量饲料(SLD)、高脂肪含量饲料(HFD)、辣椒素、灌胃器等。
①实验分组:甲:小鼠+SLD;乙:_____;丙:_____。
②预测实验结果(设计一个坐标,用柱形图表示血浆中激素G检测结果)。
③基于本实验,除了摄入一定量的辣椒素外,针对肥胖患者还可采取的合理的减肥措施有_____(答出1点即可)。
【答案】(1) ①. 血浆 ②. 抗体M与胰岛素竞争性结合胰岛素受体
(2) ①. 受体 ②. 动作电位 ③. BCD
(3) ①. 乙组:小鼠+HFD;丙组:小鼠+HFD+灌胃辣椒素 ②. ③. 适量口服能产生短链脂肪酸的益生菌或适量注射激素G类似物
【解析】
【分析】在血糖平衡的调节过程中,胰岛素具有促进细胞摄取、利用、储存和转化葡萄糖的作用,是人体内唯一降低血糖的激素;胰高血糖素主要是促进血糖的来路,即促进肝糖原的分解和非糖物质转化为葡萄糖,提高血糖浓度,而具有拮抗作用;肾上腺素在血糖平衡的调节过程中,与胰高血糖素具有协同作用,而共同作用使血糖升高。
【小问1详解】
高脂血症患者的血浆中胆固醇等含量偏高,进而会引发心脑血管疾病。抗胰岛素受体的抗体M与胰岛素竞争性结合胰岛素受体,导致胰岛素含量高于正常人,由于胰岛素不能完全发挥作用,故血糖也高于正常人。
【小问2详解】
激素G作用于不同的细胞产生不同的效果,原因是不同细胞与激素G结合的受体不同,激活细胞中不同代谢途径。激素G是一种饱足信号激素,其通过迷走传入神经元传递信号,若迷走传入神经元细胞膜上有激素G受体,那么在培养迷走传入神经元的培养液中加入激素G,应该在迷走传入神经元处检测到动作电位。
A、当营养物质注入十二指肠但不能流入小肠末端时,激素G分泌升高,表明激素G的释放并非直接依赖营养物质的物理流动,而是小肠末端在感知营养信号中发挥关键作用,但激素G并不是由十二指肠和小肠末端的肠分泌细胞分泌产生,A不合理;
B、营养物质可能作为信号直接刺激小肠末端的肠分泌细胞释放激素G,B合理;
C、移除小肠末端后反应消失,进一步证实了小肠末端的存在对激素G分泌的必要性,例如通过神经反射或激素反馈通路影响肠分泌细胞的活性,神经系统或内分泌系统的调节机制可能参与其中,CD合理。
故选BCD。
【小问3详解】
根据实验设计遵循单一变量的原则,乙组的小鼠应饲喂高脂肪含量饲料(HFD)小,丙组的小鼠在乙的基础上添加适量的辣椒素灌胃。若辣椒素可刺激激素G的分泌,从而减轻高脂饮食诱导的肥胖,则预测激素G的含量应是甲>丙>乙。如下图:
辣椒素能改变肥胖小鼠肠道菌群结构,使产生短链脂肪酸的菌群恢复成为优势种,短链脂肪酸能刺激肠分泌细胞产生激素G,引发机体一系列生理变化,最终起到降糖、降脂和减重的作用。故可以适量口服能产生短链脂肪酸的益生菌或适量注射激素G类似物促使肥胖患者减肥。
第1页/共1页
学科网(北京)股份有限公司
$