内容正文:
绝密★启用前
高三生物学考试
本试卷满分100分,考试用时75分钟。
注意事项:
1.答题前,考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
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。
究
3.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。
4.本试卷主要考试内容:人教版必修1、2,选择性必修1、2、3。
一、选择题:本题共16小题,每小题3分,共48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.幽门螺杆菌是能在胃酸环境中生存的一种致病菌,其产生的脲酶可以将尿素分解为NH3和
CO2。在医学检测中,通常让受试者口服用同位素标记的检测试剂,一段时间后对其进行呼
气试验,以判断其是否感染幽门螺杆菌。该检测试剂应为
A.尿素
B.COz
C.NH
D.脲酶
封
2.江西米粉是江西省著名的传统小吃食材,具有嚼劲足、爽口等特点。它是以优质大米为原料,经
浸泡、碾磨、蒸煮、压缩等工序制作而成的,富含糖类、矿物质及多种维生素。下列叙述错误的是
A.淀粉和维生素都是植物细胞主要的能源物质
B.米粉中的矿物质主要以离子的形式存在
C.米粉中的淀粉经消化吸收后可进人人体肝脏作为合成糖原的原料
D.炒米粉时加人鸡蛋或少量瘦肉可补充人体所需要的多种氨基酸
3.在某一山羊品种的选育过程中,牧民发现一种由单基因控制的遗传病,表现为角蛋白合成缺
陷。若一只患病公羊与健康母羊交配,后代中所有母羊均患病,而所有公羊均正常,则控制该
线
病的基因最可能是
A.常染色体上的隐性基因
B.X染色体上的隐性基因
C.常染色体上的显性基因
D.X染色体上的显性基因
4.血红素氧合酶(HO)是血红素代谢过程中的关键酶类,可催化血红素降解为胆绿素区、一氧
化碳和F+,在维持细胞稳态中发挥重要作用。该酶的最适温度和pH分别约为37℃和
7.0。下列叙述正确的是
AHO的结构区域中含有血红素的结合位点
B.人体在低温环境下,正常细胞中的该酶活性明显下降
C.将pH从2.0升高到7.0时,该酶活性逐渐增强
D.该酶为血红素由常态到活跃态提供了部分能量
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5.水稻种子的细胞呼吸过程如图所示。据图分析,下列叙述错误的是
葡萄糖
回
回。囚
A
g+B回丙南酸。一回
A.①②过程的发生场所相同,③④过程的发生场所相同
B.A物质还可以参与光合作用的光反应
C.可以用酸性重铬酸钾溶液检测E物质
D.若D物质不足,则②过程会有所加强
6.1958年,梅塞尔森和斯塔尔通过5N标记DNA实验,证明了DNA的半保留复制。关于这一
经典实验的叙述,错误的是
A,该实验采用了演绎推理法来预测实验结果
B.含15N的DNA比含14N的DNA密度大,利用离心技术可以分离开不同的DNA
C.若全部DNA连续复制2次,则得到的DNA带的位置只有1个
D.该实验的离心结果可以排除“全保留复制”假说
7.油菜染色体组为AACC,共有38条染色体,是由白菜(染色体组为AA,2n=20)与甘蓝(染色
体组为CC,2=18)通过自然种间杂交后双二倍体化形成的异源四倍体。下列叙述正确
的是
A白菜与甘蓝能杂交形成油菜,说明两者属于同一物种
B.油菜减数分裂工前期,来自白菜的染色体会和来自甘蓝的染色体联会形成四分体
C.油菜减数分裂工后期,来自白菜和甘蓝的染色体分别移向两极
D.由油菜的配子直接发育成的个体含2个染色体组,属于单倍体
8.肾小管对原尿中葡萄糖的重吸收是一个耗能过程,该过程依赖于多种转运蛋白的协同作用,
其部分机理如图所示。已知钠钾泵通过水解ATP,将Na+逆浓度运至胞外,同时将K+运人
胞内,形成并维持Na+的电化学梯度。下列叙述正确的是
SGLT
葡萄糖
●
/88
8888AA888888888
6666V666866688
丹
A.Na+通过钠钾泵、SGLT的运输方式分别是主动运输、协助扩散
B.SGLT介导的葡萄糖转运方式属于主动运输,且该过程直接消耗ATP
C.若抑制钠钾泵的活性,则肾小管对葡萄糖的重吸收功能会增强
D.图示SGLT和钠钾泵均具有运输物质和催化两种功能
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9.科学家通过小鼠低蛋白饮食与正常饮食的对比实验,发现亲代的低蛋白饮食可影响自身基因
表达,其机理如图所示,且这种影响可遗传给子代。下列说法错误的是
低蛋白饮食小鼠
正常饮食的小鼠
信号传导
信号传导
G9aATF7P
G9aTF⑦
磷酸化
低蛋白饮食小鼠
⊙●●●相关基因
⊙心②☆相关基因
●
产生的精子
G9aATF7
正常饮食小鼠
产生的精子
睾丸
睾丸
G9a:组蛋白甲基转移酶
ATF7:一种转录因子
·组蛋白(染色体蛋白)甲基化
厂(1抑制
尸(↓激活
A.亲代的低蛋白饮食不会改变子代小鼠的基因序列和表型
B.组蛋白甲基化水平增加,将导致相关基因表达水平下降
C,AT℉7磷酸化可能导致其结构改变,进而使组蛋白表观遗传修饰水平下降
D.低蛋白饮食的雄性小鼠中,ATF7磷酸化过程可能需要ATP水解提供磷酸基团
10.椎实螺是一种雌雄同体的软体动物,一般通过异体受精繁殖,但若单独饲养,也可以进行自
体受精。锥实螺螺壳的右旋和左旋分别受等位基因T、t控制,T对t完全显性。子代螺壳
的转向不受自身的基因型控制,而是由母本的核基因型决定的。若卵细胞的细胞质中含有
母本T基因的表达产物,则子代螺壳右旋。t基因没有表达产物。下列分析正确的是
A.椎实螺螺壳的转向为细胞质遗传,TT螺与tt螺进行正反交,子代表型同母本
B.将TT螺与tt螺的杂交后代F1分别单独饲养,F2中螺壳右旋:螺壳左旋=3:1
C.若将tt螺卵的细胞质注入TT螺卵细胞,该卵细胞与tt螺精子受精,子代表现为右旋
D.一只表型为螺壳左旋的椎实螺的自交后代不发生性状分离,说明该个体为纯合体
11.某樱桃品种由北方引种到南方后,与栽培于平地相比,同一地区栽培于高山的植株表现出花
芽大且产量较高的特点。研究人员分析了花芽的激素含量,结果如表所示。下列叙述错误
的是
激素含量/(ng·g1)
每100个花芽的
栽培地点
海拔/m
年均温度/℃
细胞分裂素
赤霉素
脱落酸
生长素
质量/g
平地
10
18.7
17.2
4.1
102.8
43.1
6.6
高山
1058
13.4
20.9
4.9
95.9
41.9
7.3
A.表中结果表明,温度可以参与调节植物的生命活动
B.樱桃花芽发育过程中,表中激素的作用均表现为协同作用
C.较低温度可促进细胞分裂素的合成,从而利于樱桃花芽的发育
D.多种植物激素的相对含量决定植物器官的生长、发育
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12.新型肿瘤治疗性疫苗X是一种mRNA疫苗,将该疫苗注人机体后,其表达的肿瘤抗原可刺
激机体发生特异性免疫反应,部分过程如图所示。下列叙述错误的是
树突状细胞
mRNA疫苗
细胞丁
溶酶体
溶酶体逃逸
抗体
细胞乙
细胞丙
翻译
●)细胞甲
抗原
肿瘤细胞
细胞毒性T细胞
A.图中细胞甲、细胞乙和树突状细胞都属于抗原呈递细胞
B.第二次注射该疫苗时,细胞丙也可由细胞丁增殖、分化而来
欧
C.与常规化疗相比,该疗法特异性更强,对正常细胞损伤更小
D.mRNA疫苗可根据肿瘤抗原的氨基酸序列人工合成
13.生活在热带雨林溪流边的噪鹃,常通过发出独特的鸣叫来求偶。由于溪流的流水声嘈杂,噪
鹃进化出了能够发出高分贝且具有特殊频率的鸣叫的能力。研究发现,不同年龄的噪鹃对
这种特殊频率的鸣叫的反应有所不同。下列叙述正确的是
A.该事例说明信息传递可以调节种间关系,维持生态系统的稳定
B.噪鹃作为生态研究的对象,体现了生物多样性的间接价值
到
C,噪鹃高分贝且具有特殊频率的鸣叫方式是长期适应溪流的嘈杂流水声环境的结果
D.不同年龄的噪鹃对特殊频率的鸣叫的反应不同,体现了物种多样性
14.为治理毛乌素沙地的荒漠化,人们采用了“草方格沙障”固沙等措施。多年后,沙地逐渐出现
了多年生草本植物,生态环境得到显著改善。下列叙述正确的是
A.沙漠治理过程中发生的演替属于初生演替
B.“草方格沙障”的使用改变了演替的方向,但未改变演替的速度
C.从沙地到灌草丛,群落中物种的丰富度逐渐降低
D.治理后的沙地,生态系统的抵抗力稳定性有所提高
线
15.光遗传学技术是借助光照精准调控神经元的兴奋与抑制的前沿技术,其核心在于利用光敏
蛋白(作为离子通道)调控神经元的活动。科学家采用基因工程技术,以病毒为载体,将兴奋
性光敏蛋白(蓝光敏感)ChR2基因或抑制性光敏蛋白(黄光敏感)NpHR基因导人特定神
经元中,再用特定波长的光照调控其活动。下列相关叙述错误的是
A.以组织感染特异性较强的病毒作为载体,导入光敏蛋白基因
B.推测光敏蛋白作为离子通道,在光照下会引发膜电位的变化
C.黄光照射会引起导入了NpHR基因的神经元发生Na+内流
D.该技术可调控动物行为,为精神类疾病的治疗提供新的思路
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16.X菌是兼性厌氧菌,能杀伤正常细胞(富氧环境)和处于缺氧微环境的肿瘤细胞。我国科学
家基于RNA干扰原理(指的是mRNA形成局部互补结构后阻断mRNA翻译)改造X菌获
得Y菌时,将厌氧启动子PT置于X菌生存必需基因asd的上游,启动基因asd转录,PT
启动转录的效率与氧浓度成反比;同时将好氧启动子PA置于基因αsd的下游,启动互补链
转录,PA启动转录的效率与氧浓度成正比,如图所示。下列说法错误的是
PT启动子
asd基因
PA启动子
A.改造后的Y菌处于某种氧浓度下可能会死亡
B.PA的作用导致Y菌在富氧环境下会死亡
C.PT和PA分别启动转录得到的mRNA可以互补
D.改造后的Y菌,其杀伤特异性并未提高,但其在无氧环境下的杀伤能力增强了
弥
二、非选择题:本题共5小题,共52分。
17.(9分)线粒体的质量控制和数量调控对于维持细胞功能至关重要。在活性氧(ROS)胁迫等
应激作用下,线粒体损伤会逐渐累积。此时,细胞通过一种称为线粒体自噬的过程,选择性
地包裹并降解细胞内受损或功能障碍的线粒体,如图1所示。精子成熟过程中可生成线粒
体囊并将线粒体排至细胞外空间,这一过程依赖于生殖腺内的蛋白酶,也依赖于SPE-12和
SPE-8等酶,如图2所示。回答下列问题:
蛋白酶
】
线粒体囊
衰老的
自噬
线粒体
封
小体
自噬体
细胞外精细胞
细胞内
质膜
代谢废物
SPE-12 SPE-8
→释放到细
胞外
健康
溶酶体
线粒体
自噬溶酶体
细胞骨架
图1
图2
(1)线粒体内膜受损会直接导致有氧呼吸第
阶段发生障碍,引起细胞供能不足,该
阶段发生的反应主要是
(2)为了维持细胞内稳定的供能环境,一些衰老损伤的线粒体会被自噬小体包裹形成自噬
体,该结构能与溶酶体融合形成自噬溶酶体,从而实现对衰老、损伤的线粒体的降解,其
线
能实现降解的原因是
(3)精细胞在形成精子的过程中,细胞质膜首先形成向外的芽突,包裹一个健康的线粒体,然
后迅速芽吐生成“线粒体囊”,精细胞排出线粒体的方式是
,该过程
(填
“属于”或“不属于”)线粒体自噬,理由是
(4)科研人员通过荧光染色及三维电镜两种成像手段对秀丽隐杆线虫雄虫生殖腺中刚完成
减数分裂Ⅱ的精细胞和成熟精子中线粒体数量进行了分析,认为秀丽隐杆线虫精细胞形
成成熟精子的过程中存在图2所示过程,支持这一结论的依据是
(答出1点)。
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18.(10分)气孔导度是表示气孔开放程度的指标。若气孔导度下降,会引起胞间C02浓度下
降,进而导致光合速率下降,该情况称为气孔限制因素;若气孔导度下降,但胞间CO2浓度
却维持较高水平,此时的光合速率下降是受其他因素的影响,称为非气孔限制因素。回答下
列问题:
(1)CO2是光合作用的重要原料,植物叶肉细胞进行光合作用固定CO2的场所是
气孔限制因素导致植物的光合速率下降的主要原因是
(2)研究人员测定了不同程度的干旱胁迫对棉花品种A、B的光合作用的影响,结果如表
所示。
棉花
正常供水
轻度干旱胁迫中度干旱胁迫重度干旱胁迫
胞间CO2浓度/(mmol·mol-1)
249.23
208.15
257.66
272.18
品种A
净光合速率/(mol·m2·s1)
24.26
15.92
8.47
4.98
胞间C02浓度/(mmol·mol-1)
246.71
142.35
230.16
231.28
品种B
净光合速率/(mol·m2·s1)
33.65
17.86
4.79
2.49
①随着干旱胁迫程度的增加,棉花的气孔导度随之下降。据表分析,在中度和重度干旱
胁迫下,棉花的光合速率明显下降,此时限制品种A、B光合速率的因素分别
是
(填“气孔限制因素”或“非气孔限制因素”),判
断依据是
②非气孔限制因素导致棉花光合速率下降,此时限制棉花光合速率的环境因素可能是
(答出2点)。
(3)长期干旱胁迫会导致棉花的叶绿素含量降低。请设计实验来验证这一现象,写出简要的
实验思路:
0
19.(11分)Usher综合征(USH)是一种表现为听力和视力障碍的常染色体隐性遗传病,分为a
型、型和Y型。目前已经发现至少有10个不同基因的突变都可分别导致人类患USH。小
鼠中也存在相同情况。回答下列问题:
(I)两个由单基因突变引起的α型USH的家系如图所示。
家系1
正常男性
正常女性
男性患者
女性患者
①基因内碱基的增添、缺失或
都可导致基因突变。通过
和产前诊断可
对该遗传病进行预防和检测。
②若家系1的Ⅱ-2与家系2的Ⅱ-1均为该病的携带者,两者婚配,所生子女均正常,原因
是
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(2)r基因编码的RN蛋白比野生型R蛋白易于降解,导致患USH。因此,抑制RN蛋白降
解是治疗USH的一种思路。已知R蛋白通过蛋白酶体降解,但抑制蛋白酶体的功能
会导致细胞凋亡,因而用于治疗的药物需在增强R蛋白稳定性的同时,不抑制蛋白酶
体的功能。红色荧光蛋白与蛋白X的融合蛋白以及绿色荧光蛋白与R蛋白的融合蛋
白都通过蛋白酶体降解,研究者制备了同时表达这两种融合蛋白的细胞,均分成甲、乙两
组进行培养,进行了如下实验:
I,甲组培养基中加入药物,乙组培养基中不加入药物;
Ⅱ.一段时间后测定两组细胞的两种荧光强度。
①该实验设计中,红色荧光蛋白与蛋白X的融合蛋白的主要作用是作为对照,以判断药
物是否特异性作用于
0
②若该待测药物完全符合治疗要求,则预测的实验结果是与乙组相比,甲组的
荧光强度会显著增强,而
荧光强度基本不变。
(3)针对(2)中的USH情况,除了可以进行药物治疗,还可以进行
治疗。
20.(10分)某芸香科野生纯合植株(甲)叶缘呈齿状,具有发达的分泌腔。分泌腔内的萜烯等化
合物可抗虫害。我国科研人员发现A基因、B基因与该植物叶缘形状、分泌腔形成有关。
对植株甲进行不同基因敲除后得到植株乙、丙、丁,其表型如表1所示。回答下列问题:
植株
叶缘
分泌腔
甲(野生型)
齿状
有
乙(敲除A基因)
全缘
无
丙(敲除B基因)
齿状
无
丁(敲除A基因和B基因)
全缘
无
表1
(1)由表1可知,叶缘形状中显性性状是
。植株甲的基因型为
(2)为探究A基因与B基因在染色体上的位置关系,不考虑突变及其他基因的影响,可选择
表1中的植株甲和植株
(填序号)进行杂交,所得F1自交得到2,若F2的表型
及比例为
,则A、B基因位于一对同源染色体上。
(3)为探究A基因和B基因之间的调控关系,检测的相关基因表达的蛋白质含量的情况如
表2所示。
植株
A基因表达的蛋白质含量
B基因表达的蛋白质含量
甲
+++++
+++++
乙
一
++
丙
+++++
丁
一
表2
注:“+”表示检测到相关蛋白质,“+”越多说明蛋白质含量越高;“一”表示未检测到相关蛋白质。
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表2结果说明A基因和B基因之间的调控关系为
(4)目前农业上的纯合栽培品种(基因型为aaBB)的果实糖分含量高,但抗虫性较差,为解决
此问题,结合题中信息,可采取的措施是
(答出1种)。
21.(12分)乳双歧杆菌MN-Gup是分离自长寿老人肠道并经航天诱变筛选的益生菌菌株,具有
调节糖脂代谢异常的功能,可用于2型糖尿病(T2DM)的辅助治疗。研究人员运用乳双歧
杆菌制作了MN-Gup酸奶,流程如图1所示,并探究该酸奶的作用。回答下列问题:
加人赤藓糖醇
接种发酵菌种
罐装
生牛乳→预热—→搅拌→杀菌一→冷却→发酵一
成品
图1
(1)从生物变异的角度分析,航天诱变可引起乳双歧杆菌发生
(2)在接种发酵菌种前,需要用
法对乳双歧杆菌进行分离、纯化和计数,图1中冷
却的目的是
0
(3)为探究MN-Gup酸奶对T2DM的治疗效果,研究人员以成年大鼠为实验材料,通过链脲
佐菌素(STZ)建立T2DM疾病模型大鼠,并在大鼠饮食中添加酸奶进行实验探究,结果
如图2所示。GLP-1可用于调节血糖且治疗副作用小,被当作治疗T2DM的新疗法。
口空腹血糖/(mmol·L)
☑甘油三酯/(mmol·L-)
30
口胰岛素抵抗指数(R)
251
封
10
0
A组
B组
C组
D组
E组
F组
缓冲溶液
+
+
STZ
×
+
生理盐水
+
+
GLP-1
普通酸奶
+
低剂量MN-Gup酸奶
一
高剂量MN-Gup酸奶
线
注:“十”表示添加,“一”表示不添加。
图2
①本实验中对照组为
(填图中字母)组,设置C组的具体目的是
②分析图2可知,MN-Gup酸奶对T2DM的治疗效果为
③研究表明,一定范围内,益生菌产品的活菌数量越多,产生的健康效果越好。请在图2
中绘出F组的实验结果。
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