精品解析:2026届四川省凉山州高三一诊生物学试题

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2025-12-20
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版必修2 遗传与进化
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 高考复习-一模
学年 2025-2026
地区(省份) 四川省
地区(市) 凉山彝族自治州
地区(区县) -
文件格式 ZIP
文件大小 3.44 MB
发布时间 2025-12-20
更新时间 2026-01-19
作者 匿名
品牌系列 -
审核时间 2025-12-20
下载链接 https://m.zxxk.com/soft/55540023.html
价格 5.00储值(1储值=1元)
来源 学科网

内容正文:

凉山州2026届高中毕业班第一次诊断性考试 生物 全卷共8页,满分100分,考试时间75分钟 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并检查条形码粘贴是否正确。 2.选择题使用2B铅笔涂在答题卡对应题目标号的位置上;非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 3.考试结束后,将答题卡收回。 第Ⅰ卷(选择题共45分) 一、选择题(本大题包括15题,每题3分,共45分,每题只有一个选项符合题意) 1. 科研人员在云南腾冲热泉分离出了腾冲硫化叶菌,它利用氧化硫化物获得的能量将CO2转化为有机物,维持自身生命活动。对该细菌的叙述,错误的是( ) A. 没有染色体,但能进行有丝分裂 B. 没有叶绿体,但能自养生活 C. 没有线粒体,但能进行细胞呼吸 D. 没有核仁,但能形成核糖体 【答案】A 【解析】 【详解】A、原核生物无染色体(遗传物质为环状DNA),且其分裂方式为二分裂,而非有丝分裂(有丝分裂是真核生物特有的分裂方式),A错误; B、原核生物无叶绿体,但腾冲硫化叶菌通过化能合成作用(利用氧化硫化物释放的能量将CO2转化为有机物)实现自养生活,B正确; C、原核生物无线粒体,但细胞呼吸可在细胞膜上进行(如通过电子传递链产生ATP),C正确; D、原核生物无核仁,但核糖体在细胞质中由rRNA和蛋白质组装形成,D正确。 故选A 2. 下列有关核酸在生命活动中作用的叙述,错误的是( ) A. 提供某些反应所需的活化能 B. 作为细胞结构的组成成分 C. 作为运送氨基酸的“搬运工” D. 作为储存遗传信息的载体 【答案】A 【解析】 【详解】A、核酸(DNA或RNA)不能提供化学反应所需的活化能,活化能需由酶(本质为蛋白质或RNA)降低,A错误; B、核酸是细胞结构的重要组成成分,如染色体主要由DNA和蛋白质构成,核糖体由rRNA和蛋白质构成,B正确; C、tRNA在翻译过程中可识别并转运氨基酸至核糖体,即作为“搬运工”,C正确; D、DNA是生物的主要遗传物质,通过碱基序列储存遗传信息,RNA也可作为某些病毒的遗传物质,因此核酸可以作为储存遗传信息的载体,D正确。 故选A。 3. TRPV2通道是对Ca2+等二价阳离子具有较高选择通透性的阳离子通道,广泛分布于各种组织。JAK1和PTPN1介导的对TRPV2通道修饰能够动态调控TRPV2通道活性(如图)。细胞内Mg2+浓度增加能够激活JAK1,进而磷酸化修饰TRPV2,使Ca2+内流而启动多种Ca2+介导的信号通路。下列分析正确的是( ) A. TRPV2通道能运输Ca2+等多种二价阳离子,故不具有特异性 B. Ca2+、Mg2+通过转运蛋白时,都与其结合导致空间结构改变 C. PTPN1对TRPV2通道的去磷酸化修饰能提高其物质运输效率 D. TRPV2通道活性的动态稳定,有利于细胞维持自身的稳态 【答案】D 【解析】 【详解】A、TRPV2通道虽然能运输Ca2+等多种二价阳离子,但它是对Ca2+等二价阳离子具有较高选择通透性的阳离子通道,仍然具有特异性,并非能运输所有的离子,A错误; B、Ca2+和Mg2+通过通道蛋白时,无需与其结合导致空间结构改变,B错误; C、根据题干“细胞内Mg2+浓度增加能够激活JAK1,进而磷酸化修饰TRPV2,使Ca2+内流而启动多种Ca2+介导的信号通路”以及图中信息可知,JAK1对TRPV2通道的磷酸化修饰能提高其物质运输效率,而不是PTPN1对TRPV2通道的去磷酸化修饰,C错误; D、TRPV2通道活性的动态稳定可以通过调控Ca2+的内流,进而启动多种Ca2+介导的信号通路,这有利于细胞维持自身的稳态,D正确。 故选D。 4. Ku蛋白是修复端粒DNA序列的关键蛋白,同时能抑制促凋亡蛋白bax进入线粒体,从而抗细胞凋亡。下列分析错误的是( ) A. 根据端粒学说,端粒DNA序列的修复可延缓细胞衰老 B. Ku蛋白抑制bax的载体蛋白活性而阻止其进入线粒体 C. Ku蛋白在细胞质合成后,在细胞质和细胞核发挥作用 D. Ku蛋白基因过度表达的个体产生肿瘤细胞的概率增大 【答案】B 【解析】 【详解】A、端粒学说认为,细胞衰老与端粒DNA序列缩短有关。Ku蛋白修复端粒DNA可延缓端粒缩短,从而延缓细胞衰老,A正确; B、题干仅说明Ku蛋白抑制bax进入线粒体,但未提及其作用机制。bax作为促凋亡蛋白,通过改变线粒体外膜通透性诱导凋亡,无需载体蛋白协助进入线粒体,B错误; C、Ku蛋白在核糖体(细胞质)合成后,修复端粒DNA需在细胞核进行,抑制bax进入线粒体则在细胞质进行,C正确; D、Ku蛋白过度表达会增强端粒修复能力并持续抑制细胞凋亡,可能导致细胞无限增殖(癌变),增加肿瘤发生概率,D正确。 故选B。 5. 研究发现,运动训练能促进衰老骨骼肌细胞外FN(纤连蛋白)的含量增加,FN的增加能增强卫星细胞(神经胶质细胞的一种)的Wnt7a/PCP信号通路,促进相关基因的表达,促进卫星细胞的激活、增殖和分化等,从而改善肌肉质量和力量。下列分析正确的是( ) A. 卫星细胞是神经系统结构与功能的基本单位 B. FN的合成过程和发挥作用均发生在内环境中 C. FN的作用实现了细胞质向细胞核的信息传递 D. 自主神经系统独立调节骨骼肌的收缩和舒张 【答案】C 【解析】 【详解】A、卫星细胞属于神经胶质细胞,而神经系统结构与功能的基本单位是神经元(神经细胞),神经胶质细胞起支持、营养等辅助作用,A错误; B、FN(纤连蛋白)为分泌蛋白,其合成需经核糖体(合成肽链)、内质网(加工)、高尔基体(修饰)等细胞器,该过程发生在细胞内而非内环境中;发挥作用时位于细胞外基质(组织液),属于内环境,B错误; C、题干指出FN通过激活Wnt7a/PCP信号通路促进相关基因表达,该过程属于细胞信号转导,即胞外FN信号→胞膜受体→胞内信号传递→调控核内基因表达,实现了从细胞质到细胞核的信息传递,C正确; D、自主神经系统仅支配内脏、血管和腺体(平滑肌或心肌),骨骼肌的收缩和舒张由躯体运动神经调节,不受自主神经系统控制,D错误。 故选C。 6. ATP是生物体内的直接能源物质,随着科学研究的深入,发现ATP还作为神经递质调节生命活动,如图为ATP引起平滑肌收缩的过程图。下列叙述正确的是( ) A. 囊泡中的ATP来自高尔基体,通过胞吐释放到突触间隙 B. ATP与膜受体结合后,使肌细胞膜电位表现为外正内负 C. 腺苷作用于突触后膜上的P1受体,以调节ATP的释放 D. ATP作用于受体后被水解,其产物可以被吸收重新利用 【答案】D 【解析】 【详解】A、囊泡通过胞吐释放到突触间隙,但囊泡中的ATP应来自线粒体或细胞质基质,A错误; B、由题干信息可知,ATP对于平滑肌来说是兴奋性神经递质,因此其与膜受体结合后,应使肌细胞膜电位表现为外负内正,B错误; C、由题图可知,腺苷可作用于P1受体调节ATP的释放,但P1受体位于突触前膜,C错误; D、由题图可知,ATP作用于受体后会被水解,产生腺苷,腺苷又可返回突触前膜,在相关酶的作用下重新合成ATP,D正确。 故选D。 7. 微核是染色体碎片游离于细胞核之外的单个小核。微核率可反映细胞的染色体损伤情况,微核率高可能增加癌症风险及免疫系统紊乱等健康问题。为探究重金属能否诱导细胞产生微核,用不同浓度的氯化镉溶液分别处理植物幼苗3d、5d后,按“微核细胞率(%)=(微核细胞数/观察细胞数)×100%”进行统计,结果如图所示。下列分析正确的是( ) A. 微核的化学成分主要是核糖核酸和蛋白质 B. 观察计数微核的最佳时期是细胞分裂中期 C. 微核细胞率与浓度和处理时间有关 D. 短时、高频的接触对健康没有危害 【答案】C 【解析】 【详解】A、微核由染色体碎片形成,主要成分为DNA和蛋白质,而不是RNA和蛋白质,A错误; B、微核是染色体碎片游离于细胞核之外的单个小核,观察微核的最佳时期为分裂末期或间期,B错误; C、实验结果显示,微核细胞率随Cd2+浓度升高而增加,且处理时间越长,微核细胞率越高,因此微核细胞率与Cd2+浓度和处理时间有关,C正确; D、短时、高频接触Cd2+,使微核率升高,可能增加癌症风险,D错误。 故选C。 8. 当人体受到低血糖、危险和寒冷等刺激时,肾上腺皮质分泌糖皮质激素(GC)会增加,以维持人体自身稳态和适应环境。GC的分泌受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”的调节,同时存在负反馈调节。下列叙述错误的是( ) A. 参与GC分泌过程调节的信息分子有神经递质和激素 B. GC对不同靶细胞的作用不同,说明GC的作用具有高效性 C. 若下丘脑和垂体不能识别GC,会导致内环境中GC含量偏高 D. GC分泌过程分级调节和反馈调节有利于维持机体的稳态 【答案】B 【解析】 【详解】A、GC分泌受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”调节:低血糖等刺激通过神经递质作用于下丘脑,下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素(CRH),CRH作为激素作用于垂体,促使其分泌促肾上腺皮质激素(ACTH),ACTH再刺激肾上腺皮质分泌GC。故参与调节的信息分子包括神经递质(如去甲肾上腺素)和激素(CRH、ACTH),A正确; B、激素的高效性指微量激素即可显著影响靶细胞代谢活动,而特异性指激素仅作用于特定靶细胞受体。GC对不同靶细胞(如肝细胞、脂肪细胞)作用不同,是由于靶细胞受体特异性不同,体现的是激素作用的特异性而非高效性,B错误; C、负反馈调节指GC浓度升高时,抑制下丘脑和垂体分泌CRH和ACTH。若下丘脑和垂体无法识别GC,则负反馈失效,GC持续分泌导致内环境中GC含量偏高,C正确; D、分级调节(下丘脑→垂体→肾上腺皮质)可放大激素调节效应,负反馈调节维持GC水平相对稳定,二者共同保障机体稳态,D正确。 故选B。 9. 人体接种流感灭活疫苗后产生特异性抗体起免疫保护作用。下列相应现象中,没有发生在此过程中的是( ) A. 靶细胞被裂解 B. 抗原呈递在免疫细胞表面 C. 分泌细胞因子 D. B、T细胞之间的信息传递 【答案】A 【解析】 【详解】A、靶细胞被裂解是细胞毒性T细胞介导的细胞免疫过程,在灭活疫苗接种中不发生,因为病毒已被灭活,无法感染细胞并形成靶细胞,A符合题意; B、抗原呈递在免疫细胞表面是抗原呈递细胞(如树突状细胞)摄取和处理抗原后,将其呈递给辅助T细胞的过程,在疫苗接种中发生以启动免疫应答,B不符合题意; C、分泌细胞因子是辅助T细胞等免疫细胞释放的信号分子(如白细胞介素),用于调节B细胞激活和抗体产生,在体液免疫过程中发生,C不符合题意; D、B、T细胞之间的信息传递是体液免疫中辅助T细胞与B细胞通过抗原呈递和细胞因子进行相互作用的过程,导致B细胞分化为浆细胞并产生抗体,在疫苗接种中发生,D不符合题意。 故选A 10. 生长素(IAA)和乙烯都参与水稻幼苗根生长发育过程的调控。为研究其机理,研究者用乙烯、IAA和NPA(生长素受体抑制剂)处理水稻幼苗的根进行了相关实验,结果见图。下列叙述错误的是( ) 注:—表示未添加,+表示添加 A. 该实验中,控制自变量采用了加法原理和减法原理 B. 第⑤组既可作实验组与③对比,又可作⑥组的对照组 C. 乙烯通过影响生长素受体的功能而抑制水稻根的生长 D. 若另设IAA运输抑制剂+乙烯组,根长度应与④相近 【答案】D 【解析】 【详解】A、加法原理是通过添加某种因素(如IAA)来观察其影响;减法原理是通过去除某种因素(如加入抑制剂消除某因素)来观察其影响。因此,本实验中,控制自变量采用了加法原理和减法原理,A正确; B、第⑤组既可作实验组与③对比,研究IAA作用;又可作⑥组的对照组,研究乙烯作用,B正确; C、NPA是生长素受体抑制剂,由图可知,添加NPA后乙烯的抑制效应被缓解,说明乙烯通过影响生长素受体的功能而抑制水稻根的生长,C正确; D、IAA运输抑制剂仅阻断IAA运输,未阻断生长素受体,乙烯仍可能通过影响生长素受体的功能而抑制根生长,所以根长度应与②相近,D错误。 故选D。 11. 研究发现,体育锻炼能促进促红细胞生成素(EPO)的合成,EPO能作用于骨髓造血组织,增加血液中红细胞数量以适应人体对氧气的需求。在该过程中不能进行的是( ) A. 细胞之间的信息交流 B. DNA进行半保留复制 C. 非等位基因自由组合 D. 基因进行选择性表达 【答案】C 【解析】 【详解】A、EPO作为信号分子与靶细胞受体结合,实现细胞间信息交流,该过程存在,A不符合题意; B、骨髓造血组织的细胞会增殖(增加红细胞数量),细胞增殖时会进行 DNA 复制,而 DNA 复制的方式是半保留复制,因此该过程能进行,B不符合题意; C、非等位基因自由组合发生于减数第一次分裂后期,而红细胞生成过程不涉及减数分裂,C符合题意; D、造血干细胞分化为红细胞时,血红蛋白基因等特异性表达,属于基因选择性表达,D不符合题意。 故选C。 12. 小麦是我国重要的粮食作物。某小麦野生型的G基因突变为g基因,如图是基因部分碱基序列。G基因指导合成肽链的部分氨基酸序列为:缬氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-苯丙氨酸-丝氨酸,下列分析错误的是( ) 注:AGC:丝氨酸;GGU:甘氨酸;GUG:缬氨酸;UAU:酪氨酸;UUU、UUC:苯丙氨酸;UGG:色氨酸 A. G基因突变为g基因是发生了碱基的替换 B. 图中所示为基因的模板链,右侧是3’端 C. g基因编码的肽链改变后的氨基酸是甘氨酸 D. 转录时,RNA聚合酶结合部位在图示右侧 【答案】C 【解析】 【详解】A、G 基因中 “ATA” 替换为g基因中 “CCA”,属于碱基的替换,A正确; B、结合氨基酸对应的密码子(如酪氨酸UAU对应模板链ATA),可知图示为基因的模板链;转录时mRNA沿模板链3' 端延伸,故G 基因的碱基序列为5'-GCT AAA ATA GAA CAC-3',因此模板链右侧为3'端,B正确; C、g 基因的碱基序列为5'-GCTAAACCAGAACAC-3',转录的mRNA的碱基序列为3‘-CGAUUUGGUCUUGUG-5',翻译时核糖体读取方向沿5’端延伸,因此g基因编码的肽链改变后的氨基酸是苯丙氨酸(对应的密码子为UGG),不是甘氨酸,C错误; D、转录时RNA聚合酶沿3‘端延伸的,因此RNA聚合酶结合部位在图示右侧(与3’端结合),D正确。 故选C。 13. 玳瑁猫因其毛色黄、黑相间深受人们的喜爱。玳瑁猫的出现源于雌性的一条X染色体会在胚胎发育过程中随机失活(该X染色体上的基因不能表达),黑色毛基因(B)对黄色毛基因(b)为显性,位于X染色体。图示为猫毛色的一个家族系谱图,Ⅲ-7的性染色体组成为XXY。下列叙述正确的是( ) A. Ⅲ-3个体的黄色基因可追溯源自Ⅰ-2 B. Ⅲ-2个体毛色可能表现为黄、黑相间 C. Ⅲ-5细胞中失活的X染色体源自父方 D. 若Ⅲ-7为黄、黑相间,则是父方减Ⅱ分裂异常所致 【答案】B 【解析】 【详解】A、Ⅲ-3是黄色雄性(XbY),其Xb来自母亲Ⅱ-2(XBXb),而Ⅱ-2的XB来自母亲Ⅰ-2,Xb来自父亲Ⅰ-1(XbY)。因此,Ⅲ-3的黄色基因Xb来自Ⅰ-1,A错误; B、Ⅱ-1是黑色雄性(XBY),Ⅱ-2是黄、黑相间雌性(XBXb)。Ⅲ-2是雌性,其基因型可能为: XBXB(黑色)或XBXb(黄、黑相间)。因此,Ⅲ-2个体毛色可能表现为黄、黑相间,B正确; C、Ⅱ-3是黄色雌性(XbXb),Ⅱ-4是黑色雄性(XBY)。Ⅲ-5是黄、黑相间雌性(XBXb),其XB来自父亲Ⅱ-4,Xb来自母亲Ⅱ-3。根据题意,雌性猫中一条X染色体随机失活,可能失活的是XB或Xb,无法确定失活的X染色体一定来自父方,C错误; D、Ⅲ-7是雄性,性染色体为XXY。其父母为Ⅱ-3(XbXb)和Ⅱ-4(XBY)。若Ⅲ-7为黄、黑相间(XBXbY),则母亲Ⅱ-3产生Xb的卵细胞,父亲Ⅱ-4在减数第一次分裂时XB与Y未分离,产生XBY精子,结合后为XBXbY,而非减数第二次分裂异常,D错误。 故选B。 14. 为在大肠杆菌中表达人的胰岛素基因,将胰岛素基因(目的基因)插入质粒,构建重组质粒,并导入大肠杆菌。为鉴定大肠杆菌中是否含有正确插入胰岛素基因的重组质粒,设计引物进行PCR扩增(引物1~4结合位置如图所示,表示引物方向),所用模板、引物和结果下表。下列分析错误的是( ) 管号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 模板 引物对 引物1、2 引物3、4 引物2、3 引物1、4 扩增产物 无 有 有 有 无 无 无 有 A. 图中的酶处理与PCR中的酶不同,但形成的化学键相同 B. 在PCR反应过程中,两条单链DNA与引物在复性阶段结合 C. ①与⑥离心管都没有扩增产物,但形成的原因可能不相同 D. ②④⑧离心管中的都是胰岛素基因正向插入的重组质粒 【答案】D 【解析】 【详解】A、图中的酶处理(DNA连接酶)与PCR中的酶(Taq酶)不同,但形成的化学键相同,均涉及磷酸二酯键,A正确; B、在PCR反应过程中,复性阶段发生引物与两条模板DNA结合,B正确; C、①无扩增产物,因质粒P0无胰岛素基因,⑥无扩增产物,可能因胰岛素基因反向插入质粒P0,故①与⑥离心管都没有扩增产物,但形成的原因可能不相同,C正确; D、引物1和引物2扩增出的是胰岛素基因,故②离心管中的PX无法确定胰岛素基因是否被正向插入。引物3和引物4含与P0互补的碱基序列,无法确定④离心管中的PX中胰岛素基因是否被正向插入。P0含与引物4互补的碱基序列,胰岛素基因含与引物1互补的碱基序列,可确定⑧离心管中的PX是胰岛素基因正向插入的重组质粒,因为反向插入应该无扩增产物出现,D错误。 故选D。 15. 我国育成首个纯合的单向异交不亲和糯玉米。“单向异交不亲和”由基因T控制,即含有T的卵细胞能合成相关物质阻止含t基因的精细胞与之结合,其余配子间能正常受精。玉米的非糯与糯性状受另一对等位基因(B/b)控制。研究人员将纯种不亲和品系糯玉米与亲和品系非糯玉米杂交,F1均为不亲和非糯玉米,将F1进行测交以确定2对基因在染色体上的位置。不考虑染色体变异、互换和基因突变等情况,下列分析正确的是( ) A. 若F1作父本的测交子代有2种表型,则说明2对基因位于2对同源染色体 B. 若F1作父本的测交子代有4种表型,则说明2对基因位于2对同源染色体 C. 若F1作母本的测交子代只有1种表型,则不能确定基因在染色体上的位置 D. 若F1作母本的测交子代有2种表型,则说明2对基因位于1对同源染色体 【答案】B 【解析】 【详解】A、若F1作父本的测交子代有2种表型,说明两对基因位于一对同源染色体上(完全连锁),因父本F1(TtBb)产生的配子类型受连锁影响,测交子代表型减少,A错误; B、若F1作父本的测交子代有4种表型,说明两对基因位于两对同源染色体上(自由组合),父本F1(TtBb)产生的配子种类齐全(TB、Tb、tB、tb),与测交亲本(ttbb)配子结合后子代表型多样,B正确; C、若F1作母本的测交子代只有1种表型,说明两对基因位于一对同源染色体上(完全连锁),因母本卵细胞含T时阻止含t精子结合,导致可受精卵细胞单一,可确定基因位置,C错误; D、若F1作母本的测交子代有2种表型,说明两对基因位于两对同源染色体上(自由组合),因母本可受精卵细胞(tB、tb)与精子结合产生两种表型子代,D错误。 故选B。 第Ⅱ卷(非选择题共55分) 二、非选择题(本大题包括5题,共55分) 16. 图1为蛋白质()合成的部分过程,细胞中的蛋白与染色体结合,抑制相关基因的表达,蛋白缺失会导致细胞异常增殖而形成肿瘤,作用机理如图。请回答下列问题: (1)图1为PcG基因表达的_____过程,核糖体沿着②向_____(填“左”或“右”)移动。 (2)PcG蛋白穿过核膜上的_____进入到细胞核与染色体结合,使染色体凝集和_____,抑制相关基因表达。 (3)当PcG缺失时,相关基因表达导致细胞异常增殖而形成肿瘤,表达的基因属于_____(填“原癌”或“抑癌”)基因。癌细胞具有无限_____的特点,当体内出现癌细胞时,可被机体识别和清除,这说明免疫系统具有_____的功能。 (4)根据以上信息,试提出一个治疗肿瘤的新思路:_____。 【答案】(1) ①. 翻译 ②. 右 (2) ①. 核孔 ②. 组蛋白甲基化 (3) ①. 原癌 ②. 增殖 ③. 免疫监视 (4)开发促进PcG基因表达的药物(开发抑制相关基因表达的药物) 【解析】 【分析】基因表达是指将来自基因的遗传信息合成功能性基因产物的过程,包括转录和翻译两个过程。转录过程由RNA聚合酶(RNAP)进行,以DNA为模板,产物为RNA。RNA聚合酶沿着一段DNA移动,留下新合成的RNA链。翻译是以mRNA作为模板,tRNA作为运载工具,在有关酶、辅助因子和能量的作用下将活化的氨基酸在核糖体上装配为蛋白质多肽链的过程。 【小问1详解】 图1是mRNA与核糖体结合合成蛋白质的过程,属于翻译;核糖体沿着mRNA移动,从图中看出完成翻译的tRNA从左边出来,说明核糖体沿②(mRNA)向右移动。 【小问2详解】 PcG蛋白是大分子,通过核膜上的核孔进入细胞核;结合图2可知,PcG蛋白进入到细胞核与染色体结合,使染色体凝集和组蛋白甲基化,从而抑制相关基因表达。 【小问3详解】 原癌基因的作用是调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程,当原癌基因异常表达时会导致细胞异常增殖,所以当PcG缺失时,表达的相关基因属于原癌基因。癌细胞具有无限增殖的特点;免疫系统识别、清除癌细胞,体现了免疫系统的免疫监视(或监控清除)功能。 【小问4详解】 基于PcG蛋白与抑制相关基因表达、防止细胞异常增殖的关系,治疗肿瘤的新思路可以是开发促进PcG基因表达的药物(开发抑制相关基因表达的药物)(或导入PcG蛋白基因,或使用能与PcG蛋白特异性结合的物质等)。 17. 为探究基因Vdof1对油菜光合作用的影响,研究人员种植野生型(WT)油菜、Vdof1低表达突变体(KO)油菜及Vdof1过量表达突变体(OE)油菜,测定了净光合速率和气孔导度(表示气孔开放的程度),结果如表。回答下列问题。 净光合速率(μmol·m⁻²·s⁻¹) 气孔导度(mol·m⁻²·s⁻¹) WT 12.3 0.19 KO 9.1 0.17 OE 18.5 0.46 (1)据表可知,Vdof1过量表达的产物会使净光合速率_____,原因是能_____(填“促进”或“抑制”)气孔开放,使叶片通过气孔吸收CO₂的速率增加,在特定酶作用下,与C₅结合形成_____;随后被还原成_____的速率增加。 (2)为进一步探究该基因增大净光合速率的原因,研究人员提取并分析了光反应相关蛋白的含量,结果如图: ①图中所示的蛋白质分布于叶绿体的_____上,能将光能转变为_____中的化学能。 ②与WT组相比,据图分析Vdof1过量表达会使净光合速率发生相应变化的原因可能是_____。 【答案】(1) ①. 增大 ②. 促进 ③. C3 ④. 糖类和C5 (2) ①. 类囊体膜(基粒) ②. ATP 和 NADPH ③. OE组LHCⅡ含量较高,提高了对光能的利用,光反应增强,为暗反应提供更多的ATP和 NADPH,促进叶的光合作用 【解析】 【分析】光合作用包括光反应和暗反应两个阶段。光反应发生场所在叶绿体的类囊体薄膜上,色素吸收、传递和转换光能,并将一部分光能用于水的光解生成NADPH和氧气,另一部分光能用于合成ATP,暗反应发生场所是叶绿体基质中,首先发生二氧化碳的固定,即二氧化碳和五碳化合物结合形成两分子的三碳化合物,三碳化合物利用光反应产生的NADPH和ATP被还原。 【小问1详解】 从表格看,Vdof1过量表达突变体(OE)的净光合速率(18.5)远高于野生型(WT,12.3),因此Vdof1过量表达的产物会使净光合速率提高;OE组的气孔导度(0.46)大于WT组(0.19),说明其能促进气孔开放,吸收CO₂的速率增加,暗反应中,CO₂进入细胞后,在特定酶作用下,与 C₅结合形成C₃,随后C₃被还原(需光反应提供的ATP和NADPH),生成糖类和C5。 【小问2详解】 ①光反应的场所在叶绿体的类囊体膜上,相关蛋白质分布于叶绿体的 类囊体薄膜(基粒)上,光反应的功能是将光能转变为ATP和NADPH中的化学能。 ②与 WT 相比,OE 组(Vdof1 过量表达)中光反应相关蛋白质LHCⅡ的相对含量更高,推测原因是:Vdof1 过量表达使光反应相关蛋白质LHCⅡ的含量增加,提高了对光能的利用率,光反应增强,为暗反应提供更多的ATP和 NADPH,进而促进暗反应,最终使净光合速率提高。 18. 瘦素(Leptin)是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白激素,可使下丘脑的某些细胞对兴奋性神经递质5-羟色胺的合成和释放减少,机体通过复杂的调节网络抑制摄食,部分过程如图1所示。回答下列问题: (1)脂肪细胞释放的Leptin使5-羟色胺的合成减少属于_____调节,该过程能体现这种调节有_____的特点(答出一点即可)。 (2)Leptin使5-羟色胺的释放减少,导致5-羟色胺与_____上的受体结合减少,从而影响_____电位的产生,这个过程说明细胞膜具有_____(答出一点即可)的功能。 (3)研究发现,大多数肥胖患者体内Leptin含量高于正常人,但不能阻止肥胖的发生,这种情况称为瘦素抵抗。研究者为探究有氧运动是否能缓解瘦素抵抗,用高脂饮食诱导成瘦素抵抗小鼠进行了有氧运动实验,一段时间后测定了相关蛋白质的表达量及体重,实验结果如图2。 注:CON:正常对照组 HFD:高脂饮食组 HFD+Exe:高脂饮食+运动组 ①该实验的自变量是_____。 ②根据实验结果推测,产生瘦素抵抗的原因可能是_____。 ③根据实验结果可以得出的结论是_____。 【答案】(1) ①. 激素(体液) ②. 作用于靶器官、靶细胞(作为信使传递信息、通过体液进行运输) (2) ①. 突触后膜 ②. 动作 ③. 进行细胞间的信息交流(控制物质进出细胞) (3) ①. 是否高脂饮食和是否运动 ②. PTP1B和SOCS3蛋白含量增加,影响(降低)了Leptin受体的功能(活性) ③. 有氧运动能一定程度的缓解瘦素抵抗 【解析】 【分析】1、由内分泌器官或细胞分泌的化学物质——激素进行调节的方式,就是激素调节; 2、激素调节特点:通过体液进行运输,作用于靶器官、靶细胞,作为信使传递信息,微量和高效。 【小问1详解】 瘦素(Leptin)是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白激素,通过体液运输作用于靶细胞(下丘脑的某些细胞),使其合成和分泌的5-羟色胺减少,这种调节方式属于激素调节(体液调节),该过程能体现这种调节有作用于靶器官、靶细胞(作为信使传递信息、通过体液进行运输)的特点; 【小问2详解】 由于5-羟色胺是一种兴奋性神经递质,它需要与突触后膜上的受体结合才能发挥作用,从而导致突触后膜兴奋产生动作电位,所以Leptin使5-羟色胺的释放减少,会导致5-羟色胺与突触后膜上的受体结合减少,从而影响动作电位的产生;5-羟色胺作为信号分子,与突触后膜上受体结合后给突触后膜传递信息,这个过程说明细胞膜具有进行细胞间的信息交流(控制物质进出细胞)的功能; 【小问3详解】 ①自变量是实验中人为改变的变量,本实验中,正常对照组(CON)与高脂饮食组(HFD)对照,自变量是是否高脂饮食,高脂饮食+运动组(HFD+Exe)与高脂饮食组(HFD)对照,自变量是是否运动,综上分析,该实验的自变量是是否高脂饮食和是否运动; ②根据图2可知,HFD组小鼠的PTP1B和SOCS3相对表达量显著高于CON组,而Leptin受体相对表达量低于CON组,根据实验结果推测,产生瘦素抵抗的原因可能是高脂饮食导致PTP1B和SOCS3蛋白含量增加,影响(降低)了Leptin受体的功能(活性),导致瘦素无法有效发挥作用,从而产生瘦素抵抗; ③综合图2数据可知,HFD+Exe组的PTP1B和SOCS3相对表达量均低于HFD组,而Leptin受体相对表达量高于HFD组,同时小鼠体质量也低于HFD组,这说明有氧运动可以提高Leptin受体表达,降低PTP1B和SOCS3的表达,从而能一定程度缓解瘦素抵抗,减少体重,所以根据实验结果可以得出的结论是有氧运动能一定程度的缓解瘦素抵抗。 19. 某雌雄异株的二倍体植物性别决定方式为XY型,其因花瓣中的色素是良好的食品添加剂而成为重要的经济作物。色素的合成过程与两对等位基因有关(A/a,B/b),控制过程如图所示: 将纯系蓝色和白色植株进行正反交实验,结果如下表: 亲本组合 F₁ F₂ 正交 正交白色雌株×蓝色雄株 雌雄株全为紫色 紫色:蓝色:白色=9:3:4 反交 反交白色雄株×蓝色雌株 雌株为紫色;雄株为蓝色 紫色:蓝色:白色=6:6:4 (1)据图可知,基因对花瓣中色素的控制是通过控制_____的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 (2)根据杂交实验结果判断,控制其色素合成的两对基因位于_____对同源染色体上;其中一对基因位于X染色体上,判断的依据是_____。 (3)为了验证“一对基因位于X染色体上”,可以统计正交实验F₂植株的雌雄比例,雌株与雄株的比例为2:1的是_____色植株;蓝色植株全为_____(选填“雄”、“雌”)性。 (4)反交实验的蓝色雌株亲本基因型为_____,其F₂代的紫色植株共有_____种基因型。 【答案】(1)酶 (2) ①. 两 ②. 正反交结果不同(反交实验的F1雌、雄株表型不同) (3) ①. 紫 ②. 雄 (4) ①. AAXbXb ②. 4##四 【解析】 【分析】基因对性状的控制方式:①基因通过控制酶的合成来影响细胞代谢,进而间接控制生物的性状;②基因通过控制蛋白质分子结构来直接控制性状。 【小问1详解】 由图可知,基因对花瓣中色素的控制是通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状; 【小问2详解】 正交时F2出现9:3:3:1的变式9:3:4,反交时F2出现9:3:3:1的变式6:6:4,符合基因的自由组合定律,根据杂交实验结果判断,控制其色素合成的两对基因位于2对同源染色体上;由于正反交结果不同(正反交实验的F1雌、雄株表型不同,且性状与性别相关联),判断其中一对基因位于X染色体上; 【小问3详解】 若基因A、a位于X染色体上,基因B、b位于常染色体上,结合图表,根据正交的F1雌雄株全是紫色,可推出,F1基因型为B_XAX- 、B_XAY,F1中雄性的XA基因来自亲本的白色雌株,但是白色花含有的是a基因,不含A基因,所以假设不成立,从而证明基因A、a位于常染色体上,基因B、b位于X染色体上。根据正交,白色雌株(aaX-X-)×蓝色雄株(A_XbY)→F1雌雄全是紫色(A_XBX- A_XBY),推出亲本白色雌株基因型为aaXBXB,蓝色雄株基因型为AAXbY,F1基因型为AaXBXb、AaXBY,AaXBXb ×AaXBY→F2的表型及比例为紫色雌株A_XBX-=3/4×2/4=6/16,紫色雄株A_XBY=3/4×1/4=3/16,其中紫色雌:雄=2:1;蓝色无雌株,蓝色雄株A_XbY=3/4×1/4=3/16,白色雌性aaXBX-=1/4×2/4=2/16,白色雄株aaXBY+aaXbY-=1/4×1/4+1/4×1/4=2/16,白色雌:雄=1:1,综上,正交实验F2植株的雌雄比例,雌株与雄株的比例为2:1的是紫色植株,蓝色植株全为雄性。 【小问4详解】 反交实验中根据F1雄株蓝色A_XbY,雌株紫色A_XBX-,可推出亲本白色雄株为aaXBY,蓝色雌株为AAXbXb ,F1雌株为AaXBXb (紫色),雄株为AaXbY(蓝色),F2的基因型及表现型为,A/a基因:AA:Aa:aa=1:2:1,B/b基因:雌性XBXb:XbXb= 1:1,雄性XBY:XbY=1:1,F2中紫色植株的基因型:AAXBXb、AaXBXb、AAXBY、AaXBY,共4种基因型。 20. 对氧磷是一种有剧毒的杀虫剂,会造成环境污染。有机磷水解酶(OPS)可催化对氧磷水解。科学家筛选出高产OPS的微生物,并利用基因工程构建环境安全型工程菌,通过向大肠杆菌体内导入含特殊DNA序列的重组质粒,制备有机磷农药微生物传感器(如图1),为环境污染治理提供新方法。请回答下列问题: (1)要制备如图1的有机磷农药微生物传感器,至少需要三种“分子工具”,即相应的酶和_____。在该传感器中,RNA聚合酶能识别和结合的部位是_____,该启动子属于_____型启动子。 (2)据图分析,该有机磷农药微生物传感器能检测到环境中的对氧磷的原因是_____。 (3)工程菌治理环境污染具有成本低、动态治理等优点,但菌株本身会造成安全隐患。科学家将ccdB自杀基因、MIR-15a基因插入重组质粒中,使工程菌在对氧磷被耗尽时菌株可启动“自杀”。ccdB自杀基因表达的毒蛋白可使工程菌致死,MIR-15a基因控制合成的miRNA能结合ccdB自杀基因的mRNA,从而抑制蛋白质的合成,则ccdB自杀基因、MIR-15a基因分别插入图2中的_____、_____(填字母)位点。当“自杀”工程菌用于被对氧磷污染的环境治理时,该菌启动“自杀”的时机和方法是_____。 【答案】(1) ①. 载体 ②. T7和RecA ③. 诱导 (2)对氧磷激活T7启动子,OPS基因表达合成OPS水解对氧磷,产生的4-硝基苯酚能激活RecA启动子,促进EGFP基因的表达合成EGFP,所以能通过绿色荧光检测环境中的对氧磷(有机磷农药) (3) ①. B ②. D ③. 没有绿色荧光时,用强紫外线照射 【解析】 【分析】基因工程技术的基本步骤:(1)目的基因的获取;(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。将目的基因导入植物细胞的方法有农杆菌转化法、基因枪法和花粉管通道法;将目的基因导入动物细胞最有效的方法是显微注射法;将目的基因导入微生物细胞的方法是感受态细胞法;(4)目的基因的检测与鉴定。 【小问1详解】 基因工程的 “分子工具” 包括限制酶、DNA 连接酶和载体;RNA 聚合酶能识别和结合的部位是启动子(T7和 RecA);该启动子(T7)需要对氧磷激活,属于诱导型启动子。 【小问2详解】 有机磷农药微生物传感器能检测到环境中的对氧磷的原因是:当环境中存在对氧磷时,对氧磷会激活T7启动子,OPS基因表达合成OPS水解对氧磷,产生的4-硝基苯酚能激活RecA启动子,促进EGFP基因的表达合成EGFP,所以能通过绿色荧光检测环境中的对氧磷(有机磷农药)。 【小问3详解】 根据题意,ccdB自杀基因表达的毒蛋白可使工程菌致死,MIR-15a基因控制合成的miRNA能结合ccdB自杀基因的mRNA从而抑制蛋白质合成。为了实现对ccdB自杀基因表达的调控,用紫外线照射时要能让工程菌死亡,需要让毒药基因接在B位点;MIR-15a基因要在存在对氧磷时发挥抑制ccdB自杀基因表达的作用,应插入D位点。当“自杀”工程菌用于被对氧磷污染的环境治理时,因为要在对氧磷被耗尽时启动“自杀”,所以时机是当对氧磷被耗尽即没有绿色荧光时启动“自杀”;方法是用强紫外线照射使工程菌死亡。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 凉山州2026届高中毕业班第一次诊断性考试 生物 全卷共8页,满分100分,考试时间75分钟 注意事项: 1.答题前,考生务必将自己的姓名、座位号、准考证号用0.5毫米的黑色签字笔填写在答题卡上,并检查条形码粘贴是否正确。 2.选择题使用2B铅笔涂在答题卡对应题目标号的位置上;非选择题用0.5毫米黑色签字笔书写在答题卡的对应框内,超出答题区域书写的答案无效;在草稿纸、试卷上答题无效。 3.考试结束后,将答题卡收回。 第Ⅰ卷(选择题共45分) 一、选择题(本大题包括15题,每题3分,共45分,每题只有一个选项符合题意) 1. 科研人员在云南腾冲热泉分离出了腾冲硫化叶菌,它利用氧化硫化物获得的能量将CO2转化为有机物,维持自身生命活动。对该细菌的叙述,错误的是( ) A. 没有染色体,但能进行有丝分裂 B. 没有叶绿体,但能自养生活 C. 没有线粒体,但能进行细胞呼吸 D. 没有核仁,但能形成核糖体 2. 下列有关核酸在生命活动中作用的叙述,错误的是( ) A. 提供某些反应所需的活化能 B. 作为细胞结构的组成成分 C. 作为运送氨基酸的“搬运工” D. 作为储存遗传信息的载体 3. TRPV2通道是对Ca2+等二价阳离子具有较高选择通透性的阳离子通道,广泛分布于各种组织。JAK1和PTPN1介导的对TRPV2通道修饰能够动态调控TRPV2通道活性(如图)。细胞内Mg2+浓度增加能够激活JAK1,进而磷酸化修饰TRPV2,使Ca2+内流而启动多种Ca2+介导的信号通路。下列分析正确的是( ) A. TRPV2通道能运输Ca2+等多种二价阳离子,故不具有特异性 B Ca2+、Mg2+通过转运蛋白时,都与其结合导致空间结构改变 C. PTPN1对TRPV2通道的去磷酸化修饰能提高其物质运输效率 D. TRPV2通道活性的动态稳定,有利于细胞维持自身的稳态 4. Ku蛋白是修复端粒DNA序列的关键蛋白,同时能抑制促凋亡蛋白bax进入线粒体,从而抗细胞凋亡。下列分析错误的是( ) A. 根据端粒学说,端粒DNA序列的修复可延缓细胞衰老 B. Ku蛋白抑制bax的载体蛋白活性而阻止其进入线粒体 C. Ku蛋白在细胞质合成后,在细胞质和细胞核发挥作用 D. Ku蛋白基因过度表达的个体产生肿瘤细胞的概率增大 5. 研究发现,运动训练能促进衰老骨骼肌细胞外FN(纤连蛋白)的含量增加,FN的增加能增强卫星细胞(神经胶质细胞的一种)的Wnt7a/PCP信号通路,促进相关基因的表达,促进卫星细胞的激活、增殖和分化等,从而改善肌肉质量和力量。下列分析正确的是( ) A. 卫星细胞是神经系统结构与功能的基本单位 B. FN的合成过程和发挥作用均发生在内环境中 C. FN的作用实现了细胞质向细胞核的信息传递 D. 自主神经系统独立调节骨骼肌收缩和舒张 6. ATP是生物体内的直接能源物质,随着科学研究的深入,发现ATP还作为神经递质调节生命活动,如图为ATP引起平滑肌收缩的过程图。下列叙述正确的是( ) A. 囊泡中的ATP来自高尔基体,通过胞吐释放到突触间隙 B. ATP与膜受体结合后,使肌细胞膜电位表现为外正内负 C. 腺苷作用于突触后膜上的P1受体,以调节ATP的释放 D. ATP作用于受体后被水解,其产物可以被吸收重新利用 7. 微核是染色体碎片游离于细胞核之外的单个小核。微核率可反映细胞的染色体损伤情况,微核率高可能增加癌症风险及免疫系统紊乱等健康问题。为探究重金属能否诱导细胞产生微核,用不同浓度的氯化镉溶液分别处理植物幼苗3d、5d后,按“微核细胞率(%)=(微核细胞数/观察细胞数)×100%”进行统计,结果如图所示。下列分析正确的是( ) A. 微核的化学成分主要是核糖核酸和蛋白质 B. 观察计数微核的最佳时期是细胞分裂中期 C. 微核细胞率与浓度和处理时间有关 D. 短时、高频的接触对健康没有危害 8. 当人体受到低血糖、危险和寒冷等刺激时,肾上腺皮质分泌的糖皮质激素(GC)会增加,以维持人体自身稳态和适应环境。GC的分泌受“下丘脑—垂体—肾上腺皮质轴”的调节,同时存在负反馈调节。下列叙述错误的是( ) A. 参与GC分泌过程调节的信息分子有神经递质和激素 B. GC对不同靶细胞的作用不同,说明GC的作用具有高效性 C. 若下丘脑和垂体不能识别GC,会导致内环境中GC含量偏高 D. GC分泌过程的分级调节和反馈调节有利于维持机体的稳态 9. 人体接种流感灭活疫苗后产生特异性抗体起免疫保护作用。下列相应现象中,没有发生在此过程中的是( ) A. 靶细胞被裂解 B. 抗原呈递在免疫细胞表面 C. 分泌细胞因子 D. B、T细胞之间信息传递 10. 生长素(IAA)和乙烯都参与水稻幼苗根生长发育过程的调控。为研究其机理,研究者用乙烯、IAA和NPA(生长素受体抑制剂)处理水稻幼苗的根进行了相关实验,结果见图。下列叙述错误的是( ) 注:—表示未添加,+表示添加 A. 在该实验中,控制自变量采用了加法原理和减法原理 B. 第⑤组既可作实验组与③对比,又可作⑥组的对照组 C. 乙烯通过影响生长素受体的功能而抑制水稻根的生长 D. 若另设IAA运输抑制剂+乙烯组,根长度应与④相近 11. 研究发现,体育锻炼能促进促红细胞生成素(EPO)的合成,EPO能作用于骨髓造血组织,增加血液中红细胞数量以适应人体对氧气的需求。在该过程中不能进行的是( ) A. 细胞之间的信息交流 B. DNA进行半保留复制 C. 非等位基因自由组合 D. 基因进行选择性表达 12. 小麦是我国重要的粮食作物。某小麦野生型的G基因突变为g基因,如图是基因部分碱基序列。G基因指导合成肽链的部分氨基酸序列为:缬氨酸-苯丙氨酸-酪氨酸-苯丙氨酸-丝氨酸,下列分析错误的是( ) 注:AGC:丝氨酸;GGU:甘氨酸;GUG:缬氨酸;UAU:酪氨酸;UUU、UUC:苯丙氨酸;UGG:色氨酸 A. G基因突变为g基因是发生了碱基的替换 B. 图中所示为基因的模板链,右侧是3’端 C. g基因编码肽链改变后的氨基酸是甘氨酸 D. 转录时,RNA聚合酶结合部位在图示右侧 13. 玳瑁猫因其毛色黄、黑相间深受人们的喜爱。玳瑁猫的出现源于雌性的一条X染色体会在胚胎发育过程中随机失活(该X染色体上的基因不能表达),黑色毛基因(B)对黄色毛基因(b)为显性,位于X染色体。图示为猫毛色的一个家族系谱图,Ⅲ-7的性染色体组成为XXY。下列叙述正确的是( ) A. Ⅲ-3个体的黄色基因可追溯源自Ⅰ-2 B. Ⅲ-2个体毛色可能表现为黄、黑相间 C. Ⅲ-5细胞中失活的X染色体源自父方 D. 若Ⅲ-7为黄、黑相间,则是父方减Ⅱ分裂异常所致 14. 为在大肠杆菌中表达人的胰岛素基因,将胰岛素基因(目的基因)插入质粒,构建重组质粒,并导入大肠杆菌。为鉴定大肠杆菌中是否含有正确插入胰岛素基因的重组质粒,设计引物进行PCR扩增(引物1~4结合位置如图所示,表示引物方向),所用模板、引物和结果下表。下列分析错误的是( ) 管号 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ 模板 引物对 引物1、2 引物3、4 引物2、3 引物1、4 扩增产物 无 有 有 有 无 无 无 有 A. 图中的酶处理与PCR中的酶不同,但形成的化学键相同 B. 在PCR反应过程中,两条单链DNA与引物在复性阶段结合 C. ①与⑥离心管都没有扩增产物,但形成的原因可能不相同 D. ②④⑧离心管中的都是胰岛素基因正向插入的重组质粒 15. 我国育成首个纯合的单向异交不亲和糯玉米。“单向异交不亲和”由基因T控制,即含有T的卵细胞能合成相关物质阻止含t基因的精细胞与之结合,其余配子间能正常受精。玉米的非糯与糯性状受另一对等位基因(B/b)控制。研究人员将纯种不亲和品系糯玉米与亲和品系非糯玉米杂交,F1均为不亲和非糯玉米,将F1进行测交以确定2对基因在染色体上的位置。不考虑染色体变异、互换和基因突变等情况,下列分析正确的是( ) A. 若F1作父本的测交子代有2种表型,则说明2对基因位于2对同源染色体 B. 若F1作父本的测交子代有4种表型,则说明2对基因位于2对同源染色体 C. 若F1作母本的测交子代只有1种表型,则不能确定基因在染色体上的位置 D. 若F1作母本的测交子代有2种表型,则说明2对基因位于1对同源染色体 第Ⅱ卷(非选择题共55分) 二、非选择题(本大题包括5题,共55分) 16. 图1为蛋白质()合成的部分过程,细胞中的蛋白与染色体结合,抑制相关基因的表达,蛋白缺失会导致细胞异常增殖而形成肿瘤,作用机理如图。请回答下列问题: (1)图1为PcG基因表达的_____过程,核糖体沿着②向_____(填“左”或“右”)移动。 (2)PcG蛋白穿过核膜上的_____进入到细胞核与染色体结合,使染色体凝集和_____,抑制相关基因表达。 (3)当PcG缺失时,相关基因表达导致细胞异常增殖而形成肿瘤,表达的基因属于_____(填“原癌”或“抑癌”)基因。癌细胞具有无限_____的特点,当体内出现癌细胞时,可被机体识别和清除,这说明免疫系统具有_____的功能。 (4)根据以上信息,试提出一个治疗肿瘤的新思路:_____。 17. 为探究基因Vdof1对油菜光合作用的影响,研究人员种植野生型(WT)油菜、Vdof1低表达突变体(KO)油菜及Vdof1过量表达突变体(OE)油菜,测定了净光合速率和气孔导度(表示气孔开放的程度),结果如表。回答下列问题。 净光合速率(μmol·m⁻²·s⁻¹) 气孔导度(mol·m⁻²·s⁻¹) WT 12.3 0.19 KO 9.1 0.17 OE 18.5 0.46 (1)据表可知,Vdof1过量表达的产物会使净光合速率_____,原因是能_____(填“促进”或“抑制”)气孔开放,使叶片通过气孔吸收CO₂的速率增加,在特定酶作用下,与C₅结合形成_____;随后被还原成_____的速率增加。 (2)为进一步探究该基因增大净光合速率原因,研究人员提取并分析了光反应相关蛋白的含量,结果如图: ①图中所示的蛋白质分布于叶绿体的_____上,能将光能转变为_____中的化学能。 ②与WT组相比,据图分析Vdof1过量表达会使净光合速率发生相应变化的原因可能是_____。 18. 瘦素(Leptin)是动物脂肪细胞分泌的一种蛋白激素,可使下丘脑的某些细胞对兴奋性神经递质5-羟色胺的合成和释放减少,机体通过复杂的调节网络抑制摄食,部分过程如图1所示。回答下列问题: (1)脂肪细胞释放的Leptin使5-羟色胺的合成减少属于_____调节,该过程能体现这种调节有_____的特点(答出一点即可)。 (2)Leptin使5-羟色胺的释放减少,导致5-羟色胺与_____上的受体结合减少,从而影响_____电位的产生,这个过程说明细胞膜具有_____(答出一点即可)的功能。 (3)研究发现,大多数肥胖患者体内Leptin含量高于正常人,但不能阻止肥胖的发生,这种情况称为瘦素抵抗。研究者为探究有氧运动是否能缓解瘦素抵抗,用高脂饮食诱导成瘦素抵抗小鼠进行了有氧运动实验,一段时间后测定了相关蛋白质的表达量及体重,实验结果如图2。 注:CON:正常对照组 HFD:高脂饮食组 HFD+Exe:高脂饮食+运动组 ①该实验的自变量是_____。 ②根据实验结果推测,产生瘦素抵抗的原因可能是_____。 ③根据实验结果可以得出的结论是_____。 19. 某雌雄异株的二倍体植物性别决定方式为XY型,其因花瓣中的色素是良好的食品添加剂而成为重要的经济作物。色素的合成过程与两对等位基因有关(A/a,B/b),控制过程如图所示: 将纯系蓝色和白色植株进行正反交实验,结果如下表: 亲本组合 F₁ F₂ 正交 正交白色雌株×蓝色雄株 雌雄株全为紫色 紫色:蓝色:白色=9:3:4 反交 反交白色雄株×蓝色雌株 雌株为紫色;雄株为蓝色 紫色:蓝色:白色=6:6:4 (1)据图可知,基因对花瓣中色素的控制是通过控制_____的合成来控制代谢过程,进而控制生物体的性状。 (2)根据杂交实验结果判断,控制其色素合成的两对基因位于_____对同源染色体上;其中一对基因位于X染色体上,判断的依据是_____。 (3)为了验证“一对基因位于X染色体上”,可以统计正交实验F₂植株的雌雄比例,雌株与雄株的比例为2:1的是_____色植株;蓝色植株全为_____(选填“雄”、“雌”)性。 (4)反交实验的蓝色雌株亲本基因型为_____,其F₂代的紫色植株共有_____种基因型。 20. 对氧磷是一种有剧毒的杀虫剂,会造成环境污染。有机磷水解酶(OPS)可催化对氧磷水解。科学家筛选出高产OPS的微生物,并利用基因工程构建环境安全型工程菌,通过向大肠杆菌体内导入含特殊DNA序列的重组质粒,制备有机磷农药微生物传感器(如图1),为环境污染治理提供新方法。请回答下列问题: (1)要制备如图1的有机磷农药微生物传感器,至少需要三种“分子工具”,即相应的酶和_____。在该传感器中,RNA聚合酶能识别和结合的部位是_____,该启动子属于_____型启动子。 (2)据图分析,该有机磷农药微生物传感器能检测到环境中的对氧磷的原因是_____。 (3)工程菌治理环境污染具有成本低、动态治理等优点,但菌株本身会造成安全隐患。科学家将ccdB自杀基因、MIR-15a基因插入重组质粒中,使工程菌在对氧磷被耗尽时菌株可启动“自杀”。ccdB自杀基因表达的毒蛋白可使工程菌致死,MIR-15a基因控制合成的miRNA能结合ccdB自杀基因的mRNA,从而抑制蛋白质的合成,则ccdB自杀基因、MIR-15a基因分别插入图2中的_____、_____(填字母)位点。当“自杀”工程菌用于被对氧磷污染的环境治理时,该菌启动“自杀”的时机和方法是_____。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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