海南省省直辖县级行政单位琼海市嘉积中学2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题

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2025-12-30
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琼海市嘉积中学2025—2026学年度第一学期高三年级第三次月考 生物科试题 (时间:90分钟满分:100分) 欢迎你参加这次测试,祝你取得好成绩! 一、单选题 1. 登革病毒(DENV)可引发登革热,该病毒为单股正链RNA病毒,病毒颗粒外被脂蛋白包膜。DENV被伊蚊传播进入人体后,以胞吞的方式进入人的毛细血管内皮细胞增殖,引起病毒血症。下列说法正确的是( ) A. DENV的物质组成与烟草花叶病毒的物质组成相同 B. DENV与T2噬菌体侵染细胞的方式不同 C. DENV遗传物质中的嘌呤数目等于嘧啶数目,易发生基因突变 D. 为获得登革病毒(DENV)毒株用于科学研究,可用细菌培养基在体外培养 2. 溶酶体内含有多种水解酶,是细胞内大分子物质水解的场所。机体休克时,相关细胞内的溶酶体膜稳定性下降,通透性增高,引发水解酶渗漏到胞质溶胶,造成细胞自溶与机体损伤。下列叙述错误的是( ) A. 溶酶体内的水解酶由核糖体合成 B. 溶酶体水解产生的物质可被再利用 C. 水解酶释放到胞质溶胶会全部失活 D. 休克时可用药物稳定溶酶体膜 3. 生物科学史是生物科学形成、发展和演变的历程,是探索生命现象及其本质的史实。下列有关叙述正确的是(  ) A. 1958年,梅塞尔森和斯塔尔利用放射性同位素标记法证明DNA的半保留复制 B. 科学家根据细胞膜的张力研究,推测出细胞膜除了脂质分子外可能还有糖类 C. 给予离体叶绿体的悬浮液(有H2O、无CO2)光照后,发生释放氧气的现象就是希尔反应 D. 1959年,罗伯特森在电镜下看到了细胞膜清晰的“暗—亮—暗”三层结构 4. 有研究表明,高脂饮食引起小鼠脂肪组织DNA约5528个位点的甲基化改变,其中3003个位点甲基化水平上调,这些甲基化位点的改变精准地调控了80个关键基因的表达水平。下列叙述正确的是(  ) A. 高脂饮食引发的表观遗传修饰不会遗传给子代 B. 甲基化通过改变DNA碱基序列来调控基因表达 C. 上述甲基化变化位点都会抑制关键基因的转录活性 D. 生活习惯可能影响基因表达从而影响动物的性状 5. 花生是重要的油料作物,其种子萌发过程中具体代谢过程如图所示。下列有关叙述正确的是(  ) A. 花生油是在室温时呈液态的常见植物油,熔点较低,所含的饱和脂肪酸比较丰富 B. 鉴定花生种子细胞中的脂肪常用苏丹Ⅲ染液染色,脂肪微粒被染成红色 C. 种子萌发初期,大量脂肪水解转变为蔗糖,从而导致种子的干重增加 D. 相同质量的脂肪和蔗糖相比,蔗糖彻底氧化分解所消耗的 O2更多 6. 下列关于高中生物学实验的相关叙述正确的是(  ) ①探究“酶的专一性”实验和探究“温度对酶活性的影响”实验都可以用淀粉酶完成 ②在洋葱外表皮质壁分离与复原实验中,线粒体发挥了重要的作用 ③克里克以T4噬菌体为实验材料,对某个基因的碱基进行增加或减少处理从而确定了遗传密码的阅读方式为非重叠式阅读 ④恩格尔曼用极细的光束照射装片,通过有光与无光区域对照,直接证明了叶绿体能吸收光能用于光合作用放氧 ⑤检测酵母菌的无氧呼吸产物时,应适当延长培养时间 ⑥新鲜的洋葱、香蕉、菠菜、猪血、猪肝都是“DNA粗提取和鉴定”实验的理想材料 A. ①③⑤⑥ B. ②③④⑥ C. ①③④⑤ D. ②④⑤⑥ 7. 在线粒体内膜上,ATP合成酶利用电子传递链运输H+形成的浓度梯度驱动ATP合成,如下图所示。研究发现海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上存在一种U蛋白,可将电子传递链运输的H+直接运回线粒体基质。下列叙述正确的是( ) A. 组成脂肪和ATP合成酶的元素均为C、H、O、N B. 脂肪和磷脂、固醇的结构相似,均不溶于水 C. 推测敲除U蛋白基因后,海狮棕色脂肪组织的线粒体内膜上合成的ATP增多 D. 图中H+从膜间隙回流至线粒体基质的方式是主动运输 8. 图1是显微镜下观察到的某一时刻的细胞图像。图2表示一种渗透作用装置。图3是另一种渗透装置,一段时间后液面上升的高度为h。这两个装置所用的半透膜都不能让蔗糖分子通过,但可以让葡萄糖分子和水分子通过。下列叙述错误的是(  ) A. 图3中,如果A、a均为蔗糖溶液,则开始时浓度大小关系为Ma>MA,达到平衡后Ma>MA B. 图2中,若A为0.3g/mL葡萄糖溶液,B为清水,则平衡后A 侧液面与B侧液面一样高 C. 图3中,若每次平衡后都将产生的水柱h移走,那么随着时间的推移,h将会越来越小 D. 若图1是某同学观察植物细胞质壁分离与复原实验时拍下的显微照片,则此时细胞液浓度一定大于外界溶液浓度 9. 玉米()是重要的粮食作物之一。已知玉米的高秆(D)对矮秆(d)为显性,抗病(R)对易感病(r)为显性,控制上述两对性状的基因分别位于一对同源染色体上。为获得纯合矮秆抗病玉米植株,研究人员采用了如图所示的方法。根据材料分析下列叙述正确的是(  ) A. 过程①产生的若在无人工选择条件下自由交配2代,得到的中纯合矮秆抗病植株占 B. 经过程②的育种方法在染色体加倍阶段,常用秋水仙素或低温处理其种子或幼苗 C. 过程③利用基因重组得到转基因植株,在愈伤组织分化时可能会发生基因突变或者基因重组 D. 过程④为诱变育种,其遗传学原理是基因突变,此过程需要处理大量种子才可能得到所需的优良品种 10. 图1为甲、乙两种单基因遗传病的系谱图,两种致病基因位于非同源染色体上。在人群中甲病致病基因频率为1/10。用某种限制酶对图1中部分个体的甲病相关基因切割后电泳,甲病相关基因的酶切位点及电泳结果如图2所示。下列叙述正确的是( ) A. 甲病遗传方式为常染色体隐性遗传病 B. 8号个体只携带乙病致病基因的概率为1/3 C. 甲病最可能是正常基因发生了碱基的缺失所致 D. 若9号为男性,与正常女性婚配,生育患甲病孩子的概率为27/400 11. 下图表示细胞凋亡的一种调控机制,其中细胞色素c是一种定位于线粒体内膜上的蛋白质,参与细胞呼吸。相关叙述错误的是(  ) A. 细胞凋亡是由基因决定的细胞程序性死亡 B. 细胞色素c参与有氧呼吸的第三阶段 C. 肿瘤细胞中BCL-2蛋白可能呈现高表达状态 D. 线粒体受损使ATP合成减少进而抑制细胞凋亡 12. 真核细胞中的多数基因经转录会产生前体mRNA,前体mRNA中由内含子转录的RNA片段会被剪接体SnRNA切除并快速水解,由外显子转录的RNA片段会相互连接形成成熟mRNA。下图表示拟南芥F基因的转录及加工获得Fγ mRNA和Fβ mRNA的过程,其中Fγ 、Fβ表示蛋白质。当Fβ含量过多时,拟南芥响应高温开花的时间延后。下列相关推测错误的是( ) A. 在低温条件下,Fβ表达水平较低,从而抑制拟南芥开花 B. F基因指导合成Fγ的过程中,存在磷酸二酯键的断裂和形成以及碱基互补配对 C. 剪接体SnRNA能特异性识别前体mRNA序列,剪切内含子转录的RNA片段 D. 拟南芥开花时间受环境和mRNA剪接形式的影响 13. 现有二倍体植株甲和乙,自交后代中某性状的正常株:突变株均为3:1。甲自交后代中的突变株与乙自交后代中的突变株杂交,F1全为正常株,F2中该性状的正常株:突变株=9:6(等位基因可依次使用A/a、B/b……)。下列叙述错误的是(  ) A. 甲的基因型是AaBB或AABb B. F2出现异常分离比是因为出现了隐性纯合致死 C. F2植株中性状能稳定遗传的占7/15 D. F2中交配能产生AABB基因型的亲本组合有6种 14. 端粒是染色体两端特殊的DNA-蛋白质复合物。端粒长度与端粒酶的活性密切相关,端粒酶是一种RNA-蛋白质复合物,可以逆转录修复端粒,过程如图所示。下列说法正确的是(  ) A. 在放线菌细胞中,端粒DNA序列在每次细胞分裂后会缩短,端粒酶会修复缩短的部位 B. 端粒缩短到一定程度会引发细胞衰老,表现为细胞核体积缩小,染色质染色加深 C. 端粒酶具有逆转录酶的活性,原料X是核糖核苷酸 D. 端粒酶延伸端粒DNA的短重复序列为5'—GGGTTA—3' 15. 某生物卵原细胞可进行有丝分裂和“逆反”减数分裂。现将两个双链均被¹⁴C 标记的基因A分别插入一个卵原细胞的一条染色体的两端。将此卵原细胞置于不含放射性元素的培养液中培养,发生如图所示的分裂过程(图中仅呈现部分染色体和子细胞),共产生8个子细胞。下列叙述正确的是(  ) A. “逆反”减数分裂的非同源染色体自由组合发生在减数分裂Ⅰ B. “逆反”减数分裂的染色体数目加倍发生在减数分裂Ⅱ C. 上图细胞①中被¹⁴C 标记的DNA 分子数为1个 D. 8个子细胞中至多2个子细胞含有14C标记 二、解答题 16. 室内栽培常春藤能有效清除甲醛(HCHO)污染。为研究其作用机制,科学家先在密闭环境下研究常春藤正常的呼吸作用和光合作用,测定环境中的CO2浓度变化,结果如图1所示;而后将用特殊方法处理的甲醛通入密闭环境,研究常春藤清除甲醛的作用机制,如图2所示。回答下列问题: (1)图1弱光照组产生ATP的场所有________;弱光照组叶肉细胞的光合速率_______(填“大于”“小于”或“等于”)它的呼吸速率,d时间内完全光照组植株光合速率为_______(用图1中字母与相关信息表示)。 (2)用层析液分离图2叶绿体中的光合色素,形成的色素条带中含量最多的色素为_______,其中溶解度最小色素的颜色为_______。图2中,细胞同化甲醛(HCHO)的场所应是_______。 (3)甲醛在被常春藤吸收利用的同时,也会对常春藤的生长产生一定的影响,为此研究人员设计了甲醛胁迫下常春藤生长情况的实验,结果如下(说明:FALDH是甲醛脱氢酶,甲醛代谢过程中的关键酶)。 表 不同样品中可溶性糖含量 样品 0天 第1天 第2天 第3天 第4天 不含甲醛的培养液 2271 2311 2399 2399 2529 1个单位甲醛浓度的培养液 2271 2658 2811 3271 3425 2个单位甲醛浓度的培养液 2271 2415 2936 2789 1840 研究表明,在一个单位甲醛浓度下,气孔开放度下降,但可溶性糖的含量增加,综合以上结果分析,可能原因是____。 A. 气孔导度下降,导致光反应产物积累 B. 1个单位甲醛浓度时FALDH的活性增强 C. 1个单位甲醛浓度下从外界吸收的CO2增加 D. 甲醛代谢过程中能产生CO2用于光合作用 (4)高浓度的甲醛胁迫超出了植物抗逆的范围,影响植物的生长。综合分析图3和图4的信息,写出在低浓度甲醛胁迫下,常春藤的抗逆机制:____________________。(写出2点) 17. 水稻(2n=24)的花比较小,为两性花。经研究发现:水稻的雄蕊是否可育由细胞核和细胞质基因共同决定。水稻细胞核中雄性可育、不育基因分别为R、r,细胞质中雄性可育、不育基因分别为N、S,只有基因型S(rr)表现为雄性不育,其余均为雄性可育,子代质基因均来自母本。袁隆平提出“三系法”杂交水稻系统,即通过培育雄性不育系、保持系和恢复系三个纯合品系来培养杂交水稻,过程如下图所示。恢复系与不育系杂交产生的杂交种育性正常且具有杂种优势。回答下列问题: (1)①水稻基因组计划需测定____条染色体上的DNA序列。 ②雄性不育系在杂交实践中,只能作为____(填“父本”或“母本”),利用雄性不育系水稻进行育种的优点是__________。水稻雄性可育的基因型有____种。 ③为了持续获得雄性不育系水稻,应使用雄性不育系与保持系进行杂交,其杂交组合为____。 A.S(rr)×S(rr) B.S(rr)×N(RR) C.S(rr)×N(Rr) D.S(rr)×N(rr) (2)已知水稻正常叶(A)对卷曲叶(a)为不完全显性,显性纯合子表现为正常叶,隐性纯合子表现为卷曲叶,杂合子表现为半卷曲叶。下图为某半卷曲叶水稻种子(Aa)经射线照射后出现半卷曲叶(Aaa)突变体的三种可能情况,请利用突变体设计最简便的遗传实验探究该突变体属于下图中哪种情况。(假设实验过程中不存在突变,各基因型配子及合子活力相同) ①实验设计思路:______________________________。 ②预期结果及结论: A.若________________________,则为突变体①。 B.若________________________,则为突变体②。 C.若________________________,则为突变体③。 18. 放射性心脏损伤是由电离辐射诱导的大量心肌细胞凋亡引起的心脏疾病。一项新的研究表明,circRNA可以通过miRNA调控P基因表达进而影响细胞凋亡,调控机制见图。回答下列问题: 回答下列问题: (1)放射刺激心肌细胞产生的________会攻击生物膜的磷脂分子,导致放射性心肌损伤。 (2)以P基因mRNA为模板合成P蛋白的过程中,核糖体的沿着mRNA移动方向是________,往往1个mRNA分子与多个核糖体结合,其意义是________________。 (3)前体mRNA是通过________酶以DNA的一条链为模板合成的,可被剪切成circRNA等多种RNA,据图分析circRNA________(填“促进”或“抑制”)细胞凋亡,其作用机理是________________。 (4)根据以上信息,除了减少miRNA的表达之外,试提出一个治疗放射性心脏损伤的新思路________。 19. 研究发现,乳糖酶基因在不同时期表达量存在明显差异。婴儿以母乳为主要营养来源,因此表达乳糖酶分解母乳中的乳糖来获取能量;而成人不再食用母乳,因此抑制乳糖酶基因的转录以节省能量和物质。10000多年前,北欧人群中偶然出现某个变异个体,在成年后依然可以代谢乳糖,下图表示乳糖酶基因变化前后的序列。回答下列问题: (1)北欧人群中偶然出现变异个体,该变异类型属于_______,可为生物进化提供原材料。北欧人群中全部个体所含有的全部基因叫作该种群的_______。乳糖耐受型个体所表达的乳糖酶与野生型个体所表达的乳糖酶氨基酸序列是否一致并说明原因?_______。 (2)7000多年前交通不发达,北欧和西非相距4000-6000km,两地区人存在_______,导致基因不能自由交流。研究发现,北欧人群主要以畜牧业为生,某段时间由于气候恶劣,出现粪便污染水源导致腹泻等疾病,而牛奶是较为清洁的饮料,饮用牛奶能够减少某些病原体的侵害。由此可推测北欧人群中乳糖耐受型基因频率会_______(填“上升”或“下降”),请分析这一现象形成的原因:_______。 (3)若A基因控制乳糖耐受性状,通过电泳技术调查某地区人群中相关基因型的分布,数据如右图所示。A的基因频率是_______(填百分数)。 20. 人胰岛素基因表达的最初产物是一条肽链构成的胰岛素原,切除部分肽段(C肽段)后形成成熟的胰岛素,如图1所示。利用基因工程生产人胰岛素的两种方法:AB法是根据胰岛素A、B两条肽链的氨基酸序列人工合成两种DNA片段,利用工程菌分别合成两条肽链后将其混合自然形成胰岛素;BCA法是利用人体某细胞中的mRNA得到胰岛素基因,表达出胰岛素原后再用特定酶切掉C肽段。这两种方法使用同一种质粒作为载体。请据下图分析并回答下列问题: (1)在人体细胞中图1所示的胰岛素原形成有生物活性胰岛素的过程中,参与的细胞器有_______。“BCA”法利用人体_______细胞中的mRNA,再由mRNA经_______得到胰岛素基因。 (2)图2是利用基因工程生产人胰岛素过程中使用的质粒及目的基因的部分结构。为使目的基因与载体正确连接,在设计PCR引物时可添加限制酶_______(选填编号:①EcoRI②XhoI③MunI④SalI⑤NheI)的识别序列。为了提高限制酶识别及切割的效率,可以添加保护碱基序列在引物限制酶识别序列的_______(填“3’”或“5’”)端。根据上述信息,从以下序列中选择出适合的上游引物(GGG是保护碱基序列):_______。 a:5’-GTAGTCGAACAATTGGGG-3’b:5’-GGGCAATTGGTAGTCGAA-3’ c:5’-GGGCTCGAGATGCCAATC-3’d:5’-ATGCCAATCCTCGAGGGG-3’ (3)β-半乳糖苷酶可以分解无色的X-gal产生蓝色物质,筛选导入重组质粒的大肠杆菌时,应在培养基中加入_______,应选择培养基上_______(填“蓝色”或“白色”)的菌落,原因是_______。 (4)研究人员还通过乳腺生物反应器批量生产人胰岛素,科学家将人胰岛素基因与_______等调控元件重组在一起,通过显微注射的方法导入哺乳动物的_______细胞中。当转基因动物进入泌乳期之后,通过分泌乳汁来生产人胰岛素。 琼海市嘉积中学2025—2026学年度第一学期高三年级第三次月考 生物科试题 (时间:90分钟满分:100分) 欢迎你参加这次测试,祝你取得好成绩! 一、单选题 【1题答案】 【答案】B 【2题答案】 【答案】C 【3题答案】 【答案】D 【4题答案】 【答案】D 【5题答案】 【答案】C 【6题答案】 【答案】C 【7题答案】 【答案】C 【8题答案】 【答案】D 【9题答案】 【答案】D 【10题答案】 【答案】B 【11题答案】 【答案】D 【12题答案】 【答案】A 【13题答案】 【答案】D 【14题答案】 【答案】D 【15题答案】 【答案】C 二、解答题 【16题答案】 【答案】(1) ①. 细胞质基质、线粒体、叶绿体 ②. 大于 ③. (a + b - c)/d (2) ①. 叶绿素a ②. 黄绿色 ③. 叶绿体基质 (3)BD (4)增强FALDH酶活性,加速甲醛代谢,减轻毒害;适度调节气孔开放度,维持CO₂吸收与水分平衡,保障光合作用。 【17题答案】 【答案】(1) ①. 12 ②. 母本 ③. 避免人工去雄 ④. 5 ⑤. D (2) ①. 让该半卷曲叶突变体(Aaa)自交,观察并统计后代的表现型及比例 ②. 后代中正常叶:半卷曲叶:卷曲叶=1:11:4 ③. 后代中正常叶:半卷曲叶:卷曲叶=1:26:9 ④. 后代中正常叶:半卷曲叶:卷曲叶=1:2:1 【18题答案】 【答案】(1)自由基 (2) ①. 从5'端向3'端 ②. 同时翻译多个相同的肽链,大大提高了蛋白质合成的效率 (3) ①. RNA聚合酶 ②. 抑制 ③. circRNA与miRNA结合,降低miRNA对P基因mRNA的抑制作用,使P蛋白合成增加,从而抑制细胞凋亡 (4)增大细胞内circRNA的含量(增加circRNA的表达) 【19题答案】 【答案】(1) ①. 基因突变 ②. 基因库 ③. 一致,因为该突变发生在调控区,不影响编码区的氨基酸序列 (2) ①. 地理隔离 ②. 上升 ③. 在恶劣气候下,水源污染导致疾病,饮用牛奶更安全,乳糖耐受者能利用牛奶获取营养并减少疾病风险,具有生存优势,自然选择使乳糖耐受基因频率上升 (3)30.5% ​ 【20题答案】 【答案】(1) ①. 核糖体、内质网、高尔基体 ②. 胰岛B ③. 逆转录 (2) ①. ②③ ②. 5’ ③. c (3) ①. X-gal和氨苄青霉素 ②. 白色 ③. 重组质粒中目的基因插入lacZ基因,破坏了β-半乳糖苷酶的活性,不能分解X-gal,故菌落呈白色 (4) ①. 乳腺特异性启动子(如乳清酸蛋白启动子等) ②. 受精卵 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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