精品解析:天津市静海区第一中学2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题

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2026-01-01
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资源信息

学段 高中
学科 生物学
教材版本 高中生物学人教版选择性必修1 稳态与调节
年级 高三
章节 -
类型 试卷
知识点 -
使用场景 同步教学-阶段检测
学年 2025-2026
地区(省份) 天津市
地区(市) 天津市
地区(区县) 静海区
文件格式 ZIP
文件大小 3.40 MB
发布时间 2026-01-01
更新时间 2026-01-01
作者 学科网试题平台
品牌系列 -
审核时间 2026-01-01
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来源 学科网

内容正文:

静海一中2025-2026第一学期高三生物(12月) 学生学业能力调研试卷 考生注意: 本试卷分第Ⅰ卷基础题和第Ⅱ卷提高题两部分,3分卷面分,满分共100分。 知识与技能 学习能力(学法) 内容 化合物细胞结构与物质运输 能量供应和利用 遗传与变异 遗传的物质基础 生命活动调节 信息筛选 易混易错辨析 关键环节考核 方法规律提炼 分数 14 17 25 22 19 5 7 4 3 第Ⅰ卷基础题(共77分) 一、选择题:每小题2分,共30分。 1. 下列有关教材实验的叙述,正确的是(  ) A. 撕取菠菜叶下表皮观察叶绿体,原因是下表皮细胞中叶绿体较大且数量多易观察 B. 在淀粉和淀粉酶反应体系中加入蛋白酶可加速淀粉水解 C. “探究酵母菌细胞呼吸的方式”,两组均需取酵母菌滤液进行酒精检测 D. 取紫色洋葱鳞片叶外表皮的不同部位观察到的质壁分离程度相同 2. 下列关于细胞中化合物叙述,正确的是(  ) A. 抗体属于分泌蛋白,其在细胞内转运与细胞骨架相关 B. 植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,其不能用于合成磷脂 C. 腺苷是细胞中重要的化合物,其组成元素与核酸相同 D. 动植物细胞中均含有多糖,其基本组成单位为葡萄糖 3. 下图表示高等植物细胞质分裂过程形成新的细胞壁的过程。下列正确的是(  ) A. 该过程发生在分裂末期,实现了遗传物质的均等分配 B. 真菌、细菌等生物分裂时,也有细胞壁的形成 C. 该细胞在间期时,中心粒倍增成为两组 D. 高尔基体小泡中含有胆固醇,小泡的膜可能形成新的细胞膜 4. 下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是(  ) A. 胞吞胞吐过程运输的物质均为大分子有机物 B. 同等条件下,水分子通过细胞膜的速率一般快于通过由磷脂构成的人工膜的速率 C. 载体蛋白磷酸化后空间结构会发生不可逆的改变 D. 通道蛋白只允许与自身结合部位相适应的分子或离子通过 5. 铁死亡是细胞程序性死亡方式之一,主要机制是谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)活性下降,在Fe2+等作用下产生大量活性氧,促使膜脂质被氧化,导致细胞膜完整性缺失,从而发生铁死亡。下列相关分析正确的是( ) A. 靶向活性氧的清除剂有助于抑制铁死亡 B. GPX4能提供的活化能随其活性下降而减少 C. 铁死亡与Fe2+有关,但不受遗传机制决定 D. 膜脂质主要包括磷脂、脂肪和胆固醇 6. 减数分裂过程中,存在MIME和SDR两种突变途径,如图所示。以基因型为AaBb的二倍体植物为例分析,不考虑其他变异。下列说法正确的是(  ) A. 经MIME突变途径会产生与亲本基因组成相同的配子 B. 经MIME和SDR突变途径产生的配子中都含有两个基因组成相同的染色体组 C. 该植物若发生SDR突变,自交后代产生aabb的概率为1/16 D. MIME和SDR突变途径会降低配子多样性,对生物进化和农业育种实践都不利 7. M13噬菌体是一种丝状噬菌体,内有一个环状单链DNA分子,它只侵染某些特定的大肠杆菌,且增殖过程与T2噬菌体类似。研究人员用M13噬菌体代替T2噬菌体进行“噬菌体侵染细菌的实验”,下列有关叙述正确的是( ) A. M13噬菌体的遗传物质中含有一个游离的磷酸基团 B. M13噬菌体的遗传物质热稳定性与C和G碱基含量成正相关 C. 用32P标记噬菌体侵染大肠杆菌,上清液的放射性与搅拌是否充分关系不大 D. 若该噬菌体DNA分子含有100个碱基,在大肠杆菌中增殖n代,需要C+T的数量为50(2n-1) 8. 三种常见十字花科植物,自然相互杂交形成异源四倍体,关系如图(图中A、B、C分别代表不同的染色体组,数字代表染色体组中的染色体数目)。相关叙述正确的是(  ) A. 图中芥菜和花椰菜体细胞中含有的染色体数目分别为18、9 B. 黑芥与芜菁培育芥菜的过程中发生了染色体变异和基因重组 C. 若油菜与黑芥杂交,产生的子代体细胞中可能含同源染色体 D. 埃塞俄比亚芥在减数第一次分裂时最多会形成34个四分体 9. 组蛋白是一类重要的蛋白质,起着参与构成染色质和调控基因表达的关键作用。组蛋白甲基化的位置和程度可以决定染色质的紧密程度,从而影响基因的表达。下列有关叙述错误的是(  ) A. 组蛋白合成场所是游离的核糖体,其进入细胞核需要穿过两层膜 B. 基因表达是遗传信息从DNA流向RNA,进而流向蛋白质的过程 C. 细胞在分裂期染色质缩短变粗为染色体,可能与组蛋白甲基化有关 D. DNA甲基化修饰和组蛋白乙酰化修饰都会影响基因的表达 10. 端粒是染色体两端一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体,端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而缩短,当短到一定程度时,端粒内侧的正常基因会受到损伤。端粒酶以其携带的RNA为模板(含短重复序列5'-UAACCC-3')使端粒DNA序列延伸,作用机理如图。下列叙述错误的是( ) A. 端粒酶向右移动完成G链的延伸为逆转录过程 B. 与正常细胞相比,肿瘤细胞中端粒酶的活性比较高 C. 端粒酶延伸端粒DNA的短重复序列为5'-GGGTTA-3' D. 以延伸的G链为模板形成C链需要RNA聚合酶的催化 11. 我国新疆捷蜥蜴(2n=38)的性别决定方式为ZW型,其体色受Z染色体上的一对等位基因B(灰色)和b(绿色)控制。相关叙述错误的是( ) A. 对捷蜥蜴的基因组测序需测20条染色体上的脱氧核苷酸序列 B. 可根据体色来判断绿色雄性捷蜥蜴与灰色雌性捷蜥蜴杂交后代的性别 C. B、b的分离发生在初级精母细胞中,不会发生在次级精母细胞中 D. 在新疆戈壁滩上灰色捷蜥蜴不易被天敌捕食,故B基因频率会升高 12. 下列有关变异和进化理论的相关叙述,错误的是( ) A. 突变和基因重组为生物进化提供原材料,是生物进化的根本来源 B. 19世纪末人们发现动、植物都由细胞构成,说明了植物和动物具有共同的祖先 C. 达尔文认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果 D. 可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件 13. Graves病和桥本甲状腺炎是甲状腺激素水平异常的两种疾病,其主要发病机制如下图所示。下列说法错误的是(  ) A. Graves病是因 TSH 受体抗体与TSH 受体结合导致甲状腺激素增多所致 B. 桥本甲状腺炎是由于 TG 蛋白抗体引导NK细胞杀伤甲状腺细胞所致 C. 两种疾病都是由免疫系统的免疫自稳功能异常所引发的自身免疫病 D. 可以分别通过减少和增加碘的摄入来治疗 Graves病和桥本甲状腺炎 14. 病原体入侵人体易引起发热,主要是因为促进了前列腺素PGE2(一种激素)的生成,影响体温调节中枢,导致出现发热的症状。布洛芬是一种常见的退烧药,机理如图所示。下列说法错误的是(  ) A. PGE2通过体液运输到下丘脑调节代谢过程 B. 病人持续高烧是PGE2与靶细胞的受体持续结合不分离导致 C. 布洛芬通过抑制环氧合酶活性,减少PGE2生成,达到退烧的效果 D. 退烧时机体可能出现毛细血管舒张、血流量增多,汗腺分泌增多 15. 我国科学家敲除猪的糖抗原合成基因(β4GalNT2),转入相应的调节基因后,将基因编辑猪的单个肾移植给猕猴,同时切除猕猴的自体双肾,最终移植肾存活184天。在移植成功5个月内,猕猴的移植肾功能完全正常,之后出现逐渐加重的蛋白尿。下列说法正确的是( ) A. 基因编辑猪的成功体现了动物细胞的全能性 B. 出现蛋白尿的原因主要是肾小管细胞凋亡导致 C. 猪和猕猴肾脏的差异体现了基因的选择性表达 D. 敲除β4GalNT2能改变膜蛋白种类,降低免疫排斥反应 二、填空题:共47分。 概念辨析题,判断对错(填√或×)并改正。(每题2分,共10分) 16. 检测酵母菌细胞呼吸产物时,加入酸性重铬酸钾溶液出现颜色反应,说明一定有酒精产生。( ) 17. 达尔文曾经指出基因突变、基因重组和染色体变异提供了生物进化的原材料。( ) 18. 通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行检测和预防,在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展。( ) 19. 阻断垂体与下丘脑之间的血液联系,依据了实验变量控制中的“减法原理”。( ) 20. 神经纤维钠离子通道持续开放会使神经元持续处于静息状态。( ) 21. 马桑是具有极强药用价值的多年生乔木。选择适宜的环境条件以提高其光合速率具有重要的科学价值和实践意义。研究人员对马桑植株的光合作用进行研究,结果如图所示。回答下列问题: (1)马桑捕获光能的色素分布在_________上,提取后经层析液分离,扩散最快的色素为_________。 (2)据图分析,a点时马桑叶肉细胞的光合速率_________(填“等于”“大于”或“小于”)呼吸速率。 (3)当光照强度为400μmol·m-2·s-1时,马桑植株的真正光合速率为_________μmol·m-2·s-1. (4)光强大于1100μmol·m-2·s-1后,胞间CO2浓度增加的原因____________(至少答出2点)。(方法规律提炼) 22. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答: (1)图1代表铁蛋白基因表达中的转录过程,该转录过程的方向是_________(“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的转录过程模板链_________(填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。 (2)图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中存在_________碱基对。若铁蛋白基因转录出的未修饰的mRNA序列中含有m个碱基,其中C占26%、G占32%,则相对应的DNA片段中胸腺嘧啶的比例是_________。(方法规律提炼) (3)据图2分析甘氨酸的密码子是_________;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上_________提前出现。(关键环节考核) (4)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了_________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量_________(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。 23. 图1为人体细胞与外界环境进行物质交换的过程示意图,①②③④表示四种体液,ABCD表示相关系统,图2是人体餐后从食物中吸收葡萄糖并转运到全身各处的示意图,图中箭头方向表示物质运输方向或者血液流动方向。回答下列问题。 (1)图1所示①②③中蛋白质含量最高的是_________(填序号);②的渗透压主要和_________的含量有关。(易混易错辨析题) (2)除图2中提到的循环系统和消化系统以外,内环境稳态的维持还需要_________(用图1字母作答)等系统的参与。图中葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式_________(相同/不同),血糖浓度F点_________G点(填“>、<、=”)。(易混易错辨析题) (3)当血液中Na浓度下降时,_________分泌醛固酮,作用于图1中的_________过程(用图1中的字母和箭头表示)。(关键环节考核) (4)细胞代谢的产物CO₂也参与构成内环境,并参与内环境稳态的调节。肺水肿患者常出现呼吸困难等症状,导致CO₂排出受阻。此时其内环境pH的调节主要依赖_________(物质)的作用。 (5)人体细胞中普遍存在_________基因,这些基因的突变与肿瘤发生有关。老年人患肿瘤的概率更高,这与老年人免疫系统的_________功能低下有关。 24. 科研人员通过研究发现:母亲孕期肥胖或高血糖会增加后代患肥胖和代谢疾病的风险;夜间过多光源暴露会显著提高正常人患糖尿病等代谢疾病的风险。请回答下列问题。 (1)瘦素作用于下丘脑饱中枢,抑制食欲,减少脂肪合成;脂联素是脂肪细胞分泌的一种多肽类激素,能增加细胞对胰岛素的敏感性。科学家用小鼠进行实验,研究孕前高脂饮食对子代小鼠代谢调节的影响。请完善下表。(信息筛选) 实验目标 实验操作及结果分析 实验分组 将_________适应性饲养1周后,随机均分为ab两组,每组10只。 对照组和实验组建立 从孕前4周开始,a组小鼠给予_________,b组小鼠给予高糖、高脂饮食,并于同一时间对a、b两组小鼠进行同期发情和体内授精处理。 实验数据测定和处理 测定妊娠第15天两组孕鼠相关代谢指标: 实验分析 孕期瘦素含量高却导致肥胖的原因可能是由于血脂过高抑制瘦素_________,导致瘦素抵抗,引起肥胖。后续实验中研究人员给24周龄的两组子代小鼠空腹注射等量的葡萄糖或胰岛素,实验结果显示实验组子代小鼠出现“胰岛素抵抗”。 (2)视网膜上的感光细胞(ipRGC)在蓝光刺激下可作用于小鼠脑中的相关神经通路,使得空腹小鼠在食用葡萄糖后的血糖浓度上升幅度高于红光刺激的小鼠。下图为光暴露对代谢影响的可能机制。(“+”表示促进)(信息筛选) ①ipRGC对蓝光敏感,但对红光不敏感。“敏感”是指ipRGC能将光刺激转化为_________。 蓝光刺激下,小鼠血糖浓度上升的机制可能是:蓝光激活感光细胞,通过交感神经抑制神经递质的释放,减弱了棕色脂肪细胞_________。 ②神经递质作用于棕色脂肪细胞促进某基因表达,下列说法正确的是_________。 A.DNA双链解开,RNA聚合酶识别启动子开始转录、移动到终止密码子时停止转录 B.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性 C.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上的终止密码子 D.该基因的表达产物与细胞呼吸有关 ③光刺激后小鼠血糖水平上升幅度增加,但仍可降低至空腹水平并保持相对稳定,有赖于血糖浓度降低时对胰岛素分泌的_________调节。(反馈调节/分级调节) (3)结合以上两项研究对备孕或孕期女性提出合理建议_________(写出两点)。 第Ⅱ卷提高题(共20分) 25. 请回答下列相关问题: I.燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用B、b和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。假设每株植物产生的后代数量一样,每粒种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。 (1)图中亲本中黄颖基因型为_________。根据F2表型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循_________。 (2)图中F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表型仍然为黑颖,这样的个体在F2黑颖燕麦中的比例为_________。 (3)某地区由于环境原因出现了燕麦配子致死现象,为判断致死配子的类型,某小组将与以上F₁基因型相同的个体作父本,与白颖个体杂交,后代的表型及比例出现了黑颖:黄颖:白颖=1:1:1,则可判断致死配子是_________(填“雌”或“雄”)配子,致死配子的基因型是_________。该地区黑颖(Bbyy)个体自交后代中仍是黑颖的比例为_________。 II.果蝇的长翅和残翅,棘眼和正常眼分别由等位基因A/a和B/b控制,两对等位基因均不位于Y染色体上。现有一群长翅正常眼雌果蝇和残翅正常眼雄果蝇杂交,F1表现型及数量如下表所示,正常交配时不考虑致死和基因突变、交叉互换和染色体畸变的发生。 F1代 长翅正常眼 长翅棘眼 残翅正常眼 |残翅棘眼 雌性 402 0 0 0 雄性 299 101 0 0 (4)基因B/b位于_________染色体上;两对相对性状的显性性状分别是_________。 (5)亲本中雌性的基因型是_________。若将F1中的正常眼雌果蝇与棘眼雄果蝇杂交,后代雌性中残翅棘眼的概率是_________。 (6)若F1雌性果蝇群体中偶然发现一只三体果蝇XXY(雌性可育),将其与棘眼果蝇杂交发现后代表现型相对数量如下图所示。(已知XXX、YY果蝇不能存活,XYY表现雄性可育,XXY表现为雌性可育) 则该三体产生的配子类型有_________,其雌性后代中XBXBY概率为_________。 22.(卷面分3分) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 静海一中2025-2026第一学期高三生物(12月) 学生学业能力调研试卷 考生注意: 本试卷分第Ⅰ卷基础题和第Ⅱ卷提高题两部分,3分卷面分,满分共100分。 知识与技能 学习能力(学法) 内容 化合物细胞结构与物质运输 能量供应和利用 遗传与变异 遗传的物质基础 生命活动调节 信息筛选 易混易错辨析 关键环节考核 方法规律提炼 分数 14 17 25 22 19 5 7 4 3 第Ⅰ卷基础题(共77分) 一、选择题:每小题2分,共30分。 1. 下列有关教材实验的叙述,正确的是(  ) A. 撕取菠菜叶下表皮观察叶绿体,原因是下表皮细胞中叶绿体较大且数量多易观察 B. 在淀粉和淀粉酶反应体系中加入蛋白酶可加速淀粉水解 C. “探究酵母菌细胞呼吸的方式”,两组均需取酵母菌滤液进行酒精检测 D. 取紫色洋葱鳞片叶外表皮的不同部位观察到的质壁分离程度相同 【答案】C 【解析】 【详解】A、菠菜叶下表皮细胞不含叶绿体,仅保卫细胞(含叶绿体)散布其中,主要原因是撕取下表皮时所附带的叶肉细胞中叶绿体较小且数目较少,便于观察,A错误; B、蛋白酶可水解淀粉酶(本质为蛋白质),导致淀粉酶失活,反而抑制淀粉水解,B错误; C、“探究酵母菌细胞呼吸方式”实验中,酵母菌有氧呼吸产生的是CO2和水,无氧呼吸会产生酒精和CO2,可以通过酸性重铬酸钾检测酒精的有无来判断呼吸方式,C正确; D、紫色洋葱鳞片叶外表皮不同部位的细胞年龄、液泡大小及色素浓度存在差异,导致细胞液浓度不同,同一外界溶液下质壁分离程度会不同,D错误。 故选C。 2. 下列关于细胞中化合物的叙述,正确的是(  ) A. 抗体属于分泌蛋白,其在细胞内转运与细胞骨架相关 B. 植物脂肪大多含有饱和脂肪酸,其不能用于合成磷脂 C. 腺苷是细胞中重要的化合物,其组成元素与核酸相同 D. 动植物细胞中均含有多糖,其基本组成单位为葡萄糖 【答案】A 【解析】 【详解】A、抗体是由浆细胞分泌的免疫球蛋白,属于分泌蛋白。 细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转换、信息传递等生命活动密切相关。分泌蛋白在细胞内的转运过程中需要借助细胞骨架,A正确; B、植物脂肪多含不饱和脂肪酸,而动物脂肪多含饱和脂肪酸;磷脂由甘油、脂肪酸、磷酸及含氮碱基组成,脂肪酸(无论饱和与否)均可参与磷脂合成,B错误; C、腺苷由腺嘌呤和核糖组成,元素为C、H、O、N;核酸由核苷酸构成,元素为C、H、O、N、P,二者组成元素不同,C错误; D、动植物细胞均含多糖(如淀粉、纤维素,糖原,几丁质),淀粉、纤维素,糖原基本组成单位为葡萄糖,几丁质基本组成单位是N-乙酰葡萄糖胺‌,D错误。 故选A。 3. 下图表示高等植物细胞质分裂过程形成新细胞壁的过程。下列正确的是(  ) A. 该过程发生在分裂末期,实现了遗传物质的均等分配 B. 真菌、细菌等生物分裂时,也有细胞壁的形成 C. 该细胞在间期时,中心粒倍增成为两组 D. 高尔基体小泡中含有胆固醇,小泡的膜可能形成新的细胞膜 【答案】B 【解析】 【详解】A、图示细胞中出现细胞板,发生在植物细胞有丝分裂末期,实现了染色体上遗传物质的均等分配,细胞质中的遗传物质不均等分配,A错误; B、真菌、细菌有细胞壁,在细胞分裂时,也有细胞壁的形成,B正确; C、该细胞为高等植物细胞,没有中心体,也不会出现中心粒倍增,C错误; D、高尔基体与细胞壁的形成有关,植物细胞壁的成分是纤维素和果胶,不含胆固醇,D错误。 故选B。 4. 下列关于物质跨膜运输的叙述,正确的是(  ) A. 胞吞胞吐过程运输的物质均为大分子有机物 B. 同等条件下,水分子通过细胞膜的速率一般快于通过由磷脂构成的人工膜的速率 C. 载体蛋白磷酸化后空间结构会发生不可逆的改变 D. 通道蛋白只允许与自身结合部位相适应的分子或离子通过 【答案】B 【解析】 【详解】A、胞吞胞吐可运输大分子有机物,如蛋白质,但也可运输小分子,如神经递质,并非"均为大分子有机物",A错误; B、细胞膜上存在水通道蛋白,可显著加速水分子跨膜运输;而人工磷脂双分子层无水通道蛋白,水仅依赖自由扩散通过,速率较慢,B正确; C、载体蛋白磷酸化后发生构象改变,完成转运后即恢复原状,该变化为可逆过程,C错误; D、通道蛋白只允许与自身通道的直径和形状相适配,大小和电荷相适宜的分子或离子通过,并且分子或离子通过时不需要与通道蛋白结合,D错误。 故选B。 5. 铁死亡是细胞程序性死亡方式之一,主要机制是谷胱甘肽过氧化物酶4(GPX4)活性下降,在Fe2+等的作用下产生大量活性氧,促使膜脂质被氧化,导致细胞膜完整性缺失,从而发生铁死亡。下列相关分析正确的是( ) A. 靶向活性氧的清除剂有助于抑制铁死亡 B. GPX4能提供的活化能随其活性下降而减少 C. 铁死亡与Fe2+有关,但不受遗传机制决定 D. 膜脂质主要包括磷脂、脂肪和胆固醇 【答案】A 【解析】 【分析】1、细胞死亡包括凋亡和坏死等方式,其中凋亡是细胞死亡的一种主要方式。 2、细胞凋亡是指由基因所决定的细胞自动结束生命的过程,由于细胞凋亡受到严格的由遗传机制决定的程序性调控,所以它是一种程序性死亡。 【详解】A、由题意可知,在Fe2+等的作用下产生大量活性氧,促使膜脂质被氧化,导致细胞膜完整性缺失,从而发生铁死亡,故靶向活性氧的清除剂有助于抑制铁死亡,A正确; B、GPX4是过氧化物酶,酶的作用机理是降低化学反应的活化能而非提供活化能,B错误; C、铁死亡与Fe2+有关,也受遗传机制决定,C错误; D、膜脂质主要包括磷脂和胆固醇(存在于动物细胞膜),D错误。 故选A。 6. 减数分裂过程中,存在MIME和SDR两种突变途径,如图所示。以基因型为AaBb的二倍体植物为例分析,不考虑其他变异。下列说法正确的是(  ) A. 经MIME突变途径会产生与亲本基因组成相同的配子 B. 经MIME和SDR突变途径产生的配子中都含有两个基因组成相同的染色体组 C. 该植物若发生SDR突变,自交后代产生aabb的概率为1/16 D. MIME和SDR突变途径会降低配子多样性,对生物进化和农业育种实践都不利 【答案】A 【解析】 【分析】在减数分裂过程中,减数第一分裂的前期。同源染色体会联会形成四分体,此时同源染色体之间的非姐妹染色单体可能会发生交叉互换,位于同源染色体上的等位基因在减数第一次分裂后期分离,而姐妹染色单体的分离发生在减数第二次分裂的后期。 【详解】A、经MIME突变,同源染色体没有分开,姐妹染色单体直接分开,相当于有丝分裂,所以形成的配子与亲本基因组成相同,A正确; B、AaBb的植株,经过MIME产生配子基因型是AaBb,两个染色体组的基因型不同,经SDR突变途径产生的配子中含一个染色体组,B错误; C、该植物若发生SDR突变,产生的配子类型有AABB、AAbb、aaBB或aabb,如果自交还涉及配子融合,所以不会产生aabb的植株,C错误; D、MIME会增加配子多样性,对生物进化是有利的,但对于农业育种实践都是不利的,D错误。 故选A。 7. M13噬菌体是一种丝状噬菌体,内有一个环状单链DNA分子,它只侵染某些特定的大肠杆菌,且增殖过程与T2噬菌体类似。研究人员用M13噬菌体代替T2噬菌体进行“噬菌体侵染细菌的实验”,下列有关叙述正确的是( ) A. M13噬菌体的遗传物质中含有一个游离的磷酸基团 B. M13噬菌体的遗传物质热稳定性与C和G碱基含量成正相关 C. 用32P标记的噬菌体侵染大肠杆菌,上清液的放射性与搅拌是否充分关系不大 D. 若该噬菌体DNA分子含有100个碱基,在大肠杆菌中增殖n代,需要C+T的数量为50(2n-1) 【答案】C 【解析】 【分析】噬菌体在细菌内繁殖的过程为:吸附→注入→合成→组装→释放。据此分析作答。 【详解】A、M13噬菌体含有一个环状单链DNA分子,环状DNA分子不含游离的磷酸基团,A错误; B、M13噬菌体含有一个环状单链DNA分子,单链DNA分子间不存在C-G等碱基对,因此M13噬菌体的遗传物质的热稳定性与C和G碱基含量无关,B错误; C、用32P标记的噬菌体,标记的是噬菌体的DNA,上清液主要是蛋白质外壳和未侵染大肠杆菌的噬菌体,上清液的放射性高低与保温时间长短有关,保温时间过长,大肠杆菌裂解,噬菌体释放出来进入上清液,而与搅拌是否充分关系不大,C正确; D、该噬菌体DNA分子含有100个碱基,由于其DNA为单链DNA,因此无法获知其四种碱基各自的数量,也无法计算该噬菌体的DNA分子复制所需要C+T的数量,D错误。 故选C。 8. 三种常见的十字花科植物,自然相互杂交形成异源四倍体,关系如图(图中A、B、C分别代表不同的染色体组,数字代表染色体组中的染色体数目)。相关叙述正确的是(  ) A. 图中芥菜和花椰菜体细胞中含有的染色体数目分别为18、9 B. 黑芥与芜菁培育芥菜的过程中发生了染色体变异和基因重组 C. 若油菜与黑芥杂交,产生子代体细胞中可能含同源染色体 D. 埃塞俄比亚芥在减数第一次分裂时最多会形成34个四分体 【答案】B 【解析】 【分析】单倍体或多倍体育种的原理是染色体数目变异,杂交育种的原理是基因重组。 【详解】A、观察可知,芥菜的染色体组为AABB,A染色体组含10条染色体,B染色体组含8条染色体,所以芥菜体细胞染色体数为(10 + 8)×2=36条;花椰菜的染色体组为CC,C染色体组含9条染色体,花椰菜体细胞染色体数为9×2 = 18条,A错误; B、黑芥(BB)与芜菁(AA)通过自然杂交形成AB,再经过染色体加倍形成芥菜(AABB)。杂交过程中发生了基因重组,染色体加倍过程发生了染色体变异,B正确; C、油菜(AACC)产生的配子为AC,黑芥(BB)产生的配子为B,杂交产生的子代体细胞染色体组为ABC,无同源染色体,C错误; D、埃塞俄比亚芥(BBCC),B染色体组含8条染色体,C染色体组含9条染色体,在减数第一次分裂时,同源染色体配对形成四分体,BB有8对同源染色体,CC有9对同源染色体,最多会形成 8+9=17个四分体,D错误。 故选B。 9. 组蛋白是一类重要的蛋白质,起着参与构成染色质和调控基因表达的关键作用。组蛋白甲基化的位置和程度可以决定染色质的紧密程度,从而影响基因的表达。下列有关叙述错误的是(  ) A. 组蛋白合成场所是游离的核糖体,其进入细胞核需要穿过两层膜 B. 基因表达是遗传信息从DNA流向RNA,进而流向蛋白质的过程 C. 细胞在分裂期染色质缩短变粗为染色体,可能与组蛋白甲基化有关 D. DNA甲基化修饰和组蛋白乙酰化修饰都会影响基因的表达 【答案】A 【解析】 【分析】表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,即基因型未发生变化而表现型却发生了改变,如DNA的甲基化,甲基化的基因不能与RNA聚合酶结合,故无法进行转录产生mRNA,也就无法进行翻译,最终无法合成相应蛋白,从而抑制了基因的表达。 【详解】A、组蛋白通过核孔进入细胞核,不跨膜,A错误; B、基因表达的过程包括转录和翻译,遗传信息从DNA流向RNA,进而流向蛋白质,B正确; C、组蛋白甲基化位置和程度可以决定染色质的紧密程度,从而影响基因的表达,说明细胞在分裂期染色质缩短变粗为染色体,可能与组蛋白甲基化有关,C正确; D、表观遗传是指DNA序列不发生变化,但基因的表达却发生了可遗传的改变,如DNA甲基化修饰和组蛋白乙酰化修饰,D正确。 故选A。 10. 端粒是染色体两端一段特殊序列的DNA-蛋白质复合体,端粒DNA序列随细胞分裂次数增加而缩短,当短到一定程度时,端粒内侧的正常基因会受到损伤。端粒酶以其携带的RNA为模板(含短重复序列5'-UAACCC-3')使端粒DNA序列延伸,作用机理如图。下列叙述错误的是( ) A. 端粒酶向右移动完成G链的延伸为逆转录过程 B. 与正常细胞相比,肿瘤细胞中端粒酶的活性比较高 C. 端粒酶延伸端粒DNA的短重复序列为5'-GGGTTA-3' D. 以延伸的G链为模板形成C链需要RNA聚合酶的催化 【答案】D 【解析】 【分析】分析题干信息:“端粒是染色体两端特殊的DNA序列,其长度随细胞分裂次数增加而缩短,当短到一定程度时,端粒内侧的正常基因会受到损伤,导致细胞衰老。端粒酶以其携带的RNA为模板(含短重复序列5'-UAACCC-3')使端粒DNA序列延伸”,说明细胞能够保持分裂的原因是端粒酶保持活性。 【详解】A、由图可知,端粒酶向右移动以自身所含短重复序列5'-UAACCC-3'为模板,完成G链的延伸为逆转录过程,A正确; B、肿瘤细胞有较高的细胞增殖活性,故推测肿瘤细胞中的端粒酶活性可能较高,能防止染色体末端端粒的缩短,B正确; C、DNA分子中特有的碱基是T,RNA中特有碱基是U,由于模板含短重复序列5'-UAACCC-3',根据碱基互补配对原则,端粒酶延伸端粒DNA的短重复序列为5'-GGGTTA-3',C正确; D、在DNA复制过程中,新的DNA链是以已有的DNA链为模板,在DNA聚合酶的催化下合成的。根据图示,当G链延伸完成后,它就可以作为模板来合成C链。这个过程需要DNA聚合酶的催化,D错误。 故选D。 11. 我国新疆捷蜥蜴(2n=38)的性别决定方式为ZW型,其体色受Z染色体上的一对等位基因B(灰色)和b(绿色)控制。相关叙述错误的是( ) A. 对捷蜥蜴的基因组测序需测20条染色体上的脱氧核苷酸序列 B. 可根据体色来判断绿色雄性捷蜥蜴与灰色雌性捷蜥蜴杂交后代的性别 C. B、b的分离发生在初级精母细胞中,不会发生在次级精母细胞中 D. 在新疆戈壁滩上灰色捷蜥蜴不易被天敌捕食,故B基因频率会升高 【答案】C 【解析】 【分析】分析题文:新疆捷蜥蜴的性别决定方式为ZW型。其体色是一对相对性状,受Z染色体上一对等位基因B、b控制,其中灰色的基因型有ZBW、ZBZB、ZBZb,绿色的基因型为ZbW、ZbZb。 【详解】A、新疆捷蜥蜴(2n=38)的性别决定方式为ZW型,要完成捷蜥蜴的基因组测序,需要测18条常染色体+Z染色体+W染色体,共20条染色体上的脱氧核苷酸序列,A正确; B、可根据体色来判断绿色雄性捷蜥蜴与灰色雌性捷蜥蜴杂交后代的性别,如用绿色雄蚕(ZbZb)与灰色雌蚕(ZBW)杂交,子代雄性全为灰色,雌性全为绿色,B正确; C、如果发生互换,次级精母细胞可以发生等位基因分离,C错误; D、在新疆戈壁滩上,由于灰色捷蜥蜴不易被天敌捕食,更加适应环境,故B基因频率会升高,D正确。 故选C。 12. 下列有关变异和进化理论的相关叙述,错误的是( ) A. 突变和基因重组为生物进化提供原材料,是生物进化的根本来源 B. 19世纪末人们发现动、植物都由细胞构成,说明了植物和动物具有共同祖先 C. 达尔文认为适应的来源是可遗传的变异,适应是自然选择的结果 D. 可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应形成的必要条件 【答案】A 【解析】 【分析】达尔文提出自然选择学说对生物的进化和适应的形成作出了合理的解释,使人们认识到,自然界中的万千生物是在自然选择的作用下不断发展变化的,但受当时科学发展水平的限制,达尔文对于遗传和变异的认识还局限于性状水平,不能科学地解释遗传和变异的本质。 【详解】A、突变(包括基因突变和染色体变异)和基因重组为生物进化提供原材料。但是生物进化的根本来源是基因突变,因为只有基因突变能产生新的基因,而基因重组只是将原有的基因进行重新组合,染色体变异不产生新基因,A错误; B、19世纪末人们发现动、植物都由细胞构成,细胞是动、植物结构和功能的基本单位,这为生物有共同祖先的进化观点提供了有力证据,说明了植物和动物具有共同的祖先,B正确; C、达尔文的自然选择学说认为,适应的来源是可遗传的变异,在生存斗争中,适者生存、不适者被淘汰,适应是自然选择的结果,C正确; D、可遗传的有利变异为生物进化提供了原材料,环境的定向选择决定了生物进化的方向,二者是适应形成的必要条件,D正确。 故选A。 13. Graves病和桥本甲状腺炎是甲状腺激素水平异常的两种疾病,其主要发病机制如下图所示。下列说法错误的是(  ) A. Graves病是因 TSH 受体抗体与TSH 受体结合导致甲状腺激素增多所致 B. 桥本甲状腺炎是由于 TG 蛋白抗体引导NK细胞杀伤甲状腺细胞所致 C. 两种疾病都是由免疫系统的免疫自稳功能异常所引发的自身免疫病 D. 可以分别通过减少和增加碘的摄入来治疗 Graves病和桥本甲状腺炎 【答案】D 【解析】 【分析】由图可知,Graves病患者,TSH受体抗体与甲状腺TSH受体结合,导致甲状腺激素增多。桥本甲状腺炎患者,TG蛋白抗体与甲状腺细胞和NK细胞融合,NK细胞杀伤甲状细胞。 【详解】A、Graves病是一种自身免疫性疾病,其特点是TSH受体抗体(TRAb)与TSH受体结合,模拟TSH的作用,导致甲状腺激素分泌过多,A正确; B、桥本甲状腺炎是由于甲状腺过氧化物酶抗体和甲状腺球蛋白抗体等自身抗体引起的,导致甲状腺细胞被免疫系统攻击和破坏,B正确; C、Graves病和桥本甲状腺炎均属于自身免疫性疾病,是由于免疫系统对自身组织产生异常反应所致,C正确; D、Graves病通常需要减少碘的摄入,但桥本甲状腺炎的治疗并不依赖于增加碘的摄入,而是通过甲状腺激素替代疗法等方法来管理,D错误。 故选D。 14. 病原体入侵人体易引起发热,主要是因为促进了前列腺素PGE2(一种激素)的生成,影响体温调节中枢,导致出现发热的症状。布洛芬是一种常见的退烧药,机理如图所示。下列说法错误的是(  ) A. PGE2通过体液运输到下丘脑调节代谢过程 B. 病人持续高烧是PGE2与靶细胞的受体持续结合不分离导致 C. 布洛芬通过抑制环氧合酶活性,减少PGE2生成,达到退烧的效果 D. 退烧时机体可能出现毛细血管舒张、血流量增多,汗腺分泌增多 【答案】B 【解析】 【分析】由图可知,布洛芬通过抑制环氧合酶活性,从而抑制花生四烯酸转化为PGE2,减少PGE2生成,减少产热,达到退烧的效果。 【详解】A、前列腺素PGE2是一种激素,通过体液运输到下丘脑调节代谢过程,A正确; B、PGE2作为激素,其与受体相互识别并结合后发挥作用,随后失活,持续高烧可能是因为病原体入侵导致PGE2持续生成所致,B错误; C、由图可知,PGE2可作用于体温调节中枢,促进发热,布洛芬通过抑制环氧合酶活性,减少PGE2生成,达到退烧的效果,C正确; D、退烧时机体毛细血管舒张、血流量增多,汗腺分泌增多,增加散热,以便于温度降低,D正确。 故选B。 15. 我国科学家敲除猪的糖抗原合成基因(β4GalNT2),转入相应的调节基因后,将基因编辑猪的单个肾移植给猕猴,同时切除猕猴的自体双肾,最终移植肾存活184天。在移植成功5个月内,猕猴的移植肾功能完全正常,之后出现逐渐加重的蛋白尿。下列说法正确的是( ) A. 基因编辑猪的成功体现了动物细胞的全能性 B. 出现蛋白尿的原因主要是肾小管细胞凋亡导致 C. 猪和猕猴肾脏的差异体现了基因的选择性表达 D. 敲除β4GalNT2能改变膜蛋白种类,降低免疫排斥反应 【答案】D 【解析】 【分析】器官移植是将一个个体的某一器官整体或部分地转移到另一个体(或本体的另一位置,如自体皮肤移植)的过程。器官移植存在的主要问题:免疫排斥反应和供体器官不足。针对免疫排斥反应,可采用免疫抑制剂来提高移植器官的成活率。 【详解】A、基因编辑猪的成功属于基因工程的应用范畴,其原理不是细胞的全能性,A错误; B、出现蛋白尿的原因主要是肾小球通透性增强导致的,不是肾小管细胞凋亡导致,B错误; C、猪和猕猴肾脏的差异体现了不同遗传物质对性状的决定,不是基因选择性表达的体现,因为猪和猕猴肾脏不是来源于同一物种,更不是同一细胞的后代,C错误; D、β4GalNT2是糖抗原合成基因,因而敲除β4GalNT2能改变膜蛋白种类,进而降低免疫排斥反应,D正确。 故选D。 二、填空题:共47分。 概念辨析题,判断对错(填√或×)并改正。(每题2分,共10分) 16. 检测酵母菌细胞呼吸产物时,加入酸性重铬酸钾溶液出现颜色反应,说明一定有酒精产生。( ) 【答案】错误 【解析】 【详解】酸性重铬酸钾溶液遇到葡萄糖也会产生灰绿色反应,因此颜色变化不一定产生酒精。 17. 达尔文曾经指出基因突变、基因重组和染色体变异提供了生物进化的原材料。( ) 【答案】错误 【解析】 【详解】以达尔文自然选择学说为中心发展的现代生物进化理论提出突变和(基因突变和染色体变异)基因重组为生物进化提供原材料。 18. 通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行检测和预防,在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展。( ) 【答案】正确 【解析】 【详解】通过遗传咨询和产前诊断等手段,对遗传病进行检测和预防,在一定程度上能够有效地预防遗传病的产生和发展。产前诊断是在胎儿出生前,医生用专门的检测手段,如羊水检查、B超检查、孕妇血细胞检查以及基因检测等手段,确定胎儿是否患有某种遗传病或先天性疾病。随着致病基因的不断发现和基因诊断技术的不断改进,人们能够更好地监测和预防遗传病。 故正确。 19. 阻断垂体与下丘脑之间的血液联系,依据了实验变量控制中的“减法原理”。( ) 【答案】正确 【解析】 【详解】减法原理指去除某一影响因素或处理条件,观察其对实验结果的影响,从而确定该因素的作用。 20. 神经纤维钠离子通道持续开放会使神经元持续处于静息状态。( ) 【答案】错误 【解析】 【详解】神经纤维钠离子通道持续开放会使Na+内流,神经元进入兴奋状态,产生动作电位。 故错误。 21. 马桑是具有极强药用价值的多年生乔木。选择适宜的环境条件以提高其光合速率具有重要的科学价值和实践意义。研究人员对马桑植株的光合作用进行研究,结果如图所示。回答下列问题: (1)马桑捕获光能的色素分布在_________上,提取后经层析液分离,扩散最快的色素为_________。 (2)据图分析,a点时马桑叶肉细胞的光合速率_________(填“等于”“大于”或“小于”)呼吸速率。 (3)当光照强度为400μmol·m-2·s-1时,马桑植株的真正光合速率为_________μmol·m-2·s-1. (4)光强大于1100μmol·m-2·s-1后,胞间CO2浓度增加的原因____________(至少答出2点)。(方法规律提炼) 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 胡萝卜素 (2)大于 (3)9.5 (4)光合作用受到抑制,消耗的二氧化碳减少,且气孔导度增加 【解析】 【分析】1、叶绿体中的色素都能溶解于有机溶剂中,如:丙酮、无水乙醇等。所以可以用无水乙醇提取叶绿体中的色素。 2、分离色素原理:各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b。 【小问1详解】 进行光合作用的色素分布在类囊体的膜上。各色素随层析液在滤纸上扩散速度不同,从而分离色素。溶解度大,扩散速度快;溶解度小,扩散速度慢。滤纸条从上到下依次是:胡萝卜素、叶黄素、叶绿素a、叶绿素b,可见扩散最快的是胡萝卜素。 【小问2详解】 据图分析,a点时马桑植株的净光合作用速率为0,即光合速率=呼吸速率。所以此刻马桑叶肉细胞的光合速率大于呼吸速率。 【小问3详解】 当光照强度为400μmol·m-2·s-1时,马桑植株的净光合速率为8μmol·m-2·s-1,而马桑植株的呼吸速率为1.5μmol·m-2·s-1,所以马桑植株的真正光合速率=净光合速率+呼吸速率=9.5μmol·m-2·s-1。 【小问4详解】 光强大于1100μmol·m-2·s-1后,光合作用受到抑制,消耗的二氧化碳减少,且气孔导度增加,所以胞间CO2浓度会增加。 22. 铁蛋白是细胞内储存多余Fe3+的蛋白,铁蛋白合成的调节与游离的Fe3+、铁调节蛋白、铁应答元件有关。铁应答元件是位于铁蛋白mRNA起始密码子上游的特异性序列,能与铁调节蛋白发生特异性结合,阻遏铁蛋白的合成。当Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力。请分析回答: (1)图1代表铁蛋白基因表达中的转录过程,该转录过程的方向是_________(“从左到右”或“从右到左”),同一条染色体上不同基因的转录过程模板链_________(填“相同”或“不同”或“不一定相同”)。 (2)图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中存在_________碱基对。若铁蛋白基因转录出的未修饰的mRNA序列中含有m个碱基,其中C占26%、G占32%,则相对应的DNA片段中胸腺嘧啶的比例是_________。(方法规律提炼) (3)据图2分析甘氨酸的密码子是_________;若铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上_________提前出现。(关键环节考核) (4)Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合干扰了_________,从而抑制了翻译的起始;Fe3+浓度高时,铁调节蛋白由于结合Fe3+而丧失与铁应答元件的结合能力,铁蛋白的表达量_________(填“升高”或“降低”),储存细胞内多余的Fe3+。 【答案】(1) ①. 从右到左 ②. 不一定相同 (2) ①. T-A ②. 21% (3) ①. GGU ②. 终止密码子 (4) ①. 核糖体与mRNA的结合 ②. 升高 【解析】 【分析】转录过程以四种核糖核苷酸为原料,以DNA分子的一条链为模板,在RNA聚合酶的作用下消耗能量,合成RNA。翻译过程以氨基酸为原料,以转录过程产生的mRNA为模板,在酶的作用下,消耗能量产生多肽链。多肽链经过折叠加工后形成具有特定功能的蛋白质。 【小问1详解】 图1分析,右侧转录形成的单链DNA已经和模板DNA单链分开,左侧RNA聚合酶正在转录,说明该转录过程的方向是从右到左。转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,不同基因的转录模板链可能位于DNA的不同链上,因此模板链不一定相同。 【小问2详解】 图1代表转录过程,碱基配对方式是A-U、T-A、C-G、G-C,图2代表翻译过程,碱基配对方式是A-U、U-A、C-G、G-C,故图1所示过程与图2所示过程在碱基互补配对方式上的区别是图1中T-A配对。在DNA中,C与G配对,A与T配对,mRNA中的C和G分别对应DNA中的G和C,DNA中C+G=26%+32%=58%,由于A+T+C+G = 100%,所以A+T=100%-58%=42%。由于A=T,所以T的比例为21%。 【小问3详解】 图2中,甘氨酸对应的密码子是mRNA上的碱基序列,结合 甘氨酸对应的 mRNA片段(图中显示为GGU),因此甘氨酸的密码子是GGU。翻译的起点是起始密码子,终点是终止密码子,铁调节蛋白基因中某碱基对发生缺失,导致合成的肽链变短,原因可能是基因的这种改变导致mRNA上终止密码子提前出现。 【小问4详解】 由图2可知,Fe3+浓度低时,铁调节蛋白与铁应答元件结合,导致核糖体不能与铁蛋白mRNA一端结合,干扰了核糖体在mRNA上的结合与移动,从而抑制了翻译过程;体内游离的Fe3+浓度升高时,Fe3+与铁调节蛋白结合,进而使得铁调节蛋白无法与铁应答元件结合,使核糖体与铁蛋白mRNA一端结合,启动翻译过程,铁蛋白表达量升高。 23. 图1为人体细胞与外界环境进行物质交换的过程示意图,①②③④表示四种体液,ABCD表示相关系统,图2是人体餐后从食物中吸收葡萄糖并转运到全身各处的示意图,图中箭头方向表示物质运输方向或者血液流动方向。回答下列问题。 (1)图1所示①②③中蛋白质含量最高的是_________(填序号);②的渗透压主要和_________的含量有关。(易混易错辨析题) (2)除图2中提到的循环系统和消化系统以外,内环境稳态的维持还需要_________(用图1字母作答)等系统的参与。图中葡萄糖进出小肠上皮细胞的运输方式_________(相同/不同),血糖浓度F点_________G点(填“>、<、=”)。(易混易错辨析题) (3)当血液中Na浓度下降时,_________分泌醛固酮,作用于图1中的_________过程(用图1中的字母和箭头表示)。(关键环节考核) (4)细胞代谢的产物CO₂也参与构成内环境,并参与内环境稳态的调节。肺水肿患者常出现呼吸困难等症状,导致CO₂排出受阻。此时其内环境pH的调节主要依赖_________(物质)的作用。 (5)人体细胞中普遍存在_________基因,这些基因的突变与肿瘤发生有关。老年人患肿瘤的概率更高,这与老年人免疫系统的_________功能低下有关。 【答案】(1) ①. ① ②. 无机盐、蛋白质 (2) ①. C和D ②. 不同 ③. > (3) ①. 肾上腺皮质 ②. D→A (4) (5) ①. 原癌基因和抑癌基因 ②. 免疫监视 【解析】 【分析】内环境的组成与理化性质:涉及细胞内液、血浆、组织液等内环境成分,以及血浆渗透压与无机盐、蛋白质的关系,还有内环境pH的缓冲调节。内环境稳态的维持机制:需要循环、消化、呼吸(气体交换,维持O2和CO2平衡)、泌尿(排泄代谢废物)等系统协同参与;还包括物质跨膜运输方式(如葡萄糖进入和运出小肠上皮细胞的不同方式)。水盐平衡调节:以Na+平衡为例,肾上腺皮质分泌的醛固酮可作用于泌尿系统相关过程(如D→A),促进Na+重吸收。细胞癌变与免疫监视:人体细胞普遍存在原癌基因和抑癌基因,其突变与肿瘤发生有关;老年人免疫系统监视和清除功能低下,患肿瘤概率更高。 【小问1详解】 ①图1中①是血浆,②是组织液,③是淋巴液。①血浆中蛋白质含量最高,所以蛋白质含量最高的是①。 ②血浆(①)的渗透压主要与无机盐、蛋白质的含量有关 【小问2详解】 ①内环境稳态的维持需要循环系统、消化系统、呼吸系统(图1中C)和泌尿系统(图1中D)等系统的参与,所以除循环系统和消化系统外,还需要C、D等系统参与。 ②葡萄糖进入小肠上皮细胞是主动运输(逆浓度梯度,需载体和能量),运出小肠上皮细胞是协助扩散(顺浓度梯度,需载体、不消耗能量),运输方式不同。 ③血液流经肌肉细胞时,葡萄糖被细胞摄取利用(如呼吸消耗),葡萄糖经过经过小肠上皮细胞进入血液循环系统,所以血糖浓度 F点<G点。 【小问3详解】 ①当血液中Na+浓度下降时,肾上腺皮质分泌醛固酮。 ②醛固酮作用于图 1 中的D→A,促进对Na+的重吸收等,维持Na+平衡。 【小问4详解】 肺水肿患者CO2排出受阻,此时内环境pH的调节主要依赖 HCO3-的缓冲作用。当肺水肿患者二氧化碳排出受阻时,体内二氧化碳会不断积累。二氧化碳能和水结合生成碳酸(CO₂+H₂O →H₂CO₃),这会让体内酸性物质增多,内环境pH有下降的趋势。而内环境里存在像碳酸氢钠(NaHCO₃)这样的缓冲物质,碳酸氢钠能解离出碳酸氢根离子(HCO₃⁻)。碳酸氢根离子可以和碳酸解离出来的氢离子(H⁺)结合(H⁺ + HCO₃⁻→H₂CO₃),从而减少体内氢离子的浓度,阻止pH大幅下降,维持内环境pH的相对稳定。所以,二氧化碳排出受阻时,碳酸氢根离子起到了关键的缓冲作用。 【小问5详解】 ①人体细胞中普遍存在原癌基因和抑癌基因,其突变与肿瘤发生有关 ②老年人患肿瘤的概率更高,与老年人免疫系统的监控和清除功能低下有关,不能及时清除突变的细胞。这属于免疫系统的免疫监视 24. 科研人员通过研究发现:母亲孕期肥胖或高血糖会增加后代患肥胖和代谢疾病的风险;夜间过多光源暴露会显著提高正常人患糖尿病等代谢疾病的风险。请回答下列问题。 (1)瘦素作用于下丘脑饱中枢,抑制食欲,减少脂肪合成;脂联素是脂肪细胞分泌的一种多肽类激素,能增加细胞对胰岛素的敏感性。科学家用小鼠进行实验,研究孕前高脂饮食对子代小鼠代谢调节的影响。请完善下表。(信息筛选) 实验目标 实验操作及结果分析 实验分组 将_________适应性饲养1周后,随机均分为ab两组,每组10只。 对照组和实验组建立 从孕前4周开始,a组小鼠给予_________,b组小鼠给予高糖、高脂饮食,并于同一时间对a、b两组小鼠进行同期发情和体内授精处理。 实验数据测定和处理 测定妊娠第15天两组孕鼠相关代谢指标: 实验分析 孕期瘦素含量高却导致肥胖的原因可能是由于血脂过高抑制瘦素_________,导致瘦素抵抗,引起肥胖。后续实验中研究人员给24周龄的两组子代小鼠空腹注射等量的葡萄糖或胰岛素,实验结果显示实验组子代小鼠出现“胰岛素抵抗”。 (2)视网膜上的感光细胞(ipRGC)在蓝光刺激下可作用于小鼠脑中的相关神经通路,使得空腹小鼠在食用葡萄糖后的血糖浓度上升幅度高于红光刺激的小鼠。下图为光暴露对代谢影响的可能机制。(“+”表示促进)(信息筛选) ①ipRGC对蓝光敏感,但对红光不敏感。“敏感”是指ipRGC能将光刺激转化为_________。 蓝光刺激下,小鼠血糖浓度上升的机制可能是:蓝光激活感光细胞,通过交感神经抑制神经递质的释放,减弱了棕色脂肪细胞_________。 ②神经递质作用于棕色脂肪细胞促进某基因表达,下列说法正确的是_________。 A.DNA双链解开,RNA聚合酶识别启动子开始转录、移动到终止密码子时停止转录 B.翻译过程中,核酸之间的相互识别保证了遗传信息传递的准确性 C.多肽链的合成过程中,tRNA读取mRNA上的终止密码子 D.该基因的表达产物与细胞呼吸有关 ③光刺激后小鼠血糖水平上升幅度增加,但仍可降低至空腹水平并保持相对稳定,有赖于血糖浓度降低时对胰岛素分泌的_________调节。(反馈调节/分级调节) (3)结合以上两项研究对备孕或孕期女性提出合理建议_________(写出两点)。 【答案】(1) ①. 生理状况一致的健康雌鼠 ②. 正常饮食 ③. 向下丘脑运输 (2) ①. 电信号 ②. 对葡萄糖的摄取 ③. BD ④. 反馈 (3)低脂饮食,控制体重;夜晚睡觉时关灯 【解析】 【分析】瘦素是一种由脂肪组织分泌的激素,它在血清中的含量与动物脂肪组织大小成正比 ;瘦素作用于位于中枢神经系统的受体从而调控生物的行为以及新陈代谢;当动物体的体脂减少或处于低能量的状态下(例如饥饿),血清中瘦素的含量会明显下降, 从而激发动物的觅食行为, 同时降低自身能量消耗,反之,当生物体的体脂增加时,血清中瘦素含量升高,进而抑制进食并且加速新陈代谢。瘦素就是通过这样的负反馈机制来调控生物体的能量平衡以及体重。 【小问1详解】 为了排除无关变量的干扰,将生理状况一致的健康雌鼠进行适应性饲养;该实验的自变量是是否高糖、高脂饮食,所以从孕前4周开始,a组小鼠给予正常饮食,b组小鼠给予高糖、高脂饮食,并于同一时间对a、b两组小鼠进行同期发情和人工授精处理;瘦素作用于下丘脑饱中枢,瘦素含量高却导致肥胖的原因可能是由于血脂过高抑制瘦素向下丘脑运输,使得瘦素无法发挥作用,引起肥胖; 【小问2详解】 ①ipRGC作为感光细胞,属于神经细胞的一种,“对蓝光敏感”指的是ipRGC能将光刺激转化为电信号;蓝光刺激下,ipRGC通过神经通路抑制交感神经释放神经递质,而神经递质原本能促进棕色脂肪细胞相关基因表达和线粒体产热,因此神经递质释放减少会减弱棕色脂肪细胞对葡萄糖的摄取和利用(以及产热过程),葡萄糖消耗减少,进而使空腹小鼠食用葡萄糖后的血糖浓度上升幅度更高; ②A、转录时,RNA聚合酶识别并结合基因的启动子,DNA双链解开后开始转录,转录终止的信号是终止子(DNA上的序列),而终止密码子是mRNA上的序列,是翻译终止的信号,并非转录的终止信号,A错误; ​ B、翻译过程中,mRNA上的密码子与tRNA上的反密码子通过碱基互补配对实现核酸间的相互识别,这种精准的配对保证了遗传信息从mRNA到多肽链传递的准确性,​ B正确; C、tRNA的功能是携带氨基酸并通过反密码子识别mRNA上的密码子,终止密码子没有对应的tRNA与之结合,当核糖体读取到终止密码子时,翻译直接终止, C错误; D、从题图可知,棕色脂肪细胞的相关基因表达产物作用于线粒体,而线粒体是细胞有氧呼吸的主要场所,且该过程伴随产热,说明该基因表达产物与细胞呼吸(尤其是有氧呼吸)密切相关,D正确。 故选BD。 ③血糖浓度变化反过来调节胰岛素的分泌,属于反馈调节(负反馈); 【小问3详解】 根据该项研究结果,对备孕或孕期女性提出合理建议:减少脂类的摄入(合理饮食)、坚持锻炼、控制体重,维持正常血脂水平,夜晚睡觉时关灯,有利于减少脂肪组织产热。 第Ⅱ卷提高题(共20分) 25. 请回答下列相关问题: I.燕麦颖色有黑色、黄色和白色三种颜色,该性状的遗传涉及两对等位基因,分别用B、b和Y、y表示,只要基因B存在,植株就表现为黑颖。假设每株植物产生的后代数量一样,每粒种子都能萌发。为研究燕麦颖色的遗传规律,进行了杂交实验(如下图)。 (1)图中亲本中黄颖基因型为_________。根据F2表型比例判断,燕麦颖色的遗传遵循_________。 (2)图中F2黑颖植株中,部分个体无论自交多少代,其后代表型仍然为黑颖,这样的个体在F2黑颖燕麦中的比例为_________。 (3)某地区由于环境原因出现了燕麦配子致死现象,为判断致死配子的类型,某小组将与以上F₁基因型相同的个体作父本,与白颖个体杂交,后代的表型及比例出现了黑颖:黄颖:白颖=1:1:1,则可判断致死配子是_________(填“雌”或“雄”)配子,致死配子的基因型是_________。该地区黑颖(Bbyy)个体自交后代中仍是黑颖的比例为_________。 II.果蝇的长翅和残翅,棘眼和正常眼分别由等位基因A/a和B/b控制,两对等位基因均不位于Y染色体上。现有一群长翅正常眼雌果蝇和残翅正常眼雄果蝇杂交,F1表现型及数量如下表所示,正常交配时不考虑致死和基因突变、交叉互换和染色体畸变的发生。 F1代 长翅正常眼 长翅棘眼 残翅正常眼 |残翅棘眼 雌性 402 0 0 0 雄性 299 101 0 0 (4)基因B/b位于_________染色体上;两对相对性状的显性性状分别是_________。 (5)亲本中雌性的基因型是_________。若将F1中的正常眼雌果蝇与棘眼雄果蝇杂交,后代雌性中残翅棘眼的概率是_________。 (6)若F1雌性果蝇群体中偶然发现一只三体果蝇XXY(雌性可育),将其与棘眼果蝇杂交发现后代表现型相对数量如下图所示。(已知XXX、YY果蝇不能存活,XYY表现雄性可育,XXY表现为雌性可育) 则该三体产生的配子类型有_________,其雌性后代中XBXBY概率为_________。 【答案】(1) ①. bbYY ②. 基因的自由组合定律 (2)1/3 (3) ①. 雄 ②. BY或By ③. 3/4或1/2 (4) ①. X ②. 长翅、正常眼 (5) ①. AAXBXB和AAXBXb ②. 1/32 (6) ①. XB、XBY、XBXB、Y ②. 1/5 【解析】 【分析】基因自由组合定律的实质是:位于非同源染色体上的非等位基因的分离或自由组合是互不干扰的;在减数分裂过程中,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。 图表分析:对长翅和残翅这对相对性状进行分析,亲本长翅和残翅杂交,后代中只出现长翅,说明长翅是显性性状;对棘眼和正常眼这对相对性状进行分析,亲本正常眼杂交,后代雌果蝇中只有正常眼,雄果蝇中有正常眼和棘眼,说明正常眼是显性性状,该性状与性别相关,说明基因B、b位于X染色体上。 【小问1详解】 只要 基因B存在, 植株就表现为黑颖, 从图解中可以看出,子二代比例接近 12∶3∶1, 所以符合基因的自由组合定律, F1基因型为BbYy,则亲本的基因型分别是bbYY(黄颖)、BByy(黑颖)。 【小问2详解】 图中F2黑颖植株的基因型及比例为BBYY∶BByy∶BBYy∶BbYY∶BbYy∶ Bbyy=1∶1∶2∶2∶4∶2,其中基因型为BBYY、BByy、BBYy的个体无论自交多少代,后代表现型仍然为黑颖,占1/3; 【小问3详解】 某小组将与以上F1基因型相同的个体(BbYy)作父本,与白颖个体(bbyy)杂交,该杂交相当于测交,则正常情况下,测交后代的基因型及比例为BbYy∶Bbyy∶bbYy∶bbyy=1∶1∶1∶1,表现型为黑颖∶黄颖∶白颖=2∶1∶1,但实验结果为黑颖(BbYy或Bbyy)∶黄颖(bbYy)∶白颖(bbyy)=1∶1∶1,可见致死的个体是黑颖,则应该是基因型为BY或By雄配子致死。该地区黑颖(Bbyy)个体自交,由于含有B的雄配子致死,则该个体产生的雄配子可能只有by或BY∶by=1∶1,因而该个体自交后代中仍是黑颖的比例为1/2或3/4。 【小问4详解】 通过F1的表现型及数量关系分析雌果蝇中只有正常眼,雄果蝇中有正常眼和棘眼,判断出该性状与性别相关,故基因B、b位于X染色体上;由于亲本表现为长翅和残翅,后代只出现长翅,且亲本正常眼杂交后代中出现棘眼,因此果蝇的显性性状分别是长翅和正常眼。 【小问5详解】 依据(1)分析,且F1雄果蝇的正常眼∶棘眼=3∶1,所以亲代长翅正常眼雌果蝇基因型为1/2AAXBXB和1/2AAXBXb,亲代残翅正常眼雄果蝇基因型为aaXBY;依据亲代果蝇的基因型及比例,判断F1正常眼雌果蝇的基因型为3/4AaXBXB和1/4AaXBXb,棘眼雄果蝇的基因型为AaXbY,则其杂交后代雌性中残翅棘眼aaXbXb的概率为1/4×1/8=1/32。 【小问6详解】 若F1雌性果蝇群体中偶然发现一只三体果蝇XXY (雌性可育),将其与棘眼果蝇(XbY) 杂交发现后代表现型相对数量如图所示,根据雌性个体均为正常眼,再结合亲本雄性为棘眼性状,可确定三体果蝇的基因型为XBXBY,该三体果蝇产生的配子类型有2XB、2XBY、 1XBXB、 1Y,雄性亲本产生的配子类型及比例为Xb∶Y=1∶1,该三体雌蝇与棘眼雄果蝇杂交产生后代的基因型和表现型为2XBXb (正常眼雌蝇)、2XBXbY (正常眼雌蝇)、1XBXBXb (不能存活)、1XbY (棘眼雄蝇)、2XBY (正常眼雄蝇)、2XBYY (正常眼雄蝇)、1XBXBY(正常眼雌蝇) 、1YY (不能存活),显然其中的雌性后代中XBXBY的概率为1/5。 22.(卷面分3分) 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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