精品解析:河北省泊头市文宇中学2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题

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2026-01-04
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绝密★启用前 2026年普通高中学业水平选择性考试 生物模拟试题 注意事项 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名及考号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。 4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A. 线粒体和叶绿体中基因的遗传均遵循孟德尔遗传定律 B. 液泡只存在于植物细胞中,细胞液中可能含有色素 C. 由纤维素组成的细胞骨架与细胞的运动、分裂、分化等有关 D. 原核细胞中核糖体的形成与核仁无关 2. 下列关于光合作用的叙述,错误的是(  ) A. 在类囊体薄膜上分布着与光反应有关的酶 B. 1分子CO2与C5结合,在特定酶的作用下可生成2分子C3 C. C3接受能量,在NADPH的催化作用下最终转变为C5和糖类 D. 若光合作用相关酶活性降低,则光合作用强度下降,有机物积累减少 3. 研究发现,褪黑素可抑制胃癌细胞分裂,并诱导胃癌细胞凋亡。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞分裂的实质是基因的选择性表达 B. 胃癌细胞表面糖蛋白增多使其易转移 C. 胃癌细胞凋亡受到严格的遗传机制决定的程序性调控 D. 褪黑素可能抑制胃癌细胞中抑癌基因的表达 4. 下列关于以葡萄糖为底物的细胞呼吸,叙述正确的是(  ) A. 酵母菌培养液和酸性重铬酸钾溶液混合后出现灰绿色,表明培养液中有酒精 B. 有氧呼吸的第二阶段不需要O2参与,故在无氧条件下也可以发生 C. 细胞呼吸过程中产生的中间产物,可转化成甘油、氨基酸等非糖物质 D. 剧烈运动时,人呼吸作用产生的CO2量多于O2的消耗量 5. X染色体上的D基因异常会导致人体患病,某患病男孩X染色体发生图示两处断裂,且断裂点I、Ⅱ间的染色体片段发生了颠倒重接。用PCR技术对致病基因(D基因的等位基因)进行扩增,可以选择的引物组合是(  ) 注:S1和S2、R1和R2为相应的引物。 A. S1和S2 B. S1和R1 C. R1和R2 D. S2和R2 6. 关于“探究抗生素对细菌的选择作用”实验,下列叙述正确的是(  ) A. 在培养皿盖上做标记将培养皿分成4个区域 B. 4个区域均会出现抑菌圈,取平均值作为实验结果 C. 抑菌圈边缘细菌群体中抗生素的抗性基因频率高 D. 进行重复实验时可以更换抗生素的种类 7. 毒扁豆碱能抑制乙酰胆碱酯酶(可水解兴奋性神经递质乙酰胆碱)的活性,进而影响肌肉收缩。误食毒扁豆碱可能会严重危害人体健康。下列叙述错误的是(  ) A. 乙酰胆碱以胞吐的形式释放,且需要突触前膜上转运蛋白的参与 B. 乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,突触后膜外侧的电位变为负电位 C. 毒扁豆碱会导致突触间隙中的乙酰胆碱不能及时被降解,使支配的肌肉变得僵直 D. 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间的传递是单向的 8. 皮肤大面积烫伤后需要使用多种抗生素,以防止金黄色葡萄球菌等多种微生物的感染,使用抗生素之前需做皮试(将少量抗生素稀释液注入或接触皮肤表层,观察局部皮肤反应)来判断患者是否对其过敏。下列叙述正确的是(  ) A. 抗原被吞噬细胞处理后呈递给B细胞,随后B细胞分化为浆细胞,从而产生相应抗体 B. 抗生素对于人体来说是外来物质,皮试后皮肤出现红肿是人体正常免疫反应的结果 C. 患者使用抗生素后,体液中的抗生素和溶菌酶等杀菌物质参与构成人体的第二道防线 D. 免疫细胞识别金黄色葡萄球菌的过程依赖于细胞膜进行细胞间的信息交流 9. 下列关于种群的数量特征及种群数量变化,叙述错误的是(  ) A. 通过年龄结构可以预测种群数量未来的变化趋势 B. 性别比例可以通过影响出生率和死亡率来影响种群密度 C. 采用样方法调查种群密度时,位于边界上的个体只统计样方相邻两边及其夹角上的 D. 自然界中某种群的种群密度过大时,种内竞争加剧,导致种群出生率降低、死亡率升高 10. 湖南省舜皇山国家级自然保护区中存在着水晶兰。水晶兰是一种通体晶莹雪白的腐生植物,其根表皮覆盖着某种真菌,真菌供给水晶兰水分、无机盐和糖类等,水晶兰则为真菌提供有机酸等物质。下列叙述正确的是(  ) A. 物种丰富度是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素 B. 群落中数量很多且对群落中其他物种影响很大的物种称为优势种 C. 水晶兰从某种真菌中获取能量,故其与该种真菌的种间关系为寄生 D. 舜皇山的山脚、山腰、山顶分布着不同的生物,体现了群落的垂直结构 11. 天鹅洲长江故道现为长江江豚自然保护区,2019—2021年调查的该生态系统的主要食物网如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 该保护区生态系统的结构是指生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量 B. 该生态系统中长江江豚占据第三、四营养级 C. 碳元素在该生态系统的生产者和消费者之间循环流动 D. 减少鲢、鳙等大中型鱼类,可以使能量更多地流向长江江豚 12. 幽灵兰是世界上昂贵的兰花之一,但其在自然条件下繁殖率极低,传统繁殖技术又存在周期长等弊端,采用植物细胞工程技术可解决这些问题。下列叙述正确的是(  ) A. 不能选择幽灵兰已高度分化的组织作为外植体进行植物组织培养 B. 接种前,需对外植体、滤纸、镊子、培养基等进行高压蒸汽灭菌 C. 将接种的外植体连同培养基放置在光照下,才能完成脱分化形成愈伤组织 D. 愈伤组织再分化时要先诱导生芽、再诱导生根,才能最终培养成完整植株 13. 下列关于果酒、果醋、泡菜及腐乳制作的叙述,正确的是(  ) A. 酵母菌无氧呼吸时产生酒精,因此果酒制作全程都要保持无氧环境 B. 果酒制作完成后,通入空气创造有氧环境便可在最适条件下制得果醋 C. 制作泡菜时,加入的盐水事先煮沸的目的是除去溶解氧和杂菌 D. 制作果酒、果醋、泡菜、腐乳的主要微生物均属于原核生物 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. BRD4蛋白可与乙酰化的组蛋白结合调控相关基因的表达,在肿瘤的免疫逃逸中发挥作用。研究发现,长期使用BRD4抑制剂会导致癌细胞的端粒缩短,DNA双链断裂和错配的修复效率下降。下列有关叙述正确的是(  ) A. 组蛋白发生乙酰化是通过改变基因的碱基排列顺序来影响基因的表达 B. BRD4蛋白可延缓癌细胞衰老,研发安全有效的BRD4抑制剂能为治疗癌症提供新思路 C. 双链DNA复制时若一条母链发生碱基错配且未进行修复,则约有一半的后代DNA异常 D. 机体识别和清除癌变细胞,防止肿瘤发生的功能属于免疫防御 15. 3'UTR是位于真核生物mRNA终止密码子下游的通常不编码氨基酸的结构,某些RNA结合蛋白(RBPs)可与其结合调控mRNA的稳定性和翻译效率等。最新研究发现,在特定情况下有些mRNA的3'UTR也可以编码氨基酸。下列相关叙述正确的是(  ) A. 靠近mRNA3'UTR的核糖体比靠近mRNA另一端的核糖体正在合成的肽链长 B. 真核生物mRNA中核糖核苷酸的数量是其编码肽链中氨基酸数量的3倍 C. RBPs与3'UTR结合后可能通过减缓mRNA的降解来提高mRNA的稳定性 D. 由题意可知,在特定情况下真核细胞中有些mRNA中的终止密码子可以编码氨基酸 16. 研究发现,青蒿素主要在黄花蒿叶片腺毛中合成与积累,并受水杨酸(SA)和茉莉酸甲酯(MeJA)等植物激素的调节;SA和MeJA通过调控miR160(能与靶mRNA结合使其降解的微小RNA)的表达量,影响黄花蒿腺毛密度和青蒿素含量;miR160的一种靶mRNA编码ARF1蛋白,该蛋白影响青蒿素合成关键酶基因DBR2的表达。研究结果如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 青蒿素主要在叶片腺毛中合成与积累,根本原因是与青蒿素合成相关的基因只存在于叶片腺毛细胞中 B. 外源MeJA和SA处理会使青蒿素含量增加,且SA处理比MeJA处理效果更好 C. miR160可通过直接影响DBR2基因的表达进而调控青蒿素的合成 D. ARF1基因过量表达会促进黄花蒿植株中青蒿素的合成 17. 某养殖塘在2011年1月停止养殖活动,研究者对该养殖塘红树植被(如白骨壤、桐花)的恢复开展了研究,红树总植株数随恢复时间的变化如下图。下列叙述正确的是(  ) A. 养殖塘中发生的演替比在火山岩上发生的演替时间短、速度快 B. 对养殖塘中桐花数目的研究属于生态位的研究范畴 C. 不同恢复阶段红树植株数量的变化趋势不同 D. 随着时间的推移,该地的物种丰富度会逐渐增加 18. 克隆技术在动物育种、医学研究等领域不断发展,成为了现代生物技术的重要分支,下列叙述错误的是(  ) A. 培育克隆羊“多莉”与试管动物利用的生殖方式相同 B. 细胞核是遗传信息库,因此克隆羊与核供体的遗传信息完全一致 C. 体细胞核移植技术中核受体细胞一般是处于MⅡ期的卵母细胞 D. 可利用克隆技术产生的新个体为白血病患者进行骨髓移植,以避免出现免疫排斥 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. 土壤酸化会使结合态铝转化为离子态铝,从而对植物造成铝胁迫。研究表明,拟南芥可通过激活铝离子苹果酸转运蛋白家族(如ALMT1、ALMT9等)抵抗铝胁迫;ALMT9蛋白缺失还会导致苹果酸稳态和代谢紊乱,致使苹果酸含量下降。回答下列问题: (1)叶绿素分布于叶绿体中的______上,主要吸收______光,其含量的变化会影响光合特性。 (2)ALMT9蛋白的相关作用机制如图1.据图推测,ALMT9蛋白的作用会______(填“促进”或“抑制”)叶绿素的合成,分析原因是______。ALMT9基因缺失会引起细胞衰老,原因是______,细胞衰老的特征有______(答出2点即可)。 (3)图2是拟南芥通过ALMT1通道蛋白抗铝的途径之一,请据图分析土壤酸化后其抗铝胁迫的机制是______。 20. 已知小鼠A和B异常肥胖,其中一只是由缺乏瘦素(一种抑制食欲的激素)引起的,另一只是由缺乏瘦素受体引起的。回答下列相关问题: (1)食欲主要来源于饥饿感,饥饿感的产生部位是______。A鼠和B鼠分别与正常小鼠制成连体鼠(血管连通),实验中给予连体鼠充足的饮食。结果A鼠体重恢复正常,B鼠仍然肥胖。促进糖类转化为脂肪的激素主要是______,该激素还具有的功能有______(答出2点即可),A鼠缺乏的是______(填“瘦素”或“瘦素受体”)。 (2)下图为瘦素分泌及调节的部分途径。瘦素抑制下丘脑摄食中枢后,相比抑制前机体内胰岛素分泌量下降,推测原因是______。与B鼠连体的正常小鼠在实验过程中体重出现下降,据图分析原因是______。 注:“+”表示促进,“-”表示抑制。 21. 活动节律是动物应对种间竞争、捕食风险和环境条件变化的重要适应性特征。梅花鹿的繁殖通常主要集中在9月至11月,为了深入了解梅花鹿的生存策略及其对人类干扰的行为响应,研究者评估了东北虎豹国家公园内年龄、繁殖状态(有更高的能量需求)以及道路干扰等因素对梅花鹿日活动节律和活动水平的影响。回答下列问题: (1)东北虎豹国家公园内的全部梅花鹿属于______,其最基本的数量特征为______,可采用______法进行调查。 (2)研究发现,未成年梅花鹿群体在道路近处和远处的活动节律曲线如下图所示。结果表明,早晨未成年梅花鹿群体在道路近处的活动高峰比在道路远处______(填“提前”或“延后”)。第二个高峰持续时间道路近处较道路远处______、活跃度______。 注:相对活跃度是指某时间点出现的次数与全天出现总次数的比值;虚线及以上表示活动高峰。 (3)东北虎豹国家公园实行核心保护区和一般控制区的分区管理。在一般控制区内,当地居民会进行林产品采集等传统农业经济活动,秋季是人类利用道路的活动高峰时期之一、研究发现,秋季梅花鹿在22:00左右出现新的活动高峰,推测原因是______(答出2点即可)。 (4)东北虎豹国家公园是东北虎和东北豹及其猎物梅花鹿的重要栖息地,东北豹与梅花鹿的种间关系为______。根据上述研究结果,欲提高东北虎豹国家公园内梅花鹿的种群数量,可采取的措施有______。 22. 油菜素内酯(BRs)是一种植物激素,当植物体无法合成BRs或BRs信号转导通路中断时,植物会表现为植株矮小、叶片深绿且极度卷曲。蛋白磷酸酶(BSU1)是BRs信号转导通路中的重要组分。回答下列问题: (1)现有因T-DNA(分子量过大,无法通过PCR技术扩增出相应序列)插入BSU1基因内部导致其功能丧失的拟南芥突变体品系,插入位点如图1所示。为了鉴定该品系是否为纯合突变,分别提取野生型和突变体的基因组DNA用于PCR扩增,在PCR反应体系中基因组DNA的作用是______。PCR产物的电泳结果如图2所示,其中______(填“①”或“②”)是野生型,该拟南芥突变体品系______(填“是”或“不是”)纯合突变体。 (2)观察发现,突变体比野生型植株矮小,但不能直接说明该表型由BSU1功能丧失导致,因此需将BSU1基因转到上述突变体品系中获得恢复系进行探究。首先要将BSU1基因插入到M载体(图3)上获得重组质粒,已知BSU1基因中无图示酶切位点,因此需向BSU1基因的上游和下游分别添加______和______的识别序列,扩增时限制酶的识别序列应加在引物的______(填“3'”或“5'”)端。 限制酶 识别序列及切割位点 AseI ↓ 5'-ATTAAT-3' 3'-TAATTA-5' ↑ BamHI ↓ 5'-GGATCC-3' 3'-CCTAGG-5' ↑ BelI ↓ 5'-TGATCA-3' 3'-ACTAGT-5' ↑ EcoRI ↓ 5'-GAATTC-3' 3'-CTTAAG-5' ↑ HindⅢ ↓ 5'-AAGCTT-3' 3'-TTCGAA-5' ↑ (3)将重组质粒导入农杆菌中,在含有不同抗生素的培养基上生长情况如图4所示,初步判断______(从序号①~⑦中选填)可能成功转入了重组质粒。用限制酶AseI和BclI对菌落中提取出的质粒进行酶切,酶切产物的电泳结果如图5所示,综合以上结果判断______(从序号①~⑦中选填)是成功转入了重组质粒的农杆菌。用该农杆菌进一步侵染(1)中的突变体品系得到恢复系,该恢复系植株将具有______(填抗生素名称)的抗性。若恢复系出现______表型,则可证明突变体植株矮小由BSU1功能丧失导致,进而说明BSU1是BRs信号转导通路中的重要组分。 23. 土壤盐渍化是威胁全球粮食安全的重大环境压力,玉米作为盐中度敏感作物,其生产力在盐渍土壤中显著受限。某科研团队对一种耐盐玉米品种Zheng58(野生型)的某些基因(如下表所示,突变基因用相应的小写字母表示)和其耐盐特性的关系进行了研究,以期用于耐盐玉米新品种的培育。回答下列问题: 基因 A B C 所在染色体编号 7 7 4 编码的蛋白质 ZK10蛋白 ZK09蛋白 ZHK4蛋白 编码蛋白质的功能 使某些蛋白磷酸化 使某些蛋白磷酸化 细胞膜Na+转运蛋白 (1)正常条件下,纯合的A基因突变株系I和野生型的株高无明显差异,盐胁迫(100mol/L的NaCl)条件下,株系I的株高比野生型植株矮约25%(矮株),该现象说明生物的表型受______的调控。 (2)盐胁迫条件下,纯合的B基因突变株系Ⅱ和野生型的株高无明显差异。株系I和株系Ⅱ杂交,F1自交,F2中极少量植株比野生型植株矮65%(记为Ⅲ,极矮株)。推测Ⅲ出现的原因是______。检测发现,盐胁迫条件下,野生型A基因的表达水平比B基因高30倍,据此说明株系I、Ⅱ在盐胁迫条件下株高出现差异的原因是______。 (3)若株系I和Ⅲ玉米的结籽率分别下降了30%和75%,在盐胁迫条件下,野生型和Ⅲ杂交,F1均为野生型,若不考虑互换,F1自交,F2的表型及比例为______。F2自交,F3中极矮株所占比例为______。 (4)研究人员推测,ZHK4蛋白转运Na+时需借助ZK10蛋白使自身磷酸化,为验证这一推测,科研团队制备了含ZK10—绿色荧光蛋白融合基因(两基因共用一个启动子)的玉米原生质体,若在靠近______(填“细胞核”或“细胞膜”)的细胞质中检测到较强的绿色荧光,则支持该推测。 (5)Ⅳ为纯合的C基因突变株系,在盐胁迫条件下,Ⅳ植株比野生型植株矮约15%(较矮株),I和Ⅳ杂交,F1自交,F2表型及比例为野生型:较矮株:矮株=9:3:4,该结果______(填“支持”或“不支持”)(4)中推测。请结合表格内容说明理由:______。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 绝密★启用前 2026年普通高中学业水平选择性考试 生物模拟试题 注意事项 1.本试卷满分100分,考试时间75分钟。 2.答卷前,考生务必将自己的学校、班级、姓名及考号填写在答题卡上。 3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B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。 4.考试结束后,将本试卷和答题卡一并交回。 一、单项选择题:本题共13小题,每小题2分,共26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. 下列关于细胞结构和功能的叙述,正确的是(  ) A. 线粒体和叶绿体中基因的遗传均遵循孟德尔遗传定律 B. 液泡只存在于植物细胞中,细胞液中可能含有色素 C. 由纤维素组成的细胞骨架与细胞的运动、分裂、分化等有关 D. 原核细胞中核糖体的形成与核仁无关 【答案】D 【解析】 【详解】A、线粒体和叶绿体中的基因属于细胞质基因,其遗传方式为母系遗传,不涉及染色体分离和自由组合,因此不遵循孟德尔遗传定律,A错误; B、液泡不仅存在于植物细胞中,还存在于某些原生生物(如草履虫)和真菌细胞中,B错误; C、细胞骨架由蛋白质纤维组成,参与细胞的运动、分裂和分化等过程,C错误; D、原核细胞无核膜和核仁,核糖体的合成在细胞质中完成,直接以rRNA和蛋白质组装,与核仁无关,D正确; 故选D。 2. 下列关于光合作用的叙述,错误的是(  ) A. 在类囊体薄膜上分布着与光反应有关的酶 B. 1分子CO2与C5结合,在特定酶的作用下可生成2分子C3 C. C3接受能量,在NADPH的催化作用下最终转变为C5和糖类 D. 若光合作用相关酶活性降低,则光合作用强度下降,有机物积累减少 【答案】C 【解析】 【详解】A、光反应在叶绿体的类囊体薄膜上进行,该部位分布着与光反应有关的酶和光合色素,用于吸收光能并进行水的光解和ATP的生成,A正确; B、在暗反应的二氧化碳的固定阶段,1分子CO2与C5(核酮糖-1,5-二磷酸)在Rubisco酶催化下结合,生成2分子C3(3-磷酸甘油酸),B正确; C、NADPH作为活泼的还原剂,参与暗反应阶段的化学反应,同时也储存部分能量供暗反应阶段利用,不起催化作用,C错误; D、酶是光合作用过程中的关键物质(如Rubisco酶、ATP合酶),其活性降低会减慢光合作用的反应速率,进而导致有机物的积累量减少,D正确。 故选C。 3. 研究发现,褪黑素可抑制胃癌细胞分裂,并诱导胃癌细胞凋亡。下列叙述正确的是(  ) A. 细胞分裂的实质是基因的选择性表达 B. 胃癌细胞表面糖蛋白增多使其易转移 C. 胃癌细胞凋亡受到严格的遗传机制决定的程序性调控 D. 褪黑素可能抑制胃癌细胞中抑癌基因的表达 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞分裂的实质是细胞增殖过程中DNA复制和细胞分裂,导致细胞数目增加,基因的选择性表达是细胞分化的实质,与分裂无关,A错误; B、胃癌细胞作为癌细胞,其表面糖蛋白减少,导致细胞间黏着性降低,从而易于转移和扩散,选项中说糖蛋白增多,不符合癌细胞特征,B错误; C、细胞凋亡是由基因决定的程序性死亡过程,受到严格的遗传机制调控,题干中褪黑素诱导胃癌细胞凋亡,说明该过程受内在遗传程序控制,C正确; D、褪黑素抑制胃癌细胞分裂并诱导凋亡,表明其可能促进抑癌基因表达或抑制原癌基因表达,抑制抑癌基因表达会削弱抗癌作用,与题干信息矛盾,D错误。 故选C。 4. 下列关于以葡萄糖为底物的细胞呼吸,叙述正确的是(  ) A. 酵母菌培养液和酸性重铬酸钾溶液混合后出现灰绿色,表明培养液中有酒精 B. 有氧呼吸的第二阶段不需要O2参与,故在无氧条件下也可以发生 C. 细胞呼吸过程中产生的中间产物,可转化成甘油、氨基酸等非糖物质 D. 剧烈运动时,人呼吸作用产生的CO2量多于O2的消耗量 【答案】C 【解析】 【详解】A、橙色的重铬酸钾溶液在酸性条件下与酒精发生化学反应,变成灰绿色。但是酵母菌培养液和酸性重铬酸钾溶液混合后出现灰绿色,不一定是酒精参与反应,因为培养液中的葡萄糖也能与酸性重铬酸钾反应发生颜色变化,A错误; B、有氧呼吸第二阶段发生在线粒体基质,是指丙酮酸和水彻底分解成二氧化碳和NADH,并释放出少量能量的过程,这一阶段不需要氧直接参与,但需要依赖线粒体,而线粒体的正常代谢需要O2(有氧呼吸第三阶段消耗O2);无氧条件下,细胞进行无氧呼吸,无氧呼吸的全过程都是在细胞质基质中进行的,无法发生有氧呼吸的第二阶段,B错误; C、细胞呼吸过程中产生的中间产物(如丙酮酸等),可通过代谢途径转化为甘油(用于脂质合成)、氨基酸(通过转氨基作用)等非糖物质,C正确; D、剧烈运动时,人体细胞同时进行有氧呼吸和无氧呼吸(乳酸发酵)。在以葡萄糖为底物的有氧呼吸中,CO2产生量等于O2消耗量;在以葡萄糖为底物的无氧呼吸中,不产生CO2也不消耗O2,因此总CO2产生量等于O2消耗量,D错误。 故选C。 5. X染色体上的D基因异常会导致人体患病,某患病男孩X染色体发生图示两处断裂,且断裂点I、Ⅱ间的染色体片段发生了颠倒重接。用PCR技术对致病基因(D基因的等位基因)进行扩增,可以选择的引物组合是(  ) 注:S1和S2、R1和R2为相应的引物。 A. S1和S2 B. S1和R1 C. R1和R2 D. S2和R2 【答案】B 【解析】 【详解】根据题意,致病基因是指断裂颠倒重接后的d基因,其左半部分为正常D基因的一部分,右半部分为断裂点Ⅱ左边的部分,因此用PCR技术对致病基因进行扩增,可以选择的引物组合是S1和R1,B正确,ACD错误。 故选B。 6. 关于“探究抗生素对细菌的选择作用”实验,下列叙述正确的是(  ) A. 在培养皿盖上做标记将培养皿分成4个区域 B. 4个区域均会出现抑菌圈,取平均值作为实验结果 C. 抑菌圈边缘细菌群体中抗生素的抗性基因频率高 D. 进行重复实验时可以更换抗生素的种类 【答案】C 【解析】 【详解】A、分区标记应在培养皿底部(琼脂面)进行,以便准确放置抗生素纸片并观察细菌生长;在盖子上做标记不实用,因盖子需频繁移开,易导致标记混乱或误差,A错误; B、每个区域放置抗生素纸片后可能出现抑菌圈,但实验需分别测量和记录各区域的抑菌圈直径,以比较抗生素浓度或处理差异;取平均值会掩盖区域间变异,无法反映选择作用的梯度变化,不符合实验数据分析要求,B错误; C.、抑菌圈边缘的抗生素浓度较低,只有携带抗性基因的细菌能在该亚致死剂量下生存并繁殖,导致该区域细菌群体的抗性基因频率升高,这体现了抗生素对细菌的自然选择作用,C正确; D、重复实验旨在验证结果的可靠性,必须控制变量一致,包括使用相同种类和浓度的抗生素;更换抗生素种类会引入新变量(如不同抗菌机制),导致实验结果不可比,不符合重复实验的对照原则,D错误。 故选C。 7. 毒扁豆碱能抑制乙酰胆碱酯酶(可水解兴奋性神经递质乙酰胆碱)的活性,进而影响肌肉收缩。误食毒扁豆碱可能会严重危害人体健康。下列叙述错误的是(  ) A. 乙酰胆碱以胞吐的形式释放,且需要突触前膜上转运蛋白的参与 B. 乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,突触后膜外侧的电位变为负电位 C. 毒扁豆碱会导致突触间隙中的乙酰胆碱不能及时被降解,使支配的肌肉变得僵直 D. 神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,故兴奋在神经元之间的传递是单向的 【答案】A 【解析】 【详解】A、在神经递质释放过程中,乙酰胆碱通过胞吐作用从突触前膜释放,依赖于囊泡融合和钙离子触发,无需转运蛋白参与;转运蛋白主要用于离子或小分子的跨膜运输(如主动运输或协助扩散),A错误; B、乙酰胆碱与突触后膜上的受体结合后,引起钠离子内流,导致突触后膜去极化(膜电位由外正内负变为外负内正),突触后膜外侧电位变为负电位,B正确; C、毒扁豆碱抑制乙酰胆碱酯酶活性,使突触间隙中的乙酰胆碱无法及时水解而积累,导致突触后膜持续兴奋,肌肉持续收缩(僵直),C正确; D、神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜上的特异性受体,使兴奋在神经元间单向传递,D正确。 故选A。 8. 皮肤大面积烫伤后需要使用多种抗生素,以防止金黄色葡萄球菌等多种微生物的感染,使用抗生素之前需做皮试(将少量抗生素稀释液注入或接触皮肤表层,观察局部皮肤反应)来判断患者是否对其过敏。下列叙述正确的是(  ) A. 抗原被吞噬细胞处理后呈递给B细胞,随后B细胞分化为浆细胞,从而产生相应抗体 B. 抗生素对于人体来说是外来物质,皮试后皮肤出现红肿是人体正常免疫反应的结果 C. 患者使用抗生素后,体液中的抗生素和溶菌酶等杀菌物质参与构成人体的第二道防线 D. 免疫细胞识别金黄色葡萄球菌的过程依赖于细胞膜进行细胞间的信息交流 【答案】D 【解析】 【详解】A、在体液免疫中,抗原被吞噬细胞等抗原呈递细胞摄取、处理后,主要呈递给T细胞(而非B细胞),随后在T细胞辅助下B细胞活化并分化为浆细胞产生抗体,A错误; B、皮试后皮肤红肿是机体对抗生素(作为过敏原)产生的过敏反应,属于异常免疫反应,而非针对病原体的正常免疫反应,B错误; C、人体的第二道防线由体液中的杀菌物质(如溶菌酶)和吞噬细胞构成,属于非特异性免疫;抗生素是外源性药物,不属于人体免疫系统的固有成分,C错误; D、免疫细胞(如吞噬细胞)通过细胞膜上的受体识别金黄色葡萄球菌表面的抗原分子,这一识别过程依赖于细胞膜进行细胞与病原体间的信息交流(信号传递),D正确。 故选D。 9. 下列关于种群的数量特征及种群数量变化,叙述错误的是(  ) A. 通过年龄结构可以预测种群数量未来的变化趋势 B. 性别比例可以通过影响出生率和死亡率来影响种群密度 C. 采用样方法调查种群密度时,位于边界上的个体只统计样方相邻两边及其夹角上的 D. 自然界中某种群的种群密度过大时,种内竞争加剧,导致种群出生率降低、死亡率升高 【答案】B 【解析】 【详解】A、年龄结构是指种群中各年龄期个体数目的比例,分为增长型、稳定型和衰退型,能反映种群未来的数量变化趋势,A正确; B、性别比例是指种群中雌雄个体数目的比例,主要通过影响出生率(如性别比例失调降低繁殖率)来影响种群密度,B错误; C、采用样方法调查种群密度时,同种生物个体无论大小都要计数,若有正好在边界线上的,应遵循“计上不计下,计左不计右”的原则,即只计数相邻两边及顶角上的个体,C正确; D、自然界中种群密度过大时,因资源有限导致种内竞争加剧,个体生存压力增大,使出生率降低、死亡率升高,从而调节种群数量,D正确。 故选B。 10. 湖南省舜皇山国家级自然保护区中存在着水晶兰。水晶兰是一种通体晶莹雪白的腐生植物,其根表皮覆盖着某种真菌,真菌供给水晶兰水分、无机盐和糖类等,水晶兰则为真菌提供有机酸等物质。下列叙述正确的是(  ) A. 物种丰富度是区别不同群落的重要特征,也是决定群落性质最重要的因素 B. 群落中数量很多且对群落中其他物种影响很大的物种称为优势种 C. 水晶兰从某种真菌中获取能量,故其与该种真菌的种间关系为寄生 D. 舜皇山的山脚、山腰、山顶分布着不同的生物,体现了群落的垂直结构 【答案】B 【解析】 【详解】A、物种丰富度是指群落中物种数目的多少,物种组成是区别不同群落的重要特征,A错误。 B、优势种是指在群落中数量多、生物量大、对其他物种影响很大的物种,B正确。 C、水晶兰从真菌获取糖类(能量物质),但真菌也从水晶兰获取有机酸等物质,双方互惠互利,属于互利共生关系;寄生关系是一方受益、另一方受害,C错误。 D、舜皇山的山脚、山腰、山顶因海拔高度不同形成环境梯度,导致生物分布差异,这体现了群落的水平结构;垂直结构是指同一群落内部在垂直方向上的分层现象,D错误。 故选B。 11. 天鹅洲长江故道现为长江江豚自然保护区,2019—2021年调查的该生态系统的主要食物网如下图所示。下列叙述正确的是(  ) A. 该保护区生态系统的结构是指生产者、消费者、分解者以及非生物的物质和能量 B. 该生态系统中长江江豚占据第三、四营养级 C. 碳元素在该生态系统的生产者和消费者之间循环流动 D. 减少鲢、鳙等大中型鱼类,可以使能量更多地流向长江江豚 【答案】D 【解析】 【详解】A、长江江豚自然保护区是一个生态系统,其结构包括组成成分与营养结构,A错误; B、据图可知,长江江豚占据第三、四、五营养级,B错误; C、碳元素在生态系统(生物圈)的生物群落和无机环境之间循环流动,C错误; D、减少鲢、鳙等大中型鱼类,可以使能量更多地流向短颌鲚等小型鱼类,进而使流向长江江豚的能量增多,D正确。 故选D。 12. 幽灵兰是世界上昂贵的兰花之一,但其在自然条件下繁殖率极低,传统繁殖技术又存在周期长等弊端,采用植物细胞工程技术可解决这些问题。下列叙述正确的是(  ) A. 不能选择幽灵兰已高度分化的组织作为外植体进行植物组织培养 B. 接种前,需对外植体、滤纸、镊子、培养基等进行高压蒸汽灭菌 C. 将接种的外植体连同培养基放置在光照下,才能完成脱分化形成愈伤组织 D. 愈伤组织再分化时要先诱导生芽、再诱导生根,才能最终培养成完整植株 【答案】D 【解析】 【详解】A、在植物组织培养中,外植体可以选择已高度分化的组织(如叶片、茎段等),因为植物细胞具有全能性,能通过脱分化形成愈伤组织,A不符合题意; B、接种前,培养基、镊子、滤纸等可用高压蒸汽灭菌,但外植体(植物组织)需用化学消毒剂(如70%酒精、次氯酸钠)进行表面消毒,以避免高温杀死细胞,B不符合题意; C、脱分化过程需在黑暗或弱光条件下进行,光照会抑制愈伤组织形成并可能促进分化,C不符合题意; D、愈伤组织再分化时,通常通过调整生长素和细胞分裂素的比例,先诱导生芽(高细胞分裂素比例),再诱导生根(高生长素比例),以形成完整植株,D符合题意。 故选D。 13. 下列关于果酒、果醋、泡菜及腐乳制作的叙述,正确的是(  ) A. 酵母菌无氧呼吸时产生酒精,因此果酒制作全程都要保持无氧环境 B. 果酒制作完成后,通入空气创造有氧环境便可在最适条件下制得果醋 C. 制作泡菜时,加入的盐水事先煮沸的目的是除去溶解氧和杂菌 D. 制作果酒、果醋、泡菜、腐乳的主要微生物均属于原核生物 【答案】C 【解析】 【详解】A、酵母菌无氧呼吸时产生酒精,但果酒制作初期需提供少量氧气进行有氧呼吸,以促进酵母菌繁殖,增加菌体数量,之后才转为无氧环境进行酒精发酵;因此全程保持无氧环境会抑制初期繁殖,导致发酵效率降低,A错误; B、果醋制作需醋酸菌参与,醋酸菌为好氧菌,能将酒精氧化为醋酸;但仅通入空气创造有氧环境并不足以保证制得果醋,还需接种醋酸菌或利用自然存在的菌种,并控制最适温度(30-35℃)和pH等条件,否则无法有效发酵,B错误; C、制作泡菜时,加入的盐水事先煮沸可高温灭菌,杀死杂菌(如腐败菌),同时除去溶解氧,创造无氧环境,利于乳酸菌进行无氧发酵产生乳酸,C正确; D、制作果酒的主要微生物是酵母菌(真核生物),果醋是醋酸菌(原核生物),泡菜是乳酸菌(原核生物),腐乳是毛霉(真核生物),因此并非所有微生物均属于原核生物,D错误。 故选C。 二、多项选择题:本题共5小题,每小题3分,共15分。在每小题给出的四个选项中,有两个或两个以上选项符合题目要求,全部选对的得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。 14. BRD4蛋白可与乙酰化的组蛋白结合调控相关基因的表达,在肿瘤的免疫逃逸中发挥作用。研究发现,长期使用BRD4抑制剂会导致癌细胞的端粒缩短,DNA双链断裂和错配的修复效率下降。下列有关叙述正确的是(  ) A. 组蛋白发生乙酰化是通过改变基因的碱基排列顺序来影响基因的表达 B. BRD4蛋白可延缓癌细胞衰老,研发安全有效的BRD4抑制剂能为治疗癌症提供新思路 C. 双链DNA复制时若一条母链发生碱基错配且未进行修复,则约有一半的后代DNA异常 D. 机体识别和清除癌变细胞,防止肿瘤发生的功能属于免疫防御 【答案】BC 【解析】 【详解】A、构成染色体的组蛋白发生乙酰化等修饰,不会改变基因的碱基排列顺序,但会对基因的表达产生影响,A错误; B、根据题意,使用BRD4抑制剂会导致端粒缩短,促进癌细胞衰老,可知BRD4蛋白的作用为延缓癌细胞衰老,BRD4蛋白可在肿瘤的免疫逃逸中发挥作用,故使用BRD4抑制剂可为治疗癌症提供新思路,B正确; C、双链DNA复制时,若其中一条母链碱基错配且未进行修复,则以其为模板复制出来的后代DNA全部错配,以另一条正常母链为模板复制出来的后代DNA均正常,C正确; D、机体识别和清除突变细胞,防止肿瘤发生的功能属于免疫监视,D错误。 故选BC。 15. 3'UTR是位于真核生物mRNA终止密码子下游的通常不编码氨基酸的结构,某些RNA结合蛋白(RBPs)可与其结合调控mRNA的稳定性和翻译效率等。最新研究发现,在特定情况下有些mRNA的3'UTR也可以编码氨基酸。下列相关叙述正确的是(  ) A. 靠近mRNA3'UTR的核糖体比靠近mRNA另一端的核糖体正在合成的肽链长 B. 真核生物mRNA中核糖核苷酸的数量是其编码肽链中氨基酸数量的3倍 C. RBPs与3'UTR结合后可能通过减缓mRNA的降解来提高mRNA的稳定性 D. 由题意可知,在特定情况下真核细胞中有些mRNA中的终止密码子可以编码氨基酸 【答案】ACD 【解析】 【详解】A、在真核生物mRNA翻译过程中,核糖体从5'端向3'端移动合成肽链。靠近mRNA 5'端的核糖体起始翻译,肽链较短;靠近3'UTR(即3'端)的核糖体接近翻译终点,肽链较长,A正确; B、真核生物mRNA包括5'UTR、编码区和3'UTR,其中编码区的核糖核苷酸数量是肽链中氨基酸数量的3倍(因每三个核苷酸编码一个氨基酸)。但整个mRNA的核糖核苷酸总数还包括UTR区域,其不编码氨基酸,因此mRNA总核苷酸数量大于氨基酸数量的3倍,B错误; C、题干明确指出RBPs与3'UTR结合可调控mRNA稳定性,RBPs可能通过结合3'UTR保护mRNA免受核酸酶降解,从而减缓mRNA降解速率,提高其稳定性,C正确; D、通常终止密码子不编码氨基酸,但题目指出 “特定情况下有些 mRNA 的 3'UTR 也可以编码氨基酸”—— 说明 3'UTR 的序列(包含终止密码子下游区域)能被翻译,即原本的终止密码子在这种情况下可以继续编码氨基酸(否则 3'UTR 无法翻译出氨基酸),D正确。 故选ACD。 16. 研究发现,青蒿素主要在黄花蒿叶片腺毛中合成与积累,并受水杨酸(SA)和茉莉酸甲酯(MeJA)等植物激素的调节;SA和MeJA通过调控miR160(能与靶mRNA结合使其降解的微小RNA)的表达量,影响黄花蒿腺毛密度和青蒿素含量;miR160的一种靶mRNA编码ARF1蛋白,该蛋白影响青蒿素合成关键酶基因DBR2的表达。研究结果如下图所示。下列叙述错误的是(  ) A. 青蒿素主要在叶片腺毛中合成与积累,根本原因是与青蒿素合成相关的基因只存在于叶片腺毛细胞中 B. 外源MeJA和SA处理会使青蒿素含量增加,且SA处理比MeJA处理效果更好 C. miR160可通过直接影响DBR2基因的表达进而调控青蒿素的合成 D. ARF1基因过量表达会促进黄花蒿植株中青蒿素的合成 【答案】AC 【解析】 【详解】A、与青蒿素合成相关的基因在黄花蒿每个细胞中都存在,而青蒿素主要在叶片腺毛中合成与积累,是因为与青蒿素合成相关的基因在叶片腺毛细胞中进行了选择性表达,A错误; BCD、据图可知,与对照组相比,MeJA和SA处理组miR160表达量均降低,miR160能与编码ARF1蛋白的靶mRNA结合,引起后者降解,根据题意与图,ARF1蛋白可促进青蒿素合成关键酶基因DBR2的表达,进而促进青蒿素合成,C错误,BD正确。 故选AC。 17. 某养殖塘在2011年1月停止养殖活动,研究者对该养殖塘红树植被(如白骨壤、桐花)的恢复开展了研究,红树总植株数随恢复时间的变化如下图。下列叙述正确的是(  ) A. 养殖塘中发生的演替比在火山岩上发生的演替时间短、速度快 B. 对养殖塘中桐花数目的研究属于生态位的研究范畴 C. 不同恢复阶段红树植株数量的变化趋势不同 D. 随着时间的推移,该地的物种丰富度会逐渐增加 【答案】ABC 【解析】 【详解】A、养殖塘中保留了原有土壤条件及部分生物,故该地发生的演替为次生演替,火山岩上发生的演替为初生演替,次生演替比初生演替时间短、速度快,A正确; B、研究植物的生态位,通常研究其在研究区域内的出现频率、种群密度、植株高度等特征,以及它与其他物种的关系等,对养殖塘中红树总植株数目的研究属于生态位的研究范畴,B正确; C、恢复初期红树植株数增长迅速,恢复10年后红树植株数趋于稳定,C正确; D、随着时间推移,该地动植物数量逐渐增加,并最终趋于稳定,D错误。 故选ABC。 18. 克隆技术在动物育种、医学研究等领域不断发展,成为了现代生物技术的重要分支,下列叙述错误的是(  ) A. 培育克隆羊“多莉”与试管动物利用的生殖方式相同 B. 细胞核是遗传信息库,因此克隆羊与核供体的遗传信息完全一致 C. 体细胞核移植技术中核受体细胞一般是处于MⅡ期的卵母细胞 D. 可利用克隆技术产生的新个体为白血病患者进行骨髓移植,以避免出现免疫排斥 【答案】AB 【解析】 【详解】A、培育克隆羊“多莉”利用的是体细胞核移植技术,属于无性生殖,而试管动物(如试管婴儿)是通过体外受精实现的,属于有性生殖,两者的生殖方式不同,A错误; B、细胞核是遗传信息库,克隆羊的核遗传信息与核供体相同,但细胞质中的遗传物质(如线粒体DNA)来自受体卵母细胞,因此克隆羊与核供体的遗传信息并非完全一致,B错误; C、体细胞核移植技术中,核受体细胞通常选择处于MⅡ期(第二次减数分裂中期)的卵母细胞,C正确; D、克隆技术可产生与患者遗传物质相同的新个体,用其骨髓进行移植时,由于组织相容性抗原(HLA)相同,可避免免疫排斥反应,D正确; 故选AB。 三、非选择题:本题共5小题,共59分。 19. 土壤酸化会使结合态铝转化为离子态铝,从而对植物造成铝胁迫。研究表明,拟南芥可通过激活铝离子苹果酸转运蛋白家族(如ALMT1、ALMT9等)抵抗铝胁迫;ALMT9蛋白缺失还会导致苹果酸稳态和代谢紊乱,致使苹果酸含量下降。回答下列问题: (1)叶绿素分布于叶绿体中的______上,主要吸收______光,其含量的变化会影响光合特性。 (2)ALMT9蛋白的相关作用机制如图1.据图推测,ALMT9蛋白的作用会______(填“促进”或“抑制”)叶绿素的合成,分析原因是______。ALMT9基因缺失会引起细胞衰老,原因是______,细胞衰老的特征有______(答出2点即可)。 (3)图2是拟南芥通过ALMT1通道蛋白抗铝的途径之一,请据图分析土壤酸化后其抗铝胁迫的机制是______。 【答案】(1) ①. 类囊体薄膜 ②. 红光和蓝紫 (2) ①. 促进 ②. 由图1可知,野生型中存在ALMT9蛋白,其作用会使细胞中苹果酸含量相对较高,从而促进叶绿素合成相关基因的表达 ③. ALMT9蛋白缺失致使苹果酸含量下降,使衰老相关基因表达量升高,最终导致细胞衰老 ④. 细胞膜的通透性改变,使物质运输功能降低;细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小;细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢减慢;细胞内的色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递(答出2点即可) (3)当土壤酸化后,环境中Al3+浓度升高,Al3+会与植物根细胞膜上的ALMT1通道蛋白结合,诱导ALMT1通道蛋白打开,细胞内苹果酸外流,与Al3+结合,使Al3+含量下降,减少其对植物的毒害 【解析】 【分析】由图1可知,ALMT9基因正常表达时,苹果酸含量较多,可促进叶绿素的合成、抑制衰老相关基因的表达,ALMT9基因缺失突变体中,苹果酸含量较少,会抑制叶绿素的合成、促进衰老相关基因的表达。 【小问1详解】 叶绿素分布于叶绿体中的类囊体薄膜上,主要吸收红光和蓝紫光。 【小问2详解】 由图1可知,野生型植物细胞内ALMT9基因正常表达,产生ALMT9蛋白,此时细胞内苹果酸含量较多,而苹果酸增多会促进叶绿素相关基因的表达,同时,抑制衰老相关基因的表达;而在ALMT9基因缺失突变体中,因不能合成ALMT9蛋白,导致苹果酸含量下降,从而使衰老相关基因表达量升高,最终导致细胞衰老。衰老细胞具有细胞膜的通透性改变,使物质运输功能降低;细胞内的水分减少,细胞萎缩,体积变小;细胞核的体积增大,核膜内折,染色质收缩,染色加深;细胞内多种酶的活性降低,呼吸速率减慢,新陈代谢减慢;细胞内的色素逐渐积累,妨碍细胞内物质的交流和传递等特点。 【小问3详解】 由图2的左图可知,在未遭受铝胁迫时,植物的ALMT1通道蛋白处于关闭状态,此时,苹果酸不能通过ALMT1通道蛋白进入细胞外;由右图可知,当植物遭受铝胁迫时,Al3+会与植物根细胞膜上的ALMT1通道蛋白结合,诱导ALMT1通道蛋白打开,使苹果酸外流进入土壤,与土壤中过多的Al3+结合,从而使离子态铝含量下降,减轻其对植物的毒害。 20. 已知小鼠A和B异常肥胖,其中一只是由缺乏瘦素(一种抑制食欲的激素)引起的,另一只是由缺乏瘦素受体引起的。回答下列相关问题: (1)食欲主要来源于饥饿感,饥饿感的产生部位是______。A鼠和B鼠分别与正常小鼠制成连体鼠(血管连通),实验中给予连体鼠充足的饮食。结果A鼠体重恢复正常,B鼠仍然肥胖。促进糖类转化为脂肪的激素主要是______,该激素还具有的功能有______(答出2点即可),A鼠缺乏的是______(填“瘦素”或“瘦素受体”)。 (2)下图为瘦素分泌及调节的部分途径。瘦素抑制下丘脑摄食中枢后,相比抑制前机体内胰岛素分泌量下降,推测原因是______。与B鼠连体的正常小鼠在实验过程中体重出现下降,据图分析原因是______。 注:“+”表示促进,“-”表示抑制。 【答案】(1) ①. 大脑皮层 ②. 胰岛素 ③. 促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,促进血糖进入肝、肌肉并合成糖原,抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖 ④. 瘦素 (2) ①. 瘦素抑制下丘脑摄食中枢,使小鼠摄食量减少,血糖浓度降低,导致胰岛B细胞分泌的胰岛素减少 ②. B鼠缺乏瘦素受体,瘦素不能对下丘脑摄食中枢及胰岛B细胞发挥抑制作用,导致胰岛素、瘦素分泌增多,过多的胰岛素和瘦素进入与B鼠连体的正常小鼠,抑制其食欲并促进非糖物质转化为葡萄糖,因此与B鼠连体的小鼠变瘦 【解析】 【分析】体内血糖平衡调节过程如下:当血糖浓度升高时,血糖会直接刺激胰岛B细胞引起胰岛素的合成并释放,同时也会引起下丘脑的某区域的兴奋控制神经支配胰岛B细胞的活动,使胰岛B细胞合成并释放胰岛素,胰岛素促进组织细胞对葡萄糖的摄取、利用和贮存,从而使血糖下降;当血糖下降时,血糖会直接刺激胰岛A细胞引起胰高血糖素的合成和释放,同时也会引起下丘脑的另一区域的兴奋发出神经支配胰岛A细胞的活动,使胰高血糖素合成并分泌,胰高血糖素通过促进肝糖原的分解和非糖物质的转化从而使血糖上升,并且下丘脑在这种情况下也会控制神经支配肾上腺的活动,使肾上腺素分泌增强,肾上腺素也能促进血糖上升。 【小问1详解】 饥饿感属于感觉,感觉的产生部位是大脑皮层。促进糖类转化为脂肪的激素主要是胰岛素。胰岛素可促进血糖进入组织细胞进行氧化分解,促进血糖进入肝、肌肉并合成糖原,抑制肝糖原的分解和非糖物质转变成葡萄糖。A鼠通过连体正常小鼠获得瘦素,体重恢复正常,因此A鼠缺乏的是瘦素。B鼠通过连体正常小鼠获得瘦素但仍然肥胖,说明B鼠缺乏的是瘦素受体。 【小问2详解】 瘦素抑制下丘脑摄食中枢,使小鼠摄食量减少,血糖浓度降低,从而使得胰岛B细胞分泌的胰岛素减少。B鼠与正常小鼠连体,B鼠缺乏瘦素受体,瘦素分泌增多,瘦素不能对下丘脑摄食中枢及胰岛B细胞发挥抑制作用,导致胰岛素分泌增多,过多的胰岛素和瘦素进入与B鼠连体的正常小鼠,抑制其食欲并促进非糖物质转化为葡萄糖,导致与B鼠连体的正常小鼠的体重出现下降。 21. 活动节律是动物应对种间竞争、捕食风险和环境条件变化的重要适应性特征。梅花鹿的繁殖通常主要集中在9月至11月,为了深入了解梅花鹿的生存策略及其对人类干扰的行为响应,研究者评估了东北虎豹国家公园内年龄、繁殖状态(有更高的能量需求)以及道路干扰等因素对梅花鹿日活动节律和活动水平的影响。回答下列问题: (1)东北虎豹国家公园内的全部梅花鹿属于______,其最基本的数量特征为______,可采用______法进行调查。 (2)研究发现,未成年梅花鹿群体在道路近处和远处的活动节律曲线如下图所示。结果表明,早晨未成年梅花鹿群体在道路近处的活动高峰比在道路远处______(填“提前”或“延后”)。第二个高峰持续时间道路近处较道路远处______、活跃度______。 注:相对活跃度是指某时间点出现的次数与全天出现总次数的比值;虚线及以上表示活动高峰。 (3)东北虎豹国家公园实行核心保护区和一般控制区的分区管理。在一般控制区内,当地居民会进行林产品采集等传统农业经济活动,秋季是人类利用道路的活动高峰时期之一、研究发现,秋季梅花鹿在22:00左右出现新的活动高峰,推测原因是______(答出2点即可)。 (4)东北虎豹国家公园是东北虎和东北豹及其猎物梅花鹿的重要栖息地,东北豹与梅花鹿的种间关系为______。根据上述研究结果,欲提高东北虎豹国家公园内梅花鹿的种群数量,可采取的措施有______。 【答案】(1) ①. 种群 ②. 种群密度 ③. 标记重捕(或红外触发相机拍摄等) (2) ①. 延后 ②. 缩短 ③. 提升 (3)一方面可能是由于秋季人类活动较强,为了避免直接暴露于人类干扰中,梅花鹿减少了日间活动,转向夜间活动;另一方面,交配期高能量需求促使梅花鹿在午夜再次觅食以补充能量(合理即可) (4) ①. 捕食 ②. 减少人类活动对公园的干扰,尽量避开梅花鹿的活动高峰 【解析】 【分析】估算种群密度时,常用样方法和标记重捕法。其中样方法适用于调查植物或活动能力弱、活动范围小的动物,标记重捕法适用于调查活动能力强、活动范围大的动物。 【小问1详解】 生活在一定自然区域内同种生物全部个体的总和称为种群,种群最基本的数量特征为种群密度。梅花鹿属于活动能力强、活动范围大的动物,调查其种群密度通常采用标记重捕法或红外触发相机拍摄等方法。 【小问2详解】 据图可知,早晨未成年梅花鹿在道路远处的活动高峰出现在5:00左右,道路近处的活动高峰出现在8:00左右,故未成年梅花鹿在道路近处的活动高峰较道路远处延后。道路远处的第二个活动高峰持续时间为12:00—18:00左右,道路近处的第二个活动高峰在14:00左右开始,18:00左右结束,故持续时间缩短,但活动强度明显提升。 【小问3详解】 由题中信息可知,一方面,秋季是人类利用道路的活动高峰期之一,为了避免直接暴露在人类干扰中,梅花鹿减少了日间活动,转向夜间活动;另一方面,梅花鹿在秋季繁殖,交配期高能量需求促使梅花鹿在午夜再次觅食以补充能量。 【小问4详解】 梅花鹿是东北豹的猎物,二者的种间关系为捕食。根据题述研究可知,人类活动会影响梅花鹿的活动节律,所以减少人类活动对国家公园的干扰,尽量避开梅花鹿的活动高峰,可以增加梅花鹿的相对活跃度,有利于其生存和繁衍,从而提高其种群数量。 22. 油菜素内酯(BRs)是一种植物激素,当植物体无法合成BRs或BRs信号转导通路中断时,植物会表现为植株矮小、叶片深绿且极度卷曲。蛋白磷酸酶(BSU1)是BRs信号转导通路中的重要组分。回答下列问题: (1)现有因T-DNA(分子量过大,无法通过PCR技术扩增出相应序列)插入BSU1基因内部导致其功能丧失的拟南芥突变体品系,插入位点如图1所示。为了鉴定该品系是否为纯合突变,分别提取野生型和突变体的基因组DNA用于PCR扩增,在PCR反应体系中基因组DNA的作用是______。PCR产物的电泳结果如图2所示,其中______(填“①”或“②”)是野生型,该拟南芥突变体品系______(填“是”或“不是”)纯合突变体。 (2)观察发现,突变体比野生型植株矮小,但不能直接说明该表型由BSU1功能丧失导致,因此需将BSU1基因转到上述突变体品系中获得恢复系进行探究。首先要将BSU1基因插入到M载体(图3)上获得重组质粒,已知BSU1基因中无图示酶切位点,因此需向BSU1基因的上游和下游分别添加______和______的识别序列,扩增时限制酶的识别序列应加在引物的______(填“3'”或“5'”)端。 限制酶 识别序列及切割位点 AseI ↓ 5'-ATTAAT-3' 3'-TAATTA-5' ↑ BamHI ↓ 5'-GGATCC-3' 3'-CCTAGG-5' ↑ BelI ↓ 5'-TGATCA-3' 3'-ACTAGT-5' ↑ EcoRI ↓ 5'-GAATTC-3' 3'-CTTAAG-5' ↑ HindⅢ ↓ 5'-AAGCTT-3' 3'-TTCGAA-5' ↑ (3)将重组质粒导入农杆菌中,在含有不同抗生素的培养基上生长情况如图4所示,初步判断______(从序号①~⑦中选填)可能成功转入了重组质粒。用限制酶AseI和BclI对菌落中提取出的质粒进行酶切,酶切产物的电泳结果如图5所示,综合以上结果判断______(从序号①~⑦中选填)是成功转入了重组质粒的农杆菌。用该农杆菌进一步侵染(1)中的突变体品系得到恢复系,该恢复系植株将具有______(填抗生素名称)的抗性。若恢复系出现______表型,则可证明突变体植株矮小由BSU1功能丧失导致,进而说明BSU1是BRs信号转导通路中的重要组分。 【答案】(1) ①. 提供DNA复制的模板 ②. ① ③. 是 (2) ①. BamHI ②. EcoRI ③. 5' (3) ①. ③⑤⑥ ②. ③⑥ ③. 潮霉素 ④. 植株高度比突变体高,与野生型相似 【解析】 【分析】基因工程技术的基本步骤: (1)目的基因的获取:方法有从基因文库中获取、利用PCR技术扩增和人工合成; (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; (4)目的基因的检测与鉴定:分子水平上的检测:①检测转基因生物染色体的DNA是否插入目的基因--PCR技术;②检测目的基因是否转录出了mRNA--PCR技术;③检测目的基因是否翻译成蛋白质--抗原-抗体杂交技术;个体水平上的鉴定:抗虫鉴定、抗病鉴定、活性鉴定等。 【小问1详解】 在PCR过程中,基因组DNA的作用是提供DNA复制的模板。拟南芥是二倍体植物,野生型的基因组DNA中只有正常的BSU1基因,利用引物R1、R3可扩增出产物,利用引物R2、R3无法扩增出产物,因此根据图2可知①号植物为野生型。若突变体为纯合子,则两条染色体中都有T-DNA插入的突变BSU1基因,利用引物R2、R3,可扩增出产物,由于T-DNA分子量过大,引物R1、R3无法扩增出产物;若突变体为杂合子,则一条染色体上含有正常的BSU1基因,另一条染色体有T-DNA插入的突变BSU1基因,利用引物R2、R3可扩增出产物,利用引物R1、R3也可扩增出产物。因此根据图2可知②为纯合突变体。 【小问2详解】 将BSU1基因插入到载体上,再通过农杆菌转基因到植物体中,必须将基因连接在T-DNA中,选择在BSU1基因的上游和下游分别添加限制酶的识别序列时,首先必须选择在T-DNA中存在酶切位点的限制酶,因此不能选择HindⅢ;为防止自身环化和反向连接,需向基因两端添加黏性末端不同的限制酶识别序列,因此不能同时选择BamHI和BclI;同时,选择的限制酶不能将载体切成几段,因此不能选择AseI、BclI;考虑基因的上游与启动子相连,下游与终止子相连,最终可确认需在基因的上游和下游分别添加BamHI和EcoRI的识别序列。PCR扩增过程,从引物的3'端连接脱氧核苷酸进行延伸,因此限制酶的识别序列应添加在引物的5'端。 【小问3详解】 将BSU1基因插入到载体后,T-DNA上的氯霉素抗性基因被破坏,限制酶BclI的识别序列被切掉。含有重组质粒的农杆菌应具有卡那霉素抗性但不具有氯霉素抗性,即菌落③⑤⑥为转入了重组质粒的农杆菌。用限制酶AseI和BclI对提取的质粒进行酶切,⑤菌落酶切产物无条带,说明⑤中没有质粒,为杂菌污染;若质粒中没有连接BSU1基因,则质粒上共有4个酶切位点,载体将被切成4段,电泳图上存在4个序列长度不同的条带,即①②④⑦菌落中导入了空载体;若质粒中正确连入BSU1基因,则重组质粒上共有3个酶切位点,载体将被切成3段,电泳图上存在3个序列长度不同的条带,即③⑥菌落导入了正确连接的重组质粒。将重组质粒转基因到植物体中,T-DNA将整合到其染色体中,因此植物将具有潮霉素抗性。将BSU1基因转到突变体中,恢复了突变体植株的高度,即植株高度比突变体高,与野生型相似,则可说明突变体植株矮小由BSU1功能丧失导致。 23. 土壤盐渍化是威胁全球粮食安全的重大环境压力,玉米作为盐中度敏感作物,其生产力在盐渍土壤中显著受限。某科研团队对一种耐盐玉米品种Zheng58(野生型)的某些基因(如下表所示,突变基因用相应的小写字母表示)和其耐盐特性的关系进行了研究,以期用于耐盐玉米新品种的培育。回答下列问题: 基因 A B C 所在染色体编号 7 7 4 编码的蛋白质 ZK10蛋白 ZK09蛋白 ZHK4蛋白 编码蛋白质的功能 使某些蛋白磷酸化 使某些蛋白磷酸化 细胞膜Na+转运蛋白 (1)正常条件下,纯合的A基因突变株系I和野生型的株高无明显差异,盐胁迫(100mol/L的NaCl)条件下,株系I的株高比野生型植株矮约25%(矮株),该现象说明生物的表型受______的调控。 (2)盐胁迫条件下,纯合的B基因突变株系Ⅱ和野生型的株高无明显差异。株系I和株系Ⅱ杂交,F1自交,F2中极少量植株比野生型植株矮65%(记为Ⅲ,极矮株)。推测Ⅲ出现的原因是______。检测发现,盐胁迫条件下,野生型A基因的表达水平比B基因高30倍,据此说明株系I、Ⅱ在盐胁迫条件下株高出现差异的原因是______。 (3)若株系I和Ⅲ玉米的结籽率分别下降了30%和75%,在盐胁迫条件下,野生型和Ⅲ杂交,F1均为野生型,若不考虑互换,F1自交,F2的表型及比例为______。F2自交,F3中极矮株所占比例为______。 (4)研究人员推测,ZHK4蛋白转运Na+时需借助ZK10蛋白使自身磷酸化,为验证这一推测,科研团队制备了含ZK10—绿色荧光蛋白融合基因(两基因共用一个启动子)的玉米原生质体,若在靠近______(填“细胞核”或“细胞膜”)的细胞质中检测到较强的绿色荧光,则支持该推测。 (5)Ⅳ为纯合的C基因突变株系,在盐胁迫条件下,Ⅳ植株比野生型植株矮约15%(较矮株),I和Ⅳ杂交,F1自交,F2表型及比例为野生型:较矮株:矮株=9:3:4,该结果______(填“支持”或“不支持”)(4)中推测。请结合表格内容说明理由:______。 【答案】(1)基因和环境因素 (2) ①. F1形成配子过程中发生了互换,产生了基因型为ab的配子,Ⅲ为F2中的aabb植株 ②. 盐胁迫条件下,株高上发挥主要作用的基因是A基因,因此株系Ⅱ和野生型的株高无明显差异,株系I的株高比野生型植株矮 (3) ①. 野生型:极矮株=3:1 ②. 3/13 (4)细胞膜 (5) ①. 支持 ②. (A/a基因在7号染色体上,C/c基因在4号染色体上,两对基因的遗传遵循自由组合定律,)根据F2表型及比例可判断aaC_及aacc表型相同,均为矮株,说明无论ZHK4蛋白是否正常,ZK10蛋白异常均会造成ZHK4蛋白磷酸化程度下降,从而使Na+的转运下降 【解析】 【分析】基因自由组合定律的内容及实质: 1、自由组合定律:控制不同性状的遗传因子的分离和组合是互不干扰的;在形成配子时,决定同一性状的成对的遗传因子彼此分离,决定不同性状的遗传因子自由组合。 2、实质: (1)位于非同源染色体上的非等位基因的分离或组合是互不干扰的。 (2)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。 3、适用条件: (1)有性生殖的真核生物。 (2)细胞核内染色体上的基因。 (3)两对或两对以上位于非同源染色体上的非等位基因。 4、细胞学基础:基因的自由组合定律发生在减数第一次分裂后期。 【小问1详解】 正常条件下,株系I和野生型的株高无明显差异,盐胁迫条件下,株系I的株高比野生型植株矮约25%,说明生物的表型受基因和环境因素的共同调控。 【小问2详解】 株系I的基因型为aaBB,株系Ⅱ的基因型为AAbb,杂交所得F1基因型为AaBb,A/a和B/b基因都在7号染色体上,若无交换发生,F1产生的配子为Ab和aB,因此Ⅲ极矮株出现的原因是F1形成配子过程中发生了互换,产生了ab的配子,极矮株为F2中的aabb植株。盐胁迫条件下,野生型A基因的表达水平比B基因高30倍,说明发挥主要作用的基因是A基因,因此株系Ⅱ和野生型的株高均无明显差异,株系I的株高比野生型植株矮约25%。 【小问3详解】 野生型的基因型为AABB,Ⅲ的基因型为aabb,F1基因型为AaBb,若不考虑互换,F1产生的配子为AB和ab,F1自交所得F2的表型及比例为野生型:极矮株=3:1,Ⅲ的玉米结籽率下降75%,因此F2(1/4AABB、2/4AaBb、1/4aabb)自交,三种基因型产生的子代数量之比为4:8:1,因此F3中极矮株aabb所占比例为8/13×1/4+1/13=3/13。 【小问4详解】 ZHK4蛋白为细胞膜上的Na+转运蛋白,若ZK10蛋白通过使ZHK4蛋白磷酸化从而调节Na+的转运,ZK10蛋白应该集中出现在细胞膜附近的细胞质中。因此,含ZK10—绿色荧光蛋白融合基因的玉米原生质体中,应该在靠近细胞膜的细胞质中检测到较强的绿色荧光。 【小问5详解】 A/a基因在7号染色体上,C/c基因在4号染色体上,两对基因的遗传遵循自由组合定律,根据F2表型及比例可判断aaC_及aacc表型相同,均为矮株,说明无论ZHK4蛋白是否正常,ZK10蛋白异常均会造成ZHK4蛋白磷酸化程度下降,从而使Na+的转运下降,该结果支持(4)中的推测。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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精品解析:河北省泊头市文宇中学2025-2026学年高三上学期12月月考生物试题
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