精品解析:陕西省西安市铁一中学2025-2026学年高三上学期期中考试生物试题
2026-01-05
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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3 生物技术与工程 |
| 年级 | 高三 |
| 章节 | - |
| 类型 | 试卷 |
| 知识点 | - |
| 使用场景 | 同步教学-期中 |
| 学年 | 2025-2026 |
| 地区(省份) | 陕西省 |
| 地区(市) | 西安市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 2.59 MB |
| 发布时间 | 2026-01-05 |
| 更新时间 | 2026-01-05 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-01-05 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/55793603.html |
| 价格 | 5.00储值(1储值=1元) |
| 来源 | 学科网 |
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内容正文:
生物试题
一、单项选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。共16题,共48分)
1. 《国家积极应对人口老龄化中长期规划》是我国为应对人口老龄化制定的战略性文件。依据文件,国家出台了一系列政策措施,取得了重大成就。下列叙述错误的是( )
A. 康复理疗——针对性平衡训练改善大脑维持身体平衡的功能
B. 社区助餐——适量摄入含钙丰富的食物有助于预防骨质疏松
C. 健身运动——倡导有氧运动避免人体肌细胞产生过量的乳酸
D. 定期体检——通过检测血液中激素含量推测疾病产生的原因
【答案】A
【解析】
【分析】1、有氧运动是指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼。即在运动过程中,人体吸入的氧气与需求相等,达到生理上的平衡状态。 简单来说,有氧运动是指任何富韵律性的运动,其运动时间较长(约15分钟或以上),运动强度在中等或中上的程度(最大心率值60%至80%)。有氧运动是一种恒常运动,是持续5分钟以上还有余力的运动;
2、临床上常常通过测定血液中激素含量来检测疾病的原因是激素通过体液运输,能随血液运输到全身各处。激素是由内分泌腺分泌的,它们直接进入血液循环,通过血液输送到全身各个部位。由于激素在血液中的浓度非常低,但它们的作用却非常强大,因此可以通过检测血液中的激素水平来了解内分泌系统的功能状态。例如,如果某人的甲状腺激素水平异常,可能表明甲状腺功能出现问题。
【详解】A、康复理疗中的针对性平衡训练,主要是通过对身体平衡能力的训练,来改善小脑维持身体平衡的功能,而非大脑。小脑在维持身体平衡、协调肌肉运动等方面起着关键作用,A错误;
B、钙是构成骨骼和牙齿的重要成分,适量摄入含钙丰富的食物,能为骨骼提供充足的钙,有助于预防骨质疏松,社区助餐提供这类食物是有积极意义的,B 正确;
C、有氧运动是指人体在氧气充分供应的情况下进行的体育锻炼。在有氧运动中,人体肌细胞进行有氧呼吸,能避免因无氧呼吸产生过量的乳酸,从而减少肌肉酸痛等现象,所以倡导有氧运动是合理的,C正确;
D、许多疾病会导致体内激素水平发生变化,通过定期体检检测血液中激素含量,可以发现激素水平的异常,进而推测疾病产生的原因,为疾病的诊断提供线索,D正确。
故选A。
2. 下列关于细胞中“骨架”或“支架”的叙述,错误的是( )
A. 生物大分子以碳链为基本骨架
B. 磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架
C. 核糖和磷酸交替连接构成DNA的基本骨架
D. 蛋白质纤维组成细胞骨架
【答案】C
【解析】
【详解】A、生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖)以碳链为基本骨架,A正确;
B、磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架,这是流动镶嵌模型的核心内容,B正确;
C、DNA中的糖是脱氧核糖,核糖是RNA的成分,脱氧核糖和磷酸交替连接构成DNA的基本骨架,C错误;
D、蛋白质纤维组成细胞骨架,参与细胞形态维持、物质运输和细胞分裂,D正确。
故选C。
3. 脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,是中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集,通过“出芽”形式与内质网膜分离形成的。机体营养匮乏时,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,最终脂滴被降解。下列叙述错误的是( )
A. 脂滴膜是由磷脂单分子层组成,其中磷脂分子头部排列在脂滴外侧
B. 脂滴可以通过苏丹III染液染色后,在光学显微镜下观察
C. 脂滴中的脂质被溶酶体内氧化分解酶分解,产生ATP
D. 脂滴的形成和利用过程,均依赖于生物膜的流动性
【答案】C
【解析】
【详解】A、脂滴膜由磷脂单分子层组成,磷脂分子亲水头部排列在脂滴外侧,疏水尾部朝向内部中性脂,这符合脂滴作为疏水脂质储存结构的特点,A正确;
B、脂滴中含有脂肪,苏丹III染液可特异性染色脂肪,使脂滴在光学显微镜下呈现橘黄色,B正确;
C、溶酶体内含水解酶(如脂肪酶),脂滴中的脂质被溶酶体内氧化分解酶分解,但水解过程不产生ATP,C错误;
D、脂滴形成时通过内质网“出芽”,依赖生物膜的流动性;利用时与溶酶体融合形成自噬小体,也依赖生物膜的流动性,D正确;
故选C。
4. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )
A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体
B. 应答蛋白激活过程伴随 ATP 水解,前者属于放能反应
C. 酶联受体是细胞膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用
D. 活化的应答蛋白可能通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化
【答案】D
【解析】
【详解】A、由题图可知,细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞外侧的酶联受体,A 错误;
B、应答蛋白激活过程伴随 ATP 水解,ATP水解过程释放能量,因此,应答蛋白的激活属于吸能反应,B 错误;
C、酶联受体位于质膜上,化学本质是蛋白质,能识别相应的信号分子,磷酸化的酶联受体具有催化作用,图中没有体现运输作用,C 错误;
D、细胞分化的实质是基因的选择性表达,结合题图可知,信号分子调控相关蛋白质,活化的应答蛋白可能通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化,D 正确。
故选D。
5. 关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是( )
A. 用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉
B. 调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验
C. 用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度
D. 同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关
【答案】C
【解析】
【分析】该实验的原理是:当叶圆片抽取空气沉入水底后,光合作用大于呼吸作用时产生的氧气在细胞间隙积累,圆叶片的浮力增加,叶片上浮,根据上浮的时间判断出光合作用的强弱。
【详解】A、用打孔器打出叶圆片的目的是使其进行光合作用产生氧气,依据单一变量原则,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉,A正确;
B、调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以模拟不同的光照强度,该实验都是实验组,为对比实验,B正确;
C、实际光合作用强度=净光合作用强度+呼吸作用强度,用化学传感器监测光照时O2浓度变化,只可计算出净光合作用强度,无法得知呼吸强度,无法计算出实际光合作用强度,C错误;
D、同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,说明光合作用强度不同,可能与其接受的光照强度不同有关,D正确。
故选C。
6. 对下列遗传学术语的解释,正确的是( )
A. 杂合子:体细胞中含有非等位基因的个体
B. 四分体:减数分裂过程中发生联会的四条染色体
C. 性状分离:成对的遗传因子在形成配子时发生分离
D. 单倍体:体细胞与本物种配子的染色体数目相同
【答案】D
【解析】
【详解】A、杂合子是指体细胞中含有等位基因(控制相对性状的基因)的个体,而非含有非等位基因的个体,A错误;
B、四分体是指减数分裂过程中同源染色体联会形成的结构,每对同源染色体含有四条染色单体,而不是四条染色体,B错误;
C、性状分离是指在杂种后代中,同时出现显性性状和隐性性状的现象,而“成对的遗传因子在形成配子时发生分离”是基因的分离定律的实质,C错误;
D、单倍体是指体细胞中含有本物种配子染色体数目的个体,D正确。
故选D。
7. DNA中的遗传信息可以通过复制、转录和翻译而流动,据图分析以下说法错误的是( )
A. 该DNA可能存在于原核和真核细胞中,B酶和C酶均能催化DNA解旋
B. R环中存在5种含氮碱基和8种核苷酸,且嘌呤总数与嘧啶总数相等
C. 被32P标记的DNA在31P环境中复制3次,子代DNA中含31P的链占总链数的7/8
D. 过程①②③中均存在氢键的断裂和碱基互补配对,且均有水的生成
【答案】B
【解析】
【分析】DNA的双螺旋结构:
①DNA分子是由两条反向平行的脱氧核苷酸长链盘旋而成的。
②DNA分子中的脱氧核糖和磷酸交替连接,排列在外侧,构成基本骨架,碱基在内侧。
③两条链上的碱基通过氢键连接起来,形成碱基对且遵循碱基互补配对原则。
【详解】A、原核细胞中转录和翻译可同步进行;真核细胞线粒体或叶绿体DNA复制、转录和翻译也可同步进行,符合图示过程。酶B(解旋酶)在复制中打开双链,酶C(RNA聚合酶)在转录中解开局部双链,A正确;
B、图示R环由DNA单链与DNA—RNA杂交链共同构成,含DNA的脱氧核苷酸和RNA的核苷酸共8种,含A、T、C、G、U五种含氮碱基,杂交链的嘌呤(A+G)与嘧啶(U+C)在互补配对中数量相等,但另一条DNA单链中嘌呤和嘧啶数量不一定相等,B错误;
C、被32P标记的DNA在31P环境中复制3次,DNA复制为半保留复制,3次复制后共产生8个DNA分子,含32P的链仅有2条(原母链),总链数为16条,含31P的链占14/16=7/8,C正确;
D、过程①②③分别为DNA复制、转录和翻译,过程中均存在氢键的断裂和碱基互补配对,且均有水的生成,D正确,
故选B。
8. 玉米籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究者发现一矮杆玉米突变株(rr)所结籽粒变小。R基因编码的DNA去甲基化酶在本株玉米所结籽粒发育中起关键作用。据此推测合理的是( )
A. DNA甲基化修饰会使基因碱基序列发生可遗传变化
B. 突变株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平低于野生型
C. 基因通过控制酶的合成直接控制生物体的性状
D. 突变株R基因失活使胚乳中相关基因表达异常,籽粒变小
【答案】D
【解析】
【详解】A、DNA甲基化属于表观遗传修饰,不改变碱基序列,但可影响基因表达,属于可遗传变异,A错误;
B、突变株(rr)的R基因失活,无法合成DNA去甲基化酶,导致胚乳中DNA甲基化水平升高,高于野生型,B错误;
C、R基因通过编码DNA去甲基化酶(间接控制代谢过程)影响性状,而非直接控制(如结构蛋白),因此属于基因间接控制性状的实例,C错误;
D、突变株R基因失活,导致DNA去甲基化酶缺失,胚乳相关基因因甲基化水平升高而表达异常,最终籽粒变小,D正确
故选D。
9. 某种野茉莉存在自交不亲和现象,其雌蕊可抑制携带相同等位基因的花粉萌发。该植物有复等位基因系列Fx(F1、F2……F25),位于一对常染色体相同位置。若花粉携带的F基因与雌蕊任一F基因相同,则花粉管不能萌发(如图所示),从而花粉不能参与受精,导致不育。下列叙述正确的是( )
A. 基因F1、F2……F25的出现体现了基因突变的普遍性和随机性
B. 对野茉莉进行人工杂交实验的步骤与豌豆人工杂交的步骤相同
C. 若某小岛的野茉莉只有F1、F2、F3三种基因,则该群体只有杂合子
D. 由于Fx在常染色体上,不同基因型个体正交、反交的结果一定相同
【答案】C
【解析】
【详解】A、F1~F25复等位基因的出现体现了基因突变的不定向性,没有体现普遍性,A错误;
B、野茉莉由于自交不亲和现象的存在,人工杂交不需要去雄,与豌豆不一致,B错误;
C、仅有F1、F2、F3时,因纯合子无法形成(雌蕊可抑制携带相同等位基因的花粉萌发),群体中仅有杂合子F1F2、F1F3、F2F3(3种基因型),C正确;
D、不同基因型个体正交、反交结果可能不相同,如正交(♀F1F2×♂F2F3)时雌蕊抑制花粉F2萌发,仅花粉F3能产生花粉管→子代为F1F3、F2F3,反交(♀F2F3×♂F1F2)时雌蕊抑制花粉F2萌发,仅花粉F1能产生花粉管→子代为F1F3、F1F2,其正、反交子代的基因型不同,D错误。
故选C。
10. 自然选择决定进化方向。进化中生存环境最稳定和最可能产生生殖隔离的依次是( )
A. 方向性选择、分歧性选择 B. 分歧性选择、正态化选择
C. 正态化选择、分歧性选择 D. 正态化选择、方向性选择
【答案】C
【解析】
【分析】
分析进化前的原始种群相对性状个体数量分布图,相对形状表现程度位于中间个体数量多,两侧逐渐减少,说明中间性状最适应环境。
【详解】分析种群进化后的各类型图:
(1)方向性选择:相对形状表现程度位于一侧个体数量增多,另一侧逐渐减少消失,说明环境向着一侧改变,使种群发生了定向进化,导致另一侧个体被自然选择所淘汰;
(2)分歧性选择:相对形状表现程度位于两侧个体数量增多,中间减少,说明环境同时向着两侧方向选择,导致中间性状的个体被淘汰。随时间积累,两侧个体性状差距越来越大,可能形成生殖隔离;
(3)正态化选择:相对形状表现程度位于中间的个体数量进一步增多,两侧减少,说明环境稳定,自然选择使两侧个体进一步被淘汰。
综上分析,生存环境最稳定和最可能产生生殖隔离的依次是正态化选择和分歧性选择。
所以ABD错误,C正确。
故选C。
11. 肾上腺脑白质营养不良是一种单基因遗传病,男性发病率显著高于女性。该遗传病的某家系如图,为确保Ⅱ-3和Ⅱ-4生育的孩子不含致病基因,现取Ⅱ-3的4个卵母细胞(编号a、b、c、d)进行培养、受精并选取相关细胞进行检测,结果如下表,其中检测的第二极体由次级卵母细胞分裂而来。下列叙述错误的是( )
极体类型
a的第一极体
b的第一极体
c的第二极体
d的第二极体
正常基因
+
-
-
+
致病基因
+
+
+
-
(注:“+”代表含有这个基因,“—”代表不含这个基因)
A. 检测极体细胞,可减少对卵细胞的伤害
B. 细胞a的产生可能是由于非姐妹染色单体发生交换
C. 优先选择b和d对应的受精卵进行胚胎体外培养
D. 为避免后代患病,需对Ⅱ-4的相关基因进行测序
【答案】D
【解析】
【详解】A、检测极体细胞(第一 / 第二极体),可通过极体的基因型推断卵细胞的基因型,避免直接损伤卵细胞,A正确;
B、正常第一极体只能含等位基因中的一种,而细胞 a 的第一极体同时含正常基因和致病基因,可能是在减数第一次分裂时非姐妹染色单体发生交换,B正确;
C、在不考虑变异的情况下,b的第一极体含致病基因,说明同时产生的次级卵母细胞中不含致病基因,最终产生的卵细胞中也就不含致病基因;d的第二极体不含致病基因,说明同时产生的卵细胞中也就不含致病基因,故优先选择b和d对应的受精卵进行胚胎体外培养,C正确;
D、根据男性发病率显著高于女性且Ⅰ代的1和2正常生出患病的Ⅱ1,判断该病为伴 X 染色体隐性遗传病。Ⅱ-4 为正常男性,不携带致病基因,无需对其进行基因测序,D错误。
故选D。
12. 慢性阻塞性肺疾病患者,由于肺通气不足,导致动脉血二氧化碳分压(物理溶解于动脉血中的二氧化碳分子产生的张力指标)大于正常值,会导致呼吸性酸中毒。下列相关叙述错误的是( )
A. 患者出现呼吸性酸中毒,说明人体维持稳态的调节能力是有限的
B. 患者血浆中的CO2排出受阻导致血浆pH低于正常值
C. 患者的血液、淋巴液、组织液共同构成机体的内环境
D. 血浆pH降低,会影响酶活性进而影响细胞代谢
【答案】C
【解析】
【详解】A、患者出现呼吸性酸中毒,表明机体无法通过呼吸调节排出多余的CO₂,说明人体维持稳态(如酸碱平衡)的调节能力是有限的,A正确;
B、患者肺通气不足导致CO₂排出受阻,CO₂在血浆中溶解形成碳酸(H₂CO₃),使血浆pH低于正常值(正常血浆pH为7.35~7.45),B正确;
C、机体内环境指细胞外液,由血浆、组织液和淋巴液共同构成;而血液包括血浆(细胞外液)和血细胞(细胞内液),血细胞不属于内环境,C错误;
D、血浆pH降低会改变酶的空间结构,影响酶活性(酶的最适pH通常接近中性),进而干扰细胞代谢过程,D正确。
故选C。
13. 中枢神经元的兴奋沿轴突外传的同时,又经轴突侧支使抑制性中间神经元兴奋,后者释放递质反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元,即回返性抑制(如下图)。相关叙述错误的是( )
A. 刺激a会引起b神经元氯离子通道开放
B. 神经元b释放递质使c膜内外电位差增大
C. 回返性抑制可以使神经元的兴奋及时停止
D. 该机制利于同一中枢内神经元活动协调一致
【答案】A
【解析】
【分析】
神经递质只能由突触前膜释放,作用于突触后膜,兴奋在神经元之间的传递是单向的。
【详解】A、根据题干信息,刺激a,引起a神经元兴奋,释放兴奋性递质,作用于b,b神经元兴奋,释放神经递质,回返性抑制a神经元,故b神经元为钠离子内流,因此刺激a会引起b神经元钠离子通道开放,A错误;
B、根据题干信息可知,抑制性中间神经元兴奋后,释放的递质反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元,故c神经元会受到抑制,无动作电位产生,会引起氯离子内流,静息电位(膜内外电位差)增大,B正确;
C、回返性抑制使a神经元由兴奋状态迅速转变为抑制状态,回返性抑制可以使神经元的兴奋及时停止,C正确;
D、中枢神经元的兴奋沿轴突外传的同时,通过回返性抑制,又经轴突侧支使抑制性中间神经元兴奋,后者释放递质反过来抑制原先发生兴奋的神经元,使得中枢神经元的兴奋及时停止,因此该机制利于同一中枢内神经元活动协调一致,D正确。
故选A。
【点睛】
14. 晕动症是指乘坐交通工具或经摇摆、颠簸、旋转等各种运动刺激后出现的系列生理反应,主要表现为体温下降、恶心、呕吐、头晕等。下列叙述正确的是( )
A. 晕动症发生初期时体温下降,机体内TRH、TSH含量均有一定幅度的降低
B. 体温下降会刺激下丘脑中的感受器,引起皮肤血管舒张、骨骼肌战栗等变化
C. 晕动症发生时产生的兴奋经交感神经传至胃肠,进而促进胃肠蠕动导致呕吐
D. 呕吐引起脱水时机体会通过增加抗利尿激素的分泌使细胞外液渗透压下降
【答案】D
【解析】
【详解】A、体温下降时,下丘脑分泌的TRH(促甲状腺激素释放激素)和垂体分泌的TSH(促甲状腺激素)应增加,以促进甲状腺激素分泌,提高产热,A错误;
B、体温下降时,冷觉感受器主要分布在皮肤和内脏,而非下丘脑。下丘脑是体温调节中枢,接收外周信号后启动调节反应(如皮肤血管收缩、骨骼肌战栗),B错误;
C、交感神经在应激状态下抑制胃肠蠕动,副交感神经才促进胃肠活动。晕动症引发的呕吐与副交感神经或迷走神经兴奋有关,而非交感神经,C错误;
D、呕吐导致脱水时,细胞外液渗透压升高,刺激下丘脑分泌抗利尿激素,促进肾小管重吸收水,减少尿液排出,从而降低细胞外液渗透压,D正确。
故选D。
15. 去甲肾上腺素是一种激素,也是常见的神经递质,能使突触后膜产生兴奋,但是当去甲肾上腺素分泌较多时又可以作用于突触前膜,抑制去甲肾上腺素的释放。据此判断,下列说法中不正确的是
A. 突触前膜和突触后膜都有与去甲肾上腺素结合的受体
B. 去甲肾上腺素可经扩散作用由突触间隙到达突触后膜
C. 去甲肾上腺素经内环境只运输到相应的靶器官、靶细胞
D. 去甲肾上腺素分泌过多时作用于突触前膜属于反馈调节
【答案】C
【解析】
【分析】根据题意,去甲肾上腺素是一种激素,也是常见的神经递质,故可通过体液运输至全身各处,也可以释放到突触间隙,作用于突触后膜,且当去甲肾上腺素分泌较多时又可以作用于突触前膜,抑制去甲肾上腺素的释放,该过程是负反馈调节。
【详解】A. 去甲肾上腺素能作用于突触后膜和突触前膜,所以突触前膜和突触后膜都有与去甲肾上腺素结合的受体,A正确;
B. 去甲肾上腺素是一种神经递质,可由突触前膜释放,扩散到突触间隙,作用于突触后膜,B正确;
C. 去甲肾上腺素经过体液运输到全身,但只能作用于相应的靶器官、靶细胞,C错误;
D. 根据题意,去甲肾上腺素分泌较多时作用于突触前膜,会抑制去甲肾上腺素的释放,该过程属于反馈调节,D正确。
16. 研究发现,B淋巴瘤细胞中存在如图所示的调控机制。c—Myc基因异常高水平表达会引发B淋巴细胞瘤,正常表达或低水平表达则不会。正常机体中Mxd1蛋白抑制c—Myc基因的表达,使其含量在细胞中维持正常水平。下列叙述错误的是( )
A. 合成miR—21时需要RNA聚合酶
B. Mxdl基因过度表达会引起细胞癌变
C. 抑制miR—21的合成有助于治疗B淋巴细胞瘤
D. 肿瘤细胞中c—Myc通过反馈调节大幅上调自身的表达水平
【答案】B
【解析】
【分析】1、基因表达包括转录和翻译两个过程,其中转录是以DNA的一条链为模板合成RNA的过程,该过程主要在细胞核中进行,需要RNA聚合酶参与;翻译是以mRNA为模板合成蛋白质的过程,该过程发生在核糖体上,需要以氨基酸为原料,还需要酶、能量和tRNA。
2、原癌基因主要负责调节细胞周期,控制细胞生长和分裂的进程;抑癌基因主要是阻止细胞不正常的增殖。
【详解】A、合成miR—21属于转录过程,该过程需要RNA聚合酶的参与,A正确;
B、Mxdl基因过度表达会抑制c—Myc基因的表达,c—Myc基因的表达会降低,c—Myc基因的低水平表达则不会引起细胞癌变,B错误;
C、抑制miR—21的合成则会减弱对Mxdl基因表达的抑制,Mxdl基因表达水平会提高,从而加强了对c—Myc基因表达的抑制,降低了c—Myc基因的表达水平,c—Myc基因的低水平表达不会引发B淋巴细胞瘤,有助于治疗B淋巴细胞瘤,C正确;
D、肿瘤细胞中c—Myc表达水平上升时会促进miR—21的合成,miR—21的合成的增多会使Mxdl基因表达水平会降低,减少了对c—Myc基因表达的抑制,使c—Myc表达水平更高,这样通过正反馈调节大幅上调自身的表达水平促进了细胞的异常增殖,D正确。
故选B。
二、非选择题(共5小题,共52分)
17. 经甲基磺酸乙脂诱变籼稻,获得黄绿叶突变体y,与野生型相比,突变体y的产量显著降低。为研究突变体y产量降低的原因,研究者做了系列实验。部分实验过程和结果如下:
(1)为了探究突变体y叶片颜色变化的直接原因,研究者首先测定了其光合色素的含量。在提取叶片光合色素时,通常使用_____作为溶剂。这些光合色素在叶绿体中的功能是____________________。
(2)对提取的光合色素进行定量分析,结果见图1。图1显示______________,表明突变体y的黄绿叶表型是叶绿素含量降低导致。
(3)为进一步探究叶片光合色素含量变化对光合速率的影响,研究者分别测定了野生型与突变体y叶片的净光合速率,结果如图2。该结果说明____________________。
(4)为从超微结构层面探究其根源,研究者利用透射电镜进行观察,发现突变体y的叶绿体偏小,类囊体数量少且排列稀疏,淀粉粒数量少。请综合本题信息,分析突变体y产量降低的原因是_____。
【答案】(1) ①. 无水乙醇 ②. 吸收、传递并转化光能
(2)与野生型相比,突变体y的叶绿素a、b含量均显著降低,类胡萝卜素含量无显著变化
(3)叶绿素含量的下降导致了光合作用速率的降低
(4)突变体y的叶绿体结构发育异常,叶绿素含量下降→光反应速率降低→使光合作用合成和积累的淀粉减少→致使运输到籽粒的有机物减少→最终表现为产量降低
【解析】
【分析】1、光合色素是脂溶性有机物,易溶于有机溶剂(不溶于水)。因此在“绿叶中色素的提取和分离”实验中,常用无水乙醇作为提取剂(也可用丙酮,但教材以无水乙醇为主要示例),溶解并提取叶片中的光合色素。
2、叶绿体中的光合色素(包括叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素)具有两大核心功能:大多数色素(叶绿素b、类胡萝卜素、多数叶绿素a):吸收、传递光能;少数特殊状态的叶绿素a:在吸收、传递光能的基础上,能将光能转化为活跃的化学能(用于光反应中ATP和NADPH的合成)。整体功能可概括为“吸收、传递并转化光能”。
3、光合作用的光反应阶段依赖光合色素吸收光能(为光反应提供能量)。因此:光合色素(尤其是叶绿素)含量下降→光能吸收能力减弱→光反应速率降低→ATP、NADPH 生成减少→暗反应速率受限→整体光合作用速率(净光合速率)降低。
【小问1详解】
提取光合色素的溶剂:光合色素是脂溶性物质,易溶于有机溶剂,因此实验中常用无水乙醇作为提取剂(若用丙酮也可,但高中教材主要介绍无水乙醇)。光合色素的功能:叶绿体中的光合色素(叶绿素a、叶绿素b、类胡萝卜素)可吸收、传递光能,其中少数特殊状态的叶绿素a还能转化光能(将光能转化为活跃的化学能),因此整体功能是“吸收、传递并转化光能”。
【小问2详解】
观察图1的柱状图:野生型的叶绿素a、叶绿素b含量远高于突变体y,而两者的类胡萝卜素含量差异不明显。由此可得出结论:突变体y的黄绿叶表型,是因为叶绿素a、b的含量显著降低,类胡萝卜素含量无显著变化导致的。
【小问3详解】
结合图1(突变体y叶绿素含量低)和图2(突变体y净光合速率低于野生型),可直接推导:叶绿素是光合作用光反应的核心色素之一,其含量下降会减弱光反应强度,进而导致整体光合作用速率降低。因此结果说明叶绿素含量的下降导致了光合作用速率的降低。
【小问4详解】
从超微结构(叶绿体偏小、类囊体数量少且排列稀疏)和色素含量(叶绿素少)两个角度分析:叶绿体结构异常 + 叶绿素含量下降→光反应的场所(类囊体薄膜)和色素基础不足→光反应速率降低;光反应为暗反应提供的ATP、NADPH减少→暗反应合成的有机物(淀粉)减少;叶片中积累的有机物(淀粉)减少→运输到籽粒的有机物不足→最终表现为产量降低。
18. 胰岛素抵抗(IR)是Ⅱ型糖尿病(T2DM)的发病机制之一。GLP-1(胰高血糖素样肽-1)类似物是司美格鲁肽的主要有效成分,该药物被用于治疗Ⅱ型糖尿病。GLP-1的部分作用机制如图所示。请据图回答下列问题:
(1)司美格鲁肽具有一定的减肥效果。进食时,肠道L细胞分泌的GLP-1,经______运输至大脑皮层,诱发产生饱腹感;同时,它还能促进自主神经中的______神经兴奋,从而抑制胃排空,进一步增强饱腹感,抑制食欲。
(2)如图所示,胰岛β细胞膜上存在______,因此GLP-1可与之结合并发挥作用。进食后,胰岛β细胞内葡萄糖供应增加,______过程增强,导致ATP/ADP比值升高。在GLP-1的协同作用下,细胞内______生成增多,进而引起K⁺通道关闭,细胞膜电位变化,最终触发Ca²⁺内流,从而促进胰岛素的释放。
(3)Ⅰ型糖尿病的主要病因是胰岛β细胞受损。根据上述作用机理推测,司美格鲁肽______(填“适合”或“不适合”)用于治疗Ⅰ型糖尿病。若要从肾脏重吸收的角度开发一种降低Ⅰ型糖尿病患者血糖的新药,该药物应具有______(填“增加”或“减少”)肾小管上皮细胞膜上葡萄糖转运蛋白数量的效应。
(4)天然GLP-1在体内易被DPP-4(二肽基肽酶4)快速降解。现需研发一种新型GLP-1类似物(如司美格鲁肽),要求是能抵抗DPP-4的降解。研发所依托的核心技术是______。
【答案】(1) ①. 体液(或血液) ②. 交感
(2) ①. GLP-1受体 ②. 细胞呼吸(或有氧呼吸) ③. cAMP(环腺苷酸)
(3) ①. 不适合 ②. 减少
(4)蛋白质工程(或基因定点突变)
【解析】
【分析】血糖含量高时,胰岛β细胞分泌胰岛素增多,胰岛素能促进血糖进入组织细胞进行氧化分解、合成肝糖原、肌糖原、转化成脂肪和某些氨基酸等,抑制肝糖原分解和非糖物质转化成血糖。
【小问1详解】
进食时,肠道L细胞会分泌GLP-1,GLP-1是胰高血糖素样肽-1会随体液运输到全身各处,作用于大脑皮层,诱发其产生“厌恶食物”的感觉,同时促进自主神经系统中的交感神经兴奋,抑制胃蠕动,进一步增强“饱腹感”,抑制食欲,从而达到减肥效果。
【小问2详解】
激素作用于靶细胞需要与靶细胞上的特异性受体结合,图中胰岛β细胞的细胞膜上存在着GLP-1受体,所以GLP-1可作用于胰岛β细胞。进食后胰岛β细胞的葡萄糖供应增加,葡萄糖在细胞内主要通过细胞呼吸(有氧呼吸)被氧化分解,导致ATP/ADP的值上升,在GLP-1作用下cAMP 生成增多,进而导致K+通道关闭,细胞膜发生去极化,引发的Ca2+内流被认为是胰岛素释放最终激发机制。
【小问3详解】
Ⅰ型糖尿病患者的主要病因是胰岛β细胞受损,而司美格鲁肽发挥作用需要胰岛β细胞有正常的功能,所以司美格鲁肽不适合用于治疗Ⅰ型糖尿病;若要从重吸收的角度开发一种降低Ⅰ型糖尿病患者血糖浓度的新药,减少肾小管管壁细胞膜上重吸收葡萄糖的转运蛋白数量,就会使更多的葡萄糖随尿液排出,从而降低血糖浓度,所以该药物应具有减少肾小管管壁细胞膜上重吸收葡萄糖转运蛋白数量的效应。
【小问4详解】
天然GLP-1在体内易被DPP-4(二肽基肽酶4)快速降解。现需研发一种新型GLP-1类似物(如司美格鲁肽),要求是能抵抗DPP-4的降解。对天然的人GLP-1分子的进行改造,使其不能被DPP-4识别并降解,所以要改造其结构,改造蛋白质结构的技术有蛋白质工程技术(或基因定点突变);
19. 水稻株型和种植密度直接影响亩产量。为培育理想株型的水稻新品种,科研人员开展研究。
(1)科研人员对紧缩型品系Z进行诱变育种,获得3种不同的单基因隐性纯合突变体。突变体1为匍匐型(产量接近野生稻、贴地生长),突变体2、3为疏松型,相关基因分别表示为A/a、B/b、D/d。将突变体1与品系Z杂交,如图1,预期F2的表型及其比例为______。
(2)突变体1分别与突变体2、突变体3杂交,结果如图2。据此可确定的3对非等位基因之间的位置关系包括____________________。
(3)将突变体2和突变体3杂交,所得F₁自交,若后代中疏松型占______,则说明基因B和基因D位于同源染色体上,且不发生交换;若后代中疏松型占______,则说明基因B和基因D位于非同源染色体上。
(4)生产上,匍匐型突变体1因不便管理和易感病害而被淘汰。我国东北平原某地,土壤肥沃,但纬度较高、生长季短,传统上种植密度较低。为充分利用有限的生长季并获得高产,农技部门推荐种植株型为______的品种(填“品系Z”、“突变体2”、“突变体3”或“突变体2或突变体3”),理由是______。
【答案】(1)紧缩型∶匍匐型=3∶1
(2)A/a与B/b、A/a与D/d均位于非同源染色体上(或均遵循自由组合定律)
(3) ①. 1/2 ②. 7/16
(4) ①. 突变体2或突变体3 ②. 株型疏松,叶片间相互遮挡少,单株获得更充足的光照,提高光合速率
【解析】
【分析】基因分离定律的实质:在杂合子的细胞中,位于一对同源染色体上的等位基因,具有一定的独立性;生物体在进行减数分裂形成配子时,等位基因会随着同源染色体的分开而分离,分别进入到两个配子中,独立地随配子遗传给后代。
基因自由组合定律实质: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, 在减数分裂形成配子的过程中,同源染色体上的等位基因彼此分离,非同源染色体上的非等位基因自由组合。
【小问1详解】
题意显示,紧缩型品系Z进行诱变育种,获得3种不同的单基因隐性纯合突变体。故紧缩型品系Z的基因型为AABBDD,假设3种不同的单基因隐性纯合突变体(即突变体1、2和3)的基因型分别为aaBBDD、AAbbDD、AABBdd。突变体1(匍匐型)与品系Z杂交,F1基因型为杂合子(AaBBDD),表型为紧缩型,F1自交,得到的F2的表型及其比例为紧缩型∶匍匐型=3∶1。
【小问2详解】
变体1分别与突变体2、突变体3杂交,F2中紧缩型∶匍匐型∶疏松型=9∶4∶3,属于9∶3∶3∶1的变式,符合基因的自由组合定律,则3对非等位基因之间的位置关系包括A/a与B/b位于非同源染色体上,A/a与D/d位于非同源染色体上,B/b与D/d无法判断。
小问3详解】
将突变体2和突变体3杂交,所得F1的基因型为BbDd,F1自交,若基因B和基因D位于同源染色体上,且不发生交换,则后代中疏松型占1/2,若基因B和基因D位于非同源染色体上,遵循自由组合定律,后代中疏松型占7/16。
【小问4详解】
生产上,匍匐型突变体1因不便管理和易感病害而被淘汰。我国东北平原某地,土壤肥沃,但纬度较高、生长季短,传统上种植密度较低。为充分利用有限的生长季并获得高产,农技部门推荐种植突变体2或突变体3”,这是因为这两种突变体株型疏松,叶片间相互遮挡少,单株获得更充足的光照,因而提高光合速率。
20. 放牧、割草、焚烧等人类活动会造成草原植物凋落物<生长季结束后自然凋落的枯叶干枝等)减少,对草原生态系统形成干扰。针对植物凋落物对草原生态系统功能的影响进行研究。
(1)生态系统的基本功能包括物质循环、______________和______________。
(2)2015~2021年,在内蒙古草原选取适宜的研究区域,分别进行凋落物不移除和完全移除的处理,部分实验结果如下图所示。
注:ANPP为地上净初级生产力,净初级生产力是生产者用于生长、发育和繁殖的能量值。2016和2017年,研究区域经历了连续两年的干旱。
①本实验应在______________(填“进行”或“不进行”)放牧或割草活动的区域开展。净初级生产力是生产者的同化量与______________的差值。
②图中各年份的ANPP高于2015年则显示为正值,反之为负值。由2016和2017年实验结果可知,植物凋落物______________。据图还能得出的结论是_________(多选)。
A.干旱之后第一年,各组的ANPP均开始恢复
B.干旱之后第二年,植物凋落物对ANPP没有影响
C.植物凋落物对干旱之后ANPP的恢复没有显著促进作用
D.植物凋落物对ANPP的作用在干旱年份和非干旱年份是相同的
(3)土壤氮矿化是在分解者作用下,土壤中有机态氮转化为无机态氮过程。研究发现,在干旱年份,移除植物凋落物后土壤氮矿化显著减弱,但土壤无机态氮含量无显著变化,请结合(2)实验结果,从生态系统物质循环的角度解释出现上述现象的原因_____。
【答案】(1) ①. 能量流动 ②. 信息传递
(2) ①. 不进行 ②. 呼吸作用散失的热能 ③. 能够缓解干旱对草原ANPP的降低作用 ④. AC
(3)干旱年份,移除植物凋落物使土壤中有机态氮减少,分解者作用减弱,导致土壤氮矿化显著减弱,无机态氮的产生减少;同时,生产者(植物)对土壤无机态氮的吸收减少。土壤无机态氮的产生与消耗减少程度相当,故含量无显著变化
【解析】
【分析】生物的同化量等于摄入量减去粪便中的能量,各级动物的同化量去向包括呼吸作用的消耗和用于生长、发育与繁殖的能量。用于生长发育和繁殖的能量去向包括流向下一营养级的能量(最高营养级除外)、流向分解者的能量和未被利用的能量。
【小问1详解】
生态系统的基本功能包括能量流动,物质循环和信息传递三个方面。
【小问2详解】
①为了排除无关变量对实验现象的干扰,本实验应在不进行放牧或割草活动的区域开展。净初级生产力是生产者用于生长、发育和繁殖的能量值,净初级生产力=生产者的同化量-呼吸作用散失的热能。
②由2016和2017年实验结果可知,在干旱条件下,凋落物不移除组ANPP值要高于凋落物完全移除组ANPP值,这说明植物凋落物能够缓解干旱对草原ANPP的降低作用。
AC、2016和2017年经历了连续两年的干旱,2018、2019年后各组的ANPP均提高,这说明干旱之后第一年,各组的ANPP均开始恢复,且凋落物不移除组ANPP值要低于凋落物完全移除组ANPP值,说明植物凋落物对干旱之后ANPP的恢复没有显著促进作用,AC正确;
B、干旱之后第二年(2019年),凋落物不移除组ANPP值要低于凋落物完全移除组ANPP值,这说明植物凋落物对ANPP有影响,B错误;
D、在干旱年份,凋落物不移除组ANPP值要高于凋落物完全移除组ANPP值,在非干旱年份,凋落物不移除组ANPP值要低于凋落物完全移除组ANPP值或二者相同,这说明植物凋落物对ANPP的作用在干旱年份和非干旱年份不相同,D错误。
故选AC。
【小问3详解】
在干旱年份,移除植物凋落物使土壤中有机态氮减少,分解者作用减弱,导致土壤氮矿化显著减弱,无机态氮的产生减少;同时,生产者(植物)对土壤无机态氮的吸收减少。土壤无机态氮的产生与消耗减少程度相当,故含量无显著变化,因此在干旱年份,移除植物凋落物后土壤氮矿化显著减弱,但土壤无机态氮含量无显著变化。
21. 香树脂醇具有抗炎等功效,从植物中提取难度大、产率低。通过在酵母菌中表达外源香树脂醇合酶基因N,可高效生产香树脂醇。回答下列问题:
(1)为获取基因N,需设计特定引物。如图1所示,a链为转录模板链。为保证基因N与质粒pYL正确连接,需在引物1和引物2的5'端分别引入________和________限制酶识别序列。PCR扩增基因N后,经特异性酶切,再利用________连接DNA片段,构建重组质粒。该重组质粒大小约9.5kb(kb为千碱基对)。(假设构建重组质粒前后,质粒pYL骨架部分大小基本不变)
(2)进一步筛选构建的质粒,以1-4号菌株中提取的质粒为模板,使用引物1和引物2进行PCR扩增,电泳PCR产物,结果如图2。在第5组的PCR反应中,使用无菌水代替实验组的模板DNA,目的是________。初步判断实验组________(从“1~4”中选填)的质粒中成功插入了基因N,理由是________。
(3)为提高香树脂醇合酶催化效率,将编码第240位脯氨酸或第243位苯丙氨酸的碱基序列替换为编码丙氨酸的碱基序列。为筛选出香树脂醇合酶基因的最优改造方案,研究人员需要培养各组转基因酵母,并检测和比较______。
【答案】(1) ①. XhoⅠ ②. XbaⅠ ③. DNA连接酶
(2) ①. 检验PCR反应中是否有外源DNA的污染 ②. 1 ③. 只有1号菌株的PCR产物条带大小(约2.3kb)与目的基因N的大小一致
(3)合成香树脂醇的产量(或产率)
【解析】
【分析】PCR原理:在解旋酶作用下,打开DNA双链,每条DNA单链作为母链,以4种游离脱氧核苷酸为原料,合成子链,在引物作用下,DNA聚合酶从引物3'端开始延伸DNA链,即DNA的合成方向是从子链的5'端自3'端延伸的。实际上就是在体外模拟细胞内DNA的复制过程。DNA的复制需要引物,其主要原因是DNA聚合酶只能从3′端延伸DNA链。PCR反应过程是:变性→复性→延伸。
【小问1详解】
保证基因N与质粒pYL正确连接,需要使用双酶切法,为了使目的基因能正确表达,目的基因需要插入质粒的启动子和终止子之间,且质粒和目的基因需要使用相同的酶或能产生相同黏性末端的酶;分析图1可知,质粒pYL应该选用Spe Ⅰ和Xho Ⅰ酶切,由于目的基因N含有Spe Ⅰ识别序列,故N基因不能使用Spe Ⅰ酶切(否则会破坏目的基因N),但Xba Ⅰ与其具有相同的黏性末端,基因N酶切时可以用Xba Ⅰ替换Spe Ⅰ,即N基因两端应该含有Xba Ⅰ和Xho Ⅰ识别序列;题干信息:N基因a链为转录模板链,采用引物1和引物2扩增N基因,则扩增后模板链的5'端含有引物1序列,而编码链的5'端含有引物2序列,结合质粒pYL上的启动子和终止子方向,可知应该在引物2需要5'端添加Xba Ⅰ、引物1 5'端添加Xho Ⅰ识别序列。PCR扩增基因N,特异性酶切后,利用DNA连接酶连接DNA片段,构建重组质粒。
【小问2详解】
构建重组质粒,大小约9.5kb,假设构建重组质粒前后,质粒pYL对应部分大小基本不变,而质粒pYL本身7.2kb,可知目的基因N大小为2.3kb;分析电泳图可知,初步判断实验组1的质粒中成功插入了基因N。在第5组的PCR反应中,使用无菌水代替实验组的模板DNA,目的是检验PCR反应体系是否存在污染,即检验PCR反应中是否有外源DNA污染。
【小问3详解】
研究目的是通过在酵母菌中表达外源香树脂醇合酶基因N,可高效生产香树脂醇;由此可知,进一步检测转基因酵母菌发酵得到的香树脂醇含量并进行比较,可以选出最优的香树脂醇合酶基因的改造方案。
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生物试题
一、单项选择题(在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的。共16题,共48分)
1. 《国家积极应对人口老龄化中长期规划》是我国为应对人口老龄化制定的战略性文件。依据文件,国家出台了一系列政策措施,取得了重大成就。下列叙述错误的是( )
A. 康复理疗——针对性平衡训练改善大脑维持身体平衡的功能
B. 社区助餐——适量摄入含钙丰富的食物有助于预防骨质疏松
C. 健身运动——倡导有氧运动避免人体肌细胞产生过量的乳酸
D. 定期体检——通过检测血液中激素含量推测疾病产生的原因
2. 下列关于细胞中“骨架”或“支架”的叙述,错误的是( )
A. 生物大分子以碳链为基本骨架
B. 磷脂双分子层构成细胞膜的基本支架
C. 核糖和磷酸交替连接构成DNA的基本骨架
D. 蛋白质纤维组成细胞骨架
3. 脂滴是细胞内贮存脂质的一种细胞器,是中性脂在内质网膜内合成后,在磷脂双分子层中间聚集,通过“出芽”形式与内质网膜分离形成的。机体营养匮乏时,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,最终脂滴被降解。下列叙述错误的是( )
A. 脂滴膜由磷脂单分子层组成,其中磷脂分子头部排列在脂滴外侧
B. 脂滴可以通过苏丹III染液染色后,在光学显微镜下观察
C. 脂滴中的脂质被溶酶体内氧化分解酶分解,产生ATP
D. 脂滴的形成和利用过程,均依赖于生物膜的流动性
4. 在多细胞生物体的发育过程中,细胞的分化及其方向是由细胞内外信号分子共同决定的,某信号分子诱导细胞分化的部分应答通路如图。下列叙述正确的是( )
A. 细胞对该信号分子的特异应答,依赖于细胞内的相应受体
B. 应答蛋白激活过程伴随 ATP 水解,前者属于放能反应
C. 酶联受体是细胞膜上的蛋白质,具有识别、运输和催化作用
D. 活化的应答蛋白可能通过影响基因的表达,最终引起细胞定向分化
5. 关于“探究光照强度对光合作用强度的影响”实验,下列叙述错误的是( )
A. 用打孔器打出叶圆片时,为保证叶圆片相对一致应避开大的叶脉
B. 调节LED灯光源与盛有叶圆片烧杯之间的距离,以进行对比实验
C. 用化学传感器监测光照时O2浓度变化,可计算出实际光合作用强度
D. 同一烧杯中叶圆片浮起的快慢不同,可能与其接受的光照强度不同有关
6. 对下列遗传学术语的解释,正确的是( )
A. 杂合子:体细胞中含有非等位基因的个体
B. 四分体:减数分裂过程中发生联会的四条染色体
C. 性状分离:成对的遗传因子在形成配子时发生分离
D. 单倍体:体细胞与本物种配子的染色体数目相同
7. DNA中的遗传信息可以通过复制、转录和翻译而流动,据图分析以下说法错误的是( )
A. 该DNA可能存在于原核和真核细胞中,B酶和C酶均能催化DNA解旋
B. R环中存在5种含氮碱基和8种核苷酸,且嘌呤总数与嘧啶总数相等
C. 被32P标记DNA在31P环境中复制3次,子代DNA中含31P的链占总链数的7/8
D. 过程①②③中均存在氢键的断裂和碱基互补配对,且均有水的生成
8. 玉米籽粒大小主要取决于胚乳体积。研究者发现一矮杆玉米突变株(rr)所结籽粒变小。R基因编码的DNA去甲基化酶在本株玉米所结籽粒发育中起关键作用。据此推测合理的是( )
A. DNA甲基化修饰会使基因碱基序列发生可遗传变化
B. 突变株所结籽粒胚乳中DNA甲基化水平低于野生型
C. 基因通过控制酶的合成直接控制生物体的性状
D. 突变株R基因失活使胚乳中相关基因表达异常,籽粒变小
9. 某种野茉莉存在自交不亲和现象,其雌蕊可抑制携带相同等位基因的花粉萌发。该植物有复等位基因系列Fx(F1、F2……F25),位于一对常染色体相同位置。若花粉携带的F基因与雌蕊任一F基因相同,则花粉管不能萌发(如图所示),从而花粉不能参与受精,导致不育。下列叙述正确的是( )
A. 基因F1、F2……F25的出现体现了基因突变的普遍性和随机性
B. 对野茉莉进行人工杂交实验的步骤与豌豆人工杂交的步骤相同
C. 若某小岛的野茉莉只有F1、F2、F3三种基因,则该群体只有杂合子
D. 由于Fx在常染色体上,不同基因型个体正交、反交的结果一定相同
10. 自然选择决定进化的方向。进化中生存环境最稳定和最可能产生生殖隔离的依次是( )
A. 方向性选择、分歧性选择 B. 分歧性选择、正态化选择
C. 正态化选择、分歧性选择 D. 正态化选择、方向性选择
11. 肾上腺脑白质营养不良是一种单基因遗传病,男性发病率显著高于女性。该遗传病的某家系如图,为确保Ⅱ-3和Ⅱ-4生育的孩子不含致病基因,现取Ⅱ-3的4个卵母细胞(编号a、b、c、d)进行培养、受精并选取相关细胞进行检测,结果如下表,其中检测的第二极体由次级卵母细胞分裂而来。下列叙述错误的是( )
极体类型
a的第一极体
b的第一极体
c的第二极体
d的第二极体
正常基因
+
-
-
+
致病基因
+
+
+
-
(注:“+”代表含有这个基因,“—”代表不含这个基因)
A. 检测极体细胞,可减少对卵细胞的伤害
B. 细胞a的产生可能是由于非姐妹染色单体发生交换
C. 优先选择b和d对应的受精卵进行胚胎体外培养
D. 为避免后代患病,需对Ⅱ-4的相关基因进行测序
12. 慢性阻塞性肺疾病患者,由于肺通气不足,导致动脉血二氧化碳分压(物理溶解于动脉血中的二氧化碳分子产生的张力指标)大于正常值,会导致呼吸性酸中毒。下列相关叙述错误的是( )
A. 患者出现呼吸性酸中毒,说明人体维持稳态的调节能力是有限的
B. 患者血浆中的CO2排出受阻导致血浆pH低于正常值
C. 患者的血液、淋巴液、组织液共同构成机体的内环境
D. 血浆pH降低,会影响酶活性进而影响细胞代谢
13. 中枢神经元的兴奋沿轴突外传的同时,又经轴突侧支使抑制性中间神经元兴奋,后者释放递质反过来抑制原先发生兴奋的神经元及同一中枢的其他神经元,即回返性抑制(如下图)。相关叙述错误的是( )
A. 刺激a会引起b神经元氯离子通道开放
B 神经元b释放递质使c膜内外电位差增大
C. 回返性抑制可以使神经元的兴奋及时停止
D. 该机制利于同一中枢内神经元活动协调一致
14. 晕动症是指乘坐交通工具或经摇摆、颠簸、旋转等各种运动刺激后出现的系列生理反应,主要表现为体温下降、恶心、呕吐、头晕等。下列叙述正确的是( )
A. 晕动症发生初期时体温下降,机体内TRH、TSH含量均有一定幅度的降低
B. 体温下降会刺激下丘脑中的感受器,引起皮肤血管舒张、骨骼肌战栗等变化
C. 晕动症发生时产生的兴奋经交感神经传至胃肠,进而促进胃肠蠕动导致呕吐
D. 呕吐引起脱水时机体会通过增加抗利尿激素的分泌使细胞外液渗透压下降
15. 去甲肾上腺素是一种激素,也是常见的神经递质,能使突触后膜产生兴奋,但是当去甲肾上腺素分泌较多时又可以作用于突触前膜,抑制去甲肾上腺素的释放。据此判断,下列说法中不正确的是
A. 突触前膜和突触后膜都有与去甲肾上腺素结合的受体
B 去甲肾上腺素可经扩散作用由突触间隙到达突触后膜
C. 去甲肾上腺素经内环境只运输到相应的靶器官、靶细胞
D. 去甲肾上腺素分泌过多时作用于突触前膜属于反馈调节
16. 研究发现,B淋巴瘤细胞中存在如图所示的调控机制。c—Myc基因异常高水平表达会引发B淋巴细胞瘤,正常表达或低水平表达则不会。正常机体中Mxd1蛋白抑制c—Myc基因的表达,使其含量在细胞中维持正常水平。下列叙述错误的是( )
A. 合成miR—21时需要RNA聚合酶
B. Mxdl基因过度表达会引起细胞癌变
C. 抑制miR—21的合成有助于治疗B淋巴细胞瘤
D. 肿瘤细胞中c—Myc通过反馈调节大幅上调自身的表达水平
二、非选择题(共5小题,共52分)
17. 经甲基磺酸乙脂诱变籼稻,获得黄绿叶突变体y,与野生型相比,突变体y的产量显著降低。为研究突变体y产量降低的原因,研究者做了系列实验。部分实验过程和结果如下:
(1)为了探究突变体y叶片颜色变化的直接原因,研究者首先测定了其光合色素的含量。在提取叶片光合色素时,通常使用_____作为溶剂。这些光合色素在叶绿体中的功能是____________________。
(2)对提取的光合色素进行定量分析,结果见图1。图1显示______________,表明突变体y的黄绿叶表型是叶绿素含量降低导致。
(3)为进一步探究叶片光合色素含量变化对光合速率的影响,研究者分别测定了野生型与突变体y叶片的净光合速率,结果如图2。该结果说明____________________。
(4)为从超微结构层面探究其根源,研究者利用透射电镜进行观察,发现突变体y的叶绿体偏小,类囊体数量少且排列稀疏,淀粉粒数量少。请综合本题信息,分析突变体y产量降低的原因是_____。
18. 胰岛素抵抗(IR)是Ⅱ型糖尿病(T2DM)的发病机制之一。GLP-1(胰高血糖素样肽-1)类似物是司美格鲁肽的主要有效成分,该药物被用于治疗Ⅱ型糖尿病。GLP-1的部分作用机制如图所示。请据图回答下列问题:
(1)司美格鲁肽具有一定的减肥效果。进食时,肠道L细胞分泌的GLP-1,经______运输至大脑皮层,诱发产生饱腹感;同时,它还能促进自主神经中的______神经兴奋,从而抑制胃排空,进一步增强饱腹感,抑制食欲。
(2)如图所示,胰岛β细胞膜上存在______,因此GLP-1可与之结合并发挥作用。进食后,胰岛β细胞内葡萄糖供应增加,______过程增强,导致ATP/ADP比值升高。在GLP-1的协同作用下,细胞内______生成增多,进而引起K⁺通道关闭,细胞膜电位变化,最终触发Ca²⁺内流,从而促进胰岛素的释放。
(3)Ⅰ型糖尿病的主要病因是胰岛β细胞受损。根据上述作用机理推测,司美格鲁肽______(填“适合”或“不适合”)用于治疗Ⅰ型糖尿病。若要从肾脏重吸收的角度开发一种降低Ⅰ型糖尿病患者血糖的新药,该药物应具有______(填“增加”或“减少”)肾小管上皮细胞膜上葡萄糖转运蛋白数量的效应。
(4)天然GLP-1在体内易被DPP-4(二肽基肽酶4)快速降解。现需研发一种新型GLP-1类似物(如司美格鲁肽),要求是能抵抗DPP-4降解。研发所依托的核心技术是______。
19. 水稻株型和种植密度直接影响亩产量。为培育理想株型的水稻新品种,科研人员开展研究。
(1)科研人员对紧缩型品系Z进行诱变育种,获得3种不同的单基因隐性纯合突变体。突变体1为匍匐型(产量接近野生稻、贴地生长),突变体2、3为疏松型,相关基因分别表示为A/a、B/b、D/d。将突变体1与品系Z杂交,如图1,预期F2的表型及其比例为______。
(2)突变体1分别与突变体2、突变体3杂交,结果如图2。据此可确定的3对非等位基因之间的位置关系包括____________________。
(3)将突变体2和突变体3杂交,所得F₁自交,若后代中疏松型占______,则说明基因B和基因D位于同源染色体上,且不发生交换;若后代中疏松型占______,则说明基因B和基因D位于非同源染色体上。
(4)生产上,匍匐型突变体1因不便管理和易感病害而被淘汰。我国东北平原某地,土壤肥沃,但纬度较高、生长季短,传统上种植密度较低。为充分利用有限的生长季并获得高产,农技部门推荐种植株型为______的品种(填“品系Z”、“突变体2”、“突变体3”或“突变体2或突变体3”),理由是______。
20. 放牧、割草、焚烧等人类活动会造成草原植物凋落物<生长季结束后自然凋落的枯叶干枝等)减少,对草原生态系统形成干扰。针对植物凋落物对草原生态系统功能的影响进行研究。
(1)生态系统的基本功能包括物质循环、______________和______________。
(2)2015~2021年,在内蒙古草原选取适宜的研究区域,分别进行凋落物不移除和完全移除的处理,部分实验结果如下图所示。
注:ANPP为地上净初级生产力,净初级生产力是生产者用于生长、发育和繁殖的能量值。2016和2017年,研究区域经历了连续两年的干旱。
①本实验应在______________(填“进行”或“不进行”)放牧或割草活动的区域开展。净初级生产力是生产者的同化量与______________的差值。
②图中各年份的ANPP高于2015年则显示为正值,反之为负值。由2016和2017年实验结果可知,植物凋落物______________。据图还能得出的结论是_________(多选)。
A.干旱之后第一年,各组的ANPP均开始恢复
B.干旱之后第二年,植物凋落物对ANPP没有影响
C.植物凋落物对干旱之后ANPP的恢复没有显著促进作用
D.植物凋落物对ANPP的作用在干旱年份和非干旱年份是相同的
(3)土壤氮矿化是在分解者作用下,土壤中有机态氮转化为无机态氮的过程。研究发现,在干旱年份,移除植物凋落物后土壤氮矿化显著减弱,但土壤无机态氮含量无显著变化,请结合(2)实验结果,从生态系统物质循环的角度解释出现上述现象的原因_____。
21. 香树脂醇具有抗炎等功效,从植物中提取难度大、产率低。通过在酵母菌中表达外源香树脂醇合酶基因N,可高效生产香树脂醇。回答下列问题:
(1)为获取基因N,需设计特定引物。如图1所示,a链为转录模板链。为保证基因N与质粒pYL正确连接,需在引物1和引物2的5'端分别引入________和________限制酶识别序列。PCR扩增基因N后,经特异性酶切,再利用________连接DNA片段,构建重组质粒。该重组质粒大小约9.5kb(kb为千碱基对)。(假设构建重组质粒前后,质粒pYL骨架部分大小基本不变)
(2)进一步筛选构建的质粒,以1-4号菌株中提取的质粒为模板,使用引物1和引物2进行PCR扩增,电泳PCR产物,结果如图2。在第5组的PCR反应中,使用无菌水代替实验组的模板DNA,目的是________。初步判断实验组________(从“1~4”中选填)的质粒中成功插入了基因N,理由是________。
(3)为提高香树脂醇合酶催化效率,将编码第240位脯氨酸或第243位苯丙氨酸的碱基序列替换为编码丙氨酸的碱基序列。为筛选出香树脂醇合酶基因的最优改造方案,研究人员需要培养各组转基因酵母,并检测和比较______。
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