内容正文:
2025-2026学年高三上学期期末教学质量监测
生物试卷
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
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. 我国科研团队在空间站发现微生物新物种“天宫尼尔菌”,该菌为革兰氏阳性芽孢杆菌,其细胞内存在独特的杆菌硫醇合成调控机制以应对太空高辐射环境,同时能通过分泌胞外多糖形成生物被膜附着于舱体表面。研究发现,该菌细胞膜上的脂肪酸饱和度会随环境温度变化而改变。下列有关叙述正确的是( )
A. 天宫尼尔菌的遗传物质主要是具有遗传效应的DNA片段
B. 天宫尼尔菌形成生物被膜的过程中,需借助内质网对多糖进行加工
C. 推测与常温环境相比,太空低温环境下该菌细胞膜上不饱和脂肪酸的比例会升高
D. 太空高辐射可能会使天宫尼尔菌发生基因突变、染色体变异等可遗传变异
2. 如图表示细胞内发生的化学反应,①②③④表示化学键。下列相关叙述正确的是( )
A. ATP 中的三个特殊化学键中,远离腺苷的特殊化学键更易断裂
B. 酶2存在的场所有线粒体、叶绿体、细胞质基质
C. ③断裂后生成的腺嘌呤核糖核酸是合成RNA 的原料
D. 代谢越旺盛的细胞中ATP 含量越多,为细胞代谢提供能量
3. 动物细胞在进行有丝分裂时,一般会先变圆,再进行对称分裂产生两个相同的细胞。研究发现,斑马鱼胚胎血管形成时,细长形“领头”母细胞进行有丝分裂时保持原有形态,通过不对称分裂产生一个慢速移动的子细胞和一个快速移动的子细胞(替代母细胞继续“领头”)。下列相关叙述错误的是( )
A. 血管的形成是慢速移动的细胞基因选择性表达的结果
B. 细胞分裂前的形态可作为预测其分裂方式及子细胞类型的依据
C. 细胞分裂时变圆有利于细胞内容物的均等分配,该过程依赖细胞骨架的动态变化
D. 慢速移动和快速移动的细胞中核遗传物质不均等分配,导致细胞功能出现差异
4. 研究发现,乳酸不仅是无氧呼吸的代谢产物,还可作为信号分子引发蛋白质乳酸化修饰。在M1 型巨噬细胞中,乳酸通过组蛋白赖氨酸乳酸化修饰,促进NF-κB转录因子与稳态基因启动子区域结合,进而激活相关基因表达。下列相关分析正确的是( )
A. 乳酸化修饰通过促进基因转录从而提高基因的表达水平
B. NF-κB 与启动子结合后,可催化核糖核苷酸聚合形成mRNA
C. 蛋白质乳酸化修饰通过改变碱基序列影响蛋白质的结构和功能
D. DNA 甲基化修饰与组蛋白乳酸化修饰对基因的表达影响相同
5. 核酸适配体是一类能特异性识别靶标分子的单链核酸,可通过折叠形成茎环、发夹、假结等特定的三维结构,与目标分子(蛋白质、金属离子、核酸等)进行特异性结合,在医学检测和疾病治疗中具有重要价值。下列说法错误的是( )
A. 核酸适配体通过碱基互补配对识别癌胚抗原,检测细胞是否发生癌变
B. 核酸适配体的合成过程可能需要 DNA 聚合酶或 RNA 聚合酶参与
C. 核酸适配体一药物偶联物可用于治疗癌症,且副作用小
D. 核苷酸是核酸适配体的基本单位,以碳链为基本骨架
6. 研究人员对伊蚊分别用溴氰菊酯和氯菊酯这两种农药处理,得到的结果如图。下列叙述正确的是( )
A. kdr基因突变型对氯菊酯的抗药性更强
B. 长时间使用农药使伊蚊出现了 kdr基因突变
C. 长时间使用农药是对伊蚊进行人工选择
D. 溴氰菊酯对野生型伊蚊的防治效果更好
7. VMAT2 蛋白是嵌于突触小泡膜上的转运蛋白,能特异性识别单胺类神经递质(去甲肾上腺素、多巴胺等),并通过质子耦合机制实现神经递质的跨膜运输,机制如图所示。当神经冲动传至突触前膜时,VMAT2 蛋白介导多巴胺进入突触小泡储存,随后突触小泡与突触前膜融合释放神经递质,使下个神经元兴奋。下列分析错误的是( )
A. 抑制 VMAT2 蛋白运输 H⁺,会导致突触间隙中多巴胺含量降低
B. 破坏 VMAT2 基因会导致细胞内单胺类神经递质合成途径受阻
C. 多巴胺与突触后膜上的受体结合后,会引起突触后膜对 Na⁺的通透性增强
D. 多巴胺属于小分子物质,能通过主动运输和胞吐的方式进行运输
8. 肾上腺素是人体中一种重要的激素,参与应激反应、血糖调节、体温调节等。下列有关肾上腺素的说法,正确的是( )
A. 肾上腺素的分泌受下丘脑-垂体-肾上腺轴的调控
B. 寒冷环境下肾上腺素作用于肌肉细胞使骨骼肌不自主战栗
C. 血糖浓度降低较多时,副交感神经兴奋支配肾上腺使其分泌肾上腺素
D. 甲状腺激素与肾上腺素在调节血糖和体温中发挥协同作用
9. 唐代诗人李峤在《风》中写道“解落三秋叶,能开二月花”;杜牧在《山行》中写道“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,生动描绘了自然现象与植物生长的关系。下列与植物生命活动调节有关的说法,错误的是( )
A. 植物中感受光周期变化的光敏色素是一类蛋白质,主要吸收红光和远红光
B. “能开二月花”现象中,花芽的分化可能需要春化过程激活相关基因表达
C. 秋季脱落酸含量升高,加速叶片脱落,该激素还能抑制种子休眠
D. 枫叶变红过程中叶绿素分解,类胡萝卜素含量相对增加,同时花青素大量合成
10. 阿利效应是指种群密度过低时,个体因难以找到配偶、抵御捕食者及维持社会行为等致使种群增长率下降甚至灭绝的现象。研究人员对某湿地甲、乙两种小型鱼类的种群动态进行长期调查,结果如图,已知甲种群在低密度时依赖特殊共生菌提高繁殖成功率,共生菌数量与甲种群密度呈正相关。下列说法错误的是( )
A. 乙种群低密度时可能因种内互助较弱导致被捕食风险上升,出现阿利效应
B. 在图中A 点时,甲种群出生率等于死亡率,种群数量达到最大值
C. 若甲种群共生菌因环境变化大量死亡,可能使甲种群出现阿利效应
D. 乙种群密度高于g时死亡率大于出生率,种群数量会持续下降直至灭绝
11. 如图为某海域潮间带植被分布图,不同潮间带(超高潮区、高潮区、中潮区、低潮区)分布着不同群落,超高潮区为海防林带(含白蜡树、沙枣等),高潮区为灌木丛带(含柽柳等),中潮区和低潮区分别分布有盐生草甸、互花米草等群落。下列相关叙述错误的是( )
A. 高潮区、中潮区和低潮区生物分布差异体现了群落的垂直结构
B. 潮间带生物的生态位分化能提高生态系统中资源的利用率
C. 潮间带不同群落的形成是生物之间、生物与无机环境间协同进化的结果
D. 从超高潮区到低潮区,植物的耐盐碱性逐渐增强
12. 利用传统发酵技术制作食品时,不同操作对应着特定的发酵原理和微生物代谢特点。下列关于制作四种食品的操作及相关分析,错误的是( )
选项
食品名称
操作细节
原理及分析
A
腐乳
逐层加盐时,随层数增多,增加盐量
盐可抑制微生物生长,上层加盐多能有效防止杂菌污染
B
果酒
发酵瓶中前期通气后期密封
前期通气促进酵母菌有氧呼吸大量繁殖,后期密封有利于酵母菌无氧呼吸产生酒精
C
泡菜
泡菜坛边缘水槽注满水,定期补水
创造无氧环境,满足乳酸菌无氧呼吸需求,抑制好氧杂菌
D
果醋
发酵过程中持续通入无菌空气,温度控制在18~25 ℃
醋酸菌为好氧菌,此温度范围是其发酵产醋酸的最适条件
A. A B. B C. C D. D
13. 类器官是利用干细胞在体外培养形成的具有三维结构、类似体内器官功能的组织模型,类器官在疾病建模和药物筛选中具有重要应用。科学家利用患者的成纤维细胞制备神经类器官,模拟阿尔茨海默病(AD)的病理特征[AD 患者的神经细胞外有β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积形成的斑块]。流程如下:步骤①成纤维细胞→诱导多能干细胞;步骤②诱导多能干细胞→神经干细胞;步骤③神经干细胞→神经类器官。下列相关叙述错误的是( )
A. 将体细胞诱导为诱导多能干细胞,细胞的分化程度降低、全能性增强
B. 步骤①需借助核移植技术将成纤维细胞重编程为诱导多能干细胞
C. 步骤②③的培养液中需添加不同的细胞分化诱导因子
D. 神经类器官中检测到Aβ沉积,可验证其模拟AD病理的有效性
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,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 如图为线粒体内膜上电子传递链及 ATP 合成的部分过程,复合物Ⅰ ~Ⅳ为参与电子传递的酶, 复合体是 ATP 合酶,利用H⁺顺浓度梯度运输释放的能量催化 ATP 合成。下列有关图中细胞呼吸的过程分析,错误的是( )
A. 复合物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ催化的反应均伴随H⁺的跨膜运输
B. H⁺进入线粒体基质的过程需要消耗ATP
C. 若琥珀酸转化为延胡索酸的过程受阻,则影响水的生成
D. O₂与H⁺、电子结合生成H₂O的过程可发生在线粒体内膜和细胞质基质
15. 某二倍体植物(2n=20)的群体中偶然出现了一株2-三体植株,其2号染色体有3条,其中一条缺失部分片段,其他染色体正常,2号染色体上部分基因分布如图所示。已知该植株在减数第一次分裂的过程中任意两条2号染色体发生联会并分离,第三条会随机移向细胞一极,受精卵中存在4条及以上同源染色体的不能存活,没有正常2号染色体的也不能存活。不考虑其他突变和致死现象。下列叙述正确的是( )
A. 该植株减数分裂产生的生殖细胞中染色体全部正常的细胞占1/3
B. 该植株与基因型为 bb的个体杂交,子代显性性状中染色体正常的个体占1/5
C. 若该植株连续自交,基因B、b的基因频率不变
D. 该植株自交,子代性状分离比为25:1
16. 树突状细胞是免疫系统中重要的抗原呈递细胞,在免疫调节中发挥关键作用。研究发现,树突状细胞会把体外环境转录的mRNA 识别为外源物质,进而引发一系列防御反应。下列相关叙述正确的是( )
A. 树突状细胞表面含有能识别外来核酸分子的受体
B. 外源 mRNA 进入细胞引发人体的免疫反应,体现了免疫防御功能
C. 树突状细胞被激活后只参与细胞免疫和体液免疫
D. 树突状细胞表面丰富的突起增大了与抗原接触的面积,有利于摄取抗原
17. 河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的,下列分析合理的是( )
A. 该三角洲上的植物群落演替的顺序是②①③
B. 该群落最终会演替为以乔木为主的植物群落
C. 适应当地气候和土壤条件的生物均能在该三角洲长期生存
D. 以芦苇为主的植物群落中可能存在赤碱蓬
18. 我国科研团队培育出“猴一猪嵌合体”仔猪,流程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 图示过程涉及动物体细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植等技术
B. 代孕母猪对嵌合胚胎无免疫排斥反应,因为二者的组织相容性抗原相同
C. 应将猴的ES细胞注入猪囊胚内细胞团进行培养,从而发育成嵌合胚胎
D. 可提取仔猪不同组织的DNA,利用PCR 技术检测仔猪体内猴源细胞的嵌合比例
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19. 晋豆21号和黑农48号是我国主栽的大豆品种。为研究干旱胁迫对大豆生长的影响,科研人员分别以正常水分和干旱胁迫处理两个大豆品种,并测定了相关指标,结果如表所示。回答下列问题。
品种
处理
气孔开放程度/(mmol˙m2˙s-1)
Fv/ Fm(反映光能转化效率)
胞间CO₂浓度/(µmol˙mol-1)
叶绿素含量/(mg˙g-1)
晋豆21 号
正常水分
0.45
0.86
280.25
6.21
干旱胁迫
0.23
0.76
100.32
5.62
黑农48号
正常水分
0.41
0.79
270.89
5.55
干旱胁迫
0.12
0.34
365.47
3.12
(1)将光能转化为活跃化学能的具体场所是_________,光合作用的暗反应过程需要_________________________(写出3种即可)等物质参与。
(2)结合表中数据分析,两个大豆品种中______的耐旱性较高,依据是_______________。
(3)干旱胁迫下,限制黑农48号光合作用的因素是______(填“气孔限制”或“非气孔限制”)因素,原因是_________________________。
(4)某课题组研究了两种油菜素内酯类似物EBR 和 TS303 对干旱胁迫下大豆光合特性的影响,结果如图所示。图中为相同处理时间测得的结果,标注的字母不同表示实验结果间存在显著差异。该实验的结论为___________________________。
20. 已知玉米的宽叶对窄叶为显性,受9号染色体上的A、a基因控制,研究人员利用玉米做了杂交实验,过程及结果如图1所示,请回答下列问题(不考虑突变、致死等情况)。
(1)玉米叶形的遗传______(填“符合”或“不符合”)分离定律,玉米的宽叶和窄叶属于_________________。
(2)实验一亲本基因型为______,实验二亲本基因型为_______。
(3)若相同数量的植株1、2、3、4自由交配,子代性状及其比例为________________。
(4)为确定该对基因(序列未知)的具体位置,科研人员利用9号染色体上的分子标记(能反映个体间基因组差异的特异性DNA 片段,碱基序列较短且已知,位置如图2),做了如下实验:将窄叶玉米甲和宽叶玉米乙杂交,F₁全为宽叶,再将F₁与甲杂交得F₂,对部分F₂个体9号染色体上的分子标记进行检测,结果如表所示。
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
窄叶个体1
-
-
+
+
+
+
+
窄叶个体2
+
+
+
+
+
-
-
宽叶个体3
+
+
+
-
-
-
-
宽叶个体4
-
-
-
-
-
+
+
注:两条9号染色体上的分子标记均与亲本甲一样的个体记为“+”;两条9号染色体上的分子标记分别来自亲本甲和亲本乙的个体记为“-”。
表中窄叶个体中含“-”型分子标记是因为 F₁ 产生配子时发生了_______。根据表格分析,A、a基因不位于______区域,请在图2中用斜线标出该对基因可能分布的位置______。
21. 发热是人体被细菌或病毒感染时最容易出现的症状之一,如图1 表示人体感染病原体后引起发热的调节过程(EP 为致热原),图2 为体温变化与体温调定点动态关系。请回答下列问题。
(1)激素甲和激素乙分别是__________。巨噬细胞产生的 EP 使体温调定点上移,该过程中 EP 作为________,经体液运输作用于下丘脑。若破坏下丘脑与垂体间的神经联系,激素乙的分泌量没有减少,则说明了___________________。
(2)分析图2,Ⅱ期机体的散热量_____(填“大于”“小于”或“等于”)Ⅰ期的。Ⅱ期机体通过“甲状腺激素→代谢增强”和“运动神经调控”两条路径协同产热,从能量代谢角度分析,这两条路径产热的共性是_________。Ⅲ期机体通过___________________(填具体生理变化)加速散热。
(3)研究发现,EP 与下丘脑细胞表面受体结合后,会激活细胞内的JAK-STAT信号通路。该通路激活后,会促进相关基因表达,导致体温调定点上移,机体出现发热症状。现要验证“EP 通过JAK-STAT信号通路使体温调定点上移,引起发热”,请根据实验材料,简要写出实验思路。
实验材料:正常小鼠、能阻断JAK-STAT 信号通路的药物、EP、生理盐水、体温测量仪等。
实验思路:__________________。
22. 我国某地构建了林—粮—牧复合生态系统,该系统以杨树、槐树等乔木为防护林,林边田地种植小麦、大豆等粮食作物,利用农作物秸秆和大豆加工后剩余的豆粕养殖牛、羊等,并在林中放养鸡、蜜蜂等。请回答下列问题。
(1)牛、羊等家畜以豆粕和农作物秸秆为食,它们属于第___营养级,该做法提高了______。
(2)在林中养蜂能够促进植物的受粉和结实,蜜蜂之间借助“舞蹈”进行交流,以这种方式传递的信息属于__________。林下鸡的最大放养量不宜超过____________。从能量流动角度分析,与吃杂草相比,鸡吃相同质量的昆虫消耗更多的生产者,原因是________________。
(3)与传统单一粮食种植模式相比,林——粮——牧复合系统稳定性更高,从生态系统结构角度分析,其原因是________________;从生态效益角度看,该系统能够减少化肥使用,采取的措施是_________________________(写出两条)。
23. 脂肪氧化酶(LOX)广泛存在于生物体内,在工业、农业、医药业都有重要应用。如图表示建立LOX 基因原核表达体系的过程。其中Ampr表示氨苄青霉素抗性基因,LacZ 基因编码产生的β-半乳糖苷酶可以分解X-gal 产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。T7 启动子可被IPTG(异丙基-β-D-硫代半乳糖苷)激活。回答下列问题。
(1)提取细胞总RNA后,进行RT-PCR 时先通过__________过程合成cDNA,利用PCR 扩增目的基因时需要加入引物,设计引物时需要注意避免___________(答出一点即可)。
(2)已知LOX 基因cDNA 的部分碱基序列为5'-GTAGTGTTGCTGGGTTGG……GCTTTCATGTTTGGCTTT-3'.为构建重组质粒,引物F₁ 的序列为5-'_________________________(写出10个碱基)-3'
(3)将重组质粒导入大肠杆菌时,一般先用_____处理大肠杆菌,使细胞处于_____________的生理状态。
(4)将重组质粒导入大肠杆菌后,需在培养基中加入________以筛选转化成功的工程菌。培养基中菌落颜色为_______的菌落为目标菌落,原因是______________________。
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2025-2026学年高三上学期期末教学质量监测
生物试卷
本试卷满分100分,考试时间75分钟。
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. 我国科研团队在空间站发现微生物新物种“天宫尼尔菌”,该菌为革兰氏阳性芽孢杆菌,其细胞内存在独特的杆菌硫醇合成调控机制以应对太空高辐射环境,同时能通过分泌胞外多糖形成生物被膜附着于舱体表面。研究发现,该菌细胞膜上的脂肪酸饱和度会随环境温度变化而改变。下列有关叙述正确的是( )
A. 天宫尼尔菌的遗传物质主要是具有遗传效应的DNA片段
B. 天宫尼尔菌形成生物被膜的过程中,需借助内质网对多糖进行加工
C. 推测与常温环境相比,太空低温环境下该菌细胞膜上不饱和脂肪酸的比例会升高
D. 太空高辐射可能会使天宫尼尔菌发生基因突变、染色体变异等可遗传变异
【答案】C
【解析】
【详解】A、天宫尼尔菌为细菌(原核生物),其遗传物质是DNA,A错误;
B、该菌是原核生物,细胞内没有内质网等细胞器,无法借助内质网完成多糖加工,B错误;
C、不饱和脂肪酸可以增加细胞膜的流动性。在低温环境下,细胞膜流动性会降低,因此细胞会通过增加不饱和脂肪酸的比例来维持膜的流动性,以适应低温,C正确;
D、该菌是原核生物,细胞内没有染色体,因此不会发生染色体变异,只能发生基因突变,D错误。
故选C。
2. 如图表示细胞内发生的化学反应,①②③④表示化学键。下列相关叙述正确的是( )
A. ATP 中的三个特殊化学键中,远离腺苷的特殊化学键更易断裂
B. 酶2存在的场所有线粒体、叶绿体、细胞质基质
C. ③断裂后生成的腺嘌呤核糖核酸是合成RNA 的原料
D. 代谢越旺盛的细胞中ATP 含量越多,为细胞代谢提供能量
【答案】B
【解析】
【详解】A、ATP中只有两个特殊化学键,并非三个,远离腺苷的特殊化学键更易断裂,A错误;
B、酶2催化ATP的合成,在细胞呼吸和光合作用过程中会有ATP合成,细胞呼吸的场所是细胞质基质和线粒体,光合作用的场所是叶绿体,所以酶2存在的场所有线粒体、叶绿体、细胞质基质,B正确;
C、③断裂后生成的是腺嘌呤核糖核苷酸,它是合成RNA的原料之一,C错误;
D、代谢越旺盛的细胞中ATP与ADP的转化速率越快,而不是ATP含量越多,细胞中ATP含量相对稳定,D错误。
故选B。
3. 动物细胞在进行有丝分裂时,一般会先变圆,再进行对称分裂产生两个相同的细胞。研究发现,斑马鱼胚胎血管形成时,细长形“领头”母细胞进行有丝分裂时保持原有形态,通过不对称分裂产生一个慢速移动的子细胞和一个快速移动的子细胞(替代母细胞继续“领头”)。下列相关叙述错误的是( )
A. 血管的形成是慢速移动的细胞基因选择性表达的结果
B. 细胞分裂前的形态可作为预测其分裂方式及子细胞类型的依据
C. 细胞分裂时变圆有利于细胞内容物的均等分配,该过程依赖细胞骨架的动态变化
D. 慢速移动和快速移动的细胞中核遗传物质不均等分配,导致细胞功能出现差异
【答案】D
【解析】
【详解】A、血管的形成是细胞分化的结果,而细胞分化的本质是基因的选择性表达,因此慢速移动的细胞通过基因选择性表达参与血管形成,A正确;
B、题干指出细长形“领头”母细胞保持形态进行不对称分裂,说明分裂前形态(细长形)可预测其分裂方式(不对称)及子细胞类型(快/慢移动),B正确;
C、常规有丝分裂中细胞变圆利于纺锤体定位和染色体均等分配,该过程依赖细胞骨架(微管)的动态重组,确保内容物均分,C正确;
D、有丝分裂的本质是核遗传物质(染色体)均等分配,子细胞遗传物质相同;功能差异源于基因选择性表达(如细胞质因子不均等分配),而非核遗传物质不均分,D错误。
故选D。
4. 研究发现,乳酸不仅是无氧呼吸的代谢产物,还可作为信号分子引发蛋白质乳酸化修饰。在M1 型巨噬细胞中,乳酸通过组蛋白赖氨酸乳酸化修饰,促进NF-κB转录因子与稳态基因启动子区域结合,进而激活相关基因表达。下列相关分析正确的是( )
A. 乳酸化修饰通过促进基因转录从而提高基因的表达水平
B. NF-κB 与启动子结合后,可催化核糖核苷酸聚合形成mRNA
C. 蛋白质乳酸化修饰通过改变碱基序列影响蛋白质的结构和功能
D. DNA 甲基化修饰与组蛋白乳酸化修饰对基因的表达影响相同
【答案】A
【解析】
【详解】A、题干指出乳酸化修饰促进NF-κB转录因子与启动子结合,激活基因表达,说明该修饰通过增强转录水平提高基因表达,符合表观遗传修饰的作用机制,A正确;
B、NF-κB是转录因子,其功能是识别并结合启动子以启动转录,但催化核糖核苷酸聚合形成mRNA的是RNA聚合酶,而非转录因子,B错误;
C、蛋白质乳酸化修饰属于翻译后修饰,通过改变蛋白质的空间结构影响其功能,但不会改变DNA的碱基序列(遗传信息),C错误;
D、DNA甲基化修饰通常抑制基因转录(如使启动子区域甲基化),而组蛋白乳酸化修饰在题干中表现为促进转录激活,两者对基因表达的影响相反,D错误。
故选A。
5. 核酸适配体是一类能特异性识别靶标分子的单链核酸,可通过折叠形成茎环、发夹、假结等特定的三维结构,与目标分子(蛋白质、金属离子、核酸等)进行特异性结合,在医学检测和疾病治疗中具有重要价值。下列说法错误的是( )
A. 核酸适配体通过碱基互补配对识别癌胚抗原,检测细胞是否发生癌变
B. 核酸适配体的合成过程可能需要 DNA 聚合酶或 RNA 聚合酶参与
C. 核酸适配体一药物偶联物可用于治疗癌症,且副作用小
D. 核苷酸是核酸适配体的基本单位,以碳链为基本骨架
【答案】A
【解析】
【详解】A、癌胚抗原是蛋白质,核酸适配体是通过自身折叠形成的三维空间结构与蛋白质结合,而不是通过碱基互补配对,碱基互补配对只发生在核酸与核酸之间,A错误。
B、核酸适配体为单链核酸(DNA或RNA),其合成需DNA聚合酶(若为DNA适配体)或RNA聚合酶(若为RNA适配体)催化核苷酸聚合,B正确;
C、核酸适配体可特异性靶向病变细胞(如癌细胞),与药物偶联后可精准递送药物,减少对正常细胞的损伤,副作用小,C正确;
D、核酸适配体的基本单位为核苷酸,核苷酸中的五碳糖和含氮碱基均以碳链为基本骨架,符合生物大分子特征,D正确。
故选A。
6. 研究人员对伊蚊分别用溴氰菊酯和氯菊酯这两种农药处理,得到的结果如图。下列叙述正确的是( )
A. kdr基因突变型对氯菊酯的抗药性更强
B. 长时间使用农药使伊蚊出现了 kdr基因突变
C. 长时间使用农药是对伊蚊进行人工选择
D. 溴氰菊酯对野生型伊蚊的防治效果更好
【答案】A
【解析】
【详解】A、从图中可以看到,在氯菊酯处理后,kdr 基因突变型的频率(≈0.75)远高于溴氰菊酯处理后的频率(≈0.4),说明 kdr 基因突变型在氯菊酯环境下生存优势更明显,抗药性更强,A正确;
B、基因突变是随机、自发产生的,农药只是对已有的突变进行了选择,并不会直接诱发基因突变,B错误;
C、农药对伊蚊的选择是自然选择(环境压力导致的适者生存),而人工选择是人为干预下保留特定性状,两者不同,C错误;
D、溴氰菊酯处理后,野生型的频率(≈0.6)高于氯菊酯处理后的野生型频率(≈0.2),说明氯菊酯对野生型伊蚊的防治效果更好,D错误。
故选A。
7. VMAT2 蛋白是嵌于突触小泡膜上的转运蛋白,能特异性识别单胺类神经递质(去甲肾上腺素、多巴胺等),并通过质子耦合机制实现神经递质的跨膜运输,机制如图所示。当神经冲动传至突触前膜时,VMAT2 蛋白介导多巴胺进入突触小泡储存,随后突触小泡与突触前膜融合释放神经递质,使下个神经元兴奋。下列分析错误的是( )
A. 抑制 VMAT2 蛋白运输 H⁺,会导致突触间隙中多巴胺含量降低
B. 破坏 VMAT2 基因会导致细胞内单胺类神经递质合成途径受阻
C. 多巴胺与突触后膜上的受体结合后,会引起突触后膜对 Na⁺的通透性增强
D. 多巴胺属于小分子物质,能通过主动运输和胞吐的方式进行运输
【答案】B
【解析】
【详解】A、VMAT2蛋白运输 H⁺是为了维持突触小泡内外的质子梯度,这是它逆浓度梯度摄取多巴胺的动力。抑制H⁺运输会使多巴胺无法被有效转运进突触小泡储存,最终导致可释放的多巴胺减少,突触间隙中多巴胺含量降低,A正确;
B、VMAT2蛋白的作用是转运和储存神经递质,而不是参与神经递质的合成。破坏VMAT2基因只会影响递质的储存和释放,不会阻止神经递质的合成,B错误;
C、题干明确说明多巴胺会使下一个神经元兴奋。神经元兴奋的机制就是突触后膜对Na+的通透性增强,Na⁺内流,使膜电位由静息电位变为动作电位,C正确;
D、多巴胺进入突触小泡的过程,是依赖VMAT2蛋白和质子梯度的主动运输;而从突触前膜释放到突触间隙的过程是胞吐,因此它确实可以通过这两种方式运输,D正确。
故选B。
8. 肾上腺素是人体中一种重要的激素,参与应激反应、血糖调节、体温调节等。下列有关肾上腺素的说法,正确的是( )
A. 肾上腺素的分泌受下丘脑-垂体-肾上腺轴的调控
B. 寒冷环境下肾上腺素作用于肌肉细胞使骨骼肌不自主战栗
C. 血糖浓度降低较多时,副交感神经兴奋支配肾上腺使其分泌肾上腺素
D. 甲状腺激素与肾上腺素在调节血糖和体温中发挥协同作用
【答案】D
【解析】
【详解】A、肾上腺素由肾上腺髓质分泌,其分泌直接受交感神经支配,不受下丘脑-垂体-肾上腺轴的调控(该轴主要调控肾上腺皮质激素的分泌),A错误;
B.寒冷环境下,骨骼肌不自主战栗是由下丘脑体温调节中枢通过神经直接支配骨骼肌实现的,肾上腺素通过促进代谢增加产热,但不直接引起战栗,B错误;
C、血糖浓度降低时,交感神经兴奋可刺激肾上腺髓质分泌肾上腺素,而副交感神经兴奋通常促进胰岛素分泌以降低血糖,与肾上腺素作用相反,C错误;
D、甲状腺激素与肾上腺素均能促进代谢、增加产热(体温调节),且均可促进肝糖原分解升高血糖(血糖调节),二者在血糖和体温调节中发挥协同作用,D正确。
故选D。
9. 唐代诗人李峤在《风》中写道“解落三秋叶,能开二月花”;杜牧在《山行》中写道“停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,生动描绘了自然现象与植物生长的关系。下列与植物生命活动调节有关的说法,错误的是( )
A. 植物中感受光周期变化的光敏色素是一类蛋白质,主要吸收红光和远红光
B. “能开二月花”现象中,花芽的分化可能需要春化过程激活相关基因表达
C. 秋季脱落酸含量升高,加速叶片脱落,该激素还能抑制种子休眠
D. 枫叶变红过程中叶绿素分解,类胡萝卜素含量相对增加,同时花青素大量合成
【答案】C
【解析】
【详解】A、植物中感受光周期变化的光敏色素是一类蛋白质,主要吸收红光和远红光,A正确;
B、“能开二月花”现象中,花芽的分化可能需要春化过程激活相关基因表达,春化作用可促使植物开花,B正确;
C、秋季脱落酸含量升高,会加速叶片脱落,还能促进种子休眠,C错误;
D、枫叶变红过程中叶绿素分解,类胡萝卜素含量相对增加,同时花青素大量合成,使得叶片呈现红色,D正确。
故选C。
10. 阿利效应是指种群密度过低时,个体因难以找到配偶、抵御捕食者及维持社会行为等致使种群增长率下降甚至灭绝的现象。研究人员对某湿地甲、乙两种小型鱼类的种群动态进行长期调查,结果如图,已知甲种群在低密度时依赖特殊共生菌提高繁殖成功率,共生菌数量与甲种群密度呈正相关。下列说法错误的是( )
A. 乙种群低密度时可能因种内互助较弱导致被捕食风险上升,出现阿利效应
B. 在图中A 点时,甲种群出生率等于死亡率,种群数量达到最大值
C. 若甲种群共生菌因环境变化大量死亡,可能使甲种群出现阿利效应
D. 乙种群密度高于g时死亡率大于出生率,种群数量会持续下降直至灭绝
【答案】D
【解析】
【详解】A、阿利效应是指种群密度过低时,个体因难以找到配偶、抵御捕食者及维持社会行为等致使种群增长率下降甚至灭绝的现象。乙种群在低密度时,可能因种内互助较弱,导致被捕食风险上升,从而出现阿利效应,A正确;
B、在图甲中A点时,出生率等于死亡率,此时种群数量达到最大值,B正确;
C、甲种群在低密度时依赖特殊共生菌提高繁殖成功率,若共生菌因环境变化大量死亡,可能使甲种群繁殖成功率下降,进而出现阿利效应,C正确;
D、乙种群密度高于g时死亡率大于出生率,但种群数量不一定会持续下降直至灭绝,因为随着种群数量下降,种内斗争等因素会发生变化,可能会使出生率上升、死亡率下降,种群数量可能会保持相对稳定,D错误。
故选D。
11. 如图为某海域潮间带植被分布图,不同潮间带(超高潮区、高潮区、中潮区、低潮区)分布着不同群落,超高潮区为海防林带(含白蜡树、沙枣等),高潮区为灌木丛带(含柽柳等),中潮区和低潮区分别分布有盐生草甸、互花米草等群落。下列相关叙述错误的是( )
A. 高潮区、中潮区和低潮区生物分布差异体现了群落的垂直结构
B. 潮间带生物的生态位分化能提高生态系统中资源的利用率
C. 潮间带不同群落的形成是生物之间、生物与无机环境间协同进化的结果
D. 从超高潮区到低潮区,植物的耐盐碱性逐渐增强
【答案】A
【解析】
【详解】A、不同潮间带(超高潮区、高潮区、中潮区、低潮区)分布着不同群落,这体现的是群落的水平结构,而非垂直结构。群落的垂直结构是指群落在垂直方向上的分层现象,比如森林中乔木层、灌木层、草本层的分层,A错误;
B、潮间带生物的生态位分化,使得不同生物占据不同的生态位,利用不同的资源,能提高生态系统中资源的利用率,B正确;
C、潮间带不同群落的形成是生物之间、生物与无机环境间长期相互作用、协同进化的结果,C正确;
D、从超高潮区到低潮区,海水的影响逐渐增强,土壤和水体的盐碱度相对更高,植物的耐盐碱性逐渐增强才能更好地适应环境,D正确。
故选A。
12. 利用传统发酵技术制作食品时,不同操作对应着特定的发酵原理和微生物代谢特点。下列关于制作四种食品的操作及相关分析,错误的是( )
选项
食品名称
操作细节
原理及分析
A
腐乳
逐层加盐时,随层数增多,增加盐量
盐可抑制微生物生长,上层加盐多能有效防止杂菌污染
B
果酒
发酵瓶中前期通气后期密封
前期通气促进酵母菌有氧呼吸大量繁殖,后期密封有利于酵母菌无氧呼吸产生酒精
C
泡菜
泡菜坛边缘水槽注满水,定期补水
创造无氧环境,满足乳酸菌无氧呼吸需求,抑制好氧杂菌
D
果醋
发酵过程中持续通入无菌空气,温度控制在18~25 ℃
醋酸菌为好氧菌,此温度范围是其发酵产醋酸的最适条件
A. A B. B C. C D. D
【答案】D
【解析】
【详解】A、腐乳制作中,逐层增加盐量:盐能抑制微生物生长,上层接触空气更易污染,故加盐量递增可有效防止杂菌污染,符合发酵原理,A正确;
B、果酒发酵前期通气:促进酵母菌有氧呼吸大量繁殖;后期密封:创造无氧条件,利于酵母菌无氧呼吸产生酒精,符合酵母菌代谢特点,B正确;
C、泡菜坛水槽注满水:形成密闭环境,满足乳酸菌无氧呼吸需求,同时水封可隔绝空气抑制好氧杂菌,符合乳酸菌厌氧特性,C正确;
D、果醋发酵需持续通入无菌空气(醋酸菌为好氧菌),但最适温度为30~35℃(题干中18~25℃为酵母菌发酵适宜温度),此温度下醋酸菌代谢受抑制,产酸效率低,D错误。
故选D。
13. 类器官是利用干细胞在体外培养形成的具有三维结构、类似体内器官功能的组织模型,类器官在疾病建模和药物筛选中具有重要应用。科学家利用患者的成纤维细胞制备神经类器官,模拟阿尔茨海默病(AD)的病理特征[AD 患者的神经细胞外有β-淀粉样蛋白(Aβ)沉积形成的斑块]。流程如下:步骤①成纤维细胞→诱导多能干细胞;步骤②诱导多能干细胞→神经干细胞;步骤③神经干细胞→神经类器官。下列相关叙述错误的是( )
A. 将体细胞诱导为诱导多能干细胞,细胞的分化程度降低、全能性增强
B. 步骤①需借助核移植技术将成纤维细胞重编程为诱导多能干细胞
C. 步骤②③的培养液中需添加不同的细胞分化诱导因子
D. 神经类器官中检测到Aβ沉积,可验证其模拟AD病理的有效性
【答案】B
【解析】
【详解】A、成纤维细胞为高度分化的体细胞,诱导为诱导多能干细胞(iPS细胞)后,细胞恢复类似胚胎干细胞的状态,分化程度降低,全能性增强(可分化成多种细胞类型),A正确;
B、步骤①将成纤维细胞重编程为iPS细胞通常通过导入特定转录因子(如Oct4、Sox2等)实现基因重编程,无需核移植技术(核移植用于克隆动物),B错误;
C、步骤②(iPS细胞→神经干细胞)需添加神经外胚层诱导因子(如Noggin、SB431542等),步骤③(神经干细胞→神经类器官)需添加神经分化和三维培养因子(如BDNF、Matrigel等),C正确;
D、AD的典型病理特征是神经细胞外Aβ沉积形成斑块,若神经类器官中出现Aβ沉积,说明其成功模拟了AD的病理特征,可验证模型有效性,D正确。
故选B。
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,全部选对得3分,选对但不全的得1分,有选错的得0分。
14. 如图为线粒体内膜上电子传递链及 ATP 合成的部分过程,复合物Ⅰ ~Ⅳ为参与电子传递的酶, 复合体是 ATP 合酶,利用H⁺顺浓度梯度运输释放的能量催化 ATP 合成。下列有关图中细胞呼吸的过程分析,错误的是( )
A. 复合物Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ催化的反应均伴随H⁺的跨膜运输
B. H⁺进入线粒体基质的过程需要消耗ATP
C. 若琥珀酸转化为延胡索酸的过程受阻,则影响水的生成
D. O₂与H⁺、电子结合生成H₂O的过程可发生在线粒体内膜和细胞质基质
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、从图中能看到,复合物Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ催化反应时,都有H+的跨膜运输,但复合物Ⅱ催化的反应没有伴随H+的跨膜运输,A错误;
B、H+进入线粒体基质是顺浓度梯度进行的,属于协助扩散,不需要消耗ATP,B错误;
C、琥珀酸转化为延胡索酸的过程若受阻,会影响后续电子传递,进而使O2与H+、电子结合生成H2O的过程受影响,最终影响水的生成,C正确;
D、O2与H+、电子结合生成H2O的过程是有氧呼吸第三阶段,只发生在线粒体内膜,不会发生在细胞质基质,D错误。
故选ABD。
15. 某二倍体植物(2n=20)的群体中偶然出现了一株2-三体植株,其2号染色体有3条,其中一条缺失部分片段,其他染色体正常,2号染色体上部分基因分布如图所示。已知该植株在减数第一次分裂的过程中任意两条2号染色体发生联会并分离,第三条会随机移向细胞一极,受精卵中存在4条及以上同源染色体的不能存活,没有正常2号染色体的也不能存活。不考虑其他突变和致死现象。下列叙述正确的是( )
A. 该植株减数分裂产生的生殖细胞中染色体全部正常的细胞占1/3
B. 该植株与基因型为 bb的个体杂交,子代显性性状中染色体正常的个体占1/5
C. 若该植株连续自交,基因B、b的基因频率不变
D. 该植株自交,子代性状分离比为25:1
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、该植株的基因型为BBb,减数分裂产生的生殖细胞的类型及比例为B:Bb:BB:b=2:2:1:1,其中含有B基因的染色体缺失部分片段占1份,所以全部正常的细胞占1/3(含有B基因的正常染色体和含有b基因的正常染色体各占1份),A正确;
B、植株BBb产生配子为B:Bb:BB:b=2:2:1:1,植株bb产生配子为b,两植株交配,子代基因型为2/6Bb,2/6Bbb,1/6BBb、1/6bb,子代表现为显性个体(2/6Bb,2/6Bbb,1/6BBb)中染色体正常的个体(2/6Bb,其中含有B基因的正常染色体和含有B基因的染色体缺失部分片段各占1份)占1/5,B正确;
C、由于受精卵中存在4条及以上同源染色体的不能存活,没有正常2号染色体的也不能存活,所以基因型为BBb的若该植株连续自交,基因B、b的基因频率会发生改变,C错误;
D、该植株BBb产生配子为B:Bb:BB:b=2:2:1:1,自交后代中不存活比例为4/36BBbb+2/36BBBb+2/36BBBb+1/36BBBB=9/36(含有B基因的染色体缺失部分片段)、1/36BB(没有正常2号染色体,都是含有B基因的染色体缺失部分片段的雌雄配子结合),存活个体为26/36,隐性个体bb为1/6×1/6=1/36,故性状分离比为25:1,D正确。
故选ABD。
16. 树突状细胞是免疫系统中重要的抗原呈递细胞,在免疫调节中发挥关键作用。研究发现,树突状细胞会把体外环境转录的mRNA 识别为外源物质,进而引发一系列防御反应。下列相关叙述正确的是( )
A. 树突状细胞表面含有能识别外来核酸分子的受体
B. 外源 mRNA 进入细胞引发人体的免疫反应,体现了免疫防御功能
C. 树突状细胞被激活后只参与细胞免疫和体液免疫
D. 树突状细胞表面丰富的突起增大了与抗原接触的面积,有利于摄取抗原
【答案】ABD
【解析】
【详解】A、因为树突状细胞能把体外环境转录的mRNA识别为外源物质,所以树突状细胞表面含有能识别外来核酸分子的受体,A正确;
B、免疫防御是机体排除外来抗原性异物的一种免疫防御作用,外源mRNA进入细胞引发人体的免疫反应,体现了免疫防御功能,B正确;
C、树突状细胞被激活后,除了参与细胞免疫和体液免疫外,还参与非特异性免疫,它是一种免疫细胞(吞噬细胞),可参与构成人体的第二、第三道防线,C错误;
D、树突状细胞表面丰富的突起增大了与抗原接触的面积,有利于摄取抗原,从而更好地发挥抗原呈递等免疫作用,D正确。
故选ABD。
17. 河水携带泥沙流入大海时,泥沙会在入海口淤积形成三角洲。在这个过程中,会出现3种植物群落类型:①以芦苇为主的植物群落(生长在淡水环境中),②以赤碱蓬为主的植物群落(生长在海水环境中),③草甸植物群落(生长在陆地环境中)。该三角洲上的植物群落是通过群落演替形成的,下列分析合理的是( )
A. 该三角洲上的植物群落演替的顺序是②①③
B. 该群落最终会演替为以乔木为主的植物群落
C. 适应当地气候和土壤条件的生物均能在该三角洲长期生存
D. 以芦苇为主的植物群落中可能存在赤碱蓬
【答案】AD
【解析】
【详解】A、该三角洲演替始于海水环境(赤碱蓬群落),随着泥沙淤积、盐度降低,逐渐演替为淡水环境(芦苇群落),最终形成陆地环境(草甸群落),顺序为②→①→③,A正确;
B、三角洲地区受潮汐、盐度等因素影响,演替顶极群落通常为草甸或盐沼植被,而非乔木群落(如森林),B错误;
C、群落演替是优势种更替的过程,早期物种可能被后期物种替代,即使适应当地条件,也不一定能长期生存,C错误;
D、在演替的过渡阶段,不同群落的物种会有重叠。当三角洲从海水环境向淡水环境转变时,芦苇群落中可能还残留着适应低盐环境的赤碱蓬个体,D正确。
故选AD。
18. 我国科研团队培育出“猴一猪嵌合体”仔猪,流程如图所示。下列相关叙述错误的是( )
A. 图示过程涉及动物体细胞核移植、早期胚胎培养和胚胎移植等技术
B. 代孕母猪对嵌合胚胎无免疫排斥反应,因为二者的组织相容性抗原相同
C. 应将猴的ES细胞注入猪囊胚内细胞团进行培养,从而发育成嵌合胚胎
D. 可提取仔猪不同组织的DNA,利用PCR 技术检测仔猪体内猴源细胞的嵌合比例
【答案】AB
【解析】
【详解】A、图中可知,培育“猪—猴嵌合体”涉及早期胚胎培养,得到的胚胎,通过胚胎移植等技术才能得到个体,未涉及动物体细胞核移植,A错误;
B、胚胎在子宫内着床时,会形成滋养层细胞,滋养层细胞表面的抗原性极低,且母体子宫会产生免疫抑制因子,抑制母体免疫细胞对胚胎的攻击; 嵌合胚胎的遗传物质来自猪和猴,其组织相容性抗原与代孕母猪不可能完全相同,B错误;
C、囊胚的内细胞团有发育为胎儿各种组织器官的基础,具有全能性, 将猴的ES细胞注入猪囊胚的内细胞团中,猴的ES细胞可以伴随猪胚胎的发育,整合到胎儿的各种组织中,最终形成嵌合体,C正确;
D、猴和猪的基因组存在物种特异性的DNA序列,我们可以针对猴的特异性基因设计引物: 提取仔猪不同组织的DNA后,用特异性引物进行PCR扩增; 通过检测PCR产物的有无和含量,判断该组织中是否存在猴源细胞,以及猴源细胞在该组织中的嵌合比例,D正确。
故选AB。
三、非选择题:本题共5小题,共59分。
19. 晋豆21号和黑农48号是我国主栽的大豆品种。为研究干旱胁迫对大豆生长的影响,科研人员分别以正常水分和干旱胁迫处理两个大豆品种,并测定了相关指标,结果如表所示。回答下列问题。
品种
处理
气孔开放程度/(mmol˙m2˙s-1)
Fv/ Fm(反映光能转化效率)
胞间CO₂浓度/(µmol˙mol-1)
叶绿素含量/(mg˙g-1)
晋豆21 号
正常水分
0.45
0.86
280.25
6.21
干旱胁迫
0.23
0.76
100.32
5.62
黑农48号
正常水分
0.41
0.79
270.89
5.55
干旱胁迫
0.12
0.34
365.47
3.12
(1)将光能转化为活跃化学能的具体场所是_________,光合作用的暗反应过程需要_________________________(写出3种即可)等物质参与。
(2)结合表中数据分析,两个大豆品种中______的耐旱性较高,依据是_______________。
(3)干旱胁迫下,限制黑农48号光合作用的因素是______(填“气孔限制”或“非气孔限制”)因素,原因是_________________________。
(4)某课题组研究了两种油菜素内酯类似物EBR 和 TS303 对干旱胁迫下大豆光合特性的影响,结果如图所示。图中为相同处理时间测得的结果,标注的字母不同表示实验结果间存在显著差异。该实验的结论为___________________________。
【答案】(1) ①. 叶绿体类囊体薄膜 ②. ATP、NADPH、酶
(2) ①. 晋豆21号 ②. 在干旱条件下,晋豆21号的气孔开放程度、叶绿素含量和光能转化效率均比黑农48号的高
(3) ①. 非气孔限制 ②. 干旱胁迫下黑农48号气孔开放程度下降,但胞间CO₂浓度却升高
(4)油菜素内酯类似物 EBR 和 TS303 都能缓解干旱胁迫造成的净光合速率降低,且TS303 的缓解效果优于EBR
【解析】
【分析】光合作用通常是指绿色植物(包括藻类)吸收光能,把二氧化碳和水合成有机物,同时释放氧气的过程。光合作用分为光反应阶段和暗反应阶段。光反应阶段的特征是在光驱动下生成氧气、ATP和NADPH的过程。暗反应阶段是利用光反应生成NADPH和ATP进行碳的同化作用,使气体二氧化碳还原为糖。由于这阶段基本上不直接依赖于光,而只是依赖于NADPH和ATP的提供,同时需要酶的参与故称为暗反应阶段。
【小问1详解】
在光合作用中,光反应的场所是叶绿体类囊体薄膜上,叶绿体类囊体薄膜上的光合色素吸收光能,并通过光反应将光能转化为ATP和NADPH中活跃的化学能;光合作用的暗反应需要光反应为其提供ATP和NADPH,并在叶绿体基质中进行一系列酶促反应。
【小问2详解】
据表中数据可知,在干旱胁迫条件下,品种晋豆21号的气孔开放程度、叶绿素含量和光能转化效率均比品种黑农48号的更高,因此品种晋豆21号的耐旱性更强。
【小问3详解】
据表中数据可知,干旱胁迫下,黑农48号虽然气孔导度比正常水分组低,但胞间CO2浓度比正常水分组高,说明限制光合作用的主要因素不是气孔导度因素。
【小问4详解】
本实验的目的是探究两种油菜素内酯类似物EBR 和 TS303 对干旱胁迫下大豆光合特性的影响,自变量是油菜素内酯类似物的种类和干旱与否,因变量是净光合速率的大小,据图中数据可知,处理相同时间后,TS303+干旱处理组的净光合速率和EBR+干旱处理组的净光合速率均比干旱处理组高,说明油菜素内酯类似物 EBR 和 TS303 都能缓解于旱胁迫造成的净光合速率降低,且TS303+干旱处理组的净光合速率比EBR+干旱处理组的净光合速率更高,甚至与对照组无显著差异,说明TS303 的缓解效果优于EBR。
20. 已知玉米的宽叶对窄叶为显性,受9号染色体上的A、a基因控制,研究人员利用玉米做了杂交实验,过程及结果如图1所示,请回答下列问题(不考虑突变、致死等情况)。
(1)玉米叶形的遗传______(填“符合”或“不符合”)分离定律,玉米的宽叶和窄叶属于_________________。
(2)实验一亲本基因型为______,实验二亲本基因型为_______。
(3)若相同数量的植株1、2、3、4自由交配,子代性状及其比例为________________。
(4)为确定该对基因(序列未知)的具体位置,科研人员利用9号染色体上的分子标记(能反映个体间基因组差异的特异性DNA 片段,碱基序列较短且已知,位置如图2),做了如下实验:将窄叶玉米甲和宽叶玉米乙杂交,F₁全为宽叶,再将F₁与甲杂交得F₂,对部分F₂个体9号染色体上的分子标记进行检测,结果如表所示。
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
窄叶个体1
-
-
+
+
+
+
+
窄叶个体2
+
+
+
+
+
-
-
宽叶个体3
+
+
+
-
-
-
-
宽叶个体4
-
-
-
-
-
+
+
注:两条9号染色体上的分子标记均与亲本甲一样的个体记为“+”;两条9号染色体上的分子标记分别来自亲本甲和亲本乙的个体记为“-”。
表中窄叶个体中含“-”型分子标记是因为 F₁ 产生配子时发生了_______。根据表格分析,A、a基因不位于______区域,请在图2中用斜线标出该对基因可能分布的位置______。
【答案】(1) ①. 符合 ②. 相对性状
(2) ①. Aa、 aa ②. Aa、 Aa
(3)宽叶:窄叶=39:25
(4) ①. 染色体互换 ②. M1 ~M3、M6~M7 ③.
【解析】
【分析】1、杂交育种:(1)概念:是将两个或多个品种的优良性状通过交配集中一起,再经过选择和培育,获得新品种的方法;(2)方法:杂交→自交→选优→自交;(3)原理:基因重组。通过基因重组产生新的基因型,从而产生新的优良性状;(4)优缺点:方法简单,可预见强,但周期长;
2、表现型与基因型的关系:表现型=基因型+环境。
【小问1详解】
A宽叶和a窄叶是同种生物同一性状的不同表现形式,属于一对相对性状。叶形包括宽叶和窄叶,受一对等位基因A、a控制,A控制宽叶,a控制窄叶,一对相对性状由一对等位基因控制,符合分离定律。
【小问2详解】
A控制宽叶,a控制窄叶,一对等位基因控制的性状,基因型有AA、Aa和aa,因此两个植株杂交组合存在6种情况:(1)AA×AA,(2)aa×aa,(3)AA×aa,(4)AA×Aa,(5)Aa×Aa,(6)Aa×aa,由实验一和实验二F2的表型和比例可知,F1应该存在两种基因型,故排除(1)(2)(3);假设实验组合为(4),F1的基因型为1/2AA、1/2Aa,F1自交后代为1/2AA,1/2×(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),即F2中aa为1/8,A_为7/8,宽叶:窄叶为7:1,不符合题意;假设实验组合为(5),F1的基因型为1/4AA、1/2Aa和1/4aa,F1自交后代为1/4AA,1/2×(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),1/4aa,即F2中aa为1/8+1/4=3/8,A_为5/8,窄叶:宽叶=3:5,符合实验二;假设实验组合为(6),F1的基因型为1/2Aa,1/2aa,F1自交后代为1/2×(1/4AA、1/2Aa、1/4aa),1/2aa,即aa=1/8+1/2=5/8,A_=3/8,宽叶:窄叶=3:5,符合实验一,综上所述可知,实验一亲本基因型为Aa× aa,实验二亲本基因型为Aa、 Aa。
【小问3详解】
若相同数量的植株1、2、3、4自由交配,即亲本Aa:aa:Aa:Aa=1:1:1:1,即Aa:aa=3:1,雌配子A=3/4×1/2=3/8,雌配子a=5/8,雄配子A=3/8,雄配子a=5/8,自由交配后aa=5/8×5/8=25/64,A_=1-25/64=39/64,即宽叶:窄叶=39:25。
【小问4详解】
窄叶玉米甲和宽叶玉米乙杂交,F1全为宽叶,说明宽叶是显性性状,叶形相关基因为A、a,则甲的基因型为aa,乙的基因型为AA,F1基因型为Aa。F1与甲(aa)杂交,即Aa×aa,根据分离定律,F2的基因型及比例为Aa:aa=1:1,所以F2中宽叶个体(Aa)所占比例为1/2。表中“-”表示两条9号染色体上的分子标记分别来自亲本甲和亲本乙,宽叶个体含“-”型分子标记,是因为F1(Aa)产生了含有来自亲本乙染色体(含A基因)的配子,与甲产生的配子结合,所以其9号染色体上部分分子标记来自亲本乙。窄叶个体的基因型为aa,按照正常情况其9号染色体上分子标记都应与亲本甲一样为“+”,但出现含“-”型分子标记的窄叶个体,是因为F1产生配子时发生了交叉互换,导致部分来自亲本乙的分子标记所在片段交换到了含有a基因的染色体上;即表中窄叶个体中含“-”型分子标记是因为 F₁ 产生配子时发生了染色体互换。
观察窄叶个体1和窄叶个体2,其分子标记情况显示,M1-M2之间的分子标记对于窄叶个体1都是“-”,M6 - M7之间的分子标记对于窄叶个体1都是“+”,M1-M2之间的分子标记对于窄叶个体2都是“+”,M6 - M7之间的分子标记对于窄叶个体1都是“-”,说明如果基因在M1-M2之间和M6-M7之间,就不会出现这种情况,所以该对基因不位于分子标记M1~M2和M6~M7之间,即分子标记在M2和M6之间;同理看宽叶个体3、4,其分子标记显示M1- M3之间个体3为“+”,个体4为“-”,说明基因不在M1 - M3之间;其分子标记显示M6- M7之间个体3为“-”,个体4为“+”,表明该对基因位于分子标记M3 - M6之间;综合窄叶个体和宽叶个体的结果,控制窄叶和宽叶性状的等位基因位于分子标记M3 - M6之间。图2中该对基因可能分布的位置为下图(斜线标出):
21. 发热是人体被细菌或病毒感染时最容易出现的症状之一,如图1 表示人体感染病原体后引起发热的调节过程(EP 为致热原),图2 为体温变化与体温调定点动态关系。请回答下列问题。
(1)激素甲和激素乙分别是__________。巨噬细胞产生的 EP 使体温调定点上移,该过程中 EP 作为________,经体液运输作用于下丘脑。若破坏下丘脑与垂体间的神经联系,激素乙的分泌量没有减少,则说明了___________________。
(2)分析图2,Ⅱ期机体的散热量_____(填“大于”“小于”或“等于”)Ⅰ期的。Ⅱ期机体通过“甲状腺激素→代谢增强”和“运动神经调控”两条路径协同产热,从能量代谢角度分析,这两条路径产热的共性是_________。Ⅲ期机体通过___________________(填具体生理变化)加速散热。
(3)研究发现,EP 与下丘脑细胞表面受体结合后,会激活细胞内的JAK-STAT信号通路。该通路激活后,会促进相关基因表达,导致体温调定点上移,机体出现发热症状。现要验证“EP 通过JAK-STAT信号通路使体温调定点上移,引起发热”,请根据实验材料,简要写出实验思路。
实验材料:正常小鼠、能阻断JAK-STAT 信号通路的药物、EP、生理盐水、体温测量仪等。
实验思路:__________________。
【答案】(1) ①. 促甲状腺激素释放激素、促甲状腺激素 ②. 信息分子 ③. 下丘脑对促甲状腺激素分泌的调节不依赖神经传导
(2) ①. 大于 ②. 加快有机物氧化分解 ③. 皮肤血管舒张、汗腺分泌增加
(3)将生理状态相同的正常小鼠随机均分为两组;一组用药物阻断JAK-STAT 信号通路,另一组注射生理盐水,然后给两组小鼠注射等量且适量的EP;一段时间后,用体温测量仪检测两组小鼠的体温变化
【解析】
【分析】机体通过调节产热和散热过程来维持体温恒定,在安静状态下,人体主要通过肝、脑等器官的活动提供热量;运动时,骨骼肌成为主要的产热器官。
【小问1详解】
激素甲是下丘脑分泌的促甲状腺激素释放激素,激素乙是垂体分泌的促甲状腺激素。巨噬细胞产生的 EP 使体温调定点上移,该过程中 EP 作为信息分子,经体液运输作用于下丘脑。若破坏下丘脑与垂体间的神经联系,激素乙的分泌量没有减少,则说明了下丘脑对促甲状腺激素分泌的调节不依赖神经传导。
【小问2详解】
分析图2,Ⅰ期是体温上升期,Ⅱ期是高温持续期,Ⅱ期机体的散热量大于Ⅰ期的。Ⅱ期机体通过“甲状腺激素→代谢增强”和“运动神经调控”两条路径协同产热,从能量代谢角度分析,这两条路径产热的共性是加快有机物氧化分解。Ⅲ期机体通过皮肤血管舒张、汗腺分泌增加加速散热。
【小问3详解】
实验分组遵循对照原则:甲组为空白对照排除干扰,乙组验证EP能引起发热,丙组先阻断信号通路再加EP验证通路的必要性,预期结果为乙组体温升高,甲,丙组体温正常。
实验思路:将生理状态相同的正常小鼠随机均分为两组;一组用药物阻断JAK-STAT 信号通路,另一组注射生理盐水,然后给两组小鼠注射等量且适量的EP;一段时间后,用体温测量仪检测两组小鼠的体温变化
22. 我国某地构建了林—粮—牧复合生态系统,该系统以杨树、槐树等乔木为防护林,林边田地种植小麦、大豆等粮食作物,利用农作物秸秆和大豆加工后剩余的豆粕养殖牛、羊等,并在林中放养鸡、蜜蜂等。请回答下列问题。
(1)牛、羊等家畜以豆粕和农作物秸秆为食,它们属于第___营养级,该做法提高了______。
(2)在林中养蜂能够促进植物的受粉和结实,蜜蜂之间借助“舞蹈”进行交流,以这种方式传递的信息属于__________。林下鸡的最大放养量不宜超过____________。从能量流动角度分析,与吃杂草相比,鸡吃相同质量的昆虫消耗更多的生产者,原因是________________。
(3)与传统单一粮食种植模式相比,林——粮——牧复合系统稳定性更高,从生态系统结构角度分析,其原因是________________;从生态效益角度看,该系统能够减少化肥使用,采取的措施是_________________________(写出两条)。
【答案】(1) ①. 二 ②. 能量的利用率
(2) ①. 行为信息 ②. 环境容纳量 ③. 鸡吃草时处于第二营养级,鸡吃虫时处于第三营养级,能量逐级递减,食物链环节越多消耗的能量越多
(3) ①. 生物种类更多,营养结构更复杂,自我调节能力更强 ②. 牛、羊、鸡的粪便肥田;秸秆还田
【解析】
【分析】生态系统中信息的类型:
(1)物理信息:生态系统中的光、声、温度、湿度、磁力等,通过物理过程传递的信息,称为物理信息。
(2)化学信息:指生态系统中各个层次的生物所产生的一些代谢产物,影响、协调生态系统的各种功能而形成的信息。
(3)行为信息:指生物在生长发育、生命活动的过程中某些特殊表现和特殊行为所表达的信息。
【小问1详解】
牛、羊等家畜以豆粕和农作物秸秆为食,豆粕和农作物秸秆中的能量来自生产者,所以牛、羊等家畜属于第二营养级,该做法实现了能量的多级利用,从而提高了能量的利用率。
【小问2详解】
蜜蜂之间借助“舞蹈”进行交流,这是通过特殊行为传递信息,属于行为信息。林下鸡的最大放养量不宜超过环境容纳量(K值),因为环境容纳量是环境所能维持的种群最大数量。从能量流动角度分析,与吃杂草相比,鸡吃相同质量的昆虫消耗更多的生产者,原因是鸡吃草时处于第二营养级,鸡吃虫时处于第三营养级,能量逐级递减,食物链环节越多消耗的能量越多。
【小问3详解】
与传统单一粮食种植模式相比,林-粮-牧复合系统稳定性更高,从生态系统结构角度分析,其原因是该生态系统的生物种类更多,营养结构更复杂,自我调节能力更强。从生态效益角度看,该系统能够减少化肥使用,采取的措施是牛、羊、鸡的粪便肥田以及秸秆还田,这样可以提高土壤的肥力。
23. 脂肪氧化酶(LOX)广泛存在于生物体内,在工业、农业、医药业都有重要应用。如图表示建立LOX 基因原核表达体系的过程。其中Ampr表示氨苄青霉素抗性基因,LacZ 基因编码产生的β-半乳糖苷酶可以分解X-gal 产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。T7 启动子可被IPTG(异丙基-β-D-硫代半乳糖苷)激活。回答下列问题。
(1)提取细胞总RNA后,进行RT-PCR 时先通过__________过程合成cDNA,利用PCR 扩增目的基因时需要加入引物,设计引物时需要注意避免___________(答出一点即可)。
(2)已知LOX 基因cDNA 的部分碱基序列为5'-GTAGTGTTGCTGGGTTGG……GCTTTCATGTTTGGCTTT-3'.为构建重组质粒,引物F₁ 的序列为5-'_________________________(写出10个碱基)-3'
(3)将重组质粒导入大肠杆菌时,一般先用_____处理大肠杆菌,使细胞处于_____________的生理状态。
(4)将重组质粒导入大肠杆菌后,需在培养基中加入________以筛选转化成功的工程菌。培养基中菌落颜色为_______的菌落为目标菌落,原因是______________________。
【答案】(1) ①. 逆转录 ②. 引物自身互补配对
(2)GGTACCGTAG
(3) ①. Ca²⁺ ②. 能吸收周围环境中DNA分子
(4) ①. 氨苄青霉素、X-gal、IPTG ②. 白色 ③. 重组质粒中 LacZ基因被切掉,不能编码合成β-半乳糖苷酶,无法分解X-gal,菌落为白色
【解析】
【分析】基因工程的操作步骤:目的基因的获取;基因表达载体的构建;将目的基因导入受体细胞;目的基因的检测与鉴定。
【小问1详解】
在RT−PCR(逆转录PCR)过程中,需要逆转录酶和耐高温的DNA聚合酶的催化,将mRNA逆转录成cDNA。利用PCR扩增目的基因时设计引物,需要注意避免引物自身互补配对(或引物之间存在互补序列),因为如果引物自身或引物之间有互补序列,会导致引物自身折叠形成二级结构或者引物之间结合,影响PCR的正常进行。
【小问2详解】
根据题图中LOX基因序列、转录方向及表达载体结构可知,为了便于基因表达载体的构建,引物F1和R1应分别包含KpnI和AvaI酶切位点,因此引物F1为5'-GGTACCGTAG-3'。
【小问3详解】
将重组质粒导入大肠杆菌时,一般先用Ca2+(或CaCl2溶液)处理大肠杆菌,使细胞处于能吸收周围环境中DNA分子的生理状态,这种状态的细胞称为感受态细胞,有利于重组质粒的导入。
【小问4详解】
因为质粒上有氨苄青霉素抗性基因(Ampr),LacZ 基因编码产生的β-半乳糖苷酶可以分解X-gal 产生蓝色物质,使菌落呈现蓝色,否则菌落为白色。T7 启动子可被IPTG(异丙基-β-D-硫代半乳糖苷)激活。所以将重组质粒导入大肠杆菌后,需在培养基中加入氨苄青霉素、X-gal、IPTG以筛选转化成功的工程菌,只有含有重组质粒(带有Ampr基因)的大肠杆菌才能在含氨苄青霉素的培养基上生长。构建重组质粒时,LOX基因插入到了LacZ基因中,破坏了LacZ基因的结构,使LacZ基因不能表达产生β−半乳糖苷酶,无法分解X−gal产生蓝色物质,所以菌落为白色。
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