精品解析:河南省南阳市第一中学校2025-2026学年高三上学期期末考前模拟生物试题
2026-01-25
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2份
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34页
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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-期末 |
| 学年 | 2026-2027 |
| 地区(省份) | 河南省 |
| 地区(市) | 南阳市 |
| 地区(区县) | - |
| 文件格式 | ZIP |
| 文件大小 | 3.32 MB |
| 发布时间 | 2026-01-25 |
| 更新时间 | 2026-08-03 |
| 作者 | 匿名 |
| 品牌系列 | - |
| 审核时间 | 2026-01-25 |
| 下载链接 | https://m.zxxk.com/soft/56138496.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:
南阳一中2025年秋期高三年级期末考前模拟
生物试题
一、单选题(每小题3分,共48分)
1. 厌氧氨氧化菌是以二氧化碳或碳酸盐为碳源的细菌。在膜包围的酶复合体中,它们能将污水中的氨氮转化为氮气,从而去除水体中的氮素。下列推测不合理的是( )
A. 厌氧氨氧化菌与真菌的根本区别为是否具有成形的细胞核
B. 厌氧氨氧化菌酶复合体中的蛋白质由细菌核糖体合成
C. 厌氧氨氧化菌的生物膜系统为固氮酶提供附着位点
D. 厌氧氨氧化菌的呼吸酶不可能由线粒体基因控制合成
【答案】C
【解析】
【详解】A、厌氧氨氧化菌属于细菌(原核生物),真菌为真核生物,二者根本区别在于有无以核膜为界限的细胞核,A正确;
B、细菌为原核生物,其蛋白质合成场所为核糖体,酶复合体中的蛋白质由细菌核糖体合成,B正确;
C、生物膜系统(如内质网、高尔基体等)是真核细胞特有的结构,厌氧氨氧化菌作为原核生物,仅有细胞膜而无生物膜系统,C错误;
D、厌氧氨氧化菌是原核生物,无线粒体,其呼吸酶不可能由线粒体基因控制,D正确。
故选C。
2. 某科学家对青蛙细胞的线粒体内、外膜及其组成成分进行了离心分离,如图所示。下列叙述正确的是
A. 青蛙细胞进行各项生命活动所需的ATP主要来自线粒体
B. 线粒体外膜先破裂是因为外膜上蛋白质的含量比内膜少
C. 处理线粒体过程中,可能会出现葡萄糖、核苷酸和氨基酸
D. 细胞呼吸产生的ATP均与含F0-F1颗粒的内膜小泡密切相关
【答案】A
【解析】
【分析】分析题图:图示是对线粒体的内、外膜及其组成成分进行分离的过程,即先根据渗透原理使外膜破裂并离心,其次利用毛地黄皂苷处理并离心分开出线粒体基质和其他物质。
线粒体形状是短棒状,圆球形;分布在动植物细胞中;内膜向内折叠形成嵴,嵴上有基粒;基质中含有与有氧呼吸有关的酶。
【详解】A、细胞进行各项生命活动所需的ATP主要来自线粒体,A正确;
B、线粒体外膜先破坏是因为外膜的面积比内膜小,B错误;
C、线粒体不能直接利用葡萄糖,所以不会出现葡萄糖,C错误;
D、有氧呼吸第一阶段发生在细胞质基质中,第二阶段在线粒体基质中,而F0-F1颗粒的内膜小泡上有与有氧呼吸第三阶段有关的酶,所以细胞呼吸产生的ATP不是都与该小泡有关,D错误。
故选A。
【点睛】本题结合图解,考查细胞结构和功能,重点考查线粒体的相关知识,要求考生识记线粒体的结构和功能,能结合所学的知识准确判断各选项。
3. 为响应心肌损伤,巨噬细胞迁移到心脏促进坏死组织的清除,并在清除过程中产生转化生长因子-β,促进成纤维细胞向肌成纤维细胞的转分化,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+的浓度降低,生成NADH的速率降低。下列说法错误的是( )
A. 巨噬细胞吞噬、清除死亡细胞的过程需要消耗能量,并与膜上的蛋白质有关
B. 成纤维细胞向肌成纤维细胞的转分化实质是基因的选择性表达
C. 损伤的心肌细胞被巨噬细胞清除属于细胞坏死
D. 该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率降低
【答案】C
【解析】
【分析】由题意可知,心肌损伤诱导某种巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+浓度降低,生成NADH的速率减小,说明有氧呼吸减弱。
【详解】A、巨噬细胞吞噬、清除死亡细胞的过程为胞吞,该过程需要细胞呼吸提供能量,并与膜上的蛋白质有关,A正确;
B、成纤维细胞变成肌成纤维细胞,属于转分化(即细胞分化),细胞分化的实质是基因的选择性表达,B正确;
C、损伤的心肌细胞被巨噬细胞清除属于细胞凋亡,C错误;
D、由题意可知,心肌损伤诱导巨噬细胞吞噬、清除死亡的细胞,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+的浓度降低,生成NADH的速率降低,说明有氧呼吸减弱,即该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率降低,D正确。
故选C。
4. 科学家发现,姐妹染色单体凝聚力(SCC)由不同的SCC2与SCC4组成。SCC2—SCC4复合体的主要功能是将黏连蛋白装载到染色质上,这一过程对于姐妹染色单体的黏连至关重要。下列有关叙述正确的是( )
A. 细菌的有丝分裂依赖于SCC2—SCC4复合体
B. SCC2—SCC4复合体功能的失调会影响细胞周期的正常进程
C. 有丝分裂和减数分裂过程中SCC始终发挥作用
D. 秋水仙素会抑制植物细胞纺锤体的形成,导致黏连蛋白不能从染色体上释放下来
【答案】B
【解析】
【分析】有丝分裂不同时期的特点:(1)间期:进行DNA的复制和有关蛋白质的合成;(2)前期:核膜、核仁逐渐解体消失,出现纺锤体和染色体;(3)中期:染色体形态固定、数目清晰;(4)后期:着丝点分裂,姐妹染色单体分开成为染色体,并均匀地移向两极;(5)末期:核膜、核仁重建、纺锤体和染色体消失。
【详解】A、细菌是原核生物,进行二分裂,不进行有丝分裂,A错误;
B、根据题干SCC2—SCC4复合体的主要功能是将黏连蛋白装载到染色质上,这一过程对于姐妹染色单体的黏连至关重要,有丝分裂过程中前期、后期均有姐妹染色单体,所以SCC2—SCC4复合体功能的失调会影响细胞周期的正常进程,B正确;
C、SCC与姐妹染色单体有关,在有丝分裂和减数分裂过程中不存在姐妹染色单体的时期,SCC可能不发挥作用,C错误;
D、秋水仙素会抑制植物细胞纺锤体的形成,使得染色体不能移向细胞两极,导致染色体数目加倍,不影响黏连蛋白从染色体上释放下来的过程,D错误。
故选B。
5. 某昆虫的性别决定方式为ZW型,翅有纹和无纹受M、m基因控制,深色纹和浅色纹受B、b基因控制,纯合无纹雌昆虫与纯合深色纹雄昆虫杂交,F1都为无纹,F1雌雄相互交配,F2的表型如图,下列相关叙述正确的是( )
A. 控制翅有纹、无纹的基因位于Z染色体上,且无纹为显性性状
B. 亲本是显性纯合子和隐性纯合子
C. F2昆虫自由交配获得的F3中无纹昆虫占比为3/5
D. F2中深色纹雄昆虫中纯合子的概率为1/2
【答案】D
【解析】
【分析】1、位于性染色体上的基因控制的性状在遗传上总是和性别相关联,这种现象叫作伴性遗传。
2、性别决定是指雌雄异体的生物决定性别的方式。性别决定的方式常见的有XY型和ZW型两种。
【详解】A、亲本为纯合无纹和纯合深色纹昆虫,F1为无纹,F2中雌昆虫中无纹:有纹(深色纹+浅色纹)=124:(21+23)=3:1,雄昆虫中无纹:有纹(深色纹)=3:1,雌雄关于有纹与无纹的表型及比例相同,则M/m位于常染色体上,无纹为显性性状,A错误;
B、F2中只有雌昆虫出现浅色纹,则B/b位于Z染色体上,经分析可推出亲本的基因型为MMZbW、mmZBZB,F1基因型为MmZBZb、MmZBW,亲本不是显性纯合子与隐性纯合子,B错误;
C、F2中昆虫关于有纹、无纹性状的基因型及比例为MM:Mm:mm=1:2:1,F2雌雄配子种类及比例均为M:m=1:1,则F2昆虫自由交配获得的F3中无纹昆虫占1/2×(1/2)+2×(1/2)×(1/2)=3/4,C错误;
D、F2中深色纹雄昆虫基因型为1/2mmZBZB、1/2mmZBZb,纯合子概率为1/2,D正确。
故选D。
6. 科学家运用密度梯度离心等方法研究DNA复制的机制。
实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。
实验二:研究人员将含15N的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(F1DNA),将F1DNA热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对应图b中的两个峰。
下列有关叙述错误的是( )
A. 未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则图b中会出现1个峰
B. 热变性处理破坏DNA分子的磷酸二酯键使得单链分离,故图a中出现2个峰
C. 本实验双链的F1DNA密度梯度离心结果若只有一个条带,则可排除全保留复制
D. 图b与图a中两个峰的位置相同,本研究不能够证明DNA分子是半保留复制的
【答案】B
【解析】
【详解】A、F1DNA全为杂合链,若将未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则离心管中只出现一个条带,A正确;
B、DNA分子中碱基对之间以氢键相连,热变性处理导致DNA分子中碱基对之间的氢键发生断裂,B错误;
C、如果为全保留复制,则双链的F1DNA中,一个DNA分子的两条链都14N,另一个DNA分子的两条链都15N,无论是否热变性,密度梯度离心结果均有2个条带。若不进行热变性处理的情况下双链的F1DNA密度梯度离心结果只有一个条带,则可以排除“全保留复制”,C正确;
D、图b与图a中两个峰的位置相同,说明F1DNA中既有14N又有15N,但不能排除“全保留复制”(因为全保留复制的情况下,也会出现与图a相同的两个峰), 故本研究中的两个实验不能够证明DNA分子是半保留复制,D正确。
故选B。
7. 鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )
A. 鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据
B. 地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用
C. 鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境
D. 研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值
【答案】C
【解析】
【分析】化石是指通过自然作用保存在地层中的古代生物的遗体、遗物或生活痕迹等。
【详解】A、比较脊椎动物的器官、系统的形态结构,可以为这些生物是否有共同祖先寻找证据,化石是研究生物进化最直接、最重要的证据,所以鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据,A正确;
B、地理隔离是指同一种生物由于地理上的障碍而分成不同的种群,使得种群间不能发生基因交流的现象,不同的地理环境可以对生物的变异进行选择,进而影响生物的进化,故地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用,B正确;
C、群落中出现可遗传的有利变异和环境的定向选择是适应环境的必要条件,故鲟类稳定的形态结构不能更好地适应不断变化的环境,C错误;
D、不同生物的DNA等生物大分子的共同点,可以揭示生物有着共同的原始祖先,其差异的大小可以揭示当今生物种类亲缘关系的远近,故研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值,D正确。
故选C。
8. 科学家通过小鼠低蛋白饮食与正常饮食的对比实验,发现亲代的低蛋白饮食可影响自身基因表达,其机理如图所示,且这种影响可遗传给子代。下列说法错误的是( )
A. 组蛋白甲基化水平增加,将导致相关基因表达水平下降
B. 亲代的低蛋白饮食不会改变子代小鼠的基因序列和表型
C. ATF7磷酸化可能导致其结构改变,进而使组蛋白表观遗传修饰水平下降
D. 低蛋白饮食的雄性小鼠中,ATF7磷酸化过程可能需要ATP水解提供磷酸基团
【答案】B
【解析】
【详解】A、从图中可见,低蛋白饮食小鼠的组蛋白甲基转移酶(G9a)被激活,导致组蛋白甲基化水平增加;同时,相关基因表达受抑制(低蛋白饮食小鼠的精子传递了这种表达模式),A正确;
B、表观遗传的特点是不改变基因序列,但可改变表型(通过影响基因表达实现)。题干明确 “这种影响可遗传给子代”,说明亲代的低蛋白饮食会改变子代表型(尽管不改变基因序列),B错误;
C、蛋白质的磷酸化会改变其空间结构。图中低蛋白饮食小鼠的ATF7 被磷酸化,而ATF7的变化会影响组蛋白甲基转移酶(G9a)的作用,进而使组蛋白的表观遗传修饰(甲基化)水平下降,C正确;
D、蛋白质磷酸化过程中,通常由ATP水解提供磷酸基团和能量,D正确。
故选B。
9. 登革热由登革病毒(有四种血清型:DENV-1、DENV-2、DENV-3、DENV-4,表面蛋白略有差异)感染引起,因存在抗体依赖的增强作用(ADE),患者病愈后再感染不同的血清型可能会引发更严重的登革出血热(DHF)或登革休克综合征(DSS)。其部分机制如下图(以DENV-1和DENV-2为例),下列相关叙述正确的是( )
A. a过程需要APC内溶菌酶的参与,b、c过程细胞膜间进行信息交流的方式相同
B. c过程的信号是抗原信息,d过程导致的“病毒被中和”是指病原体被彻底消灭
C. 参与d过程和e过程的是不同种抗体,中和DENV-2需要其他种类的抗体
D. 推测f过程“更容易侵染”的原因可能是APC表面存在识别抗体的受体
【答案】D
【解析】
【详解】A、a过程为抗原呈递细胞吞噬处理抗原,由APC内的溶酶体将抗原降解成肽,b过程为APC与辅助性T细胞接触,c过程为辅助性T细胞与B细胞结合,b、c过程细胞膜间进行信息交流的方式相同,A错误;
B、d过程导致的“病毒被中和”是指病毒与抗体结合后失去进一步侵染宿主细胞的能力,B错误;
C、参与d过程和e过程的是同一种浆细胞分泌的同种抗体,DENV-2与DENV-1是不同的登革病毒,中和DENV-2需要其他种类的抗体,C错误;
D、APC表面存在识别抗体的受体,可能导致f过程“更容易侵染”,D正确。
故选D。
10. CAR-T细胞疗法主要用于靶向治疗血液恶性肿瘤及淋巴瘤细胞,这些癌细胞表面特异性高表达肿瘤抗原,CAR-T细胞制备及靶向治疗原理如图所示。下列叙述正确的是( )
A. CAR-T细胞可由T细胞改造获得,过程①可使用限制酶和DNA连接酶
B. 借助内质网将CAR蛋白转移至细胞膜表面,有利于特异性识别癌细胞
C. CAR-T细胞在患者体内的活化需要癌细胞表面抗原和细胞因子的共同刺激
D. 治疗实体瘤效果不佳可能与实体瘤表面缺乏可被识别的特异性抗原有关
【答案】ACD
【解析】
【详解】A、过程①是将CAR基因导入T细胞,构建基因表达载体时确实需要使用限制酶切割载体和获取目的基因,再用DNA连接酶将两者连接起来,所以CAR - T细胞可由T细胞改造获得,过程①可使用限制酶和DNA连接酶,A正确
B、CAR蛋白是膜蛋白,其转移至细胞膜表面需要借助内质网和高尔基体的加工和运输,而不只是借助内质网,B错误;
C、靶细胞、辅助性T细胞参与细胞毒性T细胞的活化,CAR - T细胞在患者体内的活化需要癌细胞表面抗原和细胞因子的共同刺激,C正确;
D、因为CAR - T细胞疗法主要用于靶向治疗血液恶性肿瘤及淋巴瘤细胞,这些细胞表面特异性高表达肿瘤抗原,所以治疗实体瘤效果不佳可能与实体瘤表面缺乏可被识别的特异性抗原有关,D正确。
故选ACD。
11. 植物激素由植物自身合成,含量极低,却能调控植物的生长、发育、繁殖乃至对外界环境的“响应”。下列关于植物激素的叙述,正确的是( )
A. 生长素促进茎的向光生长属于生态系统信息传递中的化学信息
B. 细胞分裂素受体表达量增加的突变株,其生长速度比野生型更快
C. 干旱时,玉米根部合成的脱落酸向茎叶运输可引起气孔开放,增加抗旱性
D. 赤霉素受体高表达的大麦种子萌发时,胚乳中淀粉分解速度比野生型更慢
【答案】B
【解析】
【详解】A、生长素促进茎向光生长是植物体内激素调节的生理现象,不涉及不同生物个体或种群间的信息传递,生态系统信息传递中的化学信息特指生物间通过化学物质进行的交流,A错误;
B、细胞分裂素受体表达量增加,意味着细胞对细胞分裂素的敏感性增强,细胞分裂素能促进细胞分裂,故突变株生长速度应比野生型更快,B正确;
C、脱落酸在干旱时促进气孔关闭以减少水分散失,增强抗旱性。若向茎叶运输引起气孔开放,反而会加剧蒸腾作用,降低抗旱性,C错误;
D、赤霉素促进种子萌发时胚乳淀粉分解,受体高表达会增强赤霉素信号传导,加速淀粉分解,故胚乳淀粉分解速度应比野生型更快,D错误。
故选B。
12. 酵母菌是常用的生物学实验材料。将少量酵母菌接种到一定体积的培养液中,在适宜条件下培养,每隔一段时间测定培养液中酵母菌数目,得到的酵母菌数目变化曲线如图1所示,图2为观察到的血细胞计数板的一个中方格。下列分析错误的是( )
A. 在指数期种群的增长率基本不变,种群的年龄结构为增长型
B. 实验开始时接种酵母菌数量的多少,会影响到达K值所需的时间
C. 在滴加培养液后应立即计数,以防止酵母菌沉降到计数室底部
D. 利用图2的计数方法获得图1曲线,需要对酵母菌进行染色排除死亡个体
【答案】C
【解析】
【分析】利用血球计数板在显微镜下直接计数是一种常用的细胞计数法,这种方法可以直接测定样品中全部的细胞数目,所以一般用于单细胞微生物数量的测定,由于血球计数板上的计数室盖上盖玻片后的容积是一定的,所以可根据在显微镜下观察到的细胞数目来计算单位体积的细胞的总数目。
【详解】A、在指数期,营养物质丰富,空间充裕,pH、温度、O2均适宜,即酵母菌处于无任何环境阻力的理想条件下,种群年龄结构为增长型,此时,绝大多数酵母菌合成代谢远远大于分解代谢,因此出生率远远大于死亡率,A正确;
B、K值大小与接种数量的多少无关,但接种数量的多少会影响到达K值所需的时间,B正确;
C、用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,待酵母菌细胞全部沉降到计数室底部,将计数板放在载物台的中央,在显微镜下观察计数,C错误;
D、用血细胞计数板对酵母菌进行计数时,由于观察到的细胞中含有死细胞,故需要对酵母菌进行染色排除死亡个体,这样会使实验结构更加精确,D正确。
故选C。
13. 麋鹿是我国一级保护动物,喜食外来入侵种互花米草。某滩涂湿地互花米草泛滥成灾,导致当地草本植物基本消失。为治理互花米草,该地设置围栏区进行麋鹿放养。下图表示该地区互花米草、本地草本植物、麋鹿的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )
注:A、B、C和D分别表示不同的物种
A. 物种A、B、C在生态系统中可能处于食物链相同环节
B. 由于物种D的竞争,使阶段Ⅲ中物种C的生态位改变
C. 阶段Ⅲ因物种D的引入,植物物种丰富度会高于阶段Ⅱ
D. 若将同等条件的物种D在阶段Ⅱ引入,其环境容纳量不变
【答案】B
【解析】
【详解】A、由题意可知,互花米草泛滥成灾,导致当地草本植物基本消失,可推测A、B为当地草本植物,C为互花米草,都是生产者,处于食物链相同环节,A正确;
B、C为互花米草,D为麋鹿,两者之间为捕食关系,B错误;
C、阶段Ⅲ因物种D的引入,物种数目增加,且C数量减少,可为其他植物的生长腾出空间,植物物种丰富度会高于阶段Ⅱ,C正确;
D、环境容纳量(K值)是指环境条件不受破坏时,一定空间所能维持的种群最大数量,其大小由环境资源(食物、空间等)和生物制约因素决定。在阶段Ⅱ引入同等条件的麋鹿时,互花米草的最大种群数量和围栏空间均未改变(即麋鹿的食物资源和生存空间未发生变化),因此不会影响围栏内麋鹿的环境容纳量,D正确。
故选B。
14. 为了发展生态农业,某地农民分别建立了庭院生态系统和以鱼食昆虫杂草—鱼粪肥田为基础设计的稻鱼共生系统,其中图为庭院生态系统结构图。表为稻鱼共生系统和水稻单作系统的温室气体排放量(表中单位:kgCO2·eq/hm2)。下列说法正确的是( )
生产方式
化肥
农药
饲料
合计
氮肥
复合肥
小麦
玉米
水稻单作
459.0
1578.5
51.5
0
0
2089
稻鱼共生
278.2
1116.2
43.2
222.6
265.5
1925.7
A. 相比稻鱼共生系统,水稻单作系统是没有消费者的,所以自我调节能力差
B. 稻鱼共生系统增强了土壤肥力,其设计体现了循环、协调等生态学基本原理
C. 流入该庭院生态系统的能量是生产者固定的太阳能
D. 该生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者及非生物的物质与能量
【答案】B
【解析】
【分析】生态工程基本原理的判断方法:①强调物质循环、废物利用、减轻环境污染→循环原理。②体现物种多,营养关系复杂;涉及结构、功能、系统组分的比例关系→自生原理。③强调生物与环境的协调与平衡,涉及环境承载力→协调原理。④涉及自然、经济和社会,如林业生态工程建设→整体原理
【详解】A、水稻单作系统存在消费者,例如以水稻为食的害虫等,A错误;
B、稻鱼共生系统有较为复杂的食物链,物质能在生态系统中循环往复,稻鱼共生系统增强了土壤肥力,每种生物的种群数量在环境承载力以内,其设计体现了循环、协调等生态学基本原理,B正确;
C、流入该庭院生态系统的能量除了生产者固定的太阳能,还有饲料中稳定的化学能,C错误;
D、生态系统的结构包括生态系统的成分、食物链和食物网,生态系统的成分包括生产者、消费者、分解者和非生物的物质和能量,D错误。
故选B。
15. 青霉素发酵是高耗氧过程,透明颤菌的血红蛋白具有很强的携带的能力。为提高青霉菌的供给,科学家设计了如图所示的方案。为筛选成功融合的杂种菌株,需要使用特定的选择培养基,该培养基应具备的特点是( )
注:某氨基酸营养缺陷型菌株是指该菌株不能在缺少该种氨基酸的培养基上生长。
A. 未添加甲硫氨酸和精氨酸
B. 添加了甲硫氨酸和精氨酸
C. 添加了甲硫氨酸,但不添加精氨酸
D. 添加了精氨酸,但不添加甲硫氨酸
【答案】A
【解析】
【分析】青霉菌具有细胞壁,可通过酶解法去除细胞壁形成原生质体,不同原生质体融合可形成杂种细胞。
【详解】甲硫氨酸营养缺陷型青霉菌不能合成甲硫氨酸,但能合成精氨酸等其他氨基酸。精氨酸营养缺陷型透明颤菌不能合成精氨酸,但能合成甲硫氨酸等其他氨基酸。两者互相融合的细胞既能合成精氨酸,也能合成甲硫氨酸,因此在未添加甲硫氨酸和精氨酸的培养基上,只有杂种菌株能够存活并生长,而未融合的缺陷型菌株或者同类型融合的缺陷型菌株均不能存活和生长。因此,为筛选成功融合的杂种菌株,其选择培养基中不需要添加甲硫氨酸和精氨酸,A正确,BCD错误。
故选A。
16. 某同学尝试用糯米制作传统米酒和米醋,实验流程如下:
①糯米浸泡后蒸熟,冷却至;②加入酒曲(含酵母菌和根霉),搅拌均匀后密封;③发酵3天后,开盖加入醋曲(含醋酸菌),并保持通气;④继续发酵5天,过滤得米醋。下列关于上述实验的分析正确的是( )
A. 步骤①中糯米蒸熟的目的是杀灭所有微生物,避免杂菌污染
B. 步骤②中密封的目的是为酵母菌提供无氧环境,促进其大量繁殖
C. 步骤③中加入醋曲后通气的目的是促进醋酸菌将酒精转化为醋酸
D. 步骤④中过滤前检测到发酵液中酒精浓度下降,则说明米醋制作成功
【答案】C
【解析】
【详解】A、步骤①中糯米蒸熟的主要目的是高温灭菌,减少杂菌污染,但“杀灭所有微生物”表述过于绝对(可能存在耐高温的微生物孢子),A错误;
B、步骤②密封的目的是创造无氧环境,促进酵母菌进行无氧呼吸产生酒精(米酒),但酵母菌大量繁殖需在有氧条件下进行,密封不利于其繁殖,B错误;
C、步骤③加入醋曲后通气,因醋酸菌为需氧型细菌,其通过有氧呼吸将乙醇氧化为醋酸,通气可提供有氧条件促进该转化,C正确;
D、步骤④中酒精浓度下降可能是醋酸菌将酒精转化为醋酸,但也可能是其他因素(如挥发、杂菌消耗等),不能直接说明米醋制作成功,需进一步检测醋酸含量,D错误。
故选C。
二、非选择题(共52分)
17. 油菜是重要的油料作物,但我国部分油菜种植区土壤钾含量偏低,使其产量下降。为探究缺钾胁迫对油菜光合作用的影响,科研人员进行了相关研究。
(1)在组成油菜细胞的元素中,钾属于____(填“大量”或“微量”)元素。
(2)科研人员选取缺钾的田块进行试验,设置施钾肥(不缺钾)和不施钾肥两个处理,在越冬期检测油菜光合作用相关指标,结果如下表。
处理
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
气孔导度(mol H2O·m-2·s-1)
胞间CO2浓度(μmol CO2·mol-1)
叶绿素含量(mg·g-1)
施钾肥
23.3
0.35
234
0.64
不施钾肥
16.8
0.20
267
0.42
注:气孔导度表示气孔开放的程度。
①在油菜的光合作用中,叶绿素的作用是____。
②研究者认为缺钾引起的气孔导度下降不是油菜净光合速率下降的主要原因,依据是____。
(3)Rubisco是一种双功能酶,既能催化暗反应中C5(RuBP)的羧化反应(C5与CO2结合形成C3分子),也能催化光呼吸中RuBP的氧化反应(如图1)。钾含量对Rubisco活性的影响如图2所示。
①光反应形成的____驱动在叶绿体基质中进行的暗反应。
②下列对光呼吸的叙述,正确的有____。
A.吸收O2并释放CO2
B.需要消耗ATP中的化学能
C.耗损一部分有机碳
D.速率不受温度和钾含量的影响
(4)请综合上述研究结果,推测缺钾导致油菜产量下降的原因____。
【答案】(1)大量 (2) ①. 捕获光能(吸收光能) ②. 缺钾组油菜叶片胞间 CO2浓度高于施钾肥组
(3) ①. ATP 和 NADPH ②. ABC
(4)一方面,缺钾使油菜叶绿素含量减少,抑制了光反应,减少了为暗反应提供的 ATP 和 NADPH;另一方面,缺钾抑制了 RuBP 的羧化速率,并提高了 RuBP 的氧化与羧 化速率的比值,抑制了暗反应;油菜光合作用被抑制,导致产量下降
【解析】
【分析】光合作用包括光反应和暗反应阶段:
1、光反应阶段是在类囊体的薄膜上进行的。叶绿体中光合色素吸收的光能将水分解为氧和H+,氧直接以氧分子的形式释放出去,H+与氧化型辅酶Ⅱ(NADP+)结合,形成还原型辅酶Ⅱ(NADPH)。还原型辅酶Ⅱ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;在有关酶的催化作用下,提供能量促使ADP与Pi反应形成ATP。
2、暗反应在叶绿体基质中进行,在特定酶的作用下,二氧化碳与五碳化合物结合,形成两个三碳化合物。在有关酶的催化作用下,三碳化合物接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原。一些接受能量并被还原的三碳化合物,在酶的作用下经过一系列的反应转化为糖类;另一些接受能量并被还原的三碳化合物,经过一系列变化,又形成五碳化合物。
【小问1详解】
钾属于大量元素。
【小问2详解】
①叶绿素属于光合色素,能够吸收光能。
②缺钾组油菜叶片胞间 CO2浓度高于施钾肥组,由此推测缺钾引起的气孔导度下降不是油菜净光合速率下降的主要原因。
【小问3详解】
①色素吸收光能后先转变为化学能,储存在ATP和NADPH中,驱动在叶绿体基质中进行的暗反应。
②ABC、由图1可知,光呼吸能催化O2和RuBP生成磷酸乙醇酸,作为光呼吸底物,此过程会氧化光合中间产物RuBP,导致部分有机碳以CO2的形式损失,而且,此代谢过程消耗ATP中的化学能,ABC正确;
D、温度会影响酶的活性,随着钾含量的增加,RuBP的羧化速率(暗反应)上升,且RuBP的氧化(光呼吸)与羧化速率的比值下降,因此光呼吸受温度和钾含量的影响,D错误。
故选ABC。
【小问4详解】
一方面,缺钾使油菜叶绿素含量减少,抑制了光反应,减少了为暗反应提供的 ATP 和 NADPH;另一方面,缺钾抑制了 RuBP 的羧化速率,并提高了RuBP的氧化与羧化速率的比值,抑制了暗反应;油菜光合作用被抑制,导致产量下降,因此缺钾会导致油菜产量下降。
18. 水稻是我国主要的粮食作物,为雌雄同花一年生植物。已知水稻的叶形、株高、育性分别由三对等位基因A/a、B/b、M/m控制,野生型表现为宽叶高秆雄性可育。为获得宽叶高秆雄性不育个体以用于杂交育种,现将野生植株甲与窄叶矮秆雄性不育突变体乙杂交,F1表现为宽叶矮秆雄性可育,F1自交得F2。F2表现为宽叶矮秆雄性可育:宽叶矮秆雄性不育:宽叶高秆雄性可育:窄叶矮秆雄性可育:窄叶矮秆雄性不育:窄叶高秆雄性可育=6:3:3:2:1:1.
(1)亲本的基因型为___________,上述杂交实验并没有出现所需的宽叶高秆雄性不育个体,从相关基因的角度分析,具体原因最可能是___________。让F2个体随机交配,子代高杆雄性可育个体所占比例约为___________。
(2)正常情况下利用雄性不育培育的杂交水稻需要每年制种,原因是___________。通过水稻的无融合生殖(不发生雌、雄配子的融合而产生种子的一种繁殖过程)可解决这一问题,水稻无融合生殖受两对基因控制:含基因E的植株形成雌配子时,减数分裂Ⅰ时同源染色体移向同一极,减数分裂Ⅱ正常进行,使雌配子染色体数目加倍;含基因F的植株产生的雌配子不经受精直接发育成植株。雄配子的发育不受基因E、F的影响。下图表示部分水稻品系杂交的过程。
子代中植株Ⅱ自交产生的种子基因型是___________。应选择基因型为___________的植株通过无融合生殖制备杂交,可以无需年年制备种子。
【答案】(1) ①. AAbbMM、aaBBmm ②. 基因B/b、M/m位于一对同源染色体上,且高秆基因b与雄性可育基因M在一条染色体上,矮秆基因B与雄性不育基因m位于另一条染色体上,且不发生互换,无法产生bbmm个体 ③. 1/3
(2) ①. 杂交水稻会发生性状分离 ②. eF、ef ③. EeFf
【解析】
【分析】基因分离定律和自由组合定律的实质:进行有性生殖的生物在进行减数分裂产生配子的过程中,位于同源染色体上的等位基因随同源染色体分离而分离,分别进入不同的配子中,随配子独立遗传给后代,同时位于非同源染色体上的非等位基因进行自由组合。
【小问1详解】
由于F1表现为宽叶矮秆雄性可育,且宽叶、矮秆、雄性可育为显性性状,亲本野生植株甲为宽叶高秆雄性可育,基因型为AAbbMM,窄叶矮秆雄性不育突变体乙的基因型为aaBBmm,F1基因型为AaBbMm。由于杂交实验并没有出现宽叶高秆雄性不育(A_bbmm)个体,由此推测基因B/b、M/m位于一对同源染色体上,且高秆基因b与雄性可育基因M在一条染色体上,矮秆基因B与雄性不育基因m位于另一条染色体上,且不发生互换,无法产生bbmm个体。F2个体产生雌配子的种类及比例为bM:Bm=1:1,雄配子的种类及比例为bM:Bm=2:1,让 F2个体随机交配,子代的基因型及比例为bbMM:BbMm:BBmm==2:3:1,因此高杆雄性可育个体(bbM_)所占比例约为1/3。
【小问2详解】
杂交水稻会发生性状分离,因此正常情况下利用雄性不育培育的杂交水稻需要每年制种。子代Ⅱ号的基因型为eeFf,其基因型中含有F基因,含基因F的植株产生的雌配子不经受精直接发育成植株,其产生的雌配子的基因型为eF和ef,则后代的基因型均为eF和ef。无融合生殖个体的基因型为EeFf,其产生后代的基因型不变,显然无融合生殖可使水稻的杂种优势稳定遗传,因此应选择基因型为EeFf的植株通过无融合生殖制备杂交,可以无需年年制备种子。
19. “肠微生物-肠-脑轴”是肠道与神经系统之间的双向调节系统。脑神经通过HPA轴分泌糖皮质激素(具免疫抑制作用)等进行一系列调控,同时肠道产生SCFA、5-HT等物质通过肠道上皮细胞进入内环境对神经系统产生影响,部分途径如图所示。请回答:
(1)据图分析,持续紧张情绪影响下丘脑分泌___________,使HPA轴活动___________,通过激素调节抑制免疫细胞活动,最终引起人体免疫力下降和肠道功能紊乱。脑神经通过HPA轴进行上述调节过程需要激素、___________(信息分子)的参与。
(2)大脑可通过由___________(填“传入”、“传出”或“传入和传出”)神经组成的自主神经系统支配相关肠肌的运动。其中___________(填“交感”或“副交感”)神经使肠道收缩加速,调整肠腔环境,对肠道菌产生影响。
(3)肠道益生菌产生的SCFA通过___________方式被肠道上皮细胞吸收。然后经___________运输至HPA轴相关细胞,影响HPA轴中相关蛋白质的表达。
(4)神经递质5-HT水平较低的人易引发焦虑。有学者提出,肠道益生菌双歧杆菌可借助迷走神经,促进肠道细胞产生5-HT并进入内环境,改善人体由于肠道菌群缺失引发的焦虑症状,为验证这一说法,请完善下列实验设计。
取健康、生理状态一致的小鼠用抗生素灌胃肠获得肠道菌群缺失小鼠模型,均分为三组,分别做如表所示处理。表格中A、B依次填___________、___________。
组别
是否切断迷走神经
是否口服双歧杆菌
第一组
否
否
第二组
A
是
第三组
是
B
【答案】(1) ①. 促肾上腺皮质激素释放激素 ②. 增强 ③. 神经递质、细胞因子
(2) ①. 传出 ②. 副交感
(3) ①. 主动运输 ②. 体液
(4) ①. 否 ②. 是
【解析】
【分析】自主神经系统由交感神经和副交感神经两部分组成,它们的作用通常是相反的。当人体处于兴奋状态时,交感神经活动占据优势,心跳加快,支气管扩张,但胃肠的蠕动和消化腺的分泌活动减弱;而当人处于安静状态时,副交感神经活动则占据优势,此时,心跳减慢,但胃肠的蠕动和消化液的分泌会加强,有利于食物的消化和营养物质的吸收。
【小问1详解】
据图分析,HPA轴活动使得糖皮质激素分泌增多,该激素存在分级调节,因此持续紧张情绪影响下丘脑分泌促肾上腺皮质激素释放激素,使HPA轴活动增强,通过激素调节抑制免疫细胞活动,最终引起人体免疫力下降和肠道功能紊乱。脑神经通过HPA轴进行上述调节过程需要激素、神经递质(图中存在神经调节)、细胞因子(图中存在免疫细胞分泌的细胞因子)的参与。
【小问2详解】
自主神经系统属于传出神经,所以大脑可通过由传出神经组成的自主神经系统支配相关肠肌的运动。其中副交感神经使肠道收缩加速,调整肠腔环境,对肠道菌产生影响。
【小问3详解】
肠道益生菌产生的SCFA进入肠道上皮细胞的方向为逆浓度梯度,方式为主动运输。由肠道上皮细胞吸收后进入血液,经体液(血液)运输至HPA轴相关细胞,影响HPA轴中相关蛋白质的表达,通过减弱HPA轴的响应,改善肠胃功能。
【小问4详解】
实验目的是验证“双歧杆菌通过迷走神经促进5-HT产生”,该实验自变量为双歧杆菌的有无和迷走神经的有无,为保证变量唯一,所以第二组不切断迷走神经+口服双歧杆菌;第三组为切断迷走神经+口服双歧杆菌。
20. 海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。
(1)该生态系统需要不断得到来自系统外的能量补充吗?___________(填“需要”或“不需要”),原因是___________(答出两点)。
(2)图中M用于生长、发育和繁殖的能量为___________kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为___________(保留一位小数)%,该生态系统中的能量___________(填“能”或“不能”)在M和遗体残骸间循环流动。
(3)养殖的海带数量过多,造成牡蛎减产,从生物群落的角度分析,原因是___________。
(4)海水立体养殖模式运用了群落的空间结构原理,依据这一原理进行海水立体养殖的优点是___________;在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,这样做的目的是___________。
【答案】(1) ①. 需要 ②. 能量在流动过程中,大部分能量会损失掉,任何一个生态系统都必须不断地从外界获得能量,如太阳能的补充,如果在较长时间内没有能量输入,生态系统就会崩溃;海水立体养殖属于人工利用强度大的生态系统,养殖产品不断输出,需要给予相应能量投入才能维持生态系统的稳定
(2) ①. 2488 ②. 6.3 ③. 不能
(3)由于海带的竞争,浮游植物数量下降,牡蛎的食物减少,产量降低
(4) ①. 能充分利用空间和资源 ②. 维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产(或实现生态效益和经济效益的可持续发展)
【解析】
【分析】群落的结构包括垂直结构和水平结构:
垂直结构:在垂直方向上,大多数群落(陆生群落、水生群落)具有明显的分层现象,植物主要受光照、温度等的影响,动物主要受食物的影响。
水平结构:由于不同地区的环境条件不同,即空间的非均一性,使不同地段往往分布着不同的种群,同一地段上种群密度也有差异,形成了生物在水平方向上的配置状况。
【小问1详解】
生态系统的能量流动表现为单向流动、逐级递减的特点,即能量在流动过程中,大部分能量会损失掉,任何一个生态系统都必须不断地从外界获得能量,如太阳能的补充,如果在较长时间内没有能量输入,生态系统就会崩溃;海水立体养殖属于人工利用强度大的生态系统,养殖产品不断输出,需要给予相应能量投入才能维持生态系统的稳定。因此,该生态系统需要不断得到来自系统外的能量。
【小问2详解】
生长、发育和繁殖的能量=同化的能量-呼吸作用消耗的能量=3281+2826-3619=2488 kJ/(m2•a),即图中M用于生长、发育和繁殖的能量为2488kJ/(m2·a)。由 M到N的能量传递效率为386÷(3281+2826)≈6.3%,能量流动的方向是单向的不能循环。即该生态系统中的能量不能在M和遗体残骸间循环流动。
【小问3详解】
牡蛎以浮游植物为食,养殖的海带数量过多,由于海带的竞争,浮游植物数量下降,牡蛎的食物减少,所以牡蛎产量降低。
【小问4详解】
海水立体养殖利用了群落结构的特点,优点是能充分利用空间和资源;由于空间和资源是有限的,所以在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,维持生态系统的稳定性,保持养殖产品的持续高产。
21. 研究发现基因L能够通过脱落酸信号途径调控大豆的逆境响应。利用基因工程技术编辑基因L,可培育耐盐碱大豆品系。在载体上的限制酶BsaⅠ切点处插入大豆基因L的向导DNA序列,将载体导入大豆细胞后,其转录产物可引导核酸酶特异性结合基因组上的目标序列并发挥作用。载体信息、目标基因L部分序列及相关结果等如图所示。
(1)用PCR技术从大豆基因组DNA中扩增目标基因L时,所用的引物越短,引物特异性越______(填“高”或“低”)。限制酶在切开DNA双链时,形成的单链突出末端为黏性末端,若用BsaⅠ酶切大豆基因组DNA,理论上可产生的黏性末端最多有______种。
(2)载体信息如图甲所示,经BsaⅠ酶切后,载体上保留的黏性末端序列应为5’—______—3’和5’—______—3’。
(3)重组载体通过农杆菌导入大豆细胞,使用抗生素______筛选到具有该抗生素抗性的植株①~④。为了鉴定基因编辑是否成功,以上述抗性植株的DNA为模板,通过PCR扩增目标基因L,部分序列信息及可选用的酶切位点如图乙所示,PCR产物完全酶切后的电泳结果如图丙所示。据图可判断选用的限制酶是______,其中纯合的突变植株是______(填序号)。
【答案】(1) ①. 低 ②. 256(或44)
(2) ①. GTTT ②. CAAT
(3) ①. 卡那霉素 ②. SacⅠ ③. ④
【解析】
【分析】1、基因工程的基本操作程序包括目的基因的筛选与获取,基因表达载体的构建,将目的基因导入受体细胞和目的基因的检测与鉴定。
2、PCR是一项根据DNA半保留复制的原理,在体外提供参与DNA复制的各种组分与反应条件,对目的基因的核苷酸序列进行大量复制的技术,利用PCR可以快速地获取和扩增目的基因。
【小问1详解】
PCR时,引物越短,与模板DNA互补配对的可能性就越大,就越容易与其他非目标序列结合,从而导致特异性降低。限制酶切开DNA双链时,形成的单链突出末端为黏性末端,由图丙可知,Bsa I切割大豆基因组DNA后露出的是四个N,而N代表任一碱基,所以黏性末端可以有256(或44)种。
【小问2详解】
由图甲可知,载体上有2个BsaⅠ酶的识别序列,结合图丙中该酶的切割位点,可知经BsaⅠ酶切后,载体上保留的黏性末端序列应为5’—GTTT—3’和5’—CAAT—3’。
【小问3详解】
根据图示信息可知,重组载体通过农杆菌转化法导入大豆细胞,会将T-DNA片段插入大豆细胞染色体DNA上,T-DNA上有卡那霉素抗性基因,因此可以通过使用卡那霉素筛选到具有该抗生素抗性的植株。根据图乙可知,目标基因L的目标序列跟突变序列之间的差异只有在SacI酶切位点上存在差异,目标序列上有BamHI和EcoRI酶切位点,突变序列有BamHI、EcoRI、SacI酶切的位点,根据图丙电泳结果,②只有一个条带,说明没有被酶切,因此只能选用限制酶SacI;限制酶SacI在突变序列存在酶切位点,但是目标序列没有,因此经过该酶酶切后突变序列的电泳条带会出现两条,目标序列是一条带,根据图丙结果可知,只有④为纯合突变的植株。
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南阳一中2025年秋期高三年级期末考前模拟
生物试题
一、单选题(每小题3分,共48分)
1. 厌氧氨氧化菌是以二氧化碳或碳酸盐为碳源的细菌。在膜包围的酶复合体中,它们能将污水中的氨氮转化为氮气,从而去除水体中的氮素。下列推测不合理的是( )
A. 厌氧氨氧化菌与真菌的根本区别为是否具有成形的细胞核
B. 厌氧氨氧化菌酶复合体中的蛋白质由细菌核糖体合成
C. 厌氧氨氧化菌的生物膜系统为固氮酶提供附着位点
D. 厌氧氨氧化菌的呼吸酶不可能由线粒体基因控制合成
2. 某科学家对青蛙细胞的线粒体内、外膜及其组成成分进行了离心分离,如图所示。下列叙述正确的是
A. 青蛙细胞进行各项生命活动所需的ATP主要来自线粒体
B. 线粒体外膜先破裂是因为外膜上蛋白质的含量比内膜少
C. 处理线粒体过程中,可能会出现葡萄糖、核苷酸和氨基酸
D. 细胞呼吸产生的ATP均与含F0-F1颗粒的内膜小泡密切相关
3. 为响应心肌损伤,巨噬细胞迁移到心脏促进坏死组织的清除,并在清除过程中产生转化生长因子-β,促进成纤维细胞向肌成纤维细胞的转分化,随后该巨噬细胞线粒体中NAD+的浓度降低,生成NADH的速率降低。下列说法错误的是( )
A. 巨噬细胞吞噬、清除死亡细胞的过程需要消耗能量,并与膜上的蛋白质有关
B. 成纤维细胞向肌成纤维细胞的转分化实质是基因的选择性表达
C. 损伤的心肌细胞被巨噬细胞清除属于细胞坏死
D. 该巨噬细胞清除死亡细胞后,有氧呼吸产生CO2的速率降低
4. 科学家发现,姐妹染色单体凝聚力(SCC)由不同的SCC2与SCC4组成。SCC2—SCC4复合体的主要功能是将黏连蛋白装载到染色质上,这一过程对于姐妹染色单体的黏连至关重要。下列有关叙述正确的是( )
A. 细菌的有丝分裂依赖于SCC2—SCC4复合体
B. SCC2—SCC4复合体功能的失调会影响细胞周期的正常进程
C. 有丝分裂和减数分裂过程中SCC始终发挥作用
D. 秋水仙素会抑制植物细胞纺锤体的形成,导致黏连蛋白不能从染色体上释放下来
5. 某昆虫的性别决定方式为ZW型,翅有纹和无纹受M、m基因控制,深色纹和浅色纹受B、b基因控制,纯合无纹雌昆虫与纯合深色纹雄昆虫杂交,F1都为无纹,F1雌雄相互交配,F2的表型如图,下列相关叙述正确的是( )
A. 控制翅有纹、无纹的基因位于Z染色体上,且无纹为显性性状
B. 亲本是显性纯合子和隐性纯合子
C. F2昆虫自由交配获得的F3中无纹昆虫占比为3/5
D. F2中深色纹雄昆虫中纯合子的概率为1/2
6. 科学家运用密度梯度离心等方法研究DNA复制的机制。
实验一:从含15N的大肠杆菌和含14N的大肠杆菌中分别提取亲代DNA,混合后放在100℃条件下进行热变性处理,然后进行密度梯度离心,再测定离心管中混合的DNA单链含量,结果如图a所示。
实验二:研究人员将含15N的大肠杆菌转移到14NH4Cl培养液中,繁殖一代后提取子代大肠杆菌的DNA(F1DNA),将F1DNA热变性处理后进行密度梯度离心,离心管中出现的两个条带对应图b中的两个峰。
下列有关叙述错误的是( )
A. 未进行热变性处理的F1DNA进行密度梯度离心,则图b中会出现1个峰
B. 热变性处理破坏DNA分子的磷酸二酯键使得单链分离,故图a中出现2个峰
C. 本实验双链的F1DNA密度梯度离心结果若只有一个条带,则可排除全保留复制
D. 图b与图a中两个峰的位置相同,本研究不能够证明DNA分子是半保留复制的
7. 鲟类是最古老的鱼类之一,被誉为鱼类的“活化石”。我国学者新测定了中华鲟、长江鲟等的线粒体基因组,结合已有信息将鲟科分为尖吻鲟类、大西洋鲟类和太平洋鲟类三个类群。下列叙述错误的是( )
A. 鲟类的形态结构和化石记录可为生物进化提供证据
B. 地理隔离在不同水域分布的鲟类进化过程中起作用
C. 鲟类稳定的形态结构能更好地适应不断变化的环境
D. 研究鲟类进化关系时线粒体基因组数据有重要价值
8. 科学家通过小鼠低蛋白饮食与正常饮食的对比实验,发现亲代的低蛋白饮食可影响自身基因表达,其机理如图所示,且这种影响可遗传给子代。下列说法错误的是( )
A. 组蛋白甲基化水平增加,将导致相关基因表达水平下降
B. 亲代的低蛋白饮食不会改变子代小鼠的基因序列和表型
C. ATF7磷酸化可能导致其结构改变,进而使组蛋白表观遗传修饰水平下降
D. 低蛋白饮食的雄性小鼠中,ATF7磷酸化过程可能需要ATP水解提供磷酸基团
9. 登革热由登革病毒(有四种血清型:DENV-1、DENV-2、DENV-3、DENV-4,表面蛋白略有差异)感染引起,因存在抗体依赖的增强作用(ADE),患者病愈后再感染不同的血清型可能会引发更严重的登革出血热(DHF)或登革休克综合征(DSS)。其部分机制如下图(以DENV-1和DENV-2为例),下列相关叙述正确的是( )
A. a过程需要APC内溶菌酶的参与,b、c过程细胞膜间进行信息交流的方式相同
B. c过程的信号是抗原信息,d过程导致的“病毒被中和”是指病原体被彻底消灭
C. 参与d过程和e过程的是不同种抗体,中和DENV-2需要其他种类的抗体
D. 推测f过程“更容易侵染”的原因可能是APC表面存在识别抗体的受体
10. CAR-T细胞疗法主要用于靶向治疗血液恶性肿瘤及淋巴瘤细胞,这些癌细胞表面特异性高表达肿瘤抗原,CAR-T细胞制备及靶向治疗原理如图所示。下列叙述正确的是( )
A. CAR-T细胞可由T细胞改造获得,过程①可使用限制酶和DNA连接酶
B. 借助内质网将CAR蛋白转移至细胞膜表面,有利于特异性识别癌细胞
C. CAR-T细胞在患者体内的活化需要癌细胞表面抗原和细胞因子的共同刺激
D. 治疗实体瘤效果不佳可能与实体瘤表面缺乏可被识别的特异性抗原有关
11. 植物激素由植物自身合成,含量极低,却能调控植物的生长、发育、繁殖乃至对外界环境的“响应”。下列关于植物激素的叙述,正确的是( )
A. 生长素促进茎的向光生长属于生态系统信息传递中的化学信息
B. 细胞分裂素受体表达量增加的突变株,其生长速度比野生型更快
C. 干旱时,玉米根部合成的脱落酸向茎叶运输可引起气孔开放,增加抗旱性
D. 赤霉素受体高表达的大麦种子萌发时,胚乳中淀粉分解速度比野生型更慢
12. 酵母菌是常用的生物学实验材料。将少量酵母菌接种到一定体积的培养液中,在适宜条件下培养,每隔一段时间测定培养液中酵母菌数目,得到的酵母菌数目变化曲线如图1所示,图2为观察到的血细胞计数板的一个中方格。下列分析错误的是( )
A. 在指数期种群的增长率基本不变,种群的年龄结构为增长型
B. 实验开始时接种酵母菌数量的多少,会影响到达K值所需的时间
C. 在滴加培养液后应立即计数,以防止酵母菌沉降到计数室底部
D. 利用图2的计数方法获得图1曲线,需要对酵母菌进行染色排除死亡个体
13. 麋鹿是我国一级保护动物,喜食外来入侵种互花米草。某滩涂湿地互花米草泛滥成灾,导致当地草本植物基本消失。为治理互花米草,该地设置围栏区进行麋鹿放养。下图表示该地区互花米草、本地草本植物、麋鹿的种群数量变化曲线。下列叙述错误的是( )
注:A、B、C和D分别表示不同的物种
A. 物种A、B、C在生态系统中可能处于食物链相同环节
B. 由于物种D的竞争,使阶段Ⅲ中物种C的生态位改变
C. 阶段Ⅲ因物种D的引入,植物物种丰富度会高于阶段Ⅱ
D. 若将同等条件的物种D在阶段Ⅱ引入,其环境容纳量不变
14. 为了发展生态农业,某地农民分别建立了庭院生态系统和以鱼食昆虫杂草—鱼粪肥田为基础设计的稻鱼共生系统,其中图为庭院生态系统结构图。表为稻鱼共生系统和水稻单作系统的温室气体排放量(表中单位:kgCO2·eq/hm2)。下列说法正确的是( )
生产方式
化肥
农药
饲料
合计
氮肥
复合肥
小麦
玉米
水稻单作
459.0
1578.5
51.5
0
0
2089
稻鱼共生
278.2
1116.2
43.2
222.6
265.5
1925.7
A. 相比稻鱼共生系统,水稻单作系统是没有消费者的,所以自我调节能力差
B. 稻鱼共生系统增强了土壤肥力,其设计体现了循环、协调等生态学基本原理
C. 流入该庭院生态系统的能量是生产者固定的太阳能
D. 该生态系统的结构包括生产者、消费者、分解者及非生物的物质与能量
15. 青霉素发酵是高耗氧过程,透明颤菌的血红蛋白具有很强的携带的能力。为提高青霉菌的供给,科学家设计了如图所示的方案。为筛选成功融合的杂种菌株,需要使用特定的选择培养基,该培养基应具备的特点是( )
注:某氨基酸营养缺陷型菌株是指该菌株不能在缺少该种氨基酸的培养基上生长。
A. 未添加甲硫氨酸和精氨酸
B. 添加了甲硫氨酸和精氨酸
C. 添加了甲硫氨酸,但不添加精氨酸
D. 添加了精氨酸,但不添加甲硫氨酸
16. 某同学尝试用糯米制作传统米酒和米醋,实验流程如下:
①糯米浸泡后蒸熟,冷却至;②加入酒曲(含酵母菌和根霉),搅拌均匀后密封;③发酵3天后,开盖加入醋曲(含醋酸菌),并保持通气;④继续发酵5天,过滤得米醋。下列关于上述实验的分析正确的是( )
A. 步骤①中糯米蒸熟的目的是杀灭所有微生物,避免杂菌污染
B. 步骤②中密封的目的是为酵母菌提供无氧环境,促进其大量繁殖
C. 步骤③中加入醋曲后通气的目的是促进醋酸菌将酒精转化为醋酸
D. 步骤④中过滤前检测到发酵液中酒精浓度下降,则说明米醋制作成功
二、非选择题(共52分)
17. 油菜是重要的油料作物,但我国部分油菜种植区土壤钾含量偏低,使其产量下降。为探究缺钾胁迫对油菜光合作用的影响,科研人员进行了相关研究。
(1)在组成油菜细胞的元素中,钾属于____(填“大量”或“微量”)元素。
(2)科研人员选取缺钾的田块进行试验,设置施钾肥(不缺钾)和不施钾肥两个处理,在越冬期检测油菜光合作用相关指标,结果如下表。
处理
净光合速率(μmol·m-2·s-1)
气孔导度(mol H2O·m-2·s-1)
胞间CO2浓度(μmol CO2·mol-1)
叶绿素含量(mg·g-1)
施钾肥
23.3
0.35
234
0.64
不施钾肥
16.8
0.20
267
0.42
注:气孔导度表示气孔开放的程度。
①在油菜的光合作用中,叶绿素的作用是____。
②研究者认为缺钾引起的气孔导度下降不是油菜净光合速率下降的主要原因,依据是____。
(3)Rubisco是一种双功能酶,既能催化暗反应中C5(RuBP)的羧化反应(C5与CO2结合形成C3分子),也能催化光呼吸中RuBP的氧化反应(如图1)。钾含量对Rubisco活性的影响如图2所示。
①光反应形成的____驱动在叶绿体基质中进行的暗反应。
②下列对光呼吸的叙述,正确的有____。
A.吸收O2并释放CO2
B.需要消耗ATP中的化学能
C.耗损一部分有机碳
D.速率不受温度和钾含量的影响
(4)请综合上述研究结果,推测缺钾导致油菜产量下降的原因____。
18. 水稻是我国主要的粮食作物,为雌雄同花一年生植物。已知水稻的叶形、株高、育性分别由三对等位基因A/a、B/b、M/m控制,野生型表现为宽叶高秆雄性可育。为获得宽叶高秆雄性不育个体以用于杂交育种,现将野生植株甲与窄叶矮秆雄性不育突变体乙杂交,F1表现为宽叶矮秆雄性可育,F1自交得F2。F2表现为宽叶矮秆雄性可育:宽叶矮秆雄性不育:宽叶高秆雄性可育:窄叶矮秆雄性可育:窄叶矮秆雄性不育:窄叶高秆雄性可育=6:3:3:2:1:1.
(1)亲本的基因型为___________,上述杂交实验并没有出现所需的宽叶高秆雄性不育个体,从相关基因的角度分析,具体原因最可能是___________。让F2个体随机交配,子代高杆雄性可育个体所占比例约为___________。
(2)正常情况下利用雄性不育培育的杂交水稻需要每年制种,原因是___________。通过水稻的无融合生殖(不发生雌、雄配子的融合而产生种子的一种繁殖过程)可解决这一问题,水稻无融合生殖受两对基因控制:含基因E的植株形成雌配子时,减数分裂Ⅰ时同源染色体移向同一极,减数分裂Ⅱ正常进行,使雌配子染色体数目加倍;含基因F的植株产生的雌配子不经受精直接发育成植株。雄配子的发育不受基因E、F的影响。下图表示部分水稻品系杂交的过程。
子代中植株Ⅱ自交产生的种子基因型是___________。应选择基因型为___________的植株通过无融合生殖制备杂交,可以无需年年制备种子。
19. “肠微生物-肠-脑轴”是肠道与神经系统之间的双向调节系统。脑神经通过HPA轴分泌糖皮质激素(具免疫抑制作用)等进行一系列调控,同时肠道产生SCFA、5-HT等物质通过肠道上皮细胞进入内环境对神经系统产生影响,部分途径如图所示。请回答:
(1)据图分析,持续紧张情绪影响下丘脑分泌___________,使HPA轴活动___________,通过激素调节抑制免疫细胞活动,最终引起人体免疫力下降和肠道功能紊乱。脑神经通过HPA轴进行上述调节过程需要激素、___________(信息分子)的参与。
(2)大脑可通过由___________(填“传入”、“传出”或“传入和传出”)神经组成的自主神经系统支配相关肠肌的运动。其中___________(填“交感”或“副交感”)神经使肠道收缩加速,调整肠腔环境,对肠道菌产生影响。
(3)肠道益生菌产生的SCFA通过___________方式被肠道上皮细胞吸收。然后经___________运输至HPA轴相关细胞,影响HPA轴中相关蛋白质的表达。
(4)神经递质5-HT水平较低的人易引发焦虑。有学者提出,肠道益生菌双歧杆菌可借助迷走神经,促进肠道细胞产生5-HT并进入内环境,改善人体由于肠道菌群缺失引发的焦虑症状,为验证这一说法,请完善下列实验设计。
取健康、生理状态一致的小鼠用抗生素灌胃肠获得肠道菌群缺失小鼠模型,均分为三组,分别做如表所示处理。表格中A、B依次填___________、___________。
组别
是否切断迷走神经
是否口服双歧杆菌
第一组
否
否
第二组
A
是
第三组
是
B
20. 海水立体养殖中,表层养殖海带等大型藻类,海带下面挂笼养殖滤食小型浮游植物的牡蛎,底层养殖以底栖微藻、生物遗体残骸等为食的海参。某海水立体养殖生态系统的能量流动示意图如下,M、N表示营养级。
(1)该生态系统需要不断得到来自系统外的能量补充吗?___________(填“需要”或“不需要”),原因是___________(答出两点)。
(2)图中M用于生长、发育和繁殖的能量为___________kJ/(m2·a)。由M到N的能量传递效率为___________(保留一位小数)%,该生态系统中的能量___________(填“能”或“不能”)在M和遗体残骸间循环流动。
(3)养殖的海带数量过多,造成牡蛎减产,从生物群落的角度分析,原因是___________。
(4)海水立体养殖模式运用了群落的空间结构原理,依据这一原理进行海水立体养殖的优点是___________;在构建海水立体养殖生态系统时,需考虑所养殖生物的环境容纳量、种间关系等因素,从而确定每种生物之间的合适比例,这样做的目的是___________。
21. 研究发现基因L能够通过脱落酸信号途径调控大豆的逆境响应。利用基因工程技术编辑基因L,可培育耐盐碱大豆品系。在载体上的限制酶BsaⅠ切点处插入大豆基因L的向导DNA序列,将载体导入大豆细胞后,其转录产物可引导核酸酶特异性结合基因组上的目标序列并发挥作用。载体信息、目标基因L部分序列及相关结果等如图所示。
(1)用PCR技术从大豆基因组DNA中扩增目标基因L时,所用的引物越短,引物特异性越______(填“高”或“低”)。限制酶在切开DNA双链时,形成的单链突出末端为黏性末端,若用BsaⅠ酶切大豆基因组DNA,理论上可产生的黏性末端最多有______种。
(2)载体信息如图甲所示,经BsaⅠ酶切后,载体上保留的黏性末端序列应为5’—______—3’和5’—______—3’。
(3)重组载体通过农杆菌导入大豆细胞,使用抗生素______筛选到具有该抗生素抗性的植株①~④。为了鉴定基因编辑是否成功,以上述抗性植株的DNA为模板,通过PCR扩增目标基因L,部分序列信息及可选用的酶切位点如图乙所示,PCR产物完全酶切后的电泳结果如图丙所示。据图可判断选用的限制酶是______,其中纯合的突变植株是______(填序号)。
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