精品解析:湖北省武汉市第二中学2025-2026学年高三上学期9月月考生物试题

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2026-02-07
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2025年武汉二中高三上学期九月月考生物试卷 考试时间:2025.9.28 一、单选题(每题2分,共36分) 1. 耐力运动是一种重要的体育锻炼方式。图甲表示在耐力运动过程中人体肌细胞出现的一些物质变化,图乙表示开始训练或停止训练时,人体肌纤维中线粒体数量出现的适应性变化。下列说法错误的是(  ) A. 图甲中X可表示丙酮酸和NADH B. 催化b的酶位于线粒体的基质和内膜上 C. 持续训练的时间越长,线粒体数量增加的越多 D. 停训1周后再进行训练,线粒体数量可以恢复 2. 老虎燕尾蝶有着不同于果蝇的XY型性别决定方式,有两条或多条X染色体的是雄性,只有一条X染色体的是雌性。下图中的老虎燕尾蝶是一半雌性一半雄性的罕见阴阳蝶。关于这种变异蝶的形成原因,下列推测最合理的是( ) A. 初级卵母细胞性染色体为XY,减数分裂I时性染色体没有正常分离 B. 初级精母细胞性染色体为XX,减数分裂Ⅱ时性染色体没有正常分离 C. 受精卵性染色体为X,第一次有丝分裂时姐妹染色单体没有正常分离 D. 受精卵性染色体为XX,第一次有丝分裂时姐妹染色单体没有正常分离 3. S100A2是细胞中一种神奇的蛋白质,在一些癌症中它发挥抑制癌细胞的作用;在另一些癌症中,它能促进癌细胞的分裂和转移。某科研团队探究S100A2对Calu-6(肺癌细胞株):分裂、凋亡的影响,设置正常体细胞、Calu-6、Calu-6+S100A2过量表达三组实验,结果如图1和图2。下列说法正确的是( ) A. Calu-6能无限增殖,体外培养可表现出全能性 B. S100A2蛋白可抑制Calu-6分裂,促进其凋亡 C. Calu-6中S100A2基因表达水平高于正常细胞 D. 激发Calu-6激烈的细胞自噬,可诱导细胞坏死 4. 研究人员为研究不同光照条件下干旱胁迫对银杏叶片光合作用的影响,设置轻度干旱组(T1、T2),土壤含水量控制在田间持水量65%和50%;中度干旱组(T3),含水量控制在田间持水量35%;重度干旱组(T4、T5),含水量控制在田间持水量20%和10%;以土壤田间持水量80%为对照组(CK)。在1200μmol/(m2·s)光合有效辐射下,不同干旱处理银杏叶片的气孔导度和胞间CO2浓度分别如图2、图3所示。实验结果如下。以下分析错误的是( ) A. 银杏叶片通过气孔吸收的CO2在叶绿体基质被还原需要ATP和NADPH提供能量 B. 由图1可知,随着光照的增强,干旱处理叶片的净光合速率都低于对照组 C. 由图1和图3可知,银杏叶片的胞间CO2浓度与净光合速率呈正相关 D. 由在中、重度干旱胁迫下,叶片净光合速率下降是由非气孔因素引起的 5. 某研究小组利用电子显微镜观察多种细胞样本,获得以下四组亚显微结构图像特征: ①观察到双层膜包被的细胞核,核膜上有核孔复合体,核仁明显;胞质中可见发达的粗面内质网、高尔基体及大量线粒体。 ②无核膜包被的拟核区域;胞质中仅见游离核糖体,未观察到线粒体、内质网、高尔基体等膜性细胞器,但观察到由单层膜构成的扁平囊泡状结构平行排列形成的光合片层(功能与类囊体相似)。 ③无细胞核,无任何膜性细胞器,胞质中充满血红蛋白及少量核糖体。 ④细胞核结构同①;胞质中溶酶体数量极多,内含电子密度不一的物质;线粒体嵴结构异常。根据上述观察结果,下列分析与推断正确的是( ) A. 样本①可代表典型的分泌细胞,人体所有内分泌细胞均具有上述特点 B. 样本②中观察到的光合片层的功能等同于真核细胞中的叶绿体 C. 样本③状态下的细胞丢失了所有核酸,其较短的寿命与缺乏细胞核有关 D. 样本④的异常线粒体嵴结构降低了ATP合成效率,而溶酶体增多表明细胞正处于活跃分裂期 6. 研究发现,睡眠调控与线粒体能量代谢密切相关。在果蝇模型中,清醒时睡眠调控神经元(dFBNs)受抑制,ATP消耗减少;同时,摄入更多食物会导致dFBNs内NADH过量积累,电子供给量远超ATP合成需求。睡眠剥夺(长时间清醒)时,电子在传递系统中堆积,可引发电子从传递系统泄漏,产生自由基等有害物质,并使得ATP合成减少,线粒体过度分裂。若用AOX清除堆积的电子可显著降低睡眠需求。如图,下列相关分析中错误的是(  ) A. 线粒体分裂增多可能是自由基损伤线粒体的结果,可通过睡眠缓解 B. 电子堆积会使NADH/NAD+比例进一步增大 C. AOX能直接促进ATP合成,从而减少睡眠需求 D. 根据以上研究推测线粒体电子供应过剩可诱导睡眠 7. 小麦可自花传粉,也可异花传粉。小麦的毛颖与光颖是由一对等位基因控制的性状,欲判断毛颖与光颖的显隐性关系,现有多株毛颖小麦和多株光颖小麦,设计三组杂交实验。实验一:对毛颖小麦人工授予光颖小麦的花粉;实验二:毛颖小麦与光颖小麦间行种植;实验三:毛颖小麦与光颖小麦分别单独种植。三组实验都统计了子代的表型及比例。下列相关叙述正确的是( ) A. 实验一的子代表型即为显性性状 B. 实验二中同一麦穗上籽粒的基因型可能有两种 C. 实验三的后代不出现性状分离的亲本性状即为隐性性状 D. 还可设计测交实验探究小麦毛颖与光颖的显隐性关系 8. 玉米卵细胞形成过程遵循典型的蓼型胚囊发育模式,大孢子母细胞(2n)进行减数分裂I和II,形成4个单倍体(n)大孢子,未退化的单倍体大孢子通过三次有丝分裂发育为成熟胚囊,最终分化为7细胞8核结构。其中有1个核构成卵细胞,还有2个核构成2个极核,这2个极核和1个精子结合形成受精极核。下列说法错误的是( ) A. 4个单倍体大孢子应该有3个退化,剩下1个进行有丝分裂 B. 上述2个极核的基因型是相同的,与卵细胞的基因型也相同 C. 动物减数分裂形成的极体基因型和卵细胞基因型可以是不同的 D. 玉米极核受精后形成受精极核,发育成的胚乳有4个染色体组 9. 卡尔文循环从一个五碳糖(核糖)开始。在酶的催化作用下,一个CO2分子与五碳糖结合,形成一个不稳定的六碳中间产物。这个六碳中间产物迅速分解成两个三碳酸分子(3-磷酸甘油酸)。随后,三碳酸分子在酶的作用下,利用ATP提供的能量和NADPH 提供的还原力,被还原形成三碳糖(3-磷酸丙糖)。下列相关叙述正确的是(  ) A. 14C可追踪CO2中碳如何转化为不同有机物中的碳 B. 蔗糖可以进入导管通过韧皮部运输到植株各处 C. 三碳糖从叶绿体运到细胞质基质要穿过类囊体膜 D. 还原型辅酶Ⅱ既是高能物质也直接具有催化作用 10. 穆勒在果蝇中发现了雌雄个体间某些基因剂量(数量)不同,但表达水平相似的现象,并命名为“剂量补偿”,进一步研究发现这一现象与基因Sxl的表达有关,原理如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 雌雄果蝇X染色体数量不同,X染色体上相关基因的表达总量也不同 B. Sxl基因参与的“剂量补偿”的原理与基因的选择性表达有关 C. Sxl基因通过促进msl-2的合成从而促进X染色体上基因的表达 D. 推测XXY果蝇的两条X染色体的转录水平均高于正常雄果蝇 11. 真核细胞转录得到的前体RNA含有内含子和外显子两种序列,“剪接体”识别前体RNA中的信息,切除内含子序列,并将相邻的外显子序列连接为成熟mRNA。研究者以人类结肠癌细胞为材料,通过基因编辑改造BUB1B基因的一个碱基对,结果如图(AGG、AGA都是编码精氨酸的密码子),以下推断正确的是(  ) A. BUB1B基因是抑癌基因,能抑制癌细胞的分裂 B. 剪接体具有限制酶效应,不具有连接酶效应 C. 突变型mRNA中,剪接体切断AGA后的内含子 D. 核糖体沿着突变型mRNA移动时,会提前脱落 12. 脑电波是大脑皮层上锥体神经元顶端树突的突触后电位的总和,大脑在思维活动时,脑机接口则通过识别脑电波特征,转化成计算机电信号,读取大脑意图,实现人与机器或外部环境之间的交互。下列说法正确的是(  ) A. 人体控制消化器官运动的神经活动,可以通过脑电波的方式进行监控 B. 通过检测脑电波,我们看到的是神经纤维上的电位变化 C. 脑机接口通过将电信号的转化,可以实现控制假肢、外骨骼等 D. 兴奋性神经递质的调控可以被脑电波仪监测,抑制性神经递质的调控不可被监测 13. 植物根尖T区与根生长密切相关,是响应铝毒害的主要部位。M区是细胞分裂的重要区域。对拟南芥的研究发现,铝毒害可诱导乙烯大量产生,引起生长素合成的关键基因在T区特异性表达,同时多种参与生长素极性运输载体的表达也受到调控,引起T区生长素含量升高。下列叙述正确的是( ) A. 根尖中生长素由M区向T区运输时需要载体蛋白参与,但不消耗能量 B. 铝毒害时,乙烯受体突变体T区的生长素合成基因表达量低于野生型 C. 拟南芥输出载体过量表达突变体能表现出耐铝毒害特性 D. 拟南芥输入载体缺失突变体表现出对铝超敏感特性 14. PD-1(程序性死亡受体1)为T细胞的表面受体。癌细胞表面的PD-L1和PD-L2可与PD-1结合而逃避免疫监视。药物他替瑞林(Taltirelin)为TRH类似物,Taltirelin和PD-1抗体能显著增强抗肿瘤效果,且毒副作用小。他替瑞林的作用机制如图所示(注:TRH为促甲状腺激素释放激素,TSH为促甲状腺激素,TRH-R、TSH-R分别为TRH、TSH的受体。DC和CD8+均为免疫细胞)。下列相关叙述错误的是( ) A. DC为树突状细胞,CD8+细胞被激活而成为细胞毒性T细胞 B. PD-1抗体通过直接与PD-L1结合来促进癌细胞的裂解死亡 C. Taltirelin可直接作用于TRH-R来促进CD8+细胞的增殖和活化 D. Taltirelin可通过垂体调节相关激素水平来增强DC细胞的功能 15. Tilman模型可描述物种对资源利用情况。图中横轴和纵轴分别表示某环境中两个种群需要的关键资源。当两种资源量位于某一临界值时(两条与坐标轴平行的线),种群出生率和死亡率相等;超过临界值时种群出生率大于死亡率,并利用更多的资源使其回到临界值,种群数量进而保持稳定;低于临界值时种群出生率小于死亡率,直至灭亡。下列叙述错误的是( ) A. 图中所示的物种1和物种2之间存在竞争关系 B. 当两种资源实际情况位于区域a时,物种1先增大后稳定,物种2先减小后灭亡 C. 当两种资源实际情况位于区域b时,物种1和物种2最终共存 D. 种群数量变化是生物因素和非生物因素共同作用的结果 16. 研究发现厌氧菌乙醇梭菌可用来生产乙醇,其代谢过程如图所示。某乙醇梭菌突变株接种在基础培养基(含有CO2的环境)中无法产生乙醇。为检测该突变株的酶缺陷类型,进行了相关实验,结果如表所示。据此分析,下列叙述错误的是( ) CO或CO2中间产物1中间产物2乙醇 组别 培养条件 实验结果 甲 基础培养基 - 乙 基础培养基+中间产物1 - 丙 基础培养基+中间产物2 + 注:“-”表示无乙醇产生,“+”表示有乙醇产生 A. 该探究实验应在无氧环境中进行 B. 该实验的自变量为是否添加中间产物和添加的中间产物类型 C. 该突变株最可能是A酶缺陷型菌株 D. 配制基础培养基时需要添加氮源、水、无机盐等,但不添加碳源 17. 水稻雄性不育、可育由等位基因T、t控制,不育性状受温度的影响(见下表);米质优、劣由等位基因Y、y控制。不育株S1米质劣但抗病,不育株S2米质优但易感病。为了选育综合性状好的不育系,用S1和S2杂交获得F1,F1均为不育且米质优。选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,PCR检测部分世代中相关基因,电泳结果如图所示,下列说法正确的是( ) 植株种类 温度 花粉不育率(%) 不育株S1 高温 100% 低温 0 不育株S2 高温 100% 低温 0 稳定可育株 高温 0 低温 0 A. S1是基因型为TTYY的纯合子 B. 选择F1任意两单株进行杂交均会出现如图F2的育性分离 C. F2在高温条件下表现不育且米质优的纯合植株占比1/16 D. 在S1和S2杂交得到F1时,亲本植株需在同一温度条件下种植 18. 榕树的榕果由隐头花序(如图)发育而来,一个花序内着生若干雄花和雌花,但雌花的成熟时间远远早于雄花。雌花成熟时枝条会释放特定的气味吸引榕小蜂前来传粉并在子房中产卵,幼虫在子房内发育并羽化为成虫后,携带成熟花粉离开榕果,寻找其它正处于雌花期的榕果,开始新的生活周期。一种榕小蜂只能为一种榕树传粉,榕小蜂也只能依靠榕果来繁殖自己的后代。下列分析中错误的是( ) A. 推测榕小蜂羽化为成虫的时间可能与榕树雄花开放的时间一致 B. 该传粉方式阻碍了榕树“自交”,不利于提高其后代的生活力 C. 榕树与榕小蜂之间协同进化,两者的基因频率都发生了定向改变 D. 榕树向榕小蜂传递了化学信息,该过程有利于榕树种群的繁衍 二、解答题(除标注外,每题2分,共64分) 19. 研究证实,细胞器互作网络的紊乱与多种疾病的发生发展密切相关,例如非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)。线粒体是细胞中糖类、脂肪等最终氧化释放能量的场所。研究发现线粒体可以与多种细胞器相互作用,部分关系如下图。脂滴是一种具有脂质中心的细胞器。NAFLD的发病机理与线粒体和脂滴异常密切相关,请分析下列问题。 (1)图中除线粒体和内质网外的细胞器有________,细胞器之间相互作用与运动依赖于完整的由微管蛋白纤维组成的________。 (2)肝细胞中异常增多的脂滴是NAFLD的特征性病理表现: ①脂滴的核心是由中性脂肪组成,在脂肪鉴定实验中要使用体积分数50%的酒精溶液,目的是________。 ②脂滴生成过程会出现膜桥结构(由连续的内质网膜与脂滴膜共同组成),据此推测脂滴从内质网上分离体现了膜的________,根据磷脂分子的特性与脂滴的组成,推测脂滴的膜是由________层磷脂分子组成。Seipin蛋白是促进膜桥结构稳定的关键蛋白,NAFLD患者肝细胞中Seipin蛋白异常导致脂质异常积累。 (3)线粒体功能障碍是NAFLD发病重要原因: ①线粒体通过________扩大膜面积,其产生的直接能源物质结构简式是________。线粒体与过氧化物酶体、内质网等多种细胞器相互作用,在脂质代谢中发挥重要作用,可保护肝细胞免于脂中毒。 ②肝细胞中线粒体与内质网及脂滴间通过膜接触位点实现连接,这些膜接触位点的化学本质是________,可能具有________的功能。研究表明,NAFLD患者肝脏细胞内线粒体-内质网接触位点构成的结构是不完整的。 (4)肝脏中,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,其内________能催化中性脂肪分解,其产物参与能量代谢。该过程异常往往会诱发NAFLD。 20. 如图为水稻叶肉细胞中部分代谢过程的示意图,在叶绿体中通过腺苷二磷酸葡萄糖(ADPG)可合成淀粉,光照条件下磷酸转运体(TPT)的活性会受到限制,三羧酸循环是有氧呼吸的第二阶段。回答下列问题: (1)物质X和物质Y分别是________,为过程②③提供能量的是光反应阶段生成的________。若某物质可增大线粒体内膜对H+的通透性,降低H+的浓度差,则其会________(填“促进”或“抑制”)ATP的合成。 (2)为探究通过施肥能否减缓太阳辐射减弱对灌浆期水稻光合作用的影响,某同学设计了如下实验,请完善该实验设计。 ①选择________水稻植株若干,随机均分成4组,编号为甲、乙、丙、丁。 ②甲组不遮阴,乙、丙、丁组遮阴率均为64%,同时乙组施复合肥300kg·hm-2,丙组施磷肥300kg·hm-2________。 ③分别在栽种的第5、10和15天,测定各组水稻叶片的叶绿素含量、________(答1点)等指标。 21. 小鼠的毛色由位于常染色体上且独立遗传的基因A/a、B/b控制。B基因编码的酪氨酸酶可催化合成黑色素,使小鼠表现为黑色,没有酪氨酸酶的小鼠表现为白色。A基因表达产生的ASP蛋白会使酪氨酸酶含量下降,抑制黑色素的合成进而激活褐色素的合成,使小鼠表现为黄色。回答下列问题。 (1)题干信息表明,基因可通过控制________来控制代谢过程,进而控制小鼠的毛色。从基因位置的角度分析,A/a和B/b独立遗传的原因是________。 (2)一只纯合黄色小鼠和一只纯合白色小鼠杂交得F1(多只),F1自由交配,后代中黄色小鼠占________。 (3)小鼠还会表现为斑驳色(黑色和黄色混杂的毛色),进一步研究发现,这与A基因的甲基化(用Avy表示)有关,A基因的甲基化程度越高,推测产生的ASP越________(填“多”或“少”)。小鼠斑驳色的形成属于________现象。 (4)研究人员选择B基因纯合的小鼠,进一步探究Avy的遗传效应。用斑驳色小鼠(Avya)与黑色小鼠进行了如下图所示两组杂交实验。 据实验结果推测,在________(填“雌性”或“雄性”)小鼠中,甲基化修饰才可遗传。若上述猜想正确,将两组杂交实验的亲本斑驳色小鼠杂交,后代中斑驳色小鼠占________。 22. 植物在漫长的进化过程中逐渐形成了对病原体的特异性防卫反应(植物免疫反应):为探究水杨酸(SA)对植物免疫的影响,科研人员进行实验: (1)科研人员将特定基因转入烟草愈伤组织细胞,经过________过程后发育成SA积累缺陷突变体植株。用烟草花叶病毒(TMV)分别侵染野生型和突变体植株,得到图1所示结果。据图分析,SA能________植物的抗病性。 (2)研究发现,细胞内存在两种与SA结合的受体,分别是受体a和b,SA优先与受体b结合。结合态的受体a和游离态的受体b都能抑制抗病蛋白基因的表达。病原体侵染时,若抗病蛋白基因不能表达,则会导致细胞凋亡。依据上述机理分析,SA含量适中时,植物抗病性强的原因是________________________,抗病蛋白基因的表达未被抑制,抗病性强;SA含量过高会导致细胞凋亡,原因是________抑制抗病蛋白基因表达,导致细胞凋亡。 (3)研究发现,植物一定部位被病原体侵染,一段时间后未感染部位对病原体的抗性增强。为探究机理,科研人员在图2所示烟草的3号叶片上接种TMV,得到图3所示结果。 ①科研人员测定各叶片中SA合成酶的活性,发现该酶活性仅在3号叶片中明显增加,据此推测,未感染的上位叶片中SA的来源是________。 ②为验证该推测,科研人员进一步实验:给3号叶片接种TMV,用透明袋罩住,透明袋内充入18O2以掺入新合成的SA中,密封袋口。处理一段时间后,提取________叶片中的SA,测定________。结果证明该推测成立。 (4)综合上述结果分析,植物通过调控不同部位SA的量来抵御病原体的侵染,其原理是________________。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $ 2025年武汉二中高三上学期九月月考生物试卷 考试时间:2025.9.28 一、单选题(每题2分,共36分) 1. 耐力运动是一种重要的体育锻炼方式。图甲表示在耐力运动过程中人体肌细胞出现的一些物质变化,图乙表示开始训练或停止训练时,人体肌纤维中线粒体数量出现的适应性变化。下列说法错误的是(  ) A. 图甲中X可表示丙酮酸和NADH B. 催化b的酶位于线粒体的基质和内膜上 C. 持续训练的时间越长,线粒体数量增加的越多 D. 停训1周后再进行训练,线粒体数量可以恢复 【答案】C 【解析】 【分析】有氧呼吸的第一、二、三阶段的场所依次是细胞质基质、线粒体基质和线粒体内膜。有氧呼吸第一阶段是葡萄糖分解成丙酮酸和[H],合成少量ATP;第二阶段是丙酮酸和水反应生成二氧化碳和[H],合成少量ATP;第三阶段是氧气和[H]反应生成水,合成大量ATP。 【详解】A、据图可知,X是呼吸作用第一阶段的产物,可表示丙酮酸和NADH,A正确; B、b是有氧呼吸的第二和第三阶段,场所是线粒体基质和线粒体内膜,故催化b的酶位于线粒体的基质和内膜上,B正确; C、据图可知,在一定时间范围内,随训练时间线粒体数量增加,但一定时间后随着时间延长线粒体数量不再增加,C错误; D、据图可知,停训后线粒体减少,但停训1周后再进行训练,线粒体数量可以恢复,D正确。 故选C。 2. 老虎燕尾蝶有着不同于果蝇的XY型性别决定方式,有两条或多条X染色体的是雄性,只有一条X染色体的是雌性。下图中的老虎燕尾蝶是一半雌性一半雄性的罕见阴阳蝶。关于这种变异蝶的形成原因,下列推测最合理的是( ) A. 初级卵母细胞性染色体为XY,减数分裂I时性染色体没有正常分离 B. 初级精母细胞性染色体为XX,减数分裂Ⅱ时性染色体没有正常分离 C. 受精卵性染色体为X,第一次有丝分裂时姐妹染色单体没有正常分离 D. 受精卵性染色体为XX,第一次有丝分裂时姐妹染色单体没有正常分离 【答案】D 【解析】 【分析】由题意可知老虎燕尾蝶有两条或多条X染色体的是雄性,只有一条X染色体的是雌性。有丝分裂后期和减数分裂Ⅱ后期时着丝粒分裂,姐妹染色单体分离。 【详解】A、雌性只含有1条X染色体,卵母细胞不可能为XY,A错误; B、初级精母细胞性染色体为XX,减数分裂Ⅱ时性染色体没有正常分离,一半无X染色体,一半2条X染色体,B错误; C、受精卵性染色体为X,有丝分裂后期有2条X染色体,若没有正常分离,则一半无X染色体,一半2条X染色体,C错误; D、受精卵性染色体为XX,若有丝分裂后期未正常分离,则一半X,为雌性,一半XXX,雄性,D正确。 故选D。 3. S100A2是细胞中一种神奇的蛋白质,在一些癌症中它发挥抑制癌细胞的作用;在另一些癌症中,它能促进癌细胞的分裂和转移。某科研团队探究S100A2对Calu-6(肺癌细胞株):分裂、凋亡的影响,设置正常体细胞、Calu-6、Calu-6+S100A2过量表达三组实验,结果如图1和图2。下列说法正确的是( ) A. Calu-6能无限增殖,体外培养可表现出全能性 B. S100A2蛋白可抑制Calu-6分裂,促进其凋亡 C. Calu-6中S100A2基因表达水平高于正常细胞 D. 激发Calu-6激烈的细胞自噬,可诱导细胞坏死 【答案】C 【解析】 【详解】A、细胞的全能性是指细胞经分裂和分化后,仍具有产生完整有机体或分化成其他各种细胞的潜能和特性;Calu-6能无限增殖,但是体外培养并不能表现出全能性,A错误; B、图1可知,Calu-6+S100A2过量表达组的G1期细胞比例下降,S期和G2期细胞比例均上升,可见S100A2蛋白可促进Calu-6分裂,图2可知,Calu-6+S100A2过量表达组的细胞凋亡比例最低,可见S100A2蛋白抑制其凋亡,B错误; C、图1可知,与正常组相比,Calu-6组的G1期细胞比例下降,S期和G2期细胞比例均上升,可见Calu-6中S100A2基因表达水平高于正常细胞,C正确; D、激发Calu-6激烈的细胞自噬,可诱导细胞凋亡,D错误。 故选C。 4. 研究人员为研究不同光照条件下干旱胁迫对银杏叶片光合作用的影响,设置轻度干旱组(T1、T2),土壤含水量控制在田间持水量65%和50%;中度干旱组(T3),含水量控制在田间持水量35%;重度干旱组(T4、T5),含水量控制在田间持水量20%和10%;以土壤田间持水量80%为对照组(CK)。在1200μmol/(m2·s)光合有效辐射下,不同干旱处理银杏叶片的气孔导度和胞间CO2浓度分别如图2、图3所示。实验结果如下。以下分析错误的是( ) A. 银杏叶片通过气孔吸收的CO2在叶绿体基质被还原需要ATP和NADPH提供能量 B. 由图1可知,随着光照的增强,干旱处理叶片的净光合速率都低于对照组 C. 由图1和图3可知,银杏叶片的胞间CO2浓度与净光合速率呈正相关 D. 由在中、重度干旱胁迫下,叶片净光合速率下降是由非气孔因素引起的 【答案】C 【解析】 【详解】A、银杏叶片通过气孔吸收的CO2在叶绿体基质中参与暗反应,即二氧化碳与C5生成C3,C3接受ATP和NADPH释放的能量,并且被NADPH还原,A正确; B、由图1可知,随着光照有效辐射强度增强,T1、T2、T3、T4、T5干旱处理后叶片净光合速率都低于对照组,且干旱程度加强,净光合速率下降更多,但重度干旱情况下,净光合速率的值不再持续下降,B正确; C、在1200μmol/(m2·s)光合有效辐射下,随干旱处理强度增大,银杏叶片的胞间CO2浓度先降低后升高,净光合速率逐渐降低,即银杏叶片的胞间CO2浓度与净光合速率没有表现正相关关系,C错误; D、在T3、T4、T5中、重度干旱胁迫下,银杏叶片净光合速率下降,气孔导度降低,但胞间CO2浓度增大,说明干旱胁迫导致净光合速率下降,受非气孔因素的影响,D正确。 故选C。 5. 某研究小组利用电子显微镜观察多种细胞样本,获得以下四组亚显微结构图像特征: ①观察到双层膜包被的细胞核,核膜上有核孔复合体,核仁明显;胞质中可见发达的粗面内质网、高尔基体及大量线粒体。 ②无核膜包被的拟核区域;胞质中仅见游离核糖体,未观察到线粒体、内质网、高尔基体等膜性细胞器,但观察到由单层膜构成的扁平囊泡状结构平行排列形成的光合片层(功能与类囊体相似)。 ③无细胞核,无任何膜性细胞器,胞质中充满血红蛋白及少量核糖体。 ④细胞核结构同①;胞质中溶酶体数量极多,内含电子密度不一的物质;线粒体嵴结构异常。根据上述观察结果,下列分析与推断正确的是( ) A. 样本①可代表典型的分泌细胞,人体所有内分泌细胞均具有上述特点 B. 样本②中观察到的光合片层的功能等同于真核细胞中的叶绿体 C. 样本③状态下的细胞丢失了所有核酸,其较短的寿命与缺乏细胞核有关 D. 样本④的异常线粒体嵴结构降低了ATP合成效率,而溶酶体增多表明细胞正处于活跃分裂期 【答案】B 【解析】 【详解】A、样本①具有典型真核细胞特征(双层核膜、膜性细胞器),且粗面内质网和高尔基体发达,符合分泌细胞特点。但并非所有内分泌细胞均具此特征(如甲状腺细胞含大量内质网,而肾上腺髓质细胞含较少),A错误; B、样本②为原核生物(无核膜、仅有核糖体),其光合片层含光合色素可进行光合作用,功能类似真核细胞的叶绿体(光合作用主要场所),B正确; C、样本③为哺乳动物成熟红细胞(无核、无线粒体),胞质含血红蛋白及核糖体。成熟红细胞虽无细胞核DNA,但仍含少量mRNA(指导血红蛋白合成),其寿命短主因是无核导致无法更新蛋白质,C错误; D、样本④的异常线粒体嵴结构降低了 ATP 合成效率,而溶酶体增多表明细胞处于衰老、甚至凋亡状态,D错误。 故选B。 6. 研究发现,睡眠调控与线粒体能量代谢密切相关。在果蝇模型中,清醒时睡眠调控神经元(dFBNs)受抑制,ATP消耗减少;同时,摄入更多食物会导致dFBNs内NADH过量积累,电子供给量远超ATP合成需求。睡眠剥夺(长时间清醒)时,电子在传递系统中堆积,可引发电子从传递系统泄漏,产生自由基等有害物质,并使得ATP合成减少,线粒体过度分裂。若用AOX清除堆积的电子可显著降低睡眠需求。如图,下列相关分析中错误的是(  ) A. 线粒体分裂增多可能是自由基损伤线粒体的结果,可通过睡眠缓解 B. 电子堆积会使NADH/NAD+比例进一步增大 C. AOX能直接促进ATP合成,从而减少睡眠需求 D. 根据以上研究推测线粒体电子供应过剩可诱导睡眠 【答案】C 【解析】 【详解】A、自由基会损伤生物膜和细胞器,线粒体分裂增多可能是自由基损伤后的应激反应;由题意“睡眠剥夺(长时间清醒)时,线粒体过度分裂”可知,线粒体分裂增多可通过睡眠缓解,A正确; B、清醒时dFBNs内NADH过量积累,电子供给远超ATP合成需求;睡眠剥夺时电子在传递系统堆积,导致NADH无法有效通过电子传递链氧化为NAD+(因电子传递受阻),故NADH/NAD⁺比例会进一步增大,B正确; C、题干“AOX酶清除堆积的电子可显著降低睡眠需求”,说明AOX酶的作用是缓解电子堆积,而非直接促进ATP合成;电子堆积减少后,ATP合成可能间接恢复,C错误; D、清醒时电子供给过剩(NADH积累),睡眠剥夺加剧电子堆积,而清除过剩电子可降低睡眠需求,反推线粒体电子供应过剩可能是诱导睡眠的信号,D正确。 故选C。 7. 小麦可自花传粉,也可异花传粉。小麦的毛颖与光颖是由一对等位基因控制的性状,欲判断毛颖与光颖的显隐性关系,现有多株毛颖小麦和多株光颖小麦,设计三组杂交实验。实验一:对毛颖小麦人工授予光颖小麦的花粉;实验二:毛颖小麦与光颖小麦间行种植;实验三:毛颖小麦与光颖小麦分别单独种植。三组实验都统计了子代的表型及比例。下列相关叙述正确的是( ) A. 实验一的子代表型即为显性性状 B. 实验二中同一麦穗上籽粒的基因型可能有两种 C. 实验三的后代不出现性状分离的亲本性状即为隐性性状 D. 还可设计测交实验探究小麦毛颖与光颖的显隐性关系 【答案】B 【解析】 【详解】A、实验一为毛颖(♀)与光颖(♂)杂交,若毛颖为显性纯合(AA)或隐性纯合(aa),子代均表现为显性性状(Aa)。但若毛颖为显性杂合(Aa),光颖为隐性(aa),子代可能同时出现显性(Aa)和隐性(aa)。由于题干未明确毛颖是否为纯合,无法确定子代是否全为显性,A错误; B、实验二中毛颖与光颖间行种植,小麦可自花或异花传粉。若毛颖为显性纯合(AA),自交子代仍为AA,异交子代为Aa;若毛颖为隐性(aa),自交子代仍为aa,异交子代为Aa。同一麦穗可能包含自交和异交的籽粒,基因型可能有两种,B正确; C、实验三为自交实验,若两亲本均为纯合(AA和aa),自交后代均不分离,无法判断显隐性。仅当某亲本自交后代出现性状分离时(如显性杂合Aa),才能确定显隐性,C错误; D、测交需用隐性纯合体(aa)与待测个体杂交,但显隐性未知时无法确定隐性亲本,无法设计测交实验,D错误。 故选B。 8. 玉米卵细胞形成过程遵循典型的蓼型胚囊发育模式,大孢子母细胞(2n)进行减数分裂I和II,形成4个单倍体(n)大孢子,未退化的单倍体大孢子通过三次有丝分裂发育为成熟胚囊,最终分化为7细胞8核结构。其中有1个核构成卵细胞,还有2个核构成2个极核,这2个极核和1个精子结合形成受精极核。下列说法错误的是( ) A. 4个单倍体大孢子应该有3个退化,剩下1个进行有丝分裂 B. 上述2个极核的基因型是相同的,与卵细胞的基因型也相同 C. 动物减数分裂形成的极体基因型和卵细胞基因型可以是不同的 D. 玉米极核受精后形成受精极核,发育成的胚乳有4个染色体组 【答案】D 【解析】 【详解】A、大孢子母细胞减数分裂形成4个单倍体大孢子,其中3个退化,仅1个存活并进行三次有丝分裂形成成熟胚囊,符合蓼型胚囊发育模式,A正确; B、存活的大孢子通过有丝分裂产生的细胞(包括卵细胞和极核)基因型相同,因有丝分裂不改变遗传物质,B正确; C、动物卵细胞形成时,减数分裂过程中同源染色体分离和交叉互换可能导致极体与卵细胞基因型不同(如同源染色体分离或姐妹染色体不均分配),C正确; D、玉米胚乳由受精极核(2个极核+精子=3n)发育而来,含3个染色体组,而非4个,D错误。 故选D。 9. 卡尔文循环从一个五碳糖(核糖)开始。在酶的催化作用下,一个CO2分子与五碳糖结合,形成一个不稳定的六碳中间产物。这个六碳中间产物迅速分解成两个三碳酸分子(3-磷酸甘油酸)。随后,三碳酸分子在酶的作用下,利用ATP提供的能量和NADPH 提供的还原力,被还原形成三碳糖(3-磷酸丙糖)。下列相关叙述正确的是(  ) A. 14C可追踪CO2中碳如何转化为不同有机物中的碳 B. 蔗糖可以进入导管通过韧皮部运输到植株各处 C. 三碳糖从叶绿体运到细胞质基质要穿过类囊体膜 D. 还原型辅酶Ⅱ既是高能物质也直接具有催化作用 【答案】A 【解析】 【详解】A、利用同位素示踪法可探究相关元素的来源和去路,14C可追踪CO2中碳如何转化为不同有机物中的碳,A正确; B、蔗糖在植物体内主要是通过韧皮部的筛管进行长距离运输,导管属于木质部,主要运输水和无机盐,与有机物的运输不是同一条通道,B错误; C、卡尔文循环发生在叶绿体基质中,三碳糖(磷酸丙糖)从叶绿体基质运往细胞质时需穿过叶绿体双层膜,不需要穿过类囊体膜,C错误; D、还原型辅酶Ⅱ(NADPH)是高能物质,可为三碳酸分子的还原提供还原力,但它不具有催化作用,催化作用是由酶来完成的,D错误。 故选A。 10. 穆勒在果蝇中发现了雌雄个体间某些基因剂量(数量)不同,但表达水平相似的现象,并命名为“剂量补偿”,进一步研究发现这一现象与基因Sxl的表达有关,原理如下图所示。下列说法正确的是( ) A. 雌雄果蝇X染色体数量不同,X染色体上相关基因的表达总量也不同 B. Sxl基因参与的“剂量补偿”的原理与基因的选择性表达有关 C. Sxl基因通过促进msl-2的合成从而促进X染色体上基因的表达 D. 推测XXY果蝇的两条X染色体的转录水平均高于正常雄果蝇 【答案】B 【解析】 【详解】A、雌性个体有两条X染色体,但其X染色体基础水平转录,雄性个体有1条X染色体,但其染色体高水平转录,据此推测,雌雄个体X染色体数量不同,但X染色体上相关基因的表达量可能相同,A错误; B、“剂量补偿”是两性个体间某些基因剂量(数量)不同,但表达水平相似的现象,结合图示可知,该现象与Sxl基因的表达有关,是基因选择性表达的结果,B正确; C、据图可知,雌性个体中Sxl基因表达后抑制msl-2的表达,进而使mle、msl-1和msl-3蛋白质复合体没有活性,从而使X染色体基础水平转录,C错误; D、由于雌性和雄性细胞里X染色体的基因表达产物在量上是相近的,由图分析是X染色体转录水平不同,所以XX个体中每条X染色体可能只是XY个体中X染色体的转录速率的50%,D错误。 故选B。 11. 真核细胞转录得到的前体RNA含有内含子和外显子两种序列,“剪接体”识别前体RNA中的信息,切除内含子序列,并将相邻的外显子序列连接为成熟mRNA。研究者以人类结肠癌细胞为材料,通过基因编辑改造BUB1B基因的一个碱基对,结果如图(AGG、AGA都是编码精氨酸的密码子),以下推断正确的是(  ) A. BUB1B基因是抑癌基因,能抑制癌细胞的分裂 B. 剪接体具有限制酶效应,不具有连接酶效应 C. 突变型mRNA中,剪接体切断AGA后的内含子 D. 核糖体沿着突变型mRNA移动时,会提前脱落 【答案】D 【解析】 【详解】A、抑癌基因抑制细胞不正常的分裂,BUB1B基因被改造后,细胞停止分裂,所以BUB1B基因维持细胞正常分裂,而不是抑制细胞分裂,A错误; B、“剪接体”识别前体RNA中的信息,切除内含子序列,并将相邻的外显子序列连接为成熟mRNA,所以剪接体具有限制酶和连接酶的效应,B错误; C、比较野生型mRNA和突变型mRNA,突变型mRNA更长,包含了内含子序列,说明剪接体没有将内含子切除,C错误; D、由于最终合成的BUB1B蛋白截短,说明翻译提前终止,说明核糖体沿着突变型mRNA移动时,会提前脱落,D正确。 故选D。 12. 脑电波是大脑皮层上锥体神经元顶端树突的突触后电位的总和,大脑在思维活动时,脑机接口则通过识别脑电波特征,转化成计算机电信号,读取大脑意图,实现人与机器或外部环境之间的交互。下列说法正确的是(  ) A. 人体控制消化器官运动的神经活动,可以通过脑电波的方式进行监控 B. 通过检测脑电波,我们看到的是神经纤维上的电位变化 C. 脑机接口通过将电信号的转化,可以实现控制假肢、外骨骼等 D. 兴奋性神经递质的调控可以被脑电波仪监测,抑制性神经递质的调控不可被监测 【答案】C 【解析】 【分析】神经元之间通过突触传递信息的过程:兴奋到达突触前膜所在的神经元的轴突末梢,引起突触小泡向突触前膜移动并释放神经递质,神经递质通过突触间隙扩散到突触后膜的受体附近,神经递质与突触后膜上的受体结合,突触后膜上的离子通道发生变化,引发电位变化,神经递质被降解或回收。 【详解】A、脑电波主要监测大脑皮层的电活动,而控制消化器官运动的神经活动(如胃肠蠕动)主要由自主神经系统(交感神经和副交感神经)在脊髓和脑干水平调节,这些活动不涉及大脑皮层的显著电信号,因此无法通过脑电波直接监控,A错误; B、脑电波检测的是突触后电位的总和,主要源于神经元树突的慢电位变化,而非神经纤维(轴突)上的动作电位,B错误; C、题干直接说明,脑机接口通过识别脑电波特征并转化为计算机电信号,能够读取大脑意图,实现与外部设备的交互。控制假肢、外骨骼等正是脑机接口的典型应用,C正确; D、脑电波仪监测的是突触后电位的总和,包括兴奋性神经递质(如谷氨酸)引起的兴奋性突触后电位和抑制性神经递质(如GABA)引起的抑制性突触后电位。两者均可影响脑电波信号,因此抑制性神经递质的调控同样可被监测,D错误。 故选C。 13. 植物根尖T区与根生长密切相关,是响应铝毒害的主要部位。M区是细胞分裂的重要区域。对拟南芥的研究发现,铝毒害可诱导乙烯大量产生,引起生长素合成的关键基因在T区特异性表达,同时多种参与生长素极性运输载体的表达也受到调控,引起T区生长素含量升高。下列叙述正确的是( ) A. 根尖中生长素由M区向T区运输时需要载体蛋白参与,但不消耗能量 B. 铝毒害时,乙烯受体突变体T区的生长素合成基因表达量低于野生型 C. 拟南芥输出载体过量表达突变体能表现出耐铝毒害特性 D. 拟南芥输入载体缺失突变体表现出对铝超敏感特性 【答案】B 【解析】 【分析】植物生长素主要合成部位是幼嫩的芽、叶和发育中的种子,在这些部位,色氨酸经过一系列的反应可转变成生长素;生长素的运输分为极性运输(在胚芽鞘、芽、幼根等幼嫩组织中)和非极性运输(成熟组织中)。 【详解】A、生长素由M区向T区的运输属于极性运输,该过程中物质跨膜运输方式为主动运输,需要载体蛋白参与,同时消耗能量,A错误; B、铝毒害时,乙烯受体突变体的T区细胞无法接收乙烯刺激,生长素合成的关键基因在T区不会特异性表达,但野生型的会特异性表达,B正确; C、由图可知,拟南芥输出载体1过量表达突变体T区生长素含量升高趋势会得到缓解,会出现耐铝毒害特性,但输出载体2缺失突变体T区生长素含量升高趋势会加剧,会出现对铝超敏感特性,C错误; D、由图可知,拟南芥输入载体缺失突变体T区生长素含量升高趋势会得到缓解,会出现耐铝毒害特性,D错误。 故选B。 14. PD-1(程序性死亡受体1)为T细胞的表面受体。癌细胞表面的PD-L1和PD-L2可与PD-1结合而逃避免疫监视。药物他替瑞林(Taltirelin)为TRH类似物,Taltirelin和PD-1抗体能显著增强抗肿瘤效果,且毒副作用小。他替瑞林的作用机制如图所示(注:TRH为促甲状腺激素释放激素,TSH为促甲状腺激素,TRH-R、TSH-R分别为TRH、TSH的受体。DC和CD8+均为免疫细胞)。下列相关叙述错误的是( ) A. DC为树突状细胞,CD8+细胞被激活而成为细胞毒性T细胞 B. PD-1抗体通过直接与PD-L1结合来促进癌细胞的裂解死亡 C. Taltirelin可直接作用于TRH-R来促进CD8+细胞的增殖和活化 D. Taltirelin可通过垂体调节相关激素水平来增强DC细胞的功能 【答案】B 【解析】 【分析】免疫系统的功能:防卫功能、监控和清除功能。免疫系统的三道防线组成防卫功能;监控和清除功能是指监控并清除体内已经衰老或因其他因素被破坏的细胞,以及癌变的细胞。 【详解】A、DC细胞能吞噬、处理并呈递抗原给CD8+细胞,属于树突状细胞,而CD8+细胞能直接识别并分泌肿瘤坏死因子作用于癌细胞,使癌细胞裂解死亡,能直接杀死癌细胞的T细胞为细胞毒性T细胞,A正确; B、PD-1抗体通过结合PD-1并抑制PD-1与PD-L1和PD-L2的结合来增强CD8+细胞对肿瘤的杀伤能力,B错误; CD、由图示可知,一方面,Taltirelin通过作用于T细胞上的相应受体(TRH-R)促进其增殖和活化,直接提高T细胞对肿瘤细胞的杀伤效应;另一方面,Taltirelin通过作用于垂体来调节相关激素水平,增强树突状细胞对肿瘤细胞的吞噬能力以及抗原呈递能力,间接激活更多的T细胞,改善免疫微环境,CD正确。 故选B。 15. Tilman模型可描述物种对资源利用情况。图中横轴和纵轴分别表示某环境中两个种群需要的关键资源。当两种资源量位于某一临界值时(两条与坐标轴平行的线),种群出生率和死亡率相等;超过临界值时种群出生率大于死亡率,并利用更多的资源使其回到临界值,种群数量进而保持稳定;低于临界值时种群出生率小于死亡率,直至灭亡。下列叙述错误的是( ) A. 图中所示的物种1和物种2之间存在竞争关系 B. 当两种资源实际情况位于区域a时,物种1先增大后稳定,物种2先减小后灭亡 C. 当两种资源实际情况位于区域b时,物种1和物种2最终共存 D. 种群数量变化是生物因素和非生物因素共同作用的结果 【答案】C 【解析】 【分析】1、种群的特征包括种群密度、出生率和死亡率、迁入率和迁出率、年龄组成和性别比例.其中,种群密度是种群最基本的数量特征;出生率和死亡率对种群数量起着决定性作用;年龄组成可以预测一个种群数量发展的变化趋势。 2、根据题意,Tilman模型可描述物种对资源利用情况。图中横轴和纵轴分别表示某环境中两个种群需要的关键资源。当两种资源量位于某一临界值时(两条与坐标轴平行的线),种群出生率和死亡率相等,此时种群数量保持稳定;超过临界值时种群出生率大于死亡率,种群数量增加,由于利用了更多的资源导致资源减少,使其回到临界值,种群数量进而保持稳定;低于临界值时种群出生率小于死亡率,种群数量减少,直至灭亡。 【详解】A、根据题意,Tilman模型可描述物种对资源利用情况。图中横轴和纵轴分别表示某环境中两个种群需要的关键资源,说明图中所示的物种1和物种2利用A和B相同的资源,所以物种1和物种2之间存在种间竞争关系,A正确; B、根据题意,当两种资源量位于某一临界值时(两条与坐标轴平行的线),种群出生率和死亡率相等;超过临界值时种群出生率大于死亡率,并利用更多的资源使其回到临界值,种群数量进而保持稳定;低于临界值时种群出生率小于死亡率,直至灭亡。当两种资源实际情况位于区域a时,资源量超过物种1的临界值,此时种群出生率大于死亡率,并利用更多的资源使两种资源量回到临界值,种群数量进而保持稳定,所以物种1种群数量随时间的变化是逐渐增大至稳定;当两种资源实际情况位于区域a时,资源量低于物种2的临界值,物种2种群出生率小于死亡率,直至灭亡,B正确; C、当两种资源实际情况位于区域b时,资源量超过物种1和2的临界值,此时种群出生率大于死亡率,两种群都会利用更多的资源,二者之间竞争加剧,物种1的资源量逐渐回到临界值,物种1的数量会先增大后稳定,物种2由于竞争加剧资源量会低于临界值,因此其数量会先增大后逐渐减小至灭绝,C错误; D、影响种群数量变化的因素包括生物因素(种内和种间关系)和非生物因素(阳光、温度和水等),因此种群数量变化是生物因素和非生物因素共同作用的结果,D正确。 故选C。 16. 研究发现厌氧菌乙醇梭菌可用来生产乙醇,其代谢过程如图所示。某乙醇梭菌突变株接种在基础培养基(含有CO2的环境)中无法产生乙醇。为检测该突变株的酶缺陷类型,进行了相关实验,结果如表所示。据此分析,下列叙述错误的是( ) CO或CO2中间产物1中间产物2乙醇 组别 培养条件 实验结果 甲 基础培养基 - 乙 基础培养基+中间产物1 - 丙 基础培养基+中间产物2 + 注:“-”表示无乙醇产生,“+”表示有乙醇产生 A. 该探究实验应在无氧环境中进行 B. 该实验的自变量为是否添加中间产物和添加的中间产物类型 C. 该突变株最可能是A酶缺陷型菌株 D. 配制基础培养基时需要添加氮源、水、无机盐等,但不添加碳源 【答案】C 【解析】 【详解】A、乙醇梭菌为厌氧菌,其代谢过程需在无氧条件下进行,否则无法正常产乙醇,A正确; B、实验中甲组未添加中间产物,乙、丙组分别添加中间产物1和2,自变量为中间产物的有无及类型,B正确; C、丙组添加中间产物2后能产乙醇,说明A酶功能正常;乙组添加中间产物1仍无法产乙醇,表明中间产物1→中间产物2的转化受阻,即C酶缺陷,因此突变株应为C酶缺陷型,C错误; D、基础培养基含CO₂作为碳源,无需额外添加碳源,但需氮源、水、无机盐等,D正确。 故选C。 17. 水稻雄性不育、可育由等位基因T、t控制,不育性状受温度的影响(见下表);米质优、劣由等位基因Y、y控制。不育株S1米质劣但抗病,不育株S2米质优但易感病。为了选育综合性状好的不育系,用S1和S2杂交获得F1,F1均为不育且米质优。选F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,PCR检测部分世代中相关基因,电泳结果如图所示,下列说法正确的是( ) 植株种类 温度 花粉不育率(%) 不育株S1 高温 100% 低温 0 不育株S2 高温 100% 低温 0 稳定可育株 高温 0 低温 0 A. S1是基因型为TTYY的纯合子 B. 选择F1任意两单株进行杂交均会出现如图F2的育性分离 C. F2在高温条件下表现不育且米质优的纯合植株占比1/16 D. 在S1和S2杂交得到F1时,亲本植株需在同一温度条件下种植 【答案】C 【解析】 【详解】A、S1米质劣,但F1均为米质优,说明S2为YY。F1高温不育,低温可育,F1两单株杂交获得的F2中出现稳定可育株,故两单株为Tt(杂合),结合电泳图可知,S1和S2应为TT、Tt,S1为TTyy (高温不育) ,S2为TtYY (高温不育),A错误; B、F1出现TTYy、TtYy,杂交后F2的育性由T/t决定,高温下T_不育,tt可育,任意两单株进行杂交不一定会出现如图F2的育性分离,B错误; C、高温不育纯合植株为TT,米质优纯合植株为YY,两者独立遗传。F1中TtYy杂交,F2中TTYY的概率为1/4(TT)×1/4(YY)= 1/16,C正确; D、S1和S2在高温下均不育(花粉不育率100%),无法杂交,作为母本的可以高温,也可以低温种植,但作为父本的只能低温种植,花粉才可育,D错误。 故选C。 18. 榕树的榕果由隐头花序(如图)发育而来,一个花序内着生若干雄花和雌花,但雌花的成熟时间远远早于雄花。雌花成熟时枝条会释放特定的气味吸引榕小蜂前来传粉并在子房中产卵,幼虫在子房内发育并羽化为成虫后,携带成熟花粉离开榕果,寻找其它正处于雌花期的榕果,开始新的生活周期。一种榕小蜂只能为一种榕树传粉,榕小蜂也只能依靠榕果来繁殖自己的后代。下列分析中错误的是( ) A. 推测榕小蜂羽化为成虫的时间可能与榕树雄花开放的时间一致 B. 该传粉方式阻碍了榕树“自交”,不利于提高其后代的生活力 C. 榕树与榕小蜂之间协同进化,两者的基因频率都发生了定向改变 D. 榕树向榕小蜂传递了化学信息,该过程有利于榕树种群的繁衍 【答案】B 【解析】 【分析】分析题意可知,榕小蜂可以帮助榕树完成传粉,同时榕果为榕小蜂提供场所、营养物质来繁殖后代,可见,榕小蜂和榕树之间的关系为互利共生。 【详解】A、分析题意可知,雌花的成熟时间远远早于雄花,榕小蜂幼虫在子房内发育并羽化为成虫后,携带成熟花粉离开榕果,寻找其它正处于雌花期的榕果,由此可推测榕小蜂羽化为成虫的时间可能与榕树雄花开放的时间一致,A正确; B、榕树的雌花和雄花并不同时成熟,因此不能进行自花传粉,即“自交”,这种特点有利于榕树通过杂交而获得更多的变异类型,以提高适应环境的能力,因此有利于提高其后代的生活力,B错误; C、由题意可知,榕树与榕小蜂之间互利共生,两者协同进化,而进化的实质是种群基因频率定向改变,可见协同进化时两者的基因频率都发生了定向改变,C正确; D、雄花成熟时枝条会释放特定的气味属于化学信息,说明榕树向榕小蜂传递了化学信息吸引榕小蜂前来传粉,该过程有利于榕树种群的繁衍,D正确。 故选B。 二、解答题(除标注外,每题2分,共64分) 19. 研究证实,细胞器互作网络的紊乱与多种疾病的发生发展密切相关,例如非酒精性脂肪性肝病(NAFLD)。线粒体是细胞中糖类、脂肪等最终氧化释放能量的场所。研究发现线粒体可以与多种细胞器相互作用,部分关系如下图。脂滴是一种具有脂质中心的细胞器。NAFLD的发病机理与线粒体和脂滴异常密切相关,请分析下列问题。 (1)图中除线粒体和内质网外的细胞器有________,细胞器之间相互作用与运动依赖于完整的由微管蛋白纤维组成的________。 (2)肝细胞中异常增多的脂滴是NAFLD的特征性病理表现: ①脂滴的核心是由中性脂肪组成,在脂肪鉴定实验中要使用体积分数50%的酒精溶液,目的是________。 ②脂滴生成过程会出现膜桥结构(由连续的内质网膜与脂滴膜共同组成),据此推测脂滴从内质网上分离体现了膜的________,根据磷脂分子的特性与脂滴的组成,推测脂滴的膜是由________层磷脂分子组成。Seipin蛋白是促进膜桥结构稳定的关键蛋白,NAFLD患者肝细胞中Seipin蛋白异常导致脂质异常积累。 (3)线粒体功能障碍是NAFLD发病重要原因: ①线粒体通过________扩大膜面积,其产生的直接能源物质结构简式是________。线粒体与过氧化物酶体、内质网等多种细胞器相互作用,在脂质代谢中发挥重要作用,可保护肝细胞免于脂中毒。 ②肝细胞中线粒体与内质网及脂滴间通过膜接触位点实现连接,这些膜接触位点的化学本质是________,可能具有________的功能。研究表明,NAFLD患者肝脏细胞内线粒体-内质网接触位点构成的结构是不完整的。 (4)肝脏中,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,其内________能催化中性脂肪分解,其产物参与能量代谢。该过程异常往往会诱发NAFLD。 【答案】(1) ①. 高尔基体和溶酶体 ②. 细胞骨架 (2) ①. 洗去浮色 ②. 流动性 ③. 单 (3) ①. 内膜向内折叠形成嵴 ②. A-P~P~P ③. 蛋白质 ④. 信息交流 (4)脂肪酶 【解析】 【分析】细胞骨架是由蛋白质纤维组成的网架结构,维持着细胞的形态,锚定并支撑着许多细胞器,与细胞运动、分裂、分化以及物质运输、能量转化、信息传递等生命活动密切相关。‌ 【小问1详解】 图中除线粒体和内质网外可见的细胞器还有高尔基体和溶酶体;细胞器之间相互作用与运动依赖于完整的由微管蛋白纤维组成的细胞骨架。 【小问2详解】 在脂肪鉴定实验中,‌使用体积分数50%的酒精溶液的目的是洗去浮色;脂滴生成过程会出现膜桥结构(由连续的内质网膜与脂滴膜共同组成),据此推测脂滴从内质网上分离体现了膜具有一定的流动性;根据磷脂分子的特性与脂滴的组成(磷脂分子的疏水尾部朝向脂滴核心,亲水头部朝向细胞质基质),推测脂滴的膜是单层磷脂分子组成。 【小问3详解】 线粒体通过内膜向内折叠形成嵴扩大膜面积,其产生的直接能源物质是ATP,ATP的结构简式是A-P~P~P;肝细胞中线粒体与内质网及脂滴间的膜接触位点的化学本质是蛋白质,可能具有信息交流(识别)的功能。 【小问4详解】 肝脏中,脂滴与溶酶体相互作用形成自噬小体,其内脂肪酶能催化中性脂肪分解,其产物参与能量代谢。 20. 如图为水稻叶肉细胞中部分代谢过程的示意图,在叶绿体中通过腺苷二磷酸葡萄糖(ADPG)可合成淀粉,光照条件下磷酸转运体(TPT)的活性会受到限制,三羧酸循环是有氧呼吸的第二阶段。回答下列问题: (1)物质X和物质Y分别是________,为过程②③提供能量的是光反应阶段生成的________。若某物质可增大线粒体内膜对H+的通透性,降低H+的浓度差,则其会________(填“促进”或“抑制”)ATP的合成。 (2)为探究通过施肥能否减缓太阳辐射减弱对灌浆期水稻光合作用的影响,某同学设计了如下实验,请完善该实验设计。 ①选择________水稻植株若干,随机均分成4组,编号为甲、乙、丙、丁。 ②甲组不遮阴,乙、丙、丁组遮阴率均为64%,同时乙组施复合肥300kg·hm-2,丙组施磷肥300kg·hm-2________。 ③分别在栽种的第5、10和15天,测定各组水稻叶片的叶绿素含量、________(答1点)等指标。 【答案】(1) ①. 丙酮酸、CO2 ②. ATP、NADPH ③. 抑制 (2) ①. 长势基本一致的灌浆期 ②. 丁组不施肥 ③. 净光合速率或气孔导度或胞间CO2浓度 【解析】 【分析】本题图像展示了水稻叶肉细胞中叶绿体暗反应与线粒体有氧呼吸的代谢关联:叶绿体中,1-磷酸葡萄糖合成淀粉,6-磷酸葡萄糖参与卡尔文循环,磷酸丙糖可通过TPT转运至细胞质合成蔗糖;线粒体中,丙酮酸经三羧酸循环生成CO₂,电子传递链利用H⁺梯度合成ATP,整体呈现了光合与呼吸的物质和能量联系。 【小问1详解】 由图分析可知,物质X是丙酮酸(葡萄糖经细胞呼吸第一阶段的产物,进入线粒体参与三羧酸循环);物质Y是CO₂(三羧酸循环的产物,可进入叶绿体参与暗反应),光反应阶段生成的ATP和NADPH(光反应产物用于暗反应中C₃的还原等过程)。若某物质可增大线粒体内膜对H⁺的通透性,降低H⁺的浓度差,则其会抑制ATP 的合成(线粒体内膜上ATP的合成,依赖H⁺浓度差驱动的ATP合酶,H⁺通透性增大、浓度差降低会减少ATP的生成)。 【小问2详解】 为探究通过施肥能否减缓太阳辐射减弱对灌浆期水稻光合作用的影响,可选择长势基本一致的灌浆期水稻植株若干,随机均分成4组,编号为甲、乙、丙、丁;甲组不遮阴,乙、丙、丁组遮阴率均为64%,同时乙组施复合肥300kg·hm-2,丙组施磷肥300kg·hm-2,丁组不施肥;分别在栽种的第5、10和15天,测定各组水稻叶片的叶绿素含量、净光合速率、气孔导度、胞间CO2浓度等指标,进而进行实验探究。 21. 小鼠的毛色由位于常染色体上且独立遗传的基因A/a、B/b控制。B基因编码的酪氨酸酶可催化合成黑色素,使小鼠表现为黑色,没有酪氨酸酶的小鼠表现为白色。A基因表达产生的ASP蛋白会使酪氨酸酶含量下降,抑制黑色素的合成进而激活褐色素的合成,使小鼠表现为黄色。回答下列问题。 (1)题干信息表明,基因可通过控制________来控制代谢过程,进而控制小鼠的毛色。从基因位置的角度分析,A/a和B/b独立遗传的原因是________。 (2)一只纯合黄色小鼠和一只纯合白色小鼠杂交得F1(多只),F1自由交配,后代中黄色小鼠占________。 (3)小鼠还会表现为斑驳色(黑色和黄色混杂的毛色),进一步研究发现,这与A基因的甲基化(用Avy表示)有关,A基因的甲基化程度越高,推测产生的ASP越________(填“多”或“少”)。小鼠斑驳色的形成属于________现象。 (4)研究人员选择B基因纯合的小鼠,进一步探究Avy的遗传效应。用斑驳色小鼠(Avya)与黑色小鼠进行了如下图所示两组杂交实验。 据实验结果推测,在________(填“雌性”或“雄性”)小鼠中,甲基化修饰才可遗传。若上述猜想正确,将两组杂交实验的亲本斑驳色小鼠杂交,后代中斑驳色小鼠占________。 【答案】(1) ①. 酶的合成 ②. 基因A/a和B/b位于非同源染色体上 (2)3/4或9/16 (3) ①. 少 ②. 表观遗传 (4) ①. 雌性 ②. 1/4 【解析】 【分析】小鼠的毛色由位于常染色体上且独立遗传的基因A/a、B/b控制,其遗传遵循基因的自由组合定律。B基因编码的酪氨酸酶可催化合成黑色素,使小鼠表现为黑色,体现了基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制小鼠的毛色。没有酪氨酸酶的小鼠表现为白色,A基因表达产生的ASP蛋白会使酪氨酸酶含量下降,抑制黑色素的合成进而激活褐色素的合成,使小鼠表现为黄色,因此黄色为A_B_,黑色为aaB_,白色为A_bb、aabb。 【小问1详解】 由题得:小鼠的毛色由位于常染色体上且独立遗传的基因A/a、B/b控制。B基因编码的酪氨酸酶可催化合成黑色素,使小鼠表现为黑色。由此可知:基因可通过控制酶的合成来控制代谢过程,进而控制小鼠的毛色。从基因位置的角度分析,A/a和B/b独立遗传的原因是:基因A/a和B/b位于非同源染色体上,即二者属于非同源染色体上的非等位基因。 【小问2详解】 由题可知:黄色为A_B_,黑色为aaB_,白色为A_bb、aabb。一只纯合黄色小鼠(AABB)和一只纯合白色小鼠(AAbb或aabb)杂交,F1的基因型为AABb或AaBb。F1自由交配,后代中黄色小鼠(A_B_)占3/4或3/4×3/4=9/16。 【小问3详解】 小鼠表现出的斑驳色(黑色和黄色混杂的毛色与A基因的甲基化(用Avy表示)有关,而基因的甲基化会抑制基因的表达,因此A基因的甲基化程度越高,推测产生的ASP越少。小鼠斑驳色的形成属于表观遗传现象。 【小问4详解】 研究人员选择B基因纯合的小鼠,进一步探究Avy的遗传效应。用斑驳色小鼠(Avya)与黑色小鼠(aa)进行了杂交实验。实验结果显示:只有斑驳色小鼠为母本时,子代才会出现斑驳色小鼠。据此推测,在雌性小鼠中,甲基化修饰才可遗传。若上述猜想正确,将两组杂交实验的亲本斑驳色小鼠(Avya)杂交,则亲本雌性产生的含基因型为Avy配子参与组成的基因型为Avya的小鼠表现为斑驳色,占比为1/2×1/2=1/4。 22. 植物在漫长的进化过程中逐渐形成了对病原体的特异性防卫反应(植物免疫反应):为探究水杨酸(SA)对植物免疫的影响,科研人员进行实验: (1)科研人员将特定基因转入烟草愈伤组织细胞,经过________过程后发育成SA积累缺陷突变体植株。用烟草花叶病毒(TMV)分别侵染野生型和突变体植株,得到图1所示结果。据图分析,SA能________植物的抗病性。 (2)研究发现,细胞内存在两种与SA结合的受体,分别是受体a和b,SA优先与受体b结合。结合态的受体a和游离态的受体b都能抑制抗病蛋白基因的表达。病原体侵染时,若抗病蛋白基因不能表达,则会导致细胞凋亡。依据上述机理分析,SA含量适中时,植物抗病性强的原因是________________________,抗病蛋白基因的表达未被抑制,抗病性强;SA含量过高会导致细胞凋亡,原因是________抑制抗病蛋白基因表达,导致细胞凋亡。 (3)研究发现,植物一定部位被病原体侵染,一段时间后未感染部位对病原体的抗性增强。为探究机理,科研人员在图2所示烟草的3号叶片上接种TMV,得到图3所示结果。 ①科研人员测定各叶片中SA合成酶的活性,发现该酶活性仅在3号叶片中明显增加,据此推测,未感染的上位叶片中SA的来源是________。 ②为验证该推测,科研人员进一步实验:给3号叶片接种TMV,用透明袋罩住,透明袋内充入18O2以掺入新合成的SA中,密封袋口。处理一段时间后,提取________叶片中的SA,测定________。结果证明该推测成立。 (4)综合上述结果分析,植物通过调控不同部位SA的量来抵御病原体的侵染,其原理是________________。 【答案】(1) ①. 再分化 ②. 提高(或“增强”) (2) ①. 含量适中的SA优先与细胞内游离态的受体b结合,导致细胞内几乎没有游离态的受体b和结合态的受体a(或“游离态的受体b几乎全部与SA结合,受体a未与SA结合”) ②. 结合态的受体a (3) ①. 由3号叶片合成并运输而来 ②. 未感染的上位 ③. 含18O的SA含量 (4)感染部位大量(或“过量”)合成SA引发感染部位细胞凋亡,阻止病原体扩散;合成的SA运输至未感染部位,引起未感染部位SA含量适当升高,提高抗病蛋白基因表达,植物抗病性增强,不易被病原体侵染 【解析】 【分析】本题图1分析可知,无SA积累的突变体植株感染病斑面积比有SA积累的野生型植株大,说明SA能增强植株的抗病性,SA优先与细胞内的受体b结合。结合图2和实验目的,分析图3中实验结果,接种后96h,3号叶片中SA含量明显升高,未感染的上位叶片(即4、5、6、7、8号叶)中SA含量略有升高,随着时间延长,3号叶片中SA含量进一步升高,未感染的3号上位叶片中SA含量显著增加。 【小问1详解】 根据植物组织培养过程:外植体经脱分化形成愈伤组织,愈伤组织经再分化首先形成胚状体,进而发育为植株。转基因植株的培育是愈伤组织经过再分化形成并发育为SA积累缺陷突变体植株。结合前面的分析可知,无SA积累的突变体植株感染病斑面积比有SA积累的野生型植株大,说明SA能增强植株的抗病性。 【小问2详解】 根据前面分析,只有SA在植物体内含量适中,植株的抗病性才最高的原理可知:由于SA优先与细胞内的受体b结合,当SA含量适中时,细胞缺少游离态的受体b和结合态的受体a,所以细胞内抗病蛋白基因的表达增多,则表现为抗病性增强;当SA含量过多时,细胞内结合态的受体a多,它会抑制抗病蛋白基因的表达,则表现为抗病性减弱。 【小问3详解】 根据实验结果分析,接种后96h,3号叶片中SA含量明显升高,未感染的上位叶片中SA含量略有升高,随着时间延长到144h,3号叶片中SA含量进一步升高,未感染的上位叶片中SA含量显著增加。结合前面的分析可知,由于只有3号叶片中SA合成酶的活性明显增加,据此推测,未感染的上位叶片中SA的来源是3号叶片合成并运输而来。若要验证3号的上位叶片中SA来源于3号叶片合成,通过用18O2的原料参与3号叶片中SA的合成(需要对3号叶片进行套袋处理,防止18O2与3号上位叶片接触),一段时间后,提取3号上位叶片中SA,检测含18O的SA的含量,根据结果推测该结论。 【小问4详解】 综合上述结果分析,植物通过调控不同部位SA的量来抵御病原体的侵染,其原理是感染部位大量(或“过量”)合成SA引发感染部位细胞凋亡,阻止病原体扩散;合成的SA运输至未感染部位,引起未感染部位SA含量适当升高,提高抗病蛋白基因表达,植物抗病性增强,不易被病原体侵染。 第1页/共1页 学科网(北京)股份有限公司 $

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